中考数学一轮复习考点微专题(全国通用)考向26 四边形的综合问题(动点.最值)(附答案)
展开四边形综合题目,考查了正方形的性质、翻折变换的性质、勾股定理、相似三角形的判定与性质、全等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
【题型探究】
题型一:中点四边形
1.(2022·广东佛山·校考一模)如图,点E,F,G,H分别为四边形ABCD四条边AB,BC,CD,DA的中点,则关于四边形EFGH,下列说法正确的是( )
A.不一定是平行四边形B.当AC=BD时,它为菱形
C.一定是轴对称图形D.不一定是中心对称图形
2.(2022·四川德阳·统考中考真题)如图,在四边形中,点,,,分别是,,,边上的中点,则下列结论一定正确的是( )
A.四边形是矩形
B.四边形的内角和小于四边形的内角和
C.四边形的周长等于四边形的对角线长度之和
D.四边形的面积等于四边形面积的
3.(2022·湖北襄阳·统考一模)如图,四边形ABCD是矩形,E,F,G,H分别为各边的中点,则四边形EFGH一定是( )
A.菱形B.矩形
C.正方形D.对角线相等的四边形
题型二:利用四边形的对称性求阴影面积问题
4.(2022秋·九年级课时练习)如图,四边形ABCD四边的中点分别为E,F,G,H,对角线AC与BD相交于点O,若四边形EFGH的周长是3,则AC+BD的长为( )
A.3B.6C.9D.12
5.(2015·山东日照·统考一模)如图,在边长为2的菱形ABCD中,∠B=45°,AE为BC边上的高,将△ABE沿AE所在直线翻折得△AB1E,则△AB1E与四边形AECD重叠部分的面积为( )
A.0.7B.0.9C.2−2D.
6.(2022春·)正方形ABCD的边长为1cm,E、F分别是BC、CD的中点,连接BF、DE,则图中阴影部分的面积是( )cm2.
A.B.C.D.
题型三:四边形中的线段最值问题
7.(2022·山东临沂·统考二模)如图,四边形ABCD中,AB//CD,∠ABC=60°,,点M是四边形ABCD内的一个动点,满足∠AMD=90°,则点M到直线BC的距离的最小值为( )
A.B.C.D.
8.(2022·安徽·校联考一模)如图,在边长为2的菱形ABCD中,∠A=60°,M是AD边的中点,N是AB边上的一动点,将△AMN沿MN所在直线翻折得到△MN,连接C,则C长度的最小值是( )
A.B.C.D.
9.(2022·重庆·一模)如图,在正方形ABCD中,AB=8,AC与BD交于点O,N是AO的中点,点M在BC边上,且BM=6.P为对角线BD上一点,则PM﹣PN的最大值为( )
A.2B.3C.D.
题型四:平行四边形的动点问题
10.(2021·浙江绍兴·统考中考真题)如图,菱形ABCD中,,点P从点B出发,沿折线方向移动,移动到点D停止.在形状的变化过程中,依次出现的特殊三角形是( )
A.直角三角形→等边三角形→等腰三角形→直角三角形
B.直角三角形→等腰三角形→直角三角形→等边三角形
C.直角三角形→等边三角形→直角三角形→等腰三角形
D.等腰三角形→等边三角形→直角三角形→等腰三角形
11.(2021·黑龙江齐齐哈尔·统考模拟预测)如图,P是菱形ABCD边上的一动点,它从点A出发沿A→B→C的路径匀速运动到点C,点R 是 CD边的中点,点M,点N分别是线段AP,PR的中点,设P点运动时间为x,MN的长为y,则y关于x的函数图像大致为( )
A.B.C.D.
12.(2021·江苏苏州·统考一模)如图1,已知E为矩形ABCD的边AD上的一点,动点P,Q同时从点B出发,点P沿折线BE-ED-DC运动到点C时停止;点Q沿BC运动到点C时停止,它们运动的速度都是1cm/s.设P,Q同时出发,t(s)时,△BPQ的面积为y().已知y与t的函数关系图象如图2(曲线OM为抛物线的一部分),有下列结论:①AD=BE=5cm;②;③当时,;④当时,△ABE∽△QBP其中正确的结论是( )
A.①②B.③④C.①③④D.①②③④
题型五:四边形的其他类型问题
13.(2022·黑龙江牡丹江·统考中考真题)下列图形是黄金矩形的折叠过程:第一步,如图(1),在一张矩形纸片一端折出一个正方形,然后把纸片展平;第二步,如图(2),把正方形折成两个相等的矩形再把纸片展平;第三步,折出内侧矩形的对角线AB,并把AB折到图(3)中所示的AD处;第四步,如图(4),展平纸片,折出矩形BCDE就是黄金矩形.则下列线段的比中:①,②,③,④,比值为的是( )
A.①②B.①③C.②④D.②③
14.(2022·黑龙江大庆·统考三模)如图,已知四边形为正方形,,为对角线上一点,连接,过点作,交的延长线于点,以,为邻边作矩形,连接.下列结论:①矩形是正方形;②;③平分;④.其中结论正确的序号有( )
A.①③B.②④C.①②③D.①②③④
15.(2022秋·九年级课时练习)如图,矩形纸片,点M、N分别在矩形的边、上,将矩形纸片沿直线折叠,使点落在矩形的边上,记为点,点落在处,连接,交于点,连接.下列结论成立的是( )
A.当点与点重合时,B.
C.D.的面积最大值为
题型六:四边形的压轴问题
16.(2023·湖南衡阳·衡阳市华新实验中学校考一模)已知:如图,矩形中和中,点C在上,,,,连接,点M从点D出发,沿方向匀速运动,速度为,同时,点N从点E出发,沿方向匀速运动,速度为,过点M作交于点H,交于点G.设运动时间t(s)为().
解答下列问题:
(1)当t为何值时,?
(2)连接,作交于Q,当四边形为矩形时,求t的值;
(3)连接,,设四边形的面积为S(),求S与t的函数关系式.
17.(2022·安徽合肥·校联考三模)已知分别是四边形和四边形的对角线,点E在的内部,.
(1)探索发现:如图1,当四边形和四边形均为正方形时,则的度数为 ;
(2)引申运用:如图2,当四边形和四边形均为矩形时,
①若,(1)中的结论还成立吗?若成立,请给出证明;若不成立,请说明理由;
②若,,求线段的长;
(3)联系拓展:如图3,当四边形和四边形均为菱形且时,设,试探究a,b,c三者之间的等量关系,并说明理由.
18.(2022·内蒙古赤峰·模拟预测)问题情境:如图1,在正方形中,为边上一点不与点、重合,垂直于的一条直线分别交、、于点、、.则、、之间的数量关系为 .
问题探究:在“问题情境”的基础上.
如图2,若垂足恰好为的中点,连接,交于点,连接,并延长交边于点求的度数;
如图3,当垂足在正方形的对角线上时,连接,将沿着翻折,点落在点处,若正方形的边长为,的中点为,求的最小值.
问题拓展:如图4,在边长为的正方形中,点、分别为边、上的点,将正方形沿着翻折,使得的对应边恰好经过点,交于点分别过点、作,,垂足分别为、,若,请直接写出的长.
【必刷基础】
一、单选题
19.(2021·新疆·校考三模)如图,点O为矩形的对称中心,点E从点A出发沿向点B运动,移动到点B停止,延长EO交于点F,则四边形形状的变化依次为( )
A.矩形→菱形→平行四边形→矩形B.平行四边形→菱形→平行四边形→矩形
C.平行四边形→正方形→菱形→矩形D.平行四边形→菱形→正方形→矩形
20.(2022秋·九年级课时练习)如图,在矩形ABCD中,AB=4,BC=8,E为CD边的中点,P,Q为BC边上两个动点,且PQ=2,当四边形APQE的周长最小时,BP的长为( )
A.0B.3C.4D.6
21.(2022秋·九年级课时练习)如图,矩形中,,,,分别是,上的两个动点,,沿翻折形成,连接,,则的最小值是( )
A.B.C.D.
22.(2022秋·辽宁鞍山·九年级)如图,在平面四边形ABCD中,,,点M从A出发沿路径运动,点N从B出发沿路径运动,M,N两点同时出发,且点N的运动速度是点M运动速度的3倍,当M运动到B时,M,N两点同时停止运动,若M的运动路程为x,△BMN的面积为y;则能反映y与x之间函数关系的图象是( )
A.B.C.D.
23.(2021·山东泰安·统考模拟预测)如图,四边形ABCD中,AB∥CD,∠ABC=60°,AD=BC=CD=4,点M是四边形ABCD内的一个动点,满足∠AMD=90°,则点M到直线BC的距离的最小值为( )
A.2B.3C.32D.21
24.(2022·山东临沂·校考二模)如图,在矩形中,,,在上,,是线段上的动点,将沿所在的直线折叠得到,连接,则的最小值是( )
A.6B.4C.D.
25.(2022·广东东莞·东莞市光明中学校考三模)中,,,点为直线上一动点点不与,重合,以为边在右侧作菱形,使,连接.
(1)观察猜想:如图,当点在线段上时,
与的位置关系为:______.
,,之间的数量关系为:______;
(2)数学思考:如图,当点在线段的延长线上时,结论,是否仍然成立?若成立,请给予证明;若不成立,请你写出正确结论再给予证明.
(3)拓展延伸:如图,当点在线段的延长线上时,设与相交于点,若已知,,求的长.
26.(2022·辽宁葫芦岛·统考二模)如图,四边形ABCD是正方形,E是射线DC上一点,F是CE的中点,将线段EF绕点F逆时针旋转90°得到点GF,连接GE,CG,以CG,CD为邻边作,连接AE,M是AE的中点.
(1)如图1,当点E与点D重合时,HM与AE的位置关系是______.
(2)如图2,当点E与点D不重合,(1)中的结论是否成立?若成立,请写出证明过程;若不成立,请说明理由;
(3)当时,连接HE,请直接写出的值.
27.(2022·浙江衢州·统考中考真题)如图,在菱形ABCD中,AB=5,BD为对角线.点E是边AB延长线上的任意一点,连结交于点,平分交于点G.
(1)求证:.
(2)若.
①求菱形的面积.
②求的值.
(3)若,当的大小发生变化时(),在上找一点,使为定值,说明理由并求出的值.
【必刷培优】
一、单选题
28.(2022秋·广东茂名·九年级统考期中)如图,菱形中,,与交于点O,E为延长线上的一点,且,连结,分别交,于点F、G,连结,则下列结论:①﹔②﹔③由点A、B、D、E构成的四边形是菱形;④四边形其中正确的结论是( )
A.①②B.①②③C.①③④D.②③④
29.(2022秋·)如图,在四边形中,,,,.为上一点,且.若,则的长为( )
A.B.C.1D.
30.(2021·广东深圳·统考中考真题)在正方形中,,点E是边的中点,连接,延长至点F,使得,过点F作,分别交、于N、G两点,连接、、,下列正确的是:①;②;③;④( )
A.4B.3C.2D.1
31.(2021·黑龙江绥化·统考中考真题)如图所示,在矩形纸片中,,点分别是矩形的边上的动点,将该纸片沿直线折叠.使点落在矩形边上,对应点记为点,点落在处,连接与交于点.则下列结论成立的是( )
①;
②当点与点重合时;
③的面积的取值范围是;
④当时,.
A.①③B.③④C.②③D.②④
二、填空题
32.(2022·广东佛山·校考三模)在矩形中,,,点为矩形内部一动点,且,点为线段上一动点,连接,,则的最小值为______.
33.(2022秋·福建福州·九年级校考阶段练习)如图,在矩形ABCD中,,,点E在BC上,且,点M为矩形内一动点,使得,连接AM,则线段AM的最小值为______.
34.(2022·安徽·统考二模)如图,点E在边长为2的正方形ABCD内,且,点F是边AD的中点,点G是边CD上的一动点,连接EG,FG.
(1)当,且时,四边形AEGF的面积为_________;
(2)的最小值为_________.
35.(2022·湖北武汉·统考中考真题)如图,在中,,,分别以的三边为边向外作三个正方形,,,连接.过点作的垂线,垂足为,分别交,于点,.若,,则四边形的面积是_________.
36.(2022·黑龙江大庆·统考中考真题)如图,正方形中,点E,F分别是边上的两个动点,且正方形的周长是周长的2倍,连接分别与对角线交于点M,N.给出如下几个结论:①若,则;②;③若,则;④若,则.其中正确结论的序号为____________.
37.(2022·山东济南·济南育英中学校考模拟预测)如图,在正方形中,点E、F分别在边、上,且,AE交于M点,交于N点.
(1)若正方形的边长为3,则的周长是_____.
(2)下列结论:①;②连接,则为等腰直角三角形;③若F是的中点,则.其中正确结论的序号是_____(把你认为所有正确的都填上).
38.(2022·江苏泰州·校联考三模)如图,在矩形中,,,点P从点A出发,每秒个单位长度的速度沿方向运动,点Q从点C出发,以每秒2个单位长度的速度沿对角线方向运动.已知P,Q两点同时出发,当点Q到达点A时,P,Q两点同时停止运动,连接PQ,设运动时间为t秒.在运动过程中,若将沿翻折,翻折前后两个三角形组成的四边形为菱形,则运动时间t的值为______.
三、解答题
39.(2022·辽宁朝阳·统考中考真题)【思维探究】如图1,在四边形ABCD中,∠BAD=60°,∠BCD=120°,AB=AD,连接AC.求证:BC+CD=AC.
(1)小明的思路是:延长CD到点E,使DE=BC,连接AE.根据∠BAD+∠BCD=180°,推得∠B+∠ADC=180°,从而得到∠B=∠ADE,然后证明ADE≌ABC,从而可证BC+CD=AC,请你帮助小明写出完整的证明过程.
(2)【思维延伸】如图2,四边形ABCD中,∠BAD=∠BCD=90°,AB=AD,连接AC,猜想BC,CD,AC之间的数量关系,并说明理由.
(3)【思维拓展】在四边形ABCD中,∠BAD=∠BCD=90°,AB=AD=,AC与BD相交于点O.若四边形ABCD中有一个内角是75°,请直接写出线段OD的长.
40.(2022·江苏南通·统考中考真题)如图,矩形中,,点E在折线上运动,将绕点A顺时针旋转得到,旋转角等于,连接.
(1)当点E在上时,作,垂足为M,求证;
(2)当时,求的长;
(3)连接,点E从点B运动到点D的过程中,试探究的最小值.
41.(2022·内蒙古呼伦贝尔·统考一模)如图,四边形ABCD是菱形,对角线AC,BD相交于点O,.
(1)求证:四边形OBEC是矩形;
(2)若∠ABC=120°,AB=6,求矩形OBEC的周长;
42.(2022·辽宁丹东·统考中考真题)已知矩形ABCD,点E为直线BD上的一个动点(点E不与点B重合),连接AE,以AE为一边构造矩形AEFG(A,E,F,G按逆时针方向排列),连接DG.
(1)如图1,当==1时,请直接写出线段BE与线段DG的数量关系与位置关系;
(2)如图2,当==2时,请猜想线段BE与线段DG的数量关系与位置关系,并说明理由;
(3)如图3,在(2)的条件下,连接BG,EG,分别取线段BG,EG的中点M,N,连接MN,MD,ND,若AB=,∠AEB=45°,请直接写出△MND的面积.
43.(2022·广东广州·华南师大附中校考三模)已知正方形ABCD的边长为1,点E是射线BC上的动点,以AE为直角边在直线BC的上方作等腰直角三角形AEF,∠AEF=90°,设BE=m.
(1)如图1,若点E在线段BC上运动,EF交CD于点P,连接CF.
①当m=时,求线段CF的长;
②设CP=n,请求出n与m的关系式;
(2)如图2,AF交CD于点Q,在△PQE中,设边QE上的高为h,求h的最大值.
44.(2021·浙江宁波·校考三模)如果四边形的一条对角线把四边形分成两个等腰三角形,且两个等腰三角形的顶角顶点重合,则称此四边形为环绕四边形,此顶点称为该四边形的环绕点.例如,有一个角为的菱形就是环绕四边形,菱形钝角顶点式环绕点.
(1)在网格的格点上找出所有的点,使四边形是环绕四边形;
(2)如图1,四边形是环绕四边形,且为环绕点,,,,求;
(3)如图2,为正方形内部一点,四边形为环绕四边形,为环绕点,,过点作直线的垂线,垂足为点,连结,,求△的面积.
参考答案:
1.B
【分析】先连接AC,BD,根据EF=HG=AC,EH=FG=BD,可得四边形EFGH是平行四边形,当AC⊥BD时,∠EFG=90°,此时四边形EFGH是矩形;当AC=BD时,EF=FG=GH=HE,此时四边形EFGH是菱形,据此进行判断即可.
【详解】解:连接AC,BD,如图:
∵点E、F、G、H分别为四边形ABCD的四边AB、BC、CD、DA的中点,
∴EF=HG=AC,EH=FG=BD,
∴四边形EFGH是平行四边形,故A错误;
∴四边形EFGH一定是中心对称图形,故D错误;
当AC⊥BD时,∠EFG=90°,此时四边形EFGH是矩形,
当AC=BD时,EF=FG=GH=HE,此时四边形EFGH是菱形,
∴四边形EFGH可能是轴对称图形,故C错误;
∴说法正确的是当AC=BD时,它为菱形,
故选:B.
【点睛】本题主要考查了中点四边形的运用,解题时注意:平行四边形是中心对称图形.解决问题的关键是掌握三角形中位线定理.
2.C
【分析】连接,根据三角形中位线的性质,,,继而逐项分析判断即可求解.
【详解】解:连接,设交于点,
点,,,分别是,,,边上的中点,
,,
A. 四边形是平行四边形,故该选项不正确,不符合题意;
B. 四边形的内角和等于于四边形的内角和,都为360°,故该选项不正确,不符合题意;
C. 四边形的周长等于四边形的对角线长度之和,故该选项正确,符合题意;
D. 四边形的面积等于四边形面积的,故该选项不正确,不符合题意;
故选C
【点睛】本题考查了中点四边形的性质,三角形中位线的性质,掌握三角形中位线的性质是解题的关键.
3.A
【分析】连接AC、BD,根据三角形中位线定理可得HG=AC,EF=AC,EH=BD,GF=BD,根据矩形的性质可得AC=BD,进而可证四边形EFGH一定是菱形.
【详解】解:连接AC、BD,
在△DAC中,G、H为CD、DA的中点,
∴HG=AC,
同理可证EF=AC,EH=BD,GF=BD,
∵四边形ABCD是矩形,
∴AC=BD,
∴HG=EH=GF=EF,
∴四边形ABCD是菱形,
故选:A.
【点睛】本题考查的是中点四边形,掌握三角形中位线定理、矩形的性质、菱形的判定定理是解题的关键.
4.A
【分析】先由三角形的中位线定理推知四边形EFGH是平行四边形,然后求解即可.
【详解】解:如图,
∵E、F、G、H分别是线段AB、BC、CD、AD的中点,
∴EH、FG分别是△ABD、△BCD的中位线,EF、HG分别是△ACD、△ABC的中位线,
根据三角形的中位线的性质知:
EF∥AC,GH∥AC且EF=GH=AC,EH=FG=BD,
∴四边形EFGH是平行四边形,
∵四边形EFGH的周长是3,即EF+GH+EH+FG=3,
∴AC+BD=3,
故选:A.
【点睛】本题主要考查中点四边形,解题时,利用三角形中位线定理判定四边形EFGH是平行四边形是解题的关键.
5.C
【详解】试题分析:如图,求出AE、BE的长度,证明△CFB1∽△BAB1,列出比例式求出CF的长度,运用三角形的面积公式即可解决问题.
试题解析:如图:
∵∠B=45°,AE⊥BC
∴∠BAE=∠B=45°
∴AE=BE
由勾股定理得:BE2+AE2=22
解得:BE=
由题意得:△ABE≌△AB1E
∴∠BAB1=2∠BAE=90°,BE=B1E=
∴BB1=2,B1C=2-2
∵四边形ABCD为菱形,
∴∠FCB1=∠B=45°,∠CFB1=∠BAB1=90°,
∴∠CB1F=45°,CF=B1F
∵CF∥AB
∴△CFB1∽△BAB1,
∴,解得:CF=2-
∴△AEB1、△CFB1的面积分别为:,.
∴△AB1E与四边形AECD重叠部分的面积=.
故选C.
考点:1.菱形的性质;2.翻折变换(折叠问题)
6.B
【分析】阴影部分的面积可转化为两个三角形面积之和,根据角平分线定理,可知阴影部分两个三角形的高相等,正方形的边长已知,故只需将三角形的高求出即可,根据△DON∽△DEC可将△ODC的高求出,进而可将阴影部分两个三角形的高求出.
【详解】连接AC,过点O作MN∥BC交AB于点M,交DC于点N,PQ∥CD交AD于点P,交BC于点Q,如图,
∵AC为∠BAD的角平分线,
∴OM=OP,OQ=ON;
设OM=OP=h1,ON=OQ=h2,
∵ON∥BC,
∴,即,解得,
∴OM=OP,
故选:B.
【点睛】本题考查了角平分线的性质,三角形的面积公式,相似三角形的判定和性质,解题的关键是读懂题意及图形,正确作出辅助线,将阴影部分分成几个规则图形面积相加或相减求得.
7.C
【分析】取AD的中点O,连接OM,过点M作ME⊥BC交BC的延长线于E,过点O作OF⊥BC于F,交CD于G,则,求出OM,OF即可解决问题.
【详解】解:取AD的中点O,连接OM,过点M作ME⊥BC交BC的延长线于E,过点O作OF⊥BC于F,交CD于G,则.
∵∠AMD=90°,AD=8,OA=OD,
∴OMAD=4,
∵AB∥CD,
∴∠GCF=∠B=60°,
∴∠DGO=∠CGF=30°,
∵AD=BC,
∴∠DAB=∠B=60°,
∴∠ADC=∠BCD=120°,
∴∠DOG=30°=∠DGO,
∴DG=DO=4,
∵CD=8,
∴CG=4,
∴OG=2OD•cs30°=4,GF,OF=6,
∴ME≥OF﹣OM=64,
∴当O,M,E共线时,ME的值最小,最小值为64.
故选:C.
【点睛】本题考查等腰梯形的性质、等腰三角形的性质、平行线的性质、解直角三角形、求线段最值等,通过作辅助线得出是解题关键.
8.C
【分析】过作交的延长线于,根据为定值,可知当在上时,取得最小值,然后依据角度和三角函数,即可求得的长.
【详解】解:∵是定值,
∴当在上时,取得最小值,
如图,过作交的延长线于,
∵在边长为2的菱形中,,为的中点,
∴,,
∴,
∴,
∴,
∴,
∴,
故选:C.
【点睛】本题考查了菱形性质、折叠问题、三角函数和勾股定理等知识点,找出所在位置是解答本题的关键.
9.A
【分析】以BD为对称轴作N的对称点N′,连接PN′,MN′,依据PM−PN=PM−PN′⩽MN′,可得当P,M,N′三点共线时,取“=”,再求得,即可得出,∠CMN′=90°,再根据△N′CM为等腰直角三角形,即可得到CM=MN′=2,即可求得.
【详解】解:如图所示,以BD为对称轴作N的对称点N’,连接MN′并延长交BD于P,连NP,
根据轴对称性质可知,PN=PN',
∴PM﹣PN=PM﹣PN'≤MN',
当P,M,N'三点共线时,取“=”,
∵正方形边长为8,
∴,
∵O为AC中点,
∴,
∵N为OA中点,
∴,
∴,
∴,
∵BM=6,
∴CM=AB-BM=8-6=2,
∴,
∴,∠CMN’=90°,
∵∠N'CM=45°,
∴△N'CM为等腰直角三角形,
∴CM=MN'=2,
即PM-PN的最大值为2,
故选:A.
【点睛】本题主要考查了正方形的性质以及最短路线问题,凡是涉及最短距离的问题,一般要考虑线段的性质定理,结合轴对称变换来解决,多数情况要作点关于某直线的对称点.
10.C
【分析】是特殊三角形,取决于点P的某些特殊位置,按其移动方向,逐一判断即可.
【详解】解:连接AC,BD,如图所示.
∵四边形ABCD是菱形,
∴AB=BC=CD=DA,∠D=∠B.
∵∠B=60°,
∴∠D=∠B=60°.
∴和都是等边三角形.
点P在移动过程中,依次共有四个特殊位置:
(1)当点P移动到BC边的中点时,记作.
∵是等边三角形,是 BC的中点,
∴.
∴.
∴是直角三角形.
(2)当点P与点C重合时,记作.
此时,是等边三角形;
(3)当点P移动到CD边的中点时,记为.
∵和都是等边三角形,
∴.
∴是直角三角形.
(4)当点P与点D重合时,记作.
∵,
∴是等腰三角形.
综上,形状的变化过程中,依次出现的特殊三角形是:
直角三角形→等边三角形→直角三角形→等腰三角形.
故选:C
【点睛】本题考查了菱形的性质、直角三角形的判定、等腰三角形的判定、等边三角形的性质与判定等知识点,熟知特殊三角形的判定方法是解题的关键.
11.D
【分析】连接AR,利用三角形的中位线即可对图象加以判断.
【详解】解:如图所示,连接AR.
∵M是AP的中点,N是PR的中点,
∴MN是的中位线.
∴.
即点P在符合条件的运动过程中,始终有.
∴.
∵A、R是定点,
∴AR是定值.
∴y是定值,与点P运动的时间x无关.
故选:D
【点睛】本题考查了菱形的性质、三角形的中位线的判定与性质、动点问题的函数图象等知识点,熟知三角形的中位线定理是解题的关键.
12.C
【分析】利用数形结合思想,看出运动分成了三段即0<t≤5,此时点P到达E,点Q到达C,并停止运动,此时BE=BC=5=AD,5<t≤7,运动了两秒即ED=2,根据,计算可得AB=4,于是;根据三角形的面积公式可得;7<t时,点P沿着DC运动,此时QP=4-(t-7)=11-t,利用两边对应成比例且夹角相等的两个三角形相似判断即可.
【详解】解:根据图(2)可得,当点P到达点E时点Q到达点C,
∵点P、Q的运动的速度都是1cm/秒,
∴BC=BE=5,
∴AD=BE=5,故①小题正确;
又∵从M到N的变化是2,
∴ED=2,
∴AE=AD-ED=5-2=3,
根据图像2,得,
∴AB=4,
∴,故②小题错误;
当0<t≤5时,
故,故③小题正确;
7<t时,点P沿着DC运动,此时QP=4-(t-7)=11-t,
∴当时,QP=4-(t-7)=11-t=,
∴QP:QB=:5=3:4=AE:AB,
又∵∠A=∠Q=90°,
∴△ABE∽△QBP,故④小题正确.
综上所述,正确的有①③④.
故选C.
【点睛】本题考查了矩形中的动点问题,三角形的相似,锐角三角函数,熟练运用数形结合思想,读懂图像,从中获得正确的解题信息是解题的关键.
13.B
【分析】设,则,求出,,分别求出比值,作出判断.
【详解】解:设,
∴,
在中,,
由折叠可知,,
∴ ,
又∵,
∴,
,
,,
,
∴比值为的是①③,
故选:B.
【点睛】本题考查四边形综合题,黄金矩形的定义、勾股定理、翻折变换、矩形的性质等知识,解题的关键是理解题意,灵活运用所学知识解决问题.
14.A
【分析】过作,过作于,如图所示,根据正方形性质得,,推出四边形是正方形,由矩形性质得,,根据全等三角形的性质得,推出矩形是正方形,故①正确;根据正方形性质得,推出,得到,,由此推出平分,故③正确;进而求得,故②错误;当时,点与点重合,得到不一定等于,故④错误;故选A.
【详解】过作,过作于,如图所示,
∵四边形是正方形,
∴,,
∴,
∴,
∴四边形是正方形,
∴,
∵四边形是矩形,
∴,
∴,
在和中,
,
∴,
∴,
∴矩形是正方形,故①正确;
∴,
∵四边形是正方形
∴,
∴
在和中
∴
∴,
∵
∴平分,故③正确;
∴,故②错误;
当时,点与点重合,
∴不一定等于,故④错误.
故选:A
【点睛】本题考查了正方形的性质与判定,全等三角形的判定与性质,正确作出辅助线是解本题的关键.
15.C
【分析】点P与点A重合时设BN=x,表示出AN=NC=8-x,利用勾股定理解出x,进而求出MN即可判断选项A,先判断四边形CMPN是平行四边形,再根据PN=CN判断四边形CMPN是菱形,可判断选项B与C,当P与A重合时,求出四边形面积的最大值,即可判断选项D.
【详解】如图1,当点P与A重合时,
设BN=x,则AN=NC=8-x,
在Rt△ABN中,AB²+BN²=AN²,
即4²+x²=(8-x)²,
解得x=3,
∴CN=8-3=5,
故A错误;
∵PM∥CN,
∴∠PMN=∠MNC,
∵∠MNC=∠PNM,
∴∠PMN=∠PNM,
∴PM=PN,
∵NC=NP,
∴PM=CN,
∵MP∥CN,
∴四边形CNPM是平行四边形,
∵CN=NP,
∴四边形CNPM是菱形,
∴,
不能推出MN=PC,
故C正确,B错误;
由题知,当P点与A点重合时,CN最长,如图1,四边形CMPN的面积最大,
此时面积最大,S△CQN =S四边形CMPN=×5×4=5,
故D错误,
故选:C.
【点睛】本题主要考查翻折问题,三角形的面积,矩形、菱形及平行四边形的性质等知识点,熟练应用矩形、菱形、平行四边形的性质及翻折的性质是解题的关键.
16.(1)
(2)
(3)
【分析】(1)作,根据勾股定理求出,,结合即可得到答案;
(2)根据矩形性质得到,结合、即可得到、与t的关系,列式求解即可得到答案;
(3)连接与交于K,根据同角三角函数得到比例线段列出方程,得、的值,然后根据面积的和差关系即可得答案;
【详解】(1)解:作,
∵,,,
∴,
∵,,
∴,
∴;
(2)解:若MHQN为矩形时,
∴,
∵,,
∴,,
∴,
∴;
(3)解:连接与交于K,
∵,,
∴,
∵,四边形是矩形,
∴,
∴
∴,
∴,,
∴
.
【点睛】考查了三角函数,矩形的判定与性质,勾股定理,梯形的面积,熟练掌握性质是解本题的关键.
17.(1)
(2)①(1)中的结论还成立;证明见解析;②
(3).理由见解析
【分析】(1)根据正方形的性质得到,,由相似三角形的性质得到,由余角的性质得到;
(2)①如图2,连接,设,,于是得到,,根据勾股定理得到,,推出,根据相似三角形的性质得到,于是得到;
②根据相似三角形的性质得到,,推出,设,得到,,根据勾股定理即可得到结论;
(3)首先根据,可得,在中,根据勾股定理可求得之间的关系,之间的关系;然后根据相似三角形判定的方法,判断出,即可用b表示出的值;最后判断出,在中,根据勾股定理,判断出a,b,c三者之间满足的等量关系即可.
【详解】(1)解:∵四边形和四边形均为正方形,
∴,,
∴,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴;
故答案为:;
(2)解:①若,(1)中的结论还成立;
证明:如图2,连接,
∵,,
∴,
∴,
设,,
∴,,
∴,,
∴,
∴,
∵,,
∴,
∴;
②∵,
∴,,
又∵,
∴,
∴,
设,
又∵,
∴,,
∴,,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴,
∴,
∴;
(3)解:同理可得,如图3,过C点作延长线于H,
∵四边形为菱形,
∴,设,
∵,∴,,
∴,
∴,
同理可得,
∴,
在和中,,
∵四边形和四边形均为菱形,,
∴,
∴,
∴,
∴,
∴,,
又∵,
∴,
∵,,
∴,
∴,
∴,
∴,
∴,
即a,b,c三者之间满足的等量关系是:.
【点睛】此题主要考查了四边形综合题,相似三角形的判定和性质的应用,直角三角形的性质和应用,以及勾股定理的应用,考查了数形结合方法的应用,要熟练掌握.
18.问题情境:
问题探究:(1);(2)2
问题拓展:
【分析】问题情境:过点作分别交、于点、,证出四边形为平行四边形,得出,证明≌得出,即可得出结论;
问题探究:(1)连接,过点作,分别交、于点、,证出是等腰直角三角形,,,证明≌得出,得出是等腰直角三角形,得出,即可得出结论;
(2)连接交于点,则的直角顶点在上运动,设点与点重合时,则点与点重合;设点与点重合时,则点的落点为,由等腰直角三角形的性质得出,当点在线段上运动时,过点作于点,过点作交延长线于点,连接,证明≌得出,证明≌得出,,由正方形的性质得出,易得出,得出,,得出,故,点在线段上运动;过点作,垂足为,即可得出结果;
问题拓展:延长交于,交的延长线于,延长交于,则,,得出,由勾股定理得出,得出,证明∽,得出,,证明∽,得出,由折叠的性质得:,,,求出,,证明∽,得出,,证明∽,得出,得出.
【详解】问题情境:
解:线段、、之间的数量关系为:;理由如下:
四边形是正方形,
,,,
过点作分别交、于点、,如图所示:
四边形为平行四边形,
,
,
,
,
,
,
在和中,
,
≌,
,
,
;
问题探究:
解:(1)连接,过点作,分别交、于点、,如图所示:
四边形是正方形,
四边形为矩形,
,,,
是正方形的对角线,
,
是等腰直角三角形,,,
是的垂直平分线,
,
在和中,
,
≌,
,
,
,
是等腰直角三角形,
,即;
(2)连接交于点,如图所示:
则的直角顶点在上运动,
设点与点重合时,则点与点重合;设点与点重合时,则点的落点为,
,,
,
当点在线段上运动时,过点作于点,过点作交延长线于点,连接,
点在上,
,
在和中,
,
≌,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,,
,,
由翻折性质得:,
在和中,
,
≌,
,,
是正方形的对角线,
,
易得,
,
,
,故,
点在线段上运动;
过点作,垂足为,
点为的中点,
,则的最小值为;
问题拓展:
解:延长交于,交的延长线于,延长交于,如图:
则,,
,
在中,,
,
,,
∽,
,
,
,
,
,
,
∽,
,即,
解得:,
由折叠的性质得:,,,
,,
,
,
∽,
,
解得:,
,
,,
,
,
∽,
,即,
解得:,
.
19.B
【分析】根据对称中心的定义,根据矩形的性质,可得四边形AECF形状的变化情况:这个四边形先是平行四边形,当对角线互相垂直时是菱形,然后又是平行四边形,最后点E与点B重合时是矩形.
【详解】解:观察图形可知,四边形AECF形状的变化依次为平行四边形→菱形→平行四边形→矩形.
故选:B.
【点睛】本题考查了中心对称,矩形的性质,平行四边形的判定与性质,菱形的判定,根据EF与AC的位置关系即可求解.
20.C
【分析】要使四边形APQE的周长最小,由于AE与PQ都是定值,只需AP+EQ的值最小即可.为此,先在BC边上确定点P、Q的位置,可在AD上截取线段AF=DE=2,作F点关于BC的对称点G,连接EG与BC交于一点即为Q点,过A点作FQ的平行线交BC于一点,即为P点,则此时AP+EQ=EG最小,然后过G点作BC的平行线交DC的延长线于H点,那么先证明∠GEH=45°,再由CQ=EC即可求出BP的长度.
【详解】解:如图,在AD上截取线段AF=PQ=2,作F点关于BC的对称点G,连接EG与BC交于一点即为Q点,过A点作FQ的平行线交BC于一点,即为P点,过G点作BC的平行线交DC的延长线于H点.
∵四边形是矩形,
∴,,∠QCE=90°,
∵,
∴,
∵点F点关于BC的对称点G,
∴
∴
∴四边形是矩形,
∴GH=DF=6,∠H=90°,
∵点E是CD中点,
∴CE=2,
∴EH=2+4=6,
∴∠GEH=45°,
∴∠CEQ=45°,
设BP=x,则CQ=BC﹣BP﹣PQ=8﹣x﹣2=6﹣x,
在△CQE中,
∵∠QCE=90°,∠CEQ=45°,
∴CQ=EC,
∴6﹣x=2,
解得x=4.
故选:C.
【点睛】本题考查了矩形的性质,轴对称﹣最短路线问题的应用,题目具有一定的代表性,是一道难度较大的题目,对学生提出了较高的要求.
21.B
【分析】作点D关于BC的对称点D′,连接PD′,ED′,证得DP=PD′,推出PD+PF=PD′+PF,又EF=EA=2是定值,即可推出当E、F、P、D′四点共线时,PF+PD′定值最小,最小值=ED′-EF即可得出结果.
【详解】解:作点关于的对称点,连接,,如图所示:
矩形中,,,,
,,
,
在和中,
,
≌,
,
,
是定值,
当、、、四点共线时,定值最小,最小值,
的最小值为,
故选:B
【点睛】本题考查翻折变换、矩形的性质、全等三角形的判定与性质、勾股定理等知识,解题的关键是学会利用轴对称,根据两点之间线段最短解决最短问题.
22.C
【分析】过点N作NE⊥AB交射线AB于E,根据四边形ABCD为平行四边形,求出∠DAB=∠NBE=60°,根据NE⊥AB,求出∠BNE=90°-∠NBE=30°,分两段,当点N在BC上时, 求出,当点N在CD上,点N到AB的距离,过点C作CF⊥AB交射线AB于F,求出,然后对各选项进行分析即可.
【详解】解:过点N作NE⊥AB交射线AB于E,
∵四边形ABCD为平行四边形,
∴AD∥BC,
∴∠DAB=∠NBE=60°,
∵NE⊥AB,
∴∠BNE=90°-∠NBE=30°,
分两段,当点N在BC上时,AM=x,BN=3AM=3x,
∴BE=,
∴NE=,
∴,
当点N在CD上,点N到AB的距离,过点C作CF⊥AB交射线AB于F,
∵NE⊥AB,CF⊥AB,CD∥AB,
∴∠NEF=∠CFE=∠ENC=90°,
∴四边形NEFC为矩形,
∴CF=NE,
在Rt△BCF中,BC=4,∠BCF=90°-∠CBE=30°,
∴BF=,
∴CF=,
,
∴点N在BC上是开口向下的抛物线,点N在CD上是一次函数,
A.图像是两个一次函数的联合,故选项A不合题意;
B.点N在BC上时函数图像是一次函数,点N在CD上函数图像是开口向上的抛物线,故选项B不合题意;
C.点N在BC上时函数图像是开口向下的抛物线,点N在CD上函数图像是一次函数,故选项C合题意;
D.点N在BC上时函数图像是开口向下的抛物线函数,点N在CD上函数图像是开口向上的抛物线,故选项D不合题意.
故选择C.
【点睛】本题考查平行四边形性质,二次函数,一次函数,图形动点问题,30°张角三角形性质,勾股定理,三角形面积,掌握平行四边形性质,二次函数,一次函数,图形动点问题,30°张角三角形性质,勾股定理,三角形面积是解题关键.
23.C
【分析】取AD的中点O,连接OM,过点M作ME⊥BC交BC的延长线于E,过点O作OF⊥BC于F,交CD于G,则,求出OM,OF即可解决问题.
【详解】解:取AD的中点O,连接OM,过点M作ME⊥BC交BC的延长线于E,过点O作OF⊥BC于F,交CD于G,则.
∵∠AMD=90°,AD=4,OA=OD,
∴OMAD=2,
∵AB∥CD,
∴∠GCF=∠B=60°,
∴∠DGO=∠CGF=30°,
∵AD=BC,
∴∠DAB=∠B=60°,
∴∠ADC=∠BCD=120°,
∴∠DOG=30°=∠DGO,
∴DG=DO=2,
∵CD=4,
∴CG=2,
∴OG=2OD•cs30°=2,GF,OF=3,
∴ME≥OF﹣OM=32,
∴当O,M,E共线时,ME的值最小,最小值为32.
故选:C.
【点睛】本题考查等腰梯形的性质、等腰三角形的性质、平行线的性质、解直角三角形、求线段最值等,通过作辅助线得出是解题关键.
24.D
【分析】的运动轨迹是以E为圆心,以BE的长为半径的圆.所以,当点落在DE上时,D取得最小值.根据勾股定理求出DE,根据折叠的性质可知E=BE=1,DE−E即为所求.
【详解】解:如图,的运动轨迹是以E为圆心,以BE的长为半径的圆.所以,当点落在DE上时,D取得最小值.
根据折叠的性质,△EBF≌△EB’ F,
∴E⊥F,
∴E=EB,
∵
∴E=1,
∵,,
∴AE=3-1=2,
∴DE=,
∴D=-1.
故选:D.
【点睛】本题主要考查了折叠的性质、矩形的性质、两点之间线段最短的综合运用,确定点在何位置时,D的值最小,是解决问题的关键.
25.(1)①;②
(2)①成立,证明见解析;②不成立,证明见解析
(3)
【分析】根据菱形的性质以及等边三角形的性质,推出≌,根据全等三角形的性质即可得到结论;根据全等三角形的性质得到,再根据,即可得出;
依据≌,即可得到,进而得到;依据≌可得,依据,即可得出;
判定≌,即可得到,,再根据∽,即可得到,进而得出的长.
(1)
解:,,
是等边三角形,
,
,
又菱形中,,
≌,
,
又,
,
;
≌
,
又,
,
故答案为:;;
(2)
结论成立,而结论不成立.
证明:如图,,,
是等边三角形,
,,
,
又菱形中,,
≌,
,
又,
,
;
≌
,
又,
;
(3)
解:如图,连接,过作于,则,,
中,,
,,
是等边三角形,
又,,
,
≌,
,,
又,
∽,
,
可设,则,,,
,
解得,
.
【点睛】此题属于四边形综合题,主要考查了全等三角形的判定和性质,菱形的性质,等边三角形的判定和性质,相似三角形的判定和性质的综合运用,利用已知条件判定≌和∽是解本题的关键.
26.(1)
(2)成立,理由见解析
(3)或
【分析】(1)由四边形CGHD是平行四边形,可得GH∥CD,根据点E与点D重合,可知AE与AD重合,进而可知M为AD的中点,则DM=AD,由四边形ABCD是正方形,可知AD⊥CD,AD=CD,则GH⊥AD,由F为CE的中点,可知DF=EF=CD,则DM=GF=DF,由旋转可知:GF=DF,则∠DFG=90°,则AD∥GF,则四边形GFDM是平行四边形,进而GM∥CD,由此可知点M在GH上,由此可证明结论;
(2)如图,连接HA,HE,根据平四边形的性质与判定,以及正方形的性质可证,进而可证明结论成立;
(3)分两种情况当点E在线段CD上时,连接AH、EH,设直线GH交直线AD于点N,可计算出一种结果,当E在线段DC的延长线上时,连接AH,EH,设直线GH交直线AD与点N,可计算出第二种结果,进行总结即可.
(1)
解:∵四边形CGHD是平行四边形,
∴GH∥CD,
∵点E与点D重合,
∴AE与AD重合,
∵M为AE的中点,
∴M为AD的中点,
∴DM=AD,
∵四边形ABCD是正方形,
∴AD⊥CD,AD=CD,
∴GH⊥AD,
∵F为CE的中点,
∴DF=EF=CD,
∴DM=GF=DF,
由旋转可知:GF=DF,
∠DFG=90°,
∴AD∥GF,
∴四边形GFDM是平行四边形,
∴GM∥CD,
∴点M在GH上,
∴HM⊥AD,
即HM⊥AE,
故答案为:HM⊥AE;
(2)
成立,理由如下:
如图,连接HA,HE,
∵四边形ABCD是正方形,
∴,,
∵四边形CGHD是平行四边形,
∴,,∴,
由旋转可知,,,
∴,,
∵,
∴GF垂直平分CD,
∴,∴,
∵四边形CGHD是平行四边形,
∴,,
∴,,
∵,
∴,∴,
∵,,
∴,∴,∴,
∵,
∴.
(3)
当点E在线段CD上时,如图甲所示,连接AH、EH,设直线GH交直线AD于点N,
由(2)得△ADH≌△HGE,AD⊥GH,
∴∠GHE=∠DAH,
∴tan∠GHE=tan∠DAH=,
∵DE=2CE,
∴设CE=m,则DE=2m,
HN=DN=FG=EF=CE=m,
∴AD=CD=DE+CE=2m+m=3m,
∴AN=AD-DN=3m-m=m,
∴tan∠GHE===,
当E在线段DC的延长线上时,如图乙所示,连接AH,EH,设直线GH交直线AD与点N,
由(2)可得△ADH≌△HE,AD⊥GH,
∴∠GHE=∠DAH,
∴tan∠GHE=tan∠DAH=;
∵DE=2CE,
设CE=m,则DE=2m-m=m,
∴AN=AD+DN=m+m=m,
∴tan∠GHE===,
综上所述,tan∠GHE的值为或.
图甲 图乙
【点睛】本题考查平行四边形的性质与判定,正方形的性质,解直角三角形,能够根据需要添加合适的辅助线是解决本题的关键.
27.(1)见解析
(2)①24,②
(3)=,理由见解析
【分析】(1)由菱形的性质可证得∠CBD=∠ABD=∠ABC,由平分交于点G,得到∠CBG=∠EBG=∠CBE,进一步即可得到答案;
(2)①连接AC交BD于点O,Rt△DOC中,OC=,求得AC=8,由菱形的面积公式可得答案;②由BGAC,得到,DH=HG,DG=2DH,又由DG=2GE,得到EG=DH=HG,则,再证明△CDH∽△AEH,CH=AC=,OH=OC-CH=4-=,利用正切的定义得到答案;
(3)过点G作GTBC,交AE于点T,△BGE∽△AHE,得AB=BE=5,则EG=GH,再证△DOH∽△DBG,得DH=GH=EG,由△EGT∽△EDA得,GT=,为定值,即可得到ET的值.
(1)
证明:∵四边形ABCD是菱形,
∴BC=DC,ABCD,
∴∠BDC=∠CBD,∠BDC=∠ABD,
∴∠CBD=∠ABD=∠ABC,
∵平分交于点G,
∴∠CBG=∠EBG=∠CBE,
∴∠CBD+∠CBG=(∠ABC+∠CBE)=×180°=90°,
∴∠DBG=90°;
(2)
解:①如图1,连接AC交BD于点O,
∵四边形ABCD是菱形,BD=6,
∴OD=BD=3,AC⊥BD,
∴∠DOC=90°,
在Rt△DOC中,OC=,
∴AC=2OC=8,
∴,
即菱形的面积是24.
②如图2,连接AC,分别交BD、DE于点O、H,
∵四边形ABCD是菱形,
∴AC⊥BD,
∵∠DBG=90°
∴BG⊥BD,
∴BGAC,
∴,
∴DH=HG,DG=2DH,
∵DG=2GE,
∴EG=DH=HG,
∴,
∵ABCD,
∴∠DCH=EAH,∠CDH=∠AEH,
∴△CDH∽△AEH,
∴,
∴CH=AC=,
∴OH=OC-CH=4-=,
∴tan∠BDE=;
(3)
如图3,过点G作GTBC交AE于点T,此时ET=.
理由如下:由题(1)可知,当∠DAB的大小发生变化时,始终有BGAC,
∴△BGE∽△AHE,
∴,
∵AB=BE=5,
∴EG=GH,
同理可得,△DOH∽△DBG,
∴,
∵BO=DO,
∴DH=GH=EG,
∵GTBC,
∴GTAD,
∴△EGT∽△EDA,
∴,
∵AD=AB=5,
∴GT=,为定值,
此时ET=AE=(AB+BE)=.
【点睛】此题主要考查了相似三角形的判定和性质、菱形的性质、勾股定理、锐角三角函数等知识,熟练掌握相似三角形的判定和性质是解题的关键.
28.B
【分析】①证明,得为的一条中位线,即可得结论;
②证明,利用面积比等于相似比的平方,可得结论;
③证明四边形是菱形即可;
④分别判断四边形,比较大小即可.
【详解】①四边形是菱形
①正确.
②由①
四边形是菱形
,
,
,
②正确
③由①
四边形是平行四边形,
由②知:
四边形是菱形
③正确.
④
四边形
四边形
④不正确.
综上所述①②③正确.
故选B.
【点睛】本题考查了菱形的性质,三角形全等,30度角的正切值,三角形相似的判定与性质,三角形中位线定理.求证出是解题的关键.
29.C
【分析】过点作,交CB延长线于,证明为正方形,表示出后,使用勾股定理即可.
【详解】过点作,交CB延长线于
∵,
∴
∵,∴四边形为矩形
∵ ,
∴
∴矩形为正方形
∴
设,则,
∴
即
∴
∴,即,
故选C.
【点睛】本题考查了矩形,正方形的性质与判定,及勾股定理,熟知以上知识的应用是解题的关键.
30.B
【分析】解:①中由即可得到,再由正切等于对边比邻边即可求解;
②中先证明得到EM=EC,DM=FC,再证明即可求解;
③中先证明GECM,得到即可求解;
④中由得到,再由即可求解.
【详解】解:①∵,
∴∠DMF=90°=∠NCF,且对顶角∠MND=∠CNF,
∴∠GFB=∠EDC,
∵ABCD为正方形,E是BC的中点,
∴BC=CD,
∴,①正确;
②由①知,
又,已知,
∴(),
∴,
∴,
∵,,,
∴(),
∴,故②正确;
③∵,,
∴BE=ME,
且∠B=∠GME=90°,GE为和的公共边,
∴(),
∴,
∵,
∴,
由三角形外角定理可知:,
∴,
∴,
∴,
∵,,
∴,故③错误;
④由上述可知:,,
∴,
∵,
∴,
∴,故④正确.
故选B.
【点睛】本题考查正方形的性质,全等三角形的判定和性质,平行线分线段成比例定理,三角函数等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题.
31.D
【分析】①根据题意可知四边形BFGE为菱形,所以EF⊥BG且BN=GN,若BN=AB,则BG=2AB=6,又因为点E是AD边上的动点,所以3
③当点E与点A重合时,的面积有最小值,当点G与点D重合时的面积有最大值.故<<.
④因为,则EG=BF=6-=.根据勾股定理可得ME= ,从而可求出△MEG的面积.
【详解】解:①根据题意可知四边形BFGE为菱形,
∴EF⊥BG且BN=GN,
若BN=AB,则BG=2AB=6,
又∵点E是AD边上的动点,
∴3
②如图,过点E作EH⊥BC于点H,则EH=AB=3,
在Rt△ABE中
即
解得:AE=,
∴BF=DE=6-=.
∴HF=-=.
在Rt△EFH中
=;
故②正确;
③当点E与点A重合时,如图所示,的面积有最小值= =,
当点G与点D重合时的面积有最大值==.
故<<.
故③错误.
④因为,则EG=BF=6-=.根据勾股定理可得ME= ,
∴.
故④正确.
故选D.
【点睛】本题考查了矩形的性质和判定,菱形的判定与性质,勾股定理,翻折的性质等知识,掌握相关知识找到临界点是解题的关键.
32.
【分析】取的中点,连接,作点B关于的对称点,连接,.利用勾股定理求出OT,再利用两点之间线段最短,即可解决问题.
【详解】如图,取的中点,连接,作点B关于的对称点,连接,.
∵四边形是矩形,
∴,
∵AB=4,AD=3,四边形ABCD是矩形,
∴,BC=AD=3,
∵B,T关于对称,
∴BT=2BC=6,
∴,
∵∠DAE+∠BAE=,∠DAE=∠EBA,
∴∠EBA+∠BAE=,
∴∠AEB=,
∵OA=OB,
∴,
∵B,T关于对称,
∴BF=FT,
∴,
∴,
∴EF+BF的最小值为.
故答案为:.
【点睛】本题考查轴对称−最短问题,矩形的性质,勾股定理等知识,解题的关键是学会利用轴对称解决最短问题,属于中考常考题型.
33.##
【分析】作的外接圆,得到点M的轨迹是矩形内以O为圆心,OE为半径的,连接OA、OE、OC,OA交于,分析得到当M与重合时,AM取得最小值.分别过点O作于点H,过点O作于点G,根据圆的性质和矩形的性质即可求解.
【详解】∵,
∴,
如图,作的外接圆,点M的轨迹是矩形内以O为圆心,OE为半径的,连接OA、OE、OC,OA交于,
当M与重合时,AM取得最小值.
过点O作于点H,
∵
∴,
∴,,
过点O作于点G,
∴,,AG=6-2=4,
∴,
则.
故答案为:.
【点睛】本题考查动点问题.涉及圆的性质、矩形的性质和勾股定理.解题的关键是找到点M的轨迹.
34. 1 ##
【分析】(1)取AB的中点H,连接EH,得E为正方形ABCD的中心,由DG=GC,证得G,E,H三点共线,进而推出四边形AFGE为平行四边形,最后求得面积;
(2)由,可知点E在以AB为直径的圆O上运动,作点F关于CD的对称点,连接O,线段即为所求.
【详解】解:(1)取AB的中点H,连接EH,
∵AE⊥EB,AE=EB,
∴EH垂直平分AB,E为正方形ABCD的中心,
又DG=GC,
∴G,E,H三点共线,
∴GH⊥AB,
∵AD⊥AB,
∴AD∥EG,
∵F,E分别是AD,GH的中点,
∴GE=AF,
∴四边形AFGE为平行四边形,
∴四边形AEGF的面积为1×1=1.
故答案为:1;
(2)由,可知点E在以AB为直径的圆O上运动,作点F关于CD的对称点,连接O,
∵,
∴FG+GE=G+GE≥E,
当,G,E三点共线时,FG+GE有最小值,
在Rt中,
,
∴=,
即FG+GE最小值为.
故答案为:.
【点睛】本题考查了正方形的性质,平行四边形的判定和性质,最短路径问题,以及动点轨迹的探究,能够准确地判断动点的轨迹和找出最短路径是解决问题的关键.
35.80
【分析】连接LC、EC、EB,LJ,由平行线间同底的面积相等可以推导出:,由,可得,故,证得四边形是矩形,可得,在正方形中可得:,故得出:.由,可得,即可求出,可得出
【详解】连接LC、EC、EB,LJ,
在正方形,,中
.
∵,
∴,
∴,
∴,
∴.
∵,
∴四边形是矩形,
∴.
∵,
∴,
∴,
∵
∴,
∴.
∵,
∴.
∴
∴.
∵.
∴,
∵
∴,
∴,
∵,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴,
∴.
设,
∵
∴,
∴,
∴,
∴
∵,
∴,
∴,
∴,
∴.
∴,
∴.
故答案为:80.
36.②
【分析】根据已知条件可得,即可判断①,进而推出,导角可得②正确,作于点,连接,证明是直角三角形,勾股定理验证③,证明,即可判断④求解.
【详解】解:∵正方形的周长是周长的2倍,
∴,
,
①若,则,故①不正确;
如图,在的延长线上取点,使得,
四边形是正方形,
,,
,
,,,
,,
,
,,,
,
,
,
,
即,故②正确;
如图,作于点,连接,
则,
,,
,
同理可得,
,
关于对称轴,关于对称,
,
,
,
是直角三角形,
③若,
,
,故③不正确,
,
若,
即,
,
,,
又,
,
,
即,
,
,
,
,
,
故④不正确.
故答案为:②.
【点睛】本题考查了正方形的性质,轴对称的性质,解直角三角形,全等三角形的性质与判定,掌握以上知识是解题的关键.
37. 6 ①②
【分析】(1)过A作,交延长线于G,证明,得,,由,证明,得,故的周长:,即可得答案;
(2)①将绕点A逆时针旋转得到,连接,证明,可得,中,有,即得,故①正确;②由,,得,有,可得,从而,
为等腰直角三角形,故②正确;③过A作,交延长线于G,设,,中,,解得,,设,则,中,,即得,故③不正确.
【详解】解:(1)过A作,交延长线于G,如图:
∵四边形是正方形,
∴,,
∴,,
在和中,
,
∴,
∴ ,,
∵,
∴,
在和中,
,
∴,
∴,
∴ 的周长:
,
∵正方形的边长为3,
∴的周长为6;
故答案为:6;
(2)①将绕点A逆时针旋转 得到,连接,
∵,
∴,
∵绕点A逆时针旋转得到,
∴,,,
又,
∴,
∴,
而,
中,,
∴,
故①正确;
②∵,,
∴,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴,
∴为等腰直角三角形,故②正确,
③过A作,交延长线于G,如图:
由(1)知:,,
设,,则,,,,
中,,
∴,
解得,
∴,
设,则,
∴,,
中,,
∴,
故③不正确;
∴正确结论的序号是①②.
故答案为:①②.
【点睛】本题属于四边形的综合题,考查正方形性质及应用,涉及全等三角形的判定与性质、旋转变换、相似三角形的判定及性质、勾股定理等知识,综合性较强,解题的关键是根据题意作出辅助线,构造全等三角形.
38.2
【分析】根据题意得:,过点Q作于点M,然后根据30°角直角三角形的性质得到,最后根据勾股定理列出方程求解即可.
【详解】根据题意得:,
如图所示,过点Q作于点M,
∵翻折前后两个三角形组成的四边形为菱形,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴在,,
∴,
解得:或6(舍去).
故答案为:2.
【点睛】本题属于四边形综合题,考查了矩形的性质,菱形的判定和性质,勾股定理等知识,解题的关键是掌握以上知识点.
39.(1)AC=BC+CD;理由见详解;
(2)CB+CD=AC;理由见详解;
(3)或
【分析】(1)如图1中,延长CD到点E,使DE=BC,连接AE.证明△ADE≌△ABC(SAS),推出∠DAE=∠BAC,AE=AC,推出△ACE的等边三角形,可得结论;
(2)结论:CB+CD=AC.如图2中,过点A作AM⊥CD于点M,AN⊥CB交CB的延长线于点N.证明△AMD≌△ANB(AAS),推出DM=BN,AM=AN,证明Rt△ACM≌Rt△ACN(HL),推出CM=CN,可得结论;
(3)分两种情形:如图3-1中,当∠CDA=75°时,过点O作OP⊥CB于点P,CQ⊥CD于点Q.如图3-2中,当∠CBD=75°时,分别求解即可.
【详解】(1)证明:如图1中,延长CD到点E,使DE=BC,连接AE.
∵∠BAD+∠BCD=180°,
∴∠B+∠ADC=180°,
∵∠ADE+∠ADC=180°
∴∠B=∠ADE,
在△ADE和△ABC中,
,
∴△ADE≌△ABC(SAS),
∴∠DAE=∠BAC,AE=AC,
∴∠CAE=∠BAD=60°,
∴△ACE的等边三角形,
∴CE=AC,
∵CE=DE+CD,
∴AC=BC+CD;
(2)解:结论:CB+CD=AC.
理由:如图2中,过点A作AM⊥CD于点M,AN⊥CB交CB的延长线于点N.
∵∠DAB=∠DCB=90°,
∴∠CDA+∠CBA=180°,
∵∠ABN+∠ABC=180°,
∴∠D=∠ABN,
∵∠AMD=∠N=90°,AD=AB,
∴△AMD≌△ANB(AAS),
∴DM=BN,AM=AN,
∵AM⊥CD,AN⊥CN,
∴∠ACD=∠ACB=45°,
∴AC=CM,
∵AC=AC.AM=AN,
∴Rt△ACM≌Rt△ACN(HL),
∴CM=CN,
∴CB+CD=CNBN+CM+DM=2CM=AC;
(3)解:如图3-1中,当∠CDA=75°时,过点O作OP⊥CB于点P,CQ⊥CD于点Q.
∵∠CDA=75°,∠ADB=45°,
∴∠CDB=30°,
∵∠DCB=90°,
∴CD=CB,
∵∠DCO=∠BCO=45°,OP⊥CB,OQ⊥CD,
∴OP=OQ,
∴,
∴,
∵AB=AD=,∠DAB=90°,
∴BD=AD=2,
∴OD=.
如图3-2中,当∠CBD=75°时,
同法可证,,
综上所述,满足条件的OD的长为或.
【点睛】本题属于四边形综合题,考查了全等三角形的判定和性质,解直角三角形,等边三角形的判定和性质,角平分线的性质定理等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题,属于中考压轴题.
40.(1)见详解
(2)或
(3)
【分析】(1)证明即可得证.
(2)分情况讨论,当点E在BC上时,借助,在中求解;当点E在CD上时,过点E作EG⊥AB于点G,FH⊥AC于点H,借助并利用勾股定理求解即可.
(3)分别讨论当点E在BC和CD上时,点F所在位置不同,DF的最小值也不同,综合比较取最小即可.
(1)
如图所示,
由题意可知,,,
,
由旋转性质知:AE=AF,
在和中,
,
,
.
(2)
当点E在BC上时,
在中,,,
则,
在中,,,
则,
由(1)可得,,
在中,,,
则,
当点E在CD上时,如图,
过点E作EG⊥AB于点G,FH⊥AC于点H,
同(1)可得,
,
由勾股定理得;
故CF的长为或.
(3)
如图1所示,当点E在BC边上时,过点D作于点H,
由(1)知,,
故点F在射线MF上运动,且点F与点H重合时,DH的值最小.
在与中,
,
,
,
即,
,,
,
在与中,
,
,
,
即,
,
故的最小值;
如图2所示,当点E在线段CD上时,将线段AD绕点A顺时针旋转的度数,得到线段AR,连接FR,过点D作,,
由题意可知,,
在与中,
,
,
,
故点F在RF上运动,当点F与点K重合时,DF的值最小;
由于,,,
故四边形DQRK是矩形;
,
,
,
,
故此时DF的最小值为;
由于,故DF的最小值为.
【点睛】本题考查矩形的性质、全等三角形的判定和性质、相似三角形的性质和判定、勾股定理、解直角三角形,解决本题的关键是各性质定理的综合应用.
41.(1)见解析
(2)
【分析】(1)根据全等三角形的性质得四边形ABCD是平行四边形,根据菱形的性质得,即可得;
(2)根据菱形的性质得BC=AB=6,,则,根据直角三角的性质和勾股定理得,即可得.
【详解】(1)证明:∵,
∴,,
∴四边形ABCD是平行四边形,
∵四边形ABCD是菱形,
∴,
∴,
∴四边形OBEC是矩形.
(2)解:∵四边形ABCD是菱形,∠ABC=120°,AB=6,
∴BC=AB=6,,
∴,
在,,,
∴矩形OBEC的周长为:.
【点睛】本题考查了全等三角形的性质,菱形的性质,矩形的判定,勾股定理,直角三角形的性质,解题的关键是掌握这些知识点.
42.(1)BE=DG,BE⊥DG
(2)BE=,BE⊥DG,理由见解析
(3)S△MNG=
【分析】(1)证明△BAE≌△DAG,进一步得出结论;
(2)证明BAE∽△DAG,进一步得出结论;
(3)解斜三角形ABE,求得BE=3,根据(2)可得DG=6,从而得出三角形BEG的面积,可证得△MND≌△MNG,△MNG与△BEG的面积比等于1:4,进而求得结果.
(1)
解:由题意得:四边形ABCD和四边形AEFG是正方形,
∴AB=AD,AE=AG,∠BAD=∠EAG=90°,
∴∠BAD﹣∠DAE=∠EAG﹣∠DAE,
∴∠BAE=∠DAG,
∴△BAE≌△DAG(SAS),
∴BE=DG,∠ABE=∠ADG,
∴∠ADG+∠ADB=∠ABE+∠ADB=90°,
∴∠BDG=90°,
∴BE⊥DG;
(2)
BE=,BE⊥DG,理由如下:
由(1)得:∠BAE=∠DAG,
∵==2,
∴△BAE∽△DAG,
∴,∠ABE=∠ADG,
∴∠ADG+∠ADB=∠ABE+∠ADB=90°,
∴∠BDG=90°,
∴BE⊥DG;
(3)
如图,
作AH⊥BD于H,
∵tan∠ABD=,
∴设AH=2x,BH=x,
在Rt△ABH中,
x2+(2x)2=()2,
∴BH=1,AH=2,
在Rt△AEH中,
∵tan∠ABE=,
∴,
∴EH=AH=2,
∴BE=BH+EH=3,
∵BD==5,
∴DE=BD﹣BE=5﹣3=2,
由(2)得:,DG⊥BE,
∴DG=2BE=6,
∴S△BEG===9,
在Rt△BDG和Rt△DEG中,点M是BG的中点,点N是CE的中点,
∴DM=GM=,
∵NM=NM,
∴△DMN≌△GMN(SSS),
∵MN是△BEG的中位线,
∴MNBE,
∴△BEG∽△MNG,
∴=()2=,
∴S△MNG=S△MNG=S△BEG=.
【点睛】本题主要考查了正方形,矩形的性质,全等三角形的判定和性质,相似三角形的判定和性质等知识,解决问题的关键是类比的方法.
43.(1)①;②n=m-m2
(2)
【分析】(1)①过点F作FG⊥BC交BC的延长线于M,利用AAS证明△ABE≌△EGF,得FM=BE=,EM=AB=BC,则CM=BE,从而求出CF的长;②利用△BAE∽△CEP,得到,代入即可;
(2)将△ADQ绕点A顺时针旋转90°得△ABG,首先由∠ABG=∠ABE=90°,得B,G,E三点共线,再利用SAS证明△GAE≌△EAQ,得∠AEG=∠AEQ,则有∠QEP=∠CEP,可得h=CP,利用②中结论得h=-m2+m=.
(1)
解:①如图,过点F作FG⊥BC交BC的延长线于M,
在△AEF中,∠AEF=90°,AE=FE,
在正方形ABCD中,∠B=90°,
∴∠BAE+∠AEB=∠FEM+∠AEB,
∴∠BAE=∠FEM,
又∵∠B=∠FME,
∴△ABE≌△EGF(AAS),
∴FM=BE=,EM=AB=BC,
∴CM=BE=,
∴FC=,
②∵∠BAE=∠FEC,∠B=∠ECP=90°,
∴△BAE∽△CEP,
∴,即,
∴CP=m-m2,
即n=m-m2;
(2)
如图,将△ADQ绕点A顺时针旋转90°得△ABG,
则AG=AQ,∠GAB=∠QAD,GB=DQ,
∵∠EAF=45°,
∴∠BAE+∠QAD=∠BAE+∠GAB=90°-45°=45°,
即∠GAE=∠EAF=45°,
∵∠ABG=∠ABE=90°,
∴B,G,E三点共线,
又∵AE=AE,
∴△GAE≌△EAQ(SAS),
∴∠AEG=∠AEQ,
∴∠QEP=∠CEP,
∴h=CP,
∴h=-m2+m=,
即当m=时,h有最大值为.
【点睛】本题是四边形综合题,主要考查了正方形的性质,等腰直角三角形的性质,角平分线的判定,全等三角形的判定与性质,二次函数的性质等知识,作辅助线构造全等三角形证明∠QEP=∠CEF是解题的关键.
44.(1)见解析
(2)
(3)
【分析】(1)根据环绕四边形的定义作出点即可;
(2)如图1中,过点作交的延长线于点,连接,过点作于点.证明,解直角三角形求出,,利用勾股定理求出,可得结论;
(3)如图,连接,过点作于点,过点作于点交于点.证明,推出,由,推出,利用面积法求出,即可解决问题.
【详解】(1)如图,点,即为所求;
(2)如图1中,过点作交的延长线于点,连接,过点作于点.
,,
,,
,
,
,
,
,,
,
,
,,
,
,
;
(3)如图2中,连接,过点作于点,过点作于点交于点.
,,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,,
.
,
,
,
,
,
.
【点睛】本题属于四边形综合题,考查了正方形的性质,相似三角形的判定和性质,解直角三角形等知识,解题的关键是理解题意,学会添加常用辅助线,构造直角三角形解决问题
中考数学一轮复习考点微专题(全国通用)考向25 特殊的平行四边形(附答案): 这是一份中考数学一轮复习考点微专题(全国通用)考向25 特殊的平行四边形(附答案),共80页。
中考数学一轮复习考点微专题(全国通用)考向24 平行四边形(附答案): 这是一份中考数学一轮复习考点微专题(全国通用)考向24 平行四边形(附答案),共57页。
中考数学一轮复习考点微专题(全国通用)考向18 二次函数综合(附答案): 这是一份中考数学一轮复习考点微专题(全国通用)考向18 二次函数综合(附答案),共96页。