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- 第03讲 正方形的性质与判定(3个知识点+3种题型+分层练习)九年级上学期数学核心知识点与常见题型通关讲解练(北师大版) 试卷 0 次下载
- 第01章 特殊的平行四边形 章节整合练习(10个知识点+40题练习)九年级上学期数学核心知识点与常见题型通关讲解练(北师大版) 试卷 0 次下载
- 第04讲+认识一元二次方程(3个知识点+4种题型+分层练习)-2024-2025学年九年级上学期数学核心知识点与常见题型通关讲解练(北师大版) 试卷 0 次下载
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- 第06讲 用公式法求解一元二次方程 (2个知识点+2种题型+分层练习) 试卷 0 次下载
第01章 特殊的平行四边形 章节测试练习卷-2024-2025学年九年级上学期数学核心知识点与常见题型通关讲解练(北师大版)
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这是一份第01章 特殊的平行四边形 章节测试练习卷-2024-2025学年九年级上学期数学核心知识点与常见题型通关讲解练(北师大版),文件包含第01章特殊的平行四边形章节测试练习卷原卷版docx、第01章特殊的平行四边形章节测试练习卷解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共36页, 欢迎下载使用。
第01章 特殊的平行四边形 章节测试练习卷(考试时间:90分钟 试卷满分:100分)注意事项:1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一.选择题:(本大题共10题,每题3分,满分30分)1.(24-25九年级上·全国·课后作业)如图,点E是正方形的边上一点,连接,过点A作交的延长线于点F,连接.若,,则的面积为( )A.3 B.5 C.8 D.10【答案】B【分析】此题考查了正方形的性质,勾股定理,全等三角形的性质和判定等知识,解题的关键是证明出.首先根据题意证明出,得到,然后利用勾股定理求出,最后利用三角形面积公式求解即可.【详解】∵四边形是正方形∴,∴∵∴∵∴∴∴∵,∴∴∴的面积为.故选B.2.(2024九年级上·全国·专题练习)如图,菱形中,过点C作交于点E,若,则( )A. B. C. D.【答案】A【分析】本题主要考查了菱形的性质,熟练掌握菱形的性质是解题的关键.根据菱形的性质可得,,从而得到,再由,即可求解.【详解】解:∵四边形是菱形,∴,,∴,∵,∴,∴,∵,∴,∴.故选:A.3.(2024·湖北宜昌·模拟预测)如图,在平面直角坐标系中,矩形两边与坐标轴重合,,.将矩形绕点O逆时针旋转,每次旋转90°,则第2025次旋转结束时,点B的坐标为( )A. B.2,1 C. D.【答案】D【分析】本题主要考查了平面直角坐标系内坐标的变化规律,旋转,矩形的性质.先根据矩形的性质可知,再作出旋转后的图形,进而找到B点的坐标规律即可.【详解】解:,.将矩形绕点O逆时针旋转,如图可知:,…,则:每旋转4次则回到原位置,,即:第2025次旋转结束时,完成了506次循环,与的位置相同,的坐标为.故选:D.4.(24-25九年级上·全国·课后作业)的对角线相交于点O,分别添加下列条件:①;②;③平分;④.其中使得是菱形的有( )A.1个 B.2个 C.3个 D.4个【答案】C【分析】此题考查了菱形的判定,熟练掌握对角线互相垂直的平行四边形是菱形,有一组邻边相等的平行四边形是菱形是解题的关键.根据菱形的判定逐个判断即可.【详解】解:四边形是平行四边形,①若,则可得其为菱形,故①正确;②中一组邻边相等,也可得到一菱形,故②正确;③如图,∵,∴,∴,若平分,∴,∴,∴,∴是菱形,故③正确;④若则,所以四边形为矩形不一定是菱形,故④错误;则能使是菱形的有①②③,共3个.故选:C.5.(23-24九年级上·四川南充·期末)如图,在正方形中,为边上的点,连接,,将绕点顺时针方向旋转90°得到,连接,则的度数为( )A. B. C. D.30°【答案】B【分析】本题考查了旋转的性质,正方形的性质,三角形外角的性质,等边对等角,由旋转性质得,,又四边形是正方形得,最后由三角形外角性质即可求解,熟练掌握知识点的应用是解题的关键.【详解】∵将绕点顺时针方向旋转90°得到, ∴,,∵四边形是正方形,∴,∵,∴, ∴,故选:.6.(2024九年级上·全国·专题练习)如图,在中,.将绕点旋转至,使,交边于点,则的长是( )A.4 B. C.5 D.6【答案】C【分析】根据旋转的性质可证,根据直角三角形两锐角互余可证,由此可得,根据直角三角形斜边中线等于斜边的一半即可求解.【详解】解:∵将绕点旋转至,∴,∵,∴,∴,∴,∴,而,∴,∴,∴.故选:C.【点睛】本题主要考查旋转的性质,勾股定理,直角三角形两锐角互余,等腰三角形的判定和性质,掌握旋转的性质,等腰三角形的判定和性质,直角三角斜边中线等于斜边的一半是解题的关键.7.(2024九年级上·全国·专题练习)如图,矩形的对角线,交于点,,,过点作,交于点,过点作,垂足为,则的值为( )A. B. C. D.【答案】C【分析】本题主要考查了矩形的性质,勾股定理,三角形面积的计算,根据矩形性质得出矩形的面积为,根据勾股定理得出,根据,,得出,即,代入数据求出结果即可.【详解】解:∵,,∴矩形的面积为,,∴在矩形中,∵对角线,交于点O,∴的面积为,∵,,∴,即,∴,∴,∴,故选:C.8.(23-24九年级上·全国·单元测试)如图,将边长为的正方形绕点按逆时针方向旋转得到正方形,与相交于点,则图中阴影部分的面积为( )A. B. C. D.【答案】C【分析】连接,根据旋转的性质和正方形的性质易证,从而可知,再设,则,根据勾股定理解得即可求得,从而解题.【详解】解:如图,连接,由正方形性质可得:,,,,,正方形绕点按逆时针方向旋转得到正方形,,,设,则,则有,,,,,故选:C.【点睛】本题考查了正方形的性质,勾股定理,含角的直角三角形,旋转的性质,解题的关键是熟练掌握并运用相关知识.9.(22-23九年级上·江西萍乡·开学考试)两张全等的矩形纸片,按如图方式交叉叠放在一起,,.与相交于,交于,且,,则图中重叠(阴影)部分四边形的周长为( )A.4 B.8 C. D.16【答案】D【分析】本题考查了含30度角的直角三角形的性质,矩形的性质,菱形的性质与判定,证明四边形是菱形,根据含30度角的直角三角形的性质求得的长,即可求解.证明四边形是菱形是解题的关键.【详解】解:在矩形中,,,,,四边形、四边形是全等的矩形,,,,,,,,四边形是菱形,菱形的周长为,故选:D.10.(22-23九年级上·辽宁锦州·期中)如图,在菱形中,,对角线相交于点O,P是对角线上的一动点,且于点M,于点N.有以下结论:①为等边三角形;②;③; ④.其中正确的有( )个.A.1个 B.2个 C.3个 D.4个【答案】D【分析】本题考查菱形的性质、等边三角形的判定与性质、含30度角的直角三角形的性质、勾股定理、三角形的内角和定理等知识,熟练掌握相关知识的联系与运用是解答的关键.利用菱形的性质和等边三角形的判定可判断①;根据含30度角的直角三角形的性质、勾股定理可判断②④;根据三角形的内角和定理可判断③,进而可得结论.【详解】解:∵四边形是菱形,,∴,,,,∴为等边三角形,,则,故①②正确;∵,,∴,∴,,,∴,,故③④正确,综上,正确的有4个,故选:D.第Ⅱ卷二.填空题:(本大题共8题,每题2分,满分16分)11.(2023·湖南长沙·二模)如图,平行四边形中,在上截取,分别以点、为圆心,大于的长为半径画弧,两弧交于点,连接交于,若,,则的长为 .【答案】【分析】本题考查作图—基本作图,等腰三角形三线合一性质,平行四边形的性质,菱形的判定和性质,勾股定理.连接,设,交于点,证明四边形是菱形,可得,,,由勾股定理,即可求的长.【详解】解:连接,设,交于点,由尺规作图的过程可知:直线平分,,∴,,点为的中点,∴垂直平分,∴,∵四边形是平行四边形,,,∴,∴,∴,∴,∴,∴四边形是菱形,∴,,在中,,∴,即的长为.故答案为:.12.(23-24九年级上·广东深圳·期末)如图所示,菱形的对角线、相交于点.若,,,垂足为,则的长为 .【答案】【分析】本题考查菱形的性质,勾股定理,解题的关键是学会利用面积法求线段的长,属于中考常考题型.利用菱形的面积公式:,即可解决问题.【详解】解:四边形是菱形,,,,,,,故答案为:.13.(2023·辽宁大连·模拟预测)如图,线段,分别以,为圆心,大于的长为半径画弧交于点,,作直线,连接,,,.若,则四边形的面积为 .【答案】24【分析】本题主要考查了作图基本作图及中垂线的性质.由作图可知是线段的中垂线,四边形是菱形,利用求解即可.【详解】解:如图,由作图可知是线段的垂直平分线,,四边形是菱形,,,,,,,故答案为:24.14.(2024九年级上·全国·专题练习)如图,在正方形中,点F为上一点,与交于点E.若,则等于 度. 【答案】63【分析】本题主要考查了正方形的性质,全等三角形的判定与性质,熟练掌握正方形的性质是解题的关键.根据正方形的性质可求得,然后根据三角形内角和定理求得,再根据全等三角形的判定与性质即得答案.【详解】四边形为正方形,,,,,,,,,,,.故答案为:63.15.(23-24九年级上·重庆沙坪坝·阶段练习)如图,正方形的边长为,为边上一点,.将正方形沿折叠,使点恰好与点重合,连接,,,则四边形的面积为 .【答案】【分析】本题考查了折叠的性质,正方形的性质,勾股定理,灵活运用勾股定理列方程是解题关键.由折叠的性质可知,,,由正方形的性质可知,,进而得到,设,,利用勾股定理分别列方程,求出、的值,从而得到,,,最后利用四边形的面积,即可求出面积.【详解】解:由折叠的性质可知,,,正方形的边长为,,,,,设,则,在和中,,,,,解得:,即,,设,则,,在中,,解得:,即,,四边形的面积,故答案为:.16.(22-23九年级上·江西萍乡·开学考试)如图,将矩形绕点顺时针旋转α0°<α<90°得矩形.当点落在上时,恰好落在直线上.若,,则的长为 【答案】6【分析】连接,,由旋转的性质可得,根据等腰三角形三线合一的性质,得到,由勾股定理可得,即可求解,本题考查了,矩形的性质,根据等腰三角形三线合一的性质,勾股定理,旋转的性质,解题的关键是:连接辅助线,得到.【详解】解:连接,,据题意可得,∵矩形,∴,,在中,,∴.17.(2024九年级上·全国·专题练习)如图,矩形中,.点E为边上的一个动点,与关于直线对称,当为直角三角形时,的长为 .【答案】9或18【分析】本题考查了矩形的性质、勾股定理、轴对称的性质,熟练掌握矩形的性质、勾股定理、轴对称的性质的综合应用,分情况讨论,作出图形是解题关键.分两种情况分别求解,(1)当时,如图1,根据轴对称的性质得,得;(2)当时,如图2,根据轴对称的性质得,得、、在同一直线上,根据勾股定理得,设,则,根据勾股定理得,,代入相关的值,计算即可.【详解】解:(1)当时,如图1,∵,根据轴对称的性质得,∵,∴是等腰直角三角形,∴;(2)当时,如图2,根据轴对称的性质得,为直角三角形,即,∴,∴在同一直线上,根据勾股定理得,∴,设,则,在中,,即,解得,即;综上所述:的长为9或18;故答案为:9或18.18.(21-22九年级上·广东佛山·阶段练习)如图,矩形中,,,为的中点,为上一动点,为中点,连接,则的最小值是 .【答案】【分析】如图,取中点,连接并延长,交于,则是的中位线,可得点P的运动轨迹是线段,如图,连接,,证明四边形是正方形,则,,可知的最小值为,然后根据勾股定理求解即可.【详解】解:如图,取中点,连接并延长,交于, ∴是的中位线,∴且 ,∴点的运动轨迹是线段,如图,连接,,∵,,∴四边形是平行四边形,∵,∴四边形是矩形,∵,∴四边形是正方形,∴,∴,∴的最小值为,由勾股定理得,,故答案是:.【点睛】本题考查了中位线,矩形的性质,正方形的判定与性质,勾股定理.明确的最小值的情况是解题的关键.三.解答题:(本大题共8题,19-23题每题6分,24-26题每题8分,满分54分)19.(2024九年级上·全国·专题练习)如图,平行四边形的对角线,相交于点,平分,,.(1)求证:四边形是菱形;(2)若,,求的长.【答案】(1)见详解(2)【分析】(1)首先通过角平分线的定义和平行四边形的性质,平行线的性质得出,则有,再利用一组邻边相等的平行四边形是菱形即可证明;(2)首先根据题意和菱形的性质证明四边形是矩形,然后利用矩形的性质和勾股定理即可得出答案.本题主要考查四边形,掌握矩形,菱形的判定及性质和勾股定理是解题的关键.【详解】(1)证明:平分,.四边形是平行四边形,,,,,平行四边形是菱形;(2)解:平行四边形是菱形,,.,,四边形是平行四边形.,四边形是矩形,.20.(2024·湖北武汉·模拟预测)如图,将的对角线向两个方向延长,分别至点E和点F,且使.(1)求证:四边形是平行四边形;(2)添加一个条件,使四边形为矩形,不需要说明理由.【答案】(1)见解析(2)(答案不唯一)【分析】本题考查平行四边形的判定与性质、矩形的判定,熟练掌握平行四边形的判定方法是解答的关键.(1)连接交于O,先根据平行四边形的性质得到,,进而得到,根据对角线互相平分的四边形是平行四边形可证的结论;(2)可添加,根据对角线相等的平行四边形是矩形可得结论,答案不唯一.【详解】(1)证明:连接交于O,如图,∵四边形是平行四边形,∴,,∵,∴,则,∴四边形是平行四边形;(2)解:添加,理由:∵四边形是平行四边形,,∴四边形为矩形.21.(2024九年级上·全国·专题练习)如图,在菱形中,与的度数比为,周长是.求:和的长度.【答案】,【分析】此题主要考查了菱形的性质,以及菱形的周长计算,关键是掌握菱形的四条边都相等;菱形的两条对角线互相垂直,并且每一条对角线平分一组对角.首先根据菱形的性质可得菱形的边长为,然后再证明是等边三角形,进而得到,然后再根据勾股定理得出的长,进而可得的长即可.【详解】解:菱形的周长为,菱形的边长为与的度数比为,,,,是等边三角形,,菱形对角线、相交于点,,且,,.22.(24-25九年级上·全国·课后作业)如图,在矩形中,,,E,F是的三等分点,求的面积.【答案】的面积是8【分析】本题考查矩形的性质,根据矩形的性质可得,求得,再根据E,F是的三等分点,可得,即可求解.【详解】解:∵四边形是矩形,∴,∵E,F是的三等分点,∴,∴,∴,∵,∴.23.(2024九年级上·全国·专题练习)如图,在平行四边形中,,过点作交的延长线于点,连接交于点.(1)求证:四边形是矩形;(2)连接,若,,求的长.【答案】(1)见解析(2)【分析】此题重点考查平行四边形的性质、矩形的判定与性质、等边三角形的判定与性质、勾股定理等知识,证明及是等边三角形是解题的关键.(1)由,,得,由四边形是平行四边形,点在的延长线上,得,则四边形是平行四边形,即可由,根据矩形的定义证明四边形是矩形;(2)由平行四边形的性质和矩形的性质得,,,因为,所以是等边三角形,则,,所以,即可根据勾股定理求得.【详解】(1)证明:,,,,四边形是平行四边形,点在的延长线上,,四边形是平行四边形,,四边形是矩形.(2)解:四边形是矩形,四边形是平行四边形,,,,是等边三角形,,是等边三角形,,,,,,的长是.24.(2024九年级上·全国·专题练习)如图,在矩形中,过对角线的中点O作的垂线,分别交、于点E,F. (1)求证:;(2)若,,连接,,求四边形的周长.【答案】(1)证明见解析(2)25【分析】本题主要考查了矩形的性质应用,菱形的判定与性质,全等三角形的判定,(1)根据矩形的性质可得,,,即可证的两个三角形全等;(2)设,根据已知条件可得,由线段垂直平分线的性质可得,可证得四边形是菱形,根据勾股定理可得的长,即可求得周长.【详解】(1)证明:∵四边形是矩形,点O为中点,∴,,∴,又∵,∴,在和中,,∴;(2)解:由(1)可得,,,∴四边形是平行四边形,∵,,∴垂直平分,∴,∴四边形是菱形,根据,,设,可得,在中,根据勾股定理可得:,即,解得:,∴,∴四边形的周长:.25.(23-24九年级上·浙江温州·期中)如图,在由24个全等的正三角形组成的正六边形网格中,请画出符合要求的格点四边形(即顶点均在格点上的四边形). (1)在图中画出以为对角线的矩形.(2)在图中画出一个邻边比为的矩形,并且与(1)中的矩形不全等.【答案】(1)见解析(2)见解析;(答案不唯一)【分析】本题主要考查了格点作图,菱形的性质,矩形的判定,勾股定理,解题的关键是熟练掌握矩形的判定方法.(1)根据对角线互相平分且相等的四边形是矩形,画出矩形即可;(2)根据格点特点,画矩形的一条边长为3,另一条边长为即可.【详解】(1)解:如图,矩形即为所求作的矩形; (2)解:如图,矩形即为所求作的矩形. 设每个小正方形的边长为1,∵,∴四边形为菱形,∴,,∴,∴,∵,∴.26.(23-24九年级上·北京·开学考试)下面是小茜设计的“作一个已知角的平分线”的尺规作图过程.已知:如图1,.求作:射线,使得平分.作法:如图2,①在射线上取一点C,以点O为圆心,长为半径作弧交射线于点D;②分别以点C,D为圆心,长为半径作弧,两弧交于点(异于点O),连接和;③作射线.所以射线平分.根据小茜设计的尺规作图过程.(1)使用直尺和圆规,补全图形(保留作图痕迹);(2)完成下面的证明,并在括号内填写推理依据.证明:∵ ,∴四边形是 ( ),∴平分( ).【答案】(1)见解析(2),菱形,四条边相等的四边形是菱形,菱形的对角线平分每一对对角【分析】(1)根据题意补全图形图形即可;(2)根据菱形的判定方法得到四边形为菱形,利用菱形的性质即可得到结论.【详解】(1)解:补全的图形如图所示;(2)证明:∵,∴四边形是菱形(四条边相等的四边形是菱形 ),∴平分(菱形的对角线平分每一对对角).故答案为:,菱形,四条边相等的四边形是菱形,菱形的对角线平分每一对对角.【点睛】本题考查了作图﹣基本作图,菱形的判定和性质,正确地作出图形是解题的关键.
第01章 特殊的平行四边形 章节测试练习卷(考试时间:90分钟 试卷满分:100分)注意事项:1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一.选择题:(本大题共10题,每题3分,满分30分)1.(24-25九年级上·全国·课后作业)如图,点E是正方形的边上一点,连接,过点A作交的延长线于点F,连接.若,,则的面积为( )A.3 B.5 C.8 D.10【答案】B【分析】此题考查了正方形的性质,勾股定理,全等三角形的性质和判定等知识,解题的关键是证明出.首先根据题意证明出,得到,然后利用勾股定理求出,最后利用三角形面积公式求解即可.【详解】∵四边形是正方形∴,∴∵∴∵∴∴∴∵,∴∴∴的面积为.故选B.2.(2024九年级上·全国·专题练习)如图,菱形中,过点C作交于点E,若,则( )A. B. C. D.【答案】A【分析】本题主要考查了菱形的性质,熟练掌握菱形的性质是解题的关键.根据菱形的性质可得,,从而得到,再由,即可求解.【详解】解:∵四边形是菱形,∴,,∴,∵,∴,∴,∵,∴,∴.故选:A.3.(2024·湖北宜昌·模拟预测)如图,在平面直角坐标系中,矩形两边与坐标轴重合,,.将矩形绕点O逆时针旋转,每次旋转90°,则第2025次旋转结束时,点B的坐标为( )A. B.2,1 C. D.【答案】D【分析】本题主要考查了平面直角坐标系内坐标的变化规律,旋转,矩形的性质.先根据矩形的性质可知,再作出旋转后的图形,进而找到B点的坐标规律即可.【详解】解:,.将矩形绕点O逆时针旋转,如图可知:,…,则:每旋转4次则回到原位置,,即:第2025次旋转结束时,完成了506次循环,与的位置相同,的坐标为.故选:D.4.(24-25九年级上·全国·课后作业)的对角线相交于点O,分别添加下列条件:①;②;③平分;④.其中使得是菱形的有( )A.1个 B.2个 C.3个 D.4个【答案】C【分析】此题考查了菱形的判定,熟练掌握对角线互相垂直的平行四边形是菱形,有一组邻边相等的平行四边形是菱形是解题的关键.根据菱形的判定逐个判断即可.【详解】解:四边形是平行四边形,①若,则可得其为菱形,故①正确;②中一组邻边相等,也可得到一菱形,故②正确;③如图,∵,∴,∴,若平分,∴,∴,∴,∴是菱形,故③正确;④若则,所以四边形为矩形不一定是菱形,故④错误;则能使是菱形的有①②③,共3个.故选:C.5.(23-24九年级上·四川南充·期末)如图,在正方形中,为边上的点,连接,,将绕点顺时针方向旋转90°得到,连接,则的度数为( )A. B. C. D.30°【答案】B【分析】本题考查了旋转的性质,正方形的性质,三角形外角的性质,等边对等角,由旋转性质得,,又四边形是正方形得,最后由三角形外角性质即可求解,熟练掌握知识点的应用是解题的关键.【详解】∵将绕点顺时针方向旋转90°得到, ∴,,∵四边形是正方形,∴,∵,∴, ∴,故选:.6.(2024九年级上·全国·专题练习)如图,在中,.将绕点旋转至,使,交边于点,则的长是( )A.4 B. C.5 D.6【答案】C【分析】根据旋转的性质可证,根据直角三角形两锐角互余可证,由此可得,根据直角三角形斜边中线等于斜边的一半即可求解.【详解】解:∵将绕点旋转至,∴,∵,∴,∴,∴,∴,而,∴,∴,∴.故选:C.【点睛】本题主要考查旋转的性质,勾股定理,直角三角形两锐角互余,等腰三角形的判定和性质,掌握旋转的性质,等腰三角形的判定和性质,直角三角斜边中线等于斜边的一半是解题的关键.7.(2024九年级上·全国·专题练习)如图,矩形的对角线,交于点,,,过点作,交于点,过点作,垂足为,则的值为( )A. B. C. D.【答案】C【分析】本题主要考查了矩形的性质,勾股定理,三角形面积的计算,根据矩形性质得出矩形的面积为,根据勾股定理得出,根据,,得出,即,代入数据求出结果即可.【详解】解:∵,,∴矩形的面积为,,∴在矩形中,∵对角线,交于点O,∴的面积为,∵,,∴,即,∴,∴,∴,故选:C.8.(23-24九年级上·全国·单元测试)如图,将边长为的正方形绕点按逆时针方向旋转得到正方形,与相交于点,则图中阴影部分的面积为( )A. B. C. D.【答案】C【分析】连接,根据旋转的性质和正方形的性质易证,从而可知,再设,则,根据勾股定理解得即可求得,从而解题.【详解】解:如图,连接,由正方形性质可得:,,,,,正方形绕点按逆时针方向旋转得到正方形,,,设,则,则有,,,,,故选:C.【点睛】本题考查了正方形的性质,勾股定理,含角的直角三角形,旋转的性质,解题的关键是熟练掌握并运用相关知识.9.(22-23九年级上·江西萍乡·开学考试)两张全等的矩形纸片,按如图方式交叉叠放在一起,,.与相交于,交于,且,,则图中重叠(阴影)部分四边形的周长为( )A.4 B.8 C. D.16【答案】D【分析】本题考查了含30度角的直角三角形的性质,矩形的性质,菱形的性质与判定,证明四边形是菱形,根据含30度角的直角三角形的性质求得的长,即可求解.证明四边形是菱形是解题的关键.【详解】解:在矩形中,,,,,四边形、四边形是全等的矩形,,,,,,,,四边形是菱形,菱形的周长为,故选:D.10.(22-23九年级上·辽宁锦州·期中)如图,在菱形中,,对角线相交于点O,P是对角线上的一动点,且于点M,于点N.有以下结论:①为等边三角形;②;③; ④.其中正确的有( )个.A.1个 B.2个 C.3个 D.4个【答案】D【分析】本题考查菱形的性质、等边三角形的判定与性质、含30度角的直角三角形的性质、勾股定理、三角形的内角和定理等知识,熟练掌握相关知识的联系与运用是解答的关键.利用菱形的性质和等边三角形的判定可判断①;根据含30度角的直角三角形的性质、勾股定理可判断②④;根据三角形的内角和定理可判断③,进而可得结论.【详解】解:∵四边形是菱形,,∴,,,,∴为等边三角形,,则,故①②正确;∵,,∴,∴,,,∴,,故③④正确,综上,正确的有4个,故选:D.第Ⅱ卷二.填空题:(本大题共8题,每题2分,满分16分)11.(2023·湖南长沙·二模)如图,平行四边形中,在上截取,分别以点、为圆心,大于的长为半径画弧,两弧交于点,连接交于,若,,则的长为 .【答案】【分析】本题考查作图—基本作图,等腰三角形三线合一性质,平行四边形的性质,菱形的判定和性质,勾股定理.连接,设,交于点,证明四边形是菱形,可得,,,由勾股定理,即可求的长.【详解】解:连接,设,交于点,由尺规作图的过程可知:直线平分,,∴,,点为的中点,∴垂直平分,∴,∵四边形是平行四边形,,,∴,∴,∴,∴,∴,∴四边形是菱形,∴,,在中,,∴,即的长为.故答案为:.12.(23-24九年级上·广东深圳·期末)如图所示,菱形的对角线、相交于点.若,,,垂足为,则的长为 .【答案】【分析】本题考查菱形的性质,勾股定理,解题的关键是学会利用面积法求线段的长,属于中考常考题型.利用菱形的面积公式:,即可解决问题.【详解】解:四边形是菱形,,,,,,,故答案为:.13.(2023·辽宁大连·模拟预测)如图,线段,分别以,为圆心,大于的长为半径画弧交于点,,作直线,连接,,,.若,则四边形的面积为 .【答案】24【分析】本题主要考查了作图基本作图及中垂线的性质.由作图可知是线段的中垂线,四边形是菱形,利用求解即可.【详解】解:如图,由作图可知是线段的垂直平分线,,四边形是菱形,,,,,,,故答案为:24.14.(2024九年级上·全国·专题练习)如图,在正方形中,点F为上一点,与交于点E.若,则等于 度. 【答案】63【分析】本题主要考查了正方形的性质,全等三角形的判定与性质,熟练掌握正方形的性质是解题的关键.根据正方形的性质可求得,然后根据三角形内角和定理求得,再根据全等三角形的判定与性质即得答案.【详解】四边形为正方形,,,,,,,,,,,.故答案为:63.15.(23-24九年级上·重庆沙坪坝·阶段练习)如图,正方形的边长为,为边上一点,.将正方形沿折叠,使点恰好与点重合,连接,,,则四边形的面积为 .【答案】【分析】本题考查了折叠的性质,正方形的性质,勾股定理,灵活运用勾股定理列方程是解题关键.由折叠的性质可知,,,由正方形的性质可知,,进而得到,设,,利用勾股定理分别列方程,求出、的值,从而得到,,,最后利用四边形的面积,即可求出面积.【详解】解:由折叠的性质可知,,,正方形的边长为,,,,,设,则,在和中,,,,,解得:,即,,设,则,,在中,,解得:,即,,四边形的面积,故答案为:.16.(22-23九年级上·江西萍乡·开学考试)如图,将矩形绕点顺时针旋转α0°<α<90°得矩形.当点落在上时,恰好落在直线上.若,,则的长为 【答案】6【分析】连接,,由旋转的性质可得,根据等腰三角形三线合一的性质,得到,由勾股定理可得,即可求解,本题考查了,矩形的性质,根据等腰三角形三线合一的性质,勾股定理,旋转的性质,解题的关键是:连接辅助线,得到.【详解】解:连接,,据题意可得,∵矩形,∴,,在中,,∴.17.(2024九年级上·全国·专题练习)如图,矩形中,.点E为边上的一个动点,与关于直线对称,当为直角三角形时,的长为 .【答案】9或18【分析】本题考查了矩形的性质、勾股定理、轴对称的性质,熟练掌握矩形的性质、勾股定理、轴对称的性质的综合应用,分情况讨论,作出图形是解题关键.分两种情况分别求解,(1)当时,如图1,根据轴对称的性质得,得;(2)当时,如图2,根据轴对称的性质得,得、、在同一直线上,根据勾股定理得,设,则,根据勾股定理得,,代入相关的值,计算即可.【详解】解:(1)当时,如图1,∵,根据轴对称的性质得,∵,∴是等腰直角三角形,∴;(2)当时,如图2,根据轴对称的性质得,为直角三角形,即,∴,∴在同一直线上,根据勾股定理得,∴,设,则,在中,,即,解得,即;综上所述:的长为9或18;故答案为:9或18.18.(21-22九年级上·广东佛山·阶段练习)如图,矩形中,,,为的中点,为上一动点,为中点,连接,则的最小值是 .【答案】【分析】如图,取中点,连接并延长,交于,则是的中位线,可得点P的运动轨迹是线段,如图,连接,,证明四边形是正方形,则,,可知的最小值为,然后根据勾股定理求解即可.【详解】解:如图,取中点,连接并延长,交于, ∴是的中位线,∴且 ,∴点的运动轨迹是线段,如图,连接,,∵,,∴四边形是平行四边形,∵,∴四边形是矩形,∵,∴四边形是正方形,∴,∴,∴的最小值为,由勾股定理得,,故答案是:.【点睛】本题考查了中位线,矩形的性质,正方形的判定与性质,勾股定理.明确的最小值的情况是解题的关键.三.解答题:(本大题共8题,19-23题每题6分,24-26题每题8分,满分54分)19.(2024九年级上·全国·专题练习)如图,平行四边形的对角线,相交于点,平分,,.(1)求证:四边形是菱形;(2)若,,求的长.【答案】(1)见详解(2)【分析】(1)首先通过角平分线的定义和平行四边形的性质,平行线的性质得出,则有,再利用一组邻边相等的平行四边形是菱形即可证明;(2)首先根据题意和菱形的性质证明四边形是矩形,然后利用矩形的性质和勾股定理即可得出答案.本题主要考查四边形,掌握矩形,菱形的判定及性质和勾股定理是解题的关键.【详解】(1)证明:平分,.四边形是平行四边形,,,,,平行四边形是菱形;(2)解:平行四边形是菱形,,.,,四边形是平行四边形.,四边形是矩形,.20.(2024·湖北武汉·模拟预测)如图,将的对角线向两个方向延长,分别至点E和点F,且使.(1)求证:四边形是平行四边形;(2)添加一个条件,使四边形为矩形,不需要说明理由.【答案】(1)见解析(2)(答案不唯一)【分析】本题考查平行四边形的判定与性质、矩形的判定,熟练掌握平行四边形的判定方法是解答的关键.(1)连接交于O,先根据平行四边形的性质得到,,进而得到,根据对角线互相平分的四边形是平行四边形可证的结论;(2)可添加,根据对角线相等的平行四边形是矩形可得结论,答案不唯一.【详解】(1)证明:连接交于O,如图,∵四边形是平行四边形,∴,,∵,∴,则,∴四边形是平行四边形;(2)解:添加,理由:∵四边形是平行四边形,,∴四边形为矩形.21.(2024九年级上·全国·专题练习)如图,在菱形中,与的度数比为,周长是.求:和的长度.【答案】,【分析】此题主要考查了菱形的性质,以及菱形的周长计算,关键是掌握菱形的四条边都相等;菱形的两条对角线互相垂直,并且每一条对角线平分一组对角.首先根据菱形的性质可得菱形的边长为,然后再证明是等边三角形,进而得到,然后再根据勾股定理得出的长,进而可得的长即可.【详解】解:菱形的周长为,菱形的边长为与的度数比为,,,,是等边三角形,,菱形对角线、相交于点,,且,,.22.(24-25九年级上·全国·课后作业)如图,在矩形中,,,E,F是的三等分点,求的面积.【答案】的面积是8【分析】本题考查矩形的性质,根据矩形的性质可得,求得,再根据E,F是的三等分点,可得,即可求解.【详解】解:∵四边形是矩形,∴,∵E,F是的三等分点,∴,∴,∴,∵,∴.23.(2024九年级上·全国·专题练习)如图,在平行四边形中,,过点作交的延长线于点,连接交于点.(1)求证:四边形是矩形;(2)连接,若,,求的长.【答案】(1)见解析(2)【分析】此题重点考查平行四边形的性质、矩形的判定与性质、等边三角形的判定与性质、勾股定理等知识,证明及是等边三角形是解题的关键.(1)由,,得,由四边形是平行四边形,点在的延长线上,得,则四边形是平行四边形,即可由,根据矩形的定义证明四边形是矩形;(2)由平行四边形的性质和矩形的性质得,,,因为,所以是等边三角形,则,,所以,即可根据勾股定理求得.【详解】(1)证明:,,,,四边形是平行四边形,点在的延长线上,,四边形是平行四边形,,四边形是矩形.(2)解:四边形是矩形,四边形是平行四边形,,,,是等边三角形,,是等边三角形,,,,,,的长是.24.(2024九年级上·全国·专题练习)如图,在矩形中,过对角线的中点O作的垂线,分别交、于点E,F. (1)求证:;(2)若,,连接,,求四边形的周长.【答案】(1)证明见解析(2)25【分析】本题主要考查了矩形的性质应用,菱形的判定与性质,全等三角形的判定,(1)根据矩形的性质可得,,,即可证的两个三角形全等;(2)设,根据已知条件可得,由线段垂直平分线的性质可得,可证得四边形是菱形,根据勾股定理可得的长,即可求得周长.【详解】(1)证明:∵四边形是矩形,点O为中点,∴,,∴,又∵,∴,在和中,,∴;(2)解:由(1)可得,,,∴四边形是平行四边形,∵,,∴垂直平分,∴,∴四边形是菱形,根据,,设,可得,在中,根据勾股定理可得:,即,解得:,∴,∴四边形的周长:.25.(23-24九年级上·浙江温州·期中)如图,在由24个全等的正三角形组成的正六边形网格中,请画出符合要求的格点四边形(即顶点均在格点上的四边形). (1)在图中画出以为对角线的矩形.(2)在图中画出一个邻边比为的矩形,并且与(1)中的矩形不全等.【答案】(1)见解析(2)见解析;(答案不唯一)【分析】本题主要考查了格点作图,菱形的性质,矩形的判定,勾股定理,解题的关键是熟练掌握矩形的判定方法.(1)根据对角线互相平分且相等的四边形是矩形,画出矩形即可;(2)根据格点特点,画矩形的一条边长为3,另一条边长为即可.【详解】(1)解:如图,矩形即为所求作的矩形; (2)解:如图,矩形即为所求作的矩形. 设每个小正方形的边长为1,∵,∴四边形为菱形,∴,,∴,∴,∵,∴.26.(23-24九年级上·北京·开学考试)下面是小茜设计的“作一个已知角的平分线”的尺规作图过程.已知:如图1,.求作:射线,使得平分.作法:如图2,①在射线上取一点C,以点O为圆心,长为半径作弧交射线于点D;②分别以点C,D为圆心,长为半径作弧,两弧交于点(异于点O),连接和;③作射线.所以射线平分.根据小茜设计的尺规作图过程.(1)使用直尺和圆规,补全图形(保留作图痕迹);(2)完成下面的证明,并在括号内填写推理依据.证明:∵ ,∴四边形是 ( ),∴平分( ).【答案】(1)见解析(2),菱形,四条边相等的四边形是菱形,菱形的对角线平分每一对对角【分析】(1)根据题意补全图形图形即可;(2)根据菱形的判定方法得到四边形为菱形,利用菱形的性质即可得到结论.【详解】(1)解:补全的图形如图所示;(2)证明:∵,∴四边形是菱形(四条边相等的四边形是菱形 ),∴平分(菱形的对角线平分每一对对角).故答案为:,菱形,四条边相等的四边形是菱形,菱形的对角线平分每一对对角.【点睛】本题考查了作图﹣基本作图,菱形的判定和性质,正确地作出图形是解题的关键.
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