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文档简介
人教版8年级数学上册《全等三角形》专题攻克考试时间: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、已知:如图,∠1=∠2,则不一定能使△ABD≌△ACD的条件是()A.AB=AC B.BD=CD C.∠B=∠C D.∠BDA=∠CDA2、如图,在中,,D是上一点,于点E,,连接,若,则等于(
)A. B. C. D.3、如图,已知,,,是上的两个点,,,若,,,则的长为(
)A. B. C. D.4、如图,把沿线段折叠,使点落在点处;若,,,则的度数为(
)A. B. C. D.5、如图,已知∠ABC=∠DCB.添加一个条件后,可得△ABC≌△DCB,则在下列条件中,不能添加的是()A.AC=DB B.AB=DC C.∠A=∠D D.∠ABD=∠DCA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,小明与小红玩跷跷板游戏,如果跷跷板的支点O(即跷跷板的中点)至地面的距离是50cm,当小红从水平位置CD下降30cm时,这时小明离地面的高度是___cm.2、如图,在中,,F是高AD和BE的交点,cm,则线段BF的长度为______.3、已知∠AOB=60°,OC是∠AOB的平分线,点D为OC上一点,过D作直线DE⊥OA,垂足为点E,且直线DE交OB于点F,如图所示.若DE=2,则DF=_____.4、如图所示,中,.直线l经过点A,过点B作于点E,过点C作于点F.若,则__________.5、如图,在Rt△ABC中,∠B=90°,以顶点C为圆心、适当长为半径画弧,分别交AC、BC于点E、F,再分别以点E、F为圆心,以大于EF的长为半径画弧,两弧交于点P,作射线CP交AB于点D.若BD=4,AC=16,则△ACD的面积是______.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、在中,BE,CD为的角平分线,BE,CD交于点F.(1)求证:;(2)已知.①如图1,若,,求CE的长;②如图2,若,求的大小.2、如图1,点P、Q分别是边长为4cm的等边三角形ABC的边AB、BC上的动点,点P从顶点A,点Q从顶点B同时出发,且它们的速度都为1cm/s.(1)连接AQ、CP交于点M,则在P,Q运动的过程中,证明≌;(2)会发生变化吗?若变化,则说明理由,若不变,则求出它的度数;(3)P、Q运动几秒时,是直角三角形?(4)如图2,若点P、Q在运动到终点后继续在射线AB、BC上运动,直线AQ、CP交点为M,则变化吗?若变化说明理由,若不变,则求出它的度数。3、如图,在△ABC中∠ABC=45°,AD⊥BC于点D,点E为AD上的一点,且BE=AC,延长BE交AC于点F,连接FD.(1)求证:△BED≌△ACD;(2)若FC=c,FB=b,求的值.(用含a,b的式子表示)4、如图,在△ABC中,AB=AC,∠BAC=90°,∠1=∠2,CE⊥BD交BD的延长线于点E.求证:BD=2CE.5、已知如图,△ABC中,AB=AC,D、E分别是AC、AB上的点,M、N分别是CE、BD上的点,若MA⊥CE,AN⊥BD,AM=AN.求证:EM=DN.-参考答案-一、单选题1、B【解析】【分析】利用全等三角形判定定理ASA,SAS,AAS对各个选项逐一分析即可得出答案.【详解】解:A、∵∠1=∠2,AD为公共边,若AB=AC,则△ABD≌△ACD(SAS);故A不符合题意;B、∵∠1=∠2,AD为公共边,若BD=CD,不符合全等三角形判定定理,不能判定△ABD≌△ACD;故B符合题意;C、∵∠1=∠2,AD为公共边,若∠B=∠C,则△ABD≌△ACD(AAS);故C不符合题意;D、∵∠1=∠2,AD为公共边,若∠BDA=∠CDA,则△ABD≌△ACD(ASA);故D不符合题意.故选B.2、C【解析】【分析】证明Rt△BCD≌Rt△BED(HL),由全等三角形的性质得出CD=DE,则可得出答案.【详解】解:,,在和中,,,,,cm,cm.故选:C.【考点】本题考查了全等三角形的判定与性质,熟练掌握全等三角形的判定方法是解题的关键.3、B【解析】【分析】由题意可证可得可求EF的长.【详解】解:在和中,故选:B.【考点】本题考查了全等三角形的判定和性质,熟练运用全等三角形的判定是本题的关键.4、C【解析】【分析】由于折叠,可得三角形全等,运用三角形全等得出,利用平行线的性质可得出则即可求.【详解】解:∵沿线段折叠,使点落在点处,∴,∴,∵,,∴,∵,∴,∴,故选:C.【考点】本题考查了全等三角形的性质及三角形内角和定理、平行线的性质;解题的关键是,理解折叠就是得到全等的三角形,根据全等三角形的对应角相等就可以解决.5、A【解析】【分析】先要确定现有已知在图形上的位置,结合全等三角形的判定方法对选项逐一验证,排除错误的选项.【详解】解:∵∠ABC=∠DCB,∵BC=BC,A、添加AC=DB,不能得△ABC≌△DCB,符合题意;B、添加AB=DC,利用SAS可得△ABC≌△DCB,不符合题意;C、添加∠A=∠D,利用AAS可得△ABC≌△DCB,不符合题意;D、添加∠ABD=∠DCA,∴∠ACB=∠DBC,利用ASA可得△ABC≌△DCB,不符合题意;故选:A.【考点】本题主要考查三角形全等的判定,熟练掌握判定方法是解题的关键.二、填空题1、80【解析】【分析】根据题意可得:OF=OG,OC=OD,利用已知条件判断出△OFC≌△OGD,得到CF=DG,即可求出答案.【详解】∵O是FG和CD的中点∴OF=OG,OC=OD在△OFC和△OGD中∴△OFC≌△OGD(SAS)∴CF=DG又DG=30cm∴CF=DG=30cm∴小明离地面的高度=支点到地面的高度+CF=50+30=80cm故答案为80【考点】本题主要考查了三角形全等知识的应用,用数学方法解决生活中有关的实际问题,把实际问题转换成数学问题,用数学方法加以论证,最后进行求解,是一种十分重要的方法.2、8cm【解析】【分析】先求,推导出,再求出,,根据ASA证明,即可得出答案.【详解】∵,,∴,∴,∴,∵,,∴,在△BFD和△ACD中,∴(ASA),∴cm故答案为:8cm【考点】本题考查了全等三角形的性质和判定,全等三角形的判定定理有SAS,ASA,AAS,SSS,全等三角形的对应边相等.3、4.【解析】【分析】过点D作DM⊥OB,垂足为M,则DM=DE=2,在Rt△OEF中,利用三角形内角和定理可求出∠DFM=30°,在Rt△DMF中,由30°角所对的直角边等于斜边的一半可求出DF的长,此题得解.【详解】过点D作DM⊥OB,垂足为M,如图所示.∵OC是∠AOB的平分线,∴DM=DE=2.在Rt△OEF中,∠OEF=90°,∠EOF=60°,∴∠OFE=30°,即∠DFM=30°.在Rt△DMF中,∠DMF=90°,∠DFM=30°,∴DF=2DM=4.故答案为4.【考点】本题考查了角平分线的性质、三角形内角和定理以及含30度角的直角三角形,利用角平分线的性质及30°角所对的直角边等于斜边的一半,求出DF的长是解题的关键.4、7【解析】【分析】根据全等三角形来实现相等线段之间的关系,从而进行计算,即可得到答案;【详解】解:∵BE⊥l,CF⊥l,∴∠AEB=∠CFA=90°.∴∠EAB+∠EBA=90°.又∵∠BAC=90°,∴∠EAB+∠CAF=90°.∴∠EBA=∠CAF.在△AEB和△CFA中∵∠AEB=∠CFA,∠EBA=∠CAF,AB=AC,∴△AEB≌△CFA.∴AE=CF,BE=AF.∴AE+AF=BE+CF.∴EF=BE+CF.∵,∴;故答案为:7.【考点】本题考查了全等三角形的判定和性质,余角的性质,解题的关键是熟练掌握所学的知识,正确的证明三角形全等.5、32【解析】【分析】过点D作DQ⊥AC,由作法可知CP是角平分线,根据角平分线的性质知DB=DQ=3,再由三角形的面积公式计算即可.【详解】解:如图,过点D作DQ⊥AC于点Q,由作图知CP是∠ACB的平分线,∵∠B=90°,BD=4,∴DB=DQ=4,∵AC=16,∴S△ACD=•AC•DQ=,故答案为32.【考点】本题主要考查作图-基本作图,三角形面积,解题的关键是掌握角平分线的尺规作图及角平分线的性质.三、解答题1、(1)证明见解析;(2)2.5;(3)100°.【解析】【分析】(1)由三角形内角和定理和角平分线得出的度数,再由三角形内角和定理可求出的度数,(2)在BC上取一点G使BG=BD,构造(SAS),再证明,即可得,由此求出答案;(3)延长BA到P,使AP=FC,构造(SAS),得PC=BC,,再由三角形内角和可求,,进而可得.【详解】解:(1)、分别是与的角平分线,,,,(2)如解(2)图,在BC上取一点G使BG=BD,由(1)得,,,∴,在与中,,∴(SAS)∴,∴,∴,∴在与中,,,,,;∵,,∴(3)如解(3)图,延长BA到P,使AP=FC,,∴,在与中,,∴(SAS)∴,,∴,又∵,∴,又∵,∴,∴,,∴,【考点】本题考查的是角平分线的性质、全等三角形的判定与性质,根据题意作出辅助线,构造出全等三角形是解答此题的关键.2、(1)见解析;(2)∠CMQ=60°,不变;(3)当第秒或第秒时,△PBQ为直角三角形;(4)∠CMQ=120°,不变.【解析】【分析】(1)利用SAS可证全等;(2)先证△ABQ≌△CAP,得出∠BAQ=∠ACP,通过角度转化,可得出∠CMQ=60°;(3)存在2种情况,一种是∠PQB=90°,另一种是∠BPQ=90°,分别根据直角三角形边直角的关系可求得t的值;(4)先证△PBC≌△ACQ,从而得出∠BPC=∠MQC,然后利用角度转化可得出∠CMQ=120°.【详解】(1)证明:在等边三角形ABC中,AB=AC,∠B=∠CAP=60°又由题中“点P从顶点A,点Q从顶点B同时出发,且它们的速度都为1cm/s.”可知:AP=BQ∴≌;(2)∠CMQ=60°不变∵等边三角形中,AB=AC,∠B=∠CAP=60°又由条件得AP=BQ,∴△ABQ≌△CAP(SAS),∴∠BAQ=∠ACP,∴∠CMQ=∠ACP+∠CAM=∠BAQ+∠CAM=∠BAC=60°;(3)设时间为t,则AP=BQ=t,PB=4-t,①当∠PQB=90°时,∵∠B=60°,∴PB=2BQ,得4-t=2t,t=;②当∠BPQ=90°时,∵∠B=60°,∴BQ=2BQ,得t=2(4-t),t=;∴当第秒或第秒时,△PBQ为直角三角形;(4)∠CMQ=120°不变,∵在等边三角形中,AB=AC,∠B=∠CAP=60°,∴∠PBC=∠ACQ=120°,又由条件得BP=CQ,∴△PBC≌△ACQ(SAS),∴∠BPC=∠MQC,又∵∠PCB=∠MCQ,∴∠CMQ=∠PBC=180°-60°=120°.【考点】本题考查动点问题中三角形的全等,解题关键是找出图形中的全等三角形,利用全等三角形的性质进行角度转化,得出需要的结论.3、(1)见解析(2)【解析】【分析】(1)利用得,又BE=AC,,因此可以通过HL定理证明;(2)作于点,作于点,由可得,利用即可求解.(1)证明:在△ABC中∠ABC=45°,AD⊥BC,,,,在和中,,,即.(2)解:如图所示,作DG⊥BE于点G,作DH⊥AC于点H,由(1)知,,,,.【考点】本题考查全等三角形的判定和性质,以及三角形的面积公式,解题的关键是正确作出辅助线,由可得.4、证明见解析.【解析】【分析】延长CE、BA交于F,根据角边角定理,证明△BEF≌△BEC,进而得到CF=2CE的关系.再证明∠ACF=∠1,根据角边角定理证明△ACF≌△ABD,得到BD=CF,至此问题得解.【详解】证明:分别延长BA,CE交于点F.∵BE⊥CE,∴∠BEF=∠BEC=90°.又∵∠1=∠2,BE=BE,∴△BEF≌△BEC(ASA),∴CE=FE=CF.∵∠1+∠F=90°,∠ACF+∠F=90°,∴∠1=∠ACF.又∵AB=AC,∠BAD=∠CAF=90°,∴△ABD≌△ACF(ASA),∴BD=CF,∴BD=2CE【考点】本题考查了全等三角形的判定与性质.解题的关键是恰当添加辅助线,构造全等三角形,将所求问题转化为全等三角形
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