湖南長沙市一中學(xué)集團2025屆八下數(shù)學(xué)期末經(jīng)典試題含解析_第1頁
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文檔簡介

湖南長沙市一中學(xué)集團2025屆八下數(shù)學(xué)期末經(jīng)典試題考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應(yīng)位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準(zhǔn)考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。一、選擇題(每小題3分,共30分)1.已知x=+1,y=﹣1,則x2+xy+y2的值為()A.4 B.6 C.8 D.102.下列二次根式,化簡后能與合并的是()A. B. C. D.3.把直線y=﹣2x向上平移后得到直線AB,若直線AB經(jīng)過點(m,n),且2m+n=8,則直線AB的表達(dá)式為()A.y=﹣2x+4 B.y=﹣2x+8 C.y=﹣2x﹣4 D.y=﹣2x﹣84.如圖,已知兩直線l1:y=x和l2:y=kx﹣5相交于點A(m,3),則不等式x≥kx﹣5的解集為()A.x≥6 B.x≤6 C.x≥3 D.x≤35.若(x-9)(2x-n)=2x2+mx-18,則m、n的值分別是()A.m=-16,n=-2 B.m=16,n=-2 C.m=-16,n=2 D.m=16,n=26.如圖,在?ABCD中,對角線AC與BD相交于點O,E是邊CD的中點,連接OE.若∠ADB=30°,∠BAD=100°,則∠BDC的度數(shù)是()A.50° B.60° C.70° D.80°7.如圖,中,,點D在AC邊上,且,則的度數(shù)為A. B. C. D.8.下列各式中,不是最簡二次根式的是()A. B. C. D.9.如圖,邊長為1的正方形ABCD繞點A順時針旋轉(zhuǎn)30°到AB′C′D′的位置,則圖中陰影部分的面積為()A. B. C. D.10.如圖,已知△ABC中,AB=10,AC=8,BC=6,DE是AC的垂直平分線,DE交AB于點D,交AC于點E,連接CD,則CD的長度為()A.3 B.4 C.4.8 D.5二、填空題(每小題3分,共24分)11.如圖,正方形和正方形的邊長分別為3和1,點、分別在邊、上,為的中點,連接,則的長為_________.12.已知a+=,則a-=__________13.如圖,在正方形中,點,點,,,則點的坐標(biāo)為_________.(用、表示)14.如圖,在邊長為2cm的正方形ABCD中,點Q為BC邊的中點,點P為對角線AC上一動點,連接PB、PQ,則△PBQ周長的最小值為cm(結(jié)果不取近似值).15.直線與直線在同一平面直角坐標(biāo)系中如圖所示,則關(guān)于x的不等式的解為________________.16.已知x=4是一元二次方程x2-3x+c=0的一個根,則另一個根為______.17.方程的解是_____.18.一根竹子高10尺,折斷后竹子頂端落在離竹子底端3尺處.折斷處離地面的高度是______尺.三、解答題(共66分)19.(10分)某班同學(xué)進行數(shù)學(xué)測驗,將所得成績(得分取整數(shù))進行整理分成五組,并繪制成頻數(shù)直方圖(如圖),請結(jié)合直方圖提供的信息,回答下列問題:(1)該班共有多少名學(xué)生參加這次測驗?(2)求1.5~2.5這一分?jǐn)?shù)段的頻數(shù)是多少,頻率是多少?(3)若80分以上為優(yōu)秀,則該班的優(yōu)秀率是多少?20.(6分)某體育用品商場采購員要到廠家批發(fā)購買籃球和排球共個,籃球個數(shù)不少于排球個數(shù),付款總額不得超過元,已知兩種球廠的批發(fā)價和商場的零售價如下表.設(shè)該商場采購個籃球.品名廠家批發(fā)價/元/個商場零售價/元/個籃球排球(1)求該商場采購費用(單位:元)與(單位:個)的函數(shù)關(guān)系式,并寫出自變最的取值范圍:(2)該商場把這個球全都以零售價售出,求商場能獲得的最大利潤;(3)受原材料和工藝調(diào)整等因素影響,采購員實際采購時,低球的批發(fā)價上調(diào)了元/個,同時排球批發(fā)價下調(diào)了元/個.該體有用品商場決定不調(diào)整商場零售價,發(fā)現(xiàn)將個球全部賣出獲得的最低利潤是元,求的值.21.(6分)如圖,矩形OABC的頂點A,C在x,y軸正半軸上,反比例函數(shù)過OB的中點D,與BC,AB交于M,N,且已知D(m,2),N(8,n).(1)求反比例函數(shù)的解析式;(2)若將矩形一角折疊,使點O與點M重合,折痕為PQ,求點P的坐標(biāo);(3)如圖2,若將沿OM向左翻折,得到菱形OQMR,將該菱形沿射線OB以每秒個單位向上平移t秒.①用t的代數(shù)式表示和的坐標(biāo);②要使該菱形始終與反比例函數(shù)圖像有交點,求t的取值范圍.22.(8分)如圖1,已知正方形ABCD的邊長為6,E是CD邊上一點(不與點C重合),以CE為邊在正方形ABCD的右側(cè)作正方形CEFG,連接BF、BD、FD.(1)當(dāng)點E與點D重合時,△BDF的面積為;當(dāng)點E為CD的中點時,△BDF的面積為.(2)當(dāng)E是CD邊上任意一點(不與點C重合)時,猜想S△BDF與S正方形ABCD之間的關(guān)系,并證明你的猜想;

(3)如圖2,設(shè)BF與CD相交于點H,若△DFH的面積為,求正方形CEFG的邊長.23.(8分)如圖,將等邊繞點順時針旋轉(zhuǎn)得到,的平分線交于點,連接、.(1)求度數(shù);(2)求證:.24.(8分)如圖,已知正方形ABCD的邊長為3,菱形EFGH的三個頂點E、G、H分別在正方形的邊AB、CD、DA上,AH=1,聯(lián)結(jié)CF.(1)當(dāng)DG=1時,求證:菱形EFGH為正方形;(2)設(shè)DG=x,△FCG的面積為y,寫出y關(guān)于x的函數(shù)解析式,并指出x的取值范圍;(3)當(dāng)DG=時,求∠GHE的度數(shù).25.(10分)如圖,在?ABCD中,CE平分∠BCD,且交AD于點E,AF∥CE,且交BC于點F.(1)求證:△ABF≌△CDE;(2)如圖,若∠B=52°,求∠1的大?。?6.(10分)先化簡,再求值:,其中是不等式的正整數(shù)解.

參考答案一、選擇題(每小題3分,共30分)1、D【解析】

根據(jù),將代數(shù)式變形,再代值計算即可.【詳解】解:,當(dāng),時原式,故選:D.【點睛】本題考查了與二次根式有關(guān)的化簡代值計算,需要先將代數(shù)式化為較簡便的形式,再代值計算.2、C【解析】

分別化簡二次根式,進而判斷與是不是同類二次根式,即可判定.【詳解】解:A、=,與不是同類二次根式,不能與合并,不合題意;

B、=,與不是同類二次根式,不能與合并,不符合題意;

C、=,與是同類二次根式,能與合并,符合題意;

D、=,與不是同類二次根式,不能與合并,不合題意.

故選:C.【點睛】此題主要考查了同類二次根式,正確化簡二次根式是解題關(guān)鍵.3、B【解析】

由題意知,直線AB的斜率,又已知直線AB上的一點(m,n),所以用直線的點斜式方程y﹣y0=k(x﹣x0)求得解析式即可.【詳解】解:∵直線AB是直線y=﹣2x平移后得到的,∴直線AB的k是﹣2(直線平移后,其斜率不變)∴設(shè)直線AB的方程為y﹣y0=﹣2(x﹣x0)①把點(m,n)代入①并整理,得y=﹣2x+(2m+n)②∵2m+n=1③把③代入②,解得y=﹣2x+1,即直線AB的解析式為y=﹣2x+1.故選:B.【點睛】本題是關(guān)于一次函數(shù)的圖象與它平移后圖象的轉(zhuǎn)變的題目,在解題時,緊緊抓住直線平移后,斜率不變這一性質(zhì),再根據(jù)題意中的已知條件,來確定用哪種方程(點斜式、斜截式、兩點式等)來解答.4、B【解析】

首先利用待定系數(shù)法求出A點坐標(biāo),再以交點為分界,結(jié)合圖象寫出不等式x≥kx-5的解集即可.【詳解】解:將點A(m,3)代入y=得,=3,解得,m=1,所以點A的坐標(biāo)為(1,3),由圖可知,不等式≥kx-5的解集為x≤1.故選:B.【點睛】此題考查了一次函數(shù)與一元一次不等式的關(guān)系:從函數(shù)的角度看,就是尋求使一次函數(shù)y=kx+b的值大于(或小于)0的自變量x的取值范圍;從函數(shù)圖象的角度看,就是確定直線y=kx+b在x軸上(或下)方部分所有的點的橫坐標(biāo)所構(gòu)成的集合.關(guān)鍵是求出A點坐標(biāo)以及利用數(shù)形結(jié)合的思想.5、A【解析】

先利用整式的乘法法則進行計算,再根據(jù)等式的性質(zhì)即可求解.【詳解】∵(x-9)(2x-n)=2x2-nx-18x+9n=2x2-(n+18)x+9n=2x2+mx-18,∴-(n+18)=m,9n=-18∴n=-2,m=-16故選A.【點睛】此題主要考查整式的乘法,解題的關(guān)鍵是熟知整式乘法的運算法則.6、A【解析】

直接平行四邊形鄰角互補利得出∠ADC的度數(shù),再利用角的和差得出答案.【詳解】解:∵?ABCD中,AB∥CD,

∴∠BAD+∠ADC=180°,

∵∠BAD=100°,

∴∠ADC=80°,

∵∠ADB=30°,

∴∠BDC=∠ADC-∠ADB=50°,

故選A.【點睛】本題主要考查了平行四邊形的性質(zhì)和平行線的性質(zhì),關(guān)鍵是求出∠ADC的度數(shù).7、B【解析】

利用等邊對等角得到三對角相等,設(shè)∠A=∠ABD=x,表示出∠BDC與∠C,列出關(guān)于x的方程,求出方程的解得到x的值,即可確定出∠A的度數(shù).【詳解】,,,,,設(shè),則,,可得,解得:,則,故選B.【點睛】本題考查了等腰三角形的性質(zhì),以及三角形內(nèi)角和定理,熟練掌握等腰三角形的性質(zhì)是解本題的關(guān)鍵.8、A【解析】

根據(jù)最簡二次根式的定義即可判斷.【詳解】解:A、=,故不是最簡二次根式;B、是最簡二次根式;C、是最簡二次根式;D、是最簡二次根式.故本題選擇A.【點睛】掌握判斷最簡二次根式的依據(jù)是解本題的關(guān)鍵.9、C【解析】

設(shè)D′C′與BC的交點為E,連接AE,利用“HL”證明Rt△AD′E和Rt△ABE全等,根據(jù)全等三角形對應(yīng)角相等∠BAE=∠D′AE,再根據(jù)旋轉(zhuǎn)角求出∠BAD′=60°,然后求出∠BAE=30°,再解直角三角形求出BE,然后根據(jù)陰影部分的面積=正方形ABCD的面積-四邊形ABED′的面積,列式計算即可得解.【詳解】解:如圖,D′C′與BC的交點為E,連接AE,在Rt△AD′E和Rt△ABE中,∵,∴Rt△AD′E≌Rt△ABE(HL),∴∠BAE=∠D′AE,∵旋轉(zhuǎn)角為30°,∴∠BAD′=60°,∴∠BAE=×60°=30°,∴BE=1×=,∴陰影部分的面積=1×12×(×1×)=1.故選:C.【點睛】本題考查了旋轉(zhuǎn)的性質(zhì),正方形的性質(zhì),全等三角形判定與性質(zhì),解直角三角形,利用全等三角形求出∠DAE=∠B′AE,從而求出∠DAE=30°是解題的關(guān)鍵,也是本題的難點.10、D【解析】

已知AB=10,AC=8,BC=8,根據(jù)勾股定理的逆定理可判定△ABC為直角三角形,又因DE為AC邊的中垂線,可得DE⊥AC,AE=CE=4,所以DE為三角形ABC的中位線,即可得DE==3,再根據(jù)勾股定理求出CD=5,故答案選D.考點:勾股定理及逆定理;中位線定理;中垂線的性質(zhì).二、填空題(每小題3分,共24分)11、【解析】

延長GE交AB于點O,作PH⊥OE于點H,則PH是△OAE的中位線,求得PH的長和HG的長,在Rt△PGH中利用勾股定理求解.【詳解】解:延長GE交AB于點O,作PH⊥OE于點H.

則PH∥AB.

∵P是AE的中點,

∴PH是△AOE的中位線,

∴PH=OA=×(3-1)=1.

∵直角△AOE中,∠OAE=45°,

∴△AOE是等腰直角三角形,即OA=OE=2,

同理△PHE中,HE=PH=1.

∴HG=HE+EG=1+1=2.

∴在Rt△PHG中,PG=故答案是:.【點睛】本題考查了正方形的性質(zhì)、勾股定理和三角形的中位線定理,正確作出輔助線構(gòu)造直角三角形是關(guān)鍵.12、【解析】

通過完全平方公式即可解答.【詳解】解:已知a+=,則==10,則==6,故a-=.【點睛】本題考查完全平方公式的運用,熟悉掌握是解題關(guān)鍵.13、(b,a+b).【解析】

先根據(jù)A,B坐標(biāo),進而求出OA=a,OB=b,再判斷出△BCE≌△BAO,即可求出點C坐標(biāo).【詳解】∵A(a,0),B(0,b),∴OA=a,OB=b,過點C作CE⊥OB于E,如圖,∴∠BEC=∠BOA=90°,∵四邊形ABCD是正方形,∴AB=BC,∠ABC=90°,∴∠CBE+∠ABO=90°,∵∠BCE+∠CBE=90°∴∠BCE=∠ABO在△ABO和△BCE中,,∴△ABO≌△BCE,∴CE=OB=b,BE=OA=a,∴OE=OB+BE=a+b,∴C(b,a+b).【點睛】本題主要考查了圖形與坐標(biāo),解題的關(guān)鍵是掌握正方形的性質(zhì)以及全等三角形的判定和性質(zhì).14、【解析】

由于點B與點D關(guān)于AC對稱,所以如果連接DQ,交AC于點P,那么△PBQ的周長最小,此時△PBQ的周長=BP+PQ+BQ=DQ+BQ.在Rt△CDQ中,由勾股定理先計算出DQ的長度,再得出結(jié)果.【詳解】連接DQ,交AC于點P,連接PB、BD,BD交AC于O.

∵四邊形ABCD是正方形,

∴AC⊥BD,BO=OD,CD=2cm,

∴點B與點D關(guān)于AC對稱,

∴BP=DP,

∴BP+PQ=DP+PQ=DQ.

在Rt△CDQ中,DQ=cm,

∴△PBQ的周長的最小值為:BP+PQ+BQ=DQ+BQ=+1(cm).

故答案為(+1).【點睛】本題考查了正方形的性質(zhì);軸對稱-最短路線問題,解題的關(guān)鍵是根據(jù)兩點之間線段最短,確定點P的位置.15、;【解析】

根據(jù)圖形,找出直線l1在直線l2上方部分的x的取值范圍即可.【詳解】由圖形可知,當(dāng)x<?1時,k1x+b>k2x,所以,不等式的解集是x<?1.故答案為x<?1.【點睛】本題考查了兩條直線相交問題,根據(jù)畫圖尋找不等式的解集.16、-1【解析】

另一個根為t,根據(jù)根與系數(shù)的關(guān)系得到4+t=3,然后解一次方程即可.【詳解】設(shè)另一個根為t,

根據(jù)題意得4+t=3,

解得t=-1,

即另一個根為-1.

故答案為-1.【點睛】此題考查根與系數(shù)的關(guān)系,解題關(guān)鍵在于掌握若x1,x2是一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的兩根時,x1+x2=?.17、x=﹣1.【解析】

把方程兩邊平方后求解,注意檢驗.【詳解】把方程兩邊平方得x+2=x2,整理得(x﹣2)(x+1)=0,解得:x=2或﹣1,經(jīng)檢驗,x=﹣1是原方程的解.故本題答案為:x=﹣1.【點睛】本題考查無理方程的求法,注意無理方程需驗根.18、【解析】

設(shè)折斷處離地面的高度是x尺,根據(jù)勾股定理即可列出方程進行求解.【詳解】設(shè)折斷處離地面的高度是x尺,根據(jù)勾股定理得x2+32=(10-x)2,解得x=故折斷處離地面的高度是尺.【點睛】此題主要考查勾股定理的應(yīng)用,解題的關(guān)鍵是熟知勾股定理的應(yīng)用.三、解答題(共66分)19、(1)50;(2)頻數(shù):10頻率:0.2;(3)優(yōu)秀率:36%【解析】

(1)將統(tǒng)計圖中的數(shù)據(jù)進行求和計算可得答案;(2)由圖可得頻數(shù),根據(jù)頻率等于頻數(shù)除以總數(shù)進行計算可得答案;(3)根據(jù)直方圖可得80分以上的優(yōu)秀人數(shù),再進一步計算百分比.【詳解】解:(1)根據(jù)題意,該班參加測驗的學(xué)生人數(shù)為4+10+18+12+6=50(人),答:該班共有50名學(xué)生參加這次測驗;(2)由圖可得:1.5~2.5這一分?jǐn)?shù)段的頻數(shù)為10,頻率為10÷50=0.2;(3)由圖可得:該班的優(yōu)秀人數(shù)為12+6=18人,則該班的優(yōu)秀率為:18÷50×100%=36%,答:該班的優(yōu)秀率是36%.【點睛】本題考查讀頻數(shù)分布直方圖的能力和利用統(tǒng)計圖獲取信息的能力.利用統(tǒng)計圖獲取信息時,必須認(rèn)真觀察、分析、研究統(tǒng)計圖,才能作出正確的判斷和解決問題.20、(1),;(2)商場能獲得的最大利潤為元;(3)的值為.【解析】

(1)設(shè)該商場采購個籃球,(100-x)個排球,根據(jù)表格寫出函數(shù)關(guān)系式即可,根據(jù)題意列出關(guān)于x的不等式組,進一步確定自變量x的取值范圍;(2)設(shè)該商場獲得利潤元,先求出一個籃球及排球各自所獲利潤,再乘以數(shù)量即可,根據(jù)函數(shù)的變化情況即可確定最大利潤;(3)先列出利潤W關(guān)于m的表達(dá)式,分情況討論一次性系數(shù)的取值,根據(jù)最低利潤確定m的值.【詳解】解:設(shè)該商場獲得利潤元隨的增大而增大當(dāng)時,即商場能獲得的最大利潤為元①當(dāng)時,即時,隨的增大而增大當(dāng)時,解得不符合題意,舍去;②當(dāng)時,即,舍去③當(dāng)時,即,隨的增大而減小當(dāng)時,解得:,符合題意即的值為.【點睛】本題綜合考查了一次函數(shù)解析式及不等式在實際問題中的應(yīng)用,正確理解題意,把握題中數(shù)量關(guān)系是解題的關(guān)鍵.21、(1);(2);(3)①;;②【解析】

(1)由題意得OA=8,因為D為OB的中點,得出D(4,2),代入反比例函數(shù)的解析式可得;

(2)求出M點的坐標(biāo),再利用勾股定理求出OP的長,可得點P坐標(biāo);

(3)①過點O′作O′T⊥x軸,垂足為T,可得△OO′T∽△OBA,進而可表示的坐標(biāo),利用勾股定理求出CR,可表示的坐標(biāo);

②把R′(2t-3,t+4)代入反比例函數(shù)的解析式解答即可.【詳解】解:(1)∵N(8,n),四邊形OABC是矩形,

∴OA=8,

∵D為OB的中點,

∴D(4,2),

∴2=,則k=8,

∴y=;

(2)∵D(4,2),

∴點M縱坐標(biāo)為4,

∴4=,則x=2,

∴M(2,4),

設(shè)OP=x,則MP=x,CP=4-x,CM=2,由勾股定理得:(4-x)2+22=x2,

解得:x=,即OP=,

∴P(0,);(3)①過點O′作O′T⊥x軸,垂足為T.

可得△OO′T∽△OBA,

∵,

∴=,

∵OO′=,

∴OT=2t,O′T=t,

∴O′(2t,t);

設(shè)CR=x,則OR=RM=x+2,

∴x2+42=(x+2)2,解得x=3,即CR=3,

∴R′(2t-3,t+4);②∵R′(2t-3,t+4),

根據(jù)題意得:t+4=,

化簡得:2t2+5t-20=0,解得:或(舍去),【點睛】本題主要考查的是反比例函數(shù)的綜合應(yīng)用,解答本題主要應(yīng)用了矩形的性質(zhì)、勾股定理、相似三角形的判定和性質(zhì),求得CR的長是解題的關(guān)鍵.22、(1)1,1;(2)S△BDF=S正方形ABCD,證明見解析;(3)2【解析】

(1)根據(jù)三角形的面積公式求解;(2)連接CF,通過證明BD∥CF,可得S△BDF=S△BDC=S正方形ABCD;(3)根據(jù)S△BDF=S△BDC可得S△BCH=S△DFH=,由三角形面積公式可求CH,DH的長,再由三角形面積公式求出EF的長即可.【詳解】(1)∵當(dāng)點E與點D重合時,

∴CE=CD=6,

∵四邊形ABCD,四邊形CEFG是正方形,

∴DF=CE=AD=AB=6,

∴S△BDF=×DF×AB=1,當(dāng)點E為CD的中點時,如圖,連接CF,∵四邊形ABCD和四邊形CEFG均為正方形;

∴∠CBD=∠GCF=25°,

∴BD∥CF,

∴S△BDF=S△BDC=S正方形ABCD=×6×6=1,故答案為:1,1.(2)S△BDF=S正方形ABCD,證明:連接CF.∵四邊形ABCD和四邊形CEFG均為正方形;∴∠CBD=∠GCF=25°,∴BD∥CF,∴S△BDF=S△BDC=S正方形ABCD;(3)由(2)知S△BDF=S△BDC,∴S△BCH=S△DFH=,∴,∴,,∴,∴EF=2,∴正方形CEFG的邊長為2.【點睛】本題是四邊形綜合題,考查了正方形的性質(zhì),三角形的面積公式,平行線的性質(zhì),靈活運用這些性質(zhì)進行推理是本題的關(guān)鍵.23、(1);(2)證明見解析.【解析】

(1)由等邊三角形的性質(zhì)可得,,由旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)可得,,由等腰三角形的性質(zhì)可求解;(2)由“”可證,可得,即可證.【詳解】解:(1)是等邊三角形,等邊繞點順時針旋轉(zhuǎn)得到,,,(2)和是等邊三角形,平分,,,【點睛】本題考查了旋轉(zhuǎn)的性質(zhì),等邊三角形的性質(zhì),等腰三角形的性質(zhì),平行線的判定,熟練運用旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)是本題關(guān)鍵.24、(2)詳見解析;(2)(3)60°【解析】

(2)先求出HG,再判斷出△AHE≌△DGH,得出∠AHE=∠DGH,進而判斷出∠GHE=90°,即可得出結(jié)論;(2)先判斷出∠HEA=∠FGM,進而判斷出△AHE≌△MFG.得出FM=HA=2,即可得出結(jié)論;(3)利用勾股定理依次求出GH=,AE=,GE=,進而判斷出GH=HE=GE,即可得出結(jié)論【詳解】解:(2)在正方形ABCD中,∵AH=2,∴DH=2.又∵DG=2,∴HG=在△AHE和△DGH中,∵∠A=∠D=90°,AH=DG=2,EH=HG=,∴△AHE≌△DGH,∴∠AHE=∠DGH.∵∠DGH+∠DHG=90°,∠AHE+∠DHG=90°.∴∠GHE=90°所以菱形EFGH是正方形;(2)如圖2,過點F作FM⊥DC交DC所在直線于M,聯(lián)結(jié)GE.∵AB∥CD,∴∠AEG=∠MGE.∵HE∥GF,∴∠HEG=

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