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文档简介

2025届福建福州延安中学数学八年级第一学期期末质量检测模拟试题拟试题注意事项: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(每小题3分,共30分)1.如图,以点O为圆心,任意长为半径画弧,与射线OM交于点A,再以点A为圆心,AO长为半径画弧,两弧交于点B,画出射线OB,则∠AOB=()A.30° B.45° C.60° D.90°2.的平方根是()A.±16 B. C.±2 D.3.如图,坐标平面上有P,Q两点,其坐标分别为(5,a),(b,7),根据图中P,Q两点的位置,则点(6-b,a-10)在()A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限4.已知△ABC中,AB=8,BC=5,那么边AC的长可能是下列哪个数()A.15 B.12 C.3 D.25.点关于轴的对称点的坐标为()A. B. C. D.6.分式可变形为(

)A.

B.

C.

D.7.若n边形的内角和等于外角和的3倍,则边数n为()A.n=6 B.n=7C.n=8 D.n=98.下列根式合并过程正确的是()A. B. C. D.9.在实数范围内,下列多项式:(1);(2);(3);(4),其中能用平方差公式进行分解因式的个数为()A.1 B.2 C.3 D.410.近期,受不良气象条件影响,我市接连出现重污染天气,细颗粒物(PM2.5)平均浓度持续上升,严重威胁人民群众的身体健康,PM2.5是直径小于或等于2.5微米(1微米相当于1毫米的千分之一)的颗粒物,可直接进入肺部把2.5微米用科学记数法表示为()A.2.5×10﹣6米 B.25×10﹣5米C.0.25×10﹣4米 D.2.5×10﹣4米二、填空题(每小题3分,共24分)11.小华将升旗的绳子从旗杆的顶端拉到旗杆底端,绳子末端刚好接触到地面,然后将绳子末端拉到距离旗杆的处,发现此时绳子末端距离地面,则旗杆的高度为______.12.一列高铁列车从甲地匀速驶往乙地,一列特快列车从乙地匀速驶往甲地,两车同时出发,设特快列车行驶的时间为x(单位:时),特快列车与高铁列车之间的距离为y(单位:千米),y与x之间的函数关系如图所示,则图中线段CD所表示的y与x之间的函数关系式是_____.13.如图,ABCD的对角线AC,BD相交于点O,点E,F分别是线段AO,BO的中点,若AC+BD=24厘米,△OAB的周长是18厘米,则EF=厘米.14.如图所示,△ABC中,∠C=90°,AD平分∠BAC,AB=6,CD=2,则△ABD的面积是_______.15.如图,中,,若沿图中虚线截去,则______.16.比较大小_____2;-5_____.17.已知空气的密度是0.001239,用科学记数法表示为________18.如图,在中,,是的中点,,垂足为,,则的度数是______.三、解答题(共66分)19.(10分)计算:[xy(3x—2)—y(x2—2x)]xy.20.(6分)如图,点C在线段AF上,AB∥FD,AC=FD,AB=FC,CE平分∠BCD交BD于E.求证:(1)△ABC≌△FCD;(2)CE⊥BD.21.(6分)如图,四边形OABC是一张放在平面直角坐标系中的长方形纸片,O为原点,点A在x轴的正半轴上,点C在y轴的正半轴上,OA=10,OC=8,在OC边上取一点D,将纸片沿AD翻折,使点O落在BC边上的点E处.(1)求CE的长;(2)求点D的坐标.22.(8分)观察下列算式:由上可以类似地推出:用含字母的等式表示(1)中的一-般规律(为非零自然数);用以上方法解方程:23.(8分)如图,在△ABC中,∠C=90°,AC=6,BC=8.(1)用直尺和圆规作∠A的平分线,交BC于点D;(要求:不写作法,保留作图痕迹)(2)求S△ADC:S△ADB的值.24.(8分)(1)计算:(2)因式分解:(3)计算:(4)计算:25.(10分)已知如图,直线与x轴相交于点A,与直线相交于点P.PD垂直x轴,垂足为D.(1)求点P的坐标.(2)请判断△OPA的形状并说明理由.26.(10分)计算:(1)(2)(3)

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、C【分析】首先连接AB,由题意易证得△AOB是等边三角形,根据等边三角形的性质,可求得∠AOB的度数.【详解】解:连接AB,根据题意得:OB=OA=AB,∴△AOB是等边三角形,∴∠AOB=60°.故选C.【点睛】本题考查了等边三角形的判定与性质,解题的关键是能根据题意得到OB=OA=AB.2、B【分析】先计算,再根据平方根的定义即可得到结论.【详解】解:∵,∴2的平方根是,故选:B.【点睛】本题考查平方根的定义,注意本题求的是的平方根,即2的平方根.3、D【解析】∵(5,a)、(b,7),

∴a<7,b<5,

∴6-b>0,a-10<0,

∴点(6-b,a-10)在第四象限.

故选D.4、B【解析】根据在三角形中任意两边之和大于第三边,任意两边之差小于第三边列出不等式即可.【详解】解:根据三角形的三边关系,8−5<AC<8+5,即3<AC<13,符合条件的只有12,故选:B.【点睛】本题考查的是三角形的三边关系,掌握三角形形成的条件:任意两边之和大于第三边,任意两边之差小于第三边是解题的关键.5、A【分析】根据关于轴对称的点的特征:横坐标相同,纵坐标互为相反数即可得出答案.【详解】∵关于轴对称的点横坐标相同,纵坐标互为相反数,∴点关于轴的对称点的坐标为.故选:A.【点睛】本题主要考查关于轴对称的点的特征,掌握关于轴对称的点的特征是解题的关键.6、D【分析】根据分式的性质,可化简变形.【详解】.故答案为D【点睛】考查了分式的基本性质,正确利用分式的基本性质求出是解题关键.7、C【分析】根据n边形的内角和等于外角和的3倍,可得方程180(n-2)=360×3,再解方程即可.【详解】解:由题意得:180(n-2)=360×3,

解得:n=8,

故选C.【点睛】此题主要考查了多边形内角和与外角和,要结合多边形的内角和公式与外角和的关系来寻求等量关系,构建方程即可求解.8、D【分析】根据二次根式的加减法对A进行判断;根据二次根式的加减法对B进行判断;根据二次根式的乘法法则对C进行判断;根据二次根式的除法法则对D进行判断.【详解】A、不能合并,所以A选项错误;

B、不能合并,所以B选项错误;

C、原式=,所以C选项错误;

D、原式=,所以D选项正确.

故选:D.【点睛】此题考查二次根式的混合运算,解题关键在于先把二次根式化为最简二次根式,然后进行二次根式的乘除运算,再合并即可.9、D【分析】根据平方差公式的特点:两项平方项,符号相反;完全平方公式的特点:两项平方项的符号相同,另一项是两底数积的2倍,对各选项分析判断后利用排除法求解.【详解】(1)=,所以可以;(2)=,所以可以;(3)=,所以可以;(4),所以可以;综上可得,能用平方差公式进行分解因式的个数有4个.故选:D.【点睛】考查了公式法分解因式,有两项,都能写成完全平方数的形式,并且符号相反,可用平方差公式分解因式.10、A【分析】绝对值小于1的正数也可以利用科学记数法表示,一般形式为a×,与较大数的科学记数法不同的是其所使用的是负指数幂,指数由原数左边起第一个不为零的数字前面的0的个数所决定;【详解】∵1微米=0.000001米=1×米,∴2.5微米=2.5×1×米=2.5×米;故选:A.【点睛】本题主要考查了科学记数法的表示,掌握科学记数法是解题的关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、1【分析】过点C作CD⊥AB于点D,设旗杆的高度为xm,在中利用勾股定理即可得出答案.【详解】如图,过点C作CD⊥AB于点D,则设旗杆的高度为xm,则在中,解得即旗杆的高度为1m故答案为:1.【点睛】本题主要考查勾股定理,掌握勾股定理的内容,构造出直角三角形是解题的关键.12、y=100x【分析】由函数图象可以直接得出甲、乙两地之间的距离为1200千米和特快列车走完全程的时间,就可以求出特快列车的速度,进而求出高铁列车的速度而得出C的坐标,由待定系数法求出结论.【详解】解:由函数图象得:甲、乙两地之间的距离为1200千米,特快列车速度为:1200÷12=100(千米/时),高铁列车与特快列车的速度和为1200÷3=400(千米/时),高铁列车的速度为:400﹣100=300(千米/时),∴高铁列车走完全程时间为1200÷300=4(小时),∴高铁列车到达时是在它俩相遇之后的1小时后,此时高铁列车与特快列车相距400千米,∴C(4,400).设线段CD的解析式为y=kx+b(k≠0,k、b为常数),把(4,400),(12,1200)代入y=kx+b中,有解得∴y=100x.故答案为:y=100x【点睛】本题主要考查一次函数的应用及待定系数法,能够读懂图象,掌握待定系数法是解题的关键.13、3【解析】试题分析:∵四边形ABCD是平行四边形,∴OA=OC,OB=OD.又∵AC+BD=24厘米,∴OA+OB=12厘米.∵△OAB的周长是18厘米,∴AB=6厘米.∵点E,F分别是线段AO,BO的中点,∴EF是△OAB的中位线.∴EF=AB=3厘米.14、1【分析】由角平分线上的点到角的两边距离相等性质解题.【详解】平分点到AB的距离等于CD长度2,所以故答案为:1.【点睛】本题考查角平分线的性质、三角形的面积公式等知识,是常见基础考点,掌握相关知识是解题关键.15、255°【分析】先根据三角形内角和求出的度数,再利用四边形的内角和求出的度数即可.【详解】∵故答案为:.【点睛】本题主要考查三角形内角和定理和四边形内角和,掌握三角形内角和定理和四边形内角和是解题的关键.16、<>【分析】先比较3和4的大小,再比较和2的大小;两个负实数绝对值大的反而小,据此判断即可.【详解】∵,∴;∵,∴,故答案为:;.【点睛】本题主要考查了实数大小比较的方法,要熟练掌握,解答此题的关键是要明确:正实数>0>负实数,两个负实数绝对值大的反而小.17、1.239×10-3.【分析】绝对值小于1的数也可以利用科学记数法表示,一般形式为a×10-n,与较大数的科学记数法不同的是其所使用的是负指数幂,指数由原数左边起第一个不为零的数字前面的0的个数所决定.【详解】0.001239=1.239×10-3故答案为:1.239×10-3.【点睛】本题考查了科学记数法的表示,熟练掌握n的值是解题的关键.18、65【分析】首先根据三角形的三线合一的性质得到AD平分∠BAC,然后求得其一半的度数,从而求得答案.【详解】∵AB=AC,D为BC的中点,∴∠BAD=∠CAD,∵∠BAC=50°,∴∠DAC=25°,∵DE⊥AC,∴∠ADE=90°−25°=65°,故答案为65°.【点睛】本题考查了等腰三角形的性质,解题的关键是了解等腰三角形三线合一的性质,难度不大.三、解答题(共66分)19、.【分析】根据整式的除法和加减法法则即可得.【详解】原式,,,,.【点睛】本题考查了整式的除法和加减法,熟记整式的运算法则是解题关键.20、(1)见解析;(2)见解析【分析】(1)根据SAS即可判定△ABC≌△FCD;(2)由全等三角形的性质得CB=CD,结合等腰三角形的性质定理,即可得到结论.【详解】(1)∵AB∥FD,∴∠A=∠F,又∵AC=DF,AB=FC,∴△ABC≌△FCD(SAS);(2)∵△ABC≌△FCD,∴CB=CD,又∵CE平分∠BCD,∴CE⊥BD.【点睛】本题主要考查三角形全等的判定和性质定理以及等腰三角形的性质定理,掌握等腰三角形“三线合一”是解题的关键.21、(1)4(2)(0,5)【分析】(1)根据轴对称的性质以及勾股定理即可求出线段C的长;(2)在Rt△DCE中,由DE=OD及勾股定理可求出OD的长,进而得出D点坐标.【详解】解:(1)依题意可知,折痕AD是四边形OAED的对称轴,∴在Rt△ABE中,AE=AO=10,AB=8,∴BE=,∴CE=BC﹣BE=4;(2)在Rt△DCE中,DC2+CE2=DE2,又∵DE=OD,∴,∴OD=5,∴.【点睛】本题主要考查勾股定理及轴对称的性质,关键是根据轴对称的性质得到线段的等量关系,然后利用勾股定理求解即可.22、(1);(2);(3)【分析】(1)根据题目给出数的规律即可求出答案(2)观察发现,各组等式的分子分母均为1,分母中的第一个数与等式的个数n一致,第二个数为n+1,据此可得规律;

(3)按照所发现的规律,将各项展开后,合并后得,得出方程,然后解分式方程即可【详解】解:由此推断得:它的一般规律是:将方程化为:,即解得:,经检验是原分式方程的解.【点睛】本题考查了裂项法的规律发现及其应用,善于根据所给的几组等式,观察出其规律,是解题的关键.23、(1)见解析;(2).【分析】(1)以A为圆心,以任意长度为半径作弧,分别交AC、AB于P、Q,分别以P、Q为圆心,以大于PQ长度为半径作弧,交于点M,连接AM并延长,交BC于D,从而作出AD;(2)过点D作DE⊥AB于E,根据勾股定理求出AB,然后根据角平分线的性质可得:DE=DC,最后根据三角形的面积公式求S△ADC:S△ADB的比值即可.【详解】解:(1)以A为圆心,以任意长度为半径作弧,分别交AC、AB于P、Q,分别以P、Q为圆心,以大于PQ长度为半径作弧,交于点M,连接AM并延长,交BC于D,如图所示:AD即为所求;(2)过点D作DE⊥AB于E∵AC=6,BC=8根据勾股定理可得:AB=∵AD平分∠CAB,DC⊥AC∴DE=DC∴S△ADC:S△ADB=(AC·DC):(AB·DE)=AC:AB=6:10=【点睛】此题考查的是画一个角的角平分线、勾股定理和角平分线的性质,掌握用尺规作图作一个角的角平分

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