北京市西城区2023-2024学年八年级上学期期末数学试卷
展开1.火纹是一种常见的装饰图案,多用于建筑、家具设计等.下列火纹图案中,可以看成处轴对称图形的是( )
A. B.
C. D.
2.下列运算中,正确的是( )
A. x8÷x2=x4B. (x3)4=x7C. (−2x3)3=−8x9D. x4+x=x5
3.在平面直角坐标系xOy中,点P(−2,3)关于x轴的对称点坐标是( )
A. (−2,−3)B. (2,−3)C. (2,3)D. (−3,−2)
4.下列各式从左到右变形一定正确的是( )
A. xy=x2y2B. −x−yx+y=−1C. xy=x+zy+zD. x+yx2−y2=1x+y
5.如图,在△ABC中,∠A=90°,∠C=30°,BD是△ABC的角平分线.若点D到BC的距离为3,则AC的长为( )
A. 12B. 7.5C. 9D. 6
6.如果a2−3a−7=0,那么代数式(a−1)2+a(a−4)−2的值为( )
A. −15B. −8C. 6D. 13
7.如图,在平面直角坐标系xOy中,已知点A(2,0),B(3,b)(b>0),AC⊥AB且AC=AB,则点C的横坐标为( )您看到的资料都源自我们平台,家威杏 MXSJ663 低至0.3/份
A. −b−1B. 1−bC. b−2D. 2−b
8.如图,在△ABC中,AB=AC,∠A=90°,点D,E是边AB上的两个定点,点M,N分别是边AC,BC上的两个动点.当四边形DEMN的周长最小时,∠DNM+∠EMN的大小是( )
A. 45°B. 90°C. 75°D. 135°
二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共16分。
9.计算:
(1)( 2+1)0= ______;
(2)7−2= ______.
10.若分式1x−6有意义,则x的取值范围是______.
11.计算:(−5a)⋅(−2a3b)= ______.
12.如图,△ABC为等腰三角形,AB=AC,∠DAE=∠BAC,连接BD,CE.只需添加一个条件即可证明△ABD≌△ACE,这个条件可以是______(写出一个即可).
13.如图,有甲、乙、丙三种正方形和长方形纸片,用1张甲种纸片、4张乙种纸片和4张丙种纸片恰好拼成(无重叠、无缝隙)一个大正方形,则拼成的大正方形的边长为______(用含a,b的式子表示).
14.甲、乙两名同学作为志愿者帮助图书馆清点一批图书,甲3h清点完这批图书的13,乙加入清点剩余的图书,两人合作2.4h清点完剩余的图书.如果乙单独清点这批图书需要几小时?若设乙单独清点这批图书需要xh,则根据题意可列方程为______.
15.在正三角形纸片ABC上按如图方式画一个正五边形DEFGH,其中点F,G在边BC上,点E,H分别在边AB,AC上,则∠BEF的大小是______°.
16.如图,动点C与线段AB构成△ABC,其边长满足AB=9,CA=2a+2,CB=2a−3.点D在∠ACB的平分线上,且∠ADC=90°,则a的取值范围是______,△ABD的面积的最大值为______.
三、解答题:本题共10小题,共84分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。
17.(本小题8分)
分解因式:
(1)xy3−xy;
(2)2x2−20x+50.
18.(本小题11分)
(1)计算:(a−3b)(2a+b);
(2)先化简,再求值:(a−2+2a−a2a+2)÷a−2a2+4a+4,其中a=32.
19.(本小题8分)
如图,点C,D在AB上,AC=BD,EA=FB,∠A=∠B,ED,FC相交于点G.
(1)求证:∠ADE=∠BCF;
(2)求证:EG=FG.
20.(本小题7分)
解方程:6x+1=xx+3.
21.(本小题9分)
已知:如图,∠AOB.
求作:射线OC,使∠AOC=3∠AOB,且点C在直线OA的下方.
作法:①在射线OA上取一点P,过点P作射线OA的垂线,与射线OB相交于点M;
②在MP的延长线上取一点N,使PN=PM;
③以点O为圆心,OM长为半径画弧,再以点M为圆心,MN长为半径画弧,两弧在直线OA下方相交于点C;
④作射线OC.
所以射线OC即为所求作的射线.
(1)使用直尺和圆规,依作法补全图形(保留作图痕迹);
(2)完成下面的证明.
证明:连接ON,CM.
∵PM⊥OA,PN=PM,
∴ON=OM.(______)(填推理的依据)
∴∠ ______=2∠POM.
∵OC=OM,
∴OC=ON.
在△OCM和△ONM中,
OC=ONOM=OM=,( )
∴△OCM≌△ONM.(______)(填推理的依据)
∴∠ ______=∠NOM.
∴∠AOC=∠POM+∠COM=3∠POM,
即∠AOC=3∠AOB.
22.(本小题8分)
阅读材料:
如果整数x,y满足x=a2+b2,y=c2+d2,其中a,b,c,d都是整数,那么一定存在整数m,n,使得xy=m2+n2.
例如,25=32+42,40=22+62,25×40=302+(−10)2或25×40=182+262,…
根据上述材料,解决下列问题:
(1)已知5=12+22,74=52+72,5×74=192+32或5×74=m2+172,…
若m>0,则m= ______;
(2)已知41=42+52,y=c2+d2(c,d为整数),41y=m2+n2.若m=5c−4d,求n(用含c,d的式子表示);
(3)一般地,上述材料中的m,n可以用含a,b,c,d的式子表示,请直接写出一组满足条件的m,n(用含a,b,c,d的式子表示).
23.(本小题9分)
在△ABC中,AB
①求∠DAE的度数;
②用等式表示线段AC,BD,DE之间的数量关系,直接写出结果;
(2)如图2,点F在线段DB的延长线上,连接CF交射线AD于点M,且M为CF的中点.求证:DF=AC.
24.(本小题8分)
在平面直角坐标系xOy中,已知点T(t,0),直线l经过点T且与x轴垂直.对于图形M和图形N,给出如下定义:将图形M关于y轴对称的图形记为M1,图形M1关于直线l对称的图形记为M2,若图形M2与图形N有公共点,则称图形M是图形N的“双称图形”.
例如,如图1,当t=−2时,对于点P(1.5,−2.5)和第三象限角平分线OQ,点P关于y轴的对称点是P1(−1.5,−2.5),点P1关于直线l的对称点P2(−2.5,−2.5)在射线OQ上,则点P是射线OQ的“双称图形”.
已知点A(2t,1),B(2t+3,1),图形N是以线段AB为一边在直线AB上方所作的正方形ABCD.
(1)当t=1时,直线l和正方形ABCD如图2所示.
①在H(0,3),R(−4,2),K(3,4)这三个点中,点______是图形N的“双称图形”;
②点E(m,2),F(m+2,2),G(m+1,3),△EFG是图形N的“双称图形”,求m的取值范围;
(2)若图形N是它自身的“双称图形”,直接写出t的取值范围.
25.(本小题8分)
如图,△ABC是等边三角形.点D是BC延长线上的一个动点,连接AD,点E在AD的垂直平分线上,且BE平分∠ABD,连接EA,ED,过点E作EF⊥BD于点F.
(1)当∠EDF=45°时,BEFD的值为______;
(2)给出下面四个结论:
①点E一定在BD的垂直平分线上;
②点F一定是线段CD的中点;
③当DF=BC时,AB⊥AD;
④点D运动过程中,∠AED的大小始终不变.
上述结论中,所有正确结论的序号是______.
26.(本小题8分)
在平面直角坐标系xOy中,对于任意两点P1(x1,y1),P2(x2,y2),给出如下定义:
将点P1与P2的“变倍距离”记为d(P1,P2),
若|x1−x2|≥|y1−y2|,则d(P1,P2)=5|x1−x2|+4|y1−y2|;
若|x1−x2|<|y1−y2|,则d(P1,P2)=4|x1−x2|+3|y1−y2|.
例如,点M(−1,5)与N(2,4)的“变倍距离”d(M,N)=5×3+4×1=19.
已知点A(2,0).
(1)若点B(0,2),C(0,−3),则d(A,B)= ______,d(A,C)= ______;
(2)点D在y轴负半轴上,且d(A,D)=15,求点D的坐标;
(3)点P、Q是第一、三象限角平分线上的两个动点(P与Q不重合),若d(A,P)=d(A,Q)=t,直接写出t的取值范围.
答案和解析
1.【答案】B
【解析】解:A,C,D选项中的图形都不能找到一条直线,使图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,所以不是轴对称图形;
B选项中的图形能找到一条直线,使图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,所以是轴对称图形;
故选:B.
根据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,这条直线叫做对称轴进行分析即可.
此题主要考查了轴对称图形,关键是掌握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,这条直线叫做对称轴.
2.【答案】C
【解析】解:x8÷x2=x6,则A不符合题意;
(x3)4=x12,则B不符合题意;
(−2x3)3=−8x9,则C符合题意;
x4与x不是同类项,无法合并,则D不符合题意;
故选:C.
利用同底数幂除法法则,幂的乘方及积的乘方法则,合并同类项法则将各式计算后判断即可.
本题考查整式的运算,熟练掌握相关运算法则是解题的关键.
3.【答案】A
【解析】解:点P(−2,3)关于x轴的对称点坐标是(−2,−3),
故选:A.
根据关于x轴对称点的坐标特点:横坐标不变,纵坐标互为相反数可得答案.
此题主要考查了关于x轴对称点的坐标,关键是掌握点的坐标的变化规律.
4.【答案】B
【解析】解:xy=x2xy,则A不符合题意;
−x−yx+y=−(x+y)x+y=−1,则B符合题意;
xy与x+zy+z不一定相等,则C不符合题意;
x+yx2−y2=x+y(x+y)(x−y)=1x−y,则D不符合题意;
故选:B.
根据分式的性质逐项判断即可.
本题考查分式的基本性质,此为基础且重要知识点,必须熟练掌握.
5.【答案】C
【解析】解:如图,作DE⊥BC于点E,
∵BD是△ABC的角平分线,ED⊥BC于点E,∠BAC=90°,
∴DE=AD=3,
∵∠C=30°,
∴CD=2DE=6,
∴AC=9,
故选:C.
作DE⊥BC于点E,利用角平分线的性质可得ED=AD,再利用含30°角的直角三角形的性质可得CD长,进而可得答案,
此题主要考查了角平分线的性质和直角三角形的性质,关键是熟练掌握角的平分线上的点到角的两边的距离相等;在直角三角形中,30°角所对的直角边等于斜边的一半.
6.【答案】D
【解析】解:∵a2−3a−7=0,
∴a2−3a=7,
∴(a−1)2+a(a−4)−2=a2−2a+1+a2−4a−2=2a2−6a−1=2(a2−3a)−1=2×7−1=14−1=13.
故选:D.
求出a2−3a=7,再根据完全平方公式和单项式乘多项式进行计算,合并同类项,最后代入求出答案即可.
本题考查了整式的化简求值,能正确根据整式的运算法则进行计算是解此题的关键.
7.【答案】D
【解析】解:如图,过点B作BE⊥x轴于点E,过点C作CF⊥x轴于F,
∴∠AFC=∠AEB=90°=∠BAC,
∴∠CAF+∠BAE=90°=∠CAF+∠ACF,
∴∠ACF=∠BAE,
在△ACF和△BAE中,
∠AFC=∠AEB∠ACF=∠BAEAC=AB,
∴△ACF≌△BAE(AAS),
∴CF=AE,AF=BE,
∵点A(2,0),B(3,b),
∴BE=AF=b,AO=2,
∴OF=b−2,
∴点C的横坐标为2−b,
故选:D.
由“AAS”可证△ACF≌△BAE,可得CF=AE,AF=BE,即可求解.
本题考查了全等三角形的判定和性质,添加恰当辅助线构造全等三角形是解题的关键.
8.【答案】B
【解析】解:作点D关于BC的对称点D′,作点E关于AC的对称点E′,连接D′E′分别交AC,BC于点M′,N′,连接ME′,ND′,EM′,DN′,
则ME=ME′,ND=ND′,
∴四边形DEMN的周长=DE+ME+MN+ND=DE+ME′+MN+ND′≥DE+D′E′,
∵DE长固定,
∴点M与M′重合,点N与点N′重合时,四边形DEMN的周长最小,此时∠DNM+∠EMN=∠DN′M+∠EM′N,
由对称性和三角形外角性质可知:∠DN′M=∠N′DD′+∠N′D′D=2∠N′D′D,∠EM′N=∠M′EE′+∠M′E′E=2∠M′E′E,
∴∠DN′M+∠EM′N=2∠N′D′D+2∠M′E′E=2(180°−∠D′DE′),
设DD′与BC交于点H,
∵AB=AC,∠A=90°,
∴∠BDH=45°,
∴∠D′DE′=180°−45°=135°,
∴∠DN′M+∠EM′N=2(180°−135°)=90°,
即当四边形DEMN的周长最小时,∠DNM+∠EMN的大小是90°,
故选:B.
作点D关于BC的对称点D′,作点E关于AC的对称点E′,连接D′E′分别交AC,BC于点M′,N′,连接ME′,ND′,EM′,DN′,推出四边形DEMN的周长最小时,点M与M′重合,点N与点N′重合,再求出∠DN′M+∠EM′N即可解决问题.
本题考查轴对称−对短路线问题,解答中涉及两点之间线段最短,三角形内角和定理,三角形外角性质,等腰三角形的性质,能用一条线段表示出三条线段的和的最小值,并确定最小时M,N的位置是解题的关键.
9.【答案】1 149
【解析】解:(1)( 2+1)0=1;
(2)7−2=149.
故答案为:1,149.
(1)根据零指数幂的运算方法计算即可;
(2)根据负整数指数幂的运算方法计算即可.
此题主要考查了零指数幂、负整数指数幂的运算,解答此题的关键是要明确:(1)(am)n=amn(m,n是正整数);(2)(ab)n=anbn(n是正整数);(3)a−p=1ap(a≠0,p为正整数).
10.【答案】x≠6
【解析】解:由题意得:x−6≠0,
解得:x≠6,
故答案为:x≠6.
根据分式的分母不为0列出不等式,解不等式即可.
本题考查的是分式有意义的条件,掌握分式的分母不为0是解题的关键.
11.【答案】10a4b.
【解析】解:(−5a)⋅(−2a3b)=10a4b.
故答案为:10a4b.
根据单项式与单项式的运算法则进行计算即可.
此题考查了单项式乘以单项式,掌握单项式乘以单项式的法则是解题的关键.
12.【答案】AD=AE
【解析】解:添加的条件是AD=AE,
理由是:∵∠DAE=∠BAC,
∴∠DAE−∠DAC=∠BAC−∠DAC,
∴∠BAD=∠CAE,
在△ABD和△ACE中,
AB=AC∠BAD=∠CAEAD=AE,
∴△ABD≌△ACE(SAS),
故答案为:AD=AE(答案不唯一).
先根据角的和差得到∠BAD=∠CAE,然后根据全等三角形的判定方法即可解答.
本题考查了全等三角形的判定定理,能熟记全等三角形的判定定理是解此题的关键,全等三角形的判定定理有SAS,ASA,AAS,SSS,两直角三角形切的还有HL.
13.【答案】a+2b
【解析】解:∵用1张甲种纸片、4张乙种纸片和4张丙种纸片恰好拼成(无重叠、无缝隙)一个大正方形,
∴这个大正方形的面积=a2+4b2+4ab=(a+2b)2,
∴这个大正方形的边长为:a+2b.
故答案为:a+2b.
依据题意求得大正方形的面积.再利用正方形的面积公式求得正方形的边长.
本题主要考查了完全平方式,列代数式,熟练掌握完全平方公式和正方形的面积公式是解题的关键.
14.【答案】2.4×(133+1x)=23
【解析】解:设乙单独清点这批图书需要x小时,
根据题意,得2.4×(133+1x)=23,
故答案为:2.4×(133+1x)=23.
先设乙单独清点这批图书需要的时间是x小时,根据“甲3小时清点完一批图书的13”和“两人合作2.4小时清点完另一半图书”列出方程.
本题考查了由实际问题抽象出分式方程的知识,分析题意,找到关键描述语,找到合适的等量关系是解决问题的关键.此题涉及的公式:工作总量=工作效率×工作时间.
15.【答案】48
【解析】解:∵△ABC为正三角形,
∴∠B=60°,
∵五边形DEFGH是正五边形,
∴∠EFG=1/5×(5−2)×180°=108°,
∴∠BFE=180°−∠EFG=180°−108°=72°,
在△BEF中,∠BEF=180°−(∠B−∠BFE)=180°−(60°+72°)=48°.
故答案为:48.
先根据正三角形的性质求出∠B=60°,再根据正五边形的性质求出∠EFG=108°,进而可求出∠BFE=72°,然后根据三角形的内角和定理可求出∠BEF的度数.
此题主要考查了正三角形和正五边形的性质,三角形的内角和定理,熟练掌握正三角形和正五边形的性质是解决问题的关键.
16.【答案】a>2.5 454
【解析】解:△ABC的三边:AB=9,CA=2a+2,CB=2a−3,满足三角形三边关系定理,
∴2a+2+9>2a−3①2a−3+9>2a+2②2a+2+2a−3>9③,
不等式①②显然成立,
由③得:a>2.5;
延长AD交CB延长线于M,过M作MH⊥AB交AB延长线于H,
∵CD平分∠ACB,
∴∠MCD=∠ACD,
∵∠ADC=90°,
∴∠CDM=180°−90°=90°,
∴∠ADC=∠MDC,
∵CD=CD,∠MCD=∠ACD,
∴△ACD≌△MCD(ASA),
∴AD=MD,CM=AC=2a+2,
∴BM=CM−BC=5,
∵S△ABD=12S△ABM,
∴当△ABM的面积最大时,△ABD的面积最大,
∵△ABM的面积=12AB⋅MH,AB=9,MH≤MB=5,
∴△ABD面积的最大值=12×9×5×12=454.
故答案为:a>2.5,454.
由三角形三边关系定理得到2a+2+9>2a−3①2a−3+9>2a+2②2a+2+2a−3>9③,即可求出a>2.5;延长AD交CB延长线于M,由ASA证明△ACD≌△MCD,推出AD=MD,CM=AC=2a+2,得到BM=CM−BC=5,又S△ABD=12S△ABM,因此当△ABM的面积最大时,△ABD的面积最大,而AB=9,MH≤MB=5,即可求出△ABD的面积的最大值.
本题考查三角形三边关系,全等三角形的判定和性质,垂线段最短,三角形的面积,关键是掌握三角形三边关系定理,构造全等三角形.
17.【答案】解:(1)原式=xy(y2−1)=xy(y+1)(y−1);
(2)原式=2(x2−10x+25)
=2(x−5)2.
【解析】(1)提取公因式后利用平方差公式分解即可;
(2)原式提取公因式,再利用完全平方公式分解即可.
此题考查了提公因式法与公式法的综合运用,熟练掌握因式分解的方法是解本题的关键.
18.【答案】解:(1)(a−3b)(2a+b)
=2a2+ab−6ab−3b2=2a2−5ab−3b2;
(2)(a−2+2a−a2a+2)÷a−2a2+4a+4=(a−2)(a+2)+2a−a2a+2⋅(a+2)2a−2=2a−4a+2⋅(a+2)2a−2=2(a−2)a+2⋅(a+2)2a−2=2(a+2)=2a+4,
当a=32时,原式=2×32+4=3+4=7.
【解析】(1)利用多项式乘多项式的法则进行计算,即可解答;
(2)先利用异分母分式加减法法则计算括号里,再算括号外,然后把a的值代入化简后的式子进行计算即可解答.
本题考查了分式的化简求值,多项式乘多项式,准确熟练地进行计算是解题的关键.
19.【答案】证明:(1)∵AC=BD,
∴AD=BC,
在△ADE和△BCF中,
AD=BC∠A=∠BAE=BF,
∴△ADE≌△BCF(SAS),
∴∠ADE=∠BCF;
(2)∵△ADE≌△BCF,
∴DE=CF,∠ADE=∠BCF,
∴DG=CG,
∴EG=FG.
【解析】(1)由全等三角形的性质可得△ADE≌△BCF,可得∠ADE=∠BCF;
(2)由全等三角形的性质可得△ADE≌△BCF,可得DE=CF,∠ADE=∠BCF,可证DG=CG,即可求解.
本题考查了全等三角形的判定与性质,掌握全等三角形的判定方法是解题的关键.
20.【答案】解:原方程去分母得:6(x+3)+x(x+3)=x2,
去括号得:6x+18+x2+3x=x2,
移项,合并同类项得:9x=−18,
系数化为1得:x=−2,
经检验,x=−2是分式方程的解,
故原方程的解为x=−2.
【解析】利用解分式方程的步骤解方程即可.
本题考查解分式方程,熟练掌握解方程的方法是解题的关键.
21.【答案】线段的垂直平分线上的点到线段的两个端点的距离相等 MON SSS MOC
【解析】(1)解:图形如图所示:
(2)证明:连接ON,CM.
∵PM⊥OA,PN=PM,
∴ON=OM(线段的垂直平分线上的点到线段的两个端点的距离相等),
∴∠MON=2∠POM.
∵OC=OM,
∴OC=ON.
在△OCM和△ONM中,
OC=ONOM=OMMC=MN,
∴△OCM≌△ONM(SSS),
∴∠MOC=∠NOM.
∴∠AOC=∠POM+∠COM=3∠POM,
即∠AOC=3∠AOB.
故答案为:线段的垂直平分线上的点到线段的两个端点的距离相等,MON,MC=MN,SSS,MOC.
(1)根据要求作出图形;
(2)证明△OCM≌△ONM(SSS),推出∠MOC=∠NOM,可得结论.
本题考查作图−复杂作图,全等三角形的判定和性质等知识,解题的关键是学会构造全等三角形解决问题.
22.【答案】9
【解析】解:(1)∵5×74=m2+172,
∴370=m2+289.
∴m2=81,
∵m>0,
∴m=9.
故答案为:9.
(2)∵41y=m2+n2,m=5c−4d,y=c2+d2,
∴41(c2+d2)=(5c−4d)2+n2.
∴41c2+41d2=25c2−40cd+16d2+n2.
∴n2=16c2+40cd+25d2.
∴n2=(4c+5d)2.
∴n=4c+5d或n=−4c−5d.
(3)∵x=a2+b2,y=c2+d2,xy=m2+n2,
∴(a2+b2)(c2+d2)=m2+n2.
∴a2c2+a2d2+b2c2+b2d2=m2+n2.
∴(a2c2+b2d2)+(a2d2+b2c2)=m2+n2.
∴(a2c2+b2d2+2abcd)+(a2d2+b2c2−2abcd)=m2+n2.
∴(ac+bd)2+(ad−bc)2=m2+n2.
∴m和n的一组值为:m=ac+bd,n=ad−bc(答案不唯一).
(1)5×74=370,172=289,那么m2=370−289=81,根据m>0可得m的值;
(2)把41y=m2+n2中的m和y换掉,整理,可得n2的值,进而可得n的值;
(3)把xy=m2+n2.中的x和y换掉,整理得到两个完全平方式相加等于m2+n2的形式,得到m和n的一组值即可.
本题考查因式分解的应用.把所给等式整理成含有完全平方式的形式是解决本题的关键.用到的知识点为:a2±2ab+b2=(a±b)2;两个数的平方相等,那么这两个数相等或互为相反数.
23.【答案】(1)解:①∵BE⊥AC,
∴∠AEB=∠DEC=90°,
∵∠DBA=∠DCA,AC=CD,
∴△ABE≌△DCE(AAS),
∴AE=DE,
∴∠DAE=∠ADE=45°;
②AC=2DE+BD.
理由:∵△ABE≌△DCE,
∴BE=CE,AE=DE,
∴AC=AE+CE=DE+DE+BD=2DE+BD;
(2)证明:过点F作FG⊥AM,交AM的延长线于点G,过点C作CH⊥AM于点H,过点A作AN⊥BD,交BD的延长线于点N,过点D作DK⊥AC于点K,
∵∠ABD=∠DCA,∠DKC=∠ANB=90°,AB=CD,
∴△ABN≌△DCK(AAS),
∴AN=DK,
又∵AD=DA,
∴Rt△ADN≌Rt△DAK(HL),
∴∠ADN=∠DAK,
∵∠ADN=∠FDG,
∴∠FDG=∠DAK,
∵M为CF的中点,
∴CM=FM,
∵∠CMH=∠FMG,∠CHM=∠FGM,
∴△CMH≌△FMG(AAS),
∴CH=FG,
∵∠AHC=∠G=90°,
∴△ACH≌△DFG(AAS),
∴AC=DF.
【解析】(1)①证明△ABE≌△DCE(AAS),由全等三角形的性质得出AE=DE,则可得出答案;
②由全等三角形的性质得出BE=CE,AE=DE,则可得出结论;
(2)过点F作FG⊥AM,交AM的延长线于点G,过点C作CH⊥AM于点H,过点A作AN⊥BD,交BD的延长线于点N,过点D作DK⊥AC于点K,证明△ABN≌△DCK(AAS),得出AN=DK,证明Rt△ADN≌Rt△DAK(HL),得出∠ADN=∠DAK,证明△CMH≌△FMG(AAS),由全等三角形的性质得出CH=FG,证明△ACH≌△DFG(AAS),由全等三角形的性质得出AC=DF.
本题是三角形的综合题,考查了全等三角形的判定与性质,等腰直角三角形的性质,平行线的性质,熟练掌握全等三角形的判定与性质是解题的关键.
24.【答案】H、K
【解析】解:(1)当t=1时,A(2,1),B(5,1),
∴AB=3,
∵四边形ABCD为正方形,
∴C(2,4),D(5,4),
①设点(x,y)是图形N的“双称图形”,
第一次对称后的坐标为(−x,y),
第二次对称轴的坐标为(2+x,y),
∴2≤2+x≤5,1≤y≤4,
∴0≤x≤3,1≤y≤4,
∴H和K是图形N的“双称图形”,
故答案为:H、K;
②由①可知,E2(2+m,2),F2(m+4,2),G2(m+3,3),
当△E2F2G2与正方形ABCD有交点时,
m+4≥12+m≤5,
∴−3≤m≤3;
(2)设点(x,y)是图形N的“双称图形”,
第一次对称后的坐标为(−x,y),
第二次对称轴的坐标为(2t+x,y),
∴A2(4t,1),B2(4t+3,1),C2(4t,4),D2(4t+3,1),
∵正方形ABCD和正方形A2B2C2D2有交点,
∴4t≤2t+34t+3≥2t,
∴−32≤t≤32.
(1)由于两条对称轴都垂直于x轴,所以经过两次对称变化后,点的纵坐标不变;根据正方形的性质,写出A,B,C,D的坐标;
①设点(x,y)是图形N的“双称图形”,根据两次对称变化的坐标变化,求出x,y的取值范围,然后判断H,R,K是否是图形N的“双称图形”;
②根据①得出的x,y的变化规律,求出E,F,G的两次对称后的坐标,然后判断当两次对称后的三角形与正方形有交点时m的取值即可;
(2)根据(1)中两次对称后坐标的变化规律,得出A,B,C,D两次对称后的坐标,然后根据两个正方形有交点求出t的取值范围即可.
本题主要考查了四边形的综合题,根据对称的性质得出坐标变化规律是本题解题的关键.
25.【答案】2 ②④
【解析】解:(1)如图1,∵EF⊥BD于点F,
∴∠DFE=∠BFE=90°,
∵∠EDF=45°,
∴∠DEF=∠EDF=45°,
∴FD=FE,
∵△ABC是等边三角形,点D在BC延长线上,BE平分∠ABD,
∴∠ABD=60°,
∴∠ABE=∠DBE=12∠ABD=30°,
∴FE=12BE,
∴BEFD=BEFE=2,
故答案为:2.
(2)如图1,∵BE=2FE,DE= FD2+FE2= 2FE,
∴BE≠DE,
∴点E不在BD的垂直平分线上,
∴点E不一定在BD的垂直平分线上,
故①错误;
如图2,连接CE,∵AB=CB,BE平分∠ABC,
∴BE垂直平分AC,
∴AE=CE,
∵点E在AD的垂直平分线上,
∴AE=DE,
∴CE=DE,
∵EF⊥CD于点F,
∴CF=DF,
∴点F是线段CD的中点,
故②正确;
如图3,连接AF,
∵DF=BC=AC,CF=DF,∠BAC=∠ACB=60°,
∴CF=AC=BC,
∴∠CFA=∠CAF,
∴∠ACB=∠CFA+∠CAF=2∠CAF=60°,
∴∠CAF=30°,
∴∠BAF=∠BAC+∠CAF=90°,
∴AB⊥AF,
∴AD与AD不垂直,
故③错误;
如图2,∵∠BFE=90°,∠FBE=30°,
∴∠BEF=90°−∠FBE=60°,
∵BE垂直平分AC,
∴AE=CE,
∴∠AEB=∠CEB,
∴∠AEC=2∠CEB,
∵CE=DE,EF⊥CD,
∴∠DEF=∠CEF,
∴∠DEC=2∠CEF,
∴∠AED=∠AEC+∠DEC=2(∠CEB+∠CEF)=2∠BEF=120°,
∴点D运动过程中,∠AED的大小始终不变,
故④正确,
故答案为:②④.
(1)由EF⊥BD于点F,得∠DFE=∠BFE=90°,则∠DEF=∠EDF=45°,所以FD=FE,由△ABC是等边三角形,BE平分∠ABD,得∠ABE=∠DBE=12∠ABD=30°,则FE=12BE,所以BEFD=BEFE=2,于是得到问题的答案;
(2)当∠EDF=45°时,由BE=2FE,DE= FD2+FE2= 2FE,得BE≠DE,则点E不在BD的垂直平分线上,可判断①错误;连接CE,由AB=CB,BE平分∠ABC,得BE垂直平分AC,则AE=CE,因为点E在AD的垂直平分线上,所以AE=DE,则CE=DE,所以点F是线段CD的中点,可判断②正确;连接AF,可证明CF=AC=BC,则∠CFA=∠CAF=30°,所以∠BAF=90°,则AB⊥AF,所以AD与AD不垂直,可判断③错误;由∠BFE=90°,∠FBE=30°,得∠BEF=60°,再证明∠AEC=2∠CEB,∠DEC=2∠CEF,则∠AED=2∠BEF=120°,可判断④正确,于是得到问题的答案.
此题重点考查等边三角形的性质、等腰直角三角形的判定与性质、线段的垂直平分线的性质、三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和、直角三角形的两个锐角互余等知识,此题综合性强,难度较大,属于考试压轴题.
26.【答案】18 17
【解析】解:(1)∵2−0=|0−2|,
∴d(A,B)=5×2+4×2=18,
∵2−0<|0−(−3)|,
∴d(A,C)=4×2+3×3=17,
故答案为:18,17;
(2)设D(0,y),y<0,
当−2≤y<0时,2≥−y,
d(A,D)=5×2+4×(−y)=15,
∴y=−54,
当y<−2时,2<−y,
d(A,D)=4×2−3y=15,
y=−73,
∴D(0,−54)或(0,−73);
(3)如图:过点A作直线y=x−2和y=−x+2,其中y=−x+2与y=x交于点R,
由一次函数的性质可知,当点在y=x−2和y=−x+2上时,|x−2|=|y|,
当点在R的上方时,|x−2|<|y|,当点在R的下方时,|x−2|>|y|,
①当P,Q同在R的上方,设P(a,a),Q(b,b),a>b>1,
∴d(A,P)=4|a−2|+3a,d(A,Q)=4|b−2|+3b,
∵d(A,P)=d(A,Q)=t,
∴4a−8+3a=8−4b+3b=t,
∴b=16−7a,
此时,1∴2≤a<157,符合题意,
∴6≤t<7;
②当P,Q在R的两侧,设P(a,a),Q(b,b),a>1≥b,
∴d(A,P)=4|a−2|+3a,d(A,Q)=5(2−b)+4|b|,
∵d(A,P)=d(A,Q)=t,
∴7a−2=10−b(a≥2,b<0)或8−a=10−b(1∴b=12−7a≤−2或3∴t=10−b≥12或6
∴d(A,P)=5(2−a)+4|a|,d(A,Q)=5(2−b)+4|b|,
∵d(A,P)=d(A,Q)=t,
∴10−a=10−9b,
此时,a>0,b<0,矛盾;
综上所述,6≤t<7或t≥12.
(1)根据题干给出的新定义代入计算即可;
(2)根据y的取值范围分类讨论;
(3)先找出|x−2|=|y|的点,然后根据P,Q所在位置不同进行分类讨论,排除P,Q重合的情况,即可得出t的取值范围.
本题主要考查了一次函数的综合运用,根据两种定义分类讨论是本题解题的关键.
北京市西城区2023-2024学年八年级上学期期末数学试卷: 这是一份北京市西城区2023-2024学年八年级上学期期末数学试卷,共25页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
北京市西城区2023-2024学年八年级上学期期末数学试卷(含解析): 这是一份北京市西城区2023-2024学年八年级上学期期末数学试卷(含解析),共29页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
北京市西城区2023-2024学年八年级上学期期末数学试卷: 这是一份北京市西城区2023-2024学年八年级上学期期末数学试卷,共25页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。