八年级下册数学期末试卷培优测试卷.doc

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八年级下册数学期末试卷培优测试卷 一、选择题 1．在实数范围内，要使代数式有意义，则x的取值范围是（ ） A．x≥2 B．x>2 C．x≠2 D．x<2 2．下列四组线段中，不能作为直角三角形三条边的是（ ） A．3，4，5 B．2，2， C．2，5，6 D．5，12，13 3．下列关于判定平行四边形的说法错误的是（ ） A．一组对角相等且一组对边平行的四边形 B．一组对边相等且另一组对边平行的四边形 C．两组对角分别相等的四边形 D．四条边相等的四边形 4．某校男子足球队的年龄分布如图条形图所示，则这些队员年龄的众数是（ ） A．8 B．13 C．14 D．15 5．如图，在四边形中，，，，，且，则四边形的面积是（ ） A． B． C． D． 6．如图，将一个等腰直角三角形△ABC按如图方式折叠，若DE＝a，DC＝b，下列四个结论：①平分∠BDE；②BC长为2a＋b；③△是等腰三角形；④△CED的周长等于BC的长．其中，正确的是（ ） A．①②④ B．②③④ C．②③ D．②④ 7．如图，已知在中，，，分别是边，，的中点，，，则四边形AFDE的周长等于（ ） A．18 B．16 C．14 D．12 8．如图，直线与直线相交于点，直线与轴交于点，一动点从点出发，先沿平行于轴的方向运动，到达直线上的点处后，改为垂直于轴的方向运动，到达直线上的点处后，再沿平行于轴的方向运动，到达直线上的点处后，又改为垂直于轴的方向运动，到达直线上的点处后，仍沿平行于轴的方向运动……照此规律运动，动点依次经过点，，，，，， 则的长度为（ ） A． B． C．2020 D．4040 二、填空题 9．函数中x的取值范围是______． 10．如图，菱形ABCD的周长为，对角线AC和BD相交于点O，AC∶BD=1∶2，则AO∶BO=____，菱形ABCD的面积S=____． 11．长方形的一条对角线的长为10cm，一边长为6cm，它的面积是________cm2. 12．在矩形ABCD中，对角线AC，BD相交于点O，若∠AOB＝60°，AB＝2，则BC的长为______． 13．若直线y=2x+1平移后过点（-1，2），则平移后直线的解析式为___________________． 14．如图，在矩形ABCD中，对角线AC，BD相交于点O，若∠AOD=120°， AB=2，则BC的长为___________． 15．在平面直角坐标系中，矩形OABC的顶点O为坐标原点，顶点A，C分别在x轴和y轴上，OA＝4，OC＝3，D为AB边的中点，E是OA边上的一个动点，当△CDE的周长最小时，则点E的坐标为_____． 16．如图，DE为△ABC的中位线，点F在DE上，且∠AFB＝90°，若AB＝5，BC＝8，则EF的长为______． 三、解答题 17．计算： （1）2＋－； （2）； （3）； （4）│1－│＋（2019－50）0－（－）． 18．一架云梯长25m，如图那样斜靠在一面墙上，云梯顶端离地面24m． （1）这架云梯的底端距墙角有多远? （2）如果云梯的顶端下滑了4m，那么它的底部在水平方向滑动了多少m？ 19．如图，正方形网格中的每个小正方形边长都是1，每个小格的顶点叫做格点，以格点为顶点分别按下列要求画图形． （1）在图1中，画一个等腰三角形（不含直角），使它的面积为8； （2）在图2中，画一个直角三角形，使它的三边长都是有理数； （3）在图3中，画一个正方形，使它的面积为10． 20．如图，点D为的边BC的中点，过点A作，且，连接DE，CE． （1）求证：； （2）若，判断四边形ADCE的形状，并说明理由； （3）若要使四边形ADCE为正方形，则应满足什么条件？ （直接写出条件即可，不必证明）． 21．先阅读下列解答过程，然后再解答：小芳同学在研究化简中发现：首先把化为﹐由于，，即：， ，所以， 问题： （1）填空：__________，____________﹔ （2）进一步研究发现：形如的化简，只要我们找到两个正数a，b（），使，，即，﹐那么便有： __________． （3）化简：（请写出化简过程） 22．亮亮奶茶店生产、两种奶茶，由于地处旅游景点区域，每天都供不应求，经过计算，亮亮发现种奶茶每杯生产时间为4分钟，种奶茶每杯生产时间为1分钟，由于原料和运营时间限制，每天生产的总时间为300分钟． （1）设每天生产种奶茶杯，生产种奶茶杯，求与之间的函数关系式； （2）由于种奶茶比较受顾客青睐，亮亮决定每天生产种奶茶不少于73杯，那么不同的生产方案有多少种？ （3）在（2）的情况下，若种奶茶每杯利润为3元，种奶茶每杯利润为1元，求亮亮每天获得的最大利润． 23．在菱形中，点为边的中点，，垂足为点， 垂足为点． （1）如图①，求证：； （2）如图②，如图③，请分别写出线段之间的数量关系，不需要证明； （3）在（1）（2）的条件下，若菱形的面积为，菱形的周长为，四边形的面积为 ，线段的长为 ． 24．已知：在平面直角坐标系中，点为坐标原点，直线交轴于点，交轴于点． （1）如图1，求点的坐标； （2）如图2，点为线段上一点，点为轴负半轴上一点，连接，，且，设点的横坐标为，的长为，求与之间的函数解析式（不要求写出自变量的取值范围）； （3）如图3，在（2）的条件下，过点作的垂线，分别交轴，于点，，过点作于点，连接，若平分的周长，求的值． 25．如图，在Rt△ABC中，∠ACB＝90°，∠B＝30°，AB＝20．点P从点B出发，以每秒2个单位长度的速度沿BC向终点C运动，同时点M从点A出发，以每秒4个单位的速度沿AB向终点B运动，过点P作PQ⊥AB于点Q，连结PQ，以PQ、MQ为邻边作矩形PQMN，当点P运动到终点时，整个运动停止，设矩形PQMN与Rt△ABC重叠部分图形的面积为S（S＞0），点P的运动时间为t秒． （1）①BC的长为 　 ； ②用含t的代数式表示线段PQ的长为 　 ； （2）当QM的长度为10时，求t的值； （3）求S与t的函数关系式； （4）当过点Q和点N的直线垂直于Rt△ABC的一边时，直接写出t的值． 【参考答案】 一、选择题 1．A 解析：A 【分析】 根据二次根式有意义，被开方数为非负数，列一元一次不等式，解不等式即可得． 【详解】 解：根据题意，得， ∴， 故选：A． 【点睛】 本题考查了二次根式有意义条件、一元一次不等式解法；解题的关键是熟练掌握二次根式有意义的条件是解题关键． 2．C 解析：C 【分析】 分别求出各选项中较小两数的平方和及最大数的平方，比较后即可得出结论． 【详解】 解：A、由于32+42=52，能作为直角三角形的三边长； B、由于22+22=（）2，能作为直角三角形的三边长； C、由于22+52≠62，不能作为直角三角形的三边长； D、由于52+122=132，能作为直角三角形的三边长． 故选C． 【点睛】 本题主要考查了勾股定理的逆定理，牢记“如果三角形的三边长a，b，c满足a2+b2=c2，那么这个三角形就是直角三角形”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定理即可得到结论． 【详解】 A. 一组对角相等且一组对边平行的四边形是平行四边形，故本选项不符合题意； B. 一组对边相等且另一组对边平行的四边形不一定是平行四边形，故本选项符合题意； C. 两组对角分别相等的四边形是平行四边形，故本选项不符合题意； D. 四条边相等的四边形是平行四边形，故本选项不符合题意； 故选：B 【点睛】 本题考查平行四边形的判定，解题的关键是熟练掌握平行四边形的判定定理，属于基础题型． 4．C 解析：C 【解析】 【分析】 根据众数的定义：一组数据中出现次数最多的那个数，称为这组数据的众数，据此结合条形图可得答案． 【详解】 解：由条形统计图知14岁出现的次数最多， 所以这些队员年龄的众数为14岁， 故选C． 【点睛】 本题考查了众数的定义及条形统计图的知识，解题的关键是能够读懂条形统计图及了解众数的定义． 5．B 解析：B 【分析】 利用勾股定理求出AC2的值，再由勾股定理的逆定理判定△ACD也为直角三角形，则S四边形ABCD=S△ABC+S△ACD． 【详解】 解：如图，连接AC． 在Rt△ABC中，AC2=AB2+BC2=2， ∵AC2+CD2=AD2， ∴△CDA也为直角三角形， ∴S四边形ABCD=S△ABC+S△ACD=AB×BC+AC×CD=． 故四边形ABCD的面积是．故选B. 【点睛】 本题考查勾股定理及其逆定理的应用．解答此题的关键是作出辅助线，构造出直角三角形，求出AC的长． 6．B 解析：B 【解析】 【分析】 根据折叠的性质可得出∠DBC=22.5°，△DEC和△DEC'均是等腰直角三角形，结合选项所述即可判断出正确与否． 【详解】 （1）由折叠的性质得，∠BDC′=22.5°，∠C′DE=∠CDE=45°， ∴DC′不平分∠BDE故①错误； （2）由折叠性质可得DE=AD=EC=EC′=a，AC=AB=BE=a+b ∴BC=EB+EC=a+b+a=2a+b,故②正确； （3）∵∠ABC=2∠DBC， ∴∠DBC=22.5°，∠DC′C=∠DCB=45°=∠DBC′+∠BDC′， ∴∠DBC′=∠BDC′=22.5°， ∴BC′=DC′，故③正确； （4）由折叠的性质可得出△DEC和△DEC'均是等腰直角三角形， 又∵BC′=DC′， ∴△CED的周长=CE+DE+CD=CE+C′E+BC′=BC，故④正确． 综上可得②③④正确，共三个． 故选：B． 【点睛】 本题考查了折叠的性质，注意掌握折叠前后图形的形状和大小不变，位置变化，对应边和对应角相等，难度一般． 7．A 解析：A 【解析】 【分析】 根据三角形中位线定理分别求出DE、DF，根据线段中点的定义分别求出AF、AE，计算即可． 【详解】 解：∵D，E，F分别是边BC，CA，AB的中点．AB＝10，AC＝8， ∴DE＝AB＝5，DF＝AC＝4，AF＝AB＝5，AE＝AC＝4， ∴四边形AFDE的周长＝AF＋DF＋DE＋AE＝5＋5＋4＋4＝18， 故选：A． 【点睛】 本题考查是三角形中位线定理，掌握三角形的中位线平行于第三边，且等于第三边的一半是解题的关键． 8．B 解析：B 【分析】 先求出P点坐标，再由直线l1:y=x+1可知,A（0,1）,则B1纵坐标为1,代入直线l2:y=x+中,得B1（1,1）,又A1、B1横坐标相等,可得A1（1,2）,则AB1=1,A1B1=2-1=1,可判断AA1B1为等腰直角三角形,利用平行线的性质,得A1A2B2、A2A3B3、…、都是等腰直角三角形,根据平行于x轴的直线上两点纵坐标相等,平行于y轴的直线上两点横坐标相等以及直线l1、l2的解析式,分别求A1B1,A2B2的长得出一般规律，再利用规律解答即可． 【详解】 解：由直线直线l1：y=x+1可知，P（-1,0）A（0，1）， 根据平行于x轴的直线上两点纵坐标相等，平行于y轴的直线上两点横坐标相等以及直线l1、l2的解析式可知，B1（1，1），A1（1，2），B2（3，2），A2（3，4），B3（7，4），A3（7，8）， A1B1=2-1，A2B2=4-2=2，A3B3=8-4=4，…AnBn=2n-2（n-1） 当n=2020时，=22020-22019=2×22019-22019=22019（2-1）=22019． 故选B． 【点睛】 本题主要考查了一次函数的综合运用以及等腰三角形的知识．掌握平行于x轴的直线上点的纵坐标相等,平行于y轴的直线上点的横坐标相等成为解答本题的关键． 二、填空题 9．x＞﹣2且x≠1． 【解析】 【分析】 从二次根式，分式，零指数幂三个角度去思考求解即可． 【详解】 由题意得，x+2＞0，且x﹣1≠0， 解得x＞﹣2且x≠1， 所以x的取值范围是x＞﹣2且x≠1． 故答案为：x＞﹣2且x≠1． 【点睛】 本题考查了分式有意义的条件，二次根式有意义的条件，零指数幂有意义的条件，熟练上述基本条件是解题的关键． 10．A 解析： 1：2 4 【解析】 【分析】 根据菱形性质得出AC⊥BD，AB=BC=CD=AD=，AC=2AO=2CO，BD=2BO=2DO，即可求出AO：BO，根据勾股定理得出方程，求出x的值，求出AC、BD，根据菱形面积公式求出即可． 【详解】 解：∵四边形ABCD是菱形， ∴AC⊥BD，AB=BC=CD=AD=，AC=2AO=2CO，BD=2BO=2DO， ∵AC：BD=1：2， ∴AO：BO=AC：（BD）=AC：BD=1：2； 设AO=x，则BO=2x， 在Rt△AOB中，由勾股定理得：x2+（2x）2=（）2， 解得：x=1（负数舍去）， 即AO=1，BO=2， ∴AC=2，BD=4， ∴菱形ABCD的面积是S=×AC×BD=×2×4=4， 故答案为：1：2，4． 【点睛】 本题考查了菱形的性质的应用，主要考查学生运用性质进行推理和计算的能力，注意：菱形的对角线互相垂直平分，菱形的四条边相等和菱形的面积为两对角线乘积的一半． 11．48 【解析】 【分析】 先根据勾股定理求出长方形的另一条边，然后根据面积公式计算即可. 【详解】 解：∵长方形的一条对角线的长为10cm，一边长为6cm， 由勾股定理可知：长方形的另一条边=cm ∴长方形的面积为：6×8=48 cm2. 故答案为：48. 【点睛】 此题考查的是勾股定理和长方形的面积，掌握用勾股定理解直角三角形是解决此题的关键. 12．A 解析： 【分析】 根据矩形的性质得出∠ABC＝90°，AC＝BD，AO＝CO，BO＝DO，求出AO＝CO＝BO，证得AOB是等边三角形，根据等边三角形的性质求出AO＝CO＝AB＝2，根据勾股定理求出BC即可． 【详解】 解：∵四边形ABCD是矩形， ∴∠ABC＝90°，AC＝BD，AO＝CO，BO＝DO， ∴CO＝AO＝BO， 又∵∠AOB＝60°， ∴AOB是等边三角形， ∵AB＝2， ∴AB＝AO＝CO＝2， 即AC＝4， 在RtABC中， 由勾股定理得：BC＝＝＝2， 故答案为：2． 【点睛】 本题考查了矩形的性质，等边三角形的性质和判定，勾股定理等知识点，能证出AOB是等边三角形是解此题的关键． 13． 【分析】 由平移的性质可设平移后的解析式为：，再利用待定系数法求解即可得到答案． 【详解】 解：设平移后的解析式为：， 把代入得： 所以平移后的解析式为： 故答案为： 【点睛】 本题考查的是一次函数的图像的平移，及利用待定系数法求解函数解析式，掌握一次函数的平移的特点是解题的关键． 14． 【分析】 由条件可求得为等边三角形，则可求得的长，在中，由勾股定理可求得的长. 【详解】 ， ， 四边形为矩形 ， 为等边三角形， ， ， 在中，由勾股定理可求得. 故答案为：. 【点睛】 本题主要考查矩形的性质，掌握矩形的对角线相等且互相平分是解题的关键. 15．（，0） 【分析】 作点D关于x轴对称点F，根据题意求出D点的坐标，从而得到F点的坐标，同时连接CF，则CF与x轴的交点即为所求E点，此时满足△CDE的周长最小，利用CF的解析式求解即可． 【详解】 解析：（，0） 【分析】 作点D关于x轴对称点F，根据题意求出D点的坐标，从而得到F点的坐标，同时连接CF，则CF与x轴的交点即为所求E点，此时满足△CDE的周长最小，利用CF的解析式求解即可． 【详解】 解：作点D关于x轴对称点F，如图， ∵四边形OABC是矩形， ∴OC＝BD＝3，点C的坐标为， ∵D为AB边的中点， ∴AD＝， ∵OA＝4， ∴D点的坐标为，则F点的坐标为， 根据轴对称的性质可得：EF＝ED， ∴C△CDE＝CD+CE+DE＝CD+CE+EF，其中CD为定值， 当CE+EF值最小时，△CDE周长最小，此时点C，E，F三点共线， 设直线CF的解析式为：， 将和代入解析式得： ，解得：， ∴直线CF的解析式为：， 令，得：， 解得：， ∴点E坐标（，0）， 故答案为：． 【点睛】 本题考查一次函数与轴对称的综合运用，理解最短路径的求解方法，熟悉待定系数法求一次函数解析式是解题关键． 16．5 【详解】 试题解析：∵∠AFB=90°，D为AB的中点， ∴DF=AB=2.5， ∵DE为△ABC的中位线， ∴DE=BC=4， ∴EF=DE-DF=1.5， 故答案为1.5． 【点睛】 直角三 解析：5 【详解】 试题解析：∵∠AFB=90°，D为AB的中点， ∴DF=AB=2.5， ∵DE为△ABC的中位线， ∴DE=BC=4， ∴EF=DE-DF=1.5， 故答案为1.5． 【点睛】 直角三角形斜边上的中线性质：在直角三角形中，斜边上的中线等于斜边的一半和三角形的中位线性质：三角形的中位线平行于第三边，并且等于第三边的一半． 三、解答题 17．（1）；（2）7；（3）4；（4） 【分析】 （1）先化简成最简二次根式，再合并同类二次根式即可； （2）先化简成最简二次根式，再根据二次根式除法计算即可； （3）先化简成最简二次根式，再根据二次根 解析：（1）；（2）7；（3）4；（4） 【分析】 （1）先化简成最简二次根式，再合并同类二次根式即可； （2）先化简成最简二次根式，再根据二次根式除法计算即可； （3）先化简成最简二次根式，再根据二次根式运算法则计算即可； （4）先根据绝对值、0指数幂、负整数指数幂化简，再计算即可； 【详解】 解：（1）原式＝； （2）原式＝； （3）原式＝3×－＝9－5＝4； （4）原式＝． 【点睛】 本题考查二次根式的运算、0指数幂、负整数指数幂，解题的关键是先化简再进行计算． 18．（1）；（2） 【分析】 根据题意，画出图形， （1）在 中，直接根据勾股定理，即可求解； （2）设它的底部在水平方向滑动了 ，即 ，则 ，在 中，由勾股定理，即可求解． 【详解】 解：根据题意，画 解析：（1）；（2） 【分析】 根据题意，画出图形， （1）在 中，直接根据勾股定理，即可求解； （2）设它的底部在水平方向滑动了 ，即 ，则 ，在 中，由勾股定理，即可求解． 【详解】 解：根据题意，画出图形，如下图： （1）根据题意得： ， ， 在 中，由勾股定理得： ， 即这架云梯的底端距墙角 ； （2）设它的底部在水平方向滑动了 ，即 ，则 ， 根据题意得： ， ，则 ， 在 中，由勾股定理得： ， 即 ， 解得： ， 即它的底部在水平方向滑动了． 【点睛】 本题主要考查了勾股定理的应用，熟练掌握直角三角形两直角边的平方和等于斜边的平方是解题的关键． 19．（1）作图见详解；（2）作图见详解；（3）作图见详解． 【解析】 【分析】 （1）根据题意找出三角形底为4，高为4的三角形即可； （2）根据题意可画出直角边分别为3，4的直角三角形，斜边通过勾股定理 解析：（1）作图见详解；（2）作图见详解；（3）作图见详解． 【解析】 【分析】 （1）根据题意找出三角形底为4，高为4的三角形即可； （2）根据题意可画出直角边分别为3，4的直角三角形，斜边通过勾股定理计算为5，符合题意； （3）根据题意及正方形面积的特点即可画出边长为的正方形． 【详解】 （1）如图所示，三角形底为4，高为4，面积为8，符合题意，即为所求； （2）如图所示，三角形为所求，直角边分别为3，4，根据勾股定理，斜边为5，符合题意； （3）如图所示，正方形为所求，正方形变长为， 面积为：，符合题意． 【点睛】 此题主要考查网格与图形，解题的关键是熟练运用勾股定理． 20．（1）见解析；（2）矩形，见解析；（3），且． 【分析】 （1）根据D是BC的中点，，可得，即可求证； （2）根据等腰三角形“三线合一”，可得到，即可求解； （3）根据，且，可得 ， ，从而得到，即 解析：（1）见解析；（2）矩形，见解析；（3），且． 【分析】 （1）根据D是BC的中点，，可得，即可求证； （2）根据等腰三角形“三线合一”，可得到，即可求解； （3）根据，且，可得 ， ，从而得到，即可求解． 【详解】 （1）证明：因为D是BC的中点， 所以， 因为， 所以， 因为， 所以四边形ADCE是平行四边形， 所以； （2）若，则四边形ADCE是矩形，理由如下： 因为，且D是BC的中点， 所以， 所以， 因为四边形是平行四边形， 所以四边形是矩形； （3），且．理由如下： 由（2）得：四边形是矩形， ∵，且D是BC的中点， ∴ ， ， ∵， ∴ ， ∴， ∴， ∴ ， ∴四边形ADCE为正方形． 【点睛】 本题主要考查了平行四边形，矩形，正方形的判定，等腰三角形的性质，熟练掌握相关知识点是解题的关键． 21．（1），；（2）；（3） 【解析】 【分析】 （1）根据题目所给的方法将根号下的数凑成完全平方的形式进行计算； （2）根据题目给的a，b与m、n的关系式，用一样的方法列式算出结果； （3）将写成，4 解析：（1），；（2）；（3） 【解析】 【分析】 （1）根据题目所给的方法将根号下的数凑成完全平方的形式进行计算； （2）根据题目给的a，b与m、n的关系式，用一样的方法列式算出结果； （3）将写成，4写成，就可以凑成完全平方的形式进行计算． 【详解】 解：（1）； ； （2）； （3）==． 【点睛】 本题考查二次根式的计算和化简，解题的关键是掌握二次根式的运算法则． 22．（1）；（2）3种；（3）227元 【分析】 （1）依据每天生产的时间为300分钟列出函数关系式即可； （2）由种奶茶不少于73杯，种奶茶的杯数为非负数列不等式组求解即可； （3）列出利润与的函数关 解析：（1）；（2）3种；（3）227元 【分析】 （1）依据每天生产的时间为300分钟列出函数关系式即可； （2）由种奶茶不少于73杯，种奶茶的杯数为非负数列不等式组求解即可； （3）列出利润与的函数关系式，然后依据一次函数的性质求解即可． 【详解】 （1）∵每天生产的时间为300分钟， 由题意得：， （2）由题意得： 解得： 为整数，，74，75 ∴不同的生产方案有3种． （3）设每天的利润为元，则 即 ，随的增大而减小 ∴当时，取最大值， 此时（元） 答：每天获得的最大利润为227元 【点评】 本题主要考查的是一次函数的应用，列出关于的不等式组是解题的关键． 23．（1）见解析；（2），理由见解析；（3）78，或 【分析】 （1）如图①中，如图1中，过点作于．证明可得结论． （2）如图②中，结论：．如图③中，结论：．利用全等三角形的性质解决问题即可． （3）根 解析：（1）见解析；（2），理由见解析；（3）78，或 【分析】 （1）如图①中，如图1中，过点作于．证明可得结论． （2）如图②中，结论：．如图③中，结论：．利用全等三角形的性质解决问题即可． （3）根据菱形的周长求出菱形的边长，利用菱形的面积公式求出菱形的高，再利用勾股定理求出，利用（2）中结论解决问题即可． 【详解】 解：（1）如图①中，如图1中，过点作于． 四边形是菱形， ，，， ，，， ，， 四边形是平行四边形， ， ，，， ， ， ， ， ， ． （2）如图②中，结论：． 理由：过点作于． 同法可证，，， ． 如图③中，结论：． 理由：过点作于． 同法可证，，， ． （3）菱形的周长为52， ， 菱形的面积，， ， ， ， 四边形的面积． ， ， ， 如图②中，， 如图③， 故答案为78，或． 【点睛】 本题属于四边形综合题，考查了菱形的性质，解直角三角形，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，属于中考常考题型． 24．（1）点的坐标为；（2）；（3）12 【解析】 【分析】 （1）根据点A的坐标求出函数解析式，即可求解； （2）过点作轴于点，可用t表示出点P的坐标，根据（1）可知，可知，设，根据，可得：，从而，即 解析：（1）点的坐标为；（2）；（3）12 【解析】 【分析】 （1）根据点A的坐标求出函数解析式，即可求解； （2）过点作轴于点，可用t表示出点P的坐标，根据（1）可知，可知，设，根据，可得：，从而，即可解答； （3）作轴于点，延长至点，使，连接，，过点作的垂线交的延长线于点．由（2）可得：，可证，进而可证，可得，列出关于t的等式即可求解． 【详解】 解：（1）∵直线经过点， ∴，∴ ∴当时，， ∴点的坐标为； （2）如图1，过点作轴于点， 图1 ∵点在直线上，点的横坐标为， ∴点的坐标为， ∴， ∵，， ∴∴ 设，∵，∴ ∴， ∴， 又∵， ∴， ∴， ∴， ∴； （3）作轴于点，延长至点，使，连接，，过点作的垂线交的延长线于点． 图2 ∵， ∴， ∵， ∴， ∴ ∴， ∴， ∵轴，∴， ∵，， ∴ ∵平分的周长， ∴， ∴， ∴ ∴， ∴ ∵，， ∴， ∴， ∴ ∵，， ∴， ∴， ∴， ∴， ∴， ∴． 【点睛】 本题是一次函数与几何综合题，在一次函数的背景下考查全等三角形的性质与判定等知识；构造合适的辅助线是解决本题的关键． 25．（1）①；②；（2）t的值为或；（3）S=-t2+20t或S=；（4）t=2s或s． 【分析】 （1）①由勾股定理可求解； ②由直角三角形的性质可求解； （2）分两种情况讨论，由QM的长度为10，列 解析：（1）①；②；（2）t的值为或；（3）S=-t2+20t或S=；（4）t=2s或s． 【分析】 （1）①由勾股定理可求解； ②由直角三角形的性质可求解； （2）分两种情况讨论，由QM的长度为10，列出方程可求解； （3）分两种情况讨论，由面积公式可求解； （4）分两种情况讨论，由含30°角的直角三角形三边的比值可求解． 【详解】 解：（1）①∵∠ACB=90°，∠B＝30°，AB＝20， ∴AC==10， ∴BC=； ②∵PQ⊥AB， ∴∠BQP=90°， ∵∠B=30°， ∴PQ=， 由题意得：BP=2t， ∴PQ=t， 故答案为：t； （2）在Rt△PQB中， BQ==3t， 当点M与点Q相遇，20=AM+BQ=4t+3t， ∴t=， 当0＜t＜时，MQ=AB-AM-BQ， ∴20-4t-3t=10， ∴t=， 当＜t≤=5时，MQ=AM+BQ-AB， ∴4t+3t-20=10， ∴t=， 综上所述：当QM的长度为10时，t的值为或； （3）当0＜t＜时，S=PQ·MQ=t×（20-7t）=-t2+20t； 当＜t≤5时，如图， ∵四边形PQMN是矩形， ∴PN=QM=7t-20，PQ=t， ∴∠B=30°， ∴ME∶BE∶BM=1∶2∶， ∵BM=20-4t， ∴ME=， ∴S==； （4）如图，若NQ⊥AC， ∴NQ∥BC， ∴∠B=∠MQN=30°， ∵MN∶NQ∶MQ=1∶2∶， ∵MQ=20-7t，MN=PQ=， ∴， ∴t=2， 如图，若NQ⊥BC， ∴NQ∥AC， ∴∠A=∠BQN=90°-∠B=60°， ∴∠PQN=90°-∠BQN=30°， ∴PN∶NQ∶PQ=1∶2∶， ∵PN=MQ=7t-20，PQ=， ∴， ∴t=， 综上所述：当t=2s或s时，过点Q和点N的直线垂直于Rt△ABC的一边． 【点睛】 本题考查了矩形的性质，勾股定理，平行线的性质等知识，利用分类讨论思想解决问题是本题的关键．