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文档简介

2027届宁夏石嘴山市名校数学八上期末质量检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题4分,共48分)1.下列各式中正确的是()A. B. C. D.2.下列命题的逆命题是真命题的是()A.同位角相等 B.对顶角相等C.等边对等角 D.全等三角形的面积相等3.在等腰中,,则的度数不可能是()A. B. C. D.4.如图,△ABC≌△DCB,点A和点D是对应点,若AB=6cm,BC=8cm,AC=7cm,则DB的长为()A.6cm B.8cm C.7cm D.5cm5.如图,等边边长为,将沿向右平移,得到,则四边形的周长为()A. B. C. D.6.如果,且,那么点在()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限7.若分式有意义,则满足的条件是()A.或-2 B. C. D.8.如图,已知△ABC中,∠ABC=45°,AC=4,H是高AD和BE的交点,则线段BH的长度为()A. B.2 C.5 D.49.下列长度的三条线段,能组成三角形的是()A. B. C. D.10.如图,圆柱的底面半径为3cm,圆柱高AB为2cm,BC是底面直径,一只蚂蚁从点A出发沿圆柱表面爬行到点C,则蚂蚁爬行的最短路线长()A.5cm B.8cm C.cm D.cm11.,则下列不等式成立的是()A. B. C. D.12.若四边形ABCD中,∠A:∠B:∠C:∠D=1:4:2:5,则∠C+∠D等于()A.90° B.180° C.210° D.270°二、填空题(每题4分,共24分)13.在平面直角坐标系中,点A的坐标为(2,0),点B的坐标为(5,0),点P为线段AB外一动点,且PA=2,以PB为边作等边△PBM,则线段AM的长最大值为_____.14.如图,在□中,过点,与的延长线交于,,,则□的周长为__________.15.如图,把△ABC沿EF对折,折叠后的图形如图所示.若∠A=60°,∠1=96°,则∠2的度数为_____.16.如图,在平面直角坐标系中,一动点从原点O出发,沿着箭头所示方向,每次移动一个单位,依次得到点P1(0,1);P2(1,1);P3(1,0);P4(1,﹣1);P5(2,﹣1);P6(2,0)……,则点P2019的坐标是_____.17.已知一个三角形的两边长分别为2和5,第三边的取值范围为______.18.如图,平分,其中,则______度.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,点,,,在一条直线上,,,.求证:.20.(8分)如图,在△ABC中,AB=AC,∠BAC=90°,点P是BC上的一动点,AP=AQ,∠PAQ=90°,连接CQ.(1)求证:CQ⊥BC.(2)△ACQ能否是直角三角形?若能,请直接写出此时点P的位置;若不能,请说明理由.(3)当点P在BC上什么位置时,△ACQ是等腰三角形?请说明理由.21.(8分)(1)如图①,已知线段,以为一边作等边(尺规作图,保留作图痕迹,不写作法);(2)如图②,已知,,,分别以为边作等边和等边,连接,求的最大值;(3)如图③,已知,,,,为内部一点,连接,求出的最小值.22.(10分)阅读材料:把形如的二次三项式(或其一部分)配成完全平方式的方法叫配方法.配方法的基本形式是完全平方公式的逆写,即.请根据阅读材料解决下列问题:(1)填空:分解因式_____;(2)若,求的值;(3)若、、分别是的三边,且,试判断的形状,并说明理由.23.(10分)在等边中,点是线段的中点,与线段相交于点与射线相交于点.如图1,若,垂足为求的长;如图2,将中的绕点顺时针旋转一定的角度,仍与线段相交于点.求证:.如图3,将中的继续绕点顺时针旋转一定的角度,使与线段的延长线交于点作于点,若设,写出关于的函数关系式.24.(10分)如图所示,CA=CD,∠1=∠2,BC=EC,求证:AB=DE.25.(12分)如图,在△ABC中,AB=AC,∠A=36°.(1)用直尺和圆规作∠ABC的平分线BD交AC于点D(保留作图痕迹,不要求与作法);(2)在(1)的条件下,求∠BDC的度数.26.在平面直角坐标中,四边形OCNM为矩形,如图1,M点坐标为(m,0),C点坐标为(0,n),已知m,n满足.(1)求m,n的值;(2)①如图1,P,Q分别为OM,MN上一点,若∠PCQ=45°,求证:PQ=OP+NQ;②如图2,S,G,R,H分别为OC,OM,MN,NC上一点,SR,HG交于点D.若∠SDG=135°,,则RS=______;(3)如图3,在矩形OABC中,OA=5,OC=3,点F在边BC上且OF=OA,连接AF,动点P在线段OF是(动点P与O,F不重合),动点Q在线段OA的延长线上,且AQ=FP,连接PQ交AF于点N,作PM⊥AF于M.试问:当P,Q在移动过程中,线段MN的长度是否发生变化?若不变求出线段MN的长度;若变化,请说明理由.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、D【分析】分别根据算术平方根、立方根的性质化简即可判断.【详解】解:A.,故选项A不合题意;

B.,故选项B不合题意;

C.,故选项C不合题意;

D.,故选项D符合题意.

故选D.本题主要考查了算术平方根和立方根的定义,熟练掌握算术平方根和立方根的性质是解答本题的关键.2、C【分析】首先明确各个命题的逆命题,再分别分析各逆命题的题设是否能推出结论,可以利用排除法得出答案.【详解】A、原命题的逆命题为:相等是同错角,不正确;B、原命题的逆命题为:相等的角为对顶角,不正确;C、原命题的逆命题为:等角对等边,正确;D、原命题的逆命题为:面积相等的三角形全等,不正确;

故选:C.此题主要考查学生对命题与逆命题的理解及真假命题的判断能力,对选项要逐个验证,判断命题真假时可举反例说明.3、C【分析】根据等腰三角形的定义,分是顶角还是底角3种情况进行讨论分析确定答案.【详解】当是顶角时,和是底角,,当和是底角时,是顶角,,当和是底角时,是顶角,.所以不可能是.故选:C.考查等腰三角形的定义,确定相等的底角,注意分情况讨论,分类不要漏掉情况.4、C【分析】根据全等三角形的性质即可求出:AC=BD=7cm.【详解】解:∵△ABC≌△DCB,AC=7cm,∴AC=BD=7cm.故选:C.此题考查的是全等三角形的性质,掌握全等三角形的对应边相等是解决此题的关键.5、B【分析】根据平移的性质易得AD=CF=BE=1,那么四边形ABFD的周长即可求得.【详解】解:∵将边长为1cm的等边△ABC沿边AC向右平移1cm得到△DEF,∴AD=BE=CF=1,各等边三角形的边长均为1.∴四边形ABFD的周长=AD+AB+BE+FE+DF=17cm.故选:B.本题考查平移的性质,找出对应边,求出四边形各边的长度,相加即可.6、B【分析】根据,且可确定出a、b的正负情况,再判断出点的横坐标与纵坐标的正负性,然后根据各象限内点的坐标特征解答.【详解】解:∵,且,∴∴点在第二象限故选:B本题考查了各象限内点的坐标的符号特征以及解不等式,记住各象限内点的坐标的符号是解决的关键,四个象限的符号特点分别是:第一象限(+,+);第二象限(-,+);第三象限(-,-);第四象限(+,-).7、B【分析】根据分式有意义的条件:分母不能为0进行计算即可.【详解】∵分式有意义,∴a-1≠0,∴a≠1.故选:B.考查了分式有意义的条件,解题关键是熟记:当分母不为0时,分式有意义.8、D【分析】证明△BDH≌△ADC,根据全等三角形的对应边相等即可得出结论.【详解】∵AD⊥BC,∴∠BDH=∠ADC=90°.∵∠ABC=15°,∴∠BAD=∠ABC=15°,∴AD=BD.∵BE⊥AC,∴∠BEC=90°,∴∠CAD+∠C=90°,∠DBH+∠C=90°,∴∠DBH=∠CAD.在△BDH和△ADC中,∵,∴△BDH≌△ADC(ASA),∴AC=BH.∵AC=1,∴BH=1.故选:D.本题考查了三角形内角和定理,全等三角形的判定和性质,等腰三角形的判定,解答此题的关键是能求出△BDH≌△ADC,难度适中.9、C【分析】根据三角形三边关系定理:三角形任意两边之和大于第三边进行分析即可.【详解】解:A、1+2<4,不能组成三角形,故此选项错误;B、3+9<15,不能组成三角形,故此选项错误;C、13+5>14,能组成三角形,故此选项正确;D、4+7<13,不能组成三角形,故此选项错误;故选:C.此题主要考查了三角形的三边关系,只要两条较短的线段长度之和大于第三条线段的长度即可.10、B【解析】将圆柱体的侧面展开并连接AC.∵圆柱的底面半径为3cm,∴BC=×2•π•3=3π(cm),在Rt△ACB中,AC2=AB2+CB2=4+9π2,∴AC=cm.∴蚂蚁爬行的最短的路线长是cm.∵AB+BC=8<,∴蚁爬行的最短路线A⇒B⇒C,故选B.【点睛】运用了平面展开图,最短路径问题,做此类题目先根据题意把立体图形展开成平面图形后,再确定两点之间的最短路径.一般情况是两点之间,线段最短.在平面图形上构造直角三角形解决问题.11、D【分析】根据不等式的性质,对每个选项进行判断,即可得到答案.【详解】解:∵,∴,故A错误;∴不一定成立,故B错误;∴,故C错误;∴,故D正确;故选择:D.本题考查了不等式的性质,解题的关键是熟练掌握不等式的性质.12、C【分析】利用四边形内角和为360解决问题即可.【详解】解:∵∠A:∠B:∠C:∠D=1:4:2:5,∴∠C+∠D=360×=210,故选:C.本题考查四边形内角和定理,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型.二、填空题(每题4分,共24分)13、1.【详解】如图,当点P在第一象限内时,将三角形APM绕着P点旋转60°,得DPB,连接AD,则DP=AP,∠APD=60°,AM=BD,ADP是等边三角形,所以BDAD+AB可得,当D在BA延长线上时,BD最长,点D与O重合,又点A的坐标为(2,0),点B的坐标为(1,0),AB=3,AD=AO=2,BD=AD+AB=1=AM,即线段AM的长最大值为1;当点P在第四象限内时,同理可得线段AM的长最大值为1.所以AM最大值是1.故答案为1.14、1【分析】根据平行四边形性质求出DC=AB,AD=BC,DC∥AB,根据平行线性质求出∠M=∠MDA,求出AM=AD,根据平行四边形周长等于2BM,即可求出答案.【详解】∵四边形ABCD是平行四边形,∴DC=AB,AD=BC,DC∥AB,∴∠NDC=∠M,∵∠NDC=∠MDA,∴∠M=∠MDA,∴AM=AD,∵,∴平行四边形周长为2(AB+AD)=2(AB+AM)=2BM=1故答案为:1.本题考查了平行四边形性质,平行线性质,等腰三角形的性质和判定的应用,主要考查学生运用性质进行推理和计算的能力,题目比较好,难度也适中.15、24°.【分析】首先根据三角形内角和定理可得∠AEF+∠AFE=120°,再根据邻补角的性质可得∠FEB+∠EFC=360°﹣120°=240°,再根据由折叠可得:∠B′EF+∠EFC′=∠FEB+∠EFC=240°,然后计算出∠1+∠2的度数,进而得到答案.【详解】解:∵∠A=60°,∴∠AEF+∠AFE=180°﹣60°=120°.∴∠FEB+∠EFC=360°﹣120°=240°.∵由折叠可得:∠B′EF+∠EFC′=∠FEB+∠EFC=240°.∴∠1+∠2=240°﹣120°=120°.∵∠1=96°,∴∠2=120°﹣96°=24°.故答案为:24°.考核知识点:折叠性质.理解折叠性质是关键.16、(673,0)【分析】由P3、P6、P9可得规律:当下标为3的整数倍时,横坐标为,纵坐标为0,据此可解.【详解】解:由P3、P6、P9可得规律:当下标为3的整数倍时,横坐标为,纵坐标为0,∵2019÷3=673,∴P2019(673,0)则点P2019的坐标是(673,0).故答案为(673,0).本题属于平面直角坐标系中找点的规律问题,找到某种循环规律之后,可以得解.本题难度中等偏上.17、.【分析】根据三角形三边关系两边之和大于第三边,两边之差小于第三边求解即可.【详解】∵一个三角形的两边长分别为2和5,∴第三边x的范围为:,即:.所以答案为.本题主要考查了三角形三边关系,熟练掌握相关概念是解题关键.18、51°【分析】先根据三角形外角的性质求得∠BAD,再根据角平分线求得∠BAC,最后根据三角形的内角和定理即可求得∠C.【详解】解:∵∠ADC=82°,∠B=35°,

∴∠BAD=∠ADB-∠B=47°,

∵AD平分∠BAC,

∴∠BAC=2∠BAD=2×46°=94°,

∴∠C=180°-35°-94°=51°.故答案为:51°.本题主要考查了三角形内角和定理,三角形外角的性质.能正确识图完成角度之间的计算是解题关键.三、解答题(共78分)19、见解析【分析】根据得出,根据平行得出,,从而得出三角形全等.【详解】证明:∵,∴.∵,∴,∴在和中,∴.∴.本题考查了三角形全等的判定定理、平行线的性质定理,能够熟练运用性质定理是解题的关键.20、(1)证明见解析;(2)点P为BC的中点或与点C重合时,△ACQ是直角三角形;(3)当点P为BC的中点或与点C重合或BP=AB时,△ACQ是等腰三角形.【分析】(1)根据同角的余角相等求出∠BAP=∠CAQ,然后利用“边角边”证明△ABP和△ACQ全等,根据全等三角形对应角相等可得∠ACQ=∠B,再根据等腰直角三角形的性质得到∠B=∠ACB=45°,然后求出∠BCQ=90°,然后根据垂直的定义证明即可;

(2)分∠APB和∠BAP是直角两种情况求出点P的位置,再根据△ABP和△ACQ全等解答;

(3)分BP=AB,AB=AP,AP=BP三种情况讨论求出点P的位置,再根据△ABP和△ACQ全等解答.【详解】解:(1)∵∠BAP+∠CAP=∠BAC=90°,∠CAQ+∠CAP=∠PAQ=90°,∴∠BAP=∠CAQ,在△ABP和△ACQ中,,∴△ABP≌△ACQ(SAS),∴∠ACQ=∠B,∵AB=AC,∠BAC=90°,∴∠B=∠ACB=45°,∴∠BCQ=∠ACB+∠ACQ=45°+45°=90°,∴CQ⊥BC;(2)当点P为BC的中点或与点C重合时,△ACQ是直角三角形;(3)①当BP=AB时,△ABP是等腰三角形;②当AB=AP时,点P与点C重合;③当AP=BP时,点P为BC的中点;∵△ABP≌△ACQ,∴当点P为BC的中点或与点C重合或BP=AB时,△ACQ是等腰三角形.本题考查了全等三角形的判定与性质,等腰三角形的判定与性质,等腰直角三角形的性质,求出△ABP和△ACQ全等是解题的关键,难点在于(2)(3)要分情况讨论.21、(1)见解析;(2)5;(3)【分析】(1)首先分别以A,B为圆心,以线段AB长为半径为半径画弧,两弧的交点为C,最后连接AB,AC就行了;(2)以点E为中心,将△ACE逆时针旋转60°,则点C落在点B,点A落在点E′.连接AE′,CE′,当点E′、A、C在一条直线上时,AE有最大值.(3)首先以点B为中心,将△ABP逆时针旋转90°,则点A落在A′,点P落在P′,当A′、P′、P、C在一条直线上时,取得最小值,然后延长A′B,过点C作CD⊥A′B,利用勾股定理即可得解.【详解】(1)如图所示:(2)根据题意,以点E为中心,将△ACE逆时针旋转60°,则点C落在点B,点A落在点E′.连接AE′,CE′,当点E′、A、C在一条直线上时,AE有最大值,如图所示:∵E′B=AC,EE′=AE=AE′,,,∴AE的最大值为3+2=5;(3)以点B为中心,将△ABP逆时针旋转90°,则点A落在A′,点P落在P′,当A′、P′、P、C在一条直线上时,取得最小值,延长A′B,过点C作CD⊥A′B于D,如图所示:由题意,得∵A′B=AB=3,∠A′BA=90°,∠ABC=30°∴∠A′BC=120°∴∠CBD=60°∵BC=4∴BD=2,CD=∴A′C==故其最小值为.此题主要考查旋转以及等边三角形的性质,解题关键是正确理解求解线段的最大值和最小值的条件.22、(1);(2)2;(3)等边三角形.【分析】(1)根据完全平方公式即可因式分解;(2)根据非负性即可求解;(3)把原式化成几个平方和的形式,根据非负性即可求解.【详解】(1).故答案为:;(2)(3)∵a2+4b2+c2﹣2ab﹣6b﹣2c+4=0,∴(a2-2ab+b2)+(c2﹣2c+1)+(3b2﹣6b+3)=0即(a2-2ab+b2)+(c2﹣2c+1)+3(b2﹣2b+1)=0,∴(a-b)2+(c-1)2+3(b-1)2=0,∴a-b=0,c-1=0,b-1=0,∴a=b,c=1,b=1,∴a=b=c∵a、b、c分别是△ABC的三边,∴△ABC是等边三角形.此题主要考查完全平方公式的应用,解题的关键是熟知完全平方公式的特点与非负性的应用.23、(1)BE=1;(2)见解析;(3)【分析】(1)如图1,根据等边三角形的性质和四边形的内角和定理可得∠BED=90°,进而可得∠BDE=30°,然后根据30°角的直角三角形的性质即可求出结果;(2)过点D作DM⊥AB于M,作DN⊥AC于N,如图2,根据AAS易证△MBD≌△NCD,则有BM=CN,DM=DN,进而可根据ASA证明△EMD≌△FND,可得EM=FN,再根据线段的和差即可推出结论;(3)过点D作DM⊥AB于M,如图3,同(2)的方法和已知条件可得DM=DN=FN=EM,然后根据线段的和差关系可得BE+CF=2DM,BE﹣CF=2BM,在Rt△BMD中,根据30°角的直角三角形的性质可得DM=BM,进而可得BE+CF=(BE﹣CF),代入x、y后整理即得结果.【详解】解:(1)如图1,∵△ABC是等边三角形,∴∠B=∠C=60°,BC=AC=AB=1.∵点D是线段BC的中点,∴BD=DC=BC=2.∵DF⊥AC,即∠AFD=90°,∴∠AED=360°﹣60°﹣90°﹣120°=90°,∴∠BED=90°,∴∠BDE=30°,∴BE=BD=1;(2)过点D作DM⊥AB于M,作DN⊥AC于N,如图2,则有∠AMD=∠BMD=∠AND=∠CND=90°.∵∠A=60°,∴∠MDN=360°﹣60°﹣90°﹣90°=120°.∵∠EDF=120°,∴∠MDE=∠NDF.在△MBD和△NCD中,∵∠BMD=∠CND,∠B=∠C,BD=CD,∴△MBD≌△NCD(AAS),∴BM=CN,DM=DN.在△EMD和△FND中,∵∠EMD=∠FND,DM=DN,∠MDE=∠NDF,∴△EMD≌△FND(ASA),∴EM=FN,∴BE+CF=BM+EM+CN-FN=BM+CN=2BM=BD=BC=AB;(3)过点D作DM⊥AB于M,如图3,同(2)的方法可得:BM=CN,DM=DN,EM=FN.∵DN=FN,∴DM=DN=FN=EM,∴BE+CF=BM+EM+FN-CN=NF+EM=2DM=x+y,BE﹣CF=BM+EM﹣(FN-CN)=BM+NC=2BM=x-y,在Rt△BMD中,∵∠BDM=30°,∴BD=2BM,∴DM=,∴,整理,得.本题考查了等边三角形的性质、四边形的内角和定理、全等三角形的判定与性质、30°角的直角三角形的性质以及勾股定理等知识,具有一定的综合性,正确添加辅助线、熟练掌握上述知识是解题的关键.24、答案见解析.【分析】由∠1=∠2可得∠ACB=∠DCE,再结合已知条件不难证明△ACB≌△DCE,即可证明AB=DE.【详解】证明:∵∠1=∠2,∴∠ACB=∠DCE,∵在△ACB和△DCE中,,∴△ACB≌△DCE,∴AB=DE.25、(1)见解析;(2)72°【分析】(1)直接利用角平分线的作法得出BD;(2)利用等腰三角形的性质以及角平分线的性质分析得出答案.【详解】(1)如图所示:BD即为所求;(2)∵AB=AC,∠A=36°,∴∠ABC=∠C=72°,∵BD平分∠ABC,∴∠ABD=∠ABC=36°,∴∠BDC=∠A+∠ABD=72°.此题主要考查角平分线的作图与角度求解,解题的关键是熟知等腰三角形的性质.26、(1)m=1,n=1;(2)①证明见解析;②;(3)MN的长度不会发生变化,它的长度为.【分析】(1)利用非负数的性质即可解决问题.(2)①作辅助线,构建两个三角形全等,证明△COE≌△CNQ和△ECP≌△QCP,由PE=PQ=OE+OP,得出结论;②作辅助线,构建平行四边形和全等三角形,可得▱CSRE和▱CFGH,则CE=SR,CF=GH,证明△CEN≌△CE′O和△E′CF≌△ECF,得EF=E′F,设EN=x,在Rt△MEF中,根据勾股定理列方程求出EN的长,再利用勾股定理求CE,则SR与CE相等,所以SR=;(3)在(1)的条件下,当P、Q在移动过程中线段MN的长度不会发生变化,求出MN的长即可;如图4,过P作PD∥OQ,证明△PDF是等腰三角形,由三线合一得:DM=FD,证明△PND≌△QNA,得DN=AD,则MN=A

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