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上海民办民一中学中考数学几何综合压轴题易错专题一、中考数学几何综合压轴题1.《函数的图象与性质》拓展学习片段展示:(问题)如图①,在平面直角坐标系中,抛物线y=a(x﹣2)2﹣经过原点O,与x轴的另一个交点为A,则a=.(操作)将图①中抛物线在x轴下方的部分沿x轴折叠到x轴上方,将这部分图象与原抛物线剩余部分的图象组成的新图象记为G,如图②.直接写出图象G对应的函数解析式.(探究)在图②中,过点B(0,1)作直线l平行于x轴,与图象G的交点从左至右依次为点C,D,E,F,如图③.求图象G在直线l上方的部分对应的函数y随x增大而增大时x的取值范围.(应用)P是图③中图象G上一点,其横坐标为m,连接PD,PE.直接写出△PDE的面积不小于1时m的取值范围.解析:【问题】:a=;【操作】:y=;【探究】:当1<x<2或x>2+时,函数y随x增大而增大;【应用】:m=0或m=4或m≤2﹣或m≥2+.【详解】试题分析:【问题】:把(0,0)代入可求得a的值;【操作】:先写出沿x轴折叠后所得抛物线的解析式,根据图象可得对应取值的解析式;【探究】:令y=0,分别代入两个抛物线的解析式,分别求出四个点CDEF的坐标,根据图象呈上升趋势的部分,即y随x增大而增大,写出x的取值;【应用】:先求DE的长,根据三角形面积求高的取值h≥1;分三部分进行讨论:①当P在C的左侧或F的右侧部分时,设P[m,],根据h≥1,列不等式解出即可;②如图③,作对称轴由最大面积小于1可知:点P不可能在DE的上方;③P与O或A重合时,符合条件,m=0或m=4.试题解析:【问题】∵抛物线y=a(x﹣2)2﹣经过原点O,∴0=a(0﹣2)2﹣,a=;【操作】:如图①,抛物线:y=(x﹣2)2﹣,对称轴是:直线x=2,由对称性得:A(4,0),沿x轴折叠后所得抛物线为:y=﹣(x﹣2)2+如图②,图象G对应的函数解析式为:y=;【探究】:如图③,由题意得:当y=1时,(x﹣2)2﹣=0,解得:x1=2+,x2=2﹣,∴C(2﹣,1),F(2+,1),当y=1时,﹣(x﹣2)2+=0,解得:x1=3,x2=1,∴D(1,1),E(3,1),由图象得:图象G在直线l上方的部分,当1<x<2或x>2+时,函数y随x增大而增大;【应用】:∵D(1,1),E(3,1),∴DE=3﹣1=2,∵S△PDE=DE•h≥1,∴h≥1;①当P在C的左侧或F的右侧部分时,设P[m,],∴h=(m﹣2)2﹣﹣1≥1,(m﹣2)2≥10,m﹣2≥或m﹣2≤﹣,m≥2+或m≤2﹣,②如图③,作对称轴交抛物线G于H,交直线CD于M,交x轴于N,∵H(2,),∴HM=﹣1=<1,∴当点P不可能在DE的上方;③∵MN=1,且O(0,0),a(4,0),∴P与O或A重合时,符合条件,∴m=0或m=4;综上所述,△PDE的面积不小于1时,m的取值范围是:m=0或m=4或m≤2﹣或m≥2+.考点:二次函数综合题.2.(1)(问题背景)如图1,在中,,,D是直线BC上的一点,将线段AD绕点A逆时针旋转90°至AE,连接CE,求证:;(2)(尝试应用)如图2,在(1)的条件下,延长DE,AC交于点G,交DE于点F.求证:;(3)(拓展创新)如图3,是内一点,,,,直接写出的面积为_____________.解析:(1)见解析;(2)见解析;(3)【分析】(1)【问题背景】如图1,根据SAS证明三角形全等即可.(2)【尝试应用】如图2,过点D作DK⊥DC交FB的延长线于K.证明△ECG≌△DKF(AAS),推出DF=EG,再证明FG=DE=即可.(3)【拓展创新】如图3中,过点A作AE⊥AD交BD于E,连接CE.利用全等三角形的性质证明CE=BD,CE⊥BD,再根据三角形面积公式即可求解.【详解】(1)【问题背景】证明:如图1,∵,∴,在和中,,∴.(2)【尝试应用】证明:如图2,过点D作交FB的延长线于K.∵,,∴,∵,,∴,∴,∴,∵,∴,,∴,∵,,∴,∴,在和中,,∴,∴,∵,∴,∴,即.(3)【拓展创新】如图3中,过点A作交BD于E,连接CE.∵,,∴与都是等腰直角三角形,同法可证,∴,∵,∴,∴.故答案为:.【点睛】本题属于几何变换综合题,考查了等腰直角三角形的判定和性质,全等三角形的判定和性质等知识,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.3.综合与实践数学问题:(1)如图1,是等腰直角三角形,过斜边的中点作正方形,分别交,于点,,则,,之间的数量关系为______.问题解决:(2)如图2,在任意内,找一点,过点作正方形,分别交,于点,,若,求的度数;图2拓展提升:(3)如图3,在(2)的条件下,分别延长,,交于点,,则,,的数量关系为______.图3(4)在(3)的条件下,若,,则______.解析:(1);(2)135°;(3);(4)【分析】(1)根据等腰直角三角形的斜边与直角边的关系及正方形的性质即可得出数量关系;(2)延长至点,使,连接,根据正方形的性质易证,从而可得DP=DB,进而可证,从而可得,,由三角形内角和定理即可求得∠ADB的度数;(3)由正方形的对边平行的性质易得AM=DM,BN=DN,从而在Rt△MDN中,由勾股定理即可得MN、AM、BN的数量关系;(4)由(2)知FP=BE,即可求得DE=DF=1,根据相似三角形的性质可分别求得EM、FN的长,从而可得DM、DN的长,在Rt△MDN中,由勾股定理即可求得MN的长.【详解】(1)∵是等腰直角三角形,且AB=AC,∴,∠A=∠B=45°,∵四边形DECF是正方形,且D是AB的中点,∴DF=FC=CE=DE,∠DFA=∠DEB=90°,DF∥BC,DE∥AC,∴∠ADF=∠B=45°,∠BDE=∠A=45°,∴AF=DF,BE=DE,∴F、E分别是AC、BC的中点,∴CF=BE,∴AC=AF+CF=AF+BE,∴;(2)延长至点,使,连接.∵四边形是正方形,∴,.∵,,,∴.∴.∵,,,∴.又∵,,∴.∴.同理可得:.∵,∴.∴.∴.(3)∵DF∥BC,DE∥AC,∴∠CBD=∠NDB,∠DAC=∠ADM,∵,,∴∠ABD=∠NDB,∠ADM=∠DAB,∴BN=DN,AM=DM.在Rt△MDN中,由勾股定理得:故答案为:,(4)∵△ABC是直角三角形,AC=3,BC=4,∴由勾股定理得:AB=5,设正方形DECF的边长为x,由(2)知,AP=AB=5,BE=FP,CP=AP-AC=2,∵FP=CP+CF,BE=BC-CE,即4-x=2+x,解得x=1,∴BE=BC-CE=3,AF=AC-CF=2,∵EM∥AC,FN∥BC,∴△BME∽△BAC,△AFN∽△ACB∴,,∴,.∵DM=ME-DE=,DN=FN-DF=,.故答案为:.【点睛】本题考查了正方形的性质,等腰三角形的性质,全等三角形的判定与性质,相似三角形的判定与性质,勾股定理等知识,截长补短法作辅助线是本题的关键.4.(了解概念)定义:在平面直角坐标系中,组成图形的各点中,与点Р所连线段最短的点叫做点Р关于这个图形的短距点,这条最短线段的长度叫做点Р到这个图形的短距.(理解运用)(1)已知点,以原点为圆心,l为半径作,则点Р关于的短距点的坐标是;(2)如图,点,等边三角形OAB的顶点A的坐标为,顶点B在第一象限,判断点Р关于的短距点的个数,并说明理由;(拓展提升)(3)已知,,,点C在第一象限内,且,,若点Р到四边形OACB的短距大于2,请直接写出的取值范围.解析:(1)(-1,0);(2)点Р关于的短距点的个数有3个;(3)当p<-或2<p<4或p>6+时,点Р到四边形OACB的短距大于2.【分析】(1)连接PO,交于点M,点M即是点Р关于的短距点,进而即可求解;(2)根据题意得点P是三角形OAB的中心,进而即可求解;(3)由题意得点P,A,B在直线y=-x+6上,以点P为圆心,半径长为2画圆,分3种情况:①当点P在AB的延长线上,圆P过点B时,②当点P在线段AB上,圆P与BC相切于点N,过点P作PM⊥y轴,③当点P在BA的延长线上,圆P过点A时,过点P作PM⊥y轴,分别求解,即可得到答案.【详解】解:(1)连接PO,交于点M,点M即是点Р关于的短距点,∵,、的半径为1,∴M(-1,0),故答案是:(-1,0);(2)∵点,等边三角形OAB的顶点A的坐标为,∴点P是三角形OAB的中心,∴点P到OA,OB,OC的三条垂线段最短,三条垂线段都等于,∴点Р关于的短距点的个数有3个;(3)∵,,,∴点P,A,B在直线y=-x+6上,∴∠ABO=∠BAO=45°,∵点C在第一象限内,且,,∴∠ABC=75°-45°=30°,以点P为圆心,半径长为2画圆,如图所示:当点P在AB的延长线上,圆P过点B时,过点P作PM⊥y轴,∵PB=2,∠PBM=45°,∴PM=2×=,∴p<-时,点Р到四边形OACB的短距大于2;①当点P在线段AB上,圆P与BC相切于点N,过点P作PM⊥y轴,则BP=2PN=2×2=4,PM=BP×=2,②当点P在线段AB上,圆P与OA相切于点N,过点P作PM⊥y轴,则AP=PN=2,BP=AB-AP=6-2=4,PM=BP×=4×=4,∴2<p<4时,点Р到四边形OACB的短距大于2;③当点P在BA的延长线上,圆P过点A时,过点P作PM⊥y轴,则PM=(6+2)×=6+,∴p>6+时,点Р到四边形OACB的短距大于2;综上所述:当p<-或2<p<4或p>6+时,点Р到四边形OACB的短距大于2.【点睛】本题主要考查图形与坐标以及圆的综合题,根据题意画出图形,掌握圆与直线相切的性质是解题的关键.5.(概念学习)在平面直角坐标系中,的半径为,若平移个单位后,使某图形上所有点在内或上,则称的最小值为对该图形的“最近覆盖距离”.例如,如图①,,则对线段的“最近覆盖距离”为.(概念理解)(1)对点的“最近覆盖距离”为_.(2)如图②,点是函数图像上一点,且对点的“最近覆盖距离”为,则点的坐标为_.(拓展应用)(3)如图③,若一次函数的图像上存在点,使对点的“最近覆盖距离”为,求的取值范围.(4),且,将对线段的“最近覆盖距离”记为,则的取值范围是.解析:(1)4;(2)或;(3)或;(4)【分析】(1)求出点(3,4)与原点的距离,这个距离与1的差即是所求结果;(2)设点P的坐标为,根据P到圆心的距离为4及勾股定理,可得关于x的方程,解方程即可求得点P的坐标;(3)考虑临界状态,当OC=2时,函数图象上存在点C,使对点C的“最近覆盖距离”为1,利用三角形相似求出;同理,另一个临界状态为,即可求解;(4)由题意可得DE是一条倾斜角度为45°,长度为的线段,可在圆上找到两条与之平行且等长的弦AB、FG,如果D落在弧AF上,或者落在弧BG上,进而求解.【详解】(1)点(3,4)与原点的距离为,而5-1=4,则对点的“最近覆盖距离”为4;故答案为:(2)由题意可知,到圆的最小距离为,即到圆心的距离为由点P在直线上,故设,则解得故点P的坐标为:或故答案为:或(3)如图,考虑临界状态,过O作OC⊥DE于C点,当时,函数图像上存在点,使对点的“最近覆盖距离”为则设则由勾股定理可得:解得(舍)此时.同理,另一个临界状态为经分析可知,函数相比临界状态更靠近轴,则存在点或由题意可知,是一条倾斜角度为,长度为的线段可在圆上找到两条与之平行且等长的弦如果落在弧上,或者落在弧上,则成立当时,到弧的最小距离为此时当时,到弧的最小距离为此时综上【点睛】本题是圆的综合题,主要考查了一次函数的性质、圆的基本知识、三角形相似的判定与性质、新定义等,数形结合是本题解题的关键.6.探究:如图1和2,四边形中,已知,,点,分别在、上,.(1)①如图1,若、都是直角,把绕点逆时针旋转至,使与重合,则能证得,请写出推理过程;②如图2,若、都不是直角,则当与满足数量关系_______时,仍有;(2)拓展:如图3,在中,,,点、均在边上,且.若,求的长.解析:(1)①见解析;②,理由见解析;(2)【分析】(1)①根据旋转的性质得出AE=AG,∠BAE=∠DAG,BE=DG,求出∠EAF=∠GAF=45°,根据SAS推出△EAF≌△GAF,根据全等三角形的性质得出EF=GF,即可求出答案;②根据旋转的性质得出AE=AG,∠B=∠ADG,∠BAE=∠DAG,求出C、D、G在一条直线上,根据SAS推出△EAF≌△GAF,根据全等三角形的性质得出EF=GF,即可求出答案;(2)根据等腰直角三角形性质好勾股定理求出∠ABC=∠C=45°,BC=4,根据旋转的性质得出AF=AE,∠FBA=∠C=45°,∠BAF=∠CAE,求出∠FAD=∠DAE=45°,证△FAD≌△EAD,根据全等得出DF=DE,设DE=x,则DF=x,BF=CE=3−x,根据勾股定理得出方程,求出x即可.【详解】(1)①如图1,∵把绕点逆时针旋转至,使与重合,∴,,∵,,∴,∴,即,在和中∴,∴,∵,∴;②,理由是:把绕点旋转到,使和重合,则,,,∵,∴,∴,,在一条直线上,和①知求法类似,,在和中∴,∴,∵,∴;故答案为:(2)∵中,,∴,由勾股定理得:,把绕点旋转到,使和重合,连接.则,,,∵,∴,∴,在和中∴,∴,设,则,∵,∴,∵,,∴,由勾股定理得:,,解得:,即.【点睛】本题考查了旋转的性质,全等三角形的性质和判定,勾股定理的应用,此题是开放性试题,首先在特殊图形中找到规律,然后再推广到一般图形中,对学生的分析问题,解决问题的能力要求比较高.7.问题探究(1)如图1,△ABC和△DEC均为等腰直角三角形,∠ACB=∠DCE=90°,点B,D,E在同一直线上,连接AD,BD.①请探究AD与BD之间的位置关系:________;②若AC=BC=,DC=CE=,则线段AD的长为________;拓展延伸(2)如图2,△ABC和△DEC均为直角三角形,∠ACB=∠DCE=90°,AC=,BC=,CD=,CE=1.将△DCE绕点C在平面内顺时针旋转,设旋转角∠BCD为α(0°≤α<360°),作直线BD,连接AD,当点B,D,E在同一直线上时,画出图形,并求线段AD的长.解析:(1)①垂直,②4;(2)作图见解析,或【分析】(1)①由“SAS”可证△ACD≌△BCE,可得∠ADC=∠BEC=45°,可得AD⊥BD;②过点C作CF⊥AD于点F,由勾股定理可求DF,CF,AF的长,即可求AD的长;(2)分点D在BC左侧和BC右侧两种情况讨论,根据勾股定理和相似三角形的性质可求解.【详解】解:(1)∵△ABC和△DEC均为等腰直角三角形,∴AC=BC,CE=CD,∠ABC=∠DEC=45°=∠CDE∵∠ACB=∠DCE=90°,∴∠ACD=∠BCE,且AC=BC,CE=CD∴△ACD≌△BCE(SAS)∴∠ADC=∠BEC=45°∴∠ADE=∠ADC+∠CDE=90°∴AD⊥BD故答案为:垂直②如图,过点C作CF⊥AD于点F,∵∠ADC=45°,CF⊥AD,CD=∴DF=CF=1∴∴AD=AF+DF=4故答案为:4.(2)①如图:∵∠ACB=∠DCE=90°,AC=,BC=,CD=,CE=1,∴AB=2,DE=2,∠ACD=∠BCE,.∴△ACD∽△BCE.∴∠ADC=∠E,.又∵∠CDE+∠E=90°,∴∠ADC+∠CDE=90°,即∠ADE=90°.∴AD⊥BE.设BE=x,则AD=x.在Rt△ABD中,,即.解得(负值舍去).∴AD=.②如图,同①设BE=x,则AD=x.在Rt△ABD中,,即.解得(负值舍去).∴AD=.综上可得,线段AD的长为【点睛】本题是几何变换综合题,考查了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,等腰三角形的性质等知识点,关键是添加恰当辅助线.8.如图1,已知点G在正方形ABCD的对角线AC上,GE⊥BC,垂足为点E,GF⊥CD,垂足为点F.(1)证明:四边形CEGF是正方形;(2)探究与证明:将正方形CEGF绕点C顺时针方向旋转α角(0°<α<45°),如图2所示,试探究线段AG与BE之间的数量关系,并说明理由;(3)拓展与运用:正方形CEGF绕点C顺时针方向旋转α角(0°<α<45°),如图3所示,当B,E,F三点在一条直线上时,延长CG交AD于点H,若AG=6,GH=2,求BC的长.解析:(1)证明见解析;(2)AG=BE,理由见解析;(3)BC=3.【分析】(1)先说明GE⊥BC、GF⊥CD,再结合∠BCD=90°可证四边形CEGF是矩形,再由∠ECG=45°即可证明;(2)连接CG,证明△ACG∽△BCE,再应用相似三角形的性质解答即可;(3)先证△AHG∽△CHA可得,设BC=CD=AD=a,则AC=a,求出AH=a,DH=a,CH=,最后代入即可求得a的值.【详解】(1)∵四边形ABCD是正方形,∴∠BCD=90°,∠BCA=45°,∵GE⊥BC、GF⊥CD,∴∠CEG=∠CFG=∠ECF=90°,∴四边形CEGF是矩形,∠CGE=∠ECG=45°,∴EG=EC,∴四边形CEGF是正方形.(2)结论:AG=BE;理由:连接CG,由旋转性质知∠BCE=∠ACG=α,在Rt△CEG和Rt△CBA中,=cos45°=,,∴,∴△ACG∽△BCE,∴,∴线段AG与BE之间的数量关系为AG=BE;(3)∵∠CEF=45°,点B、E、F三点共线,∴∠BEC=135°,∵△ACG∽△BCE,∴∠AGC=∠BEC=135°,∴∠AGH=∠CAH=45°,∵∠CHA=∠AHG,∴△AHG∽△CHA,∴,设BC=CD=AD=a,则AC=a,则由,得,∴AH=a,则DH=AD﹣AH=a,,∴,得,解得:a=3,即BC=3.【点睛】本题属于四边形综合题,主要考查相似形的判定和性质、正方形的性质等知识点,解题的关键是正确寻找相似三角形解决问题并利用参数构建方程解决问题.9.和都是等边三角形,绕点旋转,连接.猜测发现:(1)如图1,与是否相等?若相等,加以证明;若不相等,请说明理由.问题解决:(2)若三点不在一条直线上,且,求的长.拓展运用:(3)若三点在一条直线上(如图2),且和的边长分别为1和2,的面积及的值.解析:(1)AE=BD,理由见解析;(2)5;(3)面积为,=【分析】(1)根据等边三角形的性质,容易证明△BCD≌△ACE,从而问题即可解决;(2)根据∠ADC=30゜及△DCE是等边三角形,可得∠ADE=∠ADC+∠CDE=90゜,从而可计算出AE,再由(1)即可得BD的长;(3)过A点作AF⊥CD于F,根据和都是等边三角形,可得∠ACD=60゜,于是在直角△ACF中利用三角函数知识可求得AF的长,从而可求得△ACD的面积;在△ACF中还可求得CF的长,从而可得DF的长,这样在直角△ADF中即可求得结论.【详解】(1)AE=BD.理由如下:∵和都是等边三角形,∴,∴,即,在和中,,∴,∴;(2)如图3,由(1)得:,∵是等边三角形,∴,∵,∴,在中,,∴,∴;(3)如图2,过作于,∵三点在一条直线上,∴,∵和都是等边三角形,∴,∴,在中,,∴,,∴,,在中,.【点睛】本题考查了等边三角形的性质、全等三角形的判定与性质、三角函数等知识,带有一定的综合性.10.(探究函数y=x+的图象与性质)(1)函数y=x+的自变量x的取值范围是;(2)下列四个函数图象中函数y=x+的图象大致是;(3)对于函数y=x+,求当x>0时,y的取值范围.请将下列的求解过程补充完整.解:∵x>0∴y=x+=()2+()2=(﹣)2+∵(﹣)2≥0∴y≥.[拓展运用](4)若函数y=,则y的取值范围.解析:(1)x≠0;(2)C(3)4;4;(4)y≥13【解析】试题分析:根据反比例函数的性质,一次函数的性质;二次函数的性质解答即可.试题解析:(1)函数y=x+的自变量x的取值范围是x≠0;(2)函数y=x+的图象大致是C;(3)解:∵x>0∴y=x+=()2+()2=(﹣)2+4∵(﹣)2≥0∴y≥4.(4)y==x+﹣5═()2+()2﹣5=(+)2+13∵(﹣)2≥0,∴y≥13.考点:1.反比例函数的性质;一次函数的性质;二次函数的性质.11.在中,,,是边上一点,将沿折叠得到,连接.(1)特例发现:如图1,当,落在直线上时,①求证:;②填空:的值为______;(2)类比探究:如图2,当,与边相交时,在上取一点,使,交于点.探究的值(用含的式子表示),并写出探究过程;(3)拓展运用:在(2)的条件下,当,是的中点时,若,求的长.解析:(1)①见解析;②1;(2),见解析;(3)【分析】(1)①根据折叠性质证明即可;②当,证明,即可得出的值;(2)延长交于点,根据折叠性质证明,即可得出结论;(3)由(2)可知,设,则,,,可得,再由勾股定理列方程求解即可.【详解】解:(1)①证明:延长交于点.由折叠得.∴.∵,∴.②当,即时,可知AC=BC,在和中,,∴(AAS),∴,∴.故答案为:1;(2)解:.理由:延长交于点,由折叠得.∴,∵,∴,∵,∴,∴.(3)解:由折叠得,,∵是的中点,∴,∴,,,由(2)知,∴,,是的中点,∴,∴,设,则,,,∴,∴,∴,,∴,在中,由勾股定理得,∵,∴,解得(负值舍去),∴.【点睛】本题为三角形综合题,考查折叠的性质,全等三角形判定与性质,相似三角形的判定及性质,勾股定理等知识点,根据折叠性质找到角度之间的关系是解题的关键.12.问题情境:如图1,在正方形ABCD中,E为边BC上一点(不与点B、C重合),垂直于AE的一条直线MN分别交AB、AE、CD于点M、P、N.判断线段DN、MB、EC之间的数量关系,并说明理由.问题探究:在“问题情境”的基础上,(1)如图2,若垂足P恰好为AE的中点,连接BD,交MN于点Q,连接EQ,并延长交边AD于点F.求∠AEF的度数;(2)如图3,当垂足P在正方形ABCD的对角线BD上时,连接AN,将△APN沿着AN翻折,点P落在点P'处.若正方形ABCD的边长为4,AD的中点为S,求P'S的最小值.问题拓展:如图4,在边长为4的正方形ABCD中,点M、N分别为边AB、CD上的点,将正方形ABCD沿着MN翻折,使得BC的对应边B'C'恰好经过点A,C'N交AD于点F.分别过点A、F作AG⊥MN,FH⊥MN,垂足分别为G、H.若AG=,请直接写出FH的长.解析:问题情境:.理由见解析;问题探究:(1);(2)的最小值为;问题拓展:.【分析】问题情境:过点B作BF∥MN分别交AE、CD于点G、F,证出四边形MBFN为平行四边形,得出NF=MB,证明△ABE≌△BCF得出BE=CF,即可得出结论;问题探究:(1)连接AQ,过点Q作HI∥AB,分别交AD、BC于点H、I,证出△DHQ是等腰直角三角形,HD=HQ,AH=QI,证明Rt△AHQ≌Rt△QIE得出∠AQH=∠QEI,得出△AQE是等腰直角三角形,得出∠EAQ=∠AEQ=45°,即可得出结论;(2)连接AC交BD于点O,则△APN的直角顶点P在OB上运动,设点P与点B重合时,则点P′与点D重合;设点P与点O重合时,则点P′的落点为O′,由等腰直角三角形的性质得出∠ODA=∠ADO′=45°,当点P在线段BO上运动时,过点P作PG⊥CD于点G,过点P′作P′H⊥CD交CD延长线于点H,连接PC,证明△APB≌△CPB得出∠BAP=∠BCP,证明Rt△PGN≌Rt△NHP'得出PG=NH,GN=P'H,由正方形的性质得出∠PDG=45°,易得出PG=GD,得出GN=DH,DH=P'H,得出∠P'DH=45°,故∠P'DA=45°,点P'在线段DO'上运动;过点S作SK⊥DO',垂足为K,即可得出结果;问题拓展:延长AG交BC于E,交DC的延长线于Q,延长FH交CD于P,则EG=AG=,PH=FH,得出AE=5,由勾股定理得出BE==3,得出CE=BC﹣BE=1,证明△ABE∽△QCE,得出QE=AE=,AQ=AE+QE=,证明△AGM∽△ABE,得出AM=,由折叠的性质得:AB'=EB=3,∠B'=∠B=90°,∠C'=∠BCD=90°,求出B'M=,AC'=1,证明△AFC'∽△MAB',得出AF=,证明△DFP∽△DAQ,得出FP=,得出FH=FP=.【详解】问题情境:因为四边形是正方形,所以.过点作分别交于点.所以四边形为平行四边形.所以.所以,所以,又因为,所以.,所以.因为,所以,所以.问题探究:(1)连接,过点作,分别交于点.易得四边形矩形.所以且.因为是正方形的对角线,所以.所以是等腰直角三角形,.所以.因为是的垂直平分线,所以.所以.所以.所以.所以.所以是等腰直角三角形,,即.(2)如图所示,连接交于点,由题意易得的直角顶点在上运动.设点与点重合,则点与点重合;设与点重合,则点的落点为.易知.当点在线段上运动时,过点作的垂线,垂足为,过点作,垂足为点.易证:,所以,因为是正方形的对角线,所以,易得,所以.所以.所以,故.所以点在线段上运动.过点作,垂足为,因为点为的中点,所以,则的最小值为.问题拓展:解:延长AG交BC于E,交DC的延长线于Q,延长FH交CD于P,如图4:则EG=AG=,PH=FH,∴AE=5,在Rt△ABE中,BE==3,∴CE=BC﹣BE=1,∵∠B=∠ECQ=90°,∠AEB=∠QEC,∴△ABE∽△QCE,∴∵AG⊥MN,∴∠AGM=90°=∠B,∵∠MAG=∠EAB,∴△AGM∽△ABE,∴,即,解得:,由折叠的性质得:AB'=EB=3,∠B'=∠B=90°,∠C'=∠BCD=90°,∴B'M=,∵∠BAD=90°,∴∠B'AM=∠C'FA,∴△AFC'∽△MAB',∴,解得:∵AG⊥MN,FH⊥MN,∴AG∥FH,∴AQ∥FP,∴△DFP∽△DAQ,∴,即,解得:FP=,∴FH=.【点睛】本题是四边形综合题目,考查了正方形的性质、翻折变换的性质、勾股定理、相似三角形的判定与性质、全等三角形的判定与性质、等腰直角三角形的判定与性质等知识;本题综合性强,有一定难度,证明三角形全等和三角形相似是解题的关键.13.(1)方法选择如图①,四边形是的内接四边形,连接,,.求证:.小颖认为可用截长法证明:在上截取,连接…小军认为可用补短法证明:延长至点,使得…请你选择一种方法证明.(2)类比探究(探究1)如图②,四边形是的内接四边形,连接,,是的直径,.试用等式表示线段,,之间的数量关系,并证明你的结论.(探究2)如图③,四边形是的内接四边形,连接,.若是的直径,,则线段,,之间的等量关系式是______.(3)拓展猜想如图④,四边形是的内接四边形,连接,.若是的直径,,则线段,,之间的等量关系式是______.解析:(1)方法选择:证明见解析;(2)【探究1】:;【探究2】;(3)拓展猜想:.【分析】(1)方法选择:根据等边三角形的性质得到∠ACB=∠ABC=60°,如图①,在BD上截取DM=AD,连接AM,由圆周角定理得到∠ADB=∠ACB=60°,得到AM=AD,根据全等三角形的性质得到BM=CD,于是得到结论;(2)类比探究:如图②,由BC是⊙O的直径,得到∠BAC=90°,根据等腰直角三角形的性质得到∠ABC=∠ACB=45°,过A作AM⊥AD交BD于M,推出△ADM是等腰直角三角形,求得DM=AD根据全等三角形的性质得到结论;【探究2】如图③,根据圆周角定理和三角形的内角和得到∠BAC=90°,∠ACB=60°,过A作AM⊥AD交BD于M,求得∠AMD=30°,根据直角三角形的性质得到MD=2AD,根据相似三角形的性质得到BM=CD,于是得到结论;(3)如图④,由BC是⊙O的直径,得到∠BAC=90°,过A作AM⊥AD交BD于M,求得∠MAD=90°,根据相似三角形的性质得到BM=CD,DM=AD,于是得到结论.【详解】(1)方法选择:∵,∴,如图①,在上截取,连接,∵,∴是等边三角形,∴,∵,∵,∴,∴,∴;(2)类比探究:如图②,∵是的直径,∴,∵,∴,过作交于,∵,∴是等腰直角三角形,∴,,∴,∴,∵,∴,∴,∴;[探究2]如图③,∵若是的直径,,∴,,过作交于,∵,∴,∴,∵,,∴,∴,∴,∴;故答案为;(3)拓展猜想:;理由:如图④,∵若是的直径,∴,过作交于,∴,∴,∴,∴,∴,∵,,∴,∴,∴,∴.故答案为.【点睛】本题考查了圆周角定理,圆内接四边形的性质,相似三角形的判定和性质,等腰直角三角形的性质,等边三角形的性质,正确的作出辅助线是解题的关键.14.(1)(探究发现)如图1,的顶点在正方形两条对角线的交点处,,将绕点旋转,旋转过程中,的两边分别与正方形的边和交于点和点(点与点,不重合).则之间满足的数量关系是.(2)(类比应用)如图2,若将(1)中的“正方形”改为“的菱形”,其他条件不变,当时,上述结论是否仍然成立?若成立,请给出证明;若不成立,请猜想结论并说明理由.(3)(拓展延伸)如图3,,,,平分,,且,点是上一点,,求的长.解析:(1)(2)结论不成立.(3)【分析】(1)结论:.根据正方形性质,证,根据全等三角形性质可得结论;(2)结论不成立..连接,在上截取,连接.根据菱形性质,证,四点共圆,分别证是等边三角形,是等边三角形,根据等边三角形性质证,根据全等三角形性质可得结论;(3)由可知是钝角三角形,,作于,设.根据勾股定理,可得到,由,得四点共圆,再证是等边三角形,由(2)可知:,故可得.【详解】(1)如图1中,结论:.理由如下:∵四边形是正方形,∴,,,∵,∴,∴,∴,∴.故答案为.(2)如图2中,结论不成立..理由:连接,在上截取,连接.∵四边形是菱形,,∴,∵,∴四点共圆,∴,∵,∴是等边三角形,∴,,∵,,∴是等边三角形,∴,,∴,∴,∴,∴,(3)如图3中,由可知是钝角三角形,,作于,设.在中,,∵,∴,解得(舍弃)或,∴,∵,∴四点共圆,∵平分,∴,∴,∵,∴是等边三角形,由(2)可知:,∴.【点睛】考核知识点:正方形性质,全等三角形判定和性质,等边三角形判定和性质,圆的性质.综合运用各个几何性质定理是关键;此题比较综合.15.如图1,△ABC和△DCE都是等边三角形.探究发现(1)△BCD与△ACE是否全等?若全等,加以证明;若不全等,请说明理由.拓展运用(2)若B、C、E三点不在一条直线上,∠ADC=30°,AD=3,CD=2,求BD的长.(3)若B、C、E三点在一条直线上(如图2),且△ABC和△DCE的边长分别为1和2,求△ACD的面积及AD的长.解析:(1)全等,理由见解析;(2)BD=;(3)△ACD的面积为,AD=.【分析】(1)依据等式的性质可证明∠BCD=∠ACE,然后依据SAS可证明△ACE≌△BCD;(2)由(1)知:BD=AE,利用勾股定理计算AE的长,可得BD的长;(3)过点A作AF⊥CD于F,先根据平角的定义得∠ACD=60°,利用特殊角的三角函数可得AF的长,由三角形面积公式可得△ACD的面积,最后根据勾股定理可得AD的长.【详解】解:(1)全等,理由是:∵△ABC和△DCE都是等边三角形,∴AC=BC,DC=EC,∠ACB=∠DCE=60°,∴∠ACB+∠ACD=∠DCE+∠ACD,即∠BCD=∠ACE,在△BCD和△ACE中,,∴△ACE≌△BCD(SAS);(2)如图3,由(1)得:△BCD≌△ACE,∴BD=AE,∵△DCE都是等边三角形,∴∠CDE=60°,CD=DE=2,∵∠ADC=30°,∴∠ADE=∠ADC+∠CDE=30°+60°=90°,在Rt△ADE中,AD=3,DE=2,∴,∴BD=;(3)如图2,过点A作AF⊥CD于F,∵B、C、E三点在一条直线上,∴∠BCA+∠ACD+∠DCE=180°,∵△ABC和△DCE都是等边三角形,∴∠BCA=∠DCE=60°,∴∠ACD=60°,在Rt△ACF中,sin∠ACF=,∴AF=AC×sin∠ACF=,∴S△ACD=,∴CF=AC×cos∠ACF=1×,FD=CD﹣CF=,在Rt△AFD中,AD2=AF2+FD2=,∴AD=.【点睛】本题考查等边三角形的性质,全等三角形的判定与性质,解直角三角形,勾股定理等,第(3)小题巧作辅助线构造直角三角形是解题的关键.16.(性质探究)如图,在矩形ABCD中,对角线AC,BD相交于点O,AE平分∠BAC,交BC于点E.作DF⊥AE于点H,分别交AB,AC于点F,G.(1)判断△AFG的形状并说明理由.(2)求证:BF=2OG.(迁移应用)(3)记△DGO的面积为S1,△DBF的面积为S2,当时,求的值.(拓展延伸)(4)若DF交射线AB于点F,(性质探究)中的其余条件不变,连结EF,当△BEF的面积为矩形ABCD面积的时,请直接写出tan∠BAE的值.解析:(1)等腰三角形,理由见解析;(2)见解析;(3);(4)或【分析】(1)如图1中,△AFG是等腰三角形,利用全等三角形的性质证明即可.(2)如图2中,过点O作OL∥AB交DF于L,则∠AFG=∠OLG.首先证明OG=OL,再证明BF=2OL即可解决问题.(3)如图3中,过点D作DK⊥AC于K,则∠DKA=∠CDA=90°,利用相似三角形的性质解决问题即可.(4)设OG=a,AG=k.分两种情形:①如图4中,连接EF,当点F在线段AB上时,点G在OA上.②如图5中,当点F在AB的延长线上时,点G在线段OC上,连接EF.分别求解即可解决问题.【详解】(1)解:如图1中,△AFG是等腰三角形.理由:∵AE平分∠BAC,∴∠1=∠2,∵DF⊥AE,∴∠AHF=∠AHG=90°,∵AH=AH,∴△AHF≌△AHG(ASA),∴AF=AG,∴△AFG是等腰三角形.(2)证明:如图2中,过点O作OL∥AB交DF于L,则∠AFG=∠OLG.∵AF=AG,∴∠AFG=∠AGF,∵∠AGF=∠OGL,∴∠OGL=∠OLG,∴OG=OL,∵OL∥AB,∴△DLO∽△DFB,∴,∵四边形ABCD是矩形,∴BD=2OD,∴BF=2OL,∴BF=2OG.(3)解:如图3中,过点D作DK⊥AC于K,则∠DKA=∠CDA=90°,∵∠DAK=∠CAD,∴△ADK∽△ACD,∴,∵S1=•OG•DK,S2=•BF•AD,又∵BF=2OG,,∴,设CD=2x,AC=3x,则AD=,∴.(4)解:设OG=a,AG=k.①如图4中,连接EF,当点F在线段AB上时,点G在OA上.∵AF=AG,BF=2OG,∴AF=AG=k,BF=2a,∴AB=k+2a,AC=2(k+a),∴AD2=AC2﹣CD2=[2(k+a)]2﹣(k+2a)2=3k2+4ka,∵∠ABE=∠DAF=90°,∠BAE=∠ADF,∴△ABE∽△DAF,∴,∴,∴,由题意:=AD•(k+2a),∴AD2=10ka,即10ka=3k2+4ka,∴k=2a,∴AD=,∴BE==,AB=4a,∴tan∠BAE=.②如图5中,当点F在AB的延长线上时,点G在线段OC上,连接EF.∵AF=AG,BF=2OG,∴AF=AG=k,BF=2a,∴AB=k﹣2a,AC=2(k﹣a),∴AD2=AC2﹣CD2=[2(k﹣a)]2﹣(k﹣2a)2=3k2﹣4ka,∵∠ABE=∠DAF=90°,∠BAE=∠ADF,∴△ABE∽△DAF,∴,∴,∴,由题意:=AD•(k﹣2a),∴AD2=10ka,即10ka=3k2﹣4ka,∴k=,∴AD=,∴,AB=,∴tan∠BAE=,综上所述,tan∠BAE的值为或.【点睛】本题是一道综合题,主要涉及到等腰三角形的判定及其性质、全等三角形的判定和性质、三角形中位线定理、相似三角形的判定及其性质、勾股定理的应用等知识点,解题的关键是综合运用所学到的相关知识.17.如图1,在等腰三角形中,点分别在边上,连接点分别为的中点.(1)观察猜想图1中,线段的数量关系是____,的大小为_____;(2)探究证明把绕点顺时针方向旋转到如图2所示的位置,连接判断的形状,并说明理由;(3)拓展延伸把绕点在平面内自由旋转,若,请求出面积的最大值.解析:(1)相等,;(2)是等边三角形,理由见解析;(3)面积的最大值为.【分析】(1)根据"点分别为的中点",可得MNBD,NPCE,根据三角形外角和定理,等量代换求出.(2)先求出,得出,根据MNBD,NPCE,和三角形外角和定理,可知MN=PN,再等量代换求出,即可求解.(3)根据,可知BD最大值,继而求出面积的最大值.【详解】由题意知:AB=AC,AD=AE,且点分别为的中点,∴BD=CE,MNBD,NPCE,MN=BD,NP=EC∴MN=NP又∵MNBD,NPCE,∠A=,AB=AC,∴∠MNE=∠DBE,∠NPB=∠C,∠ABC=∠C=根据三角形外角和定理,得∠ENP=∠NBP+∠NPB∵∠MNP=∠MNE+∠ENP,∠ENP=∠NBP+∠NPB,∠NPB=∠C,∠MNE=∠DBE,∴∠MNP=∠DBE+∠NBP+∠C=∠ABC+∠C=.是等边三角形.理由如下:如图,由旋转可得在ABD和ACE中.点分别为的中点,是的中位线,且同理可证且.在中∵∠MNP=,MN=PN是等边三角形.根据题意得:即,从而的面积.∴面积的最大值为.【点睛】本题主要考查了三角形中点的性质、三角形相似的判定定理、三角形外角和定理以及图形旋转的相关知识;正确掌握三角形相似的判定定理、三角形外角和定理以及图形旋转的相关知识是解题的关键.18.(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.解析:(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,∴,∵,∴,∴,∴,

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