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文档简介
浙江省嘉兴市十学校2027届数学八年级第一学期期末经典模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.如图,已知四边形ABCD,连接AC,若AB∥CD,则①∠BAD+∠D=180°,②∠BAC=∠DCA,③∠BAD+∠B=180°,④∠DAC=∠BCA,其中正确的有()A.①②③④ B.①② C.②③ D.①④2.等腰三角形的一个角是80°,则它的顶角的度数是()A.80° B.80°或20° C.80°或50° D.20°3.在平面直角坐标系中,已知点A(﹣4,3)与点B关于原点对称,则点B的坐标为()A.(﹣4,﹣3) B.(4,3) C.(4,﹣3) D.(﹣4,3)4.若的三条边长分别是、、,且则这个三角形是()A.等腰三角形 B.等边三角形 C.直角三角形 D.等腰直角三角形5.如图,为等边三形内的一点,,将线段以点为旋转中心逆时针旋转60°得到线段,下列结论:①点与点的距离为5;②;③可以由绕点进时针旋转60°得到;④点到的距离为3;⑤,其中正确的有()A.2个 B.3个 C.4个 D.5个6.一个等腰三角形的两边长分别是3和7,则它的周长为()A.17 B.15 C.13 D.13或177.现有两根木棒长度分别是厘米和厘米,若再从下列木棒中选出一根与这两根组成一个三角形(根木棒首尾依次相接),应选的木棒长度为()A.厘米 B.厘米 C.厘米 D.厘米8.下列图形选自历届世博会会徽,其中是轴对称图形的是()A. B.C. D.9.今年月日至月日,我市某学校组织八年级学生走进相距约的“济源市示范性综合实践基地”,开展“拓展、体验、成长”综合实践活动.出发时,一部分服务人员乘坐小轿车,八年级师生乘坐旅游大巴同时从学校出发,当小轿车到达目的地时,旅游大巴行走.已知旅游大巴比小轿车每小时少走,请分别求出旅游大巴和小轿车的速度.解:设旅游大巴的速度是,根据题意,下面列出的方程正确的是()A. B. C. D.10.如图,在△ABC中,∠ABC=90°,AB=8,BC=1.若DE是△ABC的中位线,延长DE交△ABC的外角∠ACM的平分线于点F,则线段DF的长为()A.7 B.8 C.9 D.10二、填空题(每小题3分,共24分)11.若,则__________12.已知x+y=1,则x²xyy²=_______13.如图,直线AB,CD被BC所截,若AB∥CD,∠1=45°,∠2=35°,则∠3=度14.试写出一组勾股数___________________.15.如图,在矩形ABCD中,AB=3,点E为边CD上一点,将△ADE沿AE所在直线翻折,得到△AFE,点F恰好是BC的中点,M为AF上一动点,作MN⊥AD于N,则BM+AN的最小值为____.16.已知点A、E、F、C在同一条直线l上,点B、D在直线l的异侧,若AB=CD,AE=CF,BF=DE,则AB与CD的位置关系是_______.17.化简的结果是_____________.18.一个多边形的内角和比其外角和的2倍多180°,则该多边形的边数是______三、解答题(共66分)19.(10分)我县正准备实施的某项工程接到甲、乙两个工程队的投标书,甲、乙工程队施工一天的工程费用分别为2万元和1.5万元,县招投标中心根据甲、乙两工程队的投标书测算,应有三种施工方案:方案一:甲队单独做这项工程刚好如期完成;方案二:乙队单独做这项工程,要比规定日期多5天;方案三:若甲、乙两队合做4天后,余下的工程由乙队单独做,也正好如期完成.根据以上方案提供的信息,在确保工期不耽误的情况下,你认为哪种方案最节省工程费用,通过计算说明理由.20.(6分)如图,△ABC三个顶点的坐标分别为A(1,1),B(4,2),C(3,4).(1)作出与△ABC关于y轴对称△A1B1C1,并写出三个顶点的坐标为:A1(_____),B1(______),C1(_______);(2)在x轴上找一点P,使PA+PB的值最小,请直接写出点P的坐标;21.(6分)化简:,请选择一个绝对值不大于2的整数,作为的值代入并求值.22.(8分)如图,Rt△ABC中,∠ACB=90°.(1)作∠BAC的平分线,交BC于点D;(要求:尺规作图,不写作法,保留作图痕迹)(2)在(1)的条件下,若BD=5,CD=3,求AC的长.23.(8分)(尺规作图,保留作图痕迹,不写作法)如图,已知:△ABC(其中∠B>∠A).(1)在边AC上作点D,使∠CDB=2∠A;(2)在(1)的情况下,连接BD,若CB=CD,∠A=35°,则∠C的度数为.24.(8分)已知:∠AOB=30°,点P是∠AOB内部及射线OB上一点,且OP=10cm.(1)若点P在射线OB上,过点P作关于直线OA的对称点,连接O、P,如图①求P的长.(2)若过点P分别作关于直线OA、直线OB的对称点、,连接O、O、如图②,求的长.(3)若点P在∠AOB内,分别在射线OA、射线OB找一点M,N,使△PMN的周长取最小值,请直接写出这个最小值.如图③25.(10分)尺规作图:已知,在内求作一点P,使点P到A的两边AB、AC的距离相等,且PB=PA(保留作图痕迹).26.(10分)计算(1)(﹣)﹣2﹣23×1.125+21151+|﹣1|;(2)[(a+b)2﹣(a﹣b)2]÷2ab
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、B【分析】利用平行线的性质依次分析即可得出结果.【详解】解:∵AB∥CD,∴∠BAD+∠D=180°(两直线平行,同旁内角互补),∠BAC=∠DCA(两直线平行,内错角相等),故①、②正确;只有当AD∥BC时,根据两直线平行,同旁内角互补,得出∠BAD+∠B=180°,根据两直线平行,内错角相等,得出∠DAC=∠BCA,故③、④错误,故选:B.本题考查平行线的性质,解题的关键是熟练掌握基本性质,属于中考常考题型.2、B【解析】试题分析:分80°角是顶角与底角两种情况讨论求解.①80°角是顶角时,三角形的顶角为80°,②80°角是底角时,顶角为180°﹣80°×2=20°,综上所述,该等腰三角形顶角的度数为80°或20°.考点:等腰三角形的性质.3、C【解析】根据关于原点的对称点,横、纵坐标都变成相反数解答.【详解】解:∵点A(﹣4,3),点A与点B关于原点对称,∴点B(4,﹣3).故选:C.本题考查了关于原点对称的点的坐标,熟记“关于原点的对称点,横、纵坐标都变成相反数”是解题的关键.4、B【分析】根据非负性质求出a,b,c的关系,即可判断.【详解】∵,∴a=b,b=c,∴a=b=c,∴△ABC为等边三角形.故选B.本题考查平方和绝对值的非负性,等边三角形的判定,关键在于利用非负性解出三边关系.5、B【分析】连结DD′,根据旋转的性质得AD=AD′,∠DAD′=60°,可判断△ADD′为等边三角形,则DD′=5,可对①进行判断;由△ABC为等边三角形得到AB=AC,∠BAC=60°,则把△ABD逆时针旋转60°后,AB与AC重合,AD与AD′重合,于是可对③进行判断;再根据勾股定理的逆定理得到△DD′C为直角三角形,则可对②④进行判断;由于S四边形ADCD′=S△ADD′+S△D′DC,利用等边三角形的面积公式和直角三角形面积公式计算后可对⑤进行判断.【详解】解:连结DD′,如图,∵线段AD以点A为旋转中心逆时针旋转60°得到线段AD′,∴AD=AD′,∠DAD′=60°,∴△ADD′为等边三角形,∴DD′=5,所以①正确;∵△ABC为等边三角形,∴AB=AC,∠BAC=60°,∴把△ABD逆时针旋转60°后,AB与AC重合,AD与AD′重合,∴△ACD′可以由△ABD绕点A逆时针旋转60°得到,所以③正确;∴D′C=DB=4,∵DC=3,在△DD′C中,∵32+42=52,∴DC2+D′C2=DD′2,∴△DD′C为直角三角形,∴∠DCD′=90°,∵△ADD′为等边三角形,∴∠ADD′=60°,∴∠ADC≠150°,所以②错误;∵∠DCD′=90°,∴DC⊥CD′,∴点D到CD′的距离为3,所以④正确;∵S四边形ADCD′=S△ADD′+S△D′DC=,所以⑤错误.故选:B.本题考查了旋转的性质:旋转前后两图形全等;对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心的连线的夹角等于旋转角.也考查了等边三角形的判定与性质以及勾股定理的逆定理.6、A【解析】试题分析:当3为腰时,则3+3=6<7,不能构成三角形,则等腰三角形的腰长为7,底为3,则周长为:7+7+3=17.考点:等腰三角形的性质7、B【分析】根据在三角形中任意两边之和大于第三边,任意两边之差小于第三边.求出第三边的范围就可以求解.【详解】应选取的木棒的长的范围是:,
即.
满足条件的只有B.
故选:B.本题考查的是三角形的三边关系,即三角形任意两边之和大于第三边;任意两边之差小于第三边.8、B【解析】A、不是轴对称图形,故此选项错误;
B、是轴对称图形,故此选项正确;
C、不是轴对称图形,故此选项错误;
D、不是轴对称图形,故此选项错误;
故选B.9、A【分析】由题意根据所设未知数找出等量关系建立分式方程,即可判断选项.【详解】解:由题意可知利用时间等于路程除以速度和时间等量关系建立方程为:.故选:A.本题考查分式方程的实际应用,利用时间等于路程除以速度建立等量关系是解题的关键.10、B【解析】根据三角形中位线定理求出DE,得到DF∥BM,再证明EC=EF=AC,由此即可解决问题.【详解】在RT△ABC中,∵∠ABC=90°,AB=2,BC=1,∴AC===10,∵DE是△ABC的中位线,∴DF∥BM,DE=BC=3,∴∠EFC=∠FCM,∵∠FCE=∠FCM,∴∠EFC=∠ECF,∴EC=EF=AC=5,∴DF=DE+EF=3+5=2.故选B.二、填空题(每小题3分,共24分)11、5【分析】由题意根据非负数的性质求出x、y的值,然后代入代数式进行计算即可得解.【详解】解:∵,∴解得,将代入.故答案为:5.本题考查非负数的性质,熟练掌握非负数的性质即“几个非负数的和为0时,这几个非负数都为0”是解题的关键.12、【分析】根据完全平方公式即可得出答案.【详解】∵x+y=1∴∴本题考查的是完全平方公式:.13、80.【分析】根据平行线的性质求出∠C,根据三角形外角性质求出即可.【详解】∵AB∥CD,∠1=45°,∴∠C=∠1=45°.∵∠2=35°,∴∠3=∠2+∠C=35°+45°=80°.故答案为80.14、3、4、1(答案不唯一).【详解】解:最常见的勾三股四弦五,勾股数为3,4,1.故答案为:3、4、1(答案不唯一).15、.【分析】根据矩形的性质得到∠BAD=∠ABC=90°,BC=AD,由折叠的性质得到AF=AD,∠FAE=∠DAE,求得∠BAF=30°,∠DAF=60°,得到∠BAF=∠FAE,过B作BG⊥AF交AE于G,则点B与点G关于AF对称,过G作GH⊥AB于H交AF于M,则此时,BM+MH的值最小,推出△ABG是等边三角形,得到AG=BG=AB=5,根据勾股定理即可得到结论.【详解】解:∵四边形ABCD是矩形,∴∠BAD=∠ABC=90°,BC=AD.∵将△ADE沿AE所在直线翻折,得到△AFE,∴AF=AD,∠FAE=∠DAE.∵点F恰好是BC的中点,∴BF,∴∠BAF=30°,∴∠DAF=60°,∴∠FAE,∴∠BAF=∠FAE,过B作BG⊥AF交AE于G,则点B与点G关于AF对称,过G作GH⊥AB于H交AF于M,则此时,BM+MH的值最小.∵MN⊥AD,∴四边形AHMN是矩形,∴AN=HM,∴BM+MH=BM+AN=HG.∵AB=AG,∠BAG=60°,∴△ABG是等边三角形,∴AG=BG=AB=5,∴,∴HG,∴BM+AN的最小值为.故答案为:.本题考查了翻折变换((折叠问题)),矩形的性质,等边三角形的判定和性质,正确的作出辅助线是解题的关键.16、AB//CD【分析】先利用SSS证明△ABF≌△CDE,然后根据全等三角形的性质得到∠DCE=∠BAF,最后根据内错角相等、两直线平行即可解答.【详解】解:∵AE=CF,∴AE+EF=CF+EF,即AF=EC在△ABF和△CDE中,∴△ABF≌△CDE(SSS),∴∠DCE=∠BAF.∴AB//CD.故答案为:AB//CD.本题主要考查了全等三角形的判定与性质以及平行线的判定,运用全等三角形的知识得到∠DCE=∠BAF成为解答本题的关键.17、【分析】根据分式的减法法则计算即可.【详解】解:==故答案为:.此题考查的是分式的减法,掌握分式的减法法则是解决此题的关键.18、7【分析】设多边形的边数为n,根据多边形内角和公式及多边形外角和为360°,利用内角和比其外角和的2倍多180°列方程求出n值即可得答案.【详解】设多边形的边数为n,∵多边形的内角和比其外角和的2倍多180°,∴(n-2)×180°=2×360°+180°,解得:n=7,故答案为:7此题主要考查了多边形内角和定理和外角和定理,若多边形的边数为n,则多边形的内角和为(n-2)×180°;多边形的外角和为360°;熟练掌握多边形的内角和公式是解题关键.三、解答题(共66分)19、方案三最节省工程费用,理由见解析.【分析】设工程如期完成需天,则甲工程队单独完成需天,乙工程队单独完成需天,依题意可列方程,可求的值,然后分别算出三种方案的价格进行比较即可.【详解】设工程如期完成需天,则甲工程队单独完成需天,乙工程队单独完成需天,依题意可列方程或解得:经检验是方程的根∴工程如期完成需20天,甲工程队单独完成需20天,乙工程队单独完成需25天,在工期不耽误的情况下,可选择方案一或方案三若选择方案一,需工程款万元若选择方案三,需工程款万元故选择方案(3).本题主要考查分式方程的应用,熟练掌握分式方程的应用是解题的关键.20、(1)﹣1,1;﹣4,2;﹣3,4;(2)作图见解析;点P坐标为(2,0).【分析】(1)分别作出点A,B,C关于y轴的对称点,再首尾顺次连接即可得;(2)作出点A关于x轴的对称点A′,再连接A′B,与x轴的交点即为所求.【详解】解:(1)如图所示,△A1B1C1即为所求,由图知,A1(﹣1,1),B1(﹣4,2)C1(﹣3,4),故答案为:﹣1,1;﹣4,2;﹣3,4;(2)如图所示,作出点A关于x轴的对称点A′,再连接A′B,与x轴的交点即为所求点P,其坐标为(2,0).本题考查了轴对称作图、对称点的坐标特征及距离最短问题,利用对称点的坐标特征作图是关键.21、;1【分析】先根据分式的运算法则将所给代数式化简,然后选一个绝对值不大于2且使分式有意义的整数代入计算即可.【详解】===,x=0符合题意,则当x=0时,原式==1.本题考查了分式的计算和化简,解决这类题目关键是把握好通分与约分,分式加减的本质是通分,乘除的本质是约分.同时注意在进行运算前要尽量保证每个分式最简.22、(1)见解析;(2)6.【分析】(1)先以A为圆心,小于AC长为半径画弧,交AC,AB运用H、F;再分别以H、F为圆心,大于HF长为半径画弧,两弧交于点M,最后画射线AM交CB于D;(2)过点D作DE⊥AB,垂足为E,先证明△ACD≌△AED得到AC=AE,CD=DE=3,再由勾股定理得求的BE长,然后在Rt△ABC中,设AC=x,则AB=AE+BE=x+4,最后再次运用勾股定理求解即可.【详解】解:(1)如图:(2)过点D作DE⊥AB,垂足为E.则∠AED=∠BED=90°∵AD平分∠BAC∴CD=DE在RtACD和RtAED中CD=DE,AD=AD∴△CDE≌△AED(HL)∴AC=AE,CD=DE=3在Rt△BDE中,由勾股定理得:DE2+BE2=BD2∴BE2=BD2-DE2=52-32=16.∴BE=4在Rt△ABC中,设AC=x,则AB=AE+BE=x+4.由勾股定理得:AC2+BC2=AB2,即x2+82=(x+4)2解得:x=6,即AC=6.本题主要考查了作角平分线、以及角平分线的性质、勾股定理的应用、全等三角形的判定和性质.解题的关键在于作出角平分线并利用其性质证明三角形全等.23、(1)见解析;(2)40°.【分析】(1)作线段AB的中垂线,与AC的交点即为所求点D;
(2)由CB=CD知∠CDB=2∠A=70°,再由CD=CB知∠CDB=∠CBD=70°,根据三角形的内角和定理可得答案.【详解】解:(1)如图所示,点D即为所求.(2)∵CB=CD,∴∠ABD=∠A=35°,∴∠CDB=2∠A=70°,又∵CD=CB,∴∠CDB=∠CBD=70°,∴∠C=40°,故答案为40°.本题主要考查作图-复杂作图,解题的关键是掌握线段中垂线的性质和尺规作图、等腰三角形的性质、三角形的内角和定理与外角的性质.24、(1)=10cm;(2)=10cm;(3)最小值是10cm.【分析】(1)根据对称的性质可得OP=O,∠PO=2∠AOB=60°,从而证出△PO是等边三角形,然后根据等边三角形的性质即可得出结论;(2)根据对称的性质可得OP=O,OP=O,∠PO=2∠AOP,∠PO=2∠BOP,然后证出△PO是等边三角形即可得出结论;(3)过点P分别作关于直线OA、直线OB的对称点、,连接O、O、,分别交OA、OB于点M、N,连接PM、PN,根据两点之间线段最短即可得出此时△PMN的周长最小,且最小值为的长,然后根据(2)
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