2021-2022学年北师大版七年级数学下册期末专项测评试题 卷(Ⅱ)(含答案详解)
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这是一份2021-2022学年北师大版七年级数学下册期末专项测评试题 卷(Ⅱ)(含答案详解),共20页。试卷主要包含了下列说法正确的是,如图,为估计池塘岸边A,若,那么的值是.,下列计算正确的是等内容,欢迎下载使用。
北师大版七年级数学下册期末专项测评试题 卷(Ⅱ) 考试时间:90分钟;命题人:数学教研组考生注意:1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。第I卷(选择题 30分)一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)1、以下是四个我国杰出企业代表的标志,其中是轴对称图形的是( )A. B. C. D.2、若∠A与∠B互为补角,且∠A=28°,则∠B的度数是( )A.152° B.28° C.52° D.90°3、下列各式中,计算正确的是( )A.(3a)2=3a2 B.-2(a-1)=-2a+1C.5a2-a2=4a2 D.4a2b-2ab2=2ab24、下列说法正确的是( )A.“明天降雨的概率是80%”表示明天有80%的时间都在降雨B.“抛一枚硬币正面朝上的概率为”表示每抛两次就有一次正面朝上C.“彩票中奖的概率是1%”表示买100张彩票肯定会中奖D.“抛一枚均匀的正方体骰子,朝上的点数是2的概率为”表示随着抛掷次数的增加,“拋出朝上的点数是2”这一事件发生的概率稳定在附近5、某商场存放处每周的存车量为5000辆次,其中自行车存车费是每辆1元/次,电动车存车费是每辆2元/次,若自行车的存车量为辆次,存车的总收入为元,则与之间的关系式是( )A. B.C. D.6、如图,为估计池塘岸边A、B两点的距离,小方在池塘的一侧选取一点O,OA=15米,OB=10米,A、B间的距离不可能是( )A.5米 B.10米 C.15米 D.20米7、如图是某人骑自行车出行的图象,从图象中可以得到的信息是( )A.从起点到终点共用了 B.时速度为0C.前速度为 D.与时速度是不相同的8、若,那么的值是( ).A.5 B. C.1 D.79、下列计算正确的是( )A.a+3a=4a B.b3•b3=2b3 C.a3÷a=a3 D.(a5)2=a710、如图,∠1=∠2,∠3=25°,则∠4等于( )A.165° B.155° C.145° D.135°第Ⅱ卷(非选择题 70分)二、填空题(5小题,每小题4分,共计20分)1、如图所示,其中与甲成轴对称的图形是___________.2、如图,将一副三角板按如图所示的方式摆放,AC∥DF,BC与EF相交于点G,则∠CGF度数为 _____度.3、在一个不透明的口袋中装有若干个只有颜色不同的球,如果已知袋中只有4个红球,且摸出红球的概率为,那么袋中的球共有_______个.4、乘积的计算结果是_______.5、如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,两锐角的角平分线交于点P,点E、F分别在边BC、AC上,且都不与点C重合,若∠EPF=45°,连接EF,当AC=6,BC=8,AB=10时,则△CEF的周长为 _____.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、如图,直线AB与CD相交于点O,OC平分∠BOE,OF⊥CD,垂足为点O.(1)写出∠AOF的一个余角和一个补角.(2)若∠BOE=60°,求∠AOD的度数.(3)∠AOF与∠EOF相等吗?说明理由.2、计算:3、在4×4的方格中有五个同样大小的正方形如图摆放,请分别在甲、乙、丙三个图中添加一个正方形到空白方格中,使它与其余五个正方形组成的新图形是一个轴对称图形,并画出图形.4、某天早晨,王老师从家出发步行前往学校,途中在路边一饭店吃早餐,如图所示是王老师从家到学校这一过程中的所走路程s(米)与时间t(分)之间的关系.(1)学校离他家 米,从出发到学校,王老师共用了 分钟;王老师吃早餐用了 分钟.(2)观察图形直接回答王老师吃早餐以前的速度快还是吃完早餐以后的速度快?5、已知有理数x,y满足x+y,xy=﹣3(1)求(x+1)(y+1)的值;(2)求x2+y2的值. -参考答案-一、单选题1、B【详解】解:A、不是轴对称图形,故本选项不符合题意;B、是轴对称图形,故本选项符合题意;C、不是轴对称图形,故本选项不符合题意;D、不是轴对称图形,故本选项不符合题意;故选:B【点睛】本题主要考查了轴对称图形的定义,熟练掌握若一个图形沿着一条直线折叠后两部分能完全重合,这样的图形就叫做轴对称图形,这条直线叫做对称轴是解题的关键.2、A【分析】根据两个角互为补角,它们的和为180°,即可解答.【详解】解:∵∠A与∠B互为补角,∴∠A+∠B=180°,∵∠A=28°,∴∠B=152°.故选:A【点睛】本题考查了补角,解决本题的关键是熟记补角的定义.3、C【分析】分别利用合并同类项,去括号法则,积的乘方运算法则分析得出即可.【详解】解:A、(3a)2=9a2,故选项错误,不符合题意;B、-2(a-1)= -2a+2,故选项错误,不符合题意;C、5a2-a2=4a2,故选项正确,符合题意;D、4a2b和2ab2不是同类项,所以不能合并,故选项错误,不符合题意.故选:C.【点睛】此题考查了合并同类项,积的乘方运算,解题的关键是熟练掌握合并同类项,去括号法则,积的乘方运算法则.4、D【分析】根据概率的意义去判断即可.【详解】∵“明天降雨的概率是80%”表示明天有降雨的可能性是80%,∴A说法错误;∵抛一枚硬币正面朝上的概率为”表示正面向上的可能性是,∴B说法错误;∵“彩票中奖的概率是1%”表示中奖的可能性是1%,∴C说法错误;∵“抛一枚均匀的正方体骰子,朝上的点数是2的概率为”表示随着抛掷次数的增加,“拋出朝上的点数是2”这一事件发生的概率稳定在附近,∴D说法正确;故选D.【点睛】本题考查了概率的意义,正确理解概率的意义是解题的关键.5、C【分析】根据题意得:总收入为y元=自行车存车费+电动车存车费,据此写出题目中的函数解关系式,从而可以解答本题.【详解】解:由题意可得,,故选C.【点睛】本题考查函数关系式,解答本题的关键是明确题意,写出题目中的函数关系式.6、A【分析】根据三角形的三边关系得出5<AB<25,根据AB的范围判断即可.【详解】解:连接AB,根据三角形的三边关系定理得:15﹣10<AB<15+10,即:5<AB<25,∴A、B间的距离在5和25之间,∴A、B间的距离不可能是5米;故选:A.【点睛】本题主要考查对三角形的三边关系定理的理解和掌握,能正确运用三角形的三边关系定理是解此题的关键.7、B【分析】分别根据函数图象的实际意义可依次判断各个选项是否正确.【详解】、从起点到终点共用了,故本选项错误;、时速度为0,故本选项正确;、前的速度是,故本选项错误;、与时速度是相同的,故本选项错误.故选:.【点睛】本题考查了函数图象的读图能力.要理解函数图象所代表的实际意义是什么才能从中获取准确的信息.8、B【分析】原式移项后,利用完全平方式变形,得到平方和绝对值的和形式,进而求得a、b值,即可得解.【详解】∵,∴,∴,∴,=0,解得:a=-2,b=3,则,故选:B【点睛】此题考查了完全平方公式的运用,掌握完全平方公式是解答此题的关键.9、A【分析】根据合并同类项判断A选项;根据同底数幂的乘法判断B选项;根据同底数幂的除法判断C选项;根据幂的乘方判断D选项.【详解】解:A选项,原式=4a,故该选项符合题意;B选项,原式=b6,故该选项不符合题意;C选项,原式=a2,故该选项不符合题意;D选项,原式=a10,故该选项不符合题意;故选:A.【点睛】此题考查了整式的计算:合并同类项、同底数幂乘法、同底数幂除法、幂的乘方法则,熟记各法则是解题的关键.10、B【分析】设∠4的补角为,利用∠1=∠2求证,进而得到,最后即可求出∠4.【详解】解:设∠4的补角为,如下图所示:∠1=∠2,,,.故选:B.【点睛】本题主要是考查了平行线的性质与判定,熟练角相等,证明两直线平行,然后利用平行关系证明其他角相等,这是解决该题的关键.二、填空题1、丁【分析】根据轴对称图形的定义:如果一个平面图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,这个图形就叫做轴对称图形,进行判断即可.【详解】解:观察图形可知与甲成轴对称的图形是丁,故答案为:丁.【点睛】本题主要考查了轴对称图形的定义,解题的关键在于能够熟练掌握轴对称图形的定义.2、30【分析】先证明再证明再利用平行线的性质与对顶角的性质可得答案.【详解】解:如图,记交于点 由题意得: 故答案为:【点睛】本题考查的是平行线的判定与性质,掌握“两直线平行,同位角相等与同旁内角互补,两直线平行”是解本题的关键.3、10【分析】设袋中共有x个球,再由袋中只装有4个红球,且摸出红球的概率为求出x的值即可.【详解】解:设袋中共有x个球,∵袋中只装有4个红球,且摸出红球的概率为,∴,解得x=10.经检验,x=10是分式方程的解,且符合题意,故答案为:10.【点睛】本题考查的是概率公式,熟知随机事件A的概率P(A)=事件A可能出现的结果数与所有可能出现的结果数的商是解答此题的关键.4、【分析】根据多项式乘以多项式的运算法则即可得.【详解】解:,故答案为:.【点睛】本题考查了多项式乘以多项式,熟练掌握运算法则是解题关键.5、4【分析】根据题意过点P作PM⊥BC于M,PN⊥AC于N,PK⊥AB于K,在EB上取一点J,使得MJ=FN,连接PJ,进而利用全等三角形的性质证明EF=EM+EN,即可得出结论.【详解】解:如图,过点P作PM⊥BC于M,PN⊥AC于N,PK⊥AB于K,在EB上取一点J,使得MJ=FN,连接PJ.∵BP平分∠BC,PA平分∠CAB,PM⊥BC,PN⊥AC,PK⊥AB,∴PM=PK,PK=PN,∴PM=PN,∵∠C=∠PMC=∠PNC=90°,∴四边形PMCN是矩形,∴四边形PMCN是正方形,∴CM=PM,∴∠MPN=90°,在△PMJ和△PNF中,,∴△PMJ≌△PNF(SAS),∴∠MPJ=∠FPN,PJ=PF,∴∠JPF=∠MPN=90°,∵∠EPF=45°,∴∠EPF=∠EPJ=45°,在△PEF和△PEJ中,,∴△PEF≌△PEJ(SAS),∴EF=EJ,∴EF=EM+FN,∴△CEF的周长=CE+EF+CF=CE+EM+CF+FN=2EM=2PM,∵S△ABC=•BC•AC=(AC+BC+AB)•PM,∴PM=2,∴△ECF的周长为4,故答案为:4.【点睛】本题考查角平分线的性质定理,正方形的判定,全等三角形的判定和性质等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问.三、解答题1、(1)∠AOF的余角是:∠COE或∠BOC或∠AOD;∠AOF的补角是∠BOF;(2)30°;(3)∠AOF=∠EOF,理由见解析【分析】(1)由OC⊥CD,可得∠DOF=90°,则∠AOF+∠AOD=90°,由对顶角相等得∠BOC=∠AOD,则∠AOF+∠BOC=90°,由OC平分∠BOE,可得∠COE=∠BOC,∠AOF+∠COE=90°;由∠AOF+∠BOF=180°,可得∠AOF的补角是∠BOF;(2)由OC平分∠BOE,∠BOE=60°,可得∠BOC=30°,再由∠AOD=∠BOC,即可得到∠AOD=30°;(3)由(1)可得∠AOD=∠BOC=∠COE,再由OF⊥OC,得到∠DOF=∠COF=90°,则∠AOD+∠AOF=∠EOF+∠COE=90°,即可推出∠AOF=∠EOF.【详解】解:(1)∵OC⊥CD,∴∠DOF=90°,∴∠AOF+∠AOD=90°,又∵∠BOC=∠AOD,∴∠AOF+∠BOC=90°,∵OC平分∠BOE,∴∠COE=∠BOC,∴∠AOF+∠COE=90°;∴∠AOF的余角是,∠COE,∠BOC,∠AOD;∵∠AOF+∠BOF=180°,∴∠AOF的补角是∠BOF;(2)∵OC平分∠BOE,∠BOE=60°,∴∠BOC=30°,又∵∠AOD=∠BOC,∴∠AOD=30°;(3)∠AOF=∠EOF,理由如下:由(1)可得∠AOD=∠BOC=∠COE,∵OF⊥OC,∴∠DOF=∠COF=90°,∴∠AOD+∠AOF=∠EOF+∠COE=90°,∴∠AOF=∠EOF.【点睛】本题主要考查了与余角、补角有关的计算,等角的余角相等,垂线的定义,解题的关键在于熟知余角与补角的定义:如果两个角的相加的度数为90度,那么这两个角互余,如果两个角相加的度数为180度,那么这两个角互补.2、0【分析】由负整数指数幂、零指数幂、绝对值、乘方的运算法则进行化简,然后计算加减,即可得到答案.【详解】解:===0;【点睛】本题考查了负整数指数幂、零指数幂、绝对值、乘方的运算法则,解题的关键是掌握运算法则,正确的进行化简.3、见解析【分析】根据轴对称图形的性质找出格点即可.【详解】解:如图所示..【点睛】本题考查的是利用轴对称设计图案,解答此题要明确轴对称的性质,并据此构造出轴对称图形,然后将对称部分涂黑,即为所求.4、(1)1000,25,10;(2) 吃完早餐以后速度快.【分析】(1)由于步行前往学校,途中在路边一饭店吃早餐,那么行驶路程S(米)与时间t(分)之间的关系图象中有一段平行x轴的线段,然后到学校,根据图象可以直接得到结论;(2)根据路程与时间图,坡度越陡,速度越快即可得出结论;【详解】(1)由图象可得:学校离他家1000米,从出发到学校,王老师共用了25分钟,王老师吃早餐所用的时间为:20-10=10分钟,故答案为:1000,25,10;(2) 由图象可知,吃完早餐以后的坡度比吃完早餐前陡,故吃完早餐以后速度快.【点睛】本题考查了函数的图象,此题是一个信息题目,根据函数图象中的信息找出所需要的数量关系,然后利用数量关系即可解决问题.5、(1)(2)【分析】(1)(x+1)(y+1)=xy+(x+y)+1,再整体代入计算即可求解;
(2)将x2+y2变形为(x+y)2-2xy,再整体代入计算即可求解.(1)(1)解:(1)(x+1)(y+1)
=xy+(x+y)+1
=-3++1= ;(2)(2)解:x2+y2
=(x+y)2-2xy
=,=.【点睛】本题考查了完全平方公式,多项式乘多项式,解题关键是整体思想的应用.
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