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山东省泰安市2023年各地区中考考数学模拟(一模)试题按题型难易度分层分类汇编-03解答题(较难题)
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这是一份山东省泰安市2023年各地区中考考数学模拟(一模)试题按题型难易度分层分类汇编-03解答题(较难题),共30页。试卷主要包含了,连接AC,BC,综合与实践等内容,欢迎下载使用。
山东省泰安市2023年各地区中考考数学模拟(一模)试题按题型难易度分层分类汇编-03解答题(较难题)
一.二次函数综合题(共4小题)
1.(2023•宁阳县一模)如图,抛物线y=ax2+bx﹣3a与x轴负半轴交于点A(﹣1,0),与x轴的另一交点为B,与y轴正半轴交于点C(0,3),其顶点为E,抛物线的对称轴与BC相交于点M,与x轴相交于点G.
(1)求抛物线的解析式及对称轴.
(2)抛物线的对称轴上存在一点P,使得∠APB=∠ABC,求点P的坐标.
(3)连接EB,在抛物线上是否存在一点Q(不与点E重合),使得S△QMB=S△EMB,若存在,请求出点Q的坐标;若不存在,请说明理由.
2.(2023•泰安一模)定义:若抛物线y=ax2+bx+c(ac≠0)与x轴交于A,B两点,与y轴交于点C.线段OA,OB,OC的长满足OC2=OA•OB,则这样的抛物线称为“黄金抛物线”.如图,“黄金抛物线”y=ax2+bx+2(a≠0)与x轴的负半轴交于点A,与x轴的正半轴交于点B,与y轴交于点C,且OA=4OB.
(1)求抛物线的解析式;
(2)点P为AC上方抛物线上的动点,过点P作PD⊥AC于点D.
①求PD的最大值;
②连接PC,当以点P,C,D为顶点的三角形与△ACO相似时,求点P的坐标.
3.(2023•新泰市一模)抛物线y=ax2+bx+c与坐标轴分别交于A,B,C三点A(﹣2,0),B(3,0),C(0,4),点P是第一象限内抛物线上的一点.
(1)求抛物线的解析式;
(2)连接AP,CP,AC,若S△APC=S△AOC,求点P的坐标;
(3)连接AP,BC,是否存在点P,使得2∠PAB=∠ABC,若存在,求出点P的坐标,若不存在,请说明理由.
4.(2023•岱岳区一模)如图,抛物线与x轴交于点A和点B(﹣4,0).与y轴交于点C(0,4),连接AC,BC.
(1)求抛物线的解析式.
(2)P点是抛物线第二象限上的一个动点,当四边形ABPC面积最大时,求P点此时的横坐标.
(3)若点P是第二象限内抛物线上的一点,当点P到AB,AC距离相等时,求点P的坐标.
二.三角形综合题(共1小题)
5.(2023•新泰市一模)已知点O是线段AB的中点,点P是直线l上的任意一点,分别过点A和点B作直线l的垂线,垂足分别为点C和点D,我们定义垂足与中点之间的距离为“足中距”.
(1)[猜想验证]如图1,当点P与点O重合时,请你猜想、验证后直接写出“足中距”OC和OD的数量关系是 .
(2)[探究证明]如图2,当点P是线段AB上的任意一点时,“足中距”OC和OD的数量关系是否依然成立,若成立,请给出证明;若不成立,请说明理由.
(3)[拓展延伸]如图3,①当点P是线段BA延长线上的任意一点时,“足中距”OC和OD的数量关系是否依然成立,若成立,请给出证明;若不成立,请说明理由;
②若∠COD=60°,求证:AC+BD=OC.
三.正方形的判定与性质(共1小题)
6.(2023•肥城市一模)如图,Rt△CEF中,∠C=90°,∠CEF,∠CFE外角平分线交于点A,过点A分别作直线CE,CF的垂线,B,D为垂足.
(1)∠EAF= °(直接写出结果不写解答过程);
(2)①求证:四边形ABCD是正方形.
②若BE=EC=3,求DF的长.
(3)如图(2),在△PQR中,∠QPR=45°,高PH=5,QH=2,则HR的长度是 (直接写出结果不写解答过程).
四.四边形综合题(共3小题)
7.(2023•宁阳县一模)在边长为1的正方形ABCD中,点E是射线BC上一动点,AE与BD相交于点M,AE或其延长线与DC或其延长线相交于点F,G是EF的中点,连接CG.
(1)如图1,当点E在BC边上时.求证:①△ABM≌△CBM;②CG⊥CM.
(2)如图2,当点E在BC的延长线上时,(1)中的结论②是否成立?请写出结论,不用证明.
(3)试问当点E运动到什么位置时,△MCE是等腰三角形?请说明理由.
8.(2023•宁阳县一模)综合与实践
如图1,已知点G在正方形ABCD的对角线AC上,GE⊥BC,垂足为E,GF⊥CD,垂足为F.
【证明与推断】
(1)①四边形CEGF的形状是 ;
②的值为 ;
【探究与证明】
(2)在图1的基础上,将正方形CEGF绕点C按顺时针方向旋转α角(0°<α<45°),如图2所示,试探究线段AG与BE之间的数量关系,并说明理由;
【拓展与运用】
(3)如图3,在(2)的条件下,正方形CEGF在旋转过程中,当B、E、F三点共线时,探究AG和GE的位置关系,并说明理由.
9.(2023•泰安一模)矩形ABCD中,DE平分∠ADC交BC边于点E,P为DE上的一点(PE<PD),PM⊥PD,PM交AD边于点M.
(1)若点F是边CD上一点,满足PF⊥PN,且点N位于AD边上,如图1所示.
求证:①PN=PF;②DF+DN=DP;
(2)如图2所示,当点F在CD边的延长线上时,仍然满足PF⊥PN,此时点N位于DA边的延长线上,如图2所示;试问DF,DN,DP有怎样的数量关系,并加以证明.
山东省泰安市2023年各地区中考考数学模拟(一模)试题按题型难易度分层分类汇编-03解答题(较难题)
参考答案与试题解析
一.二次函数综合题(共4小题)
1.(2023•宁阳县一模)如图,抛物线y=ax2+bx﹣3a与x轴负半轴交于点A(﹣1,0),与x轴的另一交点为B,与y轴正半轴交于点C(0,3),其顶点为E,抛物线的对称轴与BC相交于点M,与x轴相交于点G.
(1)求抛物线的解析式及对称轴.
(2)抛物线的对称轴上存在一点P,使得∠APB=∠ABC,求点P的坐标.
(3)连接EB,在抛物线上是否存在一点Q(不与点E重合),使得S△QMB=S△EMB,若存在,请求出点Q的坐标;若不存在,请说明理由.
【答案】(1)抛物线的解析式为y=﹣x2+2x+3,对称轴为x=1;
(2)P点坐标为(1,2+2)或(1,−2−2);
(3)存在,满足条件的点Q的坐标为:(2,3)或(,)或(,).
【解答】解:(1)把A(﹣1,0)、C(0,3)分别代入y=ax2+bx﹣3a得:
,
解得:,
∴抛物线的解析式为y=﹣x2+2x+3,
∴对称轴为x=−=1,
∴抛物线的解析式为y=﹣x2+2x+3,对称轴为x=1;
(2)令y=0得:﹣x2+2x+3=0,
解得:x1=﹣1,x2=3,
∴OB=OC=3,
∴∠ABC=45°,
当点P在x轴上方时,
∵∠APB=∠ABC=45°,且PA=PB,
∴∠PBA=(180°−45°)=67.5°,∠MPB=∠APB=22.5°,
∴∠MBP=67.5°﹣45°=22.5°,
∴∠MPB=∠MBP,
∴MP=MB,
在Rt△BMG中,BG=MG=2,
由勾股定理可得:BM=2,
∴MP=2,
∴PG=MG+MP=2+2,
∴P(1,2+2);
当点P在x轴下方时,由对称性可得P点坐标为(1,−2−2);
∴P点坐标为(1,2+2)或(1,−2−2);
(3)存在.
∵y=﹣x2+2x+3=﹣(x﹣1)2+4,E为抛物线的顶点,
∴E(1,4),
∵S△EMB=EM•BG,
由(2)得,M(1,2),
∴EM=4﹣2=2,BG=2.
设直线BC的表达式为y=kx+b,将B(3,0),C(0,3)代入得,
,
解得:,
∴直线BC的表达式为y=﹣x+3,
设过点E与BC平行的直线与抛物线的交点为Q,如图,当EQ∥BC时,S△QMB=S△EMB,
则设直线EQ的表达式为y=﹣x+m,将E(1,4)代入得,4=﹣1+m,
解得m=5,
∴直线FQ的表达式为y=﹣x+5,
∵直线y=﹣x+5与抛物线y=﹣x2+2x+3交于点Q,
∴,
解得:(舍去),,
∴点Q的坐标为(2,3),
∵EG=4,EM=2,
∴GM=EM=2,
设过点G与BC平行的直线与抛物线的交点为Q,如图,当GQ∥BC时,S△QMB=S△EMB,
则设直线GQ的表达式为y=﹣x+n,将G(1,0)代入得,0=﹣1+n,
解得n=1,
直线GQ的表达式为y=﹣x+1.
∵直线y=﹣x+1与抛物线y=﹣x2+2x+3交于点Q,
则,
解得:,,
∴点Q的坐标为(,),(,),
综上所述,满足条件的点Q的坐标为:(2,3)或(,)或(,).
2.(2023•泰安一模)定义:若抛物线y=ax2+bx+c(ac≠0)与x轴交于A,B两点,与y轴交于点C.线段OA,OB,OC的长满足OC2=OA•OB,则这样的抛物线称为“黄金抛物线”.如图,“黄金抛物线”y=ax2+bx+2(a≠0)与x轴的负半轴交于点A,与x轴的正半轴交于点B,与y轴交于点C,且OA=4OB.
(1)求抛物线的解析式;
(2)点P为AC上方抛物线上的动点,过点P作PD⊥AC于点D.
①求PD的最大值;
②连接PC,当以点P,C,D为顶点的三角形与△ACO相似时,求点P的坐标.
【答案】(1)为y=﹣x+2;(2)①;②(﹣3,2)或(﹣,).
【解答】解:(1)令x=0,则y=2,
∴C(0,2),
∴OC=2.
∵“黄金抛物线”y=ax2+bx+2与x轴的负半轴交于点A,与x轴的正半轴交于点B,与y轴交于点C,
∴OC2=OA•OB.
∵OA=4OB,
∴4OB2=OC2=4,
∵OB>0,
∴OB=1,
∴OA=4OB=4,
∴A(﹣4,0),B(1,0).
∴,
解得:,
∴抛物线的解析式为y=﹣x+2;
(2)①过点P作PF⊥x轴于点F,交直线AC于点E,如图,
设直线AC的解析式为y=kx+n,
∴,
解得:,
∴直线AC的解析式为y=x+2,
∵点P为AC上方抛物线上的动点,
∴设点P(m,﹣m+2),则E(m,m+2),F(m,0),
∴PE=(+2)﹣(m+2)=﹣﹣2m=﹣+2.
∵OA=4,OC=2,
∴AC==2.
∵∠EPD+∠PED=90°,∠EAF+∠AEF=90°,∠PED=∠AEF,
∴∠EAF=∠EPD,
∵∠AOC=∠PDE=90°,
∴△AOC∽△PDE,
∴,
∴,
∴PD=PE=﹣,
∵﹣<0,
∴当m=2时,PD有最大值为;
②Ⅰ)当△CPD∽△ACO时,如图,
∵△CPD∽△ACO,
∴∠PCD=∠CAO,
∴CP∥AO,
∴点P与与点C的纵坐标相同,为2,
令y=2,则﹣x+2=2,
解得:x=0或x=﹣3,
∴P(﹣3,2);
Ⅱ)当△PCD∽△ACO时,如图,
过点A作EA⊥CA交CP的延长线于点E,过点E作EF⊥x轴于点F,
∵PCD∽△ACO,
∴=2.
∵PD⊥AC,EA⊥AC,
∴EA∥PD,
∴△PDC∽△EAC,
∴=2.
∵EA⊥AC,
∴∠EAF+∠CAO=90°.
∵EF⊥x轴,
∴∠FEA+∠EAF=90°,
∴∠FEA=∠CAO.
∵∠EFA=∠AOC=90°,
∴△EFA∽△ACO,
∴=2,
∴EF=2OA=8,FA=2OC=4,
∴OF=FA+OA=8,
∴E(﹣8,8).
设直线EC的解析式为y=cx+d,
∴,
解得:,
∴直线EC的解析式为y=﹣x+2.
∴,
解得:,,
∴P(﹣,).
综上,当以点P,C,D为顶点的三角形与△ACO相似时,点P的坐标为(﹣3,2)或(﹣,).
3.(2023•新泰市一模)抛物线y=ax2+bx+c与坐标轴分别交于A,B,C三点A(﹣2,0),B(3,0),C(0,4),点P是第一象限内抛物线上的一点.
(1)求抛物线的解析式;
(2)连接AP,CP,AC,若S△APC=S△AOC,求点P的坐标;
(3)连接AP,BC,是否存在点P,使得2∠PAB=∠ABC,若存在,求出点P的坐标,若不存在,请说明理由.
【答案】(1)抛物线的解析式为y=﹣x2+x+4;
(2)点P的坐标为(1,4);
(3)存在,点P的坐标为(,).
【解答】解:(1)∵抛物线y=ax2+bx+c经过点A(﹣2,0),B(3,0),C(0,4),
∴,解得,
∴抛物线的解析式为y=﹣x2+x+4.
(2)如图1,连接OP,设点P的坐标为(x,﹣x2+x+4)(0<x<3),
∵∠AOC=90°,OA=2,OC=4,
∴S△AOC=×2×4=4,
∴S△APC=S△AOC,
∴S△AOC+S△POC﹣S△AOP=S△APC=S△AOC=2,
∴4+×4x﹣×2(﹣x2+x+4)=2,
整理得x2+2x﹣3=0,解得x1=1,x2=﹣3(不符合题意,舍去),
∴点P的坐标为(1,4).
(3)存在,
如图2,作BM平分∠ABC交y轴于点M,作MN⊥BC于点N,则∠CNM=90°,
∵BM是∠ABC的平分线,MO⊥BA,MN⊥BC,
∴NM=OM,
∵∠BOC=90°,OB=3,OC=4,
∴BC===5,
∵==sin∠OCB=,
∴CM=NM=OM,
∴OM+OM=4,
∴OM=,
∵∠MBA=∠MBC=∠ABC,
∴当∠PAB=∠MBA时,2∠PAB=2∠MBA=∠ABC,
设AP交y轴于点Q,则∠AOQ=90°,
∴=tan∠PAB=tan∠MBA===,
∴OQ=OA=×2=1,
∴Q(0,1),
设直线AP的解析式为y=kx+1,则﹣2k+1=0,解昨k=,
∴直线AP的解析式为y=x+1,
解方程组,得,(不符合题意,舍去),
∴点P的坐标为(,).
4.(2023•岱岳区一模)如图,抛物线与x轴交于点A和点B(﹣4,0).与y轴交于点C(0,4),连接AC,BC.
(1)求抛物线的解析式.
(2)P点是抛物线第二象限上的一个动点,当四边形ABPC面积最大时,求P点此时的横坐标.
(3)若点P是第二象限内抛物线上的一点,当点P到AB,AC距离相等时,求点P的坐标.
【答案】(1);
(2)﹣2;
(3).
【解答】解:(1)将B(﹣4,0),C(0,4)代入,
∴,
解得:,
∴抛物线的解析式为;
(2)设BC的表达式为y=kx+b,
将B(﹣4,0),C(0,4)代入y=kx+b,
,
解得:,
∴直线BC的表达式为y=x+4,中,
令y=0,则x=3或﹣4,
∴A点坐标为(3,0),
∴AB=3﹣(﹣4)=7,
∴,
∴当△BPC面积最大时,四边形ABPC面积最大,
设P点坐标为,过P点作PM⊥x轴,交BC于点M,
则M点的坐标为(x,x+4),
∴,
∵,
∴当x=﹣2时,四边形面积最大,此时P点横坐标是﹣2.
(3)∵点P到AB,AC距离相等,
∴P点在∠CAB的角平分线上,
设AP与y轴交于点E,过E作EF⊥AC交于F点,
∵OA=3,CO=4,
∴在Rt△ACO中,,
∴CF=2,
在Rt△CEF中,CE2=CF2+EF2,
即(4﹣OE)2=OE2+4,
解得:,
∴,
设直线AE的解析式为y=kx+m,
∴,
解得:,
∴,
联立方程组,
解得:或,
∴.
二.三角形综合题(共1小题)
5.(2023•新泰市一模)已知点O是线段AB的中点,点P是直线l上的任意一点,分别过点A和点B作直线l的垂线,垂足分别为点C和点D,我们定义垂足与中点之间的距离为“足中距”.
(1)[猜想验证]如图1,当点P与点O重合时,请你猜想、验证后直接写出“足中距”OC和OD的数量关系是 OC=OD .
(2)[探究证明]如图2,当点P是线段AB上的任意一点时,“足中距”OC和OD的数量关系是否依然成立,若成立,请给出证明;若不成立,请说明理由.
(3)[拓展延伸]如图3,①当点P是线段BA延长线上的任意一点时,“足中距”OC和OD的数量关系是否依然成立,若成立,请给出证明;若不成立,请说明理由;
②若∠COD=60°,求证:AC+BD=OC.
【答案】(1)猜想:OC=OD.证明见解析部分.
(2)结论成立,证明见解析部分.
(3)①结论成立,证明见解析部分.
②证明见解析部分.
【解答】(1)解:猜想:OC=OD.
理由:如图1中,∵AC⊥CD,BD⊥CD,
∴∠ACO=∠BDO=90°,
∵点O是线段AB的中点,
∴OA=OB,
在△AOC与△BOD中,
,
∴△AOC≌△BOD(AAS),
∴OC=OD,
故答案为:OC=OD;
(2)解:“足中距”OC和OD数量关系依然成立.
理由:如图,过点O作直线EF∥CD,交AC的延长线于点E,交BD于F,
∵EF∥CD,
∴∠DCE=∠E=∠CDF=90°,
∴四边形CEFD为矩形,
∴∠OFD=90°,CE=DF,
由(1)同理得,OE=OF,
在△COE与△DOF中,
,
∴△COE≌DOF(SAS),
∴OC=OD;
(3)①解:“足中距”OC和OD的数量关系依然成立.
理由:如图3中,延长CO交DB的延长线于点E,
∵AC⊥CD,BD⊥CD,
∴AC∥BD,
∴∠ACO=∠E,
∵点O为AB的中点,
∴AO=BO,
又∵∠AOC=∠BOE,
∴△AOC≌△BOE(AAS),
∴CO=OE,
∵∠CDE=90°,
∴OD=CE=OC;
②证明:如图3中,∵∠COD=60°,OD=OC,
∴△COD是等边三角形,
∴CD=OC,∠OCD=60°,
∵∠CDE=90°,
∴tan60°=,
∴DE=CD,
∵△AOC≌△BOE,
∴AC=BE,
∴AC+BD=BD+BE=DE=CD,
∴AC+BD=OC.
三.正方形的判定与性质(共1小题)
6.(2023•肥城市一模)如图,Rt△CEF中,∠C=90°,∠CEF,∠CFE外角平分线交于点A,过点A分别作直线CE,CF的垂线,B,D为垂足.
(1)∠EAF= 45 °(直接写出结果不写解答过程);
(2)①求证:四边形ABCD是正方形.
②若BE=EC=3,求DF的长.
(3)如图(2),在△PQR中,∠QPR=45°,高PH=5,QH=2,则HR的长度是 (直接写出结果不写解答过程).
【答案】.
【解答】解:(1)∵∠C=90°,
∴∠CFE+∠CEF=90°,
∴∠DFE+∠BEF=360°﹣90°=270°,
∵AF平分∠DFE,AE平分∠BEF,
∴∠AFE=DFE,∠AEF=BEF,
∴∠AEF+∠AFE=(∠DFE+∠BEF)=270°=135°,
∴∠EAF=180°﹣∠AEF﹣∠AFE=45°,
故答案为:45;
(2)①作AG⊥EF于G,如图1所示:
则∠AGE=∠AGF=90°,
∵AB⊥CE,AD⊥CF,
∴∠B=∠D=90°=∠C,
∴四边形ABCD是矩形,
∵∠CEF,∠CFE外角平分线交于点A,
∴AB=AG,AD=AG,
∴AB=AD,
∴四边形ABCD是正方形;
②设DF=x,
∵BE=EC=3,
∴BC=6,
由①得四边形ABCD是正方形,
∴BC=CD=6,
在Rt△ABE与Rt△AGE中,
,
∴Rt△ABE≌Rt△AGE(HL),
∴BE=EG=3,
同理,GF=DF=x,
在Rt△CEF中,EC2+FC2=EF2,
即32+(6﹣x)2=(x+3)2,
解得:x=2,
∴DF的长为2;
(3)解:如图2所示:
把△PQH沿PQ翻折得△PQD,把△PRH沿PR翻折得△PRM,延长DQ、MR交于点G,
由(1)(2)得:四边形PMGD是正方形,MR+DQ=QR,MR=HR,DQ=HQ=2,
∴MG=DG=MP=PH=5,
∴GQ=3,
设MR=HR=a,则GR=5﹣a,QR=a+2,
在Rt△GQR中,由勾股定理得:(5﹣a)2+32=(2+a)2,
解得:a=,即HR=;
故答案为:.
四.四边形综合题(共3小题)
7.(2023•宁阳县一模)在边长为1的正方形ABCD中,点E是射线BC上一动点,AE与BD相交于点M,AE或其延长线与DC或其延长线相交于点F,G是EF的中点,连接CG.
(1)如图1,当点E在BC边上时.求证:①△ABM≌△CBM;②CG⊥CM.
(2)如图2,当点E在BC的延长线上时,(1)中的结论②是否成立?请写出结论,不用证明.
(3)试问当点E运动到什么位置时,△MCE是等腰三角形?请说明理由.
【答案】见试题解答内容
【解答】(1)证明:①∵四边形ABCD是正方形,
∴AB=BC,∠ABM=∠CBM,
在△ABM和△CBM中,,
∴△ABM≌△CBM(SAS).
②∵△ABM≌△CBM
∴∠BAM=∠BCM,
又∵∠ECF=90°,G是EF的中点,∴GC=EF=GF,
∴∠GCF=∠GFC,
又∵AB∥DF,
∴∠BAM=∠GFC,
∴∠BCM=∠GCF,
∴∠BCM+∠GCE=∠GCF+∠GCE=90°,
∴GC⊥CM;
(2)解:成立;理由如下:
∵四边形ABCD是正方形,
∴AB=BC,∠ABM=∠CBM,
在△ABM和△CBM中,,
∴△ABM≌△CBM(SAS)
∴∠BAM=∠BCM,
又∵∠ECF=90°,G是EF的中点,
∴GC=GF,
∴∠GCF=∠GFC,
又∵AB∥DF,
∴∠BAM=∠GFC,
∴∠BCM=∠GCF,
∴∠GCF+∠MCF=∠BCM+MCFE=90°,
∴GC⊥CM;
(3)解:分两种情况:①当点E在BC边上时,
∵∠MEC>90°,要使△MCE是等腰三角形,必须EM=EC,
∴∠EMC=∠ECM,
∴∠AEB=2∠BCM=2∠BAE,
∴2∠BAE+∠BAE=90°,
∴∠BAE=30°,
∴BE=AB=;
②当点E在BC的延长线上时,同①知BE=.
综上①②,当BE=或BE=时,△MCE是等腰三角形.
8.(2023•宁阳县一模)综合与实践
如图1,已知点G在正方形ABCD的对角线AC上,GE⊥BC,垂足为E,GF⊥CD,垂足为F.
【证明与推断】
(1)①四边形CEGF的形状是 正方形 ;
②的值为 ;
【探究与证明】
(2)在图1的基础上,将正方形CEGF绕点C按顺时针方向旋转α角(0°<α<45°),如图2所示,试探究线段AG与BE之间的数量关系,并说明理由;
【拓展与运用】
(3)如图3,在(2)的条件下,正方形CEGF在旋转过程中,当B、E、F三点共线时,探究AG和GE的位置关系,并说明理由.
【答案】(1)①正方形,;
(2)结论:AG=BE,证明见解析部分;
(3)结论:AG⊥GE,证明见解析部分.
【解答】解:(1)①正方形 ②.
理由:如图1中,∵四边形ABCD是正方形,
∴∠BCD=90°,∠BCA=45°,
∵GE⊥BC、GF⊥CD,
∴∠CEG=∠CFG=∠ECF=90°,
∴四边形CEGF是矩形,∠CGE=∠ECG=45°,
∴EG=EC,
∴四边形CEGF是正方形,
∵AC=BC,CG=EC,
∴AG=AC﹣CG=(BC﹣EC)=BE,
∴=.
故答案为:正方形,.
(2)结论:AG=BE,
理由:如图2中,连接CC.由旋转可得∠BCE=∠AGG=α,
∵四边形ABCD是正方形,
∴∠ABC=90°,AB=BC,
∴△ABC为等腰直角三角形,
∴,
由①得四边形GECF是正方形,
∴∠GEC=∠ECF=90°,GE=EC,
∴△EGC为等腰直角三角形.
∴,
∴,
∴△ACG∽△BCE,
∴,
∴线段AG与BE之间的数量关系为AG=BE;
(3)结论:AG⊥GE,
理由:如图3中,连接CG,
∵∠CEF=45°,点B、E、F三点共线,
∴∠BEC=135°.
∵△ACG∽△BCE,
∴∠AGC=∠BEC=135°.
∴∠AGF=∠AGC+∠CGF=135°+45°=180°,
∴点A,G,F三点共线,
∴∠AGE=∠AGF﹣∠EGF=180°﹣90°=90°,
∴AG⊥GE.
9.(2023•泰安一模)矩形ABCD中,DE平分∠ADC交BC边于点E,P为DE上的一点(PE<PD),PM⊥PD,PM交AD边于点M.
(1)若点F是边CD上一点,满足PF⊥PN,且点N位于AD边上,如图1所示.
求证:①PN=PF;②DF+DN=DP;
(2)如图2所示,当点F在CD边的延长线上时,仍然满足PF⊥PN,此时点N位于DA边的延长线上,如图2所示;试问DF,DN,DP有怎样的数量关系,并加以证明.
【答案】见试题解答内容
【解答】(1)证明:
①∵四边形ABCD是矩形,
∴∠ADC=90°,
又∵DE平分∠ADC,
∴∠ADE=∠EDC=45°;
∵PM⊥PD,∠DMP=45°,
∴DP=MP,
∵PM⊥PD,PF⊥PN,
∴∠MPN+∠NPD=∠NPD+∠DPF=90°,
∴∠MPN=∠DPF,
在△PMN和△PDF中
∴△PMN≌△PDF(ASA),
∴PN=PF,MN=DF;
②∵PM⊥PD,DP=MP,
∴DM2=DP2+MP2=2DP2,
∴DM=DP,
∵又∵DM=DN+MN,且由①可得MN=DF,
∴DM=DN+DF,
∴DF+DN=DP;
(2).
理由如下:
过点P作PM1⊥PD,PM1交AD边于点M1,如图,
∵四边形ABCD是矩形,
∴∠ADC=90°,
又∵DE平分∠ADC,
∴∠ADE=∠EDC=45°;
∵PM1⊥PD,∠DM1P=45°,
∴DP=M1P,
∴∠PDF=∠PM1N=135°,
同(1)可知∠M1PN=∠DPF,
在△PM1N和△PDF中,
∴△PM1N≌△PDF(ASA),
∴M1N=DF,
由勾股定理可得=DP2+M1P2=2DP2,
∴DM1DP,
∵DM1=DN﹣M1N,M1N=DF,
∴DM1=DN﹣DF,
∴DN﹣DF=DP.
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