(東營(yíng)專(zhuān)版)2019年中考數(shù)學(xué)復(fù)習(xí) 專(zhuān)題類(lèi)型突破 專(zhuān)題四 幾何變換綜合題訓(xùn)練
《(東營(yíng)專(zhuān)版)2019年中考數(shù)學(xué)復(fù)習(xí) 專(zhuān)題類(lèi)型突破 專(zhuān)題四 幾何變換綜合題訓(xùn)練》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(東營(yíng)專(zhuān)版)2019年中考數(shù)學(xué)復(fù)習(xí) 專(zhuān)題類(lèi)型突破 專(zhuān)題四 幾何變換綜合題訓(xùn)練(31頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、 專(zhuān)題四 幾何變換綜合題 類(lèi)型一 涉及一個(gè)動(dòng)點(diǎn)的幾何問(wèn)題 (2018·長(zhǎng)春中考)如圖,在Rt△ABC中,∠C=90°,∠A=30°,AB=4,動(dòng)點(diǎn)P從點(diǎn)A出發(fā),沿AB以每秒2個(gè)單位長(zhǎng)度的速度向終點(diǎn)B運(yùn)動(dòng).過(guò)點(diǎn)P作PD⊥AC于點(diǎn)D(點(diǎn)P不與點(diǎn)A,B重合),作∠DPQ=60°,邊PQ交射線DC于點(diǎn)Q.設(shè)點(diǎn)P的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t秒. (1)用含t的代數(shù)式表示線段DC的長(zhǎng); (2)當(dāng)點(diǎn)Q與點(diǎn)C重合時(shí),求t的值; (3)設(shè)△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(dāng)線段PQ的垂直平分線經(jīng)過(guò)△ABC一邊中點(diǎn)時(shí),直接寫(xiě)出t的值. 【分析】 (1)先求出AC,
2、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.(2018·江西中考)在菱形ABCD中,∠ABC=60°,點(diǎn)P是射線BD上一動(dòng)點(diǎn),以AP為邊向右側(cè)作等邊△APE,點(diǎn)E的位置隨著點(diǎn)P的位置變化而變化. (1)如圖1,當(dāng)點(diǎn)E在菱形ABCD內(nèi)部或邊上時(shí),連接CE,BP與CE的數(shù)量關(guān)系是________,CE與AD的位置關(guān)系是________; (2)當(dāng)點(diǎn)E在菱形ABCD外
3、部時(shí),(1)中的結(jié)論是否還成立?若成立,請(qǐng)予以證明;若不成立,請(qǐng)說(shuō)明理由(選擇圖2,圖3中的一種情況予以證明或說(shuō)理); (3)如圖4,當(dāng)點(diǎn)P在線段BD的延長(zhǎng)線上時(shí),連接BE,若AB=2,BE=2,求四邊形ADPE的面積. 類(lèi)型二 涉及兩個(gè)動(dòng)點(diǎn)的幾何問(wèn)題 (2018·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(dòng)點(diǎn)P從點(diǎn)D開(kāi)始沿DA邊勻速運(yùn)動(dòng),動(dòng)點(diǎn)Q從點(diǎn)A開(kāi)始沿AB邊勻速運(yùn)動(dòng),它們的運(yùn)動(dòng)速度均為2 cm/s.點(diǎn)P和點(diǎn)Q同時(shí)出發(fā),以QA,QP為邊作平行四邊形AQPE,
4、設(shè)運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t(s),0<t<5. 根據(jù)題意解答下列問(wèn)題: (1)用含t的代數(shù)式表示AP; (2)設(shè)四邊形CPQB的面積為S(cm2),求S與t的函數(shù)關(guān)系式; (3)當(dāng)QP⊥BD時(shí),求t的值; (4)在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,是否存在某一時(shí)刻t,使點(diǎn)E在∠ABD的平分線上?若存在,求出t的值;若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由. 【分析】 (1)作DH⊥AB于點(diǎn)H,則四邊形DHBC是矩形,利用勾股定理求出AD的長(zhǎng)即可解決問(wèn)題; (2)作PN⊥AB于N,連接PB,根據(jù)S=S△PQB+S△BCP計(jì)算即可; (3)當(dāng)QP⊥BD時(shí),∠PQN+∠DBA=90°,∠QPN+∠PQN=90°,推出∠QPN=∠D
5、BA,由此利用三角函數(shù)即可解決問(wèn)題; (4)連接BE交DH于點(diǎn)K,作KM⊥BD于點(diǎn)M.當(dāng)BE平分∠ABD時(shí),△KBH≌△KBM,推出KH=KM.作EF⊥AB于點(diǎn)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(wèn)題. 【自主解答】 2.(2018·黃岡中考)如圖,在平面直角坐標(biāo)系xOy中,菱形OABC的邊OA在x軸正半軸上,點(diǎn)B,C在第一象限,∠C=120°,邊長(zhǎng)OA=8.點(diǎn)M從原點(diǎn)O出發(fā)沿x軸正半軸以每秒1個(gè)單位長(zhǎng)的速度作勻速運(yùn)動(dòng),點(diǎn)N從A出發(fā)沿邊AB-BC-CO以每秒2個(gè)單位長(zhǎng)的速度作勻速運(yùn)動(dòng)
6、,過(guò)點(diǎn)M作直線MP垂直于x軸并交折線OCB于P,交對(duì)角線OB于Q,點(diǎn)M和點(diǎn)N同時(shí)出發(fā),分別沿各自路線運(yùn)動(dòng),點(diǎn)N運(yùn)動(dòng)到原點(diǎn)O時(shí),M和N兩點(diǎn)同時(shí)停止運(yùn)動(dòng). (1)當(dāng)t=2時(shí),求線段PQ的長(zhǎng); (2)求t為何值時(shí),點(diǎn)P與N重合; (3)設(shè)△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(lèi)型三 圖形的平移變換 (2017·揚(yáng)州中考)如圖,將△ABC沿著射線BC方向平移至△A′B′C′,使點(diǎn)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(shuō)明理由; (2)在△ABC中,∠B=90°,AB=24,co
7、s∠BAC=,求CB′的長(zhǎng). 【分析】 (1)根據(jù)平行四邊形的判定定理(有一組對(duì)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(duì)角線平分對(duì)角的平行四邊形是菱形知四邊形ACC′A′是菱形. (2)通過(guò)解直角△ABC得到AC,BC的長(zhǎng)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(biāo)系中的點(diǎn)、函數(shù)圖象的平移問(wèn)題;(2)涉及基本圖形平移的幾何問(wèn)題;(3)利用平移變換作為工具解題.其解
8、題思路:(1)特殊點(diǎn)法:解題的關(guān)鍵是學(xué)會(huì)運(yùn)用轉(zhuǎn)化的思想,如坐標(biāo)系中圖象的平移問(wèn)題,一般是通過(guò)圖象上一個(gè)關(guān)鍵(特殊)點(diǎn)的平移來(lái)研究整個(gè)圖象的平移;(2)集中條件法:通過(guò)平移變換添加輔助線,集中條件,使問(wèn)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(wèn)題時(shí),要注意找準(zhǔn)對(duì)應(yīng)點(diǎn),看清對(duì)應(yīng)邊,注意變換性質(zhì)的理解和運(yùn)用. 3.(2018·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(zhǎng)為,對(duì)角線AC在直線l上,且點(diǎn)C位于點(diǎn)M處.將正方形ABCD沿l向右平移,直到點(diǎn)A與點(diǎn)N重合為止.記點(diǎn)C平移的距離為x,正方形ABCD的邊位于l
9、1,l2之間部分的長(zhǎng)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(biāo)系中,△AOB的頂點(diǎn)O為坐標(biāo)原點(diǎn),點(diǎn)A的坐標(biāo)為(4,0),點(diǎn)B的坐標(biāo)為(0,1),點(diǎn)C為邊AB的中點(diǎn),正方形OBDE的頂點(diǎn)E在x軸的正半軸上,連接CO,CD,CE. (1)線段OC的長(zhǎng)為_(kāi)_______; (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(diǎn)O,B,D,E的對(duì)應(yīng)點(diǎn)分別為點(diǎn)O1,B1,D1,E1,連接CD1,CE1,設(shè)點(diǎn)E1的坐標(biāo)為(a,0),其中a≠2,△CD1E1的面積為S. ①當(dāng)1<a<2時(shí),請(qǐng)直接寫(xiě)出S
10、與a之間的函數(shù)解析式; ②在平移過(guò)程中,當(dāng)S=時(shí),請(qǐng)直接寫(xiě)出a的值. 類(lèi)型四 圖形的旋轉(zhuǎn)變換 (2017·濰坊中考)邊長(zhǎng)為6的等邊△ABC中,點(diǎn)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(diǎn)為M,邊C′D′與∠ACC′的角平分線交于點(diǎn)N.當(dāng)CC′多大時(shí),四邊形MCND′為菱形?并說(shuō)明理由. (2)如圖2,將△DEC繞點(diǎn)C旋轉(zhuǎn)∠α(0°<α<360°),得到△D′E′C,連接AD′,BE′.邊D′E′的中點(diǎn)為P. ①在旋轉(zhuǎn)過(guò)程中,AD′和BE′有怎樣的數(shù)量
11、關(guān)系?并說(shuō)明理由; ②連接AP,當(dāng)AP最大時(shí),求AD′的值.(結(jié)果保留根號(hào)) 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(diǎn)A,C,P三點(diǎn)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(wèn)題的解題思路:(1)以旋轉(zhuǎn)為背景的問(wèn)題,要根據(jù)題意,找準(zhǔn)對(duì)應(yīng)點(diǎn),看清
12、對(duì)應(yīng)邊,注意對(duì)旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)的理解和運(yùn)用,想象其中基本元素,如點(diǎn)、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(lái)解決問(wèn)題;(2)利用旋轉(zhuǎn)變換工具解決問(wèn)題,要注意觀察,通過(guò)旋轉(zhuǎn)圖形中的部分,運(yùn)用旋轉(zhuǎn)的性質(zhì),將復(fù)雜問(wèn)題簡(jiǎn)單化. 5.(2018·菏澤中考)問(wèn)題情境: 在綜合與實(shí)踐課上,老師讓同學(xué)們以“矩形紙片的剪拼”為主題開(kāi)展數(shù)學(xué)活動(dòng).如圖1,將矩形紙片ABCD沿對(duì)角線AC剪開(kāi),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(diǎn)A為旋轉(zhuǎn)中心,按逆時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)∠α,使∠α=∠BAC,得到如圖2所示的△AC′D,過(guò)
13、點(diǎn)C作AC′的平行線,與DC′的延長(zhǎng)線交于點(diǎn)E,則四邊形ACEC′的形狀是________. (2)創(chuàng)新小組將圖1中的△ACD以點(diǎn)A為旋轉(zhuǎn)中心,按逆時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn),使B,A,D三點(diǎn)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(diǎn)F,連接AF并延長(zhǎng)至點(diǎn)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(qǐng)你證明這個(gè)結(jié)論. 實(shí)踐探究: (3)縝密小組在創(chuàng)新小組發(fā)現(xiàn)結(jié)論的基礎(chǔ)上,進(jìn)行如下操作:將△ABC沿著B(niǎo)D方向平移,使點(diǎn)B與點(diǎn)A重合,此時(shí)A點(diǎn)平移至A′點(diǎn),A′C與BC′相交于點(diǎn)H,如圖4所示,連接CC′,試求tan∠C′CH的值.
14、 類(lèi)型五 圖形的翻折變換 (2017·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(diǎn)落在邊AD上的E處,折痕為PQ.過(guò)點(diǎn)E作EF∥AB交PQ于F,連接BF. (1)求證:四邊形BFEP為菱形; (2)當(dāng)點(diǎn)E在AD邊上移動(dòng)時(shí),折痕的端點(diǎn)P,Q也隨之移動(dòng). ①當(dāng)點(diǎn)Q與點(diǎn)C重合時(shí)(如圖2),求菱形BFEP的邊長(zhǎng); ②若限定P,Q分別在邊BA,BC上移動(dòng),求出點(diǎn)E在邊AD上移動(dòng)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=∠EFP,得
15、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(duì)稱(chēng)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(dāng)點(diǎn)Q與點(diǎn)C重合時(shí),點(diǎn)E離點(diǎn)A最近,由①知,此時(shí)AE=1 cm;當(dāng)點(diǎn)P與點(diǎn)A重合時(shí),點(diǎn)E離點(diǎn)A最遠(yuǎn),此時(shí)四邊形ABQE為正方形,AE=AB=3 cm,即可得出答案. 【自主解答】 翻折變換問(wèn)題的解題思
16、路:以翻折變換為載體,考查幾何圖形的判定和性質(zhì)問(wèn)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(duì)應(yīng)相等,哪些量發(fā)生了變化.然后再利用軸對(duì)稱(chēng)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(dāng)有直角三角形出現(xiàn)時(shí),考慮利用勾股定理以及方程思想來(lái)解決. 6.(2017·蘭州中考)如圖1,將一張矩形紙片ABCD沿著對(duì)角線BD向上折疊,頂點(diǎn)C落到點(diǎn)E處,BE交AD于點(diǎn)F. (1)求證:△BDF是等腰三角形; (2)如圖2,過(guò)點(diǎn)D作DG∥BE,交BC于點(diǎn)G,連接FG交BD于點(diǎn)O. ①判斷四邊形BFDG的形狀,并說(shuō)明理由; ②若AB=6,AD=8,求FG的長(zhǎng).
17、 類(lèi)型六 圖形的相似變換 【探究證明】 (1)某班數(shù)學(xué)課題學(xué)習(xí)小組對(duì)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(jìn)行探究,提出下列問(wèn)題,請(qǐng)你給出證明: 如圖1,矩形ABCD中,EF⊥GH,EF分別交AB,CD于點(diǎn)E,F(xiàn),GH分別交AD,BC于點(diǎn)G,H.求證:=; 【結(jié)論應(yīng)用】 (2)如圖2,在滿(mǎn)足(1)的條件下,又AM⊥BN,點(diǎn)M,N分別在邊BC,CD上.若=,則的值為_(kāi)_______; 【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(diǎn)M,N分別在邊B
18、C,AB上,求的值. 【分析】 (1)過(guò)點(diǎn)A作AP∥EF,交CD于點(diǎn)P,過(guò)點(diǎn)B作BQ∥GH,交AD于點(diǎn)Q,易證AP=EF,GH=BQ,△PDA∽△QAB,然后運(yùn)用相似三角形的性質(zhì)就可以解決問(wèn)題; (2)只需運(yùn)用(1)中的結(jié)論,就可得到==,就可以解決問(wèn)題; (3)過(guò)D作AB的平行線,交BC的延長(zhǎng)線于點(diǎn)E,作AF⊥AB交直線DE于點(diǎn)F,易證得四邊形ABEF是矩形,通過(guò)等量代換,得∠1=∠3,進(jìn)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(guò)設(shè)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(wèn)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(zhǎng)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(wèn)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(gè)三角形相似;(2)條件中若有一組對(duì)應(yīng)角相等,可再找一組對(duì)應(yīng)角相等或再找此角所在的兩邊對(duì)應(yīng)成比例;(3)條件中若有兩邊對(duì)應(yīng)成比例,可找?jiàn)A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(duì)應(yīng)成比例;
20、(5)條件中若有等腰關(guān)系,可找頂角相等或找對(duì)應(yīng)底角相等或底和腰對(duì)應(yīng)成比例. 7.(2018·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(diǎn)(不包括端點(diǎn)),且==m,連接AE,過(guò)點(diǎn)D作DM⊥AE,垂足為點(diǎn)M,延長(zhǎng)DM交AB于點(diǎn)F. (1)如圖1,過(guò)點(diǎn)E作EH⊥AB于點(diǎn)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(lèi)型七 類(lèi)比、拓展類(lèi)探究問(wèn)題 (2018·淄博中考)(1)操作發(fā)現(xiàn):如圖1,小明畫(huà)了一個(gè)等腰
21、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(gè)等腰直角三角形ABD,ACE.分別取BD,CE,BC的中點(diǎn)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(lèi)比思考:如圖2,小明在此基礎(chǔ)上進(jìn)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(qǐng)說(shuō)明理由. (3)深入探究:如圖3,小明在(2)的基礎(chǔ)上,又作了進(jìn)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(jìn)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.(2018·日照中考)問(wèn)題背景:我們學(xué)習(xí)等邊三角形時(shí)得到直角三角形的一個(gè)性質(zhì):在直角三角形中,如果一個(gè)銳角等于30°,那么它所對(duì)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(xué)對(duì)以上結(jié)
23、論作了進(jìn)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_(kāi)_______; (2)如圖2,點(diǎn)D是邊CB上任意一點(diǎn),連接AD,作等邊△ADE,且點(diǎn)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(xiě)出你的猜想并加以證明; (3)當(dāng)點(diǎn)D為邊CB延長(zhǎng)線上任意一點(diǎn)時(shí),在(2)條件的基礎(chǔ)上,線段BE與DE之間存在怎樣的數(shù)量關(guān)系?請(qǐng)直接寫(xiě)出你的結(jié)論________; 拓展應(yīng)用:如圖3,在平面直角坐標(biāo)系xOy中,點(diǎn)A的坐標(biāo)為(-,1),點(diǎn)B是x軸正半軸上的一動(dòng)點(diǎn),以AB為邊作等邊△ABC.當(dāng)C點(diǎn)在第
24、一象限內(nèi),且B(2,0)時(shí),求C點(diǎn)的坐標(biāo). 參考答案 類(lèi)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(diǎn)Q和點(diǎn)C重合,∴AD+DQ=AC,∴2t=2,∴t=1. (3)當(dāng)0<t
25、≤1時(shí),S=S△PDQ=DQ·DP=×t·t=t2. 如圖,當(dāng)1<t<2時(shí), 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(dāng)PQ的垂直平分線過(guò)AB的中點(diǎn)F時(shí), ∴∠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(dāng)PQ的垂直平分線過(guò)AC的中點(diǎn)N時(shí), ∴∠QMN=90°, AN=AC=, QM=PQ=AP=t. 在Rt△NMQ中,NQ==t. ∵AN+NQ=AQ,∴+t=2t, ∴t=. ③如圖,當(dāng)PQ的垂直平分線過(guò)BC的中點(diǎn)F時(shí), ∴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(dāng)線段PQ的垂直平分線經(jīng)過(guò)△ABC一邊中點(diǎn)時(shí),t的值為或或. 變式訓(xùn)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(zhǎng)CE交AD于點(diǎn)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(diǎn)O,設(shè)CE交AD于點(diǎn)H. ∵四邊形ABCD是菱形,∠A
28、BC=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(jìn)行證明,方法同上. (3)如圖,連接AC交BD于點(diǎn)O,連接CE交AD于點(diǎn)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△
29、BCE中, EC==8, ∴BP=CE=8. ∵AC與BD是菱形的對(duì)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(lèi)型二 【例2】 (1)如圖,作DH⊥AB于點(diǎn)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(diǎn)N,連接
30、PB. 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(dāng)QP⊥BD時(shí),∠PQN+∠DBA=90°. ∵∠QPN+∠PQN=90°,∴∠QPN=∠DBA, ∴tan∠QPN==, ∴=, 解得t=. 經(jīng)檢驗(yàn),t=是分式方程的解,且符合題意, ∴當(dāng)t=時(shí),QP⊥BD. (4)存在.理由如下: 如圖,連接BE交DH于點(diǎn)K,作K
31、M⊥BD于點(diǎn)M. 當(dāng)BE平分∠ABD時(shí),△KBH≌△KBM, ∴KH=KM,BH=BM=8. ∵BD==10, ∴DM=2. 設(shè)KH=KM=x, 在Rt△DKM中,(6-x)2=22+x2, 解得x=. 如圖,作EF⊥AB于點(diǎn)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(yàn),t=是分式方程的解,且符合題意, ∴當(dāng)t=時(shí),點(diǎn)E在∠ABD的平分線上. 變式訓(xùn)練 2.解:(1)當(dāng)t=2時(shí),OM=2, 在Rt△OPM中,∠P
32、OM=60°,
∴PM=OM·tan 60°=2.
在Rt△OMQ中,∠QOM=30°,
∴QM=OM·tan 30°=,
∴PQ=PM-QM=2-=.
(2)當(dāng)t≤4時(shí),AN=PO=2OM=2t,
t=4時(shí),P到達(dá)C點(diǎn),N到達(dá)B點(diǎn),點(diǎn)P,N在邊BC上相遇.
設(shè)t秒時(shí),點(diǎn)P與N重合,則(t-4)+2(t-4)=8,
解得t=,即t=秒時(shí),點(diǎn)P與N重合.
(3)①當(dāng)0<t≤4時(shí),S=·2t·4=4t.
②當(dāng)4 33、時(shí),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(lèi)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=,
∴ 34、cos∠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(xùn)練
3.A
4.解:(1)
(2)∵∠AOB=90°,點(diǎn)C是AB的中點(diǎn),
∴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( 35、SAS).
(3)①S=-a+1. ②a=或.
類(lèi)型四
【例4】 (1)當(dāng)CC′=時(shí),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△ 36、NCC′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(dāng)α≠180°時(shí),由旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)得∠ACD′=∠BCE′.
由(1)知AC=BC,CD′=CE′,
∴△ACD′≌△BCE′,∴AD′=BE′.
當(dāng)α=180°時(shí),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(diǎn)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(xùn)練
5.(1)解:菱形
(2)證明:∵點(diǎn)F是CC′的中點(diǎn),∴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(diǎn)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△ 38、BC′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(lèi)型五
【例5】 (1)∵折疊紙片使B點(diǎn)落在邊AD上的E處,折痕為PQ,
∴點(diǎn)B與點(diǎn)E關(guān)于PQ對(duì)稱(chēng),
∴PB=PE,BF=EF,∠BPF=∠EPF.
又∵EF∥AB,
∴∠BPF=∠EFP,∴∠E 39、PF =∠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(diǎn)B與點(diǎn)E關(guān)于PQ對(duì)稱(chēng),
∴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(zhǎng)為 cm.
②
圖2
當(dāng)點(diǎn)Q與點(diǎn)C 40、重合時(shí),如圖1,點(diǎn)E離A點(diǎn)最近,由①知,此時(shí)AE=1 cm.
當(dāng)點(diǎn)P與點(diǎn)A重合時(shí),如圖2,點(diǎn)E離A點(diǎn)最遠(yuǎn),此時(shí)四邊形ABQE為正方形,
AE=AB=3 cm,
∴點(diǎn)E在邊AD上移動(dòng)的最大距離為2 cm.
變式訓(xùn)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(shè)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(lèi)型六
【例6】 (1)
如圖,過(guò)點(diǎn)A作AP∥EF,交CD于點(diǎn)P,過(guò)點(diǎn)B作BQ∥GH,交AD于點(diǎn)Q,交AP于點(diǎn)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+∠D 42、PA=90°,∴∠AQT=∠DPA,
∴△PDA∽△QAB,∴=,∴=.
(2).
提示:∵EF⊥GH,AM⊥BN,
∴由(1)結(jié)論可得=,=,
∴==.
(3)如圖,過(guò)D作AB的平行線,交BC的延長(zhǎng)線于E,
作AF⊥AB交ED延長(zhǎng)線于點(diǎn)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(shè)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(xùn)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(guò)點(diǎn)E作EG⊥AB于點(diǎn)G.
∵CA⊥AB,∴EG∥CA,∴△EGB∽△CAB,
∴=,∴==.
∵=,∴EG=CD.
設(shè)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(lèi)型七
【例7】 (1)MG=NG MG⊥NG
提示:如圖,連接EB,DC,EB, 45、DC交于點(diǎn)F.
∵AE=AC,AB=AD,
∠EAC=∠BAD=90°,
∴∠EAB=∠CAD,
∴△AEB≌△ACD,
∴EB=CD,∠AEB=∠ACD.
∵∠AHE=∠FHC,
∴∠EFC=∠EAC=90°,
∴EB⊥CD.
∵M(jìn),N,G分別是BD,CE,BC的中點(diǎn),
∴NG∥EB,且NG=EB,MG∥CD,且MG=CD,
∴MG=NG,MG⊥NG.
(2)成立.理由:類(lèi)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(zhǎng)交于點(diǎn) 46、F.
∵AE=AC,AB=AD,∠EAB=∠CAD,
∴△AEB≌△ACD,∴EB=CD,∠AEB=∠ACD,
∴∠AEB+∠ACF=180°.
又∠EAC=90°,∴∠F=90°,∴EB⊥CD.
∵M(jìn),N,G分別是BD,CE,BC的中點(diǎn),
∴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(xùn)練
8.解:(1)BE=CE
(2)BE=DE.證明如下:
如圖,取AB的中點(diǎn)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(diǎn),∴AE=BE.
∵DE=AE,∴BE=DE.
(3)BE=DE
拓展應(yīng)用:如圖,連接OA,OC,過(guò)點(diǎn)A作AH⊥x軸于點(diǎn)H.
∵A的坐標(biāo)為(-,1),
∴∠AOH=30°.
由探究結(jié)論(3)可知CO=CB.
∵O(0,0),B(2,0),
∴點(diǎn)C的橫坐標(biāo)為1.
設(shè)C(1,m).
∵CO2=CB2=12+m2,AB2=12+(2+)2,AB=CB,
∴12+m2=12+(2+)2,∴m=2+,
∴C點(diǎn)的坐標(biāo)是(1,2+).
31
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