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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,OA⊥OB,OB=4,P是射线OA上一动点,连接BP,以B为直角顶点向上作等腰直角三角形,在OA上取一点D,使∠CDO=45°,当P在射线OA上自O向A运动时,PD的长度的变化()A.一直增大 B.一直减小C.先增大后减小 D.保持不变2、如图,在四边形中,AB∥CD,添加下列一个条件后,一定能判定四边形是平行四边形的是()A. B. C. D.3、的周长为32cm,AB:BC=3:5,则AB、BC的长分别为()A.20cm,12cm B.10cm,6cm C.6cm,10cm D.12cm,20cm4、如图,将矩形纸片ABCD沿BD折叠,得到△BC′D,C′D与AB交于点E,若∠1=40°,则∠2的度数为()A.25° B.20° C.15° D.10°5、如图,已知E为邻边相等的平行四边形ABCD的边BC上一点,且∠DAE=∠B=80º,那么∠CDE的度数为()A.20º B.25º C.30º D.35º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,矩形ABCD的两条对角线AC,BD交于点O,∠AOB=60°,AB=3,则矩形的周长为_____.2、点D、E、F分别是△ABC三边的中点,△ABC的周长为24,则△DEF的周长为______.3、如图,在平面直角坐标系中,点A,B,C的坐标分别为(8,0),(8,6),(0,6),点D为线段BC上一动点,将△OCD沿OD翻折,使点C落到点E处.当B,E两点之间距离最短时,点D的坐标为____.4、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_____.5、如图,正方形纸片ABCD的边长为12,E是边CD上一点,连接AE.折叠该纸片,使点A落在AE上的G点,并使折痕经过点B,得到折痕BF,点F在AD上.若,则GE的长为__________.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,E,F是对角线AC的三等分点,连接BE,DF.证明BE=DF.2、如图,△ABC为等边三角形,点D为线段BC上一点,将线段AD以点A为旋转中心顺时针旋转60°得到线段AE,连接BE,点D关于直线BE的对称点为F,BE与DF交于点G,连接DE,EF.(1)求证:∠BDF=30°(2)若∠EFD=45°,AC=+1,求BD的长;(3)如图2,在(2)条件下,以点D为顶点作等腰直角△DMN,其中DN=MN=,连接FM,点O为FM的中点,当△DMN绕点D旋转时,求证:EO的最大值等于BC.3、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.4、如图,已知在Rt△ABC中,∠ACB=90°,CD是斜边AB上的中线,点E是边BC延长线上一点,连接AE、DE,过点C作CF⊥DE于点F,且DF=EF.(1)求证:AD=CE.(2)若CD=5,AC=6,求△AEB的面积.5、如图,平行四边形ABCD中,点E、F分别在CD、BC的延长线上,.

(1)求证:D是EC中点;(2)若,于点F,直接写出图中与CF相等的线段.-参考答案-一、单选题1、D【解析】【分析】过点作于,于,先根据矩形的判定与性质可得,再根据三角形全等的判定定理证出,根据全等三角形的性质可得,然后根据等腰直角三角形的判定与性质可得,最后根据线段的和差、等量代换即可得出结论.【详解】解:如图,过点作于,于,则四边形是矩形,,∵是等腰直角三角形,∴,∴,∵,∴,∴,在和中,,∴,∴,∴,∵,∴是等腰直角三角形,∴,∴,∴的长度保持不变,故选:D.【点睛】本题考查了矩形的判定与性质、三角形全等的判定定理与性质等知识点,通过作辅助线,构造矩形和全等三角形是解题关键.2、C【解析】【分析】由平行线的性质得,再由,得,证出,即可得出结论.【详解】解:一定能判定四边形是平行四边形的是,理由如下:,,,,,又,四边形是平行四边形,故选:C.【点睛】本题考查了平行四边形的判定,解题的关键是熟练掌握平行四边形的判定,证明出.3、C【解析】【分析】根据平行四边形的性质,可得AB=CD,BC=AD,然后设,可得到,即可求解.【详解】解:∵四边形ABCD是平行四边形,∴AB=CD,BC=AD,∵AB:BC=3:5,∴可设,∵的周长为32cm,∴,即,解得:,∴.故选:C【点睛】本题主要考查了平行四边形的性质,熟练掌握平行四边形的对边相等是解题的关键.4、D【解析】【分析】根据矩形的性质,可得∠ABD=40°,∠DBC=50°,根据折叠可得∠DBC′=∠DBC=50°,最后根据∠2=∠DBC′−∠DBA进行计算即可.【详解】解:∵四边形ABCD是矩形,∴∠ABC=90°,CD∥AB,∴∠ABD=∠1=40°,∴∠DBC=∠ABC-∠ABD=50°,由折叠可得∠DBC′=∠DBC=50°,∴∠2=∠DBC′−∠DBA=50°−40°=10°,故选D.【点睛】本题考查了长方形性质,平行线性质,折叠性质,角的有关计算的应用,关键是求出∠DBC′和∠DBA的度数.5、C【解析】【分析】依题意得出AE=AB=AD,∠ADE=50°,又因为∠B=80°故可推出∠ADC=80°,∠CDE=∠ADC-∠ADE,从而求解.【详解】∵ADBC,∴∠AEB=∠DAE=∠B=80°,∴AE=AB=AD,在三角形AED中,AE=AD,∠DAE=80°,∴∠ADE=50°,又∵∠B=80°,∴∠ADC=80°,∴∠CDE=∠ADC-∠ADE=30°.故选:C.【点睛】考查菱形的边的性质,同时综合利用三角形的内角和及等腰三角形的性质,解题关键是利用等腰三角形的性质求得∠ADE的度数.二、填空题1、##【解析】【分析】根据矩形性质得出AD=BC,AB=CD,∠BAD=90°,OA=OC=AC,BO=OD=BD,AC=BD,推出OA=OB=OC=OD,得出等边三角形AOB,求出BD,根据勾股定理求出AD即可.【详解】解:∵四边形ABCD是矩形,∴∠BAD=90°,OA=OC=AC,BO=OD=BD,AC=BD,∴OA=OB=OC=OD,∵∠AOB=60°,OB=OA,∴△AOB是等边三角形,∵AB=3,∴OA=OB=AB=3,∴BD=2OB=6,在Rt△BAD中,AB=3,BD=6,由勾股定理得:AD=3,∵四边形ABCD是矩形,∴AB=CD=3,AD=BC=3,∴矩形ABCD的周长是AB+BC+CD+AD=6+6.故答案为:6+6.【点睛】本题考查了矩形性质,等边三角形的性质和判定,勾股定理等知识点,关键是求出AD的长.2、12【解析】【分析】据D、E、F分别是AB、AC、BC的中点,可以判断DF、FE、DE为三角形中位线,利用中位线定理求出DF、FE、DE与AB、BC、CA的长度关系即可解答.【详解】解:∵如图所示,D、E、F分别是AB、BC、AC的中点,∴ED、FE、DF为△ABC中位线,∴DFBC,FEAB,DEAC,∴△DEF的周长=DF+FE+DEBCABAC(AB+BC+CA)24=12.故答案为:12.【点睛】本题考查了三角形的中位线定理,根据中点判断出中位线,再利用中位线定理是解题的基本思路.3、(3,6)【解析】【分析】连接OB,证得当O、E、B在同一直线上时,BE取得最小值,再利用勾股定理构造方程求解即可.【详解】解:连接OB,∵点A,B,C的坐标分别为(8,0),(8,6),(0,6),∴OA=8,AB=6,BC=8,OC=6,∵∠COA=90°,∴四边形OABC为矩形,OB=,由折叠的性质知:OC=OE=6,CD=DE,∴BEOB-OE=10-6=4,∴当O、E、B在同一直线上时,BE取得最小值,此时BE=4,∠DEB=90°,设CD=DE=x,则BD=8-x,∵,解得:x=3,即CD=3,∴点D的坐标为(3,6).【点睛】本题考查了矩形的判定和性质,坐标与图形,折叠的性质,勾股定理,解题的关键是学会利用参数构建方程解决问题,4、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.5、##【解析】【分析】由折叠及轴对称的性质可知,△ABF≌△GBF,BF垂直平分AG,先证△ABF≌△DAE,推出AF的长,再利用勾股定理求出BF的长,最后在Rt△ABF中利用面积法可求出AH的长,可进一步求出AG的长,GE的长.【详解】解:∵四边形ABCD为正方形,∴AB=AD=12,∠BAD=∠D=90°,由折叠及轴对称的性质可知,△ABF≌△GBF,BF垂直平分AG,∴BF⊥AE,AH=GH,∴∠BAH+∠ABH=90°,又∵∠FAH+∠BAH=90°,∴∠ABH=∠FAH,∴△ABF≌△DAE(ASA),∴AF=DE=5,在Rt△ABF中,BF==13,S△ABF=AB•AF=BF•AH,∴12×5=13AH,∴AH=,∴AG=2AH=,∵AE=BF=13,∴GE=AE-AG=13-=,故答案为:.【点睛】本题考查了正方形的性质,轴对称的性质,全等三角形的判定与性质,勾股定理,面积法求线段的长度等,解题关键是能够灵活运用正方形的性质和轴对称的性质.三、解答题1、见详解【分析】由题意易得AB=CD,AB∥CD,AE=CF,则有∠BAE=∠DCF,进而问题可求证.【详解】证明:∵四边形ABCD是平行四边形,∴AB=CD,AB∥CD,∴∠BAE=∠DCF,∵E,F是对角线AC的三等分点,∴AE=CF,在△ABE和△CDF中,,∴△ABE≌△CDF(SAS),∴BE=DF.【点睛】本题主要考查平行四边形的性质及全等三角形的性质与判定,熟练掌握平行四边形的性质及全等三角形的性质与判定是解题的关键.2、(1)见解析;(2)2;(3)见解析【分析】(1)由△ABC是等边三角形,可得∠ABC=60°,由D、F关于直线BE对称,得到BF=BD,则∠BFD=∠BDF,由三角形外角的性质得到∠BFD+∠BDF=∠ABD,则∠BDF=∠BFD=30°;(2)设,由D、F关于直线BE对称,得到∠BGD=∠BGF=90°,EF=ED,EG=DG,由含30度角的直角三角形的性质和勾股定理得,,证明△EAB≌△DAC得到,再由,得到,由此求解即可;(3)连接OG,先求出,证明OG是三角形DMF的中位线,得到,再根据两点之间线段最短可知,则OE的最大值等于BC.【详解】解:(1)∵△ABC是等边三角形,∴∠ABC=60°,∵D、F关于直线BE对称,∴BF=BD,∴∠BFD=∠BDF,∵∠BFD+∠BDF=∠ABD,∴∠BDF=∠BFD=30°;(2)设,∵D、F关于直线BE对称,∴∠BGD=∠BGF=90°,EF=ED,∴∠EDG=EFG=45°,∴EG=DG,∵∠BDG=30°,∴,∴,由旋转的性质可得AE=AD,∠EAD=∠BAC=60°,∴∠EAB+∠BAD=∠CAD+∠BAD,即∠EAB=∠DAC,又∵AB=AC,∴△EAB≌△DAC(SAS),∴,∵,∴,∴,∴;(3)如图所示,连接OG,∵在等腰直角三角形DMN中,,∴,∵D、F关于直线BE对称,∴G为DF的中点,又∵O为FM的中点,∴OG是三角形DMF的中位线,∴,由(2)可得,根据两点之间线段最短可知,∴OE的最大值等于BC.【点睛】本题主要考查了等边三角形的性质,轴对称的性质,全等三角形的性质与判定,勾股定理,含30度角的直角三角形性质,三角形中位线定理,两点之间线段最短等等,解题的关键在于能够熟练掌握轴对称的性质和等边三角形的性质.3、(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.4、(1)见解析;(2)39【分析】(1)首先根据CF⊥DE,DF=EF得出CF为DE的中垂线,然后根据垂直平分线的性质得到CD=CE,然后根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半得到CD=AD,即可证明AD=CE;(2)由(1)得CD=CE=AB=5,由勾股定理求出BC,然后结合三角形的面积公式进行计算.【详解】(1)证明:∵DF=EF∴点F为DE的中

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