人教版八年级下册第十八章 平行四边形综合与测试单元测试课后作业题
展开注意事项:
本试卷满分120分,试题共26题,选择10道、填空8道、解答8道.答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级等信息填写在试卷规定的位置.
一、选择题(本大题共10小题,每小题3分,共30分)在每小题所给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.
1.(2020春•沙河口区期末)若平行四边形中两个内角的度数比为1:3,则其中较小的内角是( )
A.30°B.45°C.60°D.75°
【分析】首先设平行四边形中两个内角分别为x°,3x°,由平行四边形的邻角互补,即可得x+3x=180,继而求得答案.
【解析】设平行四边形中两个内角分别为x°,3x°,
则x+3x=180,
解得:x=45°,
∴其中较小的内角是45°.
故选:B.
2.(2020秋•坪山区期末)菱形,矩形,正方形都具有的性质是( )
A.四条边相等,四个角相等
B.对角线相等
C.对角线互相垂直
D.对角线互相平分
【分析】利用菱形、矩形和正方形的性质进行判断.
【解析】菱形,矩形,正方形都具有的性质为对角线互相平分.
故选:D.
3.(2020春•荔湾区月考)如图,在△ABC中,∠ACB=90°,AC=8,BC=6,点D为斜边AB上的中点,则CD为( )
A.10B.3C.5D.4
【分析】根据勾股定理求出AB,根据直角三角形的性质计算,得到答案.
【解析】在Rt△ABC中,AC=8,BC=6,
∴AB=AC2+BC2=82+62=10,
∵点D为斜边AB上的中点,
∴CD=12AB=12×10=5,
故选:C.
4.(2018春•番禺区期末)如图,在△ABC中,AB=AC,E,F分别是BC,AC的中点,以AC为斜边作Rt△ADC,若∠CAD=∠CAB=45°,则下列结论不正确的是( )
A.CD=2EFB.AB=2CD
C.∠DEC=33.75°D.DE平分∠FDC
【分析】根据直角三角形的性质、三角形中位线定理判断A、B;根据等腰三角形的性质、三角形中位线定理判断C;根据角平分线的定义判断D.
【解析】∵Rt△ADC是以AC为斜边的直角三角形,∠CAD=45°,F是AC的中点,
∴DF=12AC,DF⊥AC,∠DCA=90°,
∴CD=2DF,
∵E,F分别是BC,AC的中点,
∴EF=12AB,
∵AB=AC,
∴FE=FD,
∴CD=2EF,A正确,不符合题意;
由题意得,CD=2EF=2×12AB,
∴AB=2CD,B正确,不符合题意;
∵E,F分别是BC,AC的中点,
∴EF∥AB,
∴∠EFC=∠BAC=45°,∠FEC=∠ABC=67.5°,
∴∠EFD=135°,
∴∠FED=22.5°,
∴∠DEC=45°,C错误,符合题意;
∵∠FDC=45°,∠FDE=22.5°,
∴DE平分∠FDC,D正确,不符合题意;
故选:C.
5.(2020春•安庆期末)如图,△ABC的周长为17,点D,E在边BC上,∠ABC的平分线垂直于AE,垂足为点N,∠ACB的平分线垂直于AD,垂足为点M,若BC=6,则MN的长度为( )
A.32B.2C.52D.3
【分析】证明△BNA≌△BNE,得到BA=BE,即△BAE是等腰三角形,同理△CAD是等腰三角形,根据题意求出DE,根据三角形中位线定理计算即可.
【解析】∵BN平分∠ABC,BN⊥AE,
∴∠NBA=∠NBE,∠BNA=∠BNE,
在△BNA和△BNE中,∠ABN=∠EBNBN=BN∠ANB=∠ENB,
∴△BNA≌△BNE(ASA),
∴BA=BE,
∴△BAE是等腰三角形,
同理△CAD是等腰三角形,
∴点N是AE中点,点M是AD中点(三线合一),
∴MN是△ADE的中位线,
∵BE+CD=AB+AC=17﹣BC=17﹣6=11,
∴DE=BE+CD﹣BC=5,
∴MN=12DE=52.
故选:C.
6.(2020春•西湖区校级月考)如图,正方形ABCD的边长为4,点E,F在对角线BD上,四边形AECF是菱形,且∠DAE=67.5°,则BE的长为( )
A.2B.2C.42-4D.6﹣42
【分析】根据正方形的对角线平分一组对角可得∠ABD=∠ADB=45°,根据三角形的内角和定理求∠AED,从而得到∠DAE=∠AED,再根据等角对等边的性质得到AD=DE,然后求出正方形的对角线BD,再求出BE.
【解析】在正方形ABCD中,∠ABD=∠ADB=45°,
∵∠DAE=67.5°,
∴在△ADE中,∠AED=180°﹣45°﹣67.5°=67.5°,
∴∠DAE=∠AED,
∴AD=DE=4,
∵正方形的边长为4,
∴BD=42,
∴BE=BD﹣DE=42-4.
故选:C.
7.(2020春•遵义期末)矩形ABCD中,AD=3,AB=9,点E、F同时分别从点A、C出发沿AB、CD方向以每秒1个单位的速度运动,当四边形EBFD为菱形时,两点运动的时间为( )
A.4秒B.5秒C.6秒D.62秒
【分析】设t秒时四边形EBFD为菱形,根据菱形的性质得到DE=DF=FB=BE,然后表示出AE=t,DF=9﹣t,从而根据勾股定理列出方程32+t2=(9﹣t)2求解即可.
【解析】设t秒时四边形EBFD为菱形,
此时DE=DF=FB=BE,
则AE=t,DF=9﹣t,
根据勾股定理得:32+t2=(9﹣t)2,
解得:t=4,
故选:A.
8.(2020•绥化)如图,在Rt△ABC中,CD为斜边AB的中线,过点D作DE⊥AC于点E,延长DE至点F,使EF=DE,连接AF,CF,点G在线段CF上,连接EG,且∠CDE+∠EGC=180°,FG=2,GC=3.下列结论:
①DE=12BC;
②四边形DBCF是平行四边形;
③EF=EG;
④BC=25.
其中正确结论的个数是( )
A.1个B.2个C.3个D.4个
【分析】证出DE是△ABC的中位线,则DE=12BC;①正确;证出DF=BC,则四边形DBCF是平行四边形;②正确;由直角三角形斜边上的中线性质得出CD=12AB=BD,则CF=CD,得出∠CFE=∠CDE,证∠CDE=∠EGF,则∠CFE=∠EGF,得出EF=EG,③正确;作EH⊥FG于H,由等腰三角形的性质得出FH=GH=12FG=1,证△EFH∽△CEH,则EHCH=FHEH,求出EH=2,由勾股定理的EF=5,进而得出BC=25,④正确.
【解析】解;∵CD为斜边AB的中线,
∴AD=BD,
∵∠ACB=90°,
∴BC⊥AC,
∵DE⊥AC,
∴DE∥BC,
∴DE是△ABC的中位线,
∴AE=CE,DE=12BC;①正确;
∵EF=DE,
∴DF=BC,
∴四边形DBCF是平行四边形;②正确;
∴CF∥BD,CF=BD,
∵∠ACB=90°,CD为斜边AB的中线,
∴CD=12AB=BD,
∴CF=CD,
∴∠CFE=∠CDE,
∵∠CDE+∠EGC=180°,∠EGF+∠EGC=180°,
∴∠CDE=∠EGF,
∴∠CFE=∠EGF,
∴EF=EG,③正确;
作EH⊥FG于H,如图所示:
则∠EHF=∠CHE=90°,∠HEF+∠EFH=∠HEF+∠CEH=90°,FH=GH=12FG=1,
∴∠EFH=∠CEH,CH=GC+GH=3+1=4,
∴△EFH∽△CEH,
∴EHCH=FHEH,
∴EH2=CH×FH=4×1=4,
∴EH=2,
∴EF=FH2+EH2=12+22=5,
∴BC=2DE=2EF=25,④正确;
故选:D.
9.(2019春•惠山区期末)如图,平行四边形ABCD的对角线AC,BD相交于点O,AE平分∠BAD,分别交BC,BD于点E,P,连接OE,∠ADC=60°,AB=12BC=2,下列结论:①∠CAD=30°;②BD=27;③S四边形ABCD=AB•AC;④OE=14AD;⑤S△BOE=32.其中正确的个数有( )个
A.2B.3C.4D.5
【分析】①先根据角平分线和平行线的性质得:∠BAE=∠BEA,则AB=BE=2,由有一个角是60度的等腰三角形是等边三角形得:△ABE是等边三角形,由外角的性质和等腰三角形的性质得:∠ACE=30°,最后由平行线的性质可作判断;
②先根据三角形中位线定理得:OE=12AB=1,OE∥AB,根据勾股定理计算OC,OD的长,即可求BD的长;
③因为∠BAC=90°,根据平行四边形的面积公式可作判断;
④根据三角形中位线定理可作判断;
⑤由三角形中线的性质可得:S△BOE=S△EOC=12OE•OC=32.
【解析】①∵AE平分∠BAD,
∴∠BAE=∠DAE,
∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AD∥BC,∠ABC=∠ADC=60°,
∴∠DAE=∠BEA,
∴∠BAE=∠BEA,
∴AB=BE=2,
∴△ABE是等边三角形,
∴AE=BE=2,
∵BC=4,
∴EC=2,
∴AE=EC,
∴∠EAC=∠ACE,
∵∠AEB=∠EAC+∠ACE=60°,
∴∠ACE=30°,
∵AD∥BC,
∴∠CAD=∠ACE=30°,
故①正确;
②∵BE=EC,OA=OC,
∴OE=12AB=1,OE∥AB,
∴∠EOC=∠BAC=60°+30°=90°,
Rt△EOC中,OC=EC2-OE2=3,
∵四边形ABCD是平行四边形,
∴∠BCD=∠BAD=120°,
∴∠ACB=30°,
∴∠ACD=90°,
Rt△OCD中,OD=OD2+CD2=7
BD=2OD=27
故②正确
③由②知:∠BAC=90°,
∴S▱ABCD=AB•AC,
故③正确;
④由②知:OE是△ABC的中位线,
∴OE=12AB,
∵AB=12BC,
∴OE=14BC=14AD,
故④正确;
⑤∵BE=EC=2
∴S△BOE=S△EOC=12OE•OC=32
故⑤正确
故选:D.
10.(2020春•汉阳区校级期中)如图,某校区内有甲、乙两块大小一样的长方形地块,地块长30m,宽25m,现要在长方形地块内分别修筑如图所示的两条平行四边形小路(图中阴影部分),余下的部分绿化.现已知AB=CD=1m,EF=GH=1m,记甲、乙地块的绿化面积分别为S1、S2,则S1、S2的大小关系是( )
A.S1<S2B.S1=S2C.S1>S2D.无法确定
【分析】根据平移的性质,确定出绿地的长和宽,然后计算,进行比较即可得解.
【解析】把甲、乙地块小路平移到地块的边上,
可得甲、乙地块绿地的长均为为30﹣1=29,
宽均为25﹣1=24米,
所以甲、乙地块绿地面积:
S1=S2=29×24=696(平方米).
故选:B.
二、填空题(本大题共8小题,每小题3分,共24分)请把答案直接填写在横线上
11.(2020秋•双阳区期末)如图,D、E分别是△ABC的边AB和AC的中点,若BC=18,则DE= 9 .
【分析】根据三角形的中位线定理解答即可.
【解析】∵D、E分别是△ABC的边AB和AC的中点,
∴DE是△ABC的中位线,
∵BC=18,
∴DE=9,
故答案为:9.
12.(2019秋•仪征市期末)如图,在△ABC中,AB=AC=12,BC=8,BE是高,且点D、F分别是边AB、BC的中点,则△DEF的周长等于 16 .
【分析】由三角形中位线定理和直角三角形斜边上的中线性质求出DF、EF、DE的长,即可得出答案.
【解析】∵点D、F分别是边AB、BC的中点,AB=AC=12,BE是高,
∴DF是△ABC的中位线,AF⊥BC,BE⊥AC,
∴DF=12AC=6,EF=12BC=4,DE=12AB=6,
∴△DEF的周长=DF+EF+DE=6+4+6=16;
故答案为:16.
13.(2020秋•苏州期中)如图.平行四边形A与平行四边形B部分重叠在一起,重叠部分的面积是A的14,是B的16,则平行四边形A与平行四边形B的面积比是 2:3 .
【分析】设重叠部分的面积为a,依据重叠部分的面积是A的14,是B的16,即可得到平行四边形A与平行四边形B的面积比.
【解析】设重叠部分的面积为a,
∵重叠部分的面积是A的14,是B的16,
∴平行四边形A的面积为4a,平行四边形B的面积为6a,
∴平行四边形A与平行四边形B的面积比是4a:6a=2:3,
故答案为:2:3.
14.(2020秋•青羊区校级月考)如图,已知正方形ABCD的边长为3,E、F分别是AB、BC边上的点,且∠EDF=45°,若AE=1,则EF的长为 52 .
【分析】如图,将△DAE绕点D按逆时针方向旋转90°得到△DCM,由“SAS”可证△DEF≌△DMF,可得EF=MF,由勾股定理可求解.
【解析】如图,将△DAE绕点D按逆时针方向旋转90°得到△DCM.
∵△DAE绕点D逆时针旋转90°得到△DCM,
∴DE=DM,∠EDM=90°,∠A=∠DCM=90°,
∴∠DCM+∠DCF=180°,
∴点F,点C,点M三点共线,
∵∠EDF=45°,
∴∠FDM=45°,
∴∠EDF=∠FDM,
在△DEF和△DMF中,
DF=DF∠EDF=∠FDMDE=DM
∴△DEF≌△DMF(SAS),
∴EF=MF;
设EF=MF=x,
∵AE=CM=1,AB=BC=3,
∴EB=AB﹣AE=3﹣1=2,BM=BC+CM=3+1=4,
∴BF=BM﹣MF=4﹣x.
在Rt△EBF中,由勾股定理得EB2+BF2=EF2,
即22+(4﹣x)2=x2,
解得:x=52,
则EF的长为52,
故答案为:52.
15.(2020秋•瓜州县期末)如图,在矩形ABCD中,AB=8,BC=6,点P为边AB上任意一点,过点P作PE⊥AC,PF⊥BD,垂足分别为E、F,则PE+PF= 245 .
【分析】连接OP.由勾股定理得出AC=10,可求得OA=OB=5,由矩形的性质得出S矩形ABCD=AB•BC=48,S△AOB=14S矩形ABCD=12,OA=OB=5,由S△AOB=S△AOP+S△BOP=12OA•PE+12OB•PF=12OA(PE+PF)=12×5×(PE+PF)=12求得答案.
【解析】连接OP,如图:
∵四边形ABCD是矩形,
∴∠ABC=90°,OA=OC,OB=OD,AC=BD,
∴OA=OB,AC=AB2+BC2=82+62=10,
∴S矩形ABCD=AB•BC=48,S△AOB=14S矩形ABCD=12,OA=OB=5,
∴S△AOB=S△AOP+S△BOP=12OA•PE+12OB•PF=12OA(PE+PF)=12×5×(PE+PF)=12,
∴PE+PF=245;
故答案为:245.
16.(2020•高新区一模)如图,矩形ABCD中,E为BC的中点,将△ABE沿直线AE折叠,使点B落在点F处,连接FC,若∠DAF=18°,则∠DCF= 36 度.
【分析】由折叠的性质得:FE=BE,∠FAE=∠BAE,∠AEB=∠AEF,求出∠BAE=∠FAE=36°,由直角三角形的性质得出∠AEF=∠AEB=54°,求出∠CEF=72°,求出FE=CE,由等腰三角形的性质求出∠ECF=54°,即可得出∠DCF的度数.
【解析】∵四边形ABCD是矩形,
∴∠BAD=∠B=∠BCD=90°,
由折叠的性质得:FE=BE,∠FAE=∠BAE,∠AEB=∠AEF,
∵∠DAF=18°,
∴∠BAE=∠FAE=12(90°﹣18°)=36°,
∴∠AEF=∠AEB=90°﹣36°=54°,
∴∠CEF=180°﹣2×54°=72°,
∵E为BC的中点,
∴BE=CE,
∴FE=CE,
∴∠ECF=12(180°﹣72°)=54°,
∴∠DCF=90°﹣∠ECF=36°;
故答案为:36.
17.(2020春•方城县期中)如图,E为▱ABCD内任一点,且▱ABCD的面积为6,则图中阴影部分的面积为 3 .
【分析】根据三角形面积公式可知,图中阴影部分面积等于平行四边形面积的一半.所以S阴影=12S四边形ABCD.
【解析】设两个阴影部分三角形的底为AB,CD,高分别为h1,h2,则h1+h2为平行四边形的高,
∴S△EAB+S△ECD=12AB•h1+12CD•h2=12AB(h1+h2)
=12S四边形ABCD=12×6=3.
故答案为:3.
18.(2020春•海陵区校级期中)如图,正方形ABCD中,E为CD上一点(不与C、D重合).AE交对角线BD于点F,过点F作FG⊥AE交BC于G,连接EG,现有如下结论:①AF=FG; ②EF>DE;③GE=BG+DE; ④∠FGE=∠DAE; ⑤在CD上存在两个符合条件的E点使CE=CG.以上正确的有 ①③④ (填序号).
【分析】如图①,连接CF,由“SAS”可证△ABF≌△CBF,可得AF=CF,∠BAF=∠BCF,可得AF=FG,如图②,把△ADE顺时针旋转90°得到△ABH,由“SAS”可证△AHG≌△AEG,可得HG=EG,由全等三角形的性质和正方形的性质依次判断可求解.
【解析】如图①,连接CF,
在正方形ABCD中,AB=BC,∠ABF=∠CBF=45°,
在△ABF和△CBF中,
AB=BC∠ABF=∠CBF=45°BF=BF,
∴△ABF≌△CBF(SAS),
∴AF=CF,∠BAF=∠BCF,
∵FG⊥AE,
∴在四边形ABGF中,∠BAF+∠BGF=360°﹣90°﹣90°=180°,
又∵∠BGF+∠CGF=180°,
∴∠BAF=∠CGF,
∴∠CGF=∠BCF,
∴CF=FG,
∴AF=FG,故①正确;
∵∠DFE=∠ADF+∠DAE=45°+∠DAE>∠FDE,
∴DE>EF,故②错误;
如图②,把△ADE顺时针旋转90°得到△ABH,则AH=AE,BH=DE,∠BAH=∠DAE,
∵AF=FG,FG⊥AE,
∴△AFG是等腰直角三角形,
∴∠EAG=45°,
∴∠HAG=∠BAG+∠DAE=90°﹣45°=45°,
∴∠EAG=∠HAG,
在△AHG和△AEG中,
AH=AE∠EAG=∠HAGAG=AG,
∴△AHG≌△AEG(SAS),
∴HG=EG,
∵HG=BH+BG=DE+BG=EG,故③正确;
∵AF=FG,AF⊥FG,
∴∠FAG=∠FGA=45°,
∵△AHG≌△AEG,
∴∠AGH=∠AGE=∠AGF+∠EGF=45°+∠FGE,
∵AD∥BC,
∴∠DAG=∠AGH,
∴∠DAG=∠AGE=45°+∠DAE,
∴∠DAE=∠FGE,故④正确;
∵在CD上存在1个符合条件的E点使CE=CG,
∴⑤错误,
故答案为①③④.
三、解答题(本大题共8小题,共66分.解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤)
19.(2020•乾县二模)已知:如图,点E和点F分别在▱ABCD的边BC和AD上,线段EF恰好经过BD的中点O.
求证:AF=CE.
【分析】直接利用平行四边形的性质结合全等三角形的判定方法得出△FOD≌△EOB,进而得出答案.
【解析】证明:∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AD∥BC,AD=BC,
∴∠ADB=∠DBC,
在△FOD和△EOB中
∵∠FDO=∠EBO∠FOD=∠BOEFO=EO,
∴△FOD≌△EOB(AAS),
∴FD=BE,
∴AD﹣DF=BC﹣BE
∴AF=EC.
20.(2020春•下陆区期末)如图,已知平行四边形ABCD的对角线AC和BD交于点O,且AC+BD=28,BC=12,求△AOD的周长.
【分析】首先根据平行四边形的性质和对角线的和求得AO+OD的长,然后根据BC的长求得AD的长,从而求得△AOD的周长.
【解析】∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AO=CO,BO=DO,
∵AC+BD=28,
∴AO+OD=14,
∵AD=BC=12,
∴△AOD的周长=AO+OD+AD=14+12=26.
21.(2020•青岛)如图,在▱ABCD中,对角线AC与BD相交于点O,点E,F分别在BD和DB的延长线上,且DE=BF,连接AE,CF.
(1)求证:△ADE≌△CBF;
(2)连接AF,CE.当BD平分∠ABC时,四边形AFCE是什么特殊四边形?请说明理由.
【分析】(1)根据四边形ABCD是平行四边形,可以得到AD=CB,AD∥BC,从而可以得到∠ADE=∠CBF,然后根据SAS即可证明结论成立;
(2)根据BD平分∠ABC和平行四边形的性质,可以证明▱ABCD是菱形,从而可以得到AC⊥BD,然后即可得到AC⊥EF,再根据题目中的条件,可以证明四边形AFCE是平行四边形,然后根据AC⊥EF,即可得到四边形AFCE是菱形.
【解析】(1)证明:∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AD=CB,AD∥BC,
∴∠ADB=∠CBD,
∴∠ADE=∠CBF,
在△ADE和△CBF中,
AD=CB∠ADE=∠CBFDE=BF,
∴△ADE≌△CBF(SAS);
(2)当BD平分∠ABC时,四边形AFCE是菱形,
理由:∵BD平分∠ABC,
∴∠ABD=∠CBD,
∵四边形ABCD是平行四边形,
∴OA=OC,OB=OD,AD∥BC,
∴∠ADB=∠CBD,
∴∠ABD=∠ADB,
∴AB=AD,
∴平行四边形ABCD是菱形,
∴AC⊥BD,
∴AC⊥EF,
∵DE=BF,
∴OE=OF,
又∵OA=OC,
∴四边形AFCE是平行四边形,
∵AC⊥EF,
∴四边形AFCE是菱形.
22.(2020•丰台区二模)如图,矩形ABCD,延长CD至点E,使DE=CD,连接AC,AE,过点C作CF∥AE交AD的延长线于点F,连接EF.
(1)求证:四边形ACFE是菱形;
(2)连接BE交AD于点G.当AB=2,∠ACB=30°时,求BG的长.
【分析】(1)根据矩形的性质得到∠ADC=90°,求得AE=AC,EF=CF,根据平行线的性质得到∠EAD=∠AFC,求得AE=EF=AC=CF,于是得到结论;
(2)如图,根据矩形的性质得到∠ABC=∠BCE=90°,CD=AB,根据直角三角形的性质得到BC=23,CE=4,由勾股定理得到BE=BC2+CE2=27,根据全等三角形的性质即可得到结论.
【解析】(1)证明:∵四边形ABCD是矩形,
∴∠ADC=90°,
∴AF⊥CE,
∵CD=DE,
∴AE=AC,EF=CF,
∴∠EAD=∠CAD,
∵AE∥CF,
∴∠EAD=∠AFC,
∴∠CAD=∠CFA,
∴AC=CF,
∴AE=EF=AC=CF,
∴四边形ACFE是菱形;
(2)解:如图,∵四边形ABCD是矩形,
∴∠ABC=∠BCE=90°,CD=AB,
∵AB=2,CD=DE,
∴BC=23,CE=4,
∴BE=BC2+CE2=27,
∵AB=CD=DE,∠BAE=∠EDG=90°,∠AGB=∠DGE,
∴△ABG≌△DEG(AAS),
∴BG=EG,
∴BG=12BE=7.
23.(2018春•高阳县期末)如图,已知:在平行四边形ABCD中,AB=2,AD=4,∠ABC=60°,E为AD上一点,连接CE,AF∥CE且交BC于点F.
(1)求证:四边形AECF为平行四边形.
(2)证明:△AFB≌△CED.
(3)DE等于多少时,四边形AECF为菱形.
(4)DE等于多少时,四边形AECF为矩形.
【分析】(1)根据题意和平行四边形的判定可以证明结论成立;
(2)根据平行四边形的性质和全等三角形的判定可以证明结论成立;
(3)先猜想DE的长,然后根据猜想证明结论成立即可解答本题;
(4)先猜想DE的长,然后根据猜想证明结论成立即可解答本题.
【解析】(1)证明:∵在平行四边形ABCD中,
∴AD∥BC,
∵点E、点F分别为AD和BC上的点,
∴AE∥CF,
又∵AF∥CE,
∴四边形AECF是平行四边形;
(2)∵四边形ABCD和四边形AECF都是平行四边形,
∴∠B=∠D,AB=CD,AD=BC,AE=CF,
∴BF=DE,
在△AFB和△CED中,
AB=CD∠B=∠DBF=DE,
∴△AFB≌△CED(SAS);
(3)当DE=2时,四边形AECF为菱形,
理由:∵AB=2,AD=4,DE=2,
∴AE=2,
同理可得,CF=2,
∵∠B=60°,AB=2,BF=2,
∴△ABF是等边三角形,
∴AF=AB=2,
∴AE=AF=FC=CE,
∴四边形AECF是菱形;
(4)当DE=1时,四边形AECF是矩形,
理由:∵DE=1,CD=2,∠D=60°,
cs∠D=DECD=12,
∴∠CED=90°,
∴∠AED=90°,
∴平行四边形AECF是矩形,
即当DE=1时,四边形AECF是矩形.
24.(2020春•焦作期末)如图,在▱ABCD中,点O是边BC的中点,连接DO并延长,交AB的延长线于点E,连接BD,EC.
(1)求证:四边形BECD是平行四边形;
(2)当∠BOD= 90 °时,四边形BECD是菱形;
(3)当∠A=50°,则当∠BOD= 100 °时,四边形BECD是矩形.
【分析】(1)由AAS证明△BOE≌△COD,得出OE=OD,即可得出结论;
(2)对角线互相垂直平分的平行四边形是菱形;
(3)由平行四边形的性质得出∠BCD=∠A=50°,由三角形的外角性质求出∠ODC=∠BCD,得出OC=OD,证出DE=BC,即可得出结论.
【解析】(1)证明:∵四边形ABCD为平行四边形,
∴AB∥DC,AB=CD,
∴∠OEB=∠ODC,
又∵O为BC的中点,
∴BO=CO,
在△BOE和△COD中,
∠OEB=∠ODC∠BOE=∠CODBO=CO,
∴△BOE≌△COD(AAS);
∴OE=OD,
∴四边形BECD是平行四边形;
(2)解:当∠BOD=90°时,四边形BECD是菱形;
理由:∵四边形BECD是平行四边形,
∴当∠BOD=90°时,四边形BECD是菱形;
(3)解:若∠A=50°,则当∠BOD=100°时,四边形BECD是矩形.理由如下:
∵四边形ABCD是平行四边形,
∴∠BCD=∠A=50°,
∵∠BOD=∠BCD+∠ODC,
∴∠ODC=100°﹣50°=50°=∠BCD,
∴OC=OD,
∵BO=CO,OD=OE,
∴DE=BC,
∵四边形BECD是平行四边形,
∴四边形BECD是矩形;
故答案是:(2)90°;
(3)100°.
25.(2020•临沂)如图,菱形ABCD的边长为1,∠ABC=60°,点E是边AB上任意一点(端点除外),线段CE的垂直平分线交BD,CE分别于点F,G,AE,EF的中点分别为M,N.
(1)求证:AF=EF;
(2)求MN+NG的最小值;
(3)当点E在AB上运动时,∠CEF的大小是否变化?为什么?
【分析】(1)连接CF,根据垂直平分线的性质和菱形的对称性得到CF=EF和CF=AF即可得证;
(2)连接AC,根据菱形对称性得到AF+CF最小值为AC,再根据中位线的性质得到MN+NG的最小值为AC的一半,即可求解;
(3)延长EF,交DC于H,利用外角的性质证明∠AFC=∠FCE+∠FEC+∠FAE+∠FEA,再由AF=CF=EF,得到∠AEF=∠EAF,∠FEC=∠FCE,从而推断出∠AFD=∠FAE+∠ABF=∠FEA+∠CEF,从而可求出∠ABF=∠CEF=30°,即可证明.
【解析】(1)连接CF,
∵FG垂直平分CE,
∴CF=EF,
∵四边形ABCD为菱形,
∴A和C关于对角线BD对称,
∴CF=AF,
∴AF=EF;
(2)连接AC,交BD于点O,
∵M和N分别是AE和EF的中点,点G为CE中点,
∴MN=12AF,NG=12CF,即MN+NG=12(AF+CF),
当点F与菱形ABCD对角线交点O重合时,
AF+CF最小,即此时MN+NG最小,
∵菱形ABCD边长为1,∠ABC=60°,
∴△ABC为等边三角形,AC=AB=1,
即MN+NG的最小值为12;
(3)不变,理由是:
延长EF,交DC于H,
∵∠CFH=∠FCE+∠FEC,∠AFH=∠FAE+∠FEA,
∴∠AFC=∠FCE+∠FEC+∠FAE+∠FEA,
∵点F在菱形ABCD对角线BD上,根据菱形的对称性可得:
∠AFD=∠CFD=12∠AFC,
∵AF=CF=EF,
∴∠AEF=∠EAF,∠FEC=∠FCE,
∴∠AFD=∠FAE+∠ABF=∠FEA+∠CEF,
∴∠ABF=∠CEF,
∵∠ABC=60°,
∴∠ABF=∠CEF=30°,为定值.
26.(2020秋•和平区期末)如图,在边长为16的菱形ABCD中,AC、BD为对角线,∠BCD=60°,点E、F分别是边AB、边BC上的动点,连接DE、DF、EF.
(1)当点E、点F分别是边AB,边BC的中点时.
①求证:△DEF是等边三角形;
②若点G是对角线AC上的动点,连接EG,FG,则直接写出EG+FG的最小值为 16 ;
(2)若点H是对角线AC上的动点,连接EH、FH,则直接写出EH+FH的最小值为 83 ;
【分析】(1)①由菱形的性质可得AB=BC=CD=AD=16,∠BCD=∠BAD=60°,可证△ABD,△BCD是等边三角形,由等边三角形的性质可证DF=DF,∠EDF=60°,可得结论;
②作点F关于AC的对称点N,连接GN,则FG=GN,当点E,点G,点N三点共线时,EG+FG的最小值为EN,即可求解;
(2)作点F关于AC的对称点N,连接HN,则FH=HN,当点E,点H,点N三点共线且EN⊥CD时,EH+FH的最小值为EN,即可求解;
【解析】证明:(1)①∵四边形ABCD是菱形,
∴AB=BC=CD=AD=16,∠BCD=∠BAD=60°,
∴△ABD,△BCD是等边三角形,
∵点E、点F分别是边AB,边BC的中点,
∴∠ADE=∠BDE=∠BDF=∠CDF=30°,AE=BE=BF=CF=8,DE=3AE=83,DF=3CF=83,
∴DF=DF,∠EDF=60°,
∴△DEF是等边三角形;
②∵四边形ABCD是菱形,
∴AC平分∠BCD,
如图1,作点F关于AC的对称点N,连接GN,则FG=GN,
∴EG+FG=EG+GN,
∴点E,点G,点N三点共线时,EG+FG的最小值为EN,
∵点F,点N关于AC对称,
∴CN=CF=12BC=12CD,
∴DN=CN=AE=BE,
又∵AB∥CD,
∴四边形AEND是平行四边形,
∴EN=AD=16,
故答案为:16;
(2)∵四边形ABCD是菱形,
∴AC平分∠BCD,
如图2,作点F关于AC的对称点N,连接HN,则FH=HN,
∴EH+FH=EH+HN,
∴点E,点H,点N三点共线且EN⊥CD时,EH+FH的最小值为EN,
此时EN=83,
∴EH+FH的最小值为83;
专题18.15 平行四边形-面积问题(专项练习)-2021-2022学年八年级数学下册基础知识专项讲练(人教版): 这是一份专题18.15 平行四边形-面积问题(专项练习)-2021-2022学年八年级数学下册基础知识专项讲练(人教版),共36页。试卷主要包含了单选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
初中数学第十八章 平行四边形综合与测试单元测试巩固练习: 这是一份初中数学第十八章 平行四边形综合与测试单元测试巩固练习,文件包含专题1814第18章平行四边形单元测试原卷版人教版docx、专题1814第18章平行四边形单元测试解析版人教版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共27页, 欢迎下载使用。
人教版八年级下册17.1 勾股定理精品单元测试习题: 这是一份人教版八年级下册17.1 勾股定理精品单元测试习题,文件包含专题179第17章勾股定理单元测试基础卷原卷版人教版docx、专题179第17章勾股定理单元测试基础卷解析版人教版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共23页, 欢迎下载使用。