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文档简介

2024届江西婺源县八年级下册数学期末预测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题4分,共48分)1.下列各式从左到右的变形属于因式分解的是()A. B.C. D.2.下列图形中,是中心对称图形但不是轴对称图形的是()A. B. C. D.3.要使二次根式有意义,则x的取值范围是()A.x<3 B.x≤3 C.x>3 D.x≥34.如图,在平行四边形ABCD中,下列结论错误的是()A.∠BDC=∠ABD B.∠DAB=∠DCBC.AD=BC D.AC⊥BD5.如图,在平面直角坐标系xOy中,A(0,2),B(0,6),动点C在直线y=x上.若以A、B、C三点为顶点的三角形是等腰三角形,则点C的个数是()A.6 B.5 C.4 D.36.在下列各图中,可以由题目条件得出∠1=∠2的图形个数为()A.1 B.2 C.3 D.47.下列命题是真命题的是()A.对角线互相平分的四边形是平行四边形 B.对角线相等的四边形是矩形C.对角线互相垂直且相等的四边形是正方形 D.对角线互相垂直的四边形是菱形8.若把分式中的和都扩大为原来的5倍,那么分式的值()A.扩大为原来的5倍 B.扩大为原来的10倍 C.不变 D.缩小为原来的倍9.如果一个多边形的内角和是它外角和的倍,那么这个多边形的边数为()A. B. C. D.10.在平面直角坐标系内,点是原点,点的坐标是,点的坐标是,要使四边形是菱形,则满足条件的点的坐标是()A. B. C. D.11.下列二次根式是最简二次根式的是(

)A. B. C. D.12.如图,平面直角坐标系中,已知点B,若将△ABO绕点O沿顺时针方向旋转90°后得到△A1B1O,则点B的对应点B1的坐标是()A.(3,1) B.(3,2)C.(1,3) D.(2,3)二、填空题(每题4分,共24分)13.函数中,自变量x的取值范围是_____.14.如图,已知AB⊥CD,垂足为点O,直线EF经过O点,若∠1=55°,则∠COE的度数为______度.15.如图,在平面直角坐标系中,已知△ABC与△DEF位似,原点O是位似中心,位似比,若AB=1.5,则DE=_____.16.为选派诗词大会比赛选手,经过三轮初赛,甲、乙、丙、丁四位选手的平均成绩都是86分,方差分别是s甲2=1.5,s乙2=2.6,s丙2=3.5,s丁2=3.68,若要从中选一位发挥稳定的选手参加决赛你认为派__________________去参赛更合适(填“甲”或“乙”或“丙”或“丁”)17.若一个直角三角形的两直角边长分别是1、2,则第三边长为____________。18.若关于x的一次函数y=(m+1)x+2m﹣3的图象经过第一、三、四象限,则m的取值范围为_____.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,抛物线y=﹣x2﹣x+4与x轴交于A,B两点(A在B的左侧),与y轴交于点C.(1)求点A,点B的坐标;(2)求△ABC的面积;(3)P为第二象限抛物线上的一个动点,求△ACP面积的最大值.20.(8分)某汽车制造商对新投入市场的两款汽车进行了调查,这两款汽车的各项得分如下表所示:汽车型号安全性能省油效能外观吸引力内部配备A3123B3222(得分说明:3分﹣﹣极佳,2分﹣﹣良好,1分﹣﹣尚可接受)(1)技术员认为安全性能、省油效能、外观吸引力、内部配备这四项的占比分别为30%,30%,20%,20%,并由此计算得到A型汽车的综合得分为2.2,B型汽车的综合得分为_____;(2)请你写出一种各项的占比方式,使得A型汽车的综合得分高于B型汽车的综合得分.(说明:每一项的占比大于0,各项占比的和为100%)答:安全性能:_____,省油效能:_____,外观吸引力:_____,内部配备:_____.21.(8分)如图是一块地的平面图,AD=4m,CD=3m,AB=13m,BC=12m,∠ADC=90°,求这块地的面积.22.(10分)如图,在□ABCD中,∠ABC,∠BCD的平分线分别交AD于点E,F,BE,CF相交于点G.(1)求证:BE⊥CF;(2)若AB=a,CF=b,写出求BE的长的思路.23.(10分)已知一次函数y=kx+b的图象经过点(﹣1,﹣5)和(2,1),求一次函数的解析式.24.(10分)如图,在中,点为边的中点,点在内,平分点在上,.(1)求证:四边形是平行四边形;(2)线段之间具有怎样的数量关系?证明你所得到的结论.25.(12分)如图,是正方形的对角线,.边在其所在的直线上平移,将通过平移得到的线段记为,连接、,并过点作,垂足为,连接、.(1)请直接写出线段在平移过程中,四边形是什么四边形;(2)请判断、之间的数量关系和位置关系,并加以证明;(3)在平移变换过程中,设,,求与之间的函数关系式.26.2019年是我们伟大祖国建国70周年,各种欢庆用品在网上热销.某网店销售甲、乙两种纪念商品,甲种商品每件进价150元,可获利润40元;乙种商品每件进价100元,可获利润30元.由于这两种商品特别畅销,网店老板计划再购进两种商品共100件,其中乙种商品不超过36件.(1)若购进这100件商品的费用不得超过13700元,求共有几种进货方案?(2)在(1)的条件下,该网店在7•1建党节当天对甲种商品以每件优惠m(0<m<20)元的价格进行优惠促销活动,乙种商品价格不变,那么该网店应如何调整进货方案才能获得最大利润?

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、D【解析】

根据因式分解的定义依次判断各项即可解答.【详解】选项A,是整式的乘法运算,不是因式分解;选项B,该等式右边没有化为几个整式的乘积形式,不是因式分解;选项C,该等式右边没有化为几个整式的乘积形式,不是因式分解;选项D,符合因式分解的定义,是因式分解.故选D.【点睛】本题考查了因式分解的定义,熟练运用因式分解的定义是解决问题的关键.2、A【解析】

解:B、C、D都是轴对称图形,即对称轴如下红色线;故选A.【点睛】此题考查轴对称图形和中心对称图形的概念.3、B【解析】分析:根据二次根式有意义的条件回答即可.详解:由有意义,可得3-x≥0,解得:x≤3.故选B.点睛:本题考查了二次根式有意义的条件,解题的关键是知道二次根式有意义,被开方数为非负数.4、D【解析】

根据平行四边形的性质进行判断即可.【详解】∵四边形ABCD是平行四边形,∴AB∥CD,∴∠BDC=∠ABD,故选项A正确;∵四边形ABCD是平行四边形,∴∠DAB=∠DCB,故选项B正确;∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD=BC,故选项C正确;由四边形ABCD是平行四边形,不一定得出AC⊥BD,故选D.【点睛】本题主要考查平行四边形的性质,掌握平行四边形的相关知识点是解答本题的关键.5、D【解析】

根据线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等可得AB的垂直平分线与直线y=x的交点为点C1,即可求得C的坐标,再求出AB的长,以点A为圆心,以AB的长为半径画弧,与直线y=x的交点为C2,C3,过点B作BD⊥直线y=x,垂足为D,则△OBD是等腰直角三角形,根据勾股定理求出点B到直线y=x的距离为,由>4,可知以点B为圆心,以AB的长为半径画弧,与直线y=x没有交点,据此即可求得答案.【详解】如图,AB的垂直平分线与直线y=x相交于点C1,∵A(0,2),B(0,6),∴AB=6﹣2=4,以点A为圆心,以AB的长为半径画弧,与直线y=x的交点为C2,C3,过点B作BD⊥直线y=x,垂足为D,则△OBD是等腰直角三角形,∴BD=OD,∵OB=6,BD2+OD2=OB2,∴BD=,即点B到直线y=x的距离为,∵>4,∴以点B为圆心,以AB的长为半径画弧,与直线y=x没有交点,综上所述,点C的个数是1+2=3,故选D.【点睛】本题考查了等腰三角形的判定,坐标与图形性质,勾股定理的应用,作出图形,利用数形结合的思想求解更形象直观.6、C【解析】

根据等腰三角形的性质对第一个图形进行判断,根据对顶角相等对第1个图进行判断;根据平行线的性质和对顶角相等对第3个图进行判断;根据三角形外角性质对第4个图进行判断.【详解】解:在第一个图中,∵AB=AC,∴∠1=∠1;在第二个图中,∠1=∠1;在第三个图中,∵a∥b,∴∠1=∠3,而∠1=∠3,∴∠1=∠1;在第四个图中,∠1>∠1.故选:C.【点睛】本题考查了等腰三角形的性质,平行线的性质,对顶角相等,正确的识别图形是解题的关键.7、A【解析】

据平行四边形的判定方法对A进行判断;根据矩形的判定方法对B进行判断;根据正方形的判定方法对C进行判断;根据菱形的判定方法对D进行判断.【详解】A、对角线互相平分的四边形是平行四边形,所以A选项正确;B、对角线相等的平行四边形是矩形,所以B选项错误;C、对角线相等且互相垂直平分的四边形是正方形,所以C选项错误;D、对角线互相垂直的平行四边形是菱形,所以D选项错误.故选A.【点睛】本题考查了命题与定理:判断事物的语句叫命题;正确的命题称为真命题,错误的命题称为假命题;经过推理论证的真命题称为定理.8、A【解析】

把和都扩大为原来的5倍,代入原式化简,再与原式比较即可.【详解】和都扩大为原来的5倍,得,∴把分式中的和都扩大为原来的5倍,那么分式的值扩大为原来的5倍.故选A.【点睛】本题主要考查分式的基本性质:分式的分子与分母同乘(或除以)一个不等于0的整式,分式的值不变.解题的关键是抓住分子、分母变化的倍数,解此类题首先把字母变化后的值代入式子中,然后约分,再与原式比较,最终得出结论.9、B【解析】

根据多边形的内角和公式(n−2)⋅110°与外角和定理列出方程,然后求解即可.【详解】解:设这个多边形是n边形,

根据题意得,(n−2)⋅110°=3×360°,

解得n=1.

故选B.【点睛】本题考查了多边形的内角和公式与外角和定理,多边形的外角和与边数无关,任何多边形的外角和都是360°.10、C【解析】

由A,B两点坐标可以判断出AB⊥x轴,再根据菱形的性质可得OC的长,从而确定C点坐标.【详解】如图所示,∵A(3,4),B(3,-4)∴AB∥y轴,即AB⊥x轴,当四边形AOBC是菱形时,点C在x轴上,∴OC=2OD,∵OD=3,∴OC=6,即点C的坐标为(6,0).故选C.【点睛】此题主要考查了菱形的性质,关键是掌握菱形的对角线互相垂直平分.11、C【解析】

根据最简二次根式的定义对每个选项进行判断即可.【详解】解:A.,故原选项不是最简二次根式;B.,故原选项不是最简二次根式;C.是最简二次根式;D.=4,故原选项不是最简二次根式.故选C.【点睛】本题考点:最简二次根式.12、D【解析】

根据网格结构作出旋转后的图形,然后根据平面直角坐标系写出点B1的坐标即可.【详解】解:△A1B1O如图所示,点B1的坐标是(2,3).

故选D.【点睛】本题考查了坐标与图形变化,熟练掌握网格结构,作出图形是解题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、x≠1【解析】

根据分母不等于0,可以求出x的范围;【详解】解:(1)x-1≠0,解得:x≠1;故答案是:x≠1,【点睛】考查了函数自变量的取值范围,函数自变量的范围一般从三个方面考虑:(1)当函数表达式是整式时,自变量可取全体实数;(2)当函数表达式是分式时,考虑分式的分母不能为0;(3)当函数表达式是二次根式时,被开方数非负.14、1【解析】

根据邻补角的和是180°,结合已知条件可求∠COE的度数.【详解】∵∠1=55°,∴∠COE=180°-55°=1°.故答案为1.【点睛】此题考查了垂线以及邻补角定义,关键熟悉邻补角的和是180°这一要点.15、4.1【解析】

根据位似图形的性质得出AO,DO的长,进而得出,,求出DE的长即可【详解】∵△ABC与△DEF位似,原点O是位似中心,∴,∵,∴,∴,∴DE=3×1.1=4.1.故答案为4.1.【点睛】此题考查坐标与图形性质和位似变换,解题关键在于得出AO,DO的长16、甲【解析】

根据方差的定义,方差越小数据越稳定即可求解.【详解】解:∵s甲2=1.5,s乙2=2.6,s丙2=3.5,s丁2=3.68,而1.5<2.6<3.5<3.68,∴甲的成绩最稳定,∴派甲去参赛更好,故答案为甲.【点睛】本题考查了方差的意义.方差是用来衡量一组数据波动大小的量,方差越大,表明这组数据偏离平均数越大,即波动越大,数据越不稳定;反之,方差越小,表明这组数据分布比较集中,各数据偏离平均数越小,即波动越小,数据越稳定.17、【解析】

根据勾股定理计算即可.【详解】由勾股定理得,第三边长=,故答案为:.【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=c1.18、﹣1<m<【解析】

根据一次函数y=kx+b(k≠0)的图象在坐标平面内的位置关系确定k,b的取值范围,从而求解.【详解】解:由一次函数y=(m+1)x+2m﹣3的图象经过第一、三、四象限,知m+1>0,且2m﹣3<0,解得,﹣1<m<.故答案为:﹣1<m<.【点睛】本题考查一次函数图象与系数的关系,解题的关键是掌握一次函数图象与系数的关系.三、解答题(共78分)19、(1)A(﹣4,0),B(2,0);(2)S△ABC=12;(3)当x=﹣2时,△ACP最大面积4【解析】

(1)令y=0,解一元二次方程可得A,B坐标.

(2)求出C点坐标可求,△ABC的面积.

(3)作PD⊥AO交AC于D,设P的横坐标为t,用t表示PD和△ACP的面积,得到关于t的函数,根据二次函数的最值的求法,可求△ACP面积的最大值.【详解】解:(1)设y=0,则0=﹣x2﹣x+4∴x1=﹣4,x2=2∴A(﹣4,0),B(2,0)(2)令x=0,可得y=4∴C(0,4)∴AB=6,CO=4∴S△ABC=×6×4=12(3)如图:作PD⊥AO交AC于D设AC解析式y=kx+b∴解得:∴AC解析式y=x+4设P(t,﹣t2﹣t+4)则D(t,t+4)∴PD=(﹣t2﹣t+4)﹣(t+4)=﹣t2﹣2t=﹣(t+2)2+2∴S△ACP=PD×4=﹣(t+2)2+4∴当x=﹣2时,△ACP最大面积4【点睛】本题主要考查二次函数综合题,重在基础知识考查,熟悉掌握是关键.20、(1)2.1;(2)10%;10%;10%;50%【解析】

(1)根据加权平均数的计算公式列式计算即可;(2)要使得A型汽车的综合得分高于B型汽车的综合得分,根据这两款汽车的各项得分,将A型汽车高于B型汽车得分的项(内部配备)占比较高,同时将A型汽车低于B型汽车得分的项(省油效能)占比较低即可.【详解】(1)B型汽车的综合得分为:1×10%+2×10%+2×20%+2×20%=2.1.故答案为2.1;(2)∵A型汽车的综合得分高于B型汽车的综合得分,∴各项的占比方式可以是:安全性能:10%,省油效能:10%,外观吸引力:10%,内部配备50%.【点睛】本题考查的是加权平均数的求法,掌握公式是解题的关键.21、24m2【解析】

连接AC,利用勾股定理逆定理可以得出△ABC是直角三角形,用△ABC的面积减去△ACD的面积就是所求的面积.【详解】连接AC,∵∠ADC=90°∴在Rt△ADC中,AC2=AD2+CD2=42+32=25,∵AC2+BC2=25+122=169,AB2=132=169,∴AC2+BC2=AB2,∴∠ACB=90°,∴S=S△ACB-S△ADC=×12×5-×4×3=24m2答:这块地的面积是24平方米考点:1.勾股定理的逆定理2.勾股定理22、(1)见解析;(2)见解析.【解析】【分析】(1)由平行四边形性质得AB∥CD,可得∠ABC+∠BCD=180°,又BE,CF分别是∠ABC,∠BCD的平分线,所以∠EBC+∠FCB=90°,可得∠BGC=90°;(2)作EH∥AB交BC于点H,连接AH交BE于点P.证四边形ABHE是菱形,可知AH,BE互相垂直平分,在Rt△ABP中,由勾股定理可求BP,进而可求BE的长.【详解】(1)证明:∵四边形ABCD是平行四边形,∴AB∥CD.∴∠ABC+∠BCD=180°.∵BE,CF分别是∠ABC,∠BCD的平分线,∴∠EBC=∠ABC,∠FCB=∠BCD.∴∠EBC+∠FCB=90°.∴∠BGC=90°.即BE⊥CF.(2)求解思路如下:a.如图,作EH∥AB交BC于点H,连接AH交BE于点P.b.由BE平分∠ABC,可证AB=AE,进而可证四边形ABHE是菱形,可知AH,BE互相垂直平分;c.由BE⊥CF,可证AH∥CF,进而可证四边形AHCF是平行四边形,可求AP=;d.在Rt△ABP中,由勾股定理可求BP,进而可求BE的长.【点睛】本题考核知识点:平行四边形,菱形.解题关键点:熟记平行四边形和菱形的性质和判定.23、y=2x﹣1【解析】

将点(1,5)和(1,1)代入可得出方程组,解出即可得出k和b的值,即得出了函数解析式.【详解】∵一次函数y=kx+b经过点(﹣1,﹣5)和(2,1),∴,解得:,∴这个一次函数的解析式为y=2x﹣1.【点睛】考查待定系数法求函数解析式,关键是要掌握待定系数法的步骤:(1)写出函数解析式的一般式,其中包括未知的系数;(2)把自变量与函数的对应值代入函数解析式中,得到关于待定系数的方程或方程组.(1)解方程(组)求出待定系数的值,从而写出函数解析式.这节课我们进一步研究二次函数解析式的求法..24、(1)见详解;(2),证明见详解.【解析】

(1)延长CE交AB于点G,证明,可得,结合题目条件利用中位线中的平行即可求证;(2)根据已知条件易得,根据全等可得,从而得到之间的数量关系.【详解】(1)延长CE交AB于点G,如图所示:∵平分∴在中∵点为边的中点∴∴DE为的中位线∴∵∴四边形是平行四边形(2)∵四边形是平行四边形∴∵D、E分别是BC、GC的中点【点睛】本题考查了平行四边形的判定和性质,全等三角形的性质,中位线的性质等知识点,解题的关键在于判断四边形是平行四边形,DE为的中位线,,从而可解此题.25、(1)四边形是平行四边形;(2)且,证明见解析;(3)见解析.【解析】

(1)根据平移的性质,可得PQ=BC=AD,根据一组对边平行且相等的四边

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