湖南省长沙市长雅实、西雅、雅洋2024年八年级下册数学期末经典试题含解析_第1页
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文档简介

湖南省长沙市长雅实、西雅、雅洋2024年八年级下册数学期末经典试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每小题3分,共30分)1.张老师和李老师住在同一个小区,离学校3000米,某天早晨,张老师和李老师分别于7点5分、7点15分离家骑自行车上班,刚好在校门口相遇,已知李老师骑车的速度是张老师的1.2倍,为了求他们各自骑自行车的速度,设张老师骑自行车的速度是米/分,则可列得方程为()A. B. C. D.2.下列命题中,错误的是().A.矩形的对角线互相平分且相等 B.对角线互相垂直的四边形是菱形C.正方形的对角线互相垂直平分 D.等腰三角形底边上的中点到两腰的距离相等3.若将(a、b均为正数)中的字母a、b的值分别扩大为原来的3倍,则分式的值()A.扩大为原来的3倍 B.缩小为原来的C.不变 D.缩小为原来的4.如图,长方形的高为,底面长为,宽为,蚂蚁沿长方体表面,从点到(点见图中黑圆点)的最短距离是()A. B. C. D.5.把球放在长方体纸盒内,球的一部分露出盒外,其截面如图所示,已知,则球的半径长是()A.2 B.2.5 C.3 D.46.将直线y=﹣7x+4向下平移3个单位长度后得到的直线的表达式是()A.y=﹣7x+7 B.y=﹣7x+1 C.y=﹣7x﹣17 D.y=﹣7x+257.下列等式从左到右的变形,属于因式分解的是()A. B.C. D.8.一组数据4,5,7,7,8,6的中位数和众数分别是()A.7,7 B.7,6.5 C.6.5,7 D.5.5,79.已知两个直角三角形全等,其中一个直角三角形的面积为4,斜边为3,则另一个直角三角形斜边上的高为()A. B. C. D.510.如图,丝带重叠的部分一定是()A.菱形 B.矩形 C.正方形 D.都有可能二、填空题(每小题3分,共24分)11.关于x的方程3x+a=x﹣7的根是正数,则a的取值范围是_____.12.因式分解:______.13.分式与的最简公分母是_________.14.已知菱形ABCD的对角线长度是8和6,则菱形的面积为_____.15.如图,过正方形的顶点作直线,过作的垂线,垂足分别为.若,,则的长度为.16.分式有意义的条件是______.17.如图在中,,,,为等边三角形,点为围成的区域(包括各边)内的一点,过点作,交直线于点,作,交直线于点,则平行线与间距离的最大值为_________.18.一次函数y=kx﹣2的图象经过第一、三、四象限,且与两坐标轴围成的三角形的面积等于4,则k的值等于__.三、解答题(共66分)19.(10分)问题探究(1)请在图①中作出两条直线,使它们将圆面四等分;(2)如图②,是正方形内一定点,请在图②中作出两条直线(要求其中一条直线必须过点),使它们将正方形的面积四等分:问题解决(3)如图③,在四边形中,,点是的中点如果,且,那么在边上足否存在一点,使所在直线将四边形的面积分成相等的两部分?若存在,求出的长:若不存在,说明理由.20.(6分)已知深港两地的高铁站深圳北、九龙西两站相距约40km.现高铁与地铁冋时从深圳北出发驶向九龙西,高铁的平均速度比地铁快70km/h,当高铁到达九龙西站时,地铁恰好到达距离深圳北站12km处的福田站,求高铁的平均速度.(不考虑换乘时间).21.(6分)解方程:x2﹣6x﹣4=1.22.(8分)如图,已知菱形ABCD中,∠BAD=60°,点E、F分别是AB、AD上两个动点,若AE=DF,连接BF与DE相交于点G,连接CG,与BD相交于H.(1)求∠BGE的大小;(2)求证:GC平分∠BGD.23.(8分)如图,点E、F分别在矩形ABCD的边BC、AD上,把这个矩形沿EF折叠后,点D恰好落在BC边上的G点处,且∠AFG=60°.(1)求证:GE=2EC;(2)连接CH、DG,试证明:CH//DG.24.(8分)小明将一副三角板如图所示摆放在一起,发现只要知道其中一边的长就可以求出其他各边的长.若已知CD=,求AB的长.25.(10分)如图,在平行四边形ABCD中,点E.F分别在AB、CD上,AE=CF,连接AF,BF,DE,CE,分别交于H、G.求证:(1)四边形AECF是平行四边形.(2)EF与GH互相平分.26.(10分)如图,在平面直角坐标系中,直线与双曲线交于第一、三象限内的、两点,与轴交于点,过点作轴,垂足为,,,点的纵坐标为1.(1)求反比例函数和一次函数的函数表达式;(2)连接,求四边形的面积;(3)在(1)的条件下,根据图像直接写出反比例函数的值小于一次函数的值时,自变量的取值范围.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、A【解析】

设张老师骑自行车的速度是x米/分,则李老师骑自行车的速度是1.2x米/分,根据题意可得等量关系:张老师行驶的路程3000÷他的速度-李老师行驶的路程3000÷他的速度=10分钟,根据等量关系列出方程即可.【详解】设张老师骑自行车的速度是x米/分,由题意得:,故选:A.【点睛】此题主要考查了由实际问题抽象出分式方程,关键是正确理解题意,表示出李老师和张老师各行驶3000米所用的时间,根据时间关系列出方程.2、B【解析】

根据矩形,正方形的性质判断A,C,根据菱形的判定方法判断B,根据等腰三角形的性质判断D.【详解】解:A、矩形的对角线互相平分且相等,故正确;B、对角线互相垂直平分的四边形是菱形,故B错误;C、正方形的对角线互相垂直平分,正确;D、等腰三角形底边上的中点到两腰的距离相等,正确,故选:B.【点睛】本题考查了命题与定理的知识,解题的关键是能够了解矩形,正方形的性质,等腰三角形的性质,菱形的判定,掌握相关知识点是关键.3、D【解析】

根据分式的基本性质,可得答案【详解】将分式(a,b均为正数)中a,b的值分别扩大为原来的3倍,则分式的值缩小为原来的故选D.【点睛】本题考查分式的基本性质,掌握运算法则是解题关键.4、D【解析】分析:要求蚂蚁爬行的最短距离,需将长方体的侧面展开,进而根据“两点之间线段最短”得出结果.详解:根据题意可能的最短路线有6条,重复的不算,可以通过三条来计算比较.(见图示)根据他们相应的展开图分别计算比较:图①:;图②:;图③:.∵.故应选D.点睛:考查了轴对称-最短路线问题,本题是一道趣味题,将长方体展开,根据两点之间线段最短,运用勾股定理解答即可.5、B【解析】

取EF的中点M,作MN⊥AD于点M,取MN上的球心O,连接OF,设OF=x,则OM=4-x,MF=2,然后在Rt△MOF中利用勾股定理求得OF的长即可.【详解】如图:EF的中点M,作MN⊥AD于点M,取MN上的球心O,连接OF,∵四边形ABCD是矩形,∴∠C=∠D=90°,∴四边形CDMN是矩形,∴MN=CD=4,设OF=x,则ON=OF,∴OM=MN-ON=4-x,MF=2,在直角三角形OMF中,OM2+MF2=OF2,即:(4-x)2+22=x2,解得:x=2.5,故选B.【点睛】本题主考查垂径定理及勾股定理的知识,正确作出辅助线构造直角三角形是解题的关键.6、B【解析】

根据一次函数的图象平移的法则即可得出结论.【详解】解:直线y=﹣7x+4向下平移3个单位长度后得到的直线的表达式是y=﹣7x+4﹣3=﹣7x+1.故选B.【点睛】考查的是一次函数的图象与几何变换,熟知“上加下减”的法则是解答此题的关键.7、B【解析】

根据因式分解的定义逐个判断即可.【详解】解:A、不是因式分解,故本选项不符合题意;

B、是因式分解,故本选项符合题意;

C、不是因式分解,故本选项不符合题意;

D、不是因式分解,故本选项不符合题意;

故选:B.【点睛】本题考查了因式分解的定义,能熟记因式分解的定义是解此题的关键,把一个多项式化成几个整式的积的形式,叫因式分解.8、C【解析】

根据中位数与众数的概念和求解方法进行求解即可.【详解】将数据从小到大排列:4、5、6、7、7、8,所以中位数为=6.5,众数是7,故选C.【点睛】本题考查了中位数和众数,熟练掌握相关定义以及求解方法是解题的关键.①给定n个数据,按从小到大排序,如果n为奇数,位于中间的那个数就是中位数;如果n为偶数,位于中间两个数的平均数就是中位数.任何一组数据,都一定存在中位数的,但中位数不一定是这组数据里的数.②给定一组数据,出现次数最多的那个数,称为这组数据的众数.9、C【解析】

先求出这个三角形斜边上的高,再根据全等三角形对应边上的高相等解答即可.【详解】解:设面积为4的直角三角形斜边上的高为h,则×3h=4,∴h=,∵两个直角三角形全等,∴另一个直角三角形斜边上的高也为.故选:C.【点睛】本题主要考查全等三角形对应边上的高相等的性质和三角形的面积公式,较为简单.10、A【解析】

首先可判断重叠部分为平行四边形,且两条丝带宽度相同;再由平行四边形的面积可得邻边相等,则重叠部分为菱形.【详解】解:过点A作AE⊥BC于E,AF⊥CD于F,因为两条彩带宽度相同,所以AB∥CD,AD∥BC,AE=AF.∴四边形ABCD是平行四边形.∵S▱ABCD=BC•AE=CD•AF.∴BC=CD,∴四边形ABCD是菱形.故选:A.【点睛】本题考查了平行四边形的判定和性质以及菱形的判定和性质,利用平行四边形的面积公式得到一组邻边相等是解题关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、a<﹣7【解析】

求出方程的解,根据方程的解是正数得出>0,求出即可.【详解】解:3x+a=x-7

3x-x=-a-7

2x=-a-7

x=,

∵>0,

∴a<-7,

故答案为:a<-7【点睛】本题考查解一元一次不等式和一元一次方程的应用,关键是求出方程的解进而得出不等式.12、【解析】

首先把公因式3提出来,然后按照完全平方公式因式分解即可.【详解】解:==故答案为:.【点睛】此题考查利用提取公因式法和公式法因式分解,注意找出整式里面含有的公因式,然后再选用公式法.13、15bc1【解析】试题分析:分式与的最简公分母是15bc1.故答案为15bc1.点睛:本题考查了最简公分母的找法,若分母是单项式,一般找最简公分母分三步进行:①找系数,系数取所有分母系数的最小公倍数;②取字母,字母取分母中出现的所有字母;③取指数,指数取同一字母指数的最大值.14、1【解析】

根据菱形的面积等于两条对角线乘积的一半即可求解.【详解】∵菱形的对角线长的长度分别为6、8,∴菱形ABCD的面积S=BD•AC=×6×8=1.故答案为:1.【点睛】本题考查了菱形的性质,熟知菱形的面积等于两条对角线乘积的一半是解决问题的关键.15、【解析】

先利用AAS判定△ABE≌△BCF,从而得出AE=BF,BE=CF,最后得出AB的长.【详解】∵四边形ABCD是正方形,∴∠CBF+∠FBA=90°,∠CBF+∠BCF=90°,∴∠BCF=∠ABE,∵∠AEB=∠BFC=90°,AB=BC,∴△ABE≌△BCF(AAS)∴AE=BF,BE=CF,∴AB=.故答案为16、x≠1【解析】分析:根据分母不为零分式有意义,可得答案.解:由有意义,得x﹣1≠0,解得x≠1有意义的条件是x≠1,故答案为:x≠1.17、【解析】

当点E与点D重合时,EM与AB间的距离最大,由为等边三角形和,可得∠DBA=90o,则DB的长度即为EM与AB间的距离,根据勾股定理即可求得.【详解】当点E与点D重合时,EM与AB间的距离最大,∵,,,为等边三角形,∴∠ABC=30o,∠CBD=60o,BC=,∴∠ABD=90o,BD=BC=,∴EM与AB间的距离为BD的长度.故答案是:.【点睛】考查了勾股定理,解题关键根据题意得到当点E与点D重合时,EM与AB间的距离最大和求得.18、.【解析】

一次函数图象与两坐标轴围成的面积,就要先求出一次函数图象与两坐标轴的交点,再由直角三角形面积公式求三角形面积,结合图象经过第一、三、四象限,判断k的取值范围,进而求出k的值.【详解】解:∵一次函数y=kx﹣2与两坐标轴的交点分别为,,∴与两坐标轴围成的三角形的面积S=,∴k=,∵一次函数y=kx﹣2的图象经过第一、三、四象限,∴k>0,∴k=,故答案为:.【点睛】本题考查了一次函数图象的特征、一次函数与坐标轴交点坐标的求法、三角形面积公式.利用三角形面积公式列出方程并求解是解题的关键.三、解答题(共66分)19、(1)答案见解析;(2)答案见解析;(3)存在,BQ=b【解析】

(1)画出互相垂直的两直径即可;(2)连接AC、BD交于O,作直线OM,分别交AD于P,交BC于Q,过O作EF⊥OM交DC于F,交AB于E,则直线EF、OM将正方形的面积四等分,根据三角形的面积公式和正方形的性质求出即可;(3)当BQ=CD=b时,PQ将四边形ABCD的面积二等份,连接BP并延长交CD的延长线于点E,证△ABP≌△DEP求出BP=EP,连接CP,求出S△BPC=S△EPC,作PF⊥CD,PG⊥BC,由BC=AB+CD=DE+CD=CE,求出S△BPC-S△CQP+S△ABP=S△CPE-S△DEP+S△CQP,即可得出S四边形ABQP=S四边形CDPQ即可.【详解】解:(1)如图1所示,(2)连接AC、BD交于O,作直线OM,分别交AD于P,交BC于Q,过O作EF⊥OM交DC于F,交AB于E,则直线EF、OM将正方形的面积四等分,理由是:∵点O是正方形ABCD的对称中心,∴AP=CQ,EB=DF,在△AOP和△EOB中∵∠AOP=90°-∠AOE,∠BOE=90°-∠AOE,∴∠AOP=∠BOE,∵OA=OB,∠OAP=∠EBO=45°,∴△AOP≌△EOB,∴AP=BE=DF=CQ,设O到正方形ABCD一边的距离是d,则(AP+AE)d=(BE+BQ)d=(CQ+CF)d=(PD+DF)d,∴S四边形AEOP=S四边形BEOQ=S四边形CQOF=S四边形DPOF,直线EF、OM将正方形ABCD面积四等份;(3)存在,当BQ=CD=b时,PQ将四边形ABCD的面积二等份,理由是:如图③,连接BP并延长交CD的延长线于点E,∵AB∥CD,∴∠A=∠EDP,∵在△ABP和△DEP中∴△ABP≌△DEP(ASA),∴BP=EP,连接CP,∵△BPC的边BP和△EPC的边EP上的高相等,又∵BP=EP,∴S△BPC=S△EPC,作PF⊥CD,PG⊥BC,则BC=AB+CD=DE+CD=CE,由三角形面积公式得:PF=PG,在CB上截取CQ=DE=AB=a,则S△CQP=S△DEP=S△ABP∴S△BPC-S△CQP+S△ABP=S△CPE-S△DEP+S△CQP即:S四边形ABQP=S四边形CDPQ,∵BC=AB+CD=a+b,∴BQ=b,∴当BQ=b时,直线PQ将四边形ABCD的面积分成相等的两部分.【点睛】本题考查了正方形性质,菱形性质,三角形的面积等知识点的应用,主要考查学生综合运用性质进行推理的能力,注意:等底等高的三角形的面积相等.20、高铁的平均速度为100km/h【解析】

设设高铁的平均速度为xkm/h,根据时间=路程÷速度,即可得出关于x的分式方程,解之经检验即可得出结论.【详解】设高铁的平均速度为xkm/h,依题意得解得x=100,经检验,x=100是原方程的解,答:高铁的平均速度为100km/h.【点睛】本题考查了分式方程的应用,找准等量关系,正确列出分式方程是解题的关键.21、x1=3+,x2=3﹣.【解析】解:移项得x2﹣6x=4,配方得x2﹣6x+9=4+9,即(x﹣3)2=13,开方得x﹣3=±,∴x1=3+,x2=3﹣.22、(1)∠BGE=60°;(2)见解析.【解析】

(1)由题意可证△ADB是等边三角形,可得AD=AB=BD,∠DAB=∠ADB=∠ABD,由“SAS”可证△ADE≌△DBF,可得∠ADE=∠DBF,由三角形外角性质可求∠BGE的大小;(2)过点C作CN⊥BF于点N,过点C作CM⊥ED于点M,由“AAS”可证Rt△CBN≌Rt△CDM,可得CM=CN,由角平分线的性质可得结论.【详解】(1)∵ABCD为菱形,∴AB=AD.∵∠BAD=60°,∴△ABD为等边三角形.∴∠A=∠BDF=60°.又∵AE=DF,AD=BD,∴△AED≌△DFB;∴∠DBG=∠ADE∴∠EGB=∠DBG+∠BDG=∠ADE+∠BDG=∠ADB=60°(2)如图,过点C作CN⊥BF于点N,过点C作CM⊥ED于点M,由(1)得∠ADE=∠DBF∴∠CBF=60°+∠DBF=60°+∠ADE=∠DEB又∠DEB=∠MDC∴∠CBF=∠CDM∵BC=CD,∠CBF=∠CDM,∠CMD=∠CNG=90°∴Rt△CBN≌Rt△CDM(AAS)∴CN=CM,且CN⊥BF,CM⊥ED∴点C在∠BGD的平分线上即GC平分∠BGD.【点睛】本题考查了菱形的性质,全等三角形的判定和性质,等边三角形的判定和性质,添加恰当辅助线构造全等三角形是本题的关键.23、(1)见解析;(2)见解析.【解析】

(1)由折叠得到D=∠FGH=90°,∠C=∠H=90°,EC=EH,由矩形得出边平行,内角为直角,将问题转化到△EGH中,由30°所对的直角边等于斜边的一半,利用等量代换可得结论;

(2)由轴对称的性质,对称轴垂直平分对应点所连接的线段,垂直于同一直线的两条直线互相平行得出结论.【详解】证明:(1)由折叠知:CE=HE,在矩形ABCD中,AD//BC,∴∠AFG=∠FGE=∴∠HGE=∠FGH-∠FGE=在RtΔGHE中,∠HGE=∴HE=又∵CE=HE,∴CE=12(2)连接DG、CH由折叠知:点D和G、点C和点H都关于直线EF成轴对称∴EF⊥DG,∴DG//CH【点睛】考查矩形的性质、轴对称的性质,直角三角形的性质等知识,合理的将问题转化到一个含有30°的直角三角形是解决问题的关键.24、.【解析】

根据等腰直角三角形的性质求出BD,根据勾股定理求出BC,根据正切的定义求出AB.【详解】∵在Rt△BDC中,CD=,∴BD=CD=,∴BC==,∵∠ACB=30°,∴AC=1AB,∵AB1+BC1=AC1,∴AB1+6=4AB1,∴AB=.【点睛】本题考查了等腰直角三角形的性质,含30°角的直角三角形的性质,以及勾股定理,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=c1.25、见解析【解析】

(1)根据四边形ABCD是平行四边形,由平行四边形的性质可得:,,根据,利用平行四边形的判定定理可得:四边形AECF是平行四边形,由得四边形AECF是平行四边形,根据平行四边形的性质可得:,根据,,,可得:,,根据平行四边形的判定定理可得:四边形BFDE是平行四边形,再根据平行四边形的性质可得:,根据平行四边形的判定定理可得:四边形EGFH是

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