内容正文:
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2.1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.下列图形是正多边形的是 ( )
2.从九边形的一个顶点出发,可以作的对角线有 ( )
A.9条 B.8条
C.7条 D.6条
3.下面图形是用木条钉成的支架,其中不容易变形的是 ( )
4.一个多边形的每一个外角都等于72°,则这个多边形的边数为
( )
A.4 B.5
C.6 D.7
5.多边形在生活中的应用不胜枚举.如图1是一枚采用了十二边
形的硬币,则其内角和是 ( )
A.360° B.720°
C.1260° D.1800°
6.如图2,将三角形纸片ABC剪掉一角变为四边形 BCDE,下列说
法正确的是 ( )
A.内角和变大 B.内角和变小
C.外角和变大 D.外角和变小
7.如图3,在四边形ABCD中,∠A=80°,∠B=120°,∠C=75°,
∠1是其中的一个外角,则∠1的度数是 ( )
A.120° B.155°
C.95° D.85°
8.小高同学和爸爸去超市采购物品,当把选好的物品放入购物车
中时,小高发现购物车和物品放在一起的形状很接近于正五边形.若把
购物车和物品的形状抽象成几何示意图(图4),则ABCDE是正五边形,
且F,E,A三点在一条直线上,连接EC,则∠CEA的度数是 ( )
A.50° B.60°
C.62° D.72°
9.若一个正多边形的一个内角与它相邻的外角的比是4∶1,则这
个正多边形是 ( )
A.正十八边形 B.正十二边形
C.正十边形 D.正八边形
10.如图5,在四边形ABCD中,∠DAB的平
分线与∠CBE的平分线相交于点 P,且 ∠D+
∠C=210°,则∠P= ( )
A.15° B.10°
C.40° D.30°
二、填空题(本题共8小题,每小题3分,共24分)
11.一个正八边形的边长为5,则它的周长为 .
12.正十边形的每个内角的度数是 .
13.如图6,在△DEF中,∠F=35°.若沿图中虚线截去∠F,则∠1
+∠2= .
14.如果你可以只用一种图形没有重叠、没有间隙地铺满一个平
面,那么这种图形就被称为可以“镶嵌”这个平面,完美五边形就是这
种图形.如图7所示的五边形ABCDE是迄今为止人类发现的第15种完
美五边形.若∠1=75°,则∠2+∠3+∠4+∠5= °.
15.如图8,在正八边形ABCDEFGH的内部作正
方形DEJI,则∠CDI的度数是 .
16.过n边形的一个顶点所画的对角线将它分
成4个小三角形,则该正多边形的每一个内角是
.
17.如图9,六边形ABCDEF的每个内角都是120°,且AF=AB=3,
BC=CD=2,则DE的长为 .
18.如图 10,在四边形 ABCD中,∠A+∠B=200°,作 ∠ADC,
∠BCD的平分线交于点O1,称为第1次操作;作∠O1DC,∠O1CD的平
分线交于点O2,称为第2次操作;…,则第4次操作后,∠CO4D的度数是
.
三、解答题(本题共8小题,共66分)
19.(6分)如图11,求四边形中x的值.
20.(6分)若一个多边形的外角和是内角和的 29,求这个多边形的
边数
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书
21.(8分)现有一块如图12所示的模板.为了加工成某种特定的形
状,需要AB,CD的延长线的夹角为80°(即∠M=80°).由于交点M不
在模板上,不便测量,工人师傅测得∠A=122°,∠C=156°,∠E=∠F
=90°,请通过计算判断该模板是否符合要求.
22.(8分)如图13,小明从点A出发,前进8米后向右转45°,再前进
8米后又向右转45°,…,如此反复下去,直到他第一次回到出发点A,他
的路径构成了一个正多边形.
(1)小明一共走了多少米?
(2)求这个正多边形的内角和.
23.(9分)某同学采用把多边形内角逐个相加的方法计算多边形
的内角和,求得一个多边形的内角和为1520°,当他核对答案以后,重
新检查,发现少加了一个内角.求这个多边形的边数以及漏加内角的度
数.
24.(9分)研究一个问题:多边形的一个外角与它不相邻的内角之
和具有怎样的数量关系?
(1)如图14-①,请直接写出∠BCD与∠A,∠B之间的数量关系:
;
(2)如图14-②,∠ADE是四边形ABCD的外角,求证:∠ADE=
∠A+∠B+∠C-180°;
(3)若n边形的一个外角为x°,与其不相邻的内角之和为y°,则x,
y与n的数量关系是 .
25.(10分)如图15,在△ABC中,∠ACB=n°,分别以AC和BC为
边作正方形ACDE和正六边形BCFGHI.
(1)当CF和CD重叠时,求n的值;
(2)调整∠ACB的大小,使CF和CD的夹角∠DCF=5°,求调整
后n的值.
26.(10分)“8”字模型是初中数学中常见的模型之一,掌握这种模
型,给同学们解答几何题带来很大的便捷.
【初识模型】(1)如图16-①是我们常见的“8”字模型图,它的结
论是∠A+∠B=∠D+∠E,请你给出证明.
【模型求解】(2)如图16-②,线段EF在四边形ABCD的内部,BE,
CF相交于点O,请借助“8”字模型的结论求 ∠A+∠ABE+∠DCF+
∠D+∠E+∠F的度数.
【构造模型】(3)如图16-③是我们常见的“五角星”,请你添加辅
助线,借助“8”字模型求出∠A+∠B+∠C+∠D+∠E的度数.
【模型应用】(4)我们可以利用连接多边形的某些对角线画出类似
于“五角星”的“六角星”、“七角星”、“八角星”等,如图16-④中“七
角星ABCDEFG”的七个内角和:∠1+∠2+∠3+∠4+∠5+∠6+∠7
= °;猜测“n角星”的n个内角的和为 (用含n的式
子表示)
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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.
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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°.
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(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.
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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.
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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.
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(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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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—01—
初中数学湘教八年级 第33~36期