八年级数学全册全套试卷测试卷(含答案解析)

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八年级数学全册全套试卷测试卷(含答案解析)

一、八年级数学全等三角形解答题压轴题(难)

1.如图,已知△ABC中,AB=AC=20cm,BC=16cm,点D为AB的中点.

(1)如果点P在线段BC上以6cm/s的速度由B点向C点运动,同时点Q在线段CA上由C向A点运动.

①若点Q的运动速度与点P的运动速度相等,经过1秒后,△BPD与△CQP是否全等,请说明理由;

②若点Q的运动速度与点P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?

(2)若点Q以②中的运动速度从点C出发,点P以原来的运动速度从点B同时出发,都逆时针沿△ABC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?

【答案】(1)①△BPD≌△CQP,理由见解析;②V7.5Q(厘米/秒);(2)点P、Q在AB边上相遇,即经过了803秒,点P与点Q第一次在AB边上相遇.

【解析】

【分析】

(1)①先求出t=1时BP=BQ=6,再求出PC=10=BD,再根据∠B=∠C证得△BPD≌△CQP;

②根据VP≠VQ,使△BPD与△CQP全等,所以CQ=BD=10,再利用点P的时间即可得到点Q的运动速度;

(2)根据VQ>VP,只能是点Q追上点P,即点Q比点P多走AB+AC的路程,设运动x秒,即可列出方程1562202xx,解方程即可得到结果.

【详解】

(1)①因为t=1(秒),

所以BP=CQ=6(厘米)

∵AB=20,D为AB中点,

∴BD=10(厘米)

又∵PC=BC﹣BP=16﹣6=10(厘米)

∴PC=BD

∵AB=AC,

∴∠B=∠C,

在△BPD与△CQP中,

BPCQBCPCBD,

∴△BPD≌△CQP(SAS),

②因为VP≠VQ,

所以BP≠CQ,

又因为∠B=∠C,

要使△BPD与△CQP全等,只能BP=CP=8,即△BPD≌△CPQ,

故CQ=BD=10.

所以点P、Q的运动时间84663BPt(秒),

此时107.543QCQVt(厘米/秒).

(2)因为VQ>VP,只能是点Q追上点P,即点Q比点P多走AB+AC的路程

设经过x秒后P与Q第一次相遇,依题意得1562202xx,

解得x=803(秒)

此时P运动了8061603(厘米)

又因为△ABC的周长为56厘米,160=56×2+48,

所以点P、Q在AB边上相遇,即经过了803秒,点P与点Q第一次在AB边上相遇.

【点睛】

此题考查三角形全等的证明,三角形与动点相结合的解题方法,再证明三角形全等时注意顶点的对应关系是证明的关键.

2.在平面直角坐标系中,直线AB分别交x轴,y轴于A(a,0),B(0,b),且满足a2+b2+4a﹣8b+20=0.

(1)求a,b的值;

(2)点P在直线AB的右侧;且∠APB=45°,

①若点P在x轴上(图1),则点P的坐标为 ;

②若△ABP为直角三角形,求P点的坐标.

【答案】(1)a=﹣2,b=4;(2)①(4,0);②P点坐标为(4,2),(2,﹣2).

【解析】

【分析】

(1)利用非负数的性质解决问题即可.

(2)①根据等腰直角三角形的性质即可解决问题.

②分两种情形:如图2中,若∠ABP=90°,过点P作PC⊥OB,垂足为C.如图3中,若∠BAP=90°,过点P作PD⊥OA,垂足为D.分别利用全等三角形的性质解决问题即可.

【详解】

(1)∵a2+4a+4+b2﹣8b+16=0

∴(a+2)2+(b﹣4)2=0

∴a=﹣2,b=4.

(2)①如图1中,

∵∠APB=45°,∠POB=90°,

∴OP=OB=4,

∴P(4,0).

故答案为(4,0).

②∵a=﹣2,b=4

∴OA=2OB=4

又∵△ABP为直角三角形,∠APB=45°

∴只有两种情况,∠ABP=90°或∠BAP=90°

①如图2中,若∠ABP=90°,过点P作PC⊥OB,垂足为C.

∴∠PCB=∠BOA=90°,

又∵∠APB=45°,

∴∠BAP=∠APB=45°,

∴BA=BP,

又∵∠ABO+∠OBP=∠OBP+∠BPC=90°,

∴∠ABO=∠BPC,

∴△ABO≌△BPC(AAS),

∴PC=OB=4,BC=OA=2,

∴OC=OB﹣BC=4﹣2=2,

∴P(4,2).

②如图3中,若∠BAP=90°,过点P作PD⊥OA,垂足为D.

∴∠PDA=∠AOB=90°,

又∵∠APB=45°,

∴∠ABP=∠APB=45°,

∴AP=AB,

又∵∠BAD+∠DAP=90°,

∠DPA+∠DAP=90°,

∴∠BAD=∠DPA,

∴△BAO≌△APP(AAS),

∴PD=OA=2,AD=OB=4,

∴OD=AD﹣0A=4﹣2=2,

∴P(2,﹣2).

综上述,P点坐标为(4,2),(2,﹣2).

【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,解题的关键是学会用分类讨论的思想思考问题,学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题.

3.已知,如图A在x轴负半轴上,B(0,-4),点E(-6,4)在射线BA上,

(1) 求证:点A为BE的中点

(2) 在y轴正半轴上有一点F, 使 ∠FEA=45°,求点F的坐标.

(3) 如图,点M、N分别在x轴正半轴、y轴正半轴上,MN=NB=MA,点I为△MON的内角平分线的交点,AI、BI分别交y轴正半轴、x轴正半轴于P、Q两点, IH⊥ON于H, 记△POQ的周长为C△POQ.求证:C△POQ=2 HI.

【答案】(1)证明见解析;(2)22(0,)7F;(3)证明见解析.

【解析】

试题分析:(1)过E点作EG⊥x轴于G,根据B、E点的坐标,可证明△AEG≌△ABO,从而根据全等三角形的性质得证;

(2)过A作AD⊥AE交EF延长线于D,过D作DK⊥x轴于K,然后根据全等三角形的判定得到△AEG≌△DAK,进而求出D点的坐标,然后设F坐标为(0,y),根据S梯形EGKD=S梯形EGOF+S梯形FOKD可求出F的坐标;

(3)连接MI、NI,根据全等三角形的判定SAS证得△MIN≌△MIA,从而得到∠MIN=∠MIA和∠MIN=∠NIB,由角平分线的性质,求得∠AIB=135°×3-360°=45°再连接OI,作IS⊥OM于S, 再次证明△HIP≌△SIC和△QIP≌△QIC,得到C△POQ周长.

试题解析:(1)过E点作EG⊥x轴于G,

∵B(0,-4),E(-6,4),∴OB=EG=4,

在△AEG和△ABO中,

∵90EGABOAEAGBAOEGBO

∴△AEG≌△ABO(AAS),∴AE=AB

∴A为BE中点

(2)过A作AD⊥AE交EF延长线于D,

过D作DK⊥x轴于K,

∵∠FEA=45°,∴AE=AD,

∴可证△AEG≌△DAK,∴D(1,3),

设F(0,y),

∵S梯形EGKD=S梯形EGOF+S梯形FOKD,

∴111347463222yy

∴227y

∴220,7F

(3)连接MI、NI

∵I为△MON内角平分线交点,

∴NI平分∠MNO,MI平分∠OMN,

在△MIN和△MIA中,

∵MNMANMIAMIMIMI

∴△MIN≌△MIA(SAS),

∴∠MIN=∠MIA,

同理可得∠MIN=∠NIB,

∵NI平分∠MNO,MI平分∠OMN,∠MON=90°,

∴∠MIN=135°∴∠MIN=∠MIA =∠NIB=135°,

∴∠AIB=135°×3-360°=45°,

连接OI,作IS⊥OM于S, ∵IH⊥ON,OI平分∠MON,

∴IH=IS=OH=OS,∠HIS=90°,∠HIP+∠QIS=45°,

在SM上截取SC=HP,可证△HIP≌△SIC,∴IP=IC,

∠HIP=∠SIC,∴∠QIC=45°,

可证△QIP≌△QIC,

∴PQ=QC=QS+HP,

∴C△POQ=OP+PQ+OQ=OP+PH+OQ+OS=OH+OS=2HI.

4.在ABC中,90,BACABAC,点D为直线BC上一动点(点D不与点,BC重合),以AD为腰作等腰直角DAF,使90DAF,连接CF.

(1)观察猜想

如图1,当点D在线段BC上时,

①BC与CF的位置关系为__________;

②CFDCBC、、之间的数量关系为___________(提示:可证DABFAC)

(2)数学思考

如图2,当点D在线段CB的延长线上时,(1)中的①、②结论是否仍然成立?若成立,请给予证明;若不成立,请你写出正确结论再给予证明;

(3)拓展延伸

如图3,当点D在线段BC的延长线时,将DAF沿线段DF翻折,使点A与点E重合,连接CECF、,若4,22CDBCAC,请直接写出线段CE的长.(提示:做AHBC于H,做EMBD于M)

【答案】(1)①BC⊥CF;②BC=CF+DC;(2)C⊥CF成立;BC=CF+DC不成立,正确结论:DC=CF+BC,证明详见解析;(3)32

【解析】

【分析】

(1)①根据正方形的性质得,∠BAC=∠DAF=90°,推出△DAB≌△FAC(SAS);②由正方形ADEF的性质可推出△DAB≌△FAC,根据全等三角形的性质可得到CFBD,ACFABD ,根据余角的性质即可得到结论;

(2)根据正方形的性质得到∠BAC=∠DAF=90°,推出△DAB≌△FAC,根据全等三角形的性质以及等腰三角形的角的性质可得到结论;

(3)过A作AHBC 于H,过E作EMBD 于M,证明ADHDEM△≌△ ,推出3EMDH ,2DMAH ,推出3CMEM ,即可解决问题.

【详解】

(1)①正方形ADEF中,ADAF

∵90BACDAF∠∠

∴BADCAF

在△DAB与△FAC中

ADAFBADCAFABAC

∴DABFACSAS△≌△

∴BACF

∴90ACBACF∠∠ ,即BCCF ;