上海甘泉外国语中学数学几何模型压轴题单元试卷(word版含答
案)
一、初三数学旋转易错题压轴题(难)
1.探究:如图①和②,在四边形ABCD中,AB=AD,∠BAD=90°,点E、F分别在BC、CD 上,∠EAF=45°.
(1)如图①,若∠B、∠ADC都是直角,把ABE
△绕点A逆时针旋转90°至△ADG,使AB与AD重合,则能得EF=BE+DF,请写出推理过程;
(2)如图②,若∠B、∠D都不是直角,则当∠B与∠D满足数量关系时,仍有
EF=BE+DF;
(3)拓展:如图③,在ABC中,∠BAC=90°,AB=AC=22,点D、E均在边BC上,且∠DAE=45°.若BD=1,求DE的长.
【答案】(1)见解析;(2)∠B+∠D=180°;(3)5 3
【解析】
【分析】
(1)根据已知条件证明△EAF≌△GAF,进而得到EF=FG,即可得到答案;
(2)先作辅助线,把△ABE绕A点旋转到△ADG,使AB和AD重合,根据(1),要使EF=BE+DF,需证明△EAF≌△GAF,因此需证明F、D、G在一条直线上,即
180
ADG ADF
∠+∠=?,即180
B D
∠+∠=?;
(3)先作辅助线,把△AEC绕A点旋转到△AFB,使AB和AC重合,连接DF,根据已知条件证明△FAD≌△EAD,设DE=x,则DF=x,BF=CE=3﹣x,然后再Rt BDF中根据勾股定理即可求出x的值,即DE的长.
【详解】
(1)解:如图,
∵把△ABE绕点A逆时针旋转90°至△ADG,使AB与AD重合,
∴AE=AG,∠BAE=∠DAG,BE=DG,
∵∠BAD=90°,∠EAF=45°,
∴∠BAE+∠DAF=45°,
∴∠DAG+∠DAF=45°,
即∠EAF=∠GAF=45°,
在△EAF和△GAF中
AF AF
EAF GAF
AE AG
=
?
?
∠=∠
?
?=
?
∴△EAF≌△GAF(SAS),
∴EF=GF,
∵BE=DG,
∴EF=GF=BE+DF;
(2)解:∠B+∠D=180°,
理由是:
如图,把△ABE绕A点旋转到△ADG,使AB和AD重合,则AE=AG,∠B=∠ADG,∠BAE=∠DAG,
∵∠B+∠ADC=180°,
∴∠ADC+∠ADG=180°,
∴F、D、G在一条直线上,
和(1)类似,∠EAF=∠GAF=45°,
在△EAF和△GAF中
AF AF
EAF GAF
AE AG
=
?
?
∠=∠
?
?=
?
∴△EAF≌△GAF(SAS),
∴EF=GF,
∵BE=DG,
∴EF=GF=BE+DF;
故答案为:∠B+∠D=180°;
(3)解:∵△ABC中,2BAC=90°,
∴∠ABC=∠C=45°,由勾股定理得:22
AB AC
+,
如图,把△AEC 绕A 点旋转到△AFB ,使AB 和AC 重合,连接DF . 则AF=AE ,∠FBA=∠C=45°,∠BAF=∠CAE , ∵∠DAE=45°,
∴∠FAD=∠FAB+∠BAD=∠CAE+∠BAD=∠BAC ﹣∠DAE=90°﹣45°=45°, ∴∠FAD=∠DAE=45°, 在△FAD 和△EAD 中
AD AD FAD EAD AF AE =??
∠=∠??=?
∴△FAD ≌△EAD , ∴DF=DE , 设DE=x ,则DF=x , ∵BD=1,
∴BF=CE=4﹣1﹣x=3﹣x , ∵∠FBA=45°,∠ABC=45°, ∴∠FBD=90°,
由勾股定理得:222DF BF BD =+,
22(3)1x x =-+,
解得:x=53
, 即DE=
53. 【点睛】
本题综合考查三角形的性质和判定、正方形的性质应用、全等三角形的性质和判定、勾股定理等知识,解题关键在于正确做出辅助线得出全等三角形.
2.如图1,在Rt ABC △中,90A ∠=?,AB AC =,点D ,E 分别在边AB ,AC 上,AD AE =,连接DC ,点M ,P ,N 分别为DE ,DC ,BC 的中点.
(1)观察猜想:图1中,线段PM 与PN 的数量关系是_________,位置关系是_________;
(2)探究证明:把ADE 绕点A 逆时针方向旋转到图2的位置,连接MN ,BD ,
CE ,判断PMN 的形状,并说明理由;
(3)拓展延伸:把ADE 绕点A 在平面内自由旋转,若4=AD ,10AB =,请直接写出
PMN 面积的最大值.
【答案】(1)PM PN =,PM PN ⊥;(2)等腰直角三角形,见解析;(3)492
【解析】 【分析】
(1)由三角形中位线定理及平行的性质可得PN 与PM 等于DE 或CE 的一半,又△ABC 为等腰直角三角形,AD=AE ,所以得PN=PM ,且互相垂直;
(2)由旋转可推出BAD CAE ??≌,再利用PM 与PN 皆为中位线,得到PM=PN ,再利用角度间关系推导出垂直即可;
(3)找到面积最大的位置作出图形,由(2)可知PM=PM ,且PM ⊥PN ,利用三角形面积公式求解即可. 【详解】
(1)PM PN =,PM PN ⊥;
已知点M ,P ,N 分别为DE ,DC ,BC 的中点,根据三角形的中位线定理可得
12PM EC =
,1
2
PN BD =,//PM EC ,//PN BD 根据平行线性质可得DPM DCE ∠=∠,NPD ADC ∠=∠ 在Rt ABC ?中,90A ∠=?,AB AC =,AD AE = 可得BD EC =,90DCE ADC ∠+∠=? 即得PM PN =,PM PN ⊥ 故答案为:PM PN =;PM PN ⊥. (2)等腰直角三角形,理由如下: 由旋转可得BAD CAE ∠=∠, 又AB AC =,AD AE = ∴BAD CAE ??≌
∴BD CE =,ABD ACE ∠=∠, ∵点M ,P 分别为DE ,DC 的中点 ∴PM 是DCE ?的中位线 ∴1
2
PM CE =
,且//PM CE , 同理可证1
2
PN BD =
,且//PN BD ∴PM PN =,MPD ECD ∠=∠,PNC DBC ∠=∠, ∴MPD ECD ACD ACE ACD ABD ∠=∠=∠+∠=∠+∠,
DPN PNC PCN DBC PCN ∠=∠+∠=∠+∠,
∴
90MPN MPD DPN ACD ABD DBC PCN ABC ACB ∠=∠+∠=∠+∠+∠+∠=∠+∠=?,
即PMN ?为等腰直角三角形.
(3)把ADE ?绕点A 旋转的如图的位置,
此时1()72PN AD AB =
+=,1
()72
PM AE AC =+= 且PN 、PM 的值最长,由(2)可知PM PN =,PM PN ⊥ 所以PMN ?面积最大值为149
7722
??=. 【点睛】
本题主要考查三角形中位线的判定及性质、全等三角形的判定及性质、等腰直角三角形的判定及性质、旋转的性质等相关知识,解题关键在于找到图形中各角度之间的数量关系.
3.如图1,在正方形ABCD 中,点E 、F 分别在边BC ,CD 上,且BE=DF ,点P 是AF 的中点,点Q 是直线AC 与EF 的交点,连接PQ ,PD . (1)求证:AC 垂直平分EF ;
(2)试判断△PDQ 的形状,并加以证明;
(3)如图2,若将△CEF 绕着点C 旋转180°,其余条件不变,则(2)中的结论还成立吗?若成立,请加以证明;若不成立,请说明理由.
【答案】(1)证明见解析;(2)△PDQ是等腰直角三角形;理由见解析(3)成立;理由见解析.
【解析】
试题分析:(1)由正方形的性质得出AB=BC=CD=AD,∠B=∠ADF=90°,
∠BCA=∠DCA=45°,由BE=DF,得出CE=CF,△CEF是等腰直角三角形,即可得出结论;(2)由直角三角形斜边上的中线的性质得出PD=AF,PQ=AF,得出PD=PQ,再证明
∠DPQ=90°,即可得出结论;
(3)由直角三角形斜边上的中线的性质得出PD=AF,PQ=AF,得出PD=PQ,再证明点A、F、Q、P四点共圆,由圆周角定理得出∠DPQ=2∠DAQ=90°,即可得出结论.
试题解析:(1)证明:∵四边形ABCD是正方形,
∴AB=BC=CD=AD,∠B=∠ADF=90°,∠BCA=∠DCA=45°,
∵BE=DF,
∴CE=CF,
∴AC垂直平分EF;
(2)解:△PDQ是等腰直角三角形;理由如下:
∵点P是AF的中点,∠ADF=90°,
∴PD=AF=PA,
∴∠DAP=∠ADP,
∵AC垂直平分EF,
∴∠AQF=90°,
∴PQ=AF=PA,
∴∠PAQ=∠AQP,PD=PQ,
∵∠DPF=∠PAD+∠ADP,∠QPF=∠PAQ+∠AQP,
∴∠DPQ=2∠PAD+2∠PAQ=2(∠PAD+∠PAQ)=2×45°=90°,
∴△PDQ是等腰直角三角形;
(3)成立;理由如下:
∵点P是AF的中点,∠ADF=90°,
∴PD=AF=PA,
∵BE=DF,BC=CD,∠FCQ=∠ACD=45°,∠ECQ=∠ACB=45°,
∴CE=CF,∠FCQ=∠ECQ,
∴CQ⊥EF,∠AQF=90°,
∴PQ=AF=AP=PF,
∴PD=PQ=AP=PF,
∴点A、F、Q、P四点共圆,
∴∠DPQ=2∠DAQ=90°,
∴△PDQ是等腰直角三角形.
考点:四边形综合题.
4.操作与证明:如图1,把一个含45°角的直角三角板ECF和一个正方形ABCD摆放在一起,使三角板的直角顶点和正方形的顶点C重合,点E、F分别在正方形的边CB、CD上,连接AF.取AF中点M,EF的中点N,连接MD、MN.
(1)连接AE,求证:△AEF是等腰三角形;
猜想与发现:
(2)在(1)的条件下,请判断MD、MN的数量关系和位置关系,得出结论.
结论1:DM、MN的数量关系是;
结论2:DM、MN的位置关系是;
拓展与探究:
(3)如图2,将图1中的直角三角板ECF绕点C顺时针旋转180°,其他条件不变,则(2)中的两个结论还成立吗?若成立,请加以证明;若不成立,请说明理由.
【答案】(1)证明参见解析;(2)相等,垂直;(3)成立,理由参见解析.
【解析】
试题分析:(1)根据正方形的性质以及等腰直角三角形的知识证明出CE=CF,继而证明出△ABE≌△ADF,得到AE=AF,从而证明出△AEF是等腰三角形;(2)DM、MN的数量关系是相等,利用直角三角形斜边中线等于斜边一半和三角形中位线定理即可得出结论.位置关系是垂直,利用三角形外角性质和等腰三角形两个底角相等性质,及全等三角形对应角相等即可得出结论;(3)成立,连接AE,交MD于点G,标记出各个角,首先证明出
MN∥AE,MN=1
2
AE,利用三角形全等证出AE=AF,而DM=
1
2
AF,从而得到DM,MN数量
相等的结论,再利用三角形外角性质和三角形全等,等腰三角形性质以及角角之间的数量
关系得到∠DMN=∠DGE=90°.从而得到DM 、MN 的位置关系是垂直.
试题解析:(1)∵四边形ABCD 是正方形,∴AB=AD=BC=CD ,∠B=∠ADF=90°,∵△CEF 是等腰直角三角形,∠C=90°,∴CE=CF ,∴BC ﹣CE=CD ﹣CF ,即BE=DF ,
∴△ABE ≌△ADF ,∴AE=AF ,∴△AEF 是等腰三角形;(2)DM 、MN 的数量关系是相等,DM 、MN 的位置关系是垂直;∵在Rt △ADF 中DM 是斜边AF 的中线,∴AF=2DM ,∵MN 是△AEF 的中位线,∴AE=2MN ,∵AE=AF ,∴DM=MN ;∵∠DMF=∠DAF+∠ADM ,AM=MD ,∵∠FMN=∠FAE ,∠DAF=∠BAE ,∴∠ADM=∠DAF=∠BAE ,
∴∠DMN=∠FMN+∠DMF=∠DAF+∠BAE+∠FAE=∠BAD=90°,∴DM ⊥MN ;(3)(2)中的两个结论还成立,连接AE ,交MD 于点G ,∵点M 为AF 的中点,点N 为EF 的中点,∴MN ∥AE ,MN=
1
2
AE ,由已知得,AB=AD=BC=CD ,∠B=∠ADF ,CE=CF ,又∵BC+CE=CD+CF ,即BE=DF ,∴△ABE ≌△ADF ,∴AE=AF ,在Rt △ADF 中,∵点M 为AF 的中点,∴DM=
1
2
AF ,∴DM=MN ,∵△ABE ≌△ADF ,∴∠1=∠2,∵AB ∥DF ,∴∠1=∠3,同理可证:∠2=∠4,∴∠3=∠4,∵DM=AM ,∴∠MAD=∠5,
∴∠DGE=∠5+∠4=∠MAD+∠3=90°,∵MN ∥AE ,∴∠DMN=∠DGE=90°,∴DM ⊥MN .所以(2)中的两个结论还成立.
考点:1.正方形的性质;2.全等三角形的判定与性质;3.三角形中位线定理;4.旋转的性质.
5.我们定义:如果一个三角形一条边上的高等于这条边,那么这个三角形叫做“等高底”三角形,这条边叫做这个三角形的“等底”。 (1)概念理解:
如图1,在ABC ?中,6AC = ,3BC =.30ACB ∠=?,试判断ABC ?是否是“等高底”三角形,请说明理由. (2)问题探究:
如图2, ABC ?是“等高底”三角形,BC 是“等底”,作ABC ?关于BC 所在直线的对称图形得到A BC '?,连结AA '交直线BC 于点D .若点B 是123,12z ai z i =-=+的重心,求AC
BC
的值. (3)应用拓展:
如图3,已知12l l //,1l 与2l 之间的距离为2.“等高底”ABC ?的“等底” BC 在直线1l 上,点A 在
直线2l上,有一边的长是BC的2倍.将ABC
?绕点C按顺时针方向旋转45?得到A B C
?'',A C'所在直线交2l于点D.求CD的值.
【答案】(1)证明见解析;(2)
13
AC
BC
=(3)CD的值为
2
10
3
,22,2
【解析】
分析:(1)过点A作AD⊥直线CB于点D,可以得到AD=BC=3,即可得到结论;
(2)根据ΔABC是“等高底”三角形,BC是“等底”,得到AD=BC,再由ΔA′BC与ΔABC关于直线BC对称,得到∠ADC=90°,由重心的性质,得到BC=2BD.设BD=x,则AD=BC=2x,CD=3x,由勾股定理得AC=13x,即可得到结论;
(3)分两种情况讨论即可:①当AB=2BC时,再分两种情况讨论;
②当AC=2BC时,再分两种情况讨论即可.
详解:(1)是.理由如下:
如图1,过点A作AD⊥直线CB于点D,
∴ΔADC为直角三角形,∠ADC=90°.
∵ ∠ACB=30°,AC=6,∴ AD=1
2
AC=3,
∴ AD=BC=3,
即ΔABC是“等高底”三角形.
(2)如图2,∵ ΔABC是“等高底”三角形,BC是“等底”,∴AD=BC,∵ ΔA′BC与ΔABC关于直线BC对称,∴ ∠ADC=90°.
∵点B是ΔAA′C的重心,∴ BC=2BD.
设BD=x,则AD=BC=2x,∴CD=3x,
∴由勾股定理得AC13,
∴
1313 AC x
BC
==
(3)①当AB=2BC时,
Ⅰ.如图3,作AE⊥l1于点E,DF⊥AC于点F.
∵“等高底” ΔABC的“等底”为BC,l1//l2,
l1与l2之间的距离为2,AB=2BC,
∴BC=AE=2,AB=22,
∴BE=2,即EC=4,∴AC= 25.
∵ΔABC绕点C按顺时针方向旋转45°得到ΔA' B' C,∴∠CDF=45°.设DF=CF=x.
∵l1//l2,∴∠ACE=∠DAF,∴
1
2
DF AE
AF CE
==,即AF=2x.
∴AC=3x=25,可得x=2
5
3
,∴CD=2x=
2
10
3
.
Ⅱ.如图4,此时ΔABC是等腰直角三角形,
∵ΔABC绕点C按顺时针方向旋转45°得到ΔA' B' C,
∴ΔACD是等腰直角三角形,
∴CD=2AC=22.
②当AC=2BC时,
Ⅰ.如图5,此时△ABC是等腰直角三角形.
∵ ΔABC绕点C按顺时针方向旋转45°得到ΔA′ B′C,∴A′C⊥l1,∴CD=AB=BC=2.
Ⅱ.如图6,作AE⊥l1于点E,则AE=BC,
∴AC =2BC =2AE ,∴∠ACE =45°,
∴ΔABC 绕点C 按顺时针方向旋转45°得到ΔA ′ B ′C 时, 点A ′在直线l 1上,
∴A ′C ∥l 2,即直线A ′ C 与l 2无交点.
综上所述:CD 的值为
2
103
,22,2. 点睛:本题是几何变换-旋转综合题.考查了重心的性质,勾股定理,旋转的性质以及阅读理解能力.解题的关键是对新概念“等高底”三角形的理解.
6.如图1,在平面直角坐标系xOy 中,抛物线C :y =ax 2+bx +c 与x 轴相交于A ,B 两点,顶点为D (0,4),AB =42,设点F (m ,0)是x 轴的正半轴上一点,将抛物线C 绕点F 旋转180°,得到新的抛物线C ′. (1)求抛物线C 的函数表达式;
(2)若抛物线C ′与抛物线C 在y 轴的右侧有两个不同的公共点,求m 的取值范围. (3)如图2,P 是第一象限内抛物线C 上一点,它到两坐标轴的距离相等,点P 在抛物线C ′上的对应点P ′,设M 是C 上的动点,N 是C ′上的动点,试探究四边形PMP ′N 能否成为正方形?若能,求出m 的值;若不能,请说明理由.
【答案】(1)2
142
y x =-+;(2)2<m <223)m =6或m 17﹣3.
【解析】 【分析】
(1)由题意抛物线的顶点C (0,4),A (20),设抛物线的解析式为
24y ax =+,把A (220)代入可得a =1
2
-
,由此即可解决问题; (2)由题意抛物线C ′的顶点坐标为(2m ,﹣4),设抛物线C ′的解析式为
()21242y x m =--,由()22142
124
2y x y x m ?=-+????=--??
,消去y 得到222280x mx m -+-=,由题
意,抛物线C ′与抛物线C 在y 轴的右侧有两个不同的公共点,则有
()
222(2)4280
20280m m m m ?--->??
>?
?->??
,解不等式组即可解决问题; (3)情形1,四边形PMP ′N 能成为正方形.作PE ⊥x 轴于E ,MH ⊥x 轴于H .由题意易知P (2,2),当△PFM 是等腰直角三角形时,四边形PMP ′N 是正方形,推出PF =FM ,∠PFM =90°,易证△PFE ≌△FMH ,可得PE =FH =2,EF =HM =2﹣m ,可得
M (m +2,m ﹣2),理由待定系数法即可解决问题;情形2,如图,四边形PMP ′N 是正方形,同法可得M (m ﹣2,2﹣m ),利用待定系数法即可解决问题. 【详解】
(1)由题意抛物线的顶点C (0,4),A
(0),设抛物线的解析式为
24y ax =+,把A
(0)代入可得a =12
-
, ∴抛物线C 的函数表达式为2
142
y x =-+.
(2)由题意抛物线C ′的顶点坐标为(2m ,﹣4),设抛物线C ′的解析式为
()2
1242
y x m =
--, 由()22
1421242y x y x m ?=-+????=--??
,
消去y 得到222280x mx m -+-= ,
由题意,抛物线C ′与抛物线C 在y 轴的右侧有两个不同的公共点,则有
()
222(2)428020280m m m m ?--->??
>?
?->??
, 解得2<m
<
∴满足条件的m 的取值范围为2<m
< (3)结论:四边形PMP ′N 能成为正方形.
理由:1情形1,如图,作PE ⊥x 轴于E ,MH ⊥x 轴于H .
由题意易知P (2,2),当△PFM 是等腰直角三角形时,四边形PMP ′N 是正方形,∴PF =FM ,∠PFM =90°,易证△PFE ≌△FMH ,可得
PE =FH =2,EF =HM =2﹣m ,∴M (m +2,m ﹣2),∵点M 在21
42
y x =-+上,
∴()2
12242
m m -=-
++,解得m =17﹣3或﹣17﹣3(舍弃),∴m =17﹣3时,四边形PMP ′N 是正方形.
情形2,如图,四边形PMP ′N 是正方形,同法可得M (m ﹣2,2﹣m ),
把M (m ﹣2,2﹣m )代入2
142y x =-+中,()212242
m m -=--+,解得m =6或0(舍
弃),
∴m =6时,四边形PMP ′N 是正方形.
综上所述:m =6或m 17﹣3时,四边形PMP ′N 是正方形.
7.(问题提出)
如图①,已知△ABC 是等边三角形,点E 在线段AB 上,点D 在直线BC 上,且ED=EC ,将△BCE 绕点C 顺时针旋转60°至△ACF 连接EF 试证明:AB=DB+AF (类比探究)
(1)如图②,如果点E在线段AB的延长线上,其他条件不变,线段AB,DB,AF之间又有怎样的数量关系?请说明理由
(2)如果点E在线段BA的延长线上,其他条件不变,请在图③的基础上将图形补充完整,并写出AB,DB,AF之间的数量关系,不必说明理由.
【答案】证明见解析;(1)AB=BD﹣AF;(2)AF=AB+BD.
【解析】
【分析】
(1)根据旋转的性质得出△EDB与FEA全等的条件BE=AF,再结合已知条件和旋转的性质推出∠D=∠AEF,∠EBD=∠EAF=120°,得出△EDB≌FEA,所以BD=AF,等量代换即可得出结论.(2)先画出图形证明∴△DEB≌△EFA,方法类似于(1);(3)画出图形根据图形直接写出结论即可.
【详解】
(1)证明:DE=CE=CF,△BCE
由旋转60°得△ACF,
∴∠ECF=60°,BE=AF,CE=CF,
∴△CEF是等边三角形,
∴EF=CE,
∴DE=EF,∠CAF=∠BAC=60°,
∴∠EAF=∠BAC+∠CAF=120°,
∵∠DBE=120°,
∴∠EAF=∠DBE,
又∵A,E,C,F四点共圆,
∴∠AEF=∠ACF,
又∵ED=DC,
∴∠D=∠BCE,∠BCE=∠ACF,
∴∠D=∠AEF,
∴△EDB≌FEA,
∴BD=AF,AB=AE+BF,
∴AB=BD+AF.
类比探究(1)DE=CE=CF,△BCE由旋转60°得△ACF,
∴∠ECF=60°,BE=AF,CE=CF,
∴△CEF是等边三角形,
∴EF=CE,
∴DE=EF,∠EFC=∠BAC=60°,
∠EFC=∠FGC+∠FCG,∠BAC=∠FGC+∠FEA,∴∠FCG=∠FEA,
又∠FCG=∠EAD
∠D=∠EAD,
∴∠D=∠FEA,
由旋转知∠CBE=∠CAF=120°,
∴∠DBE=∠FAE=60°
∴△DEB≌△EFA,
∴BD=AE, EB=AF,
∴BD=FA+AB.
即AB=BD-AF.
(2)AF=BD+AB(或AB=AF-BD)
如图③,
,
ED=EC=CF,
∵△BCE绕点C顺时针旋转60°至△ACF,
∴∠ECF=60°,BE=AF,EC=CF,BC=AC,
∴△CEF是等边三角形,
∴EF=EC,
又∵ED=EC,
∴ED=EF,
∵AB=AC,BC=AC,
∴△ABC是等边三角形,
∴∠ABC=60°,
又∵∠CBE=∠CAF,
∴∠CAF=60°,
∴∠EAF=180°-∠CAF-∠BAC =180°-60°-60° =60°
∴∠DBE=∠EAF ; ∵ED=EC , ∴∠ECD=∠EDC ,
∴∠BDE=∠ECD+∠DEC=∠EDC+∠DEC , 又∵∠EDC=∠EBC+∠BED ,
∴∠BDE=∠EBC+∠BED+∠DEC=60°+∠BEC , ∵∠AEF=∠CEF+∠BEC=60°+∠BEC , ∴∠BDE=∠AEF , 在△EDB 和△FEA 中,
DBE EAF BDE AEF ED EF ∠∠??
∠∠???
=== ∴△EDB ≌△FEA (AAS ), ∴BD=AE ,EB=AF , ∵BE=AB+AE , ∴AF=AB+BD ,
即AB ,DB ,AF 之间的数量关系是: AF=AB+BD .
考点:旋转变化,等边三角形,三角形全等,
8.已知,正方形ABCD 的边长为4,点E 是对角线BD 延长线上一点,AE=BD .将△ABE 绕点A 顺时针旋转α度(0°<α<360°)得到△AB ′E ′,点B 、E 的对应点分别为B ′、E ′.
(1)如图1,当α=30°时,求证:B ′C=DE ;
(2)连接B ′E 、DE ′,当B ′E=DE ′时,请用图2求α的值;
(3)如图3,点P 为AB 的中点,点Q 为线段B ′E ′上任意一点,试探究,在此旋转过程中,线段PQ 长度的取值范围为 .
【答案】(
1)证明见解析(2)45°或22.5°(3)22-2≤PQ≤42+2
【解析】
【分析】
(1)先由正方形的性质得到直角三角形AOE,再经过简单计算求出角,判断出
△ADE≌△AB′C即可;(2)先判断出△AEB′≌△AE′D,再根据旋转角和图形,判断出
∠BAB′=∠DAB′即可;(3)先判断出点Q的位置,PQ最小时和最大时的位置,进行计算即可.
【详解】
解:(1)如图1,
连接AC,B′C,
∵四边形ABCD是正方形,
∴AB=AD,AC⊥BD,AC=BD=2OA,∠CAB=ADB=45°,
∵AE=BD,
∴AC=AE=2OA,
在Rt△AOE中,∠AOE=90°,AE=2OA,
∴∠E=30°,
∴∠DAE=∠ADB-∠E=45°-30°=15°,
由旋转有,AD=AB=AB′∠BAB′=30°,
∴∠DAE=15°,
在△ADE和△AB′C中,
'
' AD AB
DAE CAB AE AC
=
?
?
∠=∠
?
?=
?
,
∴△ADE≌△AB′C,∴DE=B′C,
(2)如图2,
由旋转得,AB′=AB=AD,AE′=AE,
在△AEB′和△AE′D中,
'
'
'' AE AE AD AB DB DE
=
?
?
=
?
?=
?
,
∴△AEB′≌△AE′D,
∴∠DAE′=∠EAB′,
∴∠EAE′=∠DAB′,
由旋转得,∠EAE′=∠BAB′,
∴∠BAB′=∠DAB′,
∵∠BAB′+∠DAB′=90°,
∴α=∠BAB′=45°,或α=360°-90°-45°=225°;(3)如图
3,
∵正方形ABCD的边长为4,
∴1
2
2,
连接AC交BD于O,
∴OA⊥BD,OA=1
2
AC=
1
2
2
在旋转过程中,△ABE在旋转到边B'E'⊥AB于Q,此时PQ最小,
由旋转知,△ABE ≌△AB'E'
, ∴AQ=OA=
1
2
BD (全等三角形对应边上的高相等), ∴PQ=AQ-AP=
1
2
BD-AP=22-2 在旋转过程中,△ABE 在旋转到点E 在BA 的延长线时,点Q 和点E'重合, ∴AE'=AE=42, ∴PE'=AE'+AP=42+2, 故答案为22-2≤PQ≤42+2. .
二、初三数学 圆易错题压轴题(难)
9.在圆O 中,C 是弦AB 上的一点,联结OC 并延长,交劣弧AB 于点D ,联结AO 、BO 、 AD 、BD .已知圆O 的半径长为5,弦AB 的长为8.
(1)如图1,当点D 是弧AB 的中点时,求CD 的长;
(2)如图2,设AC=x ,
ACO OBD
S
S
=y ,求y 关于x 的函数解析式并写出定义域;
(3)若四边形AOBD 是梯形,求AD 的长.
【答案】(1)2;(2)2825
x x x -+(0<x <8);(3)AD=145或6.
【解析】 【分析】
(1)根据垂径定理和勾股定理可求出OC 的长.
(2)分别作OH ⊥AB ,DG ⊥AB ,用含x 的代数式表示△ACO 和△BOD 的面积,便可得出函数解析式.
(3)分OB ∥AD 和OA ∥BD 两种情况讨论. 【详解】
解:(1)∵OD 过圆心,点D 是弧AB 的中点,AB=8, ∴OD ⊥AB ,AC=
1
2
AB=4, 在Rt △AOC 中,∵∠ACO=90°,AO=5, ∴
,
∴OD=5, ∴CD=OD ﹣OC=2;
(2)如图2,过点O 作OH ⊥AB ,垂足为点H , 则由(1)可得AH=4,OH=3, ∵AC=x , ∴CH=|x ﹣4|,
在Rt △HOC 中,∵∠CHO=90°,AO=5,
∴
∴CD=OD ﹣OC=5
过点DG ⊥AB 于G , ∵OH ⊥AB , ∴DG ∥OH , ∴△OCH ∽△DCG , ∴
OH OC
DG CD
=, ∴DG=OH CD OC ?
35, ∴S △ACO =
12AC ×OH=12x ×3=32
x , S △BOD =12BC (OH +DG )=12(8﹣
x )×(3
35)=3
2(8﹣
x )
∴y=
ACO OBD
S S
=
()3
2
3582x x -
=()
58x -(0<x <8)
(3)①当OB ∥AD 时,如图3,
过点A 作AE ⊥OB 交BO 延长线于点E ,过点O 作OF ⊥AD ,垂足为点F , 则OF=AE ,