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文档简介
广东省深圳市龙华区2024年数学八年级下册期末经典模拟试题注意事项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(每小题3分,共30分)1.如图两张长相等,宽分别是1和3的矩形纸片上叠合在一起,重叠部分为四边形ABCD,且AB+BC=6,则四面行ABCD的面积为()A.3 B. C.9 D.2.分式有意义的条件是()A. B. C.且 D.或3.以下列各组数为边长,能构成直角三角形的是()A.1,2,3 B.4,5,6 C.,, D.32,42,524.如图,在△ABC中,AB=AC,∠BAC=58°,∠BAC的平分线与AB的中垂线交于点O,连接OC,则∠AOC的度数为()A.151° B.122° C.118° D.120°5.关于x的方程kx2+2x﹣1=0有实数根,则k的取值范围是()A.k≥﹣1 B.k≥﹣1且k≠0 C.k≤﹣1 D.k≤1且k≠06.如图,四边形ABCD的对角线AC,BD相交于点O,E是AB中点,且AE+EO=4,则四边形ABCD的周长为()A.32 B.16 C.8 D.47.不能判定四边形ABCD是平行四边形的题设是()A.AB∥CD,AB=CD B.AB=CD,AD=BCC.AD=BC,∠A=∠C D.AB∥CD,∠B=∠D8.点(1,-6)关于原点对称的点为()A.(-6,1) B.(-1,6) C.(6,-1) D.(-1,-6)9.如图,在菱形ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,,则四边形AODE一定是()A.正方形 B.矩形 C.菱形 D.不能确定10.关于函数,下列结论正确的是()A.图像必经过B.若两点在该函数图像上,且,C.函数的图像向下平移1个单位长度得的图像D.当时,二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,小芳和爸爸正在散步,爸爸身高1.8m,他在地面上的影长为2.1m.若小芳比他爸爸矮0.3m,则她的影长为________m.12.已知一次函数的图象经过第一、二、四象,请你写出一个满足条件的值__________.13.一项工程,甲单独做x小时完成,乙单独做y小时完成,则两人一起完成这项工程需要___小时.14.菱形的两条对角线长分别是6和8,则菱形的边长为_____.15.如图,在菱形中,过点作交对角线于点,且,则_____.16.如图,在△ABC中,BC=9,AD是BC边上的高,M、N分别是AB、AC边的中点,DM=5,DN=3,则△ABC的周长是__.17.化简:=______.18.若,则的值为__________,的值为________.三、解答题(共66分)19.(10分)在等边三角形ABC中,高AD=m,求等边三角形ABC的面积.20.(6分)如图,E、F、G、H分别为四边形ABCD四边之中点.(1)求证:四边形EFGH为平行四边形;(2)当AC、BD满足______时,四边形EFGH为矩形.21.(6分)如图,△ABC与△CDE都是等边三角形,点E、F分别在AC、BC上,且EF∥AB(1)求证:四边形EFCD是菱形;(2)设CD=2,求D、F两点间的距离.22.(8分)某中学开学初到商场购买A.B两种品牌的足球,购买A种品牌的足球50个,B种品牌的足球25个,共花费4500元.已知购买一个B种品牌的足球比购买一个A种品牌的足球多花30元(1)求购买一个A种品牌、一个B种品牌的足球各需多少元?(2)学校为了响应“足球进校园”的号召,决定再次购进A.B两种品牌足球共50个,正好赶上商场对商品价格进行调整,A品牌足球售价比第一次购买时提高4元,B品牌足球按第一次购买时售价的9折出售,如果学校此次购买A.B两种品牌足球的总费用不超过第一次花费的70%,且保证这次购买的B种品牌足球不少于23个,则这次学校有哪几种购买方案?23.(8分)已知是不等式的一个负整数解,请求出代数式的值.24.(8分)甲乙两人参加某项体育训练,近期五次测试成绩得分情况如图所示:(1)分别求出两人得分的平均数;(2)谁的方差较大?(3)根据图表和(1)的计算,请你对甲、乙两人的训练成绩作出评价.25.(10分)完成下列各题(1)计算:(2)解方程:26.(10分)如图,在▱ABCD中,对角线AC与BD相交于点O,点M,N在对角线AC上,且AM=CN,求证:BM∥DN.
参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、D【解析】
过D分别作DE⊥BC,DF⊥BA,分别交BC、BA延长线于E、F,由矩形性质可得四边形ABCD是平行四边形,根据AB+BC=6,利用平行四边形面积公式可求出AB的长,即可求出平行四边形ABCD的面积.【详解】过D分别作DE⊥BC,DF⊥BA,分别交BC、BA延长线于E、F,∵两张长相等,宽分别是1和3的矩形纸片上叠合在一起,重叠部分为四边形ABCD,∴AD//BC,AB//CD,DF=3,DE=1,∴四边形ABCD是平行四边形,∴SABCD=AB×DF=BC×DE,即3AB=BC,∵AB+BC=6,∴AB+3AB=6,解得:AB=,∴SABCD=AB×DF=×3=.故选D.【点睛】本题考查了矩形的性质及平行四边形的判定及面积公式,正确作出辅助线并根据平行四边形面积公式求出AB的长是解题关键.2、B【解析】
根据分式有意义的条件即可求出答案.【详解】解:由题意可知:x-2≠0,∴x≠2故选:B.【点睛】本题考查分式有意义的条件,解题的关键是熟练运用分式有意义的条件,本题属于基础题型.3、C【解析】
根据勾股定理的逆定理:如果三角形有两边的平方和等于第三边的平方,那么这个是直角三角形判定则可.如果有这种关系,这个就是直角三角形.【详解】解:A、∵12+22≠32,∴该三角形不是直角三角形,故此选项不符合题意;B、∵42+52≠62,∴该三角形不是直角三角形,故此选项不符合题意;C、∵∴该三角形是直角三角形,故此选项符合题意;D、∵(32)2+(42)2≠(52)2,∴该三角形不是直角三角形,故此选项不符合题意.故选C.【点睛】考查勾股定理的逆定理,:如果三角形有两边的平方和等于第三边的平方,那么这个是直角三角形.4、B【解析】
根据等腰三角形的性质得出AO垂直平分BC,根据线段垂直平分线性质得出AO=BO、OB=OC,利用等边对等角及角平分线性质,内角和定理求出所求即可.【详解】连接BO,延长AO交BC于E,∵AB=AC,AO平分∠BAC,∴AO⊥BC,AO平分BC,∴OB=OC,∵O在AB的垂直平分线上,∴AO=BO,∴AO=CO,∴∠OAC=∠OCA=∠OAD=×58°=29°,∴∠AOC=180°-2×29°=122°,故选B.【点睛】此题考查了等腰三角形的性质,以及线段垂直平分线的性质,熟练掌握各自的性质是解本题的关键.5、A【解析】
分两种情况讨论:(1)当时,方程为一元一次方程,必有实数根;(2)当时,方程为一元二次方程,当时,必有实数根.【详解】(1)当时,方程为一元一次方程,必有实数根;(2)当时,方程为一元二次方程,当时,必有实数根:,解得,综上所述,.故选:.【点睛】本题考查了根的判别式,要注意,先进行分类讨论,当方程是一元一次方程时,总有实数根;当方程为一元二次方程时,根的情况要通过判别式来判定.6、B【解析】
首先证明OE=12BC,再由AE+EO=4【详解】解:∵四边形ABCD是平行四边形,
∴OA=OC,
∵AE=EB,
∴OE=∵AE+EO=4,
∴2AE+2EO=8,
∴AB+BC=8,
∴平行四边形ABCD的周长=2×8=16,
故选:B【点睛】本题考查平行四边形的性质、三角形的中位线定理等知识,解题的关键是熟练掌握三角形的中位线定理,属于中考常考题型.7、C【解析】
根据平行四边形的判定,A、B、D均能判断是平行四边形,唯有C不能判定.【详解】因为平行四边形的判定方法有:两组对边分别相等的四边形是平行四边形,故B正确;一组对边平行且相等的四边形是平行四边形,故A正确;由AB∥CD,∠B=∠D,可求得∠A=∠C,根据两组对角分别相等的四边形是平行四边形可以判定,故D也可以判定.连接BD,利用“SSA”不能判断△ABD与△CDB,C不能判定四边形ABCD是平行四边形,故选C.【点睛】此题主要考查学生对平行四边形的判定的掌握情况.平行四边形的五种判定方法分别是:(1)两组对边分别平行的四边形是平行四边形;(2)两组对边分别相等的四边形是平行四边形;(3)一组对边平行且相等的四边形是平行四边形;(4)两组对角分别相等的四边形是平行四边形;(5)对角线互相平分的四边形是平行四边形.8、B【解析】
根据平面直角坐标系中任意一点P(x,y),关于原点的对称点是(-x,-y),即关于原点的对称点,横纵坐标都变成相反数,可得答案.【详解】解:点(1,-6)关于原点对称的点的坐标是(-1,6);故选:B.【点睛】本题考查了关于原点对称的点的坐标,关于原点的对称点,横纵坐标都变成相反数.9、B【解析】
根据题意可判断出四边形AODE是平行四边形,再由菱形的性质可得出AC⊥BD,即∠AOD=90°,继而可判断出四边形AODE是矩形;【详解】证明:∵DE∥AC,AE∥BD,∴四边形AODE是平行四边形,∵四边形ABCD是菱形,∴AC⊥BD,∴∠AOD=∠AOD=90°,∴四边形AODE是矩形.故选B.【点睛】本题考查了菱形的性质、矩形的判定与性质、平行四边形的判定;熟练掌握矩形的判定与性质、菱形的性质是解决问题的关键.10、B【解析】
根据一次函数的性质,依次分析选项可得答案.【详解】根据一次函数的性质,依次分析可得,A、x=-2时,y=-2×(-2)-1=3,故图象必经过(-2,3),故错误,B、k<0,则y随x的增大而减小,时,,故正确,C、函数的图像向下平移1个单位长度得的图像,故错误;D、由y=-2x-1得,∵x>0.5,∴解得,y<0,故选项D错误.故选B.【点睛】本题考查一次函数的性质,注意一次函数解析式的系数与图象的联系.二、填空题(每小题3分,共24分)11、1.2.【解析】
根据实物与影子的比相等可得小芳的影长.【详解】∵爸爸身高1.8m,小芳比他爸爸矮0.3m,
∴小芳高1.5m,
设小芳的影长为xm,
∴1.5:x=1.8:2.1,
解得x=1.2,
小芳的影长为1.2m.【点睛】本题考查了平行投影的知识,解题的关键是理解阳光下实物的影长与影子的比相等.12、答案不唯一【解析】
一次函数的图象经过第一、二、四象限,说明x的系数小于1,常数项大于1,据此写出一次函数.【详解】解:∵一次函数的图象经过第一、二、四象限,
∴函数x的系数小于1,常数项大于1.又∵常数项是3,
∴这个函数可以是y=-x+3等.故答案为:-1【点睛】本题考查了一次函数的系数与图象的关系,涉及到的知识点为:一次函数图象经过第一、二、四象限,说明x的系数小于1,常数项大于1.13、【解析】
甲单独做一天可完成工程总量的,乙单独做一天可完成工程总量的,二人合作一天可完成工程总量的.工程总量除以二人合作一天可完成工程量即可得出二人合作完成该工程所需天数.【详解】解答:解:设该工程总量为1.二人合作完成该工程所需天数=1÷()=1÷=.【点睛】本题考查列代数式(分式),解决问题的关键是读懂题意,找到关键描述语,找到所求的量的等量关系.14、1【解析】
根据菱形对角线垂直平分,再利用勾股定理即可求解.【详解】解:因为菱形的对角线互相垂直平分,根据勾股定理可得菱形的边长为=1.故答案为:1.【点睛】此题主要考查菱形的边长求解,解题的关键是熟知菱形的性质及勾股定理的运用.15、【解析】
根据菱形的性质与三角形的外角定理即可求解.【详解】∵四边形ABCD是菱形,故∠DBC=∠BDC,∵,∴∠BDC=∠ECD,∴∠BEC=∠BDC+∠ECD=2∠BDC=2∠DBC∵∴∠DBC+∠BEC=3∠DBC=90°,得∠DBC=30°,故∠BEC=90°-∠DBC=60°,故填60°.【点睛】此题主要考查菱形的性质,解题的关键是熟知菱形的性质、等腰三角形的性质、三角形的外角定理.16、1【解析】
由直角三角形斜边上的中线求得AB=2DM,AC=2DN,结合三角形的周长公式解答.【详解】解:∵在△ABC中,AD是BC边上的高,M、N分别是AB、AC边的中点,
∴AB=2DM=10,AC=2DN=6,
又BC=9,
∴△ABC的周长是:AB+AC+BC=10+6+9=1.
故答案是:1.【点睛】本题考查三角形的中线性质,尤其是:直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半.17、a+1【解析】
先根据同分母分式加减法进行计算,再约分化简分式即可.【详解】.故答案为a+1【点睛】本题考核知识点:分式的加减.解题关键点:熟记分式的加减法则,分式的约分.18、,【解析】
令,用含k的式子分别表示出,代入求值即可.【详解】解:令,则,所以,.故答案为:(1).,(2).【点睛】本题考查了分式的比值问题,将用含同一字母的式子表示是解题的关键.三、解答题(共66分)19、S=.【解析】
如图,求出BC的长即可解决问题.【详解】解:如图,设等边三有形边长为,由勾股定理,得:,∴∴面积为:S=【点睛】本题考查等边三角形的性质,解直角三角形等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型.20、(1)见解析;(2)AC⊥BD【解析】
(1)连接BD,根据中位线的性质可得EH∥BD,EH=,FG∥BD,FG=,从而得出EH∥FG,EH=FG,然后根据平行四边形的判定定理即可证出结论;(2)当AC⊥BD时,连接AC,根据中位线的性质可得EF∥AC,从而得出EF⊥BD,然后由(1)的结论可证出EF⊥EH,最后根据有一个角是直角的平行四边形是矩形即可证出结论.【详解】(1)证明:连接BD∵E、F、G、H分别为四边形ABCD四边的中点∴EH是△ABD的中位线,FG是△CBD的中位线∴EH∥BD,EH=,FG∥BD,FG=∴EH∥FG,EH=FG∴四边形EFGH为平行四边形;(2)当AC⊥BD时,四边形EFGH为矩形,理由如下连接AC,∵E、F为BA和BC的中点∴EF为△BAC的中位线∴EF∥AC∵AC⊥BD∴EF⊥BD∵EH∥BD∴EF⊥EH∴∠FEH=90°∵四边形EFGH为平行四边形∴四边形EFGH为矩形故答案为:AC⊥BD.【点睛】此题考查的是中位线的性质、平行四边形的判定和矩形的判定,掌握中位线的性质、平行四边形的判定定理和矩形的定义是解决此题的关键.21、(1)见解析;(2)【解析】
(1)由等边三角形的性质得出ED=CD=CE,证出△CEF是等边三角形,得出EF=CF=CE,得出ED=CD=EF=CF,即可得出结论;(2)连接DF,与CE相交于点G,根据菱形的性质求出DG,即可得出结果.【详解】(1)证明:∵△ABC与△CDE都是等边三角形,∴ED=CD=CE,∠A=∠B=∠BCA=60°.∴EF∥AB.∴∠CEF=∠A=60°,∠CFE=∠B=60°,∴∠CEF=∠CFE=∠ACB,∴△CEF是等边三角形,∴EF=CF=CE,∴ED=CD=EF=CF,∴四边形EFCD是菱形.(2)连接DF与CE交于点G∵四边形EFCD是菱形∴DF⊥CE,DF=2DG∵CD=2,△EDC是等边三边形∴CG=1,DG=∴DF=2DG=,即D、F两点间的距离为【点睛】本题考查了菱形的判定与性质、等边三角形的判定与性质、勾股定理等知识;熟练掌握菱形的判定与性质是解题的关键.22、(1)A种足球50元,B种足球80元;(2)方案一:购买A种足球25个,B种足球25个;方案二:购买A种足球26个,B种足球24个;方案三:购买A种足球27个,B种足球23个.【解析】
(1)设A种品牌足球的单价为x元,B种品牌足球的单价为y元,根据“总费用=买A种足球费用+买B种足球费用,以及B种足球单价比A种足球贵30元”可得出关于x、y的二元一次方程组,解方程组即可得出结论;(2)设第二次购买A种足球m个,则购买B种足球(50-m)个,根据“总费用=买A种足球费用+买B种足球费用,以及B种足球不小于23个”可得出关于m的一元一次不等式组,解不等式组可得出m的取值范围,由此即可得出结论.【详解】(1)设A种品牌足球的单价为x元,B种品牌足球的单价为y元,依题意得:,解得:.答:购买一个A种品牌的足球需要50元,购买一个B种品牌的足球需要80元.(2)设第二次购买A种足球m个,则购买B种足球(50−m)个,依题意得:,解得:25⩽m⩽27.故这次学校购买足球有三种方案:方案一:购买A种足球25个,B种足球25个;方案二:购买A种足球26个,B种足球24个;方案三:购买A种足球27个,B种足球23个.【点睛】此题考查二元一次方程组的应用,一元一次不等式组的应用,解题关键在于根据题意列出方程.23、,原式【解析】
先根据分式的运算法则进行化简,再
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