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1、京改版八年级数学下册第十五章四边形同步测评 考试时间:90分钟;命题人:数学教研组考生注意:1、本卷分第I卷(选择题)和第卷(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 30分)一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)1、下列长度的三条线段与长度为4的线段首尾依次相连能组成四边形的是( )A1,1,2,B1,1,1C1,2,2D1,1
2、,62、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CJDE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:BICD;2SACDS1;S1S4S2S3;其中正确的结论有( )A1个B2个C3个D4个3、下列图形中,既是轴对称图形,又是中心对称图形的是( )ABCD4、平行四边形中,则的度数是( )ABCD5、如图,在六边形中,若,
3、则( )A180B240C270D3606、如图,M、N分别是正五边形ABCDE的边BC、CD上的点,且BM=CN,AM交BN于点P,则APN的度数是( )A120B118C110D1087、如图菱形ABCD,对角线AC,BD相交于点O,若BD8,AC6,则AB的长是( )A5B6C8D108、下列图形中,既是轴对称图形又是中心对称图形的是( )ABCD9、垦区小城镇建设如火如荼,小红家买了新楼爸爸在正三角形、正方形、正五边形、正六边形四种瓷砖中,只购买一种瓷砖进行平铺,有几种购买方式( )A1种B2种C3种D4种10、下列各曲线是在平面直角坐标系xOy中根据不同的方程绘制而成的,其中是中心对
4、称图形的是( )ABCD第卷(非选择题 70分)二、填空题(5小题,每小题4分,共计20分)1、一个多边形,每个外角都是,则这个多边形是_边形2、在平面直角坐标系中,与点(2,-7)关于y轴对称的点的坐标为_3、如图,在平行四边形ABCD中,E、F分别在CD和BC的延长线上,则_4、如图,平行四边形ABCD,AD5,AB8,点A的坐标为(3,0)点C的坐标为_5、如图,直线l1l3,l2l3,垂足分别为P、Q,一块含有45的直角三角板的顶点A、B、C分别在直线l1、l2、线段PQ上,点O是斜边AB的中点,若PQ等于,则OQ的长等于 _三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、如图,正方
5、形ABCD的边长为4,连接对角线AC,点E为BC边上一点,将线段AE绕点A逆时针旋转45得到线段AF,点E的对应点F恰好落在边CD上,过F作FMAC于点M(1)求证:BEFM;(2)求BE的长度2、如图,四边形ABCD为平行四边形,BAD的平分线AF交CD于点E,交BC的延长线于点F点E恰是CD的中点求证:(1)ADEFCE;(2)BEAF3、在RtABC中,ACB90,ACBC,点D为AB边上一点,过点D作DEAB,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BD
6、E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BC3BD3, 将图(1)中的BDE绕点B在平面内自由旋转,当BEAB时,请直接写出线段CP的长4、如图,等腰ABC中,ABAC,BAC90,BE平分ABC交AC于E,过C作CDBE于D,(1)如图1,求证:CDBE(2)如图2,过点A作AFBE,写出AF,BD,CD之间的数量关系并说明理由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ADAF(1)判断四边形ABFC的形状并证明;(2)若AB3,ABC60,求
7、EF的长-参考答案-一、单选题1、C【分析】将每个选项中的四条线段进行比较,任意三条线段的和都需大于另一条线段的长度,由此可组成四边形,据此解答【详解】解:A、因为1+1+2=4,所以不能构成四边形,故该项不符合题意;B、因为1+1+14,所以能构成四边形,故该项符合题意;D、因为1+1+4=6,所以不能构成四边形,故该项不符合题意;故选:C【点睛】此题考查了多边形的构成特点:任意几条边的和大于另一条边长,正确理解多边形的构成特点是解题的关键2、C【分析】根据SAS证ABIADC即可得证正确,过点B作BMIA,交IA的延长线于点M,根据边的关系得出SABIS1,即可得出正确,过点C作CNDA交
8、DA的延长线于点N,证S1S3即可得证正确,利用勾股定理可得出S1+S2S3+S4,即能判断不正确【详解】解:四边形ACHI和四边形ABED都是正方形,AIAC,ABAD,IACBAD90,IAC+CABBAD+CAB,即IABCAD,在ABI和ADC中,ABIADC(SAS),BICD,故正确;过点B作BMIA,交IA的延长线于点M,BMA90,四边形ACHI是正方形,AIAC,IAC90,S1AC2,CAM90,又ACB90,ACBCAMBMA90,四边形AMBC是矩形,BMAC,SABIAIBMAIACAC2S1,由知ABIADC,SACDSABIS1,即2SACDS1,故正确;过点C作
9、CNDA交DA的延长线于点N,CNA90,四边形AKJD是矩形,KADAKJ90,S3ADAK,NAKAKC90,CNANAKAKC90,四边形AKCN是矩形,CNAK,SACDADCNADAKS3,即2SACDS3,由知2SACDS1,S1S3,在RtACB中,AB2BC2+AC2,S3+S4S1+S2,又S1S3,S1+S4S2+S3, 即正确;在RtACB中,BC2+AC2AB2,S3+S4S1+S2,故错误;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3、C【分
10、析】根据轴对称图形和中心对称图形的概念,对各选项分析判断即可得解把一个图形绕某一点旋转180,如果旋转后的图形能够与原来的图形重合,那么这个图形就叫做中心对称图形;如果一个图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,这个图形叫做轴对称图形【详解】解:A、不是轴对称图形,是中心对称图形,不符合题意;B、是轴对称图形,不是中心对称图形,不符合题意;C、既是轴对称图形,又是中心对称图形,符合题意;D、是轴对称图形,不是中心对称图形,不符合题意故选:C【点睛】本题考查了中心对称图形与轴对称图形的概念,轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分折叠后可重合,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后
11、与原图重合4、B【分析】根据平行四边形对角相等,即可求出的度数【详解】解:如图所示,四边形是平行四边形,故:B【点睛】本题考查了平行四边形的性质,解题的关键是掌握平行四边形的性质5、C【分析】根据多边形外角和求解即可【详解】解: , ,故选:C【点睛】本题考查了多边形的外角和定理,掌握多边形外角和是解题的关键6、D【分析】由五边形的性质得出AB=BC,ABM=C,证明ABMBCN,得出BAM=CBN,由BAM+ABP=APN,即可得出APN=ABC,即可得出结果【详解】解:五边形ABCDE为正五边形,AB=BC,ABM=C,在ABM和BCN中,ABMBCN(SAS),BAM=CBN,BAM+A
12、BP=APN,CBN+ABP=APN=ABC= APN的度数为108;故选:D【点睛】本题考查了全等三角形的判定与性质、多边形的内角和定理;熟练掌握五边形的形状,证明三角形全等是解决问题的关键7、A【分析】由菱形的性质可得OA=OC=3,OB=OD=4,AOBO,由勾股定理求出AB【详解】解:四边形ABCD是菱形,AC=6,BD=8,OA=OC=3,OB=OD=4,AOBO,在RtAOB中,由勾股定理得:,故选:A【点睛】本题考查了菱形的性质、勾股定理等知识;熟练掌握菱形对角线互相垂直且平分的性质是解题的关键8、C【分析】根据轴对称图形和中心对称图形的概念,对各选项分析判断即可得解把一个图形绕
13、某一点旋转180,如果旋转后的图形能够与原来的图形重合,那么这个图形就叫做中心对称图形;如果一个图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,这个图形叫做轴对称图形【详解】解:A不是轴对称图形,是中心对称图形,故本选项不符合题意;B既不是轴对称图形,又不是中心对称图形,故本选项不符合题意;C既是轴对称图形,又是中心对称图形,故本选项符合题意;D是轴对称图形,不是中心对称图形,故本选项不符合题意故选:C【点睛】本题考查了中心对称图形与轴对称图形的概念,轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分折叠后可重合,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后与原图重合9、C【分析】从所给的选项中取出一些
14、进行判断,看其所有内角和是否为360,并以此为依据进行求解【详解】解:正三角形每个内角是60,能被360整除,所以能单独镶嵌成一个平面;正方形每个内角是90,能被360整除,所以能单独镶嵌成一个平面;正五边形每个内角是108,不能被360整除,所以不能单独镶嵌成一个平面;正六边形每个内角是120,能被360整除,所以能单独镶嵌成一个平面故只购买一种瓷砖进行平铺,有3种方式故选:C【点睛】本题主要考查了平面镶嵌解这类题,根据组成平面镶嵌的条件,逐个排除求解10、C【分析】利用中心对称图形的定义:旋转能与自身重合的图形即为中心对称图形,即可判断出答案【详解】解:A、不是中心对称图形,故A错误B、不
15、是中心对称图形,故B错误C、是中心对称图形,故C正确D、不是中心对称图形,故D错误故选:C【点睛】本题主要是考查了中心对称图形的定义,熟练掌握中心对图形的定义,是解决该题的关键二、填空题1、六6【分析】根据正多边形的性质,边数等于360除以每一个外角的度数【详解】一个多边形的每个外角都是60,n=36060=6,故答案为:六【点睛】本题主要考查了利用多边形的外角和,熟练掌握多边形外角和360是解决问题的关键2、(-2,-7)【分析】根据“关于y轴对称的点,纵坐标相同,横坐标互为相反数”解答即可【详解】解:点(2,-7)关于y轴对称的点的坐标是(-2,-7)故答案为:(-2,-7)【点睛】解决本
16、题的关键是掌握好对称点的坐标规律:(1)关于x轴对称的点,横坐标相同,纵坐标互为相反数;(2)关于y轴对称的点,纵坐标相同,横坐标互为相反数;(3)关于原点对称的点,横坐标与纵坐标都互为相反数3、8【分析】证明四边形ABDE是平行四边形,得到DE=CD, 过点E作EHBF于H,证得CH=EH,利用勾股定理求出EH,再根据30度角的性质求出EF【详解】解:四边形ABCD是平行四边形,AB=CD, ,四边形ABDE是平行四边形,DE=CD, 过点E作EHBF于H,ECH=,CH=EH, CH=EH=4,EHF=90,EF=2EH=8,故答案为:8【点睛】此题考查了平行四边形的判定及性质,勾股定理,
17、直角三角形30度角的性质,熟记各知识点并应用解决问题是解题的关键4、(8,4)【分析】先根据勾股定理得到OD的长,即可得到点D的坐标,再根据平行四边形的性质和平行x轴两点坐标特征即可得到点C的坐标【详解】解:点A的坐标为(3,0),在RtADO中,AD5, AO=3,OD=,D(0,4),平行四边形ABCD,AB=CD=8,ABCD,AB在x轴上,CDx轴,C、D两点的纵坐标相同,C(8,4) 故答案为(8,4)【点睛】本题考查平行四边形性质,勾股定理,平行x轴两点坐标特征,解答本题的关键是熟练掌握平行于x轴的直线上的点的纵坐标相同,平行于y轴的直线上的点的横坐标相同5、【分析】由“AAS”可
18、证ACPCBQ,可得APCQ,PCBQ,由“AAS”可证APOBHO,可得APBH,OPOH,由等腰直角三角形的性质和直角三角形的性质可求解【详解】解:如图,连接PO,并延长交l2于点H,l1l3,l2l3,l1l3,APCBQCACB90,PAC+ACP90ACP+BCQ,PACBCQ,在ACP和CBQ中,ACPCBQ(AAS),APCQ,PCBQ,PC+CQAP+BQPQ,APBQ,OAPOBH,点O是斜边AB的中点,AOBO,在APO和BHO中,APOBHO(AAS),APBH,OPOH,BH+BQAP+BQPQ,PQQH,PQH90,PHPQ12,OPOH,PQH90,OQPH6故答案
19、为:6【点睛】本题主要考查了全等三角形的判定和性质,等腰三角形和直角三角形的性质,熟练掌握全等三角形的判定和性质定理,等腰三角形和直角三角形的性质定理是解题的关键三、解答题1、(1)见解析;(2)4【分析】(1)由旋转和正方形的性质得出FAMEAB,再证即可;(2)求出正方形对角线长,再求出MC=4即可【详解】(1)证明:在正方形ABCD中,线段AE绕点A逆时针旋转45得到线段AFCAB45,EAF45,AEAF FAMEAB FMACFMAB90(AAS) BEFM (2)在正方形ABCD中,边长为4AC,DCA45 AMAB4 MCACAM4 是等腰直角三角形BEMFMC4【点睛】本题考查
20、了正方形的性质,全等三角形的判定与性质,勾股定理,解题关键是熟练运用正方形的性质和全等三角形的判定进行证明推理2、(1)见解析;(2)见解析【分析】(1)由平行四边形的性质得出ADBC,得出DECF,则可证明ADEFCE(ASA);(2)由平行四边形的性质证出ABBF,由全等三角形的性质得出AEFE,由等腰三角形的性质可得出结论【详解】证明:(1)四边形ABCD为平行四边形,ADBC,DECF,E为CD的中点,EDEC,在ADE和FCE中,ADEFCE(ASA);(2)四边形ABCD为平行四边形,ABCD,ADBC,FADAFB,又AF平分BAD,FADFABAFBFABABBF,ADEFCE
21、,AEFE,BEAF【点睛】本题主要考查了平行四边形的性质,全等三角形的性质与判定,角平分线的定义,等腰三角形的性质与判定,熟知相关知识是解题的关键3、(1)PDPC,PDPC;(2)成立,见解析;(3)2或4【分析】(1)根据直角三角形斜边中线的性质,可得,根据角之间的关系即可,即可求解;(2)过点P作PTAB交BC的延长线于T,交AC于点O,根据全等三角形的判定与性质求解即可;(3)分两种情况,当点E在BC的上方时和当点E在BC的下方时,过点P作PQBC于Q,利用等腰直角三角形的性质求得,即可求解【详解】解:(1)ACB90,ACBC,点P为AE的中点,故答案为:,(2)结论成立理由如下:
22、过点P作PTAB交BC的延长线于T,交AC于点O则,由勾股定理可得:点P为AE的中点,在中,(3)如图31中,当点E在BC的上方时,过点P作PQBC于Q则,由(2)可得,为等腰直角三角形由勾股定理得,如图32中,当点E在BC的下方时,同法可得PCPD2综上所述,PC的长为4或2【点睛】此题考查了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,解题的关键是熟练掌握相关基本性质,做辅助线,构造出全等三角形4、(1)证明见解析;(2)BD= CD+2AF,理由见解析【分析】(1)延长BA与CD的延长线交于点G,先证明ABEACG得到BE=CG,由BD是ABC的角平分线,得到GBD=CBD,即
23、可证明BDGBDC得到CD=GD,则;(2)如图所示,连接AD,取BE中点H,连接AH,由直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半可得,则,再由BAC=90,AB=AC,得到ABC=45,根据BD平分ABC,即可推出AHF=ABH+BAH=45,从而得到AF=HF,则DH=2AF,由此即可推出BD=BH+HD=BH+2AF=CD+2AF【详解】解:(1)如图所示,延长BA与CD的延长线交于点G,BAC=90,CAG=90,CDBE,EDC=GDB=BAE=90,又AEB=DEC,ABE=DCE,在ABE和ACG中,ABEACG(ASA),BE=CG,BD是ABC的角平分线,GBD=CBD,在BDG
24、和BDC中,BDGBDC(ASA),CD=GD,; (2)BD= CD+2AF,理由如下:如图所示,连接AD,取BE中点H,连接AH,由(1)得CD=GD,BAE和CAG都是直角三角形,H为BE中点,D为CG中点,ABH=BAH,BAC=90,AB=AC,ABC=45,又BD平分ABC,ABH=BAH=22.5,AHF=ABH+BAH=45,AFDH,HF=DF,AFH=90,HAF=45,AF=HF,DH=2AF,BD=BH+HD=BH+2AF=CD+2AF【点睛】本题主要考查了全等三角形的性质与判定,角平分线的性质,等腰三角形的性质与判定,直角三角形斜边上的中线,解题的关键在于能够熟练掌握
25、全等三角形的性质与判定条件5、(1)矩形,见解析;(2)3【分析】(1)利用AAS判定ABEFCE,从而得到ABCF;由已知可得四边形ABFC是平行四边形,BCAF,根据对角线相等的平行四边形是矩形,可得到四边形ABFC是矩形;(2)先证ABE是等边三角形,可得ABAEEF3【详解】解:(1)四边形ABFC是矩形,理由如下:四边形ABCD是平行四边形,BAECFE,ABEFCE,E为BC的中点,EBEC,在ABE和FCE中,ABEFCE(AAS),ABCF,四边形ABFC是平行四边形,ADBC,ADAF,BCAF,四边形ABFC是矩形(2)四边形ABFC是矩形,BCAF,AEEF,BECE,AEBE,ABC60,ABE是等边三角形,ABAE3,EF3【点睛】本题考查了平行四边形的性质与判定,矩形的判定,三角形全等的性质与判定,等边三角形的性质与判定,掌握以上性质定理是解题的关键