弦图与垂直模型解题策略模型1:垂直模型如图:∠D=∠BCA=∠E=90°,BC=AC.,结论:Rt△BCD≌Rt△CAE.模型分析说到三垂直模型,不得不说一下弦图,弦图的运用在初中直角三角形中占有举足轻重的地位,很多利用垂直求角,勾股定理求边长,相似求边长都会用到从弦图支离出来的一部分几何图形去求解.图①和图②就是我们经常会见到的两种弦图.三垂直图形变形如图③、图④,这也是由弦图演变而来的.模型2:弦图模型如图,在正方形ABCD中,BF⊥CG,CG⊥DH,DH⊥AE,AE⊥BF, 则:△ABE≌△BCF≌△CDG ≌△DAH.经典例题【例1】.(2021·全国·八年级专题练习)如图1,正方形ABCD中,点O是对角线AC的中点,点P是线段AO上(不与点A,O重合)的一个动点,过点P作PE⊥PB且PE交边CD于点E.(1)求证:PE=PB;(2)如图2,若正方形ABCD的边长为2,过点E作EF⊥AC于点F,在点P运动的过程中,PF的长度是否发生变化?若不变,试求出这个不变的值;若变化,请说明理由;(3)用等式表示线段PC,PA,CE之间的数量关系.【答案】(1)见解析;(2)在P点运动的过程中,PF的长度不发生变化.PF的长为定值2;(3)PC=PA+ 2EC.理由见解析.【分析】(1)做辅助线,构建全等三角形,根据ASA证明△BMP≅△PNE即可求解.(2)如图,连接OB,通过证明△OBP≅△FPE,得到PF=OB,则PF为定值是2.(3)根据△AMP和△PCN是等腰直角三角形,得PA=2PM,PC=2NC,整理可得结论.【详解】(1)证明:如图①,过点P作MN∥AD,交AB于点M,交CD于点N.∵PB⊥PE,∴∠BPE=90°,∴∠MPB+∠EPN=90°.∵四边形ABCD是正方形,∴∠BAD=∠D=90°.∵AD∥MN,∴∠BMP=∠BAD=∠PNE=∠D=90,∵∠MPB+∠MB P=90°,∴∠EPN=∠MB P.在Rt△PNC中,∠PCN=45°,∴△PNC是等腰直角三角形,∴PN=CN,∴BM=CN=PN,∴△BMP≌△PNE(ASA),∴PB=PE.(2)解:在P点运动的过程中,PF的长度不发生变化.理由:如图2,连接OB.∵点O是正方形ABCD对角线AC的中点,∴OB⊥AC,∴∠AOB=90°,∴∠AOB=∠EFP=90°,∴∠OBP+∠BPO=90°.∴∠BPE=90°,∴∠BPO+∠OPE=90°,∴∠OBP=∠OPE.由(1)得PB=PE,∴△OBP≌△FPE(AAS),∴PF=OB.=2.∵AB=2,△ABO是等腰直角三角形,∴OB=22∴PF的长为定值2.(3)解:PC=PA+2EC.理由:如图1,∵∠BAC=45°,∴△AMP是等腰直角三角形,∴PA=2PM.由(1)知PM=NE,∴PA=2NE.∵△PCN是等腰直角三角形,∴PC=2NC=2(NE+EC)=2NE+2EC=PA+2EC.【点睛】本题主要考查了四边形综合应用,通过对三角形全等的证明找出边之间的关系,准确分析代换求解是解题的关键.【例2】.(2021·黑龙江·哈尔滨市第四十九中学校九年级阶段练习)正方形ABCD中,点E、F在BC、CD 上,且BE=CF,AE与BF交于点G.(1)如图1,求证AE⊥BF;(2)如图2,在GF上截取GM=GB,∠MAD的平分线交CD于点H,交BF于点N,连接CN,求证:AN+CN=2BN;【答案】(1)见解析;(2)见解析;【分析】(1)根据正方形的性质得AB=BC,∠ABC=∠BCD=90°,用SAS证明△ABE≌△BCF,得∠BAE =∠CBF,根据三角形内角和定理和等量代换即可得;(2)过点B作BH⊥BN,交AN于点H,根据正方形的性质和平行线的性质,用SAS证明△A GB≌△AGM,得∠BAG=∠MAG,根据角平分线性质得∠BHA=∠GAN=45°,则△HBN是等腰直角三角形,用SAS证明△ABH≌△CBN,得AH=CN,在Rt△HBN中,根据勾股定理即可得;【详解】解:(1)∵四边形ABCD 是正方形,∴AB=BC,∠ABC=∠BCD=90°,在△ABE和△BCF中,AB=BC∠ABE=∠BCFBE=CF∴△ABE≌△BCF(SAS),∴∠BAE=∠CBF,∵∠AEB+∠BAE=180°-∠ABC=180°-90°=90°,∴∠AEB+∠CBF=90°,∴∠E GB=180°-(∠AEB+∠CBF)=180°-90°=90°,∴AE⊥BF;(2)如图所示,过点B作BH⊥BN,交AN于点H,∵四边形ABCD是正方形,∴AB=AC,∠ABC=∠HBN=90°,∵∠HBN=∠HBA+∠ABN=90°,∠ABC=∠CBN+∠ABN=90°,∴∠HBA=∠CBN,由(1)得,AE⊥BF,∴∠A GB=∠AGM=90°,∴∠HBG=∠AGM=90°,∴HB⎳AE,∴∠BHA=∠EAN,在△A GB和△AGM中,AG=AG∠A GB=∠AGMGB=GM∴△A GB≌△AGM(SAS),∴∠BAG=∠MAG,∵AN平分∠DAM,∴∠DAN=∠MAN,∴∠BAG+∠MAG+∠MAN+∠DAN=90°,2∠MAG+2∠MAN=90°,∠MAG+∠MAN=45°,∠GAN=45°,∴∠BHA=∠GAN=45°,∴∠BNH=180°-∠HBN-∠BHA=180°-90°-45°=45°,∴△HBN是等腰直角三角形,∴BH=BN,在△ABH和△CBN中,BH=BN∠HBA=∠CBNAB=CB∴△ABH≌△CBN(SAS),∴AH=CN,在Rt△HBN中,根据勾股定理HN=BH2+BN2=2BN,∴AN+CN=AN+AH=HN=2BN;【点睛】本题考查了正方形的性质,全等三角形的判定与性质,三角形内角和定理,角平分线,等腰直角三角形的判定与性质,勾股定理和锐角三角函数,解题的关键是掌握并灵活运用这些知识点.【例3】.(2021·云南曲靖·八年级期末)如图1,在正方形ABCD中,E为BC上一点,连接AE,过点B作BG⊥AE于点H,交CD于点G.(1)求证:AE=BG;(2)如图2,连接AG、GE,点M、N、P、Q分别是AB、AG、GE、EB的中点,试判断四边形MNPQ的形状,并说明理由;(3)如图3,点F、R分别在正方形ABCD的边AB、CD上,把正方形沿直线FR翻折,使得BC的对应边B'C'恰好经过点A,过点A作AO⊥FR于点O,若AB'=1,正方形的边长为3,求线段OF的长.【答案】(1)见解析;(2)四边形MNPQ为正方形,理由见解析;(3)10 6【分析】(1)由四边形ABCD为正方形,可得∠ABC=∠BCD=90°,推得∠ABG+∠CBG=90°,由BG⊥AE,可得∠BAE+∠ABG=90°,可证△ABE≅△BCG ASA即可;(2)M、N为AB、AG中点,可得MN为△ABG的中位线,可证MN⎳BG,MN=12BG,由点M、N、P、Q分别是AB、AG、GE、EB的中点,可得PQ是△BEG的中位线,MQ为△ABE的中位线,NP为△AEG的中位线,可证PQ⎳BG,PQ=12BG,MQ⎳AE,MQ=12AE,NP⎳AE,NP=12AE,可证四边形MNPQ为平行四边形.再证四边形MNPQ为菱形,最后证MN⊥MQ即可;(3)延长AO交BC于点S,由对称性可得BF=B'F,AB'=BS=1,AO=SO,由勾股定理可求AS=10,可得AO=12AS=102,设AF=x,在Rt△AB'F中,12+(3-x)2=x2,解得x=53,在Rt△AOF中,可求OF=106.【详解】(1)证明:∵四边形ABCD为正方形,∴∠ABC=∠BCD=90°,∴∠ABG+∠CBG=90°,∵BG⊥AE,∴∠AHB=90°,∴∠BAE+∠ABG=90°,∴∠BAE=∠CBG,在△ABE与△BCG中,∠BAE=∠CBGAB=BC∠ABC=∠BCD,∴△ABE≅△BCG ASA,∴AE=BG.(2)解:四边形MNPQ为正方形,理由如下:∵M、N为AB、AG中点,∴MN为△ABG的中位线,∴MN⎳BG,MN=12BG,∵点M、N、P、Q分别是AB、AG、GE、EB的中点,∴PQ是△BEG的中位线,MQ为△ABE的中位线,NP为△AEG的中位线,,∴PQ⎳BG,PQ=12BG,MQ⎳AE,MQ=12AE,NP⎳AE,NP=12AE,∴MN=PQ,MQ=NP,∴四边形MNPQ为平行四边形.∵AE=BG,∴MN=MQ,∴四边形MNPQ为菱形,∵BG⊥AE,MQ⎳AE,∴MQ⊥BG,∵MN⎳BG,∴MN⊥MQ,∴四边形MNPQ为正方形.(3)解:延长AO交BC于点S,由对称性可知BF=B'F,AB'=BS=1,AO=SO,在Rt△ABS中,AS=AB2+BS2=10,∴AO=12AS=102,设AF=x,则BF=B'F=3-x,在Rt△AB'F中,12+(3-x)2=x2,x=53,∴AF=53,在Rt△AOF中,2=106.OF=AF2-AO2=53 2-102【点睛】本题考查正方形性质与判定,等角的余角性质三角形全等判定与性质,三角形中位线判定与性质,勾股定理,根据勾股定理建构方程,解拓展一元一次方程等知识,掌握以上知识是解题关键.【例4】.(2021·河南商丘·八年级期中)在平面直角坐标系中,点A的坐标为4,0,点B为y轴正半轴上的一个动点,以B为直角顶点,AB为直角边在第一象限作等腰Rt△ABC.(1)如图1,若OB=3,则点C的坐标为______;(2)如图2,若OB=4,点D为OA延长线上一点,以D为直角顶点,BD为直角边在第一象限作等腰Rt△BDE,连接AE,求证:AE⊥AB;(3)如图3,以B为直角顶点,OB为直角边在第三象限作等腰Rt△OBF.连接CF,交y轴于点P,求线段BP的长度.【答案】(1)点C(3,7);(2)证明见详解过程;(3)2.【分析】(1)如图1,过点C作CH⊥y轴,由“AAS”可证△ABO≌△BCH,可得CH=OB=3,BH=AO=4,可求解;(2)过点E作EF⊥x轴于F,由“AAS”可证△ABO≌△BCH,可得BO=DF=4,OD=EF,由等腰直角三角形的性质可得∠BAO=45°,∠EAF=∠AEF=45°,可得结论;(3)由(1)可知△ABO≌△BCG,可得BO=GC,AO=BG=4,再由“AAS”可证△CPG≌△FPB,可得PB=PG=2.(1)如图1,过点C作CH⊥y轴于H,∴∠CHB=∠ABC=∠AOB=90°,∴∠BCH+∠HBC=90°=∠HBC+∠ABO,∴∠ABO=∠BCH,在△ABO和△BCH中,∠CHB=∠AOB∠BCH=∠ABOBC=AB,∴△ABO≌△BCH(AAS),∴CH=OB=3,BH=AO=4,∴OH=7,∴点C(3,7),故答案为:(3,7);(2)过点E作EF⊥x轴于F,∴∠EFD=∠BDE=∠BOD=90°,∴∠BDO+∠EDF=90°=∠BDO+∠DBO,∴∠DBO=∠EDF,在△BOD和△DFE中,∠BOD=∠EFD∠DBO=∠EDFBD=ED,∴△BOD≌△DFE(AAS),∴BO=DF=4,OD=EF,∵点A的坐标为(4,0),∴OA=OB=4,∴∠BAO=45°,∵OA=DF=4,∴OD=AF=EF,∴∠EAF=∠AEF=45°,∴∠BAE=90°,∴BA⊥AE;(3)过点C作CG⊥y轴G,由(1)可知:△ABO≌△BCG,∴BO=GC,AO=BG=4,∵BF=BO,∠OBF=90°,∴BF=GC,∠CGP=∠FBP=90°,又∵∠CPG=∠FPB,∴△CPG≌△FPB(AAS),∴BP=GP,∴BP=12BG=2.【点睛】本题是三角形综合题,考查了全等三角形的判定和性质,等腰直角三角形的性质等知识,添加恰当辅助线构造直角三角形是本题的关键.【例5】.(2021·黑龙江·哈尔滨市风华中学校九年级阶段练习)如图1,正方形ABCD中,点E是边BC延长线上一点,连接DE,过点B作BF⊥DE,垂足为点F,BF与CD相交于点G.(1)求证:△BCG≌△DCE;(2)如图2,连接BD,若BE=42,DG=22,求tan∠DBG的值.【答案】(1)见解析;(2)1 2【分析】(1)由正方形的性质结合已知条件,利用ASA判定三角形全等即可;(2)过点G作GH⊥BD垂足为H,由全等求得CG=CE,进一步结合图形求得BC和CG的长,然后在RT△BDC中求得GH和BH的长,最后在RT△BHG中,利用tan∠DBG=HGBH,即可求得答案.【详解】(1)证明:∵四边形ABCD是正方形,∴∠BCG=∠DCE=90°,BC=CD,∵BF⊥DE,∴∠DFG=∠BCG=90°,∵∠BGC=∠DGF,∴∠CBG=∠CDE.在△BCG和△DCE中,∠CBG=∠CDE BC=CD∠BCG=∠DCE,∴△BCG≌△DCE,(2)解:过点G作GH⊥BD垂足为H,∵△BCG≌△DCE,∴CG=CE,∵BE=BC+CE=42,DG=CD-CG=22,∴BC=CD=32,CG=CE=2,在RT△BDC中,∵∠BCD=90°,∴BD=CD2+BC2=322+322=6,∵∠DHG=45°,∠DHG=90°,DG=22,∴DHDG=sin45°=2 2,∴DH=2,∴GH=DH=2,∵BH=BD-DH,∴BH=6-2=4,在RT△BHG中,∵∠BHG=90°,∴tan∠DBG=HGBH,∴tan∠DBG=12【点睛】本题考查三角形全等的证明,直角三角形中锐角三角函数的定义等相关知识点,熟练掌握数形结合思想解题是重点.培优训练一、解答题1.(2022·江苏·八年级课时练习)如图1,在△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,直线MN经过点C,且AD⊥MN于D,BE⊥MN于E.(1)由图1,证明:DE=AD+BE;(2)当直线MN绕点C旋转到图2的位置时,请猜想出DE,AD,BE的等量关系并说明理由;(3)当直线MN绕点C旋转到图3的位置时,试问DE,AD,BE又具有怎样的等量关系?请直接写出这个等量关系(不必说明理由).【答案】(1)证明见解析;(2)DE=AD-BE,证明过程见解析;(3)DE=BE-AD,证明过程见解析【分析】(1)先证明△ADC≌△CEB,得到AD=CE,DC=BE,进而得到DE=CE+DC=AD+BE即可;(2)同(1)中思路,证明△ADC≌△CEB,进而得到DE=CE-DC=AD-BE即可;(3)同(1)中思路,证明△ADC≌△CEB,进而得到DE=DC-CE=BE-AD即可.【详解】解:(1)证明:在△ABC中,∵∠ACB=90°,∴∠ACD+∠BCE=90°,∵AD⊥MN,∴∠ACD+∠CAD=90°,∴∠BCE=∠CAD,又∵AC=BC,∠ADC=∠CEB=90∘,∴△ADC≌△CEB(AAS),∴AD=CE,DC=BE,∵直线MN经过点C,∴DE=CE+DC=AD+BE;(2)DE,AD,BE的等量关系为:DE=AD-BE,理由如下:∵AD⊥MN于D,BE⊥MN于E∴∠ADC=∠BEC=∠ACB=90°,∴∠CAD+∠ACD=90°,∠ACD+∠BCE=90°,∴∠CAD=∠BCE,在△ADC和△CEB中∠CAD=∠BCE∠ADC=∠BEC=90∘AC=CB,∴△ADC≌△CEB AAS∴CE=AD,CD=BE,∴DE=CE-CD=AD-BE;(3)当MN旋转到图3的位置时,DE、AD、BE所满足的等量关系是DE=BE-AD,理由如下:∵AD⊥MN于D,BE⊥MN于E∴∠ADC=∠BEC=∠ACB=90°,∴∠CAD+∠ACD=90°,∠ACD+∠BCE=90°,∴∠CAD=∠BCE,在△ADC和△CEB中∠CAD=∠BCE∠ADC=∠BEC=90∘AC=CB,∴△ADC≌△CEB AAS∴CE=AD,CD=BE,∴DE=CD-CE=BE-AD.【点睛】本题考查了全等三角形的判定方法、等腰直角三角形的性质及等角的余角相等等知识点,熟练掌握三角形全等的判定方法是求解的关键.2.(2022·全国·八年级专题练习)如图所示,△ABC中,AB=AC,∠BAC=90°,点D为AB上一点,过点B作直线CD的垂线,垂足为E,连接AE,过点A作AE的垂线交CE于点F.(1)如图1,求∠AEC的度数;(2)如图2,连接BF,且∠ABF-∠EAB=15°,求证:BF=2CF;(3)如图3,在(2)的条件下,G为DF上一点,连接AG,若∠AGD=∠EBF,AG=2,求CF的长.【答案】(1)45°;(2)见解析;(3)2【分析】(1)先证明∠EAB=∠FAC, ∠AEB=∠AFC,再证明△ABE≅△ACF,再利用全等三角形的性质结合等腰直角三角形的性质可得答案;(2)利用全等三角形的性质先求解∠EBF=60°,证明BE=CF, 再求解∠EFB=30°,从而可得结论;(3)如图,过A作AM⊥EF于M, 交BF于N, 连接EN, 证明△BEN为等边三角形,再证明△AGM≅△ENM,再利用全等三角形的性质可得答案.【详解】解:(1)∵∠BAC=90°,AE⊥AF,∴∠EAB+∠DAF=∠DAF+∠FAC=90°,∠EAF=90°,∴∠EAB=∠FAC,∵BE⊥CE,∴∠BED=90°,∴∠AEB=∠BED+∠AEF=90°+∠AEF=∠AFC, 即∠AEB=∠AFC,∴△ABE≅△ACF,∴AE=AF,∠AEC=45°.(2)∵△ABE≅△ACF,∴∠ABE=∠ACF,BE=CF,∴∠AEB=∠AFC=90°+45°=135°,∴∠EBA+∠EAB=45°,∵∠ABF-∠EAB=15°,∴∠ABF=15°+∠EAB,∴∠EBF=∠EBA+∠ABF=∠EBA+∠EAB+15°=60°,∴∠BFE=90°-60°=30°,∴BF=2BE,∵BE=CF,∴BF=2CF.(3)如图,过A作AM⊥EF于M, 交BF于N, 连接EN,∵AE=AF,AM⊥EF,AE⊥AF,∴EM=MF=AM,NE=NF,∴∠NEF=∠NFE=30°,∴∠ENB=∠NEF+∠NFE=60°,∴∠EBN=∠ENB=60°,∴△BEN为等边三角形,∠ENF=120°,∴BE=BN=12BF=FN=EN,∵∠AGD=∠EBF=60°, AM⊥EF,∴∠ENM=12∠ENF=60°,∵AM=EM,∠AMG=∠EMN=90°,∠AGM=∠ENM=60°,∴△AGM≅△ENM,∴AG=EN=2,∴CF=BE=2.【点睛】本题考查的是全等三角形的判定与性质,等腰三角形的性质,直角三角形斜边上的中线等腰斜边的一半,等边三角形的判定与性质,含30°的直角三角形的性质,熟练的应用以上知识解题的关键.3.(2020·北京市第十三中学九年级期中)已知:Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC.(1)如图1,点D是BC边上一点(不与点B,C重合),连接AD,过点B作BE⊥AD,交AD的延长线于点E,连接CE.①若∠BAD=α,求∠DBE的大小(用含α的式子表示);②用等式表示线段EA,EB和EC之间的数量关系,并证明.(2)如图2,点D在线段BC的延长线上时,连接AD,过点B作BE⊥AD,垂足E在线段AD上,连接CE.①依题意补全图2;②直接写出线段EA,EB和EC之间的数量关系.【答案】(1)①∠DBE=45°-α;②AE-BE=2EC,证明见解析;(2)①补全图形见解析;②EB-EA= 2EC.【分析】(1)①根据等腰直角三角形的性质得到∠CAB=45°,即可求出∠CAD=45∘-α.根据三角形的内角和即可求出∠DBE=∠CAD=45∘-α;②过点C作CR⊥CE交AE于R,然后证明△ACR≌△BCE,得到AR=BE,CR=CE,即可得到△CER 是等腰直角三角形,ER=2CE,由此即可求解;(2)①根据题目要求作图即可;②过点C作CF⊥CE,交AD的延长线于点F.根据三角形的内角和定理得到∠CAF=∠CBE,证明△ACF ≌△BCE.根据全等三角形的性质有AF=BE,CF=CE.根据等腰直角三角形的性质有EF=2EC.则有 AF-EA=2EC,即可求出线段EA,EB和EC之间的数量关系.【详解】解:(1)①如图1中,∵∠ACB=90°,AC=BC,∴∠CAB=45°,∵∠BAD=α,∴∠CAD=45°-α.∵∠ACB=90°,BE⊥AD,∠ADC=∠BDE,∴∠DBE=∠CAD=45°-α;②结论:AE-BE=2EC.理由:如图,过点C作CR⊥CE交AE于R.∴∠ACB=∠RCE=90°,∴∠ACR=∠BCE,∵∠CAR+∠ADC=90°,∠CBE+∠BDE=90°,∠ADC=∠BDE,∴∠CAR=∠CBE,在△ACR和△BCE中,∠ACR=∠BCECA=CB∠CAR=∠CBE,∴△ACR≌△BCE(ASA),∴AR=BE,CR=CE,∴△CER是等腰直角三角形,∴ER=2CE,∴AE-BE=AE-AR=ER=2EC.(2)①补全图形,如图2所示:②猜想:当D 在BC 边的延长线上时,EB -EA =2EC ;理由如下:过点C 作CF ⊥CE ,交AD 的延长线于点F ,如图3所示:则∠ECF =90°,∵∠ACB =90°,∴∠ACD =90°,∴∠ECF +∠ACE =∠ACB +∠ACE ,即∠ACF =∠BCE ,∵∠CAF +∠ADB =90°,∠CBE +∠ADB =90°,∴∠CAF =∠CBE ,在△ACF 和△BCE 中,∠ACF =∠BCEAC =BC ∠CAF =∠CBE,∴△ACF ≌△BCE (ASA ),∴AF =BE ,CF =CE .∵∠ECF =90°,∴△CEF 是等腰直角三角形,∴EF =2EC ,即AF -EA =2EC .∴EB -EA =2EC .【点睛】考查等腰直角三角形的性质,三角形的内角和定理,全等三角形的判定与性质等,难度一般,掌握全等三角形的判定定理是解题的关键.4.(2021·四川省成都市七中育才学校七年级期中)已知:△ABC 中,∠ACB =90°,AC =CB ,D 为直线BC 上一动点,连接AD ,在直线AC 右侧作AE ⊥AD ,且AE =AD .(1)如图1,当点D 在线段BC 上时,过点E 作EH ⊥AC 于H ,连接DE .求证:EH =AC ;(2)如图2,当点D 在线段BC 的延长线上时,连接BE 交CA 的延长线于点M .求证:BM =EM ;(3)当点D在直线CB上时,连接BE交直线AC于M,若2AC=5CM,请求出S△ADBS△AEM的值.【答案】(1)见解析;(2)见解析;(3)43或47【分析】(1)由“AAS”可证△AHE≌△DCA,可得EH=AC,即可求证;(2)过点E作EN⊥AC,交CA延长线于N,由“AAS”可证△ANE≌△DCA,可得AC=EN=BC,由“AAS”可证△ENM≌△BCM,可得BM=EM;(3)AC=5a,CM=2a,分三种情况:当点D在线段BC上,点D在线段BC的延长线上,点D在线段CB的延长线上,由全等三角形的性质可求得相应线段的长,再由三角形的面积公式可求解.【详解】证明(1)∵AE⊥AD,∠ACB=90°,∴∠EAH=90°-∠CAD,∠ADC=90°-∠CAD,∴∠EAH=∠ADC,在△AHE与△DCA中∠AHE=∠ACB=90°∠EAH=∠ADCAE=AD,∴△AHE≌△DCA(AAS),∴EH=AC;(2)如图2,过点E作EN⊥AC,交CA延长线于N,∵AE⊥AD,∠ACB=90°,∴∠EAN=90°-∠CAD,∠ADC=90°-∠CAD,∴∠EAN=∠ADC,在△ANE与△DCA中,∠ANE=∠DCA=90°∠ENA=∠ACDAN=AD∴△ANE≌△DCA(AAS),∴EN=AC,又∵AC=BC,∴EN=BC,又在△ENM与△BCM中,∠EMN=∠BMC∠N=∠BCA=90°EN=BC∴△ENM≌△BCM(AAS),则BM=EM;(3)如图,当点D 在线段BC 上时,∵2AC =5CM ,∴可设AC =5a ,CM =2a ,由(1)得:△AHE ≌△DCA ,则AH =CD ,EH =AC =BC =5a ,由∵∠EHM =∠BCM =90° ,∠BMC =∠EMH ,∴△MHE ≌△MCB (AAS ),∴CM =HM ,即HM =CM =2a ,∴AH =AC -CM -HM =5a -2a -2a =a ,∴AM =AH +HM =3a ,CD =AH =a ,EH =AC =5a , BD =BC -CD =4a ,∴S △ADB S △AEM =12BD ×AC 12AM ×EH =12×4a ×5a 12×3a ×5a =43;如图,点D 在CB 延长线上时,过点E 作EN ⊥AC ,交AC 延长线于N ,∵2AC =5CM ,∴可设AC =5a ,CM =2a ,∵EN ⊥AC ,AE ⊥AD ,∴∠ANE =∠EAD =∠ACB =90° ,∴∠EAN =90°-∠CAD ,∠ADC =90°-∠CAD ,∴∠EAN =∠ADC ,在△ANE 与△DCA 中,∠ANE =∠DCA =90°∠ENA =∠ACDAN =AD∴△ANE ≌△DCA (AAS ),∴EN =AC ,AN =CD ,又∵AC =BC ,∴EN =BC ,又在△ENM 与△BCM 中,∠EMN =∠BMC∠N =∠BCA=90°EN =BC∴△ENM ≌△BCM (AAS ),∴CM =NM =2a ,NE =BC =AC =5a ,∴AN =AC +CM +MN =9a ,AM =AC +CM =7a ,AN =CD =9a ,∴BD =4a ,∴S △ADB S △AEM =12BD ×AC 12AM ×EN =12×4a ×5a 12×7a ×5a =47,点D 在BC 延长线上由图2得:AC <CM ,∴2AC =5CM 不可能,故舍去综上:S △ADB S △AEM的值为43 或47【点睛】本题是三角形综合题,考查了等腰直角三角形的性质,全等三角形的判定和性质,添加恰当辅助线构造全等三角形是本题的关键.5.(2022·江苏·八年级课时练习)在△ABC 中,AB =BC ,∠B =90°,点D 为直线BC 上的一个动点(不与B 、C 重合),连结AD ,将线段AD 绕点D 按顺时针方向旋转90°,使点A 旋转到点E ,连结EC .(1)如果点D 在线段BC 上运动,如图1:求证:∠BAD =∠EDC(2)如果点D 在线段BC 上运动,请写出AC 与CE 的位置关系.通过观察、交流,小明形成了以下的解题思路:过点E 作EF ⊥BC 交直线BC 于F ,如图2所示,通过证明△DEF ≌△ABD ,可推证△CEF 等腰直角三角形,从而得出AC 与CE 的位置关系,请你写出证明过程.(3)如果点D 在线段CB 的延长线上运动,利用图3画图分析,(2)中的结论是否仍然成若成立,请证明;若不成立,请说明理由.【答案】(1)见解析;(2)垂直,理由见解析;(3)成立,证明见解析【分析】(1)根据直角三角形的性质证明即可;(2)过点E 作EF ⊥BC 交直线BC 于F ,如图2所示,通过证明△DEF ≌△ABD ,可推证△CEF 等腰直角三角形,从而得出AC 与CE 的位置关系;(3)如图3所示,过点E 作EF ⊥DC 于F ,证明△ABD ≌△DFE ,进一步可证明AC ⊥EC【详解】解:(1)证明:∵∠B =90°∴∠BDA +∠BAD =90°∵∠ADE=90°∴∠BDA+∠EDC=90°∴∠BAD=∠EDC(2)垂直∵EF⊥BC∴∠EFD=90°∵∠B=90°∴∠EFD=∠B在△ABD和△DFE中∠BAD=∠FDE∠B=∠DFEAD=DE∴△ABD≌△DFE AAS∴AB=DF,BD=EF∵AB=BC∴BC=DF,∴BC-DC=DF-DC即BD=CF.∴EF=CF又∵∠EFC=90°∴∠ECF=45°,且∠ACB=45°∴∠ACE=180°-90°=90°即AC⊥CE.(3)(2)中的结论仍然成立如图3所示,过点E作EF⊥DC于F ∵∠ABD=90°∴∠EDF=∠DAB=90°-∠ADB在△ABD和△DFE中∠DAB=∠EDF∠ABD=∠DFEAD=DE∴△ABD≌△DFE AAS∴DB=EF,AB=DF=BC∴BC-BF=DF-BF即FC=DB∴FC=EF∴∠DCE=45°∴∠ACE=∠DCE+∠ACB=90°∴AC⊥EC.【点睛】此题是几何变换综合题,主要考查了旋转的性质,全等三角形的判定和性质,证明△ABD≌△DFE是解本题的关键.6.(2021·黑龙江·哈尔滨市第四十七中学八年级开学考试)如图,已知△ABC中,AB=AC,∠BAC= 90°,分别过B、C向过A的直线作垂线,垂足分别为E、F.(1)如图1,过A的直线与斜边BC不相交时,直接写出线段EF、BE、CF的数量关系是______;(2)如图2,过A的直线与斜边BC相交时,探究线段EF、BE、CF的数量关系并加以证明;(3)在(2)的条件下,如图3,直线FA交BC于点H,延长BE交AC于点G,连接BF、FG、HG,若∠AHB=∠GHC,EF=CF=6,EH=2FH,四边形ABFG的面积是90,求△GHC的面积.【答案】(1)数量关系为:EF=BE+CF;(2)数量关系为:EF=BE-CF.证明见详解;(3)S△GHC=15.【分析】(1)数量关系为:EF=BE+CF.利用一线三直角得到∠BEA=∠AFC=90°,∠EBA=∠FAC,再证△EBA≌△FEC(AAS)可得BE=AF,AE=CF即可;(2)数量关系为:EF=BE-CF.先证∠BEA=∠AFC=90°,∠EBA+∠EAB=90°,∠EAB+∠FAC= =90°,可得∠EBA=∠FAC,再证△EBA≌△FEC(AAS),可得BE=AF,AE=CF即可;(3)先由(2)结论EF=BE-CF;EF=CF=6,求出BE=AF=12,由EH=2FH,可求FH=2,EH=4,利用对角线垂直的四边形面积可求BG=2×90AF=18012=15,再求EG=3,AH=10,分别求出S△ACF=12AF⋅FC=36,S△HCF=12HF⋅FC=6,S△AGH=12AH⋅EG=15,利用面积差即可求出.【详解】解:(1)数量关系为:EF=BE+CF.∵BE⊥EF,CF⊥EF,∠BAC=90°,∴∠BEA=∠AFC=90°,∠EBA+∠EAB=90°,∠EAB+∠FAC=180°-∠BAC=90°,∴∠EBA=∠FAC,在△EBA和△FEC中,∵∠AEB=∠CFA ∠EBA=∠FAC AB=CA,∴△EBA≌△FAC(AAS),∴BE =AF ,AE =CF ,∴EF =AF +AE =BE +CF ;(2)数量关系为:EF =BE -CF .∵BE ⊥AF ,CF ⊥AF ,∠BAC =90°,∴∠BEA =∠AFC =90°,∠EBA +∠EAB =90°,∠EAB +∠FAC ==90°,∴∠EBA =∠FAC ,在△EBA 和△FEC 中,∵∠AEB =∠CFA∠EBA =∠FAC AB =CA,∴△EBA ≌△FAC (AAS ),∴BE =AF ,AE =CF ,∴EF =AF -AE =BE -CF ;(3)∵EF =BE -CF ;EF =CF =6,∴BE =AF =EF +CF =6+6=12,∵EH =2FH ,EH +FH =EF =6,∴2FH +FH =6,解得FH =2,∴EH =2FH =4,S 四边形ABFG =12AF ⋅BG =90,∴BG =2×90AF =18012=15,∴EG =BG -BE =15-12=3,AH =AE +EH =6+4=10,∵S △ACF =12AF ⋅FC =12×12×6=36,S △HCF =12HF ⋅FC =12×2×6=6,S △AGH =12AH ⋅EG =12×10×3=15,∴S △GHC =S △ACF -S △HCF -S △AGH =36-6-15=15.【点睛】本题考查图形变换探究线段和差问题,感知,探究以及应用,三角形全等判定与性质,三角形面积,四边形面积,与三角形高有关的计算,掌握图形变换探究线段和差问题,感知,探究以及应用,三角形全等判定与性质,三角形面积,四边形面积,与三角形高有关的计算是解题关键.7.(2021·江苏泰州·八年级期末)如图,正方形ABCD 边长为4,点G 在边AD 上(不与点A 、D 重合),BG 的垂直平分线分别交AB 、CD 于E 、F 两点,连接EG .(1)当AG =1时,求EG 的长;(2)当AG 的值等于时,BE =8-2DF ;(3)过G 点作GM ⊥EG 交CD 于M①求证:GB 平分∠AGM ;②设AG =x ,CM =y ,试说明16xy -4x -4y-1的值为定值.【答案】(1)178;(2)8-43(3)①见解析;②16xy -4x -4y-1=0,理由见解析【分析】(1)根据EF 是线段BG 的垂直平分线,BE =EG ,设EG =EB =x ,则AE =AB -BE =4-x ,再由勾股定理求解即可;(2)过点F 作FH ⊥AB 于H ,连接FB ,FG ,由BE =8-2DF ,CF =CD -DF =4-DF ,得到BE =2CF ,先证明四边形BCFH 是矩形,得到CF =HB ,则BH =EH =FC ,设AG =x ,BE =y ,则AE =4-y ,GD =4-x ,CF =12y ,DF =4-12y 由AE 2+AG 2=EG 2,GD 2+DF 2=GF 2,BC 2+FC 2=BF 2,可以得到4-y 2+x 2=y 2①,4-x 2+4-12y 2=42+12y 2②,联立①②求解即可得到答案;(3)①先证明∠EBG =∠E GB ,然后根据ABG +∠A GB =90°,∠E GB +∠BGM =90°,即可得到∠A GB =∠BGM ;②连接BM ,过点B 作BH ⊥GM ,由角平分线的性质得到BH =AB =4,由S 正方形ABCD =S △ABG +S △MB G +S △BCM +S △CDM =4×4=16,可以得到2x +2GM +2y +124-x 4-y =16,由勾股定理可以得到DM 2+GD 2=GM 即4-x 2+4-y 2=4-xy 4 ,最后解方程即可得到答案.【详解】解:(1)∵EF 是线段BG 的垂直平分线,∴BE =EG ,∵四边形ABCD 是正方形,且边长为4,∴AB =4,∠A =90°,设EG =EB =x ,则AE =AB -BE =4-x ,∵AE 2+AG 2=EG 2,∴4-x 2+12=x 2,解得x =178,∴EG =178;(2)如图所示,过点F 作FH ⊥AB 于H ,连接FB ,FG∵EF 是线段BG 的垂直平分线,∴BF =FG ,∵BE =8-2DF ,CF =CD -DF =4-DF ,∴BE =2CF ,∵四边形ABCD 是正方形,FH ⊥AB ,∴∠HBC =∠C =∠BHF =90°,∴四边形BCFH 是矩形,∴CF =HB ,∴BH =EH =FC ,设AG =x ,BE =y ,则AE =4-y ,GD =4-x ,CF =12y ,DF =4-12y ∵AE 2+AG 2=EG 2,GD 2+DF 2=GF 2,BC 2+FC 2=BF 2,∴4-y 2+x 2=y 2①,4-x 2+4-12y 2=42+12y 2②,联立①②解得x =8-43或x =8+43(舍去),∴当AG =8-43时,BE =8-2DF ,故答案为:8-43;(3)①∵EF 是线段BG 的垂直平分线,∴EG =BE ,∴∠EBG =∠E GB ,∵四边形ABCD 是正方形,EG ⊥GM ,∴∠A =∠EGM =90°,∴∠ABG +∠A GB =90°,∠E GB +∠BGM =90°,∴∠A GB =∠BGM ,∴BG 平分∠AGM ;②如图,连接BM ,过点B 作BH ⊥GM ,由(3)①得BG 平分∠AGM ,∴BH =AB =4,∵AG =x ,CM =y ,∴DG =4-x ,DM =4-y ,∵S 正方形ABCD =S △ABG +S △MB G +S △BCM +S △CDM =4×4=16,∴12AG ·AB +12GM ·BH +12CM ·BC +12DM ·GD =16,∴2x +2GM +2y +124-x 4-y =16,∴GM =4-xy 4,∵DM 2+GD 2=GM ,∴4-x 2+4-y 2=4-xy 4 ∴16-8x +x 2+16-8y +y 2=16-2xy +x 2y 216∴x +y 2-8x +y +16=x 2y 216,∴x +y -4 2=x 2y 216,∴x +y -4=±xy 4,当x +y -4=xy 4时,则4x +4y -16=xy ,∴y =16-4x 4-x =4(不符合题意),∴4x +4y -16=-xy∴16xy -4x -4y-1=0.【点睛】本题主要考查了正方形的性质,勾股定理,角平分线的性质,线段垂直平分线的性质,等腰三角形的性质与判定,三角形的面积等等,解题的关键在于能够熟练掌握相关知识进行求解.8.(2021·全国·八年级专题练习)已知,如图,在Rt △ABC 中,∠BAC =90°,∠ABC =45°,点D 为直线BC 上一动点(点D 不与点B ,C 重合).以AD 为边作正方形ADEF ,连接CF ,当点D 在线段BC 的反向延长线上,且点A ,F 分别在直线BC 的两侧时.(1)求证:△ABD ≌△ACF ;(2)若正方形ADEF 的边长为22,对角线AE ,DF 相交于点O ,连接OC ,求OC 的长度.【答案】(1)证明见解析; (2)OC =2【分析】(1)由题意易得AD =AF ,∠DAF =90°,则有∠DAB =∠FAC ,进而可证AB =AC ,然后问题可证;(2)由(1)可得△ABD ≌△ACF ,则有∠ABD =∠ACF ,进而可得∠ACF =135°,然后根据正方形的性质可求解.【详解】(1)证明:∵四边形ADEF 为正方形,∴AD =AF ,∠DAF =90°,又∵∠BAC =90°,∴∠DAB =∠FAC ,∵∠ABC =45°,∠BAC =90°,∴∠ACB =45°,∴∠ABC=∠ACB,∴AB=AC,∴△ABD≌△ACF(SAS);(2)解:由(1)知△ABD≌△ACF,∴∠ABD=∠ACF,∵∠ABC=45°,∴∠ABD=135°,∴∠ACF=135°,由(1)知∠ACB=45°,∴∠DCF=90°,∵正方形ADEF边长为22,∴DF=4,∴OC=12DF=12×4=2.【点睛】本题主要考查正方形的性质及等腰直角三角形的性质,熟练掌握正方形的性质及等腰直角三角形的性质是解题的关键.9.(2021·安徽安庆·八年级期末)如图1,点E为正方形ABCD内一点,∠AEB=90°,将Rt△ABE绕点B按顺时针方向旋转90°(即∠EBE'=90°),得到△CBE′(点A的对应点为点C)延长AE交CE于点F,连接DE.(1)试判断四边形BE′FE的形状,并说明理由.(2)如图2,若DA=DE,请猜想线段CF于FE'的数量关系并加以证明.(3)如图1,若AB=17,CF=3,请直接写出DE的长.【答案】(1)正方形,理由见解析;(2)CF=FE',证明见解析;(3)5【分析】(1)由旋转的特征可得到∠E′=∠AEB=90°、∠EBE′=90°、BE′=BE,再由∠BEF=180°-∠AEB =90°,可判定四边形BE′FE是正方形;(2)过点D作DG⊥AE于点G,由DA=DE得AG=12AE,再证明△ADG≌△BAE,且由四边形BE′FE是正方形,得到FE′=AG=12CE′,可证得结论;(3)过点D作DG⊥AE于点G,由旋转及四边形BE′FE是正方形可得如下关系:AE=CE′=FE′+CF= FE′+3=BE+3,在Rt△BAE中根据勾股定理求出BE、AE的长,由(1)可知,△ADG≌△BAE,得到DG=BE,AG=BE,再由勾股定理求出DE的长.【详解】解:(1)四边形BE′FE是正方形.理由如下:由旋转得,∠E′=∠AEB=90°,∠EBE′=90°,∵∠BEF=180°-∠AEB=90°,∴四边形BE′FE是矩形,由旋转得,BE′=BE,∴四边形BE′FE是正方形.(2)CF=FE',证明:如图2,过点D作DG⊥AE于点G,则∠DGA=∠AEB=90°,∵DA=DE,∴AG=12AE,∵四边形ABCD是正方形,∴DA=AB,∠DAB=90°,∴∠BAE+∠DAG=90°,∵∠ADG+∠DAG=90°,∴∠ADG=∠BAE,在△ADG和△BAE中∠ADG=∠BAE∠AGD=∠AEBAD=AB,∴△ADG≌△BAE(AAS),∴AG=BE;∵四边形BE′FE是正方形,∴BE=FE′,∴AG=FE′,由旋转得,AE=CE′,∴12AE=12CE′,∴FE′=12AE=12CE′,∴CF=FE'.(3)如图3,过点D作DG⊥AE于点G,∵BE=FE′,CF=3,∴AE=CE′=FE′+CF=FE′+3=BE+3,∵AE2+BE2=AB2,且AB=17,∴(BE+3)2+BE2=(17)2,解得,BE=1或BE=-4(不符合题意,舍去),∴AE=1+3=4,由(2)得,△ADG≌△BAE,∴DG=AE=4,AG=BE=1,∴GE=AE-AG=4-1=3,∵∠DGE=90°,∴DE=DG2+GE2=42+32=5.【点睛】此题考查了正方形的性质与判定、旋转的性质、等腰三角形的性质、全等三角形的判定与性质、勾股定理等知识点,解题的关键是正确地作出解题所需要的辅助线,构造全等三角形.10.(2021·湖北鄂州·八年级期末)如图,四边形ABCD是正方形,点P是线段AB的延长线上一点,点M是线段AB上一点,连接DM,以点M为直角顶点作MN⊥DM交∠CBP的角平分线于N,过点C作CE⎳MN交AD于E,连接EM,CN,DN.(1)求证:DM=MN.(2)求证:EM⎳CN.(3)若AE=1,BN=32,求DN的长.【答案】(1)见解析;(2)见解析;(3)52【分析】(1)在边DA上截取线段DF,使DF=MB连MF,证明△MDF≌△N MB即可求解;(2)由(1)△MDF≌△N MB,证明四边形EMNC为平行四边形即可求解;(3)过N作NQ⊥AP垂足为Q,由(2)知,△EDC≌△MAD;得到AD-DE=AB-AM,AE=MB,BN平分∠CBP所以∠NBQ=45°,可知三角形NBQ是等腰直角三角形,再用勾股定理即可求出和MN和DN.【详解】(1)证明:在边DA上截取线段DF,使DF=MB连MF.∵四边形ABCD是正方形∴AB=BC=CD=AD;∠DAB=∠ABC=∠BCD=∠CDA=90°∴∠CBP=180°-∠ABC=90°∵BN平分∠CBP∴∠CBP=45°∴∠NBM=∠ABC+∠CBN=90°+45°=135°∵DF=MB,AD=AB∴AD-DF=AB-MB∴AF =AM在Rt △FAM 中,AF =AM ,∴∠AFM =∠AMF =45°∴∠MFD =180°-∠AFM =135°∴∠MFD =∠NBM∵∠DMN =90°∴∠N MB +∠DMA =180°-90°=90°∵∠DMA +∠MDF =90°∴∠N MB =∠MDF在△MDF 和△N MB 中∠MFD =∠NBADF =MB∠MDF =∠NMB∴△MDF ≌△N MB (ASA )∴DM =MN .(2)如图,设DM 与CE 的交点为H ,∵四边形ABCD 是正方形∴AD =DC ,∠DAM =∠CDE =90°∵∠DMN =90°,CE ⎳MN∴∠DHC =90°,∴∠HDC +∠DCH =90°∴∠HDC +∠ADM =90°∴∠DCE =∠ADM ,在△EDC 和△MAD 中,∠CDE =∠DAMAD =DC∠DCE =∠ADM∴△EDC ≌△MAD (ASA ).∴EC =DM 又DM =MN ,∴EC =MN 又EC ⎳MN .∴四边形EMNC 为平行四边形.∴EM ⎳CN .(3)解:如图所示,过N 作NQ ⊥AP 垂足为Q .由(2)知,△EDC ≌△MAD∴DE =MA ,又AD =AB∴AD -DE =AB -AM 即AE =MB =1∵BN平分∠CBP所以∠NBQ=45°,∴三角形NBQ是等腰直角三角形,在Rt△NBQ中,设BQ=x,则NQ=BQ=x,即x2+x2=(32)2,∴x=3.∴NQ=3,MQ=1+3=4,在Rt△MQN中,MN=32+42=5,又∵在Rt△DMN中,MN=5,DM=5,∴DN=52+52=52.【点睛】此题考查的是全等三角形的性质、等腰三角形的性质和判定和判定以及勾股定理的应用,掌握它们的性质和判定是解题的关键.11.(2022·广东·塘厦初中八年级期中)四边形ABCD为正方形,点E为线段AC上一点,连接DE,过点E作EF⊥DE,交射线BC于点F,以DE、EF为邻边作矩形DEFG,连接CG.(1)如图,求证:矩形DEFG是正方形;(2)若AB=4,CE=22,求CG的长度;(3)当线段DE与正方形ABCD的某条边的夹角是40°时,直接写出∠EFC的度数.【答案】(1)见解析;(2)22;(3)∠EFC=130°或40°【分析】(1)作EP⊥CD于P,EQ⊥BC于Q,证明Rt△EQF≌Rt△EPD,得到EF=ED,根据正方形的判定定理证明即可;(2)通过计算发现E是AC中点,点F与C重合,△CDG是等腰直角三角形,由此即可解决问题;(3)分两种情形:①如图3,当DE与AD的夹角为40°时,求得∠DEC=45°+40°=85°,得到∠CEF=5°,根据角的和差得到∠EFC=130°,②如图4,当DE与DC的夹角为40°时,根据三角形的内角和定理即可得到结论.【详解】(1)证明:如图1,作EP⊥CD于P,EQ⊥BC于Q,∵∠DCA=∠BCA,∴EQ=EP,∵∠QEF+∠FEC=45°,∠PED+∠FEC=45°,∴∠QEF =∠PED ,在△EQF 和△EPD 中,∠QEF =∠PEDEQ =EP ∠EOF =∠EPD,∴△EQF ≌△EPD (ASA ),∴EF =ED ,∴矩形DEFG 是正方形;(2)如图2中,在Rt △ABC 中,AC =2AB =42,∵CE =22,∴AE =CE ,∴点F 与C 重合,此时△DCG 是等腰直角三角形,∴四边形DECG 是正方形,∴CG =CE =22;(3)①如图3,当DE 与AD 的夹角为40°时,∠DEC =45°+40°=85°,∵∠DEF =90°,∴∠CEF =5°,∵∠ECF =45°,∴∠EFC =130°,②如图4,当DE 与DC 的夹角为40°时,∵∠DEF =∠DCF =90°,∴∠EFC =∠EDC =40°,综上所述,∠EFC =130°或40°.【点睛】此题考查了正方形的判定以及性质,涉及了全等三角形的证明、等腰直角三角形等性质,熟练掌握相关基本性质是解题的关键.12.(2021·山西·八年级期末)综合与实践:如图1,在正方形ABCD 中,连接对角线AC ,点O 是AC 的中点,点E 是线段OA 上任意一点(不与点A ,O 重合),连接DE ,BE .过点E 作EF ⊥DE 交直线BC于点F.。