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初中数学北京课改版八年级下册第十五章 四边形综合与测试习题
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这是一份初中数学北京课改版八年级下册第十五章 四边形综合与测试习题,共30页。
京改版八年级数学下册第十五章四边形专题训练
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、下列四个图案中,是中心对称图形的是( )
A. B.
C. D.
2、如图,将矩形纸片ABCD沿BD折叠,得到△BC′D,C′D与AB交于点E,若∠1=40°,则∠2的度数为( )
A.25° B.20° C.15° D.10°
3、下列各APP标识的图案是中心对称图形的是( )
A. B. C. D.
4、下列图形中,可以看作是中心对称图形的是( )
A. B. C. D.
5、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.
6、菱形ABCD的周长是8cm,∠ABC=60°,那么这个菱形的对角线BD的长是( )
A.cm B.2cm C.1cm D.2cm
7、如图,矩形OABC的边OA长为2,边AB长为1,OA在数轴上,以原点O为圆心,对角线OB的长为半径画弧,交正半轴于一点,则这个点表示的实数是( )
A.2.5 B.2 C. D.
8、下列几何图形既是轴对称图形又是中心对称图形的是( )
A. B. C. D.
9、下列图案中,是中心对称图形,但不是轴对称图形的是( )
A. B.
C. D.
10、已知三角形三边长分别为7cm,8cm,9cm,作三条中位线组成一个新的三角形,同样方法作下去,一共做了五个新的三角形,则这五个新三角形的周长之和为( )
A.46.5cm B.22.5cm C.23.25cm D.以上都不对
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,圆柱形容器高为0.8m,底面周长为4.8m,在容器内壁离底部0.1m的点处有一只蚊子,此时一只壁虎正好在容器的顶部点处,若容器壁厚忽略不计,则壁虎捕捉蚊子的最短路程是______m.
2、一个多边形的内角和比它的外角和的2倍还多180°,则它是________边形.
3、如图,点A,B,C在⊙O上,四边形OABC是平行四边形,若对角线AC=2,则的长为 _____.
4、在平面直角坐标系中,与点关于原点对称的点的坐标是________.
5、一个正多边形的内角和为540°,则它的一个外角等于 ______.
三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
1、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.
2、如图,在平行四边形ABCD中,,点E、F分别是BC、AD的中点.
(1)求证:;
(2)当时,在不添加辅助线的情况下,直接写出图中等于的2倍的所有角.
3、问题背景:课外学习小组在一次学习研讨中,得到了如下两个命题:
①如图(1),在正△ABC中,M、N分别是AC、AB上的点,BM与CN相交于点O,若∠BON=60°,则BM=CN;
②如图(2),在正方形ABCD中,M、N分别是CD、AD上的点,BM与CN相交于点O,若∠BON=90°,则BM=CN.
然后运用类似的思想提出了如下命题:
③如图(3),在正五边形ABCDE中,M、N分别是CD、DE上的点,BM与CN相交于点O,若∠BON=108°,则BM=CN.
任务要求:
(1)请你从①②③三个命题中选择一个进行证明;
(2)请你继续完成下面的探索;
①在正n(n≥3)边形ABCDEF…中,M、N分别是CD、DE上的点,BM与CN相交于点O,试问当∠BON等于多少度时,结论BM=CN成立(不要求证明);
②如图(4),在正五边形ABCDE中,M、N分别是DE、AE上的点,BM与CN相交于点O,∠BON=108°时,试问结论BM=CN是否成立.若成立,请给予证明;若不成立,请说明理由.
4、“三等分一个任意角”是数学史上一个著名问题.今天人们已经知道,仅用圆规和直尺是不可能作出的.有人曾利用如图所示的图形进行探索,其中ABCD是长方形,F是DA延长线上一点,G是CF上一点,且∠ACG=∠AGC,∠GAF=∠F.请写出∠ECB和∠ACB的数量关系,并说明理由.
5、我们知道正多边形的定义是:各边相等,各角也相等的多边形叫做正多边形.
(1)如图①,在各边相等的四边形ABCD中,当AC=BD时,四边形ABCD 正四边形;(填“是”或“不是”)
(2)如图②,在各边相等的五边形ABCDE中,AC=CE=EB=BD=DA,求证:五边形ABCDE是正五边形;
(3)如图③,在各边相等的五边形ABCDE中,减少相等对角线的条数也能判定它是正五边形,问:至少需要几条对角线相等才能判定它是正五边形?请说明理由.
-参考答案-
一、单选题
1、A
【分析】
中心对称图形是指绕一点旋转180°后得到的图形与原图形能够完全重合的图形,由此判断即可.
【详解】
解:根据中心对称图形的定义,可知A选项的图形为中心对称图形,
故选:A.
【点睛】
本题考查中心对称图形的识别,掌握中心对称图形的基本定义是解题关键.
2、D
【分析】
根据矩形的性质,可得∠ABD=40°,∠DBC=50°,根据折叠可得∠DBC′=∠DBC=50°,最后根据∠2=∠DB C′−∠DBA进行计算即可.
【详解】
解:∵四边形ABCD是矩形,
∴∠ABC=90°,CD∥AB,
∴∠ABD=∠1=40°,
∴∠DBC=∠ABC-∠ABD=50°,
由折叠可得∠DB C′=∠DBC=50°,
∴∠2=∠DB C′−∠DBA=50°−40°=10°,
故选D.
【点睛】
本题考查了长方形性质,平行线性质,折叠性质,角的有关计算的应用,关键是求出∠DBC′和∠DBA的度数.
3、C
【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.
【详解】
A、图形关于中心旋转180°不能完全重合,所以不是中心对称图形,故本选项不符合题意;
B、图形关于中心旋转180°不能完全重合,所以不是中心对称图形,故本选项不符合题意;
C、图形关于中心旋转180°能完全重合,所以是中心对称图形,故本选项符合题意;
D、图形关于中心旋转180°不能完全重合,所以不是中心对称图形,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的概念,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后两部分重合.
4、A
【分析】
根据中心对称图形的概念(在平面内,把一个图形绕着某个点旋转,如果旋转后的图形能与原来的图形重合,则为中心对称图形)求解即可.
【详解】
解:B、C、D三个选项的图形旋转后,均不能与原来的图形重合,不符合题意,
A选项是中心对称图形.故本选项正确.
故选:A.
【点睛】
本题考查了中心对称图形的概念,深刻理解中心对称图形的概念是解题关键.
5、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.
6、B
【分析】
由菱形的性质得AB=BC=2(cm),OA=OC,OB=OD,AC⊥BD,再证△ABC是等边三角形,得AC=AB=2(cm),则OA=1(cm),然后由勾股定理求出OB=(cm),即可求解.
【详解】
解:∵菱形ABCD的周长为8cm,
∴AB=BC=2(cm),OA=OC,OB=OD,AC⊥BD,
∵∠ABC=60°,
∴△ABC是等边三角形,
∴AC=AB=2cm,
∴OA=1(cm),
在Rt△AOB中,由勾股定理得:OB===(cm),
∴BD=2OB=2(cm),
故选:B.
【点睛】
此题考查了菱形的性质,勾股定理,等边三角形的性质和判定,解题的关键是熟练掌握菱形的性质,勾股定理,等边三角形的性质和判定方法.
7、D
【分析】
利用矩形的性质,求证明,进而在中利用勾股定理求出的长度,弧长就是的长度,利用数轴上的点表示,求出弧与数轴交点表示的实数即可.
【详解】
解:四边形OABC是矩形,
,
在中,由勾股定理可知:,
,
弧长为,故在数轴上表示的数为,
故选:.
【点睛】
本题主要是考查了矩形的性质、勾股定理解三角形以及数轴上的点的表示,熟练利用矩形性质,得到直角三角形,然后通过勾股定理求边长,是解决该类问题的关键.
8、D
【分析】
根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解.
【详解】
解:A、不是轴对称图形,是中心对称图形,选项说法错误,不符合题意;
B、是轴对称图形,不是中心对称图形,选项说法错误,不符合题意;
C、是轴对称图形,不是中心对称图形,选项说法错误,不符合题意;
D、是轴对称图形,是中心对称图形,选项说法正确,符合题意;
故选D.
【点睛】
本题考查了中心对称图形与轴对称图形的概念.解题的关键是掌握轴对称图形寻找对称轴,图形两部分沿对称轴折叠后可重合;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】
根据轴对称图形和中心对称图形的定义求解即可.
【详解】
解:A.既是轴对称图形,又是中心对称图形,本选项不符合题意;
B.既是轴对称图形,又是中心对称图形,本选项不符合题意;
C.是中心对称图形,但不是轴对称图形,本选项符合题意;
D.既是轴对称图形,又是中心对称图形,本选项不符合题意;
故选:C.
【点睛】
此题考查了轴对称图形和中心对称图形的定义,解题的关键是熟练掌握轴对称图形和中心对称图形的定义.轴对称图形:平面内,一个图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够完全重合的图形.中心对称图形:在平面内,把一个图形绕着某个点旋转180°,如果旋转后的图形能与原来的图形重合,那么这个图形叫做中心对称图形.
10、C
【分析】
如图所示,,,,DE,DF,EF分别是三角形ABC的中位线,GH,GI,HI分别是△DEF的中位线,则,,,即可得到△DEF的周长,由此即可求出其他四个新三角形的周长,最后求和即可.
【详解】
解:如图所示,,,,DE,DF,EF分别是三角形ABC的中位线,GH,GI,HI分别是△DEF的中位线,
∴,,,
∴△DEF的周长,
同理可得:△GHI的周长,
∴第三次作中位线得到的三角形周长为,
∴第四次作中位线得到的三角形周长为
∴第三次作中位线得到的三角形周长为
∴这五个新三角形的周长之和为,
故选C.
【点睛】
本题主要考查了三角形中位线定理,解题的关键在于能够熟练掌握三角形中位线定理.
二、填空题
1、2.5.
【分析】
如图所示,将容器侧面展开,连接AB,则AB的长即为最短距离,然后分别求出AC,BC的长度,利用勾股定理求解即可.
【详解】
解:如图所示,将容器侧面展开,连接AB,则AB的长即为最短距离,
∵圆柱形容器高为0.8m,底面周长为4.8m在容器内壁离底部0.1m的点B处有一只蚊子,此时一只壁虎正好在容器的顶部点A处,
∴,,,
过点B作BC⊥AD于C,
∴∠BCD =90°,
∵四边形ADEF是矩形,
∴∠ADE=∠DEF=90°
∴四边形BCDE是矩形,
∴,,
∴,
∴,
答:则壁虎捕捉蚊子的最短路程是2.5m.
故答案为:2.5.
【点睛】
本题主要考查了平面展开—最短路径,解题的关键在于能够根据题意确定展开图中AB的长即为所求.
2、七
【分析】
根据多边形的内角和公式(n-2)•180°与多边形的外角和定理列式进行计算即可求解.
【详解】
解:设多边形的边数为n,则
(n-2)•180°-2×360°=180°,
解得n=7.
故答案为:七.
【点睛】
本题考查了多边形的内角和公式与外角和定理,熟记公式与定理列出方程是解题的关键.
3、
【分析】
连接OB,交AC于点D,根据有一组邻边相等的平行四边形是菱形,可得四边形OABC为菱形,根据菱形的性质可得:,,,根据等边三角形的判定得出为等边三角形,由此得出,在直角三角形中利用勾股定理即可确定圆的半径,然后代入弧长公式求解即可.
【详解】
解:如图所示,连接OB,交AC于点D,
∵四边形OABC为平行四边形,,
∴四边形OABC为菱形,
∴,,,
∵,
∴为等边三角形,
∴,
∴,
在中,设,则,
∴,
即,
解得:或(舍去),
∴的长为:,
故答案为:.
【点睛】
题目主要考查菱形的判定和性质,等边三角形的判定和性质,勾股定理,弧长公式等,熟练掌握各个定理和公式是解题关键.
4、(-3,-1)
【分析】
由题意直接根据两个点关于原点对称时,它们的坐标符号相反进行分析即可得出答案.
【详解】
解:在平面直角坐标系中,与点关于原点对称的点的坐标是(-3,-1).
故答案为:(-3,-1).
【点睛】
本题考查的是关于原点的对称的点的坐标,注意掌握平面直角坐标系中任意一点P(x,y),关于原点的对称点是(-x,-y),即关于原点的对称点,横纵坐标都变成相反数.
5、72°
【分析】
根据题意求得正多边形的边数,进而求得答案
【详解】
解:∵一个正多边形的内角和为540°,即
∴
由
故答案为:
【点睛】
本题考查了正多边形的内角和和外角和公式,根据内角和公式求得边数是解题的关键.
三、解答题
1、(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.
2、(1)证明见解析;(2)
【分析】
(1)先证明再证明从而可得结论;
(2)证明是等边三角形,再分别求解 从而可得答案.
【详解】
证明(1) 平行四边形ABCD中,,
点E、F分别是BC、AD的中点,
(2) ,
是等边三角形,
四边形是平行四边形,
而
,
所以等于的2倍的角有:
【点睛】
本题考查的是全等三角形的判定与性质,等边三角形的判定与性质,平行四边形的性质,证明“是等边三角形”是解(2)的关键.
3、(1)选①或②或③,证明见详解;(2)①当时,结论成立;②当时,还成立,证明见详解.
【分析】
(1)命题①,根据等边三角形的性质及各角之间的等量代换可得:,然后依据全等三角形的判定定理可得:,再由全等三角形的性质即可证明;命题②,根据正方形的性质及各角之间的等量代换可得:,然后依据全等三角形的判定定理可得:,再由全等三角形的性质即可证明;命题③,根据正五边形的性质及各角之间的等量代换可得:,然后依据全等三角形的判定定理可得:,再由全等三角形的性质即可证明;
(2)①根据(1)中三个命题的结果,得出相应规律,即可得解;
②连接BD、CE,根据全等三角形的判定定理和性质可得:, ,,,利用各角之间的关系及等量代换可得:, ,继续利用全等三角形的判定定理和性质即可得出证明.
【详解】
解:(1)如选命题①,证明:如图所示:
∵ ,
∴ ,
∵ ,
∴ ,
在 与ΔCAN中,
,
∴ ,
∴ ;
如选命题②,
证明:如图所示:
∵ ,
∴ ,
∵ ,
∴ ,
在 与ΔCDN中,
,
∴ ,
∴ ;
如选命题③,
证明:如图所示:
∵ ,
∴ ,
∵ ,
∴ ,
在 与ΔCDN中,
,
∴ ,
∴ ;
(2)①根据(1)中规律可得:当时,结论成立;
②答:当时,成立.
证明:如图所示,连接BD、CE,
在和中,
,
∴ ,
∴ ,,,
∵ ,
∴ ,
∵ ,.
∴ ,
又∵ ,
∴ ,
在和中,
,
∴ ,
∴ .
【点睛】
题目主要考查全等三角形的判定定理和性质,正多边形的内角,等腰三角形的性质,三角形内角和定理等,理解题意,结合相应图形证明是解题关键.
4、∠ACB=3∠ECB,见解析.
【分析】
由矩形的对边平行可得∠F=∠ECB,由外角等于和它不相邻的两个内角的和可得∠AGC=2∠F,那么∠ECB=∠F,所以∠ACB=3∠ECB.
【详解】
解:∠ACB=3∠ECB.
理由如下:在△AGF中,∠AGC=∠F+∠GAF=2∠F.
∵∠ACG=∠AGC,
∴∠ACG=2∠F.
∵AD//BC,
∴∠ECB=∠F.
∴∠ACB=∠ACG+∠BCE=3∠F.
故∠ACB=3∠ECB.
【点睛】
本题考查了矩形的性质,用到的知识点为:矩形的对边平行;两直线平行,内错角相等;三角形的一个外角等于和它不相邻的两个内角的和.
5、(1)是;(2)见解析;(3)至少需要3条对角线相等才能判定它是正五边形,见解析
【分析】
(1)根据对角线相等的菱形是正方形,证明即可;
(2)由SSS证明△ABC≌△BCD≌△CDE≌△DEA≌△EAB得出∠ABC=∠BCD=∠CDE=∠DEA=∠EAB,即可得出结论;
(3)由SSS证明△ABE≌△BCA≌△DEC得出∠BAE=∠CBA=∠EDC,∠AEB=∠ABE=∠BAC=∠BCA=∠DCE=∠DEC,由SSS证明△ACE≌△BEC得出∠ACE=∠CEB,∠CEA=∠CAE=∠EBC=∠ECB,由四边形ABCE内角和为360°得出∠ABC+∠ECB=180°,证出AB∥CE,由平行线的性质得出∠ABE=∠BEC,∠BAC=∠ACE,证出∠BAE=3∠ABE,同理:∠CBA=∠D=∠AED=∠BCD=3∠ABE=∠BAE,即可得出结论;
【详解】
(1)解:结论:四边形ABCD是正四边形.
理由:∵AB=BC=CD=DA,
∴四边形ABCD是菱形,
∵AC=BD,
∴四边形ABCD是正方形.
∴四边形ABCD是正四边形.
故答案为:是.
(2)证明:∵凸五边形ABCDE的各条边都相等,
∴AB=BC=CD=DE=EA,
在△ABC、△BCD、△CDE、△DEA、△EAB中,
∴△ABC≌△BCD≌△CDE≌△DEA≌EAB(SSS),
∴∠ABC=∠BCD=∠CDE=∠DEA=∠EAB,
∴五边形ABCDE是正五边形;
(3)解:结论:至少需要3条对角线相等才能判定它是正五边形.
若AC=BE=CE,五边形ABCDE是正五边形,理由如下:
在△ABE、△BCA和△DEC中,
,
∴△ABE≌△BCA≌△DEC(SSS),
∴∠BAE=∠CBA=∠EDC,∠AEB=∠ABE=∠BAC=∠BCA=∠DCE=∠DEC,
在△ACE和△BEC中,
∴△ACE≌△BEC(SSS),
∴∠ACE=∠CEB,∠CEA=∠CAE=∠EBC=∠ECB,
∵四边形ABCE内角和为360°,
∴∠ABC+∠ECB=180°,
∴AB∥CE,
∴∠ABE=∠BEC,∠BAC=∠ACE,
∴∠CAE=∠CEA=2∠ABE,
∴∠BAE=3∠ABE,
同理:∠CBA=∠D=∠AED=∠BCD=3∠ABE=∠BAE,
∴五边形ABCDE是正五边形;
【点睛】
本题是四边形综合题目,考查了正多边形的判定、全等三角形的判定与性质、等腰三角形的性质、三角形内角和定理等知识;本题综合性强,有一定难度,证明三角形全等是解题的关键.
相关试卷
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