南省郴州市2025届数学八上期末统考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

南省郴州市2025届数学八上期末统考模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题4分,共48分)1.下面是某次小华的三科考试成绩,他的三科考试成绩的平均分是()学科数学语文英语考试成绩919488A.88 B.90 C.91 D.922.如图,在长方形中,厘米,厘米,点在线段上以4厘米/秒的速度由点向点运动,同时,点在线段上由点向点运动.当点的运动速度为()厘米/秒时,能够在某一时刻使与全等.A.4 B.6 C.4或 D.4或63.如果分式的值为0,则x的值是A.1 B.0 C.-1 D.±14.在同一平面直角坐标系中,直线和直线的位置可能是()A. B.C. D.5.如图,已知∠ACB=∠DBC,添加以下条件,不能判定△ABC≌△DCB的是()A.∠ABC=∠DCB B.∠ABD=∠DCAC.AC=DB D.AB=DC6.如图,在中,,点在上,于点,的延长线交的延长线于点,则下列结论中错误的是()A. B. C. D.7.下列计算中,正确的是()A.x3•x2=x4 B.x(x-2)=-2x+x2C.(x+y)(x-y)=x2+y2 D.3x3y2÷xy2=3x48.如果下列各组数是三角形的三边,则能组成直角三角形的是()A. B. C. D.9.在四个数中,满足不等式的有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个10.在一条笔直的公路上有两地,甲,乙两辆货车都要从地送货到地,甲车先从地出发匀速行驶,3小时后乙车从地出发,并沿同一路线匀速行驶,当乙车到达地后立刻按原速返回,在返回途中第二次与甲车相遇,甲车出发的时间记为(小时),两车之间的距离记为(千米),与的函数关系如图所示,则乙车第二次与甲车相遇是甲车距离地()千米.A.495 B.505 C.515 D.52511.如图,在等腰△ABC中,AB=AC,∠A=20°,AB上一点D,且AD=BC,过点D作DE∥BC且DE=AB,连接EC,则∠DCE的度数为()A.80° B.70° C.60° D.45°12.如图,在△ABC中,∠B=50°,∠A=30°,CD平分∠ACB,CE⊥AB于点E,则∠DCE的度数是()A.5° B.8° C.10° D.15°二、填空题(每题4分,共24分)13.分解因式:__________.14.若正多边形的每一个内角为,则这个正多边形的边数是__________.15.如图所示,在中,,将点C沿折叠,使点C落在边D点,若,则______.16.一个多边形的内角和比其外角和的2倍多180°,则该多边形的边数是______17.已知实数、在数轴上的位置如图所示,化简=_____________18.若,则等于______.三、解答题(共78分)19.(8分)如图,已知,垂足分别是.(1)证明:.(2)连接,猜想与的关系?并证明你的猜想的正确性.20.(8分)我县某家电公司营销点对自去年10月份至今年3月份销售两种不同品牌冰箱的数量做出统计,数据如图所示.根据图示信息解答下列问题:(1)请你从平均数角度对这6个月甲、乙两品牌冰箱的销售量作出评价;(2)请你从方差角度对这6个月甲、乙两品牌冰箱的销售情况作出评价;(3)请你依据折线图的变化趋势,对营销点以后的进货情况提出建议;21.(8分)已知a,b,c为△ABC的三边长,且.(1)求a,b值;(2)若△ABC是等腰三角形,求△ABC的周长.22.(10分)如图,已知和点、求作一点,使点到、的距离相等且.请作出点.(用直尺、圆规作图,不写作法,保留作图痕迹)23.(10分)某公司在甲、乙仓库共存放某种原料450吨,如果运出甲仓库所存原料的60%,乙仓库所存原料的40%,那么乙仓库剩余的原料比甲仓库剩余的原料多30吨.(1)求甲、乙两仓库各存放原料多少吨;(2)现公司需将300吨原料运往工厂,从甲、乙两个仓库到工厂的运价分别为120元/吨和100元/吨.经协商,从甲仓库到工厂的运价可优惠a元吨(10≤a≤30),从乙仓库到工厂的运价不变,设从甲仓库运m吨原料到工厂,请求出总运费W关于m的函数解析式(不要求写出m的取值范围);(3)在(2)的条件下,请根据函数的性质说明:随着m的增大,W的变化情况.24.(10分)如图,、两个村子在笔直河岸的同侧,、两村到河岸的距离分别为,,,现在要在河岸上建一水厂向、两村输送自来水,要求、两村到水厂的距离相等.(1)在图中作出水厂的位置(要求:尺规作图,不写作法,保留作图痕迹);(2)求水厂距离处多远?25.(12分)张庄甲、乙两家草莓采摘园的草莓销售价格相同,“春节期间”,两家采摘园将推出优惠方案,甲园的优惠方案是:游客进园需购买门票,采摘的草莓六折优惠;乙园的优惠方案是:游客进园不需购买门票,采摘园的草莓超过一定数量后,超过部分打折优惠.优惠期间,某游客的草莓采摘量为x(千克),在甲园所需总费用为y甲(元),在乙园所需总费用为y乙(元),y甲、y乙与x之间的函数关系如图所示,折线OAB表示y乙与x之间的函数关系.(1)甲采摘园的门票是元,乙采摘园优惠前的草莓单价是每千克元;(2)当x>10时,求y乙与x的函数表达式;(3)游客在“春节期间”采摘多少千克草莓时,甲、乙两家采摘园的总费用相同.26.老师在黑板上书写了一个式子的正确计算结果随后用手遮住了原式的一部分,如图.(1)求被手遮住部分的式子(最简形式);(2)原式的计算结果能等于一1吗?请说明理由.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、C【分析】根据“平均分=总分数÷科目数”计算即可解答.【详解】解:(分),故小华的三科考试成绩平均分式91分;故选:C.【点睛】这个题目考查的是平均数的问题,根据题意正确计算即可.2、C【分析】设点Q的速度为xcm/s,分两种情形构建方程即可解决问题.【详解】解:设点的速度为,分两种情形讨论:①当,时,与全等,即,解得:,∴,∴;②当,时,与全等,即,,∴,∴.综上所述,满足条件的点的速度为或.故答案选:C.【点睛】本题考查矩形的性质、全等三角形的性质、路程、速度、时间之间的关系等知识,解题的关键是学会用分类讨论的思想思考问题,属于中考常考题型.3、A【解析】试题分析:根据分式分子为0分母不为0的条件,要使分式的值为0,则必须.故选A.4、C【分析】根据一次函数的性质,对k的取值分三种情况进行讨论,排除错误选项,即可得到结果.【详解】解:由题意知,分三种情况:当k>2时,y=(k-2)x+k的图象经过第一、二、三象限;y=kx的图象y随x的增大而增大,并且l2比l1倾斜程度大,故B选项错误,C选项正确;当0<k<2时,y=(k-2)x+k的图象经过第一、二、四象限;y=kx的图象y随x的增大而增大,A、D选项错误;当k<0时,y=(k-2)x+k的图象经过第二、三、四象限,y=kx的图象y随x的增大而减小,但l1比l2倾斜程度大.∴直线和直线的位置可能是C.故选:C.【点睛】本题考查了一次函数图象与系数的关系:对于y=kx+b(k为常数,k≠0),当k>0,b>0,y=kx+b的图象在一、二、三象限;当k>0,b<0,y=kx+b的图象在一、三、四象限;当k<0,b>0,y=kx+b的图象在一、二、四象限;当k<0,b<0,y=kx+b的图象在二、三、四象限.5、D【分析】根据全等三角形的判定定理逐个判断即可.【详解】A、∵在△ABC和△DCB中∴△ABC≌△DCB(ASA),故本选项不符合题意;B、∵∠ABD=∠DCA,∠DBC=∠ACB,∴∠ABD+∠DBC=∠ACD+∠ACB,即∠ABC=∠DCB,∵在△ABC和△DCB中∴△ABC≌△DCB(ASA),故本选项不符合题意;C、∵在△ABC和△DCB中∴△ABC≌△DCB(SAS),故本选项不符合题意;D、根据∠ACB=∠DBC,BC=BC,AB=DC不能推出△ABC≌△DCB,故本选项符合题意;故选:D.【点睛】本题考查了全等三角形的判定定理,能灵活运用全等三角形的判定定理进行推理是解此题的关键,注意:全等三角形的判定定理有SAS,ASA,AAS,SSS.6、A【分析】由题意中点E的位置即可对A项进行判断;过点A作AG⊥BC于点G,如图,由等腰三角形的性质可得∠1=∠2=,易得ED∥AG,然后根据平行线的性质即可判断B项;根据平行线的性质和等腰三角形的判定即可判断C项;由直角三角形的性质并结合∠1=的结论即可判断D项,进而可得答案.【详解】解:A、由于点在上,点E不一定是AC中点,所以不一定相等,所以本选项结论错误,符合题意;B、过点A作AG⊥BC于点G,如图,∵AB=AC,∴∠1=∠2=,∵,∴ED∥AG,∴,所以本选项结论正确,不符合题意;C、∵ED∥AG,∴∠1=∠F,∠2=∠AEF,∵∠1=∠2,∴∠F=∠AEF,∴,所以本选项结论正确,不符合题意;D、∵AG⊥BC,∴∠1+∠B=90°,即,所以本选项结论正确,不符合题意.故选:A.【点睛】本题考查了等腰三角形的判定和性质、平行线的判定和性质以及直角三角形的性质等知识,属于基本题型,熟练掌握等腰三角形的判定和性质是解题的关键.7、B【分析】根据同底数幂的乘法、整式的乘法和除法计算即可.【详解】解:A、x3•x2=x5,错误;B、x(x-2)=-2x+x2,正确;C、(x+y)(x-y)=x2-y2,错误;D、3x3y2÷xy2=3x2,错误;故选:B.【点睛】本题考查了同底数幂的乘法、单项式乘多项式、平方差公式和单项式的除法运算,熟练掌握运算法则是解答本题的关键.8、A【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,那么这个是直角三角形判定则可.如果有这种关系,就是直角三角形,没有这种关系,就不是直角三角形,分析得出即可.【详解】A.∵1+=2,∴此三角形是直角三角形,正确;B.∵1+3≠4,∴此三角形不是直角三角形,不符合题意;C.∵2+3≠6,∴此三角形不是直角三角形,不合题意;D.∵4+5≠6,∴此三角形不是直角三角形,不合题意.故选:A.【点睛】此题考查勾股定理的逆定理,解题关键在于掌握计算公式.9、B【分析】分别用这四个数与进行比较,小于的数即是不等式的解.【详解】解:∵,,,∴小于的数有2个;∴满足不等式的有2个;故选择:B.【点睛】本题考查了不等式的解,以及比较两个实数的大小,解题的关键是掌握比较两个有理数的大小的法则.10、A【分析】根据题意列出方程组,得出甲乙的速度,再由路程关系确定第二次相遇的时间,进而求出乙车第二次与甲车相遇是甲车距离地的距离.【详解】解:设甲的速度为,甲的速度为,由题意可知,当t=4.5时,乙车追上甲车,第一次相遇,当t=7时,乙车到达B地,故,解得:,∴总A、B之间总路程为:,当t=7时,甲离B地还有:,∴(60+180)t=300解得,即再经过小时后,甲乙第二次相遇,此时甲车距离地的距离为:(千米)故答案为:A【点睛】本题考查了函数图象与行程的问题,解题的关键是准确把握图象与实际行程的关系,确定甲乙的速度.11、B【解析】连接AE.根据ASA可证△ADE≌△CBA,根据全等三角形的性质可得AE=AC,∠AED=∠BAC=20°,根据等边三角形的判定可得△ACE是等边三角形,根据等腰三角形的判定可得△DCE是等腰三角形,再根据三角形内角和定理和角的和差关系即可求解.【详解】如图所示,连接AE.∵AB=DE,AD=BC∵DE∥BC,∴∠ADE=∠B,可得AE=DE∵AB=AC,∠BAC=20°,∴∠DAE=∠ADE=∠B=∠ACB=80°,在△ADE与△CBA中,,∴△ADE≌△CBA(ASA),∴AE=AC,∠AED=∠BAC=20°,∵∠CAE=∠DAE-∠BAC=80°-20°=60°,∴△ACE是等边三角形,∴CE=AC=AE=DE,∠AEC=∠ACE=60°,∴△DCE是等腰三角形,∴∠CDE=∠DCE,∴∠DEC=∠AEC-∠AED=40°,∴∠DCE=∠CDE=(180-40°)÷2=70°.故选B.【点睛】考查了等腰三角形的性质,全等三角形的判定和性质,等边三角形的判定和性质,等腰三角形的判定和性质,三角形内角和定理,平行线的性质,综合性较强,有一定的难度.12、C【解析】依据直角三角形,即可得到∠BCE=40°,再根据∠A=30°,CD平分∠ACB,即可得到∠BCD的度数,再根据∠DCE=∠BCD﹣∠BCE进行计算即可.【详解】∵∠B=50°,CE⊥AB,∴∠BCE=40°,又∵∠A=30°,CD平分∠ACB,∴∠BCD=∠BCA=×(180°﹣50°﹣30°)=50°,∴∠DCE=∠BCD﹣∠BCE=50°﹣40°=10°,故选C.【点睛】本题考查的是三角形内角和定理,熟知三角形内角和是180°是解答此题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、【分析】先提取公因式3xy,再对余下的多项式利用平方差公式继续分解.【详解】3x3y﹣12xy=3xy(x2﹣4)=3xy(x+2)(x﹣2).故答案为:3xy(x+2)(x﹣2).【点睛】本题考查了用提公因式法和公式法进行因式分解,一个多项式有公因式首先提取公因式,然后再用其他方法进行因式分解,同时因式分解要彻底,直到不能分解为止.14、八(或8)【解析】分析:根据正多边形的每一个内角为,求出正多边形的每一个外角,根据多边形的外角和,即可求出正多边形的边数.详解:根据正多边形的每一个内角为,正多边形的每一个外角为:多边形的边数为:故答案为八.点睛:考查多边形的外角和,掌握多边形的外角和是解题的关键.15、1【分析】根据折叠的性质可得∠EDA=90°,ED=EC=6cm,再根据直角三角形30°角所对边是斜边的一半可得AE,从而可得AC.【详解】解:根据折叠的性质DE=EC=6cm,∠EDB=∠C=90°,∴∠EDA=90°,∵∠A=30°,∴AE=2DE=12cm,∴AC=AE+EC=1cm,故答案为:1.【点睛】本题考查折叠的性质,含30°角的直角三角形.理解直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半.16、7【分析】设多边形的边数为n,根据多边形内角和公式及多边形外角和为360°,利用内角和比其外角和的2倍多180°列方程求出n值即可得答案.【详解】设多边形的边数为n,∵多边形的内角和比其外角和的2倍多180°,∴(n-2)×180°=2×360°+180°,解得:n=7,故答案为:7【点睛】此题主要考查了多边形内角和定理和外角和定理,若多边形的边数为n,则多边形的内角和为(n-2)×180°;多边形的外角和为360°;熟练掌握多边形的内角和公式是解题关键.17、【分析】先根据数轴的定义可得,从而可得,再化简绝对值和二次根式,然后计算整式的加减即可得.【详解】由数轴的定义得:,则,因此,,,故答案为:.【点睛】本题考查了数轴、绝对值、二次根式、整式的加减,熟练掌握数轴的定义是解题关键.18、1【分析】根据幂的乘方,将的底数化为2,然后根据同底数幂乘方的逆用和幂的乘方的逆用计算即可.【详解】解:====将代入,得原式=故答案为:1.【点睛】此题考查的是幂的运算性质,掌握同底数幂乘方的逆用和幂的乘方及逆用是解决此题的关键.三、解答题(共78分)19、(1)证明见解析;(2)DF=BE,DF∥BE,证明见解析.【分析】(1)求出AF=CE,∠AFB=∠DEC=90°,根据平行线的性质得出∠DCE=∠BAF,根据ASA推出△AFB≌△CED即可;(2)根据平行四边形的判定得出四边形是平行四边形,再根据平行四边形的性质得出即可.【详解】(1)证明:∵AE=CF,∴AE+EF=CF+EF,∴AF=CE,∵DE⊥AC,BF⊥AC,∴∠AFB=∠DEC=90°,∵DC∥AB,∴∠DCE=∠BAF,在△AFB和△CED中∴△AFB≌△CED,∴DE=EF;(2)DF=BE,DF∥BE,证明:∵DE⊥AC,BF⊥AC,∴DE∥BF,∵DE=BF,∴四边形DEBF是平行四边形,∴DF=BE,DF∥BE.【点睛】本题考查了全等三角形的性质和判定,平行线的性质,平行四边形的性质和判定的应用,注意:全等三角形的判定定理有SAS,ASA,AAS,SSS,HL,全等三角形的对应边相等,对应角相等.20、(1)甲、乙两品牌冰箱的销售量相同;(2)乙品牌冰箱的销售量比甲品牌冰箱的销售量稳定;(3)从折线图来看,甲品牌冰箱的月销售量呈上升趋势,进货时可多进甲品牌冰箱.【分析】(1)由平均数的计算公式进行计算;(2)由方差的计算公式进行计算;(3)依据折线图的变化趋势,对销售量呈上升趋势的冰箱,进货时可多进.【详解】解:(1)依题意得:甲平均数:;乙平均数:;所以这6个月甲、乙两品牌冰箱的销售量相同(2)依题意得:甲的方差为:;乙的方差为:;∵所以6个月乙品牌冰箱的销售量比甲品牌冰箱的销售量稳定;(3)建议如下:从折线图来看,甲品牌冰箱的月销售量呈上升趋势,进货时可多进甲品牌冰箱.【点睛】本题考查了平均数和方差,从折线统计中获取信息的能力,熟悉相关性质是解题的关键.21、(1);(2)1.【分析】已知等式配方后,利用非负数的性质求出a与b的值,即可确定出三角形周长.【详解】解:(1)∵,

∴,

∴,

∴,,

∴,,

(2)∵是等腰三角形,∴底边长为3或6,由三角形三边关系可知,底边长为3,

∴的周长为,

即的周长为1.【点睛】此题考查了因式分解的应用,三角形三边关系的应用,熟练掌握完全平方公式是解本题的关键.22、答案见解析【分析】作出∠ECD的平分线,线段AB的垂直平分线,两线的交点就是P点.【详解】解:如图所示:点P为所求.【点睛】此题主要考查了复杂作图,解答此题要明确两点:(1)角平分线上的点到角的两边的距离相等;(2)线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等.23、(1)甲仓库存放原料240吨,乙仓库存放原料210吨;(2)W=(20﹣a)m+30000;(3)①当10≤a<20时,W随m的增大而增大,②当a=20时,W随m的增大没变化;③当20≤a≤30时,W随m的增大而减小.【解析】(1)根据甲乙两仓库原料间的关系,可得方程组;(2)根据甲的运费与乙的运费,可得函数关系式;(3)根据一次函数的性质,要分类讨论,可得答案.【详解】解:(1)设甲仓库存放原料x吨,乙仓库存放原料y吨,由题意,得,解得,甲仓库存放原料240吨,乙仓库存放原料210吨;(2)由题意,从甲仓库运m吨原料到工厂,则从乙仓库云原料(300﹣m)吨到工厂,总运费W=(120﹣a)m+100(300﹣m)=(20﹣a)m+30000;(3)①当10≤a<20时,20﹣a>0,由一次函数的性质,得W随m的增大而增大,②当a=20是,20﹣a=0,W随m的增大没变化;③当20≤a≤30时,则20﹣a<0,W随m的增大而减小.【点睛】本题考查了二元一次方程组的应用,一次函数的应用,解(1)的关键是利用等量关系列出二元一次

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