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2021学年第十五章 四边形综合与测试综合训练题
展开这是一份2021学年第十五章 四边形综合与测试综合训练题,共34页。
京改版八年级数学下册第十五章四边形专项测评
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、在□ABCD中,AC=24,BD=38,AB=m,则m的取值范围是( )
A.24
A.20 B.10 C.5 D.2
3、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.
4、如图,在矩形ABCD中,AB=1,BC=2,将其折叠,使AB边落在对角线AC上,得到折痕AE,则点E到点B的距离为( )
A. B. C. D.
5、如图,在正方形有中,E是AB上的动点,(不与A、B重合),连结DE,点A关于DE的对称点为F,连结EF并延长交BC于点G,连接DG,过点E作⊥DE交DG的延长线于点H,连接,那么的值为( )
A.1 B. C. D.2
6、如图,四边形ABCD为平行四边形,延长AD到E,使DE=AD,连接EB,EC,DB,添加一个条件,不能使四边形DBCE成为矩形的是( )
A.AB=BE B.DE⊥DC C.∠ADB=90° D.CE⊥DE
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、如图,在△ABC中,点E,F分别是AB,AC的中点.已知∠B=55°,则∠AEF的度数是( )
A.75° B.60° C.55° D.40°
9、下列图形中,既是中心对称图形,又是轴对称图形的个数是( )
A.1 B.2 C.3 D.4
10、如图,在六边形中,若,则( )
A.180° B.240° C.270° D.360°
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,在长方形ABCD中,.在DC上找一点E,沿直线AE把折叠,使D点恰好落在BC上,设这一点为F,若的面积是54,则的面积=______________.
2、如图,正方形ABCD的面积为18,△ABE是等边三角形,点E在正方形ABCD内,在对角线AC上有一点P,使PD+PE的和最小,则这个最小值为 _____.
3、已知长方形ABCD中,AB=4,BC=10,M为BC中点,P为AD上的动点,则以B、M、P为顶点组成的等腰三角形的底边长是______________________.
4、如图,以边长为2的正方形的中心O为端点,引两条相互垂直的射线,分别与正方形的边交于A、B两点,则线段AB长度的最小值为_________.
5、如图,在平面直角坐标系内,矩形OABC的顶点A(3,0),C(0,9),点D和点E分别位于线段AC,AB上,将△ABC沿DE对折,恰好能使点A和点C重合.若x轴上有一点P,使△AEP为等腰三角形,则点P的坐标为________.
三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
1、△ABC和△GEF都是等边三角形.
问题背景:如图1,点E与点C重合且B、C、G三点共线.此时△BFC可以看作是△AGC经过平移、轴对称或旋转得到.请直接写出得到△BFC的过程.
迁移应用:如图2,点E为AC边上一点(不与点A,C重合),点F为△ABC中线CD上一点,延长GF交BC于点H,求证:.
联系拓展:如图3,AB=12,点D,E分别为AB、AC的中点,M为线段BD上靠近点B的三等分点,点F在射线DC上运动(E、F、G三点按顺时针排列).当最小时,则△MDG的面积为_______.
2、阅读探究
小明遇到这样一个问题:在中,已知,,的长分别为,,,求的面积.
小明是这样解决问题的:如图1所示,先画一个正方形网格(每个小正方形的边长为1),再在网格中画出格点(即的3个顶点都在小正方形的顶点处),从而借助网格就能计算出的面积.他把这种解决问题的方法称为构图法,
(1)图1中的面积为________.
实践应用
参考小明解决问题的方法,回答下列问题:
(2)图2是一个的正方形网格(每个小正方形的边长为1).
①利用构图法在答题卡的图2中画出三边长分别为,,的格点.
②的面积为________(写出计算过程).
拓展延伸
(3)如图3,已知,以,为边向外作正方形和正方形,连接.若,,,则六边形的面积为________(在图4中构图并填空).
3、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.
4、如图所示,在边长为1的菱形ABCD中,∠DAB=60°,M是AD上不同于A,D两点的一动点,N是CD上一动点,且AM+CN=1.
(1)证明:无论M,N怎样移动,△BMN总是等边三角形;
(2)求△BMN面积的最小值.
5、如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°.
(1)作AB的垂直平分线l,交AB于点D,连接CD,分别作∠ADC,∠BDC的平分线,交AC,BC于点E,F(尺规作图,不写作法,保作图痕迹);
(2)求证:四边形CEDF是矩形.
-参考答案-
一、单选题
1、C
【分析】
作出平行四边形,根据平行四边形的性质可得,,然后在中,利用三角形三边的关系即可确定m的取值范围.
【详解】
解:如图所示:
∵四边形ABCD为平行四边形,
∴,,
在中,,
∴,
即,
故选:C.
【点睛】
题目主要考查平行四边形的性质及三角形三边的关系,熟练掌握平行四边形的性质及三角形三边关系是解题关键.
2、C
【分析】
由直角三角形的性质知:斜边上的中线等于斜边的一半,即可求出CD的长.
【详解】
解:∵在中,,AB=10,CD是AB边上的中线
故选:C.
【点睛】
本题考查了直角三角形斜边上的中线的性质,在直角三角形中,斜边上的中线等于斜边的一半.
3、D
【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.不是轴对称图形,是中心对称图形,故本选项不符合题意;
C.是轴对称图形,不是中心对称图形,故本选项符合题意;
D.既是轴对称图形,又是中心对称图形,故本选项不符合题意.
故选:D.
【点睛】
本题考查了中心对称图形与轴对称图形的概念,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.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.
4、C
【分析】
由于AE是折痕,可得到AB=AF,BE=EF,再求解设BE=x,在Rt△EFC中利用勾股定理列出方程,通过解方程可得答案.
【详解】
解: 矩形ABCD,
设BE=x,
∵AE为折痕,
∴AB=AF=1,BE=EF=x,∠AFE=∠B=90°,
Rt△ABC中,
∴Rt△EFC中,,EC=2-x,
∴,
解得:,
则点E到点B的距离为:.
故选:C.
【点睛】
本题考查了勾股定理和矩形与折叠问题;二次根式的乘法运算,利用对折得到,再利用勾股定理列方程是解本题的关键.
5、B
【分析】
作辅助线,构建全等三角形,证明△DAE≌△ENH,得AE=HN,AD=EN,再说明△BNH是等腰直角三角形,可得结论.
【详解】
解:如图,在线段AD上截取AM,使AM=AE,
,
∵AD=AB,
∴DM=BE,
∵点A关于直线DE的对称点为F,
∴△ADE≌△FDE,
∴DA=DF=DC,∠DFE=∠A=90°,∠1=∠2,
∴∠DFG=90°,
在Rt△DFG和Rt△DCG中,
∵,
∴Rt△DFG≌Rt△DCG(HL),
∴∠3=∠4,
∵∠ADC=90°,
∴∠1+∠2+∠3+∠4=90°,
∴2∠2+2∠3=90°,
∴∠2+∠3=45°,
即∠EDG=45°,
∵EH⊥DE,
∴∠DEH=90°,△DEH是等腰直角三角形,
∴∠AED+∠BEH=∠AED+∠1=90°,DE=EH,
∴∠1=∠BEH,
在△DME和△EBH中,
∵,
∴△DME≌△EBH(SAS),
∴EM=BH,
Rt△AEM中,∠A=90°,AM=AE,
∴,
∴ ,即=.
故选:B.
【点睛】
本题考查了正方形的性质,全等三角形的判定定理和性质定理,等知识,解决本题的关键是作出辅助线,利用正方形的性质得到相等的边和相等的角,证明三角形全等.
6、B
【分析】
先证明四边形BCED为平行四边形,再根据矩形的判定进行解答.
【详解】
解:∵四边形ABCD为平行四边形,
∴AD∥BC,且AD=BC,
又∵AD=DE,
∴DE∥BC,且DE=BC,
∴四边形BCED为平行四边形,
A、∵AB=BE,DE=AD,
∴BD⊥AE,
∴□DBCE为矩形,故本选项不符合题意;
B、∵DE⊥DC,
∴∠EDB=90°+∠CDB>90°,
∴四边形DBCE不能为矩形,故本选项符合题意;
C、∵∠ADB=90°,
∴∠EDB=90°,
∴□DBCE为矩形,故本选项不符合题意;
D、∵CE⊥DE,
∴∠CED=90°,
∴□DBCE为矩形,故本选项不符合题意.
故选:B.
【点睛】
本题考查了平行四边形的判定和性质、矩形的判定等知识,判定四边形BCED为平行四边形是解题的关键.
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、C
【分析】
证EF是△ABC的中位线,得EF∥BC,再由平行线的性质即可求解.
【详解】
解:∵点E,F分别是AB,AC的中点,
∴EF是△ABC的中位线,
∴EF∥BC,
∴∠AEF=∠B=55°,
故选:C.
【点睛】
本题考查了三角形中位线定理以及平行线的性质;熟练掌握三角形中位线定理,证出EF∥BC是解题的关键.
9、B
【分析】
根据轴对称图形与中心对称图形的概念对各图形分析判断后利用排除法求解
【详解】
第一个图形是中心对称图形,又是轴对称图形,
第二个图形是中心对称图形,又是轴对称图形,
第三个图形不是中心对称图形,是轴对称图形,
第四个图形不是中心对称图形,是轴对称图形,
综上所述第一个和第二个图形既是中心对称图形,又是轴对称图形.
故选:B.
【点睛】
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,图形两部分沿对称轴折叠后可重合;中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后与原图重合.
10、C
【分析】
根据多边形外角和求解即可.
【详解】
解: ,
,
故选:C
【点睛】
本题考查了多边形的外角和定理,掌握多边形外角和是解题的关键.
二、填空题
1、6
【分析】
根据三角形的面积求出BF,利用勾股定理列式求出AF,再根据翻折变换的性质可得AD=AF,然后求出CF,设DE=x,表示出EF、EC,然后在Rt△CEF中,利用勾股定理列方程求解和三角形的面积公式解答即可.
【详解】
解:∵四边形ABCD是矩形
∴AB=CD=9,BC=AD
∵•AB•BF=54,
∴BF=12.
在Rt△ABF中,AB=9,BF=12,
由勾股定理得,.
∴BC=AD=AF=15,
∴CF=BC-BF=15-12=3.
设DE=x,则CE=9-x,EF=DE=x.
则x2=(9-x)2+32,
解得,x=5.
∴DE=5.
∴EC=DC-DE=9-5=4.
∴△FCE的面积=×4×3=6.
【点睛】
本题考查了翻折变换的性质,矩形的性质,三角形的面积,勾股定理,熟记各性质并利用勾股定理列出方程是解题的关键.
2、
【分析】
由正方形的对称性可知,PB=PD,当B、P、E共线时PD+PE最小,求出BE即可.
【详解】
解:∵正方形中B与D关于AC对称,
∴PB=PD,
∴PD+PE=PB+PE=BE,此时PD+PE最小,
∵正方形ABCD的面积为18,△ABE是等边三角形,
∴BE=3,
∴PD+PE最小值是3,
故答案为:3.
【点睛】
本题考查轴对称求最短距离,熟练掌握正方形的性质是解题的关键.
3、5或或
【分析】
分三种情况:①当BP=PM时,点P在BM的垂直平分线上,取BM的中点N,过点N作NP⊥BM交AD于P,则四边形ABNP是矩形,得AB=PN=4,根据勾股定理即可求解;
②当BM=PM=5时,当∠PMB为锐角如图2时,则四边形ABNP是矩形,得AB=PN=4,根据勾股定理可得MN=3,从而BN=2,再由勾股定理可得BP的长;
③当BM=PM=5时,当∠PMB为钝角如图3时,则四边形ABNP是矩形,得AB=PN=4,根据勾股定理MN=3,从而BN=8,再由勾股定理可得BP的长;即可求解.
【详解】
解:BC=10,M为BC中点,
∴BM=5,
当△BMP为等腰三角形时,分三种情况:
①当BP=PM时,点P在AM的垂直平分线上,
取BM的中点N,过点N作NP⊥AD交AD于P,如图1所示:
则△PBM是等腰三角形
∴底边BM的长为5
②当BM=PM=5时,当∠PMB为锐角如图2时,则四边形ABNP是矩形,
∴PN=AB=4,
∴MN=
∴
在Rt△PBN中,
③当BM=PM=5时,当∠PMB为钝角如图3时,则四边形ABNP是矩形,得AB=PN=4,
同理可得
∴
在Rt△PBN中,
综上,以B、M、P为顶点组成的等腰三角形的底边长是:5 或或
故答案为:5 或或.
【点睛】
本题考查了矩形的性质、勾股定理以及分类讨论等知识,熟练掌握矩形的性质,进行分类讨论是解题的关键.
4、
【分析】
根据正方形的对角线平分一组对角线可得∠OCD=∠ODB=45°,正方形的对角线互相垂直平分且相等可得∠COD=90°,OC=OD,然后根据同角的余角相等求出∠COA=∠DOB,再利用“ASA”证明△COA和△DOB全等,根据全等三角形对应边相等可得OA=OB,从而得到△AOB是等腰直角三角形,再根据垂线段最短可得OA⊥CD时,OA最小,然后求出OA,再根据等腰直角三角形的斜边等于直角边的倍解答.
【详解】
解:如图,
∵四边形CDEF是正方形,
,
,
,
在与中,
,
,
∴OA=OB,
∵∠AOB=90°,
∴△AOB是等腰直角三角形,
由勾股定理得: ,
要使AB最小,只要OA取最小值即可,
根据垂线段最短,OA⊥CD时,OA最小,
∵正方形CDEF,
∴FC⊥CD,OD=OF,
∴CA=DA,
∴OA=,
∴AB=.
【点睛】
本题考查了正方形的性质,全等三角形的判定与性质,垂线段最短,勾股定理,熟记各性质并求出三角形全等,然后求出△AOB是等腰直角三角形是解题的关键.
5、(8,0)或(-2,0)-2,0)或(8,0)
【分析】
由矩形的性质可得BC=OA =3,AB=OC=9,∠B=90°=∠OAE,由折叠的性质可得AE=CE,由勾股定理可求AE的长,由等腰三角形的性质可求解.
【详解】
解:∵四边形OABC矩形,且点A(3,0),点C(0,9),
∴BC=OA =3,AB=OC=9,∠B=90°=∠OAE,
∵将△ABC沿DE对折,恰好能使点A与点C重合.
∴AE=CE,
∵CE2=BC2+BE2,
∴CE2=9+(9-CE)2,
∴CE=5,
∴AE=5,
∵△AEP为等腰三角形,且∠EAP=90°,
∴AE=AP=5,
∴点E坐标(8,0)或(-2,0)
故答案为:(8,0)或(-2,0)
【点睛】
本题考查了翻折变换,等腰三角形的性质,矩形的性质,勾股定理,坐标与图形变化-对称,求出AE的长是本题的关键.
三、解答题
1、(1)以点C为旋转中心将逆时针旋转就得到;(2)见解析;(3).
【分析】
(1)只需要利用SAS证明△BCF≌△ACG即可得到答案;
(2)法一:以为边作,与的延长线交于点K,如图,先证明,然后证明, 得到,则,过点F作FM⊥BC于M,求出,即可推出,则,即:;
法二:过F作,.先证明△FCN≌△FCM得到CM=CN,利用勾股定理和含30度角的直角三角形的性质求出,再证明 得到,则;
(3)如图3-1所示,连接,GM,AG,先证明△ADE是等边三角形,得到DE=AE,即可证明得到,即点G在的角平分线所在直线上运动.过G作,则,最小即是最小,故当M、G、P三点共线时,最小;如图3-2所示,过点G作GQ⊥AB于Q,连接DG,求出DM和QG的长即可求解.
【详解】
(1)∵△ABC和△GEF都是等边三角形,
∴BC=AC,CF=CG,∠ACB=∠FCG=60°,
∴∠ACB+∠ACF=∠FCG+∠ACF,
∴∠FCB=∠GCA,
∴△BCF≌△ACG(SAS),
∴△BFC可以看作是△AGC绕点C逆时针旋转60度所得;
(2)法一:
证明:以为边作,与的延长线交于点K,如图,
∵和均为等边三角形,
∴,∠GFE=60°,
∴,
∴∠EFH+∠ACB=180°,
∴,
∵,
∴.
∵是等边的中线,
∴,
∴,
∴
∴.
在与中,
∴,
∴,
∴,
过点F作FM⊥BC于M,
∴KM=CM,
∵∠K=30°,
∴
∴,
∴,
∴,即:;
法二
证明:过F作,.
∴是等边的中线,
∴,,
∴△FCN≌△FCM(AAS),FC=2FN,
∴CM=CN,,
同法一,.
在与中,
∴
∴,
∴;
(3)如图3-1所示,连接,GM,AG,
∵D,E分别是AB,AC的中点,
∴DE是△ABC的中位线,CD⊥AB,
∴DE∥BC,∠CDA=90°,
∴∠ADE=∠ABC=60°,∠AED=∠ACB=60°,
∴△ADE是等边三角形,∠FDE=30°,
∴DE=AE,
∵△GEF是等边三角形,
∴EF=EG,∠GEF=60°,
∴∠AEG=∠AED+∠DEG=∠FEG+∠DEG=∠FED,
∴
∴,即点G在的角平分线所在直线上运动.
过G作,则,
∴最小即是最小,
∴当M、G、P三点共线时,最小
如图3-2所示,过点G作GQ⊥AB于Q,连接DG,
∴QG=PG,
∵∠MAP=60°,∠MPA=90°,
∴∠AMP=30°,
∴AM=2AP,
∵D是AB的中点,AB=12,
∴AD=BD=6,
∵M是BD靠近B点的三等分点,
∴MD=4,
∴AM=10,
∴AP=5,
又∵∠PAG=30°,
∴AG=2GP,
∵,
∴
∴
∴.
【点睛】
本题主要考查了全等三角形的性质与判定,等边三角形的性质与判定,含30度角的直角三角形的性,勾股定理,解题的关键在于能够正确作出辅助线求解.
2、(1);(2)①作图见详解;②8;(3)在网格中作图见详解;31.
【分析】
(1)根据网格可直接用割补法求解三角形的面积;
(2)①利用勾股定理画出三边长分别为、、,然后依次连接即可;②根据①中图形,可直接利用割补法进行求解三角形的面积;
(3)根据题意在网格中画出图形,然后在网格中作出,,进而可得,得出,进而利用割补法在网格中求解六边形的面积即可.
【详解】
解:(1)△ABC的面积为:,
故答案为:;
(2)①作图如下(答案不唯一):
②的面积为:,
故答案为:8;
(3)在网格中作出,,
在与中,
,
∴,
∴,
,
六边形AQRDEF的面积=正方形PQAF的面积+正方形PRDE的面积+的面积
,
故答案为:31.
【点睛】
本题主要考查勾股定理、正方形的性质、割补法求解面积及二次根式的运算,熟练掌握勾股定理、正方形的性质、割补法求解面积及二次根式的运算是解题的关键.
3、(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.
4、(1)见解析;(2)△BMN面积的最小值为
【分析】
(1)连接BD,证明△AMB≌△DNB,则可得BM=BN,∠MBA=∠NBD,由菱形的性质易得∠MBN=60゜,从而可证得结论成立;
(2)过点B作BE⊥MN于点E.
【详解】
(1)证明:如图所示,连接BD,
在菱形ABCD中,∠DAB=60°,
∴∠ADB=∠NDB=60°,
故△ADB是等边三角形,
∴AB=BD,
又AM+CN=1,DN+CN=1,
∴AM=DN,
在△AMB和△DNB中,
,
∴△AMB≌△DNB(SAS),
∴BM=BN,∠MBA=∠NBD,
又∠MBA+∠DBM=60°,
∴∠NBD+∠DBM=60°,
即∠MBN=60°,
∴△BMN是等边三角形;
(2)过点B作BE⊥MN于点E.
设BM=BN=MN=x,
则,
故,
∴当BM⊥AD时,x最小,
此时,,
.
∴△BMN面积的最小值为.
【点睛】
本题考查了菱形的性质,等边三角形的判定与性质,垂线段最短,全等三角形的判定与性质等知识,关键是作辅助线证三角形全等.
5、(1)见解析(2)见解析
【分析】
(1)利用垂直平分线和角平分线的尺规作图法,进行作图即可.
(2)利用直角三角形斜边中线性质,以及角平分线的性质直接证明与都是,最后加上,即可证明结论.
【详解】
(1)答案如下图所示:
分别以A、B两点为圆心,以大于长为半径画弧,连接弧的交点的直线即为垂直平分线l,其与AB的交点为D,以点D为圆心,适当长为半径画弧,分别交DA于点M,交CD于点N,交BD于点T,然后分别以点M,N为圆心,大于为半径画弧,连接两弧交点与D点的连线交AC于点E,同理分别以点T,N为圆心,大于为半径画弧,连接两弧交点与D点的连线交BC于点F.
(2)证明:点是AB与其垂直平分线l的交点,
点是AB的中点,
是Rt△ABC上的斜边的中线,
,
DE、DF分别是ADC,∠BDC的角平分线,
,,
,
,
,
,
,
在四边形CEDF中,,
四边形CEDF是矩形.
【点睛】
本题主要是考查了尺规作图、直角三角形斜边中线性质以及矩形的判定,熟练利用直角三角形斜边中线性质,找到三角形全等的判定条件,并且选择合适的矩形判定条件,是解决本题的关键.
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