(東營專版)2022年中考數(shù)學復習 專題類型突破 專題四 幾何變換綜合題訓練

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1、(東營專版)2022年中考數(shù)學復習 專題類型突破 專題四 幾何變換綜合題訓練 類型一 涉及一個動點的幾何問題 (xx·長春中考)如圖,在Rt△ABC中,∠C=90°,∠A=30°,AB=4,動點P從點A出發(fā),沿AB以每秒2個單位長度的速度向終點B運動.過點P作PD⊥AC于點D(點P不與點A,B重合),作∠DPQ=60°,邊PQ交射線DC于點Q.設點P的運動時間為t秒. (1)用含t的代數(shù)式表示線段DC的長; (2)當點Q與點C重合時,求t的值; (3)設△PDQ與△ABC重疊部分圖形的面積為S,求S與t之間的函數(shù)關(guān)系式; (4)當線段PQ的垂直平分線經(jīng)過△ABC一邊中點時,直接寫

2、出t的值. 【分析】 (1)先求出AC,用三角函數(shù)求出AD,即可得出結(jié)論; (2)利用AD+DQ=AC,即可得出結(jié)論; (3)分兩種情況,利用三角形的面積公式和面積差即可得出結(jié)論; (4)分三種情況,利用銳角三角函數(shù),即可得出結(jié)論. 【自主解答】 1.(xx·江西中考)在菱形ABCD中,∠ABC=60°,點P是射線BD上一動點,以AP為邊向右側(cè)作等邊△APE,點E的位置隨著點P的位置變化而變化. (1)如圖1,當點E在菱形ABCD內(nèi)部或邊上時,連接CE,BP與CE的數(shù)量關(guān)系是________,CE與AD的位置關(guān)系是____

3、____; (2)當點E在菱形ABCD外部時,(1)中的結(jié)論是否還成立?若成立,請予以證明;若不成立,請說明理由(選擇圖2,圖3中的一種情況予以證明或說理); (3)如圖4,當點P在線段BD的延長線上時,連接BE,若AB=2,BE=2,求四邊形ADPE的面積. 類型二 涉及兩個動點的幾何問題 (xx·青島中考)已知:如圖,四邊形ABCD,AB∥DC,CB⊥AB,AB= 16 cm,BC=6 cm,CD=8 cm,動點P從點D開始沿DA邊勻速運動,動點Q從點A開始沿AB邊勻速運動,它們的運動速度均為2 cm/s.點P和點Q同時出發(fā),

4、以QA,QP為邊作平行四邊形AQPE,設運動的時間為t(s),0<t<5. 根據(jù)題意解答下列問題: (1)用含t的代數(shù)式表示AP; (2)設四邊形CPQB的面積為S(cm2),求S與t的函數(shù)關(guān)系式; (3)當QP⊥BD時,求t的值; (4)在運動過程中,是否存在某一時刻t,使點E在∠ABD的平分線上?若存在,求出t的值;若不存在,請說明理由. 【分析】 (1)作DH⊥AB于點H,則四邊形DHBC是矩形,利用勾股定理求出AD的長即可解決問題; (2)作PN⊥AB于N,連接PB,根據(jù)S=S△PQB+S△BCP計算即可; (3)當QP⊥BD時,∠PQN+∠DBA=90°,∠QPN

5、+∠PQN=90°,推出∠QPN=∠DBA,由此利用三角函數(shù)即可解決問題; (4)連接BE交DH于點K,作KM⊥BD于點M.當BE平分∠ABD時,△KBH≌△KBM,推出KH=KM.作EF⊥AB于點F,則△AEF≌△QPN,推出EF=PN,AF=QN,由KH∥EF可得=,由此構(gòu)建方程即可解決問題. 【自主解答】 2.(xx·黃岡中考)如圖,在平面直角坐標系xOy中,菱形OABC的邊OA在x軸正半軸上,點B,C在第一象限,∠C=120°,邊長OA=8.點M從原點O出發(fā)沿x軸正半軸以每秒1個單位長的速度作勻速運動,點N從A出發(fā)沿邊AB-BC-C

6、O以每秒2個單位長的速度作勻速運動,過點M作直線MP垂直于x軸并交折線OCB于P,交對角線OB于Q,點M和點N同時出發(fā),分別沿各自路線運動,點N運動到原點O時,M和N兩點同時停止運動. (1)當t=2時,求線段PQ的長; (2)求t為何值時,點P與N重合; (3)設△APN的面積為S,求S與t的函數(shù)關(guān)系式及t的取值范圍. 類型三 圖形的平移變換 (xx·揚州中考)如圖,將△ABC沿著射線BC方向平移至△A′B′C′,使點A′落在∠ACB的外角平分線CD上,連接AA′. (1)判斷四邊形ACC′A′的形狀,并說明理由; (2)在△ABC中,

7、∠B=90°,AB=24,cos∠BAC=,求CB′的長. 【分析】 (1)根據(jù)平行四邊形的判定定理(有一組對邊平行且相等的四邊形是平行四邊形)知四邊形ACC′A′是平行四邊形.再根據(jù)對角線平分對角的平行四邊形是菱形知四邊形ACC′A′是菱形. (2)通過解直角△ABC得到AC,BC的長度,由(1)中菱形ACC′A′的性質(zhì)推知AC=AA′,由平移的性質(zhì)得四邊形ABB′A′是平行四邊形,則AA′=BB′,所以CB′=BB′-BC. 【自主解答】 平移變換命題的呈現(xiàn)形式主要有:(1)坐標系中的點、函數(shù)圖象的平移問題;(2)涉及基本圖形平移的幾何問題;(3)

8、利用平移變換作為工具解題.其解題思路:(1)特殊點法:解題的關(guān)鍵是學會運用轉(zhuǎn)化的思想,如坐標系中圖象的平移問題,一般是通過圖象上一個關(guān)鍵(特殊)點的平移來研究整個圖象的平移;(2)集中條件法:通過平移變換添加輔助線,集中條件,使問題獲得解決;(3)綜合法:已知條件中涉及基本圖形的平移或要求利用平移作圖的問題時,要注意找準對應點,看清對應邊,注意變換性質(zhì)的理解和運用. 3.(xx·安徽中考)如圖,直線l1,l2都與直線l垂直,垂足分別為M,N,MN=1.正方形ABCD的邊長為,對角線AC在直線l上,且點C位于點M處.將正方形ABCD沿l向右平移,直到點A與點N重合為止.記點C平移的距離為x

9、,正方形ABCD的邊位于l1,l2之間部分的長度和為y,則y關(guān)于x的函數(shù)圖象大致為( ) 4.如圖,在平面直角坐標系中,△AOB的頂點O為坐標原點,點A的坐標為(4,0),點B的坐標為(0,1),點C為邊AB的中點,正方形OBDE的頂點E在x軸的正半軸上,連接CO,CD,CE. (1)線段OC的長為________; (2)求證:△CBD≌△COE; (3)將正方形OBDE沿x軸正方向平移得到正方形O1B1D1E1,其中點O,B,D,E的對應點分別為點O1,B1,D1,E1,連接CD1,CE1,設點E1的坐標為(a,0),其中a≠2,△CD1E1的面積為S. ①當

10、1<a<2時,請直接寫出S與a之間的函數(shù)解析式; ②在平移過程中,當S=時,請直接寫出a的值. 類型四 圖形的旋轉(zhuǎn)變換 (xx·濰坊中考)邊長為6的等邊△ABC中,點D,E分別在AC,BC邊上,DE∥AB,EC=2. (1)如圖1,將△DEC沿射線EC方向平移,得到△D′E′C′,邊D′E′與AC的交點為M,邊C′D′與∠ACC′的角平分線交于點N.當CC′多大時,四邊形MCND′為菱形?并說明理由. (2)如圖2,將△DEC繞點C旋轉(zhuǎn)∠α(0°<α<360°),得到△D′E′C,連接AD′,BE′.邊D′E′的中點為P. ①在旋轉(zhuǎn)過程中,AD

11、′和BE′有怎樣的數(shù)量關(guān)系?并說明理由; ②連接AP,當AP最大時,求AD′的值.(結(jié)果保留根號)   圖1         圖2 【分析】 (1)先判斷出四邊形MCND′為平行四邊形,可得△MCE′和△NCC′為等邊三角形,即可求出CC′,得出CN=CM,即證四邊形MCND′為菱形; (2)①分兩種情況,利用旋轉(zhuǎn)的性質(zhì),即可判斷出△ACD′≌△BCE′,即可得出結(jié)論; ②先判斷出點A,C,P三點共線,求出CP,AP,最后用勾股定理即可得出結(jié)論. 【自主解答】 旋轉(zhuǎn)變換問題的解題思路:(1)以旋轉(zhuǎn)為背景的問題,要根據(jù)

12、題意,找準對應點,看清對應邊,注意對旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)的理解和運用,想象其中基本元素,如點、線(角)之間的變化規(guī)律,再結(jié)合幾何圖形的性質(zhì),大膽地猜想結(jié)果并加以證明來解決問題;(2)利用旋轉(zhuǎn)變換工具解決問題,要注意觀察,通過旋轉(zhuǎn)圖形中的部分,運用旋轉(zhuǎn)的性質(zhì),將復雜問題簡單化. 5.(xx·菏澤中考)問題情境: 在綜合與實踐課上,老師讓同學們以“矩形紙片的剪拼”為主題開展數(shù)學活動.如圖1,將矩形紙片ABCD沿對角線AC剪開,得到△ABC和△ACD.并且量得AB=2 cm,AC=4 cm. 操作發(fā)現(xiàn): (1)將圖1中的△ACD以點A為旋轉(zhuǎn)中心,按逆時針方向旋轉(zhuǎn)∠α,使∠α=∠BAC,得到如圖2所

13、示的△AC′D,過點C作AC′的平行線,與DC′的延長線交于點E,則四邊形ACEC′的形狀是________. (2)創(chuàng)新小組將圖1中的△ACD以點A為旋轉(zhuǎn)中心,按逆時針方向旋轉(zhuǎn),使B,A,D三點在同一條直線上,得到如圖3所示的△AC′D,連接CC′,取CC′的中點F,連接AF并延長至點G,使FG=AF,連接CG,C′G,得到四邊形ACGC′,發(fā)現(xiàn)它是正方形,請你證明這個結(jié)論. 實踐探究: (3)縝密小組在創(chuàng)新小組發(fā)現(xiàn)結(jié)論的基礎上,進行如下操作:將△ABC沿著BD方向平移,使點B與點A重合,此時A點平移至A′點,A′C與BC′相交于點H,如圖4所示,連接CC′,試求tan∠C′CH的值.

14、 類型五 圖形的翻折變換 (xx·德州中考)如圖1,在矩形紙片ABCD中,AB=3 cm,AD=5 cm,折疊紙片使B點落在邊AD上的E處,折痕為PQ.過點E作EF∥AB交PQ于F,連接BF. (1)求證:四邊形BFEP為菱形; (2)當點E在AD邊上移動時,折痕的端點P,Q也隨之移動. ①當點Q與點C重合時(如圖2),求菱形BFEP的邊長; ②若限定P,Q分別在邊BA,BC上移動,求出點E在邊AD上移動的最大距離. 【分析】 (1)由折疊的性質(zhì)得出PB=PE,BF=EF,∠BPF=∠EPF,由平行線的性質(zhì)得出∠BPF=∠EFP,證出∠EPF

15、=∠EFP,得出EP=EF,因此BP=BF=EF=EP,即可得出結(jié)論; (2)①由矩形的性質(zhì)得出BC=AD=5 cm,CD=AB=3 cm,∠A=∠D=90°,由對稱的性質(zhì)得出CE=BC=5 cm,在Rt△CDE中,由勾股定理求出DE=4 cm,得出AE=AD-DE=1 cm;在Rt△APE中,由勾股定理得出方程,解方程得出EP= cm即可; ②當點Q與點C重合時,點E離點A最近,由①知,此時AE=1 cm;當點P與點A重合時,點E離點A最遠,此時四邊形ABQE為正方形,AE=AB=3 cm,即可得出答案. 【自主解答】 翻折變

16、換問題的解題思路:以翻折變換為載體,考查幾何圖形的判定和性質(zhì)問題.一般先作出折疊前、后的圖形位置,考慮折疊前、后哪些線段、角對應相等,哪些量發(fā)生了變化.然后再利用軸對稱的性質(zhì)和相關(guān)圖形的性質(zhì)推出相等的線段、角、全等三角形等,當有直角三角形出現(xiàn)時,考慮利用勾股定理以及方程思想來解決. 6.(xx·蘭州中考)如圖1,將一張矩形紙片ABCD沿著對角線BD向上折疊,頂點C落到點E處,BE交AD于點F. (1)求證:△BDF是等腰三角形; (2)如圖2,過點D作DG∥BE,交BC于點G,連接FG交BD于點O. ①判斷四邊形BFDG的形狀,并說明理由; ②若AB=6,AD=8,求FG的長.

17、 類型六 圖形的相似變換 【探究證明】 (1)某班數(shù)學課題學習小組對矩形內(nèi)兩條相互垂直的線段與矩形兩鄰邊的數(shù)量關(guān)系進行探究,提出下列問題,請你給出證明: 如圖1,矩形ABCD中,EF⊥GH,EF分別交AB,CD于點E,F(xiàn),GH分別交AD,BC于點G,H.求證:=; 【結(jié)論應用】 (2)如圖2,在滿足(1)的條件下,又AM⊥BN,點M,N分別在邊BC,CD上.若=,則的值為________; 【聯(lián)系拓展】 (3)如圖3,四邊形ABCD中,∠ABC=90°,AB=AD=10,BC=CD=5,AM⊥DN,點M,N

18、分別在邊BC,AB上,求的值. 【分析】 (1)過點A作AP∥EF,交CD于點P,過點B作BQ∥GH,交AD于點Q,易證AP=EF,GH=BQ,△PDA∽△QAB,然后運用相似三角形的性質(zhì)就可以解決問題; (2)只需運用(1)中的結(jié)論,就可得到==,就可以解決問題; (3)過D作AB的平行線,交BC的延長線于點E,作AF⊥AB交直線DE于點F,易證得四邊形ABEF是矩形,通過等量代換,得∠1=∠3,進而得到△ADF∽△DCE,根據(jù)相似三角形的性質(zhì),得出線段DE,AF,DC,AD之間的關(guān)系,再通過設未知數(shù)及勾股定理求出AF,最后根據(jù)(1)中的結(jié)論,即可解決問題. 【自主解答】

19、 求兩條線段的比,一般有兩種方法:一是根據(jù)定義,求出兩條線段的長度,再求兩條線段的比;二是利用比例線段,等比轉(zhuǎn)換,能夠產(chǎn)生比例線段的是相似三角形和平行線,可以利用相似三角形和平行線的性質(zhì)去尋找比例線段.在含有比值與相似的問題中,關(guān)鍵是證明三角形相似.判定三角形相似的方法一般有:(1)條件中若有平行線,可采用找角相等證兩個三角形相似;(2)條件中若有一組對應角相等,可再找一組對應角相等或再找此角所在的兩邊對應成比例;(3)條件中若有兩邊對應成比例,可找夾角相等;(4)條件中若有一組直角,可考慮再找一組等角或證明斜邊、直角邊對

20、應成比例;(5)條件中若有等腰關(guān)系,可找頂角相等或找對應底角相等或底和腰對應成比例. 7.(xx·湖州中考)已知在Rt△ABC中,∠BAC=90°,AB≥AC,D,E分別為AC,BC邊上的點(不包括端點),且==m,連接AE,過點D作DM⊥AE,垂足為點M,延長DM交AB于點F. (1)如圖1,過點E作EH⊥AB于點H,連接DH. ①求證:四邊形DHEC是平行四邊形; ②若m=,求證:AE=DF; (2)如圖2,若m=,求的值. 類型七 類比、拓展類探究問題 (xx·淄博中考)(1)操作發(fā)現(xiàn):如圖1,小明畫了一個等

21、腰三角形ABC,其中AB=AC,在△ABC的外側(cè)分別以AB,AC為腰作了兩個等腰直角三角形ABD,ACE.分別取BD,CE,BC的中點M,N,G.連接GM,GN.小明發(fā)現(xiàn)了:線段GM與GN的數(shù)量關(guān)系是________;位置關(guān)系是________. (2)類比思考:如圖2,小明在此基礎上進行了深入思考.把等腰三角形ABC換為一般的銳角三角形.其中AB>AC,其他條件不變,小明發(fā)現(xiàn)的上述結(jié)論還成立嗎?請說明理由. (3)深入探究:如圖3,小明在(2)的基礎上,又作了進一步探究,向△ABC的內(nèi)側(cè)分別作等腰直角三角形ABD,ACE.其他條件不變,試判斷△GMN的形狀,并給予證明. 【分析】

22、(1)利用SAS判斷出△AEB≌△ACD,得出EB=CD,∠AEB=∠ACD,進而判斷出EB⊥CD,最后用三角形中位線定理即可得出結(jié)論; (2)同(1)的方法即可得出結(jié)論; (3)同(1)的方法得出MG=NG,最后利用三角形中位線定理和等量代換即可得出結(jié)論. 【自主解答】 8.(xx·日照中考)問題背景:我們學習等邊三角形時得到直角三角形的一個性質(zhì):在直角三角形中,如果一個銳角等于30°,那么它所對的直角邊等于斜邊的一半.即:如圖1,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠ABC=30°,則AC=AB. 探究結(jié)論:小明同學對以上結(jié)論

23、作了進一步探究. (1)如圖1,連接AB邊上中線CE,由于CE=AB,易得結(jié)論:①△ACE為等邊三角形;②BE與CE之間的數(shù)量關(guān)系為________;    (2)如圖2,點D是邊CB上任意一點,連接AD,作等邊△ADE,且點E在∠ACB的內(nèi)部,連接BE.試探究線段BE與DE之間的數(shù)量關(guān)系,寫出你的猜想并加以證明; (3)當點D為邊CB延長線上任意一點時,在(2)條件的基礎上,線段BE與DE之間存在怎樣的數(shù)量關(guān)系?請直接寫出你的結(jié)論________; 拓展應用:如圖3,在平面直角坐標系xOy中,點A的坐標為(-,1),點B是x軸正半軸上的一動點,以AB為邊作等邊△ABC.當C點在第一

24、象限內(nèi),且B(2,0)時,求C點的坐標. 參考答案 類型一 【例1】 (1)∵在Rt△ABC中,∠A=30°,AB=4, ∴AC=2. ∵PD⊥AC,∴∠ADP=∠CDP=90°. 在Rt△ADP中,AP=2t, ∴DP=t,AD=t,∴CD=AC-AD=2-t(0<t<2). (2)在Rt△PDQ中, ∵∠DPQ=60°,∴∠PQD=30°=∠A,∴PA=PQ. ∵PD⊥AC,∴AD=DQ. ∵點Q和點C重合,∴AD+DQ=AC,∴2t=2,∴t=1. (3)當0<t≤

25、1時,S=S△PDQ=DQ·DP=×t·t=t2. 如圖,當1<t<2時, CQ=AQ-AC=2AD-AC= 2t-2=2(t-1). 在Rt△CEQ中,∠CQE=30°, ∴CE=CQ·tan∠CQE=2(t-1)×=2(t-1), ∴S=S△PDQ-S△ECQ=×t·t-×2(t-1)×2(t-1)=-t2+4t-2, ∴S= (4)①如圖,當PQ的垂直平分線過AB的中點F時, ∴∠PGF=90°,PG=PQ= AP=t,AF=AB=2. ∵∠A=∠AQP=30°, ∴∠FPG=60°,∴∠PFG=30°,∴PF=2PG=2t, ∴AP+PF=2t+2t=

26、2, ∴t=. ②如圖,當PQ的垂直平分線過AC的中點N時, ∴∠QMN=90°, AN=AC=, QM=PQ=AP=t. 在Rt△NMQ中,NQ==t. ∵AN+NQ=AQ,∴+t=2t, ∴t=. ③如圖,當PQ的垂直平分線過BC的中點F時, ∴BF=BC=1,PE=PQ=t,∠H=30°. ∵∠ABC=60°, ∴∠BFH=30°=∠H, ∴BH=BF=1. 在Rt△PEH中,PH=2PE=2t. ∵AH=AP+PH=AB+BH,∴2t+2t=5, ∴t=. 即當線段PQ的垂直平分線經(jīng)過△ABC一邊中點時,t的值為或或. 變式訓練 1.解:(

27、1)BP=CE CE⊥AD 提示:如圖,連接AC. ∵四邊形ABCD是菱形, ∠ABC=60°, ∴△ABC,△ACD都是等邊三角形,∠ABD=∠CBD=30°,∴AB=AC. 又∵△APE是等邊三角形, ∴AP=AE,∠BAC=∠PAE=60°,∴∠BAP=∠CAE, ∴△BAP≌△CAE, ∴BP=CE,∠ABP=∠ACE=30°. 延長CE交AD于點H. ∵∠CAH=60°, ∴∠CAH+∠ACH=90°, ∴∠AHC=90°,即CE⊥AD. (2)結(jié)論仍然成立. 理由:如圖,連接AC交BD于點O,設CE交AD于點H. ∵四邊形ABCD是菱形,∠AB

28、C=60°, ∴△ABC,△ACD都是等邊三角形,∠ABD=∠CBD=30°, ∴AB=AC. ∵△APE是等邊三角形, ∴AP=AE,∠BAC=∠PAE=60°, ∴∠BAP=∠CAE, ∴△BAP≌△CAE, ∴BP=CE,∠ABP=∠ACE=30°. ∵∠CAH=60°,∴∠CAH+∠ACH=90°, ∴∠AHC=90°,即CE⊥AD. 也可選用圖3進行證明,方法同上. (3)如圖,連接AC交BD于點O,連接CE交AD于點H, 由(2)可知EC⊥AD,CE=BP. 在菱形ABCD中,AD∥BC, ∴EC⊥BC. ∵BC=AB=2,BE=2, 在Rt△B

29、CE中, EC==8, ∴BP=CE=8. ∵AC與BD是菱形的對角線, ∴∠ABD=∠ABC=30°,AC⊥BD, ∴BD=2BO=2AB·cos 30°=6, ∴OA=AB=,DP=BP-BD=8-6=2, ∴OP=OD+DP=5. 在Rt△AOP中,AP==2, ∴S四邊形ADPE=S△ADP+S△AEP=×2×+×(2)2=8. 類型二 【例2】 (1)如圖,作DH⊥AB于點H,則四邊形DHBC是矩形, ∴CD=BH=8,DH=BC=6. ∵AH=AB-BH=8, ∴AD==10, ∴AP=AD-DP=10-2t. (2)如圖,作PN⊥AB于點N,連接P

30、B. 在Rt△APN中,PA=10-2t, ∴PN=PA·sin∠DAH=(10-2t), AN=PA·cos∠DAH=(10-2t), ∴BN=16-AN=16-(10-2t), ∴S=S△PQB+S△BCP=·(16-2t)·(10-2t)+×6×[16-(10-2t)]=t2-t+72. (3)當QP⊥BD時,∠PQN+∠DBA=90°. ∵∠QPN+∠PQN=90°,∴∠QPN=∠DBA, ∴tan∠QPN==, ∴=, 解得t=. 經(jīng)檢驗,t=是分式方程的解,且符合題意, ∴當t=時,QP⊥BD. (4)存在.理由如下: 如圖,連接BE交DH于點K,作KM

31、⊥BD于點M. 當BE平分∠ABD時,△KBH≌△KBM, ∴KH=KM,BH=BM=8. ∵BD==10, ∴DM=2. 設KH=KM=x, 在Rt△DKM中,(6-x)2=22+x2, 解得x=. 如圖,作EF⊥AB于點F,則△AEF≌△QPN, ∴EF=PN=(10-2t),AF=QN=(10-2t)-2t. ∴BF=16-[(10-2t)-2t]. ∵KH∥EF, ∴=, ∴=, 解得t=. 經(jīng)檢驗,t=是分式方程的解,且符合題意, ∴當t=時,點E在∠ABD的平分線上. 變式訓練 2.解:(1)當t=2時,OM=2, 在Rt△OPM中,∠PO

32、M=60°, ∴PM=OM·tan 60°=2. 在Rt△OMQ中,∠QOM=30°, ∴QM=OM·tan 30°=, ∴PQ=PM-QM=2-=. (2)當t≤4時,AN=PO=2OM=2t, t=4時,P到達C點,N到達B點,點P,N在邊BC上相遇. 設t秒時,點P與N重合,則(t-4)+2(t-4)=8, 解得t=,即t=秒時,點P與N重合. (3)①當0<t≤4時,S=·2t·4=4t. ②當4

33、,S=S菱形ABCO-S△AON-S△ABP-S△CPN =32-·(24-2t)·4-·[8-(t-4)]·4-(t-4)··(2t-16) =-t2+12t-56. 綜上所述,S與t的函數(shù)關(guān)系式為 S= 類型三 【例3】 (1)四邊形ACC′A′是菱形.理由如下: 由平移的性質(zhì)得到AC∥A′C′,且AC=A′C′, 則四邊形ACC′A′是平行四邊形, ∴∠ACC′=∠AA′C′. 又∵CD平分∠ACB的外角,即CD平分∠ACC′, 易證CD也平分∠AA′C′, ∴四邊形ACC′A′是菱形. (2)∵在△ABC中,∠B=90°,AB=24,cos∠BAC=, ∴c

34、os∠BAC==,即=,∴AC=26, ∴由勾股定理知BC===10. 又由(1)知,四邊形ACC′A′是菱形, ∴AC=AA′=26. 由平移的性質(zhì)得到AB∥A′B′,AB=A′B′, 則四邊形ABB′A′是平行四邊形, ∴AA′=BB′=26, ∴CB′=BB′-BC=26-10=16. 變式訓練 3.A 4.解:(1) (2)∵∠AOB=90°,點C是AB的中點, ∴OC=BC=AB,∴∠CBO=∠COB. ∵四邊形OBDE是正方形, ∴BD=OE,∠DBO=∠EOB=90°, ∴∠CBD=∠COE. 在△CBD和△COE中, ∴△CBD≌△COE(S

35、AS). (3)①S=-a+1.?、赼=或. 類型四 【例4】 (1)當CC′=時,四邊形MCND′為菱形. 理由:由平移的性質(zhì)得CD∥C′D′,DE∥D′E′. ∵△ABC為等邊三角形,∴∠B=∠ACB=60°, ∴∠ACC′=180°-60°=120°. ∵CN是∠ACC′的角平分線, ∴∠NCC′=60°. ∵AB∥DE,DE∥D′E′,∴AB∥D′E′, ∴∠D′E′C′=∠B=60°, ∴∠D′E′C′=∠NCC′,∴D′E′∥CN, ∴四邊形MCND′為平行四邊形. ∵∠ME′C′=∠MCE′=60°,∠NCC′=∠NC′C=60°, ∴△MCE′和△N

36、CC′為等邊三角形, ∴MC=CE′,NC=CC′. 又∵E′C′=2,CC′=,∴CE′=CC′=, ∴MC=CN,∴四邊形MCND′為菱形. (2)①AD′=BE′. 理由:當α≠180°時,由旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)得∠ACD′=∠BCE′. 由(1)知AC=BC,CD′=CE′, ∴△ACD′≌△BCE′,∴AD′=BE′. 當α=180°時,AD′=AC+CD′,BE′=BC+CE′, 即AD′=BE′. 綜上可知,AD′=BE′. ② 如圖,連接CP,在△ACP中,由三角形三邊關(guān)系得 AP

37、 在△D′CE′中,由P為D′E′中點得AP⊥D′E′,PD′=, ∴CP=3,∴AP=6+3=9. 在Rt△APD′中,由勾股定理得 AD′===2. 變式訓練 5.(1)解:菱形 (2)證明:∵點F是CC′的中點,∴CF=FC′. ∵FG=AF,∴四邊形ACGC′是平行四邊形. ∵在Rt△ABC和Rt△AC′D中,∠BAC+∠ACB=90°,∠ACB=∠DAC′, ∴∠BAC+∠DAC′=90°. 又∵B,A,D三點在同一條直線上,∴∠CAC′=90°, ∴四邊形ACGC′是矩形. ∵AC=AC′,∴四邊形ACGC′是正方形. (3)解:在Rt△A′BC和Rt△B

38、C′D中, BC=BD==2. ∵Rt△A′BC≌Rt△BC′D,∴∠DBC′+∠BA′C=90°, ∴∠BHA′=90°,∴BC′⊥A′C. 在Rt△A′BC中,A′C·BH=BC·A′B, 即4BH=2×2, ∴BH=,∴C′H=BC′-BH=4-. 在Rt△A′BH中,A′H===1, ∴CH=4-1=3, ∴tan∠C′CH==, ∴tan∠C′CH的值為. 類型五 【例5】 (1)∵折疊紙片使B點落在邊AD上的E處,折痕為PQ, ∴點B與點E關(guān)于PQ對稱, ∴PB=PE,BF=EF,∠BPF=∠EPF. 又∵EF∥AB, ∴∠BPF=∠EFP,∴∠EP

39、F =∠EFP, ∴EP=EF,∴BP=BF=FE=EP, ∴四邊形BFEP為菱形. (2)①如圖1,  圖1 ∵四邊形ABCD為矩形, ∴BC=AD=5 cm, CD=AB=3 cm,∠A=∠D=90°. ∵點B與點E關(guān)于PQ對稱, ∴CE=BC=5 cm. 在Rt△CDE中,DE2=CE2-CD2, 即DE2=52-32, ∴DE=4 cm,∴AE=AD-DE=5-4=1(cm). 在Rt△APE中,AE=1,AP=3-PB=3-PE, ∴EP2=12+(3-EP)2,解得EP= cm, ∴菱形BFEP的邊長為 cm. ②  圖2 當點Q與點C重

40、合時,如圖1,點E離A點最近,由①知,此時AE=1 cm. 當點P與點A重合時,如圖2,點E離A點最遠,此時四邊形ABQE為正方形, AE=AB=3 cm, ∴點E在邊AD上移動的最大距離為2 cm. 變式訓練 6.(1)證明:根據(jù)折疊的性質(zhì)知∠DBC=∠DBE. 又∵AD∥BC,∴∠DBC=∠ADB,∴∠DBE=∠ADB, ∴DF=BF,∴△BDF是等腰三角形. (2)解:①∵四邊形ABCD是矩形,∴AD∥BC, ∴FD∥BG. 又∵DG∥BE,∴四邊形BFDG是平行四邊形. ∵DF=BF,∴四邊形BFDG是菱形. ②∵AB=6,AD=8,∴BD=10,∴OB=BD=

41、5. 假設DF=BF=x,則AF=AD-DF=8-x, ∴在Rt△ABF中,AB2+AF2=BF2, 即62+(8-x)2=x2, 解得x=,即BF=, ∴FO===, ∴FG=2FO=. 類型六 【例6】 (1) 如圖,過點A作AP∥EF,交CD于點P,過點B作BQ∥GH,交AD于點Q,交AP于點T. ∵四邊形ABCD是矩形,∴AB∥DC,AD∥BC, ∴四邊形AEFP和四邊形BHGQ都是平行四邊形, ∴AP=EF,GH=BQ. ∵GH⊥EF,∴AP⊥BQ,∴∠QAT+∠AQT=90°. ∵四邊形ABCD是矩形,∴∠DAB=∠D=90°, ∴∠DAP+∠DP

42、A=90°,∴∠AQT=∠DPA, ∴△PDA∽△QAB,∴=,∴=. (2). 提示:∵EF⊥GH,AM⊥BN, ∴由(1)結(jié)論可得=,=, ∴==. (3)如圖,過D作AB的平行線,交BC的延長線于E, 作AF⊥AB交ED延長線于點F. ∵∠BAF=∠B=∠E=90°, ∴四邊形ABEF是矩形. 連接AC,由已知條件得△ADC≌△ABC, ∴∠ADC=∠ABC=90°, ∠1+∠2=90°. 又∵∠2+∠3=90°,∴∠1=∠3, ∴△ADF∽△DCE, ∴===. 設DE=x,則AF=2x,DF=10-x. 在Rt△ADF中,AF2+DF2=AD2,

43、 即(2x)2+(10-x)2=100, 解得x1=4,x2=0(舍去),∴AF=2x=8, ∴===. 變式訓練 7.(1)①證明:∵EH⊥AB,∠BAC=90°, ∴EH∥CA,∴△BHE∽△BAC,∴=. ∵=,∴=, ∴=,∴HE=DC. ∵EH∥DC, ∴四邊形DHEC是平行四邊形. ②證明:∵=,∠BAC=90°,∴AC=AB. ∵=,HE=DC,∴=. ∵∠BHE=90°,∴BH=HE. ∵HE=DC,∴BH=CD,∴AH=AD. ∵DM⊥AE,EH⊥AB, ∴∠EHA=∠AMF=90°, ∴∠HAE+∠HEA=∠HAE+∠AFM=90°, ∴

44、∠HEA=∠AFD. ∵∠EHA=∠FAD=90°, ∴△HEA≌△AFD,∴AE=DF. (2)解:如圖,過點E作EG⊥AB于點G. ∵CA⊥AB,∴EG∥CA,∴△EGB∽△CAB, ∴=,∴==. ∵=,∴EG=CD. 設EG=CD=3x,AC=3y,∴BE=5x,BC=5y, ∴BG=4x,AB=4y. ∵∠EGA=∠AMF=90°, ∴∠GEA+∠EAG=∠EAG+∠AFM, ∴∠AFM=∠AEG. ∵∠FAD=∠EGA=90°,∴△FAD∽△EGA, ∴===. 類型七 【例7】 (1)MG=NG MG⊥NG 提示:如圖,連接EB,DC,EB,D

45、C交于點F. ∵AE=AC,AB=AD, ∠EAC=∠BAD=90°, ∴∠EAB=∠CAD, ∴△AEB≌△ACD, ∴EB=CD,∠AEB=∠ACD. ∵∠AHE=∠FHC, ∴∠EFC=∠EAC=90°, ∴EB⊥CD. ∵M,N,G分別是BD,CE,BC的中點, ∴NG∥EB,且NG=EB,MG∥CD,且MG=CD, ∴MG=NG,MG⊥NG. (2)成立.理由:類似于(1)的證明方法,可以得出△ADC≌△ABE,從而得出EB⊥CD,再利用三角形中位線定理可證明結(jié)論還成立. (3)△GMN是等腰直角三角形. 證明:如圖,連接EB,DC,并分別延長交于點F

46、. ∵AE=AC,AB=AD,∠EAB=∠CAD, ∴△AEB≌△ACD,∴EB=CD,∠AEB=∠ACD, ∴∠AEB+∠ACF=180°. 又∠EAC=90°,∴∠F=90°,∴EB⊥CD. ∵M,N,G分別是BD,CE,BC的中點, ∴NG∥EB,且NG=EB, MG∥CD,且MG=CD, ∴MG=NG,MG⊥NG, ∴△GMN是等腰直角三角形. 變式訓練 8.解:(1)BE=CE (2)BE=DE.證明如下: 如圖,取AB的中點P,連接EP. 由(1)結(jié)論可知△CPA為等邊三角形, ∴∠CAP=60°,CA=PA. ∵△ADE為等邊三角形, ∴

47、∠DAE=60°,AD=AE, ∴∠CAP=∠DAE, ∴∠CAP-∠DAB=∠DAE-∠DAB, ∴∠CAD=∠PAE,∴△ACD≌△APE(SAS), ∴∠APE=∠ACD=90°,∴EP⊥AB. ∵P為AB的中點,∴AE=BE. ∵DE=AE,∴BE=DE. (3)BE=DE 拓展應用:如圖,連接OA,OC,過點A作AH⊥x軸于點H. ∵A的坐標為(-,1), ∴∠AOH=30°. 由探究結(jié)論(3)可知CO=CB. ∵O(0,0),B(2,0), ∴點C的橫坐標為1. 設C(1,m). ∵CO2=CB2=12+m2,AB2=12+(2+)2,AB=CB, ∴12+m2=12+(2+)2,∴m=2+, ∴C點的坐標是(1,2+).

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