中考数学二轮复习专题二解答重难点题型突破题型五几何图形探究题试题Word文档格式.docx
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5.(2016·
新乡模拟)问题背景:
已知在△ABC中,AB边上的动点D由A向B运动(与A,B不重合),同时,点E由点C沿BC的延长线方向运动(E不与C重合),连接DE交AC于点F,点H是线段AF上一点,求的值.
(1)初步尝试
如图①,若△ABC是等边三角形,DH⊥AC,且D,E的运动速度相等,小王同学发现可以过点D做DG∥BC,交AC于点G,先证GH=AH.再证GF=CF,从而求得的值为__________;
(2)类比探究
如图②,若在△ABC中,∠ABC=90°
,∠ADH=∠BAC=30°
,且点D,E的运动速度之比是∶1,求的值;
(3)延伸拓展
如图③,若在△ABC中,AB=AC,∠ADH=∠BAC=36°
,记=m,且点D,E的运动速度相等,试用含m的代数式表示的值(直接写出结果,不必写解答过程).
类型二 几何图形动态探究
1.(2015·
河南)如图①,在Rt△ABC中,∠B=90°
,BC=2AB=8,点D、E分别是边BC、AC的中点,连接DE,将△EDC绕点C按顺时针方向旋转,记旋转角为α.
(1)问题发现
①当α=0°
时,=__________;
②当α=180°
(2)拓展探究
试判断:
当0°
≤α<360°
时,的大小有无变化?
请仅就图②的情形给出证明.
(3)问题解决
当△EDC旋转至A,D,E三点共线时,直接写出线段BD的长.
2.已知,点O是等边△ABC内的任一点,连接OA,OB,OC.
(1)如图①,已知∠AOB=150°
,∠BOC=120°
,将△BOC绕点C按顺时针方向旋转60°
得△ADC.
①∠DAO的度数是__________;
②用等式表示线段OA,OB,OC之间的数量关系,并证明;
(2)设∠AOB=α,∠BOC=β.
①当α,β满足什么关系时,OA+OB+OC有最小值?
请在图②中画出符合条件的图形,并说明理由;
②若等边△ABC的边长为1,直接写出OA+OB+OC的最小值.
3.(2013·
河南)如图①,将两个完全相同的三角形纸片和重合放置,其中∠C=90°
,∠B=∠E=30°
.
(1)操作发现
如图②,固定△ABC,使△DCE绕点C旋转.当点D恰好落在AB边上时,填空:
①线段DE与AC的位置关系是__________;
②设△BDC的面积为S1,△AEC的面积为S2,则S1与S2的数量关系是__________;
(2)猜想论证
当△DEC绕点C旋转到图③所示的位置时,小明猜想
(1)中S1与S2的数量关系仍然成立,并尝试分别作出了△BDC和△AEC中BC、CE边上的高,请你证明小明的猜想;
(3)拓展探究
已知∠ABC=60°
,点D是其角平分线上一点,BD=CD=4,DE∥AB交BC于点E(如图④),若在射线BA上存在点F,使S△DCF=S△BDC,请直接写出相应的BF的长.
郑州模拟)
【问题情境】
数学课上,李老师提出了如下问题:
在△ABC中,∠ABC=∠ACB=α,点D是AB边上任意一点,将射线DC绕点D逆时针旋转α与过点A且平行于BC边的直线交于点E.请判断线段BD与AE之间的数量关系.
小颖在小组合作交流中,发表自己的意见:
“我们不妨从特殊情况下获得解决问题的思路,然后类比到一般情况.”小颖的想法获得了其他成员一致的赞成.
【问题解决】
(1)如图①,当α=60°
时,判断BD与AE之间的数量关系;
解法如下:
过D点作AC的平行线交BC于F,构造全等三角形,通过推理使问题得到解决,请你直接写出线段BD与AE之间的数量关系:
__________.
【类比探究】
(2)如图②,当α=45°
时,请判断线段BD与AE之间的数量关系,并进行证明;
(3)如图③,当α为任意锐角时,请直接写出线段BD与AE之间的数量关系:
__________.(用含α的式子表示,其中0°
<α<90°
)
5.(2017·
烟台)
【操作发现】
(1)如图①,△ABC为等边三角形,现将三角板中的60°
角与∠ACB重合,再将三角板绕点C按顺时针方向旋转(旋转角大于0°
且小于30°
),旋转后三角板的一直角边与AB交于点D,在三角板斜边上取一点F,使CF=CD,线段AB上取点E,使∠DCE=30°
,连接AF,EF.
①求∠EAF的度数;
②DE与EF相等吗?
请说明理由;
(2)如图②,△ABC为等腰直角三角形,∠ACB=90°
,先将三角板的90°
且小于45°
),旋转后三角板的一直角边与AB交于点D,在三角板另一直角边上取一点F,使CF=CD,线段AB上取点E,使∠DCE=45°
,连接AF,EF,请直接写出探究结果:
②线段AE,ED,DB之间的数量关系.
题型五 第22题几何图形探究题
1.迁移应用:
①证明:
∵∠BAC=∠DAE=120°
,
∴∠DAB=∠CAE,
在△DAB和△EAC中,,∴△DAB≌△EAC;
图②)
②解:
结论:
CD=AD+BD.
理由:
如解图①,作AH⊥CD于H.
∵△DAB≌△EAC,∴BD=CE,
在Rt△ADH中,DH=AD·
cos30°
=AD,
∵AD=AE,AH⊥DE,∴DH=HE,
∵CD=DE+EC=2DH+BD=AD+BD;
如解图②,作BH⊥AE于H,连接BE.
∵四边形ABCD是菱形,∠ABC=120°
,∴△ABD,△BDC是等边三角形,∴BA=BD=BC,
∵E、C关于BM对称,
∴BC=BE=BD=BA,FE=FC,∴A、D、E、C四点共圆,
∴∠ADC=∠AEC=120°
,∴∠FEC=60°
∴△EFC是等边三角形,
∵AE=5,EC=EF=2,
∴AH=HE=2.5,FH=4.5,
在Rt△BHF中,∵∠BFH=30°
∴=cos30°
,∴BF==3.
2.
(1)证明:
∵四边形ABCD是正方形,P与C重合,∴OB=OP,∠BOC=∠BOG=90°
∵PF⊥BG,∠PFB=90°
∴∠GBO=90°
-∠BGO,∠EPO=90°
-∠BGO,∴∠GBO=∠EPO,
在△BOG和△POE中,,∴△BOG≌△POE(ASA);
(2)解:
猜想=.
证明:
如解图①,过P作PM∥AC交BG于M,交BO于N,
∴∠PNE=∠BOC=90°
,∠BPN=∠OCB.
∵∠OBC=∠OCB=45°
,∴∠NBP=∠NPB,∴NB=NP.
∵∠MBN=90°
-∠BMN,∠NPE=90°
-∠BMN,∴∠MBN=∠NPE,
在△BMN和△PEN中,,
∴△BMN≌△PEN(ASA),∴BM=PE.
∵∠BPE=∠ACB,∠BPN=∠ACB,∴∠BPF=∠MPF.
∵PF⊥BM,∴∠BFP=∠MFP=90°
在△BPF和△MPF中,
,∴△BPF≌△MPF(ASA).
∴BF=MF.即BF=BM.∴BF=PE.即=;
(3)解:
如解图②,过P作PM∥AC交BG于点M,交BO于点N,
∴∠BPN=∠ACB=α,∠PNE=∠BOC=90°
由
(2)同理可得BF=BM,∠MBN=∠EPN,
∴△BMN∽△PEN,∴=.
在Rt△BNP中,tanα=,
∴=tanα,即=tanα,∴=.
3.解:
(1)∵△ACB和△DCE均为等边三角形,
∴CA=CB,CD=CE,∠ACB=∠DCE=60°
,∴∠ACD=∠BCE.
在△ACD和△BCE中,
∴△ACD≌△BCE(SAS).∴∠ADC=∠BEC.
∵△DCE为等边三角形,∴∠CDE=∠CED=60°
∵点A,D,E在同一直线上,∴∠ADC=120°
,∴∠BEC=120°
,∴∠AEB=∠BEC-∠CED=60°
;
②∴AD=BE;
(2)∠AEB=90°
,AE=BE+2CM.
∵△ACB和△DCE均为等腰直角三角形,
∴CA=CB,CD=CE,∠ACB=∠DCE=90°
.∴∠ACD=∠BCE.
∴△ACD≌△BCE(SAS).∴AD=BE,∠ADC=∠BEC.
∵△DCE为等腰直角三角形,∴∠CDE=∠CED=45°
∵点A,D,E在同一直线上,
∴∠ADC=135°
,∴∠BEC=135°
,∴∠AEB=∠BEC-∠CED=90°
∵CD=CE,CM⊥DE,∴DM=ME.
∵∠DCE=90°
,∴DM=ME=CM,
∴AE=AD+DE=BE+2CM;
(3)点A到BP的距离为或.
理由如下:
∵PD=1,∴点P在以点D为圆心,1为半径的圆上.
∵∠BPD=90°
,∴点P在以BD为直径的圆上.∴点P是这两圆的交点.
①当点P在如解图①所示位置时,
连接PD、PB、PA,作AH⊥BP,垂足为H,
过点A作AE⊥AP,交BP于点E,
∵四边形ABCD是正方形,
∴∠ADB=45°
.AB=AD=DC=BC=,∠BAD=90°
.∴BD=2.
∵DP=1,∴BP=.
∵∠BPD=∠BAD=90°
,∴A、P、D、B在以BD为直径的圆上,
∴∠APB=∠ADB=45°
.∴△PAE是等腰直角三角形.
又∵△BAD是等腰直角三角形,点B、E、P共线,AH⊥BP,
∴由
(2)中的结论可得:
BP=2AH+PD.
∴=2AH+1.∴AH=;
②当点P在如解图②所示位置时,
过点A作AE⊥AP,交PB的延长线于点E,
同理可得:
BP=2AH-PD.∴=2AH-1.∴AH=.
综上所述:
点A到BP的距离为或.
4.解:
【探究】平行四边形.
如解图①,连接AC,
∵E是AB的中点,F是BC的中点,∴EF∥AC,EF=AC,
同理HG∥AC,HG=AC,
综上可得:
EF∥HG,EF=HG,
故四边形EFGH是平行四边形.
(1)添加AC=BD,
连接AC,BD,同
(1)知,EF=AC,
同【探究】的方法得,FG=BD,
∵AC=BD,∴EF=FG,
∵四边形EFGH是平行四边形,∴▱EFGH是菱形;
(2)如解图②,由【探究】得,四边形EFGH是平行四边形,
∵F,G是BC,CD的中点,
∴FG∥BD,FG=BD,∴△CFG∽△CBD,∴=,∴S△BCD=4S△CFG,
同理:
S△ABD=4S△AEH,
∵四边形ABCD面积为5,∴S△BCD+S△ABD=5,∴S△CFG+S△AEH=,同理:
S△DHG+S△BEF=,
∴S四边形EFGH=S四边形ABCD-(S△CFG+S△AEH+S△DHG+S△BEF)=5-=,
设AC与FG,EH相交于M,N,EF与BD相交于P,
∵FG∥BD,FG=BD,∴CM=OM=OC,同理:
AN=ON=OA,
∵OA=OC,∴OM=ON,
易知,四边形ENOP,FMOP是平行四边形,S▱EPON=S▱FMOP,
∴S阴影=S四边形EFGH=.
5.解:
(1)∵△ABC是等边三角形,∴△AGD是等边三角形,∴AD=GD,
由题意知:
CE=AD,∴CE=GD,
∵DG∥BC,∴∠GDF=∠CEF,
在△GDF与△CEF中,
∴△GDF≌△CEF(AAS),∴CF=GF,
∵DH⊥AG,∴AH=GH,
∴AC=AG+CG=2GH+2GF=2(GH+GF)=2HF,
∴=2;
(2)如解图①,过点D作DG∥BC交AC于点G,
则∠ADG=∠ABC=90°
∵∠BAC=∠ADH=30°
,∴AH=DH,∠GHD=∠BAC+∠ADH=60°
∠HDG=∠ADG-∠ADH=60°
,∴△DGH为等边三角形.
∴GD=GH=DH=AH,AD=GD·
tan60°
=GD.
由题意可知,AD=CE.∴GD=CE.
∵DG∥BC,∴∠GDF=∠CEF.
在△GDF与△CEF中,,
∴△GDF≌△CEF(AAS),∴GF=CF.
GH+GF=AH+CF,即HF=AH+CF,∴HF=AC,即=2;
(3)=.理由如下:
如解图②,过点D作DG∥BC交AC于点G,
易得AD=AG,AD=EC,∠AGD=∠ACB.
在△ABC中,∵∠BAC=∠ADH=36°
,AB=AC,
∴AH=DH,∠ACB=∠B=72°
,∠GHD=∠HAD+∠ADH=72°
∴∠AGD=∠GHD=72°
∵∠GHD=∠B=∠HGD=∠ACB,∴△ABC∽△DGH.∴==m,∴GH=mDH=mAH.
由△ADG∽△ABC可得===m.
∵DG∥BC,∴==m.∴FG=mFC.
∴GH+FG=m(AH+FC)=m(AC-HF),即HF=m(AC-HF).∴=.
1.解:
(1)①当α=0°
时,
∵Rt△ABC中,∠B=90°
∴AC===4,
∵点D、E分别是边BC、AC的中点,
∴AE=4÷
2=2,BD=8÷
2=4,∴==.
②如解图①,当α=180°
时,可得AB∥DE,
∵=,∴===;
(2)当0°
时,的大小没有变化,
∵∠ECD=∠ACB,∴∠ECA=∠DCB,
又∵==,
∴△ECA∽△DCB,∴==;
(3)①当D在AE上时,如解图②,∵AC=4,CD=4,CD⊥AD,
∴AD====8,
∵AD=BC,AB=DC,∠B=90°
∴四边形ABCD是矩形,∴BD=AC=4;
②当D在AE延长线上时,如解图③,连接BD,过点D作AC的垂线交AC于点Q,过点B作AC的垂线交AC于点P,
∵AC=4,CD=4,CD⊥AD,
∵原图中点D、E分别是边BC、AC的中点,
∴DE=AB=×
(8÷
2)=×
4=2,∴AE=AD-DE=8-2=6,由
(2)可得=,∴BD==.
综上所述,BD的长为4或.
2.解:
(1)①∵∠AOB=150°
,∴∠AOC=90°
由旋转的性质可知,∠OCD=60°
,∠ADC=∠BOC=120°
∴∠DAO=360°
-60°
-90°
-120°
=90°
②线段OA,OB,OC之间的数量关系是OA2+OB2=OC2.
如解图①,连接OD.∵△BOC绕点C按顺时针方向旋转60°
得△ADC,
∴△ADC≌△BOC,∠OCD=60°
∴CD=OC,
∴△OCD是等边三角形,
∴OC=OD=CD,∠COD=∠CDO=60°
∵∠AOB=150°
∴∠AOD=30°
,∠ADO=60°
.∴∠DAO=90°
在Rt△ADO中,∠DAO=90°
,∴OA2+AD2=OD2,
∴OA2+OB2=OC2;
(2)①当α=β=120°
时,OA+OB+OC有最小值.作图如解图②,
将△AOC绕点C按顺时针方向旋转60°
得△A′O′C,连接OO′.
∴△A′O′C≌△AOC,∠OCO′=∠ACA′=60°
∴O′C=OC,O′A′=OA,A′C=AC,∠A′O′C=∠AOC.∴△OCO′是等边三角形.
∴OC=O′C=OO′,∠COO′=∠CO′O=60°
∵∠AOB=∠BOC=120°
,∴∠AOC=∠A′O′C=120°
∴∠BOO′=∠OO′A′=180°
.∴B,O,O′,A′四点共线.
∴OA+OB+OC=O′A′+OB+OO′=BA′时值最小;
②当等边△ABC的边长为1时,OA+OB+OC的最小值为A′B=.
(1)①∵△DEC绕点C旋转使点D恰好落在AB边上,∴AC=CD,
∵∠BAC=90°
-∠B=90°
-30°
=60°
∴△ACD是等边三角形,∴∠ACD=60°
又∵∠CDE=∠BAC=60°
,∴∠ACD=∠CDE,
∴DE∥AC;
②∵∠B=30°
,∠C=90°
,∴CD=AC=AB,
∴BD=AD=AC,
根据等边三角形的性质,△ACD的边AC、AD上的高相等,
∴△BDC的面积和△AEC的面积相等(等底等高的三角形的面积相等),
即S1=S2;
(2)∵△DEC是由△ABC绕点C旋转得到,∴BC=CE,AC=CD,
∵∠ACN+∠BCN=90°
,∠DCM+∠BCN=180°
∴∠ACN=∠DCM,
∵在△ACN和△DCM中,,
∴△ACN≌△DCM(AAS),∴AN=DM,
(3)如解图,过点D作DF1∥BE,易求四边形BEDF1是菱形,
∴BE=DF1,且BE、DF1上的高相等,此时S△DCF1=S△BDE;
过点D作DF2⊥BD,
∵∠ABC=60°
,F1D∥BE,∴∠F2F1D=∠ABC=60°
∵BF1=DF1,∠F1BD=∠ABC=30°
,∠F2DB=90°
,∴∠F1DF2=∠ABC=60°
∴△DF1F2是等边三角形,∴DF1=DF2,
∵BD=CD,∠ABC=60°
,点D是角平分线上一点,
∴∠DBC=∠DCB=×
60°
=30°
∴∠CDF1=180°
-∠BCD=180°
=150°
∠CDF2=360°
-150°
,∴∠CDF1=∠CDF2,
∵在△CDF1和△CDF2中,,
∴△CDF1≌△CDF2(SAS),∴点F2也是所求的点,
,点D是角平分线上一点,DE∥AB,
∴∠DBC=∠BDE=∠ABD=×
又∵BD=4,
∴BE=ED=×
4÷
=2÷
=,
∴BF1=,BF2=BF1+F1F2=+=,
故BF的长为或.
(1)当α=60°
时,△ABC、△DCE是等边三角形,
∴EC=DC,AC=BC,∠ACB=∠DCE=60°
,∴∠ACB-∠ACD=∠DCE-∠ACD,
即∠BCD=∠ACE,
在△BDC和△AEC中,,
∴△BDC≌△AEC(SAS),∴BD=AE;
(2)BD=AE;
如解图①,过点D作DF∥AC,交BC于F.
∵DF∥AC,∴∠ACB=∠DFB.
∵∠ABC=∠ACB=α,α=45°
,∴∠ABC=∠ACB=∠DFB=45°
∴△DFB是等腰直角三角形∴BD=DF=BF.
∵AE∥BC,∴∠ABC+∠BAE=180°
∵∠DFB+∠DFC=180°
,∴∠BAE=∠DFC.
∵∠ABC+∠BCD=∠ADC,∠ABC=∠CDE=α,∴∠ADE=∠BCD.
∴△ADE∽△FCD.∴=.
∵DF∥AC,∴=.∴==.∴BD=AE.
(3)补全图形如解图②,∵AE∥BC,∠EAC=∠ACB=α,∴∠EAC=∠EDC=α,
∴A、D、C、E四点共圆,∴∠ADE=∠ACE,
∵∠ADE+∠EDC=∠ADC=∠ABC+∠BCD,∠ABC=∠EDC=α,
∴∠ADE=∠BCD,∴∠ACE=∠BCD,
∵∠ABC=∠EAC=α,∴△BDC∽△AEC,∴=,
又∵=2cosα,∴BD=2cosα·
AE.
(1)①∵△ABC是等边三角形,∴AC=BC,∠BAC=∠B=60°
∵∠DCF=60°
,∴∠ACF=∠BCD,
在△ACF和△BCD中,,∴△ACF≌△BCD(SAS),
∴∠CAF=∠B=60°
,∴∠EAF=∠BAC+∠CAF=120°
②相等;
,∠DCE=30°
∴∠FCE=60°
,∴∠DCE=∠FCE,
在△DCE和△FCE中,,
∴△DCE≌△FCE(SAS),∴DE=EF;
(2)①∵△ABC是等腰直角三角形,∠ACB=90°
∴AC=BC,∠BAC=∠B=45°
∵∠DCF=90°
在△ACF和△BCD中,,
∴△ACF≌△BCD(SAS),∴∠CAF=∠B=45°
,AF=BD,
∴∠EAF=∠BAC+∠CAF=90°
②AE2+DB2=DE2;
,∠DCE=45°
,∴∠FCE=90°
-45°
=45°
∴△DCE≌△FCE(SAS),∴DE=EF,
在Rt△AEF中,AE2+AF2=EF2,
又∵AF=DB,∴AE2+DB2=DE2.
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