黄冈中学2024年八年级数学第二学期期末调研试题含解析_第1页
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文档简介

黄冈中学2024年八年级数学第二学期期末调研试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每小题3分,共30分)1.甲、乙两人在笔直的湖边公路上同起点、同终点、同方向匀速步行2400米,先到终点的人原地休息.已知甲先出发4分钟.在整个步行过程中,甲、乙两人的距离(米)与甲出发的时间(分)之间的关系如图所示,下列结论:①甲步行的速度为60米/分;②乙用16分钟追上甲;③乙走完全程用了30分钟;④乙到达终点时甲离终点还有360米.其中正确的结论有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个2.若关于x的方程=3的解为正数,则m的取值范围是()A.m< B.m<且m≠C.m>﹣ D.m>﹣且m≠﹣3.在如图所示的正方形网格中,网格线的交点称为格点,已知A、B是两格点,如果C也是图中的格点,且使得△ABC为等腰直角三角形,则这样的点C有()A.6个 B.7个 C.8个 D.9个4.如图,在平面直角坐标系xOy中,菱形ABCD的顶点A的坐标为(2,0),点B的坐标为(0,1),点C在第一象限,对角线BD与x轴平行.直线y=x+3与x轴、y轴分别交于点E,F.将菱形ABCD沿x轴向左平移m个单位,当点D落在△EOF的内部时(不包括三角形的边),m的值可能是()A.2 B.3 C.4 D.55.一天早上小华步行上学,他离开家后不远便发现数学书忘在了家里,于是以相同的速度回家去拿,到家后发现弟弟把牛奶洒在了地上,就放下手中的东西,收拾好后才离开.为了不迟到,小华跑步到了学校,则小华离学校的距离y与时间t之间的函数关系的大致图象是()A. B. C. D.6.已知y1x5,y22x1.当y1y2时,x的取值范围是()A.x5 B.x12 C.x6 D.x7.一个多边形的每一个外角都等于它相邻的内角的一半,则这个多边形的边数是()A.3 B.4 C.5 D.68.如图,矩形ABCD的对角线AC=8cm,∠AOD=120°,则AB的长为()A.3cm B.4cm C.23cm D.9.点P(﹣3,m+1)在第二象限,则m的取值范围在数轴上表示正确的是()A. B.C. D.10.要使二次根式有意义,则的取值范围是()A. B. C. D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.解一元二次方程x2+2x-3=0时,可转化为解两个一元一次方程,请写出其中的一个一元一次方程__________.12.菱形ABCD的两条对角线长分别为6cm和8cm,则菱形ABCD的面积为_____;周长为______.13.如图,将一个智屏手机抽象成一个的矩形,其中,,然后将它围绕顶点逆时针旋转一周,旋转过程中、、、的对应点依次为、、、,则当为直角三角形时,若旋转角为,则的大小为______.14.如图,在中,,,,则__________.15.超速行驶是交通事故频发的主要原因之一.交警部门统计某天7:00—9:00经过高速公路某测速点的汽车的速度,得到频数分布折线图.若该路段汽车限速为110km/h,则超速行驶的汽车有_________辆.16.如图,一次函数的图象经过点,则关于的一元一次方程的解为___________.17.如图,一张纸片的形状为直角三角形,其中,,,沿直线AD折叠该纸片,使直角边AC与斜边上的AE重合,则CD的长为______cm.18.面积为的矩形,若宽为,则长为___.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,正方形中,为上的点,是的延长线的点,且,过作垂足为交于点.(1)求证:;(2)若,求的长.20.(6分)某市推出电脑上网包月制,每月收取费用y(元)与上网时间x(小时)的函数关系如图所示,其中BA是线段,且BA∥x轴,AC是射线.(1)当x≥30,求y与x之间的函数关系式;(2)若小李4月份上网20小时,他应付多少元的上网费用?(3)若小李5月份上网费用为75元,则他在该月份的上网时间是多少?21.(6分)如图,在平面直角坐标系中,直线的解析式为,点的坐标分别为(1,0),(0,2),直线与直线相交于点.(1)求直线的解析式;(2)点在第一象限的直线上,连接,且,求点的坐标.22.(8分)如图,四边形中,,将绕点顺时针旋转一定角度后,点的对应点恰好与点重合,得到.(1)判断的形状,并说明理由;(2)若,,试求出四边形的对角线的长.23.(8分)如图所示,点O是矩形ABCD对角线AC的中点,过点O作EFAC,交BC交于点E,交AD于点F,连接AE、CF,求证:四边形AECF是菱形.24.(8分)如图,矩形ABCD中,AB=9,AD=1.E为CD边上一点,CE=2.点P从点B出发,以每秒1个单位的速度沿着边BA向终点A运动,连接PE.设点P运动的时间为t秒.(1)求AE的长;(2)当t为何值时,△PAE为直角三角形?25.(10分)某中学对全校1200名学生进行“校园安全知识”的教育活动,从1200名学生中随机抽取部分学生进行测试,成绩评定按从高分到低分排列分为四个等级,绘制了图①、图②两幅不完整的统计图,请结合图中所给信息解答下列问题:(1)求本次抽查的学生共有______人;(2)将条形统计图和扇形统计图补充完整;(3)扇形统计图中“”所在扇形圆心角的度数为______;(4)估计全校“”等级的学生有______人26.(10分)如图,根据要求画图.(1)把向右平移5个方格,画出平移的图形.(2)以点B为旋转中心,把顺时针方向旋转,画出旋转后的图形.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【解析】

根据题意和函数图象中的数据可以判断各个小题中的结论是否正确,从而可以解答本题.【详解】解:由图可得,甲步行的速度为:240÷4=60米/分,故①正确,乙追上甲用的时间为:16-4=12(分钟),故②错误,乙走完全程用的时间为:2400÷(16×60÷12)=30(分钟),故③正确,乙到达终点时,甲离终点距离是:2400-(4+30)×60=360米,故④正确,故选:C.【点睛】本题考查一次函数的应用,解答本题的关键是明确题意,找出所求问题需要的条件,利用数形结合的思想解答.2、B【解析】

解:去分母得:x+m﹣3m=3x﹣9,整理得:2x=﹣2m+9,解得:x=,已知关于x的方程=3的解为正数,所以﹣2m+9>0,解得m<,当x=3时,x==3,解得:m=,所以m的取值范围是:m<且m≠.故答案选B.3、A【解析】

根据题意,结合图形,分两种情况讨论:①AB为等腰△ABC底边;②AB为等腰△ABC其中的一条腰.【详解】如图:分情况讨论:①AB为等腰直角△ABC底边时,符合条件的C点有2个;②AB为等腰直角△ABC其中的一条腰时,符合条件的C点有4个.故选:C.【点睛】本题考查了等腰三角形的判定;解答本题关键是根据题意,画出符合实际条件的图形,再利用数学知识来求解.数形结合的思想是数学解题中很重要的解题思想.4、D【解析】试题分析:连接AC,BD,交于点Q,过C作y轴垂线,交y轴于点M,交直线EF于点N,如图所示,由菱形ABCD,根据A与B的坐标确定出C坐标,进而求出CM与CN的值,确定出当点C落在△EOF的内部时k的范围,即可求出k的可能值.解:连接AC,BD,交于点Q,过C作y轴垂线,交y轴于点M,交直线EF于点N,如图所示,∵菱形ABCD的顶点A的坐标为(2,0),点B的坐标为(0,1),点C在第一象限,对角线BD与x轴平行,∴CQ=AQ=1,CM=2,即AC=2AQ=2,∴C(2,2),当C与M重合时,k=CM=2;当C与N重合时,把y=2代入y=x+4中得:x=﹣2,即k=CN=CM+MN=4,∴当点C落在△EOF的内部时(不包括三角形的边),k的范围为2<k<4,则k的值可能是3,故选B5、B【解析】

根据题意可得小华步行上学时小华离学校的距离减小,而后离开家后不远便发现数学书忘在了家里,于是以相同的速度回家去拿时小华离学校的距离增大,到家后发现弟弟把牛奶洒在了地上,就放下手中的东西,收拾好后才离开距离不变,小华跑步到了学校时小华离学校的距离减小直至为1.【详解】解:根据题意可得小华步行上学时小华离学校的距离减小,而后离开家后不远便发现数学书忘在了家里,于是以相同的速度回家去拿时小华离学校的距离增大,到家后发现弟弟把牛奶洒在了地上,就放下手中的东西,收拾好后才离开距离不变,小华跑步到了学校时小华离学校的距离减小直至为1.故选:B.【点睛】本题考查函数的图象,关键是根据题意得出距离先减小再增大,然后不变后减小为1进行判断.6、C【解析】

由题意得到x-5>2x+1,解不等式即可.【详解】∵y1>y2,∴x−5>2x+1,解得x<−6.故选C.【点睛】此题考查一次函数与一元一次不等式,解题关键在于掌握运算法则.7、D【解析】

先根据多边形的内角和外角的关系,求出一个外角.再根据外角和是固定的310°,从而可代入公式求解.【详解】解:设多边形的一个内角为2x度,则一个外角为x度,依题意得

2x+x=180°,

解得x=10°.

310°÷10°=1.

故这个多边形的边数为1.

故选D.【点睛】本题考查了多边形的内角与外角关系、方程的思想,记住多边形的一个内角与外角互补、及外角和的特征是关键.8、B【解析】

利用对角线性质求出AO=4cm,又根据∠AOD=120°,易知△ABO为等边三角形,从而得到AB的长度.【详解】AC、BD为矩形ABCD的对角线,所以AO=12AC=4cm,BO=12BD=又因为∠AOD=120°,所以∠AOB=60°,所以三角形ABO为等边三角形,故AB=AO=4cm,故选B.【点睛】本题考查矩形的对角线性质,本题关键在于能够证明出三角形是等边三角形.9、C【解析】

由第二象限纵坐标大于零得出关于m的不等式,解之可得.【详解】解:由题意知m+1>0,解得m>﹣1,故选:C.【点睛】本题主要考查解一元一次不等式的基本能力,严格遵循解不等式的基本步骤是关键,尤其需要注意不等式两边都乘以或除以同一个负数不等号方向要改变.10、D【解析】

根据二次根式有意义的条件进行求解即可.【详解】∵二次根式有意义∴解得故答案为:D.【点睛】本题考查了二次根式的问题,掌握二次根式有意义的条件是解题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、x+3=1(或x-1=1)【解析】试题分析:把方程左边分解,则原方程可化为x﹣1=1或x+3=1.解:(x﹣1)(x+3)=1,x﹣1=1或x+3=1.故答案为x﹣1=1或x+3=1.考点:解一元二次方程-因式分解法.12、24cm220cm【解析】分析:菱形的面积等于对角线积的一半;菱形的对角线互相垂直且平分构建直角三角形后,用勾股定理求.详解:根据题意得,菱形的面积为×6×8=24cm2;菱形的周长为4×=4×5=20cm.故答案为24cm2;20cm.点睛:本题考查了菱形的性质,菱形的对角线互相平分且垂直,菱形的面积等于对角线积的一半,菱形中常常根据对角线的性质构造直角三角形,用勾股定理求线段的长.13、或或【解析】

根据题中得到∠ADE=30°,则∠DAE=60°;这是有两种情况,一种AE在AD的左侧,一种AE在AD的右侧;另外,当旋转180°,AE和AB共线时,∠EAD=90°,△ADE也是直角三角形.【详解】解:要使△ADE为直角三角形,由于AE=8,AD=16,即只需满足∠ADE=30°即可.当∠DAE=30°,则∠DAE=60°当AE在AD的右侧时,旋转了30°;当AE在AD的左侧,即和BA的延长线的夹角为30°,即旋转了150°.另外,当旋转到AE和AB延长线重合时,∠DAE=90°,三角形ADE也是直角三角形;所以答案为:或或【点睛】本题考查了旋转和直角三角形的相关知识,其中对旋转过程中出现直角的讨论是解答本题的关键.14、30.【解析】

利用勾股逆定理推出∠C=90°,再利用三角形的面积公式,进行计算即可.【详解】解:∵,,又∵∴∴∠C=90°∴故答案为:30【点睛】本题考查了勾股逆定理以及三角形的面积公式,掌握勾股定理是解题的关键.15、80.【解析】

根据图中的信息,找到符合条件的数据,进行计算即可.【详解】解:读图可知,超过限速110km/h的汽车有60+20=80(辆).故答案为80.【点睛】本题考查读取频数分布折线图和利用统计图获取信息的能力,对此类问题,必须要认真观察统计图、分析比较,充分利用图中的数据,从而作出正确判断.16、【解析】

所求方程的解,即为函数y=kx+b图象与x轴交点横坐标,确定出解即可.【详解】解:方程kx+b=0的解,即为函数y=kx+b图象与x轴交点的横坐标,

∵直线y=kx+b过B(-1,0),

∴方程kx+b=0的解是x=-1,

故答案为:x=-1.【点睛】此题考查了一次函数与一元一次方程,任何一元一次方程都可以转化为kx+b=0(k,b为常数,k≠0)的形式,所以解一元一次方程可以转化为:当某个一次函数的值为0时,求相应的自变量的值.从图象上看,相当于已知直线y=kx+b确定它与x轴的交点的横坐标的值.17、3【解析】

在Rt△ABC中根据勾股定理得AB=20,再根据折叠的性质得AE=AC=6,DE=DC,∠AED=∠C=90°,所以BE=AB-AE=4,设CD=x,则BD=8-x,然后在Rt△BDE中利用勾股定理得到42+x2=(8-x)2,再解方程求出x即可.【详解】在Rt△ABC中,∵AC=6,BC=8,∴AB==10,∵△ACB沿直线AD折叠该纸片,使直角边AC与斜边上的AE重合,∴AE=AC=6,DE=DC,∠AED=∠C=90°,∴BE=AB-AE=10-6=4,设CD=x,则BD=8-x,在Rt△BDE中,∵BE2+DE2=BD2,∴42+x2=(8-x)2,解得x=3,即CD的长为3cm.故答案为3【点睛】本题考查了折叠的性质:折叠是一种对称变换,它属于轴对称,折叠前后图形的形状和大小不变,位置变化,对应边和对应角相等.也考查了勾股定理.18、2【解析】

根据矩形的面积公式列式计算即可.【详解】解:由题意,可知该矩形的长为:÷==2.

故答案为2【点睛】本题考查了二次根式的应用,掌握矩形的面积公式以及二次根式的除法法则是解题的关键.三、解答题(共66分)19、(1)见解析;(2)1【解析】

(1)由正方形的性质可得∠ABC=90°,AD∥BC,由“AAS”可证△ABM≌△EFA,可得AF=BM;

(2)由勾股定理可求AM=13,由全等三角形的性质可得AM=AE=13,即可求DE的长.【详解】(1)证明:四边形是正方形又(2)解:在中,【点睛】本题考查了正方形的性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理,熟练运用正方形的性质是本题的关键.20、(1)y=3x﹣30;(2)4月份上网20小时,应付上网费60元;(3)5月份上网35个小时.【解析】【分析】(1)由图可知,当x≥30时,图象是一次函数图象,设函数关系式为y=kx+b,使用待定系数法求解即可;(2)根据题意,从图象上看,30小时以内的上网费用都是60元;(3)根据题意,因为60<75<90,当y=75时,代入(1)中的函数关系计算出x的值即可.【详解】(1)当x≥30时,设函数关系式为y=kx+b,则,解得,所以y=3x﹣30;(2)若小李4月份上网20小时,由图象可知,他应付60元的上网费;(3)把y=75代入,y=3x-30,解得x=35,∴若小李5月份上网费用为75元,则他在该月份的上网时间是35小时.【点睛】本题考查了一次函数的应用,待定系数法求一次函数关系式,准确识图、熟练应用待定系数法是解题的关键.21、(1)y=−2x+2;(2)【解析】

(1)利用待定系数法即可得到直线AB的表达式;

(2)通过解方程组即可得到点P的坐标,设点Q(t,2t−6),作QH⊥x轴,垂足为H,PK⊥x轴,垂足为K.可得KA=2−1=1,PK=2,HA=t−1,QH=2t−6,根据勾股定理得到AP,AQ,根据AP=AQ得到关于t的方程,解方程求得t,从而得到点Q的坐标.【详解】解:(1)设AB的解析式为y=kx+b(k≠0),

把(1,0)、(0,2)代入y=kx+b得:,解得:k=−2,b=2,

∴y=−2x+2;

(2)联立得,解得:x=2,y=−2,

∴P(2,−2),设点Q(t,2t−6),作QH⊥x轴,垂足为H.PK⊥x轴,垂足为K.

KA=2−1=1,PK=2,HA=t−1,QH=2t−6

AP=,AQ=,

∵AP=AQ,

∴(t−1)2+(2t−6)2=5,

解得:t1=2(舍去);t2=,,

把x=代入y=2x−6,得y=,

∴.【点睛】此题主要考查了一次函数图象相交问题,以及待定系数法求一次函数解析式,关键是掌握两函数图象相交,交点坐标就是两函数解析式组成的方程组的解.22、(1)是等腰直角三角形,理由详见解析;(2)【解析】

(1)利用旋转不变性证明A4BC是等腰直角三角形.(2)证明ACDE是等腰直角三角形,再在Rt△ADE中,求出AE即可解决问题.【详解】解:(1)是等腰直角三角形.理由:∵,∴,∴,∴是等腰直角三角形.(2)如图:由旋转的性质可知:,,,∴,,∵,∴,∴,∴.【点睛】本题考查旋转变换,勾股定理,等腰直角三角形的性质和判定等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型23、答案见解析【解析】分析:由过AC的中点O作EF⊥AC,根据线段垂直平分线的性质,可得AF=CF,AE=CE,OA=OC,然后由四边形ABCD是矩形,易证得△AOF≌△COE,则可得AF=CE,继而证得结论.详解:∵O是AC的中点,且EF⊥AC,

∴AF=CF,AE=CE,OA=OC,

∵四边形ABCD是矩形,

∴AD∥BC,

∴∠AFO=∠CEO,

在△AOF和△COE中,

∴△AOF≌△COE(AAS),

∴AF=CE,

∴AF=CF=CE=AE,

∴四边形AECF是

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