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    2021-2022学年度强化训练京改版八年级数学下册第十五章四边形同步练习试卷(含答案详解)

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    北京课改版八年级下册第十五章 四边形综合与测试巩固练习

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    这是一份北京课改版八年级下册第十五章 四边形综合与测试巩固练习,共30页。
    京改版八年级数学下册第十五章四边形同步练习
    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、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.10
    2、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.
    3、已知三角形三边长分别为7cm,8cm,9cm,作三条中位线组成一个新的三角形,同样方法作下去,一共做了五个新的三角形,则这五个新三角形的周长之和为( )
    A.46.5cm B.22.5cm C.23.25cm D.以上都不对
    4、如图,在中,,,AD平分,E是AD中点,若,则CE的长为( )

    A. B. C. D.
    5、如图,矩形OABC的边OA长为2,边AB长为1,OA在数轴上,以原点O为圆心,对角线OB的长为半径画弧,交正半轴于一点,则这个点表示的实数是( )

    A.2.5 B.2 C. D.
    6、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.40
    7、下列图形中,既是中心对称图形又是轴对称图形的有几个(  )

    A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
    8、平面直角坐标系内与点P关于原点对称的点的坐标是( )
    A. B. C. D.
    9、如图是用若干个全等的等腰梯形拼成的图形,下列说法错误的是( )

    A.梯形的下底是上底的两倍 B.梯形最大角是
    C.梯形的腰与上底相等 D.梯形的底角是
    10、古典园林中的窗户是中国传统建筑装饰的重要组成部分,一窗一姿容,一窗一景致.下列窗户图案中,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、在平面直角坐标系中,与点关于原点对称的点的坐标是________.
    2、如图,在平行四边形ABCD中,∠B=45°,AD=8,E、H分别为边AB、CD上一点,将▱ABCD沿EH翻折,使得AD的对应线段FG经过点C,若FG⊥CD,CG=4,则EF的长度为 _____.

    3、如图,菱形ABCD的对角线AC,BD相交于点O,E为DC的中点,若,则菱形的周长为__________.

    4、如图,在正方形ABCD中,AB=4,E为对角线AC上与A,C不重合的一个动点,过点E作EF⊥AB于点F,EG⊥BC于点G,连接DE,FG,下列结论:①DE=FG;②DE⊥FG;③∠BFG=∠ADE;④FG的最小值为3.其中正确结论的序号为__.

    5、如图,点O是正方形ABCD的称中心O,互相垂直的射线OM,ON分别交正方形的边AD,CD于E,F两点,连接EF;已知.
    (1)以点E,O,F,D为顶点的图形的面积为________________;
    (2)线段EF的最小值是_______________.

    三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
    1、如图,在平行四边形中,,..点在上由点向点出发,速度为每秒;点在边上,同时由点向点运动,速度为每秒.当点运动到点时,点,同时停止运动.连接,设运动时间为秒.

    (1)当为何值时,四边形为平行四边形?
    (2)设四边形的面积为,求与之间的函数关系式.
    (3)当为何值时,四边形的面积是四边形的面积的四分之三?求出此时的度数.
    (4)连接,是否存在某一时刻,使为等腰三角形?若存在,请求出此刻的值;若不存在,请说明理由.
    2、已知:如图,在中,,,.

    求证:互相平分.
    如图,将矩形纸片ABCD沿对角线AC折叠,使点B落在点E处,AE交CD于点F,且已知AB=8,BC=4


    (1)判断△ACF的形状,并说明理由;
    (2)求△ACF的面积;
    3、如图,在平行四边形ABCD中,E为BC的中点,连接AE并延长交DC的延长线于点F,连接BF,AC,且AD=AF.
    (1)判断四边形ABFC的形状并证明;
    (2)若AB=3,∠ABC=60°,求EF的长.

    4、如图,在▱ABCD中,对角线AC,BD交于点O,E是BD延长线上一点,且△ACE是等边三角形.
    (1)求证:四边形ABCD是菱形;
    (2)若∠AED=2∠EAD,AB=a,求四边形ABCD的面积.

    5、(1)如图a,矩形ABCD的对角线AC、BD交于点O,过点D作DP∥OC,且DP=OC,连接CP,判断四边形CODP的形状并说明理由.

    (2)如图b,如果题目中的矩形变为菱形,结论应变为什么?说明理由.
    (3)如图c,如果题目中的矩形变为正方形,结论又应变为什么?说明理由.

    -参考答案-
    一、单选题
    1、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.
    2、C
    【分析】
    根据轴对称图形和中心对称图形的概念,对各选项分析判断即可得解.把一个图形绕某一点旋转180°,如果旋转后的图形能够与原来的图形重合,那么这个图形就叫做中心对称图形;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.
    【详解】
    解:A.不是轴对称图形,是中心对称图形,故本选项不符合题意;
    B.既不是轴对称图形,又不是中心对称图形,故本选项不符合题意;
    C.既是轴对称图形,又是中心对称图形,故本选项符合题意;
    D.是轴对称图形,不是中心对称图形,故本选项不符合题意.
    故选:C.
    【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.
    3、C
    【分析】
    如图所示,,,,DE,DF,EF分别是三角形ABC的中位线,GH,GI,HI分别是△DEF的中位线,则,,,即可得到△DEF的周长,由此即可求出其他四个新三角形的周长,最后求和即可.
    【详解】
    解:如图所示,,,,DE,DF,EF分别是三角形ABC的中位线,GH,GI,HI分别是△DEF的中位线,
    ∴,,,
    ∴△DEF的周长,
    同理可得:△GHI的周长,
    ∴第三次作中位线得到的三角形周长为,
    ∴第四次作中位线得到的三角形周长为
    ∴第三次作中位线得到的三角形周长为
    ∴这五个新三角形的周长之和为,
    故选C.

    【点睛】
    本题主要考查了三角形中位线定理,解题的关键在于能够熟练掌握三角形中位线定理.
    4、B
    【分析】
    根据三角形内角和定理求出∠BAC,根据角平分线的定义∠DAB=∠B,求出AD,根据直角三角形的性质解答即可.
    【详解】
    解:∵∠ACB=90°,∠B=30°,
    ∴∠BAC=90°-30°=60°,
    ∵AD平分∠BAC,
    ∴∠DAB=∠BAC=30°,
    ∴∠DAB=∠B,
    ∴AD=BD=a,
    在Rt△ACB中,E是AD中点,
    ∴CE=AD=,
    故选: B.
    【点睛】
    本题考查的是直角三角形的性质、角平分线的定义,掌握直角三角形斜边上的中线是斜边的一半是解题的关键.
    5、D
    【分析】
    利用矩形的性质,求证明,进而在中利用勾股定理求出的长度,弧长就是的长度,利用数轴上的点表示,求出弧与数轴交点表示的实数即可.
    【详解】
    解:四边形OABC是矩形,

    在中,由勾股定理可知:,

    弧长为,故在数轴上表示的数为,
    故选:.
    【点睛】
    本题主要是考查了矩形的性质、勾股定理解三角形以及数轴上的点的表示,熟练利用矩形性质,得到直角三角形,然后通过勾股定理求边长,是解决该类问题的关键.
    6、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.
    7、A
    【分析】
    根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解.
    【详解】
    解:第一个图形既不是轴对称图形,也不是中心对称图形,不符合题意;
    第二个图形是轴对称图形,不是中心对称图形,不符合题意;
    第三个图形是轴对称图形,不是中心对称图形,不符合题意;
    第四个图形既是轴对称图形,也是中心对称图形,符合题意;
    既是中心对称图形又是轴对称图形的只有1个,
    故选:A.
    【点睛】
    本题主要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度后两部分重合.
    8、C
    【分析】
    根据关于原点对称的点,横坐标与纵坐标都互为相反数求解即可.
    【详解】
    解:由题意,得
    点P(-2,3)关于原点对称的点的坐标是(2,-3),
    故选:C.
    【点睛】
    本题考查了关于原点对称的点的坐标,解决本题的关键是掌握好对称点的坐标规律:关于x轴对称的点,横坐标相同,纵坐标互为相反数;关于y轴对称的点,纵坐标相同,横坐标互为相反数;关于原点对称的点,横坐标与纵坐标都互为相反数.
    9、D
    【分析】
    如图(见解析),先根据平角的定义可得,再根据可求出,由此可判断选项;先根据等边三角形的判定与性质可得,再根据平行四边形的判定可得四边形是平行四边形,根据平行四边形的性质可得,然后根据菱形的判定可得四边形是菱形,根据菱形的性质可得,最后根据线段的和差、等量代换可得,由此可判断选项.
    【详解】
    解:如图,,



    梯形是等腰梯形,

    则梯形最大角是,选项B正确;
    没有指明哪个角是底角,
    梯形的底角是或,选项D错误;
    如图,连接,

    是等边三角形,


    点共线,



    四边形是平行四边形,



    ,,
    四边形是菱形,

    ,,选项A、C正确;
    故选:D.

    【点睛】
    本题考查了等腰梯形、菱形的判定与性质、等边三角形的判定与性质等知识点,熟练掌握各判定与性质是解题关键.
    10、C
    【分析】
    根据中心对称图形的定义进行逐一判断即可.
    【详解】
    解:A、不是中心对称图形,故此选项不符合题意;
    B、不是中心对称图形,故此选项不符合题意;
    C、是中心对称图形,故此选项符合题意;
    D、不是中心对称图形,故此选项不符合题意;
    故选C.
    【点睛】
    本题主要考查了中心对称图形的识别,解题的关键在于能够熟练掌握中心对称图形的定义:把一个图形绕着某一个点旋转180°,如果旋转后的图形能够与原来的图形重合,那么这个图形叫做中心对称图形,这个点就是它的对称中心.
    二、填空题
    1、(-3,-1)
    【分析】
    由题意直接根据两个点关于原点对称时,它们的坐标符号相反进行分析即可得出答案.
    【详解】
    解:在平面直角坐标系中,与点关于原点对称的点的坐标是(-3,-1).
    故答案为:(-3,-1).
    【点睛】
    本题考查的是关于原点的对称的点的坐标,注意掌握平面直角坐标系中任意一点P(x,y),关于原点的对称点是(-x,-y),即关于原点的对称点,横纵坐标都变成相反数.
    2、
    【分析】
    延长CF与AB交于点M,由平行四边形的性质得BC长度,GM⊥AB,由折叠性质得GF,∠EFM,进而得FM,再根据△EFM是等腰直角三角形,便可求得结果.
    【详解】
    解:延长CF与AB交于点M,

    ∵FG⊥CD,AB∥CD,
    ∴CM⊥AB,
    ∵∠B=45°,BC=AD=8,
    ∴CM=4,
    由折叠知GF=AD=8,
    ∵CG=4,
    ∴MF=CM-CF=CM-(GF-CG)=4-4,
    ∵∠EFC=∠A=180°-∠B=135°,
    ∴∠MFE=45°,
    ∴EF=MF=(4-4)=8-4.
    故答案为:8-4.
    【点睛】
    本题主要考查了平行四边形的性质,折叠的性质,解直角三角形的应用,关键是作辅助线构造直角三角形.
    3、16
    【分析】
    由菱形的性质和三角形中位线定理即可得菱形的边长,从而可求得菱形的周长.
    【详解】
    ∵四边形ABCD是菱形,且对角线相交于点O
    ∴点O是AC的中点
    ∵E为DC的中点
    ∴OE为△CAD的中位线
    ∴AD=2OE=2×2=4
    ∴菱形的周长为:4×4=16
    故答案为:16
    【点睛】
    本题考查了菱形的性质及三角形中位线定理、菱形周长等知识,掌握这些知识是解答本题的关键.
    4、①②③
    【分析】
    ①连接BE,可得四边形EFBG为矩形,可得BE=FG;由△AEB≌△AED可得DE=BE,所以DE=FG;②由矩形EFBG可得OF=OB,则∠OBF=∠OFB;由∠OBF=∠ADE,则∠OFB=∠ADE;由四边形ABCD为正方形可得∠BAD=90°,即∠AHD+∠ADH=90°,所以∠AHD+∠OFH=90°,即∠FMH=90°,可得DE⊥FG;③由②中的结论可得∠BFG=∠ADE;④由于点E为AC上一动点,当DE⊥AC时,根据垂线段最短可得此时DE最小,最小值为2,由①知FG=DE,所以FG的最小值为2.
    【详解】
    解:①连接BE,交FG于点O,如图,

    ∵EF⊥AB,EG⊥BC,
    ∴∠EFB=∠EGB=90°.
    ∵∠ABC=90°,
    ∴四边形EFBG为矩形.
    ∴FG=BE,OB=OF=OE=OG.
    ∵四边形ABCD为正方形,
    ∴AB=AD,∠BAC=∠DAC=45°.
    在△ABE和△ADE中,

    ∴△ABE≌△ADE(SAS).
    ∴BE=DE.
    ∴DE=FG.
    ∴①正确;
    ②延长DE,交FG于M,交FB于点H,
    ∵△ABE≌△ADE,
    ∴∠ABE=∠ADE.
    由①知:OB=OF,
    ∴∠OFB=∠ABE.
    ∴∠OFB=∠ADE.
    ∵∠BAD=90°,
    ∴∠ADE+∠AHD=90°.
    ∴∠OFB+∠AHD=90°.
    即:∠FMH=90°,
    ∴DE⊥FG.
    ∴②正确;
    ③由②知:∠OFB=∠ADE.
    即:∠BFG=∠ADE.
    ∴③正确;
    ④∵点E为AC上一动点,
    ∴根据垂线段最短,当DE⊥AC时,DE最小.
    ∵AD=CD=4,∠ADC=90°,
    ∴AC==4.
    ∴DE=AC=2.
    由①知:FG=DE,
    ∴FG的最小值为2,
    ∴④错误.
    综上,正确的结论为:①②③.
    故答案为:①②③.
    【点睛】
    本题考查了全等三角形的性质与判定,正方形的性质,勾股定理,垂线段最短,掌握正方形的性质是解题的关键.
    5、1
    【分析】
    (1)连接OA、OD,根据正方形的性质和全等三角形的判定证明△OAE≌△ODF,利用全等三角形的性质得出四边形EOFD的面积等于△AOD的面积即可求解;
    (2)根据全等三角形的性质证得△EOF为等腰直角三角形,则EF=OE,当OE⊥AD时OE最小,则EF最小,求解此时在OE即可解答.
    【详解】
    解:(1)连接OA、OD,
    ∵四边形ABCD是正方形,
    ∴OA=OD,∠AOD=90°,∠EAO=∠FDO=45°,
    ∴∠AOE+∠DOE=90°,
    ∵OE⊥OF,
    ∴∠DOF+∠DOE=90°,
    ∴∠AOE=∠DOF,
    在△OAE和△ODF中,

    ∴△OAE≌△ODF(ASA),
    ∴S△OAE=S△ODF,
    ∴S四边形EOFD = S△ODE+S△ODF= S△ODE+S△OAE= S△AOD= S正方形ABCD,
    ∵AD=2,
    ∴S四边形EOFD= ×4=1,
    故答案为:1;
    (2)∵△OAE≌△ODF,
    ∴OE=OF,
    ∴△EOF为等腰直角三角形,则EF=OE,
    当OE⊥AD时OE最小,即EF最小,
    ∵OA=OD,∠AOD=90°,
    ∴OE=AD=1,
    ∴EF的最小值,
    故答案为:.

    【点睛】
    本题考查正方形的性质、全等三角形的判定与性质、等角的余角相等、等腰直角三角形的判定与性质、垂线段最短,熟练掌握相关知识的联系与运用是解答的关键.
    三、解答题
    1、(1);(2)y=S四边形ABPQ=2t+32(0<t≤8);(3)t=8,;(4)当t=4或 或时,为等腰三角形,理由见解析.
    【分析】
    (1)利用平行四边形的对边相等AQ=BP建立方程求解即可;
    (2)先构造直角三角形,求出AE,再用梯形的面积公式即可得出结论;
    (3)利用面积关系求出t,即可求出DQ,进而判断出DQ=PQ,即可得出结论;
    (4)分三种情况,利用等腰三角形的性质,两腰相等建立方程求解即可得出结论.
    【详解】
    解:(1)∵在平行四边形中,,,
    由运动知,AQ=16−t,BP=2t,
    ∵四边形ABPQ为平行四边形,
    ∴AQ=BP,
    ∴16−t=2t
    ∴t=,
    即:t=s时,四边形ABPQ是平行四边形;
    (2)过点A作AE⊥BC于E,如图,

    在Rt△ABE中,∠B=30°,AB=8,
    ∴AE=4,
    由运动知,BP=2t,DQ=t,
    ∵四边形ABCD是平行四边形,
    ∴AD=BC=16,
    ∴AQ=16−t,
    ∴y=S四边形ABPQ=(BP+AQ)•AE=(2t+16−t)×4=2t+32(0<t≤8);
    (3)由(2)知,AE=4,
    ∵BC=16,
    ∴S四边形ABCD=16×4=64,
    由(2)知,y=S四边形ABPQ=2t+32(0<t≤8),
    ∵四边形ABPQ的面积是四边形ABCD的面积的四分之三
    ∴2t+32=×64,
    ∴t=8;
    如图,


    当t=8时,点P和点C重合,DQ=8,
    ∵CD=AB=8,
    ∴DP=DQ,
    ∴∠DQC=∠DPQ,
    ∴∠D=∠B=30°,
    ∴∠DQP=75°;
    (4)①当AB=BP时,BP=8,
    即2t=8,t=4;
    ②当AP=BP时,如图,

    ∵∠B=30°,
    过P作PM垂直于AB,垂足为点M,
    ∴BM=4,,
    解得:BP=,
    ∴2t=,
    ∴t=
    ③当AB=AP时,同(2)的方法得,BP=,
    ∴2t=,
    ∴t=
    所以,当t=4或 或时,△ABP为等腰三角形.
    【点睛】
    此题是四边形综合题,主要考查了平行四边形的性质,含30°的直角三角形的性质,等腰三角形的性质,解(1)的关键是利用AQ=BP建立方程,解(2)的关键是求出梯形的高,解(3)的关键是求出t,解(4)的关键是分类讨论的思想思考问题.
    2、证明见解析
    【分析】
    连接,由三角形中位线定理可得,,可证四边形ADEF是平行四边形,由平行四边形的性质可得AE,DF互相平分;
    【详解】


    证明:连接,
    ∵AD=DB,BE=EC,
    ∴,
    ∵BE=EC,AF=FC,
    ∴,
    ∴四边形ADEF是平行四边形,
    ∴AE,DF互相平分.
    【点睛】
    本题考查了平行四边形的性质判定和性质及三角形中位线定理,灵活运用这些性质是解题的关键.
    (1)△ACF是等腰三角形,理由见解析;(2)10;(3)
    3、(1)矩形,见解析;(2)3
    【分析】
    (1)利用AAS判定△ABE≌△FCE,从而得到AB=CF;由已知可得四边形ABFC是平行四边形,BC=AF,根据对角线相等的平行四边形是矩形,可得到四边形ABFC是矩形;
    (2)先证△ABE是等边三角形,可得AB=AE=EF=3.
    【详解】
    解:(1)四边形ABFC是矩形,理由如下:
    ∵四边形ABCD是平行四边形,
    ∴,
    ∴∠BAE=∠CFE,∠ABE=∠FCE,
    ∵E为BC的中点,
    ∴EB=EC,
    在△ABE和△FCE中,

    ∴△ABE≌△FCE(AAS),
    ∴AB=CF.
    ∵,
    ∴四边形ABFC是平行四边形,
    ∵AD=BC,AD=AF,
    ∴BC=AF,
    ∴四边形ABFC是矩形.
    (2)∵四边形ABFC是矩形,
    ∴BC=AF,AE=EF,BE=CE,
    ∴AE=BE,
    ∵∠ABC=60°,
    ∴△ABE是等边三角形,
    ∴AB=AE=3,
    ∴EF=3.
    【点睛】
    本题考查了平行四边形的性质与判定,矩形的判定,三角形全等的性质与判定,等边三角形的性质与判定,掌握以上性质定理是解题的关键.
    4、(1)见解析;(2)正方形ABCD的面积为
    【分析】
    (1)由等边三角形的性质得EO⊥AC,即BD⊥AC,再根据对角线互相垂直的平行四边形是菱形,即可得出结论;
    (2)证明菱形ABCD是正方形,即可得出答案.
    【详解】
    (1)证明:∵四边形ABCD是平行四边形,
    ∴AO=OC,
    ∵△ACE是等边三角形,
    ∴EO⊥AC (三线合一),
    即BD⊥AC,
    ∴▱ABCD是菱形;
    (2)解:∵△ACE是等边三角形,
    ∴∠EAC=60°
    由(1)知,EO⊥AC,AO=OC
    ∴∠AEO=∠OEC=30°,△AOE是直角三角形,
    ∵∠AED=2∠EAD,
    ∴∠EAD=15°,
    ∴∠DAO=∠EAO﹣∠EAD=45°,
    ∵▱ABCD是菱形,
    ∴∠BAD=2∠DAO=90°,
    ∴菱形ABCD是正方形,
    ∴正方形ABCD的面积=AB2=a2.
    【点睛】
    本题考查了菱形的判定与性质、正方形的判定与性质、平行四边形的性质、等边三角形的性质等知识,证明四边形ABCD为菱形是解题的关键.
    5、(1)四边形CODP是菱形,理由见解析;(2)四边形CODP是矩形,理由见解析;(3)四边形CODP是正方形,理由见解析
    【分析】
    (1)先证明四边形CODP是平行四边形,再由矩形的性质可得OD=OC,即可证明平行四边形OCDP是菱形;
    (2)先证明四边形CODP是平行四边形,再由菱形的性质可得∠DOC=90°,即可证明平行四边形OCDP是矩形;
    (3)先证明四边形CODP是平行四边形,再由正方形的性质可得BD⊥AC,DO=OC,即可证明平行四边形OCDP是正方形;
    【详解】
    解:(1)四边形CODP是菱形,理由如下:
    ∵DP∥OC,且DP=OC,
    ∴四边形CODP是平行四边形,
    又∵四边形ABCD是矩形,
    ∴OD=OC,
    ∴平行四边形OCDP是菱形;
    (2)四边形CODP是矩形,理由如下:
    ∵DP∥OC,且DP=OC,
    ∴四边形CODP是平行四边形,
    又∵四边形ABCD是菱形,
    ∴BD⊥AC,
    ∴∠DOC=90°,
    ∴平行四边形OCDP是矩形;
    (3)四边形CODP是正方形,理由如下:
    ∵DP∥OC,且DP=OC,
    ∴四边形CODP是平行四边形,
    又∵四边形ABCD是正方形,
    ∴BD⊥AC,DO=OC,
    ∴∠DOC=90°,平行四边形CODP是菱形,
    ∴菱形OCDP是正方形.
    【点睛】
    本题主要考查了矩形的性质与判定,菱形的性质与判定,正方形的性质与判定,解题的关键在于能够熟练掌握特殊平行四边形的性质与判定条件.

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