中考數學試題分類匯編 考點25 矩形(含解析).doc
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xx中考數學試題分類匯編:考點25 矩形 一.選擇題(共6小題) 1.(xx?遵義)如圖,點P是矩形ABCD的對角線AC上一點,過點P作EF∥BC,分別交AB,CD于E、F,連接PB、PD.若AE=2,PF=8.則圖中陰影部分的面積為( ?。? A.10 B.12 C.16 D.18 【分析】想辦法證明S△PEB=S△PFD解答即可. 【解答】解:作PM⊥AD于M,交BC于N. 則有四邊形AEPM,四邊形DFPM,四邊形CFPN,四邊形BEPN都是矩形, ∴S△ADC=S△ABC,S△AMP=S△AEP,S△PBE=S△PBN,S△PFD=S△PDM,S△PFC=S△PCN, ∴S△DFP=S△PBE=28=8, ∴S陰=8+8=16, 故選:C. 2.(xx?棗莊)如圖,在矩形ABCD中,點E是邊BC的中點,AE⊥BD,垂足為F,則tan∠BDE的值是( ) A. B. C. D. 【分析】證明△BEF∽△DAF,得出EF=AF,EF=AE,由矩形的對稱性得:AE=DE,得出EF=DE,設EF=x,則DE=3x,由勾股定理求出DF==2x,再由三角函數定義即可得出答案. 【解答】解:∵四邊形ABCD是矩形, ∴AD=BC,AD∥BC, ∵點E是邊BC的中點, ∴BE=BC=AD, ∴△BEF∽△DAF, ∴=, ∴EF=AF, ∴EF=AE, ∵點E是邊BC的中點, ∴由矩形的對稱性得:AE=DE, ∴EF=DE,設EF=x,則DE=3x, ∴DF==2x, ∴tan∠BDE===; 故選:A. 3.(xx?威海)矩形ABCD與CEFG,如圖放置,點B,C,E共線,點C,D,G共線,連接AF,取AF的中點H,連接GH.若BC=EF=2,CD=CE=1,則GH=( ?。? A.1 B. C. D. 【分析】延長GH交AD于點P,先證△APH≌△FGH得AP=GF=1,GH=PH=PG,再利用勾股定理求得PG=,從而得出答案. 【解答】解:如圖,延長GH交AD于點P, ∵四邊形ABCD和四邊形CEFG都是矩形, ∴∠ADC=∠ADG=∠CGF=90,AD=BC=2、GF=CE=1, ∴AD∥GF, ∴∠GFH=∠PAH, 又∵H是AF的中點, ∴AH=FH, 在△APH和△FGH中, ∵, ∴△APH≌△FGH(ASA), ∴AP=GF=1,GH=PH=PG, ∴PD=AD﹣AP=1, ∵CG=2、CD=1, ∴DG=1, 則GH=PG==, 故選:C. 4.(xx?杭州)如圖,已知點P是矩形ABCD內一點(不含邊界),設∠PAD=θ1,∠PBA=θ2,∠PCB=θ3,∠PDC=θ4,若∠APB=80,∠CPD=50,則( ?。? A.(θ1+θ4)﹣(θ2+θ3)=30 B.(θ2+θ4)﹣(θ1+θ3)=40 C.(θ1+θ2)﹣(θ3+θ4)=70 D.(θ1+θ2)+(θ3+θ4)=180 【分析】依據矩形的性質以及三角形內角和定理,可得∠ABC=θ2+80﹣θ1,∠BCD=θ3+130﹣θ4,再根據矩形ABCD中,∠ABC+∠BCD=180,即可得到(θ1+θ4)﹣(θ2+θ3)=30. 【解答】解:∵AD∥BC,∠APB=80, ∴∠CBP=∠APB﹣∠DAP=80﹣θ1, ∴∠ABC=θ2+80﹣θ1, 又∵△CDP中,∠DCP=180﹣∠CPD﹣∠CDP=130﹣θ4, ∴∠BCD=θ3+130﹣θ4, 又∵矩形ABCD中,∠ABC+∠BCD=180, ∴θ2+80﹣θ1+θ3+130﹣θ4=180, 即(θ1+θ4)﹣(θ2+θ3)=30, 故選:A. 5.(xx?聊城)如圖,在平面直角坐標系中,矩形OABC的兩邊OA,OC分別在x軸和y軸上,并且OA=5,OC=3.若把矩形OABC繞著點O逆時針旋轉,使點A恰好落在BC邊上的A1處,則點C的對應點C1的坐標為( ?。? A.(﹣,) B.(﹣,) C.(﹣,) D.(﹣,) 【分析】直接利用相似三角形的判定與性質得出△ONC1三邊關系,再利用勾股定理得出答案. 【解答】解:過點C1作C1N⊥x軸于點N,過點A1作A1M⊥x軸于點M, 由題意可得:∠C1NO=∠A1MO=90, ∠1=∠2=∠3, 則△A1OM∽△OC1N, ∵OA=5,OC=3, ∴OA1=5,A1M=3, ∴OM=4, ∴設NO=3x,則NC1=4x,OC1=3, 則(3x)2+(4x)2=9, 解得:x=(負數舍去), 則NO=,NC1=, 故點C的對應點C1的坐標為:(﹣,). 故選:A. 6.(xx?上海)已知平行四邊形ABCD,下列條件中,不能判定這個平行四邊形為矩形的是( ?。? A.∠A=∠B B.∠A=∠C C.AC=BD D.AB⊥BC 【分析】由矩形的判定方法即可得出答案. 【解答】解:A、∠A=∠B,∠A+∠B=180,所以∠A=∠B=90,可以判定這個平行四邊形為矩形,正確; B、∠A=∠C不能判定這個平行四邊形為矩形,錯誤; C、AC=BD,對角線相等,可推出平行四邊形ABCD是矩形,故正確; D、AB⊥BC,所以∠B=90,可以判定這個平行四邊形為矩形,正確; 故選:B. 二.填空題(共6小題) 7.(xx?金華)如圖2,小靚用七巧板拼成一幅裝飾圖,放入長方形ABCD內,裝飾圖中的三角形頂點E,F分別在邊AB,BC上,三角形①的邊GD在邊AD上,則的值是 ?。? 【分析】設七巧板的邊長為x,根據正方形的性質、矩形的性質分別表示出AB,BC,進一步求出的值. 【解答】解:設七巧板的邊長為x,則 AB=x+x, BC=x+x+x=2x, ==. 故答案為:. 8.(xx?達州)如圖,平面直角坐標系中,矩形OABC的頂點A(﹣6,0),C(0,2).將矩形OABC繞點O順時針方向旋轉,使點A恰好落在OB上的點A1處,則點B的對應點B1的坐標為?。ī?,6) . 【分析】連接OB1,作B1H⊥OA于H,證明△AOB≌△HB1O,得到B1H=OA=6,OH=AB=2,得到答案. 【解答】解:連接OB1,作B1H⊥OA于H, 由題意得,OA=6,AB=OC﹣2, 則tan∠BOA==, ∴∠BOA=30, ∴∠OBA=60, 由旋轉的性質可知,∠B1OB=∠BOA=30, ∴∴∠B1OH=60, 在△AOB和△HB1O, , ∴△AOB≌△HB1O, ∴B1H=OA=6,OH=AB=2, ∴點B1的坐標為(﹣2,6), 故答案為:(﹣2,6). 9.(xx?上海)對于一個位置確定的圖形,如果它的所有點都在一個水平放置的矩形內部或邊上,且該圖形與矩形的每條邊都至少有一個公共點(如圖1),那么這個矩形水平方向的邊長稱為該圖形的寬,鉛錘方向的邊長稱為該矩形的高.如圖2,菱形ABCD的邊長為1,邊AB水平放置.如果該菱形的高是寬的,那么它的寬的值是 . 【分析】先根據要求畫圖,設矩形的寬AF=x,則CF=x,根據勾股定理列方程可得結論. 【解答】解:在菱形上建立如圖所示的矩形EAFC, 設AF=x,則CF=x, 在Rt△CBF中,CB=1,BF=x﹣1, 由勾股定理得:BC2=BF2+CF2, , 解得:x=或0(舍), 即它的寬的值是, 故答案為:. 10.(xx?連云港)如圖,E、F,G、H分別為矩形ABCD的邊AB、BC、CD、DA的中點,連接AC、HE、EC,GA,GF.已知AG⊥GF,AC=,則AB的長為 2?。? 【分析】如圖,連接BD.由△ADG∽△GCF,設CF=BF=a,CG=DG=b,可得=,推出=,可得b=a,在Rt△GCF中,利用勾股定理求出b,即可解決問題; 【解答】解:如圖,連接BD. ∵四邊形ABCD是矩形, ∴∠ADC=∠DCB=90,AC=BD=, ∵CG=DG,CF=FB, ∴GF=BD=, ∵AG⊥FG, ∴∠AGF=90, ∴∠DAG+∠AGD=90,∠AGD+∠CGF=90, ∴∠DAG=∠CGF, ∴△ADG∽△GCF,設CF=BF=a,CG=DG=b, ∴=, ∴=, ∴b2=2a2, ∵a>0.b>0, ∴b=a, 在Rt△GCF中,3a2=, ∴a=, ∴AB=2b=2. 故答案為2. 11.(xx?株洲)如圖,矩形ABCD的對角線AC與BD相交點O,AC=10,P、Q分別為AO、AD的中點,則PQ的長度為 2.5?。? 【分析】根據矩形的性質可得AC=BD=10,BO=DO=BD=5,再根據三角形中位線定理可得PQ=DO=2.5. 【解答】解:∵四邊形ABCD是矩形, ∴AC=BD=10,BO=DO=BD, ∴OD=BD=5, ∵點P、Q是AO,AD的中點, ∴PQ是△AOD的中位線, ∴PQ=DO=2.5. 故答案為:2.5. 12.(xx?嘉興)如圖,在矩形ABCD中,AB=4,AD=2,點E在CD上,DE=1,點F是邊AB上一動點,以EF為斜邊作Rt△EFP.若點P在矩形ABCD的邊上,且這樣的直角三角形恰好有兩個,則AF的值是 0或1<AF或4 . 【分析】先根據圓周角定理確定點P在以EF為直徑的圓O上,且是與矩形ABCD的交點,先確定特殊點時AF的長,當F與A和B重合時,都有兩個直角三角形.符合條件,即AF=0或4,再找⊙O與AD和BC相切時AF的長,此時⊙O與矩形邊各有一個交點或三個交點,在之間運動過程中符合條件,確定AF的取值. 【解答】解:∵△EFP是直角三角形,且點P在矩形ABCD的邊上, ∴P是以EF為直徑的圓O與矩形ABCD的交點, ①當AF=0時,如圖1,此時點P有兩個,一個與D重合,一個交在邊AB上; ②當⊙O與AD相切時,設與AD邊的切點為P,如圖2, 此時△EFP是直角三角形,點P只有一個, 當⊙O與BC相切時,如圖4,連接OP,此時構成三個直角三角形, 則OP⊥BC,設AF=x,則BF=P1C=4﹣x,EP1=x﹣1, ∵OP∥EC,OE=OF, ∴OG=EP1=, ∴⊙O的半徑為:OF=OP=, 在Rt△OGF中,由勾股定理得:OF2=OG2+GF2, ∴, 解得:x=, ∴當1<AF<時,這樣的直角三角形恰好有兩個, ③當AF=4,即F與B重合時,這樣的直角三角形恰好有兩個,如圖5, 綜上所述,則AF的值是:0或1<AF或4. 故答案為:0或1<AF或4. 三.解答題(共5小題) 13.(xx?張家界)在矩形ABCD中,點E在BC上,AE=AD,DF⊥AE,垂足為F. (1)求證.DF=AB; (2)若∠FDC=30,且AB=4,求AD. 【分析】(1)利用“AAS”證△ADF≌△EAB即可得; (2)由∠ADF+∠FDC=90、∠DAF+∠ADF=90得∠FDC=∠DAF=30,據此知AD=2DF,根據DF=AB可得答案. 【解答】證明:(1)在矩形ABCD中,∵AD∥BC, ∴∠AEB=∠DAF, 又∵DF⊥AE, ∴∠DFA=90, ∴∠DFA=∠B, 又∵AD=EA, ∴△ADF≌△EAB, ∴DF=AB. (2)∵∠ADF+∠FDC=90,∠DAF+∠ADF=90, ∴∠FDC=∠DAF=30, ∴AD=2DF, ∵DF=AB, ∴AD=2AB=8. 14.(xx?連云港)如圖,矩形ABCD中,E是AD的中點,延長CE,BA交于點F,連接AC,DF. (1)求證:四邊形ACDF是平行四邊形; (2)當CF平分∠BCD時,寫出BC與CD的數量關系,并說明理由. 【分析】(1)利用矩形的性質,即可判定△FAE≌△CDE,即可得到CD=FA,再根據CD∥AF,即可得出四邊形ACDF是平行四邊形; (2)先判定△CDE是等腰直角三角形,可得CD=DE,再根據E是AD的中點,可得AD=2CD,依據AD=BC,即可得到BC=2CD. 【解答】解:(1)∵四邊形ABCD是矩形, ∴AB∥CD, ∴∠FAE=∠CDE, ∵E是AD的中點, ∴AE=DE, 又∵∠FEA=∠CED, ∴△FAE≌△CDE, ∴CD=FA, 又∵CD∥AF, ∴四邊形ACDF是平行四邊形; (2)BC=2CD. 證明:∵CF平分∠BCD, ∴∠DCE=45, ∵∠CDE=90, ∴△CDE是等腰直角三角形, ∴CD=DE, ∵E是AD的中點, ∴AD=2CD, ∵AD=BC, ∴BC=2CD. 15.如圖,在矩形ABCD中,E是AB的中點,連接DE、CE. (1)求證:△ADE≌△BCE; (2)若AB=6,AD=4,求△CDE的周長. 【分析】(1)由全等三角形的判定定理SAS證得結論; (2)由(1)中全等三角形的對應邊相等和勾股定理求得線段DE的長度,結合三角形的周長公式解答. 【解答】(1)證明:在矩形ABCD中,AD=BC,∠A=∠B=90. ∵E是AB的中點, ∴AE=BE. 在△ADE與△BCE中, , ∴△ADE≌△BCE(SAS); (2)由(1)知:△ADE≌△BCE,則DE=EC. 在直角△ADE中,AE=4,AE=AB=3, 由勾股定理知,DE===5, ∴△CDE的周長=2DE+AD=2DE+AB=25+6=16. 16.(xx?沈陽)如圖,在菱形ABCD中,對角線AC與BD交于點O.過點C作BD的平行線,過點D作AC的平行線,兩直線相交于點E. (1)求證:四邊形OCED是矩形; (2)若CE=1,DE=2,ABCD的面積是 4?。? 【分析】(1)欲證明四邊形OCED是矩形,只需推知四邊形OCED是平行四邊形,且有一內角為90度即可; (2)由菱形的對角線互相垂直平分和菱形的面積公式解答. 【解答】(1)證明:∵四邊形ABCD是菱形, ∴AC⊥BD, ∴∠COD=90. ∵CE∥OD,DE∥OC, ∴四邊形OCED是平行四邊形, 又∠COD=90, ∴平行四邊形OCED是矩形; (2)由(1)知,平行四邊形OCED是矩形,則CE=OD=1,DE=OC=2. ∵四邊形ABCD是菱形, ∴AC=2OC=4,BD=2OD=2, ∴菱形ABCD的面積為: AC?BD=42=4. 故答案是:4. 17.(xx?玉林)如圖,在?ABCD中,DC>AD,四個角的平分線AE,DE,BF,CF的交點分別是E,F,過點E,F分別作DC與AB間的垂線MM與NN,在DC與AB上的垂足分別是M,N與M′,N′,連接EF. (1)求證:四邊形EFNM是矩形; (2)已知:AE=4,DE=3,DC=9,求EF的長. 【分析】(1)要說明四邊形EFNM是矩形,有ME⊥CD.FN⊥CD條件,還缺ME=FN.過點E、F分別作AD、BC的垂線,垂足分別是G、H.利用角平分線上的點到角兩邊的距離相等可得結論. (2)利用平行四邊形的性質,證明直角△DEA,并求出AD的長.利用全等證明△GEA≌△CNF,△DME≌△DGE從而得到DM=DG,AG=CN,再利用線段的和差關系,求出MN的長得結論. 【解答】解:(1)證明:過點E、F分別作AD、BC的垂線,垂足分別是G、H. ∵∠3=∠4,∠1=∠2,EG⊥AD,EM⊥CD,EM′⊥AB ∴EG=ME,EG=EM′ ∴EG=ME=ME′=MM′ 同理可證:FH=NF=N′F=NN′ ∵CD∥AB,MM′⊥CD,NN′⊥CD, ∴MM′=NN′ ∴ME=NF=EG=FH 又∵MM′∥NN′,MM′⊥CD ∴四邊形EFNM是矩形. (2)∵DC∥AB, ∴∠CDA+∠DAB=180, ∵,∠2=∠DAB ∴∠3+∠2=90 在Rt△DEA,∵AE=4,DE=3, ∴AB==5. ∵四邊形ABCD是平行四邊形, ∴∠DAB=∠DCB, 又∵∠2=∠DAB,∠5=∠DCB, ∴∠2=∠5 由(1)知GE=NF 在Rt△GEA和Rt△CNF中 ∴△GEA≌△CNF ∴AG=CN 在Rt△DME和Rt△DGE中 ∵DE=DE,ME=EG ∴△DME≌△DGE ∴DG=DM ∴DM+CN=DG+AG=AB=5 ∴MN=CD﹣DM﹣CN=9﹣5=4. ∵四邊形EFNM是矩形. ∴EF=MN=4- 配套講稿:
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