八年级期末试卷测试卷(解析版).doc

《八年级期末试卷测试卷(解析版).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《八年级期末试卷测试卷(解析版).doc（25页珍藏版）》请在咨信网上搜索。

八年级期末试卷测试卷（解析版） 一、选择题 1．化简的结果是（ ） A． B． C．-4 D．4 2．一个直角三角形的三边长分别为a，b，c，那么以3a，3b，3c为三边长的三角形是（ ） A．直角三角形 B．锐角三角形 C．钝角三角形 D．等边三角形 3．如图，在四边形ABCD中，AD∥BC，要使四边形ABCD成为平行四边形，则应增加的条件是（ ） A．AB＝CD B．∠BAD＝∠DCB C．AC＝BD D．∠ABC＋∠BAD＝180° 4．在一次投篮训练中，甲、乙、丙、丁四人各进行10次投篮，每人投篮成绩的平均数都是8，方差分别为S甲2＝0.24，S乙2＝0.42，S丙2＝0.56，S丁2＝0.75，成绩最稳定的是（ ） A．甲． B．乙 C．丙 D．丁 5．在 △ABC 中， AC = 9 ， BC = 12 ， AB = 15 ，则 AB 边上的高是（ ） A． B． C． D． 6．如图，在菱形中，对角线、相交于点，于点，若，则的大小为（ ） A．20° B．35° C．55° D．70° 7．如图，△ABC中，∠ABC=90°，AB=BC，三角形的顶点在相互平行的三条直线l1、l2、l3上，且l1、l2之间的距离为1，l2、l3之间的距离为3，则AC的长是（ ） A．4 B．5 C．5 D．10 8．如图，在平面直角坐标系中，四边形，…都是菱形，点…都在x轴上，点，…都在直线上，且，则点的横坐标是（ ） A． B． C． D． 二、填空题 9．已知，则________． 10．菱形的周长是20，一条对角线的长为6，则它的面积为_____． 11．在直角三角形中，两边长分别为3和4，则最长边的长度为______． 12．如阳，在矩形中，对角线、相交于点，点、分别是、的中点，若 cm，cm，则______ cm． 13．直线y＝kx+b的图象如图所示，则代数式2k﹣b的值为 _____． 14．如图，在中，已知E、F、D分别是AB、AC、BC上的点，且，，请你添加一个________条件，使四边形AEDF是菱形． 15．如图，点C、B分别在两条直线y＝﹣3x和y＝kx上，点A、D是x轴上两点，若四边形ABCD是正方形，则k的值为 ________________． 16．如图，在矩形中，，点是边上（不与、重合）一个动点，连接，把沿直线折叠，点落在点处，当 为直角三角形时，则 的周长为________． 三、解答题 17．计算题 （1） （2） （3） （4）（3﹣π）0﹣﹣（）（） 18．如图，一个工人拿一个2.5米长的梯子，底端A放在距离墙根C点0.7米处，另一头B点靠墙，如果梯子的顶部下滑0.4米，则梯子的底部向外滑多少米？ 19．如图，4×10长方形网格中，每个小正方形的顶点称为格点，每个小正方形的边长均为1，点A，B，E，F都在格点上，按下列要求作图，使得所画图形的顶点均在格点上． （1）在图中画出以AB为边的正方形ABCD； （2）在图中画出以EF为边的等腰三角形EFG，且△EFG的周长为； （3）在（1）（2）的条件下，连接CG，则线段CG的长为 　 ． 20．如图，在正方形中，点，在上，且． 求证：（1）． （2）四边形是菱形． 21．观察、发现：====﹣1 （1）试化简： ； （2）直接写出：=　 　； （3）求值：+++…+ ． 22．清明期间，某校计划组织八年级学生去树湘纪念馆参观，与某公交公司洽谈后，得知该公司有A，B两种不同型号客车，它们的载客量和租金如下表所示： 类别 A型客车 B型客车 载客量（人/辆） 50 30 租金（元/辆） 300 180 经计算，租用A，B型客车共15辆较为合理，设租用A型客车x辆，根据要求回答下列问题： （1）用含x的代数式填写下表： 类别 车辆数（辆） 载客量（人） 租金（元） A型客车 x 50x 300x B型客车 15﹣x 　　 　　 （2）若租用A型客车的数量不小于B型客车数量的2倍，采用怎样的方案可以使租车总费用y最少，最少是多少？ 23．如图1，四边形ACBD中，AC=AD，BC=BD．我们把这种两组邻边分别相等的四边形叫做“筝形”，如图2，在“筝形”ACBD中，对角线AB=CD，过点B作BE⊥AC于E点，F为线段BE上一点，连接FA、FD，FA=FB． （1）求证：△ABF≌△CDA； （2）如图3，FA、FD分别交CD、AB于点M、N，若AM=MF，求证：BN=CM+MN． 24．已知：直线与轴、轴分别相交于点和点，点在线段上．将沿折叠后，点恰好落在边上点处． （1）直接写出点、点的坐标： （2）求的长； （3）点为平面内一动点，且满足以、、、为顶点的四边形为平行四边形，请直接回答： ①符合要求的点有几个？ ②写出一个符合要求的点坐标． 25．已知，如图，在三角形中，，于，且．点从点出发，沿方向匀速运动，速度为；同时点由点出发，沿方向匀速运动，速度为，过点的动直线，交于点，连结，设运动时间为，解答下列问题： （1）线段_________； （2）求证：； （3）当为何值时，以为顶点的四边形为平行四边形？ 【参考答案】 一、选择题 1．D 解析：D 【分析】 根据完全平方公式因式分解，再利用二次根式的性质化简解题即可． 【详解】 解：由题意得， 故选：D． 【点睛】 本题考查完全平方公式因式分解、二次根式的化简、二次根式由意义的条件等知识，是重要考点，掌握相关知识是解题关键． 2．A 解析：A 【分析】 根据勾股定理逆定理判断即可； 【详解】 ∵直角三角形的三边长分别为a，b，c，假设c为斜边， ∴， ∴， ∴以3a，3b，3c为三边长的三角形是直角三角形； 故选A． 【点睛】 本题主要考查了勾股定理逆定理，准确分析判断是解题的关键． 3．B 解析：B 【解析】 【分析】 根据平行四边形的判定方法，以及等腰梯形的性质等知识，对各选项进行判断即可． 【详解】 A错误,当四边形是等腰梯形时,也满足条件． B正确，∵， ∴， ∵， ∴， ∴， ∴四边形是平行四边形． C错误，当四边形是等腰梯形时，也满足条件． D错误，∵， ∴，与题目条件重复，无法判断四边形是不是平行四边形． 故选:B． 【点睛】 本题考查了平行四边形的判定和性质，平行线的判定，等腰梯形的性质等知识，解题关键是熟练掌握平行四边形的判定方法． 4．A 解析：A 【解析】 【分析】 根据方差的意义，即可求解． 【详解】 解：∵S甲2＝0.24，S乙2＝0.42，S丙2＝0.56，S丁2＝0.75 ∴ ∴成绩最稳定的是甲 故选A 【点睛】 此题考查了方差的意义，方差反应一组数据的波动情况，方差越小数据越稳定，理解方差的意义是解题的关键． 5．A 解析：A 【分析】 首先由题目所给条件判断△ABC是直角三角形，再按照面积法求解即可. 【详解】 解：∵，， ∴. ∴△ABC是直角三角形且. ∴由直角三角形面积的计算方法，可知AB 边上的高是. 故选A. 【点睛】 本题考查了勾股定理的逆定理和用面积法求直角三角形斜边上的高的知识，属于基础题型. 6．C 解析：C 【解析】 【分析】 由菱形的性质得AC⊥BD，∠ABC＝∠ADC＝110°，∠ABO＝∠ABC＝55°，再由直角三角形的性质求出∠BOE＝35°，即可求解． 【详解】 解：∵四边形ABCD是菱形， ∴AC⊥BD，∠ABC＝∠ADC＝110°， ∴∠ABO＝∠ABC＝55°， ∵OE⊥AB， ∴∠OEB＝90°， ∴∠BOE＝90°−55°＝35°， ∴∠AOE＝90°−35°＝55°， 故选：C． 【点睛】 本题考查了菱形的性质、直角三角形的性质等知识；熟练掌握菱形典型在，求出∠ABO＝55°是解题的关键． 7．C 解析：C 【解析】 【分析】 过点A作AE⊥，垂足为E，过点C作CF⊥，垂足为F，交于点G，证明△ABE≌△BCF，得到BF=AE=3，CF=4，运用勾股定理计算即可． 【详解】 过点A作AE⊥，垂足为E，过点C作CF⊥，垂足为F，交于点G， ∵∥∥， ∴CG⊥， ∴AE=3，CG=1，FG=3， ∵∠ABC=90°，AB=BC， ∴∠ABE+∠CBF=90°，∠ABE+∠BAE=90°， ∴∠CBF=∠BAE， ∴△ABE≌△BCF， ∴BF=AE=3，CF=4， ∴BC==5， ∴AC==5， 故选C． 【点睛】 本题考查了平行线间的距离，三角形的全等和性质，勾股定理，熟练掌握三角全等判定，灵活运用勾股定理是解题的关键． 8．A 解析：A 【分析】 分别过点作轴的垂线，交于，再连接 ，利用勾股定理及根据菱形的边长求得、、的坐标然后分别表示出、、的坐标找出规律进而求得的坐标． 【详解】 解：分别过点作轴的垂线，交于，再连接 如下图： ， ， ， 在中， 根据勾股定理得：， 即， 解得：， 的纵坐标为：，横坐标为， ，， 四边形，，，都是菱形， ，，，， 的纵坐标为：，代入，求得横坐标为2， ， 的纵坐标为：，代入，求得横坐标为5， ，， ，， ，， ，； ，， ， 则点的横坐标是：， 故选：A． 【点睛】 本题是对点的坐标变化规律的考查，主要利用了菱形的性质，解直角三角形，根据已知点的变化规律求出菱形的边长，得出系列点的坐标，找出规律是解题的关键． 二、填空题 9． 【解析】 【分析】 根据二次根式的非负性求出x，y，即可得解； 【详解】 ∵， ∴， ∴， ∴， ∴； 故答案是． 【点睛】 本题主要考查了利用二次根式的非负性化简求值，准确计算是解题的关键． 10．D 解析：【解析】 【分析】 先画出图形，根据菱形的性质可得，DO＝3，根据勾股定理可求得AO的长，从而得到AC的长，再根据菱形的面积公式即可求得结果. 【详解】 由题意得， ∵菱形ABCD ∴，AC⊥BD ∴ ∴ ∴ 考点：本题考查的是菱形的性质 【点睛】 解答本题的关键是熟练掌握菱形的对角线互相垂直且平分，菱形的四条边相等；同时熟记菱形的面积等于对角线乘积的一半. 11．4或5 【解析】 【分析】 分类讨论，①当4为直角边时，②当4为斜边时，依次求出答案即可． 【详解】 解：①当4为斜边时，此时最长边为4． ②当4是直角边时，斜边＝，此时最长边为5． 故答案是：4或5． 【点睛】 此题考查了勾股定理．解题时，注意分类讨论，以防漏解． 12．B 解析：5 【分析】 先由勾股定理求出BD，再得出OD，证明EF是△AOD的中位线，即可得出结果． 【详解】 ∵四边形ABCD是矩形， ∴∠BAD=90°，OD=BD，AD=BC=8， ∴， ∴OD=5cm， ∵点E、F分别是AO、AD的中点， ∴EF是△AOD的中位线， ∴EF=OD=2.5cm； 故答案为2.5． 【点睛】 本题考查了矩形的性质、勾股定理以及三角形中位线定理；熟练掌握菱形的性质，证明三角形中位线是解决问题的关键． 13．-3 【分析】 将点代入即可求解． 【详解】 解：的图象经过点， ， ， 故答案为． 【点睛】 本题考查一次函数图象上点的特征，熟练掌握点与一次函数解析式的关系是解题的关键． 14．（不唯一） 【分析】 先根据平行四边形的判定可得四边形是平行四边形，再根据菱形的判定即可得． 【详解】 解：， 四边形是平行四边形， 则当时，平行四边形是菱形， 故答案为：（不唯一）． 【点睛】 本题考查了平行四边形和菱形的判定，熟练掌握菱形的判定方法是解题关键． 15．【分析】 设C（a，﹣3a），B（b，kb），由正方形的性质AB＝BC，BC//AD，可得﹣3a＝kb，b﹣a＝kb，求出b＝﹣2a，即可求k的值． 【详解】 解：设C（a，﹣3a），B（b，kb 解析： 【分析】 设C（a，﹣3a），B（b，kb），由正方形的性质AB＝BC，BC//AD，可得﹣3a＝kb，b﹣a＝kb，求出b＝﹣2a，即可求k的值． 【详解】 解：设C（a，﹣3a），B（b，kb）， ∵四边形ABCD是正方形， ∴BC//x轴， ∴﹣3a＝kb， ∵BC＝AB， ∴b﹣a＝kb， ∴b﹣a＝﹣3a， ∴b＝﹣2a， ∴﹣3a＝﹣2ak， ∴k＝， 故填． 【点睛】 本题主要考查正方形的性质及一次函数的综合运用，根据题意设出点坐标、再根据正方形的性质明确线段间的关系是解答本题的关键． 16．或 【分析】 由矩形的性质和折叠的性质可得，分两种情况讨论，由勾股定理可求的长，即可求的周长． 【详解】 解：∵四边形是矩形， ∴ ，． ∵把沿直线折叠， ∴，，． 若，且， ∴四边形是矩形，且， 解析：或 【分析】 由矩形的性质和折叠的性质可得，分两种情况讨论，由勾股定理可求的长，即可求的周长． 【详解】 解：∵四边形是矩形， ∴ ，． ∵把沿直线折叠， ∴，，． 若，且， ∴四边形是矩形，且， ∴四边形是正方形， ∴， ∴， ∴ ∴的周长； 若，且 ∴， ∴，，三点共线． 在中，， ∴的周长， 故答案为：或． 【点睛】 本题主要考查翻折变换，矩形的性质，勾股定理，熟练运用分类讨论思想是解决问题的关键． 三、解答题 17．（1）；（2）；（3）；（3） 【分析】 （1）直接利用二次根式的乘除法化简得出答案； （2）利用完全平方公式展开，再合并得出答案； （3）直接化简二次根式，再合并得出答案； （4）直接利用零指数幂 解析：（1）；（2）；（3）；（3） 【分析】 （1）直接利用二次根式的乘除法化简得出答案； （2）利用完全平方公式展开，再合并得出答案； （3）直接化简二次根式，再合并得出答案； （4）直接利用零指数幂的性质以及乘法公式计算，再合并得出答案． 【详解】 解：（1） = =； （2） =4-2×2×+()2 =4-4+5 =9-4； （3） =3-×4- =3-2- =； （4）（3﹣π）0﹣﹣（）（） =1-2-(3-2) =1-2-1 =-2． 【点睛】 本题主要考查了二次根式的混合运算，正确化简二次根式是解题关键． 18．## 【分析】 在直角三角形ABC中运用勾股定理求出BC的长，进而求得CE的长，再在直角三角形EDC中运用勾股定理求出DC的长，最后求得AD的长即可． 【详解】 解：∵在中， ∴ ∴ ∵在中 ∴ ∴ 解析：## 【分析】 在直角三角形ABC中运用勾股定理求出BC的长，进而求得CE的长，再在直角三角形EDC中运用勾股定理求出DC的长，最后求得AD的长即可． 【详解】 解：∵在中， ∴ ∴ ∵在中 ∴ ∴． 【点睛】 本题主要考查了勾股定理在实际生活中的应用，灵活利用勾股定理解直角三角形成为解答本题的关键． 19．（1）见解析；（2）见解析；（3） 【解析】 【分析】 （1）根据正方形的判定画出以AB为边的正方形ABCD即可； （2）画出以EF为边的等腰三角形EFG，且△EFG的周长为等腰三角形即可； （3） 解析：（1）见解析；（2）见解析；（3） 【解析】 【分析】 （1）根据正方形的判定画出以AB为边的正方形ABCD即可； （2）画出以EF为边的等腰三角形EFG，且△EFG的周长为等腰三角形即可； （3）由勾股定理求出CG即可． 【详解】 解：（1）如图，所作正方形ABCD即为以AB为边的正方形ABCD； （2）如图，所作△EFG即为以EF为边的等腰三角形EFG，且△EFG的周长为； （3）如图，CG＝＝． 【点睛】 本题考查作图-应用与设计，勾股定理，解题的关键是理解题意，根据GE=GF=5画出等腰三角形． 20．（1）见解析；（2）见解析 【分析】 （1）根据边角边证明全等即可得出结论； （2）同理可得，然后证明，即可得出，结论可得． 【详解】 解：（1）∵四边形是正方形， ∴， ， 在和中， ， ∴， ∴ 解析：（1）见解析；（2）见解析 【分析】 （1）根据边角边证明全等即可得出结论； （2）同理可得，然后证明，即可得出，结论可得． 【详解】 解：（1）∵四边形是正方形， ∴， ， 在和中， ， ∴， ∴. （2）同理可得， 可得， ∵， ∴，即， 在和中， ， ∴， ∴， ∴， ∴四边形是菱形． 【点睛】 本题考查了正方形的性质，全等三角形的判定与性质，菱形的判定等知识点，熟练掌握全等三角形的判定定理是解本题的关键． 21．（1）；（2）（3）9 【解析】 【详解】 试题分析：（1）仔细阅读，发现规律：分母有理化，然后仿照规律计算即可求解； （2）根据规律直接写出结果； （3）根据规律写出结果，找出部分互为相反数的特点 解析：（1）；（2）（3）9 【解析】 【详解】 试题分析：（1）仔细阅读，发现规律：分母有理化，然后仿照规律计算即可求解； （2）根据规律直接写出结果； （3）根据规律写出结果，找出部分互为相反数的特点，然后计算即可. 试题解析：（1）原式===； （2）原式==； 故答案为 （3）由（2）可知： 原式=﹣1++﹣+…+﹣ =﹣1+ =9. 22．（1）30（15﹣x），180（15﹣x）；（2）租A型客车10辆，B型客车5辆，可使租车总费用y最少，最少为3900元 【分析】 （1）根据“B型车的载客量＝租的辆数×满载人数”以及“租B型车应付 解析：（1）30（15﹣x），180（15﹣x）；（2）租A型客车10辆，B型客车5辆，可使租车总费用y最少，最少为3900元 【分析】 （1）根据“B型车的载客量＝租的辆数×满载人数”以及“租B型车应付租金＝每辆的租金×租的辆数”即可得出结论； （2）设租车的总费用为y元，根据“总租金＝租A型车的租金+租B型车的租金”即可得出y关于x的函数关系式，再根据A型客车的数量不小于B型客车数量的2倍，列出关于x的一元一次不等式，解不等式即可得出x的取值范围，根据一次函数的性质即可解决最值问题． 【详解】 解：（1）设租用A型客车x辆，则租用B型客车（15﹣x）辆， B型车的载客量30（15﹣x），租金为180（15﹣x）． 故答案为：30（15﹣x），180（15﹣x）； （2）根据题意得：x≥2（15﹣x）， 解得：x≥10， ∵y＝300x+180（15﹣x）＝120x+2700， 又∵120＞0， ∴y随x的增大而增大， ∵x是正整数， ∴当x取最小值10时，y有最小值3900， 答：租A型客车10辆，B型客车5辆，可使租车总费用y最少，最少为3900元． 【点睛】 本题考查了列代数式，一元一次不等式的应用，一次函数的应用，理解题意，根据一次函数的的性质求最值是解题的关键． 23．（1）证明见解析；（2）证明见解析 【分析】 （1）根据已知条件可得△ABC≌△ABD，再根据∠AOC+∠AOD=180°，进而可证得AB⊥CD，进而得到∠ACO=∠ABE，进而证得△ABF≌△CD 解析：（1）证明见解析；（2）证明见解析 【分析】 （1）根据已知条件可得△ABC≌△ABD，再根据∠AOC+∠AOD=180°，进而可证得AB⊥CD，进而得到∠ACO=∠ABE，进而证得△ABF≌△CDA； （2）取AB中点H，根据已知条件可知MO为△AFH的中位线，进而可证得△AFH≌△DAO，进一步得到△AFD为等腰直角三角形，然后过点F作FI⊥AF交AB于点I，取CD上点G使MG=MN，连接AG，先证△AFI≌△DAM，而后△FMN≌△FIN，得到∠FIN =∠FMN，进而可证△AMG≌△FMN，得到∠AGM=∠FNM，进而证得△ACG≌△FBN，得到BN=CG，再根据CG=CM+MG，得到BN=CM+MG，又MG=MN，继而得到BN=CM+MN． 【详解】 证明：（1）∵AC=AD，BC=BD，AB=AB， ∴△ABC≌△ABD， ∴∠CAO=∠DAO， 又∵∠ACO=∠ADO， ∴∠AOC=∠AOD， 又∵∠AOC+∠AOD=180°， ∴∠AOC=∠AOD=90°， ∴AB⊥CD， 在Rt△AOC中，∠ACO+∠CAO=90°， 在Rt△AEB中，∠ABE+∠CAO=90°， ∴∠ACO=∠ABE， 又∵AC=AD，FA=FB， ∴∠ACO=∠ADO=∠ABF=∠FAB， ∵， ∴△ABF≌△CDA； （2）如图，取AB中点H， ∵△ABF是等腰三角形， ∴FH⊥AB， ∵AM=MF且MO⊥AB， ∴MO为△AFH的中位线， ∴AO=OH=， 又∵AH===DO， 由△ABF≌△CDA，可知：AF=BF=AC=AD， ∴△AFH≌△DAO， ∴∠AFH=∠DAO， ∵∠FAH+∠AFH=90°， ∴∠FAH+∠DAO=90°， ∴∠FAD=90°， ∴△AFD为等腰直角三角形， 过点F作FI⊥AF交AB于点I，取CD上点G使MG=MN，连接AG， 由△AFH≌△DAO可得∠FAI=∠ADM， 又∵AD=AF， ∴△AFI≌△DAM， ∴FI=AM， 又∵AM=MF， ∴FI=MF， 由FI⊥AF可知∠AFI=90°，∠AFN=45°， ∴∠NFI=∠AFI-∠AFN=90°-45°=45°， ∴∠MFN=∠NFI，又∵FI=FM， ∴△FMN≌△FIN， ∴∠FIN =∠FMN， 又∵∠AMD=∠FIA， ∴∠AMD=∠FMN， 又∵AM=FM，MG=MN， ∴△AMG≌△FMN， ∴∠AGM=∠FNM， 又∵∠FNM=∠FNB， ∴∠AGM=∠FNB， 又∵∠ACG=∠FBN，AC=FB, ∴△ACG≌△FBN， ∴BN=CG， 又∵CG=CM++MG， ∴BN=CM+MG， 又∵MG=MN， ∴BN=CM+MN． 【点睛】 本题考查全等三角形的判定与性质、等腰三角形的性质、中位线等知识，解题的关键是综合运用相关知识解题． 24．（1）A（-8，0）、B（0，6）；（2）5；（3）①3个；②（-5，6）或（-11，-6）或（5，6）． 【解析】 【分析】 （1）利用待定系数法解决问题即可． （2）由翻折不变性可知，OC=CD 解析：（1）A（-8，0）、B（0，6）；（2）5；（3）①3个；②（-5，6）或（-11，-6）或（5，6）． 【解析】 【分析】 （1）利用待定系数法解决问题即可． （2）由翻折不变性可知，OC=CD，OB=BD=6，∠ODB=∠BOC=90°，推出AD=AB-BD=4，设CD=OC=x，在Rt△ADC中，根据AD2+CD2=AC2，构建方程即可解决问题． （3）①根据平行四边形的定义画出图形即可判断． ②利用平行四边形的性质求解即可解决问题． 【详解】 解：（1）对于直线，令x=0，得到y=6， ∴B（0，6）， 令y=0，得到x=， ∴A（，0）； （2）∵A（，0），B（0，6）， ∴OA=8，OB=6， ∵∠AOB=90°， ∴， 由翻折不变性可知，OC=CD，OB=BD=6，∠ODB=∠BOC=90°， ∴AD=AB-BD=4，设CD=OC=x， 在Rt△ADC中，∵∠ADC=90°， ∴AD2+CD2=AC2， ∴42+x2=（8-x）2， 解得：x=3， ∴OC=3，AC=OAOC=83=5． （3）①符合条件的点P有3个，如图所示： ②∵A（-8，0），C（-3，0），B（0，6）， 当AB为对角线时，， 由平行四边形的性质，得， ∴P1（-5，6）； 当AB为边时，，点P在第三象限时，有 点B向下平移6个单位，向左平移3个单位得到点C， ∴点A向下平移6个单位，向左平移3个单位得到点P2， ∴P2（-11，-6）； 点P在第二象限时，有 ， ∴P3（5，6）； ∴点P的坐标为：（-5，6）或（-11，-6）或（5，6）． 【点睛】 本题属于一次函数综合题，考查了待定系数法，解直角三角形，平行四边形的判定和性质等知识，解题的关键是熟练掌握基本知识，学会用分类讨论的思想思考问题，属于中考常考题型． 25．（1）12；（2）证明见详解；（3）或t=4s． 【分析】 （1）由勾股定理求出AD即可； （2）由等腰三角形的性质和平行线的性质得出∠PBQ=∠PQB，再由等腰三角形的判定定理即可得出结论； （3 解析：（1）12；（2）证明见详解；（3）或t=4s． 【分析】 （1）由勾股定理求出AD即可； （2）由等腰三角形的性质和平行线的性质得出∠PBQ=∠PQB，再由等腰三角形的判定定理即可得出结论； （3）分两种情况：①当点M在点D的上方时，根据题意得：PQ=BP=t，AM=4t，AD=12，得出MD=AD-AM=12-4t，由PQ∥MD，当PQ=MD时，四边形PQDM是平行四边形，得出方程，解方程即可； ②当点M在点D的下方时，根据题意得：PQ=BP=t，AM=4t，AD=12，得出MD=AM-AD=4t-12，由PQ∥MD，当PQ=MD时，四边形PQDM是平行四边形，得出方程，解方程即可． 【详解】 （1）解：∵BD⊥AC， ∴∠ADB=90°， ∴（cm）， （2）如图所示： ∵AB=AC， ∴∠ABC=∠C，即∠PBQ=∠C， ∵PQ∥AC， ∴∠PQB=∠C， ∴∠PBQ=∠PQB， ∴PB=PQ； （3）分两种情况： ①当点M在点D的上方时，如图2所示： 根据题意得：PQ=BP=t，AM=4t，AD=12， ∴MD=AD-AM=12-4t， ∵PQ∥AC， ∴PQ∥MD， ∴当PQ=MD时，四边形PQDM是平行四边形， 即：当t=12-4t，时，四边形PQDM是平行四边形， 解得：（s）； ②当点M在点D的下方时，如图3所示： 根据题意得：PQ=BP=t，AM=4t，AD=12， ∴MD=AM-AD=4t-12， ∵PQ∥AC， ∴PQ∥MD， ∴当PQ=MD时，四边形PQDM是平行四边形， 即：当t=4t-12时，四边形PQDM是平行四边形， 解得：t=4（s）； 综上所述，当或t=4s时，以P、Q、D、M为顶点的四边形为平行四边形． 【点睛】 本题是四边形综合题目，考查了平行四边形的判定、等腰三角形的判定与性质、勾股定理以及分类讨论等知识；本题综合性强，熟练掌握平行四边形的判定方法，进行分类讨论是解决问题（3）的关键．