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文档简介
人教版8年级数学下册《平行四边形》专项攻克考试时间: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,菱形OABC在平面直角坐标系中的位置如图所示,∠AOC=45°,OA=,则点C的坐标为()A.(,1) B.(1,1) C.(1,) D.(+1,1)2、平行四边形OABC在平面直角坐标系中的位置如图所示,∠AOC=45°,OA=OC=,则点B的坐标为()A.(,1) B.(1,) C.(+1,1) D.(1,+1)3、如图,长方形纸片ABCD中,AB=3cm,AD=9cm,将此长方形纸片折叠,使点D与点B重合,点C落在点H的位置,折痕为EF,则△ABE的面积为()A.6cm2 B.8cm2 C.10cm2 D.12cm24、如图,以O为圆心,长为半径画弧别交于A、B两点,再分别以A、B为圆心,以长为半径画弧,两弧交于点C,分别连接、,则四边形一定是()A.梯形 B.菱形 C.矩形 D.正方形5、如图,在△ABC中,∠ABC=90°,AC=18,BC=14,D,E分别是AB,AC的中点,连接DE,BE,点M在CB的延长线上,连接DM,若∠MDB=∠A,则四边形DMBE的周长为()A.16 B.24 C.32 D.40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、如图,在正方形纸片ABCD中,E是CD的中点,将正方形纸片折叠,点B落在线段AE上的点G处,折痕为AF.若,则CF的长为_____.2、如图,已知正方形ABCD的边长为6,E、F分别是AB、BC边上的点,且∠EDF=45°,将△DAE绕点D逆时针旋转90°,得到△DCM若AE=2,则FM的长为___.3、如图,矩形ABCD中,AB=4,BC=6,点E为BC的中点,将△ABE沿AE翻折至△AFE,连接CF,则CF的长为___.4、如图,在矩形纸片ABCD中,AB=6,BC=4,点E是AD的中点,点F是AB上一动点将AEF沿直线EF折叠,点A落在点A′处在EF上任取一点G,连接GC,,,则的周长的最小值为________.5、如图,在矩形ABCD中,BC=2,AB=x,点E在边CD上,且CEx,将BCE沿BE折叠,若点C的对应点落在矩形ABCD的边上,则x的值为_______.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、如图,四边形ABCD是平行四边形,∠BAC=90°.(1)尺规作图:在BC上截取CE,使CE=CD,连接DE与AC交于点F,过点F作线段AD的垂线交AD于点M;(不写作法,保留作图痕迹)(2)在(1)的条件下,猜想线段FM和CF的数量关系,并证明你的结论.2、如图,将矩形沿折叠,使点落在边上的点处;再将矩形沿折叠,使点落在点处且过点.
(1)求证:四边形是平行四边形;(2)当是多少度时,四边形为菱形?试说明理由.3、如图,∠ACB=90°,CD⊥AB于点D,AF平分∠CAB交CD于点E,交BC于点F,作EG∥AB交CB于点G.(1)求证:△CEF是等腰三角形;(2)求证:CF=BG;(3)若F是CG的中点,EF=1,求AB的长.4、如图,在中,AE平分,于点E,点F是BC的中点(1)如图1,BE的延长线与AC边相交于点D,求证:(2)如图2,中,,求线段EF的长.5、在中,,斜边,过点作,以AB为边作菱形ABEF,若,求的面积.-参考答案-一、单选题1、B【解析】【分析】作CD⊥x轴,根据菱形的性质得到OC=OA=,在Rt△OCD中,根据勾股定理求出OD的值,即可得到C点的坐标.【详解】:作CD⊥x轴于点D,则∠CDO=90°,∵四边形OABC是菱形,OA=,∴OC=OA=,又∵∠AOC=45°,∴∠OCD=90°-∠AOC=90°-45°=45°,∴∠DOC=∠OCD,∴CD=OD,在Rt△OCD中,OC=,CD2+OD2=OC2,∴2OD2=OC2=2,∴OD2=1,∴OD=CD=1(负值舍去),则点C的坐标为(1,1),故选:B.【点睛】此题考查了菱形的性质、等腰直角三角形的性质以及勾股定理,根据勾股定理和等腰直角三角形的性质求出OD=CD=1是解决问题的关键.2、C【解析】【分析】作,求得、的长度,即可求解.【详解】解:作,如下图:则在平行四边形中,,∴∴为等腰直角三角形则,解得∴故选:C【点睛】此题考查了平行四边形的性质,等腰直角三角形的性质以及勾股定理,解题的关键是灵活运用相关性质进行求解.3、A【解析】【分析】根据折叠的条件可得:,在中,利用勾股定理就可以求解.【详解】将此长方形折叠,使点与点重合,,,根据勾股定理得:,解得:..故选:A.【点睛】本题考查了利用勾股定理解直角三角形,掌握直角三角形两直角边的平方和等于斜边的平方是解题的关键.4、B【解析】【分析】根据题意得到,然后根据菱形的判定方法求解即可.【详解】解:由题意可得:,∴四边形是菱形.故选:B.【点睛】此题考查了菱形的判定,解题的关键是熟练掌握菱形的判定方法.菱形的判定定理:①四条边都相等四边形是菱形;②一组邻边相等的平行四边形是菱形;③对角线垂直的平行四边形是菱形.5、C【解析】【分析】由中点的定义可得AE=CE,AD=BD,根据三角形中位线的性质可得DE//BC,DE=BC,根据平行线的性质可得∠ADE=∠ABC=90°,利用ASA可证明△MBD≌△EDA,可得MD=AE,DE=MB,即可证明四边形DMBE是平行四边形,可得MD=BE,进而可得四边形DMBE的周长为2DE+2MD=BC+AC,即可得答案.【详解】∵D,E分别是AB,AC的中点,∴AE=CE,AD=BD,DE为△ABC的中位线,∴DE//BC,DE=BC,∵∠ABC=90°,∴∠ADE=∠ABC=90°,在△MBD和△EDA中,,∴△MBD≌△EDA,∴MD=AE,DE=MB,∵DE//MB,∴四边形DMBE是平行四边形,∴MD=BE,∵AC=18,BC=14,∴四边形DMBE的周长=2DE+2MD=BC+AC=18+14=32.故选:C.【点睛】本题考查全等三角形的判定与性质、三角形中位线的性质及平行四边形的判定与性质,三角形中位线平行于第三边且等于第三边的一半;有一组对边平行且相等的四边形是平行四边形;熟练掌握相关性质及判定定理是解题关键.二、填空题1、【解析】【分析】设BF=x,则FG=x,CF=4﹣x,在Rt△GEF中,利用勾股定理可得EF2=,在Rt△FCE中,利用勾股定理可得EF2=(4﹣x)2+22,从而得到关于x的方程,求解x即可.【详解】解:设BF=x,则FG=x,CF=4﹣x.在Rt△ADE中,利用勾股定理可得AE=.根据折叠的性质可知AG=AB=4,所以GE=2﹣4.在Rt△GEF中,利用勾股定理可得EF2=(﹣4)2+x2,在Rt△FCE中,利用勾股定理可得EF2=(4﹣x)2+22,所以(2﹣4)2+x2=(4﹣x)2+22,解得x=﹣2,∴CF=4-(﹣2),故答案为:6-2.【点睛】本题主要考查了正方形的性质及翻转折叠的性质,勾股定理,拓展一元一次方程,准确运用题目中的条件表示出EF列出方程式解题的关键.2、5【解析】【分析】由旋转性质可证明△EDF≌△MDF,从而EF=FM;设FM=EF=x,则可得BF=8−x,由勾股定理建立方程即可求得x.【详解】由旋转的性质可得:DE=DM,CM=AE=2,∠ADE=∠CDM,∠EDM=90゜∵四边形ABCD是正方形∴∠ADC=∠B=90゜,AB=BC=6∴∠ADE+∠FDC=∠ADC−∠EDF=45゜∴∠FDC+∠CDM=45゜即∠MDF=45゜∴∠EDF=∠MDF在△EDF和△MDF中∴△EDF≌△MDF(SAS)∴EF=FM设EF=FM=x则∴∵在Rt△EBF中,由勾股定理得:解得:故答案为:5【点睛】本题考查了正方形的性质,全等三角形的判定与性质,勾股定理等知识,运用了方程思想,关键是证明三角形全等.3、3.6【解析】【分析】连接BF,根据三角形的面积公式求出BH,得到BF,根据直角三角形的判定得到∠BFC=90°,根据勾股定理求出答案.【详解】解:连接BF,∵BC=6,点E为BC的中点,∴BE=3,又∵AB=4,∴AE=,∴BH=,则BF=,∵点E为BC的中点,∴BE=EC,∵△ABE沿AE翻折至△AFE,∴FE=BE,∴FE=BE=EC,∴∠CBF=∠EFB,∠BCF=∠EFC,∴2∠EFB+2∠EFC=180°,∴∠EFB+∠EFC=90°∴∠BFC=90°,∴CF=.故答案为:3.6.【点睛】本题考查的是翻折变换的性质和矩形的性质,掌握折叠是一种对称变换,它属于轴对称,折叠前后图形的形状和大小不变,位置变化,对应边和对应角相等是解题的关键.4、【解析】【分析】连接AC交EF于G,连接A′G,此时△CGA′的周长最小,最小值=A′G+GC+CA′=GA+GC+CA′=AC+CA′.当CA′最小时,△CGA′的周长最小,求出CA′的最小值即可解决问题.【详解】解:如图,连接AC交EF于G,连接A′G,连接EC,由折叠的性质可知A′G=GA,此时△A′GC的周长最小,最小值=A′G+GC+CA′=GA+GC+CA′=AC+CA′.∵四边形ABCD是矩形,∴∠D=90°,AD=BC=4,CD=AB=6,∴AC2,∴△A′CG的周长的最小值+CA′,当CA′最小时,△CGA′的周长最小,∵AE=DE=EA′=2,∴CE2,∵CA′≥EC﹣EA′,∴CA′≥2-2,∴CA′的最小值为2-2,∴△CGA′的周长的最小值为2-2,故答案为:.【点睛】本题考查翻折变换,矩形的性质,勾股定理,最短路径问题等知识,解题的关键是学会用转化的思想思考问题,属于中考填空题中的压轴题.5、或【解析】【分析】分两种情况进行解答,即当点落在边上和点落在边上,分别画出相应的图形,利用翻折变换的性质,勾股定理进行计算即可.【详解】解:如图1,当点落在边上,由翻折变换可知,,,在△中,由勾股定理得,,,在中,由勾股定理得,,即,解得,或(舍去),如图2,当点落在边上,由翻折变换可知,四边形是正方形,,,故答案为:或.【点睛】本题考查翻折变换,解题的关键是掌握翻折变换的性质以及勾股定理是解决问题的前提.三、解答题1、(1)图形见解析;(2),证明见解析【分析】(1)以C为圆心CD长为半径画弧于BC交点即为E;连DE与AC交点即为F;过F作AD的垂直平分线与AD交点即为M;(2)证明DF平分,再利用角平分线的性质判定即可.【详解】(1)图形如下:(2),证明如下:由(1)可得:,CE=CD∴∵四边形ABCD是平行四边形∴AD∥BC,AB∥CD∴,∴即DF平分∵∠BAC=90°∴∴【点睛】本题考查了作图-复杂作图:解决此类题目的关键是熟悉基本几何图形的性质,结合几何图形的基本性质把复杂作图拆解成基本作图,逐步操作.也考查了平行四边形的判定与性质.2、(1)见解析;(2)当∠B1FE=60°时,四边形EFGB为菱形,理由见解析【分析】(1)由题意,,结合,得,同理可得,即,结合,依据平行四边形的判定定理即可证明四边形BEFG是平行四边形;(2)根据菱形的性质可得,结合(1)中结论得出为等边三角形,依据等边三角形的性质及(1)中结论即可求出角的大小.【详解】证明:(1)∵,∴.又∵,∴.∴.同理可得:.∴,又∵,∴四边形BEFG是平行四边形;(2)当时,四边形EFGB为菱形.理由如下:∵四边形BEFG是菱形,∴,由(1)得:,∴,∴为等边三角形,∴,∴.【点睛】题目主要考查平行四边形和菱形的判定定理和性质,矩形的折叠问题,等边三角形的性质,熟练掌握特殊四边形的判定和性质是解题关键.3、(1)见解析;(2)见解析;(3)【分析】(1)由余角的性质可得∠3=∠7=∠4,可得CE=CF,可得△CEF为等腰三角形;
(2)过E作EM∥BC交AB于M,得出平行四边形EMBG,推出BG=EM,由“AAS”可证△CAE≌△MAE,推出CE=EM,由三角形的面积关系可求GB的长;
(3)证明△CEF是等边三角形,求出BC,可得结论.【详解】(1)证明:过E作EM∥BC交AB于M,∵EG∥AB,∴四边形EMBG是平行四边形,∴BG=EM,∠B=∠EMD,∵CD⊥AB,∴∠ADC=∠ACB=90°,∴∠1+∠7=90°,∠2+∠3=90°,∵AE平分∠CAB,∴∠1=∠2,∵∠3=∠4,∴∠4=∠7,∴CE=CF,∴△CEF是等腰三角形;(2)证明:过E作EM∥BC交AB于M,则四边形EMBG是平行四边形,∴BG=EM,∵∠ADC=∠ACB=90°,∴∠CAD+∠B=90°,∠CAD+∠ACD=90°,∴∠ACD=∠B=∠EMD,∵在△CAE和△MAE中,∴△CAE≌△MAE(AAS),∴CE=EM,∵CE=CF,EM=BG,∴CF=BG.(3)∵CD⊥AB,EG∥AB,∴EG⊥CD,∴∠CEG=90°,∵CF=FG,∴EF=CF=FG,∵CE=CF,∴CE=CF=EF=1,∴△CEF是等边三角形,∴∠ECF=60°,∴BC=3,∠B=30°,∴∴Rt△ABC中∴解得.【点睛】本题考查了平行四边形的性质和判定,三角形的内角和定理,全等三角形的性质和判定,等腰三角形的性质和判定等知识点,主要考查学生综合运用定理进行推理的能力,有一定的难度.4、(1)见解析;(2)2【分析】(1)利用ASA定理证明△AEB≌△AED,得到BE=ED,AD=AB,根据三角形
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