2020年中考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 重難題型突破 類型七 綜合實踐題
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1、題型七 綜合實踐題 例1.【問題情境】 已知Rt△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC,點E是線段AC上的一個動點(不與A、C重合),以CE為一邊作Rt△DCE,使∠DCE=90°,且CD=CA.沿CA方向平移△CDE,使點C移動到點A,得到△ABF.過點F作FG⊥BC,交線段BC于點G,連接DG、EG. 【深入探究】 (1)如圖①,當(dāng)點E在線段AC上時,小文猜想GC=GF,請你幫他證明這一結(jié)論; (2)如圖②,當(dāng)點E在線段AC的延長線上,且CE<CA時,猜想線段DG與EG的數(shù)量關(guān)系和位置關(guān)系,并證明你的猜想; 【拓展應(yīng)用】 (3)如圖③,將(2)中的“CE<CA”改為“CE
2、>CA”,若設(shè)∠CDE=α,請用含α的式子表示∠CGE的度數(shù)(直接回答即可,不必證明). 第1題圖 【答案】(1)證明:∵在Rt△BAC中,∠BAC=90°,AB=AC, ∴∠BCA=∠ABC=45°, ∵FG⊥BC, ∴∠FGC=90°,∴∠GFC=90°-∠GCF=45°, ∴∠GFC=∠GCF, ∴GC=GF; (2)解:DG=EG,DG⊥EG; 證明:同(1)可證GC=GF, ∵∠DCE=90°,∠BCA=45°, ∴∠DCG=45°, ∵∠GFC=45°, ∴∠DCG=∠EFG, ∵△CDE平移得到△ABF, ∴CE=AF,∴CE+CF=AF+CF,
3、即EF=AC, ∵AC=CD,∴EF=CD,∴△DCG≌△EFG(SAS), ∴DG=EG,∠DGC=∠EGF, ∴∠DGC-∠EGC=∠EGF-∠EGC, 即∠DGE=∠CGF=90°, ∴DG⊥EG; (3)解:∠CGE=180°-α. 例2.在正方形ABCD中,BD是一條對角線,點P在直線CD上(不與點C、D重合),連接AP,平移△ADP,使點D移動到點C,得到△BCQ,過點Q作QH⊥BD于H,連接AH,PH. 【問題發(fā)現(xiàn)】 (1)如圖①,若點P在線段CD上,AH與PH的數(shù)量關(guān)系是________,位置關(guān)系是________; 【拓展探究】 (2)如圖②,若點P在
4、線段CD的延長線上,其他條件不變,(1)中的結(jié)論是否仍然成立?若成立,請給出證明,否則說明理由; 【解決問題】 (3)若點P在線段DC的延長線上,且∠AHQ=120°,正方形ABCD的邊長為2,請直接寫出DP的長度. 第2題圖 【答案】解:(1)AH=PH,AH⊥PH; 【解法提示】如解圖①,連接HC, 第2題解圖① ∵四邊形ABCD是正方形, ∴∠BDC=45°, 又∵QH⊥BD, ∴△DHQ是等腰直角三角形, ∴HD=HQ,∠HDP=∠HQC=45°, 由平移的性質(zhì)可知DP=CQ, 在△HDP和△HQC中,, ∴△HDP≌△HQC. ∴HP=HC,∠D
5、HP=∠QHC. 根據(jù)正方形是軸對稱圖形得到HA=HC,∠AHD=∠CHD, ∴∠AHP=∠AHD+∠DHP=∠CHD+∠QHC=90°,即AH⊥PH. ∴HA=HP,AH⊥PH. (2)(1)中的結(jié)論仍然成立, 理由如下:如解圖②,連接HC, 第2題解圖② ∵四邊形ABCD是正方形, ∴∠BDC=45°, 又∵QH⊥BD, ∴△DHQ是等腰直角三角形,∴∠HDP=∠HQC=135°,HD=HQ,由平移的性質(zhì)可知DP=CQ, 在△HDP和△HQC中,, ∴△HDP≌△HQC(SAS), ∴HP=HC,∠DHP=∠QHC, 根據(jù)正方形是軸對稱圖形得到HA=HC,∠
6、AHD=∠CHD, ∴∠AHP=∠AHD-∠DHP=∠CHD-∠CHQ=90°, ∴HA=HP,AH⊥PH; (3)DP=2. 【解法提示】由(1)知,AH=PH,AH⊥PH, ∴∠HPA=45°, ∵∠AHQ=120°, ∴∠PHQ=120°-90°=30°. ∴∠PHD=∠QHD-∠PHQ=60°,∠AHB=∠CHB=∠AHP-∠PHD=30°, ∴∠CHP=∠CHB=∠AHB=30°, ∴∠CPH==75°, ∴∠APD=∠CPH-∠APH=30°,在Rt△ADP中,AD=2, ∴DP==2. 例3.如圖,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠A=30°,點O為
7、AB中點,點P為直線BC上的動點(不與點B、點C重合),連接OC、OP,將線段OP繞點P逆時針旋轉(zhuǎn)60°,得到線段PQ,連接BQ. (1)如圖①,當(dāng)點P在線段BC上時,請直接寫出線段BQ與CP的數(shù)量關(guān)系; (2)如圖②,當(dāng)點P在CB延長線上時,(1)中結(jié)論是否成立?若成立,請加以證明;若不成立,請說明理由; (3)如圖③,當(dāng)點P在BC延長線上時,若∠BPO=45°,AC=,請直接寫出BQ的長. 第3題圖 【答案】解:(1)CP=BQ; 【解法提示】如解圖①,連接OQ, 第3題解圖① 由旋轉(zhuǎn)可知,PQ=OP,∠OPQ=60°, ∴△POQ是等邊三角形, ∴OP=OQ
8、,∠POQ=60°, 在Rt△ABC中,O是AB中點, ∴OC=OA=OB, ∴∠BOC=2∠A=60°=∠POQ, ∴∠COP=∠BOQ, 在△COP和△BOQ中, ∴△COP≌△BOQ(SAS), ∴CP=BQ; (2)成立,理由如下: 如解圖②,連接OQ, 圖② 由旋轉(zhuǎn)知PQ=OP,∠OPQ=60°, ∴△POQ是等邊三角形, ∴OP=OQ,∠POQ=60°, ∵在Rt△ABC中,O是AB中點, ∴OC=OA=OB, ∴∠BOC=2∠A=60°=∠POQ,∴∠COP=∠BOQ, 在△COP和△BOQ中, ∴△COP≌△BOQ(SAS), ∴CP=BQ
9、; (3)BQ=. 【解法提示】在Rt△ABC中,∠A=30°,AC=, ∴BC=AC·tanA=, 如解圖③,過點O作OH⊥BC于點H, 第3題解圖③ ∴∠OHB=90°=∠BCA,∴OH∥AC, ∵O是AB中點, ∴CH=BC=,OH=AC=, ∵∠BPO=45°,∠OHP=90°, ∴∠BPO=∠POH,∴PH=OH=, ∴CP=PH-CH=-=, 連接OQ,同(1)的方法得,BQ=CP=. 例4.已知正方形ABCD,點E在直線AD上(不與點A、D重合),連接BE,作EF⊥BE,且EF=BE,過點F作FG⊥BC,交直線BC于點G. (1)如圖①,當(dāng)點E在邊
10、AD上,點G在邊BC的延長線上時,求證:AB+AE=BG; (2)如圖②,當(dāng)點E在邊DA的延長線上,點G在邊BC上時,F(xiàn)G交AD于點H,試猜想AB、AE與BG的關(guān)系,并加以證明; (3)如圖③,當(dāng)點E在邊AD的延長線上,點G在邊BC上時,F(xiàn)G交AD于點N,請直接寫出線段AB、AE、BG之間的數(shù)量關(guān)系,不需要證明. 圖① 圖② 圖③ 第4題圖 【答案】(1)證明:如解圖,延長AD交GF的延長線于點M, ∵四邊形ABCD是正方形, 第4題解圖 ∴∠A=90°,∠ABC=90°, 又∵FG⊥BC, ∴四邊形ABGM是矩形, ∴AM
11、=BG, ∵∠A=90°,EF⊥BE,∠M=90°, ∴∠AEB=∠MFE, 在△ABE和△MEF中,, ∴△ABE≌△MEF(AAS), ∴AB=EM, ∵AM=AE+EM=AE+AB, ∴AB+AE=BG; (2)AB-AE=BG; 證明:∵∠FEH+∠BEA=90°, ∠BEA+∠ABE=90°, ∴∠FEH=∠ABE, 在△ABE和△HEF中,, ∴△ABE≌△HEF(AAS), ∴EH=AB,EH-AE=AB-AE=AH, ∵四邊形ABGH是矩形, ∴AH=BG,∴AB-AE=BG; (3)AE=AB+BG. 【解法提示】由(2)得△ABE≌△NE
12、F, ∴NE=AB, ∵AN+NE=AN+AB=AE,BG=AN, ∴AE=AB+BG. 例5.如圖,△ABC中,AB=BC,BD⊥AC于點D,∠FAC=∠ABC,且∠FAC在AC下方,點P,Q分別是射線BD,射線AF上的動點,且點P不與點B重合,點Q不與點A重合,連接CQ,過點P作PE⊥CQ于點E,連接DE. (1)若∠ABC=60°,BP=AQ. ①如圖①,當(dāng)點P在線段BD上運動時,請直接寫出線段DE和線段AQ的數(shù)量關(guān)系和位置關(guān)系; ②如圖②,當(dāng)點P運動到線段BD的延長線上時,試判斷①中的結(jié)論是否成立,并說明理由; (2)若∠ABC=2α≠60°,請直接寫出當(dāng)線段BP和線段
13、AQ滿足什么數(shù)量關(guān)系時,能使(1)中①的結(jié)論仍然成立(用含α的三角函數(shù)表示). 第5題圖 【答案】解:(1)①DE=AQ,DE∥AQ; ②成立; 【解法提示】如解圖①,連接PC、PQ, 第5題解圖① ∵BA=BC,∠ABC=60°, ∴△ABC是等邊三角形, ∴BC=AC, ∵BC=AC,∠FAC=∠PBC=30°,AQ=BP, ∴△AQC≌△BPC(SAS), ∴QC=PC,∠ACQ=∠BCP, ∴∠ACQ+∠ACP=∠BCP+∠ACP=60°, ∴△PCQ是等邊三角形, 又PE⊥QC,∴E為QC的中點, ∵AB=BC,BD⊥AC,∴D為AC的中點,
14、∴DE=AQ,DE∥AQ; ②成立.理由如下: 如解圖②,連接PC、PQ. 第5題解圖② ∵BA=BC,∠ABC=60°, ∴△ABC是等邊三角形,∴BC=AC, ∵BC=AC,∠FAC=∠PBC=30°,AQ=BP, ∴△AQC≌△BPC(SAS), ∴QC=PC,∠ACQ=∠BCP, ∴∠PCQ=∠BCA=60°, ∴△PCQ是等邊三角形, 又∵PE⊥QC,∴E為QC的中點, ∵AB=BC,BD⊥AC,∴D為AC的中點, ∴DE=AQ,DE∥AQ; 第5題解圖③ (2)如解圖③,連接PC,取PC中點M,連接MD、ME,設(shè)PE與AC交點為N, ∵∠PD
15、C=90°, ∴MD=PC, 同理ME=PC,即MP=MC=MD=ME, ∴P、D、E、C四點共圓, ∴∠NCE=∠NPD,∠EDC=∠NPC, ∵DE∥AQ,∴∠QAC=∠EDC, 又∠QAC=∠PBC, ∴∠NPC=∠PBC, ∵∠EPD+∠NPC=∠PBC+∠BCP, ∴∠EPD=∠BCP, ∴∠NCE=∠BCP. 由∠NCE=∠BCP,∠QAC=∠PBC,得△QAC∽△PBC, ∴===2sin∠DBC=2sin, 即 =2sinα. 例6.已知,△ABC為直角三角形,∠ACB=90°,點P是射線CB上一點(點P不與點B、C重合),線段AP繞點A順時針旋轉(zhuǎn)9
16、0°得到線段AQ,連接QB交射線AC于點M. (1)如圖①,當(dāng)AC=BC,點P在線段CB上時,線段PB,CM的數(shù)量關(guān)系是________; (2)如圖②,當(dāng)AC=BC,點P在線段CB的延長線上時,(1)中的結(jié)論是否成立?若成立,寫出證明過程;若不成立,請說明理由; (3)如圖③,若=,點P在線段CB的延長線上,CM=2,AP=13,求△ABP的面積. 第6題圖 【答案】解:(1)PB=2CM; 【解法提示】如解圖①,過點Q作QD⊥AC于點D, 第6題解圖① QE⊥BC交BC的延長線于點E. ∵AQ是由AP繞點A順時針旋轉(zhuǎn)90°得到的, ∴AP=AQ,且∠PAQ=90
17、°, ∴∠PAC+∠QAD=90°,又∠PAC+∠APC=90°, ∴∠QAD=∠APC, ∴△ACP≌△QDA(AAS), ∴AC=QD=CE, 又∵△ABC為等腰直角三角形, ∴AC=BC=EC,即點C為BE的中點, ∴CM=QE,即QE=2CM, 連接AE,∵AC=CE=BC, ∴△ABE為等腰直角三角形, ∴AE=AB, ∵∠BAE=∠PAQ=90°,∴∠BAP=∠EAQ, 又∵AP=AQ, ∴△APB≌△AQE(SAS), ∴BP=QE=2CM, ∴PB=2CM; (2)(1)中的結(jié)論PB=2CM仍然成立; 證明:如解圖②所示,過點Q作QG⊥BC交
18、BC的延長線于點G,過點A作AF⊥QG交QG的延長線于點F. 第6題解圖② ∵AQ是由AP繞點A順時針旋轉(zhuǎn)90°得到的, ∴AP=AQ,且∠PAQ=90°, ∴∠PAC+∠CAQ=90°, 又∵∠QAF+∠CAQ=90°, ∴∠PAC=∠QAF, ∴△PAC≌△QAF(AAS), ∴AC=AF, ∴四邊形AFGC為正方形, ∴CG=AC=BC,即C為BG的中點, ∴QG=2CM, 連接AG可得,△ABG為等腰直角三角形, ∴AB=AG, ∠PAB+∠BAQ=∠QAG+∠BAQ=90°, ∴∠PAB=∠QAG, ∴△PAB≌△QAG(SAS), ∴PB=QG
19、=2CM, ∴PB=2CM; (3) 如解圖③所示,過點Q作QH⊥AC交AC的延長線于點H. 第6題解圖③ 由題知,=,設(shè)AC=5a,BC=2a, 由(2)知,△ACP≌△QHA,∴QH=AC=5a, 又∵△BCM∽△QHM, ∴=, ∴=,∴MH=5, 又∵AP=AQ=13, ∴在Rt△AHQ中,根據(jù)勾股定理得:QH2+AH2=AQ2, ∴(5a)2+(5a+2+5)2=132, 化簡得:5a2+7a-12=0, 即(a-1)(5a+12)=0, 解得:a1=1,a2=-(舍), ∴BC=2,AH=CP=12,AC=5, ∴BP=PC-BC=12-2=10
20、, ∴S△ABP=BP·AC=×10×5=25. 例7.如圖,等邊△ABC中,點D,E,F(xiàn)分別為邊AB,AC,BC的中點,M為直線BC上一動點,△DMN為等邊三角形. (1)如圖①,當(dāng)點M在點B左側(cè)時,請你判斷EN與MF有怎樣的數(shù)量關(guān)系? (2)如圖②,當(dāng)點M在線段BC上時,其他條件不變,(1)的結(jié)論中EN與MF的數(shù)量關(guān)系是否仍然成立?若成立,請利用圖②證明;若不成立,請說明理由; (3)若點M在點C右側(cè)時,請你在圖③中畫出相應(yīng)的圖形,并判斷(1)的結(jié)論是否仍然成立?若成立,請直接寫出結(jié)論,若不成立請說明理由. 第7題圖 【答案】解:(1)EN=MF; 【解法提示】如解
21、圖①,連接DE、DF, ∵D、E、F是等邊△ABC三邊中點, ∴△DEF是等邊三角形,∴DE=DF,∠EDF=60°, ∵△DMN為等邊三角形,∴DM=DN,∠MDN=60°, ∴∠MDF=∠NDE=60°+∠NDF, ∴△DMF≌△DNE(SAS),∴EN=MF. 圖① 圖② 第7題解圖 (2)成立. 證明:如解圖②,連接DE、DF和EF, ∵△ABC是等邊三角形,∴AB=AC=BC. 又∵D,E,F(xiàn)是三邊的中點, ∴DE,DF,EF為三角形的中位線, ∴DE=DF=EF,∠FDE=60°. 又∵∠MDF+∠FDN=60°, ∠N
22、DE+∠FDN=60°, ∴∠MDF=∠NDE. 在△DMF和△DNE中, ∴△DMF≌△DNE(SAS),∴EN=FM; (3)畫出圖形如解圖③, 第7題解圖③ MF與EN相等的結(jié)論仍然成立(或EN=MF成立). 【解法提示】如解圖④,連接DE、EF、DF. 第7題解圖④ ∵D、E、F分別為AB、AC、BC的中點,且△ABC是等邊三角形,∴△DEF是等邊三角形, ∴DE=DF,∠EDF=60°. ∵△DMN是等邊三角形, ∴DM=DN,∠MDN=60°, ∴∠MDF+∠MDE=∠MDE+∠NDE, ∴∠MDF=∠NDE, ∴△MDF≌△NDE(SA
23、S), ∴MF=NE. 例8.已知,在矩形ABCD中,BC=2AB,點M為AD邊的中點,連接BD,點P是對角線BD上的動點,連接AP,以點P為頂點作∠EPF=90°,PE交AB邊于點E,PF交AD邊于點F. (1)發(fā)現(xiàn)問題 如圖①,當(dāng)點P運動過程中∠PBA與∠PAB互余時,線段BE、MF與AB的數(shù)量關(guān)系為__________; (2)解決問題 如圖②,當(dāng)點P運動過程中∠PBA與∠PAB相等時,請判斷(1)中的結(jié)論是否成立?若成立,請給出證明;若不成立,請說明理由; (3)拓展延伸 在(2)的條件下,連接EF并延長EF,交直線BD于點G,若BE∶AF=2∶3,EF=,求DG的長.
24、 第8題圖 【答案】解:(1)BE-MF=AB; 【解法提示】如解圖①,取AB的中點N,連接PN、PM. 第8題解圖① ∵∠PBA與∠PAB互余, ∴∠PBA+∠PAB=90°, ∴∠APB=90°, ∴∠APD=90°, ∵N是AB的中點,M是AD的中點, ∴PN=BN=AN=AB,AM=DM=PM=AD, ∴∠NAP=∠NPA,∠MAP=∠MPA. ∵四邊形ABCD是矩形, ∴∠BAD=90°,AB=CD,AD=BC. ∵BC=2AB, ∴AD=2AB, ∴=, 而∠NAP+∠MAP=∠BAD=90°, ∴∠NPA+∠MPA=90°,即∠NPM=
25、90°. ∵∠EPF=90°, ∴∠NPM=∠EPF, ∴∠NPM-∠EPM=∠EPF-∠EPM, ∴∠NPE=∠MPF. ∵∠ABP+∠BAP=90°,∠BAP+∠DAP=90°, ∴∠ABP=∠DAP. ∵PN=BN,AM=PM, ∴∠ABP=∠BPN,∠DAP=∠MPA, ∴∠ENP=∠FMP, ∴△PNE∽△PMF, ∴===. ∴NE=MF, ∵BE-NE=BN, ∴BE-MF=BN, 又∵BN=AB, ∴BE-MF=AB. (2)不成立; 理由如下:如解圖②,取AB的中點N,連接PN、PM, 第8題解圖② ∵四邊形ABCD是矩形, ∴∠
26、BAD=∠ABC=90°,AB=CD,AD=BC,AD∥BC, ∴∠ADB=∠CBD, ∵∠PBA=∠PAB, ∴PA=PB, ∵N是AB的中點, ∴PN⊥AB, ∴∠ANP=90°, ∵∠PAB+∠PAD=90°,∠PBA+∠PBC=90°, ∴∠PAD=∠PBC, ∴∠PAD=∠PDA, ∴PA=PD. ∵M是AD的中點, ∴PM⊥AD, ∴∠PMA=90°, ∴四邊形PMAN是矩形, ∴∠NPM=90°,AN=PM,PN=AM. ∵∠EPF=90°, ∴∠NPM=∠EPF, ∴∠NPM-∠EPM=∠EPF-∠EPM, ∴∠NPE=∠MPF. ∵∠P
27、NE=∠PMF=90°, ∴△PNE∽△PMF, ∴==. ∵AD=2AB, ∴NE=2MF. ∵BE-NE=BN, ∴BE-2MF=BN, ∵N是AB的中點, ∴BN=AB, ∴BE-2MF=AB,故(1)中結(jié)論不成立; (4) 如解圖③,延長CD交FG于點H,設(shè)BE=2a,則AF=3a. 第8題解圖③ ∵BE-2MF=AB, ∴BE-2(AF-AM)=AB. ∵AM=AB, ∴2a-2(3a-AB)=AB, ∴AB=a, ∴AD=a,AE=a,F(xiàn)D=a. ∵AE2+AF2=EF2, ∴(a)2+(3a)2=()2, 解得a1=3,a2=-3(舍去
28、). ∴AE=2,BE=6,AF=9,DF=7,BD=8. ∵HD∥AB, ∴△AEF∽△DHF, ∴=, ∴=, ∴DH=. ∵四邊形ABCD是矩形, ∴AB∥CD,即HD∥BE. ∴△GDH∽△GBE, ∴=, ∴=, ∴DG=. 例9.如圖①,在等腰Rt△ABC和等腰Rt△EDB中,AC=BC,DE=BD,∠ACB=∠EDB=90°,P為AE的中點. (1)觀察猜想 連接PC、PD,則線段PC與PD的位置關(guān)系是________,數(shù)量關(guān)系是________; (2)探究證明 如圖②,當(dāng)點E在線段AB上運動時,其他條件不變,作EF⊥BC于F,連接PF,試判斷
29、△PCF的形狀,并說明理由; (3)拓展延伸 在點E的運動過程中,當(dāng)△PCF是等邊三角形時,直接寫出△ACB與△EDB的兩直角邊之比. 第9題圖 【答案】解:(1)PC⊥PD,PC=PD; 【解法提示】如解圖①,過點E作EF⊥BC于F,過點P作PH⊥BC于H,連接PF, 第9題解圖① 易得四邊形EFBD是正方形, ∴EF=ED,∠DEB=∠FEB=45°, ∴∠PEF=∠PED=135°, 在△PEF和△PED中, , ∴△PEF≌△PED(SAS), ∴PF=PD,∠EPF=∠EPD, ∵AC∥PH∥EF,點P為AE的中點, ∴點H是FC的中點, ∴C
30、H=HF, 又PH⊥BC,∴PC=PF, 故△PCF是等腰三角形,∴∠CPH=∠FPH, ∴PC=PD; ∵∠HPB=∠HPF+∠EPF=45°, ∴∠CPD=∠CPH+∠HPF+∠EPF+∠EPD=2(∠HPF+∠EPF)=90°, ∴PC⊥PD. (2)△PCF為等腰三角形, 理由如下:如解圖②,過點P作PH⊥BC于點H, 第9題解圖② 則AC∥PH∥EF, ∵P為AE的中點, ∴點H是FC的中點,∴CH=HF, 又PH⊥BC, ∴PC=PF, ∴△PCF為等腰三角形; (3)+2. 【解法提示】如解圖③,過點E作EF⊥BC于點F,過點P作PH⊥BC于
31、點H,由(1)知,四邊形BDEF為正方形,設(shè)EF=BF=BD=x,HF=y(tǒng), 第9題解圖③ ∵△PCF是等邊三角形, ∴PH=y(tǒng), ∵PH∥EF, ∴△BEF∽△BPH, ∴=,即=, 解得y=x, ∴BC=x+2y=(+2)x, ∴==+2. ∴△ACB與△EDB的兩直角邊之比為+2. 例10.已知在△ABC中,AB邊上的動點D由A向B運動(與A,B不重合),點E與點D同時出發(fā),由點C沿BC的延長線方向運動(E不與C重合),連接DE交AC于F,點H是線段AF上一點. (1)初步嘗試 如圖①,若△ABC是等邊三角形,DH⊥AC,且點D,E的運動速度相等,過點D作D
32、G∥BC交AC于點G,則GH與AH的數(shù)量關(guān)系是________,GF與FC的數(shù)量關(guān)系是________,的值是________; (2)類比探究 如圖②,若在△ABC中,∠ABC=90°,∠ADH=∠A=30°,且點D,E的運動速度之比是∶1,求的值; (3)延伸拓展 如圖③,若在△ABC中,AB=AC,∠ADH=∠A=36°,記=m,且點D,E的運動速度相等,試用含m的代數(shù)式表示.(直接寫出結(jié)果,不必寫出解答過程) 第10題圖 【答案】解:(1)GH=AH,GF=FC,2; 【解法提示】∵DG∥BC, ∴∠ADG=∠B,∠AGD=∠ACB, ∵△ABC是等邊三角形,
33、∴∠A=∠B=∠ACB=60°, ∴∠ADG=∠AGD=∠A, ∴△ADG是等邊三角形,∴GD=AD=CE, ∵DH⊥AC,∴GH=AH, ∵DG∥BC, ∴∠GDF=∠CEF,∠DGF=∠ECF, 在△GDF和△CEF中, ∵, ∴△GDF≌△CEF(ASA), ∴GF=CF, ∴GH+GF=AH+CF,即HF=AC, ∴=2. (2)如解圖①,過點D作DG∥BC,交AC于點G, 第10題解圖① 則∠ADG=∠B=90°, ∵∠A=∠ADH=30°,∴∠HGD=∠HDG=60°, ∴△DHG是等邊三角形, ∴AH=GH=GD,AD=GD, 根據(jù)題意得A
34、D=CE,∴GD=CE, ∵DG∥BC,∴∠GDF=∠CEF,∠DGF=∠ECF, 在△GDF和△CEF中, ∵,∴△GDF≌△CEF(ASA), ∴GF=CF,∴GH+GF=AH+CF, 即HF=AC,∴=2; (3)=. 【解法提示】如解圖②,過點D作DG∥BC,交AC于點G, 第10題解圖② 則∠ADG=∠B,∠AGD=∠ACB,AD=EC, ∵AB=AC,∠A=36°, ∴∠ACB=∠B=∠ADG=∠AGD=72°, ∵∠ADH=∠A=36°, ∴AH=DH,∠DHG=72°=∠AGD, ∴DG=DH=AH, ∴△ADG∽△ABC,△ADG∽△DGH, ∴△DGH∽△ABC,∴===m,∴=m, ∵DG∥BC,∴△DFG∽△EFC,∴=, 又∵CE=AD,∴==m,∴==m, ∴==m,∴=, ∴==+1=. 22
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