人教版初二数学上册压轴题强化质量检测试卷答案[001].doc

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人教版初二数学上册压轴题强化质量检测试卷答案 1．已知，A(0，a)，B(b，0)，点为x轴正半轴上一个动点，AC＝CD，∠ACD＝90°． （1）已知a，b满足等式｜a +b｜+b2+4b＝－4． ①求A点和B点的坐标； ②如图1，连BD交y轴于点H，求点H的坐标； （2）如图2，已知a+b=0，OC＞OB，作点B关于y轴的对称点E，连DE，点F为DE的中点，连OF和CF，请补全图形，探究OF与CF有什么数量和位置关系，并证明你的结论． 2．如图，在平面直角坐标系中，点A(a，0)，B(0，b)，且a，b满足． （1）直接写出______，______； （2）连接AB，P为内一点，． ①如图1，过点作，且，连接并延长，交于．求证：； ②如图2，在的延长线上取点，连接．若，点P(2n，−n)，试求点的坐标． 3．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． 4．在平面直角坐标系中，点A(a，0)，点B(0，b)，已知a，b满足． （1）求点A和点B的坐标； （2）如图1，点E为线段OB的中点，连接AE，过点A在第二象限作，且，连接BF交x轴于点D，求点D和点F的坐标；： （3）在（2）的条件下，如图2，过点E作交AB于点P，M是EP延长线上一点，且，连接MO，作，ON交BA的延长线于点N，连接MN，求点N的坐标． 5．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）． 6．（1）如图1，已知：在ABC中，∠BAC=90°，AB=AC，直线m经过点A，BD⊥直线m，CE⊥直线m，垂足分别为点D、E． 证明：DE=BD+CE．（提示：由于DE=AD+AE，证明AD=CE，AE=BD即可） （2）如图2，将（1）中的条件改为：在ABC中，AB=AC，D、A、E三点都在直线m上，并且有∠BDA=∠AEC=∠BAC=，其中为任意钝角，请问结论DE=BD+CE是否成立？如成立，请你给出证明；若不成立，请说明理由． （3）如图3，D、E是D、A、E三点所在直线m上的两动点（D、A、E三点互不重合），点F为∠BAC平分线上的一点，且ABF和ACF均为等边三角形，连接BD、CE，若∠BDA=∠AEC=∠BAC，试证明DEF是等边三角形． 7．在平面直角坐标系中，直线AB分别交x轴，y轴于A（a，0），B（0，b），且满足a2+b2+4a﹣8b+20＝0． （1）求a，b的值； （2）点P在直线AB的右侧；且∠APB＝45°， ①若点P在x轴上（图1），则点P的坐标为　 　； ②若△ABP为直角三角形，求P点的坐标． 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）①A（0，2），B（-2，0）；②H（0，-2）；（2）CF⊥OF，CF=OF，证明见解析． 【分析】（1）①利用绝对值、完全平方的非负性的应用，求出a、b的值，即可得到答案； ②过C作y 解析：（1）①A（0，2），B（-2，0）；②H（0，-2）；（2）CF⊥OF，CF=OF，证明见解析． 【分析】（1）①利用绝对值、完全平方的非负性的应用，求出a、b的值，即可得到答案； ②过C作y轴垂线交BA的延长线于E，然后证明△CEA≌△CBD，得到OB=OH，即可得到答案； （2）由题意，先证明△DFG≌△EFO，然后证明△DCG≌△ACO，得到△OCG是等腰直角三角形，再根据三线合一定理，即可得到结论成立． 【详解】解：（1）∵， ∴， ∴， ∴，， ∴， ∴， ∴A（0，2），B（2，0）； ②过C作x轴垂线交BA的延长线于E， ∵OA=OB=2，∠AOB=90°， ∴△AOB是等腰直角三角形， ∴∠ABO=45°， ∵EC⊥BC， ∴△BCE是等腰直角三角形， ∴BC=EC，∠BCE=90°=∠ACD， ∴∠ACE=∠DCB， ∵AC=DC， ∴△CEA≌△CBD， ∴∠CBD=∠E=45°， ∴OH=OB=2， ∴H（0，2）； （2）补全图形，如图： ∵点B、E关于y轴对称， ∴OB=OE， ∵a+b=0，即 ∴OA=OB=OE 延长OF至G使FG=OF，连DG，CG， ∵OF=FG，∠OFE=∠DFG，EF=DF ∴△DFG≌△EFO ∴DG=OE=OA，∠DGF=∠EOF ∴DG∥OE ∴∠CDG=∠DCO； ∵∠ACO+∠CAO=∠ACO+∠DCO=90°， ∴∠DCO=∠CAO； ∴∠CDG=∠DCO=∠CAO； ∵CD=AC，OA=DG ∴△DCG≌△ACO ∴OC=GC，∠DCG=∠ACO ∴∠OCG=90°， ∴∠COF=45°， ∴△OCG是等腰直角三角形， 由三线合一定理得CF⊥OF ∵∠OCF=∠COF=45°， ∴CF=OF； 【点睛】本题考查了等腰三角形的判定和性质，全等三角形的判定和性质，轴对称的性质，非负性的应用，解题的关键是熟练掌握所学的知识，正确的作出辅助线进行解题． 3．（1）3，；（2）①见解析；②的坐标为(，) 【分析】（1）先利用幂的乘方和积的乘方化简，再利用单项式的性质求解即可； （2）①连接AC，过点B作BN⊥BP，交CP的延长线于点N，利用SAS证明 解析：（1）3，；（2）①见解析；②的坐标为(，) 【分析】（1）先利用幂的乘方和积的乘方化简，再利用单项式的性质求解即可； （2）①连接AC，过点B作BN⊥BP，交CP的延长线于点N，利用SAS证明△OPB≌△OCA，再证明△BNP为等腰直角三角形，利用AAS证明△ACD≌△BND，即可证明AD=DB； ②作出如图所示的辅助线，证明△BMP为等腰直角三角形，利用AAS证明△PBF≌△MPE，求得E(2n，n) ，M(3n−3，n)，证明点M，E关于y轴对称，得到3n−3+2n=0，即可求解． 【详解】（1）∵， ∴， ∴，， 解得：，， 故答案为：3，； （2）①连接AC， ∵∠COP=∠AOB=90°， ∴∠COP-∠AOP =∠AOB-∠AOP， ∴， 在△OPB和△OCA中， ， ∴△OPB≌△OCA(SAS)， ∴AC=BP，∠OCA=∠OPB=90°， 过点B作BN⊥BP，交CP的延长线于点N， ∵∠COP=90°，OP=OC， ∴∠OCP=∠OPC=∠ACP=45°， ∵∠OPB=90°， ∴∠BPN=45°， ∴△BNP为等腰直角三角形， ∴∠BPN=∠N=45°， ∴BN=BP=AC， 在△ACD和△BND中， ， ∴△ACD≌△BND(AAS)， ∴AD=DB； ②∵∠AOB=90°，AO=OB， ∴△AOB为等腰直角三角形， ∴∠OBA=45°， ∵∠MBO=∠ABP， ∴∠MBO+∠OBP=∠ABP+∠OBP=∠OBA=45°， ∴∠MBP=45°， ∵OP⊥BP， ∴△BMP为等腰直角三角形， ∴MP=BP， 过点P作y轴的平行线EF，分别过M，B作ME⊥EF于E，BF⊥EF于F，EF交x轴于G，ME交y轴于H，连接OE， ∴∠MPE+∠EMP=∠MPE +∠FPB=90°， ∴∠EMP=∠FPB， 在△PBF和△MPE中， ， ∴△PBF≌△MPE(AAS)， ∴BF=EP，PF=ME， ∵P(2n，−n)， ∴BF=EP=EH=2n，PG=EG=n，PF=ME=3−n， ∴MH=ME-EH=3−n−2n=3−3n， ∴E(2n，n) ，M(3n−3，n)， ∴点P，E关于x轴对称， ∴OE=OP，∠OEP=∠OPE， 同理OM=OE，点M，E关于y轴对称， ∴3n−3+2n=0， 解得，即点M的坐标为(，)． 【点睛】本题考查了坐标与图形、全等三角形的判定与性质、等腰直角三角形的判定与性质等知识，解题的关键是灵活运用所学知识解决问题，学会添加常用辅助线，利用全等三角形的性质解决问题． 4．(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． 5．（1），；（2）D(-1，0)，F(-2，4)；（3）N(-6，2) 【分析】（1）结合题意，根据绝对值和乘方的性质，得，，通过求解一元一次方程，得，；结合坐标的性质分析，即可得到答案； （2） 解析：（1），；（2）D(-1，0)，F(-2，4)；（3）N(-6，2) 【分析】（1）结合题意，根据绝对值和乘方的性质，得，，通过求解一元一次方程，得，；结合坐标的性质分析，即可得到答案； （2）如图，过点F作FH⊥AO于点H，根据全等三角形的性质，通过证明，得AH=EO=2，FH=AO=4，从而得OH =2，即可得点F坐标；通过证明，推导得HD=OD=1，即可得到答案； （3）过点N分别作NQ⊥ON交OM的延长线于点Q，NG⊥PN交EM的延长线于点G，再分别过点Q和点N作QR⊥EG于点R，NS⊥EG于点S，根据余角和等腰三角形的性质，通过证明等腰和等腰，推导得，再根据全等三角形的性质，通过证明，得等腰，再通过证明，得NS=EM=4，MS=OE=2，即可完成求解． 【详解】（1）∵， ∴． ∵， ∴， ∴， ∴， ∴，． （2）如图，过点F作FH⊥AO于点H ∵AF⊥AE ∴∠FHA=∠AOE=90°， ∵ ∴∠AFH=∠EAO 又∵AF=AE， 在和中 ∴ ∴AH=EO=2，FH=AO=4 ∴OH=AO-AH=2 ∴F(-2，4) ∵OA=BO， ∴FH=BO 在和中 ∴ ∴HD=OD ∵ ∴HD=OD=1 ∴D(-1，0) ∴D(-1，0)，F(-2，4)； （3）如图，过点N分别作NQ⊥ON交OM的延长线于点Q，NG⊥PN交EM的延长线于点G，再分别过点Q和点N作QR⊥EG于点R，NS⊥EG于点S ∴ ∴， ∴ ∴ ∴ ∴等腰 ∴NQ=NO， ∵NG⊥PN, NS⊥EG ∴ ∴， ∴ ∵， ∴ ∵点E为线段OB的中点 ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴等腰 ∴NG=NP， ∵ ∴ ∴∠QNG=∠ONP 在和中 ∴ ∴∠NGQ=∠NPO，GQ=PO ∵， ∴PO=PB ∴∠POE=∠PBE=45° ∴∠NPO=90° ∴∠NGQ=90° ∴∠QGR=45°. 在和中 ∴． ∴QR=OE 在和中 ∴ ∴QM=OM. ∵NQ=NO， ∴NM⊥OQ ∵ ∴等腰 ∴ ∵ ∴ 在和中 ∴ ∴NS=EM=4，MS=OE=2 ∴N(-6，2)． 【点睛】本题考查了直角坐标系、全等三角形、直角三角形、等腰三角形、绝对值、乘方的知识；解题的关键是熟练掌握直角坐标系、全等三角形、等腰三角形的性质，从而完成求解． 6．（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． 7．（1）见解析；（2）成立，见解析；（3）见解析 【分析】（1）运用AAS证明△ADB≌△CEA即可； （2）运用AAS证明△ADB≌△CEA即可； （3）运用SAS证明△DBF≌△EAF，后运 解析：（1）见解析；（2）成立，见解析；（3）见解析 【分析】（1）运用AAS证明△ADB≌△CEA即可； （2）运用AAS证明△ADB≌△CEA即可； （3）运用SAS证明△DBF≌△EAF，后运用有一个角是60°的等腰三角形是等边三角形证明即可． 【详解】（1）如图1，∵BD⊥直线m，CE⊥直线m， ∴∠BDA=∠CEA=90°， ∵∠BAC=90°， ∴∠BAD+∠CAE=90° ∵∠BAD+∠ABD=90°， ∴∠CAE=∠ABD， 在△ADB和△CEA中，， ∴△ADB≌△CEA（AAS）， ∴AE=BD，AD=CE， ∴DE=AE+AD=BD+CE； （2）如图2， ∵∠BDA=∠BAC=α， ∴∠DBA+∠BAD=∠BAD+∠CAE=， ∴∠DBA=∠CAE， 在△ADB和△CEA中，， ∴△ADB≌△CEA（AAS）， ∴AE=BD，AD=CE， ∴DE=AE+AD=BD+CE； （3）如图3， 由（2）可知，△ADB≌△CEA， ∴BD=AE，∠DBA=∠CAE， ∵△ABF和△ACF均为等边三角形， ∴∠ABF=∠CAF=60°，BF=AF， ∴∠DBA+∠ABF=∠CAE+∠CAF， ∴∠DBF=∠FAE， ∵在△DBF和△EAF中， ， ∴△DBF≌△EAF（SAS）， ∴DF=EF，∠BFD=∠AFE， ∴∠DFE=∠DFA+∠AFE=∠DFA+∠BFD=60°， ∴△DEF为等边三角形． 【点睛】本题考查了三角形全等的判定和性质，等边三角形的判定，熟练掌握三角形全等的判定是解题的关键． 8．（1）a＝﹣2，b＝4；（2）①（4，0）；②P点坐标为（4，2），（2，﹣2）． 【分析】（1）利用非负数的性质解决问题即可． （2）①根据等腰直角三角形的性质即可解决问题． ②分两种情形： 解析：（1）a＝﹣2，b＝4；（2）①（4，0）；②P点坐标为（4，2），（2，﹣2）． 【分析】（1）利用非负数的性质解决问题即可． （2）①根据等腰直角三角形的性质即可解决问题． ②分两种情形：如图2中，若∠ABP=90°，过点P作PC⊥OB，垂足为C．如图3中，若∠BAP=90°，过点P作PD⊥OA，垂足为D．分别利用全等三角形的性质解决问题即可． 【详解】（1）∵a2+4a+4+b2﹣8b+16＝0 ∴（a+2）2+（b﹣4）2＝0 ∴a＝﹣2，b＝4． （2）①如图1中， ∵∠APB＝45°，∠POB＝90°， ∴OP＝OB＝4， ∴P（4，0）． 故答案为（4，0）． ②∵a＝﹣2，b＝4 ∴OA＝2OB＝4 又∵△ABP为直角三角形，∠APB＝45° ∴只有两种情况，∠ABP＝90°或∠BAP＝90° ①如图2中，若∠ABP＝90°，过点P作PC⊥OB，垂足为C． ∴∠PCB＝∠BOA＝90°， 又∵∠APB＝45°， ∴∠BAP＝∠APB＝45°， ∴BA＝BP， 又∵∠ABO+∠OBP＝∠OBP+∠BPC＝90°， ∴∠ABO＝∠BPC， ∴△ABO≌△BPC（AAS）， ∴PC＝OB＝4，BC＝OA＝2， ∴OC＝OB﹣BC＝4﹣2＝2， ∴P（4，2）． ②如图3中，若∠BAP＝90°，过点P作PD⊥OA，垂足为D． ∴∠PDA＝∠AOB＝90°， 又∵∠APB＝45°， ∴∠ABP＝∠APB＝45°， ∴AP＝AB， 又∵∠BAD+∠DAP＝90°， ∠DPA+∠DAP＝90°， ∴∠BAD＝∠DPA， ∴△BAO≌△APP（AAS）， ∴PD＝OA＝2，AD＝OB＝4， ∴OD＝AD﹣0A＝4﹣2＝2， ∴P（2，﹣2）． 综上述，P点坐标为（4，2），（2，﹣2）． 【点睛】本题属于三角形综合题，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知识，解题的关键是学会用分类讨论的思想思考问题，学会添加常用辅助线，构造全等三角形解决问题． 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．