備戰(zhàn)2020年中考數(shù)學(xué)十大題型專練卷 題型09 幾何類比、拓展、探究題(含解析)

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1、題型09 幾何類比、拓展、探究題 一、解答題 1.如圖1,()繞點(diǎn)順時(shí)針旋轉(zhuǎn)得,射線交射線于點(diǎn). (1)與的關(guān)系是  ??; (2)如圖2,當(dāng)旋轉(zhuǎn)角為60°時(shí),點(diǎn),點(diǎn)與線段的中點(diǎn)恰好在同一直線上,延長(zhǎng)至點(diǎn),使,連接. ①與的關(guān)系是   ,請(qǐng)說明理由; ②如圖3,連接,若,,求線段的長(zhǎng)度. 【答案】(1);(2)①或,理由見解析;② 【分析】(1)如圖1,與的交點(diǎn)記作點(diǎn),由旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)與三角形內(nèi)角和定理得到,即可求解; (2)①如圖2,連接,由旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)及全等三角形的性質(zhì)得到∽,故,即可證明≌,再得到,即可得到結(jié)論; ②由①得,,由角度的關(guān)系得到, 再 證明,再利用

2、等腰三角形的性質(zhì)得到,再利用直角三角形三角函數(shù)求出,即可求出AE的長(zhǎng). 【詳解】解:(1)如圖1, 與的交點(diǎn)記作點(diǎn),由旋轉(zhuǎn)知,,, ∴, ∵,,, ∴, ∴, 故答案為:; (2)①或, 理由:如圖2,連接,由旋轉(zhuǎn)知,,,, ∴是等邊三角形,∴, ∵, ∴∽, ∴, ∵是的中點(diǎn), ∴, ∵,, ∴≌(), ∴, ∴, ∴, ∴或, 故答案為:或; ②由①知,,, ∴, ∴, ∵,, ∴, 由①知,, ∴, ∵, ∴, ∴, ∴, ∵, ∴, ∴ 在中,,, 在中,, ∴, ∴. 【點(diǎn)睛】此題主要考查全等三角形

3、的判定與性質(zhì),解題的關(guān)鍵是熟知等腰三角形、直角三角形、相似三角形的判定與性質(zhì)及三角函數(shù)進(jìn)行求解. 2.(問題) 如圖1,在中,,過點(diǎn)作直線平行于.,點(diǎn)在直線上移動(dòng),角的一邊始終經(jīng)過點(diǎn),另一邊與交于點(diǎn),研究和的數(shù)量關(guān)系. (探究發(fā)現(xiàn)) (1)如圖2,某數(shù)學(xué)興趣小組運(yùn)用“從特殊到一般”的數(shù)學(xué)思想,發(fā)現(xiàn)當(dāng)點(diǎn)移動(dòng)到使點(diǎn)與點(diǎn)重合時(shí),通過推理就可以得到,請(qǐng)寫出證明過程; (數(shù)學(xué)思考) (2)如圖3,若點(diǎn)是上的任意一點(diǎn)(不含端點(diǎn)),受(1)的啟發(fā),這個(gè)小組過點(diǎn)作交于點(diǎn),就可以證明,請(qǐng)完成證明過程; (拓展引申) (3)如圖4,在(1)的條件下,是邊上任意一點(diǎn)(不含端點(diǎn)),是射線上

4、一點(diǎn),且,連接與交于點(diǎn),這個(gè)數(shù)學(xué)興趣小組經(jīng)過多次取點(diǎn)反復(fù)進(jìn)行實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)點(diǎn)在某一位置時(shí)的值最大.若,請(qǐng)你直接寫出的最大值. 【答案】【探究發(fā)現(xiàn)】(1)見解析;【數(shù)學(xué)思考】(2)見解析;【拓展引申】(3)時(shí),有最大值為2. 【分析】根據(jù)等腰三角形的性質(zhì)及平行的定義即可解得 根據(jù)證明即可推出 過點(diǎn)作交于點(diǎn),連接,可證明,再推出即可得=,則. 【詳解】證明:【探究發(fā)現(xiàn)】 (1)∵ ∴ ∵ ∴,且 ∴ ∴ 即 【數(shù)學(xué)思考】 (2)∵ ∴ ∴, ∵ ∴,且, ∴ ∴ 【拓展引申】 (3)如圖4,過點(diǎn)作交于點(diǎn),連接, ∵, ∴ ∵ ∴ ∴ ∴,

5、且 ∴ ∴ ∵, ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∵ ∴點(diǎn),點(diǎn),點(diǎn),點(diǎn)四點(diǎn)共圓, ∴ ∴,且 ∴ ∴ ∴ ∴ ∴時(shí),有最大值為2. 【點(diǎn)睛】本題考查等腰三角形,解題關(guān)鍵在于熟練掌握等腰三角形的性質(zhì). 3.小波在復(fù)習(xí)時(shí),遇到一個(gè)課本上的問題,溫故后進(jìn)行了操作、推理與拓展. ???(1)溫故:如圖?1,在△ABC中,AD⊥BC?于點(diǎn)D,正方形PQMN?的邊QM在BC上,頂點(diǎn)P?,N?分別在AB, AC上,若BC=6?,AD=4,求正方形?PQMN的邊長(zhǎng). ??(2)操作:能畫出這類正方形嗎?小波按數(shù)學(xué)家波利亞在《怎樣解題》中的方法進(jìn)行操作:如圖?2,任意畫△ABC,在

6、AB上任取一點(diǎn)P′,畫正方形?P′Q′M′N′?,使Q′,M′在BC邊上,?N′在△ABC?內(nèi),連結(jié)B N′?并延長(zhǎng)交AC?于點(diǎn)N,畫NM⊥BC于點(diǎn)M,NP⊥NM?交AB于點(diǎn)P,PQ⊥BC?于點(diǎn)Q,得到四邊形?PQMN.小波把線段BN?稱為“波利亞線”. ?(3)推理:證明圖2?中的四邊形??PQMN 是正方形. ?(4)拓展:在(2)的條件下,于波利業(yè)線B N?上截取NE=NM?,連結(jié)EQ?,EM(如圖?3).當(dāng)tan∠NBM=??時(shí),猜想∠QEM的度數(shù),并嘗試證明. 請(qǐng)幫助小波解決“溫故”、“推理”、“拓展”中的問題. 【答案】(1)溫故:;(3)推理:四邊形PQMN為正方形.

7、見解析;(4)拓展:猜想,理由見解析. 【分析】(1)根據(jù),列比例式求解即可; (3)由作法知四邊形PQMN為矩形,通過三角形相似證明,,從而,可證四邊形PQMN為正方形; (4)可設(shè)MN=3k,.則,,.根據(jù)兩邊對(duì)應(yīng)成比例且夾角相等可證,從而.通過證明,可得. 【詳解】(1)溫故:. . 即. 解得. (2)推理:由畫法可得. 四邊形PQMN為矩形,. , 同理可得. . ,. 四邊形PQMN為正方形. (3)拓展:猜想,理由如下: 由可設(shè)MN=3k,. 則,,. ,, . , , . , . , . . 【點(diǎn)睛】本題考查了正方形

8、的性質(zhì),相似三角形的判定與性質(zhì),熟練掌握相似三角形的判定與性質(zhì)是解答本題的關(guān)鍵.相似三角形的判定方法有:①平行于三角形一邊的直線和其他兩邊或兩邊延長(zhǎng)線相交,所構(gòu)成的三角形與原三角形相似;②兩角相等的兩個(gè)三角形相似;③兩邊對(duì)應(yīng)成比例,且夾角相等的兩個(gè)三角形相似判定即可;④三邊對(duì)應(yīng)成比例的兩個(gè)三角形相似. 4.問題提出: 如圖,圖①是一張由三個(gè)邊長(zhǎng)為 1 的小正方形組成的“L”形紙片,圖②是一張 a× b 的方格紙(a× b的方格紙指邊長(zhǎng)分別為 a,b 的矩形,被分成 a× b個(gè)邊長(zhǎng)為 1 的小正方形,其中 a≥2 , b≥2,且 a,b 為正整數(shù)) .把圖①放置在圖②中,使它恰好蓋住圖②中

9、的三個(gè)小正方形,共有多少種不同的放置方法? 問題探究: 為探究規(guī)律,我們采用一般問題特殊化的策略,先從最簡(jiǎn)單的情形入手,再逐次遞進(jìn),最后得出一般性的結(jié)論. 探究一: 把圖①放置在 2× 2的方格紙中,使它恰好蓋住其中的三個(gè)小正方形,共有多少種不同的放置方法? 如圖③,對(duì)于 2×2的方格紙,要用圖①蓋住其中的三個(gè)小正方形,顯然有 4 種不同的放置方法. 探究二: 把圖①放置在 3×2的方格紙中,使它恰好蓋住其中的三個(gè)小正方形,共有多少種不同的放置方法? 如圖④,在 3×2的方格紙中,共可以找到 2 個(gè)位置不同的 2 ×2方格,依據(jù)探究一的結(jié)論可知,把圖①放置在 3×

10、2 的方格紙中,使它恰好蓋住其中的三個(gè)小正方形,共有 2 ×4=8種 不同的放置方法. 探究三: 把圖①放置在 a ×2 的方格紙中,使它恰好蓋住其中的三個(gè)小正方形,共有多少種不同的放置方法? 如圖⑤, 在 a ×2 的方格紙中,共可以找到______個(gè)位置不同的 2×2方格,依據(jù)探究一的結(jié)論可知,把圖①放置在 a× 2 的方格紙中,使它恰好蓋住其中的三個(gè)小正方形,共有______種不同的放置方法. 探究四: 把圖①放置在 a ×3 的方格紙中,使它恰好蓋住其中的三個(gè)小正方形,共有多少種不同的放置方法? 如圖⑥,在 a ×3 的方格紙中,共可以找到______個(gè)

11、位置不同的 2×2方格,依據(jù)探究一的結(jié)論可知,把圖①放置在 a ×3 的方格紙中,使它恰好蓋住其中的三個(gè)小正方形,共有_____種不同的放置方法. …… 問題解決: 把圖①放置在 a ×b的方格紙中,使它恰好蓋住其中的三個(gè)小正方形,共有多少種不同的放置方法?(仿照前面的探究方法,寫出解答過程,不需畫圖.) 問題拓展: 如圖,圖⑦是一個(gè)由 4 個(gè)棱長(zhǎng)為 1 的小立方體構(gòu)成的幾何體,圖⑧是一個(gè)長(zhǎng)、寬、高分別為 a,b ,c (a≥2 , b≥2 , c≥2 ,且 a,b,c 是正整數(shù))的長(zhǎng)方體,被分成了a×b×c個(gè)棱長(zhǎng)為 1 的小立方體.在圖⑧的不同位置共可以找到______個(gè)圖⑦這樣的

12、幾何體. 【答案】探究三:, ;探究四:, ;問題解決:共有種不同的放置方法;問題拓展:8(a-1)(b-1)(c-1). 【分析】對(duì)于圖形的變化類的規(guī)律題,首先應(yīng)找出圖形哪些部分發(fā)生了變化,是按照什么規(guī)律變化的,通過分析找到各部分的變化規(guī)律后直接利用規(guī)律求解.探尋規(guī)律要認(rèn)真觀察、仔細(xì)思考,善用聯(lián)想來解決這類問題. 【詳解】探究三: 根據(jù)探究二,a×2的方格紙中,共可以找到(a-1)個(gè)位置不同的?2×2方格, 根據(jù)探究一結(jié)論可知,每個(gè)2×2方格中有4種放置方法,所以在a×2的方格紙中,共可以找到(a-1)×4=(4a-4)種不同的放置方法; 故答案為a-1,4a-4; 探

13、究四: 與探究三相比,本題矩形的寬改變了,可以沿用上一問的思路:邊長(zhǎng)為a,有(a-1)條邊長(zhǎng)為2的線段, 同理,邊長(zhǎng)為3,則有3-1=2條邊長(zhǎng)為2的線段, 所以在a×3的方格中,可以找到2(a-1)=(2a-2)個(gè)位置不同的2×2方格, 根據(jù)探究一,在在a×3的方格紙中,使它恰好蓋住其中的三個(gè)小正方形,共有(2a-2)×4=(8a-8)種不同的放置方法. 故答案為2a-2,8a-8; 問題解決: 在a×b的方格紙中,共可以找到(a-1)(b-1)個(gè)位置不同的2×2方格, 依照探究一的結(jié)論可知,把圖①放置在a×b的方格紙中,使它恰好蓋住其中的三個(gè)小正方形,共有4(a-1)(b-1

14、)種不同的放置方法; 問題拓展: 發(fā)現(xiàn)圖⑦示是棱長(zhǎng)為2的正方體中的一部分,利用前面的思路, 這個(gè)長(zhǎng)方體的長(zhǎng)寬高分別為a、b、c,則分別可以找到(a-1)、(b-1)、(c-1)條邊長(zhǎng)為2的線段, 所以在a×b×c的長(zhǎng)方體共可以找到(a-1)(b-1)(c-1)位置不同的2×2×2的正方體, 再根據(jù)探究一類比發(fā)現(xiàn),每個(gè)2×2×2的正方體有8種放置方法, 所以在a×b×c的長(zhǎng)方體中共可以找到8(a-1)(b-1)(c-1)個(gè)圖⑦這樣的幾何體; 故答案為8(a-1)(b-1)(c-1). 【點(diǎn)睛】此題考查了平面圖形的有規(guī)律變化,要求學(xué)生通過觀察圖形,分析、歸納并發(fā)現(xiàn)其中的規(guī)律,并應(yīng)用

15、規(guī)律解決問題是解題的關(guān)鍵. 5.在中,,,于點(diǎn), (1)如圖1,點(diǎn),分別在,上,且,當(dāng),時(shí),求線段的長(zhǎng); (2)如圖2,點(diǎn),分別在,上,且,求證:; (3)如圖3,點(diǎn)在的延長(zhǎng)線上,點(diǎn)在上,且,求證:; 【答案】(1) ;(2)見解析;(3)見解析. 【分析】(1)根據(jù)等腰三角形的性質(zhì)、直角三角形的性質(zhì)得到 AD=BD=DC= ,求出 ∠MBD=30°,根據(jù)勾股定理計(jì)算即可; (2)證明△BDE≌△ADF,根據(jù)全等三角形的性質(zhì)證明; (3)過點(diǎn) M作 ME∥BC交 AB的延長(zhǎng)線于 E,證明△BME≌△AMN,根據(jù)全等三角形的性質(zhì)得到 BE=AN,根據(jù)等腰直角三角形的性質(zhì)

16、、勾股定理證明結(jié)論. 【詳解】(1)解:,,, ,,, , , , , , , 由勾股定理得,,即, 解得,, ; (2)證明:,, , 在和中, , ; (3)證明:過點(diǎn)作交的延長(zhǎng)線于, , 則,, , ,, , 在和中, , , , . 【點(diǎn)睛】本題考查的是等腰直角三角形的性質(zhì)、全等三角形的判定和性質(zhì)、直角三角形 的性質(zhì),掌握全等三角形的判定定理和性質(zhì)定理是解題的關(guān)鍵. 6.如圖,正方形和的邊,在同一條直線上,且,取的中點(diǎn),連接,,. (1)試證明,并求的值. (2)如圖,將如圖中的正方形變?yōu)榱庑危O(shè),其它條件不變,

17、問(1)中的值有變化嗎?若有變化,求出該值(用含的式子表示);若無變化,說明理由. 【答案】(1)見解析;;(2)(1)中的值有變化.理由見解析;. 【分析】(1)根據(jù)全等三角形的判定(AAS)和勾股定理即可得到答案; (2)根據(jù)平行線的性質(zhì)和三角函數(shù),即可得到答案. 【詳解】(1)證明:如圖1中,延長(zhǎng)交的延長(zhǎng)線于. ∵四邊形,四邊形都是正方形, ∴, ∴, ∵,, ∴, ∴,, ∵,, ∴, ∵,, ∴,, 連接,,設(shè),則,,, ∵, ∴, ∴, ∵, ∴, ∵,, ∴, ∴. (2)解:(1)中的值有變化. 理由:如圖2中,連接,交于點(diǎn)

18、,連接,,,交于. ∵,, ∴,, ∵, ∴,,共線, ∵, ∴, ∵,, ∴, ∴與互相平分, ∵, ∴點(diǎn)在直線上, ∵, ∴四邊形是矩形, ∴, ∵,, ∴,設(shè),則, 易知,,, ∵,, ∴. 【點(diǎn)睛】本題考查全等三角形的判定(AAS)、勾股定理、平行線的性質(zhì)和三角函數(shù),解題的關(guān)鍵是熟練掌握全等三角形的判定(AAS)、勾股定理、平行線的性質(zhì)和三角函數(shù). 7.定義:有一組鄰邊相等且對(duì)角互補(bǔ)的四邊形叫做等補(bǔ)四邊形. 理解: 如圖1,點(diǎn)在上,的平分線交于點(diǎn),連接求證:四邊形是等補(bǔ)四邊形; 探究: 如圖2,在等補(bǔ)四邊形中連接是否平分請(qǐng)說明理由.

19、 運(yùn)用: 如圖3,在等補(bǔ)四邊形中,,其外角的平分線交的延長(zhǎng)線于點(diǎn)求的長(zhǎng). 【答案】(1)證明見解析;(2)平分,理由見解析;(3). 【分析】由圓內(nèi)接四邊形互補(bǔ)可知,再證,即可根據(jù)等補(bǔ)四邊形的定義得出結(jié)論; 過點(diǎn)分別作于點(diǎn),垂直的延長(zhǎng)線于點(diǎn),證,得到,根據(jù)角平分線的判定可得出結(jié)論; 連接,先證推出再證利用相似三角形對(duì)應(yīng)邊的比相等可求出的長(zhǎng). 【詳解】證明:四邊形為圓內(nèi)接四邊形, 四邊形是等補(bǔ)四邊形; 平分,理由如下: 如圖2,過點(diǎn)分別作于點(diǎn),垂直的延長(zhǎng)線于點(diǎn),則, 四邊形是等補(bǔ)四邊形, 又 是的平分線,即平分 如圖

20、3,連接, 四邊形是等補(bǔ)四邊形, 又, 平分 由知,平分 又 即 【點(diǎn)睛】本題考查了新定義等補(bǔ)四邊形,圓的有關(guān)性質(zhì),全等三角形的判定與性質(zhì),角平分線的判定,相似三角形的判定與性質(zhì)等,解題關(guān)鍵是要能夠通過自主學(xué)習(xí)來進(jìn)行探究,運(yùn)用等. 8.已知ABC內(nèi)接于,的平分線交于點(diǎn)D,連接DB,DC. (1)如圖①,當(dāng)時(shí),請(qǐng)直接寫出線段AB,AC,AD之間滿足的等量關(guān)系式:  ??; (2)如圖②,當(dāng)時(shí),試探究線段AB,AC,AD之間滿足的等量關(guān)系,并證明你的結(jié)論; (3)如圖③,若BC=5,BD=4,求 的值. 【答案】(1)AB+AC=A

21、D;(2);(3) 【分析】(1)在AD上截取AE=AB,連接BE,由條件可知△ABE和△BCD都是等邊三角形,可證明△BED≌△BAC,可得DE=AC,則AB+AC=AD; (2)延長(zhǎng)AB至點(diǎn)M,使BM=AC,連接DM,證明△MBD≌△ACD,可得MD=AD,證得AB+AC=; (3)延長(zhǎng)AB至點(diǎn)N,使BN=AC,連接DN,證明△NBD≌△ACD,可得ND=AD,∠N=∠CAD,證△NAD∽△CBD,可得, 可由AN=AB+AC,求出的值. 【詳解】解:(1)如圖①在AD上截取AE=AB,連接BE, ∵∠BAC=120°,∠BAC的平分線交⊙O于點(diǎn)D, ∴∠DBC=∠DAC

22、=60°,∠DCB=∠BAD=60°, ∴△ABE和△BCD都是等邊三角形, ∴∠DBE=∠ABC,AB=BE,BC=BD, ∴△BED≌△BAC(SAS), ∴DE=AC, ∴AD=AE+DE=AB+AC; 故答案為:AB+AC=AD. (2)AB+AC=.理由如下: 如圖②,延長(zhǎng)AB至點(diǎn)M,使BM=AC,連接DM, ∵四邊形ABDC內(nèi)接于⊙O, ∴∠MBD=∠ACD, ∵∠BAD=∠CAD=45°, ∴BD=CD, ∴△MBD≌△ACD(SAS), ∴MD=AD,∠M=∠CAD=45°, ∴MD⊥AD. ∴AM=,即AB+BM=, ∴AB+AC=;

23、(3)如圖③,延長(zhǎng)AB至點(diǎn)N,使BN=AC,連接DN, ∵四邊形ABDC內(nèi)接于⊙O, ∴∠NBD=∠ACD, ∵∠BAD=∠CAD, ∴BD=CD, ∴△NBD≌△ACD(SAS), ∴ND=AD,∠N=∠CAD, ∴∠N=∠NAD=∠DBC=∠DCB, ∴△NAD∽△CBD, ∴, ∴, 又AN=AB+BN=AB+AC,BC=5,BD=4, ∴. 【點(diǎn)睛】本題屬于圓的綜合題,考查了圓周角定理,全等三角形的判定與性質(zhì),相似三角形的判定和性質(zhì),等邊三角形的判定與性質(zhì)等知識(shí),解題的關(guān)鍵是正確作出輔助線解決問題. 9.如圖,在中,,于點(diǎn),于點(diǎn),與交于點(diǎn),于點(diǎn),點(diǎn)是的中

24、點(diǎn),連接并延長(zhǎng)交于點(diǎn). (1)如圖①所示,若,求證:; (2)如圖②所示,若,如圖③所示,若(點(diǎn)與點(diǎn)重合),猜想線段、與之間又有怎樣的數(shù)量關(guān)系?請(qǐng)直接寫出你的猜想,不需證明. 【答案】(1)見解析(2) 【分析】(1)連接CF,由垂心的性質(zhì)得出CF⊥AB,證出CF∥BH,由平行線的性質(zhì)得出∠CBH=∠BCF,證明△BMH≌△CMF得出BH=CF,由線段垂直平分線的性質(zhì)得出AF=CF,得出BH=AF,AD=DF+AF=DF+BH,由直角三角形的性質(zhì)得出AD=BD,即可得出結(jié)論; (2)同(1)可證:AD=DF+AF=DF+BH,再由等腰直角三角形的性質(zhì)和含30°角的直角三角形的性質(zhì)

25、即可得出結(jié)論. 【詳解】(1)證明:連接,如圖①所示: , , , , , , 點(diǎn)是的中點(diǎn), , 在和中,, , , ,, 垂直平分, , , , 在中,, , ; (2)解:圖②猜想結(jié)論:;理由如下: 同(1)可證: , 在中,, , ; 圖③猜想結(jié)論:;理由如下: 同(1)可證:, 在中,, , . 【點(diǎn)睛】此題考查全等三角形的判定與性質(zhì),平行線的性質(zhì),垂直平分線的性質(zhì),含30°角的直角三角形的性質(zhì),解題關(guān)鍵在于作輔助線 10.將在同一平面內(nèi)如圖放置的兩塊三角板繞公共頂點(diǎn)A旋轉(zhuǎn),連接BC,DE.探究S△ABC與S△ADC的比

26、是否為定值. (1)兩塊三角板是完全相同的等腰直角三角板時(shí),S△ABC:S△ADE是否為定值?如果是,求出此定值,如果不是,說明理由.(圖①) (2)一塊是等腰直角三角板,另一塊是含有30°角的直角三角板時(shí),S△ABC:S△ADE是否為定值?如果是,求出此定值,如果不是,說明理由.(圖②) (3)兩塊三角板中,∠BAE+∠CAD=180°,AB=a,AE=b,AC=m,AD=n(a,b,m,n為常數(shù)),S△ABC:S△ADE是否為定值?如果是,用含a,b,m,n的式子表示此定值(直接寫出結(jié)論,不寫推理過程),如果不是,說明理由.(圖③) 【答案】(1)結(jié)論:S△ABC:S△ADE=

27、1,為定值.理由見解析;(2)S△ABC:S△ADE=,為定值,理由見解析;(3)S△ABC:S△ADE=,為定值.理由見解析. 【分析】(1)結(jié)論:S△ABC:S△ADE=定值.如圖1中,作DH⊥AE于H,CG⊥BA交BA的延長(zhǎng)線于G.首先證明∠DAE=∠CAG,利用三角形的面積公式計(jì)算即可. (2)結(jié)論:S△ABC:S△ADE=定值.如圖1中,作DH⊥AE于H,CG⊥BA交BA的延長(zhǎng)線于G.首先證明∠DAE=∠CAG,利用三角形的面積公式計(jì)算即可. (3)結(jié)論:S△ABC:S△ADE=定值.如圖1中,作DH⊥AE于H,CG⊥BA交BA的延長(zhǎng)線于G.首先證明∠DAE=∠CAG,利用三角

28、形的面積公式計(jì)算即可. 【詳解】(1)結(jié)論:S△ABC:S△ADE=定值. 理由:如圖1中,作DH⊥AE于H,CG⊥BA交BA的延長(zhǎng)線于G. ∵∠BAE=∠CAD=90°, ∴∠BAC+∠EAD=180°,∠BAC+∠CAG=180°, ∴∠DAE=∠CAG, ∵AB=AE=AD=AC, ∴1. (2)如圖2中,S△ABC:S△ADE=定值. 理由:如圖1中,作DH⊥AE于H,CG⊥BA交BA的延長(zhǎng)線于G. 不妨設(shè)∠ADC=30°,則ADAC,AE=AB, ∵∠BAE=∠CAD=90°, ∴∠BAC+∠EAD=180°,∠BAC+∠CAG=180°, ∴∠DA

29、E=∠CAG, ∴. (3)如圖3中,如圖2中,S△ABC:S△ADE=定值. 理由:如圖1中,作DH⊥AE于H,CG⊥BA交BA的延長(zhǎng)線于G. ∵∠BAE=∠CAD=90°, ∴∠BAC+∠EAD=180°,∠BAC+∠CAG=180°, ∴∠DAE=∠CAG, ∵AB=a,AE=b,AC=m,AD=n ∴. 【點(diǎn)睛】本題屬于幾何變換綜合題,考查了等腰直角三角形的性質(zhì),30度的直角三角形的性質(zhì),三角形的面積等知識(shí),解題的關(guān)鍵是學(xué)會(huì)添加常用輔助線,屬于中考??碱}型. 11.如圖1,對(duì)角線互相垂直的四邊形叫做垂美四邊形. (1)概念理解:如圖2,在四邊形中,,,問四

30、邊形是垂美四邊形嗎?請(qǐng)說明理由; (2)性質(zhì)探究:如圖1,四邊形的對(duì)角線、交于點(diǎn),.試證明:; (3)解決問題:如圖3,分別以的直角邊和斜邊為邊向外作正方形和正方形,連結(jié)、、.已知,,求的長(zhǎng). 【答案】(1) 四邊形是垂美四邊形,理由見解析;(2)證明見解析;(3) . 【分析】(1)根據(jù)垂直平分線的判定定理,可證直線是線段的垂直平分線,結(jié)合“垂美四邊形”的定義證明即可; (2)根據(jù)垂直的定義和勾股定理解答即可; (3)連接、,先證明,得到∴,可證,即,從而四邊形是垂美四邊形,根據(jù)垂美四邊形的性質(zhì)、勾股定理、結(jié)合(2)的結(jié)論計(jì)算即可. 【詳解】(1)四邊形是垂美四邊形. 證明:

31、連接AC,BD, ∵, ∴點(diǎn)在線段的垂直平分線上, ∵, ∴點(diǎn)在線段的垂直平分線上, ∴直線是線段的垂直平分線, ∴,即四邊形是垂美四邊形; (2)猜想結(jié)論:垂美四邊形的兩組對(duì)邊的平方和相等. 如圖2,已知四邊形中,,垂足為, 求證: 證明:∵, ∴, 由勾股定理得,, , ∴; 故答案為:. (3)連接、, ∵, ∴,即, 在和中,, ∴, ∴,又, ∴,即, ∴四邊形是垂美四邊形, 由(2)得,, ∵,, ∴,,, ∴, ∴. 【點(diǎn)睛】本題考查的是正方形的性質(zhì)、全等三角形的判定和性質(zhì)、垂直的定義、勾股定理的應(yīng)用,正確理解垂美

32、四邊形的定義、靈活運(yùn)用勾股定理是解題的關(guān)鍵. 12.(1)數(shù)學(xué)理解:如圖①,△ABC是等腰直角三角形,過斜邊AB的中點(diǎn)D作正方形DECF,分別交BC,AC于點(diǎn)E,F(xiàn),求AB,BE,AF之間的數(shù)量關(guān)系; (2)問題解決:如圖②,在任意直角△ABC內(nèi),找一點(diǎn)D,過點(diǎn)D作正方形DECF,分別交BC,AC于點(diǎn)E,F(xiàn),若AB=BE+AF,求∠ADB的度數(shù); (3)聯(lián)系拓廣:如圖③,在(2)的條件下,分別延長(zhǎng)ED,F(xiàn)D,交AB于點(diǎn)M,N,求MN,AM,BN的數(shù)量關(guān)系. 【答案】數(shù)學(xué)理解:(1)AB=(AF+BE),理由見解析;問題解決:(2)∠ADB=135°;聯(lián)系拓廣:(3)MN2=AM2+

33、NB2, 【分析】數(shù)學(xué)理解: (1)由等腰直角三角形的性質(zhì)可得AC=BC,∠A=∠B=45°,AB=AC,由正方形的性質(zhì)可得DE=DF=CE,∠DFC=∠DEC=90°,可求AF=DF=CE,即可得AB=(AF+BE); 問題解決: (2)延長(zhǎng)AC,使FM=BE,通過證明△DFM≌△DEB,可得DM=DB,通過△ADM≌△ADB,可得∠DAC=∠DAB=∠CAB,∠ABD=∠CBD=∠ABC,由三角形內(nèi)角和定理可求∠ADB的度數(shù); 聯(lián)系拓廣: (3)由正方形的性質(zhì)可得DE∥AC,DF∥BC,由平行線的性質(zhì)可得∠DAB=∠ADM,∠NDB=∠ABD,可得AM=MD,DN=NB,即可求

34、MN,AM,BN的數(shù)量關(guān)系. 【詳解】數(shù)學(xué)理解: (1)AB=(AF+BE) 理由如下:∵△ABC是等腰直角三角形 ∴AC=BC,∠A=∠B=45°,AB=AC ∵四邊形DECF是正方形 ∴DE=DF=CE=CF,∠DFC=∠DEC=90° ∴∠A=∠ADF=45° ∴AF=DF=CE ∴AF+BE=BC=AC ∴AB=(AF+BE) 問題解決: (2)如圖②,延長(zhǎng)AC,使FM=BE,連接DM, ∵四邊形DECF是正方形 ∴DF=DE,∠DFC=∠DEC=90° ∵BE=FM,∠DFC=∠DEB=90°,DF=ED ∴△DFM≌△DEB(SAS) ∴DM=

35、DB ∵AB=AF+BE,AM=AF+FM,F(xiàn)M=BE, ∴AM=AB,且DM=DB,AD=AD ∴△ADM≌△ADB(SSS) ∴∠DAC=∠DAB=∠CAB 同理可得:∠ABD=∠CBD=∠ABC ∵∠ACB=90°, ∴∠CAB+∠CBA=90° ∴∠DAB+∠ABD=(∠CAB+∠CBA)=45° ∴∠ADB=180°﹣(∠DAB+∠ABD)=135° 聯(lián)系拓廣: (3)∵四邊形DECF是正方形 ∴DE∥AC,DF∥BC ∴∠CAD=∠ADM,∠CBD=∠NDB,∠MDN=∠AFD=90° ∵∠DAC=∠DAB,∠ABD=∠CBD ∴∠DAB=∠ADM,∠

36、NDB=∠ABD ∴AM=MD,DN=NB 在Rt∠DMN中,MN2=MD2+DN2, ∴MN2=AM2+NB2. 【點(diǎn)睛】本題是四邊形綜合題,考查了正方形的性質(zhì),等腰三角形的性質(zhì),全等三角形的判定和性質(zhì),勾股定理等知識(shí),添加恰當(dāng)輔助線構(gòu)造全等三角形是本題的關(guān)鍵. 13.如圖,正方形的邊長(zhǎng)為2,為的中點(diǎn),是延長(zhǎng)線上的一點(diǎn),連接交于點(diǎn),. (1)求的值; (2)如圖1,連接,在線段上取一點(diǎn),使,連接,求證:; (3)如圖2,過點(diǎn)作于點(diǎn),在線段上取一點(diǎn),使,連接,.將繞點(diǎn)旋轉(zhuǎn),使點(diǎn)旋轉(zhuǎn)后的對(duì)應(yīng)點(diǎn)落在邊上.請(qǐng)判斷點(diǎn)旋轉(zhuǎn)后的對(duì)應(yīng)點(diǎn)是否落在線段上,并說明理由. 【答案】(1)(2)

37、見解析(3)點(diǎn)旋轉(zhuǎn)后的對(duì)應(yīng)點(diǎn)不落在線段上 【分析】(1)設(shè),則,根據(jù)得到,故,求得,求得AF,AP的值即可求解;(2)在上截取, 證得,再利用勾股定理求出,得到,再利用平行得到,則,即可得到,故 (3)若點(diǎn)在上,以原點(diǎn),為軸,為建立平面直角坐標(biāo)系,由旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)可得,,,求出直線解析式為:,設(shè),利用勾股定理求出,得點(diǎn),由點(diǎn),得出, 于是點(diǎn)旋轉(zhuǎn)后的對(duì)應(yīng)點(diǎn)不落在線段上. 【詳解】(1)設(shè), ∴, ∵四邊形是正方形 ∴, ∴, ∴, 即. ∴, ∴, ∴, ∴. (2)在上截取, ∵,,, ∴, ∴, ∵,, ∴, ∵點(diǎn)是中點(diǎn), ∴, ∴, ∵,

38、 ∴, ∴,, ∴, ∵, ∴, ∴,且,, ∴, ∴, ∴. (3)若點(diǎn)在上,如圖,以原點(diǎn),為軸,為建立平面直角坐標(biāo)系, ∵,, ∴. 由旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)可得,,, ∵點(diǎn),點(diǎn), ∴直線解析式為:, 設(shè)點(diǎn), ∴, ∴, ∴點(diǎn), ∵點(diǎn), ∴. ∴點(diǎn)旋轉(zhuǎn)后的對(duì)應(yīng)點(diǎn)不落在線段上. 【點(diǎn)睛】此題主要考查函數(shù)與幾何綜合,解題的關(guān)鍵是熟知全等三角形的判定與性質(zhì),相似三角形的判定與性質(zhì)、勾股定理及一次函數(shù)的應(yīng)用. 14.在中,,,是上一點(diǎn),連接 (1)如圖1,若,是延長(zhǎng)線上一點(diǎn),與垂直,求證: (2)過點(diǎn)作,為垂足,連接并延長(zhǎng)交于點(diǎn). ①如圖2,若,求證

39、: ②如圖3,若是的中點(diǎn),直接寫出的值(用含的式子表示) 【答案】(1)證明見解析;(2)①證明見解析;② 【分析】(1)延長(zhǎng)交于點(diǎn),證明即可得; (2)①過點(diǎn)作交的延長(zhǎng)線于點(diǎn),由(1),得,再根據(jù)平行線分線段成比例定理即可得到結(jié)論; ②過點(diǎn)C作CD//BP交AB的延長(zhǎng)線于點(diǎn)D,延長(zhǎng)AM交CD于點(diǎn)H,先證明△BPM≌△CHM,從而可得BP=CH,PM=HM,再證明△ABM∽△BPM,得到,在Rt△PCH中,由tan∠PCH=可得tan∠BPQ=,繼而根據(jù)BC=2BM,即可求得答案. 【詳解】(1)延長(zhǎng)交于點(diǎn), ∵與垂直,, ∴,, ∴, ∵,, ∴,, ∴

40、, ∴; (2)①過點(diǎn)作交的延長(zhǎng)線于點(diǎn), ∵,∴與垂直, 由(1),得, ∵, ∴,即; ②過點(diǎn)C作CD//BP交AB的延長(zhǎng)線于點(diǎn)D,延長(zhǎng)AM交CD于點(diǎn)H, ∴∠PCH=∠BPQ, ∵,∴⊥, ∴∠BPM=∠CHM=90°, 又∵∠BMP=∠CMH,BM=CM, ∴△BPM≌△CHM, ∴BP=CH,PM=HM, ∴PH=2PM, ∵∠PMB=∠BMA,∠ABM=∠BPM=90°, ∴△ABM∽△BPM, ∴, 在Rt△PCH中,tan∠PCH=, ∴tan∠BPQ=, 又∵BC=2BM,, ∴tan∠BPQ=. 【點(diǎn)睛】本題考查了全等三角

41、形的判定與性質(zhì),相似三角形的判定與性質(zhì),三角函數(shù),正確添加輔助線,熟練掌握和靈活運(yùn)用相關(guān)知識(shí)是解題的關(guān)鍵.注意數(shù)形結(jié)合思想的運(yùn)用. 15.⑴如圖1,是正方形邊上的一點(diǎn),連接,將繞著點(diǎn)逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)90°,旋轉(zhuǎn)后角的兩邊分別與射線交于點(diǎn)和點(diǎn). ①線段和的數(shù)量關(guān)系是 ; ②寫出線段和之間的數(shù)量關(guān)系. ⑵當(dāng)四邊形為菱形,,點(diǎn)是菱形邊所在直線上的一點(diǎn),連接,將繞著點(diǎn)逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)120°,旋轉(zhuǎn)后角的兩邊分別與射線交于點(diǎn)和點(diǎn). ①如圖2,點(diǎn)在線段上時(shí),請(qǐng)?zhí)骄烤€段和之間的數(shù)量關(guān)系,寫出結(jié)論并給出證明; ②如圖3,點(diǎn)在線段的延長(zhǎng)線上時(shí),交射線于點(diǎn);若 ,直接寫出線段的長(zhǎng)度.

42、 【答案】⑴①; ②;⑵①. 理由見解析,②的長(zhǎng)度為 . 理由見解析. 【分析】(1)①根據(jù)旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)解答即可; ②根據(jù)正方形的性質(zhì)和全等三角形的判定和性質(zhì)解答即可; (2)①根據(jù)菱形的性質(zhì)和全等三角形的判定和性質(zhì)解答即可; ②作輔助線,計(jì)算BD和BF的長(zhǎng),根據(jù)平行線分線段成比例定理可得BM的長(zhǎng),根據(jù)線段的差可得結(jié)論. 【詳解】(1)①DB=DG,理由是: ∵∠DBE繞點(diǎn)B逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)90°,如圖1, 由旋轉(zhuǎn)可知,∠BDE=∠FDG,∠BDG=90°, ∵四邊形ABCD是正方形, ∴∠CBD=45°, ∴∠G=45°, ∴∠G=∠CBD=45°, ∴DB

43、=DG; 故答案為DB=DG; ②BF+BE=BD,理由如下: 由①知:∠FDG=∠EDB,∠G=∠DBE=45°,BD=DG, ∴△FDG≌△EDB(ASA), ∴BE=FG, ∴BF+FG=BF+BE=BC+CG, Rt△DCG中,∵∠G=∠CDG=45°, ∴CD=CG=CB, ∵DG=BD=BC, 即BF+BE=2BC=BD; (2)①如圖2,BF+BE=BD, 理由如下:在菱形ABCD中,∠ADB=∠CDB=∠ADC=×60°=30°, 由旋轉(zhuǎn)120°得∠EDF=∠BDG=120°,∠EDB=∠FDG, 在△DBG中,∠G=180°-120°-30°=30

44、°, ∴∠DBG=∠G=30°, ∴DB=DG, ∴△EDB≌△FDG(ASA), ∴BE=FG, ∴BF+BE=BF+FG=BG, 過點(diǎn)D作DM⊥BG于點(diǎn)M,如圖2, ∵BD=DG, ∴BG=2BM, 在Rt△BMD中,∠DBM=30°, ∴BD=2DM. 設(shè)DM=a,則BD=2a, DM=a, ∴BG=2a, ∴, ∴BG=BD, ∴BF+BE=BG=BD; ②過點(diǎn)A作AN⊥BD于N,過D作DP⊥BG于P,如圖3, Rt△ABN中,∠ABN=30°,AB=2, ∴AN=1,BN=, ∴BD=2BN=2, ∵DC∥BE, ∴, ∵CM+B

45、M=2, ∴BM=, Rt△BDP中,∠DBP=30°,BD=2, ∴BP=3, 由旋轉(zhuǎn)得:BD=BF, ∴BF=2BP=6, ∴GM=BG-BM=6+1-=. 【點(diǎn)睛】此題是四邊形綜合題,主要考查了全等三角形的判定和性質(zhì),平行線分線段成比例定理,正方形和菱形的性質(zhì),直角三角形30度的角性質(zhì)等知識(shí),本題證明△FDG≌△BDE是解本題的關(guān)鍵. 16.教材呈現(xiàn):如圖是華師版九年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)教材第78頁(yè)的部分內(nèi)容. 例2 如圖,在中,分別是邊的中點(diǎn),相交于點(diǎn),求證:, 證明:連結(jié). 請(qǐng)根據(jù)教材提示,結(jié)合圖①,寫出完整的證明過程. 結(jié)論應(yīng)用:在中,對(duì)角線交于點(diǎn),為邊的中點(diǎn),、交于

46、點(diǎn). (1)如圖②,若為正方形,且,則的長(zhǎng)為  ?。? (2)如圖③,連結(jié)交于點(diǎn),若四邊形的面積為,則的面積為  ?。? 【答案】教材呈現(xiàn):詳見解析;結(jié)論應(yīng)用:(1);(2)6. 【分析】教材呈現(xiàn):如圖①,連結(jié).根據(jù)三角形中位線定理可得,,那么,由相似三角形對(duì)應(yīng)邊成比例以及比例的性質(zhì)即可證明; 結(jié)論應(yīng)用:(1)如圖②.先證明,得出,那么,又,可得,由正方形的性質(zhì)求出,即可求出; (2)如圖③,連接.由(1)易證.根據(jù)同高的兩個(gè)三角形面積之比等于底邊之比得出與的面積比,同理,與的面積比=2,那么的面積的面積=2(的面積的面積)=,所以的面積,進(jìn)而求出的面積. 【詳解】教

47、材呈現(xiàn): 證明: 如圖①,連結(jié). ∵在中,分別是邊的中點(diǎn), ∴, ∴, ∴, ∴, ∴; 結(jié)論應(yīng)用: (1)解:如圖②. ∵四邊形為正方形,為邊的中點(diǎn),對(duì)角線、交于點(diǎn), ∴, ∴, ∴, ∴, ∴, ∵, ∴, ∵正方形中,, ∴, ∴. 故答案為; (2)解:如圖③,連接. 由(1)知,, ∴. ∵與的高相同, ∴與的面積比, 同理,與的面積比=2, ∴的面積的面積=2(的面積的面積), ∴的面積, ∴的面積. 故答案為6. 【點(diǎn)睛】考核知識(shí)點(diǎn):相似三角形的判定和性質(zhì).靈活運(yùn)用正方形性質(zhì),相似三角形判定和性質(zhì)是關(guān)鍵. 1

48、7.如圖1,在矩形中,BC=3,動(dòng)點(diǎn)從出發(fā),以每秒1個(gè)單位的速度,沿射線方向移動(dòng),作關(guān)于直線的對(duì)稱,設(shè)點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為 (1)若 ①如圖2,當(dāng)點(diǎn)B’落在AC上時(shí),顯然△PCB’是直角三角形,求此時(shí)t的值 ②是否存在異于圖2的時(shí)刻,使得△PCB’是直角三角形?若存在,請(qǐng)直接寫出所有符合題意的t的值?若不存在,請(qǐng)說明理由 (2)當(dāng)P點(diǎn)不與C點(diǎn)重合時(shí),若直線PB’與直線CD相交于點(diǎn)M,且當(dāng)t<3時(shí)存在某一時(shí)刻有結(jié)論∠PAM=45°成立,試探究:對(duì)于t>3的任意時(shí)刻,結(jié)論∠PAM=45°是否總是成立?請(qǐng)說明理由. 【答案】(1)①;②t=2或t=6或t=2(2)見解析. 【分析】(1)①

49、先利用勾股定理求出AC長(zhǎng),再根據(jù)△APB≌△APB′,繼而根據(jù)全等三角形的性質(zhì)推導(dǎo)得出∠B=∠PB′C=90°,B′C= ,再證明,根據(jù)相似三角形的性質(zhì)求出PB′=2-4,由此即可求得答案; ②根據(jù)題意分三種情況,分別畫出圖形,結(jié)合圖形分別討論求解即可; (2)如圖,根據(jù)∠PAM=45°以及翻折的性質(zhì)可以證明得到△DAM≌△B′AM,從而可得AD=AB′=AB,證得四邊形ABCD是正方形,繼而根據(jù)題意畫出圖形,根據(jù)翻折的性質(zhì)以及全等三角形的知識(shí)進(jìn)行推導(dǎo)即可求得答案. 【詳解】(1)①∵四邊形ABCD是矩形, ∴∠B=90°, ∴AC=, ∵△APB≌△APB′, ∴∠AB′P=∠

50、B=90°,AB′=AB=2,BP=B′P, ∴∠B=∠PB′C=90°,B′C=AC-AB′=, 又∵∠PCB′=∠ACB, ∴, ∴, 即, ∴PB′=2-4, ∴PB=2-4, 即t=2-4; ②如圖,當(dāng)∠PCB′=90 °時(shí),此時(shí)點(diǎn)B′落在BC上, 在Rt△AB′D中,∠D=90°,∴B′D=, ∴B′C=, 在△PCB′中,由勾股定理得:, 解得t=2; 如圖,當(dāng)∠PCB′=90 °時(shí),此時(shí)點(diǎn)B′在CD的延長(zhǎng)線上, 在Rt△AB′D中,∠ADB′=90°,∴B′D=, ∴B′C=3, 在△PCB′中,由勾股定理得:,解得t=6; 當(dāng)∠CP

51、B′=90 °時(shí),易得四邊形ABPB′為正方形, ∴BP=AB=2, 解得t=2; 綜上,t=2或t=6或t=2; (2)如圖 ∵∠PAM=45°, ∴∠2+∠3=45°,∠1+∠4=45°, 又∵翻折, ∴∠1=∠2,∠3=∠4, 又∵∠ADM=∠AB′M=90°,AM=AM, ∴△DAM≌△B′AM, ∴AD=AB′=AB, ∴四邊形ABCD是正方形, 如圖, 設(shè)∠APB=x, ∴∠PAB=90°-x, ∴∠DAP=x, ∵AD=AB′,AM=AM,∠ADM=∠AB′M=90°, ∴Rt△MDA≌Rt△B′AM(HL), ∴∠B′AM=∠D

52、AM, ∵翻折, ∴∠PAB=∠PAB′=90°-x, ∴∠DAB′=∠PAB′-∠DAP=90°-2x, ∴∠DAM=∠DAB′=45°-x, ∴∠MAP=∠DAM+∠PAD=45°. 【點(diǎn)睛】本題是四邊形綜合題,涉及了矩形的性質(zhì),正方形的判定與性質(zhì),全等三角形的判定與性質(zhì),相似三角形的判定與性質(zhì),勾股定理的應(yīng)用,翻折的性質(zhì)等,綜合性較強(qiáng),有一定的難度,正確畫出符合題意的圖形,熟練運(yùn)用相關(guān)知識(shí)是解題的關(guān)鍵. 18.在等腰三角形中,,作交AB于點(diǎn)M,交AC于點(diǎn)N. (1)在圖1中,求證:; (2)在圖2中的線段CB上取一動(dòng)點(diǎn)P,過P作交CM于點(diǎn)E,作交BN于點(diǎn)F,求證:;

53、(3)在圖3中動(dòng)點(diǎn)P在線段CB的延長(zhǎng)線上,類似(2)過P作交CM的延長(zhǎng)線于點(diǎn)E,作交NB的延長(zhǎng)線于點(diǎn)F,求證:. 【答案】(1)見解析;(2)見解析;(3)見解析 【分析】(1)根據(jù)等腰三角形的性質(zhì)得到,利用AAS定理證明; (2)根據(jù)全等三角形的性質(zhì)得到,證明、,根據(jù)相似三角形的性質(zhì)列出比例式,證明結(jié)論; (3)根據(jù),得到,證明,得到,根據(jù)比例的性質(zhì)證明即可. 【詳解】證明:(1)∵, ∴, ∵,, ∴, 在和中, , ∴; (2)∵, ∴, ∵, ∴, ∴, ∵, ∴, ∴, ∴, ∴; (3)同(2)的方法得到

54、,, ∵, ∴, ∵, ∴, ∵, ∴, ∴,又, ∴, ∴, ∴, ∴, ∴. 【點(diǎn)睛】本題考查的是相似三角形的判定和性質(zhì)、全等三角形的判定和性質(zhì)、等腰三角形的性質(zhì),掌握相似三角形的判定定理和性質(zhì)定理是解題的關(guān)鍵. 19.問題情境:如圖1,在正方形ABCD中,E為邊BC上一點(diǎn)(不與點(diǎn)B、C重合),垂直于AE的一條直線MN分別交AB、AE、CD于點(diǎn)M、P、N.判斷線段DN、MB、EC之間的數(shù)量關(guān)系,并說明理由. 問題探究:在“問題情境”的基礎(chǔ)上, (1)如圖2,若垂足P恰好為AE的中點(diǎn),連接BD,交MN于點(diǎn)Q,連接EQ,并延長(zhǎng)交邊AD于點(diǎn)F.求∠AEF的

55、度數(shù); (2)如圖3,當(dāng)垂足P在正方形ABCD的對(duì)角線BD上時(shí),連接AN,將△APN沿著AN翻折,點(diǎn)P落在點(diǎn)P'處.若正方形ABCD的邊長(zhǎng)為4 ,AD的中點(diǎn)為S,求P'S的最小值. 問題拓展:如圖4,在邊長(zhǎng)為4的正方形ABCD中,點(diǎn)M、N分別為邊AB、CD上的點(diǎn),將正方形ABCD沿著MN翻折,使得BC的對(duì)應(yīng)邊B'C'恰好經(jīng)過點(diǎn)A,C'N交AD于點(diǎn)F.分別過點(diǎn)A、F作AG⊥MN,F(xiàn)H⊥MN,垂足分別為G、H.若AG=,請(qǐng)直接寫出FH的長(zhǎng). 【答案】問題情境:.理由見解析;問題探究:(1);(2)的最小值為;問題拓展:. 【分析】問題情境:過點(diǎn)B作BF∥MN分別交AE、CD于點(diǎn)

56、G、F,證出四邊形MBFN為平行四邊形,得出NF=MB,證明△ABE≌△BCF得出BE=CF,即可得出結(jié)論; 問題探究:(1)連接AQ,過點(diǎn)Q作HI∥AB,分別交AD、BC于點(diǎn)H、I,證出△DHQ是等腰直角三角形,HD=HQ,AH=QI,證明Rt△AHQ≌Rt△QIE得出∠AQH=∠QEI,得出△AQE是等腰直角三角形,得出∠EAQ=∠AEQ=45°,即可得出結(jié)論; (2)連接AC交BD于點(diǎn)O,則△APN的直角頂點(diǎn)P在OB上運(yùn)動(dòng),設(shè)點(diǎn)P與點(diǎn)B重合時(shí),則點(diǎn)P′與點(diǎn)D重合;設(shè)點(diǎn)P與點(diǎn)O重合時(shí),則點(diǎn)P′的落點(diǎn)為O′,由等腰直角三角形的性質(zhì)得出∠ODA=∠ADO′=45°,當(dāng)點(diǎn)P在線段BO上運(yùn)動(dòng)時(shí)

57、,過點(diǎn)P作PG⊥CD于點(diǎn)G,過點(diǎn)P′作P′H⊥CD交CD延長(zhǎng)線于點(diǎn)H,連接PC,證明△APB≌△CPB得出∠BAP=∠BCP,證明Rt△PGN≌Rt△NHP'得出PG=NH,GN=P'H,由正方形的性質(zhì)得出∠PDG=45°,易得出PG=GD,得出GN=DH,DH=P'H,得出∠P'DH=45°,故∠P'DA=45°,點(diǎn)P'在線段DO'上運(yùn)動(dòng);過點(diǎn)S作SK⊥DO',垂足為K,即可得出結(jié)果; 問題拓展:延長(zhǎng)AG交BC于E,交DC的延長(zhǎng)線于Q,延長(zhǎng)FH交CD于P,則EG=AG=,PH=FH,得出AE=5,由勾股定理得出BE==3,得出CE=BC﹣BE=1,證明△ABE∽△QCE,得出QE=AE=,

58、AQ=AE+QE=,證明△AGM∽△ABE,得出AM=,由折疊的性質(zhì)得:AB'=EB=3,∠B'=∠B=90°,∠C'=∠BCD=90°,求出B'M=,AC'=1,證明△AFC'∽△MAB',得出AF=,證明△DFP∽△DAQ,得出FP=,得出FH=FP=. 【詳解】問題情境:因?yàn)樗倪呅问钦叫危? 所以. 過點(diǎn)作分別交于點(diǎn). 所以四邊形為平行四邊形. 所以.所以, 所以, 又因?yàn)椋? 所以.,所以. 因?yàn)椋?,所? 問題探究: (1)連接,過點(diǎn)作,分別交于點(diǎn).易得四邊形矩形. 所以且. 因?yàn)槭钦叫蔚膶?duì)角線,所以. 所以是等腰直角三角形,.所以. 因?yàn)槭堑拇?/p>

59、直平分線,所以. 所以.所以. 所以.所以. 所以是等腰直角三角形,,即. (2)如圖所示,連接交于點(diǎn),由題意易得的直角頂點(diǎn)在上運(yùn)動(dòng). 設(shè)點(diǎn)與點(diǎn)重合,則點(diǎn)與點(diǎn)重合; 設(shè)與點(diǎn)重合,則點(diǎn)的落點(diǎn)為.易知. 當(dāng)點(diǎn)在線段上運(yùn)動(dòng)時(shí), 過點(diǎn)作的垂線,垂足為, 過點(diǎn)作,垂足為點(diǎn). 易證:, 所以, 因?yàn)槭钦叫蔚膶?duì)角線, 所以,易得,所以. 所以. 所以,故. 所以點(diǎn)在線段上運(yùn)動(dòng). 過點(diǎn)作,垂足為,因?yàn)辄c(diǎn)為的中點(diǎn), 所以,則的最小值為. 問題拓展: 解:延長(zhǎng)AG交BC于E,交DC的延長(zhǎng)線于Q,延長(zhǎng)FH交CD于P,如圖4: 則EG=AG=,PH=FH, ∴

60、AE=5, 在Rt△ABE中,BE==3, ∴CE=BC﹣BE=1, ∵∠B=∠ECQ=90°,∠AEB=∠QEC, ∴△ABE∽△QCE, ∴ ∵AG⊥MN, ∴∠AGM=90°=∠B, ∵∠MAG=∠EAB, ∴△AGM∽△ABE, ∴,即, 解得:, 由折疊的性質(zhì)得:AB'=EB=3,∠B'=∠B=90°,∠C'=∠BCD=90°, ∴B'M=, ∵∠BAD=90°, ∴∠B'AM=∠C'FA, ∴△AFC'∽△MAB', ∴, 解得: ∵AG⊥MN,F(xiàn)H⊥MN, ∴AG∥FH, ∴AQ∥FP, ∴△DFP∽△DAQ, ∴,即, 解得:FP

61、=, ∴FH=. 【點(diǎn)睛】本題是四邊形綜合題目,考查了正方形的性質(zhì)、翻折變換的性質(zhì)、勾股定理、相似三角形的判定與性質(zhì)、全等三角形的判定與性質(zhì)、等腰直角三角形的判定與性質(zhì)等知識(shí);本題綜合性強(qiáng),有一定難度,證明三角形全等和三角形相似是解題的關(guān)鍵. 20.箭頭四角形,模型規(guī)律:如圖1,延長(zhǎng)CO交AB于點(diǎn)D,則.因?yàn)榘妓倪呅蜛BOC形似箭頭,其四角具有“”這個(gè)規(guī)律,所以我們把這個(gè)模型叫做“箭頭四角形”.模型應(yīng)用: (1)直接應(yīng)用: ①如圖2, . ②如圖3,的2等分線(即角平分線)交于點(diǎn)F,已知,則 ③如圖4,分別為的2019等分線.它們的交點(diǎn)從上到下依次為.已知,則

62、 度 (2)拓展應(yīng)用:如圖5,在四邊形ABCD中,.O是四邊形ABCD內(nèi)一點(diǎn),且.求證:四邊形OBCD是菱形. 【答案】(1)①,②,③;(2)見解析. 【分析】(1)①由可得答案; ②由且知,從而得,代入計(jì)算可得; ③由, 知, 代入 得, 據(jù)此得出,代入可得答案; (2)由知,結(jié)合得,連接OC,根據(jù)全等三角形的判定和性質(zhì)以及菱形的判定解答即可. 【詳解】解:(1)①如圖2, 在凹四邊形ABOC中,, 在凹四邊形DOEF中,, ②如圖3, ,且 , , ; ③如圖4, 由題意知, 則 代入得 解得: ,

63、 ; 故答案為:①;②;③(); (2)如圖5,連接OC, , OC是公共邊, , ∴, 又, 又 ∴四邊形OBCD是菱形. 【點(diǎn)睛】考查四邊形的綜合問題,解題的關(guān)鍵是掌握“箭頭四角形”的性質(zhì)及其運(yùn)用,全等三角形的判定與性質(zhì)、菱形的判定等知識(shí)點(diǎn). 21.如圖1,在Rt△ABC中,∠B=90°,BC=2AB=8,點(diǎn)D,E分別是邊BC,AC的中點(diǎn),連接DE,將△EDC繞點(diǎn)C按順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn),記旋轉(zhuǎn)角為α. (1)問題發(fā)現(xiàn) ① 當(dāng)時(shí), ;② 當(dāng)時(shí), (2)拓展探究 試判斷:當(dāng)0°≤α<360

64、°時(shí),的大小有無變化?請(qǐng)僅就圖2的情況給出證明. (3)問題解決 當(dāng)△EDC旋轉(zhuǎn)至A、D、E三點(diǎn)共線時(shí),直接寫出線段BD的長(zhǎng). 【答案】(1)①,②.(2)無變化;理由參見解析.(3),. 【分析】(1)①當(dāng)α=0°時(shí),在Rt△ABC中,由勾股定理,求出AC的值是多少;然后根據(jù)點(diǎn)D、E分別是邊BC、AC的中點(diǎn),分別求出AE、BD的大小,即可求出的值是多少. ②α=180°時(shí),可得AB∥DE,然后根據(jù),求出的值是多少即可. (2)首先判斷出∠ECA=∠DCB,再根據(jù),判斷出△ECA∽△DCB,即可求出的值是多少,進(jìn)而判斷出的大小沒有變化即可. (3)根據(jù)題意,分兩種情況:①點(diǎn)A

65、,D,E所在的直線和BC平行時(shí);②點(diǎn)A,D,E所在的直線和BC相交時(shí);然后分類討論,求出線段BD的長(zhǎng)各是多少即可. 【詳解】(1)①當(dāng)α=0°時(shí), ∵Rt△ABC中,∠B=90°, ∴AC=, ∵點(diǎn)D、E分別是邊BC、AC的中點(diǎn), ∴,BD=8÷2=4, ∴. ②如圖1, , 當(dāng)α=180°時(shí), 可得AB∥DE, ∵, ∴ (2)如圖2, , 當(dāng)0°≤α<360°時(shí),的大小沒有變化, ∵∠ECD=∠ACB, ∴∠ECA=∠DCB, 又∵, ∴△ECA∽△DCB, ∴. (3)①如圖3, , ∵AC=4,CD=4,CD⊥AD, ∴AD= ∵AD=

66、BC,AB=DC,∠B=90°, ∴四邊形ABCD是矩形, ∴BD=AC=. ②如圖4,連接BD,過點(diǎn)D作AC的垂線交AC于點(diǎn)Q,過點(diǎn)B作AC的垂線交AC于點(diǎn)P, , ∵AC=,CD=4,CD⊥AD, ∴AD=, ∵點(diǎn)D、E分別是邊BC、AC的中點(diǎn), ∴DE==2, ∴AE=AD-DE=8-2=6, 由(2),可得 , ∴BD=. 綜上所述,BD的長(zhǎng)為或. 22.操作體驗(yàn):如圖,在矩形ABCD中,點(diǎn)E、F分別在邊AD、BC上,將矩形ABCD沿直線EF折疊,使點(diǎn)D恰好與點(diǎn)B重合,點(diǎn)C落在點(diǎn)C′處.點(diǎn)P為直線EF上一動(dòng)點(diǎn)(不與E、F重合),過點(diǎn)P分別作直線BE、BF的垂線,垂足分別為點(diǎn)M和N,以PM、PN為鄰邊構(gòu)造平行四邊形PMQN. (1)如圖1,求證:BE=BF; (2)特例感知:如圖2,若DE=5,CF=2,當(dāng)點(diǎn)P在線段EF上運(yùn)動(dòng)時(shí),求平行四邊形PMQN的周長(zhǎng); (3)類比探究:若DE=a,CF=b. ①如圖3,當(dāng)點(diǎn)P在線段EF的延長(zhǎng)線上運(yùn)動(dòng)時(shí),試用含a、b的式子表示QM與QN之間的數(shù)量關(guān)系,并證明; ②如圖4,當(dāng)點(diǎn)P在線段FE的延長(zhǎng)線上運(yùn)動(dòng)時(shí),

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