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2020-2021全國各地中考數(shù)學分類:平行四邊形綜合題匯編及詳細答案一、平行四邊形1.已知,在矩形ABCD中,AB=a,BC=b,動點M從點A出發(fā)沿邊AD向點D運動.(1)如圖1,當b=2a,點M運動到邊AD的中點時,請證明∠BMC=90°;(2)如圖2,當b>2a時,點M在運動的過程中,是否存在∠BMC=90°,若存在,請給與證明;若不存在,請說明理由;(3)如圖3,當b<2a時,(2)中的結(jié)論是否仍然成立?請說明理由.【答案】(1)見解析;(2)存在,理由見解析;(3)不成立.理由如下見解析.【解析】試題分析:(1)由b=2a,點M是AD的中點,可得AB=AM=MD=DC=a,又由四邊形ABCD是矩形,即可求得∠AMB=∠DMC=45°,則可求得∠BMC=90°;(2)由∠BMC=90°,易證得△ABM∽△DMC,設AM=x,根據(jù)相似三角形的對應邊成比例,即可得方程:x2﹣bx+a2=0,由b>2a,a>0,b>0,即可判定△>0,即可確定方程有兩個不相等的實數(shù)根,且兩根均大于零,符合題意;(3)由(2),當b<2a,a>0,b>0,判定方程x2﹣bx+a2=0的根的情況,即可求得答案.試題解析:(1)∵b=2a,點M是AD的中點,∴AB=AM=MD=DC=a,又∵在矩形ABCD中,∠A=∠D=90°,∴∠AMB=∠DMC=45°,∴∠BMC=90°.(2)存在,理由:若∠BMC=90°,則∠AMB+∠DMC=90°,又∵∠AMB+∠ABM=90°,∴∠ABM=∠DMC,又∵∠A=∠D=90°,∴△ABM∽△DMC,∴,設AM=x,則,整理得:x2﹣bx+a2=0,∵b>2a,a>0,b>0,∴△=b2﹣4a2>0,∴方程有兩個不相等的實數(shù)根,且兩根均大于零,符合題意,∴當b>2a時,存在∠BMC=90°,(3)不成立.理由:若∠BMC=90°,由(2)可知x2﹣bx+a2=0,∵b<2a,a>0,b>0,∴△=b2﹣4a2<0,∴方程沒有實數(shù)根,∴當b<2a時,不存在∠BMC=90°,即(2)中的結(jié)論不成立.考點:1、相似三角形的判定與性質(zhì);2、根的判別式;3、矩形的性質(zhì)2.問題發(fā)現(xiàn):()如圖①,點為平行四邊形內(nèi)一點,請過點畫一條直線,使其同時平分平行四邊形的面積和周長.問題探究:()如圖②,在平面直角坐標系中,矩形的邊、分別在軸、軸正半軸上,點坐標為.已知點為矩形外一點,請過點畫一條同時平分矩形面積和周長的直線,說明理由并求出直線,說明理由并求出直線被矩形截得線段的長度.問題解決:()如圖③,在平面直角坐標系中,矩形的邊、分別在軸、軸正半軸上,軸,軸,且,,點為五邊形內(nèi)一點.請問:是否存在過點的直線,分別與邊與交于點、,且同時平分五邊形的面積和周長?若存在,請求出點和點的坐標:若不存在,請說明理由.【答案】(1)作圖見解析;(2),;(3),.【解析】試題分析:(1)連接AC、BD交于點O,作直線PO,直線PO將平行四邊形ABCD的面積和周長分別相等的兩部分.(2)連接AC,BD交于點,過、P點的直線將矩形ABCD的面積和周長分為分別相等的兩部分.(3)存在,直線平分五邊形面積、周長.試題解析:()作圖如下:()∵,,∴設,,,∴,交軸于,交于,.()存在,直線平分五邊形面積、周長.∵在直線上,∴連交、于點、,設,,,,∴直線,聯(lián)立,得,∴,.3.如圖,將矩形紙片ABCD沿對角線AC折疊,使點B落到到B′的位置,AB′與CD交于點E.(1)求證:△AED≌△CEB′(2)若AB=8,DE=3,點P為線段AC上任意一點,PG⊥AE于G,PH⊥BC于H.求PG+PH的值.【答案】(1)證明見解析;(2).【解析】【分析】(1)由折疊的性質(zhì)知,,,,則由得到;(2)由,可得,又由,即可求得的長,然后在中,利用勾股定理即可求得的長,再過點作于,由角平分線的性質(zhì),可得,易證得四邊形是矩形,繼而可求得答案.【詳解】(1)四邊形為矩形,,,又,;(2),,,,在中,,過點作于,,,,,,,、、共線,,四邊形是矩形,,.【點睛】此題考查了折疊的性質(zhì)、矩形的性質(zhì)、角平分線的性質(zhì)、等腰三角形的判定與性質(zhì)以及勾股定理等知識.此題難度較大,注意掌握折疊前后圖形的對應關(guān)系,注意掌握輔助線的作法,注意數(shù)形結(jié)合思想的應用.4.如圖,平面直角坐標系中,四邊形OABC為矩形,點A,B的坐標分別為(4,0),(4,3),動點M,N分別從O,B同時出發(fā).以每秒1個單位的速度運動.其中,點M沿OA向終點A運動,點N沿BC向終點C運動.過點M作MP⊥OA,交AC于P,連接NP,已知動點運動了x秒.(1)P點的坐標為多少(用含x的代數(shù)式表示);(2)試求△NPC面積S的表達式,并求出面積S的最大值及相應的x值;(3)當x為何值時,△NPC是一個等腰三角形?簡要說明理由.【答案】(1)P點坐標為(x,3﹣x).(2)S的最大值為,此時x=2.(3)x=,或x=,或x=.【解析】試題分析:(1)求P點的坐標,也就是求OM和PM的長,已知了OM的長為x,關(guān)鍵是求出PM的長,方法不唯一,①可通過PM∥OC得出的對應成比例線段來求;②也可延長MP交BC于Q,先在直角三角形CPQ中根據(jù)CQ的長和∠ACB的正切值求出PQ的長,然后根據(jù)PM=AB﹣PQ來求出PM的長.得出OM和PM的長,即可求出P點的坐標.(2)可按(1)②中的方法經(jīng)求出PQ的長,而CN的長可根據(jù)CN=BC﹣BN來求得,因此根據(jù)三角形的面積計算公式即可得出S,x的函數(shù)關(guān)系式.(3)本題要分類討論:①當CP=CN時,可在直角三角形CPQ中,用CQ的長即x和∠ABC的余弦值求出CP的表達式,然后聯(lián)立CN的表達式即可求出x的值;②當CP=PN時,那么CQ=QN,先在直角三角形CPQ中求出CQ的長,然后根據(jù)QN=CN﹣CQ求出QN的表達式,根據(jù)題設的等量條件即可得出x的值.③當CN=PN時,先求出QP和QN的長,然后在直角三角形PNQ中,用勾股定理求出PN的長,聯(lián)立CN的表達式即可求出x的值.試題解析:(1)過點P作PQ⊥BC于點Q,有題意可得:PQ∥AB,∴△CQP∽△CBA,∴∴解得:QP=x,∴PM=3﹣x,由題意可知,C(0,3),M(x,0),N(4﹣x,3),P點坐標為(x,3﹣x).(2)設△NPC的面積為S,在△NPC中,NC=4﹣x,NC邊上的高為,其中,0≤x≤4.∴S=(4﹣x)×x=(﹣x2+4x)=﹣(x﹣2)2+.∴S的最大值為,此時x=2.(3)延長MP交CB于Q,則有PQ⊥BC.①若NP=CP,∵PQ⊥BC,∴NQ=CQ=x.∴3x=4,∴x=.②若CP=CN,則CN=4﹣x,PQ=x,CP=x,4﹣x=x,∴x=;③若CN=NP,則CN=4﹣x.∵PQ=x,NQ=4﹣2x,∵在Rt△PNQ中,PN2=NQ2+PQ2,∴(4﹣x)2=(4﹣2x)2+(x)2,∴x=.綜上所述,x=,或x=,或x=.考點:二次函數(shù)綜合題.5.在正方形ABCD中,點E,F(xiàn)分別在邊BC,CD上,且∠EAF=∠CEF=45°.(1)將△ADF繞著點A順時針旋轉(zhuǎn)90°,得到△ABG(如圖①),求證:△AEG≌△AEF;(2)若直線EF與AB,AD的延長線分別交于點M,N(如圖②),求證:EF2=ME2+NF2;(3)將正方形改為長與寬不相等的矩形,若其余條件不變(如圖③),請你直接寫出線段EF,BE,DF之間的數(shù)量關(guān)系.【答案】(1)證明見解析;(2)證明見解析;(3)EF2=2BE2+2DF2.【解析】試題分析:(1)根據(jù)旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)可知AF=AG,∠EAF=∠GAE=45°,故可證△AEG≌△AEF;(2)將△ADF繞著點A順時針旋轉(zhuǎn)90°,得到△ABG,連結(jié)GM.由(1)知△AEG≌△AEF,則EG=EF.再由△BME、△DNF、△CEF均為等腰直角三角形,得出CE=CF,BE=BM,NF=DF,然后證明∠GME=90°,MG=NF,利用勾股定理得出EG2=ME2+MG2,等量代換即可證明EF2=ME2+NF2;(3)將△ADF繞著點A順時針旋轉(zhuǎn)90°,得到△ABG,根據(jù)旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)可以得到△ADF≌△ABG,則DF=BG,再證明△AEG≌△AEF,得出EG=EF,由EG=BG+BE,等量代換得到EF=BE+DF.試題解析:(1)∵△ADF繞著點A順時針旋轉(zhuǎn)90°,得到△ABG,∴AF=AG,∠FAG=90°,∵∠EAF=45°,∴∠GAE=45°,在△AGE與△AFE中,,∴△AGE≌△AFE(SAS);(2)設正方形ABCD的邊長為a.將△ADF繞著點A順時針旋轉(zhuǎn)90°,得到△ABG,連結(jié)GM.則△ADF≌△ABG,DF=BG.由(1)知△AEG≌△AEF,∴EG=EF.∵∠CEF=45°,∴△BME、△DNF、△CEF均為等腰直角三角形,∴CE=CF,BE=BM,NF=DF,∴a﹣BE=a﹣DF,∴BE=DF,∴BE=BM=DF=BG,∴∠BMG=45°,∴∠GME=45°+45°=90°,∴EG2=ME2+MG2,∵EG=EF,MG=BM=DF=NF,∴EF2=ME2+NF2;(3)EF2=2BE2+2DF2.如圖所示,延長EF交AB延長線于M點,交AD延長線于N點,將△ADF繞著點A順時針旋轉(zhuǎn)90°,得到△AGH,連結(jié)HM,HE.由(1)知△AEH≌△AEF,則由勾股定理有(GH+BE)2+BG2=EH2,即(GH+BE)2+(BM﹣GM)2=EH2又∴EF=HE,DF=GH=GM,BE=BM,所以有(GH+BE)2+(BE﹣GH)2=EF2,即2(DF2+BE2)=EF2考點:四邊形綜合題6.已知Rt△ABD中,邊AB=OB=1,∠ABO=90°問題探究:(1)以AB為邊,在Rt△ABO的右邊作正方形ABC,如圖(1),則點O與點D的距離為.(2)以AB為邊,在Rt△ABO的右邊作等邊三角形ABC,如圖(2),求點O與點C的距離.問題解決:(3)若線段DE=1,線段DE的兩個端點D,E分別在射線OA、OB上滑動,以DE為邊向外作等邊三角形DEF,如圖(3),則點O與點F的距離有沒有最大值,如果有,求出最大值,如果沒有,說明理由.【答案】(1)、;(2)、;(3)、.【解析】【分析】試題分析:(1)、如圖1中,連接OD,在Rt△ODC中,根據(jù)OD=計算即可.(2)、如圖2中,作CE⊥OB于E,CF⊥AB于F,連接OC.在Rt△OCE中,根據(jù)OC=計算即可.(3)、如圖3中,當OF⊥DE時,OF的值最大,設OF交DE于H,在OH上取一點M,使得OM=DM,連接DM.分別求出MH、OM、FH即可解決問題.【詳解】試題解析:(1)、如圖1中,連接OD,∵四邊形ABCD是正方形,∴AB=BC=CD=AD=1,∠C=90°在Rt△ODC中,∵∠C=90°,OC=2,CD=1,∴OD=(2)、如圖2中,作CE⊥OB于E,CF⊥AB于F,連接OC.∵∠FBE=∠E=∠CFB=90°,∴四邊形BECF是矩形,∴BF=CF=,CF=BE=,在Rt△OCE中,OC==.(3)、如圖3中,當OF⊥DE時,OF的值最大,設OF交DE于H,在OH上取一點M,使得OM=DM,連接DM.∵FD=FE=DE=1,OF⊥DE,∴DH=HE,OD=OE,∠DOH=∠DOE=22.5°,∵OM=DM,∴∠MOD=∠MDO=22.5°,∴∠DMH=∠MDH=45°,∴DH=HM=,∴DM=OM=,∵FH=,∴OF=OM+MH+FH==.∴OF的最大值為.考點:四邊形綜合題.7.如圖,△ABC中,AD是邊BC上的中線,過點A作AE∥BC,過點D作DE∥AB,DE與AC、AE分別交于點O、點E,連接EC.(1)求證:AD=EC;(2)當∠BAC=Rt∠時,求證:四邊形ADCE是菱形.【答案】(1)見解析;(2)見解析.【解析】【分析】(1)先證四邊形ABDE是平行四邊形,再證四邊形ADCE是平行四邊形即可;(2)由∠BAC=90°,AD是邊BC上的中線,得AD=BD=CD,即可證明.【詳解】(1)證明:∵AE∥BC,DE∥AB,∴四邊形ABDE是平行四邊形,∴AE=BD,∵AD是邊BC上的中線,∴BD=DC,∴AE=DC,又∵AE∥BC,∴四邊形ADCE是平行四邊形.(2)證明:∵∠BAC=90°,AD是邊BC上的中線.∴AD=CD∵四邊形ADCE是平行四邊形,∴四邊形ADCE是菱形.【點睛】本題考查了平行四邊形的判定、菱形的判定、直角三角形斜邊中線定理.根據(jù)圖形與已知條件靈活應用平行四邊形的判定方法是證明的關(guān)鍵.8.如圖,在正方形ABCD中,E是邊AB上的一動點,點F在邊BC的延長線上,且,連接DE,DF,EF.FH平分交BD于點H.(1)求證:;(2)求證::(3)過點H作于點M,用等式表示線段AB,HM與EF之間的數(shù)量關(guān)系,并證明.【答案】(1)詳見解析;(2)詳見解析;(3),證明詳見解析.【解析】【分析】(1)根據(jù)正方形性質(zhì),得到.(2)由,得.由,平分,得.因為平分,所以.由于,,所以.(3)過點作于點,由正方形性質(zhì),得.由平分,得.因為,所以.由,得.【詳解】(1)證明:∵四邊形是正方形,∴,.∴.∵?!?∴.∴.∴.(2)證明:∵,∴.∵,∴.∵,平分,∴.∵平分,∴.∵,,∴.∴.(3).證明:過點作于點,如圖,∵正方形中,,,∴.∵平分,∴.∵,∴.∴.∵,∴.【點睛】本題考查正方形的性質(zhì)、勾股定理、角平分線的性質(zhì)、三角函數(shù),題目難度較大,解題的關(guān)鍵是熟練掌握正方形的性質(zhì)、勾股定理、角平分線的性質(zhì)、三角函數(shù).9.如圖,點O是正方形ABCD兩條對角線的交點,分別延長CO到點G,OC到點E,使OG=2OD、OE=2OC,然后以OG、OE為鄰邊作正方形OEFG.(1)如圖1,若正方形OEFG的對角線交點為M,求證:四邊形CDME是平行四邊形.(2)正方形ABCD固定,將正方形OEFG繞點O逆時針旋轉(zhuǎn),得到正方形OE′F′G′,如圖2,連接AG′,DE′,求證:AG′=DE′,AG′⊥DE′;(3)在(2)的條件下,正方形OE′F′G′的邊OG′與正方形ABCD的邊相交于點N,如圖3,設旋轉(zhuǎn)角為α(0°<α<180°),若△AON是等腰三角形,請直接寫出α的值.【答案】(1)證明見解析;(2)證明見解析;(3)α的值是22.5°或45°或112.5°或135°或157.5°.【解析】【分析】(1)由四邊形OEFG是正方形,得到ME=GE,根據(jù)三角形的中位線的性質(zhì)得到CD∥GE,CD=GE,求得CD=GE,即可得到結(jié)論;(2)如圖2,延長E′D交AG′于H,由四邊形ABCD是正方形,得到AO=OD,∠AOD=∠COD=90°,由四邊形OEFG是正方形,得到OG′=OE′,∠E′OG′=90°,由旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)得到∠G′OD=∠E′OC,求得∠AOG′=∠COE′,根據(jù)全等三角形的性質(zhì)得到AG′=DE′,∠AG′O=∠DE′O,即可得到結(jié)論;(3)分類討論,根據(jù)三角形的外角的性質(zhì)和等腰三角形的性質(zhì)即可得到結(jié)論.【詳解】(1)證明:∵四邊形OEFG是正方形,∴ME=GE,∵OG=2OD、OE=2OC,∴CD∥GE,CD=GE,∴CD=GE,∴四邊形CDME是平行四邊形;(2)證明:如圖2,延長E′D交AG′于H,∵四邊形ABCD是正方形,∴AO=OD,∠AOD=∠COD=90°,∵四邊形OEFG是正方形,∴OG′=OE′,∠E′OG′=90°,∵將正方形OEFG繞點O逆時針旋轉(zhuǎn),得到正方形OE′F′G′,∴∠G′OD=∠E′OC,∴∠AOG′=∠COE′,在△AG′O與△ODE′中,,∴△AG′O≌△ODE′∴AG′=DE′,∠AG′O=∠DE′O,∵∠1=∠2,∴∠G′HD=∠G′OE′=90°,∴AG′⊥DE′;(3)①正方形OE′F′G′的邊OG′與正方形ABCD的邊AD相交于點N,如圖3,Ⅰ、當AN=AO時,∵∠OAN=45°,∴∠ANO=∠AON=67.5°,∵∠ADO=45°,∴α=∠ANO-∠ADO=22.5°;Ⅱ、當AN=ON時,∴∠NAO=∠AON=45°,∴∠ANO=90°,∴α=90°-45°=45°;②正方形OE′F′G′的邊OG′與正方形ABCD的邊AB相交于點N,如圖4,Ⅰ、當AN=AO時,∵∠OAN=45°,∴∠ANO=∠AON=67.5°,∵∠ADO=45°,∴α=∠ANO+90°=112.5°;Ⅱ、當AN=ON時,∴∠NAO=∠AON=45°,∴∠ANO=90°,∴α=90°+45°=135°,Ⅲ、當AN=AO時,旋轉(zhuǎn)角a=∠ANO+90°=67.5+90=157.5°,綜上所述:若△AON是等腰三角形時,α的值是22.5°或45°或112.5°或135°或157.5°.【點睛】本題主要考查了正方形的性質(zhì)、全等三角形的判定與性質(zhì)、銳角三角函數(shù)、旋轉(zhuǎn)變換的性質(zhì)的綜合運用,有一定的綜合性,分類討論當△AON是等腰三角形時,求α的度數(shù)是本題的難點.10.如圖1,在正方形ABCD中,AD=6,點P是對角線BD上任意一點,連接PA,PC過點P作PE⊥PC交直線AB于E.(1)求證:PC=PE;(2)延長AP交直線CD于點F.①如圖2,若點F是CD的中點,求△APE的面積;②若ΔAPE的面積是,則DF的長為(3)如圖3,點E在邊AB上,連接EC交BD于點M,作點E關(guān)于BD的對稱點Q,連接PQ,MQ,過點P作PN∥CD交EC于點N,連接QN,若PQ=5,MN=,則△MNQ的面積是【答案】(1)略;(2)①8,②4或9;(3)【解析】【分析】(1)利用正方形每個角都是90°,對角線平分對角的性質(zhì),三角形外角等于和它不相鄰的兩個內(nèi)角的和,等角對等邊等性質(zhì)容易得證;(2)作出△ADP和△DFP的高,由面積法容易求出這個高的值.從而得到△PAE的底和高,并求出面積.第2小問思路一樣,通過面積法列出方程求解即可;(3)根據(jù)已經(jīng)條件證出△MNQ是直角三角形,計算直角邊乘積的一半可得其面積.【詳解】(1)證明:∵點P在對角線BD上,∴△ADP≌△CDP,∴AP=CP,∠DAP=∠DCP,∵PE⊥PC,∴∠EPC=∠EPB+∠BPC=90°,∵∠PEA=∠EBP+∠EPB=45°+90°-∠BPC=135°-∠BPC,∵∠PAE=90°-∠DAP=90°-∠DCP,∠DCP=∠BPC-∠PDC=∠BPC-45°,∴∠PAE=90°-(∠BPC-45°)=135°-∠BPC,∴∠PEA=∠PAE,∴PC=PE;(2)①如圖2,過點P分別作PH⊥AD,PG⊥CD,垂足分別為H、G.延長GP交AB于點M.∵四邊形ABCD是正方形,P在對角線上,∴四邊形HPGD是正方形,∴PH=PG,PM⊥AB,設PH=PG=a,∵F是CD中點,AD=6,則FD=3,=9,∵==,∴,解得a=2,∴AM=HP=2,MP=MG-PG=6-2=4,又∵PA=PE,∴AM=EM,AE=4,∵=,②設HP=b,由①可得AE=2b,MP=6-b,∴=,解得b=2.4,∵==,∴,∴當b=2.4時,DF=4;當b=3.6時,DF=9,即DF的長為4或9;(3)如圖,∵E、Q關(guān)于BP對稱,PN∥CD,∴∠1=∠2,∠2+∠3=∠BDC=45°,∴∠1+∠4=45°,∴∠3=∠4,易證△PEM≌△PQM,△PNQ≌△PNC,∴∠5=∠6,∠7=∠8,EM=QM,NQ=NC,∴∠6+∠7=90°,∴△MNQ是直角三角形,設EM=a,NC=b列方程組,可得ab=,∴,【點睛】本題是四邊形綜合題目,考查了正方形的性質(zhì)、等腰直角三角形的判定與性質(zhì)、全等三角形的判定與性質(zhì)等知識;本題綜合性強,有一定難度,熟練掌握正方形的性質(zhì),證明三角形全等是解決問題的關(guān)鍵.要注意運用數(shù)形結(jié)合思想.11.如圖,AB為⊙O的直徑,點E在⊙O上,過點E的切線與AB的延長線交于點D,連接BE,過點O作BE的平行線,交⊙O于點F,交切線于點C,連接AC(1)求證:AC是⊙O的切線;(2)連接EF,當∠D=°時,四邊形FOBE是菱形.【答案】(1)見解析;(2)30.【解析】【分析】(1)由等角的轉(zhuǎn)換證明出,根據(jù)圓的位置關(guān)系證得AC是⊙O的切線.(2)根據(jù)四邊形FOBE是菱形,得到OF=OB=BF=EF,得證為等邊三角形,而得出,根據(jù)三角形內(nèi)角和即可求出答案.【詳解】(1)證明:∵CD與⊙O相切于點E,∴,∴,又∵,∴,∠OBE=∠COA∵OE=OB,∴,∴,又∵OC=OC,OA=OE,∴,∴,又∵AB為⊙O的直徑,∴AC為⊙O的切線;(2)解:∵四邊形FOBE是菱形,∴OF=OB=BF=EF,∴OE=OB=BE,∴為等邊三角形,∴,而,∴.故答案為30.【點睛】本題主要考查與圓有關(guān)的位置關(guān)系和圓中的計算問題,熟練掌握圓的性質(zhì)是本題的解題關(guān)鍵.12.小明在矩形紙片上畫正三角形,他的做法是:①對折矩形紙片ABCD(AB>BC),使AB與DC重合,得到折痕EF,把紙片展平;②沿折痕BG折疊紙片,使點C落在EF上的點P處,再折出PB、PC,最后用筆畫出△PBC(圖1).(1)求證:圖1中的PBC是正三角形:(2)如圖2,小明在矩形紙片HIJK上又畫了一個正三角形IMN,其中IJ=6cm,且HM=JN.①求證:IH=IJ②請求出NJ的長;(3)小明發(fā)現(xiàn):在矩形紙片中,若一邊長為6cm,當另一邊的長度a變化時,在矩形紙片上總能畫出最大的正三角形,但位置會有所不同.請根據(jù)小明的發(fā)現(xiàn),畫出不同情形的示意圖(作圖工具不限,能說明問題即可),并直接寫出對應的a的取值范圍.【答案】(1)證明見解析;(2)①證明見解析;②12-6(3)3<a<4,a>4【解析】分析:(1)由折疊的性質(zhì)和垂直平分線的性質(zhì)得出PB=PC,PB=CB,得出PB=PC=CB即可;(2)①利用“HL”證Rt△IHM≌Rt△IJN即可得;②IJ上取一點Q,使QI=QN,由Rt△IHM≌Rt△IJN知∠HIM=∠JIN=15°,繼而可得∠NQJ=30°,設NJ=x,則IQ=QN=2x、QJ=x,根據(jù)IJ=IQ+QJ求出x即可得;(3)由等邊三角形的性質(zhì)、直角三角形的性質(zhì)、勾股定理進行計算,畫出圖形即可.(1)證明:∵①對折矩形紙片ABCD(AB>BC),使AB與DC重合,得到折痕EF∴PB=PC∵沿折痕BG折疊紙片,使點C落在EF上的點P處∴PB=BC∴PB=PC=BC∴△PBC是正三角形:(2)證明:①如圖∵矩形AHIJ∴∠H=∠J=90°∵△MNJ是等邊三角形∴MI=NI在Rt△MHI和Rt△JNI中∴Rt△MHI≌Rt△JNI(HL)∴HI=IJ②在線段IJ上取點Q,使IQ=NQ∵Rt△IHM≌Rt△IJN,∴∠HIM=∠JIN,∵∠HIJ=90°、∠MIN=60°,∴∠HIM=∠JIN=15°,由QI=QN知∠JIN=∠QNI=15°,∴∠NQJ=30°,設NJ=x,則IQ=QN=2x,QJ=x,∵IJ=6cm,∴2x+x=6,∴x=12-6,即NJ=12-6(cm).(3)分三種情況:①如圖:設等邊三角形的邊長為b,則0<b≤6,則tan60°=,∴a=,∴0<b≤=;②如圖當DF與DC重合時,DF=DE=6,∴a=sin60°×DE==,當DE與DA重合時,a=,∴<a<;③如圖∵△DEF是等邊三角形∴∠FDC=30°∴DF=∴a>點睛:本題是四邊形的綜合題目,考查了折疊的性質(zhì)、等邊三角形的判定與性質(zhì)、旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)、直角三角形的性質(zhì)、正方形的性質(zhì)、全等三角形的判定與性質(zhì)等知識;本題綜合性強,難度較大.13.如圖,P是邊長為1的正方形ABCD對角線BD上一動點(P與B、D不重合),∠APE=90°,且點E在BC邊上,AE交BD于點F.(1)求證:①△PAB≌△PCB;②PE=PC;(2)在點P的運動過程中,的值是否改變?若不變,求出它的值;若改變,請說明理由;(3)設DP=x,當x為何值時,AE∥PC,并判斷此時四邊形PAFC的形狀.【答案】(1)見解析;(2);(3)x=﹣1;四邊形PAFC是菱形.【解析】試題分析:(1)根據(jù)四邊形ABCD是正方形,得出AB=BC,∠ABP=∠CBP°,再根據(jù)PB=PB,即可證出△PAB≌△PCB,②根據(jù)∠PAB+∠PEB=180°,∠PEC+∠PEB=180°,得出∠PEC=∠PCB,從而證出PE=PC;(2)根據(jù)PA=PC,PE=PC,得出PA=PE,再根據(jù)∠APE=90°,得出∠PAE=∠PEA=45°,即可求出;(3)先求出∠CPE=∠PEA=45°,從而得出∠PCE,再求出∠BPC即可得出∠BPC=∠PCE,從而證出BP=BC=1,x=﹣1,再根據(jù)AE∥PC,得出∠AFP=∠BPC=67.5°,由△PAB≌△PCB得出∠BPA=∠BPC=67.5°,PA=PC,從而證出AF=AP=PC,得出答案.試題解析:(1)①∵四邊形ABCD是正方形,∴AB=BC,∠ABP=∠CBP=∠ABC=45°.∵PB=PB,∴△PAB≌△PCB(SAS).②由△PAB≌△PCB可知,∠PAB=∠PCB.∵∠ABE=∠APE=90°,∴∠PAB+∠PEB=180°,又∵∠PEC+∠PEB=180°,∴∠PEC=∠PAB=∠PCB,∴PE=PC.(2)在點P的運動過程中,的值不改變.由△PAB≌△PCB可知,PA=PC.∵PE=PC,∴PA=PE,又∵∠APE=90°,∴△PAE是等腰直角三角形,∠PAE=∠PEA=45°,∴=.(3)∵AE∥PC,∴∠CPE=∠PEA=45°,∴在△PEC中,∠PCE=∠PEC=(180°﹣45°)=67.5°.在△PBC中,∠BPC=(180°﹣∠CBP﹣∠PCE)=(180°﹣45°﹣67.5°)=67.5°.∴∠BPC=∠PCE=67.5°,∴BP=BC=1,∴x=BD﹣BP=﹣1.∵AE∥PC,∴∠AFP=∠BPC=67.5°,由△PAB≌△PCB可知,∠BPA=∠BPC=67.5°,PA=PC,∴∠AFP=∠BPA,∴AF=AP=PC,∴四邊形PAFC是菱形.考點:四邊形綜合題.14.數(shù)學活動課上,老師給出如下問題:如圖,將等腰直角三角形紙片沿斜邊上的高AC剪開,得到等腰直角三角形△ABC與△EFD,將△EFD的直角頂點在直線BC上平移,在平移的過程中,直線AC與直線DE交于點Q,讓同學們探究線段BQ與AD的數(shù)量關(guān)系和位置關(guān)系.請你閱讀下面交流信息,解決所提出的問題.展示交流:小敏:滿足條件的圖形如圖甲所示圖形,延長BQ與AD交于點H.我們可以證明△BCQ≌△ACD,從而易得BQ=AD,BQ⊥AD.小慧:根據(jù)圖甲,當點F在線段BC上時,我們可以驗證小慧的說法是正確的.但當點F在線段CB的延長線上(如圖乙)或線段CB的反向延長線上(如圖丙)時,我對小慧說法的正確性表示懷疑.(1)請你幫助小慧進行分析,小敏的結(jié)論在圖乙、圖丙中是否成立?請說明理由.(選擇圖乙或圖丙的一種情況說明即可).(2)小慧思考問題的方式中,蘊含的數(shù)學思想是.拓展延伸:根據(jù)你上面選擇的圖形,分別取AB、BD、DQ、AQ的中點M、N、P、T.則四邊形MNPT是什么樣的特殊四邊形?請說明理由.【答案】成立;分類討論思想;正方形.【解析】試題分析:利用等腰直角三角形的性質(zhì)結(jié)合全等三角形的判定與性質(zhì)得出BQ=AD,BQ⊥AD;利用已知條件分類得出,體現(xiàn)數(shù)學中的分類討論思想,拓展延伸:利用三角形中位線定理結(jié)合正方形的判定方法,首先得出四邊形MNPT是平行四邊形進而得出它是菱形,再求出一個內(nèi)角是90°,即可得出答案.試題解析:(1)、成立,理由:如圖乙:由題意可得:∠FDE=∠QDC=∠ABC=∠BAC=45°,則DC=QC

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