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文档简介

2025届河南省郑州市高新区八年级数学第一学期期末统考模拟试题试题注意事项: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.若m+=5,则m2+的结果是()A.23 B.8 C.3 D.72.的立方根是()A.±2 B.±4 C.4 D.23.在,,,,中,分式有().A.1个 B.2个 C.3个 D.4个4.一个两位数的个位数字与十位数字的和为14,若调换个位数字与十位数字,所得的新数比原数小36,则这个两位数是()A.86 B.95 C.59 D.685.如图,点D,E分别在AC,AB上,BD与CE相交于点O,已知∠B=∠C,现添加下面的哪一个条件后,仍不能判定△ABD≌△ACE的是()A.AD=AE B.AB=AC C.BD=CE D.∠ADB=∠AEC6.如图,在平面直角坐标系中,已知点A(﹣2,0),B(0,3),以点A为圆心,AB长为半径画弧,交x轴的正半轴于点C,则点C的横坐标介于()A.0和1之间 B.1和2之间 C.2和3之间 D.3和4之间7.已知,则下列不等式成立的是()A. B. C. D.8.一个多边形截取一个角后,形成另一个多边形的内角和是1620°,则原来多边形的边数可能是()A.10,11,12 B.11,10C.8,9,10 D.9,109.一个多边形的各个内角都等于120°,则它的边数为()A.3 B.6 C.7 D.810.化简的结果为()A. B.a﹣1 C.a D.1二、填空题(每小题3分,共24分)11.如图,在△ABC中,AD⊥BC于D,BE⊥AC于E,AD与BE相交于点F,若BF=AC,则∠ABC=_____度.12.已知:,,计算:的值是_____.13.如图,在△ABC中,AC=BC,∠ACB=90°,AD平分∠BAC,BE⊥AD交的延长线于点F,垂足为点E,且BE=3,则AD=____.14.点A(5,﹣1)关于x轴对称的点的坐标是_____.15.一种病毒的直径为0.000023m,这个数用科学记数法表示为_____.16.分解因式:x3y﹣4xy=_____.17.若一个正数的平方根是2a﹣1和﹣a+2,则这个正数是______.18.等腰三角形的两边长分别为2和4,则其周长为_____.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,直线AB∥CD,BC平分∠ABD,∠1=65°,求∠2的度数.20.(6分)甲乙两人同时登同一座山,甲乙两人距地面的高度(米)与登山时间(分)之间的函数图象如图所示,根据图象所提供的信息解答下列问题:(1)乙在提速前登山的速度是______米/分钟,乙在地提速时距地面的高度为__________米.(2)若乙提速后,乙比甲提前了9分钟到达山顶,请求出乙提速后和之间的函数关系式.(3)登山多长时间时,乙追上了甲,此时甲距地的高度为多少米?21.(6分)“换元法”是数学的重要方法,它可以使一些复杂的问题变为简单.例如:分解因式(x2+2x﹣2)(x2+2x)﹣3解:(x2+2x﹣2)(x2+2x)﹣3=(x2+2x)2﹣2(x2+2x)﹣3=(x2+2x﹣3)(x2+2x+1)=(x+3)(x﹣1)(x+1)2这里就是把x2+2x当成一个量,那么式子(x2+2x)2﹣2(x2+2x)﹣3看成一个关于x2+2x的二次三项式,就容易分解.(1)请模仿上面方法分解因式:x(x﹣4)(x﹣2)2﹣45(2)在(1)中,若当x2﹣4x﹣6=0时,求上式的值.22.(8分)证明:如果两个三角形有两个角及它们的夹边的高分别相等,那么这两个三角形全等.23.(8分)计算:(1);(2).24.(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)25.(10分)如图△ABC中,AB,AC的垂直平分线分别交BC于D,E,垂足分别是M,N(1)若BC=10,求△ADE的周长.(2)若∠BAC=100°,求∠DAE的度数.26.(10分)画图(1)请你把先向右平移3格得到,再把绕点顺时针旋转得到.(2)在数轴上画出表示的点.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、A【解析】因为m+=5,所以m2+=(m+)2﹣2=25﹣2=23,故选A.2、D【分析】如果一个数x的立方等于a,那么x是a的立方根,根据此定义求解即可.根据算术平方根的定义可知64的算术平方根是8,而8的立方根是2,由此就求出了这个数的立方根.【详解】∵64的算术平方根是8,8的立方根是2,∴这个数的立方根是2.故选D.【点睛】本题考查了立方根与算术平方根的相关知识点,解题的关键是熟练的掌握立方根与算术平方根的定义.3、B【分析】判断分式的依据是看分母中是否含有字母,如果含有字母则是分式,如果不含有字母则不是分式.【详解】,,中的分母中均不含有字母,因此它们是整式,而不是分式,,分母中含有字母,因此是分式.

综上所述,分式的个数是2个.故选:B.【点睛】本题考查的是分式的定义,解答此题时要注意分式的定义,只要是分母中含有未知数的式子即为分式.4、B【分析】先设出原两位数的十位与个位分别为和,再用含和的式子表示出原两位数和新两位数,最后根据题意找到等量关系列出方程组求解即可.【详解】设这个两位数的十位数字为,个位数字为则原两位数为,调换个位数字与十位数字后的新两位数为∵这个两位数的个位数字与十位数字的和为14∴∵调换个位数字与十位数字后的新两位数比原两位数小36∴∴联立方程得解得:∴这个两位数为95故选:B.【点睛】本题主要考查二元一次方程组的应用,解答本题的关键是读懂题意找出等量关系.5、D【分析】用三角形全等的判定知识,便可求解.【详解】解:已知∠B=∠C,∠BAD=∠CAE,若添加AD=AE,可利用AAS定理证明△ABE≌△ACD,故A选项不合题意;若添加AB=AC,可利用ASA定理证明△ABE≌△ACD,故B选项不合题意;若添加BD=CE,可利用AAS定理证明△ABE≌△ACD,故C选项不合题意;若添加∠ADB=∠AEC,没有边的条件,则不能证明△ABE≌△ACD,故D选项合题意.故选:D.【点睛】熟悉全等三角形的判定定理,是必考的内容之一.6、B【分析】先根据点A,B的坐标求出OA,OB的长度,再根据勾股定理求出AB的长,即可得出OC的长,再比较无理数的大小确定点C的横坐标介于哪个区间.【详解】∵点A,B的坐标分别为(﹣2,0),(0,3),∴OA=2,OB=3,在Rt△AOB中,由勾股定理得:AB=∴AC=AB=,∴OC=﹣2,∴点C的坐标为(﹣2,0),∵,∴,即点C的横坐标介于1和2之间,故选:B.【点睛】本题考查了弧与x轴的交点问题,掌握勾股定理、无理数大小比较的方法是解题的关键.7、C【分析】根据不等式的性质逐项分析.【详解】A在不等式的两边同时减去1,不等号的方向不变,故A错误;B在不等式的两边同时乘以3,不等号的方向不变,故B错误;C在不等式的两边同时乘以-1,不等号的方向改变,故C正确;D在不等式的两边同时乘以,不等号的方向不变,故D错误.【点睛】本题主要考查不等式的性质,(1)在不等式的两边同时加上或减去同一个数,不等号的方向不变;(2)在不等式的两边同时乘以或除以(不为零的数)同一个正数,不等号的方向不变;(3)在不等式的两边同时乘以或除以(不为零的数)同一个负数,不等号的方向改变.8、A【解析】先根据多边形的内角和公式(n-2)•180°求出截去一个角后的多边形的边数,再根据截去一个角后边数增加1,不变,减少1讨论得解.【详解】设多边形截去一个角的边数为n,则(n−2)⋅180°=1620°,解得n=11,∵截去一个角后边上可以增加1,不变,减少1,∴原来多边形的边数是10或11或12.故选A.【点睛】此题考查多边形内角与外角,解题关键在于掌握计算公式.9、B【解析】试题解析:∵多边形的每一个内角都等于120°,∴多边形的每一个外角都等于180°-120°=10°,∴边数n=310°÷10°=1.故选B.考点:多边形内角与外角.10、B【解析】分析:根据同分母分式加减法的运算法则进行计算即可求出答案.详解:原式=,=,=a﹣1故选B.点睛:本题考查同分母分式加减法的运算法则,解题的关键是熟练运用分式的运算法则,本题属于基础题型.二、填空题(每小题3分,共24分)11、1【分析】根据三角形全等的判定和性质,先证△ADC≌△BDF,可得BD=AD,可求∠ABC=∠BAD=1°.【详解】∵AD⊥BC于D,BE⊥AC于E∴∠EAF+∠AFE=90°,∠DBF+∠BFD=90°,又∵∠BFD=∠AFE(对顶角相等)∴∠EAF=∠DBF,在Rt△ADC和Rt△BDF中,,∴△ADC≌△BDF(AAS),∴BD=AD,即∠ABC=∠BAD=1°.故答案为1.【点睛】三角形全等的判定是中考的热点,一般以考查三角形全等的方法为主,判定两个三角形全等,先根据已知条件或求证的结论确定三角形,然后再根据三角形全等的判定方法,看缺什么条件,再去证什么条件.12、.【分析】先利用降幂思想整体代换求解的值,再化简分式,最后代值计算.【详解】解:由题意得:∵,∴∴原式故答案为:.【点睛】本题考查分式混合运算和降幂思想化简整式求值,分式的运算注意运算顺序是解题关键,在没有具体数值时,整体法是解决多项式求值问题是常用方法,当题目中给出的是高次项与低次项之间的关系时,降幂思想是解题关键.13、1【分析】由题意易证△ACD≌△BCF,△BAE≌△FAE,然后根据三角形全等的性质及题意可求解.【详解】解:AD平分∠BAC,BE⊥AD,∠BAE=∠FAE,∠BEA=∠FEA=90°,AE=AE,△BAE≌△FAE,BE=EF,BE=3,BF=1,∠ACB=90°,∠F+∠FBC=90°,∠EAF+∠F=90°,∠ACD=∠BCF=90°,∠FBC=∠DAC,AC=BC,△ACD≌△BCF,AD=BF=1;故答案为1.【点睛】本题主要考查全等三角形的性质与判定,熟练掌握三角形全等判定的条件是解题的关键.14、(5,1).【分析】根据关于x轴的对称点的坐标特点:横坐标不变,纵坐标互为相反数可得答案.【详解】解:点A(5,﹣1)关于x轴对称的点的坐标是(5,1).故答案为:(5,1).【点睛】此题考查的是求一个点关于x轴对称点的坐标,掌握关于x轴的对称点的坐标特点:横坐标不变,纵坐标互为相反数是解决此题的关键.15、2.3×10﹣1.【分析】根据“科学记数法的定义”进行分析解答即可.【详解】.故答案为.【点睛】在把一个绝对值小于1的数用科学记数法表示为的形式时,我们要注意两点:①必须满足:;②等于原来的数中从左至右第1个非0数字前面0的个数(包括小数点前面的0)的相反数.16、xy(x+2)(x-2)【解析】原式=.故答案为.17、2【解析】试题分析:依题意得,2a-1+(-a+2)=0,解得:a=-1.则这个数是(2a-1)2=(-3)2=2.故答案为2.点睛:本题考查了平方根的性质.根据正数有两个平方根,它们互为相反数建立关于a的方程是解决此题的关键.18、10【分析】根据等腰三角形的性质可分两种情况讨论:①当2为腰时②当4为腰时;再根据三角形的三边关系确定是否能构成三角形,再计算三角形的周长,即可完成.【详解】①当2为腰时,另两边为2、4,2+2=4,不能构成三角形,舍去;②当4为腰时,另两边为2、4,2+4>4,能构成三角形,此时三角形的周长为4+2+4=10故答案为10【点睛】本题主要考查等腰三角形的性质,还涉及了三角形三边的关系,熟练掌握以上知识点是解题关键.三、解答题(共66分)19、50°.【详解】试题分析:由平行线的性质得到∠ABC=∠1=65°,∠ABD+∠BDC=180°,由BC平分∠ABD,得到∠ABD=2∠ABC=130°,于是得到结论.解:∵AB∥CD,∴∠ABC=∠1=65°,∵BC平分∠ABD,∴∠ABD=2∠ABC=130°,∴∠BDC=180°﹣∠ABD=50°,∴∠2=∠BDC=50°.【点评】本题考查了平行线的性质和角平分线定义等知识点,解此题的关键是求出∠ABD的度数,题目较好,难度不大.20、(1)15,30;(2);(3)登山6.5分钟,乙追上了甲,此时甲距C地的高度为65米【分析】(1)根据1分钟的路程是15米求出速度;用速度乘以时间得到此时的高度b;(2)先求出t,设乙提速后的函数关系式为:,将即可得到解析式;(3)先求出甲的函数解析式,再解甲乙的函数解析式组成的方程组求出交点的坐标,即可得到答案.【详解】(1)乙在提速前登山的速度是15(米/分钟),乙在地提速时距地面的高度为30(米);(2)t=20-9=11,设乙提速后的函数关系式为:,图象经过则解得:所以乙提速后的关系式:.(3)设甲的函数关系式为:,将点和点代入,则,解得:甲的函数关系式为:;由题意得:解得:,相遇时甲距地的高度为:(米)答:登山6.5分钟,乙追上了甲,此时甲距C地的高度为65米.【点睛】此题是一次函数的实际应用,考查待定系数法,函数图象的交点坐标,会将已知条件与图象结合求点的坐标及字母的值.21、(1)见解析;(2)1【分析】(1)原式整理后,仿照题中的方法分解即可;(2)把已知等式变形后代入计算即可求出所求.【详解】解:(1)x(x﹣4)(x﹣2)2﹣45=(x2﹣4x)(x2﹣4x+4)﹣45=(x2﹣4x)2+4(x2﹣4x)﹣45=(x2﹣4x+9)(x2﹣4x﹣5)=(x2﹣4x+9)(x﹣5)(x+1),故答案为:(x2﹣4x+9)(x﹣5)(x+1);(2)当x2﹣4x﹣6=0,即x2﹣4x=6时,原式=(x2﹣4x+9)(x2﹣4x﹣5)=(6+9)×(6﹣5)=1,故答案为:1.【点睛】本题考查了因式分解的方法,“换元法”在因式分解中的应用,整体代换的思想在解题中的应用,掌握“换元法”分解因式是解题的关键.22、详见解析【分析】先利用几何语言写出已知、求证,然后证明这两个三角形中有条边对应相等,从而判断这两个三角形全等.【详解】已知:如图,在△ABC和△A′B′C′中,∠B=∠B′,∠C=∠C′,AD、A′D′分别是BC,B′C′边上的高,AD=A′D′.求证:△ABC≌△A′B′C′.证明:∵AD⊥BC,A′D′⊥B′C′,∴∠ADB=∠A′D′B′=90°.∵∠B=∠B′,AD=A′D′,∴△ABD≌△A′B′D′(AAS),∴AB=A′B′,∵∠B=∠B′,∠C=∠C′∴△ABC≌△A′B′C′(AAS),即如果两个三角形有两个角及它们的夹边的高分别相等,那么这两个三角形全等.【点睛】本题考查了全等三角形的判定:全等三角形的5种判定方法中,选用哪一种方法,取决于题目中的已知条件,若已知两边对应相等,则找它们的夹角或第三边;若已知两角对应相等,则必须再找一组对边对应相等,且要是两角的夹边,若已知一边一角,则找另一组角,或找这个角的另一组对应邻边.23、(1)0;(2)【分析】(1)先化简二次根式,再进行二次根式乘除计算,最后计算即可;(2)先进行分母有理化化简,再合并同类二次根式即可.【详解】解:(1)原式====0;(2)原式====【点睛】本题是对二次根式计算的综合考查,熟练掌握二次根式化简及二次根式乘除是解决本题的关键.24、(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.25、(1)△ADE

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