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    专题18图形的相似与位似(共50题)-2020年中考数学真题分项汇编(解析版)【全国通用】
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    专题18图形的相似与位似(共50题)-2020年中考数学真题分项汇编(解析版)【全国通用】

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    这是一份专题18图形的相似与位似(共50题)-2020年中考数学真题分项汇编(解析版)【全国通用】,共59页。

    2020年中考数学真题分项汇编(全国通用)
    专题18图形的相似与位似(共50题)
    一.选择题(共18小题)
    1.(2020•河北)在如图所示的网格中,以点O为位似中心,四边形ABCD的位似图形是(  )

    A.四边形NPMQ B.四边形NPMR C.四边形NHMQ D.四边形NHMR
    【分析】由以点O为位似中心,确定出点C对应点M,设网格中每个小方格的边长为1,则OC=5,OM=25,OD=2,OB=10,OA=13,OR=5,OQ=22,OP=210,OH=35,ON=213,由OMOC=2,得点D对应点Q,点B对应点P,点A对应点N,即可得出结果.
    【解析】∵以点O为位似中心,
    ∴点C对应点M,
    设网格中每个小方格的边长为1,
    则OC=22+12=5,OM=42+22=25,OD=2,OB=32+12=10,OA=32+22=13,OR=22+12=5,OQ=22,OP=62+22=210,OH=62+32=35,ON=62+42=213,
    ∵OMOC=255=2,
    ∴点D对应点Q,点B对应点P,点A对应点N,
    ∴以点O为位似中心,四边形ABCD的位似图形是四边形NPMQ,
    故选:A.
    2.(2020•重庆)如图,△ABC与△DEF位似,点O为位似中心.已知OA:OD=1:2,则△ABC与△DEF的面积比为(  )

    A.1:2 B.1:3 C.1:4 D.1:5
    【分析】根据位似图形的概念求出△ABC与△DEF的相似比,根据相似三角形的性质计算即可.
    【解析】∵△ABC与△DEF是位似图形,OA:OD=1:2,
    ∴△ABC与△DEF的位似比是1:2.
    ∴△ABC与△DEF的相似比为1:2,
    ∴△ABC与△DEF的面积比为1:4,
    故选:C.
    3.(2020•遂宁)如图,在平行四边形ABCD中,∠ABC的平分线交AC于点E,交AD于点F,交CD的延长线于点G,若AF=2FD,则BEEG的值为(  )

    A.12 B.13 C.23 D.34
    【分析】由AF=2DF,可以假设DF=k,则AF=2k,AD=3k,证明AB=AF=2k,DF=DG=k,再利用平行线分线段成比例定理即可解决问题.
    【解析】由AF=2DF,可以假设DF=k,则AF=2k,AD=3k,
    ∵四边形ABCD是平行四边形,
    ∴AD∥BC,AB∥CD,AB=CD,
    ∴∠AFB=∠FBC=∠DFG,∠ABF=∠G,
    ∵BE平分∠ABC,
    ∴∠ABF=∠CBG,
    ∴∠ABF=∠AFB=∠DFG=∠G,
    ∴AB=CD=2k,DF=DG=k,
    ∴CG=CD+DG=3k,
    ∵AB∥DG,
    ∴△ABE∽△CGE,
    ∴BEEG=ABCG=2k3k=23,
    故选:C.
    4.(2020•遂宁)如图,在正方形ABCD中,点E是边BC的中点,连接AE、DE,分别交BD、AC于点P、Q,过点P作PF⊥AE交CB的延长线于F,下列结论:
    ①∠AED+∠EAC+∠EDB=90°,
    ②AP=FP,
    ③AE=102AO,
    ④若四边形OPEQ的面积为4,则该正方形ABCD的面积为36,
    ⑤CE•EF=EQ•DE.
    其中正确的结论有(  )

    A.5个 B.4个 C.3个 D.2个
    【分析】①正确.证明∠EOB=∠EOC=45°,再利用三角形的外角的性质即可解决问题.
    ②正确.利用四点共圆证明∠AFP=∠ABP=45°即可.
    ③正确.设BE=EC=a,求出AE,OA即可解决问题.
    ④错误,通过计算正方形ABCD的面积为48.
    ⑤正确.利用相似三角形的性质证明即可.
    【解析】如图,连接OE.
    ∵四边形ABCD是正方形,
    ∴AC⊥BD,OA=OC=OB=OD,
    ∴∠BOC=90°,
    ∵BE=EC,
    ∴∠EOB=∠EOC=45°,
    ∵∠EOB=∠EDB+∠OED,∠EOC=∠EAC+∠AEO,
    ∴∠AED+∠EAC+∠EDO=∠EAC+∠AEO+∠OED+∠EDB=90°,故①正确,
    连接AF.
    ∵PF⊥AE,
    ∴∠APF=∠ABF=90°,
    ∴A,P,B,F四点共圆,
    ∴∠AFP=∠ABP=45°,
    ∴∠PAF=∠PFA=45°,
    ∴PA=PF,故②正确,
    设BE=EC=a,则AE=5a,OA=OC=OB=OD=2a,
    ∴AEAO=5a2a=102,即AE=102AO,故③正确,
    根据对称性可知,△OPE≌△OQE,
    ∴S△OEQ=12S四边形OPEQ=2,
    ∵OB=OD,BE=EC,
    ∴CD=2OE,OE∥CD,
    ∴EQDQ=OECD=12,△OEQ∽△CDQ,
    ∴S△ODQ=4,S△CDQ=8,
    ∴S△CDO=12,
    ∴S正方形ABCD=48,故④错误,
    ∵∠EPF=∠DCE=90°,∠PEF=∠DEC,
    ∴△EPF∽△ECD,
    ∴EFED=PEEC,
    ∵EQ=PE,
    ∴CE•EF=EQ•DE,故⑤正确,
    故选:B.

    5.(2020•潍坊)如图,点E是▱ABCD的边AD上的一点,且DEAE=12,连接BE并延长交CD的延长线于点F,若DE=3,DF=4,则▱ABCD的周长为(  )

    A.21 B.28 C.34 D.42
    【分析】根据平行四边形的性质得AB∥CD,再由平行线得相似三角形,根据相似三角形求得AB,AE,进而根据平行四边形的周长公式求得结果.
    【解析】∵四边形ABCD是平行四边形,
    ∴AB∥CF,AB=CD,
    ∴△ABE∽△DFE,
    ∴DEAE=FDAB=12,
    ∵DE=3,DF=4,
    ∴AE=6,AB=8,
    ∴AD=AE+DE=6+3=9,
    ∴平行四边形ABCD的周长为:(8+9)×2=34.
    故选:C.
    6.(2020•天水)如图所示,某校数学兴趣小组利用标杆BE测量建筑物的高度,已知标杆BE高1.5m,测得AB=1.2m,BC=12.8m,则建筑物CD的高是(  )

    A.17.5m B.17m C.16.5m D.18m
    【分析】根据题意和图形,利用三角形相似,可以计算出CD的长,从而可以解答本题.
    【解析】∵EB⊥AC,DC⊥AC,
    ∴EB∥DC,
    ∴△ABE∽△ACD,
    ∴ABAC=BECD,
    ∵BE=1.5m,AB=1.2m,BC=12.8m,
    ∴AC=AB+BC=14m,
    ∴1.214=1.5DC,
    解得,DC=17.5,
    即建筑物CD的高是17.5m,
    故选:A.
    7.(2020•牡丹江)如图,在矩形ABCD中,AB=3,BC=10,点E在BC边上,DF⊥AE,垂足为F.若DF=6,则线段EF的长为(  )

    A.2 B.3 C.4 D.5
    【分析】证明△AFD∽△EBA,得到AFBE=ADAE=DFAB,求出AF,即可求出AE,从而可得EF.
    【解析】∵四边形ABCD为矩形,
    ∴AB=CD=3,BC=AD=10,AD∥BC,
    ∴∠AEB=∠DAF,
    ∴△AFD∽△EBA,
    ∴AFBE=ADAE=DFAB,
    ∵DF=6,
    ∴AF=102-62=8,
    ∴8BE=10AE=63,
    ∴AE=5,
    ∴EF=AF﹣AE=8﹣5=3.
    故选:B.
    8.(2020•泸州)古希腊数学家欧多克索斯在深入研究比例理论时,提出了分线段的“中末比”问题:点G将一线段MN分为两线段MG,GN,使得其中较长的一段MG是全长MN与较短的一段GN的比例中项,即满足MGMN=GNMG=5-12,后人把5-12这个数称为“黄金分割”数,把点G称为线段MN的“黄金分割”点.如图,在△ABC中,已知AB=AC=3,BC=4,若D,E是边BC的两个“黄金分割”点,则△ADE的面积为(  )

    A.10﹣45 B.35-5 C.5-252 D.20﹣85
    【分析】作AH⊥BC于H,如图,根据等腰三角形的性质得到BH=CH=12BC=2,则根据勾股定理可计算出AH=5,接着根据线段的“黄金分割”点的定义得到BE=5-12BC=25-2,则计算出HE=25-4,然后根据三角形面积公式计算.
    【解析】作AH⊥BC于H,如图,
    ∵AB=AC,
    ∴BH=CH=12BC=2,
    在Rt△ABH中,AH=32-22=5,
    ∵D,E是边BC的两个“黄金分割”点,
    ∴BE=5-12BC=2(5-1)=25-2,
    ∴HE=BE﹣BH=25-2﹣2=25-4,
    ∴DE=2HE=45-8
    ∴S△ADE=12×(45-8)×5=10﹣45.
    故选:A.

    9.(2020•成都)如图,直线l1∥l2∥l3,直线AC和DF被l1,l2,l3所截,AB=5,BC=6,EF=4,则DE的长为(  )

    A.2 B.3 C.4 D.103
    【分析】根据平行线分线段成比例定理得出比例式,代入求出即可.
    【解析】∵直线l1∥l2∥l3,
    ∴ABBC=DEEF,
    ∵AB=5,BC=6,EF=4,
    ∴56=DE4,
    ∴DE=103,
    故选:D.
    10.(2020•哈尔滨)如图,在△ABC中,点D在BC边上,连接AD,点E在AC边上,过点E作EF∥BC,交AD于点F,过点E作EG∥AB,交BC于点G,则下列式子一定正确的是(  )

    A.AEEC=EFCD B.EFCD=EGAB C.AFFD=BGGC D.CGBC=AFAD
    【分析】根据平行线分线段成比例性质进行解答便可.
    【解析】∵EF∥BC,
    ∴AFFD=AEEC,
    ∵EG∥AB,
    ∴AEEC=BGGC,
    ∴AFFD=BGGC,
    故选:C.

    11.(2020•安徽)如图,Rt△ABC中,∠C=90°,点D在AC上,∠DBC=∠A.若AC=4,cosA=45,则BD的长度为(  )

    A.94 B.125 C.154 D.4
    【分析】在△ABC中,由三角函数求得AB,再由勾股定理求得BC,最后在△BCD中由三角函数求得BD.
    【解析】∵∠C=90°,AC=4,cosA=45,
    ∴AB=ACcosA=5,
    ∴BC=AB2-AC2=3,
    ∵∠DBC=∠A.
    ∴cos∠DBC=cos∠A=BCBD=45,
    ∴BD=3×54=154,
    故选:C.
    12.(2020•无锡)如图,等边△ABC的边长为3,点D在边AC上,AD=12,线段PQ在边BA上运动,PQ=12,有下列结论:
    ①CP与QD可能相等;
    ②△AQD与△BCP可能相似;
    ③四边形PCDQ面积的最大值为31316;
    ④四边形PCDQ周长的最小值为3+372.
    其中,正确结论的序号为(  )

    A.①④ B.②④ C.①③ D.②③
    【分析】①利用图象法判断即可.
    ②当∠ADQ=∠CPB时,△ADQ∽△BPC.
    ③设AQ=x,则四边形PCDQ的面积=34×32-12×x×32×12-12×3×(3﹣x-12)×32=338+535x,当x取最大值时,可得结论.
    ④如图,作点D关于AB的对称点D′,作D′F∥PQ,使得D′F=PQ,连接CF交AB于点P′,此时四边形P′CD′Q′的周长最小.求出CF的长即可判断.
    【解析】①利用图象法可知PC>DQ,故①错误.
    ②∵∠A=∠B=60°,∴当∠ADQ=∠CPB时,△ADQ∽△BPC,故②正确.
    ③设AQ=x,则四边形PCDQ的面积=34×32-12×x×32×12-12×3×(3﹣x-12)×32=338+538x,
    ∵x的最大值为3-12=52,
    ∴x=52时,四边形PCDQ的面积最大,最大值=31316,故③正确,
    如图,作点D关于AB的对称点D′,作D′F∥PQ,使得D′F=PQ,连接CF交AB于点P′,此时四边形P′CD′Q′的周长最小.

    过点C作CH⊥D′F交D′F的延长线于H,交AB于J.
    由题意,DD′=2AD•sin60°=32,HJ=12DD′=34,CJ=332,FH=32-12-14=34,
    ∴CH=CJ+HJ=734,
    ∴CF=FH2+CH2=(34)2+(734)2=392,
    ∴四边形P′CDQ′的周长的最小值=3+392,故④错误,
    故选:D.
    13.(2020•重庆)如图,在平面直角坐标系中,△ABC的顶点坐标分别是A(1,2),B(1,1),C(3,1),以原点为位似中心,在原点的同侧画△DEF,使△DEF与△ABC成位似图形,且相似比为2:1,则线段DF的长度为(  )

    A.5 B.2 C.4 D.25
    【分析】把A、C的横纵坐标都乘以2得到D、F的坐标,然后利用两点间的距离公式计算线段DF的长.
    【解析】∵以原点为位似中心,在原点的同侧画△DEF,使△DEF与△ABC成位似图形,且相似比为2:1,
    而A(1,2),C(3,1),
    ∴D(2,4),F(6,2),
    ∴DF=(2-6)2+(4-2)2=25.
    故选:D.
    14.(2020•绍兴)如图,三角板在灯光照射下形成投影,三角板与其投影的相似比为2:5,且三角板的一边长为8cm.则投影三角板的对应边长为(  )

    A.20cm B.10cm C.8cm D.3.2cm
    【分析】根据对应边的比等于相似比列式进行计算即可得解.
    【解析】设投影三角尺的对应边长为xcm,
    ∵三角尺与投影三角尺相似,
    ∴8:x=2:5,
    解得x=20.
    故选:A.
    15.(2020•嘉兴)如图,在直角坐标系中,△OAB的顶点为O(0,0),A(4,3),B(3,0).以点O为位似中心,在第三象限内作与△OAB的位似比为13的位似图形△OCD,则点C坐标(  )

    A.(﹣1,﹣1) B.(-43,﹣1) C.(﹣1,-43) D.(﹣2,﹣1)
    【分析】根据关于以原点为位似中心的对应点的坐标的关系,把A点的横纵坐标都乘以-13即可.
    【解析】∵以点O为位似中心,位似比为13,
    而A (4,3),
    ∴A点的对应点C的坐标为(-43,﹣1).
    故选:B.
    16.(2020•遵义)如图,△ABO的顶点A在函数y=kx(x>0)的图象上,∠ABO=90°,过AO边的三等分点M、N分别作x轴的平行线交AB于点P、Q.若四边形MNQP的面积为3,则k的值为(  )

    A.9 B.12 C.15 D.18
    【分析】易证△ANQ∽△AMP∽△AOB,由相似三角形的性质:面积比等于相似比的平方可求出△ANQ的面积,进而可求出△AOB的面积,则k的值也可求出.
    【解析】
    ∵NQ∥MP∥OB,
    ∴△ANQ∽△AMP∽△AOB,
    ∵M、N是OA的三等分点,
    ∴ANAM=12,ANAO=13,
    ∴S△ANQS△AMP=14,
    ∵四边形MNQP的面积为3,
    ∴S△ANQ3+S△ANQ=14,
    ∴S△ANQ=1,
    ∵1S△AOB=(ANAO)2=19,
    ∴S△AOB=9,
    ∴k=2S△AOB=18,
    故选:D.
    17.(2020•铜仁市)如图,正方形ABCD的边长为4,点E在边AB上,BE=1,∠DAM=45°,点F在射线AM上,且AF=2,过点F作AD的平行线交BA的延长线于点H,CF与AD相交于点G,连接EC、EG、EF.下列结论:①△ECF的面积为172;②△AEG的周长为8;③EG2=DG2+BE2;其中正确的是(  )

    A.①②③ B.①③ C.①② D.②③
    【分析】先判断出∠H=90°,进而求出AH=HF=1=BE.进而判断出△EHF≌△CBE(SAS),得出EF=EC,∠HEF=∠BCE,判断出△CEF是等腰直角三角形,再用勾股定理求出EC2=17,即可得出①正确;
    先判断出四边形APFH是矩形,进而判断出矩形AHFP是正方形,得出AP=PF=AH=1,同理:四边形ABQP是矩形,得出PQ=4,BQ=1,FQ=5,CQ=3,再判断出△FPG∽△FQC,得出FPFQ=PGCQ,求出PG=35,再根据勾股定理求得EG=175,即△AEG的周长为8,判断出②正确;
    先求出DG=125,进而求出DG2+BE2=16925,在求出EG228925≠16925,判断出③错误,即可得出结论.
    【解析】如图,在正方形ABCD中,AD∥BC,AB=BC=AD=4,∠B=∠BAD=90°,
    ∴∠HAD=90°,
    ∵HF∥AD,
    ∴∠H=90°,
    ∵∠HAF=90°﹣∠DAM=45°,
    ∴∠AFH=∠HAF.
    ∵AF=2,
    ∴AH=HF=1=BE.
    ∴EH=AE+AH=AB﹣BE+AH=4=BC,
    ∴△EHF≌△CBE(SAS),
    ∴EF=EC,∠HEF=∠BCE,
    ∵∠BCE+∠BEC=90°,
    ∴HEF+∠BEC=90°,
    ∴∠FEC=90°,
    ∴△CEF是等腰直角三角形,
    在Rt△CBE中,BE=1,BC=4,
    ∴EC2=BE2+BC2=17,
    ∴S△ECF=12EF•EC=12EC2=172,故①正确;
    过点F作FQ⊥BC于Q,交AD于P,
    ∴∠APF=90°=∠H=∠HAD,
    ∴四边形APFH是矩形,
    ∵AH=HF,
    ∴矩形AHFP是正方形,
    ∴AP=PF=AH=1,
    同理:四边形ABQP是矩形,
    ∴PQ=AB=4,BQ=AP=1,FQ=FP+PQ=5,CQ=BC﹣BQ=3,
    ∵AD∥BC,
    ∴△FPG∽△FQC,
    ∴FPFQ=PGCQ,
    ∴15=PG3,
    ∴PG=35,
    ∴AG=AP+PG=85,
    在Rt△EAG中,根据勾股定理得,EG=AG2+AE2=175,
    ∴△AEG的周长为AG+EG+AE=85+175+3=8,故②正确;
    ∵AD=4,
    ∴DG=AD﹣AG=125,
    ∴DG2+BE2=14425+1=16925,
    ∵EG2=(175)2=28925≠16925,
    ∴EG2≠DG2+BE2,故③错误,
    ∴正确的有①②,
    故选:C.

    18.(2020•温州)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,以其三边为边向外作正方形,过点C作CR⊥FG于点R,再过点C作PQ⊥CR分别交边DE,BH于点P,Q.若QH=2PE,PQ=15,则CR的长为(  )

    A.14 B.15 C.83 D.65
    【分析】如图,连接EC,CH.设AB交CR于J.证明△ECP∽△HCQ,推出PCCQ=CECH=EPHQ=12,由PQ=15,可得PC=5,CQ=10,由EC:CH=1:2,推出AC:BC=1:2,设AC=a,BC=2a,证明四边形ABQC是平行四边形,推出AB=CQ=10,根据AC2+BC2=AB2,构建方程求出a即可解决问题.
    【解析】如图,连接EC,CH.设AB交CR于J.

    ∵四边形ACDE,四边形BCIH都是正方形,
    ∴∠ACE=∠BCH=45°,
    ∵∠ACB=90°,∠BCI=90°,
    ∴∠ACE+∠ACB+∠BCH=180°,∠ACB+∠BCI=90°
    ∴B,C,D共线,A,C,I共线,E、C、H共线,
    ∵DE∥AI∥BH,
    ∴∠CEP=∠CHQ,
    ∵∠ECP=∠QCH,
    ∴△ECP∽△HCQ,
    ∴PCCQ=CECH=EPHQ=12,
    ∵PQ=15,
    ∴PC=5,CQ=10,
    ∵EC:CH=1:2,
    ∴AC:BC=1:2,设AC=a,BC=2a,
    ∵PQ⊥CR,CR⊥AB,
    ∴CQ∥AB,
    ∵AC∥BQ,CQ∥AB,
    ∴四边形ABQC是平行四边形,
    ∴AB=CQ=10,
    ∵AC2+BC2=AB2,
    ∴5a2=100,
    ∴a=25(负根已经舍弃),
    ∴AC=25,BC=45,
    ∵12•AC•BC=12•AB•CJ,
    ∴CJ=25×4510=4,
    ∵JR=AF=AB=10,
    ∴CR=CJ+JR=14,
    故选:A.
    二.填空题(共18小题)
    19.(2020•郴州)在平面直角坐标系中,将△AOB以点O为位似中心,23为位似比作位似变换,得到△A1OB1,已知A(2,3),则点A1的坐标是 (43,2) .

    【分析】直接利用位似图形的性质进而得出对应点坐标即可.
    【解析】∵将△AOB以点O为位似中心,23为位似比作位似变换,得到△A1OB1,A(2,3),
    ∴点A1的坐标是:(23×2,23×3),
    即A1(43,2).
    故答案为:(43,2).
    20.(2020•牡丹江)如图,在Rt△ABC中,CA=CB,M是AB的中点,点D在BM上,AE⊥CD,BF⊥CD,垂足分别为E,F,连接EM.则下列结论中:
    ①BF=CE;
    ②∠AEM=∠DEM;
    ③AE﹣CE=2ME;
    ④DE2+DF2=2DM2;
    ⑤若AE平分∠BAC,则EF:BF=2:1;
    ⑥CF•DM=BM•DE,
    正确的有 ①②③④⑤⑥ .(只填序号)

    【分析】证明△BCF≌△CAE,得到BF=CE,可判断①;再证明△BFM≌△CEM,从而判断△EMF为等腰直角三角形,得到EF=2EM,可判断③,同时得到∠MEF=∠MFE=45°,可判断②;再证明△DFM≌△NEM,得到△DMN为等腰直角三角形,得到DN=2,DM,可判断④;根据角平分线的定义可逐步推断出DE=EM,再证明△ADE≌△ACE,得到DE=CE,则有EFBF=EFCE=EFDE=2EMDE=2,从而判断⑤;最后证明△CDM∽ADE,得到CMAE=DMDE,结合BM=CM,AE=CF,可判断⑥.
    【解析】∵∠ACB=90°,
    ∴∠BCF+∠ACE=90°,
    ∵∠BCF+∠CBF=90°,
    ∴∠ACE=∠CBF,
    又∵∠BFD=90°=∠AEC,AC=BC,
    ∴△BCF≌△CAE(AAS),
    ∴BF=CE,故①正确;
    由全等可得:AE=CF,BF=CE,
    ∴AE﹣CE=CF=CE=EF,
    连接FM,CM,
    ∵点M是AB中点,
    ∴CM=12AB=BM=AM,CM⊥AB,
    在△BDF和△CDM中,∠BFD=∠CMD,∠BDF=∠CDM,
    ∴∠DBF=∠DCM,
    又BM=CM,BF=CE,
    ∴△BFM≌△CEM(SAS),
    ∴FM=EM,∠BMF=∠CME,
    ∵∠BMC=90°,
    ∴∠EMF=90°,即△EMF为等腰直角三角形,
    ∴EF=2EM=AE﹣CE,故③正确,∠MEF=∠MFE=45°,
    ∵∠AEC=90°,
    ∴∠MEF=∠AEM=45°,故②正确,
    设AE与CM交于点N,连接DN,
    ∵∠DMF=∠NME,FM=EM,∠DFM=∠DEM=∠AEM=45°,
    ∴△DFM≌△NEM(ASA),
    ∴DF=EN,DM=MN,
    ∴△DMN为等腰直角三角形,
    ∴DN=2DM,而∠DEA=90°,
    ∴DE2+DF2=DN2=2DM2,故④正确;
    ∵AC=BC,∠ACB=90°,
    ∴∠CAB=45°,
    ∵AE平分∠BAC,
    ∴∠DAE=∠CAE=22.5°,∠ADE=67.5°,
    ∵∠DEM=45°,
    ∴∠EMD=67.5°,即DE=EM,
    ∵AE=AE,∠AED=∠AEC,∠DAE=∠CAE,
    ∴△ADE≌△ACE(ASA),
    ∴DE=CE,
    ∵△MEF为等腰直角三角形,
    ∴EF=2EM,
    ∴EFBF=EFCE=EFDE=2EMDE=2,故⑤正确;
    ∵∠CDM=∠ADE,∠CMD=∠AED=90°,
    ∴△CDM∽ADE,
    ∴CDAD=CMAE=DMDE,
    ∵BM=CM,AE=CF,
    ∴BMCF=DMDE,
    ∴CF•DM=BM•DE,故⑥正确;
    故答案为:①②③④⑤⑥.

    21.(2020•长沙)如图,点P在以MN为直径的半圆上运动(点P不与M,N重合),PQ⊥MN,NE平分∠MNP,交PM于点E,交PQ于点F.
    (1)PFPQ+PEPM= 1 .
    (2)若PN2=PM•MN,则MQNQ= 5-12 .

    【分析】(1)证明△PEN∽△QFN,得PEPN=QFQN①,证明△NPQ∽△PMQ,得PNMP=NQPQ②,再①×②得PEPM=QFPQ,再变形比例式便可求得结果;
    (2)证明△NPQ∽△NMP,得PN2=NQ•MN,结合已知条件得PM=NQ,再根据三角函数得MQNQ=PMMN,进而得MQ与NQ的方程,再解一元二次方程得答案.
    【解析】(1)∵MN为⊙O的直径,
    ∴∠MPN=90°,
    ∵PQ⊥MN,
    ∴∠PQN=∠MPN=90°,
    ∵NE平分∠PNM,
    ∴∠MNE=∠PNE,
    ∴△PEN∽△QFN,
    ∴PEQF=PNQN,即PEPN=QFQN①,
    ∵∠PNQ+∠NPQ=∠PNQ+∠PMQ=90°,
    ∴∠NPQ=∠PMQ,
    ∵∠PQN=∠PQM=90°,
    ∴△NPQ∽△PMQ,
    ∴PNMP=NQPQ②,
    ∴①×②得PEPM=QFPQ,
    ∵QF=PQ﹣PF,
    ∴PEPM=QFPQ=1-PFPQ,
    ∴PFPQ+PEPM=1,
    故答案为:1;
    (2)∵∠PNQ=∠MNP,∠NQP=∠NPQ,
    ∴△NPQ∽△NMP,
    ∴PNMN=QNPN,
    ∴PN2=QN•MN,
    ∵PN2=PM•MN,
    ∴PM=QN,
    ∴MQNQ=MQPM,
    ∵tan∠M=MQPM=PMMN,
    ∴MQNQ=PMMN,
    ∴MQNQ=NQMQ+NQ,
    ∴NQ2=MQ2+MQ•NQ,即1=MQ2NQ2+MQNQ,
    设MQNQ=x,则x2+x﹣1=0,
    解得,x=5-12,或x=-5+12<0(舍去),
    ∴MQNQ=5-12,
    故答案为:5-12.
    22.(2020•湘潭)若yx=37,则x-yx= 47 .
    【分析】根据比例的基本性质变形,代入求值即可.
    【解析】由yx=37可设y=3k,x=7k,k是非零整数,
    则x-yx=7k-3k7k=4k7k=47.
    故答案为:47.
    23.(2020•攀枝花)如图,在边长为4的正方形ABCD中,点E、F分别是BC、CD的中点,DE、AF交于点G,AF的中点为H,连接BG、DH.给出下列结论:
    ①AF⊥DE;②DG=85;③HD∥BG;④△ABG∽△DHF.
    其中正确的结论有 ①④ .(请填上所有正确结论的序号)

    【分析】证明△ADF≌△DCE,再利用全等三角形的性质结合余角的性质得到∠DGF=90°,可判断①,再利用三角形等积法AD×DF÷AF可算出DG,可判断②;再证明∠HDF=∠HFD=∠BAG,求出AG,DH,HF,可判定△ABG~△DHF,可判断④;通过AB≠AG,得到∠ABG和∠AGB不相等,则∠AGB≠∠DHF,可判断③.
    【解析】∵四边形ABCD为正方形,
    ∴∠ADC=∠BCD=90°,AD=CD,
    ∵E和F分别为BC和CD中点,
    ∴DF=EC=2,
    ∴△ADF≌△DCE(SAS),
    ∴∠AFD=∠DEC,∠FAD=∠EDC,
    ∵∠EDC+∠DEC=90°,
    ∴∠EDC+∠AFD=90°,
    ∴∠DGF=90°,即DE⊥AF,故①正确;
    ∵AD=4,DF=12CD=2,
    ∴AF=42+22=25,
    ∴DG=AD×DF÷AF=455,故②错误;
    ∵H为AF中点,
    ∴HD=HF=12AF=5,
    ∴∠HDF=∠HFD,
    ∵AB∥DC,
    ∴∠HDF=∠HFD=∠BAG,
    ∵AG=AD2-DG2=855,AB=4,
    ∴ABDH=ABHF=455=AGDF,
    ∴△ABG~△DHF,故④正确;
    ∴∠ABG=∠DHF,而AB≠AG,
    则∠ABG和∠AGB不相等,
    故∠AGB≠∠DHF,
    故HD与BG不平行,故③错误;
    故答案为:①④.

    24.(2020•盐城)如图,BC∥DE,且BC<DE,AD=BC=4,AB+DE=10.则AEAC的值为 2 .

    【分析】由平行线得三角形相似,得出AB•DE,进而求得AB,DE,再由相似三角形求得结果.
    【解析】∵BC∥DE,
    ∴△ADE∽△ABC,
    ∴ADAB=DEBC=AEAC,即4AB=DE4=AEAC,
    ∴AB•DE=16,
    ∵AB+DE=10,
    ∴AB=2,DE=8,
    ∴AEAC=DEBC=84=2,
    故答案为:2.
    25.(2020•临沂)如图,在△ABC中,D、E为边AB的三等分点,EF∥DG∥AC,H为AF与DG的交点.若AC=6,则DH= 1 .

    【分析】由三等分点的定义与平行线的性质得出BE=DE=AD,BF=GF=CG,AH=HF,DH是△AEF的中位线,易证△BEF∽△BAC,得EFAC=BEAB,解得EF=2,则DH=12EF=1.
    【解析】∵D、E为边AB的三等分点,EF∥DG∥AC,
    ∴BE=DE=AD,BF=GF=CG,AH=HF,
    ∴AB=3BE,DH是△AEF的中位线,
    ∴DH=12EF,
    ∵EF∥AC,
    ∴△BEF∽△BAC,
    ∴EFAC=BEAB,即EF6=BE3BE,
    解得:EF=2,
    ∴DH=12EF=12×2=1,
    故答案为:1.
    26.(2020•咸宁)如图,四边形ABCD是边长为2的正方形,点E是边BC上一动点(不与点B,C重合),∠AEF=90°,且EF交正方形外角的平分线CF于点F,交CD于点G,连接AF,有下列结论:
    ①△ABE∽△ECG;
    ②AE=EF;
    ③∠DAF=∠CFE;
    ④△CEF的面积的最大值为1.
    其中正确结论的序号是 ①②③ .(把正确结论的序号都填上)

    【分析】①由∠AEB+∠CEG=∠AEB+∠BAE得∠BAE=∠CEG,再结合两直角相等得△ABE∽△ECG;
    ②在BA上截取BM=BE,易得△BEM为等腰直角三角形,则∠BME=45°,所以∠AME=135°,再利用等角的余角相等得到∠BAE=∠FEC,于是根据“ASA”可判断△AME≌△ECF,则根据全等三角形的性质可对②进行判断;
    ③由∠MAE+∠DAF=45°,∠CEF+∠CFE=45°,可得出∠DAF与∠CFE的大小关系,便可对③判断;
    ④设BE=x,则BM=x,AM=AB﹣BM=4﹣x,利用三角形面积公式得到S△AME=12•x•(2﹣x),则根据二次函数的性质可得S△AME的最大值,便可对④进行判断.
    【解析】①∵四边形ABCD是正方形,
    ∴∠B=∠ECG=90°,
    ∵∠AEF=90°,
    ∴∠AEB+∠CEG=∠AEB+∠BAE,
    ∴∠BAE=∠CEG,
    ∴△ABE∽△ECG,
    故①正确;
    ②在BA上截取BM=BE,如图1,

    ∵四边形ABCD为正方形,
    ∴∠B=90°,BA=BC,
    ∴△BEM为等腰直角三角形,
    ∴∠BME=45°,
    ∴∠AME=135°,
    ∵BA﹣BM=BC﹣BE,
    ∴AM=CE,
    ∵CF为正方形外角平分线,
    ∴∠DCF=45°,
    ∴∠ECF=135°,
    ∵∠AEF=90°,
    ∴∠AEB+∠FEC=90°,
    而∠AEB+∠BAE=90°,
    ∴∠BAE=∠FEC,
    在△AME和△ECF中
    ∠MAE=∠CEFAM=EC∠AME=∠ECF,
    ∴△AME≌△ECF,
    ∴AE=EF,
    故②正确;
    ③∵AE=EF,∠AEF=90°,
    ∴∠EAF=45°,
    ∴∠BAE+∠DAF=45°,
    ∵∠BAE+∠CFE=∠CEF+∠CFE=45°,
    ∴∠DAF=∠CFE,
    故③正确;
    ④设BE=x,则BM=x,AM=AB﹣BM=4﹣x,
    S△ECF=S△AME=12•x•(2﹣x)=-12(x﹣1)2+12,
    当x=1时,S△ECF有最大值12,
    故④错误.
    故答案为:①②③.
    27.(2020•河南)如图,在边长为22的正方形ABCD中,点E,F分别是边AB,BC的中点,连接EC,FD,点G,H分别是EC,FD的中点,连接GH,则GH的长度为 1 .

    【分析】设DF,CE交于O,根据正方形的性质得到∠B=∠DCF=90°,BC=CD=AB,根据线段中点的定义得到BE=CF,根据全等三角形的性质得到CE=DF,∠BCE=∠CDF,求得DF⊥CE,根据勾股定理得到CE=DF=(22)2+(2)2=10,点G,H分别是EC,FD的中点,根据射影定理即可得到结论.
    【解析】设DF,CE交于O,
    ∵四边形ABCD是正方形,
    ∴∠B=∠DCF=90°,BC=CD=AB,
    ∵点E,F分别是边AB,BC的中点,
    ∴BE=CF,
    ∴△CBE≌△DCF(SAS),
    ∴CE=DF,∠BCE=∠CDF,
    ∵∠CDF+∠CFD=90°,
    ∴∠BCE+∠CFD=90°,
    ∴∠COF=90°,
    ∴DF⊥CE,
    ∴CE=DF=(22)2+(2)2=10,
    ∵点G,H分别是EC,FD的中点,
    ∴CG=FH=102,
    ∵∠DCF=90°,CO⊥DF,
    ∴CF2=OF•DF,
    ∴OF=CF2DF=(2)210=105,
    ∴OH=31010,OD=4105,
    ∵OC2=OF•OD,
    ∴OC=105×4105=2105,
    ∴OG=CG﹣OC=102-2105=1010,
    ∴HG=OG2+OH2=110+910=1,
    故答案为:1.

    28.(2020•泸州)如图,在矩形ABCD中,E,F分别为边AB,AD的中点,BF与EC、ED分别交于点M,N.已知AB=4,BC=6,则MN的长为 43 .

    【分析】延长CE、DA交于Q,延长BF和CD,交于W,根据勾股定理求出BF,根据矩形的性质求出AD,根据全等三角形的性质得出AQ=BC,AB=CW,根据相似三角形的判定得出△QMF∽△CMB,△BNE∽△WND,根据相似三角形的性质得出比例式,求出BN和BM的长,即可得出答案.
    【解析】延长CE、DA交于Q,如图1,
    ∵四边形ABCD是矩形,BC=6,
    ∴∠BAD=90°,AD=BC=6,AD∥BC,
    ∵F为AD中点,
    ∴AF=DF=3,
    在Rt△BAF中,由勾股定理得:BF=AB2+AF2=42+32=5,
    ∵AD∥BC,
    ∴∠Q=∠ECB,
    ∵E为AB的中点,AB=4,
    ∴AE=BE=2,
    在△QAE和△CBE中
    ∠QEA=∠BEC∠Q=∠ECBAE=BE
    ∴△QAE≌△CBE(AAS),
    ∴AQ=BC=6,
    即QF=6+3=9,
    ∵AD∥BC,
    ∴△QMF∽△CMB,
    ∴FMBM=QFBC=96,
    ∵BF=5,
    ∴BM=2,FM=3,
    延长BF和CD,交于W,如图2,
    同理AB=DM=4,CW=8,BF=FM=5,
    ∵AB∥CD,
    ∴△BNE∽△WND,
    ∴BNNF=BEDW,
    ∴BN5-BN+5=24,
    解得:BN=103,
    ∴MN=BN﹣BM=103-2=43,
    故答案为:43.
    29.(2020•乐山)把两个含30°角的直角三角板按如图所示拼接在一起,点E为AD的中点,连结BE交AC于点F.则AFAC= 35 .

    【分析】连接CE,解直角三角形,用AD表示AB,根据直角三角形的性质,用AD表示CE,再证明CE∥AB得△ABF∽△CEF,由相似三角形的性质得AFCF,进而得AFAC便可.
    【解析】连接CE,∵∠CAD=30°,∠ACD=90°,E是AD的中点,
    ∴AC=32AD,CE=12AD=AE,
    ∴∠ACE=∠CAE=30°
    ∵∠BAC=30°,∠ABC=90°,
    ∴AB=32AC=34AD,∠BAC=∠ACE,
    ∴AB∥CE,
    ∴△ABF∽△CEF,
    ∴AFCF=ABCE=34AD12AD=32,
    ∴AFAC=35,

    故答案为35.
    30.(2020•绥化)在平面直角坐标系中,△ABC和△A1B1C1的相似比等于12,并且是关于原点O的位似图形,若点A的坐标为(2,4),则其对应点A1的坐标是 (4,8)或(﹣4,﹣8) .
    【分析】利用关于原点对称的点的坐标,把A点横纵坐标分别乘以2或﹣2得到其对应点A1的坐标.
    【解析】∵△ABC和△A1B1C1的相似比等于12,并且是关于原点O的位似图形,
    而点A的坐标为(2,4),
    ∴点A对应点A1的坐标为(2×2,2×4)或(﹣2×2,﹣2×4),
    即(4,8)或(﹣4,﹣8).
    故答案为(4,8)或(﹣4,﹣8).
    31.(2020•德州)在平面直角坐标系中,点A的坐标是(﹣2,1),以原点O为位似中心,把线段OA放大为原来的2倍,点A的对应点为A′.若点A'恰在某一反比例函数图象上,则该反比例函数解析式为 y=-8x .
    【分析】直接利用位似图形的性质得出A′坐标,进而求出函数解析式.
    【解析】∵点A的坐标是(﹣2,1),以原点O为位似中心,把线段OA放大为原来的2倍,点A的对应点为A′,
    ∴A′坐标为:(﹣4,2)或(4,﹣2),
    ∵A'恰在某一反比例函数图象上,
    ∴该反比例函数解析式为:y=-8x.
    故答案为:y=-8x.
    32.(2020•无锡)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AB=4,点D,E分别在边AB,AC上,且DB=2AD,AE=3EC,连接BE,CD,相交于点O,则△ABO面积最大值为 83 .

    【分析】过点D作DF∥AE,根据平行线分线段成比例定理可得则DFAE=BDBA=23,根据已知ECAE=13,可得DO=2OC,C在以AB为直径的圆上,设圆心为G,当CG⊥AB时,△ABC的面积最大为:12×4×2=8,即可求出此时△ABO的最大面积.
    【解析】如图,过点D作DF∥AE,

    则DFAE=BDBA=23,
    ∵ECAE=13,
    ∴DF=2EC,
    ∴DO=2OC,
    ∴DO=23DC,
    ∴S△ADO=23S△ADC,S△BDO=23S△BDC,
    ∴S△ABO=23S△ABC,
    ∵∠ACB=90°,
    ∴C在以AB为直径的圆上,设圆心为G,
    当CG⊥AB时,△ABC的面积最大为:12×4×2=4,
    此时△ABO的面积最大为:23×4=83.
    故答案为:83.
    33.(2020•上海)《九章算术》中记载了一种测量井深的方法.如图所示,在井口B处立一根垂直于井口的木杆BD,从木杆的顶端D观察井水水岸C,视线DC与井口的直径AB交于点E,如果测得AB=1.6米,BD=1米,BE=0.2米,那么井深AC为 7 米.

    【分析】根据相似三角形的判定和性质定理即可得到结论.
    【解析】∵BD⊥AB,AC⊥AB,
    ∴BD∥AC,
    ∴△ACE∽△BDE,
    ∴ACBD=AEBE,
    ∴AC1=1.40.2,
    ∴AC=7(米),
    答:井深AC为7米.
    34.(2020•黔东南州)如图,矩形ABCD中,AB=2,BC=2,E为CD的中点,连接AE、BD交于点P,过点P作PQ⊥BC于点Q,则PQ= 43 .

    【分析】根据矩形的性质得到AB∥CD,AB=CD,AD=BC,∠BAD=90°,根据线段中点的定义得到DE=12CD=12AB,根据相似三角形的性质即可得到结论.
    【解析】∵四边形ABCD是矩形,
    ∴AB∥CD,AB=CD,AD=BC,∠BAD=90°,
    ∵E为CD的中点,
    ∴DE=12CD=12AB,
    ∴△ABP∽△EDP,
    ∴ABDE=PBPD,
    ∴21=PBPD,
    ∴PBBD=23,
    ∵PQ⊥BC,
    ∴PQ∥CD,
    ∴△BPQ∽△DBC,
    ∴PQCD=BPBD=23,
    ∵CD=2,
    ∴PQ=43,
    故答案为:43.
    35.(2020•湖州)在每个小正方形的边长为1的网格图形中,每个小正方形的顶点称为格点,顶点都是格点的三角形称为格点三角形.如图,已知Rt△ABC是6×6网格图形中的格点三角形,则该图中所有与Rt△ABC相似的格点三角形中.面积最大的三角形的斜边长是 52 .

    【分析】根据Rt△ABC的各边长得出与其相似的三角形的两直角边之比为1:2,在6×6的网格图形中可得出与Rt△ABC相似的三角形的短直角边长应小于4,在图中尝试可画出符合题意的最大三角形,从而其斜边长可得.
    【解析】∵在Rt△ABC中,AC=1,BC=2,
    ∴AB=5,AC:BC=1:2,
    ∴与Rt△ABC相似的格点三角形的两直角边的比值为1:2,

    若该三角形最短边长为4,则另一直角边长为8,但在6×6网格图形中,最长线段为62,但此时画出的直角三角形为等腰直角三角形,从而画不出端点都在格点且长为8的线段,故最短直角边长应小于4,在图中尝试,可画出DE=10,EF=210,DF=52的三角形,
    ∵101=2102=525=10,
    ∴△ABC∽△DEF,
    ∴∠DEF=∠C=90°,
    ∴此时△DEF的面积为:10×210÷2=10,△DEF为面积最大的三角形,其斜边长为:52.
    故答案为:52.
    36.(2020•温州)如图,在河对岸有一矩形场地ABCD,为了估测场地大小,在笔直的河岸l上依次取点E,F,N,使AE⊥l,BF⊥l,点N,A,B在同一直线上.在F点观测A点后,沿FN方向走到M点,观测C点发现∠1=∠2.测得EF=15米,FM=2米,MN=8米,∠ANE=45°,则场地的边AB为 152 米,BC为 202 米.

    【分析】根据已知条件得到△ANE和△BNF是等腰直角三角形,求得AE=EN=15+2+8=25(米),BF=FN=2+8=10(米),于是得到AB=AN﹣BN=152(米);过C作CH⊥l于H,过B作PQ∥l交AE于P,交CH于Q,根据矩形的性质得到PE=BF=QH=10,PB=EF=15,BQ=FH,根据相似三角形的性质即可得到结论.
    【解析】∵AE⊥l,BF⊥l,
    ∵∠ANE=45°,
    ∴△ANE和△BNF是等腰直角三角形,
    ∴AE=EN,BF=FN,
    ∴EF=15米,FM=2米,MN=8米,
    ∴AE=EN=15+2+8=25(米),BF=FN=2+8=10(米),
    ∴AN=252,BN=102,
    ∴AB=AN﹣BN=152(米);
    过C作CH⊥l于H,过B作PQ∥l交AE于P,交CH于Q,
    ∴AE∥CH,
    ∴四边形PEHQ和四边形PEFB是矩形,
    ∴PE=BF=QH=10,PB=EF=15,BQ=FH,
    ∵∠1=∠2,∠AEF=∠CHM=90°,
    ∴△AEF∽△CHM,
    ∴CHHM=AEEF=2515=53,
    ∴设MH=3x,CH=5x,
    ∴CQ=5x﹣10,BQ=FH=3x+2,
    ∵∠APB=∠ABC=∠CQB=90°,
    ∴∠ABP+∠PAB=∠ABP+∠CBQ=90°,
    ∴∠PAB=∠CBQ,
    ∴△APB∽△BQC,
    ∴APBQ=PBCQ,
    ∴153x+2=155x-10,
    ∴x=6,
    ∴BQ=CQ=20,
    ∴BC=202,
    故答案为:152,202.

    三.解答题(共14小题)
    37.(2020•咸宁)如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,点O在AC上,以OA为半径的半圆O交AB于点D,交AC于点E,过点D作半圆O的切线DF,交BC于点F.
    (1)求证:BF=DF;
    (2)若AC=4,BC=3,CF=1,求半圆O的半径长.

    【分析】(1)连接OD,由切线性质得∠ODF=90°,进而证明∠BDF+∠A=∠A+∠B=90°,得∠B=∠BDF,便可得BF=DF;
    (2)设半径为r,连接OD,OF,则OC=4﹣r,求得DF,再由勾股定理,利用OF为中间变量列出r的方程便可求得结果.
    【解析】(1)连接OD,如图1,
    ∵过点D作半圆O的切线DF,交BC于点F,
    ∴∠ODF=90°,
    ∴∠ADO+∠BDF=90°,
    ∵OA=OD,
    ∴∠OAD=∠ODA,
    ∴∠OAD+∠BDF=90°,
    ∵∠C=90°,
    ∴∠OAD+∠B=90°,
    ∴∠B=∠BDF,
    ∴BF=DF;


    (2)连接OF,OD,如图2,
    设圆的半径为r,则OD=OE=r,
    ∵AC=4,BC=3,CF=1,
    ∴OC=4﹣r,DF=BF=3﹣1=2,

    ∵OD2+DF2=OF2=OC2+CF2,
    ∴r2+22=(4﹣r)2+12,
    ∴r=138.
    故圆的半径为138.
    38.(2020•长沙)在矩形ABCD中,E为DC边上一点,把△ADE沿AE翻折,使点D恰好落在BC边上的点F.
    (1)求证:△ABF∽△FCE;
    (2)若AB=23,AD=4,求EC的长;
    (3)若AE﹣DE=2EC,记∠BAF=α,∠FAE=β,求tanα+tanβ的值.

    【分析】(1)根据两角对应相等的两个三角形相似证明即可.
    (2)设EC=x,证明△ABF∽△FCE,可得ABCF=BFEC,由此即可解决问题.
    (3)首先证明tanα+tanβ=BFAB+EFAF=BFAB+CFAB=BF+CFAB=BCAB,设AB=CD=a,BC=AD=b,DE=x,解直角三角形求出a,b之间的关系即可解决问题.
    【解答】(1)证明:∵四边形ABCD是矩形,
    ∴∠B=∠C=∠D=90°,
    由翻折可知,∠D=∠AFE=90°,
    ∴∠AFB+∠EFC=90°,∠EFC+∠CEF=90°,
    ∴∠AFB=∠FEC,
    ∴△ABF∽△FCE.

    (2)设EC=x,
    由翻折可知,AD=AF=4,
    ∴BF=AF2-AB2=16-12=2,
    ∴CF=BC﹣BF=2,
    ∵△ABF∽△FCE,
    ∴ABCF=BFEC,
    ∴232=2x,
    ∴x=233,
    ∴EC=233.

    (3)∵△ABF∽△FCE,
    ∴AFEF=ABCF,
    ∴tanα+tanβ=BFAB+EFAF=BFAB+CFAB=BF+CFAB=BCAB,
    设AB=CD=a,BC=AD=b,DE=x,
    ∴AE=DE+2CE=x+2(a﹣x)=2a﹣x,
    ∵AD=AF=b,DE=EF=x,∠B=∠C=∠D=90°,
    ∴BF=b2-a2,CF=x2-(a-x)2=2ax-a2,
    ∵AD2+DE2=AE2,
    ∴b2+x2=(2a﹣x)2,
    ∴a2﹣ax=14b2,
    ∵△ABF∽△FCE,
    ∴ABCF=BFEC,
    ∴ax2-(a-x)2=b2-a2a-x,
    ∴a2﹣ax=b2-a2•2ax-a2,
    ∴14b2=b2-a2•a2-12b2,
    整理得,16a4﹣24a2b2+9b4=0,
    ∴(4a2﹣3b2)2=0,
    ∴ba=233,
    ∴tanα+tanβ=BCAB=233.

    39.(2020•怀化)如图,在⊙O中,AB为直径,点C为圆上一点,延长AB到点D,使CD=CA,且∠D=30°.
    (1)求证:CD是⊙O的切线.
    (2)分别过A、B两点作直线CD的垂线,垂足分别为E、F两点,过C点作AB的垂线,垂足为点G.求证:CG2=AE•BF.

    【分析】(1)连接OC,∠CAD=∠D=30°,由OC=OA,进而得到∠OCA=∠CAD=30°,由三角形外角定理得到∠COD=∠A+∠OCA=60°,在△OCD中由内角和定理可知∠OCD=90°即可证明;
    (2)证明AC是∠EAG的角平分线,CB是∠FCG的角平分线,得到CE=CG,CF=CG,再证明△AEC∽△CFB,对应线段成比例即可求解.
    【解答】(1)证明:连接OC,如右图所示,
    ∵CA=CD,且∠D=30°,
    ∴∠CAD=∠D=30°,
    ∵OA=OC,
    ∴∠CAD=∠ACO=30°,
    ∴∠COD=∠CAD+∠ACO=30°+30°=60°,
    ∴∠OCD=180°﹣∠D﹣∠COD=180°﹣30°﹣60°=90°,
    ∴OC⊥CD,
    ∴CD是⊙O的切线;
    (2)∵∠COB=60°,且OC=OB,
    ∴△OCB为等边三角形,
    ∴∠CBG=60°,
    又∵CG⊥AD,
    ∴∠CGB=90°,
    ∴∠GCB=∠CGB﹣∠CBG=30°,
    又∵∠GCD=60°,
    ∴CB是∠GCD的角平分线,
    ∵BF⊥CD,BG⊥CG,
    ∴BF=BG,
    又∵BC=BC,
    ∴Rt△BCG≌Rt△BCF(HL),
    ∴CF=CG.
    ∵∠D=30°,AE⊥ED,∠E=90°,
    ∴∠EAD=60°,
    又∵∠CAD=30°,
    ∴AC是∠EAG的角平分线,
    ∵CE⊥AE,CG⊥AB,
    ∴CE=CG,
    ∵∠E=∠BFC=90°,∠EAC=30°=∠BCF,
    ∴△AEC∽△CFB,
    ∴AECF=CEBF,即AE•BF=CF•CE,
    又CE=CG,CF=CG,
    ∴AE•BF=CG2.


    40.(2020•南京)如图,在△ABC和△A'B'C'中,D、D'分别是AB、A'B'上一点,ADAB=A'D'A'B'.

    (1)当CDC'D'=ACA'C'=ABA'B'时,求证△ABC∽△A'B'C.
    证明的途径可以用下面的框图表示,请填写其中的空格.

    (2)当CDC'D'=ACA'C'=BCB'C'时,判断△ABC与△A'B'C′是否相似,并说明理由.
    【分析】(1)根据两边成比例夹角相等两三角形相似证明即可.
    (2)过点D,D′分别作DE∥BC,D′E′∥B′C′,DE交AC于E,D′E′交A′C′于E′.首先证明△CED∽△C′E′D′,推出∠CED=∠C′E′D′,再证明∠ACB=∠A′C′B′即可解决问题.
    【解答】(1)证明:∵ADAB=A'D'A'B',
    ∴ADA'D'=ABA'B',
    ∵CDC'D'=ACA'C'=ABA'B',
    ∴CDC'D'=ACA'C'=ADA'D',
    ∴△ADC∽△A′D′C,
    ∴∠A=∠A′,
    ∵ACA'C'=ABA'B',
    ∴△ABC∽△A′B′C′.
    故答案为:CDC'D'=ACA'C'=ADA'D',∠A=∠A′.

    (2)如图,过点D,D′分别作DE∥BC,D′E′∥B′C′,DE交AC于E,D′E′交A′C′于E′.

    ∵DE∥BC,
    ∴△ADE∽△ABC,
    ∴ADAB=DEBC=AEAC,
    同理,A'D'A'B'=D'E'B'C'=A'E'A'C',
    ∵ADAB=A'D'A'B',
    ∴DEBC=D'E'B'C',
    ∴DED'E'=BCB'C',
    同理,AEAC=A'E'A'C',
    ∴AC-AEAC=A'C'-A'E'A'C',即ECAC=E'C'A'C',
    ∴ECE'C'=ACA'C',
    ∵CDC'D'=ACA'C'=BCB'C',
    ∴CDC'D'=DED'E'=ECE'C',
    ∴△DCE∽△D′C′E′,
    ∴∠CED=∠C′E′D′,
    ∵DE∥BC,
    ∴∠CED+∠ACB=90°,
    同理,∠C′E′D′+∠A′C′B′=180°,
    ∴∠ACB=∠A′B′C′,
    ∵ACA'C'=CBC'B',
    ∴△ABC∽△A′B′C′.
    41.(2020•福建)如图,△ADE由△ABC绕点A按逆时针方向旋转90°得到,且点B的对应点D恰好落在BC的延长线上,AD,EC相交于点P.
    (1)求∠BDE的度数;
    (2)F是EC延长线上的点,且∠CDF=∠DAC.
    ①判断DF和PF的数量关系,并证明;
    ②求证:EPPF=PCCF.

    【分析】(1)由旋转的性质得出AB=AD,∠BAD=90°,△ABC≌△ADE,得出∠ADE=∠B=45°,可求出∠BDE的度数;
    (2)①由旋转的性质得出AC=AE,∠CAE=90°,证得∠FPD=∠FDP,由等腰三角形的判定得出结论;
    ②过点P作PH∥ED交DF于点H,得出∠HPF=∠DEP,EPPF=DHHF,证明△HPF≌△CDF(ASA),由全等三角形的性质得出HF=CF,则可得出结论.
    【解析】(1)∵△ADE由△ABC绕点A按逆时针方向旋转90°得到,
    ∴AB=AD,∠BAD=90°,△ABC≌△ADE,
    在Rt△ABD中,∠B=∠ADB=45°,
    ∴∠ADE=∠B=45°,
    ∴∠BDE=∠ADB+∠ADE=90°.
    (2)①DF=PF.
    证明:由旋转的性质可知,AC=AE,∠CAE=90°,
    在Rt△ACE中,∠ACE=∠AEC=45°,
    ∵∠CDF=∠CAD,∠ACE=∠ADB=45°,
    ∴∠ADB+∠CDF=∠ACE+∠CAD,
    即∠FPD=∠FDP,
    ∴DF=PF.
    ②证明:过点P作PH∥ED交DF于点H,

    ∴∠HPF=∠DEP,EPPF=DHHF,
    ∵∠DPF=∠ADE+∠DEP=45°+∠DEP,
    ∠DPF=∠ACE+∠DAC=45°+∠DAC,
    ∴∠DEP=∠DAC,
    又∵∠CDF=∠DAC,
    ∴∠DEP=∠CDF,
    ∴∠HPF=∠CDF,
    又∵FD=FP,∠F=∠F,
    ∴△HPF≌△CDF(ASA),
    ∴HF=CF,
    ∴DH=PC,
    又∵EPPF=DHHF,
    ∴EPPF=PCCF.
    42.(2020•菏泽)如图1,四边形ABCD的对角线AC,BD相交于点O,OA=OC,OB=OD+CD.

    (1)过点A作AE∥DC交BD于点E,求证:AE=BE;
    (2)如图2,将△ABD沿AB翻折得到△ABD'.
    ①求证:BD'∥CD;
    ②若AD'∥BC,求证:CD2=2OD•BD.

    【分析】(1)证明△AOE≌△COD(AAS),由全等三角形的性质得出CD=AE,OD=OE,则可得出结论;
    (2)①过点A作AE∥DC交BD于点E,由(1)得出∠ABE=∠AEB,由折叠的性质可得出∠ABD'=∠BAE,则BD'∥AE,可得出结论;
    ②过点A作AE∥DC交BD于点E,延长AE交BC于点F,证明△AED∽△BEF,得出AEDE=BEEF,证明△BEF∽△BDC,由相似三角形的性质得出BEEF=BDDC,根据AE=CD,DE=2OD可得出结论.
    【解答】(1)证明:∵AE∥DC,
    ∴∠CDO=∠AEO,∠EAO=∠DCO,
    又∵OA=OC,
    ∴△AOE≌△COD(AAS),
    ∴CD=AE,OD=OE,
    ∵OB=OE+BE,OB=OD+CD,
    ∴BE=CD,
    ∴AE=BE;
    (2)①证明:如图1,过点A作AE∥DC交BD于点E,

    由(1)可知△AOE≌△COD,AE=BE,
    ∴∠ABE=∠AEB,
    ∵将△ABD沿AB翻折得到△ABD',
    ∴∠ABD'=∠ABD,
    ∴∠ABD'=∠BAE,
    ∴BD'∥AE,
    又∵AE∥CD
    ∴BD'∥CD.
    ②证明:如图2,过点A作AE∥DC交BD于点E,延长AE交BC于点F,

    ∵AD'∥BC,BD'∥AE,
    ∴四边形AD'BF为平行四边形.
    ∴∠D'=∠AFB,
    ∵将△ABD沿AB翻折得到△ABD'.
    ∴∠D'=∠ADB,
    ∴∠AFB=∠ADB,
    又∵∠AED=∠BEF,
    ∴△AED∽△BEF,
    ∴AEDE=BEEF,
    ∵AE=CD,
    ∴CDDE=BEEF,
    ∵EF∥CD,
    ∴△BEF∽△BDC,
    ∴BEEF=BDDC,
    ∴CDDE=BDCD,
    ∴CD2=DE•BD,
    ∵△AOE≌△COD,
    ∴OD=OE,
    ∴DE=2OD,
    ∴CD2=2OD•BD.
    43.(2020•武汉)问题背景 如图(1),已知△ABC∽△ADE,求证:△ABD∽△ACE;
    尝试应用 如图(2),在△ABC和△ADE中,∠BAC=∠DAE=90°,∠ABC=∠ADE=30°,AC与DE相交于点F,点D在BC边上,ADBD=3,求DFCF的值;
    拓展创新 如图(3),D是△ABC内一点,∠BAD=∠CBD=30°,∠BDC=90°,AB=4,AC=23,直接写出AD的长.

    【分析】问题背景
    由题意得出ABAD=ACAE,∠BAC=∠DAE,则∠BAD=∠CAE,可证得结论;
    尝试应用
    连接EC,证明△ABC∽△ADE,由(1)知△ABD∽△ACE,由相似三角形的性质得出AEEC=ADBD=3,∠ACE=∠ABD=∠ADE,可证明△ADF∽△ECF,得出DFCF=ADCE=3,则可求出答案.
    拓展创新
    过点A作AB的垂线,过点D作AD的垂线,两垂线交于点M,连接BM,证明△BDC∽△MDA,由相似三角形的性质得出BDMD=DCDA,证明△BDM∽△CDA,得出BMCA=DMAD=3,求出BM=6,由勾股定理求出AM,最后由直角三角形的性质可求出AD的长.
    【解答】问题背景
    证明:∵△ABC∽△ADE,
    ∴ABAD=ACAE,∠BAC=∠DAE,
    ∴∠BAD=∠CAE,ABAC=ADAE,
    ∴△ABD∽△ACE;
    尝试应用
    解:如图1,连接EC,

    ∵∠BAC=∠DAE=90°,∠ABC=∠ADE=30°,
    ∴△ABC∽△ADE,
    由(1)知△ABD∽△ACE,
    ∴AEEC=ADBD=3,∠ACE=∠ABD=∠ADE,
    在Rt△ADE中,∠ADE=30°,
    ∴ADAE=3,
    ∴ADEC=ADAE×AECE=3×3=3.
    ∵∠ADF=∠ECF,∠AFD=∠EFC,
    ∴△ADF∽△ECF,
    ∴DFCF=ADCE=3.
    拓展创新
    解:如图2,过点A作AB的垂线,过点D作AD的垂线,两垂线交于点M,连接BM,

    ∵∠BAD=30°,
    ∴∠DAM=60°,
    ∴∠AMD=30°,
    ∴∠AMD=∠DBC,
    又∵∠ADM=∠BDC=90°,
    ∴△BDC∽△MDA,
    ∴BDMD=DCDA,
    又∠BDC=∠ADM,
    ∴∠BDC+∠CDM=∠ADM+∠ADC,
    即∠BDM=∠CDA,
    ∴△BDM∽△CDA,
    ∴BMCA=DMAD=3,
    ∵AC=23,
    ∴BM=23×3=6,
    ∴AM=BM2-AB2=62-42=25,
    ∴AD=12AM=5.
    44.(2020•达州)如图,在梯形ABCD中,AB∥CD,∠B=90°,AB=6cm,CD=2cm.P为线段BC上的一动点,且和B、C不重合,连接PA,过点P作PE⊥PA交射线CD于点E.聪聪根据学习函数的经验,对这个问题进行了研究:
    (1)通过推理,他发现△ABP∽△PCE,请你帮他完成证明.
    (2)利用几何画板,他改变BC的长度,运动点P,得到不同位置时,CE、BP的长度的对应值:
    当BC=6cm时,得表1:
    BP/cm

    1
    2
    3
    4
    5

    CE/cm

    0.83
    1.33
    1.50
    1.33
    0.83

    当BC=8cm时,得表2:
    BP/cm

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7

    CE/cm

    1.17
    2.00
    2.50
    2.67
    2.50
    2.00
    1.17

    这说明,点P在线段BC上运动时,要保证点E总在线段CD上,BC的长度应有一定的限制.
    ①填空:根据函数的定义,我们可以确定,在BP和CE的长度这两个变量中, BP 的长度为自变量, EC 的长度为因变量;
    ②设BC=mcm,当点P在线段BC上运动时,点E总在线段CD上,求m的取值范围.

    【分析】(1)根据两角对应相等两三角形相似证明即可.
    (2)①根据函数的定义判断即可.
    ②设BP=xcm,CE=ycm.利用相似三角形的性质构建二次函数,利用二次函数的性质求出y的最大值即可解决问题.
    【解答】(1)证明:∵AB∥CD,
    ∴∠B+∠C=90°,
    ∵∠B=90°,
    ∴∠B=∠C=90°,
    ∵AP⊥PE,
    ∴∠APE=90°,
    ∴∠APB+∠EPC=90°,
    ∵∠EPC+∠PEC=90°,
    ∴∠APB=∠PEC,
    ∴△ABP∽△PCE.

    (2)解:①根据函数的定义,我们可以确定,在BP和CE的长度这两个变量中,BP的长度为自变量,EC的长度为因变量,
    故答案为:BP,EC.

    ②设BP=xcm,CE=ycm.
    ∵△ABP∽△PCE,
    ∴ABPC=BPCE,
    ∴6m-x=xy,
    ∴y=-16x2+16mx=-16(x-12m)2+m224,
    ∵-16<0,
    ∴x=12m时,y有最大值m224,
    ∵点E在线段CD上,CD=2cm,
    ∴m224≤2,
    ∴m≤43,
    ∴0<m≤43.

    45.(2020•枣庄)在△ABC中,∠ACB=90°,CD是中线,AC=BC,一个以点D为顶点的45°角绕点D旋转,使角的两边分别与AC、BC的延长线相交,交点分别为点E、F,DF与AC交于点M,DE与BC交于点N.

    (1)如图1,若CE=CF,求证:DE=DF;
    (2)如图2,在∠EDF绕点D旋转的过程中,试证明CD2=CE•CF恒成立;
    (3)若CD=2,CF=2,求DN的长.
    【分析】(1)根据等腰直角三角形的性质得到∠ACD=∠BCD=45°,证明△DCF≌△DCE,根据全等三角形的对应边相等证明结论;
    (2)证明△FCD∽△DCE,根据相似三角形的性质列出比例式,整理即可证明结论;
    (3)作DG⊥BC,根据等腰直角三角形的性质求出DG,由(2)的结论求出CE,证明△ENC∽△DNG,根据相似三角形的性质求出NG,根据勾股定理计算,得到答案.
    【解答】(1)证明:∵∠ACB=90°,AC=BC,CD是中线,
    ∴∠ACD=∠BCD=45°,∠ACF=∠BCE=90°,
    ∴∠DCF=∠DCE=135°,
    在△DCF和△DCE中,
    CF=CE∠DCF=∠DCEDC=DC,
    ∴△DCF≌△DCE(SAS)
    ∴DE=DF;
    (2)证明:∵∠DCF=135°,
    ∴∠F+∠CDF=45°,
    ∵∠FDE=45°,
    ∴∠CDE+∠CDF=45°,
    ∴∠F=∠CDE,
    ∵∠DCF=∠DCE,∠F=∠CDE,
    ∴△FCD∽△DCE,
    ∴CFCD=CDCE,
    ∴CD2=CE•CF;
    (3)解:过点D作DG⊥BC于G,
    ∵∠DCB=45°,
    ∴GC=GD=22CD=2,
    由(2)可知,CD2=CE•CF,
    ∴CE=CD2CF=22,
    ∵∠ECN=∠DGN,∠ENC=∠DNG,
    ∴△ENC∽△DNG,
    ∴CNNG=CEDG,即2-NGNG=222,
    解得,NG=23,
    由勾股定理得,DN=DG2+NG2=253.

    46.(2020•上海)已知:如图,在菱形ABCD中,点E、F分别在边AB、AD上,BE=DF,CE的延长线交DA的延长线于点G,CF的延长线交BA的延长线于点H.
    (1)求证:△BEC∽△BCH;
    (2)如果BE2=AB•AE,求证:AG=DF.

    【分析】(1)想办法证明∠BCE=∠H即可解决问题.
    (2)利用平行线分线段成比例定理结合已知条件解决问题即可.
    【解答】(1)证明:∵四边形ABCD是菱形,
    ∴CD=CB,∠D=∠B,CD∥AB,
    ∵DF=BE,
    ∴△CDF≌CBE(SAS),
    ∴∠DCF=∠BCE,
    ∵CD∥BH,
    ∴∠H=∠DCF,
    ∴∠BCE=∠H,
    ∵∠B=∠B,
    ∴△BEC∽△BCH.

    (2)证明:∵BE2=AB•AE,
    ∴BEAB=AEEB,
    ∵AG∥BC,
    ∴AEBE=AGBC,
    ∴BEAB=AGBC,
    ∵DF=BE,BC=AB,
    ∴BE=AG=DF,
    即AG=DF.
    47.(2020•苏州)如图,在矩形ABCD中,E是BC的中点,DF⊥AE,垂足为F.
    (1)求证:△ABE∽△DFA;
    (2)若AB=6,BC=4,求DF的长.

    【分析】(1)由矩形性质得AD∥BC,进而由平行线的性质得∠AEB=∠DAF,再根据两角对应相等的两个三角形相似;
    (2)由E是BC的中点,求得BE,再由勾股定理求得AE,再由相似三角形的比例线段求得DF.
    【解析】(1)∵四边形ABCD是矩形,
    ∴AD∥BC,∠B=90°,
    ∴∠DAF=∠AEB,
    ∵DF⊥AE,
    ∴∠AFD=∠B=90°,
    ∴△ADF∽△EAB,
    ∴△ABE∽△DFA;

    (2)∵E是BC的中点,BC=4,
    ∴BE=2,
    ∵AB=6,
    ∴AE=AB2+BE2=62+22=210,
    ∵四边形ABCD是矩形,
    ∴AD=BC=4,
    ∵△ABE∽△DFA,
    ∴ABDF=AEAD,
    ∴DF=AB⋅ADAE=6×4210=6510.

    48.(2020•贵阳)如图,四边形ABCD是矩形,E是BC边上一点,点F在BC的延长线上,且CF=BE.
    (1)求证:四边形AEFD是平行四边形;
    (2)连接ED,若∠AED=90°,AB=4,BE=2,求四边形AEFD的面积.

    【分析】(1)先根据矩形的性质得到AD∥BC,AD=BC,然后证明AD=EF可判断四边形AEFD是平行四边形;
    (2)连接DE,如图,先利用勾股定理计算出AE=25,再证明△ABE∽△DEA,利用相似比求出AD,然后根据平行四边形的面积公式计算.
    【解答】(1)证明:∵∠四边形ABCD是矩形,
    ∴AD∥BC,AD=BC,
    ∵BE=CF,
    ∴BE+EC=EC+EF,即BC=EF,
    ∴AD=EF,
    ∴四边形AEFD是平行四边形;
    (2)解:连接DE,如图,
    ∵四边形ABCD是矩形,
    ∴∠B=90°,
    在Rt△ABE中,AE=42+22=25,
    ∵AD∥BC,
    ∴∠AEB=∠EAD,
    ∵∠B=∠AED=90°,
    ∴△ABE∽△DEA,
    ∴AE:AD=BE:AE,
    ∴AD=25×252=10,
    ∴四边形AEFD的面积=AB×AD=2×10=20.

    49.(2020•杭州)如图,在△ABC中,点D,E,F分别在AB,BC,AC边上,DE∥AC,EF∥AB.
    (1)求证:△BDE∽△EFC.
    (2)设AFFC=12,
    ①若BC=12,求线段BE的长;
    ②若△EFC的面积是20,求△ABC的面积.

    【分析】(1)由平行线的性质得出∠DEB=∠FCE,∠DBE=∠FEC,即可得出结论;
    (2)①由平行线的性质得出BEEC=AFFC=12,即可得出结果;
    ②先求出FCAC=23,易证△EFC∽△BAC,由相似三角形的面积比等于相似比的平方即可得出结果.
    【解答】(1)证明:∵DE∥AC,
    ∴∠DEB=∠FCE,
    ∵EF∥AB,
    ∴∠DBE=∠FEC,
    ∴△BDE∽△EFC;
    (2)解:①∵EF∥AB,
    ∴BEEC=AFFC=12,
    ∵EC=BC﹣BE=12﹣BE,
    ∴BE12-BE=12,
    解得:BE=4;
    ②∵AFFC=12,
    ∴FCAC=23,
    ∵EF∥AB,
    ∴△EFC∽△BAC,
    ∴S△EFCS△ABC=(FCAC)2=(23)2=49,
    ∴S△ABC=94S△EFC=94×20=45.
    50.(2020•宁波)【基础巩固】
    (1)如图1,在△ABC中,D为AB上一点,∠ACD=∠B.求证:AC2=AD•AB.
    【尝试应用】
    (2)如图2,在▱ABCD中,E为BC上一点,F为CD延长线上一点,∠BFE=∠A.若BF=4,BE=3,求AD的长.
    【拓展提高】
    (3)如图3,在菱形ABCD中,E是AB上一点,F是△ABC内一点,EF∥AC,AC=2EF,∠EDF=12∠BAD,AE=2,DF=5,求菱形ABCD的边长.

    【分析】(1)证明△ADC∽△ACB,得出ADAC=ACAB,则可得出结论;
    (2)证明△BFE∽△BCF,得出比例线段BFBC=BEBF,则BF2=BE•BC,求出BC,则可求出AD.
    (3)分别延长EF,DC相交于点G,证得四边形AEGC为平行四边形,得出AC=EG,CG=AE,∠EAC=∠G,证明△EDF∽△EGD,得出比例线段EDEG=EFDE,则DE=2EF,可求出DG,则答案可求出.
    【解析】(1)证明:∵∠ACD=∠B,∠A=∠A,
    ∴△ADC∽△ACB,
    ∴ADAC=ACAB,
    ∴AC2=AD•AB.
    (2)∵四边形ABCD是平行四边形,
    ∴AD=BC,∠A=∠C,
    又∵∠BFE=∠A,
    ∴∠BFE=∠C,
    又∵∠FBE=∠CBF,
    ∴△BFE∽△BCF,
    ∴BFBC=BEBF,
    ∴BF2=BE•BC,
    ∴BC=BF2BE=423=163,
    ∴AD=163.
    (3)如图,分别延长EF,DC相交于点G,

    ∵四边形ABCD是菱形,
    ∴AB∥DC,∠BAC=12∠BAD,
    ∵AC∥EF,
    ∴四边形AEGC为平行四边形,
    ∴AC=EG,CG=AE,∠EAC=∠G,
    ∵∠EDF=12∠BAD,
    ∴∠EDF=∠BAC,
    ∴∠EDF=∠G,
    又∵∠DEF=∠GED,
    ∴△EDF∽△EGD,
    ∴EDEG=EFDE,
    ∴DE2=EF•EG,
    又∵EG=AC=2EF,
    ∴DE2=2EF2,
    ∴DE=2EF,
    又∵DGDF=DEEF,
    ∴DG=2DF=52,
    ∴DC=DG﹣CG=52-2.

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