中考数学专题练习17 全等与相似模型-对角互补模型
展开模型1、旋转中的对角互补模型
对角互补模型概念:对角互补模型特指四边形中,存在一对对角互补,而且有一组邻边相等的几何模型。
思想方法:解决此类问题常用的辅助线画法主要有两种:①过顶点做双垂线,构造全等三角形;②进行旋转的构造,构造手拉手全等。
常见的对角互补模型含90°-90°对角互补模型、120°-60° 对角互补模型、 2α-(180°-2α)对角互补模型。
1)“共斜边等腰直角三角形+直角三角形”模型(异侧型)
条件:如图,已知∠AOB=∠DCE=90°,OC平分∠AOB.
结论:①CD=CE,②OD+OE=OC,③.
2)“斜边等腰直角三角形+直角三角形”模型(同侧型)
条件:如图,已知∠DCE的一边与AO的延长线交于点D,∠AOB=∠DCE=90°,OC平分∠AOB.
结论:①CD=CE,②OE-OD=OC,③.
3)“等边三角形对120°模型”(1)
条件:如图,已知∠AOB=2∠DCE=120°,OC平分∠AOB.
结论:①CD=CE,②OD+OE=OC,③.
4)“等边三角形对120°模型”(2)
条件:如图,已知∠AOB=2∠DCE=120°,OC平分∠AOB,∠DCE的一边与BO的延长线交于点D,
结论:①CD=CE,②OD-OE=OC,③.
5)“120°等腰三角形对60°模型”
条件:△ABC是等腰三角形,且∠BAC=120°,∠BPC=60°。 结论:①PB+PC=PA;
6)“2α对180°-2α模型”
条件:四边形ABCD中,AP=BP,∠A+∠B=180° 结论:OP平分∠AOB
注意:①AP=BP,②∠A+∠B=180°,③OP平分∠AOB,以上三个条件可知二推一。
7)“蝴蝶型对角互补模型”
条件:AP=BP,∠AOB=∠APB 结论:OP平分∠AOB的外角。
例1.(2023·黑龙江黑河·八年级期中)Rt△ABC中,AB=AC,点D为BC中点.∠MDN=90°,∠MDN绕点D旋转,DM、DN分别与边AB、AC交于E、F两点.下列结论:①(BE+CF)=BC,②,③AD·EF,④AD≥EF其中正确结论的个数是( )
A.1个B.2个C.3个D.4个
【答案】C
【详解】解:∵Rt△ABC中,AB=AC,点D为BC中点.∠MDN=90°,
∴AD =DC,∠EAD=∠C=45°,∠EDA=∠MDN-∠ADN =90°-∠ADN=∠FDC.
∴△EDA≌△FDC(ASA).∴AE=CF.∴BE+CF= BE+ AE=AB.
在Rt△ABC中,根据勾股定理,得AB=BC.∴(BE+CF)=BC.∴结论①正确.
设AB=AC=a,AE=b,则AF=BE= a-b.
∴.
∴.∴结论②正确.
如图,过点E作EI⊥AD于点I,过点F作FG⊥AD于点G,过点F作FH⊥BC于点H,ADEF相交于点O.
∵四边形GDHF是矩形,△AEI和△AGF是等腰直角三角形,
∴EO≥EI(EF⊥AD时取等于)=FH=GD,OF≥GH(EF⊥AD时取等于)=AG.
∴EF=EO+OF≥GD+AG=AD.∴结论④错误.
∵△EDA≌△FDC,∴.∴结论③错误.
综上所述,结论①②正确.故选C.
例2.(2022辽宁九年级期末模拟)已知∠AOB=90°,在∠AOB的平分线OM上有一点C,将一个三角板的直角顶点与C重合,它的两条直角边分别与OA,OB(或它们的反向延长线)相交于点D,E.
当三角板绕点C旋转到CD与OA垂直时(如图①),易证:OD+OE=OC;
当三角板绕点C旋转到CD与OA不垂直时,即在图②,图③这两种情况下,上述结论是否仍然成立?若成立,请给予证明:若不成立,线段OD,OE,OC之间又有怎样的数量关系?请写出你的猜想,不需证明.
【答案】图②中OD+OE=OC成立.证明见解析;图③不成立,有数量关系:OE-OD=OC
【分析】当三角板绕点C旋转到CD与OA不垂直时,易得△CKD≌△CHE,进而可得出证明;判断出结果,解此题的关键是根据题意找到全等三角形或等价关系,进而得出OC与OD、OE的关系;最后转化得到结论.
【详解】解:图②中OD+OE=OC成立.
证明:过点C分别作OA,OB的垂线,垂足分别为P,Q
有△CPD≌△CQE,∴DP=EQ,∵OP=OD+DP,OQ=OE-EQ,
又∵OP+OQ=OC,即OD+DP+OE-EQ=OC,∴OD+OE=OC.
图③不成立,有数量关系:OE-OD=OC 过点C分别作CK⊥OA,CH⊥OB,
∵OC为∠AOB的角平分线,且CK⊥OA,CH⊥OB,∴CK=CH,∠CKD=∠CHE=90°,
又∵∠KCD与∠HCE都为旋转角,∴∠KCD=∠HCE,
∴△CKD≌△CHE,∴DK=EH,∴OE-OD=OH+EH-OD=OH+DK-OD=OH+OK,
由(1)知:OH+OK=OC,∴OD,OE,OC满足OE-OD=OC.
【点睛】本题考查旋转的性质:旋转变化前后,对应线段、对应角分别相等,图形的大小、形状都不改变,两组对应点连线的交点是旋转中心.
例3.(2022秋·四川绵阳·九年级校联考阶段练习)已知,,是过点的直线,过点作于点,连接.
(1)问题发现:如图(1),过点作,与交于点,、、之间的数量关系是什么?并给予证明.(2)拓展探究:当绕点旋转到如图(2)位置时,、、之间满足怎样的数量关系?请写出你的猜想,并给予证明.
【答案】(1);证明见解析(2);证明见解析
【分析】(1)过点作,得到,判断出,确定为等腰直角三角形即可得出结论;(2)过点作于点,判断出,确定为等腰直角三角形,即可得出结论.
【详解】(1)解:如图1,过点作交于点,
,,,
,在四边形中,,,
,∴,,,,,
,是等腰直角三角形,,
,∴;
(2);理由:如图,过点作交于点,
,,,
,,,
,,,,,,
,是等腰直角三角形,,
,∴;
【点睛】本题考查了全等三角形的性质与判定,等腰直角三角形的性质与判定,勾股定理,构造全等三角形是解题的关键.
例4.(2022四川宜宾八年级期末)如图1,,平分,以为顶点作,交于点,于点E. (1)求证:;(2)图1中,若,求的长;
(3)如图2,,平分,以为顶点作,交于点,于点.若,求四边形的面积.
【答案】(1)见解析;(2)OD+OE =;(3)
【分析】(1)过点C作CG⊥OA于G,CH⊥OB于H,然后根据题意利用AAS定理进行证明△CDG ≌ △CEH,从而求解;(2)根据全等三角形的性质得到OD+OE =2OH,然后利用勾股定理求OH的值,从而求解;
(3)过点C作CG⊥OA于G,CH⊥OB于H,然后根据题意利用AAS定理进行证明△CDG ≌ △CEH,从而求得==2,然后利用含30°的直角三角形性质求得OH=,CH=从而求得三角形面积,使问题得到解决.
【详解】解:(1)如图,过点C作CG⊥OA于G,CH⊥OB于H,
∵平分∴CG =CH ∵, ∴∠CDO+∠CEO=180︒
∵∠CDG+∠CDO=180︒∴∠CDG =∠CEO
在△CDG与△CEH中 ∴△CDG ≌ △CEH(AAS)∴
(2)由(1)得△CDG ≌ △CEH∴DG=HE
由题易得△OCG与△OCH是全等的等腰直角三角形,且OG=OH
∴OD+OE=OD+OH+HE=OG+OH=2OH 设OH=CH=x,在Rt△OCH中,由勾股定理,得:
OH2+CH2=OC2∴∴(舍负)∴OH =∴OD+OE =2OH=
(3)如图,过点C作CG⊥OA于G,CH⊥OB于H,
∵平分∴CG =CH ∵,∴∠CDO+∠CEO=180︒
∵∠CDG+∠CDO=180︒∴∠CDG =∠CEO
在△CDG与△CEH中∴△CDG ≌ △CEH(AAS)∴DG=HE
由题易得△OCG与△OCH是全等的直角三角形,且OG=OH
∴OD+OE=OD+OH+HE=OG+OH=2OH∴==2
在Rt△OCH中,有∠COH=60°,OC=3,∴OH=,CH=∴∴=2=
【点睛】本题考查全等三角形的性质及判定,含30°直角三角形的性质以及勾股定理,是一道综合性问题,掌握相关知识点灵活应用解题是本题的解题关键.
例5.(2022湖北省宜城市八年级期末)如图,已知∠AOB=120°,在∠AOB的平分线OM上有一点C,将一个60°角的顶点与点C重合,它的两条边分别与直线OA、OB相交于点D、E.
(1)当∠DCE绕点C旋转到CD与OA垂直时(如图1),请猜想OE+OD与OC的数量关系,并说明理由;(2)当∠DCE绕点C旋转到CD与OA不垂直时,到达图2的位置,(1)中的结论是否成立?并说明理由;(3)当∠DCE绕点C旋转到CD与OA的反向延长线相交时,上述结论是否成立?若成立,请给于证明;若不成立,线段OD、OE与OC之间又有怎样的数量关系?请写出你的猜想,不需证明.
【答案】(1)详见解析;(2)(1)中结论仍然成立,理由详见解析;(3)(1)中结论不成立,结论为OE﹣OD=OC,证明详见解析.
【分析】(1)根据OM是∠AOB的角平分线,可得∠AOB=60°,则∠OCE=30°,再根据30°所对直角边是斜边的一半,得出OD=OC,同理:OE=OC,即可得出结论;(2)同(1)的方法得到OF+OG=OC,再根据AAS证明△CFD≌△CGE,得出DF=EG,则OF=OD+DF=OD+EG,OG=OE﹣EG,OF+OG=OD+OE,即可得出结论.(3)同(2)的方法得到DF=EG,根据等量代换可得OE﹣OD=OC.
【详解】(1)∵OM是∠AOB的角平分线,∴∠AOC=∠BOC=∠AOB=60°,
∵CD⊥OA,∴∠ODC=90°,∴∠OCD=30°,∴∠OCE=∠DCE﹣∠OCD=30°,
在Rt△OCD中,OD=OC,同理:OE=OC,∴OD+OE=OC,
(2)(1)中结论仍然成立,理由:过点C作CF⊥OA于F,CG⊥OB于G,如图,
∴∠OFC=∠OGC=90°,∵∠AOB=120°,∴∠FCG=60°,
同(1)的方法得,OF=OC,OG=OC,∴OF+OG=OC,
∵CF⊥OA,CG⊥OB,且点C是∠AOB的平分线OM上一点,∴CF=CG,
∵∠DCE=60°,∠FCG=60°,∴∠DCF=∠ECG,∴△CFD≌△CGE,∴DF=EG,
∴OF=OD+DF=OD+EG,OG=OE﹣EG, ∴OF+OG=OD+EG+OE﹣EG=OD+OE,∴OD+OE=OC;
(3)(1)中结论不成立,结论为:OE﹣OD=OC,
理由:过点C作CF⊥OA于F,CG⊥OB于G,如图,
∴∠OFC=∠OGC=90°,∵∠AOB=120°,∴∠FCG=60°,
同(1)的方法得,OF=OC,OG=OC,∴OF+OG=OC,
∵CF⊥OA,CG⊥OB,且点C是∠AOB的平分线OM上一点,∴CF=CG,
∵∠DCE=60°,∠FCG=60°,∴∠DCF=∠ECG,∴△CFD≌△CGE,
∴DF=EG,∴OF=DF﹣OD=EG﹣OD,OG=OE﹣EG,
∴OF+OG=EG﹣OD+OE﹣EG=OE﹣OD,∴OE﹣OD=OC.
【点睛】本题考查了角平分线的性质定理,全等三角形的判定和性质,直角三角形的性质.正确作辅助线是解题的关键.
例6.(2023·山东·九年级专题练习)如图,△ABC是边长为4的等边三角形,点D是线段BC的中点,∠EDF=120°,把∠EDF绕点D旋转,使∠EDF的两边分别与线段AB、AC交于点E、F.(1)当DF⊥AC时,求证:BE=CF;
(2)在旋转过程中,BE+CF是否为定值?若是,求出这个定值;若不是,请说明理由
【答案】(1)证明见解析;(2)是,2.
【分析】(1)根据四边形内角和为360°,可求∠DEA=90°,根据“AAS”可判定△BDE≌△CDF,即可证BE=CF;
(2)过点D作DM⊥AB于M,作DN⊥AC于N,如图2,易证△MBD≌△NCD,则有BM=CN,DM=DN,进而可证到△EMD≌△FND,则有EM=FN,就可得到BE+CF=BM+EM+CF=BM+FN+CF=BM+CN=2BM=2BD×cs60°=BD=BC=2.
【详解】(1)∵△ABC是边长为4的等边三角形,点D是线段BC的中点,
∴∠B=∠C=60°,BD=CD,∵DF⊥AC,∴∠DFA=90°,
∵∠A+∠EDF+∠AFD+∠AED=180°,∴∠AED=90°,
∴∠DEB=∠DFC,且∠B=∠C=60°,BD=DC,∴△BDE≌△CDF(AAS)
(2)过点D作DM⊥AB于M,作DN⊥AC于N,
则有∠AMD=∠BMD=∠AND=∠CND=90°.
∵∠A=60°,∴∠MDN=360°-60°-90°-90°=120°.
∵∠EDF=120°,∴∠MDE=∠NDF.
在△MBD和△NCD中,,∴△MBD≌△NCD(AAS)BM=CN,DM=DN.
在△EMD和△FND中,,∴△EMD≌△FND(ASA)∴EM=FN,
∴BE+CF=BM+EM+CF=BM+FN+CF=BM+CN=2BM=2BD×cs60°=BD=BC=2.
【点睛】本题主要考查了等边三角形的判定与性质、全等三角形的判定与性质、特殊角的三角函数值等知识,通过证明三角形全等得到BM=CN,DM=DN,EM=FN是解决本题的关键.
例7.(2022山东省枣庄市一模)如图,已知,在的角平分线上有一点,将一个角的顶点与点重合,它的两条边分别与射线相交于点.
(1)如图1,当绕点旋转到与垂直时,请猜想与的数量关系,并说明理由;
(2)当绕点旋转到与不垂直时,到达图2的位置,(1)中的结论是否成立?并说明理由;
(3)如图3,当绕点旋转到点位于的反向延长线上时,求线段与之间又有怎样的数量关系?请写出你的猜想,不需证明.
【答案】(1),见解析;(2)结论仍然成立,见解析;(3)
【分析】(1)先判断出∠OCE=60°,再利用特殊角的三角函数得出OD=OC,同OE=OC,即可得出结论;(2)同(1)的方法得OF+OG=OC,再判断出△CFD≌△CGE,得出DF=EG,最后等量代换即可得出结论;(3)同(2)的方法即可得出结论.
【详解】解:(1)是的角平分线
在中,,同理:
(2)(1)中结论仍然成立,理由:过点作于,于
由(1)知,
,且点是的平分线上一点
(3)结论为:.
理由:过点C作CF⊥OA于F,CG⊥OB于G,∴∠OFC=∠OGC=90°,
∵∠AOB=60°,∴∠FCG=120°,同(1)的方法得,OF=OC,OG=OC,∴OF+OG=OC,
∵CF⊥OA,CG⊥OB,且点C是∠AOB的平分线OM上一点,
∴CF=CG,∵∠DCE=120°,∠FCG=120°,∴∠DCF=∠ECG,
∴△CFD≌△CGE,∴DF=EG,∴OF=DF−OD=EG−OD,OG=OE−EG,
∴OF+OG=EG−OD+OE−EG=OE−OD,∴OE−OD=OC.
【点睛】此题属于几何变换综合题,主要考查了角平分线的性质,全等三角形的判定和性质的综合运用,正确作出辅助线,构造全等三角形是解本题的关键.
例8.(2022秋·福建厦门·九年级校考期中)如图,(是常量).点P在的平分线上,且,以点P为顶点的绕点P逆时针旋转,在旋转的过程中,的两边分别与,相交于M,N两点,若始终与互补,则以下四个结论:①;②的值不变;③四边形的面积不变;④点M与点N的距离保持不变.其中正确的为( )
A.①③B.①②③C.①③④D.②③
【答案】B
【分析】如图作于点E,于点F,只要证明,即可一一判断.
【详解】解:如图所示:作于点E,于点F,
,,
,,
,,
平分,,,,
在和中,, ,,
在和中,,,
,故①正确,,
定值,故③正确,
定值,故②正确,
的位置是变化的,之间的距离也是变化的,故④错误;故选:B.
【点睛】本题考查了全等三角形的性质,角平分线的性质定理,四边形的面积等知识,解题的关键是学会添加辅助线,构造全等三角形解决问题.
模型2.对角互补模型(相似模型)
【模型解读】四边形或多边形构成的几何图形中,相对的角互补。该题型常用到的辅助线主要是顶定点向两边做垂线,从而证明两个三角形相似.
【常见模型及结论】
1)对角互补相似1
条件:如图,在Rt△ABC中,∠C=∠EOF=90°,点O是AB的中点,
辅助线:过点O作OD⊥AC,垂足为D,过点O作OH⊥BC,垂足为H,
结论:①△ODE∼△OHF;②(思路提示:).
2)对角互补相似2
条件:如图,已知∠AOB=∠DCE=90°,∠BOC=.
辅助线:作法1:如图1,过点C作CF⊥OA,垂足为F,过点C作CG⊥OB,垂足为G;
结论:①△ECG∼△DCF;②CE=CD·.(思路提示:,CF=OG,在Rt△COG中,)
辅助线:作法2:如图2,过点C作CF⊥OC,交OB于F;
结论:①△CFE∼△COD;②CE=CD·.(思路提示:,在Rt△OCF中,)
3)对角互补相似3
条件:已知如图,四边形ABCD中,∠B+∠D=180°
辅助线:过点D作DE⊥BA,垂足为E,过点D作DF⊥BC,垂足为F;
结论:①△DAE∼△DCF;②ABCD四点共圆。
例1.(2023·成都市·九年级期中)如图所示,在中,,,在中,,点P在上,交于点E,交于点F.当时,的值为( ).
A.1B.2C.3D.4
【答案】C
【分析】过P作PH⊥BC于H,PQ⊥AB于Q,证明△PQE∽△PHF,得出PQ=2PH=2BQ,再由PQ∥BC证得△AQP∽△ABC,得到,设BQ=x,则AQ=3﹣x,PQ=2x,求出x值即可解决问题.
【详解】解:∵在中,,,
∴AC= ,
过P作PH⊥BC于H,PQ⊥AB于Q,则∠PQB=∠PHB=∠B=90°,
∴四边形PQBH是矩形,∴PH=BQ,∠QPH=90°=∠MPN,PQ∥BC,
∴∠EPH+∠QPE=∠EPH+∠HPF=90°,∴∠QPE=∠HPF,
∴△PQE∽△PHF,∴,又PE=2PF,∴PQ=2PH=2BQ,
∵PQ∥BC,∴△AQP∽△ABC,∴,
设BQ=x,则AQ=3﹣x,PQ=2x,∴,解得:,AP=3,故选:C.
【点睛】本题考查相似三角形的判定与性质、勾股定理、等角的余角相等、矩形的判定与性质,熟练掌握相关知识的联系与运用,添加辅助线是解答的关键.
例2.(2023·河南南阳·九年级统考阶段练习)如图,在等腰直角中,,,过点作射线,为射线上一点,在边上(不与重合)且,与交于点.(1)求证:;(2)求证:;(3)如果,求证:.
【答案】(1)见解析;(2)见解析;(3)见解析
【分析】(1)根据题意先由等腰直角△ABC得到∠BAC=∠B=45°,从而结合∠DAE=45°得到∠DAC=∠EAB,再由平行线的性质得到∠ACP=∠BAC=∠B=45°,从而得到△ADC∽△AEB;
(2)根据题意由相似三角形的性质得到AD:AE=AC:AB,转化为AD:AC=AE:AB,结合∠DAE=∠CAB=45°得证结果;(3)根据题意结合∠ACD=45°和∠ACB=90°,由CD=CE得到∠CDE=∠CED=22.5°,从而得到∠DAC=22.5°,然后得到△OCD∽△DCA,最后即可求证.
【详解】解:(1)证明:∵是等腰直角三角形,∴,
∵,,∴,,∴;
(2)证明:∵∴,即,
∵,∴;
(3)∵,∴,
∵,∴,∵,∴,
∴∴,
又∵,∴,∴,∴
【点睛】本题考查相似三角形的判定与性质以及等腰直角三角形的性质,解题的关键是通过线段的比例关系得到三角形相似.
例3.(2023·广西河池·校联考一模)综合与实践【问题情境】在中,,,,在直角三角板中,,将三角板的直角顶点放在斜边的中点处,并将三角板绕点旋转,三角板的两边,分别与边,交于点,.
【猜想证明】如图,在三角板旋转过程中,当为边的中点时,试判断四边形的形状,并说明理由.【问题解决】如图,在三角板旋转过程中,当时,求线段的长.
【答案】[猜想证明]四边形是矩形,理由见解析;[问题解决].
【分析】[猜想证明]由三角形中位线定理可得,可证,即可求解;
[问题解决]由勾股定理可求的长,由中点的性质可得的长,由锐角三角函数可求解.
【详解】[猜想证明]四边形是矩形,理由如下:如图,点是的中点,点是的中点,
是的中位线,,,
,,,
,四边形是矩形;
[问题解决]过点作于,如图:
,,,,
点是的中点,,,
,,,,,
又,,,,.
【点睛】本题考查四边形综合应用,涉及矩形的判定,直角三角形的性质,勾股定理,锐角三角函数等有关知识,灵活运用这些性质解决问题是解题的关键.
例4.(2023年江西省南昌市月考)如图,两个全等的四边形和,其中四边形的顶点O位于四边形的对角线交点O.
(1)如图1,若四边形和都是正方形,则下列说法正确的有_______.(填序号)
①;②重叠部分的面积始终等于四边形的;③.
(2)应用提升:如图2,若四边形和都是矩形,,写出与之间的数量关系,并证明.
(3)类比拓展:如图3,若四边形和都是菱形,,判断(1)中的结论是否依然成立;如不成立,请写出你认为正确的结论(可用表示),并选取你所写结论中的一个说明理由.
【答案】(1)①②③(2)关系为,证明见解析
(3)①成立,②③不成立,正确结论②重叠部分的面积始终等于四边形的;③.证明①的过程见解析
【详解】(1)如图,在图1中,过点O作于点H,于点G
∵于点H, 于点G∴
∵四边形和都是正方形∴∴
∵,∴
在和中∴∴故①正确
∵∴∴故②正确
∵四边形是正方形∴
∴故③正确
(2)关系为,证明如下:如图,在图2中,过点O作于点H,于点G
∵于点H, 于点G∴
∵四边形和都是矩形∴
∵,∴
在和中∴∴
(3)(1)中结论,①成立,②③不成立,正确结论②重叠部分的面积始终等于四边形的;③.现证明①如下:
如图,在图3中,过点O作于点H,于点G
∵于点H, 于点G∴
∵四边形和都是菱形∴∴
∵,∴
在和中∴∴
例5.(2023.辽宁中考模拟)如图,在RtABC中,AC=BC,∠ACB=90°,点O在线段AB上(点O不与点A,B重合),且OB=kOA,点M是AC延长线上的一点,作射线OM,将射线OM绕点O逆时针旋转90°,交射线CB于点N.(1)如图1,当k=1时,判断线段OM与ON的数量关系,并说明理由;
(2)如图2,当k>1时,判断线段OM与ON的数量关系(用含k的式子表示),并证明;(3)点P在射线BC上,若∠BON=15°,PN=kAM(k≠1),且<,请直接写出的值(用含k的式子表示).
【答案】(1)OM=ON,见解析;(2)ON=k•OM,见解析;(3)
【分析】(1)作OD⊥AM,OE⊥BC,证明△DOM≌△EON;(2)作OD⊥AM,OE⊥BC,证明△DOM∽△EON;(3)设AC=BC=a,解Rt△EON和斜△AOM,用含的代数式分别表示再利用比例的性质可得答案.
【详解】解:(1)OM=ON,如图1,作OD⊥AM于D,OE⊥CB于E,
∴∠ADO=∠MDO=∠CEO=∠OEN=90°,∴∠DOE=90°,
∵AC=BC,∠ACB=90°,∴∠A=∠ABC=45°,
在Rt△AOD中,,同理:OE=OB,
∵OA=OB,∴OD=OE,∵∠DOE=90°,∴∠DOM+∠MOE=90°,
∵∠MON=90°,∴∠EON+∠MOE=90°,∴∠DOM=∠EON,
在Rt△DOM和Rt△EON中,,∴△DOM≌△EON(ASA),∴OM=ON.
(2)如图2,作OD⊥AM于D,OE⊥BC于E,由(1)知:OD=OA,OE=OB,
∴,由(1)知:∠DOM=∠EON,∠MDO=∠NEO=90°,
∴△DOM∽△EON,∴,∴ON=k•OM.
(3)如图3,设AC=BC=a,∴AB=a,
∵OB=k•OA,∴OB=•a,OA=•a,∴OE=OB=a,
∵∠N=∠ABC﹣∠BON=45°﹣15°=30°,∴EN==OE=•a,
∵CE=OD=OA=a,∴NC=CE+EN=a+•a,
由(2)知:,△DOM∽△EON,∴∠AMO=∠N=30°
∵,∴,∴△PON∽△AOM,∴∠P=∠A=45°,
∴PE=OE=a,∴PN=PE+EN=a+•a,
设AD=OD=x,∴DM=,由AD+DM=AC+CM得,(+1)x=AC+CM,
∴x=(AC+CM)<(AC+AC)=AC,∴k>1∴,
∴.
【点睛】本题考查了三角形全等和相似,以及解直角三角形,解决问题的关键是作OD⊥AC,OE⊥BC;本题的难点是条件得出k>1.
例6.(2023浙江中考二模)(1)特例感知:如图1,已知在RtABC中,∠BAC=90°,AB=AC,取BC边上中点D,连接AD,点E为AB边上一点,连接DE,作DF⊥DE交AC于点F,求证:BE=AF;
(2)探索发现:如图2,已知在RtABC中,∠BAC=90°,AB=AC=3,取BC边上中点D,连接AD,点E为BA延长线上一点,AE=1,连接DE,作DF⊥DE交AC延长线于点F,求AF的长;
(3)类比迁移:如图3,已知在ABC中,∠BAC=120°,AB=AC=4,取BC边上中点D,连接AD,点E为射线BA上一点(不与点A、点B重合),连接DE,将射线DE绕点D顺时针旋转30°交射线CA于点F,当AE=4AF时,求AF的长.
【答案】(1)见解析;(2)4;(3)或或
【分析】(1)证明△BDE≌△ADF(ASA),根据全等三角形的性质即可得到BE=AF;
(2)方法同(1),利用全等三角形的性质解决问题;
(3)证明△EBD∽△DCF,推出,设AF=m,则AE=4m,分三种情形,分别构建方程求解即可.
【详解】(1)证明:如图1中,
∵△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC,AD是高,
∴BD=CD=ADBC,∠B=∠C=45°,∠BAD=∠CAD∠BAC=45°,
∵DF⊥DE,∴∠EDF=∠ADB=90°,∴∠BDE=∠ADF=90°﹣∠ADE,
在△BDE和△ADF中,,∴△BDE≌△ADF(ASA),∴BE=AF;
(2)解:如图2中,由(1)知,BD=CD=AD,∠B=∠C=∠BAD=∠CAD=45°,
∴∠EDF=∠ADB=90°,∴∠BDE=∠ADF=90°+∠ADE,
在△BDE和△ADF中,,∴△BDE≌△ADF(ASA),∴BE=AF,
∵AB=3,AE=1,∴BE=AB+AE=4,∴AF=4;
(3)解:如图3中,∵AB=AC,BD=CD,∴AD⊥BC,∠BAD=∠CAD∠BAC=60°,
∴BD=CD=AB•sin60°=2,∵AE=4AF,∴可以假设AF=m,则AE=4m,BE=4﹣4m,CF=4﹣m,
∵∠EDC=∠EDF+∠FDC=∠B+∠BED,∠EDF=∠B=30°,
∴∠FDC=∠BED,∵∠B=∠C,∴△EBD∽△DCF,∴,
∴,整理得,m2﹣5m+1=0,解得m或(舍弃),
经检验,m是分式方程的解.
当点F在CA的延长线上时,CF=4+m,由△EBD∽△DCF,可得,
∴,解得,m或(舍弃),经检验,m是分式方程的解.
当点E在射线BA上时,BE=4+4m,
∵△EBD∽△DCF,∴,∴
解得,m或(舍弃),经检验,m是分式方程的解.
综上所述,满足条件的AF的值为或或.
【点睛】本题属于几何变换综合题,考查了全等三角形的判定与性质、相似三角形的判定与性质,等腰直角三角形的判定与性质等知识;熟练掌握等腰直角三角形的判定与性质,证明三角形全等是解题的关键,学会用分类讨论的思想思考问题,属于中考常考题型.
课后专项训练
1.(2022·江苏·八年级校联考期末)如图,在平面直角坐标系xOy中,A,B两点分别在x轴,y轴的正半轴上,且OA=OB,点C在第一象限,OC=3,连接BC,AC,若∠BCA=90°,则BC+AC的值为_________.
【答案】
【分析】可将△OBC绕着O点顺时针旋转90°,所得的图形与△OAC正好拼成等腰直角三角形BC+AC等于等腰三角形的斜边CD.
【详解】解:将△OBC绕O点旋转90°,
∵OB=OA∴点B落在A处,点C落在D处 且有OD=OC=3,∠COD=90°,∠OAD=∠OBC,
在四边形OACB中∵∠BOA=∠BCA=90°,∴∠OBC+∠OAC=180°,
∴∠OAD+∠OAC=180°∴C、A、D三点在同一条直线上,
∴△OCD为等要直角三角形,根据勾股定理CD2=OC2+OD2
即CD2=32+32=18解得CD= 即BC+AC=.
【点睛】本题考查旋转的性质,旋转前后的图形对应边相等,对应角相等.要求两条线段的长,可利用作图的方法将两条线段化成一条线段,再求这条线段的长度即可,本题就是利用旋转的方法做到的,但做本题时需注意,一定要证明C、A、D三点在同一条直线上.本题还有一种化一般为特殊的方法,因为答案一定可考虑CB⊥y轴的情况,此时四边形OACB刚好是正方形,在做选择或填空题时,也可起到事半功倍的效果.
2.(2023.广东九年级期中)如图,为等边三角形,以为边向外作,使,再以点C为旋转中心把旋转到,则给出下列结论:①D,A,E三点共线;②平分;③;④.其中正确的有( ).
A.1个B.2个C.3个D.4个
【答案】D
【分析】①设∠1=x度,把∠2=(60-x)度,∠DBC=∠4=(x+60)度,∠3=60°加起来等于180度,即可证明D、A、E三点共线;②根据△BCD绕着点C按顺时针方向旋转60°得到△ACE,判断出△CDE为等边三角形,求出∠BDC=∠E=60°,∠CDA=120°-60°=60°,可知DC平分∠BDA;
③由②可知,∠BAC=60°,∠E=60°,从而得到∠E=∠BAC.
④由旋转可知AE=BD,又∠DAE=180°,DE=AE+AD.而△CDE为等边三角形,DC=DE=DB+BA.
【详解】解:如图,
①设∠1=x度,则∠2=(60-x)度,∠DBC=(x+60)度,故∠4=(x+60)度,
∴∠2+∠3+∠4=60-x+60+x+60=180度,∴D、A、E三点共线;故①正确;
②∵△BCD绕着点C按顺时针方向旋转60°得到△ACE,
∴CD=CE,∠DCE=60°,∴△CDE为等边三角形,
∴∠E=60°,∴∠BDC=∠E=60°,∴∠CDA=120°-60°=60°,
∴DC平分∠BDA;故②正确;
③∵∠BAC=60°,∠E=60°,∴∠E=∠BAC.故③正确;
④由旋转可知AE=BD,又∵∠DAE=180°,∴DE=AE+AD.
∵△CDE为等边三角形,∴DC=DB+DA.故④正确;故选:D.
【点睛】本题考查了旋转的性质、等边三角形的性质等相关知识,要注意旋转不变性,找到变化过程中的不变量.
3.(2023·山西临汾·统考二模)在菱形中,,对角线交于点,分别是边上的点,且与交于点,则的值为 .
【答案】
【分析】由菱形的性质及可证,得,;由得,,于是,可得,进而求得答案.
【详解】∵ ∴∴
∵四边形是菱形,∴,
∴∴∴,
又∵∴.,
∵∴, ∴.
设,则,, ;故答案为:.
【点睛】本题考查菱形的性质,全等三角形的判定和性质,相似三角形的判定和性质,利用全等及相似得到线段间的数量关系是解题的关键.
4.(2023青岛版九年级月考)如图,在中,,,直角的顶点在上,、分别交、于点、,绕点任意旋转.当时,的值为 ;当时,为 .(用含的式子表示)
【答案】 ,
【详解】如图,过点O作OH⊥AC于H,OG⊥BC于G,由条件可以表示出HO、GO的值,通过证明△PHO∽△QGO由相似三角形的性质就可以求出结论.
解答:解:过点O作OH⊥AC于H,OG⊥BC于G,∴∠OHP=∠OGQ=90°.
∵∠ACB=90°,∴四边形HCGO为矩形,
∴∠HOG=90°,∴∠HOP=∠GOQ,∴△PHO∽△QGO,∴.
∵,设OA=x,则OB=2x,且∠ABC=30°,∴AH=x,OG=x.
在Rt△AHO中,由勾股定理,得OH=x,∴,∴=.故答案为.
5.(2023•西城区校级期中)已知,如图,在四边形ABCD中,BC>BA,∠A+∠C=180°,DE⊥BC,BD平分∠ABC,试说明AD=DC.
【解答】证明:如图,过D作DF⊥AB,交BA的延长线于点F,
∵DE⊥BC,BD平分∠ABC,∴DE=DF,∠F=∠DEC=90°,
∵∠BAD+∠C=180°,且∠BAD+∠DAF=180°,∴∠DAF=∠C,
在△ADF和△CDE中∴△ADF≌△CDE(AAS),∴AD=CD.
6.(2023•阜新中考模拟)如图,在△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC,AD⊥BC于点D.
(1)如图1,点E,F在AB,AC上,且∠EDF=90°.求证:BE=AF;
(2)点M,N分别在直线AD,AC上,且∠BMN=90°.
①如图2,当点M在AD的延长线上时,求证:AB+AN=AM;
②当点M在点A,D之间,且∠AMN=30°时,已知AB=2,直接写出线段AM的长.
【解答】解:(1)∵∠BAC=90°,AB=AC,∴∠B=∠C=45°,
∵AD⊥BC,∴BD=CD,∠ADB=90°,∠BAD=∠CAD=45°,
∴∠CAD=∠B,AD=BD,∵∠EDF=∠ADB=90°,∴∠BDE=∠ADF,
∴△BDE≌△ADF(ASA),∴BE=AF;
(2)①如图1,过点M作MP⊥AM,交AB的延长线于点P,∴∠AMP=90°,
∵∠PAM=45°,∴∠P=∠PAM=45°,∴AM=PM,
∵∠BMN=∠AMP=90°,∴∠BMP=∠AMN,
∵∠DAC=∠P=45°,∴△AMN≌△PMB(ASA),∴AN=PB,∴AP=AB+BP=AB+AN,
在Rt△AMP中,∠AMP=90°,AM=MP,∴AP=AM,∴AB+AN=AM;
②如图,在Rt△ABD中,AD=BD=AB=,
∵∠BMN=90°,∠AMN=30°,∴∠BMD=90°﹣30°=60°,
在Rt△BDM中,DM==,∴AM=AD﹣DM=﹣.
7、(2023.重庆九年级期中)已知:如图,在等边△ABC中,点O是BC的中点,∠DOE=120°,∠DOE绕着点O旋转,角的两边与AB相交于点D,与AC相交于点E.
(1)若OD,OE都在BC的上方,如图1,求证:OD=OE.(2)在图1中,BD,CE与BC的数量关系是 .
(3)若点D在AB的延长线上,点E在线段AC上,如图2,直接写出BD,CE与BC的数量关系是 .
【答案】(1)见解析;(2);(3)
【解析】(1)证明:取AB的中点F,连接OF.
∵△ABC是等边三角形,∴,
∵点O与点F分别是BC与AB的中点,∴,
∴△BOF是等边三角形,∴,
,∴,∴,
∵在△DOF和△EOC中,,∴,∴.
(2)解:结论:.理由:∵,∴,∴,
∵是等边三角形,∴,
∵,∴.故答案为:;
(3)结论:.理由如图2中,取的中点F,连接OF.
同(1)中的方法可证是等边三角形,,
∴,∴,
∵,∴
8.(2022山西省吕梁市八年级期末)如图,已知与,平分.
(1)如图1,与的两边分别相交于点、,,试判断线段与的数量关系,并说明理由.
以下是小宇同学给出如下正确的解法:解:.
理由如下:如图1,过点作,交于点,则,…
请根据小宇同学的证明思路,写出该证明的剩余部分.
(2)你有与小宇不同的思考方法吗?请写出你的证明过程.(3)若,.
①如图3,与的两边分别相交于点、时,(1)中的结论成立吗?为什么?线段、、有什么数量关系?说明理由.②如图4,的一边与的延长线相交时,请回答(1)中的结论是否成立,并请直接写出线段、、有什么数量关系;如图5,的一边与的延长线相交时,请回答(1)中的结论是否成立,并请直接写出线段、、有什么数量关系.
【答案】(1)见解析;(2)证明见解析;(3)①成立,理由见解析;②在图4中,(1)中的结论成立,.在图5中,(1)中的结论成立,
【分析】(1)通过ASA证明即可得到CD=CE;(2)过点作,,垂足分别为,,通过AAS证明同样可得到CD=CE;(3)①方法一:过点作,垂足分别为,,通过AAS得到,进而得到,利用等量代换得到,在中,利用30°角所对的边是斜边的一半得,同理得到,所以;方法二:以为一边作,交于点,通过ASA证明,得到,所以;②图4:以OC为一边,作∠OCF=60°与OB交于F点,利用ASA证得△COD≌△CFE,即有CD=CE,OD=EF
得到OE=OF+EF=OC+OD;图5:以OC为一边,作∠OCG=60°与OA交于G点,利用ASA证得△CGD≌△COE,即有CD=CE,OD=EF,得到OE=OF+EF=OC+OD.
【详解】解:(1)平分,,
又
在与中,
(2)如图2,过点作,,垂足分别为,,∴,
又∵平分,∴,在四边形中,,
又∵,∴,又∵,∴,
在与中,∴,∴.
(3)①(1)中的结论仍成立..
理由如下:方法一:如图3(1),过点作,,
垂足分别为,,∴,又∵平分,∴,
在四边形中,,
又∵,∴,
又∵,∴,在与中,,
∴,∴.
∴.
在中,,
∴,同理,∴.
方法二:如图3(2),以为一边作,交于点,
∵平分,∴,∴,
∴,,∴是等边三角形,∴,
∵,,∴,
在与中,∴,
∴.∴.
②在图4中,(1)中的结论成立,.
如图,以OC为一边,作∠OCF=60°与OB交于F点
∵∠AOB=120°,OC为∠AOB的角平分线∴∠COB=∠COA=60°
又∵∠OCF=60°∴△COF为等边三角形∴OC=OF
∵∠COF=∠OCD+∠DCF=60°,∠DCE=∠DCF+∠FCB=60°∴∠OCD=∠FCB
又∵∠COD=180°-∠COA=180°-60°=120° ∠CFE=180°-∠CFO=180°-60°=120°
∴∠COD=∠CFE∴△COD≌△CFE(ASA)∴CD=CE,OD=EF∴OE=OF+EF=OC+OD即OE-OD=OC
在图5中,(1)中的结论成立,.
如图,以OC为一边,作∠OCG=60°与OA交于G点
∵∠AOB=120°,OC为∠AOB的角平分线∴∠COB=∠COA=60°
又∵∠OCG=60°∴△COG为等边三角形∴OC=OG
∵∠COG=∠OCE+∠ECG=60°,∠DCE=∠DCG+∠GCE=60°∴∠DCG=∠OCE
又∵∠COE=180°-∠COB=180°-60°=120° ∠CGD=180°-∠CGO=180°-60°=120°
∴∠CGD=∠COE∴△CGD≌△COE(ASA) ∴CD=CE,OE=DG
∴OD=OG+DG=OC+OE 即OD-OE=OC
【点睛】本题主要考查全等三角形的综合应用,有一定难度,解题关键在于能够做出辅助线证全等.
9.(2022·湖北武汉·八年级校考期末)已知在四边形中,,.
(1)如图1.连接,若,求证:.
(2)如图2,点分别在线段上,满足,求证:;
(3)若点在的延长线上,点在的延长线上,如图3所示,仍然满足,请写出与的数量关系,并给出证明过程.
【答案】(1)详见解析;(2)详见解析;(3)
【分析】(1)根据已知条件得出为直角三角形,再根据证出,从而证出;
(2)如图2,延长DC到 K,使得CK=AP,连接BK,通过证△BPA≌△BCK(SAS)得到:∠1=∠2,BP=BK.然后根据证明得,从而得出,然后得出结论;
(3)如图3,在CD延长线上找一点K,使得KC=AP,连接BK,构建全等三角形:△BPA≌△BCK(SAS),由该全等三角形的性质和全等三角形的判定定理SSS证得:△PBQ≌△BKQ,则其对应角相等:∠PBQ=∠KBQ,结合四边形的内角和是360度可以推得:∠PBQ=90°+∠ADC.
【详解】(1)证明:如图1,
∵,∴
在和中,∴∴
(2)如图2,延长至点,使得,连接
∵∴
∵∴
∵,,∴∴,,
∵,,∴
∵,,∴
∴∴
(3) 如图3,在延长线上找一点,使得,连接,
∵ ∴
∵ ∴
在和中,∴
∴,∴ ∵∴
在和中,∴∴
∴∴
∴.
【点睛】本题考查了全等三角形的判定与性质.在应用全等三角形的判定时,要注意三角形间的公共边和公共角,必要时添加适当辅助线构造三角形.
10.(2023·山东青岛·八年级统考期中)[问题]如图①,点是的角平分线上一点,连接,,若与互补,则线段与有什么数量关系?
[探究]探究一:如图②,若,则,即,,又因为平分,所以,理由是:_______.
探究二:若,请借助图①,探究与的数量关系并说明理由.
[结论]点是的角平分线上一点,连接,,若与互补,则线段与的数量关系是______.
[拓展]已知:如图③,在中,,,平分.求证:.
【答案】探究一:角的平分线上的点到角的两边距离相等;探究二:AD=CD;理由见解析;[结论]:AD=CD;[拓展]:见解析.
【分析】探究一:根据角平分线的性质定理解答;探究二:作于,作交的延长线于,证明,根据全等三角形的性质证明结论;[理论] 根据探究结果得到答案;
[拓展]在上取一点,使,作角的延长线于,于,证明,得到,根据等腰三角形的性质得到,等量代换得到,结合图形证明结论.
【详解】解:探究一:平分,,,,
理由是:角平分线上的点到角的两边的距离相等,故答案为:角平分线上的点到角的两边的距离相等;
探究二:作于,作交的延长线于,
平分,,,,
,,,
在和中,,;
[理论] 综上所述,点是的角平分线上一点,连接,,若与互补,则线段与的数量关系是,故答案为:;
[拓展] 在上取一点,使,作角的延长线于,于,
.平分,,,,
,,,,,
,,.
在和中,,,,
,,,,.
,.
【点睛】本题考查的是全等三角形的判定和性质、角平分线的性质定理,掌握全等三角形的判定定理和性质定理是解题的关键.
11.(2022·陕西宝鸡·统考二模)问题提出
(1)如图1,四边形ABCD中,,与互补,,点A到BC边的距离为17,求四边形ABCD的面积.
问题解决(2)某公园计划修建主题活动区域,如图2所示,,,,在BC上找一点E,修建两个不同的三角形活动区域,△ABE区域为体育健身活动区域,△ECD为文艺活动表演区域,根据规划要求,,,设EC的长为x(m),△ECD的面积为,求与之间的函数关系式,并求出△ECD面积的最大值.
【答案】(1)255;(2);
【分析】(1)连接AC,过点A作于点H,将△ABH绕着A点逆时针旋转,使得AB与AD重合,得到△ADG,则利用进行求解;(2)连接AD,AC,过点D作交BC延长线于点H,证明,由此表示出,再利用三角函数表示出高,从而表示出与的函数关系式,并求得的最大值.
【详解】解:(1)如图,连接AC,过点A作于点H,将△ABH绕着A点逆时针旋转,使得AB与AD重合,得到△ADG.
由,得,∵△ADG是由△ABH旋转得到,∴,
∴, ,,
又,,即,,三点共线.
∴,,
∴.
(2)如图,连接AD,AC,过点D作交BC延长线于点H.
∵且,∴△BAC为等边三角形,,.
∵,,∴△EAD为等边三角形,,.
∵,,∴.
在△BAE和△CAD中,,∴,
∴.即.又∵,∴.
在Rt△DCH中,.
∴△ECD的面积为:.
当时,y有最大值,此时△ECD面积最大值为:.
【点睛】本题考查了旋转的性质,全等三角形的性质与判定,等边三角形的性质与判定,三角函数的应用,求二次函数的最大值,解决本题的关键是灵活运用相关性质定理.
12.(2023山东中考模拟)如图,矩形ABCD中,∠ACB=30°,将一块直角三角板的直角顶点P放在两对角线AC,BD的交点处,以点P为旋转中心转动三角板,并保证三角板的两直角边分别于边AB,BC所在的直线相交,交点分别为E,F.
(1)当PE⊥AB,PF⊥BC时,如图1,则的值为 ;
(2)现将三角板绕点P逆时针旋转α(0°<α<60°)角,如图2,求的值;(3)在(2)的基础上继续旋转,当60°<α<90°,且使AP:PC=1:2时,如图3,的值是否变化?证明你的结论.
【答案】(1);(2);(3)变化.证明见解析.
【分析】(1)证明△APE≌△PCF,得PE=CF;在Rt△PCF中,解直角三角形求得的值即可;
(2)如答图1所示,作辅助线,构造直角三角形,证明△PME∽△PNF,并利用(1)的结论,求得的值;(3)如答图2所示,作辅助线,构造直角三角形,首先证明△APM∽△PCN,求得;然后证明△PME∽△PNF,从而由求得的值.与(1)(2)问相比较,的值发生了变化.
【详解】(1)∵矩形ABCD,∴AB⊥BC,PA=PC.
∵PE⊥AB,BC⊥AB,∴PE∥BC.∴∠APE=∠PCF.
∵PF⊥BC,AB⊥BC,∴PF∥AB.∴∠PAE=∠CPF.
∵在△APE与△PCF中,∠PAE=∠CPF,PA=PC,∠APE=∠PCF,
∴△APE≌△PCF(ASA).∴PE=CF.
在Rt△PCF中,,∴;
(2)如答图1,过点P作PM⊥AB于点M,PN⊥BC于点N,则PM⊥PN.
∵PM⊥PN,PE⊥PF,∴∠EPM=∠FPN.又∵∠PME=∠PNF=90°,∴△PME∽△PNF.
∴.由(1)知,,∴.
(3)变化.证明如下:如答图2,过点P作PM⊥AB于点M,PN⊥BC于点N,则PM⊥PN,PM∥BC,PN∥AB.
∵PM∥BC,PN∥AB,∴∠APM=∠PCN,∠PAM=∠CPN.∴△APM∽△PCN.
∴,得CN=2PM. 在Rt△PCN中,,∴.
∵PM⊥PN,PE⊥PF,∴∠EPM=∠FPN.
又∵∠PME=∠PNF=90°,∴△PME∽△PNF.∴.∴的值发生变化.
13.(2022秋·河南鹤壁·九年级统考期末)已知在中,,,,为边上的一点.过点作射线,分别交边、于点、.
(1)当为的中点,且、时,如图1,_______:
(2)若为的中点,将绕点旋转到图2位置时,_______;
(3)若改变点到图3的位置,且时,求的值.
【答案】(1)2;(2)2;(3)
【分析】(1)由为的中点,结合三角形的中位线的性质得到 从而可得答案;(2)如图,过作于 过作于结合(1)求解再证明利用相似三角形的性质可得答案;(3)过点分别作于点,于点,证明,可得 再证明,利用相似三角形的性质求解 同法求解 从而可得答案.
【详解】解:(1)为的中点,
故答案为:
(2)如图,过作于 过作于
由(1)同理可得 : 故答案为:
(3)过点分别作于点,于点,
∵,∴.∵,∴.
∴.∴.∴.
∵,,∴.∴∴.
∵,∴.∵,∴.∴.
同理可得:.∴.
【点睛】本题考查的是矩形的性质,三角形中位线的判定与性质,相似三角形的判定与性质,掌握以上知识是解题的关键.
14.(2023·浙江台州·九年级校考阶段练习)【问题情境】如图①,在中,,,点为中点,连结,点为的延长线上一点,过点且垂直于的直线交的延长线于点.易知BE与CF的数量关系 .
【探索发现】如图②,在中,,,点为中点,连结,点为的延长线上一点,过点且垂直于的直线交的延长线于点.【问题情境】中的结论还成立吗?请说明理由.【类比迁移】如图③,在等边中,,点是中点,点是射线上一点(不与点、重合),将射线绕点逆时针旋转交于点.当时,______.
【答案】问题情境:;探索发现:成立,见解析;类比迁移:或
【分析】问题情境:根据等腰直角三角形的性质,证明即可得;
探索发现:与图①类似,证明即可;类比迁移:根据等边三角形的性质得到∠A=∠B=60°,求得∠BDF=∠AED,设CE=x,则CF=2x,分两种情况讨论:点E在线段AC上,点E在AC的延长线上,证明,根据相似三角形的性质即可得到结论.
【详解】问题情境:,证明如下:
∵在中,,,点为中点,
∴,∴
∵∴∴
在和中,∴∴
探索发现:成立,理由:∵在中,为中点,∴,
又∵,∴,∴,
∴,∴
∵,∴,∴,∴,
在和中,∴∴
类比迁移:当点E在线段AC上时,如图③,
∵是等边三角形,,点是中点,
∴,,
设,则,,
∵是的外角,,∴
即∴
又∵∴∴ ∴∴
解得,(大于4,不符合题意,舍去)
当点E在线段AC的延长线时,如图:
设,则,,
同理可得∴解得,(不符合题意,舍去)
综上所述,或.故答案为:或.
【点睛】本题考查全等三角形与相似三角形的综合问题,运用等腰直角三角形的性质寻找全等条件,熟练掌握相似三角形中的一线三等角模型是解题的关键.
15.(2023广东中考模拟)我们定义:有一组邻角相等的凸四边形叫做“等邻角四边形”
(1)概念理解:请你根据上述定义举一个等邻角四边形的例子;
(2)问题探究;如图1,在等邻角四边形ABCD中,∠DAB=∠ABC,AD,BC的中垂线恰好交于AB边上一点P,连结AC,BD,试探究AC与BD的数量关系,并说明理由;
(3)应用拓展;如图2,在Rt△ABC与Rt△ABD中,∠C=∠D=90°,BC=BD=3,AB=5,将Rt△ABD绕着点A顺时针旋转角α(0°<∠α<∠BAC)得到Rt△AB′D′(如图3),当凸四边形AD′BC为等邻角四边形时,求出它的面积.
【答案】(1)矩形或正方形;(2)AC=BD,理由见解析;(3)10 或12﹣.
【分析】(1)矩形或正方形邻角相等,满足“等邻角四边形”条件;
(2)AC=BD,理由为:连接PD,PC,如图1所示,根据PE、PF分别为AD、BC的垂直平分线,得到两对角相等,利用等角对等角得到两对角相等,进而确定出∠APC=∠DPB,利用SAS得到三角形ACB与三角形DPB全等,利用全等三角形对应边相等即可得证;
(3)分两种情况考虑:(i)当∠AD′B=∠D′BC时,延长AD′,CB交于点E,如图3(i)所示,由S四边形ACBD′=S△ACE﹣S△BED′,求出四边形ACBD′面积;(ii)当∠D′BC=∠ACB=90°时,过点D′作D′E⊥AC于点E,如图3(ii)所示,由S四边形ACBD′=S△AED′+S矩形ECBD′,求出四边形ACBD′面积即可.
【详解】(1)矩形或正方形;(2)AC=BD,理由为:连接PD,PC,如图1所示:
∵PE是AD的垂直平分线,PF是BC的垂直平分线, ∴PA=PD,PC=PB,
∴∠PAD=∠PDA,∠PBC=∠PCB,∴∠DPB=2∠PAD,∠APC=2∠PBC,
即∠PAD=∠PBC, ∴∠APC=∠DPB, ∴△APC≌△DPB(SAS), ∴AC=BD;
(3)分两种情况考虑:(i)当∠AD′B=∠D′BC时,延长AD′,CB交于点E, 如图3(i)所示,
∴∠ED′B=∠EBD′, ∴EB=ED′,
设EB=ED′=x, 由勾股定理得:42+(3+x)2=(4+x)2, 解得:x=4.5,
过点D′作D′F⊥CE于F, ∴D′F∥AC, ∴△ED′F∽△EAC,
∴,即,解得:D′F=,
∴S△ACE=AC×EC=×4×(3+4.5)=15;S△BED′=BE×D′F=×4.5×=,
则S四边形ACBD′=S△ACE﹣S△BED′=15﹣=10;
(ii)当∠D′BC=∠ACB=90°时,过点D′作D′E⊥AC于点E, 如图3(ii)所示,
∴四边形ECBD′是矩形, ∴ED′=BC=3, 在Rt△AED′中,根据勾股定理得:AE=,
∴S△AED′=AE×ED′=××3=,S矩形ECBD′=CE×CB=(4﹣)×3=12﹣3,
则S四边形ACBD′=S△AED′+S矩形ECBD′=+12﹣3=12﹣.
【点睛】此题是四边形综合题,主要考查了“等邻角四边形”的理解,三角形,四边形的内角和定理,角平分线的意义,勾股定理,旋转的性质,相似三角形的性质和判定,理解“等邻角四边形”的定义是解本题的关键,分类讨论是解本题的难点,是一道中考常考题.
16.(2023年成都市中考模拟)(1)如图,RtABC中,∠A=90°,AB=AC,D为BC中点,E、F分别为AB、AC上的动点,且∠EDF=90°.求证:DE=DF;(2)如图2,RtABC中,∠BAC=90°,AC=4,AB=3,AD⊥BC,∠EDF=90°.①求证:DF•DA=DB•DE;②求EF的最小值.
【答案】(1)见解析;(2)①见解析;②
【分析】(1)连接AD,根据等腰三角形的性质可得∠ADE=∠BDF,从而得到△BDF≌△ADE,即可求证;
(2)①先证得∠BDF=∠ADE,∠B=∠DAE,可证得△BDF∽△ADE,即可求证;
②连接EF,根据勾股定理可得BC5,根据三角形的面积可得AD,从而得到DC,再由△ADB∽△CAB,可得,再根据,可得到,从而得到△EDF∽△CAB,进而得到EF,可得到当DE最小时,EF取最小值,即可求解.
【详解】证明:(1)如图1,连接AD,
∵AB=AC,∠BAC=90°,BD=CD,∴AD⊥BC,AD=BD=DC,∠B=∠DAE=45°,
∵∠ADB=∠EDF=90°,∴∠ADB﹣∠ADF=∠EDF﹣∠ADF,即∠ADE=∠BDF,
在△BDF和△ADE中,,∴△BDF≌△ADE(ASA),∴DE=DF;
(2)①证明:∵AD⊥BC,∴∠ADB=90°,∴∠ADB=∠EDF,
∴∠ADB﹣∠ADF=∠EDF﹣∠ADF,即∠BDF=∠ADE,
∵∠BAD+∠DAE=90°,∠BAD+∠B=90°,∴∠B=∠DAE,
∴△BDF∽△ADE,∴,∴DF•DA=DB•DE;
②解:如图2,连接EF,在Rt△ABC中,∠BAC=90°,AC=4,AB=3,
则BC5,∴AD,由勾股定理得:DC,
∵∠B=∠B,∠ADB=∠CAB=90°, ∴△ADB∽△CAB,
∴,∴,由①可知,,∴,
∵∠EDF=∠CAB=90°,∴△EDF∽△CAB,
∴,即,∴EF,当DE最小时,EF取最小值,
当DE⊥AC时,DE最小,此时,DE,∴EF的最小值为:.
【点睛】本题主要考查了等腰三角形的性质,全等三角形和相似三角形的判定和性质,勾股定理等知识,熟练掌握等腰三角形的性质,全等三角形和相似三角形的判定和性质是解题的关键.
17.(2023浙江省绍兴市九年级期中)如图,在Rt△ABC中,∠BAC=90°,AB=6,AC=8,点D为边BC的中点,点P为射线AB上的一动点,点Q为边AC上的一动点,且∠PDQ=90°.
(1)当DP⊥AB时,求CQ的长; (2)当BP=2,求CQ的长.
【答案】(1)CQ=4;(2)当BP=2时,CQ=或.
【分析】(1)首先证明DQ∥AB,根据平行线等分线段定理即可解决问题.
(2)分两种情形①当点P在线段AB上时,②当点P在AB的延长线上时,作DM⊥AB,DN⊥AC,垂足分别为M、N,由△PDM∽△QDN,分别求得PQ和DN,即可求解.
【详解】(1)如图1中,∵DP⊥AB,∠BAC=90°,DQ⊥DP,∴DQ∥AB,∵BD=DC,∴CQ=AQ=4;
(2)①如图2中,当点P在线段AB上时,作DM⊥AB,DN⊥AC,垂足分别为M、N,
则四边形AMDN是矩形,DM、DN分别是△ABC的中位线,DM=4,DN=3,
∵∠PDQ=∠MDN=90°,∴∠PDM=∠QDN,∵∠DNQ∠DMP=90°,∴△PDM∽△QDN,
∴,∴QN=PM,∵PM=BM-PB=3-2=1,∴QN=PM=,∴CQ=QN+CN=;
②如图3中,当点P在AB的延长线上时,同①,PM=BM+PB,QN=PM=,
CQ=QN+CN,综上所述,当BP=2,求CQ的长为或.
【点睛】本题考查了相似三角形的判定和性质、矩形的判定和性质、三角形的中位线定理等知识,解题的关键是灵活运用所学知识,学会添加常用辅助线构造相似三角形.
18.(2023·湖北·九年级专题练习)如图,四边形是矩形,点P是对角线AC上一动点(不与A、C重合),连接,过点P作,交于点E,已知,.设的长为x.
(1)___________;当时,求的值;(2)试探究:是否是定值?若是,请求出这个值;若不是,请说明理由;(3)当是等腰三角形时,请求出的值.
【答案】(1)4,(2)是,(3)或4
【分析】(1)作于交于.由,推出,只要求出、即可解决问题;(2)结论:的值为定值.证明方法类似(1);
(3)连接交于,在中,,代入数据求得,进而即可求解.
【详解】(1)解:作于交于.
四边形是矩形,,,,.
在中,,,,,
,,,
,,,
,,故答案为4,.
(2)结论:的值为定值.理由:由,可得.,,,
,;
(3)连接交于.,所以只能,,
,,,垂直平分线段,
在中,,,,
,.综上所述,的值为.
【点睛】本题属于四边形综合题、考查了矩形的性质、相似三角形的判定和性质、勾股定理以及等腰三角形的构成条件等重要知识,同时还考查了分类讨论的数学思想,难度较大.
19.(2023秋·山西忻州·九年级校考期末)综合与实践
问题情境:在学习了三角形的相似后,同学们开始了对不同三角形中的相似模型的探究.
猜想推理:(1)如图1,在等边中,D为边上一点,E为边上一点,,,,则______.
问题解决:(2)如图2,是等边三角形,D是的中点,射线,分别交,于点E,F,且,求证:.(3)如图3,,,,D是的中点,射线,分别交,于点E,F,且,求的值.
【答案】(1);(2)见解析;(3)
【分析】(1)首先求出,证明,得到,即可求出结果;
(2)连接,过D作于M,作于N,根据证明,再根据全等三角形的性质可得;(3)过点分别作于,于,根据勾股定理及中位线的性质可得,,根据矩形的性质可得,最后由相似三角形的判定与性质可得答案.
【详解】解:(1)∵在等边中,,,,∴,
∵,,∴,
∴,∴,即,∴;
(2)如图,连接,过D作于M,作于N,
∵是等边三角形,D为的中点,
∴是的平分线,,∴,,
又∵,∴,∴,
∴在与中,,∴,∴;
(3)过点分别作于,于,
在中,,是的中点,,
,,,,,
是的中点,是的中位线,是的中位线,,,
四边形为矩形,,,
,,
,,.
【点睛】本题考查了三角形综合题.需要掌握等边三角形的性质,全等三角形的判定与性质,相似三角形的判定和性质,关键是找到图中关键的相似和全等三角形,比较典型,但有点难度.
20.(2023广东深圳三模试题)(1)【探究发现】如图1,正方形的对角线相交于点,在正方形绕点旋转的过程中,边与边交于点,边与边交于点.证明:;
(2)【类比迁移】如图2,矩形的对角线相交于点,且,.在矩形绕点旋转的过程中,边与边交于点,边与边交于点.若,求的长;
(3)【拓展应用】如图3,四边形和四边形都是平行四边形,且,,,是直角三角形.在绕点旋转的过程中,边与边交于点,边与边交于点.当与重叠部分的面积是的面积的时,请直接写出的长.
【答案】(1)见解析(2)(3)
【分析】(1)根据正方形的性质和全等三角形的性质,找相等的边和角证全等即可;
(2)过点作的平行线交于点、交于点,过点作垂线交于点,构造相似三角形和,列比例式求解算出,最后根据计算即可;
(3)过点作的垂线交于点,根据勾股定理算出,根据已知条件观察推理出,,结合与重叠部分的面积是的面积的,设列方程求出,最后根据勾股定理求出即可.
【详解】(1)正方形的对角线相交于点,在正方形绕点旋转的过程中,边与边交于点,边与边交于点 ,,,
,即,
在和中,;
(2)如图,过点作的平行线交于点、交于点,过点作垂线交于点,
四边形和四边形都是矩形,,,,
,,,
,
,,
,,,即,,
;
(3)如图,过点作的垂线交于点,
设,则,设,则,
,,,
又,,
,,四边形和四边形都是平行四边形,是直角三角形
∴,(有公共角且都有直角),
,∴,∵,即,
∴,,设,则,
∵,即,∴,
与重叠部分的面积是的面积的,平行四边形对角线平分平行四边形的面积,
,即,
∴,即,∴,
∴,∴.
【点睛】本题综合考查了全等三角形的证明、勾股定理、特殊四边形(平行四边形、矩形、正方形)的性质、相似三角形,综合性强,熟练掌握相关知识、结合图象分析是解题的关键.
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