2018年山东省泰安市中考数学试题解析版


则这组数据的中位数、平均数分别是( A. 42、42 B. 43、42 C. 43、43
【答案】B 【解析】分析:根据中位线的概念求出中位数,利用算术平均数的计算公式求出平均数. 详解:把这组数据排列顺序得:35 38 40 42 44 45 45 47,则这组数据的中位数为: =43, = (35+38+42+44+40+47+45+45)=42. 故选 B. 点睛:本题考查的是中位数的确定、算术平均数的计算,掌握中位数的概念、算术平均数的计算公 式是解题的关键. 6. 夏季来临,某超市试销 、 两种型号的风扇,两周内共销售 30 台,销售收入 5300 元, 型风扇每台 200 元, 型风扇每台 150 元,问 、 两种型号的风扇分别销售了多少台?若设 型风扇销售了 台, 型风 扇销售了 台,则根据题意列出方程组为( A. C. 【答案】C 【解析】分析:直接利用两周内共销售 30 台,销售收入 5300 元,分别得出等式进而得出答案. 详解:设 A 型风扇销售了 x 台,B 型风扇销售了 y 台,则根据题意列出方程组为: 故选 C. 点睛:本题主要考查了由实际问题抽象出二元一次方程组,正确得出等量关系是解题的关键. . B. D. )
8. 不等式组 A. 【答案】B B.
有 3 个整数解,则 的取值范围是( C. D.

【解析】分析:解不等式组,可得不等式组的解,根据不等式组有 3 个整数解,可得答案.
详解:不等式组
,由
﹣ x<﹣1,解得:x>4,
由 4(x﹣1)≤2(x﹣a),解得:x≤2﹣a, 故不等式组的解为:4<x≤2﹣a,
A. 【答案】A
B.
C.
D.
【解析】分析:依据平行线的性质,即可得到∠2=∠3=44°,再根据三角形外角性质,可得∠3=∠1+30°,进 而得出结论. 详解:如图,∵矩形的对边平行,∴∠2=∠3=44°,根据三角形外角性质,可得:∠3=∠1+30°, ∴∠1=44°﹣30°=14°. 故选 A.
点睛:本题主要考查了平行线的性质以及三角形外角性质的运用,解题时注意:两直线平行,同位角相 等. 5. 某中学九年级二班六级的 8 名同学在一次排球垫球测试中的成绩如下(单位:个) 35 38 42 44 40 47 45 ) D. 44、43 45
7. 二次函数 图象是( )
的图象如图所示,则反比例函数
与一次函数
在同一坐标系内的大致
A.
B.
C.
D.
【答案】C 【解析】分析:首先利用二次函数图象得出 a,b 的取值范围,进而结合反比例函数以及一次函数的性质得 出答案. 详解:由二次函数开口向上可同号,则 b>0,故反比例函数 y= 图象分布在第一、三象限,一次函数 y=ax+b 经过第一、二、三象限. 故选 C. 点睛:本题主要考查了二次函数、一次函数、反比例函数的图象,正确得出 a,b 的取值范围是解题的 关键.
A. 【答案】C
B.
C.
D.
【解析】分析:直接利用主视图以及俯视图的观察角度结合结合几何体的形状得出答案. 详解:由已知主视图和俯视图可得到该几何体是圆柱体的一半,只有选项 C 符合题意. 故选 C. 点睛:本题主要考查了由三视图判断几何体,正确掌握常见几何体的形状是解题的关键. 4. 如图,将一张含有 为( ) 角的三角形纸片的两个顶点叠放在矩形的两条对边上,若 ,则 的大小
泰安市 2018 年初中学业水平考试数学试题
一、选择题(本大题共 12 个小题,在每小题给出的四个选项中,只有一个是正确的,请把正 确的选项选出来,每小题选对 3 分,选错、不选或选出的答案超过一个,均记零分)
1. 计算: A. -3 B. 0 的结果是( C. -1 D. 3 )
【答案】D 【解析】分析:根据相反数的概念、零指数幂的运算法则计算即可. 详解:原式=2+1 =3. 故选 D. 点睛:本题考查的是零指数幂的运算,掌握任何非零数的零次幂等于 1 是解题的关键. 2. 下列运算正确的是( A. 【答案】D 【解析】分析:根据合并同类项法则、同底数幂的乘、除法法则、积的乘方法则计算,判断即可. 详解:2y3+y3=3y3,故 A 错误; y2•y3=y5,故 B 错误; (3y2)3=27y6,故 C 错误; y3÷y﹣2=y3﹣(﹣2)=y5.故 D 正确. 故选 D. 点睛:本题考查的是合并同类项、同底数幂的乘法、积的乘方、同底数幂的除法,掌握它们的运算 法则是解题的关键. 3. 如图是下列哪个几何体的主视图与俯视图( ) B. ) C. D.
由关于 x 的不等式组 得:7≤2﹣a<8,解得:﹣6<a≤﹣5. 故选 B.
有 3 个整数解,
点睛:本题考查了解一元一次不等式组,利用不等式的解得出关于 a 的不等式是解题的关键. 9. 如图, 与 相切于点 ,若 ,则 的度数为( )
A. 【答案】A
B.
C.
D.
【解析】分析:连接 OA、OB,由切线的性质知∠OBM=90°,从而得∠ABO=∠BAO=50°,由三角形内角和定 理知∠AOB=80°,根据圆周角定理可得答案. 详解:如图,连接 OA、OB. ∵BM 是⊙O 的切线,∴∠OBM=90°. ∵∠MBA=140°,∴∠ABO=50°. ∵OA=OB,∴∠ABO=∠BAO=50°,∴∠AOB=80°,∴∠ACB= ∠AOB=40°. 故选 A.
10. 一元二次方程 A. 无实数根
根的情况是(

B. 有一个正根,一个负根 D. 有两个正根,且有一根大于 3
C. 有两个正根,且都小于 3 【答案】D
【解析】分析:直接整理原方程,进而解方程得出 x 的值. 详解:(x+1)(x﹣3)=2x﹣5 整理得:x2﹣2x﹣3=2x﹣5,则 x2﹣4x+2=0, (x﹣2)2=2,解得:x1=2+ 大于 3. 故选 D. 点睛:本题主要考查了一元二次方程的解法,正确解方程是解题的关键. 11. 如图,将正方形网格放置在平面直角坐标系中,其中每个小正方形的边长均为 1, 经过平移后得 >3,x2=2﹣ ,故有两个正根,且有一根
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山东泰安市2018年中考数学真题试卷含解析

山东泰安市2018年中考数学真题试卷含解析

山东泰安市2018年中考数学真题试卷(含解析)山东省泰安市2018年中考数学真题试题一、选择题(本大题共12个小题,在每小题给出的四个选项中,只有一个是正确的,请把正确的选项选出来,每小题选对3分,选错、不选或选出的答案超过一个,均记零分)1.计算:的结果是()A.-3B.0C.-1D.3【答案】D【解析】分析:根据相反数的概念、零指数幂的运算法则计算即可.详解:原式=2+1=3.故选D.点睛:本题考查的是零指数幂的运算,掌握任何非零数的零次幂等于1是解题的关键.2.下列运算正确的是()A.B.C.D.【答案】D【解析】分析:根据合并同类项法则、同底数幂的乘、除法法则、积的乘方法则计算,判断即可.详解:2y3+y3=3y3,故A错误;y2y3=y5,故B错误;(3y2)3=27y6,故C错误;y3÷y﹣2=y3﹣(﹣2)=y5.故D正确.故选D.点睛:本题考查的是合并同类项、同底数幂的乘法、积的乘方、同底数幂的除法,掌握它们的运算法则是解题的关键.3.如图是下列哪个几何体的主视图与俯视图()A.B.C.D.【答案】C【解析】分析:直接利用主视图以及俯视图的观察角度结合结合几何体的形状得出答案.详解:由已知主视图和俯视图可得到该几何体是圆柱体的一半,只有选项C符合题意.故选C.点睛:本题主要考查了由三视图判断几何体,正确掌握常见几何体的形状是解题的关键.4.如图,将一张含有角的三角形纸片的两个顶点叠放在矩形的两条对边上,若,则的大小为()A.B.C.D.【答案】A【解析】分析:依据平行线的性质,即可得到∠2=∠3=44°,再根据三角形外角性质,可得∠3=∠1+30°,进而得出结论.详解:如图,∵矩形的对边平行,∴∠2=∠3=44°,根据三角形外角性质,可得:∠3=∠1+30°,∴∠1=44°﹣30°=14°.故选A.点睛:本题主要考查了平行线的性质以及三角形外角性质的运用,解题时注意:两直线平行,同位角相等.5.某中学九年级二班六级的8名同学在一次排球垫球测试中的成绩如下(单位:个)3538424440474545则这组数据的中位数、平均数分别是()A.42、42B.43、42C.43、43D.44、43【答案】B【解析】分析:根据中位线的概念求出中位数,利用算术平均数的计算公式求出平均数.详解:把这组数据排列顺序得:3538404244454547,则这组数据的中位数为:=43,=(35+38+42+44+40+47+45+45)=42.故选B.点睛:本题考查的是中位数的确定、算术平均数的计算,掌握中位数的概念、算术平均数的计算公式是解题的关键.6.夏季来临,某超市试销、两种型号的风扇,两周内共销售30台,销售收入5300元,型风扇每台200元,型风扇每台150元,问、两种型号的风扇分别销售了多少台?若设型风扇销售了台,型风扇销售了台,则根据题意列出方程组为()A.B.C.D.【答案】C【解析】分析:直接利用两周内共销售30台,销售收入5300元,分别得出等式进而得出答案.详解:设A型风扇销售了x台,B型风扇销售了y台,则根据题意列出方程组为:.故选C.点睛:本题主要考查了由实际问题抽象出二元一次方程组,正确得出等量关系是解题的关键.7.二次函数的图象如图所示,则反比例函数与一次函数在同一坐标系内的大致图象是()A.B.C.D.【答案】C【解析】分析:首先利用二次函数图象得出a,b的取值范围,进而结合反比例函数以及一次函数的性质得出答案.详解:由二次函数开口向上可得:a>0,对称轴在y轴左侧,故a,b同号,则b>0,故反比例函数y=图象分布在第一、三象限,一次函数y=ax+b经过第一、二、三象限.故选C.点睛:本题主要考查了二次函数、一次函数、反比例函数的图象,正确得出a,b的取值范围是解题的关键.8.不等式组有3个整数解,则的取值范围是()A.B.C.D.【答案】B【解析】分析:解不等式组,可得不等式组的解,根据不等式组有3个整数解,可得答案.详解:不等式组,由﹣x<﹣1,解得:x>4,由4(x﹣1)≤2(x﹣a),解得:x≤2﹣a,故不等式组的解为:4<x≤2﹣a,由关于x的不等式组有3个整数解,得:7≤2﹣a<8,解得:﹣6<a≤﹣5.故选B.点睛:本题考查了解一元一次不等式组,利用不等式的解得出关于a的不等式是解题的关键.9.如图,与相切于点,若,则的度数为()A.B.C.D.【答案】A【解析】分析:连接OA、OB,由切线的性质知∠OBM=90°,从而得∠ABO=∠BAO=50°,由三角形内角和定理知∠AOB=80°,根据圆周角定理可得答案.详解:如图,连接OA、OB.∵BM是⊙O的切线,∴∠OBM=90°.∵∠MBA=140°,∴∠ABO=50°.∵OA=OB,∴∠ABO=∠BAO=50°,∴∠AOB=80°,∴∠ACB=∠AOB=40°.故选A.10.一元二次方程根的情况是()A.无实数根B.有一个正根,一个负根C.有两个正根,且都小于3D.有两个正根,且有一根大于3【答案】D【解析】分析:直接整理原方程,进而解方程得出x的值.详解:(x+1)(x﹣3)=2x﹣5整理得:x2﹣2x﹣3=2x﹣5,则x2﹣4x+2=0,(x﹣2)2=2,解得:x1=2+>3,x2=2﹣,故有两个正根,且有一根大于3.故选D.点睛:本题主要考查了一元二次方程的解法,正确解方程是解题的关键.11.如图,将正方形网格放置在平面直角坐标系中,其中每个小正方形的边长均为1,经过平移后得到,若上一点平移后对应点为,点绕原点顺时针旋转,对应点为,则点的坐标为()A.B.C.D.【答案】A【解析】分析:由题意将点P向下平移5个单位,再向左平移4个单位得到P1,再根据P1与P2关于原点对称,即可解决问题.详解:由题意将点P向下平移5个单位,再向左平移4个单位得到P1.∵P(1.2,1.4),∴P1(﹣2.8,﹣3.6).∵P1与P2关于原点对称,∴P2(2.8,3.6).故选A.12.如图,的半径为2,圆心的坐标为,点是上的任意一点,,且、与轴分别交于、两点,若点、点关于原点对称,则的最小值为()A.3B.4C.6D.8【答案】C【解析】分析:连接OP.由直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,得到OP=AB,当OP最短时,AB最短.连接OM交⊙M于点P,则此时OP最短,且OP=OM-PM,计算即可得到结论.详解:连接OP.∵PA⊥PB,OA=OB,∴OP=AB,当OP最短时,AB最短.连接OM交⊙M于点P,则此时OP最短,且OP=OM-PM==3,∴AB的最小值为2OP=6.故选C.点睛:本题考查了直角三角形斜边上中线的性质以及两点间的距离公式.解题的关键是利用直角三角形斜边上中线等于斜边的一半把AB的长转化为2OP.二、填空题(本大题共6小题,满分18分.只要求填写最后结果,每小题填对得3分)13.一个铁原子的质量是,将这个数据用科学记数法表示为__________.【答案】【解析】分析:科学记数法的表示形式为a×10n的形式,其中1≤|a|<10,n为整数.确定n的值时,要看把原数变成a时,小数点移动了多少位,n的绝对值与小数点移动的位数相同.当原数绝对值<1时,n是负数;n的绝对值等于第一个非零数前零的个数.详解:0.000000000000000000000000093=9.3×10﹣26.故答案为:9.3×10﹣26.点睛:本题考查了科学记数法的表示方法.科学记数法的表示形式为a×10n的形式,其中1≤|a|<10,n为整数,表示时关键要正确确定a的值以及n的值.14.如图,是的外接圆,,,则的直径为__________.【答案】【解析】分析:连接OB,OC,依据△BOC是等腰直角三角形,即可得到BO=CO=BCcos45°=2,进而得出⊙O的直径为4.详解:如图,连接OB,OC.∵∠A=45°,∴∠BOC=90°,∴△BOC是等腰直角三角形.又∵BC=4,∴BO=CO=BCcos45°=2,∴⊙O的直径为4.故答案为:4.点睛:本题主要考查了三角形的外接圆以及圆周角定理的运用,三角形外接圆的圆心是三角形三条边垂直平分线的交点,叫做三角形的外心.15.如图,在矩形中,,,将矩形沿折叠,点落在处,若的延长线恰好过点,则的值为__________.【答案】【解析】分析:先利用勾股定理求出A'C,进而利用勾股定理建立方程求出AE,即可求出BE,最后用三角函数即可得出结论.详解:由折叠知,A'E=AE,A'B=AB=6,∠BA'E=90°,∴∠BA'C=90°.在Rt△A'CB中,A'C==8,设AE=x,则A'E=x,∴DE=10﹣x,CE=A'C+A'E=8+x.在Rt△CDE中,根据勾股定理得:(10﹣x)2+36=(8+x)2,∴x=2,∴AE=2.在Rt△ABE中,根据勾股定理得:BE==2,∴sin∠ABE==.故答案为:.点睛:本题主要考查了折叠的性质,勾股定理,锐角三角函数,充分利用勾股定理求出线段AE是解答本题的关键.16.如图,在中,,,,点是边上的动点(不与点重合),过作,垂足为,点是的中点,连接,设,的面积为,则与之间的函数关系式为__________.【答案】【解析】分析:由=,CD=x,得到DE=,CE=,则BE=10-,由ΔDEB的面积S等于△BDE面积的一半,即可得出结论.详解:∵DE⊥BC,垂足为E,∴tan∠C==,CD=x,∴DE=,CE=,则BE=10-,∴S=S△BED=(10-)化简得:.故答案为:.点睛:本题考查了动点问题的函数解析式,解题的关键是设法将BE与DE都用含有x的代数式表示.17.《九章算术》是中国传统数学最重要的著作,在“勾股”章中有这样一个问题:“今有邑方二百步,各中开门,出东门十五步有木,问:出南门几步而见木?”用今天的话说,大意是:如图,是一座边长为200步(“步”是古代的长度单位)的正方形小城,东门位于的中点,南门位于的中点,出东门15步的处有一树木,求出南门多少步恰好看到位于处的树木(即点在直线上)?请你计算的长为__________步.【答案】【解析】分析:由正方形的性质得到∠EDG=90°,从而∠KDC+∠HDA=90°,再由∠C+∠KDC=90°,得到∠C=∠HDA,即有△CKD∽△DHA,由相似三角形的性质得到CK:KD=HD:HA,求解即可得到结论.详解:∵DEFG是正方形,∴∠EDG=90°,∴∠KDC+∠HDA=90°.∵∠C+∠KDC=90°,∴∠C=∠HDA.∵∠CKD=∠DHA=90°,∴△CKD∽△DHA,∴CK:KD=HD:HA,∴CK:100=100:15,解得:CK=.故答案为:.点睛:本题考查了相似三角形的应用.解题的关键是证明△CKD∽△DHA.三、解答题(本大题共7小题,满分66分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)18.先化简,再求值:,其中.【答案】.【解析】分析:先根据分式的混合运算顺序和运算法则化简原式,再将m的值代入计算可得.详解:原式=÷(﹣)=÷==﹣=当m=﹣2时,原式=﹣=﹣=﹣1+2=.点睛:本题主要考查分式的化简求值,解题的关键是掌握分式的混合运算顺序和运算法则.19.文美书店决定用不多于20000元购进甲乙两种图书共1200本进行销售.甲、乙两种图书的进价分别为每本20元、14元,甲种图书每本的售价是乙种图书每本售价的1.4倍,若用1680元在文美书店可购买甲种图书的本数比用1400元购买乙种图书的本数少10本.(1)甲乙两种图书的售价分别为每本多少元?(2)书店为了让利读者,决定甲种图书售价每本降低3元,乙种图书售价每本降低2元,问书店应如何进货才能获得最大利润?(购进的两种图书全部销售完.)【答案】(1)甲种图书售价每本28元,乙种图书售价每本20元;(2)甲种图书进货533本,乙种图书进货667本时利润最大.【解析】分析:(1)乙种图书售价每本元,则甲种图书售价为每本元,根据“用1680元在文美书店可购买甲种图书的本数比用1400元购买乙种图书的本数少10本”列出方程求解即可;(2)设甲种图书进货本,总利润元,根据题意列出不等式及一次函数,解不等式求出解集,从而确定方案,进而求出利润最大的方案.详解:(1)设乙种图书售价每本元,则甲种图书售价为每本元.由题意得:,解得:.经检验,是原方程的解.所以,甲种图书售价为每本元,答:甲种图书售价每本28元,乙种图书售价每本20元.(2)设甲种图书进货本,总利润元,则.又∵,解得:.∵随的增大而增大,∴当最大时最大,∴当本时最大,此时,乙种图书进货本数为(本).答:甲种图书进货533本,乙种图书进货667本时利润最大.点睛:本题考查了一次函数的应用,分式方程的应用,一元一次不等式的应用,理解题意找到题目蕴含的相等关系或不等关系是解应用题的关键.20.为增强学生的安全意识,我市某中学组织初三年级1000名学生参加了“校园安全知识竞赛”,随机抽取了一个班学生的成绩进行整理,分为,,,四个等级,并把结果整理绘制成条形统计图与扇形统计图(部分),请依据如图提供的信息,完成下列问题:(1)请估计本校初三年级等级为的学生人数;(2)学校决定从得满分的3名女生和2名男生中随机抽取3人参加市级比赛,请求出恰好抽到2名女生和1名男生的概率.【答案】(1)估计该校初三等级为的学生人数约为125人;(2)恰有2名女生,1名男生的概率为.【解析】分析:(1)先根据C等级人数及其所占百分比求得总人数,用总人数减去B、C、D的人数求得A等级人数,再用总人数乘以样本中A等级人数所占比例;(2)列出从3名女生和2名男生中随机抽取3人的所有等可能结果,再从中找到恰好抽到2名女生和1名男生的结果数,根据概率公式计算可得.详解:(1)∵所抽取学生的总数为8÷20%=40人,∴该班级等级为A的学生人数为40﹣(25+8+2)=5人,则估计本校初三年级等级为A的学生人数为1000×=125人;(2)设两位满分的男生记为A1、A2、三位满分的女生记为B1、B2、B3,从这5名同学中选3人的所有等可能结果为:(B1,B2,B3)、(A2,B2,B3)、(A2,B1,B3)、(A2,B1,B2)、(A1,B2,B3)、(A1,B1,B3)、(A1,B1,B2)、(A1,A2,B3)、(A1,A2,B2)、(A1,A2,B1),其中恰好有2名女生、1名男生的结果有6种,所以恰好抽到2名女生和1名男生的概率为=.点睛:本题考查了列表法或树状图法求概率以及条形统计图与扇形统计图.用到的知识点为:概率=所求情况数与总情况数之比.21.如图,矩形的两边、的长分别为3、8,是的中点,反比例函数的图象经过点,与交于点.(1)若点坐标为,求的值及图象经过、两点的一次函数的表达式;(2)若,求反比例函数的表达式.【答案】(1),;(2).【解析】分析:(1)由已知求出A、E的坐标,即可得出m的值和一次函数函数的解析式;(2)由,得到,由,得到.设点坐标为,则点坐标为,代入反比例函数解析式即可得到结论.详解:(1)∵为的中点,∴.∵反比例函数图象过点,∴.设图象经过、两点的一次函数表达式为:,∴,解得,∴.(2)∵,∴.∵,∴,∴.设点坐标为,则点坐标为.∵两点在图象上,∴,解得:,∴,∴,∴.点睛:本题考查了矩形的性质以及反比例函数一次函数的解析式.解题的关键是求出点A、E、F的坐标.22.如图,中,是上一点,于点,是的中点,于点,与交于点,若,平分,连接,.(1)求证:;(2)小亮同学经过探究发现:.请你帮助小亮同学证明这一结论.(3)若,判定四边形是否为菱形,并说明理由.【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3)四边形是菱形,理由见解析.【解析】分析:(1)由条件得出∠C=∠DHG=90°,∠CGE=∠GED,由F是AD的中点,FG∥AE,即可得到FG是线段ED的垂直平分线,进而得到GE=GD,∠CGE=∠GDE,利用AAS即可判定△ECG≌△GHD;(2)过点G作GP⊥AB于P,判定△CAG≌△PAG,可得AC=AP,由(1)可得EG=DG,即可得到Rt△ECG≌Rt△GPD,依据EC=PD,即可得出AD=AP+PD=AC+EC;(3)由∠B=30°,可得∠ADE=30°,进而得到AE=AD,故AE=AF=FG,再根据四边形AECF是平行四边形,即可得到四边形AEGF是菱形.详解:(1)∵AF=FG,∴∠FAG=∠FGA.∵AG平分∠CAB,∴∠CAG=∠FGA,∴∠CAG=∠FGA,∴AC∥FG.∵DE⊥AC,∴FG⊥DE.∵FG⊥BC,∴DE∥BC,∴AC⊥BC,∴∠C=∠DHG=90°,∠CGE=∠GED.∵F是AD的中点,FG∥AE,∴H是ED的中点,∴FG是线段ED的垂直平分线,∴GE=GD,∠GDE=∠GED,∴∠CGE=∠GDE,∴△ECG≌△GHD;(2)过点G作GP⊥AB于P,∴GC=GP,而AG=AG,∴△CAG≌△PAG,∴AC=AP,由(1)可得EG=DG,∴Rt△ECG≌Rt△GPD,∴EC=PD,∴AD=AP+PD=AC+EC;(3)四边形AEGF是菱形.证明如下:∵∠B=30°,∴∠ADE=30°,∴AE=AD,∴AE=AF=FG,由(1)得AE∥FG,∴四边形AECF是平行四边形,∴四边形AEGF是菱形.点睛:本题属于四边形综合题,主要考查了菱形的判定、全等三角形的判定和性质,线段垂直平分线的判定与性质以及含30°角的直角三角形的性质的综合运用,利用全等三角形的对应边相等,对应角相等是解决问题的关键.23.如图,在平面直角坐标系中,二次函数交轴于点、,交轴于点,在轴上有一点,连接.(1)求二次函数的表达式;(2)若点为抛物线在轴负半轴上方的一个动点,求面积的最大值;(3)抛物线对称轴上是否存在点,使为等腰三角形,若存在,请直接写出所有点的坐标,若不存在请说明理由. 【答案】(1)二次函数的解析式为;(2)当时,的面积取得最大值;(3)点的坐标为,,.【解析】分析:(1)把已知点坐标代入函数解析式,得出方程组求解即可;(2)根据函数解析式设出点D坐标,过点D作DG⊥x轴,交AE于点F,表示△ADE的面积,运用二次函数分析最值即可;(3)设出点P坐标,分PA=PE,PA=AE,PE=AE三种情况讨论分析即可.详解:(1)∵二次函数y=ax2+bx+c经过点A(﹣4,0)、B(2,0),C(0,6),∴,解得:,所以二次函数的解析式为:y=;(2)由A(﹣4,0),E(0,﹣2),可求AE所在直线解析式为y=,过点D作DN⊥x轴,交AE于点F,交x轴于点G,过点E 作EH⊥DF,垂足为H,如图,设D(m,),则点F(m,),∴DF=﹣()=,∴S△ADE=S△ADF+S△EDF=×DF×AG+DF×EH=×DF×AG+×DF×EH=×4×DF=2×()=,∴当m=时,△ADE的面积取得最大值为.(3)y=的对称轴为x=﹣1,设P(﹣1,n),又E(0,﹣2),A(﹣4,0),可求PA=,PE=,AE=,分三种情况讨论:当PA=PE时,=,解得:n=1,此时P(﹣1,1);当PA=AE时,=,解得:n=,此时点P坐标为(﹣1,);当PE=AE时,=,解得:n=﹣2,此时点P坐标为:(﹣1,﹣2).综上所述:P点的坐标为:(﹣1,1),(﹣1,),(﹣1,﹣2).点睛:本题主要考查二次函数的综合问题,会求抛物线解析式,会运用二次函数分析三角形面积的最大值,会分类讨论解决等腰三角形的顶点的存在问题时解决此题的关键.24.如图,在菱形ABCD中,AC与BD交于点O,E是BD上一点,EF//AB,∠EAB=∠EBA,过点B作DA的垂线,交DA的延长线于点G.(1)∠DEF和∠AEF是否相等?若相等,请证明;若不相等,请说明理由;(2)找出图中与ΔAGB相似的三角形,并证明;(3)BF的延长线交CD的延长线于点H,交AC于点M.求证:BM2=MF⋅MH.【答案】(1),理由见解析;(2),证明见解析;(3)证明见解析.【解析】分析:(1)先判断出∠DEF=∠EBA,∠AEF=∠EAB,即可得出结论;(2)先判断出∠GAB=∠ABE+∠ADB=2∠ABE,进而得出∠GAB=∠AEO,即可得出结论;(3)先判断出BM=DM,∠ADM=∠ABM,进而得出∠ADM=∠H,判断出△MFD∽△MDH,即可得出结论.详解:(1)∠DEF=∠AEF,理由如下:∵EF∥AB,∴∠DEF=∠EBA,∠AEF=∠EAB.∵∠EAB=∠EBA,∴∠DEF=∠AEF;(2)△EOA∽△AGB,理由如下:∵四边形ABCD是菱形,∴AB=AD,AC⊥BD,∴∠GAB=∠ABE+∠ADB=2∠ABE.∵∠AEO=∠ABE+∠BAE=2∠ABE.∵∠GAB=∠AEO,∠GAB=∠AOE=90°,∴△EOA∽△AGB;(3)如图,连接DM.∵四边形ABCD是菱形,由对称性可知,BM=DM,∠ADM=∠ABM.∵AB∥CH,∴∠ABM=∠H,∴∠ADM=∠H.∵∠DMH=∠FMD,∴△MFD∽△MDH,∴,∴DM2=MFMH,∴BM2=MFMH.点睛:本题是相似形综合题,主要考查了菱形的性质,对称性,相似三角形的判定和性质,判断出△EOA∽△AGB是解答本题的关键.。

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17.如图,在 ABC 中, AC 6 , BC 10 , tan C 3 ,点 D 是 AC 边上的动点(不与点 C 重合), 4
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(1)请估计本校初三年级等级为 A 的学生人数;
(2)学校决定从得满分的 3 名女生和 2 名男生中随机抽取 3 人参加市级比赛,请求出恰好抽到 2 名女生 和 1 名男生的概率.
22.如图,矩形 ABCD 的两边 AD 、 AB 的长分别为 3、8, E 是 DC 的中点,反比例函数 y m 的图象 x
解得: x 20 . 经检验, x 20 是原方程的解. 所以,甲种图书售价为每本1.4 20 28 元,
答:甲种图书售价每本 28 元,乙种图书售价每本 20 元.
(2)设甲种图书进货 a 本,总利润 w 元,则 w (28 20 3)a (20 14 2)(1200 a) a 4800 . 又∵ 20a 14 (1200 a) 20000 ,
所以恰有 2 名女生,1 名男生的概率为 6 3 . 10 5
22.解:(1)∵ B(6, 0) , AD 3 , AB 8 , E 为 CD 的中点,
∴ E(3, 4) , A(6,8) ,
∵反比例函数图象过点 E(3, 4) , ∴ m 3 4 12 . 设图象经过 A 、 E 两点的一次函数表达式为: y kx b ,
6-10: CCBAD 11、12:AC
13. 9.31026
14. 4 2
10
15.
10
16. 270(或 28 14 )

2018年中考数学试卷及答案解析

2018年中考数学试卷及答案解析

2018年中考数学试卷及答案解析一、试卷概述2018年中考数学试卷总分为150分,分为选择、填空、解答三个部分。

选择题和填空题共计65分,解答题共计85分。

试卷难度适中,覆盖了中学数学的各个知识点,考查重点突出,难度适中,题型形式多样。

二、选择题分析选择题共计15道,每道2分,共计30分。

选择题难度适中,覆盖了中学数学基础知识点,考查了学生的记忆和理解能力,其中有几道题需要细心审题,避免失分。

如下是部分选择题:1.若$a>b>0$,则$\frac{a+b}{a-b}$的值为()A.$-\frac{a+b}{b-a}$B.$\frac{a+b}{b-a}$C.$-\frac{a-b}{b-a}$D.$\frac{a-b}{b-a}$2.有一只蚂蚁位于正方形的一个顶点上,若此蚂蚁只能在正方形边界上爬行,并且每次只能向左或向下,那么它到对角线对面的点至少需要爬行多少条边长?A.1B.2C.3D.43.一根梯子,顶端靠在13米高的树上,底端离树8米,求梯子长。

A.15B.16C.17D.24四、解答题分析解答题共计10道,每道8分,共计80分。

解答题部分难度适中,考查了学生的运算能力和理解能力。

基础题型占多数,部分题目需要思维拓展,需要学生多加思考。

如下是部分解答题:1.已知$\frac{1}{\sqrt{u_1}}+\frac{1}{\sqrt{u_2}}=\frac{3}{2}$,求$\frac{1}{2u_1}+\frac{1}{u_2}$的值。

2.如图,在$\triangle ABC$中,点$E$和$F$分别是$\overline{AC}$和$\overline{AB}$的中点,$\overline{BE}$交$\overline{CF}$于点$G$。

如果$AG=4$,$GB=6$,$CG=8$,那么$\overline{BC}$的长为多少?总体来看,2018年中考数学试卷难度适中,考查范围覆盖了中学数学基础知识点,不易出偏题,对于实力较强的学生来说,可以拿到不错的成绩。

山东省泰安市中考数学试卷含答案(Word版).docx

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学校班级姓名泰安市2018年初中学业水平考试数学试题第Ⅰ卷(选择题 共36分)一、选择题(本大题共12个小题,在每小题给出的四个选项中,只有一个是正确的,请把正确的选项选出来,每小题选对3分,选错、不选或选出的答案超过一个,均记零分)1.计算:0(2)(2)--+-的结果是( )A .-3B .0C .-1D .32.下列运算正确的是( )A .33623y y y +=B .236y y y ⋅=C .236(3)9y y =D .325y yy -÷=3.如图是下列哪个几何体的主视图与俯视图( )A .B .C .D .4.如图,将一张含有30角的三角形纸片的两个顶点叠放在矩形的两条对边上,若244∠=,则1∠的大小为( )A .14B .16C .90α-D .44α-5.某中学九年级二班六级的8名同学在一次排球垫球测试中的成绩如下(单位:个)35 38 42 44 40 47 45 45则这组数据的中位数、平均数分别是( )A .42、42B .43、42C .43、43D .44、436.夏季来临,某超市试销A 、B 两种型号的风扇,两周内共销售30台,销售收入5300元,A 型风扇每台200元,B 型风扇每台150元,问A 、B 两种型号的风扇分别销售了多少台?若设A 型风扇销售了x 台,B 型风扇销售了y 台,则根据题意列出方程组为( )A .530020015030x y x y +=⎧⎨+=⎩B .530015020030x y x y +=⎧⎨+=⎩C .302001505300x y x y +=⎧⎨+=⎩D .301502005300x y x y +=⎧⎨+=⎩7.二次函数2y ax bx c =++的图象如图所示,则反比例函数a y x=与一次函数y ax b =+在同一坐标系内的大致图象是( )A .B .C .D .8.不等式组111324(1)2()x x x x a -⎧-<-⎪⎨⎪-≤-⎩有3个整数解,则a 的取值范围是( ) A .65a -≤<- B .65a -<≤- C .65a -<<- D .65a -≤≤-9.如图,BM 与O 相切于点B ,若140MBA ∠=,则ACB ∠的度数为( )A .40B .50C .60D .7010.一元二次方程(1)(3)25x x x +-=-根的情况是( )A .无实数根B .有一个正根,一个负根C .有两个正根,且都小于3D .有两个正根,且有一根大于311.如图,将正方形网格放置在平面直角坐标系中,其中每个小正方形的边长均为1,ABC ∆经过平移后得到111A B C ∆,若AC 上一点(1.2,1.4)P 平移后对应点为1P ,点1P 绕原点顺时针旋转180,对应点为2P ,则点2P 的坐标为( )A .(2.8,3.6)B .( 2.8, 3.6)--C .(3.8,2.6)D .( 3.8, 2.6)--12.如图,M 的半径为2,圆心M 的坐标为(3,4),点P 是M 上的任意一点,PA PB ⊥,且PA 、PB 与x 轴分别交于A 、B 两点,若点A 、点B 关于原点O 对称,则AB 的最小值为( )A .3B .4C .6D .8第Ⅱ卷(非选择题 共84分)二、填空题(本大题共6小题,满分18分.只要求填写最后结果,每小题填对得3分)13.一个铁原子的质量是0.000000000000000000000000093kg ,将这个数据用科学记数法表示为 kg .14.如图,O 是ABC ∆的外接圆,45A ∠=,4BC =,则O 的直径..为 .15.如图,在矩形ABCD 中,6AB =,10BC =,将矩形ABCD 沿BE 折叠,点A 落在'A 处,若'EA 的延长线恰好过点C ,则sin ABE ∠的值为 .16.观察“田”字中各数之间的关系:,…,,则c 的值为 .17.如图,在ABC ∆中,6AC =,10BC =,3tan 4C =,点D 是AC 边上的动点(不与点C 重合),过D作DE BC ⊥,垂足为E ,点F 是BD 的中点,连接EF ,设CD x =,DEF ∆的面积为S ,则S 与x 之间的函数关系式为 .18.《九章算术》是中国传统数学最重要的著作,在“勾股”章中有这样一个问题:“今有邑方二百步,各中开门,出东门十五步有木,问:出南门几步而见木?”用今天的话说,大意是:如图,DEFG 是一座边长为200步(“步”是古代的长度单位)的正方形小城,东门H 位于GD 的中点,南门K 位于ED 的中点,出东门15步的A 处有一树木,求出南门多少步恰好看到位于A 处的树木(即点D 在直线AC 上)?请你计算KC 的长为 步.三、解答题(本大题共7小题,满分66分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)19.先化简,再求值2443(1)11m m m m m -+÷----,其中2m =. 20.文美书店决定用不多于20000元购进甲乙两种图书共1200本进行销售.甲、乙两种图书的进价分别为每本20元、14元,甲种图书每本的售价是乙种图书每本售价的1.4倍,若用1680元在文美书店可购买甲种图书的本数比用1400元购买乙种图书的本数少10本.(1)甲乙两种图书的售价分别为每本多少元?(2)书店为了让利读者,决定甲种图书售价每本降低3元,乙种图书售价每本降低2元,问书店应如何进货才能获得最大利润?(购进的两种图书全部销售完.)21.为增强学生的安全意识,我市某中学组织初三年级1000名学生参加了“校园安全知识竞赛”,随机抽取了一个班学生的成绩进行整理,分为A ,B ,C ,D 四个等级,并把结果整理绘制成条形统计图与扇形统计图(部分),请依据如图提供的信息,完成下列问题:(1)请估计本校初三年级等级为A 的学生人数;(2)学校决定从得满分的3名女生和2名男生中随机抽取3人参加市级比赛,请求出恰好抽到2名女生和1名男生的概率.22.如图,矩形ABCD 的两边AD 、AB 的长分别为3、8,E 是DC 的中点,反比例函数m y x=的图象经过点E ,与AB 交于点F .(1)若点B 坐标为(6,0)-,求m 的值及图象经过A 、E 两点的一次函数的表达式;(2)若2AF AE -=,求反比例函数的表达式.23.如图,ABC ∆中,D 是AB 上一点,DE AC ⊥于点E ,F 是AD 的中点,FG BC ⊥于点G ,与DE 交于点H ,若FG AF =,AG 平分CAB ∠,连接GE ,GD .(1)求证:ECG GHD ∆≅∆;(2)小亮同学经过探究发现:AD AC EC =+.请你帮助小亮同学证明这一结论.(3)若30B ∠=,判定四边形AEGF 是否为菱形,并说明理由.24.如图,在平面直角坐标系中,二次函数2y ax bx c =++交x 轴于点(4,0)A -、(2,0)B ,交y 轴于点(0,6)C ,在y 轴上有一点(0,2)E -,连接AE .(1)求二次函数的表达式;(2)若点D 为抛物线在x 轴负半轴上方的一个动点,求ADE ∆面积的最大值;(3)抛物线对称轴上是否存在点P ,使AEP ∆为等腰三角形,若存在,请直接写出所有P 点的坐标,若不存在请说明理由.25.如图,在菱形ABCD 中,AC 与BD 交于点O ,E 是BD 上一点,//EF AB ,EAB EBA ∠=∠,过点B 作DA 的垂线,交DA 的延长线于点G .(1)DEF ∠和AEF ∠是否相等?若相等,请证明;若不相等,请说明理由;(2)找出图中与AGB ∆相似的三角形,并证明;(3)BF 的延长线交CD 的延长线于点H ,交AC 于点M .求证:2BM MF MH =⋅.泰安市2018年初中学业水平考试数学试题(A )参考答案一、选择题1-5: DDCAB 6-10: CCBAD 11、12:AC二、填空题13. 269.310-⨯ 14. 16. 270(或8214+) 17. 233252y x x =-+ 18. 20003三、解答题19.解:原式22(2)3111m m m m --+=÷-- 2(2)(2)(2)11m m m m m -+-=÷-- 2(2)11(2)(2)m m m m m --=⨯-+- 22m m-=+.当2m =时,原式1===. 20.解:(1)设乙种图书售价每本x 元,则甲种图书售价为每本1.4x 元. 由题意得:14001600101.4x x-=, 解得:20x =.经检验,20x =是原方程的解.所以,甲种图书售价为每本1.42028⨯=元,答:甲种图书售价每本28元,乙种图书售价每本20元.(2)设甲种图书进货a 本,总利润w 元,则(28203)(20142)(1200)w a a =--+---4800a =+.又∵2014(1200)20000a a +⨯-≤, 解得16003a ≤, ∵w 随a 的增大而增大,∴当a 最大时w 最大,∴当533a =本时w 最大,此时,乙种图书进货本数为1200533667-=(本).答:甲种图书进货533本,乙种图书进货667本时利润最大.21.解:(1)由题意得,所抽取班级的人数为:820%40÷=(人), 该班等级为A 的人数为:40258240355---=-=(人),该校初三年级等级为A 的学生人数约为:5110001000125408⨯=⨯=(人). 答:估计该校初三等级为A 的学生人数约为125人.(2)设两位满分男生为1m ,2m ,三位满分女生为1g ,2g ,3g . 从这5名同学中选3名同学的所有可能结果为:121(,,)m m g ,122(,,)m m g ,123(,,)m m g ,112(,,)m g g ,113(,,)m g g ,123(,,)m g g ,212(,,)m g g ,213(,,)m g g ,223(,,)m g g ,123(,,)g g g ,共10种情况.其中,恰好有2名女生,1名男生的结果为:112(,,)m g g ,113(,,)m g g ,123(,,)m g g ,212(,,)m g g ,213(,,)m g g ,223(,,)m g g ,共6种情况.所以恰有2名女生,1名男生的概率为63105=. 22.解:(1)∵(6,0)B -,3AD =,8AB =,E 为CD 的中点,∴(3,4)E -,(6,8)A -,∵反比例函数图象过点(3,4)E -,∴3412m =-⨯=-.设图象经过A 、E 两点的一次函数表达式为:y kx b =+,∴6834k b k b -+=⎧⎨-+=⎩,解得430k x b ⎧=-⎪⎨⎪=⎩, ∴43y x =-. (2)∵3AD =,4DE =,∴5AE =,∵2AF AE -=,∴7AF =,∴1BF =.设E 点坐标为(,4)a ,则点F 坐标为(3,1)a -,∵E ,F 两点在m y x =图象上, ∴43a a =-,解得1a =-,∴(1,4)E -,∴4m =-, ∴4y x=-.23.(1)证明:∵AF FG =,∴FAG FGA ∠=∠,∵AG 平分CAB ∠,∴CAG FAG ∠=∠,∴CAG FGA ∠=∠,∴//AC FG.∵DE AC ⊥,∴FG DE ⊥,∵FG BC ⊥,∴//DE BC ,∴AC BC ⊥,∴90C DHG ∠=∠=,CGE GED ∠=∠,∵F 是AD 的中点,//FG AE ,∴H 是ED 的中点,∴FG 是线段ED 的垂直平分线,∴GE GD =,GDE GED ∠=∠,∴CGE GDE ∠=∠,∴ECG GHD ∆≅∆.(2)证明:过点G 作GP AB ⊥于点P ,∴GC GP =,∴CAG PAG ∆≅∆,∴AC AP =.由(1)得EG DG =,∴Rt ECG Rt GPD ∆≅∆,∴EC PD =,∴AD AP PD AC EC =+=+.(3)四边形AEGF 是菱形,理由如下:∵30B ∠=,∴30ADE ∠=, ∴12AE AD =, ∴AE AF FG ==.由(1)得//AE FG ,∴四边形AEGF 是菱形.24.解:(1)由题意可得16404206a b c a b c c -+=⎧⎪++=⎨⎪=⎩, 解得34326a b c ⎧=-⎪⎪⎪=-⎨⎪=⎪⎪⎩, 所以二次函数的解析式为233642y x x =--+. (2)由(4,0)A -,(0,2)E -,可求得AE 所在直线解析式为122y x =--. 过点D 作DN 与y 轴平行,交AE 于点F ,交x 轴于点G ,过点E 作EH DF ⊥,垂足为H ,设D 点坐标为200033(,6)42x x x --+,则F 点坐标为001(,2)2x x --, 则20033642DF x x =--+200013(2)824x x x ---=--+, 又ADE ADF EDF S S S ∆∆∆=+, ∴1122ADE S DF AG DF EH ∆=⋅⋅+⋅ 142DF =⨯⨯ 20032(8)4x x =⨯--+ 203250()233x =-++. ∴当023x =-时,ADE ∆的面积取得最大值503.(3)P 点的坐标为(1,1)-,(1,-,(1,2--±.25.解:(1)DEF AEF ∠=∠,理由如下:∵//EF AB ,∴DEF EBA ∠=∠,AEF EAB ∠=∠,又∵EAB EBA ∠=∠,∴DEF AEF ∠=∠.(2)EOA AGB ∆∆,证明如下:∵四边形ABCD 是菱形,∴AB AD =,AC BD ⊥,∴2GAB ABE ADB ABE ∠=∠+∠=∠.又∵2AEO ABE BAE ABE ∠=∠+∠=∠,∴GAB AEO ∠=∠,又90AGB AOE ∠=∠=,∴EOA AGB ∆∆.(3)连接DM .∵四边形ABCD 是菱形,由对称性可知BM DM =,ADM ABM ∠=∠,∵//AB CH ,∴ABM H ∠=∠,∴ADM H ∠=∠,又∵DMH FMD ∠=∠,∴MFD MDH ∆∆,∴DM MF MH DM=, ∴2DM MF MH =⋅,∴2BM MF MH =⋅.中考数学知识点代数式一、 重要概念分类:1.代数式与有理式用运算符号把数或表示数的字母连结而成的式子,叫做代数式。

7.20几何压轴题(第3部分)-2018年中考数学试题分类汇编(word解析版)

7.20几何压轴题(第3部分)-2018年中考数学试题分类汇编(word解析版)

第七部分专题拓展7.20 几何压轴题【一】知识点清单【二】分类试题汇编及参考答案与解析一、选择题1.(2018年贵州省遵义市-第12题-3分)如图,四边形ABCD中,AD∥BC,∠ABC=90°,AB=5,BC=10,连接AC、BD,以BD为直径的圆交AC于点E.若DE=3,则AD的长为()A.5 B.4 C.D.【知识考点】勾股定理;相似三角形的判定与性质.【思路分析】先求出AC,进而判断出△ADF∽△CAB,即可设DF=x,AD=x,利用勾股定理求出BD,再判断出△DEF∽△DBA,得出比例式建立方程即可得出结论.【解答过程】解:如图,在Rt△ABC中,AB=5,BC=10,∴AC=5过点D作DF⊥AC于F,∴∠AFD=∠CBA,∵AD∥BC,∴∠DAF=∠ACB,∴△ADF∽△CAB,∴,∴,设DF=x,则AD=x,在Rt△ABD中,BD==,∵∠DEF=∠DBA,∠DFE=∠DAB=90°,∴△DEF∽△DBA,∴,∴,∴x=2,∴AD=x=2,故选:D.【总结归纳】此题主要考查了勾股定理,相似三角形的判定和性质,平行线的性质,正确作出辅助线是解本题的关键.2.(2018年内蒙古鄂尔多斯市-第6题-3分)如图,在菱形ABCD中,按以下步骤作图:①分别以点C和点D为圆心,大于12CD为半径作弧,两弧交于点M,N;②作直线MN,且MN恰好经过点A,与CD交于点E,连接BE,则下列说法错误的是()A.∠ABC=60°B.S△ABE=2S△ADEC.若AB=4,则BE D.sin∠CBE【知识考点】三角形的面积;线段垂直平分线的性质;菱形的性质;作图—基本作图;解直角三角形.【思路分析】由作法得AE垂直平分CD,则∠AED=90°,CE=DE,于是可判断∠DAE=30°,∠D=60°,从而得到∠ABC=60°;利用AB=2DE得到S△ABE=2S△ADE;作EH⊥BC于H,如图,若AB=4,则可计算出CH=CE=1,EH=CH=,利用勾股定理可计算出BE=2;利用正弦的定义得sin∠CBE==.【解答过程】解:由作法得AE垂直平分CD,∴∠AED=90°,CE=DE,∵四边形ABCD为菱形,∴AD=2DE,∴∠DAE=30°,∠D=60°,∴∠ABC=60°,所以A选项的说法正确;∵AB=2DE,∴S△ABE=2S△ADE,所以B选项的说法正确;作EH⊥BC于H,如图,若AB=4,在Rt△ECH中,∵∠ECH=60°,∴CH=CE=1,EH=CH=,在Rt△BEH中,BE==2,所以C选项的说法错误;sin∠CBE===,所以D选项的说法正确.故选:C.【总结归纳】本题考查了基本作图:熟练掌握基本作图(作一条线段等于已知线段;作一个角等于已知角;作已知线段的垂直平分线;作已知角的角平分线;过一点作已知直线的垂线).也考查了菱形的性质和解直角三角形.3.(2018年江苏省无锡市-第8题-3分)如图,矩形ABCD中,G是BC的中点,过A、D、G三点的圆O与边AB、CD分别交于点E、点F,给出下列说法:(1)AC与BD的交点是圆O的圆心;(2)AF与DE的交点是圆O的圆心;(3)BC与圆O相切,其中正确说法的个数是()A.0 B.1 C.2 D.3【知识考点】矩形的性质;切线的判定.【思路分析】连接DG、AG,作GH⊥AD于H,连接OD,如图,先确定AG=DG,则GH垂直平分AD,则可判断点O在HG上,再根据HG⊥BC可判定BC与圆O相切;接着利用OG=OG可判断圆心O不是AC与BD的交点;然后根据四边形AEFD为⊙O的内接矩形可判断AF与DE的交点是圆O的圆心.【解答过程】解:连接DG、AG,作GH⊥AD于H,连接OD,如图,∵G是BC的中点,∴AG=DG,∴GH垂直平分AD,∴点O在HG上,∵AD∥BC,∴HG⊥BC,∴BC与圆O相切;∵OG=OG,∴点O不是HG的中点,∴圆心O不是AC与BD的交点;而四边形AEFD为⊙O的内接矩形,∴AF与DE的交点是圆O的圆心;∴(1)错误,(2)(3)正确.故选:C.【总结归纳】本题考查了三角形内切圆与内心:三角形的内心到三角形三边的距离相等;三角形的内心与三角形顶点的连线平分这个内角.也考查了矩形的性质.4.(2018年山东省潍坊市-第6题-3分)如图,木工师傅在板材边角处作直角时,往往使用“三弧法”,其作法是:(1)作线段AB,分别以A,B为圆心,以AB长为半径作弧,两弧的交点为C;(2)以C为圆心,仍以AB长为半径作弧交AC的延长线于点D;(3)连接BD,BC.下列说法不正确的是()A.∠CBD=30°B.S△BDC=AB2C.点C是△ABD的外心D.sin2A+cos2D=l【知识考点】作图—基本作图;线段垂直平分线的性质;三角形的外接圆与外心;解直角三角形的应用.【思路分析】根据等边三角形的判定方法,直角三角形的判定方法以及等边三角形的性质,直角三角形的性质一一判断即可;【解答过程】解:由作图可知:AC=AB=BC,∴△ABC是等边三角形,由作图可知:CB=CA=CD,∴点C是△ABD的外心,∠ABD=90°,BD=AB,∴S △ABD =AB 2,∵AC=CD , ∴S △BDC =AB 2,故A 、B 、C 正确, 故选:D .【总结归纳】本题考查作图﹣基本作图,线段的垂直平分线的性质,三角形的外心等知识,直角三角形等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型. 5.(2018年四川省南充市-第10题-3分)如图,正方形ABCD 的边长为2,P 为CD 的中点,连结AP ,过点B 作BE ⊥AP 于点E ,延长CE 交AD 于点F ,过点C 作CH ⊥BE 于点G ,交AB 于点H ,连接HF .下列结论正确的是( )A .B .EF=2 C .cos ∠CEP=5D .HF 2=EF•CF 【知识考点】相似三角形的判定与性质;全等三角形的判定与性质;正方形的性质;解直角三角形. 【思路分析】首先证明BH=AH ,推出EG=BG ,推出CE=CB ,再证明△CEH ≌△CBH ,Rt △HFE ≌Rt △HFA ,利用全等三角形的性质即可一一判断. 【解答过程】解:连接EH .∵四边形ABCD 是正方形, ∴CD=AB═BC=AD=2,CD ∥AB , ∵BE ⊥AP ,CH ⊥BE , ∴CH ∥PA ,∴四边形CPAH 是平行四边形, ∴CP=AH , ∵CP=PD=1, ∴AH=PC=1, ∴AH=BH ,在Rt△ABE中,∵AH=HB,∴EH=HB,∵HC⊥BE,∴BG=EG,∴CB=CE=2,故选项A错误,∵CH=CH,CB=CE,HB=HE,∴△ABC≌△CEH,∴∠CBH=∠CEH=90°,∵HF=HF,HE=HA,∴Rt△HFE≌Rt△HFA,∴AF=EF,设EF=AF=x,在Rt△CDF中,有22+(2﹣x)2=(2+x)2,∴x=,∴EF=,故B错误,∵PA∥CH,∴∠CEP=∠ECH=∠BCH,∴cos∠CEP=cos∠BCH==,故C错误.∵HF=,EF=,FC=∴HF2=EF•FC,故D正确,故选:D.【总结归纳】本题考查正方形的性质、全等三角形的判定和性质、勾股定理、锐角三角函数等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题,属于中考选择题中的压轴题.二、填空题1.(2018年内蒙古鄂尔多斯市-第16题-3分)如图1,AF,BE是△ABC的中线,AF⊥BE,垂足为点P,设BC=a,AC=b,AB=c,则a2+b2=5c2,利用这一性质计算.如图2,在▱ABCD中,E,F,G分别是AD,BC,CD的中点,EB⊥EG于点E,AD=8,AB=则AF=.【知识考点】勾股定理;三角形中位线定理;平行四边形的性质.【思路分析】连接AC交EF于H,设BE与AF的交点为P,由点E、G分别是AD,CD的中点,得到EG是△ACD的中位线于是证出BE⊥AC,由四边形ABCD是平行四边形,得到AD∥BC,根据E,F分别是AD,BC的中点,得到AE=BF=CF=AD,证出四边形ABFE是平行四边形,证得EH=FH,推出EH,AH分别是△AFE的中线,由题目中的结论得即可得到结果.【解答过程】解:如图2,连接AC,EF交于H,AC与BE交于点Q,设BE与AF的交点为P,∵点E、G分别是AD,CD的中点,∴EG∥AC,∵BE⊥EG,∴BE⊥AC,∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD∥BC,AD=BC=8,∴∠EAH=∠FCH,∵E,F分别是AD,BC的中点,∴AE=AD,BF=BC,∴AE=BF=CF=AD=4,∵AE∥BF,∴四边形ABFE是平行四边形,∴EF=AB=2,AP=PF,在△AEH和△CFH中,,∴△AEH≌△CFH(AAS),∴EH=FH,∴EP,AH分别是△AFE的中线,由a2+b2=5c2得:AF2+EF2=5AE2,∴AF2=5×42﹣(2)2=60,∴AF=2.故答案为:2.【总结归纳】本题考查了平行四边形的性质,勾股定理,三角形的中位线的性质,正确的作出辅助线是解题的关键.2.(2018年贵州省遵义市-第18题-4分)如图,在菱形ABCD中,∠ABC=120°,将菱形折叠,使点A恰好落在对角线BD上的点G处(不与B、D重合),折痕为EF,若DG=2,BG=6,则BE的长为.【知识考点】菱形的性质;翻折变换(折叠问题).【思路分析】作EH⊥BD于H,根据折叠的性质得到EG=EA,根据菱形的性质、等边三角形的判定定理得到△ABD为等边三角形,得到AB=BD,根据勾股定理列出方程,解方程即可.【解答过程】解:作EH⊥BD于H,由折叠的性质可知,EG=EA,由题意得,BD=DG+BG=8,∵四边形ABCD是菱形,∴AD=AB,∠ABD=∠CBD=∠ABC=60°,∴△ABD为等边三角形,∴AB=BD=8,设BE=x,则EG=AE=8﹣x,在Rt△EHB中,BH=x,EH=x,在Rt△EHG中,EG2=EH2+GH2,即(8﹣x)2=(x)2+(6﹣x)2,解得,x=2.8,即BE=2.8,故答案为:2.8.【总结归纳】本题考查的是翻转变换的性质、菱形的性质、勾股定理、解直角三角形,掌握翻转变换是一种对称变换,折叠前后图形的形状和大小不变,位置变化,对应边和对应角相等是解题的关键.3.(2018年湖北省咸宁市-第16题-3分)如图,已知∠MON=120°,点A,B分别在OM,ON上,且OA=OB=a,将射线OM绕点O逆时针旋转得到OM′,旋转角为α(0°<α<120°且α≠60°),作点A关于直线OM′的对称点C,画直线BC交OM′于点D,连接AC,AD,有下列结论:①AD=CD;②∠ACD的大小随着α的变化而变化;③当α=30°时,四边形OADC为菱形;④△ACD2;其中正确的是.(把你认为正确结论的序号都填上).【知识考点】等边三角形的性质;菱形的判定与性质;轴对称的性质;旋转的性质.【思路分析】①根据对称的性质:对称点的连线被对称轴垂直平分可得:OM'是AC的垂直平分线,再由垂直平分线的性质可作判断;②作⊙O,根据四点共圆的性质得:∠ACD=∠E=60°,说明∠ACD是定值,不会随着α的变化而变化;③当α=30°时,即∠AOD=∠COD=30°,证明△AOC是等边三角形和△ACD是等边三角形,得OC=OA=AD=CD,可作判断;④先证明△ACD是等边三角形,当AC最大时,△ACD的面积最大,当AC为直径时最大,根据面积公式计算后可作判断.【解答过程】解:①∵A、C关于直线OM'对称,∴OM'是AC的垂直平分线,∴CD=AD,故①正确;②连接OC,由①知:OM'是AC的垂直平分线,∴OC=OA,∴OA=OB=OC,以O为圆心,以OA为半径作⊙O,交AO的延长线于E,连接BE,则A、B、C都在⊙O上,∵∠MON=120°,∴∠BOE=60°,∵OB=OE,∴△OBE是等边三角形,∴∠E=60°,∵A、C、B、E四点共圆,∴∠ACD=∠E=60°,故②不正确;③当α=30°时,即∠AOD=∠COD=30°,∴∠AOC=60°,∴△AOC是等边三角形,∴∠OAC=60°,OC=OA=AC,由①得:CD=AD,∴∠CAD=∠ACD=∠CDA=60°,∴△ACD是等边三角形,∴AC=AD=CD,∴OC=OA=AD=CD,∴四边形OADC为菱形;故③正确;④∵CD=AD,∠ACD=60°,∴△ACD是等边三角形,当AC最大时,△ACD的面积最大,∵AC是⊙O的弦,即当AC为直径时最大,此时AC=2OA=2a,α=90°,∴△ACD面积的最大值是:AC2==,故④正确,所以本题结论正确的有:①③④故答案为:①③④.【总结归纳】本题是圆和图形变换的综合题,考查了轴对称的性质、四点共圆的性质、等边三角形的判定、菱形的判定、三角形面积及圆的有关性质,有难度,熟练掌握轴对称的性质是关键,是一道比较好的填空题的压轴题.4.(2018年江苏省无锡市-第18题-2分)如图,已知∠XOY=60°,点A在边OX上,OA=2.过点A作AC⊥OY于点C,以AC为一边在∠XOY内作等边三角形ABC,点P是△ABC围成的区域(包括各边)内的一点,过点P作PD∥OY交OX于点D,作PE∥OX交OY于点E.设OD=a,OE=b,则a+2b的取值范围是.【知识考点】等边三角形的性质;含30度角的直角三角形;平行四边形的判定与性质.【思路分析】作辅助线,构建30度的直角三角形,先证明四边形EODP是平行四边形,得EP=OD=a,在Rt△HEP中,∠EPH=30°,可得EH的长,计算a+2b=2OH,确认OH最大和最小值的位置,可得结论.【解答过程】解:过P作PH⊥OY交于点H,∵PD∥OY,PE∥OX,∴四边形EODP是平行四边形,∠HEP=∠XOY=60°,∴EP=OD=a,Rt△HEP中,∠EPH=30°,∴EH=EP=a,∴a+2b=2(a+b)=2(EH+EO)=2OH,当P在AC边上时,H与C重合,此时OH的最小值=OC=OA=1,即a+2b的最小值是2;当P在点B时,OH的最大值是:1+=,即(a+2b)的最大值是5,∴2≤a+2b≤5.【总结归纳】本题考查了等边三角形的性质、直角三角形30度角的性质、平行四边形的判定和性质,有难度,掌握确认a+2b的最值就是确认OH最值的范围.5.(2018年江苏省苏州市-第18题-3分)如图,已知AB=8,P为线段AB上的一个动点,分别以AP,PB为边在AB的同侧作菱形APCD和菱形PBFE,点P,C,E在一条直线上,∠DAP=60°.M,N分别是对角线AC,BE的中点.当点P在线段AB上移动时,点M,N之间的距离最短为(结果留根号).【知识考点】垂线段最短;三角形中位线定理;菱形的性质;梯形.【思路分析】连接PM、PN.首先证明∠MPN=90°设PA=2a,则PB=8﹣2a,PM=a,PN=(4﹣a),构建二次函数,利用二次函数的性质即可解决问题;【解答过程】解:连接PM、PN.∵四边形APCD,四边形PBFE是菱形,∠DAP=60°,∴∠APC=120°,∠EPB=60°,∵M,N分别是对角线AC,BE的中点,∴∠CPM=∠APC=60°,∠EPN=∠EPB=30°,∴∠MPN=60°+30°=90°,设PA=2a,则PB=8﹣2a,PM=a,PN=(4﹣a),∴MN===,∴a=3时,MN有最小值,最小值为2,故答案为2.【总结归纳】本题考查菱形的性质、勾股定理二次函数的性质等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构建二次函数解决最值问题.6.(2018年辽宁省大连市-第16题-3分)如图,矩形ABCD中,AB=2,BC=3,点E为AD上一点,且∠ABE=30°,将△ABE沿BE翻折,得到△A′BE,连接CA′并延长,与AD相交于点F,则DF 的长为.【知识考点】矩形的性质;翻折变换(折叠问题).【思路分析】如图作A′H⊥BC于H.由△CDF∽△A′HC,可得=,延长构建方程即可解决问题;【解答过程】解:如图作A′H⊥BC于H.∵∠ABC=90°,∠ABE=∠EBA′=30°,∴∠A′BH=30°,∴A′H=BA′=1,BH=A′H=,∴CH=3﹣,∵△CDF∽△A′HC,∴=,∴=,∴DF=6﹣2,故答案为6﹣2.【总结归纳】本题考查翻折变换、矩形的性质、勾股定理、直角三角形30度角性质、相似三角形的判定和性质等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造直角三角形解决问题,属于中考常考题型.6.(2018年山东省潍坊市-第17题-3分)如图,点A1的坐标为(2,0),过点A1作x轴的垂线交直线l:y 于点B1,以原点O为圆心,OB1的长为半径画弧交x轴正半轴于点A2;再过点A2作x轴的垂线交直线l于点B2,以原点O为圆心,以OB2的长为半径画弧交x轴正半轴于点A3;….按A B的长是.此作法进行下去,则20192018【知识考点】弧长的计算;规律型:点的坐标;一次函数图象上点的坐标特征.【思路分析】先根据一次函数方程式求出B1点的坐标,再根据B1点的坐标求出A2点的坐标,得出B2的坐标,以此类推总结规律便可求出点A2019的坐标,再根据弧长公式计算即可求解,.【解答过程】解:直线y=x,点A1坐标为(2,0),过点A1作x轴的垂线交直线于点B1可知B1点的坐标为(2,2),以原O为圆心,OB1长为半径画弧x轴于点A2,OA2=OB1,OA2==4,点A2的坐标为(4,0),这种方法可求得B2的坐标为(4,4),故点A3的坐标为(8,0),B3(8,8)以此类推便可求出点A2019的坐标为(22019,0),则的长是=.故答案为:.【总结归纳】本题主要考查了一次函数图象上点的坐标特征,做题时要注意数形结合思想的运用,是各地的中考热点,学生在平常要多加训练,属于中档题.8.(2018年浙江省嘉兴市舟山市-第16题-4分)如图,在矩形ABCD中,AB=4,AD=2,点E在CD上,DE=1,点F是边AB上一动点,以EF为斜边作Rt△EFP.若点P在矩形ABCD的边上,且这样的直角三角形恰好有两个,则AF的值是.【知识考点】矩形的性质;勾股定理.【思路分析】先根据圆周角定理确定点P在以EF为直径的圆O上,且是与矩形ABCD的交点,先确定特殊点时AF的长,当F与A和B重合时,都有两个直角三角形.符合条件,即AF=0或4,再找⊙O与AD和BC相切时AF的长,此时⊙O与矩形边各有一个交点或三个交点,在之间运动过程中符合条件,确定AF的取值.【解答过程】解:∵△EFP是直角三角形,且点P在矩形ABCD的边上,∴P是以EF为直径的圆O与矩形ABCD的交点,①当AF=0时,如图1,此时点P有两个,一个与D重合,一个交在边AB上;②当⊙O与AD相切时,设与AD边的切点为P,如图2,此时△EFP是直角三角形,点P只有一个,当⊙O与BC相切时,如图4,连接OP,此时构成三个直角三角形,则OP⊥BC,设AF=x,则BF=P1C=4﹣x,EP1=x﹣1,∵OP∥EC,OE=OF,∴OG=EP1=,∴⊙O的半径为:OF=OP=,在Rt△OGF中,由勾股定理得:OF2=OG2+GF2,∴,解得:x=,∴当1<AF<时,这样的直角三角形恰好有两个,③当AF=4,即F与B重合时,这样的直角三角形恰好有两个,如图5,综上所述,则AF的值是:0或1<AF或4.故答案为:0或1<AF或4.【总结归纳】本题考查了矩形的性质的运用,勾股定理的运用,三角形中位线定理的运用,圆的性质的运用,分类讨论思想的运用,解答时运用勾股定理求解是关键,并注意运用数形结合的思想解决问题.三、解答题1.(2018年内蒙古鄂尔多斯市-第24题-12分)(1)【操作发现】如图1,将△ABC绕点A顺时针旋转60°,得到△ADE,连接BD,则∠ABD=度.(2)【类比探究】如图2,在等边三角形ABC内任取一点P,连接PA,PB,PC,求证:以PA,PB,PC的长为三边必能组成三角形.(3)【解决问题】如图3ABC内有一点P,∠APC=90°,∠BPC=120°,求△APC 的面积.(4)【拓展应用】如图4是A,B,C三个村子位置的平面图,经测量AC=4,BC=5,∠ACB=30°,P为△ABC 内的一个动点,连接PA,PB,PC.求PA+PB+PC的最小值.【知识考点】几何变换综合题.【思路分析】(1)【操作发现】:如图1中,只要证明△DAB是等边三角形即可;(2)【类比探究】:如图2中,以PA为边长作等边△PAD,使P、D分别在AC的两侧,连接CD.利用全等三角形的性质以及三角形的三边关系即可解决问题;(3)【解决问题】:如图3中,将△APB绕点A按逆时针方向旋转60°,得到△AP′C′,只要证明∠PP′C=90°,利用勾股定理即可解决问题;(4)【拓展应用】:如图4中,先由旋转的性质得出△APC≌△EDC,则∠ACP=∠ECD,AC=EC=4,∠PCD=60°,再证明∠BCE=90°,然后在Rt△BCE中,由勾股定理求出BE的长度,即为PA+PB+PC的最小值;【解答过程】(1)【操作发现】解:如图1中,连接BD.∵△ABC绕点A顺时针旋转60°,得到△ADE,∴AD=AB,∠DAB=60°,∴△DAB是等边三角形,∴∠ABD=60°故答案为60.(2)【类比探究】证明:如图2中,以PA为边长作等边△PAD,使P、D分别在AC的两侧,连接CD.∵∠BAC=∠PAD=60°,∴∠BAP=∠CAD,∵AB=AC,AP=AD,∴△PAB≌△ACD(SAS),∴BP=CD,在△PCD中,∵PD+CD>PC,又∵PA=PD,∴AP+BP>PC.∴PA,PB,PC的长为三边必能组成三角形.(3)【解决问题】解:如图3中,∵将△APB绕点A按逆时针方向旋转60°,得到△AP′C′,∴△APP′是等边三角形,∠AP′C=∠APB=360°﹣90°﹣120°=150°,∴PP′=AP,∠AP′P=∠APP′=60°,∴∠PP′C=90°,∠P′PC=30°,∴PP′=PC,即AP=PC,∵∠APC=90°,∴AP2+PC2=AC2,即(PC)2+PC2=()2,∴PC=2,∴AP=,∴S△APC=AP•PC=××2=.(4)【拓展应用】解:如图4中,将△APC绕点C顺时针旋转60°,得到△EDC,连接PD、BE.∵将△APC绕点C顺时针旋转60°,得到△EDC,∴△APC≌△EDC(旋转的性质),∴∠ACP=∠ECD,AC=EC=4,∠PCD=60°,∴∠ACP+∠PCB=∠ECD+∠PCB,∴∠ECD+∠PCB=∠ACB=30°,∴∠BCE=∠ECD+∠PCB+∠PCD=30°+60°=90°,在Rt△BCE中,∵∠BCE=90°,BC=5,CE=4,∴BE===,即PA+PB+PC的最小值为;【总结归纳】本题属于几何变换综合题,考查了旋转变换,等边三角形的性质,勾股定理等知识,解题的关键是添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题,用转化的思想思考问题,属于中考压轴题.2.(2018年湖北省襄阳市-第24题-10分)如图(1),已知点G在正方形ABCD的对角线AC上,GE⊥BC,垂足为点E,GF⊥CD,垂足为点F.(1)证明与推断:①求证:四边形CEGF是正方形;②推断:AGBE的值为:(2)探究与证明:将正方形CEGF绕点C顺时针方向旋转α角(0°<α<45°),如图(2)所示,试探究线段AG与BE 之间的数量关系,并说明理由:(3)拓展与运用:正方形CEGF在旋转过程中,当B,E,F三点在一条直线上时,如图(3)所示,延长CG交AD于点H.若AG=6,GH=BC=.【知识考点】相似形综合题.【思路分析】(1)①由GE⊥BC、GF⊥CD结合∠BCD=90°可得四边形CEGF是矩形,再由∠ECG=45°即可得证;②由正方形性质知∠CEG=∠B=90°、∠ECG=45°,据此可得=、GE∥AB,利用平行线分线段成比例定理可得;(2)连接CG,只需证△ACG∽△BCE即可得;(3)证△AHG∽△CHA得==,设BC=CD=AD=a,知AC=a,由=得AH= a、DH=a、CH=a,由=可得a的值.【解答过程】解:(1)①∵四边形ABCD是正方形,∴∠BCD=90°,∠BCA=45°,∵GE⊥BC、GF⊥CD,∴∠CEG=∠CFG=∠ECF=90°,∴四边形CEGF是矩形,∠CGE=∠ECG=45°,∴EG=EC,∴四边形CEGF是正方形;②由①知四边形CEGF是正方形,∴∠CEG=∠B=90°,∠ECG=45°,∴=,GE∥AB,∴==,故答案为:;(2)连接CG,由旋转性质知∠BCE=∠ACG=α,在Rt△CEG和Rt△CBA中,=cos45°=、=cos45°=,∴==,∴△ACG∽△BCE,∴==,∴线段AG与BE之间的数量关系为AG=BE;(3)∵∠CEF=45°,点B、E、F三点共线,∴∠BEC=135°,∵△ACG∽△BCE,∴∠AGC=∠BEC=135°,∴∠AGH=∠CAH=45°,∵∠CHA=∠AHG,∴△AHG∽△CHA,∴==,设BC=CD=AD=a,则AC=a,则由=得=,∴AH=a,则DH=AD﹣AH=a,CH==a,∴=得=,解得:a=3,即BC=3,故答案为:3.【总结归纳】本题主要考查相似形的综合题,解题的关键是掌握正方形的判定与性质、相似三角形的判定与性质等知识点.3.(2018年湖南省湘潭市-第25题-10分)如图,AB是以O为圆心的半圆的直径,半径CO⊥AO,点M是AB上的动点,且不与点A、C、B重合,直线AM交直线OC于点D,连结OM与CM.(1)若半圆的半径为10.①当∠AOM=60°时,求DM的长;②当AM=12时,求DM的长.(2)探究:在点M运动的过程中,∠DMC的大小是否为定值?若是,求出该定值;若不是,请说明理由.【知识考点】圆的综合题.【思路分析】(1)①当∠AOM=60°时,所以△AMO是等边三角形,从而可知∠MOD=30°,∠D=30°,所以DM=OM=10;②过点M作MF⊥OA于点F,设AF=x,OF=10﹣x,利用勾股定理即可求出x的值.易证明△AMF∽△ADO,从而可知AD的长度,进而可求出MD的长度.(2)根据点M的位置分类讨论,然后利用圆周角定理以及圆内接四边形的性质即可求出答案.【解答过程】解:(1)①当∠AOM=60°时,∵OM=OA,∴△AMO是等边三角形,∴∠A=∠MOA=60°,∴∠MOD=30°,∠D=30°,∴DM=OM=10②过点M作MF⊥OA于点F,设AF=x,∴OF=10﹣x,∵AM=12,OA=OM=10,由勾股定理可知:122﹣x2=102﹣(10﹣x)2∴x=,∴AF=,∵MF∥OD,∴△AMF∽△ADO,∴,∴,∴AD=∴MD=AD﹣AM=(2)当点M位于之间时,连接BC,∵C是的中点,∴∠B=45°,∵四边形AMCB是圆内接四边形,此时∠CMD=∠B=45°,当点M位于之间时,连接BC,由圆周角定理可知:∠CMD=∠B=45°综上所述,∠CMD=45°【总结归纳】本题考查圆的综合问题,涉及圆周角定理,勾股定理,相似三角形的判定与性质,含30度角的直角三角形性质,解方程等知识,综合程度较高,需要学生灵活运用所学知识.4.(2018年湖南邵阳市-第25题-8分)如图1所示,在四边形ABCD中,点O,E,F,G分别是AB,BC,CD,AD的中点,连接OE,EF,FG,GO,GE.(1)证明:四边形OEFG是平行四边形;(2)将△OGE绕点O顺时针旋转得到△OMN,如图2所示,连接GM,EN.①若OG=1,求ENGM的值;②试在四边形ABCD中添加一个条件,使GM,EN的长在旋转过程中始终相等.(不要求证明)【知识考点】相似形综合题.【思路分析】(1)连接AC,由四个中点可知OE∥AC、OE=AC,GF∥AC、GF=AC,据此得出OE=GF、OE=GF,即可得证;(2)①由旋转性质知OG=OM、OE=ON,∠GOM=∠EON,据此可证△OGM∽△OEN得==;②连接AC、BD,根据①知△OGM∽△OEN,若要GM=EN只需使△OGM≌△OEN,添加使AC=BD 的条件均可以满足此条件.【解答过程】解:(1)如图1,连接AC,∵点O、E、F、G分别是AB、BC、CD、AD的中点,∴OE∥AC、OE=AC,GF∥AC、GF=AC,∴OE=GF,OE=GF,∴四边形OEFG是平行四边形;(2)①∵△OGE绕点O顺时针旋转得到△OMN,∴OG=OM、OE=ON,∠GOM=∠EON,∴=,∴△OGM∽△OEN,∴==.②添加AC=BD,如图2,连接AC、BD,∵点O、E、F、G分别是AB、BC、CD、AD的中点,∴OG=EF=BD、OE=GF=BD,∵AC=BD,∴OG=OE,∵△OGE绕点O顺时针旋转得到△OMN,∴OG=OM、OE=ON,∠GOM=∠EON,∴OG=OE、OM=ON,在△OGM和△OEN中,∵,∴△OGM≌△OEN(SAS),∴GM=EN.【总结归纳】本题主要考查相似形的综合题,解题的关键是熟练掌握中位线定义及其定理、平行四边形的判定、旋转的性质、相似三角形与全等三角形的判定与性质等知识点.5.(2018年江苏省淮安市-第26题-12分)如果三角形的两个内角α与β满足2α+β=90°,那么我们称这样的三角形为“准互余三角形”.(1)若△ABC是“准互余三角形”,∠C>90°,∠A=60°,则∠B=°;(2)如图①,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=4,BC=5.若AD是∠BAC的平分线,不难证明△ABD是“准互余三角形”.试问在边BC上是否存在点E(异于点D),使得△ABE也是“准互余三角形”?若存在,请求出BE的长;若不存在,请说明理由.(3)如图②,在四边形ABCD中,AB=7,CD=12,BD⊥CD,∠ABD=2∠BCD,且△ABC是“准互余三角形”,求对角线AC的长.【知识考点】四边形综合题.【思路分析】(1)根据“准互余三角形”的定义构建方程即可解决问题;(2)只要证明△CAE∽△CBA,可得CA2=CE•CB,由此即可解决问题;(3)如图②中,将△BCD沿BC翻折得到△BCF.只要证明△FCB∽△FAC,可得CF2=FB•FA,设FB=x,则有:x(x+7)=122,推出x=9或﹣16(舍弃),再利用勾股定理求出AC即可;【解答过程】解:(1)∵△ABC是“准互余三角形”,∠C>90°,∠A=60°,∴2∠B+∠A=60°,解得,∠B=15°,故答案为:15°;(2)如图①中,在Rt△ABC中,∵∠B+∠BAC=90°,∠BAC=2∠BAD,∴∠B+2∠BAD=90°,∴△ABD是“准互余三角形”,∵△ABE也是“准互余三角形”,∴只有2∠A+∠BAE=90°,∵∠A+∠BAE+∠EAC=90°,∴∠CAE=∠B,∵∠C=∠C=90°,∴△CAE∽△CBA,可得CA2=CE•CB,∴CE=,∴BE=5﹣=.(3)如图②中,将△BCD沿BC翻折得到△BCF.∴CF=CD=12,∠BCF=∠BCD ,∠CBF=∠CBD , ∵∠ABD=2∠BCD ,∠BCD+∠CBD=90°, ∴∠ABD+∠DBC+∠CBF=180°, ∴A 、B 、F 共线, ∴∠A+∠ACF=90° ∴2∠ACB+∠CAB≠90°, ∴只有2∠BAC+∠ACB=90°, ∴∠FCB=∠FAC ,∵∠F=∠F , ∴△FCB ∽△FAC , ∴CF 2=FB•FA ,设FB=x , 则有:x (x+7)=122, ∴x=9或﹣16(舍弃), ∴AF=7+9=16, 在Rt △ACF 中,AC===20.【总结归纳】本题考查四边形综合题、相似三角形的判定和性质、“准互余三角形”的定义等知识,解题的关键是理解题意,学会利用翻折变换添加辅助线,构造相似三角形解决问题,学会利用已知模型构建辅助线解决问题,属于中考压轴题.6.(2018年江苏省无锡市-第27题-10分)如图,矩形ABCD 中,AB=m ,BC=n ,将此矩形绕点B 顺时针方向旋转θ(0°<θ<90°)得到矩形A 1BC 1D 1,点A 1在边CD 上. (1)若m=2,n=1,求在旋转过程中,点D 到点D 1所经过路径的长度;(2)将矩形A 1BC 1D 1继续绕点B 顺时针方向旋转得到矩形A 2BC 2D 2,点D 2在BC 的延长线上,设边A 2B 与CD 交于点E ,若11A E EC =,求nm的值.【知识考点】轨迹;旋转的性质.【思路分析】(1)作A1H⊥AB于H,连接BD,BD1,则四边形ADA1H是矩形.解直角三角形,求出∠ABA1,得到旋转角即可解决问题;(2)由△BCE∽△BA2D2,推出==,可得CE=由=﹣1推出=,推出AC=•,推出BH=AC==•,可得m2﹣n2=6•,可得1﹣=6•,由此解方程即可解决问题;【解答过程】解:(1)作A1H⊥AB于H,连接BD,BD1,则四边形ADA1H是矩形.∴AD=HA1=n=1,在Rt△A1HB中,∵BA1=BA=m=2,∴BA1=2HA1,∴∠ABA1=30°,∴旋转角为30°,∵BD==,∴D到点D1所经过路径的长度==π.(2)∵△BCE∽△BA2D2,∴==,∴CE=∵=﹣1∴=,∴AC=•,∴BH=AC==•,∴m2﹣n2=6•,∴m4﹣m2n2=6n4,1﹣=6•,∴=(负根已经舍弃).【总结归纳】本题考查轨迹,旋转变换、解直角三角形、弧长公式等知识,解题的关键是理解题意,灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.7.(2018年江苏省苏州市-第27题-10分)问题1:如图①,在△ABC中,AB=4,D是AB上一点(不与A,B重合),DE∥BC,交AC于点E,连接CD.设△ABC的面积为S,△DEC的面积为S′.(1)当AD=3时,SS'=;(2)设AD=m,请你用含字母m的代数式表示SS'.问题2:如图②,在四边形ABCD中,AB=4,AD∥BC,AD=12BC,E是AB上一点(不与A,B重合),EF∥BC,交CD于点F,连接CE.设AE=n,四边形ABCD的面积为S,△EFC的面积为S′.请你利用问题1的解法或结论,用含字母n的代数式表示SS'.【知识考点】三角形中位线定理;相似三角形的判定与性质.【思路分析】问题1:(1)先根据平行线分线段成比例定理可得:,由同高三角形面积的比等于对应底边的比,则==,根据相似三角形面积比等于相似比的平方得:==,可得结论;(2)解法一:同理根据(1)可得结论;解法二:作高线DF、BH,根据三角形面积公式可得:=,分别表示和的值,代入可得结论;问题2:解法一:如图2,作辅助线,构建△OBC,证明△OAD∽△OBC,得OB=8,由问题1的解法可知:===,根据相似三角形的性质得:=,可得结论;解法二:如图3,连接AC交EF于M,根据AD=BC,可得=,得:S△ADC=S,S△ABC=,由问题1的结论可知:=,证明△CFM∽△CDA,根据相似三角形面积比等于相似比的平方,根据面积和可得结论.【解答过程】解:问题1:(1)∵AB=4,AD=3,∴BD=4﹣3=1,∵DE∥BC,∴,∴==,∵DE∥BC,∴△ADE∽△ABC,∴==,∴=,即,故答案为:;(2)解法一:∵AB=4,AD=m,∴BD=4﹣m,∵DE∥BC,∴==,∴==,∵DE∥BC,∴△ADE∽△ABC,∴==,∴===,即=;解法二:如图1,过点B作BH⊥AC于H,过D作DF⊥AC于F,则DF∥BH,∴△ADF∽△ABH,∴=,∴===,即=;问题2:如图②,解法一:如图2,分别延长BD、CE交于点O,∵AD∥BC,∴△OAD∽△OBC,∴,∴OA=AB=4,∴OB=8,∵AE=n,∴OE=4+n,∵EF∥BC,由问题1的解法可知:===,∵==,∴=,∴===,即=;解法二:如图3,连接AC交EF于M,∵AD∥BC,且AD=BC,∴=,∴S△ADC=,∴S△ADC=S,S△ABC=,由问题1的结论可知:=,∵MF∥AD,∴△CFM∽△CDA,∴===,∴S△CFM=×S,∴S△EFC=S△EMC+S△CFM=+×S=,∴=.。

2018年山东省泰安市中考数学试卷(带答案解析)

2018年山东省泰安市中考数学试卷(带答案解析)

8.(3 分)不等式组
t ᯩ
tꊘ
<t
有 3 个整数解,则 a 的取值范围是(

t ꊘt
A.﹣6≤a<﹣5 B.﹣6<a≤﹣5 C.﹣6<a<﹣5 D.﹣6≤a≤﹣5
【解答】解:不等式组
t ᯩ
tꊘ
<t

t ꊘt
t 由 ᯩ ﹣ꊘx<﹣1,解得:x>4, 由 4(x﹣1)≤2(x﹣a),解得:x≤2﹣a,
ᯩ ∴DE= x,CE= x, ∴BE=10﹣ x,
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∴S△BED=ꊘ×(10﹣
ᯩ x)• x=﹣ꊘ
x2+3x.
∵DF=BF,
∴S=ꊘS△BED=t
ᯩ ꊘ
x2ለ
ᯩ ꊘ

故答案为
S=t
ᯩ ꊘ
x2ለ
ᯩ ꊘ

18.(3 分)《九章算术》是中国传统数学最重要的著作,在“勾股”章中有这样一 个问题:“今有邑方二百步,各中开门,出东门十五步有木,问:出南门几步而 见木?” 用今天的话说,大意是:如图,DEFG 是一座边长为 200 步(“步”是古代的长度 单位)的正方形小城,东门 H 位于 GD 的中点,南门 K 位于 ED 的中点,出东门 15 步的 A 处有一树木,求出南门多少步恰好看到位于 A 处的树木(即点 D 在直
故不等式组的解为:4<x≤2﹣a,
由关于 x 的不等式组
t ᯩ
tꊘ
<t
有 3 个整数解,
t ꊘt
解得:7≤2﹣a<8,
解得:﹣6<a≤﹣5.
故选:B.
9.(3 分)如图,BM 与⊙O 相切于点 B,若∠MBA=140°,则∠ACB 的度数为 ()
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2018年山东省济宁市中考数学试卷-答案

山东省济宁市2018年初中学业水平考试 数学答案解析第Ⅰ卷一、选择题1.【答案】B1=-.故选B .【考点】立方根2.【答案】A【解析】解:将186 000 000用科学记数法表示为:81.8610⨯.故选:A .【考点】科学计数法3.【答案】B【解析】解:A.864a a a ÷=,故此选项错误;B.224()a a =,故原题计算正确;C.235•a a a =,故此选项错误;D.2222a a a +=,故此选项错误;故选:B .【考点】整式的运算4.【答案】D【解析】解:圆上取一点A ,连接AB ,AD ,∵点A 、B ,C ,D 在⊙O 上,130BCD ∠=︒,∴50BAD ∠=︒,∴100BOD ∠=︒,故选:D .【考点】圆周角定理和圆心角定理5.【答案】B【解析】解:()324422a a a a a a a -==-+(-)().故选:B .【考点】因式分解6.【答案】A【解析】解:∵点C 的坐标为1,0(-),2AC =,∴点A 的坐标为()3,0-,如图所示,将Rt ABC △先绕点C 顺时针旋转90°,则点A′的坐标为1,2(-),再向右平移3个单位长度,则变换后点A′的对应点坐标为2,2(),故选:A .【考点】旋转和平移7.【答案】D【解析】解:A.数据中5出现2次,所以众数为5,此选项正确;B.数据重新排列为3、5、5、7、10,则中位数为5,此选项正确;C 平均数为75351056++++÷=(),此选项正确;D 方差为22221[()()()()76562361065]5.6⨯+⨯++=----,此选项错误;故选:D . 【考点】众数、中位数、平均数和方差8.【答案】C【解析】解:∵在五边形ABCDE 中,300A B E ∠+∠+∠=︒,∴240ECD BCD ∠+∠=︒,又∵DP 、CP 分别平分EDC BCD ∠∠、,∴120PDC PCD ∠+∠=︒,∴CDP △中,180()18012060P PDC PCD ∠=︒-∠+∠=︒-︒=︒.故选:C .【考点】五边形的内角和、角平分线的性质、三角形的内角和定理9.【答案】D 【解析】解:该几何体的表面积为1122244+224121622⨯+⨯+⨯⨯=+g g g πππ,故选:D . 【考点】几何体的三视图、根据三视图求几何体的表面积10.【答案】C【解析】解:由题意知,原图形中各行、各列中点数之和为10,符合此要求的只有故选:C .【考点】探索规律第Ⅱ卷二、填空题11.【答案】1x ≥∴10x -≥,解得1x ≥.故答案为:1x ≥.【考点】二次根式有意义的条件12.【答案】>【解析】解:∵一次函数21y x =+-中20k =-<,∴y 随x 的增大而减小,∵12x x <,∴12y y >.故答案为>.【考点】一次函数的增减性13.【答案】D 是BC 的中点【解析】解:当D 是BC 的中点时,BED FDE △≌△∵E ,F 分别是边AB ,AC 的中点,∴EF BC ∥,当E ,D 分别是边AB ,BC 的中点时,ED AC ∥,∴四边形BEFD 是平行四边形,∴BED FDE △≌△,故答案为:D 是BC 的中点.【考点】三角形的中位线定理、全等三角形的判定14.【解析】解:过点C 作CD AB ⊥于点D ,根据题意得:906030CAD ∠=︒-︒=︒,903060CBD ∠=︒︒=︒-,∴30ACB CBD CAD ∠=∠∠=︒-,∴CAB ACB ∠=∠,∴2km BC AB ==,在Rt CBD △中,•6022CD BC sin =︒=⨯.【考点】解直角三角形15.【答案】2 【解析】解:设4A(a )(a 0)a,>, ∴4AD a=,OD a =, ∵直线y kx b =+过点A 并且与两坐标轴分别交于点B ,C ,∴0,C b (),(,)0b B k-, ∵BOC △的面积是4, ∴11422BOC b S OB OC b k=⨯=⨯⨯=V =4, ∴28b k =, ∴28b k =① ∴AD x ⊥轴,∴OC AD ∥,∴BOC BDA △∽△, ∴OB OC BD AD=, ∴4bb kb a k a =+, ∴24a k ab +=②,联立①②得,4ab =--4ab =,∴11222DOC S OD OC ab ===V g【考点】求三角形的面积、利用几何图形的等量关系求一次函数的解析式、求图象交点的坐标三、解答题16.【答案】解:原式2245541y y y yy=++=+原式--﹣-【解析】解:原式2245541y y y yy=++=+原式--﹣-17.【答案】解:(1)该班的人数为165032%=人,则B基地的人数为5024%12⨯=人,补全图形如下:(2)D(泗水)所在扇形的圆心角度数为14360=100.850︒⨯︒(3)画树状图为:共有12种等可能的结果数,其中所抽取的2人中恰好有1人选去曲阜,1人选去梁山的占4种,所以所抽取的2人中恰好有1人选去曲阜,1人选去梁山的概率为41= 123.【解析】(1)该班的人数为165032%=人,则B基地的人数为5024%12⨯=人,补全图形如下:(2)D(泗水)所在扇形的圆心角度数为14360=100.850︒⨯︒(3)画树状图为:共有12种等可能的结果数,其中所抽取的2人中恰好有1人选去曲阜,1人选去梁山的占4种,所以所抽取的2人中恰好有1人选去曲阜,1人选去梁山的概率为41=123. 18.【答案】解:(1)如图点O 即为所求;(2)设切点为C ,连接OM ,OC .∵MN 是切线,∴OC MN ⊥,∴5CM CN ==,∴22225OM OC CM ==-,∴22••25S OM OC πππ==圆环-.【解析】(1)如图点O 即为所求;(2)设切点为C ,连接OM ,OC .∵MN 是切线,∴OC MN ⊥,∴5CM CN ==,∴22225OM OC CM ==-,∴22••25S OM OC πππ==圆环-.19.【答案】解:(1)设清理养鱼网箱的人均费用为x 元,清理捕鱼网箱的人均费用为y 元, 根据题意,得:15957000101668000x y x y +=⎧⎨+=⎩,解得:20003000x y =⎧⎨=⎩, 答:清理养鱼网箱的人均费用为2 000元,清理捕鱼网箱的人均费用为3 000元;(2)设m 人清理养鱼网箱,则40m (-)人清理捕鱼网箱, 根据题意,得:20003000(40)10200040m m m m+-⎧⎨-⎩≤<, 解得:1820m ≤<,∵m 为整数,∴18m =或19m =,则分配清理人员方案有两种:方案一:18人清理养鱼网箱,22人清理捕鱼网箱;方案二:19人清理养鱼网箱,21人清理捕鱼网箱.【解析】(1)设清理养鱼网箱的人均费用为x 元,清理捕鱼网箱的人均费用为y 元,根据题意,得:15957000101668000x y x y +=⎧⎨+=⎩,解得:20003000x y =⎧⎨=⎩, 答:清理养鱼网箱的人均费用为2 000元,清理捕鱼网箱的人均费用为3 000元;(2)设m 人清理养鱼网箱,则40m (-)人清理捕鱼网箱, 根据题意,得:20003000(40)10200040m m m m +-⎧⎨-⎩≤<, 解得:1820m ≤<,∵m 为整数,∴18m =或19m =,则分配清理人员方案有两种:方案一:18人清理养鱼网箱,22人清理捕鱼网箱;方案二:19人清理养鱼网箱,21人清理捕鱼网箱.20.【答案】解:(1)结论:2CF DG =.理由:∵四边形ABCD 是正方形,∴AD BC CD AB ===,90ADC C ∠=∠=︒,∵DE AE =,∴2AD CD DE ==,∵EG DF ⊥,∴90DHG ∠=︒,∴90CDF DGE ∠+∠=︒,90DGE DEG ∠+∠=︒,∴CDF DEG ∠=∠,∴DEG CDF △∽△, ∴12DG DE CF DC == ∴2CF DG =.(2)作点C 关于NM 的对称点K ,连接DK 交MN 于点P ,连接PC ,此时PDC △的周长最短.周长的最小值CD PD PC CD PD PK CD DK =++=++=+.由题意:10CD AD ==,5ED AE ==,52DG =,EG =DE DG DH EG ==g∴2EH DH == ∴2DH EH HM DE==g ,∴1DM CN NK ===,在Rt DCK △中,DK ===∴PCD △的周长的最小值为10+.【解析】(1)结论:2CF DG =.理由:∵四边形ABCD 是正方形,∴AD BC CD AB ===,90ADC C ∠=∠=︒,∵DE AE =,∴2AD CD DE ==,∵EG DF ⊥,∴90DHG ∠=︒,∴90CDF DGE ∠+∠=︒,90DGE DEG ∠+∠=︒,∴CDF DEG ∠=∠,∴DEG CDF △∽△, ∴12DG DE CF DC == ∴2CF DG =.(2)作点C 关于NM 的对称点K ,连接DK 交MN 于点P ,连接PC ,此时PDC △的周长最短.周长的最小值CD PD PC CD PD PK CD DK =++=++=+.由题意:10CD AD ==,5ED AE ==,52DG =,EG =DE DG DH EG ==g∴2EH DH == ∴2DH EH HM DE==g ,∴1DM CN NK ===,在Rt DCK △中,DK ===∴PCD △的周长的最小值为10+.21.【答案】解:(1)221(3)99(3)33y x x y x x ++==++++, ∴当933x x +=+时,21y y 有最小值, ∴0x =或6-(舍弃)时,有最小值6=.(2)设该设备平均每天的租货使用成本为w 元. 则24902000.0014900.001200x w x x x++==++, ∴当4900.001x x=时,w 有最小值, ∴700x =或700-(舍弃)时,w 有最小值,最小值201.4=元.22.【答案】解:(1)把(3,0)A ,(1,0)B -,(0,3)C -代入抛物线解析式得:93003a b c a b c c ++=⎧⎪-+=⎨⎪=-⎩解得:123a b c =⎧⎪=-⎨⎪=-⎩,则该抛物线解析式为223y x x =--;(2)设直线BC 解析式为3y kx =-,把1,0B (-)代入得:30k -=-,即 3k =-,∴直线BC 解析式为33y x =--,∴直线AM 解析式为 13y x m =+ 把3,0A()代入得:10m +=,即1m =-,∴直线AM 解析式为1 13y x =-,联立得:33113y x y x =--⎧⎪⎨=-⎪⎩, 解得:3565x y ⎧=-⎪⎪⎨⎪=⎪⎩, 则36(,)55M --. (3)存在以点B ,C ,Q ,P 为顶点的四边形是平行四边形,分两种情况考虑:设,0Q x (),2(,23)P m m m --, 当四边形BCQP 为平行四边形时,由(1,0)B -,(0,3)C -,根据平移规律得:10003223x m m m -+=++=+,---,解得:1m =2x =,当m =时,2238233m m -=+-=-,即 (1P ;当1m =时,2238233m m --=+=-,即(1P ;当四边形BCPQ 为平行四边形时,由(1,0)B -,(03)C ,-,根据平移规律得:10m x +=+-,202330m m +--=-+,解得:0m =或2,当0m =时,0,3P -()(舍去);当2m =时,(2,3)P -,综上,存在以点B ,C ,Q ,P 为顶点的四边形是平行四边形,P 的坐标为((1或(1或(23),-.【解析】(1)把(3,0)A ,(1,0)B -,(0,3)C -代入抛物线解析式得:93003a b c a b c c ++=⎧⎪-+=⎨⎪=-⎩解得:123a b c =⎧⎪=-⎨⎪=-⎩,则该抛物线解析式为223y x x =--;(2)设直线BC 解析式为3y kx =-,把1,0B (-)代入得:30k -=-,即 3k =-,∴直线BC 解析式为33y x =--,11 / 11∴直线AM 解析式为 13y x m =+ 把3,0A()代入得:10m +=,即1m =-, ∴直线AM 解析式为1 13y x =-,联立得:33113y x y x =--⎧⎪⎨=-⎪⎩, 解得:3565x y ⎧=-⎪⎪⎨⎪=⎪⎩, 则36(,)55M --. (3)存在以点B ,C ,Q ,P 为顶点的四边形是平行四边形,分两种情况考虑:设,0Q x (),2(,23)P m m m --, 当四边形BCQP 为平行四边形时,由(1,0)B -,(0,3)C -,根据平移规律得:10003223x m m m -+=++=+,---,解得:1m =2x =,当m =时,2238233m m -=+-=-,即 (1P ;当1m =时,2238233m m --=+=-,即(1P ;当四边形BCPQ 为平行四边形时,由(1,0)B -,(03)C ,-,根据平移规律得:10m x +=+-,202330m m +--=-+,解得:0m =或2,当0m =时,0,3P -()(舍去);当2m =时,(2,3)P -,综上,存在以点B ,C ,Q ,P 为顶点的四边形是平行四边形,P 的坐标为((1或(1或(23),-.。

中考数学专项复习、中考真题分类解析:专题4.2 三角形(第01期)(解析版)

C. D.浙江省温州市2018年中考数学试卷C..如图,已知,添加以下条件,不能判定的是(A. B. C. D.)作线段,分别以为圆心以长为半径作弧两弧的交点为;)以为圆心仍以长为半径作弧交的延长线于点;)连接A. B.点是的外心 D.BD=AB=ABAC=CD,=AB、C.如图,点,分别在线段,上,与相交于点,已知,现添加以下哪个条件仍不能判定(A. B. C. D..已知,用尺规作图的方法在上确定一点,使,则符合要求的作图痕迹A. B.C. D.∴弦为.在中,,于,平分交于,则下列结论一定成立的是(A. B. C. D.如图,,且.、是上两点,,.若,,,则A. B. C. D..如图,将一张含有角的三角形纸片的两个顶点叠放在矩形的两条对边上,若,则的大A. C. D.【来源】陕西省2018【答案】证明见解析..如图,中,,小聪同学利用直尺和圆规完成了如下操作:①作的平分线交于点;②作边的垂直平分线,与相交于点;③连接,.)线段,,之间的数量关系是)若,求的度数);(ADB=,年中考数学试卷BC=,cos ADB= cos∠ABE=cos ADB==AC=AB=3BC=CD= AB=3本题考查全等三角形的判定和性质、平行四边形的判定和性质等知识,解题的关键是正确寻找全等三.如图,在四边形中,∥,=2,为的中点,请仅用无刻度的直尺分别按下列要求画图.在菱形中,,点是射线上一动点,以为边向右侧作等边,点的位置随点的位置变化而变化,当点在菱形内部或边上时,连接,与的数量关系是,与的位置)当点在菱形外部时,,当点在线段的延长线上时,连接,若,求四边形的面积) .,,∴,是等边三角形,∴,∵,∴,===,的面积是 .在中,,为的中点,,垂足分别为点,且.求证:是CE=∴,FC==,CE==.MC=BD EM=BDCM=ME=BD=DM DE=EM=DM,等腰三角形中,,求的度数(答案:)等腰三角形中,,求的度数(答案:或或)等腰三角形中,,求的度数)后,小敏发现,的度数不同,得到的度数的个数也可能不同如果在等腰三角形中,设,当有三个不同的度数时,请你探索的取值范围)或或;()当且,有三个不同的度数)分为顶角和为底角,两种情况进行讨论)分①当时,②当时,两种情况进行讨论.在中,,平分,平分,相交于点,且,则__________【答案】EF=,∴AE=,即+2-aa=,CH=FH=,AC=AE+EH+HC=,故答案为:.是正方形,和都是直角,且点三点共线,,则阴影部分的.等腰三角形的一个底角为,则它的顶角的度数为【答案】的网格中,的顶点,,均在格点上)的大小为)在如图所示的网格中,是边上任意一点.为中心,取旋转角等于,把点逆时针旋转,点的对应点为.当最短时,请用无刻度的直尺,画出点,并简要说明点的位置是如何找到的(不要求;)如图,取格点,,连接交于点;取格点,,连接交延长线于点;取格点,连接交延长线于点,则点即为所求AC=,BC=,AB=,的等边中,,分别为,的中点,于点,为的中点,连接,则的长为【答案】分析:连接.如图,在中,用直尺和圆规作、的垂直平分线,分别交、于点、,连接.,则__________.【答案】.如图,五边形是正五边形,若,则__________交于点,根据得到∠根据五边形是正五边形得到∠交于点∵,∵五边形是正五边形,.如图,为的平分线.,..则点到射线的距离为.等腰三角形中,顶角为,点在以为圆心,长为半径的圆上,且,则的度【答案】或,此时正方形的边长为时,正方形。

人教版八下数学4.2 三角形(第01期)-2018年中考数学试题分项版解析汇编(解析版)

一、单选题1.如图,AD,CE分别是△ABC的中线和角平分线.若AB=AC,∠CAD=20°,则∠ACE的度数是()A. 20°B. 35°C. 40°D. 70°【来源】浙江省湖州市2018年中考数学试题【答案】B点睛:本题考查了等腰三角形的两个底角相等的性质,等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线、底边上的高相互重合的性质,三角形内角和定理以及角平分线定义,求出∠ACB=70°是解题的关键.2.如图,已知在△ABC中,∠BAC>90°,点D为BC的中点,点E在AC上,将△CDE沿DE折叠,使得点C恰好落在BA的延长线上的点F处,连结AD,则下列结论不一定正确的是()A. AE=EFB. AB=2DEC. △ADF和△ADE的面积相等D. △ADE和△FDE的面积相等【来源】浙江省湖州市2018年中考数学试题【答案】C【解析】分析:先判断出△BFC是直角三角形,再利用三角形的外角判断出A正确,进而判断出AE=CE,得出CE是△ABC的中位线判断出B正确,利用等式的性质判断出D正确.详解:如图,连接CF,由折叠知,EF=CE,∴AE=CE,∵BD=CD,∴DE是△ABC的中位线,∴AB=2DE,故B正确,∵AE=CE,∴S△ADE=S△CDE,由折叠知,△CDE≌△△FDE,∴S△CDE=S△FDE,∴S△ADE=S△FDE,故D正确,∴C选项不正确,故选:C.点睛:此题主要考查了折叠的性质,直角三角形的判定和性质,三角形的中位线定理,作出辅助线是解本题的关键.学科*网3.我国古代伟大的数学家刘徽将勾股形(古人称直角三角形为勾股形)分割成一个正方形和两对全等的直角三角形,得到一个恒等式.后人借助这种分割方法所得的图形证明了勾股定理,如图所示的矩形由两个这样的图形拼成,若a=3,b=4,则该矩形的面积为()A. 20B. 24C.D.【来源】浙江省温州市2018年中考数学试卷【答案】B点睛: 本题考查了勾股定理的证明以及运用和一元二次方程的运用,求出小正方形的边长是解题的关键. 4.如图,在Rt△ABC中,CM平分∠ACB交AB于点M,过点M作MN∥BC交AC于点N,且MN平分∠AMC,若AN=1,则BC的长为()A. 4B. 6C.D. 8【来源】山东省淄博市2018年中考数学试题【答案】B【解析】分析:根据题意,可以求得∠B的度数,然后根据解直角三角形的知识可以求得NC的长,从而可以求得BC的长.点睛:本题考查30°角的直角三角形、平行线的性质、等腰三角形的判定与性质,解答本题的关键是明确题意,找出所求问题需要的条件,利用数形结合的思想解答.5.如图,已知,添加以下条件,不能判定的是()A. B. C. D.【来源】四川省成都市2018年中考数学试题【答案】C点睛:本题考查了全等三角形的性质和判定,等腰三角形的性质的应用,能正确根据全等三角形的判定定理进行推理是解此题的关键,注意:全等三角形的判定定理有SAS,ASA,AAS,SSS.6.如图,木工师傅在板材边角处作直角时,往往使用“三弧法”,其作法是:(1)作线段,分别以为圆心,以长为半径作弧,两弧的交点为;(2)以为圆心,仍以长为半径作弧交的延长线于点;(3)连接下列说法不正确的是( )A. B.C. 点是的外心D.【来源】山东省潍坊市2018年中考数学试题【答案】D【解析】分析:根据等边三角形的判定方法,直角三角形的判定方法以及等边三角形的性质,直角三角形的性质一一判断即可;详解:由作图可知:AC=AB=BC,∴△ABC是等边三角形,由作图可知:CB=CA=CD,∴点C是△ABD的外心,∠ABD=90°,BD=AB,∴S△ABD=AB2,∵AC=CD,∴S△BDC=AB2,故A、B、C正确,故选D.点睛:本题考查作图-基本作图,线段的垂直平分线的性质,三角形的外心等知识,直角三角形等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.7.如图,点,分别在线段,上,与相交于点,已知,现添加以下哪个条件仍不能...判定..()A. B. C. D.【来源】贵州省安顺市2018年中考数学试题【答案】D点睛:此题主要考查学生对全等三角形判定定理的理解和掌握,此类添加条件题,要求学生应熟练掌握全等三角形的判定定理.8.已知,用尺规作图的方法在上确定一点,使,则符合要求的作图痕迹是()A. B.C. D.【来源】贵州省安顺市2018年中考数学试题【答案】D点睛:本题主要考查了作图知识,解题的关键是根据中垂线的性质得出PA=PB.9.在直角三角形中,若勾为3,股为4,则弦为()A. 5B. 6C. 7D. 8【来源】山东省滨州市2018年中考数学试题【答案】A【解析】分析:直接根据勾股定理求解即可.详解:∵在直角三角形中,勾为3,股为4,∴弦为故选A.点睛:本题考查了勾股定理:在任何一个直角三角形中,两条直角边长的平方之和一定等于斜边长的平方.10.在中,,于,平分交于,则下列结论一定成立的是()A. B. C. D.【来源】江苏省扬州市2018年中考数学试题【答案】C【解析】分析:根据同角的余角相等可得出∠BCD=∠A,根据角平分线的定义可得出∠ACE=∠DCE,再结合∠BEC=∠A+∠ACE、∠BCE=∠BCD+∠DCE即可得出∠BEC=∠BCE,利用等角对等边即可得出BC=BE,此题得解.点睛:本题考查了直角三角形的性质、三角形外角的性质、余角、角平分线的定义以及等腰三角形的判定,通过角的计算找出∠BEC=∠BCE是解题的关键.11.如图,,且.、是上两点,,.若,,,则的长为()A. B. C. D.【来源】江苏省南京市2018年中考数学试卷【答案】D【解析】分析:详解:如图,点睛:本题主要考查全等三角形的判定与性质,证明△ABF≌△CDE是关键.学科*网12.如图,将一张含有角的三角形纸片的两个顶点叠放在矩形的两条对边上,若,则的大小为()A. B. C. D.【来源】山东省泰安市2018年中考数学试题【答案】A详解:如图,∵矩形的对边平行,∴∠2=∠3=44°,根据三角形外角性质,可得:∠3=∠1+30°,∴∠1=44°﹣30°=14°.故选A.点睛:本题主要考查了平行线的性质以及三角形外角性质的运用,解题时注意:两直线平行,同位角相等.二、解答题13.如图,AB∥CD,E、F分别为AB、CD上的点,且EC∥BF,连接AD,分别与EC、BF相交与点G、H,若AB=CD,求证:AG=DH.【来源】陕西省2018年中考数学试题【答案】证明见解析.【解析】【分析】利用AAS先证明∆ABH≌∆DCG,根据全等三角形的性质可得AH=DG,再根据AH=AG+GH,DG=DH+GH即可证得AG=HD.【点睛】本题考查了全等三角形的判定与性质,熟练掌握全等三角形的判定与性质是解题的关键.14.如图,中,,小聪同学利用直尺和圆规完成了如下操作:①作的平分线交于点;②作边的垂直平分线,与相交于点;③连接,.请你观察图形解答下列问题:(1)线段,,之间的数量关系是________;(2)若,求的度数.【来源】湖北省孝感市2018年中考数学试题【答案】(1);(2)80°.【解析】分析:(1)根据线段的垂直平分线的性质可得:PA=PB=PC;(2)根据等腰三角形的性质得:∠ABC=∠ACB=70°,由三角形的内角和得:∠BAC=180°-2×70°=40°,由角平分线定义得:∠BAD=∠CAD=20°,最后利用三角形外角的性质可得结论.详解:(1)如图,PA=PB=PC,理由是:∵AB=AC,AM平分∠BAC,∴AD是BC的垂直平分线,∴PB=PC,∵EP是AB的垂直平分线,∴PA=PB,∴PA=PB=PC;故答案为:PA=PB=PC;点睛:本题考查了角平分线和线段垂直平分线的基本作图、等腰三角形的三线合一的性质、三角形的外角性质、线段的垂直平分线的性质,熟练掌握线段的垂直平分线的性质是关键.15.已知:如图,△ABC是任意一个三角形,求证:∠A+∠B+∠C=180°.【来源】山东省淄博市2018年中考数学试题【答案】证明见解析【解析】分析:过点A作EF∥BC,利用E F∥BC,可得∠1=∠B,∠2=∠C,而∠1+∠2+∠BAC=180°,利用等量代换可证∠BAC+∠B+∠C=180°.详解:证明:过点A作EF∥BC,点睛:本题考查了三角形的内角和定理的证明,作辅助线把三角形的三个内角转化到一个平角上是解题的关键.16.(1)操作发现:如图①,小明画了一个等腰三角形ABC,其中AB=AC,在△ABC的外侧分别以AB,AC为腰作了两个等腰直角三角形ABD,ACE,分别取BD,CE,BC的中点M,N,G,连接GM,GN.小明发现了:线段GM与GN的数量关系是__________;位置关系是__________.(2)类比思考:如图②,小明在此基础上进行了深入思考.把等腰三角形ABC换为一般的锐角三角形,其中AB>AC,其它条件不变,小明发现的上述结论还成立吗?请说明理由.(3)深入研究:如图③,小明在(2)的基础上,又作了进一步的探究.向△ABC的内侧分别作等腰直角三角形ABD,ACE,其它条件不变,试判断△GMN的形状,并给与证明.【来源】山东省淄博市2018年中考数学试题【答案】(1)MG=NG;MG⊥NG;(2)成立,MG=NG,MG⊥NG;(3)答案见解析【解析】分析:(1)利用SAS判断出△ACD≌△AEB,得出CD=BE,∠ADC=∠ABE,进而判断出∠BDC+∠DBH=90°,即:∠BHD=90°,最后用三角形中位线定理即可得出结论;(2)同(1)的方法即可得出结论;(3)同(1)的方法得出MG=NG,最后利用三角形中位线定理和等量代换即可得出结论.详解:(1)连接BE,CD相较于H,如图1,(2)连接CD,BE,相较于H,如图2,同(1)的方法得,MG=NG,MG⊥NG;(3)连接EB,DC,延长线相交于H,如图3.点睛:此题是三角形综合题,主要考查等腰直角三角形的性质,全等三角形的判定和性质,平行线的判定和性质,三角形的中位线定理,正确作出辅助线用类比的思想解决问题是解本题的关键.学科*网17.如图,D是△ABC的BC边上一点,连接AD,作△ABD的外接圆,将△ADC沿直线AD折叠,点C的对应点E落在上.(1)求证:AE=AB;(2)若∠CAB=90°,cos∠ADB=,BE=2,求BC的长.【来源】浙江省温州市2018年中考数学试卷【答案】(1)证明见解析;(2)BC=【解析】分析: (1)由翻折的性质得出△ADE≌△ADC,根据全等三角形对应角相等,对应边相等得出∠AED=∠ACD,AE=AC,根据同弧所对的圆周角相等得出∠ABD=∠AED,根据等量代换得出∠ABD=∠ACD,根据等角对等边得出AB=AC,从而得出结论;(2)如图,过点A作AH⊥BE于点H,根据等腰三角形的三线合一得出BH=EH=1,根据等腰三角形的性质及圆周角定理得出∠ABE=∠AEB=ADB,根据等角的同名三角函数值相等及余弦函数的定义得出BH∶AB = 1∶3,从而得出AC=AB=3,在Rt三角形ABC中,利用勾股定理得出BC的长.(2)解:如图,过点A作AH⊥BE于点H∵AB=AE,BE=2∴BH=EH=1∵∠ABE=∠AEB=ADB,cos∠ADB=∴cos∠ABE=cos∠ADB=∴=∴AC=AB=3∵∠BAC=90°,AC=AB∴BC=点睛: 本题主要考查三角形的外接圆,解题的关键是掌握折叠的性质、圆周角定理、等腰三角形的性质及三角函数的应用等知识点.18.如图,在四边形ABCD中,E是AB的中点,AD//EC,∠AED=∠B.(1)求证:△AED≌△EBC;(2)当AB=6时,求CD的长.【来源】浙江省温州市2018年中考数学试卷【答案】(1)证明见解析;(2)CD =3【解析】分析: (1)根据二直线平行同位角相等得出∠A=∠BEC,根据中点的定义得出AE=BE,然后由ASA判断出△AED≌△EBC;(2)根据全等三角形对应边相等得出AD=EC,然后根据一组对边平行且相等的四边形是平行四边形得出四边形AECD是平行四边形,根据平行四边形的对边相等得出答案.(2)解:∵△AED≌△EBC∴AD=EC∵AD∥EC∴四边形AECD是平行四边形∴CD=AE∵AB=6∴CD= AB=3点睛: 本题考查全等三角形的判定和性质、平行四边形的判定和性质等知识,解题的关键是正确寻找全等三角形解决问题,属于中考常考题型.19.如图,已知∠1=∠2,∠B=∠D,求证:CB=CD.【来源】四川省宜宾市2018年中考数学试题【答案】证明见解析.【解析】分析:由全等三角形的判定定理AAS证得△ABC≌△ADC,则其对应边相等.详解:证明:如图,点睛:考查了全等三角形的判定与性质.在应用全等三角形的判定时,要注意三角形间的公共边和公共角,必要时添加适当辅助线构造三角形.20.如图,在四边形中,∥,=2,为的中点,请仅用无刻度的直尺......分别按下列要求画图(保留作图痕迹)(1)在图1中,画出△ABD的BD边上的中线;(2)在图2中,若BA=BD, 画出△ABD的AD边上的高 .【来源】江西省2018年中等学校招生考试数学试题【答案】(1)作图见解析;(2)作图见解析.【详解】(1)如图AF是△ABD的BD边上的中线;(2)如图AH是△ABD的AD边上的高.【点睛】本题考查了利用无刻度的直尺......按要求作图,结合题意认真分析图形的成因是解题的关键.21.在菱形中,,点是射线上一动点,以为边向右侧作等边,点的位置随点的位置变化而变化.(1)如图1,当点在菱形内部或边上时,连接,与的数量关系是,与的位置关系是;(2)当点在菱形外部时,(1)中的结论是否还成立?若成立,请予以证明;若不成立,请说明理由(选择图2,图3中的一种情况予以证明或说理).(3) 如图4,当点在线段的延长线上时,连接,若,,求四边形的面积.【来源】江西省2018年中等学校招生考试数学试题【答案】(1)BP=CE;CE⊥AD;(2)成立,理由见解析;(3) .【详解】(1)①BP=CE,理由如下:连接AC,∵菱形ABCD,∠ABC=60°,∴△ABC是等边三角形,∴AB=AC,∠BAC=60°,∵△APE是等边三角形,∴AP=AE ,∠PAE=60°,∴∠BAP=∠CAE,∴△ABP≌△ACE,∴BP=CE;(2)(1)中的结论:BP=CE,CE⊥AD 仍然成立,理由如下:连接 AC, ∵菱形 ABCD,∠ABC=60°, ∴△ABC 和△ACD 都是等边三角形, ∴AB=AC,∠BAD=120° , ∠BAP=120°+∠DAP, ∵△APE 是等边三角形, ∴AP=AE , ∠PAE=60°,∴∠CAE=60°+60°+∠DAP=120°+∠DAP,∴∠BAP=∠CAE,∴△ABP≌△ACE,∴BP=CE,,∴∠DCE=30° ,∵∠ADC=60°,∴∠DCE+∠ADC=90°, ∴∠CHD=90°,∴CE⊥AD,∴(1)中的结论:BP=CE,CE⊥AD 仍然成立;(3) 连接 AC 交 BD 于点 O,CE,作 EH⊥AP 于 H,由(2)知 BP=CE=8,∴DP=2,∴OP=5,∴,∵△APE 是等边三角形,∴,,∵,∴,= = =,∴四边形 ADPE 的面积是 .【点睛】本题考查了菱形的性质,全等三角形的判定与性质,等边三角形判定与性质等,熟练掌握相关知识,正确添加辅助线是解题的关键. 学科*网22.已知:在 中,, 为 的中点,,,垂足分别为点 ,且.求证: 是等边三角形.【来源】浙江省嘉兴市 2018 年中考数学试题 【答案】证明见解析.点睛:本题考查了等边三角形的判定、等腰三角形的性质以及直角三角形全等的判定与性质.解题的关键 是证明∠A=∠C. 23.如图,⊙O 为锐角△ABC 的外接圆,半径为 5. (1)用尺规作图作出∠BAC 的平分线,并标出它与劣弧 BC 的交点 E(保留作图痕迹,不写作法); (2)若(1)中的点 E 到弦 BC 的距离为 3,求弦 CE 的长.【来源】安徽省 2018 年中考数学试题 【答案】(1)画图见解析;(2)CE=【详解】(1)如图所示,射线 AE 就是所求作的角平分线;(2)连接 OE 交 BC 于点 F,连接 OC、CE, ∵AE 平分∠BAC,∴,∴OE⊥BC,EF=3,∴OF=5-3=2,在 Rt△OFC 中,由勾股定理可得 FC==,在 Rt△EFC 中,由勾股定理可得 CE==.【点睛】本题考查了尺规作图——作角平分线,垂径定理等,熟练掌握角平分线的作图方法、推导得出OE⊥BC 是解题的关键.24.如图 1,Rt△ABC 中,∠ACB=90°,点 D 为边 AC 上一点,DE⊥AB 于点 E,点 M 为 BD 中点,CM的延长线交 AB 于点 F.(1)求证:CM=EM; (2)若∠BAC=50°,求∠EMF 的大小; (3)如图 2,若△DAE≌△CEM,点 N 为 CM 的中点,求证:AN∥EM.【来源】安徽省 2018 年中考数学试题 【答案】(1)证明见解析;(2)∠EMF=100°;(3)证明见解析.【详解】(1)∵M 为 BD 中点, Rt△DCB 中,MC= BD, Rt△DEB 中,EM= BD, ∴MC=ME; (2)∵∠BAC=50°,∠ACB=90°, ∴∠ABC=90°-50°=40°, ∵CM=MB, ∴∠MCB=∠CBM, ∴∠CMD=∠MCB+∠CBM=2∠CBM, 同理,∠DME=2∠EBM, ∴∠CME=2∠CBA=80°, ∴∠EMF=180°-80°=100°; (3)∵△DAE≌△CEM,CM=EM,∴AE=EM,DE=CM,∠CME=∠DEA=90°,∠ECM=∠ADE, ∵CM=EM,∴AE=ED,∴∠DAE=∠ADE=45°, ∴∠ABC=45°,∠ECM=45°, 又∵CM=ME= BD=DM, ∴DE=EM=DM, ∴△DEM 是等边三角形, ∴∠EDM=60°, ∴∠MBE=30°, ∵CM=BM,∴∠BCM=∠CBM, ∵∠MCB+∠ACE=45°, ∠CBM+∠MBE=45°, ∴∠ACE=∠MBE=30°, ∴∠ACM=∠ACE+∠ECM=75°,∵CM⊥EM, ∴AN∥CM.【点睛】本题考查了三角形全等的性质、直角三角形斜边中线的性质、等腰三角形的判定与性质、三角形 外角的性质等,综合性较强,正确添加辅助线、灵活应用相关知识是解题的关键.25.数学课上,张老师举了下面的例题:例 1 等腰三角形 中,,求 的度数.(答案: )例 2 等腰三角形 中,,求 的度数.(答案: 或 或 )张老师启发同学们进行变式,小敏编了如下一题:变式 等腰三角形 中,,求 的度数.(1)请你解答以上的变式题.(2)解(1)后,小敏发现, 的度数不同,得到 的度数的个数也可能不同.如果在等腰三角形中,设,当 有三个不同的度数时,请你探索 的取值范围.【来源】2018 年浙江省绍兴市中考数学试卷解析【答案】(1)或 或 ;(2)当且, 有三个不同的度数.【解析】【分析】(1)分 为顶角和 为底角,两种情况进行讨论.(2)分①当时,②当时,两种情况进行讨论.【点评】考查了等腰三角形的性质,注意分类讨论思想在数学中的应用.三、填空题26.在中,__________., 平分 , 平分 ,相交于点 ,且,则【来源】广东省深圳市 2018 年中考数学试题 【答案】【详解】如图,∵AD、BE 分别平分∠CAB 和∠CBA, ∴∠1=∠2,∠3=∠4, ∵∠C=90°,∴∠2+∠3=45°,∴∠AFE=45°, 过 E 作 EG⊥AD,垂足为 G,在 Rt△EFG 中,∠EFG=45°,EF= ,∴EG=FG=1,在 Rt△AEG 中,AG=AF-FG=4-1=3,∴AE=,过 F 分别作 FH⊥AC 垂足为 H, FM⊥BC 垂足为 M,FN⊥AB 垂足为 N,易得 CH=FH,设 EH=a,则 FH2=EF2-EH2=2-a2,在 Rt△AHF 中,AH2+HF2=AF2,即+2-a2=16,∴a= , ∴CH=FH= , ∴AC=AE+EH+HC= ,故答案为: .【点睛】本题考查了角平分线的性质,勾股定理的应用等,综合性质较强,正确添加辅助线是解题的关键.27.如图,四边形 ACDF 是正方形,和都是直角,且点 三点共线,,则阴影部分的面积是__________.【来源】广东省深圳市 2018 年中考数学试题 【答案】8 【解析】【分析】证明△AEC≌△FBA,根据全等三角形对应边相等可得 EC=AB=4,然后再利用三角形面积 公式进行求解即可.【点睛】本题考查了正方形的性质、全等三角形的判定与性质,三角形面积等,求出 CE=AB 是解题的关键.28.等腰三角形的一个底角为 ,则它的顶角的度数为__________. 【来源】四川省成都市 2018 年中考数学试题 【答案】点睛:本题考查等腰三角形的性质,即等边对等角.找出角之间的关系利用三角形内角和求角度是解答本题的关键.学科*网29.如图,在每个小正方形的边长为 1 的网格中,的顶点 , , 均在格点上.(1) 的大小为__________(度); (2)在如图所示的网格中, 是 边上任意一点. 为中心,取旋转角等于 ,把点 逆时针旋转,点 的对应点为 .当 最短时,请用无.刻.度.的直尺,画出点 ,并简要说明点 的位置是如何找到的(不要求 证明)__________. 【来源】天津市 2018 年中考数学试题 【答案】 ; 见解析 【解析】分析:(1)利用勾股定理即可解决问题; (2)如图,取格点 , ,连接 交 于点 ;取格点 , ,连接 交 延长线于点 ;取格点 ,连接 交 延长线于点 ,则点 即为所求. 详解:(1)∵每个小正方形的边长为 1,∴AC=,BC=,AB=,(2)如图,即为所求.点睛:本题考查作图-应用与设计、勾股定理等知识,解题的关键是利用数形结合的思想解决问题,学会用转化的思想思考问题.30.如图,在边长为4的等边中,,分别为,的中点,于点,为的中点,连接,则的长为__________.【来源】天津市2018年中考数学试题【答案】【解析】分析:连接DE,根据题意可得ΔDEG是直角三角形,然后根据勾股定理即可求解DG的长.详解:连接DE,点睛:本题主要考查了等边三角形的性质,勾股定理以及三角形中位线性质定理,记住和熟练运用性质是解题的关键.31.如图,△ABC的两条高AD,BE相交于点F,请添加一个条件,使得△ADC≌△BEC(不添加其他字母及辅助线),你添加的条件是_____.【来源】浙江省金华市2018年中考数学试题【答案】AC=BC.【解析】分析:添加AC=BC,根据三角形高的定义可得∠ADC=∠BEC=90°,再证明∠EBC=∠DAC,然后再添加AC=BC可利用AAS判定△ADC≌△BEC.点睛:此题主要考查了三角形全等的判定方法,判定两个三角形全等的一般方法有:SSS、SAS、ASA、AAS、HL.注意:AAA、SSA不能判定两个三角形全等,判定两个三角形全等时,必须有边的参与,若有两边一角对应相等时,角必须是两边的夹角.学科*网32.在△ABC中,若∠A=30°,∠B=50°,则∠C=__________.【来源】山东省滨州市2018年中考数学试题【答案】100°【解析】分析:直接利用三角形内角和定理进而得出答案.详解:∵在△ABC中,∠A=30°,∠B=50°,∴∠C=180°﹣30°﹣50°=100°.故答案为:100°点睛:此题主要考查了三角形内角和定理,正确把握定义是解题关键.33.如图,在中,用直尺和圆规作、的垂直平分线,分别交、于点、,连接.若,则__________.【来源】江苏省南京市2018年中考数学试卷【答案】点睛:本题考查了三角形的中位线定理,属于基础题,解答本题的关键是掌握三角形的中位线定理. 34.如图,五边形是正五边形,若,则__________.【来源】江苏省南京市2018年中考数学试卷【答案】72【解析】分析:延长AB交于点F,根据得到∠2=∠3,根据五边形是正五边形得到∠FBC=72°,最后根据三角形的外角等于与它不相邻的两个内角的和即可求出.详解:延长AB交于点F,∵,∴∠2=∠3,∵五边形是正五边形,∴∠ABC=108°,∴∠FBC=72°,∠1-∠2=∠1-∠3=∠FBC=72°故答案为:72°.点睛:此题主要考查了平行线的性质和正五边形的性质,正确把握五边形的性质是解题关键.35.如图,为的平分线.,..则点到射线的距离为__________.【来源】山东省德州市2018年中考数学试题【答案】3点睛:本题主要考查了角平分线的性质,关键是掌握角的平分线上的点到角的两边的距离相等.36.等腰三角形中,顶角为,点在以为圆心,长为半径的圆上,且,则的度数为__________.【来源】2018年浙江省绍兴市中考数学试卷解析【答案】或【解析】【分析】画出示意图,分两种情况进行讨论即可.【解答】如图:分两种情况进行讨论.【点评】考查全等三角形的判定与性质,等腰三角形的性质等,注意分类讨论思想在数学中的应用. 37.在每个小正方形的边长为1的网格图形中,每个小正方形的顶点称为格点.以顶点都是格点的正方形ABCD的边为斜边,向内作四个全等的直角三角形,使四个直角顶点E,F,G,H都是格点,且四边形EFGH 为正方形,我们把这样的图形称为格点弦图.例如,在如图1所示的格点弦图中,正方形ABCD的边长为,此时正方形EFGH的而积为5.问:当格点弦图中的正方形ABCD的边长为时,正方形EFGH的面积的所有可能值是_____(不包括5).【来源】浙江省湖州市2018年中考数学试题【答案】9或13或49.点睛:本题考查作图-应用与设计、勾股定理等知识,解题的关键是学会利用数形结合的思想解决问题,属于中考填空题中的压轴题.学科*网。

2018年全国各地中考数学试题《平行四边形》解答题试题汇编(含答案解析)

2018年全国各地中考数学试题《平行四边形》解答题试题汇编(含答案解析)1.(2018•连云港)如图,矩形ABCD中,E是AD的中点,延长CE,BA交于点F,连接AC,DF.(1)求证:四边形ACDF是平行四边形;(2)当CF平分∠BCD时,写出BC与CD的数量关系,并说明理由.2.(2018•湘西州)如图,在矩形ABCD中,E是AB的中点,连接DE、CE.(1)求证:△ADE≌△BCE;(2)若AB=6,AD=4,求△CDE的周长.3.(2018•湘潭)如图,在正方形ABCD中,AF=BE,AE与DF相交于点O.(1)求证:△DAF≌△ABE;(2)求∠AOD的度数.4.(2018•泰安)如图,△ABC中,D是AB上一点,DE⊥AC于点E,F是AD的中点,FG⊥BC于点G,与DE交于点H,若FG=AF,AG平分∠CAB,连接GE,GD.(1)求证:△ECG≌△GHD;(2)小亮同学经过探究发现:AD=AC+EC.请你帮助小亮同学证明这一结论.(3)若∠B=30°,判定四边形AEGF是否为菱形,并说明理由.5.(2018•重庆)如图,在平行四边形ABCD中,点O是对角线AC的中点,点E 是BC上一点,且AB=AE,连接EO并延长交AD于点F.过点B作AE的垂线,垂足为H,交AC于点G.(1)若AH=3,HE=1,求△ABE的面积;(2)若∠ACB=45°,求证:DF=CG.6.(2018•北京)如图,在正方形ABCD中,E是边AB上的一动点(不与点A、B 重合),连接DE,点A关于直线DE的对称点为F,连接EF并延长交BC于点G,连接DG,过点E作EH⊥DE交DG的延长线于点H,连接BH.(1)求证:GF=GC;(2)用等式表示线段BH与AE的数量关系,并证明.7.(2018•重庆)如图,在▱ABCD中,∠ACB=45°,点E在对角线AC上,BE=BA,BF⊥AC于点F,BF的延长线交AD于点G.点H在BC的延长线上,且CH=AG,连接EH.(1)若BC=12,AB=13,求AF的长;(2)求证:EB=EH.8.(2018•玉林)如图,在▱ABCD中,DC>AD,四个角的平分线AE,DE,BF,CF的交点分别是E,F,过点E,F分别作DC与AB间的垂线MM'与NN',在DC 与AB上的垂足分别是M,N与M′,N′,连接EF.(1)求证:四边形EFNM是矩形;(2)已知:AE=4,DE=3,DC=9,求EF的长.9.(2018•新疆)如图,▱ABCD的对角线AC,BD相交于点O.E,F是AC上的两点,并且AE=CF,连接DE,BF.(1)求证:△DOE≌△BOF;(2)若BD=EF,连接EB,DF,判断四边形EBFD的形状,并说明理由.10.(2018•遵义)如图,正方形ABCD的对角线交于点O,点E、F分别在AB、BC上(AE<BE),且∠EOF=90°,OE、DA的延长线交于点M,OF、AB的延长线交于点N,连接MN.(1)求证:OM=ON.(2)若正方形ABCD的边长为4,E为OM的中点,求MN的长.11.(2018•舟山)如图,等边△AEF的顶点E,F在矩形ABCD的边BC,CD上,且∠CEF=45°.求证:矩形ABCD是正方形.12.(2018•福建)如图,▱ABCD的对角线AC,BD相交于点O,EF过点O且与AD,BC分别相交于点E,F.求证:OE=OF.13.(2018•宿迁)如图,在▱ABCD中,点E、F分别在边CB、AD的延长线上,且BE=DF,EF分别与AB、CD交于点G、H.求证:AG=CH.14.(2018•张家界)在矩形ABCD中,点E在BC上,AE=AD,DF⊥AE,垂足为F.(1)求证:DF=AB;(2)若∠FDC=30°,且AB=4,求AD.15.(2018•盐城)在正方形ABCD中,对角线BD所在的直线上有两点E、F满足BE=DF,连接AE、AF、CE、CF,如图所示.(1)求证:△ABE≌△ADF;(2)试判断四边形AECF的形状,并说明理由.16.(2018•吉林)如图,在正方形ABCD中,点E,F分别在BC,CD上,且BE=CF,求证:△ABE≌△BCF.17.(2018•无锡)如图,平行四边形ABCD中,E、F分别是边BC、AD的中点,求证:∠ABF=∠CDE.18.(2018•大连)如图,▱ABCD的对角线AC,BD相交于点O,点E、F在AC上,且AF=CE.求证:BE=DF.19.(2018•淮安)已知:如图,▱ABCD的对角线AC、BD相交于点O,过点O的直线分别与AD、BC相交于点E、F.求证:AE=CF.20.(2018•临安区)已知:如图,E、F是平行四边形ABCD的对角线AC上的两点,AE=CF.求证:(1)△ADF≌△CBE;(2)EB∥DF.21.(2018•遂宁)如图,在▱ABCD中,E,F分别是AD,BC上的点,且DE=BF,AC⊥EF.求证:四边形AECF是菱形.22.(2018•巴中)如图,在▱ABCD中,过B点作BM⊥AC于点E,交CD于点M,过D点作DN⊥AC于点F,交AB于点N.(1)求证:四边形BMDN是平行四边形;(2)已知AF=12,EM=5,求AN的长.23.(2018•郴州)如图,在▱ABCD中,作对角线BD的垂直平分线EF,垂足为O,分别交AD,BC于E,F,连接BE,DF.求证:四边形BFDE是菱形.24.(2018•沈阳)如图,在菱形ABCD中,对角线AC与BD交于点O.过点C 作BD的平行线,过点D作AC的平行线,两直线相交于点E.(1)求证:四边形OCED是矩形;(2)若CE=1,DE=2,则菱形ABCD的面积是.25.(2018•北京)如图,在四边形ABCD中,AB∥DC,AB=AD,对角线AC,BD 交于点O,AC平分∠BAD,过点C作CE⊥AB交AB的延长线于点E,连接OE.(1)求证:四边形ABCD是菱形;(2)若AB=,BD=2,求OE的长.26.(2018•曲靖)如图:在平行四边形ABCD的边AB,CD上截取AF,CE,使得AF=CE,连接EF,点M,N是线段EF上两点,且EM=FN,连接AN,CM.(1)求证:△AFN≌△CEM;(2)若∠CMF=107°,∠CEM=72°,求∠NAF的度数.27.(2018•孝感)如图,B,E,C,F在一条直线上,已知AB∥DE,AC∥DF,BE=CF,连接AD.求证:四边形ABED是平行四边形.28.(2018•岳阳)如图,在平行四边形ABCD中,AE=CF,求证:四边形BFDE是平行四边形.29.(2018•乌鲁木齐)如图,在四边形ABCD中,∠BAC=90°,E是BC的中点,AD∥BC,AE∥DC,EF⊥CD于点F.(1)求证:四边形AECD是菱形;(2)若AB=6,BC=10,求EF的长.30.(2018•南京)如图,在四边形ABCD中,BC=CD,∠C=2∠BAD.O是四边形ABCD内一点,且OA=OB=OD.求证:(1)∠BOD=∠C;(2)四边形OBCD是菱形.31.(2018•衢州)如图,在▱ABCD中,AC是对角线,BE⊥AC,DF⊥AC,垂足分别为点E,F,求证:AE=CF.32.(2018•呼和浩特)如图,已知A、F、C、D四点在同一条直线上,AF=CD,AB∥DE,且AB=DE.(1)求证:△ABC≌△DEF;(2)若EF=3,DE=4,∠DEF=90°,请直接写出使四边形EFBC为菱形时AF的长度.33.(2018•内江)如图,已知四边形ABCD是平行四边形,点E,F分别是AB,BC上的点,AE=CF,并且∠AED=∠CFD.求证:(1)△AED≌△CFD;(2)四边形ABCD是菱形.34.(2018•黄冈)如图,在▱ABCD中,分别以边BC,CD作等腰△BCF,△CDE,使BC=BF,CD=DE,∠CBF=∠CDE,连接AF,AE.(1)求证△ABF≌△EDA;(2)延长AB与CF相交于G.若AF⊥AE,求证BF⊥BC.35.(2018•青岛)已知:如图,平行四边形ABCD,对角线AC与BD相交于点E,点G为AD的中点,连接CG,CG的延长线交BA的延长线于点F,连接FD.(1)求证:AB=AF;(2)若AG=AB,∠BCD=120°,判断四边形ACDF的形状,并证明你的结论.36.(2018•柳州)如图,四边形ABCD是菱形,对角线AC,BD相交于点O,且AB=2.(1)求菱形ABCD的周长;(2)若AC=2,求BD的长.37.(2018•广西)如图,在▱ABCD中,AE⊥BC,AF⊥CD,垂足分别为E,F,且BE=DF.(1)求证:▱ABCD是菱形;(2)若AB=5,AC=6,求▱ABCD的面积.38.(2018•白银)已知矩形ABCD中,E是AD边上的一个动点,点F,G,H分别是BC,BE,CE的中点.(1)求证:△BGF≌△FHC;(2)设AD=a,当四边形EGFH是正方形时,求矩形ABCD的面积.39.(2018•梧州)如图,在▱ABCD中,对角线AC,BD相交于点O,过点O的一条直线分别交AD,BC于点E,F.求证:AE=CF.40.(2018•大庆)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,D、E分别是AB、AC的中点,连接CD,过E作EF∥DC交BC的延长线于F.(1)证明:四边形CDEF是平行四边形;(2)若四边形CDEF的周长是25cm,AC的长为5cm,求线段AB的长度.参考答案与试题解析1.(2018•连云港)如图,矩形ABCD中,E是AD的中点,延长CE,BA交于点F,连接AC,DF.(1)求证:四边形ACDF是平行四边形;(2)当CF平分∠BCD时,写出BC与CD的数量关系,并说明理由.【分析】(1)利用矩形的性质,即可判定△FAE≌△CDE,即可得到CD=FA,再根据CD∥AF,即可得出四边形ACDF是平行四边形;(2)先判定△CDE是等腰直角三角形,可得CD=DE,再根据E是AD的中点,可得AD=2CD,依据AD=BC,即可得到BC=2CD.【解答】解:(1)∵四边形ABCD是矩形,∴AB∥CD,∴∠FAE=∠CDE,∵E是AD的中点,∴AE=DE,又∵∠FEA=∠CED,∴△FAE≌△CDE,∴CD=FA,又∵CD∥AF,∴四边形ACDF是平行四边形;(2)BC=2CD.证明:∵CF平分∠BCD,∴∠DCE=45°,∵∠CDE=90°,∴△CDE是等腰直角三角形,∴CD=DE,∵E是AD的中点,∴AD=2CD,∵AD=BC,∴BC=2CD.【点评】本题主要考查了矩形的性质以及平行四边形的判定与性质,要证明两直线平行和两线段相等、两角相等,可考虑将要证的直线、线段、角、分别置于一个四边形的对边或对角的位置上,通过证明四边形是平行四边形达到上述目的.2.(2018•湘西州)如图,在矩形ABCD中,E是AB的中点,连接DE、CE.(1)求证:△ADE≌△BCE;(2)若AB=6,AD=4,求△CDE的周长.【分析】(1)由全等三角形的判定定理SAS证得结论;(2)由(1)中全等三角形的对应边相等和勾股定理求得线段DE的长度,结合三角形的周长公式解答.【解答】(1)证明:在矩形ABCD中,AD=BC,∠A=∠B=90°.∵E是AB的中点,∴AE=BE.在△ADE与△BCE中,,∴△ADE≌△BCE(SAS);(2)由(1)知:△ADE≌△BCE,则DE=EC.在直角△ADE中,AE=4,AE=AB=3,由勾股定理知,DE===5,∴△CDE的周长=2DE+AD=2DE+AB=2×5+6=16.【点评】本题主要考查了全等三角形的判定和性质,矩形的性质,全等三角形的判定是结合全等三角形的性质证明线段和角相等的重要工具.在判定三角形全等时,关键是选择恰当的判定条件.3.(2018•湘潭)如图,在正方形ABCD中,AF=BE,AE与DF相交于点O.(1)求证:△DAF≌△ABE;(2)求∠AOD的度数.【分析】(1)利用正方形的性质得出AD=AB,∠DAB=∠ABC=90°,即可得出结论;(2)利用(1)的结论得出∠ADF=∠BAE,进而求出∠ADF+∠DAO=90°,最后用三角形的内角和定理即可得出结论.【解答】(1)证明:∵四边形ABCD是正方形,∴∠DAB=∠ABC=90°,AD=AB,在△DAF和△ABE中,,∴△DAF≌△ABE(SAS),(2)由(1)知,△DAF≌△ABE,∴∠ADF=∠BAE,∵∠ADF+∠DAO=∠BAE+∠DAO=∠DAB=90°,∴∠AOD=180°﹣(∠ADF+DAO)=90°.【点评】此题主要考查了正方形的性质,全等三角形的判定和性质,三角形的内角和定理,判断出△DAF≌△ABE是解本题的关键.4.(2018•泰安)如图,△ABC中,D是AB上一点,DE⊥AC于点E,F是AD的中点,FG⊥BC于点G,与DE交于点H,若FG=AF,AG平分∠CAB,连接GE,GD.(1)求证:△ECG≌△GHD;(2)小亮同学经过探究发现:AD=AC+EC.请你帮助小亮同学证明这一结论.(3)若∠B=30°,判定四边形AEGF是否为菱形,并说明理由.【分析】(1)依据条件得出∠C=∠DHG=90°,∠CGE=∠GED,依据F是AD的中点,FG∥AE,即可得到FG是线段ED的垂直平分线,进而得到GE=GD,∠CGE=∠GDE,利用AAS即可判定△ECG≌△GHD;(2)过点G作GP⊥AB于P,判定△CAG≌△PAG,可得AC=AP,由(1)可得EG=DG,即可得到Rt△ECG≌Rt△GPD,依据EC=PD,即可得出AD=AP+PD=AC+EC;(3)依据∠B=30°,可得∠ADE=30°,进而得到AE=AD,故AE=AF=FG,再根据四边形AECF是平行四边形,即可得到四边形AEGF是菱形.【解答】解:(1)∵AF=FG,∴∠FAG=∠FGA,∵AG平分∠CAB,∴∠CAG=∠FGA,∴∠CAG=∠FGA,∴AC∥FG,∵DE⊥AC,∴FG⊥DE,∵FG⊥BC,∴DE∥BC,∴AC⊥BC,∴∠C=∠DHG=90°,∠CGE=∠GED,∵F是AD的中点,FG∥AE,∴H是ED的中点,∴FG是线段ED的垂直平分线,∴GE=GD,∠GDE=∠GED,∴∠CGE=∠GDE,∴△ECG≌△GHD;(2)证明:过点G作GP⊥AB于P,∴GC=GP,而AG=AG,∴△CAG≌△PAG,∴AC=AP,由(1)可得EG=DG,∴Rt△ECG≌Rt△GPD,∴EC=PD,∴AD=AP+PD=AC+EC;(3)四边形AEGF是菱形,证明:∵∠B=30°,∴∠ADE=30°,∴AE=AD,∴AE=AF=FG,由(1)得AE∥FG,∴四边形AECF是平行四边形,∴四边形AEGF是菱形.【点评】本题属于四边形综合题,主要考查了菱形的判定、全等三角形的判定和性质,线段垂直平分线的判定与性质以及含30°角的直角三角形的性质的综合运用,利用全等三角形的对应边相等,对应角相等是解决问题的关键.5.(2018•重庆)如图,在平行四边形ABCD中,点O是对角线AC的中点,点E 是BC上一点,且AB=AE,连接EO并延长交AD于点F.过点B作AE的垂线,垂足为H,交AC于点G.(1)若AH=3,HE=1,求△ABE的面积;(2)若∠ACB=45°,求证:DF=CG.【分析】(1)利用勾股定理即可得出BH的长,进而运用公式得出△ABE的面积;(2)过A作AM⊥BC于M,交BG于K,过G作GN⊥BC于N,判定△AME≌△BNG(AAS),可得ME=NG,进而得出BE=GC,再判定△AFO≌△CEO(AAS),可得AF=CE,即可得到DF=BE=CG.【解答】解:(1)∵AH=3,HE=1,∴AB=AE=4,又∵Rt△ABH中,BH==,∴S=AE×BH=×4×=;△ABE(2)如图,过A作AM⊥BC于M,交BG于K,过G作GN⊥BC于N,则∠AMB=∠AME=∠BNG=90°,∵∠ACB=45°,∴∠MAC=∠NGC=45°,∵AB=AE,∴BM=EM=BE,∠BAM=∠EAM,又∵AE⊥BG,∴∠AHK=90°=∠BMK,而∠AKH=∠BKM,∴∠MAE=∠NBG,设∠BAM=∠MAE=∠NBG=α,则∠BAG=∠45°+α,∠BGA=∠GCN+∠GBC=45°+α,∴AB=BG,∴AE=BG,在△AME和△BNG中,,∴△AME≌△BNG(AAS),∴ME=NG,在等腰Rt△CNG中,NG=NC,∴GC=NG=ME=BE,∴BE=GC,∵O是AC的中点,∴OA=OC,∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD∥BC,AD=BC,∴∠OAF=∠OCE,∠AFO=∠CEO,∴△AFO≌△CEO(AAS),∴AF=CE,∴AD﹣AF=BC﹣EC,即DF=BE,∴DF=BE=CG.【点评】本题主要考查了平行四边形的性质,全等三角形的判定与性质,等腰直角三角形的性质以及勾股定理的综合运用,解决问题的关键是作辅助线构造全等三角形以及等腰直角三角形,利用全等三角形的对应边相等得出结论.6.(2018•北京)如图,在正方形ABCD中,E是边AB上的一动点(不与点A、B 重合),连接DE,点A关于直线DE的对称点为F,连接EF并延长交BC于点G,连接DG,过点E作EH⊥DE交DG的延长线于点H,连接BH.(1)求证:GF=GC;(2)用等式表示线段BH与AE的数量关系,并证明.【分析】(1)如图1,连接DF,根据对称得:△ADE≌△FDE,再由HL证明Rt △DFG≌Rt△DCG,可得结论;(2)证法一:如图2,作辅助线,构建AM=AE,先证明∠EDG=45°,得DE=EH,证明△DME≌△EBH,则EM=BH,根据等腰直角△AEM得:EM=AE,得结论;证法二:如图3,作辅助线,构建全等三角形,证明△DAE≌△ENH,得AE=HN,AD=EN,再说明△BNH是等腰直角三角形,可得结论.【解答】证明:(1)如图1,连接DF,∵四边形ABCD是正方形,∴DA=DC,∠A=∠C=90°,∵点A关于直线DE的对称点为F,∴△ADE≌△FDE,∴DA=DF=DC,∠DFE=∠A=90°,∴∠DFG=90°,在Rt△DFG和Rt△DCG中,∵,∴Rt△DFG≌Rt△DCG(HL),∴GF=GC;(2)BH=AE,理由是:证法一:如图2,在线段AD上截取AM,使AM=AE,∵AD=AB,∴DM=BE,由(1)知:∠1=∠2,∠3=∠4,∵∠ADC=90°,∴∠1+∠2+∠3+∠4=90°,∴2∠2+2∠3=90°,∴∠2+∠3=45°,即∠EDG=45°,∵EH⊥DE,∴∠DEH=90°,△DEH是等腰直角三角形,∴∠AED+∠BEH=∠AED+∠1=90°,DE=EH,∴∠1=∠BEH,在△DME和△EBH中,∵,∴△DME≌△EBH,∴EM=BH,Rt△AEM中,∠A=90°,AM=AE,∴EM=AE,∴BH=AE;证法二:如图3,过点H作HN⊥AB于N,∴∠ENH=90°,由方法一可知:DE=EH,∠1=∠NEH,在△DAE和△ENH中,∵,∴△DAE≌△ENH,∴AE=HN,AD=EN,∵AD=AB,∴AB=EN=AE+BE=BE+BN,∴AE=BN=HN,∴△BNH是等腰直角三角形,∴BH=HN=AE.【点评】本题考查了正方形的性质,全等三角形的判定定理和性质定理,对称的性质,等腰直角三角形的性质等知识,解决本题的关键是利用正方形的性质得到相等的边和相等的角,证明三角形全等,作出辅助线也是解决本题的关键.7.(2018•重庆)如图,在▱ABCD中,∠ACB=45°,点E在对角线AC上,BE=BA,BF⊥AC于点F,BF的延长线交AD于点G.点H在BC的延长线上,且CH=AG,连接EH.(1)若BC=12,AB=13,求AF的长;(2)求证:EB=EH.【分析】(1)依据BF⊥AC,∠ACB=45°,BC=12,可得等腰Rt△BCF中,BF=sin45°×BC=12,再根据勾股定理,即可得到Rt△ABF中,AF==5;(2)连接GE,过A作AF⊥AG,交BG于P,连接PE,判定四边形APEG是正方形,即可得到PF=EF,AP=AG=CH,进而得出△APB≌△HCE,依据AB=EH,AB=BE,即可得到BE=EH.【解答】解:(1)如图,∵BF⊥AC,∠ACB=45°,BC=12,∴等腰Rt△BCF中,BF=sin45°×BC=12,又∵AB=13,∴Rt△ABF中,AF==5;(2)如图,连接GE,过A作AF⊥AG,交BG于P,连接PE,∵BE=BA,BF⊥AC,∴AF=FE,∴BG是AE的垂直平分线,∴AG=EG,AP=EP,∵∠GAE=∠ACB=45°,∴△AGE是等腰直角三角形,即∠AGE=90°,△APE是等腰直角三角形,即∠APE=90°,∴∠APE=∠PAG=∠AGE=90°,又∵AG=EG,∴四边形APEG是正方形,∴PF=EF,AP=AG=CH,又∵BF=CF,∴BP=CE,∵∠APG=45°=∠BCF,∴∠APB=∠HCE=135°,∴△APB≌△HCE(SAS),∴AB=EH,又∵AB=BE,∴BE=EH.【点评】本题考查了平行四边形的性质,正方形的判定以及全等三角形的判定与性质的运用,解题时注意:平行四边形的对边相等;平行四边形的对角相等;平行四边形的对角线互相平分.8.(2018•玉林)如图,在▱ABCD中,DC>AD,四个角的平分线AE,DE,BF,CF的交点分别是E,F,过点E,F分别作DC与AB间的垂线MM'与NN',在DC 与AB上的垂足分别是M,N与M′,N′,连接EF.(1)求证:四边形EFNM是矩形;(2)已知:AE=4,DE=3,DC=9,求EF的长.【分析】(1)要说明四边形EFNM是矩形,有ME⊥CD.FN⊥CD条件,还缺ME=FN.过点E、F分别作AD、BC的垂线,垂足分别是G、H.利用角平分线上的点到角两边的距离相等可得结论.(2)利用平行四边形的性质,证明直角△DEA,并求出AD的长.利用全等证明△GEA≌△CNF,△DME≌△DGE从而得到DM=DG,AG=CN,再利用线段的和差关系,求出MN的长得结论.【解答】解:(1)证明:过点E、F分别作AD、BC的垂线,垂足分别是G、H.∵∠3=∠4,∠1=∠2,EG⊥AD,EM⊥CD,EM′⊥AB∴EG=ME,EG=EM′∴EG=ME=ME′=MM′同理可证:FH=NF=N′F=NN′∵CD∥AB,MM′⊥CD,NN′⊥CD,∴MM′=NN′∴ME=NF=EG=FH又∵MM′∥NN′,MM′⊥CD∴四边形EFNM是矩形.(2)∵DC∥AB,∴∠CDA+∠DAB=180°,∵,∠2=∠DAB∴∠3+∠2=90°在Rt△DEA,∵AE=4,DE=3,∴AB==5.∵四边形ABCD是平行四边形,∴∠DAB=∠DCB,又∵∠2=∠DAB,∠5=∠DCB,∴∠2=∠5由(1)知GE=NF在Rt△GEA和Rt△CNF中∴△GEA≌△CNF∴AG=CN在Rt△DME和Rt△DGE中∵DE=DE,ME=EG∴△DME≌△DGE∴DG=DM∴DM+CN=DG+AG=AB=5∴MN=CD﹣DM﹣CN=9﹣5=4.∵四边形EFNM是矩形.∴EF=MN=4【点评】本题考查了平行四边形的性质、矩形的判定、角平分线的性质、勾股定理及三角形全等的判定.题目综合性较强,需认真分析.9.(2018•新疆)如图,▱ABCD的对角线AC,BD相交于点O.E,F是AC上的两点,并且AE=CF,连接DE,BF.(1)求证:△DOE≌△BOF;(2)若BD=EF,连接EB,DF,判断四边形EBFD的形状,并说明理由.【分析】(1)根据SAS即可证明;(2)首先证明四边形EBFD是平行四边形,再根据对角线相等的平行四边形是矩形即可证明;【解答】(1)证明:∵四边形ABCD是平行四边形,∴OA=OC,OB=OD,∵AE=CF,∴OE=OF,在△DEO和△BOF中,∴△DOE≌△BOF.(2)解:结论:四边形EBFD是矩形.理由:∵OD=OB,OE=OF,∴四边形EBFD是平行四边形,∵BD=EF,∴四边形EBFD是矩形.【点评】本题考查平行四边形的性质,全等三角形的判定和性质等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型.10.(2018•遵义)如图,正方形ABCD的对角线交于点O,点E、F分别在AB、BC上(AE<BE),且∠EOF=90°,OE、DA的延长线交于点M,OF、AB的延长线交于点N,连接MN.(1)求证:OM=ON.(2)若正方形ABCD的边长为4,E为OM的中点,求MN的长.【分析】(1)证△OAM≌△OBN即可得;(2)作OH⊥AD,由正方形的边长为4且E为OM的中点知OH=HA=2、HM=4,再根据勾股定理得OM=2,由直角三角形性质知MN=OM.【解答】解:(1)∵四边形ABCD是正方形,∴OA=OB,∠DAO=45°,∠OBA=45°,∴∠OAM=∠OBN=135°,∵∠EOF=90°,∠AOB=90°,∴∠AOM=∠BON,∴△OAM≌△OBN(ASA),∴OM=ON;(2)如图,过点O作OH⊥AD于点H,∵正方形的边长为4,∴OH=HA=2,∵E为OM的中点,∴HM=4,则OM==2,∴MN=OM=2.【点评】本题主要考查正方形的性质,解题的关键是掌握正方形的四条边都相等,正方形的每条对角线平分一组对角及全等三角形的判定与性质.11.(2018•舟山)如图,等边△AEF的顶点E,F在矩形ABCD的边BC,CD上,且∠CEF=45°.求证:矩形ABCD是正方形.【分析】先判断出AE=AF,∠AEF=∠AFE=60°,进而求出∠AFD=∠AEB=75°,进而判断出△AEB≌△AFD,即可得出结论.【解答】解:∵四边形ABCD是矩形,∴∠B=∠D=∠C=90°,∵△AEF是等边三角形,∴AE=AF,∠AEF=∠AFE=60°,∵∠CEF=45°,∴∠CFE=∠CEF=45°,∴∠AFD=∠AEB=180°﹣45°﹣60°=75°,∴△AEB≌△AFD(AAS),∴AB=AD,∴矩形ABCD是正方形.【点评】此题主要考查了矩形的性质,等边三角形的性质,全等三角形的判定和性质,正方形的判定,判断出∠AFD=∠AEB是解本题的关键.12.(2018•福建)如图,▱ABCD的对角线AC,BD相交于点O,EF过点O且与AD,BC分别相交于点E,F.求证:OE=OF.【分析】由四边形ABCD是平行四边形,可得OA=OC,AD∥BC,继而可证得△AOE≌△COF(ASA),则可证得结论.【解答】证明:∵四边形ABCD是平行四边形,∴OA=OC,AD∥BC,∴∠OAE=∠OCF,在△OAE和△OCF中,,∴△AOE≌△COF(ASA),∴OE=OF.【点评】此题考查了平行四边形的性质以及全等三角形的判定与性质.此题难度适中,注意掌握数形结合思想的应用.13.(2018•宿迁)如图,在▱ABCD中,点E、F分别在边CB、AD的延长线上,且BE=DF,EF分别与AB、CD交于点G、H.求证:AG=CH.【分析】利用平行四边形的性质得出AF=EC,再利用全等三角形的判定与性质得出答案.【解答】证明:∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD=BC,∠A=∠C,AD∥BC,∴∠E=∠F,∵BE=DF,∴AF=EC,在△AGF和△CHE中,∴△AGF≌△CHE(ASA),∴AG=CH.【点评】此题主要考查了平行线的性质以及全等三角形的判定与性质,正确掌握平行线的性质是解题关键.14.(2018•张家界)在矩形ABCD中,点E在BC上,AE=AD,DF⊥AE,垂足为F.(1)求证:DF=AB;(2)若∠FDC=30°,且AB=4,求AD.【分析】(1)利用“AAS”证△ADF≌△EAB即可得;(2)由∠ADF+∠FDC=90°、∠DAF+∠ADF=90°得∠FDC=∠DAF=30°,据此知AD=2DF,根据DF=AB可得答案.【解答】证明:(1)在矩形ABCD中,∵AD∥BC,∴∠AEB=∠DAF,又∵DF⊥AE,∴∠DFA=90°,∴∠DFA=∠B,又∵AD=EA,∴△ADF≌△EAB,∴DF=AB.(2)∵∠ADF+∠FDC=90°,∠DAF+∠ADF=90°,∴∠FDC=∠DAF=30°,∴AD=2DF,∵DF=AB,∴AD=2AB=8.【点评】本题主要考查矩形的性质,解题的关键是掌握矩形的性质和全等三角形的判定与性质及直角三角形的性质.15.(2018•盐城)在正方形ABCD中,对角线BD所在的直线上有两点E、F满足BE=DF,连接AE、AF、CE、CF,如图所示.(1)求证:△ABE≌△ADF;(2)试判断四边形AECF的形状,并说明理由.【分析】(1)根据正方形的性质和全等三角形的判定证明即可;(2)四边形AECF是菱形,根据对角线垂直的平行四边形是菱形即可判断;【解答】证明:(1)∵正方形ABCD,∴AB=AD,∴∠ABD=∠ADB,∴∠ABE=∠ADF,在△ABE与△ADF中,∴△ABE≌△ADF(SAS);(2)连接AC,四边形AECF是菱形.理由:∵正方形ABCD,∴OA=OC,OB=OD,AC⊥EF,∴OB+BE=OD+DF,即OE=OF,∵OA=OC,OE=OF,∴四边形AECF是平行四边形,∵AC⊥EF,∴四边形AECF是菱形.【点评】本题考查正方形的性质、全等三角形的判定和性质、菱形的判定等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型.16.(2018•吉林)如图,在正方形ABCD中,点E,F分别在BC,CD上,且BE=CF,求证:△ABE≌△BCF.【分析】根据正方形的性质,利用SAS即可证明;【解答】证明:∵四边形ABCD是正方形,∴AB=BC,∠ABE=∠BCF=90°,在△ABE和△BCF中,,∴△ABE≌△BCF.【点评】本题考查正方形的性质全等三角形的判定等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型.17.(2018•无锡)如图,平行四边形ABCD中,E、F分别是边BC、AD的中点,求证:∠ABF=∠CDE.【分析】根据平行四边形的性质以及全等三角形的性质即可求出答案.【解答】解:在▱ABCD中,AD=BC,∠A=∠C,∵E、F分别是边BC、AD的中点,∴AF=CE,在△ABF与△CDE中,∴△ABF≌△CDE(SAS)∴∠ABF=∠CDE【点评】本题考查平行四边形的性质,解题的关键是熟练运用平行四边形的性质以及全等三角形,本题属于中等题型18.(2018•大连)如图,▱ABCD的对角线AC,BD相交于点O,点E、F在AC上,且AF=CE.求证:BE=DF.【分析】只要证明△BEO≌△DFO即可;【解答】证明:∵四边形ABCD是平行四边形,∴OA=OC,OD=OB,∵AE=CF,∴OE=OF,在△BEO和△DFO中,,∴△BEO≌△DFO,∴BE=DF.【点评】本题考查平行四边形的性质、全等三角形的判定和性质等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.19.(2018•淮安)已知:如图,▱ABCD的对角线AC、BD相交于点O,过点O的直线分别与AD、BC相交于点E、F.求证:AE=CF.【分析】利用平行四边形的性质得出AO=CO,AD∥BC,进而得出∠EAC=∠FCO,再利用ASA求出△AOE≌△COF,即可得出答案.【解答】证明:∵▱ABCD的对角线AC,BD交于点O,∴AO=CO,AD∥BC,∴∠EAC=∠FCO,在△AOE和△COF中,∴△AOE≌△COF(ASA),∴AE=CF.【点评】此题主要考查了全等三角形的判定与性质以及平行四边形的性质,熟练掌握全等三角形的判定方法是解题关键.20.(2018•临安区)已知:如图,E、F是平行四边形ABCD的对角线AC上的两点,AE=CF.求证:(1)△ADF≌△CBE;(2)EB∥DF.【分析】(1)要证△ADF≌△CBE,因为AE=CF,则两边同时加上EF,得到AF=CE,又因为ABCD是平行四边形,得出AD=CB,∠DAF=∠BCE,从而根据SAS推出两三角形全等;(2)由全等可得到∠DFA=∠BEC,所以得到DF∥EB.【解答】证明:(1)∵AE=CF,∴AE+EF=CF+FE,即AF=CE.又ABCD是平行四边形,∴AD=CB,AD∥BC.∴∠DAF=∠BCE.在△ADF与△CBE中,∴△ADF≌△CBE(SAS).(2)∵△ADF≌△CBE,∴∠DFA=∠BEC.∴DF∥EB.【点评】本题考查三角形全等的判定方法,判定两个三角形全等的一般方法有:SSS、SAS、AAS、ASA、HL.注意:AAA、SSA不能判定两个三角形全等,判定两个三角形全等时,必须有边的参与,若有两边一角对应相等时,角必须是两边的夹角.21.(2018•遂宁)如图,在▱ABCD中,E,F分别是AD,BC上的点,且DE=BF,AC⊥EF.求证:四边形AECF是菱形.【分析】根据对角线互相垂直的平行四边形是菱形即可证明;【解答】证明:∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD=BC,AD∥BC,∵DE=BF,∴AE=CF,∵AE∥CF,∴四边形AECF是平行四边形,∵AC⊥EF,∴四边形AECF是菱形.【点评】本题考查平行四边形的性质、菱形的判定等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.22.(2018•巴中)如图,在▱ABCD中,过B点作BM⊥AC于点E,交CD于点M,过D点作DN⊥AC于点F,交AB于点N.(1)求证:四边形BMDN是平行四边形;(2)已知AF=12,EM=5,求AN的长.【分析】(1)只要证明DN∥BM,DM∥BN即可;(2)只要证明△CEM≌△AFN,可得FN=EM=5,在Rt△AFN中,根据勾股定理AN=即可解决问题;【解答】(1)证明:∵四边形ABCD是平行四边形,∴CD∥AB,∵BM⊥AC,DN⊥AC,∴DN∥BM,∴四边形BMDN是平行四边形;(2)解:∵四边形BMDN是平行四边形,∴DM=BN,∵CD=AB,CD∥AB,∴CM=AN,∠MCE=∠NAF,∵∠CEM=∠AFN=90°,∴△CEM≌△AFN,∴FN=EM=5,在Rt△AFN中,AN===13.【点评】本题考查平行四边形的性质和判定、全等三角形的判定和性质、勾股定理等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.23.(2018•郴州)如图,在▱ABCD中,作对角线BD的垂直平分线EF,垂足为O,分别交AD,BC于E,F,连接BE,DF.求证:四边形BFDE是菱形.【分析】根据平行四边形的性质以及全等三角形的判定方法证明出△DOE≌△BOF,得到OE=OF,利用对角线互相平分的四边形是平行四边形得出四边形EBFD 是平行四边形,进而利用对角线互相垂直的平行四边形是菱形得出四边形BFDE 为菱形.【解答】证明:∵在▱ABCD中,O为对角线BD的中点,∴BO=DO,∠EDB=∠FBO,在△EOD和△FOB中,,∴△DOE≌△BOF(ASA);∴OE=OF,又∵OB=OD,∴四边形EBFD是平行四边形,∵EF⊥BD,∴四边形BFDE为菱形.【点评】此题主要考查了菱形的判定,平行四边形的性质以及全等三角形的判定与性质等知识,得出OE=OF是解题关键.24.(2018•沈阳)如图,在菱形ABCD中,对角线AC与BD交于点O.过点C 作BD的平行线,过点D作AC的平行线,两直线相交于点E.(1)求证:四边形OCED是矩形;(2)若CE=1,DE=2,则菱形ABCD的面积是4.【分析】(1)欲证明四边形OCED是矩形,只需推知四边形OCED是平行四边形,且有一内角为90度即可;(2)由菱形的对角线互相垂直平分和菱形的面积公式解答.【解答】(1)证明:∵四边形ABCD是菱形,∴AC⊥BD,∴∠COD=90°.∵CE∥OD,DE∥OC,∴四边形OCED是平行四边形,又∠COD=90°,∴平行四边形OCED是矩形;(2)由(1)知,平行四边形OCED是矩形,则CE=OD=1,DE=OC=2.∵四边形ABCD是菱形,∴AC=2OC=4,BD=2OD=2,∴菱形ABCD的面积为:AC•BD=×4×2=4.故答案是:4.【点评】考查了矩形的判定与性质,菱形的性质.此题中,矩形的判定,首先要判定四边形是平行四边形,然后证明有一内角为直角.25.(2018•北京)如图,在四边形ABCD中,AB∥DC,AB=AD,对角线AC,BD 交于点O,AC平分∠BAD,过点C作CE⊥AB交AB的延长线于点E,连接OE.(1)求证:四边形ABCD是菱形;(2)若AB=,BD=2,求OE的长.【分析】(1)先判断出∠OAB=∠DCA,进而判断出∠DAC=∠DAC,得出CD=AD=AB,即可得出结论;(2)先判断出OE=OA=OC,再求出OB=1,利用勾股定理求出OA,即可得出结论.【解答】解:(1)∵AB∥CD,∴∠OAB=∠DCA,∵AC为∠DAB的平分线,∴∠OAB=∠DAC,∴∠DCA=∠DAC,∴CD=AD=AB,∵AB∥CD,∴四边形ABCD是平行四边形,∵AD=AB,∴▱ABCD是菱形;(2)∵四边形ABCD是菱形,∴OA=OC,BD⊥AC,∵CE⊥AB,∴OE=OA=OC,∵BD=2,∴OB=BD=1,在Rt△AOB中,AB=,OB=1,∴OA==2,∴OE=OA=2.【点评】此题主要考查了菱形的判定和性质,平行四边形的判定和性质,角平分线的定义,勾股定理,判断出CD=AD=AB是解本题的关键.26.(2018•曲靖)如图:在平行四边形ABCD的边AB,CD上截取AF,CE,使得AF=CE,连接EF,点M,N是线段EF上两点,且EM=FN,连接AN,CM.(1)求证:△AFN≌△CEM;(2)若∠CMF=107°,∠CEM=72°,求∠NAF的度数.【分析】(1)利用平行线的性质,根据SAS即可证明;(2)利用全等三角形的性质可知∠NAF=∠ECM,求出∠ECM即可;【解答】(1)证明:∵四边形ABCD是平行四边形,∴CD∥AB,∴∠AFN=∠CEM,∵FN=EM,AF=CE,∴△AFN≌△CEM(SAS).(2)解:∵△AFN≌△CEM,∴∠NAF=∠ECM,∵∠CMF=∠CEM+∠ECM,∴107°=72°+∠ECM,∴∠ECM=35°,∴∠NAF=35°.【点评】本题考查平行四边形的性质、全等三角形的判定和性质等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型.27.(2018•孝感)如图,B,E,C,F在一条直线上,已知AB∥DE,AC∥DF,BE=CF,连接AD.求证:四边形ABED是平行四边形.【分析】由AB∥DE、AC∥DF利用平行线的性质可得出∠B=∠DEF、∠ACB=∠F,由BE=CF可得出BC=EF,进而可证出△ABC≌△DEF(ASA),根据全等三角形的性质可得出AB=DE,再结合AB∥DE,即可证出四边形ABED是平行四边形.【解答】证明:∵AB∥DE,AC∥DF,∴∠B=∠DEF,∠ACB=∠F.∵BE=CF,∴BE+CE=CF+CE,∴BC=EF.在△ABC和△DEF中,,∴△ABC≌△DEF(ASA),∴AB=DE.又∵AB∥DE,∴四边形ABED是平行四边形.【点评】本题考查了平行线的性质、平行四边形的判定以及全等三角形的判定与性质,利用全等三角形的性质找出AB=DE是解题的关键.。

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