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文档简介

2023-2024学年湖北省武汉市新观察数学七上期末统考试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题:本大题共12个小题,每小题3分,共36分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1.我们知道:四边形具有不稳定性.如图,在平面直角坐标系中,边长为2的正方形ABCD的边AB在x轴上,AB的中点是坐标原点O,固定点A,B,把正方形沿箭头方向推,使点D落在y轴正半轴上点D′处,则点C的对应点C′的坐标为()A.(,1) B.(2,1)C.(2,) D.(1,)2.多项式x|m|+(m-4)x+7是关于x的四次三项式,则m的值是()A.4 B.-2 C.-4 D.4或-43.若关于x的方程2x﹣m=x﹣2的解为x=3,则m的值是()A.5 B.﹣5 C.7 D.﹣74.下列各数中,最小的是()A. B.0 C. D.5.如图,线段,那么AC与BD的大小关系为()A. B. C. D.无法判断6.设一列数、、、…、、…中任意三个相邻数之和都是20,已知,,,那么()A.2 B.3 C.4 D.137.如图,已知点、是线段上的两点,且点是线段的中点,,,则线段的长度为()A.10 B.8 C.4 D.28.如图,在钝角△ABC中,过钝角顶点B作BD⊥BC交AC于点D.用尺规作图法在BC边上找一点P,使得点P到AC的距离等于BP的长,下列作法正确的是()A.作∠BAC的角平分线与BC的交点B.作∠BDC的角平分线与BC的交点C.作线段BC的垂直平分线与BC的交点D.作线段CD的垂直平分线与BC的交点9.以下角度的角中,用一副三角板不能画的是()A. B. C. D.10.如图,点是的中点,是上的一点,,已知,则的长是()A.6 B.4 C.3 D.211.下列等式变形正确的是()A.由a=b,得5+a=5﹣bB.如果3a=6b﹣1,那么a=2b﹣1C.由x=y,得D.如果2x=3y,那么12.下列关于多项式的说法中,正确的是()A.次数是5 B.二次项系数是0 C.最高次项是 D.常数项是1二、填空题(每题4分,满分20分,将答案填在答题纸上)13.如图,点C,D在线段AB上,CB=5cm,DB=8cm,点D为线段AC的中点,则线段AB的长为_____.14.已知:,则的值为_______.15.比较大小:﹣(﹣9)_____﹣(+9)填“>”,“<”,或”=”符号)16.如图,已知AB⊥CD于点O,∠BOF=30°,则∠COE的度数为_____.17.已知方程是关于x的一元一次方程,则a的值是___.三、解答题(本大题共7小题,共64分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)18.(5分)已知O是直线AB上的一点,∠COD是直角,OE平分∠BOC.(1)如图①,若∠AOC=30°,求∠DOE的度数.(2)在图①中,若∠AOC=α,求∠DOE的度数(用含α的代数式表示).(3)将图①中的∠DOC绕顶点O顺时针旋转至图②的位置,且保持射线OC在直线AB上方,在整个旋转过程中,当∠AOC的度数是多少时,∠COE=2∠DOB.19.(5分)如图,点C、D是线段AB上两点,AC:CD=1:3,点D是线段CB的中点,AD=1.(1)求线段AC的长;(2)求线段AB的长.20.(8分)计算:21.(10分)七年级开展迎新年“迷你小马拉松健身跑”活动,跑步路线为学校附近一段笔直的的健身步道,全长4200米.甲、乙两名同学相约健身,二人计划沿预定路线由起点A跑向终点B.由于乙临时有事,于是甲先出发,3分钟后,乙才出发.已知甲跑步的平均速度为150米/分,乙跑步的平均速度为200米/分.根据题意解决以下问题:(1)求乙追上甲时所用的时间;(2)在乙由起点A到终点B的过程中,若设乙跑步的时间为m分,请用含m的代数式表示甲乙二人之间的距离;(3)当乙到达终点B后立即步行沿原路返回,速度降为50米/分.直接写出乙返回途中与甲相遇时甲离终点B的距离.22.(10分)如图,点和点在数轴上对应的数分别为和,且.(1)线段的长为;(2)点在数轴上所对应的数为,且是方程的解,在线段上是否存在点使得?若存在,请求出点在数轴上所对应的数,若不存在,请说明理由;(3)在(2)的条件下,线段和分别以6个单位长度/秒和5个单位长度/秒的速度同时向右运动,运动时间为秒,点为线段的中点,点为线段的中点,若,求的值.23.(12分)把表示在数轴上,并经它们按从小到大的顺序排列.

参考答案一、选择题:本大题共12个小题,每小题3分,共36分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1、C【解析】由已知条件得到AD′=AD=2,AO=AB=1,根据勾股定理得到OD′=,于是得到结论.【详解】解:∵AD′=AD=2,AO=AB=1,OD′=,∵C′D′=2,C′D′∥AB,

∴C′(2,),

故选D.【点睛】本题考查了正方形的性质,坐标与图形的性质,勾股定理,正确的识别图形是解题的关键.2、C【分析】根据多项式的定义即可得.【详解】∵多项式是关于x的四次三项式∴∴故选:C.【点睛】本题考查了多项式的定义,熟记定义是解题关键.3、A【分析】把x=3代入已知方程后,列出关于m的新方程,通过解新方程来求m的值.【详解】∵x=3是关于x的方程2x﹣m=x﹣2的解,∴2×3﹣m=3﹣2,解得:m=1.故选A.【点睛】本题考查了一元一次方程的解的定义.把方程的解代入原方程,等式左右两边相等.4、C【解析】根据正数大于0,0大于负数,两个负数绝对值大的反而小进行解答.【详解】∵−3<<0<,∴最小的是−3,故选:C.【点睛】本题考查的是有理数的大小比较,掌握正数大于0,0大于负数,两个负数绝对值大的反而小是解题的关键.5、C【分析】根据线段的和差及等式的性质解答即可.【详解】∵,∴,∴.故选C.【点睛】本题考查了线段的和差,以及等式性质的应用,仔细观察图形找出线段之间的数量关系是解答本题的关键.6、B【分析】首先根据任意三个相邻数之和都是20,推出a1=a4,a2=a5,a1=a6,总结规律为a1=a1n+1,a2=a1n+2,a1=a1n,即可推出a18=a1=11,a65=a2=6-x=2x,求出a2=4,即可推出a1=1,推出a2020=a1=1.【详解】∵任意三个相邻数之和都是20,∴a1=a4,a2=a5,a1=a6,故a1=a1n+1,a2=a1n+2,a1=a1n,∴a18=a1=11,a65=a2=6-x=2x,∴a2=4,∴a1=1,∴a2020=a1=1.故选:B.【点睛】此题考查数字的变化规律,掌握数字之间的运算规律,利用规律解决问题是解答此题的关键.7、C【分析】根据线段中点的性质,可得AD的长,再根据线段的和差,可得答案.【详解】解:由点C是AD的中点,AC=4cm,得

AD=2AC=8cm.

由线段的和差,得

DB=AB-AD=12-8=4cm,

故选:C.【点睛】本题考查了线段的和差计算,,利用线段中点的性质得出AD的长是解题关键.8、B【分析】根据角平分线的性质,角平分线上的点到角的两边的距离相等,作角的平分线即可.【详解】根据题意可知,作∠BDC的平分线交BC于点P,如图,点P即为所求.故答案为:B【点睛】本题考查的是作图-基本作图,熟知角平分线的作法和性质是解答此题的关键.9、C【分析】根据三角板三个内角的和差运算即可判断得出.【详解】解:A、15°=60°-45°,故可以画出15°,B、75°=45°+30°,故可以画出75°,C、一副三角板不能画出40°角,D、105°=60°+45°,故可以画出105°,故答案为:C.【点睛】本题考查了三角板的内角的特点以及角度的和差计算,解题的关键是熟知三角板的内角特点并熟练掌握角度的和差运算.10、D【分析】由点C是AB的中点得到BC的长,由AB=3DB得到BD的长,然后即可求得CD的长.【详解】解:∵点是的中点,,∴,∵,∴,∴,故选:D.【点睛】本题考查了中点的性质,掌握知识点是解题关键.11、D【分析】根据等式性质1对A进行判断;根据等式性质2对B、C进行判断;根据等式性质1、2对D进行判断.【详解】解:A、由a=b得a+5=b+5,所以A选项错误;B、如果3a=6b﹣1,那么a=2b﹣,所以B选项错误;C、由x=y得=(m≠0),所以C选项错误;D、由2x=3y得﹣6x=﹣9y,则2﹣6x=2﹣9y,所以,所以D选项正确.故选:D.【点睛】本题考查了等式的性质:性质1、等式两边加同一个数(或式子)结果仍得等式;性质2、等式两边乘同一个数或除以一个不为零的数,结果仍得等式.12、C【分析】直接利用多项式的相关定义进而分析得出答案.【详解】A、多项式的次数是3,故此选项错误;B、多项式的二次项系数是1,故此选项错误;C、多项式的最高次项是-2ab2,故此选项正确;D、多项式的常数项是-1,故此选项错误.故选C.【点睛】此题主要考查了多项式,正确掌握多项式次数与系数的确定方法是解题关键.二、填空题(每题4分,满分20分,将答案填在答题纸上)13、11cm.【分析】根据点为线段的中点,可得,再根据线段的和差即可求得的长.【详解】解:∵,且,,∴,∵点为线段的中点,∴,∵,∴.故答案为:.【点睛】本题考查了两点间的距离,解决本题的关键是掌握线段的中点.14、8【分析】先将已知变形,,然后原式去括号整理后,直接将已知式的值代入计算即可求解.【详解】解:∵,∴,又∵,原式.故答案为:.【点睛】此题考查了整式的加减化简求值,熟练掌握运算法则、整体代入的思想是解本题的关键.15、>【分析】根据有理数的大小比较的法则负数都小于0,正数都大于0,正数大于一切负数进行比较即可.【详解】解:,,.故答案为:【点睛】本题考查了多重符号化简和有理数的大小比较,掌握有理数的大小比较法则是解题的关键,理数的大小比较法则是负数都小于0,正数都大于0,正数大于一切负数,两个负数比较大小,其绝对值大的反而小.16、120°【分析】利用垂直定义和∠BOF=30°,计算出∠COF的度数,然后利用邻补角可得∠COE的度数.【详解】∵AB⊥CD,∴∠BOC=90°,∵∠BOF=30°,∴∠COF=60°,∴∠COE=180°﹣60°=120°.故答案为:120°.【点睛】本题主要考查了垂线和邻补角的定义,关键是理清图中角之间的关系.17、【分析】由一元一次方程的定义可得:且,从而可得答案.【详解】解:方程是关于x的一元一次方程,且,由可得:,由可得:,,,故答案为:【点睛】本题考查的是一元一次方程的定义,掌握一元一次方程的定义是解题的关键.三、解答题(本大题共7小题,共64分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)18、(1)15°;(2)α;(3)60°或108°【分析】(1)根据平角的定义即可求出∠BOC,然后根据直角的定义和角平分线的定义即可求出∠DOE;(2)根据平角的定义即可求出∠BOC,然后根据直角的定义和角平分线的定义即可求出∠DOE;(3)设∠AOC=α,根据角平分线的定义即可求出∠COE,然后根据OD与直线AB的相对位置分类讨论,分别画出对应的图形,再用α表示出∠DOB即可列出方程,求出结论.【详解】解:(1)由已知得∠BOC=180°-∠AOC=150°又∵∠COD是直角,OE平分∠BOC∴∠DOE=∠COD-∠COE=∠COD-∠BOC=90°-×150°=15°(2)由已知得∠BOC=180°-∠AOC由(1)知∠DOE=∠COD-∠BOC,∴∠DOE=90°-(180°-∠AOC)=∠AOC=α(3)设∠AOC=α,则∠BOC=180°﹣α,∵OE平分∠BOC,∴∠COE=×(180°﹣α)=90°﹣α分两种情况:当OD在直线AB上方时,∠BOD=90°﹣α,∵∠COE=2∠DOB,∴90°﹣α=2(90°﹣α),解得α=60°当OD在直线AB下方时,∠BOD=90°﹣(180°﹣α)=α﹣90°,∵∠COE=2∠DOB,∴90°﹣α=2(α﹣90°),解得α=108°.综上所述,当∠AOC的度数是60°或108°时,∠COE=2∠DOB.【点睛】此题考查的是角的和与差,掌握各个角的关系和分类讨论的数学思想是解决此题的关键.19、(1)3;(2)2.【解析】试题分析:(1)根据AC:CD=1:3和AD=1求出AC即可;(2)先求出BC长,再求出AB即可.试题解析:(1)∵AC:CD=1:3,AD=1,∴AC=AD=×1=3;(2)∵AC=3,AD=1,∴CD=AD-AC=9,∵AD=1,D为BC的中点,∴BC=2CD=18,∴AB=AC+BC=3+18=2.20、【分析】先对括号里进行通分,再根据分式的除法法则进行计算.【详解】【点睛】本题考查的是分式的混合运算,掌握分式通分的方法及分式的加减乘除的运算法则是关键.21、(1)乙追上甲所用的时间为1分;(2)当0<m<1时,甲乙二人之间的距离为(450-50m)米;当1≤m≤21时,甲乙二人之间的距离为(50m-450)米;(3)150米【分析】(1)设乙追上甲所用的时间为x分,根据题意列出一元一次方程即可求解;(2)根据题意分m的取值即可求解;(3)设乙到达终点后,再过y分钟与甲相遇,根据题意列出一元一次方程,即可求解.【详解】解:(1)设乙追上甲所用的时间为x分.根据题意,得150x+150×3=200x.解得x=1.答:乙追上甲所用的时间为1分.(2)由(1)可知乙追上甲所用的时间为1分,乙到达终点所需时间为4200÷200=21分钟;∴当0<m<1时,甲乙二人之间的距离为150(3+m)-200m=(450-50m)米;当1≤m≤21时,甲乙二人之间的距离为200m-150(3+m)=(50m-450)米.(3)依题意可得乙到达终点所需时间为4200÷200=21分钟;所以甲的行驶的路程为150×(21+3)=3600米,距离终点4200-3600=600米,设乙到达终点后,再过y分钟与甲相遇,依题意可得50y+150y=600解得y=3故此时甲距离终点还

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