八年级数学上学期压轴题质量检测试题含解析(一).doc

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八年级数学上学期压轴题质量检测试题含解析（一） 1．如图1，在平面直角坐标系中，直线AB分别交y轴、x轴于点A（0，a），点B（b，0），且a、b满足a2-4a+4+＝0． （1）求a，b的值； （2）以AB为边作Rt△ABC，点C在直线AB的右侧，且∠ACB＝45°，求点C的坐标； （3）若（2）的点C在第四象限（如图2），AC与 x轴交于点D，BC与y轴交于点E，连接 DE，过点C作CF⊥BC交x轴于点F． ①求证：CF=BC； ②直接写出点C到DE的距离．              2．已知：，． (1)当a，b满足时，连接AB，如图1． ①求：的值． ②点M为线段AB上的一点（点M不与A，B重合，其中BM＞AM），以点M为直角顶点，OM为腰作等腰直角△MON，连接BN，求证：． (2)当，，连接AB，若点，过点D作于点E，点B与点C关于x轴对称，点F是线段DE上的一点（点F不与点E，D重合）且满足，连接AF，试判断线段AC与AF之间的位置关系和数量关系，并证明你的结论． 3．如图，△ABC是等边三角形，点D、E分别是射线AB、射线CB上的动点，点D从点A出发沿射线AB移动，点E从点B出发沿BG移动，点D、点E同时出发并且运动速度相同．连接CD、DE． （1）如图①，当点D移动到线段AB的中点时，求证：DE=DC． （2）如图②，当点D在线段AB上移动但不是中点时，试探索DE与DC之间的数量关系，并说明理由． （3）如图③，当点D移动到线段AB的延长线上，并且ED⊥DC时，求∠DEC度数． 4．已知在四边形ABCD中，∠ABC+∠ADC=180°，AB=BC． （1）如图1，若∠BAD=90°，AD=2，求CD的长度； （2）如图2，点P、Q分别在线段AD、DC上，满足PQ=AP+CQ，求证：∠PBQ=90°−∠ADC； （3）如图3，若点Q运动到DC的延长线上，点P也运动到DA的延长线上时，仍然满足PQ=AP+CQ，则（2）中的结论是否成立？若成立，请给出证明过程，若不成立，请写出∠PBQ与∠ADC的数量关系，并给出证明过程. 5．在平面直角坐标系中，点A在x轴的负半轴上，点B在y轴的正半轴上，点A与点C关于y轴对称． (1)如图1，OA=OB，AF平分∠BAC交BC于F，BE⊥AF交AC于E，请直接写出EF与EC的数量关系为　 　； (2)如图2，AF平分∠BAC交BC于F，若AF=2OB，求∠ABC的度数； (3)如图3，OA=OB，点G在BO的垂直平分线上，作∠GOH=45°交BA的延长线于H，连接GH，试探究OG与GH的数量和位置关系． 6．等腰Rt△ABC中，∠BAC=90°，AB=AC，点A、点B分别是y轴、x轴上两个动点，直角边AC交x轴于点D，斜边BC交y轴于点E． (1)如图（1），已知C点的横坐标为-1，直接写出点A的坐标； (2)如图（2），当等腰Rt△ABC运动到使点D恰为AC中点时，连接DE．求证：∠ADB=∠CDE； (3)如图（3），若点A在x轴上，且A（-4，0），点B在y轴的正半轴上运动时，分别以OB、AB为直角边在第一、二象限作等腰直角△BOD和等腰直角△ABC，连结CD交，轴于点P，问当点B在y轴的正半轴上运动时，BP的长度是否变化？若变化请说明理由，若不变化，请求出BP的长度． 7．已知ABC中，∠BAC=60°，以AB和BC为边向外作等边ABD和等边BCE． (1)连接AE、CD，如图1，求证：AE=CD； (2)若N为CD中点，连接AN，如图2，求证：CE=2AN (3)若AB⊥BC，延长AB交DE于M，DB=，如图3，则BM=_______（直接写出结果） 8．在等腰三角形ABC中，AB＝AC，点D是AC上一动点，在BD的延长线上取一点E满足：AE＝AB；AF平分∠CAE交BE于点F． (1)如图1，连CF，求证：△ACF≌△AEF． (2)如图2，当∠ABC＝60°时，线段AF，EF，BF之间存在某种数量关系，写出你的结论并加以证明． (3)如图3，当∠ACB＝45°时，且AE∥BC，若EF＝3，请直接写出线段BD的长是 　 　（只填写结果）． 【参考答案】 2．（1）a＝2，b＝-1；（2）满足条件的点C（2，1）或（1，-1）；（3）①证明见解析；②1． 【分析】（1）可得(a−2)2+＝0，由非负数的性质可得出答案； （2）分两种情况：∠BAC=9 解析：（1）a＝2，b＝-1；（2）满足条件的点C（2，1）或（1，-1）；（3）①证明见解析；②1． 【分析】（1）可得(a−2)2+＝0，由非负数的性质可得出答案； （2）分两种情况：∠BAC=90°或∠ABC=90°，根据等腰直角三角形的性质及全等三角形的性质可求出点C的坐标； （3）①如图3，过点C作CL⊥y轴于点L，则CL=1=BO，根据AAS可证明△BOE≌△CLE，得出BE=CE，根据ASA可证明△ABE≌△BCF，得出BE=CF，则结论得证； ②如图4，过点C作CK⊥ED于点K，过点C作CH⊥DF于点H，根据SAS可证明△CDE≌△CDF，可得∠BAE=∠CBF，由角平分线的性质可得CK=CH=1． 【详解】（1）∵a2−4a+4+＝0， ∴(a−2)2+＝0， ∵（a-2）2≥0，≥0， ∴a-2=0，2b+2=0， ∴a=2，b=-1； （2）由（1）知a=2，b=-1， ∴A（0，2），B（-1，0）， ∴OA=2，OB=1， ∵△ABC是直角三角形，且∠ACB=45°， ∴只有∠BAC=90°或∠ABC=90°， Ⅰ、当∠BAC=90°时，如图1， ∵∠ACB=∠ABC=45°， ∴AB=CB， 过点C作CG⊥OA于G， ∴∠CAG+∠ACG=90°， ∵∠BAO+∠CAG=90°， ∴∠BAO=∠ACG， 在△AOB和△BCP中， ， ∴△AOB≌△CGA（AAS）， ∴CG=OA=2，AG=OB=1， ∴OG=OA-AG=1， ∴C（2，1）， Ⅱ、当∠ABC=90°时，如图2， 同Ⅰ的方法得，C（1，-1）； 即：满足条件的点C（2，1）或（1，-1） （3）①如图3，由（2）知点C（1，-1）， 过点C作CL⊥y轴于点L，则CL=1=BO， 在△BOE和△CLE中， ， ∴△BOE≌△CLE（AAS）， ∴BE=CE， ∵∠ABC=90°， ∴∠BAO+∠BEA=90°， ∵∠BOE=90°， ∴∠CBF+∠BEA=90°， ∴∠BAE=∠CBF， 在△ABE和△BCF中， ， ∴△ABE≌△BCF（ASA）， ∴BE=CF， ∴CF＝BC； ②点C到DE的距离为1． 如图4，过点C作CK⊥ED于点K，过点C作CH⊥DF于点H， 由①知BE=CF， ∵BE=BC， ∴CE=CF， ∵∠ACB=45°，∠BCF=90°， ∴∠ECD=∠DCF， ∵DC=DC， ∴△CDE≌△CDF（SAS）， ∴∠BAE=∠CBF， ∴CK=CH=1． 【点睛】此题考查三角形综合题，非负数的性质，等腰直角三角形的判定和性质，全等三角形的判定和性质，坐标与图形的性质，等腰三角形的性质，点到直线的距离，角平分线的性质，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． 3．(1)10；证明见解析； (2)，，理由见解析； 【分析】（1）①利用可求出，，即可求出；②作交AB与点C，交AB与点F，证明，再证明，利用，即可证明； （2）证明，得到，，再利用等量代换证明 解析：(1)10；证明见解析； (2)，，理由见解析； 【分析】（1）①利用可求出，，即可求出；②作交AB与点C，交AB与点F，证明，再证明，利用，即可证明； （2）证明，得到，，再利用等量代换证明； (1) 解：①由图可知， ∵ ∴，即， ∴，， ∴； ②作交AB与点C，交AB与点F，如图， ∵，， ∴， 在和中， ∴， ∴，，， ∵， ∴， ∴， ∴，即， ∵， ∴， ∴， ∵， ∴， 即， (2) 解：，，理由如下： 假设DE交BC于点G， 有已知可知：，，，， ∴， ∵ ∴ ∵，且， ∴， 在和中， ∴， ∴，， ∵， ∴， ∴， 【点睛】本题考查三角形全等的判定，等量代换，绝对值非负性的应用，直角坐标系中的图形，（1）的关键是证明，（2）的关键证明． 4．（1）见详解； （2）DE=DC，理由见详解； （3）∠DEC=45° 【分析】（1）由题意可知，所以，由等边三角形及中点可知，而，所以可证，进一步可证 （2）猜测，寻找条件证明即可.最常用 解析：（1）见详解； （2）DE=DC，理由见详解； （3）∠DEC=45° 【分析】（1）由题意可知，所以，由等边三角形及中点可知，而，所以可证，进一步可证 （2）猜测，寻找条件证明即可.最常用的是证明两个三角形全等，但图中给出的三角形中并未出现全等三角形，所以添加辅助线：在射线AB上截取，这样只要证明即可.利用等边三角形的性质及可知为等边三角形，这样通过两个等边三角形即可证明. （3）按照第（2）问的思路，作出类似的辅助线：在射线CB上截取，用同样的方法证明，又因为ED⊥DC，所以为等腰之间三角形，则∠DEC度数可求. 【详解】由题意可知 ∵D为AB的中点 ∵为等边三角形， （2） 理由如下： 在射线AB上截取，连接EF ∵为等边三角形 ∴为等边三角形 由题意知 即 在和中， （3）如图，在射线CB上截取，连接DF ∵为等边三角形 ∴为等边三角形 由题意知 即 在和中， ∵ED⊥DC ∴为等腰直角三角形 【点睛】本题主要考查了等腰三角形，等边三角形，全等三角形的判定及性质，能够作出辅助线，并合理利用等边三角形的性质是解题的关键. 5．（1）CD=2；（2）证明见解析；（3）（2）中结论不成立，应该是：，理由见解析. 【分析】（1）如图1，利用HL证得两个直角三角形全等：Rt△BAD≌Rt△BCD，则其对应边相等：AD=DC=2 解析：（1）CD=2；（2）证明见解析；（3）（2）中结论不成立，应该是：，理由见解析. 【分析】（1）如图1，利用HL证得两个直角三角形全等：Rt△BAD≌Rt△BCD，则其对应边相等：AD=DC=2； （2）如图2，延长DC，在上面找一点K，使得CK=AP，连接BK，通过证△BPA≌△BCK（SAS）得到：∠1=∠2，BP=BK．然后由全等三角形△PBQ≌△BKQ的对应角相等求得∠PBQ=∠ABC，结合已知条件“∠ABC+∠ADC=180°”可以推知∠PBQ=90°-∠ADC； （3）（2）中结论不成立，应该是：∠PBQ=90°+∠ADC． 如图3，在CD延长线上找一点K，使得KC=AP，连接BK，构建全等三角形：△BPA≌△BCK（SAS），由该全等三角形的性质和全等三角形的判定定理SSS证得：△PBQ≌△BKQ，则其对应角相等：∠PBQ=∠KBQ，结合四边形的内角和是360度可以推得：∠PBQ=90°+∠ADC． 【详解】（1）∵，     ∴ 在Rt△BAD和Rt△BCD中， ∴Rt△BAD≌Rt△BCD（HL） ∴AD=DC=2       ∴DC=2      （2）如图，延长DC，在上面找一点K，使得CK=AP，连接BK ∵ ∴ ∵ ∴ 在△BPA和△BCK中 ∴△BPA≌△BCK（SAS） ∴，BP=BK ∵PQ=AP+CQ ∴PQ=QK 在△PBQ和△BKQ中 ∴△PBQ≌△BKQ（SSS） ∴ ∴ ∴ ∵ ∴ ∴ ∴ （3）（2）中结论不成立，应该是： 在CD延长线上找一点K，使得KC=AP，连接BK ∵ ∴ ∵ ∴ 在△BPA和△BCK中 ∴△BPA≌△BCK（SAS） ∴，BP=BK ∴ ∵PQ=AP+CQ ∴PQ=QK 在△PBQ和△BKQ中 ∴△PBQ≌△BKQ（SSS） ∴ ∴ ∴ ∴ 【点睛】本题考查了全等三角形的判定与性质．在应用全等三角形的判定时，要注意三角形间的公共边和公共角，必要时添加适当辅助线构造三角形. 6．(1)EF＝EC (2)72° (3)GH＝GO，GH⊥GO 【分析】（1）如图1中，设AF交BE于点J．首先证明AB=AE，再证明∠AEF=∠ABF=90°，可得结论； （2）如图2中，取 解析：(1)EF＝EC (2)72° (3)GH＝GO，GH⊥GO 【分析】（1）如图1中，设AF交BE于点J．首先证明AB=AE，再证明∠AEF=∠ABF=90°，可得结论； （2）如图2中，取CF的中点T，连接OT．由OA=OC，BO⊥AC，推出BA=BC，推出∠BAC=∠BCA，∠ABO=∠CBO，设∠BAC=∠BCA=2α，利用三角形内角和定理，构建方程求解即可； （3）结论：OG=GH，OG⊥GH．如图3中，连接GB，在BA上取一点H′，使得GB=GH′，连接OH′，设AB交DG于点W，交OG于点K，连接OW．证明∠GOH′=GOH=45°，推出点H与点H′重合，可得结论． （1）解：（1）结论：EF=EC．理由：如图1中，设AF交BE于点J．∵AF平分∠BAC，∴∠BAF=∠CAF，∵BE⊥AF，∴∠BAF+∠ABE=90°，∠CAF+∠AEB=90°，∴∠ABE=∠AEB，∴AB=AE，∵A，C关于y轴对称，∴OA=OC，∵OA=OB，∴OA=OB=OC，∴∠OAB=∠OBA=45°，∠OCB=∠OBC=45°，∴∠ABC=90°，在△ABF和△AEF中，，∴△ABF≌△AEF（SAS），∴∠AEF=∠ABF=90°，∴∠CEF=90°，∴∠ECF=∠EFC=45°，∴EF=EC； （2）解：如图2中，取CF的中点T，连接OT．∵AO=OC，FT=TC，∴OT∥AF，OT=AF，∵AF=2OB，∴OB=OT，∴∠OBT=∠OTB，∵OA=OC，BO⊥AC，∴BA=BC，∴∠BAC=∠BCA，∠ABO=∠CBO，设∠BAC=∠BCA=2α，∵AF平分∠BAC，∴∠BAF=∠CAF=α，∵OT∥AF，∴∠TOC=∠CAF=α，∴∠OBT=∠OTB=∠TOC+∠TCO=3α，∵∠OBC+∠OCB=90°，∴5α=90°，∴α=18°，∴∠OBC=36°，∴∠ABC=2∠OBC=72°； （3）解：结论：OG=GH，OG⊥GH．理由：如图3中，连接GB，在BA上取一点H′，使得GB=GH′，连接OH′，设AB交DG于点W，交OG于点K，连接OW．设∠OGB=m，∠OGH′=n，∵GD垂直平分线段OB，∴GB=GO，∠DGB=∠DGO=m，∵GB=GO=GH′，∴∠GH′O=（180°-n）=90°-n，∠GH′B=（180°-m-n）=90°-m-n，∴∠KH′O=∠GH′O-∠GH′B=90°-n-（90°-m-n）=m，∴∠KH′O=∠KGW，∵∠GKW=∠H′KO，∴∠H′OK=∠GWK，∵DG∥OA，∴∠GWK=∠OAB=45°，∴∠COH′=45°，∵∠COH=45°，∴∠COH=∠COH′，∴点H与点H′重合，∴OG=GH，∴∠GHO=∠GOH=45°，∴∠OGH=90°，∴GH=GO，GH⊥GO． 【点睛】本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，等腰三角形的性质等知识，第三个问题比较难，采用了同一法解决问题． 7．(1)A（0，1）； (2)见解析； (3)不变，BP= 2． 【分析】（1）如图（1），过点C作CF⊥y轴于点F，构建全等三角形：△ACF≌△ABO（AAS），结合该全等三角形的对应边相等易 解析：(1)A（0，1）； (2)见解析； (3)不变，BP= 2． 【分析】（1）如图（1），过点C作CF⊥y轴于点F，构建全等三角形：△ACF≌△ABO（AAS），结合该全等三角形的对应边相等易得OA的长度，由点A是y轴上一点可以推知点A的坐标； （2）过点C作CG⊥AC交y轴于点G，则△ACG≌△ABD（ASA），即得CG=AD=CD，∠ADB=∠G，由∠DCE=∠GCE=45°，可证△DCE≌△GCE（SAS）得∠CDE=∠G，从而得到结论； （3）BP的长度不变，理由如下：如图（3），过点C作CE⊥y轴于点E，构建全等三角形：△CBE≌△BAO（AAS），结合全等三角形的对应边相等推知：CE=BO，BE=AO=4．再结合已知条件和全等三角形的判定定理AAS得到：△CPE≌△DPB，故BP=EP=2． （1）如图（1），过点C作CF⊥y轴于点F，∵CF⊥y轴于点F，∴∠CFA=90°，∠ACF+∠CAF=90°，∵∠CAB=90°，∴∠CAF+∠BAO=90°，∴∠ACF=∠BAO，在△ACF和△ABO中，，∴△ACF≌△ABO（AAS），∴CF=OA=1，∴A（0，1）； （2）如图2，过点C作CG⊥AC交y轴于点G，∵CG⊥AC，∴∠ACG=90°，∠CAG+∠AGC=90°，∵∠AOD=90°，∴∠ADO+∠DAO=90°，∴∠AGC=∠ADO，在△ACG和△ABD中，，∴△ACG≌△ABD（AAS），∴CG=AD=CD，∠ADB=∠G，∵∠ACB=45°，∠ACG=90°，∴∠DCE=∠GCE=45°，在△DCE和△GCE中，，∴△DCE≌△GCE（SAS），∴∠CDE=∠G，∴∠ADB=∠CDE； （3）BP的长度不变，理由如下：如图（3），过点C作CE⊥y轴于点E．∵∠ABC=90°，∴∠CBE+∠ABO=90°．∵∠BAO+∠ABO=90°，∴∠CBE=∠BAO．∵∠CEB=∠AOB=90°，AB=AC，∴△CBE≌△BAO（AAS），∴CE=BO，BE=AO=4．∵BD=BO，∴CE=BD．∵∠CEP=∠DBP=90°，∠CPE=∠DPB，∴△CPE≌△DPB（AAS），∴BP=EP=2． 【点睛】本题考查了三角形综合题．主要利用了全等三角形的性质定理与判定定理，解决本题的关键是作出辅助线，构建全等三角形． 8．(1)见解析 (2)见解析 (3) 【分析】（1）先判断出∠DBC=∠ABE，进而判断出△DBC≌△ABE，即可得出结论； （2）先判断出△ADN≌△FCN，得出CF=AD，∠NCF=∠AN 解析：(1)见解析 (2)见解析 (3) 【分析】（1）先判断出∠DBC=∠ABE，进而判断出△DBC≌△ABE，即可得出结论； （2）先判断出△ADN≌△FCN，得出CF=AD，∠NCF=∠AND，进而判断出∠BAC=∠ACF，即可判断出△ABC≌△CFA，即可得出结论； （3）先判断出△ABC≌△HEB(ASA)，得出，，再判断出△ADM≌△HEM (AAS)，得出AM=HM，即可得出结论． (1) 解：∵△ABD和△BCE是等边三角形， ∴BD=AB，BC=BE，∠ABD=∠CBE=60°， ∴∠ABD+∠ABC=∠CBE+∠ABC， ∴∠DBC=∠ABE， ∴△ABE≌△DBC（SAS）， ∴AE=CD； (2) 解：如图，延长AN使NF=AN，连接FC， ∵N为CD中点， ∴DN=CN， ∵∠AND=∠FNC， ∴△ADN≌△FCN(SAS)， ∴CF=AD，∠NCF=∠AND， ∵∠DAB=∠BAC=60° ∴∠ACD +∠ADN=60° ∴∠ACF=∠ACD+∠NCF=60°， ∴∠BAC=∠ACF， ∵△ABD是等边三角形， ∴AB=AD， ∴AB=CF， ∵AC=CA， ∴△ABC≌△CFA (SAS)， ∴BC=AF， ∵△BCE是等边三角形， ∴CE=BC=AF=2AN； (3) 解： ∵△ABD是等边三角形， ∴，∠BAD=60°， 在Rt△ABC中，∠ACB=90°－∠BAC=30°， ∴， 如图，过点E作EH // AD交AM的延长线于H， ∴∠H=∠BAD=60°， ∵△BCE是等边三角形， ∴BC=BE，∠CBE=60°， ∵∠ABC=90°， ∴∠EBH=90°－∠CBE=30°=∠ACB， ∴∠BEH=180°－∠EBH－∠H=90°=∠ABC， ∴△ABC≌△HEB (ASA)， ∴，， ∴AD=EH， ∵∠AMD=∠HME， ∴△ADM≌△HEM (AAS)， ∴AM=HM， ∴ ∵，， ∴． 故答案为：． 【点睛】此题是三角形综合题，主要考查了等边三角形的性质，含30°角的直角三角形的性质，全等三角形的判定和性质，构造出全等三角形是解本题的关键． 9．(1)证明见解析 (2)，证明见解析 (3)6 【分析】（1）由角平分线的定义可知，再根据等量代换得出AC =AE，由此可直接利用“SAS”证明； （2）在BE上截取BM=CF，连接AM．由 解析：(1)证明见解析 (2)，证明见解析 (3)6 【分析】（1）由角平分线的定义可知，再根据等量代换得出AC =AE，由此可直接利用“SAS”证明； （2）在BE上截取BM=CF，连接AM．由所作辅助线易证，得出，．由题意易判断为等边三角形，即可求出，即说明为等边三角形，得出，由此即得出； （3）延长BA，CF交于点N．由题意可知为等腰直角三角形，即，．根据平行线的性质和等边对等角即得出BE为的角平分线，从而可求出，进而可求出．由角平分线的性质可得出，从而可求出．又易证，即得出． (1) ∵AF平分∠CAE， ∴． ∵AB=AC，AB=AE， ∴AC =AE． 又∵AF=AF， ∴． (2) 证明：∵， ∴，． 如图，在BE上截取BM=CF，连接AM． 在和中，， ∴， ∴，． ∵，， ∴为等边三角形， ∴． ∵， ∴，即， ∴为等边三角形， ∴， ∴． 即AF，EF，BF之间存在的关系为：； (3) 如图，延长BA，CF交于点N． ∵，， ∴为等腰直角三角形， ∴，． ∵AE∥BC， ∴． ∵， ∴， ∴． 由（1）可知， ∴， ∴，即． ∵为的角平分线， ∴． ∵， ∴，即． 在和中，， ∴， ∴． 故答案为：6． 【点睛】本题为三角形综合题，考查等边三角形的判定和性质，等腰直角三角形的判定和性质，三角形全等的判定和性质，角平分线的定义和性质，平行线的性质以及三角形内角和定理，综合性强，较难．解题关键是学会添加常用的辅助线，构造全等三角形解决问题．