八年级数学期末试卷检测题(Word版 含答案)

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八年级数学期末试卷检测题(Word版 含答案) 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.如图1所示,已知点D在AC上,ADE和ABC都是等腰直角三角形,点M为EC的中点

.

(1)求证:BMD为等腰直角三角形; (2)将ADE绕点A逆时针旋转45,如图2所示,(1)中的“BMD为等腰直角三角 形”是否仍然成立?请说明理由; (3)将ADE绕点A逆时针旋转一定的角度,如图3所示,(1)中的“BMD为等腰直角三角形”成立吗?请说明理由. 【答案】(1)详见解析;(2)是,证明详见解析;(3)成立,证明详见解析. 【解析】 【分析】 1根据等腰直角三角形的性质得出45ACBBAC,

90ADEEBCEDC,推出BMDM,BMCM,DMCM,推出

BCMMBC,ACMMDC,求出

22290BMDBCMACMBCA即可.

2延长ED交AC于F,求出12DMFC,//DMFC,DEMNCM,根据ASA

推出EDM≌CNM,推出DMBM即可. 3过点C作//CFED,与DM的延长线交于点F,连接BF,推出MDE≌MFC,求

出DMFM,DEFC,作ANEC于点N,证BCF≌BAD,推出BFBD,DBACBF,求出90DBF,即可得出答案.

【详解】 1证明:ABC和ADE都是等腰直角三角形,

45ACBBAC,90ADEEBCEDC 点M为EC的中点, 12BMEC,12DMEC,

BMDM,BMCM,DMCM,

BCMMBC,DCMMDC,

2BMEBCMMBCBCE,

同理2DMEACM, 22224590BMDBCMACMBCA BMD是等腰直角三角形.

2解:如图2,BDM是等腰直角三角形,

理由是:延长ED交AC于F, ADE和ABC△是等腰直角三角形,

45BACEAD, ADED,

EDDF,

M为EC中点,

EMMC,

12DMFC,//DMFC,

45BDNBNDBAC,

EDAB,BCAB,

//EDBC,

DEMNCM,

在EDM和CNM中 DEMNCMEMCMEMDCMN





EDM≌CNMASA,

DMMN,

BMDN,

BMD是等腰直角三角形.

3BDM是等腰直角三角形,

理由是:过点C作//CFED,与DM的延长线交于点F,连接BF, 可证得MDE≌MFC, DMFM,DEFC,

ADEDFC,

作ANEC于点N, 由已知90ADE,90ABC, 可证得DENDAN,NABBCM, //CFED,

DENFCM,

BCFBCMFCMNABDENNABDANBAD,

BCF≌BAD,

BFBD,DBACBF,

90DBFDBAABFCBFABFABC, DBF是等腰直角三角形,

点M是DF的中点, 则BMD是等腰直角三角形, 【点睛】 本题考查了等腰直角三角形的性质,全等三角形的性质和判定,直角三角形斜边上中线性质的应用,在本题中需要作辅助线来证明,难度较大.

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

