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文档简介

湖北省孝感市孝南区2027届数学八上期末教学质量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(每题4分,共48分)1.等腰三角形的两边长分别是,.则它的周长是()A. B. C.或 D.2.如图,在△ABC中,AB=6,AC=7,BC=5,边AB的垂直平分线交AC于点D,则△BDC的周长是()A.18 B.13 C.12 D.113.计算:的结果是()A. B. C. D.4.若关于的方程的解为正数,则的取值范围是()A. B. C.且 D.且5.若分式方程有增根,则的值是()A. B. C. D.6.某市出租车计费办法如图所示.根据图象信息,下列说法错误的是()A.出租车起步价是10元B.在3千米内只收起步价C.超过3千米部分(x>3)每千米收3元D.超过3千米时(x>3)所需费用y与x之间的函数关系式是y=2x+47.在平面直角坐标系中,点的位置所在的象限是()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限8.在解分式方程时,我们第一步通常是去分母,即方程两边同乘以最简公分母(x﹣1),把分式方程变形为整式方程求解.解决这个问题的方法用到的数学思想是()A.数形结合 B.转化思想 C.模型思想 D.特殊到一般9.若分式有意义,则满足的条件是()A.或-2 B. C. D.10.一个正多边形,它的每一个外角都等于45°,则该正多边形是()A.正六边形 B.正七边形 C.正八边形 D.正九边形11.如图,为估计池塘岸边A、B两点的距离,小方在池塘的一侧选取一点O,测得OA=8米,OB=6米,A、B间的距离不可能是()A.12米 B.10米 C.15米 D.8米12.下列各式中,正确的是()A.B.C.D.二、填空题(每题4分,共24分)13.若是一个完全平方式,则__________.14.如图,在平面直角坐标系中,点B,A分别在x轴、y轴上,,在坐标轴上找一点C,使得是等腰三角形,则符合条件的等腰三角形ABC有________个.15.两个最简二根式与相加得,则______.16.在学习平方根的过程中,同学们总结出:在中,已知底数和指数,求幂的运算是乘方运算:已知幂和指数,求底数的运算是开方运算.小明提出一个问题:“如果已知底数和幕,求指数是否也对应着一种运算呢?”老师首先肯定了小明善于思考,继而告诉大家这是同学们进入高中将继续学习的对数,感兴趣的同学可以课下自主探究.小明课后借助网络查到了对数的定义:小明根据对数的定义,尝试进行了下列探究:∵,∴;∵,∴;∵,∴;∵,∴;计算:________.17.甲、乙两地9月上旬的日平均气温如图所示,则甲、乙两地这10天日平均气温方差大小关系为s甲2__________s乙2(填“>”或“<”).18.如图,在中,,,为边上一动点,作如图所示的使得,且,连接,则的最小值为__________.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,三个顶点的坐标分别为,,.(1)若与关于轴成轴对称,画出的位置,三个顶点坐标分别为_______,_________,__________;(2)在轴上是否存在点,使得,如果存在,求出点的坐标,如果不存在,说明理由.20.(8分)为庆祝中华人民共和国七十周年华诞,某校举行书画大赛,准备购买甲、乙两种文具,奖励在活动中表现优秀的师生已知用300元购买甲种文具的个数是用50元购买乙种文具个数的2倍,购买1个甲种文具比购买1个乙种文具多花费10元.(1)求购买一个甲种文具、一个乙种文具各需多少元;(2)若学校计划购买这两种文具共120个,投入资金不多于1000元,且甲种文具至少购买36个,求有多少种购买方案.21.(8分)(模型建立)(1)如图1,等腰直角三角形ABC中,∠ACB=90°,CA=CB,直线ED经过点C,过A作AD⊥ED于点D,过B作BE⊥ED于点E.求证:△CDA≌△BEC.(模型运用)(2)如图2,直线l1:y=x+4与坐标轴交于点A、B,将直线l1绕点A逆时针旋转90°至直线l2,求直线l2的函数表达式.(模型迁移)如图3,直线l经过坐标原点O,且与x轴正半轴的夹角为30°,点A在直线l上,点P为x轴上一动点,连接AP,将线段AP绕点P顺时针旋转30°得到BP,过点B的直线BC交x轴于点C,∠OCB=30°,点B到x轴的距离为2,求点P的坐标.22.(10分)已知△ABC,顶点A、B、C都在正方形方格交点上,正方形方格的边长为1.(1)写出A、B、C的坐标;(2)请在平面直角坐标系中画出△ABC关于x轴对称的△A1B1C1;(3)在y轴上找到一点D,使得CD+BD的值最小,(在图中标出D点位置即可,保留作图痕迹)23.(10分)先化简,再求值:(x+1)÷(2+),其中x=﹣.24.(10分)阅读下列材料:在学习“可化为一元一次方程的分式方程及其解法”的过程中,老师提出一个问题:若关于x的分式方程ax-a=1的解为正数,求a经过独立思考与分析后,小杰和小哲开始交流解题思路如下:小杰说:解这个关于x的分式方程,得x=a+1.由题意可得a+1>0,所以a>﹣1,问题解决.小哲说:你考虑的不全面,还必须保证x≠1,即a+1≠1才行.(1)请回答:的说法是正确的,并简述正确的理由是;(2)参考对上述问题的讨论,解决下面的问题:若关于x的方程mx-3-x25.(12分)某列车平均提速vkm/h,用相同的时间,列车提速前行驶150km,提速后比提速前多行驶50km,提速前列车的平均速度为多少?(用含v的式子表示)26.如图,点O是△ABC边AC上一个动点,过O作直线MN∥BC.设MN交∠ACB的平分线于点E,交∠ACB的外角平分线于点F.(Ⅰ)求证:OE=OF;(Ⅱ)若CE=8,CF=6,求OC的长;

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、A【分析】题目给出等腰三角形有两条边长为和,而没有明确腰、底分别是多少,所以要进行讨论,还要应用三角形的三边关系验证能否组成三角形.【详解】当3cm是腰时,3+3<7,不能组成三角形,当7cm是腰时,7,7,3能够组成三角形.则三角形的周长为17cm.故选:A.本题考查等腰三角形的性质及三角形三边关系;已知没有明确腰和底边的题目一定要想到两种情况,分类进行讨论,还应验证各种情况是否能构成三角形进行解答,这点非常重要,也是解题的关键.2、C【解析】由ED是AB的垂直平分线,可得AD=BD,又由△BDC的周长=DB+BC+CD,即可得△BDC的周长=AD+BC+CD=AC+BC.【详解】∵ED是AB的垂直平分线,∴AD=BD.∵△BDC的周长=DB+BC+CD,∴△BDC的周长=AD+BC+CD=AC+BC=7+5=1.故选C.本题考查了线段垂直平分线的性质,三角形周长的计算,掌握转化思想的应用是解题的关键.3、C【分析】根据积的乘方的运算法则和单项式乘除法的运算法则计算即可.【详解】故选:C.本题主要考查积的乘方和单项式的乘除法,掌握积的乘方的运算法则和单项式乘除法的运算法则是解题的关键.4、D【详解】去分母得,m﹣1=2x﹣2,解得,x=,∵方程的解是正数,∴>0,解这个不等式得,m>﹣1,∵m=1时不符合题意,∴m≠1,则m的取值范围是m>﹣1且m≠1.故选D.解题关键是要掌握方程的解的定义,使方程成立的未知数的值叫做方程的解.要注意分母不能为0,这个条件经常忘掉.5、A【分析】使分母等于0的未知数的值是分式方程的增根,即x=2,将x=2代入化简后的整式方程中即可求出k的值.【详解】,去分母得:1+2(x-2)=kx-1,整理得:2x-2=kx,∵分式方程有增根,∴x=2,将x=2代入2x-2=kx,2k=2,k=1,故选:A.此题考查分式方程的增根,正确理解增根的意义得到未知数的值是解题的关键.6、A【分析】根据图象信息一一判断即可解决问题.【详解】解:由图象可知,出租车的起步价是10元,在3千米内只收起步价,设超过3千米的函数解析式为y=kx+b,则,解得,∴超过3千米时(x>3)所需费用y与x之间的函数关系式是y=2x+4,超过3千米部分(x>3)每千米收2元,故A、B、D正确,C错误,故选C.此题主要考查了一次函数的应用、学会待定系数法确定函数解析式,正确由图象得出正确信息是解题的关键,属于中考常考题.7、B【分析】观察题目,根据象限的特点,判断出所求的点的横纵坐标的符号;接下来,根据题目的点的坐标,判断点所在的象限.【详解】∵点的横坐标是负数,纵坐标是正数,

∴在平面直角坐标系的第二象限,

故选:B.本题主要考查了平面直角坐标系中各个象限的点的坐标的符号特点.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(+,-).8、B【详解】解:在解分式方程时,我们第一步通常是去分母,即方程两边同乘以最简公分母(x﹣1),把分式方程变形为整式方程求解.解决这个问题的方法用到的数学思想是转化思想,故选B.本题考查解分式方程;最简公分母.9、B【分析】根据分式有意义的条件:分母不能为0进行计算即可.【详解】∵分式有意义,∴a-1≠0,∴a≠1.故选:B.考查了分式有意义的条件,解题关键是熟记:当分母不为0时,分式有意义.10、C【分析】多边形的外角和是360度,因为是正多边形,所以每一个外角都是45°,即可得到外角的个数,从而确定多边形的边数.【详解】解:360÷45=8,所以这个正多边形是正八边形.故选C.11、C【解析】试题分析:根据两边之和大于第三边,两边之差小于第三边,AB的长度在2和14之间,故选C.考点:三角形三边关系.A12、B【分析】根据分式的基本性质分别进行化简即可.【详解】解:A、,错误;B、,正确;C、,错误;D、,错误.故选:B.本题主要考察了分式的基本性质,分式运算时要同时乘除和熟练应用约分是解题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、【解析】先根据两平方项确定出这两个数,再根据完全平方公式的乘积二倍项即可确定k的值.【详解】解:∵4a2+ka+9=(2a)2+ka+32,

∴ka=±2×2a×3,

解得k=±1.

故答案为:±1.本题主要考查了完全平方式,根据平方项确定出这两个数是解题的关键,也是难点,熟记完全平方公式对解题非常重要.14、1【分析】根据等腰三角形的定义、圆的性质(同圆的半径相等)分情况讨论即可得.【详解】设点A坐标为,则依题意,有以下三种情况:(1)当时,是等腰三角形如图1,以点B为圆心、BA为半径画圆,除点A外,与坐标轴有三个交点由圆的性质可知,三点均满足要求,且是等边三角形(2)当时,是等腰三角形如图2,以点A为圆心、AB为半径画圆,除点B外,与坐标轴有三个交点由圆的性质可知,三点均满足要求,且是等边三角形(3)当时,是等腰三角形如图3,作的角平分线,交x轴于点则,是等腰三角形,即点满足要求由勾股定理得,则点坐标为作,交y轴于点则,是等边三角形,即点满足要求坐标为综上,符合条件的点共有1个:(其中为同一点)即符合条件的等腰三角形有1个故答案为:1.本题考查了等腰三角形的定义、圆的性质,依据等腰三角形的定义,正确分3种情况讨论是解题关键.15、1【分析】两个最简二次根式可以相加,说明它们是同类二次根式,根据合并的结果即可得出答案.【详解】由题意得,与是同类二次根式,∵与相加得,∴,,

则.

故答案为:1.本题考查了二次根式的加减运算,判断出与是同类二次根式是解答本题的关键.16、6【分析】根据已知条件中给出的对数与乘方之间的关系求解可得;【详解】解:∵,∴;故答案为:6本题主要考查数字的变化规律,解题的关键是弄清对数与乘方之间的关系,并熟练运用.17、>【分析】根据方差的意义:方差越小则波动越小,稳定性也越好,结合气温统计图即可得出结论.【详解】解:由气温统计图可知:乙地的气温波动小,比较稳定∴乙地气温的方差小∴故答案为:>.此题考查的是比较方差的大小,掌握方差的意义:方差越小则波动越小,稳定性也越好是解决此题的关键.18、【分析】根据已知条件,添加辅助线可得△EAC≌△DAM(SAS),进而得出当MD⊥BC时,CE的值最小,转化成求DM的最小值,通过已知值计算即可.【详解】解:如图所示,在AB上取AM=AC=2,∵,,∴∠CAB=45°,又∵,∴∠EAC+∠CAD=∠DAB+∠CAD=45°,∴∠EAC=∠DAB,∴在△EAC与△DAB中AE=AD,∠EAF=∠DAB,AC=AM,∴△EAC≌△DAM(SAS)∴CE=MD,∴当MD⊥BC时,CE的值最小,∵AC=BC=2,由勾股定理可得,∴,∵∠B=45°,∴△BDM为等腰直角三角形,∴DM=BD,由勾股定理可得∴DM=BD=∴CE=DM=故答案为:本题考查了动点问题及全等三角形的构造,解题的关键是作出辅助线,得出全等三角形,找到CE最小时的状态,化动为静.三、解答题(共78分)19、(1)(-1,1),(-4,2),(-3,4);(2)存在,Q(0,)或(0,-)【分析】(1)作出A、B、C关于y轴的对称点A1、B1、C1即可得到坐标,依次连接A1、B1、C1即可;(2)存在.设Q(0,m),构建方程即可解决问题.【详解】解:(1)△A1B1C1如图所示,A1(-1,1),B1(-4,2),C1(-3,4);

故答案为:(-1,1),(-4,2),(-3,4);

(3)存在.设Q(0,m),

∵S△ACQ=S△ABC,

∴|m|×3-|m|×1=(9-×2×3-×1×3-×1×2),

解得|m|=,

∴m=±,

∴Q(0,)或(0,-).本题考查坐标与图形变化-轴对称、三角形的面积等知识,熟练掌握相关知识是解题的关键.20、(1)购买一个甲种文具15元,一个乙种文具5元;(2)有5种购买方案【分析】(1)设购买一个乙种文具x元,则一个甲种文具(x+10)元,根据“用300元购买甲种文具的个数是用50元购买乙种文具个数的2倍,”列方程解答即可;

(2)设购买甲种文具a个,则购买乙种文具(120-a)个,根据题意列不等式组,解之即可得出a的取值范围,结合a为正整数即可得出a的值,进而可找出各购买方案.【详解】解:(1)设购买一个乙种文具x元,则一个甲种文具(x+10)元,由题意得:

,解得x=5,经检验,x=5是原方程的解,且符合题意,x+10=15(元),

答:购买一个甲种文具15元,一个乙种文具5元;

(2)设购买甲种文具a个,则购买乙种文具(120-a)个,根据题意得:

,

解得36≤a≤1,

∵a是正整数,

∴a=36,37,38,39,1.

∴有5种购买方案.本题考查分式方程的应用、一元一次不等式组的应用,解题的关键是:(1)找准等量关系,正确列出分式方程;(2)根据各数量之间的关系,正确列出一元一次不等式组.21、(1)见解析;(2);(3)点P坐标为(4,0)或(﹣4,0)【分析】(1)由“AAS”可证△CDA≌△BEC;(2)如图2,在l2上取D点,使AD=AB,过D点作DE⊥OA,垂足为E,由(1)可知△BOA≌△AED,可得DE=OA=3,AE=OB=4,可求点D坐标,由待定系数法可求解析式;(3)分两种情况讨论,通过证明△OAP≌△CPB,可得OP=BC=4,即可求点P坐标.【详解】(1)证明:∵AD⊥DE,BE⊥DE,∴∠D=∠E=90°,∴∠BCE+∠CBE=90°,∵∠ACB=90°,∴∠ACD+∠BCE=90°,∴∠ACD=∠CBE,又CA=BC,∠D=∠E=90°∴△CDA≌△BEC(AAS)(2)如图2,在l2上取D点,使AD=AB,过D点作DE⊥OA,垂足为E∵直线y=x+4与坐标轴交于点A、B,∴A(﹣3,0),B(0,4),∴OA=3,OB=4,由(1)得△BOA≌△AED,∴DE=OA=3,AE=OB=4,∴OE=7,∴D(﹣7,3)设l2的解析式为y=kx+b,得解得∴直线l2的函数表达式为:(3)若点P在x轴正半轴,如图3,过点B作BE⊥OC,∵BE=2,∠BCO=30°,BE⊥OC∴BC=4,∵将线段AP绕点P顺时针旋转30°得到BP,∴AP=BP,∠APB=30°,∵∠APC=∠AOC+∠OAP=∠APB+∠BPC,∴∠OAP=∠BPC,且∠OAC=∠PCB=30°,AP=BP,∴△OAP≌△CPB(AAS)∴OP=BC=4,∴点P(4,0)若点P在x轴负半轴,如图4,过点B作BE⊥OC,∵BE=2,∠BCO=30°,BE⊥OC∴BC=4,∵将线段AP绕点P顺时针旋转30°得到BP,∴AP=BP,∠APB=30°,∵∠APE+∠BPE=30°,∠BCE=30°=∠BPE+∠PBC,∴∠APE=∠PBC,∵∠AOE=∠BCO=30°,∴∠AOP=∠BCP=150°,且∠APE=∠PBC,PA=PB∴△OAP≌△CPB(AAS)∴OP=BC=4,∴点P(﹣4,0)综上所述:点P坐标为(4,0)或(﹣4,0)本题是一道关于一次函数的综合题目,涉及到的知识点有全等三角形的判定定理及其性质、一次函数图象与坐标轴的交点、用待定系数法求一次函数解析式、旋转的性质等,掌握以上知识点是解此题的关键.22、(1)A(﹣4,1)B(﹣1,﹣1)C(﹣3,2);(2)见解析;(3)见解析【分析】(1)根据A,B,C的位置写出坐标即可.(2)根据关于x轴对称的点的坐标特征,分别作出A,B,C的对应点A1,B1,C1即可.(3)作点C关于y轴的对称点C′,连接BC′交y轴于D,点D即为所求.【详解】解:(1)由题意:A(﹣4,1)B(﹣1,﹣1)C(﹣3,2)(2)如图,分别确定A、B、C关于x轴对称的对应点A1、B1、C1的坐标A1(-4,-1),B1(-1,1),C1(-3,-2),依次连接,即为所求.(3)如图,作点C关于y轴的对称点C′,连接BC′交y轴于D,点D即为所求.本题考查了平面直角坐标系中点的坐标的确定,关于x轴对称的点的坐标特征,最短路径问题,解决本题的关键是熟练掌握关于x轴对称的点的坐标特征。23、,【分析】根

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