2027届湖北襄阳宜城市朱市镇第二中学数学八年级第一学期期末达标检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2027届湖北襄阳宜城市朱市镇第二中学数学八年级第一学期期末达标检测模拟试题注意事项: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(每题4分,共48分)1.如图,在等腰中,的垂直平分线交于点,若,,则的周长是()A. B. C. D.2.如果ab>0,a+b<0,那么下面各式:①;②=1;③=-b.其中正确的是()A.①② B.①③ C.①②③ D.②③3.已知、均为正整数,且,则()A. B. C. D.4.把一个图形先沿着一条直线进行轴对称变换,再沿着与这条直线平行的方向平移,我们把这样的图形变换叫做滑动对称变换.结合轴对称变换和平移变换的有关性质,你认为在滑动对称变换过程中,这两个对应三角形(如图)的对应点所具有的性质是().A.对应点所连线段都相等 B.对应点所连线段被对称轴平分C.对应点连线与对称轴垂直 D.对应点连线互相平行5.下列计算正确的是()A.m3•m2•m=m5 B.(m4)3=m7 C.(﹣2m)2=4m2 D.m0=06.如图,已知C是线段AB上的任意一点(端点除外),分别以AC、BC为边并且在AB的同一侧作等边△ACD和等边△BCE,连接AE交CD于M,连接BD交CE于N.给出以下三个结论:①AE=BD;②CN=CM;③MN∥AB;④∠CDB=∠NBE.其中正确结论的个数是()A.4 B.3 C.2 D.17.如图,在中,,,则的度数为()A. B. C. D.8.已知实数a满足,那么的值是()A.2005 B.2006 C.2007 D.20089.下列计算正确的是()A. B. C.3 D.10.在平面直角坐标系中,点P(﹣3,2)在()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限11.如图,在中,,,于点,的平分线分别交、于、两点,为的中点,的延长线交于点,连接,下列结论:①为等腰三角形;②;③;④.其中正确的结论有()A.个 B.个 C.个 D.个12.如图,能说明的公式是()A. B.C. D.不能判断二、填空题(每题4分,共24分)13.若P(a﹣2,a+1)在x轴上,则a的值是_____.14.如图,在平面直角坐标系xOy中,菱形OABC的边长为2,点A在第一象限,点C在x轴正半轴上,∠AOC=60°,若将菱形OABC绕点O顺时针旋转75°,得到四边形OA′B′C′,则点B的对应点B′的坐标为_____.15.在平面直角坐标系中,点A、B、C的坐标分别为:A(﹣2,1),B(﹣3,﹣1),C(1,﹣1).若以A,B,C,D为顶点的四边形为平行四边形,那么点D的坐标是_____.16.在如图所示的“北京2008年奥运会开幕小型张”中,邮票的形状是一个多边形.这个多边形的内角和等于__________°.17.为了考察甲、乙两块地小麦的长势,分别从中随机抽出10株苗,测得苗高如图所示.若和分别表示甲、乙两块地苗高数据的方差,则________.(填“>”、“<”或“=”).18.在学校文艺节文艺汇演中,甲、乙两个舞蹈队队员的身高的方差分别是,,那么身高更整齐的是________填甲或乙队.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,在中,,,平分,且,连接、(1)求证:;(2)求的度数20.(8分)一项工程,甲,乙两公司合做,12天可以完成,共需付施工费102000元;如果甲,乙两公司单独完成此项工程,乙公司所用时间是甲公司的1.5倍,乙公司每天的施工费比甲公司每天的施工费少1500元.(1)甲,乙两公司单独完成此项工程,各需多少天?(2)若让一个公司单独完成这项工程,哪个公司的施工费较少?21.(8分)某超市在2017年“双11”,销售一批用16800元购进的中老年人保暖内衣,发现供不应求.为了备战“双12”,积极参与支付宝扫码领红包活动,超市又用36400元购进了第二批这种保暖内衣,所购数量是第一批购进量的2倍,但单价贵了10元.(1)该超市购进的第一批保暖内衣是多少件?(2)两批保暖内衣按相同的标价销售,最后剩下的50件按六折优惠卖出,两批保暖内衣全部售完后利润没有低于进价的20%(不考虑其他因素),请计算每件保暖内衣的标价至少是多少元?22.(10分)解方程组:23.(10分)暑假期间,小明和父母一起开车到距家200千米的景点旅游.出发前,汽车油箱内储油45升;当行驶150千米时,发现油箱剩余油量为30升.(1)已知油箱内余油量y(升)是行驶路程x(千米)的一次函数,求y与x的函数关系式;(2)当油箱中余油量少于3升时,汽车将自动报警.如果往返途中不加油,他们能否在汽车报警前回到家?请说明理由.24.(10分)(1)计算:①;②(2)解方程组:25.(12分)已知:三角形ABC中,∠A=90°,AB=AC,D为BC的中点.(1)如图,E、F分别是AB、AC上的点,且BE=AF,求证:△DEF为等腰直角三角形.(2)若E、F分别为AB,CA延长线上的点,仍有BE=AF,其他条件不变,那么,△DEF是否仍为等腰直角三角形?画出图形,写出结论不证明.26.如图,△ABC与△DCB中,AC与BD交于点E,且∠A=∠D,AB=DC(1)求证:△ABE≌DCE;(2)当∠AEB=50°,求∠EBC的度数.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、A【解析】先根据线段垂直平分线的性质得到AD=DC,由是等腰三角形得到AB=AC,则AD+DB=DC+DB=AC,再根据△BCD的周长=BC+BD+CD即可进行解答.【详解】∵是线段AC的垂直平分线,

∴AD=DC,∵是等腰三角形,

∴,∴AD+CD=BD+CD=AC,∵,,

∴△BCD的周长.故选:A.本题考查的是线段垂直平分线的性质,掌握线段垂直平分线上的点到线段两个端点的距离相等是解题的关键.2、D【分析】先根据ab>0,a+b<0,判断出a、b的符号,再逐个式子分析即可.【详解】∵ab>0,a+b<0,∴a<0,b<0,∴无意义,故①不正确;,故②正确,故③正确.故选D.本题考查了二次根式的性质,熟练掌握性质是解答本题的关键.,,(a≥0,b>0).3、C【分析】根据幂的乘方,把变形为,然后把代入计算即可.【详解】∵,∴=.故选C.本题考查了幂的乘方运算,熟练掌握幂的乘方法则是解答本题的关键.幂的乘方底数不变,指数相乘.4、B【分析】直接利用轴对称图形的性质得出对应点之间的关系.【详解】轴对称图形是把图形沿着某条直线对折,直线两旁的部分能够完全重合的图形,而这条直线叫做对称轴,由题意知,两图形关于直线对称,则这两图形的对应点连线被对称轴直线垂直平分,当图形平移后,两图形的对应点连线只被对称轴直线平分.故选B.本题主要考查轴对称图形的性质,熟悉掌握性质是关键.5、C【分析】根据幂的乘方与积的乘方,同底数幂的乘法的运算方法,以及零指数幂的运算方法,逐项判断即可.【详解】解:∵m3•m2•m=m6,∴选项A不符合题意;∵(m4)3=m12,∴选项B不符合题意;∵(﹣2m)2=4m2,∴选项C符合题意;∵m0=1,∴选项D不符合题意.故选:C.本题考查了幂的乘方与积的乘方,同底数幂的乘法的运算方法,以及零指数幂的运算方法,掌握运算法则是解题关键.6、A【分析】根据题目中的已知信息,判定出△ACE≌△DCB,即可证明①正确;判定△ACM≌△DCN,即可证明②正确;证明∠NMC=∠ACD,即可证明③正确;分别判断在△DCN和△BNE各个角度之间之间的关系,即可证明④正确.【详解】∵△ACD和△BCE是等边三角形∴∠ACD=∠BCE=60°,AC=DC,EC=BC∴∠ACD+∠DCE=∠DCE+∠ECB即∠ACE=∠DCB∴△ACE≌△DCB(SAS)∴AE=BD,故①正确;∴∠EAC=∠NDC∵∠ACD=∠BCE=60°∴∠DCE=60°∴∠ACD=∠MCN=60°∵AC=DC∴△ACM≌△DCN(ASA)∴CM=CN,故②正确;又∠MCN=180°-∠MCA-∠NCB=180°-60°-60°=60°∴△CMN是等边三角形∴∠NMC=∠ACD=60°∴MN∥AB,故③正确;在△DCN和△BNE,∠DNC+∠DCN+∠CDB=180°∠ENB+∠CEB+∠NBE=180°∵∠DNC=∠ENB,∠DCN=∠CEB∴∠CDB=∠NBE,故④正确.故选:A.本题主要考查了根据已知条件判定三角形全等以及三角形的内角和,其中灵活运用等边三角形的性质是解题的关键,属于中等题.7、B【分析】根据等腰三角形两底角相等求出∠B=∠ADB,根据等边对等角可得∠C=∠CAD,然后利用三角形内角和定理列式进行计算即可解答.【详解】∵AB=AD,∠BAD=40°∴∠B=(180°-∠BAD)=(180°-40°)=70°∵AD=DC∴∠C=CAD在△ABC中,∠BAC+∠B+∠C=180°即40°+∠C+∠C+70°=180°解得:∠C=35°故选:B本题主要考查等腰三角形的性质:等角三角形两底角相等、等边对等角,掌握等腰三角形的性质是解题的关键.8、C【分析】先根据二次根式有意义的条件求出a的取值范围,然后去绝对值符号化简,再两边平方求出的值.【详解】∵a-1≥0,∴a≥1,∴可化为,∴,∴a-1=20062,∴=1.故选C.本题考查了绝对值的意义、二次根式有意义的条件,求出a的取值范围是解答本题的关键.9、D【分析】先对各选项进行计算,再判断.【详解】A选项:不能直接相加,故错误;B选项:,故错误;C选项:3,故错误;D选项:,故正确;故选:D.考查立方根、平方根和算术平方根的问题,关键是根据立方根、平方根和算术平方根的定义分析.10、B【分析】根据各象限的点的坐标的符号特征判断即可.【详解】∵-3<0,2>0,∴点P(﹣3,2)在第二象限,故选:B.本题考查了各象限内点的坐标的符号特征,四个象限的符号特点分别是:第一象限(+,+);第二象限(-,+);第三象限(-,-);第四象限(+,-),记住各象限内点的坐标的符号是解决的关键.11、D【分析】①由等腰直角三角形的性质得∠BAD=∠CAD=∠C=45°,再根据三角形外角性质可得到∠AEF=∠AFE,可判断△AEF为等腰三角形,于是可对①进行判断;求出BD=AD,∠DBF=∠DAN,∠BDF=∠ADN,证△DFB≌△DAN,即可判断②③;连接EN,只要证明△ABE≌△NBE,即可推出∠ENB=∠EAB=90°,由此可知判断④.【详解】解:∵等腰Rt△ABC中,∠BAC=90°,AD⊥BC,∴∠BAD=∠CAD=∠C=45°,BD=AD,∵BE平分∠ABC,∴∠ABE=∠CBE=∠ABC=22.5°,∴∠AEF=∠CBE+∠C=22.5°+45°=67.5°,∠AFE=∠FBA+∠BAF=22.5°+45°=67.5°,∴∠AEF=∠AFE,∴AF=AE,即△AEF为等腰三角形,所以①正确;∵为的中点,∴AM⊥BE,∴∠AMF=∠AME=90°,∴∠DAN=90°−67.5°=22.5°=∠MBN,在△FBD和△NAD中,∴△FBD≌△NAD(ASA),∴DF=DN,AN=BF,所以②③正确;∵AM⊥EF,∴∠BMA=∠BMN=90°,∵BM=BM,∠MBA=∠MBN,∴△MBA≌△MBN,∴AM=MN,∴BE垂直平分线段AN,∴AB=BN,EA=EN,∵BE=BE,∴△ABE≌△NBE,∴∠ENB=∠EAB=90°,∴EN⊥NC,故④正确,故选:D.本题考查了全等三角形的判定与性质、三角形外角性质、三角形内角和定理、垂直平分线的性质,能正确证明推出两个三角形全等是解此题的关键,主要考查学生的推理能力.12、A【分析】根据大正方形的面积等于被分成的四部分的面积之和列出等式,即可求得.【详解】大正方形的面积为:四个部分的面积的和为:由总面积相等得:故选:A.本题考查了完全平方公式的几何表示,熟知正方形和长方形的面积公式是解题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、﹣1【分析】直接利用x轴上点的坐标特点得出a+1=0,进而得出答案.【详解】解:∵P(a﹣2,a+1)在x轴上,∴a+1=0,解得:a=﹣1.故答案为:﹣1.本题主要考查坐标轴上点的特征,掌握坐标轴上点的特征是解题的关键.14、【解析】作B′H⊥x轴于H点,连结OB,OB′,根据菱形的性质得到∠AOB=30°,再根据旋转的性质得∠BOB′=75°,OB′=OB=2,则∠AOB′=∠BOB′﹣∠AOB=45°,所以△OBH为等腰直角三角形,根据等腰直角三角形性质可计算得OH=B′H=,然后根据第四象限内点的坐标特征写出B′点的坐标.【详解】作B′H⊥x轴于H点,连结OB,OB′,如图,∵四边形OABC为菱形,∴∠AOC=180°﹣∠C=60°,OB平分∠AOC,∴∠AOB=30°,∵菱形OABC绕原点O顺时针旋转75°至第四象限OA′B′C′的位置,∴∠BOB′=75°,OB′=OB=2,∴∠AOB′=∠BOB′﹣∠AOB=45°,∴△OB′H为等腰直角三角形,∴OH=B′H=OB′=,∴点B′的坐标为(,﹣),故答案为(,﹣).【点睛】本题考查了坐标与图形变化,旋转的性质,解直角三角形等,熟知旋转前后哪些线段或角相等是解题的关键.15、(﹣6,1)或(2,1)或(0,﹣3)【分析】如图,首先易得点D纵坐标为1,然后根据平行四边形性质和全等三角形的性质易得点D横坐标为2;同理易得另外两种情况下的点D的坐标.【详解】解:如图,过点A、D作AE⊥BC、DF⊥BC,垂足分别为E、F,∵以A,B,C,D为顶点的四边形为平行四边形,∴AD∥BC,∵B(﹣3,﹣1)、C(1,﹣1);∴BC∥x轴∥AD,∵A(﹣2,1),∴点D纵坐标为1,∵▱ABCD中,AE⊥BC,DF⊥BC,易得△ABE≌△DCF,∴CF=BE=1,∴点D横坐标为1+1=2,∴点D(2,1),同理可得,当D点在A点左侧时,D点坐标为(﹣6,1);当D点在C点下方时,D点坐标为(0,﹣3);综上所述,点D坐标为(﹣6,1)或(2,1)或(0,﹣3),故答案为:(﹣6,1)或(2,1)或(0,﹣3).本题主要考查了坐标与图形性质和平行四边形的性质,注意要分情况求解.16、720【分析】根据n边形的内角和公式为:(n-2)×180°,据此计算即可.【详解】解:由图可知该邮票是六边形,∴(6-2)×180°=720°.

故答案为:720.本题主要考查了多边形的内角和公式,熟记公式是解答本题的关键.17、<【解析】方差用来计算每一个变量(观察值)与总体均数之间的差异,所以从图像看苗高的波动幅度,可以大致估计甲、乙两块地苗高数据的方差.【详解】解:由图可知,甲、乙两块地的苗高皆在12cm上下波动,但乙的波动幅度比甲大,∴则故答案为:<本题考查了方差,方差反映了数据的波动程度,方差越大,数据的波动越大,正确理解方差的含义是解题的关键.18、甲【分析】根据方差的大小关系判断波动大小即可得解,方差越大,波动越大,方差越小,波动越小.【详解】因为,所以甲队身高更整齐,故答案为:甲.本题主要考查了方差的相关概念,熟练掌握方差与数据波动大小之间的关系是解决本题的关键.三、解答题(共78分)19、(1)详见解析;(2)【分析】(1)利用等腰三角形等边对等角的性质求得,利用角平分线的定义求得,然后再利用等腰三角形等边对等角的性质求得,从而求得,使问题得证;(2)延长到点,使得,根据SAS定理证明,从而得到,,设,则,然后利用三角形内角列方程求得α的值,从而使问题得解.【详解】(1)∵,∴∵平分∴∵∴∴∴;(2)延长到点,使得,连接CE,∵,∴(SAS)∴,∴设∵∴∴∴∴∴.本题考查等腰三角形的性质,全等三角形的判定和性质,及三角形内角和的应用,正确添加辅助线构造全等三角形是解题关键.20、解:(1)设甲公司单独完成此项工程需x天,则乙公司单独完成此项工程需1.5x天.根据题意,得,解得x=1.经检验,x=1是方程的解且符合题意.1.5x=2.∴甲,乙两公司单独完成此项工程,各需1天,2天.(2)设甲公司每天的施工费为y元,则乙公司每天的施工费为(y﹣1500)元,根据题意得12(y+y﹣1500)=10100解得y=5000,甲公司单独完成此项工程所需的施工费:1×5000=100000(元);乙公司单独完成此项工程所需的施工费:2×(5000﹣1500)=105000(元);∴让一个公司单独完成这项工程,甲公司的施工费较少.【解析】(1)设甲公司单独完成此项工程需x天,则乙工程公司单独完成需1.5x天,根据合作12天完成列出方程求解即可.(2)分别求得两个公司施工所需费用后比较即可得到结论.21、(1)该超市购进的第一批保暖内衣是1件;(2)每件保暖内衣的标价至少是159.2元【分析】(1)根据“所购数量是第一批购进量的2倍,但单价贵了10元”,建立方程求解,即可得出结论;(2)根据“两批保暖内衣全部售完后利润没有低于进价的20%”,建立不等式求解,即可得出结论.【详解】解:(1)设该商家购进的第一批保暖内衣是x件.根据题意,得解方程,得x=1.经检验,x=1是原方程的解,且符合题意.答:该超市购进的第一批保暖内衣是1件.(2)根据题意可知两次一共购进保暖内衣为3x=3×1=420(件).设每件保暖内衣的标价y元.根据题意,得(420﹣50)y+50×0.2y≥(12800+32400)×(1+20%).解不等式,得y≥159.2.答:每件保暖内衣的标价至少是159.2元.本题主要考查了分式方程的应用及不等式的应用,根据题意列出相应的分式方程及不等式是解题的关键.22、【解析】把①×3+②,消去y,求出x的值,再把求得的x的值代入①求出y的值即可.【详解】由①×3,得.③把③+②,得.解得.把代入①,得..∴原方程组的解是本题考查了二元一次方程组的解法,其基本思路是消元,消元的方法有:加减消元法和代入消元法两种,当两方程中相同的未知数的系数相等或互为相反数时用加减消元法解方程比较简单.灵活选择合适的方法是解答本题的关键.23、(1)设y=kx+b,当x=0时,y=2,当x=150时,y=1.∴150k+b=1b="2"解得∴y=x+2.(2)当x=400时,y=×400+2=5>3.∴他们能在汽车报警前回到家.【解析】(1)先设出一次函数关系式,再根据待定系数法即可求得函数关系式;(2)把x=400代入一次函数关系式计算出y的值即可得到结果.24、(1)①-2;②;(2)【分析】(1)根据二次根式的运算法则即可求解;(2)根据加减消元法即可求解.【详解】(1)①===3-5=-2②==(2)解①×2得4x-2y=-8③③-②得3y=15解得y=5把y=5代入①得2x-5=-4解得x=∴原方程组的解为.此题主要考查二次根式与方程组的

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