難點解析-人教版8年級數(shù)學上冊《全等三角形》章節(jié)測評練習題(詳解)_第1頁
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人教版8年級數(shù)學上冊《全等三角形》章節(jié)測評考試時間:90分鐘;命題人:教研組考生注意:1、本卷分第I卷(選擇題)和第Ⅱ卷(非選擇題)兩部分,滿分100分,考試時間90分鐘2、答卷前,考生務(wù)必用0.5毫米黑色簽字筆將自己的姓名、班級填寫在試卷規(guī)定位置上3、答案必須寫在試卷各個題目指定區(qū)域內(nèi)相應(yīng)的位置,如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新的答案;不準使用涂改液、膠帶紙、修正帶,不按以上要求作答的答案無效。第I卷(選擇題20分)一、單選題(5小題,每小題4分,共計20分)1、下列語句中正確的是()A.斜邊和一銳角對應(yīng)相等的兩個直角三角形全等B.有兩邊對應(yīng)相等的兩個直角三角形全等C.有兩個角對應(yīng)相等的兩個直角三角形全等D.有一直角邊和一銳角對應(yīng)相等的兩個直角三角形全等2、如圖,在△OAB和△OCD中,OA=OB,OC=OD,OA>OC,∠AOB=∠COD=40°,連接AC,BD交于點M,連接OM,下列結(jié)論:①△AOC≌△BOD;②AC=BD;③∠AMB=40°;④MO平分∠BMC.其中正確的個數(shù)為()A.4 B.3 C.2 D.13、如圖,在△ABC中,AD是BC邊上的高,∠BAF=∠CAG=90°,AB=AF,AC=AG,連接FG,交DA的延長線于點E,連接BG,CF,則下列結(jié)論:①BG=CF;②BG⊥CF;③∠EAF=∠ABC;④EF=EG,其中正確的有(

)A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.①②③④4、如圖,把沿線段折疊,使點落在點處;若,,,則的度數(shù)為(

)A. B. C. D.5、如圖,與相交于點O,,不添加輔助線,判定的依據(jù)是(

)A. B. C. D.第Ⅱ卷(非選擇題80分)二、填空題(5小題,每小題6分,共計30分)1、如圖,中,以點O為圓心,任意長為半徑作弧,交于點M,交于點N,分別以點M,N為圓心,以大于的長為半徑作弧,兩弧交于點C,作射線,過點C作于點D.交于點E,若,則的度數(shù)為_______________.2、如圖,已知AD是△ABC的中線,E是AC上的一點,BE交AD于F,AC=BF,∠DAC=24°,∠EBC=32°,則∠ACB=_____.3、已知∠AOB=60°,以O(shè)為圓心,以任意長為半徑作弧,交OA,OB于點M,N,分別以點M,N為圓心,以大于MN的長度為半徑作弧,兩弧在∠AOB內(nèi)交于點P,以O(shè)P為邊作∠POC=15°,則∠BOC的度數(shù)為__________.4、在△ABC中,AB=5,BC邊上的中線AD=4,則AC的長m的取值范圍是_______.5、如圖,在中,按以下步驟作圖:①以點B為圓心,任意長為半徑作弧,分別交AB、BC于點D、E.②分別以點D、E為圓心,大于的同樣長為半徑作弧,兩弧交于點F.③作射線BF交AC于點G.如果,,的面積為18,則的面積為________.三、解答題(5小題,每小題10分,共計50分)1、在中,BE,CD為的角平分線,BE,CD交于點F.(1)求證:;(2)已知.①如圖1,若,,求CE的長;②如圖2,若,求的大?。?、如圖,已知AC平分∠BAD,CE⊥AB于E,CF⊥AD于F,且BC=CD.(1)求證:△BCE≌△DCF;(2)求證:AB+AD=2AE.3、如圖,已知和中,,,,,,線段分別交,于點,.(1)請說明的理由;(2)可以經(jīng)過圖形的變換得到,請你描述這個變換;(3)求的度數(shù).4、△ABC、△DPC都是等邊三角形.(1)如圖1,求證:AP=BD;(2)如圖2,點P在△ABC內(nèi),M為AC的中點,連PM、PA、PB,若PA⊥PM,且PB=2PM.①求證:BP⊥BD;②判斷PC與PA的數(shù)量關(guān)系并證明.5、如圖,在中,,,分別過點B,C向過點A的直線作垂線,垂足分別為點E,F(xiàn).(1)如圖①,過點A的直線與斜邊BC不相交時,求證:①;②.(2)如圖②,其他條件不變,過點A的直線與斜邊BC相交時,若,,試求EF的長.-參考答案-一、單選題1、A【解析】【分析】根據(jù)全等三角形的判定定理,用排除法以每一個選項進行分析從而確定最終答案.【詳解】A、正確,利用AAS來判定全等;B、不正確,兩邊的位置不確定,不一定全等;C、不正確,兩個三角形不一定全等;D、不正確,有一直角邊和一銳角對應(yīng)相等不一定能推出兩直角三角形全等,沒有相關(guān)判定方法對應(yīng).故選A【考點】本題考核知識點:全等三角形的判定.解題關(guān)鍵點:熟記全等三角形的相關(guān)判定.2、A【解析】【分析】由題意易得∠AOC=∠BOD,然后根據(jù)三角形全等的性質(zhì)及角平分線的判定定理可進行求解.【詳解】解:∵∠AOB=∠COD=40°,∠AOD是公共角,∴∠COD+∠AOD=∠BOA+∠AOD,即∠AOC=∠BOD,∵OA=OB,OC=OD,∴△AOC≌△BOD(SAS),∴AC=BD,∠OAC=∠OBD,∠ODB=∠OCA,故①②正確;過點O作OE⊥AC于點E,OF⊥BD于點F,BD與OA相交于點H,如圖所示:∵∠AHM=∠OHB,∠AMB=180°-∠AHM-∠OAC,∠BOA=180°-∠OHB-∠OBD,∴∠AMB=∠BOA=40°,∴∠OEC=∠OFD=90°,∵OC=OD,∠OCA=∠ODB,∴△OEC≌△OFD(AAS),∴OE=OF,∴OM平分∠BMC,故③④正確;所以正確的個數(shù)有4個;故選A.【考點】本題主要考查全等三角形的性質(zhì)與判定及角平分線的判定定理,熟練掌握全等三角形的性質(zhì)與判定及角平分線的判定定理是解題的關(guān)鍵.3、D【解析】【分析】證得△CAF≌△GAB(SAS),從而推得①正確;利用△CAF≌△GAB及三角形內(nèi)角和與對頂角,可判斷②正確;證明△AFM≌△BAD(AAS),得出FM=AD,∠FAM=∠ABD,則③正確,同理△ANG≌△CDA,得出NG=AD,則FM=NG,證明△FME≌△GNE(AAS).可得出結(jié)論④正確.【詳解】解:∵∠BAF=∠CAG=90°,∴∠BAF+∠BAC=∠CAG+∠BAC,即∠CAF=∠GAB,又∵AB=AF=AC=AG,∴△CAF≌△GAB(SAS),∴BG=CF,故①正確;∵△FAC≌△BAG,∴∠FCA=∠BGA,又∵BC與AG所交的對頂角相等,∴BG與FC所交角等于∠GAC,即等于90°,∴BG⊥CF,故②正確;過點F作FM⊥AE于點M,過點G作GN⊥AE交AE的延長線于點N,∵∠FMA=∠FAB=∠ADB=90°,∴∠FAM+∠BAD=90°,∠FAM+∠AFM=90°,∴∠BAD=∠AFM,又∵AF=AB,∴△AFM≌△BAD(AAS),∴FM=AD,∠FAM=∠ABD,故③正確,同理△ANG≌△CDA,∴NG=AD,∴FM=NG,∵FM⊥AE,NG⊥AE,∴∠FME=∠ENG=90°,∵∠AEF=∠NEG,∴△FME≌△GNE(AAS).∴EF=EG.故④正確.故選:D.【考點】本題綜合考查了全等三角形的判定與性質(zhì)及等腰三角形的三線合一性質(zhì)與互余、對頂角,三角形內(nèi)角和等幾何基礎(chǔ)知識.熟練掌握全等三角形的判定與性質(zhì)是解題的關(guān)鍵.4、C【解析】【分析】由于折疊,可得三角形全等,運用三角形全等得出,利用平行線的性質(zhì)可得出則即可求.【詳解】解:∵沿線段折疊,使點落在點處,∴,∴,∵,,∴,∵,∴,∴,故選:C.【考點】本題考查了全等三角形的性質(zhì)及三角形內(nèi)角和定理、平行線的性質(zhì);解題的關(guān)鍵是,理解折疊就是得到全等的三角形,根據(jù)全等三角形的對應(yīng)角相等就可以解決.5、B【解析】【分析】根據(jù),,正好是兩邊一夾角,即可得出答案.【詳解】解:∵在△ABO和△DCO中,,∴,故B正確.故選:B.【考點】本題主要考查了全等三角形的判定,熟練掌握兩邊對應(yīng)相等,且其夾角也對應(yīng)相等的兩個三角形全等,是解題的關(guān)鍵.二、填空題1、65°或65度【解析】【分析】根據(jù)作圖先得出OC平分∠AOB,根據(jù),得出,根據(jù)為的外角,得出,即可求出,根據(jù),得出,即可求解.【詳解】解:根據(jù)作圖可知,OC平分∠AOB,∴,∵,,,為的外角,,,,,.故答案為:.【考點】本題主要考查了角平分線的基本作圖,平行線的性質(zhì),三角形外角的性質(zhì),直角三角形的性質(zhì),根據(jù)題意求出是解題的關(guān)鍵.2、100°或100度【解析】【分析】延長AD到M,使得DM=AD,連接BM,證△BDM≌△CDA(SAS),得得到BM=AC=BF,∠M=∠DAC=24°,∠C=∠DBM,再證△BFM是等腰三角形,求出∠MBF的度數(shù),即可解決問題.【詳解】解:如圖,延長AD到M,使得DM=AD,連接BM,在△BDM和△CDA中,,∴△BDM≌△CDA(SAS),∴BM=AC=BF,∠M=∠DAC=24°,∠C=∠DBM,∵BF=AC,∴BF=BM,∴∠M=∠BFM=24°,∴∠MBF=180°﹣∠M﹣∠BFM=132°,∵∠EBC=32°,∴∠DBM=∠MBF﹣∠EBC=100°,∴∠C=∠DBM=100°,故答案為:100°.【考點】本題考查全等三角形的判定和性質(zhì)、等腰三角形的判定和性質(zhì)等知識,解題的關(guān)鍵是學會添加常用輔助線,構(gòu)造全等三角形解決問題,屬于中考??碱}型.3、或【解析】【分析】以O(shè)為圓心,以任意長為半徑作弧,交OA,OB于點M,N,分別以點M,N為圓心,以大于MN的長度為半徑作弧,兩弧在內(nèi)交于點P,則OP為的平分線,以O(shè)P為邊作,則為作或的角平分線,即可求解.【詳解】解:以O(shè)為圓心,以任意長為半徑作弧,交OA,OB于點M,N,分別以點M,N為圓心,以大于MN的長度為半徑作弧,兩弧在內(nèi)交于點P,得到OP為的平分線,再以O(shè)P為邊作,則為作或的角平分線,所以或.故答案為:或.【考點】本題考查的是復雜作圖,主要要理解作圖是在作角的平分線,同時要考慮以O(shè)P為邊作的兩種情況,避免遺漏.4、3<m<13【解析】【分析】延長AD至E,使DE=AD=4,連接CE,利用SAS證明△ABD≌△ECD,可得CE=AB,再根據(jù)三角形的三邊的關(guān)系即可解決問題.【詳解】解:如圖,延長AD至E,使DE=AD=4,連接CE,∵AD是BC邊上的中線,∴BD=CD,在△ADB和△CDE中,,∴△ABD≌△ECD(SAS),∴CE=AB,在△ACE中,AE-CE<AC<AE+CE,∵CE=AB=5,AE=8,∴8-5<AC<8+5,∴3<AC<13,∴3<m<13.故答案為:3<m<13.【考點】此題考查了全等三角形的性質(zhì)與判定,三角形的三邊的關(guān)系,解題的關(guān)鍵是利用已知條件構(gòu)造全等三角形,然后利用三角形的三邊的關(guān)系解決問題.5、27【解析】【分析】由作圖步驟可知BG為∠ABC的角平分線,過G作GH⊥BC,GM⊥AB,可得GM=GH,然后再結(jié)合已知條件和三角形的面積公式求得GH,最后運用三角形的面積公式解答即可.【詳解】解:由作圖作法可知:BG為∠ABC的角平分線過G作GH⊥BC,GM⊥AB∴GM=GH∴,故答案為27.【考點】本題考查了角平分線定理和三角形面積公式的應(yīng)用,通過作法發(fā)現(xiàn)角平分線并靈活應(yīng)用角平分線定理是解答本題的關(guān)鍵.三、解答題1、(1)證明見解析;(2)2.5;(3)100°.【解析】【分析】(1)由三角形內(nèi)角和定理和角平分線得出的度數(shù),再由三角形內(nèi)角和定理可求出的度數(shù),(2)在BC上取一點G使BG=BD,構(gòu)造(SAS),再證明,即可得,由此求出答案;(3)延長BA到P,使AP=FC,構(gòu)造(SAS),得PC=BC,,再由三角形內(nèi)角和可求,,進而可得.【詳解】解:(1)、分別是與的角平分線,,,,(2)如解(2)圖,在BC上取一點G使BG=BD,由(1)得,,,∴,在與中,,∴(SAS)∴,∴,∴,∴在與中,,,,,;∵,,∴(3)如解(3)圖,延長BA到P,使AP=FC,,∴,在與中,,∴(SAS)∴,,∴,又∵,∴,又∵,∴,∴,,∴,【考點】本題考查的是角平分線的性質(zhì)、全等三角形的判定與性質(zhì),根據(jù)題意作出輔助線,構(gòu)造出全等三角形是解答此題的關(guān)鍵.2、詳見解析【解析】【分析】(1)由角平分線定義可證△BCE≌△DCF(HL);(2)先證Rt△FAC≌Rt△EAC,得AF=AE,由(1)可得AB+AD=(AE+BE)+(AF﹣DF)=AE+BE+AE﹣DF=2AE.【詳解】(1)證明:∵AC是角平分線,CE⊥AB于E,CF⊥AD于F,∴CE=CF,∠F=∠CEB=90°,在Rt△BCE和Rt△DCF中,∴△BCE≌△DCF;(2)解:∵CE⊥AB于E,CF⊥AD于F,∴∠F=∠CEA=90°,在Rt△FAC和Rt△EAC中,,∴Rt△FAC≌Rt△EAC,∴AF=AE,∵△BCE≌△DCF,∴BE=DF,∴AB+AD=(AE+BE)+(AF﹣DF)=AE+BE+AE﹣DF=2AE.【考點】本題考查了全等三角形的判定、性質(zhì)和角平分線定義,注意:全等三角形的對應(yīng)角相等,對應(yīng)邊相等,直角三角形全等的判定定理有SAS,ASA,AAS,SSS,HL.3、(1)見解析;(2)通過觀察可知繞點順時針旋轉(zhuǎn),可以得到;(3)【解析】【分析】(1)先利用已知條件∠B=∠E,AB=AE,BC=EF,利用SAS可證△ABC≌△AEF,那么就有∠C=∠F,∠BAC=∠EAF,那么∠BAC-∠PAF=∠EAF-∠PAF,即有∠BAE=∠CAF=25°;(2)通過觀察可知△ABC繞點A順時針旋轉(zhuǎn)25°,可以得到△AEF;(3)由(1)知∠C=∠F=57°,∠BAE=∠CAF=25°,而∠AMB是△ACM的外角,根據(jù)三角形外角的性質(zhì)可求∠AMB.【詳解】解:(1)∵,,,∴,∴,,∴,∴;(2)通過觀察可知繞點順時針旋轉(zhuǎn),可以得到;(3)由(1)知,,∴.【考點】本題利用了全等三角形的判定、性質(zhì),三角形外角的性質(zhì),等式的性質(zhì)等.4、(1)證明過程見解析;(2)①證明過程見解析;②PC=2PA,理由見解析.【解析】【分析】(1)證明△BCD≌△ACP(SAS),可得結(jié)論;(2)①如圖2中,延長PM到K,使得MK=PM,連接CK.證明△AMP≌△CMK(SAS),推出MP=MK,AP=CK,∠APM=∠K=90°,再證明△PDB≌△PCK(SSS),可得結(jié)論;②結(jié)論:PC=2PA.想辦法證明∠DPB=30°,可得結(jié)論.(1)證明:如圖1中,∵△ABC,△CDP都是等邊三角形,∴CB=CA,CD=CP,∠ACB=∠DCP=60°,∴∠BCD=∠ACP,在△BCD和△ACP中,,∴△BCD≌△ACP(SAS),∴BD=AP;(2)證明:如圖2中,延長PM到K,使得MK=PM,連接CK.∵AP⊥PM,∴∠APM=90°,在△AMP和△CMK中,,∴△AMP≌△CMK(SAS),∴MP=MK,AP=CK,∠APM=∠K=90°,同法可證△BCD≌△ACP,∴BD=PA=CK,∵PB=2PM,∴PB=PK,∵PD=PC,∴△PDB≌△PCK(SSS),∴∠PBD=∠K=90°,∴PB⊥BD.②解:結(jié)論:PC=2PA.∵△PDB≌△PCK,∴∠DPB=∠CPK,設(shè)∠DPB=∠CPK=x,則∠BDP=90°-x,∵∠APC=∠CDB,∴9

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