|试卷下载
终身会员
搜索
    上传资料 赚现金
    北京市西城区2023-2024学年八年级上学期期末数学试卷
    立即下载
    加入资料篮
    北京市西城区2023-2024学年八年级上学期期末数学试卷01
    北京市西城区2023-2024学年八年级上学期期末数学试卷02
    北京市西城区2023-2024学年八年级上学期期末数学试卷03
    还剩21页未读, 继续阅读
    下载需要10学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    北京市西城区2023-2024学年八年级上学期期末数学试卷

    展开
    这是一份北京市西城区2023-2024学年八年级上学期期末数学试卷,共24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。

    1.火纹是一种常见的装饰图案,多用于建筑、家具设计等.下列火纹图案中,可以看成处轴对称图形的是( )
    A. B.
    C. D.
    2.下列运算中,正确的是( )
    A. x8÷x2=x4B. (x3)4=x7C. (−2x3)3=−8x9D. x4+x=x5
    3.在平面直角坐标系xOy中,点P(−2,3)关于x轴的对称点坐标是( )
    A. (−2,−3)B. (2,−3)C. (2,3)D. (−3,−2)
    4.下列各式从左到右变形一定正确的是( )
    A. xy=x2y2B. −x−yx+y=−1C. xy=x+zy+zD. x+yx2−y2=1x+y
    5.如图,在△ABC中,∠A=90°,∠C=30°,BD是△ABC的角平分线.若点D到BC的距离为3,则AC的长为( )
    A. 12B. 7.5C. 9D. 6
    6.如果a2−3a−7=0,那么代数式(a−1)2+a(a−4)−2的值为( )
    A. −15B. −8C. 6D. 13
    7.如图,在平面直角坐标系xOy中,已知点A(2,0),B(3,b)(b>0),AC⊥AB且AC=AB,则点C的横坐标为( )您看到的资料都源自我们平台,家威杏 MXSJ663 低至0.3/份
    A. −b−1B. 1−bC. b−2D. 2−b
    8.如图,在△ABC中,AB=AC,∠A=90°,点D,E是边AB上的两个定点,点M,N分别是边AC,BC上的两个动点.当四边形DEMN的周长最小时,∠DNM+∠EMN的大小是( )
    A. 45°B. 90°C. 75°D. 135°
    二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共16分。
    9.计算:
    (1)( 2+1)0= ______;
    (2)7−2= ______.
    10.若分式1x−6有意义,则x的取值范围是______.
    11.计算:(−5a)⋅(−2a3b)= ______.
    12.如图,△ABC为等腰三角形,AB=AC,∠DAE=∠BAC,连接BD,CE.只需添加一个条件即可证明△ABD≌△ACE,这个条件可以是______(写出一个即可).
    13.如图,有甲、乙、丙三种正方形和长方形纸片,用1张甲种纸片、4张乙种纸片和4张丙种纸片恰好拼成(无重叠、无缝隙)一个大正方形,则拼成的大正方形的边长为______(用含a,b的式子表示).
    14.甲、乙两名同学作为志愿者帮助图书馆清点一批图书,甲3h清点完这批图书的13,乙加入清点剩余的图书,两人合作2.4h清点完剩余的图书.如果乙单独清点这批图书需要几小时?若设乙单独清点这批图书需要xh,则根据题意可列方程为______.
    15.在正三角形纸片ABC上按如图方式画一个正五边形DEFGH,其中点F,G在边BC上,点E,H分别在边AB,AC上,则∠BEF的大小是______°.
    16.如图,动点C与线段AB构成△ABC,其边长满足AB=9,CA=2a+2,CB=2a−3.点D在∠ACB的平分线上,且∠ADC=90°,则a的取值范围是______,△ABD的面积的最大值为______.
    三、解答题:本题共10小题,共84分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。
    17.(本小题8分)
    分解因式:
    (1)xy3−xy;
    (2)2x2−20x+50.
    18.(本小题11分)
    (1)计算:(a−3b)(2a+b);
    (2)先化简,再求值:(a−2+2a−a2a+2)÷a−2a2+4a+4,其中a=32.
    19.(本小题8分)
    如图,点C,D在AB上,AC=BD,EA=FB,∠A=∠B,ED,FC相交于点G.
    (1)求证:∠ADE=∠BCF;
    (2)求证:EG=FG.
    20.(本小题7分)
    解方程:6x+1=xx+3.
    21.(本小题9分)
    已知:如图,∠AOB.
    求作:射线OC,使∠AOC=3∠AOB,且点C在直线OA的下方.
    作法:①在射线OA上取一点P,过点P作射线OA的垂线,与射线OB相交于点M;
    ②在MP的延长线上取一点N,使PN=PM;
    ③以点O为圆心,OM长为半径画弧,再以点M为圆心,MN长为半径画弧,两弧在直线OA下方相交于点C;
    ④作射线OC.
    所以射线OC即为所求作的射线.
    (1)使用直尺和圆规,依作法补全图形(保留作图痕迹);
    (2)完成下面的证明.
    证明:连接ON,CM.
    ∵PM⊥OA,PN=PM,
    ∴ON=OM.(______)(填推理的依据)
    ∴∠ ______=2∠POM.
    ∵OC=OM,
    ∴OC=ON.
    在△OCM和△ONM中,
    OC=ONOM=OM=,( )
    ∴△OCM≌△ONM.(______)(填推理的依据)
    ∴∠ ______=∠NOM.
    ∴∠AOC=∠POM+∠COM=3∠POM,
    即∠AOC=3∠AOB.
    22.(本小题8分)
    阅读材料:
    如果整数x,y满足x=a2+b2,y=c2+d2,其中a,b,c,d都是整数,那么一定存在整数m,n,使得xy=m2+n2.
    例如,25=32+42,40=22+62,25×40=302+(−10)2或25×40=182+262,…
    根据上述材料,解决下列问题:
    (1)已知5=12+22,74=52+72,5×74=192+32或5×74=m2+172,…
    若m>0,则m= ______;
    (2)已知41=42+52,y=c2+d2(c,d为整数),41y=m2+n2.若m=5c−4d,求n(用含c,d的式子表示);
    (3)一般地,上述材料中的m,n可以用含a,b,c,d的式子表示,请直接写出一组满足条件的m,n(用含a,b,c,d的式子表示).
    23.(本小题9分)
    在△ABC中,AB(1)如图1,线段BD的延长线交AC于点E,且BE⊥AC.
    ①求∠DAE的度数;
    ②用等式表示线段AC,BD,DE之间的数量关系,直接写出结果;
    (2)如图2,点F在线段DB的延长线上,连接CF交射线AD于点M,且M为CF的中点.求证:DF=AC.
    24.(本小题8分)
    在平面直角坐标系xOy中,已知点T(t,0),直线l经过点T且与x轴垂直.对于图形M和图形N,给出如下定义:将图形M关于y轴对称的图形记为M1,图形M1关于直线l对称的图形记为M2,若图形M2与图形N有公共点,则称图形M是图形N的“双称图形”.
    例如,如图1,当t=−2时,对于点P(1.5,−2.5)和第三象限角平分线OQ,点P关于y轴的对称点是P1(−1.5,−2.5),点P1关于直线l的对称点P2(−2.5,−2.5)在射线OQ上,则点P是射线OQ的“双称图形”.
    已知点A(2t,1),B(2t+3,1),图形N是以线段AB为一边在直线AB上方所作的正方形ABCD.
    (1)当t=1时,直线l和正方形ABCD如图2所示.
    ①在H(0,3),R(−4,2),K(3,4)这三个点中,点______是图形N的“双称图形”;
    ②点E(m,2),F(m+2,2),G(m+1,3),△EFG是图形N的“双称图形”,求m的取值范围;
    (2)若图形N是它自身的“双称图形”,直接写出t的取值范围.
    25.(本小题8分)
    如图,△ABC是等边三角形.点D是BC延长线上的一个动点,连接AD,点E在AD的垂直平分线上,且BE平分∠ABD,连接EA,ED,过点E作EF⊥BD于点F.
    (1)当∠EDF=45°时,BEFD的值为______;
    (2)给出下面四个结论:
    ①点E一定在BD的垂直平分线上;
    ②点F一定是线段CD的中点;
    ③当DF=BC时,AB⊥AD;
    ④点D运动过程中,∠AED的大小始终不变.
    上述结论中,所有正确结论的序号是______.
    26.(本小题8分)
    在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1),P2(x2,y2),给出如下定义:
    将点P1与P2的“变倍距离”记为d(P1,P2),
    若|x1−x2|≥|y1−y2|,则d(P1,P2)=5|x1−x2|+4|y1−y2|;
    若|x1−x2|<|y1−y2|,则d(P1,P2)=4|x1−x2|+3|y1−y2|.
    例如,点M(−1,5)与N(2,4)的“变倍距离”d(M,N)=5×3+4×1=19.
    已知点A(2,0).
    (1)若点B(0,2),C(0,−3),则d(A,B)= ______,d(A,C)= ______;
    (2)点D在y轴负半轴上,且d(A,D)=15,求点D的坐标;
    (3)点P、Q是第一、三象限角平分线上的两个动点(P与Q不重合),若d(A,P)=d(A,Q)=t,直接写出t的取值范围.
    答案和解析
    1.【答案】B
    【解析】解:A,C,D选项中的图形都不能找到一条直线,使图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,所以不是轴对称图形;
    B选项中的图形能找到一条直线,使图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,所以是轴对称图形;
    故选:B.
    根据如果一个图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,这个图形叫做轴对称图形,这条直线叫做对称轴进行分析即可.
    此题主要考查了轴对称图形,关键是掌握如果一个图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,这个图形叫做轴对称图形,这条直线叫做对称轴.
    2.【答案】C
    【解析】解:x8÷x2=x6,则A不符合题意;
    (x3)4=x12,则B不符合题意;
    (−2x3)3=−8x9,则C符合题意;
    x4与x不是同类项,无法合并,则D不符合题意;
    故选:C.
    利用同底数幂除法法则,幂的乘方及积的乘方法则,合并同类项法则将各式计算后判断即可.
    本题考查整式的运算,熟练掌握相关运算法则是解题的关键.
    3.【答案】A
    【解析】解:点P(−2,3)关于x轴的对称点坐标是(−2,−3),
    故选:A.
    根据关于x轴对称点的坐标特点:横坐标不变,纵坐标互为相反数可得答案.
    此题主要考查了关于x轴对称点的坐标,关键是掌握点的坐标的变化规律.
    4.【答案】B
    【解析】解:xy=x2xy,则A不符合题意;
    −x−yx+y=−(x+y)x+y=−1,则B符合题意;
    xy与x+zy+z不一定相等,则C不符合题意;
    x+yx2−y2=x+y(x+y)(x−y)=1x−y,则D不符合题意;
    故选:B.
    根据分式的性质逐项判断即可.
    本题考查分式的基本性质,此为基础且重要知识点,必须熟练掌握.
    5.【答案】C
    【解析】解:如图,作DE⊥BC于点E,
    ∵BD是△ABC的角平分线,ED⊥BC于点E,∠BAC=90°,
    ∴DE=AD=3,
    ∵∠C=30°,
    ∴CD=2DE=6,
    ∴AC=9,
    故选:C.
    作DE⊥BC于点E,利用角平分线的性质可得ED=AD,再利用含30°角的直角三角形的性质可得CD长,进而可得答案,
    此题主要考查了角平分线的性质和直角三角形的性质,关键是熟练掌握角的平分线上的点到角的两边的距离相等;在直角三角形中,30°角所对的直角边等于斜边的一半.
    6.【答案】D
    【解析】解:∵a2−3a−7=0,
    ∴a2−3a=7,
    ∴(a−1)2+a(a−4)−2=a2−2a+1+a2−4a−2=2a2−6a−1=2(a2−3a)−1=2×7−1=14−1=13.
    故选:D.
    求出a2−3a=7,再根据完全平方公式和单项式乘多项式进行计算,合并同类项,最后代入求出答案即可.
    本题考查了整式的化简求值,能正确根据整式的运算法则进行计算是解此题的关键.
    7.【答案】D
    【解析】解:如图,过点B作BE⊥x轴于点E,过点C作CF⊥x轴于F,
    ∴∠AFC=∠AEB=90°=∠BAC,
    ∴∠CAF+∠BAE=90°=∠CAF+∠ACF,
    ∴∠ACF=∠BAE,
    在△ACF和△BAE中,
    ∠AFC=∠AEB∠ACF=∠BAEAC=AB,
    ∴△ACF≌△BAE(AAS),
    ∴CF=AE,AF=BE,
    ∵点A(2,0),B(3,b),
    ∴BE=AF=b,AO=2,
    ∴OF=b−2,
    ∴点C的横坐标为2−b,
    故选:D.
    由“AAS”可证△ACF≌△BAE,可得CF=AE,AF=BE,即可求解.
    本题考查了全等三角形的判定和性质,添加恰当辅助线构造全等三角形是解题的关键.
    8.【答案】B
    【解析】解:作点D关于BC的对称点D′,作点E关于AC的对称点E′,连接D′E′分别交AC,BC于点M′,N′,连接ME′,ND′,EM′,DN′,
    则ME=ME′,ND=ND′,
    ∴四边形DEMN的周长=DE+ME+MN+ND=DE+ME′+MN+ND′≥DE+D′E′,
    ∵DE长固定,
    ∴点M与M′重合,点N与点N′重合时,四边形DEMN的周长最小,此时∠DNM+∠EMN=∠DN′M+∠EM′N,
    由对称性和三角形外角性质可知:∠DN′M=∠N′DD′+∠N′D′D=2∠N′D′D,∠EM′N=∠M′EE′+∠M′E′E=2∠M′E′E,
    ∴∠DN′M+∠EM′N=2∠N′D′D+2∠M′E′E=2(180°−∠D′DE′),
    设DD′与BC交于点H,
    ∵AB=AC,∠A=90°,
    ∴∠BDH=45°,
    ∴∠D′DE′=180°−45°=135°,
    ∴∠DN′M+∠EM′N=2(180°−135°)=90°,
    即当四边形DEMN的周长最小时,∠DNM+∠EMN的大小是90°,
    故选:B.
    作点D关于BC的对称点D′,作点E关于AC的对称点E′,连接D′E′分别交AC,BC于点M′,N′,连接ME′,ND′,EM′,DN′,推出四边形DEMN的周长最小时,点M与M′重合,点N与点N′重合,再求出∠DN′M+∠EM′N即可解决问题.
    本题考查轴对称−对短路线问题,解答中涉及两点之间线段最短,三角形内角和定理,三角形外角性质,等腰三角形的性质,能用一条线段表示出三条线段的和的最小值,并确定最小时M,N的位置是解题的关键.
    9.【答案】1 149
    【解析】解:(1)( 2+1)0=1;
    (2)7−2=149.
    故答案为:1,149.
    (1)根据零指数幂的运算方法计算即可;
    (2)根据负整数指数幂的运算方法计算即可.
    此题主要考查了零指数幂、负整数指数幂的运算,解答此题的关键是要明确:(1)(am)n=amn(m,n是正整数);(2)(ab)n=anbn(n是正整数);(3)a−p=1ap(a≠0,p为正整数).
    10.【答案】x≠6
    【解析】解:由题意得:x−6≠0,
    解得:x≠6,
    故答案为:x≠6.
    根据分式的分母不为0列出不等式,解不等式即可.
    本题考查的是分式有意义的条件,掌握分式的分母不为0是解题的关键.
    11.【答案】10a4b.
    【解析】解:(−5a)⋅(−2a3b)=10a4b.
    故答案为:10a4b.
    根据单项式与单项式的运算法则进行计算即可.
    此题考查了单项式乘以单项式,掌握单项式乘以单项式的法则是解题的关键.
    12.【答案】AD=AE
    【解析】解:添加的条件是AD=AE,
    理由是:∵∠DAE=∠BAC,
    ∴∠DAE−∠DAC=∠BAC−∠DAC,
    ∴∠BAD=∠CAE,
    在△ABD和△ACE中,
    AB=AC∠BAD=∠CAEAD=AE,
    ∴△ABD≌△ACE(SAS),
    故答案为:AD=AE(答案不唯一).
    先根据角的和差得到∠BAD=∠CAE,然后根据全等三角形的判定方法即可解答.
    本题考查了全等三角形的判定定理,能熟记全等三角形的判定定理是解此题的关键,全等三角形的判定定理有SAS,ASA,AAS,SSS,两直角三角形切的还有HL.
    13.【答案】a+2b
    【解析】解:∵用1张甲种纸片、4张乙种纸片和4张丙种纸片恰好拼成(无重叠、无缝隙)一个大正方形,
    ∴这个大正方形的面积=a2+4b2+4ab=(a+2b)2,
    ∴这个大正方形的边长为:a+2b.
    故答案为:a+2b.
    依据题意求得大正方形的面积.再利用正方形的面积公式求得正方形的边长.
    本题主要考查了完全平方式,列代数式,熟练掌握完全平方公式和正方形的面积公式是解题的关键.
    14.【答案】2.4×(133+1x)=23
    【解析】解:设乙单独清点这批图书需要x小时,
    根据题意,得2.4×(133+1x)=23,
    故答案为:2.4×(133+1x)=23.
    先设乙单独清点这批图书需要的时间是x小时,根据“甲3小时清点完一批图书的13”和“两人合作2.4小时清点完另一半图书”列出方程.
    本题考查了由实际问题抽象出分式方程的知识,分析题意,找到关键描述语,找到合适的等量关系是解决问题的关键.此题涉及的公式:工作总量=工作效率×工作时间.
    15.【答案】48
    【解析】解:∵△ABC为正三角形,
    ∴∠B=60°,
    ∵五边形DEFGH是正五边形,
    ∴∠EFG=1/5×(5−2)×180°=108°,
    ∴∠BFE=180°−∠EFG=180°−108°=72°,
    在△BEF中,∠BEF=180°−(∠B−∠BFE)=180°−(60°+72°)=48°.
    故答案为:48.
    先根据正三角形的性质求出∠B=60°,再根据正五边形的性质求出∠EFG=108°,进而可求出∠BFE=72°,然后根据三角形的内角和定理可求出∠BEF的度数.
    此题主要考查了正三角形和正五边形的性质,三角形的内角和定理,熟练掌握正三角形和正五边形的性质是解决问题的关键.
    16.【答案】a>2.5 454
    【解析】解:△ABC的三边:AB=9,CA=2a+2,CB=2a−3,满足三角形三边关系定理,
    ∴2a+2+9>2a−3①2a−3+9>2a+2②2a+2+2a−3>9③,
    不等式①②显然成立,
    由③得:a>2.5;
    延长AD交CB延长线于M,过M作MH⊥AB交AB延长线于H,
    ∵CD平分∠ACB,
    ∴∠MCD=∠ACD,
    ∵∠ADC=90°,
    ∴∠CDM=180°−90°=90°,
    ∴∠ADC=∠MDC,
    ∵CD=CD,∠MCD=∠ACD,
    ∴△ACD≌△MCD(ASA),
    ∴AD=MD,CM=AC=2a+2,
    ∴BM=CM−BC=5,
    ∵S△ABD=12S△ABM,
    ∴当△ABM的面积最大时,△ABD的面积最大,
    ∵△ABM的面积=12AB⋅MH,AB=9,MH≤MB=5,
    ∴△ABD面积的最大值=12×9×5×12=454.
    故答案为:a>2.5,454.
    由三角形三边关系定理得到2a+2+9>2a−3①2a−3+9>2a+2②2a+2+2a−3>9③,即可求出a>2.5;延长AD交CB延长线于M,由ASA证明△ACD≌△MCD,推出AD=MD,CM=AC=2a+2,得到BM=CM−BC=5,又S△ABD=12S△ABM,因此当△ABM的面积最大时,△ABD的面积最大,而AB=9,MH≤MB=5,即可求出△ABD的面积的最大值.
    本题考查三角形三边关系,全等三角形的判定和性质,垂线段最短,三角形的面积,关键是掌握三角形三边关系定理,构造全等三角形.
    17.【答案】解:(1)原式=xy(y2−1)=xy(y+1)(y−1);
    (2)原式=2(x2−10x+25)
    =2(x−5)2.
    【解析】(1)提取公因式后利用平方差公式分解即可;
    (2)原式提取公因式,再利用完全平方公式分解即可.
    此题考查了提公因式法与公式法的综合运用,熟练掌握因式分解的方法是解本题的关键.
    18.【答案】解:(1)(a−3b)(2a+b)
    =2a2+ab−6ab−3b2=2a2−5ab−3b2;
    (2)(a−2+2a−a2a+2)÷a−2a2+4a+4=(a−2)(a+2)+2a−a2a+2⋅(a+2)2a−2=2a−4a+2⋅(a+2)2a−2=2(a−2)a+2⋅(a+2)2a−2=2(a+2)=2a+4,
    当a=32时,原式=2×32+4=3+4=7.
    【解析】(1)利用多项式乘多项式的法则进行计算,即可解答;
    (2)先利用异分母分式加减法法则计算括号里,再算括号外,然后把a的值代入化简后的式子进行计算即可解答.
    本题考查了分式的化简求值,多项式乘多项式,准确熟练地进行计算是解题的关键.
    19.【答案】证明:(1)∵AC=BD,
    ∴AD=BC,
    在△ADE和△BCF中,
    AD=BC∠A=∠BAE=BF,
    ∴△ADE≌△BCF(SAS),
    ∴∠ADE=∠BCF;
    (2)∵△ADE≌△BCF,
    ∴DE=CF,∠ADE=∠BCF,
    ∴DG=CG,
    ∴EG=FG.
    【解析】(1)由全等三角形的性质可得△ADE≌△BCF,可得∠ADE=∠BCF;
    (2)由全等三角形的性质可得△ADE≌△BCF,可得DE=CF,∠ADE=∠BCF,可证DG=CG,即可求解.
    本题考查了全等三角形的判定与性质,掌握全等三角形的判定方法是解题的关键.
    20.【答案】解:原方程去分母得:6(x+3)+x(x+3)=x2,
    去括号得:6x+18+x2+3x=x2,
    移项,合并同类项得:9x=−18,
    系数化为1得:x=−2,
    经检验,x=−2是分式方程的解,
    故原方程的解为x=−2.
    【解析】利用解分式方程的步骤解方程即可.
    本题考查解分式方程,熟练掌握解方程的方法是解题的关键.
    21.【答案】线段的垂直平分线上的点到线段的两个端点的距离相等 MON SSS MOC
    【解析】(1)解:图形如图所示:
    (2)证明:连接ON,CM.
    ∵PM⊥OA,PN=PM,
    ∴ON=OM(线段的垂直平分线上的点到线段的两个端点的距离相等),
    ∴∠MON=2∠POM.
    ∵OC=OM,
    ∴OC=ON.
    在△OCM和△ONM中,
    OC=ONOM=OMMC=MN,
    ∴△OCM≌△ONM(SSS),
    ∴∠MOC=∠NOM.
    ∴∠AOC=∠POM+∠COM=3∠POM,
    即∠AOC=3∠AOB.
    故答案为:线段的垂直平分线上的点到线段的两个端点的距离相等,MON,MC=MN,SSS,MOC.
    (1)根据要求作出图形;
    (2)证明△OCM≌△ONM(SSS),推出∠MOC=∠NOM,可得结论.
    本题考查作图−复杂作图,全等三角形的判定和性质等知识,解题的关键是学会构造全等三角形解决问题.
    22.【答案】9
    【解析】解:(1)∵5×74=m2+172,
    ∴370=m2+289.
    ∴m2=81,
    ∵m>0,
    ∴m=9.
    故答案为:9.
    (2)∵41y=m2+n2,m=5c−4d,y=c2+d2,
    ∴41(c2+d2)=(5c−4d)2+n2.
    ∴41c2+41d2=25c2−40cd+16d2+n2.
    ∴n2=16c2+40cd+25d2.
    ∴n2=(4c+5d)2.
    ∴n=4c+5d或n=−4c−5d.
    (3)∵x=a2+b2,y=c2+d2,xy=m2+n2,
    ∴(a2+b2)(c2+d2)=m2+n2.
    ∴a2c2+a2d2+b2c2+b2d2=m2+n2.
    ∴(a2c2+b2d2)+(a2d2+b2c2)=m2+n2.
    ∴(a2c2+b2d2+2abcd)+(a2d2+b2c2−2abcd)=m2+n2.
    ∴(ac+bd)2+(ad−bc)2=m2+n2.
    ∴m和n的一组值为:m=ac+bd,n=ad−bc(答案不唯一).
    (1)5×74=370,172=289,那么m2=370−289=81,根据m>0可得m的值;
    (2)把41y=m2+n2中的m和y换掉,整理,可得n2的值,进而可得n的值;
    (3)把xy=m2+n2.中的x和y换掉,整理得到两个完全平方式相加等于m2+n2的形式,得到m和n的一组值即可.
    本题考查因式分解的应用.把所给等式整理成含有完全平方式的形式是解决本题的关键.用到的知识点为:a2±2ab+b2=(a±b)2;两个数的平方相等,那么这两个数相等或互为相反数.
    23.【答案】(1)解:①∵BE⊥AC,
    ∴∠AEB=∠DEC=90°,
    ∵∠DBA=∠DCA,AC=CD,
    ∴△ABE≌△DCE(AAS),
    ∴AE=DE,
    ∴∠DAE=∠ADE=45°;
    ②AC=2DE+BD.
    理由:∵△ABE≌△DCE,
    ∴BE=CE,AE=DE,
    ∴AC=AE+CE=DE+DE+BD=2DE+BD;
    (2)证明:过点F作FG⊥AM,交AM的延长线于点G,过点C作CH⊥AM于点H,过点A作AN⊥BD,交BD的延长线于点N,过点D作DK⊥AC于点K,

    ∵∠ABD=∠DCA,∠DKC=∠ANB=90°,AB=CD,
    ∴△ABN≌△DCK(AAS),
    ∴AN=DK,
    又∵AD=DA,
    ∴Rt△ADN≌Rt△DAK(HL),
    ∴∠ADN=∠DAK,
    ∵∠ADN=∠FDG,
    ∴∠FDG=∠DAK,
    ∵M为CF的中点,
    ∴CM=FM,
    ∵∠CMH=∠FMG,∠CHM=∠FGM,
    ∴△CMH≌△FMG(AAS),
    ∴CH=FG,
    ∵∠AHC=∠G=90°,
    ∴△ACH≌△DFG(AAS),
    ∴AC=DF.
    【解析】(1)①证明△ABE≌△DCE(AAS),由全等三角形的性质得出AE=DE,则可得出答案;
    ②由全等三角形的性质得出BE=CE,AE=DE,则可得出结论;
    (2)过点F作FG⊥AM,交AM的延长线于点G,过点C作CH⊥AM于点H,过点A作AN⊥BD,交BD的延长线于点N,过点D作DK⊥AC于点K,证明△ABN≌△DCK(AAS),得出AN=DK,证明Rt△ADN≌Rt△DAK(HL),得出∠ADN=∠DAK,证明△CMH≌△FMG(AAS),由全等三角形的性质得出CH=FG,证明△ACH≌△DFG(AAS),由全等三角形的性质得出AC=DF.
    本题是三角形的综合题,考查了全等三角形的判定与性质,等腰直角三角形的性质,平行线的性质,熟练掌握全等三角形的判定与性质是解题的关键.
    24.【答案】H、K
    【解析】解:(1)当t=1时,A(2,1),B(5,1),
    ∴AB=3,
    ∵四边形ABCD为正方形,
    ∴C(2,4),D(5,4),
    ①设点(x,y)是图形N的“双称图形”,
    第一次对称后的坐标为(−x,y),
    第二次对称轴的坐标为(2+x,y),
    ∴2≤2+x≤5,1≤y≤4,
    ∴0≤x≤3,1≤y≤4,
    ∴H和K是图形N的“双称图形”,
    故答案为:H、K;
    ②由①可知,E2(2+m,2),F2(m+4,2),G2(m+3,3),
    当△E2F2G2与正方形ABCD有交点时,
    m+4≥12+m≤5,
    ∴−3≤m≤3;
    (2)设点(x,y)是图形N的“双称图形”,
    第一次对称后的坐标为(−x,y),
    第二次对称轴的坐标为(2t+x,y),
    ∴A2(4t,1),B2(4t+3,1),C2(4t,4),D2(4t+3,1),
    ∵正方形ABCD和正方形A2B2C2D2有交点,
    ∴4t≤2t+34t+3≥2t,
    ∴−32≤t≤32.
    (1)由于两条对称轴都垂直于x轴,所以经过两次对称变化后,点的纵坐标不变;根据正方形的性质,写出A,B,C,D的坐标;
    ①设点(x,y)是图形N的“双称图形”,根据两次对称变化的坐标变化,求出x,y的取值范围,然后判断H,R,K是否是图形N的“双称图形”;
    ②根据①得出的x,y的变化规律,求出E,F,G的两次对称后的坐标,然后判断当两次对称后的三角形与正方形有交点时m的取值即可;
    (2)根据(1)中两次对称后坐标的变化规律,得出A,B,C,D两次对称后的坐标,然后根据两个正方形有交点求出t的取值范围即可.
    本题主要考查了四边形的综合题,根据对称的性质得出坐标变化规律是本题解题的关键.
    25.【答案】2 ②④
    【解析】解:(1)如图1,∵EF⊥BD于点F,
    ∴∠DFE=∠BFE=90°,
    ∵∠EDF=45°,
    ∴∠DEF=∠EDF=45°,
    ∴FD=FE,
    ∵△ABC是等边三角形,点D在BC延长线上,BE平分∠ABD,
    ∴∠ABD=60°,
    ∴∠ABE=∠DBE=12∠ABD=30°,
    ∴FE=12BE,
    ∴BEFD=BEFE=2,
    故答案为:2.
    (2)如图1,∵BE=2FE,DE= FD2+FE2= 2FE,
    ∴BE≠DE,
    ∴点E不在BD的垂直平分线上,
    ∴点E不一定在BD的垂直平分线上,
    故①错误;
    如图2,连接CE,∵AB=CB,BE平分∠ABC,
    ∴BE垂直平分AC,
    ∴AE=CE,
    ∵点E在AD的垂直平分线上,
    ∴AE=DE,
    ∴CE=DE,
    ∵EF⊥CD于点F,
    ∴CF=DF,
    ∴点F是线段CD的中点,
    故②正确;
    如图3,连接AF,
    ∵DF=BC=AC,CF=DF,∠BAC=∠ACB=60°,
    ∴CF=AC=BC,
    ∴∠CFA=∠CAF,
    ∴∠ACB=∠CFA+∠CAF=2∠CAF=60°,
    ∴∠CAF=30°,
    ∴∠BAF=∠BAC+∠CAF=90°,
    ∴AB⊥AF,
    ∴AD与AD不垂直,
    故③错误;
    如图2,∵∠BFE=90°,∠FBE=30°,
    ∴∠BEF=90°−∠FBE=60°,
    ∵BE垂直平分AC,
    ∴AE=CE,
    ∴∠AEB=∠CEB,
    ∴∠AEC=2∠CEB,
    ∵CE=DE,EF⊥CD,
    ∴∠DEF=∠CEF,
    ∴∠DEC=2∠CEF,
    ∴∠AED=∠AEC+∠DEC=2(∠CEB+∠CEF)=2∠BEF=120°,
    ∴点D运动过程中,∠AED的大小始终不变,
    故④正确,
    故答案为:②④.
    (1)由EF⊥BD于点F,得∠DFE=∠BFE=90°,则∠DEF=∠EDF=45°,所以FD=FE,由△ABC是等边三角形,BE平分∠ABD,得∠ABE=∠DBE=12∠ABD=30°,则FE=12BE,所以BEFD=BEFE=2,于是得到问题的答案;
    (2)当∠EDF=45°时,由BE=2FE,DE= FD2+FE2= 2FE,得BE≠DE,则点E不在BD的垂直平分线上,可判断①错误;连接CE,由AB=CB,BE平分∠ABC,得BE垂直平分AC,则AE=CE,因为点E在AD的垂直平分线上,所以AE=DE,则CE=DE,所以点F是线段CD的中点,可判断②正确;连接AF,可证明CF=AC=BC,则∠CFA=∠CAF=30°,所以∠BAF=90°,则AB⊥AF,所以AD与AD不垂直,可判断③错误;由∠BFE=90°,∠FBE=30°,得∠BEF=60°,再证明∠AEC=2∠CEB,∠DEC=2∠CEF,则∠AED=2∠BEF=120°,可判断④正确,于是得到问题的答案.
    此题重点考查等边三角形的性质、等腰直角三角形的判定与性质、线段的垂直平分线的性质、三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和、直角三角形的两个锐角互余等知识,此题综合性强,难度较大,属于考试压轴题.
    26.【答案】18 17
    【解析】解:(1)∵2−0=|0−2|,
    ∴d(A,B)=5×2+4×2=18,
    ∵2−0<|0−(−3)|,
    ∴d(A,C)=4×2+3×3=17,
    故答案为:18,17;
    (2)设D(0,y),y<0,
    当−2≤y<0时,2≥−y,
    d(A,D)=5×2+4×(−y)=15,
    ∴y=−54,
    当y<−2时,2<−y,
    d(A,D)=4×2−3y=15,
    y=−73,
    ∴D(0,−54)或(0,−73);
    (3)如图:过点A作直线y=x−2和y=−x+2,其中y=−x+2与y=x交于点R,
    由一次函数的性质可知,当点在y=x−2和y=−x+2上时,|x−2|=|y|,
    当点在R的上方时,|x−2|<|y|,当点在R的下方时,|x−2|>|y|,
    ①当P,Q同在R的上方,设P(a,a),Q(b,b),a>b>1,
    ∴d(A,P)=4|a−2|+3a,d(A,Q)=4|b−2|+3b,
    ∵d(A,P)=d(A,Q)=t,
    ∴4a−8+3a=8−4b+3b=t,
    ∴b=16−7a,
    此时,1∴2≤a<157,符合题意,
    ∴6≤t<7;
    ②当P,Q在R的两侧,设P(a,a),Q(b,b),a>1≥b,
    ∴d(A,P)=4|a−2|+3a,d(A,Q)=5(2−b)+4|b|,
    ∵d(A,P)=d(A,Q)=t,
    ∴7a−2=10−b(a≥2,b<0)或8−a=10−b(1∴b=12−7a≤−2或3∴t=10−b≥12或6③当P,Q在R的下方,设P(a,a),Q(b,b),1≥a>b,
    ∴d(A,P)=5(2−a)+4|a|,d(A,Q)=5(2−b)+4|b|,
    ∵d(A,P)=d(A,Q)=t,
    ∴10−a=10−9b,
    此时,a>0,b<0,矛盾;
    综上所述,6≤t<7或t≥12.
    (1)根据题干给出的新定义代入计算即可;
    (2)根据y的取值范围分类讨论;
    (3)先找出|x−2|=|y|的点,然后根据P,Q所在位置不同进行分类讨论,排除P,Q重合的情况,即可得出t的取值范围.
    本题主要考查了一次函数的综合运用,根据两种定义分类讨论是本题解题的关键.
    相关试卷

    北京市西城区2023-2024学年八年级上学期期末数学试卷: 这是一份北京市西城区2023-2024学年八年级上学期期末数学试卷,共25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。

    北京市西城区2023-2024学年八年级上学期期末数学试卷(含解析): 这是一份北京市西城区2023-2024学年八年级上学期期末数学试卷(含解析),共29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。

    北京市西城区2023-2024学年八年级上学期期末数学试卷: 这是一份北京市西城区2023-2024学年八年级上学期期末数学试卷,共25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。

    免费资料下载额度不足,请先充值

    每充值一元即可获得5份免费资料下载额度

    今日免费资料下载份数已用完,请明天再来。

    充值学贝或者加入云校通,全网资料任意下。

    提示

    您所在的“深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载 10 份资料 (今日还可下载 0 份),请取消部分资料后重试或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载10份资料,您的当日额度已用完,请明天再来,或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深圳市第一中学”云校通余额已不足,请提醒校管理员续费或选择从个人账户扣费下载。

    重新选择
    明天再来
    个人账户下载
    下载确认
    您当前为教习网VIP用户,下载已享8.5折优惠
    您当前为云校通用户,下载免费
    下载需要:
    本次下载:免费
    账户余额:0 学贝
    首次下载后60天内可免费重复下载
    立即下载
    即将下载:资料
    资料售价:学贝 账户剩余:学贝
    选择教习网的4大理由
    • 更专业
      地区版本全覆盖, 同步最新教材, 公开课⾸选;1200+名校合作, 5600+⼀线名师供稿
    • 更丰富
      涵盖课件/教案/试卷/素材等各种教学资源;900万+优选资源 ⽇更新5000+
    • 更便捷
      课件/教案/试卷配套, 打包下载;手机/电脑随时随地浏览;⽆⽔印, 下载即可⽤
    • 真低价
      超⾼性价⽐, 让优质资源普惠更多师⽣
    VIP权益介绍
    • 充值学贝下载 本单免费 90%的用户选择
    • 扫码直接下载
    元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
    您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      充值到账1学贝=0.1元
      0学贝
      本次充值学贝
      0学贝
      VIP充值赠送
      0学贝
      下载消耗
      0学贝
      资料原价
      100学贝
      VIP下载优惠
      0学贝
      0学贝
      下载后剩余学贝永久有效
      0学贝
      • 微信
      • 支付宝
      支付:¥
      元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
      您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      扫码支付0直接下载
      • 微信
      • 支付宝
      微信扫码支付
      充值学贝下载,立省60% 充值学贝下载,本次下载免费
        下载成功

        Ctrl + Shift + J 查看文件保存位置

        若下载不成功,可重新下载,或查看 资料下载帮助

        本资源来自成套资源

        更多精品资料

        正在打包资料,请稍候…

        预计需要约10秒钟,请勿关闭页面

        服务器繁忙,打包失败

        请联系右侧的在线客服解决

        单次下载文件已超2GB,请分批下载

        请单份下载或分批下载

        支付后60天内可免费重复下载

        我知道了
        正在提交订单

        欢迎来到教习网

        • 900万优选资源,让备课更轻松
        • 600万优选试题,支持自由组卷
        • 高质量可编辑,日均更新2000+
        • 百万教师选择,专业更值得信赖
        微信扫码注册
        qrcode
        二维码已过期
        刷新

        微信扫码,快速注册

        还可免费领教师专享福利「樊登读书VIP」

        手机号注册
        手机号码

        手机号格式错误

        手机验证码 获取验证码

        手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

        设置密码

        6-20个字符,数字、字母或符号

        注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
        QQ注册
        手机号注册
        微信注册

        注册成功

        下载确认

        下载需要:0 张下载券

        账户可用:0 张下载券

        立即下载
        账户可用下载券不足,请取消部分资料或者使用学贝继续下载 学贝支付

        如何免费获得下载券?

        加入教习网教师福利群,群内会不定期免费赠送下载券及各种教学资源, 立即入群

        返回
        顶部
        Baidu
        map