内容正文:
2026年中考数学重点专题专项训练:三角形(全国通用)
一、选择题
1.一个等腰三角形的两边长分别为,,则它的周长为( )
A.12 B.16 C.20 D.16或20
2.如图,平面直角坐标系中,点A在y轴上,点,点在x轴上,且,则m的值是( )
A. B.0 C.1 D.2
3.在如图的房屋人字梁架中,,点在上,下列条件不能说明的是( )
A. B. C. D.平分
4.如图,在菱形中,,点O是对角线的中点,以点O为圆心,长为半径作圆心角为的扇形,点D在扇形内,则图中阴影部分的面积为( )
A. B. C. D.无法确定
5.如图中,,,垂足为D,平分,分别交,于点F,E.若,则为( )
A. B. C. D.
6.我们把两组邻边分别相等的四边形称之为“筝形”.在四边形中,对角线交于点O.下列条件中,不能判断四边形是筝形的是( )
A., B.,
C., D.,
7.如图,内接于.分别以点和点为圆心,大于的长为半径作弧,两弧交于M,N两点,作直线交于点,连接并延长交于点,连接,,则的度数是( )
A. B. C. D.
8.如图,四边形内接于,.若,则的半径是( )
A. B. C. D.5
9.如图,在矩形中,,延长至点,延长至点,连接,.若四边形为菱形,则这个菱形的面积为( )
A.9 B. C. D.
10.如图,在正方形中,点在的延长线上,点是的中点,连接并延长交于点,连接,则()
A. B. C. D.2
二、填空题
11.如图,在四边形中,,点E在线段上,.若使成为等边三角形,可增加的一个条件是______.
12.如图,正方形的边长为8,点M在上,且,N是上的一动点,则的最小值为______.
13.如图,在平面直角坐标系中,点A、B分别在x轴和y轴上,点C为的中点,反比例函数的图象经过点C.若点B的坐标为,,则______.
14.如图,在平面直角坐标系中,与x轴交于点M、N,与y轴相切于点Q,点P的坐标为,则点N的坐标为________.
15.如图,扇形的圆心角为,若点在该扇形内,则的度数的范围是____________.
16.如图,一次函数与反比例函数的图像交于点,过点作,交轴于点.若都是等腰直角三角形,其中点,在反比例函数的图像上,则点的横坐标为______.
三、解答题
17.小涵和小宇想测量公园山坡上一个信号杆的高度.在征得家长同意后,他们带着工具前往测量.测量示意图如图所示,他们在坡面上的点处安装测角仪,测得信号杆顶端的仰角为,与坡面的夹角为,又测得点与信号杆底端之间的距离为.已知,点,,在同一条直线上,,均与水平线垂直.求信号杆的高.(参考数据:,,)
18.如图,是的直径,、是上的两点,,于点,延长交的延长线于点,连接.
(1)求证:是的切线;
(2)若的半径为,求图中阴影部分的面积.
19.如图,P为外一点,和为的两条切线,A和B为切点,为直径.
(1)求证:
①.
②.
(2),,求的长.
20.如图,是的内切圆,与分别相切于点,.
(1)求的三个内角的大小;
(2)设的直径为,证明:.
21.如图,在中,,,.
(1)求的长;
(2)求点到线段的距离.
22.如图①,是矩形的对角线,,.将沿射线方向平移到的位置,使为中点,连接,,,,如图②.
(1)求证:四边形是菱形;
(2)四边形的周长为______;
(3)将四边形沿它的两条对角线剪开,用得到的四个三角形拼成与其面积相等的矩形,直接写出所有可能拼成的矩形周长.
23.综合与实践
小明同学用一副三角板进行自主探究.如图,中,,中,.
【观察感知】
(1)如图①,将这副三角板的直角顶点和两条直角边分别重合,交于点F,求的度数和线段的长.(结果保留根号)
【探索发现】
(2)在图①的基础上,保持不动,把绕点C按逆时针方向旋转一定的角度,使得点A落在边上(如图②).
①求线段的长;(结果保留根号)
②判断与的位置关系,并说明理由.
参考答案
1.C
【分析】本题考查等腰三角形的性质和三角形的三边关系.分情况讨论等腰三角形的腰长是解题关键.
分两种情况讨论:当腰长为4时,不满足三边关系;当腰长为8时,满足三边关系,计算周长即可.
【详解】解:∵等腰三角形两边长分别为4和8,
∴可能情况:腰为4,底为8;或腰为8,底为4,
当腰为4,底为8时,
∵ ,不符合三角形三边关系,
∴该情况不成立;
当腰为8,底为4时,
∵,,,均满足三边关系,
∴ 周长为.
故选:C.
2.D
【分析】根据等腰三角形的三线合一性质,列方程求解即可.
【详解】解:,,
,,
,,
,
,
解得.
3.B
【分析】本题考查三线合一,根据三线合一,进行判断即可.
【详解】解:当时,
∵点在上,
∴,
∴,
∴;故选项A不符合题意;
∵,
∴,不能得到;故选项B符合题意;
∵,
∴当或平分时,;故选项C,D均不符合题意;
故选B
4.A
【分析】连接,将绕点O顺时针旋转得到.证明,推出,利用即可求解.
【详解】解:如图,连接,将绕点O顺时针旋转得到.
,
,
在菱形中,点O是对角线的中点,,
,,
,
,
,
,
,
,
.
,
,
.
故选:A.
【点睛】本题考查了菱形的性质,三角形全等的判定与性质,解直角三角形,扇形的面积,作出辅助线,构造三角形全等,利用是解题的关键.
5.A
【分析】本题考查相似三角形的判定与性质、角平分线的性质、勾股定理、三角形的面积等知识,熟练掌握相似三角形的判定与性质以及角平分线的性质是解答的关键.设,,利用勾股定理求得,,再证明得到,再利用角平分线的性质和三角形的面积得到即可求解.
【详解】解:∵,
设,,
∵,
∴,,
∵,
∴,,
∴,
∴,
∴,
∵平分,
∴点F到、的距离相等,又点A到、的距离相等,
∴,即,
故选:A.
6.D
【分析】本题考查了线段垂直平分线的判定和性质以及全等三角形的判定与性质等知识;
根据线段垂直平分线的判定和性质可判断A选项,证明可判断B、C选项,由,不能判断,即可判断D选项,进而可得答案.
【详解】解:A、∵,,
∴垂直平分,
∴,
∴四边形是筝形;
B、∵,,,
∴,
∴,
∴四边形是筝形;
C、∵,,,
∴,
∴,,
∴四边形是筝形;
D、由,不能判断,,故不能判断四边形是筝形;
故选:D.
7.C
【分析】本题考查的是作线段的垂直平分线,等边对等角,圆周角定理的应用,由是的垂直平分线,可得,可得,再进一步求解即可.
【详解】解:由作图可得:是的垂直平分线,
∴,而,
∴,
∴,
故选:C
8.A
【分析】本题考查垂径定理,圆心角、弦、弧之间的关系,勾股定理,掌握垂径定理,圆心角、弦、弧之间的关系,勾股定理是正确解答的关键.根据垂径定理,圆心角、弦、弧之间的关系,勾股定理进行计算即可.
【详解】解:如图,过点O作,垂足为F,交于点E,连接,
则,,
∵,
∴,
∴,
在中,,
∴,
设半径为R,
在中,,
由勾股定理得,,即,
解得.
故选:A.
9.C
【分析】此题考查了菱形的性质、矩形的性质、勾股定理等知识,熟练掌握菱形的性质、矩形的性质是关键.根据菱形的性质得到,由矩形的性质得到,,,设,则在中,则利用勾股定理求出,即.得到,根据菱形的面积求出答案即可.
【详解】解:∵四边形为菱形,
∴,
∵四边形为矩形,
∴,,,
设,则在中,
∴
∵,
即,
∴,
即.
∴,
∴菱形的面积为,
故选:C
10.B
【分析】先根据正方形边长和已知条件求出各线段长度,通过证明三角形全等得到的长度,再利用勾股定理求出、、的长度,最后通过勾股定理逆定理判断三角形形状,进而求出.
【详解】解:∵正方形中,,
∴,.
∵,
∴.
∵是的中点,
∴.
∵,,,
∴(),
∴,.
在中,,,
∴.
在中,,,
∴.
在中,,,
∴.
∵,
∴是直角三角形,且.
∴.
故选:.
【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、勾股定理及勾股定理逆定理、锐角三角函数的定义,熟练掌握正方形的性质并结合全等三角形和勾股定理求解线段长度是解题的关键.
11.,(答案不唯一)
【分析】本题考查等边三角形的判定,根据两直线平行,同位角相等得到,然后增加,即可根据三个角是的三角形是等边三角形.
【详解】解:增加,理由为:
∵,
∴,
又∵,
∴,
∴,
∴是等边三角形,
故答案为:.
12.10
【分析】本题考查轴对称的应用和勾股定理的基本概念.解答本题的关键是读懂题意,知道根据正方形的性质得到的最小值即为线段的长.
连接,,根据点与点关于对称和正方形的性质得到的最小值即为线段的长.
【详解】解:∵四边形是正方形,
∴点关于的对称点是点.
连接,,且交于点,与交于点,此时的值最小.
∵,正方形的边长为8,
∴,.
由,知.
又∵点与点关于对称,
∴且平分.
∴.
∴.
∴的最小值是10.
故答案为:10
13.12
【分析】本题考查了直角三角形的斜边中线,勾股定理,中点坐标,求反比例函数解析式,利用数形结合的思想解决问题是关键.在中,由直角三角形斜边中线等于斜边一半,得到,利用勾股定理得到,则,再结合中点坐标公式,得到,根据反比例函数图象上点的坐标特征,即可求出值.
【详解】解:在中,点C为的中点,,
,
点B的坐标为,
,
,
,
点C的坐标为,即,
反比例函数的图象经过点C,
,
故答案为:12.
14.
【分析】本题主要考查了圆的切线性质,勾股定理,坐标与图形等知识,连接,,过点P作于点A,由点P的坐标可得出,,再结合切线的性质和圆的半径相同可得出,再由勾股定理得出,进而可求出,即可求出点N的坐标.
【详解】解:如图,连接,,过点P作于点A,
∵与x轴交于点M、N,与y轴相切于点Q,
∴轴,
∵点P的坐标为,,
∴,,,
∴,
∴,
∴,
故答案为:.
15.
【分析】本题考查了圆周角定理,三角形的外角性质,先延长交圆O于点C,则由圆周角定理得,再分两种情况讨论求解即可.
【详解】解:延长交圆O于点C,连接,如图所示:
∵扇形的圆心角为
∴圆心角,
根据圆周角定理得:,
当点在扇形内部延长线上时,则;
当点在扇形内部线段上时,连接,
∵,
∴,
∴,
∵,
∴
故答案为:.
16.
【分析】本题主要考查了反比例函数与一次函数图像的交点问题,掌握一次函数、反比例函数图像上点的坐标特征以及等腰直角三角形的性质是解题的关键.
根据题意找到点的横坐标的规律,然后再求出的横坐标即可.
【详解】解:如图,过点A,,,,分别作轴,轴,轴,轴…,垂足分别为…...
∵直线的关系式为,
∴是等腰直角三角形,
∴,
同理可得……都是等腰直角三角形,
设,
则点,点A在反比例函数的图象上,
∴,解得:(负值舍去),
∴点A的横坐标为1,
设,
则点,点A1在反比例函数的图像上,
∴,解得:,
∴点的横坐标为
设,
则点,点在反比例函数的图象上,
∴,解得:,
∴点的横坐标为
以此类推:点横坐标为:.
故答案为:.
17.信号杆的高为
【分析】本题考查了解直角三角形的应用,三角形内角和性质,矩形的判定与性质,等角对等边,正确掌握相关性质内容是解题的关键.先理解题意,得出,再在中,运用,,代入数值进行计算,得出的值,然后证明四边形是矩形,故,根据,,得,,把数值代入进行计算,即可作答.
【详解】解:过点E作于点,过点D作于点,如图所示:
∵,均与水平线垂直.
∴
∴,
∵
∴
在中,,
则,
在中,,
则,
∵过点E作于点,过点D作于点,
∴,
∴四边形是矩形
∴,
∵,,
∴,
∴,
∴,
信号杆的高为.
18.(1)证明见解析
(2)
【分析】本题考查了圆的切线判定定理、扇形面积与三角形面积的计算,利用弧相等推导圆心角相等,结合直角三角形性质分析线段与角度关系是解题的关键.
(1)连接,,由得圆心角,进而得,由得,由得,可得,即可得,又因是的半径即可证明;
(2)由,结合得,由勾股定理可得,由即可得出.
【详解】(1)证明:如图,连接,,
∵是的直径,,
∴,
∴,
∵,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴,
∴,
又∵是的半径,
∴是的切线;
(2)解:∵,
∴,
∴,
∴,
∴,
∴.
19.(1)①见解析;②见解析
(2)5
【分析】本题考查了切线的性质,全等三角形的性质和判定,相似三角形的性质和判定等知识点,熟练掌握切线的性质是解题的关键.
(1)根据切线长定理得出,结合,,即可证明.
(2)根据圆周角定理得出,由①可知:,得出,即可证明,进而得到.
(3)连接.根据圆周角定理得出,证明,根据相似三角形的性质即可求解.
【详解】(1)①证明:是切线,
,
又,,
.
②证明:点在上.
,
由①可知:,
,
,
.
(2)解:连接.
是的直径,
,
又,,
∴.
,
,
.
20.(1)的度数分别为.
(2)证明见解析
【分析】(1)根据题意得,,所以 .即可求出.
(2)由切线长定理得,则,由,得,由,得到四边形是矩形,则,结合的直径为d,为的半径,得到,即可求出.
此题重点考查三角形的内切圆与内心、切线的性质、切线长定理、四边形的内角和、三角形内角和定理、矩形的判定等知识.
【详解】(1)解:∵ 是的内切圆,与分别相切于点
∴,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴的度数分别为.
(2)证明:由切线长定理得,
∴,
∵,
∴,
∵,
∴四边形是矩形,
∴,
∵的直径为d,为的半径,
∴,
∴.
21.(1)
(2)
【分析】本题考查了解直角三角形,勾股定理,等腰三角形的判定等知识点,正确构造直角三角形是解题的关键.
(1)过点作的垂线,垂足为,先解求出,再得到为等腰直角三角形,最后再运用勾股定理求解;
(2)过点作于点,对运用等面积法得到,即可求解.
【详解】(1)解:过点作的垂线,垂足为,则,
∵在中,,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴
(2)解:过点作于点,
∵,
∴,
∵,
∴,
∴点到线段的距离为.
22.(1)见解析
(2)
(3)矩形周长为或
【分析】()根据有一组邻边相等的平行四边形是菱形,据此进行证明即可;
()先证明四边形是菱形,再根据边长,即可得到四边形的周长;
()根据两种不同的拼法,分别求得可能拼成的矩形周长即可.
【详解】(1)证明:∵矩形,,
∴,,,
由平移可得,,,
∴,,
∴四边形是平行四边形,
∵为中点,
∴中,,
又∵,
∴ 是等边三角形,
∴ ,
∴四边形是菱形;
(2)解:如图,连接,
由平移可得,,,
∴ ,
∴四边形是平行四边形,
由()可得,,
∴四边形是菱形,
∵,
则由勾股定理得:
,
∴四边形的周长为,
故答案为:;
(3)解:将四边形沿它的两条对角线剪开,用得到的四个三角形拼成与其面积相等的矩形如下:
∴矩形的周长为或.
【点睛】本题考查了平行四边形的判定,菱形的判定与性质,平移的性质,矩形的性质,直角三角形的性质,等边三角形的判定和性质,勾股定理等知识,掌握菱形的判定和性质是解题的关键.
23.(1),;(2)①;②,理由见解析
【分析】本题考查了等腰三角形的性质、解直角三角形、勾股定理等知识,熟练掌握解直角三角形的方法是解题关键.
(1)先根据等腰三角形的性质可得,再求出,然后根据三角形的外角性质即可得;最后根据解直角三角形可得的长,根据线段的和差即可得;
(2)①过点作,垂足为,先解直角三角形可得的长,再利用勾股定理可得的长,然后根据线段的和差即可得;
②根据等腰三角形的性质可得,则可得,由此即可得.
【详解】解:(1)∵中,,
∴,
∵中,,
∴,
∴;
在中,,
在中,,
∴.
(2)①如图,过点作,垂足为,
中,,
.
中,.
∴,
.
②,理由如下:
∵在中,,
∴,
又∵,
∴,
∴.
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