人教版初二上学期压轴题强化数学综合检测试卷答案[001].doc

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人教版初二上学期压轴题强化数学综合检测试卷答案 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．操作发现：如图1，D是等边△ABC边BA上的一动点(点D与点B不重合)，连接DC，以DC为边在BC上方作等边△DCF，连接AF，易证AF=BD（不需要证明）； 类比猜想：①如图2，当动点D运动至等边△ABC边BA的延长线上时，其它作法与图1相同，猜想AF与BD在图1中的结论是否仍然成立。 深入探究：②如图3，当动点D在等边△ABC边BA上的一动点(点D与点B不重合)，连接DC，以DC为边在BC上方、下方分别作等边△DCF和等边△DCF′，连接AF，BF′你能发现AF，BF′与AB有何数量关系，并证明你发现的结论。 ③如图4，当动点D运动至等边△ABC边BA的延长线上时，其它作法与图3相同，猜想AF，BF′与AB在上题②中的结论是否仍然成立，若不成立，请给出你的结论并证明。 3．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． 4．如图，在平面直角坐标系中，A（a，0），B（0，b），且|a+4|+b2﹣86+16＝0． （1）求a，b的值； （2）如图1，c为y轴负半轴上一点，连CA，过点C作CD⊥CA，使CD＝CA，连BD．求证：∠CBD＝45°； （3）如图2，若有一等腰Rt△BMN，∠BMN＝90°，连AN，取AN中点P，连PM、PO．试探究PM和PO的关系． 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．等腰Rt△ABC中，∠BAC=90°，AB=AC，点A、点B分别是y轴、x轴上两个动点，直角边AC交x轴于点D，斜边BC交y轴于点E． (1)如图（1），已知C点的横坐标为-1，直接写出点A的坐标； (2)如图（2），当等腰Rt△ABC运动到使点D恰为AC中点时，连接DE．求证：∠ADB=∠CDE； (3)如图（3），若点A在x轴上，且A（-4，0），点B在y轴的正半轴上运动时，分别以OB、AB为直角边在第一、二象限作等腰直角△BOD和等腰直角△ABC，连结CD交，轴于点P，问当点B在y轴的正半轴上运动时，BP的长度是否变化？若变化请说明理由，若不变化，请求出BP的长度． 7．【阅读材料】小明同学发现这样一个规律：两个顶角相等的等腰三角形，如果具有公共的顶角的顶点，并把它们的底角顶点连接起来则形成一组全等的三角形，小明把具有这个规律的图形称为“手拉手”图形如图1，在“手拉手”图形中，小明发现若∠BAC=∠DAE，AB=AC，AD=AE，则ABD≌ACE． 【材料理解】（1）在图1中证明小明的发现． 【深入探究】（2）如图2，ABC和AED是等边三角形，连接BD，EC交于点O，连接AO，下列结论：①BD=EC；②∠BOC=60°；③∠AOE=60°，其中正确的有_____．(将所有正确的序号填在横线上） 【延伸应用】（3）如图3，在四边形ABCD中，BD=CD，AB=BE，∠ABE=∠BDC=60°，试探究∠A与∠BED的数量关系，并证明． 8．在Rt△中，，∠，点是上一点． (1)如图，平分∠，求证； (2)如图，点在线段上，且∠，∠，求证； (3)如图3，BM⊥AM，M是△ABC的中线AD延长线上一点，N在AD上，AN＝BM，若DM＝2，则MN＝ （直接写出结果）． 【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成立，证明见详解；②AF+BF′=AB，证明见详解；③不成立，AF=AB+BF′，证明见详解. 【分析】类比猜想：①通过证明△BCD≌△ACF，即可证明AF=BD； 深入探究：②AF+BF′= 解析：①成立，证明见详解；②AF+BF′=AB，证明见详解；③不成立，AF=AB+BF′，证明见详解. 【分析】类比猜想：①通过证明△BCD≌△ACF，即可证明AF=BD； 深入探究：②AF+BF′=AB，利用全等三角形△BCD≌△ACF（SAS）的对应边BD=AF；同理△BCF′≌△ACD（SAS），则BF′=AD，所以AF+BF′=AB； ③结论不成立．新的结论是AF=AB+BF′；通过证明△BCF′≌△ACD（SAS），则BF′=AD（全等三角形的对应边相等）；再结合（2）中的结论即可证得AF=AB+BF′． 【详解】解：类比猜想：①如图2中， ∵△ABC是等边三角形（已知）， ∴BC=AC，∠BCA=60°（等边三角形的性质）； 同理知，DC=CF，∠DCF=60°； ∴∠BCA+∠DCA=∠DCF+∠DCA，即∠BCD=∠ACF； 在△BCD和△ACF中， ∴△BCD≌△ACF（SAS）， ∴BD=AF（全等三角形的对应边相等）； 深入探究：②如图示 AF+BF′=AB； 证明如下：由①条件可知：∠BCA-∠DCA=∠DCF-∠DCA，即∠BCD=∠ACF， ∴同理可证△BCD≌△ACF（SAS），则BD=AF； 同理△BCF′≌△ACD（SAS），则BF′=AD， ∴AF+BF′=BD+AD=AB； ③结论不成立．新的结论是AF=AB+BF′； 如图示： 证明如下： ∵等边△DCF和等边△DCF′，由①同理可知： 在△BCF′和△ACD中， ∴△BCF′≌△ACD（SAS）， ∴BF′=AD（全等三角形的对应边相等）； 又由②知，AF=BD； ∴AF=BD=AB+AD=AB+BF′，即AF=AB+BF′． 【点睛】本题属于三角形综合题，考查了等边三角形的性质，全等三角形的判定和性质等知识，解题的关键是正确寻找全等三角形解决问题. 4．（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． 5．（1）a＝﹣4，b＝4；（2）见解析；（3）MP＝OP，MP⊥OP，理由见解析 【分析】（1）先利用完全平方公式将a和b的式子化成绝对值与平方数之和的形式，再利用绝对值的非负数和平方数的非负性即可 解析：（1）a＝﹣4，b＝4；（2）见解析；（3）MP＝OP，MP⊥OP，理由见解析 【分析】（1）先利用完全平方公式将a和b的式子化成绝对值与平方数之和的形式，再利用绝对值的非负数和平方数的非负性即可； （2）如图1（见解析），作于E．易证，由三角形全等的性质得，再证明是等腰直角三角形即可； （3）如图2（见解析），延长MP至Q，使得，连接AQ，OQ，OM，延长MN交AO于C．证出和，再利用全等三角形的性质证明是等腰直角三角形即可. 【详解】（1） 由绝对值的非负性和平方数的非负性得： 解得：； （2）如图1，作于E 是等腰直角三角形， ； （3）如图2，延长MP至Q，使得，连接AQ，OQ，OM，延长MN交AO于C ∴ ∵在四边形MCOB中， 是等腰直角三角形 ∴ 是等腰直角三角形 . 【点睛】本题考查了绝对值的非负数和平方数的非负性、三角形全等的判定定理与性质、等腰直角三角形的判定与性质，熟练掌握这些定理与性质是解题关键. 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)A（0，1）； (2)见解析； (3)不变，BP= 2． 【分析】（1）如图（1），过点C作CF⊥y轴于点F，构建全等三角形：△ACF≌△ABO（AAS），结合该全等三角形的对应边相等易 解析：(1)A（0，1）； (2)见解析； (3)不变，BP= 2． 【分析】（1）如图（1），过点C作CF⊥y轴于点F，构建全等三角形：△ACF≌△ABO（AAS），结合该全等三角形的对应边相等易得OA的长度，由点A是y轴上一点可以推知点A的坐标； （2）过点C作CG⊥AC交y轴于点G，则△ACG≌△ABD（ASA），即得CG=AD=CD，∠ADB=∠G，由∠DCE=∠GCE=45°，可证△DCE≌△GCE（SAS）得∠CDE=∠G，从而得到结论； （3）BP的长度不变，理由如下：如图（3），过点C作CE⊥y轴于点E，构建全等三角形：△CBE≌△BAO（AAS），结合全等三角形的对应边相等推知：CE=BO，BE=AO=4．再结合已知条件和全等三角形的判定定理AAS得到：△CPE≌△DPB，故BP=EP=2． （1）如图（1），过点C作CF⊥y轴于点F，∵CF⊥y轴于点F，∴∠CFA=90°，∠ACF+∠CAF=90°，∵∠CAB=90°，∴∠CAF+∠BAO=90°，∴∠ACF=∠BAO，在△ACF和△ABO中，，∴△ACF≌△ABO（AAS），∴CF=OA=1，∴A（0，1）； （2）如图2，过点C作CG⊥AC交y轴于点G，∵CG⊥AC，∴∠ACG=90°，∠CAG+∠AGC=90°，∵∠AOD=90°，∴∠ADO+∠DAO=90°，∴∠AGC=∠ADO，在△ACG和△ABD中，，∴△ACG≌△ABD（AAS），∴CG=AD=CD，∠ADB=∠G，∵∠ACB=45°，∠ACG=90°，∴∠DCE=∠GCE=45°，在△DCE和△GCE中，，∴△DCE≌△GCE（SAS），∴∠CDE=∠G，∴∠ADB=∠CDE； （3）BP的长度不变，理由如下：如图（3），过点C作CE⊥y轴于点E．∵∠ABC=90°，∴∠CBE+∠ABO=90°．∵∠BAO+∠ABO=90°，∴∠CBE=∠BAO．∵∠CEB=∠AOB=90°，AB=AC，∴△CBE≌△BAO（AAS），∴CE=BO，BE=AO=4．∵BD=BO，∴CE=BD．∵∠CEP=∠DBP=90°，∠CPE=∠DPB，∴△CPE≌△DPB（AAS），∴BP=EP=2． 【点睛】本题考查了三角形综合题．主要利用了全等三角形的性质定理与判定定理，解决本题的关键是作出辅助线，构建全等三角形． 8．（1）见解析；（2）①②③；（3），证明见解析 【分析】（1）利用等式的性质得出∠BAD＝∠CAE，即可得出结论； （2）同（1）的方法判断出△ABD≌△ACE，得出BD＝CE，再利用对顶角和三 解析：（1）见解析；（2）①②③；（3），证明见解析 【分析】（1）利用等式的性质得出∠BAD＝∠CAE，即可得出结论； （2）同（1）的方法判断出△ABD≌△ACE，得出BD＝CE，再利用对顶角和三角形的内角和定理判断出∠BOC＝60°，再判断出△BCF≌△ACO，得出∠AOC＝120°，进而得出∠AOE＝60°，再判断出BF＜CF，进而判断出∠OBC＞30°，即可得出结论； （3）先判断出△BDC是等边三角形，得出BD＝BC，∠DBC＝60°，进而判断出△ABD≌△EBC（SAS），由全等三角形的性质即可得出结论． 【详解】（1）证明：∵∠BAC＝∠DAE， ∴∠BAC＋∠CAD＝∠DAE＋∠CAD， ∴∠BAD＝∠CAE， 在△ABD和△ACE中， ， ∴△ABD≌△ACE（SAS）； （2）解：如图2，∵△ABC和△ADE是等边三角形， ∴AB＝AC，AD＝AE，∠BAC＝∠DAE＝60°， ∴∠BAD＝∠CAE， 在△ABD和△ACE中， ， ∴△ABD≌△ACE（SAS）， ∴BD＝CE，①正确，∠ADB＝∠AEC， 记AD与CE的交点为G， ∵∠AGE＝∠DGO， ∴180°−∠ADB−∠DGO＝180°−∠AEC−∠AGE， ∴∠DOE＝∠DAE＝60°， ∴∠BOC＝60°，②正确， 在OB上取一点F，使OF＝OC，连接CF， ∴△OCF是等边三角形， ∴CF＝OC，∠OFC＝∠OCF＝60°＝∠ACB， ∴∠BCF＝∠ACO， ∵AB＝AC， ∴△BCF≌△ACO（SAS）， ∴∠AOC＝∠BFC＝180°−∠OFC＝120°， ∴∠AOE＝180°−∠AOC＝60°，③正确， 连接AF，要使OC＝OE，则有OC＝CE， ∵BD＝CE， ∴CF＝OF＝BD， ∴OF＝BF＋OD， ∴BF＜CF， ∴∠OBC＞∠BCF， ∵∠OBC＋∠BCF＝∠OFC＝60°， ∴∠OBC＞30°，而没办法判断∠OBC大于30度， 所以，④不一定正确， 即：正确的有①②③， 故答案为①②③； （3）∠A＋∠BED＝180°． 如图3， 证明：∵∠BDC＝60°，BD＝CD， ∴△BDC是等边三角形， ∴BD＝BC，∠DBC＝60°， ∵∠ABC＝60°＝∠DBC， ∴∠ABD＝∠CBE， ∵AB＝BE， ∴△ABD≌△EBC（SAS）， ∴∠BEC＝∠A， ∵∠BED＋∠BEC＝180°， ∴∠A＋∠BED＝180°． 【点睛】此题是三角形综合题，主要考查了等腰三角形的性质，等边三角形的性质，全等三角形的判定和性质，构造等边三角形是解本题的关键． 9．(1)见解析 (2)见解析 (3)8 【分析】（1）如图1中，作DH⊥AB于H．证明△ADC≌△ADH即可解决问题． （2）如图2中，过点C作CM⊥CE交AD的延长线于M，连接BM．证明△A 解析：(1)见解析 (2)见解析 (3)8 【分析】（1）如图1中，作DH⊥AB于H．证明△ADC≌△ADH即可解决问题． （2）如图2中，过点C作CM⊥CE交AD的延长线于M，连接BM．证明△ACE≌△BCM（SAS），推出AE=BM，再利用直角三角形30度角的性质即可解决问题． （3）如图3中，作CH⊥MN于H．证明得到，进一步证明即可解决问题． (1) 证明：如图1中，作DH⊥AB于H． ∵∠ACD＝∠AHD＝90°，AD＝AD，∠DAC＝∠DAH， ∴△ADC≌△ADH（ASA）， ∴AC＝AH，DC＝DH， ∵CA＝CB，∠C＝90°， ∴∠B＝45°， ∵∠DHB＝90°， ∴∠HDB＝∠B＝45°， ∴HD＝HB， ∴BH＝CD， ∴AB＝AH+BH＝AC+CD． (2) 如图2中，作CM⊥CE交AD的延长线于M，连接BM． ， ， ， ， ， ∵∠ACB＝∠ECM＝90°， ， ， ∵CA＝CB，CE＝CM， ∴△ACE≌△BCM（SAS）， ∴AE＝BM， ∵在Rt△EMB中，∠MEB＝30°， ∴BE＝2BM＝2AE． (3) 解：如图3中，作CH⊥MN于H． ， ， ， ， ， ， ， ，， ， ， ， ， 是的中线， ， ，， ， ， ， ． 【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，解题的关键是学会添加常用辅助线，构造全等三角形解决问题．