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文档简介

山东省潍坊诸城市第七中学2023年八上数学期末教学质量检测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每小题3分,共30分)1.已知直角三角形两边的长分别为6和8,则此三角形的周长为()A.14 B. C.24或 D.14或2.下列各数,是无理数的是()A. B. C. D.3.如图,已知:∠MON=30°,点A1、A2、A3…在射线ON上,点B1、B2、B3…在射线OM上,△A1B1A2、△A2B2A3、△A3B3A4…均为等边三角形,若OA1=1,则△A5B5A6的边长为()A.6 B.16 C.32 D.644.在二次根式,,,中,最简二次根式的个数是()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个5.计算的结果是()A.x+1 B. C. D.6.一辆客车从霍山开往合肥,设客车出发th后与合肥的距离为skm,则下列图象中能大致反映s与t之间函数关系的是()A. B. C. D.7.下列命题为假命题的是()A.三角形三个内角的和等于180°B.三角形两边之和大于第三边C.三角形的面积等于一条边的长与该边上的高的乘积的一半D.同位角相等8.下列各式中,是一元一次不等式的是()A.5+4>8 B.2x-1C.2x≤5 D.-3x≥09.下列各式中,是最简二次根式的是()A. B. C. D.10.如图,下列条件中,不能判断直线a∥b的是()A.∠1=∠3 B.∠2=∠3 C.∠4=∠5 D.∠2+∠4=180°二、填空题(每小题3分,共24分)11.若正比例函数y=kx的图象经过点(2,4),则k=_____.12.用科学记数法表示:0.00000036=13.如图,在一个长为8cm,宽为5cm的长方形草地上,放着一根长方体的木块,它的棱和草地宽AD平行且棱长大于AD,木块从正面看是边长为2cm的正方形,一只蚂蚁从点A处到达点C处需要走的最短路程是_____.14.等腰三角形ABC的顶角为120°,腰长为20,则底边上的高AD的长为_____.15.如果一个多边形的内角和等于它的外角和的2倍,那么这个多边形是_____边形.16.已知:,,则__________.17.若,则分式的值为__________.18.当x≠__时,分式有意义.三、解答题(共66分)19.(10分)如图1,△ABC是边长为4cm的等边三角形,边AB在射线OM上,且OA=6cm,点D从点O出发,沿OM的方向以1cm/s的速度运动,当D不与点A重合时,将△ACD绕点C逆时针方向旋转60°得到△BCE,连接DE.(1)求证:△CDE是等边三角形(下列图形中任选其一进行证明);(2)如图2,当点D在射线OM上运动时,是否存在以D,E,B为顶点的三角形是直角三角形?若存在,求出运动时间t的值;若不存在,请说明理由.20.(6分)目前节能灯在城市已基本普及,今年某省面向农村地区推广,为响应号召,某商场用3800元购进节能灯120只,这两种节能灯的进价、售价如表:进价(元/只)售价(元/只)甲种节能灯3040乙种节能灯3550(1)求甲、乙两种节能灯各进多少只?(2)全部售完120只节能灯后,该商场获利多少元?21.(6分)计算题:(1)27+13-(2)185×25÷(﹣222.(8分)如图所示,四边形ABCD中AB=AD,AC平分∠BCD,AE⊥BC,AF⊥CD,图中有无和△ABE全等的三角形?请说明理由23.(8分)如图,已知在坐标平面内,点的坐标是,点在点的正北方向个单位处,把点向上平移个单位再向左平移个单位得到点.在下图中画出平面直角坐标系和,写出点、点的坐标;在图中作出关于轴的轴对称图形;求出的面积24.(8分)已知a是的整数部分,b是的小数部分,那么的值是__.25.(10分)在的正方形网格中建立如图1、2所示的直角坐标系,其中格点的坐标分别是.(1)请图1中添加一个格点,使得是轴对称图形,且对称轴经过点.(2)请图2中添加一个格点,使得也是轴对称图形,且对称轴经过点.26.(10分)如图,△ABC中,AB=AC=BC,∠BDC=120°且BD=DC,现以D为顶点作一个60°角,使角两边分别交AB,AC边所在直线于M,N两点,连接MN,探究线段BM、MN、NC之间的关系,并加以证明.(1)如图1,若∠MDN的两边分别交AB,AC边于M,N两点.猜想:BM+NC=MN.延长AC到点E,使CE=BM,连接DE,再证明两次三角形全等可证.请你按照该思路写出完整的证明过程;(2)如图2,若点M、N分别是AB、CA的延长线上的一点,其它条件不变,再探究线段BM,MN,NC之间的关系,请直接写出你的猜想(不用证明).

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【分析】先设Rt△ABC的第三边长为,由于8是直角边还是斜边不能确定,故应分8是斜边或为斜边两种情况讨论.【详解】解:设的第三边长为,①当8为直角三角形的直角边时,为斜边,由勾股定理得,,此时这个三角形的周长;②当8为直角三角形的斜边时,为直角边,由勾股定理得,,此时这个三角形的周长,故选:C.【点睛】本题考查的是勾股定理,熟知在任何一个直角三角形中,两条直角边长的平方之和一定等于斜边长的平方是解答此题的关键.2、D【解析】把各项化成最简之后,根据无理数定义判断即可.【详解】解:A项,,为有理数;B项是有限小数,为有理数;C项为分数,是有理数;D项是无限不循环小数,为无理数.故选:D.【点睛】本题主要考查无理数的定义,理解掌握定义是解答关键.3、B【分析】根据等腰三角形的性质以及平行线的性质得出A1B1∥A2B2∥A3B3,以及A2B2=2B1A2,得出A3B3=4B1A2=4,A4B4=8B1A2=8,A5B5=1B1A2…依次类推可得出答案.【详解】如图,∵△A1B1A2是等边三角形,∴A1B1=A2B1,∠3=∠4=∠12=60°,∴∠2=120°,∵∠MON=30°,∴∠1=180°-120°-30°=30°,又∵∠3=60°,∴∠5=180°-60°-30°=90°,∵∠MON=∠1=30°,∴OA1=A1B1=1,∴A2B1=1,∵△A2B2A3、△A3B3A4是等边三角形,∴∠11=∠10=60°,∠13=60°,∵∠4=∠12=60°,∴A1B1∥A2B2∥A3B3,B1A2∥B2A3,∴∠1=∠6=∠7=30°,∠5=∠8=90°,∴A2B2=2B1A2,B3A3=2B2A3,∴A3B3=4B1A2=4,A4B4=8B1A2=8,A5B5=1B1A2=1,…∴△AnBnAn+1的边长为2n-1,∴△A5B5A6的边长为25-1=24=1.故选B.【点睛】此题主要考查了等边三角形的性质以及等腰三角形的性质,根据已知得出A3B3=4B1A2,A4B4=8B1A2,A5B5=1B1A2进而发现规律是解题关键.4、A【分析】根据最简二次根式必须满足两个条件:被开方数不含分母;被开方数不含能开得尽方的因数或因式进行解答.【详解】,,都不是最简二次根式;符合最简二次根式的要求.综上,最简二次根式的个数是1个,故选:A.【点睛】本题考查了最简二次根式,最简二次根式必须满足两个条件:(1)被开方数不含分母;(2)被开方数不含能开得尽方的因数或因式.5、B【解析】按照分式的运算、去分母、通分、化简即可.【详解】==.【点睛】此题主要考察分式的运算.6、B【解析】分析:因为匀速行驶,图象为线段,时间和路程是正数,客车从霍山出发开往合肥,客车与合肥的距离越来越近,路程由大变小,由此选择合理的答案.详解:客车是匀速行驶的,图象为线段,s表示客车从霍山出发后与合肥的距离,s会逐渐减小为0;A、C、D都不符.故选B.点睛:本题主要考查了函数图象,解题时应首先看清横轴和纵轴表示的量,然后根据实际情况采用排除法求解.7、D【分析】根据三角形内角和定理对A进行判断;根据三角形三边的关系对B进行判断;根据三角形面积公式对C进行判断;根据同位角的定义对D进行判断.【详解】A、三角形三个内角的和等于180°,所以A选项为真命题;

B、三角形两边之和大于第三边,所以B选项为真命题;

C、三角形的面积等于一条边的长与该边上的高的乘积的一半,所以C选项为真命题,

D、两直线平行,同位角相等,所以D选项为假命题.

故选:D.【点睛】本题考查的是命题的真假判断,正确的命题叫真命题,错误的命题叫做假命题.判断命题的真假关键是要熟悉课本中的性质定理.8、C【解析】A.∵5+4>8不含未知数,故不是一元一次不等式;B.∵2x-1不含不等号,故不是一元一次不等式;C.2x-5≤1是一元一次不等式;D.∵-3x≥0的分母中含未知数,,故不是一元一次不等式;故选C.点睛:本题考查一元一次不等式的识别,注意理解一元一次不等式的三个特点:①不等式的两边都是整式;②只含1个未知数;③未知数的最高次数为1次.9、D【分析】根据最简二次根式的概念对每个选项进行判断即可.【详解】A、,不是最简二次根式,此选项不正确;B、,不是最简二次根式,此选项不正确;C、,不是最简二次根式,此选项不正确;D、,不能再进行化简,是最简二次根式,此选项正确;故选:D.【点睛】本题考查了最简二次根式,熟练掌握概念是解题的关键.10、B【分析】根据平行线的判定定理逐项判断即可.【详解】A、当∠1=∠3时,a∥b,内错角相等,两直线平行,故正确;B、∠2与∠3不是同位角,也不是内错角,无法判断,故错误;C、当∠4=∠5时,a∥b,同位角相等,两直线平行,故正确;D、当∠2+∠4=180°时,a∥b,同旁内角互补,两直线平行,故正确.故选:B.【点睛】本题考查了平行线的判定,熟记判定定理是解题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、2【解析】12、3.6×10﹣1.【解析】试题分析:绝对值小于1的正数也可以利用科学记数法表示,一般形式为a×10﹣n,与较大数的科学记数法不同的是其所使用的是负指数幂,指数由原数左边起第一个不为零的数字前面的0的个数所决定.0.00000036=3.6×10﹣1,考点:科学记数法—表示较小的数13、13cm.【分析】解答此题要将木块展开,然后根据两点之间线段最短解答.【详解】由题意可知,将木块展开,相当于是AB+2个正方形的宽,∴长为8+2×2=12cm;宽为5cm.于是最短路径为:=13cm.故答案为13cm.【点睛】本题考查了四边形中点到点的距离问题,掌握勾股定理是解题的关键.14、1【分析】画出图形,结合条件可求得该三角形的底角为30°,再结合直角三角形的性质可求得底边上的高.【详解】解:如图所示:∵∠BAC=120°,AB=AC,∴,∴Rt△ABD中,,即底边上的高为1,故答案为:1.【点睛】本题考查了含30度角的直角三角形的性质:30度角所对的直角边是斜边的一半.15、六【分析】n边形的内角和可以表示成(n﹣2)•180°,外角和为360°,根据题意列方程求解.【详解】设多边形的边数为n,依题意,得:(n﹣2)•180°=2×360°,解得n=6,故答案为:六.【点睛】本题考查了多边形的内角和计算公式,多边形的外角和.关键是根据题意利用多边形的外角和及内角和之间的关系列出方程求边数.16、【分析】将转化为,再把转化为,则问题可解【详解】解:∵【点睛】本题考查了同底数幂的除法和幂的乘方的逆运算,解答关键是将不同底数的幂运算转化成同底数幂进行计算.17、1【分析】首先将已知变形进而得出x+y=2xy,再代入原式求出答案.【详解】∵∴x+y=2xy∴====1故答案为:1.【点睛】此题主要考查了分式的值,正确将已知变形进而化简是解题关键.18、-1【分析】根据分式有意义的条件:分母不等于0即可解答.【详解】∵分式有意义,∴,∴,故答案为:-1.【点睛】此题考查分式有意义的条件,熟记分式有意义的条件并熟练运用解题是关键.三、解答题(共66分)19、(1)见解析;(2)存在,当t=2或14s时,以D、E、B为顶点的三角形是直角三角形.【分析】(1)由旋转的性质可得CD=CE,∠DCA=∠ECB,由等边三角形的判定可得结论;(2)分四种情况,由旋转的性质和直角三角形的性质可求解.【详解】(1)证明:∵将△ACD绕点C逆时针方向旋转60°得到△BCE,∴∠DCE=60°,DC=EC,∴△CDE是等边三角形;(2)解:存在,①当0≤t<6s时,由旋转可知,,,若,由(1)可知,△CDE是等边三角形,∴,∴,∴,∵,∴,∵,∴,∴,∴OD=OA﹣DA=6﹣4=2,∴t=2÷1=2s;②当6<t<10s时,由∠DBE=120°>90°,∴此时不存在;③t=10s时,点D与点B重合,∴此时不存在;④当t>10s时,由旋转的性质可知,∠CBE=60°又由(1)知∠CDE=60°,∴∠BDE=∠CDE+∠BDC=60°+∠BDC,而∠BDC>0°,∴∠BDE>60°,∴只能∠BDE=90°,从而∠BCD=30°,∴BD=BC=4cm,∴OD=14cm,∴t=14÷1=14s;综上所述:当t=2或14s时,以D、E、B为顶点的三角形是直角三角形.【点睛】本题是三角形综合题,考查了全等三角形的性质,旋转的性质,等边三角形的性质,利用分类讨论思想解决问题是本题的关键.20、(1)甲、乙两种节能灯各进80只,40只;(2)该商场获利1400元【分析】(1)根据题意可以列出相应的方程组,从而可以求得甲、乙两种节能灯各进了多少只;

(2)根据(1)中的答案和表格中的数据可以求得该商场获得的利润.【详解】(1)设甲种节能灯进了x只,乙种节能灯进了y只,依题意得:,解得:,答:甲、乙两种节能灯各进80只,40只;

(2)由题意可得,

该商场获利为:(40-30)×80+(50-35)×40=800+600=1400(元),

答:该商场获利1400元.【点睛】本题考查了二元一次方程组的应用,解答本题的关键是明确题意,列出相应的方程组,利用方程的思想解答.21、(1)433【解析】(1)先化简各二次根式,再合并同类二次根式即可得;(2)根据二次根式的混合运算顺序和运算法则计算可得.【详解】解:(1)原式=13+33﹣23=4(2)原式=185×20÷(﹣2=72÷(﹣8)=﹣72÷8=﹣9=﹣1.故答案为:(1)433【点睛】本题主要考查二次根式的混合运算,解题的关键是熟练掌握二次根式的混合运算顺序和运算法则.22、证△ABE≌△ADF(AD=AB、AE=AF)【分析】由题中条件AC平分∠BCD,AE⊥BC,AF⊥CD,可得AE=AF,由AB=AD,可由HL判定Rt△ABE≌Rt△ADF,即可得证.【详解】图中△ADF和△ABE全等.∵AC平分∠BCD,AF⊥CD,AE⊥CE;∴AF=AE,∠AFD=∠AEB=90°在Rt△ADF与Rt△ABE中,AB=AD,AF=AE∴Rt△ADF≌Rt△ABE.【点睛】本题考查的是全等三角形的判定定理HL,判定定理即“斜边,直角边判定定理”判定直角三角形全等.注意应用.23、(1)图见解析,点B的坐标为(-1,6),点C的坐标为(-4,3);(2)见解析;(3).【分析】(1)根据描述可画出B,C表示的点,顺次连接可得到△ABC,再根据点A的坐标可找到原点坐标,并可以画出坐标系,然后写出B,C的坐标即可;(2)根据关于y轴对称的点的坐标横坐标互为相反数,纵坐标相等找出A,B,C的对应点,然后再顺次连接即可得出结果;(3)过点C作CD⊥AB于点D,则根据三角形的面积公式可得出△ABC的面积.【详解】解:(1)平面直角坐标系和如图所示,点B的坐标为(-1,6),点C的坐标为(-4,3);(2)△A′B′C′如图所示;(3)过点C作CD⊥AB于点D,根据题意可知,AB∥y轴,∴AB=5,CD=3,∴△ABC的面积=×AB×CD=×5×3=.【点睛】本题考查了利用平移变换作图以及轴对称变换作图,熟练掌握网格结构准确找出对应点的位置是解题的关键.24、1.【分析】直接利用的取值范围,得出的值,进而求出答案.【详解】,,,.故答案为:1.【点睛】本题主要考查了估算无理数的大小,正确得出a,b的值是解题关键.25、(1)见解析;(2)见解析【分析】(1)根据轴对称的相关概念,由题意以y轴为对称轴进行作图即可得解;(2)根据轴对称的相关概念,由题意以y=x轴为对称轴进行作图即可得解.【详解】(1)如下图:则点即为所求;(2)如下图:则点D即为所求.【点睛】本题主要考查了平面直角坐标系中轴对称图形的作图,熟练掌握掌握轴对称的作图方法是解决本题的关键.26、(1)过程见解析;(2)MN=NC﹣BM.【分析】(1)延长AC至E,使得CE=BM并连接DE,根据△BDC为等腰三角形,△ABC为等边三角形,可以证得△MBD≌△ECD,可得MD=DE,∠BDM=∠CDE,再根据∠MDN=60°,∠BDC=120°,可证∠MDN=∠NDE=6

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