2022-2023年人教版数学七年级下册专项复习精讲精练:期中模拟预测卷01(测试范围:第五、六、七章)
展开七年级下学期【2023年期中模拟测试预测题(1)】
( 试卷满分:150分,考试时间:120分钟)
注意事项:
1.答题前,务必将自己的姓名,准考证号填写在答题卡规定的位置上。
2.答选择题时,必须使用 2B 初笔将答題卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再
选涂其它答案标号。
3.答非选择题时,必须使用 0.5 毫米黑色签字笔将答案书写在答题卡规定的位置上。
4.所有题目必须在答题卡上作答,在试卷上答题无效。
5.考试结束后,请将试卷和答题卡一并交回。
一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的,请用2B铅笔把答题卡上对应题目答案标号涂黑)
1.(4分)(2023春•九龙坡区校级月考)在实数,0,,﹣π,,中,无理数有( )
A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
【分析】根据无理数的概念及立方根、算术平方根可进行求解.
【解答】解:∵,
∴无理数的有,﹣π共2个.
故选:B.
2.(4分)(2023春•蜀山区校级月考)下列说法正确的是( )
A.64的立方根是±4 B.(﹣4)2的平方根是+4
C.4的算术平方根是±2 D.5是25的算术平方根
【分析】根据立方根、平方根及算术平方根的的定义依次做出判断即可.
【解答】解:A、64的立方根是4,故该选项错误,不符合题意;
B、∵(﹣4)2等于16,16平方根是±4,
∴(﹣4)2的平方根是±4,故该选项错误,不符合题意;
C、4的算术平方根是2,故该选项错误,不符合题意;
D、5是25的算术平方根,故该选项正确,符合题意.
故选:D.
3.(4分)(2023春•九龙坡区校级月考)下列说法中正确的有( )
①过一点有且只有一条直线与已知直线垂直;
②互为邻补角的两个角一定互补;
③相等的角是对顶角;
④两条直线被第三条直线所截,所得的同位角相等;
⑤两条平行线被第三条直线所截,一对内错角的角平分线互相平行.
A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
【分析】根据两直线的位置关系、垂线的性质、对顶角的定义、平行线的性质判断即可.
【解答】解:①在同一平面内,过一点有且只有一条直线与已知直线垂直,故错误;
②互为邻补角的两个角一定互补,故正确;
③相等的角不一定是对顶角,故错误;
④只有两条平行的直线被第三条直线所截,所得的同位角才相等,故错误;
⑤两条平行线被第三条直线所截,一对内错角的角平分线互相平行,故正确;
所以正确的有2个,
故选:B.
4.(4分)(2023春•新城区校级月考)如图,下列条件能判断两直线AD和BC平行的是( )
A.∠1=∠2 B.∠3=∠4 C.∠1=∠5 D.∠3=∠5
【分析】由平行线的判定方法:内错角相等,两直线平行;得出A能判断,B、C、D不能判断;即可得出结论.
【解答】解:能判断直线AD∥BC的条件是∠1=∠2,
理由如下:∵∠1=∠2,
∴AD∥BC(内错角相等,两直线平行);
B、C、D不能判定AD∥BC;
故选:A.
5.(4分)(2023春•渝中区校级月考)若P(m+3,2m+4)在y轴上,则P到x轴的距离是( )
A.﹣2 B.1 C.2 D.3
【分析】根据y轴上的点的横坐标为0,得出m=﹣3,进而得出纵坐标即可求解.
【解答】解:∵P(m+3,2m+4)在y轴上,
∴m=﹣3,
∴2m+4=﹣6+4=﹣2
∴P(0,﹣2)
则P到x轴的距离是|﹣2|=2.
故选:C.
6.(4分)(2023春•渝中区校级月考)象棋在中国有着三千多年的历史,由于用具简单,趣味性强,成为流行极为广泛的益智游戏.如图,是一局象棋残局,已知表示棋子“馬”和“炮”的点的坐标分别为(2,1),(﹣1,1),则表示棋子“車”的点的坐标为( )
A.(﹣3,﹣1) B.(﹣3,1) C.(﹣4,﹣1) D.(﹣4,1)
【分析】根据“馬”和“炮”的点的坐标分别为(2,1),(﹣1,1),得出原点的位置,进而建立坐标,即可求解.
【解答】解:∵“馬”和“炮”的点的坐标分别为(2,1),(﹣1,1),建立坐标系如图所示,
∴表示棋子“車”的点的坐标为(﹣4,﹣1),
故选:C.
7.(4分)(2023春•武穴市月考)如图所示,点C到AB所在的直线的距离是指图中线段( )的长度.
A.AE B.BE C.BD D.CF
【分析】直线外一点到直线的垂线段的长度,叫做点到直线的距离,由此即可判断.
【解答】解:点C到AB所在的直线的距离是指图中线段CF的长度.
故选:D.
8.(4分)(2023•南皮县校级一模)如图,小丽的奶奶家在A点的正北方向C处,但需要走一条弯的路才能到达,小丽先沿北偏东57°走了一段距离后,转弯沿北偏西33°再走一段距离即可走到奶奶家,则转弯处∠ABC的度数为( )
A.33° B.57° C.90° D.100°
【分析】根据题意可得:∠CAB=57°,∠DBC=33°,AC∥DE,然后利用平行线的性质可得∠ABE=∠CAB=57°,再利用平角定义,进行计算即可解答.
【解答】解:如图:
由题意得:
∠CAB=57°,∠DBC=33°,AC∥DE,
∴∠ABE=∠CAB=57°,
∴∠ABC=180°﹣∠DBC﹣∠ABE=90°,
故选:C.
9.(4分)(2023春•长沙月考)若,则x+y=( )
A.﹣2 B.0 C.1 D.3
【分析】绝对值和二次根式都大于等于零,所以x﹣3=0,y+2=0,求得x,y的值,即可求得最后结果.
【解答】解:∵|x﹣3|≥0,,,
∴x﹣3=0,y+2=0,
∴x=3,y=﹣2,
∴x+y=3+(﹣2)=1,
故选:C.
10.(4分)(2023春•九龙坡区校级月考)若的整数部分是a,小数部分是b,,求c(a﹣b﹣6)+12的值是( )
A. B.﹣23 C.﹣1或23 D.1或23
【分析】根据题意易得a=3,,然后代值求解即可.
【解答】解:∵,,
∴a=3,,,
∴当a=3,,时,则;
当a=3,,时,则;
故选:D.
11.(4分)(2023•郸城县一模)如图,在平面直角坐标系中,已知点A(1,1),B(﹣1,1),C(﹣1,﹣2),D(1,﹣2),一智能机器人从点A出发,以每秒1个单位长度的速度沿AB→BC→CD→DA方向匀速循环前行,当机器人前行了2023s时,其所在位置的点的坐标为( )
A.(﹣1,0) B.(﹣1,1) C.(1,﹣1) D.(1,1)
【分析】由点可得ABCD是长方形,智能机器人从点A出发沿着A﹣B﹣C﹣D回到点A所走路程是10,即每过10秒点P回到A点一次,判断2023÷10的余数就是可知智能机器人的位置.
【解答】解:由点A(1,1),B(﹣1,1),C(﹣1,﹣2),D(1,﹣2),
可知ABCD是长方形,
∴AB=CD=2,CB=AD=3,
∴机器人从点A出发沿着A﹣B﹣C﹣D回到点A所走路程是:2+2+3+3=10,
∵2023÷10=202余3,
∴第2023秒时机器人在BC与x轴的交点处,
∴机器人所在点的坐标为(﹣1,0),
故选:A.
12.(4分)(2023春•邗江区月考)已知AB∥CD,点E在BD连线的右侧,∠ABE与∠CDE的角平分线相交于点F,则下列说法正确的是( );
①∠ABE+∠CDE+∠E=360°;
②若∠E=80°,则∠BFD=140°;
③如图(2)中,若∠ABM=∠ABF,∠CDM=∠CDF,则6∠BMD+∠E=360°;
④如图(2)中,若∠E=m°,∠ABM=∠CDF,则.
A.①②④ B.②③④ C.①②③ D.①②③④
【分析】分别过E、F作GE∥AB,FH∥CD,再根据平行线的性质可以得到解答.
【解答】解:分别过E、F作GE∥AB,FH∥CD,
∵AB∥CD,
∴AB∥GE∥FH∥CD,
∴∠ABE+∠BEG=180°,∠CDE+∠DEG=180°,
∴∠ABE+∠BEG+∠CDE+∠DEG=360°,
即∠ABE+∠BED+∠CDE=360°,①正确;
∵∠BED=80°,∠ABE+∠BED+∠CDE=360°,
∴∠ABE+∠CDE=280°,
∵AB∥CD,
∴∠ABF=∠BFH,∠CDF=∠DFH,
∴,②正确,
与上同理,,
∴6∠BMD=2(∠ABF+∠CDF)=∠ABE+∠CDE,
∴6∠BMD+∠E=360°,③正确,
由题意,④不一定正确,
∴①②③正确,
故选:C.
二、填空题(本题共4个小题,每小题4分,共16分,答题请用黑色墨水笔或签字笔直接答在答题卡相应的位置上)
13.(4分)(2023•贾汪区一模)实数﹣64的立方根是 .
【分析】根据立方根的定义即可求解.
【解答】解:∵(﹣4)3=﹣64,
∴﹣64的立方根是﹣4,
故答案为:﹣4.
14.(4分)(2023春•潜江月考)将命题“在同一平面内,垂直于同一条直线的两条直线互相平行”改写为“如果…那么…”的形式,可写为 .
【分析】首先分清原命题的题设和结论,如果后面是题设,那么后面是结论.
【解答】解:把命题“在同一平面内,垂直于同一条直线的两直线平行”改写成“如果…,那么…”的形式,
是“在同一平面内,如果两条直线都垂直于同一条直线,那么这两条直线平行”,
故答案为:在同一平面内,如果两条直线都垂直于同一条直线,那么这两条直线平行.
15.(4分)(2023春•定远县校级月考)有理数与无理数之间的运算有着某种规律性,例如:若a和b是有理数,a(π+3)+b=0,则a=0,b=0,已知m和n是有理数:
(1)若,则m n的平方根为 ;
(2)若,其中m,n是x的平方根,则x的值为 .
【分析】(1)根据题意可得m﹣3=0,n﹣3=0,从而可得m=3,n=3,然后代入式子中,进行计算即可解答;
(2)根据已知易得2m﹣n﹣6+(m+n)=0,从而可得,进而可得:,然后利用平方根的意义,即可解答.
【解答】解:(1)∵,m和n是有理数,
∴m﹣3=0,n﹣3=0,
解得:m=3,n=3,
∴mn=3×3=9,
∴mn的平方根为±3,
故答案为:±3;
(2)∵,
∴2m+m﹣n+n﹣6=0,
∴2m﹣n﹣6+(m+n)=0,
∵m和n是有理数,
∴,
解得:,
∵m,n是x的平方根,
∴x=4,
故答案为:4.
16.(4分)(2023春•亭湖区校级月考)如图,图1是一盏可折叠台灯,图2为其平面示意图,底座AO⊥OE于点O,支架AB,BC为固定支撑杆,∠BAO是∠CBA的两倍,灯体CD可绕点C旋转调节,现把灯体CD从水平位置旋转到CD′位置(如图2中虚线所示),此时,灯体CD′所在的直线恰好垂直支架AB,且∠BCD﹣∠DCD′=105°,则∠DCD′= .
【分析】延长OA交CD于点F,延长D′C交AB于G,可得∠AGC=∠AFC=90°,可得∠DCD′=∠GAF,在四边形ABCF中,利用四边形内角和为360°列出等式即可.
【解答】解:延长OA交CD于点F,延长D′C交AB于G,如图.
∵CD∥OE,
∴OA⊥CD,
∵AO⊥OE,D′C⊥AB,
∴∠AGC=∠AFC=90°,
∴∠GCF+∠GAF=180°,
∵∠DCD′+∠GCF=180°,
∴∠DCD′=∠GAF,
∴∠BAO=180°﹣∠DCD′,
∴∠CBA=,
∵∠BCD﹣∠DCD′=105°,
∴∠BCD=∠DCD′+105°,
在四边形ABCF中,
∠GAF+∠CBA+∠BCD+∠AFC=360°,
∴∠DCD′++∠DCD′+105°+90°=360°,
解得∠DCD′=50°.
故答案为:50°.
三、解答题(本题共8个小题,共86分,答题请用黑色墨水笔或签字笔直接答在答题卡相应的位置上,解答时应写出必要的文字说明、证明步骤或演算步骤.)
17.(6分)(2023春•海安市月考)计算:
(1); (2)|.
【分析】(1)先算乘方,开方,再算加减即可;
(2)先算开方,去绝对的值符号,再算加减即可.
【解答】解:(1)原式=9﹣4
=5;
(2)原式=﹣1﹣2++3﹣+
=﹣3+4.
18.(6分)(2023春•海淀区校级月考)已知2既是a+5的平方根,也是7a﹣2b+1的立方根,解关于x的方程:a(x﹣2)2﹣9b=0.
【分析】根据平方根和立方根的定义列出方程求得a,b的值,代入方程,根据平方根的定义解方程即可.
【解答】解:∵2既是a+5的平方根,也是7a﹣2b+1的立方根,
∴a+5=22=4,7a﹣2b+1=23=8,
∴a=﹣1,b=﹣7,
∴方程为﹣(x﹣2)2+63=0,
∴(x﹣2)2=63,
∴,
∴或.
19.(8分)(2023春•淮阳区月考)(1)已知点M(2x+3,x﹣2)在第二、四象限的角平分线上,求x的值;
(2)已知点P(3a﹣15,2﹣a),若点P位于第四象限,它到x轴的距离是4,试求出a的值.
【分析】(1)根据点M(2x+3,x﹣2)在第二、四象限的角平分线上,可得2x+3+x﹣2=0,进一步求解即可;
(2)根据点P位于第四象限,它到x轴的距离是4,可得2﹣a=﹣4,进一步求解即可.
【解答】解:(1)∵点M(2x+3,x﹣2)在第二、四象限的角平分线上,
∴2x+3+x﹣2=0,
解得x=;
(2)∵点P位于第四象限,它到x轴的距离是4,
∴2﹣a=﹣4,
解得a=6.
20.(8分)(2023春•渝中区校级月考)如图,直角坐标系中,三角形ABC的顶点都在网格点上,其中,C点坐标为(1,﹣2).
(1)写出点A的坐标:A( , );
(2)将三角形ABC先向右平移2个单位长度,再向上平移3个单位长度,得到三角形A1B1C1,请作出平移后的三角形A1B1C1,求三角形A1B1C1的面积.
【分析】(1)根据点的坐标的表示方法写出A点的坐标;
(2)根据平移规律可得△A1B1C1,再用割补法即可求△A1B1C1的面积.
【解答】解:(1)根据图可知A点的坐标(﹣1,1),
故答案为:﹣1,1;
(2)如下图,将点A先向右平移2个单位长度,再向上平移3个单位长度,得到A1,同理可得B1,C1,连接A1,B1,C1,得△A1B1C1,
∴.
21.(10分)(2023春•海曙区月考)如图,已知∠1=∠2,∠A=∠D.
(1)判断AB与CD的位置关系,并说明理由;
(2)若∠BFD=40°,求∠MEC的度数.
【分析】(1)先根据对顶角相等得出∠1=∠FNM,由∠1=∠2得出∠FNM=∠2,再由同位角相等,两直线平行可得出DF∥AE,由平行线的性质可得∠D=∠AEC,由∠A=∠D可得∠A=∠AEC,根据内错角相等,两直线平行可得AB∥CD;
(2)根据AB∥CD得出∠BFD=∠D=40°,由DF∥AE得出∠MEC=40°.
【解答】解:(1)AB∥CD,理由如下:
∵∠1=∠FNM,∠1=∠2,
∴∠FNM=∠2,
∴DF∥AE,
∴∠D=∠AEC,
∵∠A=∠D,
∴∠A=∠AEC,
∴AB∥CD;
(2)∵AB∥CD,∠BFD=40°,
∴∠BFD=∠D=40°,
∵DF∥AE,
∴∠MEC=∠D=40°.
22.(10分)(2023春•九龙坡区校级月考)如图,射线OA平分∠BOC,
(1)如图1,若ON⊥CO,∠AON=36°,求∠BON的度数;
(2)如图2,已知∠BOC外一条射线DE,DE∥OB,过点D作DF∥OC交OA于点F,若DP平分∠FDE交OA于点P,求证:∠OPD=∠COF+∠EDP.
【分析】(1)根据垂线的定义,得出∠CON=90°,再根据角之间的数量关系,得出∠AOC=54°,再根据角平分线的定义,得出∠AOB=∠AOC=54°,再根据角之间的数量关系,计算即可得出答案;
(2)根据两直线平行内错角相等,得出∠COF=∠PFD,再根据角平分线的定义,得出∠EDP=∠FDP,再根据三角形的外角的性质,得出∠OPD=∠PFD+∠FDP,再根据等量代换,即可得出结论.
【解答】(1)解:∵ON⊥CO,
∴∠CON=90°,
∵∠AON=36°,
∴∠AOC=90°﹣36°=54°,
∵射线OA平分∠BOC,
∴∠AOB=∠AOC=54°,
∴∠BON=∠AOB﹣∠AON=54°﹣36°=18°;
(2)证明:∵DF∥OC,
∴∠COF=∠PFD,
∵DP平分∠FDE,
∴∠EDP=∠FDP,
∵∠OPD是△PDF的外角,
∴∠OPD=∠PFD+∠FDP,
∴∠OPD=∠COF+∠EDP.
23.(12分)(2023春•袁州区校级月考)在平面直角坐标系经xOy中,给出如下定义:点A到x轴、y轴距离的较小值称为点A的“短距”,当点P的“短距”等于点Q的“短距”时,称P、Q两点为“等距点”.
(1)点A(﹣5,﹣2)的“短距”为 ;
(2)点B(﹣2,﹣2m+1)的“短距”为1,求m的值;
(3)若C(﹣1,k+3),D(4,2k﹣3)两点为“等距点”,求k的值.
【分析】(1)根据“短距”的定义解答即可;
(2)根据“短距”的定义解答即可;
(3)由等距点的定义求出不同情况下的k值即可.
【解答】解:(1)点A(﹣5,2)的“短距”为|﹣2|=2.
故答案为:2;
(2)由题意可知|﹣2m+1|=1,
解得m=1或0;
(3)由题意可知,|2k﹣3|=1或|k+3|=|2k﹣3|,
解得k=2或k=﹣1或k=6或k=0(舍),
∴k=﹣1或k=2或k=6.
24.(12分)(2023春•淇滨区月考)如图,直线AB与CD相交于点O,OF,OD分别是∠AOE,∠BOE的平分线.
(1)写出∠DOE的补角;
(2)试判断OF和OD的位置关系,并说明理由;
(3)若∠BOE=62°,求∠AOD和∠EOF的度数.
【分析】(1)由邻补角的定义,即可得到答案;
(2)由角平分线的定义得到∠DOF=×180°=90°,即可证明问题;
(3)由邻补角的性质,余角的定义即可求解.
【解答】解:(1)∵OD平分∠BOE,
∴∠BOD=∠DOE,
∴∠DOE的补角是∠AOD,∠BOC,∠COE;
(2)OF⊥OD,理由如下:
∵OF,OD分别是∠AOE,∠BOE的平分线,
∴∠EOF=∠AOE,∠EOD=∠BOE,
∴∠EOF+∠EOD=(∠AOE+∠BOE),
∴∠DOF=×180°=90°,
∴OD⊥OF;
(3)∵OD平分∠BOE,
∴∠BOD=∠DOE=∠BOE=×62°=31°,
∴∠AOD=180°﹣∠BDO=149°,∠EOF=90°﹣∠EOD=59°.
25.(14分)(2023春•九龙坡区校级月考)今年除夕夜长江两岸的灯光秀璀璨夺目,照亮山城的山水桥梁城市楼阁,人民欢欣鼓舞.观看表演的小语同学发现两岸的灯光运动是有规律的,如图1所示,灯A射出的光线从AQ开始顺时针旋转至AP便立即回转,灯B射出的光线从BM开始顺时针旋转至BN便立即回转,两灯不停旋转.
假设长江两岸是平行的,即PQ∥MN,点A在PQ上,B、C、D在MN上,连接AB、AC、AD,已知AC平分∠BAP,AD平分∠CAP.
(1)如图1,若∠ABD=40°,则∠CAQ= ;
(2)如图2,在PQ上另有一点E,连接CE交AD于点F,点G在MN上,连接AG,若∠CAG=∠CAE,∠EFD+∠DAG=180°,试证明:EC∥AB.
(3)如图3,已知灯A射出的光线旋转的速度是每秒10°,灯B射出的光线旋转的速度是每秒30°,若灯B射出的光线从BM出发先转动2秒,灯A射出的光线才从AQ出发开始转动,设灯A转动的时间为t秒,在转动过程中,当0≤t≤12时,请直接写出灯A射出的光线与灯B射出的光线相交且互相垂直时的时间t的值.
【分析】(1)根据两直线平行内错角相等,得出∠QAB=∠ABD=40°,再根据平角的定义,得出∠BAP=140°,再根据角平分线的定义,得出∠BAC=70°,再根据角之间的数量关系,计算即可得出答案;
(2)根据角平分线的定义,得出∠CAE=2∠CAF,进而得出,再根据对顶角相等和三角形的内角和定理,得出∠EFD=∠AFC,∠AFC+∠ACE+∠CAF=180°,进而得出,再根据等量代换,得出∠ACE=∠CAE,即∠ACE=∠CAP,再根据角平分线的定义,得出∠CAP=∠CAB,再根据等量代换,得出∠ACE=∠CAB,再根据内错角相等两直线平行,即可得出结论;
(3)根据题意,分三种情况:当0≤t≤4时、当4<t≤10时、当10<t≤12时,分别画出图形,根据角之间的数量关系,列出方程进行计算即可.
【解答】解:(1)∵PQ∥MN,∠ABD=40°,
∴∠QAB=∠ABD=40°,
∴∠BAP=180°﹣∠QAB=180°﹣40°=140°,
∵AC平分∠BAP,
∴,
∴∠CAQ=∠BAC+∠QAB=70°+40°=110°;
故答案为:110°;
(2)∵AD平分∠CAP,
∴∠CAE=2∠CAF,
∵,
∴,
∵∠EFD=∠AFC,∠AFC+∠ACE+∠CAF=180°,
又∵,
∴,
∴,
∴,
∴,
∴3∠CAF=∠ACE+∠CAF,即∠ACE=2∠CAF,
∴∠ACE=∠CAE,即∠ACE=∠CAP,
∵AC平分∠BAP,
∴∠CAP=∠CAB,
∴∠ACE=∠CAB,
∴EC∥AB;
(3)当0≤t≤4时,如下图,
∵∠M'AC=10°t,∠MBM'=30°(2+t),
∵AQ'⊥BM',
∴∠BM'A=90°﹣10°t,
∵PQ∥MN,
∴∠MBM'+∠AM'B=180°,
即30°(2+t)+(90°﹣10°t)=180°,
解得:;
当4<t≤10时,如下图,
∵∠N'AC=10°t,
∵AQ'⊥BN',
∴∠BN'A=90°﹣10°t,
∵∠NBN'=30°(t﹣4),
∴90°﹣10°t=30°(t﹣4),
解得:;
当10<t≤12时,如下图,
∵∠MBM'=30(t﹣10),AQ'⊥BM',
∴∠AQ'M=90+30(t﹣10),
∵∠QAQ'=10t,PQ∥MN,
∴90+30(t﹣10)=10t,
解得:,
综上所述,t的值秒或秒或秒.
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