2020-2021学年第十五章 四边形综合与测试巩固练习
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这是一份2020-2021学年第十五章 四边形综合与测试巩固练习,共23页。试卷主要包含了下列图案中,是中心对称图形的是等内容,欢迎下载使用。
京改版八年级数学下册第十五章四边形综合测试 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、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2、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.403、如图,小明从点A出发沿直线前进10m到达点B,向左转,后又沿直线前进10m到达点C,再向左转30°后沿直线前进10m到达点...照这样走下去,小明第一次回到出发点A,一共走了( )米.A.80 B.100 C.120 D.1404、在□ABCD中,AC=24,BD=38,AB=m,则m的取值范围是( )A.24<m<39 B.14<m<62 C.7<m<31 D.7<m<125、下列测量方案中,能确定四边形门框为矩形的是( )A.测量对角线是否互相平分 B.测量两组对边是否分别相等C.测量对角线是否相等 D.测量对角线交点到四个顶点的距离是否都相等6、如图,已知E为邻边相等的平行四边形ABCD的边BC上一点,且∠DAE=∠B=80º,那么∠CDE的度数为( )A.20º B.25º C.30º D.35º7、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.5 B.4 C.3 D.28、下列图案中,是中心对称图形的是( )A. B. C. D.9、下列四个图形中,为中心对称图形的是( )A. B. C. D.10、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、若点P(m,﹣2)与Q(﹣4,2)关于原点对称,则m=_____.2、如图,在矩形ABCD中,AD=3AB,点G,H分别在AD,BC上,连BG,DH,且,当=_______时,四边形BHDG为菱形.3、如图,在数轴上,以单位长度为边长画一个正方形,点A对应的数是1,以点A为圆心,正方形对角线AB为半径画圆,圆与数轴的交点对应的数是 _____.4、在平面直角坐标系中,点(-2,5)关于原点对称的点的坐标是___________.5、一个凸边形的边数与对角线条数的和小于20,且能被5整除,则______.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、如图,中,对角线AC、BD相交于点O,点 E, F,G,H分别是OA、OB、OC、OD的中点,顺次连接EFGH.(1)求证:四边形EFGH 是平行四边形(2)若的周长为2(AB+BC)=32,则四边形EFGH的周长为__________2、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.3、如图,四边形ABCD是平行四边形,E,F是对角线AC的三等分点,连接BE,DF.证明BE=DF.4、如图,一次函数y=- x+3的图像分别与x轴、y轴交于点A,B,以线段AB为边在第一象限内作等腰直角三角形ABC,∠BAC=90°,(1)求过B,C两点的直线的解析式.(2)作正方形ABDC,求点D的坐标.5、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. -参考答案-一、单选题1、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.2、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.3、C【分析】由小明第一次回到出发点A,则小明走过的路程刚好是一个多边形的周长,由多边形的外角和为,每次的转向的角度的大小刚好是多边形的一个外角,则先求解多边形的边数,从而可得答案.【详解】解:由 可得:小明第一次回到出发点A,一个要走米,故选C【点睛】本题考查的是多边形的外角和的应用,掌握“由多边形的外角和为得到一共要走12个10米”是解本题的关键.4、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.5、D【分析】由平行四边形的判定与性质、矩形的判定分别对各个选项进行判断即可.【详解】解:A、∵对角线互相平分的四边形是平行四边形,∴对角线互相平分且相等的四边形才是矩形,∴选项A不符合题意;B、∵两组对边分别相等是平行四边形,∴选项B不符合题意;C、∵对角线互相平分且相等的四边形才是矩形,∴对角线相等的四边形不是矩形,∴选项C不符合题意;D、∵对角线交点到四个顶点的距离都相等,∴对角线互相平分且相等,∵对角线互相平分且相等的四边形是矩形,∴选项D符合题意;故选:D.【点睛】本题考查了矩形的判定、平行四边形的判定与性质、解题的关键是熟记矩形的判定定理.6、C【分析】依题意得出AE=AB=AD,∠ADE=50°,又因为∠B=80°故可推出∠ADC=80°,∠CDE=∠ADC-∠ADE,从而求解.【详解】∵ADBC,
∴∠AEB=∠DAE=∠B=80°,
∴AE=AB=AD,
在三角形AED中,AE=AD,∠DAE=80°,
∴∠ADE=50°,
又∵∠B=80°,
∴∠ADC=80°,
∴∠CDE=∠ADC-∠ADE=30°.
故选:C.【点睛】考查菱形的边的性质,同时综合利用三角形的内角和及等腰三角形的性质,解题关键是利用等腰三角形的性质求得∠ADE的度数.7、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.8、B【分析】由题意依据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对各选项分析判断即可.【详解】解:A、C、D都是轴对称图形,只有B选项是中心对称图形.故选:B.【点睛】本题考查中心对称图形的识别,注意掌握中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后与原图重合.9、B【分析】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,这个点叫做对称中心.【详解】解:选项B能找到这样的一个点,使图形绕某一点旋转180°后与原来的图形重合,所以是中心对称图形;选项A、C、D不能找到这样的一个点,使图形绕某一点旋转180°后与原来的图形重合,所以不是中心对称图形;故选:B.【点睛】此题主要考查了中心对称图形定义,关键是找出对称中心.10、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.二、填空题1、4【分析】两个点关于原点对称时,它们的坐标符号相反,即点P(x,y)关于原点O的对称点是P1(-x,-y).【详解】解:因为点P(m,﹣2)与Q(﹣4,2)关于原点对称,所以m-4=0,即m=4,故答案为:4.【点睛】本题考查平面内两点关于原点对称的点,属于基础题,掌握相关知识是解题关键.2、【分析】设 则再利用矩形的性质建立方程求解 从而可得答案.【详解】解: 四边形BHDG为菱形, 设 AD=3AB,设 则 矩形ABCD, 解得: 故答案为:【点睛】本题考查的是勾股定理的应用,矩形的性质,菱形的性质,利用图形的性质建立方程确定之间的关系是解本题的关键.3、或.【分析】根据正方形的面积公式得出面积为1,根据正方形面积公式为对角线AB乘积的一半求出正方形的对角线长,利用点A的位置,得出圆与数轴的交点对应的数即可.【详解】解:∵以单位长度为边长画一个正方形,∴正方形面积为1,∴,∴AB=,∵点A在1的位置,∴圆与数轴的交点对应的数为或.故答案为或.【点睛】本题考查数轴上点表示数,正方形性质,算术平方根,图形旋转,掌握数轴上点表示数,正方形性质,图形旋转特征是解题关键4、(2,-5)【分析】根据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).【详解】解:根据中心对称的性质,得点P(-2,5)关于原点对称点的点的坐标是(2,-5).故答案为:(2,-5).【点睛】本题主要考查了关于原点对称的点坐标的关系,是需要识记的基本问题.记忆方法是结合平面直角坐标系的图形记忆,比较简单.5、5或6【分析】先把多边形的边数与对角线的条数之和因式分解,列不等式得出,两个连续整式的积小于40根据能被5整除,当n=5,能被5整除,当n-1=5,n=6,能被5整除即可 .【详解】解:<20,∴,∵能被5整除,当n=5,能被5整除,当n-1=5,n=6,能被5整除,故答案为5或6.【点睛】本题考查因式分解,熟记n边形对角线条数的公式,列不等式,根据条件进行讨论是解题关键.三、解答题1、(1)见解析;(2)16【分析】(1)根据平行四边形的性质,可得OA=OC,OB=OD,从而得到OE=OG,OF=OH,即可求证;(2)根据三角形中位线定理,可得,从而得到 ,再由(1)四边形EFGH是平行四边形,即可求解.【详解】(1)证明:∵四边形ABCD是平行四边形,∴OA=OC,OB=OD,∵点 E、 F、G、H分别是OA、OB、OC、OD的中点,∴,∴OE=OG,OF=OH,∴四边形EFGH是平行四边形;(2)∵点 E、 F、G、H分别是OA、OB、OC、OD的中点,∴,∴ ,∵的周长为2(AB+BC)=32,∴ ,∴ ,由(1)知:四边形EFGH是平行四边形,∴四边形EFGH的周长为 .【点睛】本题主要考查了平行四边形的判定和性质,三角形的中位线定理,熟练掌握平行四边形的判定和性质定理,三角形的中位线定理是解题的关键.2、(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.3、见详解【分析】由题意易得AB=CD,AB∥CD,AE=CF,则有∠BAE=∠DCF,进而问题可求证.【详解】证明:∵四边形ABCD是平行四边形,∴AB=CD,AB∥CD,∴∠BAE=∠DCF,∵E,F是对角线AC的三等分点,∴AE=CF,在△ABE和△CDF中,,∴△ABE≌△CDF(SAS),∴BE=DF.【点睛】本题主要考查平行四边形的性质及全等三角形的性质与判定,熟练掌握平行四边形的性质及全等三角形的性质与判定是解题的关键.4、(1),(2)(3,7)【分析】(1)先根据一次函数的解析式求出A、B两点的坐标,再作CE⊥x轴于点E,由全等三角形的判定定理可得出△ABO≌△CAE,由全等三角形的性质可知OA=CE,故可得出C点坐标,再用待定系数法即可求出直线BC的解析式;(2)由正方形的性质以及△ABO≌△CAE,同理可得△ABO≌△BDM,进而可得点D的坐标.【详解】(1)∵一次函数y=-x+3中,令x=0得:y=3,令y=0,解得x=4,∴B的坐标是(0,3),A的坐标是(4,0),如图,作CE⊥x轴于点E,
∵∠BAC=90°,∴∠OAB+∠CAE=90°,又∵∠CAE+∠ACE=90°,∴∠ACE=∠BAO.在△ABO与△CAE中, ,∴△ABO≌△CAE(AAS),∴OB=AE=3,OA=CE=4,OE=OA+AE=7,则点C的坐标是(7,4),设直线BC的解析式是y=kx+b(k≠0),根据题意得:,解得,∴直线BC的解析式是y=x+3.(2)如图,作DM⊥y轴于点M,
∵四边形ABDC为正方形,由(1)知△ABO≌△CAE,同理可得:△ABO≌△BDM,∴DM=OB=3,BM=OA=4,OM=OB+BM=7,则点D的坐标是(3,7).【点睛】本题考查的是一次函数综合题,涉及到用待定系数法求一次函数的解析式、全等三角形的判定与性质,正方形的性质,解题的关键是根据题意作出辅助线,构造出全等三角形.5、(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.
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