2020-2021中考数学压轴题专题初中数学 旋转的经典综合题含答案
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2020-2021中考数学压轴题专题初中数学 旋转的经典综合题含答案
一、旋转
1.(1)发现:如图1,点A为线段BC外一动点,且BC=a,AB=b.填空:
当点A位于
时,线段AC的长取得最大值,且最大值为 (用含a,b的式子表示)
(2)应用:点A为线段BC外一动点,且BC=4,AB=1,如图2所示,分别以AB,AC为边,作等边三角形ABD和等边三角形ACE,连接CD,BE.
①请找出图中与BE相等的线段,并说明理由;②直接写出线段BE长的最大值.
(3)拓展:如图3,在平面直角坐标系中,点A的坐标为(2,0),点B的坐标为(6,0),点P为线段AB外一动点,且PA=2,PM=PB,∠BPM=90°,请直接写出线段AM长的最大值及此时点P的坐标.
【答案】(1)CB的延长线上, a+b;(2)①CD=BE,理由见解析;②BE长的最大值为5;(3)满足条件的点P坐标(2﹣2,2)或(2﹣2,﹣2),AM的最大值为22+4.
【解析】
【分析】
(1)根据点A位于CB的延长线上时,线段AC的长取得最大值,即可得到结论;(2)①根据已知条件易证△CAD≌△EAB,根据全等三角形的性质即可得CD=BE;②由于线段BE长的最大值=线段CD的最大值,根据(1)中的结论即可得到结果;(3)连接BM,将△APM绕着点P顺时针旋转90°得到△PBN,连接AN,得到△APN是等腰直角三角形,根据全等三角形的性质得到PN=PA=2,BN=AM,根据当N在线段BA的延长线时,线段BN取得最大值,即可得到最大值为22+4;如图2,过P作PE⊥x轴于E,根据等腰直角三角形的性质即可求得点P的坐标.如图3中,根据对称性可知当点P在第四象限时也满足条件,由此求得符合条件的点P另一个的坐标.
【详解】
(1)∵点A为线段BC外一动点,且BC=a,AB=b,
∴当点A位于CB的延长线上时,线段AC的长取得最大值,且最大值为BC+AB=a+b,
故答案为CB的延长线上,a+b;
(2)①CD=BE,
理由:∵△ABD与△ACE是等边三角形,
∴AD=AB,AC=AE,∠BAD=∠CAE=60°,
∴∠BAD+∠BAC=∠CAE+∠BAC,
即∠CAD=∠EAB, 在△CAD与△EAB中,ADABCADEABACAE ,
∴△CAD≌△EAB(SAS),
∴CD=BE;
②∵线段BE长的最大值=线段CD的最大值,
由(1)知,当线段CD的长取得最大值时,点D在CB的延长线上,
∴最大值为BD+BC=AB+BC=5;
(3)如图1,
∵将△APM绕着点P顺时针旋转90°得到△PBN,连接AN,
则△APN是等腰直角三角形,
∴PN=PA=2,BN=AM,
∵A的坐标为(2,0),点B的坐标为(6,0),
∴OA=2,OB=6,
∴AB=4,
∴线段AM长的最大值=线段BN长的最大值,
∴当N在线段BA的延长线时,线段BN取得最大值,
最大值=AB+AN,
∵AN=2AP=22,
∴最大值为22+4;
如图2,
过P作PE⊥x轴于E,
∵△APN是等腰直角三角形,
∴PE=AE=2,
∴OE=BO﹣AB﹣AE=6﹣4﹣2=2﹣2, ∴P(2﹣2,2).
如图3中,
根据对称性可知当点P在第四象限时,P(2﹣2,﹣2)时,也满足条件.
综上所述,满足条件的点P坐标(2﹣2,2)或(2﹣2,﹣2),AM的最大值为22+4.
【点睛】
本题综合考查了全等三角形的判定和性质,等腰直角三角形的性质,最大值问题,旋转的性质.正确的作出辅助线构造全等三角形是解题的关键.
2.如图所示,
(1)正方形ABCD及等腰Rt△AEF有公共顶点A,∠EAF=90°,连接BE、DF.将Rt△AEF绕点A旋转,在旋转过程中,BE、DF具有怎样的数量关系和位置关系?结合图(1)给予证明;
(2)将(1)中的正方形ABCD变为矩形ABCD,等腰Rt△AEF变为Rt△AEF,且AD=kAB,AF=kAE,其他条件不变.(1)中的结论是否发生变化?结合图(2)说明理由;
(3)将(2)中的矩形ABCD变为平行四边形ABCD,将Rt△AEF变为△AEF,且∠BAD=∠EAF=a,其他条件不变.(2)中的结论是否发生变化?结合图(3),如果不变,直接写出结论;如果变化,直接用k表示出线段BE、DF的数量关系,用a表示出直线BE、DF形成的锐角β.
【答案】(1)DF=BE且DF⊥BE,证明见解析;(2)数量关系改变,位置关系不变,即DF=kBE,DF⊥BE;(3)不改变.DF=kBE,β=180°-α
【解析】
【分析】
(1)根据旋转的过程中线段的长度不变,得到AF=AE,又∠BAE与∠DAF都与∠BAF互余,所以∠BAE=∠DAF,所以△FAD≌△EAB,因此BE与DF相等,延长DF交BE于G,根据全等三角形的对应角相等和四边形的内角和等于360°求出∠EGF=90°,所以DF⊥BE; (2)等同(1)的方法,因为矩形的邻边不相等,但根据题意,可以得到对应边成比例,所以△FAD∽△EAB,所以DF=kBE,同理,根据相似三角形的对应角相等和四边形的内角和等于360°求出∠EHF=90°,所以DF⊥BE;
(3)与(2)的证明方法相同,但根据相似三角形的对应角相等和四边形的内角和等于360°求出∠EAF+∠EHF=180°,所以DF与BE的夹角β=180°﹣α.
【详解】
(1)DF与BE互相垂直且相等.
证明:延长DF分别交AB、BE于点P、G
在正方形ABCD和等腰直角△AEF中
AD=AB,AF=AE,
∠BAD=∠EAF=90°
∴∠FAD=∠EAB
∴△FAD≌△EAB
∴∠AFD=∠AEB,DF=BE
∵∠AFD+∠AFG=180°,
∴∠AEG+∠AFG=180°,
∵∠EAF=90°,
∴∠EGF=180°﹣90°=90°,
∴DF⊥BE
(2)数量关系改变,位置关系不变.DF=kBE,DF⊥BE.
延长DF交EB于点H,
∵AD=kAB,AF=kAE
∴ADkAB,AFkAE
∴ADAFABAE
∵∠BAD=∠EAF=a
∴∠FAD=∠EAB
∴△FAD∽△EAB
∴DFAFkBEAE ∴DF=kBE
∵△FAD∽△EAB,
∴∠AFD=∠AEB,
∵∠AFD+∠AFH=180°,
∴∠AEH+∠AFH=180°,
∵∠EAF=90°,
∴∠EHF=180°﹣90°=90°,
∴DF⊥BE
(3)不改变.DF=kBE,β=180°﹣a.
延长DF交EB的延长线于点H,
∵AD=kAB,AF=kAE
∴ADkAB,AFkAE
∴ADAFABAE
∵∠BAD=∠EAF=a
∴∠FAD=∠EAB
∴△FAD∽△EAB
∴DFAFkBEAE
∴DF=kBE
由△FAD∽△EAB得∠AFD=∠AEB
∵∠AFD+∠AFH=180°
∴∠AEB+∠AFH=180°
∵四边形AEHF的内角和为360°,
∴∠EAF+∠EHF=180°
∵∠EAF=α,∠EHF=β
∴a+β=180°∴β=180°﹣a
【点睛】
本题(1)中主要利用三角形全等的判定和性质以及正方形的性质进行证明;(2)(3)利用相似三角形的判定和性质证明,要解决本题,证明三角形全等和三角相似是解题的关键,也是难点所在.
3.如图1,在□ABCD中,AB=6,∠B= (60°<≤90°). 点E在BC上,连接AE,把△ABE沿AE折叠,使点B与AD上的点F重合,连接EF.
(1)求证:四边形ABEF是菱形;
(2)如图2,点M是BC上的动点,连接AM,把线段AM绕点M顺时针旋转得到线段MN,连接FN,求FN的最小值(用含的代数式表示).
【答案】(1)详见解析;(2)FE·sin(-90°)
【解析】
【分析】
(1)由四边形ABCD是平行四边形得AF∥BE,所以∠FAE=∠BEA,由折叠的性质得∠BAE=∠FAE,∠BEA=∠FEA,所以∠BAE=∠FEA,故有AB∥FE,因此四边形ABEF是平行四边形,又BE=EF,因此可得结论;
(2)根据点M在线段BE上和EC上两种情况证明∠ENG=90°-,利用菱形的性质得到∠FEN=-90°,再根据垂线段最短,求出FN的最小值即可.
【详解】
(1)∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AD∥BC,
∴∠FAE=∠BEA,
由折叠的性质得∠BAE=∠FAE,∠BEA=∠FEA, BE=EF,
∴∠BAE=∠FEA,
∴AB∥FE,
∴四边形ABEF是平行四边形,
又BE=EF,
∴四边形ABEF是菱形;
(2)①如图1,当点M在线段BE上时,在射线MC上取点G,使MG=AB,连接GN、EN.
∵∠AMN=∠B=,∠AMN+∠2=∠1+∠B
∴∠1=∠2
又AM=NM,AB=MG
∴△ABM≌△MGN
∴∠B=∠3,NG=BM
∵MG=AB=BE
∴EG=AB=NG
∴∠4=∠ENG= (180°-)=90°-
又在菱形ABEF中,AB∥EF
∴∠FEC=∠B=
∴∠FEN=∠FEC-∠4=- (90°- )=-90°
②如图2,当点M在线段EC上时,在BC延长线上截取MG=AB,连接GN、EN.
同理可得:∠FEN=∠FEC-∠4=- (90°-)=-90°
综上所述,∠FEN=-90°
∴当点M在BC上运动时,点N在射线EH上运动(如图3)
当FN⊥EH时,FN最小,其最小值为FE·sin(-90°)
【点睛】
本题考查了菱形的判定与性质以及求最短距离的问题,解题的关键是分类讨论得出∠FEN=-90°,再运用垂线段最短求出FN的最小值.
4.如图1,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC.点D、E分别在AC、BC边上,DC=