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    2022年最新精品解析京改版八年级数学下册第十五章四边形同步测试练习题(精选)

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    初中数学北京课改版八年级下册第十五章 四边形综合与测试综合训练题

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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 四边形综合与测试综合训练题,共28页。试卷主要包含了下列说法中,正确的是等内容,欢迎下载使用。
    京改版八年级数学下册第十五章四边形同步测试
    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、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
    2、如图,一个等边三角形纸片,剪去一个角后得到一个四边形,则图中的度数是( )

    A.180° B.220° C.240° D.260°
    3、垦区小城镇建设如火如荼,小红家买了新楼.爸爸在正三角形、正方形、正五边形、正六边形四种瓷砖中,只购买一种瓷砖进行平铺,有几种购买方式( )
    A.1种 B.2种 C.3种 D.4种
    4、如果一个多边形的外角和等于其内角和的2倍,那么这个多边形是( )
    A.三角形 B.四边形 C.五边形 D.六边形
    5、已知正多边形的一个外角等于45°,则该正多边形的内角和为(  )
    A.135° B.360° C.1080° D.1440°
    6、勾股定理是人类早期发现并证明的重要数学定理之一,是数形结合的重要纽带.数学家欧几里得利用如图验证了勾股定理:以直角三角形ABC的三条边为边长向外作正方形ACHI,正方形ABED,正方形BCGF,连接BI,CD,过点C作CJ⊥DE于点J,交AB于点K.设正方形ACHI的面积为S1,正方形BCGF的面积为S2,长方形AKJD的面积为S3,长方形KJEB的面积为S4,下列结论:①BI=CD;②2S△ACD=S1;③S1+S4=S2+S3;④+=.其中正确的结论有( )

    A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
    7、下列说法中,正确的是( )
    A.若,,则
    B.90′=1.5°
    C.过六边形的每一个顶点有4条对角线
    D.疫情防控期间,要掌握进入校园人员的体温是否正常,可采用抽样调查
    8、如图,已知在正方形ABCD中,厘米,,点E在边AB上,且厘米,如果点P在线段BC上以2厘米/秒的速度由B点向C点运动,同时,点Q在线段CD上以a厘米/秒的速度由C点向D点运动,设运动时间为t秒.若存在a与t的值,使与全等时,则t的值为( )

    A.2 B.2或1.5 C.2.5 D.2.5或2
    9、在锐角△ABC中,∠BAC=60°,BN、CM为高,P为BC的中点,连接MN、MP、NP,则结论:①NP=MP;②AN:AB=AM:AC;③BN=2AN;④当∠ABC=60°时,MN∥BC,一定正确的有( )

    A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①④
    10、如图,点E是△ABC内一点,∠AEB=90°,D是边AB的中点,延长线段DE交边BC于点F,点F是边BC的中点.若AB=6,EF=1,则线段AC的长为(  )

    A.7 B. C.8 D.9
    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,四边形和四边形都是边长为4的正方形,点是正方形对角线的交点,正方形绕点旋转过程中分别交,于点,,则四边形的面积为______.

    2、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.

    3、坐标平面内的点P(m,﹣2020)与点Q(2021,n)关于原点对称,则m+n=_________.
    4、如图,在平行四边形ABCD中,AB=4,BC=5,以点C为圆心,适当长为半径画弧,交BC于点P,交CD于点Q,再分别以点P,Q为圆心,大于PQ的长为半径画弧,两弧相交于点N,射线CN交BA的延长线于点E,则AE的长是 _____.

    5、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 _____.

    三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
    1、如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠B=30°,AB=20.点P从点B出发,以每秒2个单位长度的速度沿BC向终点C运动,同时点M从点A出发,以每秒4个单位的速度沿AB向终点B运动,过点P作PQ⊥AB于点Q,连结PQ,以PQ、MQ为邻边作矩形PQMN,当点P运动到终点时,整个运动停止,设矩形PQMN与Rt△ABC重叠部分图形的面积为S(S>0),点P的运动时间为t秒.

    (1)①BC的长为   ;
    ②用含t的代数式表示线段PQ的长为   ;
    (2)当QM的长度为10时,求t的值;
    (3)求S与t的函数关系式;
    (4)当过点Q和点N的直线垂直于Rt△ABC的一边时,直接写出t的值.
    2、如图,▱ABCD的对角线AC,BD相交于点O,点E,点F在线段BD上,且DE=BF.求证:AE∥CF.

    3、(1)先化简,再求值:(a+b)(a﹣b)﹣a(a﹣2b),其中a=1,b=2;
    (2)如图,菱形ABCD中,AB=AC,E、F分别是BC、AD的中点,连接AE、CF.证明:四边形AECF是矩形.

    4、阅读探究
    小明遇到这样一个问题:在中,已知,,的长分别为,,,求的面积.
    小明是这样解决问题的:如图1所示,先画一个正方形网格(每个小正方形的边长为1),再在网格中画出格点(即的3个顶点都在小正方形的顶点处),从而借助网格就能计算出的面积.他把这种解决问题的方法称为构图法,
    (1)图1中的面积为________.

    实践应用
    参考小明解决问题的方法,回答下列问题:
    (2)图2是一个的正方形网格(每个小正方形的边长为1).
    ①利用构图法在答题卡的图2中画出三边长分别为,,的格点.
    ②的面积为________(写出计算过程).
    拓展延伸
    (3)如图3,已知,以,为边向外作正方形和正方形,连接.若,,,则六边形的面积为________(在图4中构图并填空).

    5、如图,在矩形中,为对角线.
    (1)用尺规完成以下作图:在上找一点,使,连接,作的平分线交于点;(保留作图痕迹,不写作法)
    (2)在(1)所作的图形中,若,求的度数.


    -参考答案-
    一、单选题
    1、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.
    2、C
    【分析】
    根据四边形内角和为360°及等边三角形的性质可直接进行求解.
    【详解】
    解:由题意得:等边三角形的三个内角都为60°,四边形内角和为360°,
    ∴;
    故选C.
    【点睛】
    本题主要考查多边形内角和及等边三角形的性质,熟练掌握多边形内角和及等边三角形的性质是解题的关键.
    3、C
    【分析】
    从所给的选项中取出一些进行判断,看其所有内角和是否为360°,并以此为依据进行求解.
    【详解】
    解:正三角形每个内角是60°,能被360°整除,所以能单独镶嵌成一个平面;
    正方形每个内角是90°,能被360°整除,所以能单独镶嵌成一个平面;
    正五边形每个内角是108°,不能被360°整除,所以不能单独镶嵌成一个平面;
    正六边形每个内角是120°,能被360°整除,所以能单独镶嵌成一个平面.
    故只购买一种瓷砖进行平铺,有3种方式.
    故选:C.
    【点睛】
    本题主要考查了平面镶嵌.解这类题,根据组成平面镶嵌的条件,逐个排除求解.
    4、A
    【分析】
    多边形的外角和是360度,多边形的外角和是内角和的2倍,则多边形的内角和是180度,则这个多边形一定是三角形.
    【详解】
    解:多边形的外角和是360度,
    又多边形的外角和是内角和的2倍,
    多边形的内角和是180度,
    这个多边形是三角形.
    故选:A.
    【点睛】
    考查了多边形的外角和定理,解题的关键是掌握多边形的外角和定理.
    5、C
    【分析】
    先利用正多边形的每一个外角为 求解正多边形的边数,再利用正多边形的内角和公式可得答案.
    【详解】
    解: 正多边形的一个外角等于45°,
    这个正多边形的边数为:
    这个多边形的内角和为:
    故选C
    【点睛】
    本题考查的是正多边形内角和与外角和的综合,熟练的利用正多边形的外角的度数求解正多边形的边数是解本题的关键.
    6、C
    【分析】
    根据SAS证△ABI≌△ADC即可得证①正确,过点B作BM⊥IA,交IA的延长线于点M,根据边的关系得出S△ABI=S1,即可得出②正确,过点C作CN⊥DA交DA的延长线于点N,证S1=S3即可得证③正确,利用勾股定理可得出S1+S2=S3+S4,即能判断④不正确.
    【详解】
    解:①∵四边形ACHI和四边形ABED都是正方形,
    ∴AI=AC,AB=AD,∠IAC=∠BAD=90°,
    ∴∠IAC+∠CAB=∠BAD+∠CAB,
    即∠IAB=∠CAD,
    在△ABI和△ADC中,

    ∴△ABI≌△ADC(SAS),
    ∴BI=CD,
    故①正确;
    ②过点B作BM⊥IA,交IA的延长线于点M,

    ∴∠BMA=90°,
    ∵四边形ACHI是正方形,
    ∴AI=AC,∠IAC=90°,S1=AC2,
    ∴∠CAM=90°,
    又∵∠ACB=90°,
    ∴∠ACB=∠CAM=∠BMA=90°,
    ∴四边形AMBC是矩形,
    ∴BM=AC,
    ∵S△ABI=AI•BM=AI•AC=AC2=S1,
    由①知△ABI≌△ADC,
    ∴S△ACD=S△ABI=S1,
    即2S△ACD=S1,
    故②正确;
    ③过点C作CN⊥DA交DA的延长线于点N,

    ∴∠CNA=90°,
    ∵四边形AKJD是矩形,
    ∴∠KAD=∠AKJ=90°,S3=AD•AK,
    ∴∠NAK=∠AKC=90°,
    ∴∠CNA=∠NAK=∠AKC=90°,
    ∴四边形AKCN是矩形,
    ∴CN=AK,
    ∴S△ACD=AD•CN=AD•AK=S3,
    即2S△ACD=S3,
    由②知2S△ACD=S1,
    ∴S1=S3,
    在Rt△ACB中,AB2=BC2+AC2,
    ∴S3+S4=S1+S2,
    又∵S1=S3,
    ∴S1+S4=S2+S3,
    即③正确;
    ④在Rt△ACB中,BC2+AC2=AB2,
    ∴S3+S4=S1+S2,
    ∴,
    故④错误;
    综上,共有3个正确的结论,
    故选:C.
    【点睛】
    本题主要考查勾股定理,正方形的性质,矩形性质,全等三角形的判定和性质等知识,熟练掌握勾股定理和全等三角形的判定和性质是解题的关键.
    7、B
    【分析】
    由等式的基本性质可判断A,由 可判断B,由过边形的一个顶点可作条对角线可判断C,由全面调查与抽样调查的含义可判断D,从而可得答案.
    【详解】
    解:若,则故A不符合题意;
    90′=故B符合题意;
    过六边形的每一个顶点有3条对角线,故C不符合题意;
    疫情防控期间,要掌握进入校园人员的体温是否正常,事关重大,一定采用全面调查,故D不符合题意;
    故选:B.
    【点睛】
    本题考查的是等式的基本性质,角度的换算,多边形的对角线问题,全面调查与抽样调查的含义,掌握以上基础知识是解本题的关键.
    8、D
    【分析】
    根据题意分两种情况讨论若△BPE≌△CQP,则BP=CQ,BE=CP;若△BPE≌△CPQ,则BP=CP=5厘米,BE=CQ=6厘米进行求解即可.
    【详解】
    解:当,即点Q的运动速度与点P的运动速度都是2厘米/秒,若△BPE≌△CQP,则BP=CQ,BE=CP,
    ∵AB=BC=10厘米,AE=4厘米,
    ∴BE=CP=6厘米,
    ∴BP=10-6=4厘米,
    ∴运动时间t=4÷2=2(秒);
    当,即点Q的运动速度与点P的运动速度不相等,
    ∴BP≠CQ,
    ∵∠B=∠C=90°,
    ∴要使△BPE与△OQP全等,只要BP=PC=5厘米,CQ=BE=6厘米,即可.
    ∴点P,Q运动的时间t=(秒).
    综上t的值为2.5或2.
    故选:D.
    【点睛】
    本题主要考查正方形的性质以及全等三角形的判定,解决问题的关键是掌握正方形的四条边都相等,四个角都是直角;两边及其夹角分别对应相等的两个三角形全等.同时要注意分类思想的运用.
    9、C
    【分析】
    利用直角三角形斜边上的中线的性质即可判定①正确;利用含30度角的直角三角形的性质即可判定②正确,由勾股定理即可判定③错误;由等边三角形的判定及性质、三角形中位线定理即可判定④正确.
    【详解】
    ∵CM、BN分别是高
    ∴△CMB、△BNC均是直角三角形
    ∵点P是BC的中点
    ∴PM、PN分别是两个直角三角形斜边BC上的中线

    故①正确
    ∵∠BAC=60゜
    ∴∠ABN=∠ACM=90゜−∠BAC=30゜
    ∴AB=2AN,AC=2AM
    ∴AN:AB=AM:AC=1:2
    即②正确
    在Rt△ABN中,由勾股定理得:
    故③错误
    当∠ABC=60゜时,△ABC是等边三角形
    ∵CM⊥AB,BN⊥AC
    ∴M、N分别是AB、AC的中点
    ∴MN是△ABC的中位线
    ∴MN∥BC
    故④正确
    即正确的结论有①②④
    故选:C
    【点睛】
    本题考查了直角三角形斜边上中线的性质,含30度角的直角三角形的性质,等边三角形的判定及性质,勾股定理,三角形中位线定理等知识,掌握这些知识并正确运用是解题的关键.
    10、C
    【分析】
    根据直角三角形的性质求出DE,由EF=1,得到DF,再根据三角形中位线定理即可求出线段AC的长.
    【详解】
    解:∵∠AEB=90,D是边AB的中点,AB=6,
    ∴DE=AB=3,
    ∵EF=1,
    ∴DF=DE+EF=3+1=4.
    ∵D是边AB的中点,点F是边BC的中点,
    ∴DF是ABC的中位线,
    ∴AC=2DF=8.
    故选:C.
    【点睛】
    本题考查了直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半的性质,三角形中位线定理,求出DF的长是解题的关键.
    二、填空题
    1、4
    【分析】
    过点O作OG⊥AB,垂足为G,过点O作OH⊥BC,垂足为H,把四边形的面积转化为正方形OGBH的面积,等于正方形ABCD面积的.
    【详解】
    如图,过点O作OG⊥AB,垂足为G,过点O作OH⊥BC,垂足为H,
    ∵四边形ABCD的对角线交点为O,
    ∴OA=OC,∠ABC=90°,AB=BC,
    ∴OG∥BC,OH∥AB,


    ∴四边形OGBH是矩形,OG=OH=,∠GOH=90°,
    ∴=4,
    ∵∠FOH+∠FOG=90°,∠EOG+∠FOG=90°,
    ∴∠FOH=∠EOG,
    ∵∠OGE=∠OHF=90°,OG=OH,
    ∴△OGE≌△OHF,
    ∴,
    ∴,
    ∴=4,
    故答案为:4.
    【点睛】
    本题考查了正方形的性质,三角形的全等与性质,补形法计算面积,熟练掌握正方形的性质,灵活运用补形法计算面积是解题的关键.
    2、
    【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.
    3、-1
    【分析】
    根据“关于原点对称的点,横坐标与纵坐标都互为相反数”求出m、n的值,然后相加计算即可得解.
    【详解】
    解:∵点P(m,-2020)与点Q(2021,n)关于原点对称,
    ∴m=﹣2021,n=2020,
    ∴m+n=﹣1.
    故答案为:-1.
    【点睛】
    本题考查了关于原点对称的点的坐标,关于原点对称的点的横坐标互为相反数,纵坐标互为相反数.
    4、1
    【分析】
    根据基本作图,得到EC是∠BCD的平分线,由AB∥CD,得到∠BEC=∠ECD=∠ECB,从而得到BE=BC,利用线段差计算即可.
    【详解】
    根据基本作图,得到EC是∠BCD的平分线,
    ∴∠ECD=∠ECB,
    ∵四边形ABCD是平行四边形,
    ∴AB∥CD,
    ∴∠BEC=∠ECD,
    ∴∠BEC=∠ECB,
    ∴BE=BC=5,
    ∴AE= BE-AB=5-4=1,
    故答案为:1.
    【点睛】
    本题考查了角的平分线的尺规作图,等腰三角形的判定,平行线的性质,平行四边形的性质,熟练掌握尺规作图,灵活运用等腰三角形的判定定理是解题的关键.
    5、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
    三、解答题
    1、(1)①;②;(2)t的值为或;(3)S=-t2+20t或S=;(4)t=2s或s.
    【分析】
    (1)①由勾股定理可求解;
    ②由直角三角形的性质可求解;
    (2)分两种情况讨论,由QM的长度为10,列出方程可求解;
    (3)分两种情况讨论,由面积公式可求解;
    (4)分两种情况讨论,由含30°角的直角三角形三边的比值可求解.
    【详解】
    解:(1)①∵∠ACB=90°,∠B=30°,AB=20,
    ∴AC==10,
    ∴BC=;
    ②∵PQ⊥AB,
    ∴∠BQP=90°,
    ∵∠B=30°,
    ∴PQ=,
    由题意得:BP=2t,
    ∴PQ=t,
    故答案为:t;
    (2)在Rt△PQB中,
    BQ==3t,
    当点M与点Q相遇,20=AM+BQ=4t+3t,
    ∴t=,
    当0<t<时,MQ=AB-AM-BQ,
    ∴20-4t-3t=10,
    ∴t=,
    当<t≤=5时,MQ=AM+BQ-AB,
    ∴4t+3t-20=10,
    ∴t=,
    综上所述:当QM的长度为10时,t的值为或;
    (3)当0<t<时,S=PQ·MQ=t×(20-7t)=-t2+20t;
    当<t≤5时,如图,

    ∵四边形PQMN是矩形,
    ∴PN=QM=7t-20,PQ=t,
    ∴∠B=30°,
    ∴ME∶BE∶BM=1∶2∶,
    ∵BM=20-4t,
    ∴ME=,
    ∴S==;
    (4)如图,若NQ⊥AC,

    ∴NQ∥BC,
    ∴∠B=∠MQN=30°,
    ∵MN∶NQ∶MQ=1∶2∶,
    ∵MQ=20-7t,MN=PQ=,
    ∴,
    ∴t=2,
    如图,若NQ⊥BC,

    ∴NQ∥AC,
    ∴∠A=∠BQN=90°-∠B=60°,
    ∴∠PQN=90°-∠BQN=30°,
    ∴PN∶NQ∶PQ=1∶2∶,
    ∵PN=MQ=7t-20,PQ=,
    ∴,
    ∴t=,
    综上所述:当t=2s或s时,过点Q和点N的直线垂直于Rt△ABC的一边.
    【点睛】
    本题考查了矩形的性质,勾股定理,平行线的性质等知识,利用分类讨论思想解决问题是本题的关键.
    2、见解析
    【分析】
    首先根据平行四边形的性质推出AD=CB,AD∥BC,得到∠ADE=∠CBF,从而证明△ADE≌△CBF,得到∠AED=∠CFB,即可证明结论.
    【详解】
    证:∵四边形ABCD是平行四边形,
    ∴AD=CB,AD∥BC,
    ∴∠ADE=∠CBF,
    在△ADE和△CBF中,

    ∴△ADE≌△CBF(SAS),
    ∴∠AED=∠CFB,
    ∴AE∥CF.
    【点睛】
    本题考查平行四边形的性质,以及全等三角形的判定与性质等,掌握平行四边形的基本性质,准确证明全等三角形并利用其性质是解题关键.
    3、(1),0;(2)证明见解析.
    【分析】
    (1)根据整式的乘法运算法则先去括号,然后合并同类项化简,然后代入求解即可;
    (2)首先根据菱形的性质得到,,然后根据E、F分别是BC、AD的中点,得出,根据一组对边平行且相等证明出四边形AECF是平行四边形,然后根据等腰三角形三线合一的性质得出,即可证明出四边形AECF是矩形.
    【详解】
    (1)(a+b)(a﹣b)﹣a(a﹣2b)

    将a=1,b=2代入得:原式=;
    (2)如图所示,

    ∵四边形ABCD是菱形,
    ∴,且,
    又∵E、F分别是BC、AD的中点,
    ∴,
    ∴四边形AECF是平行四边形,
    ∵AB=AC,E是BC的中点,
    ∴,即,
    ∴平行四边形AECF是矩形.
    【点睛】
    此题考查了整式的混合运算,代数式求值问题,菱形的性质和矩形的判定,解题的关键是熟练掌握整式的混合运算法则,菱形的性质和矩形的判定定理.
    4、(1);(2)①作图见详解;②8;(3)在网格中作图见详解;31.
    【分析】
    (1)根据网格可直接用割补法求解三角形的面积;
    (2)①利用勾股定理画出三边长分别为、、,然后依次连接即可;②根据①中图形,可直接利用割补法进行求解三角形的面积;
    (3)根据题意在网格中画出图形,然后在网格中作出,,进而可得,得出,进而利用割补法在网格中求解六边形的面积即可.
    【详解】
    解:(1)△ABC的面积为:,
    故答案为:;
    (2)①作图如下(答案不唯一):

    ②的面积为:,
    故答案为:8;
    (3)在网格中作出,,

    在与中,

    ∴,
    ∴,

    六边形AQRDEF的面积=正方形PQAF的面积+正方形PRDE的面积+的面积

    故答案为:31.
    【点睛】
    本题主要考查勾股定理、正方形的性质、割补法求解面积及二次根式的运算,熟练掌握勾股定理、正方形的性质、割补法求解面积及二次根式的运算是解题的关键.
    5、(1)图形见解析;(2)
    【分析】
    (1)利用尺规根据题意即可完成作图;
    (2)结合(1)根据等腰三角形的性质和三角形外角定理可得的度数.
    【详解】
    (1)如图,点E和点F即为所求;


    (2)∵,∠ABD=68°,
    ∴∠AEB=∠AEB=68°
    ∴∠EAB=180°-68°-68°=44°,
    ∴∠EAD=90°-44°=46°,
    ∵AF平分∠DAE,
    ∴∠FAE=∠DAE=23°,




    【点睛】
    题考查了尺规作图-作角平分线,矩形的性质,熟练掌握5种基本作图是解决此类问题的关键.

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