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文档简介
2025届福建省厦门市部分学校七年级数学第一学期期末学业水平测试模拟试题注意事项: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:本大题共12个小题,每小题3分,共36分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1.商店对某种手机的售价作了调整,按原售价的8折出售,此时的利润率为14%,若此种手机的进价为1200元,设该手机的原售价为x元,则下列方程正确的是()A.0.8x﹣1200=1200×14% B.0.8x﹣1200=14%xC.x﹣0.8x=1200×14% D.0.8x﹣1200=14%×0.8x2.甲看乙的方向为北偏东,那么乙看甲的方向是()A.南偏西 B.南偏东 C.南偏东 D.南偏西3.著名数学家裴波那契发现著名的裴波那契数列1,1,2,3,5,8,13…,这个数列从第3项开始,每一项都等于前两项之和,如图1,现以这组数中的各个数作为正方形的边长构造正方形;如图2,再分别依次从左到右取2个,3个,4个,5个正方形拼成长方形并标记①,②,③,④,若按此规律继续作长方形,则序号为⑧的长方形的周长是()A.466 B.288 C.233 D.1784.已知有理数a、b在数轴上对应的点如图所示,则下列式子正确的是()A.a•b>0 B.a+b<0 C.|a|<|b| D.a﹣b>05.下面式子中,次数为2的是()A. B. C. D.6.已知一个多项式与的和为,则这个多项式是()A. B.C. D.7.下列各式中运算正确的是()A. B. C. D.8.下列分解因式正确的是()A.x2-4=(x+4)(x-4)C.a2-2a+2=9.如图是一个正方体的平面展开图,那么这个正方体“美”字的对面所标的字是()A.生 B.更 C.活 D.让10.为了调查某校学生的视力情况,在全校的800名学生中随机抽取了80名学生,下列说法正确的是()A.此次调查属于全面调查 B.样本容量是80C.800名学生是总体 D.被抽取的每一名学生称为个体11.已知两个数的积是负数,它们的商的绝对值是1,则这两个数的和是()A.正数 B.负数 C.零 D.无法确定12.点在线段上,则不能确定是中点的是()A. B. C. D.二、填空题(每题4分,满分20分,将答案填在答题纸上)13.如图,已知正方形ABCD的边长为24厘米.甲、乙两动点同时从顶点A出发,甲以2厘米/秒的速度沿正方形的边按顺时针方向移动,乙以4厘米/秒的速度沿正方形的边按逆时针方向移动,每次相遇后甲乙的速度均增加1厘米/秒且都改变原方向移动,则第四次相遇时甲与最近顶点的距离是______厘米.14.有理数a、b在数轴上的位置如图所示,则|a-b|-|b|化简的结果为:____.15.如果长方形的长和宽不相等,那么它有______条对称轴.16.观察下面的变形规律:,,,……(1)若n为正整数,请你猜想:__________;(2)求和:__________.17.如图所示的图形中,所有的四边形都是正方形,所有的三角形都是直角三角形,其中最大的正方形的边长为10,正方形A、B、C、D的面积之和为_______.三、解答题(本大题共7小题,共64分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)18.(5分)如图,直线,点是、之间(不在直线,上)的一个动点,(1)若与都是锐角,如图1,请直接写出与,之间的数量关系;(2)若把一块三角尺(,)按如图2方式放置,点,,是三角尺的边与平行线的交点,若,求的度数;(3)将图乙中的三角尺进行适当转动,如图3,直角顶点始终在两条平行线之间,点在线段上,连接,且有,求的值.19.(5分)如图,在规格为8×8的边长为1个单位的正方形网格中(每个小正方形的边长为1),的三个顶点都在格点上,且直线、互相垂直.(1)画出关于直线的轴对称图形;(2)在直线上确定一点,使的周长最小(保留画图痕迹);周长的最小值为_____;(3)试求的面积.20.(8分)先化简,再求值:已知,求代数式的值.21.(10分)计算.22.(10分)某车间有22名工人,每人每天可以生产1200个螺钉或2000螺母,一个螺钉需要配两个螺母,为了使每天生产的螺钉和螺母刚好配套,应安排多少名工人生产螺钉?23.(12分)汽车从甲地到乙地用去油箱中汽油的,由乙地到丙地用去剩下汽油的,油箱中还剩6升汽油.(假设甲地、乙地、丙地、丁地在同一直线上,且按上述顺序分布).(1)求油箱中原有汽油多少升?(2)若甲、乙两地相距22千米,则乙、丙两地相距多远?(汽车在行驶过程中行驶的路程与耗油量成正比).(3)在(2)的条件下,若丁地距丙地10千米,问汽车在不加油的情况下,能否去丁地,然后再沿原路返回到甲地?
参考答案一、选择题:本大题共12个小题,每小题3分,共36分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1、A【分析】根据题意列出一元一次方程.【详解】设该手机的原售价为x元,根据题意得:0.8x﹣1200=1200×14%,故答案应选A.【点睛】对一元一次方程实际应用的考察,应熟练掌握.2、A【分析】根据题意,画出图形,标出方向角,根据平行线的性质即可得出结论.【详解】解:如下图所示,∠1=35°,由图可知:AB∥CD∴∠2=∠1=35°∴乙看甲的方向是南偏西故选A.【点睛】此题考查的是方向角的相关问题,画出图形、掌握平行线的性质和方向角的定义是解决此题的关键.3、D【分析】根据给出的前4个图形找出周长的规律,然后利用规律即可得出答案.【详解】裴波那契数列1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,……①的周长为②的周长为③的周长为④的周长为⑤的周长为⑥的周长为⑦的周长为⑧的周长为故选:D.【点睛】本题主要为规律探索类试题,找到规律是解题的关键.4、D【解析】试题解析:由数轴可知:A.故错误.B.故错误.C.故错误.D.正确.故选D.5、A【分析】根据单项式次数的定义即可逐一判断.【详解】解:A.的次数为:2,B.的次数为:3,C.的次数为:3,D.的次数为:3,故答案为:A.【点睛】本题考查了单项式的次数的概念,解题的关键是熟知单项式的次数是所有字母指数的和.6、B【分析】用减去即可求出这个多项式.【详解】故答案为:B.【点睛】本题考查了多项式的减法运算,掌握多项式的减法法则是解题的关键.7、D【分析】根据合并同类项得到4m-m=3m,2a3-3a3=-a3,xy-2xy=-xy,于是可对A、C、D进行判断;由于a2b与ab2不是同类项,不能合并,则可对B进行判断.【详解】解:A、4m-m=3m,所以A选项错误;B、a2b与ab2不能合并,所以B选项错误;C、2a3-3a3=-a3,所以C选项错误;D、xy-2xy=-xy,所以D选项正确.故选:D.【点睛】本题考查了合并同类项:把同类项的系数相加减,字母和字母的指数不变.8、D【解析】各项分解得到结果,即可作出判断.【详解】解:A、原式=(x+2)(x-2),不符合题意;B、原式=4a(a-2),不符合题意;C、原式不能分解,不符合题意;D、原式=(x-1)2故选:D.【点睛】此题考查了提公因式法与公式法的综合运用,熟练掌握因式分解的方法是解本题的关键.9、A【解析】解:这是一个正方体的平面展开图,共有六个面,其中面“让”与面“活”相对,面“生”与面“美”相对,面“更”与面“好”相对.故“美”字对面的字是“生”.故选A.10、B【解析】总体是指考查的对象的全体,个体是总体中的每一个考查的对象,样本是总体中所抽取的一部分个体,而样本容量则是指样本中个体的数目.【详解】本题的样本是1名学生的视力情况,故样本容量是1.故选B.【点睛】此题考查总体、个体、样本、样本容量,解题关键在于掌握其定义.11、C【分析】根据两个数的积是负数可知这两个数“一正一负”,再由它们的商的绝对值是1可得这两个数的绝对值相等,结合二者进一步判断即可.【详解】∵两个数的积是负数,∴这两个数“一正一负”,∵它们的商的绝对值是1,∴这两个数的绝对值相等,综上所述,这两个数互为相反数,∴这两个数的和为0,故选:C.【点睛】本题主要考查了有理数运算的符号判断,熟练掌握相关概念是解题关键.12、D【分析】根据线段中点的特点,逐一判定即可.【详解】A选项,,可以确定是中点;B选项,,可以确定是中点;C选项,,可以确定是中点;D选项,,不能确定是中点;故选:D.【点睛】此题主要考查线段中点的理解,熟练掌握,即可解题.二、填空题(每题4分,满分20分,将答案填在答题纸上)13、5.1.【分析】可设第1次相遇的时间为x秒,根据速度和×时间=路程和,求出相遇时间;设第2次相遇的时间为y秒,根据速度和×时间=路程和,求出相遇时间;设第3次相遇的时间为z秒,根据速度和×时间=路程和,求出相遇时间;设第4次相遇的时间为t秒,根据速度和×时间=路程和,求出相遇时间;【详解】设第1次相遇的时间为x秒,依题意有:(2+4)x=24×4,解得:x=11;设第2次相遇的时间为y秒,依题意有:(2+1+4+1)y=24×4,解得:y=12;设第3次相遇的时间为z秒,依题意有:(2+1+1+4+1+1)z=24×4,解得:z=9.1;设第4次相遇的时间为t秒,依题意有:(2+1+1+1+4+1+1+1)t=24×4,解得:y=8;2×11﹣(2+1)×12+(2+1+1)×9.1﹣(2+1+1+1)×8=32﹣31+38.4﹣40=﹣5.1故第四次相遇时甲与最近顶点的距离是5.1厘米.故答案为5.1.【点睛】本题考查了一元一次方程的应用、正方形的性质,本题是一道找规律的题目,对于找规律的题目首先应找出哪些部分发生了变化,是按照什么规律变化的.14、【分析】根据数轴上点的位置判断出绝对值里式子的正负,利用绝对值的代数意义化简,计算即可得到结果.【详解】解:根据题意得:a<0<b
∴
原式==故答案为:【点睛】本题考查了数轴和绝对值,解答此题的关键是明确绝对值里的数值是正是负,然后根据绝对值的性质进行化简.15、2【分析】如果长方形的长和宽不相等,那么它沿着经过相对两边的中点的直线对折,直线两旁的部分能够重合,这样的直线有2条.【详解】如果长方形的长和宽不相等,那么它有2条对称轴.故答案为:2【点睛】本题考查的是长方形的对称轴,掌握轴对称的定义及对称轴的定义是关键.16、【分析】(1)根据所给的等式,进行推广即可归纳总结得到拆项规律,写出即可;(2)根据(1)中的结论,进行计算即可.【详解】(1)猜想:.故答案为:;(3)原式=11.故答案为:.【点睛】本题考查了有理数的混合运算,得到拆项规律是解答本题的关键.17、【解析】如图,设正方形A、B、C、D、E、F的边长分别为a、b、c、d、e、f,根据勾股定理可得e2=a2+b2,f2=c2+d2,e2+f2=102,即可得出正方形A、B、C、D的面积之和等于最大正方形G的面积,根据正方形面积公式即可得答案.【详解】如图,设正方形A、B、C、D、E、F的边长分别为a、b、c、d、e、f,∵所有的四边形都是正方形,所有的三角形都是直角三角形,∴e2=a2+b2,f2=c2+d2,∴正方形E、F的面积和为正方形A、B、C、D面积的和,∵最大的正方形的边长为10,∴e2+f2=102,∴最大正方形G的面积等于正方形E、F的面积和,∴正方形A、B、C、D的面积之和等于最大正方形G的面积,∴正方形A、B、C、D的面积之和为102=100,故答案为:100【点睛】本题考查勾股定理的几何意义,勾股定理包含几何与数论两个方面,几何方面,一个直角三角形的斜边的平方等于另外两边的平方和.这里边的平方的几何意义就是以该边为边的正方形的面积.三、解答题(本大题共7小题,共64分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)18、(1)∠C=∠1+∠1;(1)60°;(3)1【分析】(1)过点C作CF//PQ,可证明CF//PQ//MN,再根据两直线平行内错角相等即可证明;
(1)根据(1)的结论及∠A的度数即可求出∠BDF的度数;
(3)设∠CEM=α,则∠GEN=180°−1α,∠BDF=∠PDC=90°−α,即可求出的值.【详解】解:(1)∠C=∠1+∠1.
理由如下:如图,
过点C作CF//PQ,
∵PQ//CF,
∴∠1=∠ACF,
∵PQ//MN,
∴CF//MN,
∴∠1=∠FCB,
∵∠C=∠ACF+∠FCB,
∴∠C=∠1+∠1;
(1)∵∠AEN=∠A=30°,∠C=90°,
∴由(1)可得∠PDC=60°,
∴∠BDF=∠PDC=60°;
(3)设∠CEM=α,则有∠GEN=180°−1α,∠BDF=∠PDC=90°−α,
∴=.【点睛】本题考查了平行线的性质及判定.过点C构造平行线利用平行线的性质求角的关系是解题的关键.19、(1)见解析;(1)作图见解析,;(3)S△ABP=1.【分析】(1)根据轴对称的性质,可作出△ABC关于直线n的对称图形△A′B′C′;
(1)作点B关于直线m的对称点B'',连接B''A与直线m的交点为点P;由△ABP的周长=AB+AP+BP=AB+AP+B''P,则当AP与PB''共线时,△APB的周长有最小值.(3)用一个长方形减去3个直角三角形的面积即可.【详解】(1)如图△A′B′C′为所求图形.
(1)如图:点P为所求点;∵△ABP的周长=AB+AP+BP=AB+AP+B''P,
∴当AP与PB''共线时,△APB的周长有最小值,
∴△APB的周长的最小值AB+AB''=;(3)如图所示;.【点睛】本题考查了轴对称变换,勾股定理,最短路径问题以及计算三角形的面积,熟练掌握轴对称的性质是本题的关键.20、,.【分析】根据整式的加减运算法则进行化简,再根据非负性求出a,b即可代入求解.【详解】,∵,∴,,即:,,∴原式.【点睛】此题主要
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