人教版八年级下册数学期末试卷检测(提高-Word版含解析)(1).doc

《人教版八年级下册数学期末试卷检测(提高-Word版含解析)(1).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《人教版八年级下册数学期末试卷检测(提高-Word版含解析)(1).doc（33页珍藏版）》请在咨信网上搜索。

人教版八年级下册数学期末试卷检测（提高，Word版含解析）(1) 一、选择题 1．下列二次根式，无论x取什么值都有意义的是（　　） A． B． C． D． 2．下列条件：①；②；③；④，能判定是直角三角形的有（ ） A．4个 B．3个 C．2个 D．1个 3．下列命题：①对角线互相垂直且平分的四边形是菱形；②对角线相等的平行四边形是矩形；③有一组对边平行，另一组对边相等的四边形是平行四边形；④有一组对边相等且有一组对角相等的四边形是平行四边形．其中真命题的个数是（　　） A．1 B．2 C．3 D．4 4．在某次数学测验中，某小组8名同学的成绩如下：81，73，81，81，85，83，87，89，则这组数据的中位数、众数分别为（ ）． A．80，81 B．81，89 C．82，81 D．73，81 5．如图，点E是边长为8的正方形ABCD的对角线BD上的动点，以AE为边向左侧作正方形AEFG，点P为AD的中点，连接PG，在点E运动过程中，线段PG的最小值是（　　） A．2 B． C．2 D．4 6．在菱形ABCD中，AE⊥BC于点E，AF⊥CD于点F，且E、F分别为BC、CD的中点，（如图）则∠EAF等于（　　） A．75° B．45° C．60° D．30° 7．□ABCD的对角线AC、BD相交于点O，AE平分∠BAD交BC于点E， 且∠ADC＝60°，AB＝BC，连接OE． 有下列结论：①∠CAD=30°； ②S□ABCD = AB·AC ； ③OB=AB； ④OE=AB．其中成立的有（ ）．A．1个 B．2个 C．3个 D．4个 8．如图，在平面直角坐标系中，一次函数的图象交轴、轴于、两点，以为边在直线右侧作正方形，连接，过点作轴于点，交于点，连接．则下列说法中正确的是（ ） A．点的坐标为 B． C．点的坐标为 D．的周长为 二、填空题 9．代数式中，字母x的取值范围是____________． 10．已知菱形的周长等于8，一条对角线长为2，则此菱形的面积为___． 11．如图一根竹子长为8米，折断后竹子顶端落在离竹子底端4米处，折断处离地面高度是________米． 12．如图，将长方形沿直线折叠，顶点恰好落在边上点处，已知，，则边的长为_________． 13．经过点(2,0)且与坐标轴围成的三角形面积为2的直线解析式是__________________. 14．如图，下列条件之一能使平行四边形ABCD是菱形的为_____________． ①AC⊥BD；②∠BAD=90°；③AB=BC；④AC=BD． 15．在平面直角坐标系中，Q是直线上的一个动点，将Q绕点顺时针旋转，得到点连接，则的最小值为__________． 16．已知，则________． 三、解答题 17．计算： （1）； （2）； （3）； （4）． 18．如图，小明将升旗的绳子拉到旗杆底端，绳子末端刚好接触地面，然后将绳子末端拉到距离旗杆5m处，发现此时绳子末端距离地面1m，求旗杆的高度．（滑轮上方的部分忽略不计） 19．如图，正方形网格的每个小方格都是边长为1的正方形，每个小正方形的顶点叫格点．某数学探究小组进行了如下探究活动：以格点为顶点分别按下列要求画图形． （1）画一个三角形、使三边长为3，，在网格1中完成； （2）画一个平行四边形，使其有一锐角为45°，且面积为6，在网格2中完成； （3）线段AB的端点都在格点上，将线段AB平移得到线段CD，并保证点C和点D也在格点上． ①平移后使形成的四边形ABDC为正方形，画出符合条件的所有图形，在网格3中完成； ②平移后使形成的四边形ABDC为菱形（正方形除外），画出符合条件的所有图形，在网格4中完成． 20．如图，在平行四边形中，点是边的中点，连接并延长交的延长线于点，连接，． （1）求证：四边形是平行四边形 （2）当的度数为______度时，四边形是菱形； （3）若，则当的度数为______度时，四边形是矩形． 21．阅读下列材料,然后回答问题: 在进行类似于二次根式的运算时,通常有如下两种方法将其进一步化简: 方法一: 方法二: (1)请用两种不同的方法化简: ; (2)化简: . 22．在乡村道路建设过程中，甲、乙两村之间需要修建水泥路，甲、乙两村合作完成．已知甲村需要水泥70吨，乙村需要水泥110吨，A厂可提供100吨水泥，B厂可提供80吨水泥，两厂到两村的运费如表： 目的地 运费/（元/吨） 甲村 乙村 A厂 240 180 B厂 250 160 （1）设从A厂运往甲村水泥x吨，求运送的总费用y（元）与x（吨）之间的函数关系式，并写出自变量x的取值范围； （2）请你设计出运费最低的运送方案，并求出最低运费． 23．如图1，在矩形纸片ABCD中，AB＝3cm，AD＝5cm，折叠纸片使B点落在边AD上的E处，折痕为PQ，过点E作EF∥AB交PQ于F，连接BF． （1）求证：四边形BFEP为菱形； （2）当E在AD边上移动时，折痕的端点P、Q也随着移动． ①当点Q与点C重合时， （如图2），求菱形BFEP的边长； ②如果限定P、Q分别在线段BA、BC上移动，直接写出菱形BFEP面积的变化范围． 24．如图，在平面直角坐标系中，点的坐标为，点在轴正半轴上（），把线段绕点顺时针旋转得到线段，过点分别向轴，轴作垂线，垂足为，． （1）求四边形的面积； （2）若，求直线的表达式； （3）在（2）的条件下，点为延长线上一点，连接，作的平分线，交轴于点，若为等腰三角形，求点的坐标． 25．在正方形AMFN中，以AM为BC边上的高作等边三角形ABC，将AB绕点A逆时针旋转90°至点D，D点恰好落在NF上，连接BD，AC与BD交于点E，连接CD， (1)如图1，求证：△AMC≌△AND； (2)如图1，若DF=，求AE的长； (3)如图2,将△CDF绕点D顺时针旋转（）,点C,F的对应点分别为、，连接、，点G是的中点,连接AG，试探索是否为定值，若是定值，则求出该值；若不是，请说明理由. 26．如图，Rt△CEF中，∠C＝90°，∠CEF，∠CFE外角平分线交于点A，过点A分别作直线CE，CF的垂线，B，D为垂足． （1）∠EAF＝　 　°（直接写出结果不写解答过程）； （2）①求证：四边形ABCD是正方形． ②若BE＝EC＝3，求DF的长． （3）如图（2），在△PQR中，∠QPR＝45°，高PH＝5，QH＝2，则HR的长度是 　 　（直接写出结果不写解答过程）． 【参考答案】 一、选择题 1．D 解析：D 【分析】 直接利用二次根式有意义，则被开方数是非负数，进而得出答案． 【详解】 解：，当时，二次根式有意义，故此选项不合题意； ，当时，二次根式有意义，故此选项不合题意； ，当时，二次根式有意义，故此选项不合题意； 无论取什么值，二次根式都有意义，故此选项符合题意． 故选：D． 【点睛】 此题主要考查了二次根式有意义的条件，正确把握二次根式的定义是解题关键． 2．C 解析：C 【分析】 根据三角形的内角和定理以及勾股定理的逆定理即可得到结论． 【详解】 解：①即，△ABC是直角三角形，故①符合题意； ②∵∠A+∠B+∠C=180°，∠C=∠A−∠B， ∴∠A+∠B+∠A−∠B=180°，即∠A=90°， ∴△ABC是直角三角形，故②符合题意； ③∵， 设a=，b=，c=， 则， ∴△ABC不是直角三角形，故③不合题意； ④∵， ∴∠C=×180°=75°，故不是直角三角形；故④不合题意． 综上，符合题意的有①②，共2个， 故选：C． 【点睛】 本题主要考查了直角三角形的判定方法．①如果三角形中有一个角是直角，那么这个三角形是直角三角形；②如果一个三角形的三边a，b，c满足a2+b2=c2，那么这个三角形是直角三角形． 3．B 解析：B 【解析】 【分析】 根据菱形的判定、矩形的判定、平行四边形的判定进行判断即可． 【详解】 解：①对角线互相垂直且平分的四边形是菱形，是真命题； ②对角线相等的平行四边形是矩形，是真命题； ③有一组对边平行且相等的四边形是平行四边形，原命题是假命题； ④有一组对边相等且有一组对角相等的四边形不一定是平行四边形，原命题是假命题； 故选B． 【点睛】 本题主要考查了菱形的判定、矩形的判定、平行四边形的判定，解题的关键在于能够熟练掌握相关四边形的判定条件. 4．C 解析：C 【解析】 【详解】 试题解析：将这组数从小到大排列为73,81,81,81,83,85,87,89，观察数据可知，最中间的那两个数为81和83，则中位数为82，而81出现的次数最多，所以众数是81.故本题应选C. 5．C 解析：C 【分析】 连接DG，可证△AGD≌△AEB，得到G点轨迹，利用点到直线的最短距离进行求解． 【详解】 解：连接DG，如图， ， ∵四边形ABCD、四边形AEFG均为正方形， ∴∠DAB＝∠GAE＝90°，AB＝AD，AG＝AE， ∵∠GAD+∠DAE＝∠DAE+∠BAE， ∴∠GAD＝∠BAE， ∵AB＝AD，AG＝AE， ∴△AEB≌△AGD（SAS）， ∴∠PDG＝∠ABE＝45°， ∴G点轨迹为线段DH， 当PG⊥DH时，PG最短， 在Rt△PDG中，∠PDG＝45°，P为AD中点，DP＝4， 设PG＝x，则DG＝x，由勾股定理得， x2+x2＝42， 解得x＝2． 故选：C． 【点睛】 本题主要考查正方形的性质，全等三角形的判定和性质，掌握连接DG，得到G点轨迹，是解题的关键． 6．C 解析：C 【解析】 【分析】 首先连接AC，由四边形ABCD是菱形，AE⊥BC于点E，AF⊥CD于点F，且E、F分别为BC、CD的中点，易得△ABC与△ACD是等边三角形，即可求得∠B＝∠D＝60°，继而求得∠BAD，∠BAE，∠DAF的度数，则可求得∠EAF的度数． 【详解】 解：连接AC， ∵AE⊥BC，AF⊥CD，且E、F分别为BC、CD的中点， ∴AB＝AC，AD＝AC， ∵四边形ABCD是菱形， ∴AB＝BC＝CD＝AD， ∴AB＝BC＝AC，AC＝CD＝AD， ∴∠B＝∠D＝60°， ∴∠BAE＝∠DAF＝30°，∠BAD＝180°﹣∠B＝120°， ∴∠EAF＝∠BAD﹣∠BAE﹣∠DAF＝60°． 故选C． 【点睛】 此题考查了菱形的性质、线段垂直平分线的性质以及等边三角形的判定与性质．此题难度不大，注意掌握辅助线的作法，注意数形结合思想的应用． 7．C 解析：C 【解析】 【分析】 由四边形ABCD是平行四边形，得到∠ABC=∠ADC=60°，∠BAD=120°，根据AE平分∠BAD，得到∠BAE=∠EAD=60°推出△ABE是等边三角形，由于AB=BC，得到AE=BC，得到△ABC是直角三角形，于是得到∠CAD=30°，故①正确；由于AC⊥AB，得到S▱ABCD=AB•AC，故②正确，根据AB=BC，OB=BD，且BD＞BC，得到AB≠OB，故③错误；根据三角形的中位线定理得到OE=AB，故④正确． 【详解】 ∵四边形ABCD是平行四边形， ∴∠ABC=∠ADC=60°，∠BAD=120°， ∵AE平分∠BAD， ∴∠BAE=∠EAD=60° ∴△ABE是等边三角形， ∴AE=AB=BE， ∵AB=BC， ∴AE=BC， ∴∠BAC=90°， ∴∠CAD=30°，故①正确； ∵AC⊥AB， ∴S▱ABCD=AB•AC，故②正确， ∵AB=BC，OB=BD， ∵BD＞BC， ∴AB≠OB，故③错误； ∵CE=BE，CO=OA， ∴OE=AB， 故④正确． 故①②④正确，共3个． 故选C 【点睛】 本题考查了平行四边形的性质，等边三角形的判定和性质，直角三角形的性质，平行四边形的面积公式，熟练掌握性质定理和判定定理是解题的关键． 8．C 解析：C 【分析】 根据一次函数解析式，令x、y分别为0，即可求出A、B两点坐标，再利用勾股定理即可算出AB的长，过点D作x轴垂线交x轴于点H，构造三角形全等即可推出点D的坐标；求出BD的解析式，可得点E的坐标，可得出AF≠EF，则∠EAF≠45°，过点C作y轴垂线交y轴于点N，构造三角形全等即可推出点C的坐标；将AE+EF利用全等转换为CF即可求出△AEF的周长． 【详解】 解：∵一次函数的图象交x轴、y轴与A、B两点， ∴当x=0，则y=12，故B（0，12）， 当y=0，则x=5，故A（5，0）， ∴AO=5，BO=12， 在Rt△AOB中，AB==13， 故AB的长为13； 过点D作x轴垂线交x轴于点H，过点C作y轴垂线交y轴于点N，如图所示： ∵四边形ABCD是正方形， ∴∠ABC=∠BAD=90°，AB=DA=BC=CD， ∴∠OAB+∠OBA=∠OAB+∠HAD=90°， ∴∠OBA=∠HAD， 在△OBA和△HAD中， ， ∴△OBA≌△HAD（AAS）， ∴DH=AO=5，AH=BO=12， ∴OH=OA+AH=17， ∴点D的坐标为（17，5），A错误，不符合题意； ∵∠CBN+∠NCB=∠CBN+∠ABO=90°， ∴∠NCB=∠ABO， 在△CNB和△BOA中， ， ∴△CNB≌△BOA（AAS）， ∴BN=AO=5，CN=BO=12， 又∵CF⊥x轴， ∴CF=BO+BN=12+5=17， ∴C的坐标为（12，17），C正确，符合题意； 设直线BD的解析式为y=kx+b， ∴，解得：， ∴直线BD的解析式为， ∵OF=CN=12， ∴AF=12-5=7，E点的坐标为（12，）， ∴EF=≠AF， ∵CF⊥x轴， ∴∠EAF≠45°，B错误，不符合题意； 在△CDE和△ADE中， ， ∴△CDE≌△ADE（SAS）， ∴AE=CE， ∴AE+EF=CF=17，AF=OF-AO=12-5=7， ∴C△AEF=AE+EF+AF=CF+AF=17+7=24，D错误，不符合题意． 故选：C． 【点睛】 本题考查一次函数性质的综合应用，熟练一次函数图象的基本性质并能结合全等三角形逐步推理细心运算是解题关键． 二、填空题 9．x≥2021 【解析】 【分析】 直接利用二次根式的定义分析得出答案． 【详解】 解：∵有意义， ∴， 解得：． 故答案为：． 【点睛】 本题主要考查了二次根式有意义的条件，正确掌握定义是解题关键． 10．A 解析：cm2． 【解析】 【分析】 根据周长先求出边长，由菱形的对角线平分且垂直求出它的另一条对角线的长，再根据面积公式求得面积． 【详解】 解：如图： ∵菱形ABCD的周长等于8cm， ∴AB=8÷4=2cm，AC⊥BD，AO=CO，BO=DO， ∵AC=2， ∴AO=1， ∴BO=， ∴菱形的面积为2×2÷2=2cm2． 故答案为：cm2． 【点睛】 本题考查了菱形的四条边相等的性质，以及对角线互相垂直平分的性质，还考查了菱形面积的计算，对角线乘积的一半． 11．3 【解析】 【分析】 竹子折断后刚好构成一直角三角形，设竹子折断处离地面x米，则斜边为（8-x）米．利用勾股定理解题即可． 【详解】 解：设竹子折断处离地面x米，则斜边为（8-x）米， 根据勾股定理得：x2+42=（8-x）2 解得：x=3． ∴折断处离地面高度是3米， 故答案为：3． 【点睛】 此题考查了勾股定理的应用，解题的关键是利用题目信息构造直角三角形，从而运用勾股定理解题． 12．D 解析：10 【分析】 设边的长为，首先根据矩形的性质得出，进而求出DE的长度，然后根据折叠的性质得出，然后根据勾股定理求解即可． 【详解】 设边的长为， ∵四边形ABCD是矩形， ∴． ， ． 由折叠的性质可知， ． 在中， ∵， ， 解得， ∴边的长为， 故答案为：10． 【点睛】 本题注意考查矩形与折叠问题，掌握勾股定理以及矩形、折叠的性质是关键． 13．y=x-2或y=-x+2 【分析】 设直线解析式为y=kx+b，先把（2，0）代入得b=-2k，则有y=kx-2k，再确定直线与y轴的交点坐标为（0，-2k），然后根据三角形的面积公式得到×2×|-2k|=2，解方程得k=1或-1，于是可得所求的直线解析式为y=x-2或y=-x+2． 【详解】 设直线解析式为y=kx+b， 把(2,0)代入得2k+b=0，解得b=−2k， 所以y=kx−2k， 把x=0代入得y=kx−2k得y=−2k， 所以直线与y轴的交点坐标为(0,−2k)， 所以×2×|−2k|=2，解得k=1或−1， 所以所求的直线解析式为y=x−2或y=−x+2. 故答案为：y=x−2或y=−x+2. 【点睛】 本题考查一次函数图象上点的坐标特征. 14．A 解析：①③. 【分析】 根据菱形的判定定理判定即可. 【详解】 解：①ABCD中，AC⊥BD，根据对角线互相垂直的平行四边形是菱形，即可判定ABCD是菱形，故①正确； ②ABCD中，∠BAD=90°，根据有一个角是直角的平行四边形是矩形，可判定ABCD是矩形，而不能判定ABCD是菱形，故②错误； ③ABCD中，AB=BC，根据一组邻边相等的平行四边形是菱形，即可判定ABCD是菱形，故③正确； ④ABCD中，AC=BD，根据对角线相等的平行四边形是矩形，可判定ABCD是矩形，而不能判定ABCD是菱形，故④错误. 故答案为①③. 【点睛】 本题主要考查了菱形的判定定理. ①一组邻边相等的平行四边形是菱形；②四条边都相等的四边形是菱形；③对角线互相垂直的平行四边形是菱形. 15．【分析】 利用等腰直角三角形构造全等三角形，求出旋转后的坐标，进而可得点所在直线的函数关系式，然后根据勾股定理求解即可解决问题． 【详解】 解：作轴于点，轴于， ， ， ， 在和△中， ， △， 解析： 【分析】 利用等腰直角三角形构造全等三角形，求出旋转后的坐标，进而可得点所在直线的函数关系式，然后根据勾股定理求解即可解决问题． 【详解】 解：作轴于点，轴于， ， ， ， 在和△中， ， △， ，， 设， ，， ， ，， 设点，， 则， 整理，得：， 则点，在直线上， 设直线与x轴，y轴的交点分别为E、F， 如图，当时，取得最小值， 令，则， 解得， ∴， 令，则， ∴， 在中，， 当时，则， ∴， 的最小值为， 故答案为：． 【点睛】 本题考查的是一次函数图象上点的坐标特征，一次函数的性质，三角形全等，坐标与图形的变换－旋转，勾股定理，表示出点的坐标以及点所在直线的函数关系式是解题的关键． 16．## 【分析】 首先将通分为，然后将代入求解即可． 【详解】 解：， 将代入， 原式＝ ． 故答案为：． 【点睛】 此题考查了分式的通分运算，代数式求值问题，完全平方公式的变形，解题的关键是将利用分 解析：## 【分析】 首先将通分为，然后将代入求解即可． 【详解】 解：， 将代入， 原式＝ ． 故答案为：． 【点睛】 此题考查了分式的通分运算，代数式求值问题，完全平方公式的变形，解题的关键是将利用分式的性质和完全平方公式进行通分． 三、解答题 17．（1）；（2）；（3）；（4）． 【分析】 （1）根据负整数幂、零指数幂、立方根和绝对值的性质求解即可； （2）先化成最简二次根式，再合并即可； （3）先化成最简二次根式，再计算乘法即可； （4）根 解析：（1）；（2）；（3）；（4）． 【分析】 （1）根据负整数幂、零指数幂、立方根和绝对值的性质求解即可； （2）先化成最简二次根式，再合并即可； （3）先化成最简二次根式，再计算乘法即可； （4）根据完全平方公式展开，再合并即可． 【详解】 解：（1） ； （2） ； （3） ； （4） ． 【点睛】 本题考查二次根式的混合运算、零指数幂、负整数指数幂，解题的关键是明确各自的计算方法，仔细认真化简，会合并同类项． 18．13m 【分析】 根据题意构造直角三角形，然后设旗杆高度为xm，根据勾股定理即可求解． 【详解】 如图， 设旗杆高度为m， 即，， 中， 即 解得 即旗杆的高度为13米． 【点睛】 本题考查了勾股 解析：13m 【分析】 根据题意构造直角三角形，然后设旗杆高度为xm，根据勾股定理即可求解． 【详解】 如图， 设旗杆高度为m， 即，， 中， 即 解得 即旗杆的高度为13米． 【点睛】 本题考查了勾股定理的应用，构造直角三角形是解题的关键． 19．（1）见解析；（2）见解析；（3）①见解析；②见解析 【解析】 【分析】 （1）根据勾股定理画出图形即可； （2）根据平行四边形的性质和面积公式画出图形即可； （3）①根据正方形的性质画出图形即可； 解析：（1）见解析；（2）见解析；（3）①见解析；②见解析 【解析】 【分析】 （1）根据勾股定理画出图形即可； （2）根据平行四边形的性质和面积公式画出图形即可； （3）①根据正方形的性质画出图形即可；②根据菱形的性质画出图形即可． 【详解】 解：（1）根据勾股定理可得如图所示： （2）如图所示： （3）①如图所示： ②如图所示： 【点睛】 本题主要考查勾股定理、正方形的性质、菱形的性质及平移，熟练掌握勾股定理、正方形的性质、菱形的性质及平移是解题的关键． 20．（1）见解析；（2）90；（3）104 【分析】 （1）根据题意，可以先证明和全等，然后即可得到，然后对角线互相平分的四边形是平行四边形可以证明结论成立； （2）根据菱形的性质，可以得到的度数； （ 解析：（1）见解析；（2）90；（3）104 【分析】 （1）根据题意，可以先证明和全等，然后即可得到，然后对角线互相平分的四边形是平行四边形可以证明结论成立； （2）根据菱形的性质，可以得到的度数； （3）根据矩形的性质，可以得到的度数． 【详解】 （1）证明：四边形是平行四边形， ， ， 点是边的中点， ， 在和中， ， ， ， 又， 四边形是平行四边形； （2）当的度数为时，四边形是菱形， 理由：四边形是菱形， ， ， 故答案为：90； （3）当的度数为104度时，四边形是矩形， 理由：四边形是矩形， ， ， ， 四边形是平行四边形，， ， ， ， 故答案为：104． 【点睛】 本题考查了平行四边形的判定与性质、全等三角形的判定与性质、矩形的性质、菱形的性质，解题的关键是明确题意，找出所求问题需要的条件，利用数形结合的思想解答． 21．（1）;（2） 【解析】 【分析】 （1）首先理解题意，根据题目的解析，即可利用两种不同的方法化简求得答案； （2）结合题意，可将原式化为，继而求得答案． 【详解】 解：（1）方法一： 方法二：； 解析：（1）;（2） 【解析】 【分析】 （1）首先理解题意，根据题目的解析，即可利用两种不同的方法化简求得答案； （2）结合题意，可将原式化为，继而求得答案． 【详解】 解：（1）方法一： 方法二：； （2）原式= 【点睛】 本题考查了分母有理化的知识．此题难度较大，解题的关键是理解题意，掌握分母有理化的两种方法． 22．（1）y＝﹣30x+37100（0≤x≤70）；（2）最低运送方案为A厂运往甲村水泥70吨，运往乙村水泥30吨：B厂运往甲村水泥0吨，B厂运往乙村水泥80吨，最低运费为35000元． 【分析】 （1 解析：（1）y＝﹣30x+37100（0≤x≤70）；（2）最低运送方案为A厂运往甲村水泥70吨，运往乙村水泥30吨：B厂运往甲村水泥0吨，B厂运往乙村水泥80吨，最低运费为35000元． 【分析】 （1）由从A厂运往甲村水泥x吨，根据题意首先求得从A厂运往乙村水泥（100-x）吨，B厂运往甲村水泥（70-x）吨，B厂运往乙村水泥吨，然后根据表格求得总运费y（元）关于x（吨）的函数关系式； （2）根据（1）中的一次函数解析式的增减性，即可知当x=70时，总运费y最省，然后代入求解即可求得最低运费． 【详解】 （1）设从A厂运往甲村水泥x吨，则A厂运往乙村水泥（100﹣x） 吨，B厂运往甲村水泥（70﹣x）吨，B厂运往乙村水泥110﹣（100﹣x）＝（10+x）吨， ∴y＝240x+180（100﹣x）+250（70﹣x）+160（10+x）＝﹣30x+37100，x的取值范围是0≤x≤70， ∴y＝﹣30x+37100（0≤x≤70）； （2）∵y＝﹣30x+37100（0≤x≤70），﹣30＜0， ∴y随x的增大而减小， ∵0≤x≤70， ∴当x＝70时，总费用最低， 最低运费为：﹣30×70+37100＝35000 （元）， ∴最低运送方案为A厂运往甲村水泥70吨，运往乙村水泥30吨：B厂运往甲村水泥0吨，B厂运往乙村水泥80吨，最低运费为35000元． 【点睛】 本题主要考查了一次函数的实际应用问题，解决本题的关键是理解题意，读懂表格，求得一次函数解析式，然后根据一次函数的性质求解． 23．（1）证明过程见解析；（2）①边长为cm，②． 【分析】 （1）由折叠的性质得出PB＝PE，BF＝EF，∠BPF＝∠EPF，由平行线的性质得出∠BPF＝∠EFP，证出∠EPF＝∠EFP，得出EP＝E 解析：（1）证明过程见解析；（2）①边长为cm，②． 【分析】 （1）由折叠的性质得出PB＝PE，BF＝EF，∠BPF＝∠EPF，由平行线的性质得出∠BPF＝∠EFP，证出∠EPF＝∠EFP，得出EP＝EF，因此BP＝BF＝EF＝EP，即可得出结论； （2）①由矩形的性质得出BC＝AD＝5cm，CD＝AB＝3cm，∠A＝∠D＝90°，由对称的性质得出CE＝BC＝5cm，在Rt△CDE中，由勾股定理求出DE＝4cm，得出AE＝AD-DE＝1cm；在Rt△APE中，由勾股定理得出方程，解方程得出EP＝cm即可； ②当点Q与点C重合时，点E离点A最近，由①知，此时AE＝1cm；当点P与点A重合时，点E离点A最远，此时四边形ABQE为正方形，AE＝AB＝3cm，即可得出答案． 【详解】 解：（1）证明：∵折叠纸片使B点落在边AD上的E处，折痕为PQ， ∴点B与点E关于PQ对称， ∴PB＝PE，BF＝EF，∠BPF＝∠EPF， 又∵EF∥AB， ∴∠BPF＝∠EFP， ∴∠EPF＝∠EFP， ∴EP＝EF， ∴BP＝BF＝EF＝EP， ∴四边形BFEP为菱形； （2）①∵四边形ABCD是矩形， ∴BC＝AD＝5cm，CD＝AB＝3cm，∠A＝∠D＝90°， ∵点B与点E关于PQ对称， ∴CE＝BC＝5cm， 在Rt△CDE中，DE＝＝4cm， ∴AE＝AD﹣DE＝5cm-4cm＝1cm； 在Rt△APE中，AE＝1，AP＝3-PB＝3﹣PE， ∴，解得：EP＝cm， ∴菱形BFEP的边长为cm； ②当点Q与点C重合时，点E离点A最近，由①知，此时AE＝1cm，BP=cm， ， 当点P与点A重合时，点E离点A最远，此时四边形ABQE为正方形，AE＝AB＝3cm， ， ∴菱形的面积范围：． 【点睛】 本题是四边形综合题目，考查了矩形的性质、折叠的性质、菱形的判定、平行线的性质、等腰三角形的判定、勾股定理、正方形的性质等知识，求出PE是本题的关键． 24．（1）；（2）；（3）或或． 【解析】 【分析】 （1）连接，作，交的延长线于点，可知，，再根据，可得，又因为，得到，即可证明，所以可得，再计算的长度即可求解； （2）设，即可表示出、的长度，根据求 解析：（1）；（2）；（3）或或． 【解析】 【分析】 （1）连接，作，交的延长线于点，可知，，再根据，可得，又因为，得到，即可证明，所以可得，再计算的长度即可求解； （2）设，即可表示出、的长度，根据求出的值，即可得到点的坐标，再设直线的解析式为，将、两点的坐标代入即可； （3）设点坐标为，因为平分，所以，最后分三种情况进行讨论即可． 【详解】 （1）∵， ∴， 连接，作，交的延长线于点，如图， ∴， ∴， ∵， 即， 在中，， ∵ ， ∴， 又∵， ∴， ∵， ∴， ∵， ∴， ∴， ∴, ∴， ∴； （2） 设， 由（1）可知，， ∵， ∴， ∵与都是直角三角形，且， ∴， ∴， ∴，， ∵， ∴， 解得， ∴， 又∵， 设直线的解析式为， 则，解得， ∴直线的解析式为； （3）设点坐标为， ∵平分， ∴， ①当时，则， ∴， ∴与重合， ∴； ②当时， 过点作，垂足为， 则，， 又∵，， ∴， ∴， ∴， 在中，由勾股定理可求得， ∴， 在中，， 在中，， ∴， ∴， 解得， ∴； ③当时，延长交轴于点， ∵，且 ∴， ∴， 过点作，垂足为， 则，， ∴， ∴， ∴， 在中，由勾股定理可求得， ∴， ∴， ∵， 设直线的解析式为， 则，解得， ∴直线解析式为， 当时，解得， ∴． 综上所述，当为等腰三角形时，点坐标为或或． 【点睛】 本题是四边形的综合题，考查了矩形的性质、三角形内角和定理、全等三角形的性质和判定、勾股定理、待定系数法求函数解析式等知识点，解题要注意分类讨论的思想． 25．（1）见解析；（2）AE＝；（3）（3），理由见解析. 【分析】 （1）运用四边形AMFN是正方形得到判断△AMC,△AND是Rt△，进一步说明△ABC是等边三角形，在结合旋转的性质，即可证明. （ 解析：（1）见解析；（2）AE＝；（3）（3），理由见解析. 【分析】 （1）运用四边形AMFN是正方形得到判断△AMC,△AND是Rt△，进一步说明△ABC是等边三角形，在结合旋转的性质，即可证明. （2）过E作EG⊥AB于G,在BC找一点H，连接DH,使BH=HD，设AG＝，则AE= GE=，得到△GBE是等腰直角三角形和∠DHF=30°，再结合直角三角形的性质，判定Rt△AMC≌Rt△AND，最后通过计算求得AE的长； （3）延长F1G到M,延长BA交的延长线于N,使得，可得≌，从而得到 ，可知∥, 再根据题意证明≌，进一步说明是等腰直角三角形，然后再使用勾股定理求解即可. 【详解】 （1）证明：∵四边形AMFN是正方形， ∴AM=AN ∠AMC=∠N=90° ∴△AMC,△AND是Rt△ ∵△ABC是等边三角形 ∴AB=AC ∵旋转后AB=AD ∴AC=AD ∴Rt△AMC≌Rt△AND(HL) （2）过E作EG⊥AB于G,在BC找一点H，连接DH,使BH=HD， 设AG＝ 则AE= GE= 易得△GBE是等腰直角三角形 ∴BG=EG＝ ∴AB=BC= 易得∠DHF=30° ∴HD=2DF= ，HF= ∴BF=BH+HF= ∵Rt△AMC≌Rt△AND(HL) ∴易得CF=DF= ∴BC=BF-CF= ∴ ∴ ∴AE＝ （3）； 理由：如图2中,延长F1G到M,延长BA交的延长线于N,使得,则≌, ∴ , ∴∥, ∴ ∵ ∴ ∴, ∵ ∴≌（SAS） ∴ ∴ ∴是等腰直角三角形 ∴ ∴ ∴ 【点睛】 本题考查正方形的性质、三角形全等、以及勾股定理等知识点，综合性强，难度较大，但解答的关键是正确做出辅助线. 26．（1）45；（2）①见解析；②DF的长为2；（3） 【分析】 （1）根据平角的定义得到∠DFE+∠BEF＝360°﹣90°＝270°，根据角平分线的定义得到∠AFE＝DFE，∠AEF＝BEF，求得∠ 解析：（1）45；（2）①见解析；②DF的长为2；（3） 【分析】 （1）根据平角的定义得到∠DFE+∠BEF＝360°﹣90°＝270°，根据角平分线的定义得到∠AFE＝DFE，∠AEF＝BEF，求得∠AEF+∠AFE＝（∠DFE+∠BEF），根据三角形的内角和定理即可得到结论； （2）①作AG⊥EF于G，如图1所示：则∠AGE＝∠AGF＝90°，先证明四边形ABCD是矩形，再由角平分线的性质得出AB＝AD，即可得出四边形ABCD是正方形； ②设DF＝x，根据已知条件得到BC＝6，由①得四边形ABCD是正方形，求得BC＝CD＝6，根据全等三角形的性质得到BE＝EG＝3，同理，GF＝DF＝x，根据勾股定理列方程即可得到结论； （3）把△PQH沿PQ翻折得△PQD，把△PRH沿PR翻折得△PRM，延长DQ、MR交于点G，由（1）（2）得：四边形PMGD是正方形，MR+DQ＝QR，MR＝HR，DQ＝HQ＝2，得出MG＝DG＝MP＝PH＝6，GQ＝4，设MR＝HR＝a，则GR＝6﹣a，QR＝a+2，在Rt△GQR中，由勾股定理得出方程，解方程即可． 【详解】 解：（1）∵∠C＝90°， ∴∠CFE+∠CEF＝90°， ∴∠DFE+∠BEF＝360°﹣90°＝270°， ∵AF平分∠DFE，AE平分∠BEF， ∴∠AFE＝DFE，∠AEF＝BEF， ∴∠AEF+∠AFE＝（∠DFE+∠BEF）＝270°＝135°， ∴∠EAF＝180°﹣∠AEF﹣∠AFE＝45°， 故答案为：45； （2）①作AG⊥EF于G，如图1所示： 则∠AGE＝∠AGF＝90°， ∵AB⊥CE，AD⊥CF， ∴∠B＝∠D＝90°＝∠C， ∴四边形ABCD是矩形， ∵∠CEF，∠CFE外角平分线交于点A， ∴AB＝AG，AD＝AG， ∴AB＝AD， ∴四边形ABCD是正方形； ②设DF＝x， ∵BE＝EC＝3， ∴BC＝6， 由①得四边形ABCD是正方形， ∴BC＝CD＝6， 在Rt△ABE与Rt△AGE中， ， ∴Rt△ABE≌Rt△AGE（HL）， ∴BE＝EG＝3， 同理，GF＝DF＝x， 在Rt△CEF中，EC2+FC2＝EF2， 即32+（6﹣x）2＝（x+3）2， 解得：x＝2， ∴DF的长为2； （3）解：如图2所示： 把△PQH沿PQ翻折得△PQD，把△PRH沿PR翻折得△PRM，延长DQ、MR交于点G， 由（1）（2）得：四边形PMGD是正方形，MR+DQ＝QR，MR＝HR，DQ＝HQ＝2， ∴MG＝DG＝MP＝PH＝5， ∴GQ＝3， 设MR＝HR＝a，则GR＝5﹣a，QR＝a+2， 在Rt△GQR中，由勾股定理得：（5﹣a）2+32＝（2+a）2， 解得：a＝，即HR＝； 故答案为：． 【点睛】 本题考查了正方形的判定与性质、全等三角形的判定与性质、角平分线的性质、勾股定理、矩形的判定、翻折变换的性质等知识；本题综合性强，有一定难