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文档简介
黑龙江省哈尔滨市呼兰区2026年八年级数学第一学期期末学业质量监测试题考生须知: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(每小题3分,共30分)1.已知等腰三角形的两边长满足+(b﹣5)2=0,那么这个等腰三角形的周长为()A.13 B.14 C.13或14 D.92.若是完全平方式,则的值为()A.±8 B.或 C. D.3.如图,在中,,是的中点,是上任意一点,连接、并延长分别交、于点、,则图中的全等三角形共有()A.对 B.对 C.对 D.对4.如图,有三种规格的卡片共9张,其中边长为a的正方形卡片4张,边长为b的正方形卡片1张,长,宽分别为a,b的长方形卡片4张.现使用这9张卡片拼成一个大的正方形,则这个大正方形的边长为()A.2a+b B.4a+b C.a+2b D.a+3b5.如图是人字型金属屋架的示意图,该屋架由BC、AC、BA、AD四段金属材料焊接而成,其中A、B、C、D四点均为焊接点,且AB=AC,D为BC的中点,假设焊接所需的四段金属材料已截好,并已标出BC段的中点D,那么,如果焊接工身边只有可检验直角的角尺,而又为了准确快速地焊接,他应该首先选取的两段金属材料及焊接点是()A.AB和AD,点A B.AB和AC,点BC.AC和BC,点C D.AD和BC,点D6.如图,AO=,CO=DO,AD与BC交于E,∠O=40º,∠=25º,则∠的度数是(
)A. B. C. D.7.小明通常上学时走上坡路,通常的速度为m千米时,放学回家时,原路返回,通常的速度为n千米时,则小明上学和放学路上的平均速度为()千米/时A. B. C. D.8.如图,高速公路上有两点相距10km,为两村庄,已知于,于,现要在上建一个服务站,使得两村庄到站的距离相等,则的长是()km.A.4 B.5 C.6 D.9.小明想用一长方形的硬纸片折叠成一个无盖长方体收纳盒,硬纸片长为a+1,宽为a-1,如图,在硬纸片的四角剪裁出4个边长为1的正方形,沿着图中虚线折叠,这个收纳盒的体积是()A.a2-1 B.a2-2a C.a2-1 D.a2-4a+310.以直角三角形的三边为边做正方形,三个正方形的面积如图,正方形A的面积为()A.6 B.36 C.64 D.8二、填空题(每小题3分,共24分)11.若分式的值为0,则的值是_____.12.已知多项式,那么我们把和称为的因式,小汪发现当或时,多项式的值为1.若有一个因式是(为正数),那么的值为______,另一个因式为______.13.如果正多边形的一个外角为45°,那么它的边数是_________.14.如图,y=k1x+b1与y=k2x+b2交于点A,则方程组的解为______.15.因式分解:2a2﹣8=.16.使分式有意义的满足的条件是__________________.17.如果一个三角形的两边长分别是2cm和7cm,且第三边为奇数,则三角形的周长是___cm.18.如图,AC⊥BC,AD⊥BD,垂足分别是C、D,若要用“HL”得到Rt△ABC≌Rt△BAD,则你添加的条件是______________.(写一种即可)三、解答题(共66分)19.(10分)如图,已知,为线段上一点,为线段上一点,,设,.①如果,那么_______,_________;②求之间的关系式.20.(6分)把下列多项式分解因式:(1)(2)21.(6分)(1)化简:(2)解分式方程:22.(8分)如图,AD是△ABC的中线,DE是△ADC的高,DF是△ABD的中线,且CE=1,DE=2,AE=1.(1)∠ADC是直角吗?请说明理由.(2)求DF的长.23.(8分)阅读(1)阅读理解:如图①,在△ABC中,若AB=10,AC=6,求BC边上的中线AD的取值范围.解决此问题可以用如下方法:延长AD到点E使DE=AD,再连接BE(或将△ACD绕着点D逆时针旋转180°得到△EBD),把AB,AC,2AD集中在△ABE中,利用三角形三边的关系即可判断.中线AD的取值范围是________;(2)问题解决:如图②,在△ABC中,D是BC边上的中点,DE⊥DF于点D,DE交AB于点E,DF交AC于点F,连接EF,求证:BE+CF>EF;(3)问题拓展:如图③,在四边形ABCD中,∠B+∠D=180°,CB=CD,∠BCD=140°,以C为顶点作一个70°角,角的两边分别交AB,AD于E,F两点,连接EF,探索线段BE,DF,EF之间的数量关系,并加以证明.24.(8分)如图,已知过点的直线与直线:相交于点.(1)求直线的解析式;(2)求四边形的面积.25.(10分)如图,A、B是分别在x轴上位于原点左右侧的点,点P(2,m)在第一象限内,直线PA交y轴于点C(0,2),直线PB交y轴于点D,S△AOC=1.(1)求点A的坐标及m的值;(2)求直线AP的解析式;(3)若S△BOP=S△DOP,求直线BD的解析式.26.(10分)如图,图中数字代表正方形的面积,,求正方形的面积.(提示:直角三角形中,角所对的直角边等于斜边的一半)
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【解析】首先依据非负数的性质求得a,b的值,然后得到三角形的三边长,接下来,利用三角形的三边关系进行验证,最后求得三角形的周长即可.【详解】解:根据题意得,a﹣4=0,b﹣5=0,解得a=4,b=5,①4是腰长时,三角形的三边分别为4、4、5,∵4+4=8>5,∴能组成三角形,周长=4+4+5=13,②4是底边时,三角形的三边分别为4、5、5,能组成三角形,周长=4+5+5=1,所以,三角形的周长为13或1.故选:C.本题主要考查的是非负数的性质、等腰三角形的定义,三角形的三边关系,利用三角形的三边关系进行验证是解题的关键.2、B【分析】利用完全平方公式的结构特征得到关于m的方程,求解即可.【详解】解:∵是完全平方式,∴2(m-1)=±8解得m=5或m=-1.故选:B本题考查了完全平方式,熟练掌握完全平方式的特点是解题的关键.3、A【分析】根据等腰三角形的性质,全等三角形的判断及性质可知有以下7对三角形全等:△ABD≌△ACD、△ABP≌△ACP、△ABE≌△ACF、△APF≌△APE、△PBD≌△PCD、△BPF≌△CPE、△BCF≌△CBE.【详解】①∵,是的中点,由等腰三角形三线合一可知:,,∴②由,,,∴③由②可知,,∵,,,∴④由③可知,,∵,,∴⑤由①可知,,,又∵,∴⑥由③⑤可知,,,∴,又∵,⑦由⑤可知,由⑥可知,又∵∴∴共7对全等三角形,故选A.本题主要考查等腰三角形的性质,全等三角形的性质及判定,熟练掌握全等三角形的判定定理()是解题的关键.4、A【分析】4张边长为a的正方形卡片的面积为4a2,4张边长分别为a、b的矩形卡片的面积为4ab,1张边长为b的正方形卡片面积为b2,9张卡片拼成一个正方形的总面积=4a2+4ab+b2=(2a+b)2,所以该正方形的边长为:2a+b.【详解】设拼成后大正方形的边长为x,∴4a2+4ab+b2=x2,∴(2a+b)2=x2,∴该正方形的边长为:2a+b.故选A.本题主要考查了完全平方公式的几何意义,利用完全平方公式分解因式后即可得出大正方形的边长.5、D【分析】根据全等三角形的判定定理SSS推知△ABD≌△ACD,则∠ADB=∠ADC=90°.【详解】解:根据题意知,∵在△ABD与△ACD中,,∴△ABD≌△ACD(SSS),∴∠ADB=∠ADC=90°,∴AD⊥BC,根据焊接工身边的工具,显然是AD和BC焊接点D.故选:D.本题考查了全等三角形的应用.巧妙地借助两个三角形全等,寻找角与角间是数量关系.6、A【解析】先证明△OAD≌△OBC,从而得到∠A=∠B,再根据三角形外角的性质求得∠BDE的度数,最后根据三角形的内角和定理即可求出∠BDE的度数.【详解】解:在△OAD和△OBC中,,∴△OAD≌△OBC(SAS)∴∠A=∠B=25°,∵∠BDE=∠O+∠A=40°+25°=65°,∴∠BED=180°-∠BDE-∠A=180°-65°-26°=90°,故选A.本题考查三角形全等的判定方法,判定两个三角形全等的一般方法有:SSS、SAS、AAS、ASA和HL,做题时,要根据已知条件结合图形进行思考.7、C【分析】平均速度总路程总时间,题中没有单程,可设从家到学校的单程为2,那么总路程为2.【详解】解:依题意得:.故选:C.本题考查了列代数式;解决问题的关键是读懂题意,找到关键描述语,进而找到所求的量的等量关系.当题中没有一些必须的量时,为了简便,可设其为2.8、A【分析】根据题意设出EB的长为,再由勾股定理列出方程求解即可.【详解】设EB=x,则AE=10-x,
由勾股定理得:
在Rt△ADE中,
,
在Rt△BCE中,
,
由题意可知:DE=CE,
所以:=,
解得:(km).
所以,EB的长为4km.
故选:A.本题主要考查的是勾股定理的运用,主要是运用勾股定理将两个直角三角形的斜边表示出来,运用方程思想求解.9、D【分析】根据图形,表示出长方体的长、宽、高,根据多项式乘以多项式的法则,计算即可.【详解】解:依题意得:无盖长方体的长为:a+1-2=a-1;无盖长方体的宽为:a-1-2=a-3;无盖长方体的高为:1∴长方体的体积为故选:D本题主要考查多项式乘以多项式,熟记多项式乘以多项式的法则是解决此题的关键,此类问题中还要注意符号问题.10、A【分析】根据图形知道所求的A的面积即为正方形中间的直角三角形的A所在直角边的平方,然后根据勾股定理即可求解.【详解】∵两个正方形的面积分别为8和14,且它们分别是直角三角形的一直角边和斜边的平方,∴正方形A的面积=14-8=1.故选:A.本题主要考查勾股树问题:以两条直角边为边长的正方形的面积和等于以斜边为边长的正方形的面积.二、填空题(每小题3分,共24分)11、1【解析】分式值为零的条件:分子等于零且分母不等于零,由此列出不等式和等式,求解即可.【详解】∵分式的值为0,∴,∴x=1.故答案是:1.考查了分式的值为零的条件,解题关键是:分式值为零的条件是分子等于零且分母不等于零.12、1【分析】根据题意类比推出,若是的因式,那么即当时,.将代入,即可求出a的值.注意题干要求a为正数,再将求得的解代入原多项式,进行因式分解即可.【详解】∵是的因式,∴当时,,即,∴,∴,∵为正数,∴,∴可化为,∴另一个因式为.故答案为1;本题考查根据题意用类比法解题和因式分解的应用,注意题干中a的取值为正数是关键.13、8【详解】正多边形的一个外角为45°,那么它的边数是故答案为14、【解析】试题解析:∵与交于点∴二元一次方程组的解为故答案为15、2(a+2)(a-2).【详解】2a2-8=2(a2-4)=2(a+2)(a-2).故答案为2(a+2)(a-2)考点:因式分解.16、;【分析】本题主要考查分式有意义的条件:分母不能为1.【详解】解:∵,∴;故答案为:.本题考查的是分式有意义的条件,当分母不为1时,分式有意义.17、16【分析】根据三角形的三边关系定理求出第三边的长,即可得出结论.【详解】∵7﹣2<第三边<7+2,∴5<第三边<1.∵第三边为奇数,∴第三边=7,所以三角形的周长是2+7+7=16(cm).故答案为16cm.首先根据题意求出第三边,然后再求出周长.18、AC=BD或AD=BC.(答案不唯一)【解析】AC=BD或AD=BC都可以.三、解答题(共66分)19、①20,10;②α=2β【分析】①先利用等腰三角形的性质求出∠DAE,进而求出∠BAD,即可得出结论;
②利用等腰三角形的性质和三角形的内角和即可得出结论;【详解】解:①∵AB=AC,∠ABC=60°,
∴∠BAC=60°,
∵AD=AE,∠ADE=70°,
∴∠DAE=180°-2∠ADE=40°,
∴α=∠BAD=60°-40°=20°,
∴∠ADC=∠BAD+∠ABD=60°+20°=80°,
∴β=∠CDE=∠ADC-∠ADE=10°,
故答案为:20,10;
②设∠ABC=x,∠AED=y,
∴∠ACB=x,∠AED=y,
在△DEC中,y=β+x,
在△ABD中,α+x=y+β=β+x+β,
∴α=2β.此题是三角形综合题,主要考查了等腰三角形的性质,三角形的内角和定理,解本题的关键是利用三角形的内角和定理得出等式.20、(1);(2)【分析】(1)提取公因式后用平方差公式分解即可.(2)提取公因式后用完全平方公式分解即可.【详解】(1)原式(2)原式本题考查的是分解因式,掌握分解因式的方法:提公因式法及公式法是关键.21、(1);(2)【分析】(1)括号里先对分子分母进行约分,再进行减法运算,再对括号外的除法进行运算,注意把除法转化成乘法再进行运算.(2)先在等号两边同时乘去分母,在进行去括号、移项、合并同类项,最后进行系数化1,解出答案.【详解】(1)解:原式=,=,=,=;(2)解:方程两边乘,得:,,,.检验:当时,.所以,原分式方程的解为.本题考查了分式的化简及解分式方程,化简过程中注意进行约分运算,解分式方程注意计算步骤及最后结果检验.22、(1)∠ADC是直角,理由详见解析;(2).【分析】(1)利用勾股定理的逆定理,证明△ADC是直角三角形,即可得出∠ADC是直角;(2)根据三角形的中线的定义以及直角三角形的性质解答即可.【详解】(1)∠ADC是直角,理由如下:∵DE是△ADC的高,∴∠AED=∠CED=90°,在Rt△ADE中,∠AED=90°,∴AD2=AE2+DE2=12+22=20,同理:CD2=5,∴AD2+CD2=25,∵AC2=(1+1)2=25,∴AD2+CD2=AC2,∴△ADC是直角三角形,∴∠ADC是直角;(2)∵AD是△ABC的中线,∠ADC=90°,∴AD垂直平分BC,∴AB=AC=5,在Rt△ADB中,∠ADB=90°,∵点F是边AB的中点,∴DF=.本题主要考查勾股定理的逆定理和直角三角形的性质定理,掌握直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,是解题的关键.23、(1)2<AD<8;(2)证明见解析;(3)BE+DF=EF;理由见解析.【分析】(1)延长AD至E,使DE=AD,由SAS证明△ACD≌△EBD,得出BE=AC=6,在△ABE中,由三角形的三边关系求出AE的取值范围,即可得出AD的取值范围;(2)延长FD至点M,使DM=DF,连接BM、EM,同(1)得△BMD≌△CFD,得出BM=CF,由线段垂直平分线的性质得出EM=EF,在△BME中,由三角形的三边关系得出BE+BM>EM即可得出结论;(3)延长AB至点N,使BN=DF,连接CN,证出∠NBC=∠D,由SAS证明△NBC≌△FDC,得出CN=CF,∠NCB=∠FCD,证出∠ECN=70°=∠ECF,再由SAS证明△NCE≌△FCE,得出EN=EF,即可得出结论.【详解】(1)解:延长AD至E,使DE=AD,连接BE,如图①所示:∵AD是BC边上的中线,∴BD=CD,在△BDE和△CDA中,BD=CD,∠BDE=∠CDA,DE=AD,∴△BDE≌△CDA(SAS),∴BE=AC=6,在△ABE中,由三角形的三边关系得:AB﹣BE<AE<AB+BE,∴10﹣6<AE<10+6,即4<AE<16,∴2<AD<8;故答案为2<AD<8;(2)证明:延长FD至点M,使DM=DF,连接BM、EM,如图②所示:同(1)得:△BMD≌△CFD(SAS),∴BM=CF,∵DE⊥DF,DM=DF,∴EM=EF,在△BME中,由三角形的三边关系得:BE+BM>EM,∴BE+CF>EF;(3)解:BE+DF=EF;理由如下:延长AB至点N,使BN=DF,连接CN,如图3所示:∵∠ABC+∠D=180°,∠NBC+∠ABC=180°,∴∠NBC=∠D,在△NBC和△FDC中,BN=DF,∠NBC=∠D,BC=DC,∴△NBC≌△FDC(SAS),∴CN=CF,∠NCB=∠FCD,∵∠BCD=140°,∠ECF=70°,∴∠BCE+∠FCD=70°,∴∠ECN=70°=∠ECF,在△NCE和△FCE中,CN=CF,∠ECN=∠ECF,CE=CE,∴△NCE≌△FCE(SAS),∴EN=EF,∵BE+BN=EN,∴BE+DF=EF.考点:全等三角形的判定和性质;三角形的三边关系定理.24、(1);(2)【分析】(1)根据P点是两直线交点,可求得点P的纵坐标,再利用待定系数法将点B、点P的坐标代入直线l1解析式,得到二元一次方程组,求解即可.(2)根据解析式可求得点啊(-2,0),点C(0,1),由可求得四边形的面积【详解】解:(1)∵点P是两直线的交点,将点P(1,a)代入得,即则的坐标为,设直线的解析式为:,那么,解得:.的解析式为:.(2)直线与轴相交于点,直线与x轴相交于点A的坐标为,点的坐标为则,而,本题考查了一次函数求解析式,求一次函数与坐标轴围成的图形面积,解本题的关键是求得各交点坐标求得线段长度,将不规则图形转化为规则图形求面积.25、(1)A(-1,0),m=;(2);(3)【分析】(1
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