人教版初二上册压轴题强化数学质量检测试题附解析(一).doc

人教版初二上册压轴题强化数学质量检测试题附解析（一） 1．如图，是等边三角形，点分别是射线、射线上的动点，点D从点A出发沿着射线移动，点E从点B出发沿着射线移动，点同时出发并且移动速度相同，连接． (1)如图①，当点D移动到线段的中点时，与的长度关系是：_______． (2)如图②，当点D在线段上移动但不是中点时，探究与之间的数量关系，并证明你的结论． (3)如图③，当点D移动到线段的延长线上，并且时，求的度数． 2．在平面直角坐标系中，点A的坐标是，点B的坐标且a，b满足． （1）求A、B两点的坐标； （2）如图（1），点C为x轴负半轴一动点，，于D，交y轴于点E，求证：平分． （3）如图（2），点F为的中点，点G为x正半轴点右侧的一动点，过点F作的垂线，交y轴的负半轴于点H，那么当点G的位置不断变化时，的值是否发生变化?若变化，请说明理由；若不变化，请求出相应结果． 3．如图，在平面直角坐标系中，已知点，，且，为轴上点右侧的动点，以为腰作等腰，使，，直线交轴于点． （1）求证：； （2）求证：； （3）当点运动时，点在轴上的位置是否发生变化，为什么？ 4．如图1，在平面直角坐标系中，点A、B分别在x、y轴上，以AB为边作等腰直角三角形ABC，使，点C在第一象限． (1)若点A(a，0)，B(0，b)，且a、b满足，则______，_____，点C的坐标为_________； (2)如图2，过点C作轴于点D，BE平分，交x轴于点E，交CD于点F，交AC于点G，求证：CG垂直平分EF； (3)试探究（2）中OD，OE与DF之间的关系，并说明理由． 5．已知在四边形ABCD中，∠ABC+∠ADC=180°，AB=BC． （1）如图1，若∠BAD=90°，AD=2，求CD的长度； （2）如图2，点P、Q分别在线段AD、DC上，满足PQ=AP+CQ，求证：∠PBQ=90°−∠ADC； （3）如图3，若点Q运动到DC的延长线上，点P也运动到DA的延长线上时，仍然满足PQ=AP+CQ，则（2）中的结论是否成立？若成立，请给出证明过程，若不成立，请写出∠PBQ与∠ADC的数量关系，并给出证明过程. 6．在平面直角坐标系中，点A在x轴的负半轴上，点B在y轴的正半轴上，点A与点C关于y轴对称． (1)如图1，OA=OB，AF平分∠BAC交BC于F，BE⊥AF交AC于E，请直接写出EF与EC的数量关系为　 　； (2)如图2，AF平分∠BAC交BC于F，若AF=2OB，求∠ABC的度数； (3)如图3，OA=OB，点G在BO的垂直平分线上，作∠GOH=45°交BA的延长线于H，连接GH，试探究OG与GH的数量和位置关系． 7．如图1已知点A，B分别在坐标轴上，点C（3，﹣3），CA⊥BA于点A，且BA＝CA，CA，CB分别交坐标轴于D，E． (1)填空：点B的坐标是 　 　； (2)如图2，连接DE，过点C作CH⊥CA于C，交x轴于点H，求证：∠ADB＝∠CDE； (3)如图3，点F（6，0），点P在第一象限，连PF，过P作PM⊥PF交y轴于点M，在PM上截取PN＝PF，连PO，过P作∠OPG＝45°交BN于G．求证：点G是BN中点． 8．如图1，在△ABC中，AE⊥BC于E，AE＝BE，D是AE上一点，且DE＝CE，连接BD，CD． （1）判断与的位置关系和数量关系，并证明； （2）如图2，若将△DCE绕点E旋转一定的角度后，BD与AC的位置关系和数量关系是否发生变化？并证明； （3）如图3，将（2）中的等腰直角三角形都换成等边三角形，其他条件不变，求BD与AC夹角的度数． 【参考答案】 2．(1) (2)，证明见详解 (3) 【分析】（1）由题意可知，所以，由等边三角形及中点可知，而，所以可证，进一步可证； （2）猜测，在射线AB上截取，如图（见详解），利用等边三角形的性质及可 解析：(1) (2)，证明见详解 (3) 【分析】（1）由题意可知，所以，由等边三角形及中点可知，而，所以可证，进一步可证； （2）猜测，在射线AB上截取，如图（见详解），利用等边三角形的性质及可知为等边三角形，再利用边角边即可证明，最后根据全等三角形的性质即可证明； （3）按照第（2）问的思路，作出类似的辅助线：在射线CB上截取，如图（见详解），用同样的方法证明，再根据ED⊥DC，证出为等腰直角三角形，即可求出∠DEC的度数． （1） 解：， 证明过程如下：由题意可知， ∵D为AB的中点， ∴， ∴， ∴． ∵为等边三角形，， ∴． ∵， ∴， ∴， ∴． （2） 解：， 理由如下：在射线AB上截取，连接EF，如图所示， ∵为等边三角形， ∴，． ∵，， ∴为等边三角形， ∴，． 由题意知， ∴， ∴． 即． ∵， ∴． 在和中，， ∴， ∴DE与DC之间的数量关系是． （3） 如图，在射线CB上截取，连接DF，如图所示， ∵为等边三角形， ∴，． ∵，， ∴为等边三角形， ∴，， ∴． 由题意知， ∵， ∴， 即． ∵， ∴． 在和中，， ∴， ∴． ∵ED⊥DC， ∴为等腰直角三角形， ∴． 【点睛】本题主要考查了等腰三角形，等边三角形，以及全等三角形的判定及性质，能够作出辅助线，并合理利用等边三角形的性质是解题的关键． 3．（1），；（2）证明见解析；（3）不变化，． 【分析】（1）由非负性可求a，b的值，即可求A、B两点的坐标； （2）过点O作于M，于N，根据全等三角形的判定和性质解答即可； （3）由于点F是等 解析：（1），；（2）证明见解析；（3）不变化，． 【分析】（1）由非负性可求a，b的值，即可求A、B两点的坐标； （2）过点O作于M，于N，根据全等三角形的判定和性质解答即可； （3）由于点F是等腰直角三角形AOB的斜边的中点，所以连接OF，得出OF=BF．∠BFO=∠GFH，进而得出∠OFH=∠BFG，利用等腰直角三角形和全等三角形的判定和性质以及三角形面积公式解答即可． 【详解】解：（1）∵ ∴， ∴ ，即． ∴，． （2）如图，过点O作于M，于N， 根据题意可知． ∵， ∴， ∴． ∵，， ∴OA＝OB＝6． 在和中， ， ∴． ∴， ，． ∴， ∴， ∴点O一定在∠CDB的角平分线上， 即OD平分∠CDB． （3）如图，连接OF， ∵是等腰直角三角形且点F为AB的中点， ∴，，OF平分∠AOB． ∴． 又∵， ∴， ∴． ∵， ∴． 又∵， ∴． 在和中 ， ∴． ∴， ∴． 故不发生变化，且． 【点睛】本题为三角形综合题，考查非负数的性质，角平分线的判定，等腰直角三角形的性质和判定、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，正确添加辅助线，构造全等三角形解决问题，属于中考压轴题． 4．（1）见解析；（2）见解析；（3）不变，理由见解析 【分析】（1）先根据非负数的性质求出、的值，作于点，由定理得出，根据全等三角形的性质即可得出结论； （2）先根据，得出，再由定理即可得出； 解析：（1）见解析；（2）见解析；（3）不变，理由见解析 【分析】（1）先根据非负数的性质求出、的值，作于点，由定理得出，根据全等三角形的性质即可得出结论； （2）先根据，得出，再由定理即可得出； （3）设，由全等三角形的性质可得出，故为定值，再由，可知的长度不变，故可得出结论． 【详解】解：（1）证明：， ，解得， ，， 作于点， ，， ，， 在与中， ， ， ； （2）证明：， ，即， 在与中， ， ； （3）点在轴上的位置不发生改变． 理由：设， 由（2）知，， ， ，为定值，， 长度不变， 点在轴上的位置不发生改变． 【点睛】本题考查的是全等三角形的判定与性质，熟知全等三角形的判定定理是解答此题的关键． 5．(1)，；C(8，4)； (2)证明见解析； (3)，理由见解析． 【分析】（1）利用绝对值的非负性求出a，b的值，作轴交于点D， 证明，进一步可求出点C坐标； （2）利用已知证明，，再证 解析：(1)，；C(8，4)； (2)证明见解析； (3)，理由见解析． 【分析】（1）利用绝对值的非负性求出a，b的值，作轴交于点D， 证明，进一步可求出点C坐标； （2）利用已知证明，，再证明，得到，，利用平行性质得到，进一步得，再利用HL定理证明，可得，即可证明CG垂直平分EF； （3）证明得到，，又由（2）可知，进一步可得． (1) 解：∵，即：， ∴，， 作轴交于点D， ∵，， ∴， 在和中， ∴， ∴，， ∴，即． (2) 证明：∵，BE平分， ∴，， 在和中， ∴， ∴，， ∵， ∴， ∴， ∴， ∴， 在和中， ∴， ∴，即CG垂直平分EF． (3) 解：，理由如下： ∵， ， ∴， 在和中， ∴， ∴，， ∵， ∴， 又由（2）可知， ∴，即． 【点睛】本题考查等腰直角三角形的性质，全等三角形的判定和性质，绝对值非负性，垂直平分线的判定，平行线的性质，坐标与图形．本题综合性较强，熟练掌握等腰三角形的性质，证明三角形全等是解题的关键． 6．（1）CD=2；（2）证明见解析；（3）（2）中结论不成立，应该是：，理由见解析. 【分析】（1）如图1，利用HL证得两个直角三角形全等：Rt△BAD≌Rt△BCD，则其对应边相等：AD=DC=2 解析：（1）CD=2；（2）证明见解析；（3）（2）中结论不成立，应该是：，理由见解析. 【分析】（1）如图1，利用HL证得两个直角三角形全等：Rt△BAD≌Rt△BCD，则其对应边相等：AD=DC=2； （2）如图2，延长DC，在上面找一点K，使得CK=AP，连接BK，通过证△BPA≌△BCK（SAS）得到：∠1=∠2，BP=BK．然后由全等三角形△PBQ≌△BKQ的对应角相等求得∠PBQ=∠ABC，结合已知条件“∠ABC+∠ADC=180°”可以推知∠PBQ=90°-∠ADC； （3）（2）中结论不成立，应该是：∠PBQ=90°+∠ADC． 如图3，在CD延长线上找一点K，使得KC=AP，连接BK，构建全等三角形：△BPA≌△BCK（SAS），由该全等三角形的性质和全等三角形的判定定理SSS证得：△PBQ≌△BKQ，则其对应角相等：∠PBQ=∠KBQ，结合四边形的内角和是360度可以推得：∠PBQ=90°+∠ADC． 【详解】（1）∵，     ∴ 在Rt△BAD和Rt△BCD中， ∴Rt△BAD≌Rt△BCD（HL） ∴AD=DC=2       ∴DC=2      （2）如图，延长DC，在上面找一点K，使得CK=AP，连接BK ∵ ∴ ∵ ∴ 在△BPA和△BCK中 ∴△BPA≌△BCK（SAS） ∴，BP=BK ∵PQ=AP+CQ ∴PQ=QK 在△PBQ和△BKQ中 ∴△PBQ≌△BKQ（SSS） ∴ ∴ ∴ ∵ ∴ ∴ ∴ （3）（2）中结论不成立，应该是： 在CD延长线上找一点K，使得KC=AP，连接BK ∵ ∴ ∵ ∴ 在△BPA和△BCK中 ∴△BPA≌△BCK（SAS） ∴，BP=BK ∴ ∵PQ=AP+CQ ∴PQ=QK 在△PBQ和△BKQ中 ∴△PBQ≌△BKQ（SSS） ∴ ∴ ∴ ∴ 【点睛】本题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. 7．(1)EF＝EC (2)72° (3)GH＝GO，GH⊥GO 【分析】（1）如图1中，设AF交BE于点J．首先证明AB=AE，再证明∠AEF=∠ABF=90°，可得结论； （2）如图2中，取 解析：(1)EF＝EC (2)72° (3)GH＝GO，GH⊥GO 【分析】（1）如图1中，设AF交BE于点J．首先证明AB=AE，再证明∠AEF=∠ABF=90°，可得结论； （2）如图2中，取CF的中点T，连接OT．由OA=OC，BO⊥AC，推出BA=BC，推出∠BAC=∠BCA，∠ABO=∠CBO，设∠BAC=∠BCA=2α，利用三角形内角和定理，构建方程求解即可； （3）结论：OG=GH，OG⊥GH．如图3中，连接GB，在BA上取一点H′，使得GB=GH′，连接OH′，设AB交DG于点W，交OG于点K，连接OW．证明∠GOH′=GOH=45°，推出点H与点H′重合，可得结论． （1）解：（1）结论：EF=EC．理由：如图1中，设AF交BE于点J．∵AF平分∠BAC，∴∠BAF=∠CAF，∵BE⊥AF，∴∠BAF+∠ABE=90°，∠CAF+∠AEB=90°，∴∠ABE=∠AEB，∴AB=AE，∵A，C关于y轴对称，∴OA=OC，∵OA=OB，∴OA=OB=OC，∴∠OAB=∠OBA=45°，∠OCB=∠OBC=45°，∴∠ABC=90°，在△ABF和△AEF中，，∴△ABF≌△AEF（SAS），∴∠AEF=∠ABF=90°，∴∠CEF=90°，∴∠ECF=∠EFC=45°，∴EF=EC； （2）解：如图2中，取CF的中点T，连接OT．∵AO=OC，FT=TC，∴OT∥AF，OT=AF，∵AF=2OB，∴OB=OT，∴∠OBT=∠OTB，∵OA=OC，BO⊥AC，∴BA=BC，∴∠BAC=∠BCA，∠ABO=∠CBO，设∠BAC=∠BCA=2α，∵AF平分∠BAC，∴∠BAF=∠CAF=α，∵OT∥AF，∴∠TOC=∠CAF=α，∴∠OBT=∠OTB=∠TOC+∠TCO=3α，∵∠OBC+∠OCB=90°，∴5α=90°，∴α=18°，∴∠OBC=36°，∴∠ABC=2∠OBC=72°； （3）解：结论：OG=GH，OG⊥GH．理由：如图3中，连接GB，在BA上取一点H′，使得GB=GH′，连接OH′，设AB交DG于点W，交OG于点K，连接OW．设∠OGB=m，∠OGH′=n，∵GD垂直平分线段OB，∴GB=GO，∠DGB=∠DGO=m，∵GB=GO=GH′，∴∠GH′O=（180°-n）=90°-n，∠GH′B=（180°-m-n）=90°-m-n，∴∠KH′O=∠GH′O-∠GH′B=90°-n-（90°-m-n）=m，∴∠KH′O=∠KGW，∵∠GKW=∠H′KO，∴∠H′OK=∠GWK，∵DG∥OA，∴∠GWK=∠OAB=45°，∴∠COH′=45°，∵∠COH=45°，∴∠COH=∠COH′，∴点H与点H′重合，∴OG=GH，∴∠GHO=∠GOH=45°，∴∠OGH=90°，∴GH=GO，GH⊥GO． 【点睛】本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，等腰三角形的性质等知识，第三个问题比较难，采用了同一法解决问题． 8．(1)（0，6） (2)见解析 (3)见解析 【分析】（1）作CM⊥x轴于M，求出CM= CN= 2，证明△BAO≌△ACM，推出AO= CM= 2，OB=AM=4，即可得出答案； （2）在 解析：(1)（0，6） (2)见解析 (3)见解析 【分析】（1）作CM⊥x轴于M，求出CM= CN= 2，证明△BAO≌△ACM，推出AO= CM= 2，OB=AM=4，即可得出答案； （2）在BD上截取BF= AE，连AF，证△BAF≌△CAE，证△AFD≌△CED，即可得出答案； （3）作EO⊥OP交PG的延长线于E，连接EB、EN、PB，只要证明四边形ENPB是平行四边形就可以了． (1) 解：过点C作CG⊥x轴于G，如图所示： ∵C（3，﹣3）， ∴CG＝3，OG＝3， ∵∠BOA＝∠CGA＝90°， ∴∠ABO+∠BAO＝∠BAO+∠CAG＝90°， ∴∠ABO＝∠CAG， 又∵AB＝AC， ∴△ABO≌△CAG（AAS）， ∴AO＝CG＝3，OB＝AG＝AO+OG＝6， ∴点B的坐标是（0，6）． (2) 证明：如图，过点C作CG⊥x轴于G，CF⊥y轴于F，则CF∥AO． 同（1）得：△ABO≌△CAG（AAS）， ∴AO＝CG＝3， ∵CF＝3， ∴AO＝CF， ∵CF∥AO ∴∠DAO＝∠DCF，∠AOD＝∠CFD， ∴△AOD≌△CFD（ASA）， ∴AD＝CD， ∵CA⊥BA，CH⊥CA， ∴∠BAD＝∠ACH＝90°， 又∵∠ABO＝∠CAG，AB＝AC， ∴△BAD≌△ACH（ASA）， ∴AD＝CH，∠ADB＝∠AHC ∴CD＝CH， ∵BA＝CA， ∴△ABC是等腰直角三角形， ∴∠ACB＝45°， ∴∠HCE＝90°﹣∠ACB＝45°， ∴∠DCE＝∠HCE＝45°， 又∵CE＝CE， ∴△DCE≌△HCE（SAS）， ∴∠CDE＝∠CHE， ∴∠ADB＝∠CDE． (3) 证明：过点O作OK⊥OP交PG延长线于K，连接BK、NF，过点P作PL⊥NF于L． 则△OPK是等腰直角三角形， ∴∠OKP＝∠OPK＝45°，OK＝OP， ∵PN＝PF， ∴△PNF是等腰直角三角形， ∴∠PFN＝∠PNF＝45°， ∵PL⊥NF， ∴∠FPL＝45°， 则∠OPF＝∠OPL+45°，∠GPN＝∠OPL＝45°﹣∠MPO， ∵∠KOB+∠BOP＝∠FOP+∠BOP＝90°， ∴∠KOB＝∠FOP， 又∵OB＝OF＝6， ∴△OKB≌△OPF（SAS）， ∴KB＝PF＝PN，∠OKB＝45°+∠GKB＝∠OPF＝∠OPL+45°， ∴∠GKB＝∠OPL＝∠GPN， 又∵∠KGB＝∠PGN， ∴△KBG≌△PNG（SAS）， ∴BG＝NG， 即点G为BN的中点． 【点睛】本题是三角形综合题目，考查了全等三角形的判定和性质、坐标与图形性质、等腰直角三角形的判定与性质、平行线的判定与性质、直角三角形的性质等知识，本题综合性强，有一定难度，证明三角形全等是解题的关键，属于中考常考题型． 9．（1）， ；（2）， ；（3）． 【分析】（1）先判断出，再判定，再判断， （2）先判断出，再得到同理（1）可得结论； （3）先判断出，再判断出，最后计算即可． 【详解】解：（1）与的位置关 解析：（1）， ；（2）， ；（3）． 【分析】（1）先判断出，再判定，再判断， （2）先判断出，再得到同理（1）可得结论； （3）先判断出，再判断出，最后计算即可． 【详解】解：（1）与的位置关系是：，数量关系是． 理由如下： 如图1，延长交于点． 于， ． ，， ， ，，． ， ． AE⊥BC ∴， ， ． （2）与的位置关系是：，数量关系是． 如图，线段AC与线段BD交于点F，线段AE与线段BD交于点G， ， ， 即． ，， ， ，． AE⊥BC ∴， 又∵ ， ． （3）如图，线段AC与线段BD交于点F， 和是等边三角形， ，，，， ， ， 在和中， ， ∴， ， 与的夹角度数为． 【点睛】此题是几何变换综合题，主要考查了全等三角形的判定和性质，等边三角形的性质，判断垂直的方法，解本题的关键是判断．