部编版八年级数学下册期末试卷综合测试卷(word含答案).doc

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部编版八年级数学下册期末试卷综合测试卷（word含答案） 一、选择题 1．下列式子中不一定是二次根式的是（ ） A． B． C． D． 2．下列各组数中，不能作为直角三角形的三边长的是（ ） A．5，4，3 B．5，12，13 C．6，8，10 D．6，4，7 3．下列命题是真命题的是（ ） A．对角线互相平分的四边形是平行四边形 B．对角线相等的四边形是矩形 C．对角线互相垂直的四边形是菱形 D．对角线互相垂直的四边形是正方形 4．甲、乙、丙、丁四个旅游团的游客人数都相等，且每个旅游团游客的平均年龄都是35岁，这四个旅游团游客年龄的方差分别，，，，这四个旅游团中年龄相近的旅游团是（ ） A．甲团 B．乙团 C．丙团 D．丁团 5．在棱长为1的正方体中，顶点A，B的位置如图所示，则A、B两点间的距离为（ ） A．1 B． C． D． 6．如图，在平面直角坐标系上，直线y＝x﹣3分别与x轴、y轴相交于A、B两点，将△AOB沿x轴翻折得到△AOC，使点B刚好落在y轴正半轴的点C处，过点C作CD⊥AB交AB于D，则CD的长为（　　） A． B． C．4 D．5 7．如图，在等腰Rt△ACD中，∠ACD=90°，AC=DC，且AD=2，以边AD、AC、CD为直径画半圆，其中所得两个月形图案AGCE和DHCF（图中阴影部分）的面积之和等于（ ） A． B． C． D． 8．如图点按的顺序在边长为1的正方形边上运动，是边上的中点．设点经过的路程为自变量，的面积为，则函数的大致图象是（ ）． A． B． C． D． 二、填空题 9．已知，则________． 10．菱形的两条对角线分别为8、10，则菱形的面积为_____． 11．如图，以的两条直角边和斜边为边长分别作正方形，其中正方形、正方形的面积分别为25、144，则阴影部分的面积为______． 12．如图，已知长方形纸片，，，若将纸片沿折叠，点落在，则重叠部分的面积为______． 13．已知正比例函数图象经过点（1，3），则该函数的解析式是_____． 14．在矩形中，，的平分线交所在的直线于点，若，则的长为__________． 15．如图，在平面直角坐标系中，为坐标原点，点的坐标为，点的坐标为，点是直线：上的一个动点，若，则点的坐标是__________． 16．如图，把矩形沿直线向上折叠，使点落在点的位置上，交于点，若，，则的长为______． 三、解答题 17．计算： （1）（1＋）（2﹣）； （2）（＋）×； （3）＋3＋； （4）＋． 18．如图，货船和快艇分别从码头A同时出发．其中，货船沿着北偏西54°方向以15海里/小时的速度匀速航行，快艇沿着北偏东36°方向以36海里/小时的速度航行，1小时后．两船分别到达B、C点．求B、C两点之间的距离． 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1，在中，于点D，，点E为边AD上一点，且，连接BE并延长，交AC于点F． （1）求证：； （2）过点A作交BF的延长线于点G，连接CG，如图2．若，求证：四边形ADCG是矩形． 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．某水果批发商以4元斤的价格对外销售芒果，为了减少库存，尽快回笼资金，推出两种批发方案 方案一：每斤打9.5折； 方案二：不超过200斤的部分按原价销售，超过200斤的部分打7.5折． 某超市计划从该水果批发商处购进x斤芒果，按方案一购买需支付费用元，按方案购买需支付费用元，则该超市选择哪种方案（只能选择一种方案）更合算，请说明理由． 23．如图．四边形ABCD、BEFG均为正方形． （1）如图1，连接AG、CE，请直接写出AG和CE的数量和位置关系（不必证明）． （2）将正方形BEFG绕点B顺时针旋转角（），如图2，直线AG、CE相交于点M． ①AG和CE是否仍然满足（1）中的结论？如果是，请说明理由：如果不是，请举出反例： ②连结MB，求证：MB平分． （3）在（2）的条件下，过点A作交MB的延长线于点N，请直接写出线段CM与BN的数量关系． 24．如图，，是直线与坐标轴的交点，直线过点，与轴交于点. (1)求，，三点的坐标. (2)当点是的中点时，在轴上找一点，使的和最小，画出点的位置，并求点的坐标. (3)若点是折线上一动点，是否存在点，使为直角三角形，若存在，直接写出点的坐标；若不存在，请说明理由. 25．在直角坐标系中，四边形是矩形，点在轴上，点在轴的正半轴上，点，分别在第一，二象限，且，． （1）如图1，延长交轴负半轴于点，若． ①求证：四边形为平行四边形 ②求点的坐标． （2）如图2，为上一点，为的中点，若点恰好落在轴上，且平分，求的长． （3）如图3，轴负半轴上的点与点关于直线对称，且，若的面积为矩形面积的，则的长可为______（写出所有可能的答案）． 【参考答案】 一、选择题 1．C 解析：C 【分析】 根据二次根式的性质即可判断． 【详解】 、、是二次根式，中的a可能为负数，故不一定是二次根式 故选C． 【点睛】 此题主要考查二次根式的识别，解题的关键是熟知二次根式的定义． 2．D 解析：D 【分析】 根据勾股定理逆定理，只要验证两较小边的平方和等于最长边的平方即可． 【详解】 解：A、∵， ∴5，4，3可以作为直角三角形的三边长，故此选项不符合题意； B、∵， ∴5，12，13可以作为直角三角形的三边长，故此选项不符合题意； C、∵， ∴6，8，10可以作为直角三角形的三边长，故此选项不符合题意； D、∵， ∴6，4，7不可以作为直角三角形的三边长，故此选项符合题意； 故选：D． 【点睛】 本题主要考查了勾股定理逆定理，判断三角形是否为直角三角形，已知三角形的三边长，只要利用勾股定理逆定理加以判断即可． 3．A 解析：A 【解析】 【分析】 根据平行四边形、矩形、菱形、正方形的判定方法进行判定即可． 【详解】 解：A、对角线互相平分的四边形是平行四边形，原选项是真命题； B、对角线相等的平行四边形是矩形，原选项是假命题； C、对角线互相垂直的平行四边形是菱形，原选项是假命题； D、对角线相等且互相垂直的平行四边形是正方形，原选项是假命题； 故选：A． 【点睛】 本题考查了平行四边形、矩形、菱形、正方形的判定，熟练掌握相关的知识是解题的关键． 4．B 解析：B 【解析】 【分析】 根据方差的意义可作出判断.方差是用来衡量一组数据波动大小的量，方差越小，表明这组数据分布比较集中，各数据偏离平均数越小，即波动越小，数据越稳定． 【详解】 ∵S=6，S=1.8，S=5，S=8， ∴1.8<5<6<8 ∴S最小， ∴这四个旅游团中年龄相近的旅游团是：乙团． 故选：B． 【点睛】 本题考查方差的意义，方差是用来衡量一组数据波动大小的量，方差越大，表明这组数据偏离平均数越大，即波动越大，数据越不稳定；反之，方差越小，表明这组数据分布比较集中，各数据偏离平均数越小，即波动越小，数据越稳定． 5．C 解析：C 【分析】 根据Rt△ABC和勾股定理可得出AB两点间的距离． 【详解】 解：在Rt△ABC中，AC＝1，BC＝， 可得：AB＝， 故选：C． 【点睛】 本题考查了勾股定理，得出正方体上A、B两点间的距离为直角三角形的斜边是解题关键． 6．B 解析：B 【解析】 【分析】 利用一次函数图象上点的坐标特征可求出点A，B的坐标，在Rt△AOB中，利用勾股定理可求出AB的长，由折叠的性质可得出OC＝OB，进而可得出BC的长，再利用面积法，即可求出CD的长． 【详解】 解：当x＝0时，y＝×0﹣3＝﹣3， ∴点B的坐标为（0，﹣3）； 当y＝0时，x﹣3＝0，解得：x＝4， ∴点A的坐标为（4，0）． 在Rt△AOB中，∠AOB＝90°，OA＝4，OB＝3， ∴ 由折叠可知：OC＝OB＝3， ∴BC＝OB+OC＝6． ∵S△ABC＝BC•OA＝AB•CD， ∴ 故选B． 【点睛】 本题主要考查了一次函数与坐标轴的交点问题，折叠的性质，三角形的面积公式，勾股定理等等，解题的关键在于能够熟练掌握相关知识进行求解. 7．D 解析：D 【解析】 【分析】 由等腰三角形的性质及勾股定理可求解AC=CD=2，进而可求得S△ACD=2，再利用阴影部分的面积=以AC为直径的圆的面积+△ACD的面积-以AD为直径的半圆的面积计算可求解． 【详解】 解：在等腰Rt△ACD中，∠ACD=90°，AC=DC，AD=2， ∴AC2+DC2=AD2=8， ∴AC=CD=2， ∴S△ACD=AC•DC=2， ∴ =π+2-π =2， 故选：D． 【点睛】 本题主要考查了等腰直角三角形，勾股定理，理清阴影部分的面积=以AC为直径的圆的面积+△ACD的面积-以AD为直径的半圆的面积是解题的关键． 8．C 解析：C 【分析】 分类讨论，分别表示出点P位于线段AB上、点P位于线段BC上、点P位于线段MC上时对应的的面积，判断函数图像，选出正确答案即可． 【详解】 由点M是CD中点可得：CM=， （1）如图：当点P位于线段AB上时，即0≤x≤1时， y==x； （2）如图：当点P位于线段BC上时，即1<x≤2时， BP=x－1，CP=2－x， y===； （3）如图：当点P位于线段MC上时，即2<x≤时， MP=， y===． 综上所述： ． 根据一次函数的解析式判断一次函数的图像，只有C选项与解析式相符． 故选：C． 【点睛】 本题主要考查一次函数的实际应用，分类讨论，将分别表示为一次函数的形式是解题关键． 二、填空题 9． 【解析】 【分析】 根据二次根式的非负性求出x，y，即可得解； 【详解】 ∵， ∴， ∴， ∴， ∴； 故答案是． 【点睛】 本题主要考查了利用二次根式的非负性化简求值，准确计算是解题的关键． 10．【解析】 【分析】 根据对角线的长度，利用面积公式即可求解． 【详解】 解：菱形的面积计算公式S＝ab（a、b为菱形的对角线长） ∴菱形的面积S＝×8×10＝40， 故答案为: 40． 【点睛】 本题主要考查菱形的面积，掌握菱形的面积公式是解题的关键． 11．B 解析：139 【解析】 【分析】 根据勾股定理可得正方形BCMN的面积为25+144=169，再求出Rt△ABC的面积，即可求解． 【详解】 如图，∵正方形、正方形的面积分别为25、144， ∴正方形BCMN的面积为25+144=169，AB=5，AC=12 ∴阴影部分的面积为169-×5×12=169-30=139 故答案为：139． 【点睛】 此题主要考查勾股定理，解题的关键是熟知勾股定理几何证明方法． 12．A 解析：40 【分析】 先说明△AFD′≌△CFB可得BF＝D′F，设D′F＝x，在Rt△AFD′中根据勾股定理求得x，再根据AF＝AB−BF求得AF，由BC为AF边上的高，最后根据三角形的面积公式求解即可． 【详解】 解：由于折叠可得：AD′=BC，∠D′=∠B， 又∵∠AFD′=∠CFB， ∴△AFD′≌△CFB（AAS）， ∴D′F＝BF， 设D′F＝x，则AF＝16−x， 在Rt△AFD′中，（16−x）2＝x2＋82，解得：x＝6， ∴AF＝AB−FB＝16−6＝10， ∴S△AFC＝•AF•BC＝×10×8=40． 故填40． 【点睛】 本题考查了勾股定理的正确运用，在直角三角形AFD′中运用勾股定理求出BF的长是解答本题的关键． 13．y＝3x 【分析】 设这个正比例函数的解析式是y＝kx，再将（1，3）代入求得k值，即可求出函数解析式． 【详解】 解：设这个正比例函数的解析式是y＝kx， ∵正比例函数的图象经过点（1，3）， ∴3＝k， 解得k＝3， ∴正比例函数的解析式是y＝3x． 故答案为：y＝3x． 【点睛】 本题主要考查了用待定系数法求正比例函数的解析式，解题的关键是求k． 14．5或1 【分析】 当点在上时，根据平行线的性质和角平分线的定义可得，可得的长；当点在的延长线上时，同理可求出的长． 【详解】 解：如图1，当点在上时， 四边形是矩形， ，， ， 平分， ， ， ， ， ； 如图2，当点在的延长线上时，同理， ． 故答案为：5或1． 【点睛】 本题主要考查了矩形的性质，等腰直角三角形的性质等知识，解题的关键是正确画出两种图形． 15．或 【分析】 分两种情况：当点P在y轴左侧时，由条件可判定AP∥BO，容易求得P点坐标；当点P在y轴右侧时，可设P点坐标为（a，−a＋4），过AP作直线交x轴于点C，可表示出直线AP的解析式，可表示 解析：或 【分析】 分两种情况：当点P在y轴左侧时，由条件可判定AP∥BO，容易求得P点坐标；当点P在y轴右侧时，可设P点坐标为（a，−a＋4），过AP作直线交x轴于点C，可表示出直线AP的解析式，可表示出C点坐标，再根据勾股定理可表示出AC的长，由条件可得到AC＝BC，可得到关于a的方程，可求得P点坐标． 【详解】 解：当点P在y轴左侧时，如图1，连接AP， ∵∠PAB＝∠ABO， ∴AP∥OB， ∵A（0，8）， ∴P点纵坐标为8， 又P点在直线x＋y＝4上，把y＝8代入可求得x＝−4， ∴P点坐标为（−4，8）； 当点P在y轴右侧时，过A、P作直线交x轴于点C，如图2， 设P点坐标为（a，−a＋4），设直线AP的解析式为y＝kx＋b， 把A、P坐标代入可得， 解得， ∴直线AP的解析式为y＝x＋8， 令y＝0可得x＋8＝0，解得x＝， ∴C点坐标为（，0）， ∴AC2＝OC2＋OA2，即AC2＝（）2＋82， ∵B（−4，0）， ∴BC2＝（＋4）2＝（）2＋＋16， ∵∠PAB＝∠ABO， ∴AC＝BC， ∴AC2＝BC2，即（）2＋82＝（）2＋＋16， 解得a＝12，则−a＋4＝−8， ∴P点坐标为（12，−8）， 综上可知，P点坐标为（−4，8）或（12，−8）． 故答案为：（−4，8）或（12，−8）． 【点睛】 本题主要考查一次函数的综合应用，涉及待定系数法、平行线的判定和性质、等腰三角形的性质、分类讨论思想等知识点．确定出P点的位置，由条件得到AP∥OB或AC＝BC是解题的关键． 16．【分析】 根据折叠和矩形的性质，可以得出三角形BDE是等腰三角形，在直角三角形DEC′中，利用勾股定理可求出答案． 【详解】 解：由折叠得，DC＝DC′＝3，∠CBD＝∠C′BD， ∵ABCD是矩 解析： 【分析】 根据折叠和矩形的性质，可以得出三角形BDE是等腰三角形，在直角三角形DEC′中，利用勾股定理可求出答案． 【详解】 解：由折叠得，DC＝DC′＝3，∠CBD＝∠C′BD， ∵ABCD是矩形， ∴AD＝BC=6，AD∥BC， ∴∠CBD＝∠ADB＝∠C′BD， ∴ED＝EB， 设BE＝ED＝x，则EC′＝6﹣x， 在Rt△DEC′中，由勾股定理得，32+（6﹣x）2＝x2， 解得，x＝，即BE＝， 故答案为：． 【点睛】 本题考查了矩形的性质、直角三角形的勾股定理等知识，根据折叠轴对称，得出DE＝BE是解决问题的关键． 三、解答题 17．（1）－1+（2）（3）（4）0 【分析】 (1)利用多项式乘以多项式展开，然后合并即可； (2)把二次根式相乘化为最简二次根式即可； (3)把二次根式化为最简二次根式即可； (4)先把二次根式化为 解析：（1）－1+（2）（3）（4）0 【分析】 (1)利用多项式乘以多项式展开，然后合并即可； (2)把二次根式相乘化为最简二次根式即可； (3)把二次根式化为最简二次根式即可； (4)先把二次根式化为最简二次根式，然后合并即可． 【详解】 解：（1）（1＋）（2﹣） =2-+2-3， =－1+ （2）（＋）× =， = （3） = （4） = = =0 【点睛】 本题考查了二次根式的混合运算：先把二次根式化为最简二次根式，然后进行二次根式的加减乘除运算，再合并即可．在二次根式的混合运算中，要结合题目特点，灵活运用二次根式的性质，选择恰当的解题途径． 18．B、C两点之间的距离为海里 【分析】 根据题意可知，然后根据勾股定理计算即可． 【详解】 解：根据题意可知， 1小时后，海里，海里， 在中， 海里， ∴B、C两点之间的距离为海里． 【点睛】 本题考 解析：B、C两点之间的距离为海里 【分析】 根据题意可知，然后根据勾股定理计算即可． 【详解】 解：根据题意可知， 1小时后，海里，海里， 在中， 海里， ∴B、C两点之间的距离为海里． 【点睛】 本题考查了方向角以及勾股定理，读懂题意，得出是关键． 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）见解析 【分析】 （1）先证，得，又因为，可证； （2）先证，得，又因为，利用边与边的关系，得，又因为，可证得四边形ADCG是平行四边形，又因为，四边形ADCG是矩形． 【详解】 解析：（1）见解析；（2）见解析 【分析】 （1）先证，得，又因为，可证； （2）先证，得，又因为，利用边与边的关系，得，又因为，可证得四边形ADCG是平行四边形，又因为，四边形ADCG是矩形． 【详解】 （1）证明：∵， ∴． ∵，， ∴． ∴． ∵， ∴． （2）证明：∵， ∴， 由（1）知， ∴， ∵， ∴， ∴， ∴， ∵，， ∴， ∴， ∵， ∴四边形ADCG是平行四边形， ∵， ∴四边形ADCG是矩形． 【点睛】 本题考查了相似三角形的判定与性质，全等的判定和性质、平行四边形、矩形的判定，能利用相似和全等找到边与边的关系是解题的关键． 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．当超市计算从该水果批发商处购进芒果少于250斤时，方案一合算；当超市计算从该水果批发商处购进芒果等于250斤时，方案一和方案二费用相同；当超市计算从该水果批发商处购进芒果多于250斤时，方案二合算 解析：当超市计算从该水果批发商处购进芒果少于250斤时，方案一合算；当超市计算从该水果批发商处购进芒果等于250斤时，方案一和方案二费用相同；当超市计算从该水果批发商处购进芒果多于250斤时，方案二合算 【分析】 先根据方案分别求出和，再分三种情况分别计算即可得到答案． 【详解】 解：根据题意得：； ， 当时，，解得x>250； 当时，，解得x=250； 当时，，解得x<250； 答：当超市计算从该水果批发商处购进芒果少于250斤时，方案一合算；当超市计算从该水果批发商处购进芒果等于250斤时，方案一和方案二费用相同；当超市计算从该水果批发商处购进芒果多于250斤时，方案二合算． 【点睛】 此题考查方案选择问题，解一元一次方程及一元一次不等式，正确求出和是解题的关键． 23．（1）AG=EC，AG⊥EC；（2）①满足，理由见解析；②见解析；（3）CM=BN． 【分析】 （1）由正方形BEFG与正方形ABCD，利用正方形的性质得到两对边相等，一对直角相等，利用SAS得出三 解析：（1）AG=EC，AG⊥EC；（2）①满足，理由见解析；②见解析；（3）CM=BN． 【分析】 （1）由正方形BEFG与正方形ABCD，利用正方形的性质得到两对边相等，一对直角相等，利用SAS得出三角形ABG与三角形CBE全等，利用全等三角形的对应边相等，对应角相等得到CE=AG，∠BCE=∠BAG，再利用同角的余角相等即可得证； （2）①利用SAS得出△ABG≌△CEB即可解决问题； ②过B作BP⊥EC，BH⊥AM，由全等三角形的面积相等得到两三角形面积相等，而AG=EC，可得出BP=BH，利用到角两边距离相等的点在角的平分线上得到BM为角平分线； （3）在AN上截取NQ=NB，可得出三角形BNQ为等腰直角三角形，利用等腰直角三角形的性质得到BQ=BN，接下来证明BQ=CM，即要证明三角形ABQ与三角形BCM全等，利用同角的余角相等得到一对角相等，再由三角形ANM为等腰直角三角形得到NA=NM，利用等式的性质得到AQ=BM，利用SAS可得出全等，根据全等三角形的对应边相等即可得证． 【详解】 解：（1）AG=EC，AG⊥EC，理由为： ∵正方形BEFG，正方形ABCD， ∴GB=BE，∠ABG=90°，AB=BC，∠ABC=90°， 在△ABG和△BEC中， ， ∴△ABG≌△BEC（SAS）， ∴CE=AG，∠BCE=∠BAG， 延长CE交AG于点M， ∴∠BEC=∠AEM， ∴∠ABC=∠AME=90°， ∴AG=EC，AG⊥EC； （2）①满足，理由是： 如图2中，设AM交BC于O． ∵∠EBG=∠ABC=90°， ∴∠ABG=∠EBC， 在△ABG和△CEB中， ， ∴△ABG≌△CEB（SAS）， ∴AG=EC，∠BAG=∠BCE， ∵∠BAG+∠AOB=90°，∠AOB=∠COM， ∴∠BCE+∠COM=90°， ∴∠OMC=90°， ∴AG⊥EC． ②过B作BP⊥EC，BH⊥AM， ∵△ABG≌△CEB， ∴S△ABG=S△EBC，AG=EC， ∴EC•BP=AG•BH， ∴BP=BH， ∴MB平分∠AME； （3）CM=BN， 理由为：在NA上截取NQ=NB，连接BQ， ∴△BNQ为等腰直角三角形，即BQ=BN， ∵∠AMN=45°，∠N=90°， ∴△AMN为等腰直角三角形，即AN=MN， ∴MN-BN=AN-NQ，即AQ=BM， ∵∠MBC+∠ABN=90°，∠BAN+∠ABN=90°， ∴∠MBC=∠BAN， 在△ABQ和△BCM中， ， ∴△ABQ≌△BCM（SAS）， ∴CM=BQ， 则CM=BN． 【点睛】 此题考查了正方形，全等三角形的判定与性质，等腰直角三角形的判定与性质，角平分线的判定，熟练掌握正方形的性质是解本题的关键． 24．(1)A(-4，0)，B(0，4)，C(2，0)；(2)画图见解析；E(-34,0)；(3)存在，点的坐标为(-1,3)或45,125． 【解析】 【分析】 （1）分别令x=0，y=0即可确定A、B 解析：(1)A(-4，0)，B(0，4)，C(2，0)；(2)画图见解析；E；(3)存在，点的坐标为或． 【解析】 【分析】 （1）分别令x=0，y=0即可确定A、B的坐标，然后确定直线BC的解析式，然后再令y=0，即可求得C的坐标； （2）先根据中点的性质求出D的坐标，然后再根据轴对称确定的坐标，然后确定DB1的解析式，令y=0，即可求得E的坐标； （3）分别就D点在AB和D点BC上两种情况进行解答即可. 【详解】 解：(1)在中， 令，得， 令，得， ，． 把代入，， 得 直线为：． 在中， 令，得， 点的坐标为； (2)如图点为所求 点是的中点，，． ． 点关于轴的对称点的坐标为． 设直线的解析式为． 把，代入， 得． 解得，． 故该直线方程为：． 令，得点的坐标为． (3)存在，点的坐标为或． ①当点在上时，由 得到：， 由等腰直角三角形求得点的坐标为； ②当点在上时，如图，设交轴于点． 在与中， ． ， 点的坐标为， 易得直线的解析式为， 与组成方程组， 解得． 交点的坐标为 【点睛】 本题是一次函数的综合题，考查了利用待定系数法求一次函数的解析式、轴对称等知识点，掌握一次函数的函数的知识和差分类讨论的思想是解答本题的关键. 25．（1）①见解析；②；（2）；（3）或 【分析】 （1）①利用三线合一定理证明ED=CD，即可得到ED=AB，由矩形的性质可以得到AE=AC=BD，即可证明；②设A（a，0），C（0，b），利用勾股定 解析：（1）①见解析；②；（2）；（3）或 【分析】 （1）①利用三线合一定理证明ED=CD，即可得到ED=AB，由矩形的性质可以得到AE=AC=BD，即可证明；②设A（a，0），C（0，b），利用勾股定理求出，则CE=CD+DE=6，E（a-5，0），则，，由此即可求解； （2）延长BA到M于y轴交于M，先证明△DGC≌△AGM，得到∠DCG=∠AMG，AM=CD=AB=3，再由角平分线的定义即可推出CF=MF，设AF=m，则CF=MF=3+m，BF=AB-AF=3-m， 由，得到，解方程即可； （3）分Q在矩形ABCD内部和外部两种情况求解即可． 【详解】 解：（1）①∵四边形ABCD是矩形， ∴∠ADC=90°，AC=BD，DC=AB ∵AC=AE， ∴CD=ED，AE=BD ∴ED=AB， ∴四边形ABDE是平行四边形； ②设A（a，0），C（0，b）， ∵四边形ABCD是矩形， ∴∠ABC=90°，CD=AB=DE=3， ∴，CE=CD+DE=6， ∴E（a-5,0）， ∴，， ∴， 解得， ∴； （2）如图，延长BA到M于y轴交于M， ∵G为AD中点， ∴AG=DG， ∵四边形ABCD是矩形， ∴∠D=∠DAB=∠GAM=∠B=90°， 又∵∠DGC=∠AGM， ∴△DGC≌△AGM（ASA）， ∴∠DCG=∠AMG，AM=CD=AB=3 ∵CG平分∠DCF， ∴∠DCG=∠FCM=∠AMG， ∴CF=MF， 设AF=m，则CF=MF=3+m，BF=AB-AF=3-m， ∵， ∴ 解得， ∴； （3）当Q在矩形内部时，如图所示，过点Q作QE⊥BC于E，延长EQ交AD于F，连接AQ ∵， ∴； ∵BC∥AD，EF⊥AD，BA⊥AD， ∴EF∥AB， ∴四边形ABEF是矩形， ∴EF=AB=3，BE=AF， ∴， ∵点P与点Q关于直线AD对称，且AP=AD， ∴AP=AD=AQ=4 ∴，， ∴； 当Q在矩形ABCD的外部时，如图所示过点Q作QE⊥BC于E，延长QE交AD于F，连接AQ 同理求得，， ∴， ∴， ∴， ∴综上所述，或， 故答案为：或． 【点睛】 本题主要考查了矩形的性质，勾股定理，两点距离公式，等腰三角形的性质与判定，平行四边形的判定等等，解题的关键在于能够熟练掌握相关知识进行求解．