2027届陕西省宝鸡市北崖中学数学八上期末统考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2027届陕西省宝鸡市北崖中学数学八上期末统考模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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,过边长为1的等边△ABC的边AB上一点P,作PE⊥AC于E,Q为BC延长线上一点,当PA=CQ时,连PQ交AC边于D,则DE的长为()A.0.5 B.1 C.0.25 D.22.已知是二元一次方程组的解,则m﹣n的值是()A.1 B.2 C.3 D.43.下列命题中的假命题是()A.三角形的一个外角大于内角B.同旁内角互补,两直线平行C.是二元一次方程的一个解D.方差是刻画数据离散程度的量4.已知,则的值是()A.6 B.9 C. D.5.已知△ABC(如图1),按图2图3所示的尺规作图痕迹,(不需借助三角形全等)就能推出四边形ABCD是平行四边形的依据是()A.两组对边分别平行的四边形是平行四边形 B.对角线互相平分的四边形是平行四边形C.一组对边平行且相等的四边形是平行四边形 D.两组对边分别相等的四边形是平行四边形6.解分式方程时,去分母后变形正确的是()A. B.C. D.7.解分式方程时,去分母变形正确的是()A. B.C. D.8.若,则分式等于()A. B. C.1 D.9.图书馆的标志是浓缩了图书馆文化的符号,下列图书馆标志中,不是轴对称的是()A. B.C. D.10.把x2y-y分解因式,正确的是()A.y(x2-1) B.y(x+1) C.y(x-1) D.y(x+1)(x-1)二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图是甲、乙两名跳远运动员的10次测验成绩(单位:米)的折线统计图,观察图形,写出甲、乙这10次跳远成绩之间的大小关系:_____(填“>“或“<”).12.当x=2+时,x2﹣4x+2020=_____.13.在等腰三角形中,有一个角等于40°,则这个等腰三角形的顶角的外角的度数为___14.要使分式有意义,的取值应满足_________.15.在Rt△ABC中,∠ACB=90°,BC=2cm,CD⊥AB,在AC上取一点E,使EC=BC,过点E作EF⊥AC交CD的延长线于点F,若EF=5cm,则AE=cm.16.已知m+n=2,mn=-2,则(1-m)(1-n)=___________.17.已知:如图,,点为内部一点,点关于的对称点的连线交于两点,连接,若,则的周长=__________.18.如图,∠ABC,∠ACB的平分线相交于点F,过点F作DE∥BC,交AB于D,交AC于E,那么下列结论:①△BDF,△CEF都是等腰三角形;②DE=BD+CE;③△ADE的周长为AB+AC;④BD=CE.其中正确的是____.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,已知是直角三角形,,,点E是线段AC上一点,且,连接DC.(1)证明:.(2)若,求的度数.20.(6分)某初级中学师生开展“缅怀革命先烈,传承红色基因”为主题的研学活动.师生乘坐大巴先行出发.通讯员15分钟后开小汽车出发,行驶过程发现某处风景优美,停下欣赏拍照15分钟,再以相同速度继续行驶,并提前6分钟到达目的地.假设两车匀速行驶.两车离出发点的距离s与的函数关系如图,试根据图象解决下列问题:(1)大巴车的速度千米/小时,小汽车的速度千米/小时;(2)求大巴车出发后几个小时被小汽车第二次追上?21.(6分)通过学习,甲、乙同学对喀斯特地貌都很感兴趣,为了更直观地了解喀斯特地貌,他们相约在国庆节期间区万峰林.已知甲、乙两同学从家到万峰林的距离均约为3000米,甲同学步行去万峰林,乙同学骑自行车去万峰林,甲步行的速度是乙骑自行车速度的,甲、乙两同学同时从家出发去万峰林,结果乙同学比甲同学早到10分钟.(1)乙骑自行车的速度;(2)当乙到达万峰林时,甲同学离万峰林还有多远?22.(8分)如图,AB⊥BC,DC⊥BC,若∠DBC=45°,∠A=70°,求∠D,∠AED,∠BFE的度数.23.(8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.24.(8分)如图,已知△ABC中,AB=AC=12厘米,BC=9厘米,AD=BD=6厘米.(1)如果点P在线段BC上以3厘米秒的速度由B点向C点运动,同时点Q在线段CA上由C点向A点运动.①若点Q的运动速度与点P的运动速度相等,1秒钟时,△BPD与△CQP是否全等,请说明理由;②若点Q的运动速度与点P的运动速度不相等,点P运动到BC的中点时,如果△BPD≌△CPQ,此时点Q的运动速度为多少.(2)若点Q以(1)②中的运动速度从点C出发,点P以原来的运动速度从点B同时出发,都逆时针沿△ABC三边运动,求经过多长时间点P与点Q第一次在△ABC的哪条边上相遇?25.(10分)阅读下面的材料:我们可以用配方法求一个二次三项式的最大值或最小值,例如:求代数式的最小值.方法如下:∵,由,得;∴代数式的最小值是4.(1)仿照上述方法求代数式的最小值.(2)代数式有最大值还是最小值?请用配方法求出这个最值.26.(10分)如图,已知在中,,,,是上的一点,,点从点出发沿射线方向以每秒个单位的速度向右运动.设点的运动时间为.连结.(1)当秒时,求的长度(结果保留根号);(2)当为等腰三角形时,求的值;(3)过点做于点.在点的运动过程中,当为何值时,能使?

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、A【分析】过P作PM∥BC,交AC于M,则△APM也是等边三角形,在等边三角形△APM中,PE是AM上的高,根据等边三角形三线合一的性质知AE=EM;易证得△PMD≌△QCD,则DM=CD;此时发现DE的长正好是AC的一半,由此得解.【详解】过P作PM∥BC,交AC于M;∵△ABC是等边三角形,且PM∥BC,∴△APM是等边三角形,又∵PE⊥AM,∴;(等边三角形三线合一)∵PM∥CQ,∴∠PMD=∠QCD,∠MPD=∠Q;又∵PA=PM=CQ,在△PMD和△QCD中,∴△PMD≌△QCD(AAS),∴,∴,故选A.此题考查了平行线的性质、等边三角形的性质、全等三角形的判定和性质;能够正确的构建出等边三角形△APM是解答此题的关键.2、D【分析】根据已知将代入二元一次方程组得到m,n的值,即可求得m-n的值.【详解】∵是二元一次方程组∴∴m=1,n=-3m-n=4故选:D本题考查了二元一次方程组解的定义,已知二元一次方程组的解,可求得方程组中的参数.3、A【分析】根据三角形的外角、平行线的判断、二元一次方程的解以及方差即可判断出结果.【详解】解:在三角形内角中大于90°角的外角是一个锐角,故A选项符合题目要求;同旁内角互补,两直线平行,故B选项不符合题目要求;是二元一次方程的一个解,故C选项不符合题目要求;方差是刻画数据离散程度的量,故D选项不符合题目要求.故选:A本题主要考查的是命题与定理的知识,正确的掌握这些知识点是解题的关键.4、B【分析】根据题意,得到,然后根据同底数幂乘法的逆运算,代入计算,即可得到答案.【详解】解:∵,∴,∴;故选:B.本题考查了同底数幂的逆运算,解题的关键是熟练掌握运算法则,正确得到.5、B【分析】根据尺规作图可知AC,BD互相平分,即可判断.【详解】根据尺规作图可得直线垂直平分AC,再可得到AC,BD互相平分,故选B.此题主要考查平行四边形的判定,解题的关键是熟知尺规作图的特点.6、D【分析】分式方程去分母转化为整式方程,即可作出判断.【详解】解:方程变形得去分母得:故选:此题考查了解分式方程,利用了转化的思想,注意去分母时不要漏乘.7、C【分析】分式方程去分母转化为整式方程,即可得到结果.【详解】解:去分母得:1-x=-1-3(x-2),

故选:C.此题考查了解分式方程,利用了转化的思想,解分式方程注意要检验.8、D【分析】由分式的加减法法则,“异分母的分式相加减,先通分,化为同分母的分式,然后分母不变,把分子相加减”可知,又,即可求解.【详解】解:,又∵,故原式=-1.故选:D.本题主要考查分式的加减,熟悉掌握分式的加减法法则是关键.9、A【分析】根据轴对称图形的概念解答即可.【详解】A、不是轴对称图形;B、是轴对称图形;C、是轴对称图形;D、是轴对称图形;故选A.本题考查的是轴对称图形的概念,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,熟记轴对称图形的定义是解题关键.10、D【解析】试题解析:原式故选D.点睛:因式分解的常用方法:提取公因式法,公式法,十字相乘法.二、填空题(每小题3分,共24分)11、<【分析】方差越大,则平均值的离散程度越大,稳定性也越小;反之,则它与其平均值的离散程度越小,稳定性越好,判断即可.【详解】解:由图可得,甲10次跳远成绩离散程度小,而乙10次跳远成绩离散程度大,∴<,故答案为:<.本题考查方差的定义与意义,方差反映了一组数据的波动大小,方差越大,波动性越大,反之也成立.12、1.【分析】将x2﹣4x+2020进行配方,化为(x﹣2)2+2016,然后根据x=2+,即可求解.【详解】由已知得:x﹣2=,∴x2﹣4x+2020=(x﹣2)2+2016=3+2016=1.故答案为1.本题考查因式分解,学会利用配方法分解因式是本题的关键.13、140°或80°【分析】分别讨论40°为顶角和底角的情况,求出即可.【详解】①当40°为顶角时,则这个等腰三角形的顶角的外角的度数为180-40=140°,②当40°为底角时,顶角为=100°,则这个等腰三角形的顶角的外角的度数为180-100=80°,故答案为140°或80°.本题是对等腰三角形角度转换的考查,分类讨论是解决本题的关键.14、【分析】根据分式的分母不能为0即可得.【详解】由分式的分母不能为0得:解得:故答案为:.本题考查了分式有意义的条件:分式的分母不能为0,熟记分式的相关概念及性质是解题关键.15、1.【解析】∵∠ACB=90°,∴∠ECF+∠BCD=90°.∵CD⊥AB,∴∠BCD+∠B=90°.∴∠ECF=∠B,在△ABC和△FEC中,∵∠ECF=∠B,EC=BC,∠ACB=∠FEC=90°,∴△ABC≌△FEC(ASA).∴AC=EF.∵AE=AC﹣CE,BC=2cm,EF=5cm,∴AE=5﹣2=1cm.16、﹣3【解析】因为m+n=2,mn=﹣2,所以(1﹣m)(1﹣n)=1-(m+n)+mn=1-2+(-2)=-3,故答案为-3.17、【分析】连接OP1,OP2,利用对称的性质得出OP=OP1=OP2=2,再证明△OP1P2是等腰直角三角形,则△PMN的周长转化成P1P2的长即可.【详解】解:如图,连接OP1,OP2,∵OP=2,根据轴对称的性质可得:OP=OP1=OP2=2,PN=P2N,PM=P1M,∠BOP=∠BOP2,∠AOP=∠AOP1,∵∠AOB=45°,∴∠P1OP2=90°,即△OP1P2是等腰直角三角形,∵PN=P2N,PM=P1M,∴△PMN的周长=P1M+P2N+MN=P1P2,∵P1P2=OP1=.故答案为:.本题考查轴对称的性质、等腰直角三角形的判定和性质等知识,解题的关键是灵活运用对称的性质将三角形周长转化成线段的长度.18、①②③【详解】解:①∵BF是∠ABC的角平分线,∴∠ABF=∠CBF,又∵DE∥BC,∴∠CBF=∠DFB,∴DB=DF即△BDF是等腰三角形,同理∠ECF=∠EFC,∴EF=EC,∴△BDF,△CEF都是等腰三角形;故正确.②∵△BDF,△CEF都是等腰三角形,∴DF=DB,EF=EC,∴DE=DF+EF=BD+EC,故正确.③∵①△BDF,△CEF都是等腰三角形∴BD=DF,EF=EC,△ADE的周长=AD+DF+EF+AE=AD+BD+AE+EC=AB+AC;故正确,④无法判断BD=CE,故错误,故答案为:①②③.三、解答题(共66分)19、(1)见解析;(2)10°【分析】(1)证明即可说明;(2)由(1)可得是等腰直角三角形,根据可求,最后即可解答.【详解】解:(1)证明:,,,,,,,又,..(2),,,.,,..本题主要考查了全等三角形的判定和性质,运用全等三角形解决问题时,要注意:(1)全等三角形的判定是结合全等三角形的性质证明线段和角相等的重要工具.在判定三角形全等时,关键是选择恰当的判定条件.(2)在应用全等三角形的判定时,要注意三角形间的公共边和公共角,必要时添加适当辅助线构造三角形.20、(1)40,60;(2)大巴车出发后1.5小时被小汽车第二次追上.【分析】(1)由题意,可得大巴车全程所用时间,则大巴车速度可求,分析题意可得通讯员完成全程所有时间,则可求小汽车速度;(2)由题意,可得C、D两点坐标,分别求出CD和OE解析式,求交点坐标即可.【详解】(1)由题意,大巴车运行全程72千米,用时1.8小时,则大巴车速度为:千米/小时,由题意小汽车运行时间为小时,则小汽车速度为千米/小时,故答案为40,60(2)由题意得D(1.7,72)C(1.1,36)设CD的解析式为S2=kt+b∴解得:∴CD的解析式为S2=60t-30直线OE的解析式为:S1=40t∴60t-30=40t解得:t=1.5答:大巴车出发后1.5小时被小汽车第二次追上.本题考查一次函数实际应用中的形成问题,解答关键是应用待定系数法求解析式.21、(1)乙骑自行车的速度为m/min;(2)当乙到达万峰林时,甲同学离万峰林还有1500m.【分析】(1)设甲的速度是xm/min,则乙的速度是2xm/min,根据甲、乙两同学同时从家出发去万峰林,结果乙同学比甲同学早到10分钟列出方程求解即可;(2)先计算乙到达万峰林的时间,然后用300减去甲在这段时间的路程即可得出答案.【详解】解:(1)设甲的速度是xm/min,则乙的速度是2xm/min,根据题意,解得,经检验,是该方程的根,,∴乙骑自行车的速度为m/min;(2)min,m,∴当乙到达万峰林时,甲同学离万峰林还有1500m.本题考查分式方程的应用.能理解题意,找出等量关系是解题关键.22、∠D=45°;∠AED=70°;∠BFE=115°.【解析】根据直角三角形两锐角互余列式求解即可得到∠D,根据在同一平面内垂直于同一直线的两直线互相平行可得AB∥CD,再根据两直线平行,内错角相等可得∠AED=∠A,然后根据三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和可得∠BFE=∠D+∠AED.【详解】∵DC⊥BC,∠DBC=45°,∴∠D=90°﹣∠DBC=90°﹣45°=45°;∵AB⊥BC,DC⊥BC,∴AB∥DC,∴∠AED=∠A=70°;在△DEF中,∠BFE=∠D+∠AED=45°+70°=115°.本题考查了三角形的内角和定理,三角形外角的性质,熟记定理与性质并准确识图是解题的关键.23、(1)见解析;(2)见解析【分析】(1)先连接AD,构造全等三角形:△BED和△AFD.AD是等腰直角三角形ABC底边上的中线,所以有∠CAD=∠BAD=45°,AD=BD=CD,而∠B=∠C=45°,所以∠B=∠DAF,再加上BE=AF,AD=BD,可证出:△BED≌△AFD,从而得出DE=DF,∠BDE=∠ADF,从而得出∠EDF=90°,即△DEF是等腰直角三角形;(2)根据题意画出图形,连接AD,构造△DAF≌△DBE.得出FD=ED,∠FDA=∠EDB,再算出∠EDF=90°,即可得出△DEF是等腰直角三角形.【详解】解:(1)连结AD,∵AB=AC,∠BAC=90°,D为BC中点,∴AD⊥BC,BD=AD,∴∠B=∠BAD=∠DAC=45°,又∵BE=AF,∴△BDE≌△ADF(SAS),∴ED=FD,∠BDE=∠ADF,∴∠EDF=∠EDA+∠ADF=∠EDA+∠BDE=∠BDA=90°,∴△DEF为等腰直角三角形.(2)连结AD∵AB=AC,∠BAC=90°,D为BC中点,∴AD=BD,AD⊥BC,∴∠DAC=∠ABD=45°,∴∠DAF=∠DBE=135°,又∵AF=BE,∴△DAF≌△DBE(SAS),∴FD=ED,∠FDA=∠EDB,∴∠EDF=∠EDB+∠FDB=∠FDA+∠FDB=∠ADB=90°.∴△DEF为等腰直角三角形.本题利用了等腰直角三角形底边上的中线平分顶角,并且等于底边的一半,还利用了全等三角形的判定和性质,及等腰直角三角形的判定.24、(1)①全等,理由见解析;②4cm/s.(2)经过了24秒,点P与点Q第一次在BC边上相遇.【分析】(1)①先求得BP=CQ=3,PC=BD=6,然后根据等边对等角求得∠B=∠C,最后根据SAS即可证明;②因为VP≠VQ,所以BP≠CQ,又∠B=∠C,要使△BPD与△CQP全等,只能BP=CP=4.5,根据全等得出CQ=BD=6,然后根据运动速度求得运动时间,根据时间和CQ的长即可求得Q的运动速度;(2)因为VQ>VP,只能是点Q追上点P,即点Q比点P多走AB+AC的路程,据此列出方程,解这个方程即可求得.【详解】(1)①1秒钟时,△BPD与△CQP是否全等;理由如下:∵t=1秒,∴BP=CQ=3(cm)∵AB=12cm,D为AB中点,∴BD=6cm,又∵PC=BC−BP=9−3=6(cm),∴PC=BD∵AB=AC,∴∠B=∠C,在△BPD与△CQP中,,∴△BPD≌△CQP(SAS),②∵VP≠VQ,∴BP≠CQ,又∵∠B=∠C,要使△BPD≌△CPQ,只能BP=CP=4.5,∵△BPD≌△CPQ,∴CQ=BD=6.∴点P的运动时间t==1.5(秒),此时VQ==4(cm/s).(2)因为VQ>VP,只能是点Q追上点P,即点Q比点P多走AB+AC的路程,设经过x秒后P与Q第一次相遇,依题意得:4x=3x+2×12,解得:x=24(秒)此时P运动了24×3=72(cm)又∵△ABC的周长为33cm,72=33×2+6,∴点P、Q在BC边上相遇,即经过了24秒,点P与点Q第一次在BC边上相遇.点睛:本题考查了三角形全等的判定和性质、等腰三角形的性质以及属性结合思想的运用,解题的根据是熟练掌握三角形的全都能的判定和性质.25、(1);(2)有最大值,最大值为32.【分析】(1)仿照阅读材料、利用配方法把原式化为完全平方式与一个数的和的形式,根据偶次方的非负性解答;(2)利用配方法把原式进行变形,根据偶次方的非负性解答即可.【详解】解:(1)∵,由,得;∴代数式的最小值是;(2),∵,∴,∴代数式有最大值,最大值为32.本题考查的是配方法的应用和偶次方的非负性,掌握配方法的一般步骤、偶次方的非负性是解题的关键.26、(1)2;(2)4或16或2;(3)2或1.【分析】(1)根

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