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中考數(shù)學(xué)試題分項版解析匯編(第02期)專題10 四邊形(含解析)

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1、專題10:四邊形 一、選擇題 1.(2017北京第6題)若正多邊形的一個內(nèi)角是150°,則該正多邊形的邊數(shù)是( ) A. 6 B. 12 C. 16 D.18 【答案】B. 【解析】 試題分析:設(shè)多邊形的邊數(shù)為n,則有(n-2)×180°=n×150°,解得:n=12.故選B. 考點:多邊形的內(nèi)角與外角 2. (2017河南第7題)如圖,在中,對角線,相交于點,添加下列條件不能判定是菱形的只有( ) A. B. C. D. 【答案】C. 考點:菱形的判定. 3. (2017

2、湖南長沙第10題)如圖,菱形的對角線的長分別為,則這個菱形的周長為( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 試題分析:根據(jù)菱形的對角線互相垂直,可知OA=3,OB=4,根據(jù)勾股定理可知AB=5,所以菱形的周長為4×5=20. 故選:D 考點:菱形的性質(zhì) 4. (2017湖南長沙第12題)如圖,將正方形折疊,使頂點與邊上的一點重合(不與端點重合),折痕交于點,交于點,邊折疊后與邊交于點,設(shè)正方形的周長為,的周長為,則的值為( ) A. B. C. D.隨點位置的變化而變化 【答案】B 【解析】

3、 試題分析:設(shè)正方形ABCD的邊長為2a,正方形的周長為m=8a, 設(shè)CM=x,DE=y,則DM=2a-x,EM=2a-y, ∵∠EMG=90°, ∴∠DME+∠CMG=90°. ∵∠DME+∠DEM=90°, ∴∠DEM=∠CMG, 又∵∠D=∠C=90°△DEM∽△CMG, ∴,即 ∴CG= △CMG的周長為CM+CG+MG= 在Rt△DEM中,DM2+DE2=EM2 即(2a-x)2+y2=(2a-y)2 整理得4ax-x2=4ay ∴CM+MG+CG==n. 所以 故選:B. 考點:1、正方形,2、相似三角形的判定與性質(zhì),3、勾股定理 5. (2

4、017山東臨沂第7題)一個多邊形的內(nèi)角和是外角和的2倍,這個多邊形是( ) A.四邊形 B.五邊形 C.六邊形 D.八邊形 【答案】C 【解析】 試題分析:根據(jù)多邊形的外角和為360°,可知其內(nèi)角和為720°,因此可根據(jù)多邊形的內(nèi)角和公式(n-2)·180°=720°,解得n=6,故是六邊形. 故選:C 考點:多邊形的內(nèi)外角和 6. (2017山東臨沂第12題)在中,點是邊上的點(與、兩點不重合),過點作,,分別交,于、兩點,下列說法正確的是( ) A.若,則四邊形是矩形 B.若垂直平分,則四邊形是矩形 C.若,則

5、四邊形是菱形 D.若平分,則四邊形是菱形 【答案】D 【解析】 試題分析:根據(jù)題意可知:,,可得四邊形AEDF是平行四邊形. 若AD⊥BC,則四邊形AEDF是平行四邊形,不一定是矩形;選項A錯誤; 若AD垂直平分BC,則四邊形AEDF是菱形,不一定是矩形;選項B錯誤; 若BD=CD,則四邊形AEDF是平行四邊形,不一定是菱形;選項C錯誤; 若AD平分∠BAC,則四邊形AEDF是菱形;正確. 故選:D 考點:特殊平行四邊形的判定 7. (2017山東青島第7題)如圖,平行四邊形ABCD的對角線AC與BD相交于點O,AE⊥BC,垂足為E,,AC=2,BD=4,則AE的長為(

6、 ) A. B. C. D. 【答案】D 考點:1、平行四邊形的性質(zhì),2、勾股定理,3、面積法求線段長度 8. (2017四川瀘州第11題)如圖,在矩形中,點是邊的中點,,垂足為,則的值是 ( ) A. B. C. D. 【答案】A. 【解析】 試題分析:由AD∥BC可得△ADF∽△EBF,根據(jù)相似三角形的性質(zhì)可得 ,因點是邊的中點且AD=BC,所以=2,設(shè)EF=x,可得AF=2x,在Rt△ABE中,由射影定理可得BF= ,再由=2可得DF=2,在Rt△DEF中,= ,故選A. 9. (2017江蘇蘇州第10題)如圖,在菱形

7、中,,,是的中點.過點作,垂足為.將沿點到點的方向平移,得到.設(shè)、分別是、的中點,當(dāng)點與點重合時,四邊形的面積為 A. B. C. D. 【答案】A. 【解析】 試題分析:作 在菱形中,,,是的中點 是的中點, 故答案選A. 考點:平行四邊形的面積,三角函數(shù). 10.(2017江蘇蘇州第7題)如圖,在正五邊形中,連接,則的度數(shù)為 A. B. C. D. 【答案】B. 【解析】 試題分析:= 故答案選B. 考點:多邊形的外角,等腰三角形的兩底角

8、相等 11.(2017浙江臺州第10題) 如圖,矩形的四個頂點分別在菱形的四條邊上,,將分別沿折疊,當(dāng)重疊部分為菱形且面積是菱形面積的時,則為 ( ) A. B.2 C. D.4 【答案】A 考點:1、菱形的性質(zhì),2、翻折變換(折疊問題) 二、填空題 1.(2017天津第17題)如圖,正方形和正方形的邊長分別為3和1,點分別在邊上,為的中點,連接,則的長為 . 【答案】. 【解析】 試題分析:連結(jié)AC,根據(jù)正方形的性質(zhì)可得A、E、C三點共線,連結(jié)FG交AC于點M,因正方形和正方形的邊長分別為3和1,根

9、據(jù)勾股定理可求得EC=FG=,AC=3,即可得AE=2,因為的中點,可得PE=AP=,再由正方形的性質(zhì)可得GM=EM= ,FG垂直于AC,在Rt△PGM中,PM= ,由勾股定理即可求得PG=. 2.(2017福建第15題)兩個完全相同的正五邊形都有一邊在直線上,且有一個公共頂點,其擺放方式如圖所示,則等于 度. 【答案】108 【解析】∵五邊形是正五邊形,∴每一個內(nèi)角都是108°,∴∠OCD=∠ODC=180°-108°=72°,∴∠COD=36°,∴∠AOB=360°-108°-108°-36°=108°. 3.(2017廣東廣州第16題)如圖9,平面直

10、角坐標(biāo)系中是原點,的頂點的坐標(biāo)分別是,點把線段三等分,延長分別交于點,連接,則下列結(jié)論: ①是的中點;②與相似;③四邊形的面積是;④;其中正確的結(jié)論是 .(填寫所有正確結(jié)論的序號) 【答案】①③ 【解析】 試題分析:如圖,分別過點A、B作 于點N, 軸于點M 在 中, 是線段AB的三等分點, 是OA的中點,故①正確. 不是菱形. 故 和 不相似. 則②錯誤; 由①得,點G是AB的中點, 是 的中位線 是OB的三等分點, 解得: 四邊形 是梯形 則③正確 ,故④

11、錯誤. 綜上:①③正確. 考點: 平行四邊形和相似三角形的綜合運用 4.(2017廣東廣州第11題)如圖6,四邊形中,,則___________. 【答案】70° 【解析】 試題分析:兩直線平行,同旁內(nèi)角互補,可得:180°-110°=70° 考點:平行線的性質(zhì) 5.(2017山東臨沂第18題)在中,對角線,相交于點.若,,,則的面積是 . 【答案】24 【解析】 試題分析:作OE⊥CD于E,由平行四邊形的性質(zhì)得出OA=OC,OB=OD=BD=5,CD=AB=4,由sin∠BDC=,證出AC⊥CD,OC=3,AC=2OC=6,得出?ABCD的

12、面積=CD?AC=24. 故答案為:24. 考點:1、平行四邊形的性質(zhì),2、三角函數(shù),3、勾股定理 6.(2017山東青島第13題)如圖,在四邊形 ABCD 中,∠ABC=∠ADC=90°,E為對角線AC的中點,連接BE、ED、BD,若∠BAD=58°,則∠EBD的度數(shù)為__________度. 【答案】32 【解析】 試題分析:如下圖 由∠ABC=∠ADC=90°,E為對角線AC的中點,可知A,B,C,D四點共圓,圓心是E,直徑AC然后根據(jù)圓周角定理由∠BAD=58°,得到∠BED=116°,然后根據(jù)等腰三角形的性質(zhì)可求得∠EBD=32°. 故答案為:32. 考

13、點:1、圓周角性質(zhì)定理,2、等腰三角形性質(zhì) 7.(2017山東濱州第16題)如圖,將矩形ABCD沿GH對折,點C落在Q處,點D落在AB邊上的E處,EQ與BC相交于點F.若AD=8,AB=6,AE=4,則△EBF周長的大小為___________. 【答案】8. 【解析】由折疊的性質(zhì)可得DH=EH,設(shè)AH=x,則DH=EH=8-x,在Rt△AEH中,根據(jù)勾股定理可得 ,解得x=3,即可得AH=3,EH=5;根據(jù)已知條件易證△AEH∽△BFE,根據(jù)相似三角形的性質(zhì)可得 ,即,解得BF= ,EF= ,所以△EBF的周長為2++=8. 8.(2017江蘇宿遷第15題)如圖,正方形的邊長為

14、,點在邊上,且.若點在對角線上移動,則的最小值是 . 【答案】. 9.(2017遼寧沈陽第16題)如圖,在矩形中,,將矩形繞點按順時針方向旋轉(zhuǎn)得到矩形,點落在矩形的邊上,連接,則的長是 . 【答案】. 【解析】 試題分析:如圖,過點C作MNBG,分別交BG、EF于點M、N,根據(jù)旋轉(zhuǎn)的旋轉(zhuǎn)可得AB=BG=EF=CD=5,AD=GF=3,在Rt△BCG中,根據(jù)勾股定理求得CG=4,再由,即可求得CM= ,在Rt△BCM中,根據(jù)勾股定理求得BM=,根據(jù)已知條件和輔助線作法易知四邊形BENMW為矩形,根據(jù)矩形的旋轉(zhuǎn)可得BE=MN=3,BM

15、=EN=,所以CN=MN-CM=3-=,在Rt△ECN中,根據(jù)勾股定理求得EC=. 考點:四邊形與旋轉(zhuǎn)的綜合題. 10.(2017江蘇蘇州第18題)如圖,在矩形中,將繞點按逆時針方向旋轉(zhuǎn)一定角度后,的對應(yīng)邊交邊于點.連接、,若,,,則 (結(jié)果保留根號). 【答案】. 【解析】 試題分析:連接AG,設(shè)DG=x,則 在 中, ,則 考點:旋轉(zhuǎn)的性質(zhì) ,勾股定理 . 11. (2017山東菏澤第11題)菱形中,,其周長為,則菱形的面積為____. 【答案】18. 【解析】 試題分析:如圖,連接BD,作DE⊥AB,已知菱形的周長為,根據(jù)菱形

16、的性質(zhì)可得AB=6;再由,即可判定△ABD是等邊三角形;求得DE=,所以菱形的面積為:6×=18. 12. (2017浙江湖州第13題)已知一個多邊形的每一個外角都等于,則這個多邊形的邊數(shù)是 . 【答案】5 考點:多邊形的外角和 三、解答題 1. (2017北京第20題) 數(shù)學(xué)家吳文俊院士非常重視古代數(shù)學(xué)家賈憲提出的“從長方形對角線上任一點作兩條分別平行于兩鄰邊的直線,則所容兩長方形面積相等(如圖所示)”這一推論,他從這一推論出發(fā),利用“出入相補”原理復(fù)原了《海島算經(jīng)》九題古證., (以上材料來源于《古證復(fù)原的原理》、《吳文俊與中國數(shù)學(xué)》和《古代世界數(shù)

17、學(xué)泰斗劉徽》) 請根據(jù)上圖完成這個推論的證明過程. 證明:,(____________+____________). 易知,,_____________=______________,______________=_____________. 可得. 【答案】 . 【解析】 試題分析:由矩形的對角線的性質(zhì),對角線把矩形分成兩個面積相等的三角形計算即可. 本題解析:由矩形對角線把矩形分成兩個面積相等的兩部分可得: , ∴ , ∴ . 考點:矩形的性質(zhì),三角形面積計算. 2. (2017北京第22題)如圖,在四邊形中,為一條對角線,,為的中點,連接. (1)求證:四

18、邊形為菱形; (2)連接,若平分,求的長. 【答案】(1)證明見解析.(2). 【解析】 試題分析:(1)先證四邊形是平行四邊形,再證其為菱形;(2)利用等腰三角形的性質(zhì),銳角三角函數(shù),即可求解. 本題解析:(1)證明:∵E為AD中點,AD=2BC,∴BC=ED, ∵AD∥BC, ∴四邊形ABCD是平行四邊形,∵AD=2BE, ∠ABD=90°,AE=DE∴BE=ED, ∴四邊形ABCD是菱形. (2)∵AD∥BC,AC平分∠BAD ∴∠BAC=∠DAC=∠BCA,∴BA=BC=1, ∵AD=2BC=2,∴sin∠ADB=,∠ADB=30°, ∴∠DAC=30°, ∠ADC=60°

19、.在RT△ACD中,AD=2,CD=1,AC= . 考點:平行線性質(zhì),菱形判定,直角三角形斜邊中線定理. 3. (2017天津第24題)將一個直角三角形紙片放置在平面直角坐標(biāo)系中,點,點,點.是邊上的一點(點不與點重合),沿著折疊該紙片,得點的對應(yīng)點. (1)如圖①,當(dāng)點在第一象限,且滿足時,求點的坐標(biāo); (2)如圖②,當(dāng)為中點時,求的長; (3)當(dāng)時,求點的坐標(biāo)(直接寫出結(jié)果即可). 【答案】(1)點A’的坐標(biāo)為(,1);(2)1;(3)或 . 【解析】 試題分析:(1)因點,點,可得OA= ,OB=1,根據(jù)折疊的性質(zhì)可得△A’OP≌△AOP,由全等三角形的性質(zhì)可

20、得OA’=OA=,在Rt△A’OB中,根據(jù)勾股定理求得的長,即可求得點A的坐標(biāo);(2)在Rt△AOB中,根據(jù)勾股定理求得AB=2,再證△BOP是等邊三角形,從而得∠OPA =120°.在判定四邊形OPA’B是平行四邊形,根據(jù)平行四邊形的性質(zhì)即可得的長; 試題解析:(1)因點,點, ∴OA= ,OB=1. 根據(jù)題意,由折疊的性質(zhì)可得△A’OP≌△AOP. ∴OA’=OA=, 由,得∠A’BO=90°. 在Rt△A’OB中,, ∴點A’的坐標(biāo)為(,1). (2) 在Rt△AOB中,OA= ,OB=1, ∴ ∵當(dāng)為中點, ∴AP=BP=1,OP=AB=1. ∴OP=OB=B

21、P, ∴△BOP是等邊三角形 ∴∠BOP=∠BPO=60°, ∴∠OPA=180°-∠BPO=120°. 由(1)知,△A’OP≌△AOP, ∴∠OPA’=∠OPA=120°,P’A=PA=1, 又OB=PA’=1, ∴四邊形OPA’B是平行四邊形. ∴A’B=OP=1. (3)或 . 4. (2017福建第24題)如圖,矩形中,,分別是線段AC、BC上的點,且四邊形為矩形. (Ⅰ)若是等腰三角形時,求的長; (Ⅱ)若,求的長. 【答案】(Ⅰ)AP的長為4或5或;(Ⅱ)CF= 【解析】 試題分析:(Ⅰ)分情況CP=CD、PD=PC、DP=DC討論即可得; (

22、Ⅱ)連結(jié)PF、DE,記PF與DE的交點為O,連結(jié)OC,通過證明△ADP∽△CDF,從而得 ,由AP= ,從而可得CF= . 試題解析:(Ⅰ)在矩形ABCD中,AB=6,AD=8,∠ADC=90°,∴DC=AB=6, AC= =10; 要使△PCD是等腰三角形,有如下三種情況: (1)當(dāng)CP=CD時,CP=6,∴AP=AC-CP=4 ; (2)當(dāng)PD=PC時,∠PDC=∠PCD,∵∠PCD+∠PAD=∠PDC+∠PDA=90°,∴∠PAD=∠PDA,∴PD=PA,∴PA=PC,∴AP= ,即AP=5; (3)當(dāng)DP=DC時,過D作DQ⊥AC于Q,則PQ=CQ,∵S△ADC= AD·

23、DC= AC·DQ,∴DQ= ,∴CQ= ,∴PC=2CQ = ,∴AP=AC-PC= . 綜上所述,若△PCD是等腰三角形,AP的長為4或5或; (Ⅱ)連結(jié)PF、DE,記PF與DE的交點為O,連結(jié)OC, ∵四邊形ABCD和PEFD都是矩形,∴∠ADC=∠PDF=90°,即∠ADP+∠PDC=∠PDC+∠CDF,∴∠ADP=∠CDF,∵∠BCD=90°,OE=OD,∴OC= ED,在矩形PEFD中,PF=DE,∴OC=PF,∵OP=OF= PF,∴OC=OP=OF,∴∠OCF=∠OFC,∠OCP=∠OPC,又∵∠OPC+∠OFC+∠PCF=180°,∴2∠OCP+2∠OCF=180°

24、,∴∠PCF=90°,即∠PCD+∠FCD=90°,在Rt△ADC中,∠PCD+∠PAD=90°,∴∠PAD=∠FCD,∴△ADP∽△CDF,∴ ,∵AP= ,∴CF= . 5. (2017廣東廣州第24題)如圖13,矩形的對角線,相交于點,關(guān)于的對稱圖形為. (1)求證:四邊形是菱形; (2)連接,若,. ①求的值; ②若點為線段上一動點(不與點重合),連接,一動點從點出發(fā),以的速度沿線段勻速運動到點,再以的速度沿線段勻速運動到點,到達點后停止運動.當(dāng)點沿上述路線運動到點所需要的時間最短時,求的長和點走完全程所需的時間. 【答案】(1)詳見解析;(2)① ②和 走完全程所

25、需時間為 【解析】 (2)①連接 ,直線 分別交 于點 ,交 于點 關(guān)于 的對稱圖形為 在矩形 中, 為 的中點,且O為AC的中點 為 的中位線 同理可得: 為 的中點, ②過點P作 交 于點 由 運動到 所需的時間為3s 由①可得, 點O以 的速度從P到A所需的時間等于以 從M運動到A 即: 由O運動到P所需的時間就是OP+MA和最小. 如下圖,當(dāng)P運動到 ,即 時,所用時間最短. 在 中,設(shè) 解得: 和 走完全程所需時間為

26、 考點:菱形的判定方法;構(gòu)造直角三角形求三角函數(shù)值;確定極值時動點的特殊位置 6. (2017山東青島第24題)(本小題滿分12分) 已知:Rt△EFP和矩形ABCD如圖①擺放(點P與點B重合),點F,B(P),C在同一條直線上,AB=EF=6cm,BC=FP=8cm,∠EFP=90°。如圖②,△EFP從圖①的位置出發(fā),沿BC方向勻速運動,速度為1cm/s;EP與AB交于點G.同時,點Q從點C出發(fā),沿CD方向勻速運動,速度為1cm/s。過Q作QM⊥BD,垂足為H,交AD于M,連接AF,PQ,當(dāng)點Q停止運動時,△EFP也停止運動.設(shè)運動時間為t(s)(0<t<6),解答下列問題: (

27、1)當(dāng) t 為何值時,PQ∥BD? (2)設(shè)五邊形 AFPQM 的面積為 y(cm2),求 y 與 t 之間的函數(shù)關(guān)系式; (3)在運動過程中,是否存在某一時刻 t,使?若存在,求出 t 的值;若不存在,請說明理由; (4) 在運動過程中,是否存在某一時刻 t,使點M在PG的垂直平分線上?若存在,求出 t 的值;若不存在,請說明理由. 【答案】(1)t= ;(2) (3)t=2,9:8(4)t= 【解析】 試題分析:(1)利用△CPQ∽△CBD,列比例式求出t的值; (2)利用△MDQ∽△CBD,得MD=(6-t),再利用,可求得函數(shù)的解析式; (3)利用=9:8得方程求

28、解; (4)利用△PBG∽△PEF,得AG、AM,作MN⊥BC,構(gòu)造矩形MNCD,則MN=6,PN=(8-t)-(6-t)=,然后根據(jù)AG2+AN2=PN2+MN2可列方程求解. 試題解析:(1)若PQ∥BD,則△CPQ∽△CBD,可得,即,解得t=; (2)由∠MQD+∠CDB=∠CBD+∠CDB=90°,可得∠MQD=∠CBD, 又∠MDQ=∠C=90°,∴△MDQ∽△CBD , ∴ 即 解得MD=(6-t), 所以 = = 即 (3)假使存在t,使 則,即 整理得,解得 答:當(dāng)t=2, (4)易證△PBG∽△PEF, ∴,即,∴ 則

29、 作MN⊥BC于N點,則四邊形MNCD為矩形 所以MN=CD=6,CN=,故:PN= 若M在PG的垂直平分線上,則GM=PM, 所以,所以 即: 整理得:,解得。 考點:1、矩形,2、相似三角形,3、二次函數(shù),4、運動型 7. (2017山東青島第21題)(本小題滿分8分) 已知:如圖,在菱形ABCD 中,點E,O,F(xiàn) 分別是邊AB,AC,AD的中點,連接CE、CF、OF. (1)求證:△ BCE≌△DCF; (2)當(dāng)AB與BC滿足什么條件時,四邊形AEOF正方形?請說明理由. 【答案】(1)證明見解析(2)四邊形AEOF是正方形 【解析】 試題分析:(1)利

30、用SAS證明△ BCE≌△DCF; (2)先證明AEOF為菱形,當(dāng)BC⊥AB,得∠BAD=90°,再利用知識點:有一個角是90°的菱形是正方形。 試題解析:(1)∵四邊形ABCD為菱形 ∴AB=BC=CD=DA,∠B=∠D 又E、F分別是AB、AD中點,∴BE=DF ∴△ABE≌△CDF(SAS) 考點:1、菱形,2、全等三角形,3、正方形 8. (2017山東濱州第22題)(本小題滿分10分) 如圖,在□ABCD中,以點A為圓心,AB長為半徑畫弧交AD于點F;再分別以點B、F為圓心,大于BF的相同長為半徑畫弧,兩弧交于點P;連接AP并延長交BC于點E,連接EF,則所得四邊

31、形ABEF是菱形. (1)根據(jù)以上尺規(guī)作圖的過程,求證四邊形ABEF是菱形; (2)若菱形ABEF的周長為16,AE=4,求∠C的大?。? 【答案】(1)詳見解析;(2)60°. 【解析】 試題分析:(1)由作圖過程可知,AB=AF,AE平分∠BAD,即可得∠BAE=∠EAF.再由四邊形ABCD為平行四邊形,可得BC∥AD,根據(jù)平行線的性質(zhì)可得∠AEB=∠EAF,所以∠BAE=∠AEB,根據(jù)等腰三角形的性質(zhì)可得AB=BE,即可得BE=AF,所以四邊形ABEF為平行四邊形,根據(jù)一組鄰邊相等的平行四邊形是菱形即可判定四邊形ABEF為菱形;(2)連接BF,已知四邊形ABEF為菱形,根據(jù)

32、菱形的性質(zhì)可得BF與AE互相垂直平分,∠BAE=∠FAE,OA=AE=.再由菱形ABEF的周長為16,可得AF=4.所以cos∠OAF==.即可得∠OAF=30°,所以∠BAF=60°.再由平行線的性質(zhì)即可得∠C=∠BAD=60°. 試題解析: (1)由作圖過程可知,AB=AF,AE平分∠BAD.∴∠BAE=∠EAF. ∵四邊形ABCD為平行四邊形,∴BC∥AD.∴∠AEB=∠EAF. ∴∠BAE=∠AEB,∴AB=BE.∴BE=AF.∴四邊形ABEF為平行四邊形. ∴四邊形ABEF為菱形. (2)連接BF, ∵四邊形ABEF為菱形,∴BF與AE互相垂直平分,∠BAE=∠

33、FAE. ∴OA=AE=.∵菱形ABEF的周長為16,∴AF=4. ∴cos∠OAF==.∴∠OAF=30°,∴∠BAF=60°. ∵四邊形ABCD為平行四邊形,∴∠C=∠BAD=60°. 9. (2017山東日照第18題)如圖,已知BA=AE=DC,AD=EC,CE⊥AE,垂足為E. (1)求證:△DCA≌△EAC; (2)只需添加一個條件,即   ,可使四邊形ABCD為矩形.請加以證明. 【答案】(1)詳見解析;(2)AD=BC(答案不唯一). 試題分析:(1)由SSS證明△DCA≌△EAC即可;(2)先證明四邊形ABCD是平行四邊形,再由全等三角形的性質(zhì)得出∠D=

34、90°,即可得出結(jié)論. 試題解析: (1)證明:在△DCA和△EAC中,, ∴△DCA≌△EAC(SSS); (2)添加AD=BC,可使四邊形ABCD為矩形;理由如下: ∵AB=DC,AD=BC, ∴四邊形ABCD是平行四邊形, ∵CE⊥AE, ∴∠E=90°, 由(1)得:△DCA≌△EAC, ∴∠D=∠E=90°, ∴四邊形ABCD為矩形; 考點:矩形的判定;全等三角形的判定與性質(zhì). 10. (2017遼寧沈陽第18題)如圖,在菱形中,過點做于點,做于點,連接, 求證:(1); (2) 【答案】詳見解析. 【解析】 試題分析:(1)根據(jù)菱形的性質(zhì)可得

35、AD=CD,,再由,,可得,根據(jù)AAS即可判定;(2)已知菱形,根據(jù)菱形的性質(zhì)可得AB=CB,再由,根據(jù)全等三角形的性質(zhì)可得AE=CF,所以BE=BF,根據(jù)等腰三角形的性質(zhì)即可得. 試題解析: (1) ∵菱形, ∴AD=CD, ∵, ∴ ∴ (2) ∵菱形, ∴AB=CB ∵ ∴AE=CF ∴BE=BF ∴ 考點:全等三角形的判定及性質(zhì);菱形的性質(zhì). 11. (2017遼寧沈陽第24題)四邊形是邊長為4的正方形,點在邊所在的直線上,連接,以為邊,作正方形(點,點在直線的同側(cè)),連接 (1)如圖1,當(dāng)點與點重合時,請直接寫出的長; (2)如圖2,當(dāng)點在線段上時,

36、 ①求點到的距離 ②求的長 (3)若,請直接寫出此時的長. 【答案】(1)BF=4;(2)①點到的距離為3;②BF=;(3)AE=2+或AE=1. 【解析】 試題分析:(1)過點F作FMBA, 交BA的延長線于點M,根據(jù)勾股定理求得AC=,又因點與點重合,可得△AFM為等腰直角三角形且AF=,再由勾股定理求得AM=FM=4,在Rt△BFM中,由勾股定理即可求得BF=4;(2)①過點F作FHAD交AD的延長線于點H,根據(jù)已知條件易證,根據(jù)全等三角形的性質(zhì)可得FH=ED,又因AD=4,AE=1,所以ED=AD-AE=4-1=3,即可求得FH=3,即點到的距離為3;②延長FH交BC的

37、延長線于點K,求得FK和BK的長,在Rt△BFK中,根據(jù)勾股定理即可求得BF的長;(3)分點E在線段AD的延長線上和點E在線段DA的延長線上兩種情況求解即可. 試題解析: (1)BF=4; (2) 如圖, ①過點F作FHAD交AD的延長線于點H, ∵四邊形CEFG是正方形 ∴EC=EF,∠FEC=90° ∴∠DEC+∠FEH=90°, 又因四邊形是正方形 ∴∠ADC=90° ∴∠DEC+∠ECD=90°, ∴∠ECD=∠FEH 又∵∠EDC=∠FHE=90°, ∴ ∴FH=ED ∵AD=4,AE=1, ∴ED=AD-AE=4-1=3, ∴FH=3, 即點到的

38、距離為3. ②延長FH交BC的延長線于點K, ∴∠DHK=∠HDC=∠DCK =90°, ∴四邊形CDHK為矩形, ∴HK=CD=4, ∴FK=FH+HK=3+4=7 ∵ ∴EH=CD=AD=4 ∴AE=DH=CK=1 ∴BK=BC+CK=4+1=5, 在Rt△BFK中,BF= (3)AE=2+或AE=1. 考點:四邊形綜合題. 12. (2017江蘇宿遷第26題)(本題滿分10分) 如圖,在矩形紙片中,已知,,點在邊上移動,連接,將多邊形沿直線折疊,得到多邊形,點、的對應(yīng)點分別為點、. (1)當(dāng)恰好經(jīng)過點時(如圖1),求線段的長; (2)若分別交邊、于點、

39、,且(如圖2),求的面積; (3)在點從點移動到點的過程中,求點運動的路徑長. 【答案】(1) ;(2);(3). 【解析】 試題解析: (1)如圖1,由折疊得,,,,, 由勾股定理得,, 所以, 因為,所以 , 又因,所以 又,所以 所以,即,所以 (2)如圖2-1,連接AC,因為∠BAC=,所以∠BAC=60°, 故∠DAC=30°,又,所以, 由折疊得,,所以, 所以,即,, 因為,所以; (3) 如圖2-2,連接A,則, 所以點的運動路徑是以點A為圓心,以AC為半徑的圓弧;當(dāng)點E運動到點D時,點恰好在CD的延長線上,此時, 所以點

40、的運動路徑長是. 13. (2017山東菏澤第23題)正方形的邊長為,點分別是線段上的動點,連接并延長,交邊于,過作,垂足為,交邊于點. (1)如圖1,若點與點重合,求證:; (2)如圖2,若點從點出發(fā),以的速度沿向點運動,同時點從點出發(fā),以的速度沿向點運動,運動時間為. ①設(shè),求關(guān)于t的函數(shù)表達式; ②當(dāng)時,連接,求的長. 【答案】(1)詳見解析;(2)①;②5. 【解析】 試題分析:(1)根據(jù)已知條件易證△ABF≌△NAD,由全等三角形的性質(zhì)即可得;(2) 先證△ABF∽△NAD,根據(jù)全等三角形的性質(zhì)求得;(3)利用△ABF∽△NAD,求得t=2,根據(jù)(2)的函數(shù)

41、解析式求得BF的長,再由勾股定理即可得FN的長. 試題解析: 【解】 (1)∵正方形 ∴AD=AB,∠DAN=∠FBA=90° ∵ ∴∠NAH+∠ANH=90° ∵∠NDA+∠ANH=90° ∴∠NAH=∠NDA ∴△ABF≌△NAD ∴ (2)①∵正方形 ∴AD∥BF ∴∠ADE=∠FBE ∵∠AED=∠BEF ∴△EBF∽△EAD ∴ ∵正方形 ∴AD=DC=CB=6 ∴BD= ∵點從點出發(fā),以的速度沿向點運動,運動時間為. ∴BE=,DE= ∴ ∴ ②當(dāng)時,連接,求的長. ∵正方形 ∴∠MAN=∠FBA=90° ∵ ∴∠NAH+∠A

42、NH=90° ∵∠NMA+∠ANH=90° ∴∠NAH=∠NMA ∴△ABF∽△NAD ∴ ∵,AB=6 ∴AN=2,BN=4 ∴ ∴t=2 把t=2代入,得y=3,即BF=3, 在RT△BFN中,BF=3,BN=4, 根據(jù)勾股定理即可得FN=5. 14. (2017山東菏澤第17題)如圖,是的邊的中點,連接并延長交的延長線于,若,求的長. 【答案】12. 【解析】 試題分析: 試題解析:先證明△AEF≌△DEC,根據(jù)全等三角形的性質(zhì)可得AF=,再利用平行四邊形的性質(zhì)證得AB=CD=6,根據(jù)=AF+AB即可求得BF的長. 【解】 ∵ ∴AF∥DC ∴

43、∠F=∠DCF ∵是的邊的中點 ∴AE=DE ∵∠AEF=∠DEC ∴△AEF≌△DEC ∴AF= ∵ ∴AB=CD=6 即=AF+AB=12. 15. (2017浙江舟山第23題)如圖是的中線,是線段上一點(不與點重合),交于點,,連結(jié). (1)如圖1,當(dāng)點與重合時,求證:四邊形是平行四邊形; (2)如圖2,當(dāng)點不與重合時,(1)中的結(jié)論還成立嗎?請說明理由. (3)如圖3,延長交于點,若,且.當(dāng),時,求的長. 【答案】(1)詳見解析;(2)結(jié)論成立,理由詳見解析;(3)DH=1+. 【解析】 試題分析:(1)由DE//AB,可得同位角相等:∠EDC=∠AB

44、M,由CE//AM,可得同位角相等∠ECD=∠ADB,又由BD=DC,則△ABD?△EDC,得到AB=ED,根據(jù)有一組對邊平行且相等,可得四邊形ABDE為平行四邊形.(2)過點M作MG//DE交EC于點G,則可得四邊形DMGE為平行四邊形,且ED=GM且ED//GM,由(1)可得AB=GM且AB//GM,即可證得;(3)在已知條件中沒有已知角的度數(shù)時,則在求角度時往特殊角30°,60°,45°的方向考慮,則要求這樣的特殊角,就去找邊的關(guān)系,構(gòu)造直角三角形,取線段HC的中點I,連結(jié)MI,則MI是△BHC的中位線,可得MI//BH,MI=BH,且MI⊥AC,則去找Rt△AMI中邊的關(guān)系,求出∠CA

45、M;設(shè)DH=x,即可用x分別表示出AH=x,AD=2x,AM=4+2x,BH=4+2x,由△HDF~△HBA,得到對應(yīng)邊成比例,求出x的值即可. 試題解析:(1)證明:∵DE//AB,∴∠EDC=∠ABM, ∵CE//AM, ∴∠ECD=∠ADB, 又∵AM是△ABC的中線,且D與M重合,∴BD=DC, ∴△ABD?△EDC, ∴AB=ED,又∵AB//ED, ∴四邊形ABDE為平行四邊形。 (2)解:結(jié)論成立,理由如下: 過點M作MG//DE交EC于點G, ∵CE//AM, ∴四邊形DMGE為平行四邊形, ∴ED=GM且ED//GM, 由(1)可得AB=GM且AB

46、//GM, ∴AB=ED且AB//ED. ∴四邊形ABDE為平行四邊形. (3) 解:取線段HC的中點I,連結(jié)MI, ∴MI是△BHC的中位線, ∴MI//BH,MI=BH, 又∵BH⊥AC,且BH=AM, ∴MI=AM,MI⊥AC, ∴∠CAM=30° 設(shè)DH=x,則AH=x,AD=2x, ∴AM=4+2x,∴BH=4+2x, 由(2)已證四邊形ABDE為平行四邊形, ∴FD//AB, ∴△HDF~△HBA, ∴, 即 解得x=1±(負根不合題意,舍去) ∴DH=1+. 考點:平行四邊形的判定與性質(zhì) 16. (2017浙江湖州第22題) (本小題

47、10分) 已知正方形的對角線,相交于點. (1)如圖1,,分別是,上的點,與的延長線相交于點.若,求證:; (2)如圖2,是上的點,過點作,交線段于點,連結(jié)交于點,交于點.若, ①求證:; ②當(dāng)時,求的長. 【答案】(1)證明見解析(2)①證明見解析② 【解析】 試題分析:(1)根據(jù)正方形的性質(zhì),可根據(jù)三角形全等的判定(ASA)與性質(zhì)求證即可; (2)①同(1)中,利用上面的結(jié)論,根據(jù)SAS可證的結(jié)論; ②設(shè)CH=x,然后根據(jù)正方形的性質(zhì)和相似三角形的判定與性質(zhì)可得,然后列方程求解即可. (2)①證明:∵OD=OC,∠DOG=∠COE=90° 又OE=OG ∴

48、△DOG≌△COE(SAS) ∴∠ODG=∠OCE ②解:設(shè)CH=x, ∵四邊形ABCD是正方形,AB=1 ∴BH=1-x ∠DBC=∠BDC=∠ACB=45° ∵EH⊥BC ∴∠BEH=∠EBH=45° ∴EH=BH=1-x ∵∠ODG=∠OCE ∴∠BDC-∠ODG=∠ACB-∠OCE ∴∠HDC=∠ECH ∵EH⊥BC ∴∠EHC=∠HCD=90° ∴△CHE∽△DCH ∴ ∴HC2=EH·CD 得x2+x-1=0 解得,(舍去) ∴HC= 考點:1、正方形的性質(zhì),2、全等三角形的判定與性質(zhì),3、相似三角形的判定與性質(zhì),4、解一元二次方程 17. (2017湖南湘潭第20題)如圖,在中,連接并延長交的延長線于點. (1)求證:; (2)若,,求的度數(shù). 【答案】(1)詳見解析;(2)108°. 【解析】 試題分析:(1)利用AAS或ASA,證明.(2)先證明△ABF是等腰三角形,再求的度數(shù). 試題解析: (1) ∵ ∴AD∥DF ∴∠ADE=∠EFC ∵,∠AED=∠CEF ∴ (2) ∵ ∴AD=BC ∵ ∴AD=FC ∴FC=BC ∵ ∴AB=BF ∵ ∴=108°

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