郴州市重点中学2023年数学八上期末达标检测试题【含解析】
展开这是一份郴州市重点中学2023年数学八上期末达标检测试题【含解析】,共18页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,下列二次根式中,最简二次根式是等内容,欢迎下载使用。
1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
3.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(每小题3分,共30分)
1.正比例函数()的函数值随着增大而减小,则一次函数的图象大致是( )
A.B.
C.D.
2.把△ABC各顶点的横坐标都乘以﹣1,纵坐标都不变,所得图形是下列答案中的( )
A.B.
C.D.
3.数据5,7,8,8,9的众数是( )
A.5B.7C.8D.9、
4.下列图形既是中心对称又是轴对称图形的是( )
A.平行四边形和矩形B.矩形和菱形
C.正三角形和正方形D.平行四边形和正方形
5.若点在第二象限,则点所在象限应该是( )
A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
6.设正比例函数的图象经过点,且的值随x值的增大而减小,则( )
A.2B.-2C.4D.-4
7.已知三角形三边长分别为2,x,5,若x为整数,则这样的三角形个数为( )
A.2B.3C.4D.5
8.函数与的部分自变量和对应函数值如下:
当时,自变量x的取值范围是( )
A.B.C.D.
9.下表记录了甲、乙、丙、丁四名跳远运动员选拔赛成绩的平均数(单位:cm)与方差,要从中选择一名成绩好又发挥稳定的运动员参加决赛,最合适的是( )
A.甲B.乙C.丙D.丁
10.下列二次根式中,最简二次根式是( )
A.B.C.D.
二、填空题(每小题3分,共24分)
11.如图,在矩形纸片ABCD中,AB=4,AD=3,折叠纸片使DA与对角线DB重合,点A落在点A′处,折痕为DE,则A′E的长是_________.
12.已知实数在数轴上的位置如图所示,则化简___________.
13.如图,在△ABC 中,AB=AC=12,BC=8, BE 是高,且点 D、F 分别是边 AB、BC 的中点,则△DEF 的周长等于_____________________.
14.如图,∠2=∠3=65°,要使直线a∥b,则∠1=_____度.
15.如图,,、、分别平分、、,下列结论:
①;
②;
③;
④.
其中正确的是__________(填序号).
16.计算= .
17.若M=()•,其中a=3,b=2,则M的值为_____.
18.若,则代数式的值为_________.
三、解答题(共66分)
19.(10分)随着“低碳生活,绿色出行”理念的普及,新能源汽车正逐渐成为人们喜爱的交通工具.某汽车销售公司计划购进一批新能源汽车尝试进行销售,据了解2辆A型汽车、3辆B型汽气车的进价共计80万元;3辆A型汽车、2辆B型汽车的进价共计95万元.
(1)求A、B两种型号的汽车每辆进价分别为多少方元?
(2)若该公司计划正好用200万元购进以上两种型号的新能源汽车(两种型号的汽车均购买),请你帮助该公司设计购买方案;
(3)若该汽车销售公司销售1辆A型汽车可获利8000元,销售1辆B型汽车可获利5000元,在(2)中的购买方案中,假如这些新能源汽车全部售出,哪种方案获利最大?最大利润是多少元?
20.(6分)勾股定理是初中数学学习的重要定理之一,这个定理的验证方法有很多,你能验证它吗?请你根据所给图形选择一种方法,画出验证勾股定理的方法,并写出验证过程.
21.(6分)如图,在的正方形网格中,每个小正方形的边长为,小正方形的顶点叫做格点,连续任意两个格点的线段叫做格点线段.
(1)如图1,格点线段、,请添加一条格点线段,使它们构成轴对称图形.
(2)如图2,格点线段和格点,在网格中找出一个符合的点,使格点、、、四点构成中心对称图形(画出一个即可).
22.(8分)某中学要印制期末考试卷,甲印刷厂提出:每套试卷收0.6元印刷费,另收400元制版费;乙印刷厂提出:每套试卷收1元印刷费,不再收取制版费.
(1)分别写出两个厂的收费y(元)与印刷数量x(套)之间的函数关系式;
(2)请在上面的直角坐标系中分别作出(1)中两个函数的图象;
(3)若学校有学生2000人,为保证每个学生均有试卷,则学校至少要付出印刷费多少元?
23.(8分)因式分解: (1)4x2-9 (2) -3x2+6xy-3y2
24.(8分)如图,在中,,,点、分别为、中点,,,若,求的长.
25.(10分)在平面直角坐标系网格中,格点A的位置如图所示:
(1)若点B坐标为(2,3),请你画出△AOB;
(2)若△AOB与△A′O′B′关于y轴对称,请你画出△A′O′B';
(3)请直接写出线段AB的长度.
26.(10分)如图,已知直线,直线,与相交于点,,分别与轴相交于点.
(1)求点P的坐标.
(2)若,求x的取值范围.
(3)点为x轴上的一个动点,过作x轴的垂线分别交和于点,当EF=3时,求m的值.
参考答案
一、选择题(每小题3分,共30分)
1、B
【分析】根据正比例函数的性质得到k<0,然后根据一次函数的性质可得一次函数的图像经过一、三象限,且与y轴的正半轴相交.
【详解】解: 正比例函数()的函数值随着增大而减小.
k<0.
一次函数的一次项系数大于0,常数项大于0.
一次函数的图像经过一、三象限,且与y轴的正半轴相交.
故选:B .
【点睛】
本题考查了一次函数的图象和性质,灵活掌握一次函数图象和性质是解题的关键.
2、A
【分析】平面直角坐标系中任意一点P(x,y),关于x轴的对称点的坐标是(x,﹣y),关于y轴的对称点的坐标是(﹣x,y),三个顶点坐标的横坐标都乘以﹣1,并保持纵坐标不变,就是横坐标变成相反数.即所得到的点与原来的点关于y轴对称.
【详解】解:根据轴对称的性质,知将△ABC的三个顶点的横坐标乘以﹣1,就是把横坐标变成相反数,纵坐标不变,
因而是把三角形的三个顶点以y轴为对称轴进行轴对称变换.所得图形与原图形关于y轴对称.
故选A.
【点睛】
本题主要考查了关于y轴对称点的性质,正确应用坐标判断两点关于y轴对称的方法:横坐标互为相反数,纵坐标相同是解题关键.
3、C
【详解】解:根据众数是一组数据中出现次数最多的数,数据5、7、1、1、9中1出现了2次,且次数最多,所以众数是1.
故选C.
【点睛】
本题考查众数.
4、B
【解析】根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解.
【详解】A、矩形既是轴对称图形,也是中心对称图形,平行四边形不是轴对称图形,是中心对称图形.故错误;
B、矩形、菱形既是轴对称图形,也是中心对称图形.故正确;
C、等边三角形是轴对称图形,不是中心对称图形.故错误;
D、正方形既是轴对称图形,也是中心对称图形,平行四边形不是轴对称图形,是中心对称图形.故错误.
故选:B.
【点睛】
本题考查了中心对称图形与轴对称图形的概念:轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分沿对称轴折叠后可重合;中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后与原图重合.
5、A
【分析】根据平面直角坐标系中,点的坐标特征与所在象限的关系,即可得到答案.
【详解】∵点在第二象限,
∴ a<0,b>0,
∴b+5>0,1-a>0,
∴点在第一象限,
故选A.
【点睛】
本题主要考查平面直角坐标系中,点的坐标特征与所在象限的关系,掌握各个象限内点的横纵坐标的正负性,是解题的关键.
6、B
【分析】先把点带入得,解得m=,再根据正比例函数的增减性判断m的值.
【详解】因为的值随x值的增大而减小,所以m<0即m=-1.
故选B.
考点:曲线上的点与方程、正比例函数的性质.
7、B
【分析】根据三角形的三边关系:三角形两边之和大于第三边,两边之差小于第三边,据此解答即可.
【详解】解:由题意可得,5−2<x<5+2,
解得1<x<7,
∵x为整数,
∴x为4、5、6,
∴这样的三角形个数为1.
故选:B.
【点睛】
本题考查了三角形的三边关系:三角形两边之和大于第三边,两边差小于第三边;运用三角形的三边关系定理是解答的关键.
8、B
【分析】根据表格可确定两个函数的增减性以及函数的交点,然后根据增减性判断.
【详解】解:根据表格可得y1=k1x+b1中y随x的增大而减小,y1=k1x+b1中y随x的增大而增大.
且两个函数的交点坐标是(-1,-3).
则当x<-1时,y1>y1.
故选:B.
【点睛】
本题考查了函数的性质,正确确定增减性以及两函数交点坐标是关键.
9、C
【分析】首先比较平均数,平均数相同时,选择方差较小的运动员参加.
【详解】∵乙和丁的平均数最小,∴从甲和丙中选择一人参加比赛.
∵丙的方差最小,∴选择丙参赛.
故选:C.
【点睛】
本题考查了平均数和方差,方差是用来衡量一组数据波动大小的量,方差越大,表明这组数据偏离平均数越大,即波动越大,数据越不稳定;反之,方差越小,表明这组数据分布比较集中,各数据偏离平均数越小,即波动越小,数据越稳定.
10、C
【分析】满足下列两个条件的二次根式,叫做最简二次根式:(1)被开方数的因数是整数,因式是整式; (2)被开方数中不含能开得尽方的因数或因式.
【详解】A、∵,故不是最简二次根式,此选项错误;
B、∵,故不是最简二次根式,此选项错误;
C、是最简二次根式,此选项正确;
D、,故不是最简二次根式,此选项错误.
故选:C.
【点睛】
本题考查了最简二次根式,解题的关键是理解什么是最简二次根式.
二、填空题(每小题3分,共24分)
11、.
【详解】在Rt△ABD中,AB=4,AD=3,
∴BD==5,
由折叠的性质可得,△ADE≌△A'DE,
∴A'D=AD=3,A'E=AE,
∴A'B=BD-A'D=5-3=2,
设AE=x,则A'E=AE=x,BE=4-x,
在Rt△A'BE中,x2+22=(4-x)2
解得x=,
即AE=.
考点:1.翻折变换(折叠问题);2.勾股定理.
12、1
【解析】根据数轴得到,,根据绝对值和二次根式的性质化简即可.
【详解】由数轴可知,,
则,
∴,
故答案为:1.
【点睛】
本题考查了绝对值和二次根式的化简及绝对值的性质,关键是根据数轴得出.
13、1
【分析】根据三角形中位线定理分别求出DF,再根据直角三角形斜边的中线等于斜边的一半计算出DE、EF即可.
【详解】解: 点D、F分别是边AB、BC的中点,
∴DF=AC=6
∵BE 是高
∴∠BEC=∠BEA=90°
∴DE=AB=6,EF=BC=4
∴△DEF的周长=DE+DF+EF=1
故答案为:1.
【点睛】
本题考查了直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半的性质,三角形中位线的性质,掌握直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半和三角形中位线的性质是解题的关键.
14、1
【分析】根据平行线的判定解决问题.
【详解】要使直线a∥b,必须∠1+∠2+∠3=180°,
∴∠1=180°−65°−65°=1°,
故答案为1.
【点睛】
本题考查平行线的判定,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型.
15、①②③.
【分析】根据平行线的性质,即可判断①,由∠FEM=∠FEB,∠EFM=∠EFD,∠FEB+∠EFD=180°,即可判断②,由,、分别平分、,得∠FEG=∠AEF=∠DFE=∠MFE,即可判断③,由,得∠BEG=∠EGC,若,则∠BEG=∠AEF,即:∠AEG=∠BEF,进而即可判断④.
【详解】∵,
∴,
∴①正确,
∵、分别平分、,
∴∠FEM=∠FEB,∠EFM=∠EFD,
∵∠FEB+∠EFD=180°,
∴∠FEM+∠EFM=×180°=90°,
∴②正确,
∵,
∴∠AEF=∠DFE,
∵、分别平分、,
∴∠FEG=∠AEF=∠DFE=∠MFE,
∴,
∴③正确,
∵,
∴∠BEG=∠EGC,
若,则∠BEG=∠AEF,即:∠AEG=∠BEF,
但∠AEG与∠BEF不一定相等,
∴④错误,
故答案是:①②③.
【点睛】
本题主要考查平行线的性质定理与角平分线的定义以及三角形内角和定理,掌握平行线的性质定理与角平分线的定义是解题的关键.
16、.
【解析】化简第一个二次根式,计算后边的两个二次根式的积,然后合并同类二次根式即可求解:
.
17、-1
【分析】直接利用二次根式的性质化简进而求出答案.
【详解】M=()•,
=1﹣
=1﹣a,
当a=3时,原式=1﹣3=﹣1.
故答案为:﹣1.
【点睛】
此题主要考查了二次根式的化简求值,正确化简二次根式是解题关键.
18、
【解析】首先根据平方差公式,将代数式转化为,再将代入即可得解.
【详解】解:=
又
代入上式,得
=
故答案为6.
【点睛】
此题主要考查平方差公式的运用,熟练掌握即可解题.
三、解答题(共66分)
19、(1)A种型号的汽车每辆进价为25万元,B种型号的汽车每辆进价为10万元;(2)三种购车方案,方案详见解析;(3)购买A种型号的汽车2辆,B种型号的汽车15辆,可获得最大利润,最大利润为91000元
【分析】(1)设A种型号的汽车每辆进价为x万元,B种型号的汽车每辆进价为y万元,根据题意列出方程组求解即可.
(2)设购买A种型号的汽车m辆,B种型号的汽车n辆,根据题意列出方程,找出满足题意的m,n的值.
(3)根据题意可得,销售一辆A型汽车比一辆B型汽车获得更多的利润,要获得最大的利润,需要销售A型汽车最多,根据(2)中的购买方案选择即可.
【详解】(1)设A种型号的汽车每辆进价为x万元,B种型号的汽车每辆进价为y万元,根据题意可得,解得
综上,A种型号的汽车每辆进价为25万元,B种型号的汽车每辆进价为10万元
(2)设购买A种型号的汽车m辆,B种型号的汽车n辆,
根据题意可得25m+10n=200,且m,n是正整数
当m=2,n=15
当m=4,n=10
当m=6,n=5
购买方案有三种,分别是
方案1:购买A种型号的汽车2辆,B种型号的汽车15辆;
方案2:购买A种型号的汽车4辆,B种型号的汽车10辆;
方案3:购买A种型号的汽车6辆,B种型号的汽车5辆.
(3)方案1:
方案2:;
方案3:73000(元)
即方案1可获得最大利润,最大利润为91000元.
【点睛】
本题考查二元一次方程组的实际应用和最优方案问题,理解题中的等量关系并列出方程求解是解题的关键.
20、见解析
【分析】根据勾股定理的定义及几何图形的面积法进行证明即可得解.
【详解】如下图,根据几何图形的面积可知:
整理得:.
【点睛】
本题主要考查了勾股定理的推到,熟练掌握面积法推到勾股定理是解决本题的关键.
21、(1)画图见解析.(2)画图见解析.
【分析】(1)轴对称图形沿某条直线折叠后,直线两旁的部分能完全重合得出答案即可;
(2)利用中心对称图形的定义得出D点位置即可;
【详解】(1)如图,
(2)如图,
【点睛】
本题考查了轴对称、中心对称作图,以及平行四边形的判定与性质,掌握画图的方法和图形的特点是解题的关键.
22、 (1)y甲=0.6x+400;y乙=x;(2)见解析;(3)学校至少要付出印刷费1600元
【解析】(1)直接根据题意列式即可;
(2)分别找到两个函数与x轴y轴的交点坐标作两个函数的图象即可;
(3)当x=2000时,分别求出y甲与y乙,就可得确定学校至少要付出印刷费的数额.
【详解】解:(1)y甲=0.6x+400;y乙=x
(2)如图所示:
(3)当x=2000时
y甲=0.6×2000+400=1600(元).
y乙=2000(元).
答:学校至少要付出印刷费1600元.
【点睛】
主要考查利用一次函数的模型解决实际问题的能力.要先根据题意列出函数关系式,再代数求值.解题的关键是要分析题意根据实际意义求解.
23、 (1) (2x+3)(2x-3);(2) .
【分析】(1)利用平方差公式分解即可;
(2)先提公因式,再利用完全平方公式分解即可得出结果.
【详解】(1)原式==(2x+3)(2x-3)
(2)原式==
24、EG=5cm.
【分析】连接AE、AG,根据线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等可得EB=EA,再根据等腰三角形两底角相等求出∠B,根据三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和求出∠AEG=60°,同理求出∠AGE=60°,从而判断出,△AEG为等边三角形,再根据等边三角形三边都相等列式求解即可.
【详解】如图,连接AE、AG,
∵D为AB中点,ED⊥AB,
∴EB=EA,
∴△ABE为等腰三角形,
又∵∠B==30°,
∴∠BAE=30°,
∴∠AEG=60°,
同理可证:∠AGE=60°,
∴△AEG为等边三角形,
∴AE=EG=AG,
又∵AE=BE,AG=GC,
∴BE=EG=GC,
又BE+EG+GC=BC=15(cm),
∴EG=5(cm).
【点睛】
本题考查了线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等的性质,等边三角形的判定与性质,三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和的性质,作辅助线构造出等腰三角形与等边三角形是解题的关键.
25、(1)见解析;(2)见解析;(3)AB=.
【分析】(1)根据点A、O、B的坐标,顺次连接即可得△AOB;
(2)根据关于y轴对称的点的坐标特征可得出A′、B′、O′的坐标,顺次连接A′、O′、B′即可得△A′O′B';
(3)利用勾股定理求出AB的长即可.
【详解】(1)如图所示,△AOB即为所求;
(2)∵△AOB与△A′O′B′关于y轴对称,
∴A′(-3,2),B′(-2,3),O′(0,0),
如图所示,△A′O′B'即为所求;
(3)AB==.
【点睛】
本题考查了作图-轴对称变换,熟练掌握关于y轴对称的点的坐标特征是解题关键.
26、 (1)P(-2,1);(2)-3
(2)由,联立成不等式组,解不等式组即可得到x的取值范围;
(3)由点D的横坐标为m,结合EF=3,可分为两种情况进行讨论:点D在点P的左边;点D在点P的右边,分别计算,即可得到m的值.
【详解】解:(1)P点是直线l1与直线l2的交点,可得:2x3=x+3,
解得:x=2 ,
∴y=1;
∴ P点的坐标为:(2,1);
(3),
,解得:;
;
(3)∵点D为(m,0),根据题意可知,
则E(m,2m3);F(m,m+3),
第一种情况:点D在点P的左边时,此时点E在点F的上方;
∴,
;
第二种情况:点D在点P的右边时,此时点E在点F的下方;
∴,
;
∴m的值为:或.
【点睛】
本题考查了一次函数的图像和性质,以及一次函数与一元一次不等式的联系,解题的关键是熟练掌握一次函数的性质,第三问要注意利用分类讨论的思想进行解题.
x
-4
-3
-2
-1
y
-1
-2
-3
-4
x
-4
-3
-2
-1
y
-9
-6
-3
0
甲
乙
丙
丁
平均数
610
585
610
585
方差
12.5
13.5
2.4
5.4
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