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文档简介
2025届福建省邵武市四中学片区八年级数学第一学期期末复习检测模拟试题检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、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.下列分解因式正确的是()A. B.C. D.2.如图,直线,点、在上,点在上,若、,则的大小为()A. B. C. D.3.如果ab>0,a+b<0,那么下面各式:①;②=1;③=-b.其中正确的是()A.①② B.①③ C.①②③ D.②③4.十二边形的内角和为()A.1620° B.1800° C.1980° D.2160°5.若分式的值为零,则x的值是()A.3 B.-3 C.±3 D.06.等腰三角形的周长为18,其中一条边的长为8,则另两条边的长是()A.5、5 B.2、8C.5、5或2、8 D.以上结果都不对7.在一次数学测验中,甲、乙、丙、丁四位同学的分数分别是90、x、90、70,若这四个同学得分的众数与平均数恰好相等,则他们得分的中位数是()A.100 B.90 C.80 D.708.下列坐标点在第四象限内的是()A.(1,2) B.(﹣1,﹣2) C.(﹣1,2) D.(1,﹣2)9.下列各组数中,不能作为直角三角形的三边长的是()A.7,24,25 B.9,12,15 C.,, D.,,10.实数在数轴上位于两个连续整数之间,这两个连续整数为()A.3和4 B.4和5 C.5和6 D.6和711.在平面直角坐标系中,点M(﹣3,2)关于y轴对称的点的坐标为()A.(﹣3,﹣2) B.(﹣2,﹣3) C.(3,2) D.(3,﹣2)12.如图,已知,下列结论:①;②;③;④;⑤;⑥;⑦.其中正确的有()A.个 B.个 C.个 D.个二、填空题(每题4分,共24分)13.正十边形的内角和等于_______,每个外角等于__________.14.已知一个多边形的每一个外角都等于,则这个多边形的边数是.15.如图,点E为∠BAD和∠BCD平分线的交点,且∠B=40°,∠D=30°,则∠E=_____.16.若a2+b2=19,a+b=5,则ab=_____.17.若,则的值为_____.18.已知点是直线上的一个动点,若点到两坐标轴的距离相等,则点的坐标是__________.三、解答题(共78分)19.(8分)解方程组.20.(8分)在中,,点,点在上,连接,.(1)如图,若,,,求的度数;(2)若,,直接写出(用的式子表示)21.(8分)已知:如图,点A.F,E.C在同一直线上,AB∥DC,AB=CD,∠B=∠D,(1)求证:△ABE≌△CDF;(2)若点E,G分别为线段FC,FD的中点,连接EG,且EG=5,求AB的长.22.(10分)我校图书馆大楼工程在招标时,接到甲乙两个工程队的投标书,每施工一个月,需付甲工程队工程款16万元,付乙工程队12万元。工程领导小组根据甲乙两队的投标书测算,可有三种施工方案:(1)甲队单独完成此项工程刚好如期完工;(2)乙队单独完成此项工程要比规定工期多用3个月;(3)若甲乙两队合作2个月,剩下的工程由乙队独做也正好如期完工。你觉得哪一种施工方案最节省工程款,说明理由。23.(10分)小明和爸爸从家步行去公园,爸爸先出发一直匀速前行,小明后出发.家到公园的距离为2500m,如图是小明和爸爸所走的路程s(m)与步行时间t(min)的函数图象.(1)直接写出小明所走路程s与时间t的函数关系式;(2)小明出发多少时间与爸爸第三次相遇?(3)在速度都不变的情况下,小明希望比爸爸早20min到达公园,则小明在步行过程中停留的时间需作怎样的调整?24.(10分)如图,AD平分∠BAC,AD⊥BD,垂足为点D,DE∥AC.求证:△BDE是等腰三角形.25.(12分)已知:如图,在中,点D在边AC上,BC与DE交于点P,AB=DB,(1)求证:(2)若AD=2,DE=5,BE=4,求的周长之和.26.如图1是3×3的正方形方格,将其中两个方格涂黑,并且使涂黑后的整个图案是轴对称图形,(要求:绕正方形ABCD的中心旋转能重合的图案都视为同一种图案,例如图2中的两幅图就视为同一种图案),请在图3中的四幅图中完成你的设计.
参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、C【解析】根据因式分解的步骤:先提公因式,再用公式法分解即可求得答案.注意分解要彻底.【详解】A.,故A选项错误;B.,故B选项错误;C.,故C选项正确;D.=(x-2)2,故D选项错误,故选C.【点睛】本题考查了提公因式法,公式法分解因式.注意因式分解的步骤:先提公因式,再用公式法分解.注意分解要彻底.2、B【分析】根据等边对等角的性质,可求得∠ACB的度数,又由直线l1∥l2,根据两直线平行,同旁内角互补即可求得∠1的度数.【详解】解:∵AB=AC,
∴∠ACB=∠ABC=70°,
∵直线l1∥l2,
∴∠1+∠ACB+∠ABC=180°,
∴∠1=180°-∠ABC-∠ACB=180°-70°-70°=40°.
故选:B.【点睛】此题考查了平行线的性质,等腰三角形的性质.解题的关键是注意掌握两直线平行,同旁内角互补与等边对等角定理的应用.3、D【分析】先根据ab>0,a+b<0,判断出a、b的符号,再逐个式子分析即可.【详解】∵ab>0,a+b<0,∴a<0,b<0,∴无意义,故①不正确;,故②正确,故③正确.故选D.【点睛】本题考查了二次根式的性质,熟练掌握性质是解答本题的关键.,,(a≥0,b>0).4、B【分析】根据多边形内角和公式解答即可;【详解】解:十二边形的内角和为:(12﹣2)•180°=1800°.故选B.【点睛】本题考查了多边形的内角和的求法,牢记多边形公式(n-2)×180(n≥3)是解答本题的关键.5、A【分析】分式的值为1的条件是:(1)分子=1;(2)分母≠1.两个条件需同时具备,缺一不可.据此可以解答本题.【详解】解:由题意可得x-2=1且x+2≠1,
解得x=2.
故选:A.【点睛】分式值为1,要求分子为1,分母不为1.6、C【分析】根据腰的情况分类讨论,再根据等腰三角形的周长求另两条边的长即可.【详解】当腰长为1时,底长为:11﹣1×2=2;2+1>1,能构成三角形;当底长为1时,腰长为:(11﹣1)÷2=5;5+5>1,能构成三角形.故另两条边的长是5、5或2、1.故选:C.【点睛】此题考查的是等腰三角形的定义和构成三角形的条件,根据等腰三角形腰的情况分类讨论和掌握三角形的任意两边之和大于第三边是解决此题的关键.7、B【解析】试题分析:因为x的值不确定,所以众数也不能直接确定,需分类讨论:①x=90;②x=1;③x≠90且x≠1.①x=90时,众数是90,平均数,所以此情况不成立,即x≠90;②x=1时,众数是90和1,而平均数=80,所以此情况不成立,即x≠1;③x≠90且x≠1时,众数是90,根据题意得,解得,所以中位数是,故选B.考点:本题主要考查了平均数、中位数及众数的应用点评:掌握概念进行分类讨论是此题的关键.注意中位数的确定方法:将一组数据从小到大(或从大到小)重新排列后,最中间的那个数(最中间两个数的平均数),叫做这组数据的中位数,如果中位数的概念掌握得不好,不把数据按要求重新排列,就会出错.8、D【分析】根据第四象限内的点的横坐标大于零,纵坐标小于零,可得答案.【详解】解:由第四象限内的点的横坐标大于零,纵坐标小于零,得在第四象限内的是(1,-2),故选:D.【点睛】本题考查了点的坐标,熟记各象限内点的坐标特征是解题的关键.9、C【分析】根据勾股定理依次判断各选项即可.【详解】A、,故能构成直角三角形;B、,故能构成直角三角形;C、,故不能构成直角三角形;D、,故能构成直角三角形;故选C.【点睛】本题是对勾股定理逆定理的考查,熟练掌握定理是解决本题的关键.10、B【分析】估算出的范围,即可解答.【详解】解:∵<<,∴4<<5,∴这两个连续整数是4和5,
故选:B.【点睛】本题考查了估算无理数的大小,解决本题的关键是估算出的范围.11、C【分析】直接利用关于y轴对称则纵坐标相等横坐标互为相反数进而得出答案.【详解】解:点M(﹣3,2)关于y轴对称的点的坐标为:(3,2).故选:C.【点睛】本题考查的知识点是关于x轴、y轴对称的点的坐标,属于基础题目,易于掌握.12、C【分析】利用得到对应边和对应角相等可以推出①③,根据对应角相等、对应边相等可推出②④⑦,再根据全等三角形面积相等可推出⑤,正确;根据已知条件不能推出⑥.【详解】解:①∵∴故①正确;②∵∴即:,故②正确;③∵∴;∴即:,故③正确;④∵∴;∴,故④正确;⑤∵∴,故⑤正确;⑥根据已知条件不能证得,故⑥错误;⑦∵∴;∴,故⑦正确;故①②③④⑤⑦,正确的6个.故选C.【点睛】本题考查了全等三角形的性质,正确掌握全等三角形对应边相等,对应角相等是解答此题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、1440°36°【分析】根据多边形的内角和公式以及外角和即可得出结果.【详解】解:正十边形的内角和=(10-2)×180°=1440°,
∵正十边形的每个外角都相等,∴每个外角的度数=.
故答案为:;.【点睛】本题考查多边形的内角和计算公式以及多边形的外角和.多边形内角和定理:多边形内角和等于(n-2)•180°;多边形的外角和为360°.14、5【详解】∵多边形的每个外角都等于72°,∵多边形的外角和为360°,∴360°÷72°=5,∴这个多边形的边数为5.故答案为5.15、35°.【分析】根据两个三角形的有一对对顶角相等得:∠D+∠DCE=∠E+∠DAE,∠E+∠ECB=∠B+∠EAB,两式相加后,再根据角平分线的定义可得结论.【详解】解:∵∠D+∠DCE=∠E+∠DAE,∠E+∠ECB=∠B+∠EAB,∴∠D+∠DCE+∠B+∠EAB=2∠E+∠DAE+∠ECB,∵EC平分∠ECB,AE平分∠BAD,∴∠DCE=∠ECB,∠DAE=∠BAE,∴2∠E=∠B+∠D,∴∠E=(∠B+∠D)∴∠E=(30°+40°)=×70°=35°;故答案为:35°;【点睛】此题考查了三角形内角和定理、角平分线的定义,掌握角平分线的定义和等量代换是解决问题的关键.16、1【分析】根据整式乘法的完全平方公式解答即可.【详解】解:∵(a+b)2=25,∴a2+2ab+b2=25,∴19+2ab=25,∴ab=1.故答案为:1.【点睛】本题考查了整式乘法的完全平方公式,属于基础题型,熟练掌握完全平方公式、灵活应用整体思想是解题的关键.17、1【分析】把所求多项式进行变形,代入已知条件,即可得出答案.【详解】∵,∴;故答案为1.【点睛】本题考查了因式分解的应用;把所求多项式进行灵活变形是解题的关键.18、或【解析】到两坐标轴距离相等,说明此点的横纵坐标的绝对值相等,那么x=y,或x=-y.据此作答.【详解】设(x,y).∵点为直线y=−2x+4上的一点,∴y=−2x+4.又∵点到两坐标轴距离相等,∴x=y或x=−y.当x=y时,解得x=y=,当x=−y时,解得y=−4,x=4.故点坐标为或故答案为:或【点睛】考查一次函数图象上点的坐标特征,根据点到两坐标轴的距离相等,列出方程求解即可.三、解答题(共78分)19、【分析】方程组利用加减消元法求出解即可.【详解】解:①×2得:4x-2y=10③,③+②得:7x=14,x=2,把x=2代入②得:6+2y=4,2y=-2,y=-1,∴20、(1)30°;(2)90°-【分析】(1)根据三角形的内角和定理即可求出∠B+∠C,然后根据等边对等角可得∠BAE=∠BEA、∠CAD=∠CDA,从而求出∠BEA+∠CDA,再根据三角形的内角和定理即可求出∠DAE;(2)根据三角形的内角和定理即可求出∠B+∠C,然后根据等边对等角可得∠BAE=∠BEA、∠CAD=∠CDA,从而求出∠BEA+∠CDA,再根据三角形的内角和定理即可求出∠DAE;【详解】解:(1)∵∴∠B+∠C=180°-∠BAC=60°∵,∴∠BAE=∠BEA=(180°-∠B)∠CAD=∠CDA=(180°-∠C)∴∠BEA+∠CDA=(180°-∠B)+(180°-∠C)=[360°-(∠B+∠C)]=150°∴=180°-(∠BEA+∠CDA)=30°(2)∵∴∠B+∠C=180°-∠BAC=180°-∵,∴∠BAE=∠BEA=(180°-∠B)∠CAD=∠CDA=(180°-∠C)∴∠BEA+∠CDA=(180°-∠B)+(180°-∠C)=[360°-(∠B+∠C)]=90°+∴=180°-(∠BEA+∠CDA)=90°-故答案为:90°-.【点睛】此题考查的是三角形的内角和定理和等腰三角形的性质,掌握三角形的内角和定理和等边对等角是解决此题的关键.21、(1)证明见解析;(2)AB=1.【分析】(1)根据平行线的性质得出∠A=∠C,进而利用全等三角形的判定证明即可;(2)利用全等三角形的性质和中点的性质解答即可.【详解】解:(1)证明:∵AB∥DC,∴∠A=∠C,在△ABE与△CDF中,∴△ABE≌△CDF(ASA);(2)∵点E,G分别为线段FC,FD的中点,∴ED=CD,∵EG=5,∴CD=1,∵△ABE≌△CDF,∴AB=CD=1.【点睛】此题考查全等三角形的判定和性质,关键是根据平行线的性质得出∠A=∠C.22、方案(1)最节省工程款.理由见解析【分析】设这项工程的工期是x个月,甲队单独完成这项工程刚好如期完成,则甲队每月完成这项工程的,乙队单独完成此项工程要比规定工期多用3个月,则乙队每月完成这些工程的,根据甲乙两队合作2个月,剩下的工程由乙队独做也正好如期完工列出分式方程求解,再分别求出三种施工方案的费用,比较即可.【详解】解:方案(1)最节省工程款.理由如下:设规定工期是x个月,则有:,去分母得:2(x+3)+x2=x(x+3),解得:x=6,经检验x=6是原分式方程的解,则x+3=1.所以单独完成任务甲需要6个月,乙需要1个月.各方案所需工程款为:方案(1):6×16=16(万元),方案(2):1×12=108(万元),方案(3):2×16+6×12=104(万元).∵16<104<108,∴方案(1)最节省工程款.【点睛】本题考查了分式方程的应用,设出未知数,根据甲乙两队合作2个月,剩下的工程由乙队独做也正好如期完工列出分式方程是解决此题的关键.23、(1)s=;(2)37.5;(3)小明在步行过程中停留的时间需减少5min【解析】试题分析:(1)根据函数图形得到0≤t≤20、20<t≤30、30<t≤60时,小明所走路程s与时间t的函数关系式;(2)利用待定系数法求出小明的爸爸所走的路程s与步行时间t的函数关系式,列出二元一次方程组解答即可;(3)分别计算出小明的爸爸到达公园需要的时间、小明到达公园需要的时间,计算即可.试题解析:解:(1)s=;(2)设小明的爸爸所走的路程s与步行时间t的函数关系式为:s=kt+b,则,解得,,则小明和爸爸所走的路程与步行时间的关系式为:s=3
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