数学沪教版 (五四制)第十四章 三角形综合与测试当堂达标检测题
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这是一份数学沪教版 (五四制)第十四章 三角形综合与测试当堂达标检测题,共34页。试卷主要包含了已知长方形纸片ABCD,点E等内容,欢迎下载使用。
沪教版七年级数学第二学期第十四章三角形难点解析
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、下列所给的各组线段,能组成三角形的是:( )
A.2,11,13 B.5,12,7 C.5,5,11 D.5,12,13
2、如图,AD是的角平分线,,垂足为F.若,,则的度数为( )
A.35° B.40° C.45° D.50°
3、如图,在中,,,,将绕点顺时针旋转得到,当点的对应点恰好落在边上时,的长为( )
A.3 B.4 C.5 D.6
4、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( )
A. B. C. D.
5、如图,AD∥BC,∠C=30°,∠ADB:∠BDC=1:2,∠EAB=72°,以下四个说法:
①∠CDF=30°;②∠ADB=50°;
③∠ABD=22°;④∠CBN=108°
其中正确说法的个数是( )
A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
6、如图,是等边三角形,点在边上,,则的度数为( ).
A.25° B.60° C.90° D.100°
7、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∠B′ME互余的角有( )
A.2个 B.3个 C.4个 D.5个
8、已知等腰三角形有一个角为50°,则这个等腰三角形的底角度数是( ).
A.65° B.65°或80° C.50°或80° D.50°或65°
9、如图,在ABC中,AB=AC,D是BC的中点,∠B=35°,则∠BAD=( )
A.110° B.70° C.55° D.35°
10、如图,,点E在线段AB上,,则的度数为( )
A.20° B.25° C.30° 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,两根旗杆CA,DB相距20米,且CA⊥AB,DB⊥AB,某人从旗杆DB的底部B点沿BA走向旗杆CA底部A点.一段时间后到达点M,此时他分别仰望旗杆的顶点C和D,两次视线的夹角∠CMD=90°,且CM=DM.已知旗杆BD的高为12米,该人的运动速度为每秒2米,则这个人从点B到点M所用时间是 _____秒.
2、如图,在△AB1C1中,AC1=B1C1,∠C1=20°,在B1C1上取一点C2,延长AB1到点B2,使得B1B2=B1C2,在B2C2上取一点C3,延长AB2到点B3,使得B2B3=B2C3,在B3C3上取一点C4,延长AB3到点B4,使得B3B4=B3C4,……,按此操作进行下去,那么第2个三角形的内角∠AB2C2=________°;第n个三角形的内角∠ABnCn=________°.
3、如图,在中,,点D,E在边BC上,,若,,则CE的长为______.
4、如图,在中,,,,则的大小等于_______度.
5、等腰三角形的一条边长为5,周长为20,则该三角形的腰长为__________.
三、解答题(10小题,每小题5分,共计50分)
1、已知:如图,,,求证:
2、如图,在中,AD是BC边上的高,CE平分,若,,求的度数.
3、在ABC中,AB=AC,点D是直线BC上一点(不与B、C重合),以AD为一边在AD的右侧作ADE,使AD=AE,∠DAE =∠BAC,连接CE.
(1)如图1,当点D在线段BC上,如果∠BAC=90°,则∠BCE= 度;
(2)设,.
①如图2,当点在线段BC上移动,则,之间有怎样的数量关系?请说明理由;
②当点在直线BC上(线段BC之外)移动,则,之间有怎样的数量关系?请直接写出你的结论.
4、如图,点在上,点在上,,∠=∠.求证:.
5、阅读下面材料:活动1利用折纸作角平分线
①画图:在透明纸片上画出(如图1-①);②折纸:让的两边QP与QR重合,得到折痕QH(如图1-②);③获得结论:展开纸片,QH就是的平分线(如图1-③).
活动2利用折纸求角
如图2,纸片上的长方形ABCD,直线EF与边AB,CD分别相交于点E,F.将对折,点A落在直线EF上的点处,折痕EN与AD的交点为N;将对折,点B落在直线EF上的点处,折痕EM与BC的交点为M.这时的度数可知,而且图中存在互余或者互补的角.
解答问题:(1)求的度数;
(2)①图2中,用数字所表示的角,哪些与互为余角?
②写出的一个补角.
解:(1)利用活动1可知,EN是的平分线,EM是的平分线,所以 , .由题意可知,是平角.所以(∠ +∠ )= °.
(2)①图2中,用数字所表示的角,所有与互余的角是: ;
②的一个补角是 .
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、如图,在长方形ABCD中,AD=3,DC=5,动点M从A点出发沿线段AD—DC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CD—DA以每秒3个单位长度的速度向终点A运动.ME⊥PQ于点E,NF⊥PQ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.
8、已知,在△ABC中,∠BAC=30°,点D在射线BC上,连接AD,∠CAD=,点D关于直线AC的对称点为E,点E关于直线AB的对称点为F,直线EF分别交直线AC,AB于点M,N,连接AF,AE,CE.
(1)如图1,点D在线段BC上.
①根据题意补全图1;
②∠AEF = (用含有的代数式表示),∠AMF= °;
③用等式表示线段MA,ME,MF之间的数量关系,并证明.
(2)点D在线段BC的延长线上,且∠CAD<60°,直接用等式表示线段MA,ME,MF之间的数量关系,不证明.
9、命题:如图,已知,共线,(1),那么.
(1)从①和②两个条件中,选择一个填入横线,使得上述命题为真命题,你选择的条件为_______(填序号);
(2)根据你选择的条件,判定的方法是________;
(3)根据你选择的条件,完成的证明.
10、已知:如图,在△ABC中,AB=3,AC=5.
(1)直接写出BC的取值范围是 .
(2)若点D是BC边上的一点,∠BAC=85°,∠ADC=140°,∠BAD=∠B,求∠C.
-参考答案-
一、单选题
1、D
【分析】
根据三角形三边关系定理,判断选择即可.
【详解】
∵2+11=13,
∴A不符合题意;
∵5+7=12,
∴B不符合题意;
∵5+5=10<11,
∴C不符合题意;
∵5+12=17>13,
∴D符合题意;
故选D.
【点睛】
本题考查了构成三角形的条件,熟练掌握三角形三边关系是解题的关键.
2、B
【分析】
根据三角形的内角和求出∠ACB=90°,利用三角形全等,求出DC=DE,再利用外角求出答案.
【详解】
解:∵∠CAB=40°,∠B=50°,
∴∠ACB=180°−40°−50°=90°,
∵CE⊥AD,
∴∠AFC=∠AFE=90°,
∵AD是△ABC的角平分线,
∴∠CAD=∠EAD=×40°=20°,
又∵AF=AF,
∴△ACF≌△AEF(ASA)
∴AC=AE,
∵AD=AD,∠CAD=∠EAD,
∴△ACD≌△AED (SAS),
∴DC=DE,
∴∠DCE=∠DEC,
∵∠ACE=90°−20°=70°,
∴∠DCE=∠DEC=∠ACB−∠ACE=90°−70°=20°,
∴∠BDE=∠DCE+∠DEC=20°+20°=40°,
故选:B.
【点睛】
考查角平分线、全等三角形的判定和性质、三角形的内角和等知识,根据三角形的内角和求出相应各个角的度数是解决问题的关键.
3、A
【分析】
先根据旋转的性质可得,再根据等边三角形的判定与性质可得,然后根据线段的和差即可得.
【详解】
由旋转的性质得:,
,
是等边三角形,
,
,
.
故选:A.
【点睛】
本题考查了旋转的性质、等边三角形的判定与性质等知识点,熟练掌握旋转的性质是解题关键.
4、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.
5、D
【分析】
根据AD∥BC,∠C=30°,利用内错角相等得出∠FDC=∠C=30°,可判断①正确;根据邻补角性质可求∠ADC=180°-∠FDC=180°-30°=150°,根据∠ADB:∠BDC=1:2,得出方程3∠ADB=150°,解方程可判断②正确;根据∠EAB=72°,可求邻补角∠DAN=180°-∠EAB=180°-72°=108°,利用三角形内角和可求∠ABD=180°-∠NAD-∠ADB=180°-108°-50°=22°可判断③正确,利用AD∥BC,同位角相等的∠CBN=∠DAN=108°可判断④正确即可.
【详解】
解:∵AD∥BC,∠C=30°,
∴∠FDC=∠C=30°,故①正确;
∴∠ADC=180°-∠FDC=180°-30°=150°,
∵∠ADB:∠BDC=1:2,
∴∠BDC=2∠ADB,
∵∠ADC=∠ADB+∠BDC=∠ADB+2∠ADB=3∠ADB=150°,
解得∠ADB=50°,故②正确
∵∠EAB=72°,
∴∠DAN=180°-∠EAB=180°-72°=108°,
∴∠ABD=180°-∠NAD-∠ADB=180°-108°-50°=22°,故③正确
∵AD∥BC,
∴∠CBN=∠DAN=108°,故④正确
其中正确说法的个数是4个.
故选择D.
【点睛】
本题考查平行线性质,角的倍分,邻补角性质,三角形内角和,一元一次方程,掌握平行线性质,邻补角性质,三角形内角和,一元一次方程地解题关键.
6、D
【分析】
由等边三角形的性质及三角形外角定理即可求得结果.
【详解】
∵是等边三角形
∴∠C=60°
∴∠ADB=∠DBC+∠C=40°+60°=100°
故选:D
【点睛】
本题考查了等边三角形的性质、三角形外角的性质,掌握这两个性质是关键.
7、C
【分析】
先由翻折的性质得到∠AEN=∠A′EN,∠BEM=∠B′EM,从而可知∠NEM=×180°=90°,然后根据余角的定义找出∠B′ME的余角即可.
【详解】
解:由翻折的性质可知:∠AEN=∠A′EN,∠BEM=∠B′EM.
∠NEM=∠A′EN+∠B′EM=∠AEA′+∠B′EB=×180°=90°.
由翻折的性质可知:∠MB′E=∠B=90°.
由直角三角形两锐角互余可知:∠B′ME的一个余角是∠B′EM.
∵∠BEM=∠B′EM,
∴∠BEM也是∠B′ME的一个余角.
∵∠NBF+∠B′EM=90°,
∴∠NEF=∠B′ME.
∴∠ANE、∠A′NE是∠B′ME的余角.
综上所述,∠B′ME的余角有∠ANE、∠A′NE、∠B′EM、∠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.
8、D
【分析】
可以是底角,也可以是顶角,分情况讨论即可.
【详解】
当角为底角时,底角就是,
当角为等腰三角形的顶角时,底角为,
因此这个等腰三角形的底角为或.
故选:D.
【点睛】
本题考查了等腰三角形的性质;若题目中没有明确顶角或底角的度数,做题时要注意分情况进行讨论,这是十分重要的,也是解答问题的关键.
9、C
【分析】
根据等腰三角形三线合一的性质可得AD⊥BC,然后利用直角三角形两锐角互余的性质解答.
【详解】
解:∵AB=AC,D是BC的中点,
∴AD⊥BC,
∵∠B=35°,
∴∠BAD=90°−35°=55°.
故选:C.
【点睛】
本题主要考查了等腰三角形三线合一的性质,直角三角形两锐角互余的性质,是基础题,熟记性质是解题的关键.
10、C
【分析】
根据全等三角形的性质可证得BC=CE,∠ACB=∠DCE即∠ACD=∠BCE,根据等腰三角形的性质和三角形的内角和定理求解∠B=∠BEC和∠BCE即可.
【详解】
解:∵,
∴BC=CE,∠ACB=∠DCE,
∴∠B=∠BEC,∠ACD=∠BCE,
∵,
∴∠ACD=∠BCE=180°-2×75°=30°,
故选:C.
【点睛】
本题考查全等三角形的性质、等腰三角形的性质、三角形的内角和定理,熟练掌握全等三角形的性质和等腰三角形的性质是解答的关键.
二、填空题
1、4
【分析】
先说明,再利用证明,然后根据全等三角形的性质可得米,再根据线段的和差求得BM的长,最后利用时间=路程÷速度计算即可.
【详解】
解:∵,
∴,
又∵,
∴,
∴,
在和中,
,
∴,
∴米,
(米),
∵该人的运动速度,
他到达点M时,运动时间为s.
故答案为:4.
【点睛】
本题主要考查了全等三角形的判定与性质,根据题意证得是解答本题的关键.
2、40
【分析】
先根据等腰三角形的性质求出∠C1B1A的度数,再根据三角形外角的性质及等腰三角形的性质分别求出∠B1B2C2,∠C3B3B2及∠C4B3B2的度数,找出规律即可得出∠ABnCn的度数.
【详解】
解:△AB1C1中,AC1=B1C1,∠C1=20°,
∴∠C1B1A= ,
∵B1B2=B1C2,,∠C1B1A是△B1B2C2的外角,
∴∠B1B2C2= ;
同理可得,
∠C3B3B2=20°,∠C4B3B2=10°,
∴∠ABnCn=.
故答案为:40,.
【点睛】
本题考查的是等腰三角形的性质及三角形外角的性质,根据题意得出∠B1B2C2,∠C3B3B2及∠C4B3B2的度数,找出规律是解答此题的关键.
3、5
【分析】
由题意易得,然后可证,则有,进而问题可求解.
【详解】
解:∵,
∴,
∵,
∴(ASA),
∴,
∵,,
∴,
∴;
故答案为5.
【点睛】
本题主要考查全等三角形的性质与判定,熟练掌握全等三角形的性质与判定是解题的关键.
4、
【分析】
先根据等腰三角形的性质得出,再根据三角形外角的性质得出求出的度数,最后根据三角形内角和求出的度数即可.
【详解】
解:,
,
,
,
,
,
故答案为:54
【点睛】
此题考查了等腰三角形的性质、三角形内角和定理和外角的性质,掌握相应的性质和定理是解答此题的关键.
5、7.5
【分析】
根据腰长是否为5,分两类情况进行求解即可.
【详解】
解:当腰长为5时,由周长可知:底边长为10,且
故不满足三边关系,不成立,
当腰长不为5时,则底边长为5,由周长可得:腰长为
满足三边关系,故腰长为7.5,
故答案为:7.5.
【点睛】
本题主要是考查了等腰三角形的性质以及三角形的三边关系,熟练根据腰长来进行分类讨论,这是解决本题的关键.
三、解答题
1、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.
2、85°
【分析】
由高的定义可得出∠ADB=∠ADC=90,在△ACD中利用三角形内角和定理可求出∠ACB的度数,结合CE平分∠ACB可求出∠ECB的度数.由三角形外角的性质可求出∠AEC的度数,
【详解】
解:∵AD是BC边上的高,
∴∠ADB=∠ADC=90.
在△ACD中,∠ACB=180°﹣∠ADC﹣∠CAD=180°﹣90°﹣20°=70°.
∵CE平分∠ACB,
∴∠ECB=∠ACB=35°.
∵∠AEC是△BEC的外角,,
∴∠AEC=∠B+∠ECB=50°+35°=85°.
答:∠AEC的度数是85°.
【点睛】
本题考查了三角形内角和定理、角平分线的定义以及三角形外角的性质,利用三角形内角和定理及角平分线的性质,求出∠ECB的度数是解题的关键.
3、(1)90;(2),见解析;②或
【分析】
(1)由等腰直角三角形的性质可得∠ABC=∠ACB=45°,由“SAS”可证△BAD≌△CAE,可得∠ABC=∠ACE=45°,可求∠BCE的度数;
(2)①由“SAS”可证△ABD≌△ACE得出∠ABD=∠ACE,再用三角形的内角和即可得出结论;②分两种情况,由“SAS”可证△ABD≌△ACE得出∠ABD=∠ACE,再用三角形的内角和即可得出结论.
【详解】
解:(1)∵,
∴,
∵AB=AC,AD=AE,
∴,,
∵,
∴,
在和中
∴,
∴
(2)或.
理由:①∵,
∴.
即.
在和中
,
∴.
∴.
∴.
∴.
∵,
∴.
②如图:
∵,
∴.
即.
在和中
,
∴.
∴.
∵,,
,
.
综上所述:点D在直线BC上移动,α+β=180°或α=β.
【点睛】
本题主要考查全等三角形的判定及性质,等腰三角形的性质和三角形内角和定理,掌握全等三角形的判定方法及性质是关键.
4、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.
5、(1),,,90;(2)①∠1、∠2;②∠CME或∠NEB.
【分析】
【详解】
解:(1)∵折叠
∴EN是的平分线,EM是的平分线,
∴∠NEA=∠NEA′=,∠BEM=∠B′EM=,
∵是平角.
∴∠NEM=∠NEA′+∠B′EM==+,
故答案为:,,,90;
(2)①∵∠1=∠2,∠A′EN=∠3,∠NEM=90°,
∴∠A′EN+∠1=∠NEM=90°,
∴互为余角为∠1和∠2,
故答案为:∠1、∠2;
②∵∠A′EN=∠3,∠3+∠NEB=180°,
∴∠A′EN的补角为∠NEB.
∵∠B=90°,
∴∠2+∠EMB=90°,
∴∠3=∠EMB,
∵∠CME+∠EMB=180°,
∴∠3+∠CME=180°,
∴∠A′EN的补角为∠CME,
∴∠A′EN的补角为∠CME或∠NEB.
故答案为∠CME或∠NEB.
【点睛】
本题考查折叠性质,平角,角平分线,余角性质,补角性质,掌握折叠性质,平角,角平分线,余角性质,补角性质是解题关键.
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,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、(1)2;(2)当0≤t≤3时,DM=3-t,当3<t≤8时,DM=t-3;(3)2或1
【分析】
(1)根据题意得: ,解得:,即可求解;
(2)根据题意得:当0≤t≤3时,AM=t,则DM=3-t,当3<t≤8时,DM=t-3,即可求解;
(3)根据ME⊥PQ,NF⊥PQ,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0≤t≤3时,AM=t,则DM=3-t,
当3<t≤8时,DM=t-3;
(3)∵ME⊥PQ,NF⊥PQ,
∴∠DEM=∠DFN=90°,
∴∠EDM+ ∠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.
8、(1)①见解析; ②,;③MF=MA+ME,证明见解析;(2)
【分析】
(1)①按照要求旋转作图即可;②由旋转和等腰三角形性质解出∠AEF;再由三角形外角定理求出∠AMF; ③在FE上截取GF=ME,连接AG,证明△AFG ≌△AEM且△AGM为等边三角形后即可证得MF=MA+ME;
(2)根据题意画出图形,根据含30°的直角三角形的性质,即可得到结论.
【详解】
解:(1)①补全图形如下图:
②∵∠CAE=∠DAC=,
∴∠BAE=30°+
∴∠FAE=2×(30°+)
∴∠AEF==60°-;
∵∠AMF=∠CAE+∠AEF=+60°-=60°,
故答案是:60°-,60°;
③MF=MA+ME.
证明:在FE上截取GF=ME,连接AG .
∵点D关于直线AC的对称点为E,
∴△ADC ≌△AEC.
∴∠CAE =∠CAD =.
∵∠BAC=30°,
∴∠EAN=30°+.
又∵点E关于直线AB的对称点为F,
∴AB垂直平分EF.
∴AF=AE,∠FAN=∠EAN =30°+,
∴∠F=∠AEF=.
∴∠AMG =.
∵AF=AE,∠F=∠AEF, GF=ME,
∴△AFG ≌△AEM.
∴AG =AM.
又∵∠AMG=,
∴△AGM为等边三角形.
∴MA=MG.
∴MF=MG+GF=MA+ME.
(2),理由如下:
如图1所示,
∵点E与点F关于直线AB对称,
∴∠ANM=90°,NE=NF,
又∵∠NAM=30°,
∴AM=2MN,
∴AM=2NE+2EM =MF+ME,
∴MF=AM-ME;
如图2所示,
∵点E与点F关于直线AB对称,
∴∠ANM=90°,NE=NF,
∵∠NAM=30°,
∴AM=2NM,
∴AM=2MF+2NF=2MF+NE+NF=ME+MF,
∴MF=MA-ME;
综上所述:MF=MA-ME.
【点睛】
本题考查轴对称、三角形全等判定与性质、等边三角形判定与性质,掌握这些是本题关键.
9、
(1)①
(2)SAS
(3)见解析
【分析】
(1)根据全等三角形的判定方法分析得出答案;
(2)根据(1)直接填写即可;
(3)利用SAS进行证明.
(1)
解:∵,
∴∠A=∠F,
∵AC=EF,
∴当时,可根据SAS证明;
当时,不能证明,
故答案为:①;
(2)
解:当时,可根据SAS证明,
故答案为:SAS;
(3)
证明:在△ABC和△FDE中,
,
∴.
【点睛】
此题考查了添加条件证明两个三角形全等,正确掌握全等三角形的判定定理是解题的关键.
10、(1)2<BC<8;(2)25°
【分析】
(1)根据三角形三边关系解答即可;
(2)根据三角形外角性质和三角形内角和解答即可.
【详解】
解:(1)∵AC-AB<BC<AC+AB,AB=3,AC=5.
∴2<BC<8,
故答案为:2<BC<8
(2)∵∠ADC是△ABD的外角
∴∠ADC=∠B+∠BAD=140
∵∠B=∠BAD
∴∠B=
∵∠B+∠BAC+∠C=180
∴∠C=180﹣∠B﹣∠BAC
即∠C=180﹣70﹣85=25
【点睛】
本题考查了三角形第三边的取值范围,三角形内角和定理和三角形外角的性质,能根据三角形的外角的性质求出∠B的度数是解此题的关键.
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