搜索
    上传资料 赚现金
    2021-2022学年最新沪教版七年级数学第二学期第十四章三角形章节测评练习题(精选)
    立即下载
    加入资料篮
    2021-2022学年最新沪教版七年级数学第二学期第十四章三角形章节测评练习题(精选)01
    2021-2022学年最新沪教版七年级数学第二学期第十四章三角形章节测评练习题(精选)02
    2021-2022学年最新沪教版七年级数学第二学期第十四章三角形章节测评练习题(精选)03
    还剩34页未读, 继续阅读
    下载需要10学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    初中沪教版 (五四制)第十四章 三角形综合与测试随堂练习题

    展开
    这是一份初中沪教版 (五四制)第十四章 三角形综合与测试随堂练习题

    沪教版七年级数学第二学期第十四章三角形章节测评 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、如图,等腰△ABC中,AB=AC,点D是BC边中点,则下列结论不正确的是( )A.B=C B.AD⊥BC C.BAD=CAD D.AB=2BC2、如图,△ ABC≌△CDA,∠BAC=80°,∠ABC=65°,则∠CAD的度数为( )A.35° B.65° C.55° D.40°3、如图,,于点,与交于点,若,则等于( )A.20° B.50° C.70° D.110°4、小明把一副含有45°,30°角的直角三角板如图摆放其中∠C=∠F=90°,∠A=45°,∠D=30°,则∠a+∠β等于( )A.180° B.210° C.360° D.270°5、下列长度的三条线段能组成三角形的是( )A.3,4,7 B.3,4,8 C.3,4,5 D.3,3,76、如图,直线l1l2,被直线l3、l4所截,并且l3⊥l4,∠1=46°,则∠2等于(  )A.56° B.34° C.44° D.46°7、如图,工人师傅在安装木制门框时,为防止变形,常常钉上两条斜拉的木条,这样做的数学依据是( )A.两点确定一条直线B.两点之间,线段最短C.三角形具有稳定性D.三角形的任意两边之和大于第三边8、如图,AD是的角平分线,,垂足为F.若,,则的度数为( )A.35° B.40° C.45° D.50°9、如图,BD是的角平分线,,交AB于点E.若,,则的度数是( )A.10° B.20° C.30° D.50°10、如图,在中,、分别平分、,过点作直线平行于,分别交、于点、,当大小变化时,线段和的大小关系是  A. B. C. D.不能确定第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、等腰三角形的一条边长为5,周长为20,则该三角形的腰长为__________.2、在平面直角坐标系中,,,,,则点的坐标为__________.3、如图,一把直尺的一边缘经过直角三角形的直角顶点,交斜边于点;直尺的另一边缘分别交、于点、,若,,则___________度.4、等腰,,底角为70°,点在边上,将分成两个三角形,当这两个三角形有一个是以为腰的等腰三角形时,则的度数是______.5、如图,在△ABC中,点D为BC边的中点,点E为AC上一点,将∠C沿DE翻折,使点C落在AB上的点F处,若∠AEF=50°,则∠A的度数为__.三、解答题(10小题,每小题5分,共计50分)1、如图,四边形中,,,于点.(1)如图1,求证:;(2)如图2,延长交的延长线于点,点在上,连接,且,求证:;(3)如图3,在(2)的条件下,点在的延长线上,连接,交于点,连接,且,当,时,求的长.2、如图,已知△ABC≌△DEB,点E在AB上,AC与BD交于点F,AB=6,BC=3,∠C=55°,∠D=25°.(1)求AE的长度;(2)求∠AED的度数.3、命题:如图,已知,共线,(1),那么.(1)从①和②两个条件中,选择一个填入横线,使得上述命题为真命题,你选择的条件为_______(填序号);(2)根据你选择的条件,判定的方法是________;(3)根据你选择的条件,完成的证明.4、中,,以点为中心,分别将线段,逆时针旋转得到线段,,连接,延长交于点.(1)如图1,若,的度数为________;(2)如图2,当吋,①依题意补全图2;②猜想与的数量关系,并加以证明.5、已知:如图,点B、C在线段AD的异侧,点E、F分别是线段AB、CD上的点,∠AEG=∠AGE,∠C=∠DGC.(1)求证:AB//CD;(2)若∠AGE+∠AHF=180°,求证:∠B=∠C;(3)在(2)的条件下,若∠BFC=4∠C,求∠D的度数.6、已知,如图,AB=AD,∠B=∠D,∠1=∠2=60°. (1)求证:△ADE≌△ABC; (2)求证:AE=CE.7、如图,在等边△ABC中,点P是BC边上一点,∠BAP=(30°<<60°),作点B关于直线AP的对称点D,连接DC并延长交直线AP于点E,连接BE.(1)依题意补全图形,并直接写出∠AEB的度数;(2)用等式表示线段AE,BE,CE之间的数量关系,并证明.分析:①涉及的知识要素:图形轴对称的性质;等边三角形的性质;全等三角形的判定与性质……②通过截长补短,利用60°角构造等边三角形,进而构造出全等三角形,从而达到转移边的目的.请根据上述分析过程,完成解答过程.8、一个零件形状如图所示,按规定应等于75°,和应分别是18°和22°,某质检员测得,就断定这个零件不合格,请你运用三角形的有关知识说明零件不合格的理由.9、 “三等分角”是被称为几何三大难题的三个古希腊作图难题之一.如图1所示的“三等分角仪”是利用阿基米德原理做出的.这个仪器由两根有槽的棒PA,PB组成,两根棒在P点相连并可绕点P旋转,C点是棒PA上的一个固定点,点A,O可在棒PA,PB内的槽中滑动,且始终保持OA=OC=PC.∠AOB为要三等分的任意角.则利用“三等分角仪”可以得到∠APB =∠AOB.我们把“三等分角仪”抽象成如图2所示的图形,完成下面的证明.已知:如图2,点O,C分别在∠APB的边PB,PA上,且OA=OC=PC.求证:∠APB =∠AOB.10、阅读下面材料:活动1利用折纸作角平分线①画图:在透明纸片上画出(如图1-①);②折纸:让的两边QP与QR重合,得到折痕QH(如图1-②);③获得结论:展开纸片,QH就是的平分线(如图1-③).活动2利用折纸求角如图2,纸片上的长方形ABCD,直线EF与边AB,CD分别相交于点E,F.将对折,点A落在直线EF上的点处,折痕EN与AD的交点为N;将对折,点B落在直线EF上的点处,折痕EM与BC的交点为M.这时的度数可知,而且图中存在互余或者互补的角.解答问题:(1)求的度数;(2)①图2中,用数字所表示的角,哪些与互为余角?②写出的一个补角.解:(1)利用活动1可知,EN是的平分线,EM是的平分线,所以 , .由题意可知,是平角.所以(∠ +∠ )= °.(2)①图2中,用数字所表示的角,所有与互余的角是: ;②的一个补角是 .-参考答案-一、单选题1、D【分析】根据等腰三角形的等边对等角的性质及三线合一的性质判断.【详解】解:∵AB=AC,点D是BC边中点,∴B=C,AD⊥BC,BAD=CAD,故选:D.【点睛】此题考查了等腰三角形的性质:等边对等角,三线合一,熟记等腰三角形的性质是解题的关键.2、A【分析】先根据三角形内角和定理求出∠ACB=35°,再根据全等三角形性质即可求出∠CAD=35°.【详解】解:∵∠BAC=80°,∠ABC=65°,∴∠ACB=180°-∠BAC-∠ABC=35°,∵△ABC≌△CDA,∴∠CAD=∠ACB=35°.故选:A【点睛】本题考查了三角形的内角和定理,全等三角形的性质,熟知两个定理是解题关键.3、C【分析】由与,即可求得的度数,又由,根据两直线平行,同位角相等,即可求得的度数.【详解】解:∵,∴,∵,∴,∵,∴.故选:C.【点睛】题目主要考查了平行线的性质与垂直的性质、三角形内角和定理,熟练掌握平行线的性质是解题关键.4、B【分析】已知,得到,根据外角性质,得到,,再将两式相加,等量代换,即可得解;【详解】解:如图所示,∵,∴,∵,,∴,∵,,∴,∵,,∴;故选D.【点睛】本题主要考查了三角形外角定理的应用,准确分析计算是解题的关键.5、C【分析】根据组成三角形的三边关系依次判断即可.【详解】A、 3,4,7中3+4=7,故不能组成三角形,与题意不符,选项错误.B、 3,4,8中3+4<8,故不能组成三角形,与题意不符,选项错误.C、 3,4,5中任意两边之和都大于第三边,任意两边之差都小于第三边,故能组成三角形,符合题意,选项正确.D、 3,3,7中3+3<7,故不能组成三角形,与题意不符,选项错误.故选:C.【点睛】本题考查了三角形的三边关系,在一个三角形中,任意两边之和大于第三边,任意两边之差小于第三边.6、C【分析】依据l1∥l2,即可得到∠3=∠1=46°,再根据l3⊥l4,可得∠2=90°﹣46°=44°.【详解】解:如图:∵l1∥l2,∠1=46°,∴∠3=∠1=46°,又∵l3⊥l4,∴∠2=90°﹣46°=44°,故选:C.【点睛】本题考查了平行线性质以及三角形内角和,平行线的性质:两直线平行,同位角相等以及三角形内角和是180°.7、C【分析】根据三角形具有稳定性进行求解即可.【详解】解:工人师傅在安装木制门框时,为防止变形,常常钉上两条斜拉的木条,这样做的数学依据是三角形具有稳定性,故选C.【点睛】本题主要考查了三角形的稳定性,熟知三角形具有稳定性是解题的关键.8、B【分析】根据三角形的内角和求出∠ACB=90°,利用三角形全等,求出DC=DE,再利用外角求出答案.【详解】解:∵∠CAB=40°,∠B=50°,∴∠ACB=180°−40°−50°=90°,∵CE⊥AD,∴∠AFC=∠AFE=90°,∵AD是△ABC的角平分线,∴∠CAD=∠EAD=×40°=20°,又∵AF=AF,∴△ACF≌△AEF(ASA)∴AC=AE,∵AD=AD,∠CAD=∠EAD,∴△ACD≌△AED (SAS),∴DC=DE,∴∠DCE=∠DEC,∵∠ACE=90°−20°=70°,∴∠DCE=∠DEC=∠ACB−∠ACE=90°−70°=20°,∴∠BDE=∠DCE+∠DEC=20°+20°=40°,故选:B.【点睛】考查角平分线、全等三角形的判定和性质、三角形的内角和等知识,根据三角形的内角和求出相应各个角的度数是解决问题的关键.9、B【分析】由外角的性质可得∠ABD=20°,由角平分线的性质可得∠DBC=20°,由平行线的性质即可求解.【详解】解:(1)∵∠A=30°,∠BDC=50°,∠BDC=∠A+∠ABD,∴∠ABD=∠BDC−∠A=50°−30°=20°,∵BD是△ABC的角平分线,∴∠DBC=∠ABD=20°,∵DE∥BC,∴∠EDB=∠DBC=20°,故选:B.【点睛】本题考查了平行线的性质,三角形外角的性质,角平分线的定义,灵活应用这些性质解决问题是解决本题的关键.10、C【分析】由平行线的性质和角平分线的定义可得,则,同理可得,则,可得答案.【详解】解:,,平分,,,,同理,,即.故选:C【点睛】本题主要考查了等腰三角形的判定,平行线的性质,角平分线的定义,熟练掌握等腰三角形的判定定理,平行线的性质定理,角平分线的定义是解题的关键.二、填空题1、7.5【分析】根据腰长是否为5,分两类情况进行求解即可.【详解】解:当腰长为5时,由周长可知:底边长为10,且故不满足三边关系,不成立,当腰长不为5时,则底边长为5,由周长可得:腰长为满足三边关系,故腰长为7.5,故答案为:7.5.【点睛】本题主要是考查了等腰三角形的性质以及三角形的三边关系,熟练根据腰长来进行分类讨论,这是解决本题的关键.2、 【分析】按照在x轴的上下方,分成两类情况讨论,如解析中的图像所示,分别利用边和角证明和成立,然后根据对应边相等,即可求出两种情况对应的点B的坐标.【详解】解:如下图所示:由,可知:,.当B点在x轴下方时,过点B1向x轴作垂线,垂足为E., 在与中: , 点坐标为 当B点在x轴上方时,过点B2向x轴作垂线,垂足为D.由题意可知: 在与中 , 点坐标为 故答案为:或.【点睛】本题主要是考查了全等三角形的判定和性质以及坐标点的求解,熟练利用全等三角形证明边相等,进而利用边长求解点的坐标,这是解决该题的关键.3、20【分析】利用平行线的性质求出∠1,再利用三角形外角的性质求出∠DCB即可.【详解】解:∵EF∥CD,∴,∵∠1是△DCB的外角,∴∠1-∠B=50°-30°=20º,故答案为:20.【点睛】本题考查了平行线的性质,三角形外角的性质等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识.4、100°或110°【分析】画出图形,分两种情况考虑:AD=BD时,则∠ABD=∠A,由三角形内角和可求得∠ADB的度数;BD=BC时,则∠BDC=∠C=70°,从而可求得∠ADB的度数.【详解】∵AB=AC,底角为70°∴∠ABC=∠C=70°,∠A=180°−(∠ABC+∠C)=40° 当AD=BD时,如图1,则∠ABD=∠A=40°∴∠ADB=180°−(∠A+∠ABD)=180°−80°=100°当BD=BC时,如图2,则∠BDC=∠C=70°∴∠ADB=180°−∠BDC=180°−70°=110°综上所述,∠ADB的度数为100°或110°【点睛】本题考查了等腰三角形的性质、三角形内角和定理等知识,涉及分类讨论,关键是等腰三角形的性质,另外要注意分类讨论.5、65°度【分析】由点D为BC边的中点,得到BD=CD,根据折叠的性质得到DF=CD,∠EFD=∠C,得到DF=BD,根据等腰三角形的性质得到∠BFD=∠B,由三角形的内角和和平角的定义得到∠A=∠AFE,于是得到结论.【详解】解:∵点D为BC边的中点,∴BD=CD,∵将∠C沿DE翻折,使点C落在AB上的点F处,∴DF=CD,∠EFD=∠C,∴DF=BD,∴∠BFD=∠B,∵∠A=180°-∠C-∠B,∠AFE=180°-∠EFD-∠DFB,∴∠A=∠AFE,∵∠AEF=50°,∴∠A=(180°-50°)=65°.故答案为:65°.【点睛】本题考查的是图形翻折变换的图形能够重合的性质,以及等边对等角的性质,熟知折叠的性质是解答此题的关键.三、解答题1、(1)见解析;(2)见解析;(3)2【分析】(1)过点B作于点Q,根据AAS证明△得,再证明四边形是矩形得BQ=CG,从而得出结论;(2) 在GF上截取GH=GE,连接AH,证明AH=FH,GE=GH即可;(3) 过点A作于点P,在FC上截取,连接,证明得,可证明AC是EH的垂直平分线,再证明和△得可求出,从而可得结论.【详解】解:(1)证明:过点B作于点Q,如图1∵又,∴△∴四边形是矩形;(2)在GF上截取GH=GE,连接AH,如图2,又(3)过点A作于点P,在FC上截取,连接,如图3,由(1)、(2)知,,∵∴∵∴∴∴∠∵∴∠∴∵∴∠∴∴AC是EH的垂直平分线,∴∴又∵∴∴∠∴∠∵∠, ∴∠∴∵ ∴ ∴ ∵∠∴,即 ∴ ∵,即 ∴ 在和中,AH=AM∠HAB=∠MADAB=AD ∴△∴∴∴∴【点睛】本题考查的是全等三角形的判定和性质,掌握全等三角形的判定定理和性质定理是解题的关键.2、(1);(2).【分析】(1)先根据全等三角形的性质可得,再根据线段的和差即可得;(2)先根据全等三角形的性质可得,再根据三角形的外角性质即可得.【详解】解:(1)∵,∴,∵,∴;(2)∵,∴,∵,∴.【点睛】本题考查全等三角形的性质等知识点,熟练掌握全等三角形的对应角和对应边相等是解题关键.3、(1)①(2)SAS(3)见解析【分析】(1)根据全等三角形的判定方法分析得出答案;(2)根据(1)直接填写即可;(3)利用SAS进行证明.(1)解:∵,∴∠A=∠F,∵AC=EF,∴当时,可根据SAS证明;当时,不能证明,故答案为:①;(2)解:当时,可根据SAS证明,故答案为:SAS;(3)证明:在△ABC和△FDE中,,∴.【点睛】此题考查了添加条件证明两个三角形全等,正确掌握全等三角形的判定定理是解题的关键.4、(1)120°(2)①图形见解析;②【分析】(1)根据进而判断出点E在边AB上,得出△ADE≌△ABC(SAS),进而得出∠AED=∠ACB=90°最后用三角形的外角的性质即可得出结论;(2)①依题意补全图形即可;②先判断出△ADE≌△ABC(SAS),进而得出∠AEF=90°,即可判断出Rt△AEF≌Rt△ACF,进而求出∠CAF=∠CAE=30°,即可得出结论.(1)(1)如图1,在Rt△ABC中,∠B=30°,∴∠BAC=60°,由旋转知,∠CAE=60°=∠CAB,∴点E在边AB上,∵AD=AB,AE=AC,∴△ADE≌△ABC(SAS),∴∠AED=∠ACB=90°,∴∠CFE=∠B+∠BEF=30°+90°=120°,故答案为120°;(2)(2)①依题意补全图形如图2所示,②如图2,连接AF,∵∠BAD=∠CAE,∴∠EAD=∠CAB,∵AD=AB,AE=AC,∴△ADE≌△ABC(SAS),∴∠AED=∠C=90°,∴∠AEF=90°,∴Rt△AEF≌Rt△ACF(HL),∴∠EAF=∠CAF,∴∠CAF=∠CAE=30°,在Rt△ACF中,CF=AF,且AC2+CF2=AF2,∴【点睛】此题是三角形综合题,主要考查了旋转的性质,全等三角形的判定和性质,三角形的外角的性质,含30度角的直角三角形的性质,勾股定理,判断出△ADE≌△ABC是解本题的关键.5、(1)见解析;(2)见解析;(3)108°【分析】(1)根据对顶角相等结合已知条件得出∠AEG=∠C,根据内错角相等两直线平行即可证得结论;(2)由∠AGE+∠AHF=180°等量代换得∠DGC+∠AHF=180°可判断EC//BF,两直线平行同位角相等得出∠B=∠AEG,结合(1)得出结论;(3)由(2)证得EC//BF,得∠BFC+∠C=180°,求得∠C的度数,由三角形内角和定理求得∠D的度数.【详解】证明:(1)∵∠AEG=∠AGE,∠C=∠DGC,∠AGE=∠DGC∴∠AEG=∠C ∴AB//CD(2)∵∠AGE=∠DGC,∠AGE+∠AHF=180°∴∠DGC+∠AHF=180°∴EC//BF ∴∠B=∠AEG由(1)得∠AEG=∠C ∴∠B=∠C(3)由(2)得EC//BF∴∠BFC+∠C=180°∵∠BFC=4∠C ∴∠C=36° ∴∠DGC=36°∵∠C+∠DGC+∠D=180° ∴∠D=108°【点睛】此题考查了平行线的判定与性质,三角形内角和定理,熟记“内错角相等,两直线平行”、“同旁内角互补,两直线平行”及“两直线平行,同旁内角互补”是解题的关键.6、(1)见解析;(2)见解析【分析】(1)根据∠1=∠2可推出∠DAE=∠BAC,然后结合全等三角形的判定定理进行证明;(2)由全等三角形的性质可得AE=AC,结合∠2=60°可推出△AEC为等边三角形,据此证明.【详解】(1)证明:∵∠1=∠2 ∴∠1+=∠2+   即∠DAE=∠BAC在△ADE和△ABC中   ∴△ADE≌△ABC(ASA)(2)证明:∵△ADE≌△ABC ∴AE=AC又∵∠2=60°∴△AEC为等边三角形∴AE=CE【点睛】此题考查了全等三角形的性质和判定,等边三角形的性质和判定,解题的关键是熟练掌握全等三角形的性质和判定方法,等边三角形的性质和判定方法.7、(1)图见解析,∠AEB=60°;(2)AE=BE+CE,证明见解析【分析】(1)依题意补全图形,如图所示:然后连接AD,先求出,然后根据轴对称的性质得到,AD=AB=AC,∠AEC=∠AEB,求出,即可求出,再由进行求解即可;(2)如图,在AE上截取EG=BE,连接BG.先证明△BGE是等边三角形,得到BG=BE=EG,∠GBE=60°. 再证明∠ABG=∠CBE,即可证明△ABG≌△CBE得到AG=CE,则AE=EG+AG=BE+CE.【详解】解:(1)依题意补全图形,如图所示:连接AD,∵△ABC是等边三角形,∴∠BAC=60°,AB=AC,∵,∴,∵B、D关于AP对称,∴,AD=AB=AC,∠AEC=∠AEB,∴,∴,∴,∴∴∠AEB=60°. (2)AE=BE+CE. 证明:如图,在AE上截取EG=BE,连接BG.∵∠AEB=60°,∴△BGE是等边三角形,∴BG=BE=EG,∠GBE=60°. ∵△ABC是等边三角形,∴AB=BC,∠ABC=60°,∴∠ABG+∠GBC=∠GBC+∠CBE=60°,∴∠ABG=∠CBE. 在△ABG和△CBE中,∴△ABG≌△CBE(SAS),∴AG=CE,∴AE=EG+AG=BE+CE.【点睛】本题主要考查了全等三角形的性质,等边三角形的性质与判定,轴对称的性质,等腰三角形的性质与判定,三角形内角和定理,三角形外角的性质等等,熟知相关知识是解题的关键8、不合格,理由见解析【分析】延长BD与AC相交于点E.利用三角形的外角性质,可得,,即可求解.【详解】解:如图,延长BD与AC相交于点E.∵是的一个外角,,,∴,同理可得∵李师傅量得,不是115°,∴这个零件不合格.【点睛】本题主要考查了三角形的外角性质,熟练掌握三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和是解题的关键.9、见解析【分析】由,得出为等腰三角形,由外角的性质及等量代换得,再次利用外角的性质及等量代换得,即可证明.【详解】解:,为等腰三角形,,由外角的性质得:,,再由外角的性质得:,,.【点睛】本题考查了等腰三角形、外角的性质、解题的关键是掌握外角的性质及等量代换的思想进行求解.10、(1),,,90;(2)①∠1、∠2;②∠CME或∠NEB.【分析】【详解】解:(1)∵折叠∴EN是的平分线,EM是的平分线,∴∠NEA=∠NEA′=,∠BEM=∠B′EM=,∵是平角.∴∠NEM=∠NEA′+∠B′EM==+,故答案为:,,,90;(2)①∵∠1=∠2,∠A′EN=∠3,∠NEM=90°,∴∠A′EN+∠1=∠NEM=90°,∴互为余角为∠1和∠2,故答案为:∠1、∠2;②∵∠A′EN=∠3,∠3+∠NEB=180°,∴∠A′EN的补角为∠NEB.∵∠B=90°,∴∠2+∠EMB=90°,∴∠3=∠EMB,∵∠CME+∠EMB=180°,∴∠3+∠CME=180°,∴∠A′EN的补角为∠CME, ∴∠A′EN的补角为∠CME或∠NEB.故答案为∠CME或∠NEB.【点睛】本题考查折叠性质,平角,角平分线,余角性质,补角性质,掌握折叠性质,平角,角平分线,余角性质,补角性质是解题关键.
    相关试卷

    沪教版 (五四制)七年级下册第十四章 三角形综合与测试达标测试: 这是一份沪教版 (五四制)七年级下册第十四章 三角形综合与测试达标测试,共32页。试卷主要包含了如图,点D等内容,欢迎下载使用。

    初中沪教版 (五四制)第十四章 三角形综合与测试一课一练: 这是一份初中沪教版 (五四制)第十四章 三角形综合与测试一课一练,共33页。试卷主要包含了三角形的外角和是等内容,欢迎下载使用。

    初中数学沪教版 (五四制)七年级下册第十四章 三角形综合与测试同步测试题: 这是一份初中数学沪教版 (五四制)七年级下册第十四章 三角形综合与测试同步测试题,共32页。试卷主要包含了下列三角形与下图全等的三角形是,三角形的外角和是等内容,欢迎下载使用。

    免费资料下载额度不足,请先充值

    每充值一元即可获得5份免费资料下载额度

    今日免费资料下载份数已用完,请明天再来。

    充值学贝或者加入云校通,全网资料任意下。

    提示

    您所在的“深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载 10 份资料 (今日还可下载 0 份),请取消部分资料后重试或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载10份资料,您的当日额度已用完,请明天再来,或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深圳市第一中学”云校通余额已不足,请提醒校管理员续费或选择从个人账户扣费下载。

    重新选择
    明天再来
    个人账户下载
    下载确认
    您当前为教习网VIP用户,下载已享8.5折优惠
    您当前为云校通用户,下载免费
    下载需要:
    本次下载:免费
    账户余额:0 学贝
    首次下载后60天内可免费重复下载
    立即下载
    即将下载:资料
    资料售价:学贝 账户剩余:学贝
    选择教习网的4大理由
    • 更专业
      地区版本全覆盖, 同步最新教材, 公开课⾸选;1200+名校合作, 5600+⼀线名师供稿
    • 更丰富
      涵盖课件/教案/试卷/素材等各种教学资源;900万+优选资源 ⽇更新5000+
    • 更便捷
      课件/教案/试卷配套, 打包下载;手机/电脑随时随地浏览;⽆⽔印, 下载即可⽤
    • 真低价
      超⾼性价⽐, 让优质资源普惠更多师⽣
    VIP权益介绍
    • 充值学贝下载 本单免费 90%的用户选择
    • 扫码直接下载
    元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
    您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      充值到账1学贝=0.1元
      0学贝
      本次充值学贝
      0学贝
      VIP充值赠送
      0学贝
      下载消耗
      0学贝
      资料原价
      100学贝
      VIP下载优惠
      0学贝
      0学贝
      下载后剩余学贝永久有效
      0学贝
      • 微信
      • 支付宝
      支付:¥
      元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
      您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      扫码支付0直接下载
      • 微信
      • 支付宝
      微信扫码支付
      充值学贝下载,立省60% 充值学贝下载,本次下载免费
        下载成功

        Ctrl + Shift + J 查看文件保存位置

        若下载不成功,可重新下载,或查看 资料下载帮助

        本资源来自成套资源

        更多精品资料

        正在打包资料,请稍候…

        预计需要约10秒钟,请勿关闭页面

        服务器繁忙,打包失败

        请联系右侧的在线客服解决

        单次下载文件已超2GB,请分批下载

        请单份下载或分批下载

        支付后60天内可免费重复下载

        我知道了
        正在提交订单

        欢迎来到教习网

        • 900万优选资源,让备课更轻松
        • 600万优选试题,支持自由组卷
        • 高质量可编辑,日均更新2000+
        • 百万教师选择,专业更值得信赖
        微信扫码注册
        qrcode
        二维码已过期
        刷新

        微信扫码,快速注册

        还可免费领教师专享福利「樊登读书VIP」

        手机号注册
        手机号码

        手机号格式错误

        手机验证码 获取验证码

        手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

        设置密码

        6-20个字符,数字、字母或符号

        注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
        QQ注册
        手机号注册
        微信注册

        注册成功

        下载确认

        下载需要:0 张下载券

        账户可用:0 张下载券

        立即下载
        账户可用下载券不足,请取消部分资料或者使用学贝继续下载 学贝支付

        如何免费获得下载券?

        加入教习网教师福利群,群内会不定期免费赠送下载券及各种教学资源, 立即入群

        返回
        顶部
        Baidu
        map