2021学年第十五章 四边形综合与测试测试题
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这是一份2021学年第十五章 四边形综合与测试测试题,共26页。
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,四边形ABCD中,∠A=60°,AD=2,AB=3,点M,N分别为线段BC,AB上的动点(含端点,但点M不与点B重合),点E,F分别为DM,MN的中点,则EF长度的最大值为( )
A.B.C.D.
2、如图,在中,∠ACB=90°,AB=10,CD是AB边上的中线,则CD的长是( )
A.20B.10C.5D.2
3、下列长度的三条线段与长度为4的线段首尾依次相连能组成四边形的是( ).
A.1,1,2,B.1,1,1C.1,2,2D.1,1,6
4、如图,以O为圆心,长为半径画弧别交于A、B两点,再分别以A、B为圆心,以长为半径画弧,两弧交于点C,分别连接、,则四边形一定是( )
A.梯形B.菱形C.矩形D.正方形
5、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.
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16B.15或16或17C.15或16D.16或17
7、下图是文易同学答的试卷,文易同学应得( )
A.40分B.60分C.80分D.100分
8、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.2.5B.2C.D.
9、在Rt△ABC中,∠C=90°,若D为斜边AB上的中点,AB的长为10,则DC的长为( )
A.5B.4C.3D.2
10、直角三角形的两条直角边分别为5和12,那么这个三角形的斜边上的中线长为( )
A.6B.6.5C.10D.13
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,圆柱形容器高为0.8m,底面周长为4.8m,在容器内壁离底部0.1m的点处有一只蚊子,此时一只壁虎正好在容器的顶部点处,若容器壁厚忽略不计,则壁虎捕捉蚊子的最短路程是______m.
2、已知正方形ABCD的一条对角线长为2,则它的面积是______.
3、平面直角坐标系中,四边形ABCD的顶点坐标分别是A(-3,0),B(0,2),C(3,0),D(0,-2),则四边形ABCD是__________.
4、如图,将矩形ABCD折叠,使点C与点A重合,折痕为EF.若AF=5,BF=3,则AC的长为 _____.
5、坐标平面内的点P(m,﹣2020)与点Q(2021,n)关于原点对称,则m+n=_________.
三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
1、如图1,在平面直角坐标系中,且;
(1)试说明是等腰三角形;
(2)已知.写出各点的坐标:A( , ),B( , ),C( , ).
(3)在(2)的条件下,若一动点M从点B出发沿线段BA向点A运动,同时动点N从点A出发以相同速度沿线段AC向点C运动,当其中一点到达终点时整个运动都停止.
①若的一条边与BC平行,求此时点M的坐标;
②若点E是边AC的中点,在点M运动的过程中,能否成为等腰三角形?若能,求出此时点M的坐标;若不能,请说明理由.
2、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.
3、在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,点D为AB边上一点,过点D作DE⊥AB,交BC于点E,连接AE,取AE的中点P,连接DP,CP.
(1)观察猜想: 如图(1),DP与CP之间的数量关系是 ,DP与CP之间的位置关系是 .
(2)类比探究: 将图(1)中的△BDE绕点B逆时针旋转45°,(1)中的结论是否仍然成立?若成立,请就图(2)的情形给出证明;若不成立,请说明理由.
(3)问题解决: 若BC=3BD=3, 将图(1)中的△BDE绕点B在平面内自由旋转,当BE⊥AB时,请直接写出线段CP的长.
4、如图,四边形ABCD是平行四边形,延长DA,BC,使得AE=CF,连接BE,DF.
(1)求证:△ABE≌△CDF;
(2)连接BD,若∠1=32°,∠ADB=22°,请直接写出当∠ABE= °时,四边形BFDE是菱形.
5、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;
-参考答案-
一、单选题
1、A
【分析】
根据三角形的中位线定理得出EF=DN,从而可知DN最大时,EF最大,因为N与B重合时DN最大,此时根据勾股定理求得DN,从而求得EF的最大值. 连接DB,过点D作DH⊥AB交AB于点H,再利用直角三角形的性质和勾股定理求解即可;
【详解】
解:∵ED=EM,MF=FN,
∴EF=DN,
∴DN最大时,EF最大,
∴N与B重合时DN=DB最大,
在Rt△ADH中, ∵∠A=60°
∴AH=2×=1,DH=,
∴BH=AB﹣AH=3﹣1=2,
∴DB=,
∴EFmax=DB=,
∴EF的最大值为.
故选A
【点睛】
本题考查了三角形的中位线定理,勾股定理,含30度角的直角三角形的性质,利用中位线求得EF=DN是解题的关键.
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、C
【分析】
将每个选项中的四条线段进行比较,任意三条线段的和都需大于另一条线段的长度,由此可组成四边形,据此解答.
【详解】
解:A、因为1+1+2=4,所以不能构成四边形,故该项不符合题意;
B、因为1+1+14,所以能构成四边形,故该项符合题意;
D、因为1+1+4=6,所以不能构成四边形,故该项不符合题意;
故选:C.
【点睛】
此题考查了多边形的构成特点:任意几条边的和大于另一条边长,正确理解多边形的构成特点是解题的关键.
4、B
【分析】
根据题意得到,然后根据菱形的判定方法求解即可.
【详解】
解:由题意可得:,
∴四边形是菱形.
故选:B.
【点睛】
此题考查了菱形的判定,解题的关键是熟练掌握菱形的判定方法.菱形的判定定理:①四条边都相等四边形是菱形;②一组邻边相等的平行四边形是菱形;③对角线垂直的平行四边形是菱形.
5、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.
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】
分别根据菱形的判定与性质、正方形的判定、矩形的判定与性质进行判断即可.
【详解】
解:(1)根据对角线互相垂直的平行四边形是菱形可知(1)是正确的;
(2)根据根据对角线互相垂直且相等的平行四边形是正方形可知(2)是正确的;
(3)根据对角线相等的平行四边形是矩形可知(3)是正确的;
(4)根据菱形的对角线互相垂直,不一定相等可知(4)是错误的;
(5)根据矩形是中心对称图形,对角线的交点是对称中心,并且矩形的对角线相等且互相平分可知,矩形的对称中心到四个顶点的距离相等是正确的,
∴文易同学答对3道题,得60分,
故选:B.
【点睛】
本题考查菱形的判定与性质、正方形的判定、矩形的判定与性质,熟练掌握特殊四边形的判定与性质是解答的关键
8、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.
9、A
【分析】
利用直角三角形斜边的中线的性质可得答案.
【详解】
解:∵∠C=90°,若D为斜边AB上的中点,
∴CD=AB,
∵AB的长为10,
∴DC=5,
故选:A.
【点睛】
此题主要考查了直角三角形斜边的中线,关键是掌握在直角三角形中,斜边上的中线等于斜边的一半.
10、B
【分析】
根据勾股定理可求得直角三角形斜边的长,再根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半即可求解.
【详解】
解:∵直角三角形两直角边长为5和12,
∴斜边=,
∴此直角三角形斜边上的中线的长==6.5.
故选:B.
【点睛】
本题主要考查勾股定理及直角三角形斜边中线定理,熟练掌握勾股定理及直角三角形斜边中线定理是解题的关键.
二、填空题
1、2.5.
【分析】
如图所示,将容器侧面展开,连接AB,则AB的长即为最短距离,然后分别求出AC,BC的长度,利用勾股定理求解即可.
【详解】
解:如图所示,将容器侧面展开,连接AB,则AB的长即为最短距离,
∵圆柱形容器高为0.8m,底面周长为4.8m在容器内壁离底部0.1m的点B处有一只蚊子,此时一只壁虎正好在容器的顶部点A处,
∴,,,
过点B作BC⊥AD于C,
∴∠BCD =90°,
∵四边形ADEF是矩形,
∴∠ADE=∠DEF=90°
∴四边形BCDE是矩形,
∴,,
∴,
∴,
答:则壁虎捕捉蚊子的最短路程是2.5m.
故答案为:2.5.
【点睛】
本题主要考查了平面展开—最短路径,解题的关键在于能够根据题意确定展开图中AB的长即为所求.
2、6
【分析】
正方形的面积:边长的平方或两条对角线之积的一半,根据公式直接计算即可.
【详解】
解: 正方形ABCD的一条对角线长为2,
故答案为:
【点睛】
本题考查的是正方形的性质,掌握“正方形的面积等于两条对角线之积的一半”是解题的关键.
3、菱形
【分析】
先在坐标系中画出四边形ABCD,由A、B、C、D的坐标即可得到OA=OC=3,OB=OD=2,再由AC⊥BD,即可得到答案.
【详解】
解:图象如图所示:
∵A(-3,0)、B(0,2)、C(3,0)、D(0,-2),
∴OA=OC=3,OB=OD=2,
∴四边形ABCD为平行四边形,
∵AC⊥BD,
∴四边形ABCD为菱形,
故答案为:菱形.
【点睛】
本题主要考查了菱形的判定,坐标与图形,解题的关键在于能够熟练掌握菱形的判定条件.
4、
【分析】
根据矩形的性质得到∠B=90°,根据勾股定理得到,根据折叠的性质得到CF=AF=5,根据勾股定理即可得到结论.
【详解】
解:∵四边形ABCD是矩形,
∴∠B=90°,
∵AF=5,BF=3,
∴,
∵将矩形ABCD折叠,使点C与点A重合,折痕为EF.
∴CF=AF=5,
∴BC=BF+CF=8,
∴,
故答案为:.
【点睛】
本题主要考查了矩形与折叠问题,勾股定理,解题的关键在于能够熟练掌握折叠的性质.
5、-1
【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”求出m、n的值,然后相加计算即可得解.
【详解】
解:∵点P(m,-2020)与点Q(2021,n)关于原点对称,
∴m=﹣2021,n=2020,
∴m+n=﹣1.
故答案为:-1.
【点睛】
本题考查了关于原点对称的点的坐标,关于原点对称的点的横坐标互为相反数,纵坐标互为相反数.
三、解答题
1、(1)见解析;(2)12,0;-8,0;0,16;(3)①当M的坐标为(2,0)或(4,0)时,△OMN的一条边与BC平行;②当M的坐标为(0,10)或(12,0)或(,0)时,,△MOE是等腰三角形.
【分析】
(1)设,,,则,由勾股定理求出,即可得出结论;
(2)由的面积求出m的值,从而得到、、的长,即可得到A、B、C的坐标;
(3)①分当时,;当时,;得出方程,解方程即可;
②由直角三角形的性质得出,根据题意得出为等腰三角形,有3种可能:如果;如果;如果;分别得出方程,解方程即可.
【详解】
解:(1)证明:设,,,则,
在中,,
,
∴是等腰三角形;
(2)∵,,
∴,
∴,,,.
∴A点坐标为(12,0),B点坐标为(-8,0),C点坐标为(0,16),
故答案为:12,0;-8,0;0,16;
(3)①如图3-1所示,
当MN∥BC时,
∵AB=AC,
∴∠ABC=∠ACB,
∵MN∥BC,
∴∠AMN=∠ABC,∠ANM=∠ACB,
∴∠AMN=∠ANM,
∴AM=AN,
∴AM=BM,
∴M为AB的中点,
∵,
∴,
∴,
∴点M的坐标为(2,0);
如图3-2所示,当ON∥BC时,
同理可得,
∴,
∴M点的坐标为(4,0);
∴综上所述,当M的坐标为(2,0)或(4,0)时,△OMN的一条边与BC平行;
②如图3-3所示,当OM=OE时,
∵E是AC的中点,∠AOC=90°,,
∴,
∴此时M的坐标为(0,10);
如图3-4所示,当时,
∴此时M点与A点重合,
∴M点的坐标为(12,0);
如图3-5所示,当OM=ME时,过点E作EF⊥x轴于F,
∵OE=AE,EF⊥OA,
∴,
∴,
设,则,
∵,
∴,
解得,
∴M点的坐标为(,0);
综上所述,当M的坐标为(0,10)或(12,0)或(,0)时,,△MOE是等腰三角形.
【点睛】
本题主要考查了坐标与图形,勾股定理,等腰三角形的性质与判定,直角三角形斜边上的直线,三角形面积等等,解题的关键在于能够利用数形结合和分类讨论的思想求解.
2、(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.
3、(1)PD=PC,PD⊥PC;(2)成立,见解析;(3)2或4
【分析】
(1)根据直角三角形斜边中线的性质,可得,根据角之间的关系即可,即可求解;
(2)过点P作PT⊥AB交BC的延长线于T,交AC于点O,根据全等三角形的判定与性质求解即可;
(3)分两种情况,当点E在BC的上方时和当点E在BC的下方时,过点P作PQ⊥BC于Q,利用等腰直角三角形的性质求得,即可求解.
【详解】
解:(1)∵∠ACB=90°,AC=BC,
∴,
∵,
∴,
∵点P为AE的中点,
∴,
∴,,
∴,
∴
故答案为:,.
(2)结论成立.理由如下:
过点P作PT⊥AB交BC的延长线于T,交AC于点O.
则
∴,
∴,,
由勾股定理可得:
∴
∴
∴
∵点P为AE的中点,
∴
∴
在中,,
∴,
∴
∴
∴,
∴
∴,
∴.
(3)如图3﹣1中,当点E在BC的上方时,过点P作PQ⊥BC于Q.
则,
∴
∵
∴
由(2)可得,,,∴为等腰直角三角形
∴
∴
由勾股定理得,
如图3﹣2中,当点E在BC的下方时,同法可得PC=PD=2.
综上所述,PC的长为4或2.
【点睛】
此题考查了等腰直角三角形的性质,全等三角形的判定与性质,勾股定理,解题的关键是熟练掌握相关基本性质,做辅助线,构造出全等三角形.
4、(1)见解析;(2)12
【分析】
(1)由“SAS”可证△ABE≌△CDF;
(2)通过证明BE=DE,可得结论.
【详解】
证明:(1)∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AB=CD,∠BAD=∠BCD,
∴∠1=∠DCF,
在△ABE和△CDF中,
,
∴△ABE≌△CDF(SAS);
(2)当∠ABE=10°时,四边形BFDE是菱形,
理由如下:∵△ABE≌△CDF,
∴BE=DF,AE=CF,
∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AD=BC,
∴AD+AE=BC+CF,
∴BF=DE,
∴四边形BFDE是平行四边形,
∵∠1=32°,∠ADB=22°,
∴∠ABD=∠1-∠ADB=10°,
∵∠ABE=12°,
∴∠DBE=22°,
∴∠DBE=∠ADB=22°,
∴BE=DE,
∴平行四边形BFDE是菱形,
故答案为:12.
【点睛】
本题考查了菱形的判定,平行四边形的判定和性质,全等三角形的判定和性质,掌握菱形的判定是解题的关键.
5、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)
相关试卷
这是一份北京课改版八年级下册第十五章 四边形综合与测试习题,共23页。试卷主要包含了下列∠A,下列图案中,是中心对称图形的是等内容,欢迎下载使用。
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