2021-2022学年北京市朝阳区清华附中朝阳学校八年级(下)期中数学试卷(含解析)
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题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
得分 |
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一、选择题(本大题共8小题,共24分)
- 下列四组线段中,可以构成直角三角形的是
A. ,, B. ,, C. ,, D. ,,
- 下列二次根式为最简二次根式的是
A. B. C. D.
- 下列计算正确的是
A. B. C. D.
- 如图,为测量位于一水塘旁的两点,间的距离,在地面上确定点,分别取,的中点,,量得,则,之间的距离是
A.
B.
C.
D.
- 如图,矩形中,对角线,交于点,如果,那么的度数是
A.
B.
C.
D.
- 如图,在平行四边形中,对角线、相交于点下列条件不能判定平行四边形为矩形的是
A.
B.
C.
D.
- 小明用四根长度相同的木条制作了能够活动的菱形学具,他先活动学具成为图所示菱形,并测得,接着活动学具成为图所示正方形,并测得对角线,则图中对角线的长为
A. B. C. D.
- 在▱中,为的中点,点,为▱同一边上任意两个不重合的动点不与端点重合,,的延长线分别与▱的另一边交于点,下面四个推断:;;若▱是菱形,则至少存在一个四边形是菱形;对于任意的▱,存在无数个四边形是矩形,其中,所有正确的有
A. B. C. D.
二、填空题(本大题共8小题,共24分)
- 函数中,自变量的取值范围是______.
- 请写出一个过第二象限且与轴交于点的直线表达式______ .
- 如图,在中,,是的中点,若,则的度数为______.
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- 如图,菱形的两条对角线,交于点,若,,则菱形的周长为______.
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- 如图,在数轴上点表示的实数是______.
- 如图,一次函数的图象经过点,关于的不等式的解集为______.
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- 如图,将矩形和正方形分别沿对角线和剪开,拼成如图所示的平行四边形,中间空白部分的四边形是正方形.如果正方形和正方形的面积分别是和,则矩形的面积为 .
- 甲、乙两个车间接到加工一批零件的任务,从开始加工到完成这项任务共用了天.其间,乙车间在加工天后停止加工,引入新设备后继续加工,直到与甲车间同时完成这项任务为止,设甲、乙两个车间各自加工零件总数单位:件与加工时间单位:天的对应关系如图所示,由工厂统计数据可知,甲车间与乙车间加工零件总数之差单位:件与加工时间单位:天的对应关系如图所示,请根据图象提供的信息回答:
图中的值是______;
第______天时,甲、乙两个车间加工零件总数相同.
三、计算题(本大题共1小题,共5分)
- 计算:.
四、解答题(本大题共9小题,共47分)
- 下面是小东设计的“作矩形”的尺规作图过程
已知:中,.
求作:矩形.
作法:如图,
作线段的垂直平分线交于点;
连接并延长,在延长线上截取
连接,
所以四边形即为所求作的矩形
根据小东设计的尺规作图过程,
使用直尺和圆规,补全图形;保留作图痕迹
完成下面的证明.
证明:______,,
四边形是平行四边形______填推理的依据.
,
四边形是矩形______填推理的依据 - 在平面直角坐标系中,已知一次函数的图象与轴交于点,与轴交于点.
求,两点的坐标;
在给定的平面直角坐标系中画出该函数的图象;
求直线与坐标轴围成图形的面积.
- 如图,平行四边形的对角线、相交于点,、分别是、的中点,求证:.
- 如图,中,,点,分别是,的中点,,.
求证:四边形是菱形;
若,,求四边形面积.
- 请用两种不同的方法,在下图所给的两个矩形中各画一个不为正方形的菱形,且菱形的四个顶点都在矩形的边上尺规作图,保留作图痕迹.
- 某学习小组在学习了函数及函数图象的知识后,想利用此知识来探究周长一定的矩形其边长分别为多少时面积最大.若矩形的周长为,请将他们的探究过程补充完整.
列函数表达式:设矩形的一边长为,面积为,则有______;
上述函数表达式中,自变量的取值范围是______;
列表:
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写出______;
画图:在平面直角坐标系中已描出了上表中部分各对应值为坐标的点,请你画出该函数的图象;
结合图象可得,______时,矩形的面积最大;写出该函数的其它性质一条即可:______.
- 阅读下面的材料:
如果函数满足:对于自变量取值范围内的任意,,
若,都有,则称是增函数;
若,都有,则称是减函数.
例题:证明函数是增函数.
证明:任取,且,.
则
且,,
,.
,即,
函数是增函数.
根据以上材料解答下列问题:
函数,,______;
猜想是______函数填“增”或“减”,并证明你的猜想. - 已知直线与轴交于点将点向右平移个单位,再向上平移个单位,得到点.
求点,坐标;
点关于轴的对称点为点,若直线与线段有公共点,求的取值范围.
- 如图,在菱形中,交延长线于点,点为点关于的对称点,连接,分别延长,至点,,使,连接,交于点.
依题意补全图;
猜想和的数量关系并证明;
若,是否存在点,使得为等边三角形?若存在,求出的长;若不存在,说明理由.
答案和解析
1.【答案】
【解析】解:、,该三角形不符合勾股定理的逆定理,故不可以构成直角三角形;
B、,该三角形符合勾股定理的逆定理,故可以构成直角三角形;
C、,该三角形不符合勾股定理的逆定理,故不可以构成直角三角形;
D、,该三角形不符合勾股定理的逆定理,故不可以构成直角三角形.
故选:.
根据勾股定理的逆定理:如果三角形有两边的平方和等于第三边的平方,那么这个是直角三角形判定则可.如果有这种关系,这个就是直角三角形.
本题考查了勾股定理的逆定理,在应用勾股定理的逆定理时,应先认真分析所给边的大小关系,确定最大边后,再验证两条较小边的平方和与最大边的平方之间的关系,进而作出判断.
2.【答案】
【解析】解:、,被开方数中含能开得尽方的因数,不是最简二次根式,不符合题意;
B、是最简二次根式,符合题意;
C、,被开方数含分母,不是最简二次根式,不符合题意;
D、,被开方数含分母,不是最简二次根式,不符合题意;
故选:.
根据最简二次根式的概念判断即可.
本题考查的是最简二次根式,被开方数不含分母、被开方数中不含能开得尽方的因数或因式的二次根式,叫做最简二次根式.
3.【答案】
【解析】解:、与不是同类二次根式,不能合并,故A不符合题意.
B、原式,故B不符合题意.
C、原式,故C符合题意.
D、原式,故D不符合题意.
故选:.
根据二次根式的加减运算法则以及乘除运算法则即可求出答案.
本题考查二次根式的运算,解题的关键是熟练运用二次根式的加减运算以及乘除运算法则,本题属于基础题型.
4.【答案】
【解析】解:点,分别是,的中点,
,
故选:.
根据三角形中位线定理解答即可.
本题考查的是三角形中位线定理,掌握三角形的中位线平行于第三边,且等于第三边的一半是解题的关键.
5.【答案】
【解析】解:四边形是矩形,
,,
,
.
故选:.
只要证明,根据三角形的外角的性质即可解决问题;
本题考查矩形的性质、等腰三角形的判定和性质等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.
6.【答案】
【解析】解:根据有一个角是直角的平行四边形是矩形能判定平行四边形为矩形,故此选项不符合题意;
B.根据对角线相等的平行四边形是矩形能判定平行四边形为矩形,故此选项不符合题意;
C.根据邻边相等的平行四边形是菱形能判定平行四边形为菱形,不能判定平行四边形为矩形,故此选项符合题意;
D.平行四边形中,,
,
又,
,
根据有一个角是直角的平行四边形是矩形能判定平行四边形为矩形,故此选项不符合题意.
故选:.
利用矩形的判定、菱形的判定、平行四边形的性质对选项进行逐一判断即可解答.
本题考查了矩形的判定、菱形的判定以及平行四边形的性质;熟练掌握矩形的判定是解题的关键.
7.【答案】
【解析】解:如图,中,连接.
在图中,四边形是正方形,
,,
,
,
在图中,,,
是等边三角形,
,
故选:.
如图,中,连接在图中,理由勾股定理求出,在图中,只要证明是等边三角形即可解决问题.
本题考查菱形的性质、正方形的性质、勾股定理等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.
8.【答案】
【解析】解:如图,连接,,
四边形是平行四边形,
,,
,
在和中,
,
≌,
,
同理可得,
四边形是平行四边形,
,与不一定相等,故错误,正确,
若四边形是菱形,
,
点,为边上任意两个不重合的动点不与端点重合,
,
不存在四边形是菱形,故错误,
当时,则,
又四边形是平行四边形,
四边形是矩形,故正确,
故选:.
由“”可证≌,可得≌,可证四边形是平行四边形,可得,与不一定相等,故错误,正确,由菱形的判定和性质和矩形的判定可判断错误,正确,即可求解.
本题考查了矩形的性质,菱形的判定和性质,全等三角形的判定和性质,证明四边形是菱形是解题的关键.
9.【答案】
【解析】
【分析】
本题主要考查函数自变量的取值范围,考查的知识点为:二次根式的被开方数是非负数.
根据二次根式的有意义的条件:被开方数大于等于 ,就可以求解.
【解答】
解:依题意,得 ,
解得: ,
故答案为 .
10.【答案】
【解析】解:直线过第二象限,
,
轴交于点,
,
直线表达式为:.
故答案为:答案不唯一.
根据直线过第二象限,则,与轴交于点,则即可.
本题考查了一次函数的图象与性质,熟记一次函数的图象和性质是解题的关键.
11.【答案】
【解析】解:,是的中点,
,
,
,
故答案为:.
根据直角三角形的性质得到,根据等腰三角形的性质、三角形的外角性质计算,得到答案.
本题考查的是直角三角形的性质,掌握在直角三角形中,斜边上的中线等于斜边的一半是解题的关键.
12.【答案】
【解析】解:四边形是菱形,
,,,
在中,,
菱形的周长为.
故答案为:.
首先根据菱形的性质可知菱形的对角线垂直平分,然后在中利用勾股定理求出的长,再由菱形的四边形相等,可得菱形的周长.
本题考查了菱形的性质以及勾股定理的知识,解答本题的关键是掌握菱形的对角线互相垂直且平分以及勾股定理等知识.
13.【答案】
【解析】解:如图,
由勾股定理,得
,
由圆的性质,得
,
点表示的实数是,
故答案为:.
根据勾股定理,可得圆的半径,根据圆的性质,可得答案.
本题考查了实数与数轴,利用勾股定理得出的长是解题关键.
14.【答案】
【解析】解:次函数的图象经过第一、二、三象限,
随的增大而增大,
点在直线上,
当时,,
当时,,
即不等式的解集为.
故答案为.
根据已知条件和一次函数的图象得出答案即可.
本题考查了一次函数与一元一次不等式,能正确识别函数图象是解此题的关键.
15.【答案】
【解析】解:正方形和正方形的面积分别是和,
正方形和正方形的边长分别是和,
则矩形的面积为.
故答案为:.
根据正方形的面积公式求得正方形和正方形的边长,再根据线段的和差关系可求矩形的长和宽,再根据矩形的面积公式即可求解.
本题考查图形的拼剪,矩形的性质,正方形的性质等知识,解题的关键是学会利用数形结合的思想解决问题.
16.【答案】解:;
【解析】解:由题意可得,
,
故答案为:;
由图可得,
甲每天加工的零件数为:个,
乙引入新设备前,每天加工的零件数为:个,
乙停工的天数为:天,
乙引入新设备后,每天加工的零件数为:个,
设第天,甲、乙两个车间加工零件总数相同,
,
解得,,
即第天,甲、乙两个车间加工零件总数相同,
故答案为:.
根据题意和函数图象中的数据可以求得的值;
根据题意和函数图象中的数据可以求得甲的速度、乙引入设备前后的速度,乙停工的天数,从而可以求得第几天,甲、乙两个车间加工零件总数相同.
本题考查一次函数的应用,解答本题的关键是明确题意,利用一次函数的性质和数形结合的思想解答.
17.【答案】解:原式
.
【解析】先计算零次幂,再化简二次根式和绝对值,最后加减.
本题考查了实数的混合运算,掌握二次根式的性质和零次幂的意义是解决本题的关键.
18.【答案】解:如图,矩形即为所求;
,对角线互相平分的四边形是平行四边形,有一个角是直角的平行四边形是矩形
【解析】解:见答案;
:,,
四边形是平行四边形对角线互相平分的四边形是平行四边形,
,
四边形是矩形有一个角是直角的平行四边形是矩形
故答案为:,对角线互相平分的四边形是平行四边形,有一个角是直角的平行四边形是矩形.
根据要求作出图形即可.
根据有一个角是直角的平行四边形是矩形即可判断.
本题考查作图复杂作图,平行四边形的判定和性质,矩形的判定和性质等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型.
19.【答案】解:当时,,
点的坐标为;
当时,,
解得:,
点的坐标为.
描点、连线,画出函数图象如图所示.
点的坐标为,点的坐标为,
,,
,
即直线与坐标轴围成图形的面积为.
【解析】利用一次函数图象上点的坐标特征可求出点,的坐标;
描点、连线,画出函数图象;
由点,的坐标可得出,的长,再利用三角形的面积计算公式,即可求出直线与坐标轴围成图形的面积.
本题考查了一次函数图象上点的坐标特征、一次函数的图象以及三角形的面积,牢记直线上任意一点的坐标都满足函数关系式是解题的关键.
20.【答案】证明:连接、,如图所示:
四边形是平行四边形
,
、分别是、的中点
,
四边形是平行四边形
.
【解析】根据平行四边形的性质对角线互相平分得出,,利用中点的意义得出,从而利用平行四边形的判定定理“对角线互相平分的四边形是平行四边形”判定是平行四边形,从而得出.
本题考查了平行四边形的基本性质和判定定理的运用.性质:平行四边形两组对边分别平行;平行四边形的两组对边分别相等;平行四边形的两组对角分别相等;平行四边形的对角线互相平分.判定:两组对边分别平行的四边形是平行四边形;两组对边分别相等的四边形是平行四边形;两组对角分别相等的四边形是平行四边形;对角线互相平分的四边形是平行四边形;一组对边平行且相等的四边形是平行四边形.
21.【答案】证明:,,
四边形为平行四边形.
又中,,点是的中点,
,
平行四边形是菱形;
点,分别是,的中点,,,
是的中位线,,
.
又,
.
平行四边形是菱形,
.
【解析】根据平行四边形的判定定理首先推知四边形为平行四边形,然后由直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半得到其邻边相等:,得证;
由三角形中位线定理和勾股定理求得边的长度,然后根据菱形的性质和三角形的面积公式进行解答.
考查了菱形的判定与性质,三角形中位线定理,直角三角形斜边上的中线以及勾股定理,熟练掌握相关的定理与性质即可解题,难度中等.
22.【答案】解:所作菱形如图,所示:
【解析】作矩形四条边的中点,,,;连接,,,,四边形即为菱形;
在上取一点,使且不与重合;以为圆心,为半径画弧,交于;以为圆心,为半径画弧,交于;连接,则四边形为菱形.
此题综合考查了作图复杂作图,菱形和矩形的性质以及一些基本作图的综合应用,解决此类题目的关键是熟悉基本几何图形的性质,结合几何图形的基本性质把复杂作图拆解成基本作图,逐步操作.
23.【答案】解:;
;
;
函数图象如图所示:
;当时,随的增大而增大.
【解析】
【分析】
根据二次函数,利用二次函数的性质即可解决问题;
本题考查二次函数的应用、矩形的性质等知识,解题的关键是学会构建二次函数,利用二次函数的性质解决问题,属于中考常考题型.
【解答】
解: 由题意: .
故答案为 ;
,
故答案为
时, ,
.
故答案为 ;
见答案;
,
, ,
时, 有最大值.
性质:当 时, 随 的增大而增大 答案不唯一 .
故答案为 ;当 时, 随 的增大而增大 答案不唯一 .
24.【答案】 减
【解析】解:,
故答案为:;
猜想:函数是减函数,
证明:设,则,
函数是减函数.
故答案为:减.
把代入函数解析式即可求得;
猜想:数是减函数,按照例题的解题方法证明猜想.
本题考查了反比例函数图象上点的坐标特征,解答本题的关键是明确题意,找出所求问题需要的条件,利用函数的性质解答.
25.【答案】解:直线与轴交于点,
,
将点向右平移个单位,再向上平移个单位,得到点.
;
点关于轴的对称点为点,,
,
把代入得,,解得,
把代入得,,解得,
若直线与线段有公共点,的取值范围是.
【解析】根据坐标特征求得的坐标,进一步得到的坐标;
根据轴对称的性质求得的坐标,把、的坐标分别代入,求得的值,结合图象即可求得的取值范围.
本题考查了一次函数图象与系数的关系,一次函数图象上点的坐标特征,坐标和图形变换平移,轴对称的性质等,数形结合思想是解题的关键.
26.【答案】解:补全的图形,如图所示.
.
证明:四边形是菱形,
,,.
点为点关于的对称点,
垂直平分.
,.
.
又,
.
,,
.
≌,
.
不存在.理由如下:
由可知,,,
.
不可能是等边三角形.
【解析】根据题意补全图形;
根据全等三角形:≌的对应边相等证得:.
不存在.由可知,,,根据的一内角大于,即,推知不可能是等边三角形.
考查了四边形综合题.涉及到了菱形的性质,全等三角形的判定与性质,关于点的对称的性质,等边三角形的判定与性质以及平行线的性质,难度较大,综合性比较强.
2022-2023学年北京市海淀区清华附中上地学校八年级(下)期中数学试卷(含解析): 这是一份2022-2023学年北京市海淀区清华附中上地学校八年级(下)期中数学试卷(含解析),共34页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
2021-2022学年北京市朝阳区八年级(下)期中数学试卷(含解析): 这是一份2021-2022学年北京市朝阳区八年级(下)期中数学试卷(含解析),共20页。试卷主要包含了选择题,填空题,计算题,解答题等内容,欢迎下载使用。
2021-2022学年北京市朝阳区清华附中朝阳学校八年级(下)期中数学试卷: 这是一份2021-2022学年北京市朝阳区清华附中朝阳学校八年级(下)期中数学试卷,共27页。