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人教版八年级数学下册重难题型全归纳及技巧提升18.2(特殊)的平行四边形中的翻折、旋转与动态问题专题讲练(原卷版+解析)
展开解题技巧:图形的旋转和折叠,意味着全等,抓住不变量。若在图形的折叠中,考察图形折叠的折痕问题,则需要抓住折痕垂直平分对应点所连的线段平分对应边所成的夹角。
例1.(2022.广东八年级期末)如图,平行四边形ABCD中,∠A=45°,AB=4,BC=2,E为AB的中点,F分别为AD边上的动点,将∠A沿EF折叠,点A落在平面内的点处,且点在∠BAD外部,当折叠后重叠部分为等腰三角形时,则线段DF的长为__.
变式1.(2022.绵阳市八年级期中)如图,,分别是的边,上的点,,.将四边形沿翻折,得到,交于点.则的周长为( )
A.6B.12C.18D.24
例2.(2022山西八年级期中)如图,在平行四边形ABCD中,E为边CD上的一个点,将△ADE沿AE折叠至△AD′E处,AD′与CE交于点F,若∠B=50°,∠DAE=20°,则∠FED′的大小为 ______.
变式2.(2022.河北九年级月考)如图,将平行四边形沿对角线折叠,使点落在点处且平分,若,则____________.
例3.(2022·江苏初二期中)如图,矩形纸片ABDC中,AB=3,AD=4,将纸片折叠,使点B落在边CD上的B′处,折痕为AE.如果在折痕AE上存在一点P到边CD的距离与到点B的距离相等,则此时PB= .
变式3.(2022·江苏镇江市八年级期末)如图,在矩形中,,点分别在上,且,为直线上一动点,连接,将沿所在直线翻折得到,当点恰好落在直线上时,的长为________.
例4.(2023秋·福建福州·八年级校考期末)如图,长方形中,E为的中点,将沿直线折叠时点B落在点F处,连接,若,则___________度.
变式4.(2022秋·山东潍坊·八年级统考期末)如图,在矩形纸片中,把沿直线折叠,使得点落在边上的点处.已知与的度数之比为,则的度数是( )
A.B.C.D.
例5.(2021·辽宁大连·中考真题)如图,在菱形中,,点E在边上,将沿直线翻折180°,得到,点B的对应点是点若,,则的长是__________.
变式5.(2022·福建三明·一模)如图,菱形ABCD中,∠BAD = 60°,AB = 6,点E,F分别在边AB,AD上,将△AEF沿EF翻折得到△GEF,若点G恰好为CD边的中点,则AE的长为( )
A. B. C. D.3
例6.(2022·西藏·统考中考真题)如图,在菱形纸片ABCD中,E是BC边上一点,将△ABE沿直线AE翻折,使点B落在上,连接.已知∠C=120°,∠BAE=50°,则的度数为( )
A.50°B.60°C.80°D.90°
变式6.(2022·重庆市九年级阶段练习)如图,在菱形纸片中,,折叠菱形纸片,使点落在(为的中点)所在的直线上,得到经过点的折痕,则的度数为________.
例7.(2022·重庆·八年级期末)如图,在正方形ABCD中,E为CD边上一点,将△AED沿着AE翻折得到△AEF,点D的对应点F恰好落在对角线AC上,连接BF.若EF=2,则BF2=( )
A.4+4B.6+4C.12D.8+4
变式7.(2022·河南·郑州九年级期末)如图,正方形中,点E为边的中点,点P为边上一个动点,连接,以为对称轴折叠得到,点B的对应点为点F,若,当射线经过正方形边的中点(不包括点E)时,的长为_____________.
例8.(2022·福建·模拟预测)如图,将正方形沿直线折叠,使得点落在对角线上的点处,则的度数是( )
A.B.C.D.
变式8.(2022春·河南郑州·八年级校考期末)如图,是一个正方形纸片,、分别为、的中点,沿过点的折痕将翻折,使点落在上如图的点,折痕交于点,那么( )
A.B.C.D.
2、以特殊四边形为背景的旋转问题
例1.(2022•滕州市模拟)如图,在平面直角坐标系xOy中,菱形OABC的边长为2,点A在第一象限,点C在x轴正半轴上,∠AOC=60°,若将菱形OABC绕点O顺时针旋转75°,得到四边形OA'B'C',则点B的对应点B'的坐标为( )
A.(6,−6)B.(2,﹣2)C.(3,−3)D.(4,﹣4)
变式1.(2021春·广东深圳·八年级校考阶段练习)如图,在平行四边形ABCD中,,∠ABC=45°,点E为射线AD上一动点,连接BE,将BE绕点B逆时针旋转60°得到BF,连接AF,则AF的最小值是_____.
例2.(2022·全国·八年级专题练习)如图,一个锐角等于60°的菱形ABCD,将一个60°的∠MAN的顶点与该菱形顶点A重合,以A为旋转中心,按顺时针方向旋转这个60°的∠MAN,使它的两边分别交CB、DC于点E,F.(1)如图1,当BE=DF时,AE与AF的数量关系是 ;(2)旋转∠MAN,如图2,当BE≠DF时,(1)的结论是否成立?若成立,加以证明;若不成立,请说明理由.
变式2.(2022·湖北武汉·八年级统考期中)如图1,菱形AEFG的两边AE、AG分别在菱形ABCD的边AB和AD上,且∠BAD=60°,连接CF;(1)求证:;(2)如图2,将菱形AEFG绕点A进行顺时针旋转,在旋转过程中(1)中的结论是否发生变化?请说明理由.
例3.(2022·湖北武汉初三一模)如图,将矩形绕点顺时针旋转50°,得到矩形,点,,在一条直线上,连接,则的度数为_______.
变式3.(2022·广西梧州·统考一模)如图,将矩形ABCD绕点A旋转至矩形位置,此时的中点恰好与D点重合,AB'交CD于点E,若AD=3,则AEC的面积为( )
A.12B.4C.3D.6
例4.(2022·福建三元·八年级期中)在长方形中,AB=5,BC=3,将长方形绕点顺时针旋转α0°<α<90°,得到长方形AEFG.(1)如图1,当点落在边上时,延长交于点,求证:EM=AE;(2)如图2,当GC=GB时,求α的值;(3)如图3,当点落在线段CF上时,与交于点,求△ADN的面积.
变式4.(2022·四川·九年级校考阶段练习)矩形ABCD中AB=5,AD=3,将矩形ABCD绕点C顺时针旋转至矩形EFCG(其中A、B、D分别与E、F、G对应).
(1)如图1,当点G落在AB边上时,求AG的长;
(2)如图2.当点G落在线段AE上时,AB与CG交于点H,求BH;
(3)如图3,记O为矩形ABCD的对角线交点,S为△OGE的面积,直接写出s的取值范围.
例5.(2022•渠县期末)如图,正方形ABCD的边长为4,点E在CD的边上,且DE=1,△AFE与△ADE关于AE所在的直线对称,将△ADE按顺时针方向绕点A旋转90°得到△ABG,连接FG,则线段FG的长为( )
A.4B.42C.5D.6
变式5.(2023春·重庆九龙坡·九年级重庆实验外国语学校校考阶段练习)如图,正方形与正方形的边长分别是7和3,正方形绕A点在平面内旋转,点M,N,P分别是,,的中点,则周长的最大值是( )
A.B.C.D.
例6.(2023秋·辽宁阜新·九年级校考期末)如图,正方形和正方形(其中),的延长线与直线交于点H.
(1)如图1,当点G在上时,求证:;(2)将正方形绕点C旋转一周.①如图2,当点E在直线右侧时,判断的数量关系并证明;②当时,若,请直接写出线段的长.
变式6.(2022·山西大同市·九年级期末)综合与实践——探究正方形旋转中的数学问题
问程情境:已知正方形中,点是线段的中点,将将正方形绕点顺时针旋转得到正方形(点,,,分别是点,,,的对应点).同学们通过小组合作,提出下列数学问题,请你解答.
特例分析:(1)“乐思”小组提出问题:如图1,在正方形绕点旋转过程中,顺次连接点,,,得到四边形,求证:四边形是矩形;(2)“善学”小组提出问题:如图2.在旋转过程中,当点落在对角线上时,设与交于点.求证:四边形是正方形.
深入探究:(3)“好问”小组提出问题:如图3.若点是线段的三等分点且,在正方形旋转的过程中当线段经过点时,请直接写出的值.
3、以特殊四边形为背景的动态轨迹问题
解题技巧:1)动中求静,发现运动变化中的不变量、不变图形;
2)把相关的量用含变量的代数式表示列方程或确定函数的关系;
3)把握运动中的特殊位置,临界位置,分段、分情况讨论。
例1.(2022·浙江江北·八年级期末)如图所示,正方形ABCD的边长为4,点E为线段BC上一动点,连结AE,将AE绕点E顺时针旋转90°至EF,连结BF,取BF的中点M,若点E从点B运动至点C,则点M经过的路径长为( )
A.2B.C.D.4
变式1.(2022春·湖北武汉·八年级统考期末)如图,,点,均在线段上且满足.线段上有一动点,分别以,为边向上作正方形,正方形,点,分别为,的中点,连接,取的中点.那么当点从运动到时,点移动的路径长为( )
A.B.C.5D.
例2.(2022·河南·郑州三模)在矩形中,,,点在线段上,连接,过点作交线段于点.以和为邻边作平行四边形,当点从运动到时,点运动的路径长为______.
变式2.(2022春·江苏·九年级期末)如图,在矩形ABCD中,AB=4,∠CAB=60°,点E是对角线AC上的一个动点,连接DE,以DE为斜边作Rt△DEF,使得∠DEF=60°,且点F和点A位于DE的两侧,当点E从点A运动到点C时,动点F的运动路径长是( )
A.4B.4C.8D.8
例3.(2022·四川·乐山九年级阶段练习)如图,在菱形ABCD中,∠A=120°,AB=2,点E是AB边上的动点,过点B作直线CE的垂线,垂足为F,当点E从点A运动到点B时,点F的运动路径长为_____.
变式3.(2022·山东济南·统考二模)如图,菱形ABCD的边长为6,,点E是边AD上的动点,是等边三角形,点F在CD上,线段EF与线段BD交于点G,点E从点A开始出发运动到点D停止,在这个运动过程中,点G所经过的路径长为______.
课后专项训练:
1.(2022·重庆万州初三期末)如图,在边长为的正方形纸片中,是边上的一点,连结,将正方形纸片折叠,使点落在线段上的点处,折痕为.则的长为( )
A.B.C.D.
2.(2022·黑龙江哈尔滨·八年级校考期中)如图,在矩形中,把矩形绕点旋转,得到矩形,且点落在上,连接,,交于点,连接,若平分,则下列结论:①;②;③;④,其中正确的个数是( )
A.1个B.2个C.3个D.4个
3.(2022春·江苏无锡·八年级校考期中)如图,已知线段AB=20,C,D是AB上的两点,且AC=DB=4,P是线段CD上一动点,分别以AP、BP为对角线作正方形AEPF和正方形BGPH,Q为线段FH的中点,点P由点C移动到点D时,Q点移动的路径长度为_______
4.(2022·湖北武汉·校考模拟预测)如图,以AB为边作边长为8的正方形ABCD,动点P、Q在正方形ABCD的边上运动,且PQ=8,若点P从点A出发,沿A→B→C→D的线路,向D点运动,点Q只能在线段AD上运动,求点P从A到D的运动过程中,PQ的中点O所经过的路径的长为_____.
5.(2022秋·浙江舟山·九年级校考阶段练习)如图,在矩形中,,,点M在边上,以每秒的速度从点A向终点B运动,连接,以M为顶点,为一边作,另一边交边于点N,过点D作于点P.
(1)经过2秒,点P的路径长是________;(2)在运动过程中,线段长度的最小值是________.
6.(2021·江苏盐城·中考真题)如图,在矩形中,,,、分别是边、上一点,,将沿翻折得,连接,当____时,是以为腰的等腰三角形.
7.(2022·重庆九年级期中)如图,在菱形中,点为边上一点,点为边中点,连接,将沿直线翻折至菱形所在平面内,得到,连接并延长交边于点.若,,点到线段的距离为,则折痕的长为__________.
8.(2022·江苏泰州·八年级统考期末)如图,菱形ABCD中,点E在AD上,将△ABE沿BE翻折,点A恰好落在边CD上的点F处,若∠A=63°,则∠BFC的度数为_________.
9.(2022·重庆·八年级统考期中)如图,在菱形和菱形中,点,,在同一条直线上,是线段的中点,连接,.(1)如图1,探究与的位置关系,写出你的猜想并加以证明;
(2)如图1,若,,求菱形的面积.
(3)如图2,将图1中的菱形绕点顺时针旋转,使菱形的边恰好与菱形的边在同一条直线上,若,请直接写出与的数量关系.
10.(2022·广东东莞·八年级校考期末)将矩形ABCD绕点B顺时针旋转得到矩形A1BC1D1,点A、C、D的对应点分别为A1、C1、D1(1)当点A1落在AC上时①如图1,若∠CAB=60°,求证:四边形ABD1C为平行四边形;②如图2,AD1交CB于点O.若∠CAB≠60°,求证:DO=AO;(2)如图3,当A1D1过点C时.若BC=5,CD=3,直接写出A1A的长.
11.(2023春·全国·八年级阶段练习)如图1,点是正方形对角线的延长线上任意一点,以线段为边作一个正方形,线段和相交于点.
(1)求证:,.(2)若,,求的长.
(3)如图2,正方形绕点逆时针旋转,连结、,与的面积之差是否会发生变化?若不变,请求出与的面积之差;若变化,请说明理由.
12.(2022·江苏无锡·九年级统考期中)已知:如图,ABCD中, CD=CB=2,∠C=60°,点E是CD边上自D向C的动点(点E运动到点C 停止运动),连结AE,以AE为一边作等边△AEP,连结DP.
(1)求证:△ABE≌△ADP;(2)点P随点E的运动而运动,请直接写出点P的运动路径长 .
专题18.2(特殊)的平行四边形中的翻折、旋转与动态问题 专题讲练
1、以特殊四边形为背景的折叠(翻折)问题
解题技巧:图形的旋转和折叠,意味着全等,抓住不变量。若在图形的折叠中,考察图形折叠的折痕问题,则需要抓住折痕垂直平分对应点所连的线段平分对应边所成的夹角。
例1.(2022.广东八年级期末)如图,平行四边形ABCD中,∠A=45°,AB=4,BC=2,E为AB的中点,F分别为AD边上的动点,将∠A沿EF折叠,点A落在平面内的点处,且点在∠BAD外部,当折叠后重叠部分为等腰三角形时,则线段DF的长为__.
【答案】
【分析】过E作EH⊥AD,根据∠A=45°,EH⊥AH得AH=,设∠AFE=∠A'FE=a,可得=45°+a,得a=30°,在Rt△EFH中,可求出HF的长,从而得出答案.
【详解】解:过E作EH⊥AD于H,∵AB=4,E为AB的中点,∴AE=EB=2,
∵∠A=45°,EH⊥AH,∴△AHE为等腰直角三角形,∴AH2+EH2=AE2=4,2AH2=4,∴AH=,
∵点A′在∠BAD外部,则由题意知△FQE为等腰三角形,∴∠FEB=∠FQE,
设∠AFE=a,∵△EFA'为△EFA根据EF对折,∴∠AFE=∠A'FE=a,∴∠BEF=,
又∵∠BEF为△AEF的外角,∴∠BEF=∠A+∠EFA=45°+a,∴=45°+a,∴a=30°,
在Rt△EHF中,∠AFE=a=30°,EH=AH=,∴EF=,∴,
又∵BC=AD=2,∴DF=AD﹣AH﹣HF=故答案为:.
【点拨】本题主要考查了等腰三角形的判定,勾股定理,平行四边形的性质,翻折变换(折叠问题),含30度角的直角三角形的性质,解题的关键在于能够熟练掌握相关知识进行求解.
变式1.(2022.绵阳市八年级期中)如图,,分别是的边,上的点,,.将四边形沿翻折,得到,交于点.则的周长为( )
A.6B.12C.18D.24
【答案】C
【分析】由折叠得:∠DEF=∠D′EF=60°,再由平行四边形的对边平行,得出内错角相等,得出△GEF是等边三角形,已知边长求出周长即可.
【详解】解:由折叠得:∠DEF=∠D′EF=60°,∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD∥BC,
∴∠DEF=∠EFG=60°,∴△GEF是等边三角形,∴EF=FG=GE=6,
∴△GEF的周长为6×3=18,故选:C.
【点拨】考查平行四边形的性质、折叠的性质和等边三角形的性质等知识,得到△GEF是等边三角形,是解决问题的关键.
例2.(2022山西八年级期中)如图,在平行四边形ABCD中,E为边CD上的一个点,将△ADE沿AE折叠至△AD′E处,AD′与CE交于点F,若∠B=50°,∠DAE=20°,则∠FED′的大小为 ______.
【答案】40°
【分析】由平行四边形的性质得∠B=∠D=50°,再由三角形的外角性质得∠AEC=∠D+∠DAE=70°,则∠AED=110°,然后由折叠的性质得∠AED=∠AED′=110°,即可求解.
【详解】解:∵四边形ABCD是平行四边形,∴∠B=∠D=50°,
∵∠DAE=20°,∴∠AEC=∠D+∠DAE=50°+20°=70°,∴∠AED=180°﹣70°=110°,
∵将△ADE沿AE折叠至△AD′E处,∴∠AED=∠AED′=110°,
∴∠FED′=∠AED′﹣∠AEC=110°﹣70°=40°,故答案为:40°.
【点拨】本题考查了翻折变换的性质、平行四边形的性质以及三角形的外角性质等知识;熟练掌握翻折变换得性质和平行四边形的性质,求出∠AEC的度数是解题的关键.
变式2.(2022.河北九年级月考)如图,将平行四边形沿对角线折叠,使点落在点处且平分,若,则____________.
【答案】38°
【分析】根据平行四边形的性质求出∠ADC和∠C,再根据折叠与角平分线的定义求出∠EDC,根据三角形的内角和即可求解.
【详解】∵四边形是平行四边形∴∠ADC=180°-,∠C=,
∵折叠且平分,∴∠ADB=∠A’DB=∠EDC,
∴∠EDC=∠ADC=19°∴180°-∠C-∠EDC=38°故答案为:38°.
【点拨】此题主要考查平行四边形内的角度求解,解题的关键是熟知平行四边形的性质.
例3.(2022·江苏初二期中)如图,矩形纸片ABDC中,AB=3,AD=4,将纸片折叠,使点B落在边CD上的B′处,折痕为AE.如果在折痕AE上存在一点P到边CD的距离与到点B的距离相等,则此时PB= .
【答案】97−3147
【分析】根据折叠的性质知:PB=PB′,由题意可得PB′⊥CD,连接AD,BB′,则AB=AB′=3,BE=B′E,∠EBB′=∠EB′B,根据等腰三角形的性质可得∠PBB′=∠PB′B,得到∠EBP=∠EB′P,由矩形的性质可得BD⊥CD,∠C=∠BDC=∠ABD=90°,CD=AB=3,AC=BD,根据平行线的性质可得∠EB'P=∠DEB′,∠DEB′=∠EBP,推出BP∥B′E,得到四边形PB′EB是平行四边形,由勾股定理求出B'D,CB',进而得到DB',设PB=BE=B′E=x,则DE=7-x,由勾股定理求出x,据此可得PB.
【解析】解:根据折叠的性质知:PB=PB′,若点P到CD的距离等于PB,则该垂线段必为PB′,故有PB′⊥CD,由题意知:如图所示,连接AD,BB′
由折叠的性质可知AB=AB′=3,BE=B′E,∴∠EBB′=∠EB′B,
∵PB=PB',∴∠PBB′=∠PB′B,∴∠EBP=∠EB′P,
∵四边形ABDC是矩形,∴BD⊥CD,∠C=∠BDC=∠ABD=90°,CD=AB=3,AC=BD
∴BD∥B′P,∴∠EB'P=∠DEB′,∴∠DEB′=∠EBP,∴BP∥B′E,
∴四边形PB′EB是平行四边形,∴PB=PB'=BE=EB'
在直角三角形ABD中BD=AD2−AB2=7,∴AC=BD=7,
在直角三角形ACB'中CB'=AB'2−AC2=2,∴DB'=CD−CB'=3−2,
设PB=BE=B'E=x,则DE=BD−BE=7−x,在直角三角形DEB'中DE2+DB'2=B'E2,
∴(7−x)2+(3−2)2=x2解得:x=97−3147 PB=97−3147, 故答案为:97−3147.
变式3.(2022·江苏镇江市八年级期末)如图,在矩形中,,点分别在上,且,为直线上一动点,连接,将沿所在直线翻折得到,当点恰好落在直线上时,的长为________.
【答案】或10.
【解析】解:设CE=CE’=x, ①当E点在线段BC上时,
∵矩形ABCD中,AB=5, ∴CD=AB=5,AD=BC=6,AD∥BC,
∵点M,N分别在AD,BC上,,
∴DM=CN=4, ∴四边形CDMN为平行四边形,
∵∠NCD=90°, ∴四边形MNCD是矩形, ∴∠DMN=∠MNC=90°,MN=CD=5,
由折叠知,CD=C’D=5∴C’M=3∴C’N=2又EN=CN-CE=4-x, ∴x2=22+(4-x)2, 解得,x=2.5,即CE=2.5;
(2)当E点在CB的延长线上时,同理,MN=CD=5,CD=C’D=5, MC’=3,C’N=8, EN=CE-CN=x-4,
由勾股定理得:x2=82+(x-4)2,解得:x=10,即CE=10; 综上,CE=2.5或10.
例4.(2023秋·福建福州·八年级校考期末)如图,长方形中,E为的中点,将沿直线折叠时点B落在点F处,连接,若,则___________度.
【答案】37
【分析】由折叠的性质得:,求出,可得到,求出,求出,由等腰三角形的性质求出,即可得出的度数.
【详解】解:四边形是长方形,,
由折叠的性质得:,
,,
,,
为的中点,,,
,;故答案为:.
【点睛】本题主要考查了折叠变换的性质、等腰三角形的性质、三角形内角和定理;求出的度数是解题的关键.
变式4.(2022秋·山东潍坊·八年级统考期末)如图,在矩形纸片中,把沿直线折叠,使得点落在边上的点处.已知与的度数之比为,则的度数是( )
A.B.C.D.
【答案】C
【分析】根据矩形的性质得到,由折叠得,设,则,得到,求出,即可求出的度数.
【详解】解:∵四边形是矩形,∴,
由折叠得,设,则,
∵,∴,∴,
∴,∴,故选:C.
【点睛】此题考查了矩形与折叠,熟记矩形的性质是解题的关键.
例5.(2021·辽宁大连·中考真题)如图,在菱形中,,点E在边上,将沿直线翻折180°,得到,点B的对应点是点若,,则的长是__________.
【答案】
【分析】由题意易得,,则有,进而根据折叠的性质可得,,然后根据三角形内角和可得,最后根据等腰直角三角形的性质可求解.
【详解】解:∵四边形是菱形,∴,
∵,∴,是等边三角形,即,
∵,∴,由折叠的性质可得,,,
在中,由三角形内角和可得,∴,即,
∴是等腰直角三角形,∴;故答案为.
【点睛】本题主要考查菱形的性质、折叠的性质及等腰直角三角形的性质与判定,熟练掌握菱形的性质、折叠的性质及等腰直角三角形的性质与判定是解题的关键.
变式5.(2022·福建三明·一模)如图,菱形ABCD中,∠BAD = 60°,AB = 6,点E,F分别在边AB,AD上,将△AEF沿EF翻折得到△GEF,若点G恰好为CD边的中点,则AE的长为( )
A. B. C. D.3
【答案】B
【分析】过点D作,垂足为点H,连接BD和BG,利用菱形及等边三角形的性质,求出,,在中,求出DH的长,进而求出BG 的长,设,在中,利用勾股定理,列方程,求出的值即可.
【详解】解:过点D作,垂足为点H,连接BD和BG,如下图所示:
四边形ABCD是菱形,,,,
与是等边三角形,
且点G恰好为CD边的中点,平分AB,,
,,,,,
在中,,由勾股定理可知:,
,由折叠可知:,故有,
设,则,在中,由勾股定理可知:,
即,解得,故选:B.
【点睛】本题主要是考查了菱形、等边三角形的性质以及勾股定理列方程求边长,熟练综合利用菱形以及等边三角形的性质,求出对应的边或角,在直角三角形中,找到边之间的关系,设边长,利用勾股定理列方程,这是解决本题的关键.
例6.(2022·西藏·统考中考真题)如图,在菱形纸片ABCD中,E是BC边上一点,将△ABE沿直线AE翻折,使点B落在上,连接.已知∠C=120°,∠BAE=50°,则的度数为( )
A.50°B.60°C.80°D.90°
【答案】C
【分析】由翻折的性质知∠BAE==50°,=AB,再由菱形的性质得∠BAD=120°,=AD,最后利用三角形内角和定理可得答案.
【详解】解:∵四边形ABCD是菱形,∠C=120°,∴∠BAD=∠C=120°,AB=AD,
∵将△ABE沿直线AE翻折,使点B落在上,∴∠BAE==50°,=AB,
∴=100°,=AD,∴=20°,∴==(180°-20°)÷2=80°,故选:C.
【点睛】本题考查了菱形的性质,翻折的性质,三角形内角和定理等知识,求出=20°是解题的关键.
变式6.(2022·重庆市九年级阶段练习)如图,在菱形纸片中,,折叠菱形纸片,使点落在(为的中点)所在的直线上,得到经过点的折痕,则的度数为________.
【答案】75°
【分析】连接,先证明为等边三角形,然后根据三线合一定理得到即可得到,则,再根据三角形内角和定理求解即可.
【详解】解:连接,∵四边形为菱形,∴AD=AB,,AB∥CD,
∴,∴∵,∴为等边三角形,
∵为的中点,∴为的平分线,即,∴,
由折叠的性质得到,在中,.故答案为:75°.
【点睛】本题主要考查了菱形的性质,等边三角形的性质与判定,折叠的性质,三角形内角和定理,解题的关键在于能够熟练掌握相关知识进行求解.
例7.(2022·重庆·八年级期末)如图,在正方形ABCD中,E为CD边上一点,将△AED沿着AE翻折得到△AEF,点D的对应点F恰好落在对角线AC上,连接BF.若EF=2,则BF2=( )
A.4+4B.6+4C.12D.8+4
【答案】D
【分析】点F作FG⊥BC交于G点,设正方形的边长为x,则ACx,由折叠可知,DE=EF,AD=AF,∠D=∠EFA=90°,可得DE=2,EC=x﹣2,ACx,在Rt△EFC中,由勾股定理可得(x﹣2)2=4+(x﹣x)2,解得x,即为正方形的边长为22,再求出FC=2,由∠ACB=45°,可求FG=CG,BG2,在Rt△BFG中,由勾股定理可得BF2=(2)2+2=8+4.
【详解】解:过点F作FG⊥BC交于G点,
由折叠可知,DE=EF,AD=AF,∠D=∠EFA=90°,设正方形的边长为x,
∵EF=2,∴DE=2,EC=x﹣2,ACx,
在Rt△EFC中,EC2=FE2+FC2,∴(x﹣2)2=4+(﹣x)2,
解得x=22,∴FC=x﹣x=2,∵∠ACB=45°,∴FG=CG,∴BG2,
在Rt△BFG中,BF2=BG2+GF2=(2)2+2=8+4,故选:D.
【点睛】本题考查正方形的性质,翻折的性质,熟练掌握翻折的性质,灵活应用勾股定理是解题的关键.
变式7.(2022·河南·郑州九年级期末)如图,正方形中,点E为边的中点,点P为边上一个动点,连接,以为对称轴折叠得到,点B的对应点为点F,若,当射线经过正方形边的中点(不包括点E)时,的长为_____________.
【答案】1或
【分析】分EF经过正方形ABCD另三边三种情况求解即可
【详解】解:①EF经过CD边中点O时,
∵四边形ABCD是正方形,∴AB=BC=CD=DA,,
∵点O是CD边中点,点E是BC边中点,∴.
∵CE=CO=1,∴,由折叠得,
∴.∴,
作FG⊥AB于G,作EH⊥FG于H,如图,设FH=x,则BG=EH=FH=x,
∵,∴PG=FG=x+1,∴BP=2x+1,由勾股定理得,
由折叠得PB=PF,∴,解得.∴,∴点P在AB外,不符合题意;
②EF经过AD边中点,如图,此时,,∴BP=BE=1;
③EF经过AB中点,如图,∵B=BE,∴.
由折叠得,设PF=x,则,∴,∴x=,即BP=,
综上,BP的长为1或,故答案为:1或.
【点睛】此题考查了正方形的性质,折叠的性质,勾股定理,灵活运用分类讨论思想是解答本题的关键.
例8.(2022·福建·模拟预测)如图,将正方形沿直线折叠,使得点落在对角线上的点处,则的度数是( )
A.B.C.D.
【答案】B
【分析】由正方形的性质,则,由折叠的性质,得DE=DC,即可得到得角度.
【详解】解:四边形是正方形, 是正方形的对角线,,
折叠,,,,故选:.
【点睛】本题考查了正方形的性质,折叠的性质,等腰三角形的性质和三角形的内角和定理,解题的关键是掌握所学的知识,正确得到.
变式8.(2022春·河南郑州·八年级校考期末)如图,是一个正方形纸片,、分别为、的中点,沿过点的折痕将翻折,使点落在上如图的点,折痕交于点,那么( )
A.B.C.D.
【答案】A
【分析】求得在中,,即有,问题随之得解.
【详解】解:∵四边形是正方形,∴,,
∵、分别为、的中点,∴,∴四边形是矩形,
∴,,根据折叠的性质:,
在中,,∴,∴,
∴.故选:A.
【点睛】本题考查了正方形的性质、折叠的性质以及含30°角的直角三角形的性质等知识,求得在中,,进而有,是解答本题的关键.
2、以特殊四边形为背景的旋转问题
例1.(2022•滕州市模拟)如图,在平面直角坐标系xOy中,菱形OABC的边长为2,点A在第一象限,点C在x轴正半轴上,∠AOC=60°,若将菱形OABC绕点O顺时针旋转75°,得到四边形OA'B'C',则点B的对应点B'的坐标为( )
A.(6,−6)B.(2,﹣2)C.(3,−3)D.(4,﹣4)
【点睛】作B′H⊥x轴于H点,连结OB,OB′,根据菱形的性质得到∠COB=30°,再根据旋转的性质得∠BOB′=75°,OB′=OB=23,则∠COB′=∠BOB′﹣∠COB=45°,所以△OB′H为等腰直角三角形,根据等腰直角三角形性质可计算得OH=B′H=6,然后根据第四象限内点的坐标特征写出B′点的坐标.
【详解】解:作B′H⊥x轴于H点,连结OB,OB′,如图,
∵四边形OABC为菱形,∴OB平分∠AOC,∴∠COB=30°,
∵菱形OABC绕原点O顺时针旋转75°至第四象限OA′B′C′的位置,
∴∠BOB′=75°,OB′=OB=23,∴∠COB′=∠BOB′﹣∠COB=45°,
∴△OB′H为等腰直角三角形,∴OH=B′H=22OB′=6,
∴点B′的坐标为(6,−6).故选:A.
变式1.(2021春·广东深圳·八年级校考阶段练习)如图,在平行四边形ABCD中,,∠ABC=45°,点E为射线AD上一动点,连接BE,将BE绕点B逆时针旋转60°得到BF,连接AF,则AF的最小值是_____.
【答案】
【分析】以AB为边向下作等边△ABK,连接EK,在EK上取一点T,使得AT=TK.证明△ABF≌△KBE(SAS),推出AF=EK,根据垂线段最短可知,当KE⊥AD时,KE的值最小,解直角三角形求出EK即可解决问题.
【详解】解:如图,以AB为边向下作等边△ABK,连接EK,在EK上取一点T,使得AT=TK.
∵BE=BF,BK=BA,∠EBF=∠ABK=60°,
∴∠ABF=∠KBE,∴△ABF≌△KBE(SAS),∴AF=EK,
根据垂线段最短可知,当KE⊥AD时,KE的值最小,
∵四边形ABCD是平行四边形,∴ADBC,
∵∠ABC=45°,∴∠BAD=180°﹣∠ABC=135°,∵∠BAK=60°,∴∠EAK=75°,
∵∠AEK=90°,∴∠AKE=15°,∵TA=TK,∴∠TAK=∠AKT=15°,
∴∠ATE=∠TAK+∠AKT=30°,设AE=a,则AT=TK=2a,ET=a,
在Rt△AEK中,∵AK2=AE2+EK2,∴a2+(2a+a)2=4,
∴a=,∴EK=2a+a=,∴AF的最小值为:.故答案为:.
【点睛】本题考查旋转的性质,平行四边形的性质,等边三角形的性质,全等三角形的判定和性质,垂线段最短,勾股定理等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等的三角形解决问题,学会用转化的思想思考问题.
例2.(2022·全国·八年级专题练习)如图,一个锐角等于60°的菱形ABCD,将一个60°的∠MAN的顶点与该菱形顶点A重合,以A为旋转中心,按顺时针方向旋转这个60°的∠MAN,使它的两边分别交CB、DC于点E,F.(1)如图1,当BE=DF时,AE与AF的数量关系是 ;(2)旋转∠MAN,如图2,当BE≠DF时,(1)的结论是否成立?若成立,加以证明;若不成立,请说明理由.
【答案】(1)AE=AF;(2)成立,证明见解析
【分析】(1)由“SAS”可证△ABE≌△ADF,可得AE=AF;(2)由菱形的性质可得AB=BC=AD=CD,∠B=∠D=60°,可证△ABC是等边三角形,△ACD是等边三角形,可得AB=AC,∠ACD=∠B=60°=∠BAC,由“ASA”可证△BAE≌△CAF,可得AE=AF.
【详解】解:(1)∵四边形ABCD是菱形,∴AB=AD,∠B=∠D,
在△ABE和△ADF中,,∴△ABE≌△ADF(SAS),
∴AE=AF,故答案为:AE=AF;
(2)仍然成立,理由如下:如图2,连接AC,
∵四边形ABCD是菱形,∠B=60°,∴AB=BC=AD=CD,∠B=∠D=60°,
∴△ABC是等边三角形,△ACD是等边三角形,∴AB=AC,∠ACD=∠B=60°=∠BAC,
∵∠MAN=60°=∠BAC,∴∠BAE=∠CAF,
在△BAE和△CAF中,,∴△BAE≌△CAF(ASA),∴AE=AF.
【点睛】本题考查菱形的性质,等边三角形的性质与判定,三角形全等的判定,掌握菱形的性质,等边三角形的性质与判定,三角形全等判定方法是解题关键.
变式2.(2022·湖北武汉·八年级统考期中)如图1,菱形AEFG的两边AE、AG分别在菱形ABCD的边AB和AD上,且∠BAD=60°,连接CF;
(1)求证:;(2)如图2,将菱形AEFG绕点A进行顺时针旋转,在旋转过程中(1)中的结论是否发生变化?请说明理由.
【答案】(1)见解析;(2)CF=,(1)中的结论不变.理由见解析.
【分析】(1)延长EF交CD于M点,证明三角形CMF是等腰三角形,且∠EMC=120°,过点M作MN⊥CF,垂足为N,根据30°角所对直角边等于斜边的一半,和勾股定理,得
FN=NC=即CF=2FN=;
(2)过D做∠NDC=∠ADG,使DN=DG,连接NC,证明△DGN为等腰三角形,四边形GFNC为平行四边形即可.
【详解】(1)如图1,延长EF交CD于M点,
∵四边形AEFG和四边形ABCD是菱形∴DC//GF//AB,DM//GF
∴四边形GFMD是平行四边形则∠D=∠EMC=120°,
∴∠MFC=∠MCF=30°,过点M作MN⊥CF,垂足为N,
∴MN=,根据勾股定理,得FN=,
∵MC=MF,∴FN=NC,∴CF=2FN=;
(2)如图2,过D做∠NDC=∠ADG,使DN=DG,连接NC,
∴△AGD≌△DNC(SAS)∴AG=NC ∠DNC=∠AGD ∴△DGN为等腰三角形,则∠DGN=∠DNG,
∵∠NGF=360°-∠AGD-∠AGF-∠DGN=240°-∠DGA-∠DGN ∠GNC=∠DNC-∠DNG=∠DNC-∠DNG
∴∠NGF+∠GNC=240°-∠DGN-∠DNG,∵∠DGN+∠DNG=180°-∠GDN=60°
∴∠NGF+∠GNC=180°∴NC//GF ,∴四边形GFNC为平行四边形
∴CF=GN,则GN=,∴CF=,结论(1)不变.
【点睛】本题考查了菱形的性质,平行四边形的判定,三角形的全等,等腰三角形的性质,灵活构造辅助线是解题的关键.
例3.(2022·湖北武汉初三一模)如图,将矩形绕点顺时针旋转50°,得到矩形,点,,在一条直线上,连接,则的度数为_______.
【答案】65°
【分析】连接AC,由旋转的性质可得∠CAC=50°,根据四边形ABCD是矩形和旋转的性质,得出AC=AC,即可求出答案.
【解析】解:连接AC,由旋转的性质可得∠CAC=50°,
,
∵四边形ABCD是矩形,且矩形为旋转所得,∴AC=AC,
∴∠ACB=∠ACB=(180°-50°)÷2=65°,故答案为:65°.
【点睛】本题考查了矩形的性质,旋转的性质,等腰三角形的性质,得出∠CAC=50°是解题关键.
变式3.(2022·广西梧州·统考一模)如图,将矩形ABCD绕点A旋转至矩形位置,此时的中点恰好与D点重合,AB'交CD于点E,若AD=3,则AEC的面积为( )
A.12B.4C.3D.6
【答案】C
【分析】根据旋转后AC中的中点恰好与D点重合,利用旋转的性质得到直角三角形ACD,,再由旋转后矩形与已知矩形全等及矩形的性质得到,进而得到,利用等角对等边得到,根据正切的概念求出CD,确定出EC的长,即可求出△AEC的面积.
【详解】由旋转的性质可知:,∵D为的中点,∴,
∵ABCD是矩形,∴,∴,
∵,∴,∴,∴,
∴AE=EC,∴,∴,,∴,
∴三角形AEC的面积=.故选:C.
【点睛】本题考查了旋转的性质、矩形的性质、含30°直角三角形的性质,三角形面积计算等知识点,清楚旋转的“不变”特性是解答的关键.
例4.(2022·福建三元·八年级期中)在长方形中,AB=5,BC=3,将长方形绕点顺时针旋转α0°<α<90°,得到长方形AEFG.(1)如图1,当点落在边上时,延长交于点,求证:EM=AE;(2)如图2,当GC=GB时,求α的值;(3)如图3,当点落在线段CF上时,与交于点,求△ADN的面积.
【答案】(1)证明见解析;(2)60°:(3).
【分析】(1)只需要证明△EFM≌△ADE即可得到答案;(2)连接DG,证明△CDG≌△BAG,得到△ADG为等边三角形,从而可以得到答案;(3)连接AC,证明△ABC≌△AEC,得到∠EAC=∠BAC=∠ACD,从而得到CN=AN,再根据勾股定理计算即可得到答案.
【详解】解:(1)由旋转的性质得:BC=EF,∠B=∠FEA
∵四边形ABCD是矩形∴∠B=∠D=∠FEA=90°,BC=AD=EF
∵∠FEM+∠AED=90°,∠DAE+∠AED=90°∴∠FEM=∠DAE
∴△EFM≌△ADE(HL)∴EM=AE
(2)如图所示,连接DG ∵四边形ABCD是矩形∴∠ABC=∠BCD=90°,AB=CD
∵GC=GB∴∠GCB=∠GBC∴∠DCG=∠ABG∴△CDG≌△BAG ∴DG=AG
由翻折的性质可得:AD=AG∴AD=AG=DG∴△ADG为等边三角形
∴∠DAG=60°∴∠DAE=30°∴∠BAE=60°∴α=60°
(3)如图所示,连接AC 由矩形的性质和翻折的性质可得:AB=AE,∠AEF=∠B=90°
∵∠AEF=∠B=90°∴∠AEC=∠B=90° 又∵AB=AE∴△ABC≌△AEC(HL)∴∠EAC=∠BAC
∵AB∥CD∴∠BAC=∠ACD∴∠EAC=∠ACD∴NC=AN
设DN=x,则NC=AN=CD-DN=5-x在直角三角形AND中,AN2=DN2+AD2
∴x2+32=5−x2解得x=85∴S△ADN=12AD·DN=125
【点睛】本题主要考查了矩形的性质,折叠的性质,全等三角形的性质与判定,勾股定理,等边三角形的性质与判定,等腰三角形的判定,解题的关键在于能够熟练掌握相关知识进行求解.
变式4.(2022·四川·九年级校考阶段练习)矩形ABCD中AB=5,AD=3,将矩形ABCD绕点C顺时针旋转至矩形EFCG(其中A、B、D分别与E、F、G对应).
(1)如图1,当点G落在AB边上时,求AG的长;
(2)如图2.当点G落在线段AE上时,AB与CG交于点H,求BH;
(3)如图3,记O为矩形ABCD的对角线交点,S为△OGE的面积,直接写出s的取值范围.
【答案】(1)1;(2);(3).
【分析】(1)在Rt△BCG中,利用勾股定理求出BG即可解决问题;
(2)首先证明AH=CH,设AH=CH=m,则BH=5−m,在Rt△BHC中,根据CH2=BC2+BH2,构建方程求出m即可解决问题;(3)如图,当点G在对角线AC上时,△OGE的面积最小,当点G在AC的延长线上时,△OE′G′的面积最大,分别求出面积的最小值,最大值即可解决问题.
【详解】(1)如图1中,
∵四边形ABCD是矩形,∴AB=CD=CG=5,∠B=90°,
∵BC=AD=3,∴,∴AG=AB-BG=1;
(2)如图2中,由四边形CGEF是矩形,得到∠CGE=90°,∵点G在线段AE上,∴∠AGC=90°,
∵CA=CA,CD=CG,∴Rt△ACG≌Rt△ACD(HL).∴∠ACD=∠ACG,
∵AB∥CD∴∠ACD=∠BAC,∴∠ACG =∠BAC,
∴AH=CH,设AH=CH=m,则BH=5-m,在Rt△BHC中,∵CH2=BC2+BH2,
∴m2=32+(5-m)2,∴,∴;
(3)如图,∵AB=5,AD=3,∴AC=,
当点G在对角线AC上时,△OGE的面积最小,
最小值;
当点G在AC的延长线上时,△OE′G′的面积最大,
最大值综上所述,.
【点睛】本题考查四边形综合题、矩形的性质、全等三角形的判定和性质、旋转变换、勾股定理等知识,解题的关键是学会用分类讨论的思想解决问题,学会利用参数构建方程解决问题,属于中考压轴题.
例5.(2022•渠县期末)如图,正方形ABCD的边长为4,点E在CD的边上,且DE=1,△AFE与△ADE关于AE所在的直线对称,将△ADE按顺时针方向绕点A旋转90°得到△ABG,连接FG,则线段FG的长为( )
A.4B.42C.5D.6
【点睛】如图,连接BE,根据轴对称的性质得到AF=AD,∠EAD=∠EAF,根据旋转的性质得到AG=AE,∠GAB=∠EAD.求得∠GAB=∠EAF,根据全等三角形的性质得到FG=BE,根据正方形的性质得到BC=CD=AB=4.根据勾股定理即可得到结论.
【详解】解:如图,连接BE,
∵△AFE与△ADE关于AE所在的直线对称,∴AF=AD,∠EAD=∠EAF,
∵△ADE按顺时针方向绕点A旋转90°得到△ABG,∴AG=AE,∠GAB=∠EAD.∴∠GAB=∠EAF,
∴∠GAB+∠BAF=∠BAF+∠EAF.∴∠GAF=∠EAB.∴△GAF≌△EAB(SAS).∴FG=BE,
∵四边形ABCD是正方形,∴BC=CD=AB=4.
∵DE=1,∴CE=3.∴在Rt△BCE中,BE=32+42=5,∴FG=5,故选:C.
变式5.(2023春·重庆九龙坡·九年级重庆实验外国语学校校考阶段练习)如图,正方形与正方形的边长分别是7和3,正方形绕A点在平面内旋转,点M,N,P分别是,,的中点,则周长的最大值是( )
A.B.C.D.
【答案】B
【分析】连接,,根据三角形中位线的性质有:,,利用勾股定理可得:,,,点M是正方形的对角线的中点,,同理可得:,在中,,即,当点E在线段上时,有,当点E在的延长线上时,有,即有,同理可得:,,进而有,,当点E在线段的延长上时,同时满足:点G在线段的延长上,点P在线段的延长上,问题随之得解.
【详解】连接,,
∵点M,N,P分别是,,的中点,
∴根据三角形中位线的性质有:,,
∵正方形与正方形的边长分别是7和3,∴,,
则利用勾股定理可得:,,∴,
∵点M是正方形的对角线的中点,∴,
同理可得:,
∵在中,,∴,
当点E在线段上时,有,
当点E在的延长线上时,有,∴,
同理可得:,,
当点G在线段的延长上时,有,
当点P在线段的延长上时,有,
∵,,∴,,
当点E在线段的延长上时,同时满足:点G在线段的延长上,点P在线段的延长上,如图,
∴此时最大值分别为:,,,
∴,
故选:B.
【点睛】本题考查了正方形的性质,勾股定理,三角形中位的性质,三角形三边之间的关系以及性质的知识,掌握正方形的性质,作出合理的辅助线是解答本题的关键.
例6.(2023秋·辽宁阜新·九年级校考期末)如图,正方形和正方形(其中),的延长线与直线交于点H.
(1)如图1,当点G在上时,求证:;(2)将正方形绕点C旋转一周.①如图2,当点E在直线右侧时,判断的数量关系并证明;②当时,若,请直接写出线段的长.
【答案】(1)证明见解析 (2)①,证明见解析;②或
【分析】(1)证明,即可得到,再由角的等量代换即可证明;
(2)①在线段上截取,连接,证明,得到为等腰直角三角形,再利用等腰直角三角形的边角性质即可;②分两种情况,一是如图3所示,当D,G,E三点共线时,,连接.求出BD,设,则.在中,利用勾股定理列出方程解答;二是如图4所示,当B,H,G三点共线时,,连接.设,中利用勾股定理列出方程即可解答.
【详解】(1)证明:如图1,∵四边形和均为正方形,
∴,,
∴.∴.
又∵,∴.∴.
(2)解:①,证明如下:
如图所示,在线段上截取,连接.由(1)可知,,
又∵,∴.∴.
∴,即.∴为等腰直角三角形.
∴.∴,∴.
②第一种情况:如图3所示,当D,G,E三点共线时,,此时G、H重合,连接.
由①可知,且.
又∵,∴.设,则.
∴在中,由勾股定理得.
∴,解得(负值舍),∴;
第二种情况:如图4所示,当B,H,G三点共线时,,连接.
设,∵,∴.
在中,由勾股定理得.
∴. 解得,
∴∴的长为或.
【点睛】本题考查了正方形的性质、全等三角形的性质与判定,勾股定理,等腰直角三角形的性质与判定等知识点,解题的关键是熟知上述知识点,并正确作出辅助线.
变式6.(2022·山西大同市·九年级期末)综合与实践——探究正方形旋转中的数学问题
问程情境:已知正方形中,点是线段的中点,将将正方形绕点顺时针旋转得到正方形(点,,,分别是点,,,的对应点).同学们通过小组合作,提出下列数学问题,请你解答.
特例分析:(1)“乐思”小组提出问题:如图1,在正方形绕点旋转过程中,顺次连接点,,,得到四边形,求证:四边形是矩形;(2)“善学”小组提出问题:如图2.在旋转过程中,当点落在对角线上时,设与交于点.求证:四边形是正方形.
深入探究:(3)“好问”小组提出问题:如图3.若点是线段的三等分点且,在正方形旋转的过程中当线段经过点时,请直接写出的值.
【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3).
【分析】(1)由旋转性质可得 OB=OB′ ,OC=OC′ ,得到四边形BB′CC′是平行四边形,又 BC=B′ C′ ,得到平行四边形BB′CC′是矩形.(2)先由∠C=∠OB′M=∠B′OC=90°,证明四边形 OB′MC 是矩形 ,再由OC=OB′ 得到四边形 OB′MC 是正方形.(3)过D作DN⊥B′C′,证Rt△DNO≌Rt△DCO(HL),设OC=a,得到OC′=a,DD′=2a,即可求解.
【详解】解:(1)由旋转性质可得,.点是线段的中点,
,.四边形是平行四边形.
又,平行四边形是矩形.
(2)证明:四边形是正方形,,.
由旋转可知,,
.
四边形是正方形,四边形是矩形
,OC=OC′ ,OB′=OB ,∴OC=OB′ 矩形是正方形,
(3).如图,过D作DN⊥B′C′
可知,∠A′=∠B′=∠B′ND=90°,∠D′=∠C′=∠C′ND=90°,∴四边形DNC′D′为矩形,四边形DNB′A′为矩形,
在Rt△DNO与Rt△DCO中,∵OD=OD,DN=DC,∴Rt△DNO≌Rt△DCO(HL)
设OC=a,则OB=2OC=2a,∴ON=OC=OC′=a∴BC=OB+OC=3a,DD′=NC′=ON+OC′=2a,∴=2.
【点睛】本题考查了特殊的四边形,平行四边形,矩形,正方形的性质和判定,解题的关键是熟练掌握特殊的四边形的性质和判定.
3、以特殊四边形为背景的动态轨迹问题
解题技巧:1)动中求静,发现运动变化中的不变量、不变图形;
2)把相关的量用含变量的代数式表示列方程或确定函数的关系;
3)把握运动中的特殊位置,临界位置,分段、分情况讨论。
例1.(2022·浙江江北·八年级期末)如图所示,正方形ABCD的边长为4,点E为线段BC上一动点,连结AE,将AE绕点E顺时针旋转90°至EF,连结BF,取BF的中点M,若点E从点B运动至点C,则点M经过的路径长为( )
A.2B.C.D.4
【答案】B
【分析】已知EF⊥AE,当E点在线段BC上运动到两端时,正好是M点运动的两个端点,由此可以判断M点的运动轨迹是BC、CD中点的连线长.
【详解】解:取BC、CD的中点G、H,连接GH,连接BD ∴GH为△BCD的中位线,即
∵将AE绕点E顺时针旋转90°至EF,∴EF⊥AE,
当E点在B处时,M点在BC的中点G处,当E点在C点处时,M点在CD中点处,
∴点M经过的路径长为GH的长,
∵正方形ABCD的边长为4,∴∴,故选B.
【点睛】本题主要考查了正方形的性质,勾股定理和中位线定理,解题的关键在于找到M点的运动轨迹.
变式1.(2022春·湖北武汉·八年级统考期末)如图,,点,均在线段上且满足.线段上有一动点,分别以,为边向上作正方形,正方形,点,分别为,的中点,连接,取的中点.那么当点从运动到时,点移动的路径长为( )
A.B.C.5D.
【答案】A
【分析】根据点的运动找出点的运动轨迹,为线段,再根据题意可得为△的中位线,为△的中位线,再根据正方形的性质和三角形的中位线定理求出和的长,进一步即可求出点的移动路径长.
【详解】解:当点在点时,点在的位置,当点运动到点时,点在点的位置,如图所示:
点从点运动到点的路径为线段,点从到的路径为线段,
连接,取其中点,连接,连接,
根据题意可知为△的中位线,为△的中位线,,,
,,,,
在正方形和正方形中,,,
为的中点,为的中点,,,
同理可得,,
,点移动的路径长为,故选:A.
【点睛】本题考查了正方形的性质,三角形的中位线定理,解题的关键是找出点的运动轨迹.
例2.(2022·河南·郑州三模)在矩形中,,,点在线段上,连接,过点作交线段于点.以和为邻边作平行四边形,当点从运动到时,点运动的路径长为______.
【答案】
【分析】确定点运动的路径为一条直线,当点在时,点与点重合,当点在时,求得点的位置,再根据勾股定理求解即可.
【详解】解:由题意可得点、的运动轨迹为线段,为定点
在平行四边形中,,可以得到运动的路径也为一条线段
由题意可得,当点在时,点与点重合
当点在时,与重合,如下图:
则线段就是点运动的路径,在平行四边形中,,,
在矩形中,,∴,即
又,,∴
∵∴∴
又∵∴∴
∴,∴故答案为
【点睛】此题考查了矩形的性质、平行四边形的性质,解题的关键是根据平行四边形的性质确定点运动的轨迹.
变式2.(2022春·江苏·九年级期末)如图,在矩形ABCD中,AB=4,∠CAB=60°,点E是对角线AC上的一个动点,连接DE,以DE为斜边作Rt△DEF,使得∠DEF=60°,且点F和点A位于DE的两侧,当点E从点A运动到点C时,动点F的运动路径长是( )
A.4B.4C.8D.8
【答案】B
【分析】当E与A点重合时和E与C重合时,根据F的位置,可知F的运动路径是FF'的长;证明四边形FDAF'是平行四边形,即可求解.
【详解】解:当E与A点重合时,点F位于点F'处,当E与C点重合时,点F位于点F处,如图,
∴F的运动路径是线段FF'的长;∵AB=4,∠CAB=60°,∴∠DAC=∠ACB=30°,
∴AC=2AB=8,AD=BC==4,当E与A点重合时,
在Rt△ADF'中,AD=4,∠DAF'=60°,∠ADF'=30°,AF'=AD=2,∠AF'D=90°,
当E与C重合时,∠DCF=60°,∠CDF=30°,CD=AB=4,
∴∠FDF'=90°,∠DF'F=30°,CF=CD=2,
∴∠FDF'=∠AF'D=90°,DF=2,∴DF∥AF',DF=AF'2,
∴四边形FDAF'是平行四边形,∴FF'= AD=4,故选:B.
【点睛】本题考查点的轨迹;能够根据F点的运动情况,分析出F点的运动轨迹是线段,在30度角的直角三角形中求解是关键.
例3.(2022·四川·乐山九年级阶段练习)如图,在菱形ABCD中,∠A=120°,AB=2,点E是AB边上的动点,过点B作直线CE的垂线,垂足为F,当点E从点A运动到点B时,点F的运动路径长为_____.
【答案】π
【分析】取BC的中点O,连接AC,BD交于点M,连接OM,由菱形的性质可证明,点F的运动轨迹是以BC为直径的圆弧BM,最后根据弧长公式解题.
【详解】解:如图,取BC的中点O,连接AC,BD交于点M,连接OM,
∵四边形ABCD是菱形,∴AC⊥BD,∠ABC=180°﹣∠BAD=60°,AM=CM,
当点E与A重合时,点F与AC中点M重合,
∵∠CFB=90°,∴点F的运动轨迹是以BC为直径的圆弧BM,
∵点O是BC中点,AM=CM,∴BO=OM=1,OM//AB,∴∠BOM=120°,
∴,故答案为:π.
【点睛】本题考查菱形的性质,圆周角定理、弧长公式等知识,是重要考点,难度较易,掌握相关知识是解题关键.
变式3.(2022·山东济南·统考二模)如图,菱形ABCD的边长为6,,点E是边AD上的动点,是等边三角形,点F在CD上,线段EF与线段BD交于点G,点E从点A开始出发运动到点D停止,在这个运动过程中,点G所经过的路径长为______.
【答案】3
【分析】点E从点A开始和到点D停止时G点都在D,故G的运动轨迹为从D出发到最大值然后又回到D点,根据对称性可知E为AD中点时G离D最远.
【详解】∵点E从点A开始和到点D停止时G点都在D,
∴G的运动轨迹为从D出发到最大值然后又回到D点,
∴根据对称性可知E为AD中点时G离D最远此时AE=DE=
∵菱形ABCD中∴是等边三角形,
∵是等边三角形,∴(SAS)∴
∴(SAS)∴∴
∴点G所经过的路径长为故答案为:3.
【点睛】本题考查菱形的性质、全等三角形的性质与判定、运动轨迹问题,解题的关键是理解G点的运动轨迹.
课后专项训练:
1.(2022·重庆万州初三期末)如图,在边长为的正方形纸片中,是边上的一点,连结,将正方形纸片折叠,使点落在线段上的点处,折痕为.则的长为( )
A.B.C.D.
【答案】C
【分析】根据四边形ABCD是边长为8的正方形纸片,BE=6,可得AE=10,由翻折可得DF=FG,AG=AD=8,∠AGF=∠D=90°,在Rt△FGE和Rt△FCE中,根据勾股定理即可求出DF的长.
【解析】解:∵四边形ABCD是边长为8的正方形纸片,BE=6,
∴AB=BC=CD=DA=8,∠B=∠D=∠C=90°,∴AE==10,CE=BC−BE=8−6=2,
由翻折可知:DF=FG,AG=AD=8,∠AGF=∠D=90°,∴EG=AE−AG=10−8=2,
∵FC=DC−DF=8−DF,在Rt△FGE和Rt△FCE中,FG2+GE2=FC2+EC2,
∴DF2+22=(8−DF)2+22,解得DF=4,故选:C.
【点睛】本题考查了翻折变换、勾股定理、正方形的性质,解决本题的关键是综合运用以上知识.
2.(2022·黑龙江哈尔滨·八年级校考期中)如图,在矩形中,把矩形绕点旋转,得到矩形,且点落在上,连接,,交于点,连接,若平分,则下列结论:①;②;③;④,其中正确的个数是( )
A.1个B.2个C.3个D.4个
【答案】C
【分析】如图,作BM⊥EC于M.证明△BEA≌△BEM(AAS),△BMH≌△GCH(AAS),利用全等三角形的性质即可一一判断.
【详解】解:如图,作BM⊥EC于M.
∵CB=CE,∴∠CBE=∠CEB,∵AD∥BC,∴∠AEB=∠CBE,∴∠AEB=∠MEB,
∵∠A=∠BME=90°,BE=BE,∴△BEA≌△BEM(AAS),∴AE=EM,AB=BM.
∵∠BMH=∠GCH=90°,∠BHM=∠GHC,BM=AB=CG,∴△BMH≌△GCH(AAS),
∴MH=CH,BH=HG,∴EH=EM+MH=AE+CH,故①③正确,∵∠AEB+∠ABE=90°,∴2∠AEB+2∠ABE=180°,
∵∠DEC+∠AEC=180°,∠AEC=2∠AEB,∴∠DEC+2∠AEB=180°,∴∠DEC=2∠ABE,故②正确,
∵FH平分∠EFG,∴∠EFH=45°,∵∠FEH=90°,∴AB=EF=EH,
∵EH>HM=CH,∴CH<AB,故④错误.故选:C.
【点睛】本题考查矩形的性质,全等三角形的判定和性质等知识,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,属于中考常考题型.
3.(2022春·江苏无锡·八年级校考期中)如图,已知线段AB=20,C,D是AB上的两点,且AC=DB=4,P是线段CD上一动点,分别以AP、BP为对角线作正方形AEPF和正方形BGPH,Q为线段FH的中点,点P由点C移动到点D时,Q点移动的路径长度为_______
【答案】6
【分析】分别延长AE、BF交于点M,易证四边形MFPH为平行四边形,得出Q为PM中点,则Q的运行轨迹为△MCD的中位线,运用中位线的性质求出IJ的长度即可.
【详解】解:如图,分别延长AF、BH交于点M,
∵以AP、BP为对角线作正方形AEPF和正方形BGPH,∴∠FPA=∠FAP=45°,∠MBP=∠HPB=45°,
∴∠FPA=∠MBP,∠HPB=∠FAP,∴AM∥PH,BM∥FP,
∵∠B=∠EPA=60°,∴四边形PFMH为平行四边形,∴FH与MP互相平分.
∵Q为FH的中点,∴Q正好为PM的中点,即在P的运动过程中,Q始终为PM的中点,
∴Q的运行轨迹为△MCD的中位线IJ,∵IJ=CD=×(20﹣4﹣4)=6,
∴Q点移动的路径长度为6.故答案为:6
【点睛】本题考查了三角形中位线定理及正方形的性质,平行四边形的判定和性质,解答本题的关键是作出辅助线,找到点Q点移动的规律,判断出其运动路径,综合性较强.
4.(2022·湖北武汉·校考模拟预测)如图,以AB为边作边长为8的正方形ABCD,动点P、Q在正方形ABCD的边上运动,且PQ=8,若点P从点A出发,沿A→B→C→D的线路,向D点运动,点Q只能在线段AD上运动,求点P从A到D的运动过程中,PQ的中点O所经过的路径的长为_____.
【答案】4π+8
【分析】根据题意将问题分类讨论,三种情况依次讨论:一个是依据斜边上的中线+圆的定义得到弧的轨迹,一个可以用中垂线来理解
【详解】解:(1)当P在AB上,Q在AD上时,AO=,由圆的定义可以知O的轨迹为EF这段圆弧(2)同理当P在CD上,Q在AD上时,DO=,由圆的定义可以知O的轨迹为EG这段圆弧(3)Q在AD上,P在BC上,可知PQ∥AB,O的运动轨迹为FG这条线段
综上分析:O的运动路径长为:4π+8.
故答案:4π+8
【点睛】本题考查了轨迹以及正方形的性质,解题的关键是学会用分类讨论的思想思考问题.
5.(2022秋·浙江舟山·九年级校考阶段练习)如图,在矩形中,,,点M在边上,以每秒的速度从点A向终点B运动,连接,以M为顶点,为一边作,另一边交边于点N,过点D作于点P.
(1)经过2秒,点P的路径长是________;(2)在运动过程中,线段长度的最小值是________.
【答案】 ; ##.
【分析】(1)当点M与点A重合时,当点与点重合时,作出,过点作于点,作轴于点E,根据勾股定理可得答案;
(2)设当点M运动t秒时,DN有最小值,由等腰直角三角形性质及勾股定理得、的长,求出点N的坐标,再利用不等式的变形可得答案.
【详解】解:(1)如图,当点与点重合时,作出,过点作于点,作轴于点E,
,则有,是等腰直角三角形,以为原点作平面直角坐标系,
,,,经过2秒,则,
,,,
,,,,,
,,
在和中,,,
设,则,,在中,,
或(不合题意,舍去),,,
经过4秒,点的路径长即为的长,点的路径长为:.故答案为:.
(2)设当点运动秒时,有最小值,在中,,
在等腰中,,
结合(1)的结论有:,即可得四边形是正方形,,
,,,即,
,,直线的解析式为,
由题可知,点在直线上且其纵坐标为4,,
(当且仅当时取等号,即时取等号,符合题意),线段长度的最小值是.故答案为:.
【点睛】此题考查的是矩形的性质,掌握等腰直角三角形的性质与勾股定理是解决此题关键.
6.(2021·江苏盐城·中考真题)如图,在矩形中,,,、分别是边、上一点,,将沿翻折得,连接,当____时,是以为腰的等腰三角形.
【答案】或
【分析】对是以为腰的等腰三角形分类讨论,当时,设,可得到,再根据折叠可得到,然后在Rt△ABE中利用勾股定理列方程计算即可;当时,过A作AH垂直于于点H,然后根据折叠可得到,在结合,利用互余性质可得到,然后证得△ABE≌△AHE,进而得到,然后再利用等腰三角形三线合一性质得到,然后在根据数量关系得到.
【详解】解:当时,设,则,
∵沿翻折得,∴,
在Rt△ABE中由勾股定理可得:即,解得:;
当时,如图所示,过A作AH垂直于于点H,
∵AH⊥,,∴,∵,∴,
∵沿翻折得,∴,∴,
在△ABE和△AHE中,∴△ABE≌△AHE(AAS),
∴,∴,∴∵,∴,∴,
综上所述,,故答案为:
【点睛】本题主要考查等腰三角形性质,勾股定理和折叠性质,解题的关键是分类讨论等腰三角形的腰,然后结合勾股定理计算即可.
7.(2022·重庆九年级期中)如图,在菱形中,点为边上一点,点为边中点,连接,将沿直线翻折至菱形所在平面内,得到,连接并延长交边于点.若,,点到线段的距离为,则折痕的长为__________.
【答案】
【分析】作,,根据角之间的关系得到,根据勾股定理求得、的长度,从而求得的长度.
【详解】解:作,,如下图:
由题意可得:,,,,,
∴,
又∵,
∴∴∴四边形为平行四边形
又∵∴平行四边形为矩形∴,
由勾股定理得:,即
∵为的中点∴∵∴
由勾股定理得:故答案为
【点睛】此题考查了菱形的性质,轴对称的性质,矩形的判定与性质以及勾股定理,解题的关键是熟练掌握基本性质,根据题意做作助线构造出直角三角形.
8.(2022·江苏泰州·八年级统考期末)如图,菱形ABCD中,点E在AD上,将△ABE沿BE翻折,点A恰好落在边CD上的点F处,若∠A=63°,则∠BFC的度数为_________.
【答案】63°
【分析】由折叠的性质可知,AB=BF,再由菱形的性质即可得到∠C=∠A ,BF=BC,则∠BFC=∠C.
【详解】解:由折叠的性质可知,AB=BF,
∵四边形ABCD是菱形,∴∠C=∠A=63°,AB=BC,
∴BF=BC,∴∠BFC=∠C=63°,故答案为:63°.
【点睛】本题考查了菱形的性质,等腰三角形的性质与判定,解题的关键在于能够熟练掌握菱形的性质.
9.(2022·重庆·八年级统考期中)如图,在菱形和菱形中,点,,在同一条直线上,是线段的中点,连接,.
(1)如图1,探究与的位置关系,写出你的猜想并加以证明;
(2)如图1,若,,求菱形的面积.
(3)如图2,将图1中的菱形绕点顺时针旋转,使菱形的边恰好与菱形的边在同一条直线上,若,请直接写出与的数量关系.
【答案】(1)线段与的位置关系是,证明见解析;(2)菱形面积为4;(3).
【分析】(1)可通过构建全等三角形求解.延长GP交DC于H,可证△DHP和△PGF全等,那么 HP=PG,DH=GF=BG,那么可得出CH=CG,于是△CHG就是等腰三角形且CP是底边上的中线,根据等腰三角形三线合一的特点,即可得出CP⊥PG;
(2)由,得到是等腰直角三角形,则,得到菱形为正方形,即可求出面积;
(3)经过(1)(2)的解题过程,我们要构建出以CP为底边中线的等腰三角形,那么可延长GP到H,使PH=PG,连接CH、DH,那么根据前两问的解题过程,我们要求的是△CHG是个等腰三角形,关键是证△CDH和△CBG全等,已知条件只有CD=CB,我们可通过其他的全等三角形来得出△CDH和△CBG全等的条件.△DHP和△FGP中,有一组对顶角,DP=PF,HP=PG,那么这两个三角形就全等,可得出DH=GF=BG,∠HDP=∠GFP,根据平行线间的内错角相等可得出,∠CDP=∠EFD,那么∠CDH=∠EFG=∠CBG,由此可得出△CDH和△CBG全等,进一步即可证得结论.
【详解】解:(1)线段与的位置关系是,
理由如下:如图1,延长交于点,
是线段的中点,,由题意可知,,
,,= GB,
四边形是菱形,,,是等腰三角形,(三线合一);
(2),是等腰直角三角形,∴∠HCG=90°,
∵DC∥AE,,菱形为正方形,菱形面积为:.
(3) 如图2,延长到,使,连接,,,
是线段的中点,,,,
,,,,
,四边形是菱形,
,,点、、又在一条直线上,,
四边形是菱形,,,,
,,,即,
,,,,.即.
【点睛】本题主要考查了菱形的性质,以及全等三角形的判定与性质等知识点,根据已知和所求的条件正确的构建出全等三角形是解题的关键.
10.(2022·广东东莞·八年级校考期末)将矩形ABCD绕点B顺时针旋转得到矩形A1BC1D1,点A、C、D的对应点分别为A1、C1、D1(1)当点A1落在AC上时①如图1,若∠CAB=60°,求证:四边形ABD1C为平行四边形;②如图2,AD1交CB于点O.若∠CAB≠60°,求证:DO=AO;(2)如图3,当A1D1过点C时.若BC=5,CD=3,直接写出A1A的长.
【答案】(1)①证明见解析;②证明见解析;(2)
【分析】(1)①首先证明△ABA1是等边三角形,可得∠AA1B=∠A1BD1=60°,即可解决问题.
②首先证明△OCD1≌△OBA(AAS),推出OC=OB,再证明△DCO≌△ABO(SAS)即可解决问题.
(2)如图3中,作A1E⊥AB于E,A1F⊥BC于F.利用勾股定理求出AE,A1E即可解决问题.
【详解】(1)证明:①如图1中,
∵∠BAC=60°,BA=BA1,∴△ABA1是等边三角形,∴∠AA1B=60°,
∵∠A1BD1=60°,∴∠AA1B=∠A1BD1,∴AC∥BD1,
∵AC=BD1,∴四边形ABD1C是平行四边形.
②如图2中,连接BD1.∵四边形ABD1C是平行四边形,∴CD1∥AB,CD1=AB,∠OCD1=∠ABO,
∵∠COD1=∠AOB,∴△OCD1≌△OBA(AAS),∴OC=OB,
∵CD=BA,∠DCO=∠ABO,∴△DCO≌△ABO(SAS),∴DO=OA.
(2)如图3中,作A1E⊥AB于E,A1F⊥BC于F.
在Rt△A1BC中,∵∠CA1B=90°,BC=5.AB=3,∴CA1==4,
∵•A1C•A1B=•BC•A1F,∴A1F=,
∵∠A1FB=∠A1EB=∠EBF=90°,∴四边形A1EBF是矩形,
∴EB=A1F=,A1E=BF=,∴AE=3﹣=,
在Rt△AA1E中,AA1==.
【点睛】本题属于四边形综合题,考查了矩形的性质,全等三角形的判断和性质,勾股定理,平行四边形的判定和性质等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,学会添加常用辅助线,构造直角三角形解决问题.
11.(2023春·全国·八年级阶段练习)如图1,点是正方形对角线的延长线上任意一点,以线段为边作一个正方形,线段和相交于点.
(1)求证:,.(2)若,,求的长.
(3)如图2,正方形绕点逆时针旋转,连结、,与的面积之差是否会发生变化?若不变,请求出与的面积之差;若变化,请说明理由.
【答案】(1)见解析(2);(3)与的面积之差不变,且.
【分析】(1)根据证明,得,再根据三角形内角和定理和对顶角相等可得;(2)由,在中求得,从而得和的长,最后利用勾股定理即可求得结果;(3)如图3,过A作于P,过C作于Q,先证明,得,可得,从而得结论.
【详解】(1)证明:如图1,∵四边形和是正方形,
∴,,
∴,即,
在和中,,∴,
∴,∵,
∴,∴;
(2)解:如图2,连接与交于点M,
∵,
在中,,
∴,∴,
∴;
(3)解:与的面积之差不变,且,
如图3,过A作于P,过C作交其延长线于Q,
∵,,
∴,∵,∴,
在和中,,∴,∴,
∵,,又,∴,∴.
【点睛】本题是四边形的综合题目,考查了正方形的性质、全等三角形的判定与性质、勾股定理、三角形面积等知识,本题综合性强,难度适中,证明三角形全等是解决问题的关键.
12.(2022·江苏无锡·九年级统考期中)已知:如图,ABCD中, CD=CB=2,∠C=60°,点E是CD边上自D向C的动点(点E运动到点C 停止运动),连结AE,以AE为一边作等边△AEP,连结DP.
(1)求证:△ABE≌△ADP;(2)点P随点E的运动而运动,请直接写出点P的运动路径长 .
【答案】(1)证明见解析;(2)点P的运动路径长为2;
【分析】(1)根据平行四边形、菱形、等边三角形的性质得到AP=AE,∠PAE=60°,∠PAE=∠DAB,∠1=∠2,从而得到全等三角形;(2)如图作等边三角形△ADM连接PM,易证△APM≌△ADE,推出∠AMP=∠ADC=120°,PM=DE,推出PMD=∠ADM=60°,推出PMAD,根据点E的运动路径长是2,得到点P的运动路径长是2.
【详解】(1)证明:在平行四边形ABCD中,
∵BC=CD,∴平行四边形ABCD是菱形,∴AB=AD,
∵△AEP是等边三角形,∴AP=AE,∠PAE=60°,
∵∠BAD=∠C=60°,∴∠PAE=∠DAB,
∴∠PAE-∠DAE=∠DAB-∠DAE,即∠1=∠2,
在△ABE与△ADP中,,∴△ABE≌△ADP(SAS);
(2)解:如图,作等边三角形△ADM连接PM,
在等边△ADM和等边△AEP中,则AM=AD,AP=AE,∠DAM=∠EAP=60°,
∴∠MAP+∠PAD=∠PAD+∠DAE=60°,∴∠MAP=∠DAE,
∴△APM≌△ADE,∴∠AMP=∠ADC=120°,PM=DE,∴∠PMD=∠ADM=60°,∴PMAD,
∵点E在CD边上自D向C的运动,∴点E的运动路径长是2,
∴点P的运动路径长为:2.故答案为:2.
【点睛】本题考查了全等三角形的判定与性质,平行四边形的性质,菱形的判定和性质,熟记定理是解题的关键.
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