綜合解析人教版8年級數(shù)學下冊《平行四邊形》綜合練習試卷(附答案詳解)_第1頁
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文檔簡介

人教版8年級數(shù)學下冊《平行四邊形》綜合練習考試時間: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、如圖,已知在正方形ABCD中,厘米,,點E在邊AB上,且厘米,如果點P在線段BC上以2厘米/秒的速度由B點向C點運動,同時,點Q在線段CD上以a厘米/秒的速度由C點向D點運動,設(shè)運動時間為t秒.若存在a與t的值,使與全等時,則t的值為()A.2 B.2或1.5 C.2.5 D.2.5或22、如圖,已知菱形ABCD的對角線AC,BD的長分別為6,8,AE⊥BC,垂足為點E,則AE的長是()A.5 B.2 C. D.3、勾股定理是人類早期發(fā)現(xiàn)并證明的重要數(shù)學定理之一,是數(shù)形結(jié)合的重要紐帶.數(shù)學家歐幾里得利用如圖驗證了勾股定理:以直角三角形ABC的三條邊為邊長向外作正方形ACHI,正方形ABED,正方形BCGF,連接BI,CD,過點C作CJ⊥DE于點J,交AB于點K.設(shè)正方形ACHI的面積為S1,正方形BCGF的面積為S2,長方形AKJD的面積為S3,長方形KJEB的面積為S4,下列結(jié)論:①BI=CD;②2S△ACD=S1;③S1+S4=S2+S3;④+=.其中正確的結(jié)論有()A.1個 B.2個 C.3個 D.4個4、下列∠A:∠B:∠C:∠D的值中,能判定四邊形ABCD是平行四邊形的是()A.1:2:3:4 B.1:4:2:3C.1:2:2:1 D.3:2:3:25、如圖,將矩形紙片ABCD沿BD折疊,得到△BC′D,C′D與AB交于點E,若∠1=40°,則∠2的度數(shù)為()A.25° B.20° C.15° D.10°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,M,N分別是矩形ABCD的邊AD,AB上的點,將矩形ABCD沿MN折疊,使點A恰好落在邊BC上的點E處,連接MC,若AB=8,AD=16,BE=4,則MC的長為________.2、已知正方形ABCD的一條對角線長為2,則它的面積是______.3、如圖,在平行四邊形ABCD中,∠B=45°,AD=8,E、H分別為邊AB、CD上一點,將?ABCD沿EH翻折,使得AD的對應(yīng)線段FG經(jīng)過點C,若FG⊥CD,CG=4,則EF的長度為_____.4、在五邊形紙片ABCDE中,AB=2,∠A=120°,將五邊形紙片ABCDE沿BD折疊,點C落在點P處;在AE上取一點Q,將ABQ,EDQ分別沿BQ,DQ折疊,點A,E恰好落在點P處,如圖1.(1)∠BPQ=______°;(2)∠BCD+∠QED=_______°;(3)如圖2,當四邊形BCDP是菱形,且Q,P,C三點共線時,BQ=_______.5、正方形ABCD的邊長為4,則圖中陰影部分的面積為_____.三、解答題(5小題,每小題10分,共計50分)1、如圖,四邊形ABCD是正方形,BE⊥BF,BE=BF,EF與BC交于點G.(1)求證:AE=CF;(2)若∠ABE=62°,求∠GFC+∠BCF的值.2、綜合與實踐(1)如圖1,在正方形ABCD中,點M、N分別在AD、CD上,若∠MBN=45°,則MN,AM,CN的數(shù)量關(guān)系為.(2)如圖2,在四邊形ABCD中,BC∥AD,AB=BC,∠A+∠C=180°,點M、N分別在AD、CD上,若∠MBN=∠ABC,試探索線段MN、AM、CN有怎樣的數(shù)量關(guān)系?請寫出猜想,并給予證明.(3)如圖3,在四邊形ABCD中,AB=BC,∠ABC+∠ADC=180°,點M、N分別在DA、CD的延長線上,若∠MBN=∠ABC,試探究線段MN、AM、CN的數(shù)量關(guān)系為.3、如圖,在中,對角線AC、BD交于點O,AB=10,AD=8,AC⊥BC,求(1)的面積;(2)△AOD的周長.

4、在平面直角坐標系xOy中,點A(x,﹣m)在第四象限,A,B兩點關(guān)于x軸對稱,x=+n(n為常數(shù)),點C在x軸正半軸上,(1)如圖1,連接AB,直接寫出AB的長為;(2)延長AC至D,使CD=AC,連接BD.①如圖2,若OA=AC,求線段OC與線段BD的關(guān)系;②如圖3,若OC=AC,連接OD.點P為線段OD上一點,且∠PBD=45°,求點P的橫坐標.5、(3)點P為AC上一動點,則PE+PF最小值為.-參考答案-一、單選題1、D【解析】【分析】根據(jù)題意分兩種情況討論若△BPE≌△CQP,則BP=CQ,BE=CP;若△BPE≌△CPQ,則BP=CP=5厘米,BE=CQ=6厘米進行求解即可.【詳解】解:當,即點Q的運動速度與點P的運動速度都是2厘米/秒,若△BPE≌△CQP,則BP=CQ,BE=CP,∵AB=BC=10厘米,AE=4厘米,∴BE=CP=6厘米,∴BP=10-6=4厘米,∴運動時間t=4÷2=2(秒);當,即點Q的運動速度與點P的運動速度不相等,∴BP≠CQ,∵∠B=∠C=90°,∴要使△BPE與△OQP全等,只要BP=PC=5厘米,CQ=BE=6厘米,即可.∴點P,Q運動的時間t=(秒).綜上t的值為2.5或2.故選:D.【點睛】本題主要考查正方形的性質(zhì)以及全等三角形的判定,解決問題的關(guān)鍵是掌握正方形的四條邊都相等,四個角都是直角;兩邊及其夾角分別對應(yīng)相等的兩個三角形全等.同時要注意分類思想的運用.2、D【解析】【分析】根據(jù)菱形的性質(zhì)得出BO、CO的長,在Rt△BOC中求出BC,利用菱形面積等于對角線乘積的一半,也等于BC×AE,可得出AE的長度.【詳解】解:∵四邊形ABCD是菱形,∴CO=AC=3,BO=BD=4,AO⊥BO,∴BC==5,∴S菱形ABCD=,∵S菱形ABCD=BC×AE,∴BC×AE=24,∴AE=,故選:D.【點睛】此題考查了菱形的性質(zhì),也涉及了勾股定理,要求我們掌握菱形的面積的兩種表示方法,及菱形的對角線互相垂直且平分.3、C【解析】【分析】根據(jù)SAS證△ABI≌△ADC即可得證①正確,過點B作BM⊥IA,交IA的延長線于點M,根據(jù)邊的關(guān)系得出S△ABI=S1,即可得出②正確,過點C作CN⊥DA交DA的延長線于點N,證S1=S3即可得證③正確,利用勾股定理可得出S1+S2=S3+S4,即能判斷④不正確.【詳解】解:①∵四邊形ACHI和四邊形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正確;②過點B作BM⊥IA,交IA的延長線于點M,∴∠BMA=90°,∵四邊形ACHI是正方形,∴AI=AC,∠IAC=90°,S1=AC2,∴∠CAM=90°,又∵∠ACB=90°,∴∠ACB=∠CAM=∠BMA=90°,∴四邊形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正確;③過點C作CN⊥DA交DA的延長線于點N,∴∠CNA=90°,∵四邊形AKJD是矩形,∴∠KAD=∠AKJ=90°,S3=AD?AK,∴∠NAK=∠AKC=90°,∴∠CNA=∠NAK=∠AKC=90°,∴四邊形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正確;④在Rt△ACB中,BC2+AC2=AB2,∴S3+S4=S1+S2,∴,故④錯誤;綜上,共有3個正確的結(jié)論,故選:C.【點睛】本題主要考查勾股定理,正方形的性質(zhì),矩形性質(zhì),全等三角形的判定和性質(zhì)等知識,熟練掌握勾股定理和全等三角形的判定和性質(zhì)是解題的關(guān)鍵.4、D【解析】【分析】兩組對角分別相等的四邊形是平行四邊形,所以∠A和∠C是對角,∠B和∠D是對角,對角的份數(shù)應(yīng)相等.【詳解】解:根據(jù)平行四邊形的判定:兩組對角分別相等的四邊形是平行四邊形,所以只有D符合條件.故選:D.【點睛】本題考查了平行四邊形的判定,在應(yīng)用判定定理判定平行四邊形時,應(yīng)仔細觀察題目所給的條件,仔細選擇適合于題目的判定方法進行解答,避免混用判定方法.5、D【解析】【分析】根據(jù)矩形的性質(zhì),可得∠ABD=40°,∠DBC=50°,根據(jù)折疊可得∠DBC′=∠DBC=50°,最后根據(jù)∠2=∠DBC′?∠DBA進行計算即可.【詳解】解:∵四邊形ABCD是矩形,∴∠ABC=90°,CD∥AB,∴∠ABD=∠1=40°,∴∠DBC=∠ABC-∠ABD=50°,由折疊可得∠DBC′=∠DBC=50°,∴∠2=∠DBC′?∠DBA=50°?40°=10°,故選D.【點睛】本題考查了長方形性質(zhì),平行線性質(zhì),折疊性質(zhì),角的有關(guān)計算的應(yīng)用,關(guān)鍵是求出∠DBC′和∠DBA的度數(shù).二、填空題1、10【解析】【分析】過E作EF⊥AD于F,根據(jù)矩形ABCD沿MN折疊,使點A恰好落在邊BC上的點E處,得出△ANM≌△ENM,可得AM=EM,根據(jù)矩形ABCD,得出∠B=∠A=∠D=90°,再證四邊形ABEF為矩形,得出AF=BE=4,F(xiàn)E=AB=8,設(shè)AM=EM=m,F(xiàn)M=m-4,根據(jù)勾股定理,即,解方程m=10即可.【詳解】解:過E作EF⊥AD于F,∵矩形ABCD沿MN折疊,使點A恰好落在邊BC上的點E處,∴△ANM≌△ENM,∴AM=EM,∵矩形ABCD,∴∠B=∠A=∠D=90°,∵FE⊥AD,∴∠AFE=∠B=∠A=90°,∴四邊形ABEF為矩形,∴AF=BE=4,F(xiàn)E=AB=8,設(shè)AM=EM=m,F(xiàn)M=m-4在Rt△FEM中,根據(jù)勾股定理,即,解得m=10,∴MD=AD-AM=16-10=6,在Rt△MDC中,∴MC=.故答案為10.【點睛】本題考查折疊軸對稱性質(zhì),矩形判定與性質(zhì),勾股定理,掌握折疊軸對稱性質(zhì),矩形判定與性質(zhì),勾股定理是解題關(guān)鍵.2、6【解析】【分析】正方形的面積:邊長的平方或兩條對角線之積的一半,根據(jù)公式直接計算即可.【詳解】解:正方形ABCD的一條對角線長為2,故答案為:【點睛】本題考查的是正方形的性質(zhì),掌握“正方形的面積等于兩條對角線之積的一半”是解題的關(guān)鍵.3、【解析】【分析】延長CF與AB交于點M,由平行四邊形的性質(zhì)得BC長度,GM⊥AB,由折疊性質(zhì)得GF,∠EFM,進而得FM,再根據(jù)△EFM是等腰直角三角形,便可求得結(jié)果.【詳解】解:延長CF與AB交于點M,∵FG⊥CD,AB∥CD,∴CM⊥AB,∵∠B=45°,BC=AD=8,∴CM=4,由折疊知GF=AD=8,∵CG=4,∴MF=CM-CF=CM-(GF-CG)=4-4,∵∠EFC=∠A=180°-∠B=135°,∴∠MFE=45°,∴EF=MF=(4-4)=8-4.故答案為:8-4.【點睛】本題主要考查了平行四邊形的性質(zhì),折疊的性質(zhì),解直角三角形的應(yīng)用,關(guān)鍵是作輔助線構(gòu)造直角三角形.4、120240【解析】【分析】(1)由折疊的性質(zhì)可得∠A=∠BPQ=120°;(2)由周角的性質(zhì)可得∠BPD+∠QPD+∠BPQ=360°,即可求解;(3)由菱形的性質(zhì)可得BQ=QD,QH⊥BD,BH=DH,由“SSS”可證△ABQ≌△EDQ,可得∠AQB=∠BQP=∠EQD=∠PQD=45°,由直角三角形的性質(zhì)可求解.【詳解】解:(1)∵將五邊形紙片ABCDE沿BD折疊,∴∠A=∠BPQ=120°,∠QED=∠QPD,∠BCD=∠BPD,故答案為:120;(2)∵∠BPD+∠QPD+∠BPQ=360°,∴∠BPD+∠QPD=240°,∴∠BCD+∠QED=240°,故答案為:240;(3)如圖,連接PC,交BD于H,∵四邊形BPDC是菱形,∴PC是BD的垂直平分線,BP=PD=BC=CD,∵Q,P,C三點共線,∴QC是BD的垂直平分線,∴BQ=QD,QH⊥BD,BH=DH,由折疊可知:∠A=∠BPQ=120°,AB=BP=2=DE=DP,∠AQB=∠BQP,∠EQD=∠PQD,AQ=QP=QE,∴∠BPH=60°,∴∠PBH=30°,∴PHBP=1,BHPH,在△ABQ和△EDQ中,,∴△ABQ≌△EDQ(SSS),∴∠AQB=∠EQD,∴∠AQB=∠BQP=∠EQD=∠PQD,∵∠AQE=180°,∴∠AQB=∠BQP=∠EQD=∠PQD=45°,∴∠QBH=∠BQP=45°,∴BH=QH,∴BQBH,故答案為:.【點睛】本題考查了翻折變換,菱形的性質(zhì),全等三角形的判定和性質(zhì),直角三角形的性質(zhì)等知識,掌握折疊的性質(zhì)是解題的關(guān)鍵.5、8【解析】【分析】正方形的對角線是它的一條對稱軸,對應(yīng)點到兩邊的都是垂直的,距離也都相等,左邊梯形面積和右邊梯形面積相等,所以圖中陰影部分的面積正好為正方形面積的一半.然后列式進行計算即可得解.【詳解】解:由圖形可得:S=×4×4=8,所以陰影部分的面積為8.故答案是:8.【點睛】本題考查正方形的性質(zhì),軸對稱的性質(zhì),將陰影面積轉(zhuǎn)化為三角形面積是解題的關(guān)鍵,學會于轉(zhuǎn)化的思想思考問題.三、解答題1、(1)證明見解析;(2)73°.【分析】(1)根據(jù)正方形的性質(zhì)及各角之間的關(guān)系可得:,由全等三角形的判定定理可得,再根據(jù)其性質(zhì)即可得證;(2)根據(jù)垂直及等腰三角形的性質(zhì)可得,再由三角形的外角的性質(zhì)可得,由此計算即可.【詳解】(1)證明:∵四邊形ABCD是正方形,∴,,∵,∴,∵°,,∴,在和中,,∴,∴;(2)解:∵BE⊥BF,∴,又∵,∴,∵四邊形ABCD是正方形,∴,∵,∴,∴.∴的值為.【點睛】題目主要考查全等三角形的判定和性質(zhì),正方形的性質(zhì),三角形的外角性質(zhì),理解題意,熟練運用各個定理性質(zhì)是解題關(guān)鍵.2、(1)MN=AM+CN;(2)MN=AM+CN,理由見解析;(3)MN=CN-AM,理由見解析【分析】(1)把△ABM繞點B順時針旋轉(zhuǎn)使AB邊與BC邊重合,則AM=CM',BM=BM',∠A=∠BCM',∠ABM=∠M'BC,可得到點M'、C、N三點共線,再由∠MBN=45°,可得∠M'BN=∠MBN,從而證得△NBM≌△NBM',即可求解;(2)把△ABM繞點B順時針旋轉(zhuǎn)使AB邊與BC邊重合,則AM=CM',BM=BM',∠A=∠BCM',∠ABM=∠M'BC,由∠A+∠C=180°,可得點M'、C、N三點共線,再由∠MBN=∠ABC,可得到∠M'BN=∠MBN,從而證得△NBM≌△NBM',即可求解;(3)在NC上截取CM'=AM,連接BM',由∠ABC+∠ADC=180°,可得∠BAM=∠C,再由AB=BC,可證得△ABM≌△CBM',從而得到AM=CM',BM=BM',∠ABM=∠CBM',進而得到∠MAM'=∠ABC,再由∠MBN=∠ABC,可得∠MBN=∠M'BN,從而得到△NBM≌△NBM',即可求解.【詳解】解:(1)如圖,把△ABM繞點B順時針旋轉(zhuǎn)使AB邊與BC邊重合,則AM=CM',BM=BM',∠A=∠BCM',∠ABM=∠M'BC,在正方形ABCD中,∠A=∠BCD=∠ABC=90°,AB=BC,∴∠BCM'+∠BCD=180°,∴點M'、C、N三點共線,∵∠MBN=45°,∴∠ABM+∠CBN=45°,∴∠M'BN=∠M'BC+∠CBN=∠ABM+∠CBN=45°,即∠M'BN=∠MBN,∵BN=BN,∴△NBM≌△NBM',∴MN=M'N,∵M'N=M'C+CN,∴MN=M'C+CN=AM+CN;(2)MN=AM+CN;理由如下:如圖,把△ABM繞點B順時針旋轉(zhuǎn)使AB邊與BC邊重合,則AM=CM',BM=BM',∠A=∠BCM',∠ABM=∠M'BC,∵∠A+∠C=180°,∴∠BCM'+∠BCD=180°,∴點M'、C、N三點共線,∵∠MBN=∠ABC,∴∠ABM+∠CBN=∠ABC=∠MBN,∴∠CBN+∠M'BC=∠MBN,即∠M'BN=∠MBN,∵BN=BN,∴△NBM≌△NBM',∴MN=M'N,∵M'N=M'C+CN,∴MN=M'C+CN=AM+CN;(3)MN=CN-AM,理由如下:如圖,在NC上截取CM'=AM,連接BM',∵在四邊形ABCD中,∠ABC+∠ADC=180°,∴∠C+∠BAD=180°,∵∠BAM+∠BAD=180°,∴∠BAM=∠C,∵AB=BC,∴△ABM≌△CBM',∴AM=CM',BM=BM',∠ABM=∠CBM',∴∠MAM'=∠ABC,∵∠MBN=∠ABC,∴∠MBN=∠MAM'=∠M'BN,∵BN=BN,∴△NBM≌△NBM',∴MN=M'N,∵M'N=CN-CM',∴MN=CN-AM.故答案是:MN=CN-AM.【點睛】本題主要考查了正方形的性質(zhì),全等三角形的性質(zhì)和判定,圖形的旋轉(zhuǎn),根據(jù)題意做適當輔助線,得到全等三角形是解題的關(guān)鍵.3、(1)48(2)【分析】(1)利用勾股定理先求出高AC,故可求解面積;(2)根據(jù)平行四邊形的性質(zhì)求出AO,再利用勾股定理求出OB的長,故可求解.【詳解】解:(1)∵四邊形ABCD是平行四邊形,且AD=8

∴BC=AD=8∵AC⊥BC∴∠ACB=90°在Rt△ABC中,由勾股定理得AC2=AB2-BC2∴∴(2)∵四邊形ABCD是平行四邊形,且AC=6∴∵∠ACB=90°,BC=8∴,∴∴.【點睛】此題主要考查平行四邊形的性質(zhì),解題的關(guān)鍵是熟知平行四邊形的性質(zhì)及勾股定理的應(yīng)用.4、(1)6;(2)①OC=BD,OC∥BD;②3.【分析】(1)利用二次根式的被開方數(shù)是非負數(shù),求出m=3,判斷出A,B兩點坐標,可得結(jié)論;(2)①結(jié)論:OC=BD,OC∥BD.連接AB交x軸于點T.利用等腰三角形的三線合一的性質(zhì)得出OC=2CT,利用三角形中位線定理得出CT∥BD,BD=2CT,由此即可得;②連接AB交OC于點T,過點P作PH⊥OC于H.證明△OTB≌△PHO(AAS),推出BT=OH=3,即可得出結(jié)論.【詳解】解:(1)由題意,,∴m=3,∴x=n,∴A(n,﹣3),∵A,B關(guān)于x軸對稱,∴B(n,3),∴AB=3﹣(﹣3)=6,故答案為:6;(2)①結(jié)論:OC=BD,OC∥BD.理由:如圖,連接AB交x軸于點T.

∵A,B關(guān)于x軸對稱,∴AB⊥OC,AT=TB,∵AO=AC,∴OT=CT(等腰三角形的三線合一),∴OC=2CT,∵AC=CD,AT=TB,∴CT∥BD,BD=2CT,∴OC=BD,OC∥BD;②如圖,連接AB交OC于點T,過點作于點,,,∵AC=OC=CD,∴∠COA=∠OAC,∠COD=∠CDO,∴2∠OAC+2∠CDO=180°,∴∠OAC+∠CDO=90°,∴∠AOD=90°,∵A,B關(guān)于x軸對稱,∴OT⊥AB,OA=OB,∴∠OBT=∠OAT,∵∠COD

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