初中数学北京课改版八年级下册第十五章 四边形综合与测试当堂检测题
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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 四边形综合与测试当堂检测题,共29页。试卷主要包含了下列∠A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课时练习 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、平面直角坐标系内与点P关于原点对称的点的坐标是( )A. B. C. D.2、如图是用若干个全等的等腰梯形拼成的图形,下列说法错误的是( )A.梯形的下底是上底的两倍 B.梯形最大角是C.梯形的腰与上底相等 D.梯形的底角是3、下列四个图形中,为中心对称图形的是( )A. B. C. D.4、下列∠A:∠B:∠C:∠D的值中,能判定四边形ABCD是平行四边形的是( )A.1:2:3:4 B.1:4:2:3C.1:2:2:1 D.3:2:3:25、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.6、下列图形中,既是中心对称图形也是轴对称图形的是( )A.圆 B.平行四边形 C.直角三角形 D.等边三角形7、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.8、如图,在矩形ABCD中,点E是BC的中点,连接AE,点F是AE的中点,连接DF,若AB=9,AD,则四边形CDFE的面积是( )A. B. C. D.549、在锐角△ABC中,∠BAC=60°,BN、CM为高,P为BC的中点,连接MN、MP、NP,则结论:①NP=MP;②AN:AB=AM:AC;③BN=2AN;④当∠ABC=60°时,MN∥BC,一定正确的有( )A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①④10、若一个直角三角形的周长为,斜边上的中线长为1,则此直角三角形的面积为( )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、如图,矩形的对角线、相交于点,分别以点、为圆心,长为半径画弧,分别交、于点、.若,,则图中阴影部分的面积为_______.(结果保留)2、如图,点A,B,C在⊙O上,四边形OABC是平行四边形,若对角线AC=2,则的长为 _____.3、四边形的外角度数之比为1:2:3:4,则它最大的内角度数为_____.4、一个多边形的内角和比它的外角和的2倍还多180°,则它是________边形.5、如图是中国古代建筑中的一个正六边形的窗户,则它的内角和为 _____.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、如图,在平行四边形中,,..点在上由点向点出发,速度为每秒;点在边上,同时由点向点运动,速度为每秒.当点运动到点时,点,同时停止运动.连接,设运动时间为秒.(1)当为何值时,四边形为平行四边形?(2)设四边形的面积为,求与之间的函数关系式.(3)当为何值时,四边形的面积是四边形的面积的四分之三?求出此时的度数.(4)连接,是否存在某一时刻,使为等腰三角形?若存在,请求出此刻的值;若不存在,请说明理由.2、△ABC为等边三角形,AB=4,AD⊥BC于点D,E为线段AD上一点,AE=.以AE为边在直线AD右侧构造等边△AEF.连结CE,N为CE的中点.(1)如图1,EF与AC交于点G,①连结NG,求线段NG的长;②连结ND,求∠DNG的大小.(2)如图2,将△AEF绕点A逆时针旋转,旋转角为α.M为线段EF的中点.连结DN、MN.当30°<α<120°时,猜想∠DNM的大小是否为定值,并证明你的结论.3、(3)点P为AC上一动点,则PE+PF最小值为.4、如图,矩形ABCD中,,,过对角线BD中点O的直线分别交AB,CD边于点E,F.(1)求证:四边形BEDF是平行四边形.(2)当四边形BEDF是菱形时,求EF的长.5、如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,D为AB中点,.(1)试判断四边形BDCE的形状,并证明你的结论;(2)若∠ABC=30°,AB=4,则四边形BDCE的面积为 . -参考答案-一、单选题1、C【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解即可.【详解】解:由题意,得点P(-2,3)关于原点对称的点的坐标是(2,-3),故选:C.【点睛】本题考查了关于原点对称的点的坐标,解决本题的关键是掌握好对称点的坐标规律:关于x轴对称的点,横坐标相同,纵坐标互为相反数;关于y轴对称的点,纵坐标相同,横坐标互为相反数;关于原点对称的点,横坐标与纵坐标都互为相反数.2、D【分析】如图(见解析),先根据平角的定义可得,再根据可求出,由此可判断选项;先根据等边三角形的判定与性质可得,再根据平行四边形的判定可得四边形是平行四边形,根据平行四边形的性质可得,然后根据菱形的判定可得四边形是菱形,根据菱形的性质可得,最后根据线段的和差、等量代换可得,由此可判断选项.【详解】解:如图,,,,,梯形是等腰梯形, ,则梯形最大角是,选项B正确;没有指明哪个角是底角,梯形的底角是或,选项D错误;如图,连接,,是等边三角形,,,点共线,,,,四边形是平行四边形,,,,,,四边形是菱形,,,,选项A、C正确;故选:D.【点睛】本题考查了等腰梯形、菱形的判定与性质、等边三角形的判定与性质等知识点,熟练掌握各判定与性质是解题关键.3、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.4、D【分析】两组对角分别相等的四边形是平行四边形,所以∠A和∠C是对角,∠B和∠D是对角,对角的份数应相等.【详解】解:根据平行四边形的判定:两组对角分别相等的四边形是平行四边形,所以只有D符合条件.故选:D.【点睛】本题考查了平行四边形的判定,在应用判定定理判定平行四边形时,应仔细观察题目所给的条件,仔细选择适合于题目的判定方法进行解答,避免混用判定方法.5、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.6、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:A.圆既是中心对称图形也是轴对称图形,故此选项符合题意;B.平行四边形是中心对称图形,不是轴对称图形,故此选项不合题意;
C.直角三角形既不是中心对称图形,也不一定是轴对称图形,不符合题意;
D.等边三角形不是中心对称图形,是轴对称图形,故此选项不合题意.
故选:A.【点睛】本题考查中心对称图形和轴对称图形的知识,关键是掌握好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,图形旋转180°后与原图重合.7、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,故本选项不符合题意;B.既不是轴对称图形,又不是中心对称图形,故本选项不符合题意;C.既是轴对称图形,又是中心对称图形,故本选项符合题意;D.是轴对称图形,不是中心对称图形,故本选项不符合题意.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.8、C【分析】过点F作,分别交于M、N,由F是AE中点得,根据,计算即可得出答案.【详解】如图,过点F作,分别交于M、N,∵四边形ABCD是矩形,∴,,∵点E是BC的中点,∴,∵F是AE中点,∴,∴.故选:C.【点睛】本题考查矩形的性质与三角形的面积公式,掌握是解题的关键.9、C【分析】利用直角三角形斜边上的中线的性质即可判定①正确;利用含30度角的直角三角形的性质即可判定②正确,由勾股定理即可判定③错误;由等边三角形的判定及性质、三角形中位线定理即可判定④正确.【详解】∵CM、BN分别是高∴△CMB、△BNC均是直角三角形∵点P是BC的中点∴PM、PN分别是两个直角三角形斜边BC上的中线∴故①正确∵∠BAC=60゜∴∠ABN=∠ACM=90゜−∠BAC=30゜∴AB=2AN,AC=2AM∴AN:AB=AM:AC=1:2即②正确在Rt△ABN中,由勾股定理得:故③错误当∠ABC=60゜时,△ABC是等边三角形∵CM⊥AB,BN⊥AC∴M、N分别是AB、AC的中点∴MN是△ABC的中位线∴MN∥BC故④正确即正确的结论有①②④故选:C【点睛】本题考查了直角三角形斜边上中线的性质,含30度角的直角三角形的性质,等边三角形的判定及性质,勾股定理,三角形中位线定理等知识,掌握这些知识并正确运用是解题的关键.10、B【分析】根据直角三角形斜边上中线的性质,可得斜边为2,然后利用两直角边之间的关系以及勾股定理求出两直角边之积,从而确定面积.【详解】解:根据直角三角形斜边上中线的性质可知,斜边上的中线等于斜边的一半,得AC=2BD=2.∵一个直角三角形的周长为3+,∴AB+BC=3+-2=1+.等式两边平方得(AB+BC)2= (1+) 2,即AB2+BC2+2AB•BC=4+2,∵AB2+BC2=AC2=4,∴2AB•BC=2,AB•BC=,即三角形的面积为×AB•BC=.故选:B.【点睛】本题考查直角三角形斜边上的中线,勾股定理,三角形的面积等知识点的理解和掌握,巧妙求出AC•BC的值是解此题的关键,值得学习应用.二、填空题1、##【分析】由图可知,阴影部分的面积是扇形AEO和扇形CFO的面积之和.【详解】解:∵四边形是矩形,∴,,,∴,,∴图中阴影部分的面积为:.故答案为:.【点睛】本题考查扇形面积的计算、矩形的性质,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答.2、【分析】连接OB,交AC于点D,根据有一组邻边相等的平行四边形是菱形,可得四边形OABC为菱形,根据菱形的性质可得:,,,根据等边三角形的判定得出为等边三角形,由此得出,在直角三角形中利用勾股定理即可确定圆的半径,然后代入弧长公式求解即可.【详解】解:如图所示,连接OB,交AC于点D,∵四边形OABC为平行四边形,,∴四边形OABC为菱形, ∴,,,∵,∴为等边三角形,∴,∴,在中,设,则,∴,即,解得:或(舍去),∴的长为:,故答案为:.【点睛】题目主要考查菱形的判定和性质,等边三角形的判定和性质,勾股定理,弧长公式等,熟练掌握各个定理和公式是解题关键.3、144°度
【分析】先根据四边形的四个外角的度数之比分别求出四个外角,再根据多边形外角与内角的关系分别求出它们的内角,即可得到答案.【详解】解:∵四边形的四个外角的度数之比为1:2:3:4,∴四个外角的度数分别为:360°×;360°×;360°×;360°×;∴它最大的内角度数为:.故答案为:144°.【点睛】本题考查了多边形的外角和,以及邻补角的定义,解题的关键是掌握多边形的外角和为360°,从而进行计算.4、七【分析】根据多边形的内角和公式(n-2)•180°与多边形的外角和定理列式进行计算即可求解.【详解】解:设多边形的边数为n,则
(n-2)•180°-2×360°=180°,
解得n=7.
故答案为:七.【点睛】本题考查了多边形的内角和公式与外角和定理,熟记公式与定理列出方程是解题的关键.5、720°720度【分析】根据多边形内角和可直接进行求解.【详解】解:由题意得:该正六边形的内角和为;故答案为720°.【点睛】本题主要考查多边形内角和,熟练掌握多边形内角和公式是解题的关键.三、解答题1、(1);(2)y=S四边形ABPQ=2t+32(0<t≤8);(3)t=8,;(4)当t=4或 或时,为等腰三角形,理由见解析.【分析】(1)利用平行四边形的对边相等AQ=BP建立方程求解即可;
(2)先构造直角三角形,求出AE,再用梯形的面积公式即可得出结论;
(3)利用面积关系求出t,即可求出DQ,进而判断出DQ=PQ,即可得出结论;
(4)分三种情况,利用等腰三角形的性质,两腰相等建立方程求解即可得出结论.【详解】解:(1)∵在平行四边形中,,,由运动知,AQ=16−t,BP=2t,
∵四边形ABPQ为平行四边形,
∴AQ=BP,
∴16−t=2t
∴t=,
即:t=s时,四边形ABPQ是平行四边形;(2)过点A作AE⊥BC于E,如图,在Rt△ABE中,∠B=30°,AB=8,
∴AE=4,
由运动知,BP=2t,DQ=t,
∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AD=BC=16,
∴AQ=16−t,
∴y=S四边形ABPQ=(BP+AQ)•AE=(2t+16−t)×4=2t+32(0<t≤8);(3)由(2)知,AE=4,
∵BC=16,
∴S四边形ABCD=16×4=64,
由(2)知,y=S四边形ABPQ=2t+32(0<t≤8),
∵四边形ABPQ的面积是四边形ABCD的面积的四分之三
∴2t+32=×64,
∴t=8;
如图, 当t=8时,点P和点C重合,DQ=8,
∵CD=AB=8,
∴DP=DQ,
∴∠DQC=∠DPQ,
∴∠D=∠B=30°,
∴∠DQP=75°;(4)①当AB=BP时,BP=8,
即2t=8,t=4;
②当AP=BP时,如图,∵∠B=30°,
过P作PM垂直于AB,垂足为点M,
∴BM=4,,解得:BP=,
∴2t=,
∴t=
③当AB=AP时,同(2)的方法得,BP=,
∴2t=,
∴t=
所以,当t=4或 或时,△ABP为等腰三角形.【点睛】此题是四边形综合题,主要考查了平行四边形的性质,含30°的直角三角形的性质,等腰三角形的性质,解(1)的关键是利用AQ=BP建立方程,解(2)的关键是求出梯形的高,解(3)的关键是求出t,解(4)的关键是分类讨论的思想思考问题.2、(1)①;②;(2)的大小是定值,证明见解析.【分析】(1)①先根据等边三角形的性质、勾股定理可得,从而可得,再利用勾股定理可得,然后根据等边三角形的性质可得,最后根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半即可得;②先根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半可得,再根据等腰三角形的性质可得,从而可得,然后根据四边形的内角和即可得;(2)连接,先证出,根据全等三角形的性质可得,从而可得,再根据三角形中位线定理可得,然后根据三角形的外角性质、角的和差即可得出结论.【详解】解:(1)①∵是等边三角形,,,∴,∴,∵,∴,∴,∵是等边三角形,,,∴,即,又∵点为的中点,∴;②如图,连接,由(1)①知,,∵,点为的中点,∴,,,∴;(2)的大小是定值,证明如下:如图,连接,∵和都是等边三角形,∴,∴,即,在和中,,∴,∴,∵,∴,∵点为的中点,点为的中点,∴,∴,∵,即点是的中点,∴,∴,∵,∴,∴的大小为定值.【点睛】本题考查了等边三角形的性质、直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半、三角形中位线定理等知识点,较难的是题(2),通过作辅助线,构造全等三角形和利用到三角形中位线定理是解题关键.3、见解析【分析】(1)根据折叠的性质可得:∠1=∠2,再由矩形的性质,可得∠2=∠3,从而得到∠1=∠3,即可求解;(2)设FD=x,则AF=CF=8-x,再由勾股定理,可得DF=3,从而得到CF=5,即可求解;(3)连接PB,根据折叠的性质可得△ECP≌△BCP,从而得到PE=PB,进而得到当点F、P、B三点共线时,PE+PF最小,最小值为BF的长,再由勾股定理,即可求解.【详解】(1)解:△ACF是等腰三角形,理由如下:如图,由折叠可知,∠1=∠2,∵四边形ABCD是矩形,∴AB∥CD,∴∠2=∠3,∴∠1=∠3,∴AF=CF,∴△ACF是等腰三角形;(2)∵四边形ABCD是矩形且AB=8,BC=4,∴AD=BC=4,CD=AB=8,∠D=90°,设FD=x,则AF=CF=8-x,在Rt△AFD中,根据勾股定理得AD2+DF2=AF2,∴42+x2=(8-x)2,解得x=3 ,即DF=3,∴CF=8-3=5,∴;(3)如图,连接PB,根据折叠得:CE=CB,∠ECP=∠BCP,∵CP=CP,∴△ECP≌△BCP,∴PE=PB,∴PE+PF=PE+PB,∴当点F、P、B三点共线时,PE+PF最小,最小值为BF的长,由(2)知:CF=5,∵BC=4,∠BCF=90°,∴ ,即PE+PF最小值为 .【点睛】本题主要考查了矩形与折叠问题,等腰三角形的判定,熟练掌握矩形和折叠的性质是解题的关键.4、(1)证明见解析;(2)【分析】(1)由题意知,,通过得到,证明四边形BEDF平行四边形.(2)四边形BEDF为菱形,,;设,;在中用勾股定理,解出的长,在中用勾股定理,得到的长,由得到的值.【详解】(1)证明:∵四边形ABCD是矩形,O是BD的中点∴,在和中∴(ASA)∴∴四边形BEDF是平行四边形.(2)解:∵四边形BEDF为菱形,∴,又∵,∴,设,则在中,∴在中,∴.【点睛】本题考察了平行四边形的判定,三角形全等,菱形的性质,勾股定理.解题的关键与难点在于对平行四边形的性质的灵活运用.5、(1)四边形是菱形,证明见解析;(2)【分析】(1)先证明四边形是平行四边形,再利用直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,证明从而可得结论;(2)先求解 再求解的面积,再利用菱形的性质可得菱形的面积.【详解】证明:(1)四边形是菱形,理由如下: , 四边形是平行四边形, ∠ACB=90°,D为AB中点, 四边形是菱形.(2) ∠ABC=30°,AB=4,∠ACB=90°, D为AB中点, 四边形是菱形, 故答案为:【点睛】本题考查的是平行四边形的判定,菱形的判定与性质,直角三角形斜边上的中线的性质,含的直角三角形的性质,勾股定理的应用,掌握“有一组邻边相等的平行四边形是菱形”是解本题的关键.
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