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文档简介
2022-2023学年八上数学期末模拟试卷考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.如果多项式分解因式的结果是,那么的值分别是()A. B. C. D.2.把分式中的x、y的值同时扩大为原来的10倍,则分式的值()A.缩小为原来的 B.不变C.扩大为原来的10倍 D.扩大为原来的100倍3.下列各数中,是无理数的是().A. B. C. D.04.如图,若,则下列结论错误的是()A. B. C. D.5.已知A,B两点的坐标是A(5,a),B(b,4),若AB平行于x轴,且AB=3,则a+b的值为()A.6或9 B.6 C.9 D.6或126.分式方程=的解是()A.x=﹣1 B.x=0 C.x=1 D.无解7.如图,正方形中,,点在边上,且,将沿对折至,延长交边于点,连接,,则下列结论:①≌;②;③;④,其中正确的个数是()个A.1 B.2 C.3 D.48.下面四个数中与最接近的数是()A.2 B.3 C.4 D.59.直线y=kx+2过点(﹣1,0),则k的值是()A.2 B.﹣2 C.﹣1 D.110.如图,平分,于点,于点,,则图中全等三角形的对数是()
A.1对 B.2对 C.3对 D.4对11.的三边长分别为,下列条件:①;②;③;④.其中能判断是直角三角形的个数有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个12.如图,在菱形纸片中,,点是边上的一点,将纸片沿折叠,点落在处,恰好经过的中点,则的度数是()A. B. C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.计算:______.14.因式分解:-2x2+2=___________.15.已知等腰三角形两边长为5、11,则此等腰三角形周长是_________________________.16.如图,在平面直角坐标系中,长方形OABC的顶点O在坐标原点,顶点A、C分别在x、y轴的正半轴上:OA=3,OC=4,D为OC边的中点,E是OA边上的一个动点,当△BDE的周长最小时,E点坐标为_____.17.如图,在ABC中,ACB90,BAC30,AB2,D是AB边上的一个动点(点D不与点A、B重合),连接CD,过点D作CD的垂线交射线CA于点E.当ADE为等腰三角形时,AD的长度为__________.18.一个n边形的内角和为1080°,则n=________.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,直角坐标系xOy中,一次函数y=﹣x+4的图象l1分别与x,y轴交于A,B两点,正比例函数的图象l2与l1交于点C(m,3),过动点M(n,0)作x轴的垂线与直线l1和l2分别交于P、Q两点.(1)求m的值及l2的函数表达式;(2)当PQ≤4时,求n的取值范围;(3)是否存在点P,使S△OPC=2S△OBC?若存在,求出此时点P的坐标,若不存在,请说明理由.20.(8分)(1)解方程组:(2)解方程组:21.(8分)(1)解方程:﹔(2)已知,,求代数式的值.22.(10分)如图:已知∠AOB和C、D两点,求作一点P,使PC=PD,且P到∠AOB两边的距离相等.23.(10分)某项工程需要将一批水泥运送到施工现场,现有甲、乙两种货车可以租用.已知2辆甲种货车和3辆乙种货车一次可运送37吨水泥,1辆甲种货车和4辆乙种货车一次可运送36吨水泥.(1)求每辆甲种货车和每辆乙种货车一次分别能装运多少吨水泥?(2)已知甲种货车每辆租金为500元,乙种货车每辆租金为450元,该企业共租用8辆货车.请求出租用货车的总费用(元)与租用甲种货车的数量(辆)之间的函数关系式.(3)在(2)的条件下,为了保障能拉完这批水泥,发现甲种货车不少于4辆,请你为该企业设计如何租车费用最少?并求出最少费用是多少元?24.(10分)如图1,已知线段AB、CD相交于点O,连接AC、BD,则我们把形如这样的图形称为“8字型”.(1)求证:∠A+∠C=∠B+D;(2)如图2,若∠CAB和∠BDC的平分线AP和DP相交于点P,且与CD、AB分别相交于点M、N.①以线段AC为边的“8字型”有个,以点O为交点的“8字型”有个;②若∠B=100°,∠C=120°,求∠P的度数;③若角平分线中角的关系改为“∠CAP=∠CAB,∠CDP=∠CDB”,试探究∠P与∠B、∠C之间存在的数量关系,并证明理由.25.(12分)已知:如图,在△ABC中,CD⊥AB于点D,E是AC上一点且∠1+∠2=90°.求证:DE∥BC.26.一列快车从甲地驶往乙地,一列慢车从乙地驶往甲地,慢车的速度是快车速度的,两车同时出发.设慢车行驶的时间为x(h),两车之间的距离为y(km),图中的折线表示y与x之间的函数关系.根据图象解决以下问题:(1)甲、乙两地之间的距离为km;D点的坐标为;(2)求线段BC的函数关系式,并写出自变量x的取值范围;(3)若第二列快车从乙地出发驶往甲地,速度与第一列快车相同.在第一列快车与慢车相遇30分钟后,第二列快车追上慢车.求第二列快车比第一列快车晚出发多少小时?
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、D【分析】根据十字相乘法的分解方法和特点可知:,.【详解】∵多项式分解因式的结果是,
∴,,
∴,.
故选:D.【点睛】本题主要考查十字相乘法分解因式,型的式子的因式分解.这类二次三项式的特点是:二次项的系数是1;常数项是两个数的积;可以直接将某些二次项的系数是1的二次三项式因式分解:.2、C【分析】根据分式的性质即可计算判断.【详解】x、y的值同时扩大为原来的10倍后,分式变为==10×,故扩大为原来的10倍,选C.【点睛】此题主要考查分式的性质,解题的关键是根据题意进行变形.3、C【分析】根据无理数的定义解答.【详解】=2,是有理数;-1,0是有理数,π是无理数,故选:C.【点睛】此题主要考查了无理数的定义,其中初中范围内学习的无理数有:π,2π等;开方开不尽的数;以及像0.1010010001…,等有这样规律的数.4、D【分析】根据“全等三角形的对应角相等、对应边相等”的性质进行判断并作出正确的选择.【详解】解:A、∠1与∠2是全等三角形△ABC≌△CDA的对应角,则,故本选项不符合题意;
B、线段AC与CA是全等三角形△ABC≌△CDA的对应边,则,故本选项不符合题意;
C、∠B与∠D是全等三角形△ABC≌△CDA的对应角,则∠B=∠D,故本选项不符合题意;
D、线段BC与DC不是全等三角形△ABC≌△CDA的对应边,则BC≠DC,故本选项符合题意;
故选:D.【点睛】本题考查了全等三角形的性质.利用全等三角形的性质时,一定要找对对应角和对应边.5、D【分析】根据平行于x轴的直线上的点的纵坐标相等求出a的值,再根据A、B为不同的两点确定b的值.【详解】解:∵AB∥x轴,∴a=4,∵AB=3,∴b=5+3=8或b=5﹣3=1.则a+b=4+8=11,或a+b=1+4=6,故选D.【点睛】本题考查了坐标与图形性质,是基础题,主要利用了平行于x轴的直线上的点的纵坐标相等,需熟记.6、A【解析】分式方程去分母转化为整式方程,求出整式方程的解得到x的值,经检验即可得到分式方程的解.【详解】解:去分母得:2x=x﹣1,解得:x=﹣1,经检验x=﹣1是分式方程的解,故选:A.【点睛】本题考查了分式方程的解法,其基本思路是把方程的两边都乘以各分母的最简公分母,化为整式方程求解,求出x的值后不要忘记检验.7、C【分析】根据翻折变换的性质和正方形的性质可证Rt△ABG≌Rt△AFG;在直角△ECG中,根据勾股定理可证BG=GC;通过证明∠AGB=∠AGF=∠GFC=∠GCF,由平行线的判定可得AG∥CF;求得∠GAF=45°,即可得到∠AGB+∠AED=180°-∠GAF=115°.【详解】∵△AFE是由△ADE折叠得到,
∴AF=AD,∠AFE=∠AFG=∠D=90°,
又∵四边形ABCD是正方形,
∴AB=AD,∠B=∠D,
∴AB=AF,∠B=∠AFG=90°,
在Rt△ABG和Rt△AFG中,
∵,
∴Rt△ABG≌Rt△AFG(HL),
故①正确;
∵正方形ABCD中,AB=6,CD=1DE,
∵EF=DE=CD=2,
设BG=FG=x,则CG=6-x.
在直角△ECG中,根据勾股定理,得(6-x)2+42=(x+2)2,
解得x=1.
∴BG=1,CG=6-1=1;
∴BG=CG;
∴②正确.
∵CG=BG,BG=GF,
∴CG=GF,
∴△FGC是等腰三角形,∠GFC=∠GCF.
又∵Rt△ABG≌Rt△AFG;
∴∠AGB=∠AGF,∠AGB+∠AGF=2∠AGB=180°-∠FGC=∠GFC+∠GCF=2∠GFC=2∠GCF,
∴∠AGB=∠AGF=∠GFC=∠GCF,
∴AG∥CF;
∴③正确
∵∠BAG=∠FAG,∠DAE=∠FAE,
又∵∠BAD=90°,
∴∠GAE=45°,
∴∠AGB+∠AED=180°-∠GAE=115°.
∴④错误.
故选:C.【点睛】此题考查翻折变换的性质,正方形的性质,全等三角形的判定与性质,勾股定理,解题的关键是注意数形结合思想与方程思想的应用.8、B【解析】分析:先根据的平方是10,距离10最近的完全平方数是9和16,通过比较可知10距离9比较近,由此即可求解.解答:解:∵12=9,42=16,又∵11-9=2<16-9=5∴与最接近的数是1.故选B.9、A【分析】把(﹣1,0)代入直线y=kx+1,得﹣k+1=0,解方程即可求解.【详解】解:把(﹣1,0)代入直线y=kx+1,得:﹣k+1=0解得k=1.故选A.【点睛】本题考查的知识点是:在这条直线上的各点的坐标一定适合这条直线的解析式.10、C【分析】根据SAS,HL,AAS分别证明,,,即可得到答案.【详解】∵平分,∴∠AOP=∠BOP,∵,OP=OP,∴(SAS)∴AP=BP,∵平分,∴PE=PF,∵于点,于点,∴(HL),∵平分,∴∠AOP=∠BOP,又∵∠OEP=∠OFP=90°,OP=OP,∴(AAS).故选C.【点睛】本题主要考查三角形全等的判定定理,掌握SAS,HL,AAS证明三角形全等,是解题的关键.11、C【分析】根据直角三角形的定义,勾股定理的逆定理一一判断即可.【详解】解:①∠A=∠B-∠C,可得:∠B=90°,是直角三角形;
②∠A:∠B:∠C=3:4:5,可得:∠C=75°,不是直角三角形;
③a2=(b+c)(b-c),可得:a2+c2=b2,是直角三角形;
④a:b:c=5:12:13,可得:a2+b2=c2,是直角三角形;∴是直角三角形的有3个;故选:C.【点睛】此题考查了勾股定理逆定理的运用,判断三角形是否为直角三角形,已知三角形三边的长,只要利用勾股定理的逆定理加以判断即可,注意数据的计算.12、A【分析】连接BD,由菱形的性质及∠A=60°,得到三角形ABD为等边三角形,P为AB的中点,利用三线合一得到DP为角平分线,得到∠ADP=30°,∠ADC=120°,∠C=60°,进而求出∠PDC=90°,由折叠的性质得到∠CDE=∠PDE=45°,利用三角形的内角和定理即可求出所求角的度数.【详解】解:连接BD,
∵四边形ABCD为菱形,∠A=60°,
∴△ABD为等边三角形,∠ADC=120°,∠C=60°,
∵P为AB的中点,
∴DP为∠ADB的平分线,即∠ADP=∠BDP=30°,
∴∠PDC=90°,
∴由折叠的性质得到∠CDE=∠PDE=45°,
在△DEC中,∠DEC=180°−(∠CDE+∠C)=180°−(45°+60°)=75°.
故选:A.【点睛】本题考查了折叠问题,菱形的性质,等边三角形的性质,以及内角和定理,熟练掌握折叠的性质是解本题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、【分析】先计算积的乘方,再利用单项式除单项式法则计算.【详解】解:,故答案为:.【点睛】本题考查积的乘方公式,单项式除单项式.
单项式除以单项式,把单项式的系数、同底数幂分别相除后,作为商的因式,对于只在被除式里含有的字母,则连同它的指数一起作为商的一个因式.14、-2(x+1)(x-1)【分析】首先提公因式-2,再利用平方差进行二次分解.【详解】原式=-2(x2-1)=-2(x+1)(x-1),故答案为:-2(x+1)(x-1).【点睛】此题主要考查了提公因式法与公式法分解因式,要求灵活使用各种方法对多项式进行因式分解,掌握分解方法是解题关键.15、1【分析】根据等腰三角形腰的情况分类讨论,然后根据三角形的三边关系进行取舍,即可求出等腰三角形周长.【详解】解:若等腰三角形的腰长为5时∵5+5<11∴5、5、11构不成三角形,舍去;若等腰三角形的腰长为11时∵5+11>11∴5、11、11能构成三角形此时等腰三角形周长是5+11+11=1故答案为:1.【点睛】此题考查的是已知等腰三角形的两边求周长,掌握三角形的三边关系、等腰三角形的定义、分类讨论的数学思想是解决此题的关键.16、(1,0)【分析】本题是典型的“将军饮马”问题,只需作D关于x轴的对称点D′,连接D′B交x轴于点E,如图,则此时△BDE的周长最小,易得点B和D′坐标,故可利用待定系数法求出直线BD'的解析式,然后求直线BD'与x轴的交点即得答案.【详解】解:如图,作D关于x轴的对称点D′,连接D′B交x轴于点E,连接DE,则DE=D′E,此时△BDE的周长最小,∵D为CO的中点,∴CD=OD=2,∵D和D′关于x轴对称,∴D′(0,﹣2),由题意知:点B(3,4),∴设直线BD'的解析式为y=kx+b,把B(3,4),D′(0,﹣2)代入解析式,得:,解得,,∴直线BD'的解析式为y=2x﹣2,当y=0时,x=1,故E点坐标为(1,0).故答案为:(1,0).【点睛】本题考查的是利用待定系数法求直线的解析式和两线段之和最小问题,属于常考题型,熟练掌握求解的方法是解题关键.17、1或【分析】分两种情况:①当点E在AC上,AE=DE时,则∠EDA=∠BAC=30°,由含30°角的直角三角形的性质得出BC=1,∠B=60°,证出△BCD是等边三角形,得出AD=AB-BD=1;②当点E在射线CA上,AE=AD时,得出∠E=∠ADE=15°,由三角形内角和定理求出∠ACD=∠CDA,由等角对等边得出AD=AC=即可.【详解】解:分两种情况:①当点E在AC上,AE=DE时,∴∠EDA=∠BAC=30°,∵DE⊥CD,∴∠BDC=60°,∵∠ACB=90°,∠BAC=30°,∴BC=AB=1,∠B=60°,∴△BCD是等边三角形,∴BD=BC=1,∴AD=AB-BD=1;②当点E在射线CA上,AE=AD时,如图所示:∵∠BAC=30°,∴∠E=∠ADE=15°,∵DE⊥CD,∴∠CDA=90°−15°=75°,∴∠ACD=180°−30°−75°=75°=∠CDA,∴AD=AC=,综上所述:AD的长度为1或;故答案为:1或.【点睛】本题考查了勾股定理、等腰三角形的判定与性质、含30度角的直角三角形的性质、等边三角形的判定与性质等知识;灵活运用各性质进行推理计算是解决问题的关键.18、1【分析】直接根据内角和公式计算即可求解.【详解】(n﹣2)•110°=1010°,解得n=1.故答案为1.【点睛】主要考查了多边形的内角和公式.多边形内角和公式:.三、解答题(共78分)19、(1)m=2,l2的解析式为y=x;(2)0≤n≤4;(3)存在,点P的坐标(6,1)或(-2,5).【分析】(1)根据待定系数法,即可求解;(2)由l2与l1的函数解析式,可设P(n,﹣n+4),Q(n,n),结合PQ≤4,列出关于n的不等式,进而即可求解;(3)设P(n,﹣n+4),分两种情况:①当点P在第一象限时,②当点P在第二象限时,分别列关于n的一元一次方程,即可求解.【详解】(1)把C(m,3)代入一次函数y=﹣x+4,可得:3=﹣m+4,解得:m=2,∴C(2,3),设l2的解析式为y=ax,则3=2a,解得a=,∴l2的解析式为:y=x;(2)∵PQ∥y轴,点M(n,0),∴P(n,﹣n+4),Q(n,n),∵PQ≤4,∴|n+n﹣4|≤4,解得:0≤n≤4,∴n的取值范围为:0≤n≤4;(3)存在,理由如下:设P(n,﹣n+4),∵S△OBC=×4×2=4,S△OPC=2S△OBC,∴S△OPC=8,①当点P在第一象限时,∴S△OBP=4+8=12,∴×4n=12,解得:n=6,∴点P的坐标(6,1),②当点P在第二象限时,∴S△OBP=8-4=4,∴×4(-n)=4,解得:n=-2,∴点P的坐标(-2,5).综上所述:点P的坐标(6,1)或(-2,5).【点睛】本题主要考查一次函数的图象和性质与几何图形的综合,掌握待定系数法以及一次函数图象上点的坐标特征,是解题的关键.20、(1);(2)【分析】(1)采用加减法求解消去y即可;(2)采用代入法消去x即可;【详解】解:(1)①×3+②×2得:13x=26,解得:x=2,把x=2代入①得:y=﹣3,则方程组的解为;(2)由①得:x﹣y=1③,把③代入②得:4﹣y=5,解得:y=﹣1,把y=﹣1代入③得:x=0,则方程组的解为.【点睛】本题考查了二元一次方程组的解法,解答关键是根据方程组中方程特点,灵活选用代入法或加减法求解.21、(1);(2)18【分析】(1)根据分式方程的解法直接进行求解即可;(2)先对整式进行因式分解,然后整体代入求解即可.【详解】解:(1)去分母得:,整理解得:;经检验是原方程的解;(2)=,把,代入求解得:原式=.【点睛】本题主要考查分式方程及因式分解,熟练掌握各个运算方法是解题的关键.22、见解析【分析】先作CD的垂直平分线和∠AOB的平分线,它们的交点为P点,则根据线段垂直平分线的性质和角平分线的性质得到PC=PD,且P到∠AOB两边的距离相等.【详解】解:如图,点P为所作.
【点睛】本复考查了作图-复杂作图:复杂作图是在五种基本作图的基础上进行作图,一般是结合了几何图形的性质和基本作图方法.解决此类题目的关键是熟悉基本几何图形的性质,结合几何图形的基本性质把复杂作图拆解成基本作图,逐步操作.23、(1)每辆甲种货车装8吨,每辆乙种货车装7吨;(2)w=50x+1;(3)租用4辆甲种货车,租用4辆乙种货车费用最少,最少费用是3800元.【分析】(1)根据“2辆甲种货车和3辆乙种货车一次可运送37吨水泥,1辆甲种货车和4辆乙种货车一次可运送36吨水泥”列出方程组求解即可;(2)将两车的费用相加即可求得总费用的函数解析式;(3)根据一次函数的性质解答即可.【详解】(1)设每辆甲种货车装a吨,每辆乙种货车装b吨,根据题意得,解得.答:每辆甲种货车装8吨,每辆乙种货车装7吨.(2)设租用甲种货车的数量为x,则乙种货车的数量为8﹣x.w=500x+450(8﹣x)=50x+1.(3)根据题意得x≥4,∵w=50x+1(4≤x≤8的整数),k=50>0,∴y随x的增大而增大.∴当x=4时,w最小=3800元.答:租用4辆甲种货车,租用4辆乙种货车费用最少,最少费用是3800元.【点睛】该题主要考查了列二元一次方程组的应用以及一次函数的应用;解题的关键是深入把握题意,准确找出命题中隐含的数量关系,正确列出方程或方程组来分析、推理、解答.24、(1)证明见解析;(2)①3,4;②∠P=110°;③3∠P=∠B+2∠C,理由见解析.【解析】(1)由三角形内角和得到∠A+∠C=180°﹣∠AOC,∠B+∠D=180°﹣∠BOD,由对顶角相等,得到∠AOC=∠BOD,因而∠A+∠C=∠B+∠D;(2)①以线段AC为边的“8字形”有3个,以O为交点的“8字形”有4个;②根据(1)的结论,以M为交点“8字型”中,∠P+∠CDP=∠C+∠CAP,以N为交点“8字型”中,∠P+∠BAP=∠B+∠BDP,两等式相加得到2∠P+∠BAP+∠CDP=∠B+∠C+∠CAP+∠BDP,由AP和DP是角平分线,得到∠BAP=∠CAP,∠CDP=∠BDP,从而∠P=(∠B+∠C),然后将∠B=100º,∠C=120º代入计算即可;③与②的证明方法一样得到3∠P=∠B+2∠C.【详解】解:(1)在图1中,有∠A+∠C=180°﹣∠AOC,∠B+∠D=180°﹣∠BOD,∵∠AOC=∠BOD,∴∠A+∠C=∠B+∠D;(2)解:①以线段AC为边的“8字型”有3个:以点O为交点的“8字型”有4个:②以M为交点“8字型”中,有∠P+∠CDP=∠C+∠CAP,以N为交点“8字型”中,有∠P+∠BAP=∠B+∠BDP∴2∠P+∠BAP+∠CDP=∠B+∠C+∠CAP+∠BDP,∵AP、DP分别平分∠CAB和∠BDC,∴∠BAP=∠CAP,∠CDP=∠BDP,∴2∠P=∠B+∠C,∵∠B=100°,∠C=120°,∴∠P=(∠B+∠C)=(100°+120°)=110°;③3∠P=∠B+2∠C,其理由是:∵∠CAP=∠CAB,∠CDP=∠CDB,∴∠BAP=∠CAB,∠BDP=∠CDB,以M为交点“8字型”中,有∠P+∠CDP=∠C+∠CAP,以N为交点“8字型”中,有∠P+∠BAP=∠B+∠BDP∴∠C﹣∠P=∠CDP﹣∠CAP=(∠CDB﹣∠CAB),∠P﹣∠B=∠BDP﹣∠BAP=(∠C
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