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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.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每小题3分,共30分)1.如图,菱形纸片ABCD,∠A=60°,P为AB中点,折叠菱形纸片ABCD,使点C落在DP所在的直线上,得到经过点D的折痕DE,则∠DEC等于()A.60° B.65° C.75° D.80°2.如图,点A,B,E在同一条直线上,正方形ABCD,BEFG的面积分别为m,n,H为线段DF的中点,则BH的长为()A. B. C. D.3.对一组数据:2,1,3,2,3分析错误的是()A.平均数是2.2 B.方差是4 C.众数是3和2 D.中位数是24.在平面直角坐标系中,点P(-2,x2A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限5.如图,正方形的边长为4,点是对角线的中点,点、分别在、边上运动,且保持,连接,,.在此运动过程中,下列结论:①;②;③四边形的面积保持不变;④当时,,其中正确的结论是()A.①② B.②③ C.①②④ D.①②③④6.9的算术平方根是()A.﹣3 B.±3 C.3 D.7.如图,一直线与两坐标轴的正半轴分别交于A,B两点,P是线段AB上任意一点(不包括端点),过点P分别作两坐标轴的垂线与两坐标轴围成的长方形的周长为10,则该直线的函数表达式是()A.y=x+5 B.y=x+10 C.y=-x+5 D.y=-x+108.用公式解方程﹣3x2+5x﹣1=0,正确的是()A.x= B.x= C.x= D.x=9.如图,在四边形中,,,,,.若点,分别是边,的中点,则的长是A. B. C.2 D.10.使代数式有意义的x的取值范围是()A.x≥0 B. C.x取一切实数 D.x≥0且二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,已知函数y=2x+b与函数y=kx-3的图象交于点P(4,-6),则不等式kx-3>2x+b的解集是__________.12.把二次根式23化成最简二次根式,则23=13.将直线y=﹣4x+3向下平移4个单位,得到的直线解析式是_____.14.如图,在△ABC中,AB=BC=8,AO=BO,点M是射线CO上的一个动点,∠AOC=60°,则当△ABM为直角三角形时,AM的长为______.15.在关系式V=31-2t中,V随着t的变化而变化,其中自变量是_____,因变量是_____,当t=_____时,V=1.16.已知一次函数的图象过点,那么此一次函数的解析式为__________.17.若关于x的分式方程有增根,则k的值为__________.18.如图,矩形纸片ABCD中,,把矩形纸片沿直线AC折叠,点B落在点E处,AE交DC于点F,若,则BC的长度为_______cm.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,方格纸中每个小方格都是长为1个单位的正方形.若学校位置的坐标为A(1,2),解答以下问题:(1)请在图中建立适当的直角坐标系,并写出图书馆B位置的坐标;(2)若体育馆位置的坐标为C(-3,3),请在坐标系中标出体育馆的位置,并顺次连接学校、图书馆、体育馆,得到△ABC,求△ABC的面积.20.(6分)如图,在矩形ABCD中,点E在AD上,EC平分∠BED(1)判断△BEC的形状,并加以证明;(2)若∠ABE=45°,AB=2时,求BC的长.21.(6分)在一个不透明的盒子里装有只有颜色不同的黑、白两种球共50个,小颖做摸球实验,她将盒子里面的球搅匀后从中随机摸出一个球记下颜色,再把它放回盒子中,不断重复上述过程,下表是试验中的一组统计数据:摸到球的次数10020030050080010003000摸到白球的次数651241783024815991803摸到白球的概率0.650.620.5930.6040.6010.5990.601(1)请估计当很大时,摸到白球的频率将会接近______;(精确到0.1);(2)假如随机摸一次,摸到白球的概率P(白球)=______;(3)试估算盒子里白色的球有多少个?22.(8分)某市某水果批发市场某批发商原计划以每千克10元的单价对外批发销售某种水果.为了加快销售,该批发商对价格进行两次下调后,售价降为每千克6.4元.(1)求平均每次下调的百分率;(2)某大型超市准备到该批发商处购买2吨该水果,因数量较多,该批发商决定再给予两种优惠方案以供选择.方案一:打八折销售;方案二:不打折,每吨优惠现金1000元.试问超市采购员选择哪种方案更优惠?请说明理由.23.(8分)计算:(1)(2)()﹣()24.(8分)如图,四边形ABCD是正方形,E、F分别是AB和AD延长线上的点,BE=DF,在此图中是否存在两个全等的三角形,并说明理由;它们能够由其中一个通过旋转而得到另外一个吗?简述旋转过程.25.(10分)A、B两地相距200千米,甲车从A地出发匀速开往B地,乙车同时从B地出发匀速开往A地,两车相遇时距A地80千米.已知乙车每小时比甲车多行驶30千米,求甲、乙两车的速度.26.(10分)已知,正方形ABCD中,点E为BC边上任意一点(点E不与B,C重合),点F在线段AE上,过点F的直线,分别交AB、CD于点M、N.(1)如图,求证:;(2)如图,当点F为AE中点时,连接正方形的对角线BD,MN与BD交于点G,连接BF,求证:;(3)如图,在(2)的条件下,若,,求BM的长度.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【解析】

连接BD,由菱形的性质及∠A=60°,得到三角形ABD为等边三角形,P为AB的中点,利用三线合一得到DP为角平分线,得到∠ADP=30°,∠ADC=120°,∠C=60°,进而求出∠PDC=90°,由折叠的性质得到∠CDE=∠PDE=45°,利用三角形的内角和定理即可求出所求角的度数.【详解】连接BD,∵四边形ABCD为菱形,∠A=60°,∴△ABD为等边三角形,∠ADC=120°,∠C=60°,∵P为AB的中点,∴DP为∠ADB的平分线,即∠ADP=∠BDP=30°,∴∠PDC=90°,∴由折叠的性质得到∠CDE=∠PDE=45°,在△DEC中,∠DEC=180°-(∠CDE+∠C)=75°.故选:C.【点睛】此题考查了翻折变换(折叠问题),菱形的性质,等边三角形的性质,以及内角和定理,熟练掌握折叠的性质是解本题的关键.2、A【解析】

连接BD,BF可证△DBF为直角三角形,在通过直角三角形中斜边上的中线等于斜边的一半即可【详解】如图连接BD,BF;∵四边形ABCD和四边形BEFG都为正方形,AB=m,BE=n,∴∠DBF=90°,DB=,BF=,∴DF=,∵H为DF的中点,∴BH==,故选A【点睛】熟练掌握直角三角形中斜边上的中线等于斜边的一半和辅助线作法是解决本题的关键3、B【解析】

根据平均数、方差、众数、中位数的定义以及计算公式分别进行解答即可.【详解】解:A、这组数据的平均数是:(2+1+3+2+3)÷5=2.2,故正确;B、这组数据的方差是:[(2−2.2)2+(1−2.2)2+(3−2.2)2+(2−2.2)2+(3−2.2)2]=0.56,故错误;C、3和2都出现了2次,出现的次数最多,则众数是3和2,故正确;D、把这组数据从小到大排列为:1,2,2,3,3,中位数是2,故正确.故选:B.【点睛】此题主要考查了平均数、方差、众数、中位数的含义和求法,熟练掌握定义和求法是解题的关键,是一道基础题4、B【解析】

∵-20,x2+10,∴点P(-2,x2+1)故选B.5、D【解析】

过O作于G,于,由正方形的性质得到,求得,,得到,根据全等三角形的性质得到,故①正确;,推出,故②正确;得到四边形的面积正方形的面积,四边形的面积保持不变;故③正确;根据平行线的性质得到,,求得,得到,于是得到,故④正确.【详解】解:过O作于G,于H,∵四边形是正方形,,,,∵点O是对角线BD的中点,,,,,,,,∴四边形是正方形,,,,在与中,,,,故①正确;,,,故②正确;,∴四边形的面积正方形的面积,∴四边形的面积保持不变;故③正确;,,,,,,,,故④正确;故选:.【点睛】本题考查了正方形的性质,全等三角形的判定和性质,平行线的性质,熟练掌握正方形的性质是解题的关键.6、C【解析】试题分析:9的算术平方根是1.故选C.考点:算术平方根.7、C【解析】

设P点坐标为(x,y),如图,过P点分别作PD⊥x轴,PC⊥y轴,垂足分别为D.

C,∵P点在第一象限,∴PD=y,PC=x,∵矩形PDOC的周长为10,∴2(x+y)=10,∴x+y=5,即y=−x+5,故选C.点睛:本题主要考查矩形的性质及点的坐标的意义,根据坐标的意义得出x,y之间的关系是解题的关键.8、C【解析】

求出b2-4ac的值,再代入公式求出即可.【详解】解:-3x2+5x-1=0,

b2-4ac=52-4×(-3)×(-1)=13,

x=

故选C.【点睛】本题考查了解一元二次方程的应用,能正确利用公式解一元二次方程是解此题的关键.9、C【解析】

连接,根据等腰三角形的性质、三角形内角和定理求出,根据勾股定理求出,根据三角形中位线定理计算即可.【详解】解:连接,,,,,,点,分别是边,的中点,,故选:.【点睛】本题考查的是三角形中位线定理、勾股定理,掌握三角形的中位线平行于第三边,并且等于第三边的一半是解题的关键.10、D【解析】试题分析:根据题意可得:当x≥0且3x﹣1≠0时,代数式有意义,解得:x≥0且.故选D.考点:1.二次根式有意义的条件;2.分式有意义的条件.二、填空题(每小题3分,共24分)11、x<4【解析】

观察图象,函数y=kx-3的图象位于函数y=2x+b图象的上方时对应x的取值即为不等式kx-3>2x+b的解集.【详解】由图象可得,当函数y=kx-3的图象位于函数y=2x+b图象的上方时对应x的取值为x<4,∴不等式kx-3>2x+b的解集是x<4.故答案为:x<4.【点睛】本题主要考查一次函数和一元一次不等式,解题的关键是利用数形结合思想.12、63【解析】

被开方数的分母分子同时乘以3即可.【详解】解:原式=23=故答案为:63【点睛】本题考查化简二次根式,关键是掌握最简二次根式的概念:(1)被开方数不含分母;(2)被开方数中不含能开得尽方的因数或因式,进行化简.13、y=﹣4x﹣1【解析】

根据上加下减的法则可得出平移后的函数解析式.【详解】解:将直线y=﹣4x+3向下平移4个单位得到直线l,则直线l的解析式为:y=﹣4x+3﹣4,即y=﹣4x﹣1.故答案是:y=﹣4x﹣1【点睛】本题考查了一次函数图象与几何变换的知识,难度不大,掌握上加下减的法则是关键.14、1或1或1【解析】

分三种情况讨论:①当M在AB下方且∠AMB=90°时,②当M在AB上方且∠AMB=90°时,③当∠ABM=90°时,分别根据含30°直角三角形的性质、直角三角形斜边的中线的性质或勾股定理,进行计算求解即可.【详解】如图1,当∠AMB=90°时,∵O是AB的中点,AB=8,∴OM=OB=1,又∵∠AOC=∠BOM=60°,∴△BOM是等边三角形,∴BM=BO=1,∴Rt△ABM中,AM==;如图2,当∠AMB=90°时,∵O是AB的中点,AB=8,∴OM=OA=1,又∵∠AOC=60°,∴△AOM是等边三角形,∴AM=AO=1;如图3,当∠ABM=90°时,∵∠BOM=∠AOC=60°,∴∠BMO=30°,∴MO=2BO=2×1=8,∴Rt△BOM中,BM==,∴Rt△ABM中,AM==.综上所述,当△ABM为直角三角形时,AM的长为或或1.故答案为或或1.15、tV15【解析】∵在关系式V=31-2t中,V随着t的变化而变化,∴在关系式V=31-2t中,自变量是;因变量是;在V=31-2t中,由可得:,解得:,∴当时,.故答案为(1);(2);(3)15.16、【解析】

用待定系数法即可得到答案.【详解】解:把代入得,解得,所以一次函数解析式为.故答案为【点睛】本题考查求一次函数解析式,解题的关键是熟练掌握待定系数法.17、或【解析】

分式方程去分母转化为整式方程,由分式方程有增根,得到最简公分母为0求出的值,代入整式方程求出的值即可.【详解】解:去分母得:,整理得:由分式方程有增根,得到,解得:或,把代入整式方程得:;把代入整式方程得:,则的值为或.故答案为:或【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.18、1【解析】

由折叠的性质可证AF=FC.在Rt△ADF中,由勾股定理求AD的长,然后根据矩形的性质求得AD=BC.【详解】解:由折叠的性质知,AE=AB=CD,CE=BC=AD,

∴△ADC≌△CEA,∠EAC=∠DCA,

∴CF=AF=cm,DF=CD-CF=AB-CF==,

在Rt△ADF中,由勾股定理得,

AD2=AF2-DF2,则AD=1cm.∴BC=AD=1cm.

故答案为:1.【点睛】本题考查了翻折变换的知识,其中利用了:①折叠的性质:折叠是一种对称变换,它属于轴对称,根据轴对称的性质,折叠前后图形的形状和大小不变,位置变化,对应边和对应角相等;②全等三角形的判定和性质,勾股定理求解.三、解答题(共66分)19、(1)(-3,-2);(2)1.

【解析】

(1)利用点A的坐标画出直角坐标系;根据点的坐标的意义描出点B;

(2)利用三角形的面积得到△ABC的面积.【详解】解:(1)建立直角坐标系如图所示:

图书馆B位置的坐标为(-3,-2);

(2)标出体育馆位置C如图所示,观察可得,△ABC中BC边长为5,BC边上的高为4,所以△ABC的面积为=×5×4=1.【点睛】本题考查了坐标确定位置:平面内的点与有序实数对一一对应;记住平面内特殊位置的点的坐标特征.20、(1)详见解析;(2)【解析】

(1)根据矩形的性质和角平分线的性质可得∠BEC=∠BCE,可得BE=BC,则△BEC是等腰三角形;(2)根据勾股定理可求BE的长,即可求BC的长.【详解】解:(1)△BEC是等腰三角形,∵在矩形ABCD中,AD∥BC,∴∠DEC=∠BCE,∵EC平分∠BED,∴∠BEC=∠DEC,∴∠BEC=∠BCE,∴BE=BC,∴△BEC是等腰三角形(2)在矩形ABCD中,∠A=90°,且∠ABE=45°,∴△ABE是等腰直角三角形,∴AE=AB=2,∴BE=由(1)知BC=BE,∴BC=【点睛】本题考查了矩形的性质,等腰三角形的性质,勾股定理,熟练运用矩形的性质是本题的关键.21、(1)0.1;(2)0.1;(3)30个【解析】

(1)根据表中的数据,估计得出摸到白球的频率.(2)根据概率与频率的关系即可求解;(3)根据摸到白球的频率即可得到白球数目.【详解】解:(1)由表中数据可知,当n很大时,摸到白球的频率将会接近0.1,故答案为:0.1.(2))∵摸到白球的频率为0.1,∴假如你摸一次,你摸到白球的概率P(白球)=0.1,故答案为0.1;(3)盒子里白色的球有50×0.1=30(只).【点睛】本题比较容易,考查利用频率估计概率.大量反复试验下频率稳定值即概率.用到的知识点为:部分的具体数目=总体数目×相应频率.22、(1)平均每次下调的百分率是;(2)超市采购员选择方案一购买更优惠.【解析】

设出平均每次下调的百分率,根据从10元下调到列出一元二次方程求解即可;根据优惠方案分别求得两种方案的费用后比较即可得到结果.【详解】解:

设平均每次下调的百分率为x.由题意,得.解这个方程,得,不符合题意,符合题目要求的是.答:平均每次下调的百分率是.超市采购员方案一购买更优惠.理由:方案一所需费用为:元,方案二所需费用为:元.,超市采购员选择方案一购买更优惠.【点睛】此题主要考查了一元二次方程的应用,根据题意表示出第2次下调后价格是解题关键.23、(1)-1;(2)2+3.【解析】

(1)利用积的乘方得到原式,然后根据平方差公式计算;(2)先把二次根式化为最简二次根式,然后去括号合并即可.【详解】(1)=[(+2)(﹣2)]2019=(3﹣4)2019=﹣1;(2)()﹣()=4+2﹣2=2+3.【点睛】本题考查了二次根式的混合运算:先把二次根式化为最简二次根式,然后进行二次根式的乘除运算,再合并即可.在二次根式的混合运算中,如能结合题目特点,灵活运用二次根式的性质,选择恰当的解题途径,往往能事半功倍.24、在此图中存在两个全等的三角形,即△CDF≌△CBE.△CDF是由△CBE绕点C沿顺时针方向旋转90°得到的.理由见解析.【解析】

在△CDF和△CBE中,根据正方形的性质知DC=BC、已知条件DF=BE可以证得△CDF≌△CBF.【详解】解:在此图中存在两个全等的三角形,即△CDF≌△CBE.理由如下:∵点F在正方形ABCD的边AD的延长线上,∴∠CDF=∠CDA=90°;在△CDF和△CBE中,,∴△CDF≌△CBE(SAS),∴∠FCD=∠ECB,CF=CE,∴∠FCE=∠FCD+∠DCE=∠ECB+∠DCE=∠DCB=90°,∴△CDF是由△CBE绕点C沿顺时针方向旋转90°得到的.【点睛】本题综合考查了正方形的性质、全等三角形的判定与性质以及旋转的性质.本题中通过全等三角形(△CDF≌△CBE)的对应角∠FCD与∠ECB相等是解答△CDF由△CBE所旋转的方向与角度的关键.25、甲车的速度是60千米/时,乙车的速度是90千米/时.【解析】

根据题意,设出甲、乙的速度,然后根据题目中两车相遇时时间相同,列出方程,解方程即可.【详解】设甲车的速度是x千米/时,乙车的速度为(x+30)千米/时,,解得,x=60,经检验,x=60是原方程的解.则x+30=90,即甲车的速度是60千米/时,乙车的速度是90千米/时.26、(1)见解析;(2)见解析;(3).【解析】

(1)由正方形的性质得出∠B=90°,得出∠BAE+∠AEB=90°,

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