北京课改版八年级下册第十五章 四边形综合与测试练习
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京改版八年级数学下册第十五章四边形综合测评
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,在长方形ABCD中,AB=10cm,点E在线段AD上,且AE=6cm,动点P在线段AB上,从点A出发以2cm/s的速度向点B运动,同时点Q在线段BC上.以vcm/s的速度由点B向点C运动,当△EAP与△PBQ全等时,v的值为( )
A.2 B.4 C.4或 D.2或
2、下面图案中既是轴对称图形又是中心对称图形的是( )
A. B. C. D.
3、在方格纸中,选择标有序号①②③④中的一个小正方形涂黑,使其与图中阴影部分构成中心对称图形.该小正方形的序号是( )
A. B. C. D.
4、如图,在中,,,AD平分,E是AD中点,若,则CE的长为( )
A. B. C. D.
5、下列四个图形中,为中心对称图形的是( )
A. B.
C. D.
6、如图,矩形ABCD的对角线AC和BD相交于点O,若∠AOD=120°,AC=16,则AB的长为( )
A.16 B.12 C.8 D.4
7、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
8、如图,四边形ABCD为平行四边形,延长AD到E,使DE=AD,连接EB,EC,DB,添加一个条件,不能使四边形DBCE成为矩形的是( )
A.AB=BE B.DE⊥DC C.∠ADB=90° D.CE⊥DE
9、将一张长方形纸片ABCD按如图所示的方式折叠,AE、AF为折痕,点B、D折叠后的对应点分别为、,若=10°,则∠EAF的度数为( )
A.40° B.45° C.50° D.55°
10、下列各APP标识的图案是中心对称图形的是( )
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、已知一个正多边形的内角和为1080°,那么从它的一个顶点出发可以引 _____条对角线.
2、若点P(m,﹣2)与Q(﹣4,2)关于原点对称,则m=_____.
3、点D、E分别是△ABC边AB、AC的中点,已知BC=12,则DE=_____
4、若正边形的每个内角都等于120°,则这个正边形的边数为________.
5、一个多边形的内角和是它的外角和的两倍,则这个多边形的边数为 ___.
三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
1、如图,四边形ABCD是菱形,DE⊥AB、DF⊥BC,垂足分别为E、F.求证:BE=BF.
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、如图,一次函数y=- x+3的图像分别与x轴、y轴交于点A,B,以线段AB为边在第一象限内作等腰直角三角形ABC,∠BAC=90°,
(1)求过B,C两点的直线的解析式.
(2)作正方形ABDC,求点D的坐标.
4、如图,四边形ABCD为平行四边形,∠BAD的平分线AF交CD于点E,交BC的延长线于点F.点E恰是CD的中点.
求证:(1)△ADE≌△FCE;
(2)BE⊥AF.
5、△ABC和△GEF都是等边三角形.
问题背景:如图1,点E与点C重合且B、C、G三点共线.此时△BFC可以看作是△AGC经过平移、轴对称或旋转得到.请直接写出得到△BFC的过程.
迁移应用:如图2,点E为AC边上一点(不与点A,C重合),点F为△ABC中线CD上一点,延长GF交BC于点H,求证:.
联系拓展:如图3,AB=12,点D,E分别为AB、AC的中点,M为线段BD上靠近点B的三等分点,点F在射线DC上运动(E、F、G三点按顺时针排列).当最小时,则△MDG的面积为_______.
-参考答案-
一、单选题
1、D
【分析】
根据题意可知当△EAP与△PBQ全等时,有两种情况:①当EA=PB时,△APE≌△BQP,②当AP=BP时,△AEP≌△BQP,分别按照全等三角形的性质及行程问题的基本数量关系求解即可.
【详解】
解:当△EAP与△PBQ全等时,有两种情况:
①当EA=PB时,△APE≌△BQP(SAS),
∵AB=10cm,AE=6cm,
∴BP=AE=6cm,AP=4cm,
∴BQ=AP=4cm;
∵动点P在线段AB上,从点A出发以2cm/s的速度向点B运动,
∴点P和点Q的运动时间为:4÷2=2s,
∴v的值为:4÷2=2cm/s;
②当AP=BP时,△AEP≌△BQP(SAS),
∵AB=10cm,AE=6cm,
∴AP=BP=5cm,BQ=AE=6cm,
∵5÷2=2.5s,
∴2.5v=6,
∴v=.
故选:D.
【点睛】
本题考查矩形的性质及全等三角形的判定与性质等知识点,注意数形结合和分类讨论并熟练掌握相关性质及定理是解题的关键.
2、D
【分析】
根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解.
【详解】
A.不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故此选项不合题意;
B.是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项不合题意;
C.不是轴对称图形,是中心对称图形,故此选项不合题意;
D.既是轴对称图形又是中心对称图形,故此选项符合题意.
故选:D.
【点睛】
本题考查了轴对称图形和中心对称图形;如果一个图形沿着某条直线对折后,直线两旁的部分能够重合,则此图形是轴对称图形,这条直线叫做对称轴;如果一个图形绕某一固定点旋转180度后能够与原来的图形重合,则称这个图形是中心对称图形,固定的点叫对称中心;理解两个概念是解答本题的关键.
3、B
【分析】
利用中心对称图形的定义判断即可.
【详解】
解:根据中心对称图形的定义可知,②满足条件.
故选:.
【点睛】
本题主要考查了利用旋转设计图案和中心对称图形的定义,明确将一个图形绕一点旋转180°后与本身重合的图形叫做中心对称图形是解题的关键.
4、B
【分析】
根据三角形内角和定理求出∠BAC,根据角平分线的定义∠DAB=∠B,求出AD,根据直角三角形的性质解答即可.
【详解】
解:∵∠ACB=90°,∠B=30°,
∴∠BAC=90°-30°=60°,
∵AD平分∠BAC,
∴∠DAB=∠BAC=30°,
∴∠DAB=∠B,
∴AD=BD=a,
在Rt△ACB中,E是AD中点,
∴CE=AD=,
故选: B.
【点睛】
本题考查的是直角三角形的性质、角平分线的定义,掌握直角三角形斜边上的中线是斜边的一半是解题的关键.
5、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.
6、C
【分析】
由题意可得AO=BO=CO=DO=8,可证△ABO是等边三角形,可得AB=8.
【详解】
解:∵四边形ABCD是矩形,
∴AC=2AO=2CO,BD=2BO=2DO,AC=BD=16,
∴OA=OB=8,
∵∠AOD=120°,
∴∠AOB=60°,
∴△AOB是等边三角形,
∴AB=AO=BO=8,
故选:C.
【点睛】
本题考查了矩形的性质,等边三角形的性质和判定,熟练掌握矩形的性质是本题的关键.
7、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
8、B
【分析】
先证明四边形BCED为平行四边形,再根据矩形的判定进行解答.
【详解】
解:∵四边形ABCD为平行四边形,
∴AD∥BC,且AD=BC,
又∵AD=DE,
∴DE∥BC,且DE=BC,
∴四边形BCED为平行四边形,
A、∵AB=BE,DE=AD,
∴BD⊥AE,
∴□DBCE为矩形,故本选项不符合题意;
B、∵DE⊥DC,
∴∠EDB=90°+∠CDB>90°,
∴四边形DBCE不能为矩形,故本选项符合题意;
C、∵∠ADB=90°,
∴∠EDB=90°,
∴□DBCE为矩形,故本选项不符合题意;
D、∵CE⊥DE,
∴∠CED=90°,
∴□DBCE为矩形,故本选项不符合题意.
故选:B.
【点睛】
本题考查了平行四边形的判定和性质、矩形的判定等知识,判定四边形BCED为平行四边形是解题的关键.
9、A
【分析】
可以设∠EAD′=α,∠FAB′=β,根据折叠可得∠DAF=∠D′AF,∠BAE=∠B′AE,用α,β表示∠DAF=10°+β,∠BAE=10°+α,根据四边形ABCD是矩形,利用∠DAB=90°,列方程10°+β+β+10°+10°+α+α=90°,求出α+β=30°即可求解.
【详解】
解:设∠EAD′=α,∠FAB′=β,
根据折叠性质可知:
∠DAF=∠D′AF,∠BAE=∠B′AE,
∵∠B′AD′=10°,
∴∠DAF=10°+β,
∠BAE=10°+α,
∵四边形ABCD是矩形
∴∠DAB=90°,
∴10°+β+β+10°+10°+α+α=90°,
∴α+β=30°,
∴∠EAF=∠B′AD′+∠D′AE+∠FAB′,
=10°+α+β,
=10°+30°,
=40°.
则∠EAF的度数为40°.
故选:A.
【点睛】
本题通过折叠变换考查学生的逻辑思维能力,解决此类问题,应结合题意,最好实际操作图形的折叠,易于找到图形间的关系.
10、C
【分析】
根据中心对称图形的概念对各选项分析判断即可得解.
【详解】
A、图形关于中心旋转180°不能完全重合,所以不是中心对称图形,故本选项不符合题意;
B、图形关于中心旋转180°不能完全重合,所以不是中心对称图形,故本选项不符合题意;
C、图形关于中心旋转180°能完全重合,所以是中心对称图形,故本选项符合题意;
D、图形关于中心旋转180°不能完全重合,所以不是中心对称图形,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的概念,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后两部分重合.
二、填空题
1、
【分析】
设这个正多边形有条边,再建立方程 解方程求解结合从边形的一个顶点出发可以引条对角线,从而可得答案.
【详解】
解:设这个正多边形有条边,则
解得:
所以从一个正八边形的一个顶点出发可以引条对角线,
故答案为:
【点睛】
本题考查的是正多边形的内角和定理的应用,正多边形的对角线问题,掌握“多边形的内角和公式为 从边形的一个顶点出发可以引条对角线”是解本题的关键.
2、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.
3、6
【分析】
根据三角形的中位线等于第三边的一半进行计算即可.
【详解】
解:∵D、E分别是△ABC边AB、AC的中点,
∴DE是△ABC的中位线,
∵BC=12,
∴DE=BC=6,
故答案为6.
【点睛】
本题主要考查了三角形中位线定理,熟知三角形中位线定理是解题的关键.
4、6
【分析】
多边形的内角和可以表示成,因为所给多边形的每个内角均相等,故又可表示成,列方程可求解.
【详解】
解:设所求正边形边数为,
则,
解得,
故答案是:6.
【点睛】
本题考查根据多边形的内角和计算公式求多边形的边数,解题的关键是要会根据公式进行正确运算、变形和数据处理.
5、6
【分析】
根据内角和等于外角和的2倍则内角和是720°利用多边形内角和公式得到关于边数的方程,解方程就可以求出多边形的边数.
【详解】
解:根据题意,得
(n﹣2)•180=360×2,
解得:n=6.
故这个多边形的边数为6.
故答案为:6.
【点睛】
本题主要考查了多边形的内角和以及外角和,已知多边形的内角和求边数,可以转化为方程的问题来解决.
三、解答题
1、见解析
【分析】
根据菱形的性质,可得AD=DC,AB=BC,∠A=∠C.从而得到△AED≌△CFD.从而得到AE=CF.即可求证.
【详解】
证明:∵四边形ABCD是菱形,
∴AD=DC,AB=BC,∠A=∠C.
∵DE⊥AB,DF⊥BC,
∴∠AED=∠CFD=90°.
∴△AED≌△CFD(AAS).
∴AE=CF.
∴AB﹣AE=BC﹣CF.
即:BE=BF.
【点睛】
本题主要考查了菱形的性质,全等三角形的判定和性质,熟练掌握菱形的对角相等,对边相等是解题的关键.
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、(1),(2)(3,7)
【分析】
(1)先根据一次函数的解析式求出A、B两点的坐标,再作CE⊥x轴于点E,由全等三角形的判定定理可得出△ABO≌△CAE,由全等三角形的性质可知OA=CE,故可得出C点坐标,再用待定系数法即可求出直线BC的解析式;
(2)由正方形的性质以及△ABO≌△CAE,同理可得△ABO≌△BDM,进而可得点D的坐标.
【详解】
(1)∵一次函数y=-x+3中,
令x=0得:y=3,令y=0,解得x=4,
∴B的坐标是(0,3),A的坐标是(4,0),
如图,作CE⊥x轴于点E,
∵∠BAC=90°,
∴∠OAB+∠CAE=90°,
又∵∠CAE+∠ACE=90°,
∴∠ACE=∠BAO.
在△ABO与△CAE中,
,
∴△ABO≌△CAE(AAS),
∴OB=AE=3,OA=CE=4,OE=OA+AE=7,
则点C的坐标是(7,4),
设直线BC的解析式是y=kx+b(k≠0),
根据题意得:,
解得,
∴直线BC的解析式是y=x+3.
(2)如图,作DM⊥y轴于点M,
∵四边形ABDC为正方形,由(1)知△ABO≌△CAE,
同理可得:△ABO≌△BDM,
∴DM=OB=3,BM=OA=4,OM=OB+BM=7,
则点D的坐标是(3,7).
【点睛】
本题考查的是一次函数综合题,涉及到用待定系数法求一次函数的解析式、全等三角形的判定与性质,正方形的性质,解题的关键是根据题意作出辅助线,构造出全等三角形.
4、(1)见解析;(2)见解析.
【分析】
(1)由平行四边形的性质得出AD∥BC,得出∠D=∠ECF,则可证明△ADE≌△FCE(ASA);
(2)由平行四边形的性质证出AB=BF,由全等三角形的性质得出AE=FE,由等腰三角形的性质可得出结论.
【详解】
证明:(1)∵四边形ABCD为平行四边形,
∴AD∥BC,
∴∠D=∠ECF,
∵E为CD的中点,
∴ED=EC,
在△ADE和△FCE中,
,
∴△ADE≌△FCE(ASA);
(2)∵四边形ABCD为平行四边形,
∴AB=CD,AD∥BC,
∴∠FAD=∠AFB,
又∵AF平分∠BAD,
∴∠FAD=∠FAB.
∴∠AFB=∠FAB.
∴AB=BF,
∵△ADE≌△FCE,
∴AE=FE,
∴BE⊥AF.
【点睛】
本题主要考查了平行四边形的性质,全等三角形的性质与判定,角平分线的定义,等腰三角形的性质与判定,熟知相关知识是解题的关键.
5、(1)以点C为旋转中心将逆时针旋转就得到;(2)见解析;(3).
【分析】
(1)只需要利用SAS证明△BCF≌△ACG即可得到答案;
(2)法一:以为边作,与的延长线交于点K,如图,先证明,然后证明, 得到,则,过点F作FM⊥BC于M,求出,即可推出,则,即:;
法二:过F作,.先证明△FCN≌△FCM得到CM=CN,利用勾股定理和含30度角的直角三角形的性质求出,再证明 得到,则;
(3)如图3-1所示,连接,GM,AG,先证明△ADE是等边三角形,得到DE=AE,即可证明得到,即点G在的角平分线所在直线上运动.过G作,则,最小即是最小,故当M、G、P三点共线时,最小;如图3-2所示,过点G作GQ⊥AB于Q,连接DG,求出DM和QG的长即可求解.
【详解】
(1)∵△ABC和△GEF都是等边三角形,
∴BC=AC,CF=CG,∠ACB=∠FCG=60°,
∴∠ACB+∠ACF=∠FCG+∠ACF,
∴∠FCB=∠GCA,
∴△BCF≌△ACG(SAS),
∴△BFC可以看作是△AGC绕点C逆时针旋转60度所得;
(2)法一:
证明:以为边作,与的延长线交于点K,如图,
∵和均为等边三角形,
∴,∠GFE=60°,
∴,
∴∠EFH+∠ACB=180°,
∴,
∵,
∴.
∵是等边的中线,
∴,
∴,
∴
∴.
在与中,
∴,
∴,
∴,
过点F作FM⊥BC于M,
∴KM=CM,
∵∠K=30°,
∴
∴,
∴,
∴,即:;
法二
证明:过F作,.
∴是等边的中线,
∴,,
∴△FCN≌△FCM(AAS),FC=2FN,
∴CM=CN,,
同法一,.
在与中,
∴
∴,
∴;
(3)如图3-1所示,连接,GM,AG,
∵D,E分别是AB,AC的中点,
∴DE是△ABC的中位线,CD⊥AB,
∴DE∥BC,∠CDA=90°,
∴∠ADE=∠ABC=60°,∠AED=∠ACB=60°,
∴△ADE是等边三角形,∠FDE=30°,
∴DE=AE,
∵△GEF是等边三角形,
∴EF=EG,∠GEF=60°,
∴∠AEG=∠AED+∠DEG=∠FEG+∠DEG=∠FED,
∴
∴,即点G在的角平分线所在直线上运动.
过G作,则,
∴最小即是最小,
∴当M、G、P三点共线时,最小
如图3-2所示,过点G作GQ⊥AB于Q,连接DG,
∴QG=PG,
∵∠MAP=60°,∠MPA=90°,
∴∠AMP=30°,
∴AM=2AP,
∵D是AB的中点,AB=12,
∴AD=BD=6,
∵M是BD靠近B点的三等分点,
∴MD=4,
∴AM=10,
∴AP=5,
又∵∠PAG=30°,
∴AG=2GP,
∵,
∴
∴
∴.
【点睛】
本题主要考查了全等三角形的性质与判定,等边三角形的性质与判定,含30度角的直角三角形的性,勾股定理,解题的关键在于能够正确作出辅助线求解.
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