中考数学平行四边形综合经典题及详细答案

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中考数学平行四边形综合经典题及详细答案 一、平行四边形 1.如图1,四边形ABCD是正方形,G是CD边上的一个动点(点G与C、D不重合),以

CG为一边在正方形ABCD外作正方形CEFG,连接BG,DE.

(1)①猜想图1中线段BG、线段DE的长度关系及所在直线的位置关系,不必证明; ②将图1中的正方形CEFG绕着点C按顺时针方向旋转任意角度α,得到如图2情形.请

你通过观察、测量等方法判断①中得到的结论是否仍然成立,并证明你的判断.

(2)将原题中正方形改为矩形(如图3、4),且AB=a,BC=b,CE=ka,CG=kb (a≠b,k>0),第(1)题①中得到的结论哪些成立,哪些不成立?若成立,以图4为例简要说明理

由.

(3)在第(2)题图4中,连接DG、BE,且a=3,b=2,k=12,求BE2+DG2的值. 【答案】(1)①BG⊥DE,BG=DE;②BG⊥DE,证明见解析;(2)BG⊥DE,证明见解析;(3)16.25. 【解析】 分析:(1)①根据正方形的性质,显然三角形BCG顺时针旋转90°即可得到三角形DCE,从而判断两条直线之间的关系; ②结合正方形的性质,根据SAS仍然能够判定△BCG≌△DCE,从而证明结论;

(2)根据两条对应边的比相等,且夹角相等可以判定上述两个三角形相似,从而可以得到(1)中的位置关系仍然成立; (3)连接BE、DG.根据勾股定理即可把BE2+DG2转换为两个矩形的长、宽平方和. 详解:(1)①BG⊥DE,BG=DE; ②∵四边形ABCD和四边形CEFG是正方形,

∴BC=DC,CG=CE,∠BCD=∠ECG=90°,

∴∠BCG=∠DCE, ∴△BCG≌△DCE,

∴BG=DE,∠CBG=∠CDE,

又∵∠CBG+∠BHC=90°, ∴∠CDE+∠DHG=90°,

∴BG⊥DE.

(2)∵AB=a,BC=b,CE=ka,CG=kb, ∴BCCGbDCCEa,

又∵∠BCG=∠DCE, ∴△BCG∽△DCE,

∴∠CBG=∠CDE,

又∵∠CBG+∠BHC=90°, ∴∠CDE+∠DHG=90°,

∴BG⊥DE.

(3)连接BE、DG. 根据题意,得AB=3,BC=2,CE=1.5,CG=1, ∵BG⊥DE,∠BCD=∠ECG=90° ∴BE2+DG2=BO2+OE2+DO2+OG2=BC2+CD2+CE2+CG2=9+4+2.25+1=16.25.

点睛:此题综合运用了全等三角形的判定和性质、相似三角形的判定和性质以及勾股定理.

2.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=AE,利用三角形全等证出AE=AF,而DM=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=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=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.

3.已知:如图,在平行四边形ABCD中,O为对角线BD的中点,过点O的直线EF分别交

AD,BC于E,F两点,连结BE,DF.

(1)求证:△DOE≌△BOF. (2)当∠DOE等于多少度时,四边形BFDE为菱形?请说明理由.

【答案】(1)证明见解析;(2)当∠DOE=90°时,四边形BFED为菱形,理由见解析. 【解析】 试题分析:(1)利用平行四边形的性质以及全等三角形的判定方法得出△DOE≌△BOF(ASA); (2)首先利用一组对边平行且相等的四边形是平行四边形得出四边形EBFD是平行四边形,进而利用垂直平分线的性质得出BE=ED,即可得出答案. 试题解析:(1)∵在▱ABCD中,O为对角线BD的中点, ∴BO=DO,∠EDB=∠FBO,

在△EOD和△FOB中

, ∴△DOE≌△BOF(ASA);

(2)当∠DOE=90°时,四边形BFDE为菱形, 理由:∵△DOE≌△BOF,∴OE=OF,又∵OB=OD,∴四边形EBFD是平行四边形, ∵∠EOD=90°,∴EF⊥BD,∴四边形BFDE为菱形.

考点:平行四边形的性质;全等三角形的判定与性质;菱形的判定. 4.(问题情境)在△ABC中,AB=AC,点P为BC所在直线上的任一点,过点P作

PD⊥AB,PE⊥AC,垂足分别为D、E,过点C作CF⊥AB,垂足为F.当P在BC边上时(如

图1),求证:PD+PE=CF. 证明思路是:如图2,连接AP,由△ABP与△ACP面积之和等于△ABC的面积可以证得:PD+PE=CF.(不要证明)

(变式探究)(1)当点P在CB延长线上时,其余条件不变(如图3),试探索PD、PE、CF之间的数量关系并说明理由;

请运用上述解答中所积累的经验和方法完成下列两题: (结论运用)(2)如图4,将长方形ABCD沿EF折叠,使点D落在点B上,点C落在点C′处,点P为折痕EF上的任一点,过点P作PG⊥BE、PH⊥BC,垂足分别为G、H,若AD=16,CF=6,求PG+PH的值.

(迁移拓展)(3)在直角坐标系中,直线l1:y=-43x+8与直线l2:y=﹣2x+8相交于点A,直线l1、l2与x轴分别交于点B、点C.点P是直线l2上一个动点,若点P到直线l1的

距离为2.求点P的坐标.

【答案】【变式探究】证明见解析【结论运用】8【迁移拓展】(﹣1,6),(1,10) 【解析】 【变式探究】 连接AP,同理利用△ABP与△ACP面积之差等于△ABC的面积可以证得; 【结论运用】 过点E作EQ⊥BC,垂足为Q,根据勾股定理和矩形的性质解答即可; 【迁移拓展】 分两种情况,利用结论,求得点P到x轴的距离,再利用待定系数法可求出P的坐标. 【详解】 变式探究:连接AP,如图3:

∵PD⊥AB,PE⊥AC,CF⊥AB,且S△ABC=S△ACP﹣S△ABP,

∴12AB•CF=12AC•PE﹣12 AB•PD.

∵AB=AC,

∴CF=PD﹣PE;

结论运用:过点E作EQ⊥BC,垂足为Q,如图④,

∵四边形ABCD是长方形,

∴AD=BC,∠C=∠ADC=90°.

∵AD=16,CF=6,

∴BF=BC﹣CF=AD﹣CF=5,

由折叠可得:DF=BF,∠BEF=∠DEF. ∴DF=5.

∵∠C=90°,

∴DC=

2222106DFCF=8.

∵EQ⊥BC,∠C=∠ADC=90°,

∴∠EQC=90°=∠C=∠ADC.

∴四边形EQCD是长方形.

∴EQ=DC=4.

∵AD∥BC,

∴∠DEF=∠EFB.

∵∠BEF=∠DEF,

∴∠BEF=∠EFB.

∴BE=BF,

由问题情境中的结论可得:PG+PH=EQ.