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    2022年必考点解析京改版八年级数学下册第十五章四边形专题训练试题(含解析)

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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 四边形综合与测试练习,共29页。试卷主要包含了下列说法中正确的是等内容,欢迎下载使用。
    京改版八年级数学下册第十五章四边形专题训练
    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、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
    3、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
    4、如图,已知在正方形ABCD中,厘米,,点E在边AB上,且厘米,如果点P在线段BC上以2厘米/秒的速度由B点向C点运动,同时,点Q在线段CD上以a厘米/秒的速度由C点向D点运动,设运动时间为t秒.若存在a与t的值,使与全等时,则t的值为( )

    A.2 B.2或1.5 C.2.5 D.2.5或2
    5、如图,在长方形ABCD中,AB=10cm,点E在线段AD上,且AE=6cm,动点P在线段AB上,从点A出发以2cm/s的速度向点B运动,同时点Q在线段BC上.以vcm/s的速度由点B向点C运动,当△EAP与△PBQ全等时,v的值为(  )

    A.2 B.4 C.4或 D.2或
    6、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.
    7、如图,菱形OABC在平面直角坐标系中的位置如图所示,∠AOC=45°,OA=,则点C的坐标为(  )

    A.(,1) B.(1,1) C.(1,) D.(+1,1)
    8、下列说法中正确的是( )
    A.从一个八边形的某个顶点出发共有8条对角线
    B.已知C、D为线段AB上两点,若,则
    C.“道路尽可能修直一点”,这是因为“两点确定一条直线”
    D.用两个钉子把木条固定在墙上,用数学的知识解释是“两点之间线段最短”
    9、如图,∠A+∠B+∠C+∠D+∠E+∠F的度数为(  )

    A.180° B.360°
    C.540° D.不能确定
    10、如果一个多边形的外角和等于其内角和的2倍,那么这个多边形是( )
    A.三角形 B.四边形 C.五边形 D.六边形
    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__.

    2、如图,已知在矩形中,,,将沿对角线AC翻折,点B落在点E处,连接,则的长为_________.


    3、如图,以矩形的对角线为直径画圆,点、在该圆上,再以点为圆心,的长为半径画弧,交于点.若,.则图中影部分的面积和为 __(结果保留根号和.

    4、如图,直线l1⊥l3,l2⊥l3,垂足分别为P、Q,一块含有45°的直角三角板的顶点A、B、C分别在直线l1、l2、线段PQ上,点O是斜边AB的中点,若PQ等于,则OQ的长等于 _____.

    5、已知一个正多边形的内角和为1080°,那么从它的一个顶点出发可以引 _____条对角线.
    三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
    1、综合与实践
    (1)如图1,在正方形ABCD中,点M、N分别在AD、CD上,若∠MBN=45°,则MN,AM,CN的数量关系为    .

    (2)如图2,在四边形ABCD中,BC∥AD,AB=BC,∠A+∠C=180°,点M、N分别在AD、CD上,若∠MBN=∠ABC,试探索线段MN、AM、CN有怎样的数量关系?请写出猜想,并给予证明.
    (3)如图3,在四边形ABCD中,AB=BC,∠ABC+∠ADC=180°,点M、N分别在DA、CD的延长线上,若∠MBN=∠ABC,试探究线段MN、AM、CN的数量关系为    .
    2、如图,在△ABC中,点D,E分别是AC,AB的中点,点F是CB延长线上的一点,且CF=3BF,连接DB,EF.
    (1)求证:四边形DEFB是平行四边形;
    (2)若∠ACB=90°,AC=12cm,DE=4cm,求四边形DEFB的周长.

    3、(1)如图1中,∠A=90°,请用直尺和圆规作一条直线,把ABC分割成两个等腰三角形(不写作法,但须保留作图痕迹).
    (2)已知内角度数的两个三角形如图2、图3所示.请你判断,能否分别画一条直线把它们分割成两个等腰三角形?若能,请画出直线,并标注底角的度数.
    (3)一个三角形有一内角为48°,如果经过其一个顶点作直线能把其分成两个等腰三角形,那么它的最大的内角可能值为 .

    4、如图是由3个同样的正方形所组成,请再补上一个同样的正方形,使得由4个正方形组成的图形成为一个中心对称图形.画出所有情况(给出的图形不一定全用,不够可添加).

    5、如图,点E为矩形ABCD外一点,AE = DE.求证:△ABE≌△DCE


    -参考答案-
    一、单选题
    1、D
    【分析】
    根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解即可.
    【详解】
    解:A.是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项不合题意;
    B.是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项不合题意;
    C.是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项符合题意;
    D.是轴对称图形,也是中心对称图形,故此选项不合题意.
    故选D.
    【点睛】
    此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:如果一个图形沿着一条直线对折后两部分完全重合,这样的图形叫做轴对称图形;中心对称图形:在同一平面内,如果把一个图形绕某一点旋转180°,旋转后的图形能和原图形完全重合,那么这个图形就叫做中心对称图形.
    2、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.
    3、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.
    4、D
    【分析】
    根据题意分两种情况讨论若△BPE≌△CQP,则BP=CQ,BE=CP;若△BPE≌△CPQ,则BP=CP=5厘米,BE=CQ=6厘米进行求解即可.
    【详解】
    解:当,即点Q的运动速度与点P的运动速度都是2厘米/秒,若△BPE≌△CQP,则BP=CQ,BE=CP,
    ∵AB=BC=10厘米,AE=4厘米,
    ∴BE=CP=6厘米,
    ∴BP=10-6=4厘米,
    ∴运动时间t=4÷2=2(秒);
    当,即点Q的运动速度与点P的运动速度不相等,
    ∴BP≠CQ,
    ∵∠B=∠C=90°,
    ∴要使△BPE与△OQP全等,只要BP=PC=5厘米,CQ=BE=6厘米,即可.
    ∴点P,Q运动的时间t=(秒).
    综上t的值为2.5或2.
    故选:D.
    【点睛】
    本题主要考查正方形的性质以及全等三角形的判定,解决问题的关键是掌握正方形的四条边都相等,四个角都是直角;两边及其夹角分别对应相等的两个三角形全等.同时要注意分类思想的运用.
    5、D
    【分析】
    根据题意可知当△EAP与△PBQ全等时,有两种情况:①当EA=PB时,△APE≌△BQP,②当AP=BP时,△AEP≌△BQP,分别按照全等三角形的性质及行程问题的基本数量关系求解即可.
    【详解】
    解:当△EAP与△PBQ全等时,有两种情况:
    ①当EA=PB时,△APE≌△BQP(SAS),
    ∵AB=10cm,AE=6cm,
    ∴BP=AE=6cm,AP=4cm,
    ∴BQ=AP=4cm;
    ∵动点P在线段AB上,从点A出发以2cm/s的速度向点B运动,
    ∴点P和点Q的运动时间为:4÷2=2s,
    ∴v的值为:4÷2=2cm/s;
    ②当AP=BP时,△AEP≌△BQP(SAS),
    ∵AB=10cm,AE=6cm,
    ∴AP=BP=5cm,BQ=AE=6cm,
    ∵5÷2=2.5s,
    ∴2.5v=6,
    ∴v=.
    故选:D.
    【点睛】
    本题考查矩形的性质及全等三角形的判定与性质等知识点,注意数形结合和分类讨论并熟练掌握相关性质及定理是解题的关键.
    6、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,不符合题意;
    B、是轴对称图形,不是中心对称图形,不符合题意;
    C、既是轴对称图形,又是中心对称图形,符合题意;
    D、是轴对称图形,不是中心对称图形,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.
    7、B
    【分析】
    作CD⊥x轴,根据菱形的性质得到OC=OA=,在Rt△OCD中,根据勾股定理求出OD的值,即可得到C点的坐标.
    【详解】
    :作CD⊥x轴于点D,

    则∠CDO=90°,
    ∵四边形OABC是菱形,OA=,
    ∴OC=OA=,
    又∵∠AOC=45°,
    ∴∠OCD=90°-∠AOC=90°-45°=45°,
    ∴∠DOC=∠OCD,
    ∴CD=OD,
    在Rt△OCD中,OC=,CD2+OD2=OC2,
    ∴2OD2=OC2=2,
    ∴OD2=1,
    ∴OD=CD=1(负值舍去),
    则点C的坐标为(1,1),
    故选:B.
    【点睛】
    此题考查了菱形的性质、等腰直角三角形的性质以及勾股定理,根据勾股定理和等腰直角三角形的性质求出OD=CD=1是解决问题的关键.
    8、B
    【分析】
    根据n边形的某个顶点出发共有(n-3)条对角线即可判断A;根据线段的和差即可判断B;根据两点之间,线段最短即可判断C;根据两点确定一条直线即可判断D.
    【详解】
    解:A、从一个八边形的某个顶点出发共有5条对角线,说法错误,不符合题意;
    B、已知C、D为线段AB上两点,若AC=BD,则AD=BC,说法正确,符合题意;

    C、“道路尽可能修直一点”,这是因为“两点之间,线段最短”,说法错误,不符合题意;
    D、用两个钉子把木条固定在墙上,用数学的知识解释是“两点确定一条直线”,说法错误,不符合题意;
    故选B.
    【点睛】
    本题主要考查了多边形对角线问题,线段的和差,两点之间,线段最短,两点确定一条直线等等,熟知相关知识是解题的关键.
    9、B
    【分析】
    设BE与DF交于点M,BE与AC交于点N,根据三角形的外角性质,可得 ,再根据四边形的内角和等于360°,即可求解.
    【详解】
    解:设BE与DF交于点M,BE与AC交于点N,

    ∵ ,
    ∴ ,
    ∵,
    ∴ .
    故选:B
    【点睛】
    本题主要考查了三角形的外角性质,多边形的内角和,熟练掌握三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和;四边形的内角和等于360°是解题的关键.
    10、A
    【分析】
    多边形的外角和是360度,多边形的外角和是内角和的2倍,则多边形的内角和是180度,则这个多边形一定是三角形.
    【详解】
    解:多边形的外角和是360度,
    又多边形的外角和是内角和的2倍,
    多边形的内角和是180度,
    这个多边形是三角形.
    故选:A.
    【点睛】
    考查了多边形的外角和定理,解题的关键是掌握多边形的外角和定理.
    二、填空题
    1、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.
    2、
    【分析】
    过点E作EF⊥AD于点F,先证明CG=AG,再利用勾股定理列方程,求出AG的值,结合三角形的面积法和勾股定理,即可求解.
    【详解】
    解:如图所示:过点E作EF⊥AD于点F,


    有折叠的性质可知:∠ACB=∠ACE,
    ∵AD∥BC,
    ∴∠ACB=∠CAD,
    ∴∠CAD=∠ACE,
    ∴CG=AG,
    设CG=x,则DG=8-x,
    ∵在中,,
    ∴x=5,
    ∴AG=5,
    在中,EG=,EF⊥AD,∠AEG=90°,
    ∴,
    ∵在中,,、
    ∴DF=8-=,
    ∴在中,,
    故答案是:.
    【点睛】
    本题主要考查矩形的性质,折叠的性质,勾股定理,等腰三角形的判定定理,添加辅助线构造直角三角形,是解题的关键.
    3、
    【分析】
    设的中点为,连接,先求出,,则,,然后求出,最后根据求解即可.
    【详解】
    解:设的中点为,连接,
    ,四边形ABCD是矩形,
    ,∠ABC=90°,
    又∵∠CAB=30°,
    ∴,
    ∴,
    ∴,



    ∴.
    故答案为:.

    【点睛】
    本题主要考查了矩形的性质,扇形面积公式,解题的关键在于能够根据题意得到.
    4、
    【分析】
    由“AAS”可证△ACP≌△CBQ,可得AP=CQ,PC=BQ,由“AAS”可证△APO≌△BHO,可得AP=BH,OP=OH,由等腰直角三角形的性质和直角三角形的性质可求解.
    【详解】
    解:如图,连接PO,并延长交l2于点H,

    ∵l1⊥l3,l2⊥l3,
    ∴l1∥l3,∠APC=∠BQC=∠ACB=90°,
    ∴∠PAC+∠ACP=90°=∠ACP+∠BCQ,
    ∴∠PAC=∠BCQ,
    在△ACP和△CBQ中,

    ∴△ACP≌△CBQ(AAS),
    ∴AP=CQ,PC=BQ,
    ∴PC+CQ=AP+BQ=PQ=,
    ∵AP∥BQ,
    ∴∠OAP=∠OBH,
    ∵点O是斜边AB的中点,
    ∴AO=BO,
    在△APO和△BHO中,

    ∴△APO≌△BHO(AAS),
    ∴AP=BH,OP=OH,
    ∴BH+BQ=AP+BQ=PQ,
    ∴PQ=QH=,
    ∵∠PQH=90°,
    ∴PH=PQ=12,
    ∵OP=OH,∠PQH=90°,
    ∴OQ=PH=6.
    故答案为:6
    【点睛】
    本题主要考查了全等三角形的判定和性质,等腰三角形和直角三角形的性质,熟练掌握全等三角形的判定和性质定理,等腰三角形和直角三角形的性质定理是解题的关键.
    5、
    【分析】
    设这个正多边形有条边,再建立方程 解方程求解结合从边形的一个顶点出发可以引条对角线,从而可得答案.
    【详解】
    解:设这个正多边形有条边,则


    解得:
    所以从一个正八边形的一个顶点出发可以引条对角线,
    故答案为:
    【点睛】
    本题考查的是正多边形的内角和定理的应用,正多边形的对角线问题,掌握“多边形的内角和公式为 从边形的一个顶点出发可以引条对角线”是解本题的关键.
    三、解答题
    1、(1)MN=AM+CN;(2)MN=AM+CN,理由见解析;(3)MN=CN-AM,理由见解析
    【分析】
    (1)把△ABM绕点B顺时针旋转使AB边与BC边重合,则AM=CM',BM=BM',∠A=∠BCM',∠ABM=∠M'BC,可得到点M'、C、N三点共线,再由∠MBN=45°,可得∠M'BN=∠MBN,从而证得△NBM≌△NBM',即可求解;
    (2)把△ABM绕点B顺时针旋转使AB边与BC边重合,则AM=CM',BM=BM',∠A=∠BCM',∠ABM=∠M'BC,由∠A+∠C=180°,可得点M'、C、N三点共线,再由∠MBN=∠ABC,可得到∠M'BN=∠MBN,从而证得△NBM≌△NBM',即可求解;
    (3)在NC上截取C M'=AM,连接B M',由∠ABC+∠ADC=180°,可得∠BAM=∠C,再由AB=BC,可证得△ABM≌△CB M',从而得到AM=C M',BM=B M',∠ABM=∠CB M',进而得到∠MA M'=∠ABC,再由∠MBN=∠ABC,可得∠MBN=∠M'BN,从而得到△NBM≌△NBM',即可求解.
    【详解】
    解:(1)如图,把△ABM绕点B顺时针旋转使AB边与BC边重合,则AM=CM',BM=BM',∠A=∠BCM',∠ABM=∠M'BC,

    在正方形ABCD中,∠A=∠BCD=∠ABC=90°,AB=BC ,
    ∴∠BCM'+∠BCD=180°,
    ∴点M'、C、N三点共线,
    ∵∠MBN=45°,
    ∴∠ABM+∠CBN=45°,
    ∴∠M'BN=∠M'BC+∠CBN=∠ABM+∠CBN=45°,
    即∠M'BN=∠MBN,
    ∵BN=BN,
    ∴△NBM≌△NBM',
    ∴MN= M'N,
    ∵M'N= M'C+CN,
    ∴MN= M'C+CN=AM+CN;
    (2)MN=AM+CN;理由如下:
    如图,把△ABM绕点B顺时针旋转使AB边与BC边重合,则AM=CM',BM=BM',∠A=∠BCM',∠ABM=∠M'BC,

    ∵∠A+∠C=180°,
    ∴∠BCM'+∠BCD=180°,
    ∴点M'、C、N三点共线,
    ∵∠MBN=∠ABC,
    ∴∠ABM+∠CBN=∠ABC=∠MBN,
    ∴∠CBN+∠M'BC =∠MBN,即∠M'BN=∠MBN,
    ∵BN=BN,
    ∴△NBM≌△NBM',
    ∴MN= M'N,
    ∵M'N= M'C+CN,
    ∴MN= M'C+CN=AM+CN;
    (3)MN=CN-AM,理由如下:
    如图,在NC上截取C M'=AM,连接B M',

    ∵在四边形ABCD中,∠ABC+∠ADC=180°,
    ∴∠C+∠BAD=180°,
    ∵∠BAM+∠BAD=180°,
    ∴∠BAM=∠C,
    ∵AB=BC,
    ∴△ABM≌△CB M',
    ∴AM=C M',BM=B M',∠ABM=∠CB M',
    ∴∠MA M'=∠ABC,
    ∵∠MBN=∠ABC,
    ∴∠MBN=∠MA M'=∠M'BN,
    ∵BN=BN,
    ∴△NBM≌△NBM',
    ∴MN= M'N,
    ∵M'N=CN-C M',
    ∴MN=CN-AM.
    故答案是:MN=CN-AM.
    【点睛】
    本题主要考查了正方形的性质,全等三角形的性质和判定,图形的旋转,根据题意做适当辅助线,得到全等三角形是解题的关键.
    2、(1)见解析;(2)平行四边形DEFB的周长=
    【分析】
    (1)证DE是△ABC的中位线,得DE∥BC,BC=2DE,再证DE=BF,即可得出四边形DEFB是平行四边形;
    (2)由(1)得:BC=2DE=8(cm),BF=DE=4cm,四边形DEFB是平行四边形,得BD=EF,再由勾股定理求出BD=10(cm),即可求解.
    【详解】
    (1)证明:∵点D,E分别是AC,AB的中点,
    ∴DE是△ABC的中位线,
    ∴DE//BC,BC=2DE,
    ∵CF=3BF,
    ∴BC=2BF,
    ∴DE=BF,
    ∴四边形DEFB是平行四边形;
    (2)解:由(1)得:BC=2DE=8(cm),BF=DE=4cm,四边形DEFB是平行四边形,
    ∴BD=EF,
    ∵D是AC的中点,AC=12cm,
    ∴CD=AC=6(cm),
    ∵∠ACB=90°,
    ∴BD==10(cm),
    ∴平行四边形DEFB的周长=2(DE+BD)=2(4+10)=28(cm).
    【点睛】
    本题考查了平行四边形的判定与性质、三角形中位线定理、勾股定理等知识;熟练掌握三角形中位线定理,证明四边形DEFB为平行四边形是解题的关键.
    3、(1)见解析;(2)见解析;(3)108°
    【分析】
    (1)利用直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,作BC的垂直平分线即可确定点E,连接AE即可;
    (2)分别以24°为底角,可分割出两个等腰三角形;
    (3)利用图1、2、3中三角形内角之间的关系进行判断.
    【详解】
    解:(1)如图,作BC的垂直平分线交BC于E,连接AE,

    则直线AE即为所求;
    (2)如图:

    (3)根据(1)(2)中三个角之间的关系可知:当三角形是直角三角形时,肯定可以分割成两个等腰三角形,此时最大角为90°;
    当一个角是另一个三倍时,也肯定可以分割成两个等腰三角形,此时最大角为99°;
    如图3,此时最大角为108°.
    综上所述:最大角为108°,
    故答案为:108°.
    【点睛】
    本题主要考查垂直平分线的尺规作图、直角三角形斜边中线定理及等腰三角形的性质,熟练掌握垂直平分线的尺规作图、直角三角形斜边中线定理及等腰三角形的性质是解题的关键.
    4、见解析
    【分析】
    根据中心对称图形的概念求解即可.中心对称图形:在平面内,把一个图形绕着某个点旋转180°,如果旋转后的图形能与原来的图形重合,那么这个图形叫做中心对称图形.
    【详解】
    解:如图所示,一共有三种情况:

    【点睛】
    此题考查了画中心对称图形,解题的关键是熟练掌握中心对称图形的概念.中心对称图形:在平面内,把一个图形绕着某个点旋转180°,如果旋转后的图形能与原来的图形重合,那么这个图形叫做中心对称图形.
    5、见解析
    【分析】
    利用矩形性质以及等边对等角,证明,最后利用边角边即可证明.
    【详解】
    解:四边形ABCD是矩形,
    ,,



    在和中,


    【点睛】
    本题主要是考查了矩形的性质、等边对等角以及全等三角形的判定,熟练地利用矩形性质以及等边对等角,求证边和角相等,进而证明三角形全等,这是解决该题的关键.

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