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文档简介
2022-2023学年八下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(每小题3分,共30分)1.如图,点O在ABC内,且到三边的距离相等,若∠A=60°,则∠BOC的大小为()A.135° B.120° C.90° D.60°2.如图,在中,,,,为边上一动点,于点,于点,则的最小值为()A.2.4 B.3 C.4.8 D.53.若的平均数是5,则的平均数是()A.5 B.6 C.7 D.84.已知反比例函数,下列结论中不正确的是()A.图象经过点(-1,-1) B.图象在第一、三象限C.当时, D.当时,y随着x的增大而增大5.已知一组数据5,5,6,6,6,7,7,则这组数据的方差为()A. B. C. D.66.某地2017年为做好“精准扶贫”,投入资金1280万元用于异地安置,并规划投入资金逐年增加,2019年在2017年的基础上增加投入资金1600万元.设从2017年到2019年该地投入异地安置资金的年平均增长率为x,则下列方程正确的是()A.1280(1+x)=1600 B.1280(1+2x)=1600C.1280(1+x)2=2880 D.1280(1+x)+1280(1+x)2=28807.如图,在中,点、分别为边、的中点,若,则的长度为()A.2 B.3 C.4 D.58.甲、乙、丙、丁四名射击运动员在选拔赛中,每人射击了10次、甲、乙两人的成绩如表所示,丙、丁两人的成绩如图所示.欲选一名运动员参赛,从平均数和方差两个因素分析,应选().
甲
乙
平均数
9
8
方差
1
1
A.甲 B.乙 C.丙 D.丁9.一次函数y=kx+b的图象经过第一、三、四象限,则()A.k>0,b>0 B.k>0,b<0 C.k<0,b>0 D.k<0,b<010.矩形OABC在平面直角坐标系中的位置如图所示,点B的坐标为(3,4),D是OA的中点,点E在AB上,当△CDE的周长最小时,点E的坐标为()A.(3,1) B.(3,) C.(3,) D.(3,2)二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,已知,AD平分于点E,,则BC=___cm。12.当x=2时,二次根式的值为________.13.如图,矩形ABCD中,AB=4,BC=8,对角线AC的垂直平分线分别交AD、BC于点E.F,连接CE,则△DCE的面积为___.14.若关于x的方程+=0有增根,则m的值是_____.15.将直线沿y轴向上平移5个单位长度后,所得图象对应的函数关系式为_________.16.甲、乙两车分别从A、B两地同时出发,相向行驶,已知甲车的速度大于乙车的速度,甲车到达B地后马上以另一速度原路返回A地(掉头的时间忽略不计),乙车到达A地以后即停在地等待甲车.如图所示为甲乙两车间的距离y(千米)与甲车的行驶时间t(小时)之间的函数图象,则当乙车到达A地的时候,甲车与A地的距离为_____千米.17.使分式有意义的x范围是_____.18.若+(y﹣2)2=0,那么(x+y)2018=_____.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,在中,点,分别在,上,且,连结、.求证:.20.(6分)四边形为正方形,点为线段上一点,连接,过点作,交射线于点,以、为邻边作矩形,连接.(1)如图,求证:矩形是正方形;(2)当线段与正方形的某条边的夹角是时,求的度数.21.(6分)如图,AC是平行四边形ABCD的一条对角线,过AC中点O的直线分别交AD,BC于点E,F.(1)求证:四边形AECF是平行四边形;(2)当EF与AC满足什么条件时,四边形AECF是菱形?并说明理由.22.(8分)如图,在中,点是边上一个动点,过点作直线,设交的平分线于点,交的外角平分线于点.
(1)探究与的数量关系并加以证明;
(2)当点运动到上的什么位置时,四边形是矩形,请说明理由;
(3)在(2)的基础上,满足什么条件时,四边形是正方形?为什么?23.(8分)(发现)如图①,在△ABC中,点D,E分别是AB,AC的中点,可以得到:DE∥BC,且DE=12BC(探究)如图②,在四边形ABCD中,点E,F,G,H分别是AB,BC,CD,DA的中点,判断四边形EFGH的形状,并加以证明.(应用)在(探究)的条件下,四边形ABCD中,满足什么条件时,四边形EFGH是菱形?你添加的条件是:.(只添加一个条件)24.(8分)函数y=(m-2)x+m2-4(m为常数).(1)当m取何值时,y是x的正比例函数?(2)当m取何值时,y是x的一次函数?25.(10分)(1)因式分解:;(2)计算:26.(10分)如图,在平面直角坐标系中,过点B(6,0)的直线AB与直线OA相交于点A(4,2).
(1)求直线AB的解析式.(2)求△OAC的面积.(3)在y轴的负半轴上是否存在点M,使△ABM是以AB为直角边的直角角形?如果存在,求出点M的坐标;如果不存在,说明理由.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、B【解析】
由条件可知O为三角形三个内角的角平分线的交点,则可知∠OBC+∠OCB=(∠ABC+∠ACB)=(180°-∠A),在△BOC中利用三角形的内角和定理可求得∠BOC.【详解】∵O到三边的距离相等∴BO平分∠ABC,CO平分∠ACB∴∠OBC+∠OCB=(∠ABC+∠ACB)=(180°−∠A)∵∠A=60°∴∠OBC+∠OCB=60°∴∠BOC=180°−(∠OBC+∠OCB)=180°−60°=120°故选B.【点睛】本题考查了角平分线的性质,熟练掌握角平分线把一个角分成两个相等的角是解题的关键.2、C【解析】
根据三个角都是直角的四边形是矩形,得四边形EDFB是矩形,根据矩形的对角线相等,得EF=BD,则EF的最小值即为BD的最小值,根据垂线段最短,知:BD的最小值即等于直角三角形ABC斜边上的高.【详解】如图,连接BD.∵在△ABC中,AB=8,BC=6,AC=10,∴AB2+BC2=AC2,即∠ABC=90°.又∵DE⊥AB于点E,DF⊥BC于点F,∴四边形EDFB是矩形,∴EF=BD.∵BD的最小值即为直角三角形ABC斜边上的高,即4.8,∴EF的最小值为4.8,故选C.【点睛】此题综合运用了勾股定理的逆定理、矩形的判定及性质、直角三角形的性质,要能够把要求的线段的最小值转换为便于分析其最小值的线段.3、C【解析】
先根据平均数的概念列出关于m的方程,解之求出m的值,据此得出新数据,继而根据平均数的概念求解可得.【详解】解:根据题意,有,∴解得:,∴.故选:C.【点睛】本题主要考查算术平均数,解题的关键是掌握算术平均数的概念进行解题.4、D【解析】
根据反比例函数的性质,利用排除法求解.【详解】解:A、x=-1,y==-1,∴图象经过点(-1,-1),正确;B、∵k=1>0,∴图象在第一、三象限,正确;C、∵k=1>0,∴图象在第一象限内y随x的增大而减小,∴当x>1时,0<y<1,正确;D、应为当x<0时,y随着x的增大而减小,错误.故选:D.【点睛】本题考查了反比例函数的性质,当k>0时,函数图象在第一、三象限,在每个象限内,y的值随x的值的增大而减小.5、A【解析】
先求出这组数据的平均数,然后代入方差计算公式求出即可.【详解】解:∵平均数=(5+5+6+6+6+7+7)=6,S2=[(5-6)2+(5-6)2+(6-6)2+(6-6)2+(6-6)2+(7-6)2+(7-6)2]=.故选:A.【点睛】本题考查方差的定义,它反映了一组数据的波动大小,方差越大,波动性越大,反之也成立.6、C【解析】
根据2017年及2019年该地投入异地安置资金,即可列出关于x的一元二次方程.【详解】解:设从2017年到2019年该地投入异地安置资金的年平均增长率为x根据题意得:1280(1+x)2=1280+1600=2880.故选C.【点睛】本题主要考查一元二次方程的应用,解题关键是要读懂题目的意思,根据题目给出的条件,找出合适的等量关系,列出方程.7、C【解析】
根据三角形中位线定理计算即可.【详解】解:∵、分别为边、的中点,,
∴BC=2DE=4,
故选C.【点睛】本题考查的是三角形中位线定理的应用,掌握三角形的中位线平行于第三边,且等于第三边的一半是解题的关键.8、C【解析】
试题分析:丙的平均数==9,丙的方差=[1+1+1=1]=0.4,乙的平均数==8.2,由题意可知,丙的成绩最好,故选C.考点:1、方差;2、折线统计图;3、加权平均数9、B【解析】
根据图象在坐标平面内的位置关系确定k,b的取值范围,从而求解.【详解】由一次函数y=kx+b的图象经过第一、三、四象限又由k>1时,直线必经过一、三象限,故知k>1再由图象过三、四象限,即直线与y轴负半轴相交,所以b<1.故选:B.【点睛】本题主要考查一次函数图象在坐标平面内的位置与k、b的关系.解答本题注意理解:直线y=kx+b所在的位置与k、b的符号有直接的关系.k>1时,直线必经过一、三象限.k<1时,直线必经过二、四象限.b>1时,直线与y轴正半轴相交.b=1时,直线过原点;b<1时,直线与y轴负半轴相交.10、B【解析】试题分析:如图,作点D关于直线AB的对称点H,连接CH与AB的交点为E,此时△CDE的周长最小.∵D(,0),A(3,0),∴H(,0),∴直线CH解析式为y=﹣x+4,当x=3时,y=,∴点E坐标(3,)故选B.考点:1矩形;2轴对称;3平面直角坐标系.二、填空题(每小题3分,共24分)11、1【解析】
过点D作DE⊥AB于E,根据角平分线上的点到角的两边的距离相等可得DE=CD,然后求出CD、BD的长度,即可得解.【详解】解:如图,过点D作DE⊥AB于E,
∵点D到AB的距离等于5cm,
∴DE=5cm,
∵AD平分∠BAC,∠C=90°,
∴DE=CD=5cm,
∵BD=2CD,
∴BD=2×5=10cm,
∴BC=CD+BD=5+10=1cm.
故答案为:1.【点睛】本题考查了角平分线上的点到角的两边的距离相等的性质,是基础题,熟记性质是解题的关键.12、3【解析】【分析】把x=2代入二次根式进行计算即可得.【详解】把x=2代入得,==3,故答案为:3.【点睛】本题考查了二次根式的值,准确计算是解题的关键.13、6【解析】
根据线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等的性质可得AE=CE,设CE=x,表示出ED的长度,然后在Rt△CDE中,利用勾股定理列式计算,再利用三角形面积公式解答即可.【详解】∵四边形ABCD是矩形,∴CD=AB=4,AD=BC=8,∵EO是AC的垂直平分线,∴AE=CE,设CE=x,则ED=AD−AE=8−x,在Rt△CDE中,CE=CD+ED,即x=4+(8−x),解得:x=5,即CE的长为5,DE=8−5=3,所以△DCE的面积=×3×4=6,故答案为:6.【点睛】此题考查线段垂直平分线的性质,矩形的性质,解题关键在于得出AE=CE.14、3【解析】
分式方程去分母转化为整式方程,由分式方程有增根求出x的值,代入整式方程计算即可求出m的值.【详解】去分母得:2﹣x+m=0,解得:x=2+m,由分式方程有增根,得到x﹣5=0,即x=5,把x=5代入得:m=3,故答案为:3【点睛】此题考查了分式方程的增根,增根确定后可按如下步骤进行:①化分式方程为整式方程;②把增根代入整式方程即可求得相关字母的值.15、【解析】分析:直接根据“上加下减”的原则进行解答即可.详解:由“上加下减”的原则可知,直线y=-2x﹣2向上平移5个单位,所得直线解析式是:y=-2x﹣2+5,即y=-2x+1.故答案为:y=-2x+1.点睛:本题考查的是一次函数的图象与几何变换,熟知函数图象平移的法则是解答此题的关键.16、630【解析】分析:两车相向而行5小时共行驶了900千米可得两车的速度之和为180千米/时,当相遇后车共行驶了720千米时,甲车到达B地,由此则可求得两车的速度.再根据甲车返回到A地总用时16.5小时,求出甲车返回时的速度即可求解.详解:设甲车,乙车的速度分别为x千米/时,y千米/时,甲车与乙车相向而行5小时相遇,则5(x+y)=900,解得x+y=180,相遇后当甲车到达B地时两车相距720千米,所需时间为720÷180=4小时,则甲车从A地到B需要9小时,故甲车的速度为900÷9=100千米/时,乙车的速度为180-100=80千米/时,乙车行驶900-720=180千米所需时间为180÷80=2.25小时,甲车从B地到A地的速度为900÷(16.5-5-4)=120千米/时.所以甲车从B地向A地行驶了120×2.25=270千米,当乙车到达A地时,甲车离A地的距离为900-270=630千米.点睛:利用函数图象解决实际问题,其关键在于正确理解函数图象横,纵坐标表示的意义,抓住交点,起点.终点等关键点,理解问题的发展过程,将实际问题抽象为数学问题,从而将这个数学问题变化为解答实际问题.17、【解析】
满足分式有意义的条件:分母不等于零,据此列不等式求出答案.【详解】∵分式有意义,∴,∴,故答案为:.【点睛】此题考查分式有意义的条件:使分式的分母不等于零,熟记使分式有意义的条件是正确解答此题的关键.18、1【解析】
直接利用偶次方的性质以及算术平方根的定义得出x,y的值,进而得出答案.【详解】∵+(y-2)2=0,∴x+3=0,y-2=0,解得:x=-3,y=2,则(x+y)2018=(-3+2)2018=1.故答案为:1.【点睛】此题主要考查了非负数的性质,正确得出x,y的值是解题关键.三、解答题(共66分)19、证明见解析【解析】
根据平行四边形性质得出AD∥BC,AD=BC,求出DE=BF,DE∥BF,得出四边形DEBF是平行四边形,根据平行四边形的性质推出即可.【详解】证明:∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD∥BC,AD=BC,∵AE=CF,∴DE=BF,DE∥BF,∴四边形DEBF是平行四边形,∴BE=DF.【点睛】本题考查了平行四边形的性质和判定;熟练掌握平行四边形的性质,证明四边形DEBF是平行四边形是解决问题的关键.20、∠EFC=125°或145°.【解析】
(1)首先作EP⊥CD于P,EQ⊥BC于Q,由∠DCA=∠BCA,得出EQ=EP,再由∠QEF+∠FEC=45°,得出∠PED+∠FEC=45°,进而得出∠QEF=∠PED,即可判定Rt△EQF≌Rt△EPD,得出EF=ED,即可得证;(2)分类讨论:①当DE与AD的夹角为35°时,∠EFC=125°;②当DE与DC的夹角为35°时,∠EFC=145°,即可得解.【详解】(1)作EP⊥CD于P,EQ⊥BC于Q,如图所示∵∠DCA=∠BCA∴EQ=EP,∵∠QEF+∠FEP=90°,∠PED+∠FEP=90°,∴∠QEF=∠PED在Rt△EQF和Rt△EPD中,∴Rt△EQF≌Rt△EPD∴EF=ED∴矩形DEFG是正方形;(2)①当DE与AD的夹角为35°时,∠DEP=∠QEF=35°,∴∠EFQ=90°-35°=55°,∠EFC=180°-55°=125°;②当DE与DC的夹角为35°时,∠DEP=∠QEF=55°,∴∠EFQ=90°-55°=35°,∠EFC=180°-35°=145°;综上所述,∠EFC=125°或145°.【点睛】此题主要考查正方形的性质、矩形的性质、全等三角形的判定和性质等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,学会用分类讨论的思想思考问题.21、(1)见解析;(2)当EF⊥AC时,四边形AECF是菱形,理由见解析【解析】
(1)连接AF,CE,证明△AOE≌△COF,得到AE=CF,利用一组对边平行且相等的四边形是平行四边形;(2)根据对角线互相垂直的平行四边形是菱形,即可得出结论.【详解】(1)如图,连接AF,CE,∵四边形ABCD是平行四边形∴AD∥BC∴∠AEO=∠CFO又∵点O为AC的中点∴OA=OC在△AOE和△COF中,∵∠AEO=∠CFO,∠AOE=∠COF,OA=OC∴△AOE≌△COF(AAS)∴AE=CF又∵AE∥CF∴四边形AECF是平行四边形(2)当EF⊥AC时,四边形AECF是菱形,理由如下:∵四边形AECF是平行四边形,EF⊥AC∴四边形AECF是菱形【点睛】本题考查了平行四边形的判定与性质,菱形的判定,熟练掌握平行四边形的判定定理与菱形的判定定理是解题的关键.22、(1)OE=OF,理由见解析;(2)当点O运动到AC的中点时,四边形AECF是矩形.理由见解析;(3)当点O运动到AC的中点时,且△ABC满足∠ACB为直角的直角三角形时,四边形AECF是正方形.理由见解析;【解析】
(1)由平行线的性质和角平分线定义得出∠OEC=∠OCE,∠OFC=∠OCF,根据“等角对等边”得出OE=OC,OF=OC,即可得出结论;
(2)由(1)得出的OE=OC=OF,点O运动到AC的中点时,则由OE=OC=OF=OA,证出四边形AECF是平行四边形,再证出∠ECF=90°即可;
(3)由已知和(2)得到的结论,点O运动到AC的中点时,且△ABC满足∠ACB为直角的直角三角形时,则推出四边形AECF是矩形且对角线垂直,得出四边形AECF是正方形.【详解】(1)OE=OF,理由如下:
∵MN∥BC,
∴∠OEC=∠BCE,∠OFC=∠DCF,
∵CE平分∠BCA,CF平分∠ACD,
∴∠OCE=∠BCE,∠OCF=∠DCF,
∴∠OCE=∠OEC,∠OCF=∠OFC,
∴OE=OC,OF=OC,
∴OE=OF;
(2)解:当点O运动到AC的中点时,四边形AECF是矩形.
∵当点O运动到AC的中点时,AO=CO,
又EO=FO,
∴四边形AECF为平行四边形,
又CE为∠ACB的平分线,CF为∠ACD的平分线,
∴∠BCE=∠ACE,∠ACF=∠DCF,
∴∠BCE+∠ACE+∠ACF+∠DCF=2(∠ACE+∠ACF)=180°,
即∠ECF=90°,
∴四边形AECF是矩形;
(3)解:当点O运动到AC的中点时,且△ABC满足∠ACB为直角的直角三角形时,四边形AECF是正方形.理由如下:
∵由(2)知,当点O运动到AC的中点时,四边形AECF是矩形,
∵MN∥BC,
当∠ACB=90°,则∠AOF=∠COE=∠COF=∠AOE=90°,
∴AC⊥EF,
∴四边形AECF是正方形.【点睛】此题考查四边形综合题目,正方形和矩形的判定、平行四边形的判定、等腰三角形的判定、平行线的性质以及角平分线的定义,解题关键在于掌握各判定定理.23、(1)见解析;(2)AC=BD.【解析】
探究:连结AC,由四个中点可得EF∥AC且EF=12AC、GH∥AC且GH=12AC,据此可得EF∥GH,且应用:添加AC=BD,连接BD,由EF=12AC、EH=12BD,且AC=BD知EF=EH,根据四边形【详解】探究:平行四边形,证明:连结AC,∵E、F分别是AB、BC的中点,∴EF∥AC,且EF=12AC∵G、H分别是CD、AD的中点,∴GH∥AC,且GH=12AC∴EF∥GH,且EF=GH.∴四边形EFGH是平行四边形.应用:AC=BD;连接BD,∵EF=12AC、EH=12BD,且∴EF=EH,又∵四边形EFGH是平行四边形,∴四边形EFGH是菱形.故答案为:AC=BD.【点睛】本题主要考查四边形的综合问题,解题的关键
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