人教版八年级上学期压轴题强化数学检测试卷(一).doc

人教版八年级上学期压轴题强化数学检测试卷（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．如图1，将两块全等的三角板拼在一起，其中△ABC的边BC在直线l上，AC⊥BC且AC = BC；△EFP的边FP也在直线l上，边EF与边AC重合，EF⊥FP且EF = FP. （1）在图1中，请你通过观察、测量，猜想并写出AB与AP所满足的数量关系和位置关系； （2）将三角板△EFP沿直线l向左平移到图2的位置时，EP交AC于点Q，连接AP、BQ．猜想并写出BQ与AP所满足的数量关系和位置关系，并证明你的猜想； （3）将三角板△EFP沿直线l向左平移到图3的位置时，EP的延长线交AC的延长线于点Q，连接AP、BQ.你认为（2）中猜想的BQ与AP所满足的数量关系和位置关系还成立吗？若成立，给出证明；若不成立，请说明理由． 3．如图，△ABC 中，AB=AC=BC，∠BDC=120°且BD=DC，现以D为顶点作一个60°角，使角两边分别交AB，AC边所在直线于M，N两点，连接MN，探究线段BM、MN、NC之间的关系，并加以证明． （1）如图1，若∠MDN的两边分别交AB，AC边于M，N两点．猜想：BM+NC=MN．延长AC到点E，使CE=BM，连接DE，再证明两次三角形全等可证．请你按照该思路写出完整的证明过程； （2）如图2，若点M、N分别是AB、CA的延长线上的一点，其它条件不变，再探究线段BM，MN，NC之间的关系，请直接写出你的猜想（不用证明）． 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，是等边三角形，点在上，点在的延长线上,且． (1)如图甲，若点是的中点，求证： (2)如图乙，若点不的中点，是否成立?证明你的结论． (3)如图丙，若点在线段的延长线上，试判断与的大小关系，并说明理由． 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：在平面直角坐标系中，A为x轴负半轴上的点，B为y轴负半轴上的点． (1)如图1，以A点为顶点、AB为腰在第三象限作等腰，若，，求C点的坐标； (2)如图2，若点A的坐标为，点B的坐标为，点D的纵坐标为n，以B为顶点，BA为腰作等腰．当B点沿y轴负半轴向下运动且其他条件都不变时，整式的值是否发生变化？若不发生变化，请求出其值；若发生变化，请说明理出； (3)如图3，若，于点F，以OB为边作等边，连接AM交OF于点N，若，，请直接写出线段AM的长． 8．【阅读材料】小明同学发现这样一个规律：两个顶角相等的等腰三角形，如果具有公共的顶角的顶点，并把它们的底角顶点连接起来则形成一组全等的三角形，小明把具有这个规律的图形称为“手拉手”图形如图1，在“手拉手”图形中，小明发现若∠BAC=∠DAE，AB=AC，AD=AE，则ABD≌ACE． 【材料理解】（1）在图1中证明小明的发现． 【深入探究】（2）如图2，ABC和AED是等边三角形，连接BD，EC交于点O，连接AO，下列结论：①BD=EC；②∠BOC=60°；③∠AOE=60°，其中正确的有_____．(将所有正确的序号填在横线上） 【延伸应用】（3）如图3，在四边形ABCD中，BD=CD，AB=BE，∠ABE=∠BDC=60°，试探究∠A与∠BED的数量关系，并证明． 【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）AB=AP，AB⊥AP；（2）BQ=AP，BQ⊥AP；（3）成立，见解析. 【分析】（1）根据等腰直角三角形性质得出AB=AP，∠BAC=∠PAC=45°，求出∠BAP=90°即可； （2 解析：（1）AB=AP，AB⊥AP；（2）BQ=AP，BQ⊥AP；（3）成立，见解析. 【分析】（1）根据等腰直角三角形性质得出AB=AP，∠BAC=∠PAC=45°，求出∠BAP=90°即可； （2）求出CQ=CP，根据SAS证△BCQ≌△ACP，推出AP=BQ，∠CBQ=∠PAC，根据三角形内角和定理求出∠CBQ+∠BQC=90°，推出∠PAC+∠AQG=90°，求出∠AGQ=90°即可； （3）BO与AP所满足的数量关系为相等，位置关系为垂直．证明方法与（2）一样． 【详解】（1）AB=AP且AB⊥AP， 证明：∵AC⊥BC且AC=BC， ∴△ABC为等腰直角三角形， ∴∠BAC=∠ABC=, 又∵△ABC与△EFP全等， 同理可证∠PEF=45°， ∴∠BAP=45°+45°=90°， ∴AB=AP且AB⊥AP； （2）BQ与AP所满足的数量关系是AP=BQ，位置关系是AP⊥BQ， 证明：延长BQ交AP于G， 由（1）知，∠EPF=45°，∠ACP=90°， ∴∠PQC=45°=∠QPC， ∴CQ=CP， ∵∠ACB=∠ACP=90°，AC=BC， ∴在△BCQ和△ACP中 ∴△BCQ≌△ACP（SAS）， ∴AP=BQ，∠CBQ=∠PAC， ∵∠ACB=90°， ∴∠CBQ+∠BQC=90°， ∵∠CQB=∠AQG， ∴∠AQG+∠PAC=90°， ∴∠AGQ=180°-90°=90°， ∴AP⊥BQ； （3）成立． 证明：如图，∵∠EPF=45°， ∴∠CPQ=45°． ∵AC⊥BC， ∴∠CQP=∠CPQ， CQ=CP． 在Rt△BCQ和Rt△ACP中， ∴Rt△BCQ≌Rt△ACP（SAS） ∴BQ=AP； 延长BQ交AP于点N， ∴∠PBN=∠CBQ． ∵Rt△BCQ≌Rt△ACP， ∴∠BQC=∠APC． 在Rt△BCQ中，∠BQC+∠CBQ=90°， ∴∠APC+∠PBN=90°． ∴∠PNB=90°． ∴BQ⊥AP． 【点睛】本题考查了全等三角形的判定与性质：有两组边对应相等，且它们所夹的角相等，那么这两个三角形全等；全等三角形的对应边相等．也考查了等腰直角三角形的判定与性质． 4．（1）过程见解析；（2）MN= NC﹣BM． 【分析】（1）延长AC至E，使得CE=BM并连接DE，根据△BDC为等腰三角形，△ABC为等边三角形，可以证得△MBD≌△ECD，可得MD=DE，∠B 解析：（1）过程见解析；（2）MN= NC﹣BM． 【分析】（1）延长AC至E，使得CE=BM并连接DE，根据△BDC为等腰三角形，△ABC为等边三角形，可以证得△MBD≌△ECD，可得MD=DE，∠BDM=∠CDE，再根据∠MDN =60°，∠BDC=120°，可证∠MDN =∠NDE=60°，得出△DMN≌△DEN，进而得到MN=BM+NC． （2）在CA上截取CE=BM，利用（1）中的证明方法，先证△BMD≌△CED（SAS），再证△MDN≌△EDN（SAS），即可得出结论． 【详解】解：（1）如图示，延长AC至E，使得CE=BM，并连接DE． ∵△BDC为等腰三角形，△ABC为等边三角形， ∴BD=CD，∠DBC=∠DCB，∠MBC=∠ACB=60°， 又BD=DC，且∠BDC=120°， ∴∠DBC=∠DCB=30° ∴∠ABC+∠DBC=∠ACB+∠DCB=60°+30°=90°， ∴∠MBD=∠ECD=90°， 在△MBD与△ECD中， ∵ ， ∴△MBD≌△ECD（SAS）， ∴MD=DE，∠BDM=∠CDE ∵∠MDN =60°，∠BDC=120°， ∴∠CDE+∠NDC =∠BDM+∠NDC=120°-60°=60°， 即：∠MDN =∠NDE=60°， 在△DMN与△DEN中， ∵ ， ∴△DMN≌△DEN（SAS）， ∴MN=NE=CE+NC=BM+NC． （2）如图②中，结论：MN=NC﹣BM． 理由：在CA上截取CE=BM． ∵△ABC是正三角形， ∴∠ACB=∠ABC=60°， 又∵BD=CD，∠BDC=120°， ∴∠BCD=∠CBD=30°， ∴∠MBD=∠DCE=90°， 在△BMD和△CED中 ∵ ， ∴△BMD≌△CED（SAS）， ∴DM= DE，∠BDM=∠CDE ∵∠MDN =60°，∠BDC=120°， ∴∠NDE=∠BDC-（∠BDN+∠CDE）=∠BDC-（∠BDN+∠BDM）=∠BDC-∠MDN=120°-60°=60°， 即：∠MDN =∠NDE=60°， 在△MDN和△EDN中 ∵ ， ∴△MDN≌△EDN（SAS）， ∴MN =NE=NC﹣CE=NC﹣BM． 【点睛】此题考查了全等三角形的判定与性质、等边三角形的性质、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． 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）详见解析；（2）成立，理由详见解析；（3），证明详见解析. 【分析】（1）根据等边三角形三线合一的性质即可求得∠DBC的度数，根据BD=DE即可解题； （2）过D作DF∥BC，交AB于F， 解析：（1）详见解析；（2）成立，理由详见解析；（3），证明详见解析. 【分析】（1）根据等边三角形三线合一的性质即可求得∠DBC的度数，根据BD=DE即可解题； （2）过D作DF∥BC，交AB于F，证△BFD≌△DCE，推出DF=CE，证△ADF是等边三角形，推出AD=DF，即可得出答案． （3）如图3，过点D作DP∥BC，交AB的延长线于点P，证明△BPD≌△DCE，得到PD=CE，即可得到AD=CE． 【详解】证明:是等边三角形， 为中点， ，, ; (2)成立， 如图乙，过作，交于, 则是等边三角形， ， ， ，， 在和中 ， 即 如图3，过点作，交的延长线于点, 是等边三角形，也是等边三角形， , ， 在和中， 【点睛】本题考查了全等三角形的判定与性质，利用了等边三角形的判定与性质，全等三角形的判定与性质，解决本题的关键是作出辅助线，构建全等三角形． 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) (2)整式的值不发生变化．其值为 (3) 【分析】（1）过点作于点，可以证明，由，，再由条件就可以求出的坐标； （2）过点作于点，可以证明，则有为定值，从而可以得出结论的值不变为； 解析：(1) (2)整式的值不发生变化．其值为 (3) 【分析】（1）过点作于点，可以证明，由，，再由条件就可以求出的坐标； （2）过点作于点，可以证明，则有为定值，从而可以得出结论的值不变为； （3）在上截取，连接，证明，由全等三角形的性质得出．由等腰三角形的性质可得出结论． (1) 解：如图1，过点作于点， ， 等腰直角三角形， ，， ． ， ，． ，， ，， ， ； (2) 解：整式的值不会变化． 理由如下： 如图2，过点作于点， ， 等腰直角三角形， ，， ， ， ， ， ， ， ， 当点沿轴负半轴向下运动时， ， 整式的值不变，为； (3) ． 证明：如图3，在上截取，连接， 是等边三角形， ，， 为等腰直角三角形， ，， ， , ， ，， ， ， ． ， ，， ， ， ， ， ， ， 即． 【点睛】本题是三角形综合题，考查了等腰直角三角形的性质，等边三角形的性质，全等三角形的判定与性质，正确的做出辅助线并证明三角形全等是解决问题的关键． 9．（1）见解析；（2）①②③；（3），证明见解析 【分析】（1）利用等式的性质得出∠BAD＝∠CAE，即可得出结论； （2）同（1）的方法判断出△ABD≌△ACE，得出BD＝CE，再利用对顶角和三 解析：（1）见解析；（2）①②③；（3），证明见解析 【分析】（1）利用等式的性质得出∠BAD＝∠CAE，即可得出结论； （2）同（1）的方法判断出△ABD≌△ACE，得出BD＝CE，再利用对顶角和三角形的内角和定理判断出∠BOC＝60°，再判断出△BCF≌△ACO，得出∠AOC＝120°，进而得出∠AOE＝60°，再判断出BF＜CF，进而判断出∠OBC＞30°，即可得出结论； （3）先判断出△BDC是等边三角形，得出BD＝BC，∠DBC＝60°，进而判断出△ABD≌△EBC（SAS），由全等三角形的性质即可得出结论． 【详解】（1）证明：∵∠BAC＝∠DAE， ∴∠BAC＋∠CAD＝∠DAE＋∠CAD， ∴∠BAD＝∠CAE， 在△ABD和△ACE中， ， ∴△ABD≌△ACE（SAS）； （2）解：如图2，∵△ABC和△ADE是等边三角形， ∴AB＝AC，AD＝AE，∠BAC＝∠DAE＝60°， ∴∠BAD＝∠CAE， 在△ABD和△ACE中， ， ∴△ABD≌△ACE（SAS）， ∴BD＝CE，①正确，∠ADB＝∠AEC， 记AD与CE的交点为G， ∵∠AGE＝∠DGO， ∴180°−∠ADB−∠DGO＝180°−∠AEC−∠AGE， ∴∠DOE＝∠DAE＝60°， ∴∠BOC＝60°，②正确， 在OB上取一点F，使OF＝OC，连接CF， ∴△OCF是等边三角形， ∴CF＝OC，∠OFC＝∠OCF＝60°＝∠ACB， ∴∠BCF＝∠ACO， ∵AB＝AC， ∴△BCF≌△ACO（SAS）， ∴∠AOC＝∠BFC＝180°−∠OFC＝120°， ∴∠AOE＝180°−∠AOC＝60°，③正确， 连接AF，要使OC＝OE，则有OC＝CE， ∵BD＝CE， ∴CF＝OF＝BD， ∴OF＝BF＋OD， ∴BF＜CF， ∴∠OBC＞∠BCF， ∵∠OBC＋∠BCF＝∠OFC＝60°， ∴∠OBC＞30°，而没办法判断∠OBC大于30度， 所以，④不一定正确， 即：正确的有①②③， 故答案为①②③； （3）∠A＋∠BED＝180°． 如图3， 证明：∵∠BDC＝60°，BD＝CD， ∴△BDC是等边三角形， ∴BD＝BC，∠DBC＝60°， ∵∠ABC＝60°＝∠DBC， ∴∠ABD＝∠CBE， ∵AB＝BE， ∴△ABD≌△EBC（SAS）， ∴∠BEC＝∠A， ∵∠BED＋∠BEC＝180°， ∴∠A＋∠BED＝180°． 【点睛】此题是三角形综合题，主要考查了等腰三角形的性质，等边三角形的性质，全等三角形的判定和性质，构造等边三角形是解本题的关键．