2027届新疆乌鲁木齐市第九十八中学八年级数学第一学期期末学业质量监测试题含解析_第1页
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文档简介

2027届新疆乌鲁木齐市第九十八中学八年级数学第一学期期末学业质量监测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题4分,共48分)1.下列运算错误的是()A.. B.. C.. D..2.如图,△ABC的面积计算方法是()A.ACBD B.BCEC C.ACBD D.ADBD3.如图,在中,,,是的平分线,,垂足为,若,则的周长为()A.10 B.15 C.10 D.204.已知等腰三角形一腰上的高与另一腰的夹角是40º,则底角是()A.65º B.50º C.25º D.65º或25º5.如图,已知A,D,B,E在同一条直线上,且AD=BE,AC=DF,补充下列其中一个条件后,不一定能得到△ABC≌△DEF的是()A.BC=EF B.AC//DF C.∠C=∠F D.∠BAC=∠EDF6.下列命题是假命题的是()A.如果a∥b,b∥c,那么a∥c; B.锐角三角形中最大的角一定大于或等于60°;C.两条直线被第三条直线所截,内错角相等; D.三角形三个内角和等于180°.7.如图,在边长为1个单位长度的小正方形组成的网格中,点A、B都是格点,则线段AB的长度为()A.5 B.6 C.7 D.258.如图,已知数轴上的五点,,,,分别表示数,,,,,则表示的点应落在线段()A.线段上 B.线段上 C.线段上 D.线段上9.如图,已知,在的平分线上有一点,将一个60°角的顶点与点重合,它的两条边分别与直线,相交于点,.下列结论:(1);(2);(3);(4),,则;其中正确的有().A.1个 B.2个 C.3个 D.4个10.如图,图形中x的值为()A.60 B.75C.80 D.9511.已知:AB=AD,∠C=∠E,CD、BE相交于O,下列结论:(1)BC=DE,(2)CD=BE,(3)△BOC≌△DOE;其中正确的是()A.0个 B.1个 C.2个 D.3个12.等腰三角形的周长是18cm,其中一边长为4cm,其它两边长分别为()A.4cm,10cm B.7cm,7cm C.4cm,10cm或7cm,7cm D.无法确定二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,在矩形ABCD中,AB=8,BC=4,将矩形沿AC折叠,点D落在点D’处,则重叠部分△AFC的面积为___________.14.如图,在正方形网格中,△ABC的每一个顶点都在格点上,AB=5,点D是AB边上的动点(点D不与点A,B重合),将线段AD沿直线AC翻折后得到对应线段AD1,将线段BD沿直线BC翻折后得到对应线段BD2,连接D1D2,则四边形D1ABD2的面积的最小值是____.15.如果多项式可以分解成两个一次因式的积,那么整数的值可取________个.16.使代数式有意义的x的取值范围是______________.17.已知,(为正整数),则______.18.已知关于的一元二次方程有两个不相等的实数根,则的取值范围是__________.三、解答题(共78分)19.(8分)某校八年级班学生利用双休日时间去距离学校的博物馆参观.一部分学生骑自行车先走,过了后,其余学生乘汽车沿相同路线出发,结果他们同时到达,己知汽车的速度是骑车学生速度的倍,求骑车学生的速度和汽车的速度.20.(8分)某校图书室计划购进甲乙两种图书,已知购买一本甲种图书比购买一本乙种图书多元,若用元购买甲种图书和用元购买乙种图书,则购买甲种图书的本数是购买乙种图书本数的一半.(1)求购买一本甲种图书、一本乙种图书各需要多少元?(2)经过商谈,书店决定给予优惠,即购买一本甲种图书就赠送一本乙种图书,如果该校图书室计划购进乙种图书的本数是甲种图书本数的倍还多本,且购买甲乙两种图书的总费用不超过元,那么最多可购买多少本甲种图书?21.(8分)2018年“清明节”前夕,宜宾某花店用1000元购进若干菊花,很快售完,接着又用2500元购进第二批花,已知第二批所购花的数量是第一批所购花数的2倍,且每朵花的进价比第一批的进价多元.(1)第一批花每束的进价是多少元.(2)若第一批菊花按3元的售价销售,要使总利润不低于1500元(不考虑其他因素),第二批每朵菊花的售价至少是多少元?22.(10分)先化简,再求值:(x+3)(x﹣3)﹣x(x﹣2),其中x=1.23.(10分)如图,阴影部分是由5个小正方形组成的一个直角图形,请用两种方法分别在下图方格内再涂黑4个小正方形,使它们成为轴对称图形.24.(10分)已知2a-1的算术平方根是3,3a+b-1的平方根是±4,c是的整数部分,求a+2b-c的平方根.25.(12分)甲、乙两车从A城出发沿一条笔直公路匀速行驶至B城在整个行驶过程中,甲、乙两车离开A城的距离千米与甲车行驶的时间小时之间的函数关系如图所示.,B两城相距______千米,乙车比甲车早到______小时;甲车出发多长时间与乙车相遇?若两车相距不超过20千米时可以通过无线电相互通话,则两车都在行驶过程中可以通过无线电通话的时间有多长?26.在平面直角坐标中,四边形为矩形,如图1,点坐标为,点坐标为,已知满足.(1)求的值;(2)①如图1,分别为上一点,若,求证:;②如图2,分别为上一点,交于点.若,,则___________(3)如图3,在矩形中,,点在边上且,连接,动点在线段是(动点与不重合),动点在线段的延长线上,且,连接交于点,作于.试问:当在移动过程中,线段的长度是否发生变化?若不变求出线段的长度;若变化,请说明理由.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、D【分析】根据及整式的除法法则及零指数幂与负指数幂计算.【详解】解:A选项,A正确;B选项,B正确;C选项,C正确;D选项,D错误.故选:D本题综合考查了整式乘法的相关运算,熟练掌握整式的除法运算及零指数幂与负指数幂的计算是解题的关键.即.2、C【分析】根据三角形的高线及面积可直接进行排除选项.【详解】解:由图可得:线段BD是△ABC底边AC的高线,EC不是△ABC的高线,所以△ABC的面积为,故选C.本题主要考查三角形的高线及面积,正确理解三角形的高线是解题的关键.3、C【分析】根据勾股定理即可求出AB,然后根据角平分线的性质和定义DC=DE,∠CAD=∠EAD,利用直角三角形的性质即可求出∠ADC=∠ADE,再根据角平分线的性质可得AE=AC,从而求出BE,即可求出的周长.【详解】解:∵在中,,,∴AB=∵是的平分线,∴DC=DE,∠CAD=∠EAD,∠DEA=90°∴∠ADC=90°-∠CAD=90°-∠EAD=∠ADE即DA平分∠CDE∴AE=AC=10cm∴BE=AB-AE=∴的周长=DE+DB+BE=DC+DB+BE=BC+BE=10+故选C.此题考查的是勾股定理、角平分线的性质和直角三角形的性质,掌握用勾股定理解直角三角形、角平分线的性质和直角三角形的两个锐角互余是解决此题的关键.4、D【分析】从锐角三角形和钝角三角形两种情况,利用三角形内角和定理即可求出它的底角的度数.【详解】在三角形ABC中,设AB=ACBD⊥AC于D,

①若是锐角三角形,如图:∠A=90°-40°=50°,

底角=(180°-50°)÷2=65°;

②若三角形是钝角三角形,如图:∠A=40°+90°=130°,

此时底角=(180°-130°)÷2=25°,

所以等腰三角形底角的度数是65°或者25°.故选:D.本题主要考查了等腰三角形的性质和三角形内角和定理,此题的关键是熟练掌握三角形内角和定理.5、C【分析】根据全等三角形的判定方法逐项判断即可.【详解】∵BE=CF,∴BE+EC=EC+CF,即BC=EF,且AC=DF,∴当BC=EF时,满足SSS,可以判定△ABC≌△DEF;当AC//DF时,∠A=∠EDF,满足SAS,可以判定△ABC≌△DEF;当∠C=∠F时,为SSA,不能判定△ABC≌△DEF;当∠BAC=∠EDF时,满足SAS,可以判定△ABC≌△DEF,故选C.本题主要考查全等三角形的判定方法,掌握全等三角形的判定方法是解题的关键,即SSS、SAS、ASA、AAS和HL.6、C【分析】根据平行线的性质和判定和三角形的内角对每一个选项进行判断即可.【详解】解:A、如果a∥b,b∥c,那么a∥c,是真命题,不符合题意,本选项错误;B、锐角三角形中最大的角一定大于或等于60°,是真命题,不符合题意,本选项错误;C、两条直线被第三条直线所截,若这两条直线平行,则内错角相等,故是假命题,符合题意,本选项正确;D、三角形三个内角和等于180°,真命题,不符合题意,本选项错误;故选:C.本题考查了真假命题的判断,掌握平行线的性质和判定和三角形内角问题是解题关键.7、A【详解】解:利用勾股定理可得:,故选A.8、A【分析】先求出的取值范围,从而求出-1的取值范围,继而求出的取值范围,然后根据数轴即可得出结论.【详解】解:∵2<<3∴2-1<-1<3-1即1<-1<2∴1<<2由数轴可知表示的点应落在线段上.故选A.此题考查的是实数的比较大小,掌握实数比较大小的方法是解决此题的关键.9、A【分析】过点作于点,于点,根据的平分线上有一点,得,,从而得,,;当,在射线,上时,通过证明,得;当,在直线,射线上时,通过,得;当,在直线、上时,得,即可完成求解.【详解】过点作于点,于点∵平分又∵∴,,∴∴,,①当,在射线,上时∴∵,∴∴,∴.②如图,当,在直线,射线上时∴;③如图,当,在直线、上时∴综上:②③④错误;故选:A.本题考查了角平分线、全等三角形、直角三角形两锐角互余的知识;解题的关键是熟练掌握角平分线、全等三角形的性质,从而完成求解.10、A【分析】根据三角形内角和定理列出方程即可求出结论.【详解】解:由图可知:x+x+15+x-15=180解得:x=60故选A.此题考查的是三角形内角和定理的应用,掌握三角形内角和定理是解决此题的关键.11、D【分析】根据已知条件证明△ABE≌△ADC,即可依次证明判定.【详解】∵AB=AD,∠C=∠E,又∠A=∠A∴△ABE≌△ADC(AAS)∴AE=AC,CD=BE,(2)正确;∵AB=AD∴AC-AB=AE-AD,即BC=DE,(1)正确;∵∠BOC=∠DOE,∠C=∠E∴△BOC≌△DOE(AAS),故(3)正确故选D.此题主要考查全等三角形的判定与性质,解题的关键是熟知全等三角形的判定定理.12、B【解析】由于长为4的边可能为腰,也可能为底边,故应分两种情况讨论当腰为4时,另一腰也为4,则底为18-2×4=10,∵4+4=8<10,∴这样的三边不能构成三角形.当底为4时,腰为(18-4)÷2=7,∵0<7<4+4=8,∴以4,4,7为边能构成三角形.故选B二、填空题(每题4分,共24分)13、10【分析】先证AF=CF,再根据Rt△CFB中建立方程求出AF长,从而求出△AFC的面积.【详解】解:∵将矩形沿AC折叠,∴∠DCA=∠FCA,∵四边形ABCD为矩形,∴DC∥AB,∴∠DCA=∠BAC,∴∠FCA=∠FAC,∴AF=CF,设AF为x,∵AB=8,BC=4,∴CF=AF=x,BF=8-x,在Rt△CFB中,,即,解得:x=5,∴S△AFC=,故答案为:10.本题是对勾股定理的考查,熟练掌握勾股定理知识是解决本题的关键.14、1【分析】延长AC使CE=AC,先证明△BCE是等腰直角三角形,再根据折叠的性质解得S四边形ADCD1+S四边形BDCD2=1,再根据S四边形D1ABD2=S四边形ADCD1+S四边形BDCD2+S△D1CD2,可得要四边形D1ABD2的面积最小,则△D1CD2的面积最小,即:CD最小,此时,CD⊥AB,此时CD最小=1,根据三角形面积公式即可求出四边形D1ABD2的面积的最小值.【详解】如图,延长AC使CE=AC,∵点A,C是格点,∴点E必是格点,∵CE2=12+22=1,BE2=12+22=1,BC2=12+32=10,∴CE2+BE2=BC2,CE=BE,∴△BCE是等腰直角三角形,∴∠BCE=41°,∴∠ACB=131°,由折叠知,∠DCD1=2∠ACD,∠DCD2=2∠BCD,∴∠DCD1+∠DCD2=2(∠ACD+∠BCD)=2∠ACB=270°,∴∠D1CD2=360°﹣(∠DCD1+DCD2)=90°,由折叠知,CD=CD1=CD2,∴△D1CD2是等腰直角三角形,由折叠知,△ACD≌△ACD1,△BCD≌△BCD2,∴S△ACD=S△ACD1,S△BCD=S△BCD2,∴S四边形ADCD1=2S△ACD,S四边形BDCD2=2S△BCD,∴S四边形ADCD1+S四边形BDCD2=2S△ACD+2S△BCD=2(S△ACD+S△BCD)=2S△ABC=1,∴S四边形D1ABD2=S四边形ADCD1+S四边形BDCD2+S△D1CD2,∴要四边形D1ABD2的面积最小,则△D1CD2的面积最小,即:CD最小,此时,CD⊥AB,此时CD最小=1,∴S△D1CD2最小=CD1•CD2=CD2=,即:四边形D1ABD2的面积最小为1+=1.1,故答案为1.1.本题考查了四边形面积的最值问题,掌握等腰直角三角形的性质、折叠的性质、三角形面积公式是解题的关键.15、1【分析】根据题意先把1分成2个整数的积的形式,共有1种情况,m值等于这两个整式的和.【详解】解:把1分成2个整数的积的形式有11,(-1)(-1),22,(-2)(-2)所以m有1+1=5,(-1)+(-1)=-5,2+2=1,(-2)+(-2)=-1,共1个值.故答案为:1.本题主要考查分解因式的定义,要熟知二次三项式的一般形式与分解因式之间的关系:x2+(m+n)x+mn=(x+m)(x+n),即常数项与一次项系数之间的等量关系.16、【分析】根据二次根式中被开方数大于等于0得到,再解不等式即可求解.【详解】解:由二次根式中被开方数大于等于0可知:解得:x≥-1,故答案为:x≥-1.本题考查了二次根式有意义的条件及一元一次不等式的解法,属于基础题,熟练掌握不等式解法是解决本题的关键.17、1【分析】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求出即可.【详解】∵,,∴.故答案为:1.此题主要考查了幂的乘方以及同底数幂的乘法运算,正确掌握运算法则是解题的关键.18、且.【分析】根据一元二次方程的定义,得到m-2≠0,解之,根据“一元二次方程(m-2)x2+x-1=0有两个不相等的实数根”,结合判别式公式,得到一个关于m的不等式,解之,取两个解集的公共部分即可.【详解】根据题意得:,解得:,解得:,综上可知:且,故答案为:且.本题考查了根的判别式,一元二次方程的定义,正确掌握根的判别式公式,一元二次方程的定义是解题的关键.三、解答题(共78分)19、骑车学生的速度为:15km/h,汽车的速度为:30km/h【分析】已知路程,求速度,设汽车学生的速度为xkm/h,则汽车的速度为2xkm/h,根据题意可得,乘坐汽车比骑自行车少用29分钟,据此列方程求解.【详解】解:设汽车学生的速度为xkm/h,则汽车的速度为2xkm/h,由题意可得,解得:x=15经检验:x=15是原方程的解,则2x=30答:骑车学生的速度为:15km/h,汽车的速度为30km/h.本题主要考查分式方程的应用,关键要掌握列分式方程的一般步骤:即审清题意,弄清已知量和未知量、找等量关系、设未知数、列方程、解方程、验根、写出答案.20、(1)购买一本甲种图书元,购买一本乙种图书需要元;(2)该校最多可以购买本甲种图书【分析】(1)设购买一本甲种图书需要元,则购买一本乙种图书需要元,根据题意,列出分式方程,求解即可;(2)设该校可以购买本甲种图书,根据题意列出一元一次不等式即可求出结论.【详解】解:(1)设购买一本甲种图书需要元,则购买一本乙种图书需要元,根据题意得:解得:经检验:是分式方程的解且符合题意,答:购买一本甲种图书元,购买一本乙种图书需要元.(2)设该校可以购买本甲种图书根据题意得:解得取整数,最大为答:该校最多可以购买本甲种图书.此题考查的是分式方程的应用和一元一次不等式的应用,掌握实际问题中的等量关系和不等关系是解决此题的关键.21、(1)2元;(2)第二批花的售价至少为元;【解析】(1)设第一批花每束的进价是x元,则第二批花每束的进价是(x+0.5)元,根据数量=总价÷单价结合第二批所购花的数量是第一批所购花数的2倍,即可得出关于x的分式方程,解之经检验后即可得出结论;(2)由第二批花的进价比第一批的进价多0.5元可求出第二批花的进价,设第二批菊花的售价为m元,根据利润=每束花的利润×数量结合总利润不低于1500元,即可得出关于m的一元一次不等式,解之即可得出结论.【详解】(1)设第一批花每束的进价是x元,则第二批花每束的进价是元,根据题意得:,解得:,经检验:是原方程的解,且符合题意.答:第一批花每束的进价是2元.(2)由可知第二批菊花的进价为元.设第二批菊花的售价为m元,根据题意得:,解得:.答:第二批花的售价至少为元.本题考查了分式方程的应用以及一元一次不等式的应用,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.22、2x﹣2,-3【解析】解:原式=x2﹣2﹣x2+2x=2x﹣2.当x=3时,原式=2×3﹣2=﹣3.23、见解析【分析】直接利用轴对称图形的性质得出符合题意的答案.【详解】如图所示即为所求,答案不唯一.本题考查了利用轴对称设计图案,正确掌握轴对称图形的定义是解题的关键.24、a+2b-c的平方根为.【解析】试题分析:先根据算术平方根及平方根的定义得出关于的方程组,求出的值,再估算出的取值范围求出c的值,代入所求代数式进行计算即可.试题解析:∵2a−1的算术平方根是3,3a+b−1的平方根是±4,∴解得∵9<13<16,∴∴的整数部分是3,即c=3,∴原式6的平方根是25、(1)300千米,1小时(2)2.5小时(3)1小时【解析】(1)根据函数图象可以直接得到A,B两城的距离,乙车将比甲车早到几小时;(2)由图象所给数据可求得甲、乙两车离开A城的距离y与时间t的关系式,求得两函数图象的交点即可(3)再令两函数解析式的差小于或等于20,可求得t可得出答案.【详解】(1)由图象可知A、B两城市之间的距离为300km,甲比乙早到1小时,(2)设甲车离开A城的距离y与t的关系式为y甲=kt,

把(5,300)代入可求得k=60,

∴y甲=60t,

设乙车离开A城的距离y与t的关系式为y乙=mt+n,

把(1,0)和(4,300)代入可得,

解得:,

∴y乙=100t-100,

令y甲=y乙,可得:60t=100t-100,

解得:t=2.5,

即甲、乙两直线的交点横坐标为t=2.5,

∴甲车出发2.5小时与乙车相遇(3)当y甲-y乙=20时60t-100t+100=20,t=2当y乙-y甲=20时100t-100-60t=20,t=3∴3-2=1(小时)∴两车都在行驶过程中可以通过无线电通话的时间有1小时本题主要考查一次函数的应用,掌握一次函数图象的意义是解题的关键,学会构建一次函数,利用方程组求两个函数的交点坐标,特别注意t是甲车所用的时间.26、(1)m=5,n=5;(2)①见解析;②;(3)当P、Q在移动过程中线段MN的长度不会发生变化,它的长度为.【分析】(1)利用非负数的性质即可解决问题.(2)①作辅助线,构建两个三角形全等,证明△COE≌△CNQ和△ECP≌△QCP,由PQ=PE=OE+OP,得出结论;②作辅助线,构建平行四边形和全等三角形,可得平行四边形CSRE和平行四边形CFGH,则CE=SR,CF=GH,证明△CEN≌△CE′O和△E′CF≌△ECF,得EF=E′F,设EN=x,在Rt△MEF中,根据勾股定理列方程求出EN的长,再利用勾股定理求CE,则SR与CE相等,问题得解;(3)在(1)的条件下,当P、Q在移动过程中线段MN的长度不会发生变化,求出MN的长即可;如图4,过P作PD∥OQ,证明△PDF是等腰三角形,由三线合一得:DM=FD,证明△PND≌△QNA,得DN=AD,则MN=AF,求出AF的长即可解决问题.【详解】解:(1)∵,∴n−5=0,5−m=0,∴m=5,n=5;(2)①如图1中,在PO的延长线上取一点E,使NQ=OE,∵CN=OM=OC=MN,∠COM=90°,∴四边形OM

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