中考数学二轮复习考点突破专题25 正方形(教师版)
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专题25 正方形问题
1.正方形定义:有一组邻边相等并且有一个角是直角的平行四边形叫做正方形。
2.正方形的性质:
(1)具有平行四边形、矩形、菱形的一切性质;
(2)正方形的四个角都是直角,四条边都相等;
(3)正方形的两条对角线相等,并且互相垂直平分,每一条对角线平分一组对角;
(4)正方形是轴对称图形,有4条对称轴;
(5)正方形的一条对角线把正方形分成两个全等的等腰直角三角形,两条对角线把正方形分成四个全等的小等腰直角三角形;
(6)正方形的一条对角线上的一点到另一条对角线的两端点的距离相等。
3.正方形的判定
判定一个四边形是正方形的主要依据是定义,途径有两种:
一是先证它是矩形,再证有一组邻边相等。即有一组邻边相等的矩形是正方形。
二是先证它是菱形,再证有一个角是直角。即有一个角是直角的菱形是正方形。
4.正方形的面积:设正方形边长为a,对角线长为b ,S=
【例题1】(2020•台州)用四块大正方形地砖和一块小正方形地砖拼成如图所示的实线图案,每块大正方形地砖面积为a,小正方形地砖面积为b,依次连接四块大正方形地砖的中心得到正方形ABCD.则正方形ABCD的面积为 .(用含a,b的代数式表示)
【答案】a+b.
【解析】如图,连接DK,DN,证明S四边形DMNT=S△DKNa即可解决问题.
如图,连接DK,DN,
∵∠KDN=∠MDT=90°,
∴∠KDM=∠NDT,
∵DK=DN,∠DKM=∠DNT=45°,
∴△DKM≌△DNT(ASA),
∴S△DKM=S△DNT,
∴S四边形DMNT=S△DKNa,
∴正方形ABCD的面积=4a+b=a+b.
【对点练习】(2019·广西贺州)如图,正方形ABCD的边长为4,点E是CD的中点,AF平分∠BAE交BC于点F,将△ADE绕点A顺时针旋转90°得△ABG,则CF的长为 .
【答案】6﹣2.
【解析】作FM⊥AD于M,FN⊥AG于N,如图,易得四边形CFMD为矩形,则FM=4,
∵正方形ABCD的边长为4,点E是CD的中点,
∴DE=2,
∴AE==2,
∵△ADE绕点A顺时针旋转90°得△ABG,
∴AG=AE=2,BG=DE=2,∠3=∠4,∠GAE=90°,∠ABG=∠D=90°,
而∠ABC=90°,
∴点G在CB的延长线上,
∵AF平分∠BAE交BC于点F,
∴∠1=∠2,
∴∠2+∠4=∠1+∠3,即FA平分∠GAD,
∴FN=FM=4,
∵AB•GF=FN•AG,
∴GF==2,
∴CF=CG﹣GF=4+2﹣2=6﹣2.
故答案为6﹣2.
【例题2】(2020•青岛)如图,在正方形ABCD中,对角线AC与BD交于点O,点E在CD的延长线上,连接AE,点F是AE的中点,连接OF交AD于点G.若DE=2,OF=3,则点A到DF的距离为 .
【答案】.
【解析】根据正方形的性质得到AO=DO,∠ADC=90°,求得∠ADE=90°,根据直角三角形的性质得到DF=AF=EFAE,根据三角形中位线定理得到FGDE=1,求得AD=CD=4,过A作AH⊥DF于H,根据相似三角形的性质和勾股定理即可得到结论.
∵在正方形ABCD中,对角线AC与BD交于点O,
∴AO=DO,∠ADC=90°,
∴∠ADE=90°,
∵点F是AE的中点,
∴DF=AF=EFAE,
∴OF垂直平分AD,
∴AG=DG,∴FGDE=1,
∵OF=2,∴OG=2,
∵AO=CO,∴CD=2OG=4,∴AD=CD=4,
过A作AH⊥DF于H,∴∠H=∠ADE=90°,
∵AF=DF,∴∠ADF=∠DAE,∴△ADH∽△AED,
∴,
∴AE2,
∴,∴AH,
即点A到DF的距离为
【对点练习】(2019内蒙古包头)如图,在正方形ABCD中,AB=1,点E,F分别在边BC和CD上,AE=AF,∠EAF=60°,则CF的长是( )
A. B. C.﹣1 D.
【答案】C
【解析】∵四边形ABCD是正方形,
∴∠B=∠D=∠BAD=90°,AB=BC=CD=AD=1,
在Rt△ABE和Rt△ADF中,,
∴Rt△ABE≌Rt△ADF(HL),
∴∠BAE=∠DAF,
∵∠EAF=60°,
∴∠BAE+∠DAF=30°,
∴∠DAF=15°,
在AD上取一点G,使∠GFA=∠DAF=15°,如图所示:
∴AG=FG,∠DGF=30°,
∴DF=FG=AG,DG=DF,
设DF=x,则DG=x,AG=FG=2x,
∵AG+DG=AD,
∴2x+x=1,
解得:x=2﹣,
∴DF=2﹣,
∴CF=CD﹣DF=1﹣(2﹣)=﹣1;
故选:C.
【例题3】(2020•湘西州)如图,在正方形ABCD的外侧,作等边三角形ADE,连接BE,CE.
(1)求证:△BAE≌△CDE;
(2)求∠AEB的度数.
【答案】见解析。
【解析】利用等边三角形的性质得到∠AD=AE=DE,∠EAD=∠EDA=60°,利用正方形的性质得到AB=AD=CD,∠BAD=∠CDA=90°,所以∠EAB=∠EDC=150°,然后根据“SAS”判定△BAE≌△CDE;
先证明AB=AE,然后根据等腰三角形的性质和三角形内角和计算∠ABE的度数.
(1)证明:∵△ADE为等边三角形,
∴∠AD=AE=DE,∠EAD=∠EDA=60°,
∵四边形ABCD为正方形,
∴AB=AD=CD,∠BAD=∠CDA=90°,
∴∠EAB=∠EDC=150°,
在△BAE和△CDE中
,
∴△BAE≌△CDE(SAS);
(2)∵AB=AD,AD=AE,
∴AB=AE,
∴∠ABE=∠AEB,
∵∠EAB=150°,
∴∠ABE(180°﹣150°)=15°.
【对点练习】(2019湖南株洲)如图所示,已知正方形OEFG的顶点O为正方形ABCD对角线AC、BD的交点,连接CE、DG.
(1)求证:△DOG≌△COE;
(2)若DG⊥BD,正方形ABCD的边长为2,线段AD与线段OG相交于点M,AM=,求正方形OEFG的边长.
【答案】(1)见解析;(2)2.
【解析】解:
(1)∵正方形ABCD与正方形OEFG,对角线AC、BD
∴DO=OC
∵DB⊥AC,∴∠DOA=∠DOC=90°
∵∠GOE=90°,∴∠GOD+∠DOE=∠DOE+∠COE=90°
∴∠GOD=∠COE
∵GO=OE
∴在△DOG和△COE中
∴△DOG≌△COE(SAS)
(2)如图,过点M作MH⊥DO交DO于点H
∵AM=,DA=2,∴DM=
∵∠MDB=45°
∴MH=DH=sin45°•DM=,DO=cos45°•DA=
∴HO=DO﹣DH=﹣=
∴在Rt△MHO中,由勾股定理得
MO===
∵DG⊥BD,MH⊥DO,∴MH∥DG
∴易证△OHM∽△ODG
∴===,得GO=2
则正方形OEFG的边长为2.
一、选择题
1.(2020•河南)如图,在△ABC中,∠ACB=90°,边BC在x轴上,顶点A,B的坐标分别为(﹣2,6)和(7,0).将正方形OCDE沿x轴向右平移,当点E落在AB边上时,点D的坐标为( )
A.(,2) B.(2,2) C.(,2) D.(4,2)
【答案】B
【解析】根据已知条件得到AC=6,OC=2,OB=7,求得BC=9,根据正方形的性质得到DE=OC=OE=2,求得O′E′=O′C′=2,根据相似三角形的性质得到BO′=3,于是得到结论.
如图,设正方形D′C′O′E′是正方形OCDE沿x轴向右平移后的正方形,
∵顶点A,B的坐标分别为(﹣2,6)和(7,0),
∴AC=6,OC=2,OB=7,
∴BC=9,
∵四边形OCDE是正方形,
∴DE=OC=OE=2,
∴O′E′=O′C′=2,
∵E′O′⊥BC,
∴∠BO′E′=∠BCA=90°,
∴E′O′∥AC,
∴△BO′E′∽△BCA,
∴,
∴,
∴BO′=3,
∴OC′=7﹣2﹣3=2,
∴当点E落在AB边上时,点D的坐标为(2,2).
2.(2020•湖州)七巧板是我国祖先的一项卓越创造,流行于世界各地.由边长为2的正方形可以制作一副中国七巧板或一副日本七巧板,如图1所示.分别用这两副七巧板试拼如图2中的平行四边形或矩形,则这两个图形中,中国七巧板和日本七巧板能拼成的个数分别是( )
A.1和1 B.1和2 C.2和1 D.2和2
【答案】D
【解析】根据要求拼平行四边形矩形即可.
中国七巧板和日本七巧板能拼成的个数都是2,如图所示:
故选:D.
3.(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.8 D.6
【答案】A
【分析】如图,连接EC,CH.设AB交CR于J.证明△ECP∽△HCQ,推出,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,
∴,
∵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=2(负根已经舍弃),
∴AC=2,BC=4,
∵•AC•BC•AB•CJ,
∴CJ4,
∵JR=AF=AB=10,
∴CR=CJ+JR=14
4.(2020•南京)如图,在平面直角坐标系中,点P在第一象限,⊙P与x轴、y轴都相切,且经过矩形AOBC的顶点C,与BC相交于点D.若⊙P的半径为5,点A的坐标是(0,8).则点D的坐标是( )
A.(9,2) B.(9,3) C.(10,2) D.(10,3)
【答案】A
【分析】设⊙O与x、y轴相切的切点分别是F、E点,连接PE、PF、PD,延长EP与CD交于点G,证明四边形PEOF为正方形,求得CG,再根据垂径定理求得CD,进而得PG、DB,便可得D点坐标.
【解析】设⊙O与x、y轴相切的切点分别是F、E点,连接PE、PF、PD,延长EP与CD交于点G,
则PE⊥y轴,PF⊥x轴,
∵∠EOF=90°,∴四边形PEOF是矩形,
∵PE=PF,PE∥OF,∴四边形PEOF为正方形,
∴OE=PF=PE=OF=5,
∵A(0,8),∴OA=8,∴AE=8﹣5=3,
∵四边形OACB为矩形,∴BC=OA=8,BC∥OA,AC∥OB,
∴EG∥AC,
∴四边形AEGC为平行四边形,四边形OEGB为平行四边形,
∴CG=AE=3,EG=OB,
∵PE⊥AO,AO∥CB,∴PG⊥CD,∴CD=2CG=6,∴DB=BC﹣CD=8﹣6=2,
∵PD=5,DG=CG=3,
∴PG=4,∴OB=EG=5+4=9,∴D(9,2).
5.(2020•天津)如图,四边形OBCD是正方形,O,D两点的坐标分别是(0,0),(0,6),点C在第一象限,则点C的坐标是( )
A.(6,3) B.(3,6) C.(0,6) D.(6,6)
【答案】D
【解析】利用正方形的性质求出OB,BC,CD即可.
∵四边形OBCD是正方形,
∴OB=BC=CD=OD,∠CDO=∠CBO=90°,
∵O,D两点的坐标分别是(0,0),(0,6),
∴OD=6,
∴OB=BC=CD=6,
∴C(6,6).
二、填空题
6.(2020•连云港)如图,将5个大小相同的正方形置于平面直角坐标系中,若顶点M、N的坐标分别为(3,9)、(12,9),则顶点A的坐标为 .
【答案】(15,3).
【解析】由图形可得MN∥x轴,MN=9,BN∥y轴,可求正方形的边长,即可求解.如图,
∵顶点M、N的坐标分别为(3,9)、(12,9),
∴MN∥x轴,MN=9,BN∥y轴,
∴正方形的边长为3,
∴BN=6,
∴点B(12,3),
∵AB∥MN,
∴AB∥x轴,
∴点A(15,3)
7.(2020•绍兴)如图1,直角三角形纸片的一条直角边长为2,剪四块这样的直角三角形纸片,把它们按图2放入一个边长为3的正方形中(纸片在结合部分不重叠无缝隙),则图2中阴影部分面积为 .
【答案】4.
【解析】根据题意和图形,可以得到直角三角形的一条直角边的长和斜边的长,从而可以得到直角三角形的另一条直角边长,再根据图形,可知阴影部分的面积是四个直角三角形的面积,然后代入数据计算即可.由题意可得,
直角三角形的斜边长为3,一条直角边长为2,
故直角三角形的另一条直角边长为:,
故阴影部分的面积是:4
8.(2020•天水)如图,将正方形OEFG放在平面直角坐标系中,O是坐标原点,点E的坐标为(2,3),则点F的坐标为 .
【答案】(﹣1,5).
【解析】结合全等三角形的性质可以求得点G的坐标,再由正方形的中心对称的性质求得点F的坐标.
如图,过点E作x轴的垂线EH,垂足为H.过点G作x轴的垂线GM,垂足为M,连接GE、FO交于点O′.
∵四边形OEFG是正方形,
∴OG=EO,∠GOM=∠OEH,∠OGM=∠EOH,
在△OGM与△EOH中,
∴△OGM≌△EOH(ASA)
∴GM=OH=2,OM=EH=3,
∴G(﹣3,2).
∴O′(,).
∵点F与点O关于点O′对称,
∴点F的坐标为 (﹣1,5).
9.(2020•德州)如图,在矩形ABCD中,AB2,AD.把AD沿AE折叠,使点D恰好落在AB边上的D′处,再将△AED′绕点E顺时针旋转α,得到△A'ED″,使得EA′恰好经过BD′的中点F.A′D″交AB于点G,连接AA′.有如下结论:①A′F的长度是2;②弧D'D″的长度是π;③△A′AF≌△A′EG;④△AA′F∽△EGF.上述结论中,所有正确的序号是 .
【答案】①②④.
【解析】∵把AD沿AE折叠,使点D恰好落在AB边上的D′处,
∴∠D=∠AD'E=90°=∠DAD',AD=AD',
∴四边形ADED'是矩形,
又∵AD=AD',
∴四边形ADED'是正方形,
∴AD=AD'=D'E=DE,AEAD,∠EAD'=∠AED'=45°,
∴D'B=AB﹣AD'=2,
∵点F是BD'中点,
∴D'F=1,
∴EF2,
∵将△AED′绕点E顺时针旋转α,
∴AE=A'E,∠D'ED''=α,∠EA'D''=∠EAD'=45°,
∴A'F2,故①正确;
∵tan∠FED',
∴∠FED'=30°
∴α=30°+45°=75°,
∴弧D'D″的长度π,故②正确;
∵AE=A'E,∠AEA'=75°,
∴∠EAA'=∠EA'A=52.5°,
∴∠A'AF=7.5°,
∵∠AA'F≠∠EA'G,∠AA'E≠∠EA'G,∠AFA'=120°≠∠EA'G,
∴△AA'F与△A'GE不全等,故③错误;
∵D'E=D''E,EG=EG,
∴Rt△ED'G≌Rt△ED''G(HL),
∴∠D'GE=∠D''GE,
∵∠AGD''=∠A'AG+∠AA'G=105°,
∴∠D'GE=52.5°=∠AA'F,
又∵∠AFA'=∠EFG,
∴△AFA'∽△EFG,故④正确,
故答案为:①②④.
10.(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;③HD∥BG;④△ABG∽△DHF.
其中正确的结论有 .(请填上所有正确结论的序号)
【解析】故答案为:①④.
【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,DFCD=2,
∴AF,
∴DG=AD×DF÷AF,故②错误;
∵H为AF中点,
∴HD=HFAF,
∴∠HDF=∠HFD,
∵AB∥DC,
∴∠HDF=∠HFD=∠BAG,
∵AG,AB=4,
∴,
∴△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。
11.(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 .(把正确结论的序号都填上)
【解析】①②③.
【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•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
,
∴△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•x•(2﹣x)(x﹣1)2,
当x=1时,S△ECF有最大值,
故④错误.
12.(2020•河南)如图,在边长为2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 .
【解析】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,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,
∵点G,H分别是EC,FD的中点,
∴CG=FH,
∵∠DCF=90°,CO⊥DF,
∴CF2=OF•DF,
∴OF,
∴OH,OD,
∵OC2=OF•OD,
∴OC,
∴OG=CG﹣OC,
∴HG1
三、解答题
13.(2020•遵义)如图,在边长为4的正方形ABCD中,点E为对角线AC上一动点(点E与点A、C不重合),连接DE,作EF⊥DE交射线BA于点F,过点E作MN∥BC分别交CD、AB于点M、N,作射线DF交射线CA于点G.
(1)求证:EF=DE;
(2)当AF=2时,求GE的长.
【答案】见解析。
【分析】(1)要证明EF=DE,只要证明△DME≌△ENF即可,然后根据题目中的条件和正方形的性质,可以得到△DME≌△ENF的条件,从而可以证明结论成立;
(2)根据勾股定理和三角形相似,可以得到AG和CG、CE的长,然后即可得到GE的长.
【解答】(1)证明:∵四边形ABCD是正方形,AC是对角线,
∴∠ECM=45°,
∵MN∥BC,∠BCM=90°,
∴∠NMC+∠BCM=180°,∠MNB+∠B=180°,
∴∠NMC=90°,∠MNB=90°,
∴∠MEC=∠MCE=45°,∠DME=∠ENF=90°,
∴MC=ME,
∵CD=MN,
∴DM=EN,
∵DE⊥EF,∠EDM+∠DEM=90°,
∴∠DEF=90°,
∴∠DEM+∠FEN=90°,
∴∠EDM=∠FEN,
在△DME和△ENF中
,
∴△DME≌△ENF(ASA),
∴EF=DE;
(2)如图1所示,由(1)知,△DME≌△ENF,
∴ME=NF,
∵四边形MNBC是矩形,
∴MC=BN,
又∵ME=MC,AB=4,AF=2,
∴BN=MC=NF=1,
∵∠EMC=90°,
∴CE,
∵AF∥CD,
∴△DGC∽△FGA,
∴,
∴,
∵AB=BC=4,∠B=90°,
∴AC=4,
∵AC=AG+GC,
∴AG,CG,
∴GE=GC﹣CE;
如图2所示,
同理可得,FN=BN,
∵AF=2,AB=4,
∴AN=1,
∵AB=BC=4,∠B=90°,
∴AC=4,
∵AF∥CD,
∴△GAF∽△GCD,
∴,
即,
解得,AG=4,
∵AN=NE=1,∠ENA=90°,
∴AE,
∴GE=GA+AE=5.
14.(2019湖南湘西州)如图,在正方形ABCD中,点E,F分别在边CD,AD上,且AF
=CE.
(1)求证:△ABF≌△CBE;
(2)若AB=4,AF=1,求四边形BEDF的面积.
【答案】(1)见解析;(2)12.
【解答】(1)在△ABF和△CBE中
,
∴△ABF≌△CBE(SAS);
(2)由已知可得正方形ABCD面积为16,
△ABF面积=△CBE面积=×4×1=2.
所以四边形BEDF的面积为16﹣2×2=12.
15.(2020湖北仙桃模拟)如图,E,F分别是正方形ABCD的边CB,DC延长线上的点,且BE=CF,过点E作EG∥BF,交正方形外角的平分线CG于点G,连接GF.求证:
(1)AE⊥BF;
(2)四边形BEGF是平行四边形.
【答案】见解析。
【解析】由SAS证明△ABE≌△BCF得出AE=BF,∠BAE=∠CBF,由平行线的性质得出∠CBF=∠CEG,证出AE⊥EG,即可得出结论;延长AB至点P,使BP=BE,连接EP,则AP=CE,∠EBP=90°,证明△APE≌△ECG得出AE=EG,证出EG=BF,即可得出结论.
证明:(1)∵四边形ABCD是正方形,
∴AB=BC,∠ABC=∠BCD=90°,
∴∠ABE=∠BCF=90°,
在△ABE和△BCF中,,
∴△ABE≌△BCF(SAS),
∴AE=BF,∠BAE=∠CBF,
∵EG∥BF,∴∠CBF=∠CEG,
∵∠BAE+∠BEA=90°,∴∠CEG+∠BEA=90°,
∴AE⊥EG,∴AE⊥BF;
(2)延长AB至点P,使BP=BE,连接EP,如图所示:
则AP=CE,∠EBP=90°,∴∠P=45°,
∵CG为正方形ABCD外角的平分线,∴∠ECG=45°,∴∠P=∠ECG,
由(1)得∠BAE=∠CEG,
在△APE和△ECG中,,
∴△APE≌△ECG(ASA),∴AE=EG,
∵AE=BF,∴EG=BF,
∵EG∥BF,∴四边形BEGF是平行四边形.
16.(2019•山东泰安)如图,四边形ABCD是正方形,△EFC是等腰直角三角形,点E在AB上,且∠CEF=90°,FG⊥AD,垂足为点C.
(1)试判断AG与FG是否相等?并给出证明;
(2)若点H为CF的中点,GH与DH垂直吗?若垂直,给出证明;若不垂直,说明理由.
【答案】见解析。
【解析】过点F作FM⊥AB交BA的延长线于点M,可证四边形AGFM是矩形,可得AG=MF,AM=FG,由“AAS”可证△EFM≌△CEB,可得BE=MF,ME=BC=AB,可得BE=MA=MF=AG=FG;
延长GH交CD于点N,由平行线分线段成比例可得,且CH=FH,可得GH=HN,NC=FG,即可求DG=DN,由等腰三角形的性质可得DH⊥HG.
(1)AG=FG,
理由如下:如图,过点F作FM⊥AB交BA的延长线于点M
∵四边形ABCD是正方形
∴AB=BC,∠B=90°=∠BAD
∵FM⊥AB,∠MAD=90°,FG⊥AD
∴四边形AGFM是矩形,∴AG=MF,AM=FG,
∵∠CEF=90°,
∴∠FEM+∠BEC=90°,∠BEC+∠BCE=90°
∴∠FEM=∠BCE,且∠M=∠B=90°,EF=EC
∴△EFM≌△CEB(AAS)
∴BE=MF,ME=BC∴ME=AB=BC
∴BE=MA=MF∴AG=FG,
(2)DH⊥HG
理由如下:如图,延长GH交CD于点N,
∵FG⊥AD,CD⊥AD
∴FG∥CD
∴,且CH=FH,
∴GH=HN,NC=FG,∴AG=FG=NC
又∵AD=CD,
∴GD=DN,且GH=HN,∴DH⊥GH
17.(2019•四川省凉山州)如图,正方形ABCD的对角线AC、BD相交于点O,E是OC上一点,连接EB.过点A作AM⊥BE,垂足为M,AM与BD相交于点F.求证:OE=OF.
【答案】见解析。
【解析】根据正方形的性质对角线垂直且平分,得到OB=OA,根据AM⊥BE,即可得出∠MEA+∠MAE=90°=∠AFO+∠MAE,从而证出Rt△BOE≌Rt△AOF,得到OE=OF.
证明:∵四边形ABCD是正方形.
∴∠BOE=∠AOF=90°,OB=OA.
又∵AM⊥BE,
∴∠MEA+∠MAE=90°=∠AFO+∠MAE,
∴∠MEA=∠AFO.
∴△BOE≌△AOF(AAS).
∴OE=OF.
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