八年级数学下册专题02 平行四边形的定义、性质、判定

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这是一份八年级数学下册专题02 平行四边形的定义、性质、判定，共41页。
专题02 平行四边形的定义、性质、判定
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【典型例题】 1
【考点一利用平行四边形的性质求解】 1
【考点二利用平行四边形的性质证明】 3
【考点三判断能否构成平行四边形】 5
【考点四添一个条件成为平行四边形】 7
【考点五证明四边形是平行四边形】 8
【考点六平行四边形中的折叠问题】 10
【考点七利用平行四边形的性质与判定求解】 12
【过关检测】 16

【典型例题】
【考点一利用平行四边形的性质求解】
例题：（2022春·广东江门·八年级校联考期中）在平行四边形中，，则（    ）
A． B． C． D．

【变式训练】
1．（2022春·广东江门·八年级江门市第二中学校考阶段练习）如图，在中，，，平分交边于点，则（    ）

A．2 B．2.5 C．3 D．3.5

2．（2022秋·吉林长春·九年级统考期末）如图，在平行四边形中，，E为的中点，若，则的长为（  ）

A．2 B．3 C．4 D．5

【考点二利用平行四边形的性质证明】
例题：（2022春·广东江门·八年级江门市怡福中学校考阶段练习）在平行四边形中平分，平分，证明：．

【变式训练】
1．（2022春·辽宁丹东·八年级校考期末）如图，在平行四边形中，点，分别在，上，且，，相交于点，求证：．

2．（2022春·广东江门·八年级江门市怡福中学校考阶段练习）如图，在中，点E是边的中点，连接并延长交的延长线于点F，连接，．

(1)求证：；
(2)求证：平分；
(3)若，，求的面积．

【考点三判断能否构成平行四边形】
例题：（2022春·甘肃酒泉·八年级统考期末）能判定四边形是平行四边形的是（　　）

A．， B．，
C．， D．，

【变式训练】
1．（2022秋·山东烟台·八年级统考期末）如图，四边形的对角线交于点O，下列哪组条件能判断四边形是平行四边形（    ）

A．， B．，
C．， D．，

2．（2022春·广东江门·八年级校考期中）如图，下列四组条件中，不能判定四边形是平行四边形的是（    ）

A．， B．，
C．， D．，

【考点四添一个条件成为平行四边形】
例题：（2022春·江苏淮安·八年级校考阶段练习）已知：如图，ABCD，线段AC和BD交于点O，要使四边形ABCD是平行四边形，还需要增加的一个条件是：_____（填一个即可）．

【变式训练】
1．（2021春·宁夏吴忠·八年级校考期中）如图，平行四边形ABCD中，点E、F分别在BC、AD上，要使四边形BEDF是平行四边形，还需要增加的一个条件是_______________．

2．（2022春·河南许昌·八年级许昌市第一中学校考期中）如图，在平行四边形中，是对角线，E，F是对角线上的两点，要使四边形是平行四边形，还需添加一个条件（只需添加一个）是__________．

【考点五证明四边形是平行四边形】
例题：（2021春·江苏无锡·九年级校考阶段练习）如图，在中，，垂足分别为，四边形是平行四边形吗？为什么？

【变式训练】
1．（2022春·陕西渭南·八年级统考期中）如图、在中，已知点E和点F分别在和上，且，连接和，试说明四边形是平行四边形．

2．（2022秋·陕西西安·九年级统考期中）如图，已知在四边形中，，点F是的中点，连接交于点A，且点E是的中点，求证：四边形是平行四边形．

【考点六平行四边形中的折叠问题】
例题：（2022春·四川自贡·八年级校考期中）如图，在平行四边形ABCD中，E是边CD上一点，将△ADE沿AE折叠至△处，与CE交于点F，若∠B=52°，∠DAE=20°，则∠的度数为______．

【变式训练】
1．（2022春·广东广州·九年级校考期中）如图，将沿对角线折叠，使点落在点处，若，，则___．

2．（2022春·上海嘉定·八年级校考期中）如图，在▱中，点在边上，以为折痕，将向上翻折，点正好落在上的点处．若的周长为，的周长为，则的长为______．

【考点七利用平行四边形的性质与判定求解】
例题：（2022春·北京顺义·八年级校考阶段练习）如图，四边形中，垂直平分，垂足为点为四边形外一点，且，．

(1)求证：四边形是平行四边形；
(2)如果平分，，，求的长．

【变式训练】
1．（2022秋·山东烟台·八年级统考期末）如图，在中，，M、N分别是的中点．

(1)求证：四边形是平行四边形；
(2)若，，求的长．

2．（2022春·河北保定·八年级校考阶段练习）如图，点B、E分别在AC、DF上，AF分别交BD、CE于点M、N，∠A＝∠F，∠1＝∠2．

(1)求证：四边形BCED是平行四边形；
(2)已知DE＝2，连接BN，若BN平分∠DBC，求CN的长．

【过关检测】
一、选择题
1．（2022秋·四川成都·九年级成都七中校考期中）若平行四边形的两个内角，则的度数是（    ）
A． B． C． D．
2．（2022春·甘肃武威·八年级校联考期末）在四边形中，，分别添加下列条件：①；，其中能使四边形成为平行四边形的条件有（　　）
A．5个 B．4个 C．3个 D．2个
3．（2021春·浙江宁波·八年级校考期中）如图，将平行四边形沿对角线折叠，使点落在点处，若，，则的度数为（    ）．

A．124° B．114° C．104° D．56°
4．（2022秋·山东烟台·八年级统考期末）如图，在中，平分交于点F，平分交于点E，若，，则的长度为（    ）

A．4 B．5 C．6 D．7
5．（2021春·重庆沙坪坝·八年级重庆市第七中学校校考期中）如图，在平行四边形中，对角线、相交于点，交于点，连接，若平行四边形的周长为30，则的周长为（　　）

A．15 B．23 C．25 D．30
二、填空题
6．（2023春·八年级单元测试）已知的周长为12，若，则的长为___．
7．（2022春·黑龙江绥化·八年级统考期末）四边形ABCD中，如果AB=DC，当AB________DC时，四边形ABCD是平行四边形．
8．（2022春·广东江门·八年级江门市怡福中学校考阶段练习）如图，平四边形的对角线相交于点O，且，，则的周长为________________．

9．（2022·辽宁丹东·校考一模）如图，在中，点E在边上，连接并延长至点F，使，连接并延长至点G，使，连接，点H为的中点，连接．若，的度数____________．

10．（2022·北京海淀·八年级校考期中）如图，在四边形ABCD中，ADBC且AD＝9cm，BC＝7cm，点P、Q分别从点A、C同时出发，点P以1cm/s的速度由A向D运动，点Q以2cm/s的速度由C向B运动，Q运动到B处停止运动，_____秒后直线PQ将四边形ABCD截出一个平行四边形．

三、解答题
11．（2022秋·四川自贡·八年级统考期中）已知：如图，四边形中，，．

(1)求证：
(2)与的位置关系为：

12．（2022春·福建厦门·八年级厦门双十中学思明分校校考期中）如图，平行四边形ABCD中，E、F是对角线BD上不同的两点，添加个条件，使得四边形AECF为平行四边形．

(1)现有四个条件：①BE＝DF；②AF∥CE；③AE＝CF；④∠BAE＝∠DCF．你添加的条件是：　　（填一个序号即可）
(2)在（1）的基础上，求证：四边形AECF是平行四边形．

13．（2022秋·吉林长春·八年级长春市第五十二中学校考期中）如图，在中，，，垂足分别为点，点，连接、．

(1)试判断与的关系，并说明理由；
(2)若，的面积是，则的面积为______．

14．（2022春·河南郑州·八年级统考期末）如图，将平行四边形纸片按如图方式折叠，使点C与点A重合，点D的落点记为点，折痕为EF，连接CF．

(1)求证：四边形是平行四边形；
(2)若，求线段的长．

15．（2022春·湖北武汉·八年级统考期末）如图，在四边形中，对角线与交于点，且，．

(1)求证：四边形为平行四边形；
(2)若，，．
①求的度数；
②______．

16．（2022春·河南新乡·八年级校考期中）如图①，在▱ABCD中，AB＝3，AD＝6．动点P从点A出发沿边AD以每秒1个单位的速度向终点D运动．设点P运动的时间为t（t＞0）秒．

(1)线段PD的长为　　（用含t的代数式表示）；
(2)当CP平分∠BCD时，求t的值；
(3)如图②，另一动点Q从点C出发以每秒4个单位的速度，在CB上往返运动，P，Q两点同时出发，当点P停止运动时，点Q也随之停止运动．当以P、D、Q、B为顶点的四边形是平行四边形时，直接写出t的值．

答案与解析
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【典型例题】 1
【考点一利用平行四边形的性质求解】 1
【考点二利用平行四边形的性质证明】 3
【考点三判断能否构成平行四边形】 5
【考点四添一个条件成为平行四边形】 7
【考点五证明四边形是平行四边形】 8
【考点六平行四边形中的折叠问题】 10
【考点七利用平行四边形的性质与判定求解】 12
【过关检测】 16

【典型例题】
【考点一利用平行四边形的性质求解】
例题：（2022春·广东江门·八年级校联考期中）在平行四边形中，，则（    ）
A． B． C． D．
【答案】A
【分析】根据平行四边形的性质即可进行解答．
【详解】解：如图：

∵四边形是平行四边形，
∴，
故选：A．
【点睛】本题主要考查了平行四边形的性质，解题的关键是掌握平行四边形对角相等．
【变式训练】
1．（2022春·广东江门·八年级江门市第二中学校考阶段练习）如图，在中，，，平分交边于点，则（    ）

A．2 B．2.5 C．3 D．3.5
【答案】C
【分析】根据等腰三角形的性质，可得，即可求解．
【详解】解：在中，，，
∴，
又∵平分
∴，
∴，
∴，
∴，
故选：C
【点睛】此题考查了平行四边形的性质，等腰三角形的判定，解题的关键是熟练掌握等腰三角形的判定定理．
2．（2022秋·吉林长春·九年级统考期末）如图，在平行四边形中，，E为的中点，若，则的长为（  ）

A．2 B．3 C．4 D．5
【答案】C
【分析】根据平行四边形的性质可得，再由直角三角形的性质可得，即可求解．
【详解】解：∵四边形是平行四边形，
∴，
∵，E为的中点，，
∴，
∴．
故选：C
【点睛】本题主要考查了平行四边形的性质，直角三角形的性质，熟练掌握直角三角形斜边中线等于斜边的一半是解题的关键．

【考点二利用平行四边形的性质证明】
例题：（2022春·广东江门·八年级江门市怡福中学校考阶段练习）在平行四边形中平分，平分，证明：．

【答案】证明见解析
【分析】先根据平行四边形的性质得到，再根据角平分线的定义和平行线的性质证明，得到，同理可证，由此即可证明．
【详解】证明：∵四边形是平行四边形，
∴，
∴，
∵平分，
∴，
∴，
∴，
同理可证，
∴．
【点睛】本题主要考查了平行四边形的性质，等腰三角形的性质与判定，角平分线的定义，熟知平行四边形对边平行且相等是解题的关键．
【变式训练】
1．（2022春·辽宁丹东·八年级校考期末）如图，在平行四边形中，点，分别在，上，且，，相交于点，求证：．

【答案】证明见解析
【分析】只需要利用证明即可证明结论．
【详解】证明：∵四边形是平行四边形，
∴，
∴，
又∵，
∴，即，
∴，
∴．
【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，熟知平行四边形对边相等且平行是解题的关键．
2．（2022春·广东江门·八年级江门市怡福中学校考阶段练习）如图，在中，点E是边的中点，连接并延长交的延长线于点F，连接，．

(1)求证：；
(2)求证：平分；
(3)若，，求的面积．
【答案】(1)见解析；
(2)见解析；
(3)
【分析】（1）根据平行四边形的性质，可得，根据对顶角相等，，再根据点E是边的中点，即可求证；
（2）通过证明为等腰三角形，即可求证；
（3）由题意可得，的面积等于的面积，利用含角直角三角形的性质，即可求解．
【详解】（1）证明：在中，，
∴，
∵点E是边的中点，
∴，
又∵，
∴；
（2）证明：由（1）可得，
∴，即为的中线，，
又∵，
∴为等腰三角形，
∴，
∴，即平分；
（3）解：由（2）可得平分；
又∵
∴，
∵，
∴，
在中，，，
∴，
∴，
∴，
由（1）可得，则，
∴．
【点睛】此题考查了平行四边形的性质，全等三角形的判定与性质，等腰三角形的判定与性质，含角直角三角形的性质，勾股定理，解题的关键是熟练掌握相关基本性质．

【考点三判断能否构成平行四边形】
例题：（2022春·甘肃酒泉·八年级统考期末）能判定四边形是平行四边形的是（　　）

A．， B．，
C．， D．，
【答案】C
【分析】根据平行四边形的判定定理（①有两组对边分别平行的四边形是平行四边形，②有两组对边分别相等的四边形是平行四边形，③有两组对角分别相等的四边形是平行四边形，④有一组对边平行且相等的四边形是平行四边形，⑤对角线互相平分的四边形是平行四边形）进行判断即可．
【详解】解：A、，，不能判定四边形为平行四边形；
B、，，不能判定四边形为平行四边形；
C、，，能判定四边形为平行四边形；
D、，，不能判定四边形为平行四边形；
故选：C．
【点睛】此题主要考查了平行四边形的判定，正确掌握平行四边形的判定方法是解题关键．
【变式训练】
1．（2022秋·山东烟台·八年级统考期末）如图，四边形的对角线交于点O，下列哪组条件能判断四边形是平行四边形（    ）

A．， B．，
C．， D．，
【答案】D
【分析】由平行四边形的判定方法分别对各个选项进行判断即可．
【详解】解：A、由，，不能判定四边形是平行四边形，故该选项不符合题意；
B、由，，不能判定四边形是平行四边形，故该选项不符合题意；
C、由，，不能判定四边形是平行四边形，故该选项不符合题意；
D、∵，
∴，
∵，∴，
∴，
∴四边形是平行四边形，故该选项符合题意；
故选：D．
【点睛】本题考查了平行四边形的判定，熟练掌握平行四边形的判定方法是解题的关键．
2．（2022春·广东江门·八年级校考期中）如图，下列四组条件中，不能判定四边形是平行四边形的是（    ）

A．， B．，
C．， D．，
【答案】C
【分析】根据平行四边形的判定定理判断即可．
【详解】解：A．∵，
∴四边形是平行四边形（两组对边分别相等的四边形是平行四边形），故该选项不符合题意；
B．∵，
∴四边形是平行四边形（两组对边分别平行的四边形是平行四边形），故该选项不符合题意；
C．由，不能判定四边形是平行四边形，故该选项符合题意；
D．∵，，
∴四边形是平行四边形（一组对边平行且相等的四边形是平行四边形），故该选项不符合题意；
故选：C．
【点睛】本题考查了平行四边形的判定，熟练掌握平行四边形的判定定理是解题的关键．

【考点四添一个条件成为平行四边形】
例题：（2022春·江苏淮安·八年级校考阶段练习）已知：如图，ABCD，线段AC和BD交于点O，要使四边形ABCD是平行四边形，还需要增加的一个条件是：_____（填一个即可）．

【答案】ADCB（答案不惟一）．
【分析】根据平行四边形的定义：两组对边分别平行的四边形是平行四边形，可得答案．
【详解】解：根据两组对边分别平行的四边形是平行四边形，可增加的条件可以是：ADCB，
故答案为：ADCB（答案不惟一）．
【点睛】此题主要考查了平行四边形的判定，解决本题的关键是熟练掌握平行四边形的判定．
【变式训练】
1．（2021春·宁夏吴忠·八年级校考期中）如图，平行四边形ABCD中，点E、F分别在BC、AD上，要使四边形BEDF是平行四边形，还需要增加的一个条件是_______________．

【答案】
【分析】由平行四边形的性质可得到，要证明四边形BEDF是平行四边形，只需要即可．
【详解】添加，
∵四边形ABCD是平行四边形，
∴，
∵，
∴四边形BEDF是平行四边形，
故答案为：．
【点睛】本题主要考查了平行四边形的判定，掌握平行四边形的判定方法是解题的关键．
2．（2022春·河南许昌·八年级许昌市第一中学校考期中）如图，在平行四边形中，是对角线，E，F是对角线上的两点，要使四边形是平行四边形，还需添加一个条件（只需添加一个）是__________．

【答案】BF=DE（答案不唯一）
【分析】连接对角线AC，利用对角线互相平分的四边形是平行四边形进行求解即可．
【详解】解：添加的条件为BF=DE，理由如下：
证明：连接AC交BD于点O，如图所示：

∵四边形ABCD为平行四边形，
∴AO=CO，BO=DO，
∵BF=DE，
∴BO-BF=DO-DE，
即OF=OE，
四边形AFCE为平行四边形，
故答案为：BF=DE（答案不唯一）．
【点睛】题目主要考查平行四边形的判定和性质，熟练掌握平行四边形的判定定理是解题关键．

【考点五证明四边形是平行四边形】
例题：（2021春·江苏无锡·九年级校考阶段练习）如图，在中，，垂足分别为，四边形是平行四边形吗？为什么？

【答案】是，理由见解析
【分析】由于都垂直于，首先可以确定的是；然后再通过证，来得出即可．
【详解】答：四边形是平行四边形．
证明：∵，
∴，，
∵四边形是平行四边形，
∴，
在和中，

∴，
∴，
，
∴四边形是平行四边形．
【点睛】本题考查平行四边形以及全等三角形的判定和性质，平行四边形的五种判定方法与平行四边形的性质相呼应，每种方法都对应着一种性质，在应用时应注意它们的区别与联系，熟练掌握性质定理和判定定理是解题的关键．
【变式训练】
1．（2022春·陕西渭南·八年级统考期中）如图、在中，已知点E和点F分别在和上，且，连接和，试说明四边形是平行四边形．

【答案】见解析
【分析】根据四边形是平行四边形，可得，又因为，根据有一组对边平行且相等的四边形是平行四边形，即可证得结论．
【详解】∵四边形是平行四边形，
∴，
又∵，
∴四边形是平行四边形．
【点睛】本题考查了平行四边形的性质与判定．掌握有一组对边平行且相等的四边形是平行四边形是解此题的关键．
2．（2022秋·陕西西安·九年级统考期中）如图，已知在四边形中，，点F是的中点，连接交于点A，且点E是的中点，求证：四边形是平行四边形．

【答案】见解析
【分析】先证明，得，再证，即可得出结论．
【详解】证明：∵，
∴，
∵点F是的中点，
∴，
在和中，
，
∴，
∴，
∵点E是的中点，
∴，
∴，
又∵，
∴四边形是平行四边形．
【点睛】本题考查了平行四边形的判定、全等三角形的判定与性质以及平行线的性质等知识，熟练掌握平行四边形的判定，证明三角形全等是解题的关键．

【考点六平行四边形中的折叠问题】
例题：（2022春·四川自贡·八年级校考期中）如图，在平行四边形ABCD中，E是边CD上一点，将△ADE沿AE折叠至△处，与CE交于点F，若∠B=52°，∠DAE=20°，则∠的度数为______．

【答案】36°##36度
【分析】由平行四边形的性质得出∠D=∠B=52°，由折叠的性质得：∠=∠D=52°，∠=∠DAE=20°，由三角形的外角性质求出∠AEF=72°，与三角形内角和定理求出∠=108°，即可得出∠的大小．
【详解】解：∵四边形ABCD是平行四边形，
∴∠D=∠B=52°，
由折叠的性质得：∠=∠D=52°，∠=∠DAE=20°，
∴∠AEF=∠D+∠DAE=52°+20°=72°，∠=180°-∠∠=108°，
∴∠=108°72°=36°；
故答案为：36°．
【点睛】本题考查了平行四边形的性质、折叠的性质、三角形的外角性质以及三角形内角和定理；熟练掌握平行四边形的性质和折叠的性质，求出∠AEF和∠是解决问题的关键．
【变式训练】
1．（2022春·广东广州·九年级校考期中）如图，将沿对角线折叠，使点落在点处，若，，则___．

【答案】
【分析】利用平行四边形的性质得，进而得出，利用折叠的性质得，进而求出，利用三角形内角和定理求出，即可求解．
【详解】解：在中，，
，
沿对角线折叠，使点落在点处，
，
，
在中，．
，
故答案为：．
【点睛】本题考查折叠的性质、平行四边形的性质、平行线的性质、三角形内角和定理等，熟练掌握折叠的性质是解题的关键．
2．（2022春·上海嘉定·八年级校考期中）如图，在▱中，点在边上，以为折痕，将向上翻折，点正好落在上的点处．若的周长为，的周长为，则的长为______．

【答案】6
【分析】根据翻折变换的性质、平行四边形的性质证明，此为解题的关键性结论；运用的周长为，求出的长，即可解决问题．
【详解】解：如图，四边形为平行四边形，
，；
由题意得：，；
的周长为，的周长为，
，，
，
即，
，即；
，
故答案为：．
【点睛】该题主要考查了翻折变换的性质、平行四边形的性质等几何知识点及其应用问题，解题的方法是准确找出图形中隐含的等量关系；解题的关键是灵活运用翻折变换的性质、平行四边形的性质等几何知识点来分析、判断、解答．

【考点七利用平行四边形的性质与判定求解】
例题：（2022春·北京顺义·八年级校考阶段练习）如图，四边形中，垂直平分，垂足为点为四边形外一点，且，．

(1)求证：四边形是平行四边形；
(2)如果平分，，，求的长．
【答案】(1)见解析
(2)
【分析】（1）分别证明，得出结论；
（2）利用勾股定理求出，再利用等积法求出，即可得出结论．
【详解】（1）∵，
∴，
∵，
∴，
∵垂直平分，
∴，
∴，
∴，
∴四边形是平行四边形，
（2）∵平分，
∴，
∵，
∴，
∴，
∵，
∴
过作，
∴，
∴，
∵垂直平分，则,
∵，
∴，
∴．

【点睛】本题考查平行四边形的判定以及利用勾股定理解直角三角形，利用等积法求高是解决问题的关键．
【变式训练】
1．（2022秋·山东烟台·八年级统考期末）如图，在中，，M、N分别是的中点．

(1)求证：四边形是平行四边形；
(2)若，，求的长．
【答案】(1)见解析；
(2)．
【分析】（1）根据平行四边形的性质可得、，根据M、N分别是AD、BC的中点可得，然后根据平行四边形的判定定理即可证明结论；
（2）如图：连接ND，先说明是等边三角形的判定与性质，可得、，再根据三角形外角的性质，可得，最后根据勾股定理即可解答．
【详解】（1）证明：∵是平行四边形，
∴，．
∵M、N分别是AD、BC的中点，
∴．
∵，
∴四边形是平行四边形．
（2）解：如图：连接ND，

∵是平行四边形，
∴．
∵N是BC的中点，
∴．
∵，
∴．
∵，
∴是等边三角形，
∴，，
∵是的外角，
∴，
∵，
∴，
∴，
∴，
∴．
【点睛】本题主要考查了平行四边形的判定与性质、等边三角形的判定与性质、勾股定理等知识点，证得是等边三角形是解题的关键．
2．（2022春·河北保定·八年级校考阶段练习）如图，点B、E分别在AC、DF上，AF分别交BD、CE于点M、N，∠A＝∠F，∠1＝∠2．

(1)求证：四边形BCED是平行四边形；
(2)已知DE＝2，连接BN，若BN平分∠DBC，求CN的长．
【答案】(1)见解析
(2)CN=2
【分析】（1）证明DEBC，再证∠DMF=∠2，得DBEC，则四边形BCED是平行四边形，即可得出结论；
（2）由（1）得：BC=DE=2，ECDB，再由平行线的性质得∠CNB=∠DBN，然后证∠CNB=∠CBN，则可由CN=BC求解．
（1）
证明：∵∠A=∠F，
∴DEBC，
∵∠1=∠2，∠1=∠DMF，
∴∠DMF=∠2，
∴DBEC，
∴四边形BCED是平行四边形，
（2）
解：∵BN平分∠DBC，
∴∠DBN=∠CBN，
由（1）得：BC=DE=2，ECDB，
∴∠CNB=∠DBN，
∴∠CNB=∠CBN，
∴CN=BC=2．
【点睛】本题考查了平行四边形的判定与性质、平行线的判定与性质、等腰三角形的判定等知识，熟练掌握平行线的判定与性质，证明四边形BCED为平行四边形是解题的关键．

【过关检测】
一、选择题
1．（2022秋·四川成都·九年级成都七中校考期中）若平行四边形的两个内角，则的度数是（    ）
A． B． C． D．
【答案】B
【分析】根据平行四边形的性质可得到与是邻角并且互补，再结合列方程，即可得到答案．
【详解】解：∵四边形是平行四边形，
∴，
∵，
∴，
解得，
故选B．
【点睛】本题考查平行四边形性质，熟知平行四边形邻角互补是解答的关键．
2．（2022春·甘肃武威·八年级校联考期末）在四边形中，，分别添加下列条件：①；，其中能使四边形成为平行四边形的条件有（　　）
A．5个 B．4个 C．3个 D．2个
【答案】B
【分析】由平行四边形的判定、平行线的判定与性质分别对各个条件进行判断即可．
【详解】解：①，，
四边形是平行四边形；

由，，不能判定四边形是平行四边形；
③，，
四边形是平行四边形；
，
，
，
，
，
四边形是平行四边形；
⑤，
，
，
，
，
四边形是平行四边形；
其中能使四边形成为平行四边形的条件有，共个，
故选：．
【点睛】本题考查了平行四边形的判定、平行线的判定与性质，熟练掌握平行四边形的判定方法是解题的关键．
3．（2021春·浙江宁波·八年级校考期中）如图，将平行四边形沿对角线折叠，使点落在点处，若，，则的度数为（    ）．

A．124° B．114° C．104° D．56°
【答案】A
【分析】根据折叠、平行四边形的性质，三角形的内角和定理，即可求出答案．
【详解】解：

由折叠得，，
∵四边形是平行四边形，
∴，
∴，
∴，
又∵，
∴，
在中，，
故选：A．
【点睛】本题考查折叠的性质、平行四边形的性质，三角形的内角和定理等知识，由图形直观得出各个角之间的关系是正确解答的关键．
4．（2022秋·山东烟台·八年级统考期末）如图，在中，平分交于点F，平分交于点E，若，，则的长度为（    ）

A．4 B．5 C．6 D．7
【答案】A
【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】解：∵四边形是平行四边形，，
∴，．
∴．
∵平分，
∴．
∴．
∴．
同理可得．
∴．
故选：A．
【点睛】本题主要考查了平行四边形的性质、角平分线的定义，解题的关键是掌握数学模型“角平分线+平行线得到等腰三角形”．
5．（2021春·重庆沙坪坝·八年级重庆市第七中学校校考期中）如图，在平行四边形中，对角线、相交于点，交于点，连接，若平行四边形的周长为30，则的周长为（　　）

A．15 B．23 C．25 D．30
【答案】A
【分析】根据平行四边形的性质，得到点是中点，根据垂直平分线的性质得到，根据四边形周长求出，然后转换求解即可．
【详解】在平行四边形中，对角线、相交于点，
即点是中点，
，

平行四边形的周长为，

的周长：

故选：A．
【点睛】本题考查了平行四边形的性质、垂直平分线的性质；灵活运用垂直平分线的性质是解题的关键．
二、填空题
6．（2023春·八年级单元测试）已知的周长为12，若，则的长为___．
【答案】4
【分析】利用平行四边形的性质得出对边相等，进而得出答案．
【详解】解：的周长为12，，
，，则，
解得：，
则．
故答案为：4．
【点睛】此题主要考查了平行四边形的性质，利用平行四边形对边相等得出是解题关键．
7．（2022春·黑龙江绥化·八年级统考期末）四边形ABCD中，如果AB=DC，当AB________DC时，四边形ABCD是平行四边形．
【答案】
【分析】根据平行四边形的性质解答即可．
【详解】解：∵两对边平行且相等的四边形是平行四边形，AB=CD
∴ABCD．
故答案为．
【点睛】本题主要考查了平行四边形的判定，掌握两对边平行且相等的四边形是平行四边形是解答本题的关键．
8．（2022春·广东江门·八年级江门市怡福中学校考阶段练习）如图，平四边形的对角线相交于点O，且，，则的周长为________________．

【答案】29
【分析】根据平行四边形的性质进行求解即可．
【详解】解：∵四边形是平行四边形，
∴，
∵，
∴，
∴的周长，
故答案为：29．
【点睛】本题主要考查了平行四边形的性质，熟知平行四边形对角线互相平分，对边相等是解题的关键．
9．（2022·辽宁丹东·校考一模）如图，在中，点E在边上，连接并延长至点F，使，连接并延长至点G，使，连接，点H为的中点，连接．若，的度数____________．

【答案】##度
【分析】由平行四边形的性质和平行线的判定和性质得出答案即可．
【详解】解：∵四边形是平行四边形，
∴，，
∵，，
∴，
∴．
故答案为：．
【点睛】本题考查了平行四边形的性质；熟练掌握平行四边形的性质，并能进行推理计算是解决问题的关键．
10．（2022·北京海淀·八年级校考期中）如图，在四边形ABCD中，ADBC且AD＝9cm，BC＝7cm，点P、Q分别从点A、C同时出发，点P以1cm/s的速度由A向D运动，点Q以2cm/s的速度由C向B运动，Q运动到B处停止运动，_____秒后直线PQ将四边形ABCD截出一个平行四边形．

【答案】或
【分析】分别利用①当BQ=AP时以及②当CQ=PD时，列方程得出答案．
【详解】解：设点P，Q运动的时间为ts.依题意得：CQ=2t,BQ=7-2t,AP=t,PD=9-t.
∵ADBC，
①当BQ=AP时，四边形APQB是平行四边形．
即7-2t=t,
解得t=．
②当CQ=PD时，
四边形CQPD是平行四边形，即2t=9-t,
解得：t=3．
所以经过秒或3秒后，直线PQ将四边形ABCD截出一个平行四边形．
故答案是：或3．
【点睛】此题主要考查的是平行四边形的判定，关键是掌握一组对边平行且相等的四边形是平行四边形．
三、解答题
11．（2022秋·四川自贡·八年级统考期中）已知：如图，四边形中，，．

(1)求证：
(2)与的位置关系为：
【答案】(1)见解析
(2)
【分析】（1）如图：连接，由可得，然后再证明，最后根据全等三角形的性质即可解答；
（2）先证明四边形是平行四边形，然后根据平行四边形的性质即可解答．
【详解】（1）证明：如图：连接
∵
∴
在和中
、、
∴
∴．

（2）解：，理由如下：
∵、
∴四边形是平行四边形
∴．
【点睛】本题主要考查了全等三角形的判定与性质、平行四边形的判定与性质等知识点，掌握相关判定与性质定理成为解答本题的关键．
12．（2022春·福建厦门·八年级厦门双十中学思明分校校考期中）如图，平行四边形ABCD中，E、F是对角线BD上不同的两点，添加个条件，使得四边形AECF为平行四边形．

(1)现有四个条件：①BE＝DF；②AF∥CE；③AE＝CF；④∠BAE＝∠DCF．你添加的条件是：　　（填一个序号即可）
(2)在（1）的基础上，求证：四边形AECF是平行四边形．
【答案】(1)①或②或④（填一个即可）；
(2)见解析
【分析】（1）根据平行四边形的判定解答即可；
（2）添加①BE＝DF时，证明△ABE≌△CDF（SAS），求出AE＝CF，∠AEF＝∠CFE，可得AECF，根据一组对边平行且相等的四边形是平行四边形得出结论；添加②AFCE时，证明△ADF≌△CBE（AAS），可得AF＝CE，根据一组对边平行且相等的四边形是平行四边形得出结论；添加④∠BAE＝∠DCF时，证明△ABE≌△CDF（ASA），求出AE＝CF，AECF，根据一组对边平行且相等的四边形是平行四边形得出结论．
（1）
解：添加①，证明AE＝CF，AECF，可根据一组对边平行且相等的四边形是平行四边形得出结论；
添加②，证明AF＝CE，可根据一组对边平行且相等的四边形是平行四边形得出结论；
添加④，证明AE＝CF，AECF，可根据一组对边平行且相等的四边形是平行四边形得出结论；
添加③不能得出四边形AECF为平行四边形．
故答案为：①或②或④（填一个即可）；
（2）
证明：如图，
添加①BE＝DF时，
∵四边形ABCD是平行四边形，
∴AB＝CD，ABCD，
∴∠ABE＝∠CDF，
∵BE＝DF，
∴△ABE≌△CDF（SAS），
∴AE＝CF，∠AEB＝∠CFD，
∴∠AEF＝∠CFE，
∴AECF，
∴四边形AECF是平行四边形；
添加②AFCE时，
∵四边形ABCD是平行四边形，
∴ADBC，AD＝BC，
∴∠ADF＝∠CBE，
∵AFCE，
∴∠AFE＝∠CEF，
∴∠AFD＝∠CEB，
∴△ADF≌△CBE（AAS），
∴AF＝CE，
∵AFCE，
∴四边形AECF是平行四边形；
添加④∠BAE＝∠DCF时，
∵四边形ABCD是平行四边形，
∴AB＝CD，ABCD，
∴∠ABE＝∠CDF，
∵∠BAE＝∠DCF，
∴△ABE≌△CDF（ASA），
∴AE＝CF，∠AEB＝∠CFD，
∴∠AEF＝∠CFE，
∴AECF，
∴四边形AECF是平行四边形．

【点睛】本题考查了全等三角形的判定和性质，平行四边形的判定和性质．平行四边形的判定定理：1、一组对边平行且相等的四边形是平行四边形；2、两组对边分别平行的四边形是平行四边形；3、两组对边分别相等的四边形是平行四边形；4、两组对角分别相等的四边形是平行四边形；5、对角线互相平分的四边形是平行四边形．
13．（2022秋·吉林长春·八年级长春市第五十二中学校考期中）如图，在中，，，垂足分别为点，点，连接、．

(1)试判断与的关系，并说明理由；
(2)若，的面积是，则的面积为______．
【答案】(1)，，理由见解析；
(2)．
【分析】（1）求出，由，可得，，证明，即可得到；
（2）证明四边形为平行四边形，和是等腰三角形，根据等腰三角形的性质可得，，求出和的面积是，进而可得答案．
【详解】（1）解：，，
理由：∵在中，，，
∴，
∵，，
∴，，
在和中，，
∴，
∴，
（2）解：∵，，
∴四边形为平行四边形，
∴，
∵，，
∴，
∴和是等腰三角形，
∵，，
∴，，
∵的面积是，
∴和的面积是，
∴的面积是，
∴的面积为，
故答案为：．
【点睛】本题考查了平行四边形的判定与性质，全等三角形的判定与性质，等腰三角形的判定与性质，灵活运用各性质进行推理计算是解题的关键．
14．（2022春·河南郑州·八年级统考期末）如图，将平行四边形纸片按如图方式折叠，使点C与点A重合，点D的落点记为点，折痕为EF，连接CF．

(1)求证：四边形是平行四边形；
(2)若，求线段的长．
【答案】(1)见解析
(2)
【分析】（1）先证明四边形AFCE是平行四边形，再运用有一组邻边相等的平行四边形是菱形来进行证明；
（2）作AG⊥BE于点G，因为D′F=DF，再证明DF=BE，用勾股定理分别计算BG、EB即可．
（1）
解：证明：∵点C与点A重合，折痕为EF，
∴∠AEF=∠CEF，AE=EC，
∵四边形ABCD为平行四边形，
∴AD∥BC，
∴∠AFE=∠CEF，
∴∠AEF=∠AFE，
∴AE=AF，
∴AF=EC，
又∵AF∥EC，
∴四边形AFCE是平行四边形，
又∵AE=AF，
∴四边形AFCE为菱形．
（2）
如图，作AG⊥BE于点G，

则∠AGB=∠AGE=90°，
∵点D的落点为点D′，折痕为EF，
∴D'F=DF．
∵四边形ABCD为平行四边形，
∴AD=BC．
又∵AF=EC，
∴AD-AF=BC-EC，即DF=BE．
∵在Rt△AGB中，∠AGB=90°，∠B=45°，AB=，
∴AG=GB=6．
∵四边形AFCE为平行四边形，
∴AE∥FC．
∴∠AEB=∠FCE=60°．
∵在Rt△AGE中，∠AGE=90°，∠4=60°，
∴GE==，
∴BE=BG+GE=，
∴D′F=．
【点睛】本题主要考查了折叠的性质、菱形的性质与判定、勾股定理的综合运用，运用折叠的性质和平行四边形的性质发现D′F=BE是解题的关键．
15．（2022春·湖北武汉·八年级统考期末）如图，在四边形中，对角线与交于点，且，．

(1)求证：四边形为平行四边形；
(2)若，，．
①求的度数；
②______．
【答案】(1)证明见解析
(2)①；②120
【分析】（1）证△AOD≌△COB（ASA），得AD=BC，再由平行四边形的判定即可得出结论；
（2）①由勾股定理得逆定理得△AOD是直角三角形，∠ADO=90°，即可得出结论； ②由平行四边形的性质得BD=2OD=10，再由平行四边形面积公式即可求解．
（1）
证明：∵，
∴∠ADO=∠CBO，
在△AOD和△COB中，
∴△AOD≌△COB（ASA），
∴AD=BC，
∵，
∴四边形ABCD为平行四边形；
（2）
解：①∵四边形ABCD为平行四边形，AC=26，
∴OA=OC=13，
∵AD=12，OD=5，
∴AD2+OD2=OA2，
∴△AOD是直角三角形，∠ADO=90°，即∠ADB=90°；
②由①可知，∠ADB=90°，
∴BD⊥AD，
∵四边形ABCD是平行四边形，
∴BD=2OD=10，
∴S四边形ABCD=AD•BD=12×10=120，
故答案为：120．
【点睛】本题考查了平行四边形的判定与性质、全等三角形的判定与性质、勾股定理的逆定理等知识，熟练掌握平行四边形的判定与性质是解题的关键．
16．（2022春·河南新乡·八年级校考期中）如图①，在▱ABCD中，AB＝3，AD＝6．动点P从点A出发沿边AD以每秒1个单位的速度向终点D运动．设点P运动的时间为t（t＞0）秒．

(1)线段PD的长为　　（用含t的代数式表示）；
(2)当CP平分∠BCD时，求t的值；
(3)如图②，另一动点Q从点C出发以每秒4个单位的速度，在CB上往返运动，P，Q两点同时出发，当点P停止运动时，点Q也随之停止运动．当以P、D、Q、B为顶点的四边形是平行四边形时，直接写出t的值．
【答案】(1)
(2)
(3)t＝或4或
【分析】（1）由PD＝AD−AP求解；
（2）由平行线及角平分线可得DP＝CD，进而求解；
（3）分类讨论点Q在往返运动BQ的代数式，通过DP＝BQ求解．
（1）
解：（1）PD＝AD−AP＝6−t，
故答案为：6−t；
（2）
解：当CP平分∠BCD时，∠BCP＝∠DCP，
∵ADBC，
∴∠BCP＝∠DPC，
∴∠DPC＝∠DCP，
∴DP＝CD＝6−t＝3，
∴t＝3；
（3）
解：当以P、D、Q、B为顶点的四边形是平行四边形时，
DP＝BQ，
当Q第一次到达B时t＝6÷4＝，第一次返回C时，t＝12÷4＝3，第二次到达B时，t＝6×3÷4＝，第二次返回C时，t＝×4＝6．
①当Q未到达B时，0＜t＜，CQ＝4t，BQ＝6−4t，当DP＝BQ时，6−t＝6−4t，
解得t＝0，不符合题意；
②当≤t≤3时，当DP＝BQ时，即6−t＝4t−6，解得t＝；
③当3＜t≤时，当DP＝BQ时，即6−t＝18−4t，解得t＝4；
④＜t≤6时，当DP＝BQ时，即6−t＝4t−18，解得t＝；
综上所述，t＝或4或．
【点睛】本题考查平行四边形的动点问题，涉及到角平分线定义、平行四边形的判定与性质，解一元一次方程等知识点，解题关键是分类讨论求解．