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文档简介
人教版8年级数学下册《平行四边形》定向攻克考试时间: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、如图,矩形OABC的边OA长为2,边AB长为1,OA在数轴上,以原点O为圆心,对角线OB的长为半径画弧,交正半轴于一点,则这个点表示的实数是()A.2.5 B.2 C. D.2、如图,矩形ABCD中,DE⊥AC于E,若∠ADE=2∠EDC,则∠BDE的度数为()A.36° B.30° C.27° D.18°3、如图,菱形OABC在平面直角坐标系中的位置如图所示,∠AOC=45°,OA=,则点C的坐标为()A.(,1) B.(1,1) C.(1,) D.(+1,1)4、如图,平行四边形ABCD的周长为36,对角线AC,BD相交于点O,点E是CD的中点,BD=12,则△DOE的周长是()A.12 B.15 C.18 D.245、如图,DE是ABC的中位线,点F在DE上,且∠AFB=90°,若AB=5,BC=8,则EF的长为()A.2.5 B.1.5 C.4 D.5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,直线l经过正方形ABCD的顶点B,点A,C到直线l的距离分别是1,3,则正方形ABCD的面积是_____.2、如图,在长方形ABCD中,.在DC上找一点E,沿直线AE把折叠,使D点恰好落在BC上,设这一点为F,若的面积是54,则的面积=______________.3、如图,正方形ABCD的边长为做正方形,使A,B,C,D是正方形各边的中点;做正方形,使是正方形各边的中点……以此类推,则正方形的边长为__________.4、如图,每个小正方形的边长都为1,△ABC是格点三角形,点D为AC的中点,则线段BD的长为_____.5、在五边形纸片ABCDE中,AB=2,∠A=120°,将五边形纸片ABCDE沿BD折叠,点C落在点P处;在AE上取一点Q,将ABQ,EDQ分别沿BQ,DQ折叠,点A,E恰好落在点P处,如图1.(1)∠BPQ=______°;(2)∠BCD+∠QED=_______°;(3)如图2,当四边形BCDP是菱形,且Q,P,C三点共线时,BQ=_______.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,延长DA,BC,使得AE=CF,连接BE,DF.(1)求证:△ABE≌△CDF;(2)连接BD,若∠1=32°,∠ADB=22°,请直接写出当∠ABE=°时,四边形BFDE是菱形.2、如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°.
(1)作AB的垂直平分线l,交AB于点D,连接CD,分别作∠ADC,∠BDC的平分线,交AC,BC于点E,F(尺规作图,不写作法,保作图痕迹);(2)求证:四边形CEDF是矩形.3、在如图所示的4×3网格中,每个小正方形的边长均为1,正方形顶点叫格点,连接两个网格格点的线段叫网格线段.点A固定在格点上.(1)若a是图中能用网格线段表示的最小无理数,b是图中能用网格线段表示的最大无理数,则a=,b=,=;(2)请在网格中画出顶点在格点上且边长为的所有菱形ABCD,你画出的菱形面积分别为,.4、如图,正方形ABCD中,点E在BC的延长线上,AE分别交DC,BD于F,G,点H为EF的中点.求证:(1)∠DAG=∠DCG;(2)GC⊥CH.5、如图,在中,对角线AC、BD交于点O,AB=10,AD=8,AC⊥BC,求(1)的面积;(2)△AOD的周长.
-参考答案-一、单选题1、D【解析】【分析】利用矩形的性质,求证明,进而在中利用勾股定理求出的长度,弧长就是的长度,利用数轴上的点表示,求出弧与数轴交点表示的实数即可.【详解】解:四边形OABC是矩形,,在中,由勾股定理可知:,,弧长为,故在数轴上表示的数为,故选:.【点睛】本题主要是考查了矩形的性质、勾股定理解三角形以及数轴上的点的表示,熟练利用矩形性质,得到直角三角形,然后通过勾股定理求边长,是解决该类问题的关键.2、B【解析】【分析】根据已知条件可得以及的度数,然后求出各角的度数便可求出.【详解】解:在矩形ABCD中,,∵,∴,,∵,∴,∵,∴,∴,∴.故选:B.【点睛】题目主要考查矩形的性质,三角形内角和及等腰三角形的性质,理解题意,综合运用各个性质是解题关键.3、B【解析】【分析】作CD⊥x轴,根据菱形的性质得到OC=OA=,在Rt△OCD中,根据勾股定理求出OD的值,即可得到C点的坐标.【详解】:作CD⊥x轴于点D,则∠CDO=90°,∵四边形OABC是菱形,OA=,∴OC=OA=,又∵∠AOC=45°,∴∠OCD=90°-∠AOC=90°-45°=45°,∴∠DOC=∠OCD,∴CD=OD,在Rt△OCD中,OC=,CD2+OD2=OC2,∴2OD2=OC2=2,∴OD2=1,∴OD=CD=1(负值舍去),则点C的坐标为(1,1),故选:B.【点睛】此题考查了菱形的性质、等腰直角三角形的性质以及勾股定理,根据勾股定理和等腰直角三角形的性质求出OD=CD=1是解决问题的关键.4、B【解析】【分析】根据平行四边形的对边相等和对角线互相平分可得,OB=OD,又因为E点是CD的中点,可得OE是△BCD的中位线,可得OE=BC,所以易求△DOE的周长.【详解】解:∵▱ABCD的周长为36,∴2(BC+CD)=36,则BC+CD=18.∵四边形ABCD是平行四边形,对角线AC,BD相交于点O,BD=12,∴OD=OB=BD=6.又∵点E是CD的中点,∴OE是△BCD的中位线,DE=CD,∴OE=BC,∴△DOE的周长=OD+OE+DE=BD+(BC+CD)=6+9=15,故选:B.【点睛】本题考查了三角形中位线定理、平行四边形的性质.解题时,利用了“平行四边形对角线互相平分”、“平行四边形的对边相等”的性质.5、B【解析】【分析】根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半可得,再利用三角形中位线定理可得DE=4,进而可得答案.【详解】解:∵D为AB中点,∠AFB=90°,AB=5,∴,∵DE是△ABC的中位线,BC=8,∴DE=4,∴EF=4﹣2.5=1.5,故选:B.【点睛】此题主要考查了直角三角形的性质和三角形中位线定理,三角形的中位线平行于第三边,并且等于第三边的一半.二、填空题1、10【解析】【分析】根据正方形的性质,结合题意易求证,,,即可利用“ASA”证明,得出.最后根据勾股定理可求出,即正方形的面积为10.【详解】∵四边形ABCD是正方形,∴,,∴.根据题意可知:,,∴,,∴在和中,,∴,∴.∵在中,,∴正方形ABCD的面积是10.故答案为:10.【点睛】本题考查正方形的性质,全等三角形的判定和性质以及勾股定理.利用数形结合的思想是解答本题的关键.2、6【解析】【分析】根据三角形的面积求出BF,利用勾股定理列式求出AF,再根据翻折变换的性质可得AD=AF,然后求出CF,设DE=x,表示出EF、EC,然后在Rt△CEF中,利用勾股定理列方程求解和三角形的面积公式解答即可.【详解】解:∵四边形ABCD是矩形∴AB=CD=9,BC=AD∵•AB•BF=54,∴BF=12.在Rt△ABF中,AB=9,BF=12,由勾股定理得,.∴BC=AD=AF=15,∴CF=BC-BF=15-12=3.设DE=x,则CE=9-x,EF=DE=x.则x2=(9-x)2+32,解得,x=5.∴DE=5.∴EC=DC-DE=9-5=4.∴△FCE的面积=×4×3=6.【点睛】本题考查了翻折变换的性质,矩形的性质,三角形的面积,勾股定理,熟记各性质并利用勾股定理列出方程是解题的关键.3、【解析】【分析】利用正方形ABCD的及勾股定理,求出的长,再根据勾股定理求出和的长,找出规律,即可得出正方形的边长.【详解】解:∵A,B,C,D是正方形各边的中点∴,∵正方形ABCD的边长为,即AB=,∴,解得:,∴==2,同理==2,==4…,∴,∴=,∴的边长为故答案为:.【点睛】本题考查了正方形性质、勾股定理的应用,解此题的关键是能根据计算结果得出规律,本题具有一定的代表性,是一道比较好的题目.4、##【解析】【分析】根据勾股定理列式求出AB、BC、AC,再利用勾股定理逆定理判断出△ABC是直角三角形,然后根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半解答即可.【详解】解:,,,,∴∠ABC=90°,∵点D为AC的中点,∴BD为AC边上的中线,∴BD=AC,故答案为:【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,勾股定理逆定理的应用,判断出△ABC是直角三角形是解题的关键.5、120240【解析】【分析】(1)由折叠的性质可得∠A=∠BPQ=120°;(2)由周角的性质可得∠BPD+∠QPD+∠BPQ=360°,即可求解;(3)由菱形的性质可得BQ=QD,QH⊥BD,BH=DH,由“SSS”可证△ABQ≌△EDQ,可得∠AQB=∠BQP=∠EQD=∠PQD=45°,由直角三角形的性质可求解.【详解】解:(1)∵将五边形纸片ABCDE沿BD折叠,∴∠A=∠BPQ=120°,∠QED=∠QPD,∠BCD=∠BPD,故答案为:120;(2)∵∠BPD+∠QPD+∠BPQ=360°,∴∠BPD+∠QPD=240°,∴∠BCD+∠QED=240°,故答案为:240;(3)如图,连接PC,交BD于H,∵四边形BPDC是菱形,∴PC是BD的垂直平分线,BP=PD=BC=CD,∵Q,P,C三点共线,∴QC是BD的垂直平分线,∴BQ=QD,QH⊥BD,BH=DH,由折叠可知:∠A=∠BPQ=120°,AB=BP=2=DE=DP,∠AQB=∠BQP,∠EQD=∠PQD,AQ=QP=QE,∴∠BPH=60°,∴∠PBH=30°,∴PHBP=1,BHPH,在△ABQ和△EDQ中,,∴△ABQ≌△EDQ(SSS),∴∠AQB=∠EQD,∴∠AQB=∠BQP=∠EQD=∠PQD,∵∠AQE=180°,∴∠AQB=∠BQP=∠EQD=∠PQD=45°,∴∠QBH=∠BQP=45°,∴BH=QH,∴BQBH,故答案为:.【点睛】本题考查了翻折变换,菱形的性质,全等三角形的判定和性质,直角三角形的性质等知识,掌握折叠的性质是解题的关键.三、解答题1、(1)见解析;(2)12【分析】(1)由“SAS”可证△ABE≌△CDF;
(2)通过证明BE=DE,可得结论.【详解】证明:(1)∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AB=CD,∠BAD=∠BCD,
∴∠1=∠DCF,
在△ABE和△CDF中,,
∴△ABE≌△CDF(SAS);
(2)当∠ABE=10°时,四边形BFDE是菱形,
理由如下:∵△ABE≌△CDF,
∴BE=DF,AE=CF,∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AD=BC,
∴AD+AE=BC+CF,
∴BF=DE,
∴四边形BFDE是平行四边形,
∵∠1=32°,∠ADB=22°,
∴∠ABD=∠1-∠ADB=10°,
∵∠ABE=12°,
∴∠DBE=22°,
∴∠DBE=∠ADB=22°,
∴BE=DE,
∴平行四边形BFDE是菱形,
故答案为:12.【点睛】本题考查了菱形的判定,平行四边形的判定和性质,全等三角形的判定和性质,掌握菱形的判定是解题的关键.2、(1)见解析(2)见解析【分析】(1)利用垂直平分线和角平分线的尺规作图法,进行作图即可.(2)利用直角三角形斜边中线性质,以及角平分线的性质直接证明与都是,最后加上,即可证明结论.【详解】(1)答案如下图所示:
分别以A、B两点为圆心,以大于长为半径画弧,连接弧的交点的直线即为垂直平分线l,其与AB的交点为D,以点D为圆心,适当长为半径画弧,分别交DA于点M,交CD于点N,交BD于点T,然后分别以点M,N为圆心,大于为半径画弧,连接两弧交点与D点的连线交AC于点E,同理分别以点T,N为圆心,大于为半径画弧,连接两弧交点与D点的连线交BC于点F.(2)证明:点是AB与其垂直平分线l的交点,点是AB的中点,是Rt△ABC上的斜边的中线,,DE、DF分别是ADC,∠BDC的角平分线,,,,,,,,在四边形CEDF中,,四边形CEDF是矩形.【点睛】本题主要是考查了尺规作图、直角三角形斜边中线性质以及矩形的判定,熟练利用直角三角形斜边中线性质,找到三角形全等的判定条件,并且选择合适的矩形判定条件,是解决本题的关键.3、(1),2,;(2)4或5.【分析】(1)借助网格得出最大的无理数以及最小的无理数,进而求出即可;(2)根据要求周长边长为的菱形即可.【详解】解:(1)由题意得:a=,b=2,
∴;
故答案为:,2,;(2)如图1,2中,菱形ABCD即为所求.
菱形ABCD的面积为=×4×2=4或菱形ABCD的面积=×=5,
故答案为:4或5.【点睛】本题考查作图-应用与设计作图,无理数,勾股定理,菱形的性质等知识,解题的关键是理解题意,正确作出图形解决问题.4、(1)见解析;(2)见解析【分析】(1)要证明
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