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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,已知是平分线上的一点,,,是的中点,,如果是上一个动点,则的最小值为()A. B. C. D.2、如图,把一张长方形纸片ABCD沿对角线AC折叠,点B的对应点为点B′,AB′与DC相交于点E,则下列结论正确的是()A.∠DAB′=∠CAB′ B.∠ACD=∠B′CDC.AD=AE D.AE=CE3、已知菱形的边长为6,一个内角为60°,则菱形较长的对角线长是()A. B. C.3 D.64、如图,下列条件中,能使平行四边形ABCD成为菱形的是()A. B. C. D.5、的周长为32cm,AB:BC=3:5,则AB、BC的长分别为()A.20cm,12cm B.10cm,6cm C.6cm,10cm D.12cm,20cm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,在平面直角坐标系中,O是菱形ABCD对角线BD的中点,AD∥x轴,AD=4,∠A=60°.将菱形ABCD绕点O旋转,使点D落在x轴上,则旋转后点C的对应点的坐标是_____________.2、如图,在矩形ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,点E、F分别是AO、AD的中点,若AB=6cm,BC=8cm,则EF=_____cm.3、如图,在正方形ABCD中,点M,N为CD,BC上的点,且DM=CN,AM与DN交于点P,连接AN,点Q为AN中点,连接PQ,若AB=10,DM=4,则PQ的长为__________________.4、如图,Rt△ABD中,∠D=90°,AB=8,BD=4,在BD延长线上取一点C,使得DC=BD,在直线AD左侧有一动点P满足∠PAD=∠PDB,连接PC,则线段CP长的最大值为________.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、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.
2、如图,中,.(1)作点A关于的对称点C;(要求:尺规作图,不写作法,保留作图痕迹)(2)在(1)所作的图中,连接,,连接,交于点O.求证:四边形是菱形.3、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.
4、已知:如图,在中,,,.求证:互相平分.如图,将矩形纸片ABCD沿对角线AC折叠,使点B落在点E处,AE交CD于点F,且已知AB=8,BC=4(1)判断△ACF的形状,并说明理由;(2)求△ACF的面积;5、如图,在平行四边形中,,..点在上由点向点出发,速度为每秒;点在边上,同时由点向点运动,速度为每秒.当点运动到点时,点,同时停止运动.连接,设运动时间为秒.(1)当为何值时,四边形为平行四边形?(2)设四边形的面积为,求与之间的函数关系式.(3)当为何值时,四边形的面积是四边形的面积的四分之三?求出此时的度数.(4)连接,是否存在某一时刻,使为等腰三角形?若存在,请求出此刻的值;若不存在,请说明理由.-参考答案-一、单选题1、C【解析】【分析】根据题意由角平分线先得到是含有角的直角三角形,结合直角三角形斜边上中线的性质进而得到OP,DP的值,再根据角平分线的性质以及垂线段最短等相关内容即可得到PC的最小值.【详解】解:∵点P是∠AOB平分线上的一点,,∴,∵PD⊥OA,M是OP的中点,∴,∴∵点C是OB上一个动点∴当时,PC的值最小,∵OP平分∠AOB,PD⊥OA,∴最小值,故选C.【点睛】本题主要考查了角平分线的性质、含有角的直角三角形的选择,直角三角形斜边上中线的性质、垂线段最短等相关内容,熟练掌握相关性质定理是解决本题的关键.2、D【解析】【分析】根据翻折变换的性质可得∠BAC=∠CAB′,根据两直线平行,内错角相等可得∠BAC=∠ACD,从而得到∠ACD=∠CAB′,然后根据等角对等边可得AE=CE,从而得解.【详解】解:∵矩形纸片ABCD沿对角线AC折叠,点B的对应点为B′,∴∠BAC=∠CAB′,∵AB∥CD,∴∠BAC=∠ACD,∴∠ACD=∠CAB′,∴AE=CE,∴结论正确的是D选项.故选D.【点睛】本题考查了翻折变换的性质,平行线的性质,矩形的对边互相平行,等角对等边的性质,熟记各性质并准确识图是解题的关键.3、B【解析】【分析】根据一个内角为60°可以判断较短的对角线与两邻边构成等边三角形,求出较长的对角线的一半,再乘以2即可得解.【详解】解:如图,菱形ABCD,∠ABC=60°,∴AB=BC,AC⊥BD,OB=OD,∴△ABC是等边三角形,菱形的边长为6,∴AC=6,∴AO=AC=3,在Rt△AOB中,BO===3,∴菱形较长的对角线长BD是:2×3=6.故选:B.【点睛】本题考查了菱形的性质和勾股定理,等边三角形的判定,解题关键是熟练运用菱形的性质和等边三角形的判定求出对角线长.4、C【解析】【分析】根据菱形的性质逐个进行证明,再进行判断即可.【详解】解:A、▱ABCD中,本来就有AB=CD,故本选项错误;B、▱ABCD中本来就有AD=BC,故本选项错误;C、▱ABCD中,AB=BC,可利用邻边相等的平行四边形是菱形判定▱ABCD是菱形,故本选项正确;D、▱ABCD中,AC=BD,根据对角线相等的平行四边形是矩形,即可判定▱ABCD是矩形,而不能判定▱ABCD是菱形,故本选项错误.故选:C.【点睛】本题考查了平行四边形的性质,菱形的判定的应用,注意:菱形的判定定理有:①有一组邻边相等的平行四边形是菱形,②四条边都相等的四边形是菱形,③对角线互相垂直的平行四边形是菱形.5、C【解析】【分析】根据平行四边形的性质,可得AB=CD,BC=AD,然后设,可得到,即可求解.【详解】解:∵四边形ABCD是平行四边形,∴AB=CD,BC=AD,∵AB:BC=3:5,∴可设,∵的周长为32cm,∴,即,解得:,∴.故选:C【点睛】本题主要考查了平行四边形的性质,熟练掌握平行四边形的对边相等是解题的关键.二、填空题1、或##或【解析】【分析】分当D落在x轴正半轴时和当D落在x轴负半轴时,两种情况讨论求解即可.【详解】解:如图1所示,当D落在x轴正半轴时,∵O是菱形ABCD对角线BD的中点,∴AO⊥DO,∴当D落在x轴正半轴时,A点在y轴正半轴,∴同理可得A、B、C三点均在坐标轴上,且点C在y轴负半轴,∵∠BAD=60°,∴∠OAD=30°,∴,∴,∴点C的坐标为(0,);如图2所示,当D落在x轴负半轴时,同理可得,∴点C的坐标为(0,);∴综上所述,点C的坐标为(0,)或(0,),故答案为:(0,)或(0,).【点睛】本题主要考查了菱形的性质,坐标与图形,含30度角的直角三角形的性质,勾股定理,熟练掌握菱形的性质是解题的关键.2、####【解析】【分析】根据勾股定理求出AC,根据矩形性质得出∠ABC=90°,BD=AC,BO=OD,求出BD、OD,根据三角形中位线求出即可.【详解】解:∵四边形ABCD是矩形,∴∠ABC=90°,BD=AC,BO=OD,∵AB=6cm,BC=8cm,∴由勾股定理得:(cm),∴DO=5cm,∵点E、F分别是AO、AD的中点,∴EF=OD=2.5cm,故答案为:2.5.【点睛】本题考查了矩形的性质的应用,勾股定理,三角形中位线的应用,解本题的关键是求出OD长及证明EF=OD.3、【解析】【分析】由△ADM与△DCN全等,得出∠CDN=∠DAM,从而得到∠DPM=90°,由此∠APN=90°,再由直角三角形斜边的中线的性质求出PQ.【详解】解:在正方形ABCD中,AD=CD,∠ADC=∠DCN=90°,在△ADM与△DCN中,∵AD=CD,DM=CN,∠ADC=∠DCN,∴△ADM≌△DCN(SAS),∴∠DAM=∠CDN,∴∠DMA=∠CND,在△DPM中,∠PDM+∠PMD=90°,∴∠DPM=90°,∵∠DPM=∠APN,∴△ANP为直角三角形,AN为直角三角形的斜边,由直角三角形的性质得PQ=AN,在△ANB中,AN==2,∴PQ=,故答案为:.【点睛】本题考查正方形的性质,全等三角形的判定和性质,直角三角形斜边上的中线,勾股定理等知识,解题的关键是熟练掌握正方形的性质.4、##【解析】【分析】如图,取AD的中点O,连接OP、OC,然后求出OP、OC的长,最后根据三角形的三边关系即可解答.【详解】解:如图,取AD的中点O,连接OP、OC∵∠PAD=∠PDB,∠PDB+∠ADP=90°,∴∠PAD+∠ADP=90°,即∠APD=90°,∵AO=OD,∴PO=OA=AD,∴∴OP=,∵BD=CD=4,OD=,∴∵PC≤OP+OC,∴PC≤,∴PC的最大值为.故填:.【点睛】本题主要考查了直角三角形斜边中线的性质、勾股定理等知识点,解题的关键在于正确添加常用辅助线,进而求得OP、OC的长.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)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线是解题的关键,此题综合性强,难度大,属于考试压轴题.2、(1)见解析;(2)见解析【分析】(1)作BD的垂直平分线,再截取即可;(2)先证明三角形全等,然后根据全等三角形的性质可得:,依据菱形的判定定理即可证明.【详解】(1)解:如图所示,作BD的垂直平分线,再截取,点即为所求.(2)证明:如图所示:∵,,∴,在与中,,∴;∴,又∵,∴四边形是菱形.【点睛】本题考查了尺规作图和菱形的证明,解题关键是熟练运用尺规作图方法和菱形的判定定理进行作图与证明.3、(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.4、证明见解析【分析】连接,由三角形中位线定理可得,,可证四边形ADEF是平行四边形,由平行四边形的性质可得AE,DF互相平分;【详解】
证明:连接,∵AD=DB,BE=EC,∴,∵BE=EC,AF=FC,∴,∴四边形ADEF是平行四边形,∴AE,DF互相平分.【点睛】本题考查了平行四边形的性质判定和性质及三角形中位线定理,灵活运用这些性质是解题的关键.(1)△ACF是等腰三角形,理由见解析;(2)10;(3)5、(1);(2)y=S四边形ABPQ=2t+32(0<t≤8);(3)t=8,;(4)当t=4或
或时,为等腰三角形,理由见解析.【分析】(1)利用平行
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