深圳深圳市福田区上步中学八年级上册压轴题数学模拟试卷及答案_第1页
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文档简介

深圳深圳市福田区上步中学八年级上册压轴题数学模拟试卷及答案一、压轴题1.已知:如图1,直线,EF分别交AB,CD于E,F两点,,的平分线相交于点K.(1)求的度数;(2)如图2,,的平分线相交于点,问与的度数是否存在某种特定的等量关系?写出结论并证明;(3)在图2中作,的平分线相交于点,作,的平分线相交于点,依此类推,作,的平分线相交于点,请用含的n式子表示的度数.(直接写出答案,不必写解答过程)2.在《经典几何图形的研究与变式》一课中,庞老师出示了一个问题:“如图1,等腰直角三角形的三个顶点分别落在三条等距的平行线,,上,,且每两条平行线之间的距离为1,求AB的长度”.在研究这道题的解法和变式的过程中,同学们提出了很多想法:(1)小明说:我只需要过B、C向作垂线,就能利用全等三角形的知识求出AB的长.(2)小林说:“我们可以改变的形状.如图2,,,且每两条平行线之间的距离为1,求AB的长.”(3)小谢说:“我们除了改变的形状,还能改变平行线之间的距离.如图3,等边三角形ABC三个顶点分别落在三条平行线,,上,且与之间的距离为1,与之间的距离为2,求AB的长、”请你根据3位同学的提示,分别求出三种情况下AB的长度.3.已知在△ABC中,AB=AC,射线BM、BN在∠ABC内部,分别交线段AC于点G、H.(1)如图1,若∠ABC=60°,∠MBN=30°,作AE⊥BN于点D,分别交BC、BM于点E、F.①求证:∠1=∠2;②如图2,若BF=2AF,连接CF,求证:BF⊥CF;(2)如图3,点E为BC上一点,AE交BM于点F,连接CF,若∠BFE=∠BAC=2∠CFE,求的值.4.(1)问题发现.如图1,和均为等边三角形,点、、均在同一直线上,连接.①求证:.②求的度数.③线段、之间的数量关系为__________.(2)拓展探究.如图2,和均为等腰直角三角形,,点、、在同一直线上,为中边上的高,连接.①请判断的度数为____________.②线段、、之间的数量关系为________.(直接写出结论,不需证明)5.如图(1),AB=4,AC⊥AB,BD⊥AB,AC=BD=3.点P在线段AB上以1的速度由点A向点B运动,同时,点Q在线段BD上由点B向点D运动.它们运动的时间为(s).(1)若点Q的运动速度与点P的运动速度相等,当=1时,△ACP与△BPQ是否全等,请说明理由,并判断此时线段PC和线段PQ的位置关系;(2)如图(2),将图(1)中的“AC⊥AB,BD⊥AB”为改“∠CAB=∠DBA=60°”,其他条件不变.设点Q的运动速度为,是否存在实数,使得△ACP与△BPQ全等?若存在,求出相应的、的值;若不存在,请说明理由.6.如图,已知△ABC中,AB=AC=10cm,BC=8cm,点D为AB的中点.如果点P在线段BC上以3cm/s的速度由B点向C点运动,同时,点Q在线段CA上由C点向A点运动.(1)若点Q的运动速度与点P的运动速度相等,经过1s后,BP=cm,CQ=cm.(2)若点Q的运动速度与点P的运动速度相等,经过1s后,△BPD与△CQP是否全等,请说明理由;(3)若点Q的运动速度与点P的运动速度不相等,当点Q的运动速度为多少时,能够使△BPD与△CQP全等?(4)若点Q以(3)中的运动速度从点C出发,点P以原来的运动速度从点B同时出发,都逆时针沿△ABC三边运动,求经过多长时间点P与点Q第一次相遇?7.已知ABC,P是平面内任意一点(A、B、C、P中任意三点都不在同一直线上).连接PB、PC,设∠PBA=s°,∠PCA=t°,∠BPC=x°,∠BAC=y°.(1)如图,当点P在ABC内时,①若y=70,s=10,t=20,则x=;②探究s、t、x、y之间的数量关系,并证明你得到的结论.(2)当点P在ABC外时,直接写出s、t、x、y之间所有可能的数量关系,并画出相应的图形.8.某校七年级数学兴趣小组对“三角形内角或外角平分线的夹角与第三个内角的数量关系”进行了探究.(1)如图1,在△ABC中,∠ABC与∠ACB的平分线交于点P,∠A=64°,则∠BPC=;(2)如图2,△ABC的内角∠ACB的平分线与△ABC的外角∠ABD的平分线交于点E.其中∠A=α,求∠BEC.(用α表示∠BEC);(3)如图3,∠CBM、∠BCN为△ABC的外角,∠CBM、∠BCN的平分线交于点Q,请你写出∠BQC与∠A的数量关系,并说明理由;(4)如图4,△ABC外角∠CBM、∠BCN的平分线交于点Q,∠A=64°,∠CBQ,∠BCQ的平分线交于点P,则∠BPC=゜,延长BC至点E,∠ECQ的平分线与BP的延长线相交于点R,则∠R=゜.9.如图,中,,,点为射线上一动点,连结,作且.(1)如图1,过点作交于点,求证:;(2)如图2,连结交于点,若,,求证:点为中点.(3)当点在射线上,连结与直线交于点,若,,则______.(直接写出结果)10.问题背景:(1)如图1,已知△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC,直线m经过点A,BD⊥直线m,CE⊥直线m,垂足分别为点D、E.求证:DE=BD+CE.拓展延伸:(2)如图2,将(1)中的条件改为:在△ABC中,AB=AC,D、A、E三点都在直线m上,并且有∠BDA=∠AEC=∠BAC.请写出DE、BD、CE三条线段的数量关系.(不需要证明)实际应用:(3)如图,在△ACB中,∠ACB=90°,AC=BC,点C的坐标为(-2,0),点A的坐标为(-6,3),请直接写出B点的坐标.11.如图,以直角三角形AOC的直角顶点O为原点,以OC,OA所在直线为轴和轴建立平面直角坐标系,点A(0,a),C(b,0)满足.(1)a=;b=;直角三角形AOC的面积为.(2)已知坐标轴上有两动点P,Q同时出发,P点从C点出发以每秒2个单位长度的速度向点O匀速移动,Q点从O点出发以每秒1个单位长度的速度向点A匀速移动,点P到达O点整个运动随之结束.AC的中点D的坐标是(4,3),设运动时间为t秒.问:是否存在这样的t,使得△ODP与△ODQ的面积相等?若存在,请求出t的值;若不存在,请说明理由.(3)在(2)的条件下,若∠DOC=∠DCO,点G是第二象限中一点,并且y轴平分∠GOD.点E是线段OA上一动点,连接接CE交OD于点H,当点E在线段OA上运动的过程中,探究∠GOD,∠OHC,∠ACE之间的数量关系,并证明你的结论(三角形的内角和为180).12.小敏与同桌小颖在课下学习中遇到这样一道数学题:“如图(1),在等边三角形中,点在上,点在的延长线上,且,试确定线段与的大小关系,并说明理由”.小敏与小颖讨论后,进行了如下解答:(1)取特殊情况,探索讨论:当点为的中点时,如图(2),确定线段与的大小关系,请你写出结论:_____(填“”,“”或“”),并说明理由.(2)特例启发,解答题目:解:题目中,与的大小关系是:_____(填“”,“”或“”).理由如下:如图(3),过点作EF∥BC,交于点.(请你将剩余的解答过程完成)(3)拓展结论,设计新题:在等边三角形中,点在直线上,点在直线上,且,若△的边长为,,求的长(请你画出图形,并直接写出结果).13.(阅读材料):(1)在中,若,由“三角形内角和为180°”得.(2)在中,若,由“三角形内角和为180°”得.(解决问题):如图①,在平面直角坐标系中,点C是x轴负半轴上的一个动点.已知轴,交y轴于点E,连接CE,CF是∠ECO的角平分线,交AB于点F,交y轴于点D.过E点作EM平分∠CEB,交CF于点M.(1)试判断EM与CF的位置关系,并说明理由;(2)如图②,过E点作PE⊥CE,交CF于点P.求证:∠EPC=∠EDP;(3)在(2)的基础上,作EN平分∠AEP,交OC于点N,如图③.请问随着C点的运动,∠NEM的度数是否发生变化?若不变,求出其值:若变化,请说明理由.14.已知:MN∥PQ,点A,B分别在MN,PQ上,点C为MN,PQ之间的一点,连接CA,CB.(1)如图1,求证:∠C=∠MAC+∠PBC;(2)如图2,AD,BD,AE,BE分别为∠MAC,∠PBC,∠CAN,∠CBQ的角平分线,求证:∠D+∠E=180°;(3)在(2)的条件下,如图3,过点D作DA的垂线交PQ于点G,点F在PQ上,∠FDA=2∠FDB,FD的延长线交EA的延长线于点H,若3∠C=4∠E,猜想∠H与∠GDB的倍数关系并证明.15.阅读材料并完成习题:在数学中,我们会用“截长补短”的方法来构造全等三角形解决问题.请看这个例题:如图1,在四边形ABCD中,∠BAD=∠BCD=90°,AB=AD,若AC=2cm,求四边形ABCD的面积.解:延长线段CB到E,使得BE=CD,连接AE,我们可以证明△BAE≌△DAC,根据全等三角形的性质得AE=AC=2,∠EAB=∠CAD,则∠EAC=∠EAB+∠BAC=∠DAC+∠BAC=∠BAD=90°,得S四边形ABCD=S△ABC+S△ADC=S△ABC+S△ABE=S△AEC,这样,四边形ABCD的面积就转化为等腰直角三角形EAC面积.(1)根据上面的思路,我们可以求得四边形ABCD的面积为cm2.(2)请你用上面学到的方法完成下面的习题.如图2,已知FG=FN=HM=GH+MN=2cm,∠G=∠N=90°,求五边形FGHMN的面积.16.直线与相互垂直,垂足为点,点在射线上运动,点在射线上运动,点、点均不与点重合.(1)如图1,平分,平分,若,求的度数;(2)如图2,平分,平分,的反向延长线交于点.①若,则______度(直接写出结果,不需说理);②点、在运动的过程中,是否发生变化,若不变,试求的度数:若变化,请说明变化规律.(3)如图3,已知点在的延长线上,的角平分线、的角平分线与的角平分线所在的直线分别相交于的点、,在中,如果有一个角的度数是另一个角的4倍,请直接写出的度数.17.已知在中,,点在上,边在上,在中,边在直线上,;(1)如图1,求的度数;(2)如图2,将沿射线的方向平移,当点在上时,求度数;(3)将在直线上平移,当以为顶点的三角形是直角三角形时,直接写出度数.18.如图1,直角三角形DEF与直角三角形ABC的斜边在同一直线上,∠EDF=30°,∠ABC=40°,CD平分∠ACB,将△DEF绕点D按逆时针方向旋转,记∠ADF为α(0°<α<180°),在旋转过程中;(1)如图2,当∠α=时,,当∠α=时,DE⊥BC;(2)如图3,当顶点C在△DEF内部时,边DF、DE分别交BC、AC的延长线于点M、N,①此时∠α的度数范围是;②∠1与∠2度数的和是否变化?若不变求出∠1与∠2度数和;若变化,请说明理由;③若使得∠2≥2∠1,求∠α的度数范围.19.(1)探索发现:如图1,已知Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,直线l过点C,过点A作AD⊥l,过点B作BE⊥l,垂足分别为D、E.求证:AD=CE,CD=BE.(2)迁移应用:如图2,将一块等腰直角的三角板MON放在平面直角坐标系内,三角板的一个锐角的顶点与坐标原点O重合,另两个顶点均落在第一象限内,已知点M的坐标为(1,3),求点N的坐标.(3)拓展应用:如图3,在平面直角坐标系内,已知直线y=﹣3x+3与y轴交于点P,与x轴交于点Q,将直线PQ绕P点沿逆时针方向旋转45°后,所得的直线交x轴于点R.求点R的坐标.20.如图1.在△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC=10,直线DE经过点C,过点A,B分别作AD⊥DE,BE⊥DE,垂足分别为点D和E,AD=8,BE=6.(1)①求证:△ADC≌△CEB;②求DE的长;(2)如图2,点M以3个单位长度/秒的速度从点C出发沿着边CA运动,到终点A,点N以8个单位长度/秒的速度从点B出发沿着线BC—CA运动,到终点A.M,N两点同时出发,运动时间为t秒(t>0),当点N到达终点时,两点同时停止运动,过点M作PM⊥DE于点P,过点N作QN⊥DE于点Q;①当点N在线段CA上时,用含有t的代数式表示线段CN的长度;②当t为何值时,点M与点N重合;③当△PCM与△QCN全等时,则t=.【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、压轴题1.(1);(2),证明见解析;(3)【解析】【分析】(1)过作KG∥AB,交于,证出∥KG,得到,,根据角平分线的性质及平行线的性质得到,即可得到答案;(2)根据角平分线的性质得到,,根据求出,根据求出答案;(3)根据(2)得到规律解答即可.【详解】(1)过作KG∥AB,交于,∵,∴∥KG,,,,分别为与的平分线,,,∵,,,,则;(2),理由为:,的平分线相交于点,,,,即,,,,;(3)由(2)知;同理可得=,∴.【点睛】此题考查平行线的性质:两直线平行,内错角相等;平行公理的推论:平行于同一直线的两直线平行;角平分线的性质;(3)是难点,注意总结前两问的做题思路得到规律进行解答.2.(1);(2);(3)【解析】【分析】(1)分别过点B,C向l1作垂线,交l1于M,N两点,证明△ABM≌△CAN,得到AM=CN,AN=BM,即可得出AB;(2)分别过点B,C向l1作垂线,交l1于点P,Q两点,在l1上取M,N使∠AMB=∠CNA=120°,证明△AMB≌△CAN,得到CN=AM,再通过△PBM和△QCN算出PM和NQ的值,得到AP,最后在△APB中,利用勾股定理算出AB的长;(3)在l3上找M和N,使得∠BNC=∠AMC=60°,过B作l3的垂线,交l3于点P,过A作l3的垂线,交l3于点Q,证明△BCN≌△CAM,得到CN=AM,在△BPN和△AQM中利用勾股定理算出NP和AM,从而得到PC,结合BP算出BC的长,即为AB.【详解】解:(1)如图,分别过点B,C向l1作垂线,交l1于M,N两点,由题意可得:∠BAC=90°,∵∠NAC+∠MAB=90°,∠NAC+∠NCA=90°,∴∠MAB=∠NCA,在△ABM和△CAN中,,∴△ABM≌△CAN(AAS),∴AM=CN=2,AN=BM=1,∴AB=;(2)分别过点B,C向l1作垂线,交l1于P,Q两点,在l1上取M,N使∠AMB=∠CNA=120°,∵∠BAC=120°,∴∠MAB+∠NAC=60°,∵∠ABM+∠MAB=60°,∴∠ABM=∠NAC,在△AMB和△CNA中,,∴△AMB≌△CNA(AAS),∴CN=AM,∵∠AMB=∠ANC=120°,∴∠PMB=∠QNC=60°,∴PM=BM,NQ=NC,∵PB=1,CQ=2,设PM=a,NQ=b,∴,,解得:,,∴CN=AM==,∴AB===;(3)如图,在l3上找M和N,使得∠BNC=∠AMC=60°,过B作l3的垂线,交于点P,过A作l3的垂线,交于点Q,∵△ABC是等边三角形,∴BC=AC,∠ACB=60°,∴∠BCN+∠ACM=120°,∵∠BCN+∠NBC=120°,∴∠NBC=∠ACM,在△BCN和△CAM中,,∴△BCN≌△CAM(AAS),∴CN=AM,BN=CM,∵∠PBN=90°-60°=30°,BP=2,∴BN=2NP,在△BPN中,,即,解得:NP=,∵∠AMC=60°,AQ=3,∴∠MAQ=30°,∴AM=2QM,在△AQM中,,即,解得:QM=,∴AM==CN,∴PC=CN-NP=AM-NP=,在△BPC中,BP2+CP2=BC2,即BC=,∴AB=BC=.【点睛】本题考查了全等三角形的判定和性质,平行线之间的距离,等腰三角形的性质,等边三角形的性质以及勾股定理,解题的关键是利用平行线构造全等三角形,再利用全等三角形的性质以及勾股定理求解.3.(1)①见解析;②见解析;(2)2【解析】【分析】(1)①只要证明∠2+∠BAF=∠1+∠BAF=60°即可解决问题;②只要证明△BFC≌△ADB,即可推出∠BFC=∠ADB=90°;(2)在BF上截取BK=AF,连接AK.只要证明△ABK≌CAF,可得S△ABK=S△AFC,再证明AF=FK=BK,可得S△ABK=S△AFK,即可解决问题;【详解】(1)①证明:如图1中,∵AB=AC,∠ABC=60°∴△ABC是等边三角形,∴∠BAC=60°,∵AD⊥BN,∴∠ADB=90°,∵∠MBN=30°,∠BFD=60°=∠1+∠BAF=∠2+∠BAF,∴∠1=∠2②证明:如图2中,在Rt△BFD中,∵∠FBD=30°,∴BF=2DF,∵BF=2AF,∴BF=AD,∵∠BAE=∠FBC,AB=BC,∴△BFC≌△ADB,∴∠BFC=∠ADB=90°,∴BF⊥CF(2)在BF上截取BK=AF,连接AK.∵∠BFE=∠2+∠BAF,∠CFE=∠4+∠1,∴∠CFB=∠2+∠4+∠BAC,∵∠BFE=∠BAC=2∠EFC,∴∠1+∠4=∠2+∠4∴∠1=∠2,∵AB=AC,∴△ABK≌CAF,∴∠3=∠4,S△ABK=S△AFC,∵∠1+∠3=∠2+∠3=∠CFE=∠AKB,∠BAC=2∠CEF,∴∠KAF=∠1+∠3=∠AKF,∴AF=FK=BK,∴S△ABK=S△AFK,∴.【点睛】本题考查全等三角形的判定和性质、等边三角形的性质、等腰三角形的判定和性质、直角三角形30度角性质等知识,解题的关键是能够正确添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题,属于中考压轴题.4.(1)①详见解析;②60°;③;(2)①90°;②【解析】【分析】(1)易证∠ACD=∠BCE,即可求证△ACD≌△BCE,根据全等三角形对应边相等可求得AD=BE,根据全等三角形对应角相等即可求得∠AEB的大小;(2)易证△ACD≌△BCE,可得∠ADC=∠BEC,进而可以求得∠AEB=90°,即可求得DM=ME=CM,即可解题.【详解】解:(1)①证明:∵和均为等边三角形,∴,,又∵,∴,∴.②∵为等边三角形,∴.∵点、、在同一直线上,∴,又∵,∴,∴.③,∴.故填:;(2)①∵和均为等腰直角三角形,∴,,又∵,∴,∴,在和中,,∴,∴.∵点、、在同一直线上,∴,∴.②∵,∴.∵,,∴.又∵,∴,∴.故填:①90°;②.【点睛】本题考查了全等三角形的判定,考查了全等三角形对应边相等、对应角相等的性质,本题中求证△ACD≌△BCE是解题的关键.5.(1)全等,垂直,理由详见解析;(2)存在,或【解析】【分析】(1)在t=1的条件下,找出条件判定△ACP和△BPQ全等,再根据全等三角形的性质和直角三角形的两个锐角互余的性质,可证∠CPQ=90°,即可判断线段PC和线段PQ的位置关系;(2)本题主要在动点的条件下,分情况讨论,利用三角形全等时对应边相等的性质进行解答即可.【详解】(1)当t=1时,AP=BQ=1,BP=AC=3,又∠A=∠B=90°,在△ACP和△BPQ中,∴△ACP≌△BPQ(SAS).∴∠ACP=∠BPQ,∴∠APC+∠BPQ=∠APC+∠ACP=90*.∴∠CPQ=90°,即线段PC与线段PQ垂直;(2)①若△ACP≌△BPQ,则AC=BP,AP=BQ,解得;②若△ACP≌△BQP,则AC=BQ,AP=BP,解得:综上所述,存在或使得△ACP与△BPQ全等.【点睛】本题主要考查三角形全等与动点问题,熟练掌握三角形全等的性质与判定定理,是解决本题的关键.6.(1)BP=3cm,CQ=3cm;(2)全等,理由详见解析;(3);(4)经过s点P与点Q第一次相遇.【解析】【分析】(1)速度和时间相乘可得BP、CQ的长;(2)利用SAS可证三角形全等;(3)三角形全等,则可得出BP=PC,CQ=BD,从而求出t的值;(4)第一次相遇,即点Q第一次追上点P,即点Q的运动的路程比点P运动的路程多10+10=20cm的长度.【详解】解:(1)BP=3×1=3㎝,CQ=3×1=3㎝(2)∵t=1s,点Q的运动速度与点P的运动速度相等∴BP=CQ=3×1=3cm,∵AB=10cm,点D为AB的中点,∴BD=5cm.又∵PC=BC﹣BP,BC=8cm,∴PC=8﹣3=5cm,∴PC=BD又∵AB=AC,∴∠B=∠C,在△BPD和△CQP中,∴△BPD≌△CQP(SAS)(3)∵点Q的运动速度与点P的运动速度不相等,∴BP与CQ不是对应边,即BP≠CQ∴若△BPD≌△CPQ,且∠B=∠C,则BP=PC=4cm,CQ=BD=5cm,∴点P,点Q运动的时间t=s,∴cm/s;(4)设经过x秒后点P与点Q第一次相遇.由题意,得x=3x+2×10,解得∴经过s点P与点Q第一次相遇.【点睛】本题考查动点问题,解题关键还是全等的证明和利用,将动点问题视为定点问题来分析可简化思考过程.7.(1)①100;②x=y+s+t;(2)见详解.【解析】【分析】(1)①利用三角形的内角和定理即可解决问题;②结论:x=y+s+t.利用三角形内角和定理即可证明;(2)分6种情形分别求解即可解决问题.【详解】解:(1)①∵∠BAC=70°,∴∠ABC+∠ACB=110°,∵∠PBA=10°,∠PCA=20°,∴∠PBC+∠PCB=80°,∴∠BPC=100°,∴x=100,故答案为:100.②结论:x=y+s+t.理由:∵∠A+∠ABC+∠ACB=∠A+∠PBA+∠PCA+∠PBC+∠PCB=180°,∠PBC+∠PCB+∠BPC=180°,∴∠A+∠PBA+∠PCA=∠BPC,∴x=y+s+t.(2)s、t、x、y之间所有可能的数量关系:如图1:s+x=t+y;如图2:s+y=t+x;如图3:y=x+s+t;如图4:x+y+s+t=360°;如图5:t=s+x+y;如图6:s=t+x+y;【点睛】本题考查三角形的内角和定理,三角形的外角的性质等知识,解题的关键是学会用分类讨论的思想思考问题.8.(1)122°;(2);(3);(4)119,29;【解析】【分析】(1)根据三角形的内角和角平分线的定义;(2)根据三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和,用与表示出,再利用与表示出,于是得到结论;(3)根据三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和以及角平分线的定义表示出与,然后再根据三角形的内角和定理列式整理即可得解;(4)根据(1),(3)的结论可以得出∠BPC的度数;根据(2)的结论可以得到∠R的度数.【详解】解:(1)、分别平分和,,,,,,,,故答案为:;(2)如图2示,和分别是和的角平分线,,,又是的一外角,,,是的一外角,;(3),,,,,结论.(4)由(3)可知,,再根据(1),可得;由(2)可得:;故答案为:119,29.【点睛】本题考查了三角形的外角性质与内角和定理,熟记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.9.(1)见解析;(2)见解析;(3)或【解析】【分析】(1)证明△AFD≌△EAC,根据全等三角形的性质得到DF=AC,等量代换证明结论;(2)作FD⊥AC于D,证明△FDG≌△BCG,得到DG=CG,求出CE,CB的长,得到答案;(3)过F作FD⊥AG的延长线交于点D,根据全等三角形的性质得到CG=GD,AD=CE=7,代入计算即可.【详解】解:(1)证明:∵FD⊥AC,∴∠FDA=90°,∴∠DFA+∠DAF=90°,同理,∠CAE+∠DAF=90°,∴∠DFA=∠CAE,在△AFD和△EAC中,,∴△AFD≌△EAC(AAS),∴DF=AC,∵AC=BC,∴FD=BC;(2)作FD⊥AC于D,由(1)得,FD=AC=BC,AD=CE,在△FDG和△BCG中,,∴△FDG≌△BCG(AAS),∴DG=CG=1,∴AD=2,∴CE=2,∵BC=AC=AG+CG=4,∴E点为BC中点;(3)当点E在CB的延长线上时,过F作FD⊥AG的延长线交于点D,BC=AC=4,CE=CB+BE=7,由(1)(2)知:△ADF≌△ECA,△GDF≌△GCB,∴CG=GD,AD=CE=7,∴CG=DG=1.5,∴,同理,当点E在线段BC上时,,故答案为:或.【点睛】本题考查的是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题的关键.10.(1)证明见解析;(2)DE=BD+CE;(3)B(1,4)【解析】【分析】(1)证明△ABD≌△CAE,根据全等三角形的性质得到AE=BD,AD=CE,结合图形解答即可;(2)根据三角形内角和定理、平角的定义证明∠ABD=∠CAE,证明△ABD≌△CAE,根据全等三角形的性质得到AE=BD,AD=CE,结合图形解答即可;(3)根据△AEC≌△CFB,得到CF=AE=3,BF=CE=OE-OC=4,根据坐标与图形性质解答.【详解】(1)证明:∵BD⊥直线m,CE⊥直线m,∴∠ADB=∠CEA=90°∵∠BAC=90°∴∠BAD+∠CAE=90°∵∠BAD+∠ABD=90°∴∠CAE=∠ABD∵在△ADB和△CEA中∴△ADB≌△CEA(AAS)∴AE=BD,AD=CE∴DE=AE+AD=BD+CE即:DE=BD+CE(2)解:数量关系:DE=BD+CE理由如下:在△ABD中,∠ABD=180°-∠ADB-∠BAD,∵∠CAE=180°-∠BAC-∠BAD,∠BDA=∠AEC,∴∠ABD=∠CAE,在△ABD和△CAE中,∴△ABD≌△CAE(AAS)∴AE=BD,AD=CE,∴DE=AD+AE=BD+CE;(3)解:如图,作AE⊥x轴于E,BF⊥x轴于F,由(1)可知,△AEC≌△CFB,∴CF=AE=3,BF=CE=OE-OC=4,∴OF=CF-OC=1,∴点B的坐标为B(1,4).【点睛】本题考查的是全等三角形的判定和性质、坐标与图形性质,掌握全等三角形的判定定理和性质定理是解题的关键.11.(1)6;8;24;(2)存在时,使得△ODP与△ODQ的面积相等;(3)∠GOD+∠ACE=∠OHC,见解析【解析】【分析】(1)利用非负性即可求出a,b即可得出结论,即可求出△ABC的面积;(2)先表示出OQ,OP,利用那个面积相等,建立方程求解即可得出结论;(3)先判断出∠OAC=∠AOD,进而判断出OG∥AC,即可判断出∠FHC=∠ACE,同理∠FHO=∠GOD,即可得出结论.【详解】解:(1)解:(1)∵,∴a-6=0,b-8=0,∴a=6,b=8,∴A(0,6),C(8,0);∴S△ABC=6×8÷2=24,故答案为(0,6),(8,0);6;8;24(2)∵由时,∴存在时,使得△ODP与△ODQ的面积相等(3))∴2∠GOA+∠ACE=∠OHC,理由如下:∵x轴⊥y轴,∴∠AOC=∠DOC+∠AOD=90°∴∠OAC+∠ACO=90°又∵∠DOC=∠DCO∴∠OAC=∠AOD∵y轴平分∠GOD∴∠GOA=∠AOD∴∠GOA=∠OAC∴OG∥AC,如图,过点H作HF∥OG交x轴于F,∴HF∥AC∴∠FHC=∠ACE同理∠FHO=∠GOD,∵OG∥FH,∴∠GOD=∠FHO,∴∠GOD+∠ACE=∠FHO+∠FHC即∠GOD+∠ACE=∠OHC,∴2∠GOA+∠ACE=∠OHC.∴∠GOD+∠ACE=∠OHC.【点睛】此题是三角形综合题,主要考查了非负性的性质,三角形的面积公式,角平分线的定义,平行线的性质,正确作出辅助线是解本题的关键.12.(1),理由详见解析;(2),理由详见解析;(3)3或1【解析】【分析】(1)根据等边三角形的性质、三线合一的性质证明即可;(2)根据等边三角形的性质,证明△≌△即可;(3)注意区分当点在的延长线上时和当点在的延长线上时两种情况,不要遗漏.【详解】解:(1),理由如下:,∵△是等边三角形,,点为的中点,,,,,,;故答案为:;(2),理由如下:如图3:∵△为等边三角形,且EF∥BC,,,;;,,,在△与△中,,∴△≌△(AAS),,∴△为等边三角形,,.(3)①如图4,当点在的延长线上时,过点作EF∥BC,交的延长线于点:则,;,;∵△为等边三角形,,,,;而,,;在△和△中,,∴△≌△(AAS),;∵△为等边三角形,,,;②如图5,当点在的延长线上时,过点作EF∥BC,交的延长线于点:类似上述解法,同理可证:,,.【点睛】本题考查等边三角形的性质、全等三角形的判定和性质.熟练掌握等边三角形的性质,构造合适的全等三角形是解题的关键.13.(1)EM⊥CF,理由见解析;(2)证明见解析;(3)不变,且∠NEM=45°,理由见解析.【解析】【分析】(1)EM⊥CF,分别利用角平分线的性质、平行线的性质、三角形的内角和定理进行求证即可;(2)根据垂直定义和三角形的内角和定理证得∠DCO+∠CDO=90°,∠ECP+∠EPC=90°,再利用等角的余角相等和对顶角相等即可证得结论;(3)不变,且∠NEM=45°,先利用平行线的性质得到∠AEC=∠ECO=2∠ECP,进而有∠AEP=∠CEP+∠AEC=90°+2∠ECP,再由角平分线的定义∠NEP=∠AEN=45°+∠ECP,再根据同角的余角相等得到∠ECP=∠MEP,然后等量代换证得∠NEM=45°,是定值.【详解】解:(1)EM⊥CF,理由如下:∵CF平分∠ECO,EM平分∠FEC,∴∠ECF=∠FCO=,∠FEM=∠CEM=∵AB∥x轴∴∠ECO+∠CEF=180°∴∠EMC=180°-(∠CEM+∠ECF)=180°-90°=90°∴EM⊥CF(2)由题得,∠EOC=90°∴∠DCO+∠CDO=180°-∠EOC=180°-90°=90°∵PE⊥CE∴∠CEP=90°∴∠ECP+∠EPC=180°-∠CEP=180°-90°=90°∵∠DCO=∠ECP∴∠CDO=∠EPC又∵∠CDO=∠EDP∴∠EPC=∠EDP(3)不变,且∠NEM=45°,理由如下:∵AB∥x轴∴∠AEC=∠ECO=2∠ECP∴∠AEP=∠CEP+∠AEC=90°+2∠ECP∵EN平分∠AEP∴∠NEP=∠AEN===45°+∠ECP∵∠CEP=90°∴∠ECP+∠EPC=90°又∵∠EMC=90°∴∠MEP+∠EPC=90°∴∠ECP=∠MEP∴∠NEP=∠NEM+∠MEP=∠NEM+∠ECP又∵∠NEP=45°+∠ECP∴∠NEM=45°.【点睛】本题是一道综合探究题,涉及有平行线的性质、角平分线的定义、三角形的内角和定理、同(等)角的余角相等、对顶角相等、垂线性质等知识,解答的关键是认真审题,结合图形,寻找相关联信息,确定解题思路,进而探究、推理、论证.14.(1)见解析;(2)见解析;(3)猜想:∠H=3∠GDB,证明见解析.【解析】【分析】(1)作辅助线:过C作EF∥MN,根据平行的传递性可知这三条直线两两平行,由平行线的性质得到内错角相等∠MAC=∠ACF,∠BCF=∠PBC,再进行角的加和即可得出结论;(2)根据角平分线线定理得知,利用平角为180°得到∠DAE=90°,同理得,再根据四边形内角和180°,得出结论;(3)由(1)(2)中的结论进行等量代换得到3∠ADB=2∠E,并且两角的和为180°,由此得到两个角的度数分别为72°和108°,利用角的和与差得到∠HDA=36°,∠H=54°,由此得到倍数关系.【详解】(1)如图:过C作EF∥MN,∵MN∥PQ,∴MN∥EF∥PQ,∴∠MAC=∠ACF,∠BCF=∠PBC,∴∠ACF+∠BCF=∠MAC+∠PBC,即∠ACB=∠MAC+∠PBC.(2)∵AD,AE分别为∠MAC,∠CAN的角平分线,∴,∴,于是∠DAE=90°同理可得:,由(1)可得:∵.(3)猜想:∠H=3∠GDB.理由如下:由(1)可知:,∵3∠C=4∠E,∴6∠ADB=4∠E,∴3∠ADB=2∠E,∵∠ADB+∠E=180°,∴∠ADB=72°,∠E=108°,∵DG⊥DA,∴∠GDB=18°,∵∠FDA=2∠FDB,∴∠ADF=144°,∴∠HDA=36°,∵DA⊥AE,∴∠H=54°,∴∠H=3∠GDB.【点睛】考查平行线中角度的关系,学生要熟悉掌握平行线的性质以及角平分线定理,结合角的和与差进行计算,本题的关键是平行线的性质.15.(1)2;(2)4【解析】【分析】(1)根据题意可直接求等腰直角三角形EAC的面积即可;(2)延长MN到K,使NK=GH,连接FK、FH、FM,由(1)易证,则有FK=FH,因为HM=GH+MN易证,故可求解.【详解】(1)由题意知,故答案为2;(2)延长MN到K,使NK=GH,连接FK、FH、FM,如图所示:FG=FN=HM=GH+MN=2cm,∠G=∠N=90°,∠FNK=∠FGH=90°,,FH=FK,又FM=FM,HM=KM=MN+GH=MN+NK,,MK=FN=2cm,.【点睛】本题主要考查全等三角形的性质与判定,关键是根据截长补短法及割补法求面积的运用.16.(1)135°;(2)①45°;②不变;45°;(3)45°或36°【解析】【分析】灵活运用三角形的一个外角等于与其不相邻的两个内角和;(1)求出,,根据,即可解决问题;(2)①求出,,根据,即可求出的值;②根据即可得出结论;(3)首先证明,,再分四种情况讨论①当时,②时,③时,④时,分别计算,符合题意得保留即可.【详解】解:(1)如图1中,,,,,又平分,平分,,,,(2)如图2中:①(三角形的一个外角等于与其不相邻的两个内角和),平分,平分,,,,;②结论:点A、B在运动过程中,,理由:点A、B在运动过程中,的角度不变,;(3)如图3中,的角平分线、的角平分线与的角平分线所在的直线分别相交于的点、,,,又为平角,,,,又在中:,﹤,在中,如果有一个角的度数是另一个角的4倍,则:①当时,,此时,②时,,,此时(不符合题意舍去),③时,,此时,④时,,此时(不符合题意舍去),综上所述,当或时,在中,有一个角的度数是另一个角的4倍.【点睛】本题主要考查角平分线的定义,三角形内角和定理,以及分类讨论的数学思想的理解及应用,分类讨论时,没有讨论完全是本题的易错点.17.(1)60°;(2)15°;(3)30°或15°【解析】【分析】(1)利用两直线平行,同旁内角互补,得出,即可得出结论;(2)先利用三角形的内角和定理求出,即可得出结论;(3)分和两种情况求解即可得出结论.【详解】解:(1),,,,,;(2)由(1)知,,,,,;(3)当时,如图3,由(1)知,,;当时,如图4,,点,重合,,,由(1)知,,,即当以、、为顶点的三角形是直角三角形时,度数为或.【点睛】此题是三角形综合题,主要考查了平行线的性质,三角形的内角和定理,角的和差的计算,求出是解本题的关键.18.(1)10°,100°;(2)①55°<α<85°;②∠1与∠2度数的和不变,理由见解析③55°<α≤60°.【解析】【分析】(1)当∠EDA=∠B=40°时,,得出30°+α=40°,即可得出结果;当时,DE⊥AB,得出50°+α+30°=180°,即可得出结果;(2)①由已知得出∠ACD=45°,∠A=50°,推出∠CDA=85°,当点C在DE边上时,α+30°=85°,解得α=55°,当点C在DF边上时,α=85°,即可得出结果;②连接MN,由三角形内角和定理得出∠CNM+∠CMN+∠MCN=180°,则∠CNM+∠CMN=90°,由三角形内角和定理得出∠DNM+∠DMN+∠MDN=180°,即∠2+∠CNM+∠CMN+∠1+∠MDN=180°,即可得出结论;③由,∠1+∠2=60°,得出∠2≥2(60°−∠2),解得∠2≥40°,由三角形内角和定理得出∠2+∠NDM+α+∠A=180°,即∠2+30°+α+50°=180°,则∠2=100°−α,得出100°−α≥40°,解得α≤60°,再由当顶点C在△DEF内部时,55°<α<85°,即可得出结果.【详解】解:(1)∵∠B=40°,∴当∠EDA=∠B=40°时,,而∠EDF=30°,∴,解得:α=10°;当时,DE⊥AB,此时∠A+∠EDA=180°,,∴,解得:α=100°;故答案为10°,100°;(2)①∵∠ABC=40°,CD平分∠ACB,∴∠ACD=45°,∠A=50°,∴∠CDA=85°,当点C在DE边上时,,解得:,当点C在DF边上时,,∴当顶点C在△DEF内部时,;故答案为:;②∠1与∠2度数的和不变;理由如下:连接MN,如图所示:在△CMN中,∵∠CNM+∠CMN+∠MCN=180°,∴∠CNM+∠CMN=90°,在△MND中,∵∠DNM+∠DMN+∠MDN=180°,即∠2+∠CNM+

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