人教版初二上学期压轴题模拟数学质量检测试题附答案[002].doc

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人教版初二上学期压轴题模拟数学质量检测试题附答案 1．如图1，在平面直角坐标系中，点A（a，0）、点B（b，0）为x轴上两点，点C在y轴的正半轴上，且a，b满足等式． (1)________； (2)如图2，若M，N是OC上的点，且，延长BN交AC于P，判断△APN的形状并说明理由； (3)如图3，若，点D为线段BC上的动点（不与B，C重合），过点D作于E，BG平分∠ABC交线段DE于点G，连AD，F为AD的中点，连接CG，CF，FG．试说明，CG与FG的数量关系． 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1，将两块全等的三角板拼在一起，其中△ABC的边BC在直线l上，AC⊥BC且AC = BC；△EFP的边FP也在直线l上，边EF与边AC重合，EF⊥FP且EF = FP. （1）在图1中，请你通过观察、测量，猜想并写出AB与AP所满足的数量关系和位置关系； （2）将三角板△EFP沿直线l向左平移到图2的位置时，EP交AC于点Q，连接AP、BQ．猜想并写出BQ与AP所满足的数量关系和位置关系，并证明你的猜想； （3）将三角板△EFP沿直线l向左平移到图3的位置时，EP的延长线交AC的延长线于点Q，连接AP、BQ.你认为（2）中猜想的BQ与AP所满足的数量关系和位置关系还成立吗？若成立，给出证明；若不成立，请说明理由． 4．如图，△ABC 中，AB=AC=BC，∠BDC=120°且BD=DC，现以D为顶点作一个60°角，使角两边分别交AB，AC边所在直线于M，N两点，连接MN，探究线段BM、MN、NC之间的关系，并加以证明． （1）如图1，若∠MDN的两边分别交AB，AC边于M，N两点．猜想：BM+NC=MN．延长AC到点E，使CE=BM，连接DE，再证明两次三角形全等可证．请你按照该思路写出完整的证明过程； （2）如图2，若点M、N分别是AB、CA的延长线上的一点，其它条件不变，再探究线段BM，MN，NC之间的关系，请直接写出你的猜想（不用证明）． 5．在中，，点在边上，且是射线上一动点(不与点重合，且)，在射线上截取，连接． 当点在线段上时， ①若点与点重合时，请说明线段； ②如图2，若点不与点重合，请说明； 当点在线段的延长线上时，用等式表示线段之间的数量关系(直接写出结果，不需要证明)． 6．以点为顶点作等腰，等腰，其中，如图1所示放置，使得一直角边重合，连接、． （1）试判断、的数量关系，并说明理由； （2）延长交于点试求的度数； （3）把两个等腰直角三角形按如图2放置，（1）、（2）中的结论是否仍成立？请说明理由． 7．若整式A只含有字母x，且A的次数不超过3次，令，其中a，b，c，d为整数，在平面直角坐标系中，我们定义：M为整式A的关联点，我们规定次数超过3次的整式没有关联点．例如，若整式，则a＝0，b＝2，c＝-5，d＝4，故A的关联点为（-5，-11）． (1)若，试求出A的关联点坐标； (2)若整式B是只含有字母x的整式，整式C是B与的乘积，若整式C的关联点为（6，15），求整式B的表达式． (3)若整式D＝x-2，整式E是只含有字母x的一次多项式，整式F是整式D与整式E的平方的乘积，若整式F的关联点为（-32，0），请直接写出整式E的表达式． 8．方法探究： 已知二次多项式，我们把代入多项式，发现，由此可以推断多项式中有因式（x＋3）．设另一个因式为（x＋k），多项式可以表示成，则有，因为对应项的系数是对应相等的，即，解得，因此多项式分解因式得：．我们把以上分解因式的方法叫“试根法”． 问题解决： (1)对于二次多项式，我们把x＝ 代入该式，会发现成立； (2)对于三次多项式，我们把x＝1代入多项式，发现，由此可以推断多项式中有因式（），设另一个因式为（），多项式可以表示成，试求出题目中a，b的值； (3)对于多项式，用“试根法”分解因式． 【参考答案】 2．(1)0 (2)等腰三角形，见解析 (3)CG=2FG 【分析】（1）由可得，得出a、b的值即可求解； （2）由OC垂直平分AB可得，再由外角可得 ，结合已知条件，等量代换即可得到结论； 解析：(1)0 (2)等腰三角形，见解析 (3)CG=2FG 【分析】（1）由可得，得出a、b的值即可求解； （2）由OC垂直平分AB可得，再由外角可得 ，结合已知条件，等量代换即可得到结论； （3）先延长GF至点M，使FM=FG，连接CG、CM、AM，可证，得到，再结合已知条件得到，可得是等腰三角形，利用等腰三角形的性质得出，最后证明 为等边三角形，即可得到结论． (1) 解得 (2) 是等腰三角形，理由如下： 由点A（a，0）、点B（b，0）为x轴上两点，且 可得，OA=OB OC垂直平分AB ， 是等腰三角形 (3) ，理由如下： 如图，延长GF至点M，使FM=FG，连接CG、CM、AM F为AD的中点 在和中 垂直平分 ，BG平分 为等边三角形， 在和中    即是等腰三角形 为等边三角形    在 中， ． 【点睛】本题是三角形的综合题目，考查了非负性求和、线段垂直平分线的性质、外角的性质、全等三角形的判定和性质、等腰三角形的性质、等边三角形的判定和性质及直角三角形的性质，涉及知识点多，能够合理添加辅助线并综合运用知识点是解题的关键． 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）AB=AP，AB⊥AP；（2）BQ=AP，BQ⊥AP；（3）成立，见解析. 【分析】（1）根据等腰直角三角形性质得出AB=AP，∠BAC=∠PAC=45°，求出∠BAP=90°即可； （2 解析：（1）AB=AP，AB⊥AP；（2）BQ=AP，BQ⊥AP；（3）成立，见解析. 【分析】（1）根据等腰直角三角形性质得出AB=AP，∠BAC=∠PAC=45°，求出∠BAP=90°即可； （2）求出CQ=CP，根据SAS证△BCQ≌△ACP，推出AP=BQ，∠CBQ=∠PAC，根据三角形内角和定理求出∠CBQ+∠BQC=90°，推出∠PAC+∠AQG=90°，求出∠AGQ=90°即可； （3）BO与AP所满足的数量关系为相等，位置关系为垂直．证明方法与（2）一样． 【详解】（1）AB=AP且AB⊥AP， 证明：∵AC⊥BC且AC=BC， ∴△ABC为等腰直角三角形， ∴∠BAC=∠ABC=, 又∵△ABC与△EFP全等， 同理可证∠PEF=45°， ∴∠BAP=45°+45°=90°， ∴AB=AP且AB⊥AP； （2）BQ与AP所满足的数量关系是AP=BQ，位置关系是AP⊥BQ， 证明：延长BQ交AP于G， 由（1）知，∠EPF=45°，∠ACP=90°， ∴∠PQC=45°=∠QPC， ∴CQ=CP， ∵∠ACB=∠ACP=90°，AC=BC， ∴在△BCQ和△ACP中 ∴△BCQ≌△ACP（SAS）， ∴AP=BQ，∠CBQ=∠PAC， ∵∠ACB=90°， ∴∠CBQ+∠BQC=90°， ∵∠CQB=∠AQG， ∴∠AQG+∠PAC=90°， ∴∠AGQ=180°-90°=90°， ∴AP⊥BQ； （3）成立． 证明：如图，∵∠EPF=45°， ∴∠CPQ=45°． ∵AC⊥BC， ∴∠CQP=∠CPQ， CQ=CP． 在Rt△BCQ和Rt△ACP中， ∴Rt△BCQ≌Rt△ACP（SAS） ∴BQ=AP； 延长BQ交AP于点N， ∴∠PBN=∠CBQ． ∵Rt△BCQ≌Rt△ACP， ∴∠BQC=∠APC． 在Rt△BCQ中，∠BQC+∠CBQ=90°， ∴∠APC+∠PBN=90°． ∴∠PNB=90°． ∴BQ⊥AP． 【点睛】本题考查了全等三角形的判定与性质：有两组边对应相等，且它们所夹的角相等，那么这两个三角形全等；全等三角形的对应边相等．也考查了等腰直角三角形的判定与性质． 5．（1）过程见解析；（2）MN= NC﹣BM． 【分析】（1）延长AC至E，使得CE=BM并连接DE，根据△BDC为等腰三角形，△ABC为等边三角形，可以证得△MBD≌△ECD，可得MD=DE，∠B 解析：（1）过程见解析；（2）MN= NC﹣BM． 【分析】（1）延长AC至E，使得CE=BM并连接DE，根据△BDC为等腰三角形，△ABC为等边三角形，可以证得△MBD≌△ECD，可得MD=DE，∠BDM=∠CDE，再根据∠MDN =60°，∠BDC=120°，可证∠MDN =∠NDE=60°，得出△DMN≌△DEN，进而得到MN=BM+NC． （2）在CA上截取CE=BM，利用（1）中的证明方法，先证△BMD≌△CED（SAS），再证△MDN≌△EDN（SAS），即可得出结论． 【详解】解：（1）如图示，延长AC至E，使得CE=BM，并连接DE． ∵△BDC为等腰三角形，△ABC为等边三角形， ∴BD=CD，∠DBC=∠DCB，∠MBC=∠ACB=60°， 又BD=DC，且∠BDC=120°， ∴∠DBC=∠DCB=30° ∴∠ABC+∠DBC=∠ACB+∠DCB=60°+30°=90°， ∴∠MBD=∠ECD=90°， 在△MBD与△ECD中， ∵ ， ∴△MBD≌△ECD（SAS）， ∴MD=DE，∠BDM=∠CDE ∵∠MDN =60°，∠BDC=120°， ∴∠CDE+∠NDC =∠BDM+∠NDC=120°-60°=60°， 即：∠MDN =∠NDE=60°， 在△DMN与△DEN中， ∵ ， ∴△DMN≌△DEN（SAS）， ∴MN=NE=CE+NC=BM+NC． （2）如图②中，结论：MN=NC﹣BM． 理由：在CA上截取CE=BM． ∵△ABC是正三角形， ∴∠ACB=∠ABC=60°， 又∵BD=CD，∠BDC=120°， ∴∠BCD=∠CBD=30°， ∴∠MBD=∠DCE=90°， 在△BMD和△CED中 ∵ ， ∴△BMD≌△CED（SAS）， ∴DM= DE，∠BDM=∠CDE ∵∠MDN =60°，∠BDC=120°， ∴∠NDE=∠BDC-（∠BDN+∠CDE）=∠BDC-（∠BDN+∠BDM）=∠BDC-∠MDN=120°-60°=60°， 即：∠MDN =∠NDE=60°， 在△MDN和△EDN中 ∵ ， ∴△MDN≌△EDN（SAS）， ∴MN =NE=NC﹣CE=NC﹣BM． 【点睛】此题考查了全等三角形的判定与性质、等边三角形的性质、等腰三角形的性质等知识，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． 6．（1）①证明见解析；②证明见解析；（2）BF＝AE-CD 【分析】（1）①根据等边对等角，求到，再由含有60°角的等腰三角形是等边三角形得到是等边三角形，之后根据等边三角形的性质以及邻补角的性质得 解析：（1）①证明见解析；②证明见解析；（2）BF＝AE-CD 【分析】（1）①根据等边对等角，求到，再由含有60°角的等腰三角形是等边三角形得到是等边三角形，之后根据等边三角形的性质以及邻补角的性质得到，推出，根据全等三角形的性质即可得出结论；②过点A做AG∥EF交BC于点G，由△DEF为等边三角形得到DA＝DG，再推出AE＝GF，根据线段的和差即可整理出结论； （2）根据题意画出图形，作出AG，由（1）可知，AE=GF，DC=BG，再由线段的和差和等量代换即可得到结论． 【详解】（1）①证明： ，且E与A重合， 是等边三角形 在和中 ②如图2，过点A做AG∥EF交BC于点G， ∵∠ADB＝60°　DE＝DF　　 ∴△DEF为等边三角形 ∵AG∥EF ∴∠DAG＝∠DEF＝60°，∠AGD＝∠EFD＝60° ∴∠DAG＝∠AGD　　 ∴DA＝DG ∴DA－DE＝DG－DF，即AE＝GF 由①易证△AGB≌△ADC　　 ∴BG＝CD ∴BF＝BG＋GF＝CD＋AE （2）如图3，和（1）中②相同，过点A做AG∥EF交BC于点G， 由（1）可知，AE=GF，DC=BG， 故． 【点睛】本题考查了全等三角形的判定和性质，等边三角形的判定和性质，等腰三角形的判定和性质，正确的作出辅助线是解题的关键． 7．（1）BD=CE，理由见解析；（2）90°；（3）成立，理由见解析. 【分析】（1）根据等腰直角三角形的性质得到AB=AC，∠BAD=∠EAC=90°，AD=AE，利用“SAS”可证明△ADB≌△ 解析：（1）BD=CE，理由见解析；（2）90°；（3）成立，理由见解析. 【分析】（1）根据等腰直角三角形的性质得到AB=AC，∠BAD=∠EAC=90°，AD=AE，利用“SAS”可证明△ADB≌△AEC，则BD=CE； （2）由△ADB≌△AEC得到∠ACE=∠DBA，利用三角形内角和定理可得到∠BFC=180°-∠ACE-∠CDF=180°-∠DBA-∠BDA=∠DAB=90°； （3）与（1）一样可证明△ADB≌△AEC，得到BD=CE，∠ACE=∠DBA，利用三角形内角和定理得到∠BFC=∠DAB=90°． 【详解】（1）∵△ABC、△ADE是等腰直角三角形， ∴AB=AC，∠BAD=∠EAC=90°，AD=AE， ∵在△ADB和△AEC中， ∴△ADB≌△AEC（SAS），∴BD=CE； （2）∵△ADB≌△AEC，∴∠ACE=∠ABD， 而在△CDF中，∠BFC=180°-∠ACE-∠CDF， 又∵∠CDF=∠BDA， ∴∠BFC=180°-∠DBA-∠BDA=∠DAB=90°； （3）BD=CE成立，且两线段所在直线互相垂直，即∠BFC=90°．理由如下： ∵△ABC、△ADE是等腰直角三角形， ∴AB=AC，AD=AE，∠BAC=∠EAD=90°， ∵∠BAC+∠CAD=∠EAD+∠CAD， ∴∠BAD=∠CAE， 在△ADB和△AEC中， ， ∴△ADB≌△AEC（SAS）， ∴BD=CE，∠ACE=∠DBA， ∴∠BFC=∠DAB=90°． 【点睛】本题考查全等三角形的判定与性质.判定三角形全等的方法有“SSS”、“SAS”、“ASA”、“AAS”，熟知判定方法并根据题目条件选择合适的方法进行解答． 8．(1) (2) (3)或 【分析】（1）根据整式得出，，，，根据关联点的定义得出，，即可得出的关联点坐标； （2）根据题意得出中的次数为次，设   ，计算出，进而表达出，，，的值，再根据的关 解析：(1) (2) (3)或 【分析】（1）根据整式得出，，，，根据关联点的定义得出，，即可得出的关联点坐标； （2）根据题意得出中的次数为次，设   ，计算出，进而表达出，，，的值，再根据的关联点为，列出关于 ， 的等式，解出、的值即可； （3）设，根据题意求出，进而表达出，，，的值，再根据的关联点为，列出关于，的等式，解出、的值即可． (1) 解：（1）， ，，，， ，， 的关联点坐标为：， 故笞案为：； (2) 整式是只含有字母的整式，整式是与的乘积， 是二次多项式，且的次数不能超过次， 中的次数为次， 设 ， ， ，，，， 整式的关联点为， ，， 解得：，， ； (3) 根据题意：设， ， ，，，， 整式 的关联点为， ，， ，， ， 把代入得： ， 解得： ， 或， 或． 【点睛】本题主要考查整式的乘法，掌握整式的乘法是解决问题的关键． 9．(1)±2 (2)a=0，b=-3； (3) 【分析】（1）将x=±2代入即可； （2）由题意得x3-x2-3x+3=x3-（1-a）x2-（a-b）x-b，再由系数关系求a、b即可； （ 解析：(1)±2 (2)a=0，b=-3； (3) 【分析】（1）将x=±2代入即可； （2）由题意得x3-x2-3x+3=x3-（1-a）x2-（a-b）x-b，再由系数关系求a、b即可； （3）多项式有因式（x-2），设另一个因式为（x2+ax+b），则x3+4x2-3x-18=x3+（a-2）x2-（2a-b）x-2b，再由系数关系求a、b即可． (1) 解：当x=±2时，x2-4=0， 故答案为：±2； (2) 解：由题意可知x3-x2-3x+3=（x-1）（x2+ax+b）， ∴x3-x2-3x+3=x3-（1-a）x2-（a-b）x-b， ∴1-a=1，b=-3， ∴a=0，b=-3； (3) 解：当x=2时，x3+4x2-3x-18=8+16-6-18=0， ∴多项式有因式（x-2）， 设另一个因式为（x2+ax+b）， ∴x3+4x2-3x-18=（x-2）（x2+ax+b）， ∴x3+4x2-3x-18=x3+（a-2）x2-（2a-b）x-2b， ∴a-2=4，2b=18， ∴a=6，b=9， ∴x3+4x2-3x-18=（x-2）（x2+6x+9）=（x-2）（x+3）2． 【点睛】本题考查因式分解的意义，理解“试根法”的本质，多项式乘多项式的正确展开是解题的关键．