初二数学上册压轴题质量检测试题带答案.doc

初二数学上册压轴题质量检测试题带答案 1．如图1，在平面直角坐标系中，点A（a，0）、点B（b，0）为x轴上两点，点C在y轴的正半轴上，且a，b满足等式． (1)________； (2)如图2，若M，N是OC上的点，且，延长BN交AC于P，判断△APN的形状并说明理由； (3)如图3，若，点D为线段BC上的动点（不与B，C重合），过点D作于E，BG平分∠ABC交线段DE于点G，连AD，F为AD的中点，连接CG，CF，FG．试说明，CG与FG的数量关系． 2．如图①，在等边△ABC中，点D、E分别是AB、AC上的点，BD=AE，BE与CD交于点O． （1）填空：∠BOC＝　 　度； （2）如图②，以CO为边作等边△OCF，AF与BO相等吗？并说明理由； （3）如图③，若点G是BC的中点，连接AO、GO，判断AO与GO有什么数量关系？并说明理由． 3．如图，已知CD是线段AB的垂直平分线，垂足为D，C在D点上方，∠BAC=30°，P是直线CD上一动点，E是射线AC上除A点外的一点，PB=PE，连BE． （1）如图1，若点P与点C重合，求∠ABE的度数； （2）如图2，若P在C点上方，求证：PD+AC=CE； （3）若AC=6，CE=2，则PD的值为　 　（直接写出结果）． 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．以点为顶点作等腰，等腰，其中，如图1所示放置，使得一直角边重合，连接、． （1）试判断、的数量关系，并说明理由； （2）延长交于点试求的度数； （3）把两个等腰直角三角形按如图2放置，（1）、（2）中的结论是否仍成立？请说明理由． 6．等腰Rt△ABC中，∠BAC=90°，AB=AC，点A、点B分别是y轴、x轴上两个动点，直角边AC交x轴于点D，斜边BC交y轴于点E． (1)如图（1），已知C点的横坐标为-1，直接写出点A的坐标； (2)如图（2），当等腰Rt△ABC运动到使点D恰为AC中点时，连接DE．求证：∠ADB=∠CDE； (3)如图（3），若点A在x轴上，且A（-4，0），点B在y轴的正半轴上运动时，分别以OB、AB为直角边在第一、二象限作等腰直角△BOD和等腰直角△ABC，连结CD交，轴于点P，问当点B在y轴的正半轴上运动时，BP的长度是否变化？若变化请说明理由，若不变化，请求出BP的长度． 7．已知ABC中，∠BAC=60°，以AB和BC为边向外作等边ABD和等边BCE． (1)连接AE、CD，如图1，求证：AE=CD； (2)若N为CD中点，连接AN，如图2，求证：CE=2AN (3)若AB⊥BC，延长AB交DE于M，DB=，如图3，则BM=_______（直接写出结果） 8．问题引入： (1)如图1，在中，点O是和平分线的交点，若，则______（用表示）：如图2，，，，则______（用表示）； 拓展研究： (2)如图3，，，，猜想度数（用表示），并说明理由； (3)BO、CO分别是的外角、的n等分线，它们交于点O，，，，请猜想______（直接写出答案）． 【参考答案】 2．(1)0 (2)等腰三角形，见解析 (3)CG=2FG 【分析】（1）由可得，得出a、b的值即可求解； （2）由OC垂直平分AB可得，再由外角可得 ，结合已知条件，等量代换即可得到结论； 解析：(1)0 (2)等腰三角形，见解析 (3)CG=2FG 【分析】（1）由可得，得出a、b的值即可求解； （2）由OC垂直平分AB可得，再由外角可得 ，结合已知条件，等量代换即可得到结论； （3）先延长GF至点M，使FM=FG，连接CG、CM、AM，可证，得到，再结合已知条件得到，可得是等腰三角形，利用等腰三角形的性质得出，最后证明 为等边三角形，即可得到结论． (1) 解得 (2) 是等腰三角形，理由如下： 由点A（a，0）、点B（b，0）为x轴上两点，且 可得，OA=OB OC垂直平分AB ， 是等腰三角形 (3) ，理由如下： 如图，延长GF至点M，使FM=FG，连接CG、CM、AM F为AD的中点 在和中 垂直平分 ，BG平分 为等边三角形， 在和中    即是等腰三角形 为等边三角形    在 中， ． 【点睛】本题是三角形的综合题目，考查了非负性求和、线段垂直平分线的性质、外角的性质、全等三角形的判定和性质、等腰三角形的性质、等边三角形的判定和性质及直角三角形的性质，涉及知识点多，能够合理添加辅助线并综合运用知识点是解题的关键． 3．（1）120；（2）相等，理由见解析；（3）AO=2OG．理由见解析 【分析】（1）证明△EAB≌△DBC（SAS），可得结论． （2）结论：AF=BO，证明△FCA≌△OCB（SAS），可得结 解析：（1）120；（2）相等，理由见解析；（3）AO=2OG．理由见解析 【分析】（1）证明△EAB≌△DBC（SAS），可得结论． （2）结论：AF=BO，证明△FCA≌△OCB（SAS），可得结论． （3）证明△AFO≌△OBR（SAS），推出OA=OR，可得结论． 【详解】解：（1）如图①中， ∵△ABC是等边三角形， ∴AB=BC，∠A=∠CBD=60°， 在△EAB和△DBC中， ， ∴△EAB≌△DBC（SAS）， ∴∠ABE=∠BCD， ∴∠BOD=∠BCD+∠CBE=∠ABE+∠CBE=∠CBA=60°， ∴∠BOC=180°-60°=120°． 故答案为：120． （2）相等． 理由：如图②中， ∵△FCO，△ACB都是等边三角形， ∴CF=CO，CA=CB，∠FCO=∠ACB=60°， ∴∠FCA=∠OCB， 在△FCA和△OCB中， ， ∴△FCA≌△OCB（SAS）， ∴AF=BO． （3）如图③中，结论：AO=2OG． 理由：延长OG到R，使得GR=GO，连接CR，BR． 在△CGO和△BGR中， ， ∴△CGO≌△BGR（SAS）， ∴CO=BR=OF，∠GCO=∠GBR，AF=BO， ∴CO∥BR， ∵△FCA≌△OCB， ∴∠AFC=∠BOC=120°， ∵∠CFO=∠COF=60°， ∴∠AFO=∠COF=60°， ∴AF∥CO， ∴AF∥BR， ∴∠AFO=∠RBO， 在△AFO和△OBR中， ， ∴△AFO≌△OBR（SAS）， ∴OA=OR， ∵OR=2OG， ∴OA=2OG． 【点睛】本题属于三角形综合题，考查了等边三角形的判定和性质，全等三角形的判定和性质，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． 4．（1）∠ABE=90°；（2）PD+AC=CE，见解析；（3）1 【分析】（1）根据线段垂直平分线的性质和等边三角形的判定与性质得到：△BPE为等边三角形，则∠CBE=60°，故∠ABE=90°； 解析：（1）∠ABE=90°；（2）PD+AC=CE，见解析；（3）1 【分析】（1）根据线段垂直平分线的性质和等边三角形的判定与性质得到：△BPE为等边三角形，则∠CBE=60°，故∠ABE=90°； （2）如图2，过P作PH⊥AE于H，连BC，作PG⊥BC交BC的延长线于G，构造含30度角的直角△PCG、直角△CPH以及全等三角形（Rt△PGB≌Rt△PHE），根据含30度的直角三角形的性质和全等三角形的对应边相等证得结论； （3）分三种情况讨论，根据（2）的解题思路得到PD=AC+CE或PD=CE-AC，将数值代入求解即可． 【详解】（1）解：如图1，∵点P与点C重合，CD是线段AB的垂直平分线， ∴PA=PB， ∴∠PAB=∠PBA=30°， ∴∠BPE=∠PAB+∠PBA=60°， ∵PB=PE， ∴△BPE为等边三角形， ∴∠CBE=60°， ∴∠ABE=90°； （2）如图2，过P作PH⊥AE于H，连BC，作PG⊥BC交BC的延长线于G， ∵CD垂直平分AB， ∴CA=CB， ∵∠BAC=30°， ∴∠ACD=∠BCD=60°， ∴∠GCP=∠HCP=∠BCE=∠ACD=∠BCD=60°， ∴∠GPC=∠HPC=30°， ∴PG=PH，CG=CH=CP，CD=AC， 在Rt△PGB和Rt△PHE中， ， ∴Rt△PGB≌Rt△PHE（HL）． ∴BG=EH，即CB+CG=CE-CH， ∴CB+CP=CE-CP，即CB+CP=CE， 又∵CB=AC， ∴CP=PD-CD=PD-AC， ∴PD+AC=CE； （3）①当P在C点上方时，由（2）得：PD=CE-AC， 当AC=6，CE=2时，PD=2-3=-1，不符合题意； ②当P在线段CD上时， 如图3，过P作PH⊥AE于H，连BC，作PG⊥BC交BC于G， 此时Rt△PGB≌Rt△PHE（HL）， ∴BG=EH，即CB-CG=CE+CH， ∴CB-CP=CE+CP，即CP=CB-CE， 又∵CB=AC， ∴PD=CD-CP=AC-CB+CE， ∴PD=CE-AC． 当AC=6，CE=2时，PD=2-3=-1，不符合题意； ③当P在D点下方时，如图4， 同理，PD=AC-CE， 当AC=6，CE=2时，PD=3-2=1． 故答案为：1． 【点睛】本题主要考查了三角形综合题，综合运用全等三角形的判定与性质，含30度角直角三角形的性质，等边三角形的判定与性质等知识点，难度较大，解题时，注意要分类讨论． 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）BD=CE，理由见解析；（2）90°；（3）成立，理由见解析. 【分析】（1）根据等腰直角三角形的性质得到AB=AC，∠BAD=∠EAC=90°，AD=AE，利用“SAS”可证明△ADB≌△ 解析：（1）BD=CE，理由见解析；（2）90°；（3）成立，理由见解析. 【分析】（1）根据等腰直角三角形的性质得到AB=AC，∠BAD=∠EAC=90°，AD=AE，利用“SAS”可证明△ADB≌△AEC，则BD=CE； （2）由△ADB≌△AEC得到∠ACE=∠DBA，利用三角形内角和定理可得到∠BFC=180°-∠ACE-∠CDF=180°-∠DBA-∠BDA=∠DAB=90°； （3）与（1）一样可证明△ADB≌△AEC，得到BD=CE，∠ACE=∠DBA，利用三角形内角和定理得到∠BFC=∠DAB=90°． 【详解】（1）∵△ABC、△ADE是等腰直角三角形， ∴AB=AC，∠BAD=∠EAC=90°，AD=AE， ∵在△ADB和△AEC中， ∴△ADB≌△AEC（SAS），∴BD=CE； （2）∵△ADB≌△AEC，∴∠ACE=∠ABD， 而在△CDF中，∠BFC=180°-∠ACE-∠CDF， 又∵∠CDF=∠BDA， ∴∠BFC=180°-∠DBA-∠BDA=∠DAB=90°； （3）BD=CE成立，且两线段所在直线互相垂直，即∠BFC=90°．理由如下： ∵△ABC、△ADE是等腰直角三角形， ∴AB=AC，AD=AE，∠BAC=∠EAD=90°， ∵∠BAC+∠CAD=∠EAD+∠CAD， ∴∠BAD=∠CAE， 在△ADB和△AEC中， ， ∴△ADB≌△AEC（SAS）， ∴BD=CE，∠ACE=∠DBA， ∴∠BFC=∠DAB=90°． 【点睛】本题考查全等三角形的判定与性质.判定三角形全等的方法有“SSS”、“SAS”、“ASA”、“AAS”，熟知判定方法并根据题目条件选择合适的方法进行解答． 7．(1)A（0，1）； (2)见解析； (3)不变，BP= 2． 【分析】（1）如图（1），过点C作CF⊥y轴于点F，构建全等三角形：△ACF≌△ABO（AAS），结合该全等三角形的对应边相等易 解析：(1)A（0，1）； (2)见解析； (3)不变，BP= 2． 【分析】（1）如图（1），过点C作CF⊥y轴于点F，构建全等三角形：△ACF≌△ABO（AAS），结合该全等三角形的对应边相等易得OA的长度，由点A是y轴上一点可以推知点A的坐标； （2）过点C作CG⊥AC交y轴于点G，则△ACG≌△ABD（ASA），即得CG=AD=CD，∠ADB=∠G，由∠DCE=∠GCE=45°，可证△DCE≌△GCE（SAS）得∠CDE=∠G，从而得到结论； （3）BP的长度不变，理由如下：如图（3），过点C作CE⊥y轴于点E，构建全等三角形：△CBE≌△BAO（AAS），结合全等三角形的对应边相等推知：CE=BO，BE=AO=4．再结合已知条件和全等三角形的判定定理AAS得到：△CPE≌△DPB，故BP=EP=2． （1）如图（1），过点C作CF⊥y轴于点F，∵CF⊥y轴于点F，∴∠CFA=90°，∠ACF+∠CAF=90°，∵∠CAB=90°，∴∠CAF+∠BAO=90°，∴∠ACF=∠BAO，在△ACF和△ABO中，，∴△ACF≌△ABO（AAS），∴CF=OA=1，∴A（0，1）； （2）如图2，过点C作CG⊥AC交y轴于点G，∵CG⊥AC，∴∠ACG=90°，∠CAG+∠AGC=90°，∵∠AOD=90°，∴∠ADO+∠DAO=90°，∴∠AGC=∠ADO，在△ACG和△ABD中，，∴△ACG≌△ABD（AAS），∴CG=AD=CD，∠ADB=∠G，∵∠ACB=45°，∠ACG=90°，∴∠DCE=∠GCE=45°，在△DCE和△GCE中，，∴△DCE≌△GCE（SAS），∴∠CDE=∠G，∴∠ADB=∠CDE； （3）BP的长度不变，理由如下：如图（3），过点C作CE⊥y轴于点E．∵∠ABC=90°，∴∠CBE+∠ABO=90°．∵∠BAO+∠ABO=90°，∴∠CBE=∠BAO．∵∠CEB=∠AOB=90°，AB=AC，∴△CBE≌△BAO（AAS），∴CE=BO，BE=AO=4．∵BD=BO，∴CE=BD．∵∠CEP=∠DBP=90°，∠CPE=∠DPB，∴△CPE≌△DPB（AAS），∴BP=EP=2． 【点睛】本题考查了三角形综合题．主要利用了全等三角形的性质定理与判定定理，解决本题的关键是作出辅助线，构建全等三角形． 8．(1)见解析 (2)见解析 (3) 【分析】（1）先判断出∠DBC=∠ABE，进而判断出△DBC≌△ABE，即可得出结论； （2）先判断出△ADN≌△FCN，得出CF=AD，∠NCF=∠AN 解析：(1)见解析 (2)见解析 (3) 【分析】（1）先判断出∠DBC=∠ABE，进而判断出△DBC≌△ABE，即可得出结论； （2）先判断出△ADN≌△FCN，得出CF=AD，∠NCF=∠AND，进而判断出∠BAC=∠ACF，即可判断出△ABC≌△CFA，即可得出结论； （3）先判断出△ABC≌△HEB(ASA)，得出，，再判断出△ADM≌△HEM (AAS)，得出AM=HM，即可得出结论． (1) 解：∵△ABD和△BCE是等边三角形， ∴BD=AB，BC=BE，∠ABD=∠CBE=60°， ∴∠ABD+∠ABC=∠CBE+∠ABC， ∴∠DBC=∠ABE， ∴△ABE≌△DBC（SAS）， ∴AE=CD； (2) 解：如图，延长AN使NF=AN，连接FC， ∵N为CD中点， ∴DN=CN， ∵∠AND=∠FNC， ∴△ADN≌△FCN(SAS)， ∴CF=AD，∠NCF=∠AND， ∵∠DAB=∠BAC=60° ∴∠ACD +∠ADN=60° ∴∠ACF=∠ACD+∠NCF=60°， ∴∠BAC=∠ACF， ∵△ABD是等边三角形， ∴AB=AD， ∴AB=CF， ∵AC=CA， ∴△ABC≌△CFA (SAS)， ∴BC=AF， ∵△BCE是等边三角形， ∴CE=BC=AF=2AN； (3) 解： ∵△ABD是等边三角形， ∴，∠BAD=60°， 在Rt△ABC中，∠ACB=90°－∠BAC=30°， ∴， 如图，过点E作EH // AD交AM的延长线于H， ∴∠H=∠BAD=60°， ∵△BCE是等边三角形， ∴BC=BE，∠CBE=60°， ∵∠ABC=90°， ∴∠EBH=90°－∠CBE=30°=∠ACB， ∴∠BEH=180°－∠EBH－∠H=90°=∠ABC， ∴△ABC≌△HEB (ASA)， ∴，， ∴AD=EH， ∵∠AMD=∠HME， ∴△ADM≌△HEM (AAS)， ∴AM=HM， ∴ ∵，， ∴． 故答案为：． 【点睛】此题是三角形综合题，主要考查了等边三角形的性质，含30°角的直角三角形的性质，全等三角形的判定和性质，构造出全等三角形是解本题的关键． 9．(1)， (2)，理由见解析 (3) 【分析】（1）由角平分线的定义得，则，再利用三角形内角和定理可得答案； （2）根据三角形内角和定理得，而，代入化简即可； （3）由（2）同理可得答案． 解析：(1)， (2)，理由见解析 (3) 【分析】（1）由角平分线的定义得，则，再利用三角形内角和定理可得答案； （2）根据三角形内角和定理得，而，代入化简即可； （3）由（2）同理可得答案． (1) 解：点是和平分线的交点， ， ， 在中， ， ， ， ， 故答案为：； 在中，， ， ， ， ， 故答案为：； (2) 解：，理由如下： ，，， ， ， ， ， ； (3) 解：在中，， ， ， ， ， 故答案为：． 【点睛】本题主要考查了三角形内角和定理，角平分线的定义，解题的关键是采取类比的方法，同时渗透了整体思想．