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文档简介
2022-2023学年八上数学期末模拟试卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题4分,共48分)1.如图所示,在△MNP中,∠P=60°,MN=NP,MQ⊥PN,垂足为Q,延长MN至点G,取NG=NQ,若△MNP的周长为12,MQ=a,则△MGQ周长是()A.8+2a B.8a C.6+a D.6+2a2.等腰三角形的一外角是130°,则其底角是()A.65° B.50° C.80° D.50°或65°3.实数0,,﹣π,0.1010010001…,,其中无理数出现的频率是()A.20% B.40% C.60% D.80%4.如图,在△ABC中,BO,CO分别平分∠ABC和∠ACB,则∠BOC与∠A的大小关系是()A.∠BOC=2∠A B.∠BOC=90°+∠AC.∠BOC=90°+∠A D.∠BOC=90°-∠A5.在化简分式的过程中,开始出现错误的步骤是()A.A B.B C.C D.D6.如图,△ABC的面积计算方法是()A.ACBD B.BCEC C.ACBD D.ADBD7.如图,在中,,,是的中垂线,是的中垂线,已知的长为,则阴影部分的面积为()A. B. C. D.8.如图,为等边三形内的一点,,将线段以点为旋转中心逆时针旋转60°得到线段,下列结论:①点与点的距离为5;②;③可以由绕点进时针旋转60°得到;④点到的距离为3;⑤,其中正确的有()A.2个 B.3个 C.4个 D.5个9.下列各式中,不是多项式2x2﹣4x+2的因式的是()A.2 B.2(x﹣1) C.(x﹣1)2 D.2(x﹣2)10.下列长度的三条线段不能构成直角三角形的是()A.3、4、5 B.5、12、13 C.2、4、 D.6、7、811.如果分式的值为0,那么的值为()A.-1 B.1 C.-1或1 D.1或012.一个多边形切去一个角后,形成的另一个多边形的内角和为1080°,那么原多边形的边数为()A.7 B.7或8 C.8或9 D.7或8或9二、填空题(每题4分,共24分)13.我们用[m]表示不大于m的最大整数,如:[2]=2,[4.1]=4,[1.99]=1.(1)=_____;(2)若[1+,则x的取值范围是_____.14.如果一个多边形的每个外角都等于,那么这个多边形的内角和是______度.15.满足的整数的和是__________.16.如图,在△ABC中,AB=5,AC=4,BC=3,按以下步骤作图:①以A为圆心,任意长为半径作弧,分别交AB、AC于点M、N;②分别以点M、N为圆心,以大于的长为半径作弧,两弧相交于点E;③作射线AE;④以同样的方法作射线BF,AE交BF于点O,连接OC,则OC=________.17.若点关于轴的对称点的坐标是,则的值是__________.18.当a=3,a-b=-1时,a2-ab的值是三、解答题(共78分)19.(8分)“安全教育平台”是中国教育学会为方便学长和学生参与安全知识活动、接受安全提醒的一种应用软件.某校为了了解家长和学生参与“防溺水教育”的情况,在本校学生中随机抽取部分学生作调查,把收集的数据分为以下4类情形:A.仅学生自己参与;B.家长和学生一起参与;C.仅家长自己参与;
D.家长和学生都未参与.请根据图中提供的信息,解答下列问题:(1)在这次抽样调查中,共调查了________名学生;(2)补全条形统计图,并在扇形统计图中计算C类所对应扇形的圆心角的度数;(3)根据抽样调查结果,估计该校2000名学生中“家长和学生都未参与”的人数.20.(8分)在平面直角坐标系中,有点,.(1)若线段轴,求点、的坐标;(2)当点到轴的距离与点到轴的距离相等时,求点所在的象限.21.(8分)进入防汛期后,某地对河堤进行了加固.该地驻军在河堤加固的工程中出色完成了任务.这是记者与指挥官的一段对话:记者:你们是用天完成米长的大坝加固任务的,真了不起!指挥官:我们加固米后,采用新的加固模式,这样每天加固长度是原来的倍.通过对话,请你求出该地驻军原来每天加固多少米?22.(10分)(1)计算:-|-3|+(-2018)0+(-2)2019×(2)计算:〔(2x-y)(2x+y)-(2x-3y)2〕÷(-2y).23.(10分)因汽车尾气污染引发的雾霾天气备受关注,经市大气污染防治工作领导组研究决定,在市区范围实施机动车单双号限行措施限行期间为方便市民出行,某路公交车每天比原来的运行增加20车次.经调研得知,原来这路公交车平均每天共运送乘客5600人,限行期间这路公交车平均每天共运送乘客7000人,且平均每车次运送乘客与原来的数量基本相同,问限行期间这路公交车每天运行多少车次?24.(10分)某车队要把4000吨货物运到灾区(方案制定后,每天的运货量不变).(1)设每天运输的货物吨数n(单位:吨),求需要的天数;(2)由于到灾区的道路受阻,实际每天比原计划少运20%,因此推迟1天完成任务,求原计划完成任务的天数.25.(12分)在综合实践课上,老师以“含30°的三角板和等腰三角形纸片”为模具与同学们开展数学活动.已知,在等腰三角形纸片ABC中,CA=CB=5,∠ACB=120°,将一块含30°角的足够大的直角三角尺PMN(∠M=90°,∠MPN=30°)按如图所示放置,顶点P在线段BA上滑动(点P不与A,B重合),三角尺的直角边PM始终经过点C,并与CB的夹角∠PCB=α,斜边PN交AC于点D.(1)特例感知当∠BPC=110°时,α=°,点P从B向A运动时,∠ADP逐渐变(填“大”或“小”).(2)合作交流当AP等于多少时,△APD≌△BCP,请说明理由.(3)思维拓展在点P的滑动过程中,△PCD的形状可以是等腰三角形吗?若可以,请求出夹角α的大小;若不可以,请说明理由.26.(1)解方程(2)
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、D【分析】在△MNP中,∠P=60°,MN=NP,证明△MNP是等边三角形,再利用MQ⊥PN,求得PM、NQ长,再根据等腰三角形的性质求解即可.【详解】解:∵△MNP中,∠P=60°,MN=NP
∴△MNP是等边三角形.
又∵MQ⊥PN,垂足为Q,
∴PM=PN=MN=4,NQ=NG=2,MQ=a,∠QMN=30°,∠PNM=60°,
∵NG=NQ,
∴∠G=∠QMN,
∴QG=MQ=a,
∵△MNP的周长为12,
∴MN=4,NG=2,
∴△MGQ周长是6+2a.
故选:D.【点睛】本题考查了等边三角形的判定与性质,难度一般,认识到△MNP是等边三角形是解决本题的关键.2、D【分析】等腰三角形的一外角是130°,则可分两种情况讨论,①是底角的邻补角为130°,②是顶角的邻补角为130°,再计算底角即可.【详解】解:如图所示,△ABC是等腰三角形,AC=AB,∠CAD与∠ACE为△ABC的两个外角,①若∠CAD=130°,则∠CAD=∠ACB+∠ABC又∵∠ACB=∠ABC,∴∠ACB=∠ABC=65°,②若∠ACE=130°,则∠ACB=180°-130°=50°,所以底角为50°或65°,故答案为:D.【点睛】本题考查了等腰三角形分类讨论的问题,解题的关键是明确等腰三角形的一外角是130°,可分两种情况讨论.3、C【分析】由于开方开不尽的数的方根、无限不循环小数是无理数,根据无理数的定义即可判断选择项.【详解】解:在实数0,,−π,0.1010010001…,,其中无理数有,﹣π,0.1010010001…这3个,则无理数出现的频率为:3÷5×100%=60%,故选:C.【点睛】本题考查了无理数的定义和频率的计算,解题的关键是无理数的定义准确找出无理数.4、C【详解】∵BO平分∠ABC,CO平分∠ACB,
∴∠OBC=∠ABC,∠OCB=∠ACB,
∴∠OBC+∠OCB=(∠ABC+∠ACB))=(180°-∠A)=90°−∠A,
根据三角形的内角和定理,可得
∠OBC+∠OCB+∠BOC=180°,
∴90°-∠A+∠BOC=180°,
∴∠BOC=90°+∠A.
故选C.【点睛】(1)此题主要考查了三角形的内角和定理,要熟练掌握,解答此题的关键是要明确:三角形的内角和是180°;(2)此题还考查了角平分线的定义,要熟练掌握,解答此题的关键是要明确:一个角的平分线把这个角分成两个大小相同的角.5、B【分析】观察解题过程,找出错误的步骤及原因,写出正确的解题过程即可.【详解】上述计算过程中,从B步开始错误,分子去括号时,1没有乘以1.正确解法为:.故选:B.【点睛】本题考查了分式的加减法,熟练掌握运算法则是解答本题的关键.6、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.【点睛】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.7、B【分析】根据线段垂直平分线的性质可得NB=NA,QA=QC,然后求出∠ANQ=30°,∠AQN=60°,进而得到∠NAQ=90°,然后根据含30度角的直角三角形的性质设AQ=x,NQ=2x,得到AN=,结合求出x的值,得到AQ、AN的值,进而利用三角形面积公式可得答案.【详解】解:∵是的中垂线,是的中垂线,∴NB=NA,QA=QC,∴∠NBA=∠NAB=15°,∠QAC=∠QCA=30°,∴∠ANQ=15°+15°=30°,∠AQN=30°+30°=60°,∴∠NAQ=180°-30°-60°=90°,设AQ=x,则NQ=2x,∴AN=,∴BC=NB+NQ+QC=AN+NQ+AQ=3x+=,∴x=1,∴AQ=1,AN=,∴阴影部分的面积=,故答案为:.【点睛】本题主要考查了线段垂直平分线的性质、三角形外角的性质、三角形内角和定理、含30度角的直角三角形的性质以及三角形面积公式等知识,灵活运用相关性质定理进行推理计算是解题关键.8、B【分析】连结DD′,根据旋转的性质得AD=AD′,∠DAD′=60°,可判断△ADD′为等边三角形,则DD′=5,可对①进行判断;由△ABC为等边三角形得到AB=AC,∠BAC=60°,则把△ABD逆时针旋转60°后,AB与AC重合,AD与AD′重合,于是可对③进行判断;再根据勾股定理的逆定理得到△DD′C为直角三角形,则可对②④进行判断;由于S四边形ADCD′=S△ADD′+S△D′DC,利用等边三角形的面积公式和直角三角形面积公式计算后可对⑤进行判断.【详解】解:连结DD′,如图,∵线段AD以点A为旋转中心逆时针旋转60°得到线段AD′,∴AD=AD′,∠DAD′=60°,∴△ADD′为等边三角形,∴DD′=5,所以①正确;∵△ABC为等边三角形,∴AB=AC,∠BAC=60°,∴把△ABD逆时针旋转60°后,AB与AC重合,AD与AD′重合,∴△ACD′可以由△ABD绕点A逆时针旋转60°得到,所以③正确;∴D′C=DB=4,∵DC=3,在△DD′C中,∵32+42=52,∴DC2+D′C2=DD′2,∴△DD′C为直角三角形,∴∠DCD′=90°,∵△ADD′为等边三角形,∴∠ADD′=60°,∴∠ADC≠150°,所以②错误;∵∠DCD′=90°,∴DC⊥CD′,∴点D到CD′的距离为3,所以④正确;∵S四边形ADCD′=S△ADD′+S△D′DC=,所以⑤错误.故选:B.【点睛】本题考查了旋转的性质:旋转前后两图形全等;对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心的连线的夹角等于旋转角.也考查了等边三角形的判定与性质以及勾股定理的逆定理.9、D【分析】原式分解因式,判断即可.【详解】原式=1(x1﹣1x+1)=1(x﹣1)1.故选D.【点睛】考查了提公因式法与公式法的综合运用,熟练掌握因式分解的方法是解本题的关键.10、D【分析】根据勾股定理的逆定理:如果三角形有两边的平方和等于第三边的平方,那么这个是直角三角形判定则可.如果有这种关系,就是直角三角形,没有这种关系,就不是直角三角形,分析得出即可.【详解】A、∵32+42=52,∴此三角形是直角三角形,不符合题意;B、∵52+122=132,∴此三角形是直角三角形,不符合题意;C、∵22+()2=42,∴此三角形是直角三角形,不符合题意;D、∵62+72≠82,∴此三角形不是直角三角形,符合题意;故选:D.【点睛】本题考查了勾股定理的逆定理,在应用勾股定理的逆定理时,应先认真分析所给边的大小关系,确定最大边后,再验证两条较小边的平方和与最大边的平方之间的关系,进而作出判断.11、B【分析】根据分式的值为零的条件可以求出x的值.【详解】根据题意,得|x|-1=2且x+1≠2,解得,x=1.故选B.【点睛】本题考查了分式的值为零的条件.若分式的值为零,需同时具备两个条件:(1)分子为2;(2)分母不为2.这两个条件缺一不可.12、D【解析】试题分析:设内角和为1010°的多边形的边数是n,则(n﹣2)•110°=1010°,解得:n=1.则原多边形的边数为7或1或2.故选D.考点:多边形内角与外角.二、填空题(每题4分,共24分)13、1【分析】(1)由≈1.414,及题中所给信息,可得答案;(2)先解出的取值范围后得出x的取值范围.【详解】解:(1)≈1.414,由题中所给信息,可得=1;(2)由题意得:6≤<7,可得:1≤<4,可得:9≤x<16.【点睛】本题主要考查新定义及不等式的性质,找出规律是解题的关键14、1260【分析】首先根据外角和与外角和及每个外角的度数可得多边形的边数,再根据多边形内角和公式180(n-2)计算出答案.【详解】解:∵多边形的每一个外角都等于,∴它的边数为:,∴它的内角和:,故答案为:.【点睛】此题主要考查了多边形的内角和与外角和,根据多边形的外角和计算出多边形的边数是解题关键.15、1【分析】根据估算无理数的大小的方法确定和的范围,可知满足条件的整数的情况.【详解】∵,,∴,,∴,满足条件的整数为:2,3,4,5,∴满足条件的整数的和为2+3+4+5=1.故答案为:1.【点睛】本题主要考查估算无理数的大小的知识点,解题关键是确定无理数的整数部分,比较简单.16、.【解析】直接利用勾股定理的逆定理结合三角形内心的性质进而得出答案.【详解】过点O作OD⊥BC,OG⊥AC,垂足分别为D,G,由题意可得:O是△ACB的内心,∵AB=5,AC=4,BC=3,∴BC2+AC2=AB2,∴△ABC是直角三角形,∴∠ACB=90°,∴四边形OGCD是正方形,∴DO=OG==1,∴CO=.故答案为.【点睛】此题主要考查了基本作图以及三角形的内心,正确得出OD的长是解题关键.17、-1【分析】根据关于x轴的对称点的坐标特点:横坐标不变,纵坐标互为相反数可得3=n,m+4=0,解出m、n的值,可得答案.【详解】解:∵点关于轴的对称点的坐标是,∴3=n,m+4=0,∴n=3,m=-4,∴m+n=-1.故答案为:-1.【点睛】此题主要考查了关于x轴的对称点的坐标,关键是掌握点的坐标的变化规律.18、-1【解析】试题分析:直接提取公因式,然后将已知代入求出即可.即a2-ab=a(a-b)=1×(-1)=-1.考点:因式分解-提公因式法.点评:此题主要考查了提取公因式法分解因式,正确找出公因式是解题关键.三、解答题(共78分)19、(1)400;(2)补全条形图见解析;C类所对应扇形的圆心角的度数为54°;(3)该校2000名学生中“家长和学生都未参与”有100人.【解析】分析:(1)根据A类别人数及其所占百分比可得总人数;
(2)总人数减去A、C、D三个类别人数求得B的人数即可补全条形图,再用360°乘以C类别人数占被调查人数的比例可得;
(3)用总人数乘以样本中D类别人数所占比例可得.详解:(1)本次调查的总人数为80÷20%=400人;(2)B类别人数为400-(80+60+20)=240,
补全条形图如下:
C类所对应扇形的圆心角的度数为360°×=54°;
(3)估计该校2000名学生中“家长和学生都未参与”的人数为2000×=100人.点睛:本题考查了条形统计图、扇形统计图及用样本估计总体的知识,解题的关键是从统计图中整理出进一步解题的信息.20、(1)点A(1,3),B(4,3);(2)第一象限或第三象限.【分析】(1)由AB∥x轴知纵坐标相等求出a的值,再得出点A,B的坐标即可;(2)根据点B到y轴的距离等于点A到x轴的距离得出关于a的方程,解之可得;【详解】解:(1)∵线段AB∥x轴,∴2a-1=3,解得:a=2,∴点A(1,3),B(4,3);(2)∵点B到y轴的距离与点A到x轴的距离相等时,∴|a+2|=3,解得:a=1或a=-5,∴点B的坐标为(3,1)或(-3,-11),∴点B所在的位置为第一象限或第三象限.【点睛】本题主要考查坐标与图形的性质,重点在于理解点到坐标轴的距离与点坐标之间的关系.21、该地驻军原来每天加固米.【分析】设该地驻军原来每天加固米,根据“用天完成米长的大坝加固任务”,列出分式方程,即可求解.【详解】设该地驻军原来每天加固米,根据题意,得:,解得:,经检验:是原方程的解,符合题意.答:该地驻军原来每天加固米.【点睛】本题主要考查分式方程的实际应用,找出等量关系,列出分式方程,是解题的关键.22、(1)1;(2)-6x+5y【分析】(1)根据实数的混合运算法则进行计算即可得解;(2)根据整式的混合运算法则进行计算即可得解.【详解】(1)原式==4-3+1-1=1;(2)原式====.【点睛】本题主要考查了实数及整式的混合运算,熟练掌握相关运算法则是解决本题的关键.23、限行期间这路公交车每天运行100车次.【分析】根据题意可以列出相应的分式方程即可;【详解】解:设限行期间这路公交车每天运行x车次,,解得,x=100,经检验x=100是原分式方程的解;答:限行期间这路公交车每天运行100车次.【点睛】本题主要考查了分式方程的应用,掌握分式方程的应用是解题的关键.24、(1)t=(2)原计划4天完成【分析】(1)根据每天运量×天数=总运量即可列出函数关系式;(2)根据“实际每天比原计划少运20%,则推迟1天完成任务”列出方程求解即可.【详解】解:(1)设需要的天数为t,∵每天运量×天数=总运量,∴nt=4000,∴t=;(2)设原计划x天完成,根据题意得:解得:x=4经检验:x=4是原方程的根.答:原计划4天完成.【点睛】本题考查分式方程的应用,分析题意,找到合适的等量关系是解决问题的关键.25、(1)40°,小;(2)当AP=5时,△APD≌△BCP,理由详见解析;(3)当α=45°或90°时,△PCD是等腰三角形.【分析】(1)先根据三角形内角和定理求出∠B的度数,再一次运用三角形内角和定理即可求出的度数;根据三角形内角和定理即可判断点P从B向A运动时,∠ADP的变化情况;(2)先根据三角形外角等于与它不相邻的两个内角和得到∠APC=∠B+α=30°+∠PCB,再证明∠APD=∠BCP,根据
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