浙江省金华市东阳市横店八校联考2023-2024学年八年级上学期1月期末数学试题
展开一.选择题(共10小题,每小题3分)
1.D【分析】根据轴对称图形的概念进行判断即可。
2.B【分析】因为当函数表达式是二次根式时,被开方数为非负数,所以2x﹣4≥0,可求x
的范围。
3.C【分析】根据y轴上的点的横坐标为0判断即可。
4.B【分析】根据三角形的稳定性进行解答。
5.B【分析】根据不等式的性质逐个判断即可。
6.C【分析】由题意知≌,则DF=DE 。
7.A【分析】根据角平分线的作法即可进行判断。
8.A【分析】解:∵k=﹣2<0,∴y随x的增大而减小,
∵﹣1<0.5<1.8,∴y1>y2>y3,
9.D【分析】解:线段BC是爸爸买水果的时间5分钟,a=10+5=15,故A不符合题意;
由图象可得小明的速度是3300÷(20+2)=150(米/分钟),故B不符合题意;
设爸爸从家到商店的速度是x米/分钟,则从商店到学校的速度是(x+60)米/分钟,
依题意得,10x+(20﹣15)(x+60)=3300,
解得x=200,
所以爸爸从家到商店的速度是200米/分钟,故C不符合题意;
爸爸追上小明得时间是150×2÷(200﹣150)=6(分钟),故D符合题意
10.C【分析】解:∵四边形ABGF是正方形,∴∠FAB=∠AFG=∠ACB=90°,
∴∠FAC+∠BAC=∠FAC+∠ABC=90°,∴∠FAC=∠ABC,
在△FAM与△ABN中,
,∴△FAM≌△ABN(ASA),∴S△FAM=S△ABN,∴S△ABC=S四边形FNCM,
∵在△ABC中,∠ACB=90°,∴AC2+BC2=AB2,
∵AC+BC=6,∴(AC+BC)2=AC2+BC2+2AC•BC=36,∴AB2+2AC•BC=36,
∵AB2﹣2S△ABC=10.5,∴AB2﹣AC•BC=10.5,∴3AB2=57,
解得AB=或﹣(负值舍去).
二.填空题(共6小题,每小题4分)
11.>【分析】根据不等式的基本性质。
12.(1,-1)【分析】根据平移的性质。
13.k>1即可【分析】根据一次函数的增减性,k-1>0可得k>1。
14.50°【分析】解:∵AC=BC,∴∠CAB=∠2,
∵∠1=∠CAB+∠2,∴∠1=2∠2,∵∠1=100°∴∠2=50°。
15.4【分析】解:如图,连接AF.
∵AB=AD,F是BD的中点,
∴AF⊥BD.
∵在Rt△ACF中,∠AFC=90°,E是AC的中点,EF=2,
∴AC=2EF=4.
16.(﹣5,﹣8)或(1,﹣2)【分析】解:设直线BC的解析式为y=kx+b,
∵B(0,﹣3),C(﹣1,﹣4),
∴,解得,∴直线BC的解析式为y=x﹣3,
①点P在AB左侧时,设AP与y轴交于点D,OD=m,
∴BD=3﹣m,
∵∠BAP=∠ABO,∴AD=BD=3﹣m,∵A(1,0),∴AD2=OA2+OD2,
∴(3﹣m)2=12+m2,解得:m=,∴D (0,﹣),
设直线AD的解析式为y=k′x+b′,
∵A(1,0),D(0,﹣),∴,解得,
∴直线AD的解析式为y=x﹣,联立直线BC:y=x﹣3得,解得,
∴P(﹣5,﹣8);
②点P在AB左侧时,
∵∠BAP=∠ABO,A(1,0),∴AP∥OB,
∴点P的横坐标为1,∵直线BC的解析式为y=x﹣3,∴点P的纵坐标为y=1﹣3=﹣2,
∴P(1,﹣2).
三.解答题(共8小题)
17.解:(1)(3分),(2)(3分)
18.解:∵AF=DC∴AF+FC=DC+FC,即AC=DF
∵∠BCA=∠EFD,BC=EF
∴△ABC≌△DEF(SAS)
19.解:(1)做法参考:
方法1:作∠BDG=∠BDC,在射线DG上截取DE=DC,连接BE;
方法2:作∠DBH=∠DBC,在射线BH上截取BE=BC,连接DE;
方法3:作∠BDG=∠BDC,过B点作BH⊥DG,垂足为E
方法4:作∠DBH=∠DBC,过,D点作DG⊥BH,垂足为E;
方法5:分别以D、B为圆心,DC、BC的长为半径画弧,两弧交于点E,连接DE、BE.
∴△DEB为所求做的图形. (3分)
(2)等腰三角形.
证明:∵△BDE是△BDC沿BD折叠而成,∴∠FDB=∠CDB,
∵四边形ABCD是矩形,∴AB∥CD,
∴∠ABD=∠BDC,∴∠FDB=∠ABD,∴△BDF是等腰三角形.(3分)
H
20.解:(1)∵一次函数y=kx+b的图象经过两点A(﹣4,0)、B(2,6),
∴,
∴函数解析式为:y=x+4;(3分)
(2)一次函数y=x+4与y轴的交点为C(0,4),
∴△AOC的面积=4×4÷2=8;(3分)
(3)x<-4.(2分)
21.解:(1)由图可知两个图象的终点纵坐标为30,故飞瀑与宾馆相距30km(2分);小聪出发0.1h时路程为1.5km,则0.2h时与宾馆距离3km(2分).
(2)小慧的速度为10km/h,直线AB解析式为y1=10x+10,小聪的速度是小慧的2倍,为20km/h,直线CD解析式为y2=20x﹣1.
,解答,∴点E(1.1,21),
因此E(1.1,21),草甸到宾馆距离25>21,没有到.(4分)
22.解:解:(1)∵8x+6y+5(20﹣x﹣y)=120,
∴y=20﹣3x.
∴y与x之间的函数关系式为y=20﹣3x.(3分)
(2)由x≥3,y=20﹣3x≥3,即20﹣3x≥3可得3≤x≤5,
又∵x为正整数,
∴x=3,4,5.
故车辆的安排有三种方案,即:
方案一:甲种3辆乙种11辆丙种6辆;
方案二:甲种4辆乙种8辆丙种8辆;
方案三:甲种5辆乙种5辆丙种10辆. (4分)
(3)设此次销售利润为W百元,
W=8x•12+6(20﹣3x)•16+5[20﹣x﹣(20﹣3x)]•10=﹣92x+1920.
∵W随x的增大而减小,又x=3,4,5
∴当x=3时,W最大=1644(百元)=16.44万元.
答:要使此次销售获利最大,应采用(2)中方案一,即甲种3辆,乙种11辆,丙种6辆,最大利润为16.44万元.(3分)
23.解:●特例感知:
① 等腰直角三角形是勾股高三角形.故答案为是.(2分)
②如图1中,根据勾股定理可得:CB2=CD2+4,CA2=CD2+1,
于是CD2=(CD2+4)﹣(CD2+1)=3,
∴CD=.(2分)
●深入探究:
如图2中,由CA2﹣CB2=CD2可得:CA2﹣CD2=CB2,而CA2﹣CD2=AD2,
∴AD2=CB2,即AD=CB;(2分)
●推广应用:
过点A向ED引垂线,垂足为G,
∵“勾股高三角形”△ABC为等腰三角形,且AB=AC>BC,
∴只能是AC2﹣BC2=CD2,由上问可知AD=BC……①.
又ED∥BC,∴∠1=∠B……②.
而∠AGD=∠CDB=90°……③,
∴△AGD≌△CDB(AAS),
∴DG=BD.
易知△ADE与△ABC均为等腰三角形,
根据三线合一原理可知ED=2DG=2BD.
又AB=AC,AD=AE,
∴BD=EC=a,
∴ED=2a.(4分)
24.解:(1)∵直线y=﹣x+4交坐标轴于A、B两点,
∴当y=0时,x=3,当x=0时,y=4,
∴点A的坐标为(3,0),点B的坐标为(0,4),
∴OA=3;
故答案为:(0,4)(1分),3;(2分)
(2)∵过点C(﹣4,0)作CD交AB于D,交y轴于点E.且△COE≌△BOA,
∴OC=4,OC=OB,OE=OA,
∵点A(3,0),∴OA=3,∴OE=3,
∴点E的坐标为(0,3),
设过点C(﹣4,0),点E(0,3)的直线解析式为y=kx+b,
,得,
∴直线CE的解析式为y=x+3,
即直线CD的解析式为y=x+3,
由,得,即点D的坐标为(,);(4分)
(3)①线段OM与ON数量关系是OM=ON保持不变,
证明:∵△COE≌△BOA,
∴OE=OA,∠OEM=∠OAN,
∵∠BOA=90°,ON⊥OM,
∴∠MON=∠BOA=90°,
∴∠MOE+∠EON=∠EON+∠NOA,
∴∠MOE=∠NOA,
在△MOE和△NOA中,
,
∴△MOE≌△NOA(ASA),
∴OM=ON,
即线段OM与ON数量关系是OM=ON保持不变;(2分)
②由①知OM=ON,
∵OM⊥ON,
∴△OMN面积是:=,
∴当OM取得最小值时,△OMN面积取得最小值,
∵OC=4,OE=3,∠COE=90°,
∴CE=5,
∵当OM⊥CE时,OM取得最小值,
∴,
∴,
解得,OM=,
∴△OMN面积取得最小值是:=,
当△OMN取得最小值时,设此时点M的坐标为(a,a+3),
∴=,
解得,a=﹣,
∴a+3=,
∴点M的坐标为(,),
由上可得,当△OMN面积最小时,点M的坐标是(,)和△OMN面积是(3分)
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