初二数学上学期压轴题强化综合试题附解析(一).doc

初二数学上学期压轴题强化综合试题附解析（一） 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．已知：AD为△ABC的中线，分别以AB和AC为一边在△ABC的外部作等腰三角形ABE和等腰三角形ACF，且AE＝AB，AF＝AC，连接EF，∠EAF+∠BAC＝180°． (1)如图1，若∠ABE＝65°，∠ACF＝75°，求∠BAC的度数． (2)如图1，求证：EF＝2AD． (3)如图2，设EF交AB于点G，交AC于点R，FC与EB交于点M，若点G为EF中点，且∠BAE＝60°，请探究∠GAF和∠CAF的数量关系，并证明你的结论． 3．如图，△ACB和△DCE均为等腰三角形，点A，D，E在同一直线上，连接BE． （1）如图1，若∠CAB＝∠CBA＝∠CDE＝∠CED＝50°． ①求证：AD＝BE； ②求∠AEB的度数． （2）如图2，若∠ACB＝∠DCE＝90°，CF为△DCE中DE边上的高，试猜想AE，CF，BE之间的关系，并证明你的结论． 4．如图1，在平面直角坐标系中，直线AB分别交y轴、x轴于点A（0，a），点B（b，0），且a、b满足a2-4a+4+＝0． （1）求a，b的值； （2）以AB为边作Rt△ABC，点C在直线AB的右侧，且∠ACB＝45°，求点C的坐标； （3）若（2）的点C在第四象限（如图2），AC与 x轴交于点D，BC与y轴交于点E，连接 DE，过点C作CF⊥BC交x轴于点F． ①求证：CF=BC； ②直接写出点C到DE的距离．              5．如图，已知中，，，点是的中点，如果点在线段上以的速度由点向点移动，同时点在线段上由点向点以的速度移动，若、同时出发，当有一个点移动到点时，、都停止运动，设、移动时间为． （1）求的取值范围． （2）当时，问与是否全等，并说明理由． （3）时，若为等腰三角形，求的值． 6．如图，等边中，点在上，延长到，使，连，过点作与点． (1)如图1，若点是中点， 求证：①；②． (2)如图2，若点是边上任意一点，的结论是否仍成立？请证明你的结论； (3)如图3，若点是延长线上任意一点，其他条件不变，的结论是否仍成立？画出图并证明你的结论． 7．△ABC、△DPC都是等边三角形． (1)如图1，求证：AP＝BD； (2)如图2，点P在△ABC内，M为AC的中点，连PM、PA、PB，若PA⊥PM，且PB＝2PM． ①求证：BP⊥BD； ②判断PC与PA的数量关系并证明． 8．如图1，在平面直角坐标系中，点在x轴负半轴上，点B在y轴正半轴上，设，且． （1）直接写出的度数． （2）如图2，点D为AB的中点，点P为y轴负半轴上一点，以AP为边作等边三角形APQ，连接DQ并延长交x轴于点M，若，求点M的坐标． （3）如图3，点C与点A关于y轴对称，点E为OC的中点，连接BE，过点B作，且，连接AF交BC于点P，求的值． 【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)∠BAC＝50° (2)见解析 (3)∠GAF﹣∠CAF＝60°，理由见解析 【分析】（1）利用三角形的内角和定理求出∠EAB，∠CAF，再根据∠EAF+∠BAC＝180°构建方程即可解 解析：(1)∠BAC＝50° (2)见解析 (3)∠GAF﹣∠CAF＝60°，理由见解析 【分析】（1）利用三角形的内角和定理求出∠EAB，∠CAF，再根据∠EAF+∠BAC＝180°构建方程即可解决问题； （2）延长AD至H，使DH＝AD，连接BH，想办法证明△ABH≌△EAF即可解决问题； （3）结论：∠GAF﹣∠CAF＝60°．想办法证明△ACD≌△FAG，推出∠ACD＝∠FAG，再证明∠BCF＝150°即可． (1) 解：∵AE＝AB， ∴∠AEB＝∠ABE＝65°， ∴∠EAB＝50°， ∵AC＝AF， ∴∠ACF＝∠AFC＝75°， ∴∠CAF＝30°， ∵∠EAF+∠BAC＝180°， ∴∠EAB+2∠ABC+∠FAC＝180°， ∴50°+2∠BAC+30°＝180°， ∴∠BAC＝50°． (2) 证明：证明：如图，延长AD至点H，使DH=AD，连接BH ∵AD是△ABC的中线， ∴BD=DC， 又∵DH=AD，∠BDH=∠ADC ∴△ADC≌△HDB（SAS）， ∴BH=AC，∠BHD=∠DAC， ∴BH=AF， ∵∠BHD=∠DAC， ∴BH∥AC， ∴∠BAC+∠ABH=180°， 又∵∠EAF+∠BAC=180°，    ∴∠ABH=∠EAF， 又∵AB=AE，BH=AF， ∴△AEF≌△BAH（SAS）， ∴EF=AH=2AD， ∴EF＝2AD； (3) 结论：∠GAF﹣∠CAF＝60°． 理由：由（2）得，AD＝EF，又点G为EF中点， ∴EG＝AD， 由（2）△AEF≌△BAH， ∴∠AEG=∠BAD， 在△EAG和△ABD中， ， ∴△EAG≌△ABD， ∴∠EAG＝∠ABC＝60°，AG=BD， ∴△AEB是等边三角形，AG=CD， ∴∠ABE＝60°， ∴∠CBM＝60°， 在△ACD和△FAG中， ， ∴△ACD≌△FAG， ∴∠ACD＝∠FAG， ∵AC＝AF， ∴∠ACF＝∠AFC， 在四边形ABCF中，∠ABC+∠BCF+∠CFA+∠BAF＝360°， ∴60°+2∠BCF＝360°， ∴∠BCF＝150°， ∴∠BCA+∠ACF＝150°， ∴∠GAF+（180°﹣∠CAF）＝150°， ∴∠GAF﹣∠CAF＝60°． 【点睛】本题考查三角形综合题、全等三角形的判定和性质、等腰三角形的性质等知识，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，属于中考压轴题． 4．（1）①见解析；②80°；（2）AE＝2CF+BE，理由见解析． 【分析】（1）①通过角的计算找出∠ACD=∠BCE，再结合△ACB和△DCE均为等腰三角形可得出“AC=BC，DC=EC”，利用全 解析：（1）①见解析；②80°；（2）AE＝2CF+BE，理由见解析． 【分析】（1）①通过角的计算找出∠ACD=∠BCE，再结合△ACB和△DCE均为等腰三角形可得出“AC=BC，DC=EC”，利用全等三角形的判定（SAS）即可证出△ACD≌△BCE，由此即可得出结论AD=BE； ②结合①中的△ACD≌△BCE可得出∠ADC=∠BEC，再通过角的计算即可算出∠AEB的度数； （2）根据等腰三角形的性质结合顶角的度数，即可得出底角的度数，利用（1）的结论，通过解直角三角形即可求出线段AD、DE的长度，二者相加即可证出结论． 【详解】（1）①证明：∵∠CAB＝∠CBA＝∠CDE＝∠CED＝50°， ∴∠ACB＝∠DCE＝180°﹣2×50°＝80°， ∵∠ACB＝∠ACD+∠DCB，∠DCE＝∠DCB+∠BCE， ∴∠ACD＝∠BCE， ∵△ACB，△DCE都是等腰三角形， ∴AC＝BC，DC＝EC， 在△ACD和△BCE中， ， ∴△ACD≌△BCE（SAS）， ∴AD＝BE． ②解：∵△ACD≌△BCE， ∴∠ADC＝∠BEC， ∵点A、D、E在同一直线上，且∠CDE＝50°， ∴∠ADC＝180°﹣∠CDE＝130°， ∴∠BEC＝130°， ∵∠BEC＝∠CED+∠AEB，∠CED＝50°， ∴∠AEB＝∠BEC﹣∠CED＝80°． （2）结论：AE＝2CF+BE． 理由：∵△ACB，△DCE都是等腰直角三角形， ∴∠CDE＝∠CED＝45°， ∵CF⊥DE， ∴∠CFD＝90°，DF＝EF＝CF， ∵AD＝BE， ∴AE＝AD+DE＝BE+2CF． 【点睛】本题主要考查等腰三角形的性质以及三角形全等的证明，正确理解等腰三角形的性质以及三角形全等的证明是本题的解题关键． 5．（1）a＝2，b＝-1；（2）满足条件的点C（2，1）或（1，-1）；（3）①证明见解析；②1． 【分析】（1）可得(a−2)2+＝0，由非负数的性质可得出答案； （2）分两种情况：∠BAC=9 解析：（1）a＝2，b＝-1；（2）满足条件的点C（2，1）或（1，-1）；（3）①证明见解析；②1． 【分析】（1）可得(a−2)2+＝0，由非负数的性质可得出答案； （2）分两种情况：∠BAC=90°或∠ABC=90°，根据等腰直角三角形的性质及全等三角形的性质可求出点C的坐标； （3）①如图3，过点C作CL⊥y轴于点L，则CL=1=BO，根据AAS可证明△BOE≌△CLE，得出BE=CE，根据ASA可证明△ABE≌△BCF，得出BE=CF，则结论得证； ②如图4，过点C作CK⊥ED于点K，过点C作CH⊥DF于点H，根据SAS可证明△CDE≌△CDF，可得∠BAE=∠CBF，由角平分线的性质可得CK=CH=1． 【详解】（1）∵a2−4a+4+＝0， ∴(a−2)2+＝0， ∵（a-2）2≥0，≥0， ∴a-2=0，2b+2=0， ∴a=2，b=-1； （2）由（1）知a=2，b=-1， ∴A（0，2），B（-1，0）， ∴OA=2，OB=1， ∵△ABC是直角三角形，且∠ACB=45°， ∴只有∠BAC=90°或∠ABC=90°， Ⅰ、当∠BAC=90°时，如图1， ∵∠ACB=∠ABC=45°， ∴AB=CB， 过点C作CG⊥OA于G， ∴∠CAG+∠ACG=90°， ∵∠BAO+∠CAG=90°， ∴∠BAO=∠ACG， 在△AOB和△BCP中， ， ∴△AOB≌△CGA（AAS）， ∴CG=OA=2，AG=OB=1， ∴OG=OA-AG=1， ∴C（2，1）， Ⅱ、当∠ABC=90°时，如图2， 同Ⅰ的方法得，C（1，-1）； 即：满足条件的点C（2，1）或（1，-1） （3）①如图3，由（2）知点C（1，-1）， 过点C作CL⊥y轴于点L，则CL=1=BO， 在△BOE和△CLE中， ， ∴△BOE≌△CLE（AAS）， ∴BE=CE， ∵∠ABC=90°， ∴∠BAO+∠BEA=90°， ∵∠BOE=90°， ∴∠CBF+∠BEA=90°， ∴∠BAE=∠CBF， 在△ABE和△BCF中， ， ∴△ABE≌△BCF（ASA）， ∴BE=CF， ∴CF＝BC； ②点C到DE的距离为1． 如图4，过点C作CK⊥ED于点K，过点C作CH⊥DF于点H， 由①知BE=CF， ∵BE=BC， ∴CE=CF， ∵∠ACB=45°，∠BCF=90°， ∴∠ECD=∠DCF， ∵DC=DC， ∴△CDE≌△CDF（SAS）， ∴∠BAE=∠CBF， ∴CK=CH=1． 【点睛】此题考查三角形综合题，非负数的性质，等腰直角三角形的判定和性质，全等三角形的判定和性质，坐标与图形的性质，等腰三角形的性质，点到直线的距离，角平分线的性质，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． 6．（1）；（2）时，与全等，证明见解析；（3）当或时，为等腰三角形 【分析】（1）由题意根据图形点的运动问题建立不等式组，进行分析求解即可； （2）根据题意利用全等三角形的判定定理（SAS），进行 解析：（1）；（2）时，与全等，证明见解析；（3）当或时，为等腰三角形 【分析】（1）由题意根据图形点的运动问题建立不等式组，进行分析求解即可； （2）根据题意利用全等三角形的判定定理（SAS），进行分析求证即可； （3）根据题意分和以及三种情况，根据等腰三角形的性质进行分析计算. 【详解】（1）依题意， ， . （2）时，与全等， 证明：时，，，在和中， ∵，，点是的中点， ，，， (SAS). （3）①当时，有； ②当时， ∵， ∴， ∴ 有， ∵， ∴（舍去）； ③当时， ∵， ∴， ∴ 有， ∴； 综上，当或时，为等腰三角形. 【点睛】本题考查等腰三角形相关的动点问题，熟练掌握等腰三角形的性质和全等三角形的判定以及相似三角形的判定与性质并运用数形结合的思维将动点问题转化为代数问题进行分析是解题的关键. 7．(1)①见解析；②见解析 (2)成立，见解析 (3)成立，见解析 【分析】（1）证明，推出，利用等腰三角形的性质，可得结论； （2） 仍然成立，过点D作DM//BC交AC于M，证明，可得结论 解析：(1)①见解析；②见解析 (2)成立，见解析 (3)成立，见解析 【分析】（1）证明，推出，利用等腰三角形的性质，可得结论； （2） 仍然成立，过点D作DM//BC交AC于M，证明，可得结论； （3）结论仍然成立，过点D作DM//BC交AC于M，证明，可得结论． (1) 证明：如图 ①∵为等边三角形， ∴， 又为中点， ∴ ， ∵， ∴ ， ∴， ∴； ②∵， ∴为等腰三角形， ∵， ∴． (2) 仍然成立，理由如下： 如图，过点D作DM//BC交AC于M ∵为等边三角形， ∴， ∴， ∵， ∴， ∴，为等边三角形， ∴， ∵， ∴， ∵， ∴， 在和中， ， ∴， ∴， 而， ∴． (3) 的结论仍然成立，理由如下：如图为所求作图． 作交的延长线于， 易证为等边三角形， ，， 而， ∴， ∵，， ∴， ∵，， ∴， 在和中， ， ∴， ∴， ∵， ∴． 【点睛】本题属于三角形的综合题，考查了等边三角形的性质，全等三角形的判定和性质，解题的关键是学会添加适当的辅助线，构造全等三角形解决问题． 8．(1)证明过程见解析； (2)①证明过程见解析；②PC=2PA，理由见解析． 【分析】（1）证明△BCD≌△ACP（SAS），可得结论； （2）①如图2中，延长PM到K，使得MK=PM，连接C 解析：(1)证明过程见解析； (2)①证明过程见解析；②PC=2PA，理由见解析． 【分析】（1）证明△BCD≌△ACP（SAS），可得结论； （2）①如图2中，延长PM到K，使得MK=PM，连接CK．证明△AMP≌△CMK（SAS），推出MP=MK，AP=CK，∠APM=∠K=90°，再证明△PDB≌△PCK（SSS），可得结论； ②结论：PC=2PA．想办法证明∠DPB=30°，可得结论． （1）证明：如图1中，∵△ABC，△CDP都是等边三角形，∴CB=CA，CD=CP，∠ACB=∠DCP=60°，∴∠BCD=∠ACP，在△BCD和△ACP中，，∴△BCD≌△ACP（SAS），∴BD=AP； （2）证明：如图2中，延长PM到K，使得MK=PM，连接CK．∵AP⊥PM，∴∠APM=90°，在△AMP和△CMK中，，∴△AMP≌△CMK（SAS），∴MP=MK，AP=CK，∠APM=∠K=90°，同法可证△BCD≌△ACP，∴BD=PA=CK，∵PB=2PM，∴PB=PK，∵PD=PC，∴△PDB≌△PCK（SSS），∴∠PBD=∠K=90°，∴PB⊥BD．②解：结论：PC=2PA．∵△PDB≌△PCK，∴∠DPB=∠CPK，设∠DPB=∠CPK=x，则∠BDP=90°-x，∵∠APC=∠CDB，∴90°+x=60°+90°-x，∴x=30°，∴∠DPB=30°，∵∠PBD=90°，∴PD=2BD，∵PC=PD，BD=PA，∴PC=2PA． 【点睛】本题属于三角形综合题，考查了全等三角形的判定和性质，等边三角形的性质，直角三角形30°角的性质等知识，解题的关键是学会添加常用辅助线，关注全等三角形解决问题． 9．（1）；（2）；（3）． 【分析】（1）根据坐标系写出的坐标，进而根据，因式分解可得，进而可得，在x轴的正半轴上取点C，使，连接BC，证明是等边三角形，进而即可求得； （2）连接BM，，进而证明 解析：（1）；（2）；（3）． 【分析】（1）根据坐标系写出的坐标，进而根据，因式分解可得，进而可得，在x轴的正半轴上取点C，使，连接BC，证明是等边三角形，进而即可求得； （2）连接BM，，进而证明为等边三角形，根据含30度角的直角三角形的性质即可求得 （3）过点F作轴交CB的延长线于点N，证明，，设，则等边三角形ABC的边长是4a，，进而计算可得，，即可求得的值． 【详解】（1）∵点在x轴负半轴上， ∴，， ∵，， ∴， ∵， ∴， ∴， 如答图1，在x轴的正半轴上取点C，使，连接BC， ∵， ∴， 又∵， ∴， ∴， ∴是等边三角形， ∴； （2）如答图2，连接BM， ∴是等边三角形， ∵，， ∵∠， ∴， ∴， ∵D为AB的中点， ∴， ∵， ∴， ∴，在和中， ∴， ∴，即， ∴， ∴为等边三角形， ∴，∴； （3）如答图3，过点F作轴交CB的延长线于点N， 则， ∵， ∴， 在和中， ∴， ∴，， ∵， ∴， 又∵E是OC的中点，设， ∴等边三角形ABC的边长是4a，， ∵， ∴， 在和中， ∴， ∴， 又∵， ∴， ， ∴． 【点睛】本题考查了坐标与图形，三角形全等的性质与判定，等边三角形的性质与判定，因式分解的应用，掌握三角形全等的性质与判定并正确的添加辅助线是解题的关键．