2025届绍兴市重点中学数学八年级第一学期期末统考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2025届绍兴市重点中学数学八年级第一学期期末统考模拟试题注意事项: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.如图,已知△ABC,AB=5,∠ABC=60°,D为BC边上的点,AD=AC,BD=2,则DC=()A.0.5 B.1 C.1.5 D.22.生物学家发现了某种花粉的直径约为0.0000036毫米,数据0.0000036用科学记数法表示正确的是()A.3.6×10﹣5 B.0.36×10﹣5 C.3.6×10﹣6 D.0.36×10﹣63.下列运算正确的是()A. B.3﹣=3C. D.4.若关于的分式方程无解,则的值为()A.或 B. C.或 D.5.将一副三角板按如图放置,则下列结论①;②如果,则有;③如果,则有;④如果,必有,其中正确的有()A.①②③ B.①②④ C.③④ D.①②③④6.已知5,则分式的值为()A.1 B.5 C. D.7.如图,在中,,以AB,AC,BC为边作等边,等边.等边.设的面积为,的面积为,的面积为,四边形DHCG的面积为,则下列结论正确的是()A. B.C. D.8.下列命题中是假命题的是(▲)A.对顶角相等 B.两直线平行,同旁内角互补C.同位角相等 D.平行于同一条直线的两条直线平行9.甲乙两地相距420千米,新修的高速公路开通后,在甲、乙两地行驶的长途客运车平均速度是原来的1.5倍,进而从甲地到乙地的时间缩短了2小时.设原来的平均速度为x千米/时,可列方程为()A. B.C. D.10.如图将直尺与含30°角的三角尺摆放在一起,若,则的度数是()A. B. C. D.11.已知关于x的一次函数y=(2﹣m)x+2的图象如图所示,则实数m的取值范围为()A.m>2 B.m<2 C.m>0 D.m<012.对于函数y=﹣2x+1,下列结论正确的是()A.y值随x值的增大而增大B.它的图象与x轴交点坐标为(0,1)C.它的图象必经过点(﹣1,3)D.它的图象经过第一、二、三象限二、填空题(每题4分,共24分)13.在平面直角坐标系中,点P(2,3)关于y轴对称的点的坐标是_____.14.若,则代数式的值为___________.15.如图:等腰三角形的底边的长是,面积是,腰的垂直平分线交于点,若是边的中点,为线段上的动点,则的最小周长为________.16.0.00000203用科学记数法表示为____.17.如图,在平面直角坐标系xOy中,菱形OABC的边长为2,点A在第一象限,点C在x轴正半轴上,∠AOC=60°,若将菱形OABC绕点O顺时针旋转75°,得到四边形OA′B′C′,则点B的对应点B′的坐标为_____.18.已知一直角三角形的木板,三边的平方和为1800,则斜边长为.三、解答题(共78分)19.(8分)如图1,点P、Q分别是边长为4cm的等边三角形ABC的边AB、BC上的动点,点P从顶点A,点Q从顶点B同时出发,且它们的速度都为1cm/s.(1)连接AQ、CP交于点M,则在P,Q运动的过程中,证明≌;(2)会发生变化吗?若变化,则说明理由,若不变,则求出它的度数;(3)P、Q运动几秒时,是直角三角形?(4)如图2,若点P、Q在运动到终点后继续在射线AB、BC上运动,直线AQ、CP交点为M,则变化吗?若变化说明理由,若不变,则求出它的度数。20.(8分)如图,D是等边△ABC的AB边上的一动点(不与端点A、B重合),以CD为一边向上作等边△EDC,连接AE.(1)无论D点运动到什么位置,图中总有一对全等的三角形,请找出这一对三角形,并证明你得出的结论;(2)D点在运动过程中,直线AE与BC始终保持怎样的位置关系?并说明理由.21.(8分)化简:(1).(2)(1+)÷.22.(10分)如图,在中,,的垂直平分线交于点,交于点.(1)若,求的长;(2)若,求证:是等腰三角形.23.(10分)某校八年级数学兴趣小组对“三角形内角或外角平分线的夹角与第三个内角的数量关系”进行了探究.(1)如图1,在△ABC中,∠ABC与∠ACB的平分线交于点P,∠A=64°,则∠BPC=;(2)如图2,△ABC的内角∠ACB的平分线与△ABC的外角∠ABD的平分线交于点E.其中∠A=α,求∠BEC.(用α表示∠BEC);(3)如图3,∠CBM、∠BCN为△ABC的外角,∠CBM、∠BCN的平分线交于点Q,请你写出∠BQC与∠A的数量关系,并证明.24.(10分)如图,把一张长方形纸片ABCD折叠起来,使其对角顶点A与C重合,D与G重合,若长方形的长BC为8,宽AB为4,求:(1)DE的长;(2)求阴影部分△GED的面积.25.(12分)解:26.如图,点、、、在同一直线上,已知,,.求证:.

参考答案一、选择题(每题4分,共48分)1、B【分析】过点A作AE⊥BC,得到E是CD的中点,在Rt△ABE中,AB=5,∠ABC=60°,求出BE=,进而求出DE=-2=,即可求CD.【详解】过点A作AE⊥BC.∵AD=AC,∴E是CD的中点,在Rt△ABE中,AB=5,∠ABC=60°,∴BE=.∵BD=2,∴DE=﹣2=,∴CD=1.故选:B.【点睛】此题考查等腰三角形与直角三角形的性质;熟练掌握等腰三角形的性质和含30°角的直角三角形的性质是解题的关键.2、C【解析】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.【详解】0.0000036的小数点向右移动6位得到3.6,所以0.0000036=3.6×10﹣6,故选C.【点睛】本题考查用科学记数法表示较小的数,一般形式为a×10﹣n,其中1≤|a|<10,n为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.3、C【分析】根据二次根式得加减法法则及乘除法法则逐一计算即可得答案.【详解】A.与不是同类二次根式,不能合并,故该选项计算错误,B.=2,故该选项计算错误,C.==,故该选项计算正确,D.==,故该选项计算错误.故选:C.【点睛】本题考查二次根式得运算,熟练掌握运算法则是解题关键.4、A【分析】去分母得出方程(a+2)x=3,分两种情况:(1)当方程无解时得a+2=0,进而求a的值;(2)当方程的根是增根时得出x=1或x=0,再分别代入(a+2)x=3,进而求得a的值.【详解】解:将原方程去分母整理得,(a+2)x=3当a+2=0时,该整式方程无解,此时a=﹣2当a+2≠0时,要使分式方程无解,则方程的根为增根,即x=0或x=1把x=0代入(a+2)x=3,此时无解;把x=1代入(a+2)x=3,解得a=1综上所述,a的值为1或﹣2故选:A【点睛】本题主要考查分式方程无解的两个条件:(1)化成整式方程无解,所以原方程无解;(2)求出x的值是分式方程化成整式方程的解,但这个解是最简公分母的值为0,即为增根.掌握这两种情况是解题的关键.5、D【分析】根据∠1+∠2=∠3+∠2即可证得①;根据求出∠1与∠E的度数大小即可判断②;利用∠2求出∠3,与∠B的度数大小即可判断③;利用求出∠1,即可得到∠2的度数,即可判断④.【详解】∵∠1+∠2=∠3+∠2=90,∴∠1=∠3,故①正确;∵,∴∠E=60,∴∠1=∠E,∴AC∥DE,故②正确;∵,∴,∵,∴∠3=∠B,∴,故③正确;∵,∴∠CFE=∠C,∵∠CFE+∠E=∠C+∠1,∴∠1=∠E=,∴∠2=90-∠1=,故④正确,故选:D.【点睛】此题考查互余角的性质,平行线的判定及性质,熟练运用解题是关键.6、A【分析】由5,得x﹣y=﹣5xy,进而代入求值,即可.【详解】∵5,∴5,即x﹣y=﹣5xy,∴原式1,故选:A.【点睛】本题主要考查分式的求值,掌握等式的基本性质以及分式的约分,是解题的关键.7、D【分析】由,得,由,,是等边三角形,得,,,即,从而可得.【详解】∵在中,,∴,过点D作DM⊥AB∵是等边三角形,∴∠ADM=∠ADB=×60°=30°,AM=AB,∴DM=AM=AB,∴同理:,,∴∵,∴,故选D.【点睛】本题主要考查勾股定理的应用和等边三角形的性质,根据勾股定理和三角形面积公式得到,是解题的关键.8、C【分析】根据对顶角的性质、平行线的性质、平行公理的推论逐项判断即可.【详解】A、对顶角相等,则此项是真命题B、两直线平行,同旁内角互补,则此项是真命题C、同位角不一定相等,则此项是假命题D、平行于同一条直线的两条直线平行,则此项是真命题故选:C.【点睛】本题考查了对顶角的性质、平行线的性质、平行公理的推论,掌握相交线与平行线的相关知识是解题关键.9、B【分析】设原来的平均速度为x千米/时,高速公路开通后的平均速度为1.5x千米/时,根据走过相同的距离时间缩短了2小时,列方程即可.【详解】解:设原来的平均速度为x千米/时,

由题意得,,故选:B.【点睛】本题考查了由实际问题抽象出分式方程,解答本题的关键是读懂题意,设出未知数,找出合适的等量关系,列方程.10、C【分析】先根据三角形外角的性质求出∠BEF的度数,再根据平行线的性质得到∠2的度数.【详解】如图,∵∠BEF是△AEF的外角,∠1=20,∠F=30,

∴∠BEF=∠1+∠F=50,

∵AB∥CD,

∴∠2=∠BEF=50,

故选:C.【点睛】本题主要考查了平行线的性质,解题的关键是掌握三角形外角的性质.11、B【分析】根据一次函数的增减性即可列出不等式,解不等式即可.【详解】由图可知:1﹣m>0,∴m<1.故选B.【点睛】此题考查的是一次函数图像及性质,掌握一次函数图像及性质与一次项系数的关系是解决此题的关键.12、C【分析】根据一次函数的图象和性质,以及一次函数图象上点的坐标特征,一次函数解析式系数的几何意义,逐一判断选项,即可.【详解】∵k=﹣2<0,∴y值随x值的增大而减小,结论A不符合题意;∵当y=0时,﹣2x+1=0,解得:x=,∴函数y=﹣2x+1的图象与x轴交点坐标为(,0),结论B不符合题意;∵当x=﹣1时,y=﹣2x+1=3,∴函数y=﹣2x+1的图象必经过点(﹣1,3),结论C符合题意;∵k=﹣2<0,b=1>0,∴函数y=﹣2x+1的图象经过第一、二、四象限,结论D不符合题意.故选:C.【点睛】本题主要考查一次函数的图象和性质,掌握一次函数图象上点的坐标特征,一次函数解析式系数的几何意义,是解题的关键.二、填空题(每题4分,共24分)13、(﹣2,3)【分析】根据点关于坐标轴对称:关于y轴对称纵坐标不变,横坐标变为原来相反数可得出答案.【详解】解:点关于y轴对称的点的坐标是,故答案为:.【点睛】本题考查点关于坐标轴对称的问题,解题关键在于关于y轴对称纵坐标不变,横坐标变为原来相反数可得出答案.14、1【分析】将因式分解,然后代入求值即可.【详解】解:==将代入,得原式=故答案为:1.【点睛】此题考查的是因式分解,掌握利用提取公因式法和完全平方公式因式分解是解决此题的关键.15、1【分析】连接AM、AD,如图,根据等腰三角形的性质可得AD⊥BC,根据三角形的面积可求出AD的长,由线段垂直平分线的性质可得AM=BM,进而可推出BM+MD=AM+MD≥AD,于是AD的长为BM+MD的最小值,进一步即可求出结果.【详解】解:连接AM、AD,如图,∵△ABC是等腰三角形,是边的中点,∴AD⊥BC,∴,解得:AD=6,∵EF是的垂直平分线,∴AM=BM,∴BM+MD=AM+MD≥AD,∴AD的长为BM+MD的最小值,∴△的最小周长=AD+BD=6+=1.故答案为:1.【点睛】本题主要考查了等腰三角形的性质和线段垂直平分线的性质等知识,属于常考题型,熟练掌握上述知识、灵活应用对称的方法是解题的关键.16、【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.【详解】解:0.00000203用科学记数法表示为2.03×10−1,故答案为:2.03×10−1.【点睛】本题考查用科学记数法表示较小的数,一般形式为a×10−n,其中1≤|a|<10,n为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.17、【解析】作B′H⊥x轴于H点,连结OB,OB′,根据菱形的性质得到∠AOB=30°,再根据旋转的性质得∠BOB′=75°,OB′=OB=2,则∠AOB′=∠BOB′﹣∠AOB=45°,所以△OBH为等腰直角三角形,根据等腰直角三角形性质可计算得OH=B′H=,然后根据第四象限内点的坐标特征写出B′点的坐标.【详解】作B′H⊥x轴于H点,连结OB,OB′,如图,∵四边形OABC为菱形,∴∠AOC=180°﹣∠C=60°,OB平分∠AOC,∴∠AOB=30°,∵菱形OABC绕原点O顺时针旋转75°至第四象限OA′B′C′的位置,∴∠BOB′=75°,OB′=OB=2,∴∠AOB′=∠BOB′﹣∠AOB=45°,∴△OB′H为等腰直角三角形,∴OH=B′H=OB′=,∴点B′的坐标为(,﹣),故答案为(,﹣).【点睛】本题考查了坐标与图形变化,旋转的性质,解直角三角形等,熟知旋转前后哪些线段或角相等是解题的关键.18、1.【详解】∵在直角三角形中斜边的平方等于两直角边的平方和,又∵已知三边的平方和为1800,则斜边的平方为三边平方和的一半,即斜边的平方为=900,∴斜边长==1.故答案是:1.三、解答题(共78分)19、(1)见解析;(2)∠CMQ=60°,不变;(3)当第秒或第2秒时,△PBQ为直角三角形;(4)∠CMQ=120°,不变.【分析】(1)利用SAS可证全等;(2)先证△ABQ≌△CAP,得出∠BAQ=∠ACP,通过角度转化,可得出∠CMQ=60°;(3)存在2种情况,一种是∠PQB=90°,另一种是∠BPQ=90°,分别根据直角三角形边直角的关系可求得t的值;(4)先证△PBC≌△ACQ,从而得出∠BPC=∠MQC,然后利用角度转化可得出∠CMQ=120°.【详解】(1)证明:在等边三角形ABC中,AB=AC,∠B=∠CAP=60°又由题中“点P从顶点A,点Q从顶点B同时出发,且它们的速度都为1cm/s.”可知:AP=BQ∴≌;(2)∠CMQ=60°不变∵等边三角形中,AB=AC,∠B=∠CAP=60°又由条件得AP=BQ,∴△ABQ≌△CAP(SAS),∴∠BAQ=∠ACP,∴∠CMQ=∠ACP+∠CAM=∠BAQ+∠CAM=∠BAC=60°;(3)设时间为t,则AP=BQ=t,PB=4-t,①当∠PQB=90°时,∵∠B=60°,∴PB=2BQ,得4-t=2t,t=;②当∠BPQ=90°时,∵∠B=60°,∴BQ=2PQ,得2t=2(4-t),t=2;∴当第秒或第2秒时,△PBQ为直角三角形;(4)∠CMQ=120°不变,∵在等边三角形中,AB=AC,∠B=∠CAP=60°,∴∠PBC=∠ACQ=120°,又由条件得BP=CQ,∴△PBC≌△ACQ(SAS),∴∠BPC=∠MQC,又∵∠PCB=∠MCQ,∴∠CMQ=∠PBC=180°-60°=120°.【点睛】本题考查动点问题中三角形的全等,解题关键是找出图形中的全等三角形,利用全等三角形的性质进行角度转化,得出需要的结论.20、(1)△BDC≌△AEC,理由见解析;(2)AE//BC,理由见解析【分析】(1)根据等边三角形的性质可得∠BCA=∠DCE=60°,BC=AC,DC=EC,然后根据等式的基本性质可得∠BCD=∠ACE,再利用SAS即可证出结论;(2)根据全等三角形的性质和等边三角形的性质可得∠DBC=∠EAC=60°,∠ACB=60°,然后利用平行线的判定即可得出结论.【详解】(1)△BDC≌△AEC理由如下:∵△ABC和△EDC都是等边三角形,∴∠BCA=∠DCE=60°,BC=AC,DC=EC.∴∠BCA-∠ACD=∠DCE-∠ACD∴∠BCD=∠ACE在△BDC和△AEC中∴△BDC≌△AEC(2)AE//BC理由如下:∵△BDC≌△AEC,△ABC是等边三角形∴∠DBC=∠EAC=60°,∠ACB=60°∴∠EAC=∠ACB故AE//BC【点睛】此题考查的是全等三角形判定及性质、等边三角形的性质和平行线的判定,掌握全等三角形判定及性质、等边三角形的性质和平行线的判定是解决此题的关键.21、(1)(2)a-1【解析】试题分析:(1)首先将各项分子分母因式分解,能约分的约分,然后再通分,得出最终结果即可;(2)对括号里面的式子通分,并对除号后面的分式的分母因式分解,然后将除法变为乘法,约分计算出最终结果即可.试题解析:(1)++2=++2=++2==;(2)(1+)÷=÷=×=a-1.点睛:熟练掌握因式分解的方法是分式化简的关键.22、(1);(2)见解析.【分析】(1)根据线段垂直平分线的性质可得EA=EB,即,结合可求出,进而得到CE的长;(2)根据三角形内角和定理和等腰三角形的性质求出∠C=72°,根据线段垂直平分线的性质可得EA=EB,求出∠EBA=∠A=36°,然后利用三角形外角的性质得到∠BEC=72°即可得出结论.【详解】解:(1)∵DE是AB的垂直平分线,∴EA=EB,∴,∵,∴,∴;(2)∵,,∴∠ABC=∠C=,∵DE是AB的垂直平分线,∴EA=EB,∴∠EBA=∠A=36°,∴∠BEC=∠EBA+∠A=72°,∴∠C=∠BEC,∴BC=BE,即是等腰三角形.【点睛】本题考查了线段垂直平分线的性质、等腰三角形的判定和性质、三角形内角和定理以及三角形外角的性质等知识,灵活运用相关性质定理进行推理计算是解题关键.23、(1)∠BPC=122°;(2)∠BEC=;(3)∠BQC=90°

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