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文档简介
2022-2023学年八上数学期末模拟试卷注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题4分,共48分)1.下列各式中,无论x取何值,分式都有意义的是()A. B. C. D.2.小明对九(1)、九(2)班(人数都为50人)参加“阳光体育”的情况进行了调查,统计结果如图所示.下列说法中正确的是()A.喜欢乒乓球的人数(1)班比(2)班多 B.喜欢足球的人数(1)班比(2)班多C.喜欢羽毛球的人数(1)班比(2)班多 D.喜欢篮球的人数(2)班比(1)班多3.若关于的多项式含有因式,则实数的值为()A. B.5 C. D.14.下列长度的三条线段能组成三角形的是()A. B. C. D.5.两个小组同时从甲地出发,匀速步行到乙地,甲乙两地相距7500米,第一组的步行速度是第二组的1.2倍,并且比第二组早15分钟到达乙地,设第二组的步行速度为x千米/小时,根据题意可列方程是().A. B.C. D.6.等腰三角形的底边长为6,底边上的中线长为4,它的腰长为()A.1 B.5 C.7 D.497.如图,已知△ABC中,∠ABC=45°,AC=4,H是高AD和BE的交点,则线段BH的长度为()A.6 B.5 C.4 D.38.在中,,用尺规作图的方法在上确定一点,使,根据作图痕迹判断,符合要求的是()A. B.C. D.9.等腰中,,用尺规作图作出线段BD,则下列结论错误的是()A. B. C. D.的周长10.甲、乙、丙、丁四人进行射箭测试,每人次射箭成绩的平均数都是环,方差分别是,,,,则本次测试射箭成绩最稳定的是()A.甲 B.乙 C.丙 D.丁11.将一块直角三角板按如图方式放置,其中,、两点分别落在直线、上,,添加下列哪一个条件可使直线().A. B. C. D.12.对于任意的正数m,n定义运算※为:m※n=计算(3※2)×(8※12)的结果为()A.2-4 B.2 C.2 D.20二、填空题(每题4分,共24分)13.化简:_____________.14.在如图所示的长方形中放置了8个大小和形状完全相同的小长方形,设每个小长方形的长为x,宽为y,根据图中提供的数据,列方程组_______.15.如图,,、、分别平分、、,下列结论:①;②;③;④.其中正确的是__________(填序号).16.如图,在中,,,是的中线,是的角平分线,交的延长线于点,则的长为_______.17.一种花粉颗粒的直径约为0.0000065米,将0.0000065用科学记数法表示为___.18.甲、乙两同学近期次数学单元测试成绩的平均分相同,甲同学成绩的方差,乙同学成绩的方差则它们的数学测试成绩较稳定的是_______________________(填甲或乙)三、解答题(共78分)19.(8分)已知:如图,四边形ABCD中,AD∥BC,∠B=90°,AD=AB=4,BC=7,点E在BC上,将△CDE沿DE折叠,点C恰好落在AB边上的点F处.(1)求线段DC的长度;(2)求△FED的面积.20.(8分)如图,一辆货车和一辆轿车先后从甲地开往乙地,线段OA表示货车离开甲地的距离y(km)与时间x(h)之间的函数关系;折线BCD表示轿车离开甲地的距离y(km)与时间x(h)之间的函数关系.请根据图象解答下列问题:(1)甲、乙两地相距km,轿车比货车晚出发h;(2)求线段CD所在直线的函数表达式;(3)货车出发多长时间两车相遇?此时两车距离甲地多远?21.(8分)(1)已知,,求的值;(2)已知,,求的值.22.(10分)甲、乙两人两次同时在同一家超市采购货物(假设两次采购货物的单价不相同),甲每次采购货物100千克,乙每次采购货物用去100元.(1)假设a、b分别表示两次采购货物时的单价(单位:元/千克),试用含a、b的式子表示:甲两次采购货物共需付款元,乙两次共购买千克货物.(2)请你判断甲、乙两人采购货物的方式哪一个的平均单价低,并说明理由.23.(10分)如图,是由三个等边三角形组成的图形,请仅用无刻度的直尺按要求画图.(1)在图①中画出一个直角三角形,使得AB为三角形的一条边;(2)在图②中画出AD的垂直平分线.(1)(2)24.(10分)某中学为打造书香校园,计划购进甲、乙两种规格的书柜放置新购进的图书,调查发现,若购买甲种书柜3个、乙种书柜2个,共需资金1020元;若购买甲种书柜4个,乙种书柜3个,共需资金1440元.(1)甲、乙两种书柜每个的价格分别是多少元?(2)若该校计划购进这两种规格的书柜共20个,其中乙种书柜的数量不少于甲种书柜的数量,学校至多能够提供资金4320元,请设计几种购买方案供这个学校选择.25.(12分)(1)计算:(1+)2﹣×;(2)解方程组:.26.甲、乙两人参加从A地到B地的长跑比赛,两人在比赛时所跑的路程y(米)与时间x(分钟)之间的函数关系如图所示,请你根据图象,回答下列问题:(1)先到达终点(填“甲”或“乙”);甲的速度是米/分钟;(2)甲与乙何时相遇?(3)在甲、乙相遇之前,何时甲与乙相距250米?
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、A【解析】分式有意义的条件是分母不为1.【详解】A.,无论x取何值,分式都有意义,故该选项符合题意;B.当时,分式有意义,故不符合题意;C.当时,分式有意义,故不符合题意;D.当时,分式有意义,故不符合题意;故选:A【点睛】本题考查的是分式有意义的条件:分母不为1时,掌握分式有意义的条件是解题的关键.2、C【解析】根据扇形图算出(1)班中篮球,羽毛球,乒乓球,足球,羽毛球的人数和(2)班的人数作比较,(2)班的人数从折线统计图直接可看出.【详解】解:A、乒乓球:(1)班50×16%=8人,(2)班有9人,8<9,故本选项错误;B、足球:(1)班50×14%=7人,(2)班有13人,7<13,故本选项错误;C、羽毛球:(1)班50×40%=20人,(2)班有18人,20>18,故本选项正确;D、篮球:(1)班50×30%=15人,(2)班有10人,15>10,故本选项错误.故选C.【点睛】本题考查扇形统计图和折线统计图,扇形统计图表现部分占整体的百分比,折线统计图表现变化,在这能看出每组的人数,求出(1)班喜欢球类的人数和(2)班比较可得出答案.3、C【分析】设,然后利用多项式乘多项式法则计算,合并后根据多项式相等的条件即可求出p的值.【详解】解:根据题意设,∴-p=-a-2,2a=-6,解得:a=-3,p=-1.故选:C.【点睛】此题考查了因式分解的意义,熟练掌握并灵活运用是解题的关键.4、C【分析】根据三角形的三边关系:在一个三角形中,两边之和大于第三边,两边之差小于第三边进行判断即可得解.【详解】A.,不满足三边关系,A选项错误;B.,不满足三边关系,B选项错误;C.满足三边关系,C选项正确;D.,不满足三边关系,D选项错误,故选:C.【点睛】本题主要考查了三角形的三边关系,熟练掌握三角形三边关系的知识是解决本题的关键.5、D【分析】根据第二组的速度可得出第一组的速度,依据“时间=路程÷速度”即可找出第一、二组分别到达的时间,再根据第一组比第二组早15分钟(小时)到达乙地即可列出分式方程,由此即可得出结论.【详解】解:设第二组的步行速度为x千米/小时,则第一组的步行速度为1.2x千米/小时,
第一组到达乙地的时间为:7.5÷1.2x;
第二组到达乙地的时间为:7.5÷x;
∵第一组比第二组早15分钟(小时)到达乙地,
∴列出方程为:.故选:D.【点睛】本题考查了由实际问题抽象出分式方程,解题的关键是根据数量关系列出分式方程.本题属于基础题,难度不大,解决该题型题目时,根据数量关系列出方程(或方程组)是关键.6、B【分析】根据等腰三角形的性质可知BC上的中线AD同时是BC上的高线,根据勾股定理求出AB的长即可.【详解】∵等腰三角形ABC中,AB=AC,AD是BC上的中线,
∴BD=CD=BC=3,AD同时是BC上的高线,
∴AB=.
故它的腰长为1.
故选:B.【点睛】本题考查了勾股定理及等腰三角形的性质.解题关键是得出中线AD同时是BC上的高线.7、C【分析】由∠ABC=15°,AD是高,得出BD=AD后,证△ADC≌△BDH后,得到BH=AC,即可求解.【详解】∵∠ABC=15°,AD⊥BC,∴AD=BD,∠ADC=∠BDH,∵∠AHE+∠DAC=90°,∠DAC+∠C=90°,∴∠AHE=∠BHD=∠C,在△ADC与△BDH中,∴△ADC≌△BDH∴BH=AC=1.故选C.【点睛】本题考查三角形全等的判定方法,判定两个三角形全等的一般方法有:SSS、SAS、SSA、HL.由∠ABC=15°,AD是高,得出BD=AD是正确解答本题的关键.8、D【分析】根据,可得AD=BD,进而即可得到答案.【详解】∵,又∵,∴AD=BD,∴点D是线段AB的垂直平分线与BC的交点,故选D.【点睛】本题主要考查尺规作垂直平分线以及垂直平分线的性质定理,掌握尺规作垂直平分线是解题的关键.9、C【解析】根据作图痕迹发现BD平分∠ABC,然后根据等腰三角形的性质进行判断即可.【详解】解:∵等腰△ABC中,AB=AC,∠A=36°,
∴∠ABC=∠ACB=72°,
由作图痕迹发现BD平分∠ABC,
∴∠A=∠ABD=∠DBC=36°,
∴AD=BD,故A、B正确;
∵AD≠CD,
∴S△ABD=S△BCD错误,故C错误;
△BCD的周长=BC+CD+BD=BC+AC=BC+AB,
故D正确.
故选C.【点睛】本同题考查等腰三角形的性质,能够发现BD是角平分线是解题的关键.10、D【分析】根据方差的意义先比较出甲、乙、丙、丁四人谁的方差最小,则谁的射箭成绩最稳定.【详解】∵甲、乙、丙、丁四人进行射箭测试,每人10次射箭成绩的平均数都是9.1环,方差分别是,,,,丁的方差最小,∴射箭成绩最稳定的是丁.故选:D.【点睛】此题考查了方差的意义,方差是用来衡量一组数据波动大小的量,方差越大,表明这组数据偏离平均数越大,即波动越大,数据越不稳定;反之,方差越小,表明这组数据分布比较集中,各数据偏离平均数越小,即波动越小,数据越稳定.在解题时要能根据方差的意义和本题的实际,得出正确结论是本题的关键.11、A【分析】根据平行线的性质即可得到∠2+∠BAC+∠ABC+∠1=180°,从而即可求出∠1的大小.【详解】解:∵直线m∥n,
∴∠2+∠BAC+∠ABC+∠1=180°,又∵,,,∴
故选:A.【点睛】本题考查了平行线的性质,熟练掌握平行线的性质是解题的关键.12、B【解析】试题分析:∵3>2,∴3※2=,∵8<22,∴8※22==,∴(3※2)×(8※22)=()×=2.故选B.考点:2.二次根式的混合运算;2.新定义.二、填空题(每题4分,共24分)13、【分析】根据分式的运算法则即可求解.【详解】原式=.故答案为:.【点睛】此题主要考查分式的运算,解题的关键是熟知分式的运算法则.14、【分析】设小长方形的长为x,宽为y,根据长方形ABCD的长为17,宽的两种不同的表达式列出方程组即可得解;【详解】解:设小长方形的长为x,宽为y,根据题意得:,整理得:;故答案为:【点睛】本题考查了二元一次方程组的应用,根据图形,找到合适的等量关系列出方程组是解题的关键.15、①②③.【分析】根据平行线的性质,即可判断①,由∠FEM=∠FEB,∠EFM=∠EFD,∠FEB+∠EFD=180°,即可判断②,由,、分别平分、,得∠FEG=∠AEF=∠DFE=∠MFE,即可判断③,由,得∠BEG=∠EGC,若,则∠BEG=∠AEF,即:∠AEG=∠BEF,进而即可判断④.【详解】∵,∴,∴①正确,∵、分别平分、,∴∠FEM=∠FEB,∠EFM=∠EFD,∵∠FEB+∠EFD=180°,∴∠FEM+∠EFM=×180°=90°,∴②正确,∵,∴∠AEF=∠DFE,∵、分别平分、,∴∠FEG=∠AEF=∠DFE=∠MFE,∴,∴③正确,∵,∴∠BEG=∠EGC,若,则∠BEG=∠AEF,即:∠AEG=∠BEF,但∠AEG与∠BEF不一定相等,∴④错误,故答案是:①②③.【点睛】本题主要考查平行线的性质定理与角平分线的定义以及三角形内角和定理,掌握平行线的性质定理与角平分线的定义是解题的关键.16、6【分析】根据等腰三角形的性质可得AD⊥BC,∠BAD=∠CAD=60°,求出∠DAE=∠EAB=30°,根据平行线的性质求出∠F=∠BAE=30°,从而得到∠DAE=∠F,从而AD=DF,求出∠B=30°,根据直角三角形30°角所对的直角边等于斜边的一半解答.【详解】解:∵AB=AC,AD是△ABC的中线,∴AD⊥BC,∠BAD=∠CAD=∠BAC=×120°=60°,∵AE是∠BAD的角平分线,∴∠DAE=∠EAB=∠BAD=×60°=30°,∵DF//AB,∴∠F=∠BAE=30°,∴∠DAE=∠F=30°,∴AD=DF,∵∠B=90°-60°=30°,∴AD=AB=×12=6,∴DF=6,故选:C.【点睛】本题考查的是直角三角形的性质,等腰三角形的性质,平行线的性质,掌握直角三角形30°角所对的直角边等于斜边的一半的性质是解题的关键.17、【解析】试题分析:根据科学记数法的定义,科学记数法的表示形式为a×10n,其中1≤|a|<10,n为整数,表示时关键要正确确定a的值以及n的值.在确定n的值时,看该数是大于或等于1还是小于1.当该数大于或等于1时,n为它的整数位数减1;当该数小于1时,-n为它第一个有效数字前0的个数(含小数点前的1个0).0.0000065第一个有效数字前有6个0(含小数点前的1个0),从而.18、乙【分析】根据方差的意义:方差越小则波动越小,稳定性也越好,即可得出结论.【详解】解:∵>∴它们的数学测试成绩较稳定的是乙故答案为:乙.【点睛】此题考查的是方差的意义,掌握方差越小则波动越小,稳定性也越好是解决此题的关键.三、解答题(共78分)19、(1)5;(2)【分析】(1)通过证明四边形ABMD是正方形,可得DM=BM=AB=4,CM=3,由勾股定理可求CD的长.(2)由折叠的性质可得EF=CE,DC=DF=5,由“HL“可证Rt△ADF≌Rt△MDC,可得AF=CM=3,由勾股定理可求EC的长,即可求解.【详解】解:(1)过点D作DM⊥BC于M.∵AD∥BC,∠B=90°,∴∠A=90°,且∠B=90°,DM⊥BC,∴四边形ABMD是矩形,且AD=AB,∴四边形ABMD是正方形.∴DM=BM=AB=4,CM=3,在Rt△DMC中,CD===5,(2)∵将△CDE沿DE折叠,∴EF=CE,DC=DF=5,且AD=DM,∴Rt△ADF≌Rt△MDC(HL),∴AF=CM=3,∴BF=1,∵EF2=BF2+BE2,∴CE2=1+(7-CE)2,∴CE=∴S△FED=×CE×DM=×=【点睛】本题考查了折叠的性质,正方形的判定,全等三角形的判定和性质,勾股定理,求出DM的长是本题的关键.20、(1)300;1.2(2)y=110x﹣195(3)3.9;234千米【分析】(1)由图象可求解;
(2)利用待定系数法求解析式;
(3)求出OA解析式,联立方程组,可求解.【详解】解:(1)由图象可得:甲、乙两地相距300km,轿车比货车晚出发1.2小时;故答案为:300;1.2;(2)设线段CD所在直线的函数表达式为:y=kx+b,由题意可得:解得:∴线段CD所在直线的函数表达式为:y=110x﹣195;(3)设OA解析式为:y=mx,由题意可得:300=5m,∴m=60,∴OA解析式为:y=60x,∴∴答:货车出发3.9小时两车相遇,此时两车距离甲地234千米.【点睛】本题考查了一次函数的应用,理解图象,是本题的关键.21、(1)154;(2)108【分析】(1)原式先提取公因式,再利用完全平方公式变形,然后整体代入计算即可;
(2)根据同底数幂的乘法,幂的乘方的运算法则计算即可.【详解】(1),当,时,原式==154;(2)当,时,原式.【点睛】本题考查了代数式求值,因式分解的应用,同底数幂的乘法,幂的乘方的性质,熟练掌握运算性质和法则是解题的关键.22、(1)200a,;(2)乙的平均单价低,理由见解析.【分析】(1)甲购买共付款200a元;乙够买了kg;(2)设两次的单价分别为x元与y元,甲购买的平均单价,乙够买的平均单价,作差比较大小0,即可判断乙的平均单价低.【详解】解:(1)∵甲购买的单价a元,购买200kg,∴甲购买共付款200a元;∵乙花费100元,购买的单价b元,∴乙够买了kg;(2)设两次的单价分别为x元与y元,由题意可得:甲购买的平均单价,乙够买的平均单价,∵0,∴乙的平均单价低.【点睛】本题考查了列代数式;理解题意,列出代数式,并能用作差的方法比较代数式的大小是解题的关键.23、(1)答案见解析;(2)答案见解析【分析】(1)四边形ACED和四边形ABCD都是菱形,对角线AC⊥AE,根据AB∥CD,可证得AB⊥AE,问题可解;(2)四边形ABCD是等腰梯形,是轴对称图形.对角线AC和BD关于对称轴对称,所以其交点F必在对称轴上,又因为BE的中点C也在对称轴上,经过点F,C画直线问题可解.【详解】解:(1)如图①,连接AE,则△ABE即为所求作的直角三角形;(2)如图②,连接AE、BD交于点F,过点C、F画直线CF,则直线CF即为AD的垂直平分线.
【点睛】本题考查作图-复杂作图,菱形的性质,轴对称等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.24、(1)设甲种书柜单价为180元,乙种书柜的单价为240元.(2)学校的购买方案有以下三种:方案一:甲种书柜8个,乙种书柜12个方案二:甲种书柜9个,乙种书柜11个,方案三:甲种书柜10个,乙种书柜10个.【分析】(1)设甲种书柜单价为x元,乙种书柜的单价为y元,根据:若购买甲种书柜3个、乙种书柜2个,共需资金1020元;若购买甲种书柜4个,乙种书柜3个,共需资金1440元列出方程求解即可;(2)设甲种书柜购买m个,则乙种书柜购买(20-m)个.根据:所需经费=甲图书柜总费用+乙图书柜总费用、总经费W≤1820,且购买的甲种图书柜的数量≥乙种图书柜数量列出不等式组,解不等式组即可的不等式组的解集,从而确定方案.【详解】(1)解:设甲种书柜单价为x元,乙种书柜的单价为y元,由题意得:,解得:,答:设甲种书柜单价为180元,乙种书柜的单价为240元.(2)解:设甲种书柜购买m个,则乙种书柜购买(20-m)个;由题意得:解得:8≤m≤10因为m取整
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