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文档简介

海南省三亚市名校2027届七年级数学第一学期期末综合测试试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每小题3分,共30分)1.已知A,B,C三点共线,线段AB=20cm,BC=8cm,点E,F分别是线段AB,BC的中点,则线段EF的长为(

)A.28cm或12cm B.28cm C.14cm D.14cm或6cm2.下列各数:,1.21221222122221......(每两个1之间依次多一个2)中,无理数有()A.2个 B.3个 C.4个 D.5个3.已知∠1=42°45′,则∠1的余角等于()A.47°55′ B.47°15′ C.48°15′ D.137°55′4.下列说法正确的是()A.与是同类项 B.的系数是C.的次数是2 D.是二次三项式5.已知,为的余角,则()A. B. C. D.6.在中,最小的数是()A.3 B.﹣|﹣3.5| C. D.07.甲、乙两车从A地出发,沿同一路线驶向B地.甲车先出发匀速驶向B地,40min后,乙车出发,匀速行驶一段时间后,在途中的货站装货耗时半小时.由于满载货物,为了行驶安全,速度减少了50km/h,结果与甲车同时到达B地.甲乙两车距A地的路程y(km)与乙车行驶时间x(h)之间的函数图象如图所示,则下列说法中正确的有()①;②甲的速度是60km/h;③乙出发80min追上甲;④乙刚到达货站时,甲距B地180km.A.4个 B.3个 C.2个 D.1个8.一个无盖的正方体盒子的平面展开图可以是下列图形中的()A.① B.①② C.②③ D.①③9.如图,C、D是线段AB上的两点,且AC=5,DB=3,AD=m,CB=n,则m﹣n的值是()A.1 B.2 C.3 D.不确定10.的倒数是A. B. C. D.二、填空题(本大题共有6小题,每小题3分,共18分)11.下面由火柴棒拼出的一列图形中,第n个图形由n个正方形组成,根据如图所反映的规律,猜想第n个图形中火柴棒的根数是_____(n是正整数且n≥1).12.如图,已知正方形ABCD的边长为24厘米.甲、乙两动点同时从顶点A出发,甲以2厘米/秒的速度沿正方形的边按顺时针方向移动,乙以4厘米/秒的速度沿正方形的边按逆时针方向移动,每次相遇后甲乙的速度均增加1厘米/秒且都改变原方向移动,则第四次相遇时甲与最近顶点的距离是______厘米.13.已知方程为一元一次方程,则这个方程的根为__________.14.已知一个角的度数为.(1)若,则这个角的余角的度数为__________;(2)若这个角的补角比这个角的两倍还要大30°,则这个角的度数为__________.15.若的余角是,则的补角是_________.16.如果向南走10米记为-10米,那么向北走5米记为_______.三、解下列各题(本大题共8小题,共72分)17.(8分)如图所示,a,b,c分别表示数轴上的数,化简:|2﹣b|+|a+c|﹣|b﹣a﹣c|.18.(8分)化简:(1)﹣12x+6y﹣3+10x﹣2﹣y;(2)﹣2(a3﹣3b2)+(﹣b2+a3).19.(8分)计算:(1)119°57′+32°41′-70°25′13″(2)20.(8分)(1)解方程:(1)(2)解方程:.21.(8分)如图,在四边形ABCD中,AB=AD,∠B=∠D=90°,E、F分别是边BC、CD上的点,且∠EAF=∠BAD.求证:EF=BE+FD.22.(10分)化简求值,其中.23.(10分)如图,点是线段上一点,且,.点是线段的中点.请求线段的长.24.(12分)将一副三角尺叠放在一起:(1)如图①,若∠1=4∠2,请计算出∠CAE的度数;(2)如图②,若∠ACE=2∠BCD,请求出∠ACD的度数.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【分析】分类讨论:C在线段AB上,C在线段AB的延长线上,根据线段中点的性质,可得BE、BF的长,根据线段的和差,可得EF的长.【详解】解:如图,当C在线段AB上时,由点E,F分别是线段AB、BC的中点,得BE=AB=×20=10cm,BF=BC=×8=4cm,由线段的和差,得EF=BE-BF═10-4=6cm.如图,当C在线段AB的延长线上时,由点E,F分别是线段AB、BC的中点,得BE=AB=×20=10cm,BF=BC=×8=4cm,由线段的和差,得EF=BE+BF═10+4=14cm,综上可知,线段EF的长为14cm或6cm.故选:D.本题考查了两点间的距离,利用线段中点的性质得出BE,BF的长,利用线段的和差得出EF的长,分类讨论是解题关键.2、B【分析】根据无理数的定义对题目进行分析即可得到答案.【详解】解:是分数,属于有理数;0.333333是有限小数,属于有理数;=4,是整数,属于有理数;无理数有:,2π,1.21221222122221......(每两个1之间依次多一个2)共3个.故选:B.本题考查无理数的定义,解题的关键是掌握无理数的定义.3、B【分析】根据余角的定义计算90°﹣42°45′即可.【详解】∠1的余角=90°﹣42°45′=47°15′.故选:B.本题考查了余角与补角:如果两个角的和等于90°(直角),就说这两个角互为余角.即其中一个角是另一个角的余角.4、A【分析】根据同类项概念和单项式的系数以及多项式的次数的概念分析判断.【详解】A.-3ab2c3与0.6b2c3a是同类项,故正确;B.的系数是,故错误;C.的次数是3,故错误;D.是一次三项式,故错误.故选A.本题考查的知识点是整式和同类项,解题关键是正确数出多项式式的次数.5、B【分析】用90°减去进一步求取的余角即可.【详解】∵90°−==,∴的余角=,故选:B.本题主要考查了余角的性质,熟练掌握相关概念是解题关键.6、B【分析】有理数大小比较的法则:①正数都大于0;②负数都小于0;③正数大于一切负数;④两个负数,绝对值大的其值反而小,据此判断即可.【详解】解:﹣|﹣3.5|=﹣3.5,﹣(﹣3)=3.4,∵﹣3.5<0<3<3.4,∴﹣|﹣3.5|<0<3<﹣(﹣3),∴在中,最小的数是﹣|﹣3.5|.故选B.本题主要考查了有理数大小比较的方法,要熟练掌握,解答此题的关键是要明确:①正数都大于0;②负数都小于0;③正数大于一切负数;④两个负数,绝对值大的其值反而小.7、A【分析】由线段DE所代表的意思,结合装货半小时,可得出a的值,从而判断出①成立;结合路程=速度×时间,能得出甲车的速度,从而判断出②成立;设出乙车刚出发时的速度为x千米/时,则装满货后的速度为(x-50)千米/时,由路程=速度×时间列出关于x的一元一次方程,解出方程即可得知乙车的初始速度,由甲车先跑的路程÷两车速度差即可得出乙车追上甲车的时间,从而得出③成立;由乙车刚到达货站的时间,可以得出甲车行驶的总路程,结合A、B两地的距离即可判断④也成立.综上可知①②③④皆成立.【详解】∵线段DE代表乙车在途中的货站装货耗时半小时,∴a=4+0.5=4.5(小时),即①成立;40分钟=小时,甲车的速度为460÷(7+)=60(千米/时),即②成立;设乙车刚出发时的速度为x千米/时,则装满货后的速度为(x−50)千米/时,根据题意可知:4x+(7−4.5)(x−50)=460,解得:x=90.乙车发车时,甲车行驶的路程为60×23=40(千米),乙车追上甲车的时间为40÷(90−60)=(小时),小时=80分钟,即③成立;乙车刚到达货站时,甲车行驶的时间为(4+)小时,此时甲车离B地的距离为460−60×(4+)=180(千米),即④成立.综上可知正确的有:①②③④.故选A.本题考查一次函数的应用——行程问题,解决此类题的关键是,要读懂图象,看清横纵坐标所代表的数学量,及每段图象所代表的情况.8、D【分析】根据无盖正方体盒子的平面展开图的特征,即可得到答案.【详解】∵①是无盖正方体盒子的平面展开图,∴符合题意,∵②经过折叠后,没有上下底面,∴不符合题意,∵③是无盖正方体盒子的平面展开图,∴符合题意,故选D.本题主要考查正方体的平面展开图,掌握正方体的平面展开图的特征,是解题的关键.9、B【分析】根据线段的和差即可得到结论.【详解】解:∵AC=5,DB=3,AD=m,CB=n,∴CD=AD﹣AC=m﹣5,∴BC﹣CD=n﹣(m﹣5)=BD=3,∴m﹣n=5﹣3=2,故选:B.本题考查的是两点间的距离,熟知各线段之间的和、差及倍数关系是解答此题的关键.10、B【解析】根据乘积为1的两个数互为倒数进行求解即可.【详解】解:∵()×()=1,∴的倒数是,故选B.本题考查了倒数的定义,熟练掌握倒数的定义是解题的关键.二、填空题(本大题共有6小题,每小题3分,共18分)11、3n+1【解析】观察发现,第一个图形的火柴棒根数是4,然后每多一个正方形,需要增加3根火柴棒,根据此规律解答即可.【详解】解:n=1时,火柴棒的根数为:4,

n=2时,火柴棒的根数为:7=4+3,

n=3时,火柴棒的根数为:10=4+3×2,

n=4时,火柴棒的根数为:13=4+3×3,

…

第n个图形中火柴棒的根数是4+3×(n-1)=3n+1.

故答案为3n+1.本题是对图形变化规律的考查,看出每多一个正方形,需要增加3根火柴棒是解题的关键,这种题型对学生图形识别能力要求比较高.12、5.1.【分析】可设第1次相遇的时间为x秒,根据速度和×时间=路程和,求出相遇时间;设第2次相遇的时间为y秒,根据速度和×时间=路程和,求出相遇时间;设第3次相遇的时间为z秒,根据速度和×时间=路程和,求出相遇时间;设第4次相遇的时间为t秒,根据速度和×时间=路程和,求出相遇时间;【详解】设第1次相遇的时间为x秒,依题意有:(2+4)x=24×4,解得:x=11;设第2次相遇的时间为y秒,依题意有:(2+1+4+1)y=24×4,解得:y=12;设第3次相遇的时间为z秒,依题意有:(2+1+1+4+1+1)z=24×4,解得:z=9.1;设第4次相遇的时间为t秒,依题意有:(2+1+1+1+4+1+1+1)t=24×4,解得:y=8;2×11﹣(2+1)×12+(2+1+1)×9.1﹣(2+1+1+1)×8=32﹣31+38.4﹣40=﹣5.1故第四次相遇时甲与最近顶点的距离是5.1厘米.故答案为5.1.本题考查了一元一次方程的应用、正方形的性质,本题是一道找规律的题目,对于找规律的题目首先应找出哪些部分发生了变化,是按照什么规律变化的.13、【分析】根据一元一次方程的定义即可列出关于m的方程和不等式,求出m的值,然后代入解方程即可.【详解】解:∵方程为一元一次方程,∴解得:将代入原方程,得解得:故答案为:.此题考查的是求一元一次方程中的参数和解一元一次方程,掌握一元一次方程的定义和解一元一次方程的一般步骤是解决此题的关键.14、57°18′50°【分析】(1)根据余角的定义求解即可;(2)根据补角的定义求解即可.【详解】(1)由题意,得这个角的余角的度数为;故答案为:57°18′;(2)由题意,得这个角的度数为;故答案为:50°.此题主要考查余角、补角的相关知识,熟练掌握,即可解题.15、【分析】根据余角的性质用90°减去求出较A的度数,然后进一步利用补角的性质加以计算即可.【详解】由题意得:∠A=90°−=,∴∠A的补角=180°−=,故答案为:.本题主要考查了角度的计算,熟练掌握相关方法是解题关键.16、5米【分析】在一对具有相反意义的量中,先规定其中一个为正,则另一个就用负表示,据此解答即可.【详解】解:如果向南走10米记为﹣10米,那么向北走5米记为5米.故答案为:5米.本题考查了正数与负数,解题的关键是正确理解“正”和“负”的相对性.三、解下列各题(本大题共8小题,共72分)17、﹣1.【分析】由数轴的定义可知:,从而可知,然后根据绝对值运算化简即可得.【详解】由数轴的定义得:∴∴.本题考查了数轴的定义、绝对值的化简,利用数轴的定义判断出各式子的符号是解题关键.18、(1)﹣1x+2y﹣2;(1)﹣a3+2b1.【分析】(1)合并同类项后,所得项的系数是合并前各同类项系数的和,且字母部分不变;据此化简即可;(1)先去括号,再根据合并同类项法则化简即可.【详解】(1)﹣11x+6y﹣3+10x﹣1﹣y=﹣1x+2y﹣2.(1)﹣1(a3﹣3b1)+(﹣b1+a3)=﹣1a3+6b1﹣b1+a3=﹣a3+2b1.本题考查合并同类项,合并同类项后,所得项的系数是合并前各同类项系数的和,且字母部分不变;熟练掌握合并同类项法则是解题关键.19、(1)82°12′47″;(2)【分析】(1)利用度加度、分加分进行计算,再进位即可;(2)先算括号内的和乘方,再算乘除,最后算加减,注意运算顺序.【详解】(1)119°57′+32°41′-70°25′13″=152°38′-70°25′13″=82°12′47″;(2).本题考查了度分秒的计算,有理数的混合运算,度分秒要注意单位换算:度、分、秒之间是60进制,同时,在进行度、分、秒的运算时也应注意借位和进位的方法.有理数的混合运算要注意运算顺序和符号问题.20、(1);(2)【分析】(1)先去括号,然后移项合并,系数化为1,即可得到答案;(2)先去分母,去括号,然后移项合并,系数化为1,即可得到答案;【详解】解:(1)去括号,得移项,得合并,得解得;(2)解:整理,得,去分母,得,去括号,得,移项,得,合并,得,系数化为1,得.本题考查了解一元一次方程,解题的关键是熟练掌握解一元一次方程的方法和步骤.21、证明见解析.【分析】延长EB到G,使BG=DF,连接AG.先说明△ABG≌△ADF,然后利用全等三角形的性质和已知条件证得△AEG≌△AEF,最后再运用全等三角形的性质和线段的和差即可解答.【详解】延长EB到G,使BG=DF,连接AG.∵∠ABG=∠ABC=∠D=90°,AB=AD,∴△ABG≌△ADF.∴AG=AF,∠1=∠1.∴∠1+∠3=∠1+∠3=∠EAF=∠BAD.∴∠GAE=∠EAF.又∵AE=AE,∴△AEG≌△AEF.∴EG=EF.∵EG=BE+BG.∴EF=BE+FD本题考查了全等三角形的判定与性质,做出辅助线构造全等三角形是解答本题的关键.22、,【分析】原式去括号合并得到最简结果,把a的

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