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    (通用版)中考数学一轮复习练习卷5.2《矩形菱形正方形》随堂练习(含答案)

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    这是一份(通用版)中考数学一轮复习练习卷5.2《矩形菱形正方形》随堂练习(含答案),共9页。试卷主要包含了 已知,下列结论等内容,欢迎下载使用。

    1. 如图,在矩形ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,∠ACB=30°,则∠AOB的大小为( )
    A. 30° B. 60° C. 90° D. 120°
    2. 如图,AC是矩形ABCD的对角线,AB=2,BC=2eq \r(3),点E,F分别是线段AB,AD上的点,连接CE,CF,当∠BCE=∠ACF,且CE=CF时,AE+AF=________.
    3.如图,在矩形ABCD中,点E、F分别是边AB、CD上的点,AE=CF,连接EF、BF,EF与对角线AC交于点O,且BE=BF,∠BEF=2∠BAC.
    (1)求证:OE=OF;
    (2)若BC=2eq \r(3),求AB的长.
    命题点2 菱形的性质及相关计算
    4. 如图,菱形ABCD中,∠A=60°,BD=7,则菱形ABCD的周长为________.
    5. 已知:如图,在菱形ABCD中,F为边BC的中点,DF与对角线AC交于点M,过M作ME⊥CD于点E,∠1=∠2.
    (1)若CE=1,求BC的长;
    (2)求证:AM=DF+ME.
    命题点3 eq \a\vs4\al(正方形的性质及相关计算)
    6. 已知:如图,在正方形ABCD外取一点E,连接AE,BE,DE.过点A作AE的垂线交ED于点P.
    若AE=AP=1,PB=eq \r(5).下列结论:①△APD≌△AEB;②点B到直线AE的距离为eq \r(2);③EB⊥ED;④S△APD+S△APB=1+eq \r(6);⑤S正方形ABCD=4+eq \r(6).
    其中正确结论的序号是( )
    A. ①③④ B. ①②⑤ C. ③④⑤ D. ①③⑤
    7. 如图,正方形ABCD的边长为6,点O是对角线AC、BD的交点,点E在CD上,且DE=2CE,连接BE.过点C作CF⊥BE,垂足是F,连接OF,则OF的长为__________.

    8. 如图,在边长为6eq \r(2)的正方形ABCD中,E是AB边上一点,G是AD延长线上一点,BE=DG,连接EG,CF⊥EG交EG于点H,交AD于点F,连接CE,BH.若BH=8,则FG=________.

    答案
    1. B 【解析】∵四边形ABCD是矩形,AC与BD相交于点O,∴OB=OC,∵∠ACB=30°,∴∠DBC=30°,∴∠AOB=∠ACB+∠DBC=60°.
    2. eq \f(4\r(3),3) 【解析】如解图,作FG⊥AC于点G,∴∠FGC=∠B.∵EC=FC,∠BCE=∠ACF,∴△BCE≌△GCF(AAS),∴CG=BC=2eq \r(3),BE=GF.在Rt△ABC中,AB=2,BC=2eq \r(3),∴tan∠BAC=eq \f(BC,BA)=eq \r(3),∴∠BAC=60°,∠GAF=30°,AC=2AB=4,∴AG=4-2eq \r(3).在Rt△AFG中,tan30°=eq \f(GF,AG),∴GF=eq \f(4-2\r(3),\r(3))=BE,∴AF=2GF=eq \f(2(4-2\r(3)),\r(3)),AE=2-eq \f(4-2\r(3),\r(3)),∴AF+AE=eq \f(2(4-2\r(3)),\r(3))+2-eq \f(4-2\r(3),\r(3))=eq \f(4,\r(3))=eq \f(4\r(3),3).
    第2题解图
    3. (1)证明:∵四边形ABCD是矩形,
    ∴AB∥CD,(1分)
    ∴∠OAE=∠OCF,∠OEA=∠OFC.(2分)
    ∵AE=CF,
    ∴△AEO≌△CFO(ASA),(3分)
    ∴OE=OF;(4分)
    第3题解图
    (2)解:如解图,连接BO.
    ∵OE=OF,BE=BF,
    ∴BO⊥EF,且∠EBO=∠FBO,
    ∴∠BOF=90°.
    ∵四边形ABCD是矩形,
    ∴∠BCF=90°.
    又∵∠BEF=2∠BAC,∠BEF=∠BAC+∠EOA,
    ∴∠BAC=∠EOA,
    ∴AE=OE.
    ∵AE=CF,OE=OF,
    ∴OF=CF.
    又∵BF=BF,
    ∴Rt△BOF≌Rt△BCF(HL),(6分)
    ∴∠OBF=∠CBF,(7分)
    ∴∠CBF=∠FBO=∠OBE.
    ∵∠ABC=90°,
    ∴∠OBE=eq \f(1,3)∠ABC=30°,(8分)
    ∴∠BEO=60°,
    ∴∠BAC=30°.(9分)
    ∵tan∠BAC=eq \f(BC,AB),
    ∴tan30°=eq \f(2\r(3),AB),即eq \f(\r(3),3)=eq \f(2\r(3),AB),
    ∴AB=6.(10分)
    4. 28 【解析】∵菱形的四条边都相等,∴AB=AD,又∵∠A=60°,∴△ABD是等边三角形,∴AB=BD=7,则菱形ABCD的周长为4×7=28.
    5. (1)解:∵四边形ABCD是菱形,
    ∴AB∥CD,∴∠ACD=∠1,
    ∵∠1=∠2,
    ∴∠ACD=∠2,∴MC=MD,
    ∵ME⊥CD,
    ∴CD=2CE=2,(4分)
    ∴BC=CD=2;(5分)
    (2)证明:∵F为边BC的中点,
    ∴BF=CF=eq \f(1,2)BC,∴CF=CE,
    在菱形ABCD中,AC平分∠BCD,
    ∴∠ACB=∠ACD,(6分)
    在△CEM和△CFM中,eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(CE=CF,∠ACB=∠ACD,CM=CM)),
    ∴△CEM≌△CFM(SAS),
    ∴ME=MF,(7分)
    如解图,延长AB交DF的延长线于点G,
    ∵AB∥CD,∴∠G=∠2,
    ∵∠1=∠2,∴∠1=∠G,
    ∴AM=MG,(8分)
    在△CDF和△BGF中,eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(∠G=∠2,∠BFG=∠CFD,BF=CF)),
    ∴△CDF≌△BGF(AAS),
    ∴GF=DF,(9分)
    ∴AM=GM=GF+MF=DF+ME.(10分)
    第5题解图
    6. D 【解析】
    7. eq \f(6\r(5),5) 【解析】如解图,过点O作OG⊥OF,交BF于点G,∵AC与BD是正方形ABCD的对角线,∴∠BOC=90°,则∠BOG=∠COF,又∵OB=OC,∠BGO=90°+∠OFG,∠OFC=90°+∠OFG,∴∠BGO=∠OFC,∴△OBG≌△OCF(AAS),∴OG=OF,BG=CF,∵CD=6,DE=2CE,∴CE=2,在Rt△BEC中,由勾股定理得,BE=eq \r(BC2+CE2)=2eq \r(10),∵∠ECB=∠CFE=90°,∠OBG=∠OCF,∠OBC=∠DCO=45°,∴∠EBC=∠FCE,∴△CEF∽△BEC,则eq \f(CE,BE)=eq \f(EF,CE),即CE2=EF·BE,则EF=eq \f(\r(10),5),∴BF=eq \f(9\r(10),5),在Rt△FEC中,利用勾股定理可得,CF=eq \r(CE2-EF2)=eq \r(22-(\f(\r(10),5))2)=eq \f(3\r(10),5),故GF=BF-BG=eq \f(9\r(10),5)-eq \f(3\r(10),5)=eq \f(6\r(10),5),在等腰Rt△OGF中,OF=GF·sin45°=eq \f(6\r(10),5)×eq \f(\r(2),2)=eq \f(6\r(5),5).
    第7题解图
    8. 5eq \r(2) 【解析】如解图,连接CG,在△CGD与△CEB中,eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(BE=DG,∠EBC=∠GDC=90°,BC=DC)),
    ∴△CGD≌△CEB(SAS),∴CG=CE,∠GCD=∠ECB,∴∠GCE=90°,即△GCE是等腰直角三角形.又∵CH⊥GE,∴CH=EH=GH.过点H作AB、BC的垂线,垂足分别为点M、N,则∠MHN=90°,又∵∠EHC=90°,∴∠1=∠2,∴∠HEM=∠HCN.在△HEM与△HCN中,eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(∠1=∠2,EH=CH,∠HEM=∠HCN)),∴△HEM≌△HCN(ASA),∴HM=HN,∴四边形MBNH为正方形.∵BH=8,∴BN=HN=4eq \r(2),∴CN=BC-BN=6eq \r(2)-4eq \r(2)=2eq \r(2).在Rt△HCN中,由勾股定理得:CH=eq \r(CN2+HN2)=eq \r((2\r(2))2+(4\r(2))2)=2eq \r(10),∴GH=CH=2eq \r(10).∵HM∥AG,∴∠1=∠3,∴∠2=∠3.又∵∠HNC=∠GHF=90°,∴Rt△HCN∽Rt△GFH,∴eq \f(CH,FG)=eq \f(HN,GH),即eq \f(2\r(10),FG)=eq \f(4\r(2),2\r(10)),∴FG=5eq \r(2).
    第8题解图序号
    逐个分析
    正误

    在正方形ABCD中,AD=AB,又∠DAB=∠PAE=90°,∴∠DAP=∠BAE,又∵AE=AP,∴△APD≌△AEB(SAS)


    如解图,作BF⊥AE的延长线于点F,易知∠BEF=45°,∴△BEF是等腰三角形,由勾股定理可求得EP2=12+12=2,在Rt△BEP中(理由见③中)BE⊥ED,BE=eq \r((\r(5))2-2)=eq \r(3),∴EF=BF=eq \f(\r(3),\r(2))=eq \f(\r(6),2),∴点B到直线AE的距离为eq \f(\r(6),2)
    第6题解图
    ×

    ∵△APD≌△AEB,∴∠APD=∠AEB,∵AE=AP,∠PAE=90°,∴∠AEP=∠APE=45°,∴∠APD=∠AEB=135°,∴∠BEP=∠AEB-∠AEP=135°-45°=90°,∴EB⊥ED


    S△APD+S△APB=S△AEB+S△APB=S四边形AEBP=S△AEP+S△BPE=eq \f(1,2)+eq \f(1,2)×EP×BE=eq \f(1,2)+eq \f(1,2)×eq \r(2)×eq \r(3)=eq \f(1,2)+eq \f(\r(6),2)
    ×

    由②知,在Rt△AFB中,AB2=AF2+BF2=(1+eq \f(\r(6),2))2+(eq \f(\r(6),2))2=4+eq \r(6)=S正方形ABCD

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