浙江省宁波市东恩中学2026年数学八上期末统考试题含解析_第1页
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浙江省宁波市东恩中学2026年数学八上期末统考试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每题4分,共48分)1.下列计算正确的是()A.(﹣1)﹣1=1 B.(﹣1)0=0 C.|﹣1|=﹣1 D.﹣(﹣1)2=﹣12.武侯区初中数学分享学习课堂改革正在积极推进,在一次数学测试中,某班的一个共学小组每位同学的成绩(单位:分;满分100分)分别是:92,90,94,88,记这组数据的方差为.将上面这组数据中的每一个数都减去90,得到一组新数据2,0,4,﹣2,记这组新数据的方差为,此时有=,则的值为()A.1 B.2 C.4 D.53.如图,在中,是的平分线,且,若,则的大小为()A. B. C. D.4.如图,把三角形纸片ABC沿DE折叠,当点A落在四边形BCDE外部时,则∠A与∠1、∠2之间的数量关系是()A. B.C. D.5.若一个多边形的每个内角都等于150°,则这个多边形的边数是()A.10 B.11 C.12 D.136.不能判定一个四边形是平行四边形的条件是()A.两组对边分别平行 B.一组对边平行,另一组对边相等C.一组对边平行且相等 D.两组对边分别相等7.下列命题属于真命题的是()A.同旁内角相等,两直线平行 B.相等的角是对顶角C.平行于同一条直线的两条直线平行 D.同位角相等8.一个多边形的内角和是900°,则这个多边形的边数为()A.6 B.7 C.8 D.99.一个直角三角形的两条边长分别为3cm,5cm,则该三角形的第三边长为().A.4cm B.8cm C.cm D.4cm或cm10.中,是中线,是角平分线,是高,则下列4个结论正确的是()①②③④A.①②③ B.①②④ C.①②③④ D.②③④11.下列图形是轴对称图形的为()A. B. C. D.12.如图,在中,,边上的垂直平分线分别交、于点、,若的周长是11,则()A.28 B.18 C.10 D.7二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,已知的面积为,平分,且于点,则的面积是____________.14.甲乙两人进行飞镖比赛,每人各投5次,所得平均环数相等,其中甲所得环数的方差为15,乙所得环数如下:0,1,5,9,10,那么成绩较稳定的是_____(填“甲”或“乙”).15.等腰三角形的两边长分别为2和7,则它的周长是_____.16.计算=.17.如图,在四边形ABCD中,∠A=90°,∠D=40°,则∠B+∠C为__________.18.在平面直角坐标系中,点关于轴对称的点的坐标为______.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,已知直线y=kx+6经过点A(4,2),直线与x轴,y轴分别交于B、C两点.(1)求点B的坐标;(2)求△OAC的面积.20.(8分)已知:如图,∠ACD是△ABC的一个外角,CE、CF分别平分∠ACB、∠ACD,EF∥BC,分别交AC、CF于点H、F求证:EH=HF21.(8分)如图,三个顶点的坐标分别为,,.(1)若与关于轴成轴对称,画出的位置,三个顶点坐标分别为_______,_________,__________;(2)在轴上是否存在点,使得,如果存在,求出点的坐标,如果不存在,说明理由.22.(10分)如图1,已知线段AB、CD相交于点O,连接AC、BD,则我们把形如这样的图形称为“8字型”.(1)求证:∠A+∠C=∠B+D;(2)如图2,若∠CAB和∠BDC的平分线AP和DP相交于点P,且与CD、AB分别相交于点M、N.①以线段AC为边的“8字型”有个,以点O为交点的“8字型”有个;②若∠B=100°,∠C=120°,求∠P的度数;③若角平分线中角的关系改为“∠CAP=∠CAB,∠CDP=∠CDB”,试探究∠P与∠B、∠C之间存在的数量关系,并证明理由.23.(10分)如图,在平面直角坐标系中,直线与轴交于点,与轴交于点,与直线相交于点,(1)求直线的函数表达式;(2)求的面积;(3)在轴上是否存在一点,使是等腰三角形.若不存在,请说明理由;若存在,请直接写出点的坐标24.(10分)已知△ABC与△A’B’C’关于直线l对称,其中CA=CB,连接,交直线l于点D(C与D不重合)(1)如图1,若∠ACB=40°,∠1=30°,求∠2的度数;(2)若∠ACB=40°,且0°<∠BCD<110°,求∠2的度数;(3)如图2,若∠ACB=60°,且0°<∠BCD<120°,求证:BD=AD+CD.25.(12分)我校要进行理化实验操作考试,需用八年级两个班级的学生整理实验器材.已知一班单独整理需要分钟完成.如果一班与二班共同整理分钟后,一班另有任务需要离开,剩余工作由二班单独整理分钟才完成任务,求二班单独整理这批实验器材需要多少分钟?26.如图1,公路上有三个车站,一辆汽车从站以速度匀速驶向站,到达站后不停留,以速度匀速驶向站,汽车行驶路程(千米)与行驶时间(小时)之间的函数图象如图2所示.(1)求与之间的函数关系式及自变量的取值范围.(2)汽车距离C站20千米时已行驶了多少时间?

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、D【详解】解:A、(﹣1)﹣1=﹣1,故A错误;B、(﹣1)0=1,故B错误;C、|﹣1|=1,故C错误;D、﹣(﹣1)2=﹣1,故D正确;故选D.本题考查1、负指数幂;2、零指数幂;3、绝对值;4、乘方,计算难度不大.2、D【分析】根据方差公式计算出的值,再根据=,即可得出的值.【详解】=(2+0+4﹣2)÷4=1,,∵=,∴的值为5,故选:D.本题考查了方差的实际应用,掌握方差的计算公式是解题的关键.3、B【分析】在AB上截取AC′=AC,连接DC′,由题知AB=AC+CD,得到DC=C′B,可证得△ADC≌△ADC′,即可得到△BDC′是等腰三角形,设∠B=x,利用三角形的内角和公式即可求解.【详解】解:在AB上截取AC′=AC,连接DC′如图所示:∵AB=AC+CD∴BC′=DC∵AD是∠BAC的角平分线∴∠C′AD=∠DAC在△ACD和△AC′D中∴△ACD≌△AC′D∴C′D=DC,∠ACD=∠AC′D∴DC′=BC′∴△BC′D是等腰三角形∴∠C′BD=∠C′DB设∠C′BD=∠C′DB=x,则∠ACD=∠AC′D=2x∵∠BAC=81°∴x+2x+81°=180°解得:x=33°∴∠ACB=33°×2=66°故选:B.本题主要考查的是全等三角形的判定以及角平分线的性质,掌握全等三角形的判定和角平分线的性质是解题的关键.4、A【分析】根据折叠的性质可得∠A′=∠A,根据平角等于180°用∠1表示出∠ADA′,根据三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和,用∠1与∠A′表示出∠3,然后利用三角形的内角和等于180°列式整理即可得解.【详解】如图所示:∵△A′DE是△ADE沿DE折叠得到,

∴∠A′=∠A,

又∵∠ADA′=180°-∠1,∠3=∠A′+∠1,

∵∠A+∠ADA′+∠3=180°,

即∠A+180°-∠1+∠A′+∠1=180°,

整理得,1∠A=∠1-∠1.故选A.考查了三角形的内角和定理以及折叠的性质,根据折叠的性质,平角的定义以及三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和的性质,把∠1、∠1、∠A转化到同一个三角形中是解题的关键.5、C【分析】根据多边形的内角和定理:(n−2)×180°求解即可.【详解】解:由题意可得:180°•(n﹣2)=150°•n,解得n=1.故多边形是1边形.故选C.主要考查了多边形的内角和定理.n边形的内角和为:(n−2)×180°.此类题型直接根据内角和公式计算可得.6、B【解析】根据平行四边形的判定: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.A、D、C均符合是平行四边形的条件,B则不能判定是平行四边形.故选B.7、C【解析】要找出正确命题,可运用相关基础知识分析找出正确选项,也可以通过举反例排除不正确选项,从而得出正确选项.【详解】A、同旁内角互补,两直线平行,是假命题;B、相等的角不一定是对顶角,是假命题;C、平行于同一条直线的两条直线平行,是真命题;D、两直线平行,同位角相等,是假命题;故选C.本题考查了命题与定理:判断一件事情的语句,叫做命题.许多命题都是由题设和结论两部分组成,题设是已知事项,结论是由已知事项推出的事项,一个命题可以写成“如果…那么…”形式.2、有些命题的正确性是用推理证实的,这样的真命题叫做定理.8、B【分析】本题根据多边形的内角和定理和多边形的内角和等于900°,列出方程,解出即可.【详解】解:设这个多边形的边数为n,则有(n-2)180°=900°,解得:n=1,∴这个多边形的边数为1.故选B.本题考查了多边形内角和,熟练掌握内角和公式是解题的关键.9、D【分析】根据已知的两边长,利用勾股定理求出第三边即可.注意3cm,5cm可能是两条直角边也可能是一斜边和一直角边,所以得分两种情况讨论.【详解】当3cm,5cm时两条直角边时,第三边==,当3cm,5cm分别是一斜边和一直角边时,第三边==4,所以第三边可能为4cm或cm.故选D.本题考查了勾股定理的知识,题目中渗透着分类讨论的数学思想.10、C【解析】根据中线、高线、角平分线的性质结合等边三角形、直角三角形的性质依次判断即可求解.【详解】∵AE是中线,∴,①正确;∵,∴,又AE是中线,∴AE=CE=BE,∴△ACE为等边三角形,∴∵是角平分线,∴∴又∵是高∴∴故,②正确;∵AE是中线,△ACE为等边三角形,∴,③正确;作DG⊥AB,DH⊥AC,∵是角平分线∴DG=DH,∴=×BD×AF=×AB×DG,=CD×AF=×AC×DH,∴,④正确;故选C.此题主要考查直角三角形的判定与性质,解题的关键是熟知中线、高线、角平分线的性质结合等边三角形、直角三角形的性质.11、D【分析】根据轴对称图形的概念对各选项分析判断即可得解.【详解】A、不是轴对称图形,故本选项不合题意;B、不是轴对称图形,故本选项不合题意;C、不是轴对称图形,故本选项不合题意;D、是轴对称图形,故本选项符合题意.故选:D.本题考查了轴对称图形的概念,轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分折叠后可重合.12、D【分析】利用垂直平分线的性质和已知的三角形的周长计算即可.【详解】解:∵DE是BC的垂直平分线,

∴BE=EC,∴AB=EB+AE=CE+EA,又∵△ACE的周长为11,,故AB=11-4=7,故选:D.本题考查线段垂直平分线的性质:线段的垂直平分线上的点到线段的两个端点的距离相等.二、填空题(每题4分,共24分)13、9【分析】延长AP交BC于D点,可证△APB≌△DPB,可得AP=PD,△APC的面积等于△CPD的面积,利用面积的加减可得△BPC的面积是△ABC面积的一半.【详解】延长AP交BC于D点,∵平分,且∴∠APB=∠DPB,∠APB=∠BPD=90°又BP=BP∴△APB≌△DPB(ASA)∴AP=PD,S△APB=S△BPD∴S△APC=S△PCD∴S△APB+S△APC=S△BPD+S△PCD∴S△BPC==9故答案为:9本题考查的是三角形的全等及三角形的面积,掌握等底等高的三角形面积相等是关键.14、甲.【解析】乙所得环数的平均数为:=5,S2=[+++…+]=[++++]=16.4,甲的方差<乙的方差,所以甲较稳定.故答案为甲.点睛:要比较成绩稳定即比方差大小,方差越大,越不稳定;方差越小,越稳定.15、16【分析】根据2和7可分别作等腰三角形的腰,结合三边关系定理,分别讨论求解.【详解】当7为腰时,周长=7+7+2=16;当2为腰时,因为2+2<7,所以不能构成三角形.故答案为16本题主要考查了三角形三边关系,也考查了等腰三角形的性质.关键是根据2,7,分别作为腰,由三边关系定理,分类讨论.16、.【解析】化简第一个二次根式,计算后边的两个二次根式的积,然后合并同类二次根式即可求解:.17、230°【分析】

【详解】∵∠A+∠B+∠C+∠D=(4-2)×180°=360°,∠A=90°,∠D=40°,∴∠B+∠C=360°-90°-40°=230°,故答案为230°.本题考查了四边形的内角和,熟记四边形的内角和是360度是解题的关键.18、【分析】根据关于x轴对称点的坐标特点:横坐标不变,纵坐标互为相反数可得答案.【详解】解:点P(﹣8,7)关于x轴对称的点的坐标为(﹣8,﹣7),故答案为:(﹣8,﹣7).此题主要考查了关于x轴对称点的坐标,关键是掌握点的坐标的变化规律.三、解答题(共78分)19、(1)B(6,0);(2)1【分析】(1)根据待定系数法求得直线解析式,然后根据图象上点的坐标特征即可求得B的坐标;(2)令x=0,求得C的坐标,然后根据三角形面积公式即可求得.【详解】解:(1)∵直线y=kx+6经过点A(4,2),∴2=4k+6,解得k=﹣1∴直线为y=﹣x+6令y=0,则﹣x+6=0,解得x=6,∴B(6,0);(2)令x=0,则y=6,∴C(0,6),∴CO=6,∴△OAC的面积=×4=1.本题考查的知识点是一次函数的图象上点的坐标特征,属于基础题目,易于掌握.20、见解析【分析】由角平分线的定义可得∠BCE=∠ACE,∠ACF=∠DCF,由平行线的性质可得∠BCE=∠CEF,∠CFE=∠DCF,利用等量代换可得∠ACE=∠CEF,∠CFE=∠ACF,根据等角对等边即可求得EH=CH=HF,进而求得EH=HF.【详解】∵CE、CF分别平分∠ACB、∠ACD,∴∠BCE=∠ACE,∠ACF=∠DCF,∵EF∥BC,∴∠BCE=∠CEF,∠CFE=∠DCF,∴∠ACE=∠CEF,∠CFE=∠ACF,∴EH=CH,CH=HF,∴EH=HF.本题考查了平行线的性质,等腰三角形的判定和性质,根据等角对等边求解是解题关键.21、(1)(-1,1),(-4,2),(-3,4);(2)存在,Q(0,)或(0,-)【分析】(1)作出A、B、C关于y轴的对称点A1、B1、C1即可得到坐标,依次连接A1、B1、C1即可;(2)存在.设Q(0,m),构建方程即可解决问题.【详解】解:(1)△A1B1C1如图所示,A1(-1,1),B1(-4,2),C1(-3,4);

故答案为:(-1,1),(-4,2),(-3,4);

(3)存在.设Q(0,m),

∵S△ACQ=S△ABC,

∴|m|×3-|m|×1=(9-×2×3-×1×3-×1×2),

解得|m|=,

∴m=±,

∴Q(0,)或(0,-).本题考查坐标与图形变化-轴对称、三角形的面积等知识,熟练掌握相关知识是解题的关键.22、(1)证明见解析;(2)①3,4;②∠P=110°;③3∠P=∠B+2∠C,理由见解析.【解析】(1)由三角形内角和得到∠A+∠C=180°﹣∠AOC,∠B+∠D=180°﹣∠BOD,由对顶角相等,得到∠AOC=∠BOD,因而∠A+∠C=∠B+∠D;(2)①以线段AC为边的“8字形”有3个,以O为交点的“8字形”有4个;②根据(1)的结论,以M为交点“8字型”中,∠P+∠CDP=∠C+∠CAP,以N为交点“8字型”中,∠P+∠BAP=∠B+∠BDP,两等式相加得到2∠P+∠BAP+∠CDP=∠B+∠C+∠CAP+∠BDP,由AP和DP是角平分线,得到∠BAP=∠CAP,∠CDP=∠BDP,从而∠P=(∠B+∠C),然后将∠B=100º,∠C=120º代入计算即可;③与②的证明方法一样得到3∠P=∠B+2∠C.【详解】解:(1)在图1中,有∠A+∠C=180°﹣∠AOC,∠B+∠D=180°﹣∠BOD,∵∠AOC=∠BOD,∴∠A+∠C=∠B+∠D;(2)解:①以线段AC为边的“8字型”有3个:以点O为交点的“8字型”有4个:②以M为交点“8字型”中,有∠P+∠CDP=∠C+∠CAP,以N为交点“8字型”中,有∠P+∠BAP=∠B+∠BDP∴2∠P+∠BAP+∠CDP=∠B+∠C+∠CAP+∠BDP,∵AP、DP分别平分∠CAB和∠BDC,∴∠BAP=∠CAP,∠CDP=∠BDP,∴2∠P=∠B+∠C,∵∠B=100°,∠C=120°,∴∠P=(∠B+∠C)=(100°+120°)=110°;③3∠P=∠B+2∠C,其理由是:∵∠CAP=∠CAB,∠CDP=∠CDB,∴∠BAP=∠CAB,∠BDP=∠CDB,以M为交点“8字型”中,有∠P+∠CDP=∠C+∠CAP,以N为交点“8字型”中,有∠P+∠BAP=∠B+∠BDP∴∠C﹣∠P=∠CDP﹣∠CAP=(∠CDB﹣∠CAB),∠P﹣∠B=∠BDP﹣∠BAP=(∠CDB﹣∠CAB).∴2(∠C﹣∠P)=∠P﹣∠B,∴3∠P=∠B+2∠C.故答案为:(1)证明见解析;(2)①3,4;②∠P=110°;③3∠P=∠B+2∠C,理由见解析.本题考查了三角形内角和定理:三角形内角和是180°.也考查了角平分线的定义.23、(1);(2)12;(3)存在,【分析】(1)将点A、B的坐标代入解析式,即可得到答案;(2)先求出交点C的坐标,利用底乘高列式计算即可得到答案;(3)先求出OC的长,分三种情况求出点P的坐标使是等腰三角形.【详解】(1)由题意得,解得,直线的函数表达式;(2)解方程组,得,∴点的坐标,∴;(3)存在,,当OP=OC时,点P(10,0),(-10,0),当OC=PC时,点P(12,0),当OP=PC时,点P(),综上,点P的坐标是(10,0)或(-10,0)或(12,0)或()时,是等腰三角形.此题考查待定系数法求函数解析式,求图象

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