广东省广州市荔湾区统考2022-2023学年八年级数学第二学期期末综合测试模拟试题含解析_第1页
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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、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题4分,共48分)1.如果一个多边形的每一个外角都是60°,则这个多边形的边数是()A.3 B.4 C.5 D.62.如图,在△ABC和△DEF中,∠B=∠DEF,AB=DE,若添加下列一个条件后,仍然不能证明△ABC≌△DEF,则这个条件是()A.∠A=∠D B.BC=EF C.∠ACB=∠F D.AC=DF3.如图,RtABC中,∠ACB=90°,CD是高,∠A=30°,CD=cm则AB的长为()A.4cm B.6cm C.8cm D.10cm4.如图,在△ABC中,AB=AC=15,AD平分∠BAC,点E为AC的中点,连接DE,若△CDE的周长为21,则BC的长为().A.6 B.9 C.10 D.125.下列命题中,真命题是()A.平行四边形的对角线相等B.矩形的对角线平分对角C.菱形的对角线互相平分D.梯形的对角线互相垂直6.如图,直线y=kx+3经过点(2,0),则关于x的不等式kx+3>0的解集是()A.x>2 B.x<2 C.x≥2 D.x≤27.若平行四边形中两个内角的度数比为1:3,则其中较小的内角为()A.90° B.60° C.120° D.45°8.已知:,计算:的结果是()A. B. C. D.9.若点(﹣2,y1)、(﹣1,y2)和(1,y3)分别在反比例函数y=﹣的图象上,则下列判断中正确的是()A.y1<y2<y3 B.y3<y1<y2 C.y2<y3<y1 D.y3<y2<y110.汽车由贵港驶往相距约350千米的桂林,如果汽车的平均速度是100千米/时,那么汽车距桂林的路程s(千米)与行驶时间t(小时)的函数关系可用图象表示为()A. B.C. D.11.如图,在ΔABC中,分别以点A,C为圆心,大于12AC长为半径画弧,两弧相交于点M,N,作直线MN交BC于点D,连接AD.若AB=3,BC=4,则ΔABDA.7 B.8 C.9 D.1012.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二、填空题(每题4分,共24分)13.化简的结果为___________14.已知x=2是关于x的一元二次方程kx2+(k2﹣2)x+2k+4=0的一个根,则k的值为_____.15.如图,矩形ABCD中,点E、F分别在AB、CD上,EF∥BC,EF交BD于点G.若EG=5,DF=2,则图中两块阴影部分的面积之和为______.16.如图,已知正方形纸片ABCD,M,N分别是AD、BC的中点,把BC边向上翻折,使点C恰好落在MN上的P点处,BQ为折痕,则∠BPN=_____度.17.若分式方程无解,则等于___________18.若函数y=(a-3)x|a|-2+2a+1是一次函数,则a=.三、解答题(共78分)19.(8分)甲乙两车分别从A.B两地相向而行,甲车出发1小时后乙车出发,并以各自速度匀速行驶,两车相遇后依然按照原速度原方向各自行驶,如图所示是甲乙两车之间的距离S(千米)与甲车出发时间t(小时)之间的函数图象,其中D点表示甲车到达B地,停止行驶。(1)A、B两地的距离___千米;乙车速度是___;a=___.(2)乙出发多长时间后两车相距330千米?20.(8分)如图是三张形状和大小完全相同的方格纸,方格纸中每个小正方形的边长均为1,线段AC的两个端点均在小正方形的顶点上(1)在图(1)中,点P在小正方形的顶点上,作出点P关于直线AC的对称点Q(2)在图(2)中,画出一个以线段AC为对角线、面积为6的矩形ABCD,且点B和点D均在小正方形的顶点上(3)在图(3)中,B是AC的中点,作线段AB的垂直平分线,要求:①仅用无刻度直尺,且不能用直尺中的直角;②保留必要的作图痕迹21.(8分)关于x的方程x2+(2k+1)x+k2﹣1=0有两个不相等的实数根.(1)求实数k的取值范围;(2)若k为负整数,求此时方程的根.22.(10分)先阅读下列材料,再解答下列问题:材料:因式分解:(x+y)2+2(x+y)+1.解:将“x+y”看成整体,令x+y=A,则原式=A2+2A+1=(A+1)2.再将“A”还原,得原式=(x+y+1)2.上述解题用到的是“整体思想”,“整体思想”是数学解题中常用的一种思想方法,请你解答下列问题:(1)因式分解:1+2(x-y)+(x-y)2=_______________;(2)因式分解:(a+b)(a+b-4)+4;(3)求证:若n为正整数,则式子(n+1)(n+2)(n2+3n)+1的值一定是某一个整数的平方.23.(10分)已知:如图,在四边形ABCD中,∠B=90°,AB=BC=2,CD=3,AD=1,求∠DAB的度数.24.(10分)学完第五章《平面直角坐标系》和第六章《一次函数》后,老师布置了这样一道思考题:已知:如图,在长方形ABCD中,BC=4,AB=2,点E为AD的中点,BD和CE相交于点P.求△BPC的面积.小明同学应用所学知识,顺利地解决了此题,他的思路是这样的:建立适合的“平面直角坐标系”,写出图中一些点的坐标.根据“一次函数”的知识求出点的坐标,从而可求得△BPC的面积.请你按照小明的思路解决这道思考题.25.(12分)如图,在平行四边形ABCD中,点E、F分别是BC、AD的中点.(1)求证:△ABE≌△CDF;(2)当四边形AECF为菱形且BC=2AB=8时,求出该菱形的面积.26.如图一次函数y=kx+b的图象经过点A和点B.(1)写出点A和点B的坐标并求出k、b的值;(2)求出当x=时的函数值.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、D【解析】

解:由一个多边形的每一个外角都等于10°,且多边形的外角和等于310°,即求得这个多边形的边数为310÷10=1.故答案选D.考点:多边形外角与边数的关系.2、D【解析】解:∵∠B=∠DEF,AB=DE,∴添加∠A=∠D,利用ASA可得△ABC≌△DEF;∴添加BC=EF,利用SAS可得△ABC≌△DEF;∴添加∠ACB=∠F,利用AAS可得△ABC≌△DEF;故选D.点睛:本题考查了全等三角形的判定,掌握全等三角形的判定方法:SSS、ASA、SAS、AAS和HL是解题的关键.3、C【解析】

根据直角三角形的性质求出AC,得到BC=AB,根据勾股定理列式计算即可.【详解】在Rt△ADC中,∠A=30°,∴AC=1CD=4,在Rt△ABC中,∠A=30°,∴BC=AB,由勾股定理得,AB1=BC1+AC1,即AB1=(AB)1+(4)1,解得,AB=8(cm),故选C.【点睛】本题考查的是勾股定理,如果直角三角形的两条直角边长分别是a,b,斜边长为c,那么a1+b1=c1.4、D【解析】

根据等腰三角形的性质可得AD⊥BC,再根据在直角三角形中,斜边上的中线等于斜边的一半可得答案.【详解】∵AB=AC,AD平分∠BAC,∴AD⊥BC,∴∠ADC=90°,∵点E为AC的中点,∴DE=CE=AC=.∵△CDE的周长为21,∴CD=6,∴BC=2CD=1.故选D.【点睛】此题主要考查了等腰三角形的性质,以及直角三角形的性质,关键是掌握在直角三角形中,斜边上的中线等于斜边的一半.5、C【解析】

根据平行四边形、矩形、菱形、梯形的性质判断即可.【详解】解:A、“平行四边形的对角线相等”是假命题;B、“矩形的对角线平分对角”是假命题;C、“菱形的对角线互相平分”是真命题;D、“梯形的对角线互相垂直”是假命题.故选C.【点睛】正确的命题是真命题,错误的命题是假命题.6、B【解析】

直接利用函数图象判断不等式kx+3>0的解集在x轴上方,进而得出结果.【详解】由一次函数图象可知关于x的不等式kx+3>0的解集是x<2故选B.【点睛】本题考查了一次函数的图象与性质和一元一次不等式及其解法,解题的关键是掌握一次函数与一元一次不等式之间的内在联系.7、D【解析】

首先设平行四边形中两个内角分别为x°,3x°,由平行四边形的邻角互补,即可得x+3x=180,继而求得答案.【详解】解:∵平行四边形中两个内角的度数之比为1:3,

∴设平行四边形中两个内角分别为x°,3x°,

∴x+3x=180,

解得:x=45,

∴其中较小的内角是45°.

故选D.【点睛】本题考查了平行四边形的性质,掌握平行四边形的邻角互补是解题的关键.8、C【解析】

原式利用多项式乘以多项式法则计算,整理后将已知等式代入计算即可求出值.【详解】∵,,

∴,

故选:C.【点睛】本题考查了整式的混合运算-化简求值,熟练掌握运算法则是解本题的关键.9、B【解析】

先根据反比例函数中,k2+1>0,可知-(k2+1)<0,判断出函数图像所在的象限及增减性,再根据各点横坐标的特点即可得出结论.【详解】解:∵反比例函数的,-(k2+1)<0,∴函数图像的两个分支分别位于第二、四象限,且在每一象限内y随x的增大而增大.∵-2<-1<0,∴点、位于第二象限,且在第二象限内y随x的增大而增大,∴y2>y1>0,又∵1>0,∴点位于第四象限,∴y3<0,∴y3<y1<y2.故选择B.【点睛】本题考查的是反比例函数图像上的点的坐标特点,熟知反比例函数图像上各点坐标一定适合此函数的解析式是解题的关键.10、C【解析】

,为一次函数,即可求解.【详解】解:,为一次函数,

s随t的增大而减小,

故选:C.【点睛】本题考查由图象理解对应函数关系及其实际意义,应把所有可能出现的情况考虑清楚.11、A【解析】

利用基本作图得到MN垂直平分AC,如图,则DA=DC,然后利用等线段代换得到△ABD的周长=AB+BC.【详解】解:由作法得MN垂直平分AC,如图,

∴DA=DC,

∴△ABD的周长=AB+BD+AD=AB+BD+DC=AB+BC=3+4=1.

故选:A.【点睛】本题考查了作图-基本作图:熟练掌握基本作图(作一条线段等于已知线段;作一个角等于已知角;作已知线段的垂直平分线;作已知角的角平分线;过一点作已知直线的垂线).也考查了线段垂直平分线的性质.12、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.二、填空题(每题4分,共24分)13、【解析】

根据二次根式的性质即可化简.【详解】依题意可知m<0,∴=【点睛】此题主要考查二次根式的化简,解题的关键是熟知二次根式的性质.14、﹣1【解析】【分析】把x=2代入kx2+(k2﹣2)x+2k+4=0得4k+2k2﹣4+2k+4=0,再解关于k的方程,然后根据一元二次方程的定义确定k的值即可.【详解】把x=2代入kx2+(k2﹣2)x+2k+4=0得4k+2k2﹣4+2k+4=0,整理得k2+1k=0,解得k1=0,k2=﹣1,因为k≠0,所以k的值为﹣1.故答案为:﹣1.【点睛】本题考查了一元二次方程的定义以及一元二次方程的解,能使一元二次方程左右两边相等的未知数的值是一元二次方程的解.15、1.【解析】

由矩形的性质可得S△EBG=S△BGN,S△MDG=S△DFG,S△ABD=S△BDC,S△AEG=S四边形AEGM,S△FGC=S四边形GFCN,可得S四边形AEGM=S四边形GFCN,可得S△AEG=S△FGC=5,即可求解.【详解】解:如图,过点G作MN⊥AD于M,交BC于N,

∵EG=5,DF=2,

∴S△AEG=×5×2=5

∵AD∥BC,MN⊥AD

∴MN⊥BC,且∠BAD=∠ADC=∠DCB=∠ABC=90°,EF∥BC,

易证:四边形AMGE是矩形,四边形MDFG是矩形,四边形GFCN是矩形,四边形EGNB是矩形

∴S△EBG=S△BGN,S△MDG=S△DFG,S△ABD=S△BDC,S△AEG=S四边形AEGM,S△FGC=S四边形GFCN,

∴S四边形AEGM=S四边形GFCN,

∴S△AEG=S△FGC=5

∴两块阴影部分的面积之和为1.

故答案为:1.【点睛】本题考查矩形的性质,证明S△AEG=S△FGC=5是解题的关键.16、1【解析】

根据折叠的性质知:可知:BN=BP,再根据∠BNP=90°即可求得∠BPN的值.【详解】根据折叠的性质知:BP=BC,∴BN=BC=BP,∵∠BNP=90°,∴∠BPN=1°,故答案为:1.【点睛】本题考查了正方形的性质、翻折变换(折叠问题)等知识,熟练掌握相关的性质及定理是解题的关键.17、【解析】

先去分母,把分式方程的增根代入去分母后的整式方程即可得到答案.【详解】解:,去分母得:,所以:,因为:方程的增根是,所以:此时,故答案为:.【点睛】本题考查分式方程无解时字母系数的取值,掌握把增根代入去分母后的整式方程是解题关键.18、-1.【解析】

∵函数y=(a-1)x|a|-2+2a+1是一次函数,∴a=±1,又∵a≠1,∴a=-1.三、解答题(共78分)19、(1)560千米;100;;(2)乙出发0.5小时或3.5小时后两车相距330千米.【解析】

(1)根据图象,甲出发时的S值即为A、B两地间的距离;先求出甲车的速度,然后设乙车的速度为xkm/h,再利用相遇问题列出方程求解即可;然后求出相遇后甲车到达B地的时间,再根据路程=速度×时间求出两车的相距距离a即可;(2)设直线BC的解析式为S=kt+b(k≠0),利用待定系数法求出直线BC的解析式,再令S=330,求出t的值,减去1即为相遇前乙车出发的时间;设直线CD的解析式为S=kt+b(k≠0),利用待定系数法求出直线CD的解析式,再令S=330,求出t的值,减去1即为相遇后乙车出发的时间.【详解】(1)t=0时,S=560,所以,A.B两地的距离为560千米;甲车的速度为:(560−440)÷1=120km/h,设乙车的速度为xkm/h,则(120+x)×(3−1)=440,解得x=100;相遇后甲车到达B地的时间为:(3−1)×100÷120=小时,所以,a=(120+100)×千米;(2)设直线BC的解析式为S=kt+b(k≠0),将B(1,440),C(3,0)代入得,,解得,所以,S=−220t+660,当−220t+660=330时,解得t=1.5,所以,t−1=1.5−1=0.5;直线CD的解析式为S=kt+b(k≠0),点D的横坐标为,将C(3,0),D()代入得,,解得,所以,S=220t−660(3⩽t⩽)当220t−660=330时,解得t=4.5,所以,t−1=4.5−1=3.5,答:乙出发0.5小时或3.5小时后两车相距330千米.【点睛】此题考查一次函数的应用,解题关键在于结合函数图象进行解答.20、(1)见解析;(2)见解析;(3)见解析【解析】

(1)利用数形结合的思想解决问题即可.(2)构造边长分别为,的矩形即可.(3)取格点M,N,作直线MN交AC于E,取格点F,作直线EF,直线EF即为所求.【详解】解:(1)如图1所示.Q为所求(2)如图2所示,矩形ABCD为所求(3)取格点M,N,作直线MN交AC于E,取格点F,作直线EF,直线EF即为所求【点睛】本题主要考查了线段垂直平分线的性质,矩形的判定与性质,作图-轴对称变换,掌握线段垂直平分线的性质,矩形的判定与性质,作图-轴对称变换是解题的关键.21、(1);(2)x1=0,x2=1.【解析】

(1)由方程有两个不相等的实数根知△>0,据此列出关于k的不等式,解之可得;(2)由所得k的范围,结合k为负整数得出k的值,代入方程,再利用因式分解法求解可得.【详解】(1)由题意,得△.解得.(2)∵k为负整数,∴.则方程为.解得,.【点睛】本题考查了根的判别式以及因式分解法解一元二次方程,解题的关键是:(1)根据方程的系数结合根的判别式,找出△=4k+5>0;(2)将k=-1代入原方程,利用因式分解法解方程.22、(1)(x-y+1)2;(2)见解析;(3)见解析.【解析】分析:(1)把(x-y)看作一个整体,直接利用完全平方公式因式分解即可;(2)令A=a+b,带入后因式分解即可将原式因式分解;(3)将原式转化为(n²+3n)[(n+1)(n+2)]+1,进一步整理为(n²+3n+1)²,根据n为正整数,从而说明原式是整数的平方.本题解析:(1).1+2(x-y)+(x+y)²=(x﹣y+1)2;(2)令A=a+b,则原式变为A(A﹣4)+4=A2﹣4A+4=(A﹣2)2,故(a+b)(a+b﹣4)+4=(a+b﹣2)2;(3)(n+1)(n+2)(n2+3n)+1=(n2+3n)[(n+1)(n+2)]+1=(n2+3n)(n2+3n+2)+1=(n2+3n)2+2(n2+3n)+1=(n2+3n+1)2,∵n为正整数,∴n2+3n+1也为正整数,∴代数式(n+1)(n+2)(n2+3n)+1的值一定是某一个整数的平方.点睛;本题考查了因式分解的应用,解题的关键是

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