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文档简介
2022-2023学年八上数学期末模拟试卷注意事项: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(每题4分,共48分)1.如图,过边长为1的等边△ABC的边AB上一点P,作PE⊥AC于E,Q为BC延长线上一点,当PA=CQ时,连PQ交AC边于D,则DE的长为()A. B. C. D.不能确定2.以下列各组数为边长,不能构成直角三角形的是()A.3,4,5 B.1,1,C.8,12,13 D.、、3.如果边形的内角和是它外角和的倍,则等于()A. B. C. D.4.下列根式中不是最简二次根式的是()A. B. C. D.5.平面直角坐标系内,点A(-2,-3)在()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限6.如图,在△ABC中,∠ACB=90°,BE平分∠ABC,ED⊥AB于D.如果∠A=30°,AE=6cm,那么CE等于()A.cm B.2cm C.3cm D.4cm7.不等式﹣2x>的解集是()A.x<﹣ B.x<﹣1 C.x>﹣ D.x>﹣18.下列各组数,可以作为直角三角形的三边长的是()A.2,3,4 B.7,24,25 C.8,12,20 D.5,13,159.如图,在RtΔABC中,∠A=90°,∠ABC的平分线交AC于点D,AD=3,BC=10,则ΔBDC的面积是()
A.15 B.12 C.30 D.1010.若(x2-x+m)(x-8)中不含x的一次项,则m的值为()A.8 B.-8 C.0 D.8或-811.如图,在直角△ABC中,,AB=AC,点D为BC中点,直角绕点D旋转,DM,DN分别与边AB,AC交于E,F两点,下列结论:①△DEF是等腰直角三角形;②AE=CF;③△BDE≌△ADF;④BE+CF=EF,其中正确结论是()A.①②④ B.②③④ C.①②③ D.①②③④12.如图,在四边形中,点是边上的动点,点是边上的定点,连接,分别是的中点,连接.点在由到运动过程中,线段的长度()A.保持不变 B.逐渐变小 C.先变大,再变小 D.逐渐变大二、填空题(每题4分,共24分)13.如图,在中,有,.点为边的中点.则的取值范围是_______________.14.比较大小:3______.(填“>”、“<”、“=”)15.根据下列已知条件,能够画出唯一△ABC的是_____(填写正确的序号).①AB=5,BC=4,∠A=60°;②AB=5,BC=6,AC=7;③AB=5,∠A=50°,∠B=60°;④∠A=40°,∠B=50°,∠C=90°.16.若关于的方程无解,则的值为________.17.直角三角形的两边长分别为3和5,则第三条边长是________.18.用一组,,的值说明命题“若,则”是错误的,这组值可以是_____,______,_______.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,在四边形ABCD中,AD∥BC,E为CD的中点,连接AE、BE,延长AE交BC的延长线于点F.(1)求证:△DAE≌△CFE;(2)若AB=BC+AD,求证:BE⊥AF.20.(8分)某学校2017年在某商场购买甲、乙两种不同足球,购买甲种足球共花费2000元,购买乙种足球共花费1400元,购买甲种足球数量是购买乙种足球数量的2倍.且购买一个乙种足球比购买一个甲种足球多花20元;(1)求购买一个甲种足球、一个乙种足球各需多少元;(2)2018年这所学校决定再次购买甲、乙两种足球共50个.恰逢该商场对两种足球的售价进行调整,甲种足球售价比第一次购买时提高了10%,乙种足球售价比第一次购买时降低了10%.如果此次购买甲、乙两种足球的总费用不超过2910元,那么这所学校最多可购买多少个乙种足球?21.(8分)如图,四边形中,.动点从点出发,以的速度向点移动,设移动的时间为秒.(1)当为何值时,点在线段的垂直平分线上?(2)在(1)的条件下,判断与的位置关系,并说明理由.22.(10分)已知a是的整数部分,b是的小数部分,那么的值是__.23.(10分)计算下列各题:(1)(2)24.(10分)计算及解方程组解方程组:25.(12分)化简求值或解方程(1)化简求值:(2x−1x+1﹣x+1)÷x−2x2(2)解方程:6x2−126.如图,在直角三角形ABC中,∠ACB=90°,∠B=60°,AD,CE是角平分线,AD与CE相交于点F,FM⊥AB,FN⊥BC,垂足分别为M,N.求证:FE=FD.
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【分析】过P作PF∥BC交AC于F,得出等边三角形APF,推出AP=PF=QC,根据等腰三角形性质求出EF=AE,证△PFD≌△QCD,推出FD=CD,推出DE=AC即可.【详解】过P作PF∥BC交AC于F.如图所示:∵PF∥BC,△ABC是等边三角形,∴∠PFD=∠QCD,△APF是等边三角形,∴AP=PF=AF,∵PE⊥AC,∴AE=EF,∵AP=PF,AP=CQ,∴PF=CQ.∵在△PFD和△QCD中,∴△PFD≌△QCD(AAS),∴FD=CD,∵AE=EF,∴EF+FD=AE+CD,∴AE+CD=DE=AC,∵AC=1,∴DE=.故选B.2、C【分析】根据勾股定理的逆定理,只要验证两小边的平方和是否等于最长边的平方即可作出判断.【详解】A.32+42=52,能构成直角三角形,故不符合题意;B.12+12=()2,能构成直角三角形,故不符合题意;C.82+122≠132,不能构成直角三角形,故符合题意;D.()2+()2=()2,能构成直角三角形,故不符合题意,故选C.【点睛】本题考查了勾股定理的逆定理,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.3、C【分析】由题意先设这个多边形的边数为n,则依题意可列出方程(n-2)×180°=310°×2,从而解出n=1,即这个多边形的边数为1.【详解】解:设这个多边形的边数为n,则依题意可得:(n-2)×180°=310°×2,解得n=1.故选:C.【点睛】本题主要考查多边形的外角和定理和多边形的内角和定理,解题的关键是熟练掌握三角形的内角和定理即(n-2)×180°.注意任意多边形的外角和都是310°.4、C【详解】最简二次根式必须满足两个条件:被开方数不含分母,被开方数中不含能开的尽方的因数或因式.=2,故不是最简二次根式.故选C5、C【分析】根据各象限内点的坐标特征进一步解答即可.【详解】由题意得:点A的横坐标与纵坐标皆为负数,∴点A在第三象限,故选:C.【点睛】本题主要考查了直角坐标系中点的坐标特征,熟练掌握相关概念是解题关键.6、C【分析】根据在直角三角形中,30度角所对直角边等于斜边的一半得出AE=2ED,求出ED,再根据角平分线到两边的距离相等得出ED=CE,即可得出CE的值.【详解】∵ED⊥AB,∠A=30°,∴AE=2ED.∵AE=6cm,∴ED=3cm.∵∠ACB=90°,BE平分∠ABC,∴ED=CE,∴CE=3cm.故选C.【点睛】本题考查了含30°角的直角三角形,用到的知识点是在直角三角形中,30度角所对的直角边等于斜边的一半和角平分线的基本性质,关键是求出ED=CE.7、A【解析】解:根据不等式的基本性质3,不等式两边同除以-2,即可得x<-故选A.【点睛】此题主要考查了不等式的性质,利用不等式的基本性质3解题,关键是注意两边同时乘以或除以同一个负数,不等式的符号改变.8、B【解析】试题解析:A、∵22+32≠42,∴不能构成直角三角形;B、∵72+242=252,∴能构成直角三角形;C、∵82+122≠202,∴不能构成直角三角形;D、∵52+132≠152,∴不能构成直角三角形.故选B.9、A【分析】作垂直辅助线构造新三角形,继而利用AAS定理求证△ABD与△EBD全等,最后结合全等性质以及三角形面积公式求解本题.【详解】作DE⊥BC,如下图所示:
∵BD是∠ABC的角平分线,∴∠ABD=∠EBD.又∵∠A=∠DEB=90°,BD=BD,∴,∴DE=DA=1.在△BDC中,.故选:A.【点睛】本题考查全等三角形的判定和性质,该题辅助线的做法较为容易,有角度相等以及公共边的提示,图形构造完成后思路便会清晰,后续只需保证计算准确即可.10、B【解析】(x2-x+m)(x-8)=由于不含一次项,m+8=0,得m=-8.11、C【分析】根据等腰直角三角形的性质可得∠CAD=∠B=45°,根据同角的余角相等求出∠ADF=∠BDE,然后利用“角边角”证明△BDE和△ADF全等,判断出③正确;根据全等三角形对应边相等可得DE=DF、BE=AF,从而得到△DEF是等腰直角三角形,判断出①正确;再求出AE=CF,判断出②正确;根据BE+CF=AF+AE,利用三角形的任意两边之和大于第三边可得BE+CF>EF,判断出④错误.【详解】∵∠B=45°,AB=AC,
∴△ABC是等腰直角三角形,
∵点D为BC中点,
∴AD=CD=BD,AD⊥BC,∠CAD=45°,
∴∠CAD=∠B,
∵∠MDN是直角,
∴∠ADF+∠ADE=90°,
∵∠BDE+∠ADE=∠ADB=90°,
∴∠ADF=∠BDE,
在△BDE和△ADF中,,
∴△BDE≌△ADF(ASA),故③正确;
∴DE=DF、BE=AF,
又∵∠MDN是直角,
∴△DEF是等腰直角三角形,故①正确;
∵AE=AB-BE,CF=AC-AF,
∴AE=CF,故②正确;
∵BE+CF=AF+AE>EF,
∴BE+CF>EF,
故④错误;
综上所述,正确的结论有①②③;
故选:C.【点睛】本题考查了全等三角形的判定与性质、等腰直角三角形的性质、同角的余角相等的性质、三角形三边的关系;熟练掌握等腰直角三角形的性质,并能进行推理论证是解决问题的关键.12、A【分析】连接AQ,则可知EF为△PAQ的中位线,可知EF=AQ,可知EF不变.【详解】如图,连接AQ,∵E、F分别为PA、PQ的中点,∴EF为△PAQ的中位线,∴EF=AQ,∵Q为定点,∴AQ的长不变,∴EF的长不变,故选:A.【点睛】本题主要考查三角形中位线定理,掌握三角形中位线平行第三边且等于第三边的一半是解题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、【分析】根据题意延长AD至E,使DE=AD,根据三角形中线的定义可得BD=CD,然后利用“边角边”证明△ABD和△ECD全等,根据全等三角形对应边相等可得CE=AB,再根据三角形的任意两边之和大于第三边,任意两边只差小于第三边求出AE,然后求解即可.【详解】解:如图,延长AD至E,使DE=AD,∵AD是△ABC中BC边上的中线,∴BD=CD,在△ABD和△ECD中,∴△ABD≌△ECD(SAS),∴CE=AB=5,∵AC=7,∴5+7=12,7-5=2,∴2<AE<12,∴1<AD<1.故答案为:1<AD<1.【点睛】本题考查全等三角形的判定与性质,三角形的三边关系,“遇中线,加倍延”构造出全等三角形是解题的关键.14、>【分析】首先将3放到根号下,然后比较被开方数的大小即可.【详解】,,故答案为:.【点睛】本题主要考查实数的大小比较,掌握实数大小比较的方法是解题的关键.15、②③【分析】根据全等三角形的判定方法可知只有②③能画出唯一三角形.【详解】①当两边及其中一边的对角确定时,此时是ASS,可知这个三角形是不确定的;②当三角形的三边确定时,由SSS可知这个三角形是确定的;③此时可知三角形的两角及其夹边确定,由ASA可知这个三角形是确定的;④根据∠A=40°,∠B=50°,∠C=90°不能画出唯一三角形;故答案为:②③.【点睛】本题考查全等三角形的判定方法,掌握全等三角形的判定方法,即SSS、SAS、ASA、AAS和HL是解题的关键,注意AAA和ASS不能判定两个三角形全等.16、【分析】分式方程去分母转化为整式方程,由分式方程无解得到x+1=0,求出x的值,代入整式方程求出m的值即可.【详解】去分母得:3x−2=2x+2+m,由分式方程无解,得到x+1=0,即x=−1,代入整式方程得:−5=−2+2+m,解得:m=−5,故答案为-5.【点睛】此题考查分式方程的解,解题关键在于掌握运算法则.17、4或【分析】由于此题中直角三角形的斜边不能确定,故应分5是直角三角形的斜边和直角边两种情况讨论.【详解】∵直角三角形的两边长分别为3和5,∴①当5是此直角三角形的斜边时,设另一直角边为x,则x==4;②当5是此直角三角形的直角边时,设另一直角边为x,则x==,综上所述,第三边的长为4或,故答案为4或.【点睛】本题考查的是勾股定理,熟知在任何一个直角三角形中,两条直角边长的平方之和一定等于斜边长的平方是解答此题的关键.注意分类讨论思想的运用.18、23-1【解析】分析:根据不等式的性质3,举出例子即可.详解:根据不等式的性质3:不等式两边乘(或除以)同一个负数,不等号的方向改变.满足,即可,例如:,3,.故答案为,3,.点睛:考查不等式的基本性质,熟练掌握不等式的基本性质是解题的关键.三、解答题(共78分)19、(1)见解析;(2)见解析【分析】(1)根据AD∥BC可知∠ADC=∠ECF,再根据E是CD的中点可求出△ADE≌△FCE;
(2)由(1)知△ADE≌△FCE,得到AE=EF,AD=CF,由于AB=BC+AD,等量代换得到AB=BC+CF,即AB=BF,证得△ABE≌△FBE,即可得到结论.【详解】证明:(1)∵AD∥BC(已知),∴∠ADC=∠ECF(两直线平行,内错角相等),∵E是CD的中点(已知),∴DE=EC(中点的定义).∵在△ADE与△FCE中,,∴△ADE≌△FCE(ASA);(2)由(1)知△ADE≌△FCE,∴AE=EF,AD=CF,∵AB=BC+AD,∴AB=BC+CF,即AB=BF,在△ABE与△FBE中,,∴△ABE≌△FBE(SSS),∴∠AEB=∠FEB=90°,∴BE⊥AF.【点睛】主要考查了平行线的性质,全等三角形的判定与性质,等腰三角形的“三线合一”的性质.20、(1)购买一个甲种足球需要50元,购买一个乙种篮球需要1元(2)这所学校最多可购买2个乙种足球【解析】(1)根据题意可以列出相应的分式方程,从而可以求得购买一个甲种足球、一个乙种足球各需多少元;(2)根据题意可以列出相应的不等式,从而可以求得这所学校最多可购买多少个乙种足球.【详解】(1)设购买一个甲种足球需要x元,则购买一个乙种篮球需要(x+2)元,根据题意得:,解得:x=50,经检验,x=50是原方程的解,且符合题意,∴x+2=1.答:购买一个甲种足球需要50元,购买一个乙种篮球需要1元.(2)设可购买m个乙种足球,则购买(50﹣m)个甲种足球,根据题意得:50×(1+10%)(50﹣m)+1×(1﹣10%)m≤2910,解得:m≤2.答:这所学校最多可购买2个乙种足球.【点睛】本题考查分式方程的应用,一元一次不等式的应用,解答此类问题的关键是明确题意,列出相应的分式方程和一元一次不等式,注意分式方程要检验,问题(2)要与实际相联系.21、(1)当x=5时,点E在线段CD的垂直平分线上;(2)DE与CE的位置关系是DE⊥CE,理由见解析【分析】(1)根据垂直平分线的性质得出DE=CE,利用勾股定理得出,然后建立方程求解即可(2)根据第(1)问的结果,易证△ADE≌△BEC,根据全等三角形的性质有∠ADE=∠CEB,再通过等量代换可得∠AED+∠CEB=90°,进而求出∠DEC=90°,则可说明DE⊥CE.【详解】解:(1)∵点E在线段CD的垂直平分线上,∴DE=CE,∵∠A=∠B=90°解得∴当x=5时,点E在线段CD的垂直平分线上(2)DE与CE的位置关系是DE⊥CE;理由是:当x=5时,AE=2×5cm=10cm=BC,∵AB=25cm,DA=15cm,CB=10cm,∴BE=AD=15cm,在△ADE和△BEC中,∴△ADE≌△BEC(SAS),∴∠ADE=∠CEB,∵∠A=90°,∴∠ADE+∠AED=90°,∴∠AED+∠CEB=90°,∴∠DEC=180°-(∠AED+∠CEB)=90°,∴DE⊥CE.【点睛】本题主要考查勾股定理和全等三角形的判定及性质,掌握勾股定理和全等三角形的判定及性质是解题的关键.22、1.【分析】直接利用的取值范围,得出的值,进而求出答案.【详解】,,,.故答案为:1.【点睛】本题主要考查了估算无理数的大小,正确得出a,b的值是解题关键.23、(1);(2)7【分析】(1)先化简二次根式,计算乘方,然后计算加减乘除,即可得到答案;(2)先化简二次根式,然后计算括号内的运算,再计算单项式除以单项式即可.【详解】解:原式;原式.【点睛】本题考查了二次根式的混合运算,二次根式的性质,以及有理数的混合运算,解题的关键是熟练掌握运算法则进行解题.24、;;.【分析】(1)根据二次根式四则
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