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初中数学冀教版八年级下册第二十二章 四边形综合与测试测试题
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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 四边形综合与测试测试题,共30页。试卷主要包含了如图,正方形的边长为,对角线等内容,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、如图,五边形中,,CP,DP分别平分,,则( )
A.60° B.72° C.70° D.78°
2、如图,在平面直角坐标系中,直线分别交x轴,y轴于A、B两点,C为线段OB上一点,过点C作轴交l于点D,若的顶点E恰好落在直线上,则点C的坐标为( )
A. B. C. D.
3、如图,将矩形ABCD绕点B按顺时针方向旋转一定角度得到矩形.此时点A的对应点恰好落在对角线AC的中点处.若AB=3,则点B与点之间的距离为( )
A.3 B.6 C. D.
4、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
5、如图,为了测量一块不规则绿地B,C两点间的距离,可以在绿地的一侧选定一点A,然后测量出AB,AC的中点D,E,如果测量出D,E两点间的距离是8m,那么绿地B,C两点间的距离是( )
A.4m B.8m C.16m D.20m
6、下面性质中,平行四边形不一定具备的是( )
A.对角互补 B.邻角互补
C.对角相等 D.对角线互相平分
7、如图,在▱ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,过点O作OE⊥AC,交AD于点E,连接CE,若△CDE的周长为8,则▱ABCD的周长为( )
A.8 B.10 C.16 D.20
8、如图,正方形的边长为,对角线、相交于点.为上的一点,且,连接并延长交于点.过点作于点,交于点,则的长为( )
A. B. C. D.
9、如图,四边形ABCD是菱形,对角线AC,BD交于点O,E是边AD的中点,过点E作EF⊥BD,EG⊥AC,点F,G为垂足,若AC=10,BD=24,则FG的长为( )
A. B.8 C. D.
10、如图,2002年8月在北京召开的国际数学家大会会标其原型是我国古代数学家赵爽的《勾股弦图》,它是由四个全等的直角三角形拼接而成,如果大正方形的面积是18,直角三角形的直角边长分别为a、b,且a2+b2=ab+10,那么小正方形的面积为( )
A.2 B.3 C.4 D.5
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、若一个正多边形的内角和与外角和的度数相等,则此正多边形对称轴条数为______.
2、如图,在平行四边形 ABCD 中,∠D=100°,AC 为对角线,将△ACD 绕点 A 顺时针旋转一定的角度后得到△AEF,使点 D 的对应点 E 落在边 AB 上,若点 C 的对应点 F 落在边CB 的延长线上,则∠EFB 的度数为___.
3、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___.
4、如图,在平行四边形ABCD中,BF平分∠ABC,交AD于点F,CE平分∠BCD,交AD于点E,AB=8,BC=12,则EF的长为__________.
5、如图,矩形纸片,,.如果点在边上,将纸片沿折叠,使点落在点处,如果直线经过点,那么线段的长是_______.
三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
1、在平面直角坐标系中,已知点,,,以点,,为顶点的平行四边形有三个,记第四个顶点分别为,,,如图所示.
(1)若,则点,,的坐标分别是( ),( ),( );
(2)若△是以为底的等腰三角形,
①直接写出的值;
②若直线与△有公共点,求的取值范围.
(3)若直线与△有公共点,求的取值范围.
2、如图,在中,点D、E分别是边的中点,过点A作交的延长线于F点,连接,过点D作于点G.
(1)求证:四边形是平行四边形:
(2)若.
①当___________时,四边形是矩形;
②若四边形是菱形,则________.
3、如图1,已知∠ACD是ABC的一个外角,我们容易证明∠ACD=∠A+∠B,即:三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和.那么,三角形的一个内角与它不相邻的两个外角的和之间存在怎样的数量关系呢?
(1)尝试探究:如图2,已知:∠DBC与∠ECB分别为ABC的两个外角,则∠DBC+∠ECB-∠A 180°.(横线上填<、=或>)
(2)初步应用:如图3,在ABC中,BP、CP分别平分外角∠DBC、∠ECB,∠P与∠A有何数量关系?请利用上面的结论直接写出答案:∠P= .
(3)解决问题:如图4,在四边形ABCD中,BP、CP分别平分外角∠EBC、∠FCB,请利用上面的结论探究∠P与∠BAD、∠CDA的数量关系.
4、如图,是一张放在平面直角坐标系中的长方形纸片,为原点,点在轴的正半轴上,点在轴的正半轴上,,,在边上取一点,将纸片沿翻折,使点落在边上的点处.
(1)直接写出点的坐标____________________;
(2)求、两点的坐标.
5、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.
-参考答案-
一、单选题
1、C
【解析】
【分析】
根据五边形的内角和等于,由,可求的度数,再根据角平分线的定义可得与的角度和,进一步求得的度数.
【详解】
解:五边形的内角和等于,,
,
、的平分线在五边形内相交于点,
,
.
故选:C.
【点睛】
本题主要考查了多边形的内角和公式,角平分线的定义,解题的关键是熟记公式,注意整体思想的运用.
2、D
【解析】
【分析】
设点 ,根据轴,可得点 ,再根据平行四边形的性质可得点轴, ,则, ,即可求解.
【详解】
解:设点 ,
∵轴,
∴点 ,
∵四边形是平行四边形,
∴轴, ,
∴点 ,
∴ ,
∵直线分别交y轴于B两点,
∴当 时, ,
∴点 ,
∴ ,
∴,解得: ,
∴ ,
∴点 .
故选:D
【点睛】
本题主要考查了一次函数的图形和性质,平行四边形的性质,熟练掌握一次函数的图形和性质,平行四边形的性质,利用数形结合思想解答是解题的关键.
3、B
【解析】
【分析】
连接,由矩形的性质得出∠ABC=90°,AC=BD,由旋转的性质得出,证明是等边三角形,由等边三角形的性质得出,由直角三角形的性质求出AC的长,由矩形的性质可得出答案.
【详解】
解:连接,
∵四边形ABCD是矩形,
∴∠ABC=90°,AC=BD,
∵点是AC的中点, ∴,
∵将矩形ABCD绕点B按顺时针方向旋转一定角度得到矩形,
∴
∴,
∴是等边三角形,
∴∠BAA'=60°,
∴∠ACB=30°,
∵AB=3, ∴AC=2AB=6,
∴.
即点B与点之间的距离为6.
故选:B.
【点睛】
本题考查了旋转的性质,矩形的性质,直角三角形的性质,等边三角形的判定和性质,求出AC的长是解本题的关键.
4、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.
5、C
【解析】
【分析】
根据三角形中位线定理即可求出.
【详解】
解:中,、分别是、的中点,
为三角形的中位线,
,
,
故选:C.
【点睛】
本题考查的是三角形中位线定理的应用,解题的关键是掌握三角形的中位线等于第三边的一半.
6、A
【解析】
【分析】
直接利用平行四边形的性质:对角相等、对角线互相平分、对边平行且相等,进而分析得出即可.
【详解】
解:A、平行四边形对角不一定互补,故符合题意;
B、平行四边形邻角互补正确,故不符合题意;
C、平行四边形对角相等正确,故不符合题意.
D、平行四边形的对角线互相平分正确,故不符合题意;
故选A.
【点睛】
此题主要考查了平行四边形的性质,熟练掌握相关性质是解题关键.
7、C
【解析】
【分析】
根据线段垂直平分线的判定和性质,可得AE=CE,又由CE+DE+CD=8,即AD+CD=8,继而可得ABCD的周长.
【详解】
解:∵四边形ABCD是平行四边形,
∴OA=OC,AB=CD,AD=BC,
∵OE⊥AC,
∴OE是线段AC的垂直平分线,
∴AE=CE,
∵△CDE的周长为8,
∴CE+DE+CD=8,即AD+CD =8,
∴平行四边形ABCD的周长为2(AD+CD)=16.
故选:C.
【点睛】
本题考查了平行四边形的性质、线段垂直平分线的判定和性质,关键是根据线段垂直平分线的性质进行分析.此题难度不大,注意掌握数形结合思想的应用.
8、C
【解析】
【分析】
根据正方形的性质以及已知条件求得的长,进而证明,即可求得,勾股定理即可求得的长
【详解】
解:如图,设的交点为,
四边形是正方形
,,
,,
,,
在与中
在中,
故选C
【点睛】
本题考查了正方形的性质,勾股定理,全等三角形的性质与判定,掌握正方形的性质是解题的关键.
9、A
【解析】
【分析】
由菱形的性质得出OA=OC=5,OB=OD=12,AC⊥BD,根据勾股定理求出AD=13,由直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半求出OE=6.5,证出四边形EFOG是矩形,得到EO=GF即可得出答案.
【详解】
解:连接OE,
∵四边形ABCD是菱形,
∴OA=OC=5,OB=OD=12,AC⊥BD,
在Rt△AOD中,AD==13,
又∵E是边AD的中点,
∴OE=AD=×13=6.5,
∵EF⊥BD,EG⊥AC,AC⊥BD,
∴∠EFO=90°,∠EGO=90°,∠GOF=90°,
∴四边形EFOG为矩形,
∴FG=OE=6.5.
故选:A.
【点睛】
本题考查了菱形的性质、矩形的判定与性质、直角三角形斜边上中线定理等知识;熟练掌握菱形的性质和矩形的性质是解题的关键.
10、A
【解析】
【分析】
由正方形1性质和勾股定理得,再由,得,则,即可解决问题.
【详解】
解:设大正方形的边长为,
大正方形的面积是18,
,
,
,
,
,
小正方形的面积,
故选:A.
【点睛】
本题考查了勾股定理、正方形的性质以及完全平方公式等知识,解题的关键是求出.
二、填空题
1、4
【解析】
【分析】
利用多边形的内角和与外角和公式列出方程,求得多边形的边,再利用正多边形的性质可得答案.
【详解】
解:设多边形的边数为n,
根据题意(n-2)•180°=360°,
解得n=4.
所以正多边形为正方形,
所以这个正多边形有4条对称轴,
故答案为:4.
【点睛】
本题考查了多边形的内角和公式与多边形的外角和定理,解一元一次方程,需要注意,多边形的外角和与边数无关,任何多边形的外角和都是360°,也考查的正多边形的对称轴的条数.
2、20°##20度
【解析】
【分析】
根据平行四边形 ABCD 性质求出∠DAB=180°-∠D=80°,根据△ACD 绕点 A 顺时针旋转一定的角度后得到△AEF,得出AF=AC,∠FAE=∠CAD,∠AFE=∠ACD,利用等腰三角形性质求出∠AFC=∠ACF=,根据平行线性质∠DAC=∠ACF=50°,利用三角形内角和求出∠ACD=180°-∠D-∠CAD=180°-100°-50°=30°即可.
【详解】
解:在平行四边形 ABCD 中,∠D=100°,
∴∠DAB=180°-∠D=80°,
∵△ACD 绕点 A 顺时针旋转一定的角度后得到△AEF,
∴AF=AC,∠FAE=∠CAD,∠AFE=∠ACD,
∴∠FAC=∠FAE+∠BAC=∠CAD+∠BAC=∠BAD=80°
∴∠AFC=∠ACF=
∵AD∥BC,
∴∠DAC=∠ACF=50°,
∴∠ACD=180°-∠D-∠CAD=180°-100°-50°=30°,
∴∠AFE=∠ACD=30°,
∴∠EFB=∠AFC-∠AFE=50°-30°=20°,
故答案为20°.
【点睛】
本题考查平行四边形的性质,图形旋转性质,等腰三角形性质,角的和差,三角形内角和,掌握平行四边形的性质,图形旋转性质,等腰三角形性质,角的和差,三角形内角和是解题关键.
3、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.
4、4
【解析】
【分析】
根据平行四边形的性质可得,由角平分线可得,所以,所以,同理可得,则根据即可求解.
【详解】
∵四边形是平行四边形,
∴,,,
∴,
∴平分,
∴,
∴,
∴,
同理可得,
∴.
故答案为:4
【点睛】
本题主要考查了平行四边形的性质、角平分线的定义,转化线段是解题的关键.
5、
【解析】
【分析】
根据题意可知∠AFD=90°,利用勾股定理得DF=,再证明AD=DE,即可得出EF的长,从而解决问题.
【详解】
如图,∵将纸片沿AE折叠,使点B落在点F处,
∴AB=AF=3,∠B=∠AFE=90°,∠AEB=∠AED,
∵AD∥BC,
∴∠DAE=∠AED,
∴∠DAE=∠AED,
∴AD=DE=4,
在Rt△ADF中,由勾股定理得:,
∴EF=DE-DF=,
∴BE=EF=,
故答案为:.
【点睛】
本题主要考查了翻折变换,勾股定理,等腰三角形的判定,平行线的性质等知识,证明AD=DE是解题的关键.
三、解答题
1、 (1)-3,3,1,3,-3,-1
(2)①-2;②
(3)或
【解析】
【分析】
(1)分别以、、为对角线,利用平行四边形以及平移的性质可得点,,的坐标;
(2)①根据平行公理得,、在同一直线上,、、在同一直线上,可得是等腰三角形△的中位线,求出,即可得的值;
②由①求得的的值可得,的坐标,分别求出直线过点,时的值即可求解;
(3)由题意用表示出点,,的坐标,画出图形,求出直线与△交于点,时的值即可求解.
(1)
解:,,
,轴.
以为对角线时,
四边形是平行四边形,
,,
将向左平移2个单位长度可得,即;
以为对角线时,
四边形是平行四边形,
,,
将向右平移2个单位长度可得,即;
以为对角线时,
四边形是平行四边形,
对角线的中点与的中点重合,
的中点为,,
.
故答案为:,,;
(2)
解:①如图,若△是以为底的等腰三角形,
四边形,,是平行四边形,
,,,
、、在同一直线上,、、在同一直线上,,
是等腰三角形△的中位线,
,,
,,,
,
;
②由①得,
,.
当直线过点时,,解得:,
当直线过点时,,解得:,
的取值范围为;
(3)
解:如图,,,,
,.
连接、交于点,
四边形是平行四边形,
点、关于点对称,
,
直线与△有公共点,
当直线与△交于点,,解得:,
时,直线与△有公共点;
当直线与△交于点,,解得:,
时,直线与△有公共点;
综上,的取值范围为或.
【点睛】
本题考查了平行四边形的性质,坐标与图形性质,平移的性质,一次函数的性质,一次函数图象上点的坐标特征等知识,解题的关键是利用数形结合与分类讨论的思想进行求解.
2、 (1)见解析;
(2)①3;②
【解析】
【分析】
(1)根据三角形中位线的性质得到DEAB,BD=CD,即可证得四边形ABDF是平行四边形,得到AF=BD=CD,由此得到结论;
(2)①由点D、E分别是边BC、AC的中点,得到DE=AB,由四边形是平行四边形,得到DF=2DE=AB=3,再根据矩形的性质得到AC=DF=3;
②根据菱形的性质得到DF⊥AC,推出AB⊥AC,利用勾股定理求出AC,得到CE,利用面积法求出答案.
(1)
证明:∵点D、E分别是边BC、AC的中点,
∴DEAB,BD=CD,
∵,
∴四边形ABDF是平行四边形,
∴AF=BD=CD,
∴四边形是平行四边形;
(2)
解:①∵点D、E分别是边BC、AC的中点,
∴DE=AB,
∵四边形是平行四边形,
∴DF=2DE=AB=3,
∵四边形是矩形,
∴AC=DF=3,
故答案为:3;
②∵四边形是菱形,
∴DF⊥AC,
∵DEAB,
∴AB⊥AC,
∴AD=BC=2.5,
∴AE=EC=2,
∵
∴
∴,
故答案为:.
【点睛】
此题考查了平行四边形的判定及性质,矩形的性质,菱形的性质,三角形中位线的判定及性质,勾股定理,是一道较为综合的几何题,熟练掌握各知识点并应用是解题的关键.
3、 (1)=
(2)∠P=90°-∠A
(3)∠P=180°-∠BAD-∠CDA,探究见解析
【解析】
【分析】
(1)根据三角形外角的性质得:∠DBC=∠A+∠ACB,∠ECB=∠A+∠ABC,两式相加可得结论;
(2)根据角平分线的定义得:∠CBP=∠DBC,∠BCP=∠ECB,根据三角形内角和可得:∠P的式子,代入(1)中得的结论:∠DBC+∠ECB=180°+∠A,可得:∠P=90°−∠A;
(3)根据平角的定义得:∠EBC=180°-∠1,∠FCB=180°-∠2,由角平分线得:∠3=∠EBC=90°−∠1,∠4=∠FCB=90°−∠2,相加可得:∠3+∠4=180°−(∠1+∠2),再由四边形的内角和与三角形的内角和可得结论.
(1)
∠DBC+∠ECB-∠A=180°,
理由是:∵∠DBC=∠A+∠ACB,∠ECB=∠A+∠ABC,
∴∠DBC+∠ECB=2∠A+∠ACB+∠ABC=180°+∠A,
∴∠DBC+∠ECB-∠A=180°,
故答案为:=;
(2)
∠P=90°-∠A,
理由是:∵BP平分∠DBC,CP平分∠ECB,
∴∠CBP=∠DBC,∠BCP=∠ECB,
∵△BPC中,∠P=180°-∠CBP-∠BCP=180°-(∠DBC+∠ECB),
∵∠DBC+∠ECB=180°+∠A,
∴∠P=180°-(180°+∠A)=90°-∠A.
故答案为:∠P=90°-∠A,
(3)
∠P=180°-∠BAD-∠CDA,
理由是:如图,
∵∠EBC=180°-∠1,∠FCB=180°-∠2,
∵BP平分∠EBC,CP平分∠FCB,
∴∠3=∠EBC=90°-∠1,∠4=∠FCB=90°-∠2,
∴∠3+∠4=180°-(∠1+∠2),
∵四边形ABCD中,∠1+∠2=360°-(∠BAD+∠CDA),
又∵△PBC中,∠P=180°-(∠3+∠4)=(∠1+∠2),
∴∠P=×[360°-(∠BAD+∠CDA)]=180°-(∠BAD+∠CDA)=180°-∠BAD-∠CDA.
【点睛】
本题是四边形和三角形的综合问题,考查了三角形和四边形的内角和定理、三角形外角的性质、角平分线的定义等知识,熟练掌握三角形外角的性质是关键.
4、 (1)(10,8)
(2)D(0,5),E(4,8)
【解析】
【分析】
(1)根据,,可得点的坐标;
(2)根据折叠的性质,可得AE=AO,OD=ED,根据勾股定理,可得EB的长,根据线段的和差,可得CE的长,可得E点坐标;再根据勾股定理,可得OD的长,可得D点坐标;
(1)
解:∵,,
∴点的坐标(10,8),
故答案为:(10,8);
(2)
解:依题意可知,折痕AD是四边形OAED的对称轴,
在Rt△ABE中,AE=AO=10,AB=OC=8,
由勾股定理,得BE= =6,
CE=BC-BE=10-6=4,E(4,8).
在Rt△DCE中,由勾股定理,得DC2+CE2=DE2,
又∵DE=OD,CD=8-OD,
(8-OD)2+42=OD2,
解得OD=5,D(0,5).
所以D(0,5),E(4,8);
【点睛】
本题主要考查了、矩形的性质、翻折变换、勾股定理等知识点,熟知折叠是一种对称变换,它属于轴对称,折叠前后图形的形状和大小不变,位置变化,对应边和对应角相等是解答此题的关键.
5、 (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.
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