八年级上册压轴题数学考试试卷及答案.doc
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八年级上册压轴题数学考试试卷及答案 一、压轴题 1.请按照研究问题的步骤依次完成任务. (问题背景) (1)如图1的图形我们把它称为“8字形”, 请说理证明∠A+∠B=∠C+∠D. (简单应用) (2)如图2,AP、CP分别平分∠BAD、∠BCD,若∠ABC=20°,∠ADC=26°,求∠P的度数(可直接使用问题(1)中的结论) (问题探究) (3)如图3,直线AP平分∠BAD的外角∠FAD,CP平分∠BCD的外角∠BCE, 若∠ABC=36°,∠ADC=16°,猜想∠P的度数为 ; (拓展延伸) (4)在图4中,若设∠C=x,∠B=y,∠CAP=∠CAB,∠CDP=∠CDB,试问∠P与∠C、∠B之间的数量关系为 (用x、y表示∠P) ; (5)在图5中,AP平分∠BAD,CP平分∠BCD的外角∠BCE,猜想∠P与∠B、D的关系,直接写出结论 . 2.已知,在平面直角坐标系中,,,C为AB的中点,P是线段AB上一动点,D是线段OA上一点,且,于E. (1)求的度数; (2)当点P运动时,PE的值是否变化?若变化,说明理由;若不变,请求PE的值. (3)若,求点D的坐标. 3.已知在△ABC中,AB=AC,射线BM、BN在∠ABC内部,分别交线段AC于点G、H. (1)如图1,若∠ABC=60°,∠MBN=30°,作AE⊥BN于点D,分别交BC、BM于点E、F. ①求证:∠1=∠2; ②如图2,若BF=2AF,连接CF,求证:BF⊥CF; (2)如图3,点E为BC上一点,AE交BM于点F,连接CF,若∠BFE=∠BAC=2∠CFE,求的值. 4.(阅读材科)小明同学发现这样一个规律:两个顶角相等的等腰三角形, 如果具有公共的项角的顶点,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°;④EO=CO,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,AB=BC,∠ABC=∠BDC=60°,试探究∠A与∠C的数量关系. 5.阅读下面材料,完成(1)-(3)题. 数学课上,老师出示了这样一道题: 如图1,已知等腰△ABC中,AB=AC,AD为BC边上的中线,以AB为边向AB左侧作等边△ABE,直线CE与直线AD交于点F.请探究线段EF、AF、DF之间的数量关系,并证明. 同学们经过思考后,交流了自已的想法: 小明:“通过观察和度量,发现∠DFC的度数可以求出来.” 小强:“通过观察和度量,发现线段DF和CF之间存在某种数量关系.” 小伟:“通过做辅助线构造全等三角形,就可以将问题解决.” ...... 老师:“若以AB为边向AB右侧作等边△ABE,其它条件均不改变,请在图2中补全图形,探究线段EF、AF、DF三者的数量关系,并证明你的结论.” (1)求∠DFC的度数; (2)在图1中探究线段EF、AF、DF之间的数量关系,并证明; (3)在图2中补全图形,探究线段EF、AF、DF之间的数量关系,并证明. 6.如图,若要判定纸带两条边线a,b是否互相平行,我们可以采用将纸条沿AB折叠的方式来进行探究. (1)如图1,展开后,测得,则可判定a//b,请写出判定的依据_________; (2)如图2,若要使a//b,则与应该满足的关系是_________; (3)如图3,纸带两条边线a,b互相平行,折叠后的边线b与a交于点C,若将纸带沿(,分别在边线a,b上)再次折叠,折叠后的边线b与a交于点,AB//,,求出的长. 7.探究:如图①,在△ABC中,∠ACB=90°,CD⊥AB于点D,若∠B=30°,则∠ACD的度数是 度; 拓展:如图②,∠MCN=90°,射线CP在∠MCN的内部,点A、B分别在CM、CN上,分别过点A、B作AD⊥CP、BE⊥CP,垂足分别为D、E,若∠CBE=70°,求∠CAD的度数; 应用:如图③,点A、B分别在∠MCN的边CM、CN上,射线CP在∠MCN的内部,点D、E在射线CP上,连接AD、BE,若∠ADP=∠BEP=60°,则∠CAD+∠CBE+∠ACB= 度. 8.如图,在等边中,线段为边上的中线.动点在直线上时,以为一边在的下方作等边,连结. (1)求的度数; (2)若点在线段上时,求证:; (3)当动点在直线上时,设直线与直线的交点为,试判断是否为定值?并说明理由. 9.直角三角形中,,直线过点. (1)当时,如图1,分别过点和作直线于点,直线于点,与是否全等,并说明理由; (2)当,时,如图2,点与点关于直线对称,连接,点是上一点,点是上一点,分别过点作直线于点,直线于点,点从点出发,以每秒的速度沿路径运动,终点为,点从点出发,以每秒的速度沿路径运动,终点为,点同时开始运动,各自达到相应的终点时停止运动,设运动时间为秒,当为等腰直角三角形时,求的值. 10.(1)问题发现. 如图1,和均为等边三角形,点、、均在同一直线上,连接. ①求证:. ②求的度数. ③线段、之间的数量关系为__________. (2)拓展探究. 如图2,和均为等腰直角三角形,,点、、在同一直线上,为中边上的高,连接. ①请判断的度数为____________. ②线段、、之间的数量关系为________.(直接写出结论,不需证明) 11.如图,以直角三角形AOC的直角顶点O为原点,以OC,OA所在直线为轴和轴建立平面直角坐标系,点A(0,a),C(b,0)满足. (1)a= ;b= ;直角三角形AOC的面积为 . (2)已知坐标轴上有两动点P,Q同时出发,P点从C点出发以每秒2个单位长度的速度向点O匀速移动,Q点从O点出发以每秒1个单位长度的速度向点A匀速移动,点P到达O点整个运动随之结束.AC的中点D的坐标是(4,3),设运动时间为t秒.问:是否存在这样的t,使得△ODP与△ODQ的面积相等?若存在,请求出t的值;若不存在,请说明理由. (3)在(2)的条件下,若∠DOC=∠DCO,点G是第二象限中一点,并且y轴平分∠GOD.点E是线段OA上一动点,连接接CE交OD于点H,当点E在线段OA上运动的过程中,探究∠GOD,∠OHC,∠ACE之间的数量关系,并证明你的结论(三角形的内角和为180). 12.已知ABC,P 是平面内任意一点(A、B、C、P 中任意三点都不在同一直线上).连接 PB、PC,设∠PBA=s°,∠PCA=t°,∠BPC=x°,∠BAC=y°. (1)如图,当点 P 在ABC 内时, ①若 y=70,s=10,t=20,则 x= ; ②探究 s、t、x、y 之间的数量关系,并证明你得到的结论. (2)当点 P 在ABC 外时,直接写出 s、t、x、y 之间所有可能的数量关系,并画出相应的图形. 13.如图1.在△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC=10,直线DE经过点C,过点A,B分别作AD⊥DE,BE⊥DE,垂足分别为点D和E,AD=8,BE=6. (1)①求证:△ADC≌△CEB;②求DE的长; (2)如图2,点M以3个单位长度/秒的速度从点C出发沿着边CA运动,到终点A,点N以8个单位长度/秒的速度从点B出发沿着线BC—CA运动,到终点A.M,N两点同时出发,运动时间为t秒(t>0),当点N到达终点时,两点同时停止运动,过点M作PM⊥DE于点P,过点N作QN⊥DE于点Q; ①当点N在线段CA上时,用含有t的代数式表示线段CN的长度; ②当t为何值时,点M与点N重合; ③当△PCM与△QCN全等时,则t= . 14.探索发现: …… 根据你发现的规律,回答下列问题: (1)= ,= ; (2)利用你发现的规律计算: (3)利用规律解方程: 15.如图,在中,,,点为内一点,且. (1)求证:; (2)若,为延长线上的一点,且. ①求的度数. ②若点在上,且,请判断、的数量关系,并说明理由. ③若点为直线上一点,且为等腰,直接写出的度数. 16.在我们认识的多边形中,有很多轴对称图形.有些多边形,边数不同对称轴的条数也不同;有些多边形,边数相同但却有不同数目的对称轴.回答下列问题: (1)非等边的等腰三角形有________条对称轴,非正方形的长方形有________条对称轴,等边三角形有___________条对称轴; (2)观察下列一组凸多边形(实线画出),它们的共同点是只有1条对称轴,其中图1-2和图1-3都可以看作由图1-1修改得到的,仿照类似的修改方式,请你在图1-4和图1-5中,分别修改图1-2和图1-3,得到一个只有1条对称轴的凸五边形,并用实线画出所得的凸五边形; (3)小明希望构造出一个恰好有2条对称轴的凸六边形,于是他选择修改长方形,图2中是他没有完成的图形,请用实线帮他补完整个图形; (4)请你画一个恰好有3条对称轴的凸六边形,并用虚线标出对称轴. 17.如图,在中,,,点D在边BC上运动(点D不与点重合),连接AD,作,DE交边AC于点E. (1)当时, , (2)当DC等于多少时,,请说明理由; (3)在点D的运动过程中,的形状可以是等腰三角形吗?若可以,请求出的度数;若不可以,请说明理由. 18.(阅读材料): (1)在中,若,由“三角形内角和为180°”得. (2)在中,若,由“三角形内角和为180°”得. (解决问题): 如图①,在平面直角坐标系中,点C是x轴负半轴上的一个动点.已知轴,交y轴于点E,连接CE,CF是∠ECO的角平分线,交AB于点F,交y轴于点D.过E点作EM平分∠CEB,交CF于点M. (1)试判断EM与CF的位置关系,并说明理由; (2)如图②,过E点作PE⊥CE,交CF于点P.求证:∠EPC=∠EDP; (3)在(2)的基础上,作EN平分∠AEP,交OC于点N,如图③.请问随着C点的运动,∠NEM的度数是否发生变化?若不变,求出其值:若变化,请说明理由. 19.(1)如图1,和都是等边三角形,且,,三点在一条直线上,连接,相交于点,求证:. (2)如图2,在中,若,分别以,和为边在外部作等边,等边,等边,连接、、恰交于点. ①求证:; ②如图2,在(2)的条件下,试猜想,,与存在怎样的数量关系,并说明理由. 20.已知:中,过B点作BE⊥AD,. (1)如图1,点在的延长线上,连,作于,交于点.求证:; (2)如图2,点在线段上,连,过作,且,连交于,连,问与有何数量关系,并加以证明; (3)如图3,点在CB延长线上,且,连接、的延长线交于点,若,请直接写出的值. 【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除 一、压轴题 1.(1)见解析;(2)∠P=23º;(3)∠P=26º;(4)∠P=;(5)∠P=. 【解析】 【分析】 (1)根据三角形内角和定理即可证明; (2)如图2,根据角平分线的性质得到∠1=∠2,∠3=∠4,列方程组即可得到结论; (3)由AP平分∠BAD的外角∠FAD,CP平分∠BCD的外角∠BCE,推出∠1=∠2,∠3=∠4,推出∠PAD=180°-∠2,∠PCD=180°-∠3,由∠P+(180°-∠1)=∠D+(180°-∠3),∠P+∠1=∠B+∠4,推出2∠P=∠B+∠D,即可解决问题; (4)根据题意得出∠B+∠CAB=∠C+∠BDC,再结合∠CAP=∠CAB,∠CDP=∠CDB,得到y+(∠CAB-∠CAB)=∠P+(∠BDC-∠CDB),从而可得∠P=y+∠CAB-∠CAB-∠CDB+∠CDB=; (5)根据题意得出∠B+∠BAD=∠D+∠BCD,∠DAP+∠P=∠PCD+∠D,再结合AP平分∠BAD,CP平分∠BCD的外角∠BCE,得到∠BAD+∠P=[∠BCD+(180°-∠BCD)]+∠D,所以∠P=90°+∠BCD-∠BAD +∠D=. 【详解】 解:(1)证明:在△AOB中,∠A+∠B+∠AOB=180°, 在△COD中,∠C+∠D+∠COD=180°, ∵∠AOB=∠COD, ∴∠A+∠B=∠C+∠D; (2)解:如图2,∵AP、CP分别平分∠BAD,∠BCD, ∴∠1=∠2,∠3=∠4, 由(1)的结论得:, ①+②,得2∠P+∠2+∠3=∠1+∠4+∠B+∠D, ∴∠P=(∠B+∠D)=23°; (3)解:如图3, ∵AP平分∠BAD的外角∠FAD,CP平分∠BCD的外角∠BCE, ∴∠1=∠2,∠3=∠4, ∴∠PAD=180°-∠2,∠PCD=180°-∠3, ∵∠P+(180°-∠1)=∠D+(180°-∠3), ∠P+∠1=∠B+∠4, ∴2∠P=∠B+∠D, ∴∠P=(∠B+∠D)=×(36°+16°)=26°; 故答案为:26°; (4)由题意可得:∠B+∠CAB=∠C+∠BDC, 即y+∠CAB=x+∠BDC,即∠CAB-∠BDC=x-y, ∠B+∠BAP=∠P+∠PDB, 即y+∠BAP=∠P+∠PDB, 即y+(∠CAB-∠CAP)=∠P+(∠BDC-∠CDP), 即y+(∠CAB-∠CAB)=∠P+(∠BDC-∠CDB), ∴∠P=y+∠CAB-∠CAB-∠CDB+∠CDB = y+(∠CAB-∠CDB) =y+(x-y) = 故答案为:∠P=; (5)由题意可得:∠B+∠BAD=∠D+∠BCD, ∠DAP+∠P=∠PCD+∠D, ∴∠B-∠D=∠BCD-∠BAD, ∵AP平分∠BAD,CP平分∠BCD的外角∠BCE, ∴∠BAP=∠DAP,∠PCE=∠PCB, ∴∠BAD+∠P=(∠BCD+∠BCE)+∠D, ∴∠BAD+∠P=[∠BCD+(180°-∠BCD)]+∠D, ∴∠P=90°+∠BCD-∠BAD +∠D =90°+(∠BCD-∠BAD)+∠D =90°+(∠B-∠D)+∠D =, 故答案为:∠P=. 【点睛】 本题考查三角形内角和,三角形的外角的性质、多边形的内角和等知识,解题的关键是学会用方程组的思想思考问题,属于中考常考题型. 2.(1)45°;(2)PE的值不变,PE=4,理由见详解;(3)D(,0). 【解析】 【分析】 (1)根据,,得△AOB为等腰直角三角形,根据等腰直角三角形的性质,即可求出∠OAB的度数; (2)根据等腰直角三角形的性质得到∠AOC=∠BOC=45°,OC⊥AB,再证明△POC≌△DPE,根据全等三角形的性质得到OC=PE,即可得到答案; (3)证明△POB≌△DPA,得到PA=OB=,DA=PB,进而得OD的值,即可求出点D的坐标. 【详解】 (1),, ∴OA=OB=, ∵∠AOB=90°, ∴△AOB为等腰直角三角形, ∴∠OAB=45°; (2)PE的值不变,理由如下: ∵△AOB为等腰直角三角形,C为AB的中点, ∴∠AOC=∠BOC=45°,OC⊥AB, ∵PO=PD, ∴∠POD=∠PDO, ∵D是线段OA上一点, ∴点P在线段BC上, ∵∠POD=45°+∠POC,∠PDO=45°+∠DPE, ∴∠POC=∠DPE, 在△POC和△DPE中, , ∴△POC≅△DPE(AAS), ∴OC=PE, ∵OC=AB=××=4, ∴PE=4; (3)∵OP=PD, ∴∠POD=∠PDO=(180°−45°)÷2=67.5°, ∴∠APD=∠PDO−∠A=22.5°,∠BOP=90°−∠POD=22.5°, ∴∠APD=∠BOP, 在△POB和△DPA中, ∴△POB≌△DPA(AAS), ∴PA=OB=,DA=PB, ∴DA=PB=×-=8-, ∴OD=OA−DA=-(8-)=, ∴点D的坐标为(,0). 【点睛】 本题主要考查等腰直角三角形的性质,三角形全等的判定与性质定理,图形与坐标,掌握等腰直角三角形的性质,是解题的关键. 3.(1)①见解析;②见解析;(2)2 【解析】 【分析】 (1)①只要证明∠2+∠BAF=∠1+∠BAF=60°即可解决问题; ②只要证明△BFC≌△ADB,即可推出∠BFC=∠ADB=90°; (2)在BF上截取BK=AF,连接AK.只要证明△ABK≌CAF,可得S△ABK=S△AFC,再证明AF=FK=BK,可得S△ABK=S△AFK,即可解决问题; 【详解】 (1)①证明:如图1中, ∵AB=AC,∠ABC=60° ∴△ABC是等边三角形, ∴∠BAC=60°, ∵AD⊥BN, ∴∠ADB=90°, ∵∠MBN=30°, ∠BFD=60°=∠1+∠BAF=∠2+∠BAF, ∴∠1=∠2 ②证明:如图2中, 在Rt△BFD中,∵∠FBD=30°, ∴BF=2DF, ∵BF=2AF, ∴BF=AD, ∵∠BAE=∠FBC,AB=BC, ∴△BFC≌△ADB, ∴∠BFC=∠ADB=90°, ∴BF⊥CF (2)在BF上截取BK=AF,连接AK. ∵∠BFE=∠2+∠BAF,∠CFE=∠4+∠1, ∴∠CFB=∠2+∠4+∠BAC, ∵∠BFE=∠BAC=2∠EFC, ∴∠1+∠4=∠2+∠4 ∴∠1=∠2,∵AB=AC, ∴△ABK≌CAF, ∴∠3=∠4,S△ABK=S△AFC, ∵∠1+∠3=∠2+∠3=∠CFE=∠AKB,∠BAC=2∠CEF, ∴∠KAF=∠1+∠3=∠AKF, ∴AF=FK=BK, ∴S△ABK=S△AFK, ∴. 【点睛】 本题考查全等三角形的判定和性质、等边三角形的性质、等腰三角形的判定和性质、直角三角形30度角性质等知识,解题的关键是能够正确添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题,属于中考压轴题. 4.(1)证明见解析;(2)①②③;(3)∠A+∠C=180°. 【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△BDP是等边三角形,得出BD=BP,∠DBP=60°,进而判断出△ABD≌△CBP(SAS),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; (2)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, ∴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, ∴△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)如图3, 延长DC至P,使DP=DB, ∵∠BDC=60°, ∴△BDP是等边三角形, ∴BD=BP,∠DBP=60°, ∵∠BAC=60°=∠DBP, ∴∠ABD=∠CBP, ∵AB=CB, ∴△ABD≌△CBP(SAS), ∴∠BCP=∠A, ∵∠BCD+∠BCP=180°, ∴∠A+∠BCD=180°. 【点睛】 此题考查三角形综合题,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题的关键. 5.(1)60°;(2)EF=AF+FC,证明见解析;(3)AF=EF+2DF,证明见解析. 【解析】 【分析】 (1)可设∠BAD=∠CAD=α,∠AEC=∠ACE=β,在△ACE中,根据三角形内角和可得2α+60+2β=180°,从而有α+β=60°,即可得出∠DFC的度数; (2)在EC上截取EG=CF,连接AG,证明△AEG≌△ACF,然后再证明△AFG为等边三角形,从而可得出EF=EG+GF=AF+FC; (3)在AF上截取AG=EF,连接BG,BF,证明方法类似(2),先证明△ABG≌△EBF,再证明△BFG为等边三角形,最后可得出结论. 【详解】 解:(1)∵AB=AC,AD为BC边上的中线,∴可设∠BAD=∠CAD=α, 又△ABE为等边三角形, ∴AE=AB=AC,∠EAB=60°,∴可设∠AEC=∠ACE=β, 在△ACE中,2α+60°+2β=180°, ∴α+β=60°, ∴∠DFC=α+β=60°; (2)EF=AF+FC,证明如下: ∵AB=AC,AD为BC边上的中线,∴AD⊥BC,∴∠FDC=90°, ∵∠CFD=60°,则∠DCF=30°, ∴CF=2DF, 在EC上截取EG=CF,连接AG, 又AE=AC, ∴∠AEG=∠ACF, ∴△AEG≌△ACF(SAS), ∴∠EAG=∠CAF,AG=AF, 又∠CAF=∠BAD, ∴∠EAG=∠BAD, ∴∠GAF=∠BAD+∠BAG=∠EAG+∠BAG=∠60°, ∴△AFG为等边三角形, ∴EF=EG+GF=AF+FC, 即EF=AF+FC; (3)补全图形如图所示, 结论:AF=EF+2DF.证明如下: 同(1)可设∠BAD=∠CAD=α,∠ACE=∠AEC=β, ∴∠CAE=180°-2β, ∴∠BAE=2α+180°-2β=60°,∴β-α=60°, ∴∠AFC=β-α=60°, 又△ABE为等边三角形,∴∠ABE=∠AFC=60°, ∴由8字图可得:∠BAD=∠BEF, 在AF上截取AG=EF,连接BG,BF, 又AB=BE, ∴△ABG≌△EBF(SAS), ∴BG=BF, 又AF垂直平分BC, ∴BF=CF, ∴∠BFA=∠AFC=60°, ∴△BFG为等边三角形, ∴BG=BF,又BC⊥FG,∴FG=BF=2DF, ∴AF=AG+GF=BF+EF=2DF+EF. 【点睛】 本题考查了全等三角形的判定和性质、等边三角形的性质、等腰三角形的性质等知识,解决问题的关键是常用辅助线构造全等三角形,属于中考常考题型. 6.(1)内错角相等,两直线平行;(2)∠1+2∠2=180°;(3)4或10 【解析】 【分析】 (1)根据平行线的判定定理,即可得到答案; (2)由折叠的性质得:∠3=∠4,若a∥b,则∠3=∠2,结合三角形内角和定理,即可得到答案; (3)分两种情况:①当B1在B的左侧时,如图2,当B1在B的右侧时,如图3,分别求出的长,即可得到答案. 【详解】 (1)∵, ∴a∥b(内错角相等,两直线平行), 故答案是:内错角相等,两直线平行; (2)如图1,由折叠的性质得:∠3=∠4, 若a∥b,则∠3=∠2, ∴∠4=∠2, ∵∠2+∠4+∠1=180°, ∴∠1+2∠2=180°, ∴要使a∥b,则与应该满足的关系是:∠1+2∠2=180°. 故答案是:∠1+2∠2=180°; (3)①当B1在B的左侧时,如图2, ∵AB//,a∥b, ∴AA1=BB1=3, ∴=AC- AA1=7-3=4; ②当B1在B的右侧时,如图3, ∵AB//,a∥b, ∴AA1=BB1=3, ∴=AC+AA1=7+3=10. 综上所述:=4或10. 【点睛】 本题主要考查平行线的判定和性质定理,折叠的性质以及三角形的内角和定理,掌握“平行线间的平行线段长度相等”是解题的关键. 7.探究:30;(2)拓展:20°;(3)应用:120 【解析】 【分析】 (1)利用直角三角形的性质依次求出∠A,∠ACD即可; (2)利用直角三角形的性质直接计算得出即可; (3)利用三角形的外角的性质得出结论,直接转化即可得出结论. 【详解】 (1)在△ABC中,∠ACB=90°,∠B=30°, ∴∠A=60°, ∵CD⊥AB, ∴∠ADC=90°, ∴∠ACD=90°﹣∠A=30°; 故答案为:30, (2)∵BE⊥CP, ∴∠BEC=90°, ∵∠CBE=70°, ∴∠BCE=90°﹣∠CBE=20°, ∵∠ACB=90°, ∴∠ACD=90°﹣∠BCE=70°, ∵AD⊥CP, ∴∠CAD=90°﹣∠ACD=20°; (3)∵∠ADP是△ACD的外角, ∴∠ADP=∠ACD+∠CAD=60°, 同理,∠BEP=∠BCE+∠CBE=60°, ∴∠CAD+∠CBE+∠ACB=∠CAD+∠CBE+∠ACD+∠BCE=(∠CAD+∠ACD)+(∠CBE+∠BCE)=120°, 故答案为120. 【点睛】 此题是三角形的综合题,主要考查了直角三角形的性质,三角形的外角的性质,垂直的定义,解本题的关键是充分利用直角三角形的性质:两锐角互余,是一道比较简单的综合题. 8.(1)30°;(2)证明见解析;(3)是定值,. 【解析】 【分析】 (1)根据等边三角形的性质可以直接得出结论; (2)根据等边三角形的性质就可以得出,,,,由等式的性质就可以,根据就可以得出; (3)分情况讨论:当点在线段上时,如图1,由(2)可知,就可以求出结论;当点在线段的延长线上时,如图2,可以得出而有而得出结论;当点在线段的延长线上时,如图3,通过得出同样可以得出结论. 【详解】 (1)是等边三角形, . 线段为边上的中线, , . (2)与都是等边三角形, ,,, , . 在和中 , ; (3)是定值,, 理由如下: ①当点在线段上时,如图1, 由(2)可知,则, 又, , 是等边三角形,线段为边上的中线 平分,即 . ②当点在线段的延长线上时,如图2, 与都是等边三角形, ,,, , , 在和中 , , , 同理可得:, . ③当点在线段的延长线上时, 与都是等边三角形, ,,, , , 在和中 , , , 同理可得: , ∵, . 综上,当动点在直线上时,是定值,. 【点睛】 此题考查等边三角形的性质,全等三角形的判定及性质,等边三角形三线合一的性质,解题中注意分类讨论的思想解题. 9.(1)全等,理由见解析;(2)t=3.5秒或5秒 【解析】 【分析】 (1)根据垂直的定义得到∠DAC=∠ECB,利用AAS定理证明△ACD≌△CBE; (2)分点F沿C→B路径运动和点F沿B→C路径运动两种情况,根据等腰三角形的定义列出算式,计算即可; 【详解】 解:(1)△ACD与△CBE全等. 理由如下:∵AD⊥直线l, ∴∠DAC+∠ACD=90°, ∵∠ACB=90°, ∴∠BCE+∠ACD=90°, ∴∠DAC=∠ECB, 在△ACD和△CBE中, , ∴△ACD≌△CBE(AAS); (2)由题意得,AM=t,FN=3t, 则CM=8-t, 由折叠的性质可知,CF=CB=6, ∴CN=6-3t, 点N在BC上时,△CMN为等腰直角三角形, 当点N沿C→B路径运动时,由题意得,8-t=3t-6, 解得,t=3.5, 当点N沿B→C路径运动时,由题意得,8-t=18-3t, 解得,t=5, 综上所述,当t=3.5秒或5秒时,△CMN为等腰直角三角形; 【点睛】 本题考查的是全等三角形的判定和性质,掌握全等三角形的判定定理和性质定理,灵活运用分情况讨论思想是解题的关键. 10.(1)①详见解析;②60°;③;(2)①90°;② 【解析】 【分析】 (1)易证∠ACD=∠BCE,即可求证△ACD≌△BCE,根据全等三角形对应边相等可求得AD=BE,根据全等三角形对应角相等即可求得∠AEB的大小; (2)易证△ACD≌△BCE,可得∠ADC=∠BEC,进而可以求得∠AEB=90°,即可求得DM=ME=CM,即可解题. 【详解】 解:(1)①证明:∵和均为等边三角形, ∴,, 又∵, ∴, ∴. ②∵为等边三角形, ∴. ∵点、、在同一直线上, ∴, 又∵, ∴, ∴. ③ , ∴. 故填:; (2)①∵和均为等腰直角三角形, ∴,, 又∵, ∴, ∴, 在和中, , ∴, ∴. ∵点、、在同一直线上, ∴, ∴. ②∵, ∴. ∵,, ∴. 又∵, ∴, ∴. 故填:①90°;②. 【点睛】 本题考查了全等三角形的判定,考查了全等三角形对应边相等、对应角相等的性质,本题中求证△ACD≌△BCE是解题的关键. 11.(1)6;8;24;(2)存在时,使得△ODP与△ODQ的面积相等;(3)∠GOD+∠ACE=∠OHC,见解析 【解析】 【分析】 (1)利用非负性即可求出a,b即可得出结论,即可求出△ABC的面积; (2)先表示出OQ,OP,利用那个面积相等,建立方程求解即可得出结论; (3)先判断出∠OAC=∠AOD,进而判断出OG∥AC,即可判断出∠FHC=∠ACE,同理∠FHO=∠GOD,即可得出结论. 【详解】 解:(1) 解:(1)∵, ∴a-6=0,b-8=0, ∴a=6,b=8, ∴A(0,6),C(8,0); ∴S△ABC=6×8÷2=24, 故答案为(0,6),(8,0); 6;8;24 (2) ∵ 由时, ∴存在时,使得△ODP与△ODQ的面积相等 (3) )∴2∠GOA+∠ACE=∠OHC,理由如下: ∵x轴⊥y轴, ∴∠AOC=∠DOC+∠AOD=90° ∴∠OAC+∠ACO=90° 又∵∠DOC=∠DCO ∴∠OAC=∠AOD ∵y轴平分∠GOD ∴∠GOA=∠AOD ∴∠GOA=∠OAC ∴OG∥AC, 如图,过点H作HF∥OG交x轴于F, ∴HF∥AC ∴∠FHC=∠ACE 同理∠FHO=∠GOD, ∵OG∥FH, ∴∠GOD=∠FHO, ∴∠GOD+∠ACE=∠FHO+∠FHC 即∠GOD+∠ACE=∠OHC, ∴2∠GOA+∠ACE=∠OHC. ∴∠GOD+∠ACE=∠OHC. 【点睛】 此题是三角形综合题,主要考查了非负性的性质,三角形的面积公式,角平分线的定义,平行线的性质,正确作出辅助线是解本题的关键. 12.(1)①100;②x=y+s+t;(2)见详解. 【解析】 【分析】 (1)①利用三角形的内角和定理即可解决问题; ②结论:x=y+s+t.利用三角形内角和定理即可证明; (2)分6种情形分别求解即可解决问题. 【详解】 解:(1)①∵∠BAC=70°, ∴∠ABC+∠ACB=110°, ∵∠PBA=10°,∠PCA=20°, ∴∠PBC+∠PCB=80°, ∴∠BPC=100°, ∴x=100, 故答案为:100. ②结论:x=y+s+t. 理由:∵∠A+∠ABC+∠ACB=∠A+∠PBA+∠PCA+∠PBC+∠PCB=180°,∠PBC+∠PCB+∠BPC=180°, ∴∠A+∠PBA+∠PCA=∠BPC, ∴x=y+s+t. (2)s、t、x、y之间所有可能的数量关系: 如图1:s+x=t+y; 如图2:s+y=t+x; 如图3:y=x+s+t; 如图4:x+y+s+t=360°; 如图5:t=s+x+y; 如图6:s=t+x+y; 【点睛】 本题考查三角形的内角和定理,三角形的外角的性质等知识,解题的关键是学会用分类讨论的思想思考问题. 13.(1)①证明见解析;②DE=14;(2)①8t-10;②t=2;③t= 【解析】 【分析】 (1)①先证明∠DAC=∠ECB,由AAS即可得出△ADC≌△CEB; ②由全等三角形的性质得出AD=CE=8,CD=BE=6,即可得出DE=CD+CE=14; (2)①当点N在线段CA上时,根据CN=CN−BC即可得出答案; ②点M与点N重合时,CM=CN,即3t=8t−10,解得t=2即可; ③分两种情况:当点N在线段BC上时,△PCM≌△QNC,则CM=CN,得3t=10−8t,解得t=1011;当点N在线段CA上时,△PCM≌△QCN,则3t=8t−10,解得t=2;即可得出答案. 【详解】 (1)①证明:∵AD⊥DE,BE⊥DE, ∴∠ADC=∠CEB=90°, ∵∠ACB=90°, ∴∠DAC+∠DCA=∠DCA+∠BCE=90°, ∴∠DAC=∠ECB, 在△ADC和△CEB中, ∴△ADC≌△CEB(AAS); ②由①得:△ADC≌△CEB, ∴AD=CE=8,CD=BE=6, ∴DE=CD+CE=6+8=14; (2)解:①当点N在线段CA上时,如图3所示: CN=CN−BC=8t−10; ②点M与点N重合时,CM=CN, 即3t=8t−10, 解得:t=2, ∴当t为2秒时,点M与点N重合; ③分两种情况: 当点N在线段BC上时,△PCM≌△QNC, ∴CM=CN, ∴3t=10−8t, 解得:t=; 当点N在线段CA上时,△PCM≌△QCN,点M与N重合,CM=CN, 则3t=8t−10, 解得:t=2; 综上所述,当△PCM与△QCN全等时,则t等于s或2s, 故答案为:s或2s. 【点睛】 本题是三角形综合题目,考查了全等三角形的判定与性质、等腰直角三角形的性质、直角三角形的性质、分类讨论等知识;本题综合性强,熟练掌握全等三角形的判定与性质是解题的关键. 14.(1);(2);(3)见解析. 【解析】 【分析】 (1)根据简单的分式可得,相邻两个数的积的倒数等于它们的倒数之差,即可得到和 (2)根据(1)规律将乘法写成减法的形式,可以观察出前一项的减数等于后一项的被减数,因此可得它们的和. (3)首先利用(2)的和的结果将左边化简,再利用分式方程的解法求解即可. 【详解】 解:(1), ; 故答案为 (2)原式= ; (3)- 配套讲稿:
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