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    2021-2022学年度强化训练京改版八年级数学下册第十五章四边形定向测试试卷(含答案详解)

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    初中数学第十五章 四边形综合与测试当堂达标检测题

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    这是一份初中数学第十五章 四边形综合与测试当堂达标检测题,共30页。
    京改版八年级数学下册第十五章四边形定向测试
    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、下图是文易同学答的试卷,文易同学应得( )

    A.40分 B.60分 C.80分 D.100分
    2、如图菱形ABCD,对角线AC,BD相交于点O,若BD=8,AC=6,则AB的长是( )

    A.5 B.6 C.8 D.10
    3、在平面直角坐标系中,点关于原点对称的点的坐标是( )
    A. B. C. D.
    4、下列图形中,可以看作是中心对称图形的是( )
    A. B. C. D.
    5、如图,在△ABC中,点E,F分别是AB,AC的中点.已知∠B=55°,则∠AEF的度数是(  )

    A.75° B.60° C.55° D.40°
    6、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.①④
    7、下列四个图形中,为中心对称图形的是(  )
    A. B.
    C. D.
    8、下列图案中,是中心对称图形,但不是轴对称图形的是( )
    A. B.
    C. D.
    9、 “垃圾分类,利国利民”,在2019年7月1日起上海开始正式实施垃圾分类,到2020年底先行先试的46个重点城市,要基本建成垃圾分类处理系统.以下四类垃圾分类标志的图形,其中既是轴对称图形又是中心对称图形的是( )

    A.可回收物 B.有害垃圾 C.厨余垃圾 D.其他垃圾
    10、如图,在平面直角坐标系中,矩形OABC的点A和点C分别落在x轴和y轴正半轴上,AO=4,直线l:y=3x+2经过点C,将直线l向下平移m个单位,设直线可将矩形OABC的面积平分,则m的值为(  )

    A.7 B.6 C.4 D.8
    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、一个矩形的两条对角线所夹的锐角是60°,这个角所对的边长为10cm,则该矩形的面积为_______.
    2、在四边形ABCD中,若AB//CD,BC_____AD,则四边形ABCD为平行四边形.
    3、如图,直线l1⊥l3,l2⊥l3,垂足分别为P、Q,一块含有45°的直角三角板的顶点A、B、C分别在直线l1、l2、线段PQ上,点O是斜边AB的中点,若PQ等于,则OQ的长等于 _____.

    4、若点P(m,﹣2)与Q(﹣4,2)关于原点对称,则m=_____.
    5、如图,在中,,,,为上的两个动点,且,则的最小值是________.

    三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
    1、(教材重现)如图是数学教材第135页的部分截图.
    在多边形中,三角形是最基本的图形.如图4.4.5所示,每一个多边形都可以分割成若干个三角形.

    数一数每个多边形中三角形的个数,你能发现什么规律?
    在多边形中,连接不相邻的两个顶点,所得到的线段称为多边形的对角线.
    (问题思考)结合如图思考,从多边形的一个顶点出发,可以得到的对角线的数量,并填写表:
    多边形边数



    ……
    十二
    ……
    n
    从一个顶点出发,得到对角线的数量
    1条
       
       
    ……
       
    ……
       
    (问题探究)n边形有n个顶点,每个顶点分别连接对角线后,每条对角线重复连接了一次,由此可推导出,n边形共有    对角线(用含有n的代数式表示).
    (问题拓展)
    (1)已知平面上4个点,任意三点不在同一直线上,一共可以连接    条线段.
    (2)已知平面上共有15个点,任意三点不在同一直线上,一共可以连接    条线段.
    (3)已知平面上共有x个点,任意三点不在同一直线上,一共可以连接    条线段(用含有x的代数式表示,不必化简).
    2、(1)如图a,矩形ABCD的对角线AC、BD交于点O,过点D作DP∥OC,且DP=OC,连接CP,判断四边形CODP的形状并说明理由.

    (2)如图b,如果题目中的矩形变为菱形,结论应变为什么?说明理由.
    (3)如图c,如果题目中的矩形变为正方形,结论又应变为什么?说明理由.
    3、如图1,在平面直角坐标系中,直线l1:y=kx+b(k≠0)与x轴交于点A,与y轴交于点B(0,6),直线l2与x轴交于点C,与直线l1交于D(m,3),OC=2OA,tan∠BAO=.

    (1)求直线l2的解析式.
    (2)在线段DC上是否存在点P,使△DAP的面积为?若存在,求出点P的坐标,若不存在,请说明理由.
    (3)如图2,连接OD,将△ODB沿直线AB翻折得到△O'DB.若点M为直线AB上一动点,在平面内是否存在点N,使得以B、O′、M、N为顶点的四边形为菱形,若存在,直接写出N的坐标,若不存在,请说明理由.
    4、如图,在矩形中,为对角线.
    (1)用尺规完成以下作图:在上找一点,使,连接,作的平分线交于点;(保留作图痕迹,不写作法)
    (2)在(1)所作的图形中,若,求的度数.

    5、如图,在▱ABCD中,对角线AC,BD交于点O,E是BD延长线上一点,且△ACE是等边三角形.
    (1)求证:四边形ABCD是菱形;
    (2)若∠AED=2∠EAD,AB=a,求四边形ABCD的面积.


    -参考答案-
    一、单选题
    1、B
    【分析】
    分别根据菱形的判定与性质、正方形的判定、矩形的判定与性质进行判断即可.
    【详解】
    解:(1)根据对角线互相垂直的平行四边形是菱形可知(1)是正确的;
    (2)根据根据对角线互相垂直且相等的平行四边形是正方形可知(2)是正确的;
    (3)根据对角线相等的平行四边形是矩形可知(3)是正确的;
    (4)根据菱形的对角线互相垂直,不一定相等可知(4)是错误的;
    (5)根据矩形是中心对称图形,对角线的交点是对称中心,并且矩形的对角线相等且互相平分可知,矩形的对称中心到四个顶点的距离相等是正确的,
    ∴文易同学答对3道题,得60分,
    故选:B.
    【点睛】
    本题考查菱形的判定与性质、正方形的判定、矩形的判定与性质,熟练掌握特殊四边形的判定与性质是解答的关键
    2、A
    【分析】
    由菱形的性质可得OA=OC=3,OB=OD=4,AO⊥BO,由勾股定理求出AB.
    【详解】
    解:∵四边形ABCD是菱形,AC=6,BD=8,
    ∴OA=OC=3,OB=OD=4,AO⊥BO,
    在Rt△AOB中,由勾股定理得:,
    故选:A.
    【点睛】
    本题考查了菱形的性质、勾股定理等知识;熟练掌握菱形对角线互相垂直且平分的性质是解题的关键.
    3、A
    【分析】
    关于原点成中心对称的两个点的坐标规律:横坐标与纵坐标都互为相反数,根据原理直接作答即可.
    【详解】
    解:点关于原点对称的点的坐标是:
    故选A
    【点睛】
    本题考查的是关于原点成中心对称的两个点的坐标规律,掌握“关于原点成中心对称的两个点的坐标规律:横坐标与纵坐标都互为相反数”是解题的关键.
    4、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.
    5、C
    【分析】
    证EF是△ABC的中位线,得EF∥BC,再由平行线的性质即可求解.
    【详解】
    解:∵点E,F分别是AB,AC的中点,
    ∴EF是△ABC的中位线,
    ∴EF∥BC,
    ∴∠AEF=∠B=55°,
    故选:C.
    【点睛】
    本题考查了三角形中位线定理以及平行线的性质;熟练掌握三角形中位线定理,证出EF∥BC是解题的关键.
    6、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.
    7、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.
    8、C
    【分析】
    根据轴对称图形和中心对称图形的定义求解即可.
    【详解】
    解:A.既是轴对称图形,又是中心对称图形,本选项不符合题意;
    B.既是轴对称图形,又是中心对称图形,本选项不符合题意;
    C.是中心对称图形,但不是轴对称图形,本选项符合题意;
    D.既是轴对称图形,又是中心对称图形,本选项不符合题意;
    故选:C.
    【点睛】
    此题考查了轴对称图形和中心对称图形的定义,解题的关键是熟练掌握轴对称图形和中心对称图形的定义.轴对称图形:平面内,一个图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够完全重合的图形.中心对称图形:在平面内,把一个图形绕着某个点旋转180°,如果旋转后的图形能与原来的图形重合,那么这个图形叫做中心对称图形.
    9、B
    【分析】
    由题意根据轴对称图形和中心对称图形的定义对各选项进行判断,即可得出答案.
    【详解】
    解:A、是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项不合题意;
    B、既是轴对称图形,也是中心对称图形,故此选项符合题意;
    C、是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项不合题意;
    D、既不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故此选项不符合题意;
    故选:B.
    【点睛】
    本题考查中心对称图形与轴对称图形的概念,注意掌握判断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;判断中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后与原图重合.
    10、A
    【分析】
    如图所示,连接AC,OB交于点D,先求出C和A的坐标,然后根据矩形的性质得到D是AC的中点,从而求出D点坐标为(2,1),再由当直线经过点D时,可将矩形OABC的面积平分,进行求解即可.
    【详解】
    解:如图所示,连接AC,OB交于点D,
    ∵C是直线与y轴的交点,
    ∴点C的坐标为(0,2),
    ∵OA=4,
    ∴A点坐标为(4,0),
    ∵四边形OABC是矩形,
    ∴D是AC的中点,
    ∴D点坐标为(2,1),
    当直线经过点D时,可将矩形OABC的面积平分,
    由题意得平移后的直线解析式为,
    ∴,
    ∴,
    故选A.

    【点睛】
    本题主要考查了一次函数与几何综合,一次函数的平移,矩形的性质,解题的关键在于能够熟知过矩形中心的直线平分矩形面积.
    二、填空题
    1、
    【分析】
    先根据矩形的性质证明△ABC是等边三角形,得到,则,然后根据勾股定理求出,最后根据矩形面积公式求解即可.
    【详解】
    :如图所示,在矩形ABCD中,∠AOB=60°,,
    ∵四边形ABCD是矩形,
    ∴∠ABC=90°,,
    ∴△ABC是等边三角形,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    故答案为:.

    【点睛】
    本题主要考查了矩形的性质,勾股定理,等边三角形的性质与判定,解题的关键在于能够熟练掌握矩形的性质.
    2、
    【分析】
    根据平行四边形的判定:两组对边分别平行的四边形是平行四边形即可解决问题.
    【详解】
    解:根据两组对边分别平行的四边形是平行四边形可知:
    ∵AB//CD,BC//AD,
    ∴四边形ABCD为平行四边形.
    故答案为://.
    【点睛】
    本题考查了平行四边形的判定,熟练掌握平行四边形的判定方法是解题的关键.
    3、
    【分析】
    由“AAS”可证△ACP≌△CBQ,可得AP=CQ,PC=BQ,由“AAS”可证△APO≌△BHO,可得AP=BH,OP=OH,由等腰直角三角形的性质和直角三角形的性质可求解.
    【详解】
    解:如图,连接PO,并延长交l2于点H,

    ∵l1⊥l3,l2⊥l3,
    ∴l1∥l3,∠APC=∠BQC=∠ACB=90°,
    ∴∠PAC+∠ACP=90°=∠ACP+∠BCQ,
    ∴∠PAC=∠BCQ,
    在△ACP和△CBQ中,

    ∴△ACP≌△CBQ(AAS),
    ∴AP=CQ,PC=BQ,
    ∴PC+CQ=AP+BQ=PQ=,
    ∵AP∥BQ,
    ∴∠OAP=∠OBH,
    ∵点O是斜边AB的中点,
    ∴AO=BO,
    在△APO和△BHO中,

    ∴△APO≌△BHO(AAS),
    ∴AP=BH,OP=OH,
    ∴BH+BQ=AP+BQ=PQ,
    ∴PQ=QH=,
    ∵∠PQH=90°,
    ∴PH=PQ=12,
    ∵OP=OH,∠PQH=90°,
    ∴OQ=PH=6.
    故答案为:6
    【点睛】
    本题主要考查了全等三角形的判定和性质,等腰三角形和直角三角形的性质,熟练掌握全等三角形的判定和性质定理,等腰三角形和直角三角形的性质定理是解题的关键.
    4、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.
    5、
    【分析】
    过点A作AD//BC,且AD=MN,连接MD,则四边形ADMN是平行四边形,作点A关于BC的对称点A′,连接AA′交BC于点O,连接A′M,三点D、M、A′共线时,最小为A′D的长,利用勾股定理求A′D的长度即可解决问题.
    【详解】
    解:过点A作AD//BC,且AD=MN,连接MD,

    则四边形ADMN是平行四边形,
    ∴MD=AN,AD=MN,
    作点A关于BC的对称点A′,连接A A′交BC于点O,连接A′M,
    则AM=A′M,
    ∴AM+AN=A′M+DM,
    ∴三点D、M、A′共线时,A′M+DM最小为A′D的长,
    ∵AD//BC,AO⊥BC,
    ∴∠DA=90°,
    ∵,,,
    ∴BC=
    BO=CO=AO=,
    ∴,
    在Rt△AD中,由勾股定理得:
    D=
    ∴的最小是值为:,
    故答案为:
    【点睛】
    本题主要考查了等腰三角形的性质,平行四边形的判定与性质,勾股定理等知识,构造平行四边形将AN转化为DM是解题的关键.
    三、解答题
    1、规律为:多边形的边数减去2,就是多边形中的三角形的个数; 2条,3条,9条,条;条;(1)6;(2)105;(3)
    【分析】
    通过观察多边形边数与其分割的三角形个数,即可发现规律
    利用规律,多边形的边数一个顶点出发的对角线数,直接填写表格即可
    先求出所有顶点得到的对角线之和,最后除以2即可得到边形的对角线条数
    (1)根据题意,四边形一个顶点可以得到一条,四个点共4条,再去除一半,加上四个点单独连接的4条线段,即可得到答案.
    (2)根据规律可以发现:十五边形的每个点可以得到12条,15点有180条,去掉一半,加上15个点组成的十五边形的的15条边,即可得到答案.
    (3)通过上述两小题,即可以找到对应的规律,利用规律进行求解即可.
    【详解】
    由图可以直接发现:多边形的边数与其分割的三角形个数相差2,故规律为:多边形的边数减去2,就是多边形中的三角形的个数.
    利用上图规律,便可以知道从五边形的一个顶点出发,得到2条对角线;六边形的一个顶点出发,得到3条对角线;十二边形的一个顶点出发,得到9条对角线;边形的一个顶点出发,得到条对角线.
    边形的一个顶点可以得到条对角线,故个顶点共有,由于每条对角线重复连接了一次,故n边形共有条对角线
    (1)解:有四个点可以组成四边形,每个点可以得到1条对角线,四个点共4条,
    每条对角线重复连接了一次,
    对角线条数为2,
    四边形的边数为4,
    一共可以连接2+4=6条线段.
    (2)解:有15个点可以组成十五边形,每个点可以得到12条对角线,四个点共180条,
    每条对角线重复连接了一次,
    对角线条数为90,
    四边形的边数为15,
    一共可以连接90+15=105条线段.
    (3)解:由前面题的规律可知:有个点可以组成边形,每个点可以得到条对角线,四个点共条,
    每条对角线重复连接了一次,
    对角线条数为,
    四边形的边数为,
    一共可以连接条线段.
    【点睛】
    本题主要是考察了图形类的规律问题以及列代数式,根据题意,找到对角线与多边形的边数关系是解决本题的关键,另外,注意本题是问的点与点之间可连接的线段数,不要只算对角线的条数.
    2、(1)四边形CODP是菱形,理由见解析;(2)四边形CODP是矩形,理由见解析;(3)四边形CODP是正方形,理由见解析
    【分析】
    (1)先证明四边形CODP是平行四边形,再由矩形的性质可得OD=OC,即可证明平行四边形OCDP是菱形;
    (2)先证明四边形CODP是平行四边形,再由菱形的性质可得∠DOC=90°,即可证明平行四边形OCDP是矩形;
    (3)先证明四边形CODP是平行四边形,再由正方形的性质可得BD⊥AC,DO=OC,即可证明平行四边形OCDP是正方形;
    【详解】
    解:(1)四边形CODP是菱形,理由如下:
    ∵DP∥OC,且DP=OC,
    ∴四边形CODP是平行四边形,
    又∵四边形ABCD是矩形,
    ∴OD=OC,
    ∴平行四边形OCDP是菱形;
    (2)四边形CODP是矩形,理由如下:
    ∵DP∥OC,且DP=OC,
    ∴四边形CODP是平行四边形,
    又∵四边形ABCD是菱形,
    ∴BD⊥AC,
    ∴∠DOC=90°,
    ∴平行四边形OCDP是矩形;
    (3)四边形CODP是正方形,理由如下:
    ∵DP∥OC,且DP=OC,
    ∴四边形CODP是平行四边形,
    又∵四边形ABCD是正方形,
    ∴BD⊥AC,DO=OC,
    ∴∠DOC=90°,平行四边形CODP是菱形,
    ∴菱形OCDP是正方形.
    【点睛】
    本题主要考查了矩形的性质与判定,菱形的性质与判定,正方形的性质与判定,解题的关键在于能够熟练掌握特殊平行四边形的性质与判定条件.
    3、(1);(2)(,2);(3)N点坐标为(,)、(,)、(0,0)或(,6).
    【分析】
    (1)由y轴截距以及正切值,可求出,则 A点坐标为(,0),因为OC=2OA所以C点坐标为(,0 ),将D(m,3)代入,得D点坐标为( ,3),再将D(,3),C(,0 )代入,求得.
    (2)设P点坐标为(a,),由题意可知△DAP为,△DAP的高为A点到直线CD的距离,过 A点做DC平行线交y轴于点E,由可知 ,将A(,0)代入,解得 ,故两线间的距离为,△DAP的高为,由三角形面积= 底×高,有2,故有,进而即可求解;
    (3)如图所示,共有4个点满足条件,证明见解析.
    【详解】
    (1)∵B(0,6),tan∠BAO=

    令y=0,得A点坐标为(,0)
    ∵OC=2OA
    ∴C点坐标为(,0)
    将D(m,3)代入
    ∴D点坐标为(,3)
    将D(,3),C(,0)代入有



    (2)设P点坐标为(a,),过A点做DC平行线交y轴于点E
    ∵AE//DC


    将A(,0)代入
    得b=2

    故和间的距离为,即△DAP的高为
    由三角形面积=底×高有
    有2
    故有
    化简得
    解得a=0(舍去)或a=,
    故P点坐标为(,2).

    (3)
    如图所示,可知BO’=6,在B点上方截取BM1=6,过M1做BO’平行线,过O’做BM1平行线,两平行线相交于N1.
    由作图步骤可知▱BO’N1M1为菱形,
    由菱形性质可得N1坐标为(,).

    如图所示,可知BO’=6,在B点下方截取BM2=6,过M2做BO’平行线,过O’做BM2平行线,两平行线相交于N2.
    由作图步骤可知▱BO’N2M2为菱形,
    由菱形性质可得N2坐标为(,).

    如图所示,可知BO’=6,在B点下方截取BN3=6,过N3做BO’平行线,过O’做BN3平行线,两平行线相交于M3.
    由作图步骤可知▱B N3M3O’为菱形,
    由菱形性质可得N3坐标为(0,0).

    如图所示,可知BO’=6,令BO’做菱形其中一条对角线,过O’做x轴平行线交直线AB于点M4,过B点做O’M4平行线,过O’点做直线AB平行线,两平行线相交于N4.
    由作图步骤可知▱B M4O’N4为菱形,
    由菱形性质可得N4坐标为(,6).

    综上所述N点坐标为(,)、(,)、(0,0)或(,6).
    【点睛】
    本题考查了一次函数的图象及其性质,菱形的判定,熟练掌握并应用菱形的性质是解第三问的关键:⑴菱形的四条边都相等;⑵菱形的两条对角线互相垂直,并且每一条对角线平分一组对角.⑶菱形具有平行四边形的一切性质.⑷菱形是轴对称图形,对称轴是两条对角线所在的直线.⑸利用菱形的性质可证线段相等,角相等.
    4、(1)图形见解析;(2)
    【分析】
    (1)利用尺规根据题意即可完成作图;
    (2)结合(1)根据等腰三角形的性质和三角形外角定理可得的度数.
    【详解】
    (1)如图,点E和点F即为所求;


    (2)∵,∠ABD=68°,
    ∴∠AEB=∠AEB=68°
    ∴∠EAB=180°-68°-68°=44°,
    ∴∠EAD=90°-44°=46°,
    ∵AF平分∠DAE,
    ∴∠FAE=∠DAE=23°,




    【点睛】
    题考查了尺规作图-作角平分线,矩形的性质,熟练掌握5种基本作图是解决此类问题的关键.
    5、(1)见解析;(2)正方形ABCD的面积为
    【分析】
    (1)由等边三角形的性质得EO⊥AC,即BD⊥AC,再根据对角线互相垂直的平行四边形是菱形,即可得出结论;
    (2)证明菱形ABCD是正方形,即可得出答案.
    【详解】
    (1)证明:∵四边形ABCD是平行四边形,
    ∴AO=OC,
    ∵△ACE是等边三角形,
    ∴EO⊥AC (三线合一),
    即BD⊥AC,
    ∴▱ABCD是菱形;
    (2)解:∵△ACE是等边三角形,
    ∴∠EAC=60°
    由(1)知,EO⊥AC,AO=OC
    ∴∠AEO=∠OEC=30°,△AOE是直角三角形,
    ∵∠AED=2∠EAD,
    ∴∠EAD=15°,
    ∴∠DAO=∠EAO﹣∠EAD=45°,
    ∵▱ABCD是菱形,
    ∴∠BAD=2∠DAO=90°,
    ∴菱形ABCD是正方形,
    ∴正方形ABCD的面积=AB2=a2.
    【点睛】
    本题考查了菱形的判定与性质、正方形的判定与性质、平行四边形的性质、等边三角形的性质等知识,证明四边形ABCD为菱形是解题的关键.

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