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文档简介
北京市昌平区2027届八年级数学第一学期期末质量检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题4分,共48分)1.关于的分式方程的解为正数,且关于的不等式组有解,则满足上述要求的所有整数的和为()A.-16 B.-9 C.-6 D.-102.如图,ΔABC≌ΔADE,AB=AD,AC=AE,∠B=28º,∠E=95º,∠EAB=20º,则∠BAD为()A.77º B.57º C.55º D.75º3.已知A,B两点关于轴对称,若点A坐标为(2,-3),则点B的坐标是()A.(2,-3) B.(-2,3) C.(-2,-3) D.(2,3)4.若,,则的值是()A.2 B.5 C.20 D.505.如图,点C在AB上,、均是等边三角形,、分别与交于点,则下列结论:①;②;③为等边三角形;④∥;⑤DC=DN正确的有()个A.2个 B.3个 C.4个 D.56.下列尺规作图分别表示:①作一个角的平分线;②作一个角等于已知角;③作一条线段的垂直平分线.其中作法正确的是()①②③A.①② B.①③ C.②③ D.①②③7.如图,在中,,在上取一点,使,过点作,连接,使,若,则下列结论不正确的是()A. B. C.平分 D.8.若分式的值为0,则x的值为A.﹣1 B.0 C.2 D.﹣1或29.将两块完全一样(全等)的含的直角三角板按如图所示的方式放置,其中交点为和的中点,若,则点和点之间的距离为()A.2 B. C.1 D.10.4的算术平方根是()A.±2 B.2 C.﹣2 D.±1611.把(a2+1)2-4a2分解因式得()A.(a2+1-4a)2 B.(a2+1+2a)(a2+1-2a)C.(a+1)2(a-1)2 D.(a2-1)212.下列长度的三条线段能组成三角形的是A.2,3,5 B.7,4,2C.3,4,8 D.3,3,4二、填空题(每题4分,共24分)13.为了探索代数式的最小值,小明运用了“数形结合”的思想:如图所示,在平面直角坐标系中,取点,点,设点.那么,.借助上述信息,可求出最小值为__________.14.在实数范围内分解因式=___________.15.若xy=3,则16.如图(1),在三角形ABC中,,BC边绕点C按逆时针方向旋转,在旋转过程中(图2),当时,旋转角为__________度;当所在直线垂直于AB时,旋转角为___________度.17.分解因式:ax2-a=______.18.如图,在Rt△ABC中,已知∠C=90°,∠CAB与∠CBA的平分线交于点G,分别与CB、CA边交于点D、E,GF⊥AB,垂足为点F,若AC=6,CD=2,则GF=______三、解答题(共78分)19.(8分)如图,为的角平分线,于点,于点,连接交于点,.探究:判断的形状,并说明理由;发现:与之间有怎样的数量关系,请直接写出你的结论,不必说明理由.20.(8分)如图,,点、分别在边、上,且,请问吗?为什么?21.(8分)已知2a+1的平方根是±3,3a+2b-4的立方根是-2,求4a-5b+8的立方根.22.(10分)如图1,定义:在四边形中,若,则把四边形叫做互补四边形.(1)如图2,分别延长互补四边形两边、交于点,求证:.(2)如图3,在等腰中,,、分别为、上的点,四边形是互补四边形,,证明:.23.(10分)如图1,将两个完全相同的三角形纸片ABC和DEC重合放置,其中∠C=90°,∠B=∠E=30°.(1)操作发现如图1,固定△ABC,使△DEC绕点C旋转.当点D恰好落在BC边上时,填空:线段DE与AC的位置关系是;②设△BDC的面积为S1,△AEC的面积为S1.则S1与S1的数量关系是.(1)猜想论证当△DEC绕点C旋转到图3所示的位置时,小明猜想(1)中S1与S1的数量关系仍然成立,并尝试分别作出了△BDC和△AEC中BC,CE边上的高,请你证明小明的猜想.(3)拓展探究已知∠ABC=60°,点D是其角平分线上一点,BD=CD=4,OE∥AB交BC于点E(如图4),若在射线BA上存在点F,使S△DCF=S△BDC,请直接写出相应的BF的长24.(10分)已知,如图所示,在中,.(1)作的平分线交于点;(要求:尺规作图,保留作图痕迹,不写作法.)(2)若,,求的长.25.(12分)如图,已知点B、F、C、E在一条直线上,BF=EC,AB∥ED,AB=DE.求证:∠A=∠D.26.已知a、b、c均不等于0,且++=0,求证:a1+b1+c1=(a+b+c)1.
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、D【分析】先求出分式方程的解,根据分式方程的解为正数即可列出关于a的不等式,然后解不等式组,根据不等式组有解,再列出关于a的不等式,即可判断a可取的整数,最后求和即可.【详解】解:∵解得:当时,∵关于的分式方程的解为正数,∴即解得:解得:∵关于的不等式组有解∴解得综上所述:且a≠1满足条件的整数有:-4、-3、-2、-1、1.∴满足上述要求的所有整数的和为:(-4)+(-3)+(-2)+(-1)+1=-11故选D.此题考查的是根据分式方程解的情况和不等式组解的情况求参数的取值范围,掌握解分式方程、分式方程增根的定义和解不等式组是解决此题的关键.2、A【解析】试题分析:∵△ABC≌△ADE,∴∠B=∠D=28°,又∵∠D+∠E+∠DAE=180°,∠E=95°,∴∠DAE=180°﹣28°﹣95°=57°,∵∠EAB=20°,∴∠BAD=∠DAE+∠EAB=77°.故选A.考点:全等三角形的性质3、D【分析】根据关于x轴对称的两点的横坐标相同,纵坐标互为相反数即可得答案.【详解】∵A,B两点关于轴对称,点A坐标为(2,-3),∴点B坐标为(2,3),故选:D.本题考查了关于x轴对称的点的坐标特征,解决本题的关键是掌握好对称点的坐标规律:关于x轴对称的点,横坐标相同,纵坐标互为相反数.4、A【分析】先将化为两个因式的乘积,再利用,可得出的值.【详解】因为而且已知所以故本题选A.本题关键在于熟悉平方差公式,利用平方差公式将化为两个因式的乘积之后再解题,即可得出答案.5、C【分析】首先根据等边三角形的性质,运用SAS证明△ACE≌△DCB,即可得出AE=DB;再由ASA判定△AMC≌△DNC,得出CM=CN;由∠MCN=60°得出△CMN为等边三角形;再由内错角相等两直线平行得出MN∥BC;最后由∠DCN=∠CNM=60°,得出DC≠DN,即可判定.【详解】∵、均是等边三角形,∴∠DCA=∠ECB=60°,AC=DC,EC=BC∴∠DCE=60°∴∠DCA+∠DCE=∠ECB+∠DCE,即∠ACE=∠DCB∴△ACE≌△DCB(SAS)∴AE=DB,故①正确;∵△ACE≌△DCB,∴∠MAC=∠NDC,∵∠ACD=∠BCE=60°,∴∠MCA=∠DCN=60°,在△AMC和△DNC中∴△AMC≌△DNC(ASA),∴CM=CN,故②正确;∴△CMN为等边三角形,故③正确;∴∠NMC=∠NCB=60°,∴MN∥BC.故④正确;∵∠DCN=∠CNM=60°∴DC≠DN,故⑤错误;故选:C.本题主要考查全等三角形的判定和性质,能灵活运用SSS、SAS、ASA、AAS和HL证明三角形全等是解题的关键.6、A【分析】利用作一个角等于已知角;作一个角的平分线;作一条线段的垂直平分线的作法进而判断即可得出答案.【详解】解:①作一个角的平分线的作法正确;
②作一个角等于已知角的方法正确;
③作一条线段的垂直平分线,缺少另一个交点,故作法错误;
故选:A.本题主要考查了基本作图,正确把握作图方法是解题关键.7、C【分析】根据垂直于同一条直线的两直线平行即可判断A,根据全等三角形的性质即可判断B,根据同角的余角相等即可判断D,排除法即可求解.【详解】解:∵,∴∠ACB=∠FEC=90°,∴EF∥BC,∴∠F=∠FCB,∴A正确,又,∴△ACB≌△FEC,∴CE=BC=5cm,AC=EF=12cm,∴AE=AC-EC=12-5=7cm,∴B正确,∴,∵∠A+∠B=90°,∴∠FCB+∠B=90°,∴∴D正确,排除法选择C,无法证明.本题考查了全等三角形的判定和性质,平行线的性质等知识,熟悉证明三角形全等的方法是解题关键.8、C【分析】根据分式值为零的条件可得x﹣2=0,再解方程即可.【详解】解:由题意得:x﹣2=0,且x+1≠0,解得:x=2,故选C.9、B【分析】连接,和,根据矩形的判定可得:四边形是矩形,根据矩形的性质可得:=,,然后根据30°所对的直角边是斜边的一半即可求出,再根据勾股定理即可求出,然后根据30°所对的直角边是斜边的一半即可求出,从而求出.【详解】解:连接,和∵点为和的中点∴四边形是平行四边形根据全等的性质=,BC=∴四边形是矩形∴=,在Rt△中,∠=30°∴=2根据勾股定理,=在Rt△中,∠=30°∴=故选B.此题考查的是矩形的判定及性质、直角三角形的性质和勾股定理,掌握矩形的判定及性质、30°所对的直角边是斜边的一半和用勾股定理解直角三角形是解决此题的关键.10、B【解析】若一个正数x的平方等于a,即x2=a,则这个正数x为a的算术平方根,可得4的算术平方根为2.故选B.11、C【分析】先利用平方差公式,再利用完全平方公式,进行因式分解,即可.【详解】原式=(a1+1+1a)(a1+1-1a)=(a+1)1(a-1)1.故选:C.本题主要考查分解因式,掌握平方差公式,完全平方公式,是解题的关键.12、D【解析】试题解析:A.∵3+2=5,∴2,3,5不能组成三角形,故A错误;B.∵4+2<7,∴7,4,2不能组成三角形,故B错误;C.∵4+3<8,∴3,4,8不能组成三角形,故C错误;D.∵3+3>4,∴3,3,4能组成三角形,故D正确;故选D.二、填空题(每题4分,共24分)13、5【分析】要求出最小值,即求AP+PB长度的最小值;根据两点之间线段最短可知AP+PB的最小值就是线段AB的长度,求出线段AB长即可.【详解】连接,如图:由题意可知:点,点,点∴AP=,BP=,要求出最小值,即求长度的最小值,据两点之间线段最短可知求的最小值就是线段的长度.,点,.故答案为:.本题主要考查了最短路线问题、两点间的距离公式以及勾股定理应用,利用了数形结合的思想,利用两点间的距离公式求解是解题关键.14、【解析】提取公因式后利用平方差公式分解因式即可,即原式=.故答案为15、1【解析】根据比例的性质即可求解.【详解】∵xy=3,∴x=3y,∴原式=3y+yy故答案为:1.本题考查了比例的性质,关键是得出x=3y.16、701【分析】在三角形ABC中,根据三角形的内角和得到∠B=180°-38°-72°=70°,如图1,当CB′∥AB时,根据平行线的性质即可得到结论;如图2,当CB′⊥AB时根据垂直的定义即可得到结论.【详解】解:∵在三角形ABC中,∠A=38°,∠C=72°,
∴∠B=180°-38°-72°=70°,
如图1,当CB′∥AB时,旋转角=∠B=70°,∴当CB′∥AB时,旋转角为70°;
如图2,当CB′⊥AB时,∠BCB″=90°-70°=20°,
∴旋转角=180°-20°=1°,
∴当CB′⊥AB时,旋转角为1°;
故答案为:70;1.本题考查了三角形的内角和,平行线的性质,正确的画出图形是解题的关键.17、【解析】先提公因式,再套用平方差公式.【详解】ax2-a=a(x2-1)=故答案为:掌握因式分解的一般方法:提公因式法,公式法.18、【分析】过G作GM⊥AC于M,GN⊥BC于N,连接CG,根据角平分线的性质得到GM=GM=GF,根据三角形的面积公式列方程即可得到结论.【详解】解:过G作GM⊥AC于M,GN⊥BC于N,连接CG,
∵GF⊥AB,∠CAB与∠CBA的平分线交于点G,
∴GM=GM=GF,
在Rt△ABC中,∠C=90°,
∴S△ACD=AC•CD=AC•GM+CD•GN,
∴6×2=6•GM+2×GN,
∴GM=,
∴GF=,
故答案为本题考查了角平分线的性质,三角形的面积,正确的作出辅助线是解题的关键.三、解答题(共78分)19、探究:△AEF是等边三角形,理由见解析;发现:DO=AD【分析】(1)根据角平分线的性质得到DE=DF,证明Rt△AED≌Rt△AFD,根据全等三角形的性质得到AE=AF,根据有一个角为60°的等腰三角形是等边三角形即可得出结论;(2)根据等边三角形的性质、30°角所对直角边等于斜边的一半计算即可.【详解】探究:△AEF是等边三角形.理由如下:∵AD为△ABC的角平分线,DE⊥AB,DF⊥AC,∴DE=DF,∠AED=∠AFD=90°.在Rt△AED和Rt△AFD中,∵,∴Rt△AED≌Rt△AFD(HL),∴AE=AF.∵∠BAC=60°,∴△AEF是等边三角形.发现:DO=AD.理由如下:∵AD为△ABC的角平分线,∠BAC=60°,∴∠EAD=30°,∴DE=AD.∵△AEF是等边三角形,AD为△ABC的角平分线,∴∠AEF=60°,AD⊥EF.∵DE⊥AB,∴∠DEA=90°,∴∠DEO=30°,∴OD=DE,∴DO=AD.本题考查了等边三角形的判定和性质、30°角所对直角边等于斜边的一半的性质,掌握30°角所对直角边等于斜边的一半是解答本题的关键.20、,证明见解析【分析】根据题意证明△ABE≌△ACD即可求解.【详解】,证明如下:∵,∴AB-BD=AC-CE,即AD=AE,又∴△ABE≌△ACD(SAS)∴.此题主要考查全等三角形的判定与性质,解题的关键是熟知全等三角形的判定定理.21、1【分析】先根据平方根,立方根的定义列出关于a、b的二元一次方程组,再代入进行计算求出1a-5b+8的值,然后根据立方根的定义求解.【详解】∵2a+1的平方根是±3,3a+2b-1的立方根是-2,
∴2a+1=9,3a+2b-1=-8,
解得a=1,b=-8,
∴1a-5b+8=1×1-5×(-8)+8=61,
∴1a-5b+8的立方根是1.此题考查平方根,立方根的定义,列式求出a、b的值是解题的关键.22、(1)见解析;(2)见解析.【分析】(1)结合互补四边形的定义,利用三角形外角的性质可证,利用三角形内角和定理可证,由此可证;(2)根据(1)的结论结合,可证,再根据等腰三角形的性质可证,再利用公共边AB可证明≌,根据全等三角形的性质和互补四边形的定义可证,再根据勾股定理可证.【详解】解:(1)证明:如下图,∵∴,又∵,∴,∴;(2)由(1)得,又∵,∴,∵,∴,又∵AB=BA,∴≌(ASA),∴,又∵,∴,∴△ABD为直角三角形,.本题考查三角形的外角的性质,三角形内角和定理,全等三角形的性质和判定,勾股定理,等腰三角形的性质.理解互补四边形的定义是解决此题的关键.(1)中能灵活运用三角形外角的性质和三角形内角和定理是解题关键;(2)能根据勾股定理和互补四边形的定义想到证明是解题关键.23、解:(1)①DE∥AC.②.(1)仍然成立,证明见解析;(3)3或2.【详解】(1)①由旋转可知:AC=DC,∵∠C=90°,∠B=∠DCE=30°,∴∠DAC=∠CDE=20°.∴△ADC是等边三角形.∴∠DCA=20°.∴∠DCA=∠CDE=20°.∴DE∥AC.②过D作DN⊥AC交AC于点N,过E作EM⊥AC交AC延长线于M,过C作CF⊥AB交AB于点F.由①可知:△ADC是等边三角形,DE∥AC,∴DN=CF,DN=EM.∴CF=EM.∵∠C=90°,∠B=30°∴AB=1AC.又∵AD=AC∴BD=AC.∵∴.(1)如图,过点D作DM⊥BC于M,过点A作AN⊥CE交EC的延长线于N,
∵△DEC是由△ABC绕点C旋转得到,
∴BC=CE,AC=CD,
∵∠ACN+∠BCN=90°,∠DCM+∠BCN=180°-90°=90°,
∴∠ACN=∠DCM,
∵在△ACN和△DCM中,,
∴△ACN≌△DCM(AAS),
∴AN=DM,
∴△BDC的面积和△AEC的面积相等(等底等高的三角形的面积相等),
即S1=S1;(3)如图,过点D作DF1∥BE,易求四边形BEDF1是菱形,
所以BE=DF1,且BE、DF1上的高相等,
此时S△DCF1=S△BDE;
过点D作DF1⊥BD,
∵∠ABC=20°,F1D∥BE,
∴∠F1F1D=∠ABC=20°,
∵BF1=DF1,∠F1BD=∠ABC=30°,∠F1DB=90°,
∴∠F1DF1=∠ABC=20°,
∴△DF1F1是等边三角形,
∴DF1=DF1,过点D作DG⊥BC于G,
∵BD=CD,∠ABC=20°,点D是角平分线上一点,
∴∠DBC=∠DCB=×20°=30°,BG=BC=,
∴BD=3∴∠CDF1=180°-∠BCD=180°-30°=150°,
∠CDF1=320°-150°-20°=150°,
∴∠CDF1=∠CDF1,
∵在△CDF1和△CDF1中,,
∴△CDF1≌△CDF1(SAS),
∴点F1也是所求的点,
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