解析卷四川遂宁市第二中学校7年级数学下册第四章三角形重点解析试卷(含答案详解版)_第1页
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文档简介

四川遂宁市第二中学校7年级数学下册第四章三角形重点解析考试时间: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、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°2、下列长度的三条线段能组成三角形的是()A.348 B.4410 C.5610 D.56113、三根小木棒摆成一个三角形,其中两根木棒的长度分别是和,那么第三根小木棒的长度不可能是()A. B. C. D.4、如图,E是正方形ABCD的边DC上一点,过点A作FA=AE交CB的延长线于点F,若AB=4,则四边形AFCE的面积是()A.4 B.8 C.16 D.无法计算5、如图,≌,和是对应角,和是对应边,则下列结论中一定成立的是()A. B.C. D.6、已知线段AB=9cm,AC=5cm,下面有四个说法:①线段BC长可能为4cm;②线段BC长可能为14cm;③线段BC长不可能为3cm;④线段BC长可能为9cm.所有正确说法的序号是()A.①② B.③④ C.①②④ D.①②③④7、如图,在△ABC中,BC边上的高为()A.AD B.BE C.BF D.CG8、BP是∠ABC的平分线,CP是∠ACB的邻补角的平分线,∠ABP=20°,∠ACP=50°,则∠P=()A.30° B.40° C.50° D.60°9、已知:如图,D、E分别在AB、AC上,若AB=AC,AD=AE,∠A=60°,∠B=25°,则∠BDC的度数是()A.95° B.90° C.85° D.80°10、如图,,,,,垂足分别为、,且,,则的长是()A.2 B.3 C.5 D.7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,PA=PB,请你添加一个适当的条件:___________,使得△PAD≌△PBC.3、如图,△ABC中,∠B=20°,D是BC延长线上一点,且∠ACD=60°,则∠A的度数是____________度.4、如图,∠AOB=90°,OA=OB,直线l经过点O,分别过A、B两点作AC⊥l于点C,BD⊥l于点D,若AC=5,BD=3,则CD=_______.5、如图,AC=DB,AO=DO,CD=100,则A,B两点间的距离为_______.6、如图,在△ABC中,D是AC延长线上一点,∠A=50°,∠B=70°,则∠BCD=__________°.7、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)8、如图,,,、分别为线段和射线上的一点,若点从点出发向点运动,同时点从点出发向点运动,二者速度之比为,运动到某时刻同时停止,在射线上取一点,使与全等,则的长为________.9、如图,AB=DE,AC=DF,BF=CE,点B、F、C、E在一条直线上,AB=4,EF=6,求△ABC中AC边的取值范围.10、如图,点B、E、C、F在一条直线上,AB=DE,BE=CF,请添加一个条件______,使△ABC≌△DEF.三、解答题(6小题,每小题10分,共计60分)1、如图1,AE与BD相交于点C,AC=EC,BC=DC.(1)求证:ABDE;(2)如图2,过点C作PQ交AB于P,交DE于Q,求证:CP=CQ.(3)如图3,若AB=4cm,点P从点A出发,沿A→B→A方向以3cm/s的速度运动,点Q从点D出发,沿D→E方向以1cm/s的速度运动,P、Q两点同时出发.当点P到达点A时,P、Q两点同时停止运动.设点P的运动时间为t(s).连接PQ,当线段PQ经过点C时,直接写出t的值为.2、李华同学用11块高度都是1cm的相同长方体小木块,垒了两堵与地面垂直的木墙,木墙之间刚好可以放进一个正方形ABCD(∠ABC=90°,AB=BC),点B在EF上,点A和C分别与木墙的顶端重合,求两堵木墙之间的距离EF.3、如图,点B、F、C、E在同一条直线上,AB=DE,AC=DF,BF=EC.求证:∠A=∠D.4、如图,在中,AD是BC边上的高,CE平分,若,,求的度数.5、如图,小明站在堤岸的A点处,正对他的S点停有一艘游艇.他想知道这艘游艇距离他有多远,于是他沿堤岸走到电线杆B旁,接着再往前走相同的距离,到达C点.然后他向左直行,当看到电线杆与游艇在一条直线上时停下来,此时他位于D点.小明测得C,D间的距离为90m,求在A点处小明与游艇的距离.6、如图,△ABC中,D是边BC的中点,过点C作CE∥AB,交AD的延长线于点E.求证:AB=CE.-参考答案-一、单选题1、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.2、C【分析】根据三角形的任意两边之和大于第三边对各选项分析判断求解即可.【详解】解:A.∵3+4<8,∴不能组成三角形,故本选项不符合题意;B.∵4+4<10,∴不能组成三角形,故本选项不符合题意;C.∵5+6>10,∴能组成三角形,故本选项符合题意;D.∵5+6=11,∴不能组成三角形,故本选项不符合题意;故选:C.【点睛】本题考查了三角形的三边关系,熟记三角形的任意两边之和大于第三边是解决问题的关键.3、D【分析】设第三根木棒长为x厘米,根据三角形的三边关系可得8﹣5<x<8+5,确定x的范围即可得到答案.【详解】解:设第三根木棒长为x厘米,由题意得:8﹣5<x<8+5,即3<x<13,故选:D.【点睛】此题主要考查了三角形的三边关系,要注意三角形形成的条件:任意两边之和>第三边,任意两边之差<第三边.4、C【分析】先证明可得从而可得答案.【详解】解:正方形ABCD,AB=4,故选C【点睛】本题考查的是小学涉及的正方形的性质,直角三角形全等的判定与性质,证明是解本题的关键.5、D【分析】根据全等三角形的性质求解即可.【详解】解:∵≌,和是对应角,和是对应边,∴,,∴,∴选项A、B、C错误,D正确,故选:D.【点睛】本题考查全等三角形的性质,熟练掌握全等三角形的性质是解答的关键.6、D【分析】分三种情况:C在线段AB上,C在线段BA的延长线上以及C不在直线AB上结合线段的和差以及三角形三边的关系分别求解即可.【详解】解:∵线段AB=9cm,AC=5cm,∴如图1,A,B,C在一条直线上,∴BC=AB−AC=9−5=4(cm),故①正确;如图2,当A,B,C在一条直线上,∴BC=AB+AC=9+5=14(cm),故②正确;如图3,当A,B,C不在一条直线上,9−5=4cm<BC<9+5=14cm,故线段BC可能为9cm,不可能为3cm,故③,④正确.故选D.【点睛】此题主要考查了三角形三边关系,线段之间的关系,正确分类讨论是解题关键.7、A【分析】根据三角形的高线的定义解答.【详解】解:根据三角形的高的定义,AD为△ABC中BC边上的高.故选:A.【点睛】本题主要考查了三角形的高的定义:从三角形的一个顶点向它的对边作垂线,垂足与顶点之间的线段叫做三角形的高,熟记概念是解题的关键.8、A【分析】根据角平分线的定义以及一个三角形的外角等于与它不相邻的两个内角和,可求出∠P的度数.【详解】∵BP是△ABC中∠ABC的平分线,CP是∠ACB的外角的平分线,∴∠ABP=∠CBP=20°,∠ACP=∠MCP=50°,∵∠PCM是△BCP的外角,∴∠P=∠PCM−∠CBP=50°−20°=30°,故选:A.【点睛】本题考查三角形外角性质以及角平分线的定义,解题时注意:一个三角形的外角等于与它不相邻的两个内角的和.9、C【分析】根据SAS证△ABE≌△ACD,推出∠C=∠B,求出∠C的度数,根据三角形的外角性质得出∠BDC=∠A+∠C,代入求出即可.【详解】解:在△ABE和△ACD中,,∴△ABE≌△ACD(SAS),∴∠C=∠B,∵∠B=25°,∴∠C=25°,∵∠A=60°,∴∠BDC=∠A+∠C=85°,故选C.【点睛】本题主要考查了全等三角形的性质与判定,三角形外角的性质,解题的关键在于能够熟练掌握全等三角形的性质与判定条件.10、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.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、∠D=∠C或∠PAD=∠PBC或∠DBC=∠CAD或PD=PC或AC=BD.【分析】已有∠P是公共角和边PA=PB,根据全等三角全等的条件,利用AAS需要添加∠D=∠C,根据ASA需要添加∠PAD=∠PBC或∠DBC=∠CAD,根据边角边需要添加PD=PC或PC=PD.填入一个即可.【详解】解:∵PA=PB,∠P是公共角,∴根据AAS可以添加∠D=∠C,,在△PAD和△PBC中,∵PA=PB,∠P是公共角,∠D=∠C,∴△PAD≌△PBC(AAS).根据ASA可以添加∠PAD=∠PBC,在△PAD和△PBC中,∵PA=PB,∠P是公共角,∠PAD=∠PBC,∴△PAD≌△PBC(ASA).根据ASA可以添加∠DBC=∠CAD,∴180°-∠DBC=180°-∠CAD,即∠PAD=∠PBC,在△PAD和△PBC中,∵PA=PB,∠P是公共角,∠PAD=∠PBC,∴△PAD≌△PBC(ASA).根据SAS可添加PD=PC在△PAD和△PBC中,∵PA=PB,∠P是公共角,PD=PC,∴△PAD≌△PBC(SAS).根据SAS可添加BD=AC,∵PA=PB,BD=AC,∴PA+AC=PB+BD即PC=PD,在△PAD和△PBC中,∵PA=PB,∠P是公共角,PD=PC,∴△PAD≌△PBC(SAS).故答案为:∠D=∠C或∠PAD=∠PBC或∠DBC=∠CAD或PD=PC或AC=BD.【点睛】本题考查三角形全等添加条件,掌握三角形全等判定方法与定理是解题关键.3、40【分析】直接根据三角形外角的性质可得结果.【详解】解:∵∠B=20°,∠ACD=60°,∠ACD是△ABC的外角,∴∠ACD=∠B+∠A,∴,故答案为:.【点睛】本题考查了三角形外角的性质,熟知三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和是解本题的关键4、2【分析】首先根据同角的余角相等得到∠A=∠BOD,然后利用AAS证明△ACO≌△ODB,根据全等三角形对应边相等得出AC=OD=5,OC=BD=3,根据线段之间的数量关系即可求出CD的长度.【详解】解:∵AC⊥l于点C,BD⊥l于点D,∴∠ACO=∠ODB=90°,∵∠AOB=90°,∴∠A=90°﹣∠AOC=∠BOD,在△ACO和△ODB中,,∴△ACO≌△ODB(AAS),∴AC=OD=5,OC=BD=3,∴CD=OD﹣OC=5﹣3=2,故答案为:2.【点睛】此题考查了全等三角形的性质和判定,同角的余角相等,解题的关键是根据题意证明△ACO≌△ODB.5、100【分析】由,,可得,从而可得,得出,根据,则,两点间的距离即可求解.【详解】解:∵,,∴,又∵,∴在与中,,∴,∴,∵,∴,两点间的距离为100.故答案为:100.【点睛】本题考查了全等三角形的判定及性质,解决本题的关键是判定与全等.6、120【分析】根据三角形的外角性质,可得,即可求解.【详解】解:∵是的外角,∴,∵∠A=50°,∠B=70°,∴.故答案为:120【点睛】本题主要考查了三角形的外角性质,熟练掌握三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和是解题的关键.7、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.8、2或6或2【分析】设BE=t,则BF=2t,使△AEG与△BEF全等,由∠A=∠B=90°可知,分两种情况:情况一:当BE=AG,BF=AE时,列方程解得t,可得AG;情况二:当BE=AE,BF=AG时,列方程解得t,可得AG.【详解】解:设BE=t,则BF=2t,AE=6-t,因为∠A=∠B=90°,使△AEG与△BEF全等,可分两种情况:情况一:当BE=AG,BF=AE时,∵BF=AE,AB=6,∴2t=6-t,解得:t=2,∴AG=BE=t=2;情况二:当BE=AE,BF=AG时,∵BE=AE,AB=6,∴t=6-t,解得:t=3,∴AG=BF=2t=2×3=6,综上所述,AG=2或AG=6.故答案为:2或6.【点睛】本题主要考查了全等三角形的性质,利用分类讨论思想是解答此题的关键.9、2<AC<10【分析】由BF=CE得到BC=EF=6,再根据三角形三边关系求解即可.【详解】解:∵BF=CE,点B、F、C、E在一条直线上,∴BF+FC=CE+FC,∴BC=EF=6,∵AB=4,∴6-4<AC<6+4,即2<AC<10,∴AC边的取值范围为2<AC<10.【点睛】本题考查三角形的三边关系,熟知一个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的关键.10、(答案不唯一)【分析】添加条件AC=DF,即可利用SSS证明△ABC≌△DEF.【详解】解:添加条件AC=DF,∵BE=CF,∴BE+EC=CF+EC,即BC=EF,在△ABC和△DEF中,,∴△ABC≌△DEF(SSS),故答案为:AC=DF(答案不唯一).【点睛】本题主要考查了全等三角形的判定,解题的关键在于能够熟练掌握全等三角形的判定条件.三、解答题1、(1)见详解;(2)见详解;(3)1或2【分析】(1)由“SAS”可证△ABC≌△EDC,可得∠A=∠E,可证AB∥DE;(2)由“ASA”可证△DCQ≌△BCP,可得CP=CQ;(3)由全等三角形的性质可得DQ=BP,列出方程可求解.【详解】解:(1)证明:在△ABC和△EDC中,,∴△ABC≌△EDC(SAS),∴∠A=∠E,∴AB∥DE;(2)证明:∵AB∥DE,∴∠B=∠D,在△DCQ和△BCP中,,∴△DCQ≌△BCP(ASA),∴CP=CQ;(3)解:由(2)可知:当线段PQ经过点C时,△DCQ≌△BCP,可得DQ=BP,∴4﹣3t=t或3t﹣4=t,∴t=1或2.故答案为:1或2.【点睛】本题考查了全等三角形的判定和性质,掌握全等三角形的判定定理和性质定理是解本题的关键.2、11cm【分析】根据∠ABE的余角相等求出∠EAB=∠CBF,然后利用“角角边”证明△ABE和△BCF全等,根据全等三角形对应边相等可得AE=BF,BE=CF,于是得到结论.【详解】解:∵AE⊥EF,CF⊥EF,∴∠AEB=∠BFC=90°,∴∠EAB+∠ABE=90°,∵∠ABC=90°,∴∠ABE+∠CBF=90°,∴∠EAB=∠CBF,在△ABE和△BCF中,,∴△ABE≌△BCF(AAS),∴AE=BF=5cm,BE

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