人教版八年级上册压轴题数学试题附解析(一).doc

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人教版八年级上册压轴题数学试题附解析（一） 1．如图，是等边三角形，点分别是射线、射线上的动点，点D从点A出发沿着射线移动，点E从点B出发沿着射线移动，点同时出发并且移动速度相同，连接． (1)如图①，当点D移动到线段的中点时，与的长度关系是：_______． (2)如图②，当点D在线段上移动但不是中点时，探究与之间的数量关系，并证明你的结论． (3)如图③，当点D移动到线段的延长线上，并且时，求的度数． 2．如图1，在平面直角坐标系中，AO＝AB，∠BAO＝90°，BO＝8cm，动点D从原点O出发沿x轴正方向以acm/s的速度运动，动点E也同时从原点O出发在y轴上以bcm/s的速度运动，且a，b满足关系式a2+b2﹣4a﹣2b+5＝0，连接OD，OE，设运动的时间为t秒． （1）求a，b的值； （2）当t为何值时，△BAD≌△OAE； （3）如图2，在第一象限存在点P，使∠AOP＝30°，∠APO＝15°，求∠ABP． 3．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．              4．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． 5．如图1,在平面直角坐标系中, ,动点从原点出发沿轴正方向以的速度运动,动点也同时从原点出发在轴上以的速度运动,且满足关系式,连接,设运动的时间为秒. (1)求的值; (2)当为何值时， (3)如图2,在第一象限存在点,使,求. 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．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. 8．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） 【参考答案】 2．(1) (2)，证明见详解 (3) 【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，在射线AB上截取，如图（见详解），利用等边三角形的性质及可 解析：(1) (2)，证明见详解 (3) 【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，在射线AB上截取，如图（见详解），利用等边三角形的性质及可知为等边三角形，再利用边角边即可证明，最后根据全等三角形的性质即可证明； （3）按照第（2）问的思路，作出类似的辅助线：在射线CB上截取，如图（见详解），用同样的方法证明，再根据ED⊥DC，证出为等腰直角三角形，即可求出∠DEC的度数． （1） 解：， 证明过程如下：由题意可知， ∵D为AB的中点， ∴， ∴， ∴． ∵为等边三角形，， ∴． ∵， ∴， ∴， ∴． （2） 解：， 理由如下：在射线AB上截取，连接EF，如图所示， ∵为等边三角形， ∴，． ∵，， ∴为等边三角形， ∴，． 由题意知， ∴， ∴． 即． ∵， ∴． 在和中，， ∴， ∴DE与DC之间的数量关系是． （3） 如图，在射线CB上截取，连接DF，如图所示， ∵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，以及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． 3．（1）a＝2，b＝1；（2）t＝或t＝8；（3）∠ABP＝105°． 【分析】（1）将a2+b2﹣4a﹣2b+5＝0用配方法得出（a﹣2）2+（b﹣1）2＝0，利用非负数的性质，即可得出结论； 解析：（1）a＝2，b＝1；（2）t＝或t＝8；（3）∠ABP＝105°． 【分析】（1）将a2+b2﹣4a﹣2b+5＝0用配方法得出（a﹣2）2+（b﹣1）2＝0，利用非负数的性质，即可得出结论； （2）先由运动得出BD＝|8﹣2t|，再由全等三角形的性质的出货BD＝OE，建立方程求解即可得出结论． （3）先判断出△OAP≌△BAQ（SAS），得出OP＝BQ，∠ABQ＝∠AOP＝30°，∠AQB＝∠APO＝15°，再求出∠OAP＝135°，进而判断出△OAQ≌△BAQ（SAS），得出∠OQA＝∠BQA＝15°，OQ＝BQ，再判断出△OPQ是等边三角形，得出∠OQP＝60°，进而求出∠BQP＝30°，再求出∠PBQ＝75°，即可得出结论． 【详解】解：（1）∵a2+b2﹣4a﹣2b+5＝0， ∴（a﹣2）2+（b﹣1）2＝0， ∴a﹣2＝0，b﹣1＝0， ∴a＝2，b＝1； （2）由（1）知，a＝2，b＝1， 由运动知，OD＝2t，OE＝t， ∵OB＝8， ∴DB＝|8﹣2t| ∵△BAD≌△OAE， ∵DB＝OE， ∴|8﹣2t|＝t， 解得，t＝（如图1）或t＝8（如图2）； （3）如图3， 过点A作AQ⊥AP，使AQ＝AP，连接OQ，BQ，PQ， 则∠APQ＝45°，∠PAQ＝90°， ∵∠OAB＝90°， ∴∠PAQ＝∠OAB， ∴∠OAB+∠BAP＝∠PAQ+∠BAP， 即：∠OAP＝∠BAQ， ∵OA＝AB，AD＝AD， ∴△OAP≌△BAQ（SAS）， ∴OP＝BQ，∠ABQ＝∠AOP＝30°，∠AQB＝∠APO＝15°， 在△AOP中，∠AOP＝30°，∠APO＝15°， ∴∠OAP＝180°﹣∠AOP﹣∠APO＝135°， ∴∠OAQ＝360°﹣∠OAP﹣∠PAQ＝135°﹣90°＝135°＝∠OAP， ∵OA＝AB，AD＝AD， ∴△OAQ≌△BAQ（SAS）， ∴∠OQA＝∠BQA＝15°，OQ＝BQ， ∵OP＝BQ， ∴OQ＝OP， ∵∠APQ＝45°，∠APO＝15°， ∴∠OPQ＝∠APO+∠APQ＝60°， ∴△OPQ是等边三角形， ∴∠OQP＝60°， ∴∠BQP＝∠OQP﹣∠OQA﹣∠BQA＝60°﹣15°﹣15°＝30°， ∵BQ＝PQ， ∴∠PBQ＝（180°﹣∠BQP）＝75°， ∴∠ABP＝∠ABQ+∠PBQ＝30°+75°＝105°． 【点睛】本题是三角形综合题，主要考查了配方法、非负数的性质、三角形内角和定理、等边三角形的判定和性质、全等三角形的判定及性质，构造出全等三角形是解题的关键． 4．（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． 5．(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． 6．（1）；（2）；（3） 【分析】（1）把满足的关系式转化为非负数和的形式即可解答； （2）画出图形，动点运动方向有两种情况，分情况根据列方程解答即可； 【详解】解：（1） （ 解析：（1）；（2）；（3） 【分析】（1）把满足的关系式转化为非负数和的形式即可解答； （2）画出图形，动点运动方向有两种情况，分情况根据列方程解答即可； 【详解】解：（1） （2）当动点沿轴正方向运动时，如解图-2-1：     当动点沿轴负方向运动时，如解图-2-2： （3）过作，连 在与 ∴， 在与中 ∴，， ∴，， ∴是等边三角形， ∴， 又∵ ∴ ∵ ∴ 【点睛】本题是三角形综合题，考查了等腰直角三角形的性质，全等三角形的判定和性质，等边三角形的判定和性质，添加恰当辅助线构造三角形是本题的关键． 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）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. 9．(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．