《2021-2022学年基础强化京改版八年级数学下册第十五章四边形专题练习练习题(含详解).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2021-2022学年基础强化京改版八年级数学下册第十五章四边形专题练习练习题(含详解).docx(27页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、京改版八年级数学下册第十五章四边形专题练习 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、在方格纸中,选择标有序号中的一个小正方形涂黑,使其与图中阴影部分构成中心对称图形该小正方形的序号是()ABCD2、
2、如图,A+B+C+D+E+F的度数为()A180B360C540D不能确定3、在平行四边形ABCD中,A30,那么B与A的度数之比为( )A4:1B5:1C6:1D7:14、一个多边形每个外角都等于36,则这个多边形是几边形( )A7B8C9D105、下列图形中,是中心对称图形的是()ABCD6、如图,在长方形ABCD中,AB10cm,点E在线段AD上,且AE6cm,动点P在线段AB上,从点A出发以2cm/s的速度向点B运动,同时点Q在线段BC上以vcm/s的速度由点B向点C运动,当EAP与PBQ全等时,v的值为()A2B4C4或D2或7、如图,M、N分别是正五边形ABCDE的边BC、CD上的
3、点,且BM=CN,AM交BN于点P,则APN的度数是( )A120B118C110D1088、如图,四边形ABCD是平行四边形,下列结论中错误的是( )A当ABCD是矩形时,ABC90B当ABCD是菱形时,ACBDC当ABCD是正方形时,ACBDD当ABCD是菱形时,ABAC9、下列图形中,既是轴对称图形,又是中心对称图形的是( )ABCD10、如图,小明从点A出发沿直线前进10m到达点B,向左转,后又沿直线前进10m到达点C,再向左转30后沿直线前进10m到达点照这样走下去,小明第一次回到出发点A,一共走了( )米A80B100C120D140第卷(非选择题 70分)二、填空题(5小题,每小
4、题4分,共计20分)1、如图,M,N分别是矩形ABCD的边AD,AB上的点,将矩形ABCD沿MN折叠,使点A恰好落在边BC上的点E处,连接MC,若AB8,AD16,BE4,则MC的长为_2、菱形ABCD的周长为,对角线AC和BD相交于点O,AO:BO=1:2,则菱形ABCD的面积为_3、若点A(m,5)与点B(4,n)关于原点成中心对称,则mn_4、将ABC纸片沿DE按如图的方式折叠若C50,185,则2等于_5、如图,平行四边形ABCD,AD5,AB8,点A的坐标为(3,0)点C的坐标为_三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、如图1,平面直角坐标系中,直线yx+m交x轴于点A(4
5、,0),交y轴正半轴于点B,直线AC交y轴负半轴于点C,且BCAB(1)求线段AC的长度(2)P为线段AB(不含A,B两点)上一动点如图2,过点P作y轴的平行线交线段AC于点Q,记四边形APOQ的面积为S,点P的横坐标为t,当S时,求t的值M为线段BA延长线上一点,且AMBP,在直线AC上是否存在点N,使得PMN是以PM为直角边的等腰直角三角形?若存在,直接写出点N的坐标;若不存在,请说明理由2、(1)如图1,在ABC中,BE平分ABC,CE平分ACD,试说明:EA;(拓展应用)(2)如图2,在四边形ABDC中,对角线AD平分BAC若ACD130,BCD50,CBA40,求CDA的度数;若AB
6、D+CBD180,ACB82,写出CBD与CAD之间的数量关系3、如图,在中,AE平分,于点E,点F是BC的中点(1)如图1,BE的延长线与AC边相交于点D,求证:(2)如图2,中,求线段EF的长4、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)BEAF5、(1)先化简,再求值:(a+b)(ab)a(a2b),其中a1,b2;(2)如图,菱形ABCD中,ABAC,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【分析】利用中心对称图形的定义判断即可【详解】
7、解:根据中心对称图形的定义可知,满足条件故选:【点睛】本题主要考查了利用旋转设计图案和中心对称图形的定义,明确将一个图形绕一点旋转180后与本身重合的图形叫做中心对称图形是解题的关键2、B【分析】设BE与DF交于点M,BE与AC交于点N,根据三角形的外角性质,可得 ,再根据四边形的内角和等于360,即可求解【详解】解:设BE与DF交于点M,BE与AC交于点N, , , 故选:B【点睛】本题主要考查了三角形的外角性质,多边形的内角和,熟练掌握三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和;四边形的内角和等于360是解题的关键3、B【分析】根据平行四边形的性质先求出B的度数,即可得到答案【详解】解:
8、四边形ABCD是平行四边形,ADBC,B=180-A=150,B:A=5:1,故选B【点睛】本题主要考查了平行四边形的性质,解题的关键在于能够熟练掌握平行四边形邻角互补4、D【分析】根据任何多边形的外角和都是360度,利用360除以外角的度数就可以求出外角和中外角的个数,即多边形的边数【详解】解:36036=10,这个多边形的边数是10故选D【点睛】本题考查了多边形内角与外角,外角和的大小与多边形的边数无关,熟练掌握多边形内角与外角是解题关键5、A【分析】把一个图形绕某点旋转后能与自身重合,则这个图形是中心对称图形,根据中心对称图形的定义逐一判断即可.【详解】解:选项A中的图形是中心对称图形,
9、故A符合题意;选项B中的图形不是中心对称图形,故B不符合题意;选项C中的图形不是中心对称图形,故C不符合题意;选项D中的图形不是中心对称图形,故D不符合题意;故选A【点睛】本题考查的是中心对称图形的识别,掌握中心对称图形的定义是解本题的关键.6、D【分析】根据题意可知当EAP与PBQ全等时,有两种情况:当EA=PB时,APEBQP,当AP=BP时,AEPBQP,分别按照全等三角形的性质及行程问题的基本数量关系求解即可【详解】解:当EAP与PBQ全等时,有两种情况:当EA=PB时,APEBQP(SAS),AB=10cm,AE=6cm,BP=AE=6cm,AP=4cm,BQ=AP=4cm;动点P在
10、线段AB上,从点A出发以2cm/s的速度向点B运动,点P和点Q的运动时间为:42=2s,v的值为:42=2cm/s;当AP=BP时,AEPBQP(SAS),AB=10cm,AE=6cm,AP=BP=5cm,BQ=AE=6cm,52=2.5s,2.5v=6,v=故选:D【点睛】本题考查矩形的性质及全等三角形的判定与性质等知识点,注意数形结合和分类讨论并熟练掌握相关性质及定理是解题的关键7、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
11、=C,在ABM和BCN中,ABMBCN(SAS),BAM=CBN,BAM+ABP=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8、D【分析】由矩形的四个角是直角可判断A,由菱形的对角线互相垂直可判断B,由正方形的对角线相等可判断C,由菱形的四条边相等可判断D,从而可得答案.【详解】解:当ABCD是矩形时,ABC90,正确,故A不符合题意;当ABCD是菱形时,ACBD,正确,故B不符合题意;当ABCD是正方形时,ACBD,正确,故C不符合题意;当ABCD是
12、菱形时,ABBC,故D符合题意;故选D【点睛】本题考查的是矩形,菱形,正方形的性质,熟练的记忆矩形,菱形,正方形的性质是解本题的关键.9、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
13、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10、C【分析】由小明第一次回到出发点A,则小明走过的路程刚好是一个多边形的周长,由多边形的外角和为,每次的转向的角度的大小刚好是多边形的一个外角,则先求解多边形的边数,从而可得答案.【详解】解:由 可得:小明第一次回到出发点A,一个要走米,故选C【点睛】本题考查的是多边形的外角和的应用,掌握“由多边形的外角和为得到一共要走12个10米”是解本题的关键.二、填空题1、10【分析】过E作EFAD于F,根据矩形ABCD沿MN折叠,使点A恰好落在边
14、BC上的点E处,得出ANMENM,可得AM=EM,根据矩形ABCD,得出B=A=D=90,再证四边形ABEF为矩形,得出AF=BE=4,FE=AB=8,设AM=EM=m,FM=m-4,根据勾股定理,即,解方程m=10即可【详解】解:过E作EFAD于F,矩形ABCD沿MN折叠,使点A恰好落在边BC上的点E处,ANMENM,AM=EM,矩形ABCD,B=A=D=90, FEAD,AFE=B=A=90,四边形ABEF为矩形,AF=BE=4,FE=AB=8,设AM=EM=m,FM=m-4在RtFEM中,根据勾股定理,即,解得m=10,MD=AD-AM=16-10=6,在RtMDC中,MC=故答案为10
15、【点睛】本题考查折叠轴对称性质,矩形判定与性质,勾股定理,掌握折叠轴对称性质,矩形判定与性质,勾股定理是解题关键2、4【分析】根据菱形的性质求得边长,根据AO:BO=1:2,求得对角线的长,进而根据菱形的面积等于对角线乘积的一半即可求解【详解】解:如图四边形是菱形,菱形ABCD的周长为, AO:BO=1:2,故答案为:4【点睛】本题考查了菱形的性质,勾股定理,掌握菱形的面积等于对角线乘积的一半是解题的关键3、【分析】根据关于原点对称的点的坐标特征:关于原点对称的点,横纵坐标都互为相反数,进行求解即可【详解】解:点A(m,5)与点B(4,n)关于原点成中心对称,m=4,n=-5,m+n=-5+4
16、=-1,故答案为:-1【点睛】本题主要考查了关于原点对称点的坐标特征,代数式求值,熟知关于原点对称的点的坐标特征是解题的关键4、【分析】利用三角形的内角和定理以及折叠的性质,求出,利用四边形内角和为,即可求出2【详解】解:在中,在中, 由折叠性质可知: ,四边形的内角和为, , ,且185,故答案为:【点睛】本题主要是考查了三角形和四边形的内角和定理,熟练利用三角形内角和定理,求出两角之和,最后利用四边形的内角和求得某角的度数,这是解决该题的关键5、(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
17、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三、解答题1、(1);(2);存在一点或,使是以MN为直角边的等腰直角三角形【分析】(1)把代入一次函数解析式即可确定一次函数解析式为,得到,由勾股定理确定,求出,即求得,在RtAOC中,利用勾股定理即可得出结果;(2)设,利用待定系数法直
18、线AC的解析式为,由,根据代入数值即可求出t的值;当N点在轴下方时,得到,设,过P点作直线轴,作,根据全等三角形的判定定理可得:,得到,再证明,得到,求得,则,根据,得到,列出方程求出a即可得到点N的坐标;当N点在x轴上方时,点与N关于对称,得到点N的坐标【详解】(1)把代入得:,一次函数解析式为,令,得,在中,在RtAOC中,;(2)设,P在线段AB上,设直线AC的解析式为,代入,得:,又轴,则,又,得如图所示,当N点在轴下方时,是以PM为直角边的等腰直角三角形,当时,设,过P点作直线轴,作,在与中,在与中,作,则,M在直线AB上,当N点在x轴上方时,如图所示:点与关于对称,则,即,综上:存
19、在一点或,使是以MN为直角边的等腰直角三角形【点睛】题目主要是考查一次函数的综合题,待定系数法求函数解析式,直线所成三角形的面积,等腰直角三角形的性质,勾股定理,三角形全等的判定及性质,中心对称的点的性质,熟练掌握各知识点综合运用是解题的关键2、(1)见解析;(2)CDA20;CAD+41CBD【分析】(1)由三角形外角的性质可得ACD=A+ABC,ECDE+EBC;由角平分线的性质可得,利用等量代换,即可求得A与E的关系;(2)根据三角形的内角和定理和角平分线的定义即可解答;设CBD=a,根据已知条件得到ABC=180-2a,根据三角形的内角和定理和角平分线的定义即可解答【详解】(1)证明:
20、ACD是ABC的外角ACDA+ABCCE平分ACD又ECDE+EBCBE平分ABC;(2)ACD130,BCD50ACBACDBCD1305080CBA40BAC180ACBABC180804060AD平分BACCDA180CADACD20;CAD+41CBD设CBDABD+CBD180ABC1802ACB82CAB180ABCACB180(1802)82282AD平分BACCADCAB41CAD+41CBD【点睛】本题主要考查了多边形的内角与外角、三角形内角和定理、角平分线等知识点,掌握三角形内角和是180是解答本题的关键3、(1)见解析;(2)2【分析】(1)利用ASA定理证明AEBAED
21、,得到BE=ED,AD=AB,根据三角形中位线定理解答;(2)分别延长BE、AC交于点H,仿照(1)的过程解答【详解】解:(1)证明:AE平分,BAE=DAE,AEB=AED=90,在AEB和AED中,AEBAED(ASA)BE=ED,AD=AB,点F是BC的中点,BF=FC,EF是BCD的中位线,EF=CD=(AC-AD)=(AC-AB);(2)解:分别延长BE、AC交于点H,AE平分,BAE=DAE,AEB=AED=90,在AEB和AEH中,AEBAEH(ASA)BE=EH,AH=AB=9,点F是BC的中点,BF=FC,EF是BCD的中位线,EF=CH=(AH-AC)=2【点睛】本题考查的
22、是三角形中位线定理、全等三角形的判定和性质,掌握三角形的中位线平行于第三边,且等于第三边的一半是解题的关键4、(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,A
23、EFE,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5、(1),0;(2)证明见解析【分析】(1)根据整式的乘法运算法则先去括号,然后合并同类项化简,然后代入求解即可;(2)首先根据菱形的性质得到,然后根据E、F分别是BC、AD的中点,得出,根据一组对边平行且相等证明出四边形AECF是平行四边形,然后根据等腰三角形三线合一的性质得出,即可证明出四边形AECF是矩形【详解】(1)(a+b)(ab)a(a2b)将a1,b2代入得:原式;(2)如图所示,四边形ABCD是菱形,且,又E、F分别是BC、AD的中点,四边形AECF是平行四边形,ABAC,E是BC的中点,即,平行四边形AECF是矩形【点睛】此题考查了整式的混合运算,代数式求值问题,菱形的性质和矩形的判定,解题的关键是熟练掌握整式的混合运算法则,菱形的性质和矩形的判定定理