2024年安徽省八年級數(shù)學(xué)第二學(xué)期期末質(zhì)量跟蹤監(jiān)視試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2024年安徽省八年級數(shù)學(xué)第二學(xué)期期末質(zhì)量跟蹤監(jiān)視試題考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內(nèi),不得在試卷上作任何標(biāo)記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內(nèi),第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題(每小題3分,共30分)1.將函數(shù)y=﹣3x的圖象沿y軸向上平移2個單位長度后,所得圖象對應(yīng)的函數(shù)關(guān)系式為()A.y=﹣3x+2 B.y=﹣3x﹣2 C.y=﹣3(x+2) D.y=﹣3(x﹣2)2.下列四組線段中,不能作為直角三角形三條邊的是()A.3cm,4cm,5cm B.2cm,2cm,2cm C.2cm,5cm,6cm D.5cm,12cm,13cm3.一個n邊形從一個頂點出發(fā)可以畫4條對角線,則它的內(nèi)角和為(

)A.360°

B.540°

C.720°

D.900°4.下面四個圖形中,不是軸對稱圖形的是(

)A.

B.

C.

D.5.如圖,菱形ABCD的周長為24,對角線AC、BD交于點O,∠DAB=60°,作DH⊥AB于點H,連接OH,則OH的長為()A.2 B.3 C. D.6.已知:是整數(shù),則滿足條件的最小正整數(shù)為()A.2 B.3 C.4 D.57.在平面直角坐標(biāo)系的第二象限內(nèi)有一點,點到軸的距離為3,到軸的距離為4,則點的坐標(biāo)是()A. B. C. D.8.對一組數(shù)據(jù):2,1,3,2,3分析錯誤的是()A.平均數(shù)是2.2 B.方差是4 C.眾數(shù)是3和2 D.中位數(shù)是29.下列計算錯誤的是()A.2+2=22 B.8-3=510.一次函數(shù)是(是常數(shù),)的圖像如圖所示,則不等式的解集是()A. B. C. D.二、填空題(每小題3分,共24分)11.若次函數(shù)y=(a﹣1)x+a﹣8的圖象經(jīng)過第一,三,四象限,且關(guān)于y的分式方程有整數(shù)解,則滿足條件的整數(shù)a的值之和為_____.12.如圖,△ABC中,BD⊥CA,垂足為D,E是AB的中點,連接DE.若AD=3,BD=4,則DE的長等于_____13.)如圖,Rt△ABC中,C=90o,以斜邊AB為邊向外作正方形ABDE,且正方形對角線交于點D,連接OC,已知AC=5,OC=6,則另一直角邊BC的長為.14.已知∠ABC=60°,點D是其角平分線上一點,BD=CD=6,DE//AB交BC于點E.若在射線BA上存在點F,使,請寫出相應(yīng)的BF的長:BF=_________15.分解因式______.16..若2m=3n,那么m︰n=.17.甲、乙兩人在同一直線道路上同起點、同方向、同時出發(fā),分別以不同的速度勻速跑步1000米,甲超出乙150米時,甲停下來等候乙,甲、乙會合后,兩人分別以原來的速度繼續(xù)跑向終點,先到終點的人在終點休息,在跑步的整個過程中,甲、乙兩人的距離y(米)與乙出發(fā)的時間x(秒)之間的關(guān)系如圖所示,則甲到終點時,乙距離終點還有_____米.18.在平面直角坐標(biāo)系中,四邊形是菱形。若點A的坐標(biāo)是,點的坐標(biāo)是__________.三、解答題(共66分)19.(10分)已知一次函數(shù)y=kx-4,當(dāng)x=2時,y=-3.(1)求一次函數(shù)的表達(dá)式;(2)將該函數(shù)的圖像向上平移6個單位長度,求平移后的圖像與x軸交點的坐標(biāo).20.(6分)如圖,在中,,點在上,若,平分.(1)求的長;(2)若是中點,求線段的長.21.(6分)已知一次函數(shù)的圖象經(jīng)過點,且與正比例函數(shù)的圖象相交于點(1)求a的值;(2)求出一次函數(shù)的解析式;(3)求的面積.22.(8分)如圖,四邊形ABCD中,AC⊥BD交BD于點E,點F、M分別是AB、BC的中點,BN平分∠ABE交AM于點N,AB=AC=BD,連接MF,NF求證:(1)BN=MN;(2)△MFN∽△BDC.23.(8分)如圖,正方形中,點、、分別是、、的中點,、交于,連接、.下列結(jié)論:①;②;③;④.正確的有()A.1個 B.2個 C.3個 D.4個24.(8分)計算:(1)(2)25.(10分)如圖,在△ABC中,AB=BC,BD平分∠ABC,四邊形ABED是平行四邊形,DE交BC于點F,連接CE求證:四邊形BECD是矩形.26.(10分)如圖,已知平面直角坐標(biāo)系中,、,現(xiàn)將線段繞點順時針旋轉(zhuǎn)得到點,連接.(1)求出直線的解析式;(2)若動點從點出發(fā),沿線段以每分鐘個單位的速度運動,過作交軸于,連接.設(shè)運動時間為分鐘,當(dāng)四邊形為平行四邊形時,求的值.(3)為直線上一點,在坐標(biāo)平面內(nèi)是否存在一點,使得以、、、為頂點的四邊形為菱形,若存在,求出此時的坐標(biāo);若不存在,請說明理由.

參考答案一、選擇題(每小題3分,共30分)1、A【解析】

根據(jù)平移規(guī)律“上加下減”,即可找出平移后的函數(shù)關(guān)系式.【詳解】解:根據(jù)平移的規(guī)律可知:平移后的函數(shù)關(guān)系式為y=﹣3x+1.故選:A.【點睛】本題考查了一次函數(shù)圖象與幾何變換,運用平移規(guī)律“左加右減,上加下減”是解題的關(guān)鍵.2、C【解析】分析:要判斷是否為直角三角形,需驗證兩小邊的平方和是否等于最長邊的平方.詳解:A、32+42=52,能構(gòu)成直角三角形,不符合題意;

B、22+22=,能構(gòu)成直角三角形,不符合題意;

C、22+52≠62,不能構(gòu)成直角三角形,符合題意;

D、52+122=132,能構(gòu)成直角三角形,不符合題意.

故選C.點睛:本題考查了勾股定理的逆定理:已知△ABC的三邊滿足a2+b2=c2,則△ABC是直角三角形.3、D【解析】

根據(jù)題意,由多邊形的對角線性質(zhì),多邊形內(nèi)角和定理,分析可得答案.【詳解】解:由多邊形的對角線的條數(shù)公式得:n-3=4,得n=7,則其內(nèi)角和為(n-2)×180°=(7-2)×180°=900°.故選D.【點睛】本題考查了多邊形的性質(zhì),從n邊形的一個頂點出發(fā),能引出(n﹣3)條對角線,一共有n(n-3)2條對角線,經(jīng)過多邊形的一個頂點的所有對角線把多邊形分成(4、C【解析】

軸對稱圖形即沿一條線折疊,被折疊成的兩部分能夠完全重合,根據(jù)軸對稱圖形的特點分別分析判斷即可.【詳解】ABD、都是關(guān)于一條豎直軸對稱,是軸對稱圖形,不符合題意;C、兩半顏色不一樣,大小也不是關(guān)于一條軸對稱,不是軸對稱圖形,符合題意;故答案為:C.【點睛】此題主要考查軸對稱圖形的識別,解題的關(guān)鍵是熟知軸對稱圖形的定義.5、B【解析】

由菱形四邊形相等、OD=OB,且每邊長為6,再有∠DAB=60°,說明△DAB為等邊三角形,由DH⊥AB,可得AH=HB(等腰三角形三線合一),可得OH就是AD的一半,即可完成解答?!驹斀狻拷猓骸吡庑蜛BCD的周長為24∴AD=BD=24÷4=6,OB=OD由∵∠DAB=60°∴△DAB為等邊三角形又∵DH⊥AB∴AH=HB∴OH=AD=3故答案為B.【點睛】本題考查了菱形的性質(zhì)、等邊三角形、三角形中位線的知識,考查知識點較多,提升了試題難度,但抓住雙基,本題便不難。6、D【解析】試題解析:∵=,且是整數(shù),∴2是整數(shù),即1n是完全平方數(shù),∴n的最小正整數(shù)為1.故選D.點睛:主要考查了乘除法法則和二次根式有意義的條件.二次根式有意義的條件是被開方數(shù)是非負(fù)數(shù).二次根式的運算法則:乘法法則.除法法則.解題關(guān)鍵是分解成一個完全平方數(shù)和一個代數(shù)式的積的形式.7、C【解析】分析:根據(jù)第二象限內(nèi)點的坐標(biāo)特征,可得答案.詳解:由題意,得x=-4,y=3,即M點的坐標(biāo)是(-4,3),故選C.點睛:本題考查了點的坐標(biāo),熟記點的坐標(biāo)特征是解題關(guān)鍵.橫坐標(biāo)的絕對值就是到y(tǒng)軸的距離,縱坐標(biāo)的絕對值就是到x軸的距離.8、B【解析】

根據(jù)平均數(shù)、方差、眾數(shù)、中位數(shù)的定義以及計算公式分別進(jìn)行解答即可.【詳解】解:A、這組數(shù)據(jù)的平均數(shù)是:(2+1+3+2+3)÷5=2.2,故正確;B、這組數(shù)據(jù)的方差是:[(2?2.2)2+(1?2.2)2+(3?2.2)2+(2?2.2)2+(3?2.2)2]=0.56,故錯誤;C、3和2都出現(xiàn)了2次,出現(xiàn)的次數(shù)最多,則眾數(shù)是3和2,故正確;D、把這組數(shù)據(jù)從小到大排列為:1,2,2,3,3,中位數(shù)是2,故正確.故選:B.【點睛】此題主要考查了平均數(shù)、方差、眾數(shù)、中位數(shù)的含義和求法,熟練掌握定義和求法是解題的關(guān)鍵,是一道基礎(chǔ)題9、B【解析】

根據(jù)根式的運算性質(zhì)即可解題.【詳解】解:A,C,D計算都是正確的,其中B項,只有同類根式才可以作加減法,所以B錯誤,故選B.【點睛】本題考查了根式的運算,屬于簡單題,熟悉根式的運算性質(zhì)是解題關(guān)鍵.10、C【解析】

根據(jù)一次函數(shù)的圖象看出:一次函數(shù)y=kx+b(k,b是常數(shù),k≠1)的圖象與x軸的交點是(2,1),得到當(dāng)x>2時,y<1,即可得到答案.【詳解】解:一次函數(shù)y=kx+b(k,b是常數(shù),k≠1)的圖象與x軸的交點是(2,1),當(dāng)x>2時,y<1.故答案為:x>2.故選:C.【點睛】本題主要考查對一次函數(shù)的圖象,一次函數(shù)與一元一次不等式等知識點的理解和掌握,能觀察圖象得到正確結(jié)論是解此題的關(guān)鍵.二、填空題(每小題3分,共24分)11、1【解析】

根據(jù)題意得到關(guān)于的不等式組,解之得到的取值范圍,解分式方程根據(jù)“該方程有整數(shù)解,且”,得到的取值范圍,結(jié)合為整數(shù),取所有符合題意的整數(shù),即可得到答案.【詳解】解:函數(shù)的圖象經(jīng)過第一,三,四象限,解得:,方程兩邊同時乘以得:,去括號得:,移項得:,合并同類項得:,系數(shù)化為1得:,該方程有整數(shù)解,且,是2的整數(shù)倍,且,即是2的整數(shù)倍,且,,整數(shù)為:2,6,,故答案為1.【點睛】本題考查了分式方程的解和一元一次不等式組的整數(shù)解,正確掌握解分式方程的方法和解一元一次不等式組的方法是解題的關(guān)鍵.12、2.1【解析】

根據(jù)勾股定理求出AB,根據(jù)直角三角形斜邊上中線性質(zhì)得出DE=AB,代入求出即可.【詳解】.解:∵BD⊥CA,∴∠ADB=90°,在Rt△ADB中,由勾股定理得:AB===1,∵E是AB的中點,∠ADB=90°,∴DE=AB=2.1,故答案為:2.1.【點睛】本題考查了勾股定理和直角三角形斜邊上中線的性質(zhì),能求出AB的長和得出DE=AB是解此題的關(guān)鍵.13、4.【解析】正方形的性質(zhì),全等三角形的判定和性質(zhì),矩形的判定和性質(zhì),等腰直角三角形的判定和性質(zhì),勾股定理.【分析】如圖,過O作OF垂直于BC,再過O作OF⊥BC,過A作AM⊥OF,∵四邊形ABDE為正方形,∴∠AOB=90°,OA=OB.∴∠AOM+∠BOF=90°.又∵∠AMO=90°,∴∠AOM+∠OAM=90°.∴∠BOF=∠OAM.在△AOM和△BOF中,∵∠AMO=∠OFB=90°,∠OAM=∠BOF,OA=OB,∴△AOM≌△BOF(AAS).∴AM=OF,OM=FB.又∵∠ACB=∠AMF=∠CFM=90°,∴四邊形ACFM為矩形.∴AM=CF,AC=MF=2.∴OF=CF.∴△OCF為等腰直角三角形.∵OC=3,∴根據(jù)勾股定理得:CF2+OF2=OC2,即2CF2=(3)2,解得:CF=OF=3.∴FB=OM=OF-FM=3-2=4.∴BC=CF+BF=3+4=4.14、2或4.【解析】

過點D作DF1∥BE,求出四邊形BEDF1是菱形,根據(jù)菱形的對邊相等可得BE=DF1,然后根據(jù)等底等高的三角形的面積相等可知點F1為所求的點,過點D作DF2⊥BD,求出∠F1DF2=60°,從而得到△DF1F2是等邊三角形,然后求出DF1=DF2,再求出∠CDF1=∠CDF2,利用“邊角邊”證明△CDF1和△CDF2全等,根據(jù)全等三角形的面積相等可得點F2也是所求的點,然后在等腰△BDE中求出BE的長,即可得解.【詳解】如圖,過點D作DF1∥BE,易求四邊形BEDF1是菱形,

所以BE=DF1,且BE、DF1上的高相等,

此時S△DCF1=S△BDE;過點D作DF2⊥BD,

∵∠ABC=60°,F(xiàn)1D∥BE,

∴∠F2F1D=∠ABC=60°,

∵BF1=DF1,∠F1BD=∠ABC=30°,∠F2DB=90°,

∴∠F1DF2=∠ABC=60°,

∴△DF1F2是等邊三角形,

∴DF1=DF2,

∵BD=CD,∠ABC=60°,點D是角平分線上一點,

∴∠DBC=∠DCB=×60°=30°,

∴∠CDF1=180°-∠BCD=180°-30°=150°,

∠CDF2=360°-150°-60°=150°,

∴∠CDF1=∠CDF2,

∵在△CDF1和△CDF2中,,

∴△CDF1≌△CDF2(SAS),

∴點F2也是所求的點,

∵∠ABC=60°,點D是角平分線上一點,DE∥AB,

∴∠DBC=∠BDE=∠ABD=×60°=30°,

又∵BD=6,

∴BE=×6÷cos30°=3÷=2,

∴BF1=BF2=BF1+F1F2=2+2=4,

故BF的長為2或4.故答案為:2或4.【點睛】本題考查全等三角形的判定與性質(zhì),三角形的面積,等邊三角形的判定與性質(zhì),直角三角形30°角所對的直角邊等于斜邊的一半的性質(zhì),熟練掌握等底等高的三角形的面積相等,以及全等三角形的面積相等是解題關(guān)鍵,(3)要注意符合條件的點F有兩個.15、(2b+a)(2b-a)【解析】

運用平方差公式進(jìn)行因式分解:a2-b2=(a+b)(a-b).【詳解】(2b+a)(2b-a).故答案為:(2b+a)(2b-a)【點睛】本題考核知識點:因式分解.解題關(guān)鍵點:熟記平方差公式.16、3︰2【解析】

根據(jù)比例的性質(zhì)將式子變形即可.【詳解】,,故答案為:3︰2點睛:此題考查比例的知識17、50【解析】

乙從開始一直到終點,行1000米用時200秒,因此乙的速度為1000÷200=5米/秒,甲停下來,乙又走150÷5=30秒才與甲第一次會和,第一次會和前甲、乙共同行使150-30=120秒,從起點到第一次會和點的距離為5×150=750米,因此甲的速度為750÷120=6.25米/秒,甲行完全程的時間為1000÷6.25=160秒,甲到終點時乙行駛時間為160+30=190秒,因此乙距終點還剩200-190=10秒的路程,即10×5=50米.【詳解】乙的速度為:1000÷200=5米/秒,從起點到第一次會和點距離為5×150=750米,甲停下來到乙到會和點時間150÷5=30秒,之前行駛時間150﹣30=120秒,甲的速度為750÷120=6.25米/秒,甲到終點時乙行駛時間1000÷6.25+30=190秒,還剩10秒路程,即10×5=50米,故答案為50米.【點睛】考查函數(shù)圖象的意義,將行程類實際問題和圖象聯(lián)系起來,理清速度、時間、路程之間的關(guān)系是解決問題關(guān)鍵.18、【解析】

作AD⊥y軸于點D,由勾股定理求出OA的長,結(jié)合四邊形是菱形可求出點C的坐標(biāo).【詳解】作AD⊥y軸于點D.∵點A的坐標(biāo)是,∴AD=1,OD=,∴,∵四邊形是菱形,∴AC=OA=2,∴CD=1+2=3,∴C(3,).故答案為:C(3,)【點睛】本題考查了菱形的性質(zhì),勾股定理以及圖形與坐標(biāo),根據(jù)勾股定理求出OA的長是解答本題的關(guān)鍵.三、解答題(共66分)19、(1)y=x-4.(2)(-4,0).【解析】

(1)把點(2,-3)代入解析式即可求出k;(2)先得出函數(shù)圖像向上平移6單位的函數(shù)關(guān)系式,再令y=0,即可求出與x軸交點的坐標(biāo).【詳解】解:(1)將x=2,y=-3代入y=kx-4,得-3=2k-4.∴k=.∴一次函數(shù)的表達(dá)式為y=x-4.(2)將y=x-4的圖像向上平移6個單位長度得y=x+2.當(dāng)y=0時,x=-4.∴平移后的圖像與x軸交點的坐標(biāo)為(-4,0).【點睛】此題主要考察一次函數(shù)的解析式的求法與在坐標(biāo)軸方向上的平移.20、(1)12;(2)5【解析】

(1)先證明△ABD是等腰三角形,再根據(jù)三線合一得到,利用勾股定理求得AE的長;(2)利用三角線的中位線定理可得:,再進(jìn)行求解.【詳解】解:(1)∴∵平分,∴根據(jù)勾股定理,得(2)由(1),知,又∵,∴.【點睛】考查了三角形中位線定理,解題關(guān)鍵是利用三線合一和三角形的中位線.21、(1)1(2)(3)【解析】

(1)將點B代入正比例函數(shù)即可求出a的值;(2)將點A、B代入一次函數(shù),用待定系數(shù)法確定k,b的值即可;(3)可將分割成兩個三角形求其面積和即可.【詳解】(1)依題意,點在正比例函數(shù)的圖象上,所以,(2)依題意,點A、B在一次函數(shù)圖象上,所以,,解得:,.一次函數(shù)的解析式為:,(3)直線AB與y軸交點為,的面積為:【點睛】本題考查了一次函數(shù)與反比例函數(shù)的綜合,待定系數(shù)法求一次函數(shù)解析式是解題的關(guān)鍵,對于一般的三角形不易直接求面積時,可將其分割成多個易求面積的三角形.22、(1)見解析;(2)見解析【解析】

(1)根據(jù)等腰三角形的性質(zhì),可得是高線、頂角的角平分線,根據(jù)直角三角形的性質(zhì),可得,根據(jù)三角形外角的性質(zhì),可得,進(jìn)而可知是等腰直角三角形,即得.(2)根據(jù)三角形中位線的性質(zhì),可得與的關(guān)系,根據(jù)等量代換,可得與的關(guān)系,根據(jù)等腰直角三角形,可得與的關(guān)系,根據(jù)等量代換,可得與的關(guān)系,根據(jù)同角的余角相等,可得與的關(guān)系,根據(jù)兩邊對應(yīng)成比例且夾角相等的兩個三角形相似,可得答案.【詳解】(1)證明:∵,點是的中點∴,平分∵平分∴∵∴∴∴∴是等腰直角三角形∴(2)證明:∵點,分別是,的中點,∴,∵∴,即∵是等腰直角三角形∴,即∴∵∴∵∴∵∴∴∴∴【點睛】本題考查了相似三角形的判定和性質(zhì)、等腰直角三角形的判定和性質(zhì)、三角形的內(nèi)角外角中位線相關(guān)性質(zhì),綜合性較強,難度較大.23、C【解析】

連接AH,由四邊形ABCD是正方形與點E、F、H分別是AB、BC、CD的中點,易證得△BCE≌△CDF與△ADH≌△DCF,根據(jù)全等三角形的性質(zhì),易證得CE⊥DF與AH⊥DF,根據(jù)垂直平分線的性質(zhì),即可證得AG=AD,AG≠DG,由直角三角形斜邊上的中線等于斜邊的一半,即可證得HG=AD,根據(jù)等腰三角形的性質(zhì),即可得∠CHG=∠DAG.則問題得解.【詳解】∵四邊形ABCD是正方形,∴AB=BC=CD=AD,∠B=∠BCD=90°,∵點E、F、H分別是AB、BC、CD的中點,∴BE=CF,在△BCE與△CDF中,,∴△BCE≌△CDF,(SAS),∴∠ECB=∠CDF,∵∠BCE+∠ECD=90°,∴∠ECD+∠CDF=90°,∴∠CGD=90°,∴CE⊥DF;故①正確;在Rt△CGD中,H是CD邊的中點,∴HG=CD=AD,即2HG=AD;故④正確;連接AH,如圖所示:同理可得:AH⊥DF,∵HG=HD=CD,∴DK=GK,∴AH垂直平分DG,∴AG=AD;若AG=DG,則△ADG是等邊三角形,則∠ADG=60°,∠CDF=30°,而CF=CD≠DF,∴∠CDF≠30°,∴∠ADG≠60°,∴AG≠DG,故②錯誤;∴∠DAG=2∠DAH,同理:△ADH≌△DCF,∴∠DAH=∠CDF,∵GH=DH,∴∠HDG=∠HGD,∴∠GHC=∠HDG+∠HGD=2∠CDF,∴∠CHG=∠DAG;故③正確;正確的結(jié)論有3個,故選C.【點睛】此題考查了正方形的性質(zhì),全等三角形的判定與性質(zhì),等腰三角形的性質(zhì)以及垂直平分線的性質(zhì)等知識.此題綜合性很強,難度較大,解題的關(guān)鍵是注意數(shù)形結(jié)合思想的應(yīng)用.24、(1);(2)--.【解析】【分析】(1)根據(jù)同分母分式加減法的法則進(jìn)行計算即可得;(2)利用多項式乘多項式的法則進(jìn)行展開,然后再合并同類二次根式即可得.【詳解】(1)==;(2)原式=-+-=--.【點睛】本題考查了分式的加減法、二次根式的混合運算,熟練掌握同分母分式加減法法則、二次根式混合運算的運算法則是解題的關(guān)鍵.25、證明見解析【解析】

根據(jù)已知條件易推知四邊形BECD是平行四邊形.結(jié)合等腰△ABC“三線合一”的性質(zhì)證得BD⊥AC,即∠BDC=90°,所以由“有一內(nèi)角為直角的平行四邊形是矩形”得到?BECD是矩形.【詳解】證明:∵AB=BC,BD平分∠ABC,∴BD⊥AC,AD=CD.∵四邊形ABED是平行四邊形,∴BE∥AD,BE=AD,∴四邊形BECD是平行四邊形.∵BD⊥AC,∴∠BDC=90°,∴?BECD是矩形.【點睛】本題考查矩形的判定,掌握有一個角是直角的平行四邊

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