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【全套精品专题】浙教版八年级上册 数学复习专题精讲 第12讲 特殊三角形重难点题目训练 -【专题突破】(解析版)
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这是一份【全套精品专题】浙教版八年级上册 数学复习专题精讲 第12讲 特殊三角形重难点题目训练 -【专题突破】(解析版),共33页。
第12讲 特殊三角形重难点题目训练一.选择题(共11小题)1.(等腰直角三角形“手拉手”模型)如图,点E在△DBC的边DB上,点A在△DBC内部,∠DAE=∠BAC=90°,AD=AE,AB=AC.给出下列结论:①BD=CE;②∠ABD+∠ECB=45°;③BD⊥CE;④BE2=2(AD2+AB2)﹣CD2.其中正确的是( )A.①②③④ B.②④ C.①②③ D.①③④【分析】只要证明△DAB≌△EAC,利用全等三角形的性质即可一一判断.【解答】解:∵∠DAE=∠BAC=90°,∴∠DAB=∠EAC,∵AD=AE,AB=AC,∴△DAB≌△EAC,∴BD=CE,∠ABD=∠ECA,故①正确,∴∠ABD+∠ECB=∠ECA+∠ECB=∠ACB=45°,故②正确,∵∠ECB+∠EBC=∠ABD+∠ECB+∠ABC=45°+45°=90°,∴∠CEB=90°,即CE⊥BD,故③正确,∴BE2=BC2﹣EC2=2AB2﹣(CD2﹣DE2)=2AB2﹣CD2+2AD2=2(AD2+AB2)﹣CD2.故④正确,故选:A.2.(共斜边的直角三角形+勾股定理)如图,△ABC中,BC=18,若BD⊥AC于D点,CE⊥AB于E点,F,G分别为BC、DE的中点,若ED=10,则FG的长为( )A.2 B. C.8 D.9【分析】连接EF、DF,根据直角三角形的性质得到EF=BC=9,得到FE=FD,根据等腰三角形的性质得到FG⊥DE,GE=GD=DE=5,根据勾股定理计算即可.【解答】解:连接EF、DF,∵BD⊥AC,F为BC的中点,∴DF=BC=9,同理,EF=BC=9,∴FE=FD,又G为DE的中点,∴FG⊥DE,GE=GD=DE=5,由勾股定理得,FG==2,故选:A.3.(直角三角形勾股定理与面积)如图,以Rt△ABC的三条边作三个正三角形,则S1、S2、S3、S4的关系为( )A.S1+S2+S3=S4 B.S1+S2=S3+S4 C.S1+S3=S2+S4 D.不能确定【分析】如图,设Rt△ABC的三条边AB=c,AC=b,BC=a,根据△ACG,△BCH,△ABF是等边三角形,求得S1=S△ACG﹣S5=b2﹣S5,S3=S△BCH﹣S6=a2﹣S6,根据勾股定理得到c2=a2+b2,于是得到结论.【解答】解:如图,设Rt△ABC的三条边AB=c,AC=b,BC=a,∵△ACG,△BCH,△ABF是等边三角形,∴S1=S△ACG﹣S5=b2﹣S5,S3=S△BCH﹣S6=a2﹣S6,∴S1+S3=(a2+b2)﹣S5﹣S6,∵S2+S4=S△ABF﹣S5﹣S6=c2﹣S5﹣S6,∵c2=a2+b2,∴S1+S3=S2+S4,故选:C.4.(轴对称与勾股定理综合)如图,在△ABC中,∠ACB=90°,AC=6,BC=8,点D在边AB上,AD=AC,AE⊥CD,垂足为F,与BC交于点E,则BE的长是( )A.3 B.5 C. D.6【分析】连接DE,由勾股定理求出AB=5,由等腰三角形的性质得出CF=DF,由线段垂直平分线的性质得出CE=DE,由SSS证明△ADE≌△ACE,得出∠ADE=∠ACE=∠BDE=90°,设CE=DE=x,则BE=8﹣x,在Rt△BDE中,由勾股定理得出方程,解方程即可.【解答】解:连接DE,如图所示,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=6,BC=8,∴AB===10,∵AD=AC=6,AF⊥CD,∴DF=CF,∴CE=DE,BD=AB﹣AD=4,在△ADE和△ACE中,,∴△ADE≌△ACE(SSS),∴∠ADE=∠ACE=90°,∴∠BDE=90°,设CE=DE=x,则BE=8﹣x,在Rt△BDE中,由勾股定理得:DE2+BD2=BE2,即x2+42=(8﹣x)2,解得:x=3;∴CE=3;∴BE=8﹣3=5.故选:B.5.(勾股定理+中点)如图,在△ABC中,D、E分别是BC、AC的中点.已知∠ACB=90°,BE=5,AD=,则AB的长为( )A.10 B.4 C. D.8【分析】设EC=x,DC=y,则直角△BCE中,x2+4y2=BE2=25,在直角△ADC中,4x2+y2=AD2=55,解方程组可求得x、y,在直角△ABC中,根据勾股定理求得AB.【解答】解:设EC=x,DC=y,∠ACB=90°,∴在直角△BCE中,CE2+BC2=x2+4y2=BE2=25.在直角△ADC中,AC2+CD2=4x2+y2=AD2=55,解得x=,y=.在直角△ABC中,AB===8.故选:D.6.(勾股定理与面积规律)如图,Rt△ABC中,∠C=90°,AC=3,BC=4.分别以AB、AC、BC为边在AB的同侧作正方形ABEF、ACPQ、BCMN,四块阴影部分的面积分别为S1、S2、S3、S4.则S1﹣S2+S3+S4等于( )A.4 B.6 C.8 D.12【分析】过F作AM的垂线交AM于D,通过证明S2=SRt△ABC;S3=S△FPT;S4=SRt△ABC,进而即可求解.【解答】解:过F作AM的垂线交AM于D,可证明Rt△ADF≌Rt△ABC,Rt△DFK≌Rt△CAT,所以S2=SRt△ABC.由Rt△DFK≌Rt△CAT可进一步证得:Rt△FPT≌Rt△EMK,∴S3=S△FPT,又可证得Rt△AQF≌Rt△ACB,∴S1+S3=SRt△AQF=SRt△ABC.易证Rt△ABC≌Rt△EBN,∴S4=SRt△ABC,∴S1﹣S2+S3+S4=(S1+S3)﹣S2+S4=SRt△ABC﹣SRt△ABC+SRt△ABC=6﹣6+6=6,故选:B.7.(勾股定理与整体思想)如图,在等腰直角△ABC中,∠BAC=90°,AD是△ABC的高线,E是边AC上一点,分别作EF⊥AD于点F,EG⊥BC于点G,几何原本中曾用该图证明了BG2+CG2=2(BD2+DG2),若△ABD与△AEF的面积和为8.5,BG=5,则CG的长为( )A.2 B.2.5 C.3 D.3.5【分析】由S△AEF+S△ABD=8.5,得BD2+DG2=17,从而有BG2+CG2=34,即可得出答案.【解答】解:由题意知:△ABD,△AEF都是等腰直角三角形,∴S△AEF=,S,∵S△AEF+S△ABD=8.5,∴BD2+DG2=17,∵BG2+CG2=2(BD2+DG2),∴BG2+CG2=34,∵BG=5,∴CG==3,故选:C.8.(等边三角形“手拉手”模型)已知:如图,△ABC和△DEC都是等边三角形,D是BC延长线上一点,AD与BE相交于点P,AC、BE相交于点M,AD、CE相交于点N,则下列六个结论:①AD=BE;②∠BMC=∠ANC;③∠APM=60°;④AN=BM;⑤BD∥MN.⑥CP平分∠BPD其中,正确的有( )A.3个 B.4个 C.5个 D.6个【分析】①根据等边三角形的性质得CA=CB,CD=CE,∠ACB=60°,∠DCE=60°,则∠ACE=60°,利用“SAS”可判断△ACD≌△BCE,则AD=BE;②由△ACD≌△BCE得到∠CAD=∠CBE,然后根据“ASA”判断△ACN≌△BCM,即可解决问题;③根据三角形内角和定理可得∠CAD+∠CDA=60°,而∠CAD=∠CBE,则∠CBE+∠CDA=60°,然后再利用三角形内角和定理即可得到∠BPD=120°,即可得到结论;④由△ACD≌△BCE得到∠CAD=∠CBE,然后根据“ASA”判断△ACN≌△BCM,所以AN=BM;⑤由△ACN≌△BCM得到CN=BM,加上∠MCN=60°,则根据等边三角形的判定即可得到△CMN为等边三角形,得到∠CMN=60°,所以∠CMN=∠BCM,于是根据平行线的判定即可得到MN∥BC;⑥作CH⊥BE于H,CQ⊥AD于Q,如图,由△ACD≌△BCE得到CQ=CH,于是根据角平分线的判定定理即可得到CP平分∠BPD.【解答】证明:①∵△ABC和△CDE都是等边三角形,∴CA=CB,CD=CE,∠ACB=60°,∠DCE=60°,∴∠ACE=60°,∴∠ACD=∠BCE=120°,在△ACD和△BCE中,,∴△ACD≌△BCE(SAS),∴AD=BE;故①正确;②∵△ACD≌△BCE,∴∠CAD=∠CBE,在△ACN和△BCM中,,∴△ACN≌△BCM(ASA),∴AN=BM,∠BMC=∠ANC;故②④正确;③∵∠CAD+∠CDA=60°,而∠CAD=∠CBE,∴∠CBE+∠CDA=60°,∴∠BPD=120°,∴∠APM=60°;故③正确;⑤∵△ACN≌△BCM,∴CN=BM,而∠MCN=60°,∴△CMN为等边三角形;∴∠CMN=60°,∴∠CMN=∠BCM,∴MN∥BC;故⑤正确;⑥作CH⊥BE于H,CQ⊥AD于Q,如图,∵△ACD≌△BCE,∴CQ=CH,∴CP平分∠BPD,故⑥正确.正确的有:①②③④⑤⑥,共6个.故选:D.9.(三角形与特殊三角形性质的综合)如图,△ABC中,∠ABC=45°,CD⊥AB于D,BE平分∠ABC,且BE⊥AC于E,与CD相交于点F,H是BC边的中点,连接DH与BE相交于点G.下列结论正确的有( )个.①BF=AC;②CE=BF;③△DGF是等腰三角形;④BD+DF=BC;⑤;A.5 B.4 C.3 D.2【分析】由“AAS”可证△BDF≌△CDA,可得BF=AC,故①正确.由等腰三角形的性质可得AE=EC=AC=BF,故②正确,由角的数量关系可求∠DGF=∠DFG=67.5°,可得DG=DF,即△DGF是等腰直角三角形,故③正确.由全等三角形的性质可得DF=DA,则可得BC=AB=BD+DF,故④正确;由角平分线的性质可得点F到AB的距离等于点F到BC的距离,由三角形的面积公式可求=,故⑤正确,即可求解.【解答】解:∵CD⊥AB,BE⊥AC,∴∠BDC=∠ADC=∠AEB=90°,∴∠A+∠ABE=90°,∠ABE+∠DFB=90°,∴∠A=∠DFB,∵∠ABC=45°,∠BDC=90°,∴∠DCB=90°﹣45°=45°=∠DBC,∴BD=DC,在△BDF和△CDA中,∴△BDF≌△CDA(AAS),∴BF=AC,故①正确.∵∠ABE=∠EBC=22.5°,BE⊥AC,∴∠A=∠BCA=67.5°,∴BA=BC,∵BE⊥AC,∴AE=EC=AC=BF,故②正确,∵BE平分∠ABC,∠ABC=45°,∴∠ABE=∠CBE=22.5°,∵∠BDC=90°,BH=HC,∴∠BHG=90°,∴∠BDF=∠BHG=90°,∴∠BGH=∠BFD=67.5°,∴∠DGF=∠DFG=67.5°,∴DG=DF,∴△DGF是等腰直角三角形,故③正确.∵△BDF≌△CDA,∴DF=AD,∴BC=AB=BD+AD=BD+DF,故④正确;∵BE平分∠ABC,∴点F到AB的距离等于点F到BC的距离,∴=,故⑤正确,故选:A.10.(折叠与勾股定理求长度)如图,已知长方形纸片ABCD,点E在边AB上,且BE=2,BC=3,将△CBE沿直线CE翻折,使点B落在点G,延长EG交CD于点F处,则线段FG的长为( )A. B. C. D.1【分析】由将△CBE沿直线CE翻折,使点B落在点G,可得∠BEC=∠GEC,GE=BE=2,CG=BC=3,CF=EF,设FG=x,则CF=EF=x+2,根据勾股定理可得x2+32=(x+2)2,即可解得答案.【解答】解:∵将△CBE沿直线CE翻折,使点B落在点G,∴∠BEC=∠GEC,GE=BE=2,CG=BC=3,∵四边形ABCD是矩形,∴CD∥AB,∴∠BEC=∠FCE,∴∠GEC=∠FCE,∴CF=EF,设FG=x,则CF=EF=x+2,在Rt△CFG中,FG2+CG2=CF2,∴x2+32=(x+2)2,解得x=,∴FG=,故选:A.11.(三角形与特殊三角形性质的综合)如图,在Rt△ABC中,CA=CB,D为斜边AB的中点,Rt∠EDF在△ABC内绕点D转动,分别交边AC,BC点E,F(点E不与点A,C重合),下列说法正确的是( )①∠DEF=45°;②BF2+AE2=EF2;③CD<EF≤CD.A.①② B.①③ C.②③ D.①②③【分析】由“ASA”可证△ADE≌△CDF,可得DE=DF,AE=CF,可得∠DEF=∠DFE=45°,EC=BF,可判断①,在直角三角形CEF中,由勾股定理可得BF2+AE2=EF2,可判断②,由特殊位置可求CD的范围,可判断③,即可求解.【解答】解:∵∠ACB=90°,CA=CB,D为斜边AB的中点,∴CD=AD=DB,∠A=∠B=∠ACD=∠BCD=45°,AB⊥CD,∵ED⊥FD,∴∠EDF=∠ADC=90°,∴∠ADE=△CDF,在△ADE和△CDF中,,∴△ADE≌△CDF(ASA),∴DE=DF,AE=CF,∴∠DEF=∠DFE=45°,AC﹣AE=BC﹣CF,故①正确;∴EC=BF,∵CF2+CE2=EF2;∴BF2+AE2=EF2;故②正确;当点E与点A重合时,EF=AC=CD,当DE⊥AC时,则DF⊥BC,∴四边形DECF是矩形,∴EF=CD,∴CD≤EF<CD,故③错误,故选:A.二.填空题(共7小题)12.(中垂线性质定理与特殊角的应用)在△ABC中,∠A=15°,∠C=30°,边AB的垂直平分线交AC于点D,边BC的垂直平分线交AC于点E,DE=2,则AC的长为 .【分析】利用线段垂直平分线的性质,说明△BCE和△ADB是等腰三角形,再利用等腰三角形的性质求出∠BEA和∠BDC的度数,利用特殊的直角三角形的性质求出BE、DB的长,最后利用线段的和差关系得结论.【解答】解:∵边AB的垂直平分线交AC于点D,边BC的垂直平分线交AC于点E,∴CE=BE,BD=AD.∴∠C=∠CBE=30°,∠A=∠ABD=15°.∴∠BDC=∠A+∠ABD=30°,∠BEA=∠C+∠CBE=60°.∴∠EBD=90°.在Rt△BED中,∵ED=2,∠BDC=30°,∴BE=1,BD=.∴CE=BE,AD=BD.∴AC=CE+AD+ED=1+2+=3+.故答案为:3+.13.(特殊三角形的判定)如图,点E是正方形ABCD内的一点,连接AE、BE、CE,将△ABE绕点B顺时针旋转90°到△CBE′的位置.若AE=1,BE=2,CE=3,则∠BE′C= 度.【分析】首先根据旋转的性质得出,△EBE′是直角三角形,进而得出∠BEE′=∠BE′E=45°,即可得出答案.【解答】解:连接EE′∵△ABE绕点B顺时针旋转90°到△CBE′∴∠EBE′是直角,∴△EBE′是直角三角形,∵△ABE与△CE′B全等∴BE=BE′=2,∠AEB=∠BE′C∴∠BEE′=∠BE′E=45°,∵EE′2=22+22=8,AE=CE′=1,EC=3,∴EC2=E′C2+EE′2,∴△EE′C是直角三角形,∴∠EE′C=90°,∴∠AEB=135°.故答案为:135.14.(赵爽弦图)如图由八个全等的直角三角形拼接而成,记图中正方形ABCD,正方形EFGH,正方形MNPQ的面积分别为S1,S2,S3,若S1+S2+S3=60,则S2的值是 .【分析】先设一个直角三角形的面积为x,然后结合正方形ABCD,正方形EFGH,正方形MNPQ的面积关系和S1+S2+S3=60得到S2的值.【解答】解:设一个直角三角形的面积为x,∵图中的三角形全等,∴S1=S2﹣4x,S3=S2+4x,∵S1+S2+S3=60,∴S2﹣4x+S2+S2+4x=60,∴S2=20.故答案为:20.15.(直角三角形的分类讨论)如图,已知Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=3,BC=4,点P是BC边上的一个动点,点B与B′是关于直线AP的对称点,当△CPB'是直角三角形时,BP的长= .【分析】分两种情形:∠PCB′=90°,∠CPB′=90°,利用勾股定理构建方程求解即可.【解答】解:如图1中,当∠PCB′=90°时,设PB=PB′=x.∵AC=3,CB=4,∠ACB=90°,∴AB===5,由翻折的性质可知,AB=AB′=5,在Rt△PCB′中,PC2+CB′2=PB′2,∴(4﹣x)2+22=x2,∴x=,∴PB=.如图2中,当∠CPB′=90°,设PB=y.过点A作AT⊥B′P交B′P的延长线于点T,则四边形ACPT是矩形,∴PT=AC=3,AT=CP=4﹣y,在Rt△ATB′中,AB′2=AT2+B′T2,∴52=(4﹣y)2+(y+3)2,解得y=1或0(0舍弃),∴PB=1,综上所述,PB的值为:1或.16.(将军饮马)如图,在Rt△ABC中,∠A=90°,AB=4,AC=3,M、N、P分别是边AB、AC、BC上的动点,连接PM、PN和MN,则PM+PN+MN的最小值是 .【分析】如图,作点P关于AB,AC的对称点E,F,连接PE,PF,PA,EM,FN,AE,AF.首先证明E,A,F共线,则PM+MN+PN=EM+MN+NF≥EF,推出EF的值最小时,PM+MN+PN的值最小,求出PA的最小值,可得结论.【解答】解:如图,作点P关于AB,AC的对称点E,F,连接PE,PF,PA,EM,FN,AE,AF.∵∠BAC=90°,AB=4,AC=3,∴BC===5,由对称的性质可知,AE=AP=AF,∠BAP=∠BAE,∠CAP=∠CAF,∵∠PAB+∠PAC=∠BAC=90°,∴∠EAF=180°,∴E,A,F共线,∵ME=MP,NF=NP,∴PM+MN+PN=EM+MN+NF,∵EM+MN+NF≥EF,∴EF的值最小时,PM+MN+PN的值最小,∵EF=2PA,∴当PA⊥BC时,PA的值最小,此时PA==,∴PM+MN+PN≥,∴PM+MN+PN的最小值为.故答案为:.17.(角平分线与将军饮马)如图,BD是Rt△ABC的角平分线,点F是BD上的动点,已知AC=2,AE=2﹣2,∠ABC=30°,则:(1)BE= .(2)AF+EF的最小值是 .【分析】(1)根据直角三角形的性质得到BC=2AC=4,由勾股定理得到AB===2,于是得到结论;(2)作点A关于BD的对称点A′,根据等腰三角形的性质得到点A′落在BC上,求得A′B=AB=2,连接A′E交BD于F,则此时AF+EF的值最小且等于A′E,过E作EH⊥BC于H,根据勾股定理即可得到结论.【解答】解:(1)∵∠BAC=90°,AC=2,∠ABC=30°,∴BC=2AC=4,∴AB===2,∵AE=2﹣2,∴BE=2;故答案为:2;(2)作点A关于BD的对称点A′,∵BD是Rt△ABC的角平分线,∴点A′落在BC上,∴A′B=AB=2,连接A′E交BD于F,则此时AF+EF的值最小且等于A′E,过E作EH⊥BC于H,∴EH=BE=1,BH==,∴A′H=,∴BH=A′H,∴A′E=BE=2,∴AF+EF的最小值是2,故答案为:2.18.(折叠与直角三角形分类讨论)如图,在△ABC中,∠ACB=90°,∠A=30°,BC=2,点D在AB上,连结CD,将△ADC沿CD折叠,点A的对称点为E,CE交AB于点F,△DEF为直角三角形,则CF= .【分析】分两种情况讨论,当∠EFD=90°时和当∠EDF=90°时,然后利用折叠的性质和含30°角的直角三角形三边关系求解.【解答】解:∵∠A=30°,∠ACB=90°,BC=2,∴AB=2BC=4,AC=2,∠B=60°,由折叠得,∠E=∠A=30°,①如图1,当∠EFD=90°时,∠BFC=90°,∵∠B=60°,∴∠BCF=30°,∴BF=BC=×2=1,CF=BF=;②如图2,当∠EDF=90°时,∵∠E=30°,∴∠EFD=60°,∴∠BFC=60°,∵∠B=60°,∴△BFC是等边三角形,∴CF=BC=2,综上所述,当△BFC为直角三角形时,CF=2或.故答案为:2或.三.解答题(共8小题)19.(“两定一动”型等腰三角形分类讨论)如图,在Rt△ABC中,∠ABC=90°,AB=8,BC=6,点D为AC边上的动点,点D从点C出发,沿边CA往A运动,当运动到点A时停止,若设点D运动的时间为t秒,点D运动的速度为每秒1个单位长度.(1)当t=2时,CD= ,AD= ;(请直接写出答案)(2)当△CBD是直角三角形时,t= ;(请直接写出答案)(3)求当t为何值时,△CBD是等腰三角形?并说明理由.【分析】(1)根据CD=速度×时间列式计算即可得解,利用勾股定理列式求出AC,再根据AD=AC﹣CD代入数据进行计算即可得解;(2)分①∠CDB=90°时,利用△ABC的面积列式计算即可求出BD,然后利用勾股定理列式求解得到CD,再根据时间=路程÷速度计算;②∠CBD=90°时,点D和点A重合,然后根据时间=路程÷速度计算即可得解;(3)分①CD=BD时,过点D作DE⊥BC于E,根据等腰三角形三线合一的性质可得CE=BE,从而得到CD=AD;②CD=BC时,CD=6;③BD=BC时,过点B作BF⊥AC于F,根据等腰三角形三线合一的性质可得CD=2CF,再由(2)的结论解答.【解答】解:(1)t=2时,CD=2×1=2,∵∠ABC=90°,AB=8,BC=6,∴AC===10,AD=AC﹣CD=10﹣2=8;(2)①∠CDB=90°时,S△ABC=AC•BD=AB•BC,即×10•BD=×8×6,解得BD=4.8,∴CD===3.6,t=3.6÷1=3.6秒;②∠CBD=90°时,点D和点A重合,t=10÷1=10秒,综上所述,t=3.6或10秒;故答案为:(1)2,8;(2)3.6或10秒;(3)①CD=BD时,如图1,过点D作DE⊥BC于E,则CE=BE,∴CD=AD=AC=×10=5,t=5÷1=5;②CD=BC时,CD=6,t=6÷1=6;③BD=BC时,如图2,过点B作BF⊥AC于F,则CF=3.6,CD=2CF=3.6×2=7.2,∴t=7.2÷1=7.2,综上所述,t=5秒或6秒或7.2秒时,△CBD是等腰三角形.20.(直角三角形判定与角度转化)如图,△ABC是等腰直角三角形,∠HAC=30°,∠ACD=α,点D是线段AH上的一个动点,连接CD,将线段CD绕C点顺时针旋转90°至点E,连接DE交BC于点F.(1)连接BE,求证:△ACD≌△BCE;(2)当α=15°时,判断△BEF是什么三角形?并说明理由.(3)在点D运动过程中,当△BEF是锐角三角形时,求α的取值范围.【分析】(1)根据同角的余角相等得到∠ACD=∠BCE,利用SAS定理证明△ACD≌△BCE;(2)根据三角形内角和定理求出∠ADC,根据全等三角形的性质求出∠CEB,根据等腰直角三角形的性质求出∠CED,结合图形计算,得到答案;(3)根据三角形内角和定理求出∠ADC,用α表示出∠BEF,根据锐角的概念列式计算即可.【解答】(1)证明:∵∠ACB=∠DCE=90°,∴∠ACB﹣∠DCB=∠DCE﹣∠DCB,即∠ACD=∠BCE,在△ACD和△BCE中,,∴△ACD≌△BCE(SAS);(2)解:△BEF是直角三角形,理由如下:∵∠HAC=30°,∠ACD=15°,∴∠ADC=180°﹣30°﹣15°=135°,∵△ACD≌△BCE,∴∠CEB=∠CDA=135°,∵CE=CD,∠DCE=90°,∴∠CED=∠CDE=45°,∴∠BEF=∠BEC﹣∠CED=135°﹣45°=90°,∴△BEF是直角三角形;(3)解:∵∠HAC=30°,∠ACD=α,∴∠ADC=180°﹣30°﹣α=150°﹣α,∵△ACD≌△BCE,∴∠CEB=∠CDA=150°﹣α,∠CBE=∠CAD=30°,∴∠BEF=∠BEC﹣∠CED=150°﹣α﹣45°=105°﹣α,由题意得:105°﹣α<90°,180°﹣30°﹣(105°﹣α)<90°,解得:15°<α<45°.21.(操作类等腰三角形分类讨论)我们数学八年级上册书本第64页作业题中有这样一道题:把一张顶角为36°的等腰三角形纸片剪两刀,分成三张小纸片,使每张小纸片都是等腰三角形.你能办到吗?请画出示意图说明理由.小明在做此题时发现有多种剪法,图1为其中一种方法示意图.定义:如果我们用n条线段将一个三角形分成n+1个等腰三角形,我们把这种分法叫做这个三角形的n+1等分线图.显然,如图1所示的剪法是这个三角形的3等分线图.(1)如图2,△ABC为等腰直角三角形,请你画出一个这个△ABC的4等分线的示意图.(2)请你探究:如图3,边长为1的正三角形是否具有4等分线图.若无,请说明理由;若有,请画出所有符合条件的这个正三角形的4等分线图(若两种方法分得的三角形分别成4对全等三角形,则视为一种.)【分析】(1)取三边的中点D,E,F,并连接,即可画出一个这个△ABC的4等分线的示意图;(2)①如图,取三边的中点D,E,F,得4个等边三角形;②作CF⊥AB于点F,取CA和CB的中点D,E,连接DF,EF,得△ADF和△BEF是等边三角形,△CDF和△CEF是底角为30°的等腰三角形;③如图,在CA上取点E,在CB上取点F,使CE=2AE,CF=2BF,再取EF的中点D,连接DA,DB,△AEF是等边三角形,△DAB是等腰三角形,△ADE和△BDF是等腰三角形.【解答】解:(1)如图2,取三边的中点D,E,F,并连接,得4个等腰三角形;(2)①如图,取三边的中点D,E,F,得4个等边三角形;②如图,作CF⊥AB于点F,取CA和CB的中点D,E,连接DF,EF,得△ADF和△BEF是等边三角形,△CDF和△CEF是底角为30°的等腰三角形;③如图,在CA上取点E,在CB上取点F,使CE=2AE,CF=2BF,再取EF的中点D,连接DA,DB,所以△AEF是等边三角形,△DAB是等腰三角形,△ADE和△BDF是等腰三角形.22.(特殊三角形与方程思想)如图,在Rt△ABC中,AB=10,BC⊥AC,P为线段AC上一点,点Q,P关于直线BC对称,QD⊥AB于点D,DQ与BC交于点E,连结DP,设AP=m.(1)若BC=8,求AC的长,并用含m的代数式表示PQ的长;(2)在(1)的条件下,若AP=PD,求CP的长;(3)连结PE,若∠A=60°,△PCE与△PDE的面积之比为1:2,求m的值.【分析】(1)利用勾股定理求出AC,再根据对称性PQ=2PC,可得结论;(2)证明PA=PQ,构建方程求出m即可.(3)证明DE=EQ,设DE=EQ=x,根据BC=5,构建方程求出x,再求出AQ,PQ,可得结论.【解答】解:(1)在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AB=10,BC=8,∴AC===6,∵P,Q关于BC对称,∴PC=CQ=6﹣m,∴PQ=2PC=12﹣2m;(2)当AP=PD时,∠A=∠PDA,∵QD⊥AB,∴∠ADQ=90°,∴∠PDQ+∠ADP=90°,∠Q+∠A=90°,∴∠Q=∠PDQ,∴PD=PQ,∴PA=PQ,∴m=12﹣2m,∴m=4,∴CP=AC﹣AP=6﹣4=2;(3)∴CP=CQ,∴S△PEC=S△ECQ,∵S△PDE=2S△PEC,∴S△PDE=S△PEQ,∴DE=QE,设DE=EQ=x,∵∠A=60°,∠ACB=90°,∴∠B=90°﹣60°=30°,∴BE=2x,∵∠ADQ=90°,∴∠Q=90°﹣60°=30°,∴EC=EQ=x,∵BC=AB•=5,∴2x+x=5,∴x=2,∴DQ=2x=4,CQ=PC=EQ•=3,∵AQ=5+3=8,∴m=AP=AQ﹣PQ=8﹣6=2.23.(特殊三角形动点问题)如图,Rt△AOB中,∠AOB=90°,OA=OB=4,点P在直线OA上运动,连接PB,将△OBP沿直线BP折叠,点O的对应点记为O′.(1)若AP=AB,则点P到直线AB的距离是 ;(2)若点O′恰好落在直线AB上,求△OBP的面积;(3)将线段PB绕点P顺时针旋转45°得到线段PC,直线PC与直线AB的交点为Q,在点P的运动过程中,是否存在某一位置,使得△PBQ为等腰三角形?若存在,请直接写出OP的长;若不存在,请说明理由.【分析】(1)接BP,设点P到直线AB的距离为h,根据三角形的面积公式即可得到结论;(2)分P在x轴的正半轴和负半轴:①当P在x轴的正半轴时,求OP=O'P=AO'=4﹣4,根据三角形面积公式可得结论;②当P在x轴的负半轴时,同理可得结论;(3)分4种情况:分别以P、B、Q三点所成的角为顶角讨论:①当BQ=QP时,如图2,P与O重合,②当BP=PQ时,如图3,③当PB=PQ时,如图4,此时Q与C重合;④当PB=BQ时,如图5,此时Q与A重合,则P与A关于y轴对称,根据图形和等腰三角形的性质可计算OP的长.【解答】解:(1)连接BP,设点P到直线AB的距离为h,Rt△AOB中,∠AOB=90°,OA=OB=4,∴AB==4,∵AP=AB,∴AP=AB=4,∴S△ABP=AB•h=AP•OB,∴h=OB=4,即点P到直线AB的距离是4,故答案为:4;(2)存在两种情况:①如图1,当P在x轴的正半轴上时,点O′恰好落在直线AB上,则OP=O'P,∠BO'P=∠BOP=90°,∵OB=OA=4,∴△AOB是等腰直角三角形,∴AB=4,∠OAB=45°,由折叠得:∠OBP=∠O'BP,BP=BP,∴△OBP≌△O'BP(AAS),∴O'B=OB=4,∴AO'=4﹣4,Rt△PO'A中,O'P=AO'=4﹣4=OP,∴S△BOP=OB•OP==8﹣8;②如图所示:当P在x轴的负半轴时,由折叠得:∠PO'B=∠POB=90°,O'B=OB=4,∵∠BAO=45°,∴PO'=PO=AO'=4+4,∴S△BOP=OB•OP=×4×(4+4)=8+8;(3)分4种情况:①当BQ=QP时,如图2,点P与点O重合,此时OP=0;②当BP=PQ时,如图3,∵∠BPC=45°,∴∠PQB=∠PBQ=22.5°,∵∠OAB=45°=∠PBQ+∠APB,∴∠APB=22.5°,∴∠ABP=∠APB,∴AP=AB=4,∴OP=4+4;③当PB=PQ时,如图4,此时Q与C重合,∵∠BPC=45°,∴∠PBA=∠PCB=67.5°,△PCA中,∠APC=22.5°,∴∠APB=45+22.5°=67.5°,∴∠ABP=∠APB,∴AB=AP=4,∴OP=4﹣4;④当PB=BQ时,如图5,此时Q与A重合,则P与A关于y轴对称,∴此时OP=4;综上,OP的长是0或4+4或4﹣4或4.24.(特殊三角形综合题)已知:△ABC的高AD所在直线与高BE所在直线相交于点F,过点F作FG∥BC,交直线AB于点G.(1)如图1,若△ABC为锐角三角形,且∠ABC=45°.求证:①△BDF≌△ADC;②FG+DC=AD;(2)如图2,若∠ABC=135°,直接写出FG、DC、AD之间满足的数量关系.【分析】(1)①要证明△BDF≌△ADC,如图,在△ABD中,∠ABC=45°,AD⊥BC,可证BD=AD,∠BDF=∠ADC;在△ADC中,可证得∠AFE=∠ACD,又∵∠AFE=∠BFD(对顶角相等),∴∠ACD=∠BFD;运用AAS,问题可证.②由△BDF≌△ADC可证得DF=DC;∵AD=AF+FD,∴AD=AF+DC;由GF∥BD,∠ABC=45°,可证得AF=GF;于是问题可证.(2)∵∠ABC=135°,∴∠ABD=45°,△ABD、△AGF皆为等腰直角三角形,∴FG=AF=AD+DF;DF=DC可通过证明△BDF≌△ADC得到,故可得:FG=DC+AD.【解答】解:(1)①证明:∵∠ADB=90°,∠ABC=45°,∴∠BAD=∠ABC=45°,∴AD=BD;∵∠BEC=90°,∴∠CBE+∠C=90°又∵∠DAC+∠C=90°,∴∠CBE=∠DAC;∵∠FDB=∠CDA=90°,∴△FDB≌△CDA(ASA)②∵△FDB≌△CDA,∴DF=DC;∵GF∥BC,∴∠AGF=∠ABC=45°,∴∠AGF=∠BAD,∴FA=FG;∴FG+DC=FA+DF=AD.(2)FG、DC、AD之间的数量关系为:FG=DC+AD.理由:∵∠ABC=135°,∴∠ABD=45°,△ABD、△AGF皆为等腰直角三角形,∴BD=AD,FG=AF=AD+DF;∵∠FAE+∠DFB=∠FAE+∠DCA=90°,∴∠DFB=∠DCA;又∵∠FDB=∠CDA=90°,BD=AD,∴△BDF≌△ADC(AAS);∴DF=DC,∴FG、DC、AD之间的数量关系为:FG=DC+AD.
第12讲 特殊三角形重难点题目训练一.选择题(共11小题)1.(等腰直角三角形“手拉手”模型)如图,点E在△DBC的边DB上,点A在△DBC内部,∠DAE=∠BAC=90°,AD=AE,AB=AC.给出下列结论:①BD=CE;②∠ABD+∠ECB=45°;③BD⊥CE;④BE2=2(AD2+AB2)﹣CD2.其中正确的是( )A.①②③④ B.②④ C.①②③ D.①③④【分析】只要证明△DAB≌△EAC,利用全等三角形的性质即可一一判断.【解答】解:∵∠DAE=∠BAC=90°,∴∠DAB=∠EAC,∵AD=AE,AB=AC,∴△DAB≌△EAC,∴BD=CE,∠ABD=∠ECA,故①正确,∴∠ABD+∠ECB=∠ECA+∠ECB=∠ACB=45°,故②正确,∵∠ECB+∠EBC=∠ABD+∠ECB+∠ABC=45°+45°=90°,∴∠CEB=90°,即CE⊥BD,故③正确,∴BE2=BC2﹣EC2=2AB2﹣(CD2﹣DE2)=2AB2﹣CD2+2AD2=2(AD2+AB2)﹣CD2.故④正确,故选:A.2.(共斜边的直角三角形+勾股定理)如图,△ABC中,BC=18,若BD⊥AC于D点,CE⊥AB于E点,F,G分别为BC、DE的中点,若ED=10,则FG的长为( )A.2 B. C.8 D.9【分析】连接EF、DF,根据直角三角形的性质得到EF=BC=9,得到FE=FD,根据等腰三角形的性质得到FG⊥DE,GE=GD=DE=5,根据勾股定理计算即可.【解答】解:连接EF、DF,∵BD⊥AC,F为BC的中点,∴DF=BC=9,同理,EF=BC=9,∴FE=FD,又G为DE的中点,∴FG⊥DE,GE=GD=DE=5,由勾股定理得,FG==2,故选:A.3.(直角三角形勾股定理与面积)如图,以Rt△ABC的三条边作三个正三角形,则S1、S2、S3、S4的关系为( )A.S1+S2+S3=S4 B.S1+S2=S3+S4 C.S1+S3=S2+S4 D.不能确定【分析】如图,设Rt△ABC的三条边AB=c,AC=b,BC=a,根据△ACG,△BCH,△ABF是等边三角形,求得S1=S△ACG﹣S5=b2﹣S5,S3=S△BCH﹣S6=a2﹣S6,根据勾股定理得到c2=a2+b2,于是得到结论.【解答】解:如图,设Rt△ABC的三条边AB=c,AC=b,BC=a,∵△ACG,△BCH,△ABF是等边三角形,∴S1=S△ACG﹣S5=b2﹣S5,S3=S△BCH﹣S6=a2﹣S6,∴S1+S3=(a2+b2)﹣S5﹣S6,∵S2+S4=S△ABF﹣S5﹣S6=c2﹣S5﹣S6,∵c2=a2+b2,∴S1+S3=S2+S4,故选:C.4.(轴对称与勾股定理综合)如图,在△ABC中,∠ACB=90°,AC=6,BC=8,点D在边AB上,AD=AC,AE⊥CD,垂足为F,与BC交于点E,则BE的长是( )A.3 B.5 C. D.6【分析】连接DE,由勾股定理求出AB=5,由等腰三角形的性质得出CF=DF,由线段垂直平分线的性质得出CE=DE,由SSS证明△ADE≌△ACE,得出∠ADE=∠ACE=∠BDE=90°,设CE=DE=x,则BE=8﹣x,在Rt△BDE中,由勾股定理得出方程,解方程即可.【解答】解:连接DE,如图所示,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=6,BC=8,∴AB===10,∵AD=AC=6,AF⊥CD,∴DF=CF,∴CE=DE,BD=AB﹣AD=4,在△ADE和△ACE中,,∴△ADE≌△ACE(SSS),∴∠ADE=∠ACE=90°,∴∠BDE=90°,设CE=DE=x,则BE=8﹣x,在Rt△BDE中,由勾股定理得:DE2+BD2=BE2,即x2+42=(8﹣x)2,解得:x=3;∴CE=3;∴BE=8﹣3=5.故选:B.5.(勾股定理+中点)如图,在△ABC中,D、E分别是BC、AC的中点.已知∠ACB=90°,BE=5,AD=,则AB的长为( )A.10 B.4 C. D.8【分析】设EC=x,DC=y,则直角△BCE中,x2+4y2=BE2=25,在直角△ADC中,4x2+y2=AD2=55,解方程组可求得x、y,在直角△ABC中,根据勾股定理求得AB.【解答】解:设EC=x,DC=y,∠ACB=90°,∴在直角△BCE中,CE2+BC2=x2+4y2=BE2=25.在直角△ADC中,AC2+CD2=4x2+y2=AD2=55,解得x=,y=.在直角△ABC中,AB===8.故选:D.6.(勾股定理与面积规律)如图,Rt△ABC中,∠C=90°,AC=3,BC=4.分别以AB、AC、BC为边在AB的同侧作正方形ABEF、ACPQ、BCMN,四块阴影部分的面积分别为S1、S2、S3、S4.则S1﹣S2+S3+S4等于( )A.4 B.6 C.8 D.12【分析】过F作AM的垂线交AM于D,通过证明S2=SRt△ABC;S3=S△FPT;S4=SRt△ABC,进而即可求解.【解答】解:过F作AM的垂线交AM于D,可证明Rt△ADF≌Rt△ABC,Rt△DFK≌Rt△CAT,所以S2=SRt△ABC.由Rt△DFK≌Rt△CAT可进一步证得:Rt△FPT≌Rt△EMK,∴S3=S△FPT,又可证得Rt△AQF≌Rt△ACB,∴S1+S3=SRt△AQF=SRt△ABC.易证Rt△ABC≌Rt△EBN,∴S4=SRt△ABC,∴S1﹣S2+S3+S4=(S1+S3)﹣S2+S4=SRt△ABC﹣SRt△ABC+SRt△ABC=6﹣6+6=6,故选:B.7.(勾股定理与整体思想)如图,在等腰直角△ABC中,∠BAC=90°,AD是△ABC的高线,E是边AC上一点,分别作EF⊥AD于点F,EG⊥BC于点G,几何原本中曾用该图证明了BG2+CG2=2(BD2+DG2),若△ABD与△AEF的面积和为8.5,BG=5,则CG的长为( )A.2 B.2.5 C.3 D.3.5【分析】由S△AEF+S△ABD=8.5,得BD2+DG2=17,从而有BG2+CG2=34,即可得出答案.【解答】解:由题意知:△ABD,△AEF都是等腰直角三角形,∴S△AEF=,S,∵S△AEF+S△ABD=8.5,∴BD2+DG2=17,∵BG2+CG2=2(BD2+DG2),∴BG2+CG2=34,∵BG=5,∴CG==3,故选:C.8.(等边三角形“手拉手”模型)已知:如图,△ABC和△DEC都是等边三角形,D是BC延长线上一点,AD与BE相交于点P,AC、BE相交于点M,AD、CE相交于点N,则下列六个结论:①AD=BE;②∠BMC=∠ANC;③∠APM=60°;④AN=BM;⑤BD∥MN.⑥CP平分∠BPD其中,正确的有( )A.3个 B.4个 C.5个 D.6个【分析】①根据等边三角形的性质得CA=CB,CD=CE,∠ACB=60°,∠DCE=60°,则∠ACE=60°,利用“SAS”可判断△ACD≌△BCE,则AD=BE;②由△ACD≌△BCE得到∠CAD=∠CBE,然后根据“ASA”判断△ACN≌△BCM,即可解决问题;③根据三角形内角和定理可得∠CAD+∠CDA=60°,而∠CAD=∠CBE,则∠CBE+∠CDA=60°,然后再利用三角形内角和定理即可得到∠BPD=120°,即可得到结论;④由△ACD≌△BCE得到∠CAD=∠CBE,然后根据“ASA”判断△ACN≌△BCM,所以AN=BM;⑤由△ACN≌△BCM得到CN=BM,加上∠MCN=60°,则根据等边三角形的判定即可得到△CMN为等边三角形,得到∠CMN=60°,所以∠CMN=∠BCM,于是根据平行线的判定即可得到MN∥BC;⑥作CH⊥BE于H,CQ⊥AD于Q,如图,由△ACD≌△BCE得到CQ=CH,于是根据角平分线的判定定理即可得到CP平分∠BPD.【解答】证明:①∵△ABC和△CDE都是等边三角形,∴CA=CB,CD=CE,∠ACB=60°,∠DCE=60°,∴∠ACE=60°,∴∠ACD=∠BCE=120°,在△ACD和△BCE中,,∴△ACD≌△BCE(SAS),∴AD=BE;故①正确;②∵△ACD≌△BCE,∴∠CAD=∠CBE,在△ACN和△BCM中,,∴△ACN≌△BCM(ASA),∴AN=BM,∠BMC=∠ANC;故②④正确;③∵∠CAD+∠CDA=60°,而∠CAD=∠CBE,∴∠CBE+∠CDA=60°,∴∠BPD=120°,∴∠APM=60°;故③正确;⑤∵△ACN≌△BCM,∴CN=BM,而∠MCN=60°,∴△CMN为等边三角形;∴∠CMN=60°,∴∠CMN=∠BCM,∴MN∥BC;故⑤正确;⑥作CH⊥BE于H,CQ⊥AD于Q,如图,∵△ACD≌△BCE,∴CQ=CH,∴CP平分∠BPD,故⑥正确.正确的有:①②③④⑤⑥,共6个.故选:D.9.(三角形与特殊三角形性质的综合)如图,△ABC中,∠ABC=45°,CD⊥AB于D,BE平分∠ABC,且BE⊥AC于E,与CD相交于点F,H是BC边的中点,连接DH与BE相交于点G.下列结论正确的有( )个.①BF=AC;②CE=BF;③△DGF是等腰三角形;④BD+DF=BC;⑤;A.5 B.4 C.3 D.2【分析】由“AAS”可证△BDF≌△CDA,可得BF=AC,故①正确.由等腰三角形的性质可得AE=EC=AC=BF,故②正确,由角的数量关系可求∠DGF=∠DFG=67.5°,可得DG=DF,即△DGF是等腰直角三角形,故③正确.由全等三角形的性质可得DF=DA,则可得BC=AB=BD+DF,故④正确;由角平分线的性质可得点F到AB的距离等于点F到BC的距离,由三角形的面积公式可求=,故⑤正确,即可求解.【解答】解:∵CD⊥AB,BE⊥AC,∴∠BDC=∠ADC=∠AEB=90°,∴∠A+∠ABE=90°,∠ABE+∠DFB=90°,∴∠A=∠DFB,∵∠ABC=45°,∠BDC=90°,∴∠DCB=90°﹣45°=45°=∠DBC,∴BD=DC,在△BDF和△CDA中,∴△BDF≌△CDA(AAS),∴BF=AC,故①正确.∵∠ABE=∠EBC=22.5°,BE⊥AC,∴∠A=∠BCA=67.5°,∴BA=BC,∵BE⊥AC,∴AE=EC=AC=BF,故②正确,∵BE平分∠ABC,∠ABC=45°,∴∠ABE=∠CBE=22.5°,∵∠BDC=90°,BH=HC,∴∠BHG=90°,∴∠BDF=∠BHG=90°,∴∠BGH=∠BFD=67.5°,∴∠DGF=∠DFG=67.5°,∴DG=DF,∴△DGF是等腰直角三角形,故③正确.∵△BDF≌△CDA,∴DF=AD,∴BC=AB=BD+AD=BD+DF,故④正确;∵BE平分∠ABC,∴点F到AB的距离等于点F到BC的距离,∴=,故⑤正确,故选:A.10.(折叠与勾股定理求长度)如图,已知长方形纸片ABCD,点E在边AB上,且BE=2,BC=3,将△CBE沿直线CE翻折,使点B落在点G,延长EG交CD于点F处,则线段FG的长为( )A. B. C. D.1【分析】由将△CBE沿直线CE翻折,使点B落在点G,可得∠BEC=∠GEC,GE=BE=2,CG=BC=3,CF=EF,设FG=x,则CF=EF=x+2,根据勾股定理可得x2+32=(x+2)2,即可解得答案.【解答】解:∵将△CBE沿直线CE翻折,使点B落在点G,∴∠BEC=∠GEC,GE=BE=2,CG=BC=3,∵四边形ABCD是矩形,∴CD∥AB,∴∠BEC=∠FCE,∴∠GEC=∠FCE,∴CF=EF,设FG=x,则CF=EF=x+2,在Rt△CFG中,FG2+CG2=CF2,∴x2+32=(x+2)2,解得x=,∴FG=,故选:A.11.(三角形与特殊三角形性质的综合)如图,在Rt△ABC中,CA=CB,D为斜边AB的中点,Rt∠EDF在△ABC内绕点D转动,分别交边AC,BC点E,F(点E不与点A,C重合),下列说法正确的是( )①∠DEF=45°;②BF2+AE2=EF2;③CD<EF≤CD.A.①② B.①③ C.②③ D.①②③【分析】由“ASA”可证△ADE≌△CDF,可得DE=DF,AE=CF,可得∠DEF=∠DFE=45°,EC=BF,可判断①,在直角三角形CEF中,由勾股定理可得BF2+AE2=EF2,可判断②,由特殊位置可求CD的范围,可判断③,即可求解.【解答】解:∵∠ACB=90°,CA=CB,D为斜边AB的中点,∴CD=AD=DB,∠A=∠B=∠ACD=∠BCD=45°,AB⊥CD,∵ED⊥FD,∴∠EDF=∠ADC=90°,∴∠ADE=△CDF,在△ADE和△CDF中,,∴△ADE≌△CDF(ASA),∴DE=DF,AE=CF,∴∠DEF=∠DFE=45°,AC﹣AE=BC﹣CF,故①正确;∴EC=BF,∵CF2+CE2=EF2;∴BF2+AE2=EF2;故②正确;当点E与点A重合时,EF=AC=CD,当DE⊥AC时,则DF⊥BC,∴四边形DECF是矩形,∴EF=CD,∴CD≤EF<CD,故③错误,故选:A.二.填空题(共7小题)12.(中垂线性质定理与特殊角的应用)在△ABC中,∠A=15°,∠C=30°,边AB的垂直平分线交AC于点D,边BC的垂直平分线交AC于点E,DE=2,则AC的长为 .【分析】利用线段垂直平分线的性质,说明△BCE和△ADB是等腰三角形,再利用等腰三角形的性质求出∠BEA和∠BDC的度数,利用特殊的直角三角形的性质求出BE、DB的长,最后利用线段的和差关系得结论.【解答】解:∵边AB的垂直平分线交AC于点D,边BC的垂直平分线交AC于点E,∴CE=BE,BD=AD.∴∠C=∠CBE=30°,∠A=∠ABD=15°.∴∠BDC=∠A+∠ABD=30°,∠BEA=∠C+∠CBE=60°.∴∠EBD=90°.在Rt△BED中,∵ED=2,∠BDC=30°,∴BE=1,BD=.∴CE=BE,AD=BD.∴AC=CE+AD+ED=1+2+=3+.故答案为:3+.13.(特殊三角形的判定)如图,点E是正方形ABCD内的一点,连接AE、BE、CE,将△ABE绕点B顺时针旋转90°到△CBE′的位置.若AE=1,BE=2,CE=3,则∠BE′C= 度.【分析】首先根据旋转的性质得出,△EBE′是直角三角形,进而得出∠BEE′=∠BE′E=45°,即可得出答案.【解答】解:连接EE′∵△ABE绕点B顺时针旋转90°到△CBE′∴∠EBE′是直角,∴△EBE′是直角三角形,∵△ABE与△CE′B全等∴BE=BE′=2,∠AEB=∠BE′C∴∠BEE′=∠BE′E=45°,∵EE′2=22+22=8,AE=CE′=1,EC=3,∴EC2=E′C2+EE′2,∴△EE′C是直角三角形,∴∠EE′C=90°,∴∠AEB=135°.故答案为:135.14.(赵爽弦图)如图由八个全等的直角三角形拼接而成,记图中正方形ABCD,正方形EFGH,正方形MNPQ的面积分别为S1,S2,S3,若S1+S2+S3=60,则S2的值是 .【分析】先设一个直角三角形的面积为x,然后结合正方形ABCD,正方形EFGH,正方形MNPQ的面积关系和S1+S2+S3=60得到S2的值.【解答】解:设一个直角三角形的面积为x,∵图中的三角形全等,∴S1=S2﹣4x,S3=S2+4x,∵S1+S2+S3=60,∴S2﹣4x+S2+S2+4x=60,∴S2=20.故答案为:20.15.(直角三角形的分类讨论)如图,已知Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=3,BC=4,点P是BC边上的一个动点,点B与B′是关于直线AP的对称点,当△CPB'是直角三角形时,BP的长= .【分析】分两种情形:∠PCB′=90°,∠CPB′=90°,利用勾股定理构建方程求解即可.【解答】解:如图1中,当∠PCB′=90°时,设PB=PB′=x.∵AC=3,CB=4,∠ACB=90°,∴AB===5,由翻折的性质可知,AB=AB′=5,在Rt△PCB′中,PC2+CB′2=PB′2,∴(4﹣x)2+22=x2,∴x=,∴PB=.如图2中,当∠CPB′=90°,设PB=y.过点A作AT⊥B′P交B′P的延长线于点T,则四边形ACPT是矩形,∴PT=AC=3,AT=CP=4﹣y,在Rt△ATB′中,AB′2=AT2+B′T2,∴52=(4﹣y)2+(y+3)2,解得y=1或0(0舍弃),∴PB=1,综上所述,PB的值为:1或.16.(将军饮马)如图,在Rt△ABC中,∠A=90°,AB=4,AC=3,M、N、P分别是边AB、AC、BC上的动点,连接PM、PN和MN,则PM+PN+MN的最小值是 .【分析】如图,作点P关于AB,AC的对称点E,F,连接PE,PF,PA,EM,FN,AE,AF.首先证明E,A,F共线,则PM+MN+PN=EM+MN+NF≥EF,推出EF的值最小时,PM+MN+PN的值最小,求出PA的最小值,可得结论.【解答】解:如图,作点P关于AB,AC的对称点E,F,连接PE,PF,PA,EM,FN,AE,AF.∵∠BAC=90°,AB=4,AC=3,∴BC===5,由对称的性质可知,AE=AP=AF,∠BAP=∠BAE,∠CAP=∠CAF,∵∠PAB+∠PAC=∠BAC=90°,∴∠EAF=180°,∴E,A,F共线,∵ME=MP,NF=NP,∴PM+MN+PN=EM+MN+NF,∵EM+MN+NF≥EF,∴EF的值最小时,PM+MN+PN的值最小,∵EF=2PA,∴当PA⊥BC时,PA的值最小,此时PA==,∴PM+MN+PN≥,∴PM+MN+PN的最小值为.故答案为:.17.(角平分线与将军饮马)如图,BD是Rt△ABC的角平分线,点F是BD上的动点,已知AC=2,AE=2﹣2,∠ABC=30°,则:(1)BE= .(2)AF+EF的最小值是 .【分析】(1)根据直角三角形的性质得到BC=2AC=4,由勾股定理得到AB===2,于是得到结论;(2)作点A关于BD的对称点A′,根据等腰三角形的性质得到点A′落在BC上,求得A′B=AB=2,连接A′E交BD于F,则此时AF+EF的值最小且等于A′E,过E作EH⊥BC于H,根据勾股定理即可得到结论.【解答】解:(1)∵∠BAC=90°,AC=2,∠ABC=30°,∴BC=2AC=4,∴AB===2,∵AE=2﹣2,∴BE=2;故答案为:2;(2)作点A关于BD的对称点A′,∵BD是Rt△ABC的角平分线,∴点A′落在BC上,∴A′B=AB=2,连接A′E交BD于F,则此时AF+EF的值最小且等于A′E,过E作EH⊥BC于H,∴EH=BE=1,BH==,∴A′H=,∴BH=A′H,∴A′E=BE=2,∴AF+EF的最小值是2,故答案为:2.18.(折叠与直角三角形分类讨论)如图,在△ABC中,∠ACB=90°,∠A=30°,BC=2,点D在AB上,连结CD,将△ADC沿CD折叠,点A的对称点为E,CE交AB于点F,△DEF为直角三角形,则CF= .【分析】分两种情况讨论,当∠EFD=90°时和当∠EDF=90°时,然后利用折叠的性质和含30°角的直角三角形三边关系求解.【解答】解:∵∠A=30°,∠ACB=90°,BC=2,∴AB=2BC=4,AC=2,∠B=60°,由折叠得,∠E=∠A=30°,①如图1,当∠EFD=90°时,∠BFC=90°,∵∠B=60°,∴∠BCF=30°,∴BF=BC=×2=1,CF=BF=;②如图2,当∠EDF=90°时,∵∠E=30°,∴∠EFD=60°,∴∠BFC=60°,∵∠B=60°,∴△BFC是等边三角形,∴CF=BC=2,综上所述,当△BFC为直角三角形时,CF=2或.故答案为:2或.三.解答题(共8小题)19.(“两定一动”型等腰三角形分类讨论)如图,在Rt△ABC中,∠ABC=90°,AB=8,BC=6,点D为AC边上的动点,点D从点C出发,沿边CA往A运动,当运动到点A时停止,若设点D运动的时间为t秒,点D运动的速度为每秒1个单位长度.(1)当t=2时,CD= ,AD= ;(请直接写出答案)(2)当△CBD是直角三角形时,t= ;(请直接写出答案)(3)求当t为何值时,△CBD是等腰三角形?并说明理由.【分析】(1)根据CD=速度×时间列式计算即可得解,利用勾股定理列式求出AC,再根据AD=AC﹣CD代入数据进行计算即可得解;(2)分①∠CDB=90°时,利用△ABC的面积列式计算即可求出BD,然后利用勾股定理列式求解得到CD,再根据时间=路程÷速度计算;②∠CBD=90°时,点D和点A重合,然后根据时间=路程÷速度计算即可得解;(3)分①CD=BD时,过点D作DE⊥BC于E,根据等腰三角形三线合一的性质可得CE=BE,从而得到CD=AD;②CD=BC时,CD=6;③BD=BC时,过点B作BF⊥AC于F,根据等腰三角形三线合一的性质可得CD=2CF,再由(2)的结论解答.【解答】解:(1)t=2时,CD=2×1=2,∵∠ABC=90°,AB=8,BC=6,∴AC===10,AD=AC﹣CD=10﹣2=8;(2)①∠CDB=90°时,S△ABC=AC•BD=AB•BC,即×10•BD=×8×6,解得BD=4.8,∴CD===3.6,t=3.6÷1=3.6秒;②∠CBD=90°时,点D和点A重合,t=10÷1=10秒,综上所述,t=3.6或10秒;故答案为:(1)2,8;(2)3.6或10秒;(3)①CD=BD时,如图1,过点D作DE⊥BC于E,则CE=BE,∴CD=AD=AC=×10=5,t=5÷1=5;②CD=BC时,CD=6,t=6÷1=6;③BD=BC时,如图2,过点B作BF⊥AC于F,则CF=3.6,CD=2CF=3.6×2=7.2,∴t=7.2÷1=7.2,综上所述,t=5秒或6秒或7.2秒时,△CBD是等腰三角形.20.(直角三角形判定与角度转化)如图,△ABC是等腰直角三角形,∠HAC=30°,∠ACD=α,点D是线段AH上的一个动点,连接CD,将线段CD绕C点顺时针旋转90°至点E,连接DE交BC于点F.(1)连接BE,求证:△ACD≌△BCE;(2)当α=15°时,判断△BEF是什么三角形?并说明理由.(3)在点D运动过程中,当△BEF是锐角三角形时,求α的取值范围.【分析】(1)根据同角的余角相等得到∠ACD=∠BCE,利用SAS定理证明△ACD≌△BCE;(2)根据三角形内角和定理求出∠ADC,根据全等三角形的性质求出∠CEB,根据等腰直角三角形的性质求出∠CED,结合图形计算,得到答案;(3)根据三角形内角和定理求出∠ADC,用α表示出∠BEF,根据锐角的概念列式计算即可.【解答】(1)证明:∵∠ACB=∠DCE=90°,∴∠ACB﹣∠DCB=∠DCE﹣∠DCB,即∠ACD=∠BCE,在△ACD和△BCE中,,∴△ACD≌△BCE(SAS);(2)解:△BEF是直角三角形,理由如下:∵∠HAC=30°,∠ACD=15°,∴∠ADC=180°﹣30°﹣15°=135°,∵△ACD≌△BCE,∴∠CEB=∠CDA=135°,∵CE=CD,∠DCE=90°,∴∠CED=∠CDE=45°,∴∠BEF=∠BEC﹣∠CED=135°﹣45°=90°,∴△BEF是直角三角形;(3)解:∵∠HAC=30°,∠ACD=α,∴∠ADC=180°﹣30°﹣α=150°﹣α,∵△ACD≌△BCE,∴∠CEB=∠CDA=150°﹣α,∠CBE=∠CAD=30°,∴∠BEF=∠BEC﹣∠CED=150°﹣α﹣45°=105°﹣α,由题意得:105°﹣α<90°,180°﹣30°﹣(105°﹣α)<90°,解得:15°<α<45°.21.(操作类等腰三角形分类讨论)我们数学八年级上册书本第64页作业题中有这样一道题:把一张顶角为36°的等腰三角形纸片剪两刀,分成三张小纸片,使每张小纸片都是等腰三角形.你能办到吗?请画出示意图说明理由.小明在做此题时发现有多种剪法,图1为其中一种方法示意图.定义:如果我们用n条线段将一个三角形分成n+1个等腰三角形,我们把这种分法叫做这个三角形的n+1等分线图.显然,如图1所示的剪法是这个三角形的3等分线图.(1)如图2,△ABC为等腰直角三角形,请你画出一个这个△ABC的4等分线的示意图.(2)请你探究:如图3,边长为1的正三角形是否具有4等分线图.若无,请说明理由;若有,请画出所有符合条件的这个正三角形的4等分线图(若两种方法分得的三角形分别成4对全等三角形,则视为一种.)【分析】(1)取三边的中点D,E,F,并连接,即可画出一个这个△ABC的4等分线的示意图;(2)①如图,取三边的中点D,E,F,得4个等边三角形;②作CF⊥AB于点F,取CA和CB的中点D,E,连接DF,EF,得△ADF和△BEF是等边三角形,△CDF和△CEF是底角为30°的等腰三角形;③如图,在CA上取点E,在CB上取点F,使CE=2AE,CF=2BF,再取EF的中点D,连接DA,DB,△AEF是等边三角形,△DAB是等腰三角形,△ADE和△BDF是等腰三角形.【解答】解:(1)如图2,取三边的中点D,E,F,并连接,得4个等腰三角形;(2)①如图,取三边的中点D,E,F,得4个等边三角形;②如图,作CF⊥AB于点F,取CA和CB的中点D,E,连接DF,EF,得△ADF和△BEF是等边三角形,△CDF和△CEF是底角为30°的等腰三角形;③如图,在CA上取点E,在CB上取点F,使CE=2AE,CF=2BF,再取EF的中点D,连接DA,DB,所以△AEF是等边三角形,△DAB是等腰三角形,△ADE和△BDF是等腰三角形.22.(特殊三角形与方程思想)如图,在Rt△ABC中,AB=10,BC⊥AC,P为线段AC上一点,点Q,P关于直线BC对称,QD⊥AB于点D,DQ与BC交于点E,连结DP,设AP=m.(1)若BC=8,求AC的长,并用含m的代数式表示PQ的长;(2)在(1)的条件下,若AP=PD,求CP的长;(3)连结PE,若∠A=60°,△PCE与△PDE的面积之比为1:2,求m的值.【分析】(1)利用勾股定理求出AC,再根据对称性PQ=2PC,可得结论;(2)证明PA=PQ,构建方程求出m即可.(3)证明DE=EQ,设DE=EQ=x,根据BC=5,构建方程求出x,再求出AQ,PQ,可得结论.【解答】解:(1)在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AB=10,BC=8,∴AC===6,∵P,Q关于BC对称,∴PC=CQ=6﹣m,∴PQ=2PC=12﹣2m;(2)当AP=PD时,∠A=∠PDA,∵QD⊥AB,∴∠ADQ=90°,∴∠PDQ+∠ADP=90°,∠Q+∠A=90°,∴∠Q=∠PDQ,∴PD=PQ,∴PA=PQ,∴m=12﹣2m,∴m=4,∴CP=AC﹣AP=6﹣4=2;(3)∴CP=CQ,∴S△PEC=S△ECQ,∵S△PDE=2S△PEC,∴S△PDE=S△PEQ,∴DE=QE,设DE=EQ=x,∵∠A=60°,∠ACB=90°,∴∠B=90°﹣60°=30°,∴BE=2x,∵∠ADQ=90°,∴∠Q=90°﹣60°=30°,∴EC=EQ=x,∵BC=AB•=5,∴2x+x=5,∴x=2,∴DQ=2x=4,CQ=PC=EQ•=3,∵AQ=5+3=8,∴m=AP=AQ﹣PQ=8﹣6=2.23.(特殊三角形动点问题)如图,Rt△AOB中,∠AOB=90°,OA=OB=4,点P在直线OA上运动,连接PB,将△OBP沿直线BP折叠,点O的对应点记为O′.(1)若AP=AB,则点P到直线AB的距离是 ;(2)若点O′恰好落在直线AB上,求△OBP的面积;(3)将线段PB绕点P顺时针旋转45°得到线段PC,直线PC与直线AB的交点为Q,在点P的运动过程中,是否存在某一位置,使得△PBQ为等腰三角形?若存在,请直接写出OP的长;若不存在,请说明理由.【分析】(1)接BP,设点P到直线AB的距离为h,根据三角形的面积公式即可得到结论;(2)分P在x轴的正半轴和负半轴:①当P在x轴的正半轴时,求OP=O'P=AO'=4﹣4,根据三角形面积公式可得结论;②当P在x轴的负半轴时,同理可得结论;(3)分4种情况:分别以P、B、Q三点所成的角为顶角讨论:①当BQ=QP时,如图2,P与O重合,②当BP=PQ时,如图3,③当PB=PQ时,如图4,此时Q与C重合;④当PB=BQ时,如图5,此时Q与A重合,则P与A关于y轴对称,根据图形和等腰三角形的性质可计算OP的长.【解答】解:(1)连接BP,设点P到直线AB的距离为h,Rt△AOB中,∠AOB=90°,OA=OB=4,∴AB==4,∵AP=AB,∴AP=AB=4,∴S△ABP=AB•h=AP•OB,∴h=OB=4,即点P到直线AB的距离是4,故答案为:4;(2)存在两种情况:①如图1,当P在x轴的正半轴上时,点O′恰好落在直线AB上,则OP=O'P,∠BO'P=∠BOP=90°,∵OB=OA=4,∴△AOB是等腰直角三角形,∴AB=4,∠OAB=45°,由折叠得:∠OBP=∠O'BP,BP=BP,∴△OBP≌△O'BP(AAS),∴O'B=OB=4,∴AO'=4﹣4,Rt△PO'A中,O'P=AO'=4﹣4=OP,∴S△BOP=OB•OP==8﹣8;②如图所示:当P在x轴的负半轴时,由折叠得:∠PO'B=∠POB=90°,O'B=OB=4,∵∠BAO=45°,∴PO'=PO=AO'=4+4,∴S△BOP=OB•OP=×4×(4+4)=8+8;(3)分4种情况:①当BQ=QP时,如图2,点P与点O重合,此时OP=0;②当BP=PQ时,如图3,∵∠BPC=45°,∴∠PQB=∠PBQ=22.5°,∵∠OAB=45°=∠PBQ+∠APB,∴∠APB=22.5°,∴∠ABP=∠APB,∴AP=AB=4,∴OP=4+4;③当PB=PQ时,如图4,此时Q与C重合,∵∠BPC=45°,∴∠PBA=∠PCB=67.5°,△PCA中,∠APC=22.5°,∴∠APB=45+22.5°=67.5°,∴∠ABP=∠APB,∴AB=AP=4,∴OP=4﹣4;④当PB=BQ时,如图5,此时Q与A重合,则P与A关于y轴对称,∴此时OP=4;综上,OP的长是0或4+4或4﹣4或4.24.(特殊三角形综合题)已知:△ABC的高AD所在直线与高BE所在直线相交于点F,过点F作FG∥BC,交直线AB于点G.(1)如图1,若△ABC为锐角三角形,且∠ABC=45°.求证:①△BDF≌△ADC;②FG+DC=AD;(2)如图2,若∠ABC=135°,直接写出FG、DC、AD之间满足的数量关系.【分析】(1)①要证明△BDF≌△ADC,如图,在△ABD中,∠ABC=45°,AD⊥BC,可证BD=AD,∠BDF=∠ADC;在△ADC中,可证得∠AFE=∠ACD,又∵∠AFE=∠BFD(对顶角相等),∴∠ACD=∠BFD;运用AAS,问题可证.②由△BDF≌△ADC可证得DF=DC;∵AD=AF+FD,∴AD=AF+DC;由GF∥BD,∠ABC=45°,可证得AF=GF;于是问题可证.(2)∵∠ABC=135°,∴∠ABD=45°,△ABD、△AGF皆为等腰直角三角形,∴FG=AF=AD+DF;DF=DC可通过证明△BDF≌△ADC得到,故可得:FG=DC+AD.【解答】解:(1)①证明:∵∠ADB=90°,∠ABC=45°,∴∠BAD=∠ABC=45°,∴AD=BD;∵∠BEC=90°,∴∠CBE+∠C=90°又∵∠DAC+∠C=90°,∴∠CBE=∠DAC;∵∠FDB=∠CDA=90°,∴△FDB≌△CDA(ASA)②∵△FDB≌△CDA,∴DF=DC;∵GF∥BC,∴∠AGF=∠ABC=45°,∴∠AGF=∠BAD,∴FA=FG;∴FG+DC=FA+DF=AD.(2)FG、DC、AD之间的数量关系为:FG=DC+AD.理由:∵∠ABC=135°,∴∠ABD=45°,△ABD、△AGF皆为等腰直角三角形,∴BD=AD,FG=AF=AD+DF;∵∠FAE+∠DFB=∠FAE+∠DCA=90°,∴∠DFB=∠DCA;又∵∠FDB=∠CDA=90°,BD=AD,∴△BDF≌△ADC(AAS);∴DF=DC,∴FG、DC、AD之间的数量关系为:FG=DC+AD.
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