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重慶市2018年中考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第五章 四邊形 第2節(jié) 矩形、菱形、正方形練習(xí)

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1、 第2節(jié) 矩形、菱形、正方形 (必考,1~3道,4~20分)          玩轉(zhuǎn)重慶10年中考真題(2008~2017年) 命題點1 矩形的性質(zhì)及相關(guān)計算(10年5考) 1. (2014重慶B卷8題4分)如圖,在矩形ABCD中,對角線AC、BD相交于點O,∠ACB=30°,則∠AOB的大小為(  ) A. 30°  B. 60°  C. 90°  D. 120° 第1題圖 2. (2015重慶B卷18題4分)如圖,AC是矩形ABCD的對角線,AB=2,BC=2,點E,F(xiàn)分別是線段AB,AD上的點,連接CE,CF,當(dāng)∠BCE=∠ACF,且CE=CF時,AE+AF=___

2、_____. 第2題圖 3. (2013重慶A卷24題10分)如圖,在矩形ABCD中,點E、F分別是邊AB、CD上的點,AE=CF,連接EF、BF,EF與對角線AC交于點O,且BE=BF,∠BEF=2∠BAC. (1)求證:OE=OF; (2)若BC=2,求AB的長. 第3題圖 命題點2 菱形的性質(zhì)及相關(guān)計算(10年6考,與反比例函數(shù)結(jié)合考查3次) 4. (2014重慶A卷15題4分)如圖,菱形ABCD中,∠A=60°,BD=7,則菱形ABCD的周長為________. 第4題圖 5. (2012重慶24題10分)已知:如圖,在菱形ABCD中,F(xiàn)為邊BC的

3、中點,DF與對角線AC交于點M,過M作ME⊥CD于點E,∠1=∠2. (1)若CE=1,求BC的長; (2)求證:AM=DF+ME. 第5題圖 命題點3 (10年11考,近2年均以正方形為背景涉及折疊變換) 6. (2010重慶10題4分)已知:如圖,在正方形ABCD外取一點E,連接AE,BE,DE.過點A作AE的垂線交ED于點P.  第6題圖 若AE=AP=1,PB=.下列結(jié)論:①△APD≌△AEB;②點B到直線AE的距離為;③EB⊥ED;④S△APD+S△APB=1+;⑤S正方形ABCD=4+. 其中正確結(jié)論的序號是(  ) A. ①③④ B.

4、①②⑤ C. ③④⑤ D. ①③⑤ 7. (2014重慶A卷18題4分)如圖,正方形ABCD的邊長為6,點O是對角線AC、BD的交點,點E在CD上,且DE=2CE,連接BE.過點C作CF⊥BE,垂足是F,連接OF,則OF的長為__________. 第7題圖     8. (2014重慶B卷18題4分)如圖,在邊長為6的正方形ABCD中,E是AB邊上一點,G是AD延長線上一點,BE=DG,連接EG,CF⊥EG交EG于點H,交AD于點F,連接CE,BH.若BH=8,則FG=________.    第8題圖 答案 1. B 【解析】∵四

5、邊形ABCD是矩形,AC與BD相交于點O,∴OB=OC,∵∠ACB=30°,∴∠DBC=30°,∴∠AOB=∠ACB+∠DBC=60°. 2.  【解析】如解圖,作FG⊥AC于點G,∴∠FGC=∠B.∵EC=FC,∠BCE=∠ACF,∴△BCE≌△GCF(AAS),∴CG=BC=2,BE=GF.在Rt△ABC中,AB=2,BC=2,∴tan∠BAC==,∴∠BAC=60°,∠GAF=30°,AC=2AB=4,∴AG=4-2.在Rt△AFG中,tan30°=,∴GF==BE,∴AF=2GF=,AE=2-,∴AF+AE=+2-==. 第2題解圖 3. (1)證明:∵四邊形ABCD是矩形,

6、 ∴AB∥CD,(1分) ∴∠OAE=∠OCF,∠OEA=∠OFC.(2分) ∵AE=CF, ∴△AEO≌△CFO(ASA),(3分) ∴OE=OF;(4分) 第3題解圖 (2)解:如解圖,連接BO. ∵OE=OF,BE=BF, ∴BO⊥EF,且∠EBO=∠FBO, ∴∠BOF=90°. ∵四邊形ABCD是矩形, ∴∠BCF=90°. 又∵∠BEF=2∠BAC,∠BEF=∠BAC+∠EOA, ∴∠BAC=∠EOA, ∴AE=OE. ∵AE=CF,OE=OF, ∴OF=CF. 又∵BF=BF, ∴Rt△BOF≌Rt△BCF(HL),(6分) ∴∠OBF

7、=∠CBF,(7分) ∴∠CBF=∠FBO=∠OBE. ∵∠ABC=90°, ∴∠OBE=∠ABC=30°,(8分) ∴∠BEO=60°, ∴∠BAC=30°.(9分) ∵tan∠BAC=, ∴tan30°=,即=, ∴AB=6.(10分) 4. 28 【解析】∵菱形的四條邊都相等,∴AB=AD,又∵∠A=60°,∴△ABD是等邊三角形,∴AB=BD=7,則菱形ABCD的周長為4×7=28. 5. (1)解:∵四邊形ABCD是菱形, ∴AB∥CD,∴∠ACD=∠1, ∵∠1=∠2, ∴∠ACD=∠2,∴MC=MD, ∵M(jìn)E⊥CD, ∴CD=2CE=2,(4分)

8、∴BC=CD=2;(5分) (2)證明:∵F為邊BC的中點, ∴BF=CF=BC,∴CF=CE, 在菱形ABCD中,AC平分∠BCD, ∴∠ACB=∠ACD,(6分) 在△CEM和△CFM中,, ∴△CEM≌△CFM(SAS), ∴ME=MF,(7分) 如解圖,延長AB交DF的延長線于點G, ∵AB∥CD,∴∠G=∠2, ∵∠1=∠2,∴∠1=∠G, ∴AM=MG,(8分) 在△CDF和△BGF中,, ∴△CDF≌△BGF(AAS), ∴GF=DF,(9分) ∴AM=GM=GF+MF=DF+ME.(10分) 第5題解圖 6. D 【解析】 序號 逐個分

9、析 正誤 ① 在正方形ABCD中,AD=AB,又∠DAB=∠PAE=90°,∴∠DAP=∠BAE,又∵AE=AP,∴△APD≌△AEB(SAS) √ ② 如解圖,作BF⊥AE的延長線于點F,易知∠BEF=45°,∴△BEF是等腰三角形,由勾股定理可求得EP2=12+12=2,在Rt△BEP中(理由見③中)BE⊥ED,BE==,∴EF=BF==,∴點B到直線AE的距離為 第6題解圖 × ③ ∵△APD≌△AEB,∴∠APD=∠AEB,∵AE=AP,∠PAE=90°,∴∠AEP=∠APE=45°,∴∠APD=∠AEB=135°,∴∠BEP=∠AEB-∠AEP=135°-45

10、°=90°,∴EB⊥ED √ ④ S△APD+S△APB=S△AEB+S△APB=S四邊形AEBP=S△AEP+S△BPE=+×EP×BE=+××=+ × ⑤ 由②知,在Rt△AFB中,AB2=AF2+BF2=(1+)2+()2=4+=S正方形ABCD √ 7.  【解析】如解圖,過點O作OG⊥OF,交BF于點G,∵AC與BD是正方形ABCD的對角線,∴∠BOC=90°,則∠BOG=∠COF,又∵OB=OC,∠BGO=90°+∠OFG,∠OFC=90°+∠OFG,∴∠BGO=∠OFC,∴△OBG≌△OCF(AAS),∴OG=OF,BG=CF,∵CD=6,DE=2CE,∴CE=2

11、,在Rt△BEC中,由勾股定理得,BE==2,∵∠ECB=∠CFE=90°,∠OBG=∠OCF,∠OBC=∠DCO=45°,∴∠EBC=∠FCE,∴△CEF∽△BEC,則=,即CE2=EF·BE,則EF=,∴BF=,在Rt△FEC中,利用勾股定理可得,CF===,故GF=BF-BG=-=,在等腰Rt△OGF中,OF=GF·sin45°=×=. 第7題解圖 8. 5 【解析】如解圖,連接CG,在△CGD與△CEB中,, ∴△CGD≌△CEB(SAS),∴CG=CE,∠GCD=∠ECB,∴∠GCE=90°,即△GCE是等腰直角三角形.又∵CH⊥GE,∴CH=EH=GH.過點H作AB、BC的垂線,垂足分別為點M、N,則∠MHN=90°,又∵∠EHC=90°,∴∠1=∠2,∴∠HEM=∠HCN.在△HEM與△HCN中,,∴△HEM≌△HCN(ASA),∴HM=HN,∴四邊形MBNH為正方形.∵BH=8,∴BN=HN=4,∴CN=BC-BN=6-4=2.在Rt△HCN中,由勾股定理得:CH===2,∴GH=CH=2.∵HM∥AG,∴∠1=∠3,∴∠2=∠3.又∵∠HNC=∠GHF=90°,∴Rt△HCN∽Rt△GFH,∴=,即=,∴FG=5. 第8題解圖 8

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