2023年中考数学常见几何模型全归纳 专题02 全等模型-半角模型
展开中考经典几何模型与最值问题
每年中考高考,数学都是很受关注的一门学科。每次数学中考结束,相当一部分学生的心情都不轻松。如果有效刷题,有效学生,有一点很重要,那就是搜集经典题目,汇总经典题型,尤其是对一些经典的数学模型,多解题或者易错题,不妨专门用一个本子搜集一下,整理一下,考前复习一下,效果会很不错。
今天整理了初三中考总复习阶段在教学过程中收集的经典题目,一共有16讲,包括原卷版和解析版,供大家学习复习参考。
经典题目1:这是一道非常经典的最值问题,最值模型将军饮马和一箭穿心。对于利用一穿心求圆外一点到圆上的最大值和最小值问题,弄懂这道题就够了。
经典题目2:上面三道题是费马点经典问题,旋转转化是费马点问题的关键,其核心思想是化折为直,掌握关键技巧,掌握核心思想,才能解决一类数学题目。
经典题目3:阿氏圆经典题目,这道题目实际包括了隐圆模型,一箭穿心模型等常见几何模型,核心思想依旧是化值为直,构造子母相似三角形实现线段的转化。
经典题目4:这是中考出现频率比较高的胡不归问题,也是经典最值问题,这是一个有历史故事的最值问题。构造锐角三角函数实现线段的转化,利用垂线段最短解决问题。
专题02 全等模型--半角模型
全等三角形在中考数学几何模块中占据着重要地位,也是学生必须掌握的一块内容,本专题就半角模型进行梳理及对应试题分析,方便掌握。
模型1.半角模型
【模型解读】
过等腰三角形顶点 两条射线,使两条射线的夹角为等腰三角形顶角的一半这样的模型称为半角模型。
【常见模型及证法】
常见的图形为正方形,正三角形,等腰直角三角形等,解题思路一般是将半角两边的三角形通过旋转到一边合并成新的三角形,从而进行等量代换,然后证明与半角形成的三角形全等,再通过全等的性质得到线段之间的数量关系。半角模型(题中出现角度之间的半角关系)利用旋转——证全等——得到相关结论.
1.(2022·湖北十堰·中考真题)【阅读材料】如图①,四边形中,,,点,分别在,上,若,则.
【解决问题】如图②,在某公园的同一水平面上,四条道路围成四边形.已知,,,,道路,上分别有景点,,且,,若在,之间修一条直路,则路线的长比路线的长少_________(结果取整数,参考数据:).
【答案】370
【分析】延长交于点,根据已知条件求得,进而根据含30度角的直角三角形的性质,求得,,从而求得的长,根据材料可得,即可求解.
【详解】解:如图,延长交于点,连接,
,,,,,
是等边三角形,,,
在中,,,
,,,
中,,,
,
,
,中,
是等腰直角三角形
由阅读材料可得,
路线的长比路线的长少.答案:370.
【点睛】本题考查了含30度角的直角三角形的性质,勾股定理,理解题意是解题的关键.
2.(2022·河北邢台·九年级期末)学完旋转这一章,老师给同学们出了这样一道题:
“如图1,在正方形ABCD中,∠EAF=45°,求证:EF=BE+DF.”
小明同学的思路:∵四边形ABCD是正方形,∴AB=AD,∠B=∠ADC=90°.
把△ABE绕点A逆时针旋转到的位置,然后证明,从而可得.
,从而使问题得证.
(1)【探究】请你参考小明的解题思路解决下面问题:如图2,在四边形ABCD中,AB=AD,∠B=∠D=90°,,直接写出EF,BE,DF之间的数量关系.(2)【应用】如图3,在四边形ABCD中,AB=AD,∠B+∠D=180°,,求证:EF=BE+DF.(3)【知识迁移】如图4,四边形ABPC是的内接四边形,BC是直径,AB=AC,请直接写出PB+PC与AP的关系.
【答案】(1)BE+DF=EF(2)证明见解(3)
【分析】(1)将△ABE绕A点逆时针旋转,旋转角等于∠BAD得△,证明△AEF≌△,等量代换即得结论;(2)将△ABE绕点A逆时针旋转,旋转角等于∠BAD,先证明∠EAF=,再证明△AEF≌△,等量代换即得结论;(3)将△ABP绕点A逆时针旋转90°得到,先利用圆内接四边形的性质证明P,C,在同一直线上,再证明△为等腰直角三角形,等量代换即得结论.
(1)解:结论:BE+DF=EF,理由如下:
证明:将△ABE绕点A逆时针旋转,旋转角等于∠BAD,使得AB与AD重合,点E转到点的位置,如图所示,
可知,∴.
由∠ADC+∠=180°知,C、D、共线,
∵,∴∠BAF+∠DAF=∠EAF,
∴∠+∠DAF=∠EAF=,
∴△AEF≌△,∴EF==BE+DF.
(2)证明:将△ABE绕点A逆时针旋转,旋转角等于∠BAD,使得AB与AD重合,点E转到点的位置,如图所示,
由旋转可知,∴,,,.
∵∠B+∠ADC=180°,∴,∴点C,D,在同一条直线上.
∵,∴,
∴,∴,∴.
∵AF=AF,∴,∴,即BE+DF=EF.
(3)结论:,理由如下:
证明:将△ABP绕点A逆时针旋转90°得到,使得AB与AC重合,如图所示,
由圆内接四边形性质得:∠AC+∠ACP=180°,
即P,C,在同一直线上.∴,,
∵BC为直径,∴∠BAC=90°=∠BAP+∠PAC=∠CA+∠PAC=,
∴△为等腰直角三角形,∴,即.
【点睛】本题考查了旋转与全等三角形的综合应用、直径所对的圆周角是直角、圆内接四边形的性质、等腰直角三角形的判定及性质等知识点.解题关键是利用旋转构造全等三角形.
3.(2022·福建·龙岩九年级期中)(1)【发现证明】
如图1,在正方形中,点,分别是,边上的动点,且,求证:.小明发现,当把绕点顺时针旋转90°至,使与重合时能够证明,请你给出证明过程.
(2)【类比引申】①如图2,在正方形中,如果点,分别是,延长线上的动点,且,则(1)中的结论还成立吗?若不成立,请写出,,之间的数量关系______(不要求证明)
②如图3,如果点,分别是,延长线上的动点,且,则,,之间的数量关系是_____(不要求证明).(3)【联想拓展】如图1,若正方形的边长为6,,求的长.
【答案】(1)见解析;(2)①不成立,结论:;②,见解析;(3)
【分析】(1)证明,可得出,则结论得证;
(2)①将绕点顺时针旋转至根据可证明,可得,则结论得证;②将绕点逆时针旋转至,证明,可得出,则结论得证;
(3)求出,设,则,,在中,得出关于的方程,解出则可得解.
【详解】(1)证明:把绕点顺时针旋转至,如图1,
,,,
,,,三点共线,
,,
,,
,,
,;
(2)①不成立,结论:;
证明:如图2,将绕点顺时针旋转至,
,,,,
,
,,
;
②如图3,将绕点逆时针旋转至,
,,
,,,
,,,
.
即.故答案为:.
(3)解:由(1)可知,
正方形的边长为6,,
.
,,
设,则,,
在中,,,
解得:.,
.
【点睛】本题属于四边形综合题,主要考查了正方形的性质、旋转的性质、全等三角形的判定与性质以及勾股定理的综合应用,解题的关键是作辅助线构造全等三角形,根据全等三角形的对应边相等进行推导.
4.(2022·山东省青岛第二十六中学九年级期中)【模型引入】
当几何图形中,两个共顶点的角所在角度是公共大角一半的关系,我们称之为“半角模型”
【模型探究】(1)如图1,在正方形ABCD中,E、F分别是AB、BC边上的点,且∠EDF=45°,探究图中线段EF,AE,FC之间的数量关系.
【模型应用】(2)如图2,如果四边形ABCD中,AB=AD,∠BAD=∠BCD=90°,∠EAF=45°,且BC=7,DC=13,CF=5,求BE的长.
【拓展提高】(3)如图3,在四边形ABCD中,AB=AD,∠ABC与∠ADC互补,点E、F分别在射线CB、DC上,且∠EAF∠BAD.当BC=4,DC=7,CF=1时,CEF的周长等于 .
(4)如图4,正方形ABCD中,AMN的顶点M、N分别在BC、CD边上,AH⊥MN,且AH=AB,连接BD分别交AM、AN于点E、F,若MH=2,NH=3,DF=2,求EF的长.
(5)如图5,已知菱形ABCD中,∠B=60°,点E、F分别是边BC,CD上的动点(不与端点重合),且∠EAF=60°.连接BD分别与边AE、AF交于M、N,当∠DAF=15°时,求证:MN2+DN2=BM2.
【答案】(1)EF=FC+AE,理由见解析;(2)BE=5;(3)13;(4)EF=;(5)见解析
【分析】(1)求证△DEF≌△DMF,即可推出EF与FM的数量关系;
(2)在DC上取一点G,使得DG=BE,证明△ABE≌△ADG(SAS),推出AE=AG,∠BAE=∠DAG,证明△AFE≌△AFG(SAS),推出EF=FG,设BE=x,则CG=13-x,EF=FG=18-x,在Rt△ECF中,根据EF2=EC2+CF2,构建方程求出x即可解决问题;
(3)证明△ADM≌△ABE(SAS)和△EAF≌△MAF,即可求解;
(4)先求出BM,DN,进而求出正方形的边长,再判断出∠EAF=45°,借助探究的结论即可得出结论.
(5)将△ADF绕A顺时针旋转120°,AD与AB重合,F转到G,在AG上取AH=AN,连接BH、MH,利用△ABH≌△ADN和△AMH≌△AMN,证明MN=MH,DN=BH,再证明△BMH为直角三角形即可.
【详解】(1)EF=FC+AE,理由如下:
证明:将△DAE绕点D逆时针旋转90°,得到△DCM,∴△DAE≌△DCM,
∴DE=DM,AE=CM,∠ADE=∠CDM,B、C、M三点共线,
∵∠EDF=45°,∴∠ADE+∠FDC=∠CDM+∠FDC=∠MDF=45°,
在△DEF和△DMF中,
,∴△DEF≌△DMF(SAS),∴EF=FM
∴EF=FM=FC+CM=FC+AE;
(2)解:如图,在DC上取一点G,使得DG=BE,
∵∠BAD=∠BCD=90°,∴∠ABC+∠D=180°,∠ABE+∠ABC=180°,∴∠ABE=∠D,
∵AB=AD,BE=DG,∴△ABE≌△ADG(SAS),∴AE=AG,∠BAE=∠DAG,
∵∠EAF=45°,∴∠EAB+∠BAF=∠DAG+∠BAF=45°,
∵∠BAD=90°,∴∠FAG=∠FAE=45°,
∵AE=AG,AF=AF,∴△AFE≌△AFG(SAS),∴EF=FG,
设BE=x,则EC=EB+BC=x+7,EF=FG=18-x,
在Rt△ECF中,∵EF2=EC2+CF2,
∴52+(7+x)2=(18-x)2,∴x=5,∴BE=5;
(3)解:在DF上截取DM=BE,
∵∠D+∠ABC=∠ABE+∠ABC=180°,∴∠D=∠ABE,
∵AD=AB,∴△ADM≌△ABE(SAS),∴AM=AE,∠DAM=∠BAE;
∵∠EAF=∠BAE+∠BAF=∠BAD,∴∠MAF=∠BAD,∴∠EAF=∠MAF;
∵AF是△EAF与△MAF的公共边,∴△EAF≌△MAF,∴EF=MF;
∵MF=DF-DM=DF-BE,∴EF=DF-BE.
∴△CEF的周长=CE+EF+FC=BC+BE+DC+CF-BE+CF=BC+CD+2CF=13,故答案为:13;
(4)解:∵四边形ABCD是正方形,∴AB=AD,∠ABC=∠ADC=90°,
∵AH⊥MN,∴∠AHM=∠ABC=90°,在Rt△AMB和Rt△AMH中,
,∴Rt△AMB≌Rt△AMH,∴∠MAB=∠MAH,BM=MH=2,
同理可证Rt△AND≌Rt△ANH,∴∠NAD=∠NAH,DN=NH=3,
∴2∠MAH+2∠NAH=90°,∴∠MAH+∠NAH=45°,
∴∠MAN=45°.设正方形的边长为a,∴CM=a-2,CN=a-3,
根据勾股定理得,(a-2)2+(a-3)2=25,
∴a=-1(舍)或a=6,∴BC=6,∴BD=6,
逆时针旋转△ABE至△ADG,
∴△ABE≌△ADG,∴AE=AG,∠ABE=∠ADG=45°,
∴∠GDF=∠ADG+∠ADB=90°,连接GF,根据勾股定理得,GF2=DG2+DF2=BE2+DF2,
∵△ABE≌△ADG,∴AE=AG,∠BAE=∠DAG,
∴∠GAF=∠DAG+∠DAF=∠BAE+∠DAF=90°-∠EAF=45°=∠EAF,
∵AF=AF,∴△GAF≌△EAF,∴GF=EF,∴EF2=BE2+AD2;
设EF=x,∵BD=6,DF=2.∴BE=6-2-x=4-x,
∴(4-x)2+(2)2=x2,解得x=,∴EF=;
(3)将△ADF绕A顺时针旋转120°,此时AD与AB重合,F转到G,在AG上取AH=AN,连接BH、MH,如图:
∵△ADF绕A顺时针旋转得△ABG,∴∠BAG=∠DAF,
又AH=AN,AB=AD,∴△ABH≌△ADN(SAS),∴DN=BH,∠ABH=∠ADN,
∵∠B=60°,且∠EAF=60°.∴∠BAD=120°,∴∠DAF+∠BAE=∠EAF=60°,
∴∠BAG+∠BAE=∠EAF,即∠MAH=∠MAN,而AH=AN,AM=AM,
∴△AMH≌△AMN(SAS),∴MN=MH,∠AMN=∠AMH,
∵菱形ABCD,∠B=60°,∴∠ABD=∠ADB=30°,∴∠HBD=∠ABH+∠ABD=60°,
∵∠DAF=15°,∠EAF=60°,∴△ADM中,∠DAM=∠AMD=75°,∴∠AMN=∠AMH=75°,
∴∠HMB=180°-∠AMN-∠AMH=30°,∴∠BHM=90°,∴BH2+MH2=BM2,∴DN2+MN2=BM2.
【点睛】本题是四边形综合题,主要考查了旋转的性质、正方形的性质、等腰直角三角形的性质、全等三角形的判定和性质、勾股定理等知识,解题关键是学会用旋转法添加辅助线,构造全等三角形解决问题,学会利用探究的结论解决新的问题,属于中考压轴题.
课后专项训练:
1.(2022·重庆市育才中学二模)回答问题
(1)【初步探索】如图1:在四边形ABCD中,AB=AD,∠B=∠ADC=90°,E、F分别是BC、CD上的点,且EF=BE+FD,探究图中∠BAE、∠FAD、∠EAF之间的数量关系.
小王同学探究此问题的方法是:延长FD到点G,使DG=BE.连接AG,先证明△ABE≌△ADG,再证明△AEF≌△AGF,可得出结论,他的结论应是_______________;
(2)【灵活运用】如图2,若在四边形ABCD中,AB=AD,∠B+∠D=180°.E、F分别是BC、CD上的点,且EF=BE+FD,上述结论是否仍然成立,并说明理由;
(3)【拓展延伸】知在四边形ABCD中,∠ABC+∠ADC=180°,AB=AD,若点E在CB的延长线上,点F在CD的延长线上,如图3所示,仍然满足EF=BE+FD,请直接写出∠EAF与∠DAB的数量关系.
【答案】(1)∠BAE+∠FAD=∠EAF;(2)仍成立,理由见解析;(3)∠EAF=180°-∠DAB
【分析】(1)延长FD到点G,使DG=BE,连接AG,可判定△ABE≌△ADG,进而得出∠BAE=∠DAG,AE=AG,再判定△AEF≌△AGF,可得出∠EAF=∠GAF=∠DAG+∠DAF=∠BAE+∠DAF,据此得出结论;
(2)延长FD到点G,使DG=BE,连接AG,先判定△ABE≌△ADG,进而得出∠BAE=∠DAG,AE=AG,再判定△AEF≌△AGF,可得出∠EAF=∠GAF=∠DAG+∠DAF=∠BAE+∠DAF;
(3)在DC延长线上取一点G,使得DG=BE,连接AG,先判定△ADG≌△ABE,再判定△AEF≌△AGF,得出∠FAE=∠FAG,最后根据∠FAE+∠FAG+∠GAE=360°,推导得到2∠FAE+∠DAB=360°,即可得出结论.
【详解】解:(1)∠BAE+∠FAD=∠EAF.理由:
如图1,延长FD到点G,使DG=BE,连接AG,
∵∠B=∠ADF=90°,∠ADG=∠ADF=90°,∴∠B=∠ADG=90°,
又∵AB=AD,∴△ABE≌△ADG(SAS),∴∠BAE=∠DAG,AE=AG,
∵EF=BE+FD=DG+FD=GF,AF=AF,∴△AEF≌△AGF(SSS),
∴∠EAF=∠GAF=∠DAG+∠DAF=∠BAE+∠DAF;故答案为:∠BAE+∠FAD=∠EAF;
(2)仍成立,理由:如图2,延长FD到点G,使DG=BE,连接AG,
∵∠B+∠ADF=180°,∠ADG+∠ADF=180°,∴∠B=∠ADG,
又∵AB=AD,∴△ABE≌△ADG(SAS),∴∠BAE=∠DAG,AE=AG,
∵EF=BE+FD=DG+FD=GF,AF=AF,∴△AEF≌△AGF(SSS),
∴∠EAF=∠GAF=∠DAG+∠DAF=∠BAE+∠DAF;
(3)∠EAF=180°-∠DAB.证明:如图3,在DC延长线上取一点G,使得DG=BE,连接AG,
∵∠ABC+∠ADC=180°,∠ABC+∠ABE=180°,∴∠ADC=∠ABE,
又∵AB=AD,∴△ADG≌△ABE(SAS),∴AG=AE,∠DAG=∠BAE,
∵EF=BE+FD=DG+FD=GF,AF=AF,∴△AEF≌△AGF(SSS),∴∠FAE=∠FAG,
∵∠FAE+∠FAG+∠GAE=360°,∴2∠FAE+(∠GAB+∠BAE)=360°,
∴2∠FAE+(∠GAB+∠DAG)=360°,即2∠FAE+∠DAB=360°,∴∠EAF=180°-∠DAB.
【点睛】本题属于三角形综合题,主要考查了全等三角形的判定以及全等三角形的性质的综合应用,解决问题的关键是作辅助线构造全等三角形,根据全等三角形的对应角相等进行推导变形.解题时注意:同角的补角相等.
2.(2022·江西九江·一模)如图(1),在四边形ABCD中,,,以点A为顶点作,且,连接EF.(1)观察猜想 如图(2),当时,
①四边形ABCD是______(填特殊四边形的名称);②BE,DF,EF之间的数量关系为______.(2)类比探究 如图(1),线段BE,DF,EF之间的数量关系是否仍然成立?若成立,请加以证明;若不成立,请说明理由.(3)解决问题 如图(3),在中,,,点D,E均在边BC上,且,若,求DE的长.
【答案】(1)①正方形;②BE+ DF=EF(2)详见解析(3)详见解析
【分析】(1)①根据正方形的判定定理即可得出;
②延长CD至点G,使得DG=BE,证得,得出,由,证得,从而得出BE,DF,EF之间的数量关系;(2)同(1)②即可得出BE,DF,EF之间的数量关系;(3)作,且,证得,同(1)②证得,在中,由勾股定理可解得DE的长.
(1)解:①∵,∴四边形ABCD是矩形,又∵,∴矩形ABCD是正方形.
②如下图,延长CD至点G,使得DG=BE,
∵,,∴,∴,
∴,,,∵,∴,
∴,即,
又∵,∴,∴,即∴.
(2)如下图,延长CD至点H,使得DH=BE,∵,∴,
同(1)②的证明方法得,同理证,从而得.
(3)如图过点C作,且,
在中, 由, ,
∴,∴,∴,
同(1)②的证明方法得,∴,
∵,,,,
设,则,
在中,由勾股定理得,,,解得,即.
【点睛】本题考查了特殊的平行四边形的判定、全等三角形的性质和判定及勾股定理的应用,熟练应用相关定理和性质是解决本题的关键.
3.(2022·山东聊城·九年级期末)(1)如图,点,分别在正方形的边,上,,连接,求证:,试说明理由.
(2)类比引申:如图,四边形中,,,点,分别在边,上,∠EAF=45°,若、都不是直角,则当与满足等量关系______时,仍有,试说明理由.
(3)联想拓展:如图,在△中,,,点,均在边上,且∠DAE=45,若,,求的长.
【答案】(1)见解析,(2),理由见解析;(3)
【分析】把△绕点逆时针旋转至△,可使与重合,证出△≌△,根据全等三角形的性质得出,即可得出答案;把△绕点逆时针旋转至△,可使与重合,证出△≌△,根据全等三角形的性质得出,即可得出答案;把△旋转到△的位置,连接,证明△≌△AFG(SAS),则∠C=∠ABF=45°,△是直角三角形,根据勾股定理即可得出答案.
【详解】证明:如图中,
,把△绕点逆时针旋转至△,与重合.
∠ADC=∠B=90°∠FDG=180°,点F、D、G三点共线,
则,,
∠FAG=∠FAD+∠GAD=∠FAD+∠BAE=90°-45°=45°=∠EAF即∠EAF=∠FAG,
在△和△中, ,
∴△≌△,∴EF=FG=BE+DF;
当,仍有.
理由:,把△绕点逆时针旋转至△,可使与重合,如图,
,∠B=∠ADG
,,∴∠BAE+∠DAF=45°,∴∠FAG=45°∴∠EAF=∠FAG,
,∴∠ADC+∠ADG=180°∴∠FDG=180°,点、、共线.
在△和△中,∴△≌△AFG(SAS).
,即:.故答案为:.
将△绕点旋转到△的位置,连接,则∠FAB=∠CAE
,,∴∠BAD+∠CAE=45°.
又∵∠FAB=∠CAE,∴∠FAB+∠BAD=45°,∴∠FAD=∠DAE=45°.
则在△和△中, ,∠FAD=∠DAE,,
∴△≌△,,∠C=∠ABF.
∵∠C+∠ABD=90°∴∠ABF+∠ABD=90°,,
∴△是直角三角形.∴BD2+BF2=DF2,∴BD2+CE2=DE2,
∵BD=1,,∴.
【点睛】本题属于几何变换综合题,考查了旋转的性质,全等三角形的性质和判定,正方形的性质的应用,解此题的关键是能正确作出辅助线得出全等三角形.
4.(2022·黑龙江九年级阶段练习)已知:正方形ABCD中,∠MAN=45°,∠MAN绕点A顺时针旋转,它的两边分别交CB、DC(或它们的延长线)于点M、N.当∠MAN绕点A旋转到BM=DN时,(如图1),易证BM+DN=MN.
(1)当∠MAN绕点A旋转到BM≠DN时(如图2),线段BM、DN和MN之间有怎样的数量关系?写出猜想,并加以证明;(2)当∠MAN绕点A旋转到如图3的位置时,线段BM、DN和MN之间又有怎样的数量关系?请直接写出你的猜想.
【答案】(1),理由见解析;(2),理由见解析
【分析】(1)把绕点顺时针旋转,得到,然后证明得到,从而证得,可得结论;(2)首先证明,得,再证明,得,可得结论;
(1)解:.
理由如下:如图2,把绕点顺时针旋转,得到,
,,,
,点,点,点三点共线,
,
又,在与中,
,(SAS),,
,;
(2)解:.
理由如下:在线段上截取,
在与中,,(SAS),
,.
在和中,,(SAS),
,.
【点睛】本题是四边形综合题,考查正方形的性质,旋转变换,全等三角形的判定和性质,勾股定理等知识,解题的关键是学会利用旋转法添加辅助线,构造全等三角形解决问题.
5.(2022·重庆南川·九年级期中)如图,正方形中,,绕点顺时针旋转,它的两边分别交、或它们的延长线于点、.
(1)当绕点旋转到时如图,证明:;(2)绕点旋转到时如图,求证:;(3)当绕点旋转到如图位置时,线段、和之间有怎样的数量关系?请写出你的猜想并证明.
【答案】(1)见解析(2)见解析(3),见解析
【分析】(1)把绕点顺时针旋转,得到,证得、、三点共线,即可得到≌,从而证得;(2)证明方法与(1)类似;
(3)在线段上截取,判断出≌,同(2)的方法,即可得出结论.
(1)证明:如图,
∵把绕点顺时针旋转,得到,≌,,,四边形是正方形,,,点、、三点共线.,又,在与中,,≌,,,,,.
(2)证明:如图,把绕点顺时针旋转,得到,≌,,,四边形是正方形,,,点、、三点共线.,又,在与中,,≌,,,.
(3)解: 理由如下:如图,在线段上截取,连接,在与中,,≌,,.在和中,,≌,,.
【点睛】本题是四边形综合题,考查正方形的性质,旋转变换,全等三角形的判定和性质,勾股定理等知识,学会利用旋转法添加辅助线,构造全等三角形是解题的关键.
6.(2022·江西景德镇·九年级期中)(1)【特例探究】
如图1,在四边形中,,,,,猜想并写出线段,,之间的数量关系,证明你的猜想;
(2)【迁移推广】如图2,在四边形中,,,.请写出线段,,之间的数量关系,并证明;
(3)【拓展应用】如图3,在海上军事演习时,舰艇在指挥中心(处)北偏东20°的处.舰艇乙在指挥中心南偏西50°的处,并且两舰艇在指挥中心的距离相等,接到行动指令后,舰艇甲向正西方向以80海里/时的速度前进,同时舰艇乙沿北偏西60°的方向以90海里/时的速度前进,半小时后,指挥中心观测到甲、乙两舰艇分别到达,处,且指挥中心观测两舰艇视线之间的夹角为75°.请直接写出此时两舰艇之间的距离.
【答案】(1)EF=BE+DF,理由见解析;(2)EF=BE+DF,理由见解析;(3)85海里
【分析】(1)延长CD至点G,使DG=BE,连接AG,可证得△ABE≌△ADG,可得到AE=AG,∠BAE=∠DAG,再由,,可证得△AEF≌△AGF,
从而得到EF=FG,即可求解;
(2)延长CD至点H,使DH=BE,连接AH,可证得△ABE≌△ADH,可得到AE=AH,∠BAE=∠DAH,再由,可证得△AEF≌△AHF,从而得到EF=FH,即可求解;
(3)连接CD,延长AC、BD交于点M,根据题意可得∠AOB=2∠COD,∠OAM+∠OBM=70°+110°=180°,再由(2)【迁移推广】得:CD=AC+BD,即可求解.
【详解】解:(1)EF=BE+DF,理由如下:
如图,延长CD至点G,使DG=BE,连接AG,
∵,∴∠ADG=∠ABC=90°,
∵AB=AD,∴△ABE≌△ADG,∴AE=AG,∠BAE=∠DAG,
∵,,
∴∠BAE+∠DAF=50°,∴∠FAG=∠EAF=50°,
∵AF=AF,∴△AEF≌△AGF,∴EF=FG,
∵FG=DG+DF,∴EF=DG+DF=BE+DF;
(2)EF=BE+DF,理由如下:如图,延长CD至点H,使DH=BE,连接AH,
∵,∠ADC+∠ADH=180°,∴∠ADH=∠ABC,
∵AB=AD,∴△ABE≌△ADH,∴AE=AH,∠BAE=∠DAH,
∵∴∠EAF=∠BAE+∠DAF=∠DAF+∠DAH,∴∠EAF=∠HAF,
∵AF=AF,∴△AEF≌△AHF,∴EF=FH,
∵FH=DH+DF,∴EF=DH+DF=BE+DF;
(3)如图,连接CD,延长AC、BD交于点M,
根据题意得: ∠AOB=20°+90°+40°=150°,∠OBD=60°+50°=110°,∠COD=75°,∠OAM=90°-20°=70°,OA=OB,
∴∠AOB=2∠COD,∠OAM+∠OBM=70°+110°=180°,
∵OA=OB,∴由(2)【迁移推广】得:CD=AC+BD,
∵AC=80×0.5=40,BD=90×0.5=45,∴CD=40+45=85海里.
即此时两舰艇之间的距离85海里.
【点睛】此题是三角形综合题,主要考查了全等三角形的判定和性质、勾股定理的运用、等腰直角三角形的性质,题目的综合性较强,难度较大,解题的关键是正确的作出辅助线构造全等三角形,解答时,注意类比思想的应用.
7.(2022·上海·九年级专题练习)小明遇到这样一个问题:如图1,在Rt△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC,点D,E在边BC上,∠DAE=45°.若BD=3,CE=1,求DE的长.
小明发现,将△ABD绕点A按逆时针方向旋转90º,得到△ACF,联结EF(如图2),由图形旋转的性质和等腰直角三角形的性质以及∠DAE=45°,可证△FAE≌△DAE,得FE=DE.解△FCE,可求得FE(即DE)的长.(1)请回答:在图2中,∠FCE的度数是 ,DE的长为 .
参考小明思考问题的方法,解决问题:
(2)如图3,在四边形ABCD中,AB=AD,∠B+∠D=180°.E,F分别是边BC,CD上的点,且∠EAF=∠BAD.猜想线段BE,EF,FD之间的数量关系并说明理由.
【答案】(1)90°,;(2),见解析
【分析】(1)根据旋转的性质,可得,勾股定理解△FCE,可求得FE(即DE)的长;
(2)将△ABE绕点A按逆时针方向旋转,使AB与AD重合,得到△ADG,证明点F,D,G在同一条直线上,进而证明△AEF≌△AGF,EF=FG,由FG=DG+FD=BE+DF,即可证明EF=BE+FD.
(1)解:∵将△ABD绕点A按逆时针方向旋转90º,得到△ACF,
∴
在中,BD=3,CE=1,
故答案为:90°;
(2)猜想:EF=BE+FD;理由如下:
如图,将△ABE绕点A按逆时针方向旋转,使AB与AD重合,得到△ADG,
∴BE=DG,AE=AG,∠DAG=∠BAE,∠B=∠ADG,
∵∠B+∠ADC=180°,∠B=∠ADG,
∴∠ADG+∠ADC=180°,即点F,D,G在同一条直线上.
∵∠EAF=∠BAD,∴∠GAF=∠DAG+∠DAF=∠BAE+∠DAF=∠BAD-∠EAF=∠EAF,
即∠GAF=∠EAF.
在△AEF和△AGF中,∴△AEF≌△AGF,∴EF=FG
∵FG=DG+FD=BE+DF,∴EF=BE+FD
【点睛】本题考查了旋转的性质,勾股定理,三角形全等的性质与判定,掌握性质的性质是解题的关键.
8.(2022·黑龙江·哈尔滨市九年级阶段练习)已知四边形ABCD是正方形,一个等腰直角三角板的一个锐角顶点与A点重合,将此三角板绕A点旋转时,两边分别交直线BC,CD于M,N.
(1)如图1,当M,N分别在边BC,CD上时,求证:BM+DN=MN
(2)如图2,当M,N分别在边BC,CD的延长线上时,请直接写出线段BM,DN,MN之间的数量关系
(3)如图3,直线AN与BC交于P点,MN=10,CN=6,MC=8,求CP的长.
【答案】(1)见解析;(2);(3)3
【分析】(1)延长到使,连接AG,先证明,由此得到,,再根据,,可以得到,从而证明,然后根据全等三角形的性质即可证明;
(2)在BM上取一点G,使得,连接AG,先证明,由此得到,,由此可得,再根据可以得到,从而证明,然后根据全等三角形的性质即可证明;
(3)在DN上取一点G,使得,连接AG,先证明,再证明,设,根据可求得,由此可得,最后再证明,由此即可求得答案.
【详解】(1)证明:如图,延长到使,连接AG,
∵四边形ABCD是正方形,∴,,
在与中,, ,
,,
,,∴,
,,
在与中,, ,,
又∵,,;
(2),理由如下:
如图,在BM上取一点G,使得,连接AG,
∵四边形ABCD是正方形,∴,,
在与中,,
,,,
∴,∴,
又,,
在与中,,
,,
又∵,,∴,
故答案为:;
(3)如图,在DN上取一点G,使得,连接AG,
∵四边形ABCD是正方形,
∴,,,
在与中,, ,
,,∴,∴,
又,,
在与中,, ,,
设,∵,,∴,,
∵,∴,解得:,∴,∵,∴,
在与中,, ,
,∴CP的长为3.
【点睛】本题考查了正方形的性质,全等三角形的判定与性质,能够作出正确的辅助线并能灵活运用全等三角形的判定与性质是解决本题的的关键.
9.(2022·浙江·九年级阶段练习)如图1,等腰直角三角板的一个锐角顶点与正方形ABCD的顶点A重合,将此三角板绕点A旋转,使三角板中该锐角的两条边分别交正方形的两边BC,DC于点E,F,连接EF.
(1)猜想BE、EF、DF三条线段之间的数量关系,并证明你的猜想;
(2)在图1中,过点A作AM⊥EF于点M,请直接写出AM和AB的数量关系;
(3)如图2,将Rt△ABC沿斜边AC翻折得到Rt△ADC,E,F分别是BC,CD边上的点,∠EAF=∠BAD,连接EF,过点A作AM⊥EF于点M,试猜想AM与AB之间的数量关系.并证明你的猜想.
【答案】(1)EF=BE+DF.证明见解析;(2)AM=AB;(3)AM=AB.证明见解析
【分析】(1)延长CB到Q,使BQ=DF,连接AQ,根据四边形ABCD是正方形求出AD=AB,∠D=∠DAB=∠ABE=∠ABQ=90°,证△ADF≌△ABQ,推出AQ=AF,∠QAB=∠DAF,求出∠EAQ=∠F,证△EAQ≌△EAF,推出EF=BQ即可.
(2)根据△EAQ≌△EAF,EF=BQ,得出×BQ×AB=×FE×AM,求出即可;
(3)延长CB到Q,使BQ=DF,连接AQ,根据折叠和已知得出AD=AB,∠D=∠DAB=∠ABE=90°,∠BAC=∠DAC=∠BAD,证得△ADF≌△ABQ,推出AQ=AF,∠QAB=∠DAF,求出∠EAQ=∠FAE,从而证得△EAQ≌△EAF,推出EF=BQ即可.
【详解】解:(1)EF=BE+DF.证明如下:
如答图1,延长CB到Q,使BQ=DF,连接AQ,
∵四边形ABCD是正方形,∴AD=AB,∠D=∠DAB=∠ABE=∠ABQ=90°.
在△ADF和△ABQ中,∵AB=AD,∠ABQ=∠D,BQ=DF,
∴△ABQ≌△ADF(SAS).∴AQ=AF,∠QAB=∠DAF.
∵∠DAB=90°,∠FAE=45°,∴∠DAF+∠BAE=45°.
∴∠BAE+∠BAQ=45°,即∠EAQ=∠EAF.
在△EAQ和△EAF中,∵AE=AE,∠EAQ=∠EAF,AQ=AF,
∴△EAQ≌△EAF(SAS).∴EF=BQ=BE+EQ=BE+DF.
(2)解:AM=AB,理由是:∵△EAQ≌△EAF,EF=EQ,
∴×BQ×AB=×FE×AM.∴AM=AB.
(3)AM=AB.证明如下:如答图,延长CB到Q,使BQ=DF,连接AQ,
∵折叠后B和D重合,∴AD=AB,∠D=∠DAB=∠ABE=90°,∠BAC=∠DAC=∠BAD.
在△ADF和△ABQ中,∵AB=AD,∠ABQ=∠D,BQ=DF,
∴△ADF≌△ABQ(SAS).∴AQ=AF,∠QAB=∠DAF.
∵∠FAE=∠BAD,∴∠DAF+∠BAE=∠BAE+∠BAQ=∠EAQ=∠BAD,即∠EAQ=∠FAE.
在△EAQ和△EAF中,∵AE=AE,∠EAQ=∠EAF,AQ=AF,
∴△EAQ≌△EAF(SAS).∴EF=BQ.∵△EAQ≌△EAF,EF=BQ,
∴×BQ×AB=×FE×AM.∴AM=AB.
10.(2022·北京四中九年级期中)如图,在△ABC中,∠ACB=90°,CA=CB,点P在线段AB上,作射线CP(0°<∠ACP<45°),射线CP绕点C逆时针旋转45°,得到射线CQ,过点A作AD⊥CP于点D,交CQ于点E,连接BE.
(1)依题意补全图形;(2)用等式表示线段AD,DE,BE之间的数量关系,并证明.
【答案】(1)作图见解析.(2)结论:AD+BE=DE.证明见解析.
【分析】(1)根据要求作出图形即可.
(2)结论:AD+BE=DE.延长DA至F,使DF=DE,连接CF.利用全等三角形的性质解决问题即可.
(1)解:如图所示:
(2)结论:AD+BE=DE.
理由:延长DA至F,使DF=DE,连接CF.
∵AD⊥CP,DF=DE,
∴CE=CF,
∴∠DCF=∠DCE=45°,
∵∠ACB=90°,
∴∠ACD+∠ECB=45°,
∵∠DCA+∠ACF=∠DCF=45°,
∴∠FCA=∠ECB,
在△ACF和△BCE中,
,
∴△ACF≌△BCE(SAS),
∴AF=BE,
∴AD+BE=DE.
【点睛】本题考查作图-旋转变换,全等三角形的判定和性质,等腰直角三角形的判定和性质等知识,解题的关键是正确寻找全等三角形解决问题,属于中考常考题型.
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