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初中数学北京课改版八年级下册第十五章 四边形综合与测试单元测试精练
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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 四边形综合与测试单元测试精练,共26页。试卷主要包含了如图,在六边形中,若,则等内容,欢迎下载使用。
京改版八年级数学下册第十五章四边形单元测试 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、在平行四边形ABCD中,∠A=30°,那么∠B与∠A的度数之比为( )A.4:1 B.5:1 C.6:1 D.7:12、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.3、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.4、若一个直角三角形的周长为,斜边上的中线长为1,则此直角三角形的面积为( )A. B. C. D.5、一个多边形每个外角都等于36°,则这个多边形是几边形( )A.7 B.8 C.9 D.106、下列图案中既是轴对称图形又是中心对称图形的是( )A. B. C. D.7、下面图案中既是轴对称图形又是中心对称图形的是( )A. B. C. D.8、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,其中是中心对称图形的是( )A. B. C. D.9、如图,在六边形中,若,则( )A.180° B.240° C.270° D.360°10、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、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_______.2、一个正多边形的每个外角都等于45°,那么这个正多边形的内角和为______度.3、如图,已知在矩形中,,,将沿对角线AC翻折,点B落在点E处,连接,则的长为_________.
4、如图,在数轴上,以单位长度为边长画一个正方形,点A对应的数是1,以点A为圆心,正方形对角线AB为半径画圆,圆与数轴的交点对应的数是 _____.5、在平行四边形ABCD中,若∠A=130°,则∠B=______,∠C=______,∠D=______.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、如图,在平行四边形中,,..点在上由点向点出发,速度为每秒;点在边上,同时由点向点运动,速度为每秒.当点运动到点时,点,同时停止运动.连接,设运动时间为秒.(1)当为何值时,四边形为平行四边形?(2)设四边形的面积为,求与之间的函数关系式.(3)当为何值时,四边形的面积是四边形的面积的四分之三?求出此时的度数.(4)连接,是否存在某一时刻,使为等腰三角形?若存在,请求出此刻的值;若不存在,请说明理由.2、如图,△AOB是等腰直角三角形.(1)若A(﹣4,1),求点B的坐标;(2)AN⊥y轴,垂足为N,BM⊥y轴,垂足为点M,点P是AB的中点,连PM,求∠PMO度数;(3)在(2)的条件下,点Q是ON的中点,连PQ,求证:PQ⊥AM.3、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.
4、如图,将矩形纸片ABCD沿对角线BD折叠,使点A落在平面上的F点处,DF交BC于点E,CD=5,DB=13,求BE的长.
5、如图,将▱ABCD的边AB延长到点E,使BE=AB,连接DE,交边BC于点F.(1)求证:△BEF≌△CDF.(2)连接BD,CE,若∠BFD=2∠A,求证四边形BECD是矩形. -参考答案-一、单选题1、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:∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD∥BC,∴∠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.2、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.3、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.4、B【分析】根据直角三角形斜边上中线的性质,可得斜边为2,然后利用两直角边之间的关系以及勾股定理求出两直角边之积,从而确定面积.【详解】解:根据直角三角形斜边上中线的性质可知,斜边上的中线等于斜边的一半,得AC=2BD=2.∵一个直角三角形的周长为3+,∴AB+BC=3+-2=1+.等式两边平方得(AB+BC)2= (1+) 2,即AB2+BC2+2AB•BC=4+2,∵AB2+BC2=AC2=4,∴2AB•BC=2,AB•BC=,即三角形的面积为×AB•BC=.故选:B.【点睛】本题考查直角三角形斜边上的中线,勾股定理,三角形的面积等知识点的理解和掌握,巧妙求出AC•BC的值是解此题的关键,值得学习应用.5、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:∵360°÷36°=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.6、B【详解】A.是轴对称图形,不是中心对称图形,故不符合题意;B. 既是轴对称图形,又是中心对称图形,故符合题意;C.是轴对称图形,不是中心对称图形,故不符合题意;D.既不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故不符合题意;故选B【点睛】本题考查了轴对称图形和中心对称图形的识别,熟练掌握轴对称图形和中心对称图形的定义是解答本题的关键.在平面内,一个图形经过中心对称能与原来的图形重合,这个图形叫做叫做中心对称图形;一个图形的一部分,以某条直线为对称轴,经过轴对称能与图形的另一部分重合,这样的图形叫做轴对称图形.7、D【分析】根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解.【详解】A.不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故此选项不合题意;B.是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项不合题意;C.不是轴对称图形,是中心对称图形,故此选项不合题意;D.既是轴对称图形又是中心对称图形,故此选项符合题意.故选:D.【点睛】本题考查了轴对称图形和中心对称图形;如果一个图形沿着某条直线对折后,直线两旁的部分能够重合,则此图形是轴对称图形,这条直线叫做对称轴;如果一个图形绕某一固定点旋转180度后能够与原来的图形重合,则称这个图形是中心对称图形,固定的点叫对称中心;理解两个概念是解答本题的关键.8、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.9、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.10、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.二、填空题1、【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.2、1080【分析】利用多边形的外角和为360°计算出这个正多边形的边数,然后再根据内角和公式进行求解即可.【详解】解:∵正多边形的每一个外角都等于,∴正多边形的边数为360°÷45°=8,所有这个正多边形的内角和为(8-2)×180°=1080°.故答案为:1080.【点睛】本题考查了多边形内角与外角等知识,熟知多边形内角和定理(n﹣2)•180 °(n≥3)和多边形的外角和等于360°是解题关键.3、【分析】过点E作EF⊥AD于点F,先证明CG=AG,再利用勾股定理列方程,求出AG的值,结合三角形的面积法和勾股定理,即可求解.【详解】解:如图所示:过点E作EF⊥AD于点F,
有折叠的性质可知:∠ACB=∠ACE,∵AD∥BC,∴∠ACB=∠CAD,∴∠CAD=∠ACE,∴CG=AG,设CG=x,则DG=8-x,∵在中,,∴x=5,∴AG=5,在中,EG=,EF⊥AD,∠AEG=90°,∴,∵在中,,、∴DF=8-=,∴在中,,故答案是:.【点睛】本题主要考查矩形的性质,折叠的性质,勾股定理,等腰三角形的判定定理,添加辅助线构造直角三角形,是解题的关键.4、或.【分析】根据正方形的面积公式得出面积为1,根据正方形面积公式为对角线AB乘积的一半求出正方形的对角线长,利用点A的位置,得出圆与数轴的交点对应的数即可.【详解】解:∵以单位长度为边长画一个正方形,∴正方形面积为1,∴,∴AB=,∵点A在1的位置,∴圆与数轴的交点对应的数为或.故答案为或.【点睛】本题考查数轴上点表示数,正方形性质,算术平方根,图形旋转,掌握数轴上点表示数,正方形性质,图形旋转特征是解题关键5、 【分析】利用平行四边形的性质:邻角互补,对角相等,即可求得答案.【详解】解:在平行四边形ABCD中,、是的邻角,是的对角,,, 故答案为: ,,.【点睛】本题主要是考查了平行四边形的性质:对角相等,邻角互补,熟练掌握平行四边形的性质,求解决本题的关键.三、解答题1、(1);(2)y=S四边形ABPQ=2t+32(0<t≤8);(3)t=8,;(4)当t=4或 或时,为等腰三角形,理由见解析.【分析】(1)利用平行四边形的对边相等AQ=BP建立方程求解即可;
(2)先构造直角三角形,求出AE,再用梯形的面积公式即可得出结论;
(3)利用面积关系求出t,即可求出DQ,进而判断出DQ=PQ,即可得出结论;
(4)分三种情况,利用等腰三角形的性质,两腰相等建立方程求解即可得出结论.【详解】解:(1)∵在平行四边形中,,,由运动知,AQ=16−t,BP=2t,
∵四边形ABPQ为平行四边形,
∴AQ=BP,
∴16−t=2t
∴t=,
即:t=s时,四边形ABPQ是平行四边形;(2)过点A作AE⊥BC于E,如图,在Rt△ABE中,∠B=30°,AB=8,
∴AE=4,
由运动知,BP=2t,DQ=t,
∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AD=BC=16,
∴AQ=16−t,
∴y=S四边形ABPQ=(BP+AQ)•AE=(2t+16−t)×4=2t+32(0<t≤8);(3)由(2)知,AE=4,
∵BC=16,
∴S四边形ABCD=16×4=64,
由(2)知,y=S四边形ABPQ=2t+32(0<t≤8),
∵四边形ABPQ的面积是四边形ABCD的面积的四分之三
∴2t+32=×64,
∴t=8;
如图, 当t=8时,点P和点C重合,DQ=8,
∵CD=AB=8,
∴DP=DQ,
∴∠DQC=∠DPQ,
∴∠D=∠B=30°,
∴∠DQP=75°;(4)①当AB=BP时,BP=8,
即2t=8,t=4;
②当AP=BP时,如图,∵∠B=30°,
过P作PM垂直于AB,垂足为点M,
∴BM=4,,解得:BP=,
∴2t=,
∴t=
③当AB=AP时,同(2)的方法得,BP=,
∴2t=,
∴t=
所以,当t=4或 或时,△ABP为等腰三角形.【点睛】此题是四边形综合题,主要考查了平行四边形的性质,含30°的直角三角形的性质,等腰三角形的性质,解(1)的关键是利用AQ=BP建立方程,解(2)的关键是求出梯形的高,解(3)的关键是求出t,解(4)的关键是分类讨论的思想思考问题.2、(1)(1,4);(2)45°;(3)见解析
【分析】(1)过点A作AE⊥x轴于E,过点B作BF⊥x轴于F,证明△OAE≌△BOF得到OF=AE,BF=OE,再由点A的坐标为(-4,1),得到OF=AE=1,BF=OE=4,则点B的坐标为(1,4);(2)延长MP与AN交于H,证明△APH≌△BPM得到AH=BM,再由A点坐标为(-4,1),B点坐标为(1,4),得到AN=4,OM=4,BM=1,ON=1,则HN=AN-AH=AN-BM=3,MN=OM-ON=3,瑞出HN=MN,即可得到∠NHM=∠NMH=45°,即∠PMO=45°;(3)连接OP,AM,取BM中点G,连接GP,则GP是△ABM的中位线,AM∥GP,证明△PQO≌△PGB得到∠OPQ=∠BPG,再由∠OPQ+∠BPQ=90°,得到∠BPG+∠BPQ=90°,即∠GPQ=90°,则PQ⊥PG,即PG⊥AM;【详解】解:(1)如图所示,过点A作AE⊥x轴于E,过点B作BF⊥x轴于F,∴∠AEO=∠OFB=90°,∴∠AOE+∠OAE=90°,又∵∠AOB=90°,∴∠AOE+∠BOF=90°,∴∠OAE=∠BOF,∵AO=OB,∴△OAE≌△BOF(AAS),∴OF=AE,BF=OE,∵点A的坐标为(-4,1),∴OF=AE=1,BF=OE=4,∴点B的坐标为(1,4);(2)如图所示,延长MP与AN交于H,∵AH⊥y轴,BM⊥y轴,∴BM∥AN,∴∠MBP=∠HAP,∠AHP=∠BMP,∵点P是AB的中点,∴AP=BP,∴△APH≌△BPM(AAS),∴AH=BM,∵A点坐标为(-4,1),B点坐标为(1,4),∴AN=4,OM=4,BM=1,ON=1,∴HN=AN-AH=AN-BM=3,MN=OM-ON=3,∴HN=MN,∴∠NHM=∠NMH=45°,即∠PMO=45°;(3)如图所示,连接OP,AM,取BM中点G,连接GP,∴GP是△ABM的中位线,∴AM∥GP,∵Q是ON的中点,G是BM的中点,ON=BM=1,∴,∵P是AB中点,△AOB是等腰直角三角形,∠AOB=90°,∴,∠OAB=∠OBA=45°,∠OPB=90°∴∠PAO=∠POA=45°,∴∠POB=45°,∵∠NAO+∠NOA=90°,∠NOA+∠BON=90°,∴∠NAO=∠BON,∵∠OAB=∠POB=45°,∴∠BAN+∠NAO=∠POQ+∠BON,即∠BAN=∠POQ,由(2)得∠GBP=∠BAN,∴∠GBP=∠QOP,∴△PQO≌△PGB(SAS),∴∠OPQ=∠BPG,∵∠OPQ+∠BPQ=90°,∴∠BPG+∠BPQ=90°,即∠GPQ=90°,∴PQ⊥PG,∴PG⊥AM;【点睛】本题主要考查了坐标与图形,全等三角形的性质与判定,三角形中位线定理,等腰直角三角形的性质与判定等等,解题的关键在于能够熟练掌握全等三角形的性质与判定条件.3、(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.4、【分析】由矩形的性质可知AB=DC,∠A=∠C=90°,由翻折的性质可知∠AB=BF,∠A=∠F=90°,于是可得到∠F=∠C,BF=DC,然后依据AAS可证明△DCE≌△BFE,依据勾股定理求得BC的长,由全等三角形的性质可知BE=DE,最后再△EDC中依据勾股定理可求得ED的长,从而得到BE的长.【详解】解:∵四边形ABCD为矩形,∴AB=CD,∠A=∠C=90°∵由翻折的性质可知∠F=∠A,BF=AB,∴BF=DC,∠F=∠C.在△DCE与△BEF中,∴△DCE≌△BFE.在Rt△BDC中,由勾股定理得:BC=.∵△DCE≌△BFE,∴BE=DE.设BE=DE=x,则EC=12−x.在Rt△CDE中,CE2+CD2=DE2,即(12−x)2+52=x2.解得:x=.∴BE=.【点睛】本题主要考查的是翻折的性质、勾股定理的应用、矩形的性质,依据勾股定理列出关于x的方程是解题的关键.5、(1)见解析;(2)见解析【分析】(1)根据平行四边形的性质可得ABCD且AB=CD,进而证明∠BEF=∠FDC,∠FBE=∠FCD, ASA证明△BEF≌△CDF.(2)根据等边对等角证明FD=FC,进而证明,根据对角线相等的平行四边形是矩形即可证明【详解】(1)∵四边形ABCD为平行四边形,∴ABCD且AB=CD.∵BE=AB,∴BECD且BE=CD.∴∠BEF=∠FDC,∠FBE=∠FCD,∴△BEF≌△CDF.(2)∵BECD且BE=CD.∴四边形BECD为平行四边形, ∴DF=DE,CF=BC, ∵四边形ABCD为平行四边形,∴∠FCD=∠A,∵∠BFD=∠FCD+∠FDC,∠BFD=2∠A,∴∠FDC=∠FCD,∴FD=FC.又DF=DE,CF=BC,∴BC=DE,∴▱BECD是矩形.【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,掌握平行四边形的性质与判定是解题的关键.
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