广西南宁市武鸣区2026-2027学年八年级数学第一学期期末综合测试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

广西南宁市武鸣区2026-2027学年八年级数学第一学期期末综合测试模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每小题3分,共30分)1.一个正数的平方根为2x+1和x﹣7,则这个正数为()A.5 B.10 C.25 D.±252.学校开展为贫困地区捐书活动,以下是5名同学捐书的册数:2,2,x,4,1.已知这组数据的平均数是4,则这组数据的中位数和众数分别是()A.2和2 B.4和2 C.2和3 D.3和23.如图为八个全等的正六边形(六条边相等,六个角相等)紧密排列在同一平面上的情形.根据图中标示的各点位置,下列三角形中与△ACD全等的是()A.△ACF B.△AED C.△ABC D.△BCF4.如图,给正五边形的顶点依次编号为1,2,3,4,1.若从某一顶点开始,沿正五边形的边顺时针方向行走,顶点编号的数字是几,就走几个边长,则称这种走法为一次“移位”,如:小宇在编号为3的顶点上时,那么他应走3个边长,即从3→4→1→1为第一次“移位”,这时他到达编号为1的顶点,然后从1→2为第二次“移位”.若小宇从编号为4的顶点开始,第2020次“移位”后,则他所处顶点的编号为().

A.2 B.3 C.4 D.15.如图,在△ABC中,AC=4cm,线段AB的垂直平分线交AC于点N,△BCN的周长是7cm,则BC的长为()A.1cm B.2cm C.3cm D.4cm6.下列计算结果,正确的是()A. B.C. D.7.如图,△ABC中,∠C=90°,∠A=30°,AB=12,则BC=()A.6 B.6 C.6 D.128.点在第二象限内,那么点的坐标可能是()A. B. C. D.9.在等腰三角形△ABC(AB=AC,∠BAC=120°)所在平面上有一点P,使得△PAB,△PBC,△PAC都是等腰三角形,则满足此条件的点P有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个10.在平面直角坐标系中,一只电子狗从原点O出发,按向上→向右→向下→向下→向右的方向依次不断移动,每次移动1个单位长度,其行走路线如图所示,则A2018的坐标为()A.(337,1) B.(337,﹣1) C.(673,1) D.(673,﹣1)二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,长方体的底面边长分别为1cm和3cm,高为6cm.如果用一根细线从点A开始经过4个侧面缠绕一圈到达点B,那么所用细线最短需要_____cm.12.若,则________.13.在函数中,那么_______________________.14.已知直线y=kx+b与x轴正半轴相交于点A(m+4,0),与y轴正半轴相交于点B(0,m),点C在第四象限,△ABC是以AB为斜边的等腰直角三角形,则点C的坐标是______.15.当x=2+时,x2﹣4x+2020=_____.16.若数据的方差是,则数据的方差是__________.17.若,,则______.18.如图,将直线OA向上平移3个单位长度,则平移后的直线的表达式为_____.三、解答题(共66分)19.(10分)列方程解应用题:某校八年级(一)班和(二)班的同学,在双休日参加修整花卉的实践活动.已知(一)班比(二)班每小时多修整2盆花,(一)班修整66盆花所用的时间与(二)班修整60盆花所用时间相等.(一)班和(二)班的同学每小时各修整多少盆花?20.(6分)把下列多项式分解因式:(1);(2)(3);(4).21.(6分)如图,将一长方形纸片放在平面直角坐标系中,,,,动点从点出发以每秒1个单位长度的速度沿向终点运动,运动秒时,动点从点出发以相同的速度沿向终点运动,当点、其中一点到达终点时,另一点也停止运动.设点的运动时间为:(秒)(1)_________,___________(用含的代数式表示)(2)当时,将沿翻折,点恰好落在边上的点处,求点的坐标及直线的解析式;(3)在(2)的条件下,点是射线上的任意一点,过点作直线的平行线,与轴交于点,设直线的解析式为,当点与点不重合时,设的面积为,求与之间的函数关系式.22.(8分)如图(1)将长方形纸片ABCD的一边CD沿着CQ向下折叠,使点D落在边AB上的点P处.(1)试判断线段CQ与PD的关系,并说明理由;(2)如图(2),若AB=CD=5,AD=BC=1.求AQ的长;(1)如图(2),BC=1,取CQ的中点M,连接MD,PM,若MD⊥PM,求AQ(AB+BC)的值.23.(8分)解分式方程.24.(8分)小明和爷爷元旦登山,小明走较陡峭的山路,爷爷走较平缓的步道,相约在山顶会合.已知步道的路程比山路多700米,小明比爷爷晚出发半个小时,小明的平均速度为每分钟50米.图中的折线反映了爷爷行走的路程y(米)与时间x(分钟)之间的函数关系.(1)爷爷行走的总路程是_____米,他在途中休息了_____分钟,爷爷休息后行走的速度是每分钟_____米;(2)当0≤x≤25时,y与x的函数关系式是___;(3)两人谁先到达终点?这时另一个人离山顶还有多少米?25.(10分)已知,,求下列式子的值:(1);(2)26.(10分)先化简,再求值:÷,其中x=.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【解析】一个正数的平方根为2x+1和x−7,∴2x+1+x−7=0x=2,2x+1=5(2x+1)2=52=25,故选C.2、D【解析】试题分析:根据平均数的含义得:=4,所以x=3;将这组数据从小到大的顺序排列(2,2,3,4,1),处于中间位置的数是3,那么这组数据的中位数是3;在这一组数据中2是出现次数最多的,故众数是2.故选D.考点:中位数;算术平均数;众数3、B【解析】试题分析:根据图象可知△ACD和△ADE全等,理由是:∵根据图形可知AD=AD,AE=AC,DE=DC,在△ACD和△AED中,,∴△ACD≌△AED(SSS),故选B.考点:全等三角形的判定.4、C【分析】根据“移位”的特点确定出前几次的移位情况,从而找出规律,然后解答即可.【详解】根据题意,小宇从编号为3的顶点开始,第1次移位到点3,

第2次移位到达点1,

第3次移位到达点2,

第3次移位到达点3,

…,

依此类推,3次移位后回到出发点,

2020÷3=101.

所以第2020次移位到达点3.

故选:C.此题对图形变化规律的考查,根据“移位”的定义,找出每3次移位为一个循环组进行循环是解题的关键.5、C【解析】试题分析:∵MN是线段AB的垂直平分线,∴AN=BN,∵△BCN的周长是7cm,∴BN+NC+BC=7(cm),∴AN+NC+BC=7(cm),∵AN+NC=AC,∴AC+BC=7(cm),又∵AC=4cm,∴BC=7﹣4=3(cm).故选C.考点:线段垂直平分线的性质.6、C【分析】结合二次根式混合运算的运算法则进行求解即可.【详解】A.,故本选项计算错误;B.,故本选项计算错误;C.,故此选项正确;D.,故此选项计算错误故选:C.本题考查了二次根式的混合运算,解答本题的关键在于熟练掌握二次根式混合运算的运算法则.7、A【详解】∵30°的角所对的直角边等于斜边的一半,,故选A.8、C【分析】根据第二象限内点坐标的特点:横坐标为负,纵坐标为正即可得出答案.【详解】根据第二象限内点坐标的特点:横坐标为负,纵坐标为正,只有满足要求故选:C.本题主要考查第二象限内点的坐标的特点,掌握各个象限内点的坐标的特点是解题的关键.9、B【解析】根据等腰三角形的判定,“在同一三角形中,有两条边相等的三角形是等腰三角形(简称:在同一三角形中,等边对等角)”解答即可.【详解】如图,满足条件的所有点P的个数为1.故选B.本题考查了等腰三角形的判定与性质,熟练掌握等腰三角形的判定和性质定理是解题的关键.10、C【分析】先写出前9个点的坐标,可得点的坐标变化特征:每三个点为一组,循环,进而即可得到答案.【详解】观察点的坐标变化特征可知:A1(0,1),A2(1,1)A3(1,0)A4(1,﹣1)A5(2,﹣1)A6(2,0)A7(2,1)A8(3,1)A9(3,0)…发现规律:每三个点为一组,循环,∵2018÷3=672…2,∴第2018个点是第673组的第二个点,∴A2018的坐标为(673,1).故选:C.本题主要考查点的坐标,找出点的坐标的变化规律,是解题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、1【分析】要求所用细线的最短距离,需将长方体的侧面展开,进而根据“两点之间线段最短”得出结果.【详解】解:将长方体展开,连接A、B′,∵AA′=1+3+1+3=8(cm),A′B′=6cm,根据两点之间线段最短,AB′==1cm.故答案为1.考点:平面展开-最短路径问题.12、【解析】直接利用已知将原式变形进而得出x,y之间的关系进而得出答案.【详解】,,故2y=x,则,故答案为:.本题考查了比例的性质,正确将原式变形是解题关键.13、【分析】把代入函数关系式求解即可.【详解】解:当时,.故答案为:.本题考查了已知自变量的值求函数值和分母有理化,属于基础题目,正确代入、准确计算是关键.14、(2,-2)【分析】根据等腰直角三角形的性质构造全等三角形,证明全等三角形后,根据全等的性质可得对应线段等,即可得到等量,列出方程求解即可得到结论;【详解】解:如图,过C作CF⊥x轴,CE⊥y轴,垂足分别为E、F,则四边形OECF为矩形,∠BEC=∠CFA=90°,由题意可知,∠BCA=90°,BC=AC,∵四边形OECF为矩形,∴∠ECF=90°,∴∠1+∠3=90°,又∵∠2+∠3=90°,∴∠1=∠2,在△BEC和△AFC中,∴△BEC≌△AFC∴CE=CF,AF=BE,设C点坐标为(a,b),则AF=m+4-a,BE=m-b∴解得,∴点C(2,-2)故答案为:(2,-2)本题考查一次函数与坐标轴交点、等腰直角三角形性质、三角形全等性质和判定、两点间距离等知识点,画出图形,构造全等图形是解题的关键.15、1.【分析】将x2﹣4x+2020进行配方,化为(x﹣2)2+2016,然后根据x=2+,即可求解.【详解】由已知得:x﹣2=,∴x2﹣4x+2020=(x﹣2)2+2016=3+2016=1.故答案为1.本题考查因式分解,学会利用配方法分解因式是本题的关键.16、0.7【分析】根据方差的意义与求法将第一组数据中的的值求出来,再代入第二组数据求方差即可.但仔细观察可以发现,第二组数据每一个数都是在第一组数据的基础上加10,其波动情况并没有发生变化,故方差没有变化,也是0.7.【详解】解:根据方差的意义,第二组数据每一个数都是在第一组数据基础上加了10,波动情况没有发生变化,故其方差也为0.7.故答案为:0.7.本题主要考查了方差的意义,深刻理解其意义是解答关键.17、1【解析】将原式展开可得,代入求值即可.【详解】当,时,.故答案为:.此题考查了完全平方公式,熟练掌握公式是解题的关键.18、y=2x+1【分析】设直线OA的解析式为:y=kx,代入(1,2)求出直线OA的解析式,再将直线OA向上平移1个单位长度,得到平移后的直线的表达式.【详解】设直线OA的解析式为:y=kx,把(1,2)代入,得k=2,则直线OA解析式是:y=2x.将其上平移1个单位长度,则平移后的直线的表达式为:y=2x+1.故答案是:y=2x+1.本题考查了直线的平移问题,掌握直线的解析式以及直线平移的性质是解题的关键.三、解答题(共66分)19、(一)班同学每小时修整22盆花,(二)班同学每小时修整20盆花.【分析】根据等量关系:工作时间=工作总量÷工作效率,根据关键句“(一)班修整66盆花所用的时间与(二)班修整60盆花所用时间相等”可列出方程;【详解】解:设(一)班每小时修整x盆花,则(二)班每小时修整x-2盆花,根据题意得:解得:x=22经检验:x=22是原分式方程的解.∴x-2=20答:(一)班同学每小时修整22盆花,(二)班同学每小时修整20盆花.此题主要考查了分式方程的应用,找到关键描述语,找到等量关系是解决问题的关键.20、(1);(2);(3);(4)【分析】(1)提公因式后,再利用平方差公式继续分解即可;(2)整理后利用完全平方公式分解即可;(3)提公因式后,再利用完全平方公式继续分解即可;(4)提公因式后,再利用平方差公式继续分解即可.【详解】(1);(2);(3);(4).本题考查了提公因式法与公式法的综合运用,熟练掌握因式分解的方法是解本题的关键.21、(1)6-t,t+;(2)D(1,3),y=x+;(3)【分析】(1)根据点E,F的运动轨迹和速度,即可得到答案;(2)由题意得:DF=OF=,DE=OE=5,过点E作EG⊥BC于点G,根据勾股定理得DG=4,进而得D(1,3),根据待定系数法,即可得到答案;(3)根据题意得直线直线的解析式为:,从而得M(,3),分2种情况:①当点M在线段DB上时,②当点M在DB的延长线上时,分别求出与之间的函数关系式,即可.【详解】∵,,,∴OA=6,OC=3,∵AE=t×1=t,∴6-t,(t+)×1=t+,故答案是:6-t,t+;(2)当时,6-t=5,t+=,∵将沿翻折,点恰好落在边上的点处,∴DF=OF=,DE=OE=5,过点E作EG⊥BC于点G,则EG=OC=3,CG=OE=5,∴DG=,∴CD=CG-DG=5-4=1,∴D(1,3),设直线的解析式为:y=kx+b,把D(1,3),E(5,0)代入y=kx+b,得,解得:,∴直线的解析式为:y=x+;(3)∵MN∥DE,∴直线直线的解析式为:,令y=3,代入,解得:x=,∴M(,3).①当点M在线段DB上时,BM=6-()=,∴=,②当点M在DB的延长线上时,BM=-6=,∴=,综上所述:.本题主要考查一次函数与几何图形的综合,掌握勾股定理与一次函数的待定系数法,是解题的关键.22、(3)CQ垂直平分DP见解析(2)(3)4【分析】(3)由折叠知CD=CP,∠DCQ=∠PCQ.根据等腰三角形三线合一的性质即可得出结论;(2)设AQ=x,则DQ=QP=3-x.在Rt△PBC中,由勾股定理可得PB的长,进而得到AP的长.在Rt△APQ中,由勾股定理列方程,求解即可得出结论.(3)由直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,得到DM=QM=MC=PM,由等腰三角形的性质得到∠MDQ=∠MQD,∠MQP=∠MPQ.再由四边形内角和为360°得到∠DQP=335°,从而得到∠AQP=25°,得到△APQ为等腰直角三角形,从而求出AQ的长.在Rt△PBC中,由勾股定理得到(AB-AQ)2+32=AB2,变形即可得到结论.【详解】(3)CQ垂直平分DP.理由如下:由折叠的性质可知:CD=CP,∠DCQ=∠PCQ,∴CQ垂直平分DP.(2)设AQ=x,则DQ=QP=3-x.∵PC=DC=5,BC=3,∴PB==2.∵AB=5,∴AP=5-2=3.在Rt△APQ中,∵,∴,解得:x=,∴AQ=.(3)如图,∵∠QDC=∠QPC=40°,M为斜边QC的中点,∴DM=QM=MC=PM,∴∠MDQ=∠MQD,∠MQP=∠MPQ.∵MD⊥PM,∴∠DMP=40°,∴∠DQP=∠DQM+∠PQM=(360°-40°)÷2=335°,∴∠AQP=380°-335°=25°.∵∠A=40°,∴∠APQ=∠AQP=25°,∴△APQ时等腰直角三角形,∴AP=AQ,DQ=PQ=AQ.∵AQ+QD=AD=BC=3,∴(+3)AQ=3,解得:AQ=3(-3)=.在Rt△PBC中,∵PB2+BC2=PC2,∴(AB-AQ)2+32=AB2,∴AB•AQ=(AQ2+4),∴AQ(AB+BC)=AQ•AB+AQ•BC=(AQ2+4)+3AQ=(AQ+3)2==4.本题是四边形综合题.考查了折叠的性质、矩形的性质、勾股定理以及直角三角形的性质.得出∠AQP=25°是解答此题第(3)问的关键.23、x=7.5【分析】先两边同乘(2x-3

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