第34-1期 1.3直角三角形全等的判定-1.4 角平分线的性质 同步达标检测卷-【数理报】2024-2025学年八年级下册数学同步课堂(湘教版)

2025-03-12
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资源信息

学段 初中
学科 数学
教材版本 初中数学湘教版(2012)八年级下册
年级 八年级
章节 1.3 直角三角形全等的判定,1.4 角平分线的性质
类型 作业-同步练
知识点 -
使用场景 同步教学-新授课
学年 2025-2026
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 883 KB
发布时间 2025-03-12
更新时间 2025-05-12
作者 《数理报》社有限公司
品牌系列 数理报·初中同步学案
审核时间 2025-03-12
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来源 学科网

内容正文:

书 答案详解           2024~2025学年 初中数学湘教八年级 第33~36期           第33-1期 1.1同步达标检测卷 一、 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 D A A B A C A A C D 二、11.6.8cm; 12.62°; 13.60; 14.13; 15.18°; 16.10; 17.20°; 18.槡2+1. 三、19.因为 ∠ACB=90°,所以 ∠A+∠B=90°.因为 ∠ACD=∠B,所以∠A+∠ACD=90°.所以△ACD是直角三 角形. 20.因为CD⊥BC,所以∠DCB=90°.因为点E是BD的 中点,所以CE= 12BD=BE.因为∠A=∠CEA,所以AC= CE.所以AC=BE. 21.过点P作PC⊥AB于点C,图略.由题意,得∠PAB= 90°-75°=15°,∠PBC=90°-60°=30°.所以 ∠APB= ∠PBC-∠PAB=15°=∠PAB.所以 PB=AB=20×2= 40(海里).在Rt△PBC中,PC=12PB=20海里 <22海里.所 以若轮船仍向前航行,有触礁的危险. 22.(1)因为 CD为斜边 AB的中线,所以 CD=BD= 1 2AB.所以 ∠DCB=∠B.因为 ∠F=∠B,所以 ∠DCB= ∠F.所以EF∥BC. (2)因为∠A=65°,所以∠B=90°-∠A=25°.因为EF ∥BC,所以∠FED=∠B=25°.所以∠AEF=180°-∠FED =155°. 23.因为∠BAC+∠B+∠C=180°,所以∠BAC=180°- ∠B-∠C.因为AE平分∠BAC,所以∠BAE=12∠BAC=90° -12∠B- 1 2∠C.所以∠BEF=∠B+∠BAE=90°+ 1 2∠B -12∠C.因为 FD⊥ BC,所以 ∠BDF=90°.所以 ∠F= ∠BDF-∠BEF= 12(∠C-∠B). 24.(1)因为△ABC是等边三角形,所以AB=BC,∠ABC =∠ACB=60°.所以180°-∠ABC=180°-∠ACB,即∠ABD =∠BCE.因为BD=CE,所以△ABD≌△BCE(SAS). (2)因为△ABD≌△BCE,所以∠D=∠E,AD=BE=6. 所以∠AFG=∠D+∠DBF=∠E+∠CBE=∠ACB=60°. 因为AG⊥EF,所以∠AGF=90°.所以∠FAG=90°-∠AFG =30°.所以AF=2FG=5.所以DF=AD-AF=1. 25.(1)猜想:MN⊥BD.证明如下: 连接BM,DM,图略.因为∠ABC=∠ADC=90°,点M,N 分别是AC,BD的中点,所以BM=DM=12AC,BN=DN.所以 MN⊥BD. (2)因为∠ABC=90°,点M是AC的中点,所以BM=CM =DM.所以∠MBC=∠MCB,∠MDC=∠MCD.所以∠BMD =∠AMB+∠AMD=∠MBC+∠MCB+∠MDC+∠MCD= 2(∠MCB+∠MCD)=2∠BCD=90°.因为BM=DM,点N是 BD的中点,所以MN= 12BD=1. 26.(1)正确,正确. (2)分两种情况讨论: 当EF⊥BC时,∠CFE=90°.因为△ABC是边长为5的等 边三角形,所以AC=5,∠C=60°.设运动时间为t秒.由题意, 得AE=CF=t,则CE=AC-AE=5-t.所以CE=2CF,即 5-t=2t.解得t= 53. 当EF⊥AC时,∠CEF=90°.因为△ABC是边长为5的等 边三角形,所以AC=5,∠C=60°.设运动时间为t秒.由题意, 得AE=CF=t,则CE=AC-AE=5-t.所以CF=2CE,即 t=2(5-t).解得t=103. 综上所述,当运动时间为 5 3秒或 10 3秒时,△CEF                                                         是直角三 —1— 初中数学湘教八年级 第33~36期 角形. (3)BM =2MN.理由如下: 因为△ABC是边长为5的等边三角形,所以 AB=AC= BC,∠BAC=∠C=60°.由(2),得 AE=CF.所以 △EAB≌ △FCA(SAS).所以∠ABE=∠CAF.所以∠BMN=∠ABE+ ∠BAM =∠CAF+∠BAM=∠BAC=60°.又因为BN⊥AF, 所以BM =2MN. 第33-2期 1.2同步达标检测卷 一、 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 D C C A B B C D B A 二、11.17; 12.4; 13.直角; 14.槡5-1; 15.6; 16.152; 17.槡25; 18.11. 三、19.在Rt△ABC中,因为AC=3,BC=6,所以 AB2 = AC2+BC2=45.所以S阴影 =S正方形ABDE-S△ABC =AB 2-12AC· BC=45-12×3×6=36(cm 2). 20.在Rt△BCD中,由勾股定理,得 BD2 =BC2+DC2,即 (BC+1)2 =BC2+32.解得BC=4. 答:湖水的深度BC为4米. 21.甲组:AD边垂直于AB边.理由如下: 因为AD2+AB2=12+2.42=6.76,BD2=2.62=6.76, 所以AD2+AB2 =BD2.所以∠DAB=90°.所以AD边垂直于 AB边. 乙组:在BC上量取BE=3cm,在AB上量取BF=4cm, 如果EF=5cm,则BC边垂直于AB边,否则就不垂直. 22.过点M作ME⊥CD于点E,图略.因为∠ACB=∠ADB =90°,AB=10,点M是AB的中点,所以CM=12AB=5,DM =12AB=5.所以CM=DM.因为ME⊥CD,CD=6,所以CE =DE=3.由勾股定理,得 EM = CM2-CE槡 2 =4.所以 △MCD的面积为:12CD·EM =12. 23.(1)勾股定理:直角三角形两直角边a,b的平方和,等 于斜边c的平方,即a2+b2 =c2. (2)由题意,得图①的面积为:12ab×3+a 2+b2,图②的 面积为: 1 2ab×3+c 2.因为图①,②的面积相等,所以 12ab×3 +a2+b2 = 12ab×3+c 2.所以a2+b2 =c2. 24.因为点N是FG的中点,FG=BC=12cm,所以FN= 1 2FG=6cm. ①将长方体展开,前面与上面所在的平面形成长方形 ABGH.因为AB=18cm,BF=10cm,所以BM=AB-AM= 12cm,BN=BF+FN =16cm.在 Rt△BMN中,MN = BM2+BN槡 2 =20cm. ②将长方体展开,前面与右面所在的平面形成长方形 ACGE,过点N作NP⊥BC于点P,图略.所以BP=FN=6cm. 因为AB=18cm,BF=10cm,所以 PM =AB-AM+BP= 18cm,PN=BF=10cm.在Rt△PMN中,MN= PM2+PN槡 2 = 槡2 106cm. 因为20< 槡2 106,所以它需要爬行的最短路程是20cm. 25.(1)设BE=AE=x.因为BD=16,所以DE=BD- BE=16-x.因为AD⊥BC,所以∠ADE=∠ADC=90°.在 Rt△ADE中,由勾股定理,得AE2 =AD2+DE2,即 x2 =122+ (16-x)2.解得x=12.5.所以DE=16-x=3.5. (2)在Rt△ABD中,AD=12,BD=16,由勾股定理,得AB = BD2+AD槡 2 =20.在Rt△ADC中,AC=15,AD=12,由勾 股定理,得CD= AC2-AD槡 2 =9.所以BC=BD+CD=25. 因为AB2+AC2=202+152=625,BC2=252=625,所以AB2 +AC2 =BC2.所以△ABC是直角三角形,且∠BAC=90°. 26.(1)AC=BE,AC∥BE. (2)AD2+BE2 =AB2.理由如下: 延长BC至点 F,使得 CF=BC,连接 DF,AF,图略.因为 ∠ACB=90°,即AC⊥BF,所以AC垂直平分BF.所以 AF= AB.因为CE=CD,∠FCD=∠BCE,所以△FCD≌△BCE.所 以FD=BE,∠CFD=∠CBE.所以DF∥BE.因为AD⊥BE, 所以AD⊥DF.在Rt△ADF中,由勾股定理,得 AD2+DF2 = AF2.所以AD2+BE2 =AB2. (3)当点E在线段DB上时,延长FD至点H,使得 DH= DF,连接AH并延长交 CF于点 G,图略.由(2),得 △ADH≌ △BDF.所以AH=BF,∠DAH=∠DBF.所以AH∥BF.因为 BF⊥CE,所以 AG⊥ CE.因为 ∠ACB=90°,所以 ∠                                                                      CAG+ —2— 初中数学湘教八年级 第33~36期 ∠ACG=∠ACG+∠BCF=90°.所以∠CAG=∠BCF.又因为 AC=BC,所以△CAG≌△BCF.所以AG=CF,CG=BF=AH =2.所以AG-AH=CF-CG,即HG=FG.在Rt△BFC中,由 勾股定理,得CF= BC2-BF槡 2 =5.所以HG=FG=CF- CG=3.在Rt△HGF中,由勾股定理,得HF= HG2+FG槡 2 = 槡32.所以DF= 1 2HF= 槡32 2. 当点E在线段DB的延长线上时,延长FD至点H,使得DH =DF,连接AH并延长交FC的延长线于点G,图略.同理可得 △CAG≌△BCF.所以AG=CF,CG=BF=AH=2.所以AH +AG=CG+CF,即HG=FG.在Rt△BFC中,由勾股定理,得 CF= BC2-BF槡 2 =5.所以 HG=FG=CF+CG=7.在 Rt△HGF中,由勾股定理,得HF= HG2+FG槡 2 = 槡72.所以 DF= 12HF= 槡72 2. 综上所述,DF的长是 槡322 或 槡72 2. 第34-1期 1.3~1.4同步达标检测卷 一、 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 C D A C B B C A D B 二、11.AO=DO; 12.15; 13.110°; 14.5cm; 15.5; 16.40°; 17.槡5; 18.75°或150°. 三、19.因为ED⊥AB,FC⊥AB,所以∠ADE=∠BCF= 90°.因为AE∥BF,所以∠A=∠B.在△ADE和△BCF中,因 为 ∠A=∠B,AD =BC,∠ADE=∠BCF,所以 △ADE≌ △BCF(ASA). 20.图略. 21.过点P作PE⊥CD于点E,图略.因为P是AB的中点, 所以AP=BP.因为DP平分∠ADC,∠A=90°,PE⊥CD,所以 AP=PE.所以BP=PE.所以CP平分∠BCD. 22.因为AE⊥EF,CF⊥EF,所以∠AEB=∠CFB=90°. 在Rt△AEB和 Rt△BFC中,因为 AB=BC,BE=CF,所以 Rt△AEB≌Rt△BFC(HL).所以AE=BF.因为11块相同长方 体小木块的高度都是2cm,所以AE=10cm,CF=12cm.所以 BE=CF=12cm,BF=AE=10cm.所以EF=BE+BF= 22cm. 答:两堵木墙之间的距离EF为22cm. 23.因为AD为∠BAC的平分线,DE⊥AB,DF⊥AC,所以 DE=DF.因为 △ABC的面积是 28cm2,AB=20cm,AC= 8cm,所以S△ABC =S△ABD+S△ACD = 1 2AB·DE+ 1 2AC·DF= 28.解得DF=2cm. 24.由旋转的性质,得AD=AB,AE=AC,∠BAD=∠CAE =60°.所以∠BAD-∠BAE=∠CAE-∠BAE,即∠DAE= ∠BAC.所以 △ADE≌ △ABC(SAS).所以 ∠AED=∠C= 90°.所以∠AEF=180°-∠AED=90°.因为AF=AF,AC= AE,所以Rt△ACF≌Rt△AEF(HL).所以∠CAF= 12∠CAE =30°. 25.(1)图略.因为点P与点M关于OA对称,点P与点N关 于OB对称,所以ME=PE,PF=NF.所以△PEF的周长为: PE+EF+PF=ME+EF+NF=MN=15. (2)因为PM =PN,点Q,R分别为 PM,PN的中点,所以 PQ= 12PM,PR= 1 2PN.所以PQ=PR.因为点P与点M关 于OA对称,点P与点N关于OB对称,所以OA⊥PQ,OB⊥PR. 所以OP平分∠AOB. 26.(1)过点E作EP⊥OC于点P,EQ⊥OB于点Q,图略, 则∠EQM=∠EPN=∠EPO=90°.因为OE平分∠BOC,所 以EQ=EP.在Rt△EQM和Rt△EPN中,因为ME=NE,EQ= EP,所以Rt△EQM≌Rt△EPN(HL).所以∠EMQ=∠ENP. 设EM交ON于点I,则∠MIN=∠EMQ+∠AOC=∠ENP+ ∠MEN,所以∠MEN=∠AOC. (2)补图略.NF+OG=OM.证明如下: 在OF上取一点R,使得RP=OP,图略.因为EF=EG,EP ⊥NG,所以PF=PG.所以PF-RP=PG-OP,即RF=OG. 在Rt△OEP和 Rt△OEQ中,因为 OE=OE,EP=EQ,所以 Rt△OEP≌Rt△OEQ(HL).所以OP=OQ.所以RP=OQ.因 为Rt△EQM≌Rt△EPN,所以QM=PN.所以NF+OG=NF +RF=PN-RP=QM-OQ=OM. 第34-2期 第1章综合检测卷 一、 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案                                                                      C D B A C A B D C B —3— 初中数学湘教八年级 第33~36期 二、11.不变; 12.40°; 13.39; 14.3.5; 15.15°; 16.26米; 17.30°; 18.4或槡34. 三、19.因为D为AB的中点,AB=8,所以AD=12AB=4. 因为DE⊥AC,所以∠AED=90°.因为∠A=30°,所以DE= 1 2AD=2. 20.因为BD平分∠ABC,所以∠ABD=∠CBE.因为AD⊥ AB,所以∠DAB=90°.所以∠D+∠ABD=90°.因为∠C= 90°,所以∠CEB+∠CBE=90°.由对顶角相等,得 ∠CEB= ∠AED.所以∠ADE=∠AED. 21.图略(提示:连接AB,作AB的垂直平分线,然后作两条 公路m和n夹角的平分线,其交点即为加油站的位置). 22.连接AF,图略.因为AB=AD,F是BD的中点,所以AF ⊥BD.因为E是AC的中点,所以EF= 12AC=3. 23.在Rt△AMN中,AM=50米,MN=30米,由勾股定理, 得AN= AM2-MN槡 2 =40米.在Rt△MNB中,BM=34米, MN=30米,由勾股定理,得BN= BM2-MN槡 2 =16米.所以 AB=AN+BN=56米.所以汽车从A到B的平均速度为:56÷ 5=11.2(米 /秒)=40.32千米 /时 <60千米 /时.所以此 车没有超速. 24.(1)由旋转的性质,得 AF=AC,EF=BC,∠F= ∠ACB=90°.所以∠ACD=180°-∠ACB=90°.在Rt△ADF 和Rt△ADC中,因为 AD=AD,AF=AC,所以 Rt△ADF≌ Rt△ADC(HL).所以DF=DC.所以AD平分∠FAC. (2)因为BD=10,BC=8,所以CD=BD-BC=2.由 (1),得DF=DC=2,EF=BC=8,所以DE=EF-DF=6. 25.(1)蚂蚁甲的行走路程:将长方体表面展开得到长方 形GFAD,连接AG,图略.由题意,得FG=4,AE=6,EF=5.所 以AF=AE+EF=11.在Rt△AFG中,由勾股定理,得AG= FG2+AF槡 2 =槡137. 蚂蚁乙的行走路程:将长方体表面展开得到长方形 HGBA,连接AG,图略.由题意,得AB=5,BF=6,FG=4.所以 BG=BF+FG=10.在 Rt△ABG中,由勾股定理,得 AG= AB2+BG槡 2 = 槡55. 蚂蚁丙的行走路程:将长方体表面展开得到长方形EGCA, 连接AG,图略.由题意,得AB=5,BC=4,CG=6.所以AC= AB+BC =9.在 Rt△ACG中,由勾股定理,得 AG = AC2+CG槡 2 = 槡3 13. 所以甲、乙、丙三只蚂蚁的行走路程的最小值分别是 槡137,槡55, 槡3 13. (2)因为槡137> 槡55> 槡3 13,所以三只蚂蚁都走自己的 路径,蚂蚁丙最先到达,蚂蚁甲最后到达. 26.(1)槡43-4. (2)设AB,A′C交于点E,图略.因为∠ACB=90°,∠ABC =30°,所以 ∠A=60°.由折叠的性质,得 ∠DA′C=∠A= 60°.因为DA′∥BC,所以∠BCA′=∠DA′C=60°,∠A′DB= ∠ABC=30°.所以∠DEA′=90°.由对顶角相等,得∠CEB= 90°.因为∠ABC=30°,BC= 槡43,所以CE= 1 2BC= 槡23.所 以A′E=A′C-CE=4- 槡23.所以AD=A′D=2A′E=8- 槡43. (3)当∠DA′B=90°时,由折叠的性质,得∠CA′D=∠A =60°,A′C=AC=4.所以 ∠CA′B=∠C′AD+∠DA′B= 150°.过点C作CF⊥A′B,交BA′的延长线于点F,图略.所以 ∠CFA′=90°,∠CA′F=180°-∠CA′B=30°.所以 CF= 1 2A′C=2.所以A′F= A′C 2-CF槡 2 = 槡23.在Rt△BCF中, ∠BFC=90°,由勾股定理,得CF2+BF2=BC2,即22+BF2= (槡43) 2.解得BF= 槡2 11.所以 A′B=BF-A′F= 槡2 11- 槡23.所以A′B 2 =56- 槡8 33. 当∠A′DB=90°时,∠A′DA=90°.由折叠的性质,得 ∠ADC=∠A′DC=45°.过点C作CG⊥AB,交AB于点G,图 略.因为∠CGA=90°,∠A=60°,所以∠ACG=30°.所以AG =12AC=2.所以CG= AC 2-AG槡 2 = 槡23.在Rt△CGD中, ∠ADC=45°,所以DG=CG= 槡23.所以A′D=AD=AG+DG =2+ 槡23.所以BD=AB-AD=6- 槡23.所以A′B 2=BD2+ A′D2 =64- 槡163. 不存在∠A′BD=90°的情况. 综上所述,A′B2的值是56- 槡8 33或64- 槡163                                                                      . —4— 初中数学湘教八年级 第33~36期 第35-1期 2.1同步达标检测卷 一、 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 B D C B D A C D C A 二、11.40; 12.144°; 13.215°; 14.285; 15.45°; 16.120°; 17.4; 18.170°. 三、19.由题意,得x+x+10+60+90=360. 解得x=100. 20.设这个多边形的边数为n. 根据题意,得(n-2)×180°×29 =360°. 解得n=11. 答:这个多边形的边数为11. 21.因为五边形的内角和是:(5-2)×180°=540°,所以 ∠M =540°-∠A-∠C-∠E-∠F=82°≠80°.所以该模 板不符合要求. 22.(1)由题意,得这个正多边形的外角为45°.所以该正 多边形的边数为:360°÷45°=8.所以小明一共走了:8×8= 64(米). (2)这个正多边形的内角和为:180°×(8-2)=1080°. 23.设这个多边形的边数是n. 根据题意,得1520<(n-2)×180°<1520°+180°. 解得1049 <n<11 4 9. 因为n为正整数, 所以n=11. 所以漏加内角的度数是:(11-2)×180°-1520°=100°. 24.(1)∠BCD=∠A+∠B. (2)因为 ∠A+∠B+∠C+∠ADC=360°,∠ADE+ ∠ADC=180°,所以 360°-(∠A+∠B+∠C)=180°- ∠ADE.所以∠ADE=∠A+∠B+∠C-180°. (3)y-x=180(n-3). 25. (1) 由 题 意, 得 ∠ACD = 90°,∠BCF = (6-2)×180° 6 =120°.所以∠ACB=360°-∠ACD-∠BCF =150°.所以n的值是150. (2)如图1,∠ACB=360°-∠ACD-∠BCF-∠DCF= 145°.所以n=145. ! " # $ % & ' ( ) ! ! * " + , % & - ( ) ! " 如图2,∠ACB=360°-∠ACD-(∠BCF-∠DCF)= 155°.所以n=155. 综上所述,n的值是145或155. 26.(1)因为∠A+∠ACB+∠B=180°,∠D+∠DCE+ ∠E=180°,∠ACB=∠DCE,所以∠A+∠B=∠D+∠E. (2)由(1),得∠E+∠F=∠OBC+∠OCB.所以∠A+ ∠ABE+∠DCF+∠D+∠E+∠F=∠A+∠ABE+∠DCF +∠D+∠OBC+∠OCB=∠A+∠ABC+∠BCD+∠D= 360°. ! " # $ % ! " # $ ! $ (3)如图3,连接 CD.由(1),得 ∠B +∠E=∠1+∠2.在 △ACD中,∠A+ ∠ACD+∠ADC=180°,即 ∠A+∠3+ ∠1+∠2+∠4=180°.所以∠A+∠B+ ∠C+∠D+∠E=180°. (4)540,180°n-720°. 第35-2期 2.2同步达标检测卷 一、 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 B C A D B A B B C D 二、11.35°; 12.14; 13.答案不惟一,如DE=BF; 14.15cm; 15.30°; 16.2; 17.8; 18.52. 三、19.因为四边形ABCD是平行四边形,所以AD∥BC.所 以∠DAF=∠BFA.因为BA=BF,所以∠BAF=∠BFA.所以 ∠BAF=∠DAF.在△AEF和△AGF中,因为AE=AG,∠                                                                      EAF —5— 初中数学湘教八年级 第33~36期 =∠GAF,AF=AF,所以△AEF≌△AGF(SAS).所以 FE= FG. 20.因为四边形ABCD是平行四边形,所以OA=OC,OB= OD.因为BE=DF,所以OB-BE=OD-DF,即OE=OF.所 以四边形AECF是平行四边形. 21.因为四边形 ABCD是平行四边形,所以 AB=DC,∠A =∠C.由折叠的性质,得 DE=DC,∠E=∠C.所以 ∠A= ∠E,AB=DE.由对顶角相等,得∠AFB=∠EFD.所以△AFB ≌△EFD(AAS).所以AF=EF. 22.由对顶角相等,得 ∠DEF=∠AEC.因为 ∠BAE+ ∠DEF=180°,所以∠BAE+∠AEC=180°.所以AB∥CD.因 为AB=CD,所以四边形ABCD是平行四边形.所以AD∥BC. 所以∠DAE=∠F. 23.(1)因为四边形ABCD是平行四边形,所以AB∥CD. 所以∠B+∠C=180°.所以∠C=180°-∠B.因为AE⊥BC, 所以 ∠AEB=90°.所以 ∠BAE=90°-∠B.因为 ∠C= 3∠BAE,所以180°-∠B=3(90°-∠B).解得∠B=45°. (2)图略.由(1),得∠BAE=∠B=45°.所以BE=AE= 槡22.因为CE=2BE,所以CE= 槡42.在Rt△ACE中,由勾股定 理,得AC= AE2+CE槡 2 = 槡2 10. 24.(1)因为四边形ABCD是平行四边形,所以CD∥AB. 因为AG⊥BD,CH⊥BD,所以AG∥CH.所以四边形AGCH是 平行四边形. (2)因为四边形AGCH是平行四边形,所以CG=AH.因为 四边形ABCD是平行四边形,所以CD=AB,CD∥AB.所以CD -CG=AB-AH,即 DG=BH,∠GDE=∠HBF.因为 AE⊥ BD,CF⊥ BD,所以 ∠DEG=∠BFH =90°.在 △GDE和 △HBF中,因为∠DEG=∠BFH,∠GDE=∠HBF,DG=BH, 所以△GDE≌△HBF(AAS).所以GE=HF=32.在Rt△DGE 中,DE=2,GE= 32,由勾股定理,得 DG= DE 2+GE槡 2 = 5 2.所以BH=DG= 5 2. 25.因为以P,D,Q,B为顶点的四边形是平行四边形,所以 DP=BQ. 当0≤t≤3时,AP=t,CQ=4t,所以DP=12-t,BQ= 12-4t.所以12-t=12-4t.解得t=0(不合题意,舍去). 当3<t≤6时,AP=t,BQ=4t-12,所以DP=12-t. 所以12-t=4t-12.解得t=4.8. 当6<t≤9时,AP=t,BQ=36-4t,所以DP=12-t. 所以12-t=36-4t.解得t=8. 当9<t<12时,AP=t,BQ=4t-36,所以DP=12-t. 所以12-t=4t-36.解得t=9.6. 综上所述,当t=4.8或8或9.6时,以P,D,Q,B为顶点的 四边形是平行四边形. 26.(1)因为线段CD是由线段AB平移得到的,所以AB= CD,AB∥CD.所以四边形ABCD是平行四边形. (2)∠DBP=∠CEP+∠BPE.理由如下: 设AC与BP交于点G,图略.因为四边形ABCD是平行四边 形,所以AC∥BD.所以∠DBP=∠CGP.因为∠CGP=∠CEP +∠BPE.所以∠DBP=∠CEP+∠BPE. (3)当点P在线段CD上运动时,∠DBP,∠CEP,∠BPE之 间的数量关系发生变化,为∠BPE=∠DBP+∠CEP.证明如 下: 过点P作PH∥BD交AB于点 H,图略.由(2),得 AC∥ BD.所以 AC∥ PH∥ BD.所以 ∠DBP=∠BPH,∠CEP= ∠EPH.所以∠BPE=∠BPH+∠EPH=∠DBP+∠CEP. (4)∠CEP=∠DBP+∠BPE.理由如下: 设PE交BD于点M,图略.由(2),得AC∥BD.所以∠CEP =∠DMP.因为 ∠DMP=∠DBP+∠BPE,所以 ∠CEP= ∠DBP+∠BPE. 第36-1期 2.3—2.4同步达标检测卷 一、 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 A B A C B B A B B B 提示: 9.连接BE,因为点D是AB的中点,△ADE的面积为1                                                                      , —6— 初中数学湘教八年级 第33~36期 所以△BDE的面积为1,所以△ABE的面积为2, 因为点E是AC的中点,所以△BCE的面积为2, 所以四边形DBCE的面积为3. 10.如图1,取CG的中点H,连接EH, 则GH=CH= 12CG, 因为点F为BG的中点,DG=6,BC=10, 所以GF=BF= 12BG, 所以FH=GF+GH= 12(BG+CG)= 1 2BC=5, 因为E为CD的中点,H为CG的中点, 所以EH∥DG,EH= 12DG=3, 所以∠FHE=∠BGD, 因为DG⊥BC于点G, 所以∠FHE=∠BGD=90°, 所以EF= FH2+EH槡 2 = 52+3槡 2 =槡34. ! " # $ % & '( ! ! 二、11.2; 12.2m; 13.=; 14.2; 15.4; 16.52; 17.4; 18.3. 提示: 18.因为D,E分别是AB,AC的中点, 所以CE= 12AC=6,DE为△ABC的中位线, 所以DE= 12BC=9,DE∥BC, 所以∠EFC=∠BCF; 因为CF平分∠ACB, 所以∠BCF=∠ECF, 所以∠EFC=∠ECF, 所以EF=CE=6, 所以DF=DE-EF=9-6=3. 三、19.解:如图2,△A′CB与△ABC关于点D中心对称. ! " # $ %! ! ! 20.证明:因为D,E,F分别是△ABC三边的中点, 所以DF是△ABC的中位线, 所以DF= 12AC, 因为AH⊥BC于点H,E是AC的中点, 所以EH= 12AC,所以DF=EH. 21.证明:因为点D,F分别为AC,BC的中点, 所以DF是△ABC的中位线, 所以DF∥AB,所以∠A=∠CDE, 在△ABC和△DCE中, AB=DC, ∠A=∠CDE, AC=DE { , 所以△ABC≌△DCE(SAS),所以BC=CE. 22.解:(1)选取1个涂上阴影,使4个阴影小正方形组成 一个轴对称图形,但不是中心对称图形,如图3所示. ! ! (2)选取1个涂上阴影,使4个阴影小正方形组成一个中 心对称图形,但不是轴对称图形,如图4所示. ! ! 23.证明:因为△ADE和△FCE关于点E成中心对称, 所以∠ADE=∠FCE,AD=FC,DE= 12CD. 所以AD∥FC. 因为D是AB的中点,所以BD=AD.所以                                                                      BD=FC. —7— 初中数学湘教八年级 第33~36期 所以四边形DBFC是平行四边形. 所以CD=BF.所以DE= 12BF. 24.解:连接BD,图略. 因为E,F分别是边AB,AD的中点, 所以EF∥BD,BD=2EF=4, 所以∠ADB=∠AFE=45°, 因为BC=5,CD=3,所以BD2+CD2 =25,BC2 =25, 所以BD2+CD2 =BC2,所以∠BDC=90°, 所以∠ADC=∠ADB+∠BDC=135°. 25.(1)解:因为BC=10,AH=8, 所以S△ABC = 1 2×8×10=40, 因为点D,E,F分别是AB,BC,CA的中点, 所以△BDE,△EFC的面积都等于△ABC面积的 14, 所以四边形ADEF的面积为40-20=20. (2)证明:因为D,E,F分别是△ABC各边的中点, 所以DE∥AC,EF∥AB, 所以四边形ADEF是平行四边形, 所以∠DEF=∠DAF, 因为AH是△ABC的高, 所以△ABH,△ACH是直角三角形, 因为点D,点F是斜边AB,AC的中点, 所以DH=DA,HF=AF, 所以∠DAH=∠DHA,∠FAH=∠FHA, 所以∠DAH+∠FAH=∠DHA+∠FHA, 即∠DAF=∠DHF,所以∠DHF=∠DEF. 26.解:回顾:由三角形中位线定理可知: 若D,E分别是AB,AC的中点,则DE与BC的位置关系是 DE∥BC,数量关系是DE= 12BC. 故答案为DE∥BC,DE= 12BC. 变式:思路一:因为D是AB的中点, 所以AD=BD,又DF=DE,∠ADE=∠BDF, 所以△ADE≌△BDF(SAS), 所以∠AED=∠BFD,BF=AE, 所以BF∥CE, 因为DE∥BC,即EF∥BC, 所以四边形BFEC是平行四边形, 所以CE=BF,所以AE=CE,所以点E为AC的中点; 思路二:根据作图得BF∥AC, 所以∠A=∠ABF, 因为D是AB的中点,所以AD=BD, 又∠ADE=∠BDF,所以△ADE≌△BDF(ASA), 所以BF=AE, 因为EF∥BC,BF∥CE, 所以四边形BFEC是平行四边形, 所以CE=BF,所以AE=CE, 所以点E为AC的中点. 应用:如图5,点E即为所作. !" # $ % ! ! 第36-2期 2.1—2.4专题达标检测卷 一、 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 B C D A B C A B B A 提示: 9.如图1,取BC的中点G,连接EG. 因为E是AC的中点, 所以EG= 12AB= 1 2×8=4. 因为EF=2CD,CD= 12BC,CG= 1 2BC, 所以DG=2CD,所以EF=DG. 因为EF∥CD,所以四边形EGDF是平行四边形                                                                      , —8— 初中数学湘教八年级 第33~36期 所以DF=EG=4. ! "# $ % & ' & # " ! % ( ! ! ! " 10.如图2,连接CE,因为四边形ABCD是平行四边形, 所以AO=CO,CD=AB=槡5. 因为OE⊥AC,所以OE垂直平分AC,所以CE=AE=2. 因为CE2+DE2 =22+12 =5,CD2 =(槡5) 2 =5, 所以CE2+DE2 =CD2, 所以△CDE是直角三角形,∠CED=90°, 所以∠AEC=90°, 所以AC= AE2+CE槡 2 = 22+2槡 2 = 槡22. 二、11.平行; 12.8; 13.②; 14.3; 15.90; 16.5; 17.3; 18.6. 提示: 17.因为AD是△ABC的中线,所以S△ABD = 1 2S△ABC, 因为BE是△ABD的中线, 所以S△BDE = 1 2S△ABD, 所以S△BDE = 1 4S△ABC = 1 4×36=9, 因为S△BDE = 1 2BD·EF,所以 1 2BD·EF=9, 即 1 2×6×EF=9,解得EF=3. 18.延长EF和BC,交于点G,如图3所示, 在ABCD中,∠ABC的平分线BE与AD交于点E, 所以∠ABE=∠CBE,AD∥BC,AD=BC, 所以∠AEB=∠CBE,所以∠ABE=∠AEB, 所以AB=AE=4,所以AD=BC=4+1=5, 又因为∠BED的平分线EF与DC交于点F, 所以∠BEG=∠DEG, 因为AD∥BC,所以∠G=∠DEG, 所以∠BEG=∠G,所以BG=BE, 因为F为CD的中点,所以CF=DF, 因为∠G=∠DEF,∠GFC=∠EFD,CF=DF, 所以△CGF≌△DEF(AAS),所以CG=DE=1, 所以BE=BG=5+1=6. ! " # $ % & ' ! ! 三、19.解:因为∠BAC=∠BCA,所以BC=AB=2, 因为△A′B′C′与△ABC关于原点O成中心对称, 所以B′C′=BC=2. 20.证明:因为四边形ABCD是平行四边形, 所以AD∥BC,AB∥CD,AB=CD, 所以∠AEB=∠DAE, 因为AE是∠BAD的平分线, 所以∠BAE=∠DAE,所以∠BAE=∠AEB, 所以AB=BE,所以BE=CD. 21.证明:因为D,E,F分别是BC,CA,AB的中点, 所以DF,DE是△ABC的中位线, 所以DE= 12AB=BF,DF= 1 2AC=CE, 所以四边形AFDE的周长 =AF+DF+DE+AE=AF+ BF+CE+AE=AB+AC, 即四边形AFDE的周长等于AB+AC. 22.解:因为D,E分别为AB,AC的中点, 所以DE是△ABC的中位线,所以DE∥BC, 因为DE⊥DC,所以BC⊥DC, 因为DE=槡2,CE=2,所以DC= CE 2-DE槡 2 =槡2, 因为BC=2DE= 槡22,所以BD= DC 2+BC槡 2 =槡10, 所以AB=2BD= 槡2 10. 23.解:(1)六边形ABCDEF的内角和为: (6-2)×180°=720°. (2)因为六边形 ABCDEF的内角和为720°,∠1+∠2                                                                      + —9— 初中数学湘教八年级 第33~36期 ∠3+∠4+∠5=470°, 所以∠GBC+∠C+∠CDG=720°-470°=250°. 所以∠G=360°-(∠GBC+∠C+∠CDG)=110°. 24.(1)证明:因为点D,E,F,G分别是AB,OB,OC,AC的中点, 所以DG∥BC,EF∥BC,DG= 12BC,EF= 1 2BC, 所以DG∥EF,DG=EF, 所以四边形DEFG是平行四边形. (2)解:由 (1)知DG=EF. 因为∠OBC与∠OCB互余, 所以∠OBC+∠OCB=90°,所以∠BOC=90°. 因为M为EF的中点,OM =5,所以OM = 12EF, 即EF=2OM =2×5=10,所以DG=10. 25.解:(1)四边形ABCD是平行四边形. 理由:因为两块三角尺全等,所以AB=CD,AD=CB, 所以四边形ABCD是平行四边形. (2)四边形AB′C′D是平行四边形. 理由:因为四边形ABCD是平行四边形, 所以AD∥BC,AD=BC. 由平移的性质得BC∥B′C′,BC=B′C′, 所以AD∥B′C′,AD=B′C′, 所以四边形AB′C′D是平行四边形. (3)因为∠ADB=∠CB′D′=30°,∠ABD=∠CD′B′=90°, 所以∠C=∠BAD=60°, 因为AD=8,所以AB=CD′=4,所以∠BAC=60°. 所以∠ABC=60°,∠ABF=30°,∠AFB=90°. 在Rt△ABF中,根据勾股定理得,BF= 42-2槡 2 = 槡23, 所以BF的长为 槡23cm. 26.解:(1)因为AC=BC,∠ACB=90°,点D是AB的中点, 所以CD⊥AB,∠A=∠B=45°,∠ACD=∠BCD=45°, 所以CD=AD=DB. 因为△CDE是等腰直角三角形,CD为斜边, 所以∠DCE=45°,所以点E在线段BC上. 因为DE⊥BC,所以∠EDB=∠B=45°.所以DE=BE. 因为点H是BD的中点, 所以EH⊥BD,∠DEH=∠BEH=45°, 所以EH=DH=HB= 12DB= 1 2AD. 故答案为EH= 12AD,EH⊥AD. (2)结论仍然成立.证明: 如图4,延长DE到F,使得EF=DE,连接CF,BF. 因为DE=EF,CE⊥DF,△CDE是等腰直角三角形, 所以CD=CF,∠CDE=∠DCE=45°, 所以∠CDF=∠CFD=45°,∠ECF=∠ECD=45°, 所以∠ACB=∠DCF=90°,所以∠ACD=∠BCF. 又因为CA=CB,所以△ACD≌△BCF(SAS), 所以AD=BF,∠A=∠CBF=45°. 因为∠ABC=45°.所以∠ABF=90°.所以BF⊥AB. 因为DE=EF,DH=HB,所以EH= 12BF,EH∥BF, 所以EH⊥AD,EH= 12AD. ! " # $ % & ' ! !                                                                      —01— 初中数学湘教八年级 第33~36期 ! " # ! ! ! " # " $ " % ! " # $ " $ " % & " ' ! & ( !!!!!!!!!!!!!!!! ! ! """""""""""""""" " " ################ # # $$$$$$$$$$$$$$$$ $ $ !!!!!!!!!!!!!!!! ! ! """""""""""""""" " " ################ # # $$$$$$$$$$$$$$$$ $ $ %%%%%%%%%%%%%%%% % % ! " # ! $ % & ' ( ) * + , - . ! $ / & ' ( ) * + - 0 1 2 3 4 5 6 7 ! 8 9 : ; < = > ? @ A ( ! " # $ % & ' & ' ( B ) C ! > ? & ' ( D E F G ! G H I J K L 书 1.3~1.4同步达标检测卷 ◆数理报社试题研究中心 (答题时长120分钟,满分120分) 一、选择题(本题共10小题,每小题3分,共30分) 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 1.如图1,∠A=∠D=90°,AC=DB,以下能作为△ABC与△DCB 全等的依据是 (  )                         A.AAS B.SSS C.HL D.SAS 2.如图2,点P是∠AOB的平分线OC上的一点,且PD⊥OB于点 D,PE⊥OA于点E.若PD=3,则PE= (  ) A.2 B.32 C.23 D.3 3.如图3,已知∠C=∠F=90°,∠B=∠E,AC=DF.若DE=4, 则AB= (  ) A.4 B.3 C.2 D.1 4.用两把完全相同的长方形直尺作出∠AOB的平分线的方法:如 图4,直尺①边缘压住射线OB,直尺②边缘压住射线OA并且与直尺① 交于点P,则射线OP就是∠AOB的平分线.其理论依据是 (  ) A.等腰三角形两底角相等 B.三线合一 C.到角的两边距离相等的点在角的平分线上 D.角平分线上的点到角的两边距离相等 5.如图5,AB⊥BC于点B,AD⊥DC于点D.若CB=CD,且∠1= 32°,则∠ACD的度数是 (  ) A.90° B.58° C.45° D.32° 6.如图6,在△ABC中,∠C=90°,AD平分∠BAC,交BC于点D, DE⊥AB,垂足为点E.若DE=4,BC=9,则BD的长为 (  ) A.4 B.5 C.6 D.7 7.如图7,△ABC中,∠C=90°,∠ABC=60°,以顶点B为圆心,适当 长为半径作弧,在BC,BA边上截取BE,BD;然后分别以点D,E为圆心、大 于 1 2DE的长为半径作弧,两弧在∠ABC内交于点F;作射线BF交AC于 点G.若BG=2,P为AB边上一动点,则GP的最小值为 (  ) A.无法确定 B.12 C.1 D.2 8.南阳光武大桥,建于2012年,南阳农运会的应景之作,四塔高耸, 斜拉铁索,南阳首创,主要承担市区到南阳机场的交通任务,被称为“南 阳之门”.其侧面示意图如图8所示,其中AB⊥CD,现添加以下条件,仍 不能判定△ABC≌△ABD的是 (  ) A.∠ABC=∠ABD B.∠ACB=∠ADB C.AC=AD D.BC=BD 9.如图9,两条公路OA与OB相交于点O,现要在∠AOB的内部修 建一个车站,使车站到OA,OB两条公路的距离相等,则图中车站的位 置应建在 (  ) A.点P处 B.点N处 C.点M处 D.点Q处 10.如图10,在△ABC中,∠A=24°,在△DEF中,∠F=66°,BC, EF边上的高相等.若AC=DF,则∠B的度数是 (  ) A.30° B.42° C.45° D.60° 二、填空题(本题共8小题,每小题3分,共24分) 11.如图11,已知在△ABO和△DCO中,AB⊥BO,DC⊥CO,BO= CO.若用“HL”判定 Rt△ABO≌ Rt△DCO,则需要添加的条件是 . 12.如图12,点O在一块直角三角板ABC上(其中∠ABC=30°), OM⊥AB于点M,ON⊥BC于点N.若OM=ON,则∠ABO= °. 13.如图13,在△ABC和△DFE中,∠A=∠D=90°,AC=DE,AB =DF.若∠ACB=55°,则∠CGD= . 14.如图14-①是一个平板电脑支架,由托板、支撑板和底座构成, 平板电脑放置在托板上,图14-② 是其侧面结构示意图.现量得托板 长AB=10cm,支撑板顶端的C恰好是托板AB的中点,托板AB可绕点 C转动,支撑板CD可绕点D转动.当CD⊥AB,且射线DB恰好是∠CDE 的平分线时,点B到直线DE的距离是 . 15.如图15,已知∠DCE=∠A=90°,BE⊥AC于点B,且AD= BC.若BE=9,AB=4,则AD的长是 . 16.如图16,在△ABC中,点D到AB和AC的距离相等.已知∠B= 40°,∠C=60°,则∠BAD的度数是 . 17.如图17,在△ABC中,∠ACB=90°,以其两直角边为边分别向 外作正方形BDEC和ACFG,点P在AC上,满足FP=AB,连接PD.若PC =1,则PD的长为 . 18.如图18,在△ABC中,∠C=90°,BD平分∠ABC交AC于点D, 过点D作DE∥BC交AB于点E,∠ABC=30°,DC=3,动点P从点B 出发,沿着 B→ C→ A运动.当 S△PBE =9时,则 ∠PEB的度数是                                                                                                                                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` a b c d V e f 5 书 三、解答题(本题共8小题,共66分) 19.(6分)如图19,已知ED⊥AB,FC⊥AB,垂足分别为点D,C.若 AE∥BF,AD=BC.求证:△ADE≌△BCF. 20.(6分)如图20,已知线段a和b,求作直角三角形ABC,使直角 三角形的斜边AB=a,直角边AC=b(尺规作图:保留作图痕迹,不写作 法). 21.(8分)如图21,已知∠A=∠B=90°,P是AB的中点,且DP 平分∠ADC,连接CP.求证:CP平分∠BCD. 22.(8分)某同学用11块高度都是2cm的相同长方体小木块垒了 两堵与地面垂直的木墙(AE⊥EF,CF⊥EF),木墙之间刚好可以放进 一块破碎玻璃的一角(AB=BC),其截面示意图如图22所示.已知点B 在EF上,BE=CF,点A和点C分别与木墙的顶端重合,求两堵木墙之 间的距离EF. 23.(9分)如图23,在△ABC中,AD为∠BAC的平分线,DE⊥AB 于点E,DF⊥AC于点F.若△ABC的面积是28cm2,AB=20cm,AC= 8cm,求DF的长. 24.(9分)如图24,在△ABC中,∠C=90°,以点A为旋转中心,分 别将线段AB,AC逆时针旋转60°得到线段AD,AE,连接DE,延长DE交 CB于点F,连接AF.求∠CAF的度数. 25.(10分)如图25,已知点P在∠AOB的内部,且点P与点M关于 OA对称,PM交OA于点Q,点P与点N关于OB对称,PN交OB于点R, MN分别交OA,OB于点E,F. (1)连接PE,PF,若MN=15,求△PEF的周长; (2)若PM =PN,求证:OP平分∠AOB. 26.(10分)如图26,直线AB,CD交于点O,点E是∠BOC平分线上 的一点,点M,N分别是射线OA,OC上的点,且ME=NE. (1)求证:∠MEN=∠AOC; (2)若点F在线段NO上,点 G在线段 NO的延长线上,连接 EF, EG.已知EF=EG,依题意补全图形,用等式表示线段NF,OG,OM之间 的数量关系,并给予证明                                                                                                                                 . ! " # $ % & ! $* ' ( ! &, $) * " + ! &$ #,& $ % ! && $ " , # % & ! &" , # $ & " % ! &- , - * . + / #& 0 1 ! &# & , " 1 0 + / 2 ! &( \ghijkijlm

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第34-1期 1.3直角三角形全等的判定-1.4 角平分线的性质 同步达标检测卷-【数理报】2024-2025学年八年级下册数学同步课堂(湘教版)
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