人教版八年级下册数学期末试卷(Word版含解析).doc

人教版八年级下册数学期末试卷（Word版含解析） 一、选择题 1．函数中自变量的取值范围是（ ） A．且 B． C． D．且 2．下列条件能确定三角形ABC是直角三角形的是（　　） A．∠A＝∠B＝∠C B．∠A＝40°，∠B＝50° C．AB＝AC D．AB＝2，AC＝3，BC＝4 3．如图，四边形ABCD的对角线交于点O，下列不能判定四边形ABCD为平行四边形的是（　　） A．AB＝CD，AD＝BC B．∠ABC＝∠ADC，AB∥CD C．OA＝OC，OB＝OD D．AB∥CD，AD＝BC 4．甲、乙、丙、丁四名学生近4次数学测验成绩的平均数都是90分，方差分别是S甲2＝5，S乙2＝20，S丙2＝23，S丁2＝32，则这四名学生的数学成绩最稳定的是（　　） A．甲 B．乙 C．丙 D．丁 5．如图，将△ABC放在正方形网格中（图中每个小正方形边长均为1）点A，B，C恰好在网格图中的格点上，那么∠ABC的度数为（　　） A．90° B．60° C．30° D．45° 6．如图，菱形的对角线相交于点，于点，连接，若，则的度数是( ) A．25° B．22.5° C．30° D．15° 7．如图，在中，，D，E，F分别是AC，BC，AB的中点，连接DE，CF．若，则DE的长度为（ ） A．1 B．2 C． D．4 8．已知：如图1，点G是BC的中点，点H在AF上，动点P以每秒2cm的速度沿图1的边线运动，运动路径为：G→C→D→E→F→H，相应的△ABP的面积y（cm2）关于运动时间t（s）的函数图象如图2，若AB=6cm，则下列四个结论中正确的个数有（　　） ①图1中的BC长是8cm， ②图2中的M点表示第4秒时y的值为24cm2， ③图1中的CD长是4cm， ④图2中的N点表示第12秒时y的值为18cm2． A．1个 B．2个 C．3个 D．4个 二、填空题 9．若，则_______________________． 10．如图，菱形ABCD的周长为，对角线AC和BD相交于点O，AC∶BD=1∶2，则AO∶BO=____，菱形ABCD的面积S=____． 11．如图，一个密封的圆柱形油罐底面圆的周长是10m，高为13m，一只壁虎在距底面1m的A处，C处有食物，壁虎沿油罐的外侧面爬行到C处捕食，它爬行的最短路线长为_____m． 12．如图，在矩形ABCD中，AB=8，AD=6，将矩形沿EF翻折，使点C与点A重合，点B落在B′处，折痕与DC，AB分别交于点E，F，则DE的长为______． 13．直线y=kx+3经过点（1，2），则k=_____________． 14．如图，在四边形ABCD中，AB//CD，AB＝CD，当AB＝_________时，四边形ABCD为菱形． 15．A，B两地相距60km，甲、乙两人从两地出发相向而行，甲先出发，如图，l1，l2表示两人离A地的距离：s（km）与时间t（h）的关系，则乙出发_____h两人恰好相距5千米． 16．如图，在中，，，将沿过点的某直线翻折后，点恰好与重合，则折痕的长为________． 三、解答题 17．计算： （1）； （2）． 18．一架长为米的梯子，顶端靠在墙上，梯子底端到墙的距离米． （1）求的长； （2）如图梯子的顶端沿墙向下滑动米，问梯子的底端向外移动了多少米？ 19．如图，正方形网格中的每个小正方形边长都是1，每个小格的顶点叫做格点，以格点为顶点分别按下列要求画图形． （1）在图1中，画一个等腰三角形（不含直角），使它的面积为8； （2）在图2中，画一个直角三角形，使它的三边长都是有理数； （3）在图3中，画一个正方形，使它的面积为10． 20．已知：如图，在中，是的平分线，． 求证：四边形是菱形． 21．小明在解决问题：已知a=，求2a2﹣8a+1的值，他是这样分析与解的： ∵a===2﹣ ∴a﹣2=﹣ ∴（a﹣2）2=3，a2﹣4a+4=3 ∴a2﹣4a=﹣1 ∴2a2﹣8a+1=2（a2﹣4a）+1=2×（﹣1）+1=﹣1 请你根据小明的分析过程，解决如下问题： （1）化简+++…+ （2）若a=，求4a2﹣8a+1的值． 22．某学校欲购置一批标价为4800元的某种型号电脑，需求数量在6至15台之间．经与两个专卖店商谈，优惠方法如下： 甲店：购买电脑打八折； 乙店：先赠一台电脑，其余电脑打九折优惠． 设学校欲购置x台电脑，甲店购买费用为y甲（元），乙店购买费用为y乙（元）． （1）分别写出购买费用y甲、y乙与所购电脑x（台）之间的函数关系式； （2）对x的取值情况进行分析，说明这所学校购买哪家电脑更合算？ 23．如图，正方形ABCD的顶点C处有一等腰直角三角形CEP，∠PEC＝90°，连接AP，BE． （1）若点E在BC上时，如图1，线段AP和BE之间的数量关系是 　 　； （2）若将图1中的△CEP顺时针旋转使P点落在CD上，如图2，则（1）中的结论是否仍然成立？若成立，请证明；若不成立，请说明理由； （3）在（2）的基础上延长AP，BE交于F点，若DP＝PC＝2，求BF的长． 24．在平面直角坐标系xOy中，直线l1：y＝k1x+6与x轴、y轴分别交于A、B两点，且OB＝OA，直线l2：y＝k2x+b经过点C（，1），与x轴、y轴、直线AB分别交于点E、F、D三点． （1）求直线l1的解析式； （2）如图1，连接CB，当CD⊥AB时，求点D的坐标和△BCD的面积； （3）如图2，当点D在直线AB上运动时，在坐标轴上是否存在点Q，使△QCD是以CD为底边的等腰直角三角形？若存在，请直接写出点Q的坐标，若不存在，请说明理由． 25．如图，菱形纸片的边长为翻折使点两点重合在对角线上一点分别是折痕．设． （1）证明：； （2）当时，六边形周长的值是否会发生改变，请说明理由； （3）当时，六边形的面积可能等于吗?如果能，求此时的值；如果不能，请说明理由． 26．如图，平行四边形ABCD中，连接对角线BD，∠ABD＝30°，E为平行四边形外部一点，连接AE、BE、DE，若AE＝BE，∠DAE＝60°． （1）如图1，若∠C＝45°，BC＝2，求AB的长； （2）求证：DE＝BC； （3）如图2，若∠BCD＝15°，连接CE，延长CB与DE交于点F，连接AF，直接写出（）2的值． 　　　 【参考答案】 一、选择题 1．D 解析：D 【分析】 根据分式有意义的条件以及二次根式有意义的条件即可求得的取值范围． 【详解】 且, 解得且． 故选D． 【点睛】 本题考查了分式有意义的条件以及二次根式有意义的条件，掌握以上知识是解题的关键． 2．B 解析：B 【分析】 根据勾股定理的逆定理和三角形的内角和定理逐个判断即可． 【详解】 解：A、∠A=∠B=∠C=60°，不是直角三角形，不符合题意； B、因为∠A=40°，∠B=50°，则∠C=90°，是直角三角形，符合题意； C、AB=AC，是等腰三角形，不一定是直角三角形，不符合题意； D、22+32≠42，不是直角三角形，不符合题意； 故选：B． 【点睛】 本题考查了勾股定理的逆定理和三角形的内角和定理，注意：①如果一个三角形的两边a、b的平方和等于第三边c的平方，那么这个三角形是直角三角形，②三角形的内角和等于180°． 3．D 解析：D 【解析】 【分析】 根据平行四边形的判定方法求解． 【详解】 解：A、∵AB＝CD，AD＝BC， ∴四边形ABCD是平行四边形，故选项A不符合题意； B、∵AB∥CD， ∴∠BAD+∠ADC＝∠ABC+∠BCD＝180°， 又∵∠ABC＝∠ADC， ∴∠BAD＝∠BCD， ∴四边形ABCD是平行四边形，故选项B不符合题意； C、∵OA＝OC，OB＝OD， ∴四边形ABCD是平行四边形，故选项C不符合题意； D、∵AB∥CD，AD＝BC， ∴四边形ABCD是等腰梯形或平行四边形，故选项D符合题意； 故选：D． 【点睛】 本题考查平行四边形的判定，熟练掌握平行四边形的判定方法是解题关键． 4．A 解析：A 【解析】 【分析】 根据方差的意义求解即可． 【详解】 解：∵S甲2=5，S乙2=20，S丙2=23，S丁2=32， ∴S甲2＜S乙2＜S丙2＜S丁2， ∴这四名学生的数学成绩最稳定的是甲， 故选：A． 【点睛】 本题主要考查了方差，方差是反映一组数据的波动大小的一个量．方差越大，则平均值的离散程度越大，稳定性也越差；反之，则它与其平均值的离散程度越小，稳定性越好． 5．D 解析：D 【分析】 根据所给出的图形求出AB、AC、BC的长以及∠BAC的度数，根据等腰直角三角形的性质即可得到结论． 【详解】 解：根据图形可得： ∵AB＝AC＝＝，BC＝＝， ∴∠BAC＝90°， ∴∠ABC＝45°， 故选D． 【点睛】 此题考查了勾股定理，勾股定理的逆定理、熟练掌握勾股定理的逆定理是解题的关键． 6．B 解析：B 【解析】 【分析】 求出∠HDO，再证明∠DHO=∠HDO即可解决问题； 【详解】 ∵， ∴. ∵四边形是菱形， ∴°， ∵， ∴， ∴. ∵，∴， ∴. 故选B. 【点睛】 此题考查菱形的性质，解题关键在于掌握菱形具有平行四边形的一切性质； 菱形的四条边都相等； 菱形的两条对角线互相垂直，并且每一条对角线平分一组对角．判断OH为直角三角形斜边上的中线． 7．A 解析：A 【解析】 【分析】 根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半，可得的长，根据三角形中位线定理可得的长． 【详解】 依题意，，D，E，F分别是AC，BC，AB的中点，， ， ． 故选A． 【点睛】 本题考查了直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半，三角形中位线定理，掌握以上定理是解题的关键． 8．D 解析：D 【分析】 ①根据题意得：动点P在GC上运动的时间是2秒，又由动点的速度，可得GC和BC的长； ②由（1）可得BC的长，又由AB=6cm，可以计算出△ABP的面积，计算可得y的值； ③动点P在DC上运动的时间是2秒，又由动点的速度，可得CD的长； ④根据图2中的N点表示第12秒时，表示点P到达H点，即可得出△ABP的面积； 【详解】 解：①根据函数图象可以知：从0到2，y随x的增大而增大，经过了2秒，P运动了4cm，因而CG=4cm，BC=8cm； ②第4秒时P到达D点.P在CD段时，底边AB不变，高不变，因而面积不变，面积y=×6×8=24cm2； ③第4秒时P到达D点.由图象可知CD=22=4cm ④图2中的N点表示第12秒时，表示点P到达H点.AF=BC+DE=8+23=14,所以AH=AF-FH=14-24=6.△ABP的面积=66=18cm2． 则四个结论正确； 故选D 【点睛】 此题考查了动点问题的函数图象，要能根据函数图象的性质和图象上的数据分析得出函数的类型和所需要的条件，结合实际意义得到正确的结论． 二、填空题 9． 【解析】 【分析】 先由二次根式有意义可得从而依次求解的值，可得答案． 【详解】 解： 解得： 故答案为： 【点睛】 本题考查的是二次根式有意义的条件，一元一次不等式组的解法，掌握二次根式有意义的条件是解题的关键． 10．A 解析： 1：2 4 【解析】 【分析】 根据菱形性质得出AC⊥BD，AB=BC=CD=AD=，AC=2AO=2CO，BD=2BO=2DO，即可求出AO：BO，根据勾股定理得出方程，求出x的值，求出AC、BD，根据菱形面积公式求出即可． 【详解】 解：∵四边形ABCD是菱形， ∴AC⊥BD，AB=BC=CD=AD=，AC=2AO=2CO，BD=2BO=2DO， ∵AC：BD=1：2， ∴AO：BO=AC：（BD）=AC：BD=1：2； 设AO=x，则BO=2x， 在Rt△AOB中，由勾股定理得：x2+（2x）2=（）2， 解得：x=1（负数舍去）， 即AO=1，BO=2， ∴AC=2，BD=4， ∴菱形ABCD的面积是S=×AC×BD=×2×4=4， 故答案为：1：2，4． 【点睛】 本题考查了菱形的性质的应用，主要考查学生运用性质进行推理和计算的能力，注意：菱形的对角线互相垂直平分，菱形的四条边相等和菱形的面积为两对角线乘积的一半． 11．A 解析：13 【解析】 【分析】 根据题意画出圆柱的侧面展开图的平面图形，进而利用勾股定理得出答案． 【详解】 解：如图所示： 由题意可得：AD=5m，CD=12m， 则AC=(m)， 故答案为：13． 【点睛】 本题主要考查了平面展开图的最短路径问题，正确画出平面图形是解题的关键． 12．D 解析： 【分析】 设DE=x，则CE=8-x，根据折叠的性质知：CE=8-x．在直角△AED中，利用勾股定理列出关于x的方程并解答即可． 【详解】 解：如图，在矩形ABCD中，AB=DC=8，AD=6． 设DE=x，则CE=8-x， 根据折叠的性质知：AE=CE=8-x． 在直角△AED中，由勾股定理得：AD2+DE2=AE2，即62+x2=（8-x）2． 解得x=． 即DE的长为． 故答案是：． 【点睛】 本题主要考查了翻折变换（折叠问题），矩形的性质，解题时，借用了方程思想，求得了相关线段的长度． 13．-1． 【详解】 试题分析：把（1，2）代入直线y=kx+3，即可得方程k+3=2，解得k=-1． 考点：一次函数图象上点的坐标特征． 14．B 解析：BC（答案不唯一） 【分析】 首先根据AB∥CD，AB=CD可得四边形ABCD是平行四边形，再根据一组邻边相等的平行四边形是菱形可得添加条件AB=AD或AB=BC． 【详解】 解：可添加的条件为AB=AD或BC． ∵AB∥CD，AB=CD， ∴四边形ABCD是平行四边形， ∵AD=AB（或AB=BC）， ∴四边形ABCD为菱形． 故答案是：AD或BC． 【点睛】 本题主要考查了菱形的判定，关键是掌握菱形的判定方法：①菱形定义：一组邻边相等的平行四边形是菱形；②四条边都相等的四边形是菱形．③对角线互相垂直的平行四边形是菱形（或“对角线互相垂直平分的四边形是菱形”）． 15．8或1 【分析】 分相遇前或相遇后两种情形分别列出方程即可解决问题． 【详解】 解：由题意可知，乙的函数图象是l2， 甲的速度是＝30（km/h），乙的速度是＝20（km/h）． 设乙出发x小时两人 解析：8或1 【分析】 分相遇前或相遇后两种情形分别列出方程即可解决问题． 【详解】 解：由题意可知，乙的函数图象是l2， 甲的速度是＝30（km/h），乙的速度是＝20（km/h）． 设乙出发x小时两人恰好相距5km． 由题意得：30（x+0.5）+20x+5＝60或30（x+0.5）+20x﹣5＝60， 解得x＝0.8或1， 所以甲出发0.8小时或1小时两人恰好相距5km． 故答案为：0.8或1． 【点睛】 本题考查了一次函数的应用，解题的关键是读懂图象信息，灵活应用速度、路程、时间之间的关系解决问题． 16．【分析】 由折叠得BE=CE=3，∠AEB=∠AEC=90°，再利用勾股定理求出AE即可. 【详解】 由平行四边形得BC=AD=6，由折叠得BE=CE=3，∠AEB=∠AEC=90°， ∵, ∴A 解析： 【分析】 由折叠得BE=CE=3，∠AEB=∠AEC=90°，再利用勾股定理求出AE即可. 【详解】 由平行四边形得BC=AD=6，由折叠得BE=CE=3，∠AEB=∠AEC=90°， ∵, ∴AE==4， 故答案为：4. 【点睛】 此题考查折叠的性质，勾股定理，正确理解折叠的性质得到BE=CE=3，∠AEB=∠AEC=90°是解题的关键. 三、解答题 17．（1）；（2） 【分析】 （1）先化简每个二次根式，再合并同类二次根式即可； （2）先计算并化简括号内的，合并结果，再算除法． 【详解】 解：（1） = = =； （2） = = = = 【点睛】 解析：（1）；（2） 【分析】 （1）先化简每个二次根式，再合并同类二次根式即可； （2）先计算并化简括号内的，合并结果，再算除法． 【详解】 解：（1） = = =； （2） = = = = 【点睛】 本题主要考查了二次根式的混合运算，在二次根式的混合运算中，如能结合题目特点，灵活运用二次根式的性质，选择恰当的解题途径，往往能事半功倍． 18．（1）8米；（2）米 【分析】 （1）直接利用勾股定理得出BC的长； （2）在△CED中，再利用勾股定理计算出CE的长，进而可得AE的长． 【详解】 解：（1）一架长米的梯子，顶端靠在墙上，梯子底端 解析：（1）8米；（2）米 【分析】 （1）直接利用勾股定理得出BC的长； （2）在△CED中，再利用勾股定理计算出CE的长，进而可得AE的长． 【详解】 解：（1）一架长米的梯子，顶端靠在墙上，梯子底端到墙的距离米，∠C=90°， ． 答：的长为米． （2），， ， 又∠C=90°， ， ． 答：梯子的底端向外移动了米． 【点睛】 此题主要考查了勾股定理的应用，正确应用勾股定理是解题关键． 19．（1）作图见详解；（2）作图见详解；（3）作图见详解． 【解析】 【分析】 （1）根据题意找出三角形底为4，高为4的三角形即可； （2）根据题意可画出直角边分别为3，4的直角三角形，斜边通过勾股定理 解析：（1）作图见详解；（2）作图见详解；（3）作图见详解． 【解析】 【分析】 （1）根据题意找出三角形底为4，高为4的三角形即可； （2）根据题意可画出直角边分别为3，4的直角三角形，斜边通过勾股定理计算为5，符合题意； （3）根据题意及正方形面积的特点即可画出边长为的正方形． 【详解】 （1）如图所示，三角形底为4，高为4，面积为8，符合题意，即为所求； （2）如图所示，三角形为所求，直角边分别为3，4，根据勾股定理，斜边为5，符合题意； （3）如图所示，正方形为所求，正方形变长为， 面积为：，符合题意． 【点睛】 此题主要考查网格与图形，解题的关键是熟练运用勾股定理． 20．见解析． 【分析】 根据四边形是平行四边形，再证明有一组邻边相等即可． 【详解】 解：∵， ∴四边形是平行四边形， ∵平分， ∴， ∵， ∴， ∴， ∴， ∴平行四边形是菱形． 【点睛】 本题考查了 解析：见解析． 【分析】 根据四边形是平行四边形，再证明有一组邻边相等即可． 【详解】 解：∵， ∴四边形是平行四边形， ∵平分， ∴， ∵， ∴， ∴， ∴， ∴平行四边形是菱形． 【点睛】 本题考查了平行线的性质，菱形的判定，等腰三角形的判定，解题关键是熟练运用相关性质，准确进行推理证明． 21．（1）9；（2）5． 【解析】 【详解】 试题分析： （1）此式必须在把分母有理化后才能实现化简，即各分式分子分母同乘以一个因式，使得与分母相乘后，为平方差公式结构，如. (2)先对a值进行化简得 解析：（1）9；（2）5． 【解析】 【详解】 试题分析： （1）此式必须在把分母有理化后才能实现化简，即各分式分子分母同乘以一个因式，使得与分母相乘后，为平方差公式结构，如. (2)先对a值进行化简得 ，若就接着代入求解，计算量偏大．模仿小明做法，可先计算 的值，就能较为简单地算出结果；也可对这个二次三项式进行配方，再代入求值．后两种方法都比直接代入计算量小很多. 解：（1）原式= （2）∵， 解法一：∵ ， ∴ ，即 ∴原式= 解法二∴ 原式= 点睛：（1）把分母有理化的方法：分子分母同乘以分母的有理化因式， 得，去掉根号，实现分母有理化. （2）当已知量为根式时，求这类二次三项式的值，直接代入求值，计算量偏大，若能巧妙利用完全平方公式或者配方法，计算要简便得多. 22．（1），y甲＝3840x（6≤x≤15）；y乙＝4320x﹣4320（6≤x≤15）；（2）当购买9台电脑时，到两家商店购买费用相同；当10≤x≤15时，到甲商店更合算；当6≤x≤8时，到乙商店更合 解析：（1），y甲＝3840x（6≤x≤15）；y乙＝4320x﹣4320（6≤x≤15）；（2）当购买9台电脑时，到两家商店购买费用相同；当10≤x≤15时，到甲商店更合算；当6≤x≤8时，到乙商店更合算 【分析】 （1）根据两家电脑商的优惠方法可得y甲（元），乙店购买费用为y乙（元）； （2）根据（1）的结论列方程或不等式解答即可． 【详解】 解：（1）由题意可得：y甲＝4800×0.8x＝3840x（6≤x≤15）； y乙＝4800×0.9（x﹣1）＝4320x﹣4320（6≤x≤15）； （2）当3840x＝4320x﹣4320时， 解得x＝9， 即当购买9台电脑时，到两家商店购买费用相同； 当3840x＜4320x﹣4320时， 解得x＞9， 即当10≤x≤15时，到甲商店更合算； 当3840x＞4320x﹣4320时， 解得x＜9， 即当6≤x≤8时，到乙商店更合算． 【点睛】 本题考查了一次函数的应用，读懂题目信息，理解两家电脑商的优惠方法并表示出y甲、y乙与所购电脑x（台）之间的函数关系式是解题的关键． 23．（1）AP=BE；（2）成立，理由见解析；（3） 【分析】 （1）首先说明A，P，C三点共线，设正方形ABCD的边长为1，CE=x，根据正方形和等腰直角三角形的性质求出AP和BE的长，即可判断； （ 解析：（1）AP=BE；（2）成立，理由见解析；（3） 【分析】 （1）首先说明A，P，C三点共线，设正方形ABCD的边长为1，CE=x，根据正方形和等腰直角三角形的性质求出AP和BE的长，即可判断； （2）过点B作BH⊥BE，且BH=BE，连接AH，EH，证明△ABH≌△BEC，得到AH=EC=PE，∠AHB=∠CEB，从而证明四边形AHEP是平行四边形，同理可得AP=EH=BE； （3）过B，D分别作AF的垂线，垂足为K，M，证明△ABK≌△DAM，得到BK=AM，求出AP，在△ADP中利用面积法求出DM，可得AM和BK，再利用勾股定理求出BF即可． 【详解】 解：（1）∵点E在BC上，△PEC为等腰直角三角形， ∴PE=CE，∠PCE=45°， ∵四边形ABCD是正方形， ∴∠ACB=45°， ∴A，P，C三点共线，设正方形ABCD的边长为1，CE=x， ∴PE=x，PC=x，AC=， ∴AP=AC-PC=，BE=BC-CE=1-x， ∴AP=BE； （2）成立， 如图，过点B作BH⊥BE，且BH=BE，连接AH，EH， ∵∠ABC=∠EBH=90°， ∴∠CBE+∠ABE=∠ABH+∠ABE=90°， ∴∠CBE=∠ABH， 又∵BH=BE，AB=BC， ∴△ABH≌△BEC（SAS）， ∴AH=EC=PE，∠AHB=∠CEB， ∴∠AHE=∠AHB-∠EHB=∠CEB-45°， ∵∠HEP=360°-∠CEB-∠HEB-∠CEP =360°-∠CEB-45°-90° =225°-∠CEB， ∴∠AHE+∠HEP=∠CEB-45°+225°-∠CEB=180°， ∴AH∥PE， ∴四边形AHEP是平行四边形， ∴AP=EH=BE； （3）如图，过B，D分别作AF的垂线，垂足为K，M， ∵∠BAD=∠BAK+∠DAM=90°，∠ABK+∠BAK=90°， ∴∠ABK=∠DAM， 又∵AB=AD，∠AKB=∠AMD=90°， ∴△ABK≌△DAM（AAS）， ∴BK=AM， ∵四边形ABCD是正方形，DP=PC=2， ∴AD=CD=4，∠AHE=90°， ∴AP=， ∴S△ADP=， ∴， ∴， ∴AM=， 由（2）可知：△EBH为等腰直角三角形，HE∥AP， ∴∠KBF=∠HBE=45°， ∴∠F=45°， ∴BF==． 【点睛】 本题考查了正方形的性质，等腰直角三角形的判定和性质，勾股定理，全等三角形的判定和性质，解题的关键是正确寻找全等三角形解决问题，属于中考压轴题． 24．（1）y＝x+6；（2）D（﹣，3），S△BCD＝4；（3）存在点Q，使△QCD是以CD为底边的等腰直角三角形，点Q的坐标是（0，±2）或（6﹣4，0）或（﹣4﹣6，0） 【解析】 【分析】 （1） 解析：（1）y＝x+6；（2）D（﹣，3），S△BCD＝4；（3）存在点Q，使△QCD是以CD为底边的等腰直角三角形，点Q的坐标是（0，±2）或（6﹣4，0）或（﹣4﹣6，0） 【解析】 【分析】 （1）根据待定系数法可得直线l1的解析式； （2）如图1，过C作CH⊥x轴于H，求点E的坐标，利用C和E两点的坐标求直线l2的解析式，与直线l1列方程组可得点D的坐标，利用面积和可得△BCD的面积； （3）分四种情况：在x轴和y轴上，证明△DMQ≌△QNC（AAS），得DM＝QN，QM＝CN，设D（m，m+6）（m＜0），表示点Q的坐标，根据OQ的长列方程可得m的值，从而得到结论． 【详解】 解：（1）y＝k1x+6， 当x＝0时，y＝6， ∴OB＝6， ∵OB＝OA， ∴OA＝2， ∴A（﹣2，0）， 把A（﹣2，0）代入：y＝k1x+6中得：﹣2k1+6＝0， k1＝， ∴直线l1的解析式为：y＝x+6； （2）如图1，过C作CH⊥x轴于H， ∵C（，1）， ∴OH＝，CH＝1， Rt△ABO中，， ∴AB＝2OA， ∴∠OBA＝30°，∠OAB＝60°， ∵CD⊥AB， ∴∠ADE＝90°， ∴∠AED＝30°， ∴EH＝， ∴OE＝OH+EH＝2， ∴E（2，0）， 把E（2，0）和C（，1）代入y＝k2x+b中得：， 解得：， ∴直线l2：y＝x+2， ∴F（0，2）即BF＝6﹣2＝4， 则，解得， ∴D（﹣，3）， ∴S△BCD＝BF（xC﹣xD）＝； （3）分四种情况： ①当Q在y轴的正半轴上时，如图2，过D作DM⊥y轴于M，过C作CN⊥y轴于N， ∵△QCD是以CD为底边的等腰直角三角形， ∴∠CQD＝90°，CQ＝DQ， ∴∠DMQ＝∠CNQ＝90°， ∴∠MDQ＝∠CQN， ∴△DMQ≌△QNC（AAS）， ∴DM＝QN，QM＝CN＝， 设D（m，m+6）（m＜0），则Q（0，﹣m+1）， ∴OQ＝QN+ON＝OM+QM， 即﹣m+1＝m+6+， ， ∴Q（0，2）； ②当Q在x轴的负半轴上时，如图3，过D作DM⊥x轴于M，过C作CN⊥x轴于N， 同理得：△DMQ≌△QNC（AAS）， ∴DM＝QN，QM＝CN＝1， 设D（m，m+6）（m＜0），则Q（m+1，0）， ∴OQ＝QN﹣ON＝OM﹣QM， 即m+6-＝﹣m﹣1， m＝5﹣4， ∴Q（6﹣4，0）； ③当Q在x轴的负半轴上时，如图4，过D作DM⊥x轴于M，过C作CN⊥x轴于N， 同理得：△DMQ≌△QNC（AAS）， ∴DM＝QN，QM＝CN＝1， 设D（m，m+6）（m＜0），则Q（m﹣1，0）， ∴OQ＝QN﹣ON＝OM+QM， 即﹣m﹣6﹣＝﹣m+1， m＝﹣4﹣5， ∴Q（﹣4﹣6，0）； ④当Q在y轴的负半轴上时，如图5，过D作DM⊥y轴于M，过C作CN⊥y轴于N， 同理得：△DMQ≌△QNC（AAS）， ∴DM＝QN，QM＝CN＝， 设D（m，m+6）（m＜0），则Q（0，m+1）， ∴OQ＝QN﹣ON＝OM+QM， 即﹣m﹣6+＝﹣m﹣1， m＝﹣2﹣1， ∴Q（0，﹣2）； 综上，存在点Q，使△QCD是以CD为底边的等腰直角三角形，点Q的坐标是（0，±2）或（6﹣4，0）或（﹣4﹣6，0）． 【点睛】 本题是综合了一次函数的图象与性质，全等三角形的性质与判定，直角三角形与等腰直角三角形的性质等知识的分情况讨论动点动图问题，在熟练掌握知识的基础上，需要根据情况作出辅助线，或者作出符合题意的图象后分情况讨论. 25．（1）见解析；（2）不变，见解析；（3）能，或 【分析】 （1）由折叠的性质得到BE=EP，BF=PF，得到BE=BF，根据菱形的性质得到AB∥CD∥FG，BC∥EH∥AD，于是得到结论； （2）由 解析：（1）见解析；（2）不变，见解析；（3）能，或 【分析】 （1）由折叠的性质得到BE=EP，BF=PF，得到BE=BF，根据菱形的性质得到AB∥CD∥FG，BC∥EH∥AD，于是得到结论； （2）由菱形的性质得到BE=BF，AE=FC，推出△ABC是等边三角形，求得∠B=∠D=60°，得到∠B=∠D=60°，于是得到结论； （3）记AC与BD交于点O，得到∠ABD=30°，解直角三角形得到AO=1，BO=，求得S四边形ABCD=2，当六边形AEFCHG的面积等于时，得到S△BEF+S△DGH=，设GH与BD交于点M，求得GM=x，根据三角形的面积列方程即可得到结论． 【详解】 解:折叠后落在上， 平分 ， 四边形为菱形，同理四边形为菱形， 四边形为平行四边形， . 不变. 理由如下:由得 四边形为菱形， 为等边三角 ， 为定值. 记与交于点. 当六边形的面积为时， 由得 记与交于点 ， 同理 即 化简得 解得， ∴当或时，六边形的面积为. 【点睛】 此题是四边形的综合题，主要考查了菱形的性质，等边三角形的判定和性质，三角形的面积公式，菱形的面积公式，解本题的关键是用x表示出相关的线段，是一道基础题目． 26．（1）；（2）证明见解析；（3） 【分析】 （1）过点D作DF⊥AB于F，有等腰直角三角形和含30度角的直角三角形的性质，利用勾股定理求出AF和BF的长即可求解. （2）过点E作EF⊥AB于F，过点 解析：（1）；（2）证明见解析；（3） 【分析】 （1）过点D作DF⊥AB于F，有等腰直角三角形和含30度角的直角三角形的性质，利用勾股定理求出AF和BF的长即可求解. （2）过点E作EF⊥AB于F，过点A作AG⊥BD交BD延长线于G，先证明△GAD≌△FAE，再证明三角形ADE时等边三角形，即可得到答案； （3）过点A作AP⊥DE于P，过点D作DN⊥BF于点N，可证明∠BDN=∠DBN=45°，∠FDN=30°，以及EF=BF，设FN=m，根据勾股定理，用含m的式子分别表示出和，即可得出结果. 【详解】 解：（1）如图，过点D作DF⊥AB于F， ∴∠AFD=∠BFD=90° ∵四边形ABCD是平行四边形，∠C=45°，BC=2 ∴∠A=∠C=45°，AD=BC=2 ∴AF=DF， ∵∠DBA=30°， ∴BD=2DF， 在直角三角形AFD中，， ∴， ∴， ∴， 在直角三角形DFB中，， ∴； （2）过点E作EF⊥AB于F，过点A作AG⊥BD交BD延长线于G， ∵AE=BE， ∴， ∵∠G=90°，∠DBA=30°， ∴，∠DAB=60° ∴， ∵∠DAE=60°， ∴∠GAD=∠FAE=60°-∠DAF， ∵∠G=∠AFE=90°， ∴△GAD≌△FAE（ASA）， ∴AD=AE， ∴三角形ADE时等边三角形， ∴AD=DE， ∴DE=BC； （3）如图，过点A作AP⊥DE于P，过点D作DN⊥BF于点N，则∠APE=∠APF=∠DNF=∠DNB=90°， ∵四边形ABCD是平行四边形， ∴AB∥CD，AD∥BC， ∴∠ABF=∠C=15°，∠DFB=∠ADF=60°， ∴∠DBN=∠ABF+∠ABD=45°，∠FDN=30°， ∴∠BDN=∠DBN=45°， ∴∠EBD=∠EDB=∠FDN+∠BDN=75°， ∴∠FEB=180°-75°-75°=30°， ∴∠FBE=∠DFB-∠FEB=60°-30°=30°=∠FEB， ∴EF=BF， 设FN=m，DF=2m， ∴， ∴，， ∴， ∴， ∵， ∴， ∴， ∵， ∴. 【点睛】 本题主要考查了等腰三角形的性质，等腰直角三角形的性质与判定，含30度角的直角三角形的性质，勾股定理，平行四边形的性质，全等三角形的性质与判定，解题的关键在于能够熟练掌握相关知识进行求解.