初中数学北京课改版八年级下册第十五章 四边形综合与测试同步达标检测题
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这是一份初中数学北京课改版八年级下册第十五章 四边形综合与测试同步达标检测题,共29页。试卷主要包含了下列图形中不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必考点解析 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△ABC中,AC=BC=8,∠BCA=60°,直线AD⊥BC于点D,E是AD上的一个动点,连接EC,将线段EC绕点C按逆时针方向旋转60°得到FC,连接DF,则在点E的运动过程中,DF的最小值是( )A.1 B.1.5 C.2 D.42、已知中,,,CD是斜边AB上的中线,则的度数是( )A. B. C. D.3、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.4、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)5、如图,A,B,C是某社区的三栋楼,若在AC中点D处建一个5G基站,其覆盖半径为300 m,则这三栋楼中在该5G基站覆盖范围内的是( )A.A,B,C都不在 B.只有BC.只有A,C D.A,B,C6、下列图形中不是中心对称图形的是( )A. B. C. D.7、下列图形中,可以看作是中心对称图形的是( )A. B. C. D.8、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.1,1,1 C.1,2,2 D.1,1,69、如图,在矩形ABCD中,点O为对角线BD的中点,过点O作线段EF交AD于F,交BC于E,OB=EB,点G为BD上一点,满足EG⊥FG,若∠DBC=30°,则∠OGE的度数为( )
A.30° B.36° C.37.5° D.45°10、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.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、能使平行四边形ABCD为正方形的条件是___________(填上一个符合题目要求的条件即可).2、菱形ABCD的周长为,对角线AC和BD相交于点O,AO:BO=1:2,则菱形ABCD的面积为________.3、如图,在四边形中,,分别是的中点,分别以为直径作半圆,这两个半圆面积的和为,则的长为_______.4、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__________.5、一个正多边形的每一个内角比每一个外角的5倍还小60°,则这个正多边形的边数为__________.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、如图,已知△ABC中,D是AB上一点,AD=AC,AE⊥CD,垂足是E,F是BC的中点,求证:BD=2EF.2、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.3、如图,是的中位线,延长到,使,连接.求证:.
4、问题背景:课外学习小组在一次学习研讨中,得到了如下两个命题:①如图(1),在正△ABC中,M、N分别是AC、AB上的点,BM与CN相交于点O,若∠BON=60°,则BM=CN;②如图(2),在正方形ABCD中,M、N分别是CD、AD上的点,BM与CN相交于点O,若∠BON=90°,则BM=CN.然后运用类似的思想提出了如下命题:③如图(3),在正五边形ABCDE中,M、N分别是CD、DE上的点,BM与CN相交于点O,若∠BON=108°,则BM=CN.任务要求:(1)请你从①②③三个命题中选择一个进行证明;(2)请你继续完成下面的探索;①在正n(n≥3)边形ABCDEF…中,M、N分别是CD、DE上的点,BM与CN相交于点O,试问当∠BON等于多少度时,结论BM=CN成立(不要求证明);②如图(4),在正五边形ABCDE中,M、N分别是DE、AE上的点,BM与CN相交于点O,∠BON=108°时,试问结论BM=CN是否成立.若成立,请给予证明;若不成立,请说明理由.5、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. -参考答案-一、单选题1、C【分析】取线段AC的中点G,连接EG,根据等边三角形的性质以及角的计算即可得出CD=CG以及∠FCD=∠ECG,由旋转的性质可得出EC=FC,由此即可利用全等三角形的判定定理SAS证出△FCD≌△ECG,进而即可得出DF=GE,再根据点G为AC的中点,即可得出EG的最小值,此题得解.【详解】解:取线段AC的中点G,连接EG,如图所示.
∵AC=BC=8,∠BCA=60°,
∴△ABC为等边三角形,且AD为△ABC的对称轴,
∴CD=CG=AB=4,∠ACD=60°,
∵∠ECF=60°,
∴∠FCD=∠ECG,
在△FCD和△ECG中,,
∴△FCD≌△ECG(SAS),
∴DF=GE.
当EG∥BC时,EG最小,
∵点G为AC的中点,
∴此时EG=DF=CD=BC=2.
故选:C.【点睛】本题考查了等边三角形的性质以及全等三角形的判定与性质,三角形中位线的性质,解题的关键是通过全等三角形的性质找出DF=GE,本题属于中档题,难度不大,解决该题型题目时,根据全等三角形的性质找出相等的边是关键.2、B【分析】由题意根据三角形的内角和得到∠A=36°,由CD是斜边AB上的中线,得到CD=AD,根据等腰三角形的性质即可得到结论.【详解】解:∵∠ACB=90°,∠B=54°,
∴∠A=36°,
∵CD是斜边AB上的中线,
∴CD=AD,
∴∠ACD=∠A=36°.
故选:B.【点睛】本题考查直角三角形的性质与三角形的内角和,熟练掌握直角三角形的性质即直角三角形斜边的中线等于斜边的一半是解题的关键.3、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.4、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.5、D【分析】根据三角形边长然后利用勾股定理逆定理可得为直角三角形,由直角三角形斜边上的中线性质即可得.【详解】解:如图所示:连接BD,∵,,,∴,∴为直角三角形,∵D为AC中点,∴,∵覆盖半径为300 ,∴A、B、C三个点都被覆盖,故选:D.【点睛】题目主要考查勾股定理逆定理,直角三角形斜边中线的性质等,理解题意,综合运用两个定理是解题关键.6、B【分析】根据中心对称图形的概念求解.【详解】解:A、是中心对称图形,故本选项不合题意;B、不是中心对称图形,故本选项符合题意;C、是中心对称图形,故本选项不合题意;D、是中心对称图形,故本选项不合题意.故选:B.【点睛】本题考查了中心对称图形的知识,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.7、A【分析】根据中心对称图形的概念(在平面内,把一个图形绕着某个点旋转,如果旋转后的图形能与原来的图形重合,则为中心对称图形)求解即可.【详解】解:B、C、D三个选项的图形旋转后,均不能与原来的图形重合,不符合题意,A选项是中心对称图形.故本选项正确.故选:A.【点睛】本题考查了中心对称图形的概念,深刻理解中心对称图形的概念是解题关键.8、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+1<4,所以不能构成四边形,故该项不符合题意;C、因为1+2+2>4,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.9、C【分析】根据矩形和平行线的性质,得;根据等腰三角形和三角形内角和性质,得;根据全等三角形性质,通过证明,得;根据直角三角形斜边中线、等腰三角形、三角形内角和性质,推导得,再根据余角的性质计算,即可得到答案.【详解】∵矩形ABCD∴ ∴ ∵OB=EB,∴ ∴ ∵点O为对角线BD的中点,∴ 和中 ∴∴ ∵EG⊥FG,即 ∴ ∴ ∴ 故选:C.【点睛】本题考查了矩形、平行线、全等三角形、等腰三角形、三角形内角和、直角三角形的知识;解题的关键是熟练掌握矩形、全等三角形、等腰三角形、直角三角形斜边中线的性质,从而完成求解.10、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.二、填空题1、AC=BD且AC⊥BD(答案不唯一)【分析】根据正方形的判定定理,即可求解.【详解】解:当AC=BD时,平行四边形ABCD为菱形,又由AC⊥BD,可得菱形ABCD为正方形,所以当AC=BD且AC⊥BD时,平行四边形ABCD为正方形.故答案为:AC=BD且AC⊥BD(答案不唯一)【点睛】本题主要考查了正方形的判定,熟练掌握正方形的判定定理是解题的关键.2、4【分析】根据菱形的性质求得边长,根据AO:BO=1:2,求得对角线的长,进而根据菱形的面积等于对角线乘积的一半即可求解.【详解】解:如图四边形是菱形,菱形ABCD的周长为, AO:BO=1:2,故答案为:4【点睛】本题考查了菱形的性质,勾股定理,掌握菱形的面积等于对角线乘积的一半是解题的关键.3、4【分析】根据题意连接BD,取BD的中点M,连接EM、FM,EM交BC于N,根据三角形的中位线定理推出EM=AB,FM=CD,EM∥AB,FM∥CD,推出∠ABC=∠ENC,∠MFN=∠C,求出∠EMF=90°,根据勾股定理求出ME2+FM2=EF2,根据圆的面积公式求出阴影部分的面积即可.【详解】解:连接BD,取BD的中点M,连接EM、FM,延长EM交BC于N,
∵∠ABC+∠DCB=90°,
∵E、F、M分别是AD、BC、BD的中点,
∴EM=AB,FM=CD,EM∥AB,FM∥CD,
∴∠ABC=∠ENC,∠MFN=∠C,
∴∠MNF+∠MFN=90°,
∴∠NMF=180°-90°=90°,
∴∠EMF=90°,
由勾股定理得:ME2+FM2=EF2,
∴阴影部分的面积是:π(ME2+FM2)=EF2π=8π,
∴EF=4.
故答案为:4.【点睛】本题主要考查对勾股定理,三角形的内角和定理,多边形的内角和定理,三角形的中位线定理,圆的面积,平行线的性质,面积与等积变形等知识点的理解和掌握,能正确作辅助线并求出ME2+FM2的值是解答此题的关键.4、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.5、9【分析】设正多边形的外角为x度,则可用代数式表示出内角,再由内角与外角互补的关系得到方程,解方程即可求得每一个外角,再根据多边形的外角和为360度即可求得正多边形的边数.【详解】设正多边形的外角为x度,则内角为(5x−60)度由题意得:解得:则正多边形的边数为:360÷40=9即这个正多边形的边数为9故答案为:9【点睛】本题考查了正多边形的内角与外角,关键是运用方程求得正多边形的外角.三、解答题1、见解析.【分析】先证明 再证明EF是△CDB的中位线,从而可得结论.【详解】证明:∵AD=AC,AE⊥CD∴CE=ED∵F是BC的中点∴EF是△CDB的中位线∴BD=2EF【点睛】本题考查的是等腰三角形的性质,三角形的中位线的性质,掌握“三角形的中位线平行于第三边且等于第三边的一半”是解题的关键.2、(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.3、见解析【分析】由已知条件可得DF=AB及DF∥AB,从而可得四边形ABFD为平行四边形,则问题解决.【详解】∵是的中位线∴DE∥AB,,AD=DC∴DF∥AB∵EF=DE∴DF=AB∴四边形ABFD为平行四边形∴AD=BF∴BF=DC【点睛】本题主要考查了平行四边形的判定与性质、三角形中位线的性质定理,掌握它们是解答本题的关键.当然本题也可以用三角形全等的知识来解决.4、(1)选①或②或③,证明见详解;(2)①当时,结论成立;②当时,还成立,证明见详解.【分析】(1)命题①,根据等边三角形的性质及各角之间的等量代换可得:,然后依据全等三角形的判定定理可得:,再由全等三角形的性质即可证明;命题②,根据正方形的性质及各角之间的等量代换可得:,然后依据全等三角形的判定定理可得:,再由全等三角形的性质即可证明;命题③,根据正五边形的性质及各角之间的等量代换可得:,然后依据全等三角形的判定定理可得:,再由全等三角形的性质即可证明;(2)①根据(1)中三个命题的结果,得出相应规律,即可得解;②连接BD、CE,根据全等三角形的判定定理和性质可得:, ,,,利用各角之间的关系及等量代换可得:, ,继续利用全等三角形的判定定理和性质即可得出证明.【详解】解:(1)如选命题①,证明:如图所示:
∵ ,∴ ,∵ ,∴ ,在 与中,,∴ ,∴ ; 如选命题②,证明:如图所示:
∵ ,∴ ,∵ ,∴ ,在 与中,,∴ ,∴ ;如选命题③,证明:如图所示:
∵ ,∴ ,∵ ,∴ ,在 与中,,∴ ,∴ ;(2)①根据(1)中规律可得:当时,结论成立;②答:当时,成立.证明:如图所示,连接BD、CE,
在和中,,∴ ,∴ ,,,∵ ,∴ ,∵ ,.∴ ,又∵ ,∴ ,在和中,,∴ ,∴ .【点睛】题目主要考查全等三角形的判定定理和性质,正多边形的内角,等腰三角形的性质,三角形内角和定理等,理解题意,结合相应图形证明是解题关键.5、(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.
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