中考数学试题分类汇编:矩形

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中考数学试题分类汇编:矩形

中考数学试题分类汇编:考点 25 矩形 一.选择题(共 6 小题) 1.(2018•遵义)如图,点 P 是矩形 ABCD 的对角线 AC 上一点,过点 P 作 EF∥ BC,分别交 AB,CD 于 E、F,连接 PB、PD.若 AE=2,PF=8.则图中阴影部分的 面积为( ) A.10 B.12 C.16 D.18 【分析】想办法证明 S△PEB=S△PFD 解答即可. 【解答】解:作 PM⊥AD 于 M,交 BC 于 N. 则有四边形 AEPM,四边形 DFPM,四边形 CFPN,四边形 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= ×2×8=8, ∴S 阴=8+8=16, 故选:C. 2.(2018•枣庄)如图,在矩形 ABCD 中,点 E 是边 BC 的中点,AE⊥BD,垂足 为 F,则 tan∠BDE 的值是( ) A. B. C. D. 【分析】证明△BEF∽△DAF,得出 EF= AF,EF= AE,由矩形的对称性得:AE=DE, 得出 EF= DE,设 EF=x,则 DE=3x,由勾股定理求出 DF= =2 x,再由 三角函数定义即可得出答案. 【解答】解:∵四边形 ABCD 是矩形, ∴AD=BC,AD∥BC, ∵点 E 是边 BC 的中点, ∴BE= BC= AD, ∴△BEF∽△DAF, ∴ = , ∴EF= AF, ∴EF= AE, ∵点 E 是边 BC 的中点, ∴由矩形的对称性得:AE=DE, ∴EF= DE,设 EF=x,则 DE=3x, ∴DF= =2 x, ∴tan∠BDE= = = ; 故选:A. 3.(2018•威海)矩形 ABCD 与 CEFG,如图放置,点 B,C,E 共线,点 C,D, G 共线,连接 AF,取 AF 的中点 H,连接 GH.若 BC=EF=2,CD=CE=1,则 GH= ( ) A.1 B. C. D. 【分析】延长 GH 交 AD 于点 P,先证△APH≌△FGH 得 AP=GF=1,GH=PH= PG, 再利用勾股定理求得 PG= ,从而得出答案. 【解答】解:如图,延长 GH 交 AD 于点 P, ∵四边形 ABCD 和四边形 CEFG 都是矩形, ∴∠ADC=∠ADG=∠CGF=90°,AD=BC=2、GF=CE=1, ∴AD∥GF, ∴∠GFH=∠PAH, 又∵H 是 AF 的中点, ∴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, 则 GH= PG= × = , 故选:C. 4.(2018•杭州)如图,已知点 P 是矩形 ABCD 内一点(不含边界),设∠PAD=θ1, ∠PBA=θ2,∠PCB=θ3,∠PDC=θ4,若∠APB=80°,∠CPD=50°,则( ) 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】依据矩形的性质以及三角形内角和定理,可得∠ABC=θ2+80°﹣θ1,∠ BCD=θ3+130°﹣θ4,再根据矩形 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°, 故选:A. 5.(2018•聊城)如图,在平面直角坐标系中,矩形 OABC 的两边 OA,OC 分别 在 x 轴和 y 轴上,并且 OA=5,OC=3.若把矩形 OABC 绕着点 O 逆时针旋转,使 点 A 恰好落在 BC 边上的 A1 处,则点 C 的对应点 C1 的坐标为( ) A.(﹣ , ) B.(﹣ , ) C.(﹣ , ) D.(﹣ , ) 【分析】直接利用相似三角形的判定与性质得出△ONC1 三边关系,再利用勾股 定理得出答案. 【解答】解:过点 C1 作 C1N⊥x 轴于点 N,过点 A1 作 A1M⊥x 轴于点 M, 由题意可得:∠C1NO=∠A1MO=90°, ∠1=∠2=∠3, 则△A1OM∽△OC1N, ∵OA=5,OC=3, ∴OA1=5,A1M=3, ∴OM=4, ∴设 NO=3x,则 NC1=4x,OC1=3, 则(3x)2+(4x)2=9, 解得:x=± (负数舍去), 则 NO= ,NC1= , 故点 C 的对应点 C1 的坐标为:(﹣ , ). 故选:A. 6.(2018•上海)已知平行四边形 ABCD,下列条件中,不能判定这个平行四边 形为矩形的是( ) A.∠A=∠BB.∠A=∠CC.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°,可以判定这个平 行四边形为矩形,正确; B、∠A=∠C 不能判定这个平行四边形为矩形,错误; C、AC=BD,对角线相等,可推出平行四边形 ABCD 是矩形,故正确; D、AB⊥BC,所以∠B=90°,可以判定这个平行四边形为矩形,正确; 故选:B. 二.填空题(共 6 小题) 7.(2018•金华)如图 2,小靓用七巧板拼成一幅装饰图,放入长方形 ABCD 内, 装饰图中的三角形顶点 E,F 分别在边 AB,BC 上,三角形①的边 GD 在边 AD 上, 则 的值是 . 【分析】设七巧板的边长为 x,根据正方形的性质、矩形的性质分别表示出 AB, BC,进一步求出 的值. 【解答】解:设七巧板的边长为 x,则 AB= x+ x, BC= x+x+ x=2x, = = . 故答案为: . 8.(2018•达州)如图,平面直角坐标系中,矩形 OABC 的顶点 A(﹣6,0), C(0,2 ).将矩形 OABC 绕点 O 顺时针方向旋转,使点 A 恰好落在 OB 上的 点 A1 处,则点 B 的对应点 B1 的坐标为 (﹣2 ,6) . 【分析】连接 OB1,作 B1H⊥OA 于 H,证明△AOB≌△HB1O,得到 B1H=OA=6, OH=AB=2 ,得到答案. 【解答】解:连接 OB1,作 B1H⊥OA 于 H, 由题意得,OA=6,AB=OC﹣2 , 则 tan∠BOA= = , ∴∠BOA=30°, ∴∠OBA=60°, 由旋转的性质可知,∠B1OB=∠BOA=30°, ∴∴∠B1OH=60°, 在△AOB 和△HB1O, , ∴△AOB≌△HB1O, ∴B1H=OA=6,OH=AB=2 , ∴点 B1 的坐标为(﹣2 ,6), 故答案为:(﹣2 ,6). 9.(2018•上海)对于一个位置确定的图形,如果它的所有点都在一个水平放置 的矩形内部或边上,且该图形与矩形的每条边都至少有一个公共点(如图 1), 那么这个矩形水平方向的边长称为该图形的宽,铅锤方向的边长称为该矩形的 高.如图 2,菱形 ABCD 的边长为 1,边 AB 水平放置.如果该菱形的高是宽的 , 那么它的宽的值是 . 【分析】先根据要求画图,设矩形的宽 AF=x,则 CF= x,根据勾股定理列方程 可得结论. 【解答】解:在菱形上建立如图所示的矩形 EAFC, 设 AF=x,则 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), 即它的宽的值是 , 故答案为: . 10.(2018•连云港)如图,E、F,G、H 分别为矩形 ABCD 的边 AB、BC、CD、 DA 的中点,连接 AC、HE、EC,GA,GF.已知 AG⊥GF,AC= ,则 AB 的长为 2 . 【分析】如图,连接 BD.由△ADG∽△GCF,设 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,即可解决问题; 【解答】解:如图,连接 BD. ∵四边形 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,设 CF=BF=a,CG=DG=b, ∴ = , ∴ = , ∴b2=2a2, ∵a>0.b>0, ∴b= a, 在 Rt△GCF 中,3a2= , ∴a= , ∴AB=2b=2. 故答案为 2. 11.(2018•株洲)如图,矩形 ABCD 的对角线 AC 与 BD 相交点 O,AC=10,P、 Q 分别为 AO、AD 的中点,则 PQ 的长度为 2.5 . 【分析】根据矩形的性质可得 AC=BD=10,BO=DO= BD=5,再根据三角形中位线 定理可得 PQ= DO=2.5. 【解答】解:∵四边形 ABCD 是矩形, ∴AC=BD=10,BO=DO= BD, ∴OD= BD=5, ∵点 P、Q 是 AO,AD 的中点, ∴PQ 是△AOD 的中位线, ∴PQ= DO=2.5. 故答案为:2.5. 12.(2018•嘉兴)如图,在矩形 ABCD 中,AB=4,AD=2,点 E 在 CD 上,DE=1, 点 F 是边 AB 上一动点,以 EF 为斜边作 Rt△EFP.若点 P 在矩形 ABCD 的边上, 且这样的直角三角形恰好有两个,则 AF 的值是 0 或 1<AF 或 4 . 【分析】先根据圆周角定理确定点 P 在以 EF 为直径的圆 O 上,且是与矩形 ABCD 的交点,先确定特殊点时 AF 的长,当 F 与 A 和 B 重合时,都有两个直角三角形.符 合条件,即 AF=0 或 4,再找⊙O 与 AD 和 BC 相切时 AF 的长,此时⊙O 与矩形边 各有一个交点或三个交点,在之间运动过程中符合条件,确定 AF 的取值. 【解答】解:∵△EFP 是直角三角形,且点 P 在矩形 ABCD 的边上, ∴P 是以 EF 为直径的圆 O 与矩形 ABCD 的交点, ①当 AF=0 时,如图 1,此时点 P 有两个,一个与 D 重合,一个交在边 AB 上; ②当⊙O 与 AD 相切时,设与 AD 边的切点为 P,如图 2, 此时△EFP 是直角三角形,点 P 只有一个, 当⊙O 与 BC 相切时,如图 4,连接 OP,此时构成三个直角三角形, 则 OP⊥BC,设 AF=x,则 BF=P1C=4﹣x,EP1=x﹣1, ∵OP∥EC,OE=OF, ∴OG= EP1= , ∴⊙O 的半径为:OF=OP= , 在 Rt△OGF 中,由勾股定理得:OF2=OG2+GF2, ∴ , 解得:x= , ∴当 1<AF< 时,这样的直角三角形恰好有两个, ③当 AF=4,即 F 与 B 重合时,这样的直角三角形恰好有两个,如图 5, 综上所述,则 AF 的值是:0 或 1<AF 或 4. 故答案为:0 或 1<AF 或 4. 三.解答题(共 5 小题) 13.(2018•张家界)在矩形 ABCD 中,点 E 在 BC 上,AE=AD,DF⊥AE,垂足为 F. (1)求证.DF=AB; (2)若∠FDC=30°,且 AB=4,求 AD. 【分析】(1)利用“AAS”证△ADF≌△EAB 即可得; (2)由∠ADF+∠FDC=90°、∠DAF+∠ADF=90°得∠FDC=∠DAF=30°,据此知 AD=2DF,根据 DF=AB 可得答案. 【解答】证明:(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.(2018•连云港)如图,矩形 ABCD 中,E 是 AD 的中点,延长 CE,BA 交于 点 F,连接 AC,DF. (1)求证:四边形 ACDF 是平行四边形; (2)当 CF 平分∠BCD 时,写出 BC 与 CD 的数量关系,并说明理由. 【分析】(1)利用矩形的性质,即可判定△FAE≌△CDE,即可得到 CD=FA,再 根据 CD∥AF,即可得出四边形 ACDF 是平行四边形; (2)先判定△CDE 是等腰直角三角形,可得 CD=DE,再根据 E 是 AD 的中点,可 得 AD=2CD,依据 AD=BC,即可得到 BC=2CD. 【解答】解:(1)∵四边形 ABCD 是矩形, ∴AB∥CD, ∴∠FAE=∠CDE, ∵E 是 AD 的中点, ∴AE=DE, 又∵∠FEA=∠CED, ∴△FAE≌△CDE, ∴CD=FA, 又∵CD∥AF, ∴四边形 ACDF 是平行四边形; (2)BC=2CD. 证明:∵CF 平分∠BCD, ∴∠DCE=45°, ∵∠CDE=90°, ∴△CDE 是等腰直角三角形, ∴CD=DE, ∵E 是 AD 的中点, ∴AD=2CD, ∵AD=BC, ∴BC=2CD. 15.如图,在矩形 ABCD 中,E 是 AB 的中点,连接 DE、CE. (1)求证:△ADE≌△BCE; (2)若 AB=6,AD=4,求△CDE 的周长. 【分析】(1)由全等三角形的判定定理 SAS 证得结论; (2)由(1)中全等三角形的对应边相等和勾股定理求得线段 DE 的长度,结合 三角形的周长公式解答. 【解答】(1)证明:在矩形 ABCD 中,AD=BC,∠A=∠B=90°. ∵E 是 AB 的中点, ∴AE=BE. 在△ADE 与△BCE 中, , ∴△ADE≌△BCE(SAS); (2)由(1)知:△ADE≌△BCE,则 DE=EC. 在直角△ADE 中,AE=4,AE= AB=3, 由勾股定理知,DE= = =5, ∴△CDE 的周长=2DE+AD=2DE+AB=2×5+6=16. 16.(2018•沈阳)如图,在菱形 ABCD 中,对角线 AC 与 BD 交于点 O.过点 C 作 BD 的平行线,过点 D 作 AC 的平行线,两直线相交于点 E. (1)求证:四边形 OCED 是矩形; (2)若 CE=1,DE=2,ABCD 的面积是 4 . 【分析】(1)欲证明四边形 OCED 是矩形,只需推知四边形 OCED 是平行四边形, 且有一内角为 90 度即可; (2)由菱形的对角线互相垂直平分和菱形的面积公式解答. 【解答】(1)证明:∵四边形 ABCD 是菱形, ∴AC⊥BD, ∴∠COD=90°. ∵CE∥OD,DE∥OC, ∴四边形 OCED 是平行四边形, 又∠COD=90°, ∴平行四边形 OCED 是矩形; (2)由(1)知,平行四边形 OCED 是矩形,则 CE=OD=1,DE=OC=2. ∵四边形 ABCD 是菱形, ∴AC=2OC=4,BD=2OD=2, ∴菱形 ABCD 的面积为: AC•BD= ×4×2=4. 故答案是:4. 17.(2018•玉林)如图,在▱ ABCD 中,DC>AD,四个角的平分线 AE,DE,BF, CF 的交点分别是 E,F,过点 E,F 分别作 DC 与 AB 间的垂线 MM'与 NN',在 DC 与 AB 上的垂足分别是 M,N 与 M′,N′,连接 EF. (1)求证:四边形 EFNM 是矩形; (2)已知:AE=4,DE=3,DC=9,求 EF 的长. 【分析】(1)要说明四边形 EFNM 是矩形,有 ME⊥CD.FN⊥CD 条件,还缺 ME=FN.过点 E、F 分别作 AD、BC 的垂线,垂足分别是 G、H.利用角平分线上 的点到角两边的距离相等可得结论. (2)利用平行四边形的性质,证明直角△DEA,并求出 AD 的长.利用全等证明 △GEA≌△CNF,△DME≌△DGE 从而得到 DM=DG,AG=CN,再利用线段的和差 关系,求出 MN 的长得结论. 【解答】解:(1)证明:过点 E、F 分别作 AD、BC 的垂线,垂足分别是 G、H. ∵∠3=∠4,∠1=∠2,EG⊥AD,EM⊥CD,EM′⊥AB ∴EG=ME,EG=EM′ ∴EG=ME=ME′= MM′ 同理可证:FH=NF=N′F= NN′ ∵CD∥AB,MM′⊥CD,NN′⊥CD, ∴MM′=NN′ ∴ME=NF=EG=FH 又∵MM′∥NN′,MM′⊥CD ∴四边形 EFNM 是矩形. (2)∵DC∥AB, ∴∠CDA+∠DAB=180°, ∵ ,∠2= ∠DAB ∴∠3+∠2=90° 在 Rt△DEA,∵AE=4,DE=3, ∴AB= =5. ∵四边形 ABCD 是平行四边形, ∴∠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. ∵四边形 EFNM 是矩形. ∴EF=MN=4
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