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    2022年强化训练冀教版八年级数学下册第二十二章四边形专项练习试题(含答案及详细解析)

    2022年强化训练冀教版八年级数学下册第二十二章四边形专项练习试题(含答案及详细解析)第1页
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    冀教版八年级下册第二十二章 四边形综合与测试优秀当堂达标检测题

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    这是一份冀教版八年级下册第二十二章 四边形综合与测试优秀当堂达标检测题,共39页。试卷主要包含了下列说法不正确的是,如图,在正方形ABCD中,点E等内容,欢迎下载使用。
    八年级数学下册第二十二章四边形专项练习
    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、如图,把一长方形纸片ABCD的一角沿AE折叠,点D的对应点落在∠BAC内部.若,且,则∠DAE的度数为( )

    A.12° B.24° C.39° D.45°
    2、如图.在长方形纸片ABCD中,AB=12,AD=20,所示,折叠纸片,使点A落在BC边上的A′处,折痕为PQ,当点A′在BC边上移动时,折痕的端点P、Q也随之移动.点P,Q分别在边AB、AD上移动,则点A′在BC边上可移动的最大距离为( )

    A.8 B.10 C.12 D.16
    3、若n边形每个内角都为156°,那么n等于( )
    A.8 B.12 C.15 D.16
    4、如图,已知菱形ABCD的边长为2,∠DAB=60°,则对角线BD的长是( )

    A.1 B.4 C.2 D.6
    5、下列说法不正确的是(  )
    A.矩形的对角线相等
    B.直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半
    C.对角线互相垂直且相等的四边形是正方形
    D.菱形的对角线互相垂直
    6、如图,在正方形ABCD中,点E、点F分别在AD、CD上,且AE=DF,若四边形OEDF的面积是1,OA的长为1,则正方形的边长AB为(  )

    A.1 B.2 C. D.2
    7、如图,在△ABC中,AB=3,AC=4,BC=5,△ABD,△ACE,△BCF都是等边三角形,下列结论中:①AB⊥AC;②四边形AEFD是平行四边形;③∠DFE=150°;④S四边形AEFD=8.错误的个数是(  )

    A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
    8、一个多边形的内角和等于它的外角和的2倍,则这个多边形的边数是( )
    A.5 B.4 C.7 D.6
    9、已知菱形两条对角线的长分别为8和10,则这个菱形的面积是(   )
    A.20 B.40 C.60 D.80
    10、如图,已知正方形的边长为4,是对角线上一点,于点,于点,连接,.给出下列结论:①;②四边形的周长为8;③;④的最小值为;⑤;⑥.其中正确结论有几个( )

    A.3 B.4 C.5 D.6
    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,在中,∠ACB=90°,DEBC,DE=AC,若AC=2, AD=DB=4,∠ADC=30°.以下四个结论:①四边形ACED是平行四边形;②∠ABE=;③AB=;④点F是AD中点,点G、H分别是线段BC、AB上的动点,则FG+GH的最小值为.正确的是_____.(填序号)

    2、如图1,在平面直角坐标系xOy中,□ABCD的面积为10,且边AB在x轴上.如果将直线y=﹣x沿x轴正方向平移,在平移过程中,记该直线在x轴上平移的距离为m,直线被平行四边形的边所截得的线段的长度为n,且n与m的对应关系如图2所示,那么图2中a的值是 ___,b的值是 ___.

    3、如图,在中,,,射线AF是的平分线,交BC于点D,过点B作AB的垂线与射线AF交于点E,连结CE,M是DE的中点,连结BM并延长与AC的延长线交于点G.则下列结论正确的是______.

    ① ②BG垂直平分DE ③ ④ ⑤
    4、(1)平行四边形的对边________.
    几何语言:因为四边形ABCD是平行四边形,所以AB=________,AD=________. 

    (2)平行四边形的对角________.
    几何语言:因为四边形ABCD是平行四边形,所以∠A=________,∠B=________.
    5、如图,点 A、B、C为平面内不在同一直线上的三点.点D为平面内一个动点.线段AB,BC,CD,DA的中点分别为M、N、P、Q.在点D的运动过程中,有下列结论:
    ①存在无数个中点四边形MNPQ是平行四边形;
    ②存在无数个中点四边形MNPQ是菱形
    ③存在无数个中点四边形MNPQ是矩形
    ④存在无数个中点四边形MNPQ是正方形
    所有正确结论的序号是___.

    三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
    1、如图,已知正方形ABCD,点E在边BC上,连接AE.

    (1)尺规作图:作,使,点F是的边与线段AB的交点.(不写作法,保留作图痕迹);
    (2)探究:AE,DF的位置关系和数量关系,并说明理由.
    2、已知:△ABC,AD为BC边上的中线,点M为AD上一动点(不与点A重合),过点M作ME∥AB,过点C作CE∥AD,连接AE.

    (1)如图1,当点M与点D重合时,求证:①△ABM≌△EMC;②四边形ABME是平行四边形
    (2)如图2,当点M不与点D重合时,试判断四边形ABME还是平行四边形吗?如果是,请给出证明;如果不是,请说明理由;
    (3)如图3,延长BM交AC于点N,若点M为AD的中点,求的值.
    3、背景资料:在已知所在平面上求一点P,使它到三角形的三个顶点的距离之和最小.这个问题是法国数学家费马1640年前后向意大利物理学家托里拆利提出的,所求的点被人们称为“费马点”.如图1,当三个内角均小于120°时,费马点P在内部,当时,则取得最小值.

    (1)如图2,等边内有一点P,若点P到顶点A、B、C的距离分别为3,4,5,求的度数,为了解决本题,我们可以将绕顶点A旋转到处,此时这样就可以利用旋转变换,将三条线段、、转化到一个三角形中,从而求出_______;
    知识生成:怎样找三个内角均小于120°的三角形的费马点呢?为此我们只要以三角形一边在外侧作等边三角形并连接等边三角形的顶点与的另一顶点,则连线通过三角形内部的费马点.请同学们探索以下问题.
    (2)如图3,三个内角均小于120°,在外侧作等边三角形,连接,求证:过的费马点.
    (3)如图4,在中,,,,点P为的费马点,连接、、,求的值.
    (4)如图5,在正方形中,点E为内部任意一点,连接、、,且边长;求的最小值.
    4、已知:如图,在▱ABCD中,AE⊥BC,,点E,F分别为垂足.

    (1)求证:△ABE≌△CDF;
    (2)求证:四边形AECF是矩形.
    5、数学学习小组在学习了三角形中位线定理后,对四边形中有关中点的问题进行了探究:如图,在四边形中,E,F分别是边的中点.

    (1)若,,,,求的长.小兰说:取的中点P,连接,.利用三角形中位线定理就能解答此题,请你根据小兰提供的思路解答此题;
    (2)小花说:根据小兰的解题思路得到启发,如果满足,就能得到、、的数量关系,你觉得小花说得对吗?若对,请你帮小花得到、、的数量关系,并说明理由.

    -参考答案-
    一、单选题
    1、C
    【解析】
    【分析】
    由折叠的性质得到,由长方形的性质得到,根据角的和差倍分得到,整理得 ,最后根据解题.
    【详解】
    解:折叠,

    是矩形










    故选:C.
    【点睛】
    本题考查角的计算、折叠性质、数形结合思想等知识,是重要考点,掌握相关知识是解题关键.
    2、A
    【解析】
    【分析】
    根据翻折的性质,可得BA′与AP的关系,根据线段的和差,可得A′C,根据勾股定理,可得A′C,根据线段的和差,可得答案.
    【详解】
    解:①在长方形纸片ABCD中,AB=12,AD=20,
    ∴BC=AD=20,
    当p与B重合时,BA′=BA=12,
    CA′=BC-BA′=20-12=8,
    ②当Q与D重合时,
    由折叠得A′D=AD=20,
    由勾股定理,得
    CA′==16,
    CA′最远是16,CA′最近是8,点A′在BC边上可移动的最大距离为16-8=8,
    故选:A.
    【点睛】
    本题考查了矩形的性质,翻折变换,利用了翻折的性质,勾股定理,分类讨论是解题关键.
    3、C
    【解析】
    【分析】
    首先求得外角的度数,然后利用多边形的外角和是360度,列式计算即可求解.
    【详解】
    解:由题意可知:n边形每个外角的度数是:180°-156°=24°,
    则n=360°÷24°=15.
    故选:C.
    【点睛】
    本题考查了多边形的外角与内角,熟记多边形的外角和定理是关键.
    4、C
    【解析】

    5、C
    【解析】
    【分析】
    利用矩形的性质,直角三角形的性质,正方形的判定,菱形的性质依次判断可求解.
    【详解】
    解;矩形的对角线相等,故选项A不符合题意;
    直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,故选项B不符合题意;
    对角线互相垂直且相等的四边形不一定是正方形,故选项C符合题意;
    菱形的对角线互相垂直,故选项D不符合题意;
    故选:C.
    【点睛】
    本题考查了正方形的判定,矩形的性质,菱形的性质,直角三角形的性质,熟练运用这些性质解决问题是本题的关键.
    6、C
    【解析】
    【分析】
    根据正方形的性质得到AB=AD,∠BAE=∠ADF=90°,根据全等三角形的性质得到∠ABE=∠DAF,求得∠AOB=90°,根据三角形的面积公式得到OA=1,由勾股定理即可得到答案.
    【详解】
    解:∵四边形ABCD是正方形,
    ∴AB=AD,∠BAE=∠ADF=90°,
    在△ABE与△DAF中,

    ∴△ABE≌△DAF(SAS),
    ∴∠ABE=∠DAF,
    ∴∠ABE+∠BAO=∠DAF+∠BAO=90°,
    ∴∠AOB=90°,
    ∵△ABE≌△DAF,
    ∴S△ABE=S△DAF,
    ∴S△ABE-S△AOE=S△DAF-S△AOE,
    即S△ABO=S四边形OEDF=1,
    ∵OA=1,
    ∴BO=2,
    ∴AB=,
    故选:C.
    【点睛】
    本题考查了正方形的性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理,证得△ABE≌△DAF是解题的关键.
    7、A
    【解析】
    【分析】
    利用勾股定理逆定理证得△ABC是直角三角形,由此判断①;证明△ABC≌△DBF得到DF=AE,同理可证:△ABC≌△EFC,得到EF=AD,由此判断②;由②可判断③;过A作AG⊥DF于G,求出AG即可求出 S▱AEFD,判断④.
    【详解】
    解:∵AB=3,AC=4,32+42=52,
    ∴AB2+AC2=BC2,
    ∴△ABC是直角三角形,∠BAC=90°,
    ∴AB⊥AC,故①正确;
    ∵△ABD,△ACE都是等边三角形,
    ∴∠DAB=∠EAC=60°,
    ∴∠DAE=150°,
    ∵△ABD和△FBC都是等边三角形,
    ∴BD=BA,BF=BC,
    ∴∠DBF=∠ABC,
    在△ABC与△DBF中,

    ∴△ABC≌△DBF(SAS),
    ∴AC=DF=AE=4,
    同理可证:△ABC≌△EFC(SAS),
    ∴AB=EF=AD=3,
    ∴四边形AEFD是平行四边形,故②正确;
    ∴∠DFE=∠DAE=150°,故③正确;
    过A作AG⊥DF于G,如图所示:
    则∠AGD=90°,
    ∵四边形AEFD是平行四边形,
    ∴∠FDA=180°﹣∠DFE=180°﹣150°=30°,
    ∴AG=AD=,
    ∴S▱AEFD=DF•AG=4×=6;故④错误;
    ∴错误的个数是1个,
    故选:A.

    【点睛】
    此题考查了等边三角形的性质,勾股定理的逆定理,全等三角形的判定及性质,平行四边形的判定及性质,直角三角形的30度角的性质,熟练掌握各知识点是解题的关键.
    8、D
    【解析】
    【分析】
    利用多边形内角和公式和外角和定理,列出方程即可解决问题.
    【详解】
    解:根据题意,得:(n-2)×180=360×2,
    解得n=6.
    故选:D.
    【点睛】
    本题考查了多边形内角与外角,解答本题的关键是根据多边形内角和公式和外角和定理,利用方程法求边数.
    9、B
    【解析】
    【分析】
    根据菱形的面积公式求解即可.
    【详解】
    解:这个菱形的面积=×10×8=40.
    故选:B.
    【点睛】
    本题考查了菱形的面积问题,掌握菱形的面积公式是解题的关键.
    10、D
    【解析】
    【分析】
    如图,过点作于点,连接,可说明四边形为矩形,,,是等腰直角三角形,;①中,可得为等腰直角三角形,进而求,由于四边形是平行四边形,,故可知;②,四边形为矩形,进而可求矩形的周长;③证明,由全等可知,进而可说明;④,当最小时,最小,即时,最小,计算即可;⑤在和中,勾股定理求得,将线段等量替换求解即可;⑥如图1,延长与交于点,证明,得,,,进而可说明.
    【详解】
    解:如图,过点作于点,连接,

    由题意知
    ∴四边形为平行四边形

    ∴四边形为矩形





    ∴是等腰直角三角形

    ①∵,
    ∴为等腰直角三角形



    ∴四边形是平行四边形


    故①正确;
    ②∵
    ∴四边形为矩形
    ∴四边形的周长
    故②正确;
    ③四边形为矩形

    ∵在和中




    故③正确;
    ④∵
    当最小时,最小
    ∴当时,即时,的最小值等于
    故④正确;
    ⑤在和中,,

    故⑤正确;
    ⑥如图1,延长与交于点

    ∵在和中







    故⑥正确;
    综上,①②③④⑤⑥正确,
    故选:.
    【点睛】
    本题考查了正方形,矩形的判定与性质,勾股定理,等腰直角三角形,三角形全等.解题的关键在于对知识的灵活综合运用.
    二、填空题
    1、①③④
    【解析】
    【分析】
    证明,结合DE=AC,可判定结论①;假设∠ABE=,在中,根据勾股定理得到,则假设不成立,可判断结论②;在中和中,利用勾股定理可求出AB的值,即可判断结论③;作点F关于BC对称的点F’,作于点H,与BC相交于点G,则,,根据“直线外一点到直线的距离,垂线段最短”可知,此时FG+GH有最小值.通过勾股定理分别求得FG、GH的值,相加即可判断结论④.
    【详解】
    解:∵∠ACB=90°,DEBC,
    ∴∠CDE=∠ACB=90°,

    又∵DE=AC,
    ∴四边形ACED是平行四边形;故结论①正确.
    ∵AD=DB=4,∠ADC=30°,
    ∴∠ABC=∠DAB=,
    假设∠ABE=,则,
    ∴在中,,
    ∴,
    ∴假设不成立;故结论②错误.
    在中,,,
    ∴,

    ∴在中,,,
    ∴,
    即AB=;故结论③正确.
    如图所示,作点F关于BC对称的点F’,作于点H,与BC相交于点G,则,,根据“直线外一点到直线的距离,垂线段最短”可知,此时FG+GH有最小值.

    连接AG,与BC相交于点M,
    ∵,∠ABC=,
    ∴,
    ∴,
    ∵四边形ACED是平行四边形,
    ∴,
    ∴,

    又∵点F是AD中点,点F与点F’关于BC对称,AD=4,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    ∴为等腰直角三角形,
    ∴,,
    ∴,
    又∵∠DAB=,
    ∴,
    ∴在中,,
    ∵点F是AD中点,点F与点F’关于BC对称,,
    ∴,,
    ∴,
    ∵,
    ∴,
    ∴在中,,
    ∴,
    即FG+GH的最小值为;故结论④正确.
    故答案为:①③④.
    【点睛】
    本题考查勾股定理的应用.其中涉及平行线的判定,平行四边形的判定和性质,直角三角形中角所对的直角边等于斜边的一半,等腰直角三角形的判定和性质,“一定两动”求线段最小值等问题.综合性较强.
    2、 7
    【解析】
    【分析】
    在图1中,过点D,B,C作直线与已知直线y=﹣x平行,交x轴于点E,F,过D作DG⊥x轴于G,在图2中,取A'(2,0),E'(5,b),B'(a,b),F'(10,0),求出OA=m=2,OE=m=5,DE=n=b,则AE=3,OF=m=10,OB=m=a,根据▱ABCD的面积为10,求出DG=2,得到DE即为b值.
    【详解】
    解:在图1中,过点D,B,C作直线与已知直线y=﹣x平行,交x轴于点E,F,过D作DG⊥x轴于G,
    在图2中,取A'(2,0),E'(5,b),B'(a,b),F'(10,0),

    图1中点A对应图2中的点A',得出OA=m=2,
    图1中点E对应图2中的点E',得出OE=m=5,DE=n=b,则AE=3,
    图1中点F对应图2中的点F',得出OF=m=10,
    图1中点B对应图2中的点B',得出OB=m=a,
    ∵a=OB=OF﹣BF,BF=AE=3,OF=10
    ∴a=7,
    ∵▱ABCD的面积为10,AB=OB﹣OA=7﹣2=5,
    ∴DG=2,
    在Rt△DGE中,∠DEG=45°,
    ∴DE==,
    故答案是:7,.
    【点睛】
    此题考查了平行四边形与函数图象的结合,正确掌握平行四边形的性质,直线y=﹣x与坐标轴夹角45度的性质,一次函数图象平行的性质,勾股定理,正确理解函数图象得到相关信息是解题的关键.
    3、①②⑤
    【解析】
    【分析】
    先由题意得到∠ABE=∠ACB=∠BCG=90°,∠BAC=45°,再由角平分线的性质得到∠BAE=∠DAC=22.5°,从而推出∠BEA=∠ADC,则∠BDE=∠BED,再由三线合一定理即可证明BM⊥DE,∠GBE=∠DBG,即可判断②;得到∠MAG+∠MGA=90°,再由∠CBG+∠CGB=90°,可得∠DAC=∠GBC=22.5°,则∠GBE=22.5°,2∠GBE=45°,从而可证明△ACD≌△BCG,即可判断①;则CD=CG,再由AC=BC=BD+CD,可得到AC=BE+CG,即可判断⑤;由∠G=180°-∠BCG-∠CBG=67.5°,即可判断④;延长BE交AC延长线于G,先证△ABH是等腰直角三角形,得到C为AH的中点,然后证BE≠HE,即E不是BH的中点,得到CE不是△ABH的中位线,则CE与AB不平行,即可判断③.
    【详解】
    解:∵∠ACB=90°,BE⊥AB,AC=BC,
    ∴∠ABE=∠ACB=∠BCG=90°,∠BAC=45°,
    ∴∠BAE+∠BEA=90°,∠DAC+∠ADC=90°,
    ∵AF平分∠BAC,
    ∴∠BAE=∠DAC=22.5°,
    ∴∠BEA=∠ADC,
    又∵∠ADC=∠BDE,
    ∴∠BDE=∠BED,
    ∴BD=ED,
    又∵M是DE的中点,
    ∴BM⊥DE,∠GBE=∠DBG,
    ∴BG垂直平分DE,∠AMG=90°,故②正确,
    ∴∠MAG+∠MGA=90°,
    ∵∠CBG+∠CGB=90°,
    ∴∠DAC=∠GBC=22.5°,
    ∴∠GBE=22.5°,
    ∴2∠GBE=45°,
    又∵AC=BC,
    ∴△ACD≌△BCG(ASA),故①正确;
    ∴CD=CG,
    ∵AC=BC=BD+CD,
    ∴AC=BE+CG,故⑤正确;
    ∵∠G=180°-∠BCG-∠CBG=67.5°,
    ∴∠G≠2∠GBE,故④错误;
    如图所示,延长BE交AC延长线于G,
    ∵∠ABH=∠ABC+∠CBH=90°,∠BAC=45°,
    ∴△ABH是等腰直角三角形,
    ∵BC⊥AH,
    ∴C为AH的中点,
    ∵AB≠AH,AF是∠BAH的角平分线,
    ∴BE≠HE,即E不是BH的中点,
    ∴CE不是△ABH的中位线,
    ∴CE与AB不平行,
    ∴BE与CE不垂直,故③错误;
    故答案为:①②⑤.

    【点睛】
    本题主要考查了全等三角形的性质与判定,等腰三角形的性质与判定,三角形中位线定理,三角形内角和定理,熟知等腰三角形的性质与判定条件是解题的挂件.
    4、 相等 CD BC 相等 ∠C ∠D
    【解析】

    5、①②③
    【解析】
    【分析】
    根据中点四边形的性质:一般中点四边形是平行四边形,对角线相等的四边形的中点四边形是菱形,对角线垂线的中点四边形是矩形,对角线相等且垂直的四边形的中点四边形是正方形,由此即可判断.
    【详解】
    解:∵一般中点四边形是平行四边形,对角线相等的四边形的中点四边形是菱形,对角线垂线的中点四边形是矩形,对角线相等且垂直的四边形的中点四边形是正方形,
    ∴存在无数个中点四边形MNPQ是平行四边形,存在无数个中点四边形MNPQ是菱形,存在无数个中点四边形MNPQ是矩形.
    故答案为:①②③
    【点睛】
    本题考查中点四边形,平行四边形的判定,矩形的判定,菱形的判定,正方形的判定等知识,解题的关键是理解题意,灵活运用所学知识解决问题.
    三、解答题
    1、 (1)见解析;
    (2),,见解析
    【解析】
    【分析】
    (1)根据题意作出即可;
    (2)证明即可得结论.
    (1)
    如图,即为所求.

    (2)
    ,.
    ∵四边形ABCD是正方形,
    ∴,.
    在和中,
    ∴(AAS),
    ∴.
    ∵,.
    ∴,即.
    【点睛】
    本题考查了正方形的性质,三角形全等的性质与判定,作一个角等于已知角,掌握全等三角形的性质与判定是解题的关键.
    2、 (1)①见解析;②见解析
    (2)是,见解析
    (3)
    【解析】
    【分析】
    (1)①根据DE∥AB,得出∠EDC=∠ABM,根据CE∥AM,∠ECD=∠ADB,根据AM是△ABC的中线,且D与M重合,得出BD=DC,再证△ABD≌△EDC(ASA)即可;
    ②由①得△ABD≌△EDC,得出AB=ED,根据AB∥ED,即可得出结论.
    (2)如图,设延长BM交EC于点F,过M作ML∥DC交CF于L,先证四边形MDCL为平行四边形,得出ML=DC=BD,可证△BMD≌△MFL(AAS),再证△ABM≌△EMF(ASA),可证四边形ABME是平行四边形;
    (3)过点D作DG∥BN交AC于点G,根据M为AD的中点,DG∥MN,得出MN为三角形中位线MN=DG,根据D为BC的中点,得出DG=BN,可得MN=BN,可求即可.
    (1)
    证明:①∵DE∥AB,
    ∴∠EDC=∠ABM,
    ∵CE∥AM,
    ∴∠ECD=∠ADB,
    ∵AM是△ABC的中线,且D与M重合,
    ∴BD=DC,
    在△ABD与△EDC中,

    ∴△ABD≌△EDC(ASA),
    即△ABM≌△EMC;
    ②由①得△ABD≌△EDC,
    ∴AB=ED,
    ∵AB∥ED,
    ∴四边形ABDE是平行四边形;

    (2)
    成立.理由如下:
    如图,设延长BM交EC于点F,过M作ML∥DC交CF于L,
    ∵AD∥EC,ML∥DC,
    ∴四边形MDCL为平行四边形,
    ∴ML=DC=BD,
    ∵ML∥DC,
    ∴∠FML=∠MBD,
    ∵AD∥EC,
    ∴∠BMD=∠MFL,∠AMB=∠EFM,
    在△BMD和△MFL中
    ∠MBD=∠FML∠BMD=∠MFLBD=ML,
    ∴△BMD≌△MFL(AAS),
    ∴BM=MF ,
    ∵AB∥ME,
    ∴∠ABM=∠EMF,
    在△ABM和△EMF中,

    ∴△ABM≌△EMF(ASA),
    ∴AB=EM,
    ∵AB∥EM,
    ∴四边形ABME是平行四边形;

    (3)
    解:过点D作DG∥BN交AC于点G,

    ∵M为AD的中点,DG∥MN,
    ∴MN=DG,
    ∵D为BC的中点,
    ∴DG=BN,
    ∴MN=BN,
    ∴,
    由(2)知四边形ABME为平行四边形,
    ∴BM=AE,
    ∴.
    【点睛】
    本题考查三角形中线性质,平行线性质,三角形全等判定与性质,平行四边形判定,三角形中位线性质,掌握三角形中线性质,平行线性质,三角形全等判定与性质,平行四边形判定,三角形中位线性质是解题关键.
    3、 (1)150°;
    (2)见详解;
    (3);
    (4).
    【解析】
    【分析】
    (1)根据旋转性质得出≌,得出∠BAP=∠CAP′,∠APB=∠AP′C,AP=AP′=3,BP=CP′=4,根据△ABC为等边三角形,得出∠BAC=60°,可证△APP′为等边三角形,PP′=AP=3,∠AP′P=60°,根据勾股定理逆定理,得出△PP′C是直角三角形,∠PP′C=90°,可求∠AP′C=∠APP+∠PPC=60°+90°=150°即可;
    (2)将△APB逆时针旋转60°,得到△AB′P′,连结PP′,根据△APB≌△AB′P′,AP=AP′,PB=PB′,AB=AB′,根据∠PAP′=∠BAB′=60°,△APP′和△ABB′均为等边三角形,得出PP′=AP,根据,根据两点之间线段最短得出点C,点P,点P′,点B′四点共线时,最小=CB′,点P在CB′上即可;
    (3)将△APB逆时针旋转60°,得到△AP′B′,连结BB′,PP′,得出△APB≌△AP′B′,可证△APP′和△ABB′均为等边三角形,得出PP′=AP,BB′=AB,∠ABB′=60°,根据,可得点C,点P,点P′,点B′四点共线时,最小=CB′,利用30°直角三角形性质得出AB=2AC=2,根据勾股定理BC=,可求BB′=AB=2,根据∠CBB′=∠ABC+∠ABB′=30°+60°=90°,在Rt△CBB′中,B′C=即可;
    (4)将△BCE逆时针旋转60°得到△CE′B′,连结EE′,BB′,过点B′作B′F⊥AB,交AB延长线于F,得出△BCE≌△CE′B′,BE=B′E′,CE=CE′,CB=CB′,可证△ECE′与△BCB′均为等边三角形,得出EE′=EC,BB′=BC,∠B′BC=60°,,得出点C,点E,点E′,点B′四点共线时,最小=AB′,根据四边形ABCD为正方形,得出AB=BC=2,∠ABC=90°,可求∠FBB′=180°-∠ABC-∠CBB′=180°-90°-60°=30°,根据30°直角三角形性质得出BF=,勾股定理BF=,可求AF=AB+BF=2+,再根据勾股定理AB′=即可.
    (1)
    解:连结PP′,
    ∵≌,
    ∴∠BAP=∠CAP′,∠APB=∠AP′C,AP=AP′=3,BP=CP′=4,
    ∵△ABC为等边三角形,
    ∴∠BAC=60°
    ∴∠PAP′=∠PAC+∠CAP′=∠PAC+∠BAP=60°,
    ∴△APP′为等边三角形,
    ,∴PP′=AP=3,∠AP′P=60°,
    在△P′PC中,PC=5,

    ∴△PP′C是直角三角形,∠PP′C=90°,
    ∴∠AP′C=∠APP+∠PPC=60°+90°=150°,
    ∴∠APB=∠AP′C=150°,
    故答案为150°;

    (2)
    证明:将△APB逆时针旋转60°,得到△AB′P′,连结PP′,
    ∵△APB≌△AB′P′,
    ∴AP=AP′,PB=PB′,AB=AB′,
    ∵∠PAP′=∠BAB′=60°,
    ∴△APP′和△ABB′均为等边三角形,
    ∴PP′=AP,
    ∵,
    ∴点C,点P,点P′,点B′四点共线时,最小=CB′,
    ∴点P在CB′上,
    ∴过的费马点.

    (3)
    解:将△APB逆时针旋转60°,得到△AP′B′,连结BB′,PP′,
    ∴△APB≌△AP′B′,
    ∴AP′=AP,AB′=AB,
    ∵∠PAP′=∠BAB′=60°,
    ∴△APP′和△ABB′均为等边三角形,
    ∴PP′=AP,BB′=AB,∠ABB′=60°,

    ∴点C,点P,点P′,点B′四点共线时,最小=CB′,
    ∵,,,
    ∴AB=2AC=2,根据勾股定理BC=
    ∴BB′=AB=2,
    ∵∠CBB′=∠ABC+∠ABB′=30°+60°=90°,
    ∴在Rt△CBB′中,B′C=
    ∴最小=CB′=;

    (4)
    解:将△BCE逆时针旋转60°得到△CE′B′,连结EE′,BB′,过点B′作B′F⊥AB,交AB延长线于F,
    ∴△BCE≌△CE′B′,
    ∴BE=B′E′,CE=CE′,CB=CB′,
    ∵∠ECE′=∠BCB′=60°,
    ∴△ECE′与△BCB′均为等边三角形,
    ∴EE′=EC,BB′=BC,∠B′BC=60°,
    ∵,
    ∴点C,点E,点E′,点B′四点共线时,最小=AB′,
    ∵四边形ABCD为正方形,
    ∴AB=BC=2,∠ABC=90°,
    ∴∠FBB′=180°-∠ABC-∠CBB′=180°-90°-60°=30°,
    ∵B′F⊥AF,
    ∴BF=,BF=,
    ∴AF=AB+BF=2+,
    ∴AB′=,
    ∴最小=AB′=.

    【点睛】
    本题考查图形旋转性质,等边三角形判定与性质,勾股定理,直角三角形判定与性质,两点之间线段最短,四点共线,正方形性质,30°直角三角形性质,掌握图形旋转性质,等边三角形判定与性质,勾股定理,直角三角形判定与性质,两点之间线段最短,四点共线,正方形性质,30°直角三角形性质是解题关键.
    4、 (1)证明见解析
    (2)证明见解析
    【解析】
    【分析】
    (1)先根据平行四边形的性质可得,再根据垂直的定义可得,然后根据三角形全等的判定定理(定理)即可得证;
    (2)先根据平行四边形的性质可得,再根据平行线的性质可得,然后根据矩形的判定即可得证.
    (1)
    证明:四边形是平行四边形,



    在和中,,

    (2)
    证明:,

    四边形是平行四边形,


    在四边形中,,
    四边形是矩形.
    【点睛】
    本题考查了平行四边形的性质、三角形全等的判定定理、矩形的判定等知识点,熟练掌握各判定定理与性质是解题关键.
    5、 (1)
    (2),理由见解析
    【解析】
    【分析】
    (1)根据题意作出辅助线,根据中位线的性质求得,根据平行线的性质求得,进而勾股定理即可求得;
    (2)方法同(1).
    (1)
    解:如图,取的中点P,连接,,

    P,E,F分别是边的中点, ,,
    ,,
    ,,
    ,,

    在中,,

    (2)
    ,理由如下,
    如图,取的中点P,连接,,

    P,E,F分别是边的中点,,
    ,,

    ,,

    在中,,


    【点睛】
    本题考查了三角形中位线定理,勾股定理,平行线的性质,掌握中位线定理是解题的关键.

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