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文档简介

重庆市九龙坡区西彭三中学2027届八上数学期末质量检测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题4分,共48分)1.已知一个等腰三角形的两边长是3cm和7cm,则它的周长为()A.13cm B.17cm C.13或17cm D.10cm2.有公共顶点A,B的正五边形和正六边形按如图所示位置摆放,连接AC交正六边形于点D,则∠ADE的度数为()A.144° B.84° C.74° D.54°3.下列各组数不是勾股数的是()A.,, B.,, C.,, D.,,4.化简的结果()A. B. C. D.5.如图,直线AB∥CD,一个含60°角的直角三角板EFG(∠E=60°)的直角顶点F在直线AB上,斜边EG与AB相交于点H,CD与FG相交于点M.若∠AHG=50°,则∠FMD等于()A.10° B.20° C.30° D.50°6.以下列各组线段为边,能组成三角形的是()A.2cm,4cm,6cm B.8cm,6cm,4cmC.14cm,6cm,7cm D.2cm,3cm,6cm7.下列分式的约分中,正确的是()A.=- B.=1-y C.= D.=8.给出下列四组条件:①AB=DE,BC=EF,AC=DF;②AB=DE,∠B=∠E.BC=EF;③∠B=∠E,AC=DF,∠C=∠F;④AB=DE,AC=DF,∠B=∠E.其中,能使△ABC≌△DEF的条件共有()A.1组 B.2组 C.3组 D.4组9.如图,ABCD是正方形场地,点E在DC的延长线上,AE与BC相交于点F,有甲、乙、丙三名同学同时从点A出发,甲沿着A﹣B﹣F﹣C的路径行走至C,乙沿着A﹣F﹣E﹣C﹣D的路径行走至D,丙沿着A﹣F﹣C﹣D的路径行走至D,若三名同学行走的速度都相同,则他们到达各自的目的地的先后顺序(由先至后)是()A.甲乙丙 B.甲丙乙 C.乙丙甲 D.丙甲乙10.下表记录了甲、乙、丙、丁四名跳远运动员选拔赛成绩的平均数(单位:cm)与方差,要从中选择一名成绩好又发挥稳定的运动员参加决赛,最合适的是()甲乙丙丁平均数610585610585方差12.513.52.45.4A.甲 B.乙 C.丙 D.丁11.下列运算正确的是()A.3x+4y=7xy B.(﹣a)3•a2=a5 C.(x3y)5=x8y5 D.m10÷m7=m312.因式分解(x+y)2﹣2(x2﹣y2)+(x﹣y)2的结果为()A.4(x﹣y)2 B.4x2 C.4(x+y)2 D.4y2二、填空题(每题4分,共24分)13.若多项式是一个完全平方式,则m的值为______.14.如图,BE,CD是△ABC的高,且BD=EC,判定△BCD≌△CBE的依据是“_____”.15.已知一个角的补角是它余角的3倍,则这个角的度数为_____.16.二次根式中字母的取值范围是________.17.如图,C为线段AE上一动点(不与点A,E重合),在AE同侧分别作等边ABC和等边CDE,AD与BE交于点O,AD与BC交于点P,BE与CD交于点Q,连接PQ.则下列结论:①AD=BE;②PQ∥AE;③AP=BQ;④DE=DP.其中正确的有________.(填序号)18.如果a+b=3,ab=4,那么a2+b2的值是_.三、解答题(共78分)19.(8分)八年级一班数学兴趣小组在一次活动中进行了探究试验活动,请你和他们一起活动吧.(探究与发现)(1)如图1,是的中线,延长至点,使,连接,写出图中全等的两个三角形______(理解与应用)(2)填空:如图2,是的中线,若,,设,则的取值范围是______.(3)已知:如图3,是的中线,,点在的延长线上,,求证:.20.(8分)与是两块全等的含的三角板,按如图①所示拼在一起,与重合.(1)求证:四边形为平行四边形;(2)取中点,将绕点顺时针方向旋转到如图位置,直线与分别相交于两点,猜想长度的大小关系,并证明你的猜想;(3)在(2)的条件下,当旋转角为多少度时,四边形为菱形.并说明理由.21.(8分)已知,如图,在三角形中,是边上的高.尺规作图:作的平分线(保留作图痕迹,不写作法,写出结论)﹔在已作图形中,若与交于点,且,求证:.22.(10分)如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,∠A=60°,AB=10cm,若点M从点B出发以2cm/s的速度向点A运动,点N从点A出发以1cm/s的速度向点C运动,设M、N分别从点B、A同时出发,运动的时间为ts.(1)用含t的式子表示线段AM、AN的长;(2)当t为何值时,△AMN是以MN为底边的等腰三角形?(3)当t为何值时,MN∥BC?并求出此时CN的长.23.(10分)如图,在平面直角坐标系中,直线AB经过点A(,)和B(2,0),且与y轴交于点D,直线OC与AB交于点C,且点C的横坐标为.(1)求直线AB的解析式;(2)连接OA,试判断△AOD的形状;(3)动点P从点C出发沿线段CO以每秒1个单位长度的速度向终点O运动,运动时间为t秒,同时动点Q从点O出发沿y轴的正半轴以相同的速度运动,当点Q到达点D时,P,Q同时停止运动.设PQ与OA交于点M,当t为何值时,△OPM为等腰三角形?求出所有满足条件的t值.24.(10分)在四边形ABCD中,AB=AD=8,∠A=60°,∠D=150°,四边形周长为32,求BC和CD的长度.25.(12分)如图,对于边长为2的等边三角形,请建立适当的平面直角坐标系,并写出各个顶点的坐标.26.已知,在中,,,,垂足为点,且,连接.(1)如图①,求证:是等边三角形;(2)如图①,若点、分别为,上的点,且,求证:;(3)利用(1)(2)中的结论,思考并解答:如图②,为上一点,连结,当时,线段,,之间有何数量关系,给出证明.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【详解】由题意得:三角形的三边可能为3、3、7或3、7、7,然后根据三角形的三边关系可知只能是3、7、7,∴周长为3+7+7=17cm.故选B.2、B【解析】正五边形的内角是∠ABC==108°,∵AB=BC,∴∠CAB=36°,正六边形的内角是∠ABE=∠E==120°,∵∠ADE+∠E+∠ABE+∠CAB=360°,∴∠ADE=360°–120°–120°–36°=84°,故选B.3、C【分析】根据勾股数的定义:有a、b、c三个正整数,满足a2+b2=c2,称为勾股数.由此判定即可.【详解】解:A、32+42=52,能构成勾股数,故选项错误;

B、62+82=102,能构成勾股数,故选项错误

C、42+62≠82,不能构成勾股数,故选项正确;

D、52+122=132,能构成勾股数,故选项错误.

故选:C.本题考查勾股数,解答此题要深刻理解勾股数的定义,并能够熟练运用.4、D【分析】根据题意先进行通分后,利用平方差公式进行因式分解,进而上下约分即可得出答案.【详解】解:故选:D.本题考查分式的加减运算,熟练掌握分式的通分约分法则以及运用平方差公式因式分解是解题的关键.5、B【解析】试题解析:如图:∵直线AB∥CD,∠AHG=50°,∴∠AKG=∠XKG=50°.∵∠CKG是△KMG的外角,∴∠KMG=∠CKG-∠G=50°-30°=20°.∵∠KMG与∠FMD是对顶角,∴∠FMD=∠KMG=20°.故选B.考点:平行线的性质.6、B【分析】运用三角形三边关系判定三条线段能否构成三角形时,并不一定要列出三个不等式,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判定这三条线段能构成一个三角形.【详解】解:A.2cm,4cm,6cm可得,2+4=6,故不能组成三角形;

B.8cm,6cm,4cm可得,6+4>8,故能组成三角形;

C.14cm,6cm,7cm可得,6+7<14,故不能组成三角形;

D.2cm,3cm,6cm可得,2+3<6,故不能组成三角形;

故选B.本题主要考查了三角形的三边关系的运用,三角形的两边差小于第三边,三角形两边之和大于第三边.7、C【分析】分别根据分式的基本性质进行化简得出即可.【详解】A.=,此选项约分错误;B.不能约分,此选项错误;C.==,此选项正确;D.==,此选项错误;故选:C.本题考查了分式的约分,在约分时要注意约掉的是分子分母的公因式.8、C【分析】根据全等三角形的判定方法逐一判断即得答案.【详解】解:①若AB=DE,BC=EF,AC=DF,则根据SSS能使△ABC≌△DEF;②若AB=DE,∠B=∠E,BC=EF,则根据SAS能使△ABC≌△DEF;③若∠B=∠E,AC=DF,∠C=∠F,则根据AAS能使△ABC≌△DEF;④若AB=DE,AC=DF,∠B=∠E,满足有两边及其一边的对角对应相等,不能使△ABC≌△DEF;综上,能使△ABC≌△DEF的条件共有3组.故选:C.本题考查了全等三角形的判定,属于基础题型,熟练掌握判定三角形全等的方法是解题的关键.9、B【分析】本题考查了正方形的性质,直角三角形的性质的应用,题目比较典型,难度适中.根据正方形的性质得出AB=BC=CD=AD,∠B=∠ECF,根据直角三角形得出AF>AB,EF>CF,分别求出甲、乙、丙行走的距离,再比较即可.【详解】解:∵四边形ABCD是正方形,∴AB=BC=CD=AD,∠B=90°,甲行走的距离是AB+BF+CF=AB+BC=2AB;乙行走的距离是AF+EF+EC+CD;丙行走的距离是AF+FC+CD,∵∠B=∠ECF=90°,∴AF>AB,EF>CF,∴AF+FC+CD>2AB,AF+FC+CD<AF+EF+EC+CD,∴甲比丙先到,丙比乙先到,即顺序是甲丙乙,故选B.本题考查1.正方形的性质;2.线段的性质:两点之间线段最短;3.比较线段的长短.10、C【分析】首先比较平均数,平均数相同时,选择方差较小的运动员参加.【详解】∵乙和丁的平均数最小,∴从甲和丙中选择一人参加比赛.∵丙的方差最小,∴选择丙参赛.故选:C.本题考查了平均数和方差,方差是用来衡量一组数据波动大小的量,方差越大,表明这组数据偏离平均数越大,即波动越大,数据越不稳定;反之,方差越小,表明这组数据分布比较集中,各数据偏离平均数越小,即波动越小,数据越稳定.11、D【解析】分析:根据同类项的定义、幂的运算法则逐一计算即可判断.详解:A、3x、4y不是同类项,不能合并,此选项错误;B、(-a)3•a2=-a5,此选项错误;C、(x3y)5=x15y5,此选项错误;D、m10÷m7=m3,此选项正确;故选D.点睛:本题主要考查整式的运算,解题的关键是掌握同类项的定义、幂的运算法则.12、D【分析】利用完全平方公式进行分解即可.【详解】解:原式=[(x+y)﹣(x﹣y)]1,=(x+y﹣x+y)1,=4y1,故选:D.此题主要考查了公式法分解因式,关键是掌握完全平方公式a1±1ab+b1=(a±b)1.二、填空题(每题4分,共24分)13、±1【分析】先根据两平方项确定出这两个数,再根据完全平方公式的乘积二倍项即可确定m的值.【详解】∵1x2+mx+1=(2x)2+mx+12,

∴mx=±2×2x×1,

解得m=±1.

故答案为:±1.考查了完全平方式,解题的关键是熟记完全平方公式,并根据平方项确定出这两个数.14、HL【解析】分析:需证△BCD和△CBE是直角三角形,可证△BCD≌△CBE的依据是HL.详解:∵BE、CD是△ABC的高,∴∠CDB=∠BEC=90°,在Rt△BCD和Rt△CBE中,BD=EC,BC=CB,∴Rt△BCD≌Rt△CBE(HL),故答案为HL.点睛:本题考查全等三角形判定定理中的判定直角三角形全等的HL定理.15、45°【分析】根据互为余角的和等于90°,互为补角的和等于180°用这个角表示出它的余角与补角,然后列方程求解即可.【详解】设这个角为α,则它的余角为90°﹣α,补角为180°﹣α,根据题意得,180°-α=3(90°-α),解得α=45°.故答案为:45°.本题考查了余角与补角,能分别用这个角表示出它的余角与补角是解题的关键.16、【分析】根据二次根式的定义列不等式求解即可.【详解】解析:由题意得:,解得:.故答案为:.本题考查了二次根式的定义,形如的式子叫二次根式,熟练掌握二次根式成立的条件是解答本题的关键.17、①②③【分析】根据等边三角形的三边都相等,三个角都是60°,可以证明ACD与BCE全等,根据全等三角形对应边相等可得AD=BE,所以①正确,对应角相等可得∠CAD=∠CBE,然后证明ACP与BCQ全等,根据全等三角形对应边相等可得PC=PQ,从而得到CPQ是等边三角形,再根据等腰三角形的性质可以找出相等的角,从而证明PQ∥AE,所以②正确;根据全等三角形对应边相等可以推出AP=BQ,所以③正确,根据③可推出DP=EQ,再根据DEQ的角度关系DE≠DP.【详解】解:∵等边ABC和等边CDE,∴AC=BC,CD=CE,∠ACB=∠ECD=60°,∴180°﹣∠ECD=180°﹣∠ACB,即∠ACD=∠BCE,在ACD与BCE中,,∴ACD≌BCE(SAS),∴AD=BE,故①小题正确;∵ACD≌BCE(已证),∴∠CAD=∠CBE,∵∠ACB=∠ECD=60°(已证),∴∠BCQ=180°﹣60°×2=60°,∴∠ACB=∠BCQ=60°,在ACP与BCQ中,,∴ACP≌BCQ(ASA),∴AP=BQ,故③小题正确;PC=QC,∴PCQ是等边三角形,∴∠CPQ=60°,∴∠ACB=∠CPQ,∴PQ∥AE,故②小题正确;∵AD=BE,AP=BQ,∴AD﹣AP=BE﹣BQ,即DP=QE,∠DQE=∠ECQ+∠CEQ=60°+∠CEQ,∠CDE=60°,∴∠DQE≠∠CDE,故④小题错误.综上所述,正确的是①②③.故答案为:①②③.本题考查了等边三角形的性质,全等三角形的判定与性质,以及平行线的判定,需要多次证明三角形全等,综合性较强,但难度不是很大,是热点题目,仔细分析图形是解题的关键.18、1.【分析】直接利用已知结合完全平方公式计算得出答案.【详解】∵a+b=3,ab=4,∴(a+b)2=a2+2ab+b2=9,∴a2+b2=9﹣2×4=1.故答案为:1.此题主要考查了完全平方公式,正确应用公式是解题关键.三、解答题(共78分)19、(1);(2);(3)见解析【分析】(1)根据全等三角形的判定即可得到结论;(2)延长至点,使,连接,根据全等三角形的性质得到,根据三角形的三边关系即可得到结论;(3)延长到,使,连接,于是得到由已知条件得到,根据全等三角形的性质得到,,于是得到,推出,根据全等三角形的性质即可得到结论.【详解】(1)证明:在与中,,;故答案为:;(2)解:如图2,延长至点,使,连接,在与中,,,,在中,,即,的取值范围是;故答案为:;(3)证明:如图3,延长到,使,连接,,是的中线,,在与中,,,,,,,,,,,,,在与中,,,.本题考查了全等三角形的判定和性质,三角形的中线的定义,三角形的三边关系,正确的作出图形是解题的关键.20、(1)证明见解析;(2)OP=OQ,证明见解析;(3)90°,理由见解析.【分析】(1)已知△ABC≌△FCB,根据全等三角形的性质可知AB=CF,AC=BF,根据两组对边分别相等的四边形是平行四边形即可得到结论.(2)根据已知利用AAS判定△COQ≌△BOP,根据全等三角形的性质即可得到OP=OQ.(3)根据对角线互相垂直的平行四边形的菱形进行分析即可.【详解】(1)证明:∵△ABC≌△FCB,∴AB=CF,AC=BF.∴四边形ABFC为平行四边形.(2)解:OP=OQ,理由如下:∵OC=OB,∠COQ=∠BOP,∠OCQ=∠PBO,∴△COQ≌△BOP.∴OQ=OP.(3)解:90°.理由:∵OP=OQ,OC=OB,∴四边形PCQB为平行四边形,∵BC⊥PQ,∴四边形PCQB为菱形.此题考查学生对平行四边形的判定及性质,全等三角形的判定,菱形的判定等知识的综合运用.21、(1)见详解;(2)见详解.【分析】(1)按照题目要求作图即可;(2)过点E作EH⊥AB于H,先证明△BDE≌△BHE,再证明△BOE≌△ADC,然后可得DE=

DC,可推出HE=

CD,根据AD=BD,∠ADB=90°,HE⊥AB,可得∠BAD

=

45°,∠HEA=∠HAE=

45°,可推出HE=

AH

=

CD,即可证明结论.【详解】(1)∠ABC的角平分线如图所示:;(2)如图,过点E作EH⊥AB于H,∵BE平分∠ABC,EH⊥AB,ED⊥ВC,∴EH⊥АВ,ED⊥BC,∴EH

=

ED,在Rt△BDE和Rt△BHE中,∴△BDE≌△BHE(HL),∵ВH

=

BD,在Rt△BDE和Rt△ADC中,∴△BOE≌△ADC(HL),∴DE=

DC,∴HE=

CD,∵AD=BD,∠ADB=90°,∴∠BAD

=

45°,∵HE⊥AB,∴∠HEA=∠HAE=

45°,∴HE=

AH

=

CD,∴BC

=

BD+CD=

BH

+

AH=

AB.本题考查了全等三角形的判定和性质及尺规作图,掌握全等三角形的判定定理是解题关键.22、(1)AM=10﹣2t,AN=t;(2)t=;(3)当t=时,MN∥BC,CN=.【解析】(1)根据直角三角形的性质即可得到结论;(2)根据等腰三角形的性质得到AM=AN,列方程即可得到结论.【详解】(1)∵∠C=90°,∠A=60°,∴∠B=30°,∵AB=10cm,∴AM=AB﹣BM=10﹣2t,AN=t;(2)∵△AMN是以MN为底的等腰三角形,∴AM=AN,即10﹣2t=t,∴当t=时,△AMN是以MN为底边的等腰三角形;(3)当MN⊥AC时,MN∥BC,∵∠C=90°,∠A=60°,∴∠B=30°,∵MN∥BC,∴∠NMA=30°,∴AN=AM,∴t=(10﹣2t),解得t=,∴当t=时,MN∥BC,CN=5﹣×1=.本题考查的是等腰三角形的判定及平行线的判定与性质,熟知等腰三角形的两腰相等是解答此题的关键.23、(1)y=﹣x+2;(2)△AOD为直角三角形,理由见解析;(3)t=或.【分析】(1)将点A、B的坐标代入一次函数表达式:y=kx+b,即可求解;(2)由点A、O、D的坐标得:AD2=1,AO2=3,DO2=4,故DO2=OA2+AD2,即可求解;(3)点C(,1),∠DBO=30°,则∠ODA=60°,则∠DOA=30°,故点C(,1),则∠AOC=30°,∠DOC=60°,OQ=CP=t,则OP=2﹣t.①当OP=OM时,OQ=QH+OH,即(2﹣t)+(2﹣t)=t,即可求解;②当MO=MP时,∠OQP=90°,故OQ=OP,即可求解;③当PO=PM时,故这种情况不存在.【详解】解:(1)将点A、B的坐标代入一次函数表达式:y=kx+b得:,解得:,故直线AB的表达式为:y=﹣x+2;(2)直线AB的表达式为:y=﹣x+2,则点D(0,2),由点A、O、D的坐标得:AD2=1,AO2=3,DO2=4,故DO2=OA2+AD2,故△AOD为直角三角形;(3)直线AB的表达式为:y=﹣x+2,故点C(,1),则OC=2,则直线AB的倾斜角为30°,即∠DBO=30°,则∠ODA=60°,则∠DOA=30°故点C(,1),则OC=2,则点C是AB的中点,故∠COB=∠DBO=30°,则∠AOC=30°,∠DOC=60°,OQ=CP=t,则OP=OC﹣PC=2﹣t,①当OP=OM时,如图1,则∠OMP=∠MPO=(180°﹣∠AOC)=75°,故∠OQP=45°,过点P作PH⊥y轴于点H,则OH=OP=(2﹣t),由勾股定理得:PH=(2﹣t)=QH,OQ=QH+OH=(2﹣t)+(2﹣t)=t,解得:t=;②当MO=MP时,如图2,则∠MPO=∠MOP=30°,而∠QOP=60°,∴∠OQP=90°,故OQ=OP,即t=(2﹣t),解得:t=;③当PO

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