苏教版八年级数学上册 压轴题 期末复习试卷易错题(Word版 含答案)

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苏教版八年级数学上册 压轴题 期末复习试卷易错题(Word 版 含答案)
一、压轴题
1.如图,直线2y x m =-+交x 轴于点A ,直线1
22
y x =
+交x 轴于点B ,并且这两条直线相交于y 轴上一点C ,CD 平分ACB ∠交x 轴于点D .
(1)求ABC 的面积.
(2)判断ABC 的形状,并说明理由.
(3)点E 是直线BC 上一点,CDE △是直角三角形,求点E 的坐标. 2.在平面直角坐标系中,点A 、B 在坐标轴上,其中A(0,a)、B(b ,0)满足:
222110a b a b --++-=.
(1)直接写出A 、B 两点的坐标;
(2)将线段AB 平移到CD ,点A 的对应点为C(-3,m),如图(1)所示.若S ΔABC =16,求点D 的坐标;
(3)平移线段AB 到CD ,若点C 、D 也在坐标轴上,如图(2)所示,P 为线段AB 上一动点(不与A 、B 重合),连接OP ,PE 平分∠OPB ,交x 轴于点M ,且满足∠BCE=2∠ECD . 求证:∠BCD=3(∠CEP-∠OPE).
3.某校七年级数学兴趣小组对“三角形内角或外角平分线的夹角与第三个内角的数量关系”进行了探究.
(1)如图1,在△ABC 中,∠ABC 与∠ACB 的平分线交于点P ,∠A =64°,则∠BPC = ;
(2)如图2,△ABC 的内角∠ACB 的平分线与△ABC 的外角∠ABD 的平分线交于点E .其中∠A =α,求∠BEC .(用α表示∠BEC );
(3)如图3,∠CBM 、∠BCN 为△ABC 的外角,∠CBM 、∠BCN 的平分线交于点Q ,请你
写出∠BQC 与∠A 的数量关系,并说明理由;
(4)如图4,△ABC 外角∠CBM 、∠BCN 的平分线交于点Q ,∠A=64°,∠CBQ ,∠BCQ 的平分线交于点P ,则∠BPC= ゜,延长BC 至点E ,∠ECQ 的平分线与BP 的延长线相交于点R ,则∠R= ゜.
4.如图所示,在平面直角坐标系xOy 中,已知点A 的坐标(3,2)-,过A 点作AB x ⊥轴,垂足为点B ,过点(2,0)C 作直线l x ⊥轴,点P 从点B 出发在x 轴上沿着轴的正方向运动.
(1)当点P 运动到点O 处,过点P 作AP 的垂线交直线l 于点D ,证明AP DP =,并求此时点D 的坐标;
(2)点Q 是直线l 上的动点,问是否存在点P ,使得以P C Q 、、为顶点的三角形和
ABP ∆全等,若存在求点P 的坐标以及此时对应的点Q 的坐标,若不存在,请说明理由.
5.如图,以直角△AOC 的直角顶点O 为原点,以OC ,OA 所在直线为x 轴和y 轴建立平面直角坐标系,点A (0,a ),C (b ,0)满足280a b b -++-=.
(1)点A 的坐标为________;点C 的坐标为________.
(2)已知坐标轴上有两动点P ,Q 同时出发,P 点从C 点出发沿x 轴负方向以每秒2个单位长度的速度匀速移动,Q 点从O 点出发沿y 轴正方向以每秒1个单位长度的速度匀速移动,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∠GOA,∠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°可以直接使用).
6.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.
7.问题情景:数学课上,老师布置了这样一道题目,如图1,△ABC是等边三角形,点D 是BC的中点,且满足∠ADE=60°,DE交等边三角形外角平分线于点E.试探究AD与DE 的数量关系.
操作发现:(1)小明同学过点D作DF∥AC交AB于F,通过构造全等三角形经过推理论证就可以解决问题,请您按照小明同学的方法确定AD与DE的数量关系,并进行证明.
类比探究:(2)如图2,当点D是线段BC上任意一点(除B、C外),其他条件不变,试猜
想AD 与DE 之间的数量关系,并证明你的结论.
拓展应用:(3)当点D 在线段BC 的延长线上,且满足CD =BC ,在图3中补全图形,直接判断△ADE 的形状(不要求证明).
8.如图已知ABC 中,,8B C AB AC ∠=∠==厘米,6BC =厘来,点D 为AB 的中点.如果点P 在线段BC 上以每秒2厘米的速度由B 点向C 点运动,同时,点Q 在线段
CA 上由C 点向A 点运动,设运动时间为t (秒). (1)用含t 的代数式表示线段PC 的长度;
(2)若点,P Q 的运动速度相等,经过1秒后,BPD △与CQP 是否全等,请说明理由; (3)若点,P Q 的运动速度不相等,当点Q 的运动速度为多少时,能够使BPD △与
CQP 全等?
(4)若点Q 以(3)中的运动速度从点C 出发,点v 以原来的运动速度从点B 同时出发,都顺时针沿三边运动,求经过多长时间,点P 与点Q 第一次在ABC 的哪条边上相遇?
9.直角三角形ABC 中,90ACB ∠=︒,直线l 过点C .
(1)当AC BC =时,如图1,分别过点A 和B 作AD ⊥直线l 于点D ,BE ⊥直线l 于点
E ,ACD 与CBE △是否全等,并说明理由;
(2)当8AC cm =,6BC cm =时,如图2,点B 与点F 关于直线l 对称,连接
BF CF 、,点M 是AC 上一点,点N 是CF 上一点,分别过点M N 、作MD ⊥直线l 于点D ,NE ⊥直线l 于点E ,点M 从A 点出发,以每秒1cm 的速度沿A C →路径运动,终点为C ,点N 从点F 出发,以每秒3cm 的速度沿F C B C F →→→→路径运动,终点为F ,点,M N 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t 秒,
当CMN △为等腰直角三角形时,求t 的值.
10.在Rt ABC 中,ACB =∠90°,30A ∠=︒,点D 是AB 的中点,连结CD .
(1)如图①,BC 与BD 之间的数量关系是_________,请写出理由;
(2)如图②,若P 是线段CB 上一动点(点P 不与点B 、C 重合),连结DP ,将线段
DP 绕点D 逆时针旋转60°,得到线段DF ,连结BF ,请猜想BF ,BP ,BD 三者之间的数量关系,并证明你的结论;
(3)若点P 是线段CB 延长线上一动点,按照(2)中的作法,请在图③中补全图形,并
直接写出BF ,BP ,BD 三者之间的数量关系.
11.一次函数y =kx +b 的图象经过点A (0,9),并与直线y =
5
3
x 相交于点B ,与x 轴相
交于点C
,其中点B 的横坐标为3.
(1)求B 点的坐标和k ,b 的值;
(2)点Q 为直线y =kx +b 上一动点,当点Q 运动到何位置时△OBQ 的面积等于27
2
?请求出点Q 的坐标;
(3)在y 轴上是否存在点P 使△PAB 是等腰三角形?若存在,请直接写出点P 坐标;若不存在,请说明理由.
12.在△ABC 中,∠BAC =45°,CD ⊥AB ,垂足为点D ,M 为线段DB 上一动点(不包括端点),点N 在直线AC 左上方且∠NCM =135°,CN =CM ,如图①. (1)求证:∠ACN =∠AMC ;
(2)记△ANC 得面积为5,记△ABC 得面积为5.求证:12S AC S AB
=; (3)延长线段AB 到点P ,使BP =BM ,如图②.探究线段AC 与线段DB 满足什么数量关系时对于满足条件的任意点M ,AN =CP 始终成立?(写出探究过程)
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一、压轴题
1.(1)5;(2)直角三角形,理由见解析;(3)44,33E ⎛⎫- ⎪⎝⎭或82,33E ⎛⎫
- ⎪⎝⎭
【解析】 【分析】
(1)先求出直线1
22
y x =
+与x 轴的交点B 的坐标和与y 轴的交点C 的坐标,把点C 代入直线2y x m =-+,求出m 的值,再求它与x 轴的交点A 的坐标,ABC 的面积用AB 乘OC 除以2得到;
(2)用勾股定理求出BC 的平方,AC 的平方,再根据AB 的平方,用勾股定理的逆定理证明ABC 是直角三角形;
(3)先根据角平分线求出D 的坐标,再去分两种情况构造全等三角形,利用全等三角形的性质求出对应的边长,从而得到点E 的坐标. 【详解】
解:(1)令0x =,则1
0222
y =⨯+=, ∴()0,2C , 令0y =,则
1
202
x +=,解得4x =-, ∴()4,0B -,
将()0,2C 代入2y x m =-+,得2m =, ∴22y x =-+,
令0y =,则220x -+=,解得1x =, ∴1,0A ,
∴5AB =,2OC =, ∴1
52
ABC S AB OC =
⋅=△; (2)根据勾股定理,222224220BC BO OC =+=+=,
22222125AC AO OC =+=+=,
且22525AB ==,
∴222AB BC AC =+,则ABC 是直角三角形; (3)∵CD 平分ACB ∠, ∴
1
2
AD AC BD BC ==, ∴1533
AD AB =
=, ∴2
3
OD AD OA =-=, ∴2,03D ⎛⎫
-
⎪⎝⎭
①如图,CED ∠是直角,过点E 作EN x ⊥轴于点N ,过点C 作CM EN ⊥于点M , 由(2)知,90ACB ∠=︒,
∵CD 平分ACB ∠
, ∴45ECD ∠=︒,
∴CDE △是等腰直角三角形, ∴CE DE =,
∵90NED MEC ∠+∠=︒,90NED NDE ∠+∠=︒, ∴MEC NDE ∠=∠, 在DNE △和EMC △中,
NDE MEC DNE EMC DE EC ∠=∠⎧⎪
∠=∠⎨⎪=⎩
, ∴()DNE EMC AAS ≅, 设DN EM x ==,EN CM y ==,
根据图象列式:DO DN CM EN EM CO +=⎧⎨+=⎩,即232x y x y ⎧+=⎪⎨⎪+=⎩,解得23
43x y ⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩

∴4
3
EN CM ==, ∴44,33E ⎛⎫
-
⎪⎝⎭

②如图,CDE ∠是直角,过点E 作EG x ⊥轴于点G , 同理CDE △是等腰直角三角形, 且可以证得()CDO DEG AAS ≅, ∴2DG CO ==,23
EG DO ==, ∴28233
GO GD DO =+=+=, ∴82,
33E ⎛⎫
- ⎪⎝⎭

综上:44,33E ⎛⎫- ⎪⎝⎭,82,33E ⎛⎫
- ⎪⎝⎭
. 【点睛】
本题考查一次函数综合,解题的关键是掌握一次函数解析式的求解,与坐标轴交点的求解,图象围成的三角形面积的求解,还涉及勾股定理、角平分线的性质、全等三角形等几何知识,需要运用数形结合的思想去求解. 2.(1)A (0,3),B (4,0);(2)D (1,-26
5
);(3)见解析 【解析】 【分析】
(1)根据非负数的性质求解;
(2)如图1中,设直线CD 交y 轴于E .首先求出点E 的坐标,再求出直线CD 的解析式以及点C 坐标,利用平移的性质得到点D 坐标;
(3)如图2中,延长AB 交CE 的延长线于M .利用平行线的性质以及三角形的外角的性质求证; 【详解】
(1)∵222110a b a b --+-=, ∴222110a b a b --=+-=,
∴2202110a b a b --=⎧⎨+-=⎩ ,
∴34a b =⎧⎨=⎩

∴A (0,3),B (4,0);
(2)如图1中,设直线CD 交y 轴于E .
∵CD//AB , ∴S △ACB =S △ABE , ∴1
2
AE×BO=16, ∴
1
2
×AE×4=16, ∴AE=8, ∴E (0,-5),
设直线AB 的解析式为y=kx+b ,将点A (0,3),(4,0)代入解析式中得:
343
k b ⎧
=-
⎪⎨⎪=⎩ , ∴直线AB 的解析式为y=3
34
x -+, ∵AB//CD ,
∴直线CD 的解析式为y=3
4
x c -
+, 又∵点E (0,-5)在直线CD 上,
∴c=5,即直线CD 的解析式为y=3
54
x --, 又∵点C (-3,m )在直线CD 上,
∴m=
115
, ∴C (-3,
11
5
), ∵点A (0,3)平移后的对应点为C (-3, 11
5
), ∴直线AB 向下平移了
26
5
个单位,向左平移了3个单位, 又∵B (4,0)的对应点为点D ,
∴点D 的坐标为(1,-265
); (3)如图2中,延长AB 交CE 的延长线于点M .
∵AM ∥CD ,
∴∠DCM=∠M ,
∵∠BCE=2∠ECD ,
∴∠BCD=3∠DCM=3∠M ,
∵∠M=∠PEC-∠MPE ,∠MPE=∠OPE , ∴∠BCD=3(∠CEP-∠OPE ). 【点睛】
考查了非负数的性质、平行线的性质、三角形的外角的性质、一次函数的应用等知识,解题关键是灵活运用所学知识解决问题,学会添加常用辅助线,利用平行线的性质解决问题.
3.(1) 122°;(2)12BEC α∠=
;(3)01902BQC A ;(4)119,29 ; 【解析】
【分析】
(1)根据三角形的内角和角平分线的定义;
(2)根据三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和,用A ∠与1∠表示出2∠,再利用E ∠与1∠表示出2∠,于是得到结论;
(3)根据三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和以及角平分线的定义表示出EBC ∠与ECB ∠,然后再根据三角形的内角和定理列式整理即可得解;
(4)根据(1),(3)的结论可以得出∠BPC 的度数;根据(2)的结论可以得到∠R 的度数.
【详解】
解:(1)BP 、CP 分别平分ABC ∠和ACB ∠,
12PBC ABC ∴∠=∠,12
PCB ACB ∠=∠, 180()BPC PBC PCB ∴∠=︒-∠+∠
11180()22
ABC ACB =︒-∠+∠,
1180()2
ABC ACB =︒-∠+∠, 1(180180)2
A =︒-︒-∠, 1180902
A =-︒+︒∠, 9032122,
故答案为:122︒;
(2)如图2示,
CE 和BE 分别是ACB ∠和ABD ∠的角平分线,
112ACB ∴∠=∠,122
ABD ∠=∠, 又ABD ∠是ABC ∆的一外角,
ABD A ACB ∴∠=∠+∠, 112()122
A ABC A ∴∠=∠+∠=∠+∠, 2∠是BEC ∆的一外角,
112111222BEC A A α∴∠=∠-∠=∠+∠-∠=∠=; (3)1()2QBC A ACB ∠=∠+∠,1()2
QCB A ABC ∠=∠+∠, 180BQC QBC QCB ∠=︒-∠-∠,
11180()()22
A AC
B A AB
C =︒-∠+∠-∠+∠, 11180()22
A A ABC AC
B =︒-∠-∠+∠+∠, 结论1902
BQC A ∠=︒-∠. (4)由(3)可知,119090645822BQC
A , 再根据(1),可得180()BPC
PBC PCB 11180
22QBC QCB 1180902
Q
1
1809058
2
119;
由(2)可得:
11
5829
22
R Q;
故答案为:119,29.
【点睛】
本题考查了三角形的外角性质与内角和定理,熟记三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和是解题的关键.
4.(1)证明见解析;(2,3)
D;(2)存在,(0,0)
P,(2,3)
Q或(0,0)
P,(2,3)
Q-或(4,0)
P,(2,7)
Q或(4,0)
P,(2,7)
Q-或
1
(,0)
2
P-,(2,2)
Q-或
1
(,0)
2
P-,
(2,2)
Q-.
【解析】
【分析】
(1)通过全等三角形的判定定理ASA证得△ABP≌△PCD,由全等三角形的对应边相等证得AP=DP,DC=PB=3,易得点D的坐标;
(2)设P(a,0),Q(2,b ).需要分类讨论:①AB=PC,BP=CQ;②AB=CQ,BP=PC.结合两点间的距离公式列出方程组,通过解方程组求得a、b的值,得解.
【详解】
(1)AP PD

90
APB DPC
∴∠+∠=
AB x
⊥轴
90
A APB
∴∠+∠=
A DPC
∴∠=∠
在ABP
∆和PCD
∆中
A DPC
AB PC
ABP PCD
∠=∠


=

⎪∠=∠

()
ABP PCD ASA
∴∆≅∆
AP DP
∴=,3
DC PB
==
(2,3)D ∴
(2)设(,0)P a ,(2,)Q b
①AB PC =,BP CQ =
223a a b ⎧-=⎪⎨+=⎪⎩
,解得03a b =⎧⎨=±⎩或47a b =⎧⎨=±⎩ (0,0)P ∴,(2,3)Q 或(0,0)P ,(2,3)Q -或(4,0)P ,(2,7)Q 或(4,0)P ,(2,7)Q - ②AB CQ =,BP PC =,
322a a b +=-⎧⎨=⎩,解得122
a b ⎧=⎪⎨⎪=±⎩ 1(,0)2P ∴-,(2,2)Q -或1(,0)2
P -,(2,2)Q - 综上:(0,0)P ,(2,3)Q 或(0,0)P ,(2,3)Q -或(4,0)P ,(2,7)Q 或(4,0)P ,(2,7)
Q -或1(,0)2P -
,(2,2)Q -或1(,0)2
P -,(2,2)Q - 【点睛】 考查了三角形综合题.涉及到了全等三角形的判定与性质,两点间的距离公式,一元一次绝对值方程组的解法等知识点.解答(2)题时,由于没有指明全等三角形的对应边(角),所以需要分类讨论,以防漏解.
5.(1)(0,6),(8,0);(2)存在t=2.4时,使得△ODP 与△ODQ 的面积相等;(3)2∠GOA+∠ACE=∠OHC ,理由见解析.
【解析】
【分析】
(1)根据算术平方根的非负性,绝对值的非负性即可求解;
(2)根据运动速度得到OQ=t ,OP=8-2t ,根据△ODP 与△ODQ 的面积相等列方程求解即可;
(3)由∠AOC=90°,y 轴平分∠GOD 证得OG ∥AC ,过点H 作HF ∥OG 交x 轴于F ,得到∠FHC=∠ACE ,∠FHO=∠GOD ,从而∠GOD+∠ACE=∠FHO+∠FHC ,即可证得
2∠GOA+∠ACE=∠OHC.
【详解】
(1
80b -=,
∴a-b+2=0,b-8=0,
∴a=6,b=8,
∴A (0,6),C (8,0);
故答案为:(0,6),(8,0);
(2)由(1)知,A (0,6),C (8,0),
∴OA=6,OB=8,
由运动知,OQ=t,PC=2t,∴OP=8-2t,
∵D(4,3),

11
42
22
ODQ D
S OQ x t t
=⨯=⨯=


11
823123 22
ODP D
S OP y t t
=⨯=-⨯=-

(),
∵△ODP与△ODQ的面积相等,
∴2t=12-3t,
∴t=2.4,
∴存在t=2.4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.
∵x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.
∵OG∥FH,
∴∠GOD=∠FHO,
∴∠GOD+∠ACE=∠FHO+∠FHC,
即∠GOD+∠ACE=∠OHC,
∴2∠GOA+∠ACE=∠OHC.
【点睛】
此题考查算术平方根的非负性,绝对值的非负性,坐标系中的动点问题,平行线的判定及性质定理,是一道较为综合的题型.
6.(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.
7.(1)AD =DE ,见解析;(2)AD =DE ,见解析;(3)见解析,△ADE 是等边三角形,
【解析】
【分析】
(1)根据题意,通过平行线的性质及等边三角形的性质证明ADF EDC ∆∆≌即可得解; (2)根据题意,通过平行线的性质及等边三角形的性质证明AFD DCE ∆∆≌即可得解; (3)根据垂直平分线的性质及等边三角形的判定定理进行证明即可.
【详解】
(1)如下图,数量关系:AD =DE .
证明:∵ABC ∆是等边三角形
∴AB =BC ,60B BAC BCA ∠∠∠︒===
∵DF ∥AC
∴BFD BAC ∠∠=,∠BDF =∠BCA
∴60B BFD BDF ∠∠∠︒===
∴BDF ∆是等边三角形,120AFD ∠︒=
∴DF =BD
∵点D 是BC 的中点
∴BD =CD
∴DF =CD
∵CE 是等边ABC ∆的外角平分线
∴120DCE AFD ∠︒∠==
∵ABC ∆是等边三角形,点D 是BC 的中点
∴AD ⊥BC
∴90ADC ∠︒=
∵60BDF ADE ∠∠︒==
∴30ADF EDC ∠∠︒==
在ADF ∆与EDC ∆中
AFD ECD DF CD
ADF EDC ∠∠⎧⎪⎨⎪∠∠⎩
=== ∴()ADF EDC ASA ∆∆≌
∴AD =DE ;
(2)结论:AD =DE .
证明:如下图,过点D 作DF ∥AC ,交AB
于F
∵ABC ∆是等边三角形
∴AB =BC ,60B BAC BCA ∠∠∠︒===
∴BFD BAC BDF BCA
∠∠∠∠
=,=
∴60
B BFD BDF
∠∠∠︒
===
∴BDF
∆是等边三角形,120
AFD
∠︒

∴BF=BD
∴AF=DC
∵CE是等边ABC
∆的外角平分线
∴120
DCE AFD
∠︒∠
==
∵∠ADC是ABD
∆的外角
∴60
ADC B FAD FAD
∠∠∠︒∠
=+=+
∵60
ADC ADE CDE CDE
∠∠∠︒∠
=+=+
∴∠FAD=∠CDE
在AFD
∆与DCE
∆中
AFD DCE
AF CD
FAD EDC
∠∠



⎪∠∠




∴()
AFD DCE ASA
∆∆

∴AD=DE;
(3)如下图,ADE
∆是等边三角形.
证明:∵BC CD
=
∴AC CD
=
∵CE平分ACD

∴CE垂直平分AD
∴AE=DE
∵60
ADE
∠=︒
∴ADE
∆是等边三角形.
【点睛】
本题主要考查了等边三角形的性质及判定,三角形全等的判定及性质,平行线的性质,垂直平分线的性质等相关内容,熟练掌握三角形综合解决方法是解决本题的关键.
8.(1)6-2t;(2)全等,理由见解析;(3)
8
3
;(4)经过24s后,点P与点Q第一次在ABC的BC边上相遇
【分析】
(1)根据题意求出BP ,由PC=BC-BP ,即可求得;
(2)根据时间和速度的关系分别求出两个三角形中,点运动轨迹的边长,由∠B=∠C ,利用SAS 判定BPD △和CQP 全等即可;
(3)根据全等三角形的判定条件探求边之间的关系,得出BP=PC ,再根据路程=速度×时间公式,求点P 的运动时间,然后求点Q 的运动速度即得;
(4)求出点P 、Q 的路程,根据三角形ABC 的三边长度,即可得出答案.
【详解】
(1)由题意知,BP=2t ,则
PC=BC-BP=6-2t ,
故答案为:6-2t ;
(2)全等,理由如下:
∵p Q V V =,t=1,
∴BP=2=CQ ,
∵AB=8cm ,点D 为AB 的中点,
∴BD=4(cm ),
又∵PC=BC-BP=6-2=4(cm ),
在BPD △和CQP 中
BD PC B C BP CQ =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩
∴BPD △≌CQP (SAS )
故答案为:全等.
(3)∵p Q V V ≠,
∴BP CQ ≠,
又∵BPD △≌CPQ ,∠B=∠C ,
∴BP=PC=3cm ,CQ=BD=4cm ,
∴点,P Q 运动时间322
BP t ==(s ), ∴48332
Q CQ V t
===(cm/s ), 故答案为:83
; (4)设经过t 秒时,P 、Q 第一次相遇,
∵2/p V cm s =,8/3
Q V cm s =,
∴2t+8+8=83t ,
解得:t=24
此时点Q 走了824643⨯=(cm ),
∵ABC 的周长为:8+8+6=22(cm ),
∴6422220÷=,
∴20-8-8=4(cm ),
经过24s 后,点P 与点Q 第一次在ABC 的BC 边上相遇,
故答案为:24s ,在 BC 边上相遇.
【点睛】
考查了全等三角形的判定和性质,路程,速度,时间的关系,全等三角形中的动点问题,动点的追及问题,熟记三角形性质和判定,熟练掌握全等的判定依据和动点的运动规律是解题的关键,注意动点中追及问题的方向.
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,
ADC CEB DAC ECB CA CB ∠=∠⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩

∴△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)BC BD =,理由见解析;(2)BF BP BD +=,证明见解析;(3)BF BP BD +=.
【解析】
【分析】
(1)利用含30的直角三角形的性质得出12
BC AB =,即可得出结论; (2)同(1)的方法得出BC BD =进而得出BCD ∆是等边三角形,进而利用旋转全等模型易证DCP DBF ∆≅∆,得出CP BF =即可解答;
(3)同(2)的方法得出结论.
【详解】
解:(1)
90ACB ∠=︒,30A ∠=︒,
60CBA ∴∠=︒,12
BC AB =, 点D 是AB 的中点,
BC BD ∴=,
故答案为:BC BD =;
(2)BF BP BD +=,
理由:90ACB ∠=︒,30A ∠=︒,
60CBA ∴∠=︒,12
BC AB =, 点D 是AB 的中点,
BC BD ∴=,
DBC ∴∆是等边三角形,
60CDB ∴∠=︒,DC DB =,
线段DP 绕点D 逆时针旋转60︒,得到线段DF ,
60PDF ∴∠=︒,DP DF =,
CDB PDB PDF PDB ∴∠-∠=∠-∠,
CDP BDF ∴∠=∠,
在DCP ∆和DBF ∆中, DC DB CDP BDF DP DF =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩

DCP DBF
∴∆≅∆,
CP BF
∴=,
CP BP BC
+=,
BF BP BC
∴+=,
BC BD
=,
BF BP BD
∴+=;
(3)如图③,BF BD BP
=+,
理由:90
ACB
∠=︒,30
A
∠=︒,
60
CBA
∴∠=︒,
1
2
BC AB
=,
点D是AB的中点,
BC BD
∴=,
DBC
∴∆是等边三角形,
60
CDB
∴∠=︒,DC DB
=,
线段DP绕点D逆时针旋转60︒,得到线段DF,
60
PDF
∴∠=︒,DP DF
=,
CDB PDB PDF PDB
∴∠+∠=∠+∠,
CDP BDF
∴∠=∠,
在DCP
∆和DBF
∆中,
DC DB
CDP BDF
DP DF
=


∠=∠

⎪=


DCP DBF
∴∆≅∆,
CP BF
∴=,
CP BC BP
=+,
BF BC BP
∴=+,
BC BD
=,
BF BD BP
∴=+.
【点睛】
此题是三角形综合题,主要考查了含30的直角三角形的性质,等边三角形的判定,全等三角形的判定和性质,旋转的性质,解本题的关键是判断出DCP DBF
∆≅∆,是一道中等难度的中考常考题.
11.(1)点B (3,5),k =﹣43
,b =9;(2)点Q (0,9)或(6,1);(3)存在,点P 的坐标为:(0,4)或(0,14)或(0,﹣1)或(0,
478) 【解析】
【分析】
(1)53
y x =
相交于点B ,则点(3,5)B ,将点A 、B 的坐标代入一次函数表达式,即可求解; (2)OBQ ∆的面积1127||9|3|222
OA xQ xB m =⨯⨯-=⨯⨯-=,即可求解; (3)分AB AP =、AB BP =、AP BP =三种情况,分别求解即可.
【详解】
解:(1)53
y x =相交于点B ,则点(3,5)B , 将点A 、B 的坐标代入一次函数表达式并解得:43k =-
,9b =; (2)设点4(,9)3
Q m m -+, 则OBQ ∆的面积1127||9|3|222
OA xQ xB m =⨯⨯-=⨯⨯-=, 解得:0m =或6,
故点Q (0,9)或(6,1);
(3)设点(0,)P m ,而点A 、B 的坐标分别为:(0,9)、(3,5),
则225AB =,22(9)AP m =-,229(5)BP m =+-,
当AB AP =时,225(9)m =-,解得:14m
或4; 当AB BP =时,同理可得:9m =(舍去)或1-; 当AP BP =时,同理可得:478m =
; 综上点P 的坐标为:(0,4)或(0,14)或(0,﹣1)或(0,
478
). 【点睛】 本题考查的是一次函数综合运用,涉及到一次函数的性质、勾股定理的运用、面积的计算等,其中(3),要注意分类求解,避免遗漏.
12.(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3)当AC =2BD 时,对于满足条件的任意点N ,AN =CP 始终成立,证明见解析.
【解析】
【分析】
(1)由三角形的内角和定理可求∠ACN=∠AMC=135°-∠ACM ;
(2
)过点N 作NE ⊥AC 于E ,由“AAS ”可证△NEC ≌△CDM ,可得NE=CD ,由三角形面积公式可求解;
(3)过点N 作NE ⊥AC 于E ,由“SAS ”可证△NEA ≌△CDP ,可得AN=CP .
【详解】
(1)∵∠BAC=45°,
∴∠AMC=180°﹣45°﹣∠ACM=135°﹣∠ACM .
∵∠NCM=135°,
∴∠ACN=135°﹣∠ACM ,∴∠ACN=∠AMC ;
(2)过点N 作NE ⊥AC 于E ,
∵∠CEN=∠CDM=90°,∠ACN=∠AMC ,CM=CN ,
∴△NEC ≌△CDM (AAS ),
∴NE=CD ,CE=DM ;
∵S 112=AC•NE ,S 212
=AB•CD , ∴12S AC S AB
=; (3)当AC=2BD 时,对于满足条件的任意点N ,AN=CP 始终成立,
理由如下:过点N 作NE ⊥AC 于E ,
由(2)可得NE=CD ,CE=DM .
∵AC=2BD ,BP=BM ,CE=DM ,
∴AC ﹣CE=BD+BD ﹣DM ,
∴AE=BD+BP=DP .
∵NE=CD ,∠NEA=∠CDP=90°,AE=DP ,
∴△NEA ≌△CDP (SAS ),
∴AN=PC .
【点睛】
本题三角形综合题,考查了全等三角形的判定和性质,三角形内角和定理,三角形面积公式等知识,添加恰当辅助线构造全等三角形是本题的关键.。

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