综合解析北京市西城区育才学校7年级数学下册第四章三角形同步训练练习题(含答案解析)_第1页
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北京市西城区育才学校7年级数学下册第四章三角形同步训练考试时间: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(10小题,每小题2分,共计20分)1、如图,亮亮书上的三角形被墨迹污染了一部分,很快他就根据所学知识画出一个与书上完全一样的三角形.他的依据是()A. B. C. D.2、如图,点,,,在一条直线上,,,,,,则()A.4 B.5 C.6 D.73、如图,图形中的的值是()A.50 B.60 C.70 D.804、如图,,,,,垂足分别为、,且,,则的长是()A.2 B.3 C.5 D.75、下列长度的三条线段,能组成三角形的是()A.3,4,8 B.5,6,11 C.1,3,5 D.5,6,106、如图,为了估算河的宽度,我们可以在河的对岸选定一个目标点,再在河的这一边选定点和,使,并在垂线上取两点、,使,再作出的垂线,使点、、在同一条直线上,因此证得,进而可得,即测得的长就是的长,则的理论依据是()A. B. C. D.7、如图,已知AB=AD,CB=CD,可得△ABC≌△ADC,则判断的依据是()A.SSS B.SAS C.ASA D.HL8、将一副三角板按如图所示的方式放置,使两个直角重合,则∠AFD的度数是()A.10° B.15° C.20° D.25°9、满足下列条件的两个三角形不一定全等的是()A.周长相等的两个三角形 B.有一腰和底边对应相等的两个等腰三角形C.三边都对应相等的两个三角形 D.两条直角边对应相等的两个直角三角形10、下列所给的各组线段,能组成三角形的是:()A.2,11,13 B.5,12,7 C.5,5,11 D.5,12,13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、如图,在长方形ABCD中,,.延长BC到点E,使,连结DE,动点P从点B出发,以每秒2个单位长度的速度沿向终点A运动.设点P的运动时间为t秒,当t的值为______________时,和全等.2、如图,△ABC三个内角的平分线交于点O,点D在AB的延长线上,AD=AC,BD=BO,若∠ACB=40°,则∠ABC的度数为_____.3、如图,两根旗杆CA,DB相距20米,且CA⊥AB,DB⊥AB,某人从旗杆DB的底部B点沿BA走向旗杆CA底部A点.一段时间后到达点M,此时他分别仰望旗杆的顶点C和D,两次视线的夹角∠CMD=90°,且CM=DM.已知旗杆BD的高为12米,该人的运动速度为每秒2米,则这个人从点B到点M所用时间是_____秒.4、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)5、如图,与的顶点A、B、D在同一直线上,,,,延长分别交、于点F、G.若,,则______.6、如图,点,在直线上,且,且,过,,分别作,,,若,,,则的面积是______.7、已知a,b,c是的三条边长,化简的结果为_______.8、如图,,,,点在线段上以的速度由点向点运动,同时,点在线段上由点向点运动.它们运动的时间为设点的运动速度为,若使得与全等,则的值为______.9、如图,在△ABC中,AD是BC边上的中线,BE是△ABD中AD边上的中线,若△ABC的面积是80,则△ABE的面积是________.10、如图,已知AC与BD相交于点P,ABCD,点P为BD中点,若CD=7,AE=3,则BE=_________.三、解答题(6小题,每小题10分,共计60分)1、已知三角形的两边长分别是4cm和9cm,如果第三边长是奇数,求第三边的长2、已知AMCN,点B在直线AM、CN之间,AB⊥BC于点B.(1)如图1,请直接写出∠A和∠C之间的数量关系:.(2)如图2,∠A和∠C满足怎样的数量关系?请说明理由.(3)如图3,AE平分∠MAB,CH平分∠NCB,AE与CH交于点G,则∠AGH的度数为.3、如图,AD,BC相交于点O,AO=DO.(1)如果只添加一个条件,使得△AOB≌△DOC,那么你添加的条件是(要求:不再添加辅助线,只需填一个答案即可);(2)根据已知及(1)中添加的一个条件,证明AB=DC.4、在中,,,点D是直线AC上一动点,连接BD并延长至点E,使.过点E作于点F.(1)如图1,当点D在线段AC上(点D不与点A和点C重合)时,此时DF与DC的数量关系是______.(2)如图2,当点D在线段AC的延长线上时,依题意补全图形,并证明:.(3)当点D在线段CA的延长线上时,直接用等式表示线段AD,AF,EF之间的数量关系是______.5、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.6、人教版初中数学教科书八年级上册第36、37页告诉我们作一个角等于已知角的方法:已知:∠AOB.求作:∠A′O′B′,使∠A′O′B′=∠AOB.作图:(1)以O为圆心,任意长为半径画弧,分别交OA、OB于点C、D;(2)画一条射线O′A′,以点O′为圆心,OC长为半径画弧,交O′A′于点C′;(3)以点C′为圆心,CD长为半径画弧,与第2步中所画的弧相交于点D′;(4)过点D′画射线O′B′,则∠A′O′B′=∠AOB.请你根据以上材料完成下列问题:(1)完成下面证明过程(将正确答案写在相应的横线上).证明:由作图可知,在△O′C′D′和△OCD中,,∴△O′C′D′≌,∴∠A′O′B'=∠AOB.(2)这种作一个角等于已知角的方法依据是.(填序号)①AAS;②ASA;③SSS;④SAS-参考答案-一、单选题1、C【分析】根据题意,可知仍可辨认的有1条边和2个角,且边为两角的夹边,即可根据来画一个完全一样的三角形【详解】根据题意可得,已知一边和两个角仍保留,且边为两角的夹边,根据两个三角形对应的两角及其夹边相等,两个三角形全等,即故选C【点睛】本题考查了三角形全等的性质与判定,掌握三角形的判定方法是解题的关键.2、A【分析】由题意易得,然后可证,则有,进而问题可求解.【详解】解:∵,∴,∵,,∴,∴,∵,∴;故选A.【点睛】本题主要考查全等三角形的性质与判定,熟练掌握全等三角形的性质与判定是解题的关键.3、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.4、B【分析】根据,,可得∠AEC=∠BDC=90°,∠CAE+∠ACE=90°,再由∠BCD=∠CAE,从而证得△ACE≌△CBD,进而得到CE=BD,AE=CD,即可求解.【详解】解:∵,,∴∠AEC=∠BDC=90°,∠CAE+∠ACE=90°,∵,∴∠BCD+∠ACE=90°,∴∠BCD=∠CAE,∵,∴△ACE≌△CBD,∴CE=BD,AE=CD,∵,,∴DE=CD-CE=AE-BD=5-2=3.故选:B【点睛】本题主要考查了全等三角形的判定和性质,熟练掌握全等三角形的判定方法是解题的关键.5、D【分析】根据围成三角形的条件逐个分析求解即可.【详解】解:A、∵,∴3,4,8不能围成三角形,不符合题意;B、∵,∴5,6,11不能围成三角形,不符合题意;C、∵,∴1,3,5不能围成三角形,不符合题意;D、∵,∴5,6,10能围成三角形,符合题意,故选:D.【点睛】此题考查了围成三角形的条件,解题的关键是熟练掌握围成三角形的条件.围成三角形的条件:两边之和大于第三边,两边只差小于第三边.6、C【分析】根据题意及全等三角形的判定定理可直接进行求解.【详解】解:∵,,∴,在和中,,∴(ASA),∴;故选C.【点睛】本题主要考查全等三角形的性质与判定,熟练掌握全等三角形的性质与判定是解题的关键.7、A【分析】由利用边边边公理证明即可.【详解】解:故选A【点睛】本题考查的是全等三角形的判定,掌握“利用边边边公理证明三角形全等”是解本题的关键.8、B【分析】根据三角板各角度数和三角形的外角性质可求得∠BFE,再根据对顶角相等求解即可.【详解】解:由题意,∠ABC=60°,∠E=45°,∵∠ABC=∠E+∠BFE,∴∠BFE=∠ABC-∠E=60°-45°=15°,∴∠AFD=∠BFE=15°,故选:B.【点睛】本题考查三角板各角的度数、三角形的外角性质、对顶角相等,熟知三角板各角的度数,掌握三角形的外角性质是解答的关键.9、A【分析】根据全等三角形的判定方法求解即可.判定三角形全等的方法有:SSS,SAS对各选项进行一一判断即可.【详解】解:A、周长相等的两个三角形不一定全等,符合题意;B、有一腰和底边对应相等的两个等腰三角形根据三边对应相等判定定理可判定全等,不符合题意;C、三边都对应相等的两个三角形根据三边对应相等判定定理可判定全等,不符合题意;D、两条直角边对应相等的两个直角三角形根据SAS判定定理可判定全等,不符合题意.故选:A.【点睛】此题考查了全等三角形的判定方法,解题的关键是熟练掌握全等三角形的判定方法.判定三角形全等的方法有:SSS,SAS,AAS,ASA,HL(直角三角形).10、D【分析】根据三角形三边关系定理,判断选择即可.【详解】∵2+11=13,∴A不符合题意;∵5+7=12,∴B不符合题意;∵5+5=10<11,∴C不符合题意;∵5+12=17>13,∴D符合题意;故选D.【点睛】本题考查了构成三角形的条件,熟练掌握三角形三边关系是解题的关键.二、填空题1、1或7【分析】分两种情况进行讨论,根据题意得出BP=2t=2或AP=16-2t=2即可求得结果.【详解】解:当点P在BC上时,∵AB=CD,∴当△ABP≌△DCE,得到BP=CE,由题意得:BP=2t=2,∴t=1,当P在AD上时,∵AB=CD,∴当△BAP≌△DCE,得到AP=CE,由题意得:AP=6+6-4﹣2t=2,解得t=7.∴当t的值为1或7秒时.△ABP和△DCE全等.故答案为:1或7.【点睛】本题考查了全等三角形的判定,解题的关键在于能够利用分类讨论的思想进行求解.2、度【分析】连接,,利用证明,则,根据角平分线的定义得到,再利用三角形外角性质得出,最后根据角平分线的定义即可得解.【详解】解:连接,,平分,,在和中,,,,平分,,,,,,,平分,,故答案为:.【点睛】本题考查了全等三角形的判定与性质,角平分线,解题的关键是利用证明.3、4【分析】先说明,再利用证明,然后根据全等三角形的性质可得米,再根据线段的和差求得BM的长,最后利用时间=路程÷速度计算即可.【详解】解:∵,∴,又∵,∴,∴,在和中,,∴,∴米,(米),∵该人的运动速度,他到达点M时,运动时间为s.故答案为:4.【点睛】本题主要考查了全等三角形的判定与性质,根据题意证得是解答本题的关键.4、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.5、【分析】先证明△ABC≌△EDB,可得∠E=,然后利用三角形外角的性质求解.【详解】解:∵,∴∠ABC=∠D,在△ABC和△EDB中,∴△ABC≌△EDB,∴∠E=,∴,,∴∠EGF=30°+50°=80°,∴80°+30°=110°,故答案为:110°.【点睛】本题考查了平行线的性质,全等三角形的判定与性质,以及三角形外角的性质,熟练掌握三角形的外角等于不相邻的两个内角和是解答本题的关键.6、15【分析】根据AAS证明△EFA≌△AGB,△BGC≌△CHD,再根据全等三角形的性质以及三角形的面积公式求解即可.【详解】解:(1)∵EF⊥FG,BG⊥FG,∴∠EFA=∠AGB=90°,∴∠AEF+∠EAF=90°,又∵AE⊥AB,即∠EAB=90°,∴∠BAG+∠EAF=90°,∴∠AEF=∠BAG,在△AEC和△CDB中,,∴△EFA≌△AGB(AAS);同理可证△BGC≌△CHD(AAS),∴AG=EF=6,CG=DH=4,∴S△ABC=ACBG=(AG+GC)BG=(6+4)3=15.故答案为:15.【点睛】本题考查了三角形全等的性质和判定,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题.7、2b【分析】由题意根据三角形三边关系得到a+b-c>0,b-a-c<0,再去绝对值,合并同类项即可求解.【详解】解:∵a,b,c是的三条边长,∴a+b-c>0,a-b-c<0,∴|a+b-c|+|a-b-c|=a+b-c-a+b+c=2b.故答案为:2b.【点睛】本题考查的是三角形的三边关系以及去绝对值和整式加减运算,熟知三角形任意两边之和大于第三边,任意两边之差小于第三边是解答此题的关键.8、或【分析】分两种情形:①当≌时,可得:;②当≌时,,根据全等三角形的性质分别求解即可.【详解】解:①当≌时,可得:,运动时间相同,,的运动速度也相同,;②当≌时,,,,,故答案为:或.【点睛】本题考查全等三角形的性质,路程、速度、时间之间的关系等知识,解题的关键是理解题意,灵活运用所学知识进行分类解决问题.9、20【分析】根据三角形的中线把三角形分成面积相等的两部分,求出面积比,即可解答.【详解】解:∵AD是BC上的中线,∴S△ABD=S△ACD=S△ABC,∵BE是△ABD中AD边上的中线,∴S△ABE=S△BED=S△ABD,∴S△ABE=S△ABC,∵△ABC的面积是80,∴S△ABE=×80=20.故答案为:20.【点睛】本题主要考查了三角形面积的求法,掌握三角形的中线将三角形分成面积相等的两部分,是解答本题的关键.10、4【分析】由题意利用全等三角形的判定得出,进而依据全等三角形的性质得出进行分析计算即可.【详解】解:∵ABCD,∴,∵点P为BD中点,∴,∵,,∴,∴,∵CD=7,AE=3,∴.故答案为:4.【点睛】本题考查全等三角形的判定与性质,熟练掌握全等三角形的判定与性质是解题的关键.三、解答题1、第三边长为7cm或9cm或11cm【分析】设三角形的第三边长为xcm,根据三角形的三边关系确定x的范围,然后根据题意可求解.【详解】解:设三角形的第三边长为xcm,由三角形的两边长分别是4cm和9cm可得:,即为,∵第三边长是奇数,∴或9或11.【点睛】本题主要考查三角形的三边关系,熟练掌握三角形的三边关系是解题的关键.2、(1)∠A+∠C=90°;(2)∠C﹣∠A=90°,见解析;(3)45°【分析】(1)过点B作BE∥AM,利用平行线的性质即可求得结论;(2)过点B作BE∥AM,利用平行线的性质即可求得结论;(3)利用(2)的结论和三角形的外角等于和它不相邻的两个内角的和即可求得结论.【详解】(1)过点B作BE∥AM,如图,∵BE∥AM,∴∠A=∠ABE,∵BE∥AM,AM∥CN,∴BE∥CN,∴∠C=∠CBE,∵AB⊥BC,∴∠ABC=90°,∴∠A+∠C=∠ABE+∠CBE=∠ABC=90°.故答案为:∠A+∠C=90°;(2)∠A和∠C满足:∠C﹣∠A=90°.理由:过点B作BE∥AM,如图,∵BE∥AM,∴∠A=∠ABE,∵BE∥AM,AM∥CN,∴BE∥CN,∴∠C+∠CBE=180°,∴∠CBE=180°﹣∠C,∵AB⊥BC,∴∠ABC=90°,∴∠ABE+∠CBE=90°,∴∠A+180°﹣∠C=90°,∴∠C﹣∠A=90°;(3)设CH与AB交于点F,如图,∵AE平分∠MAB,∴∠GAF=∠MAB,∵CH平分∠NCB,∴∠BCF=∠BCN,∵∠B=90°,∴∠BFC=90°﹣∠BCF,∵∠AFG=∠BFC,∴∠AFG=90°﹣∠BCF.∵∠AGH=∠GAF+∠AFG,∴∠AGH=∠MAB+90°﹣∠BCN=90°﹣(∠BCN﹣∠MAB).由(2)知:∠BCN﹣∠MAB=90°,∴∠AGH=90°﹣45°=45°.故答案为:45°.【点睛】本题考查平行线的性质以及三角形外角的性质,由题作出辅助线是解题的关键.3、(1)OB=OC(或,或);(2)见解析【分析】(1)根据SAS添加OB=OC即可;(2)由(1)得△AOB≌△DOC,由全等三角形的性质可得结论.【详解】解:(1)添加的条件是:OB=OC(或,或)证明:在和中所以,△AOB≌△DOC(2)由(1)知,

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