九年级数学相似三角形专题复习
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2023年春九年级数学中考复习《相似三角形综合压轴题》专题提升训练(附答案)1.如图,C为∠AOB的边OA上一点,OC=6,N为边OB上异于点O的一动点,P是线段CN上一点,过点P分别作PQ∥OA交OB于点Q,PM∥OB交OA于点M.(1)若∠AOB=60°,OM=4,OQ=1,求CP的长;(提示:过点P作PE⊥OA)(2)当点N在边OB上运动时,四边形OMPQ始终保持为菱形,①证明:是定值;②设菱形OMPQ的面积为S1,△NOC的面积为S2,求的取值范围.2.如图1,在矩形ABCD中,动点P沿着边AB从点A运动到点B,同时动点Q沿着边BC,CD从点B运动到点D,它们同时到达终点,若点Q的运动路程x与线段BP的长y满足y=﹣x+8,BD与PQ交于点E.(1)求AB,BC的长.(2)如图2,当点Q在CD上时,求.(3)将矩形沿着PQ折叠,点B的对应点为点F,连接EF,当EF所在直线与△BCD 的一边垂直时,求BP的长.3.如图,已知菱形ABCD的三个顶点A(﹣2,0),B(2,0),D(0,2),连接AC,P 为AC的中点,点E为AD延长线上(异于点D)一动点,连接EP并延长与CD、AB分别交于G、F两点.(1)P点的坐标为;(2)求+的值;(3)连接EC,若∠CEF=60°,求ED的长.4.如图1和图2,在△ABC中,AB=AC,BC=8,tan C=.点K在AC边上,点M,N 分别在AB,BC上,且AM=CN=2.点P从点M出发沿折线MB﹣BN匀速移动,到达点N时停止;而点Q在AC边上随P移动,且始终保持∠APQ=∠B.(1)当点P在BC上时,那么点P与点A的最短距离是;(2)若点P在BC上时,求证:△ABP∽△PCQ;(3)在点P处设计并安装一个扫描器,按固定角(∠APQ)扫描△APQ区域(含边界),扫描器随点P从M到B再到N共用时36秒.若AK=,请求出点K被扫描到的总时长.5.【基础巩固】如图1,△ABC∽△ADE,求证:△ABD∽△ACE;【尝试应用】如图2,▱ABCD中,点E,F分别在BC,AC上,△AEF∽△ACD,BE=2,CE=6,求AF•AC的值.【拓展提高】如图3,在(2)的条件下,连接DF,AB=AF,已知cos∠ACD=,求tan∠ACB的值.6.在△ABC中,∠ACB=90°,CD⊥AB,垂足为点D,点E为CA延长线上一点,且AC =2AE=2,BC=kCE,延长ED交BC于点F.(1)若AE=AD,请判断△CDF的形状,并给出证明;(2)若k=1,求证:=;(3)若k=,求ED的长.7.如图,在菱形ABCD中,∠A=60°,点E在AB边上,点F在BC边上,且∠EDF=60°,连接EF,交BD于点G.(1)求证:△ADE≌△BDF.(2)求证:△ADE∽△BEG.(3)当点E在AB边上运动(不包括A,B两个端点),若AB=4,求BG的取值范围.8.如图,在Rt△ABC中,CA=CB,M是AB的中点,点D在BM上,AE⊥CD,BF⊥CD,垂足分别为E,F,连接EM.①试证明:BF=CE;②图中线段AE、CE与ME三者之间有何关系?并说明理由;③求证:CF•DM=BM•DE.9.【问题情境】如图1,将△ADC绕点A旋转到△ABF,且∠BAD+∠BCD=90°,AC=2AD,连接BD,BC,CF.(1)①求证:△ACF∽△ADB,∠CBF=90°;②猜想BC2,CD2,BD2的数量关系,并说明理由;【数学思考】(2)若AC=nAD,其他条件不变,则BC2,CD2,BD2的数量关系为;(不需要说明理由)【类比探究】(3)如图2,若∠BAD+∠BCD=120°.AD=AB,AC=nAD,则BC,CD,BD的数量关系为.(不需要说明理由)10.如图1,正方形ABCD中,M,N分别是AB、BC上的点,DM,DN分别与对角线AC 相交于点F、E.(1)若DM=DN,求证:∠AFM=∠CEN;(2)若∠MDN=45°,求证:2AE•CF=AC2;(3)如图2,连接BD交AC于点O,若DN平分∠BDC,直接写出OE:BN:NC的值.11.如图1,在直角三角形ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,M为AB中点,∠EMF=45°,且∠EMF两边分别于AC,BC的延长线交于点E、点F.(1)若AE=BF,求证:ME=MF;(2)如图2,将∠EMF绕点M旋转,∠EMF两边分别于AC,BC交于点G、点H.①求证:△FCM∽△MCE,②若MC=2,CF=,求MH的长.12.【阅读】如图1,若△ABD∽△ACE,且点B,D,C在同一直线上,则我们把△ABD与△ACE称为旋转相似三角形.【理解】(1)如图2,△ABC和△ADE是等边三角形,点D在边BC上,连接CE.求证:△ABD与△ACE是旋转相似三角形.【应用】(2)如图3,△ABD与△ACE是旋转相似三角形,AD∥CE,求证:AC=DE.【拓展】(3)如图4,AC是四边形ABCD的对角线,∠D=90°,∠B=∠ACD,BC=25,AC=20,AD=16,试在边BC上确定一点E,使得四边形AECD是矩形,并说明理由.13.已知,BD是菱形ABCD的对角线,△DEF是直角三角形,∠EDF=90°,∠DEF=∠A,连接BE,点G是BE的中点,连接CG、BF.【动手操作】(1)当∠A=90°时,①如图1,若△DEF的顶点E落在线段CD上时,请直接写出线段CG与线段BF的数量关系:②如图2,当△DEF的顶点E落在线段BD上时,①中线段CG与线段BF的数量关系是否仍然成立?若成立,请给予证明,若不成立,请说明理由.同学们经过讨论,探究出以下解决问题的思路:思路一:连接AC,记AC与BD相交于点O,AC与BF相交于点M,再利用三角形全等或相似的有关知识来解决问题.思路二:记AD与EF交于点H,易知H是EF的中点,连接CH,将△CDH绕点C顺时针旋转90°,再利用旋转的性质、三角形全等或相似的有关知识来解决问题.请参考上述思路,完成该问题的解答过程(一种方法即可)【类比探究】(2)当∠A=120°时,如图3,若△DEF的顶点E落在线段CD上时,请直接写出线段CG与线段BF的数量关系.14.已知四边形ABCD中,E、F分别是AB、AD边上的点,DE与CF交于点G.(1)如图①,若四边形ABCD是矩形,且∠AED=∠BCF,求证:;(2)如图②,若将(1)中的矩形ABCD改为一般的平行四边形,其余条件不变,求证:;(3)如图③,若BA=BC=6,DA=DC=8,∠BAD=90°,DE⊥CF,请直接写出的值.15.(1)问题背景:如图1,已知矩形ABCD,E为线段AD上一点,连接BE,以线段BE 为对称轴,将△ABE翻折;A点的对应点为F点.若F点正好落在线段CD上,求证:△EDF∽△FCB.(2)尝试应用:如图2,已知直角梯形ABCD,∠B=∠C=∠AED=90°,2∠ADE+∠CDE=180°,过点E作EH⊥AD,若EH=2,AD=5,求CE的长.(3)拓展创新:如图3,已知矩形ABCD,AB=12,AD=9,E在线段AD上运动,连接BE,以线段BE为对称轴,将△ABE翻折,A点的对称点为P点,连接CP并在线段CP上取一点T,使得PT=2CT,连接DT,直接写出DT的最小值.16.在△ABC中,D为BC上一点.(1)点E为AC上一点,且∠ADE=∠B.①如图1,若AB=AC,求证:AB:BD=CD:CE;②如图2,若CA=CB,CF∥AB交DE的延长线于点F,点H在BC的延长线上,且FC=FH,求证:BD=CH.(2)如图3,若△ABD∽△F AC,且AB=CD=2BD,直接写出的值.17.如图,在菱形ABCD中,点E在射线BC上,点F在线段AC上,连接DF、DE,∠EDF =∠BAC,射线DE与射线AC交于点P.(1)如图1,当点E在线段BC上时,求证:△FDP∽△FCD;(2)如图2,点E在线段BC上,连接EF,当EF∥AB时,求证:CD2=CP•CA;(3)如图3,点E在线段BC的延长线上,当AB=2,sin∠BAC=,DF=3时,求线段EC的长.18.如图,在矩形ABCD中,P为CD边上一点(DP≤CP),将△ADP沿AP翻折得到△AD'P,PD'的延长线交边AB于点M,过点B作BN∥MP交DC于点N.(1)若AD2=DP•PC,①求证∠APB=90°;②判断四边形PMBN的形状,并说明理由;(2)若AM=CN,求tan∠P AD′的值.19.(1)如图1,AD⊥BC,垂足为D,BE⊥AC,垂足为E,AD与BE相交于点F,连接ED.你能在图中找出一对相似三角形,并说明相似的理由吗?(2)如图2,在△ABC中,AB=AC,∠A=45°,BE⊥AC,垂足为E,P为AB上一点,PD⊥BC于D,交BE于F.求证:PF=2BD;(3)如图3,在△ABC中,∠C=90°,M为AC上一点,连接BM,∠MBC=∠A,tan ∠ABM=,AM=2,请直接写出BC的长.20.某数学兴趣小组在数学课外活动中,对多边形内两条互相垂直的线段做了如下探究:【观察与猜想】(1)如图1,在正方形ABCD中,点E,F分别是AB,AD上的两点,连接DE,CF,DE⊥CF,则的值为;(2)如图2,在矩形ABCD中,AD=7,CD=4,点E是AD上的一点,连接CE,BD,且CE⊥BD,则的值为;【类比探究】(3)如图3,在四边形ABCD中,∠A=∠B=90°,点E为AB上一点,连接DE,过点C作DE的垂线交ED的延长线于点G,交AD的延长线于点F,求证:DE•AB=CF•AD;【拓展延伸】(4)如图4,在Rt△ABD中,∠BAD=90°,AD=9,tan∠ADB=,将△ABD沿BD 翻折,点A落在点C处得△CBD,点E,F分别在边AB,AD上,连接DE,CF,DE⊥CF.①求的值;②连接BF,若AE=1,直接写出BF的长度.参考答案1.解:(1)如图1,过点P作PE⊥OA于点E.∵PQ∥OA,PM∥OB,∴四边形OMPQ为平行四边形,∴PM=OQ=1,∠PME=∠AOB=60°,∴PE=PM•sin60°=,ME=,∴CE=OC﹣OM﹣ME=,由勾股定理得;(2)①证明:设OM=x,ON=y,∵四边形OMPQ为菱形,∴OQ=QP=OM=x,NQ=y﹣x,∵PQ∥OA,∴△NQP∽△NOC,∴,即,∴6y﹣6x=xy,两边都除以6xy,得,即;②如图2,过点P作PE⊥OA于点E,过点N作NF⊥OA于点F,则S1=OM•PE,S2=OC•NF,∴=,∵PM∥OB,∴△CPM∽△CNO.∴,∴,∵0<x<6,∴.2.解:(1)当x=0时,y=8,此时P点和A点重合,则AB=8.当y=0时,x=14,则BC=14﹣8=6;(2)∵矩形ABCD中,AB∥CD,∴△BEP∽△DQE,∴===;(3)①点Q在BC上时,如图1,EF⊥OC,过点E作EG⊥BC于点G,∵矩形ABCD中,CB⊥OC,∴EF∥BQ,∴∠BQE=∠FEQ,由翻折可得∠BEQ=∠FEQ,∴∠BEQ=∠BQE,∴BE=BQ,设BE=BQ=m,∴△BDC∽△BEG,∴sin∠BEG=sin∠BDC=,∴BG=BE=,EG=m,∴QG=m,∵EG∥BP,∴=,∴=,解得:m=,当m=时,y=﹣×+8=,∴PB=;②点Q在OC上时,EF⊥BC,如图2,∴EF∥AB,∴∠BPE=∠FEP,由翻折得∠BEP=∠FEP,∴∠BPE=∠BEP,∴BP=BE=;③点Q在OC上时,EF⊥BD,如图3,由翻折得∠FEP=∠BEP=45°,由题意得,DQ=14﹣x,BP=﹣x+8,∴===,∴BE=×10=,在Rt△ADB中,tan∠ABD==,∴Rt△PMB中,tan∠PBM=,设PM=3m,则BM=4m,EM=3m,PB=5m,∴3m+4m=,解得:m=,④点Q在DC上时,EF⊥CD,如图4,∵矩形ABCD中,AB∥CD,∴FE⊥AB,由翻折可得FE=BE=,PB=FP,设PB=FP=m,∵EF∥AD,∴△BME∽△BAD,∴,∴BM=AB=,ME=AD=,∴FM=,在Rt△FMP中,()2+(﹣m)2=m2,解得m=.如图5中,当EF⊥BD时,过点E作EH⊥CB于点H.则有BH=x,EH=x,∴HQ=x,∴=,由△EHQ∽△PBQ,∴BP=7x,∴7x=﹣x+8,∴x=,∴PB=7x=.综上,PB=或或或或.3.解:(1)∵四边形ABCD为菱形,∴AB∥CD,AB=CD,∵A(﹣2,0),B(2,0),D(0,2),∴AB=4,C(4,2),∵P为AC的中点,设P(x,y),∴x==1,y==,∴P(1,),故答案为:(1,);(2)∵A(﹣2,0),D(0,2),∴直线AD的解析式为y=x+2,∵点E为AD延长线上(异于点D)一动点,设点E(m,m+2),∵P(1,),∴直线EP的解析式为y=x﹣,y=0时,x=,∴点F(,0),∴AE==2(m+2),AF=+2=,∴+=+=;(3)取CD中点Q,以Q为圆心,CD为直径作圆,∵A(﹣2,0),D(0,2),∴∠DAB=60°,∵四边形ABCD为菱形,∴AB∥CD,∴∠ADC=120°,∠EDC=60°,∵P为AC的中点,点Q为CD中点,∴PQ∥AD,∴∠PQC=120°,∵∠CEF=60°,∴点E在⊙Q上,∵CD为直径,∴∠CED=90°,∴∠DCE=30°,∴DE=CD,∵AB=CD=4,∴ED=2.4.解:(1)如图1中,过点A作AH⊥BC于H.∵AB=AC,AH⊥BC,∴BH=CH=4,∠B=∠C,∴AH=3,∴当点P在BC上时,P A⊥BC时,点P到A的最短距离为3,故答案为:3;(2)∵∠APQ+∠QPC=∠B+∠BAP,∠APQ=∠B,∴∠QPC=∠BAP,又∵∠B=∠C,∴△ABP∽△PCQ;(3)∵AM=2<AK=,BM=3,BN=6,则BM+BN=9,∴P点的移动速度==,①从Q平移到K,耗时:=1秒,这1秒K没有被扫描到;②P在BC上时,K与Q重合时,CQ=CK=5﹣=,∵△ABP∽△PCQ,设BP=y,CP=8﹣y,,即,整理得y2﹣8y=,解得y=或,∵÷=10秒,÷=22秒,∴从10秒到22秒,这12秒K也没有被扫描到,∴点K被扫描到的总时长36﹣(22﹣10)﹣1=23秒.5.(1)证明:∵△ABC∽△ADE,∴∠BAC=∠DAE,,∴△ABD∽△ACE;(2)解:∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD=BC,AD∥BC,∵BE=2,CE=6,∠ACE=∠DAC,∴BC=AD=2+6=8,又∵△AEF∽△ACD,∴∠EAF=∠CAD,,∴∠EAF=∠ACE,∴AE=CE=6,∴AF•AC=AE•AD=6×8=48;(3)过点D作DH⊥AC于点H,由(1)可知,△AEF∽△ACD,∴△AEC∽△AFD,由(2)知,EA=EC,∴FD=F A=AB=CD,设CH=a,则CD=4a,∴FH=CH=a,AF=4a,∴AH=5a,在Rt△DCH中,DH===a,∴tan∠ACB=tan∠CAD=.6.解:(1)△CDF是等边三角形,证明:∵AC=2AE=2,AE=AD,∴AE=AD=1,AC=2,∵CD⊥AB,∴∠CDA=90°,∴∠CAD=60°,∠ACD=30°,∵AE=AD,∴∠ADE=∠E=30°,∴∠CDF=180°﹣∠CDA﹣∠ADE=60°,∵∠ACB=90°,∴∠DCF=∠ACB﹣∠ACD=90°﹣30°=60°,∴△CDF是等边三角形;(2)过点E作EG⊥CE交CD延长线于点G,∴∠CEG=∠ACB=90°,∴∠CEG+∠ACB=180°,∴EG∥BC,∵BC=kCE,k=1,∴BC=CE,∵∠ACB=90°,CD⊥AB,∴∠ACD+∠DCB=∠DCB+∠B=90°,∴∠ACD=∠B,∴△CEG≌△BCA(ASA),∴EG=CA,∵EG∥BC,∴△CDF∽△GDE,∴,∴;(3)过点E作EH⊥AB交BA延长线于点H,∵AC=2AE=2,k=,BC=kCE,∴BC=(AE+CE)=4,∵∠ACB=90°,∴AB===2,∵EH⊥AB,∴∠H=∠ACB=90°,∵∠HAE=∠CAB,∴△HAE∽△CAB,∴,∴,∴EH=,AH=,∵EH⊥AB,CD⊥AB,∴EH∥CD,∴△HAE∽△DAC,∴=2,∴AD=2AH=,∴DH=AD+AH=,∴ED===.7.(1)证明:在菱形ABCD中,∠A=60°,∴△ABD与△BDC为等边三角形,∴∠A=∠ADB=∠DBC=60°,∵∠ADB=∠ADE+∠BDE=60°,∠EDF=∠BDE+∠BDF=60°,∴∠ADE=∠BDF,在△ADE和△BDF中,,∴△ADE≌△BDF(ASA);(2)证明:由(1)知△ADE≌△BDF,∴DE=DF,又∵∠EDF=60°,∴△EDF为等边三角形,∴∠DEF=60°,∵△ABD为等边三角形,∴∠EBG=60°,∵∠AED+∠DEF+∠GEB=180°,在△EGB中,∠EGB+∠GEB+∠EBG=180°,∴∠EGB=∠AED,又∵∠A=∠GBE=60°,∴△ADE∽△BEG;(3)∵∠EDF=60°,点E在AB边上运动(不包括A,B两个端点),∴当E、F分别为AB、BC的中点时BG最大,∵四边形ABCD为菱形,∠A=60°,AB=4,∴△ABD为等边三角形,BD=AB=4,此时点E为AB中点,故DE=2,∠EDB=30°,由(2)知△EDF为等边三角形,∴DG为△EDF为角平分线,高线,中线,故DG=DE=3,∴GB=DB﹣DG=4﹣3=1,当E与A或B重合时GB有最小值为0(根据题意取不到0),∴BG的取值范围为:0<BG≤1.8.①证明:∵△ABC是直角三角形,∠ACB=90°,∴∠BCF+∠ACE=90°,∵∠BCF+∠CBF=90°,∴∠ACE=∠CBF,又∵∠BFD=90°=∠AEC,AC=BC,∴△BCF≌△CAE(AAS),∴BF=CE;②解:AE﹣CE=ME,理由:由①得:△BCF≌△CAE,∴AE=CF,BF=CE,∴AE﹣CE=CF﹣CE=EF,连接FM,CM,∵点M是AB中点,∴CM=AB=BM=AM,CM⊥AB,在△BDF和△CDM中,∠BFD=∠CMD,∠BDF=∠CDM,∴∠DBF=∠DCM,又BM=CM,BF=CE,∴△BFM≌△CEM(SAS),∴FM=EM,∠BMF=∠CME,∵∠BMC=90°,∴∠EMF=90°,即△EMF为等腰直角三角形,∴EF=EM,∵AE﹣CE=EF,∴AE﹣CE=EM;③证明:连接CM,∵∠CDM=∠ADE,∠CMD=∠AED=90°,∴△CDM∽△ADE,∴,∵BM=CM,AE=CF,∴,∴CF•DM=BM•DE.9.(1)①证明:由旋转得△ADC≌△ABF,∴AD=AB,CE=FB,AC=AF,∠DAC=∠BAF,∠ADC=∠ABF,∴∠DAB=∠CAF,∵AC=2AD,∴=2,∴△ACF∽△ADB,∵∠ABC+∠ADC+∠BAD+∠BCD=360°,∠BAD+∠BCD=90°,∴∠ABC+∠ADC=270°,∴∠ADC=∠ABF,∴∠ABC+∠ABF=270°,∴∠CBF=90°;②解:BC2+CD2=8BD2.理由:由①得△ACF∽△ADB,∴=2,∴FC=2BD,在Rt△CBF中,BC2+BF2=FC2,由旋转可得CD=BF,∴BC2+CD2=8BD2;(2)解:∵AC=nAD,∴=n,由①得△ACF∽△ADB,∴=n,∴FC=nBD,在Rt△CBF中,BC2+BF2=FC2,由旋转可得CD=BF,∴BC2+CD2=n2BD2,故答案为:BC2+CD2=n2BD2;(3)解:∵AD=AB可得,∴△ADC绕点A旋转到∠DAB的度数得到△ABF,连接CF,∵AC=nAD,∴=n,由①得△ACF∽△ADB,∴=n,∴FC=nBD,∵∠ABC+∠ADC+∠BAD+∠BCD=360°,∠BAD+∠BCD=120°,∴∠ABC+∠ADC=240°,∴∠ADC=∠ABF,∴∠ABC+∠ABF=240°,∴∠CBF=120°,过点F作EF⊥BC交CB的延长线于点E,∴∠EBF=60°,∠EFB=30°,∵EF⊥BC,∴BE=BF=CD,EF=BE=CD,在Rt△CEF中,EC2+EF2=FC2,∴(BC+CD)2+(CD)2=(nBD)2,∴BC2+BC•CD+CD2=n2BD2.故答案为:BC2+BC•CD+CD2=n2BD2.10.(1)证明:∵四边形ABCD是正方形,∴AD=CD;∠DAM=∠DCN=90°;∠1=∠2=45°在Rt△ADM和Rt△CDN中,∴Rt△ADM≌Rt△CDN(HL),∴∠3=∠4;∵∠AFM=∠1+∠3,∠CEN=∠2+∠4,∴∠AFM=∠CEN;(2)证明:∵∠MDN=45°,∴∠CDF=∠4+45°,∵∠2=45°,∴∠5=∠4+45°,∴∠CDF=∠5∴△ADE∽△CFD,∴,∴AD•CD=AE•CF=AD2,又∵△ACD为等腰直角三角形,∴AD2=AC2,∴AE•CF=AC2,∴2AE•AF=AC2;(3)过O作OP∥BC交DN于P,过N作NQ⊥BD于Q,在正方形ABCD中,∠DCA=∠DBC=45°,OB=OD,∵OB=OD,OP∥BC,∴DP=PN,∴,∵OP∥BC∴∠DOP=∠DBC=45°=∠DCA,又∵DN平分∠BDC,∴∠CDE=∠BDN,∴∠OEP=∠OPE,∴OE=OP,∴,∵DN平分∠BDC,∵NQ⊥BD,NC⊥CD,又∵△BNQ为等腰直角三角形,∴BN=NQ=NC,∴OE:BN:NC=1:2:.11.(1)证明:∵∠ACB=90°,AC=BC,M为AB中点,∴∠ACM=∠BCM=45°,∠ACF=∠BCE=90°,∴∠MCF=∠MCE=135°,∵AE=BF,AC=BC,∴CF=CE,在△MCF和△MCE中,,∴△MCF≌△MCE(SAS)∴ME=MF;(2)①证明:∵∠MCF=135°,∴∠F+∠CMF=45°,∵∠EMF=45°,∴∠CME+∠CMF=45°,∴∠F=∠CME,∵∠MCF=∠ECM,∠F=∠CME,∴△FCM∽△MCE;②解:过点M作MN⊥BC于N,∵∠MCB=45°,∴NC=MN=CM=,由(2)可知△FCM∽△MCE,∴CM2=CE•CF,∴CE==2,∵∠ECH=∠MNH=90°,∠EHC=∠MHN,∴△EHC∽△MHN,∴,即,解得,NH=,由勾股定理得,MH===.12.(1)证明:∵△ABC和△ADE是等边三角形,∴AB=AC,AD=AE,∠BAC=∠DAE=60°,∴∠BAD=∠CAE,,∴△ABD∽△ACE,∵点D在边BC上,∴点B、D、C在同一直线,∴△ABD和△ACE是旋转相似三角形;(2)证明:△ABD与△ACE是旋转相似三角形,∴△ABD∽△ACE,∴,∠BAD=∠CAE,∠B=∠ACE,∴∠BAC=∠DAE,∴△ABC∽△ADE,∴∠B=∠ADE,∠AED=∠ACB,∴∠ADE=∠ACE,∵AD∥CE,∴∠ADE=∠DEC,∴∠ACE=∠DEC.∵∠AED=∠ACB,∴∠ACE+∠ACB=∠AED+∠DEC,∴∠AEC=∠DCE,∵CE=EC,∴△AEC≌△DCE(ASA),∴AC=DE;(3)解:过点A作AE⊥BC,垂足为E,则四边形AECD是矩形,证明:连接DE,∵∠AEB=∠ADC=90°,∠B=∠ACD,∴△ABE∽△ACD,∴,∠BAE=∠CAD,∴∠BAC=∠EAD,∴△ABC∽△AED,∴,即,∴DE=20,∵△ABE∽△ACD,∴,∴,∵CD==12,∴,设AE=4k,则BE=3k,CE=25﹣3k,在Rt△ACE中,AE2+CE2=AC2,∴(4k)2+(25﹣3K)2=202,解得k=3,∴AE=12,∵AD=16,DE=20,∴AE2+AD2=DE2,∴△ADE是直角三角形,∴∠DAE=90°,∵∠AEC=∠ADC=90°,∴四边形AECD是矩形.13.解:(1)①∵四边形ABCD是菱形,∠A=90°,∴四边形ABCD是正方形,AB=CD=CB,∠BCE=∠A=90°,∵∠EDF=90°,∠DEF=∠A,∴∠DEF=45°,∴△DEF是等腰直角三角形,∴DF=DE,∴AD﹣DF=CD﹣DE,即AF=CE,∴△ABF≌△CBE(SAS),∴BF=BE,在Rt△CBE中,点G是BE的中点,∴CG=BE,∴CG=BF,故答案为:CG=BF;②①中线段CG与线段BF的数量关系仍然成立,证明:思路一:连接AC,记AC与BD相交于点O,AC与BF相交于点M,连接GM,∵四边形ABCD是正方形,∴∠BCD=90°,BC=CD,DO=BO,AC⊥BD,∴CO⊥BD,CO=DO=BO,由①得:DE=DF,设DE=DF=y,OG=x,OE=a,∵点G是BE的中点,∴EG=BG=a+x,OB=OG+BG=a+2x,∵OD=OB,∴y+a=a+2x,∴y=2x,即DE=DF=2OG,∵AC⊥BD,∠EDF=90°,∴OA∥DF,∵DO=BO,∴FM=BM=BF,DF=2OM,∴OM=x=OG,∵AC⊥BD,∴∠MOB=∠GOC=90°,∵OB=OC,∴△MOB≌△GOC(SAS),∴CG=BM=BF,∴①中线段CG与线段BF的数量关系仍然成立;(2)过点C作CN⊥DB于N,连接GN,∵四边形ABCD是菱形,∠A=120°,∴DC=BC,∠ADC=60°,∠A=∠BCD=120°,∠BDC=∠CBD=30°,∴∠DCN=60°,∴DN=BN=BD=CN,∴,∵点G是BE的中点,∴,NG∥DE,∴∠BNG=∠BDE,∵∠BDE+∠BDF=90°,∠BNG+∠CNG=90°,∴∠BDF=∠CNG,∵∠DEF=∠A,∴∠DEF=60°,∴DF=DE,∴,∴,∵∠BDF=∠CNG,∴△BDF∽△CNG,∴,∴BF=2CG.故答案为:BF=2CG.14.(1)证明:如图①中,∵四边形ABCD是矩形,∴∠A=∠FDC=90°,∵CF⊥DE,∴∠DGF=90°,∴∠ADE+∠CFD=90°,∠ADE+∠AED=90°,∴∠CFD=∠AED,∵∠A=∠CDF,∴△AED∽△DFC,∴=;(2)证明:如图②中,∵四边形ABCD是平行四边形,∴AB∥CD,AD∥BC,∴∠BCF=∠CFD,∵∠AED=∠BCF,∴∠CFD=∠AED,∵∠GDF=∠ADE,∴△DFG∽△DEA,∴=,∵AB∥CD,∴AED=∠CDG,∵∠CFD=∠AED,∴∠CFD=∠CDG,∵∠DCF=∠GCD,∴△CGD∽△CDF,∴=,∴=,∴=;(3)解:=.理由是:过C作CN⊥AD于N,CM⊥AB交AB延长线于M,连接BD,设CN=x,∵∠BAD=90°,即AB⊥AD,∴∠A=∠M=∠CNA=90°,∴四边形AMCN是矩形,∴AM=CN,AN=CM,在△BAD和△BCD中,,∴△BAD≌△BCD(SSS),∴∠BCD=∠A=90°,∴∠ABC+∠ADC=180°,∵∠ABC+∠CBM=180°,∴∠MBC=∠ADC,∵∠CND=∠M=90°,∴△BCM∽△DCN,∴=,∴=,∴CM=x,在Rt△CMB中,CM=x,BM=AM﹣AB=x﹣6,由勾股定理得:BM2+CM2=BC2,∴(x﹣6)2+(x)2=62,解得:x1=0(舍去),x2=,∴CN=,∵∠A=∠FGD=90°,∴∠AED+∠AFG=180°,∵∠AFG+∠NFC=180°,∴∠AED=∠CFN,∵∠A=∠CNF=90°,∴△AED∽△NFC,∴==.15.(1)证明:如图1,在矩形ABCD中,∠A=∠D=∠C=90°,由翻折得∠EFB=∠A =90°.∵∠DEF+∠DFE=90°,∠CFB+∠DFE=180°﹣90°=90°,∴∠DEF=∠CFB,∴△EDF∽△FCB.(2)如图2,过点A作AF⊥CD,交CD的延长线于点F,设CE=m,CD=x.∵EH⊥AD,∴∠EHD=∠AHE=90°,∵∠AED=90°,∴∠EDH=90°﹣∠DEH=∠AEH,∴△EDH∽△AEH,∴,∴DH(5﹣DH)=22,解得DH=1或DH=4(不符合题意,舍去),∴AH=5﹣1=4,∴DE==,AE==2;∵∠F=∠B=∠C=90°,∴四边形ABCF是矩形,∴AB∥CF;∵2∠ADE+∠CDE=180°=∠ADE+∠BAD+∠CDE,∴∠ADE=∠BAD=∠ADF,∵∠F=∠AED=90°,AD=AD,∴△ADF≌△ADE(AAS),∴BC=AF=AE=,DF=DE=,由(1)得△DCE∽△EBA,∴,∴BE=2CD,CF=AB=2CE,∴,解得m=,∴CE的长为.(3)如图3,过点T作TQ∥PB,交BC于点Q,以Q为圆心,TQ长为半径作⊙Q.由翻折得PB=AB=12.∵PT=2CT,∴PC=3CT,∵△CTQ∽△CPB,∴,∴TQ=PB=×12=4,∴点T在半径为4的⊙Q的部分圆弧上运动,∵DT+TQ≥DQ,∴DT≥DQ﹣4,∴当点T落在DQ上,即DT=DQ﹣4时,DT的值最小,∵BC=AD=9,∴CQ=BC=×9=3,∵CD=AB=12,∠DCQ=90°,∴DQ==,∴DT最小=DQ﹣4=,∴DT的最小值为.16.(1)①证明:如图1.∵AB=AC,∴∠B=∠C,∵∠ADE=∠B,∴∠BAD=180°﹣∠B﹣∠ADB=180°﹣∠ADE﹣∠ADB=∠CDE,∴△ABD∽△DCE,∴,∴.②证明:如图2,连结AF.∵CF∥AB,∴∠FCE=∠CAB,∵CA=CB,∴∠CAB=∠B=∠ADE,∴∠ADE=∠FCE,∵∠AED=∠FEC,∴△ADE∽△FCE,∴,∵∠AEF=∠DFC,∴△AEF∽△DEC,∴∠F AC=∠FDH;∵FC=FH,∴∠FCH=∠H,∵∠FCH=∠B=∠CAB=∠ACF,∴∠ACF=∠H,∴△ACF≌△DHF(AAS),∴CA=HD,∴CB=HD,∴CB﹣CD=HD﹣CD,∴BD=CH.(2)如图3,作∠AFE=∠CAB,FE交BA的延长线于点E,设BD=a,则AB=CD=2a,BC=3a.∵△ABD∽△F AC,∴,∴=2;∵∠ABC=∠F AC,∠ABC+∠CAB+∠ACB=180°,∴∠F AC+∠CAB+∠ACB=180°,∵∠F AC+∠CAB+∠F AE=180°,∴∠F AE=∠ACB,∴△EF A∽△BAC,∴,∴EF=2AB=4a,AE=2BC=6a,∴BE=2a+6a=8a;∵=2,∴,∵∠E=∠ABD,∴△BEF∽△ABD,∴=4.17.解:(1)∵四边形ABCD是菱形,∴AB∥CD,∴∠BAC=∠DCF,∵∠EDF=∠BAC,∴∠EDF=∠DCF,∵∠DFP=∠CFD,∴△FDP∽△FCD;(2)∵四边形ABCD是菱形,∴AB=BC,∴∠BAC=∠BCA,∵EF∥AB,∴∠EFC=∠BAC,∴∠EFC=∠BCA,∴EF=EC,由(1)得:∠FDE=∠BAC=∠BCA,∵∠FPD=∠EPC,∴△FPD∽△EPC,∴,∵∠FPE=∠DPC,∴△FPE∽△DPC∴∠PDC=∠EFC,∵∠EFC=∠BAC=∠DAC,∴∠PDC=∠DAC,∵∠DCP=∠ACD,∴△DCP∽△ACD,∴,∴CD2=CP•CA;(3)如图3,连接DB交AC于O,∵四边形ABCD是菱形,∴∠DOC=90°,∵CD=AD=AB=2,sin∠BAC=,∴OB=DO=AB sin∠BAC=2×=2,同理可得:AO=CO=2,在Rt△DOF中,DF=3,∴OF===,则FC=OC﹣OF=2﹣=,由(1)得:△FDP∽△FCD,∴,∴FD2=FC•FP,即32=•FP,解得PF=,∴CP=PF﹣FC=﹣=,AP=AC+CP=4+=,∵,即=,解得:CE=.18.(1)①证明:如图,作PE⊥AB于点E,则∠PEA=∠PEB=90°,∵四边形ABCD是矩形,∴∠D=∠DAE=∠CBE=∠C=90°,∴四边形AEPD和四边形BEPC都是矩形,∴AD=PE,DP=AE,PC=EB,∵AD2=DP•PC,∴PE2=AE•EB,∴,∵∠AEP=∠PEB=90°,∴△AEP∽△PEB,∴∠APE=∠PBE,∴∠APB=∠APE+∠BPE=∠PBE+∠BPE=90°.②四边形PMBN是菱形.理由如下:∵PN∥MB,BN∥MP,∴四边形PMBN是平行四边形;由翻折得∠DP A=∠D′P A,∵CD∥AB,∴∠DP A=∠MAP,∴∠D′P A=∠MAP,∴PM=AM,∵∠MPB+∠D′P A=90°,∠MBP+∠MAP=90°,∴∠MPB=∠MBP,∴PM=BM,∴四边形PMBN是菱形.(2)∵∠C=∠PEN=90°,BC=PE,BN=PM,∴Rt△BCN≌Rt△PEM(HL),∴CN=EM,∴AM=CN=EM,由(1)②得PM=AM,∠D′P A=∠EAP,∵∠AD′P=∠D=90°,∠PEA=90°,∴∠AD′P=∠PEA,∵AP=P A,∴△D′AP≌△EP A,∴∠P AD′=∠APE;设EM=a(a>0),则PM=AM=a,∴AE=AM﹣EM=a﹣a,∵PE===2a,∴tan∠P AD′=tan∠APE===.19.解:(1)共有八对,△BDF∽△BEC,△AEF∽△ADC,△BDF∽△AEF,△BEC∽△ADC,△CDE∽△CAB,△DEF∽△BAF,△AEF∽△BEC,△BDF∽△ADC;理由:∵AD⊥BC,∴BE⊥AC,∴∠BDF=∠AEC=90°,∵∠DBF=∠EBC,∴△BDF∽△BEC①;同理:△AEF∽△ADC②;∵∠BDF=∠AEF,∠BFD=∠AFE,∴△BDF∽△AEF③;∴∠CBE=∠CAD,∵∠C=∠C,∴△BEC∽△ADC④;∴,∴,∵∠C=∠C,∴△CDE∽△CAB⑤;∵△BDF∽△AEF,∴,∵∠AFB=∠EFD,∴△DEF∽△BAF⑥;利用相似三角形的传递性得,△AEF∽△BEC,△BDF∽△ADC(2)如图2,过P作PG∥AC,分别交BE、BC于点H、G,∴∠BPG=∠A=45°,∠C=∠PGB,∵BE⊥AC,∴PH⊥BE,∴∠BHP=90°,∴∠PBH=90°﹣∠BPG=45°=∠BPG,∴HP=HB,∴△PBH是等腰直角三角形,∵AB=AC,∴∠C=∠B,∴∠PGB=∠B,∴PB=PG,∵PD⊥BC,∴BG=2BD,∵∠PFH+∠FPH=90°,∠PFH=∠BFD,∴∠BFD+∠FPH=90°,∵∠BFD+∠FBD=90°,∴∠FPH=∠FBD,在△PHF和△BHG中,,∴△PHF≌△BHG(ASA),∴PF=BG,∵BG=2BD,∴PF=2BD;(3)如图3,过点M作MP⊥AB于P,∴∠BPM=90°,在Rt△BPM中,tan∠ABM==,∴设PM=x(x>0),则BP=3x,根据勾股定理得,BM==x,过点A作AQ⊥BM交BM的延长线于Q,∴∠Q=90°,∴∠MAQ+∠AMQ=90°,∵∠AMQ=∠BMC,∴∠MAQ+∠BMC=90°,∵∠C=90°,∴∠CBM+∠BMC=90°,∴∠CBM=∠MAQ,∵∠MBC=∠A,∴∠MAP=∠MAQ,∵MQ⊥AQ,MP⊥AB,∴MQ=MP=x,∴BQ=BM+MQ=x+x=(+1)x,在Rt△AQM中,tan∠ABM==,∴=,∴AQ=,∵∠Q=∠C=90°,∠AMQ=∠BMC,∴△AMQ∽△BMC,∴==,∴==,∴CM=x2,BC=x2,在Rt△BCM中,根据勾股定理得,BC2+CM2=BM2,∴[x2]2+(x2)2=(x)2,∴x2=,∴BC=x2=×=3.20.解:(1)如图1,设DE与CF交于点G,∵四边形ABCD是正方形,∴∠A=∠FDC=90°,AD=CD,∵DE⊥CF,∴∠DGF=90°,∴∠ADE+∠CFD=90°,∠ADE+∠AED=90°,∴∠CFD=∠AED,在△AED和△DFC中,,∴△AED≌△DFC(AAS),∴DE=CF,∴=1;(2)如图2,设DB与CE交于点G,∵四边形ABCD是矩形,∴∠A=∠EDC=90°,∵CE⊥BD,∴∠DGC=90°,∴∠CDG+∠ECD=90°,∠ADB+∠CDG=90°,∴∠ECD=∠ADB,∵∠CDE=∠A,∴△DEC∽△ABD,∴,故答案为:.(3)证明:如图3,过点C作CH⊥AF交AF的延长线于点H,∵CG⊥EG,∴∠G=∠H=∠A=∠B=90°,∴四边形ABCH为矩形,∴AB=CH,∠FCH+∠CFH=∠DFG+∠FDG=90°,∴∠FCH=∠FDG=∠ADE,∠A=∠H=90°,∴△DEA∽△CFH,∴,∴,∴DE•AB=CF•AD;(4)①如图4,过点C作CG⊥AD于点G,连接AC交BD于点H,CG与DE相交于点O,∵CF⊥DE,GC⊥AD,∴∠FCG+∠CFG=∠CFG+∠ADE=90°,∴∠FCG=∠ADE,∠BAD=∠CGF=90°,∴△DEA∽△CFG,∴,在Rt△ABD中,tan∠ADB=,AD=9,∴AB=3,在Rt△ADH中,tan∠ADH=,∴,设AH=a,则DH=3a,∵AH2+DH2=AD2,∴a2+(3a)2=92,∴a=(负值舍去),∴AH=,DH=,∴AC=2AH=,。
相似三角形(压轴必刷30题专项训练)一.填空题(共9小题)1(2020秋•虹口区校级月考)一张等腰三角形纸片,底边长为15cm ,底边上的高长22.5cm .现沿底边依次从下往上裁剪宽度均为3cm 的矩形纸条,如图所示.已知剪得的纸条中有一张是正方形,则这张正方形纸条是第6张.【分析】设第x 张为正方形,如图,△ADE ∽△ABC ,则DE BC =AM AN,从而计算出x 的值即可.【解答】解:如图,设第x 张为正方形,则DE =3(cm ),AM =(22.5-3x )(cm ),∵△ADE ∽△ABC ,∴DE BC =AM AN ,即315=22.5-3x 22.5,解得x =6.故答案为:6.【点评】本题考查了相似三角形的判定和性质,等腰三角形的性质以及正方形的性质,注:相似三角形的对应边之比等于对应边上的高之比.2(2019秋•浦东新区校级月考)如图,在平行四边形ABCD 中,E 是边BC 上的点,AE 交BD 于点F ,如果BE BC=23,那么BF FD =23.【分析】由平行四边形的性质可证△BEF ∽△DAF ,再根据相似三角形的性质得BE :DA =BF :DF 即可解.【解答】解:ABCD 是平行四边形,∴BC ∥AD ,BC =AD∴△BEF ∽△DAF∴BE :DA =BF :DF∵BC =AD∴BF :DF =BE :BC =2:3.【点评】本题考查了平行四边形的性质及相似三角形的判定定理和性质.3(2017秋•虹口区校级月考)如图,直角三角形ABC 中,∠ACB =90°,AB =10,BC =6,在线段AB上取一点D ,作DF ⊥AB 交AC 于点F ,现将△ADF 沿DF 折叠,使点A 落在线段DB 上,对应点记为A 1;AD 的中点E 的对应点记为E 1,若△E 1FA 1∽△E 1BF ,则AD =165.【分析】利用勾股定理列式求出AC ,设AD =2x ,得到AE =DE =DE 1=A 1E 1=x ,然后求出BE 1,再利用相似三角形对应边成比例列式求出DF ,然后利用勾股定理列式求出E 1F ,然后根据相似三角形对应边成比例列式求解得到x 的值,从而可得AD 的值.【解答】解:∵∠ACB =90°,AB =10,BC =6,∴AC =AB 2-BC 2=102-62=8,设AD =2x ,∵点E 为AD 的中点,将△ADF 沿DF 折叠,点A 对应点记为A 1,点E 的对应点为E 1,∴AE =DE =DE 1=A 1E 1=x ,∵DF ⊥AB ,∠ACB =90°,∠A =∠A ,∴△ABC ∽△AFD ,∴AD AC =DF BC ,即2x 8=DF 6,解得DF =32x ,在Rt △DE 1F 中,E 1F =DF 2+DE 12=3x 22+x 2=13x 2,又∵BE 1=AB -AE 1=10-3x ,△E 1FA 1∽△E 1BF ,∴E 1F A 1E 1=BE 1E 1F ,∴E 1F 2=A 1E 1•BE 1,即(13x 2)2=x (10-3x ),解得x =85,∴AD 的长为2×85=165.故答案为:165.【点评】本题考查了相似三角形的性质,主要利用了翻折变换的性质,勾股定理,相似三角形对应边成比例,综合题,熟记性质并准确识图是解题的关键.4(2021秋•普陀区校级月考)如图,在△ABC 中,4AB =5AC ,AD 为△ABC 的角平分线,点E 在BC 的延长线上,EF ⊥AD 于点F ,点G 在AF 上,FG =FD ,连接EG 交AC 于点H .若点H 是AC 的中点,则AG FD的值为43.【分析】解题关键是作出辅助线,如解答图所示:第1步:利用角平分线的性质,得到BD =54CD ;第2步:延长AC ,构造一对全等三角形△ABD ≌△AMD ;第3步:过点M 作MN ∥AD ,构造平行四边形DMNG .由MD =BD =KD =54CD ,得到等腰△DMK ;然后利用角之间关系证明DM ∥GN ,从而推出四边形DMNG 为平行四边形;第4步:由MN ∥AD ,列出比例式,求出AG FD的值.【解答】解:已知AD 为角平分线,则点D 到AB 、AC 的距离相等,设为h .∵BD CD =S △ABD S △ACD =12AB ⋅h 12AC ⋅h =AB AC =54,∴BD =54CD .如图,延长AC ,在AC 的延长线上截取AM =AB ,则有AC =4CM .连接DM .在△ABD 与△AMD 中,AB =AM ∠BAD =∠MAD AD =AD ∴△ABD ≌△AMD (SAS ),∴MD =BD =54CD .过点M 作MN ∥AD ,交EG 于点N ,交DE 于点K .∵MN ∥AD ,∴CK CD =CM AC =14,∴CK =14CD ,∴KD =54CD .∴MD =KD ,即△DMK 为等腰三角形,∴∠DMK =∠DKM .由题意,易知△EDG 为等腰三角形,且∠1=∠2;∵MN ∥AD ,∴∠3=∠4=∠1=∠2,又∵∠DKM =∠3(对顶角)∴∠DMK =∠1,∴DM ∥GN ,∴四边形DMNG 为平行四边形,∴MN =DG =2FD .∵点H 为AC 中点,AC =4CM ,∴AH MH=23.∵MN ∥AD ,∴AG MN =AH MH ,即AG 2FD =23,∴AG FD =43.故答案为:43.方法二:如图,有已知易证△DFE ≌△GFE ,故∠5=∠B +∠1=∠4=∠2+∠3,又∠1=∠2,所以∠3=∠B ,则可证△AGH ∽△ADB设AB =5a ,则AC =4a ,AH =2a ,所以AG /AD =AH /AB =2/5,而AD =AG +GD ,故GD /AD =3/5,所以AG :GD =2:3,F 是GD 的中点,所以AG :FD =4:3.【点评】本题是几何综合题,难度较大,正确作出辅助线是解题关键.在解题过程中,需要综合利用各种几何知识,例如相似、全等、平行四边形、等腰三角形、角平分线性质等,对考生能力要求较高.5(2022秋•普陀区校级月考)如图,点A 1,A 2,A 3,A 4在射线OA 上,点B 1,B 2,B 3在射线OB 上,且A 1B 1∥A 2B 2∥A 3B 3,A 2B 1∥A 3B 2∥A 4B 3.若△A 2B 1B 2,△A 3B 2B 3的面积分别为1,4,则图中三个阴影三角形面积之和为10.5.【分析】已知△A 2B 1B 2,△A 3B 2B 3的面积分别为1,4,且两三角形相似,因此可得出A 2B 2:A 3B 3=1:2,由于△A 2B 2A 3与△B 2A 3B 3是等高不等底的三角形,所以面积之比即为底边之比,因此这两个三角形的面积比为1:2,根据△A 3B 2B 3的面积为4,可求出△A 2B 2A 3的面积,同理可求出△A 3B 3A 4和△A 1B 1A 2的面积.即可求出阴影部分的面积.【解答】解:△A 2B 1B 2,△A 3B 2B 3的面积分别为1,4,又∵A 2B 2∥A 3B 3,A 2B 1∥A 3B 2,∴∠OB 2A 2=∠OB 3A 3,∠A 2B 1B 2=∠A 3B 2B 3,∴△B 1B 2A 2∽△B 2B 3A 3,∴B 1B 2B 2B 3=12=A 2B 2A 3B 3,∴A 2A 3A 3A 4=12.∵S △A 2B 2A 3S △B 2A 3B3=12,△A 3B 2B 3的面积是4,∴△A 2B 2A 3的面积为=12×S △A 2B 2B 3=12×4=2(等高的三角形的面积的比等于底边的比).同理可得:△A 3B 3A 4的面积=2×S △A 3B 2B 3=2×4=8;△A 1B 1A 2的面积=12S △A 2B 1B 2=12×1=0.5.∴三个阴影面积之和=0.5+2+8=10.5.故答案为:10.5.【点评】本题的关键是利用平行线证明三角形相似,再根据已给的面积,求出相似比,从而求阴影部分的面积.6(2017秋•徐汇区校级月考)设△ABC 的面积为1,如图①,将边BC 、AC 分别2等分,BE 1、AD 1相交于点O ,△AOB 的面积记为S 1;如图②将边BC 、AC 分别3等分,BE 1、AD 1相交于点O ,△AOB 的面积记为S 2;⋯,依此类推,则S n 可表示为 12n +1 .(用含n 的代数式表示,其中n 为正整数)【分析】连接D 1E 1,设AD 1、BE 1交于点M ,先求出S △ABE 1=1n +1,再根据AB D 1E 1=BM ME 1=n +1n 得出S △ABM :S △ABE 1=(n +1):(2n +1),最后根据S △ABM :1n +1=(n +1):(2n +1),即可求出S n .【解答】解:如图,连接D 1E 1,设AD 1、BE 1交于点M ,∵AE1:AC =1:(n +1),∴S △ABE 1:S △ABC =1:(n +1),∴S △ABE 1=1n +1,∵AB D 1E 1=BM ME 1=n +1n ,∴BM BE 1=n +12n +1,∴S △ABM :S △ABE 1=(n +1):(2n +1),∴S △ABM :1n +1=(n +1):(2n +1),∴S n =12n +1.故答案为:12n +1.【点评】此题考查了相似三角形的判定与性质,用到的知识点是相似三角形的判定与性质、平行线分线段成比例定理、三角形的面积,关键是根据题意作出辅助线,得出相似三角形.7(2018秋•南岗区校级月考)已知菱形ABCD 的边长是6,点E 在直线AD 上,DE =3,连接BE 与对角线AC 相交于点M ,则MC AM的值是 2或23 .【分析】由菱形的性质易证两三角形相似,但是由于点E 的位置未定,需分类讨论.【解答】解:分两种情况:(1)点E 在线段AD 上时,△AEM ∽△CBM ,∴MC AM =BC AE=2;(2)点E在线段AD的延长线上时,△AME∽△CMB,∴MCAM =BCAE=23.【点评】本题考查了相似三角形的性质以及分类讨论的数学思想;其中由相似三角形的性质得出比例式是解题关键.注意:求相似比不仅要认准对应边,还需注意两个三角形的先后次序.8(2020秋•虹口区校级月考)如图,在△ABC中,∠ACB的内、外角平分线分别交BA及其延长线于点D、E,BC=2.5AC,则ABAD+ABAE=5.【分析】根据CD平分∠ACB,可得ABDA=BCAC,根据CE平分∠ACB的外角,可得DEAE=BCAC,进而可得结果.【解答】解:∵CD平分∠ACB,∴AB DA =BC AC,∴BD+DADA =BC+ACAC,∴AB DA =BC+ACAC,①∵CE平分∠ACB的外角,∴DE AE =BC AC,∴BE-AEAE =BC-ACAC,∴AB AE =BC-ACAC,②①+②得,AB AD +ABAE=BC+ACAC+BC-ACAC=2BCAC=2×2.5=5.故答案为:5.【点评】主要考查了相似三角形的判定及其性质的应用问题;解题的关键是灵活运用相似三角形的性质来分析、判断、推理或解答.9(2022秋•黄浦区校级月考)如图,在等腰△ABC中,AB=AC,点P在BA的延长线上,PA=1 4AB,点D在BC边上,PD=PC,则CDBC的值是 34 .【分析】过点P 作PE ∥AC 交DC 延长线于点E ,根据等腰三角形判定与性质,平行线的性质可证PB =PE ,再证△PCE ≌△PDB ,可得BD =CE ,再利用平行线分线段成比例的PA AB=CE BC ,结合线段的等量关系以及比例的性质即可得出结论.【解答】解:如图,过点P 作PE ∥AC 交DC 延长线于点E ,∵AB =AC ,∴∠B =∠ACB ,∵AC ∥PE ,∴∠ACB =∠E ,∴∠B =∠E ,∴PB =PE ,∵PC =PD ,∴∠PDC =∠PCD ,∴∠BPD =∠EPC ,∴在△PCE 和△PDB 中,PC =PD ∠BPD =∠EPC PB =PE,∴△PCE ≌△PDB (SAS ),∴BD =CE ,∵AC ∥PE ,∴PA AB =CE BC ,∵PA =14AB ,∴CE BC =14,∴BD BC =14,∴CD BC =34.故答案为:34.【点评】本题考查了等腰三角形的判定与性质,平行线分线段成比例,以及全等三角形的判定,解决问题的关键是正确作出辅助线,列出比例式.二.解答题(共21小题)10(2017秋•虹口区校级月考)在△ABC 中,∠CAB =90°,AD ⊥BC 于点D ,点E 为AB 的中点,EC 与AD交于点G ,点F 在BC 上.(1)如图1,AC :AB =1:2,EF ⊥CB ,求证:EF =CD .(2)如图2,AC :AB =1:,EF ⊥CE ,求EF :EG 的值.【分析】(1)根据同角的余角相等得出∠CAD =∠B ,根据AC :AB =1:2及点E 为AB 的中点,得出AC =BE ,再利用AAS 证明△ACD ≌△BEF ,即可得出EF =CD ;(2)作EH ⊥AD 于H ,EQ ⊥BC 于Q ,先证明四边形EQDH 是矩形,得出∠QEH =90°,则∠FEQ =∠GEH ,再由两角对应相等的两三角形相似证明△EFQ ∽△EGH ,得出EF :EG =EQ :EH ,然后在△BEQ 中,根据正弦函数的定义得出EQ =12BE ,在△AEH 中,根据余弦函数的定义得出EH =32AE ,又BE =AE ,进而求出EF :EG 的值.【解答】(1)证明:如图1,在△ABC 中,∵∠CAB =90°,AD ⊥BC 于点D ,∴∠CAD =∠B =90°-∠ACB .∵AC :AB =1:2,∴AB =2AC ,∵点E 为AB 的中点,∴AB =2BE ,∴AC =BE .在△ACD 与△BEF 中,∠CAD =∠B ∠ADC =∠BFE =90°AC =BE,∴△ACD ≌△BEF ,∴CD =EF ,即EF =CD ;(2)解:如图2,作EH ⊥AD 于H ,EQ ⊥BC 于Q ,∵EH ⊥AD ,EQ ⊥BC ,AD ⊥BC ,∴四边形EQDH 是矩形,∴∠QEH =90°,∴∠FEQ =∠GEH =90°-∠QEG ,又∵∠EQF =∠EHG =90°,∴△EFQ ∽△EGH ,∴EF :EG =EQ :EH .∵AC :AB =1:3,∠CAB =90°,∴∠B =30°.在△BEQ 中,∵∠BQE =90°,∴sin B =EQ BE =12,∴EQ =12BE .在△AEH中,∵∠AHE=90°,∠AEH=∠B=30°,∴cos∠AEH=EHAE =32,∴EH=32AE.∵点E为AB的中点,∴BE=AE,∴EF:EG=EQ:EH=12BE:32AE=1:3=3:3=33.【点评】本题考查了相似三角形的判定和性质、全等三角形的判定和性质、矩形的判定和性质,解直角三角形,综合性较强,有一定难度.解题的关键是作辅助线,构造相似三角形,并且证明四边形EQDH是矩形.11(2021秋•杨浦区校级月考)如图,已知在菱形ABCD,点E是AB的中点,AF⊥BC于点F,连接EF、ED、DF,DE交AF于点G,且DE⊥EF.(1)求证:AE2=EG•ED;(2)求证:BC2=2DF•BF.【分析】(1)根据直角三角形的性质得到AE=FE,根据菱形的性质得到AD∥BC,求得∠DAG=∠AFB =90°,然后证明△AEG∽△DEA,即可得到结论;(2)由AE=EF,AE2=EG•ED,得到FE2=EG•ED,推出△FEG∽△DEF,根据相似三角形的性质得到∠EFG=∠EDF,根据相似三角形的判定和性质即可得到结论.【解答】证明:(1)∵AF⊥BC于点F,∴∠AFB=90°,∵点E是AB的中点,∴AE=FE,∴∠EAF=∠AFE,∵四边形ABCD是菱形,∴AD∥BC,∴∠DAG=∠AFB=90°,∵DE⊥EF,∴∠FEG=90°,∴∠DAG=∠FEG,∵∠AGD=∠FGE,∴∠EFG=∠ADG,∴∠EAG=∠ADG,∵∠AEG=∠DEA,∴△AEG∽△DEA,∴AE DE =EG AE,∴AE2=EG•ED;(2)∵AE=EF,AE2=EG•ED,∴FE2=EG•ED,∴EF DE =EGEF,∵∠FEG=∠DEF,∴△FEG∽△DEF,∴∠EFG=∠EDF,∴∠BAF=∠EDF,∵∠DEF=∠AFB=90°,∴△ABF∽△DFE,∴AB DF =BF EF,∵四边形ACBD是菱形,∴AB=BC,∵∠AFB=90°,∵点E是AB的中点,∴FE=12AB=12BC,∴BC DF =BF12BC,∴BC2=2DF•BF.【点评】本题考查了相似三角形的判定和性质,菱形的性质,直角三角形的性质,正确的识别图形是解题的关键.12(2021秋•杨浦区校级月考)如图,已知在平行四边形ABCD中,AE:ED=1:2,点F为DC的中点,连接BE、AF,BE与AF交于点H.(1)求EH:BH的值;(2)若△AEH的面积为1,求平行四边形ABCD的面积.【分析】(1)延长AF,BC交于点G,证明△ADF≌△GCF(AAS),可得AD=CG=BC,所以BG=2BC,根据AE:ED=1:2,可得AE:AD=1:3,AE:BG=1:6,,证明△AEH∽△GBH,即可解决问题;(2)在△AEH中,设AE=x,AE边上的高为h,△BGH中,BG边上的高为h′,可得平行四边形ABCD的高为h+h′,BC=3x,根据△AEH的面积为1,可得x•h=2,所以h′=6h,进而可以求平行四边形ABCD 的面积.【解答】解:(1)如图,延长AF,BC交于点G,∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD ∥BC ,AD =BC ,∴∠D =∠DCG ,∠DAF =∠G ,∵点F 为DC 的中点,∴DF =CF ,在△ADF 和△GCF 中,∠D =∠FCG ∠DAF =∠G DF =CF,∴△ADF ≌△GCF (AAS ),∴AD =CG ,∴AD =CG =BC ,∴BG =2BC ,∵AE :ED =1:2,∴AE :AD =1:3,∴AE :BG =1:6,∵AD ∥BC ,∴△AEH ∽△GBH ,∴EH :BH =AE :BG =1:6;(2)在△AEH 中,设AE =x ,AE 边上的高为h ,△BGH 中,BG 边上的高为h ′,∴平行四边形ABCD 的高为h +h ′,BC =3x ,∵△AEH 的面积为1,∴12x •h =1,∴x •h =2∵△AEH ∽△GBH ,∴h :h ′=1:6,∴h ′=6h ,∴h +h ′=7h ,∴平行四边形ABCD 的面积=BC •(h +h ′)=3x •7h =21xh =42.【点评】本题考查了相似三角形的判定和性质,平行四边形的性质,平行线分线段成比例等知识,添加恰当辅助线构造相似三角形是解题的关键.13(2021春•徐汇区校级月考)如图,在菱形ABCD 中,点E 在对角线AC 上,点F 在BC 的延长线上,EF =EB ,EF 与CD 相交于点G ;(1)求证:EG •GF=CG •GD ;(2)联结DF ,如果EF ⊥CD ,那么∠FDC 与∠ADC 之间有怎样的数量关系?证明你的结论.【分析】(1)先证明△BCE ≌△DCE ,得∠EDC =∠EBC ;利用此条件再证明∠DGE ∽△FGC ,即可得到EG •GF =CG •GD.(2)利用第(1)题的结论,可证明△DGE ∽△FGC ,再利用三角形内角外角关系,即可得到∠ADC 与∠FDC 的关系.【解答】解:(1)证明:∵点E 在菱形ABCD 的对角线AC 上,∴∠ECB =∠ECD ,∵BC =CD ,CE =CE ,∴△BCE ≌△DCE ,∴∠EDC =∠EBC ,∵EB =EF ,∴∠EBC =∠EFC ;∴∠EDC =∠EFC ;∵∠DGE =∠FGC ,∴△DGE ∽△FGC ;∴EGCG =GD FG∴EG •GF =CG •GD ;(2)∠ADC =2∠FDC .证明:∵EG CG =GD FG ,∴EG DG =CG FG,又∵∠DGF =∠EGC ,∴△CGE ∽△FGD ,∵EF ⊥CD ,DA =DC ,∴∠DAC =∠DCA =∠DFG =90°-∠FDC ,∴∠ADC =180°-2∠DAC =180°-2(90°-∠FDC )=2∠FDC .【点评】本题主要考查了全等三角形的判定及性质、相似三角形的判定及性质、菱形的性质等知识点的综合应用,解题时注意:相似三角形的对应角相等,对应边成比例.在判定两个三角形相似时,应注意利用图形中已有的公共角、公共边等隐含条件,以充分发挥基本图形的作用.14(2021秋•宝山区校级月考)如图,四边形DEFG 是△ABC 的内接正方形,AB =BC =6cm ,∠B =45°,则正方形DEFG 的面积为多少?【分析】过A 作AH ⊥BC 于H ,交GF 于M ,于是得到△ABH 是等腰直角三角形,求得AH =BH =2222AB =32cm ,由△AGF ∽△ABC ,得到GF BC =AM AH,求得GF =(62-6)cm ,即可得到结论.【解答】解:过A 作AH ⊥BC 于H ,交GF 于M ,∵∠B =45°,∴AH =BH =22AB =32cm ,∵GF ∥BC ,∴△AGF ∽△ABC ,∴GF BC =AM AH,即GF 6=32-GF 32,∴GF =(62-6)cm ,∴正方形DEFG 的面积=GF 2=(62-6)2=(108-722)cm .【点评】本题考查了相似三角形的判定与性质,正方形的四条边都相等的性质,利用相似的性质:对应边的比值相等求出正方形的边长是解答本题的关键.15(2021秋•松江区月考)如图,在平行四边形ABCD 中,点E 为边BC 上一点,联结AE 并延长AE 交DC 的延长线于点M ,交BD 于点G ,过点G 作GF ∥BC 交DC 于点F .求证:DF FC =DM CD.【分析】由GF ∥BC ,根据平行线分线段成比例定理,可得DF FC,又由四边形ABCD 是平行四边形,可得AB =CD ,AB ∥CD ,继而可证得DM AB =DG BG ,则可证得结论.【解答】证明:∵GF ∥BC ,∴DF FC =DG BG,∵四边形ABCD 是平行四边形,∴AB =CD ,AB ∥CD ,∴DM AB =DG BG ,∴DF FC =DM CD.【点评】此题考查了平行分线段成比例定理以及平行四边形的性质,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.16(2021秋•松江区月考)如图,在Rt △ABC 中,∠ACB =90°,CD ⊥AB 于D ,E 是AC 的中点,DE 的延长线与BC 的延长线交于点F .(1)求证:FD FC =BD DC ;(2)若BC FC =54,求BD DC的值.【分析】(1)根据直角三角形斜边上中线性质求出DE =EC ,推出∠EDC =∠ECD ,求出∠FDC =∠B ,根据∠F =∠F 证△FBD ∽△FDC ,即可;(2)根据已知和三角形面积公式得出S △BDC S △FDC =54,S △BDF S △FDC =94,根据相似三角形面积比等于相似比的平方得出S △BDFS △FDC =BD DC 2=94,即可求出BD DC.【解答】(1)证明:∵CD ⊥AB ,∴∠ADC =90°,∵E 是AC 的中点,∴DE =EC ,∴∠EDC =∠ECD ,∵∠ACB =90°,∠BDC =90°∴∠ECD +∠DCB =90°,∠DCB +∠B =90°,∴∠ECD =∠B ,∴∠FDC =∠B ,∵∠F =∠F ,∴△FBD ∽△FDC ,∴FD FC =BD DC(2)解:∵BC FC =54,∴S △BDCS △FDC =54,∴S △BDFS △FDC =94,∵△FBD ∽△FDC ,∴S △BDF S △FDC =BD DC2=94,∴BD DC=32.【点评】本题考查了相似三角形的性质和判定,三角形的面积,注意:相似数据线的面积比等于相似比的平方,题目比较好,有一定的难度.17(2021春•黄浦区校级月考)如图,四边形ABCD 是矩形,E 是对角线AC 上的一点,EB =ED 且∠ABE =∠ADE .(1)求证:四边形ABCD 是正方形;(2)延长DE 交BC 于点F ,交AB 的延长线于点G ,求证:EF •AG =BC •BE .【分析】(1)根据邻边相等的矩形是正方形即可证明;(2)由AD ∥BC ,推出EF DE =EC EA ,同理DC AG =EC EA,由DE =BE ,四边形ABCD 是正方形,推出BC =DC,可得EFBE =BCAG解决问题;【解答】(1)证明:连接BD.∵EB=ED,∴∠EBD=∠EDB,∵∠ABE=∠ADE,∴∠ABD=∠ADB,∴AB=AD,∵四边形ABCD是矩形,∴四边形ABCD是正方形.(2)证明:∵四边形ABCD是矩形∴AD∥BC,∴EF DE =EC EA,同理DCAG=ECEA,∵DE=BE,四边形ABCD是正方形,∴BC=DC,∴EF BE =BC AG,∴EF•AG=BC•BE.【点评】本题考查相似三角形的判定和性质、矩形的性质、正方形的性质和判定等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.18(2021秋•浦东新区校级月考)如图,在△ABC中,DE∥BC,EF∥CD,求证:AD2=AF•AB.【分析】由DE∥BC,EF∥CD,可得△ADE∽△ABC,△AFE∽△ADC,然后由相似三角形的对应边成比例,证得结论.【解答】证明:∵DE∥BC,EF∥CD,∴△ADE∽△ABC,△AFE∽△ADC,∴AD:AB=AE:AC,AF:AD=AE:AC,∴AD:AB=AF:AD,∴AD2=AF•AB.【点评】此题考查了相似三角形的判定与性质.注意掌握相似三角形的对应边成比例.19(2020秋•浦东新区月考)在△ABC中,D是BC的中点,且AD=AC,DE⊥BC,与AB相交于点E,EC与AD相交于点F.(1)求证:△ABC∽△FCD;(2)若DE=3,BC=8,求△FCD的面积.【分析】(1)由DE⊥BC,D是BC的中点,根据线段垂直平分线的性质,可得BE=CE,又由AD=AC,易得∠B=∠DCF,∠FDC=∠ACB,即可证得△ABC∽△FCD;(2)首先过A作AG⊥CD,垂足为G,易得△BDE∽△BGA,可求得AG的长,继而求得△ABC的面积,然后由相似三角形面积比等于相似比的平方,求得△FCD的面积.【解答】(1)证明:∵D是BC的中点,DE⊥BC,∴BE=CE,∴∠B=∠DCF,∵AD=AC,∴∠FDC=∠ACB,∴△ABC∽△FCD;(2)解:过A作AG⊥CD,垂足为G.∵AD=AC,∴DG=CG,∴BD:BG=2:3,∵ED⊥BC,∴ED∥AG,∴△BDE∽△BGA,∴ED:AG=BD:BG=2:3,∵DE=3,∴AG=92,∵△ABC∽△FCD,BC=2CD,∴S△FCDS△ABC=(CDBC)2=14.∵S△ABC=12×BC×AG=12×8×92=18,∴S△FCD=14S△ABC=92.【点评】此题考查了相似三角形的判定与性质以及等腰三角形的性质.此题难度适中,注意掌握辅助线的作法,注意掌握数形结合思想的应用.20(2021春•静安区校级月考)已知:如图,在菱形ABCD中,点E在边BC上,点F在BA的延长线上,BE=AF,CF∥AE,CF与边AD相交于点G.求证:(1)FD=CG;(2)CG2=FG•FC.【分析】(1)根据菱形的性质得到∠FAD =∠B ,根据全等三角形的性质得到FD =EA ,于是得到结论;(2)根据菱形的性质得到∠DCF =∠BFC ,根据平行线的性质得到∠BAE =∠BFC ,根据全等三角形的性质得到∠BAE =∠FDA ,等量代换得到∠DCF =∠FDA ,根据相似三角形的判定和性质即可得到结论.【解答】证明:(1)∵在菱形ABCD 中,AD ∥BC ,∴∠FAD =∠B ,在△ADF 与△BAE 中,AF =BE ∠FAD =∠B AD =BA,∴△ADF ≌△BAE ,∴FD =EA ,∵CF ∥AE ,AG ∥CE ,∴EA =CG ,∴FD =CG ;(2)∵在菱形ABCD 中,CD ∥AB ,∴∠DCF =∠BFC ,∵CF ∥AE ,∴∠BAE =∠BFC ,∴∠DCF =∠BAE ,∵△ADF ≌△BAE ,∴∠BAE =∠FDA ,∴∠DCF =∠FDA ,又∵∠DFG =∠CFD ,∴△FDG ∽△FCD ,∴FD FC=FG FD ,FD 2=FG •FC ,∵FD =CG ,∴CG 2=FG •FC .【点评】本题考查了相似三角形的判定和性质,全等三角形的判定和性质,菱形的性质,熟练掌握相似三角形的性质是解题的关键.21(2021秋•浦东新区校级月考)如图,梯形ABCD 中,AD ∥BC ,BC =2AD ,点E 为边DC 的中点,BE 交AC 于点F .求:(1)AF :FC 的值;(2)EF :BF 的值.【分析】(1)延长BE 交直线AD 于H ,如图,先由AD ∥BC 得到△DEH ∽△CEB ,则有DH BC =DE CE,易得DH =BC ,加上BC =2AD ,所以AH =3AD ,然后证明△AHF ∽△CFB ,再利用相似比可计算出AF :FC 的值;(2)由△DEH ∽△CEB 得到EH :BE =DE :CE =1:1,则BE =EH =12BH ,由△AHF ∽△CFB 得到FH :BF =AF :FC =3:2;于是可设BF =2a ,则FH =3a ,BH =BF +FH =5a ,EH =52a ,接着可计算出EF =FH -EH =12a ,然后计算EF :BF 的值.【解答】解:(1)延长BE 交直线AD 于H ,如图,∵AD ∥BC ,∴△DEH ∽△CEB ,∴DH BC =DE CE,∵点E 为边DC 的中点,∴DE =CE ,∴DH =BC ,而BC =2AD ,∴AH =3AD ,∵AH ∥BC ,∴△AHF ∽△CFB ,∴AF :FC =AH :BC =3:2;(2)∵△DEH ∽△CEB ,∴EH :BE =DE :CE =1:1,∴BE =EH =12BH ,∵△AHF ∽△CFB ,∴FH :BF =AF :FC =3:2;设BF =2a ,则FH =3a ,BH =BF +FH =5a ,∴EH =52a ,∴EF =FH -EH =3a -52a =12a ,∴EF :BF =12a :2a =1:4.【点评】本题考查了相似三角形的判定与性质:在判定两个三角形相似时,应注意利用图形中已有的公共角、公共边等隐含条件,以充分发挥基本图形的作用,寻找相似三角形的一般方法是通过作平行线构造相似三角形;在运用相似三角形的性质时,主要通过相似比得到线段之间的关系.22(2021秋•浦东新区校级月考)已知:如图,在△ABC 中,BD 是∠ABC 的平分线,过点D 作DE ∥CB ,交AB 于点E ,AD DC =13,DE =6.(1)求AB 的长;(2)求S △ADE S △BCD.【分析】(1)由∠ABD =∠CBD ,DE ∥BC 可推得∠EDB =∠CBD ,进而推出∠ABD =∠EDB ,由此可得BE =DE =6,由DE ∥BC 可得AE EB =AD DC=13,进而证得AE =2,于是可得结论;(2)△ADE 看成以DE 为底,高为h 1,△BCD 看成以BC 为底,高为h 2,由平行线分线段成比例定理和相似三角形的性质可得h 1h 2=AD DE =13,DE BC =14,进而证得结论.【解答】解:(1)BD 平∠ABC ,∴∠ABD =∠CBD ,∵DE ∥BC ,∴∠EDB =∠CBD ,∴∠ABD =∠EDB ,∴BE =DE =6,∵DE ∥BC ,∴AE EB =AD DC =13,∴AE 6=13,∴AE =2,∴AB =AE +BE =8;(2)△ADE 看成以DE 为底,高为h 1,△BCD 看成以BC 为底,高为h 2,∵DE ∥CB ,∴△AED ∽△ABC ,∴h 1h 2=AD DE =13,DE BC =14,∴S △ADE S △BCD =12DE ⋅h 112BC ⋅h 2=112.【点评】本题主要考查了等腰三角形的性质,平行线分线段成比例定理和相似三角形的性质,三角形的面积等知识,熟练应用平行线分线段成比例定理和相似三角形的性质是解决问题的关键.23(2022春•长宁区校级月考)已知:如图,在平行四边形ABCD 中,AC 、DB 交于点E ,点F 在BC 的延长线上,联结EF 、DF ,且∠DEF =∠ADC .(1)求证:EFBF =AB DB;(2)如果BD 2=2AD •DF ,求证:平行四边形ABCD 是矩形.【分析】(1)由已知条件和平行四边形的性质易证△ADB ∽△EBF ,再由相似三角形的性质:对应边的比值相等即可证明:EF BF =AB DB;(2)由(1)可得BD 2=2AD •BF ,又因为BD 2=2AD •DF ,所以可证明BF =DF ,再由等腰三角形的性质可得∠DEF =90°,所以∠ADC =∠DEF =90°,进而可证明平行四边形ABCD 是矩形.【解答】解:(1)证明:∵平行四边形ABCD ,∴AD ∥BC ,AB ∥DC∴∠BAD +∠ADC =180°,又∵∠BEF +∠DEF =180°,∴∠BAD +∠ADC =∠BEF +∠DEF ,∵∠DEF =∠ADC ,∴∠BAD =∠BEF ,∵AD ∥BC ,∴∠EBF =∠ADB ,∴△ADB ∽△EBF ,∴EF BF =AB DB;(2)∵△ADB ∽△EBF ,∴AD BD =BE BF,在平行四边形ABCD 中,BE =ED =12BD ,∴AD •BF =BD •BE =12BD 2,∴BD 2=2AD •BF ,又∵BD 2=2AD •DF ,∴BF =DF ,∴△DBF 是等腰三角形,∵BE =DE ,∴FE ⊥BD ,即∠DEF =90°,∴∠ADC =∠DEF =90°,∴平行四边形ABCD 是矩形.【点评】本题考查了平行四边形的性质、相似三角形的判断和性质以及矩形的判断,其中(2)小题证明△DBF 是等腰三角形是解题的关键.24(2021秋•宝山区校级月考)已知,如图,在梯形ABCD中,AD∥BC,BC=6,点P是射线AD上的点,BP交AC于点E,∠CBP的角平分线交AC于点F,且CF=13AC时.求AP+BP的值.【分析】延长BF交射线AP于M,根据AD∥BC,根据两直线平行,内错角相等可得∠M=∠CBM,再根据角平分线的定义可得∠PBM=∠CBM,从而得到∠M=∠PBM,根据等角对等边可得BP=PM,求出AP+BP=AM,再根据AC=13CF求出AE=2CF,然后根据△MAF和△BCF相似,利用相似三角形对应边成比例列式求解即可.【解答】解:如图,延长BF交射线AP于M,∵AD∥BC,∴∠M=∠CBM,∵BF是∠CBP的平分线,∴∠PBM=∠CBM,∴∠M=∠PBM,∴BP=PM,∴AP+BP=AP+PM=AM,∵CF=13AC,则AF=2CF,由AD∥BC得,△MAF∽△BCF,∴AMBC =AFCF=2,∴AM=2BC=2×6=12,即AP+BP=12.【点评】本题考查了相似三角形的判定与性质,角平分线的定义,平行线的性质,延长BF构造出相似三角形,求出AP+BP=AM并得到相似三角形是解题的关键,也是本题的难点.25(2020秋•虹口区校级月考)已知:如图,已知△ABC与△ADE均为等腰三角形,BA=BC,DA= DE.如果点D在BC边上,且∠EDC=∠BAD.点O为AC与DE的交点.(1)求证:△ABC∽△ADE;(2)求证:DA•OC=OD•CE.【分析】(1)根据三角形的外角的性质和角的和差得到∠B=∠ADE,由于BABC=DADE=1,根据得到结论;(2)根据相似三角形的性质得到∠BAC=∠DAE,于是得到∠BAD=∠CAE=∠CDE,证得△COD∽△EOA,根据相似三角形的性质得到OCOE =ODOA,由∠AOD=∠COE,推出△AOD∽△COE,根据相似三角形的性质即可得到结论.【解答】证明:(1)∵∠ADC =∠ABC +∠BAD =∠ADE +∠EDC ,∴∠B =∠ADE ,∵BA BC=DA DE =1,∴△ABC ∽△ADE ;(2)∵△ABC ∽△ADE ,∴∠BAC =∠DAE ,∴∠BAD =∠CAE =∠CDE ,∵∠COD =∠EOA ,∴△COD ∽△EOA ,∴OC OE =OD OA,∵∠AOD =∠COE ,∴△AOD ∽△EOC ,∴DA :CE =OD :OC ,即DA •OC =OD •CE .【点评】本题考查了相似三角形的判定和性质,三角形的外角的性质,熟练掌握相似三角形的判定定理是解题的关键.26(2021秋•金山区校级月考)已知:如图,在梯形ABCD 中,AD ∥BC ,点E 在边AD 上,CE 与BD 相交于点F ,AD =4,AB =5,BC =BD =6,DE =3.(1)求证:△DFE ∽△DAB ;(2)求线段CF 的长.【分析】(1)AD ∥BC ,DE =3,BC =6,DF FB =DE BC=36=12,DF DA =DE DB .又∠EDF =∠BDA ,即可证明△DFE ∽△DAB .(2)由△DFE ∽△DAB ,利用对应边成比例,将已知数值代入即可求得答案.【解答】证明:(1)∵AD ∥BC ,DE =3,BC =6,∴DF FB =DE BC =36=12,∴DF BD =12,∵BD =6,∴DF =2.∵DA =4,∴DF DA =24=12,DE DB =36=12.∴DF DA=DE DB .又∵∠EDF =∠BDA ,∴△DFE ∽△DAB .(2)∵△DFE ∽△DAB ,∴EF AB =DE DB .∵AB =5,∴EF 5=36,∴EF =52=2.5.∵DE ∥BC ,∴CFEF =BC DE .∴CF 2.5=63,∴CF =5.(或利用△CFB ≌△BAD ).【点评】此题考查学生对梯形和相似三角形的判定与性质的理解和掌握,第(2)问也可利用△CFB ≌△BAD 求得线段CF 的长,不管学生用了哪种方法,只要是正确的,就要积极地给予表扬,以此激发学生的学习兴趣.27(2020秋•宝山区月考)如图,正方形DEFG 的边EF 在△ABC 的边BC 上,顶点D 、G 分别在边AB 、AC 上,已知△ABC 的边BC =15,高AH =10,求正方形DEFG 的边长和面积.【分析】高AH 交DG 于M ,如图,设正方形DEFG 的边长为x ,则DE =MH =x ,所以AM =10-x ,再证明△ADG ∽△ABC ,则利用相似比得到x 15=10-x 10,然后根据比例的性质求出x ,再计算x 2的值即可.【解答】解:高AH 交DG 于M ,如图,设正方形DEFG 的边长为x ,则DE =MH =x ,∴AM =AH -MH =10-x ,∵DG ∥BC ,∴△ADG ∽△ABC ,∴DG BC =AM AH,即x 15=10-x 10,∴x =6,∴x 2=36.答:正方形DEFG 的边长和面积分别为6,36.【点评】本题考查了相似三角形的判定与性质:在判定两个三角形相似时,应注意利用图形中已有的公共角、公共边等隐含条件,以充分发挥基本图形的作用,寻找相似三角形的一般方法是通过作平行线构造相似三角形;也考查了正方形的性质.28(2021秋•闵行区校级月考)如图,在Rt △ABC 中,∠ACB =90°,CD ⊥AB ,M 是CD 上的点,DH ⊥BM 于H ,DH 的延长线交AC 的延长线于E .求证:(1)△AED ∽△CBM ;(2)AE •CM =AC •CD .【分析】(1)由于△ABC 是直角三角形,易得∠A +∠ABC =90°,而CD ⊥AB ,易得∠MCB +∠ABC =90°,利用同角的余角相等可得∠A =∠MCB ,同理可证∠1=∠2,而∠ADE =90°+∠1,∠CMB =90°+∠2,易证∠ADE =∠CMB ,从而易证△AED ∽△CBM ;(2)由(1)知△AED ∽△CBM ,那么AE :AD =CB :CM ,于是AE •CM =AD •CB ,再根据△ABC 是直角三角形,CD 是AB 上的高,易知△ACD ∽△CBD ,易得AC •CD =AD •CB ,等量代换可证AE •CM =AC •CD .【解答】证明:(1)∵△ABC 是直角三角形,∴∠A +∠ABC =90°,∵CD ⊥AB ,∴∠CDB =90°,即∠MCB +∠ABC =90°,∴∠A =∠MCB ,∵CD ⊥AB ,∴∠2+∠DMB =90°,∵DH ⊥BM ,∴∠1+∠DMB =90°,∴∠1=∠2,又∵∠ADE =90°+∠1,∠CMB =90°+∠2,∴∠ADE =∠CMB ,∴△AED ∽△CBM ;(2)∵△AED ∽△CBM ,∴AE BC =AD CM,∴AE •CM =AD •CB ,∵△ABC 是直角三角形,CD 是AB 上的高,∴△ACD ∽△CBD ,∴AC :AD =CB :CD ,∴AC •CD =AD •CB ,∴AE •CM =AC •CD .【点评】本题考查了相似三角形的判定和性质、直角三角形斜边上的高所分成的两个三角形与这个直角三角形相似.解题的关键是证明∠A =∠MCB 以及∠ADE =∠CMB .29(2022秋•徐汇区校级月考)如图,在直角坐标平面内有点A (6,0),B (0,8),C (-4,0),点M 、N 分别为线段AC 和射线AB 上的动点,点M 以2个单位长度/秒的速度自C 向A 方向做匀速运动,点N 以5个单位长度/秒的速度自A 向B 方向做匀速运动,MN 交OB 于点P .(1)求证:MN :NP 为定值;(2)若△BNP 与△MNA 相似,求CM 的长;(3)若△BNP 是等腰三角形,求CM 的长.【分析】(1)过点N 作NH ⊥x 轴于点H ,然后分两种情况进行讨论,综合两种情况,求得MN :NP 为定值53.(2)当△BNP 与△MNA 相似时,当点M 在CO 上时,只可能是∠MNB =∠MNA =90°,所以△BNP ∽△MNA ∽△BOA ,所以AM AN =AB AO ,所以10-2k 5k =106,k =3031,即CM =6031;当点M 在OA 上时,只可能是∠NBP =∠NMA ,所以∠PBA =∠PMO ,根据题意可以判定不成立,所以CM =6031.(3)由于等腰三角形的特殊性质,应分三种情况进行讨论,即BP =BN ,PB =PN ,NB =NP 三种情况进行讨论.【解答】证明:(1)过点N 作NH ⊥x 轴于点H ,设AN =5k ,得:AH =3k ,CM =2k ,①当点M 在CO 上时,点N 在线段AB 上时:∴OH =6-3k ,OM =4-2k ,∴MH =10-5k ,∵PO ∥NH ,∴MN NP =MH OH=10-5k 6-3k =53,②当点M 在OA 上时,点N 在线段AB 的延长线上时:∴OH =3k -6,OM =2k -4,∴MH =5k -10,∵PO ∥NH ,∴MN NP =MH OH=5k -103k -6=53;解:(2)当△BNP 与△MNA 相似时:①当点M 在CO 上时,只可能是∠MNB =∠MNA =90°,∴△BNP ∽△MNA ∽△BOA ,∴AMAN =AB AO,。