版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
人教版8年级数学下册《平行四边形》定向练习考试时间: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,四边形ABCD为平行四边形,延长AD到E,使DE=AD,连接EB,EC,DB,添加一个条件,不能使四边形DBCE成为矩形的是()A.AB=BE B.DE⊥DC C.∠ADB=90° D.CE⊥DE2、如图,把一张长方形纸片ABCD沿AF折叠,使B点落在处,若,要使,则的度数应为()A.20° B.55° C.45° D.60°3、如图,在▱ABCD中,AD=2AB,F是AD的中点,作CE⊥AB于E,在线段AB上,连接EF、CF.则下列结论:①∠BCD=2∠DCF;②∠ECF=∠CEF;③S△BEC=2S△CEF;④∠DFE=3∠AEF,其中一定正确的是(
)A.②④ B.①②④
C.①②③④
D.②③④4、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)5、直角三角形的两条直角边分别为5和12,那么这个三角形的斜边上的中线长为()A.6 B.6.5 C.10 D.13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、判断:(1)菱形的对角线互相垂直且相等____()____(2)菱形的对角线把菱形分成四个全等的直角三角形____()____2、如图,在四边形ABCD中,AD//BC,∠B=90°,DE⊥BC于点E,AB=8cm,AD=24cm,BC=26cm,点P从点A出发,沿边AD以1cm/s的速度向点D运动,与此同时,点Q从点C出发,沿边CB以3cm/s的速度向点B运动.当其中一个动点到达端点时,另一个动点也随之停止运动.连接PQ,过点P作PF⊥BC于点F,则当运动到第__________s时,△DEC≌△PFQ.3、如图,在正方形纸片ABCD中,E是CD的中点,将正方形纸片折叠,点B落在线段AE上的点G处,折痕为AF.若,则CF的长为_____.4、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_____.5、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__________.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、阅读探究小明遇到这样一个问题:在中,已知,,的长分别为,,,求的面积.小明是这样解决问题的:如图1所示,先画一个正方形网格(每个小正方形的边长为1),再在网格中画出格点(即的3个顶点都在小正方形的顶点处),从而借助网格就能计算出的面积.他把这种解决问题的方法称为构图法,(1)图1中的面积为________.实践应用参考小明解决问题的方法,回答下列问题:(2)图2是一个的正方形网格(每个小正方形的边长为1).①利用构图法在答题卡的图2中画出三边长分别为,,的格点.②的面积为________(写出计算过程).拓展延伸(3)如图3,已知,以,为边向外作正方形和正方形,连接.若,,,则六边形的面积为________(在图4中构图并填空).2、如图,△AOB是等腰直角三角形.(1)若A(﹣4,1),求点B的坐标;(2)AN⊥y轴,垂足为N,BM⊥y轴,垂足为点M,点P是AB的中点,连PM,求∠PMO度数;(3)在(2)的条件下,点Q是ON的中点,连PQ,求证:PQ⊥AM.
3、已知:在中,点、点、点分别是、、的中点,连接、.(1)如图1,若,求证:四边形为菱形;(2)如图2,过作交延长线于点,连接,,在不添加任何辅助线的情况下,请直接写出图中所有与面积相等的平行四边形.
4、在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,点D为AB边上一点,过点D作DE⊥AB,交BC于点E,连接AE,取AE的中点P,连接DP,CP.(1)观察猜想:如图(1),DP与CP之间的数量关系是,DP与CP之间的位置关系是.(2)类比探究:将图(1)中的△BDE绕点B逆时针旋转45°,(1)中的结论是否仍然成立?若成立,请就图(2)的情形给出证明;若不成立,请说明理由.(3)问题解决:若BC=3BD=3,将图(1)中的△BDE绕点B在平面内自由旋转,当BE⊥AB时,请直接写出线段CP的长.5、(1)先化简,再求值:(a+b)(a﹣b)﹣a(a﹣2b),其中a=1,b=2;(2)如图,菱形ABCD中,AB=AC,E、F分别是BC、AD的中点,连接AE、CF.证明:四边形AECF是矩形.-参考答案-一、单选题1、B【解析】【分析】先证明四边形BCED为平行四边形,再根据矩形的判定进行解答.【详解】解:∵四边形ABCD为平行四边形,∴AD∥BC,且AD=BC,又∵AD=DE,∴DE∥BC,且DE=BC,∴四边形BCED为平行四边形,A、∵AB=BE,DE=AD,∴BD⊥AE,∴□DBCE为矩形,故本选项不符合题意;B、∵DE⊥DC,∴∠EDB=90°+∠CDB>90°,∴四边形DBCE不能为矩形,故本选项符合题意;C、∵∠ADB=90°,∴∠EDB=90°,∴□DBCE为矩形,故本选项不符合题意;D、∵CE⊥DE,∴∠CED=90°,∴□DBCE为矩形,故本选项不符合题意.故选:B.【点睛】本题考查了平行四边形的判定和性质、矩形的判定等知识,判定四边形BCED为平行四边形是解题的关键.2、B【解析】【分析】设直线AF与BD的交点为G,由题意易得,则有,由折叠的性质可知,由平行线的性质可得,然后可得,进而问题可求解.【详解】解:设直线AF与BD的交点为G,如图所示:∵四边形ABCD是矩形,∴,∵,∴,由折叠的性质可知,∵,∴,∴,∴;故选B.【点睛】本题主要考查折叠的性质及矩形的性质,熟练掌握折叠的性质及矩形的性质是解题的关键.3、B【解析】【分析】根据易得DF=CD,由平行四边形的性质AD∥BC即可对①作出判断;延长EF,交CD延长线于M,可证明△AEF≌△DMF,可得EF=FM,由直角三角形斜边上中线的性质即可对②作出判断;由△AEF≌△DMF可得这两个三角形的面积相等,再由MC>BE易得S△BEC<2S△EFC,从而③是错误的;设∠FEC=x,由已知及三角形内角和可分别计算出∠DFE及∠AEF,从而可判断④正确与否.【详解】①∵F是AD的中点,∴AF=FD,∵在▱ABCD中,AD=2AB,∴AF=FD=CD,∴∠DFC=∠DCF,∵AD∥BC,∴∠DFC=∠FCB,∴∠DCF=∠BCF,∴∠BCD=2∠DCF,故①正确;②延长EF,交CD延长线于M,∵四边形ABCD是平行四边形,∴AB∥CD,∴∠A=∠MDF,∵F为AD中点,∴AF=FD,在△AEF和△DFM中,,∴△AEF≌△DMF(ASA),∴FE=MF,∠AEF=∠M,∵CE⊥AB,∴∠AEC=90°,∴∠AEC=∠ECD=90°,∵FM=EF,∴FC=FE,∴∠ECF=∠CEF,故②正确;③∵EF=FM,∴S△EFC=S△CFM,∵MC>BE,,∴S△BEC<2S△EFC,故S△BEC=2S△CEF,故③错误;④设∠FEC=x,则∠FCE=x,∴∠DCF=∠DFC=90°﹣x,∴∠EFC=180°﹣2x,∴∠EFD=90°﹣x+180°﹣2x=270°﹣3x,∵∠AEF=90°﹣x,∴∠DFE=3∠AEF,故④正确,故选:B.【点睛】本题考查了平行四边形的性质,全等三角形的判定与性质,直角三角形斜边上中线的性质,三角形的面积等知识,构造辅助线证明三角形全等是本题的关键和难点.4、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.5、B【解析】【分析】根据勾股定理可求得直角三角形斜边的长,再根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半即可求解.【详解】解:∵直角三角形两直角边长为5和12,∴斜边=,∴此直角三角形斜边上的中线的长==6.5.故选:B.【点睛】本题主要考查勾股定理及直角三角形斜边中线定理,熟练掌握勾股定理及直角三角形斜边中线定理是解题的关键.二、填空题1、×√【解析】【分析】根据菱形的性质,即可求解.【详解】解:(1)菱形的对角线互相垂直且平分;(2)菱形的对角线把菱形分成四个全等的直角三角形.故答案为:(1)×;(2)√【点睛】本题主要考查了菱形的性质,熟练掌握菱形的对角线互相垂直且平分是解题的关键.2、6或7【解析】【分析】分两种情况进行讨论,当在点的右侧时,在点的左侧时,根据△DEC≌△PFQ,可得,求解即可.【详解】解:由题意可得,四边形、为矩形,,、∴,∵△DEC≌△PFQ∴当在点的右侧时,∴,解得当在点的左侧时,∴,解得故答案为:或【点睛】此题考查了全等三角形的性质,矩形的判定与性质,解题的关键是根据题意,求得对应线段的长,分情况讨论列方程求解.3、【解析】【分析】设BF=x,则FG=x,CF=4﹣x,在Rt△GEF中,利用勾股定理可得EF2=,在Rt△FCE中,利用勾股定理可得EF2=(4﹣x)2+22,从而得到关于x的方程,求解x即可.【详解】解:设BF=x,则FG=x,CF=4﹣x.在Rt△ADE中,利用勾股定理可得AE=.根据折叠的性质可知AG=AB=4,所以GE=2﹣4.在Rt△GEF中,利用勾股定理可得EF2=(﹣4)2+x2,在Rt△FCE中,利用勾股定理可得EF2=(4﹣x)2+22,所以(2﹣4)2+x2=(4﹣x)2+22,解得x=﹣2,∴CF=4-(﹣2),故答案为:6-2.【点睛】本题主要考查了正方形的性质及翻转折叠的性质,勾股定理,拓展一元一次方程,准确运用题目中的条件表示出EF列出方程式解题的关键.4、(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.5、【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.三、解答题1、(1);(2)①作图见详解;②8;(3)在网格中作图见详解;31.【分析】(1)根据网格可直接用割补法求解三角形的面积;(2)①利用勾股定理画出三边长分别为、、,然后依次连接即可;②根据①中图形,可直接利用割补法进行求解三角形的面积;(3)根据题意在网格中画出图形,然后在网格中作出,,进而可得,得出,进而利用割补法在网格中求解六边形的面积即可.【详解】解:(1)△ABC的面积为:,故答案为:;(2)①作图如下(答案不唯一):②的面积为:,故答案为:8;(3)在网格中作出,,在与中,,∴,∴,,六边形AQRDEF的面积=正方形PQAF的面积+正方形PRDE的面积+的面积,故答案为:31.【点睛】本题主要考查勾股定理、正方形的性质、割补法求解面积及二次根式的运算,熟练掌握勾股定理、正方形的性质、割补法求解面积及二次根式的运算是解题的关键.2、(1)(1,4);(2)45°;(3)见解析
【分析】(1)过点A作AE⊥x轴于E,过点B作BF⊥x轴于F,证明△OAE≌△BOF得到OF=AE,BF=OE,再由点A的坐标为(-4,1),得到OF=AE=1,BF=OE=4,则点B的坐标为(1,4);(2)延长MP与AN交于H,证明△APH≌△BPM得到AH=BM,再由A点坐标为(-4,1),B点坐标为(1,4),得到AN=4,OM=4,BM=1,ON=1,则HN=AN-AH=AN-BM=3,MN=OM-ON=3,瑞出HN=MN,即可得到∠NHM=∠NMH=45°,即∠PMO=45°;(3)连接OP,AM,取BM中点G,连接GP,则GP是△ABM的中位线,AM∥GP,证明△PQO≌△PGB得到∠OPQ=∠BPG,再由∠OPQ+∠BPQ=90°,得到∠BPG+∠BPQ=90°,即∠GPQ=90°,则PQ⊥PG,即PG⊥AM;【详解】解:(1)如图所示,过点A作AE⊥x轴于E,过点B作BF⊥x轴于F,∴∠AEO=∠OFB=90°,∴∠AOE+∠OAE=90°,又∵∠AOB=90°,∴∠AOE+∠BOF=90°,∴∠OAE=∠BOF,∵AO=OB,∴△OAE≌△BOF(AAS),∴OF=AE,BF=OE,∵点A的坐标为(-4,1),∴OF=AE=1,BF=OE=4,∴点B的坐标为(1,4);(2)如图所示,延长MP与AN交于H,∵AH⊥y轴,BM⊥y轴,∴BM∥AN,∴∠MBP=∠HAP,∠AHP=∠BMP,∵点P是AB的中点,∴AP=BP,∴△APH≌△BPM(AAS),∴AH=BM,∵A点坐标为(-4,1),B点坐标为(1,4),∴AN=4,OM=4,BM=1,ON=1,∴HN=AN-AH=AN-BM=3,MN=OM-ON=3,∴HN=MN,∴∠NHM=∠NMH=45°,即∠PMO=45°;(3)如图所示,连接OP,AM,取BM中点G,连接GP,∴GP是△ABM的中位线,∴AM∥GP,∵Q是ON的中点,G是BM的中点,ON=BM=1,∴,∵P是AB中点,△AOB是等腰直角三角形,∠AOB=90°,∴,∠OAB=∠OBA=45°,∠OPB=90°∴∠PAO=∠POA=45°,∴∠POB=45°,∵∠NAO+∠NOA=90°,∠NOA+∠BON=90°,∴∠NAO=∠BON,∵∠OAB=∠POB=45°,∴∠BAN+∠NAO=∠POQ+∠BON,即∠BAN=∠POQ,由(2)得∠GBP=∠BAN,∴∠GBP=∠QOP,∴△PQO≌△PGB(SAS),∴∠OPQ=∠BPG,∵∠OPQ+∠BPQ=90°,∴∠BPG+∠BPQ=90°,即∠GPQ=90°,∴PQ⊥PG,∴PG⊥AM;【点睛】本题主要考查了坐标与图形,全等三角形的性质与判定,三角形中位线定理,等腰直角三角形的性质与判定等等,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.3、(1)证明见详解;(2)与面积相等的平行四边形有、、、.【分析】(1)根据三角形中位线定理可得:,,,,依据平行四边形的判定定理可得四边形DECF为平行四边形,再由,可得,依据菱形的判定定理即可证明;(2)根据三角形中位线定理及平行四边形的判定定理可得四边形DEFB、DECF、ADFE是平行四边形,根据平行四边形的性质得出与各平行四边形面积之间的关系,再根据平行四边形的判定得出四边形EGCF是平行四边形,根据其性质得到,根据等底同高可得,据此即可得出与面积相等的平行四边形.【详解】解:(1)∵D、E、F分别是AB、AC、BC的中点,∴,,,,∴四边形DECF为平行四边形,∵,,∴四边形DECF为菱形;(2)∵D、E、F分别是AB、AC、BC的中点,∴,,,,,,且,,,∴四边形DEFB、DECF、ADFE是平行四边形,∴,∵,,∴四边形EGCF是平行四边形,∴,∴,∴∴与面积相等的平行四边形有、、、.【点睛】题目主要考查菱形及平行四边形的判定定理和性质,中位线的性质等,熟练掌握平行四边形及菱形的判定定理及性质是解题关键.4、(1)PD=PC,PD⊥PC;(2)成立,见解析;(3)2或4【分析】(1)根据直角三角形
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026年清流县带编教师招聘考试备考题库及答案解析
- 2026年宾阳县带编教师招聘笔试参考题库及答案解析
- 2026年涟水县带编教师招聘考试模拟试题及答案解析
- 2026年郸城县带编教师招聘考试备考题库及答案解析
- 2026年义县带编教师招聘考试备考题库及答案解析
- 2026年东平县带编教师招聘笔试参考题库及答案解析
- 2026年苍南县带编教师招聘考试模拟试题及答案解析
- 2026年淳安县带编教师招聘笔试参考题库及答案解析
- 2026年兴山县带编教师招聘考试模拟试题及答案解析
- 2026年莒县带编教师招聘考试备考题库及答案解析
- 光伏弱电安装合同范本
- 华为光芯片机考题库
- 《数字矿山课件》课件
- 《电机拖动学》课件
- 外墙保温装饰一体板施工方案
- IATF16949-2016体系管理质量手册(压铸铝合金)
- 统编版(2024新版)三年级上册道德与法治教学计划
- 字体设计(上海出版印刷高等专科学校)智慧树知到答案2024年上海出版印刷高等专科学校
- 9步达到财务自由
- 跨文化管理与全球化团队建设
- 自身抗体研究进展与临床应用课件
评论
0/150
提交评论