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文档简介
2027届山东省济南市名校八年级数学第一学期期末经典试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每小题3分,共30分)1.如图,长方形纸片ABCD中,AB=4,BC=6,点E在AB边上,将纸片沿CE折叠,点B落在点F处,EF,CF分别交AD于点G,H,且EG=GH,则AE的长为()A. B.1 C. D.22.如图,若BD是等边△ABC的一条中线,延长BC至点E,使CE=CD=x,连接DE,则DE的长为()A. B. C. D.3.等腰三角形的两边长分别为和,则它的周长为()A. B. C. D.或4.在实数(相邻两个2中间一次多1个0)中,无理数有()A.2个 B.3个 C.4个 D.5个5.如图,若△ABC≌△DEF,且BE=5,CF=2,则BF的长为()A.2 B.3 C.1.5 D.56.已知实数满足,则,,的大小关系是()A. B.C. D.7.如图,在中,AD是角平分线,于点E,的面积为28,,,则AC的长是A.8 B.6 C.5 D.48.如图,,,三点在同一条直线上,,,添加下列条件,不能判定的是()A. B. C. D.9.如图,已知△ABC的三条边和三个角,则甲、乙、丙三个三角形中和△ABC全等的是()A.甲和乙 B.甲和丙 C.乙和丙 D.只有乙10.某班40名同学一周参加体育锻炼时间统计如表所示:人数(人)317137时间(小时)78910那么该班40名同学一周参加体育锻炼时间的众数、中位数分别是()A.17,8.5 B.17,9 C.8,9 D.8,8.5二、填空题(每小题3分,共24分)11.若一次函数(为常数)的图象经过点(,9),则____.12.甲.乙两种商品原来的单价和为100元,因市场变化,甲商品降价10%,乙商品提价40%,调价后两种商品的单价和比原来的单价和提高了20%.若设甲.乙两种商品原来的单价分别为x元.y元,则可列方程组为_________________;13.的相反数是_________.14.在如图所示的方格中,连接格点AB、AC,则∠1+∠2=_____度.15.已知,则代数式的值等于______.16.点关于轴对称的点的坐标为______.17.已知,则______________.18.如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90° , AC=6 , BC=8 , AD平分∠CAB交三、解答题(共66分)19.(10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.20.(6分)已知:如图,在长方形中,,动点从点出发,以每秒的速度沿方向向点运动,动点从点出发,以每秒的速度沿向点运动,同时出发,当点停止运动时,点也随之停止,设点运动的时间为秒.请回答下列问题:(1)请用含的式子表达的面积,并直接写出的取值范围.(2)是否存在某个值,使得和全等?若存在,请求出所有满足条件的值;若不存在,请说明理由.21.(6分)如图,△ABC中,AB=AC=BC,∠BDC=120°且BD=DC,现以D为顶点作一个60°角,使角两边分别交AB,AC边所在直线于M,N两点,连接MN,探究线段BM、MN、NC之间的关系,并加以证明.(1)如图1,若∠MDN的两边分别交AB,AC边于M,N两点.猜想:BM+NC=MN.延长AC到点E,使CE=BM,连接DE,再证明两次三角形全等可证.请你按照该思路写出完整的证明过程;(2)如图2,若点M、N分别是AB、CA的延长线上的一点,其它条件不变,再探究线段BM,MN,NC之间的关系,请直接写出你的猜想(不用证明).22.(8分)因式分解:(1);(2)23.(8分)一次函数的图像经过、两点.(1)求直线AB的函数表达式;(2)与直线AB交于点C,求点C的坐标.24.(8分)解不等式(组)(1);(2)25.(10分)为支援灾区,某校爱心活动小组准备用筹集的资金购买A、B两种型号的学习用品共1000件.已知B型学习用品的单价比A型学习用品的单价多10元,用180元购买B型学习用品的件数与用120元购买A型学习用品的件数相同.(1)求A、B两种学习用品的单价各是多少元?(2)若购买这批学习用品的费用不超过28000元,则最多购买B型学习用品多少件?26.(10分)若关于x的分式方程=1的解为正数,求m的取值范围.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、B【分析】根据折叠的性质得到∠F=∠B=∠A=90°,BE=EF,根据全等三角形的性质得到FH=AE,GF=AG,得到AH=BE=EF,设AE=x,则AH=BE=EF=4-x,根据勾股定理即可得到结论.【详解】∵将△CBE沿CE翻折至△CFE,
∴∠F=∠B=∠A=90°,BE=EF,
在△AGE与△FGH中,,∴△AGE≌△FGH(AAS),
∴FH=AE,GF=AG,
∴AH=BE=EF,
设AE=x,则AH=BE=EF=4-x
∴DH=x+2,CH=6-x,
∵CD2+DH2=CH2,
∴42+(2+x)2=(6-x)2,
∴x=1,
∴AE=1,
故选B.考查了翻折变换,矩形的性质,全等三角形的判定和性质,熟练掌握折叠的性质是解题的关键.2、D【分析】根据等腰三角形和三角形外角性质求出BD=DE,求出BC,在Rt△BDC中,由勾股定理求出BD即可.【详解】解:∵△ABC为等边三角形,
∴∠ABC=∠ACB=60°,AB=BC,
∵BD为中线,∵CD=CE,
∴∠E=∠CDE,
∵∠E+∠CDE=∠ACB,
∴∠E=30°=∠DBC,
∴BD=DE,
∵BD是AC中线,CD=x,
∴AD=DC=x,
∵△ABC是等边三角形,
∴BC=AC=2x,BD⊥AC,
在Rt△BDC中,由勾股定理得:故选:D.本题考查了等边三角形性质,勾股定理,等腰三角形性质,三角形的外角性质等知识点的应用,关键是求出DE=BD和求出BD的长.3、C【分析】根据等腰三角形的两腰相等,可知边长为8,8,4或4,4,8,再根据三角形三边关系可知4,4,8不能组成三角形,据此可得出答案.【详解】∵等腰三角形的两边长分别为和,∴它的三边长可能为8cm,8cm,4cm或4cm,4cm,8cm,∵4+4=8,不能组成三角形,∴此等腰三角形的三边长只能是8cm,8cm,4cm8+8+4=20cm故选C.本题考查等腰三角形的性质与三角形的三边关系,熟练掌握三角形两边之和大于第三边是解题的关键.4、B【解析】先根据立方根、算术平方根进行计算,再根据无理数的概念判断.【详解】是有理数,,,(相邻两个2中间一次多1个0)是无理数,共3个,故选:B.本题考查的是无理数的概念、立方根、算术平方根,掌握无限不循环小数叫做无理数是解题的关键.5、C【分析】根据全等三角形的对应边相等得到BC=EF,故BF=CE,然后计算即可.【详解】∵△ABC≌△DEF,∴BC=EF,∵BF=BC﹣FC,CE=FE﹣FC,∴BF=CE,∵BE=1,CF=2,∴CF=BE﹣CE﹣BF,即2=1﹣2BF.∴BF=1.1.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边相等是解题的关键.6、A【分析】根据题意,再的条件下,先比较和的大小关系,再通过同时平方的方法去比较和的大小.【详解】解:当时,,比较和,可以把两者同时平方,再比较大小,同理可得,∴.故选:A.本题考查平方和平方根的性质,需要注意的取值范围,在有根号的情况下比价大小,可以先平方再比较.7、B【解析】过点D作于F,根据角平分线的性质可得DF=DE,然后利用的面积公式列式计算即可得解.【详解】过点D作于F,是的角平分线,,,,解得,故选B.本题考查了角平分线上的点到角的两边距离相等的性质,三角形的面积,熟记性质并利用三角形的面积列出方程是解题的关键.8、D【分析】根据全等三角形的判定的方法,即可得到答案.【详解】解:∵,,A、,满足HL的条件,能证明全等;B、,得到,满足ASA,能证明全等;C、,得到,满足SAS,能证明全等;D、不满足证明三角形全等的条件,故D不能证明全等;故选:D.本题考查了全等三角形的判定,解题的关键是熟练掌握证明三角形全等的几种方法.9、B【分析】根据三角形全等的判定定理SSS、SAS、AAS、ASA、HL逐个进行分析即可.【详解】解:甲三角形有两条边及夹角与△ABC对应相等,根据SAS可以判断甲三角形与△ABC全等;
乙三角形只有一条边及对角与△ABC对应相等,不满足全等判定条件,故乙三角形与△ABC不能判定全等;
丙三角形有两个角及夹边与△ABC对应相等,根据ASA可以判定丙三角形与△ABC全等;
所以与△ABC全等的有甲和丙,
故选:B.本题主要考查全等三角形的判定定理,熟练掌握并充分理解三角形全等的判定定理,注意对应二字的理解很重要.10、D【解析】根据中位数、众数的概念分别求得这组数据的中位数、众数.【详解】解:众数是一组数据中出现次数最多的数,即8;由统计表可知,处于20,21两个数的平均数就是中位数,∴这组数据的中位数为;故选:D.考查了中位数、众数的概念.本题为统计题,考查众数与中位数的意义,中位数是将一组数据从小到大(或从大到小)重新排列后,最中间的那个数(最中间两个数的平均数),叫做这组数据的中位数.二、填空题(每小题3分,共24分)11、1【分析】把点(,9)代入函数解析式,即可求解.【详解】∵一次函数(为常数)的图象经过点(,9),∴,解得:b=1,故答案是:1.本题主要考查一次函数图象上的点的坐标特征,掌握待定系数法,是解题的关键.12、【分析】设甲、乙两种商品原来的单价分别为x元、y元,根据“甲、乙两种商品原来的单价和为100元”,列出关于x和y的一个二元一次方程,根据“甲商品降价10%,乙商品提价40%,调价后,两种商品的单价和比原来的单价和提高了20%”,列出关于x和y的一个二元一次方程,即可得到答案.【详解】解:设甲、乙两种商品原来的单价分别为x元、y元,
∵甲、乙两种商品原来的单价和为100元,
∴x+y=100,
甲商品降价10%后的单价为:(1-10%)x,
乙商品提价40%后的单价为:(1+40%)y,
∵调价后,两种商品的单价和比原来的单价和提高了20%,
调价后,两种商品的单价为:100×(1+20%),
则(1-10%)x+(1+40%)y=100×(1+20%),即方程组为:故答案为.本题考查了由实际问题抽象出二元一次方程组,正确找出等量关系,列出二元一次方程组是解题的关键.13、【分析】根据相反数的意义,可得答案.【详解】−的相反数是,故答案为.本题考查相反数,掌握相反数的定义是关键.14、1【分析】根据勾股定理分别求出AD2、DE2、AE2,根据勾股定理的逆定理得到△ADE为等腰直角三角形,得到∠DAE=1°,结合图形计算,得到答案.【详解】解:如图,AD与AB关于AG对称,AE与AC关于AF对称,连接DE,由勾股定理得,AD2=22+12=5,DE2=22+12=5,AE2=32+12=10,则AD2+DE2=AE2,∴△ADE为等腰直角三角形,∴∠DAE=1°,∴∠GAD+∠EAF=90°﹣1°=1°,∴∠1+∠2=1°;故答案为:1.本题考查的是勾股定理、勾股定理的逆定理,如果三角形的三边长a,b,c满足a2+b2=c2,那么这个三角形就是直角三角形.15、【解析】分析:将所求代数式变形为:代入求值即可.详解:原式故答案为点睛:考查二次根式的化简求值,对所求式子进行变形是解题的关键.16、(5,3)【分析】根据关于x轴对称的点的特点:横坐标相同,纵坐标互为相反数即可得出答案.【详解】点关于x轴对称的点的坐标为故答案为:.本题主要考查关于x轴对称的点的特点,掌握关于x轴对称的点的特点是解题的关键.17、1【分析】根据题意直接利用同底数幂的乘法运算法则结合幂的乘方运算法则计算得出答案.【详解】解:∵,∴=1.故答案为:1.本题主要考查同底数幂的乘法运算以及幂的乘方运算,运用相关运算法则正确将原式进行变形是解题的关键.18、24【分析】利用勾股定理先求出BA,再求到CH,由垂线段最短可得解.【详解】如图,在AB上取点F′,使AF′=AF,过点C作CH⊥AB,垂足为H.在Rt△ABC中,依据勾股定理可知BA=10,CH=AC⋅BCAB∵EF+CE=EF′+EC,∴当C、E、F′共线,且点F′与H重合时,FE+EC的值最小,最小值为245故答案为245三、解答题(共66分)19、(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.本题属于三角形综合题,考查了等腰直角三角形的性质和判定,等边三角形的判定和性质,三角形的面积等知识,解题的关键是学会利用参数解决问题,属于中考压轴题.20、(1)(0<t≤1.5),(1.5<t≤4),(4<t<5);(2)当t=3时,△ABP和△CDQ全等.【分析】(1)分别讨论①当Q在CD上时,②当Q在DA上时,③当Q在AB上时,表示出CQ,BP求出面积即可;(2)分别讨论①当Q在CD上时,②当Q在AD上时,③当Q在AB上时,求出△ABP和△CDQ全等时的t值.【详解】解:(1)①当Q在CD上时,如图,由题意得CQ=2t,BP=t∴CP=5t(0<t≤1.5)②当Q在DA上时,(1.5<t≤4)③当Q在AB上时,由题意得BQ=112t(4<t<5)(2)①当Q在CD上时,不存在t使△ABP和△CDQ全等②当Q在AD上时,如图,由题意得DQ=2t3要使△ABP≌△CDQ,则需BP=DQ∵DQ=2t3,BP=t∴t=2t3,t=3即当t=3时,△ABP≌△CDQ.③当Q在AB上时,不存在t使△ABP和△CDQ全等综上所述,当t=3时,△ABP和△CDQ全等.本题是对矩形动点问题的考查,熟练掌握矩形的性质是解决本题的关键,难度较大.21、(1)过程见解析;(2)MN=NC﹣BM.【分析】(1)延长AC至E,使得CE=BM并连接DE,根据△BDC为等腰三角形,△ABC为等边三角形,可以证得△MBD≌△ECD,可得MD=DE,∠BDM=∠CDE,再根据∠MDN=60°,∠BDC=120°,可证∠MDN=∠NDE=60°,得出△DMN≌△DEN,进而得到MN=BM+NC.
(2)在CA上截取CE=BM,利用(1)中的证明方法,先证△BMD≌△CED(SAS),再证△MDN≌△EDN(SAS),即可得出结论.【详解】解:(1)如图示,延长AC至E,使得CE=BM,并连接DE.∵△BDC为等腰三角形,△ABC为等边三角形,∴BD=CD,∠DBC=∠DCB,∠MBC=∠ACB=60°,又BD=DC,且∠BDC=120°,∴∠DBC=∠DCB=30°∴∠ABC+∠DBC=∠ACB+∠DCB=60°+30°=90°,∴∠MBD=∠ECD=90°,在△MBD与△ECD中,∵,∴△MBD≌△ECD(SAS),∴MD=DE,∠BDM=∠CDE∵∠MDN=60°,∠BDC=120°,∴∠CDE+∠NDC=∠BDM+∠NDC=120°-60°=60°,即:∠MDN=∠NDE=60°,在△DMN与△DEN中,∵,∴△DMN≌△DEN(SAS),∴MN=NE=CE+NC=BM+NC.(2)如图②中,结论:MN=NC﹣BM.理由:在CA上截取CE=BM.∵△ABC是正三角形,∴∠ACB=∠ABC=60°,又∵BD=CD,∠BDC=120°,∴∠BCD=∠CBD=30°,∴∠MBD=∠DCE=90°,在△BMD和△CED中∵,∴△BMD≌△CED(SAS),∴DM=DE,∠BDM=∠CDE∵∠MDN=60°,∠BDC=120°,∴∠NDE=∠BDC-(∠BDN+∠CDE)=∠BDC-(∠BDN+∠BDM)=∠BDC-∠MDN=120°-60°=60°,即:∠MDN=∠NDE=60°,在△MDN和
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