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中考数学二轮复习压轴题培优训练专题25以四边形为载体的几何综合问题(2份,原卷版+解析版)
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【例1】(2022·贵州黔西·中考真题)如图1,在正方形ABCD中,E,F分别是BC,CD边上的点(点E不与点B,C重合),且.
(1)当时,求证:;
(2)猜想BE,EF,DF三条线段之间存在的数量关系,并证明你的结论;
(3)如图2,连接AC,G是CB延长线上一点,,垂足为K,交AC于点H且.若,,请用含a,b的代数式表示EF的长.
【答案】(1)见解析
(2),见解析
(3)
【分析】(1)先利用正方表的性质求得,,再利用判定三角形全等的“SAS”求得三角形全等,然后由全等三角形的性质求解;
(2)延长CB至M,使,连接AM,先易得,推出,,进而得到,最后利用全等三角形的性质求解;
(3)过点H作于点N,易得,进而求出,再根据(2)的结论求解.
(1)
证明:∵四边形ABCD是正方形,
∴,.
在和中
,
∴,
∴;
(2)
解:BE,EF,DF存在的数量关系为.
理由如下:
延长CB至M,使,连接AM,
则.
在和中
,
∴,
∴,.
∵,
∴.
∴∠MAE=∠FAE,
在和中
,
∴,
∴EM=EF,
∵EM=BE+BM,
∴;
(3)
解:过点H作于点N,
则.
∵,
∴,
∴.
在和中
,
∴,
∴.
∵,,
∴,
∴,
由(2)知,.
【点睛】本题主要考查了正方形的性质,全等三角形的判定和性质,特殊角的三角函数值,作出辅助线,构建三角形全等是解答关键.
【例2】(2022·辽宁丹东·中考真题)已知矩形ABCD,点E为直线BD上的一个动点(点E不与点B重合),连接AE,以AE为一边构造矩形AEFG(A,E,F,G按逆时针方向排列),连接DG.
(1)如图1,当==1时,请直接写出线段BE与线段DG的数量关系与位置关系;
(2)如图2,当==2时,请猜想线段BE与线段DG的数量关系与位置关系,并说明理由;
(3)如图3,在(2)的条件下,连接BG,EG,分别取线段BG,EG的中点M,N,连接MN,MD,ND,若AB=,∠AEB=45°,请直接写出△MND的面积.
【答案】(1)BE=DG,BE⊥DG
(2)BE=,BE⊥DG,理由见解析
(3)S△MNG=
【分析】(1)证明△BAE≌△DAG,进一步得出结论;
(2)证明BAE∽△DAG,进一步得出结论;
(3)解斜三角形ABE,求得BE=3,根据(2)可得DG=6,从而得出三角形BEG的面积,可证得△MND≌△MNG,△MNG与△BEG的面积比等于1:4,进而求得结果.
(1)
解:由题意得:四边形ABCD和四边形AEFG是正方形,
∴AB=AD,AE=AG,∠BAD=∠EAG=90°,
∴∠BAD﹣∠DAE=∠EAG﹣∠DAE,
∴∠BAE=∠DAG,
∴△BAE≌△DAG(SAS),
∴BE=DG,∠ABE=∠ADG,
∴∠ADG+∠ADB=∠ABE+∠ADB=90°,
∴∠BDG=90°,
∴BE⊥DG;
(2)
BE=,BE⊥DG,理由如下:
由(1)得:∠BAE=∠DAG,
∵==2,
∴△BAE∽△DAG,
∴,∠ABE=∠ADG,
∴∠ADG+∠ADB=∠ABE+∠ADB=90°,
∴∠BDG=90°,
∴BE⊥DG;
(3)
如图,
作AH⊥BD于H,
∵tan∠ABD=,
∴设AH=2x,BH=x,
在Rt△ABH中,
x2+(2x)2=()2,
∴BH=1,AH=2,
在Rt△AEH中,
∵tan∠ABE=,
∴,
∴EH=AH=2,
∴BE=BH+EH=3,
∵BD==5,
∴DE=BD﹣BE=5﹣3=2,
由(2)得:,DG⊥BE,
∴DG=2BE=6,
∴S△BEG===9,
在Rt△BDG和Rt△DEG中,点M是BG的中点,点N是CE的中点,
∴DM=GM=,
∵NM=NM,
∴△DMN≌△GMN(SSS),
∵MN是△BEG的中位线,
∴MNBE,
∴△BEG∽△MNG,
∴=()2=,
∴S△MNG=S△MNG=S△BEG=.
【点睛】本题主要考查了正方形,矩形的性质,全等三角形的判定和性质,相似三角形的判定和性质等知识,解决问题的关键是类比的方法.
【例3】(2022·湖南益阳·中考真题)如图,矩形ABCD中,AB=15,BC=9,E是CD边上一点(不与点C重合),作AF⊥BE于F,CG⊥BE于G,延长CG至点C′,使C′G=CG,连接CF,AC′.
(1)直接写出图中与△AFB相似的一个三角形;
(2)若四边形AFCC′是平行四边形,求CE的长;
(3)当CE的长为多少时,以C′,F,B为顶点的三角形是以C′F为腰的等腰三角形?
【答案】(1)答案不唯一,如△AFB∽△BCE
(2)CE=7.5
(3)当CE的长为长为或3时,以C′,F,B为顶点的三角形是以C′F为腰的等腰三角形
【分析】(1)因为△AFB是直角三角形,所以和它相似的三角形都是直角三角形,有三个直角三角形和△AFB相似,解答时任意写出一个即可;
(2)根据△AFB∽△BGC,得,即,设AF=5x,BG=3x,根据△AFB∽△BCE∽△BGC,列比例式可得CE的长;
(3)分两种情况:①当C'F=BC'时,如图2,②当C'F=BF时,如图3,根据三角形相似列比例式可得结论.
(1)解:(任意回答一个即可);①如图1,△AFB∽△BCE,理由如下:∵四边形ABCD是矩形,∴DC∥AB,∠BCE=∠ABC=90°,∴∠BEC=∠ABF,∵AF⊥BE,∴∠AFB=90°,∴∠AFB=∠BCE=90°,∴△AFB∽△BCE;②△AFB∽△CGE,理由如下:∵CG⊥BE,∴∠CGE=90°,∴∠CGE=∠AFB,∵∠CEG=∠ABF,∴△AFB∽△CGE;③△AFB∽△BGC,理由如下:∵∠ABF+∠CBG=∠CBG+∠BCG=90°,∴∠ABF=∠BCG,∵∠AFB=∠CGB=90°,∴△AFB∽△BGC;
(2)∵四边形AFCC'是平行四边形,∴AF=CC',由(1)知:△AFB∽△BGC,∴ ,即,设AF=5x,BG=3x,∴CC'=AF=5x,∵CG=C'G,∴CG=C'G=2.5x,∵△AFB∽△BCE∽△BGC,∴ ,即,∴CE=7.5;
(3)分两种情况:①当C'F=BC'时,如图2,∵C'G⊥BE,∴BG=GF,∵CG=C'G,∴四边形BCFC'是菱形,∴CF=CB=9,由(2)知:设AF=5x,BG=3x,∴BF=6x,∵△AFB∽△BCE,∴ ,即,∴,∴CE=;②当C'F=BF时,如图3,由(1)知:△AFB∽△BGC,∴ ,设BF=5a,CG=3a,∴C'F=5a,∵CG=C'G,BE⊥CC',∴CF=C'F=5a,∴FG==4a,∵tan∠CBE=,∴,∴CE=3;综上,当CE的长为长为或3时,以C′,F,B为顶点的三角形是以C′F为腰的等腰三角形.
【点睛】本题是四边形综合题,考查了矩形的判定和性质,菱形的判定和性质,相似三角形的判定和性质,平行线的性质,等腰三角形的判定和性质等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,属于中考压轴题.
【例4】(2022·四川绵阳·中考真题)如图,平行四边形ABCD中,DB=,AB=4,AD=2,动点E,F同时从A点出发,点E沿着A→D→B的路线匀速运动,点F沿着A→B→D的路线匀速运动,当点E,F相遇时停止运动.
(1)如图1,设点E的速度为1个单位每秒,点F的速度为4个单位每秒,当运动时间为秒时,设CE与DF交于点P,求线段EP与CP长度的比值;
(2)如图2,设点E的速度为1个单位每秒,点F的速度为个单位每秒,运动时间为x秒,ΔAEF的面积为y,求y关于x的函数解析式,并指出当x为何值时,y的值最大,最大值为多少?
(3)如图3,H在线段AB上且AH=HB,M为DF的中点,当点E、F分别在线段AD、AB上运动时,探究点E、F在什么位置能使EM=HM.并说明理由.
【答案】(1);
(2)y关于x的函数解析式为;当时,y的最大值为;
(3)当EF∥BD时,能使EM=HM.理由见解析
【分析】(1)延长DF交CB的延长线于点G,先证得,可得,根据题意可得AF=,AE=,可得到CG=3,再证明△PDE∽△PGC,即可求解;
(2)分三种情况讨论:当0≤x≤2时,E点在AD上,F点在AB上;当时,E点在BD上,F点在AB上;当时,点E、F均在BD上,即可求解;
(3)当EF∥BD时,能使EM=HM.理由:连接DH,根据直角三角形的性质,即可求解 .
(1)
解:如图,延长DF交CB的延长线于点G,
∵四边形ABCD是平行四边形,
∴,
∴,
∴,
∵点E的速度为1个单位每秒,点F的速度为4个单位每秒,运动时间为秒,
∴AF=,AE=,
∵AB=4,AD=2,
∴BF=, ED=,
∴,
∴BG=1,
∴CG=3,
∵,
∴△PDE∽△PGC,
∴,
∴;
(2)
解:根据题意得:当0≤x≤2时,E点在AD上,F点在AB上,此时AE=x,,
∵, AB=4,AD=2,
∴,
∴△ABD是直角三角形,
∵,
∴∠ABD=30°,
∴∠A=60°,
如图,过点E作交于H,
∴,
∴;
∴当x>0时,y随x的增大而增大,
此时当x=2时,y有最大值3;
当时,E点在BD上,F点在AB上,
如图, 过点E作交于N,过点D作交于M,则EN∥DM,
根据题意得:DE=x-2,
∴,
在Rt△ABD中,,AM=1,
∵EN∥DM,
∴△BEN∽△BDM,
∴,
∴
∴,
∴,
此时该函数图象的对称轴为直线 ,
∴当时,y随x的增大而增大,
此时当时,y有最大值;
当时,点E、F均在BD上,
过点E作交于Q,过点F作交于P,过点D作DM⊥AB于点M,
∴,DA+DE=x,
∵AB=4,AD=2,
∴,,
∵PF∥DM,
∴△BFP∽△BDM,
∴,即,
∴,
∵,
∴△BEQ∽△BDM,
∴,即,
∴,
∴,
此时y随x的增大而减小,
此时当时,y有最大值;
综上所述:y关于x的函数解析式为
当时,y最大值为;
(3)
解:当EF∥BD时,能使EM=HM.理由如下:
连接DH,如图,
∵,AB=4,
∴.AH=1,
由(2)得:此时,
∵M是DF的中点,
∴HM=DM=MF,
∵EF∥BD,BD⊥AD,
∴EF⊥AD,
∴EM=DM=FM,
∴EM=HM.
【点睛】本题是四边形的综合题,熟练掌握平行四边形的性质,平行线的性质,直角三角形的性质,分类讨论,数形结合是解题的关键.
【例5】(2022·上海·中考真题)平行四边形,若为中点,交于点,连接.
(1)若,
①证明为菱形;
②若,,求的长.
(2)以为圆心,为半径,为圆心,为半径作圆,两圆另一交点记为点,且.若在直线上,求的值.
【答案】(1)①见解析;②
(2)
【分析】(1)①连接AC交BD于O,证△AOE≌△COE(SSS),得∠AOE=∠COE,从而得∠COE=90°,则AC⊥BD,即可由菱形的判定定理得出结论;
②先证点E是△ABC的重心,由重心性质得BE=2OE,然后设OE=x,则BE=2x,在Rt△AOE中,由勾股定理,得OA2=AE2-OE2=32-x2=9-x2,在Rt△AOB中,由勾股定理,得OA2=AB2-OB2=52-(3x)2=25-9x2,从而得9-x2=25-9x2,解得:x=,即可得OB=3x=3,再由平行四边形性质即可得出BD长;
(2)由⊙A与⊙B相交于E、F,得AB⊥EF,点E是△ABC的重心,又在直线上,则CG是△ABC的中线,则AG=BG=AB,根据重心性质得GE=CE=AE,CG=CE+GE=AE,在Rt△AGE中,由勾股定理,得AG2=AE2-GEE=AE2-(AE)2=AE2,则AG=AE,所以AB=2AG=AE,在Rt△BGC中,由勾股定理,得BC2=BG2+CG2=AE2+(AE)2=5AE2,则BC=AE,代入即可求得的值.
(1)
①证明:如图,连接AC交BD于O,
∵平行四边形,
∴OA=OC,
∵AE=CE,OE=OE,
∴△AOE≌△COE(SSS),
∴∠AOE=∠COE,
∵∠AOE+∠COE=180°,
∴∠COE=90°,
∴AC⊥BD,
∵平行四边形,
∴四边形是菱形;
②∵OA=OC,
∴OB是△ABC的中线,
∵为中点,
∴AP是△ABC的中线,
∴点E是△ABC的重心,
∴BE=2OE,
设OE=x,则BE=2x,
在Rt△AOE中,由勾股定理,得OA2=AE2-OE2=32-x2=9-x2,
在Rt△AOB中,由勾股定理,得OA2=AB2-OB2=52-(3x)2=25-9x2,
∴9-x2=25-9x2,
解得:x=,
∴OB=3x=3,
∵平行四边形,
∴BD=2OB=6;
(2)
解:如图,
∵⊙A与⊙B相交于E、F,
∴AB⊥EF,
由(1)②知点E是△ABC的重心,
又在直线上,
∴CG是△ABC的中线,
∴AG=BG=AB,GE=CE,
∵CE=AE,
∴GE=AE,CG=CE+GE=AE,
在Rt△AGE中,由勾股定理,得
AG2=AE2-GEE=AE2-(AE)2=AE2,
∴AG=AE,
∴AB=2AG=AE,
在Rt△BGC中,由勾股定理,得
BC2=BG2+CG2=AE2+(AE)2=5AE2,
∴BC=AE,
∴.
【点睛】本题考查平行四边形的性质,菱形的判定,重心的性质,勾股定理,相交两圆的公共弦的性质,本题属圆与四边形综合题目,掌握相关性质是解题的关键,属是考常考题目.
一、解答题【共20题】
1.(2022·山西实验中学模拟预测)综合与实践:
问题情境:在综合与实践课上,数学老师出示了一道思考题:
如图,在正方形中,是射线上一动点,以为直角边在边的右侧作等腰直角三角形,使得,,且点恰好在射线上.
(1)如图1,当点在对角线上,点在边上时,那么与之间的数量关系是_________;
探索发现:
(2)当点在正方形外部时如图2与图3,(1)中的结论是否还成立?若成立,请利用图2进行证明;若不成立,请说明理由;
问题解决:
(3)如图4,在正方形中,,当是对角线的延长线上一动点时,连接,若,求的面积.
【答案】(1);
(2)成立,证明见解析;
(3).
【分析】(1)连接,根据正方形的性质和是等腰直角三角形,证得,可得,即可;
(2)连接,根据正方形的性质和是等腰直角三角形,证得,可得,即可;
(3)连接交于点,过点作交直线于点,根据正方形的性质,可得,再证得,可得,,在中,根据勾股定理可得,即可.
【详解】(1)解:如图,连接,
∵四边形是正方形,
∴,,
∴,
∴,
∵是等腰直角三角形,
∴,
∴,
∴,
∴,
∴,
∴.
即;
故答案为:;
(2)解:(1)中的结论还成立,证明如下:
如图2,连接,
∵四边形是正方形,
∴,,
∴,
∴,
∵是等腰直角三角形,
∴,
∴,
∴,
∴,
∴,
∴.
即;
(3)解:如图4,连接交于点,过点作交直线于点,
∵四边形是正方形,,
∴,,,
∴,,
∴,,
∴,
∴,
在中,,,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴,,
在中,由勾股定理得,,
设,
∴,
解得,,(舍去),
即,
∴.
【点睛】本题是四边形综合题,考查了全等三角形的判定与性质,相似三角形的判定与性质,等腰直角三角形的性质,正方形的性质,勾股定理,熟练掌握正方形的性质是解题的关键.
2.(2022·湖北·武汉市新洲区阳逻街第一初级中学三模)(1)如图,在正方形中,是上一动点,将正方形沿着折叠,点落在点处,连接,并延长交于点求证:;
(2)在(1)的条件下,如图,延长交边于点若,求的值;
(3)如图,四边形为矩形,同样沿着折叠,连接,延长分别交于两点,若,则的值为___________(直接写出结果)
【答案】(1)见解析;(2);(3)
【分析】根据证明三角形全等即可;
如图中,连接根据,求出即可解决问题;
如图中,连接由,可以设,根据相似三角形的判定和性质可得,则,利用勾股定理构建方程求解即可.
【详解】证明:如图中,
是由折叠得到,
,
,
四边形是正方形,
,
,
,
在和中,
,
;
解:如图中,连接.
,
,
由折叠可知,
,
四边形是正方形,
,
,
,
,
,
,
设,则,
,
设,
,
由折叠可知,
,
,
,
或舍弃,
,
;
解:如图中,连接.
由,
设,
由知,
,
由折叠可知,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
或舍弃,
,
.
【点睛】本题属于四边形综合题,考查了正方形的性质,折叠的性质,全等三角形的判定和性质,相似三角形的判定和性质,勾股定理等知识,解题的关键是正确寻找全等三角形或相似三角形解决问题,学会利用参数构建方程解决问题,属于中考压轴题.
3.(2022·浙江嘉兴·一模)如图1,已知正方形和正方形,点B、C、E在同一直线上,,.连接.
(1)求图1中、的长(用含m的代数式表示).
(2)如图2,正方形固定不动,将图1中的正方形绕点C逆时针旋转度(),试探究、之间的数量关系,并说明理由.
(3)如图3,在(2)条件下,当点A,F,E在同一直线上时,连接并延长交于点H,若,求m的值.
【答案】(1)BG= ,AF=
(2)AF=BG
(3)
【分析】(1)延长FG交AB于H,在Rt△BCG中,由勾股定理,求BG的长,在Rt△AHG中,由勾股定理,求AF的长;
(2)连接AC、CF,在等腰Rt△ABC中,由勾股定理,得AC=BC,在等腰Rt△FGC中,由勾股定理,得CF=CG,则,从而可证△ACF∽△BCG,得,即可得出结论;
(3)连接AC,证明△AHF∽△CHA,得,又由正方形,EF=CE=1,
可求得CF=,即从而求得CH=CF+FH=+=2,代入得,即可求得AH=2, DH=AD-AG=m-2,然后在Rt△CDH中,由勾股定理,得
,即 求解即可.
(1)
解:延长FG交AB于H,如图1,
∵正方形和正方形,点B、C、E在同一直线上,
∴∠ABC=∠BCD=∠CGD=∠CGH=90°,AB=BC=m,CG=GF=CE=1,
在Rt△BCG中,由勾股定理,得
;
∴∠BHG=90°,
∴四边形BCGH是矩形,∠AHG=90°,
∴GH=BC=m,BH=CG=1,
∴AH=m-1,
在Rt△AHG中,由勾股定理,得
;
(2)
解:连接AC、CF,如图2,
∵正方形和正方形,
∴∠ACB=∠FCG=45°,
∴∠ACB+∠ACG=∠FCG+∠ACG,
∴∠BCG=∠ACF,
在等腰Rt△ABC中,由勾股定理,得
AC=BC,
在等腰Rt△FGC中,由勾股定理,得
CF=CG,
∴,
∴△ACF∽△BCG,
∴,
即AF=BG;
(3)
解:连接AC,如图3,
∵正方形和正方形,
∴∠CAD=∠CFE=45°,CD=AD=BC=m,
∵∠CFE=∠CAF+∠ACF,∠CAD=∠CAF+∠FAH,
∴∠FAH=∠ACF,
∵∠AHF=∠CHA,
∴△AHF∽△CHA,
∴,
∵正方形,EF=CE=1,
∴CF=,
∴CH=CF+FH=+=2,
∴,
∴AH=2,
∴DH=AD-AG=m-2,
在Rt△CDH中,由勾股定理,得
,
即
解得:,(不符合题意,舍去).
∴m的值为.
【点睛】本题考查正方形的性质,勾股定理,相似三角形的判定和性质,熟练掌握正方形的性质,勾股定理,相似三角形的判定和性质并能灵活运用是解题的关键.
4.(2022·北京市第十九中学三模)如图,在中,,,是的中点,是延长线上一点,平移到,线段的中垂线与线段的延长线交于点,连接、.
(1)连接,求证:;
(2)依题意补全图形,用等式表示线段,,之间的数量关系,并证明.
【答案】(1)见解析
(2)图见解析,结论:,理由见解析
【分析】(1)利用直角三角形斜边的中线的性质即可解决问题;
(2)图形如图所示,结论:,想办法证明即可.
(1)
证明:连接.
,,
,
,
;
(2)
解:图形如图所示,结论:.
理由:连接,,取的中点,连接,,.
点在的垂直平分线上,
,
,,
,
,
四边形,四边形是平行四边形,
,,
,
,
,
,,
,
,
四边形四点共圆,
,
,
,,,四点共圆,
,
,
.
【点睛】本题考查作图平移变换,直角三角形斜边上的中线的性质,等腰三角形的性质,线段的垂直平分线的性质,平行四边形的判定与性质,圆周角的性质等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.
5.(2022·浙江绍兴·一模)如图①,在正方形中,点E与点F分别在线段上,且四边形是正方形.
(1)试探究线段与的关系,并说明理由.
(2)如图②若将条件中的四边形与四边形由正方形改为矩形,,.
①线段在(1)中的关系仍然成立吗?若成立,请证明,若不成立,请写出你认为正确的关系,并说明理由.
②当为等腰三角形时,求的长.
【答案】(1),理由见解析
(2)①位置关系保持不变,数量关系变为;理由见解析;②当为等腰三角形时,的长为或或.
【分析】(1)如图1,根据证明,可得,及,则,所以;
(2)①如图2,连接交于点O,连接,根据矩形的性质和直角三角形斜边中线的性质得:,可知在以点O为圆心的圆上,根据直径所对的圆周角是直角得,再证明,得;
②先根据,设,
分三种情况:
(i)当时,如图3,根据等腰三角形三线合一的性质和中位线定理可得x的值,从而计算的长;
(ii)当时,如图4,证明,列比例式可得的长,从而根据,求得x的值,同理可得的长;
(iii)当时,如图5,根据,可得x的值,同理可得的长.
(1)
理由:如图1,∵四边形是正方形,
∴
∵四边形是正方形,
∴
∴
∴,
∴
∵
∴
∴
即.
(2)
①位置关系保持不变,数量关系变为
理由:如图2,连接交于点O,连接,
∵四边形是矩形,
∴
中,,
中,,
∴
∴在以点O为圆心的圆上,
∵
∴为的直径,
∵
∴也是的直径,
∴,即
∴
∵
∴
∵
∴,
∴
②由①知:
∴设
分三种情况:
(i)当时,如图3,过E作于H,则,
∴
∴
由勾股定理得:
∴
即
∴
(ii)当时,如图4,过D作于H,
∴
∵
∴
∴
∴
∴
∴
∴
∴
(iii)当时,如图5,
∴
∴
∴
综上所述,当为等腰三角形时,CG的长为或或.
【点睛】本题是四边形的综合题,考查的是正方形的性质、菱形的性质、三角形相似的性质和判定、等腰三角形的判定、圆的定义以及全等三角形的判定和性质,掌握相关的性质定理,并采用分类讨论的思想是解题的关键.
6.(2022·广东·揭西县宝塔实验学校三模)如图1,在矩形中,,,E是边上一点,连接,将矩形沿折叠,顶点D恰好落在边上点F处,延长交的延长线于点G.
(1)求线段的长;
(2)如图2,M,N分别是线段上的动点(与端点不重合),且,设.
①求证四边形AFGD为菱形;
②是否存在这样的点N,使是直角三角形?若存在,请求出x的值;若不存在,请说明理由.
【答案】(1)3
(2)①见解析;②或2
【分析】(1)由翻折可知:.,设,则.在中,利用勾股定理构建方程即可解决问题.
(2)①由计算出的长度,再证明四边形是平行四边形,根据一组邻边相等的平行四边形的菱形即可证明;
②若 是直角三角形,则有两种情况,一是当时,二是当时,分别利用相似三角形的性质以及锐角三角函数的定义即可计算得出.
(1)
解:∵四边形是矩形,
∴,
∴,
由翻折可知:.,设,则.
在中, ,
∴,
在中,则有:,
∴,
∴.
(2)
①证明:∵四边形是矩形,
∴
∴,
∴,
∵,
∴,
∴,
由(1)可得:,
∴,
∴四边形是平行四边形,
又∵,
∴平行四边形是菱形.
②∵,
∴若是直角三角形,则有两种情况,
当时,
∵,
∴
又∵,
∴
∴,
又∵,,
∴
∴,即,
∴;
当时,则,
又∵,,
∴,
∴,
∴,
∵s ,
∵,
∴,
∴ ,
∵
∴
∴,即
解得:,
综上所述:或2.
【点睛】本题属于四边形综合题,考查了矩形的性质,翻折变换,解直角三角形,相似三角形的判定和性质,等腰三角形的性质等知识,解题的关键是学会利用参数构建方程解决问题,学会用分类讨论的思想思考问题,属于中考压轴题.
7.(2022·福建省福州教育学院附属中学模拟预测)问题发现.
(1)如图,中,,,,点是边上任意一点,则的最小值为______.
(2)如图,矩形中,,,点、点分别在、上,求的最小值.
(3)如图,矩形中,,,点是边上一点,且,点是边上的任意一点,把沿翻折,点的对应点为,连接、,四边形的面积是否存在最小值,若存在,求这个最小值及此时的长度.若不存在,请说明理由.
【答案】(1)
(2)
(3)存在,最小值为,
【分析】(1)根据点到直线的距离最小,再用三角形的面积即可得出结论;
(2)先根据轴对称确定出点M和N的位置,再利用面积求出CF,进而求出CE,最后用三角函数即可求出的最小值;
(3)先确定出时,四边形的面积最小,再用锐角三角函数求出点G到AC的距离,最后用面积之和即可得出结论,再用相似三角形得出的比例式求出CF即可求出BF.
(1)
如图①,过点C作于P,根据点到直线的距离垂线段最小,此时CP最小,
在Rt中,,根据勾股定理得,,
∵
∴,
故答案为;
(2)
如图,作出点关于的对称点,连接交于点,
过点作于,交于,连接,此时最小;
四边形是矩形,
,,根据勾股定理得,,
,
,
,
由对称得,,
在中,,
,
在中,;
即:的最小值为;
(3)
存在.
如图,
四边形是矩形,
,,,
根据勾股定理得,,
,,
点在上的任何位置时,点始终在的下方,
设点到的距离为,
,
要四边形的面积最小,即:最小,
点是以点为圆心,为半径的圆上在矩形内部的一部分点,
时,最小,
由折叠知,
延长交于,则,
在中,,
在中,,,
,
,
,
过点作于,
,,
四边形是矩形,
,
,,
,
,
,
.
【点睛】此题是四边形综合题,主要考查了矩形的性质,点到直线的距离,轴对称,解本题的关键是确定出满足条件的点的位置,是一道很好的中考常考题.
8.(2022·广东· 三模)特例发现:
如图1,点E和点F分别为正方形ABCD边BC和边CD上一点,当CE=CF时,则易得BE=DF,BE⊥DF.
(1)如图2,点E为正方形ABCD内一点,且∠ECF=90°,CF=CE,点E,F在直线CD的两侧,连接EF,BE,DF,探究线段BE与DF之间的关系,并说明理由;
(2)如图3,在矩形ABCD中,AB∶BC=1∶2,点E在矩形ABCD内部,∠ECF=90°,点E,F在直线BC的两侧,CE∶CF=1∶2,连接EF,BE,DE,BF,DF.请探究线段DE,BF之间的关系,并说明理由;
(3)若(2)中矩形ABCD的边AB=3,Rt△CEF的边CE=1,当BE=DF时,求BF的长.
【答案】(1),;理由见解析;
(2),.理由见解析;
(3).
【分析】(1)由正方形的性质得出,,证明,再由全等三角形的性质得,,由直角三角形的性质得出结论;
(2)延长交,分别于点,,证明出,由相似三角形的性质得出,,则可得出结论;
(3)由(2)得,,则,,求出,,可求出,则可得出答案.
(1)
解:线段与之间的关系为,.
理由如下:
延长交,分别于点,,
四边形是正方形,
,,
,
,
,
即,
,
,
,,
,
,
,
,
,
;
(2)
解:线段与之间的关系为,.
理由如下:
延长交,分别于点,,
四边形是矩形,
,,
,
即.
,,
,
,
,,
,
,
,
,
,
;
(3)
解:连接,如图3,
由已知得,,,,,,
由(2)得,,
则,,
,,,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
由得,,
,,
,,
,
,
.
【点睛】本题属于四边形综合题,主要考查了正方形的判定和性质,矩形的判定和性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题.
9.(2022·浙江丽水·一模)在菱形中,,,点E在边上,,点P是边上一个动点,连结,将沿翻折得到.
(1)当时,求的度数;
(2)若点F落在对角线上,求证:;
(3)若点P在射线上运动,设直线与直线交于点H,问当为何值时,为直角三角形.
【答案】(1)60°;
(2)见解析;
(3)或或或.
【分析】(1)由平行线的性质得,求得,由翻折的性质可得,即可求解;
(2)易证是等边三角形,由翻折可得,证得,即可证明相似;
(3)如图2,当点P在线段AB上,∠PHB=90°,延长EF交AB的延长线于点K,
由翻折的性质可得:AP=FP,,,设AP=x,则FP=x,
求得,,,在中, ,求解即可得;如图3,当点P在线段AB上,∠HPB=90°,过点E作EQ⊥AB于点Q,由折叠的性质可得:,求得,,,即可得AP的长度;如图4,当点P在BA的延长线上,∠HPB=90°,过点E作EM⊥AB于点M,设AP=a,易得,,在中,,
∴,求解即可;如图5,当点P在BA延长线上,∠PHB=90°,
延长EF交AB于点N,由翻折的性质可得:AP=FP,,,证得,,,即可求得AP的长度.
(1)
解:∵,
∴,
∵
∴
∵是由翻折得到,
∴,
∴;
(2)
证明:当点F在BD上时,如图1所示,
∵菱形ABCD中,,
∴AD=AB,是等边三角形,
∴
∵是由翻折得到,
∴,
∴
∵
∴
∴
在和中,
∴;
(3)
解:如图2,当点P在线段AB上,∠PHB=90°,
延长EF交AB的延长线于点K,
由翻折的性质可得:AP=FP,,
设AP=x,则FP=x,
∵∠PHB=90°,
∴,
∴,,
∴
∵,
∴,
∴,
在中,
,
即,解得:,
即;
如图3,当点P在线段AB上,∠HPB=90°,
过点E作EQ⊥AB于点Q,
由折叠的性质可得:,
∵EQ⊥AB,
∴,,
∴,,
∴,
∴;
如图4,当点P在BA的延长线上,∠HPB=90°,
过点E作EM⊥AB于点M,设AP=a,
∵EM⊥AB,,
∴,
由折叠的性质可得:,
∵EM⊥AB,
∴,
在中,,
∴,
解得:,
即;
如图5,当点P在BA延长线上,∠PHB=90°,
延长EF交AB于点N,
由翻折的性质可得:AP=FP,,
∵∠PHB=90°,∠PBH=60°,
∴,
∵
∴
∴,
∴,,
∵,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴.
综上,AP的长度为或或或.
【点睛】本题考查菱形的性质,相似三角形的判定,解直角三角形,含30度角的直角三角形的性质,勾股定理,平行线的性质和等腰三角形的性质等,第(3)问要注意分情况讨论,做到不重不漏.
10.(2022·广东·深圳市南山外国语学校(集团)二模)问题初探:数学兴趣小组在研究四边形的旋转时,遇到了这样的一个问题.如图1,四边形ABCD和BEFG都是正方形,于H,延长HB交CG于点M.通过测量发现CM=MG.为了证明他们的发现,小亮想到了这样的证明方法:过点C作于点N.他已经证明了,但接下来的证明过程,他有些迷茫了.
(1)请同学们帮小亮将剩余的证明过程补充完整;
(2)深入研究:若将原题中的“正方形”改为“矩形”(如图2所示),且(其中k>0),请直接写出线段CM、MG的数量关系为______;
(3)拓展应用:在图3中,在和中,,,连接BD、CE,F为BD中点,则AF与CE的数量关系为______.
【答案】(1)剩余的证明过程见解析
(2)
(3)
【分析】(1)过G作于点Q,易证,即可得出结论;
(2)过点C作于点N,过G作于点Q.通过证明,即可得出结论;
(3)延长AF至点G,使AF=FG,则四边形ABGF为平行四边形,通过证明即可得出结论.
(1)
过G作于点Q,
∵,
∴,,
∵正方形BEFG,
∴BE=BG,,
∴,
∴,
∴,
∴BH=GQ,
∵,
∴BH=CN,
∴CN=GQ,
又∵,
∴,
∴CM=MG,
∴M为CG的中点.
(2)
过点C作于点N,过G作于点Q.
∵∠ABC=90°,
∴∠ABH+∠CBN=90°,
∵∠ABH+∠BAH=90°,
∴∠CBN=∠BAH
∴,
同理可得:
∵,
∴,
∴,
∵∠AMN=∠GMQ,
∴,
∴,
∴,
(3)
延长AF至点G,使AF=FG,
∵AF=FG,BF=DF,
∴四边形ABGF为平行四边形,
∴,AD=BG,
∴∠ABG+∠BAD=180°,
∵,
∴∠CAE+∠BAD=180°,
∴∠ABG=∠BAD,
∵,
∴AC=AB,AE=AD=BG
∴,
∴,
∴,
∴,
∴.
【点睛】本题主要考查了正方形的性质,矩形的性质,全等三角形是性质和判定,相似三角形的性质和判定,熟练掌握相关内容,添加辅助线构造全等三角形和相似三角形是解题的关键.
11.(2022·广东·佛山市华英学校三模)已知,在四边形中,与相交于点,,平分.
(1)如图,求证:四边形是菱形;
(2)如图,过点作于,若,,求的长;
(3)如图,,点为延长线上一点,连接交于点,点、分别是、边上一点,且,过点作的垂线,垂足为,,当,时,求的长.
【答案】(1)见解析
(2)
(3)
【分析】(1)根据邻边相等的平行四边形是菱形证明即可;
(2)利用菱形面积的两种求法,构建关系式解决问题即可;
(3)过点作于点,过点作于证明≌,推出,证明≌,推出,设,则,,在中,,根据勾股定理,构建方程求出即可.
(1)
证明:
四边形是平行四边形,
平分,
,
,
,
,
,
四边形是菱形;
(2)
解:▱是菱形,
,,,
,
在中,根据勾股定理,
,
,
;
(3)
解:,,
,
是等边三角形,
,
过点作于点,
,
,
,
在中,根据勾股定理,
过点作于.
四边形是菱形,
,
,
,,
,
又,
≌,
,
,,
即,
又,为公共边,
≌,
,
设,则,,
在中,,根据勾股定理,
,
解得,
.
【点睛】本题属于四边形综合题,考查了菱形的判定和性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题,学会利用参数构建方程解决问题.
12.(2022·广东·测试·编辑教研五一模)在矩形中,,是的中点,点是上一点,连接,过点作交于点,连接.
(1)如图(1),点在上运动时的大小是否改变?请说明理由.
(2)如图(2),连接,若,交于点,,,求的值.
【答案】(1)不变,理由见解析
(2)
【分析】(1)根据,可知,,,四点共圆,可得;
(2)根据同角的余角相等可得,则,再利用两个角相等证明∽,得,设,则,代入解方程即可.
(1)
解:不变,理由如下:
四边形是矩形,
,
,
,
,,,四点共圆,
,
的大小不改变.
(2)
解:,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
又,
∽,
,
设,则,
,
,
,
解得,
经检验,是方程的根,
.
【点睛】本题是四边形综合题,主要考查了矩形的性质,相似三角形的判定与性质,等腰三角形的判定,证明,,,四点共圆是解题的关键.
13.(2021·吉林·长春市赫行实验学校二模)阅读理解在学习中,我们学习了一个定理:直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,即:如图1,在中,,若点是斜边的中点,则.
灵活应用如图2,中,,,,点是的中点,将沿翻折得到,连接,.
(1)根据题意,则的长为 .
(2)判断的形状,并说明理由.
(3)请直接写出的长 .
【答案】(1)5
(2)是直角三角形,理由见解析
(3)
【分析】(1)利用勾股定理求出,再利用翻折变换的性质可得;
(2)结论:是直角三角形.证明,可得结论;
(3)设交于点.利用相似三角形的性质求出,再求出,利用三角形中位线定理,可得结论.
(1)
在中,,,,
,
是的中点,
,
由翻折的性质可知,.
故答案为:5;
(2)
结论:是直角三角形.
理由:,,
,
,
是直角三角形;
(3)
设交于点.
由翻折的性质可知,,,
垂直平分线段,
,,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,
,,
.
故答案为:.
【点睛】本题属于三角形综合题,考查了直角三角形斜边中线的性质,翻折变换,三角形中位线定理,相似三角形的判定和性质等知识,解题的关键是学会正确寻找相似三角形解决问题,属于中考常考题型.
14.(2022·广东·东莞市光明中学三模)中,,,点为直线上一动点点不与,重合,以为边在右侧作菱形,使,连接.
(1)观察猜想:如图,当点在线段上时,
与的位置关系为:______.
,,之间的数量关系为:______;
(2)数学思考:如图,当点在线段的延长线上时,结论,是否仍然成立?若成立,请给予证明;若不成立,请你写出正确结论再给予证明.
(3)拓展延伸:如图,当点在线段的延长线上时,设与相交于点,若已知,,求的长.
【答案】(1)①;②
(2)①成立,证明见解析;②不成立,证明见解析
(3)
【分析】根据菱形的性质以及等边三角形的性质,推出≌,根据全等三角形的性质即可得到结论;根据全等三角形的性质得到,再根据,即可得出;
依据≌,即可得到,进而得到;依据≌可得,依据,即可得出;
判定≌,即可得到,,再根据∽,即可得到,进而得出的长.
(1)
解:,,
是等边三角形,
,
,
又菱形中,,
≌,
,
又,
,
;
≌
,
又,
,
故答案为:;;
(2)
结论成立,而结论不成立.
证明:如图,,,
是等边三角形,
,,
,
又菱形中,,
≌,
,
又,
,
;
≌
,
又,
;
(3)
解:如图,连接,过作于,则,,
中,,
,,
是等边三角形,
又,,
,
≌,
,,
又,
∽,
,
可设,则,,,
,
解得,
.
【点睛】此题属于四边形综合题,主要考查了全等三角形的判定和性质,菱形的性质,等边三角形的判定和性质,相似三角形的判定和性质的综合运用,利用已知条件判定≌和∽是解本题的关键.
15.(2022·福建省福州屏东中学三模)如图,抛物线与轴交于点,对称轴交轴于点,点是抛物线在第一象限内的一个动点,交轴于点,交轴于点,轴于点,点是抛物线的顶点,已知在点的运动过程中,的最大值是.
(1)求点的坐标与的值;
(2)当点恰好是的中点时,求点的坐标;
(3)连结,作点关于直线的对称点,当点落在线段上时,则点的坐标为______直接写出答案
【答案】(1)B(2,0),a=;
(2)E(,0);
(3)E(,0).
【分析】(1)求出抛物线对称轴为x=2,可得点B的坐标为(2,0),由题意可证明△DEF是等腰直角三角形,可得EF的最大值为4,即MB=4,将抛物线解析式化成顶点式,进而得出2−4a=4,即可求出a的值;
(2)求出直线CD的表达式,再与抛物线解析式联立,求出交点横坐标即可得出点E的坐标;
(3)设点F(x,),则点E(x,0),证明四边形FPDE是正方形,可得点P的坐标为(,),求出直线AM的表达式,将点P坐标代入求出x的值,即可得出点E的坐标.
(1)
解:抛物线与y轴交于点A,对称轴交x轴于点B,
∵当x=0时,y=2,
∴A(0,2),
∵对称轴为x=−=2,
∴点B的坐标为(2,0),
∴OA=OB=2,
∵∠AOB=90°,
∴∠ABO=45°,
∵FC⊥AB交y轴于点C,交x轴于点D,EF⊥x轴于点E,
∴∠FDE=∠DFE=45°,
∴DF=EF,
∵FD的最大值是,
∴EF的最大值为4,
∴MB=4,
∵,
∴2−4a=4,
∴a=;
(2)
∵点D恰好是OB的中点,
∴D(1,0),
∵∠CDO=∠FDE=45°,
∴OC=OD=1,
∴点C的坐标为(0,−1),
设直线CD的表达式为y=kx+b(k≠0),
代入C(0,−1),D(1,0)得:,
解得:,
∴直线CD的表达式为:y=x−1,
由(1)知抛物线解析式为,
联立,
解得:,(不合题意,舍去),
∴点E的坐标为(,0);
(3)
:
设点F(x,),则点E(x,0),
∵EF=ED,
∴点D的横坐标为:x−()=,
如图,点与点关于直线对称,连接DP、FP、PE,
∴DF垂直平分PE,
∴FP=FE,DP=DE,
∵EF=ED,
∴FP=FE=DP=DE,
∴四边形FPDE是菱形,
又∵∠FED=90°,
∴菱形FPDE是正方形,
∴点P的坐标为(,),
∵A(0,2),M(2,4),
设直线AM的表达式为y=mx+n,
代入A(0,2),M(2,4),得,
解得:,
∴直线AM的表达式为y=x+2,
当点P落在线段AM上时,有,
解得:x=或x=(舍去),
∴点E的坐标为(,0),
故答案为:(,0).
【点睛】本题考查了待定系数法的应用,二次函数的图象和性质,一次函数的图象和性质,等腰直角三角形的性质,直线与抛物线的交点,轴对称的性质,正方形的判定和性质,解一元二次方程等知识,解题的关键是证出△DEF是等腰直角三角形.
16.(2022·广东·深圳市龙华区丹堤实验学校模拟预测)【操作与发现】
如图①,在正方形ABCD中,点N,M分别在边BC、CD上.连接AM、AN、MN.∠MAN=45°,将△AMD绕点A顺时针旋转90°,点D与点B重合,得到△ABE.易证:△ANM≌△ANE,从而可得:DM+BN=MN.
(1)【实践探究】在图①条件下,若CN=6,CM=8,则正方形ABCD的边长是______.
(2)如图②,在正方形ABCD中,点M、N分别在边DC、BC上,连接AM、AN、MN,∠MAN=45°,若tan∠BAN,求证:M是CD的中点.
(3)【拓展】如图③,在矩形ABCD中,AB=12,AD=16,点M、N分别在边DC、BC上,连接AM、AN,已知∠MAN=45°,BN=4,则DM的长是______.
【答案】(1)12
(2)见解析
(3)8
【分析】(1)利用旋转的性质结合SAS可以证明△ANM≌△ANE,从而得到DM+BN=MN,设正方形ABCD的边长为x,则BN=x﹣6,DM=x﹣8,利用勾股定理求得MN=10,从而列得方程求解即可求出正方形边长.
(2)根据设BN=m,DM=n,则MN=m+ n,利用tan∠BAN,可得正方形边长为3m,从而得到CM=3m-n,CN=2m,根据勾股定理得到:,代入可得关于m,n得方程,继而得到3m=2n,最后代入CM=3m-n得到DM=CM,即M是CD的中点.
(3)延长AB至P,使BP=BN=4,过P作BC的平行线交DC的延长线于Q,延长AN交PQ于E,连接EM,将图③补充成边长为16的正方形,从而得到与前两问的图形,利用可得△ABN∽△APE,继而求出PE的长度,从而利用前面的结论,并利用勾股定理列方程即可求出结果.
(1)
解:∵四边形ABCD是正方形,
∴AB=CD=AD,∠BAD=∠C=∠D=90°,
由旋转的性质得:△ABE≌△ADM,
∴BE=DM,∠ABE=∠D=90°,AE=AM,∠BAE=∠DAM,
∴∠BAE+∠BAM=∠DAM+∠BAM=∠BAD=90°,
即∠EAM=90°,
∵∠MAN=45°,
∴∠EAN=90°﹣45°=45°,
∴∠MAN=∠EAN,
在△AMN和△AEN中,
,
∴△AMN≌△AEN(SAS),
∴MN=EN,
∵EN=BE+BN=DM+BN,
∴MN=BN+DM,
在Rt△CMN中,由勾股定理得:
∴MN10,
则BN+DM=10,
设正方形ABCD的边长为x,则BN=BC﹣CN=x﹣6,DM=CD﹣CM=x﹣8,
∴x﹣6+x﹣8=10,
解得:x=12,
即正方形ABCD的边长是12;
故答案为:12;
(2)
证明:设BN=m,DM=n,
由(1)可知,MN=BN+DM=m+n,
∵∠B=90°,tan∠BAN,
∴tan∠BAN,
∴AB=3BN=3m,
∴CN=BC﹣BN=2m,CM=CD﹣DM=3m﹣n,
在Rt△CMN中,由勾股定理得:
∴,
整理得:3m=2n,
∴CM=2n﹣n=n,
∴DM=CM,
即M是CD的中点;
(3)
解:延长AB至P,使BP=BN=4,过P作BC的平行线交DC的延长线于Q,延长AN交PQ于E,连接EM,如图③所示:
则四边形APQD是正方形,
∴PQ=DQ=AP=AB+BP=12+4=16,
设DM=a,则MQ=16﹣a,
∵PQBC,
∴△ABN∽△APE,
∴,
∴PEBN,
∴EQ=PQ﹣PE=16,
由(1)得:EM=PE+DMa,
在Rt△QEM中,由勾股定理得:
,
解得:a=8,
即DM的长是8;
故答案为:8.
【点睛】本题考查了旋转的性质,全等三角形的判定与性质,相似三角形的判定与性质,利用勾股定理解直角三角形等知识,灵活运用前两问中结论DM+BN=MN,已知直角三角形CMN中勾股定理结论是解题的关键.
17.(2022·辽宁阜新·中考真题)已知,四边形是正方形,绕点旋转(),,,连接,.
(1)如图,求证:≌;
(2)直线与相交于点.
如图,于点,于点,求证:四边形是正方形;
如图,连接,若,,直接写出在旋转的过程中,线段长度的最小值.
【答案】(1)见解析
(2)①见解析②
【分析】根据证明三角形全等即可;
根据邻边相等的矩形是正方形证明即可;
作交于点,作于点,证明是等腰直角三角形,求出的最小值,可得结论.
【详解】(1)证明:四边形是正方形,
,.
,.
,
,
在和中,
≌;
(2)证明:如图中,设与相交于点.
,
.
≌,
.
,
.
,
,,
四边形是矩形,
.
四边形是正方形,
,.
.
又,
≌.
.
矩形是正方形;
解:作交于点,作于点,
∵
∴≌.
.
,,
最大时,最小,.
.
由可知,是等腰直角三角形,
.
【点睛】本题属于四边形综合题,考查了正方形的性质,全等三角形的判定和性质,等腰直角三角形的判定和性质,勾股定理等知识,解题的关键是正确寻找全等三角形解决问题,属于中考压轴题.
18.(2022·江苏镇江·中考真题)已知,点、、、分别在正方形的边、、、上.
(1)如图1,当四边形是正方形时,求证:;
(2)如图2,已知,,当、的大小有_________关系时,四边形是矩形;
(3)如图3,,、相交于点,,已知正方形的边长为16,长为20,当的面积取最大值时,判断四边形是怎样的四边形?证明你的结论.
【答案】(1)见解析
(2)
(3)平行四边形,证明见解析
【分析】(1)利用平行四边形的性质证得,根据角角边证明.
(2)当,证得,是等腰直角三角形,∠HEF=∠EFG=90°,即可证得四边形EFGH是矩形.
(3)利用正方形的性质证得为平行四边形,过点作,垂足为点,交于点,由平行线分线段成比例,设,,,则可表示出,从而把△OEH的面积用x的代数式表示出来,根据二次函数求出最大值,则可得OE=OG,OF=OH,即可证得平行四边形.
(1)
∵四边形为正方形,
∴,
∴.
∵四边形为正方形,
∴,,
∴,
∴.
在和中,
∵,,,
∴.
∴.
∴;
(2)
;证明如下:
∵四边形为正方形,
∴,AB=BC=AD=CD,
∵AE=AH,CF=CG,AE=CF,
∴AH=CG,
∴,
∴EH=FG.
∵AE=CF,
∴AB-AE=BC-CF,即BE=BF,
∴是等腰直角三角形,
∴∠BEF=∠BFE=45°,
∵AE=AH,CF=CG,
∴∠AEH=∠CFG=45°,
∴∠HEF=∠EFG=90°,
∴EH∥FG,
∴四边形EFGH是矩形.
(3)
∵四边形为正方形,
∴.
∵,,
∴四边形为平行四边形.
∴.
∴.
过点作,垂足为点,交于点,
∴.
∵,
设,,,则,
∴.
∴.
∴当时,的面积最大,
∴,,
∴四边形是平行四边形.
【点睛】此题考查了正方形的性质,矩形的判定和平行四边形的性质与判定,平行线分线段成比例定理,全等三角形的判定与性质,等腰三角形的性质,二次函数的最值,有一定的综合性,解题的关键是熟悉这些知识并灵活运用.
19.(2022·浙江衢州·中考真题)如图,在菱形ABCD中,AB=5,BD为对角线.点E是边AB延长线上的任意一点,连结交于点,平分交于点G.
(1)求证:.
(2)若.
①求菱形的面积.
②求的值.
(3)若,当的大小发生变化时(),在上找一点,使为定值,说明理由并求出的值.
【答案】(1)见解析
(2)①24,②
(3)=,理由见解析
【分析】(1)由菱形的性质可证得∠CBD=∠ABD=∠ABC,由平分交于点G,得到∠CBG=∠EBG=∠CBE,进一步即可得到答案;
(2)①连接AC交BD于点O,Rt△DOC中,OC=,求得AC=8,由菱形的面积公式可得答案;②由BGAC,得到,DH=HG,DG=2DH,又由DG=2GE,得到EG=DH=HG,则,再证明△CDH∽△AEH,CH=AC=,OH=OC-CH=4-=,利用正切的定义得到答案;
(3)过点G作GTBC,交AE于点T,△BGE∽△AHE,得AB=BE=5,则EG=GH,再证△DOH∽△DBG,得DH=GH=EG,由△EGT∽△EDA得,GT=,为定值,即可得到ET的值.
(1)
证明:∵四边形ABCD是菱形,
∴BC=DC,ABCD,
∴∠BDC=∠CBD,∠BDC=∠ABD,
∴∠CBD=∠ABD=∠ABC,
∵平分交于点G,
∴∠CBG=∠EBG=∠CBE,
∴∠CBD+∠CBG=(∠ABC+∠CBE)=×180°=90°,
∴∠DBG=90°;
(2)
解:①如图1,连接AC交BD于点O,
∵四边形ABCD是菱形,BD=6,
∴OD=BD=3,AC⊥BD,
∴∠DOC=90°,
在Rt△DOC中,OC=,
∴AC=2OC=8,
∴,
即菱形的面积是24.
②如图2,连接AC,分别交BD、DE于点O、H,
∵四边形ABCD是菱形,
∴AC⊥BD,
∵∠DBG=90°
∴BG⊥BD,
∴BGAC,
∴,
∴DH=HG,DG=2DH,
∵DG=2GE,
∴EG=DH=HG,
∴,
∵ABCD,
∴∠DCH=EAH,∠CDH=∠AEH,
∴△CDH∽△AEH,
∴,
∴CH=AC=,
∴OH=OC-CH=4-=,
∴tan∠BDE=;
(3)
如图3,过点G作GTBC交AE于点T,此时ET=.
理由如下:由题(1)可知,当∠DAB的大小发生变化时,始终有BGAC,
∴△BGE∽△AHE,
∴,
∵AB=BE=5,
∴EG=GH,
同理可得,△DOH∽△DBG,
∴,
∵BO=DO,
∴DH=GH=EG,
∵GTBC,
∴GTAD,
∴△EGT∽△EDA,
∴,
∵AD=AB=5,
∴GT=,为定值,
此时ET=AE=(AB+BE)=.
【点睛】此题主要考查了相似三角形的判定和性质、菱形的性质、勾股定理、锐角三角函数等知识,熟练掌握相似三角形的判定和性质是解题的关键.
20.(2022·辽宁朝阳·中考真题)【思维探究】如图1,在四边形ABCD中,∠BAD=60°,∠BCD=120°,AB=AD,连接AC.求证:BC+CD=AC.
(1)小明的思路是:延长CD到点E,使DE=BC,连接AE.根据∠BAD+∠BCD=180°,推得∠B+∠ADC=180°,从而得到∠B=∠ADE,然后证明ADE≌ABC,从而可证BC+CD=AC,请你帮助小明写出完整的证明过程.
(2)【思维延伸】如图2,四边形ABCD中,∠BAD=∠BCD=90°,AB=AD,连接AC,猜想BC,CD,AC之间的数量关系,并说明理由.
(3)【思维拓展】在四边形ABCD中,∠BAD=∠BCD=90°,AB=AD=,AC与BD相交于点O.若四边形ABCD中有一个内角是75°,请直接写出线段OD的长.
【答案】(1)AC=BC+CD;理由见详解;
(2)CB+CD=AC;理由见详解;
(3)或
【分析】(1)如图1中,延长CD到点E,使DE=BC,连接AE.证明△ADE≌△ABC(SAS),推出∠DAE=∠BAC,AE=AC,推出△ACE的等边三角形,可得结论;
(2)结论:CB+CD=AC.如图2中,过点A作AM⊥CD于点M,AN⊥CB交CB的延长线于点N.证明△AMD≌△ANB(AAS),推出DM=BN,AM=AN,证明Rt△ACM≌Rt△ACN(HL),推出CM=CN,可得结论;
(3)分两种情形:如图3-1中,当∠CDA=75°时,过点O作OP⊥CB于点P,CQ⊥CD于点Q.如图3-2中,当∠CBD=75°时,分别求解即可.
(1)
证明:如图1中,延长CD到点E,使DE=BC,连接AE.
∵∠BAD+∠BCD=180°,
∴∠B+∠ADC=180°,
∵∠ADE+∠ADC=180°
∴∠B=∠ADE,
在△ADE和△ABC中,
,
∴△ADE≌△ABC(SAS),
∴∠DAE=∠BAC,AE=AC,
∴∠CAE=∠BAD=60°,
∴△ACE的等边三角形,
∴CE=AC,
∵CE=DE+CD,
∴AC=BC+CD;
(2)
解:结论:CB+CD=AC.
理由:如图2中,过点A作AM⊥CD于点M,AN⊥CB交CB的延长线于点N.
∵∠DAB=∠DCB=90°,
∴∠CDA+∠CBA=180°,
∵∠ABN+∠ABC=180°,
∴∠D=∠ABN,
∵∠AMD=∠N=90°,AD=AB,
∴△AMD≌△ANB(AAS),
∴DM=BN,AM=AN,
∵AM⊥CD,AN⊥CN,
∴∠ACD=∠ACB=45°,
∴AC=CM,
∵AC=AC.AM=AN,
∴Rt△ACM≌Rt△ACN(HL),
∴CM=CN,
∴CB+CD=CNBN+CM+DM=2CM=AC;
(3)
解:如图3-1中,当∠CDA=75°时,过点O作OP⊥CB于点P,CQ⊥CD于点Q.
∵∠CDA=75°,∠ADB=45°,
∴∠CDB=30°,
∵∠DCB=90°,
∴CD=CB,
∵∠DCO=∠BCO=45°,OP⊥CB,OQ⊥CD,
∴OP=OQ,
∴,
∴,
∵AB=AD=,∠DAB=90°,
∴BD=AD=2,
∴OD=.
如图3-2中,当∠CBD=75°时,
同法可证,,
综上所述,满足条件的OD的长为或.
【点睛】本题属于四边形综合题,考查了全等三角形的判定和性质,解直角三角形,等边三角形的判定和性质,角平分线的性质定理等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题,属于中考压轴题.
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