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    2022年最新强化训练冀教版八年级数学下册第二十二章四边形课时练习练习题(无超纲)

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    2020-2021学年第二十二章 四边形综合与测试精品同步测试题

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    这是一份2020-2021学年第二十二章 四边形综合与测试精品同步测试题,共30页。试卷主要包含了下列说法正确的是等内容,欢迎下载使用。
    八年级数学下册第二十二章四边形课时练习
    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、下列命题中是真命题的是( ).A.有一组邻边相等的平行四边形是菱形 B.对角线互相垂直且相等的四边形是菱形
    C.对角线相等的四边形是矩形 D.有一个角为直角的四边形是矩形
    2、如图,在正方形ABCD中,,点E在对角线AC上,若,则CDE的面积为( )

    A.3 B.4 C.5 D.6
    3、如图,在平行四边形中,平分,交边于,,,则的长为( )

    A.1 B.2 C.3 D.5
    4、一个多边形的内角和等于它的外角和的2倍,则这个多边形的边数是( )
    A.5 B.4 C.7 D.6
    5、如图是用4个全等的直角三角形与1个小正方形镶嵌而成的正方形图案,已知大正方形面积为49,小正方形面积为4,若用x,y表示直角三角形的两直角边(x>y),则下列四个说法:①x2+y2=49,②x﹣y=2,③2xy+4=49,④x+y=9.
    其中说法正确的是(   )

    A.②③ B.①②③ C.②④ D.①②④
    6、如图,在边长为的正方形ABCD中,点E是对角线AC上一点,且于点F,连接DE,当时,(   )

    A.1 B. C. D.
    7、如图,平行四边形ABCD中,AD=5,AB=3,AE平分∠BAD交BC边于点E,则EC等于(  )

    A.1 B.2 C.3 D.4
    8、陈师傅应客户要求加工4个长为4cm、宽为3cm的矩形零件.在交付客户之前,陈师傅需要对4个零件进行检测.根据零件的检测结果,下图中有可能不合格的零件是( )
    A. B.
    C. D.
    9、下列说法正确的是(  )
    A.只有正多边形的外角和为360°
    B.任意两边对应相等的两个直角三角形全等
    C.等腰三角形有两条对称轴
    D.如果两个三角形一模一样,那么它们形成了轴对称图形
    10、如图,在△ABC中,AB=3,AC=4,BC=5,△ABD,△ACE,△BCF都是等边三角形,下列结论中:①AB⊥AC;②四边形AEFD是平行四边形;③∠DFE=150°;④S四边形AEFD=8.错误的个数是(  )

    A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
    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,在平面直角坐标系xOy中,有一边长为1的正方形OABC,点B在x轴的正半轴上,如果以对角线OB为边作第二个正方形OBB1C1,再以对角线OB1为边作第三个正方形OB1B2C2,…,照此规律作下去,则B2的坐标是 ___;B2020的坐标是 ___.

    2、如图,四边形是菱形,与相交于点,添加一个条件:________,可使它成为正方形.

    3、从八边形的一个顶点引出的对角线有_____条.
    4、如图所示,是长方形地面,长,宽,中间竖有一堵砖墙高.一只蚂蚱从点爬到点,它必须翻过中间那堵墙,则它至少要走______的路程.

    5、如图,在平行四边形ABCD中,对角线AC,BD交于点O,AC⊥AB,AB=,且AC:BD=2:3,那么AC的长为___.

    三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
    1、如图,矩形ABCD的对角线AC、BD相交于点O,AB=5cm,∠BOC=120°,求矩形对角线的长.

    2、如图,正方形ABCD中,E为BD上一点,AE的延长线交BC的延长线于点F,交CD于点H,G为FH的中点.

    (1)求证:AE=CE;
    (2)猜想线段AE,EG和GF之间的数量关系,并证明.
    3、背景资料:在已知所在平面上求一点P,使它到三角形的三个顶点的距离之和最小.这个问题是法国数学家费马1640年前后向意大利物理学家托里拆利提出的,所求的点被人们称为“费马点”.如图1,当三个内角均小于120°时,费马点P在内部,当时,则取得最小值.

    (1)如图2,等边内有一点P,若点P到顶点A、B、C的距离分别为3,4,5,求的度数,为了解决本题,我们可以将绕顶点A旋转到处,此时这样就可以利用旋转变换,将三条线段、、转化到一个三角形中,从而求出_______;
    知识生成:怎样找三个内角均小于120°的三角形的费马点呢?为此我们只要以三角形一边在外侧作等边三角形并连接等边三角形的顶点与的另一顶点,则连线通过三角形内部的费马点.请同学们探索以下问题.
    (2)如图3,三个内角均小于120°,在外侧作等边三角形,连接,求证:过的费马点.
    (3)如图4,在中,,,,点P为的费马点,连接、、,求的值.
    (4)如图5,在正方形中,点E为内部任意一点,连接、、,且边长;求的最小值.
    4、如图所示,在每个小正方形的边长均为1的网格中,线段AB的端点A、B均在小正方形的顶点上.

    (1)在图中画出等腰△ABC,且△ABC为钝角三角形,点C在小正方形顶点上;
    (2)在(1)的条件下确定点C后,再画出矩形BCDE,D,E都在小正方形顶点上,且矩形BCDE的周长为16,直接写出EA的长为   .
    5、已知:在平行四边形ABCD中,分别延长BA,DC到点E,H,使得BE=2AB,DH=2CD.连接EH,分别交AD,BC于点F,G.

    (1)求证:AF=CG;
    (2)连接BD交EH于点O,若EH⊥BD,则当线段AB与线段AD满足什么数量关系时,四边形BEDH是正方形?

    -参考答案-
    一、单选题
    1、A
    【解析】
    【分析】
    根据平行线四边形的性质得到对边相等,加上一组邻边相等,可得到四边都相等,根据菱形的定义对A、B进行判断;根据矩形的判定方法对C、D进行判断.
    【详解】
    解:A、平行四边形的对边相等,若有一组邻边相等,则四边都相等,所以该选项正确;
    B、对角线互相平分且垂直的四边形是菱形,所以该选项不正确;
    C、对角线互相平分且相等的四边形为矩形,所以该选项不正确;
    D、有三个角是直角的四边形是矩形,所以该选项不正确.
    故选:A.
    【点睛】
    本题考查了命题与定理:判断事情的语句叫命题;正确的命题叫真命题;经过证明其正确性的命题称为定理.也考查了平行四边形、矩形和菱形的判定与性质.
    2、A
    【解析】
    【分析】
    根据正方形的性质,全等三角形的性质和三角形的面积公式解答即可.
    【详解】
    ∵正方形ABCD,
    ∴AB=AD,∠BAC=DAC,
    ∵AE=AE,∴△ABE≌△ADE,
    ∴=5,同理△CBE≌△CDE,
    ∴,
    ∵,
    ∴CDE的面积为: =3,
    故选A.
    【点睛】
    本题考查了正方形的性质,关键是根据全等三角形的性质和三角形的面积公式解答.
    3、B
    【解析】
    【分析】
    先由平行四边形的性质得,,再证,即可求解.
    【详解】
    解:四边形是平行四边形,
    ,,

    平分,




    故选:B.
    【点睛】
    本题考查了平行四边形的性质,等腰三角形的判定等知识,解题的关键是灵活应用这些知识解决问题.
    4、D
    【解析】
    【分析】
    利用多边形内角和公式和外角和定理,列出方程即可解决问题.
    【详解】
    解:根据题意,得:(n-2)×180=360×2,
    解得n=6.
    故选:D.
    【点睛】
    本题考查了多边形内角与外角,解答本题的关键是根据多边形内角和公式和外角和定理,利用方程法求边数.
    5、B
    【解析】
    【分析】
    根据正方形的性质,直角三角形的性质,直角三角形面积的计算公式及勾股定理解答即可.
    【详解】
    如图所示,

    ∵△ABC是直角三角形,
    ∴根据勾股定理:,故①正确;
    由图可知,故②正确;
    由图可知,四个直角三角形的面积与小正方形的面积之和为大正方形的面积,
    列出等式为,
    即,故③正确;
    由可得,
    又∵,
    两式相加得:,
    整理得:,
    ,故④错误;
    故正确的是①②③.
    故答案选B.
    【点睛】
    本题主要考查了勾股定理的应用,正方形性质,完全平方公式的应用,算术平方根,准确分析判断是解题的关键.
    6、C
    【解析】
    【分析】
    证明,则,计算的长,得,证明是等腰直角三角形,可得的长.
    【详解】
    解:四边形是正方形,
    ,,,









    是等腰直角三角形,

    故选:C.
    【点睛】
    本题考查正方形的性质,勾股定理,等腰直角三角形,三角形的外角的性质等知识,解题的关键是在正方形中学会利用等腰直角三角形的性质解决问题,属于中考常考题型.
    7、B
    【解析】
    【分析】
    根据平行四边形及平行线的性质可得,再由角平分线及等量代换得出,利用等角对等边可得,结合图形即可得出线段长度.
    【详解】
    解:∵四边形ABCD为平行四边形,
    ∴,
    ∴,
    ∵AE平分,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    ∵,
    ∴,
    故选:B.
    【点睛】
    题目主要考查 平行四边形及平行线的性质,利用角平分线计算,等角对等边等,理解题意,熟练运用平行四边形的性质是解题关键.
    8、C
    【解析】
    【分析】
    根据矩形的判定定理判断即可.
    【详解】
    ∵A满足的条件是有一个角是直角的平行四边形是矩形,
    ∴A合格,不符合题意;
    ∵B满足的条件是三个角是直角的四边形是矩形,
    ∴B合格,不符合题意;
    ∵C满足的条件是有一个角是直角的四边形,
    ∴无法判定,C不合格,符合题意;
    ∵D满足的条件是有一个角是直角的平行四边形是矩形,
    ∴D合格,不符合题意;
    故选C.
    【点睛】
    本题考查了矩形的判定定理,正确理解题意,熟练掌握矩形的判定定理是解题的关键.
    9、B
    【解析】
    【分析】
    选项A根据多边形的外角和定义判断即可;选项B根据三角形全等的判定方法判断即可;选项C根据轴对称图形的定义判断即可;选项D根据轴对称的性质判断即可.
    【详解】
    解:A.所有多边形的外角和为,故本选项不合题意;
    B.任意两边对应相等的两个直角三角形全等,说法正确,故本项符合题意;
    C.等腰三角形有1条对称轴,故本选项不合题意;
    D.如果两个三角形一模一样,那么它们不一定形成轴对称图形,故本选项不合题意;
    故选:B.
    【点睛】
    此题主要考查了多边形的外角和,轴对称的性质,等腰三角形的性质,全等三角形的判定,解题的关键是掌握轴对称图形的概念.
    10、A
    【解析】
    【分析】
    利用勾股定理逆定理证得△ABC是直角三角形,由此判断①;证明△ABC≌△DBF得到DF=AE,同理可证:△ABC≌△EFC,得到EF=AD,由此判断②;由②可判断③;过A作AG⊥DF于G,求出AG即可求出 S▱AEFD,判断④.
    【详解】
    解:∵AB=3,AC=4,32+42=52,
    ∴AB2+AC2=BC2,
    ∴△ABC是直角三角形,∠BAC=90°,
    ∴AB⊥AC,故①正确;
    ∵△ABD,△ACE都是等边三角形,
    ∴∠DAB=∠EAC=60°,
    ∴∠DAE=150°,
    ∵△ABD和△FBC都是等边三角形,
    ∴BD=BA,BF=BC,
    ∴∠DBF=∠ABC,
    在△ABC与△DBF中,

    ∴△ABC≌△DBF(SAS),
    ∴AC=DF=AE=4,
    同理可证:△ABC≌△EFC(SAS),
    ∴AB=EF=AD=3,
    ∴四边形AEFD是平行四边形,故②正确;
    ∴∠DFE=∠DAE=150°,故③正确;
    过A作AG⊥DF于G,如图所示:
    则∠AGD=90°,
    ∵四边形AEFD是平行四边形,
    ∴∠FDA=180°﹣∠DFE=180°﹣150°=30°,
    ∴AG=AD=,
    ∴S▱AEFD=DF•AG=4×=6;故④错误;
    ∴错误的个数是1个,
    故选:A.

    【点睛】
    此题考查了等边三角形的性质,勾股定理的逆定理,全等三角形的判定及性质,平行四边形的判定及性质,直角三角形的30度角的性质,熟练掌握各知识点是解题的关键.
    二、填空题
    1、
    【解析】
    【分析】
    根据已知条件和勾股定理求出OB2的长度即可求出B2的坐标,再根据题意和图形可看出每经过一次变化,正方形都逆时针旋转45°,正方形的边长都乘以所以可求出从B到B2020变化的坐标.
    【详解】
    解:∵四边形OABC是边长为1正方形,


    ∴B1的坐标是,
    ∴,
    ∴B2的坐标是
    根据题意和图形可看出每经过一次变化,正方形逆时针旋转45°,其边长乘以,
    ∴B3的坐标是
    ∴B4的坐标是
    ∴旋转8次则OB旋转一周,
    ∵从B到B2020经过了2020次变化,2020÷8=252…4,
    ∴从B到B2020与B4都在x轴负半轴上,
    ∴点B2020的坐标是
    【点睛】
    本题主要考查了规律型-点的坐标,解决本题的关键是利用正方形的变化过程寻找点的变化规律.
    2、
    【解析】
    【分析】
    根据“有一个角是直角的菱形是正方形”可得到添加的条件.
    【详解】
    解:由于四边形 是菱形,
    如果 ,
    那么四边形是正方形.
    故答案为: .
    【点睛】
    本题考查了正方形的判定,解决本题的关键是熟练掌握正方形的判定定理.
    3、
    【解析】
    【分析】
    根据n边形从一个顶点出发可引出(n﹣3)条对角线可直接得到答案.
    【详解】
    解:从八边形的一个顶点可引出的对角线的条数有8﹣3=5(条),
    故答案为:5.
    【点睛】
    此题主要考查了多边形的对角线,关键是掌握计算方法.
    4、
    【解析】
    【分析】
    根据题意,将长方形底面和中间墙展开为平面图,并连接BD,根据两点之间直线段最短和勾股定理的性质计算,即可得到答案.
    【详解】
    将长方形底面和中间墙展开后的平面图如下,并连接BD

    根据题意,展开平面图中的
    ∴一只蚂蚱从点爬到点,最短路径长度为展开平面图中BD长度
    ∵是长方形地面


    故答案为:.
    【点睛】
    本题考查了立体图形展开图、矩形、两点之间直线段最短、勾股定理的知识;解题的关键是熟练掌握立体图形展开图、勾股定理的知识,从而完成求解.
    5、4
    【解析】
    【分析】
    四边形是平行四边形,可得,由,可知,由可知在中勾股定理求解的值,进而求解的值.
    【详解】
    解:∵四边形是平行四边形





    ∴设

    解得:


    故答案为:4.
    【点睛】
    本题考查了勾股定理,平行四边形的性质等知识.解题的关键在于正确的求解.
    三、解答题
    1、10cm
    【解析】
    【分析】
    根据矩形性质得出∠ABC=90°,AC=BD,OA=OC=AC,OB=OD=BD,推出OA=OB,求出等边三角形AOB,求出OA=OB=AB=5,即可得出答案.
    【详解】
    解:∵∠BOC=120°,
    ∴∠AOB=180°﹣120°=60°,
    ∵四边形ABCD是矩形,
    ∴∠ABC=90°,AC=BD,OA=OC=AC,OB=OD=BD,
    ∴OA=OB,
    ∵∠AOB=60°,
    ∴△AOB是等边三角形,
    ∵AB=5cm,
    ∴OA=OB=AB=5cm,
    ∴AC=2AO=10cm,BD=AC=10cm.
    【点睛】
    本题考查了矩形的性质和等边三角形的性质和判定的应用,解此题的关键是求出OA、OB的长,题目比较典型,是一道比较好的题目.
    2、 (1)见解析
    (2)AE2+ GF2=EG2,证明见解析
    【解析】
    【分析】
    (1)根据“SAS”证明△ADE≌△CDE即可;
    (2)连接CG,可得CG=GF=GH=FH,再证明∠ECG=90°,然后在Rt△CEG中,可得CE2+CG2=EG2,进而可得线段AE,EG和GF之间的数量关系.
    (1)
    证明:∵四边形ABCD是正方形,
    ∴AD=CD,∠ADE=∠CDE,
    在△ADE和△CDE中

    ∴△ADE≌△CDE,
    ∴AE=CE;
    (2)
    AE2+ GF2=EG2,理由:
    连接CG
    ∵△ADE≌△CDE,
    ∴∠1=∠2.
    ∵G为FH的中点,
    ∴CG=GF=GH=FH,
    ∴∠6=∠7.
    ∵∠5=∠6,
    ∴∠5=∠7.
    ∵∠1+∠5=90°,
    ∴∠2+∠7=90°,即∠ECG=90°,
    在Rt△CEG中,CE2+CG2=EG2,
    ∴AE2+ GF2=EG2.

    【点睛】
    本题考查了正方形的性质,全等三角形的判定与性质,直角三角形的性质,以及勾股定理等知识,证明△ADE≌△CDE是解(1)的关键,证明∠ECG=90°是解(2)的关键.
    3、 (1)150°;
    (2)见详解;
    (3);
    (4).
    【解析】
    【分析】
    (1)根据旋转性质得出≌,得出∠BAP=∠CAP′,∠APB=∠AP′C,AP=AP′=3,BP=CP′=4,根据△ABC为等边三角形,得出∠BAC=60°,可证△APP′为等边三角形,PP′=AP=3,∠AP′P=60°,根据勾股定理逆定理,得出△PP′C是直角三角形,∠PP′C=90°,可求∠AP′C=∠APP+∠PPC=60°+90°=150°即可;
    (2)将△APB逆时针旋转60°,得到△AB′P′,连结PP′,根据△APB≌△AB′P′,AP=AP′,PB=PB′,AB=AB′,根据∠PAP′=∠BAB′=60°,△APP′和△ABB′均为等边三角形,得出PP′=AP,根据,根据两点之间线段最短得出点C,点P,点P′,点B′四点共线时,最小=CB′,点P在CB′上即可;
    (3)将△APB逆时针旋转60°,得到△AP′B′,连结BB′,PP′,得出△APB≌△AP′B′,可证△APP′和△ABB′均为等边三角形,得出PP′=AP,BB′=AB,∠ABB′=60°,根据,可得点C,点P,点P′,点B′四点共线时,最小=CB′,利用30°直角三角形性质得出AB=2AC=2,根据勾股定理BC=,可求BB′=AB=2,根据∠CBB′=∠ABC+∠ABB′=30°+60°=90°,在Rt△CBB′中,B′C=即可;
    (4)将△BCE逆时针旋转60°得到△CE′B′,连结EE′,BB′,过点B′作B′F⊥AB,交AB延长线于F,得出△BCE≌△CE′B′,BE=B′E′,CE=CE′,CB=CB′,可证△ECE′与△BCB′均为等边三角形,得出EE′=EC,BB′=BC,∠B′BC=60°,,得出点C,点E,点E′,点B′四点共线时,最小=AB′,根据四边形ABCD为正方形,得出AB=BC=2,∠ABC=90°,可求∠FBB′=180°-∠ABC-∠CBB′=180°-90°-60°=30°,根据30°直角三角形性质得出BF=,勾股定理BF=,可求AF=AB+BF=2+,再根据勾股定理AB′=即可.
    (1)
    解:连结PP′,
    ∵≌,
    ∴∠BAP=∠CAP′,∠APB=∠AP′C,AP=AP′=3,BP=CP′=4,
    ∵△ABC为等边三角形,
    ∴∠BAC=60°
    ∴∠PAP′=∠PAC+∠CAP′=∠PAC+∠BAP=60°,
    ∴△APP′为等边三角形,
    ,∴PP′=AP=3,∠AP′P=60°,
    在△P′PC中,PC=5,

    ∴△PP′C是直角三角形,∠PP′C=90°,
    ∴∠AP′C=∠APP+∠PPC=60°+90°=150°,
    ∴∠APB=∠AP′C=150°,
    故答案为150°;

    (2)
    证明:将△APB逆时针旋转60°,得到△AB′P′,连结PP′,
    ∵△APB≌△AB′P′,
    ∴AP=AP′,PB=PB′,AB=AB′,
    ∵∠PAP′=∠BAB′=60°,
    ∴△APP′和△ABB′均为等边三角形,
    ∴PP′=AP,
    ∵,
    ∴点C,点P,点P′,点B′四点共线时,最小=CB′,
    ∴点P在CB′上,
    ∴过的费马点.

    (3)
    解:将△APB逆时针旋转60°,得到△AP′B′,连结BB′,PP′,
    ∴△APB≌△AP′B′,
    ∴AP′=AP,AB′=AB,
    ∵∠PAP′=∠BAB′=60°,
    ∴△APP′和△ABB′均为等边三角形,
    ∴PP′=AP,BB′=AB,∠ABB′=60°,

    ∴点C,点P,点P′,点B′四点共线时,最小=CB′,
    ∵,,,
    ∴AB=2AC=2,根据勾股定理BC=
    ∴BB′=AB=2,
    ∵∠CBB′=∠ABC+∠ABB′=30°+60°=90°,
    ∴在Rt△CBB′中,B′C=
    ∴最小=CB′=;

    (4)
    解:将△BCE逆时针旋转60°得到△CE′B′,连结EE′,BB′,过点B′作B′F⊥AB,交AB延长线于F,
    ∴△BCE≌△CE′B′,
    ∴BE=B′E′,CE=CE′,CB=CB′,
    ∵∠ECE′=∠BCB′=60°,
    ∴△ECE′与△BCB′均为等边三角形,
    ∴EE′=EC,BB′=BC,∠B′BC=60°,
    ∵,
    ∴点C,点E,点E′,点B′四点共线时,最小=AB′,
    ∵四边形ABCD为正方形,
    ∴AB=BC=2,∠ABC=90°,
    ∴∠FBB′=180°-∠ABC-∠CBB′=180°-90°-60°=30°,
    ∵B′F⊥AF,
    ∴BF=,BF=,
    ∴AF=AB+BF=2+,
    ∴AB′=,
    ∴最小=AB′=.

    【点睛】
    本题考查图形旋转性质,等边三角形判定与性质,勾股定理,直角三角形判定与性质,两点之间线段最短,四点共线,正方形性质,30°直角三角形性质,掌握图形旋转性质,等边三角形判定与性质,勾股定理,直角三角形判定与性质,两点之间线段最短,四点共线,正方形性质,30°直角三角形性质是解题关键.
    4、 (1)见解析
    (2)画图见解析,
    【解析】
    【分析】
    (1)作出腰为5且∠ABC是钝角的等腰三角形ABC即可;
    (2)作出边长分别为5,3的矩形ABDE即可.
    (1)
    解:如图,AB==BC,∠ABC>90°,所以△ABC即为所求;

    (2)
    解:如图,矩形BCDE即为所求.AE= .
    故答案为:.
    【点睛】
    本题考查作图-应用与设计作图,等腰三角形的判定,矩形的判定,勾股定理等知识,解题的关键是学会利用数形结合的思想解决问题,属于中考常考题型.
    5、 (1)见解析
    (2)当AD=AB时,四边形BEDH是正方形
    【解析】
    【分析】
    (1)要证明AF=CG,只要证明△EAF≌△HCG即可;
    (2)利用已知可得四边形BEDH是菱形,所以当AE2+DE2=AD2时,∠BED=90°,四边形BEDH是正方形.
    (1)
    证明:∵四边形ABCD是平行四边形,
    ∴AB∥CD,AB=CD,∠BAD=∠BCD,
    ∴∠AEF=∠CHG,
    ∵BE=2AB,DH=2CD,
    ∴BE=DH,
    ∴BE-AB=DH-DC,
    ∴AE=CH,
    ∴∠BAD+∠EAF=180°,∠BCD+∠GCH=180°,
    ∴∠EAF=∠GCH,
    ∴△EAF≌△HCG(ASA),
    ∴AF=CG;
    (2)
    解:当AD=AB时,四边形BEDH是正方形;
    理由:∵BE∥DH,BE=DH,
    ∴四边形EBHD是平行四边形,
    ∵EH⊥BD,
    ∴四边形EBHD是菱形,
    ∴ED=EB=2AB,
    当AE2+DE2=AD2时,则∠BED=90°,
    ∴四边形BEDH是正方形,即AB2+(2AB)2=AD2,
    ∴AD=AB,
    ∴当AD=AB时,四边形BEDH是正方形.

    【点睛】
    本题考查了正方形的判定,菱形的判定,平行四边形的性质,全等三角形的判定与性质,结合图形分析并熟练掌握正方形的判定,平行四边形的性质,是解题的关键.

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