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初中数学北京课改版八年级下册第十五章 四边形综合与测试同步达标检测题
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这是一份初中数学北京课改版八年级下册第十五章 四边形综合与测试同步达标检测题,共28页。
京改版八年级数学下册第十五章四边形课时练习 考试时间:90分钟;命题人:数学教研组考生注意:1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。第I卷(选择题 30分)一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)1、下列图形中,既是轴对称图形,又是中心对称图形的是( )A. B.C. D.2、若一个正多边形的每一个外角都等于36°,则这个正多边形的边数是( )A.7 B.8 C.9 D.103、如图,将矩形纸片ABCD沿BD折叠,得到△BC′D,C′D与AB交于点E,若∠1=40°,则∠2的度数为( )A.25° B.20° C.15° D.10°4、已知中,,,CD是斜边AB上的中线,则的度数是( )A. B. C. D.5、下列各曲线是在平面直角坐标系xOy中根据不同的方程绘制而成的,其中是中心对称图形的是( )A. B. C. D.6、一个多边形纸片剪去一个内角后,得到一个内角和为2340°的新多边形,则原多边形的边数为( )A.14或15或16 B.15或16或17 C.15或16 D.16或177、如图,在平面直角坐标系中,点A是x轴正半轴上的一个动点,点C是y轴正半轴上的点,于点C.已知,.点B到原点的最大距离为( )A.22 B.18 C.14 D.108、在平面直角坐标系中,点关于原点对称的点的坐标是( )A. B. C. D.9、如图,在△ABC中,∠ABC=90°,AC=18,BC=14,D,E分别是AB,AC的中点,连接DE,BE,点M在CB的延长线上,连接DM,若∠MDB=∠A,则四边形DMBE的周长为( )A.16 B.24 C.32 D.4010、下列图形中,不是中心对称图形的是( )A. B. C. D.第Ⅱ卷(非选择题 70分)二、填空题(5小题,每小题4分,共计20分)1、如图,在矩形中,,,点是线段上的一点(不与点,重合),将△沿折叠,使得点落在处,当△为等腰三角形时,的长为___________.2、将△ABC纸片沿DE按如图的方式折叠.若∠C=50°,∠1=85°,则∠2等于______.3、在平行四边形ABCD中,若∠A=130°,则∠B=______,∠C=______,∠D=______.4、已知一个多边形的内角和与外角和的比是2:1,则它的边数为 _____.5、如图,已知ABCD,和的平分线相交于,,求的度数_____.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、(教材呈现)如图是华师版八年级下册数学教材第117页的部分内容.结合图①,写出完整的证明过程(应用)如图②,直线EF分别交矩形ABCD的边AD,BC于点E,F,将矩形ABCD沿EF翻折,使点C的对称点与点A重合,点D的对称点为G,若AB=4,BC=5,则EF的长为 .(拓展)如图③,直线EF分别交平行四边形ABCD的边AD,BC于点E,F,将平行四边形ABCD沿EF翻折,使点C的对称点与点A重合,点D的对称点为G,若AB=,BC=6,∠C=45°,则五边形ABFEG的周长为 . 2、如图,平行四边形ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,AB⊥AC,AB=3,AD=5,求BD的长.3、如图,是的中位线,延长到,使,连接.求证:.
4、(1)如图1,∠ADC=120°,∠BCD=140°,∠DAB和∠CBE的平分线交于点,则∠AFB的度数是 ;(2)如图2,若∠ADC=,∠BCD=,且,∠DAB和∠CBE的平分线交于点,则∠AFB= (用含,的代数式表示); (3)如图3,∠ADC=,∠BCD=,当∠DAB和∠CBE的平分线AG,BH平行时,,应该满足怎样的数量关系?请说明理由;(4)如果将(2)中的条件改为,再分别作∠DAB和∠CBE的平分线,∠AFB与,满足怎样的数量关系?请画出图形并直接写出结论.5、如图是两张10×10的方格纸,方格纸中的每个小正方形的边长均为1.请在方格纸中分别画出符合要求的格点四边形(格点四边形是指四边形的各顶点均在小正方形的顶点上):(1)请在图1中,画出一个面积为24,且它是中心对称图形不是轴对称图形.(2)请在图2中,画出一个周长为24,且既是中心对称图形也是轴对称图形. -参考答案-一、单选题1、B【详解】解:A、是轴对称图形,不是中心对称图形,故本选项不符合题意;B、既是轴对称图形,又是中心对称图形,故本选项符合题意;C、不是轴对称图形,是中心对称图形,故本选项不符合题意;D、不是轴对称图形,是中心对称图形,故本选项不符合题意;故选:B.【点睛】本题考查了轴对称图形和中心对称图形,熟记中心对称图形的定义(在平面内,把一个图形绕某点旋转,如果旋转后的图形与另一个图形重合,那么这两个图形互为中心对称图形)和轴对称图形的定义(如果一个图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够完全重合,那么这个图形叫做轴对称图形)是解题关键.2、D【分析】根据多边形外角和定理求出正多边形的边数.【详解】∵正多边形的每一个外角都等于36°,∴正多边形的边数==10.故选:D.【点睛】本题考查了多边形内角与外角,根据外角和的大小与多边形的边数无关,由外角和求正多边形的边数,是常见的题目,需要熟练掌握.3、D【分析】根据矩形的性质,可得∠ABD=40°,∠DBC=50°,根据折叠可得∠DBC′=∠DBC=50°,最后根据∠2=∠DB C′−∠DBA进行计算即可.【详解】解:∵四边形ABCD是矩形,∴∠ABC=90°,CD∥AB,
∴∠ABD=∠1=40°,∴∠DBC=∠ABC-∠ABD=50°,
由折叠可得∠DB C′=∠DBC=50°,
∴∠2=∠DB C′−∠DBA=50°−40°=10°,
故选D.【点睛】本题考查了长方形性质,平行线性质,折叠性质,角的有关计算的应用,关键是求出∠DBC′和∠DBA的度数.4、B【分析】由题意根据三角形的内角和得到∠A=36°,由CD是斜边AB上的中线,得到CD=AD,根据等腰三角形的性质即可得到结论.【详解】解:∵∠ACB=90°,∠B=54°,
∴∠A=36°,
∵CD是斜边AB上的中线,
∴CD=AD,
∴∠ACD=∠A=36°.
故选:B.【点睛】本题考查直角三角形的性质与三角形的内角和,熟练掌握直角三角形的性质即直角三角形斜边的中线等于斜边的一半是解题的关键.5、C【分析】利用中心对称图形的定义:旋转能与自身重合的图形即为中心对称图形,即可判断出答案.【详解】解:A、不是中心对称图形,故A错误.B、不是中心对称图形,故B错误.C、是中心对称图形,故C正确.D、不是中心对称图形,故D错误.故选:C.【点睛】本题主要是考查了中心对称图形的定义,熟练掌握中心对图形的定义,是解决该题的关键.6、A【分析】由题意先根据多边形的内角和公式先求出新多边形的边数,然后再根据截去一个角的情况进行讨论即可.【详解】解:设新多边形的边数为n,
则(n-2)•180°=2340°,
解得:n=15,
①若截去一个角后边数增加1,则原多边形边数为14,
②若截去一个角后边数不变,则原多边形边数为15,
③若截去一个角后边数减少1,则原多边形边数为16,
所以多边形的边数可以为14,15或16.
故选:A.【点睛】本题考查多边形内角与外角,熟练掌握多边形的内角和公式(n-2)•180°(n为边数)是解题的关键.7、B【分析】首先取AC的中点E,连接BE,OE,OB,可求得OE与BE的长,然后由三角形三边关系,求得点B到原点的最大距离.【详解】解:取AC的中点E,连接BE,OE,OB,∵∠AOC=90°,AC=16,∴OE=CEAC=8,∵BC⊥AC,BC=6,∴BE10,若点O,E,B不在一条直线上,则OB<OE+BE=18.若点O,E,B在一条直线上,则OB=OE+BE=18,∴当O,E,B三点在一条直线上时,OB取得最大值,最大值为18.故选:B【点睛】此题考查了直角三角形斜边上的中线的性质以及三角形三边关系.此题难度较大,注意掌握辅助线的作法,注意掌握数形结合思想的应用.8、A【分析】关于原点成中心对称的两个点的坐标规律:横坐标与纵坐标都互为相反数,根据原理直接作答即可.【详解】解:点关于原点对称的点的坐标是: 故选A【点睛】本题考查的是关于原点成中心对称的两个点的坐标规律,掌握“关于原点成中心对称的两个点的坐标规律:横坐标与纵坐标都互为相反数”是解题的关键.9、C【分析】由中点的定义可得AE=CE,AD=BD,根据三角形中位线的性质可得DE//BC,DE=BC,根据平行线的性质可得∠ADE=∠ABC=90°,利用ASA可证明△MBD≌△EDA,可得MD=AE,DE=MB,即可证明四边形DMBE是平行四边形,可得MD=BE,进而可得四边形DMBE的周长为2DE+2MD=BC+AC,即可得答案.【详解】∵D,E分别是AB,AC的中点,∴AE=CE,AD=BD,DE为△ABC的中位线,∴DE//BC,DE=BC,∵∠ABC=90°,∴∠ADE=∠ABC=90°,在△MBD和△EDA中,,∴△MBD≌△EDA,∴MD=AE,DE=MB,∵DE//MB,∴四边形DMBE是平行四边形,∴MD=BE,∵AC=18,BC=14,∴四边形DMBE的周长=2DE+2MD=BC+AC=18+14=32.故选:C.【点睛】本题考查全等三角形的判定与性质、三角形中位线的性质及平行四边形的判定与性质,三角形中位线平行于第三边且等于第三边的一半;有一组对边平行且相等的四边形是平行四边形;熟练掌握相关性质及判定定理是解题关键.10、C【详解】解:选项A是中心对称图形,故A不符合题意;选项B是中心对称图形,故B不符合题意;选项C不是中心对称图形,故C符合题意;选项D是中心对称图形,故D不符合题意;故选C【点睛】本题考查的是中心对称图形的识别,掌握“中心对称图形的定义判断中心对称图形”是解本题的关键,中心对称图形的定义:把一个图形绕某点旋转后能够与自身重合,则这个图形是中心对称图形.二、填空题1、或【分析】根据题意分,,三种情况讨论,构造直角三角形,利用勾股定理解决问题.【详解】解:∵四边形是矩形∴,∵将△沿折叠,使得点落在处,∴,,设,则①当时,如图过点作,则四边形为矩形,在中在中即解得②当时,如图,设交于点,设垂直平分在中即在中,即联立,解得③当时,如图,又垂直平分垂直平分此时重合,不符合题意综上所述,或故答案为:或【点睛】本题考查了矩形的性质,勾股定理,等腰三角形的性质与判定,垂直平分线的性质,分类讨论是解题的关键.2、【分析】利用三角形的内角和定理以及折叠的性质,求出,,利用四边形内角和为,即可求出∠2.【详解】解:在中,,在中,, 由折叠性质可知: ,四边形的内角和为,,,, , ,,且∠1=85°,,故答案为:.【点睛】本题主要是考查了三角形和四边形的内角和定理,熟练利用三角形内角和定理,求出两角之和,最后利用四边形的内角和求得某角的度数,这是解决该题的关键.3、 【分析】利用平行四边形的性质:邻角互补,对角相等,即可求得答案.【详解】解:在平行四边形ABCD中,、是的邻角,是的对角,,, 故答案为: ,,.【点睛】本题主要是考查了平行四边形的性质:对角相等,邻角互补,熟练掌握平行四边形的性质,求解决本题的关键.4、6【分析】根据多边形内角和公式及多边形外角和可直接进行求解.【详解】解:由题意得:,解得:,∴该多边形的边数为6;故答案为6.【点睛】本题主要考查多边形的内角和及外角和,熟练掌握多边形内角和及外角和是解题的关键.5、110°度【分析】过点E作EH∥AB,然后由AB∥CD,可得AB∥EH∥CD,然后根据两直线平行内错角相等可得∠ABE=∠BEH,∠CDE=∠DEH,然后根据周角的定义可求∠ABE+∠CDE的度数;再根据角平分线的定义求出∠EBF+∠EDF的度数,然后根据四边形的内角和定理即可求∠BFD的度数.【详解】解:过点E作EH∥AB,如图所示,∵AB∥CD,∴AB∥EH∥CD,∴∠ABE=∠BEH,∠CDE=∠DEH,∵∠BEH+∠DEH+∠BED=360°,∠BED=140°,∴∠BEH+∠DEH=220°,∴∠ABE+∠CDE=220°,∵∠ABE和∠CDE的平分线相交于F,∴∠EBF+∠EDF=(∠ABE+∠CDE)=110°,∵∠BFD+∠BED+∠EBF+∠EDF=360°,∴∠BFD=110°.故答案为:110°.【点睛】本题考查了平行线的性质,解题的关键是:熟记两直线平行同位角相等;两直线平行内错角相等;两直线平行同旁内角互补.另外过点E作EH∥AB,也是解题的关键.三、解答题1、【教材呈现】见解析;【应用】 ;【拓展】【分析】(教材呈现)由“ASA”可证△AOE≌△COF,可得OE=OF,由对角线互相平分的四边形是平行四边形可证四边形AFCE是平行四边形,即可证平行四边形AFCE是菱形;(应用)过点F作FH⊥AD于H,由折叠的性质可得AF=CF,∠AFE=∠EFC,由勾股定理可求BF、EF的长,(拓展)过点A作AN⊥BC,交CB的延长线于N,过点F作FM⊥AD于M,由等腰直角三角形的性质可求AN=BN=3,由勾股定理可求AE=AF,再利用勾股定理可求EF的长,再求出五边形ABFEG的周长.【详解】解:(教材呈现)∵四边形ABCD是矩形,∴AECF,∴∠EAO=∠FCO,∵EF垂直平分AC,∴AO=CO,∠AOE=∠COF=90°,∴△AOE≌△COF(ASA)∴OE=OF,又∵AO=CO,∴四边形AFCE是平行四边形,∵EF⊥AC,∴平行四边形AFCE是菱形;(应用)如图,连接AC、EC由(教材呈现)可得平行四边形AFCE是菱形,∴AF=CF,∠AFE=∠EFC,∵AF2=BF2+AB2,∴(5−BF)2=BF2+16,∴BF=,∴AF=CF=,∵AB⊥BC,∴△ABC是直角三角形∴AC=∵S四边形AFCE=,∴∴EF=,故答案为:.(拓展)如图,过点A作AN⊥BC,交CB的延长线于N,过点F作FM⊥AD于M,∵四边形ABCD是平行四边形,∠C=45°,∴∠ABC=135°,∴∠ABN=45°,∵AN⊥BC,∴∠ABN=∠BAN=45°,∴△ANB是等腰直角三角形∵AN2+BN2=AB2,AN=BN∴AN=BN=3,NC=6+3=9∵将▱ABCD沿EF翻折,使点C的对称点与点A重合,∴AF=CF,∠AFE=∠EFC,∵ADBC,∴∠AEF=∠EFC=∠AFE,∴AE=AF,∵AF2=AN2+NF2,∴AF2=9+(9−AF)2,∴AF=5,∴AE=AF=5,∵ANMF,ADBC,∴四边形ANFM是平行四边形,∵AN⊥BC,∴四边形ANFM是矩形,∴AN=MF=3,∴AM==4,∴ME=AE−AM=1,∴EF==,∵BF=NF-BN=9-AF-BN=1,DE=GE=AD-AE=1∴五边形ABFEG的周长为AB+BF+EF+GE+AG=AB+BF+EF+CD+DE=+1+++1=故答案为:.【点睛】本题是四边形综合题,考查了平行四边形的性质,菱形的性质,折叠的性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理等知识,添加恰当辅助线构造直角三角形是本题的关键.2、【分析】根据平行四边形的性质可得,,勾股定理求得,,进而求得【详解】解:四边形是平行四边形 AB⊥AC,在中,在中,【点睛】本题考查了平行四边形的性质,勾股定理,熟练掌握平行四边形的性质是解题的关键.3、见解析【分析】由已知条件可得DF=AB及DF∥AB,从而可得四边形ABFD为平行四边形,则问题解决.【详解】∵是的中位线∴DE∥AB,,AD=DC∴DF∥AB∵EF=DE∴DF=AB∴四边形ABFD为平行四边形∴AD=BF∴BF=DC【点睛】本题主要考查了平行四边形的判定与性质、三角形中位线的性质定理,掌握它们是解答本题的关键.当然本题也可以用三角形全等的知识来解决.4、(1)40°;(2);(3)若AG∥BH,则α+β=180°,理由见解析;(4),图见解析.【分析】(1)利用四边形内角和定理得到∠DAB+∠ABC=360°-120°-140°=100°.再利用三角形的外角性质得到∠F=∠FBE-∠FAB,通过计算即可求解;(2)同(1),通过计算即可求解;(3)由AG∥BH,推出∠GAB=∠HBE.再推出AD∥BC,再利用平行线的性质即可得到答案;(4)利用四边形内角和定理得到∠DAB+∠ABC=360°-∠D-BCD=360°-α-β.再利用三角形的外角性质得到∠F=∠MAB-∠ABF,通过计算即可求解.【详解】解:(1)∵BF平分∠CBE,AF平分∠DAB,∴∠FBE=∠CBE,∠FAB=∠DAB.∵∠D+∠DCB+∠DAB+∠ABC=360°,∴∠DAB+∠ABC=360°-∠D-∠DCB=360°-120°-140°=100°.又∵∠F+∠FAB=∠FBE,∴∠F=∠FBE-∠FAB=∠CBE−∠DAB= (∠CBE−∠DAB)= (180°−∠ABC−∠DAB)=×(180°−100°)=40°.故答案为:40°;(2)由(1)得:∠AFB= (180°−∠ABC−∠DAB),∠DAB+∠ABC=360°-∠D-∠DCB.∴∠AFB= (180°−360°+∠D+∠DCB) =∠D+∠DCB−90°=α+β−90°.故答案为:; (3)若AG∥BH,则α+β=180°.理由如下:若AG∥BH,则∠GAB=∠HBE.∵AG平分∠DAB,BH平分∠CBE,∴∠DAB=2∠GAB,∠CBE=2∠HBE,∴∠DAB=∠CBE,∴AD∥BC,∴∠DAB+∠DCB=α+β=180°;(4)如图:∵AM平分∠DAB,BN平分∠CBE,∴∠BAM=∠DAB,∠NBE=∠CBE,∵∠D+∠DAB+∠ABC+∠BCD=360°,∴∠DAB+∠ABC=360°-∠D-BCD=360°-α-β,∴∠DAB+180°-∠CBE=360°-α-β,∴∠DAB-∠CBE=180°-α-β,∵∠ABF与∠NBE是对顶角,∴∠ABF=∠NBE,又∵∠F+∠ABF=∠MAB,∴∠F=∠MAB-∠ABF,∴∠F=∠DAB−∠NBE=∠DAB−∠CBE= (∠DAB−∠CBE)= (180°−α−β)=90°-α−β.【点睛】本题主要考查了三角形的外角性质、四边形内角和定理、平行线的性质、角平分线的定义.借助转化的数学思想,将未知条件转化为已知条件解题.5、(1)画图见解析;(2)画图见解析【分析】(1)利用平行四边形的性质结合其面积求法得出答案,答案不唯一;(2)利用矩形的性质结合其周长得出答案,答案不唯一.【详解】解:(1)如图1所示:(2)如图2所示:答案不唯一.【点睛】本题主要考查了画轴对称图形和中心对称图形,解决本题的关键是要熟练正确把握中心对称图形和轴对称图形的性质.
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