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文档简介
人教版8年级数学下册《平行四边形》章节训练考试时间: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(5小题,每小题4分,共计20分)1、如图,矩形ABCD中,AC交BD于点O,且AB=24,BC=10,将AC绕点C顺时针旋转90°至CE.连接AE,且F、G分别为AE、EC的中点,则四边形OFGC的面积是()A.100 B.144 C.169 D.2252、已知三角形三边长分别为7cm,8cm,9cm,作三条中位线组成一个新的三角形,同样方法作下去,一共做了五个新的三角形,则这五个新三角形的周长之和为()A.46.5cm B.22.5cm C.23.25cm D.以上都不对3、如图所示,在矩形ABCD中,已知AE⊥BD于E,∠DBC=30°,BE=1cm,则AE的长为()A.3cm B.2cm C.2cm D.cm4、如图,在△ABC中,点E,F分别是AB,AC的中点.已知∠B=55°,则∠AEF的度数是()A.75° B.60° C.55° D.40°5、如图,矩形ABCD中,AB=3,AD=4,将矩形ABCD折叠后,A点的对应点落在CD边上,EF为折痕,A和EF交于G点,当AG+BG取最小值时,此时EF的值为()A. B.3 C.2 D.5第Ⅱ卷(非选择题80分)二、填空题(5小题,每小题6分,共计30分)1、如果一个矩形较短的边长为5cm,两条对角线的夹角为60°,则这个矩形的对角线长是_________cm.2、如图,在四边形ABCD中,AD//BC,∠B=90°,DE⊥BC于点E,AB=8cm,AD=24cm,BC=26cm,点P从点A出发,沿边AD以1cm/s的速度向点D运动,与此同时,点Q从点C出发,沿边CB以3cm/s的速度向点B运动.当其中一个动点到达端点时,另一个动点也随之停止运动.连接PQ,过点P作PF⊥BC于点F,则当运动到第__________s时,△DEC≌△PFQ.3、判断:(1)菱形的对角线互相垂直且相等____()____(2)菱形的对角线把菱形分成四个全等的直角三角形____()____4、在平行四边形ABCD中,若∠A=130°,则∠B=______,∠C=______,∠D=______.5、如图,在平面直角坐标系中,O是菱形ABCD对角线BD的中点,AD∥x轴,AD=4,∠A=60°.将菱形ABCD绕点O旋转,使点D落在x轴上,则旋转后点C的对应点的坐标是_____________.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、在平面直角坐标系xOy中,点A(x,﹣m)在第四象限,A,B两点关于x轴对称,x=+n(n为常数),点C在x轴正半轴上,(1)如图1,连接AB,直接写出AB的长为;(2)延长AC至D,使CD=AC,连接BD.①如图2,若OA=AC,求线段OC与线段BD的关系;②如图3,若OC=AC,连接OD.点P为线段OD上一点,且∠PBD=45°,求点P的横坐标.2、如图,四边形ABCD是一个菱形绿草地,其周长为40m,∠ABC=120°,在其内部有一个矩形花坛EFGH,其四个顶点恰好在菱形ABCD各边中点,现准备在花坛中种植茉莉花,其单价为30元/m2,则需投资资金多少元?(取1.732)3、如图,将矩形纸片ABCD沿对角线BD折叠,使点A落在平面上的F点处,DF交BC于点E,CD=5,DB=13,求BE的长.
4、(3)点P为AC上一动点,则PE+PF最小值为.5、如图,在平行四边形ABCD中,,点E、F分别是BC、AD的中点.(1)求证:;(2)当时,在不添加辅助线的情况下,直接写出图中等于的2倍的所有角.-参考答案-一、单选题1、C【解析】【分析】先根据矩形的性质、三角形中位线定理可得,再根据平行四边形的判定可得四边形为平行四边形,然后根据旋转的性质可得,从而可得,最后根据正方形的判定可得四边形为正方形,由此即可得.【详解】解:四边形为矩形,,,分别为的中点,,,四边形为平行四边形,又绕点顺时针旋转,,,平行四边形为正方形,四边形的面积是,故选:C.【点睛】本题考查了矩形的性质、正方形的判定与性质、三角形中位线定理等知识点,熟练掌握正方形的判定与性质是解题关键.2、C【解析】【分析】如图所示,,,,DE,DF,EF分别是三角形ABC的中位线,GH,GI,HI分别是△DEF的中位线,则,,,即可得到△DEF的周长,由此即可求出其他四个新三角形的周长,最后求和即可.【详解】解:如图所示,,,,DE,DF,EF分别是三角形ABC的中位线,GH,GI,HI分别是△DEF的中位线,∴,,,∴△DEF的周长,同理可得:△GHI的周长,∴第三次作中位线得到的三角形周长为,∴第四次作中位线得到的三角形周长为∴第三次作中位线得到的三角形周长为∴这五个新三角形的周长之和为,故选C.【点睛】本题主要考查了三角形中位线定理,解题的关键在于能够熟练掌握三角形中位线定理.3、D【解析】【分析】根据矩形和直角三角形的性质求出∠BAE=30°,再根据直角三角形的性质计算即可.【详解】解:∵四边形ABCD是矩形,∴∠BAD=90°,∠BDA=∠DBC=30°,∵AE⊥BD,∴∠DAE=60°,∴∠BAE=30°,在Rt△ABE中,∠BAE=30°,BE=1cm,∴AB=2cm,∴AE=(cm),故选:D.【点睛】本题考查了矩形的性质,含30度角的直角三角形的性质,熟记各图形的性质并准确识图是解题的关键.4、C【解析】【分析】证EF是△ABC的中位线,得EF∥BC,再由平行线的性质即可求解.【详解】解:∵点E,F分别是AB,AC的中点,∴EF是△ABC的中位线,∴EF∥BC,∴∠AEF=∠B=55°,故选:C.【点睛】本题考查了三角形中位线定理以及平行线的性质;熟练掌握三角形中位线定理,证出EF∥BC是解题的关键.5、A【解析】【分析】过点作于,由翻折的性质知点为的中点,则为的中位线,可知在上运动,当取最小值时,此时与重合,利用勾股定理和相似求出的长即可解决问题.【详解】解:过点作于,将矩形折叠后,点的对应点落在边上,点为的中点,为的中位线,在上运动,在上运动,当取最小值时,此时与重合,,,,,,,,,在和中,,,,,故选:A.【点睛】本题主要考查了矩形的性质,翻折的性质,全等三角形的判定与性质,勾股定理等知识,解题的关键是证明在上运动.二、填空题1、10【解析】【分析】如图,由题意得:四边形为矩形,证明是等边三角形,结合矩形的性质可得答案.【详解】解:如图,由题意得:四边形为矩形,是等边三角形,故答案为:【点睛】本题考查的是等边三角形的判定与性质,矩形的性质,掌握“矩形的对角线相等且互相平分”是解本题的关键.2、6或7【解析】【分析】分两种情况进行讨论,当在点的右侧时,在点的左侧时,根据△DEC≌△PFQ,可得,求解即可.【详解】解:由题意可得,四边形、为矩形,,、∴,∵△DEC≌△PFQ∴当在点的右侧时,∴,解得当在点的左侧时,∴,解得故答案为:或【点睛】此题考查了全等三角形的性质,矩形的判定与性质,解题的关键是根据题意,求得对应线段的长,分情况讨论列方程求解.3、×√【解析】【分析】根据菱形的性质,即可求解.【详解】解:(1)菱形的对角线互相垂直且平分;(2)菱形的对角线把菱形分成四个全等的直角三角形.故答案为:(1)×;(2)√【点睛】本题主要考查了菱形的性质,熟练掌握菱形的对角线互相垂直且平分是解题的关键.4、【解析】【分析】利用平行四边形的性质:邻角互补,对角相等,即可求得答案.【详解】解:在平行四边形ABCD中,、是的邻角,是的对角,,,故答案为:,,.【点睛】本题主要是考查了平行四边形的性质:对角相等,邻角互补,熟练掌握平行四边形的性质,求解决本题的关键.5、或##或【解析】【分析】分当D落在x轴正半轴时和当D落在x轴负半轴时,两种情况讨论求解即可.【详解】解:如图1所示,当D落在x轴正半轴时,∵O是菱形ABCD对角线BD的中点,∴AO⊥DO,∴当D落在x轴正半轴时,A点在y轴正半轴,∴同理可得A、B、C三点均在坐标轴上,且点C在y轴负半轴,∵∠BAD=60°,∴∠OAD=30°,∴,∴,∴点C的坐标为(0,);如图2所示,当D落在x轴负半轴时,同理可得,∴点C的坐标为(0,);∴综上所述,点C的坐标为(0,)或(0,),故答案为:(0,)或(0,).【点睛】本题主要考查了菱形的性质,坐标与图形,含30度角的直角三角形的性质,勾股定理,熟练掌握菱形的性质是解题的关键.三、解答题1、(1)6;(2)①OC=BD,OC∥BD;②3.【分析】(1)利用二次根式的被开方数是非负数,求出m=3,判断出A,B两点坐标,可得结论;(2)①结论:OC=BD,OC∥BD.连接AB交x轴于点T.利用等腰三角形的三线合一的性质得出OC=2CT,利用三角形中位线定理得出CT∥BD,BD=2CT,由此即可得;②连接AB交OC于点T,过点P作PH⊥OC于H.证明△OTB≌△PHO(AAS),推出BT=OH=3,即可得出结论.【详解】解:(1)由题意,,∴m=3,∴x=n,∴A(n,﹣3),∵A,B关于x轴对称,∴B(n,3),∴AB=3﹣(﹣3)=6,故答案为:6;(2)①结论:OC=BD,OC∥BD.理由:如图,连接AB交x轴于点T.
∵A,B关于x轴对称,∴AB⊥OC,AT=TB,∵AO=AC,∴OT=CT(等腰三角形的三线合一),∴OC=2CT,∵AC=CD,AT=TB,∴CT∥BD,BD=2CT,∴OC=BD,OC∥BD;②如图,连接AB交OC于点T,过点作于点,,,∵AC=OC=CD,∴∠COA=∠OAC,∠COD=∠CDO,∴2∠OAC+2∠CDO=180°,∴∠OAC+∠CDO=90°,∴∠AOD=90°,∵A,B关于x轴对称,∴OT⊥AB,OA=OB,∴∠OBT=∠OAT,∵∠COD+∠AOC=90°,∠AOC+∠OAT=90°,∴∠OAT=∠COD,∴∠OBT=∠COD,即∠OBT=∠POH,∵BD∥OC,∴∠PDB=∠POH=∠OBT,∠ABD=90°,∵∠PBD=45°,∴∠ABP=45°,∵∠OBP=∠OBT+∠ABP=∠OBT+45°,∠OPB=∠PBD+∠PDB=45°+∠PDB,∴∠OBP=∠OPB,∴OB=PO,在和中,,∴△OTB≌△PHO(AAS),∴BT=OH=3,故点P的横坐标为3.【点睛】本题考查了坐标与轴对称变化、三角形中位线定理、等腰三角形的三线合一等知识点,较难的是题(2)②,通过作辅助线,构造全等三角形是解题关键.2、2598元【分析】根据菱形的性质,先求出菱形的一条对角线,由勾股定理求出另一条对角线的长,由三角形的中位线定理,求出矩形的两条边,再求出矩形的面积,最后求得投资资金.【详解】连接BD,AD相交于点O,如图:∵四边形ABCD是一个菱形,∴AC⊥BD,∵∠ABC=120°,∴∠A=60°,∴△ABD为等边三角形,∵菱形的周长为40m,∴菱形的边长为10m,∴BD=10m,BO=5m,∴在Rt△AOB中,m,∴AC=2OA=m,∵E、F、G、H分别是AB、BC、CD、DA的中点,∴EH=BD=5m,EF=AC=5m,∴S矩形=5×5=50m2,则需投资资金50×30=1500×1.732≈2598元【点睛】本题考查了二次根式的应用,勾股定理,菱形的性质,等边三角形的判定与性质,三角形的中位线平行于第三边并且等于第三边的一半,熟记各性质与定理是解题的关键.3、【分析】由矩形的性质可知AB=DC,∠A=∠C=90°,由翻折的性质可知∠AB=BF,∠A=∠F=90°,于是可得到∠F=∠C,BF=DC,然后依据AAS可证明△DCE≌△BFE,依据勾股定理求得BC的长,由全等三角形的性质可知BE=DE,最后再△EDC中依据勾股定理可求得ED的长,从而得到BE的长.【详解】解:∵四边形ABCD为矩形,∴AB=CD,∠A=∠C=90°∵由翻折的性质可知∠F=∠A,BF=AB,∴BF=DC,∠F=∠C.在△DCE与△BEF中,∴△DCE≌△BFE.在Rt△BDC中,由勾股定理得:BC=.∵△DCE≌△BFE,∴BE=DE.设BE=DE=x,则EC=12−x.在Rt△CDE中,CE2+CD2=DE2,即(12−x)2+52=x2.解得:x=.∴BE=.【点睛】本题主要考查的是翻折的性质、勾股定理的应用、矩形的性质,依据勾股定理列出关于x的方程是解题的关键.4、【分析】(1)根据折叠的性质可得:∠1=∠2,再由矩形的性质,可得∠2=∠3,从而得到∠1=∠3,即可求解;(2)设FD=x,则AF=CF=8-x,再由勾股定理,可得DF=3,从而得到CF=5,即可求解;(3)连接PB,根据折叠的性质可得△ECP≌△BCP,从而得到PE=PB,进而得到当点F、P、B三点共线时,PE+PF最小,最小值为BF的长,再由勾股定理,即可求解.【
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