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2025届湖北省随州市高新区四校数学八年级第一学期期末学业水平测试试题水平测试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.我国古代数学家赵爽“的勾股圆方图”是由四个全等的直角三角形与中间的一个小正方形拼成的一个大正方形(如图所示),如果大正方形的面积是25,小正方形的面积是1,直角三角形的两直角边分别是a、b,那么的值为().A.49 B.25 C.13 D.12.若,,则的值为()A. B. C. D.3.如图,BE=CF,AB∥DE,添加下列哪个条件不能证明△ABC≌△DEF的是(
)A.AB=DE B.∠A=D C.AC=DF D.AC∥DF4.已知一个等腰三角形的两边长a、b满足方程组则此等腰三角形的周长为()A.5 B.4 C.3 D.5或45.如图,足球图片正中的黑色正五边形的外角和是()A. B. C. D.6.下列计算,正确的是()A. B. C. D.7.如图反映的过程是:张强从家跑步去体育场,在那里锻炼了一阵后,又去早餐店吃早餐,然后散步走回家.其中x表示时间,y表示张强离家的距离,根据图象提供的信息,以下四个说法错误的是()A.体育场离张强家2.5千米 B.张强在体育场锻炼了15分钟C.体育场离早餐店4千米 D.张强从早餐店回家的平均速度是3千米/小时8.如图,点D、E分别在AC、AB上,已知AB=AC,添加下列条件,不能说明△ABD≌△ACE的是()A.∠B=∠C B.AD=AE C.∠BDC=∠CEB D.BD=CE9.如图,将矩形纸片ABCD折叠,AE、EF为折痕,点C落在AD边上的G处,并且点B落在EG边的H处,若AB=3,∠BAE=30°,则BC边的长为()A.3 B.4 C.5 D.610.如图,边长为2m+3的正方形纸片剪出一个边长为m+3的正方形之后,剩余部分可剪拼成一个长方形,若拼成的长方形一边长为m,则拼成长方形的面积是()A. B.C.m D.二、填空题(每小题3分,共24分)11.中,厘米,厘米,点为的中点,如果点在线段上以2厘米/秒的速度由点向点运动,同时,点在线段上由点向点运动,若点的运动速度为厘米/秒,则当与全等时,的值为______厘米/秒.12.如图,在△ABC中,∠A=α.∠ABC与∠ACD的平分线交于点A1,得∠A1;∠A1BC与∠A1CD的平分线相交于点A2,得∠A2;…;∠A2019BC与∠A2019CD的平分线相交于点A2020,得∠A2020,则∠A2020=_____.13.已知函数,则______.14.如图,是边长为的等边三角形,为的中点,延长到,使,于点,求线段的长,______________.15.学校以德智体三项成绩来计算学生的平均成绩,三项成绩的比例依次为1:3:1,小明德智体三项成绩分别为98分,95分,96分,则小明的平均成绩为__________分.16.如图,长方体的底面边长分别为1cm和3cm,高为6cm.如果用一根细线从点A开始经过4个侧面缠绕一圈到达点B,那么所用细线最短需要_____cm.17.计算:______________.18.分解因式:=______.三、解答题(共66分)19.(10分)请用无刻度的直尺在下列方格中画一条线段将梯形面积平分(画出三种不同的画法).20.(6分)如图1,某容器外形可看作由三个长方体组成,其中的底面积分别为的容积是容器容积的(容器各面的厚度忽略不计).现以速度(单位:)均匀地向容器注水,直至注满为止.图2是注水全过程中容器的水面高度(单位:)与注水时间(单位:)的函数图象.在注水过程中,注满所用时间为______________,再注满又用了______________;注满整个容器所需时间为_____________;容器的总高度为____________.21.(6分)在平面直角坐标中,四边形为矩形,如图1,点坐标为,点坐标为,已知满足.(1)求的值;(2)①如图1,分别为上一点,若,求证:;②如图2,分别为上一点,交于点.若,,则___________(3)如图3,在矩形中,,点在边上且,连接,动点在线段是(动点与不重合),动点在线段的延长线上,且,连接交于点,作于.试问:当在移动过程中,线段的长度是否发生变化?若不变求出线段的长度;若变化,请说明理由.22.(8分)如图,已知∠ADC=90°,AD=8,CD=6,AB=26,BC=1.(1)试说明:△ABC是直角三角形.(2)请求图中阴影部分的面积.23.(8分)如图,直线经过点,,直线交轴于点,且与直线交于点,连接.(1)求直线的表达式;(2)求的面积;(3)如图,点是直线上的一动点,连接交线段于点,当与的面积相等时,求点的坐标.24.(8分)计算:(1)•(6x2y)2;(2)(a+b)2+b(a﹣b).25.(10分)已知,从小明家到学校,先是一段上坡路,然后是一段下坡路,且小明走上坡路的平均速度为每分钟走60m,下坡路的平均速度为每分钟走90m,他从家里走到学校需要21min,从学校走到家里需要24min,求小明家到学校有多远.26.(10分)如图,在平面直角坐标系中,过点A(0,6)的直线AB与直线OC相交于点C(2,4)动点P沿路线O→C→B运动.(1)求直线AB的解析式;(2)当△OPB的面积是△OBC的面积的时,求出这时点P的坐标;(3)是否存在点P,使△OBP是直角三角形?若存在,直接写出点P的坐标,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、A【分析】根据正方形的面积公式以及勾股定理,结合图形进行分析发现:大正方形的面积即直角三角形斜边的平方25,也就是两条直角边的平方和是25,四个直角三角形的面积和是大正方形的面积减去小正方形的面积即2ab=12,据此即可得结果.【详解】根据题意,结合勾股定理a2+b2=25,四个三角形的面积=4×ab=25-1=24,∴2ab=24,联立解得:(a+b)2=25+24=1.故选A.2、C【分析】将原式进行变形,,然后利用完全平方公式的变形求得a-b的值,从而求解.【详解】解:∵∴又∵∴∴∴故选:C.【点睛】本题考查因式分解及完全平方公式的灵活应用,掌握公式结构灵活变形是解题关键.3、C【分析】由已知条件得到相应边相等和对应角相等.再根据全等三角形的判定定理“AAS”,“SAS”,“ASA”依次判断.【详解】∵BE=CF,∴BE+EC=CF+EC,∴BC=EF,∵AB//DE,∴∠B=∠DEF,其中BC是∠B的边,EF是∠DEF的边,根据“SAS”可以添加边“AB=DE”,故A可以,故A不符合题意;根据“AAS”可以添加角“∠A=∠D”,故A可以,故B不符合题意;根据“ASA”可以添加角“∠ACB=∠DFE”,故D可以,故D不符合题意;故答案为C.【点睛】本题考查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.4、A【解析】试题分析:解方程组得:所以,等腰三角形的两边长为2,1.若腰长为1,底边长为2,由1+1=2知,这样的三角形不存在.若腰长为2,底边长为1,则三角形的周长为2.所以这个等腰三角形的周长为2.故选A.考点:1.等腰三角形的性质;2.解二元一次方程组.5、B【分析】根据多边形的外角和,求出答案即可.【详解】解:∵图形是五边形,
∴外角和为:360°.
故选:B.【点睛】本题考查了多边形的内角和外角,能熟记多边形的外角和公式是解此题的关键6、B【解析】解:A.,故A错误;B.,正确;C.,故C错误;D.,故D错误.故选B.7、C【分析】根据函数图象的横坐标,可得时间,根据函数图象的纵坐标,可得距离.【详解】A、由纵坐标看出,体育场离张强家2.5千米,故A正确;B、由横坐标看出,30-15=15分钟,张强在体育场锻炼了15分钟,故B正确;C、由纵坐标看出,2.5-1.5=1千米,体育场离早餐店1千米,故C错误;D、由纵坐标看出早餐店离家1.5千米,由横坐标看出从早餐店回家用了95-65=30分钟=0.5小时,1.5÷=3千米/小时,故D正确.故选C.【点睛】本题考查了函数图象,观察函数图象获得有效信息是解题关键.8、D【分析】要使△ABD≌△ACE,则需对应边相等,夹角相等,可用两边夹一角,也可用两角夹一边判定全等.【详解】已知条件中AB=AC,∠A为公共角,A中∠B=∠C,满足两角夹一边,可判定其全等,A正确;B中AD=AE两边夹一角,也能判定全等,B也正确;C中∠BDC=∠CEB,即∠ADB=∠AEC,又∠A为公共角,∴∠B=∠C,所以可得三角形全等,C对;D中两边及一角,但角并不是夹角,不能判定其全等,D错.故选D.【点睛】本题考查了全等三角形的判定;熟练掌握全等三角形的判定方法,是正确解题的前提;做题时要按判定全等的方法逐个验证.9、A【解析】利用三角函数求出直角三角形各边长度,再证明△AEC1和△CC1E是等边三角形,即可求出BC长度。【详解】解:连接CC1,如下图所示∵在Rt△ABE中,∠BAE=30,AB=3∴BE=AB×tan30°=1,AE=2,∴∠AEB1=∠AEB=60°由AD∥BC,得∠C1AE=∠AEB=60°∴△AEC1为等边三角形,∴△CC1E也为等边三角形,∴EC=EC1=AE=2∴BC=BE+EC=3所以A选项是正确的【点睛】本题考查直角三角形中的边角关系,属于简单题,关键会用直角三角函数求解直角边长。10、C【分析】根据题意,利用大正方形的面积减去小正方形的面积表示出长方形的面积,再化简整理即可.【详解】根据题意,得:(2m+3)2-(m+3)2=[(2m+3)+(m+3)][(2m+3)-(m+3)]=(3m+6)m=3m2+6m.故选C.【点睛】本题主要考查平方差公式的几何背景,解决此题的关键是利用两正方形的面积表示出长方形的面积.二、填空题(每小题3分,共24分)11、2或1【分析】分两种情况:当时,,当时,,分别进行讨论即可得出答案.【详解】∵点为的中点,AB=12cm当时,,此时P运动的时间为∴Q的运动速度为当时,,∴此时P运动的时间为∴Q的运动速度为故答案为:2或1.【点睛】本题主要考查全等三角形的性质,掌握全等三角形的性质并分情况讨论是解题的关键.12、【分析】根据角平分线的定义以及三角形外角的性质,可知:∠A1=∠A,∠A2=∠A1=∠A,…,以此类推,即可得到答案.【详解】∵∠ABC与∠ACD的平分线交于点A1,∴∠A1BC=∠ABC,∠A1CD=∠ACD,∵∠A1CD=∠A1+∠A1BC,即:∠ACD=∠A1+∠ABC,∴∠A1=(∠ACD−∠ABC),∵∠A+∠ABC=∠ACD,∴∠A=∠ACD−∠ABC,∴∠A1=∠A,∠A2=∠A1=∠A,…,以此类推可知:∠A2020=∠A=.故答案为:.【点睛】本题主要考查三角形的外角的性质,以及角平分线的定义,掌握三角形的外角等于不相邻的内角的和,是解题的关键.13、【分析】根据所求,令代入函数解析式即可得.【详解】令,则.【点睛】本题考查了函数的定义,已知函数解析式,当时,将其代入解析式即可得,本题需注意的是,不是最简式,需进行化简得出最后答案.14、6【分析】根据等边三角形的性质可得∠DBC=30°,∠DCB=60°,根据等腰三角形的性质及三角形外角的性质可得∠E=30°,可得BD=DE,根据等腰三角形的“三线合一”可得BF=BE即可求解.【详解】∵是边长为的等边三角形,为的中点∴∠DBC=∠ABC=30°,∠DCB=60°,BC=8,CD=4∵CE=CD∴CE=4,∠E=∠CDE=30°∴∠DBC=∠E,BE=BC+CE=12∴BD=DE∴BF=BE=6故答案为:6【点睛】本题考查的是等边三角形的性质及等腰三角形的性质与判定,掌握图形的性质并能根据三角形的外角的性质求出∠E的度数是关键.15、95.1【分析】根据加权平均数的计算方法进行计算即可.【详解】解:根据题意得:(91×1+95×3+96×1)÷(1+3+1)=95.1(分),答:小明的平均成绩为95.1分.故答案为:95.1.【点睛】本题考查了加权平均数的计算方法,在进行计算时候注意权的分配,掌握加权平均数的计算公式是本题的关键.16、1【分析】要求所用细线的最短距离,需将长方体的侧面展开,进而根据“两点之间线段最短”得出结果.【详解】解:将长方体展开,连接A、B′,∵AA′=1+3+1+3=8(cm),A′B′=6cm,根据两点之间线段最短,AB′==1cm.故答案为1.考点:平面展开-最短路径问题.17、-1【解析】根据实数的性质即可化简求解.【详解】1-3=-1故答案为:-1.【点睛】此题主要考查实数的运算,解题的关键是熟知实数的性质.18、x(x+2)(x﹣2).【解析】试题分析:==x(x+2)(x﹣2).故答案为x(x+2)(x﹣2).考点:提公因式法与公式法的综合运用;因式分解.三、解答题(共66分)19、见解析【分析】利用数形结合的思想解决问题即可.【详解】解:由题意梯形的面积为18,剪一个三角形面积为9即可;取两底的中点,连接这两个点得到的线段平分梯形的面积.【点睛】本题考查作图应用与设计,梯形的面积,三角形的面积等知识,解题的关键是学会利用数形结合的思想解决问题,属于中考常考题型.20、(1)10,8;(2)1;(3)1【分析】(1)根据函数图象可直接得出答案;(2)设容器A的高度为hAcm,注水速度为vcm3/s,根据题意和函数图象可列出一个含有hA及v的二元一次方程组,求出v后即可求出C的容积,进一步即可求出注满C的时间,从而可得答案;(3)根据B、C的容积可求出B、C的高度,进一步即可求出容器的高度.【详解】解:(1)根据函数图象可知,注满A所用时间为10s,再注满B又用了18-10=8(s);故答案为:10,8;(2)设容器A的高度为hAcm,注水速度为vcm3/s,根据题意和函数图象得:,解得:;设C的容积为ycm3,则有4y=10v+8v+y,将v=10代入计算得y=60,∴注满C的时间是:60÷v=60÷10=6(s),故注满这个容器的时间为:10+8+6=1(s).故答案为:1;(3)∵B的注水时间为8s,底面积为10cm2,v=10cm3/s,∴B的高度=8×10÷10=8(cm),∵C的容积为60cm3,∴容器C的高度为:60÷5=12(cm),故这个容器的高度是:4+8+12=1(cm);故答案为:1.【点睛】本题考查了函数图象和二元一次方程组的应用,读懂图象提供的信息、弄清题目中各量的关系是解题的关键.21、(1)m=5,n=5;(2)①见解析;②;(3)当P、Q在移动过程中线段MN的长度不会发生变化,它的长度为.【分析】(1)利用非负数的性质即可解决问题.(2)①作辅助线,构建两个三角形全等,证明△COE≌△CNQ和△ECP≌△QCP,由PQ=PE=OE+OP,得出结论;②作辅助线,构建平行四边形和全等三角形,可得平行四边形CSRE和平行四边形CFGH,则CE=SR,CF=GH,证明△CEN≌△CE′O和△E′CF≌△ECF,得EF=E′F,设EN=x,在Rt△MEF中,根据勾股定理列方程求出EN的长,再利用勾股定理求CE,则SR与CE相等,问题得解;(3)在(1)的条件下,当P、Q在移动过程中线段MN的长度不会发生变化,求出MN的长即可;如图4,过P作PD∥OQ,证明△PDF是等腰三角形,由三线合一得:DM=FD,证明△PND≌△QNA,得DN=AD,则MN=AF,求出AF的长即可解决问题.【详解】解:(1)∵,∴n−5=0,5−m=0,∴m=5,n=5;(2)①如图1中,在PO的延长线上取一点E,使NQ=OE,∵CN=OM=OC=MN,∠COM=90°,∴四边形OMNC是正方形,∴CO=CN,∵∠EOC=∠N=90°,∴△COE≌△CNQ(SAS),∴CQ=CE,∠ECO=∠QCN,∵∠PCQ=45°,∴∠QCN+∠OCP=90°−45°=45°,∴∠ECP=∠ECO+∠OCP=45°,∴∠ECP=∠PCQ,∵CP=CP,∴△ECP≌△QCP(SAS),∴EP=PQ,∵EP=EO+OP=NQ+OP,∴PQ=OP+NQ;②如图2中,过C作CE∥SR,在x轴负半轴上取一点E′,使OE′=EN,得平行四边形CSRE,且△CEN≌△CE′O,则CE=SR,过C作CF∥GH交OM于F,连接FE,得平行四边形CFGH,则CF=GH=,∵∠SDG=135°,∴∠SDH=180°−135°=45°,∴∠FCE=∠SDH=45°,∴∠NCE+∠OCF=45°,∵△CEN≌△CE′O,∴∠E′CO=∠ECN,CE=CE′,∴∠E′CF=∠E′CO+∠OCF=45°,∴∠E′CF=∠FCE,∵CF=CF,∴△E′CF≌△ECF,∴E′F=EF在Rt△COF中,OC=5,FC=,由勾股定理得:OF=,∴FM=5−=,设EN=x,则EM=5−x,FE=E′F=x+,则(x+)2=()2+(5−x)2,解得:x=,∴EN=,由勾股定理得:CE=,∴SR=CE=;(3)当P、Q在移动过程中线段MN的长度不会发生变化.理由:如图3中,过P作PD∥OQ,交AF于D.∵OF=OA,∴∠OFA=∠OAF=∠PDF,∴PF=PD,∵PF=AQ,∴PD=AQ,∵PM⊥AF,∴DM=FD,∵PD∥OQ,∴∠DPN=∠PQA,∵∠PND=∠QNA,∴△PND≌△QNA,∴DN=AN,∴DN=AD,∴MN=DM+DN=DF+AD=AF,∵OF=OA=5,OC=3,∴CF=4,∴BF=BC−CF=5−4=1,∴AF=,∴MN=AF=,∴当P、Q在移动过程中线段MN的长度不会发生变化,它的长度为.【点睛】本题是四边形与动点问题的综合题,考查了矩形、正方形、全等三角形等图形的性质与判定,非负数的性质以及勾股定理等;知识点较多,综合性强,第(2)问中的两个问题思路一致:在正方形外构建与△CNQ全等的三角形,可截取OE=NQ,也可以将△CNQ绕点C顺时针旋转90°得到,再证明另一对三角形全等,得出结论,是常考题型.22、(1)证明见解析;(2)S阴影=2.【解析】(1)先根据勾股定理求出AC的长,再根据勾股定理的逆定理即可证明△ABC为直角三角形;(2)根据S阴影=SRt△ABC-SRt△ACD,利用三角形的面积公式计算即可求解.【详解】解:(1)∵在Rt△ADC中,∠ADC=90°,AD=8,CD=6,∴AC2=AD2+CD2=82+62=100,∴AC=10(取正值).在△ABC中,∵AC2+BC2=102+12=676,AB2=262=676,∴AC2+BC2=AB2,∴△ABC为直角三角形;(2)S阴影=SRt△ABC﹣SRt△ACD=×10×1﹣×8×6=2.23、(1);(2)2;(3)【分析】(1)根据OA、OB以及图象得出A、B的坐标,代入解析式即可得解;(2)联立两个函数解析式得出点D坐标,再根据解析式得出点C坐标,即可得出的面积;(3)首先根据题意设,再由面积之间的等量关系进行转换,得出,列出等式,得出,即可得出点P坐标.【详解】(1)∵,∴∵经过点,∴∴∴直线的表达式为;(2)依题意得:解得∴点的坐标为,∵交轴于点,∴点坐标为,∴;(3)设,∵∴∵,,∴∴∴∴.【点睛】此题主要考查一次函数的综合
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