广东省深圳市盐田区外国语学校2020-2021学年八年级下学期期末数学试题(试卷+解析)
展开2020-2021学年广东省深圳市盐田外国语学校八年级(下)期末数学试卷
一、选择题:本题共10小题,每小题3分,共30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.
1. 下列各式中,为分式的是( )
A. 2a B. C. D.
【1题答案】
【答案】C
【解析】
【分析】根据分式的定义求解即可,一般地,如果、(不等于零)表示两个整式,且中含有字母,那么式子就叫做分式,其中称为分子,称为分母.
【详解】A.是整式,故该选项不符合题意;
B. 是整式,故该选项不符合题意;
C. 是分式,故该选项符合题意;
D. 是整式,故该选项不符合题意.
故选C.
【点睛】本题考查了分式的定义,理解分式的定义是解题的关键.
2. 不等式x+4<0的一个解是( )
A. ﹣5 B. ﹣4 C. 0 D. 1
【2题答案】
【答案】A
【解析】
【分析】求一元一次不等式的解集,再根据题意分析即可求得答案.
【详解】,
解得,
四个选项中只有,
故选A.
【点睛】本题考查了解一元一次不等式,一元一次不等式的解的定义,掌握解一元一次不等式的方法是解题的关键.
3. 菱形的一个性质是( )
A. 四个角相等 B. 四条边相等 C. 对角线相等 D. 对角互补
【3题答案】
【答案】B
【解析】
【分析】根据菱形的性质,逐项分析即可.
【详解】四个角相等是矩形的性质,对角线相等是矩形的性质,对角互补是等腰梯形的性质,四条边相等是菱形的性质;
所以,菱形的一个性质是四条边相等.
故选B.
【点睛】本题考查了菱形的性质,掌握菱形的性质是解题的关键.
4. 在△ABC中,点D,E分别是边AB,AC的中点,BC=6,则DE=( )
A. 2 B. 2.5 C. 3 D. 3.5
【4题答案】
【答案】C
【解析】
【分析】根据题意,可得是的中位线,根据三角形中位线定理即可求得答案.
【详解】如图,
点D,E分别是边AB,AC的中点,BC=6,
是的中位线,
.
故选C.
【点睛】本题考查了三角形中位线定理,掌握三角形的中位线定理是解题的关键.
5. 下列图形中,既是轴对称图形又是中心对称图形的是( )
A. 菱形 B. 梯形 C. 等腰三角形 D. 正五边形
【5题答案】
【答案】A
【解析】
【分析】根据轴对称图形和中心对称图形的定义判断选项的正确性.
【详解】A. 菱形是轴对称图形,也是中心对称图形,故该选项正确,符合题意;
B. 梯形中只有等腰梯形才是轴对称图形,不是中心对称图形,故该选项不正确,不符合题意;
C. 等腰三角形是轴对称图形,不是中心对称图形,故该选项不正确,不符合题意;
D. 正五边形是轴对称图形,不是中心对称图形,故该选项不正确,不符合题意.
故选A.
【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;掌握概念是解题的关键.
6. 若分式的值为0,则的值为( )
A. 1 B. -1 C. 1或-1 D. 0
【6题答案】
【答案】A
【解析】
【分析】根据分式的概念,分式有意义要求分母不为零,所以分式值为零,即分子为零即可.
【详解】 ,
,
,
故选:A.
【点睛】考查分式的定义,理解定义以及有意义的条件是解题的关键.
7. 下列命题中的真命题是( )
A. 同旁内角互补
B. n 边形的内角和为 n•180°
C. 平行四边形是轴对称图形
D. 3 的平方根为
【7题答案】
【答案】D
【解析】
【分析】根据平行线的性质,多边形的内角和公式,平行四边形的性质,平方根的定义逐项分析即可求得.
【详解】A. 两直线平行,同旁内角互补,故该选项是假命题,不符合题意
B. n 边形的内角和为 180°,故该选项是假命题,不符合题意
C. 平行四边形是中心对称图形,故该选项是假命题,不符合题意
D. 3 的平方根为 ,故该选项是真命题,符合题意.
故选D.
【点睛】本题考查了真假命题的判断,平行线的性质,多边形的内角和公式,平行四边形的性质,平方根的定义,掌握相关性质定理是解题的关键.
8. 如图,菱形ABCD中,AC=6,BD=8,AH⊥BC于点H.则AH=( )
A. 24 B. 10 C. D.
【8题答案】
【答案】C
【解析】
【分析】先根据对角线求得边长,根据菱形的面积等于对角线乘积的一半,也等于底边乘以高即可求得
【详解】如图设交于点,
菱形ABCD中,AC=6,BD=8,
,
解得
故选C
【点睛】本题考查了菱形的性质,勾股定理,掌握菱形的性质是解题的关键.
9. 根据分式的基本性质,分式可变形为( )
A. B. C. D.
【9题答案】
【答案】C
【解析】
【分析】根据分式的基本性质即可求出答案.
【详解】原式=-,
故选C.
【点睛】本题考查分式的基本性质,解题的关键是熟练运用分式的基本性质,本题属于基础题型.
10. 如图,正方形ABCD的顶点A,B分别在x轴,y轴上,A(﹣4,0),G(0,4),BC的中点E恰好落在x轴上,CD交y轴于点F,连接DG,DO.给出判断:①BF=AE;②CD平分∠ODG;③∠AEB+∠CDG=90°; ④△ADO是等腰三角形.其中正确的是( )
A. ①②③ B. ①②④ C. ②③④ D. ①③④
【10题答案】
【答案】D
【解析】
【分析】根据正方形的性质,可得,从而得到①③正确,延长GD,过A作GD延长线的垂线并与GD的延长线交于点H,再由A,G的坐标,可推出,得出D是HG的中点,最后得出△ADO是等腰三角形进而判断④,先假设CD平分∠ODG,根据已知条件得到,根据点的坐标求得进而可以判断②.
【详解】是正方形,
又
,
在和中,
故①正确;
又
故③正确;
延长,过作延长线的垂线并与的长线交于点,则
是的中点
,
由①可知
四边形 是正方形
是等腰三角形,
故④正确:
若CD平分∠ODG
则
故②不正确
综上所述,①③④正确.
故选D.
【点睛】本题考查了正方形的性质,三角形全等的性质与判定,勾股定理,熟悉图形的性质是解题的关键.
二、填空题:本题共5小题,每小题3分,共15分.
11 分解因式:2x2﹣2=_____.
【11题答案】
【答案】2(x+1)(x﹣1).
【解析】
【分析】先提取公因式2,再根据平方差公式进行二次分解即可求得答案.
【详解】2x2﹣2=2(x2﹣1)=2(x+1)(x﹣1).
故答案为:2(x+1)(x﹣1).
【点睛】此题考查提公因式法,公式法分解因式,解题关键在于提取公因式后利用平方差公式进行二次分解,注意分解要彻底.
12. 不等式x+1>3的解集是___.
【12题答案】
【答案】
【解析】
【分析】根据不等式的性质直接两边同时减去1,即可求解.
【详解】
解得.
故答案为:.
【点睛】本题考查了解一元一次不等式,掌握一元一次不等式的解法是解题的关键.
13. 对角线相等平行四边形是___.(从“菱形”“矩形”中选填)
【13题答案】
【答案】矩形
【解析】
【分析】根据矩形的判定定理即可求得答案.
【详解】对角线相等的平行四边形是矩形.
故答案为:矩形.
【点睛】本题考查了矩形的判定定理,掌握矩形的判定定理是解题的关键.
14. 甲乙两人做某种零件,每小时甲比乙多做8个,甲做120个用时与乙做80个用时相等.设乙每小时做x个零件,则列方程为:___.
【14题答案】
【答案】
【解析】
【分析】根据题意,设乙每小时做x个零件,则甲每小时做,根据甲做120个用时与乙做80个用时相等,列分式方程即可解决问题.
【详解】设乙每小时做x个零件,则甲每小时做,
故答案为:.
【点睛】本题考查了分式方程的应用,列出分式方程是解题的关键.
15. 若关于x的分式方程有增根,则a=___.
【15题答案】
【答案】
【解析】
【分析】去分母,化分式方程为整式方程,分式方程产生增根,将代入整式方程即可求得的值.
【详解】分式方程有增根,
去分母,得:
解得
故答案为:.
【点睛】本题考查了解分式方程,分式方程的增根,掌握解分式方程是解题的关键.
三、解答题:本题共7小题,共55分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
16. 解方程:.
【16题答案】
【答案】.
【解析】
【分析】观察可得最简公分母是,方程两边乘最简公分母,可以把分式方程转化为整式方程求解.
详解】解:方程两边同乘以,得
解得
检验:将代入知,
所以是原方程的根.
【点睛】本题考查解分式方程,注意分式方程的结果要检验.
17. 先化简,再求值:,其中a=2.
【17题答案】
【答案】;
【解析】
【分析】根据分式的加减,先计算括号内的同时将除法转化为乘法计算,再约分,最后将字母的值代入求解即可
【详解】
当时,
原式
【点睛】本题考查了分式的化简求值,正确的计算是解题的关键.
18. 如图,△ABC的三个顶点的坐标分别为A(﹣3,1),B(0,3),C(0,1).
(1)将△ABC向下平移3个单位,得ΔA′B′C′.画出ΔA′B′C′;
(2)写出点B′的坐标;
(3)将△ABC以点C为旋转中心顺时针旋转90°,得△A″B″C.画出△A″B″C.
【18题答案】
【答案】(1)见解析;(2);(3)见解析
【解析】
【分析】(1)将△ABC的顶点向下平移3个单位,得到A′,B′,C′,顺次连接三点得到,
(2)根据平面直角坐标系写出点的坐标即可;
(3)根据题意,以为旋转中心,将两点绕顺时针旋转,得到,顺次连接,,则即为所求.
【详解】(1)如图,将△ABC的顶点向下平移3个单位,得到A′,B′,C′,顺次连接三点得到,即为所求,
(2)根据所作图形,可得;
(3)如图,以为旋转中心,将两点绕顺时针旋转,得到,顺次连接,,则即为所求.
.
【点睛】本题考查了平移作图,旋转作图,写出平面直角坐标系的点的坐标,掌握平移与旋转作图是解题的关键.
19. 环保知识竞赛共25道题,每道题答对得4分,答错或不答倒扣1分.佳佳在这次竞赛中被评为优秀(85分以上,含85分),她至少答对了几道题?
【19题答案】
【答案】22
【解析】
【分析】根据题意,设佳佳答对了道题,则答错或不答的共有道题,根据题意列出一元一次不等式即可解决问题.
【详解】设佳佳答对了道题,则答错或不答的共有道题,根据题意,得:
解得.
取正整数,的最小值为.
答:她至少答对了22道题.
【点睛】本题考查了元一次不等式的应用,根据题意列出不等式是解题的关键.
20. 已知:如图,在菱形ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,DE∥AC,AE∥BD.
(1)求证:四边形AODE是矩形;
(2)若AB=4,∠BCD=120°,求四边形AODE的面积.
【20题答案】
【答案】(1)详见解析;(2)矩形AODE面积为
【解析】
【分析】(1)根据菱形的性质得出AC⊥BD,再根据平行四边形的判定定理得四边形AODE为平行四边形,由矩形的判定定理得出四边形AODE是矩形;
(2)证明△ABC是等边三角形,得出OA=×4=2,由勾股定理得出OB=2,由菱形的性质得出OD=OB=2,即可求出四边形AODE的面积.
【详解】(1)证明:∵DE∥AC,AE∥BD,
∴四边形AODE是平行四边形,
∵菱形ABCD中,AC⊥BD,
∴平行四边形AODE是矩形,
故四边形AODE是矩形;
(2)解:∵∠BCD=120°,AB∥CD,
∴∠ABC=180°-120°=60°,
∵AB=BC,
∴△ABC是等边三角形,
∴OA=×4=2,
∵在菱形ABCD中,AC⊥BD
∴由勾股定理OB==2,
∵四边形ABCD是菱形,
∴OD=OB=2,
∴四边形AODE的面积=OA•OD=2=4.
【点睛】本题考查了矩形的判定以及菱形的性质,还考查了平行四边形的判定,掌握平行四边形的判定方法是解题的关键.
21. 某药店用3000元购进甲、乙两种口罩共1100个,甲种口罩单价是乙种口罩单价的1.2倍,购买这两种口罩的费用恰好相同.
(1)两种口罩的单价各是多少元?
(2)若计划用不超过7000元的资金再次购进两种口罩共2600个(口罩进价不变),甲种口罩最多能购进多少个?
【21题答案】
【答案】(1)甲种口罩单价为3元,乙种口罩单价为元;(2)个
【解析】
【分析】(1)设乙种口罩单价为元,则甲种口罩单价为,依题意列分式方程解决问题;
(2)设该药店购进甲种口罩个,则购进乙种口罩个,依题意列一元一次不等式解决问题.
【详解】(1)设乙种口罩单价为元,则甲种口罩单价为,依题意得:
解得:,
经检验是原方程解,符合题意,
则甲种口罩单价为.
答:甲种口罩单价为3元,乙种口罩单价为元.
(2)设该药店购进甲种口罩个,则购进乙种口罩个,依题意得:
解得
取正整数,的最大值为
答:甲种口罩最多个.
【点睛】本题考查了分式方程的应用,一元一次不等式的应用,根据题意列出方程和不等式是解题的关键.
22. 边长为4的正方形ABCD与边长为2的正方形CEFG如图1摆放,将正方形CEFG绕点C顺时针旋转,旋转角为α,连接BG,DE.
(1)如图2,求证:△BCG≌△DCE;
(2)如图2,连接DG,BE,判断DG2+BE2否为定值.若是,求这个定值若不是,说明理由;
(3)如图3,当点G恰好落在DE上时,求α的值.
【22题答案】
【答案】(1)见解析;(2)48;(3)
【解析】
【分析】(1)通过边角边判定三角形全等;
(2)连接,设交于点,交于点,先证明,由勾股定理可得;
(3)作于点,则,且,由含30度角的直角三角形的性质求解.
【详解】(1)四边形与为正方形,,,
,,
,
在和中,
(SAS),
(2)连接,设交于点,交于点,
,,
,
在△和中,
,
,
,
,
由勾股定理得,,
,
,
,,
,
(3)作于点,如图,
△为等腰直角三角形,
,且,
在中,,
,
,
.
.
【点睛】本题考查四边形与三角形的综合问题,解题关键是熟练掌握正方形与直角三角形的性质,通过添加辅助线求解.
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