初中数学北京课改版八年级下册第十五章 四边形综合与测试课时训练
展开
这是一份初中数学北京课改版八年级下册第十五章 四边形综合与测试课时训练,共26页。试卷主要包含了以下分别是回收等内容,欢迎下载使用。
京改版八年级数学下册第十五章四边形专项练习 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、下列图形中,既是轴对称图形又是中心对称图形的是( )A. B. C. D.2、如图,以O为圆心,长为半径画弧别交于A、B两点,再分别以A、B为圆心,以长为半径画弧,两弧交于点C,分别连接、,则四边形一定是( )
A.梯形 B.菱形 C.矩形 D.正方形3、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.4、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°5、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6、以下分别是回收、节水、绿色包装、低碳4个标志,其中是中心对称图形的是( ).A. B. C. D.7、下列图形中,可以看作是中心对称图形的是( )A. B.C. D.8、如图,在正方形有中,E是AB上的动点,(不与A、B重合),连结DE,点A关于DE的对称点为F,连结EF并延长交BC于点G,连接DG,过点E作⊥DE交DG的延长线于点H,连接,那么的值为( )A.1 B. C. D.29、下列四个图案中,是中心对称图形的是( )A. B.C. D.10、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.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、若点P(m,﹣2)与Q(﹣4,2)关于原点对称,则m=_____.2、正五边形的一个内角与一个外角的比______.3、如图,矩形的对角线、相交于点,分别以点、为圆心,长为半径画弧,分别交、于点、.若,,则图中阴影部分的面积为_______.(结果保留)4、如图,平面直角坐标系中,有,,三点,以A,B,O三点为顶点的平行四边形的另一个顶点D的坐标为______.5、如图,以矩形的对角线为直径画圆,点、在该圆上,再以点为圆心,的长为半径画弧,交于点.若,.则图中影部分的面积和为 __(结果保留根号和.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、已知:如图,,,AD是BC上的高线,CE是AB边上的中线,于G.(1)若,求线段AC的长;(2)求证:.2、(1)如图1,∠ADC=120°,∠BCD=140°,∠DAB和∠CBE的平分线交于点,则∠AFB的度数是 ;(2)如图2,若∠ADC=,∠BCD=,且,∠DAB和∠CBE的平分线交于点,则∠AFB= (用含,的代数式表示); (3)如图3,∠ADC=,∠BCD=,当∠DAB和∠CBE的平分线AG,BH平行时,,应该满足怎样的数量关系?请说明理由;(4)如果将(2)中的条件改为,再分别作∠DAB和∠CBE的平分线,∠AFB与,满足怎样的数量关系?请画出图形并直接写出结论.3、已知:▱ABCD的对角线AC,BD相交于O,M是AO的中点,N是CO的中点,求证:BM∥DN,BM=DN.
4、如图,矩形ABCD中,,,过对角线BD中点O的直线分别交AB,CD边于点E,F.(1)求证:四边形BEDF是平行四边形.(2)当四边形BEDF是菱形时,求EF的长.5、如图,的对角线与相交于点O,过点B作BPAC,过点C作CPBD,与相交于点P.(1)试判断四边形的形状,并说明理由;(2)若将改为矩形,且,其他条件不变,求四边形的面积;(3)要得到矩形,应满足的条件是_________(填上一个即可). -参考答案-一、单选题1、D【分析】根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解即可.【详解】解:A.是轴对称图形,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.是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项符合题意;D.是轴对称图形,也是中心对称图形,故此选项不合题意.故选D.【点睛】此题主要考查了中心对称图形与轴对称图形的概念:轴对称图形:如果一个图形沿着一条直线对折后两部分完全重合,这样的图形叫做轴对称图形;中心对称图形:在同一平面内,如果把一个图形绕某一点旋转180°,旋转后的图形能和原图形完全重合,那么这个图形就叫做中心对称图形.2、B【分析】根据题意得到,然后根据菱形的判定方法求解即可.【详解】解:由题意可得:,∴四边形是菱形.故选:B.【点睛】此题考查了菱形的判定,解题的关键是熟练掌握菱形的判定方法.菱形的判定定理:①四条边都相等四边形是菱形;②一组邻边相等的平行四边形是菱形;③对角线垂直的平行四边形是菱形.3、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.4、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.5、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.6、C【分析】根据中心对称图形的定义旋转180°后能够与原图形完全重合即是中心对称图形,即可判断出答案.【详解】解:A、此图形不是中心对称图形,故本选项不符合题意;
B、此图形不是中心对称图形,故此选项不符合题意;
C、此图形是中心对称图形,故此选项符合题意;
D、此图形不是中心对称图形,故此选项不符合题意.
故选:C.【点睛】此题主要考查了中心对称图形的定义,关键是找出图形的对称中心.7、C【分析】根据中心对称图形的定义进行逐一判断即可.【详解】解:A、不是中心对称图形,故此选项不符合题意;B、不是中心对称图形,故此选项不符合题意;C、是中心对称图形,故此选项符合题意;D、不是中心对称图形,故此选项不符合题意;故选C.【点睛】本题主要考查了中心对称图形的识别,解题的关键在于能够熟练掌握中心对称图形的定义:把一个图形绕着某一个点旋转180°,如果旋转后的图形能够与原来的图形重合,那么这个图形叫做中心对称图形,这个点就是它的对称中心.8、B【分析】作辅助线,构建全等三角形,证明△DAE≌△ENH,得AE=HN,AD=EN,再说明△BNH是等腰直角三角形,可得结论.【详解】解:如图,在线段AD上截取AM,使AM=AE,, ∵AD=AB,∴DM=BE,∵点A关于直线DE的对称点为F,∴△ADE≌△FDE,∴DA=DF=DC,∠DFE=∠A=90°,∠1=∠2,∴∠DFG=90°,在Rt△DFG和Rt△DCG中,∵,∴Rt△DFG≌Rt△DCG(HL),∴∠3=∠4,∵∠ADC=90°,∴∠1+∠2+∠3+∠4=90°,∴2∠2+2∠3=90°,∴∠2+∠3=45°,即∠EDG=45°,∵EH⊥DE,∴∠DEH=90°,△DEH是等腰直角三角形,∴∠AED+∠BEH=∠AED+∠1=90°,DE=EH,∴∠1=∠BEH,在△DME和△EBH中,∵,∴△DME≌△EBH(SAS),∴EM=BH,Rt△AEM中,∠A=90°,AM=AE,∴,∴ ,即=.故选:B.【点睛】本题考查了正方形的性质,全等三角形的判定定理和性质定理,等知识,解决本题的关键是作出辅助线,利用正方形的性质得到相等的边和相等的角,证明三角形全等.9、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.10、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,故本选项不符合题意;B.既不是轴对称图形,又不是中心对称图形,故本选项不符合题意;C.既是轴对称图形,又是中心对称图形,故本选项符合题意;D.是轴对称图形,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.二、填空题1、4【分析】两个点关于原点对称时,它们的坐标符号相反,即点P(x,y)关于原点O的对称点是P1(-x,-y).【详解】解:因为点P(m,﹣2)与Q(﹣4,2)关于原点对称,所以m-4=0,即m=4,故答案为:4.【点睛】本题考查平面内两点关于原点对称的点,属于基础题,掌握相关知识是解题关键.2、【分析】根据公式分别求出一个内角与一个外角的度数,即可得到答案.【详解】解:正五边形的一个内角的度数为,正五边形的一个外角的度数为,∴正五边形的一个内角与一个外角的比为,故答案为:.【点睛】此题考查了正五边形的内角度数及外角度数,熟记多边形的内角和与外角和公式是解题的关键.3、##【分析】由图可知,阴影部分的面积是扇形AEO和扇形CFO的面积之和.【详解】解:∵四边形是矩形,∴,,,∴,,∴图中阴影部分的面积为:.故答案为:.【点睛】本题考查扇形面积的计算、矩形的性质,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答.4、(9,4)、(-3,4)、(3,-4)【分析】根据平行四边形的性质得出AD=BO=6,AD∥BO,根据平行线得出A和D的纵坐标相等,根据B的横坐标和BO的值即可求出D的横坐标.【详解】∵平行四边形ABCD的顶点A、B、O的坐标分别为(3,4)、(6,0)、(0,0),∴AD=BO=6,AD∥BO,∴D的横坐标是3+6=9,纵坐标是4,即D的坐标是(9,4),同理可得出D的坐标还有(-3,4)、(3,-4).故答案为:(9,4)、(-3,4)、(3,-4).【点睛】本题考查了坐标与图形性质和平行四边形的性质,注意:平行四边形的对边平行且相等.5、【分析】设的中点为,连接,先求出,,则,,然后求出,最后根据求解即可.【详解】解:设的中点为,连接,,四边形ABCD是矩形,,∠ABC=90°,又∵∠CAB=30°,∴,∴,∴,,,,∴.故答案为:.【点睛】本题主要考查了矩形的性质,扇形面积公式,解题的关键在于能够根据题意得到.三、解答题1、(1);(2)见解析【分析】(1)根据30°角所对直角边等于斜边的一半,得到AD=3,根据等腰直角三角形,得到CD=AD=3,根据勾股定理,得到AC的长即可;(2)根据斜边上的中线等于斜边的一半,得到DE=DC,根据等腰三角形三线合一性质,证明即可.【详解】(1),;(2)连接DE,,,,,,.【点睛】本题考查了30°角的性质,等腰直角三角形的性质,斜边上中线的性质,等腰三角形三线合一性质,熟练掌握性质是解题的关键.2、(1)40°;(2);(3)若AG∥BH,则α+β=180°,理由见解析;(4),图见解析.【分析】(1)利用四边形内角和定理得到∠DAB+∠ABC=360°-120°-140°=100°.再利用三角形的外角性质得到∠F=∠FBE-∠FAB,通过计算即可求解;(2)同(1),通过计算即可求解;(3)由AG∥BH,推出∠GAB=∠HBE.再推出AD∥BC,再利用平行线的性质即可得到答案;(4)利用四边形内角和定理得到∠DAB+∠ABC=360°-∠D-BCD=360°-α-β.再利用三角形的外角性质得到∠F=∠MAB-∠ABF,通过计算即可求解.【详解】解:(1)∵BF平分∠CBE,AF平分∠DAB,∴∠FBE=∠CBE,∠FAB=∠DAB.∵∠D+∠DCB+∠DAB+∠ABC=360°,∴∠DAB+∠ABC=360°-∠D-∠DCB=360°-120°-140°=100°.又∵∠F+∠FAB=∠FBE,∴∠F=∠FBE-∠FAB=∠CBE−∠DAB= (∠CBE−∠DAB)= (180°−∠ABC−∠DAB)=×(180°−100°)=40°.故答案为:40°;(2)由(1)得:∠AFB= (180°−∠ABC−∠DAB),∠DAB+∠ABC=360°-∠D-∠DCB.∴∠AFB= (180°−360°+∠D+∠DCB) =∠D+∠DCB−90°=α+β−90°.故答案为:; (3)若AG∥BH,则α+β=180°.理由如下:若AG∥BH,则∠GAB=∠HBE.∵AG平分∠DAB,BH平分∠CBE,∴∠DAB=2∠GAB,∠CBE=2∠HBE,∴∠DAB=∠CBE,∴AD∥BC,∴∠DAB+∠DCB=α+β=180°;(4)如图:∵AM平分∠DAB,BN平分∠CBE,∴∠BAM=∠DAB,∠NBE=∠CBE,∵∠D+∠DAB+∠ABC+∠BCD=360°,∴∠DAB+∠ABC=360°-∠D-BCD=360°-α-β,∴∠DAB+180°-∠CBE=360°-α-β,∴∠DAB-∠CBE=180°-α-β,∵∠ABF与∠NBE是对顶角,∴∠ABF=∠NBE,又∵∠F+∠ABF=∠MAB,∴∠F=∠MAB-∠ABF,∴∠F=∠DAB−∠NBE=∠DAB−∠CBE= (∠DAB−∠CBE)= (180°−α−β)=90°-α−β.【点睛】本题主要考查了三角形的外角性质、四边形内角和定理、平行线的性质、角平分线的定义.借助转化的数学思想,将未知条件转化为已知条件解题.3、见解析【分析】连接,根据平行四边形的性质可得AO=OC,DO=OB,由M是AO的中点,N是CO的中点,进而可得MO=ON,进而即可证明四边形是平行四边形,即可得证.【详解】如图,连接,
∵四边形ABCD为平行四边形,∴AO=OC,DO=OB.∵M为AO的中点,N为CO的中点,即∴MO=ON.四边形是平行四边形,∴BM∥DN,BM=DN.【点睛】本题考查了平行四边形的性质与判定,掌握平行四边形的性质与判定是解题的关键.4、(1)证明见解析;(2)【分析】(1)由题意知,,通过得到,证明四边形BEDF平行四边形.(2)四边形BEDF为菱形,,;设,;在中用勾股定理,解出的长,在中用勾股定理,得到的长,由得到的值.【详解】(1)证明:∵四边形ABCD是矩形,O是BD的中点∴,在和中∴(ASA)∴∴四边形BEDF是平行四边形.(2)解:∵四边形BEDF为菱形,∴,又∵,∴,设,则在中,∴在中,∴.【点睛】本题考察了平行四边形的判定,三角形全等,菱形的性质,勾股定理.解题的关键与难点在于对平行四边形的性质的灵活运用.5、(1)平行四边形,理由见解析;(2)四边形的面积为24;(3)AB=BC或AC⊥BD等(答案不唯一)【分析】(1)利用平行四边形的判定:两组对边分别平行的四边形是平行四边形,即可证明.(2)利用矩形的性质,得到对角线互相平分,进而证明四边形是菱形,分别求出菱形的对角线长度,利用对角线乘积的一半,求解面积即可.(3)添加的条件只要可以证明即可得到矩形.【详解】解:(1)四边形BPCO是平行四边形,
∵BP∥AC,CP∥BD,∴四边形BPCO是平行四边形. (2)连接OP. ∵四边形ABCD是矩形,∴OB=BD,OC=AC,AC=BD,∠ABC=90°,∴OB=OC. 又四边形BPCO是平行四边形,∴□BPCO是菱形.
∴OP⊥BC.又∵AB⊥BC,∴OP∥AB.又∵AC∥BP,四边形是平行四边形,∴OP=AB=6. ∴S菱形BPCO=. (3)AB=BC或AC⊥BD等(答案不唯一).当AB=BC时,为菱形,此时有:,利用含有的平行四边形为矩形,即可得到矩形,当AC⊥BD时,利用含有的平行四边形为矩形,即可得到矩形.【点睛】本题主要是考查了平行四边形、矩形和菱形的判定和性质,熟练掌握特殊四边形的判定和性质,是求解该类问题的关键.
相关试卷
这是一份2021学年第十五章 四边形综合与测试随堂练习题,共25页。
这是一份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23页。试卷主要包含了下列命题是真命题的是等内容,欢迎下载使用。
这是一份初中数学北京课改版八年级下册第十五章 四边形综合与测试一课一练,共33页。