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文档简介

山东省青岛市胶州市2027届数学八年级第一学期期末监测试题注意事项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.下面有4个汽车标志图案,其中不是轴对称图形的是()A. B. C. D.2.若分式的值为0,则的值等于()A.0 B.2 C.3 D.-33.如图,把△ABC绕着点C顺时针旋转m°,得到△EDC,若点A、D、E在一条直线上,∠ACB=n°,则∠ADC的度数是()A. B. C. D.4.下列说法不正确的是()A.的平方根是 B.-9是81的一个平方根C. D.0.2的算术平方根是0.025.如图,小明书上的三角形被墨迹遮挡了一部分,测得两个角的度数为32°、74°,于是他很快判断这个三角形是()A.等边三角形 B.等腰三角形 C.直角三角形 D.钝角三角形6.如图,已知∠1=∠2,AC=AD,增加下列条件:①AB=AE;②BC=ED;③∠C=∠D;④∠B=∠E.其中能使△ABC≌△AED的条件有()A.4个 B.3个 C.2个 D.1个7.下列智能手机的功能图标中,既是轴对称图形又是中心对称图形的是()A. B.C. D.8.下列各式计算正确的是()A. B. C. D.9.如图,在平行四边形ABCD中,∠ODA=90°,AC=10,BD=6,则AD的长为()A.4 B.5 C.6 D.810.长方形的面积是9a2﹣3ab+6a3,一边长是3a,则它的另一边长是()A.3a2﹣b+2a2 B.b+3a+2a2 C.2a2+3a﹣b D.3a2﹣b+2a二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,有一圆柱,其高为12cm,它的底面半径为3cm,在圆柱下底面A处有一只蚂蚁,它想得到上面B处的食物,则蚂蚁经过的最短路程为________cm.(π取3)12.若.则的平方根是_____.13.如图,正方形纸片中,,是的中点,将沿翻折至,延长交于点,则的长等于__________.14.小亮用天平称得一个罐头的质量为2.026kg,近似数2.026精确到0.1是_____.15.我们规定:等腰三角形的顶角与一个底角度数的比值叫做等腰三角形的“特征值”,记作k,若k=2,则该等腰三角形的底角为________.16.若分式的值为0,则的值为______.17.某特快列车在最近一次的铁路大提速后,时速提高了30千米/小时,则该列车行驶350千米所用的时间比原来少用1小时,若该列车提速前的速度是千米/小时,根据题意可列方程为_____________.18.若,则等于______.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,已知A(0,4),B(﹣2,2),C(3,0).(1)作△ABC关于x轴对称的△A1B1C1;(2)写出点A1,B1的坐标:A1,B1;(3)若每个小方格的边长为1,求△A1B1C1的面积.20.(6分)如图1,在平面直角坐标系中,直线:与轴交于点A,且经过点B(2,m),点C(3,0).(1)求直线BC的函数解析式;(2)在线段BC上找一点D,使得△ABO与△ABD的面积相等,求出点D的坐标;(3)y轴上有一动点P,直线BC上有一动点M,若△APM是以线段AM为斜边的等腰直角三角形,求出点M的坐标;(4)如图2,E为线段AC上一点,连结BE,一动点F从点B出发,沿线段BE以每秒1个单位运动到点E,再沿线段EA以每秒个单位运动到A后停止,设点F在整个运动过程中所用时间为t,求t的最小值.21.(6分)已知中,如果过项点的一条直线把这个三角形分割成两个三角形,其中一个为等腰三角形,另一个为直角三角形,则称这条直线为的关于点的二分割线.例如:如图1,中,,,若过顶点的一条直线交于点,若,显然直线是的关于点的二分割线.(1)在图2的中,,.请在图2中画出关于点的二分割线,且角度是;(2)已知,在图3中画出不同于图1,图2的,所画同时满足:①为最小角;②存在关于点的二分割线.的度数是;(3)已知,同时满足:①为最小角;②存在关于点的二分割线.请求出的度数(用表示).22.(8分)(1)计算:()×3(2)解方程组23.(8分)在同一条道路上,甲车从地到地,乙车从地到地,乙先出发,图中的折线段表示甲、乙两车之间的距离(千米)与行驶时间(小时)的函数关系的图象,根据图象解决以下问题:(1)乙先出发的时间为小时,乙车的速度为千米/时;(2)求线段的函数关系式,并写出自变量的取值范围;(3)甲、乙两车谁先到终点,先到多少时间?24.(8分)如图,四边形ABCD中,AB=4,BC=3,AD=13,CD=12,∠B=90°,求该四边形的面积.25.(10分)(阅读理解)利用完全平方公式,可以将多项式变形为的形式,我们把这样的变形方法叫做多项式的配方法.运用多项式的配方法及平方差公式能对一些多项式进行分解因式.例如:(问题解决)根据以上材料,解答下列问题:(1)用多项式的配方法将多项式化成的形式;(2)用多项式的配方法及平方差公式对多项式进行分解因式;(3)求证:不论,取任何实数,多项式的值总为正数.26.(10分)如图,在等边中,分别为的中点,延长至点,使,连结和.(1)求证:(2)猜想:的面积与四边形的面积的关系,并说明理由.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【分析】根据轴对称图形的定义和特征逐一判断即可.【详解】A、是轴对称图形,故该选项不符合题意,B、是轴对称图形,故该选项不符合题意,C、是轴对称图形,故该选项不符合题意,D、不是轴对称图形,故该选项符合题意,故选D.本题考查轴对称图形,轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分折叠后可重合;熟练掌握概念是解题关键.2、B【解析】分式的值为0,分子为0分母不为0,由此可得x-2=0且x+3≠0,解得x=2,故选B.3、A【分析】根据旋转的性质即可得到∠ACD和∠CAD的度数,再根据三角形内角和定理进行解答即可.【详解】∵将△ABC绕点C顺时针旋转m°得到△EDC.

∴∠DCE=∠ACB=n°,∠ACE=m°,AC=CE,

∴∠ACD=m°-n°,

∵点A,D,E在同一条直线上,

∴∠CAD=(180°-m°),

∵在△ADC中,∠ADC+∠DAC+∠DCA=180°,

∴∠ADC=180°-∠CAD-∠ACD=180°-(180°-m°)-(m°-n°)=90°+n°-m°=(90+n-m)°,

故选:A.本题考查了旋转的性质,等腰三角形的性质以及三角形内角和定理,关键是根据旋转的性质和三角形内角和解答.解题时注意:对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角,旋转前、后的图形全等.4、D【分析】依据平方根、算术平方根的性质进行判断即可.【详解】A、的平方根是,故A正确,与要求不符;B、-9是81的一个平方根,故B正确,与要求不符;C、,故C正确,与要求相符;D、0.2的算术平方根不是0.02,故D错误,与要求相符.故选D.本题主要考查的是平方根、算术平方根的性质,熟练掌握平方根、算术平方根的性质是解题的关键.5、B【分析】根据三角形的内角和是180°,求得第三个内角的度数,然后根据角的度数判断三角形的形状.【详解】第三个角的度数=180°-32°-74°=74°,所以,该三角形是等腰三角形.故选B.此题考查了三角形的内角和公式以及三角形的分类.6、B【分析】先由∠1=∠2得到∠CAB=∠DAE,然后分别利用“SAS”、“ASA”和“AAS”对各添加的条件进行判断.【详解】解:∵∠1=∠2,

∴∠CAB=∠DAE,

∵AC=AD,

∴当AB=AE时,可根据“SAS”判断△ABC≌△AED;

当BC=ED时,不能判断△ABC≌△AED;

当∠C=∠D时,可根据“ASA”判断△ABC≌△AED;

当∠B=∠E时,可根据“AAS”判断△ABC≌△AED.

故选:B.本题考查了全等三角形的判定:三条边分别对应相等的两个三角形全等;两边及其夹角分别对应相等的两个三角形全等;两角及其夹边分别对应相等的两个三角形全等;两角及其中一个角的对边对应相等的两个三角形全等.7、C【分析】根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解.【详解】A、图形既不是轴对称图形是中心对称图形,

B、图形是轴对称图形,

C、图形是轴对称图形,也是中心对称轴图形,

D、图形是轴对称图形.

故选C.本题考查了中心对称图形与轴对称图形的概念: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;中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后与原图重合.8、D【分析】根据整式的运算法则次进行判断即可.【详解】解:A.,故A错误;B.不能进行合并,故B错误;C.根据同底数幂相除的运算法则可知:,故C错误;D.根据同底数幂相乘,底数不变指数相加可知:,故D正确.故选D.本题考查了整式的运算,掌握整式的各种运算法则是解题的关键.9、A【分析】根据平行四边形的性质可知AO=OC,OD=OB,据此求出AO、DO的长,利用勾股定理求出AD的长即可.【详解】解:∵四边形ABCD是平行四边形,AC=10,BD=6,∴OA=OC=AC=5,OB=OD=BD=3,∵∠ODA=90°,∴在Rt△ADO中,由勾股定理可知,,故选:A.此题考查了平行四边形的性质:平行四边形的对角线互相平分,解题时还要注意勾股定理的应用.10、C【分析】根据长方形面积公式“长×宽=面积”,列出式子后进行化简计算即可。【详解】长方形的面积=长×宽,由此列出式子(9a1﹣3ab+6a3)÷3a=3a﹣b+1a1.解:(9a1﹣3ab+6a3)÷3a=3a﹣b+1a1,故选:C.本题考查了用代数式表示相应的量,解决本题的关键是熟练掌握整式除法的运算法则。二、填空题(每小题3分,共24分)11、15cm.【解析】本题应先把圆柱展开即得其平面展开图,则A,B所在的长方形的长为圆柱的高12cm,宽为底面圆周长的一半为πr,蚂蚁经过的最短距离为连接A,B的线段长,由勾股定理求得AB的长.解:如图所示,圆柱展开图为长方形,

则A,B所在的长方形的长为圆柱的高12cm,宽为底面圆周长的一半为πrcm,

蚂蚁经过的最短距离为连接A,B的线段长,

由勾股定理得AB===15cm.

故蚂蚁经过的最短距离为15cm.(π取3)“点睛”解答本题的关键是计算出圆柱展开后所得长方形长和宽的值,然后用勾股定理计算即可.12、【分析】先根据算术平方根的非负性、偶次方的非负性求出x、y的值,从而可得的值,再根据平方根的定义即可得.【详解】由题意得:,解得,则,因此,的平方根是,故答案为:.本题考查了算术平方根的非负性、平方根等知识点,掌握理解算术平方根的非负性是解题关键.13、1【分析】根据翻折变换的性质和正方形的性质可证Rt△AFE≌Rt△ADE;在直角△ECG中,根据勾股定理即可求出DE的长.【详解】如图,连接AE,∵AB=AD=AF,∠D=∠AFE=90°,在Rt△AFE和Rt△ADE中,∵,∴Rt△AFE≌Rt△ADE,∴EF=DE,设DE=FE=x,则EC=6-x.∵G为BC中点,BC=6,∴CG=3,在Rt△ECG中,根据勾股定理,得:(6-x)1+9=(x+3)1,解得x=1.则DE=1.故答案为:1.本题考查了翻折变换,解题的关键是掌握翻折变换的性质和正方形的性质,全等三角形的判定与性质,勾股定理.14、2.0【解析】2.026kg,精确到0.1即对小数点后的0后边的数进行四舍五入,为2.0,故答案为2.0.15、º【分析】根据特征值为2设设底角为,则顶角为2,再根据三角形内角和定理列方程求解即可.【详解】解:∵等腰三角形的顶角与一个底角度数的比值=2,∴设底角为,则顶角为2,∴++2=,∴=,∴底角为,故答案为:.本题考查了三角形内角和定理和等腰三角形的性质,设未知数并根据三角形内角和定理列方程是解此题的关键.16、1【分析】根据分式的值为0的条件和分式有意义条件得出4-x1=0且x+1≠0,再求出即可.【详解】解:∵分式的值为0,

∴4-x1=0且x+1≠0,

解得:x=1,

故答案为:1.本题考查分式的值为零的条件和分式有意义的条件,能根据题意得出4-x1=0且x+1≠0是解题的关键.17、【分析】根据“提速后所用的时间比原来少用1小时”,列方程即可.【详解】解:根据题意可知:故答案为:.此题考查的是分式方程的应用,掌握实际问题中的等量关系是解决此题的关键.18、1【分析】根据幂的乘方,将的底数化为2,然后根据同底数幂乘方的逆用和幂的乘方的逆用计算即可.【详解】解:====将代入,得原式=故答案为:1.此题考查的是幂的运算性质,掌握同底数幂乘方的逆用和幂的乘方及逆用是解决此题的关键.三、解答题(共66分)19、(1)见解析;(2)A1(0,﹣4),B1(﹣2,﹣2);(3)△A1B1C1的面积为11.【分析】(1)先作出A,B,C关于x轴的对称点A1,B1,C1,再连接即可.(2)直接写出这两点坐标即可.(3)采用割补法进行解答即可.【详解】解:(1)△A1B1C1即为所求;(2)A1(0,﹣4),B1(﹣2,﹣2)(3)△A1B1C1的面积=4×6﹣×2×5﹣×2×2﹣×3×4=11本题考查了轴对称的相关知识,解答的关键在于作出△ABC关于x轴对称的△A1B1C1.20、(1);(2);(3)或;(4)t最小值为秒【分析】(1)把B(2,m)代入直线l解析式可求出m的值,即可得B点坐标,设直线BC的解析式为y=kx+b,把B、C两点坐标代入可求得k、m的值,即可的直线BC的解析式;(2)过点O作交BC于点D,可知S△ABC=S△ABD,,联立直线BC与OD的解析式解得交点D的坐标即可;(3)分别讨论P点在y轴的负半轴和正半轴时两种情况,①P点在y轴的负半轴时,作于点N,可证明△AOP△PNM1,设OP=NM1=m,ON=m-2,则M1的坐标为(m,2-m),代入BC解析式即可求出m的值,进而可得M1坐标;②当P点在y轴正半轴时,同①解法可求出M2的坐标,综上即可得答案;(4)作射线AQ与x轴正半轴的夹角为45°,过点B作x轴的垂线交射线AQ于点Q,作于点K,作于点T,可求出AG、AQ、BQ的长,根据时间t=+=BE+EK≥BT,利用面积法求出BT的值即可.【详解】(1)解:将点B(2,m)代入得m=3∴设直线BC解析式为得到∴∴直线BC解析式为(2)如图,过点O作交BC于点D∴S△ABC=S△ABD,∴直线OD的解析式为y=x,∴解得(3)①如图,当P点在y轴负半轴时,作于点N,∵直线AB与x轴相交于点A,∴点A坐标为(-2,0),∵∠APO+∠PAO=90°,∠APO+∠PNM1=90°∴∠PAO=∠PNM1,又∵AP=PM1,∠POA=∠PNM1=90°∴△AOP△PNM1,∴PN=OA=2,设OP=NM1=m,ON=m-2∴解得∴②如图,作于点H可证明△AOP△PHM2设HM2=n,OH=n-2∴解得∴M2(,)∴综上所述或M2(,).(4)如图,作射线AQ与x轴正半轴的夹角为45°,过点B作x轴的垂线交射线AQ于点Q,作于点K,作于点T,∵∠CAQ=45°BG⊥x轴,B(2,3)∴AG=4,∴AQ=4,BQ=7,t==BE+EK≥BT,由面积法可得:∴×4×BT=×7×4,∴BT=因此t最小值为.本题考查一次函数的几何应用,待定系数法求一次函数解析式及面积公式的应用,熟练掌握相关知识是解题关键.21、(1)作图见解析,;(2)作图见解析,;(3)∠A=45°或90°或90°-2α或,或α=45°时45°<∠BAC<90°.【分析】(1)根据二分割线的定义,只要把∠ABC分成90°角和20°角即可;(2)可以画出∠A=35°的三角形;(3)设BD为△ABC的二分割线,分以下两种情况.第一种情况:△BDC是等腰三角形,△ABD是直角三角形;第二种情况:△BDC是直角三角形,△ABD是等腰三角形分别利用直角三角形的性质、等腰三角形的性质和三角形的内角和定理解答即可.【详解】解:(1)关于点的二分割线BD如图4所示,;故答案为:20°;(2)如图所示:∠BAC=35°;(3)设BD为△ABC的二分割线,分以下两种情况.第一种情况:△BDC是等腰三角形,△ABD是直角三角形,易知∠C和∠DBC必为底角,∴∠DBC=∠C=.当∠A=90°时,△ABC存在二分分割线;当∠ABD=90°时,△ABC存在二分分割线,此时∠A=90°-2α;当∠ADB=90°时,△ABC存在二分割线,此时α=45°且45°<∠A<90°;第二种情况:△BDC是直角三角形,△ABD是等腰三角形,当∠DBC=90°时,若BD=AD,则△ABC存在二分割线,此时;当∠BDC=90°时,若BD=AD,则△ABC存在二分割线,此时∠A=45°,综上,∠A=45°或90°或90°-2α或,或α=45°时,45°<∠BAC<90°.本题考查的是二分割线的理解与作图,属于新定义题型,主要考查了等腰三角形的性质、直角三角形的性质和三角形的内角和定理等知识,正确理解二分割线的定义、熟练掌握等腰三角形和直角三角形的性质是解答的关键.22、(1)9;(2)【分析】(1)先根据二次根式的乘法法则运算,然后化简后合并即可;(2)利用加减消元法解方程组.【详解】(1)原式=3﹣3=12﹣3=9;(2)①+②得3x=3,解得x=1,把x=1代入①得1+y=4,解得y=3,所以方程组的解为.本题考查了二次根式的混合运算:先把二次根式化为最简二次根式,然后进行二次根式的乘除运算,再合并即可.在二次根式的混合运算中,如能结合题目特点,灵活运用二次根式的性质,选择恰当的解题途径,往往能事半功倍.也考查了解二元一次方程组.23、(1)0.5;60;(2);(3)乙;【分析】(1)根据第一段图象可以看出乙先出发0.5小时,然后利用路程÷时间=速度即可求出乙的速度;(2)先求出甲车的速度,进而求出甲乙两车的相遇时间,从而得到C的坐标,然后将B,C代入用待定系数法即可求值线段BC的解析式;(3)计算发现乙到达终点的时间为,而从图象中可知甲到达终点的时间为1.75小时,据此问题可解.【详解】(1)根据图象可知图象在点B处出现转折,所以前一段应该是乙提前出发的时间∴乙先出发0.5小时,在0.5小时内行驶了100-70=30千米∴乙的速度为(2)乙从地到地所需的时间为∴甲从地到地所需的时间为∴甲的速度为∴从甲车出发到甲乙两车相遇所需的时间为∵乙先出发0.5小时,∴甲乙两车相遇是在乙车出发后1小时∴设直线BC的解析式为将代入解析式中得解得∴直线BC的解析式为(3)乙从地到地所需的时间为,而甲是在乙出发1.75小时后到达终点的,所以乙先到终点所以乙比甲早到本题主要考查一次函数的应用,掌握待定系数法和理解各个转折点的含义是解题的关键.24、1.【解析】试题分析:由AB=4,BC=3,∠B=90°可得AC=2.可求得S△ABC;再由AC=2,AD=13,CD=4,可得△ACD为直角三角形,进而求得S△ACD,可求S四边形ABCD=S△ABC+S△ACD.解:在Rt△ABC中,AB=4,BC=3,则有AC=

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