八年级上学期压轴题强化数学综合试题含答案[001].doc

八年级上学期压轴题强化数学综合试题含答案 1．已知点A在x轴正半轴上，以OA为边作等边OAB，A(x，0)，其中x是方程的解． （1）求点A的坐标； （2）如图1，点C在y轴正半轴上，以AC为边在第一象限内作等边ACD，连DB并延长交y轴于点E，求的度数； （3）如图2，点F为x轴正半轴上一动点，点F在点A的右边，连接FB，以FB为边在第一象限内作等边FBG，连GA并延长交y轴于点H，当点F运动时，的值是否发生变化？若不变，求其值；若变化，求出其变化的范围． 2．在平面直角坐标系中，点A(a，0)，点B(0，b)，已知a，b满足． （1）求点A和点B的坐标； （2）如图1，点E为线段OB的中点，连接AE，过点A在第二象限作，且，连接BF交x轴于点D，求点D和点F的坐标；： （3）在（2）的条件下，如图2，过点E作交AB于点P，M是EP延长线上一点，且，连接MO，作，ON交BA的延长线于点N，连接MN，求点N的坐标． 3．已知，． （1）若，作，点在内． ①如图1，延长交于点，若，，则的度数为 ； ②如图2，垂直平分，点在上，，求的值； （2）如图3，若，点在边上，，点在边上，连接，，，求的度数． 4．在中，，点在边上，且是射线上一动点(不与点重合，且)，在射线上截取，连接． 当点在线段上时， ①若点与点重合时，请说明线段； ②如图2，若点不与点重合，请说明； 当点在线段的延长线上时，用等式表示线段之间的数量关系(直接写出结果，不需要证明)． 5．如图，△ABC是等边三角形，点D、E分别是射线AB、射线CB上的动点，点D从点A出发沿射线AB移动，点E从点B出发沿BG移动，点D、点E同时出发并且运动速度相同．连接CD、DE． （1）如图①，当点D移动到线段AB的中点时，求证：DE=DC． （2）如图②，当点D在线段AB上移动但不是中点时，试探索DE与DC之间的数量关系，并说明理由． （3）如图③，当点D移动到线段AB的延长线上，并且ED⊥DC时，求∠DEC度数． 6．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． 7．如图，在等边△ABC中，AB＝AC＝BC＝6cm，现有两点M、N分别从点A、B同时出发，沿三角形的边运动，已知点M的速度为1cm/s，点N的速度为2cm/s．当点N第一次回到点B时，点M、N同时停止运动，设运动时间为ts． （1）当t为何值时，M、N两点重合； （2）当点M、N分别在AC、BA边上运动，△AMN的形状会不断发生变化． ①当t为何值时，△AMN是等边三角形； ②当t为何值时，△AMN是直角三角形； （3）若点M、N都在BC边上运动，当存在以MN为底边的等腰△AMN时，求t的值． 8．在△ABC中，∠ACB＝90°，过点C作直线l∥AB，点B与点D关于直线l对称，连接BD交直线于点P，连接CD．点E是AC上一动点，点F是CD上一动点，点E从A点出发，以每秒1cm的速度沿A→C路径运动，终点为C．点F从D点出发，以每秒2cm的速度沿D→C→B→C→D路径运动，终点为D．点E、F同时开始运动，第一个点到达终点时第二个点也停止运动．                 (1)当AC＝BC时，试证明A、C、D三点共线；（温馨提示：证明∠ACD是平角） (2)若AC＝10cm，BC＝7cm，设运动时间为t秒，当点F沿D→C方向时，求满足CE＝2CF时t的值； (3)若AC＝10cm，BC＝7cm，过点E、F分别作EM、FN垂直直线l于点M、N，求所有使△CEM≌△CFN成立的t的值． 【参考答案】 2．（1）；（2）；（3）的值是定值，9． 【分析】（1）先求出方程的解为，即可求解； （2）由“SAS”可证△CAO≌△DAB，可得∠DBA＝∠COA＝90°，由四边形内角和定理可求解； （3） 解析：（1）；（2）；（3）的值是定值，9． 【分析】（1）先求出方程的解为，即可求解； （2）由“SAS”可证△CAO≌△DAB，可得∠DBA＝∠COA＝90°，由四边形内角和定理可求解； （3）由“SAS”可证△ABG≌△OBF可得OF＝AG，∠BAG＝∠BOF＝60°，可求∠OAH＝60°，可得AH＝6，即可求解． 【详解】解：（1）∵是方程的解． 解得：， 检验当时，，， ∴是原方程的解， ∴点； （2）∵△ACD，△ABO是等边三角形， ∴AO＝AB，AD＝AC，∠BAO＝∠CAD＝60°， ∴∠CAO＝∠BAD，且AO＝AB，AD＝AC， ∴△CAO≌△DAB（SAS） ∴∠DBA＝∠COA＝90°， ∴∠ABE＝90°， ∵∠AOE＋∠ABE＋∠OAB＋∠BEO＝360°， ∴∠BEO＝120°； （3）GH−AF的值是定值， 理由如下：∵△ABC，△BFG是等边三角形， ∴BO＝AB＝AO＝3，FB＝BG，∠BOA＝∠ABO＝∠FBG＝60°， ∴∠OBF＝∠ABG，且OB＝AB，BF＝BG， ∴△ABG≌△OBF（SAS）， ∴OF＝AG，∠BAG＝∠BOF＝60°， ∴AG＝OF＝OA＋AF＝3＋AF， ∵∠OAH＝180°−∠OAB−∠BAG， ∴∠OAH＝60°，且∠AOH＝90°，OA＝3， ∴AH＝6， ∴GH−AF＝AH＋AG−AF＝6＋3＋AF−AF＝9． 【点睛】本题是三角形综合题，考查了分式方程的解法，等边三角形性质，全等三角形的性质和判定的应用，主要考查学生运用定理进行推理的能力． 3．（1），；（2）D(-1，0)，F(-2，4)；（3）N(-6，2) 【分析】（1）结合题意，根据绝对值和乘方的性质，得，，通过求解一元一次方程，得，；结合坐标的性质分析，即可得到答案； （2） 解析：（1），；（2）D(-1，0)，F(-2，4)；（3）N(-6，2) 【分析】（1）结合题意，根据绝对值和乘方的性质，得，，通过求解一元一次方程，得，；结合坐标的性质分析，即可得到答案； （2）如图，过点F作FH⊥AO于点H，根据全等三角形的性质，通过证明，得AH=EO=2，FH=AO=4，从而得OH =2，即可得点F坐标；通过证明，推导得HD=OD=1，即可得到答案； （3）过点N分别作NQ⊥ON交OM的延长线于点Q，NG⊥PN交EM的延长线于点G，再分别过点Q和点N作QR⊥EG于点R，NS⊥EG于点S，根据余角和等腰三角形的性质，通过证明等腰和等腰，推导得，再根据全等三角形的性质，通过证明，得等腰，再通过证明，得NS=EM=4，MS=OE=2，即可完成求解． 【详解】（1）∵， ∴． ∵， ∴， ∴， ∴， ∴，． （2）如图，过点F作FH⊥AO于点H ∵AF⊥AE ∴∠FHA=∠AOE=90°， ∵ ∴∠AFH=∠EAO 又∵AF=AE， 在和中 ∴ ∴AH=EO=2，FH=AO=4 ∴OH=AO-AH=2 ∴F(-2，4) ∵OA=BO， ∴FH=BO 在和中 ∴ ∴HD=OD ∵ ∴HD=OD=1 ∴D(-1，0) ∴D(-1，0)，F(-2，4)； （3）如图，过点N分别作NQ⊥ON交OM的延长线于点Q，NG⊥PN交EM的延长线于点G，再分别过点Q和点N作QR⊥EG于点R，NS⊥EG于点S ∴ ∴， ∴ ∴ ∴ ∴等腰 ∴NQ=NO， ∵NG⊥PN, NS⊥EG ∴ ∴， ∴ ∵， ∴ ∵点E为线段OB的中点 ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴等腰 ∴NG=NP， ∵ ∴ ∴∠QNG=∠ONP 在和中 ∴ ∴∠NGQ=∠NPO，GQ=PO ∵， ∴PO=PB ∴∠POE=∠PBE=45° ∴∠NPO=90° ∴∠NGQ=90° ∴∠QGR=45°. 在和中 ∴． ∴QR=OE 在和中 ∴ ∴QM=OM. ∵NQ=NO， ∴NM⊥OQ ∵ ∴等腰 ∴ ∵ ∴ 在和中 ∴ ∴NS=EM=4，MS=OE=2 ∴N(-6，2)． 【点睛】本题考查了直角坐标系、全等三角形、直角三角形、等腰三角形、绝对值、乘方的知识；解题的关键是熟练掌握直角坐标系、全等三角形、等腰三角形的性质，从而完成求解． 4．（1）①15°；②；（2） 【分析】（1）①根据等腰直角三角形的性质，连接，得，，所对的直角边是斜边的一半，可得，所以可得，，，和是等腰三角形，由外角性质计算可得； ②构造“一线三垂直”模型，证 解析：（1）①15°；②；（2） 【分析】（1）①根据等腰直角三角形的性质，连接，得，，所对的直角边是斜边的一半，可得，所以可得，，，和是等腰三角形，由外角性质计算可得； ②构造“一线三垂直”模型，证明三角形，利用面积比等于等高的三角形的底边的比，结合已知条件即可解得． （2）构造等边，通过证明，等边代换，得出等腰三角形，代入角度计算即得． 【详解】（1）①连接ＡＥ，在，因为，， ，， ，， ， ， ， ，， ， ， ， 故答案为：． ②过Ｃ作交ＤＦ延长线于Ｇ，连接ＡＥ ＡＤ垂直平分ＢＥ， ， ， ， ， 故答案为：； （2）以AB向下构造等边，连接DK， 延长AD，BK交于点T， ，， ， ， ，， 等边中，，， ，， 在和中， ， 等边三角形三线合一可知，BD是边AK的垂直平分线， ， ， ， ， 故答案为：． 【点睛】考查了等腰直角三角形的性质，外角的性质，等腰三角形的判定和性质，构造等边三角形的方法证明全等，全等三角形的性质应用很关键，熟记几何图形的性质和判定是解决图形问题的重要方法依据． 5．（1）①证明见解析；②证明见解析；（2）BF＝AE-CD 【分析】（1）①根据等边对等角，求到，再由含有60°角的等腰三角形是等边三角形得到是等边三角形，之后根据等边三角形的性质以及邻补角的性质得 解析：（1）①证明见解析；②证明见解析；（2）BF＝AE-CD 【分析】（1）①根据等边对等角，求到，再由含有60°角的等腰三角形是等边三角形得到是等边三角形，之后根据等边三角形的性质以及邻补角的性质得到，推出，根据全等三角形的性质即可得出结论；②过点A做AG∥EF交BC于点G，由△DEF为等边三角形得到DA＝DG，再推出AE＝GF，根据线段的和差即可整理出结论； （2）根据题意画出图形，作出AG，由（1）可知，AE=GF，DC=BG，再由线段的和差和等量代换即可得到结论． 【详解】（1）①证明： ，且E与A重合， 是等边三角形 在和中 ②如图2，过点A做AG∥EF交BC于点G， ∵∠ADB＝60°　DE＝DF　　 ∴△DEF为等边三角形 ∵AG∥EF ∴∠DAG＝∠DEF＝60°，∠AGD＝∠EFD＝60° ∴∠DAG＝∠AGD　　 ∴DA＝DG ∴DA－DE＝DG－DF，即AE＝GF 由①易证△AGB≌△ADC　　 ∴BG＝CD ∴BF＝BG＋GF＝CD＋AE （2）如图3，和（1）中②相同，过点A做AG∥EF交BC于点G， 由（1）可知，AE=GF，DC=BG， 故． 【点睛】本题考查了全等三角形的判定和性质，等边三角形的判定和性质，等腰三角形的判定和性质，正确的作出辅助线是解题的关键． 6．（1）见详解； （2）DE=DC，理由见详解； （3）∠DEC=45° 【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，寻找条件证明即可.最常用 解析：（1）见详解； （2）DE=DC，理由见详解； （3）∠DEC=45° 【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，寻找条件证明即可.最常用的是证明两个三角形全等，但图中给出的三角形中并未出现全等三角形，所以添加辅助线：在射线AB上截取，这样只要证明即可.利用等边三角形的性质及可知为等边三角形，这样通过两个等边三角形即可证明. （3）按照第（2）问的思路，作出类似的辅助线：在射线CB上截取，用同样的方法证明，又因为ED⊥DC，所以为等腰之间三角形，则∠DEC度数可求. 【详解】由题意可知 ∵D为AB的中点 ∵为等边三角形， （2） 理由如下： 在射线AB上截取，连接EF ∵为等边三角形 ∴为等边三角形 由题意知 即 在和中， （3）如图，在射线CB上截取，连接DF ∵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，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. 7．(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． 8．（1）当M、N运动6秒时，点N追上点M；（2）①，△AMN是等边三角形；②当或时，△AMN是直角三角形；（3） 【详解】（1）首先设点M、N运动x秒后，M、N两点重合，表示出M，N的运动路程，N的 解析：（1）当M、N运动6秒时，点N追上点M；（2）①，△AMN是等边三角形；②当或时，△AMN是直角三角形；（3） 【详解】（1）首先设点M、N运动x秒后，M、N两点重合，表示出M，N的运动路程，N的运动路程比M的运动路程多6cm，列出方程求解即可； （2）①根据题意设点M、N运动t秒后，可得到等边三角形△AMN，然后表示出AM，AN的长，由于∠A等于60°，所以只要AM＝AN三角形ANM就是等边三角形； ②分别就∠AMN＝90°和∠ANM＝90°列方程求解可得； （3）首先假设△AMN是等腰三角形，可证出△ACM≌△ABN，可得CM＝BN，设出运动时间，表示出CM，NB，NM的长，列出方程，可解出未知数的值． 【解答】解：（1）设点M、N运动x秒后，M、N两点重合， x×1+6＝2x， 解得：x＝6， 即当M、N运动6秒时，点N追上点M； （2）①设点M、N运动t秒后，可得到等边三角形△AMN，如图1， AM＝t，AN＝6﹣2t， ∵AB＝AC＝BC＝6cm， ∴∠A＝60°，当AM＝AN时，△AMN是等边三角形， ∴t＝6﹣2t， 解得t＝2， ∴点M、N运动2秒后，可得到等边三角形△AMN． ②当点N在AB上运动时，如图2， 若∠AMN＝90°， ∵BN＝2t，AM＝t， ∴AN＝6﹣2t， ∵∠A＝60°， ∴2AM＝AN，即2t＝6﹣2t， 解得； 如图3，若∠ANM＝90°， 由2AN＝AM得2（6﹣2t）＝t， 解得． 综上所述，当t为或时，△AMN是直角三角形； （3）当点M、N在BC边上运动时，可以得到以MN为底边的等腰三角形， 由（1）知6秒时M、N两点重合，恰好在C处， 如图4，假设△AMN是等腰三角形， ∴AN＝AM， ∴∠AMN＝∠ANM， ∴∠AMC＝∠ANB， ∵AB＝BC＝AC， ∴△ACB是等边三角形， ∴∠C＝∠B， 在△ACM和△ABN中， ∵∠AMC＝∠ANB，∠C＝∠B，AC＝AB， ∴△ACM≌△ABN（AAS）， ∴CM＝BN， ∴t﹣6＝18﹣2t， 解得t＝8，符合题意． 所以假设成立，当M、N运动8秒时，能得到以MN为底的等腰三角形． 【点睛】本题是三角形综合题，主要考查了等边三角形的判定与性质，含30°角的直角三角形的性质，全等三角形的判定与性质，将动点问题转化为线段的长是解题的关键． 9．(1)见解析 (2) (3) 【分析】（1）先由AC=BC、∠ACB=90°得到∠ABC=45°，进而得到∠CBD=∠CDB=45°，然后得到∠BCD=90°，最后得到∠ACB+∠BCD=18 解析：(1)见解析 (2) (3) 【分析】（1）先由AC=BC、∠ACB=90°得到∠ABC=45°，进而得到∠CBD=∠CDB=45°，然后得到∠BCD=90°，最后得到∠ACB+∠BCD=180°，即A、C、D三点共线； （2）先用含有t的式子表示CE和CF的长，然后根据CE=2CF列出方程求得t的值； （3）先由∠BCP=∠FCN、∠BCP+∠ECM=90°，∠ECM+∠MEC=90°得到∠MEC=∠FCN，然后结合全等三角形的性质列出方程求得t的值． (1) 证明：∵AC=BC，∠ACB=90°， ∴∠ABC=45°， ∵点B与点D关于直线l对称， ∴BD⊥直线l，BC=CD， ∵直线l∥AB， ∴BD⊥AB， ∴∠ABD=90°， ∴∠CBD=∠CDB=45°， ∴∠BCD=90°， ∴∠ACB+∠BCD=180°， ∴A、C、D三点共线； (2) 解：∵AC=10cm，BC=7cm， ∴当点F沿D→C方向时，0≤t≤3.5， ∴CE=10-t，CF=7-2t， ∵CE=2CF， ∴10-t=2（7-2t）， 解得：t=． (3) 解：∵∠BCP=∠FCN，∠BCP+∠ECM=90°，∠ECM+∠MEC=90°， ∴∠MEC=∠FCN， ∵△CEM≌△CFN， 当CE=CF时，△CEM≌△CFN， 当点F沿D→C路径运动时， 10-t=7-2t， 解得，t=-3，不合题意， 当点F沿C→B路径运动时， 10-t=2t-7， 解得，t=， 当点F沿B→C路径运动时， 10-t=7-（2t-7×2）， 解得，t=11， ∵第一个点到达终点时第二个点也停止运动．点E从A点出发，以每秒1cm的速度沿A→C路径运动，终点为C．AC=10， ∴0≤t≤10， ∴t=11时，已停止运动． 综上所述，当t=秒时，△CEM≌△CFN． 【点睛】本题是三角形综合题目，考查的是全等三角形的判定和性质、等腰三角形的性质、等腰直角三角形的性质等知识，掌握全等三角形的判定定理和性质定理，灵活运用分类讨论思想是解题的关键．