2025届甘肃省张掖市临泽二中学、三中学、四中学数学八年级第一学期期末考试试题含解析_第1页
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2025届甘肃省张掖市临泽二中学、三中学、四中学数学八年级第一学期期末考试试题一学期期末考试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每小题3分,共30分)1.在△ABC中,∠ACB=90°,CD⊥AB于点D,∠A=30°,以下说法错误的是()A.AC=2CD B.AD=2CD C.AD=3BD D.AB=2BC2.立方根是-3的数是().A.9 B.-27 C.-9 D.273.如图,为线段上一动点(不与点,重合),在同侧分别作等边和等边,与交于点,与交于点,与交于点,连接.下列五个结论:①;②;③;④DE=DP;⑤.其中正确结论的个数是()A.2个 B.3个 C.4个 D.5个4.计算的值为().A. B.-2 C. D.25.将一副直角三角板按如图所示的位置放置,使含30°角的三角板的一条直角边和含45°角的三角板的一条直角边放在同一条直线上,则∠α的度数是(

).A.45° B.60° C.75° D.85°6.如图1、2、3中,点、分别是正、正方形、正五边形中以点为顶点的相邻两边上的点,且,交于点,的度数分别为,,,若其余条件不变,在正九边形中,的度数是()A. B. C. D.7.化简|-|的结果是()A.- B. C. D.8.下列图形具有稳定性的是()A.梯形 B.长方形 C.直角三角形 D.平行四边形9.如图,已知E,B,F,C四点在一条直线上,,,添加以下条件之一,仍不能证明≌的是A. B. C. D.10.已知一个直角三角形的两条直角边分别为6cm、8cm,那么这个直角三角形斜边上的高为()A.10 B.2.4 C.4.8 D.14二、填空题(每小题3分,共24分)11.在等腰中,若,则__________度.12.如图,在中,,平分,交于点,若,,则周长等于__________.13.已知一次函数的图像经过点和,则_____(填“”、“”或“”).14.甲、乙两种商品原来的单价和为元,因市场变化,甲商品降价,乙商品提价,调价后两种商品的单价和比原来的单价和提高了,求甲、乙两种商品原来的单价.现设甲商品原来的单价元,乙商品原来的单价为元,根据题意可列方程组为_____________;15.若实数x,y满足y=+3,则x+y=_____.16.观察下列各式:;;;则_______________________.17.将点P1(m,1)向右平移3个单位后得到点P2(2,n),则m+n的值为_____.18.方程的根是______.三、解答题(共66分)19.(10分)我们知道,任意一个正整数都可以进行这样的分解:(是正整数,且),在的所有这种分解中,如果两因数之差的绝对值最小,我们就称是的最佳分解,并规定.例如:18可以分解成,,,因为,所以是18的最佳分解,所以.(1)如果一个正整数是另外一个正整数的平方,我们称正整数是完全平方数.求证:对任意一个完全平方数,总有;(2)如果一个两位正整数,(,为自然数),交换其个位上的数与十位上的数,得到的新数减去原来的两位正整数所得的差为9,那么我们称这个为“求真抱朴数”,求所有的“求真抱朴数”;(3)在(2)所得的“求真抱朴数”中,求的最大值.20.(6分)解方程:21.(6分)某中学举办“网络安全知识答题竞赛”,七、八年级根据初赛成绩各选出5名选手组成代表队参加决赛,两个队各选出的5名选手的决赛成绩如图所示.平均分(分)中位数(分)众数(分)方差(分2)七年级a85bS七年级2八年级85c100160(1)根据图示填空:a=,b=,c=;(2)结合两队成绩的平均数和中位数进行分析,哪个代表队的决赛成绩较好?(3)计算七年级代表队决赛成绩的方差S七年级2,并判断哪一个代表队选手成绩较为稳定.22.(8分)某单位欲从内部招聘管理人员一名,对甲乙丙三名候选人进行了笔试和面试两项测试,三人的测试成绩如下表所示:根据录用程序,组织200名职工对三人利用投票推荐的方式进行民主评议,三人得票率(没有弃权,每位职工只能推荐1人)如图所示,每得一票记作1分.(1)请算出三人的民主评议得分;(2)根据实际需要,单位将笔试,面试,民主评议三项测试得分按4:3:3的比例确定个人成绩,那么谁将被录用?23.(8分)如图,已知△ABC中,AB=AC=10cm,BC=8cm,点D为AB的中点.(1)如果点P在线段BC上以3cm/s的速度由B点向C点运动,同时,点Q在线段CA上由C点向A点运动.①若点Q的运动速度与点P的运动速度相等,经过1s后,△BPD与△CQP是否全等,请说明理由;②若点Q的运动速度与点P的运动速度不相等,当点Q的运动速度为多少时,能够使△BPD与△CQP全等?(2)若点Q以②中的运动速度从点C出发,点P以原来的运动速度从点B同时出发,都逆时针沿△ABC三边运动,求经过多长时间点P与点Q第一次在△ABC的哪条边上相遇?24.(8分)如图,,,,,垂足分别为,,,,求的长.25.(10分)如图,已知△ABC为等边三角形,点D、E分别在BC、AC边上,且AE=CD,AD与BE相交于点F.(1)求证:△ABE≌△CAD;(2)求∠BFD的度数.26.(10分)如图,在长方形ABCD中,AB=CD=6cm,BC=10cm,点P从点B出发,以2cm/秒的速度沿BC向点C运动,设点P的运动时间为t秒:(1)PC=cm.(用t的代数式表示)(2)当t为何值时,△ABP≌△DCP?(3)当点P从点B开始运动,同时,点Q从点C出发,以vcm/秒的速度沿CD向点D运动,是否存在这样v的值,使得△ABP与△PQC全等?若存在,请求出v的值;若不存在,请说明理由.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、B【解析】在Rt△ABC中,由∠A的度数求出∠B的度数,在Rt△BCD中,可得出∠BCD度数为30°,根据直角三角形中,30°所对的直角边等于斜边的一半,得到BC=2BD,由BD的长求出BC的长,在Rt△ABC中,同理得到AB=2BC,于是得到结论.【详解】解:∵△ABC中,∠ACB=90°,∠A=30°,∴AB=2BC;∵CD⊥AB,∴AC=2CD,∴∠B=60°,又CD⊥AB,∴∠BCD=30°,在Rt△BCD中,∠BCD=30°,CD=BD,在Rt△ABC中,∠A=30°,AD=CD=3BD,故选:B.【点睛】此题考查了含30°角直角三角形的性质,以及三角形的内角和定理,熟练掌握性质是解本题的关键.2、B【分析】本题考查了立方根的概念,任何正数都有立方根,它们和被开方数的符号相同.由于立方根和立方为互逆运算,因此只需求-3的立方即可.【详解】解:立方根是-3的数是=−1.

故选:B.【点睛】了解立方根和立方为互逆运算,是理解立方根的关键.3、C【分析】①由于△ABC和△CDE是等边三角形,可知AC=BC,CD=CE,∠ACB=∠DCE=60°,从而证出△ACD≌△BCE,可推知AD=BE;

②由△ACD≌△BCE得∠CBE=∠DAC,加之∠ACB=∠DCE=60°,AC=BC,得到△CQB≌△CPA(ASA),再根据∠PCQ=60°推出△PCQ为等边三角形,又由∠PQC=∠DCE,根据内错角相等,两直线平行,可知②正确;

③根据②△CQB≌△CPA(ASA),可知③正确;

④根据∠DQE=∠ECQ+∠CEQ=60°+∠CEQ,∠CDE=60°,可知∠DQE≠∠CDE,可知④错误;

⑤由BC∥DE,得到∠CBE=∠BED,由∠CBE=∠DAE,得到∠AOB=∠OAE+∠AEO=60°.【详解】解:∵等边△ABC和等边△CDE,

∴AC=BC,CD=CE,∠ACB=∠DCE=60°,

∴∠ACB+∠BCD=∠DCE+∠BCD,即∠ACD=∠BCE,

在△ACD与△BCE中,,∴△ACD≌△BCE(SAS),

∴AD=BE,故①正确,

∵△ACD≌△BCE,

∴∠CBE=∠DAC,

又∵∠ACB=∠DCE=60°,

∴∠BCD=60°,即∠ACP=∠BCQ,

又∵AC=BC,

∴△CQB≌△CPA(ASA),

∴CP=CQ,

又∵∠PCQ=60°可知△PCQ为等边三角形,

∴∠PQC=∠DCE=60°,

∴PQ∥AE,故②正确,

∵△CQB≌△CPA,

∴AP=BQ,故③正确,

∵AD=BE,AP=BQ,

∴AD-AP=BE-BQ,

即DP=QE,

∵∠DQE=∠ECQ+∠CEQ=60°+∠CEQ,∠CDE=60°,

∴∠DQE≠∠CDE,故④错误;

∵BC∥DE,

∴∠CBE=∠BED,

∵∠CBE=∠DAE,

∴∠AOB=∠OAE+∠AEO=60°,故⑤正确;综上所述,正确的有4个,故选C.【点睛】本题考查了等边三角形的性质、全等三角形的判定与性质,利用旋转不变性,找到不变量,是解题的关键.4、D【分析】由负整数指数幂的定义,即可得到答案.【详解】解:;故选:D.【点睛】本题考查了负整数指数幂,解题的关键是熟练掌握负整数指数幂的定义进行解题.5、C【解析】分析:先根据三角形的内角和得出∠CGF=∠DGB=45°,再利用∠α=∠D+∠DGB可得答案.详解:如图,∵∠ACD=90°、∠F=45°,∴∠CGF=∠DGB=45°,则∠α=∠D+∠DGB=30°+45°=75°,故选C.点睛:本题主要考查三角形的外角的性质,解题的关键是掌握三角形的内角和定理和三角形外角的性质.6、C【分析】根据等边三角形的性质得出AB=BC,∠ABC=∠C=60,证△ABE≌△BCD,推出∠BAE=∠CBD,根据三角形的外角性质推出∠APD=∠BAE+∠ABD=∠ABC=60,同理其它情况也是∠APD等于其中一个角;正四边形时,同样能推出∠APD=∠ABC=90,正五边形时,∠APD=∠ABC==108,正六边形时,∠APD=∠ABC==120,依此类推得出正n边形时,∠APD=∠ABC=,故可求解.【详解】∵△ABC是等边三角形,∴AB=BC,∠ABC=∠C=60,∵在△ABE和△BCD中,∴△ABE≌△BCD,∴∠BAE=∠CBD,∴∠APD=∠BAE+∠ABD=∠CBD+∠ABD=∠ABC=60,即∠APD=60,同理:正四边形时,∠APD=90=,∴正五边形时,∠APD=∠ABC==108,正六边形时,∠APD=∠ABC==120,依此类推得出正n边形时,∠APD=∠ABC=,∴正九边形中,的度==故选C.【点睛】本题考查了等边三角形性质,全等三角形的性质和判定,正方形性质等知识点的应用,主要考查学生的推理能力和理解能力,能根据题意得出规律是解此题的关键.7、C【解析】根据绝对值的性质化简|-|即可.【详解】|-|=故答案为:C.【点睛】本题考查了无理数的混合运算,掌握无理数的混合运算法则、绝对值的性质是解题的关键.8、C【分析】根据三角形具有稳定性,四边形具有不稳定性进行判断即可得答案.【详解】直角三角形具有稳定性,梯形、长方形、平行四边形都不具有稳定性.故选:C【点睛】本题考查三角形的性质之一,即三角形具有稳定性,掌握三角形的这一性质是快速解题的关键.9、B【分析】由EB=CF,可得出EF=BC,又有∠A=∠D,本题具备了一组边、一组角对应相等,为了再添一个条件仍不能证明△ABC≌△DEF,那么添加的条件与原来的条件可形成SSA,就不能证明△ABC≌△DEF了.【详解】添加,根据AAS能证明≌,故A选项不符合题意.B.添加与原条件满足SSA,不能证明≌,故B选项符合题意;C.添加,可得,根据AAS能证明≌,故C选项不符合题意;D.添加,可得,根据AAS能证明≌,故D选项不符合题意,故选B.【点睛】本题考查了三角形全等的判定方法,判定两个三角形全等的一般方法有:SSS、SAS、ASA、AAS、HL.注意:AAA、SSA不能判定两个三角形全等,判定两个三角形全等时,必须有边的参与,若有两边一角对应相等时,角必须是两边的夹角.10、C【分析】设斜边上的高为h,再根据勾股定理求出斜边的长,根据三角形的面积公式即可得出结论.【详解】设斜边上的高为h,

∵直角三角形的两条直角边为6cm,8cm,

∴斜边的长(cm),则直角三角形的面积为×6×8=×10h,∴h=4.8,

∴这个直角三角形斜边上的高为4.8,

故选:C.【点睛】本题考查了勾股定理的运用,正确利用三角形面积得出其高的长是解题关键.二、填空题(每小题3分,共24分)11、40°或70°或100°.【分析】分为两种情况:(1)当∠A是底角,①AB=BC,根据等腰三角形的性质求出∠A=∠C=40°,根据三角形的内角和定理即可求出∠B;②AC=BC,根据等腰三角形的性质得到∠A=∠B=40°;(2)当∠A是顶角时,AB=AC,根据等腰三角形的性质和三角形的内角和定理即可求出∠B.【详解】(1)当∠A是底角,①AB=BC,∴∠A=∠C=40°,∴∠B=180°-∠A-∠C=100°;②AC=BC,∴∠A=∠B=40°;(2)当∠A是顶角时,AB=AC,∴∠B=∠C=(180°-∠A)=70°;故答案为:40°或70°或100°.【点睛】本题主要考查对等腰三角形的性质,三角形的内角和定理等知识点的理解和掌握,能进行分类讨论,并求出各种情况的时∠B的度数是解此题的关键.12、6+6【分析】根据含有30°直角三角形性质求出AD,根据勾股定理求出AC,再求出AB和BD即可.【详解】因为在中,,所以所以AD=2CD=4所以AC=因为平分,所以=2所以所以BD=AD=4,AB=2AC=4所以周长=AC+BC+AB=++2+4==6+6故答案为:6+6【点睛】考核知识点:含有30°直角三角形性质,勾股定理;理解直角三角形相关性质是关键.13、>【分析】根据一次函数图象的增减性,结合函数图象上的两点横坐标的大小,即可得到答案.【详解】∵一次函数的解析式为:,∴y随着x的增大而增大,∵该函数图象上的两点和,∵-1<2,∴y1>y2,故答案为:>.【点睛】本题考查了一次函数图象上点的坐标特征,正确掌握一次函数图象的增减性是解题的关键.14、【分析】根据“甲、乙两种商品原来的单价和为1元”可得出方程为x+y=1.根据“甲商品降价10%,乙商品提价40%,调价后两种商品的单价之和比原来的单价和提高了20%”,可得出方程为,联立即可列出方程组.【详解】解:根据题意可列方程组:,故答案为:.【点睛】本题考查二元一次方程组的应用.根据实际问题中的条件列方程组时,要注意抓住题目中的一些关键性词语,找出等量关系,列出方程组.15、1.【分析】根据被开方数大于等于0列式求出x的值,再求出y的值,然后相加即可得解.【详解】解:根据题意得,5﹣x≥0且x﹣5≥0,解得x≤5且x≥5,∴x=5,y=3,∴x+y=5+3=1.故答案为:1.【点睛】本题考查了二次根式有意义的条件,掌握二次根式的被开方数大于等零时有意义是解题的关键.16、【分析】由所给式子可知,()()=,根据此规律解答即可.【详解】由题意知()()=,∴.故答案为.【点睛】本题考查了规律型---数字类规律与探究,要求学生通过观察,分析、归纳发现其中的规律,并应用发现的规律解决问题.17、1【分析】根据平移规律进行计算即可.【详解】∵点P1(m,1)向右平移3个单位后得到点P2(2,n),∴m+3=2,n=1,∴m=-1,∴m+n=-1+1=1.故答案为:1.【点睛】本题考查了点的坐标平移规律,熟练掌握平移规律是解题的关键.18、,【分析】先移项得到x(x+1)-1(x+1)=0,再提公因式得到(x+1)(x-1)=0,原方程化为x+1=0或x-1=0,然后解一次方程即可.【详解】解:∵x(x+1)-1(x+1)=0,

∴(x+1)(x-1)=0,

∴x+1=0或x-1=0,

∴x1=-1,x1=1.

故答案为:x1=-1,x1=1.【点睛】本题考查了解一元二次方程—因式分解法:先把方程,右边化为0,再把方程左边因式分解,这样把原方程转化为两个一元一次方程,然后解一次方程即可得到原方程的解.三、解答题(共66分)19、(1)见解析;(2)所有的“求真抱朴数”为:12,23,34,45,56,67,78,89;(3).【分析】(1)求出是m的最佳分解,即可证明结论;(2)求出,可得,根据x的取值范围写出所有的“求真抱朴数”即可;(3)求出所有的的值,即可得出答案.【详解】解:(1)∵,∴是m的最佳分解,∴;(2)设交换后的新数为,则,∴,∴,∵,,为自然数,∴所有的“求真抱朴数”为:12,23,34,45,56,67,78,89;(3)∵,,,,,,,,其中最大,∴所得的“求真抱朴数”中,的最大值为.【点睛】本题考查了因式分解的应用,正确理解“最佳分解”、“”以及“求真抱朴数”的定义是解题的关键.20、或;【分析】(1)根据平方根,即可解答;

(2)根据立方根,即可解答.【详解】解:(1)

(2)【点睛】本题考查平方根、立方根,解题关键是熟记平方根、立方根的定义.21、(1)85,85,80;(2)七年级决赛成绩较好;(3)七年级代表队选手成绩比较稳定.【分析】(1)根据平均数、中位数、众数的概念分析计算即可;(2)根据图表可知七八年级的平均分相同,因此结合两个年级的中位数来判断即可;(3)根据方差的计算公式来计算即可,然后根据“方差越小就越稳定”的特点来判断哪个队成绩稳定即可.【详解】解:(1)七年级的平均分a=,众数b=85,八年级选手的成绩是:70,75,80,100,100,故中位数c=80;故答案为85,85,80;(2)由表格可知七年级与八年级的平均分相同,七年级的中位数高,故七年级决赛成绩较好;(3)S2七年级=(分2),S2七年级<S2八年级∴七年级代表队选手成绩比较稳定.【点睛】本题主要考查了平均数、中位数、众数、方差的概念及统计意义,熟练掌握其概念是解题的关键.22、(1)甲:50分;乙:80分;丙:70分;(2)丙【分析】(1)根据扇形统计图即可求出三人的得分;(2)利用加权平均数列式计算求出三人的得分,然后判断录用的候选人即可.【详解】解:(1)由题意得,民主测评:甲:200×25%=50分,乙:200×40%=80分,丙:200×35%=70分;(2)∵,则,分分分∵77.4>77>72.9,

∴丙将被录用.【点睛】本题考查的是加权平均数的求法,要注意各部分的权重与相应的数据的关系,熟记运算方法是解题的关键.23、(1)①全等,理由见解析;②cm/s;(2)经过s点P与点Q第一次在边AB上相遇.【分析】(1)①根据时间和速度分别求得两个三角形中的边的长,根据SAS判定两个三角形全等.②根据全等三角形应满足的条件探求边之间的关系,再根据路程=速度×时间公式,先求得点P运动的时间,再求得点Q的运动速度;(2)根据题意结合图形分析发现:由于点Q的速度快,且在点P的前边,所以要想第一次相遇,则应该比点P多走等腰三角形的两个腰长.【详解】(1)①∵t=1s,∴BP=CQ=3×1=3cm.∵AB=10cm,点D为AB的中点,∴BD=5cm.又∵PC=BC﹣BP,BC=8cm,∴PC=8﹣3=5cm,∴PC=BD.又∵AB=AC,∴∠B=∠C,在△BPD和△CQP中,,∴△BPD≌△CQP(SAS).②∵vP≠vQ,∴BP≠CQ,若△BPD≌△CPQ,∠B=∠C,则BP=PC=4cm,CQ=BD=5cm,∴点P,点Q运动的时间s,∴cm/s;(2)设经过x秒后点P与点Q第一次相遇,由题意,得x=3x+2×10,解得:,∴点P共运动了×3=80cm.△ABC周长为:10+10+8=28cm,若是运动了三圈即为:28×3=84cm.∵84﹣80=4cm<AB的长度,∴点P、点Q在AB边上相遇,∴经过s点P与点Q第一次在边AB上相遇.【点睛】此题主要是运用了路程=速度×时间的公式.熟练运用全等三角形的判定和性质,能够分析出追及相遇的问题中的路程关系.24、1【分析】根据等角的余角相等可得∠DCA=∠EBC,然后利用AAS证出△DCA≌△EBC,从而得出DC=EB,AD=CE=3,即可求出的长.【详解】解:∵,,∴∠ADC=∠CEB=∴∠DCA+∠ECB=90°,∠EBC+∠ECB=90°∴∠DCA=∠EBC在△DCA和△EBC中∴△DCA≌△EBC∴DC=EB,AD=CE=3∵∴DC=CE-DE=1∴=1【点睛】此题考查的是全等三角形的判定及性质,掌握利用AAS判定两个三角形全

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