重難點解析青島版8年級下冊數(shù)學期末試題附完整答案詳解【名校卷】_第1頁
重難點解析青島版8年級下冊數(shù)學期末試題附完整答案詳解【名校卷】_第2頁
重難點解析青島版8年級下冊數(shù)學期末試題附完整答案詳解【名校卷】_第3頁
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文檔簡介

青島版8年級下冊數(shù)學期末試題考試時間: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16分)一、單選題(8小題,每小題2分,共計16分)1、估計(

)A.在6和7之間 B.在5和6之間 C.在4和5之間 D.在3和4之間2、已知是二元一次方程組mx?ny=8nx+my=1的解,則的立方根為(

)A. B. C. D.3、菱形的周長為20cm,兩個相鄰的內(nèi)角的度數(shù)之比為1:2,則較短的對角線長度是(

)A. B. C. D.4、甲、乙兩人沿同一條筆直的公路相向而行,甲從地前往地,乙從地前往地.甲先出發(fā)3分鐘后乙才出發(fā).當甲行駛到6分鐘時發(fā)現(xiàn)重要物品忘帶,立刻以原速的掉頭返回地.拿到物品后以提速后的速度繼續(xù)前往地,二人相距的路程(米)與甲出發(fā)的時間(分鐘)之間的關(guān)系如圖所示,下列說法不正確的是(

)A.乙的速度為 B.兩人第一次相遇的時間是分鐘C.點的坐標為 D.甲最終達到地的時間是分鐘5、下列計算中,正確的是(

)A. B.C. D.6、估計的值在(

)A.4到5之間 B.5到6之間 C.6到7之間 D.7到8之間7、的算術(shù)平方根是(

)A.9 B. C.3 D.8、若一個三角形的兩邊長分別為7和9,則該三角形的周長可能是(

)A.16 B.18 C.24 D.33第Ⅱ卷(非選擇題84分)二、填空題(7小題,每小題2分,共計14分)1、已知直線,點A與原點O關(guān)于直線l對稱,則線段的最大值是_________.2、如圖,在中,,是對角線上的兩點,,,,則的度數(shù)為______°.3、D為等腰Rt△ABC斜邊BC上一點(不與B、C重合),DE⊥BC于點D,交直線BA于點E,DF交AC于F,連接EF,BD=nDC,當n=_____時,△DEF為等腰直角三角形.4、如圖,在平面直角坐標系xOy中,矩形OABC的頂點B坐標為(12,5),D是CB邊上一動點,(D不與BC重合),以AD為邊作正方形ADEF,連接BE、BF,若為等腰三角形,則正方形ADEF的邊長_____.5、如圖,已知正方形ABCD的邊長為5,對角線AC,BD交于點O,點E為BC邊上一點,連接DE,取DE的中點F,連接OF,CF.若OF=1.5,則點O到CF的距離為____.6、已知函數(shù)y1=-2x與y2=x+b的圖像相交于點A(-1,2),則關(guān)于x的不等式-2x>x+b的解集是_____.7、的平方根為_____,的絕對值為____.三、解答題(7小題,每小題10分,共計70分)1、如圖所示(1)寫出ABC三頂點的坐標;(2)在圖上描出點A1(3,3),B1(2,﹣2),C1(4,﹣1),并說明ABC與A1B1C1的位置關(guān)系.2、《九章算術(shù)》是我國古代重要的數(shù)學著作之一,其中記載了一道“折竹抵地”問題:今有竹高一丈,末折抵地,去本三尺,問折者高幾何?譯為:一根直立地面的竹子,原來高一丈,自A處折斷,其竹梢B恰好抵地,抵地處與原竹子底部C距離三尺,問直立處還有多高的竹子?3、如圖,在△ABC中,∠ACB=90°.(1)在斜邊AB上找一點P,使點P到AC的距離等于BP的長.請用無刻度直尺和圓規(guī)作出點P(不寫畫法,保留作圖痕跡);(2)若BC=4.5,AB=7.5,則AC的長為_______,(1)中BP的長為_______.4、如圖1,在平面直角坐標系中,已知直線l:y=kx+b與x軸交于點A,與y軸交于點B,與直線CD相交于點D,其中AC=14,C(﹣6,0),D(2,8).(1)求直線l的函數(shù)解析式;(2)如圖2,點P為線段CD延長線上的一點,連接PB,當△PBD的面積為7時,將線段BP沿著y軸方向平移,使得點P落在直線AB上的P'處,求點P′到直線CD的距離;(3)若點E為直線CD上的一點,則在平面直角坐標系中是否存在點F,使以點A,D,E,F(xiàn)為頂點的四邊形為菱形?若存在,求出所有滿足條件的點F的坐標;若不存在,請說明理由.5、如圖1,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠A=30°,BD是△ABC的角平分線,DE⊥AB于E.(1)發(fā)現(xiàn):如圖1,連接CE,則△BCE的形狀是_______________,∠CDB=____________°;(2)探索:如圖2,點P為線段AC上一個動點,當點P在CD之間運動時,連接BP,作∠BPQ=60°,PQ交射線DE于Q,連接BQ,即△BPQ是等邊三角形;思路:在線段BD上截取點H,使DH=DP,得等邊△DPH,由∠DPQ=∠HPB,PD=PH,∠QDP=∠BHP,易證△PDQ≌△PHB(ASA),得PQ=PB,即△BPQ是等邊三角形.試判斷線段DQ、DP、AD之間的關(guān)系,并說明理由;(3)類比:如圖3,當點P在AD之間運動時連接BP,作∠BPQ=60°,PQ交射線DE于Q,連接BQ.①試判斷△BPQ的形狀,并說明理由;②若AD=2,設(shè)AP=x,DQ=y,請直接寫出y與x之間的函數(shù)關(guān)系式.6、(1)計算:(a﹣)÷.(2)解不等式組:.7、已知:如圖,線段a和∠α.求作:矩形ABCD,使AB=a,∠CAB=∠α.-參考答案-一、單選題1、B【解析】【分析】根據(jù)題意可得,從而得到,即可求解.【詳解】解:∵,∴,∴,即在5和6之間.故選:B【點睛】本題主要考查了無理數(shù)的估計,根據(jù)題意得到是解題的關(guān)鍵.2、D【解析】【分析】將代入,得到關(guān)于,的方程組,再用代入消元法求解方程組,得到,的值,即可求得的值,再根據(jù)立方根的定義即可求解.【詳解】解:是二元一次方程組的解由得,將代入,得,解得,將代入,得,,的立方根為,的立方根為,故選:D.【點睛】本題考查了二元一次方程組的解,熟練掌握二元一次方程組的解法、立方根的求法是解題的關(guān)鍵.3、D【解析】【分析】根據(jù)已知可求得菱形的邊長及其兩內(nèi)角的度數(shù),得出較短的對角線與菱形兩邊圍成的三角形是等邊三角形,即可得出結(jié)果.【詳解】如圖所示:∵菱形的周長為20cm,∴菱形的邊長為5cm,∵兩鄰角之比為1:2,∴較小角為60°,∴,∵AB=5cm,,∴為等邊三角形,∴cm,∴較短的對角線為5cm,故選D.【點睛】本題考查了菱形的性質(zhì)、等邊三角形的判定與性質(zhì)等知識;熟練掌握菱形的性質(zhì)與等邊三角形的判定是解題的關(guān)鍵.4、D【解析】【分析】甲出發(fā)3分鐘后乙才出發(fā),則AB段表示甲先出發(fā)3分鐘內(nèi)兩人距離與甲出發(fā)時間的關(guān)系,故可得B點橫坐標為3;BC段表示甲3分鐘~6分鐘內(nèi)兩人的距離與甲出發(fā)時間的關(guān)系,故可得點C橫坐標為6;CD段兩人距離不變,表示兩人的速度相等,從而可得乙的速度為甲原來速度的,利用前6分鐘的路程等于返回取物品的路程,可求得D點的橫坐標,再利用相遇關(guān)系可求得第一次相遇的時間,從而也可求得甲最終達到B地的時間,從而確定答案.【詳解】由題意知:AB段表示甲先出發(fā)3分鐘內(nèi)兩人距離與甲出發(fā)時間的關(guān)系,則;BC段表示甲3分鐘~6分鐘內(nèi)兩人的距離與甲出發(fā)時間的關(guān)系,故;CD段兩人距離不變,表示兩人的速度相等,從而可得乙的速度為甲原來速度的;設(shè)甲原來的速度為,提速后的速度為,則乙的速度為甲行駛6分鐘后,乙行駛3分鐘,兩人相距2320米,于是兩人共行駛了4000?2320=1680()則得方程:解得:則乙的速度為故A正確甲前3分鐘的路程為:3×160=480(),3分鐘時甲乙相距故點B的坐標為故C正確設(shè)甲6分鐘后返回的時間為根據(jù)甲6分鐘的路程=甲返回取回物品的路程,得方程:解得:t=4∴即10后,甲乙均以速度相向而行,此時兩人相距:,兩人相遇的時間為:所以甲出發(fā)到兩人第一次相遇時間為:故B正確甲拿回物品后到達B地需要的時間為:,則甲最終達到B地所需的時間為:故D錯誤故選:D【點睛】本題考查了函數(shù)圖象,行程中的相遇問題,解一元一次方程,讀懂函數(shù)圖象并從圖象中獲取信息,分析運動過程是解答本題的關(guān)鍵和難點.5、B【解析】【分析】根據(jù)二次根式的混合運算法則可以計算出各個選項中的正確結(jié)果,從而可以判斷哪個選項中的式子是正確的.【詳解】解:A、、不是同類二次根式,不能合并,故該選項錯誤,不符合題意;B、,故該選項正確,符合題意;C、、不是同類二次根式,不能合并,故該選項錯誤,不符合題意;D、,故該選項錯誤,不符合題意;故選:B【點睛】本題考查二次根式的混合運算,熟練掌握運算法則是解答本題的關(guān)鍵.6、B【解析】【分析】先進行二次根式的混合運算,然后再估算結(jié)果的值即可解答.【詳解】解:==∵∴∴∴故答案選:B.【點睛】本題考查了二次根式的混合運算,估算無理數(shù)的大小,把根號外的數(shù)移到根號內(nèi)然后再進行估算是解題的關(guān)鍵.7、C【解析】【分析】根據(jù)算術(shù)平方根的定義求解即可.【詳解】解:∵,∴的算術(shù)平方根為3,故選:C.【點睛】本題考查算術(shù)平方根,會求一個數(shù)的算術(shù)平方根是解答的關(guān)鍵.8、C【解析】【分析】先根據(jù)三角形三條邊的關(guān)系求出第三條邊的取值范圍,進而求出周長的取值范圍,從而可的求出符合題意的選項.【詳解】解:∵三角形的兩邊長分別為7和9,∴第三條邊,∴三角形的周長,即三角形的周長,故選:C.【點睛】本題考查了三角形三條邊的關(guān)系及等式的性質(zhì),熟練掌握運用三角形三邊關(guān)系是解題關(guān)鍵.二、填空題1、【解析】【分析】如圖,對于一次函數(shù)y=k(x?1)+3,過定點B(1,3).O、A關(guān)于直線y=k(x?1)+3對稱,可得OB=AB=,再根據(jù)OA≤OB+AB=2,可得結(jié)論.【詳解】解:如圖,對于一次函數(shù)y=k(x?1)+3,過定點B(1,3).∵O、A關(guān)于直線y=k(x?1)+3對稱,∴OB=AB=,∵OA≤OB+AB=2,∴OA的最大值為2.故答案為:2.【點睛】本題考查軸對稱的性質(zhì),一次函數(shù)的性質(zhì),勾股定理等知識,解題的關(guān)鍵是發(fā)現(xiàn)直線過定點B(1,3),推出AB=OB=解決問題.2、23【解析】【分析】根據(jù)平行四邊形的性質(zhì)可得∠DAC=∠ACB,再由,可得∠DAC=∠ADE,∠ACD=∠DEC,然后根據(jù)三角形外角的性質(zhì)可得∠ACD=2∠DAC=2∠ACB,再根據(jù),即可求解.【詳解】解:在中,AD∥BC,∴∠DAC=∠ACB,∵,,∴,∴∠DAC=∠ADE,,∴∠ACD=∠DEC,∵∠DEC=∠DAC+∠ADE,∴∠ACD=2∠DAC=2∠ACB,∵,∴∠ACD+∠ACB=69°,∴3∠DAC=69°,∴∠DAC=23°.故答案為:23【點睛】本題主要考查了平行四邊形的性質(zhì),等腰三角形的性質(zhì),三角形外角的性質(zhì),直角三角形的性質(zhì),熟練掌握平行四邊形的性質(zhì),等腰三角形的性質(zhì),三角形外角的性質(zhì),直角三角形的性質(zhì)是解題的關(guān)鍵.3、或1【解析】【分析】分兩種情況:情況①:當∠DEF=90°時,由題意得出EF∥BC,作FG⊥BC于G,證出△CFG、△BDE是等腰直角三角形,四邊形EFGD是正方形,得出BD=DE=EF=DG=FG=CG,即可得出結(jié)果;情況②:當∠EFD=90°時,求出∠DEF=45°,得出E與A重合,D是BC的中點,BD=CD,即可得出結(jié)果.【詳解】解:分兩種情況:情況①:當∠DEF=90°時,如圖1所示:∵DE⊥BC,∴∠BDE=90°=∠DEF,∴EF∥BC,作FG⊥BC于G,∴∠EDB=∠FGB=90°,∴ED∥FG,∴四邊形EDGF為矩形,∵△ABC是等腰直角三角形,∴△CFG、△BDE是等腰直角三角形,∴BD=DE,當△DEF為等腰直角三角形時,DE=EF,此時四邊形EFGD是正方形,∴BD=DE=EF=DG=FG=CG,∴BD=DC,∴n=;情況②:當∠EFD=90°時,如圖2所示:∵∠EDF=45°,∴∠DEF=45°,此時E與A重合,D是BC的中點,∴BD=CD,∴n=1.故答案為:或1.【點睛】本題考查了等腰直角三角形的判定與性質(zhì)、平行線的判定、正方形的判定與性質(zhì);熟練掌握等腰直角三角形的性質(zhì),分兩種情況討論是解決問題的關(guān)鍵.4、或或【解析】【分析】分三種情況討論,由等腰三角形的性質(zhì)和勾股定理可求正方形ADEF的邊長.【詳解】解:若BE=EF,當點B與點D重合時,AD=AB=5,舍去,當點B與點D不重合時,如圖,過點E作EH⊥DB于H,∵∠EDH+∠ADB=90°,∠ADB+∠DAB=90°,∴∠EDH=∠DAB,且AD=DE,∠EHD=∠ABD=90°,∴△ADB≌△DEH(AAS),∴DH=AB=5,∵BE=EF,EF=DE,∴DE=BE,且EH⊥DB,∴DH=BH=5,∴DB=10,∴AD=;當BE=BF時,∴∠BEF=∠BFE,∴∠DEB=∠AFB,且DE=AF,BE=BF,∴△DEB≌△AFB(AAS),∴DB=AB=5,∴AD=;若BF=EF,如圖,過點F作FH⊥AB于H,∵∠DAB+∠FAB=90°,且∠DAB+∠BDA=90°,∴∠BDA=∠FAB,且AD=AF,∠ABD=∠AHF=90°,∴△ABD≌△FHA(AAS),∴AH=DB,∵EF=BF,EF=AF,∴BF=AF,且FH⊥AB,∴AH=BH=,∴DB=,∴AD==,故答案為:或或.【點睛】本題考查了全等三角形的判定和性質(zhì),勾股定理,等腰三角形的性質(zhì),添加恰當輔助線構(gòu)造全等三角形是本題的關(guān)鍵.5、【解析】【分析】根據(jù)正方形的性質(zhì)得到CD=BC=5,BO=DO,∠DBC=45°,AC⊥BD,求得∠DOC=90°,OC=CD=,根據(jù)三角形的中位線定理得到OF=BE,OF∥BE,求得BE=3,根據(jù)直角三角形斜邊上的中線等于斜邊的一半得到CF=DE=,過F作FH⊥OC于H,則△OFH是等腰直角三角形,設(shè)點O到CF的距離為x,根據(jù)三角形的面積公式即可得到答案.【詳解】解:∵四邊形ABCD是正方形,∴CD=BC=5,BO=DO,∠DBC=45°,AC⊥BD,∴∠DOC=90°,OC=CD=,∵點F是DE的中點,BO=DO,∴OF=BE,OF∥BE,∴∠DOF=∠DBC=45°,∴∠FOC=45°,∵OF=1.5,∴BE=3,∴CE=5﹣3=2,∴DE===,∴CF=DE=,過F作FH⊥OC于H,則△OFH是等腰直角三角形,∴FH=OF=,設(shè)點O到CF的距離為x,∵S△COF=OC?FH=CF?x,∴,∴,∴點O到CF的距離為,故答案為:.【點睛】本題考查了正方形的性質(zhì),勾股定理,等腰直角三角形的判定和性質(zhì),三角形的中位線定理,三角形面積公式等知識,正確的作出輔助線是解題的關(guān)鍵.6、x<-1【解析】【分析】在同一坐標系中畫出兩個函數(shù)的圖象,根據(jù)圖象即可得出答案.【詳解】解:函數(shù)y1=-2x與y2=x+b的圖象如圖所示:要滿足-2x>x+b,即y1>y2,則圖象上兩直線交點的左邊符合題意,即x<-1,故答案為:x<-1.【點睛】此題考查了一元一次不等式與一次函數(shù)圖象的關(guān)系,用一次函數(shù)的函數(shù)思想求不等式的解集是比較常見的題型,關(guān)鍵在于理解不等關(guān)系反映在函數(shù)圖象上的幾何意義.7、

【解析】【分析】先計算出的立方根,再根據(jù)平方根的定義進行求解;根據(jù)絕對值的定義進行求解.【詳解】解:①,的平方根是,的平方根是;②的絕對值是.故答案為:;.【點睛】本題了平方根和絕對值和立方根,理解平方根和絕對值的定義是解答關(guān)鍵.正數(shù)的平方根有兩個,它們互為相反數(shù),負數(shù)的絕對值是正數(shù).三、解答題1、(1)A(﹣2,2),B(﹣3,﹣3),C(﹣1,﹣2)(2)描點見解析,位置關(guān)系:ABC向右平移5個單位,再向上平移1個單位得到A1B1C1【解析】【分析】(1)結(jié)合直角坐標系即可得出的A,B,C坐標;(2)先根據(jù)題意在直角坐標系里描出點A1(3,3),B1(2,﹣2),C1(4,﹣1),再根據(jù)平移規(guī)律即可得出結(jié)論.(1)A(﹣2,2),B(﹣3,﹣3),C(﹣1,﹣2);(2)如圖,位置關(guān)系:ABC向右平移5個單位,再向上平移1個單位得到A1B1C1.【點睛】本題考查了平面直角坐標系中點的坐標特征以及平移規(guī)律,正確在平面直角坐標系中描出對應(yīng)點是解題的關(guān)鍵.2、直立處還有4.55尺的竹子【解析】【分析】竹子折斷后剛好構(gòu)成一直角三角形,設(shè)竹子折斷處離地面AC=x尺,則斜邊為(10?x)尺,利用勾股定理解題即可.【詳解】解:設(shè)AC=x尺,因為AC+AB=10(尺),所以AB=10-x(尺).在Rt△ABC中,∠ACB=90°,所以AC2+BC2=AB2,即x2+32=(10-x)2.解得x=4.55,即AC=4.55(尺).故直立處還有4.55尺的竹子.【點睛】此題考查了勾股定理的應(yīng)用,解題的關(guān)鍵是利用題目信息構(gòu)造直角三角形,從而運用勾股定理解題.3、(1)見解析(2)6,【解析】【分析】(1)作的平分線交AC于點Q,作線段BQ的垂直平分線交AB于點P,由角平分線及中垂線的性質(zhì)可得,,得出,根據(jù)平行線的判定可得,,得出PQ為點P到AC的距離,且滿足條件;(2)由勾股定理可得,過Q作QH⊥AB,垂足為H,根據(jù)角平分線的性質(zhì)可得,依據(jù)全等三角形的判定和性質(zhì)可得,,得出,設(shè),則,利用勾股定理得出,設(shè),則,在中,繼續(xù)利用勾股定理求解即可得.(1)解:作的平分線交AC于點Q,作線段BQ的垂直平分線交AB于點P,∴,,∴,∴,∴,且,滿足條件;(2)解:在中,,過Q作QH⊥AB,垂足為H,∵BQ平分,∴,在與中,,∴,∴,∴,設(shè),則,在中,,即,解得:,∴,設(shè),則,在中,,即,解得:,∴BP的長為,故答案為:6;.【點睛】題目主要考查作角平分線、垂直平分線及其性質(zhì),勾股定理,全等三角形的判定和性質(zhì)等,理解題意,作出圖形,綜合運用這些知識點是解題關(guān)鍵.4、(1)直線l的函數(shù)解析式為(2)點到直線的距離為(3)存在點或或或,使以點A,D,E,F(xiàn)為頂點的四邊形為菱形.【解析】【分析】(1)用待定系數(shù)法即可求解;(2)由△PBD的面積求出點P的坐標,進而求出點P'(5,4),構(gòu)建△P'DN用解直角三角形的方法即可求解;(3)分AD是菱形的邊、AD是菱形的對角線兩種情況,利用圖象平移和中點公式,分別求解即可.(1)解:∵,點A在點C右側(cè),∴.∵直線l與直線相交于點,∴解得

∴直線l的函數(shù)解析式為.(2)解:如圖1,過點P作軸于點N,作軸,交于點,過點作于點M,過點D作軸于點E,設(shè)與y軸交于點F,設(shè)直線的解析式為,∵,∴解得∴直線的解析式為.∴.∴∵,∴∵直線l的解析式為,∴.∴.∴.設(shè),∵,∴,即,解得.∴.∵將線段沿著y軸方向平移,使得點P落在直線上的處,∴.∴.∴.∵,∴.∵,∴是等腰直角三角形.∴,即點到直線的距離為.(3)解:①如圖2,當、為邊時,∵,∴.∵四邊形是菱形,∴.∵直線的解析式為,∴可設(shè)直線的解析式為.∵,∴,解得.∴直線的解析式為.設(shè),∴,解得.∴.當、為邊時,∵,∴.∵四邊形是菱形,∴.∵直線的解析式為,∴可設(shè)直線的解析式為.∵,∴-,解得.∴直線的解析式為.設(shè),∴,解得或(舍去),∴.②如圖3,當為對角線時,則.由①得直線的解析式為.設(shè),∵,∴,解得.∴.綜上所述,存在點或或或使以點A,D,E,F(xiàn)為頂點的四邊形為菱形.【點睛】本題考查的是二次函數(shù)綜合運用,涉及到二次函數(shù)的性質(zhì)、平行四邊形的性質(zhì)、圖形的平移、面積的計算等,分類求解解題的關(guān)鍵.5、(1)等邊三角形,60;(2)AD=DQ+DP,見解析;(3)①△BPQ是等邊三角形,見解析;②y=-x+4【解析】【分析】(1)根據(jù)直角三角形的兩銳角互余求得∠ABC=60°,再根據(jù)角平分線的定義求得∠ABD=∠CBD=∠A=30°,則AD=BD,根據(jù)等腰三角形的性質(zhì)證得AE=BE,再由直角三角形斜邊上的中線性質(zhì)得出CE=BE,根據(jù)等邊三角形的判定即可得出結(jié)論;(2)根據(jù)思路和全等三角形的性質(zhì)得出BH=DQ,結(jié)合AD=BD,BD=DH+BH即可解答;(3)延長BD至F,使DF=PD,連接PF,可證得△PDF是等邊三角形,則有PF=PD,∠F=∠PDF=∠DPF=60°,進而可得∠F=∠PDQ=60°,證明∠BPF=∠QPD,利用ASA證明△PBF≌△PQD,得出PB=PQ,BF=DQ,結(jié)合∠BPQ=60°和AD=BD即可得出①②的結(jié)論.(1)解:如圖1,∵在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠A=30°,∴∠ABC=60°,∵BD是△ABC的角平分線,∴∠ABD=∠CBD=∠ABC=30°,∴∠ABD=∠A,∠CDB=90°-∠CBD=60°,∴AD=BD,又DE⊥AB,∴AE=BE=AB,又∠ACB=90°,∴CE=AB=BE,又∠ABC=60°,∴△BCE是等邊三角形,故答案為:等邊三角形,60;(2)解:AD=DQ+DP,理由為:在線段BD上截取點H,使DH=DP,如圖2,∵∠CDB=60°,∴△DPH為等邊三角形,∴DP=PH,∠DPH=∠DHP=60°,又∠BPQ=60°,∴∠DPQ+∠QPH=∠HPB+∠QPH=60°,∠BHP=120°,∴∠DPQ=∠HPB,∵∠A=30°,DE⊥AB,∴∠QDP=∠A

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