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文档简介
人教版8年级数学下册《平行四边形》专项训练考试时间: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,矩形ABCD中,AB=3,AD=4,将矩形ABCD折叠后,A点的对应点落在CD边上,EF为折痕,A和EF交于G点,当AG+BG取最小值时,此时EF的值为()A. B.3 C.2 D.52、如图,在△ABC中,∠ABC=90°,AC=18,BC=14,D,E分别是AB,AC的中点,连接DE,BE,点M在CB的延长线上,连接DM,若∠MDB=∠A,则四边形DMBE的周长为()A.16 B.24 C.32 D.403、如图所示,正方形ABCD的面积为16,△ABE是等边三角形,点E在正方形ABCD内,在对角线AC上有一点P,使PD+PE的和最小,则最小值为()A.2 B.3 C.4 D.64、如图,正方形ABCD中,AB=12,点E在边BC上,BE=EC,将△DCE沿DE对折至△DFE,延长EF交边AB于点G,连接DG、BF,给出以下结论:①△DAG≌△DFG;②BG=2AG;③BF//DE;④S△BEF=.其中所有正确结论的个数是()A.1 B.2 C.3 D.45、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,菱形ABCD的对角线AC,BD相交于点O,E为DC的中点,若,则菱形的周长为__________.2、如图,四边形AOBC是正方形,曲线CP1P2P3⋅⋅⋅叫做“正方形的渐开线”,其中弧CP1,弧P1P2,弧P2P3,弧P3P4的圆心依次按点A,O,B,C循环,点A的坐标为(2,0),按此规律进行下去,则点P2021的坐标为_____.3、如图,点E,F在正方形ABCD的对角线AC上,AC=10,AE=CF=3,则四边形BFDE的面积为_____.4、如图,在等腰△OAB中,OA=OB=2,∠OAB=90°,以AB为边向右侧作等腰Rt△ABC,则OC的长为__________________.5、如图,在▱ABCD中,点E是对角线AC上一点,过点E作AC的垂线,交边AD于点P,交边BC于点Q,连接PC、AQ,若AC=6,PQ=4,则PC+AQ的最小值为________________.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、(1)如图1中,∠A=90°,请用直尺和圆规作一条直线,把ABC分割成两个等腰三角形(不写作法,但须保留作图痕迹).(2)已知内角度数的两个三角形如图2、图3所示.请你判断,能否分别画一条直线把它们分割成两个等腰三角形?若能,请画出直线,并标注底角的度数.(3)一个三角形有一内角为48°,如果经过其一个顶点作直线能把其分成两个等腰三角形,那么它的最大的内角可能值为.2、(1)如图a,矩形ABCD的对角线AC、BD交于点O,过点D作DP∥OC,且DP=OC,连接CP,判断四边形CODP的形状并说明理由.
(2)如图b,如果题目中的矩形变为菱形,结论应变为什么?说明理由.(3)如图c,如果题目中的矩形变为正方形,结论又应变为什么?说明理由.3、已知如图,在中,点是边上一点,连接,点是上一动点,连接.(1)如图1,当时,连接,延长交于点,求证:;(2)如图2,以为直角边作等腰,连接,若,当点在运动过程中,求周长的最小值.
4、如图,在▱ABCD中,对角线AC,BD交于点O,E是BD延长线上一点,且△ACE是等边三角形.(1)求证:四边形ABCD是菱形;(2)若∠AED=2∠EAD,AB=a,求四边形ABCD的面积.5、如图,在平行四边形ABCD中,E为BC的中点,连接AE并延长交DC的延长线于点F,连接BF,AC,且AD=AF.(1)判断四边形ABFC的形状并证明;(2)若AB=3,∠ABC=60°,求EF的长.-参考答案-一、单选题1、A【解析】【分析】过点作于,由翻折的性质知点为的中点,则为的中位线,可知在上运动,当取最小值时,此时与重合,利用勾股定理和相似求出的长即可解决问题.【详解】解:过点作于,将矩形折叠后,点的对应点落在边上,点为的中点,为的中位线,在上运动,在上运动,当取最小值时,此时与重合,,,,,,,,,在和中,,,,,故选:A.【点睛】本题主要考查了矩形的性质,翻折的性质,全等三角形的判定与性质,勾股定理等知识,解题的关键是证明在上运动.2、C【解析】【分析】由中点的定义可得AE=CE,AD=BD,根据三角形中位线的性质可得DE//BC,DE=BC,根据平行线的性质可得∠ADE=∠ABC=90°,利用ASA可证明△MBD≌△EDA,可得MD=AE,DE=MB,即可证明四边形DMBE是平行四边形,可得MD=BE,进而可得四边形DMBE的周长为2DE+2MD=BC+AC,即可得答案.【详解】∵D,E分别是AB,AC的中点,∴AE=CE,AD=BD,DE为△ABC的中位线,∴DE//BC,DE=BC,∵∠ABC=90°,∴∠ADE=∠ABC=90°,在△MBD和△EDA中,,∴△MBD≌△EDA,∴MD=AE,DE=MB,∵DE//MB,∴四边形DMBE是平行四边形,∴MD=BE,∵AC=18,BC=14,∴四边形DMBE的周长=2DE+2MD=BC+AC=18+14=32.故选:C.【点睛】本题考查全等三角形的判定与性质、三角形中位线的性质及平行四边形的判定与性质,三角形中位线平行于第三边且等于第三边的一半;有一组对边平行且相等的四边形是平行四边形;熟练掌握相关性质及判定定理是解题关键.3、C【解析】【分析】先求得正方形的边长,依据等边三角形的定义可知BE=AB=4,连接BP,依据正方形的对称性可知PB=PD,则PE+PD=PE+BP.由两点之间线段最短可知:当点B、P、E在一条直线上时,PE+PD有最小值,最小值为BE的长.【详解】解:连接BP.∵四边形ABCD为正方形,面积为16,∴正方形的边长为4.∵△ABE为等边三角形,∴BE=AB=4.∵四边形ABCD为正方形,∴△ABP与△ADP关于AC对称.∴BP=DP.∴PE+PD=PE+BP.由两点之间线段最短可知:当点B、P、E在一条直线上时,PE+PD有最小值,最小值=BE=4.故选:C.【点睛】本题考查的是等边三角形的性质、正方形的性质和轴对称—最短路线问题,熟知“两点之间,线段最短”是解答此题的关键.4、D【解析】【分析】根据正方形的性质和折叠的性质可得AD=DF,∠A=∠GFD=90°,于是根据“HL”判定Rt△ADG≌Rt△FDG;②再由GF+GB=GA+GB=12,EB=EF,△BGE为直角三角形,可通过勾股定理列方程求出AG=4,BG=8,即可判断;③由△BEF是等腰三角形,证明∠EBF=∠DEC,;④结合①可得AG=GF,根据等高的两个三角形的面积的比等于底与底的比即可求出三角形BEF的面积.【详解】解:①由折叠可知,DF=DC=DA,∠DFE=∠C=90°,∴∠DFG=∠A=90°,在Rt△ADG和Rt△FDG中,∴Rt△ADG≌Rt△FDG(HL),故①正确;②∵正方形边长是12,∴BE=EC=EF=6,设AG=FG=x,则EG=x+6,BG=12−x,由勾股定理得:EG2=BE2+BG2,即:(x+6)2=62+(12−x)2,解得:x=4,∴AG=GF=4,BG=8,BG=2AG,故②正确;③∵EF=EC=EB,∴∠EFB=∠EBF,∵∠DEC=∠DEF,∠CEF=∠EFB+∠EBF,∴∠DEC=∠EBF,∴BF//DE,故③正确;④∵S△GBE=BE•BG=×6×8=24,∵GF=AG=4,EF=BE=6,∴,∴S△BEF=S△GBE=×24=,故④正确.综上可知正确的结论的是4个.故选:D.【点睛】本题考查了图形的翻折变换的性质和正方形的性质,全等三角形的判定与性质,勾股定理,平行线的判定,三角形的面积计算,有一定的难度.5、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.二、填空题1、16【解析】【分析】由菱形的性质和三角形中位线定理即可得菱形的边长,从而可求得菱形的周长.【详解】∵四边形ABCD是菱形,且对角线相交于点O∴点O是AC的中点∵E为DC的中点∴OE为△CAD的中位线∴AD=2OE=2×2=4∴菱形的周长为:4×4=16故答案为:16【点睛】本题考查了菱形的性质及三角形中位线定理、菱形周长等知识,掌握这些知识是解答本题的关键.2、(4044,0)【解析】【分析】由题意可知:正方形的边长为2,分别求得,可发现点的位置是四个一循环,每旋转一次半径增加2,找到规律,即求得点P2021在x轴正半轴,进而求得OP的长度,即可求得点的坐标.【详解】由题意可知:正方形的边长为2,∵A(2,0),B(0,2),C(2,2),P1(4,0),P2(0,﹣4),P3(﹣6,2),P4(2,10),P5(12,0),P6(0,﹣12)…可发现点的位置是四个一循环,每旋转一次半径增加2,2021÷4=505…1,故点P2021在x轴正半轴,OP的长度为2021×2+2=4044,即:P2021的坐标是(4044,0),故答案为:(4044,0).【点睛】本题考查了平面直角坐标系点的坐标规律,正方形的性质,找到点的位置是四个一循环,每旋转一次半径增加2的规律是解题的关键.3、20【解析】【分析】连接BD,交AC于O,根据题意和正方形的性质可求得EF=4,AC⊥BD,由即可求解.【详解】解:如图,连接BD,交AC于O,∵四边形ABCD是正方形,AC=10,∴AC=BD=10,AC⊥BD,OA=OC=OB=OD=5,∵AE=CF=3,∴EO=FO=2,∴EF=EO+FO=4,∴故答案为:20.【点睛】本题主要考查了正方形的性质,熟练掌握正方形的对角线相等且互相垂直平分是解题的关键.4、2或2##或【解析】【分析】如图1,以AB为斜边作等腰Rt△ABC,根据等腰直角三角形的性质得到∠OAB=∠ABO=45°,∠CAB=∠CBA=45°,∠ACB=90°,推出四边形AOBC是正方形,根据勾股定理得到OC=AB;如图2,以AB为直角边作等腰Rt△ABC,求得∠ABC=45°,根据等腰直角三角形的性质得到∠ABO=45°,根据勾股定理得到BC,于是得到结论.【详解】解:如图1,以AB为斜边作等腰Rt△ABC,∵OA=OB=2,∠OAB=90°,∴∠OAB=∠ABO=45°,∵△ABC是等腰直角三角形,∴∠CAB=∠CBA=45°,∠ACB=90°,∴∠AOB=∠OAC=∠ACB=∠CBO=90°,∴四边形AOBC是正方形,∴OC=AB==2;如图2,以AB为直角边作等腰Rt△ABC,∴∠ABC=45°,∵OA=OB=2,∠OAB=90°,∴∠ABO=45°,AB=2,∴∠CBO=90°,∵△ABC是等腰直角三角形,∴BC==4,∴OC=,当以AB、BC为直角边作等腰直角三角形时,与图2的解法相同;综上所述,OC的长为2或2,故答案为:2或2.【点睛】本题考查了勾股定理,等腰直角三角形以及正方形的判定,正确的作出图形,进行分类讨论是解题的关键.5、【解析】【分析】利用平行四边形的知识,将的最小值转化为的最小值,再利用勾股定理求出MC的长度,即可求解;【详解】过点A作且,连接MP,∴四边形是平行四边形,∴,将的最小值转化为的最小值,当M、P、C三点共线时,的最小,∵,,∴,在中,;故答案是:.【点睛】本题主要考查了平行线的判定与性质,勾股定理,准确计算是解题的关键.三、解答题1、(1)见解析;(2)见解析;(3)108°【分析】(1)利用直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,作BC的垂直平分线即可确定点E,连接AE即可;(2)分别以24°为底角,可分割出两个等腰三角形;(3)利用图1、2、3中三角形内角之间的关系进行判断.【详解】解:(1)如图,作BC的垂直平分线交BC于E,连接AE,则直线AE即为所求;(2)如图:(3)根据(1)(2)中三个角之间的关系可知:当三角形是直角三角形时,肯定可以分割成两个等腰三角形,此时最大角为90°;当一个角是另一个三倍时,也肯定可以分割成两个等腰三角形,此时最大角为99°;如图3,此时最大角为108°.综上所述:最大角为108°,故答案为:108°.【点睛】本题主要考查垂直平分线的尺规作图、直角三角形斜边中线定理及等腰三角形的性质,熟练掌握垂直平分线的尺规作图、直角三角形斜边中线定理及等腰三角形的性质是解题的关键.2、(1)四边形CODP是菱形,理由见解析;(2)四边形CODP是矩形,理由见解析;(3)四边形CODP是正方形,理由见解析【分析】(1)先证明四边形CODP是平行四边形,再由矩形的性质可得OD=OC,即可证明平行四边形OCDP是菱形;(2)先证明四边形CODP是平行四边形,再由菱形的性质可得∠DOC=90°,即可证明平行四边形OCDP是矩形;(3)先证明四边形CODP是平行四边形,再由正方形的性质可得BD⊥AC,DO=OC,即可证明平行四边形OCDP是正方形;【详解】解:(1)四边形CODP是菱形,理由如下:∵DP∥OC,且DP=OC,∴四边形CODP是平行四边形,又∵四边形ABCD是矩形,∴OD=OC,∴平行四边形OCDP是菱形;(2)四边形CODP是矩形,理由如下:∵DP∥OC,且DP=OC,∴四边形CODP是平行四边形,又∵四边形ABCD是菱形,∴BD⊥AC,∴∠DOC=90°,∴平行四边形OCDP是矩形;(3)四边形CODP是正方形,理由如下:∵DP∥OC,且DP=OC,∴四边形CODP是平行四边形,又∵四边形ABCD是正方形,∴BD⊥AC,DO=OC,∴∠DOC=90°,平行四边形CODP是菱形,∴菱形OCDP是正方形.【点睛】本题主要考查了矩形的性质与判定,菱形的性质与判定,正方形的性质与判定,解题的关键在于能够熟练掌握特殊平行四边形的性质与判定条件.3、(1)证明见解析;(2)【分析】(1)通过证明△CEK≌△BEF及△KED≌△FED即可证明;(2)延长CE到点P,使EP=CE,先证明点G在过点P且与CE垂直的直线PN上运动,再作点E关于点P的对称点Q,连接BQ交PN于点G,此时△BEG的周长最小,求出此时GE+GB+BE的值即可.【详解】证明:(1)∵四边形ABCD是平行四边形,∴,∴∠K=∠ABE,∵BF⊥AB,∴∠ABF=90°,∴∠ABE=90°﹣∠EBF=∠BFE,∴∠K=∠BFE,∵BE=CE,∴△CEK≌△BEF(AAS),∴CK=BF,EK=EF,∵,∴∠KED=∠EBC,∠FED=∠ECB,∵BE=CE,∠EBC=∠ECB,∴∠KED=∠FED,∴ED=ED,∴△KED≌△FED(SAS),∴DK=DF,(2)如图,作BN⊥BE,GN⊥BN于点N,延长NG交射线CE于点P,
则∠EBN=∠FBG=90°,∴∠NBG=∠EBF=90°﹣∠GBE,∵∠N=∠BEF=90°,BG=BF,∴△BNG≌△BEF(AAS),∴BN=BE;∵∠EBN=∠N=∠BEP=90°,∴四边形BEPN是正方形,∴PE=BE=CE,∴当点F在CE上运动时,点G在PN上运动;延长EP到点Q,使PQ=PE,连接BQ交PN于点G,∵PN垂直平分EQ,∴点Q与点E关于直线PN对称,∵两点之间,线段最短,∴此时GE+GB=GQ+GB=BQ最小,∵BE为定值,∴此时GE+GB+BE最小,即△BEG的周长最小;作DH⊥CE于点H,则∠DHE=∠DHC=90°,∵∠ECB=∠EBC=45°,∴∠HED=∠ECB=45°,∴∠HDE=45°=∠HED,∴DH=EH,∴DH2+EH2=2DH2=DE2=,∴DH=EH=1;∴CH=,∴BE=CE=EH+CH=1+2=3,∴EQ=2PE=2BE=6,∵∠BEQ=90°,∴BQ=,∴GE+GB+BE=,∴△BEG周长的最小值为.【点睛】本题重点考查平行四边形的性质、正方形的判定与性质、等腰直角三角形的性质、全等三角形的判定与性质、勾股定理、以及运用轴对称的性质求线段和的最小值问题的求解等知识与方法,深入探究与挖掘题中的隐含条件并且正确地作出辅助
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