云南省峨山县大龙潭中学2027届八年级数学第一学期期末教学质量检测模拟试题含解析_第1页
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云南省峨山县大龙潭中学2027届八年级数学第一学期期末教学质量检测模拟试题注意事项: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.如图,在第一个中,,,在上取一点,延长到,使得,得到第二个;在上取一点,延长到,使得;…,按此做法进行下去,则第5个三角形中,以点为顶点的等腰三角形的顶角的度数为()A. B. C. D.2.下列函数中,随值增大而增大的是:①;②;③;④;⑤;⑥()A.①②③ B.③④⑤ C.②④⑤ D.①③⑤3.如图,平行四边形ABCD中,AB=6cm,AD=10cm,点P在AD边上以每秒1cm的速度从点A向点D运动,点Q在BC边上,以每秒4cm的速度从点C出发,在CB间往返运动,两个点同时出发,当点P到达点D时停止(同时点Q也停止),在运动以后,以P、D、Q、B四点组成平行四边形的次数有()A.1次 B.2次 C.3次 D.4次4.下列四个图形中,既是轴对称图形,又是中心对称图形的是()A. B. C. D.5.若三边长,,,满足,则是()A.等腰三角形 B.等边三角形 C.直角三角形 D.等腰直角三角形6.一个多边形的内角和是外角和的2倍,则这个多边形对角线的条数是()A.6 B.9 C.12 D.187.小明是一位密码翻译爱好者,在他的密码手册中,有这样一条信息:,,,,,分别对应下列六个字:头、爱、我、汕、丽、美,现将因式分解,结果呈现的密码信息可能是()A.我爱美 B.汕头美 C.我爱汕头 D.汕头美丽8.下列运算结果正确的是()A.=﹣3 B.(﹣)2=2 C.÷=2 D.=±49.如图,直线y=x+m与y=nx﹣5n(n≠0)的交点的横坐标为3,则关于x的不等式x+m>nx﹣5n>0的整数解为()A.3 B.4 C.5 D.610.下列线段中不能组成三角形的是()A.2,2,1 B.2,3,5 C.3,3,3 D.4,3,511.的值是()A.8 B.-8 C.2 D.-212.如图,在中,边的垂直平分线交于点,交于点,若,,那么的周长是()A. B. C. D.无法确定二、填空题(每题4分,共24分)13.计算=.14.如图,点在同一直线上,平分,,若,则__________(用关于的代数式表示).15.如图,△ABC中,AB=AC,BC=12cm,点D在AC上,DC=4cm,将线段DC沿CB方向平移7cm得到线段16.若a2+b2=19,a+b=5,则ab=_____.17.若是一个完全平方式,则k=_______.18.已知x,y满足方程组,则9x2﹣y2的值为_____.三、解答题(共78分)19.(8分)(1)问题发现:如图(1),已知:在三角形中,,,直线经过点,直线,直线,垂足分别为点,试写出线段和之间的数量关系为_________________.(2)思考探究:如图(2),将图(1)中的条件改为:在中,三点都在直线上,并且,其中为任意锐角或钝角.请问(1)中结论还是否成立?若成立,请给出证明;若不成立,请说明理由.(3)拓展应用:如图(3),是三点所在直线上的两动点,(三点互不重合),点为平分线上的一点,且与均为等边三角形,连接,若,试判断的形状并说明理由.20.(8分)解方程:;21.(8分)如图,B、A、F三点在同一直线上,(1)AD∥BC,(2)∠B=∠C,(3)AD平分∠EAC.请你用其中两个作为条件,另一个作为结论,构造一个真命题,并证明.己知:______________________________________________________.求证:______________________________________________________.证明:22.(10分)太原市积极开展“举全市之力,创建文明城市”活动,为年进人全国文明城市行列莫定基础.某小区物业对面积为平方米的区域进行了绿化,整项工程由甲、乙两个林队先后接力完成,甲园林队每天绿化平方米,乙园林队每天绿化平方米,两队共用天.求甲乙两个园林队在这项绿化工程中分别工作了多少天.23.(10分)阅读材料:若m2﹣2mn+2n2﹣8n+16=0,求m、n的值.解:∵m2﹣2mn+2n2﹣8n+16=0,∴(m2﹣2mn+n2)+(n2﹣8n+16)=0∴(m﹣n)2+(n﹣1)2=0,∴(m﹣n)2=0,(n﹣1)2=0,∴n=1,m=1.根据你的观察,探究下面的问题:(1)已知x2+2xy+2y2+2y+1=0,求2x+y的值;(2)已知a﹣b=1,ab+c2﹣6c+13=0,求a+b+c的值.24.(10分)(1)如图1,在和中,点、、、在同一条直线上,,,,求证:.(2)如图2,在中,,将在平面内绕点逆时针旋转到的位置,使,求旋转角的度数.25.(12分)如图,点D是△ABC内部的一点,BD=CD,过点D作DE⊥AB,DF⊥AC,垂足分别为E、F,且BE=CF.求证:AB=AC.26.学校为了丰富同学们的社团活动,开设了足球班.开学初在某商场购进A,B两种品牌的足球,购买A品牌足球花费了2400元,购买B品牌足球花费了1600元,且购买A品牌足球数量是购买B品牌足球数量的2倍,已知购买一个B品牌足球比购买一个A品牌足球多花20元.(1)求所购买的A、B两种品牌足球的单价是多少元?(2)为响应“足球进校园”的号召,决定再次购进A,B两种品牌足球共30个,恰逢商场对两种品牌足球的售价进行调整,A品牌足球售价比第一次购买时提高了10%,B品牌足球按第一次购买时售价的9折出售,如果这所中学此次购买A,B两种品牌足球的总费用不超过2000元,那么此次最多可购买多少个B品牌足球?

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、A【分析】先根据等腰三角形的性质求出∠BA1A的度数,再根据三角形外角的性质及等腰三角形的性质分别求出∠CA2A1,∠DA3A2及∠EA4A3的度数,找出规律即可得出∠A5的度数.【详解】解:∵在△ABA1中,∠B=20°,AB=A1B,∴∠BA1A==80°,∵A1A2=A1C,∠BA1A是△A1A2C的外角,∴∠CA2A1==40°;同理可得∠DA3A2=20°,∠EA4A3=10°,∴∠An=,以点A4为顶点的等腰三角形的底角为∠A5,则∠A5==5°,∴以点A4为顶点的等腰三角形的顶角的度数为180°-5°-5°=170°.故选:A.本题考查的是等腰三角形的性质及三角形外角的性质,根据题意得出∠CA2A1,∠DA3A2及∠EA4A3的度数,找出规律是解答此题的关键.2、D【分析】根据一次函数的性质对各小题进行逐一分析即可.【详解】解:一次函数y=kx+b,当k>0时,y随x值增大而增大,①,k=8>0,满足;②,k=-5<0,不满足;③,k=>0,满足;④,k=<0,不满足;⑤,k=9>0,满足;⑥,k=-10<0,不满足;故选D.本题考查的是一次函数的性质,熟知一次函数的增减性与系数k的关系是解答此题的关键.3、C【分析】易得两点运动的时间为12s,PD=BQ,那么以P、D、Q、B四点组成平行四边形平行四边形,列式可求得一次组成平行四边形,算出Q在BC上往返运动的次数可得平行的次数.【详解】解:∵四边形ABCD是平行四边形,∴BC=AD=12,AD∥BC,∵四边形PDQB是平行四边形,∴PD=BQ,∵P的速度是1cm/秒,∴两点运动的时间为12÷1=12s,∴Q运动的路程为12×4=48cm,∴在BC上运动的次数为48÷12=4次,第一次:12﹣t=12﹣4t,∴t=0,此时两点没有运动,∴点Q以后在BC上的每次运动都会有PD=QB,∴在运动以后,以P、D、Q、B四点组成平行四边形的次数有3次,故选C.本题考查列了矩形的性质和平行线的性质.解决本题的关键是理解以P、D、Q、B四点组成平出四边形的次数就是Q在BC上往返运动的次数.4、B【解析】根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解.【详解】解:A、不是轴对称图形,是中心对称图形,故此选项错误;

B、既是轴对称图形,也是中心对称图形,故此选项正确;

C、是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项错误;

D、是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项错误.

故选:B.此题主要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度后两部分重合.5、C【分析】根据算术平方根、绝对值、完全平方式的非负数性质进行分析,可得出a,b,c的关系.【详解】因为,所以即所以可解得c=9,a=40,b=41因为402=1600,412=1681,92=81所以a2+c2=b2所以是直角三角形.故选:C考核知识点:勾股定理逆定理.根据非负数性质求出a,b,c再根据勾股定理逆定理分析问题是关键.6、B【分析】根据多边形的内角和是360°即可求得多边形的内角和,然后根据多边形的内角和求得边数,进而求得对角线的条数.【详解】设这个多边形有条边,由题意,得解得∴这个多边形的对角线的条数是故选:B.此题比较简单,只要结合多边形的内角和公式与外角和的关系来寻求等量关系,构建方程即可求解.7、C【分析】先提取公因式(),然后再利用平方法公式因式分解可得.【详解】故对应的密码为:我爱汕头故选:C本题考查因式分解,注意,当式子可提取公因式时,我们在因式分解中,往往先提取公因式.8、B【分析】根据平方根和算术平方根的知识点进行解答得到答案.【详解】A.,错误;B.(﹣)2=2,正确;C.,错误;D.,错误;故选B.本题主要考查二次根式的性质与化简,仔细检查是关键.9、B【分析】令y=0可求出直线y=nx﹣5n与x轴的交点坐标,根据两函数图象与x轴的上下位置关系结合交点横坐标即可得出不等式x+m>nx﹣5n>0的解,找出其内的整数即可.【详解】解:当y=0时,nx﹣5n=0,解得:x=5,∴直线y=nx﹣5n与x轴的交点坐标为(5,0).观察函数图象可知:当3<x<5时,直线y=x+m在直线y=nx﹣5n的上方,且两直线均在x轴上方,∴不等式x+m>nx﹣5n>0的解为3<x<5,∴不等式x+m>nx﹣5n>0的整数解为1.故选:B.此题主要考查函数与不等式的关系,解题的关键是熟知函数图像交点的几何含义.10、B【分析】根据三角形的三边关系依次分析各项即可判断.【详解】A.,C.,D.,均能组成三角形,不符合题意;B.,不能组成三角形,符合题意,故选B.本题考查的是三角形的三边关系,解答本题的关键是熟练掌握三角形的三边关系:三角形的任两边之和大于第三边,任两边之差小于第三边.11、B【分析】根据立方根进行计算即可;【详解】∵,∴;故选B.本题主要考查了立方根,掌握立方根的运算是解题的关键.12、C【分析】根据中垂线可得出AN=CN,即可将BC转换成AN+BN.【详解】∵MN是AC的垂直平分线,∴AN=CN,∵AB=3,BC=13,∴△ABN的周长=AB+AN+BN=AB+AN+BN=AB+BC=3+13=1.故选C.本题考查线段中垂线的计算,关键在于利用中垂线的性质转换线段的长度.二、填空题(每题4分,共24分)13、.【解析】化简第一个二次根式,计算后边的两个二次根式的积,然后合并同类二次根式即可求解:.14、(90-α)【解析】根据∠,可以得到∠EBD,再根据BF平分∠EBD,CG∥BF,即可得到∠GCD,本题得以解决.【详解】∵∠EBA=,∠EBA+∠EBD=180,

∴∠EBD,

∵BF平分∠EBD,

∴∠FBD=∠EBD=(180)=90,

∵CG∥BF,

∴∠FBD=∠GCD,

∴∠GCD=90=,

故答案为:(90-).本题考查平行线的性质、角平分线的性质,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答.15、13.【解析】∵CD沿CB平移7cm至EF∴EF//CD,CF=7∴BF=BC-CF=5,EF=CD=4,∠EFB=∠C∵AB=AC,∴∠B=∠C∴EB=EF=4∴C考点:平移的性质;等腰三角形的性质.16、1【分析】根据整式乘法的完全平方公式解答即可.【详解】解:∵(a+b)2=25,∴a2+2ab+b2=25,∴19+2ab=25,∴ab=1.故答案为:1.本题考查了整式乘法的完全平方公式,属于基础题型,熟练掌握完全平方公式、灵活应用整体思想是解题的关键.17、±1.【解析】试题分析:∵多项式是一个完全平方式,∴.故答案为±1.考点:完全平方式.18、80【分析】利用平方差公式将9x2﹣y2进行转换成(3x+y)(3x﹣y)的形式,再将方程组代入原式求值即可.【详解】由方程组得:3x﹣y=10,3x+y=8,则原式=(3x+y)(3x﹣y)=80,故答案为:80本题考查了方程组的问题,掌握平方差公式是解题的关键.三、解答题(共78分)19、(1)DE=CE+BD;(2)成立,理由见解析;(3)△DEF为等边三角形,理由见解析.【分析】(1)利用已知得出∠CAE=∠ABD,进而根据AAS证明△ABD与△CAE全等,然后进一步求解即可;(2)根据,得出∠CAE=∠ABD,在△ADB与△CEA中,根据AAS证明二者全等从而得出AE=BD,AD=CE,然后进一步证明即可;(3)结合之前的结论可得△ADB与△CEA全等,从而得出BD=AE,∠DBA=∠CAE,再根据等边三角形性质得出∠ABF=∠CAF=60°,然后进一步证明△DBF与△EAF全等,在此基础上进一步证明求解即可.【详解】(1)∵直线,直线,∴∠BDA=∠AEC=90°,∴∠BAD+∠ABD=90°,∵∠BAC=90°,∴∠BAD+∠CAE=90°,∴∠CAE=∠ABD,在△ABD与△CAE中,∵∠ABD=∠CAE,∠BDA=∠AEC,AB=AC,∴△ABD≌△CAE(AAS),∴BD=AE,AD=CE,∵DE=AD+AE,∴DE=CE+BD,故答案为:DE=CE+BD;(2)(1)中结论还仍然成立,理由如下:∵,∴∠DBA+∠BAD=∠BAD+∠CAE=180°−α,∴∠CAE=∠ABD,在△ADB与△CEA中,∵∠ABD=∠CAE,∠ADB=∠CEA,AB=AC,∴△ADB≌△CEA(AAS),∴AE=BD,AD=CE,∴BD+CE=AE+AD=DE,即:DE=CE+BD,(3)为等边三角形,理由如下:由(2)可知:△ADB≌△CEA,∴BD=EA,∠DBA=∠CAE,∵△ABF与△ACF均为等边三角形,∴∠ABF=∠CAF=60°,BF=AF,∴∠DBA+∠ABF=∠CAE+CAF,∴∠DBF=∠FAE,在△DBF与△EAF中,∵FB=FA,∠FDB=∠FAE,BD=AE,∴△DBF≌△EAF(SAS),∴DF=EF,∠BFD=∠AFE,∴∠DFE=∠DFA+∠AFE=∠DFA+∠BFD=60°,∴△DEF为等边三角形.本题主要考查了全等三角形性质与判定的综合运用,熟练掌握相关概念是解题关键.20、原分式方程无解.【分析】按照去分母、移项、合并同类项的步骤求解即可.【详解】方程两边同时乘以,得:检验:当时,∴原分式方程无解.此题主要考查分式方程的求解,熟练掌握,即可解题.21、见解析.【解析】本题答案不唯一,可以用(1)和(2)作为已知条件,(3)作为结论,构造命题.再结合图形说明命题的真假.【详解】命题:已知:AD∥BC,∠B=∠C求证:AD平分∠EAC.证明:AD∥BC∠B=∠EAD,∠C=∠DAC又∠B=∠C,∠EAD=∠DAC.即AD平分∠EAC.本题考查的知识点是命题与定理,解题关键是掌握两直线平行,同位角相等;两直线平行,内错角相等.22、甲园林队工作了天,乙园林队工作了天.【解析】设甲园林队工作了天,乙园林队工作了天,根据题意列出二元一次方程组即可求解.【详解】设甲园林队工作了天,乙园林队工作了天,根据题意得解,得,答:甲园林队工作了天,乙园林队工作了天.此题主要考查二元一次方程的应用,解题的关键是根据题意找到等量关系列方程.23、(1)1;(2)2.【分析】(1)根据题意,可以将题目中的式子化为材料中的形式,从而可以得到x、y的值,从而可以得到2x+y的值;(2)根据a-b=1,ab+c2-6c+12=0,可以得到a、b、c的值,从而可以得到a+b+c的值.【详解】解:(1)∵x2+2xy+2y2+2y+1=0,∴(x2+2xy+y2)+(y2+2y+1)=0,∴(x+y)2+(y+1)2=0,∴x+y=0,y+1=0,解得,x=1,y=−1,∴2x+y=2×1+(−1)=1;(2)∵a−b=1,∴a=b+1,∴将a=b+1代入ab+c2−6c+12=0,得b2+1b+c2−6c+12=0,∴(b2+1b+1)+(c2−6c+9)=0,∴(b+2)2+(c−2)2=0,∴b+2=0,c−2=0,解得,b=−2,c=2,∴a=b+1=−2+1=2,∴a+b+c=2−2+2=2.此题考查了因式分解方法的应用:利用因式分解解决求值问题;利用因式分解解决证明问题;利用因式分解简化计算问题.此题解答的关键是要明确:用因式分解的方法将式子变形时,根据已知条件,变形的可以是整个代数式,也可以是其中的一部分.24、(1)见解析;(2).【分析】(1)根据“”可证,可得;(2)由平行线的性质和旋转的性质可求,由三角形内角和定理可求旋转角的度数.【详解】(1)证明:,,在和中,,,;(2),,绕点旋转得到,,,.所以旋转角为.本题考查了旋转的性质,全等三角形的判定和性质,平行线的性质,三角形内角和定理等知识,灵活运用相关的性质定理、综合运用知识是解题的关键.25、证明见解析.【解析】欲证明AB=AC,只要证明∠ABC=∠ACB即可,根据“HL”证明Rt△BDE≌Rt△CDF,由全等三角形的性质可证∠EBD=∠FCD,再由等腰

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