八年级下册数学苏州数学期末试卷练习(Word版含答案).doc

八年级下册数学苏州数学期末试卷练习（Word版含答案） 一、选择题 1．若代数式有意义，则的取值范围是（ ） A． B． C．且 D．且 2．下列条件中，能判断△ABC是直角三角形的是（ ） A．a：b：c＝3：4：4 B．a＝1，b＝，c＝ C．∠A：∠B：∠C＝3：4：5 D．a2：b2：c2＝3：4：5 3．下列哪组条件能判别四边形ABCD是平行四边形（　　　） A．ABCD，AD=BC B．AB=CD，AD=BC C．∠A=∠B，∠C=∠D D．AB=AD，CB=CD 4．小明最近次数学测验的成绩如下：，，，，．则这次成绩的方差为（ ） A． B． C． D． 5．如图, 的每个顶点都在边长为的正方形格点上，则的度数为（ ） A． B． C． D． 6．如图，菱形纸片ABCD，∠A=60°，P为AB中点，折叠菱形纸片ABCD，使点C落在DP所在的直线上，得到经过点D的折痕DE，则∠DEC等于（　　） A．60° B．65° C．75° D．80° 7．如图，在正方形ABCD中，AP∥CQ，AP＝CQ，∠BQC＝90°，若正方形ABCD的面积为64，且AP+BQ＝10，则PQ的长为（ ） A． B．2 C． D．2 8．一次函数y＝kx+b（k≠0）的图象经过点B（﹣6，0），且与正比例函数y＝x的图象交于点A（m，﹣3），若kx﹣x＞﹣b，则（　　） A．x＞0 B．x＞﹣3 C．x＞﹣6 D．x＞﹣9 二、填空题 9．若在实数范围内有意义，则的取值范围是____________． 10．如图，菱形ABCD的对角线AC、BD的长分别为3cm和4cm，则其面积是____cm2. 11．如图所示的“赵爽弦图”是由四个全等的直角三角形和一个小正方形拼成的一个大正方形，设直角三角形较长直角边长为a，较短直角边长为b．若ab＝4，大正方形的面积为16，则小正方形的边长为______． 12．如图，已知长方形纸片，，，若将纸片沿折叠，点落在，则重叠部分的面积为______． 13．一次函数的图象与正比例函数的图象平行且经过点，则_______． 14．如图，O是矩形ABCD的对角线AC、BD的交点，OM⊥AD，垂足为M，若AB=8，则OM长为_______． 15．某物流公司的快递车和货车同时从甲地出发，以各自的速度匀速向乙地行驶，快递车到达乙地后卸完物品再另装货物共用45分钟，立即按原路以另一速度匀速返回，直至与货车相遇．已知货车的速度为60千米/时，两车之间的距离y（千米）与货车行驶时间x（小时）之间的函数图象如图所示，现有以下4个结论：①快递车从甲地到乙地的速度为100千米/时；②甲、乙两地之间的距离为120千米； ③图中点B的坐标为（，75）；④快递车从乙地返回时的速度为90千米/时．以上4个结论中正确的是 ___． 16．如图，在矩形ABCD中，BC=4，CD=3，将△ABE沿BE折叠，使点A恰好落在对角线BD上的点F处，则DE的长是________． 三、解答题 17．计算： （1）； （2）； （3）； （4）． 18．由于大风，山坡上的一颗甲树从A点处被拦腰折断，其顶点恰好落在一棵树乙的底部C处，如图所示，已知AB＝4米，BC＝13米，两棵树的水平距离是12米，求甲树原来的高度． 19．图1、图2均是4×4的正方形网格，每个小正方形的边长均为1，每个小正方形的顶点叫做格点，在给定的网格中按要求画图，所画图形的顶点均在格点上． （1）在图1中画一个面积为4的菱形； （2）在图2中画一个矩形，使其边长都是无理数，且邻边不相等． 20．如图，的对角线，相交于点，且，，． 求证：是菱形． 21．求的值． 解：设x=，两边平方得：，即，x2=10 ∴x=． ∵＞0，∴=． 请利用上述方法，求的值． 22．在乡村道路建设过程中，甲、乙两村之间需要修建水泥路，甲、乙两村合作完成．已知甲村需要水泥70吨，乙村需要水泥110吨，A厂可提供100吨水泥，B厂可提供80吨水泥，两厂到两村的运费如表： 目的地 运费/（元/吨） 甲村 乙村 A厂 240 180 B厂 250 160 （1）设从A厂运往甲村水泥x吨，求运送的总费用y（元）与x（吨）之间的函数关系式，并写出自变量x的取值范围； （2）请你设计出运费最低的运送方案，并求出最低运费． 23．如图1，以平行四边形的顶点O为坐标原点，以所在直线为x轴，建立平面直角坐标系，，D是对角线的中点，点P从点A出发，以每秒1个单位的速度沿方向运动到点B，同时点Q从点O出发，以每秒3个单位的速度沿x轴正方向运动，当点P到达点B时，两个点同时停止运动． （1）求点A的坐标． （2）连结，，，当经过点D时，求四边形的面积． （3）在坐标系中找点F，使以Q、D、C、F为顶点的四边形是菱形，则点F的坐标为________．（直接写出答案） 24．在平面直角坐标系中，点A坐标为（0，4），点B坐标为（﹣3，0），连接AB，过点A作AC⊥AB交x轴于点C，点E是线段AO上的一动点． （1）如图1，当AE＝3OE时， ①求直线BE的函数表达式； ②设直线BE与直线AC交于点D，连接OD，点P是直线AC上的一动点（不与A，C，D重合），当S△BOD＝S△PDB时，求点P的坐标； （2）如图2，设直线BE与直线AC的交点F，在平面内是否存在点M使以点A，E，F，M为顶点的四边形是菱形？若存在，请直接写出点M的坐标；若不存在，请简述理由． 25．如图，△ABC中，BA＝BC，CO⊥AB于点O，AO＝4，BO＝6． （1）求BC，AC的长； （2）若点D是射线OB上的一个动点，作DE⊥AC于点E，连结OE． ①当点D在线段OB上时，若△AOE是以AO为腰的等腰三角形，请求出所有符合条件的OD的长． ②设DE交直线BC于点F，连结OF，CD，若S△OBF：S△OCF＝1：4，则CD的长为　 　（直接写出结果）． 【参考答案】 一、选择题 1．B 解析：B 【分析】 根据二次根式被开方数大于等于零及分式有意义的条件：分母不等于零解答． 【详解】 解：由题意得：， 得， 故选：B． 【点睛】 此题考查二次根式被开方数大于等于零及分式有意义的条件，熟记两个条件是解题的关键． 2．B 解析：B 【分析】 根据勾股定理的逆定理，以及三角形的内角等于逐项判断即可． 【详解】 ，设，，，此时，故不能构成直角三角形，故不符合题意； ，，故能构成直角三角形，故符合题意 ，且，设，，，则有，所以，则，故不能构成直角三角形，故不符合题意； ，设，，，则，即，故不能构成直角三角形，故不符合题意； 故选：B 【点睛】 本题考查了勾股定理的逆定理，和三角形的内角和等知识，能熟记勾股定理的逆定理内容和三角形内角和等于是解题关键． 3．B 解析：B 【解析】 【分析】 根据两组对边分别平行的四边形是平行四边形，两组对边分别相等的四边形是平行四边形；一组对边平行且相等的四边形是平行四边形；两组对边分别相等的四边形是平行四边形；两组对角分别相等的四边形是平行四边形可得答案． 【详解】 解：A、AB∥CD，AD=BC不能判定四边形ABCD为平行四边形，故此选项错误； B、AB=CD，AD=BC判定四边形ABCD为平行四边形，故此选项正确； C、∠A=∠B，∠C=∠D不能判定四边形ABCD为平行四边形，故此选项错误； D、AB=AD，CB=CD不能判定四边形ABCD为平行四边形，故此选项错误； 故选B． 【点睛】 此题主要考查了平行四边形的判定，关键是掌握平行四边形的判定定理． 4．C 解析：C 【解析】 【分析】 先求出平均数，再利用方差公式计算即可． 【详解】 解：， ． 故选：． 【点睛】 本题考查了方差：一组数据中各数据与它们的平均数的差的平方的平均数，叫做这组数据的方差．方差通常用来表示，计算公式是：．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，稳定性也越小；反之，则它与其平均值的离散程度越小，稳定性越好． 5．B 解析：B 【分析】 直接根据格点，运用勾股定理求出三边长，再根据勾股定理的逆定理确定△ABC的形状，即可求解. 【详解】 解：根据勾股定理可得： ∴AB=AC，AB2+AC2=BC2， ∴△ABC是等腰直角三角形，∠BAC=90°, ∴∠ABC=45°. 故选：B. 【点睛】 本题考查正方形格点中勾股定理及逆定理的运用，勾股定理及逆定理是解答此题的关键知识点. 6．C 解析：C 【解析】 【分析】 连接BD，由菱形的性质及∠A=60°，得到三角形ABD为等边三角形，P为AB的中点，利用三线合一得到DP为角平分线，得到∠ADP=30°，∠ADC=120°，∠C=60°，进而求出∠PDC=90°，由折叠的性质得到∠CDE=∠PDE=45°，利用三角形的内角和定理即可求出所求角的度数． 【详解】 连接BD， ∵四边形ABCD为菱形，∠A=60°， ∴△ABD为等边三角形，∠ADC=120°，∠C=60°， ∵P为AB的中点， ∴DP为∠ADB的平分线，即∠ADP=∠BDP=30°， ∴∠PDC=90°， ∴由折叠的性质得到∠CDE=∠PDE=45°， 在△DEC中，∠DEC=180°-（∠CDE+∠C）=75°． 故选C． 【点睛】 此题考查了翻折变换（折叠问题），菱形的性质，等边三角形的性质，以及内角和定理，熟练掌握折叠的性质是解本题的关键． 7．D 解析：D 【解析】 【分析】 延长AP交BQ于点E，证明△ABE≌△BCQ可得△PEQ为等腰直角三角形，PE＝QE＝BQ﹣AP，由四边形面积为64可得BQ2+AP2＝64，再由勾股定理得PQ＝． 【详解】 解：延长AP交BQ于点E， ∵四边形ABCD为正方形， ∴AB＝BC，∠DAB＝∠ABC＝90°， ∵AP∥CQ，∠BQC＝90°， ∴∠AEB＝∠AEQ＝90°， ∵∠QBC+∠ABE＝∠ABE+∠BAE＝90°， ∴∠QBC＝∠BAE， 在Rt△ABE和Rt△BCQ中， ， ∴Rt△ABE≌Rt△BCQ（AAS）， ∴BE＝CQ，AE＝BQ， ∵AP＝CQ， ∴PE＝AE﹣AP＝BQ﹣AP， QE＝BQ﹣BE＝BQ﹣CQ＝BQ﹣AP， ∵正方形ABCD的面积为64， ∴AB＝BC＝＝8， ∵AP＝CQ，AP+BQ＝10， ∴CQ+BQ＝10， ∵∠BQC＝90° 在Rt△BQC中， BQ2+CQ2＝BC2＝64， 即BQ2+AP2＝64， ∵（AP+BQ）2＝AP2+BQ2+2AP•BQ＝64+2AP•BQ＝100， ∴AP•BQ＝18， 在Rt△PEQ中，由勾股定理得， PQ＝． 故选：D． 【点睛】 本题主要考查了正方形的性质、全等三角形的判定与性质、等腰三角形的性质和勾股定理，准确计算是解题的关键． 8．D 解析：D 【分析】 先利用正比例函数解析式,确定A点坐标;然后利用函数图像，写出一次函数y=kx+b（k≠0）的图像，在正比例函数图像上方所对应的自变量的范围. 【详解】 解：把A（m，﹣3）代入y＝x得m＝﹣3，解得m＝﹣9， 所以当x＞﹣9时，kx+b＞x， 即kx﹣x＞﹣b的解集为x＞﹣9． 故选D． 【点睛】 本题考查了一次函数与一元一次不等式：从函数的角度看，就是寻求使一次函数y=kx+b的值大于（或小于）0的自变量x的取值范围；从函数图像的角度看，就是确定直线y=kx+b在x轴上（或下）方部分所有的点的横坐标所构成的集合. 二、填空题 9．且 【解析】 【分析】 根据分母不等于0，且被开方数是非负数列式求解即可． 【详解】 由题意得且 解得 且 故答案为：且 【点睛】 本题考查了代数式有意义时字母的取值范围，代数式有意义时字母的取值范围一般从几个方面考虑：①当代数式是整式时，字母可取全体实数；②当代数式是分式时，考虑分式的分母不能为0；③当代数式是二次根式时，被开方数为非负数． 10．A 解析：6 【解析】 【分析】 直接根据菱形的面积等于其对角线积的一半，即可求得面积． 【详解】 解：∵菱形ABCD的对角线AC、BD的长分别为3cm和4cm ∴（cm） 故答案为：6． 【点睛】 此题主要考查菱形的性质，熟练掌握性质是解题关键． 11． 【解析】 【分析】 由题意可知：中间小正方形的边长为a-b，根据勾股定理以及题目给出的已知数据即可求出小正方形的边长． 【详解】 解：由题意可知：中间小正方形的边长为a-b， ∵每一个直角三角形的面积为:ab=×4=2, ∴4ab+ =16， ∴=16-8=8， ∴a-b=2， 故答案为:2． 【点睛】 本题考查勾股定理的应用，解题的关键是熟练运用勾股定理以及完全平方公式,本题属于基础题型． 12．A 解析：40 【分析】 先说明△AFD′≌△CFB可得BF＝D′F，设D′F＝x，在Rt△AFD′中根据勾股定理求得x，再根据AF＝AB−BF求得AF，由BC为AF边上的高，最后根据三角形的面积公式求解即可． 【详解】 解：由于折叠可得：AD′=BC，∠D′=∠B， 又∵∠AFD′=∠CFB， ∴△AFD′≌△CFB（AAS）， ∴D′F＝BF， 设D′F＝x，则AF＝16−x， 在Rt△AFD′中，（16−x）2＝x2＋82，解得：x＝6， ∴AF＝AB−FB＝16−6＝10， ∴S△AFC＝•AF•BC＝×10×8=40． 故填40． 【点睛】 本题考查了勾股定理的正确运用，在直角三角形AFD′中运用勾股定理求出BF的长是解答本题的关键． 13．A 解析：﹣4 【分析】 根据两条平行直线的解析式的k值相等求出k的值，然后把点A的坐标代入解析式求出b值即可． 【详解】 解：∵y=kx+b的图象与正比例函数y=2x的图象平行， ∴k=2， ∵y=kx+b的图象经过点A（1，﹣2）， ∴2+b=﹣2， 解得b=﹣4， 故答案为：﹣4． 【点睛】 本题考查了两条直线相交或平行问题：若直线y＝k1x＋b1与直线y＝k2x＋b2平行，则k1＝k2；若直线y＝k1x＋b1与直线y＝k2x＋b2相交，则由两解析式所组成的方程组的解为交点坐标． 14．A 解析：4 【解析】 【分析】 根据三角形的中位线即可求解. 【详解】 ∵O是矩形ABCD的对角线AC、BD的交点， ∴O是AC中点， 又OM⊥AD，AD⊥CD ∴,又AB=CD=8 故OM=4 故填：4 【点睛】 此题主要考查矩形的性质，解题的关键是熟知三角形中位线的性质. 15．①③④ 【分析】 根据两车速度之差×3小时=120，解方程可判断①，根据两车间的距离而且是同向可判断②，根据卸货与装货45分钟时间可求拐点B横坐标，利用货车行驶45分钟距离缩短求出B纵坐标可判断③， 解析：①③④ 【分析】 根据两车速度之差×3小时=120，解方程可判断①，根据两车间的距离而且是同向可判断②，根据卸货与装货45分钟时间可求拐点B横坐标，利用货车行驶45分钟距离缩短求出B纵坐标可判断③，根据返回快递车速与货车速度之和乘以返货到相遇时间=75，解方程可判断④． 【详解】 解：①设快递车从甲地到乙地的速度为x千米/时，则3（x﹣60）=120， x=100． 故①正确； ②因为120千米是快递车到达乙地后两车之间的距离，不是甲、乙两地之间的距离， 故②错误； ③因为快递车到达乙地后缷完物品再另装货物共用45分钟，所以图中点B的横坐标为3+=，点B纵坐标为120﹣60×=75， 故③正确； ④设快递车从乙地返回时的速度为y千米/时，则（y+60）（）=75， y=90， 故④正确． 故答案为①③④． 【点睛】 本题考查一次函数行程问题图像获取信息，利用速度，时间与路程关系解决问题，掌握一次函数行程问题图像获取信息，利用速度，时间与路程关系解决问题，一次函数的应用是解题关键． 16．【分析】 由为矩形，得到为直角，且三角形与三角形全等，利用全等三角形对应角、对应边相等得到，，，利用勾股定理求出的长，由求出的长，在中，设，表示出，利用勾股定理列出关于x的方程，求出方程的解得到x 解析： 【分析】 由为矩形，得到为直角，且三角形与三角形全等，利用全等三角形对应角、对应边相等得到，，，利用勾股定理求出的长，由求出的长，在中，设，表示出，利用勾股定理列出关于x的方程，求出方程的解得到x的值，即可确定出的长． 【详解】 解：∵矩形， ∴， 由折叠可得， ∴，，， 在中，，， 根据勾股定理得：，即， 设，则有， 根据勾股定理得：， 解得：，则． 故答案为：． 【点睛】 此题考查了翻折变换，矩形的性质，以及勾股定理，熟练掌握定理及性质是解本题的关键． 三、解答题 17．（1）2；（2）3；（3）143；（4） 【分析】 (1)将二次根式化简合并进行计算即可； (2)将二次根式有理化进行计算即可； (3)根据平方差公式化简计算即可； (4)先将二次根式、绝对值、负指 解析：（1）2；（2）3；（3）143；（4） 【分析】 (1)将二次根式化简合并进行计算即可； (2)将二次根式有理化进行计算即可； (3)根据平方差公式化简计算即可； (4)先将二次根式、绝对值、负指数幂化简，再合并同类项即可． 【详解】 （1）， （2）， （3）， （4） 【点睛】 本题考查的是二次根式的混合运算，将各个式子化为最减是解答此题的关键． 18．19米 【分析】 如图所示，过点C作CD⊥AB交AB延长线于D，则根据题意可以得到CD=12米，根据勾股定理即可求出BD的长，再利用勾股定理求出AC的长即可得到AC+AB的长. 【详解】 解：如图所 解析：19米 【分析】 如图所示，过点C作CD⊥AB交AB延长线于D，则根据题意可以得到CD=12米，根据勾股定理即可求出BD的长，再利用勾股定理求出AC的长即可得到AC+AB的长. 【详解】 解：如图所示，过点C作CD⊥AB交AB延长线于D 由题意得：CD=12，AB＝4米，BC＝13米 在Rt△BCD中米 ∴米 在Rt△ACD中米 ∴米 ∴甲树原来的高度是19米. 【点睛】 本题主要考查了勾股定理的应用，解题的关键在于能够熟练掌握勾股定理. 19．（1）见解析；（2）见解析． 【解析】 【分析】 （1）直接利用菱形的性质画出符合题意的菱形； （2）利用网格结合矩形的判定和性质得出答案． 【详解】 （1）如图1所示：其四边形是菱形，且面积为4； 解析：（1）见解析；（2）见解析． 【解析】 【分析】 （1）直接利用菱形的性质画出符合题意的菱形； （2）利用网格结合矩形的判定和性质得出答案． 【详解】 （1）如图1所示：其四边形是菱形，且面积为4； （2）如图2所示：其四边形是边长为无理数的矩形． 【点睛】 本题考查应用设计与作图，解题的关键是熟练掌握菱形的性质与矩形的判定和性质． 20．见解析 【分析】 根据已知数据，先求证是，即，进而根据菱形的判定定理即可得证． 【详解】 ，，， ，， ， 是， ， 即， 四边形是平行四边形， 四边形是菱形． 【点睛】 本题考查了勾股定理的逆定理 解析：见解析 【分析】 根据已知数据，先求证是，即，进而根据菱形的判定定理即可得证． 【详解】 ，，， ，， ， 是， ， 即， 四边形是平行四边形， 四边形是菱形． 【点睛】 本题考查了勾股定理的逆定理，菱形的判定定理，勾股定理证得为是解题的关键． 21．【解析】 【分析】 根据题意给出的解法即可求出答案即可． 【详解】 设x=+， 两边平方得：x2=（）2+（）2+2， 即x2=4++4﹣+6， x2=14 ∴x=±． ∵+＞0，∴x=． 【点 解析： 【解析】 【分析】 根据题意给出的解法即可求出答案即可． 【详解】 设x=+， 两边平方得：x2=（）2+（）2+2， 即x2=4++4﹣+6， x2=14 ∴x=±． ∵+＞0，∴x=． 【点睛】 本题考查了二次根式的运算，解题的关键是正确理解题意给出的解法，本题属于中等题型． 22．（1）y＝﹣30x+37100（0≤x≤70）；（2）最低运送方案为A厂运往甲村水泥70吨，运往乙村水泥30吨：B厂运往甲村水泥0吨，B厂运往乙村水泥80吨，最低运费为35000元． 【分析】 （1 解析：（1）y＝﹣30x+37100（0≤x≤70）；（2）最低运送方案为A厂运往甲村水泥70吨，运往乙村水泥30吨：B厂运往甲村水泥0吨，B厂运往乙村水泥80吨，最低运费为35000元． 【分析】 （1）由从A厂运往甲村水泥x吨，根据题意首先求得从A厂运往乙村水泥（100-x）吨，B厂运往甲村水泥（70-x）吨，B厂运往乙村水泥吨，然后根据表格求得总运费y（元）关于x（吨）的函数关系式； （2）根据（1）中的一次函数解析式的增减性，即可知当x=70时，总运费y最省，然后代入求解即可求得最低运费． 【详解】 （1）设从A厂运往甲村水泥x吨，则A厂运往乙村水泥（100﹣x） 吨，B厂运往甲村水泥（70﹣x）吨，B厂运往乙村水泥110﹣（100﹣x）＝（10+x）吨， ∴y＝240x+180（100﹣x）+250（70﹣x）+160（10+x）＝﹣30x+37100，x的取值范围是0≤x≤70， ∴y＝﹣30x+37100（0≤x≤70）； （2）∵y＝﹣30x+37100（0≤x≤70），﹣30＜0， ∴y随x的增大而减小， ∵0≤x≤70， ∴当x＝70时，总费用最低， 最低运费为：﹣30×70+37100＝35000 （元）， ∴最低运送方案为A厂运往甲村水泥70吨，运往乙村水泥30吨：B厂运往甲村水泥0吨，B厂运往乙村水泥80吨，最低运费为35000元． 【点睛】 本题主要考查了一次函数的实际应用问题，解决本题的关键是理解题意，读懂表格，求得一次函数解析式，然后根据一次函数的性质求解． 23．（1）；（2）21；（3）或或或 【分析】 （1）过点作轴于，求出AH和OH即可； （2）证明≌，表示出AP，CQ，根据OC=14求出t值，得到AP，CQ，再根据面积公式计算； （3）由Q、D、C、 解析：（1）；（2）21；（3）或或或 【分析】 （1）过点作轴于，求出AH和OH即可； （2）证明≌，表示出AP，CQ，根据OC=14求出t值，得到AP，CQ，再根据面积公式计算； （3）由Q、D、C、F为顶点的四边形是菱形得到以，，为顶点的三角形是等腰三角形，求出CD，得到点Q坐标，再分情况讨论． 【详解】 解：（1）过点作轴于， ∵，，， ∴， ∴点坐标为． （2）∵， ∴点坐标为， ∵点是对角线AC的中点， ∴点的坐标为， ∵四边形ABCD是平行四边形， ∴， ∴， 当PQ经过点时，， 在和中， ， ∴≌， ∴， ∵， ∴， ∴， ∴， ∴四边形APCQ的面积为， 即当PQ经过点时，四边形APCQ的面积为21． （3）∵是平面内一点，以，，，为顶点的四边形是菱形， 则以，，为顶点的三角形是等腰三角形， ∵，， ∴， ∴当时，点坐标为或， 当点坐标为时，点坐标为， 当点坐标为时，点坐标为， 当时，点与点关于轴对称， ∴点的坐标为， 当时，设点坐标为， ∴， 解得， ∴点坐标为， ∴点坐标为， ∴综上所述，以，，，为顶点的四边形是菱形，点的坐标为或或或． 【点睛】 本题考查了平行四边形的性质，全等三角形的判定和性质，菱形的性质，等腰直角三角形的判定和性质，综合性较强，解题的关键是根据菱形的性质进行分类讨论． 24．（1）①直线BE的解析式为；②点P坐标为（，）或（，）；（2）存在，点M坐标为（，）或（，）或（，）． 【解析】 【分析】 （1）①先求得点E坐标为（0，1），利用待定系数法即可求解； ②过点P作P 解析：（1）①直线BE的解析式为；②点P坐标为（，）或（，）；（2）存在，点M坐标为（，）或（，）或（，）． 【解析】 【分析】 （1）①先求得点E坐标为（0，1），利用待定系数法即可求解； ②过点P作PG⊥轴交直线BD于点G，利用勾股定理及三角形面积公式求得点C坐标为（，0），利用待定系数法求得直线AC的解析式以及点D坐标，设点P坐标为（，），则点G坐标为（，），利用三角形面积公式即可求解； （2）分AM为对角线、EM为对角线、FM为对角线三种情况讨论，求解即可． 【详解】 解：（1）∵点A坐标为（0，4），点B坐标为（﹣3，0）， ∴OA=4， ∵AE=3OE， ∴OE=1， ∴点E坐标为（0，1）， ①设直线BE的解析式为， ∴， 解得， ∴直线BE的解析式为； ②过点P作PG⊥轴交直线BD于点G， ∵点A坐标为（0，4），点B坐标为（﹣3，0）， ∴OA=4，OB=3， ∴AB=， ∵AC⊥AB，AO⊥BC， 由勾股定理得：， ∴， 解得：OC=， ∴点C坐标为（，0）， 设直线AC的解析式为， ∴， 解得， ∴直线AC的解析式为， 解方程，得， ， ∴点D坐标为（，）， 设点P坐标为（，），则点G坐标为（，）， ∴PG=， ∵S△BOD＝S△PDB， ∴， 即，整理得 解得：或； 当时，；当时，； ∴点P坐标为（，）或（，）； （2）存在， 当AM为对角线时， ∵四边形AEMF是菱形， ∴AE=AF= ME=MF，则∠AEF=∠AFE， ∵∠ABF+∠AFE=90°，∠EBO+∠BEO=90°，∠AEF=∠BEO， ∴∠ABF=∠EBO， 过点F作FH⊥轴于点H， 则AF= FH， ∴点H与点M重合， ∴BM=BA=5，则OM=2， ∴点M坐标为（，）； 当EM为对角线时， ∵四边形AEFM是菱形， ∴AE=EF= FM=AM，则∠EAF=∠AFE， ∵∠ABF+∠AFE=90°，∠BAE+∠EAF=90°， ∴∠ABF=∠BAE， ∴BE=EA， 设BE=EA=x， 在Rt△BEO中，EO=4-x，BO=3， ∴， 解得：， 即BE=EA=EF=FM=， 延长MF交轴于点I， 则OE∥FI，即OE是△BFI的中位线， ∴FI=2EO=2(4-)=，OI=OB=3， ∴MI= ∴点M坐标为（，）； 当FM为对角线时， ∵四边形AFEM是菱形， ∴MF是线段 AE的垂直平分线，AF=EF= EM=AM，MF∥BC， ∴∠AFM=∠EFM，∠AFM=∠ACB，∠MFE=∠FBC， ∴∠FBC=∠FCB， 过点F作FJ⊥轴于点J， ∴BJ=JC， ∵BC=， ∴OJ=，即点F的横坐标为， ∴， ∴点F的坐标为（，）， 根据对称性，点M坐标为（，）； 综上，点M坐标为（，）或（，）或（，）． 【点睛】 本题考查了一次函数的图象和性质，等腰三角形的判定和性质，菱形的判定和性质，三角形中位线定理，勾股定理等，解题的关键是灵活运用所学知识解决问题． 25．（1）4；（2）或8． 【分析】 根据BA＝BC，分别用勾股定理求出CO和AC的长. ①分情况AO＝OE和AO＝AE，画出图形，根据三角形中位线定理和证明三角形全等解决问题. ②分情况 i）当D在线 解析：（1）4；（2）或8． 【分析】 根据BA＝BC，分别用勾股定理求出CO和AC的长. ①分情况AO＝OE和AO＝AE，画出图形，根据三角形中位线定理和证明三角形全等解决问题. ②分情况 i）当D在线段OB上时，如图3，过B作BG⊥EF于G，根据同高三角形面积比等于底边之比，得到，再根据平行线性质∠BDG＝∠BFG，得到BD＝BF＝，最后使用勾股定理求出结论 ii）当D在线段OB的延长线上时，如图4，过B作BG⊥DE于G，同理计算可得结论. 【详解】 解：（1）∵AO＝4，BO＝6， ∴AB＝10， ∵BA＝BC， ∴BC＝10， ∵CO⊥AB， ∴∠AOC＝∠BOC＝90°， 由勾股定理得：CO＝＝＝8， AC＝＝＝4； （2）①分两种情况： i）如图1，当AO＝OE＝4时，过O作ON⊥AC于N， ∴AN＝EN， ∵DE⊥AC， ∴ON∥DE， ∴AO＝OD＝4； ii）当AO＝AE＝4时，如图2， 在△CAO和△DAE中， ， ∴△CAO≌△DAE（AAS）， ∴AD＝AC＝4， ∴OD＝4﹣4； ②分两种情况： i）当D在线段OB上时，如图3，过B作BG⊥EF于G， ∵S△OBF：S△OCF＝1：4， ∴ ∴ ∵CB＝10 ∴BF＝ ∵EF⊥AC， ∴BG∥AC， ∴∠GBF＝∠ACB， ∵AE∥BG， ∴∠A＝∠DBG， ∵AB＝BC， ∴∠A＝∠ACB， ∴∠DBG＝∠GBF， ∵∠DGB＝∠FGB， ∴∠BDG＝∠BFG， ∴BD＝BF＝， ∴OD＝OB﹣BD＝6﹣＝， ∴CD＝＝＝； ii）当D在线段OB的延长线上时，如图4，过B作BG⊥DE于G， 同理得， ∵BC＝10， ∴BF＝2， 同理得：∠BFG＝∠BDF， ∴BD＝BF＝2， Rt△COD中，CD＝＝＝8， 综上，CD的长为或8． 故答案为：或8． 【点睛】 本题考查的是三角形全等的综合题，关键是根据三角形全等判定和性质、平行线性质、等腰三角形性质，三角形面积、勾股定理等，知识解答有难度.