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八年级数学公式及概念

八年级数学公式及概念

八年级数学组

第一章勾股定理

一、勾股定理

直角三角形两直角边a,b的平方和等于斜边c的平方,即

二、勾股定理的逆定理

若是三角形的三边长a,b,c有关系

,那么那个三角形是直角三角形。

3、勾股数:

知足

的三个正整数,称为勾股数。

第二章实数

一、实数的概念及分类

一、实数的分类

正有理数

有理数零有限小数和无穷循环小数

实数负有理数

正无理数

无理数无穷不循环小数

负无理数

二、无理数:

无穷不循环小数叫做无理数。

在明白得无理数时,要抓住“无穷不循环”这一时之,归纳起来有四类:

(1)开方开不尽的数,如

等;

(2)有特定意义的数,如圆周率π,或化简后含有π的数,如

+8等;

(3)有特定结构的数,如…等;

(4)某些三角函数值,如sin60o等

二、实数的倒数、相反数和绝对值

一、相反数

实数与它的相反数时一对数(只有符号不同的两个数叫做互为相反数,零的相反数是零),从数轴上看,互为相反数的两个数所对应的点关于原点对称,若是a与b互为相反数,则有a+b=0,a=—b,反之亦成立。

二、绝对值

在数轴上,一个数所对应的点与原点的距离,叫做该数的绝对值。

(|a|≥0)。

零的绝对值是它本身,也可看成它的相反数,若|a|=a,则a≥0;若|a|=-a,则a≤0。

3、倒数

若是a与b互为倒数,则有ab=1,反之亦成立。

倒数等于本身的数是1和-1。

零没有倒数。

4、数轴

规定了原点、正方向和单位长度的直线叫做数轴(画数轴时,要注意上述规定的三要素缺一不可)。

解题时要真正把握数形结合的思想,明白得实数与数轴的点是一一对应的,并能灵活运用。

五、估算

三、平方根、算数平方根和立方根

一、算术平方根:

一样地,若是一个正数x的平方等于a,即x2=a,那么那个正数x就叫做a的算术平方根。

专门地,0的算术平方根是0。

表示方式:

记作“

”,读作根号a。

性质:

正数和零的算术平方根都只有一个,零的算术平方根是零。

二、平方根:

一样地,若是一个数x的平方等于a,即x2=a,那么那个数x就叫做a的平方根(或二次方根)。

表示方式:

正数a的平方根记做“

”,读作“正、负根号a”。

性质:

一个正数有两个平方根,它们互为相反数;零的平方根是零;负数没有平方根。

开平方:

求一个数a的平方根的运算,叫做开平方。

注意

的双重非负性:

0

3、立方根

一样地,若是一个数x的立方等于a,即x3=a那么那个数x就叫做a的立方根(或三次方根)。

表示方式:

记作

性质:

一个正数有一个正的立方根;一个负数有一个负的立方根;零的立方根是零。

注意:

,这说明三次根号内的负号能够移到根号外面。

四、实数大小的比较

一、实数比较大小:

正数大于零,负数小于零,正数大于一切负数;数轴上的两个点所表示的数,右边的总比左侧的大;两个负数,绝对值大的反而小。

二、实数大小比较的几种常常利用方式

(1)数轴比较:

在数轴上表示的两个数,右边的数总比左侧的数大。

(2)求差比较:

设a、b是实数,

(3)求商比较法:

设a、b是两正实数,

(4)绝对值比较法:

设a、b是两负实数,则

(5)平方式:

设a、b是两负实数,则

五、算术平方根有关计算(二次根式)

一、含有二次根号“

”;被开方数a必需是非负数。

二、性质:

(1)

(2)

(3)

(4)

3、运算结果若含有“

”形式,必需知足:

(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

六、实数的运算

(1)六种运算:

加、减、乘、除、乘方、开方

(2)实数的运算顺序

先算乘方和开方,再算乘除,最后算加减,若是有括号,就先算括号里面的。

(3)运算律

加法互换律

加法结合律

乘法互换律

乘法结合律

乘法对加法的分派律

第三章图形的平移与旋转

一、平移

一、概念

在平面内,将一个图形整体沿某方向移动必然的距离,如此的图形运动称为平移。

二、性质

平移前后两个图形是全等图形,对应点连线平行且相等,对应线段平行且相等,对应角相等。

二、旋转

一、概念

在平面内,将一个图形绕某必然点沿某个方向转动一个角度,如此的图形运动称为旋转,那个定点称为旋转中心,转动的角叫做旋转角。

二、性质

旋转前后两个图形是全等图形,对应点到旋转中心的距离相等,对应点与旋转中心的连线所成的角等于旋转角。

第四章四边形性质探讨

一、四边形的相关概念

一、四边形

在同一平面内,由不在同一直线上的四条线段首尾按序相接组成的图形叫做四边形。

二、四边形具有不稳固性

3、四边形的内角和定理及外角和定理

四边形的内角和定理:

四边形的内角和等于360°。

四边形的外角和定理:

四边形的外角和等于360°。

推论:

多边形的内角和定理:

n边形的内角和等于

180°;

多边形的外角和定理:

任意多边形的外角和等于360°。

六、设多边形的边数为n,则多边形的对角线共有

条。

从n边形的一个极点起身能引(n-3)条对角线,将n边形分成(n-2)个三角形。

二、平行四边形

一、平行四边形的概念

两组对边别离平行的四边形叫做平行四边形。

二、平行四边形的性质

(1)平行四边形的对边平行且相等。

(2)平行四边形相邻的角互补,对角相等

(3)平行四边形的对角线彼此平分。

(4)平行四边形是中心对称图形,对称中心是对角线的交点。

常常利用点:

(1)若一直线过平行四边形两对角线的交点,则这条直线被一组对边截下的线段的中点是对角线的交点,而且这条直线二等分此平行四边形的面积。

(2)推论:

夹在两条平行线间的平行线段相等。

3、平行四边形的判定

(1)概念:

两组对边别离平行的四边形是平行四边形

(2)定理1:

两组对角别离相等的四边形是平行四边形

(3)定理2:

两组对边别离相等的四边形是平行四边形

(4)定理3:

对角线彼此平分的四边形是平行四边形

(5)定理4:

一组对边平行且相等的四边形是平行四边形

4、两条平行线的距离

两条平行线中,一条直线上的任意一点到另一条直线的距离,叫做这两条平行线的距离。

平行线间的距离处处相等。

五、平行四边形的面积

S平行四边形=底边长×高=ah

三、矩形

一、矩形的概念

有一个角是直角的平行四边形叫做矩形。

二、矩形的性质

(1)矩形的对边平行且相等

(2)矩形的四个角都是直角

(3)矩形的对角线相等且彼此平分

(4)矩形既是中心对称图形又是轴对称图形;对称中心是对角线的交点(对称中心到矩形四个极点的距离相等);对称轴有两条,是对边中点连线所在的直线。

3、矩形的判定

(1)概念:

有一个角是直角的平行四边形是矩形

(2)定理1:

有三个角是直角的四边形是矩形

(3)定理2:

对角线相等的平行四边形是矩形

4、矩形的面积

S矩形=长×宽=ab

四、菱形

一、菱形的概念

有一组邻边相等的平行四边形叫做菱形

二、菱形的性质

(1)菱形的四条边相等,对边平行

(2)菱形的相邻的角互补,对角相等

(3)菱形的对角线彼此垂直平分,而且每一条对角线平分一组对角

(4)菱形既是中心对称图形又是轴对称图形;对称中心是对角线的交点(对称中心到菱形四条边的距离相等);对称轴有两条,是对角线所在的直线。

3、菱形的判定

(1)概念:

有一组邻边相等的平行四边形是菱形

(2)定理1:

四边都相等的四边形是菱形

(3)定理2:

对角线彼此垂直的平行四边形是菱形

4、菱形的面积

S菱形=底边长×高=两条对角线乘积的一半

五、正方形

一、正方形的概念

有一组邻边相等而且有一个角是直角的平行四边形叫做正方形。

二、正方形的性质

(1)正方形四条边都相等,对边平行

(2)正方形的四个角都是直角

(3)正方形的两条对角线相等,而且彼此垂直平分,每一条对角线平分一组对角

(4)正方形既是中心对称图形又是轴对称图形;对称中心是对角线的交点;对称轴有四条,是对角线所在的直线和对边中点连线所在的直线。

3、正方形的判定

判定一个四边形是正方形的要紧依据是概念,途径有两种:

先证它是矩形,再证它是菱形。

先证它是菱形,再证它是矩形。

4、正方形的面积

设正方形边长为a,对角线长为b

S正方形=

六、梯形

(一)一、梯形的相关概念

一组对边平行而另一组对边不平行的四边形叫做梯形。

梯形中平行的两边叫做梯形的底,通常把较短的底叫做上底,较长的底叫做下底。

梯形中不平行的两边叫做梯形的腰。

梯形的两底的距离叫做梯形的高。

二、梯形的判定

(1)概念:

一组对边平行而另一组对边不平行的四边形是梯形。

(2)一组对边平行且不相等的四边形是梯形。

(二)直角梯形的概念:

一腰垂直于底的梯形叫做直角梯形。

一样地,梯形的分类如下:

一样梯形

梯形直角梯形

特殊梯形

等腰梯形

(三)等腰梯形

一、等腰梯形的概念

两腰相等的梯形叫做等腰梯形。

二、等腰梯形的性质

(1)等腰梯形的两腰相等,两底平行。

(2)等腰梯形同一底上的两个角相等,同一腰上的两个角互补。

(3)等腰梯形的对角线相等。

(4)等腰梯形是轴对称图形,它只有一条对称轴,即两底的垂直平分线。

3、等腰梯形的判定

(1)概念:

两腰相等的梯形是等腰梯形

(2)定理:

在同一底上的两个角相等的梯形是等腰梯形

(3)对角线相等的梯形是等腰梯形。

(选择题和填空题可直接用)

(四)梯形的面积

(1)如图,

(2)梯形中有关图形的面积:

七、有关中点四边形问题的知识点:

(1)按序连接任意四边形的四边中点所得的四边形是平行四边形;

(2)按序连接矩形的四边中点所得的四边形是菱形;

(3)按序连接菱形的四边中点所得的四边形是矩形;

(4)按序连接等腰梯形的四边中点所得的四边形是菱形;

(5)按序连接对角线相等的四边形四边中点所得的四边形是菱形;

(6)按序连接对角线彼此垂直的四边形四边中点所得的四边形是矩形;

(7)按序连接对角线彼此垂直且相等的四边形四边中点所得的四边形是正方形;

八、中心对称图形

一、概念

在平面内,一个图形绕某个点旋转180°,若是旋转前后的图形彼此重合,那么那个图形叫做中心对称图形,那个点叫做它的对称中心。

二、性质

(1)关于中心对称的两个图形是全等形。

(2)关于中心对称的两个图形,对称点连线都通过对称中心,而且被对称中心平分。

(3)关于中心对称的两个图形,对应线段平行(或在同一直线上)且相等。

3、判定

若是两个图形的对应点连线都通过某一点,而且被这一点平分,那么这两个图形关于这一点对称。

 

第五章位置的确信

一、在平面内,确信物体的位置一样需要两个数据。

二、平面直角坐标系及有关概念

一、平面直角坐标系

在平面内,两条彼此垂直且有公共原点的数轴,组成平面直角坐标系。

其中,水平的数轴叫做x轴或横轴,取向右为正方向;铅直的数轴叫做y轴或纵轴,取向上为正方向;x轴和y轴统称坐标轴。

它们的公共原点O称为直角坐标系的原点;成立了直角坐标系的平面,叫做坐标平面。

二、为了便于描述坐标平面内点的位置,把坐标平面被x轴和y轴分割而成的四个部份,别离叫做第一象限、第二象限、第三象限、第四象限。

注意:

x轴和y轴上的点(坐标轴上的点),不属于任何一个象限。

3、点的坐标的概念

关于平面内任意一点P,过点P别离x轴、y轴向作垂线,垂足在上x轴、y轴对应的数a,b别离叫做点P的横坐标、纵坐标,有序数对(a,b)叫做点P的坐标。

点的坐标用(a,b)表示,其顺序是横坐标在前,纵坐标在后,中间有“,”分开,横、纵坐标的位置不能倒置。

平面内点的坐标是有序实数对,当

时,(a,b)和(b,a)是两个不同点的坐标。

平面内点的与有序实数对是一一对应的。

4、不同位置的点的坐标的特点

(1)、各象限内点的坐标的特点

点P(x,y)在第一象限

点P(x,y)在第二象限

点P(x,y)在第三象限

点P(x,y)在第四象限

(2)、坐标轴上的点的特点

点P(x,y)在x轴上

,x为任意实数

点P(x,y)在y轴上

,y为任意实数

点P(x,y)既在x轴上,又在y轴上

x,y同时为零,即点P坐标为(0,0)即原点

(3)、两条坐标轴夹角平分线上点的坐标的特点

点P(x,y)在第一、三象限夹角平分线(直线y=x)上

x与y相等

点P(x,y)在第二、四象限夹角平分线上

x与y互为相反数

(4)、和坐标轴平行的直线上点的坐标的特点

位于平行于x轴的直线上的各点的纵坐标相同。

位于平行于y轴的直线上的各点的横坐标相同。

(5)、关于x轴、y轴或原点对称的点的坐标的特点

点P与点p’关于x轴对称

横坐标相等,纵坐标互为相反数,即点P(x,y)关于x轴的对称点为P’(x,-y)

点P与点p’关于y轴对称

纵坐标相等,横坐标互为相反数,即点P(x,y)关于y轴的对称点为P’(-x,y)

点P与点p’关于原点对称

横、纵坐标均互为相反数,即点P(x,y)关于原点的对称点为P’(-x,-y)

(6)、点到坐标轴及原点的距离

点P(x,y)到坐标轴及原点的距离:

(1)点P(x,y)到x轴的距离等于

(2)点P(x,y)到y轴的距离等于

(3)点P(x,y)到原点的距离等于

三、坐标转变与图形转变的规律:

坐标(x,y)的变化

图形的变化

x×a或y×a

被横向或纵向拉长(压缩)为原来的a倍

x×a,y×a

放大(缩小)为原来的a倍

x×(-1)或y×(-1)

关于y轴或x轴对称

x×(-1),y×(-1)

关于原点成中心对称

x+a或y+a

沿x轴或y轴平移a个单位

x+a,y+a

沿x轴平移a个单位,再沿y轴平移a个单

第六章一次函数

一、函数:

一样地,在某一转变进程中有两个变量x与y,若是给定一个x值,相应地就确信了一个y值,那么咱们称y是x的函数,其中x是自变量,y是因变量。

二、自变量取值范围

使函数故意义的自变量的取值的全数,叫做自变量的取值范围。

一样从整式(取全数实数),分式(分母不为0)、二次根式(被开方数为非负数)、实际意义几方面考虑。

三、函数的三种表示法及其优缺点

(1)关系式(解析)法

两个变量间的函数关系,有时能够用一个含有这两个变量及数字运算符号的等式表示,这种表示法叫做关系式(解析)法。

(2)列表法

把自变量x的一系列值和函数y的对应值列成一个表来表示函数关系,这种表示法叫做列表法。

(3)图象法

用图象表示函数关系的方式叫做图象法。

四、由函数关系式画其图像的一样步骤

(1)列表:

列表给出自变量与函数的一些对应值

(2)描点:

以表中每对对应值为坐标,在座标平面内描出相应的点

(3)连线:

依照自变量由小到大的顺序,把所描各点用滑腻的曲线连接起来。

五、正比例函数和一次函数

一、正比例函数和一次函数的概念

一样地,若两个变量x,y间的关系能够表示成

(k,b为常数,k

0)的形式,则称y是x的一次函数(x为自变量,y为因变量)。

专门地,当一次函数

中的b=0时(即

)(k为常数,k

0),称y是x的正比例函数。

二、一次函数的图像:

所有一次函数的图像都是一条直线

3、一次函数、正比例函数图像的要紧特点:

一次函数

的图像是通过点(0,b)的直线;正比例函数

的图像是通过原点(0,0)的直线。

k的符号

b的符号

函数图像

图像特征

k>0

b>0

y

 

0x

 

图像经过一、二、三象限,y随x的增大而增大。

b<0

y

 

0x

 

图像经过一、三、四象限,y随x的增大而增大。

K<0

b>0

y

 

0x

 

图像经过一、二、四象限,y随x的增大而减小

b<0

y

 

0x

 

图像经过二、三、四象限,y随x的增大而减小。

注:

当b=0时,一次函数变为正比例函数,正比例函数是一次函数的特例。

4、正比例函数的性质

一样地,正比例函数

有下列性质:

(1)当k>0时,图像通过第一、三象限,y随x的增大而增大;

(2)当k<0时,图像通过第二、四象限,y随x的增大而减小。

五、一次函数的性质

一样地,一次函数

有下列性质:

(1)当k>0时,y随x的增大而增大

(2)当k<0时,y随x的增大而减小

六、正比例函数和一次函数解析式的确信

确信一个正比例函数,确实是要确信正比例函数概念式

(k

0)中的常数k。

确信一个一次函数,需要确信一次函数概念式

(k

0)中的常数k和b。

解这种问题的一样方式是待定系数法。

7、一次函数与一元一次方程的关系:

任何一个一元一次方程都可转化为:

kx+b=0(k、b为常数,k≠0)的形式.而一次函数解析式形式正是y=kx+b(k、b为常数,k≠0).当函数值为0时,即kx+b=0就与一元一次方程完全相同.

结论:

由于任何一元一次方程都可转化为kx+b=0(k、b为常数,k≠0)的形式.因此解一元一次方程能够转化为:

当一次函数值为0时,求相应的自变量的值.

从图象上看,这相当于已知直线y=kx+b确信它与x轴交点的横坐标值.

第七章二元一次方程组

一、二元一次方程

含有两个未知数,而且所含未知数的项的次数都是1的整式方程叫做二元一次方程。

二、二元一次方程的解

适合一个二元一次方程的一组未知数的值,叫做那个二元一次方程的一个解。

3、二元一次方程组

含有两个未知数的两个一次方程所组成的一组方程,叫做二元一次方程组。

4二元一次方程组的解

二元一次方程组中各个方程的公共解,叫做那个二元一次方程组的解。

五、二元一次方程组的解法

(1)代入(消元)法

(2)加减(消元)法

六、一次函数与二元一次方程(组)的关系:

(1)一次函数与二元一次方程的关系:

直线y=kx+b上任意一点的坐标都是它所对应的二元一次方程kx-y+b=0的解

(2)一次函数与二元一次方程组的关系:

二元一次方程组的解可看做两个一次函数

和的图象的交点。

当函数图象有交点时,说明相应的二元一次方程组有解;当函数图象(直线)平行即无交点时,说明相应的二元一次方程组无解。

 

第八章数据的代表

一、刻画数据的集中趋势(平均水平)的量:

平均数、众数、中位数

二、平均数

(1)平均数:

一样地,关于n个数

咱们把

叫做这n个数的算术平均数,简称平均数,记为

(2)加权平均数:

3、众数

一组数据中显现次数最多的那个数据叫做这组数据的众数。

4、中位数

一样地,将一组数据按大小顺序排列,处于最中间位置的一个数据(或最中间两个数据的平均数)叫做这组数据的中位数。

 

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