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文档简介
2024届内蒙古乌兰察布市名校八年级数学第一学期期末检测模拟试题注意事项: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(每小题3分,共30分)1.在平面直角坐标系中,已知点A(2,m)和点B(n,-3)关于y轴对称,则的值是()A.-1 B.1 C.5 D.-52.如图,已知直线AB:y=x+分别交x轴、y轴于点B、A两点,C(3,0),D、E分别为线段AO和线段AC上一动点,BE交y轴于点H,且AD=CE,当BD+BE的值最小时,则H点的坐标为()A.(0,4) B.(0,5) C.(0,) D.(0,)3.如图,正方形中,,点在边上,且,将沿对折至,延长交边于点,连接,,则下列结论:①≌;②;③;④,其中正确的个数是()个A.1 B.2 C.3 D.44.如图,四个图标分别是北京大学、人民大学、浙江大学和宁波大学的校徽的重要组成部分,其中是轴对称图形的有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个5.下列图形经过折叠不能围成棱柱的是().A. B. C. D.6.如图,ABCD是正方形场地,点E在DC的延长线上,AE与BC相交于点F,有甲、乙、丙三名同学同时从点A出发,甲沿着A﹣B﹣F﹣C的路径行走至C,乙沿着A﹣F﹣E﹣C﹣D的路径行走至D,丙沿着A﹣F﹣C﹣D的路径行走至D,若三名同学行走的速度都相同,则他们到达各自的目的地的先后顺序(由先至后)是()A.甲乙丙 B.甲丙乙 C.乙丙甲 D.丙甲乙7.下列因式分解结果正确的是()A.x2+3x+2=x(x+3)+2 B.4x2﹣9=(4x+3)(4x﹣3)C.a2﹣2a+1=(a+1)2 D.x2﹣5x+6=(x﹣2)(x﹣3)8.若关于的方程的解为正数,则的取值范围是()A. B. C.且 D.且9.一正多边形的内角和与外角和的和是1440°,则该正多边形是()A.正六边形 B.正七边形 C.正八边形 D.正九边形10.民族图案是数学文化中的一块瑰宝.下列图案中,既不是中心对称图形也不是轴对称图形的是()
A. B.C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.一次函数y=(2m-6)x+5中,y随x的增大而减小,则m的取值范围是________.12.若分式的值为0,则实数的值为_________.13.一个容器由上下竖直放置的两个圆柱体A,B连接而成,向该容器内匀速注水,容器内水面的高度h(厘米)与注水时间t(分钟)的函数关系如图所示,若上面A圆柱体的底面积是10厘米2,下面B圆柱体的底面积是50厘米2,则每分钟向容器内注水________厘米1.14.已知,分别是的整数部分和小数部分,则的值为_______.15.如图,学校大门口的电动伸缩门,其中间部分都是四边形的结构,这是应用了四边形的______.16.在直角坐标系内,已知A,B两点的坐标分别为A(-1,1),B(2,3),若M为x轴上的一点,且MA+MB最小,则M的坐标是________.17.如图,在△ABC中,∠ABC=∠ACB,AB的垂直平分线交AC于点M,交AB于点N.连接MB,若AB=8,△MBC的周长是14,则BC的长为____.18.在弹性限度内,弹簧伸长的长度与所挂物体的质量呈正比,某弹簧不挂物体时长15cm,当所挂物体质量为3kg时,弹簧长1.8cm.写出弹簧长度L(cm)与所挂物体质量x(kg)之间的函数表达式.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,直线l1:y=2x+1与直线l2:y=mx+4相交于点P(1,b)(1)求b,m的值(2)垂直于x轴的直线x=a与直线l1,l2分别相交于C,D,若线段CD长为2,求a的值20.(6分)如图,方格纸中每个小正方形的边长为1,四边形ABCD的顶点都在格点上.(1)在方格纸上建立平面直角坐标系,使四边形ABCD的顶点A,C的坐标分别为(﹣5,﹣1),(﹣3,﹣3),并写出点D的坐标;(2)在(1)中所建坐标系中,画出四边形ABCD关于x轴的对称图形A1B1C1D1,并写出点B的对应点B1的坐标.21.(6分)观察下列算式:由上可以类似地推出:用含字母的等式表示(1)中的一-般规律(为非零自然数);用以上方法解方程:22.(8分)如图所示,四边形是正方形,是延长线上一点.直角三角尺的一条直角边经过点,且直角顶点在边上滑动(点不与点重合),另一直角边与的平分线相交于点.(1)求证:;(2)如图(1),当点在边的中点位置时,猜想与的数量关系,并证明你的猜想;(3)如图(2),当点在边(除两端点)上的任意位置时,猜想此时与有怎样的数量关系,并证明你的猜想.23.(8分)如图,是等边三角形,为上两点,且,延长至点,使,连接.(1)如图1,当两点重合时,求证:;(2)延长与交于点.①如图2,求证:;②如图3,连接,若,则的面积为______________.24.(8分)计算题:(1)(2)25.(10分)先化简,再求值:,其中是满足的整数.26.(10分)(1)计算:(2)解方程:
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【分析】利用“关于y轴对称的点,纵坐标相同,横坐标互为相反数”求出m、n的值,然后代入代数式进行计算即可得解.【题目详解】解:∵A(2,m)和B(n,-3)关于y轴对称,∴m=-3,n=-2,∴m+n=-3-2=-1.故选:D.【题目点拨】本题考查了关于x轴、y轴对称的点的坐标,解决本题的关键是掌握好对称点的坐标规律:(1)关于x轴对称的点,横坐标相同,纵坐标互为相反数;(2)关于y轴对称的点,纵坐标相同,横坐标互为相反数;(3)关于原点对称的点,横坐标与纵坐标都互为相反数.2、A【分析】作EF⊥BC于F,设AD=EC=x.利用勾股定理可得BD+BE=+=+,要求BD+BE的最小值,相当于在x轴上找一点M(x,0),使得点M到G(,3),K(,)的距离之和最小.【题目详解】解:由题意A(0,),B(-3,0),C(3,0),∴AB=AC=8,作EF⊥BC于F,设AD=EC=x.∵EF∥AO,∴,∴EF=,CF=,∵OH∥EF,∴,∴OH=,∴BD+BE=+=+,要求BD+BE的最小值,相当于在x轴上找一点M(x,0),使得点M到K(,3),G(,)的距离之和最小.设G关于x轴的对称点G′(,),直线G′K的解析式为y=kx+b,则有,解得k=,b=,∴直线G′K的解析式为y=x,当y=0时,x=,∴当x=时,MG+MK的值最小,此时OH===4,∴当BD+BE的值最小时,则H点的坐标为(0,4),故选A.【题目点拨】本题考查一次函数图象上的点的特征、轴对称最短问题、勾股定理、平行线分线段成比例定理等知识,解题的关键是学会用转化的思想思考问题,属于中考选择题中的压轴题.3、C【分析】根据翻折变换的性质和正方形的性质可证Rt△ABG≌Rt△AFG;在直角△ECG中,根据勾股定理可证BG=GC;通过证明∠AGB=∠AGF=∠GFC=∠GCF,由平行线的判定可得AG∥CF;求得∠GAF=45°,即可得到∠AGB+∠AED=180°-∠GAF=115°.【题目详解】∵△AFE是由△ADE折叠得到,
∴AF=AD,∠AFE=∠AFG=∠D=90°,
又∵四边形ABCD是正方形,
∴AB=AD,∠B=∠D,
∴AB=AF,∠B=∠AFG=90°,
在Rt△ABG和Rt△AFG中,
∵,
∴Rt△ABG≌Rt△AFG(HL),
故①正确;
∵正方形ABCD中,AB=6,CD=1DE,
∵EF=DE=CD=2,
设BG=FG=x,则CG=6-x.
在直角△ECG中,根据勾股定理,得(6-x)2+42=(x+2)2,
解得x=1.
∴BG=1,CG=6-1=1;
∴BG=CG;
∴②正确.
∵CG=BG,BG=GF,
∴CG=GF,
∴△FGC是等腰三角形,∠GFC=∠GCF.
又∵Rt△ABG≌Rt△AFG;
∴∠AGB=∠AGF,∠AGB+∠AGF=2∠AGB=180°-∠FGC=∠GFC+∠GCF=2∠GFC=2∠GCF,
∴∠AGB=∠AGF=∠GFC=∠GCF,
∴AG∥CF;
∴③正确
∵∠BAG=∠FAG,∠DAE=∠FAE,
又∵∠BAD=90°,
∴∠GAE=45°,
∴∠AGB+∠AED=180°-∠GAE=115°.
∴④错误.
故选:C.【题目点拨】此题考查翻折变换的性质,正方形的性质,全等三角形的判定与性质,勾股定理,解题的关键是注意数形结合思想与方程思想的应用.4、B【解题分析】根据如果一个图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,这个图形叫做轴对称图形,这条直线叫做对称轴进行分析即可.【题目详解】北京大学和宁波大学的校徽是轴对称图形,共2个,故选B.【题目点拨】此题主要考查了轴对称图形,关键是掌握轴对称图形的概念.5、B【解题分析】试题分析:三棱柱的展开图为3个矩形和2个三角形,故B不能围成.考点:棱柱的侧面展开图.6、B【分析】本题考查了正方形的性质,直角三角形的性质的应用,题目比较典型,难度适中.根据正方形的性质得出AB=BC=CD=AD,∠B=∠ECF,根据直角三角形得出AF>AB,EF>CF,分别求出甲、乙、丙行走的距离,再比较即可.【题目详解】解:∵四边形ABCD是正方形,∴AB=BC=CD=AD,∠B=90°,甲行走的距离是AB+BF+CF=AB+BC=2AB;乙行走的距离是AF+EF+EC+CD;丙行走的距离是AF+FC+CD,∵∠B=∠ECF=90°,∴AF>AB,EF>CF,∴AF+FC+CD>2AB,AF+FC+CD<AF+EF+EC+CD,∴甲比丙先到,丙比乙先到,即顺序是甲丙乙,故选B.【题目点拨】本题考查1.正方形的性质;2.线段的性质:两点之间线段最短;3.比较线段的长短.7、D【分析】根据因式分解的方法进行计算即可判断.【题目详解】A.因为x2+3x+2=(x+1)(x+2),故A错误;B.因为4x2﹣9=(2x+3)(2x﹣3),故B错误;C.因为a2﹣2a+1=(a﹣1)2,故C错误;D.因为x2﹣5x+6=(x﹣2)(x﹣3),故D正确.故选:D.【题目点拨】本题考查了因式分解-十字相乘法、公式法,解决本题的关键是掌握因式分解的方法.8、D【题目详解】去分母得,m﹣1=2x﹣2,解得,x=,∵方程的解是正数,∴>0,解这个不等式得,m>﹣1,∵m=1时不符合题意,∴m≠1,则m的取值范围是m>﹣1且m≠1.故选D.【题目点拨】解题关键是要掌握方程的解的定义,使方程成立的未知数的值叫做方程的解.要注意分母不能为0,这个条件经常忘掉.9、C【分析】依题意,多边形的内角与外角和为1440°,多边形的外角和为360°,根据内角和公式求出多边形的边数.【题目详解】解:设多边形的边数为n,根据题意列方程得,(n﹣2)•110°+360°=1440°,n﹣2=6,n=1.故这个多边形的边数为1.故选:C.【题目点拨】考查了多边形的外角和定理和内角和定理,熟练记忆多边形的内角和公式是解答本题的关键.10、B【分析】根据轴对称图形与中心对称图形的概念,轴对称图形两部分沿对称轴折叠后可重合;【题目详解】A、不是轴对称图形,是中心对称图形,故本选项错误;B、是轴对称图形,不是中心对称图形,故本选项正确;C、不是轴对称图形,是中心对称图形,故本选项错误;D、是轴对称图形,也是中心对称图形,故本选项错误.故选B.二、填空题(每小题3分,共24分)11、m<1【解题分析】解:∵y随x增大而减小,∴k<0,∴2m-6<0,∴m<1.12、【分析】根据分式值为0的条件①分母不为0,②分子等于0计算即可.【题目详解】解:由题意得且由解得;由解得或1(舍去)所以实数的值为.故答案为:.【题目点拨】本题考查了分式值为零的条件,熟练掌握分式值为0时满足得条件是解题的关键,易错点在于容易忽视分式的分母不为0.13、2【分析】设每分钟向容器内注水a厘米1,圆柱体A的高度为h,根据10分钟注满圆柱体A;再用9分钟容器全部注满,容器的高度为10,即可求解.【题目详解】解:设每分钟向容器内注水a厘米1,圆柱体A的高度为h,由题意得由题意得:,解得:a=2,h=4,故答案为:2.【题目点拨】主要考查了函数图象的读图能力,要能根据函数图象的性质和图象上的数据分析得出函数的类型和所需要的条件,结合实际意义得到正确的结论.14、【分析】先求出介于哪两个整数之间,即可求出它的整数部分,再用减去它的整数部分求出它的小数部分,再代入即可.【题目详解】∵,∴=,∴,∴,∴.【题目点拨】此题考查的是带根号的实数的整数部分和小数部分的求法,找到它的取值范围是解决此题的关键.15、不稳定性【分析】生活中常见的伸缩门、升降机等,这是应用了四边形不稳定性进行制作的,便于伸缩.【题目详解】解:学校大门做成伸缩门,这是应用了四边形不稳定性的特性.故答案为:不稳定性.【题目点拨】本题考查了四边形的特征,学校大门做成的伸缩门,这是应用了四边形不稳定性制作的.16、(,0)【分析】取点A关于x轴的对称点A′(-1,-1),连接A′B,已知两点坐标,可用待定系数法求出直线A′B的解析式,从而确定出占M的坐标.【题目详解】解:取点A关于x轴的对称点A′(-1,-1),连接A′B,与x轴交点即为MA+MB最小时点M的位置,
∵A′(-1,-1),B(2,3),
设直线A'B的解析式为y=kx+b,则有:,解得:,∴直线A′B的解析式为:,当y=0时,x=,即M(,0).故答案为:(,0).【题目点拨】利用轴对称找线段和的最小值,如果所求的点在x轴上,就取x轴的对称点,如果所求的点在y轴上,就取y轴的对称点,求直线解析式,确定直线与坐标轴的交点,即为所求.17、1【解题分析】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AM=BM,然后求出△MBC的周长=AC+BC,再代入数据进行计算即可得解.【题目详解】∵M、N是AB的垂直平分线∴AM=BM,∴△MBC的周长=BM+CM+BC=AM+CM+BC=AC+BC,∵AB=8,△MBC的周长是14,∴BC=14-8=1.故答案为:1.【题目点拨】线段垂直平分线的性质,等腰三角形的性质.18、L=2.6x+3.【题目详解】解:设弹簧总长度L(cm)与所挂物体质量x(kg)之间符合一次函数关系为L=kx+3.由题意得1.8=3k+3,解得k=2.6,所以该一次函数解析式为L=2.6x+3.考点:根据实际问题列一次函数关系式.三、解答题(共66分)19、(1)-1;(2)或.【分析】(1)由点P(1,b)在直线l1上,利用一次函数图象上点的坐标特征,即可求出b值,再将点P的坐标代入直线l2中,即可求出m值;(2)由点C、D的横坐标,即可得出点C、D的纵坐标,结合CD=2即可得出关于a的含绝对值符号的一元一次方程,解之即可得出结论.【题目详解】(1)∵点P(1,b)在直线l1:y=2x+1上,∴b=2×1+1=3;∵点P(1,3)在直线l2:y=mx+4上,∴3=m+4,∴m=﹣1.(2)当x=a时,yC=2a+1;当x=a时,yD=4﹣a.∵CD=2,∴|2a+1﹣(4﹣a)|=2,解得:a=或a=,∴a=或a=.20、(1)B(﹣4,﹣5)、D(﹣1,﹣2);(2)C1的坐标为:(﹣3,3).【解题分析】(1)根据已知点坐标进而得出坐标轴的位置,进而得出答案;(2)利用关于x轴对称点的性质得出对应点坐标进而得出答案.【题目详解】(1)如图所示:点B(﹣4,﹣5)、D(﹣1,﹣2);(2)如图所示:四边形A1B1C1D1,即为所求,点C的对应点C1的坐标为:(﹣3,3).【题目点拨】此题主要考查了轴对称变换,正确得出对应点位置是解题关键.21、(1);(2);(3)【分析】(1)根据题目给出数的规律即可求出答案(2)观察发现,各组等式的分子分母均为1,分母中的第一个数与等式的个数n一致,第二个数为n+1,据此可得规律;
(3)按照所发现的规律,将各项展开后,合并后得,得出方程,然后解分式方程即可【题目详解】解:由此推断得:它的一般规律是:将方程化为:,即解得:,经检验是原分式方程的解.【题目点拨】本题考查了裂项法的规律发现及其应用,善于根据所给的几组等式,观察出其规律,是解题的关键.22、(1)详见解析;(2),理由详见解析;(3),理由详见解析【分析】(1)根据,等量代换即可证明;(2)DE=EF,连接NE,在DA边上截取DN=EB,证出△DNE≌△EBF即可得出答案;(3)在边上截取,连接,证出即可得出答案.【题目详解】(1)证明:∵,∴,∴;(2)理由如下:如图,取的中点,连接,∵四边形为正方形,∴,∵分别为中点∴,∴又∵∴∴,又∵,平分∴.∴在和中,∴(3).理由如下:如图,在边上截取,连接,∵四边形是正方形,,∴,∴为等腰直角三角形,∵∴,∵平分,,∴,∴,在和中∴,∴.【题目点拨】此题主要考查了正方形的性质以及全等三角形的判定与性质等知识,解决本题的关键就是求证△DNE≌△EBF.23、(1)见解析;(1)①见解析;②1.【分析】(1)当D、E两点重合时,则AD=CD,然后由等边三角形的性质可得∠CBD的度数,根据等腰三角形的性质和三角形的外角性质可得∠F的度数,于是可得∠CBD与∠F的关系,进而可得结论;(1)①过点E作EH∥BC交AB于点H,连接BE,如图4,则易得△AHE是等边三角形,根据等边三角形的性质和已知条件可得EH=CF,∠BHE=∠ECF=110°,BH=EC,于是可根据SAS证明△BHE≌△ECF,可得∠EBH=∠FEC,易证△BAE≌△BCD,可得∠ABE=∠CBD,从而有∠FEC=∠CBD,然后根据三角形的内角和定理可得∠BGE=∠BCD,进而可得结论;②易得∠BEG=90°,于是可知△BEF是等腰直角三角形,由30°角的直角三角形的性质和等腰直角三角形的性质易求得BE和BF的长,过点E作EM⊥BF于点F,过点C作CN⊥EF于点N,如图5,则△BEM、△EMF和△CFN都是等腰直角三角形,然后利用等腰直角三角形的性质和30°角的直角三角形的性质可依次求出BM、MC、CF、FN、CN、GN的长,进而可得△GCN也是等腰直角三角形,于是有∠BCG=90°,故所求的△BCG的面积=,而BC和CG可得,问题即得解决.【题目详解】解:(1)∵△ABC是等边三角形,∴∠ABC=∠ACB=60°,当D、E两点重合时,则AD=CD,∴,∵,∴∠F=∠CDF,∵∠F+∠CDF=∠ACB=60°,∴∠F=30°,∴∠CBD=∠F,∴;(1)①∵△ABC是等边三角形,∴∠ABC=∠ACB=60°,AB=AC,过点E作EH∥BC交AB于点H,连接BE,如图4,则∠AHE=∠ABC=60°,∠AEH=∠ACB=60°,∴△AHE是等边三角形,∴AH=AE=HE,∴BH=EC,∵,CD=CF,∴EH=CF,又∵∠BHE=∠ECF=110°,∴△BHE≌△ECF(SAS),∴∠EBH=∠FEC,EB=EF,∵BA=BC,∠A=∠ACB=60°,AE=CD,∴△BAE≌△BCD(SAS),
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