初中数学冀教版八年级下册第二十二章 四边形综合与测试精品同步达标检测题
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这是一份初中数学冀教版八年级下册第二十二章 四边形综合与测试精品同步达标检测题,共20页。试卷主要包含了如图,在中,DE平分,,则等内容,欢迎下载使用。
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、菱形周长为20,其中一条对角线长为6,则菱形面积是( )
A.48B.40C.24D.12
2、已知在平行四边形ABCD中,∠A=90°,如果添加一个条件,可使该四边形是正方形,那么这个条件可以是( )
A.∠D=90°B.AB=CDC.AD=BCD.BC=CD
3、下列命题中,是真命题的是( ).A.三角形的外心是三角形三个内角角平分线的交点
B.满足的三个数,,是勾股数
C.对角线相等的四边形各边中点连线所得四边形是矩形
D.五边形的内角和为
4、如图,在中,DE平分,,则( )
A.30°B.45°C.60°D.80°
5、在四边形ABCD中,对角线AC,BD互相平分,若添加一个条件使得四边形ABCD是菱形,则这个条件可以是( )
A.∠ABC=90°B.AC⊥BDC.AB=CDD.AB∥CD
6、如图,平行四边形ABCD的对角线AC,BD相交于点O,下列结论错误的是( )
A.AO=COB.AD∥BCC.AD=BCD.∠DAC=∠ACD
7、如图,点D,E分别是△ABC边BA,BC的中点,AC=3,则DE的长为( )
A.2B.C.3D.
8、在下列条件中,不能判定四边形是平行四边形的是( )
A.AB∥CD,AD∥BCB.AB=CD,AD=BC
C.AB ∥CD,AB=CDD.AB∥CD,AD=BC
9、如图,在给定的正方形中,点从点出发,沿边方向向终点运动, 交于点,以,为邻边构造平行四边形,连接,则的度数的变化情况是( )
A.一直减小B.一直减小后增大C.一直不变D.先增大后减小
10、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.5B.4C.7D.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,,D为外一点,且交的延长线于E点,若,则_______.
2、已知平行四边形ABCD的周长是30,若AB=10,则BC=________.
3、长方形纸片按图中方式折叠,其中为折痕,如果折叠后在一条直线上,那么的大小是________度.
4、平行四边形的对角线________.
几何语言:∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AO=________,BO=________(平行四边形的对角线互相平分).
5、四边形ABCD中,AD∥BC,要使它平行四边形,需要增加条件________(只需填一个 条件即可).
三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
1、如图,在菱形ABCD中,点E、F分别是边CD、BC的中点
(1)求证:四边形BDEG是平行四边形;
(2)若菱形ABCD的边长为13,对角线AC=24,求EG的长.
2、如图,把矩形ABCD绕点A按逆时针方向旋转得到矩形AEFG,使点E落在对角线BD上,连接DG,DF.
(1)若∠BAE=50°,求∠DGF的度数;
(2)求证:DF=DC.
3、如图,在四边形ABCD中,AB=AD,AD//BC
(1)在图中,用尺规作线段BD的垂直平分线EF,分别交BD、BC于点E、F.(保留作图痕迹,不写作法)
(2)连接DF,证明四边形ABFD为菱形.
4、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.
5、如图,已知矩形ABCD(AB<AD).E是BC上的点,AE=AD.
(1)在线段CD上作一点F,连接EF,使得∠EFC=∠BEA(请用直尺和圆规作图,保留作图痕迹);
(2)在(1)作出的图形中,若AB=4,AD=5,求DF的值.
-参考答案-
一、单选题
1、C
【解析】
【分析】
由菱形对角线互相垂直且平分的性质、结合勾股定理解得,继而解得AC的长,最后根据菱形的面积公式解题.
【详解】
解:如图,,
菱形的周长为20,
,
四边形是菱形,
,,,
由勾股定理得,则,
所以菱形的面积.
故选:C.
【点睛】
本题考查菱形的性质、勾股定理等知识,是重要考点,掌握相关知识是解题关键.
2、D
【解析】
略
3、D
【解析】
【分析】
正确的命题是真命题,根据定义解答.
【详解】
解:A. 三角形的外心是三角形三条边垂直平分线的交点,故该项不符合题意;
B. 满足的三个正整数,,是勾股数,故该项不符合题意;
C. 对角线相等的四边形各边中点连线所得四边形是菱形,故该项不符合题意;
D. 五边形的内角和为,故该项符合题意;
故选:D.
【点睛】
此题考查了真命题的定义,正确掌握三角形外心的定义,勾股数的定义,中点四边形的判定定理及多边形内角和的计算公式是解题的关键.
4、C
【解析】
【分析】
根据平行四边形的性质得,故,由DE平分得,即可计算.
【详解】
∵四边形ABCD是平行四边形,
∴,
∴,
∵DE平分,
∴,
∴.
故选:C.
【点睛】
本题考查平行四边形的性质,平行线的性质以及角平分线的定义,掌握平行四边形的性质是解题的关键.
5、B
【解析】
略
6、D
【解析】
【分析】
根据平行四边形的性质解答.
【详解】
解:∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AO=OC,故A正确;
∴,故B正确;
∴AD=BC,故C正确;
故选:D.
【点睛】
此题考查了平行四边形的性质,熟记平行四边形的性质是解题的关键.
7、D
【解析】
略
8、D
【解析】
略
9、A
【解析】
【分析】
根据题意,作交的延长线于,证明是的角平分线即可解决问题.
【详解】
解:作交的延长线于,
∵四边形 是正方形,
∴,
,
∵,
∴,,
∴,
∴,
∴,
∵四边形是平行四边形,
∴,,
∵, ,
∴,
∵,.
∴,
∴,,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴是的角平分线,
∴点的运动轨迹是的角平分线,
∵,
由图可知,点P从点D开始运动,所以一直减小,
故选:A .
【点睛】
本题考查了正方形的性质、全等三角形的判定和性质、平行四边形的性质等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题.
10、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.
二、填空题
1、2
【解析】
【分析】
过点D作DM⊥CB于M,证出∠DAE=∠DBM,判定△ADE≌△BDM,得到DM=DE=3,证明四边形CEDM是矩形,得到CE=DM=3,由AE=1,求出BC=AC=2.
【详解】
解:∵DE⊥AC,
∴∠E=∠C=90°,
∴,
过点D作DM⊥CB于M,则∠M=90°=∠E,
∵AD=BD,
∴∠BAD=∠ABD,
∵AC=BC,
∴∠CAB=∠CBA,
∴∠DAE=∠DBM,
∴△ADE≌△BDM,
∴DM=DE=3,
∵∠E=∠C=∠M =90°,
∴四边形CEDM是矩形,
∴CE=DM=3,
∵AE=1,
∴BC=AC=2,
故答案为:2.
【点睛】
此题考查了全等三角形的判定及性质,矩形的判定及性质,等边对等角证明角度相等,正确引出辅助线证明△ADE≌△BDM是解题的关键.
2、5
【解析】
略
3、90
【解析】
【分析】
根据折叠的性质,∠1=∠2,∠3=∠4,利用平角,计算∠2+∠3的度数即可.
【详解】
如图,根据折叠的性质,∠1=∠2,∠3=∠4,
∵∠1+∠2+∠3+∠4=180°,
∴2∠2+2∠3=180°,
∴∠2+∠3=90°,
∴=90°,
故答案为:90.
【点睛】
本题考查了折叠的性质,两个角的和,熟练掌握折叠的性质,灵活运用两个角的和是解题的关键.
4、 互相平分 CO DO
【解析】
略
5、AD=BC
【解析】
略
三、解答题
1、 (1)证明见解析
(2)10
【解析】
【分析】
(1)利用AC平分∠BAD,AB∥CD,得到∠DAC=∠DCA,即可得到AD=DC,利用一组对边平行且相等可证明四边形ABCD是平行四边形,再结合AB=AD,即可求证结论;
(2)根据菱形的性质,得到CD=13,AO=CO=12,结合中位线性质,可得四边形BDEG是平行四边形,利用勾股定理即可得到OB、OD的长度,即可求解.
(1)
证明:∵AC平分∠BAD,AB∥CD,
∴∠DAC=∠BAC,∠DCA=∠BAC,
∴∠DAC=∠DCA,
∴AD=DC,
又∵AB∥CD,AB=AD,
∴AB∥CD且AB=CD,
∴四边形ABCD是平行四边形,
∵AB=AD,
∴四边形ABCD是菱形.
(2)
解:连接BD,交AC于点O,如图:
∵菱形ABCD的边长为13,对角线AC=24,
∴CD=13,AO=CO=12,
∵点E、F分别是边CD、BC的中点,
∴EF∥BD(中位线),
∵AC、BD是菱形的对角线,
∴AC⊥BD,OB=OD,
又∵AB∥CD,EF∥BD,
∴DE∥BG,BD∥EG,
∵四边形BDEG是平行四边形,
∴BD=EG,
在△COD中,
∵OC⊥OD,CD=13,CO=12,
∴,
∴EG=BD=10.
【点睛】
本题考查了平行四边形性质判定方法、菱形的判定和性质、等腰三角形性质、勾股定理等知识,关键在于熟悉四边形的判定方法和在题目中找到合适的判定条件.
2、 (1)∠DGF=25°;
(2)见解析
【解析】
【分析】
(1)由旋转的性质得出AB=AE,AD=AG,∠BAD=∠EAG=∠AGF=90°,由等腰三角形的性质及三角形内角和定理可得出答案;
(2)证出四边形ABDF是平行四边形,由平行四边形的性质可得出结论.
(1)
解:由旋转得AB=AE,AD=AG,∠BAD=∠EAG=∠AGF=90°,
∴∠BAE=∠DAG=50°,
∴∠AGD=∠ADG==65°,
∴∠DGF=90°-65°=25°;
(2)
证明:连接AF,
由旋转得矩形AEFG≌矩形△ABCD,
∴AF=BD,∠FAE=∠ABE=∠AEB,
∴AF∥BD,
∴四边形ABDF是平行四边形,
∴DF=AB=DC.
【点睛】
本题考查了矩形的性质,全等三角形的判定和性质,旋转的性质,平行四边形的判定与性质,等腰三角形的性质,熟记矩形的性质并准确识图是解题的关键.
3、 (1)见解析
(2)见解析
【解析】
【分析】
(1)直接利用线段垂直平分线的作法得出答案;
(2)结合垂直平分线的性质得出△ADE≌△FBE,即可得出AE=EF,进而利用菱形的判定方法得出答案.
(1)
(1)如图:EF即为所求作
(2)
证明:如图,连接DF,
∵AD//BC,
∴∠ADE=∠EBF,
∵AF垂直平分BD,
∴BE=DE.
在△ADE和△FBE中,
,
∴△ADE≌△FBE(ASA),
∴AE=EF,
∴BD与AF互相垂直且平分,
∴四边形ABFD为菱形.
【点睛】
此题主要考查了菱形的判定以及线段垂直平分线的性质与作法,正确应用线段垂直平分线的性质是解题关键.
4、 (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.
5、 (1)见解析
(2)
【解析】
【分析】
(1)作∠DAE的角平分线,与DC的交点即为所求,理由:可先证明△AEF≌△ADF,可得∠AEF=∠D=90°,从而得到∠DAE+∠DFE=180°,进而得到∠EFC=∠DAE,再由AD∥BC,即可求解;
(2)根据矩形的性质可得∠B=∠C=∠D=90°,AD=BC=5,AB=CD=4,从而得到BE=3,进而得到EC=2,然后在 中,由勾股定理,即可求解.
(1)
解:如图,作∠DAE的角平分线,与DC的交点即为所求.
∵AE=AD,∠EAF=∠DAF,AF=AF,
∴△AEF≌△ADF,
∴∠AEF=∠D=90°,
∴∠DAE+∠DFE=180°,
∵∠EFC+∠DFE=180°,
∴∠EFC=∠DAE,
∵在矩形ABCD中,AD∥BC,
∴∠BEA=∠DAE,
∴∠EFC=∠BEA;
(2)
解:∵四边形ABCD是矩形,
∴∠B=∠C=∠D=90°,AD=BC=5,AB=CD=4,
∵AE=AD=5,
∴BE===3,
∴EC=BC﹣BE=5﹣3=2,
由(1)得:△AEF≌△ADF,
∴ ,
在 中, ,
∴ ,
∴ .
【点睛】
本题主要考查了矩形的性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理等知识,熟练掌握矩形的性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理是解题的关键.
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