初二上册压轴题强化数学检测试卷附解析(一)[001].doc

《初二上册压轴题强化数学检测试卷附解析(一)[001].doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初二上册压轴题强化数学检测试卷附解析(一)[001].doc（19页珍藏版）》请在咨信网上搜索。

初二上册压轴题强化数学检测试卷附解析（一） 1．如图①，在等边△ABC中，点D、E分别是AB、AC上的点，BD=AE，BE与CD交于点O． （1）填空：∠BOC＝　 　度； （2）如图②，以CO为边作等边△OCF，AF与BO相等吗？并说明理由； （3）如图③，若点G是BC的中点，连接AO、GO，判断AO与GO有什么数量关系？并说明理由． 2．等边中，点、分别在边、上，且，连接、交于点． （1）如图1，求的度数； 图1 （2）连接，若，求的值； （3）如图2，若点为边的中点，连接，且，则的大小是___________． 图2 3．如图，中，，． （1）如图1，，，求证：； （2）如图2，，，请直接用几何语言写出、的位置关系____________； （3）证明（2）中的结论． 4．如图，△ACB和△DCE均为等腰三角形，点A，D，E在同一直线上，连接BE． （1）如图1，若∠CAB＝∠CBA＝∠CDE＝∠CED＝50°． ①求证：AD＝BE； ②求∠AEB的度数． （2）如图2，若∠ACB＝∠DCE＝90°，CF为△DCE中DE边上的高，试猜想AE，CF，BE之间的关系，并证明你的结论． 5．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. 6．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） 7．如图1已知点A，B分别在坐标轴上，点C（3，﹣3），CA⊥BA于点A，且BA＝CA，CA，CB分别交坐标轴于D，E． (1)填空：点B的坐标是 　 　； (2)如图2，连接DE，过点C作CH⊥CA于C，交x轴于点H，求证：∠ADB＝∠CDE； (3)如图3，点F（6，0），点P在第一象限，连PF，过P作PM⊥PF交y轴于点M，在PM上截取PN＝PF，连PO，过P作∠OPG＝45°交BN于G．求证：点G是BN中点． 8．如图，和中，，，，边与边交于点（不与点，重合），点，在异侧，为与的角平分线的交点． (1)求证：； (2)设，请用含的式子表示，并求的最大值； (3)当时，的取值范围为，求出，的值． 【参考答案】 2．（1）120；（2）相等，理由见解析；（3）AO=2OG．理由见解析 【分析】（1）证明△EAB≌△DBC（SAS），可得结论． （2）结论：AF=BO，证明△FCA≌△OCB（SAS），可得结 解析：（1）120；（2）相等，理由见解析；（3）AO=2OG．理由见解析 【分析】（1）证明△EAB≌△DBC（SAS），可得结论． （2）结论：AF=BO，证明△FCA≌△OCB（SAS），可得结论． （3）证明△AFO≌△OBR（SAS），推出OA=OR，可得结论． 【详解】解：（1）如图①中， ∵△ABC是等边三角形， ∴AB=BC，∠A=∠CBD=60°， 在△EAB和△DBC中， ， ∴△EAB≌△DBC（SAS）， ∴∠ABE=∠BCD， ∴∠BOD=∠BCD+∠CBE=∠ABE+∠CBE=∠CBA=60°， ∴∠BOC=180°-60°=120°． 故答案为：120． （2）相等． 理由：如图②中， ∵△FCO，△ACB都是等边三角形， ∴CF=CO，CA=CB，∠FCO=∠ACB=60°， ∴∠FCA=∠OCB， 在△FCA和△OCB中， ， ∴△FCA≌△OCB（SAS）， ∴AF=BO． （3）如图③中，结论：AO=2OG． 理由：延长OG到R，使得GR=GO，连接CR，BR． 在△CGO和△BGR中， ， ∴△CGO≌△BGR（SAS）， ∴CO=BR=OF，∠GCO=∠GBR，AF=BO， ∴CO∥BR， ∵△FCA≌△OCB， ∴∠AFC=∠BOC=120°， ∵∠CFO=∠COF=60°， ∴∠AFO=∠COF=60°， ∴AF∥CO， ∴AF∥BR， ∴∠AFO=∠RBO， 在△AFO和△OBR中， ， ∴△AFO≌△OBR（SAS）， ∴OA=OR， ∵OR=2OG， ∴OA=2OG． 【点睛】本题属于三角形综合题，考查了等边三角形的判定和性质，全等三角形的判定和性质，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． 3．（1）；（2）；（3） 【分析】（1）由是等边三角形，可得出，，再利用，可证，得出，由可求出，最后由补角定义求出. （2）在上取点，使，由可证，再利用，，可证明，进而求出，再用补角的性质得知，在 解析：（1）；（2）；（3） 【分析】（1）由是等边三角形，可得出，，再利用，可证，得出，由可求出，最后由补角定义求出. （2）在上取点，使，由可证，再利用，，可证明，进而求出，再用补角的性质得知，在中利用外角的性质可求出，进而证出为等腰三角形，最后可证出即可求解. （3）延长至，使为等边三角形，延长交于，可得出，进而得出，利用角的和差得出，则证出，进而证出，再利用，证出为等边三角形，进而证出. 【详解】（1）∵是等边三角形， ∴，， 在和中， ，，， ∴， ∴， ∴， ∴． （2）在上取点，使． 由（1）知， 又， ∴． 在和中， ∵，，， ∴， ∴， ∴， ∵， ∴， ∴， ∴， ∵， ∴， ∴， ∴． （3）． 提示：目测即得答案．详细理由如下： 由（1）知．延长至，使为等边三角形． 延长交于． ∵ ， ∴， 在和中， , ∴， ∴． ∴， ∴． ∴， 在和中， ， ∴， ∴． ∵，， ∴， ∵ ∴为等边三角形， ∴ ∴． 【点睛】此题是三角形综合题，主要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，熟练掌握全等三角形的判定和性质及等边三角形的判定和性质是解题的关键. 4．（1）见解析；（2）⊥；（3）见解析 【分析】（1）根据垂直的定义可得∠ADC=∠E=90°，根据余角的性质可得∠ACD=∠BAE，然后根据AAS即可证得结论； （2）由于要得出、的位置关系，结 解析：（1）见解析；（2）⊥；（3）见解析 【分析】（1）根据垂直的定义可得∠ADC=∠E=90°，根据余角的性质可得∠ACD=∠BAE，然后根据AAS即可证得结论； （2）由于要得出、的位置关系，结合图形可猜想：⊥； （3）如图，作CP⊥AC于点C，延长FD交CP于点P，先证明△BAE≌△FCP，可得∠3=∠P，AB=CP，然后证明△ACD≌△PCD，可得∠4=∠P，进一步即可推出∠4+∠2=90°，问题得证． 【详解】解：（1）证明：∵，， ∴∠ADC=∠E=90°，∠DAC+∠ACD=90°， ∵， ∴∠DAC+∠BAE=90°， ∴∠ACD=∠BAE， 在△DAC和△EBA中， ∵∠ADC=∠E，∠ACD=∠BAE，AC=AB， ∴（AAS）； （2）结合图形可得：⊥； 故答案为：⊥； （3）证明：如图，作CP⊥AC于点C，延长FD交CP于点P， ∵AF=CE， ∴AE=CF， ∵， ∴∠1=∠2， ∵∠BAE=∠FCP=90°， ∴△BAE≌△FCP， ∴∠3=∠P，AB=CP， ∵，， ∴∠ABC=∠ACB=45°， ∵∠PCP=90°，AB=CP， ∴∠FCD=45°，AC=PC， ∴∠ACB=∠PCD， ∵CD=CD， ∴△ACD≌△PCD， ∴∠4=∠P， ∵∠3=∠P， ∴∠3=∠4， ∵∠3+∠2=90°， ∴∠4+∠2=90°， ∴∠AGE=90°，即⊥． 【点睛】本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，正确添加辅助线、熟练掌握全等三角形的判定和性质是解题的关键． 5．（1）①见解析；②80°；（2）AE＝2CF+BE，理由见解析． 【分析】（1）①通过角的计算找出∠ACD=∠BCE，再结合△ACB和△DCE均为等腰三角形可得出“AC=BC，DC=EC”，利用全 解析：（1）①见解析；②80°；（2）AE＝2CF+BE，理由见解析． 【分析】（1）①通过角的计算找出∠ACD=∠BCE，再结合△ACB和△DCE均为等腰三角形可得出“AC=BC，DC=EC”，利用全等三角形的判定（SAS）即可证出△ACD≌△BCE，由此即可得出结论AD=BE； ②结合①中的△ACD≌△BCE可得出∠ADC=∠BEC，再通过角的计算即可算出∠AEB的度数； （2）根据等腰三角形的性质结合顶角的度数，即可得出底角的度数，利用（1）的结论，通过解直角三角形即可求出线段AD、DE的长度，二者相加即可证出结论． 【详解】（1）①证明：∵∠CAB＝∠CBA＝∠CDE＝∠CED＝50°， ∴∠ACB＝∠DCE＝180°﹣2×50°＝80°， ∵∠ACB＝∠ACD+∠DCB，∠DCE＝∠DCB+∠BCE， ∴∠ACD＝∠BCE， ∵△ACB，△DCE都是等腰三角形， ∴AC＝BC，DC＝EC， 在△ACD和△BCE中， ， ∴△ACD≌△BCE（SAS）， ∴AD＝BE． ②解：∵△ACD≌△BCE， ∴∠ADC＝∠BEC， ∵点A、D、E在同一直线上，且∠CDE＝50°， ∴∠ADC＝180°﹣∠CDE＝130°， ∴∠BEC＝130°， ∵∠BEC＝∠CED+∠AEB，∠CED＝50°， ∴∠AEB＝∠BEC﹣∠CED＝80°． （2）结论：AE＝2CF+BE． 理由：∵△ACB，△DCE都是等腰直角三角形， ∴∠CDE＝∠CED＝45°， ∵CF⊥DE， ∴∠CFD＝90°，DF＝EF＝CF， ∵AD＝BE， ∴AE＝AD+DE＝BE+2CF． 【点睛】本题主要考查等腰三角形的性质以及三角形全等的证明，正确理解等腰三角形的性质以及三角形全等的证明是本题的解题关键． 6．（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. 7．(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． 8．(1)（0，6） (2)见解析 (3)见解析 【分析】（1）作CM⊥x轴于M，求出CM= CN= 2，证明△BAO≌△ACM，推出AO= CM= 2，OB=AM=4，即可得出答案； （2）在 解析：(1)（0，6） (2)见解析 (3)见解析 【分析】（1）作CM⊥x轴于M，求出CM= CN= 2，证明△BAO≌△ACM，推出AO= CM= 2，OB=AM=4，即可得出答案； （2）在BD上截取BF= AE，连AF，证△BAF≌△CAE，证△AFD≌△CED，即可得出答案； （3）作EO⊥OP交PG的延长线于E，连接EB、EN、PB，只要证明四边形ENPB是平行四边形就可以了． (1) 解：过点C作CG⊥x轴于G，如图所示： ∵C（3，﹣3）， ∴CG＝3，OG＝3， ∵∠BOA＝∠CGA＝90°， ∴∠ABO+∠BAO＝∠BAO+∠CAG＝90°， ∴∠ABO＝∠CAG， 又∵AB＝AC， ∴△ABO≌△CAG（AAS）， ∴AO＝CG＝3，OB＝AG＝AO+OG＝6， ∴点B的坐标是（0，6）． (2) 证明：如图，过点C作CG⊥x轴于G，CF⊥y轴于F，则CF∥AO． 同（1）得：△ABO≌△CAG（AAS）， ∴AO＝CG＝3， ∵CF＝3， ∴AO＝CF， ∵CF∥AO ∴∠DAO＝∠DCF，∠AOD＝∠CFD， ∴△AOD≌△CFD（ASA）， ∴AD＝CD， ∵CA⊥BA，CH⊥CA， ∴∠BAD＝∠ACH＝90°， 又∵∠ABO＝∠CAG，AB＝AC， ∴△BAD≌△ACH（ASA）， ∴AD＝CH，∠ADB＝∠AHC ∴CD＝CH， ∵BA＝CA， ∴△ABC是等腰直角三角形， ∴∠ACB＝45°， ∴∠HCE＝90°﹣∠ACB＝45°， ∴∠DCE＝∠HCE＝45°， 又∵CE＝CE， ∴△DCE≌△HCE（SAS）， ∴∠CDE＝∠CHE， ∴∠ADB＝∠CDE． (3) 证明：过点O作OK⊥OP交PG延长线于K，连接BK、NF，过点P作PL⊥NF于L． 则△OPK是等腰直角三角形， ∴∠OKP＝∠OPK＝45°，OK＝OP， ∵PN＝PF， ∴△PNF是等腰直角三角形， ∴∠PFN＝∠PNF＝45°， ∵PL⊥NF， ∴∠FPL＝45°， 则∠OPF＝∠OPL+45°，∠GPN＝∠OPL＝45°﹣∠MPO， ∵∠KOB+∠BOP＝∠FOP+∠BOP＝90°， ∴∠KOB＝∠FOP， 又∵OB＝OF＝6， ∴△OKB≌△OPF（SAS）， ∴KB＝PF＝PN，∠OKB＝45°+∠GKB＝∠OPF＝∠OPL+45°， ∴∠GKB＝∠OPL＝∠GPN， 又∵∠KGB＝∠PGN， ∴△KBG≌△PNG（SAS）， ∴BG＝NG， 即点G为BN的中点． 【点睛】本题是三角形综合题目，考查了全等三角形的判定和性质、坐标与图形性质、等腰直角三角形的判定与性质、平行线的判定与性质、直角三角形的性质等知识，本题综合性强，有一定难度，证明三角形全等是解题的关键，属于中考常考题型． 9．(1)见解析 (2)，3 (3)m＝105，n＝150 【分析】（1）由条件易证，得，即可得证． （2）PD＝AD-AP＝6-x，点P在线段BC上且不与B、C重合时， AP有最小值，即AD⊥ 解析：(1)见解析 (2)，3 (3)m＝105，n＝150 【分析】（1）由条件易证，得，即可得证． （2）PD＝AD-AP＝6-x，点P在线段BC上且不与B、C重合时， AP有最小值，即AD⊥BC时AP的长度，此时PD可得最大值． （3）为与的角平分线的交点，应用“三角形内角和等于180°”及角平分线定义，即可表示出，从而得到m，n的值． (1) 解：在和中，如图1 即 (2) 解： 当AD⊥BC时，AP＝AB＝3最小，即PD＝6﹣3＝3为PD的最大值 (3) 解：如图2，设则 为与的角平分线的交点 即 【点睛】本题是一道几何综合题，考查了点到直线的距离垂线段最短，30°的角所对的直角边等于斜边的一半，全等三角形的判定和性质，角平分线定义等，解题关键是将PD最大值转化为PA的最小值．