专题05 手拉手模型构造全等三角形(提升训练)-中考数学重难点专项突破(全国通用)
展开(1)如图1,若点D在AB边上,点F是CE的中点,连接BF.当AC=4时,求BF的长;
(2)如图2,将图1中的△BDE绕点B按顺时针方向旋转,使点D在△ABC的内部,连接AD,取AD的中点M,连接EM并延长至点N,使MN=EM,连接CN.求证:CN⊥CE.
解:(1)∵△ABC和△BDE都是等腰直角三角形,∠ACB=∠BED=90°,
∴AC=BC=4,AB=AC=4,DE=BE,DB=BE,∠ABC=45°,∠DBE=45°,
∵AB=2BD,
∴AD=BD=2,
∴BE=2,
∵∠CBE=∠ABC+∠DBE=90°,
∴CE===2,
∵点F是CE的中点,
∴BF=CE=;
(2)如图,连接AN,设DE与AB交于点H,
∵点M是AD中点,
∴AM=MD,
又∵MN=ME,∠AMN=∠DME,
∴△AMN≌△DME(SAS),
∴AN=DE,∠MAN=∠ADE,
∴AN∥DE,
∴∠NAH+∠DHA=180°,
∵∠NAH=∠NAC+∠CAB=∠NAC+45°,∠DHA=∠EDB+∠DBH=45°+∠DBH,
∴∠NAC+45°+45°+∠DBH=180°,
∴∠NAC+∠DBH=90°,
∵∠CBA+∠DBE=45°+45°=90°,
∴∠CBE+∠DBH=90°,
∴∠CBE=∠NAC,
又∵AC=BC,AN=DE=BE,
∴△ACN≌△BCE(SAS),
∴∠ACN=∠BCE,
∵∠BCE+∠ACE=90°,
∴∠ACN+∠ACE=90°=∠NCE,
∴CN⊥CE.
2、如图,△ABC中AB=AC=5,tan∠ACB=,点D为边BC上的一动点(不与点B、C重合),将线段AD绕点A顺时针旋转得AE,使∠DAE=∠BAC,DE与AB交于点F,连接BE.
(1)求BC的长;
(2)求证∠ABE=∠ABC;
(3)当FB=FE时,求CD的长.
解:(1)如图,过点A作AH⊥BC于点H,
∵AB=AC,AH⊥BC,
∴BH=CH=BC,
∵tan∠ACB==,
∴设AH=3k(k>0),CH=4k,
∵AC2=AH2+CH2,
∴9k2+16k2=25,
∴k=1,
∴HC=4,
∴BC=2CH=8;
(2)∵∠DAE=∠BAC,
∴∠DAC=∠BAE,
∵将线段AD绕点A顺时针旋转得AE,
∴AE=AD,
又∵AB=AC,
∴△AEB≌△ADC(SAS),
∴∠ABE=∠ACD,
∵AB=AC,
∴∠ABC=∠ACD,
∴∠ABE=∠ABC;
(3)∵AD=AE,
∴∠AED=∠ADE=(180°﹣∠DAE),
∵AB=AC,
∴∠ABC=∠ACB=(180°﹣∠BAC),
∵∠DAE=∠BAC,
∴∠ADE=∠AED=∠ABC=∠ACB,
∴∠ABE=∠ABC=∠ADE,
又∵∠BFE=∠DFA,
∴∠BEF=∠DAF,
∵FB=FE,
∴∠FBE=∠FEB,
∴∠DAF=∠ADF=∠FBE=∠FEB,
∴∠DAF=∠ABC=∠ACB,[来源:学.科.网]
又∵∠ABC=∠ABD,
∴△BAD∽△BCA,
∴
∴BD==,
∴CD=BC﹣BD=8﹣=.
3、如图1,在△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,D为AB上一点,连接CD,将CD绕点C顺时针旋转90°至CE,连接AE.
(1)求证:△BCD≌△ACE;
(2)如图2,连接ED,若CD=2,AE=1,求AB的长;
(3)如图3,若点F为AD的中点,分别连接EB和CF,求证:CF⊥EB.
解:(1)由旋转可得EC=DC,∠ECD=90°=∠ACB,
∴∠BCD=∠ACE,
又∵AC=BC,
∴△BCD≌△ACE(SAS);
(2)由(1)可知AE=BD=1,∠CAE=∠B=45°=∠CAB,
∴∠EAD=90°,
∴,
∴.
∴;
(3)如图,过C作CG⊥AB于G,则AG=AB,
∵∠ACB=90°,AC=BC,
∴CG=AB,即=,
∵点F为AD的中点,
∴FA=AD,
∴FG=AG﹣AF
=AB﹣AD=(AB﹣AD)=BD,
由(1)可得:BD=AE,
∴FG=AE,即=,
∴=,
又∵∠CGF=∠BAE=90°,
∴△CGF∽△BAE,
∴∠FCG=∠ABE,
∵∠FCG+∠CFG=90°,
∴∠ABE+∠CFG=90°,
∴CF⊥BE.
4、如图,△ABC和△EDC都是等腰直角三角形,C为它们的公共直角顶点,连接AD、BE,点F为线段AD的中点,连接CF.
(1)如图1,当D点在BC上时,试判断线段BE、CF的关系,并证明你的结论;
(2)如图2,把△DEC绕C点顺时针旋转一个锐角,其他条件不变时,请探究BE、CF的关系并直接写出结论.
解:(1)结论:BE=2CF,BE⊥CF.
理由:∵△ABC和△DEC都是等腰直角三角形,
∴BC=AC,CD=CE,∠ACB=∠ECD=90°,
在△BCE和△ACD中,
,
∴△BCE≌△ACD(SAS),
∴BE=AD,∠EBC=∠DAC,
∵F为线段AD的中点,
∴CF=AF=DF=AD
∴BE=2CF;
∵AF=CF,
∴∠DAC=∠FCA,
∵∠BCF+∠ACF=90°,
∴∠BCF+∠EBC=90°,
即BE⊥CF;
(2)旋转一个锐角后,(1)中的关系依然成立.
证明:如图2,延长CF到M,使FM=FC,连接AM,DM,
又AF=DF,
∴四边形AMDC为平行四边形
∴AM=CD=CE,∠MAC=180°﹣∠ACD,[来源:Z。xx。k.Cm]
∠BCE=∠BCA+∠DCE﹣∠ACD=180°﹣∠ACD,
即∠MAC=∠BCE,
在△MAC和△ECB中,
,
∴△MAC≌△ECB(SAS),
∴CM=BE;∠ACM=∠CBE,
∴BE=CM=2CF,
∴∠CBE+∠BCM=∠ACM+∠BCM=90°,
即BE⊥CF.
5、如图1,在△ABC中,AB=AC,∠BAC=90°,D、E分别是AB、AC边的中点.将△ABC绕点A顺时针旋转a角(0°<a<180°),得到△AB′C′(如图2),连接DB',EC'.
(1)探究DB'与EC'的数量关系,并结合图2给予证明;
(2)填空:①当旋转角α的度数为 时,则DB'∥AE;
②在旋转过程中,当点B',D,E在一条直线上,且AD=时,此时EC′的长为 .
解:(1)DB'=EC',
理由如下:∵AB=AC,D、E分别是AB、AC边的中点,
∴AD=AE,
由旋转可得,∠DAE=∠B'AC'=90°,AB'=AC',
∴∠DAB'=∠EAC',且AB'=AC',AD=AE
∴△ADB'≌△AEC'(SAS),
∴DB′=EC′,
(2)①当DB′∥AE时,∠B'DA=∠DAE=90°,
又∵AD=AB',
∴∠AB'D=30°,
∴∠DAB'=60°,
∴旋转角α=60°,
故答案为60°,
②如图3,当点B',D,E在一条直线上,
∵AD=,
∴AB'=2,
∵△ADE,△AB'C'是等腰直角三角形,
∴B'C'=AB'=4,DE=AD=2,
由(1)可知:△ADB'≌△AEC',
∴∠ADB'=∠AEC',B'D=C'E,
∵∠ADB'=∠DAE+∠AED,∠AEC'=∠AED+∠DEC',
∴∠DEC'=∠DAE=90°,
∴B'C'2=B'E2+C'E2,
∴16=(2+EC')2+C'E2,
∴CE=﹣1,
故答案为:﹣1.
6、如图,∠AOB=120°,OC平分∠AOB,∠MCN=60°,CM与射线OA相交于M点,CN与直线BO相交于N点.把∠MCN绕着点C旋转.
(1)如图1,当点N在射线OB上时,求证:OC=OM+ON;
(2)如图2,当点N在射线OB的反向延长线上时,OC与OM,ON之间的数量关系是 (直接写出结论,不必证明)
(1)证明:作∠OCG=60°,交OA于G,如图1所示:
∵∠AOB=120°,OC平分∠AOB,
∴∠CON=∠COG=60°,
∴∠OCG=∠COG,
∴OC=CG,
∴△OCG是等边三角形,
∴OC=OG,∠CGM=60°=∠CON,
∵∠MCN=∠OCG=60°,
∴∠OCN=∠GCM,
在△OCN和△GCM中,,
∴△OCN≌△GCM(ASA),
∴ON=GM,
∵OG=OM+GM,
∴OC=OM+ON;
(2)解:OC=OM﹣ON,理由如下:
作∠OCG=60°,交OA于G,如图2所示:
∵∠AOB=120°,OC平分∠AOB,
∴∠CON=∠COG=60°,
∴∠CON=120°,∠OCG=∠COG,
∴OC=CG,
∴△OCG是等边三角形,
∴OC=OG,∠CGO=60°,
∴∠CGM=120°=∠CON,
∵∠MCN=∠OCG=60°,
∴∠OCN=∠GCM,
在△OCN和△GCM中,,
∴△OCN≌△GCM(ASA),
∴ON=GM,
∵OG=OM﹣GM,
∴OC=OM﹣ON;
故答案为:OC=OM﹣ON
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