強(qiáng)化訓(xùn)練人教版8年級數(shù)學(xué)下冊《平行四邊形》單元測評練習(xí)題(含答案解析)_第1頁
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文檔簡介

人教版8年級數(shù)學(xué)下冊《平行四邊形》單元測評考試時間: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(zhǔn)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30分)一、單選題(10小題,每小題3分,共計30分)1、如圖,在矩形ABCD中,點O為對角線BD的中點,過點O作線段EF交AD于F,交BC于E,OB=EB,點G為BD上一點,滿足EG⊥FG,若∠DBC=30°,則∠OGE的度數(shù)為()A.30° B.36° C.37.5° D.45°2、如圖,已知是平分線上的一點,,,是的中點,,如果是上一個動點,則的最小值為()A. B. C. D.3、將一張長方形紙片ABCD按如圖所示的方式折疊,AE、AF為折痕,點B、D折疊后的對應(yīng)點分別為、,若=10°,則∠EAF的度數(shù)為()A.40° B.45° C.50° D.55°4、如圖,下列條件中,能使平行四邊形ABCD成為菱形的是()A. B. C. D.5、如圖,在四邊形中,AB∥CD,添加下列一個條件后,一定能判定四邊形是平行四邊形的是()A. B. C. D.6、順次連接對角線互相垂直的四邊形的各邊中點,所形成的新四邊形是()A.菱形 B.矩形 C.正方形 D.三角形7、如圖,陰影部分是將一個菱形剪去一個平行四邊形后剩下的,要想知道陰影部分的周長,需要測量一些線段的長,這些線段可以是()A.AF B.AB C.AB與BC D.BC與CD8、已知中,,,CD是斜邊AB上的中線,則的度數(shù)是()A. B. C. D.9、如圖所示,在矩形ABCD中,已知AE⊥BD于E,∠DBC=30°,BE=1cm,則AE的長為()A.3cm B.2cm C.2cm D.cm10、如圖,以O(shè)為圓心,長為半徑畫弧別交于A、B兩點,再分別以A、B為圓心,以長為半徑畫弧,兩弧交于點C,分別連接、,則四邊形一定是()A.梯形 B.菱形 C.矩形 D.正方形第Ⅱ卷(非選擇題70分)二、填空題(10小題,每小題4分,共計40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、如圖,在中,,,,為上的兩個動點,且,則的最小值是________.3、已知Rt△ABC的周長是24,斜邊上的中線長是5,則S△ABC=_____.4、如圖,在矩形ABCD中,AD=3AB,點G,H分別在AD,BC上,連BG,DH,且,當(dāng)=_______時,四邊形BHDG為菱形.5、如圖,圓柱形容器高為0.8m,底面周長為4.8m,在容器內(nèi)壁離底部0.1m的點處有一只蚊子,此時一只壁虎正好在容器的頂部點處,若容器壁厚忽略不計,則壁虎捕捉蚊子的最短路程是______m.6、正方形ABCD的邊長為4,則圖中陰影部分的面積為_____.7、如圖,在正方形紙片ABCD中,E是CD的中點,將正方形紙片折疊,點B落在線段AE上的點G處,折痕為AF.若,則CF的長為_____.8、如圖,矩形ABCD中,AB=4,BC=6,點E為BC的中點,將△ABE沿AE翻折至△AFE,連接CF,則CF的長為___.9、如圖,正方形ABCD的邊長為做正方形,使A,B,C,D是正方形各邊的中點;做正方形,使是正方形各邊的中點……以此類推,則正方形的邊長為__________.10、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(dāng)四邊形BCDP是菱形,且Q,P,C三點共線時,BQ=_______.三、解答題(5小題,每小題6分,共計30分)1、已知:如圖,在中,,,.求證:互相平分.如圖,將矩形紙片ABCD沿對角線AC折疊,使點B落在點E處,AE交CD于點F,且已知AB=8,BC=4(1)判斷△ACF的形狀,并說明理由;(2)求△ACF的面積;2、如圖,將矩形紙片ABCD沿對角線BD折疊,使點A落在平面上的F點處,DF交BC于點E,CD=5,DB=13,求BE的長.

3、已知:在中,點、點、點分別是、、的中點,連接、.(1)如圖1,若,求證:四邊形為菱形;(2)如圖2,過作交延長線于點,連接,,在不添加任何輔助線的情況下,請直接寫出圖中所有與面積相等的平行四邊形.

4、如圖,在平行四邊形中,,..點在上由點向點出發(fā),速度為每秒;點在邊上,同時由點向點運動,速度為每秒.當(dāng)點運動到點時,點,同時停止運動.連接,設(shè)運動時間為秒.(1)當(dāng)為何值時,四邊形為平行四邊形?(2)設(shè)四邊形的面積為,求與之間的函數(shù)關(guān)系式.(3)當(dāng)為何值時,四邊形的面積是四邊形的面積的四分之三?求出此時的度數(shù).(4)連接,是否存在某一時刻,使為等腰三角形?若存在,請求出此刻的值;若不存在,請說明理由.5、如圖,在平行四邊形中,E是上一點.(1)用尺規(guī)完成以下基本操作:在下方作,使得,交于點F.(保留作圖痕跡,不寫作法)(2)在(1)所作的圖形中,已知,,求的度數(shù).-參考答案-一、單選題1、C【解析】【分析】根據(jù)矩形和平行線的性質(zhì),得;根據(jù)等腰三角形和三角形內(nèi)角和性質(zhì),得;根據(jù)全等三角形性質(zhì),通過證明,得;根據(jù)直角三角形斜邊中線、等腰三角形、三角形內(nèi)角和性質(zhì),推導(dǎo)得,再根據(jù)余角的性質(zhì)計算,即可得到答案.【詳解】∵矩形ABCD∴∴∵OB=EB,∴∴∵點O為對角線BD的中點,∴和中∴∴∵EG⊥FG,即∴∴∴故選:C.【點睛】本題考查了矩形、平行線、全等三角形、等腰三角形、三角形內(nèi)角和、直角三角形的知識;解題的關(guān)鍵是熟練掌握矩形、全等三角形、等腰三角形、直角三角形斜邊中線的性質(zhì),從而完成求解.2、C【解析】【分析】根據(jù)題意由角平分線先得到是含有角的直角三角形,結(jié)合直角三角形斜邊上中線的性質(zhì)進(jìn)而得到OP,DP的值,再根據(jù)角平分線的性質(zhì)以及垂線段最短等相關(guān)內(nèi)容即可得到PC的最小值.【詳解】解:∵點P是∠AOB平分線上的一點,,∴,∵PD⊥OA,M是OP的中點,∴,∴∵點C是OB上一個動點∴當(dāng)時,PC的值最小,∵OP平分∠AOB,PD⊥OA,∴最小值,故選C.【點睛】本題主要考查了角平分線的性質(zhì)、含有角的直角三角形的選擇,直角三角形斜邊上中線的性質(zhì)、垂線段最短等相關(guān)內(nèi)容,熟練掌握相關(guān)性質(zhì)定理是解決本題的關(guān)鍵.3、A【解析】【分析】可以設(shè)∠EAD′=α,∠FAB′=β,根據(jù)折疊可得∠DAF=∠D′AF,∠BAE=∠B′AE,用α,β表示∠DAF=10°+β,∠BAE=10°+α,根據(jù)四邊形ABCD是矩形,利用∠DAB=90°,列方程10°+β+β+10°+10°+α+α=90°,求出α+β=30°即可求解.【詳解】解:設(shè)∠EAD′=α,∠FAB′=β,根據(jù)折疊性質(zhì)可知:∠DAF=∠D′AF,∠BAE=∠B′AE,∵∠B′AD′=10°,∴∠DAF=10°+β,∠BAE=10°+α,∵四邊形ABCD是矩形∴∠DAB=90°,∴10°+β+β+10°+10°+α+α=90°,∴α+β=30°,∴∠EAF=∠B′AD′+∠D′AE+∠FAB′,=10°+α+β,=10°+30°,=40°.則∠EAF的度數(shù)為40°.故選:A.【點睛】本題通過折疊變換考查學(xué)生的邏輯思維能力,解決此類問題,應(yīng)結(jié)合題意,最好實際操作圖形的折疊,易于找到圖形間的關(guān)系.4、C【解析】【分析】根據(jù)菱形的性質(zhì)逐個進(jìn)行證明,再進(jìn)行判斷即可.【詳解】解:A、?ABCD中,本來就有AB=CD,故本選項錯誤;B、?ABCD中本來就有AD=BC,故本選項錯誤;C、?ABCD中,AB=BC,可利用鄰邊相等的平行四邊形是菱形判定?ABCD是菱形,故本選項正確;D、?ABCD中,AC=BD,根據(jù)對角線相等的平行四邊形是矩形,即可判定?ABCD是矩形,而不能判定?ABCD是菱形,故本選項錯誤.故選:C.【點睛】本題考查了平行四邊形的性質(zhì),菱形的判定的應(yīng)用,注意:菱形的判定定理有:①有一組鄰邊相等的平行四邊形是菱形,②四條邊都相等的四邊形是菱形,③對角線互相垂直的平行四邊形是菱形.5、C【解析】【分析】由平行線的性質(zhì)得,再由,得,證出,即可得出結(jié)論.【詳解】解:一定能判定四邊形是平行四邊形的是,理由如下:,,,,,又,四邊形是平行四邊形,故選:C.【點睛】本題考查了平行四邊形的判定,解題的關(guān)鍵是熟練掌握平行四邊形的判定,證明出.6、B【解析】【分析】先畫出圖形,再根據(jù)三角形中位線定理得到所得四邊形的對邊平行且相等,那么其必為平行四邊形,然后根據(jù)鄰邊互相垂直得出四邊形是矩形.【詳解】解:如圖,∵、、、分別是、、、的中點,∴,,,∴四邊形是平行四邊形,∵,∴,∴平行四邊形是矩形,又與不一定相等,與不一定相等,矩形不一定是正方形,故選:B.【點睛】本題考查了三角形中位線定理、矩形的判定等知識點,熟練掌握三角形中位線定理是解題關(guān)鍵.7、A【解析】【分析】如圖,延長,交于點,證明,,再利用菱形的性質(zhì)證明:陰影部分的周長,從而可得答案.【詳解】解:如圖,延長,交于點,四邊形是平行四邊形,,,四邊形是菱形,,陰影部分的周長,故需要測量的長度,故選A.【點睛】本題考查的是平行四邊形的性質(zhì),菱形的性質(zhì),證明陰影部分的周長是解本題的關(guān)鍵.8、B【解析】【分析】由題意根據(jù)三角形的內(nèi)角和得到∠A=36°,由CD是斜邊AB上的中線,得到CD=AD,根據(jù)等腰三角形的性質(zhì)即可得到結(jié)論.【詳解】解:∵∠ACB=90°,∠B=54°,∴∠A=36°,∵CD是斜邊AB上的中線,∴CD=AD,∴∠ACD=∠A=36°.故選:B.【點睛】本題考查直角三角形的性質(zhì)與三角形的內(nèi)角和,熟練掌握直角三角形的性質(zhì)即直角三角形斜邊的中線等于斜邊的一半是解題的關(guān)鍵.9、D【解析】【分析】根據(jù)矩形和直角三角形的性質(zhì)求出∠BAE=30°,再根據(jù)直角三角形的性質(zhì)計算即可.【詳解】解:∵四邊形ABCD是矩形,∴∠BAD=90°,∠BDA=∠DBC=30°,∵AE⊥BD,∴∠DAE=60°,∴∠BAE=30°,在Rt△ABE中,∠BAE=30°,BE=1cm,∴AB=2cm,∴AE=(cm),故選:D.【點睛】本題考查了矩形的性質(zhì),含30度角的直角三角形的性質(zhì),熟記各圖形的性質(zhì)并準(zhǔn)確識圖是解題的關(guān)鍵.10、B【解析】【分析】根據(jù)題意得到,然后根據(jù)菱形的判定方法求解即可.【詳解】解:由題意可得:,∴四邊形是菱形.故選:B.【點睛】此題考查了菱形的判定,解題的關(guān)鍵是熟練掌握菱形的判定方法.菱形的判定定理:①四條邊都相等四邊形是菱形;②一組鄰邊相等的平行四邊形是菱形;③對角線垂直的平行四邊形是菱形.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、【解析】【分析】過點A作AD//BC,且AD=MN,連接MD,則四邊形ADMN是平行四邊形,作點A關(guān)于BC的對稱點A′,連接AA′交BC于點O,連接A′M,三點D、M、A′共線時,最小為A′D的長,利用勾股定理求A′D的長度即可解決問題.【詳解】解:過點A作AD//BC,且AD=MN,連接MD,則四邊形ADMN是平行四邊形,∴MD=AN,AD=MN,作點A關(guān)于BC的對稱點A′,連接AA′交BC于點O,連接A′M,則AM=A′M,∴AM+AN=A′M+DM,∴三點D、M、A′共線時,A′M+DM最小為A′D的長,∵AD//BC,AO⊥BC,∴∠DA=90°,∵,,,∴BC=BO=CO=AO=,∴,在Rt△AD中,由勾股定理得:D=∴的最小是值為:,故答案為:【點睛】本題主要考查了等腰三角形的性質(zhì),平行四邊形的判定與性質(zhì),勾股定理等知識,構(gòu)造平行四邊形將AN轉(zhuǎn)化為DM是解題的關(guān)鍵.3、24【解析】【分析】先根據(jù)直角三角形的性質(zhì)求解,再利用周長求解,兩邊平方結(jié)合勾股定理可得,利用三角形面積公式求解即可.【詳解】解:如圖Rt△ABC,∠C=90°,點D為AB中點,為RtABC斜邊上的中線,,,,,,,由,,∴S△ABC=.故答案為:24.【點睛】本題考查的是直角三角形斜邊上的中線的性質(zhì),勾股定理的應(yīng)用,完全平方公式,三角形面積公式,掌握以上知識是解題的關(guān)鍵.4、【解析】【分析】設(shè)則再利用矩形的性質(zhì)建立方程求解從而可得答案.【詳解】解:四邊形BHDG為菱形,設(shè)AD=3AB,設(shè)則矩形ABCD,解得:故答案為:【點睛】本題考查的是勾股定理的應(yīng)用,矩形的性質(zhì),菱形的性質(zhì),利用圖形的性質(zhì)建立方程確定之間的關(guān)系是解本題的關(guān)鍵.5、2.5.【解析】【分析】如圖所示,將容器側(cè)面展開,連接AB,則AB的長即為最短距離,然后分別求出AC,BC的長度,利用勾股定理求解即可.【詳解】解:如圖所示,將容器側(cè)面展開,連接AB,則AB的長即為最短距離,∵圓柱形容器高為0.8m,底面周長為4.8m在容器內(nèi)壁離底部0.1m的點B處有一只蚊子,此時一只壁虎正好在容器的頂部點A處,∴,,,過點B作BC⊥AD于C,∴∠BCD=90°,∵四邊形ADEF是矩形,∴∠ADE=∠DEF=90°∴四邊形BCDE是矩形,∴,,∴,∴,答:則壁虎捕捉蚊子的最短路程是2.5m.故答案為:2.5.【點睛】本題主要考查了平面展開—最短路徑,解題的關(guān)鍵在于能夠根據(jù)題意確定展開圖中AB的長即為所求.6、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(jìn)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(xué)會于轉(zhuǎn)化的思想思考問題.7、【解析】【分析】設(shè)BF=x,則FG=x,CF=4﹣x,在Rt△GEF中,利用勾股定理可得EF2=,在Rt△FCE中,利用勾股定理可得EF2=(4﹣x)2+22,從而得到關(guān)于x的方程,求解x即可.【詳解】解:設(shè)BF=x,則FG=x,CF=4﹣x.在Rt△ADE中,利用勾股定理可得AE=.根據(jù)折疊的性質(zhì)可知AG=AB=4,所以GE=2﹣4.在Rt△GEF中,利用勾股定理可得EF2=(﹣4)2+x2,在Rt△FCE中,利用勾股定理可得EF2=(4﹣x)2+22,所以(2﹣4)2+x2=(4﹣x)2+22,解得x=﹣2,∴CF=4-(﹣2),故答案為:6-2.【點睛】本題主要考查了正方形的性質(zhì)及翻轉(zhuǎn)折疊的性質(zhì),勾股定理,拓展一元一次方程,準(zhǔn)確運用題目中的條件表示出EF列出方程式解題的關(guān)鍵.8、3.6【解析】【分析】連接BF,根據(jù)三角形的面積公式求出BH,得到BF,根據(jù)直角三角形的判定得到∠BFC=90°,根據(jù)勾股定理求出答案.【詳解】解:連接BF,∵BC=6,點E為BC的中點,∴BE=3,又∵AB=4,∴AE=,∴BH=,則BF=,∵點E為BC的中點,∴BE=EC,∵△ABE沿AE翻折至△AFE,∴FE=BE,∴FE=BE=EC,∴∠CBF=∠EFB,∠BCF=∠EFC,∴2∠EFB+2∠EFC=180°,∴∠EFB+∠EFC=90°∴∠BFC=90°,∴CF=.故答案為:3.6.【點睛】本題考查的是翻折變換的性質(zhì)和矩形的性質(zhì),掌握折疊是一種對稱變換,它屬于軸對稱,折疊前后圖形的形狀和大小不變,位置變化,對應(yīng)邊和對應(yīng)角相等是解題的關(guān)鍵.9、【解析】【分析】利用正方形ABCD的及勾股定理,求出的長,再根據(jù)勾股定理求出和的長,找出規(guī)律,即可得出正方形的邊長.【詳解】解:∵A,B,C,D是正方形各邊的中點∴,∵正方形ABCD的邊長為,即AB=,∴,解得:,∴==2,同理==2,==4…,∴,∴=,∴的邊長為故答案為:.【點睛】本題考查了正方形性質(zhì)、勾股定理的應(yīng)用,解此題的關(guān)鍵是能根據(jù)計算結(jié)果得出規(guī)律,本題具有一定的代表性,是一道比較好的題目.10、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.三、解答題1、證明見解析【分析】連接,由三角形中位線定理可得,,可證四邊形ADEF是平行四邊形,由平行四邊形的性質(zhì)可得AE,DF互相平分;【詳解】

證明:連接,∵AD=DB,BE=EC,∴,∵BE=EC,AF=FC,∴,∴四邊形ADEF是平行四邊形,∴AE,DF互相平分.【點睛】本題考查了平行四邊形的性質(zhì)判定和性質(zhì)及三角形中位線定理,靈活運用這些性質(zhì)是解題的關(guān)鍵.(1)△ACF是等腰三角形,理由見解析;(2)10;(3)2、【分析】由矩形的性質(zhì)可知AB=DC,∠A=∠C=90°,由翻折的性質(zhì)可知∠AB=BF,∠A=∠F=90°,于是可得到∠F=∠C,BF=DC,然后依據(jù)AAS可證明△DCE≌△BFE,依據(jù)勾股定理求得BC的長,由全等三角形的性質(zhì)可知BE=DE,最后再△EDC中依據(jù)勾股定理可求得ED的長,從而得到BE的長.【詳解】解:∵四邊形ABCD為矩形,∴AB=CD,∠A=∠C=90°∵由翻折的性質(zhì)可知∠F=∠A,BF=AB,∴BF=DC,∠F=∠C.在△DCE與△BEF中,∴△DCE≌△BFE.在Rt△BDC中,由勾股定理得:BC=.∵△DCE≌△BFE,∴BE=DE.設(shè)BE=DE=x,則EC=12?x.在Rt△CDE中,CE2+CD2=DE2,即(12?x)2+52=x2.解得:x=.∴BE=.【點睛】本題主要考查的是翻折的性質(zhì)、勾股定理的應(yīng)用、矩形的性質(zhì),依據(jù)勾股定理列出關(guān)于x的方程是解題的關(guān)鍵.3、(1)證明見詳解;(2)與面積相等的平行四邊形有、、、.【分析】(1)根據(jù)三角形中位線定理可得:,,,,依據(jù)平行四邊形的判定定理可得四邊形DECF為平行四邊形,再由,可得,依據(jù)菱形的判定定理即可證明;(2)根據(jù)三角形中位線定理及平行四邊形的判定定理可得四邊形DEFB、DECF、ADFE是平行四邊形,根據(jù)平行四邊形的性質(zhì)得出與各平行四邊形面積之間的關(guān)系,再根據(jù)平行四邊形的判定得出四邊形EGCF是平行四邊形,根據(jù)其性質(zhì)得到,根據(jù)等底同高可得,據(jù)此即可得出與面積相等的平行四邊形.【詳解】解:(1)∵D、E、F分別是AB、AC、BC的中點,∴,,,,∴四邊形DECF為平行四邊形,∵,,∴四邊形DECF為菱形;(2)∵D、E、F分別是AB、AC、BC的中點,∴,,,,,,且,,,∴四邊形DEFB、DECF、ADFE是平行四邊形,∴,∵,,∴四邊形EGCF是平行四邊形,∴,∴,∴∴與面積相等的平行四邊形有、、、.【點睛】題目主要考查菱形及平行四邊形的判定定理和性質(zhì),中位線的性質(zhì)等,熟練掌握平行四邊形及菱形的判定定理及性質(zhì)是解題關(guān)鍵.4、(1);(2)y=S四邊形ABPQ=2t+32(0<t≤8);(3)t=8,;(4)當(dāng)t=4或

或時,為等腰三角形,理由見解析.【分析】(1)利用平行四邊形的對邊相等AQ=BP建立方程求解即可;

(2)先構(gòu)造直

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