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    2022年最新京改版八年级数学下册第十五章四边形章节测试练习题(无超纲)

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    数学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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    这是一份数学八年级下册第十五章 四边形综合与测试当堂检测题,共36页。试卷主要包含了下列说法中正确的是等内容,欢迎下载使用。
    京改版八年级数学下册第十五章四边形章节测试
    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、下列各曲线是在平面直角坐标系xOy中根据不同的方程绘制而成的,其中是中心对称图形的是( )
    A. B.
    C. D.
    2、如图,以O为圆心,长为半径画弧别交于A、B两点,再分别以A、B为圆心,以长为半径画弧,两弧交于点C,分别连接、,则四边形一定是( )

    A.梯形 B.菱形 C.矩形 D.正方形
    3、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
    4、下列图标中,既是中心对称图形又是轴对称图形的是( )
    A. B. C. D.
    5、下列说法中正确的是( )
    A.从一个八边形的某个顶点出发共有8条对角线
    B.已知C、D为线段AB上两点,若,则
    C.“道路尽可能修直一点”,这是因为“两点确定一条直线”
    D.用两个钉子把木条固定在墙上,用数学的知识解释是“两点之间线段最短”
    6、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.
    7、如图,点E是△ABC内一点,∠AEB=90°,D是边AB的中点,延长线段DE交边BC于点F,点F是边BC的中点.若AB=6,EF=1,则线段AC的长为(  )

    A.7 B. C.8 D.9
    8、如图,在正方形有中,E是AB上的动点,(不与A、B重合),连结DE,点A关于DE的对称点为F,连结EF并延长交BC于点G,连接DG,过点E作⊥DE交DG的延长线于点H,连接,那么的值为( )

    A.1 B. C. D.2
    9、下列图案中既是轴对称图形又是中心对称图形的是( )
    A. B. C. D.
    10、顺次连接对角线互相垂直的四边形的各边中点,所形成的新四边形是(  )
    A.菱形 B.矩形 C.正方形 D.三角形
    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、七边形内角和的度数是__________.
    2、已知一个多边形内角和1800度,则这个多边形的边数_____.
    3、如图,在矩形ABCD中,AB=3,BC=4,点P是对角线AC上一点,若点P、A、B组成一个等腰三角形时,△PAB的面积为___________.

    4、如图,在平行四边形ABCD中,∠B=45°,AD=8,E、H分别为边AB、CD上一点,将▱ABCD沿EH翻折,使得AD的对应线段FG经过点C,若FG⊥CD,CG=4,则EF的长度为 _____.

    5、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 _____.

    三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
    1、已知:在中,点、点、点分别是、、的中点,连接、.
    (1)如图1,若,求证:四边形为菱形;
    (2)如图2,过作交延长线于点,连接,,在不添加任何辅助线的情况下,请直接写出图中所有与面积相等的平行四边形.


    2、(教材呈现)如图是华师版八年级下册数学教材第117页的部分内容.

    结合图①,写出完整的证明过程
    (应用)如图②,直线EF分别交矩形ABCD的边AD,BC于点E,F,将矩形ABCD沿EF翻折,使点C的对称点与点A重合,点D的对称点为G,若AB=4,BC=5,则EF的长为 .
    (拓展)如图③,直线EF分别交平行四边形ABCD的边AD,BC于点E,F,将平行四边形ABCD沿EF翻折,使点C的对称点与点A重合,点D的对称点为G,若AB=,BC=6,∠C=45°,则五边形ABFEG的周长为 .

    3、如图,在△ABC中,,,延长CB,并将射线CB绕点C逆时针旋转90°得到射线l,D为射线l上一动点,点E在线段CB的延长线上,且,连接DE,过点A作于M.
    (1)依题意补全图1,并用等式表示线段DM与ME之间的数量关系,并证明;
    (2)取BE的中点N,连接AN,添加一个条件:CD的长为_______,使得成立,并证明.

    4、如图,已知正方形中,点是边延长线上一点,连接,过点作,垂足为点,与交于点.
    (1)求证:;
    (2)若,,求 BG的长.

    5、如图1,在平面直角坐标系中,直线y=2x+8与x轴交于点A,与y轴交于点B,过点B的另一条直线交x轴正半轴于点C.

    (1)写出C点坐标 ;
    (2)若M为线段BC上一点,且满足S△AMB = S△AOB,请求出点M的坐标;
    (3)如图2,设点F为线段AB中点,点G为y轴正半轴上一动点,连接FG,以FG为边向FG右侧作正方形FGQP,在G点的运动过程中,当顶点Q落在直线BC上时,求出点G的坐标.

    -参考答案-
    一、单选题
    1、C
    【分析】
    利用中心对称图形的定义:旋转能与自身重合的图形即为中心对称图形,即可判断出答案.
    【详解】
    解:A、不是中心对称图形,故A错误.
    B、不是中心对称图形,故B错误.
    C、是中心对称图形,故C正确.
    D、不是中心对称图形,故D错误.
    故选:C.
    【点睛】
    本题主要是考查了中心对称图形的定义,熟练掌握中心对图形的定义,是解决该题的关键.
    2、B
    【分析】
    根据题意得到,然后根据菱形的判定方法求解即可.
    【详解】
    解:由题意可得:,
    ∴四边形是菱形.
    故选:B.
    【点睛】
    此题考查了菱形的判定,解题的关键是熟练掌握菱形的判定方法.菱形的判定定理:①四条边都相等四边形是菱形;②一组邻边相等的平行四边形是菱形;③对角线垂直的平行四边形是菱形.
    3、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.
    4、B
    【分析】
    由题意直接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出答案.
    【详解】
    解:A.是轴对称图形,不是中心对称图形,故本选项不符合题意;
    B.既是轴对称图形,又是中心对称图形,故本选项符合题意;
    C.不是轴对称图形,是中心对称图形,故本选项不符合题意;
    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: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.
    5、B
    【分析】
    根据n边形的某个顶点出发共有(n-3)条对角线即可判断A;根据线段的和差即可判断B;根据两点之间,线段最短即可判断C;根据两点确定一条直线即可判断D.
    【详解】
    解:A、从一个八边形的某个顶点出发共有5条对角线,说法错误,不符合题意;
    B、已知C、D为线段AB上两点,若AC=BD,则AD=BC,说法正确,符合题意;

    C、“道路尽可能修直一点”,这是因为“两点之间,线段最短”,说法错误,不符合题意;
    D、用两个钉子把木条固定在墙上,用数学的知识解释是“两点确定一条直线”,说法错误,不符合题意;
    故选B.
    【点睛】
    本题主要考查了多边形对角线问题,线段的和差,两点之间,线段最短,两点确定一条直线等等,熟知相关知识是解题的关键.
    6、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.
    7、C
    【分析】
    根据直角三角形的性质求出DE,由EF=1,得到DF,再根据三角形中位线定理即可求出线段AC的长.
    【详解】
    解:∵∠AEB=90,D是边AB的中点,AB=6,
    ∴DE=AB=3,
    ∵EF=1,
    ∴DF=DE+EF=3+1=4.
    ∵D是边AB的中点,点F是边BC的中点,
    ∴DF是ABC的中位线,
    ∴AC=2DF=8.
    故选:C.
    【点睛】
    本题考查了直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半的性质,三角形中位线定理,求出DF的长是解题的关键.
    8、B
    【分析】
    作辅助线,构建全等三角形,证明△DAE≌△ENH,得AE=HN,AD=EN,再说明△BNH是等腰直角三角形,可得结论.
    【详解】
    解:如图,在线段AD上截取AM,使AM=AE,

    ∵AD=AB,
    ∴DM=BE,
    ∵点A关于直线DE的对称点为F,
    ∴△ADE≌△FDE,
    ∴DA=DF=DC,∠DFE=∠A=90°,∠1=∠2,
    ∴∠DFG=90°,
    在Rt△DFG和Rt△DCG中,
    ∵,
    ∴Rt△DFG≌Rt△DCG(HL),
    ∴∠3=∠4,
    ∵∠ADC=90°,
    ∴∠1+∠2+∠3+∠4=90°,
    ∴2∠2+2∠3=90°,
    ∴∠2+∠3=45°,
    即∠EDG=45°,
    ∵EH⊥DE,
    ∴∠DEH=90°,△DEH是等腰直角三角形,
    ∴∠AED+∠BEH=∠AED+∠1=90°,DE=EH,
    ∴∠1=∠BEH,
    在△DME和△EBH中,
    ∵,
    ∴△DME≌△EBH(SAS),
    ∴EM=BH,
    Rt△AEM中,∠A=90°,AM=AE,
    ∴,
    ∴ ,即=.
    故选:B.
    【点睛】
    本题考查了正方形的性质,全等三角形的判定定理和性质定理,等知识,解决本题的关键是作出辅助线,利用正方形的性质得到相等的边和相等的角,证明三角形全等.
    9、B
    【详解】
    A.是轴对称图形,不是中心对称图形,故不符合题意;
    B. 既是轴对称图形,又是中心对称图形,故符合题意;
    C.是轴对称图形,不是中心对称图形,故不符合题意;
    D.既不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故不符合题意;
    故选B
    【点睛】
    本题考查了轴对称图形和中心对称图形的识别,熟练掌握轴对称图形和中心对称图形的定义是解答本题的关键.在平面内,一个图形经过中心对称能与原来的图形重合,这个图形叫做叫做中心对称图形;一个图形的一部分,以某条直线为对称轴,经过轴对称能与图形的另一部分重合,这样的图形叫做轴对称图形.
    10、B
    【分析】
    先画出图形,再根据三角形中位线定理得到所得四边形的对边平行且相等,那么其必为平行四边形,然后根据邻边互相垂直得出四边形是矩形.
    【详解】
    解:如图,∵、、、分别是、、、的中点,
    ∴,,,
    ∴四边形是平行四边形,
    ∵,
    ∴,
    ∴平行四边形是矩形,
    又与不一定相等,
    与不一定相等,
    矩形不一定是正方形,
    故选:B.

    【点睛】
    本题考查了三角形中位线定理、矩形的判定等知识点,熟练掌握三角形中位线定理是解题关键.
    二、填空题
    1、900°900度
    【分析】
    根据多边形内角和公式计算即可.
    【详解】
    解:七边形内角和的度数是,
    故答案为:900°.
    【点睛】
    本题考查了多边形内角和公式,解题关键是熟记n边形内角和公式:.
    2、12
    【分析】
    设这个多边形的边数为n,根据多边形的内角和定理得到,然后解方程即可.
    【详解】
    解:设这个多边形的边数是n,
    依题意得,
    ∴,
    ∴.
    故答案为:12.
    【点睛】
    考查了多边形的内角和定理,关键是根据n边形的内角和为解答.
    3、或或3
    【分析】
    过B作BM⊥AC于M,根据矩形的性质得出∠ABC=90°,根据勾股定理求出AC,根据三角形的面积公式求出高BM,分为三种情况:①AB=BP=3,②AB=AP=3,③AP=BP,分别画出图形,再求出面积即可.
    【详解】
    解:∵四边形ABCD是矩形,
    ∴∠ABC=90°,
    由勾股定理得:,
    有三种情况:
    ①当AB=BP=3时,如图1,过B作BM⊥AC于M,
    S△ABC=,

    解得:,

    ∵AB=BP=3,BM⊥AC,
    ∴,
    ∴AP=AM+PM=,
    ∴△PAB的面积=;
    ②当AB=AP=3时,如图2,

    ∵BM=,
    ∴△PAB的面积S=;
    ③作AB的垂直平分线NQ,交AB于N,交AC于P,如图3,则AP=BP,BN=AN=,

    ∵四边形ABCD是矩形,NQ⊥AC,
    ∴PN∥BC,
    ∵AN=BN,
    ∴AP=CP,
    ∴,
    ∴△PAB的面积;
    即△PAB的面积为或或3.
    故答案为:或或3.
    【点睛】
    本题主要是考查了矩形的性质、等腰三角形的判定以及勾股定理求边长,熟练掌握矩形的性质,利用等腰三角形的判定,分成三种情况讨论,是解决本题的关键.
    4、
    【分析】
    延长CF与AB交于点M,由平行四边形的性质得BC长度,GM⊥AB,由折叠性质得GF,∠EFM,进而得FM,再根据△EFM是等腰直角三角形,便可求得结果.
    【详解】
    解:延长CF与AB交于点M,

    ∵FG⊥CD,AB∥CD,
    ∴CM⊥AB,
    ∵∠B=45°,BC=AD=8,
    ∴CM=4,
    由折叠知GF=AD=8,
    ∵CG=4,
    ∴MF=CM-CF=CM-(GF-CG)=4-4,
    ∵∠EFC=∠A=180°-∠B=135°,
    ∴∠MFE=45°,
    ∴EF=MF=(4-4)=8-4.
    故答案为:8-4.
    【点睛】
    本题主要考查了平行四边形的性质,折叠的性质,解直角三角形的应用,关键是作辅助线构造直角三角形.
    5、
    【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.
    三、解答题
    1、(1)证明见详解;(2)与面积相等的平行四边形有、、、.
    【分析】
    (1)根据三角形中位线定理可得:,,,,依据平行四边形的判定定理可得四边形DECF为平行四边形,再由,可得,依据菱形的判定定理即可证明;
    (2)根据三角形中位线定理及平行四边形的判定定理可得四边形DEFB、DECF、ADFE是平行四边形,根据平行四边形的性质得出与各平行四边形面积之间的关系,再根据平行四边形的判定得出四边形EGCF是平行四边形,根据其性质得到,根据等底同高可得,据此即可得出与面积相等的平行四边形.
    【详解】
    解:(1)∵D、E、F分别是AB、AC、BC的中点,
    ∴,,,,
    ∴四边形DECF为平行四边形,
    ∵,

    ∴四边形DECF为菱形;
    (2)∵D、E、F分别是AB、AC、BC的中点,
    ∴,,,,, ,
    且,,,
    ∴四边形DEFB、DECF、ADFE是平行四边形,
    ∴,
    ∵,,
    ∴四边形EGCF是平行四边形,
    ∴,
    ∴,

    ∴与面积相等的平行四边形有、、、.
    【点睛】
    题目主要考查菱形及平行四边形的判定定理和性质,中位线的性质等,熟练掌握平行四边形及菱形的判定定理及性质是解题关键.
    2、【教材呈现】见解析;【应用】 ;【拓展】
    【分析】
    (教材呈现)由“ASA”可证△AOE≌△COF,可得OE=OF,由对角线互相平分的四边形是平行四边形可证四边形AFCE是平行四边形,即可证平行四边形AFCE是菱形;
    (应用)过点F作FH⊥AD于H,由折叠的性质可得AF=CF,∠AFE=∠EFC,由勾股定理可求BF、EF的长,
    (拓展)过点A作AN⊥BC,交CB的延长线于N,过点F作FM⊥AD于M,由等腰直角三角形的性质可求AN=BN=3,由勾股定理可求AE=AF,再利用勾股定理可求EF的长,再求出五边形ABFEG的周长.
    【详解】
    解:(教材呈现)∵四边形ABCD是矩形,
    ∴AECF,
    ∴∠EAO=∠FCO,
    ∵EF垂直平分AC,
    ∴AO=CO,∠AOE=∠COF=90°,
    ∴△AOE≌△COF(ASA)
    ∴OE=OF,
    又∵AO=CO,
    ∴四边形AFCE是平行四边形,
    ∵EF⊥AC,
    ∴平行四边形AFCE是菱形;
    (应用)如图,连接AC、EC
    由(教材呈现)可得平行四边形AFCE是菱形,

    ∴AF=CF,∠AFE=∠EFC,
    ∵AF2=BF2+AB2,
    ∴(5−BF)2=BF2+16,
    ∴BF=,
    ∴AF=CF=,
    ∵AB⊥BC,
    ∴△ABC是直角三角形
    ∴AC=
    ∵S四边形AFCE=,

    ∴EF=,
    故答案为:.
    (拓展)如图,过点A作AN⊥BC,交CB的延长线于N,过点F作FM⊥AD于M,

    ∵四边形ABCD是平行四边形,∠C=45°,
    ∴∠ABC=135°,
    ∴∠ABN=45°,
    ∵AN⊥BC,
    ∴∠ABN=∠BAN=45°,
    ∴△ANB是等腰直角三角形
    ∵AN2+BN2=AB2,AN=BN
    ∴AN=BN=3,NC=6+3=9
    ∵将▱ABCD沿EF翻折,使点C的对称点与点A重合,
    ∴AF=CF,∠AFE=∠EFC,
    ∵ADBC,
    ∴∠AEF=∠EFC=∠AFE,
    ∴AE=AF,
    ∵AF2=AN2+NF2,
    ∴AF2=9+(9−AF)2,
    ∴AF=5,
    ∴AE=AF=5,
    ∵ANMF,ADBC,
    ∴四边形ANFM是平行四边形,
    ∵AN⊥BC,
    ∴四边形ANFM是矩形,
    ∴AN=MF=3,
    ∴AM==4,
    ∴ME=AE−AM=1,
    ∴EF==,
    ∵BF=NF-BN=9-AF-BN=1,DE=GE=AD-AE=1
    ∴五边形ABFEG的周长为AB+BF+EF+GE+AG=AB+BF+EF+CD+DE=+1+++1=
    故答案为:.
    【点睛】
    本题是四边形综合题,考查了平行四边形的性质,菱形的性质,折叠的性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理等知识,添加恰当辅助线构造直角三角形是本题的关键.
    3、(1)DM=ME,见解析;(2),见解析
    【分析】
    (1)补全图形,连接AE、AD,通过∠ABE=∠ACD,AB=AC,BE=CD,证明 △ABE ≌ △ACD,得AE=AD,再利用AM⊥DE于M,即可得到DM=EM.
    (2)连接AD,AE,BM ,可求出,当时,可得,由(1)得DM=EM,可知BM是△CDE的中位线从而得到,BM∥CD,得到∠ABM=135°=∠ABE.因为N为BE中点,可知从而证明△ABN ≌ △ABM得到AN=AM,由(1),△ABE ≌ △ACD,可证明∠EAB=∠DAC,AD=AE进而得到∠EAD=90°,又因为DM=EM,即可得到.
    【详解】
    (1)补全图形如下图,

    DM与ME之间的数量关系为DM=ME.
    证明:连接AE,AD,
    ∵ ∠BAC=90°,AB=AC,

    ∴ ∠ABC=∠ACB=45°.
    ∴ ∠ABE=180°-∠ABC=135°.
    ∵ 由旋转,∠BCD=90°,
    ∴ ∠ACD=∠ACB+∠BCD=135°.
    ∴ ∠ABE=∠ACD.
    ∵ AB=AC,BE=CD,
    ∴ △ABE ≌ △ACD.
    ∴ AE=AD.
    ∵ AM⊥DE于M,
    ∴ DM=EM.
    (2)
    证明:连接AD,AE,BM.
    ∵ AB=AC=1,∠BAC=90°,
    ∴ .
    ∵ ,
    ∴ .
    ∵ 由(1)得DM=EM,
    ∴ BM是△CDE的中位线.
    ∴ ,BM∥CD.
    ∴ ∠EBM=∠ECD=90°.
    ∵ ∠ABE=135°,
    ∴ ∠ABM=135°=∠ABE.
    ∵ N为BE中点,
    ∴ .
    ∴ BM=BN.
    ∵ AB=AB,
    ∴ △ABN ≌ △ABM.
    ∴ AN=AM.
    ∵ 由(1),△ABE ≌ △ACD,
    ∴ ∠EAB=∠DAC,AD=AE.
    ∵ ∠BAC=∠DAC+∠DAB=90°,
    ∴ ∠EAD=90°.
    ∵ DM=EM,
    ∴ .
    ∴ .

    【点睛】
    本题考查了旋转的性质和三角形全等的判定及性质,熟练掌握三角形全等的判定及性质是解题的关键.
    4、(1)见解析;(2)
    【分析】
    (1)由正方形的性质可得,,由的余角相等可得∠CBG=∠CDE,进而证明△BCG≌△DCE,从而证明CG=CE;
    (2)证明正方形的性质可得,结合已知条件即可求得,进而勾股定理即可求得的长
    【详解】
    (1)∵BF⊥DE
    ∴∠BFE=90°
    ∵四边形ABCD是正方形
    ∴∠DCE=90°,

    ∴∠CBG+∠E=∠CDE+∠E,
    ∴∠CBG=∠CDE
    ∴△BCG≌△DCE
    ∴CG=CE
    (2)∵,且,,

    ∵CG=CE
    ∴,
    在中,
    【点睛】
    本题考查了正方形的性质,全等三角形的性质与判定,勾股定理,掌握三角形全等的性质与判定与勾股定理是解题的关键.
    5、(1)点C(6,0);(2)点;(3)满足条件的点G坐标为或.
    【分析】
    (1)直接利用直线,令y=0,解方程即可;
    (2)结合图形,由S△AMB=S△AOB 分析出直线OM平行于直线AB,再利用两直线相交建立方程组,解方程组求得交点M的坐标;
    (3)分两种情形:①当n>4时,如图2-1中,点Q落在BC上时,点Q落在BC上时,过G作MN平行于x轴,过点F,Q作该直线的垂线,分别交于M,N.求出Q(n-4,n-2).②当n<4时,如图2-2中,同法可得Q(4-n,n+2),代入直线BC的解析式解方程即可解决问题.
    【详解】
    解:(1)∵直线交x轴正半轴于点C.
    ∴当y=0时,,
    解得x=6
    ∴点C(6,0)
    故答案为(6,0);
    (2)连接OM并双向延长,

    ∵S△AMB=S△AOB ,
    ∴点O到AB与点M到AB的距离相等,
    ∴直线OM平行于直线AB,
    ∵AB解析式为y=2x+8,
    故设直线OM解析式为:,
    将直线OM的解析式与直线BC的解析式联立得方程组得:

    解得:
    故点;
    (3)∵直线y=2x+8与x轴交于点A,与y轴交于点B,
    ∴令y=0,2x+8=0,
    解得x=-4,
    ∴A(-4,0),
    令x=0,则y=8
    ∴B(0,8),
    ∵点F为AB中点,
    点F横坐标为,纵坐标为
    ∴F(-2,4),
    设G(0,n),
    ①当n>4时,如图2-1中,点Q落在BC上时,过G作MN平行于x轴,过点F,Q作该直线的垂线,分别交于M,N.

    ∵四边形FGQP是正方形,
    ∴FG=QG,∠FGQ=90°,
    ∴∠MGF+∠NGQ=180°-∠FGQ=180°-90°=90°,
    ∵FM⊥MN,QN⊥MN,
    ∴∠M=∠N=90°,
    ∴∠MFG+∠MGF=90°,
    ∴∠MFG=∠NGQ,
    在△FMG和△GNQ中,

    ∴△FMG≌△GNQ,
    ∴MG=NQ=2,FM=GN=n-4,
    ∴Q(n-4,n-2),
    ∵点Q在直线上,
    ∴,
    ∴,
    ∴.
    ②当n<4时,如图2-2中,
    点Q落在BC上时,过G作MN平行于x轴,过点F,Q作该直线的垂线,分别交于M,N.
    ∵四边形FGQP是正方形,
    ∴FG=QG,∠FGQ=90°,
    ∴∠MGF+∠NGQ=180°-∠FGQ=180°-90°=90°,
    ∵FM⊥MN,QN⊥MN,
    ∴∠M=∠N=90°,
    ∴∠MFG+∠MGF=90°,
    ∴∠MFG=∠NGQ,
    在△FMG和△GNQ中,

    ∴△FMG≌△GNQ,
    ∴MG=NQ=2,FM=GN= 4-n,
    ∴Q(4- n, n+2),
    ∵点Q在直线上,
    ∴,

    ∴n=-2,
    ∴.
    综上所述,满足条件的点G坐标为或.
    【点睛】
    本题属于一次函数综合题,考查了一次函数与坐标轴的交点,平行线性质,两直线联立解方程组,全等三角形的判定和性质,正方形的性质等知识,解题的关键是学会用分类讨论的思想思考问题,学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题,属于中考压轴题.

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