2025届河北省保定曲阳县联考八年级数学第一学期期末联考试题含解析_第1页
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文档简介

2025届河北省保定曲阳县联考八年级数学第一学期期末联考试题题注意事项: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,△ABC≌△EBD,∠E=50°,∠D=62°,则∠ABC的度数是()A.68° B.62° C.60° D.58°2.下表记录了甲、乙、丙、丁四名同学最近几次数学考试成绩的平均数与方差:甲乙丙丁平均数(分)92959592方差3.63.67.48.1要选择一名成绩好且发挥稳定的同学参加数学比赛,应该选择()A.甲 B.乙 C.丙 D.丁3.如图,过边长为1的等边△ABC的边AB上一点P,作PE⊥AC于E,Q为BC延长线上一点,当PA=CQ时,连PQ交AC边于D,则DE的长为()A.0.5 B.1 C.0.25 D.24.已知y=m+3xm2−8是正比例函数,则A.8 B.4 C.±3 D.35.下列描述不能确定具体位置的是()A.某影剧院排号 B.新华东路号C.北纬度,东经度 D.南偏西度6.下列条件,不能判定两个直角三角形全等的是()A.斜边和一直角边对应相等 B.两个锐角对应相等C.一锐角和斜边对应相等 D.两条直角边对应相等7.若等腰三角形有两条边的长度为3和1,则此等腰三角形的周长为A.5 B.7 C.5或7 D.68.如图,,,三点在同一条直线上,,,添加下列条件,不能判定的是()A. B. C. D.9.若x、y的值均扩大为原来的2倍,则下列分式的值保持不变的是()A. B. C. D.10.如图,点P是∠AOB内任意一点,且∠AOB=40°,点M和点N分别是射线OA和射线OB上的动点,当△PMN周长取最小值时,则∠MPN的度数为()A.140° B.100° C.50° D.40°二、填空题(每小题3分,共24分)11.已知,ab=-1,a+b=2,则式子=___________.12.如图,一张三角形纸片,其中,,,现小林将纸片做三次折叠:第一次使点落在处;将纸片展平做第二次折叠,使点若在处;再将纸片展平做第三次折叠,使点落在处,这三次折叠的折痕长依次记为,则的大小关系是(从大到小)__________.13.计算:-4(a2b-1)2÷8ab2=_____.14.如果点和点关于轴对称,则______.15.若点和点关于x轴对称,则的值是____.16.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_____.17.如图,在△ABC中,已知AD是角平分线,DE⊥AC于E,AC=4,S△ADC=6,则点D到AB的距离是________.18.已知点A(a,1)与点B(5,b)关于y轴对称,则=_____.三、解答题(共66分)19.(10分)如图,在平面直角坐标系中,已知点A(2,3),点B(﹣2,1).(1)请运用所学数学知识构造图形求出AB的长;(2)若Rt△ABC中,点C在坐标轴上,请在备用图1中画出图形,找出所有的点C后不用计算写出你能写出的点C的坐标;(3)在x轴上是否存在点P,使PA=PB且PA+PB最小?若存在,就求出点P的坐标;若不存在,请简要说明理由(在备用图2中画出示意图).备用图1备用图220.(6分)如图,已知函数y=x+1和y=ax+3的图象交于点P,点P的横坐标为1,(1)关于x,y的方程组的解是;(2)a=;(3)求出函数y=x+1和y=ax+3的图象与x轴围成的几何图形的面积.21.(6分)甲、乙两同学的家与学校的距离均为3200米.甲同学先步行200米,然后乘公交车去学校,乙同学骑自行车去学校.已知甲步行速度是乙骑自行车速度的,公交车的速度是乙骑自行车速度的3倍.甲、乙两同学同时从家出发去学校,结果甲同学比乙同学早到8分钟.(1)求乙骑自行车的速度;(2)当甲到达学校时,乙同学离学校还有多远?22.(8分)问题背景:如图1,在四边形ABCD中,∠ABC=90°,AB=CB=DB,DB⊥AC.①直接写出∠ADC的大小;②求证:AB1+BC1=AC1.迁移应用:如图1,在四边形ABCD中,∠BAD=60°,AB=BC=CD=DA=1,在∠ABC内作射线BM,作点C关于BM的对称点E,连接AE并延长交BM于点F,连接CE、CF.①求证:△CEF是等边三角形;②若∠BAF=45°,求BF的长.23.(8分)(1)解方程:﹔(2)已知,,求代数式的值.24.(8分)已知二元一次方程,通过列举将方程的解写成下列表格的形式:-156650如果将二元一次方程的解所包含的未知数的值对应直角坐标系中一个点的横坐标,未知数的值对应这个点的纵坐标,这样每一个二元一次方程的解,就可以对应直角坐标系中的一个点,例如:方程的解的对应点是.(1)表格中的________,___________;(2)通过以上确定对应点坐标的方法,将表格中给出的五个解依次转化为对应点的坐标,并在所给的直角坐标系中画出这五个点;根据这些点猜想方程的解的对应点所组成的图形是_________,并写出它的两个特征①__________,②_____________;(3)若点恰好落在的解对应的点组成的图形上,求的值.25.(10分)解不等式组:26.(10分)先化简:,然后从的范围内选取一个合适的整数作为x的值代入求值.

参考答案一、选择题(每小题3分,共30分)1、A【分析】根据三角形的内角和定理求出∠EBD,根据全等三角形的性质解答.【详解】解:∵∠E=50°,∠D=62°,∴∠EBD=180°-∠E-∠D=180°-50°-62°=68°,∵△ABC≌△EBD,∴∠ABC=∠EBD=68°.故选A.【点睛】本题考查了全等三角形的性质和三角形的内角和定理.掌握全等三角形的对应角相等是解题的关键.2、B【分析】方差是反映一组数据的波动大小的一个量.方差越大,则平均值的离散程度越大,稳定性也越小;反之,则它与其平均值的离散程度越小,稳定性越好,选出方差最小,而且平均数较大的同学参加数学比赛.【详解】解:∵3.6<7.4<8.1,

∴甲和乙的最近几次数学考试成绩的方差最小,发挥稳定,

∵95>92,

∴乙同学最近几次数学考试成绩的平均数高,

∴要选择一名成绩好且发挥稳定的同学参加数学比赛,应该选择乙.

故选B.【点睛】此题主要考查了方差的含义和求法,要熟练掌握,解答此题的关键是要明确:方差是反映一组数据的波动大小的一个量.方差越大,则平均值的离散程度越大,稳定性也越小;反之,则它与其平均值的离散程度越小,稳定性越好.3、A【分析】过P作PM∥BC,交AC于M,则△APM也是等边三角形,在等边三角形△APM中,PE是AM上的高,根据等边三角形三线合一的性质知AE=EM;易证得△PMD≌△QCD,则DM=CD;此时发现DE的长正好是AC的一半,由此得解.【详解】过P作PM∥BC,交AC于M;∵△ABC是等边三角形,且PM∥BC,∴△APM是等边三角形,又∵PE⊥AM,∴;(等边三角形三线合一)∵PM∥CQ,∴∠PMD=∠QCD,∠MPD=∠Q;又∵PA=PM=CQ,在△PMD和△QCD中,∴△PMD≌△QCD(AAS),∴,∴,故选A.【点睛】此题考查了平行线的性质、等边三角形的性质、全等三角形的判定和性质;能够正确的构建出等边三角形△APM是解答此题的关键.4、D【解析】直接利用正比例函数的定义分析得出即可.【详解】∵y=(m+2)xm2﹣8是正比例函数,∴m2﹣8=2且m+2≠0,解得m=2.故选:D.【点睛】考查了正比例函数的定义,解题关键是掌握正比例函数的定义条件:正比例函数y=kx的定义条件是:k为常数且k≠0,自变量次数为2.5、D【解析】根据平面内的点与有序实数对一一对应分别对各选项进行判断.【详解】解:A、某影剧院排号能确定具体位置;B、新华东路号,能确定具体位置;C、北纬度,东经度,能确定具体位置;D、南偏西度不能确定具体位置;故选D.【点睛】本题考查了利用坐标确定位置,是基础题,明确位置的确定需要两个因素是解题的关键.6、B【分析】根据直角三角形全等的判定方法:HL,SAS,ASA,AAS,SSS,做题时要结合已知条件与全等的判定方法逐一验证即可.【详解】A.符合判定HL,故此选项正确,不符合题意;B.全等三角形的判定必须有边的参与,故此选项错误,符合题意;C.符合判定AAS,故此选项正确,不符合题意;D.符合判定SAS,故此选项正确,不符合题意;故选:B.【点睛】本题考查了直角三角形全等的判定定理,熟记直角三角形的判定定理是解题的关键,注意判定全等一定有一组边对应相等的.7、B【分析】因为已知长度为3和1两边,没有明确是底边还是腰,所以有两种情况,需要分类讨论:【详解】①当3为底时,其它两边都为1,∵1+1<3,∴不能构成三角形,故舍去.当3为腰时,其它两边为3和1,3、3、1可以构成三角形,周长为1.故选B.【点睛】本题考查等腰三角形的性质,以及三边关系,分类讨论是关键.8、D【分析】根据全等三角形的判定的方法,即可得到答案.【详解】解:∵,,A、,满足HL的条件,能证明全等;B、,得到,满足ASA,能证明全等;C、,得到,满足SAS,能证明全等;D、不满足证明三角形全等的条件,故D不能证明全等;故选:D.【点睛】本题考查了全等三角形的判定,解题的关键是熟练掌握证明三角形全等的几种方法.9、A【分析】根据分式的基本性质逐项计算即得答案.【详解】解:根据分式的基本性质,若x、y的值均扩大为原来的2倍,则:A、,分式的值保持不变,本选项符合题意;B、,分式的值缩小为原分式值的,本选项不符合题意;C、,分式的值扩大为原来的两倍,本选项不符合题意;D、,本选项不符合题意.故选:A.【点睛】本题考查了分式的基本性质,属于基础题型,熟练掌握分式的基本性质是解题的关键.10、B【解析】如图,分别作点P关于OB、OA的对称点C、D,连接CD,分别交OA、OB于点M、N,连接OC、OD、PM、PN、MN,此时△PMN周长取最小值.根据轴对称的性质可得OC=OP=OD,∠CON=∠PON,∠POM=∠DOM;因∠AOB=∠MOP+∠PON=40°,即可得∠COD=2∠AOB=80°,在△COD中,OC=OD,根据等腰三角形的性质和三角形的内角和定理可得∠OCD=∠ODC=50°;在△CON和△PON中,OC=OP,∠CON=∠PON,ON=ON,利用SAS判定△CON≌△PON,根据全等三角形的性质可得∠OCN=∠NPO=50°,同理可得∠OPM=∠ODM=50°,所以∠MPN=∠NPO+∠OPM=50°+50°=100°.故选B.点睛:本题考查了轴对称的性质、等腰三角形的性质、三角形的内角和定理、全等三角形的判定与性质等知识点,根据轴对称的性质证得△OCD是等腰三角形,求得得∠OCD=∠ODC=50°,再利用SAS证明△CON≌△PON,△ODM≌△OPM,根据全等三角形的性质可得∠OCN=∠NPO=50°,∠OPM=∠ODM=50°,再由∠MPN=∠NPO+∠OPM即可求解.二、填空题(每小题3分,共24分)11、-6【分析】先通分,然后进行同分母分式加减运算,此时分母是ab,分子是a2+b2,运用完全平方公式将其变形为(a+b)2-2ab,最后把已知条件代入即可.【详解】∵ab=-1,a+b=2,∴.【点睛】分式中的一些特殊求值题并非是一味的化简,代入,求值.许多问题还需运用到常见的数学思想,如化归思想(即转化)、整体思想等.12、b>c>a.【分析】由图1,根据折叠得DE是△ABC的中位线,可得出DE的长,即a的长;由图2,同理可得MN是△ABC的中位线,得出MN的长,即b的长;由图3,根据折叠得:GH是线段AB的垂直平分线,得出AG的长,再利用两角对应相等证△ACB∽△AGH,利用比例式可求GH的长,即c的长.【详解】解:第一次折叠如图1,折痕为DE,由折叠得:AE=EC=AC=×4=2,DE⊥AC∵∠ACB=90°∴DE∥BC∴a=DE=BC=×3=,第二次折叠如图2,折痕为MN,由折叠得:BN=NC=BC=×3=,MN⊥BC∵∠ACB=90°∴MN∥AC∴b=MN=AC=×4=2,第三次折叠如图3,折痕为GH,由勾股定理得:AB==5由折叠得:AG=BG=AB=,GH⊥AB∴∠AGH=90°∵∠A=∠A,∠AGH=∠ACB,∴△ACB∽△AGH∴,即,∴GH=,即c=,∵2>>,∴b>c>a,故答案为:b>c>a.【点睛】本题考查了折叠的问题,折叠是一种对称变换,它属于轴对称,折叠前后图形的形状和大小不变,位置变化,对应边和对应角相等.本题的关键是明确折痕是所折线段的垂直平分线,准确找出中位线,利用中位线的性质得出对应折痕的长,没有中位线的可以考虑用三角形相似来解决.13、【分析】利用幂的乘方与积的乘方运算法则,以及整式的除法法则计算即可得到结果.【详解】解:原式=-4a4b-2÷8ab2=-a3b-4=-,故答案为:-【点睛】本题考查了积的乘方、幂的乘方、以及单项式除以单项式,熟练掌握运算法则是解答本题的关键.14、1【分析】根据关于y轴对称的两点坐标关系:横坐标互为相反数、纵坐标相同,即可求出a和b,然后代入求值即可.【详解】解:∵点和点关于轴对称∴a=-4,b=-5∴故答案为:1.【点睛】此题考查的是关于y轴对称的两点坐标关系,掌握关于y轴对称的两点坐标关系:横坐标互为相反数、纵坐标相同是解决此题的关键.15、【分析】根据关于x轴对称的点,横坐标相同,纵坐标互为相反数,先求出m、n的值,再计算(-n)m的值【详解】解:∵A(m,n)与点B(3,2)关于x轴对称,

∴m=3,n=2,

∴(-n)m=(-2)3=-1.

故答案为:-1【点睛】此题主要考查了关于x轴、y轴对称的点的坐标,解决此类题的关键是掌握好对称点的坐标规律:

(1)关于x轴对称的点,横坐标相同,纵坐标互为相反数;

(2)关于y轴对称的点,纵坐标相同,横坐标互为相反数;

(3)关于原点对称的点,横坐标与纵坐标都互为相反数.16、(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.17、3【解析】如图,过点D作DF⊥AB于点F,∵DE⊥AC于点E,∴S△ADC=ACDE=6,即:DE=6,解得DE=3.∵在△ABC中,已知AD是角平分线,DE⊥AC于点E,DF⊥AB于点F,∴DF=DE=3,即点D到AB的距离为3.18、【分析】根据关于y轴的对称点的坐标特点:横坐标互为相反数,纵坐标不变可得答案.【详解】解:∵点A(a,1)与点A′(5,b)关于y轴对称,∴a=﹣5,b=1,∴=﹣+(﹣5)=﹣,故答案为:﹣.【点睛】考核知识点:轴对称与坐标.理解性质是关键.三、解答题(共66分)19、(1)AB=;(1)C1(0,3),C2(0,-2),C5(-1,0)、C6(1,0);(3)不存在这样的点P.【分析】(1)如图,连结AB,作B关于y轴的对称点D,利用勾股定理即可得出AB;(1)分别以A,B,C为直角顶点作图,然后直接得出符合条件的点的坐标即可;(3)作AB的垂直平分线l3,则l3上的点满足PA=PB,作B关于x轴的对称点B′,连结AB′,即x轴上使得PA+PB最小的点,观察作图即可得出答案.【详解】解:(1)如图,连结AB,作B关于y轴的对称点D,由已知可得,BD=2,AD=1.∴在Rt△ABD中,AB=(1)如图,①以A为直角顶点,过A作l1⊥AB交x轴于C1,交y轴于C1.②以B为直角顶点,过B作l1⊥AB交x轴于C3,交y轴于C2.③以C为直角顶点,以AB为直径作圆交坐标轴于C5、C6、C3.(用三角板画找出也可)由图可知,C1(0,3),C2(0,-2),C5(-1,0)、C6(1,0).(3)不存在这样的点P.作AB的垂直平分线l3,则l3上的点满足PA=PB,作B关于x轴的对称点B′,连结AB′,由图可以看出两线交于第一象限.∴不存在这样的点P.【点睛】本题考查了勾股定理,构造直角三角形,中垂线和轴对称--路径最短问题的综合作图分析,解题的关键是学会分类讨论,学会画好图形解决问题.20、(1);(2)-1;(3)2【分析】(1)先求出点P为(1,2),再把P点代入解析式即可解答.(2)把P(1,2)代入y=ax+3,即可解答.(3)根据y=x+1与x轴的交点为(﹣1,0),y=﹣x+3与x轴的交点为(3,0),即可得到这两个交点之间的距离,再根据三角形的面积公式,即可解答.【详解】(1)把x=1代入y=x+1,得出y=2,函数y=x+1和y=ax+3的图象交于点P(1,2),即x=1,y=2同时满足两个一次函数的解析式.所以关于x,y的方程组的解是.故答案为;(2)把P(1,2)代入y=ax+3,得2=a+3,解得a=﹣1.故答案为﹣1;(3)∵函数y=x+1与x轴的交点为(﹣1,0),y=﹣x+3与x轴的交点为(3,0),∴这两个交点之间的距离为3﹣(﹣1)=2,∵P(1,2),∴函数y=x+1和y=ax+3的图象与x轴围成的几何图形的面积为:×2×2=2.【点睛】此题考查一次函数与二元一次方程,解题关键在于把已知点代入解析式求解.21、(1)乙骑自行车的速度为200m/min;(2)乙同学离学校还有1600m【解析】(1)设乙骑自行车的速度为xm/min,则甲步行速度是xm/min,公交车的速度是3xm/min,根据题意列方程即可得到结论;(2)200×8=1600米即可得到结果.【详解】解:(1)设乙骑自行车的速度为xm/min,则公交车的速度是3xm/min,甲步行速度是xm/min.由题意得:,解得x=200,经检验x=200原方程的解答:乙骑自行车的速度为200m/min.(2)当甲到达学校时,乙同学还要继续骑行8分钟200×8=1600m,答:乙同学离学校还有1600m.【点睛】此题主要考查了分式方程的应用,根据题意列出方程是解题关键.22、问题背景①∠ADC=135°;②证明见解析;迁移应用:①证明见解析;②BF=.【分析】问题背景①利用等腰三角形的性质以及三角形的内角和定理即可解决问题.②利用面积法解决问题即可.迁移应用①如图1中,连BD,BE,DE.证明EF=FC,∠CEF=60即可解决问题.②过B作BH⊥AE于H,设BH=AH=EH=x,利用面积法求解即可.【详解】问题背景①∵BC=BD=BA,BD⊥AC,∴∠CBD=∠ABD∠ABC=45°,∴∠BCD=∠BDC(180°﹣45°)=67.5°,∠BDA=∠BAD=67.5°,∴∠ADC=∠BDC+∠BDA=135°.②如图1中,设AB=BC=a,∴S△ABC∵BE⊥AC,∠BCA=∠BAC=45°,∴BE=AE=CE∵S△ABC,∴a1AC11a1=AC1,∴AB1+BC1=AC1迁移应用:①证明:如图1中,连BD,BE,DE.∵AD=AB=BC=CD=1,∴△ABD≌△BCD(SSS),∴∠BAD=∠BCD∵∠BAD=60°,∴△ABD和△CBD为等边三角形∵C沿BM对称得E点,∴BM垂直平分CE,∴设∠CBF=∠EBF=α,EF=

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