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1、沪教版七年级数学第二学期第十四章三角形专项测试 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、三个等边三角形的摆放位置如图所示,若,则的度数为ABCD2、小明把一副含有45,30角的直角三角板如图摆放其中
2、CF90,A45,D30,则a+等于( )A180B210C360D2703、如图,AC,BD相交于点O添加一个条件,不一定能使的是( )ABCD4、三根小木棒摆成一个三角形,其中两根木棒的长度分别是和,那么第三根小木棒的长度不可能是( )ABCD5、如图,在中,AD平分交BC于点D,在AB上截取,则的度数为( ) A30B20C10D156、将三根木条钉成一个三角形木架,这个三角形木架具有稳定性.解释这个现象的数学原理是( )ASSSBSASCASADAAS7、如图,已知为的外角,那么的度数是( )A30B40C50D608、如图,等边中,D为AC中点,点P、Q分别为AB、AD上的点,在BD
3、上有一动点E,则的最小值为( )A7B8C10D129、已知长方形纸片ABCD,点E、F分别在边AB、CD上,连接EF,将BEF对折,点B落在直线EF上的点B处,得折痕EM,将AEF对折,点A落在直线EF上的点A处,得折痕EN,则图中与BME互余的角有()A2个B3个C4个D5个10、在平面直角坐标系xOy中,点A(0,2),B(a,0),C(m,n)()若ABC是等腰直角三角形,且,当时,点C的横坐标m的取值范围是( )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、中,比大10,则_2、如图,在中,BD和CD分别是和的平分线,EF过点D,且,若,则EF的长为
4、_3、如图,在RtABC中,ACB90,BAC30,BC6,将ABC绕点C顺时针旋转30得到ABC,A、B分别与A、B对应,CA交AB于点M,则CM的长为 _4、若一个立体图形从正面看和从左面看都是等腰三角形,从上面看是带有圆心的圆,则这个立体图形是_5、如图,把两块大小相同的含45的三角板ACF和三角板CFB如图所示摆放,点D在边AC上,点E在边BC上,且CFE13,CFD32,则DEC的度数为_三、解答题(10小题,每小题5分,共计50分)1、如图,在中,点D是内一点,连接CD,过点C作且,连接AD,BE求证:2、如图,四边形中,于点(1)如图1,求证:;(2)如图2,延长交的延长线于点,
5、点在上,连接,且,求证:;(3)如图3,在(2)的条件下,点在的延长线上,连接,交于点,连接,且,当,时,求的长3、阅读以下材料,并按要求完成相应的任务:从正方形的一个顶点引出夹角为的两条射线,并连接它们与该顶点的两对边的交点构成的基本平面几何模型称为半角模型半角模型可证出多个几何结论,例如:如下图1,在正方形中,以为顶点的,、与、边分别交于、两点易证得大致证明思路:如图2,将绕点顺时针旋转,得到,由可得、三点共线,进而可证明,故任务:如图3,在四边形中,以为顶点的,、与、边分别交于、两点请参照阅读材料中的解题方法,你认为结论是否依然成立,若成立,请写出证明过程;若不成立,请说明理由4、已知:
6、直线AB、CR被直线UV所截,直线UV交直线AB于点B,交直线CR于点D,ABU+CDV180(1)如图1,求证:ABCD;(2)如图2,BEDF,MEBABE+5,FDR35,求MEB的度数;(3)如图3,在(2)的条件下,点N在直线AB上,分别连接EN、ED,MGEN,连接ME,GMEGEM,EBD2NEG,EB平分DEN,MHUV于点H,若EDCCDB,求GMH的度数5、已知:如图,求证:6、如图,是的角平分线,于点(1)用尺规完成以下基本作图:过点作于点,连接交于点(不写作法,保留作图痕迹)(2)在(1)中所作的图形中,求证:7、已知:如图,ABCDCB,12求证ABDC8、如图,在长
7、方形ABCD中,AD=3,DC=5,动点M从A点出发沿线段ADDC以每秒1个单位长度的速度向终点C运动;动点N同时从C点出发沿线段CDDA以每秒3个单位长度的速度向终点A运动MEPQ于点E,NFPQ于点F,设运动的时间为秒(1)在运动过程中当M、N两点相遇时,求t的值(2)在整个运动过程中,求DM的长(用含t的代数式表示)(3)当DEM与DFN全等时,请直接写出所有满足条件的DN的长9、如图,求证:10、如图,点在上,点在上,=求证:-参考答案-一、单选题1、A【分析】利用三个平角的和减去中间三角形的内角和,再减去三个的角即可【详解】解:,故选:【点睛】本题主要考查了三角形的内角和定理,灵活运
8、用三角形内角和定理成为解答本题的关键2、B【分析】已知,得到,根据外角性质,得到,再将两式相加,等量代换,即可得解;【详解】解:如图所示,;故选D【点睛】本题主要考查了三角形外角定理的应用,准确分析计算是解题的关键3、C【分析】直接利用直角三角形全等的判定定理(定理)即可判断选项;先根据等腰三角形的性质可得,再根据三角形全等的判定定理(定理)即可判断选项;直接利用三角形全等的判定定理(定理)即可判断选项,由此即可得出答案【详解】解:当添加条件是时,在和中,则选项不符题意;当添加条件是时,在和中,则选项不符题意;当添加条件是时,在和中,则选项不符题意;当添加条件是时,不一定能使,则选项符合题意;
9、故选:C【点睛】本题考查了三角形全等的判定、等腰三角形的性质,熟练掌握三角形全等的判定方法是解题关键4、D【分析】设第三根木棒长为x厘米,根据三角形的三边关系可得85x8+5,确定x的范围即可得到答案【详解】解:设第三根木棒长为x厘米,由题意得:85x8+5,即3x13,故选:D【点睛】此题主要考查了三角形的三边关系,要注意三角形形成的条件:任意两边之和第三边,任意两边之差第三边5、B【分析】利用已知条件证明ADEADC(SAS),得到DEAC,根据外角的性质可求的度数【详解】解:AD是BAC的平分线,EADCAD在ADE和ADC中,ADEADC(SAS),DEAC,DEAB +,;故选:B【
10、点睛】本题考查了全等三角形的性质与判定,解决本题的关键是证明ADEADC6、A【分析】根据三根木条即为三角形的三边长,利用全等三角形判定定理确定唯一三角形即可得【详解】解:三根木条即为三角形的三边长,即为利用确定三角形,故选:A【点睛】题目主要考查利用全等三角形判定确定唯一三角形,熟练掌握全等三角形的判定是解题关键7、B【分析】根据三角形的外角性质解答即可【详解】解:ACD60,B20,AACDB602040,故选:B【点睛】此题考查三角形的外角性质,关键是根据三角形外角性质解答8、C【分析】作点关于的对称点,连接交于,连接,此时的值最小,最小值,据此求解即可【详解】解:如图,是等边三角形,D
11、为AC中点,作点关于的对称点,连接交于,连接,此时的值最小最小值,是等边三角形,的最小值为故选:C【点睛】本题考查等边三角形的性质和判定,轴对称最短问题等知识,解题的关键是学会利用轴对称解决最短问题,属于中考常考题型9、C【分析】先由翻折的性质得到AEN=AEN,BEM=BEM,从而可知NEM=180=90,然后根据余角的定义找出BME的余角即可【详解】解:由翻折的性质可知:AEN=AEN,BEM=BEMNEM=AEN+BEM=AEA+BEB=180=90由翻折的性质可知:MBE=B=90由直角三角形两锐角互余可知:BME的一个余角是BEMBEM=BEM,BEM也是BME的一个余角NBF+BE
12、M=90,NEF=BMEANE、ANE是BME的余角综上所述,BME的余角有ANE、ANE、BEM、BEM故选:C【点睛】本题主要考查的是翻折的性质、余角的定义,掌握翻折的性质是解题的关键10、B【分析】过点作轴于,由“”可证,可得,即可求解【详解】解:如图,过点作轴于,点,是等腰直角三角形,且,在和中,故选:B【点睛】本题考查了全等三角形的判定和性质,等腰直角三角形的性质,解题的关键是画图及添加恰当辅助线构造全等三角形二、填空题1、70【分析】根据三角形内角和定理可得,由题意比大,可得,组成方程组求解即可【详解】解:,比大,解得:,故答案为:【点睛】题目主要考查三角形内角和定理及二元一次方程
13、组的应用,理解题意,列出代数式组成方程组是解题关键2、7【分析】根据角平分线的定义和平行线的性质证明EBD=EDB,FDC=FCD,得到BE=DE,CF=DF,即可求解【详解】解:EFBC,EDB=DBC,FDC=DCB,又BD和CD分别是ABC和ACB的平分线,EBD=DBC,FCD=DCB,EBD=EDB,FDC=FCD,BE=DE,CF=DF,又BE=3,CF=4,EF=DE+DF=BE+CF=7故答案为:7【点睛】本题主要考查了平行线的性质,角平分的定义,等腰三角形的性质与判定,熟知相关知识是解题的关键3、【分析】根据旋转的性质可得,所以,由题意可得:,为等边三角形,即可求解【详解】解
14、:,由旋转的性质可得,为等边三角形,故答案为:【点睛】此题考查了直角三角形的性质,旋转的性质以及等边三角形的判定与性质,解题的关键是灵活掌握相关基本性质进行求解4、圆锥【分析】根据立体图形视图、等腰三角形的性质分析,即可得到答案【详解】根据题意,这个立体图形是圆锥故答案为:圆锥【点睛】本题考查了等腰三角形、圆锥、立体图形视图的知识;解题的关键是熟练掌握立体图形视图的性质,从而完成求解5、【分析】作FH垂直于FE,交AC于点H,可证得,由对应边、对应角相等可得出,进而可求出,则【详解】作FH垂直于FE,交AC于点H,又,FA=CFFH=FE又DF=DF故答案为:【点睛】本题考查了等腰三角形的性质
15、,全等三角形的判定及其性质,作辅助线HF垂直于FE是解题的关键三、解答题1、证明见解析【分析】先根据角的和差可得,再根据三角形全等的判定定理证出,然后根据全等三角形的性质即可得证【详解】证明:,在和中,【点睛】本题考查了三角形全等的判定定理与性质等知识点,熟练掌握三角形全等的判定方法是解题关键2、(1)见解析;(2)见解析;(3)2【分析】(1)过点B作于点Q,根据AAS证明得,再证明四边形是矩形得BQ=CG,从而得出结论;(2) 在GF上截取GH=GE,连接AH,证明AH=FH,GE=GH即可;(3) 过点A作于点P,在FC上截取,连接,证明得,可证明AC是EH的垂直平分线,再证明和得可求出
16、,从而可得结论【详解】解:(1)证明:过点B作于点Q,如图1又,四边形是矩形;(2)在GF上截取GH=GE,连接AH,如图2,又(3)过点A作于点P,在FC上截取,连接,如图3,由(1)、(2)知,AC是EH的垂直平分线,又, ,即 ,即 在和中,AH=AMHAB=MADAB=AD 【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3、成立,证明见解析【分析】根据阅读材料将ADF旋转120再证全等即可求得EF= BE+DF 【详解】解:成立证明:将绕点顺时针旋转,得到,、三点共线,【点睛】本题考查旋转中的三角形全等,读懂材料并运用所学的全等知识是本题关键
17、4、(1)见详解;(2)MEB40,(3)GMH=80【分析】(1)根据等角的补角性质得出ABD=CDV,根据同位角相等两直线平行可得ABCD;(2)根据ABCD;利用内错角相等得出ABD=RDB,根据BEDF,得出EBD=FDB,利用等量减等量差相等得出ABE=FDR,根据FDR35,可得ABE=FDR=35即可;(3)设ME交AB于S,根据MGEN,得出NES=GMS=GES,设NES=y,可得NEG=NES+GES=2NES=2y,根据EBD2NEG,得出EBD =4NES=4y,根据EDCCDB,设EDC=x,得出CDB=7x,根据ABCD,得出GBE+EBD+CDB=180,可得35
18、+4y+7x=180根据三角形内角和BDE=BDC-EDC=7x-x=6x,BED=180-EBD-EDB=180-4y-6x,利用EB平分DEN,得出y+40=180-4y-6x,解方程组,解得,可证MEUV,根据MHUV,可求SMH=90,SMG=NES=10即可【详解】(1)证明:ABU+ABD=180,ABU+CDV180ABU=180-ABD,CDV180-ABU,ABD=CDV,ABCD;(2)解:ABCD;ABD=RDB,ABE+EBD=FDB+FDR,BEDF,EBD=FDB,ABE=FDR,FDR35,ABE=FDR=35,MEBABE+5=35+5=40,(3)解:设ME交
19、AB于S,MGEN,NES=GMS=GES,设NES=y,EBD2NEGNEG=NES+GES=2NES=2y,EBD =4NES=4y,EDCCDB,设EDC=xCDB=7x,ABCD,ABD+CDB=180,即GBE+EBD+CDB=180,35+4y+7x=180,BDE=BDC-EDC=7x-x=6x,BED=180-EBD-EDB=180-4y-6x,EB平分DEN,NEB=BED,NEB=NES+SEB=y+40,y+40=180-4y-6x,解得,EBD=4y=40=MEB,MEUV,MHUV,MHME,SMH=90,SMG=NES=10,GMH=90-SMG=90-10=80【
20、点睛】本题考查平行线判定与性质,三角形内角和,垂直性质,角平分线定义,角的倍分,二元一次方程组,掌握平行线判定与性质,三角形内角和,垂直性质,角平分线定义,角的倍分,二元一次方程组是解题关键5、证明见解析【分析】由,结合公共边 从而可得结论.【详解】证明:在与中, 【点睛】本题考查的是全等三角形的判定,掌握“利用边边边公理证明三角形全等”是解本题的关键.6、(1)见解析;(2)见解析【分析】(1)以点D为圆心,适当长为半径,作弧,交AC于两点,再分别以这两点为圆心,适当长为半径作弧,连接两条弧的交点所在的直线,该直线与AC的交点即为点F,连接交于点;(2)利用角平分线性质可得,由此证明,得到,
21、继而证明,证得即可解题【详解】解:(1)如图,点F、G即为所求作的点;(2)是的角平分线,【点睛】本题考查角平分线的性质、全等三角形的判定与性质等知识,是重要考点,难度一般,掌握相关知识是解题关键7、见解析【分析】由“ASA”可证ABODCO,可得结论【详解】证明:如图,记的交点为 ABCDCB,12,又OBCABC1,OCBDCB2,OBCOCB,OBOC,在ABO和DCO中,ABODCO(ASA),ABDC【点睛】本题考查了全等三角形的判定和性质,掌握全等三角形的判定定理是本题的关键8、(1)2;(2)当0t3时,DM=3-t,当3t8时,DM=t-3;(3)2或1【分析】(1)根据题意得
22、: ,解得:,即可求解;(2)根据题意得:当0t3时,AM=t,则DM=3-t,当3t8时,DM=t-3,即可求解;(3)根据MEPQ,NFPQ,可得DEM=DFN=90,再由ADC=90,可得DME =FDN,从而得到当DEM与DFN全等时,DM=DN,根据题意可得M到达点D时, ,M到达点C时, ,N到达点D时, ,N到达点A时,然后分两种情况:当时和当时,即可求解【详解】解:(1)根据题意得: ,解得:,即在运动过程中当M、N两点相遇时,t的值为2;(2)根据题意得:当0t3时,AM=t,则DM=3-t,当3t8时,DM=t-3;(3)MEPQ,NFPQ,DEM=DFN=90,EDM+
23、DME =90,ADC=90,EDM+FDN =90,DME =FDN,当DEM与DFN全等时,DM=DN,M到达点D时, ,M到达点C时, ,N到达点D时, ,N到达点A时,当时,DM=3-t,CN=3t,则DN=5-3t,3-t=5-3t,解得:t=1,此时DN=5-3t=2,当时,DM=3-t,DN=3t-5,3-t=3t-5,解得: ,DN=3t-5=1,综上所述,当DEM与DFN全等时,所有满足条件的DN的长为2或1【点睛】本题主要考查了全等三角形的判定和性质,动点问题,利用分类讨论思想解答是解题的关键9、证明过程见解析【分析】先证明,得到,再证明,即可得解;【详解】由题可得,在和中,又,在和中,【点睛】本题主要考查了全等三角形的判定与性质,准确分析证明是解题的关键10、见解析【分析】根据已知条件和公共角,直接根据角边角证明,进而即可证明【详解】在与中, 【点睛】本题考查了全等三角形的性质与判定,掌握全等三角形的性质与判定是解题的关键