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    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)
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    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)

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    这是一份专题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),文件包含专题05手拉手模型构造全等三角形提升训练原卷版docx、专题05手拉手模型构造全等三角形提升训练解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共13页, 欢迎下载使用。

    (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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