北京课改版八年级下册第十五章 四边形综合与测试同步练习题
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这是一份北京课改版八年级下册第十五章 四边形综合与测试同步练习题,共30页。试卷主要包含了下列图形中,是中心对称图形的是,下列说法中,正确的是等内容,欢迎下载使用。
京改版八年级数学下册第十五章四边形专项测试
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 30分)
一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)
1、平行四边形中,,则的度数是( )
A. B. C. D.
2、下列图形中,是中心对称图形的是( )
A. B.
C. D.
3、下列测量方案中,能确定四边形门框为矩形的是( )
A.测量对角线是否互相平分 B.测量两组对边是否分别相等
C.测量对角线是否相等 D.测量对角线交点到四个顶点的距离是否都相等
4、下列图形中,不是中心对称图形的是( )
A. B. C. D.
5、在平面直角坐标系中,点关于原点对称的点的坐标是( )
A. B. C. D.
6、下列图形中,是中心对称图形的是( )
A. B. C. D.
7、下列图形中,既是轴对称图形,又是中心对称图形的是( )
A. B.
C. D.
8、如图,菱形中,,.以为圆心,长为半径画,点为菱形内一点,连,,.若,且,则图中阴影部分的面积为( )
A. B. C. D.
9、下列说法中,正确的是( )
A.若,,则
B.90′=1.5°
C.过六边形的每一个顶点有4条对角线
D.疫情防控期间,要掌握进入校园人员的体温是否正常,可采用抽样调查
10、如图,在△ABC中,∠ABC=90°,AC=18,BC=14,D,E分别是AB,AC的中点,连接DE,BE,点M在CB的延长线上,连接DM,若∠MDB=∠A,则四边形DMBE的周长为( )
A.16 B.24 C.32 D.40
第Ⅱ卷(非选择题 70分)
二、填空题(5小题,每小题4分,共计20分)
1、如图是中国古代建筑中的一个正六边形的窗户,则它的内角和为 _____.
2、一个矩形的两条对角线所夹的锐角是60°,这个角所对的边长为10cm,则该矩形的面积为_______.
3、正方形的一条对角线长为4,则这个正方形面积是_________.
4、如图,在正方形ABCD中,AB=2,连接AC,以点C为圆心、AC长为半径画弧,点E在BC的延长线上,则阴影部分的面积为 _____.
5、已知正方形ABCD的一条对角线长为2,则它的面积是______.
三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
1、如图,在矩形中,为对角线.
(1)用尺规完成以下作图:在上找一点,使,连接,作的平分线交于点;(保留作图痕迹,不写作法)
(2)在(1)所作的图形中,若,求的度数.
2、(探究发现)
(1)如图1,△ABC中,AB=AC,∠BAC=90°,点D为BC的中点,E、F分别为边AC、AB上两点,若满足∠EDF=90°,则AE、AF、AB之间满足的数量关系是 .
(类比应用)
(2)如图2,△ABC中,AB=AC,∠BAC=120°,点D为BC的中点,E、F分别为边AC、AB上两点,若满足∠EDF=60°,试探究AE、AF、AB之间满足的数量关系,并说明理由.
(拓展延伸)
(3)在△ABC中,AB=AC=5,∠BAC=120°,点D为BC的中点,E、F分别为直线AC、AB上两点,若满足CE=1,∠EDF=60°,请直接写出AF的长.
3、如图1,在平面直角坐标系中,直线y=2x+8与x轴交于点A,与y轴交于点B,过点B的另一条直线交x轴正半轴于点C.
(1)写出C点坐标 ;
(2)若M为线段BC上一点,且满足S△AMB = S△AOB,请求出点M的坐标;
(3)如图2,设点F为线段AB中点,点G为y轴正半轴上一动点,连接FG,以FG为边向FG右侧作正方形FGQP,在G点的运动过程中,当顶点Q落在直线BC上时,求出点G的坐标.
4、如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠B=30°,AB=20.点P从点B出发,以每秒2个单位长度的速度沿BC向终点C运动,同时点M从点A出发,以每秒4个单位的速度沿AB向终点B运动,过点P作PQ⊥AB于点Q,连结PQ,以PQ、MQ为邻边作矩形PQMN,当点P运动到终点时,整个运动停止,设矩形PQMN与Rt△ABC重叠部分图形的面积为S(S>0),点P的运动时间为t秒.
(1)①BC的长为 ;
②用含t的代数式表示线段PQ的长为 ;
(2)当QM的长度为10时,求t的值;
(3)求S与t的函数关系式;
(4)当过点Q和点N的直线垂直于Rt△ABC的一边时,直接写出t的值.
5、如图,在中,对角线AC、BD交于点O,AB=10,AD=8,AC⊥BC,求
(1)的面积;
(2)△AOD的周长.
-参考答案-
一、单选题
1、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.
2、D
【分析】
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.
【详解】
A、不是中心对称图形,故此选项不合题意;
B、不是中心对称图形,故此选项不合题意;
C、不是中心对称图形,故此选项不合题意;
D、是中心对称图形,故此选项符合题意;
故选:D.
【点睛】
本题考查了中心对称图形的概念,理解概念并知道一些常见的中心对称图形是关键.
3、D
【分析】
由平行四边形的判定与性质、矩形的判定分别对各个选项进行判断即可.
【详解】
解:A、∵对角线互相平分的四边形是平行四边形,
∴对角线互相平分且相等的四边形才是矩形,
∴选项A不符合题意;
B、∵两组对边分别相等是平行四边形,
∴选项B不符合题意;
C、∵对角线互相平分且相等的四边形才是矩形,
∴对角线相等的四边形不是矩形,
∴选项C不符合题意;
D、∵对角线交点到四个顶点的距离都相等,
∴对角线互相平分且相等,
∵对角线互相平分且相等的四边形是矩形,
∴选项D符合题意;
故选:D.
【点睛】
本题考查了矩形的判定、平行四边形的判定与性质、解题的关键是熟记矩形的判定定理.
4、C
【详解】
解:选项A是中心对称图形,故A不符合题意;
选项B是中心对称图形,故B不符合题意;
选项C不是中心对称图形,故C符合题意;
选项D是中心对称图形,故D不符合题意;
故选C
【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判断中心对称图形”是解本题的关键,中心对称图形的定义:把一个图形绕某点旋转后能够与自身重合,则这个图形是中心对称图形.
5、A
【分析】
关于原点成中心对称的两个点的坐标规律:横坐标与纵坐标都互为相反数,根据原理直接作答即可.
【详解】
解:点关于原点对称的点的坐标是:
故选A
【点睛】
本题考查的是关于原点成中心对称的两个点的坐标规律,掌握“关于原点成中心对称的两个点的坐标规律:横坐标与纵坐标都互为相反数”是解题的关键.
6、B
【分析】
根据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.
【详解】
选项、、均不能找到这样的一个点,使图形绕某一点旋转后与原来的图形重合,所以不是中心对称图形,
选项能找到这样的一个点,使图形绕某一点旋转后与原来的图形重合,所以是中心对称图形,
故选:.
【点睛】
本题考查了中心对称图形的概念,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后与原图重合.
7、B
【详解】
解:A、是轴对称图形,不是中心对称图形,故本选项不符合题意;
B、既是轴对称图形,又是中心对称图形,故本选项符合题意;
C、不是轴对称图形,是中心对称图形,故本选项不符合题意;
D、不是轴对称图形,是中心对称图形,故本选项不符合题意;
故选:B.
【点睛】
本题考查了轴对称图形和中心对称图形,熟记中心对称图形的定义(在平面内,把一个图形绕某点旋转,如果旋转后的图形与另一个图形重合,那么这两个图形互为中心对称图形)和轴对称图形的定义(如果一个图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够完全重合,那么这个图形叫做轴对称图形)是解题关键.
8、C
【分析】
过点P作交于点M,由菱形得,,由,得,,故可得,,根据SAS证明,求出,即可求出.
【详解】
如图,过点P作交于点M,
∵四边形ABCD是菱形,
∴,,
∵,,
∴,,
∴,,
在与中,
,
∴,
∴,
在中,,
∴,
,即,
解得:,
∴.
故选:C.
【点睛】
此题主要考查了菱形的性质以及求不规则图形的面积等知识,掌握扇形的面积公式是解答此题的关键.
9、B
【分析】
由等式的基本性质可判断A,由 可判断B,由过边形的一个顶点可作条对角线可判断C,由全面调查与抽样调查的含义可判断D,从而可得答案.
【详解】
解:若,则故A不符合题意;
90′=故B符合题意;
过六边形的每一个顶点有3条对角线,故C不符合题意;
疫情防控期间,要掌握进入校园人员的体温是否正常,事关重大,一定采用全面调查,故D不符合题意;
故选:B.
【点睛】
本题考查的是等式的基本性质,角度的换算,多边形的对角线问题,全面调查与抽样调查的含义,掌握以上基础知识是解本题的关键.
10、C
【分析】
由中点的定义可得AE=CE,AD=BD,根据三角形中位线的性质可得DE//BC,DE=BC,根据平行线的性质可得∠ADE=∠ABC=90°,利用ASA可证明△MBD≌△EDA,可得MD=AE,DE=MB,即可证明四边形DMBE是平行四边形,可得MD=BE,进而可得四边形DMBE的周长为2DE+2MD=BC+AC,即可得答案.
【详解】
∵D,E分别是AB,AC的中点,
∴AE=CE,AD=BD,DE为△ABC的中位线,
∴DE//BC,DE=BC,
∵∠ABC=90°,
∴∠ADE=∠ABC=90°,
在△MBD和△EDA中,,
∴△MBD≌△EDA,
∴MD=AE,DE=MB,
∵DE//MB,
∴四边形DMBE是平行四边形,
∴MD=BE,
∵AC=18,BC=14,
∴四边形DMBE的周长=2DE+2MD=BC+AC=18+14=32.
故选:C.
【点睛】
本题考查全等三角形的判定与性质、三角形中位线的性质及平行四边形的判定与性质,三角形中位线平行于第三边且等于第三边的一半;有一组对边平行且相等的四边形是平行四边形;熟练掌握相关性质及判定定理是解题关键.
二、填空题
1、720°720度
【分析】
根据多边形内角和可直接进行求解.
【详解】
解:由题意得:该正六边形的内角和为;
故答案为720°.
【点睛】
本题主要考查多边形内角和,熟练掌握多边形内角和公式是解题的关键.
2、
【分析】
先根据矩形的性质证明△ABC是等边三角形,得到,则,然后根据勾股定理求出,最后根据矩形面积公式求解即可.
【详解】
:如图所示,在矩形ABCD中,∠AOB=60°,,
∵四边形ABCD是矩形,
∴∠ABC=90°,,
∴△ABC是等边三角形,
∴,
∴,
∴,
∴,
故答案为:.
【点睛】
本题主要考查了矩形的性质,勾股定理,等边三角形的性质与判定,解题的关键在于能够熟练掌握矩形的性质.
3、8
【分析】
正方形边长相等设为,对角线长已知,利用勾股定理求解边长的平方,即为正方形的面积.
【详解】
解:设边长为,对角线为
故答案为:.
【点睛】
本题考察了正方形的性质以及勾股定理.解题的关键在于求解正方形的边长.
4、##
【分析】
求出的度数,利用计算即可.
【详解】
∵四边形ABCD是正方形,
∴,
∴,,
∴,
∴.
故答案为:.
【点睛】
本题考查了正方形的性质和扇形面积公式,计算扇形面积时,应该先求出弧所在圆的半径以及弧所对的圆心角的度数.
5、6
【分析】
正方形的面积:边长的平方或两条对角线之积的一半,根据公式直接计算即可.
【详解】
解: 正方形ABCD的一条对角线长为2,
故答案为:
【点睛】
本题考查的是正方形的性质,掌握“正方形的面积等于两条对角线之积的一半”是解题的关键.
三、解答题
1、(1)图形见解析;(2)
【分析】
(1)利用尺规根据题意即可完成作图;
(2)结合(1)根据等腰三角形的性质和三角形外角定理可得的度数.
【详解】
(1)如图,点E和点F即为所求;
(2)∵,∠ABD=68°,
∴∠AEB=∠AEB=68°
∴∠EAB=180°-68°-68°=44°,
∴∠EAD=90°-44°=46°,
∵AF平分∠DAE,
∴∠FAE=∠DAE=23°,
∴
【点睛】
题考查了尺规作图-作角平分线,矩形的性质,熟练掌握5种基本作图是解决此类问题的关键.
2、(1)AB=AF+AE;(2)AE+AF=AB,理由见解析;(3)或
【分析】
(1)证明△BDF≌OADE,可得BF=AE,从而证明AB=AF+AE;
(2)取AB中点G,连接DG,利用ASA证明△GDF≌△ADE,得到GF=AE,可得AG=AB=AF+FG=AE+AF;
(3)分两种情况:当点E在线段AC上时或当点E在AC延长线上时,取AC的中点H,连接DH,同理证明△ADF≌△HDE,得到AF=HE,从而求解.
【详解】
(1)
如图1,∵AB=AC,∠BAC=90°,
∴∠B=∠C=45°,
∵D为BC中点,
∴AD⊥BC,∠BAD=∠CAD=45°,AD=BD=CD,
∴∠ADB=∠ADF+∠BDF=90°,
∵∠EDF=∠ADE+∠ADF=90°,
∴∠BDF=∠ADE,
∵BD=AD,∠B=∠CAD=45°,
∴△BDF≌△ADE(ASA),
∴BF=AE,
∴AB=AF+BF=AF+AE;
故答案为:AB=AF+AE;
(2)
AE+AF=AB.理由是:
如图2,取AB中点G,连接DG,
∵点G是斜边中点,
∴DG=AG=BG=AB,
∵AB=AC,∠BAC=120°,点D为BC的中点,
∴∠BAD=∠CAD=60°,
∴∠GDA=∠BAD=60°,即∠GDF+∠FDA=60°,
又∵∠FAD+∠ADE=∠FDE=60°,
∴∠GDF=∠ADE,
∵DG=AG,∠BAD=60°,
∴△ADG为等边三角形,
∴∠AGD=∠CAD=60°,GD=AD,
∴△GDF≌△ADE(ASA),
∴GF=AE,
∴AG=AB=AF+FG=AE+AF,
∴AE+AF=AB;
(3)
当点E在线段AC上时,如图3,取AC的中点H,连接DH,
当AB=AC=5,CE=1,∠EDF=60°时,
AE=4,此时F在BA的延长线上,
同(2)可得:△ADF≌△HDE (ASA),
∴AF=HE,
∵AH=CH=AC=,CE=1,
∴,
当点E在AC延长线上时,如图4,
同理可得:;
综上:AF的长为或.
【点睛】
本题考查三角形综合问题,掌握全等三角形的判定与性质是解题的关键
3、(1)点C(6,0);(2)点;(3)满足条件的点G坐标为或.
【分析】
(1)直接利用直线,令y=0,解方程即可;
(2)结合图形,由S△AMB=S△AOB 分析出直线OM平行于直线AB,再利用两直线相交建立方程组,解方程组求得交点M的坐标;
(3)分两种情形:①当n>4时,如图2-1中,点Q落在BC上时,点Q落在BC上时,过G作MN平行于x轴,过点F,Q作该直线的垂线,分别交于M,N.求出Q(n-4,n-2).②当n<4时,如图2-2中,同法可得Q(4-n,n+2),代入直线BC的解析式解方程即可解决问题.
【详解】
解:(1)∵直线交x轴正半轴于点C.
∴当y=0时,,
解得x=6
∴点C(6,0)
故答案为(6,0);
(2)连接OM并双向延长,
∵S△AMB=S△AOB ,
∴点O到AB与点M到AB的距离相等,
∴直线OM平行于直线AB,
∵AB解析式为y=2x+8,
故设直线OM解析式为:,
将直线OM的解析式与直线BC的解析式联立得方程组得:
,
解得:
故点;
(3)∵直线y=2x+8与x轴交于点A,与y轴交于点B,
∴令y=0,2x+8=0,
解得x=-4,
∴A(-4,0),
令x=0,则y=8
∴B(0,8),
∵点F为AB中点,
点F横坐标为,纵坐标为
∴F(-2,4),
设G(0,n),
①当n>4时,如图2-1中,点Q落在BC上时,过G作MN平行于x轴,过点F,Q作该直线的垂线,分别交于M,N.
∵四边形FGQP是正方形,
∴FG=QG,∠FGQ=90°,
∴∠MGF+∠NGQ=180°-∠FGQ=180°-90°=90°,
∵FM⊥MN,QN⊥MN,
∴∠M=∠N=90°,
∴∠MFG+∠MGF=90°,
∴∠MFG=∠NGQ,
在△FMG和△GNQ中,
,
∴△FMG≌△GNQ,
∴MG=NQ=2,FM=GN=n-4,
∴Q(n-4,n-2),
∵点Q在直线上,
∴,
∴,
∴.
②当n<4时,如图2-2中,
点Q落在BC上时,过G作MN平行于x轴,过点F,Q作该直线的垂线,分别交于M,N.
∵四边形FGQP是正方形,
∴FG=QG,∠FGQ=90°,
∴∠MGF+∠NGQ=180°-∠FGQ=180°-90°=90°,
∵FM⊥MN,QN⊥MN,
∴∠M=∠N=90°,
∴∠MFG+∠MGF=90°,
∴∠MFG=∠NGQ,
在△FMG和△GNQ中,
,
∴△FMG≌△GNQ,
∴MG=NQ=2,FM=GN= 4-n,
∴Q(4- n, n+2),
∵点Q在直线上,
∴,
∴n=-2,
∴.
综上所述,满足条件的点G坐标为或.
【点睛】
本题属于一次函数综合题,考查了一次函数与坐标轴的交点,平行线性质,两直线联立解方程组,全等三角形的判定和性质,正方形的性质等知识,解题的关键是学会用分类讨论的思想思考问题,学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题,属于中考压轴题.
4、(1)①;②;(2)t的值为或;(3)S=-t2+20t或S=;(4)t=2s或s.
【分析】
(1)①由勾股定理可求解;
②由直角三角形的性质可求解;
(2)分两种情况讨论,由QM的长度为10,列出方程可求解;
(3)分两种情况讨论,由面积公式可求解;
(4)分两种情况讨论,由含30°角的直角三角形三边的比值可求解.
【详解】
解:(1)①∵∠ACB=90°,∠B=30°,AB=20,
∴AC==10,
∴BC=;
②∵PQ⊥AB,
∴∠BQP=90°,
∵∠B=30°,
∴PQ=,
由题意得:BP=2t,
∴PQ=t,
故答案为:t;
(2)在Rt△PQB中,
BQ==3t,
当点M与点Q相遇,20=AM+BQ=4t+3t,
∴t=,
当0<t<时,MQ=AB-AM-BQ,
∴20-4t-3t=10,
∴t=,
当<t≤=5时,MQ=AM+BQ-AB,
∴4t+3t-20=10,
∴t=,
综上所述:当QM的长度为10时,t的值为或;
(3)当0<t<时,S=PQ·MQ=t×(20-7t)=-t2+20t;
当<t≤5时,如图,
∵四边形PQMN是矩形,
∴PN=QM=7t-20,PQ=t,
∴∠B=30°,
∴ME∶BE∶BM=1∶2∶,
∵BM=20-4t,
∴ME=,
∴S==;
(4)如图,若NQ⊥AC,
∴NQ∥BC,
∴∠B=∠MQN=30°,
∵MN∶NQ∶MQ=1∶2∶,
∵MQ=20-7t,MN=PQ=,
∴,
∴t=2,
如图,若NQ⊥BC,
∴NQ∥AC,
∴∠A=∠BQN=90°-∠B=60°,
∴∠PQN=90°-∠BQN=30°,
∴PN∶NQ∶PQ=1∶2∶,
∵PN=MQ=7t-20,PQ=,
∴,
∴t=,
综上所述:当t=2s或s时,过点Q和点N的直线垂直于Rt△ABC的一边.
【点睛】
本题考查了矩形的性质,勾股定理,平行线的性质等知识,利用分类讨论思想解决问题是本题的关键.
5、(1)48(2)
【分析】
(1)利用勾股定理先求出高AC,故可求解面积;
(2)根据平行四边形的性质求出AO,再利用勾股定理求出OB的长,故可求解.
【详解】
解:(1)∵四边形ABCD是平行四边形,且AD=8
∴BC=AD=8
∵AC⊥BC
∴∠ACB=90°
在Rt△ABC中,由勾股定理得AC2=AB2-BC2
∴
∴
(2)∵四边形ABCD是平行四边形,且AC=6
∴
∵∠ACB=90°,BC=8
∴,
∴
∴.
【点睛】
此题主要考查平行四边形的性质,解题的关键是熟知平行四边形的性质及勾股定理的应用.
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