湖南省茶陵县2026年八年级数学第一学期期末质量跟踪监视试题含解析_第1页
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湖南省茶陵县2026年八年级数学第一学期期末质量跟踪监视试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每小题3分,共30分)1.如图,平分,于点,于点,,则图中全等三角形的对数是()

A.1对 B.2对 C.3对 D.4对2.下列二次根式是最简二次根式的是()A. B. C. D.以上都不是3.一个正多边形的内角和为540°,则这个正多边形的每一个外角等于()A.108° B.90° C.72° D.60°4.如图,函数y=ax+b和y=kx的图像交于点P,关于x,y的方程组的解是()A. B. C. D.5.如图,在中,,,是的中垂线,是的中垂线,已知的长为,则阴影部分的面积为()A. B. C. D.6.如图,点P是∠BAC的平分线AD上一点,PE⊥AC于点E,且PE=3,AP=5,点F在边AB上运动,当运动到某一位置时△FAP面积恰好是△EAP面积的2倍,则此时AF的长是()A.10 B.8 C.6 D.47.如图,四边形ABCD的对角线交于点O,下列哪组条件不能判断四边形ABCD是平行四边形()A., B.,C., D.,8.实数在数轴上位于两个连续整数之间,这两个连续整数为()A.3和4 B.4和5 C.5和6 D.6和79.下列根式中,是最简二次根式的是()A. B. C. D.10.小明手中有2根木棒长度分别为和,请你帮他选择第三根木棒,使其能围成一个三角形,则选择的木棒可以是()A. B. C. D.无法确定二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,一只蚂蚁从点A沿数轴向右直爬2个单位到达点B,点A表示,设点B所表示的数为m,则的值为______.12.利用分式的基本性质填空:(1)=,(a≠0)(2)=.13.直角坐标平面上有一点P(﹣2,3),它关于y轴的对称点P′的坐标是_____.14.某住宅小区有一块草坪如图所示,已知AB=6米,BC=8米,CD=24米,DA=26米,且AB⊥BC,则这块草坪的面积是________平方米.15.如果一个多边形的每个外角都等于,那么这个多边形的内角和是______度.16.如图,在平面直角坐标系中,OA=OB=,AB=.若点A坐标为(1,2),则点B的坐标为_____.17.如图,在数轴上,点A、B表示的数分别为0、2,BC⊥AB于点B,且BC=1,连接AC,在AC上截取CD=BC,以A为圆心,AD的长为半径画弧,交线段AB于点E,则点E表示的实数是_____.18.若M=()•,其中a=3,b=2,则M的值为_____.三、解答题(共66分)19.(10分)某学校2017年在某商场购买甲、乙两种不同足球,购买甲种足球共花费2000元,购买乙种足球共花费1400元,购买甲种足球数量是购买乙种足球数量的2倍.且购买一个乙种足球比购买一个甲种足球多花20元;(1)求购买一个甲种足球、一个乙种足球各需多少元;(2)2018年这所学校决定再次购买甲、乙两种足球共50个.恰逢该商场对两种足球的售价进行调整,甲种足球售价比第一次购买时提高了10%,乙种足球售价比第一次购买时降低了10%.如果此次购买甲、乙两种足球的总费用不超过2910元,那么这所学校最多可购买多少个乙种足球?20.(6分)如图,已知:AD平分∠CAE,AD∥BC.(1)求证:△ABC是等腰三角形;(2)当∠CAE等于多少度时△ABC是等边三角形,证明你的结论.21.(6分)已知如图,直线与x轴相交于点A,与直线相交于点P.PD垂直x轴,垂足为D.(1)求点P的坐标.(2)请判断△OPA的形状并说明理由.22.(8分)如图,△ABC中,点D在AC边上,AE∥BC,连接ED并延长ED交BC于点F,若AD=CD,求证:ED=FD.23.(8分)如图,方格纸中,每个小正方形的边长都是1个单位长度,△ABC的三个顶点都在格点上.(1)画出△ABC关于点O成中心对称的△A1B1C1;(2)在线段DE上找一点P,△PAC的周长最小,请画出点P.24.(8分)如图1,在平面直角坐标系中,O为坐标原点,点A(8,0).动点P从A出发以每秒2个单位长度的速度沿线段AO向终点O运动,同时动点Q从O出发以相同速度沿y轴正半轴运动,点P到达点O,两点同时停止运动,设运动时间为t.(1)当∠OPQ=45°时,请求出运动时间t;(2)如图2,以PQ为斜边在第一象限作等腰Rt△PQM,设M点坐标为(m,n),请探究m与n的数量关系并说明理由.25.(10分)在中,,点在射线上(不与点,重合),连接,将绕点顺时针旋转得到,连接.如图,点在边上.(1)依题意;补全图;(2)作交于点,若,求的长;26.(10分)(1)分解因式:(2)解分式方程:

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【分析】根据SAS,HL,AAS分别证明,,,即可得到答案.【详解】∵平分,∴∠AOP=∠BOP,∵,OP=OP,∴(SAS)∴AP=BP,∵平分,∴PE=PF,∵于点,于点,∴(HL),∵平分,∴∠AOP=∠BOP,又∵∠OEP=∠OFP=90°,OP=OP,∴(AAS).故选C.本题主要考查三角形全等的判定定理,掌握SAS,HL,AAS证明三角形全等,是解题的关键.2、C【解析】试题解析:被开方数含分母,不是最简二次根式;被开方数中含能开得尽方的因数,不是最简二次根式;是最简二次根式,故选C.3、C【分析】首先设此多边形为n边形,根据题意得:180(n-2)=540,即可求得n=5,再由多边形的外角和等于360°,即可求得答案.【详解】解:设此多边形为n边形,根据题意得:180(n-2)=540,解得:n=5,∴这个正多边形的每一个外角等于:=72°.故选C.此题考查了多边形的内角和与外角和的知识.注意掌握多边形内角和定理:(n-2)•180°,外角和等于360°.4、D【分析】根据两图象的交点坐标满足方程组,方程组的解就是交点坐标.【详解】由图可知,交点坐标为(﹣3,﹣2),所以方程组的解是.故选D.本题考查了函数解析式与图象的关系,满足解析式的点就在函数的图象上,在函数的图象上的点,就一定满足函数解析式.函数图象交点坐标为两函数解析式组成的方程组的解.5、B【分析】根据线段垂直平分线的性质可得NB=NA,QA=QC,然后求出∠ANQ=30°,∠AQN=60°,进而得到∠NAQ=90°,然后根据含30度角的直角三角形的性质设AQ=x,NQ=2x,得到AN=,结合求出x的值,得到AQ、AN的值,进而利用三角形面积公式可得答案.【详解】解:∵是的中垂线,是的中垂线,∴NB=NA,QA=QC,∴∠NBA=∠NAB=15°,∠QAC=∠QCA=30°,∴∠ANQ=15°+15°=30°,∠AQN=30°+30°=60°,∴∠NAQ=180°-30°-60°=90°,设AQ=x,则NQ=2x,∴AN=,∴BC=NB+NQ+QC=AN+NQ+AQ=3x+=,∴x=1,∴AQ=1,AN=,∴阴影部分的面积=,故答案为:.本题主要考查了线段垂直平分线的性质、三角形外角的性质、三角形内角和定理、含30度角的直角三角形的性质以及三角形面积公式等知识,灵活运用相关性质定理进行推理计算是解题关键.6、B【分析】过P作PM⊥AB于M,根据角平分线性质求出PM=3,根据已知得出关于AF的方程,求出方程的解即可.【详解】过P作PM⊥AB于M,∵点P是∠BAC的平分线AD上一点,PE⊥AC于点E,且PE=3,∴PM=PE=3,∵AP=5,∴AE=4,∵△FAP面积恰好是△EAP面积的2倍,∴×AF×3=2××4×3,∴AF=8,故选B.考点:角平分线的性质.7、B【分析】根据平行四边形的判定方法,对每个选项进行筛选可得答案.【详解】A、∵OA=OC,OB=OD,∴四边形ABCD是平行四边形,故A选项不符合题意;B、AB=CD,AO=CO不能证明四边形ABCD是平行四边形,故本选项符合题意;C、∵AD//BC,AD=BC,∴四边形ABCD是平行四边形,故C选项不符合题意;D、∵AB∥CD,∴∠ABC+∠BCD=180°,∠BAD+∠ADC=180°,又∵∠BAD=∠BCD,∴∠ABC=∠ADC,∵∠BAD=∠BCD,∠ABC=∠ADC,∴四边形ABCD是平行四边形,故D选项不符合题意,故选B.本题主要考查平行四边形的判定问题,熟练掌握平行四边形的性质,能够熟练判定一个四边形是否为平行四边形.平行四边形的判定:①两组对边分别平行的四边形是平行四边形;②两组对边分别相等的四边形是平行四边形;③两组对角分别相等的四边形是平行四边形;④对角线互相平分的四边形是平行四边形;⑤一组对边平行且相等的四边形是平行四边形.8、B【分析】估算出的范围,即可解答.【详解】解:∵<<,∴4<<5,∴这两个连续整数是4和5,

故选:B.本题考查了估算无理数的大小,解决本题的关键是估算出的范围.9、C【分析】直接利用最简二次根式的概念:被开方数不含分母;被开方数中不含能开得尽方的因数或因式.我们把满足上述两个条件的二次根式,叫做最简二次根式,进而得出答案.【详解】A.,不是最简二次根式,不符合题意B.,不是最简二次根式,不符合题意C.,是最简二次根式,符合题意D.,不是最简二次根式,不符合题意故选:C本题考查了最简二次根式的概念:满足下列两个条件的二次根式,叫做最简二次根式,被开方数不含分母;被开方数中不含能开得尽方的因数或因式.10、C【分析】据三角形三边关系定理,设第三边长为xcm,则9-4<x<9+4,即5<x<13,由此选择符合条件的线段.【详解】解:设第三边长为xcm,

由三角形三边关系定理可知,9-4<x<9+4,

即,5<x<13,

∴x=6cm符合题意.

故选:C.本题考查了三角形三边关系的运用.已知三角形的两边,则第三边的范围是:大于已知的两边的差,而小于两边的和.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【分析】由点向右直爬2个单位,即,据此即可得到.【详解】解:由题意,∵点A表示,∴点B表示,即,∴;故答案为:.本题考查了实数与数轴的对应关系,理解向右移动是增大是关键.12、6a;a﹣2【解析】试题解析:第一个中,由前面分式的分母变成后面分式的分母乘以,因而分母应填:第二个式子,分子由第一个式子到第二个式子除以则第二个空应是:故答案为点睛:分式的基本性质是:在分式的分子、分母上同时乘以或除以同一个非0的数或式子,分式的值不变.13、(2,3)【分析】关于y轴的对称点的坐标特点:横坐标互为相反数,纵坐标不变.根据关于y轴对称的点的特点解答即可.【详解】解:点P(﹣2,3)关于y轴的对称点P'的坐标是(2,3),故答案为:(2,3).本题考查了平面直角坐标系内,点关于y轴对称的点的坐标的特征,掌握关于y轴对称的点的特征是解题的关键.14、【分析】连接AC,先利用勾股定理求出AC,再根据勾股定理的逆定理判定△ACD是直角三角形,分别计算两个直角三角形的面积,再求和即所求的面积.【详解】解:连接AC,∵在△ABC中,AB⊥BC即∠ABC=90°,AB=6,BC=8,∴,,又∵CD=24,DA=26,∴,∴,∴△ACD是直角三角形,且∠ACD=90°∴∴故答案为:144.本题考查了勾股定理、勾股定理的逆定理的应用,同时考查了直角三角形的面积公式.作辅助线构造直角三角形是解题的关键.15、1260【分析】首先根据外角和与外角和及每个外角的度数可得多边形的边数,再根据多边形内角和公式180(n-2)计算出答案.【详解】解:∵多边形的每一个外角都等于,∴它的边数为:,∴它的内角和:,故答案为:.此题主要考查了多边形的内角和与外角和,根据多边形的外角和计算出多边形的边数是解题关键.16、(﹣2,1).【分析】作BN⊥x轴,AM⊥x轴,根据题意易证得△BNO≌△OMA,再根据全等三角形的性质可得NB=OM,NO=AM,又已知A点的坐标,即可得B点的坐标.【详解】解:作BN⊥x轴,AM⊥x轴,∵OA=OB=,AB=,∴AO2+OB2=AB2,∴∠BOA=90°,∴∠BON+∠AOM=90°,∵∠BON+∠NBO=90°,∴∠AOM=∠NBO,∵∠AOM=∠NBO,∠BNO=∠AMO,BO=OA,∴△BNO≌△OMA,∴NB=OM,NO=AM,∵点A的坐标为(1,2),∴点B的坐标为(-2,1).故答案为(-2,1).本题考查了全等三角形的判定与性质,解题的关键是熟练的掌握全等三角形的判定与性质.17、【解析】∵∠ABC=90°,AB=2,BC=1,∴AC==,∵CD=CB=1,∴AD=AC-CD=-1,∴AE=-1,∴点E表示的实数是-1.18、-1【分析】直接利用二次根式的性质化简进而求出答案.【详解】M=()•,=1﹣=1﹣a,当a=3时,原式=1﹣3=﹣1.故答案为:﹣1.此题主要考查了二次根式的化简求值,正确化简二次根式是解题关键.三、解答题(共66分)19、(1)购买一个甲种足球需要50元,购买一个乙种篮球需要1元(2)这所学校最多可购买2个乙种足球【解析】(1)根据题意可以列出相应的分式方程,从而可以求得购买一个甲种足球、一个乙种足球各需多少元;(2)根据题意可以列出相应的不等式,从而可以求得这所学校最多可购买多少个乙种足球.【详解】(1)设购买一个甲种足球需要x元,则购买一个乙种篮球需要(x+2)元,根据题意得:,解得:x=50,经检验,x=50是原方程的解,且符合题意,∴x+2=1.答:购买一个甲种足球需要50元,购买一个乙种篮球需要1元.(2)设可购买m个乙种足球,则购买(50﹣m)个甲种足球,根据题意得:50×(1+10%)(50﹣m)+1×(1﹣10%)m≤2910,解得:m≤2.答:这所学校最多可购买2个乙种足球.本题考查分式方程的应用,一元一次不等式的应用,解答此类问题的关键是明确题意,列出相应的分式方程和一元一次不等式,注意分式方程要检验,问题(2)要与实际相联系.20、(1)证明见解析;(2)120°,证明见解析.【分析】(1)由已知条件易得∠EAD=∠CAD,∠EAD=∠B,∠CAD=∠C,从而可得∠B=∠C,进一步可得AB=AC,由此即可得到△ABC是等腰三角形;(2)由(1)可知△ABC是等腰三角形,因此当∠BAC=60°,即∠CAE=120°时,△ABC是等边三角形.【详解】解:(1)∵AD平分∠CAE,∴∠EAD=∠CAD,∵AD∥BC,∴∠EAD=∠B,∠CAD=∠C,∴∠B=∠C,∴AB=AC.故△ABC是等腰三角形.(2)当∠CAE=120°时,△ABC是等边三角形,理由如下:∵∠CAE=120°,∴∠BAC=180°-∠CAE=180°-120°=60°,又∵AB=AC,∴△ABC是等边三角形.21、(1);(2)等边三角形,理由见解析【分析】(1)联立两个解析式,求解即可求得P点的坐标;(2)先求出OA=4,然后根据PD⊥X轴于D,且点P的坐标为(2,),可得OD=AD=2,PD=,然后根据勾股定理可得OP=4,PA=4即可证明△POA是等边三角形.【详解】解:(1)联立两个解析式得,解得,∴点P的坐标为(2,);(2)△OPA为等边三角形,理由:将y=0代入,∴,∴解得x=4,即OA=4,∵PD⊥X轴于D,且点P的坐标为(2,),∴OD=AD=2,PD=,由勾股定理得OP=,同理可得PA=4∴△POA是等边三角形.本题考查了一次函数的性质,勾股定理,等边三角形的判定和等腰三角形的性质,求出点P的坐标是解题关键.22、见解析【分析】由平行可得内错角相等,再利用ASA即可判定△ADE≌△CDF,所以ED=FD.【详解】证明:∵AE∥BC∴∠EAD=∠C在△ADE和△CDF中,∴△ADE≌△CDF(ASA)∴ED=FD本题考查全等三角形的判定和性质,比较简单,找到全等条件即可.23、(1)见解析;(2)见解析【分析】(1)根据关于中心对称的两个图形,对应点的连线都经过对称中心O,并且被对称中心平分进行作图;(2)作出其中A、C中某一点关于直线DE的对称点,对称点与另一点的连线与直线DE的交点就是所要找的点.【详解】解:(1)如图所示,△A1B1C1即为所求;(2)如图所示,作A点关于直线DE的对称点M,连接MC与DE的交点即为所求的点P.本题主要考查了利用图形的基本变换进行作图,解题时注意,涉及最短距离的问题,一般要考虑线段的性质定理,根据轴对称变换来解决,多数情况要作点关于某直线的对称点.24、(1)当∠OPQ=45°时,

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