人教版初二数学上册压轴题模拟综合试题解析(一).doc

人教版初二数学上册压轴题模拟综合试题解析（一） 1．如图1，在平面直角坐标系中，点，，且，满足，连接，，交轴于点． （1）求点的坐标； （2）求证：； （3）如图2，点在线段上，作轴于点，交于点，若，求证：． 2．阅读下列材料，完成相应任务． 数学活动课上，老师提出了如下问题： 如图1，已知中，是边上的中线． 求证：． 智慧小组的证法如下： 证明：如图2，延长至，使， ∵是边上的中线∴ 在和中 ∴（依据一）∴ 在中，（依据二） ∴． 任务一：上述证明过程中的“依据1”和“依据2”分别是指： 依据1：______________________________________________； 依据2：______________________________________________． 归纳总结：上述方法是通过延长中线，使，构造了一对全等三角形，将，，转化到一个三角形中，进而解决问题，这种方法叫做“倍长中线法”．“倍长中线法”多用于构造全等三角形和证明边之间的关系． 任务二：如图3，，，则的取值范围是_____________； 任务三：如图4，在图3的基础上，分别以和为边作等腰直角三角形，在中，，；中，，．连接．试探究与的数量关系，并说明理由． 3．已知：，． (1)当a，b满足时，连接AB，如图1． ①求：的值． ②点M为线段AB上的一点（点M不与A，B重合，其中BM＞AM），以点M为直角顶点，OM为腰作等腰直角△MON，连接BN，求证：． (2)当，，连接AB，若点，过点D作于点E，点B与点C关于x轴对称，点F是线段DE上的一点（点F不与点E，D重合）且满足，连接AF，试判断线段AC与AF之间的位置关系和数量关系，并证明你的结论． 4．已知，． （1）若，作，点在内． ①如图1，延长交于点，若，，则的度数为 ； ②如图2，垂直平分，点在上，，求的值； （2）如图3，若，点在边上，，点在边上，连接，，，求的度数． 5．在平面直角坐标系中，直线AB分别交x轴，y轴于A（a，0），B（0，b），且满足a2+b2+4a﹣8b+20＝0． （1）求a，b的值； （2）点P在直线AB的右侧；且∠APB＝45°， ①若点P在x轴上（图1），则点P的坐标为　 　； ②若△ABP为直角三角形，求P点的坐标． 6．△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． 7．如图1已知点A，B分别在坐标轴上，点C（3，﹣3），CA⊥BA于点A，且BA＝CA，CA，CB分别交坐标轴于D，E． (1)填空：点B的坐标是 　 　； (2)如图2，连接DE，过点C作CH⊥CA于C，交x轴于点H，求证：∠ADB＝∠CDE； (3)如图3，点F（6，0），点P在第一象限，连PF，过P作PM⊥PF交y轴于点M，在PM上截取PN＝PF，连PO，过P作∠OPG＝45°交BN于G．求证：点G是BN中点． 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）；（2）证明见解析；（3）证明见解析． 【分析】（1）由非负性可求a，b的值，即可求解； （2）由“SAS”可证△ABP≌△BCQ，可得AB=BC，∠BAP=∠CBQ，可证△ABC是等腰直 解析：（1）；（2）证明见解析；（3）证明见解析． 【分析】（1）由非负性可求a，b的值，即可求解； （2）由“SAS”可证△ABP≌△BCQ，可得AB=BC，∠BAP=∠CBQ，可证△ABC是等腰直角三角形，可得∠BAC=45°，可得结论； （3）由“AAS”可证△ATO≌△EAG，可得AT=AE，OT=AG，由“SAS”可证△TAD≌△EAD，可得TD=ED，∠TDA=∠EDA，由平行线的性质可得∠EFD=∠EDF，可得EF=ED，即可得结论． 【详解】解：（1）∵a2-2ab+2b2-16b+64=0， ∴（a-b）2+（b-8）2=0， ∴a=b=8， ∴b-6=2， ∴点C（2，-8）； （2）∵a=b=8， ∴点A（0，6），点B（8，0），点C（2，-8）， ∴AO=6，OB=8， 如图1，过点B作PQ⊥x轴，过点A作AP⊥PQ，交PQ于点P，过点C作CQ⊥PQ，交PQ于点Q， ∴四边形AOBP是矩形， ∴AO=BP=6，AP=OB=8， ∵点B（8，0），点C（2-8）， ∴CQ=6，BQ=8， ∴AP=BQ，CQ=BP， 又∠APB=∠BCQ ∴△ABP≌△BCQ（SAS）， ∴AB=BC，∠BAP=∠CBQ， ∵∠BAP+∠ABP=90°， ∴∠ABP+∠CBQ=90°， ∴∠ABC=90°， ∴△ABC是等腰直角三角形， ∴∠BAC=45°， ∵∠OAD+∠ADO=∠OAD+∠BAC+∠ABO=90°， ∴∠OAC+∠ABO=45°； （3）如图2，过点A作AT⊥AB，交x轴于T，连接ED， ∴∠TAE=90°=∠AGE， ∴∠ATO+∠TAO=90°=∠TAO+∠GAE=∠GAE+∠AEG， ∴∠ATO=∠GAE，∠TAO=∠AEG， 又∵EG=AO， ∴△ATO≌△EAG（AAS）， ∴AT=AE，OT=AG， ∵∠BAC=45°， ∴∠TAD=∠EAD=45°， 又∵AD=AD， ∴△TAD≌△EAD（SAS）， ∴TD=ED，∠TDA=∠EDA， ∵EG⊥AG， ∴EG∥OB， ∴∠EFD=∠TDA， ∴∠EFD=∠EDF， ∴EF=ED， ∴EF=ED=TD=OT+OD=AG+OD， ∴EF=AG+OD． 【点睛】本题是三角形综合题，考查了全等三角形的判定和性质，添加恰当辅助线构造全等三角形是本题的关键． 3．任务一：依据1：两边和它们的夹角分别相等的两个三角形全等（或“边角边”或“SAS”）；依据2：三角形两边的和大于第三边；任务二：；任务三：EF=2AD，见解析 【分析】任务一：依据1：根据全等的判 解析：任务一：依据1：两边和它们的夹角分别相等的两个三角形全等（或“边角边”或“SAS”）；依据2：三角形两边的和大于第三边；任务二：；任务三：EF=2AD，见解析 【分析】任务一：依据1：根据全等的判定方法判断即可； 依据2：根据三角形三边关系判断； 任务二：可根据任务一的方法直接证明即可； 任务三：根据任务一的方法，延长中线构造全等三角形证明线段关系即可． 【详解】解：任务一： 依据1：两边和它们的夹角分别相等的两个三角形全等（或“边角边”或“SAS”）； 依据2：三角形两边的和大于第三边． 任务二： 任务三：EF=2AD．理由如下： 如图延长AD至G，使DG=AD， ∵AD是BC边上的中线 ∴BD=CD 在△ABD和△CGD中 ∴△ABD≌△CGD ∴AB=CG，∠ABD=∠GCD 又∵AB=AE ∴AE=CG 在△ABC中，∠ABC+∠BAC+∠ACB=180°， ∴∠GCD+∠BAC+∠ACB=180° 又∵∠BAE=90°，∠CAF=90° ∴∠EAF+∠BAC=360°-（∠BAE+∠CAF）=180° ∴∠EAF=∠GCD 在△EAF和△GCA中 ∴△EAF≌△GCA ∴EF=AG ∴EF=2AD． 【点睛】此题是三角形综合题，主要考查了全等三角形的判定和性质，倍长中线法，构造全等三角形是解本题的关键． 4．(1)10；证明见解析； (2)，，理由见解析； 【分析】（1）①利用可求出，，即可求出；②作交AB与点C，交AB与点F，证明，再证明，利用，即可证明； （2）证明，得到，，再利用等量代换证明 解析：(1)10；证明见解析； (2)，，理由见解析； 【分析】（1）①利用可求出，，即可求出；②作交AB与点C，交AB与点F，证明，再证明，利用，即可证明； （2）证明，得到，，再利用等量代换证明； (1) 解：①由图可知， ∵ ∴，即， ∴，， ∴； ②作交AB与点C，交AB与点F，如图， ∵，， ∴， 在和中， ∴， ∴，，， ∵， ∴， ∴， ∴，即， ∵， ∴， ∴， ∵， ∴， 即， (2) 解：，，理由如下： 假设DE交BC于点G， 有已知可知：，，，， ∴， ∵ ∴ ∵，且， ∴， 在和中， ∴， ∴，， ∵， ∴， ∴， 【点睛】本题考查三角形全等的判定，等量代换，绝对值非负性的应用，直角坐标系中的图形，（1）的关键是证明，（2）的关键证明． 5．（1）①15°；②；（2） 【分析】（1）①根据等腰直角三角形的性质，连接，得，，所对的直角边是斜边的一半，可得，所以可得，，，和是等腰三角形，由外角性质计算可得； ②构造“一线三垂直”模型，证 解析：（1）①15°；②；（2） 【分析】（1）①根据等腰直角三角形的性质，连接，得，，所对的直角边是斜边的一半，可得，所以可得，，，和是等腰三角形，由外角性质计算可得； ②构造“一线三垂直”模型，证明三角形，利用面积比等于等高的三角形的底边的比，结合已知条件即可解得． （2）构造等边，通过证明，等边代换，得出等腰三角形，代入角度计算即得． 【详解】（1）①连接ＡＥ，在，因为，， ，， ，， ， ， ， ，， ， ， ， 故答案为：． ②过Ｃ作交ＤＦ延长线于Ｇ，连接ＡＥ ＡＤ垂直平分ＢＥ， ， ， ， ， 故答案为：； （2）以AB向下构造等边，连接DK， 延长AD，BK交于点T， ，， ， ， ，， 等边中，，， ，， 在和中， ， 等边三角形三线合一可知，BD是边AK的垂直平分线， ， ， ， ， 故答案为：． 【点睛】考查了等腰直角三角形的性质，外角的性质，等腰三角形的判定和性质，构造等边三角形的方法证明全等，全等三角形的性质应用很关键，熟记几何图形的性质和判定是解决图形问题的重要方法依据． 6．（1）a＝﹣2，b＝4；（2）①（4，0）；②P点坐标为（4，2），（2，﹣2）． 【分析】（1）利用非负数的性质解决问题即可． （2）①根据等腰直角三角形的性质即可解决问题． ②分两种情形： 解析：（1）a＝﹣2，b＝4；（2）①（4，0）；②P点坐标为（4，2），（2，﹣2）． 【分析】（1）利用非负数的性质解决问题即可． （2）①根据等腰直角三角形的性质即可解决问题． ②分两种情形：如图2中，若∠ABP=90°，过点P作PC⊥OB，垂足为C．如图3中，若∠BAP=90°，过点P作PD⊥OA，垂足为D．分别利用全等三角形的性质解决问题即可． 【详解】（1）∵a2+4a+4+b2﹣8b+16＝0 ∴（a+2）2+（b﹣4）2＝0 ∴a＝﹣2，b＝4． （2）①如图1中， ∵∠APB＝45°，∠POB＝90°， ∴OP＝OB＝4， ∴P（4，0）． 故答案为（4，0）． ②∵a＝﹣2，b＝4 ∴OA＝2OB＝4 又∵△ABP为直角三角形，∠APB＝45° ∴只有两种情况，∠ABP＝90°或∠BAP＝90° ①如图2中，若∠ABP＝90°，过点P作PC⊥OB，垂足为C． ∴∠PCB＝∠BOA＝90°， 又∵∠APB＝45°， ∴∠BAP＝∠APB＝45°， ∴BA＝BP， 又∵∠ABO+∠OBP＝∠OBP+∠BPC＝90°， ∴∠ABO＝∠BPC， ∴△ABO≌△BPC（AAS）， ∴PC＝OB＝4，BC＝OA＝2， ∴OC＝OB﹣BC＝4﹣2＝2， ∴P（4，2）． ②如图3中，若∠BAP＝90°，过点P作PD⊥OA，垂足为D． ∴∠PDA＝∠AOB＝90°， 又∵∠APB＝45°， ∴∠ABP＝∠APB＝45°， ∴AP＝AB， 又∵∠BAD+∠DAP＝90°， ∠DPA+∠DAP＝90°， ∴∠BAD＝∠DPA， ∴△BAO≌△APP（AAS）， ∴PD＝OA＝2，AD＝OB＝4， ∴OD＝AD﹣0A＝4﹣2＝2， ∴P（2，﹣2）． 综上述，P点坐标为（4，2），（2，﹣2）． 【点睛】本题属于三角形综合题，考查了等腰直角三角形的判定和性质，全等三角形的判定和性质等知识，解题的关键是学会用分类讨论的思想思考问题，学会添加常用辅助线，构造全等三角形解决问题． 7．(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． 8．(1)（0，6） (2)见解析 (3)见解析 【分析】（1）作CM⊥x轴于M，求出CM= CN= 2，证明△BAO≌△ACM，推出AO= CM= 2，OB=AM=4，即可得出答案； （2）在 解析：(1)（0，6） (2)见解析 (3)见解析 【分析】（1）作CM⊥x轴于M，求出CM= CN= 2，证明△BAO≌△ACM，推出AO= CM= 2，OB=AM=4，即可得出答案； （2）在BD上截取BF= AE，连AF，证△BAF≌△CAE，证△AFD≌△CED，即可得出答案； （3）作EO⊥OP交PG的延长线于E，连接EB、EN、PB，只要证明四边形ENPB是平行四边形就可以了． (1) 解：过点C作CG⊥x轴于G，如图所示： ∵C（3，﹣3）， ∴CG＝3，OG＝3， ∵∠BOA＝∠CGA＝90°， ∴∠ABO+∠BAO＝∠BAO+∠CAG＝90°， ∴∠ABO＝∠CAG， 又∵AB＝AC， ∴△ABO≌△CAG（AAS）， ∴AO＝CG＝3，OB＝AG＝AO+OG＝6， ∴点B的坐标是（0，6）． (2) 证明：如图，过点C作CG⊥x轴于G，CF⊥y轴于F，则CF∥AO． 同（1）得：△ABO≌△CAG（AAS）， ∴AO＝CG＝3， ∵CF＝3， ∴AO＝CF， ∵CF∥AO ∴∠DAO＝∠DCF，∠AOD＝∠CFD， ∴△AOD≌△CFD（ASA）， ∴AD＝CD， ∵CA⊥BA，CH⊥CA， ∴∠BAD＝∠ACH＝90°， 又∵∠ABO＝∠CAG，AB＝AC， ∴△BAD≌△ACH（ASA）， ∴AD＝CH，∠ADB＝∠AHC ∴CD＝CH， ∵BA＝CA， ∴△ABC是等腰直角三角形， ∴∠ACB＝45°， ∴∠HCE＝90°﹣∠ACB＝45°， ∴∠DCE＝∠HCE＝45°， 又∵CE＝CE， ∴△DCE≌△HCE（SAS）， ∴∠CDE＝∠CHE， ∴∠ADB＝∠CDE． (3) 证明：过点O作OK⊥OP交PG延长线于K，连接BK、NF，过点P作PL⊥NF于L． 则△OPK是等腰直角三角形， ∴∠OKP＝∠OPK＝45°，OK＝OP， ∵PN＝PF， ∴△PNF是等腰直角三角形， ∴∠PFN＝∠PNF＝45°， ∵PL⊥NF， ∴∠FPL＝45°， 则∠OPF＝∠OPL+45°，∠GPN＝∠OPL＝45°﹣∠MPO， ∵∠KOB+∠BOP＝∠FOP+∠BOP＝90°， ∴∠KOB＝∠FOP， 又∵OB＝OF＝6， ∴△OKB≌△OPF（SAS）， ∴KB＝PF＝PN，∠OKB＝45°+∠GKB＝∠OPF＝∠OPL+45°， ∴∠GKB＝∠OPL＝∠GPN， 又∵∠KGB＝∠PGN， ∴△KBG≌△PNG（SAS）， ∴BG＝NG， 即点G为BN的中点． 【点睛】本题是三角形综合题目，考查了全等三角形的判定和性质、坐标与图形性质、等腰直角三角形的判定与性质、平行线的判定与性质、直角三角形的性质等知识，本题综合性强，有一定难度，证明三角形全等是解题的关键，属于中考常考题型． 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．