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文档简介
2025届重庆市西南大学附属中学数学八上期末检测试题注意事项: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(每题4分,共48分)1.下列关于幂的运算正确的是()A. B. C. D.2.如图,为内一点,平分,,,若,,则的长为()A.5 B.4 C.3 D.23.下列各组数可能是一个三角形的边长的是()A.5,7,12 B.5,6,7 C.5,5,12 D.1,2,64.已知,,则的值为()A.11 B.18 C.38 D.125.如图,,以的三边为边向外作正方形,其面积分别为,,,且,,则为()A.3 B.4 C.5 D.96.如图,在菱形ABCD中,对角线AC、BD相较于点O,BD=8,BC=5,AE⊥BC于点E,则AE的长为()A.5 B. C. D.7.下列交通标志图案是轴对称图形的是()A. B. C. D.8.一辆货车从甲地匀速驶往乙地用了2.7h,到达后用了0.5h卸货,随即匀速返回,已知货车返回的速度是它从甲地驶往乙地速度的1.5倍,货车离甲地的距离y(km)关于时间x(h)的函数图象如图所示,则a等于()A.4.7 B.5.0 C.5.4 D.5.89.两地相距200千米,甲车和乙车的平均速度之比为5:6,两辆车同时从地出发到地,乙车比甲车早到30分钟,设甲车平均速度为千米/小时,则根据题意所列方程是()A. B.C. D.10.若一次函数(为常数,且)的图象经过点,,则不等式的解为()A. B. C. D.11.如图,在△ABC中,AB=AC,AD、CE是△ABC的两条中线,P是AD上一个动点,则下列线段的长度等于BP+EP最小值的是()A.BC B.AC C.AD D.CE12.下列二次根式中的最简二次根式是()A. B. C. D.二、填空题(每题4分,共24分)13.直线y=x+1与x轴交于点D,与y轴交于点A1,把正方形A1B1C1O1、A2B2C2C1和A3B3C3C2按如图所示方式放置,点A2、A3在直线y=x+1上,点C1、C2、C3在x轴上,按照这样的规律,则正方形A2020B2020C2020C2019中的点B2020的坐标为_____.14.如图,D为△ABC外一点,BD⊥AD,BD平分△ABC的一个外角,∠C=∠CAD,若AB=5,BC=3,则BD的长为_______.15.如图所示,在△ABC中,AD是∠BAC的平分线,G是AD上一点,且AG=DG,连接BG并延长BG交AC于E,又过C作AD的垂线交AD于H,交AB为F,则下列说法:①D是BC的中点;②BE⊥AC;③∠CDA>∠2;④△AFC为等腰三角形;⑤连接DF,若CF=6,AD=8,则四边形ACDF的面积为1.其中正确的是________(填序号).16.中国女药学家屠呦呦获2015年诺贝尔医学奖,她的突出贡献是创制新型抗疟药青蒿素和双氢青蒿素,这是中国医学界迄今为止获得的最高奖项.已知显微镜下的某种疟原虫平均长度为0.0000015米,该长度用科学记数法表示为.17.数:的整数部分为_____.18.已知三角形的三边分别为a,b,c,其中a,b满足,那么这个三角形的第三边c的取值范围是____.三、解答题(共78分)19.(8分)先化简,再求值:,其中x满足.20.(8分)如图1,点P,Q分别是等边△ABC边AB,BC上的动点(端点除外),点P从顶点A、点Q从顶点B同时出发,且它们的运动速度相同,连接AQ,CP交于点M.(1)求证:△ABQ△CAP;(2)如图1,当点P,Q分别在AB,BC边上运动时,∠QMC变化吗?若变化,请说明理由;若不变,求出它的度数.(3)如图2,若点P,Q在分别运动到点B和点C后,继续在射线AB,BC上运动,直线AQ,CP交点为M,则∠QMC=度.(直接填写度数)21.(8分)阅读材料:善于思考的小军在解方程组时,采用了一种“整体代换”的解法:解:将方程②变形:,即③把方程①代入③得:,∴,所代入①得,∴方程组的解为,请你解决以下问题:(1)模仿小军的“整体代换”法解方程组,(2)已知满足方程组,求的值和的值.22.(10分)甲仓库和乙仓库共存粮450吨,现从甲仓库运出存量的60%,从乙仓库运出存粮的40%,结果乙仓库所余的粮食比甲仓库所余的粮食多30吨.求甲、乙仓库原来各存粮多少吨?23.(10分)如图,在四边形ABCD中,∠B=90°,AB∥ED,交BC于E,交AC于F,DE=BC,.(1)求证:△FCD是等腰三角形(2)若AB=3.5cm,求CD的长.24.(10分)如图,在中,,,平分,延长至,使,连接.求证:≌25.(12分)已知:如图,在等腰三角形ABC中,120BAC180,ABAC,ADBC于点D,以AC为边作等边三角形ACE,ACE与ABC在直线AC的异侧,直线BE交直线AD于点F,连接FC交AE于点M.(1)求EFC的度数;(2)求证:FE+FA=FC.26.如图,在中,点为边上一点,,,,求的度数.
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、C【分析】根据积的乘方等于乘方的积,非零的零次幂等于1,负整数指数幂与正整数指数幂互为倒数,幂的乘方底数不变指数相乘,可得答案.【详解】解:A、(-a)2=a2,故A错误;B、非零的零次幂等于1,故B错误;C、负整数指数幂与正整数指数幂互为倒数,故C正确;D、幂的乘方底数不变指数相乘,故D错误;故选:C.【点睛】本题考查了负整数指数幂,熟记法则并根据法则计算是解题关键,注意负整数指数幂的底数不能为零.2、A【分析】根据已知条件,延长BD与AC交于点F,可证明△BDC≌△FDC,根据全等三角形的性质得到BD=DF,再根据得AF=BF,即可AC.【详解】解:延长BD,与AC交于点F,∵∴∠BDC=∠FDC=90°∵平分,∴∠BCD=∠FCD在△BDC和△FDC中∴△BDC≌△FDC∴BD=FD=1BC=FC=3∵∴AF=BF∵,,∴AC=AF+FC=BF+BC=2BD+BC=2+3=5故选:A【点睛】本题考查的是三角形的判定和性质,全等三角形的对应边相等,是求线段长的依据,本题的AC=AF+FC,AF,FC用已知线段来代替.3、B【解析】在运用三角形三边关系判定三条线段能否构成三角形时,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.【详解】A、5+7=12,不能构成三角形;B、5+6>7,能构成三角形;C、5+5<12,不能构成三角形;D、1+2<6,不能构成三角形.故选:B.【点睛】本题主要考查了三角形的三边关系定理:任意两边之和大于第三边,只要满足两短边的和大于最长的边,就可以构成三角形.4、B【分析】根据同底数幂乘法的逆运算法则,幂的乘方逆运算法则计算即可.【详解】,故选:B.【点睛】本题考查了同底数幂的乘法逆运算法则,幂的乘方逆运算法则,熟记幂的运算法则是解题的关键.5、B【分析】先利用正方形的面积公式分别求出正方形S1、S2的边长即BC、AC的长,再利用勾股定理求斜边AB,即可得出S3.【详解】∵S1=1,∴BC2=1,∵S2=3,∴AC2=3,∴在Rt△ABC中,BC2+AC2=AB2,∴S3=AB2=1+3=4;故选:B.【点睛】此题主要考查正方形的面积公式及勾股定理的应用,熟练掌握,即可解题.6、C【解析】在中,根据求出OC,再利用面积法可得,由此求出AE即可.【详解】四边形ABCD是菱形,,,,在中,,,故,解得:.故选C.【点睛】此题主要考查了菱形的性质以及勾股定理,正确利用三角形面积求出AE的长是解题关键.7、B【详解】A图形中三角形和三角形内部图案的对称轴不一致,所以不是轴对称图形;B为轴对称图形,对称轴为过长方形两宽中点的直线;C外圈的正方形是轴对称图形,但是内部图案不是轴对称图形,所以也不是;D图形中圆内的两个箭头不是轴对称图象,而是中心对称图形,所以也不是轴对称图形.故选B.8、B【分析】先根据路程、速度和时间的关系题意可得甲地到乙地的速度和从乙地到甲地的时间,再由货车返回的速度是它从甲地驶往乙地的速度的1.5倍,列出方程组求得从乙地到甲地的时间t,进而求得a的值.【详解】解:设甲乙两地的路程为s,从甲地到乙地的速度为v,从乙地到甲地的时间为t,则解得,t=1.8∴a=3.2+1.8=5(小时),故选B.【点睛】本题考查了一次函数的图像的应用、方程组的应用,根据一次函数图像以及路程、速度和时间的关系列出方程组是解答本题的关键.9、B【分析】设甲车平均速度为5x千米/小时,则乙车平均速度为6x千米/小时,根据两车同时从A地出发到B地,乙车比甲车早到30分钟列出方程即可.【详解】解:设甲车平均速度为5x千米/小时,则乙车平均速度为6x千米/小时,根据题意得.故选B.【点睛】本题考查了列分式方程解实际问题的运用及分式方程的解法的运用,解答时根据条件建立方程是关键,解答时对求出的根必须检验,这是解分式方程的必要步骤.10、D【分析】可直接画出图像,利用数形结合直接读出不等式的解【详解】如下图图象,易得时,故选D【点睛】本题考查一次函数与不等式的关系,本题关键在于利用画出图像,利用数形结合进行解题11、D【分析】如图连接PC,只要证明PB=PC,即可推出PB+PE=PC+PE,由PE+PC≥CE,推出P、C、E共线时,PB+PE的值最小,最小值为CE.【详解】如图连接PC,∵AB=AC,BD=CD,∴AD⊥BC,∴PB=PC,∴PB+PE=PC+PE,∵PE+PC⩾CE,∴P、C、E共线时,PB+PE的值最小,最小值为CE,所以答案为D选项.【点睛】本题主要考查了三角形中线段的最小值问题,熟练掌握相关方法是解题关键.12、A【分析】根据最简二次根式的概念判断即可.【详解】A、是最简二次根式;B、,不是最简二次根式;
C、,不是最简二次根式;
D、,不是最简二次根式;
故选:A.【点睛】此题考查最简二次根式的概念,解题关键在于掌握(1)被开方数不含分母;(2)被开方数中不含能开得尽方的因数或因式的二次根式,叫做最简二次根式.二、填空题(每题4分,共24分)13、(22020﹣1,22019)【分析】求出直线y=x+1与x轴、y轴的交点坐标,进而确定第1个正方形的边长,再根据等腰直角三角形的性质,得出第2个、第3个……正方形的边长,进而得出B1、B2、B3……的坐标,根据规律得到答案.【详解】解:直线y=x+1与x轴,y轴交点坐标为:A1(0,1),即正方形OA1B1C1的边长为1,∵△A1B1A2、△A2B2A3,都是等腰直角三角形,边长依次为1,2,4,8,16,∴B1(1,1),B2(3,2),B3(7,4),B4(15,8),即:B1(21﹣1,20),B2(22﹣1,21),B3(23﹣1,22),B4(24﹣1,23),故答案为:B2020(22020﹣1,22019).【点睛】考查一次函数的图象和性质,正方形的性质、等腰直角三角形的性质以及找规律等知识,探索和发现点B的坐标的概率是得出答案的关键.14、3【分析】延长AD与BC交于点E,求出AB和AD的长,再利用勾股定理求出BD的长【详解】如图,设CB与AD延长线交于E点∵BD平分∠ABE,在直角△ABD中,由勾股定理得到【点睛】本题考查了辅助线以及勾股定理的运用,利用辅助线求出直角三角形直角边和斜边长,再利用勾股定理求出直角边长是关键15、③④⑤【分析】①中依据已知条件无法判断BD=DC,可判断结论错误;②若BE⊥AC,则∠BAE+∠ABE=90°,结合已知条件可判断;③根据三角形外角的性质可判断;④证明△AHF≌△AHC,即可判断;⑤四边形ACDF的面积等于△AFC的面积与△DFC的面积之和,据此可判断.【详解】解:①根据已知条件无法判断BD=DC,所以无法判断D是BC的中点,故错误;②只有∠BAE和∠BAC互余时才成立,故错误;③正确.∵∠ADC=∠1+∠ABD,∠1=∠2,
∴∠ADC>∠2,故②正确;④正确.∵∠1=∠2,AH=AH,∠AHF=∠AHC=90°,
∴△AHF≌△AHC(ASA),
∴AF=AC,△AFC为等腰三角形,故④正确;⑤正确.∵AD⊥CF,.故答案为:③④⑤.【点睛】本题考查三角形的中线、角平分线、高线,全等三角形的性质和判定,对角线垂直的四边形的面积,三角形外角的性质.能依据定理分析符合题述结论的依据是解决此题的关键.16、1.5×10-1【解析】试题分析: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×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.解:0.0000015=1.5×10﹣1,故答案为1.5×10﹣1.考点:科学记数法—表示较小的数.17、1【分析】先确定在3和4之间,然后的整数部分就能确定.【详解】根据<<可得出的整数部分为3,进而可得出的整数部分.解:∵<<,∴的整数部分为1.故答案为:1.【点睛】本题主要考查了无理数的比较大小,熟练掌握有理数与无理数的大小比较是解题的关键.18、【解析】根据非负数的性质列式求出a、b,再根据三角形的任意两边之和大于第三边,两边只差小于第三边求解即可.【详解】∵,∴=0,b-4=0,∴a=3,b=4,∴4-3<c<4+3,即.故答案是:.【点睛】考查了非负数的性质:几个非负数的和为0时,这几个非负数都为0;三角形的三边关系.三、解答题(共78分)19、,1.【分析】原式括号中利用同分母分式的减法法则计算,同时利用除法法则变形,约分得到最简结果,求出已知方程的解得到x的值,代入计算即可求出值.【详解】原式==,由2x+4=0,得到x=﹣2,则原式=1.20、(1)见解析;(2)点P、Q在AB、BC边上运动的过程中,∠QMC不变,∠QMC=60°,理由见解析;(3)120.【分析】(1)根据等边三角形的性质,利用SAS证明△ABQ≌△CAP即可;(2)由(1)可知△ABQ≌△CAP,所以∠BAQ=∠ACP,再根据三角形外角性质可求出∠QMC;(3)先证△ABQ≌△CAP,根据全等三角形的性质可得∠BAQ=∠ACP,再根据三角形外角性质可求出∠QMC;【详解】(1)证明:如图1,∵△ABC是等边三角形∴∠ABQ=∠CAP=60∘,AB=CA,又∵点P、Q运动速度相同,∴AP=BQ,在△ABQ与△CAP中,∴△ABQ≌△CAP(SAS);(2)点P、Q在AB、BC边上运动的过程中,∠QMC不变,∠QMC=60°.理由:∵△ABQ≌△CAP,∴∠BAQ=∠ACP,∵∠QMC是△ACM的外角,∴∠QMC=∠ACP+∠MAC=∠BAQ+∠MAC=∠BAC∵∠BAC=60°,∴∠QMC=60°;(3)如图2,∵△ABC是等边三角形∴∠ABQ=∠CAP=60∘,AB=CA,又∵点P、Q运动速度相同,∴AP=BQ,在△ABQ与△CAP中,∴△ABQ≌△CAP(SAS);∴∠BAQ=∠ACP,∵∠QMC是△APM的外角,∴∠QMC=∠BAQ+∠APM,∴∠QMC=∠ACP+∠APM=180°−∠PAC=180°−60°=120°,故答案为120.【点睛】本题考查全等三角形的动点问题,熟练掌握等边三角形的性质得到全等三角形,并由三角形外角性质进行角度转换是解决本题的关键.21、(1);(2);【分析】(1)按照题中给出的“整体代换”的方法和步骤解方程组即可;(2)通过整体代换法求出,,再通过完全平方公式求出,则答案可求.【详解】(1)把方程②变形:③,把①代入③得:,即,把代入①得:,则方程组的解为;(2)由①得:,即③,把③代入②得:,解得:,则;∵,∴,∴或,则【点睛】本题主要考查整体代换法解方程组,掌握整体代换法的步骤和方法是解题的关键.22、甲仓库原来存粮240吨,乙仓库原来存粮210吨.【分析】设甲仓库原来存粮x吨,乙仓库原来存粮y吨,根据“甲仓库和乙仓库共存粮450吨,现从甲仓库运出存量的60%,从乙仓库运出存粮的40%,结果乙仓库所余的粮食比甲仓库所余的粮食多30吨”,即可得出关于x,y的二元一次方程组,解方程组即可得出结论.【详解】解:设甲仓库原来存粮x吨,乙仓库原来存粮y吨,根据题意得:,解得:.答:甲仓库原来存粮240吨,乙仓库原来存粮210吨.【点睛】本题考查了二元一次方程组的应用,设出未知数,找准等量关系,正确列出二元一次方程组是解题的关键.23、(1)详见解析;(2)CD=1cm.【解析】(1)首先根据平行线的性质得出∠DEC=∠B=90°,然后在△DCE中根据三角形内角和定理得出∠DCE的度数,从而得出∠DCF的度数.在△CDF中根据等角对等边证明出△FCD是等腰三角形;(2)先证明△ACB≌△CDE,得出AC=CD,再根据含30°角的直角三角形的性质求解即可.【详解】(1)∵DE∥AB,∠B=90°,∴∠DEC=90°,∴∠DCE=90°﹣∠CDE=60°,∴∠DCF=∠DCE﹣∠ACB=30°,∴∠CDE=∠DCF,∴DF=CF,∴△FCD是等腰三角形;(2)在△ACB和△CDE中,∵,∴△ACB≌△CDE,∴AC=CD.在Rt△ABC中,∠B=90°,∠ACB=30°,AB=3.5,∴AC=2AB=1,∴CD=1.【点睛】本题考查了全等三角形的判定与性质,等腰三角形的判定与性质和
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