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2027届山西省长治市名校数学八年级第一学期期末联考模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每小题3分,共30分)1.如图1所示,A,B两地相距60km,甲、乙分别从A,B两地出发,相向而行,图2中的,分别表示甲、乙离B地的距离y(km)与甲出发后所用的时间x(h)的函数关系.以下结论正确的是()A.甲的速度为20km/hB.甲和乙同时出发C.甲出发1.4h时与乙相遇D.乙出发3.5h时到达A地2.下列语句正确的是()A.的立方根是2 B.-3是27的立方根C.的立方根是 D.的立方根是-13.如图,是由7块颜色不同的正方形组成的长方形,已知中间小正方形的边长为1,这个长方形的面积为()A.45 B.48 C.63 D.644.如图,在菱形纸片中,,点是边上的一点,将纸片沿折叠,点落在处,恰好经过的中点,则的度数是()A. B. C. D.5.如图,ΔABC≌ΔADE,AB=AD,AC=AE,∠B=28º,∠E=95º,∠EAB=20º,则∠BAD为()A.77º B.57º C.55º D.75º6.如图,从边长为a的大正方形中剪掉一个边长为b的小正方形,将阴影部分沿虚线剪开,拼成右边的长方形.根据图形的变化过程写出的一个正确的等式是()A.(a﹣b)2=a2﹣2ab+b2 B.a(a﹣b)=a2﹣abC.(a﹣b)2=a2﹣b2 D.a2﹣b2=(a+b)(a﹣b)7.某航空公司规定,旅客乘机所携带行李的质量与其运费(元)由如图所示的一次函数图象确定,则旅客可携带的免费行李的最大质量为()A. B. C. D.8.直线y=ax+b(a<0,b>0)不经过()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限9.如图,△ABC≌△AED,点D在BC上,若∠EAB=42°,则∠DAC的度数是()A.48° B.44° C.42° D.38°10.已知图中的两个三角形全等,则∠1等于()A.72° B.60° C.50° D.58°二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,△ABC中,∠BAC=70°,∠ABC的平分线与∠ACB的外角平分线交于点O,则∠BOC=_____度.12.一个n边形的内角和为1260°,则n=__________.13.如图,在△ABC中,BD和CE是△ABC的两条角平分线.若∠A=52°,则∠1+∠2的度数为_______.14.如图,在中,,的垂直平分线交于点,交于,连接,若且的周长为30,则的长是__________.15.如图,l∥m,矩形ABCD的顶点B在直线m上,则∠α=_________度.16.的立方根是____.17.十二边形的内角和度数为_________.18.的绝对值是________.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,车高4m(AC=4m),货车卸货时后面支架AB弯折落在地面A1处,经过测量A1C=2m,求弯折点B与地面的距离.20.(6分)先化简式子:÷(a+2﹣),再从3,2,0三个数中选一个恰当的数作为a的值代入求值.21.(6分)如图,有六个正六边形,在每个正六边形里有六个顶点,要求用两个顶点连线(即正六边形的对角线)将正六方形分成若干块,相邻的两块用黑白两色分开.最后形成轴对称图形,图中已画出三个,请你继续画出三个不同的轴对称图形(至少用两条对角线)22.(8分)某厂房屋顶呈人字架形(等腰三角形),如图所示,已知,,于点.(1)求的大小;(2)求的长度.23.(8分)在等腰Rt△ABC中,∠C=90°,AC=BC,点M,N分别是边AB,BC上的动点,△BMN与△B′MN关于直线MN对称,点B的对称点为B′.(1)如图1,当B′在边AC上时,若∠CNB′=25°,求∠AMB′的度数;(2)如图2,当∠BMB′=30°且CN=MN时,若CM•BC=2,求△AMC的面积;(3)如图3,当M是AB边上的中点,B′N交AC于点D,若B′N∥AB,求证:B′D=CN.24.(8分)如图,一次函数的图像与的图像交于点,与轴和轴分别交于点和点,且点的横坐标为.(1)求的值与的长;(2)若点为线段上一点,且,求点的坐标.25.(10分)解下列分式方程.(1)(2)26.(10分)(1)计算:(2)解不等式组
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【分析】根据题意结合图象即可得出甲的速度;根据图象即可得出甲比乙早出发0.5小时;根据两条线段的交点即可得出相遇的时间;根据图形即可得出乙出发3h时到达A地.【详解】解:A.甲的速度为:60÷2=30,故A错误;B.根据图象即可得出甲比乙早出发0.5小时,故B错误;C.设对应的函数解析式为,所以:,解得即对应的函数解析式为;设对应的函数解析式为,所以:,解得即对应的函数解析式为,所以:,解得∴点A的实际意义是在甲出发1.4小时时,甲乙两车相遇,故本选项符合题意;D.根据图形即可得出乙出发3h时到达A地,故D错误.故选:C.本题考查一次函数的应用,解答本题的关键是明确题意,找出所求问题需要的条件,利用一次函数的性质和数形结合的思想解答.2、A【详解】解:A.的立方根是2,选项A符合题意.B.3是27的立方根,选项B不符合题意.C.的立方根是,选项C不符合题意.D.,1的立方根是1,选项D不符合题意.故选A.3、C【分析】由中央小正方形的边长为1厘米,设这7个正方形中最大的一个边长为x厘米,其余几个边长分别是x-1、x-2、x-3,根据长方形中几个正方形的排列情况,列方程求出最大正方形的边长,从而求得长方形长和宽,进而求出长方形的面积.【详解】因为小正方形边长为1厘米,设这7个正方形中最大的一个边长为x厘米,因为图中最小正方形边长是1厘米,所以其余的正方形边长分别为x−1,x−2,x−3,3(x-3)-1=x解得:x=5;所以长方形的长为x+x−1=5+5-1=9,宽为x-1+x−2=5-1+5-2=7长方形的面积为9×7=63(平方厘米);故选:C本题考查了对拼组图形面积的计算能力,利用了正方向的性质和长方形面积的计算公式.4、A【分析】连接BD,由菱形的性质及∠A=60°,得到三角形ABD为等边三角形,P为AB的中点,利用三线合一得到DP为角平分线,得到∠ADP=30°,∠ADC=120°,∠C=60°,进而求出∠PDC=90°,由折叠的性质得到∠CDE=∠PDE=45°,利用三角形的内角和定理即可求出所求角的度数.【详解】解:连接BD,
∵四边形ABCD为菱形,∠A=60°,
∴△ABD为等边三角形,∠ADC=120°,∠C=60°,
∵P为AB的中点,
∴DP为∠ADB的平分线,即∠ADP=∠BDP=30°,
∴∠PDC=90°,
∴由折叠的性质得到∠CDE=∠PDE=45°,
在△DEC中,∠DEC=180°−(∠CDE+∠C)=180°−(45°+60°)=75°.
故选:A.本题考查了折叠问题,菱形的性质,等边三角形的性质,以及内角和定理,熟练掌握折叠的性质是解本题的关键.5、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6、D【分析】根据面积相等,列出关系式即可.【详解】解:由题意得这两个图形的面积相等,∴a2﹣b2=(a+b)(a-b).故选D.本题主要考查对平方差公式的知识点的理解和掌握.掌握平方差公式的结构特征是解题的关键.7、A【分析】根据图像,利用待定系数法求出y与x的函数关系式,令y=0,求出x的值,即为免费行李的最大质量.【详解】设,由图像可知,直线经过,两个点,将坐标代入得,解得∴当时,,解得∴旅客可携带的免费行李的最大质量为20kg故选A.本题考查一次函数的应用,熟练掌握待定系数法求函数解析式是解题的关键.8、C【分析】先根据一次函数的图象与系数的关系得出直线y=ax+b(a<0,b>0)所经过的象限,故可得出结论.【详解】∵直线y=ax+b中,a<0,b>0,∴直线y=ax+b经过一、二、四象限,∴不经过第三象限.故选:C.本题考查的是一次函数的图象与系数的关系,即一次函数y=kx+b(k≠0)中,当k<0,b>0时函数的图象经过一、二、四象限.9、C【分析】根据全等三角形的性质得到∠BAC=∠EAD,于是可得∠DAC=∠EAB,代入即可.【详解】解:∵△ABC≌△AED,
∴∠BAC=∠EAD,∴∠EAB+∠BAD=∠DAC+∠BAD,
∴∠DAC=∠EAB=42°,
故选:C.本题考查的是全等三角形的性质,掌握全等三角形的对应角相等是解题的关键.10、D【分析】相等的边所对的角是对应角,根据全等三角形对应角相等可得答案.【详解】左边三角形中b所对的角=180°-50°-72°=58°,∵相等的边所对的角是对应角,全等三角形对应角相等∴∠1=58°故选D.本题考查全等三角形的性质,找准对应角是解题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、35【分析】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∠BAC+∠ABC=∠ACE,∠BOC+∠OBC=∠OCE,再根据角平分线的定义可得∠OBC=∠ABC,∠OCE=∠ACE,然后整理可得∠BOC=∠BAC.【详解】解:由三角形的外角性质,∠BAC+∠ABC=∠ACE,∠BOC+∠OBC=∠OCE,∵∠ABC的平分线与∠ACB的外角平分线交于点O,∴∠OBC=∠ABC,∠OCE=∠ACE,∴(∠BAC+∠ABC)=∠BOC+∠ABC,∴∠BOC=∠BAC,∵∠BAC=70°,∴∠BOC=35°,故答案为:35°.本题考查了三角形的内角和定理、三角形的外角性质,掌握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,要注意整体思想的利用.12、1【分析】根据多边形内角和公式可直接进行求解.【详解】解:由一个n边形的内角和为1260°,则有:,解得:,故答案为1.本题主要考查多边形内角和,熟练掌握多边形内角和公式是解题的关键.13、64°【解析】解:∵∠A=52°,∴∠ABC+∠ACB=128°.∵BD和CE是△ABC的两条角平分线,∴∠1=∠ABC,∠2=∠ACB,∴∠1+∠2=(∠ABC+∠ACB)=64°.故答案为64°.点睛:本题考查的是三角形内角和定理、角平分线的定义,掌握三角形内角和等于180°是解题的关键.14、1【分析】根据CE=5,AC=12,且△ACE的周长为30,可得AE的长,再根据线段垂直平分线的性质,可得答案.【详解】解:∵CE=5,AC=12,且△ACE的周长为30,
∴AE=1.
∵AB的垂直平分线交AB于D,交BC于E,
∴BE=AE=1,
故答案是:1.本题考查了线段垂直平分线的性质,线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等.15、25°.【解析】试题分析:延长DC交直线m于E.∵l∥m,∴∠CEB=65°.在Rt△BCE中,∠BCE=90°,∠CEB=65°,∴∠α=90°﹣∠CEB=90°﹣65°=25°.考点:①矩形的性质;②平行线的性质;③三角形内角和定理.16、.【分析】利用立方根的定义即可得出结论【详解】的立方根是.故答案为:此题主要考查了立方根的定义,求一个数的立方根,应先找出所要求的这个数是哪一个数的立方.由开立方和立方是互逆运算,用立方的方法求这个数的立方根.注意一个数的立方根与原数的性质符号相同.一个正数有两个平方根,并且它们是一对相反数.17、1800°【分析】根据n边形的内角和是(n﹣2)•180°,把多边形的边数代入公式,就得到多边形的内角和.【详解】解:十二边形的内角和为:(n﹣2)•180°=(12﹣2)×180°=1800°.故答案为1800°.本题考查了多边形的内角和的知识,解决本题的关键是正确运用多边形的内角和公式,要求同学们熟练掌握.18、【解析】根据绝对值的意义,实数的绝对值永远是非负数,负数的绝对值是它的相反数,即可得解.【详解】解:根据负数的绝对值是它的相反数,得故答案为.此题主要考查绝对值的意义,熟练掌握,即可解题.三、解答题(共66分)19、弯折点B与地面的距离为米【分析】设BC=xm,则AB=A1B=(4﹣x)m,在Rt△A1BC中利用勾股定理列出方程22+x2=(4﹣x)2即可求解.【详解】由题意得,AB=A1B,∠BCA=90°,设BC=xm,则AB=A1B=(4﹣x)m,在Rt△A1BC中,A1C2+BC2=A1B2,即:22+x2=(4﹣x)2,解得:x=,答:弯折点B与地面的距离为米.本题考查勾股定理,解题的关键是掌握勾股定理的应用.20、,【分析】先根据分式的混合运算顺序和运算法则化简原式,再选取使分式有意义的a的值代入计算即可.【详解】解:÷(a+2﹣)=÷(﹣)=÷=•=∵a≠±3且a≠2,∴a=0.则原式=.本题主要考查了分式的化简求值,先把分式化简,再把分式中未知数对应的值代入求出分式的值.关键是掌握在化简过程中的运算顺序和法则,注意运算的结果要化成最简分式或整式.21、见解析;【解析】根据轴对称的定义和六边形的性质求解可得.【详解】解:如图所示.考查作图﹣轴对称变换,解题的关键是掌握轴对称变换的定义和性质及正六边形的性质.22、(1)120°;(2)【详解】解:(1)=--=(2)在中,23、(1)65°;(2);(3)见解析【分析】(1)由△MNB′是由△MNB翻折得到,推出∠B=∠MB′N=45°,∠MNB=∠MNB′=(180°-25°)=77.5°,推出∠NMB=∠NMB′=57.5°,可得∠BMB°=115°解决问题.(2)如图2,作MH⊥AC于H.首先证明,推出S△ACM=即可解决问题.(3)如图3,设AM=BM=a,则AC=BC=a.通过计算证明CN=DB′即可.【详解】(1)如图,∵∠C=90°,CA=CB,∴∠A=∠B=45°,∵△MNB′是由△MNB翻折得到,∴∠B=∠MB′N=45°,∠MNB=∠MNB′=(180°-25°)=77.5°,∴∠NMB=∠NMB′=57.5°,∴∠BMB′=115°,∴∠AMB′=180°-115°=65°;(2)∵△MNB′是由△MNB翻折得到,∠BMB′=30°,∴∠BMN=∠NMB′=15°,∵∠B=45°,∴∠CNM=∠B+∠NMB=60°,∵CN=MN,∴△CMN是等边三角形,∴∠MCN=60°,∵∠ACB=90°,∴∠ACM=30°,如图,作MH⊥AC于H.∴∠MHC=90°,∴MH=CM,∵S△ACM=ACMH=BCCM=CMBC=;(3)如图,设AM=BM=a,则AC=BC=a.∵NB′∥AB,∴∠CND=∠B=45°,∠MND=∠NMB,∵∠MNB=∠MND,∴∠NMB=∠MNB,∴MB=BN=a,∴CN=a-a,∵∠C=90°,∴∠CDN=∠CND=45°,∴CD=CN,∵CA=CB,∴AD=BN=a,设AD交MB′于点O,∵MB=BN,∠B=45°,∴∠BMN=,∵△MNB′是由△MNB翻折得到,∴∠BMN=∠NMB′=,∴∠AMO=180∠BMN∠NMB′=180,∴是等腰直角三角形,且AM=a,∴AO=OM=a,OB′=OD=a-a,∴DB′=OD=a-a,∴B′D=CN.本题属于三角形综
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