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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、勾股定理是人类早期发现并证明的重要数学定理之一,是数形结合的重要纽带.数学家欧几里得利用如图验证了勾股定理:以直角三角形ABC的三条边为边长向外作正方形ACHI,正方形ABED,正方形BCGF,连接BI,CD,过点C作CJ⊥DE于点J,交AB于点K.设正方形ACHI的面积为S1,正方形BCGF的面积为S2,长方形AKJD的面积为S3,长方形KJEB的面积为S4,下列结论:①BI=CD;②2S△ACD=S1;③S1+S4=S2+S3;④+=.其中正确的结论有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个2、如图,在中,,点,分别是,上的点,,,点,,分别是,,的中点,则的长为().A.4 B.10 C.6 D.83、如图,下列条件中,能使平行四边形ABCD成为菱形的是()A. B. C. D.4、直角三角形中,两直角边长分别是12和5,则斜边上的中线长是()A.2.5 B.6 C.6.5 D.135、将一张长方形纸片ABCD按如图所示的方式折叠,AE、AF为折痕,点B、D折叠后的对应点分别为、,若=10°,则∠EAF的度数为()A.40° B.45° C.50° D.55°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,平面直角坐标系中,有,,三点,以A,B,O三点为顶点的平行四边形的另一个顶点D的坐标为______.2、如图,在▱ABCD中,BC=3,CD=4,点E是CD边上的中点,将△BCE沿BE翻折得△BGE,连接AE,A、G、E在同一直线上,则AG=______,点G到AB的距离为______.3、如图,在边长为1的菱形ABCD中,∠ABC=60°,将△ABD沿射线BD的方向平移得到△A'B'D',分别连接A'C,A'D,B'C,则A'C+B'C的最小值为_____.4、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.5、如图,O为坐标原点,△ABO的两个顶点A(6,0),B(6,6),点D在边AB上,点C在边OA上,且BD=AC=1,点P为边OB上的动点,则PC+PD的最小值为_____.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、如图,ABCD的对角线AC、BD相交于点O,BD12cm,AC6cm,点E在线段BO上从点B以1cm/s的速度向点O运动,点F在线段OD上从点O以2cm/s的速度向点D运动.

(1)若点E、F同时运动,设运动时间为t秒,当t为何值时,四边形AECF是平行四边形.(2)在(1)的条件下,当AB为何值时,AECF是菱形;(3)求(2)中菱形AECF的面积.2、如图,在平行四边形中,,..点在上由点向点出发,速度为每秒;点在边上,同时由点向点运动,速度为每秒.当点运动到点时,点,同时停止运动.连接,设运动时间为秒.(1)当为何值时,四边形为平行四边形?(2)设四边形的面积为,求与之间的函数关系式.(3)当为何值时,四边形的面积是四边形的面积的四分之三?求出此时的度数.(4)连接,是否存在某一时刻,使为等腰三角形?若存在,请求出此刻的值;若不存在,请说明理由.3、如图,已知四边形ABCD是正方形,点E是AD边上的一点(不与点A,D重合),连接CE,以CE为一边作正方形CEFG,使点F,G与点A,B在CE的两侧,连接BE并延长,交GD延长线于点H.(1)如图1,请判断线段BE与GD的数量关系和位置关系,并说明理由;(2)如图2,连接BG,若AB=2,CE=,请你直接写出的值.4、如图,将长方形ABCD沿着对角线BD折叠,使点C落在C′处,BC′交AD于点E.(1)试判断△BDE的形状,并说明理由;(2)若AB=6,BC=18,求△BDE的面积.5、如图,在平行四边形中,E是上一点.(1)用尺规完成以下基本操作:在下方作,使得,交于点F.(保留作图痕迹,不写作法)(2)在(1)所作的图形中,已知,,求的度数.-参考答案-一、单选题1、C【解析】【分析】根据SAS证△ABI≌△ADC即可得证①正确,过点B作BM⊥IA,交IA的延长线于点M,根据边的关系得出S△ABI=S1,即可得出②正确,过点C作CN⊥DA交DA的延长线于点N,证S1=S3即可得证③正确,利用勾股定理可得出S1+S2=S3+S4,即能判断④不正确.【详解】解:①∵四边形ACHI和四边形ABED都是正方形,∴AI=AC,AB=AD,∠IAC=∠BAD=90°,∴∠IAC+∠CAB=∠BAD+∠CAB,即∠IAB=∠CAD,在△ABI和△ADC中,,∴△ABI≌△ADC(SAS),∴BI=CD,故①正确;②过点B作BM⊥IA,交IA的延长线于点M,∴∠BMA=90°,∵四边形ACHI是正方形,∴AI=AC,∠IAC=90°,S1=AC2,∴∠CAM=90°,又∵∠ACB=90°,∴∠ACB=∠CAM=∠BMA=90°,∴四边形AMBC是矩形,∴BM=AC,∵S△ABI=AI•BM=AI•AC=AC2=S1,由①知△ABI≌△ADC,∴S△ACD=S△ABI=S1,即2S△ACD=S1,故②正确;③过点C作CN⊥DA交DA的延长线于点N,∴∠CNA=90°,∵四边形AKJD是矩形,∴∠KAD=∠AKJ=90°,S3=AD•AK,∴∠NAK=∠AKC=90°,∴∠CNA=∠NAK=∠AKC=90°,∴四边形AKCN是矩形,∴CN=AK,∴S△ACD=AD•CN=AD•AK=S3,即2S△ACD=S3,由②知2S△ACD=S1,∴S1=S3,在Rt△ACB中,AB2=BC2+AC2,∴S3+S4=S1+S2,又∵S1=S3,∴S1+S4=S2+S3,即③正确;④在Rt△ACB中,BC2+AC2=AB2,∴S3+S4=S1+S2,∴,故④错误;综上,共有3个正确的结论,故选:C.【点睛】本题主要考查勾股定理,正方形的性质,矩形性质,全等三角形的判定和性质等知识,熟练掌握勾股定理和全等三角形的判定和性质是解题的关键.2、B【解析】【分析】根据三角形中位线定理得到PD=BF=6,PD∥BC,根据平行线的性质得到∠PDA=∠CBA,同理得到∠PDQ=90°,根据勾股定理计算,得到答案.【详解】解:∵∠C=90°,∴∠CAB+∠CBA=90°,∵点P,D分别是AF,AB的中点,∴PD=BF=6,PD//BC,∴∠PDA=∠CBA,同理,QD=AE=8,∠QDB=∠CAB,∴∠PDA+∠QDB=90°,即∠PDQ=90°,∴PQ==10,故选:B.【点睛】本题考查的是三角形中位线定理、勾股定理,掌握三角形的中位线平行于第三边,且等于第三边的一半是解题的关键.3、C【解析】【分析】根据菱形的性质逐个进行证明,再进行判断即可.【详解】解:A、▱ABCD中,本来就有AB=CD,故本选项错误;B、▱ABCD中本来就有AD=BC,故本选项错误;C、▱ABCD中,AB=BC,可利用邻边相等的平行四边形是菱形判定▱ABCD是菱形,故本选项正确;D、▱ABCD中,AC=BD,根据对角线相等的平行四边形是矩形,即可判定▱ABCD是矩形,而不能判定▱ABCD是菱形,故本选项错误.故选:C.【点睛】本题考查了平行四边形的性质,菱形的判定的应用,注意:菱形的判定定理有:①有一组邻边相等的平行四边形是菱形,②四条边都相等的四边形是菱形,③对角线互相垂直的平行四边形是菱形.4、C【解析】【分析】利用勾股定理列式求出斜边,再根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半解答.【详解】解:由勾股定理得,斜边,所以,斜边上的中线长.故选:C.【点睛】本题考查了直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半的性质,勾股定理,解题的关键是熟记性质.5、A【解析】【分析】可以设∠EAD′=α,∠FAB′=β,根据折叠可得∠DAF=∠D′AF,∠BAE=∠B′AE,用α,β表示∠DAF=10°+β,∠BAE=10°+α,根据四边形ABCD是矩形,利用∠DAB=90°,列方程10°+β+β+10°+10°+α+α=90°,求出α+β=30°即可求解.【详解】解:设∠EAD′=α,∠FAB′=β,根据折叠性质可知:∠DAF=∠D′AF,∠BAE=∠B′AE,∵∠B′AD′=10°,∴∠DAF=10°+β,∠BAE=10°+α,∵四边形ABCD是矩形∴∠DAB=90°,∴10°+β+β+10°+10°+α+α=90°,∴α+β=30°,∴∠EAF=∠B′AD′+∠D′AE+∠FAB′,=10°+α+β,=10°+30°,=40°.则∠EAF的度数为40°.故选:A.【点睛】本题通过折叠变换考查学生的逻辑思维能力,解决此类问题,应结合题意,最好实际操作图形的折叠,易于找到图形间的关系.二、填空题1、(9,4)、(-3,4)、(3,-4)【解析】【分析】根据平行四边形的性质得出AD=BO=6,AD∥BO,根据平行线得出A和D的纵坐标相等,根据B的横坐标和BO的值即可求出D的横坐标.【详解】∵平行四边形ABCD的顶点A、B、O的坐标分别为(3,4)、(6,0)、(0,0),∴AD=BO=6,AD∥BO,∴D的横坐标是3+6=9,纵坐标是4,即D的坐标是(9,4),同理可得出D的坐标还有(-3,4)、(3,-4).故答案为:(9,4)、(-3,4)、(3,-4).【点睛】本题考查了坐标与图形性质和平行四边形的性质,注意:平行四边形的对边平行且相等.2、2##【解析】【分析】根据折叠性质和平行四边形的性质可以证明△ABG≌△EAD,可得AG=DE=2,然后利用勾股定理可得求出AF的长,进而可得GF的值.【详解】解:如图,GF⊥AB于点F,∵点E是CD边上的中点,∴CE=DE=2,由折叠可知:∠BGE=∠C,BC=BG=3,CE=GE=2,在▱ABCD中,BC=AD=3,BC∥AD,∴∠D+∠C=180°,BG=AD,∵∠BGE+∠AGB=180°,∴∠AGB=∠D,∵AB∥CD,∴∠BAG=∠AED,在△ABG和△EAD中,,∴△ABG≌△EAD(AAS),∴AG=DE=2,∴AB=AE=AG+GE=4,∵GF⊥AB于点F,∴∠AFG=∠BFG=90°,在Rt△AFG和△BFG中,根据勾股定理,得AG2-AF2=BG2-BF2,即22-AF2=32-(4-AF)2,解得AF=,∴GF2=AG2-AF2=4-=,∴GF=,故答案为2,.【点睛】本题考查了折叠的性质、平行四边形的性质、勾股定理等知识,证明△ABG≌△EAD是解题的关键.3、【解析】【分析】根据菱形的性质得到AB=1,∠ABD=30°,根据平移的性质得到A′B′=AB=1,A′B′∥AB,推出四边形A′B′CD是平行四边形,得到A′D=B′C,于是得到A'C+B'C的最小值=A′C+A′D的最小值,根据平移的性质得到点A′在过点A且平行于BD的定直线上,作点D关于定直线的对称点E,连接CE交定直线于A′,则CE的长度即为A'C+B'C的最小值,求得DE=CD,得到∠E=∠DCE=30°,于是得到结论.【详解】解:∵在边长为1的菱形ABCD中,∠ABC=60°,∴AB=CD=1,∠ABD=30°,∵将△ABD沿射线BD的方向平移得到△A'B'D',∴A′B′=AB=1,A′B′∥AB,∵四边形ABCD是菱形,∴AB=CD,AB∥CD,∴∠BAD=120°,∴A′B′=CD,A′B′∥CD,∴四边形A′B′CD是平行四边形,∴A′D=B′C,∴A'C+B'C的最小值=A′C+A′D的最小值,∵点A′在过点A且平行于BD的定直线上,∴作点D关于定直线的对称点E,连接CE交定直线于A′,则CE的长度即为A'C+B'C的最小值,∵∠A′AD=∠ADB=30°,AD=1,∴∠ADE=60°,DH=EH=AD=,∴DE=1,∴DE=CD,∵∠CDE=∠EDB′+∠CDB=90°+30°=120°,∴∠E=∠DCE=30°,如图,过点D作DH⊥EC于H,∴,,∴,∴CE=2CH=,故答案为:.【点睛】本题考查了轴对称-最短路线问题,菱形的性质,平行四边形的判定和性质,含30度角的直角三角形的性质,平移的性质,正确地理解题意是解题的关键.4、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.5、6【解析】【分析】过点D作DE⊥AB交y轴于点E,交BO于点P,得矩形ACPD,正方形OCPE,此时PC+PD的值最小.【详解】解:∵A(6,0),B(6,6),∴OA=AB=6,∴∠B=∠COP=45°,如图,过点D作DE⊥AB交y轴于点E,交BO于点P,∴∠PDA=∠DAC=∠PCA=90°,∴四边形ACPD是矩形,∴AC=DP,PC=AD,同理可得四边形OCPE是矩形,∵∠COP=45°,∴PC=OC,∴四边形OCPE是正方形,∵BD=AC=1,∴DP=BD=1,∴PC=AD=5,∴PC+PD=6,此时PC+PD的值最小,为6.故答案为:6.【点睛】本题考查了矩形的判定与性质,正方形的判定以及垂线段最短问题.三、解答题1、(1)t=2s;(2)AB=;(3)24【分析】(1)若是平行四边形,所以BD=12cm,则BO=DO=6cm,故有6-t=2t,即可求得t值;

(2)若是菱形,则AC垂直于BD,即有,故AB可求;

(3)根据四边形AECF是菱形,求得,根据平行四边形的性质得到BO=OD,求得BE=DF,列方程到底BE=DF=2,求得EF=8,于是得到结论.【详解】解:(1)∵四边形ABCD为平行四边形,∴AO=OC,EO=OF,∵BO=OD=6cm,∴,∴,∴,∴当t为2秒时,四边形AECF是平行四边形;(2)若四边形AECF是菱形,则,,;∴当AB为时,平行四边形是菱形;(3)由(1)(2)可知当t=2s,AB=时,四边形AECF是菱形,∴EO=6−t=4,∴EF=8,∴菱形AECF的面积=.【点睛】本题考查了平行四边形的判定和性质和菱形的判定和性质,勾股定理,菱形的面积的计算.2、(1);(2)y=S四边形ABPQ=2t+32(0<t≤8);(3)t=8,;(4)当t=4或

或时,为等腰三角形,理由见解析.【分析】(1)利用平行四边形的对边相等AQ=BP建立方程求解即可;

(2)先构造直角三角形,求出AE,再用梯形的面积公式即可得出结论;

(3)利用面积关系求出t,即可求出DQ,进而判断出DQ=PQ,即可得出结论;

(4)分三种情况,利用等腰三角形的性质,两腰相等建立方程求解即可得出结论.【详解】解:(1)∵在平行四边形中,,,由运动知,AQ=16−t,BP=2t,

∵四边形ABPQ为平行四边形,

∴AQ=BP,

∴16−t=2t

∴t=,

即:t=s时,四边形ABPQ是平行四边形;(2)过点A作AE⊥BC于E,如图,在Rt△ABE中,∠B=30°,AB=8,

∴AE=4,

由运动知,BP=2t,DQ=t,

∵四边形ABCD是平行四边形,

∴AD=BC=16,

∴AQ=16−t,

∴y=S四边形ABPQ=(BP+AQ)•AE=(2t+16−t)×4=2t+32(0<t≤8);(3)由(2)知,AE=4,

∵BC=16,

∴S四边形ABCD=16×4=64,

由(2)知,y=S四边形ABPQ=2t+32(0<t≤8),

∵四边形ABPQ的面积是四边形ABCD的面积的四分之三

∴2t+32=×64,

∴t=8;

如图,当t=8时,点P和点C重合,DQ=8,

∵CD=AB=8,

∴DP=DQ,

∴∠DQC=∠DPQ,

∴∠D=∠B=30°,

∴∠DQP=75°;(4)①当AB=BP时,BP=8,

即2t=8,t=4;

②当AP=BP时,如图,∵∠B=30°,

过P作PM垂直于AB,垂足为点M,

∴BM=4,,解得:BP=,

∴2t=,

∴t=

③当AB=AP时,同(2)的方法得,BP=,

∴2t=,

∴t=

所以,当t=4或或时,△ABP为等腰三角形.【点睛】此题是四边形综合题,主要考查了平行四边形的性质,含30°的直角三角形的性质,等腰三角形的性质,解(1)的关键是利用AQ=BP建立方程,解(2)的关键是求出梯形的高,解(3)的关键是求出t,解(4)的关键是分类讨论的思想思考问题.3、(1)BE=DG,BE⊥DG,理由见解析;(2).【分析】(1)由“SAS”证得△GCD≌△ECB;再由全等三角形的性质和平行线的性质可得∠EBC=∠HED=∠GDC,由余角的性质可得答案;(2)连接BD,EG,由①知∠BHD=∠EHG=90°,根据勾股定理可得出答案.【详解】证明:(1)BE=DG,BE⊥DG,理由如下:∵四边形ABCD是正方形,四边形FGCE是正方形,∴CD=CB,CG=CE,∠GCE=∠DCB=90°,∴∠GCD=∠ECB,且CD=CB,CG=CE,∴△GCD≌△ECB(SAS),∴BE=DG,∠GDC=∠EBC,∵AD∥B

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