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2024河南中考数学专题复习第三部分 题型二 微专题5 半角模型 课件
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这是一份2024河南中考数学专题复习第三部分 题型二 微专题5 半角模型 课件,共39页。PPT课件主要包含了第1题图,半角模型,第2题图,第3题图,第2题图②,第3题图①,第3题图②等内容,欢迎下载使用。
微专题5 半角模型(2023许昌模拟)
模型特点:共顶点,等线段解题方法:遇见半角作旋转证全等模型分类:①90°含45°;②120°含60°;③60°含30°
模型一 90°含45°
∵四边形ABCD是正方形,∴AB=AD,∠ABE=∠ADG=90°,
1. 如图,在正方形ABCD中,点E,F分别在BC,CD上,连接AE,AF,EF,若∠EAF=45°,求证:EF=BE+DF.
方法一:证明:如图,延长CD至点G,使得DG=BE,连接AG,
在△AFE和△AFG中,∴△AFE≌△AFG(SAS),∴EF=GF=DG+DF=BE+DF.
方法二:证明:如图,将△ABE绕点A逆时针旋转90°,使AB与AD边重合,得到△ADE′,
∵∠EAF=45°,∠BAD=90°,∴∠BAE+∠DAF=45°,∵∠BAE=∠DAE′,∴∠FAE′=45°,∴∠FAE′=∠FAE,
∵∠ADE′=∠ADF=90°,AB=AD,∴∠ADE′+∠ADF=180°,∴E′,D,F三点共线,又∵AF=AF,AE=AE′,∴△EAF≌△E′AF(SAS),∴EF=E′F,∵E′F=DF+DE′,E′D=BE,∴EF=BE+DF.
在正方形ABCD中,点E,F分别在边BC,CD上,∠EAF=45°.
辅助线作法:作法一:补短法:延长CD至点G,使得DG=BE,连接AG.作法二:旋转法:将△ABE绕点A逆时针旋转90°得到△ADG,使AB与AD重合(需证明G,D,C三点共线).
模型二 120°含60°
2. 如图,在四边形ABCD中,E,F分别为BC,CD上的点,连接AE,AF,EF,AB=AD,∠B=∠D=90°,∠BAD=120°,∠EAF=60°,若BE=3,DF=5,求EF的长.
解:如图,将△ABE绕点A逆时针旋转120°,使AB与AD重合,得到△ADM,
由旋转的性质,得∠ADM=∠B=90°,AE=AM,∠BAE=∠DAM.∵∠ADM=∠ADF=90°,∴∠ADM+∠ADF=180°,∴F,D,M三点共线,
∵∠BAD=120°,∠EAF=60°,∴∠BAE+∠DAF=60°=∠DAM+∠DAF,∴∠MAF=60°=∠EAF.在△EAF和△MAF中,∴△EAF≌△MAF(SAS),∴EF=MF,∵BE=3,DF=5,∴EF=FM=DF+DM=DF+BE=8.
如图,∠BDC=120°,∠A=60°,∠EDF=60°,BD=CD.
辅助线作法:将△BDE绕点D顺时针旋转120°得到△CDG,使BD与CD重合(需证明F,C,G三点共线).
模型三 60°含30°
由旋转的性质可知:∠ACF=∠ABD=60°,∠CAF=∠BAD,AF=AD,CF=BD=2.∵∠DAE=30°,∠BAC=60°,∴∠BAD+∠CAE=30°,∴∠CAF+∠CAE=30°,
3. 如图,在等边△ABC中,点D,E均在边BC上,点D在点E的左侧,∠DAE=30°,若BD=2,CE=4,求DE的长.
解:如解图,将△ABD绕点A逆时针旋转60°得到△ACF,连接EF,过点F作FG⊥BC交BC的延长线于点G.
即∠EAF=30°,∴∠EAF=∠EAD.在△DAE和△FAE中,∴△DAE≌△FAE(SAS),∴ED=EF.∵∠ACB=∠ACF=60°,∴∠FCG=180°-∠ACB-∠ACF=60°.∵FG⊥CG,∴CG=FC·cs∠FCG=1,FG=FC·sin∠FCG= ,∴EG=EC+CG=5,∴EF= =2 ,∴DE=EF=2 .
拓展研究:若第1,2题中AB≠AD或第3题中AB≠AC,以1~3题中的解题方法还能适用吗?怎么证明;请尝试一下.
如图,在等边△ABC中,∠DAE=30°.
辅助线作法:将△ABD绕点A逆时针旋转60°,使AB和AC重合,得到△ACF.
1. 如图,在正方形ABCD中,M,N是边BC,CD上任意两点,∠MAN=45°,连接MN,过点A作AH⊥MN于点H,且MH=2,NH=3,求AH的长.
解:如图,延长CD到点E,使DE=BM,
∵四边形ABCD是正方形,∴AB=AD,∠ADC=∠ABM=∠ADE=90°,在△ABM和△ADE中,
∴△ABM≌△ADE(SAS),∴∠BAM=∠DAE,AM=AE,∠AMB=∠AED.∵∠MAN=45°,∴∠NAE=∠NAD+∠EAD=∠NAD+∠BAM=45°=∠MAN.在△AMN和△AEN中,
∴△AMN≌△AEN(SAS),∴∠AED=∠AMN,∴∠AMB=∠AMN,∴MA平分∠BMH.∵AB⊥BM,AH⊥MN,∴AB=AH.∵AM=AM,∴Rt△ABM≌Rt△AHM(HL),∴BM=MH=2,同理可得NH=ND=3,设BC=AB=x,则CM=x-2,CN=x-3,在Rt△MCN中,由勾股定理得,(x-2)2+(x-3)2=52,解得x1=6,x2=-1(舍去),∴AH=AB=6.
2. 如图,在等边△ABC中,点P,Q分别在边AB,AC上,D为△ABC外一点,且∠PDQ=60°,∠BDC=120°,BD=DC.(1)如图①,若DP=DQ,请直接写出BP,QC,PQ之间的数量关系;
∴Rt△BDP≌Rt△CDQ(HL),∴∠BDP=∠CDQ=30°,BP=CQ,∴DP=2BP,DQ=2CQ,∴PQ=2BP=2CQ=BP+CQ.
(1)解:BP+QC=PQ;
由旋转的性质,得DP=DM,MC=BP,∠CDM=∠BDP,∵∠PDQ=60°,∠BDC=120°,∴∠BDP+∠CDQ=60°,∴∠CDM+∠CDQ=∠MDQ=60°,∴∠PDQ=∠MDQ,由(1)得∠PBD=∠QCD=90°,∴∠QCD+∠MCD=180°,∵BD=CD,∴Q,C,M三点共线.
(2)如图②,若DP≠DQ,求证:PQ=BP+QC.
(2)证明:如图,将△BDP绕点D顺时针旋转120°,使得BD与CD重合,得到△CDM,
在△PDQ和△MDQ中,∴△PDQ≌△MDQ(SAS),∴PQ=MQ,∵MQ=MC+QC=BP+QC,∴PQ=BP+QC.
3. 在四边形ABCD中,AB=AD,点E,F分别是边BC,CD上的点.(1)如图①,若∠B=∠D=90°,∠BAD=60°,∠EAF=30°,连接EF,试判断BE,EF,DF之间的数量关系,并说明理由;
解:(1)EF=BE+DF.理由如下:如图,将△ADF绕点A顺时针旋转60°至△ABG的位置,使AD与AB重合,
则∠ABG=∠D=90°,∠GAB=∠FAD,AG=AF,BG=DF.∵∠ABE=90°,AB=AD,∴∠ABE+∠ABG=180°,∴E,B,G三点共线.
∵∠BAD=60°,∠EAF=30°,∴∠GAB+∠BAE=∠GAE=30°,∴∠GAE=∠FAE.在△EAG和△EAF中,∴△EAG≌△EAF(SAS),∴EG=EF.∵EG=BE+BG=BE+DF,∴EF=BE+DF;
(2)如图②,若∠B+∠D=180°,∠EAF= ∠BAD,连接EF.探究(1)中的结论是否成立,请说明理由.
(2)成立.理由如下:如图,将△ADF绕点A顺时针旋转至△ABG的位置,使AD与AB重合,则AG=AF,BG=DF,∠GAB=∠FAD,∠ABG=∠D,
∴∠GAB+∠BAE= ∠BAD=∠EAG,∴∠GAE=∠FAE,在△EAG和△EAF中,∴△EAG≌△EAF(SAS),∴EG=EF.∵EG=BE+BG=BE+DF,∴EF=BE+DF.
∴PQ=DQ=AP=AB+BP=12+4=16,设DE=n,则EQ=16-n,∵PQ∥BC,∴△ABF∽△APR,
4. 如图,在矩形ABCD中,AB=12,AD=16,点E,F分别在射线DC,CB上,连接AE,AF,∠EAF=45°,BF=4.(1)若点E在线段DC上时,求DE的长;
解:(1)如解图①,延长AB至点P,使BP=BF=4,过点P作BC的平行线交DC的延长线于点Q,延长AF交PQ于点R,连接RE,则四边形APQD是正方形,
∴ = = = ,∴PR= BF= ,∴RQ=PQ-PR=16- = ,将△APR绕点A逆时针旋转90°,使AP与AD重合,得到△ADM,则AR=AM,∠PAR=∠DAM,∵∠EAF=45°,∴∠PAR+∠DAE=45°,∴∠DAM+∠DAE=45°,即∠MAE=45°,∵∠ADM=∠APR=90°,AD=AP,∴∠ADM+∠ADE=180°,∴M,D,E三点共线,
在△ARE和△AME中,∴△ARE≌△AME(SAS),∴RE=ME,即PR+DE=RE= +n,在Rt△QRE中,由勾股定理得( )2+(16-n)2=( +n)2,解得n=8,即DE的长为8;
(2)若点E在DC的延长线上时,求DE的长.
(2)如解图②,延长AB至点P,使BP=BF=4,过点P作BC的平行线RQ,交DC的延长线于点Q,延长AF交QP的延长线于点R,连接RE,则四边形APQD是正方形,
在△ARP和△AGD中,∴△ARP≌△AGD(ASA),∴PR=DG,AR=AG,∵∠EAF=45°,∠GAR=90°,∴∠GAE=90°-45°=45°,
在△ARE和△AGE中,∴△ARE≌△AGE(SAS),∴RE=DE-PR=n- ,在Rt△QRE中,由勾股定理得( )2+(n-16)2=(n- )2,解得n=32,即DE的长为32.
由折叠可得△AFD≌△ABD,∴AF=AB,FD=DB,∠FAD=∠BAD,∠AFD=∠ABD.又∵AB=AC,∴AF=AC,
5. (1)如图①,在Rt△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC,当点E在线段BC上,点D在线段CB的延长线上,且∠DAE=45°时,求证:DE2=BD2+EC2;
(1)证明:如解图①,将△ADB沿直线AD折叠,得到△ADF,连接FE,BF,
∵∠FAE=∠FAD+∠DAE=∠FAD+45°,∠EAC=∠BAC-∠BAE=90°-(∠DAE-∠DAB)=45°+∠DAB,∴∠FAE=∠EAC.又∵AE=AE,∴△AFE≌△ACE(SAS),∴FE=CE,∠AFE=∠C=45°.∵∠AFD=∠ABD=180°-∠ABC=135°,∴∠DFE=∠AFD-∠AFE=135°-45°=90°,∴在Rt△DFE中,DF2+ FE2=DE2,即DE2=BD2+EC2;
∴∠DAE′=∠BAE,AE′=AE,DE′=BE, ∠ADE′=∠ABE,∴∠EAE′=∠BAD.
(2)如图②,在四边形ABCD中,AB=AD,∠ABC+∠D=180°,点E,F分别在边CB,DC的延长线上,且∠EAF= ∠BAD,连接EF,试猜想EF,BE,DF之间的数量关系,并给出证明.
(2)解:EF=DF-BE.证明:如解图②,将△ABE绕点A逆时针旋转,使AB与AD重合,得到△ADE′,则△ABE≌△ADE′,
微专题5 半角模型(2023许昌模拟)
模型特点:共顶点,等线段解题方法:遇见半角作旋转证全等模型分类:①90°含45°;②120°含60°;③60°含30°
模型一 90°含45°
∵四边形ABCD是正方形,∴AB=AD,∠ABE=∠ADG=90°,
1. 如图,在正方形ABCD中,点E,F分别在BC,CD上,连接AE,AF,EF,若∠EAF=45°,求证:EF=BE+DF.
方法一:证明:如图,延长CD至点G,使得DG=BE,连接AG,
在△AFE和△AFG中,∴△AFE≌△AFG(SAS),∴EF=GF=DG+DF=BE+DF.
方法二:证明:如图,将△ABE绕点A逆时针旋转90°,使AB与AD边重合,得到△ADE′,
∵∠EAF=45°,∠BAD=90°,∴∠BAE+∠DAF=45°,∵∠BAE=∠DAE′,∴∠FAE′=45°,∴∠FAE′=∠FAE,
∵∠ADE′=∠ADF=90°,AB=AD,∴∠ADE′+∠ADF=180°,∴E′,D,F三点共线,又∵AF=AF,AE=AE′,∴△EAF≌△E′AF(SAS),∴EF=E′F,∵E′F=DF+DE′,E′D=BE,∴EF=BE+DF.
在正方形ABCD中,点E,F分别在边BC,CD上,∠EAF=45°.
辅助线作法:作法一:补短法:延长CD至点G,使得DG=BE,连接AG.作法二:旋转法:将△ABE绕点A逆时针旋转90°得到△ADG,使AB与AD重合(需证明G,D,C三点共线).
模型二 120°含60°
2. 如图,在四边形ABCD中,E,F分别为BC,CD上的点,连接AE,AF,EF,AB=AD,∠B=∠D=90°,∠BAD=120°,∠EAF=60°,若BE=3,DF=5,求EF的长.
解:如图,将△ABE绕点A逆时针旋转120°,使AB与AD重合,得到△ADM,
由旋转的性质,得∠ADM=∠B=90°,AE=AM,∠BAE=∠DAM.∵∠ADM=∠ADF=90°,∴∠ADM+∠ADF=180°,∴F,D,M三点共线,
∵∠BAD=120°,∠EAF=60°,∴∠BAE+∠DAF=60°=∠DAM+∠DAF,∴∠MAF=60°=∠EAF.在△EAF和△MAF中,∴△EAF≌△MAF(SAS),∴EF=MF,∵BE=3,DF=5,∴EF=FM=DF+DM=DF+BE=8.
如图,∠BDC=120°,∠A=60°,∠EDF=60°,BD=CD.
辅助线作法:将△BDE绕点D顺时针旋转120°得到△CDG,使BD与CD重合(需证明F,C,G三点共线).
模型三 60°含30°
由旋转的性质可知:∠ACF=∠ABD=60°,∠CAF=∠BAD,AF=AD,CF=BD=2.∵∠DAE=30°,∠BAC=60°,∴∠BAD+∠CAE=30°,∴∠CAF+∠CAE=30°,
3. 如图,在等边△ABC中,点D,E均在边BC上,点D在点E的左侧,∠DAE=30°,若BD=2,CE=4,求DE的长.
解:如解图,将△ABD绕点A逆时针旋转60°得到△ACF,连接EF,过点F作FG⊥BC交BC的延长线于点G.
即∠EAF=30°,∴∠EAF=∠EAD.在△DAE和△FAE中,∴△DAE≌△FAE(SAS),∴ED=EF.∵∠ACB=∠ACF=60°,∴∠FCG=180°-∠ACB-∠ACF=60°.∵FG⊥CG,∴CG=FC·cs∠FCG=1,FG=FC·sin∠FCG= ,∴EG=EC+CG=5,∴EF= =2 ,∴DE=EF=2 .
拓展研究:若第1,2题中AB≠AD或第3题中AB≠AC,以1~3题中的解题方法还能适用吗?怎么证明;请尝试一下.
如图,在等边△ABC中,∠DAE=30°.
辅助线作法:将△ABD绕点A逆时针旋转60°,使AB和AC重合,得到△ACF.
1. 如图,在正方形ABCD中,M,N是边BC,CD上任意两点,∠MAN=45°,连接MN,过点A作AH⊥MN于点H,且MH=2,NH=3,求AH的长.
解:如图,延长CD到点E,使DE=BM,
∵四边形ABCD是正方形,∴AB=AD,∠ADC=∠ABM=∠ADE=90°,在△ABM和△ADE中,
∴△ABM≌△ADE(SAS),∴∠BAM=∠DAE,AM=AE,∠AMB=∠AED.∵∠MAN=45°,∴∠NAE=∠NAD+∠EAD=∠NAD+∠BAM=45°=∠MAN.在△AMN和△AEN中,
∴△AMN≌△AEN(SAS),∴∠AED=∠AMN,∴∠AMB=∠AMN,∴MA平分∠BMH.∵AB⊥BM,AH⊥MN,∴AB=AH.∵AM=AM,∴Rt△ABM≌Rt△AHM(HL),∴BM=MH=2,同理可得NH=ND=3,设BC=AB=x,则CM=x-2,CN=x-3,在Rt△MCN中,由勾股定理得,(x-2)2+(x-3)2=52,解得x1=6,x2=-1(舍去),∴AH=AB=6.
2. 如图,在等边△ABC中,点P,Q分别在边AB,AC上,D为△ABC外一点,且∠PDQ=60°,∠BDC=120°,BD=DC.(1)如图①,若DP=DQ,请直接写出BP,QC,PQ之间的数量关系;
∴Rt△BDP≌Rt△CDQ(HL),∴∠BDP=∠CDQ=30°,BP=CQ,∴DP=2BP,DQ=2CQ,∴PQ=2BP=2CQ=BP+CQ.
(1)解:BP+QC=PQ;
由旋转的性质,得DP=DM,MC=BP,∠CDM=∠BDP,∵∠PDQ=60°,∠BDC=120°,∴∠BDP+∠CDQ=60°,∴∠CDM+∠CDQ=∠MDQ=60°,∴∠PDQ=∠MDQ,由(1)得∠PBD=∠QCD=90°,∴∠QCD+∠MCD=180°,∵BD=CD,∴Q,C,M三点共线.
(2)如图②,若DP≠DQ,求证:PQ=BP+QC.
(2)证明:如图,将△BDP绕点D顺时针旋转120°,使得BD与CD重合,得到△CDM,
在△PDQ和△MDQ中,∴△PDQ≌△MDQ(SAS),∴PQ=MQ,∵MQ=MC+QC=BP+QC,∴PQ=BP+QC.
3. 在四边形ABCD中,AB=AD,点E,F分别是边BC,CD上的点.(1)如图①,若∠B=∠D=90°,∠BAD=60°,∠EAF=30°,连接EF,试判断BE,EF,DF之间的数量关系,并说明理由;
解:(1)EF=BE+DF.理由如下:如图,将△ADF绕点A顺时针旋转60°至△ABG的位置,使AD与AB重合,
则∠ABG=∠D=90°,∠GAB=∠FAD,AG=AF,BG=DF.∵∠ABE=90°,AB=AD,∴∠ABE+∠ABG=180°,∴E,B,G三点共线.
∵∠BAD=60°,∠EAF=30°,∴∠GAB+∠BAE=∠GAE=30°,∴∠GAE=∠FAE.在△EAG和△EAF中,∴△EAG≌△EAF(SAS),∴EG=EF.∵EG=BE+BG=BE+DF,∴EF=BE+DF;
(2)如图②,若∠B+∠D=180°,∠EAF= ∠BAD,连接EF.探究(1)中的结论是否成立,请说明理由.
(2)成立.理由如下:如图,将△ADF绕点A顺时针旋转至△ABG的位置,使AD与AB重合,则AG=AF,BG=DF,∠GAB=∠FAD,∠ABG=∠D,
∴∠GAB+∠BAE= ∠BAD=∠EAG,∴∠GAE=∠FAE,在△EAG和△EAF中,∴△EAG≌△EAF(SAS),∴EG=EF.∵EG=BE+BG=BE+DF,∴EF=BE+DF.
∴PQ=DQ=AP=AB+BP=12+4=16,设DE=n,则EQ=16-n,∵PQ∥BC,∴△ABF∽△APR,
4. 如图,在矩形ABCD中,AB=12,AD=16,点E,F分别在射线DC,CB上,连接AE,AF,∠EAF=45°,BF=4.(1)若点E在线段DC上时,求DE的长;
解:(1)如解图①,延长AB至点P,使BP=BF=4,过点P作BC的平行线交DC的延长线于点Q,延长AF交PQ于点R,连接RE,则四边形APQD是正方形,
∴ = = = ,∴PR= BF= ,∴RQ=PQ-PR=16- = ,将△APR绕点A逆时针旋转90°,使AP与AD重合,得到△ADM,则AR=AM,∠PAR=∠DAM,∵∠EAF=45°,∴∠PAR+∠DAE=45°,∴∠DAM+∠DAE=45°,即∠MAE=45°,∵∠ADM=∠APR=90°,AD=AP,∴∠ADM+∠ADE=180°,∴M,D,E三点共线,
在△ARE和△AME中,∴△ARE≌△AME(SAS),∴RE=ME,即PR+DE=RE= +n,在Rt△QRE中,由勾股定理得( )2+(16-n)2=( +n)2,解得n=8,即DE的长为8;
(2)若点E在DC的延长线上时,求DE的长.
(2)如解图②,延长AB至点P,使BP=BF=4,过点P作BC的平行线RQ,交DC的延长线于点Q,延长AF交QP的延长线于点R,连接RE,则四边形APQD是正方形,
在△ARP和△AGD中,∴△ARP≌△AGD(ASA),∴PR=DG,AR=AG,∵∠EAF=45°,∠GAR=90°,∴∠GAE=90°-45°=45°,
在△ARE和△AGE中,∴△ARE≌△AGE(SAS),∴RE=DE-PR=n- ,在Rt△QRE中,由勾股定理得( )2+(n-16)2=(n- )2,解得n=32,即DE的长为32.
由折叠可得△AFD≌△ABD,∴AF=AB,FD=DB,∠FAD=∠BAD,∠AFD=∠ABD.又∵AB=AC,∴AF=AC,
5. (1)如图①,在Rt△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC,当点E在线段BC上,点D在线段CB的延长线上,且∠DAE=45°时,求证:DE2=BD2+EC2;
(1)证明:如解图①,将△ADB沿直线AD折叠,得到△ADF,连接FE,BF,
∵∠FAE=∠FAD+∠DAE=∠FAD+45°,∠EAC=∠BAC-∠BAE=90°-(∠DAE-∠DAB)=45°+∠DAB,∴∠FAE=∠EAC.又∵AE=AE,∴△AFE≌△ACE(SAS),∴FE=CE,∠AFE=∠C=45°.∵∠AFD=∠ABD=180°-∠ABC=135°,∴∠DFE=∠AFD-∠AFE=135°-45°=90°,∴在Rt△DFE中,DF2+ FE2=DE2,即DE2=BD2+EC2;
∴∠DAE′=∠BAE,AE′=AE,DE′=BE, ∠ADE′=∠ABE,∴∠EAE′=∠BAD.
(2)如图②,在四边形ABCD中,AB=AD,∠ABC+∠D=180°,点E,F分别在边CB,DC的延长线上,且∠EAF= ∠BAD,连接EF,试猜想EF,BE,DF之间的数量关系,并给出证明.
(2)解:EF=DF-BE.证明:如解图②,将△ABE绕点A逆时针旋转,使AB与AD重合,得到△ADE′,则△ABE≌△ADE′,
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