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文档简介

重庆市兴龙湖中学7年级数学下册第四章三角形专项测试考试时间:90分钟;命题人: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20分)一、单选题(10小题,每小题2分,共计20分)1、有两根长度分别为7cm,11cm的木棒,下面为第三根的长度,则可围成一个三角形框架的是()A.3cm B.4cm C.9cm D.19cm2、下列条件中,能判定△ABC≌△DEF的是()A.∠A=∠D,∠B=∠E,AC=DF B.∠A=∠E,AB=EF,∠B=∠DC.∠A=∠D,∠B=∠E,∠C=∠F D.AB=DE,BC=EF,∠A=∠E3、以下列长度的三条线段为边,能组成三角形的是()A. B. C. D.4、如图,E是正方形ABCD的边DC上一点,过点A作FA=AE交CB的延长线于点F,若AB=4,则四边形AFCE的面积是()A.4 B.8 C.16 D.无法计算5、如图,在中,,,AD平分交BC于点D,在AB上截取,则的度数为()A.30° B.20° C.10° D.15°6、如图,图形中的的值是()A.50 B.60 C.70 D.807、如图,在和中,已知,在不添加任何辅助线的前提下,要使,只需再添加的一个条件不可以是()A. B. C. D.8、如图,为估计池塘岸边A、B两点的距离,小方在池塘的一侧选取一点O,OA=15米,OB=10米,A、B间的距离不可能是()A.5米 B.10米 C.15米 D.20米9、如图,E为线段BC上一点,∠ABE=∠AED=∠ECD=90°,AE=ED,BC=20,AB=8,则BE的长度为()A.12 B.10 C.8 D.610、如图,∠BAD=90°,AC平分∠BAD,CB=CD,则∠B与∠ADC满足的数量关系为()A.∠B=∠ADC B.2∠B=∠ADCC.∠B+∠ADC=180° D.∠B+∠ADC=90°第Ⅱ卷(非选择题80分)二、填空题(10小题,每小题2分,共计20分)1、图①是将木条用钉子钉成的四边形和三角形木架,拉动木架,观察图②中的变动情况,说一说,其中所蕴含的数学原理是_____.2、如图,在△ABC中,∠C=90°,AD是BC边上的中线,交BC于点D,CD=5cm,AC=12cm,则△ABD的面积是__________cm2.3、如图,一把直尺的一边缘经过直角三角形的直角顶点,交斜边于点;直尺的另一边缘分别交、于点、,若,,则___________度.4、我们将一副三角尺按如图所示的位置摆放,则_______°.5、如图,正三角形△ABC和△CDE,A,C,E在同一直线上,AD与BE交于点O,AD与BC交于点P,BE与CD交于点Q,连接PQ.①AD=BE;②PQ∥AE;③AP=BQ;④DE=DP;⑤∠AOB=60°.成立的结论有_____.(填序号)6、如图,PA=PB,请你添加一个适当的条件:___________,使得△PAD≌△PBC.7、如图,直线ED把分成一个和四边形BDEC,的周长一定大于四边形BDEC的周长,依据的原理是____________________________________.8、如图,已知∠A=60°,∠B=20°,∠C=30°,则∠BDC的度数为_____.9、如图,点F,A,D,C在同一条直线上,,,,则AC等于_____.10、如图,点C是线段AB的中点,.请你只添加一个条件,使得≌.(1)你添加的条件是______;(要求:不再添加辅助线,只需填一个答案即可)(2)依据所添条件,判定与全等的理由是______.三、解答题(6小题,每小题10分,共计60分)1、如图,点B,F,C,E在一条直线上,AB=DE,∠B=∠E,BF=CE.求证:AC=DF.2、如图,已知点A,C,D在同一直线上,BC与AF交于点E,AF=AC,AB=DF,AD=BC.(1)求证:∠ACE=∠EAC;(2)若∠B=50°,∠F=110°,求∠BCD的度数.3、在复习课上,老师布置了一道思考题:如图所示,点M,N分别在等边的边上,且,,交于点Q.求证:.同学们利用有关知识完成了解答后,老师又提出了下列问题:(1)若将题中“”与“”的位置交换,得到的是否仍是真命题?请你给出答案并说明理由.(2)若将题中的点M,N分别移动到的延长线上,是否仍能得到?请你画出图形,给出答案并说明理由.4、如图,点、、、在同一直线上,,,.求证:.5、如图,在长方形ABCD中,AB=6cm,BC=8cm.动点P从点B出发,沿BC方向以2cm/s的速度向点C匀速运动;同时动点Q从点C出发,沿CD方向以2cm/s的速度向点D匀速运动,当一个点停止运动时,另一个点也停止运动.设运动时间为t(s)(0<t<3).解答下列问题:(1)当点C在线段PQ的垂直平分线上时,求t的值;(2)是否存在某一时刻t,使若存在,求出t的值,并判断此时AP和PQ的位置关系;若不存在,请说明理由.6、已知:如图,AC、BD相交于点O,,.求证:-参考答案-一、单选题1、C【分析】已知两边,则第三边的长度应是大于两边的差且小于两边的和,这样就可求出第三边长的范围.【详解】解:依题意得:11﹣7<x<7+11,即4<x<18,9cm适合.故选:C.【点睛】本题考查三角形三边关系,是重要考点,掌握相关知识是解题关键.2、A【分析】根据全等三角形的判定方法,对各选项分别判断即可得解.【详解】解:A、∠A=∠D,∠B=∠E,AC=DF,根据AAS可以判定,故此选项符合题意;B、∠A=∠E,AB=EF,∠B=∠D,AB与EF不是对应边,不能判定,故此选项不符合题意;C、∠A=∠D,∠B=∠E,∠C=∠F,没有边对应相等,不可以判定,故此选项不符合题意;D、AB=DE,BC=EF,∠A=∠E,有两边对应相等,一对角不是对应角,不可以判定,故此选项不符合题意;故选A.【点睛】本题考查了全等三角形的判定方法,一般方法有:SSS、SAS、ASA、AAS、HL.注意:AAA、SSA不能判定两个三角形全等,判定两个三角形全等时,必须有边的参与,若有两边一角对应相等时,角必须是两边的夹角.3、D【分析】根据三角形的三边关系,即可求解.【详解】解:A、因为,所以不能构成三角形,故本选项不符合题意;B、因为,所以不能构成三角形,故本选项不符合题意;C、因为,所以不能构成三角形,故本选项不符合题意;D、因为,所以能构成三角形,故本选项符合题意;故选:D【点睛】本题主要考查了三角形的三边关系,熟练掌握三角形的两边之和大于第三边,两边之差小于第三边是解题的关键.4、C【分析】先证明可得从而可得答案.【详解】解:正方形ABCD,AB=4,故选C【点睛】本题考查的是小学涉及的正方形的性质,直角三角形全等的判定与性质,证明是解本题的关键.5、B【分析】利用已知条件证明△ADE≌△ADC(SAS),得到∠DEA=∠C,根据外角的性质可求的度数.【详解】解:∵AD是∠BAC的平分线,∴∠EAD=∠CAD在△ADE和△ADC中,,∴△ADE≌△ADC(SAS),∴∠DEA=∠C,∵,∠DEA=∠B+,∴;故选:B【点睛】本题考查了全等三角形的性质与判定,解决本题的关键是证明△ADE≌△ADC.6、B【分析】根据三角形外角的性质:三角形一个外角的度数等于与其不相邻的两个内角的度数和进行求解即可.【详解】解:由题意得:∴,∴,故选B.【点睛】本题主要考查了三角形外角的性质,解一元一次方程,熟知三角形外角的性质是解题的关键.7、B【分析】添加AC=AD,利用SAS即可得到两三角形全等;添加∠D=∠C,利用AAS即可得到两三角形全等,添加∠CBE=∠DBE,利用ASA即可得到两三角形全等.【详解】解:A、添加AC=AD,利用SAS即可得到两三角形全等,故此选项不符合题意;B、添加BC=BD,不能判定两三角形全等,故此选项符合题意;C、添加∠D=∠C,利用AAS即可得到两三角形全等,故此选项不符合题意;D、添加∠CBE=∠DBE,利用ASA即可得到两三角形全等,故此选项不符合题意;故选:B.【点睛】此题考查了全等三角形的判定,熟练掌握全等三角形的判定方法是解本题的关键.8、A【分析】根据三角形的三边关系得出5<AB<25,根据AB的范围判断即可.【详解】解:连接AB,根据三角形的三边关系定理得:15﹣10<AB<15+10,即:5<AB<25,∴A、B间的距离在5和25之间,∴A、B间的距离不可能是5米;故选:A.【点睛】本题主要考查对三角形的三边关系定理的理解和掌握,能正确运用三角形的三边关系定理是解此题的关键.9、A【分析】利用角相等和边相等证明,利用全等三角形的性质以及边的关系,即可求出BE的长度.【详解】解:由题意可知:∠ABE=∠AED=∠ECD=90°,,,,在和中,,,,故选:A.【点睛】本题主要是考查了全等三角形的判定和性质,熟练通过已知条件证明三角形全等,利用全等性质及边的关系,来求解未知边的长度,这是解决本题的主要思路.10、C【分析】由题意在射线AD上截取AE=AB,连接CE,根据SAS不难证得△ABC≌△AEC,从而得BC=EC,∠B=∠AEC,可求得CD=CE,得∠CDE=∠CED,证得∠B=∠CDE,即可得出结果.【详解】解:在射线AD上截取AE=AB,连接CE,如图所示:∵∠BAD=90°,AC平分∠BAD,∴∠BAC=∠EAC,在△ABC与△AEC中,,∴△ABC≌△AEC(SAS),∴BC=EC,∠B=∠AEC,∵CB=CD,∴CD=CE,∴∠CDE=∠CED,∴∠B=∠CDE,∵∠ADC+∠CDE=180°,∴∠ADC+∠B=180°.故选:C.【点睛】本题主要考查全等三角形的判定与性质,解答的关键是作出适当的辅助线AE,CE.二、填空题1、三角形具有稳定性,四边形具有不稳定性【分析】根据三角形的稳定性和四边形的不稳定性解答.【详解】由图示知,四边形变形了,而三角形没有变形,其中所蕴含的数学原理是三角形具有稳定性,四边形具有不稳定性.故答案是:三角形具有稳定性,四边形具有不稳定性.【点睛】本题考查了三角形的稳定性和四边形具有不稳定性,关键抓住图中图形是否变形,从而判断是否具有稳定性.2、30【分析】根据三角形的面积公式求出△ACD的面积,利用三角形中线的性质即可求解.【详解】解:∵∠C=90°,CD=5cm,AC=12cm,∴△ACD的面积为(cm2),∵AD是BC边上的中线,∴△ACD的面积=△ABD的面积为(cm2),故答案为:30.【点睛】本题考查了三角形的面积和三角形中线的性质,关键是根据三角形的中线把三角形分成面积相等的两部分解答.3、20【分析】利用平行线的性质求出∠1,再利用三角形外角的性质求出∠DCB即可.【详解】解:∵EF∥CD,∴,∵∠1是△DCB的外角,∴∠1-∠B=50°-30°=20º,故答案为:20.【点睛】本题考查了平行线的性质,三角形外角的性质等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识.4、45【分析】利用三角形的外角性质分别求得∠α和∠β的值,代入求解即可.【详解】解:根据题意,∠A=60°,∠C=30°,∠D=∠DBG=45°,∠ABC=∠DGB=∠DGC=90°,∴∠β=∠DBG+∠C=75°,∠α=∠DGC+∠C=120°,∴∠α−∠β=120°-75°=45°,故答案为:45.【点睛】本题考查了三角形的外角性质,解答本题的关键是明确题意,找到三角板中隐含的角的度数,利用数形结合的思想解答.5、①②③⑤【分析】①由于△ABC和△CDE是等边三角形,可知AC=BC,CD=CE,∠ACB=∠DCE=60°,从而证出△ACD≌△BCE,可推知AD=BE;③由△ACD≌△BCE得∠CBE=∠DAC,加之∠ACB=∠DCE=60°,AC=BC,得到△ACP≌△BCQ(ASA),所以AP=BQ;故③正确;②根据③△CQB≌△CPA(ASA),再根据∠PCQ=60°推出△PCQ为等边三角形,又由∠PQC=∠DCE,根据内错角相等,两直线平行,可知②正确;④根据∠DQE=∠ECQ+∠CEQ=60°+∠CEQ,∠CDE=60°,可知∠DQE≠∠CDE,可知④错误;⑤利用等边三角形的性质,BC∥DE,再根据平行线的性质得到∠CBE=∠DEO,于是∠AOB=∠DAC+∠BEC=∠BEC+∠DEO=∠DEC=60°,可知⑤正确.【详解】解:①∵等边△ABC和等边△DCE,∴BC=AC,DE=DC=CE,∠DEC=∠BCA=∠DCE=60°,∴∠ACD=∠BCE,在△ACD和△BCE中,,∴△ACD≌△BCE(SAS),∴AD=BE;故①正确;③∵△ACD≌△BCE(已证),∴∠CAD=∠CBE,∵∠ACB=∠ECD=60°(已证),∴∠BCQ=180°﹣60°×2=60°,∴∠ACB=∠BCQ=60°,在△ACP与△BCQ中,,∴△ACP≌△BCQ(ASA),∴AP=BQ;故③正确;②∵△ACP≌△BCQ,∴PC=QC,∴△PCQ是等边三角形,∴∠CPQ=60°,∴∠ACB=∠CPQ,∴PQ∥AE;故②正确;④∵AD=BE,AP=BQ,∴AD﹣AP=BE﹣BQ,即DP=QE,∠DQE=∠ECQ+∠CEQ=60°+∠CEQ,∠CDE=60°,∴∠DQE≠∠CDE,∴DE≠QE,∴DP≠DE;故④错误;⑤∵∠ACB=∠DCE=60°,∴∠BCD=60°,∵等边△DCE,∠EDC=60°=∠BCD,∴BC∥DE,∴∠CBE=∠DEO,∴∠AOB=∠DAC+∠BEC=∠BEC+∠DEO=∠DEC=60°.故⑤正确;综上所述,正确的结论有:①②③⑤.故答案为:①②③⑤.【点睛】本题综合考查等边三角形判定与性质、全等三角形的判定与性质、平行线的判定与性质等知识点的运用.要求学生具备运用这些定理进行推理的能力.6、∠D=∠C或∠PAD=∠PBC或∠DBC=∠CAD或PD=PC或AC=BD.【分析】已有∠P是公共角和边PA=PB,根据全等三角全等的条件,利用AAS需要添加∠D=∠C,根据ASA需要添加∠PAD=∠PBC或∠DBC=∠CAD,根据边角边需要添加PD=PC或PC=PD.填入一个即可.【详解】解:∵PA=PB,∠P是公共角,∴根据AAS可以添加∠D=∠C,,在△PAD和△PBC中,∵PA=PB,∠P是公共角,∠D=∠C,∴△PAD≌△PBC(AAS).根据ASA可以添加∠PAD=∠PBC,在△PAD和△PBC中,∵PA=PB,∠P是公共角,∠PAD=∠PBC,∴△PAD≌△PBC(ASA).根据ASA可以添加∠DBC=∠CAD,∴180°-∠DBC=180°-∠CAD,即∠PAD=∠PBC,在△PAD和△PBC中,∵PA=PB,∠P是公共角,∠PAD=∠PBC,∴△PAD≌△PBC(ASA).根据SAS可添加PD=PC在△PAD和△PBC中,∵PA=PB,∠P是公共角,PD=PC,∴△PAD≌△PBC(SAS).根据SAS可添加BD=AC,∵PA=PB,BD=AC,∴PA+AC=PB+BD即PC=PD,在△PAD和△PBC中,∵PA=PB,∠P是公共角,PD=PC,∴△PAD≌△PBC(SAS).故答案为:∠D=∠C或∠PAD=∠PBC或∠DBC=∠CAD或PD=PC或AC=BD.【点睛】本题考查三角形全等添加条件,掌握三角形全等判定方法与定理是解题关键.7、三角形两边之和大于第三边【分析】表示出和四边形BDEC的周长,再结合中的三边关系比较即可.【详解】解:的周长=四边形BDEC的周长=∵在中∴即的周长一定大于四边形BDEC的周长,∴依据是:三角形两边之和大于第三边;故答案为三角形两边之和大于第三边【点睛】本题考查了三角形三边关系定理,关键是熟悉三角形两边之和大于第三边的知识点.8、110°【分析】延长BD交AC于点E,根据三角形的外角性质计算,得到答案.【详解】延长BD交AC于点E,∵∠DEC是△ABE的外角,∠A=60°,∠B=20°,∴∠DEC=∠A+∠B=80°,则∠BDC=∠DEC+∠C=110°,故答案为:110°.【点睛】本题考查了三角形外角的性质,三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和,作辅助线DE是解题的关键.9、6.5【分析】由全等三角形的性质可得到AC=DF,从而推出AF=CD,再由,,求出,则.【详解】解:∵△ABC≌△DEF,∴AC=DF,即AF+AD=CD+AD,∴AF=CD,∵,,∴,∴,∴,故答案为:6.5.【点睛】本题主要考查了全等三角形的性质,线段的和差,解题的关键在于能够熟练掌握全等三角形的性质.10、AD=CE(或∠D=∠E或∠ACD=∠B)(答案不唯一)SAS【分析】(1)由已知条件可得两个三角形有一组对应边相等,一组对应角相等,根据三角形全等的判定方法添加条件即可;(2)根据添加的条件,写出判断的理由即可.【详解】解:(1)添加的条件是:AD=CE(或∠D=∠E或∠ACD=∠B)故答案为:AD=CE(或∠D=∠E或∠ACD=∠B)(2)若添加:AD=CE∵点C是线段AB的中点,∴AC=BC∵∴∴≌(SAS)故答案为:SAS【点睛】本题主要考查了添加条件判断三角形全等,熟练掌握全等三角形的判断方法是解答本题的关键.三、解答题1、见解析【分析】先由BF=CE说明BC=EF.然后运用SAS证明△ABC≌△DEF,最后运用全等三角形的性质即可证明.【详解】证明:∵BF=CE,∴BC=EF.在△ABC和△DEF中,∴△ABC≌△DEF(SAS).∴AC=DF.【点睛】本题主要考查了全等三角形的判定与性质,正确证明△ABC≌△DEF是解答本题的关键.2、(1)见解析;(2)160°【分析】(1)根据SSS定理判定△ABC≌△FDA即可得出结论.(2)由△ABC≌△FDA可知∠BAC=∠F=110°,再根据∠BCD是△ABC的外角得到∠BCD=∠B+∠BAC即可求出答案.【详解】(1)证明:在△ABC和△FDA中,,∴△ABC≌△FDA(SSS),∴∠ACB=∠FAC即∠ACE=∠EAC.(2)解∵△ABC≌△FDA,∠F=110°,∴∠BAC=∠F=110°,又∵∠BCD是△ABC的外角,∠B=50

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