2023年河南省郑州市郑州一八联合国际学校八年级数学第二学期期末调研模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023学年八下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、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(每小题3分,共30分)1.菱形ABCD的一条对角线长为6,边AB的长为方程y2﹣7y+10=0的一个根,则菱形ABCD的周长为()A.8 B.20 C.8或20 D.102.如图,在正方形ABCD中,E是对角线BD上一点,且满足=AD,连接CE并延长交AD于点F,连接AE,过点B作于点G,延长BG交AD于点H.在下列结论中:①;②;③.其中不正确的结论有()A.0个 B.1个 C.2个 D.3个3.已知一次函数()的图像与两坐标轴所围成的三角形的面积等于,则该一次函数表达式为()A. B. C. D.4.已知点(-1,y1),(1,y2),(-2,y3)都在直线y=-x上,则y1,y2,y3的大小关系是()A..y1>y2>y3 B.y1<y2<y3 C.y3>y1>y2 D.y3<y1<y25.下列等式成立的是()A. B. C. D.6.如图,正方形ABCD的边长为1,点E,F分别是对角线AC上的两点,EG⊥AB.EI⊥AD,FH⊥AB,FJ⊥AD,垂足分别为G,I,H,J.则图中阴影部分的面积等于()A.1 B. C. D.7.在数学活动课上,老师让同学们判定一个四边形门框是否为矩形,下面是某合作小组的四位同学的拟订方案,其中正确的是()A.测量对角线是否互相平分B.测量两组对边是否分别相等C.测量一组对角是否为直角D.测量两组对边是否相等,再测量对角线是否相等8.百货商场试销一批新款衬衫,一周内销售情况如表所示,商场经理想要了解哪种型号最畅销,那么他最关注的统计量是(

型号(厘米)383940414243数量(件)23313548298A.平均数 B.中位数 C.众数 D.方差9.若分式的值等于0,则的取值是().A. B. C. D.10.某县第一中学学校管理严格、教师教学严谨、学生求学谦虚,三年来中考数学A等级共728人.其中2016年中考的数学A等级人数是200人,2017年、2018年两年中考数学A等级人数的增长率恰好相同,设这个增长率为x,根据题意列方程,得()A. B. C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.方程的两个根是和,则的值为____.12.在平面直角坐标系中,已知点P(x,0),A(a,0),设线段PA的长为y,写出y关于x的函数的解析式为___,若其函数的图象与直线y=2相交,交点的横坐标m满足﹣5≤m≤3,则a的取值范围是___.13.直线向下平移2个单位长度得到的直线是__________.14.如图,线段AC、BD交于点O,请你添加一个条件:________,使△AOB∽△COD.15.如图,将三个边长都为a的正方形一个顶点重合放置,则∠1+∠2+∠3=_______.16.“赵爽弦图”巧妙地利用面积关系证明了勾股定理,是我国古代数学的骄傲,如图所示的“赵爽弦图”是由四个全等的直角三角形和一个小正方形拼成的一个大正方形,设直角三角形较长直角边长为a,较短直角边长为b,若,大正方形的面积为13,则小正方形的面积为________.17.参加一次同学聚会,每两人都握一次手,所有人共握了45次,若设共有x人参加同学聚会.列方程得____.18.已知正比例函数y=(k+5)x,且y随x的增大而减小,则k的取值范围是____.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,AD=CB,AB=CD,求证:△ACB≌△CAD20.(6分)下图是某大桥的斜拉索部分效果图,为了测得斜拉索顶端距离海平面的高度,先测出斜拉索底端到桥塔的距离(的长)约为米,又在点测得点的仰角为,测得点的俯角为,求斜拉索顶端点到海平面点的距离(的长).()21.(6分)如图,△ABC与△A′B′C′是位似图形,且位似比是1:1.(1)在图中画出位似中心点O;(1)若AB=1cm,则A′B′的长为多少?22.(8分)在平面直角坐标系中,直线l经过点A(﹣1,﹣4)和B(1,0),求直线l的函数表达式.23.(8分)如图,,、分别是、的中点,图①是沿将折叠,点落在上,图②是绕点将顺时针旋转.(1)在图①中,判断和形状.(填空)_______________________________________(2)在图②中,判断四边形的形状,并说明理由.24.(8分)在数学课上,老师出了这样一道题:甲、乙两地相距1400km,乘高铁列车从甲地到乙地比乘特快列车少用9h,已知高铁列车的平均行驶速度是特快列车的2.8倍。求高铁列车从甲地到乙地的时间.老师要求同学先用列表方式分析再解答.下面是两个小组分析时所列的表格:小组甲:设特快列车的平均速度为xkm/h.小组乙:高铁列车从甲地到乙地的时间为yh(1)根据题意,填写表格中空缺的量;(2)结合表格,选择一种方法进行解答.25.(10分)已知:如图,,,求的面积.26.(10分)又到一年丰收季,重庆外国语学校“国内中考、高考、国内保送、出国留学”捷报频传.作为准初三的初二年级学生希望抓紧暑期更好的提升自我.张同学采用随机抽样的方式对初二年级学生此次暑期生活的主要计划进行了问卷调查,并将调查结果按照“A社会实践类、B学习提高类、C游艺娱乐类、D其他”进行了分类统计,并绘制了如图1和如图2两幅不完整的统计图.(接受调查的每名同学只能在四类中选择其中一种类型,不可多选或不选.)请根据图中提供的信息完成以下问题.(1)扇形统计图中表示B类的扇形的圆心角是度,并补全条形统计图;(2)张同学已从被调查的同学中确定了甲、乙、丙、丁四名同学进行开学后的经验交流,并计划在这四人中选出两人的宝贵经验刊登在本班班刊上.请利用画树状图或列表的方法求出甲同学的经验刊登在班刊上的概率.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、B【解析】试题分析:解方程可得:y=2或y=5,当边长为2时,对角线为6就不成立;则边长为5,则周长为20.考点:(1)、菱形的性质;(2)、方程的解2、B【解析】

先判断出∠DAE=∠ABH,再判断△ADE≌△CDE得出∠DAE=∠DCE=22.5°,∠ABH=∠DCF,再判断出Rt△ABH≌Rt△DCF从而得到①正确,根据三角形的外角求出∠AEF=45°,得出②正确;连接HE,判断出S△EFH≠S△EFD得出③错误.【详解】∵BD是正方形ABCD的对角线,∴∠ABE=∠ADE=∠CDE=45°,AB=BC,∵BE=BC,∴AB=BE,∵BG⊥AE,∴BH是线段AE的垂直平分线,∠ABH=∠DBH=22.5°,在Rt△ABH中,∠AHB=90°-∠ABH=67.5°,∵∠AGH=90°,∴∠DAE=∠ABH=22.5°,在△ADE和△CDE中,∴△ADE≌△CDE,∴∠DAE=∠DCE=22.5°,∴∠ABH=∠DCF,在Rt△ABH和Rt△DCF中,∴Rt△ABH≌Rt△DCF,∴AH=DF,∠CFD=∠AHB=67.5°,∵∠CFD=∠EAF+∠AEF,∴67.5°=22.5°+∠AEF,∴∠AEF=45°,故①②正确;如图,连接HE,∵BH是AE垂直平分线,∴AG=EG,∴S△AGH=S△HEG,∵AH=HE,∴∠AHG=∠EHG=67.5°,∴∠DHE=45°,∵∠ADE=45°,∴∠DEH=90°,∠DHE=∠HDE=45°,∴EH=ED,∴△DEH是等腰直角三角形,∵EF不垂直DH,∴FH≠FD,∴S△EFH≠S△EFD,∴S四边形EFHG=S△HEG+S△EFH=S△AHG+S△EFH≠S△DEF+S△AGH,故③错误,故选B.【点睛】此题是四边形综合题,主要考查了正方形的性质,全等三角形的判定和性质,三角形的内角和和三角形外角的性质,解本题的关键是判断出△ADE≌△CDE,难点是作出辅助线.3、B【解析】

首先求出直线()与两坐标轴的交点坐标,然后根据三角形面积等于4,得到一个关于x的方程,求出方程的解,即可得直线的表达式.【详解】直线()与两坐标轴的交点坐标为(0,-4),(,0)∵直线()与两坐标轴所围成的三角形的面积等于∴解得:k=±2,∵,∴k=﹣2则一次函数的表达式为故选B【点睛】本题考查了利用待定系数法求一次函数解析式,熟练掌握待定系数法是解答本题的关键.4、C【解析】

先根据直线y=-x判断出函数图象的增减性,再根据各点横坐标的大小进行判断即可.【详解】解:∵直线y=-x,k=-1<0,∴y随x的增大而减小,又∵-1<-1<1,∴y3>y1>y1.故选:C.【点睛】本题考查的是正比例函数的增减性,即正比例函数y=kx(k≠0)中,当k>0,y随x的增大而增大;当k<0,y随x的增大而减小.5、B【解析】

根据二次根式的加减、乘除运算法则以及二次根式的性质解答即可.【详解】解:A.不是同类二次根式,故A错误;B.,故B正确;C.,故B错误;D.,故D错误.故答案为B.【点睛】本题考查了二次根式的加减、乘除运算法则以及二次根式的性质,牢记并灵活运用运算法则和性质是解答本题的关键.6、B【解析】

根据轴对称图形的性质,解决问题即可.【详解】解:∵四边形ABCD是正方形,∴直线AC是正方形ABCD的对称轴,∵EG⊥AB.EI⊥AD,FH⊥AB,FJ⊥AD,垂足分别为G,I,H,J.∴根据对称性可知:四边形EFHG的面积与四边形EFJI的面积相等,∴S阴=S正方形ABCD=,故选B.【点睛】本题考查正方形的性质,解题的关键是利用轴对称的性质解决问题,属于中考常考题型.7、D【解析】

根据矩形和平行四边形的判定推出即可得答案.【详解】A、根据对角线互相平分只能得出四边形是平行四边形,故本选项错误;B、根据对边分别相等,只能得出四边形是平行四边形,故本选项错误;C、根据一组对角是否为直角不能得出四边形的形状,故本选项错误;D、根据对边相等可得出四边形是平行四边形,根据对角线相等的平行四边形是矩形可得出此时四边形是矩形,故本选项正确;故选D.【点睛】本题考查的是矩形的判定定理,矩形的判定定理有①有三个角是直角的四边形是矩形;②对角线互相平分且相等的四边形是矩形;③有一个角是直角的平行四边形是矩形.牢记这些定理是解题关键.8、C【解析】分析:商场经理要了解哪些型号最畅销,即所卖出的量最大,一组数据中出现次数最多的数字是众数,所以商场经理注的统计量为众数.详解:因为商场经理要了解哪种型号最畅销,即哪种型号卖出最多,也即哪个型号出现的次数最多,这个用众数表示.故选C.点睛:本题主要考查数据集中趋势中的平均数、众数、中位数在实际问题中的正确应用,理解平均数、众数、中位数的意义是解题关键.9、C【解析】

分式值为零的条件是分子等于零且分母不等于零.【详解】∵分式的值等于1,∴x-2=1,x+1≠1.解得:x=2.故选C.【点睛】本题主要考查的是分式值为零的条件,掌握分式值为零的条件是解题的关键.10、B【解析】

用增长率x分别表示出2017年和2018年中考数学A等级的人数,再根据三年来中考数学A等级共728人即可列出方程.【详解】解:2017年和2018年中考数学A等级的人数分别为:、,根据题意,得:.故选:B.【点睛】本题考查了一元二次方程的应用之增长率问题,属于常考题型,正确理解题意、找准相等关系是解题关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、【解析】

根据韦达定理求解即可.【详解】∵方程的两个根是和∴由韦达定理得故答案为:.【点睛】本题考查了一元二次方程根的问题,掌握韦达定理是解题的关键.12、y=|x﹣a|﹣3≤a≤1【解析】

根据线段长求出函数解析式即可,函数图象与直线y=2相交时,把x用含有a的代数式表示出来,根据横坐标m的取值范围求出a的取值范围即可.【详解】解:∵点P(x,0),A(a,0),∴PA=|x﹣a|∴y关于x的函数的解析式为y=|x﹣a|∵y=|x﹣a|的图象与直线y=2相交∴|x﹣a|=2∴x=2+a或x=﹣2+a∵交点的横坐标m满足﹣5≤m≤3∴2+a≤3,﹣2+a≥﹣5∴﹣3≤a≤1故答案为y=|x﹣a|,﹣3≤a≤1.【点睛】本题考查根据题意列函数解析式,利用数形结合的思想得到a的取值范围是解题关键.13、【解析】

根据一次函数图象几何变换的规律得到直线y=1x向下平移1个单位得到的函数解析式为y=1x-1.【详解】解:直线y=1x向下平移1个单位得到的函数解析式为y=1x-1故答案为:y=1x-1【点睛】本题考查了一次函数图象几何变换规律:一次函数y=kx(k≠0)的图象为直线,直线平移时k值不变,当直线向上平移m(m为正数)个单位,则平移后直线的解析式为y=kx+m.当直线向下平移m(m为正数)个单位,则平移后直线的解析式为y=kx-m.14、OB=OD.(答案不唯一)【解析】

AO=OC,有一对对顶角∠AOB与∠COD,添加OB=OD,即得结论.【详解】解:∵OA=OC,∠AOB=∠COD(对顶角相等),OB=OD,∴△ABO≌△CDO(SAS).故答案为:OB=OD.(答案不唯一)【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、ASA、AAS、HL.添加时注意:AAA、SSA不能判定两个三角形全等,判定两个三角形全等时,必须有边的参与,若有两边一角对应相等时,角必须是两边的夹角.15、【解析】

利用重合部分的角相等和等角的余角相等,逐步判定∠2=∠COB

,即可完成解答。【详解】解:如图∵都是正方形∴∠FOC=∠EOB=∠DOA=又∵∠2+∠EOC=∠BOC+∠EOC=∴∠2=∠BOC∴∠1+∠2+∠3=∠DOA=故答案为。【点睛】本题主要考查了正方形的性质以及重合部分的角相等和等角的余角相等的知识,其中确定∠2=∠BOC是解题的关键。16、1【解析】

观察图形可知,小正方形的面积=大正方形的面积-4个直角三角形的面积,利用已知,设大正方形的边长为c,大正方形的面积为13,即:,再利用勾股定理得可以得出直角三角形的面积,进而求出答案.【详解】解:如图所示:∵,∴,∵,,∴,∴小正方体的面积=大正方形的面积-4个直角三角形的面积=,故答案为:1.【点睛】此题主要考查了勾股定理的应用,熟练应用勾股定理是解题关键.17、x(x﹣1)=1【解析】

利用一元二次方程应用中的基本数量关系:x人参加聚会,两人只握一次手,握手总次数为x(x-1)解决问题即可.【详解】由题意列方程得,x(x-1)=1.故答案为:x(x-1)=1.【点睛】本题考查了一元二次方程的应用,熟知x人参加聚会,两人只握一次手,握手总次数为x(x-1)这一基本数量关系是解题的关键.18、k<-5【解析】

根据当k<0时,y随x的增大而减小解答即可.【详解】由题意得k+5<0,∴k<-5.故答案为:k<-5.【点睛】本题考查了正比例函数图象与系数的关系:对于y=kx(k为常数,k≠0),当k>0时,y=kx的图象经过一、三象限,y随x的增大而增大;当k<0时,y=kx的图象经过二、四象限,y随x的增大而减小.三、解答题(共66分)19、见解析【解析】

利用SSS即可证明.【详解】证明:在△ACB与△CAD中∴△ACB≌△CAD(SSS)【点睛】本题考查的是全等三角形的判定,能够根据SSS证明三角形全等是解题的关键.20、151米【解析】

先解直角三角形ADC得出AD的长,然后在直角三角形BDC中求得BD的长,两者相加即可求得AB的长.【详解】在中,,.在中,米.【点睛】本题考查了解直角三角形的应用-仰角俯角问题、坡度坡角问题,难度适中,通过直角三角形,利用三角函数求解是解题的关键.21、(1)见解析;(1)的长为【解析】

(1)根据位似图形的性质直接得出位似中心即可;

(1)利用位似比得出对应边的比进而得出答案.【详解】解:(1)如图所示:连接BB′、CC′,它们的交点即为位似中心O;

(1)∵△ABC与△A′B′C′是位似图形,且位似比是1:1,

AB=1cm,

∴A′B′的长为4

cm.【点睛】此题主要考查了位似图形的性质,利用位似比等于对应边的比得出是解题关键.22、y=2x-2.【解析】

根据待定系数法,可得一次函数解析式.【详解】解:设直线l的表达式为y=kx+b(k≠0),依题意,得-k+b=-4解得:k=2b=-2所以直线l的表达式为y=2x-2.【点睛】本题考查了待定系数法求一次函数的解析式,熟练掌握待定系数法是解题关键.23、(1)和均为等腰三角形;(2)四边形为平行四边形,证明详见解析.【解析】

根据平行线的性质和折叠的性质解答即可;(2)由三角形中位线的性质可证,,由旋转的性质可知,从而,然后根据平行四边形的判定方法可证四边形是平行四边形.【详解】解:(1)和均为等腰三角形.∵DE∥BC,∴∠A′DE=∠BA′D,∠B=∠ADE,∵∠ADE=∠A′DE,∴∠B=∠BA′D,∴BD=A′D,∴为等腰三角形;同理可证CE=A′E,即为等腰三角形.(2)四边形为平行四边形.理由:、分别是、的中点,,.由旋转的性质可知,,四边形是平行四边形.【点睛】本题考查了折叠的性质,旋转的性质,三角形的中位线,平行线的性质,等腰三角形的判定,以及平行四边形的判定等知识,熟练掌握折叠的性质及旋转的性质是解答本题的关键.24、(1)见解析;(2)见解析.【解析】

(1)根据路程=速度×时间填写即可;(2)小组甲:根据乘高铁列车从甲地到乙地比乘

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