初二数学上册压轴题综合检测试卷(一).doc

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初二数学上册压轴题综合检测试卷（一） 2．已知△ABC是等边三角形，△ADE的顶点D在边BC上 （1）如图1，若AD＝DE，∠AED＝60°，求∠ACE的度数； （2）如图2，若点D为BC的中点，AE＝AC，∠EAC＝90°，连CE，求证：CE＝2BF； （3）如图3，若点D为BC的一动点，∠AED＝90°，∠ADE＝30°，已知△ABC的面积为4，当点D在BC上运动时，△ABE的面积是否发生变化？若不变，请求出其面积；若变化请说明理由． 2．已知点A在x轴正半轴上，以OA为边作等边OAB，A(x，0)，其中x是方程的解． （1）求点A的坐标； （2）如图1，点C在y轴正半轴上，以AC为边在第一象限内作等边ACD，连DB并延长交y轴于点E，求的度数； （3）如图2，点F为x轴正半轴上一动点，点F在点A的右边，连接FB，以FB为边在第一象限内作等边FBG，连GA并延长交y轴于点H，当点F运动时，的值是否发生变化？若不变，求其值；若变化，求出其变化的范围． 3．如图，已知CD是线段AB的垂直平分线，垂足为D，C在D点上方，∠BAC=30°，P是直线CD上一动点，E是射线AC上除A点外的一点，PB=PE，连BE． （1）如图1，若点P与点C重合，求∠ABE的度数； （2）如图2，若P在C点上方，求证：PD+AC=CE； （3）若AC=6，CE=2，则PD的值为　 　（直接写出结果）． 4．（1）模型：如图1，在中，平分，，，求证：． （2）模型应用：如图2，平分交的延长线于点，求证：． （3）类比应用：如图3，平分，，，求证：． 5．如图，中，，． （1）如图1，，，求证：； （2）如图2，，，请直接用几何语言写出、的位置关系____________； （3）证明（2）中的结论． 6．已知，． （1）若，作，点在内． ①如图1，延长交于点，若，，则的度数为 ； ②如图2，垂直平分，点在上，，求的值； （2）如图3，若，点在边上，，点在边上，连接，，，求的度数． 7．如图，是等边三角形，点在上，点在的延长线上,且． (1)如图甲，若点是的中点，求证： (2)如图乙，若点不的中点，是否成立?证明你的结论． (3)如图丙，若点在线段的延长线上，试判断与的大小关系，并说明理由． 8．如图1，在平面直角坐标系中，，，且∠ACB＝90°，AC＝BC． （1）求点B的坐标； （2）如图2，若BC交y轴于点M，AB交x轴与点N，过点B作轴于点E，作轴于点F，请探究线段MN，ME，NF的数量关系，并说明理由； （3）如图3，若在点B处有一个等腰Rt△BDG，且BD＝DG，∠BDG＝90°，连接AG，点H为AG的中点，试猜想线段DH与线段CH的数量关系与位置关系，并证明你的结论． 【参考答案】 2．（1）60°；（2）见解析；（3）不变， 【分析】（1）由题意，先证△ADE是等边三角形，再证△BAD≌△CAE，得∠ACE=∠B=60°； （2）由题意，先求出∠BEC=30°，然后求出∠CF 解析：（1）60°；（2）见解析；（3）不变， 【分析】（1）由题意，先证△ADE是等边三角形，再证△BAD≌△CAE，得∠ACE=∠B=60°； （2）由题意，先求出∠BEC=30°，然后求出∠CFE=90°，利用直角三角形中30度角所对直角边等于斜边的一半，即可得证； （3）延长AE至F，使EF=AE，连DF、CF，先证明△ADF是等边三角形，然后证明△EGF≌△EHA，结合HG是定值，即可得到答案． 【详解】解：（1）根据题意， ∵AD＝DE，∠AED＝60°， ∴△ADE是等边三角形， ∴AD=AE，∠DAE=60°， ∵AB=AC，∠BAC=60°， ∴， 即， ∴△BAD≌△CAE， ∴∠ACE=∠B=60°； （2）连CF，如图： ∵AB=AC=AE， ∴∠AEB=∠ABE， ∵∠BAC=60°，∠EAC=90°， ∴∠BAE=150°， ∴∠AEB=∠ABE=15°； ∵△ACE是等腰直角三角形， ∴∠AEC=45°， ∴∠BEC=30°，∠EBC=45°， ∵AD垂直平分BC，点F在AD上， ∴CF=BF， ∴∠FCB=∠EBC=45°， ∴∠CFE=90°， 在直角△CEF中，∠CFE=90°，∠CEF=30°， ∴CE=2CF=2BF； （3）延长AE至F，使EF=AE，连DF、CF，如图： ∵∠AED＝90°，EF=AE， ∴DE是中线，也是高， ∴△ADF是等腰三角形， ∵∠ADE＝30°， ∴∠DAE=60°， ∴△ADF是等边三角形； 由（1）同理可求∠ACF=∠ABC=60°， ∴∠ACF=∠BAC=60°， ∴CF∥AB， 过E作EG⊥CF于G，延长GE交BA的延长线于点H， 易证△EGF≌△EHA， ∴EH=EG=HG， ∵HG是两平行线之间的距离，是定值， ∴S△ABE＝S△ABC＝； 【点睛】本题考查了等边三角形的判定和性质，等腰三角形的判定和性质，垂直平分线的性质，全等三角形的判定和性质，含30度角的直角三角形的性质，解题的关键是熟练掌握所学的知识，正确的作出辅助线，从而进行解题． 3．（1）；（2）；（3）的值是定值，9． 【分析】（1）先求出方程的解为，即可求解； （2）由“SAS”可证△CAO≌△DAB，可得∠DBA＝∠COA＝90°，由四边形内角和定理可求解； （3） 解析：（1）；（2）；（3）的值是定值，9． 【分析】（1）先求出方程的解为，即可求解； （2）由“SAS”可证△CAO≌△DAB，可得∠DBA＝∠COA＝90°，由四边形内角和定理可求解； （3）由“SAS”可证△ABG≌△OBF可得OF＝AG，∠BAG＝∠BOF＝60°，可求∠OAH＝60°，可得AH＝6，即可求解． 【详解】解：（1）∵是方程的解． 解得：， 检验当时，，， ∴是原方程的解， ∴点； （2）∵△ACD，△ABO是等边三角形， ∴AO＝AB，AD＝AC，∠BAO＝∠CAD＝60°， ∴∠CAO＝∠BAD，且AO＝AB，AD＝AC， ∴△CAO≌△DAB（SAS） ∴∠DBA＝∠COA＝90°， ∴∠ABE＝90°， ∵∠AOE＋∠ABE＋∠OAB＋∠BEO＝360°， ∴∠BEO＝120°； （3）GH−AF的值是定值， 理由如下：∵△ABC，△BFG是等边三角形， ∴BO＝AB＝AO＝3，FB＝BG，∠BOA＝∠ABO＝∠FBG＝60°， ∴∠OBF＝∠ABG，且OB＝AB，BF＝BG， ∴△ABG≌△OBF（SAS）， ∴OF＝AG，∠BAG＝∠BOF＝60°， ∴AG＝OF＝OA＋AF＝3＋AF， ∵∠OAH＝180°−∠OAB−∠BAG， ∴∠OAH＝60°，且∠AOH＝90°，OA＝3， ∴AH＝6， ∴GH−AF＝AH＋AG−AF＝6＋3＋AF−AF＝9． 【点睛】本题是三角形综合题，考查了分式方程的解法，等边三角形性质，全等三角形的性质和判定的应用，主要考查学生运用定理进行推理的能力． 4．（1）∠ABE=90°；（2）PD+AC=CE，见解析；（3）1 【分析】（1）根据线段垂直平分线的性质和等边三角形的判定与性质得到：△BPE为等边三角形，则∠CBE=60°，故∠ABE=90°； 解析：（1）∠ABE=90°；（2）PD+AC=CE，见解析；（3）1 【分析】（1）根据线段垂直平分线的性质和等边三角形的判定与性质得到：△BPE为等边三角形，则∠CBE=60°，故∠ABE=90°； （2）如图2，过P作PH⊥AE于H，连BC，作PG⊥BC交BC的延长线于G，构造含30度角的直角△PCG、直角△CPH以及全等三角形（Rt△PGB≌Rt△PHE），根据含30度的直角三角形的性质和全等三角形的对应边相等证得结论； （3）分三种情况讨论，根据（2）的解题思路得到PD=AC+CE或PD=CE-AC，将数值代入求解即可． 【详解】（1）解：如图1，∵点P与点C重合，CD是线段AB的垂直平分线， ∴PA=PB， ∴∠PAB=∠PBA=30°， ∴∠BPE=∠PAB+∠PBA=60°， ∵PB=PE， ∴△BPE为等边三角形， ∴∠CBE=60°， ∴∠ABE=90°； （2）如图2，过P作PH⊥AE于H，连BC，作PG⊥BC交BC的延长线于G， ∵CD垂直平分AB， ∴CA=CB， ∵∠BAC=30°， ∴∠ACD=∠BCD=60°， ∴∠GCP=∠HCP=∠BCE=∠ACD=∠BCD=60°， ∴∠GPC=∠HPC=30°， ∴PG=PH，CG=CH=CP，CD=AC， 在Rt△PGB和Rt△PHE中， ， ∴Rt△PGB≌Rt△PHE（HL）． ∴BG=EH，即CB+CG=CE-CH， ∴CB+CP=CE-CP，即CB+CP=CE， 又∵CB=AC， ∴CP=PD-CD=PD-AC， ∴PD+AC=CE； （3）①当P在C点上方时，由（2）得：PD=CE-AC， 当AC=6，CE=2时，PD=2-3=-1，不符合题意； ②当P在线段CD上时， 如图3，过P作PH⊥AE于H，连BC，作PG⊥BC交BC于G， 此时Rt△PGB≌Rt△PHE（HL）， ∴BG=EH，即CB-CG=CE+CH， ∴CB-CP=CE+CP，即CP=CB-CE， 又∵CB=AC， ∴PD=CD-CP=AC-CB+CE， ∴PD=CE-AC． 当AC=6，CE=2时，PD=2-3=-1，不符合题意； ③当P在D点下方时，如图4， 同理，PD=AC-CE， 当AC=6，CE=2时，PD=3-2=1． 故答案为：1． 【点睛】本题主要考查了三角形综合题，综合运用全等三角形的判定与性质，含30度角直角三角形的性质，等边三角形的判定与性质等知识点，难度较大，解题时，注意要分类讨论． 5．（1）证明见解析；（2）证明见解析；（3）证明见解析； 【分析】（1）由题意得DE=DF，，，即可得出：=AB：AC； （2）在AB上取点E，使得AE=AC，根据题意可证△ACD≌△AED，从而 解析：（1）证明见解析；（2）证明见解析；（3）证明见解析； 【分析】（1）由题意得DE=DF，，，即可得出：=AB：AC； （2）在AB上取点E，使得AE=AC，根据题意可证△ACD≌△AED，从而可求出，，即可求解； （3）延长BE至M，使EM=DC，连接AM，根据题意可证△ADC≌△AEM，故而得出AE为∠BAM的角平分线，即，即可得出答案； 【详解】解：（1）∵AD平分∠BAC，DE⊥AB，DE⊥AC， ∴DE=DF， ∵ ，， ∴：=AB：AC； （2）如图，在AB上取点E，使得AE=AC，连接DE 又∵ AD平分∠CAE， ∴ ∠CAD=∠DAE， 在△ACD和△AED中， ， ∴△ACD≌△AED（SAS）， ∴CD=DE且∠ADC=∠ADE， ∴ ， ∴ ， ∴AB：AC=BD：CD； （3）如图延长BE至M，使EM=DC，连接AM， ∵ ∠D+∠AEB=180°， 又∵∠AEB+∠AEM=180°， ∴∠D=∠AEM， 在△ADC与△AEM中， ， ∴△ADC≌△AEM（SAS）， ∴∠DAC=∠EAM=∠BAE，AC=AM， ∴AE为∠BAM的角平分线， 故 ， ∴BE：CD=AB：AC； 【点睛】本题考查了全等三角形的判定与性质、角平分线的性质、以及三角形的面积的应用，正确掌握知识点是解题的关键； 6．（1）见解析；（2）⊥；（3）见解析 【分析】（1）根据垂直的定义可得∠ADC=∠E=90°，根据余角的性质可得∠ACD=∠BAE，然后根据AAS即可证得结论； （2）由于要得出、的位置关系，结 解析：（1）见解析；（2）⊥；（3）见解析 【分析】（1）根据垂直的定义可得∠ADC=∠E=90°，根据余角的性质可得∠ACD=∠BAE，然后根据AAS即可证得结论； （2）由于要得出、的位置关系，结合图形可猜想：⊥； （3）如图，作CP⊥AC于点C，延长FD交CP于点P，先证明△BAE≌△FCP，可得∠3=∠P，AB=CP，然后证明△ACD≌△PCD，可得∠4=∠P，进一步即可推出∠4+∠2=90°，问题得证． 【详解】解：（1）证明：∵，， ∴∠ADC=∠E=90°，∠DAC+∠ACD=90°， ∵， ∴∠DAC+∠BAE=90°， ∴∠ACD=∠BAE， 在△DAC和△EBA中， ∵∠ADC=∠E，∠ACD=∠BAE，AC=AB， ∴（AAS）； （2）结合图形可得：⊥； 故答案为：⊥； （3）证明：如图，作CP⊥AC于点C，延长FD交CP于点P， ∵AF=CE， ∴AE=CF， ∵， ∴∠1=∠2， ∵∠BAE=∠FCP=90°， ∴△BAE≌△FCP， ∴∠3=∠P，AB=CP， ∵，， ∴∠ABC=∠ACB=45°， ∵∠PCP=90°，AB=CP， ∴∠FCD=45°，AC=PC， ∴∠ACB=∠PCD， ∵CD=CD， ∴△ACD≌△PCD， ∴∠4=∠P， ∵∠3=∠P， ∴∠3=∠4， ∵∠3+∠2=90°， ∴∠4+∠2=90°， ∴∠AGE=90°，即⊥． 【点睛】本题考查了等腰直角三角形的性质、全等三角形的判定和性质，正确添加辅助线、熟练掌握全等三角形的判定和性质是解题的关键． 7．（1）①15°；②；（2） 【分析】（1）①根据等腰直角三角形的性质，连接，得，，所对的直角边是斜边的一半，可得，所以可得，，，和是等腰三角形，由外角性质计算可得； ②构造“一线三垂直”模型，证 解析：（1）①15°；②；（2） 【分析】（1）①根据等腰直角三角形的性质，连接，得，，所对的直角边是斜边的一半，可得，所以可得，，，和是等腰三角形，由外角性质计算可得； ②构造“一线三垂直”模型，证明三角形，利用面积比等于等高的三角形的底边的比，结合已知条件即可解得． （2）构造等边，通过证明，等边代换，得出等腰三角形，代入角度计算即得． 【详解】（1）①连接ＡＥ，在，因为，， ，， ，， ， ， ， ，， ， ， ， 故答案为：． ②过Ｃ作交ＤＦ延长线于Ｇ，连接ＡＥ ＡＤ垂直平分ＢＥ， ， ， ， ， 故答案为：； （2）以AB向下构造等边，连接DK， 延长AD，BK交于点T， ，， ， ， ，， 等边中，，， ，， 在和中， ， 等边三角形三线合一可知，BD是边AK的垂直平分线， ， ， ， ， 故答案为：． 【点睛】考查了等腰直角三角形的性质，外角的性质，等腰三角形的判定和性质，构造等边三角形的方法证明全等，全等三角形的性质应用很关键，熟记几何图形的性质和判定是解决图形问题的重要方法依据． 8．（1）详见解析；（2）成立，理由详见解析；（3），证明详见解析. 【分析】（1）根据等边三角形三线合一的性质即可求得∠DBC的度数，根据BD=DE即可解题； （2）过D作DF∥BC，交AB于F， 解析：（1）详见解析；（2）成立，理由详见解析；（3），证明详见解析. 【分析】（1）根据等边三角形三线合一的性质即可求得∠DBC的度数，根据BD=DE即可解题； （2）过D作DF∥BC，交AB于F，证△BFD≌△DCE，推出DF=CE，证△ADF是等边三角形，推出AD=DF，即可得出答案． （3）如图3，过点D作DP∥BC，交AB的延长线于点P，证明△BPD≌△DCE，得到PD=CE，即可得到AD=CE． 【详解】证明:是等边三角形， 为中点， ，, ; (2)成立， 如图乙，过作，交于, 则是等边三角形， ， ， ，， 在和中 ， 即 如图3，过点作，交的延长线于点, 是等边三角形，也是等边三角形， , ， 在和中， 【点睛】本题考查了全等三角形的判定与性质，利用了等边三角形的判定与性质，全等三角形的判定与性质，解决本题的关键是作出辅助线，构建全等三角形． 9．（1） （2），见解析 （3）且，见解析 【分析】（1）如图1中，过点C作CT⊥y轴于点T，根点B作BH⊥CT交CT的延长线于点H．证明△ATC≌△CHB（AAS），推出AT＝CH＝6，CT＝ 解析：（1） （2），见解析 （3）且，见解析 【分析】（1）如图1中，过点C作CT⊥y轴于点T，根点B作BH⊥CT交CT的延长线于点H．证明△ATC≌△CHB（AAS），推出AT＝CH＝6，CT＝BH＝2，可得结论； （2）结论：MN＝ME+NF．证明△BFN≌△BEK（SAS），推出BN＝BK，∠FBN＝∠EBK，再证明△BMN≌△BMK（SAS），推出MN＝MK，可得结论； （3）结论：DH＝CH，DH⊥CH．如图3中，延长DH到J，使得HJ＝DH，连接AJ，CJ，延长DG交AC于点M．证明△JDC是等腰直角三角形，可得结论． 【详解】解：（1）如图1中，过点C作CT⊥y轴于点T，根点B作BH⊥CT交CT的延长线于点H． ∵A（0，4），C（﹣2，﹣2）， ∴OA＝4，OT＝CT＝2， ∴AT＝4+2＝6， ∵∠ACB＝∠ATC＝∠H＝90°， ∴∠CAT+∠ACT＝90°，∠BCH+∠CBH＝90°， ∴∠CAT＝∠BCH， ∵CA＝CB， ∴△ATC≌△CHB（AAS）， ∴AT＝CH＝6，CT＝BH＝2， ∴TH＝CH﹣CT＝4， ∴B（4，-4）； （2）结论：MN＝ME+NF． 理由：在射线OE上截取EK＝FN，连接BK． ∵B（4，4），BE⊥y轴，BF⊥x轴， ∴BE＝BF＝4，∠BEO＝∠BFO＝∠EOF＝90°， ∴四边形BEOF是矩形， ∴∠EBF＝90°， ∵EK＝FN，∠BFN＝∠BEK＝90°， ∴△BFN≌△BEK（SAS）， ∴BN＝BK，∠FBN＝∠EBK， ∴∠NBK＝∠FBE＝90°， ∵∠MBN＝45°， ∴∠MBN＝∠BMK＝45°， ∵BM＝BM， ∴△BMN≌△BMK（SAS）， ∴MN＝MK， ∵MK＝ME+EK， ∴MN＝EM+FN； （3）结论：DH＝CH，DH⊥CH． 理由：如图3中，延长DH到J，使得HJ＝DH，连接AJ，CJ，延长DG交AC于点M． ∵AH＝HG，∠AHJ＝∠GHD，HJ＝HD， ∴△AHJ≌△GHD（SAS）， ∴AJ＝DG，∠AJH＝∠DGH， ∴AJ∥DM， ∴∠JAC＝∠AMD， ∵DG＝BD， ∴AJ＝BD， ∵∠MCB＝∠BDM＝90°， ∴∠CBD+∠CMD＝180°， ∵∠AMD+∠CMD＝180°， ∴∠AMD＝∠CBD， ∴∠CAJ＝∠CBD， ∵CA＝CB， ∴△CAJ≌△CBD（SAS）， ∴CJ＝CD，∠ACJ＝∠BCD， ∴∠JCD＝∠ACB＝90°， ∵JH＝HD， ∴CH⊥DJ，CH＝JH＝HD， 即CH＝DH，CH⊥DH． 【点睛】本题属于三角形综合题，考查了等腰直角三角形的判定和性质，全等三角形的判定和性质等知识，解题的关键是学会添加常用辅助线，构造全等三角形解决问题，属于中考压轴题．