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    题型11 综合探究题 类型1 非动态探究题(专题训练)-2024年中考数学二轮题型突破(全国通用)
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    题型11 综合探究题 类型1 非动态探究题(专题训练)-2024年中考数学二轮题型突破(全国通用)

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    这是一份题型11 综合探究题 类型1 非动态探究题(专题训练)-2024年中考数学二轮题型突破(全国通用),文件包含题型11综合探究题类型1非动态探究题专题训练教师版docx、题型11综合探究题类型1非动态探究题专题训练学生版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共67页, 欢迎下载使用。


    (1)若正方形的边长为2,E是的中点.
    ①如图1,当时,求证:;
    ②如图2,当时,求的长;
    (2)如图3,延长,交于点G,当时,求证:.
    【答案】(1)①详见解析;②
    (2)详见解析
    【分析】(1)①由,证明,可得结论;②如图,延长,交于点G作,垂足为H,证明,可得,可得,设可得,可得,可得,证明,可得,从而可得答案;
    (2)如图,延长,作,垂足为H,证明,设,可得,由,可得,可得,由可得,可得,证明,可得,,从而可得答案.
    【详解】(1)解:如图,

    正方形中,,
    ①,
    ∴,


    ②如图,

    延长,交于点G,
    作,垂足为H,
    且,




    方法一:设,
    ∴,
    ∴,
    在中,,


    方法二:在中,由,设,



    又且,




    (2)如图

    延长,作,垂足为H,
    且,

    设,


    在中,,





    在中,,


    ,则,
    又且,






    【点睛】本题考查的是正方形的性质,勾股定理的应用,相似三角形的判定与性质,锐角三角函数的应用,本题计算量大,对学生的要求高,熟练的利用参数建立方程是解本题的关键.
    2.(2021·四川省达州市)某数学兴趣小组在数学课外活动中,对多边形内两条互相垂直的线段做了如下探究:
    【观察与猜想】
    (1)如图1,在正方形ABCD中,点E,F分别是AB,AD上的两点,连接DE,CF,DE⊥CF,则DECF的值为______ ;
    (2)如图2,在矩形ABCD中,AD=7,CD=4,点E是AD上的一点,连接CE,BD,且CE⊥BD,则CEBD的值为______ ;
    【类比探究】
    (3)如图3,在四边形ABCD中,∠A=∠B=90°,点E为AB上一点,连接DE,过点C作DE的垂线交ED的延长线于点G,交AD的延长线于点F,求证:DE⋅AB=CF⋅AD;
    【拓展延伸】
    (4)如图4,在Rt△ABD中,∠BAD=90°,AD=9,tan∠ADB=13,将△ABD沿BD翻折,点A落在点C处得△CBD,点E,F分别在边AB,AD上,连接DE,CF,DE⊥CF.
    ①求DECF的值;
    ②连接BF,若AE=1,直接写出BF的长度.
    解:(1)如图1,设DE与CF交于点G,
    ∵四边形ABCD是正方形,
    ∴∠A=∠FDC=90°,AD=CD,
    ∵DE⊥CF,
    ∴∠DGF=90°,
    ∴∠ADE+∠CFD=90°,∠ADE+∠AED=90°,
    ∴∠CFD=∠AED,
    在△AED和△DFC中,
    ∠A=∠FDC∠CFD=∠AEDAD=CD,
    ∴△AED≌△DFC(AAS),
    ∴DE=CF,
    ∴DECF=1;
    (2)如图2,设DB与CE交于点G,
    ∵四边形ABCD是矩形,
    ∴∠A=∠EDC=90°,
    ∵CE⊥BD,
    ∴∠DGC=90°,
    ∴∠CDG+∠ECD=90°,∠ADB+∠CDG=90°,
    ∴∠ECD=∠ADB,
    ∵∠CDE=∠A,
    ∴△DEC∽△ABD,
    ∴CEBD=DCAD=47,
    故答案为:47.
    (3)证明:如图3,过点C作CH⊥AF交AF的延长线于点H,
    ∵CG⊥EG,
    ∴∠G=∠H=∠A=∠B=90°,
    ∴四边形ABCH为矩形,
    ∴AB=CH,∠FCH+∠CFH=∠DFG+∠FDG=90°,
    ∴∠FCH=∠FDG=∠ADE,∠A=∠H=90°,
    ∴△DEA∽△CFH,
    ∴DECF=ADCH,
    ∴DECF=ADAB,
    ∴DE⋅AB=CF⋅AD;
    (4)①如图4,过点C作CG⊥AD于点G,连接AC交BD于点H,CG与DE相交于点O,
    ∵CF⊥DE,GC⊥AD,
    ∴∠FCG+∠CFG=∠CFG+∠ADE=90°,
    ∴∠FCG=∠ADE,∠BAD=∠CGF=90°,
    ∴△DEA∽△CFG,
    ∴DECF=ADCG,
    在Rt△ABD中,tan∠ADB=13,AD=9,
    ∴AB=3,
    在Rt△ADH中,tan∠ADH=13,
    ∴AHDH=13,
    设AH=a,则DH=3a,
    ∵AH2+DH2=AD2,
    ∴a2+(3a)2=92,
    ∴a=91010(负值舍去),
    ∴AH=91010,DH=271010,
    ∴AC=2AH=9510,
    ∵S△ADC=12AC⋅DH=12AD⋅CG,
    ∴12×9510×271010=12×9CG,
    ∴CG=275,
    ∴DECF=ADCG=9275=53;
    ②∵AC=9510,CG=275,∠AGC=90°,
    ∴AG=AC2-CG2=(9510)2-(275)2=95,
    由①得:△DEA∽△CFG,
    ∴CFDE=FGAE,
    又∵DECF=53,AE=1,
    ∴FG=35,
    ∴AF=AG-FG=95-35=65,
    ∴BF=AB2+AF2=32+(65)2=3529.
    3.(2023·甘肃武威·统考中考真题)【模型建立】
    (1)如图1,和都是等边三角形,点关于的对称点在边上.
    ①求证:;
    ②用等式写出线段,,的数量关系,并说明理由.
    【模型应用】
    (2)如图2,是直角三角形,,,垂足为,点关于的对称点在边上.用等式写出线段,,的数量关系,并说明理由.
    【模型迁移】
    (3)在(2)的条件下,若,,求的值.

    【答案】(1)①见解析;②,理由见解析;(2),理由见解析;(3)
    【分析】(1)①证明:,再证明即可;②由和关于对称,可得.证明,从而可得结论;
    (2)如图,过点作于点,得,证明,.可得,证明,,可得,则,可得,从而可得结论;
    (3)由,可得,结合,求解,,如图,过点作于点.可得,,可得,再利用余弦的定义可得答案.
    【详解】(1)①证明:∵和都是等边三角形,
    ∴,,,
    ∴,
    ∴,
    ∴.
    ∴.

    ②.理由如下:
    ∵和关于对称,
    ∴.
    ∵,
    ∴.
    ∴.
    (2).理由如下:
    如图,过点作于点,得.

    ∵和关于对称,
    ∴,.
    ∵,
    ∴,
    ∴.
    ∴.
    ∵是直角三角形,,
    ∴,,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    ∴.
    ∴,即.
    (3)∵,
    ∴,
    ∵,
    ∴,
    ∴.
    如图,过点作于点.

    ∵,
    ∴,

    ∴.
    ∴.
    【点睛】本题考查的是全等三角形的判定与性质,等边三角形的性质,勾股定理的应用,轴对称的性质,锐角三角函数的灵活应用,本题难度较高,属于中考压轴题,作出合适的辅助线是解本题的关键.
    4.(2021·湖北中考真题)问题提出 如图(1),在和中,,,,点在内部,直线与交于点,线段,,之间存在怎样的数量关系?
    问题探究 (1)先将问题特殊化.如图(2),当点,重合时,直接写出一个等式,表示,,之间的数量关系;
    (2)再探究一般情形.如图(1),当点,不重合时,证明(1)中的结论仍然成立.
    问题拓展 如图(3),在和中,,,(是常数),点在内部,直线与交于点,直接写出一个等式,表示线段,,之间的数量关系.
    【答案】(1).(2)见解析;问题拓展:.
    【分析】
    (1)先证明△BCE≌△ACD,得到AF=BE,BF-BE=BF-AF=EF=;
    (2)过点作交于点,证明,,是等腰直角三角形即可;利用前面的方法变全等为相似证明即可.
    【详解】
    问题探究 (1).理由如下:如图(2),
    ∵∠BCA=∠ECF=90°,
    ∴∠BCE=∠ACF,
    ∵BC=AC,EC=CF,
    △BCE≌△ACF,
    ∴BE=AF,
    ∴BF-BE=BF-AF=EF=;
    (2)证明:过点作交于点,则,
    ∴.
    ∵,
    ∴.
    又∵,,
    ∴,
    ∴.
    ∴.
    ∴,,
    ∴是等腰直角三角形.
    ∴.
    ∴.
    问题拓展 .理由如下:
    ∵∠BCA=∠ECD=90°,
    ∴∠BCE=∠ACD,
    ∵BC=kAC,EC=kCD,
    ∴△BCE∽△ACD,
    ∴∠EBC=∠FAC,
    过点作交于点M,则,
    ∴.
    ∴△BCM∽△ACF,
    ∴BM:AF=BC:AC=MC:CF=k,
    ∴BM=kAF,MC=kCF,
    ∴BF-BM=MF,MF==
    ∴BF- kAF =.
    【点睛】
    本题考查了等腰直角三角形的性质,三角形全等的判定和性质,三角形相似的判定和性质,勾股定理,熟练掌握三角形全等的判定,三角形相似的判定,勾股定理是解题的关键.
    5.(2023·湖北武汉·统考中考真题)问题提出:如图(1),是菱形边上一点,是等腰三角形,,交于点,探究与的数量关系.

    问题探究:
    (1)先将问题特殊化,如图(2),当时,直接写出的大小;
    (2)再探究一般情形,如图(1),求与的数量关系.
    问题拓展:
    (3)将图(1)特殊化,如图(3),当时,若,求的值.
    【答案】(1)
    (2)
    (3)
    【分析】(1)延长过点F作,证明即可得出结论.
    (2)在上截取,使,连接,证明,通过边和角的关系即可证明.
    (3)过点A作的垂线交的延长线于点,设菱形的边长为,由(2)知,,通过相似求出,即可解出.
    【详解】(1)延长过点F作,
    ∵,

    ∴,
    在和中
    ∴,
    ∴,

    ∴,
    ∴,
    ∴.

    故答案为:.
    (2)解:在上截取,使,连接.










    (3)解:过点作的垂线交的延长线于点,设菱形的边长为,

    在中,


    ,由(2)知,.




    在上截取,使,连接,作于点O.
    由(2)知,,
    ∴,
    ∵,
    ∴,.
    ∵,
    ∴,
    ∵,
    ∴.


    【点睛】此题考查菱形性质、三角形全等、三角形相似,解题的关键是熟悉菱形性质、三角形全等、三角形相似.
    6.(2021·浙江中考真题)(证明体验)
    (1)如图1,为的角平分线,,点E在上,.求证:平分.
    (思考探究)
    (2)如图2,在(1)的条件下,F为上一点,连结交于点G.若,,,求的长.
    (拓展延伸)
    (3)如图3,在四边形中,对角线平分,点E在上,.若,求的长.
    【答案】(1)见解析;(2);(3)
    【分析】
    (1)根据SAS证明,进而即可得到结论;
    (2)先证明,得,进而即可求解;
    (3)在上取一点F,使得,连结,可得,从而得,可得,,最后证明,即可求解.
    【详解】
    解:(1)∵平分,
    ∴,
    ∵,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    ∴,即平分;
    (2)∵,
    ∴,
    ∵,
    ∴,
    ∴.
    ∵,
    ∴.
    ∵,
    ∴;
    (3)如图,在上取一点F,使得,连结.
    ∵平分,

    ∵,
    ∴,
    ∴.
    ∵,
    ∴.
    ∵,
    ∴,
    ∴.
    ∵,
    ∴.
    ∵,
    又∵,

    ∴,
    ∴,
    ∴.
    【点睛】
    本题主要考查全等三角形的判定和性质,相似三角形的判定和性质,添加辅助线,构造全等三角形和相似三角形,是解题的关键.
    7.(2023·山东·统考中考真题)(1)如图1,在矩形中,点,分别在边,上,,垂足为点.求证:.

    【问题解决】
    (2)如图2,在正方形中,点,分别在边,上,,延长到点,使,连接.求证:.
    【类比迁移】
    (3)如图3,在菱形中,点,分别在边,上,,,,求的长.
    【答案】(1)见解析
    (2)见解析
    (3)3
    【分析】(1)由矩形的性质可得,则,再由,可得,则,根据等角的余角相等得,即可得证;
    (2)利用“”证明,可得,由,可得,利用“”证明,则,由正方形的性质可得,根据平行线的性质,即可得证;
    (3)延长到点,使,连接,由菱形的性质可得,,则,推出,由全等的性质可得,,进而推出是等边三角形,再根据线段的和差关系计算求解即可.
    【详解】(1)证明:四边形是矩形,







    (2)证明:四边形是正方形,
    ,,,



    又,

    点在的延长线上,






    (3)解:如图,延长到点,使,连接,

    四边形是菱形,
    ,,


    ,,


    是等边三角形,


    【点睛】本题是四边形综合题,主要考查了矩形的性质,正方形的性质,菱形的性质,相似三角形的判定,全等三角形的判定和性质,等边三角形的判定和性质,熟练掌握这些知识点并灵活运用是解题的关键.
    8.(2021·安徽中考真题)如图1,在四边形ABCD中,,点E在边BC上,且,,作交线段AE于点F,连接BF.
    (1)求证:;
    (2)如图2,若,,,求BE的长;
    (3)如图3,若BF的延长线经过AD的中点M,求的值.
    【答案】(1)见解析;(2)6;(3)
    【分析】
    (1)根据平行线的性质及已知条件易证,,即可得,;再证四边形AFCD是平行四边形即可得,所以,根据SAS即可证得;
    (2)证明,利用相似三角形的性质即可求解;
    (3)延长BM、ED交于点G.易证,可得;设,,,由此可得,;再证明,根据全等三角形的性质可得.证明,根据相似三角形的性质可得,即,解方程求得x的值,继而求得的值.
    【详解】
    (1)证明:,


    ,,

    ,,
    ,,
    ,,
    四边形AFCD是平行四边形
    在与中.

    (2),

    在中,,


    又,,

    在与中.









    或(舍);
    (3)延长BM、ED交于点G.
    与均为等腰三角形,,


    设,,,
    则,,



    在与中,












    (舍),,

    【点睛】
    本题是三角形综合题,考查了全等三角形的性质及判定、相似三角形的性质及判定,熟练判定三角形全等及相似是解决问题的关键.
    9.(2023·黑龙江·统考中考真题)如图①,和是等边三角形,连接,点F,G,H分别是和的中点,连接.易证:.
    若和都是等腰直角三角形,且,如图②:若和都是等腰三角形,且,如图③:其他条件不变,判断和之间的数量关系,写出你的猜想,并利用图②或图③进行证明.

    【答案】图②中,图③中,证明见解析
    【分析】图②:如图②所示,连接,先由三角形中位线定理得到,,再证明得到,则,进一步证明,即可证明是等腰直角三角形,则;
    图③:仿照图②证明是等边三角形,则.
    【详解】解:图②中,图③中,
    图②证明如下:
    如图②所示,连接,
    ∵点F,G分别是的中点,
    ∴是的中位线,
    ∴,
    同理可得,
    ∵和都是等腰直角三角形,且,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    ∵,


    ∴是等腰直角三角形,
    ∴;

    图③证明如下:
    如图③所示,连接,
    ∵点F,G分别是的中点,
    ∴是的中位线,
    ∴,
    同理可得,
    ∵和都是等腰三角形,且,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    ∵,


    ∴是等边三角形,
    ∴.

    【点睛】本题主要考查了全等三角形的性质与判定,三角形中位线定理,等边三角形的性质与判定,勾股定理等等,正确作出辅助线构造全等三角形是解题的关键.
    10.(2021·湖南中考真题)如图,在中,,N是边上的一点,D为的中点,过点A作的平行线交的延长线于T,且,连接.
    (1)求证:;
    (2)在如图中上取一点O,使,作N关于边的对称点M,连接、、、、得如图.
    ①求证:;
    ②设与相交于点P,求证:.
    【答案】(1)见解析;(2)①见解析,②见解析.
    【分析】
    (1)先用,且证明出四边形ATBN是平行四边形,得到△TAD≌△CND,用对应边相等与等量代换,从而得出结论.
    (2)①连接AM、MN,利用矩形的性质与等腰三角形的性质,证明出△OCM是直角三角形,证明出Rt△OAT≌Rt△OCM,得到对应角相等,则得到答案;
    ②连接OP,由①中,得到∠OTM=∠OAP,点O、T、A、P共圆,由直径所对的圆周角为直角,证明出∠OPT=90︒,再根据等腰三角形的三线合一性得出结论.
    【详解】
    证明:(1)∵,且
    ∴,且,
    ∴四边形ATBN是平行四边形,
    ∴,
    ∴∠DTA=∠DCN,
    ∵∠ADT=∠NDC,
    ∵点D为AN的中点,
    ∴AD=ND,
    ∴△TAD≌△CND(AAS)
    ∴TA=CN,
    ∵,
    ∴BN=CN,
    (2)①如图所示,连接AM、MN,
    ∵点N关于边的对称点为M,
    ∴△ANC≌△AMC,
    ∴∠ACN=∠ACM,
    ∵AB=AC,点N为AC的中点,
    ∴平行四边形ATBN是矩形,
    ∴∠TAB=∠ABN=∠ACN=∠ACM,∠BAN=∠MAC=∠CAN,AT=BN=NC=MC,
    ∵OA=OC,
    ∴∠CAN=∠ACO,
    ∴∠TAB+∠BAN=∠ACM+∠ACO=90︒,
    ∴∠OAT=∠OCM=90︒,
    在Rt△OAT和Rt△OCM中,
    ∵AT=CM,∠OAT=∠OCM ,OA=OC,
    ∴Rt△OAT≌Rt△OCM(SAS),
    ∴∠AOT=∠COM,OT=OM,
    ∴∠AOT+∠AOM=∠COM+∠AOM,
    ∴∠TOM=∠AOC
    ∵OA=OC,OT=OM,
    ∵,
    ∴;
    ②如图所示,连接OP,
    ∵,
    ∴∠OTM=∠OAP,
    ∴点O、T、A、P共圆,
    ∵∠OAT=90︒,
    ∴OT为圆的直径,
    ∴∠OPT=90︒,
    ∵OT=OM,
    ∴点P为TM的中点,
    ∵由(1)得△TAD≌△CND,
    ∴TD=CD,
    ∴点D为TC的中点,
    ∴DP为△TCM的中位线,
    ∴.
    【点睛】
    本题主要考查了矩形的判定与性质、等腰三角形的性质、三角形全等的判定与性质、以及相似三角形的判定与性质、圆中直径的性质,关键在于通过等量代换,换出角相等,证明出直角三角形全等,再证明三角形相似.
    11.(2023·广东深圳·统考中考真题)(1)如图,在矩形中,为边上一点,连接,
    ①若,过作交于点,求证:;
    ②若时,则______.

    (2)如图,在菱形中,,过作交的延长线于点,过作交于点,若时,求的值.

    (3)如图,在平行四边形中,,,,点在上,且,点为上一点,连接,过作交平行四边形的边于点,若时,请直接写出的长.

    【答案】(1)①见解析;②;(2);(3)或或
    【分析】(1)①根据矩形的性质得出,,进而证明结合已知条件,即可证明;
    ②由①可得,,证明,得出,根据,即可求解;
    (2)根据菱形的性质得出,,根据已知条件得出,证明,根据相似三角形的性质即可求解;
    (3)分三种情况讨论,①当点在边上时,如图所示,延长交的延长线于点,连接,过点作于点,证明,解,进而得出,根据,得出,建立方程解方程即可求解;②当点在边上时,如图所示,连接,延长交的延长线于点,过点作,则,四边形是平行四边形,同理证明,根据得出,建立方程,解方程即可求解;③当点在边上时,如图所示,过点作于点,求得,而,得出矛盾,则此情况不存在.
    【详解】解:(1)①∵四边形是矩形,则,
    ∴,
    又∵,
    ∴,,
    ∴,
    又∵,
    ∴;
    ②由①可得,

    ∴,
    又∵
    ∴,
    故答案为:.
    (2)∵在菱形中,,
    ∴,,
    则,
    ∵,
    ∴,

    ∴,
    ∴,
    ∵,
    ∴,
    又,
    ∴,
    ∴,
    ∴;
    (3)①当点在边上时,如图所示,延长交的延长线于点,连接,过点作于点,

    ∵平行四边形中,,,
    ∴,,
    ∵,

    ∴,


    在中,,
    则,,

    ∴,
    ∵,




    设,则,,,

    解得:或,
    即或,
    ②当点在边上时,如图所示,

    连接,延长交的延长线于点,过点作,则,四边形是平行四边形,
    设,则,,


    ∴,

    ∴,


    过点作于点,
    在中,,
    ∴,,
    ∴,则,
    ∴,
    ∴,


    ∴,
    即,


    解得:(舍去)
    即;
    ③当点在边上时,如图所示,

    过点作于点,
    在中,,,
    ∴,
    ∵,
    ∴,
    ∵,
    ∴点不可能在边上,
    综上所述,的长为或或.
    【点睛】本题考查了相似三角形的性质与判定,平行四边形的性质,解直角三角形,矩形的性质,熟练掌握相似三角形的性质与判定,分类讨论是解题的关键.
    12.(2020•山西)综合与实践
    问题情境:
    如图①,点E为正方形ABCD内一点,∠AEB=90°,将Rt△ABE绕点B按顺时针方向旋转90°,得到△CBE′(点A的对应点为点C).延长AE交CE′于点F,连接DE.
    猜想证明:
    (1)试判断四边形BE'FE的形状,并说明理由;
    (2)如图②,若DA=DE,请猜想线段CF与FE'的数量关系并加以证明;
    解决问题:
    (3)如图①,若AB=15,CF=3,请直接写出DE的长.
    【分析】(1)由旋转的性质可得∠AEB=∠CE'B=90°,BE=BE',∠EBE'=90°,由正方形的判定可证四边形BE'FE是正方形;
    (2)过点D作DH⊥AE于H,由等腰三角形的性质可得AH=12AE,DH⊥AE,由“AAS”可得△ADH≌△BAE,可得AH=BE=12AE,由旋转的性质可得AE=CE',可得结论;
    (3)利用勾股定理可求BE=BE'=9,再利用勾股定理可求DE的长.
    【解析】(1)四边形BE'FE是正方形,
    理由如下:
    ∵将Rt△ABE绕点B按顺时针方向旋转90°,
    ∴∠AEB=∠CE'B=90°,BE=BE',∠EBE'=90°,
    又∵∠BEF=90°,
    ∴四边形BE'FE是矩形,
    又∵BE=BE',
    ∴四边形BE'FE是正方形;
    (2)CF=E'F;
    理由如下:如图②,过点D作DH⊥AE于H,
    ∵DA=DE,DH⊥AE,
    ∴AH=12AE,DH⊥AE,
    ∴∠ADH+∠DAH=90°,
    ∵四边形ABCD是正方形,
    ∴AD=AB,∠DAB=90°,
    ∴∠DAH+∠EAB=90°,
    ∴∠ADH=∠EAB,
    又∵AD=AB,∠AHD=∠AEB=90°,
    ∴△ADH≌△BAE(AAS),
    ∴AH=BE=12AE,
    ∵将Rt△ABE绕点B按顺时针方向旋转90°,
    ∴AE=CE',
    ∵四边形BE'FE是正方形,
    ∴BE=E'F,
    ∴E'F=12CE',
    ∴CF=E'F;
    (3)如图①,过点D作DH⊥AE于H,
    ∵四边形BE'FE是正方形,
    ∴BE'=E'F=BE,
    ∵AB=BC=15,CF=3,BC2=E'B2+E'C2,
    ∴225=E'B2+(E'B+3)2,
    ∴E'B=9=BE,
    ∴CE'=CF+E'F=12,
    由(2)可知:BE=AH=9,DH=AE=CE'=12,
    ∴HE=3,
    ∴DE=DH2+HE2=144+9=317.
    13.(2020•湘西州)问题背景:如图1,在四边形ABCD中,∠BAD=90°,∠BCD=90°,BA=BC,∠ABC=120°,∠MBN=60°,∠MBN绕B点旋转,它的两边分别交AD、DC于E、F.探究图中线段AE,CF,EF之间的数量关系.
    小李同学探究此问题的方法是:延长FC到G,使CG=AE,连接BG,先证明△BCG≌△BAE,再证明△BFG≌△BFE,可得出结论,他的结论就是 ;
    探究延伸1:如图2,在四边形ABCD中,∠BAD=90°,∠BCD=90°,BA=BC,∠ABC=2∠MBN,∠MBN绕B点旋转.它的两边分别交AD、DC于E、F,上述结论是否仍然成立?请直接写出结论(直接写出“成立”或者“不成立”),不要说明理由;
    探究延伸2:如图3,在四边形ABCD中,BA=BC,∠BAD+∠BCD=180°,∠ABC=2∠MBN,∠MBN绕B点旋转.它的两边分别交AD、DC于E、F.上述结论是否仍然成立?并说明理由;
    实际应用:如图4,在某次军事演习中,舰艇甲在指挥中心(O处)北偏西30°的A处.舰艇乙在指挥中心南偏东70°的B处,并且两舰艇到指挥中心的距离相等,接到行动指令后,舰艇甲向正东方向以75海里/小时的速度前进,同时舰艇乙沿北偏东50°的方向以100海里/小时的速度前进,1.2小时后,指挥中心观测到甲、乙两舰艇分别到达E、F处.且指挥中心观测两舰艇视线之间的夹角为70°.试求此时两舰艇之间的距离.
    【分析】问题背景:延长FC到G,使CG=AE,连接BG,先证明△BCG≌△BAE,再证明△BFG≌△BFE,即可得出结论:EF=AE+CF;
    探究延伸1:延长FC到G,使CG=AE,连接BG,先证明△BCG≌△BAE,再证明△BFG≌△BFE,可得出结论:EF=AE+CF;
    探究延伸2:延长DC到H,使得CH=AE,连接BH,先证明△BCH≌△BAE,即可得到BE=HB,∠ABE=∠HBC,再证明△HBF≌△EBF,即可得出EF=HF=HC+CF=AE+CF;
    实际应用:连接EF,延长BF交AE的延长线于G,根据题意可转化为如下的数学问题:在四边形GAOB中,OA=OB,∠A+∠B=180°,∠AOB=2∠EOF,∠EOF的两边分别交AG,BG于E,F,求EF的长.再根据探究延伸2的结论:EF=AE+BF,即可得到两舰艇之间的距离.
    【解析】问题背景:
    如图1,延长FC到G,使CG=AE,连接BG,先证明△BCG≌△BAE,再证明△BFG≌△BFE,可得出结论:EF=AE+CF;
    故答案为:EF=AE+CF;
    探究延伸1:
    如图2,延长FC到G,使CG=AE,连接BG,先证明△BCG≌△BAE,再证明△BFG≌△BFE,可得出结论:EF=AE+CF;
    探究延伸2:
    上述结论仍然成立,即EF=AE+CF,理由:
    如图3,延长DC到H,使得CH=AE,连接BH,
    ∵∠BAD+∠BCD=180°,∠BCH+∠BCD=180°,
    ∴∠BCH=∠BAE,
    ∵BA=BC,CH=AE,
    ∴△BCH≌△BAE(SAS),
    ∴BE=HB,∠ABE=∠HBC,
    ∴∠HBE=∠ABC,
    又∵∠ABC=2∠MBN,
    ∴∠EBF=∠HBF,
    ∵BF=BF,
    ∴△HBF≌△EBF(SAS),
    ∴EF=HF=HC+CF=AE+CF;
    实际应用:
    如图4,连接EF,延长BF交AE的延长线于G,
    因为舰艇甲在指挥中心(O处)北偏西30°的A处.舰艇乙在指挥中心南偏东70°的B处,所以∠AOB=140°,
    因为指挥中心观测两舰艇视线之间的夹角为70°,所以∠EOF=70°,所以∠AOB=2∠EOF.
    依题意得,OA=OB,∠A=60°,∠B=120°,所以∠A+∠B=180°,
    因此本题的实际的应用可转化为如下的数学问题:
    在四边形GAOB中,OA=OB,∠A+∠B=180°,∠AOB=2∠EOF,∠EOF的两边分别交AG,B于E,F,求EF的长.
    根据探究延伸2的结论可得:EF=AE+BF,
    根据题意得,AE=75×1.2=90(海里),BF=100×1.2=120(海里),
    所以EF=90+120=210(海里).
    答:此时两舰艇之间的距离为210海里.
    14.(2020•扬州)如图1,已知点O在四边形ABCD的边AB上,且OA=OB=OC=OD=2,OC平分∠BOD,与BD交于点G,AC分别与BD、OD交于点E、F.
    (1)求证:OC∥AD;
    (2)如图2,若DE=DF,求AEAF的值;
    (3)当四边形ABCD的周长取最大值时,求DEDF的值.
    【分析】(1)由等腰三角形的性质及角平分线的定义证得∠ADO=∠DOC,则可得出结论;
    (2)过点E作EM∥FD交AD的延长线于点M,证得∠M=∠ADF=45°,由直角三角形的性质得出EM=2DE=2DF,证明△AME∽△ADF,得出AEAF=EMDF=2;
    (3)设BC=CD=x,CG=m,则OG=2﹣m,由勾股定理得出4﹣(2﹣m)2=x2﹣m2,解得:m=14x2,可用x表示四边形ABCD的周长,根据二次函数的性质可求出x=2时,四边形ABCD有最大值,得出∠ADF=∠DOC=60°,∠DAE=30°,由直角三角形的性质可得出答案.
    【解答】(1)证明:∵AO=OD,
    ∴∠OAD=∠ADO,
    ∵OC平分∠BOD,
    ∴∠DOC=∠COB,
    又∵∠DOC+∠COB∠=∠OAD+∠ADO,
    ∴∠ADO=∠DOC,
    ∴CO∥AD;
    (2)解:如图1,过点E作EM∥FD交AD的延长线于点M,
    设∠DAC=α,
    ∵CO∥AD,
    ∴∠ACO=∠DAC=α,
    ∵AO=OC,
    ∴∠OAC=∠OCA=α,
    ∵OA=OD,
    ∴∠ODA=∠OAD=2α,
    ∵DE=EF,
    ∴∠DFE=∠DEF=3α,
    ∵AO=OB=OD,
    ∴∠ADB=90°,
    ∴∠DAE+∠AED=90°,
    即4α=90°,
    ∴∠ADF=2α=45°,
    ∴∠FDE=45°,
    ∴∠M=∠ADF=45°,
    ∴EM=2DE=2DF,
    ∵DF∥EM,
    ∴△AME∽△ADF,
    ∴AEAF=EMDF=2;
    (3)解:如图2,
    ∵OD=OB,∠BOC=∠DOC,
    ∴△BOC≌△DOC(SAS),
    ∴BC=CD,
    设BC=CD=x,CG=m,则OG=2﹣m,
    ∵OB2﹣OG2=BC2﹣CG2,
    ∴4﹣(2﹣m)2=x2﹣m2,
    解得:m=14x2,
    ∴OG=2-14x2,
    ∵OD=OB,∠DOG=∠BOG,
    ∴G为BD的中点,
    又∵O为AB的中点,
    ∴AD=2OG=4-12x2,
    ∴四边形ABCD的周长为2BC+AD+AB=2x+4-12x2+4=-12x2+2x+8=-12(x-2)2+10,
    ∵-12<0,
    ∴x=2时,四边形ABCD的周长有最大值为10.
    ∴BC=2,
    ∴△BCO为等边三角形,
    ∴∠BOC=60°,
    ∵OC∥AD,
    ∴∠DAC=∠COB=60°,
    ∴∠ADF=∠DOC=60°,∠DAE=30°,
    ∴∠AFD=90°,
    ∴DEDA=33,DF=12DA,
    ∴DEDF=233.
    15.(2020•南京)如图①,要在一条笔直的路边l上建一个燃气站,向l同侧的A、B两个城镇分别铺设管道输送燃气.试确定燃气站的位置,使铺设管道的路线最短.
    (1)如图②,作出点A关于l的对称点A',线段A'B与直线l的交点C的位置即为所求,即在点C处建燃气站,所得路线ACB是最短的.
    为了证明点C的位置即为所求,不妨在直线1上另外任取一点C',连接AC'、BC',证明AC+CB<AC′+C'B.请完成这个证明.
    (2)如果在A、B两个城镇之间规划一个生态保护区,燃气管道不能穿过该区域.请分别给出下列两种情形的铺设管道的方案(不需说明理由).
    ①生态保护区是正方形区域,位置如图③所示;
    ②生态保护区是圆形区域,位置如图④所示.
    【分析】(1)由轴对称的性质可得CA=CA',可得AC+BC=A'C+BC=A'B,AC'+C'B=A'C'+BC',由三角形的三边关系可得A'B<A'C'+C'B,可得结论;
    (2)①由(1)的结论可求;
    ②由(1)的结论可求解.
    【解答】证明:(1)如图②,连接A'C',
    ∵点A,点A'关于l对称,点C在l上,
    ∴CA=CA',
    ∴AC+BC=A'C+BC=A'B,
    同理可得AC'+C'B=A'C'+BC',
    ∵A'B<A'C'+C'B,
    ∴AC+BC<AC'+C'B;
    (2)如图③,
    在点C出建燃气站,铺设管道的最短路线是ACDB,(其中点D是正方形的顶点);
    如图④,
    在点C出建燃气站,铺设管道的最短路线是ACD+DE+EB,(其中CD,BE都与圆相切)
    16.(2020•达州)(1)[阅读与证明]
    如图1,在正△ABC的外角∠CAH内引射线AM,作点C关于AM的对称点E(点E在∠CAH内),连接BE,BE、CE分别交AM于点F、G.
    ①完成证明:∵点E是点C关于AM的对称点,
    ∴∠AGE=90°,AE=AC,∠1=∠2.
    ∵正△ABC中,∠BAC=60°,AB=AC,
    ∴AE=AB,得∠3=∠4.
    在△ABE中,∠1+∠2+60°+∠3+∠4=180°,∴∠1+∠3= °.
    在△AEG中,∠FEG+∠3+∠1=90°,∴∠FEG= °.
    ②求证:BF=AF+2FG.
    (2)[类比与探究]
    把(1)中的“正△ABC”改为“正方形ABDC”,其余条件不变,如图2.类比探究,可得:
    ①∠FEG= °;
    ②线段BF、AF、FG之间存在数量关系 .
    (3)[归纳与拓展]
    如图3,点A在射线BH上,AB=AC,∠BAC=α(0°<α<180°),在∠CAH内引射线AM,作点C关于AM的对称点E(点E在∠CAH内),连接BE,BE、CE分别交AM于点F、G.则线段BF、AF、GF之间的数量关系为 .
    【分析】(1)①利用等腰三角形的性质,三角形内角和定理解决问题即可.
    ②如图1中,连接CF,在FB上取一点T,使得FT=CF,连接CT.证明△BCT≌△ACF(SAS可得结论.
    (2)①如图2中,利用圆周角定理解决问题即可.
    ②结论:BF=2AF+2FG.如图2中,连接CF,在FB上取一点T,使得FT=CF,连接CT.证明△BCT∽△ACF,推出BTAF=BCAC=2,推出BT=2AF可得结论.
    (3)如图3中,连接CF,BC,在BF上取一点T,使得FT=CF.构造相似三角形,利用相似三角形的性质解决问题即可.
    【解答】(1)①解:如图1中,∵点E是点C关于AM的对称点,
    ∴∠AGE=90°,AE=AC,∠1=∠2.
    ∵正△ABC中,∠BAC=60°,AB=AC,
    ∴AE=AB,得∠3=∠4.
    在△ABE中,∠1+∠2+60°+∠3+∠4=180°,
    ∴∠1+∠3=60°.
    在△AEG中,∠FEG+∠3+∠1=90°,
    ∴∠FEG=30°.
    故答案为60,30.
    ②证明:如图1中,连接CF,在FB上取一点T,使得FT=CF,连接CT.
    ∵C,E关于AM对称,
    ∴AM垂直平分线段EC,
    ∴FE=FC,
    ∴∠FEC=∠FCE=30°,EF=2FG,
    ∴∠CFT=∠FEC+∠FCE=60°,
    ∵FC=FT,
    ∴△CFT是等边三角形,
    ∴∠ACB=∠FCT=60°,CF=CT=FT,
    ∴∠BCT=∠ACF,
    ∵CB=CA,
    ∴△BCT≌△ACF(SAS),
    ∴BT=AF,
    ∴BF=BT+FT=AF+EF=AF+2FG.
    (2)解:①如图2中,∵AB=AC=AE,
    ∴点A是△ECB的外接圆的圆心,
    ∴∠BEC=12∠BAC,
    ∵∠BAC=90°,
    ∴∠FEG=45°.
    故答案为45.
    ②结论:BF=2AF+2FG.
    理由:如图2中,连接CF,在FB上取一点T,使得FT=CF,连接CT.
    ∵AM⊥EC,CG=CE,
    ∴FC=EF,
    ∴∠FEC=∠FCE=45°,EF=2FG,
    ∴∠CFT=∠FEC+∠FCE=90°,
    ∵CF=CT,
    ∴△CFT是等腰直角三角形,
    ∴CT=2CF,
    ∵△ABC是等腰直角三角形,
    ∴BC=2AC,
    ∴CTCF=CBCA,
    ∵∠BCA=∠TCF=45°,
    ∴∠BCT=∠ACF,
    ∴△BCT∽△ACF,
    ∴BTAF=BCAC=2,
    ∴BT=2AF,
    ∴BF=BT+TF=2AF+2FG..
    (3)如图3中,连接CF,BC,在BF上取一点T,使得FT=CF.
    ∵AB=AC,∠BAC=α,
    ∴12BCAC=sin12α,
    ∴BCAC=2•sin12α,
    ∵AB=AC=AE,
    ∴∠BEC=12∠BAC=12α,EF=FGsin12α,
    ∵FC=FE,
    ∴∠FEC=∠FCE=12α,
    ∴∠CFT=∠FEC+∠FCE=α,
    同法可证,△BCT∽△ACF,
    ∴BTAF=BCAC=2•sin12α,
    ∴BT=2AF•sin12α,
    ∴BF=BT+FT=2AF•sin12α+EF.即BF=2AF•sin12α+FGsin12α.
    故答案为:BF=2AF•sin12α+FGsin12α.
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