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文档简介
2022-2023学年八上数学期末模拟试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题4分,共48分)1.如果点(m﹣1,﹣1)与点(5,﹣1)关于y轴对称,则m=()A.4 B.﹣4 C.5 D.﹣52.已知点A和点B,以点A和点B为两个顶点作等腰直角三角形,则一共可作出()A.3个 B.4个 C.6个 D.7个3.小莹和小博士下棋小莹执圆子,小博士执方子如图,棋盘中心方子的位置用表示,左下角方子的位置用表示,小莹将第4枚圆子放入棋盘后,所有棋子构成一个轴对称图形,她放的位置是A. B. C. D.4.已知非等腰三角形的两边长分别是2cm和9cm,如果第三边的长为整数,那么第三边的长为()A.8cm或10cmB.8cm或9cmC.8cmD.10cm5.已知a、b、c是的三条边,且满足,则是()A.锐角三角形 B.钝角三角形C.等腰三角形 D.等边三角形6.将下列长度的三根木棒首尾顺次连接,不能组成直角三角形的是()A.7、24、25 B.5、12、13 C.3、4、5 D.2、3、7.如图,平行四边形ABCD中,AB=6cm,AD=10cm,点P在AD边上以每秒1cm的速度从点A向点D运动,点Q在BC边上,以每秒4cm的速度从点C出发,在CB间往返运动,两个点同时出发,当点P到达点D时停止(同时点Q也停止),在运动以后,以P、D、Q、B四点组成平行四边形的次数有()A.1次 B.2次 C.3次 D.4次8.下列长度的线段能组成三角形的是()A.3,4,8 B.5,6,11 C.5,6,10 D.6,10,49.如图,△ABC中,点D为BC上一点,且AB=AC=CD,则图中∠1和∠2的数量关系是()A.2∠1+3∠2=180° B.2∠1+∠2=90°C.2∠1=3∠2 D.∠1+3∠2=90°10.已知为的内角所对应的边,满足下列条件的三角形不是直角三角形的是()A. B.C. D.11.如图,在△ABC中,AB=AC,依据尺规作图的痕迹,判断下列结论错误的是()A.AD⊥BC B.BD=CD C.DE∥AB D.DE=BD12.已知直线与的交点的坐标为(1,),则方程组的解是()A. B. C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,将一副直角三角板,按如图所示叠放在一起,则图中∠COB=____.14.如图,在四边形中,,,,,且,则四边形的面积是______.15.如图,由两个直角三角形和三个正方形组成的图形,已知,其中阴影部分面积是_____________平方单位.16.点M(3,﹣1)到x轴距离是_____.17.如图,将等腰绕底角顶点A逆时针旋转15°后得到,如果,那么两个三角形的重叠部分面积为____.18.计算的结果为_______.三、解答题(共78分)19.(8分)为整治城市街道的汽车超速现象,交警大队在某街道旁进行了流动测速.如图,一辆小汽车在某城市街道上直行,某一时刻刚好行驶到离车速检测仪的处,过了后,小汽车到达离车速检测仪的处,已知该段城市街道的限速为,请问这辆小汽车是否超速?20.(8分)如图,在△ABC中,AD平分∠BAC交BC于点D,AE⊥BC,垂足为E,且CF∥AD.(1)如图1,若△ABC是锐角三角形,∠B=30°,∠ACB=70°,则∠CFE=度;(2)若图1中的∠B=x,∠ACB=y,则∠CFE=;(用含x、y的代数式表示)(3)如图2,若△ABC是钝角三角形,其他条件不变,则(2)中的结论还成立吗?请说明理由.21.(8分)如图,AC=AE,∠C=∠E,∠1=∠1.求证:△ABC≌△ADE.22.(10分)老师在黑板上书写了一个代数式的正确计算结果,随后用手遮住了原代数式的一部分,如图:(1)求被手遮住部分的代数式,并将其化简;(2)原代数式的值能等于-1吗?请说明理由.23.(10分)如图,Rt△ABC中,∠ACB=90°.(1)作∠BAC的平分线,交BC于点D;(要求:尺规作图,不写作法,保留作图痕迹)(2)在(1)的条件下,若BD=5,CD=3,求AC的长.24.(10分)如图,已知直线与直线AC交于点A,与轴交于点B,且直线AC过点和点,连接BD.(1)求直线AC的解析式.(2)求交点A的坐标,并求出的面积.(3)在x轴上是否存在一点P,使得周长最小?若存在,求出点P的坐标;若不存在,请说明理由.25.(12分)如图,一辆货车和一辆轿车先后从甲地开往乙地,线段OA表示货车离开甲地的距离y(km)与时间x(h)之间的函数关系;折线BCD表示轿车离开甲地的距离y(km)与时间x(h)之间的函数关系.请根据图象解答下列问题:(1)甲、乙两地相距km,轿车比货车晚出发h;(2)求线段CD所在直线的函数表达式;(3)货车出发多长时间两车相遇?此时两车距离甲地多远?26.(2017黑龙江省龙东地区,第27题,10分)由于雾霾天气频发,市场上防护口罩出现热销.某药店准备购进一批口罩,已知1个A型口罩和3个B型口罩共需26元;3个A型口罩和2个B型口罩共需29元.(1)求一个A型口罩和一个B型口罩的售价各是多少元?(2)药店准备购进这两种型号的口罩共50个,其中A型口罩数量不少于35个,且不多于B型口罩的3倍,有哪几种购买方案,哪种方案最省钱?
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【分析】根据“关于y轴对称的点,纵坐标相同,横坐标互为相反数”列出方程求解即可.【详解】解:∵点(m﹣1,﹣1)与点(5,﹣1)关于y轴对称,∴m﹣1=﹣5,解得m=﹣1.故选:B.【点睛】本题考查了关于y轴对称的点的坐标特征,掌握关于y轴对称的点的坐标特征是横坐标互为相反数是解题的关键.2、C【分析】根据等腰直角三角形的性质,分AB是直角边和斜边两种情况作出图形即可得解.【详解】解:如图,以点A和点B为两个顶点作等腰直角三角形,
一共可作出6个.
故选C.【点睛】本题考查了等腰直角三角形,作出图形,利用数形结合的思想求解更形象直观.3、B【解析】首先确定x轴、y轴的位置,然后根据轴对称图形的定义确定放的位置.【详解】解:棋盘中心方子的位置用表示,则这点所在的横线是x轴,左下角方子的位置用,则这点向右两个单位所在的纵线是y轴,则小莹将第4枚圆子放的位置是时构成轴对称图形.故选:B.【点睛】本题考查了轴对称图形和坐标位置的确定,正确确定x轴、y轴的位置是关键.4、A【解析】根据三角形的三边关系求得第三边的取值范围,再根据第三边为整数即可得出答案.【详解】解:根据三角形的三边关系,得
7cm<第三边<11cm,
故第三边为8,1,10,
又∵三角形为非等腰三角形,
∴第三边≠1.
故选:A.【点睛】本题主要考查了三角形的三边关系:任意两边之和大于第三边,任意两边之差小于第三边.5、C【分析】已知等式左边分解因式后,利用两数相乘积为0两因式中至少有一个为0得到a=b,即可确定出三角形形状.【详解】已知等式变形得:(a+b)(a-b)-c(a-b)=0,即(a-b)(a+b-c)=0,∵a+b-c≠0,∴a-b=0,即a=b,则△ABC为等腰三角形.故选C.【点睛】此题考查了因式分解的应用,熟练掌握因式分解的方法是解本题的关键.6、D【分析】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,那么这个三角形是直角三角形.进行计算可解答.【详解】A、72+24=252,符合勾股定理的逆定理,故能组成直角三角形;B、52+122=132,符合勾股定理的逆定理,故能组成直角三角形;C、32+42=52,符合勾股定理的逆定理,故能组成直角三角形;D、22+32≠()2,不符合勾股定理的逆定理,故不能组成直角三角形.故选:D.【点睛】此题考查勾股定理的逆定理,解题关键在于在应用勾股定理的逆定理时,应先认真分析所给边的大小关系,确定最大边后,再验证两条较小边的平方和与最大边的平方之间的关系,进而作出判断.7、C【分析】易得两点运动的时间为12s,PD=BQ,那么以P、D、Q、B四点组成平行四边形平行四边形,列式可求得一次组成平行四边形,算出Q在BC上往返运动的次数可得平行的次数.【详解】解:∵四边形ABCD是平行四边形,∴BC=AD=12,AD∥BC,∵四边形PDQB是平行四边形,∴PD=BQ,∵P的速度是1cm/秒,∴两点运动的时间为12÷1=12s,∴Q运动的路程为12×4=48cm,∴在BC上运动的次数为48÷12=4次,第一次:12﹣t=12﹣4t,∴t=0,此时两点没有运动,∴点Q以后在BC上的每次运动都会有PD=QB,∴在运动以后,以P、D、Q、B四点组成平行四边形的次数有3次,故选C.【点睛】本题考查列了矩形的性质和平行线的性质.解决本题的关键是理解以P、D、Q、B四点组成平出四边形的次数就是Q在BC上往返运动的次数.8、C【解析】根据三角形三边关系,两边之和大于第三边,对每个选项进行分析即可得出答案.【详解】根据三角形的三边关系,得A.3+4=7<8,不能组成三角形;B.5+6=11,不能组成三角形;C.5+6=11>10,能够组成三角形;D.6+4=10,不能组成三角形.故选:C.【点睛】本题考查了三角形的三边关系,在运用三角形三边关系判定三条线段能否构成三角形时并不一定要列出三个不等式,只要两条较短的线段长度之和大于第三条线段的长度即可判定这三条线段能构成一个三角形.9、A【分析】先根据AB=AC=CD可求出∠2=∠C,∠ADC=∠CAD,再根据三角形内角和定理可得2∠ADC=180°﹣∠C=180°﹣∠2,由三角形内角与外角的性质可得∠ADC=∠1+∠2,联立即可求解.【详解】解:∵AB=AC=CD,∴∠2=∠C,∠ADC=∠CAD,又∵2∠ADC=180°﹣∠C=180°﹣∠2,∠ADC=∠1+∠2,∴2(∠1+∠2)=180°﹣∠2,即2∠1+3∠2=180°.故选A.【点睛】本题考查三角形内角和定理、三角形内角与外角的性质,解题的关键是掌握三角形内角和定理、三角形内角与外角的性质.10、C【分析】运用直角三角形的判定方法:当一个角是直角时,或两边的平方和等于第三条边的平方,也可得出它是直角三角形.分别判定即可.【详解】A、∵,∴,即,∴△ABC是直角三角形,故本选项符合题意;B、∵,∴∴a2+b2=c2,∴△ABC是直角三角形,故本选项不符合题意;C、∵∠A:∠B:∠C=5:4:3,又∵∠A+∠B+∠C=180°,∴最大角∠A=75°,∴△ABC不是直角三角形,故本选项符合题意;D、∵a=c,b=c,(c)2+(c)2=c2,∴a2+b2=c2,∴△ABC是直角三角形,故本选项不符合题意.故选:C.【点睛】此题主要考查了勾股定理的逆定理、直角三角形的判定方法,灵活的应用此定理是解决问题的关键.11、D【分析】由尺规作图痕迹可知AD是∠BAC平分线,另一条为AC的垂直平分线,由此即可求解.【详解】解:如下图所示,由尺规作图痕迹可知AD是∠BAC平分线,EF是AC的垂直平分线,
又已知AB=AC,∴由等腰三角形的“三线合一”性质可知,AD是底边BC上的高,AD是△ABC的中线,∴AD⊥BC,BD=CD,故选项A和选项B正确,又EF是AC的垂直平分线,∴E是AC的中点,由直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半可知,EA=ED,∴∠EAD=∠EDA,又∠EAD=∠BAD,∴∠EDA=∠BAD,∴DEAB,∴选项C正确,选项D缺少已知条件,推导不出来,故选:D.【点睛】本题考查了尺规作图角平分线和垂直平分线的作法、等腰三角形的性质等,熟练掌握其作图方法及其性质是解决本题的关键.12、A【解析】将交点(1,a)代入两直线:得:a=2,a=-1+b,因此有a=2,b=a+1=3,即交点为(1,2),而交点就是两直线组成的方程组的解,即解为x=1,y=2,故选A.二、填空题(每题4分,共24分)13、105°.【分析】先根据直角三角形的特殊角可知:∠ECD=45°,∠BDC=60°,再根据三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和列式计算即可得解.【详解】如图,∠ECD=45°,∠BDC=60°,∴∠COB=∠ECD+∠BDC=45°+60°=105°.故答案为:105°.【点睛】此题考查三角形外角的性质,掌握三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和的性质是解题的关键.14、1【分析】连接BD,如图,在△ABD中,根据勾股定理可得BD的长,然后根据勾股定理的逆定理可判断△BDC是直角三角形,然后根据S四边形=计算即可.【详解】解:连接BD,如图,在△ABD中,∵,,,∴,∵,∴∠BDC=90°,∴S四边形=.故答案为:1.【点睛】本题考查了勾股定理及其逆定理以及三角形的面积等知识,属于基本题型,熟练掌握勾股定理及其逆定理是解答的关键.15、49【分析】先计算出BC的长,再由勾股定理求出阴影部分的面积即可.【详解】∵∠ACB=90,,∴,∴阴影部分的面积=,故答案为:49.【点睛】此题考查勾股定理,能利用根据直角三角形计算得到所需的边长,题中根据勾股定理的图形得到阴影部分面积等于BC的平方是解题的关键.16、1【分析】点到x轴的距离是该点纵坐标的绝对值,根据点坐标即可得到答案.【详解】解:M(3,﹣1)到x轴距离是1.故答案为:1.【点睛】此题考查点到坐标轴的距离,正确理解距离与点坐标的关系是解题的关键.17、【分析】设B′C′与AB相交于点D,根据等腰直角三角形的性质可得∠BAC=45°,根据旋转角可得∠CAC′=15°,然后求出∠C′AD=30°,根据30°角所对的直角边等于斜边的一半可得AD=2C′D,然后利用勾股定理列式求出C′D的长度,再根据三角形的面积公式列式进行计算即可得解.【详解】设B′C′与AB相交于点D,如图,在等腰直角△ABC中,∠BAC=45°,∵旋转角为15°,∴∠CAC′=15°,∴∠C′AD=∠BAC-∠CAC′=45°-15°=30°,∴AD=2C′D,在Rt△AC′D中,根据勾股定理,AC′2+C′D2=AD2,即12+C′D2=4C′D2,解得C′D=,∴重叠部分的面积=.故答案为:.【点睛】本题考查了旋转的性质,直角三角形30°角所对的直角边等于斜边的一半的性质,勾股定理的应用,熟练掌握旋转的性质是解题的关键.18、1【分析】根据平方差公式即可求解.【详解】=8-2=1故答案为:1.【点睛】此题主要考查二次根式的运算,解题的关键是熟知二次根式的运算法则.三、解答题(共78分)19、超速【分析】根据勾股定理求出BC的长,再求出汽车的速度即可求解.【详解】解:超速.理由如下:在中,,,由勾股定理可得,∴汽车速度为,∵,∴这辆小汽车超速了.【点睛】此题主要考查勾股定理的应用,解题的关键是熟知勾股定理的运用.20、(1)20;(2)y﹣x;(3)(2)中的结论成立.【分析】(1)求∠CFE的度数,求出∠DAE的度数即可,只要求出∠BAE-∠BAD的度数,由平分和垂直易得∠BAE和∠BAD的度数即可;
(2)由(1)类推得出答案即可;
(3)类比以上思路,把问题转换为∠CFE=90°-∠ECF解决问题.【详解】解:(1)∵∠B=30°,∠ACB=70°,∴∠BAC=180°﹣∠B﹣∠ACB=80°,∵AD平分∠BAC,∴∠BAD=40°,∵AE⊥BC,∴∠AEB=90°∴∠BAE=60°∴∠DAE=∠BAE﹣∠BAD=60°﹣40°=20°,∵CF∥AD,∴∠CFE=∠DAE=20°;故答案为20;(2)∵∠BAE=90°﹣∠B,∠BAD=∠BAC=(180°﹣∠B﹣∠BCA),∴∠CFE=∠DAE=∠BAE﹣∠BAD=90°﹣∠B﹣(180°﹣∠B﹣∠BCA)=(∠BCA﹣∠B)=y﹣x.故答案为y﹣x;(3)(2)中的结论成立.∵∠B=x,∠ACB=y,∴∠BAC=180°﹣x﹣y,∵AD平分∠BAC,∴∠DAC=∠BAC=90°﹣x﹣y,∵CF∥AD,∴∠ACF=∠DAC=90°﹣x﹣y,∴∠BCF=y+90°﹣x﹣y=90°﹣x+y,∴∠ECF=180°﹣∠BCF=90°+x﹣y,∵AE⊥BC,∴∠FEC=90°,∴∠CFE=90°﹣∠ECF=y﹣x.【点睛】本题考查的知识点是三角形内角和定理及三角形的外角性质,解题的关键是熟练的掌握三角形内角和定理及三角形的外角性质.21、证明见解析【解析】试题分析:由题目已知条件可得∠EAC+∠1=∠DAE、∠1+∠EAC=∠BAC、∠1=∠1,利用角的加减关系可得∠BAC=∠DAE;结合AC=AE、∠C=∠E,利用两角及其夹边对应相等的两个三角形全等即可解答本题.试题解析:∵∠1+∠EAC=∠BAC,∠EAC+∠1=∠DAE,∠1=∠1,∴∠BAC=∠DAE.∵∠BAC=∠DAE,AC=AE,∠C=∠E,∴△ABC≌△ADE.22、(1);(2)原代数式的值不能等于-1,理由见详解【分析】(1)设被手遮住部分的代数式为A,根据题意得出A的表达式,再根据分式混合运算的法则进行计算即可;
(2)令原代数式的值为−1,求出x的值,代入代数式中的式子进行验证即可.【详解】解:(1)设被手遮住部分的代数式为A,
则A=
=
=;
(2)原代数式的值不能等于-1.若原代数式的值为−1,则=-1,即x+1=−x+1,解得x=0,
当x=0时,除式=0,
故原代数式的值不能等于−1.【点睛】本题考查的是分式的化简求值,在解答此类提问题时要注意x的取值要保证每一个分式有意义.23、(1)见解析;(2)6.【分析】(1)先以A为圆心,小于AC长为半径画弧,交AC,AB运用H、F;再分别以H、F为圆心,大于HF长为半径画弧,两弧交于点M,最后画射线AM交CB于D;(2)过点D作DE⊥AB,垂足为E,先证明△ACD≌△AED得到AC=AE,CD=DE=3,再由勾股定理得求的BE长,然后在Rt△ABC中,设AC=x,则AB=AE+BE=x+4,最后再次运用勾股定理求解即可.【详解】解:(1)如图:(2)过点D作DE⊥AB,垂足为E.则∠AED=∠BED=90°∵AD平分∠BAC∴CD=DE在RtACD和RtAED中CD=DE,AD=AD∴△CDE≌△AED(HL)∴AC=AE,CD=DE=3在Rt△BDE中,由勾股定理得:DE2+BE2=BD2∴BE2=BD2-DE2=52-32=16.∴BE=4在Rt△ABC中,设AC=x,则AB=AE+BE=x+4.由勾股定理得:AC2+BC2=AB2,即x2+82=(x+4)2解得:x=6,即AC=6.【点睛】本题主要考查了作角平分线、以及角平分线的性质、勾股定理的应用、全等三角形的判定和性质.解题的关键在于作出角平分线并利用其性质证明三角形全等.24、(1);(2),;(3)存在点P使周长最小.【分析】(1)设直线AC解析式,代入,,用待定系数法解题即可;(2)将直线与直线AC两个解析式联立成方程组,转化成解二元一次方程组,再结合三角形面积公式解题;(3)作D、E关于轴对称,利用轴对称性质、两点之间线段最短解决最短路径问题,再用待定系数法解直线AE的解析式,进而令,解得直线与x轴的交点即可.【详解】(1)设直线AC解析式,把,代入中,得,解得,直线AC解析式.(2)联立,解得.,把代入中,得,,,,,,.故答案为:,.(3)作D、E关于轴对称,,周长,是定值,最小时,周长最小,,A、P、B共线时,最小,即最小,连接AE交轴于点P,点P即所求,,
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