山东省聊城市2025届数学七年级第一学期期末达标检测试题含解析_第1页
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文档简介

山东省聊城市2025届数学七年级第一学期期末达标检测试题注意事项: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.下列说法错误的是()A.的系数是 B.的系数是C.的次数是4 D.的次数是42.如果与是同类项,则()A.5 B. C.2 D.3.中国人最先使用负数,魏晋时期的数学家刘徽在“正负术”的注文中指出,可将算筹(小棍形状的记数工具)正放表示正数,斜放表示负数.如图,根据刘徽的这种表示法,观察图①,可推算图②中所得的数值为()A.﹣3 B.﹣2 C.﹣6 D.+64.按如图所示的运算程序,能使输出的结果为-4的是()A., B.,C., D.,5.如图,下列条件:(1)∠1=∠2;(2)∠3+∠4=180°;(3)∠5+∠6=180°;(4)∠2=∠3;(5)∠7=∠2+∠3;(6)∠7+∠4-∠1=180°,能判断直线的有A.3个 B.4个 C.5个 D.6个6.无论x取什么值,代数式的值一定是正数的是()A.(x+2)2 B.|x+2| C.x2+2 D.x2-27.表示a、b两数的点在数轴上位置如图所示,则下列判断错误的是()A. B. C. D.8.四棱柱的面、棱、顶点的个数分别是()A.4,8,8 B.6,12,8 C.6,8,4 D.5,5,49.如图,点A、B在数轴上表示的数的绝对值相等,且,那么点A表示的数是A. B. C. D.310.一个立体图形的三视图如图所示,那么它是().

A.圆锥 B.圆柱 C.三棱锥 D.四棱锥二、填空题(本大题共有6小题,每小题3分,共18分)11.(m﹣3)x|m|﹣2+5=0是关于x的一元一次方程,则m=_____.12.30.81度___度___分___秒.13.将多项式5x2y+y3-3xy2-x3按x的升幂排列为______.14.如图,每一幅图中均含有若干个正方形,第1幅图中有2个正方形;第2幅图中有8个正方形;…按这样的规律下去,第7幅图中有___个正方形.15.若代数式和互为相反数,则x的值为______.16.已知,,是的三边,且,则的形状是__________.三、解下列各题(本大题共8小题,共72分)17.(8分)如图四个几何体分别是三棱柱,四棱柱,五棱柱和六棱柱,三棱柱有5个面,9条棱,6个顶点,观察图形,填写下面的空.(1)四棱柱有个面,条棱,个顶点;(2)六棱柱有个面,条棱,个顶点;(3)由此猜想n棱柱有个面,条棱,个顶点.18.(8分)化简求值:,其中.19.(8分)如图,已知线段a与b,点O在直线MN上,点A在直线MN外,连接OA.(1)请用尺规按下列要求作图(保留作图痕迹,不写作法).①在射线OM上作线段OB=a,作直线AB;②在射线ON上取点C,使OC=b,作射线AC;(2)写出图中的一个以A为顶点的角:.20.(8分)甲乙两站的距离为360千米,一列快车从乙战开出,每小时行驶72千米;一列慢车从甲站开出,每小时行驶48千米,请问:(1)两车同时开出,相向而行,经过多少小时后两车相距40千米?(2)快车先开出25分钟,两车相向而行,慢车行驶多长时间两车相遇?21.(8分)如图,折叠长方形的一边,使点落在边的点处,已知,.(1)求的长;(2)求的长.22.(10分)A.B两地相距480千米,一辆慢车从A地出发,每小时行60千米;一辆快车从B地出发,每小时行100千米.(1)如果两车同时开出相向而行,多少小时相遇?(2)如果两车同时开出同向而行(沿BA方向),快车几小时可以追上慢车?(3)慢车先开出2个小时,两车相向而行,快车开出几小时可以与慢车相遇?23.(10分)已知线段,延长到,使,为的中点,若,求的长.24.(12分)列方程解应用题:为提高学生的计算能力,我县某学校八年级在元旦之前组织了一次数学速算比赛。速算规则如下:速算试题形式为计算题,共20道题,答对一题得5分,不答或错一题倒扣1分.小明代表班级参加了这次比赛,请解决下列问题:(1)如果小明最后得分为70分,那么他计算对了多少道题?(2)小明的最后得分可能为90分吗?请说明理由.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、B【分析】根据单项式与多项式的定义、次数与系数的概念解答即可.【详解】A、的系数是,正确;B、的系数是,故B错误;C、的次数是4,正确;D、的次数是4,正确,故答案为B.【点睛】本题考查了单项式和多项式的次数,系数的识别,掌握单项式与多项式的判断方法是解题的关键.2、D【分析】根据同类项的定义:如果两个单项式,它们所含的字母相同,并且相同字母的指数也分别相同,那么就称这两个单项式为同类项,即可求出m和n,然后代入求值即可.【详解】解:∵与是同类项∴m=4,n=3∴4-2×3=-2故选D.【点睛】此题考查的是求同类项的指数中的参数,掌握同类项的定义是解决此题的关键.3、A【分析】抓住示例图形,区别正放与斜放的意义即可列出算式.【详解】由题意可知:图2中算筹正放两根,斜放5根,则可表示为(+2)+(﹣5)=﹣3;故选A.【点睛】本题考查了有理数的加法运算,正确理解图例算筹正放与斜放的意义是关键.4、A【分析】根据运算程序,结合输出结果的值确定即可.【详解】解:A.,时,输出结果为,符合题意;

B.,时,输出结果为,不符合题意;

C.,时,输出结果为,不符合题意;

D.,时,输出结果为,不符合题意.

故选:A.【点睛】本题考查代数式的求值与有理数的混合运算,熟练掌握运算法则是解题的关键.5、C【分析】根据平行线的判定依次进行分析.【详解】①∵∠1=∠2,∴a//b(内错角相等,两直线平行).故能;②∵∠3+∠4=180°,∴a//b(同旁内角互补,两直线平行).故能;③∵∠5+∠6=180°,∠5+∠4=180°,∠6+∠3=180°,∴∠3+∠4=180°,∴a//b(同旁内角互补,两直线平行),故能;④∠2=∠3不能判断a//b,故不能;⑤∵∠7=∠2+∠3,∠7=∠1+∠3,∴∠1=∠2,∴a//b(内错角相等,两直线平行).故能;⑥∵∠7+∠4-∠1=180°,∠7=∠1+∠3,∴∠4+∠3=180°,∴a//b(同旁内角互补,两直线平行).故能;所以有①②③⑤⑥共计5个能判断a//b.故选C.【点睛】考查了平行线的判定,解题关键是灵活运用平行线的判定理进行分析.6、C【分析】分别求出每个选项中数的范围即可求解.【详解】A.(x+2)2≥0;B.|x+2|≥0;C.x2+2≥2;D.x2﹣2≥﹣2.故选:C.【点睛】本题考查了正数与负数、绝对值和平方数的取值范围;掌握平方数和绝对值的意义是解题的关键.7、C【分析】先根据两点在数轴上的位置判断出的符号及绝对值的大小,再对各选项进行逐一分析即可.【详解】由图可知,,

A、∵,|b|>|a|,∴<0,故本选项正确;

B、∵,∴>0,故本选项正确;

C、∵,,∴,故本选项错误;

D、∵.,∴,故本选项正确.

故选:.【点睛】本题考查的是数轴,先根据两点在数轴上的位置判断出的符号及绝对值的大小是解答此题的关键.8、B【分析】根据n棱柱一定有(n+2)个面,3n条棱和2n个顶点,即可得到答案.【详解】四棱柱的面、棱、顶点的个数分别是:6,12,1.故选:B.【点睛】本题主要考查四棱柱的特征,掌握n棱柱一定有(n+2)个面,3n条棱和2n个顶点,是解题的关键.9、B【分析】如果点A,B表示的数的绝对值相等,那么AB的中点即为坐标原点.【详解】解:如图,AB的中点即数轴的原点O.

根据数轴可以得到点A表示的数是.

故选B.【点睛】此题考查了数轴有关内容,用几何方法借助数轴来求解,非常直观,体现了数形结合的优点确定数轴的原点是解决本题的关键.10、A【解析】试题分析:根据几何体的三视图可知,圆锥的主视图和左视图都是三角形,俯视图是圆.故选A.考点:几何体的三视图.二、填空题(本大题共有6小题,每小题3分,共18分)11、-3【解析】若一个整式方程经过化简变形后,只含有一个未知数,并且未知数的次数都是1,系数不为0,则这个方程是一元一次方程.据此可得出关于m的方程,继而可求出m的值.【详解】根据一元一次方程的特点可得:m-3≠0│m│-2=1解得:m=-3.故答案为:-3.【点睛】本题考查了一元一次方程的定义,解题的关键是熟练的掌握一元一次方程的定义.12、30481【分析】根据度、分、秒是60进制,用小数部分乘以60,分别进行计算即可得解.【详解】解:30.81=30度48分1秒.故答案为:30,48,1.【点睛】本题考查了度分秒的换算,关键在于要注意度分秒是60进制.13、y1–1xy2+5x2y–x1【分析】按x的升幂排列就是根据加法交换律,按x的次数从低到高排列.【详解】将多项式5x2y+y1﹣1xy2﹣x1按x的升幂排列为y1﹣1xy2+5x2y﹣x1.故答案为y1﹣1xy2+5x2y﹣x1.【点睛】本题考核知识点:多项式的升幂排列.解题关键点:理解升幂排列的意义.14、1【分析】根据已知图形找出每幅图中正方形个数的变化规律,即可计算出第7幅图中正方形的个数.【详解】解:第1幅图中有2=2×1个正方形;第2幅图中有8=(3×2+2×1)个正方形;第3幅图中有20=(4×3+3×2+2×1)个正方形;∴第7幅图中有8×7+7×6+6×5+5×4+4×3+3×2+2×1=1个正方形故答案为:1.【点睛】此题考查的是探索规律题,找出正方形个数的变化规律是解决此题的关键.15、4【解析】将和相加等于零,可得出x的值.【详解】由题意得:,解得,.故答案为:4.【点睛】本题考查代数式的求值,关键在于获取和相加为零的信息.16、等腰三角形【分析】将等式两边同时加上得,然后将等式两边因式分解进一步分析即可.【详解】∵,∴,即:,∵,,是的三边,∴,,都是正数,∴与都为正数,∵,∴,∴,∴△ABC为等腰三角形,故答案为:等腰三角形.【点睛】本题主要考查了因式分解的应用,熟练掌握相关方法是解题关键.三、解下列各题(本大题共8小题,共72分)17、(1)6,12,8;(2)8,18,12;(3)(n+2),3n,2n.【解析】试题分析:结合已知三棱柱、四棱柱、五棱柱和六棱柱的特点,可知棱柱一定有个面,条棱和个顶点.试题解析:(1)四棱柱有6个面,12条棱,8个顶点;(2)六棱柱有8个面,18条棱,12个顶点;(3)由此猜想n棱柱有(n+2)个面,3n条棱,2n个顶点.故答案为(1)6,12,8;(2)8,18,12;(3)点睛:棱柱一定有个面,条棱和个顶点.18、,-5【分析】根据整式的加减运算法则及加减混合运算顺序化简即可.【详解】解:原式===当时,原式=.【点睛】本题考查了整式的加减运算,熟练掌握运算法则是解题的关键.19、(1)①详见解析;②详见解析;(2)如∠BAC或∠CAO等(写出一个即可)【分析】(1)①以O为圆心,a的长为半径作弧,交射线OM于点B,作直线AB即可;②以O为圆心,b的长为半径作弧,交射线ON于点C,作射线AC即可;(2)任写一个以A为顶点的角即可.【详解】解:(1)①以O为圆心,a的长为半径作弧,交射线OM于点B,作直线AB,如图,直线AB即为所求;②以O为圆心,b的长为半径作弧,交射线ON于点C,作射线AC,如图,射线AC即为所求;(2)答案开放,如∠BAC或∠CAO等.【点睛】此题考查的是画图题,掌握画线段等于已知线段、射线、直线的画法和角的表示方法是解决此题的关键.20、(1)经过小时或后两车相距40千米;(2)慢车行驶小时两车相遇【分析】(1)设经过x小时后两车相距40千米,根据题意,分相遇前相距40千米和相遇后相距40千米,列方程求解即可解题;(2)设慢车行驶y小时两车相遇,根据慢车路程与快车路程和为总路程,列出一元一次方程,解方程即可.【详解】(1)解:设经过x小时后两车相距40千米,依题意得;当相遇前相距40千米时:72x+48x=360-40,解得:x=,当相遇后相距40千米时:72x+48x=360+40,解得:x=,答:经过小时或后两车相距40千米.(2)设慢车行驶y小时两车相遇,依题意得:,解得:,答:慢车行驶小时两车相遇.【点睛】本题考查一元一次方程的实际应用,行程问题,是重要考点,难度较易,掌握相关知识是解题关键.21、(1)EC的长为3cm;(2)AE=.【分析】(1)根据折叠可得△ADE≌△AFE,设EF=ED=x则EC=8-x,在直角△ABF中,由勾股定理求出BF=6,得到FC=4,在直角△EFC中,由勾股定理可得x2=42+(8-x)2即可求出x,故可求解;(2)利用AE=即可求解.【详解】(1)∵四边形ABCD为长方形,∴AD=BC=10,DC=AB=8;由题意得:△ADE≌△AFE,∴AF=AD=10,EF=ED(设为x),则EC=8-x;在直角△ABF中,由勾股定理得:BF=∴FC=10-6=4;在直角△EFC中,由勾股定理得:x2=42+(8-x)2,解得:x=5,8-x=3;∴EC的长为3(cm).(2)由勾股定理得:AE=【点睛】此题考查了折叠的性质、长方形的性质以及勾股定理.此题难度适中,注意掌握折叠前后图形的对应关系,注意掌握数形结合思想与方程思想的应用.22、(1)3小时;(2)12小时;(3)小时【分析】(1)设x小时相遇,根据速度和×相遇时间=路程列方程求解;(2)设y小时快车可以追上慢车,根据速度差×追击时间=追击路程列方程求解;(3)设快车开出m小时

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