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文档简介
2027届云南省昆明市五华区昆明长城中学数学八上期末检测试题注意事项: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(每题4分,共48分)1.下列命题中,是假命题的是()A.对顶角相等B.同旁内角互补C.两点确定一条直线D.角平分线上的点到这个角的两边的距离相等2.如图,在等腰中,,与的平分线交于点,过点做,分别交、于点、,若的周长为18,则的长是()A.8 B.9 C.10 D.123.如图,数轴上A,B两点对应的实数分别是1和,若A点关于B点的对称点为点C,则点C所对应的实数为()A.2-1 B.1+ C.2+ D.2+14.判断命题“如果n<1,那么n2﹣1<0”是假命题,只需举出一个反例.反例中的n可以为()A.﹣2 B.﹣ C.0 D.5.长度分别为a,2,4的三条线段能组成一个三角形,则a的值可能是()A.1 B.2 C.3 D.66.如图所示,已知AB∥CD,∠A=50°,∠C=∠E.则∠C等于(
)A.20° B.25° C.30° D.40°7.下列图案是轴对称图形的是()A. B. C. D.8.入冬以来,我校得流行性感冒症状较重,据悉流感病毒的半径为0.000000126,请把0.000000126用科学记数法表示为()A. B. C. D.9.化简-()2的结果是()A.6x-6B.-6x+6C.-4D.410.下列四个图形中轴对称图形的个数是()A.1 B.2 C.3 D.411.如图,在▱ABCD中,点E、F分别在边AB和CD上,下列条件不能判定四边形DEBF一定是平行四边形的是()A.AE=CF B.DE=BF C.∠ADE=∠CBF D.∠AED=∠CFB12.如图,分别以Rt△ABC的直角边AC,斜边AB为边向外作等边三角形△ACD和△ABE,F为AB的中点,连接DF,EF,∠ACB=90°,∠ABC=30°.则以下4个结论:①AC⊥DF;②四边形BCDF为平行四边形;③DA+DF=BE;④其中,正确的是()A.只有①② B.只有①②③ C.只有③④ D.①②③④二、填空题(每题4分,共24分)13.观察下列式:;;;.则________.14.如图:点在上,、均是等边三角形,、分别与、交于点、,则下列结论①②③为等边三角形④正确的是______(填出所有正确的序号)15.估算:____.(结果精确到)16.如图,正方形的边长为5,,连结,则线段的长为________.17.分解因式:________.18.将一副学生用三角板(即分别含30°角、45°角的直角三角板)按如图所示方式放置,则∠1=____°.三、解答题(共78分)19.(8分)为响应稳书记“足球进校园”的号召,某学校在某商场购买甲、乙两种不同足球,购实甲种足球共花费2000元,购买乙种足球共花费1400元,购买甲种是球数量是购类乙种足球数量的2倍,且购买一个乙种足球比购买一个甲种足球多花20元.(1)求这间商场出售每个甲种足球、每个乙种足球的售价各是多少元;(2)按照实际需要每个班须配备甲足球2个,乙种足球1个,购买的足球能够配备多少个班级?(3)若另一学校用3100元在这商场以同样的售价购买这两种足球,且甲种足球与乙种足球的个数比为2:3,求这学校购买这两种足球各多少个?20.(8分)如图,直角坐标系中,直线分别与轴、轴交于点,点,过作平行轴的直线,交于点,点在线段上,延长交轴于点,点在轴正半轴上,且.(1)求直线的函数表达式.(2)当点恰好是中点时,求的面积.(3)是否存在,使得是直角三角形?若存在,直接写出的值;若不存在,请说明理由.21.(8分)(Ⅰ)计算:(﹣)×+|﹣2|﹣()﹣1(Ⅱ)因式分解:(a﹣4b)(a+b)+3ab(Ⅲ)化简:.22.(10分)我们知道,任意一个正整数n都可以进行这样的分解:n=p×q(p,q是正整数,且p≤q),在n的所有这种分解中,如果p,q两因数之差的绝对值最小,我们就称p×q是n的最佳分解.并规定:F(n)=.例如12可以分解成1×12,2×6或3×4,因为12﹣1>6﹣2>4﹣3,所以3×4是12的最佳分解,所以F(12)=.(1)如果一个正整数m是另外一个正整数n的平方,我们称正整数m是完全平方数.求证:对任意一个完全平方数m,总有F(m)=1;(2)如果一个两位正整数t,t=10x+y(1≤x≤y≤9,x,y为自然数),交换其个位上的数与十位上的数得到的新数减去原来的两位正整数所得的差为36,那么我们称这个数t为“吉祥数”,求所有“吉祥数”;(3)在(2)所得“吉祥数”中,求F(t)的最大值.23.(10分)如图,在平面直角坐标系中,线段的两个端点的坐标分别为.(1)画出线段关于轴对称的对应线段,再画出线段关于轴对称的对应线段;(2)点的坐标为_________;(3)若此平面直角坐标系中有一点,先找出点关于轴对称的对应点,再找出点关于轴对称的对应点,则点的坐标为_______;24.(10分)如图,点是上一点,交于点,,;求证:.25.(12分)八(2)班分成甲、乙两组进行一分钟投篮测试,并规定得6分及以上为合格,得9分及以上为优秀,现两组学生的一次测试成绩统计如下表:成绩(分)456789甲组人数(人)125214乙组人数(人)114522(1)请你根据上表数据,把下面的统计表补充完整,并写出求甲组平均分的过程;统计量平均分方差众数中位数合格率优秀率甲组2.56680.0%26.7%乙组6.81.76786.7%13.3%(2)如果从投篮的稳定性角度进行评价,你认为哪组成绩更好?并说明理由;(3)小聪认为甲组成绩好于乙组,请你说出支持小聪观点的理由;26.如图,AD是△ABC的中线,DE是△ADC的高,DF是△ABD的中线,且CE=1,DE=2,AE=1.(1)∠ADC是直角吗?请说明理由.(2)求DF的长.
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【解析】试题分析:A.对顶角相等,所以A选项为真命题;B.两直线平行,同旁内角互补,所以B选项为假命题;C.两点确定一条直线,所以C选项为真命题;D.角平分线上的点到这个角的两边的距离相等,所以D选项为真命题.故选B.考点:命题与定理.2、B【分析】先根据角平分线的定义及平行线的性质证明△BDO和△CEO是等腰三角形,再由等腰三角形的性质得BD=DO,CE=EO,则△ADE的周长=AB+AC,由此即可解决问题;【详解】解:∵在△ABC中,∠BAC与∠ACB的平分线相交于点O,∴∠ABO=∠OBC,∠ACO=∠BCO,∵DE∥BC,∴∠DOB=∠OBC,∠EOC=∠OCB,∴∠ABO=∠DOB,∠ACO=∠EOC,∴BD=OD,CE=OE,∴△ADE的周长是:AD+DE+AE=AD+OD+OE+AE=AD+BD+CE+AE=AB+AC=18,∴AB=AC=1.故选:B.本题考查等腰三角形的性质和判定,平行线的性质及角平分线的性质.利用平行线和角平分线推出等腰三角形是解题的关键.3、A【解析】设点C所对应的实数是.根据中心对称的性质,即对称点到对称中心的距离相等,即可列方程求解.数轴上两点间的距离等于数轴上表示两个点的数的差的绝对值,即较大的数减去较小的数.设点C所对应的实数是.则有x=故选A.4、A【解析】反例中的n满足n<1,使n1-1≥0,从而对各选项进行判断.【详解】解:当n=﹣1时,满足n<1,但n1﹣1=3>0,所以判断命题“如果n<1,那么n1﹣1<0”是假命题,举出n=﹣1.故选:A.本题考查了命题与定理:命题的“真”“假”是就命题的内容而言.任何一个命题非真即假.要说明一个命题的正确性,一般需要推理、论证,而判断一个命题是假命题,只需举出一个反例即可.5、C【分析】根据三角形三边关系定理得出4-2<a<4+2,求出即可.【详解】由三角形三边关系定理得:4﹣2<a<4+2,即2<a<6,即符合的只有1.故选:C.此题考查三角形三边关系定理,能根据定理得出5-1<a<5+1是解题的关键,注意:三角形的两边之和大于第三边,三角形的两边之差小于第三边.6、B【分析】根据AB∥CD,∠A=50°,所以∠A=∠AOC.又因为∠C=∠E,∠AOC是外角,所以可求得∠C.【详解】解:∵AB∥CD,∠A=50°,∴∠A=∠AOC(内错角相等),又∵∠C=∠E,∠AOC是外角,∴∠C=50°÷2=25°.故选B.7、C【分析】根据轴对称图形的性质,分别进行判断,即可得到答案.【详解】解:根据题意,A、B、D中的图形不是轴对称图形,C是轴对称图形;故选:C.本题考查了轴对称图形的定义,解题的关键是熟记定义.8、B【分析】绝对值小于1的正数也可以利用科学记数法表示,一般形式为a×10-n,与较大数的科学记数法不同的是其所使用的是负指数幂,指数由原数左边起第一个不为零的数字前面的0的个数所决定.【详解】0.000000126=1.26×10-1.
故选:B.此题考查科学记数法表示较小的数,解题关键在于掌握一般形式为a×10-n,其中1≤|a|<10,n为由原数左边起第一个不为零的数字前面的0的个数所决定.9、D【解析】试题解析:∴故选D.10、C【解析】根据轴对称图形的概念求解.【详解】第1,2,3个图形为轴对称图形,共3个.故选:C.本题考查了轴对称图形的概念:轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分沿对称轴折叠后可重合.11、B【分析】根据平行四边形的判定方法一一判断即可;【详解】解:A、由AE=CF,可以推出DF=EB,结合DF∥EB,可得四边形DEBF是平行四边形;B、由DE=BF,不能推出四边形DEBF是平行四边形,有可能是等腰梯形;C、由∠ADE=∠CBF,可以推出△ADE≌△CBF,推出DF=EB,结合DF∥EB,可得四边形DEBF是平行四边形;D、由∠AED=∠CFB,可以推出△ADE≌△CBF,推出DF=EB,结合DF∥EB,可得四边形DEBF是平行四边形;故选:B.本题考查平行四边形的判定和性质、全等三角形的判定和性质等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型.12、A【分析】根据平行四边形的判定定理判断②,根据平行四边形的性质和平行线的性质判断①,根据三角形三边关系判断③,根据等边三角形的性质分别求出△ACD、△ACB、△ABE的面积,计算即可判断④.【详解】∵∠ACB=90°,∠ABC=30°,
∴∠BAC=60°,AC=AB,
∵△ACD是等边三角形,
∴∠ACD=60°,
∴∠ACD=∠BAC,
∴CD∥AB,
∵F为AB的中点,
∴BF=AB,
∴BF∥CD,CD=BF,
∴四边形BCDF为平行四边形,②正确;
∵四边形BCDF为平行四边形,
∴DF∥BC,又∠ACB=90°,
∴AC⊥DF,①正确;
∵DA=CA,DF=BC,AB=BE,BC+AC>AB
∴DA+DF>BE,③错误;
设AC=x,则AB=2x,
S△ACD=,④错误,
故选:A.此题考查平行四边形的判定和性质、等边三角形的性质,掌握一组对边平行且相等的四边形是平行四边形、等边三角形的有关计算是解题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、28-1【分析】根据(28-1)÷(2-1)=27+26+25+24+23+22+2+1,直接得出答案即可.【详解】解:由题意可得:∵(28-1)÷(2-1)=27+26+25+24+23+22+2+1,
∴28-1=27+26+25+24+23+22+2+1,
故答案为28-1.本题考查了整式的除法,有理数的乘方,掌握规律是解题的关键.14、①②③④【分析】利用等边三角形的性质得CA=CD,∠ACD=60°,CE=CB,∠BCE=60°,所以∠DCE=60°,∠ACE=∠BCD=120°,则利用“SAS”可判定△ACE≌△DCB,所以AE=DB,∠CAE=∠CDB,则可对①进行判定;再证明△ACM≌△DCN得到CM=CN,则可对②进行判定;然后证明△CMN为等边三角形得到∠CMN=60°,则可对③④进行判定.【详解】解:∵△DAC、△EBC均是等边三角形,∴CA=CD,∠ACD=60°,CE=CB,∠BCE=60°,∴∠DCE=60°,∠ACE=∠BCD=120°,在△ACE和△DCB中,∴△ACE≌△DCB(SAS),∴AE=DB,所以①正确;∵△ACE≌△DCB,∴∠MAC=∠NDC,∵∠ACD=∠BCE=60°,∴∠MCA=∠DCN=60°,在△ACM和△DCN中,∴△ACM≌△DCN(ASA),∴CM=CN,所以②正确;∵CM=CN,∠MCN=60°,∴△CMN为等边三角形,故③正确,∴∠CMN=60°,∴∠CMN=∠MCA,∴MN∥BC,所以④正确,故答案为:①②③④.本题考查了全等三角形的判定与性质:全等三角形的判定是结合全等三角形的性质证明线段和角相等的重要工具,在判定三角形全等时,关键是选择恰当的判定条件,也考查了等边三角形的判定与性质.15、6。【解析】根据实数的性质即可求解.【详解】∵36∴故答案为6此题主要考查实数的估算,解题的关键是熟知实数的性质.16、【分析】延长BG交CH于点E,根据正方形的性质证明△ABG≌△CDH≌△BCE,可得GE=BE-BG=2、HE=CH-CE=2、∠HEG=90°,由勾股定理可得GH的长.【详解】解:如图,延长BG交CH于点E,
∵正方形的边长为5,,∴AG2+BG2=AB2,∴∠AGB=90°,在△ABG和△CDH中,∴△ABG≌△CDH(SSS),
∴∠1=∠5,∠2=∠6,∠AGB=∠CHD=90°,
∴∠1+∠2=90°,∠5+∠6=90°,
又∵∠2+∠3=90°,∠4+∠5=90°,
∴∠1=∠3=∠5,∠2=∠4=∠6,
在△ABG和△BCE中,∴△ABG≌△BCE(ASA),
∴BE=AG=4,CE=BG=3,∠BEC=∠AGB=90°,
∴GE=BE-BG=4-3=1,
同理可得HE=1,
在RT△GHE中,故答案为:本题主要考查正方形的性质、全等三角形的判定与性质、勾股定理及其逆定理的综合运用,通过证三角形全等得出△GHE为等腰直角三角形是解题的关键.17、3(a+b)(a-b)【分析】先提公因式,再利用平方差公式进行二次分解即可.【详解】解:3a2-3b2=3(a2-b2)=3(a+b)(a-b).故答案为:3(a+b)(a-b).本题考查了提公因式法与公式法分解因式,要求灵活使用各种方法对多项式进行因式分解,一般来说,如果可以先提取公因式的要先提取公因式,再考虑运用公式法分解.18、1.【分析】先根据三角形的内角和得出∠2=180°−90°−30°=60°,再利用对顶角相等可得∠3=∠2=60°,再根据三角形外角的性质得到∠1=45°+∠3,计算即可求解.【详解】如图:由三角形的内角和得∠2=180°﹣90°﹣30°=60°,则∠3=∠2=60°,则∠1=45°+∠3=1°.故答案为:1.本题主要考查三角形的外角的性质,解题的关键是掌握三角形的内角和定理和三角形外角的性质.三、解答题(共78分)19、(1)甲种足球需50元,乙种足球需70元;(2)20个班级;(3)甲种足球40个,乙种足球60个.【分析】(1)设购买一个甲种足球需x元,则购买一个乙种足球需(x+20)元,根据题意列出分式方程即可求出结论;(2)根据题意,求出该校购买甲种足球和乙种足球的数量即可得出结论;(3)设这学校购买甲种足球2x个,乙种足球3x个,根据题意列出一元一次方程即可求出结论.【详解】解:(1)设购买一个甲种足球需x元,则购买一个乙种足球需(x+20)元,可得:解得:x=50经检验x=50是原方程的解且符合题意答:购买一个甲种足球需50元,则购买一个乙种足球需70元;(2)由(1)可知该校购买甲种足球==40个,购买乙种足球20个,∵每个班须配备甲足球2个,乙种足球1个,答:购买的足球能够配备20个班级;(3)设这学校购买甲种足球2x个,乙种足球3x个,根据题意得:2x×50+3x×70=3100解得:x=20∴2x=40,3x=60答:这学校购买甲种足球40个,乙种足球60个.此题考查的是分式方程的应用和一元一次方程的应用,掌握实际问题中的等量关系是解决此题的关键.20、(1);(2)48;(3)存在,或【分析】(1)将A,B两点坐标代入中求出k,b即可得解;(2)根据题意,过点作轴于点,分别求出和的长即可得到的面积;(3)根据题意进行分类讨论,分别为CF⊥CG时和CF⊥x轴时,进而求出F点坐标得到直线的解析式即可得解.【详解】(1)将点,点代入直线得;(2)当时,解得点的坐标为∴是中点,易得∵∴如下图所示,过点作轴于点∴;(3)存在使得是直角三角形当CF⊥CG时∵∴∵,∴∴∴直线得解析式为:∴∴;当CF⊥x轴时∵∴∵,∴∴直线得解析式为:∴∴;综上所述:∴或.本题属于一次函数的面积综合题,熟练运用一次函数与三角形结合的相关知识解题是解决本类问题的关键.21、(Ⅰ)﹣3;(Ⅱ)(a+2b)(a﹣2b);(Ⅲ)﹣.【解析】试题分析:(Ⅰ)根据负整数指数幂的意义、绝对值的意义和二次根式的乘法法则计算;(Ⅱ)先展开合并得到原式=a2-4b2,然后利用平方差公式进行因式分解;(Ⅲ)先把括号内通分,再把分子分母因式分解和除法运算化为乘法运算,然后约分得到原式=-,最后进行通分即可.试题解析:(Ⅰ)原式=-+2--2=-2+2--2=-3;(Ⅱ)原式=a2+ab-4ab-4b2+3ab=a2-4b2=(a+2b)(a-2b);(Ⅲ)原式===-==-.22、(1)证明见解析;(2)15,26,37,48,59;(3).【解析】试题分析:(1)对任意一个完全平方数m,设m=n2(n为正整数),找出m的最佳分解,确定出F(m)的值即可;(2)设交换t的个位上数与十位上的数得到的新数为t′,则t′=10y+x,由“吉祥数”的定义确定出x与y的关系式,进而求出所求即可;(3)利用“吉祥数”的定义分别求出各自的值,进而确定出F(t)的最大值即可.试题解析:(1)对任意一个完全平方数m,设m=n2(n为正整数),∵|n﹣n|=0,∴n×n是m的最佳分解,∴对任意一个完全平方数m,总有F(m)==1;(2)设交换t的个位上数与十位上的数得到的新数为t′,则t′=10y+x,∵t是“吉祥数”,∴t′﹣t=(10y+x)﹣(10x+y)=9(y﹣x)=36,∴y=x+4,∵1≤x≤y≤9,x,y为自然数,∴满足“吉祥数”的有:15,26,37,48,59;(3)F(15)=,F(26)=,F(37)=,F(48)==,F(59)=,∵>>>>,∴所有“吉祥数”中,F(t)的最大值为.考点:因式分解的应用;新定义;因式分解;阅读型.23、(1)详见解析;(2);(3)【分析】(1)根据轴对称图形的作图方法画对称线段即可;(2)根据图像可得点坐标;(3)根据关于x轴对称的特点可得点坐标,再根据关于y轴对称的特点可得点坐标.【详解】解:(1)如图,线段,线段即为所求.(2)由图得(3)由点关于轴对称,横坐标不变,纵坐标互为相反数,可得对应点,由
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