多结论判断推理的题型总结,中考数学多结论判断题经典例题及答案解析
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专题训练(二)[多结论题]1.[2017·遵义] 如图ZT2-1,抛物线y=ax2+bx+c经过点(-1,0),对称轴l如图所示.则下列结论:①abc>0;②a-b+c=0;③2a+c<0;④a+b<0,其中所有正确的结论是()图ZT2-1A.①③B.②③C.②④D.②③④2.如图ZT2-2,抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)的对称轴为直线x=-2,与x轴的一个交点在(-3,0)和(-4,0)之间,其部分图象如图所示,则下列结论:①4a-b=0;②c<0;③-3a+c>0;④4a-2b>at2+bt(t为实数);⑤点-92,y1,-52,y2,-12,y3是该抛物线上的点,则y1<y2<y3.正确的有()图ZT2-2A.4个B.3个C.2个D.1个AB,将矩形沿3.如图ZT2-3,在矩形ABCD中,点E,F分别在边AB,BC上,且AE=13直线EF折叠,点B恰好落在AD边上的点P处,连接BP交EF于点Q,对于下列结论:①EF=2BE;②PF=2PE;③FQ=4EQ;④△PBF是等边三角形.其中正确的是()图ZT2-3A.①②B.②③C.①③D.①④4.如图ZT2-4,在正方形ABCD中,△BPC是等边三角形,BP,CP的延长线分别交AD于点E,F,连接BD,DP,BD与CF相交于点H,给出下列结论:①BE=2AE;②△DF P∽△BPH;③△PFD∽△PDB;④DP2=PH·PC.其中正确的是()图ZT2-4A.①②③④B.②③C.①②④D.①③④5.[2018·宜宾] 如图ZT2-5,在矩形ABCD中,AB=3,CB=2,点E为线段AB上的动点,将△CBE沿CE折叠,使点B落在矩形内点F处,下列结论正确的是.(写出所有正确结论的序号)图ZT2-5①当E为线段AB中点时,AF∥CE;②当E为线段AB中点时,AF=9;5③当A,F,C三点共线时,AE=13-2√13;3④当A,F,C三点共线时,△CEF≌△AEF.6.[2017·南充] 如图ZT2-6,正方形ABCD和正方形CEFG的边长分别为a和b,正方形CEFG绕点C旋转.给出下列结论:①BE=DG;②BE⊥DG;③DE2+BG2=2a2+2b2.其中正确的结论是(填写序号).图ZT2-6参考答案1.D[解析] ∵开口向下,∴a<0.∵对称轴与x轴的正半轴相交,∴a,b异号,即b>0.∵抛物线与y轴正半轴相交,∴c>0,即abc<0,结论①错误.∵抛物线y=ax2+bx+c经过点(-1,0),∴a-b+c=0,结论②正确.∵当x=2时,y<0,即4a+2b+c<0,又b=a+c,∴4a+2(a+c)+c<0,即2a+c<0,结论③正确.∵c=b-a,∴a+b<0,结论④正确.2.C[解析] ∵抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)的对称轴为直线=-2,∴4a-b=0,故①正确;x=-2,∴-b2a∵抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)的对称轴为直线x=-2,与x轴的一个交点在(-3,0)和(-4,0)之间,∴另一个交点位于(-1,0)和(0,0)之间,∴抛物线与y轴的交点在原点的下方,∴c<0.故②正确;∵4a-b=0,∴b=4a.∵抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)与x轴有两个交点,∴Δ=b2-4ac=(4a)2-4ac=16a2-4ac>0.∵a<0,∴4a-c<0,∴c>4a,∴-3a+c>-3a+4a= a<0,故③错误;∵4a-b=0,∴b=4a,∴at2+bt-(4a-2b)=at2+4at-(4a-2×4a)=at2+4at+4a=a(t2+4t+4) =a(t+2)2.∵t为实数,a<0,∴a(t+2)2≤0,∴at2+bt-(4a-2b)≤0,∴at2+bt≤4a-2b,即4a -2b ≥at 2+bt ,∴④错误;∵点-92,y 1,-52,y 2,-12,y 3是该抛物线上的点,∴将它们描在图象上如图:由图象可知:y 1<y 3<y 2,∴⑤错误. 综上所述,正确的有2个.故选C .3.D [解析] ∵AE=13AB ,∴AB=3AE ,BE=2AE.由翻折的性质得,PE=BE.∴∠APE=30°, ∴∠AEP=90°-30°=60°,∴∠BEF=12(180°-∠AEP )=12(180°-60°)=60°,∴∠EFB=90°-60°=30°,∴EF=2BE ,故①正确; ∵BE=PE ,∴EF=2PE.∵EF>PF ,∴PF<2PE ,故②错误;由翻折可知EF ⊥PB ,∴∠EBQ=∠EFB=30°, ∴BE=2EQ ,EF=2BE ,∴FQ=3EQ,故③错误;由翻折的性质知,∠EFB=∠EFP=30°,∴∠BFP=30°+30°=60°.∵∠PBF=90°-∠EBQ=90°-30°=60°,∴∠PBF=∠PFB=60°,∴△PBF是等边三角形,故④正确.综上所述,结论正确的是①④.4.C[解析] 在正方形ABCD中,∠A=90°.由△BPC是等边三角形,可得∠CBP=60°,∴∠ABP=30°,∴BE=2AE,即①正确;BD是正方形ABCD的对角线,可得△BCD是等腰直角三角形,∴∠CBD=∠CDB=45°,可得∠PBD=15°.∵CD=CP=CB,∠PCD=30°,可得∠CPD=∠CDP=75°,∴∠BPD=75°+60°=135°,∠FDP=90°-75°=15°,∠PFD=90°-∠PCD=90°-30°=60°,∠FPD=180°-∠PDF-∠PFD=180°-15°-60°=105°,∴∠PBD=∠PDF,∠BPH=∠DFP,∴△DFP∽△BPH,即②正确;∠BPD≠∠DPF,∴③△PFD∽△PDB错误;由∠PDH=∠PDC-∠CDB=75°-45°=30°=∠PCD,∠CPD=∠DPH,可得△PDC∽△PHD,∴DP2=PH·PC,即④正确.5.①②③[解析] 由折叠的性质可知CF=CB,∠CFE=90°,∠CEB=∠CEF,当E为AB中点时,BE=EF=AE=32,∴∠F AE=∠AFE,∵∠FEB=∠F AE+∠AFE,∴∠CEB=∠CEF =∠F AE=∠AFE,∴AF∥CE,故①正确;∵E为AB中点时,BE=32,BC=2,∴CE=52,过点E作EM⊥AF于点M,∵∠AFE=∠FEC,EM⊥AF,∠CFE=90°,∴AF=2MF,△MFE∽△FEC,∴MFEF=EFEC,即MF32=3252,∴MF=910,∴AF=95,故②正确;当A,F,C三点共线时,∠AFE=90°,AC=√22+32=√13,设BE=x,则EF=x,AE=3-x,AF=√13-2,在Rt△AFE中,(√13-2)2+x2=(3-x)2,解得x=2√13-43,∴AE=3-x=13-2√133,故③正确;∵AF=√13-2,CF=2,∴AF≠CF,∴④错误.6.①②③[解析]①∵正方形的各边相等,各角都是90°,∴CB=CD,CE=CG,∠BCD=∠ECG=90°.∴∠BCD+∠DCE=∠ECG+∠DC E,即∠BCE=∠DCG.∴△BCE≌△DCG(SAS),∴BE=DG.结论①正确.②如图,设BE交DC于点M,交DG于点O.由△BCE≌△DCG可知∠CBE=∠CDG.又∠BMC=∠DMO,∴∠DOB=∠DCB=90°,即BE⊥DG.结论②正确.③连接BD,EG.∵BE⊥DG,∴DE2+BG2=(OD2+OE2)+(OB2+OG2)=(OD2+OB2)+(OE2+O G2)=BD2+EG2.由勾股定理得BD2+EG2=2a2+2b2.∴DE2+BG2=2a2+2b2.结论③正确.综上所述,正确的结论是①②③.。
【2020赢在中考】数学二轮专题解读与强化训练专题04 多结论判断型问题多结论判断题就是给定几个已知条件和结论,判断通过已知条件判断所给出的结论是否正确。
在全国各地的中考试卷中经常以选择、填空或解题过程题的形式出现。
常见类型有:(1)代数中的多结论题;特别是有关二次函数中的多结论选填题是综合性比较强的题目,解决此类题目不仅要掌握二次函数的图象与性质、抛物线位置与字母系数的关系、二次函数与方程、不等式的关系等知识,还要学会代入特殊值的方法并结合二次函数的图象去验证一些不等式的正误;(2)几何中的多结论题;几何中的多结论选填题则结合了三角形、四边形、圆的有关性质和判定,是几何中综合性很强的题目,掌握三角形、四边形、圆的有关性质并能熟练的运用才能解决此类问题.具体求解时,一是从题干出发考虑,探求结果;二是题干和选择支联合考虑或从选择支出发探求是否满足题干条件. 事实上,后者在解答选择题时更常用、更有效.常用方法有以下几种:1.直接法从题设条件出发,通过正确的运算、推理或判断,直接得出结论再与选择支对照,从而作出选择的一种方法。
运用此种方法解题需要扎实的数学基础.2.特例法运用满足题设条件的某些特殊数值、特殊位置、特殊关系、特殊图形、特殊数列、特殊函数等对各选择支进行检验或推理,利用问题在某一特殊情况下不真,则它在一般情况下也不真的原理,由此判明选项真伪的方法。
用特例法解选择题时,特例取得愈简单、愈特殊愈好.3.筛选法(也叫排除法、淘汰法)分运用选择题中单选题的特征,即有且只有一个正确选择支这一信息,从选择支入手,根据题设条件与各选择支的关系,通过分析、推理、计算、判断,对选择支进行筛选,将其中与题设相矛盾的干扰支逐一排除,从而获得正确结论的方法。
使用筛选法的前提是“答案唯一”,即四个选项中有且只有一个答案正确.4.逆推代入法将选择支中给出的答案或其特殊值,代入题干逐一去验证是否满足题设条件,然后选择符合题设条件的选择支的一种方法. 在运用验证法解题时,若能据题意确定代入顺序,则能较大提高解题速度.5.直观选择法利用函数图像或数学结果的几何意义,将数的问题(如解方程、解不等式、求最值,求取值范围等)与某些图形结合起来,利用直观几性,再辅以简单计算,确定正确答案的方法。
专题复习(四) 多结论判断题类型1 代数多结论判断题解这类多结论判断题,主要有两种方法:一是直接由条件到结论的判断,二是用排除法解答(有些此类题根本就不能正面解答),在用排除法时,经常用到:特殊图形排除法、反例排除法、概念辨析排除法、特值排除法和验证排除法等.解答选择题时,恰当的选用排除法能达到事半功倍的效果.已知函数y =的图象如图所示,点P 是y 轴负半轴上一动点,过点P 作y 轴的垂线交图象于A ,B 两点,连接OA ,OB.下列结论:①若点M 1(x 1,y 1),M 2(x 2,y 2)在图象上,且x 1<x 2<0,则y 1<y 2; ②当点P 坐标为(0,-3)时,△AOB 是等腰三角形; ③无论点P 在什么位置,始终有S △AOB =7.5,AP =4BP ;④当点P 移动到使∠AOB=90°时,点A 的坐标为(26,-6). 其中正确的结论个数为(C )A .1B .2C .3D .4解析:①由图象可知,当x 1<x 2<0时,函数y 随x 的增大而减小,∴y 1>y 2,故①错误. ②∵P(0,-3),∴B(-1,-3),A(4,-3). ∴AB=5,OA =32+42=5.∴AB=AO. ∴△AOB 是等腰三角形.故②正确. ③设P(0,m),则B(3m ,m),A(-12m ,m),∴BP=-3m ,AP =-12m.∴AP=4BP.∴S AOB =S △OPB +S △OPA =32+122=7.5,故③正确.④设P(0,m),则B(3m ,m),A(-12m ,m).∴BP =-3m ,AP =-12m,OP =-m.∵∠AOB=90°,∠OPB=∠OPA=90°,∴∠BOP+∠AOP=90°,∠AOP+∠OAP=90°. ∴∠BOP=∠OAP.∴△OPB∽△APO. ∴OP AP =PB OP,即OP 2=PB·PA. ∴m 2=-3m ·(-12m ).∴m 4=36.∵m<0,∴m=- 6.∴A(26,-6).故④正确. ∴②③④正确.1.(2018·滨州)如图,若二次函数y =ax 2+bx +c(a≠0)图象的对称轴为直线x =1,与y 轴交于点C ,与x 轴交于点A ,点B(-1,0),则①二次函数的最大值为a +b +c ; ②a-b +c <0;③b 2-4ac <0;④当y >0时,-1<x <3,其中正确的个数是(B )A .1B .2C .3D .4提示:①④正确.2.(2018·恩施)抛物线y =ax 2+bx +c 的对称轴为直线x =-1,部分图象如图所示,下列判断中:①abc>0;②b 2-4ac >0; ③9a-3b +c =0;④若点(-0.5,y 1),(-2,y 2)均在抛物线上,则y 1>y 2; ⑤5a-2b +c <0. 其中正确的个数有(B )A .2B .3C .4D .5 提示:②③⑤正确.3.(2018·赤峰)已知抛物线y =a(x -1)2-3(a≠0),如图所示,下列命题:①a>0;②对称轴为直线x =1;③抛物线经过(2,y 1),(4,y 2)两点,则y 1>y 2; ④顶点坐标是(1,-3). 其中正确的概率是(C )A .14B .12C .34D .1提示:命题①②④是真命题.4.(2018·安顺)如图,已知直线y =k 1x +b 与x 轴,y 轴相交于P ,Q 两点,与y =k 2x 的图象相交于A(-2,m),B(1,n)两点,连接OA ,OB ,给出下列结论:①k 1k 2<0;②m+12n =0;③S △AOP =S △BOQ ;④不等式k 1x +b >k 2x 的解集是x <-2或0<x <1.其中正确的结论的序号是②③④.5.(2018·新疆建设兵团)如图,已知抛物线y 1=-x 2+4x 和直线y 2=2x ,我们规定:当x 取任意一个值时,x 对应的函数值分别为y 1和y 2,若y 1≠y 2,取y 1和y 2中较小值为M ;若y 1=y 2,记M =y 1=y 2.①当x >2时,M =y 1;②当x <2时,M 随x 的增大而增大; ③使得M 大于4的x 的值不存在; ④若M =2,则x =1.上述结论正确的是①②③(填写所有结论的序号).提示:④若M =2,则x =1或2+ 2.6.(2018·咸宁)甲、乙两人在笔直的湖边公路上同起点、同终点、同方向匀速步行2 400米,先到终点的人原地休息.已知甲先出发4分钟.在整个步行过程中,甲、乙两人的距离y(米)与甲出发的时间t(分)之间的关系如图所示,下列结论:①甲步行的速度为60米/分; ②乙走完全程用了32分钟; ③乙用16分钟追上甲;④乙到达终点时,甲离终点还有300米. 其中正确的结论有(A )A .1个B .2个C .3个D .4个提示:①正确;②乙走完全程用了30分钟;③乙用12分钟追上甲;④乙到达终点时,甲离终点还有360米.类型2 几何多结论判断题几何类多结论判断题考查的知识点较多,主要以圆和四边形为核心,解决问题的主要手段是三角形的全等和相似.此类题目看似需要判断的项较多,但它们之间有思维递进的关系,所以在解决问题时要抓住多个选项之间的内在联系.(2016·咸宁)如图,边长为4的正方形ABCD 内接于⊙O,点E 是AB ︵上的一动点(不与A ,B 重合),点F 是BC ︵上的一点,连接OE ,OF ,分别与AB ,BC 交于点G ,H ,且∠EOF=90°,有下列结论:①AE ︵=BF ︵;②△OGH 是等腰直角三角形;③四边形OGBH 的面积随着点E 位置的变化而变化; ④△GBH 周长的最小值为4+ 2.其中正确的是①②.(把你认为正确结论的序号都填上)解析:①连接OA ,OB ,根据正方形的性质,知∠AOB=90°=∠EOF. ∴∠AOB-∠BOE=∠EOF-∠BOE,即∠AOE=∠BOF.根据同圆中相等的圆心角所对的弧相等,可得AE ︵=BF ︵.故①正确; ②连接OC ,则OB =OC. ∵四边形ABCD 为正方形, ∴AB=BC.∴AB ︵=BC ︵.由(1)知AE ︵=BF ︵, ∴AB ︵-AE ︵=BC ︵-BF ︵,即BE ︵=CF ︵.∴∠BOG=∠COH. 在△OGB 和△OHC 中,∴△OGB≌△OHC(ASA ). ∴OG=OH.又∵∠GOH=90°,∴△OGH 是等腰直角三角形.故②正确; ③由②知△OGB≌△OHC, ∴S △OGB =S △OHC .∴不管点E 的位置如何变化,四边形OGBH 的面积都等于S △OCB .故③错误;④过点O 分别向AB ,BC 作垂线段,垂足分别为I ,J.∵△OGH 是等腰直角三角形, ∴GH=2OG =2OH. 由②知△OGB≌△OHC, ∴GB=HC.∴△GBH 的周长为GB +BH +GH =HC +BH +GH =BC +GH =4+2OG.∴△GBH 的周长当OG 垂直于AB 时取得最小值,即4+2OG =4+2 2. 故④错误.故正确的是①②.1.(2018·德州)如图,等边三角形ABC 的边长为4,点O 是△ABC 的中心,∠FOG=120°,绕点O 旋转∠FOG,分别交线段AB ,BC 于D ,E 两点,连接DE ,给出下列四个结论:①OD=OE ; ②S △ODE =S △BDE ;③四边形OD BE 的面积始终等于433;④△BD E 周长的最小值为6. 上述结论中正确的个数是(C )A .1B .2C .3D .4 提示:①③④正确.2.(2018·曲靖)如图,在正方形ABCD 中,连接AC ,以点A 为圆心,适当长为半径画弧,交AB ,AC 于点M ,N ,分别以点M ,N 为圆心,大于12MN 的长为半径画弧,两弧在∠BAC 内部交于点H ,作射线AH 交BC 于点E ;分别以点A ,E 为圆心,大于12AE 的长为半径画弧,两弧交于P ,Q 两点,作直线PQ ,分别交CD ,AC ,AB 于点F ,G ,L ,交CB 的延长线于点K ,连接GE.下列结论:①∠LKB=22.5°; ②GE∥AB;③tan ∠CGF=KBLB ;④S △CGE ∶S △CAB =1∶4. 其中正确的是(A )A .①②③B .②③④C .①③④D .①②④3.(2018·黑龙江龙东)如图,平行四边形ABCD 的对角线AC ,BD 相交于点O ,AE 平分∠BAD,分别交BC ,BD 于点E ,P ,连接OE ,∠ADC=60°,AB =12BC =1,则下列结论:①∠CAD=30°; ②BD=7;③S 平行四边形ABCD =AB·AC; ④OE=14AD ;⑤S △APO =312. 其中正确的个数是(D )A .2B .3C .4D .54.(2018·孝感)如图,△ABC 是等边三角形,△ABD 是等腰直角三角形,∠BAD=90°,AE⊥BD 于点E ,连接CD 分别交AE ,AB 于点F ,G ,过点A 作AH⊥CD 交BD 于点H.则下列结论:①∠ADC=15°; ②AF=AG ; ③AH=DF ;④△AFG∽△CBG;⑤AF=(3-1)EF.其中正确结论的个数为(B )A .5B .4C .3D .2提示:①③④⑤正确.5.(2018·咸宁)如图,已知∠MON=120°,点A ,B 分别在OM ,ON 上,且OA =OB =a ,将射线OM 绕点O 逆时针旋转得到OM′,旋转角为α(0°<α<120°且α≠60°),作点A 关于直线OM′的对称点C ,画直线BC 交OM′于点D ,连接AC ,AD.有下列结论:①AD=CD ;②∠ACD 的大小随α的变化而变化; ③当α=30°时,四边形OADC 为菱形;④△ACD 的面积的最大值为3a 2.其中正确的是①③④.(把你认为正确的结论的序号都填上)6.(2018·广州)如图,CE 是平行四边形ABCD 的边AB 的垂直平分线,垂足为点O ,CE 与DA 的延长线交于点E ,连接AC ,BE ,DO ,DO 与AC 交于点F ,则下列结论:①四边形ACBE 是菱形; ②∠ACD=∠BAE; ③AF∶BE=2∶3; ④S AFOE ∶S △COD =2∶3.其中正确的结论有①②④.(填写所有正确结论的序号)提示:③AF∶BE=1∶3.7.(2018·随州)如图,在四边形ABCD 中,AB =AD =5,BC =CD 且BC >AB ,BD =8.给出以下判断:①AC 垂直平分BD ;②四边形ABCD 的面积S =AC·BD;③顺次连接四边形ABCD 的四边中点得到的四边形可能是正方形;④当A ,B ,C ,D 四点在同一个圆上时,该圆的半径为256;⑤将△ABD 沿直线BD 对折,点A 落在点E 处,连接BE 并延长交CD 于点F ,当BF⊥CD 时,点F 到直线AB 的距离为678125.其中正确的是①③④.(写出所有正确判断的序号)。
专题二几何图形的多结论问题【专题解读】几何类多结论判断题考查的知识点较多,主要以圆和四边形为核心开放研究型问题,所谓“开放”简单来说就是答案不唯一的,解题的方向不确定,条件或者结论不止一种情况的试题,解答此类试题时,需要对问题全方位、多层次、多角度思考审视,尽量找到解决问题的方法,根据开放性的试题的特点,主要有如下几种类型:条件开放性、结论开放性、选择开放型、综合开放型,属于中考必考题型.(2020•广东二模)如图,已知▱ABCD的对角线AC、BD交于点O,DE平分∠ADC 交BC于点E,交AC于点F,且∠BCD=60°,BC=2CD,连结OE.下列结论:①OE∥AB;②S平行四边形ABCD=BD•CD;③AO=2BO;④S△DOF=2S△EOF.其中成立的个数有(C)A.1个B.2个C.3个D.4个【思路点拨】①证明BE=CE,OA=OC,根据三角形中位线定理可得结论正确;②证明BD⊥CD,可得结论正确;③设AB=x,分别表示OA和OB的长,可以作判断;④先根据平行线分线段成比例定理可得:DF=2EF,由同高三角形面积的比等于对应底边的比可作判断.【自主解答】①∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD∥BC,OA=OC,∴∠ADC+∠BCD=180°,∵∠BCD=60°,∴∠ADC=120°,∵DE平分∠ADC,∴∠CDE=60°=∠BCD,∴△CDE是等边三角形,∴CE=CD,∵BC=2CD,∴BE=CE,∵OA=OC,∴OE∥AB;故①正确;②∵△DEC是等边三角形,∴∠DEC=60°=∠DBC+∠BDE,∵BE=EC=DE,∴∠DBC=∠BDE=30°,∴∠BDC=30°+60°=90°,∴BD⊥CD,∴S平行四边形ABCD=BD•CD;故②正确;③设AB=x,则AD=2x,则BD=√3x,∴OB=√32x,由勾股定理得:AO=(√3x2)=√72x,故③不正确;④∵AD ∥EC ,∴AD EC =DF EF =21,∴DF =2EF ,∴S △DOF =2S △EOF . 故④正确;故选:C .1.(2020•深圳模拟)在边长为2的正方形ABC D 中,P 为AB 上的一动点,E 为A D 中点,PE 交CD 延长线于Q ,过E 作EF ⊥PQ 交BC 的延长线于F ,则下列结论:①△APE ≌△DQE ;②PQ =EF ;③当P 为A B 中点时,CF =√2;④若H 为QC 的中点,当P 从A 移动到B 时,线段EH 扫过的面积为1,其中正确的有( )A .1个B .2个C .3个D .4个【答案】B【接卸】①∵四边形ABCD 是正方形,∴AB =BC =CD =AD ,∠A =∠B =∠ADC =90°,∴∠A =∠EDQ =90°,∵E 为A D 中点,∴AE =ED ,在△APE 和△DQE 中,{∠A =∠EDQAE =ED ∠AEP =∠DEQ,∴△APE ≌△DQE (ASA ),故①正确;②作PG ⊥CD 于G ,EM ⊥BC 于M ,如图1所示:∴∠PGQ =∠EMF =90°,∵EF ⊥PQ ,∴∠PEF =90°,∴∠PEM +∠MEF =90°,∵∠GPE +∠MEP =90°,∴∠GPE =∠MEF ,在△EFM 和△PQG 中,{∠EMF =∠PGQEM =PG ∠MEF =∠GPQ,∴△EFM ≌△PQG (ASA ),∴EF =PQ ,故②正确;③连接QF ,如图2所示:则QF =PF ,PB 2+BF 2=QC 2+CF 2,设CF =x ,则(2+x )2+12=32+x 2,∴x =1,故③错误;④如图3所示:当P 在A 点时,Q 与D 重合,QC 的中点H 在DC 的中点S 处, 当P 运动到B 时,QC 的中点H 与D 重合,故EH 扫过的面积为△ESD 的面积为12,故④错误;故选:B .2.(2020•灌南县一模)如图,正方形ABC D 中,E 、F 分别为BC 、CD 的中点,AF 与DE 交于点G .则下列结论中:①AF ⊥DE ;②AD =BG ;③GE +GF =√2GC ;④S △AGB =2S 四边形ECFG .其中正确的是( )A .1个B .2个C .3个D .4个【答案】D【解析】∵正方形ABCD ,E ,F 均为中点,∴AD =BC =DC ,EC =DF =12BC,∵在△ADF 和△DCE 中,{AD =DC∠ADF =∠DCE DF =CE,∴△ADF ≌△DCE (SAS ),∴∠AFD =∠DEC ,∵∠DEC +∠CDE =90°,∴∠AFD +∠CDE =90°=∠DGF ,∴AF ⊥DE ,故①正确;如图1,过点B 作BH ∥DE 交AD 于H ,交AF 于K ,∵AF ⊥DE ,BH ∥DE ,E 是BC 的中点,∴BH ⊥AG ,H 为AD 的中点,∴BH 是AG 的垂直平分线,∴BG =AB =AD ,故②正确,如图2,延长DE 至M ,使得EM =GF ,连接CM ,∵∠AFD =∠DEC ,∴∠CEM =∠CFG ,又∵E ,F 分别为BC ,DC 的中点,∴CF =CE ,∵在△CEM 和△CFG 中,{CE =CF∠CEM =∠CFG EM =FG,∴△CEM ≌△CFG (SAS ),∴CM =CG ,∠ECM =∠GCF ,∵∠GCF +∠BCG =90°,∴∠ECM +∠BCG =∠MCG =90°,∴△MCG 为等腰直角三角形,∴GM =GE +EM =GE +GF =√2GC ,故③正确;如图3,过G 点作TL ∥AD ,交AB 于T ,交DC 于L ,则GL ⊥AB ,GL ⊥DC ,设EC =x ,则DC =2x ,DF =x ,由勾股定理得DE =√5x ,由DE ⊥GF ,易证得△DGF ∽△DCE , ∴DE DF =GF EC =√5x x ,∴S △DEC S △DGF =(√51)2=51, ∴S △DGF =15S △DEC ,∴S 四边形ECFG =S △DEC ﹣S △DGF =45S △DEC ,∵S △DEC =12⋅2x ⋅x =x 2,∴S 四边形ECFG =45x 2,S △DGF =15x 2∵DF =x , ∴GL =15x 212x =25x ,∴TG =2x −25x =85x ,∴S △AGB =12•AB •TG =12•2x •85x =85x 2,∴S △AGB =2S 四边形ECFG 故④正确,故选:D .3.(2020•东莞市一模)如图,在菱形ABC D 中,∠BAD =60°,AC 与BD 交于点O ,E 为CD 延长线上的一点,且CD =DE ,连接BE 分别交AC 、AD 于点F 、G ,连接OG ,则下列结论中一定成立的是 ①④ .(把所有正确结论的序号都填在横线上)①OG =12AB ;②与△EGD 全等的三角形共有5个;③S 四边形ODGF >S △ABF ; ④由点A 、B 、D 、E 构成的四边形是菱形.【答案】①④【解析】∵四边形ABCD 是菱形,∴AB =BC =CD =DA ,AB ∥CD ,OA =OC ,OB =OD ,AC ⊥BD ,∴∠BAG =∠EDG ,△ABO ≌△BCO ≌△CDO ≌△AOD ,∵CD =DE ,∴AB =DE ,在△ABG 和△DEG 中,{∠BAG =∠EDG ∠AGB =∠DGE AB =DE,∴△ABG ≌△DEG (AAS ),∴AG =DG ,∴OG 是△ACD 的中位线,∴OG =12CD =12AB ,①正确;∵AB ∥CE ,AB =DE ,∴四边形ABDE是平行四边形,∵∠BCD=∠BAD=60°,∴△ABD、△BCD是等边三角形,∴AB=BD=AD,∠ODC=60°,∴OD=AG,四边形ABDE是菱形,④正确;∴AD⊥BE,由菱形的性质得:△ABG≌△BDG≌△DEG,在△ABG和△DCO中,{OD=AG∠ODC=∠BAG=60°AB=DC,∴△ABG≌△DCO(SAS),∴△ABO≌△BCO≌△CDO≌△AOD≌△ABG≌△BDG≌△DEG,②不正确;∵OB=OD,AG=DG,∴OG是△ABD的中位线,∴OG∥AB,OG=12AB,∴△GOD∽△ABD,△ABF∽△OGF,∴△GOD的面积=14△ABD的面积,△ABF的面积=△OGF的面积的4倍,AF:OF=2:1,∴△AFG的面积=△OGF的面积的2倍,又∵△GOD的面积=△AOG的面积=△BOG的面积,∴S四边形ODGF=S△ABF;不正确;正确的是①④.故答案为:①④.4.(2020•天河区一模)如图,在正方形ABC D中,对角线AC,BD交于点O,点E,F分别在AB,BD上,且△ADE≌△FDE,DE交AC于点G,连接GF.得到下列四个结论:①∠ADG=22.5°;②S△AGD=S△OGD;③BE=2OG;④四边形AEFG是菱形,其中正确的结论是①③④.(填写所有正确结论的序号)【答案】①③④.【解析】∵四边形ABCD是正方形,∴∠GAD=∠ADO=45°,∴由△ADE≌△FDE,可得:∠ADG=12∠ADO=22.5°,故①正确;∵△ADE≌△FDE,∴AD=FD,∠ADG=∠FDG,又∵GD=GD,∴△ADG≌△FDG(SAS),∴S△AGD>S△OGD,故②错误;∵△ADE≌△FDE,∴EA=EF,∵△ADG≌△FDG,∴GA=GF,∠AGD=∠FGD,∴∠AGE=∠FGE.∵∠EFD=∠AOF=90°,∴EF∥AC,∴∠FEG=∠AGE,∴∠FGE=∠FEG,∴EF=GF,∴EF=GF=EA=GA,∴四边形AEFG是菱形,故④正确;∵四边形AEFG是菱形,∴AE∥FG,∴∠OGF=∠OAB=45°,∴△OGF为等腰直角三角形,∴FG=√2OG,∴EF=√2OG,∵△BFE为等腰直角三角形,∴BE=√2EF=√2×√2OG=2OG,∴③正确.综上,正确的有①③④.故答案为:①③④.5.(2020•福田区一模)如图,正方形ABC D中,E是BC延长线上一点,在AB上取一点F,使点B关于直线EF的对称点G落在AD上,连接EG交CD于点H,连接BH交EF于点M,连接CM.则下列结论,①∠1=∠2;②∠3=∠4;③GD=√2CM;④若AG=1,GD =2,则BM=√5,其中正确的是..【答案】①②③④【解析】如图1中,过点B作BK⊥GH于K.∵B,G关于EF对称,∴EB=EG,∴∠EBG=∠EGB,∵四边形ABCD是正方形,∴AB=BC,∠A=∠ABC=∠BCD=90°,AD∥BC,∴∠AGB=∠EBG,∴∠AGB=∠BGK,∵∠A=∠BKG=90°,BG=BG,∴△BAG≌△BKG(AAS),∴BK=BA=BC,∠ABG=∠KBG,∵∠BKH=∠BCH=90°,BH=BH,∴Rt△BHK≌Rt△BHC(HL),∴∠1=∠2,∠HBK=∠HBC,故①正确,∴∠GBH=∠GBK+∠HBK=1∠ABC=45°,2过点M作MQ⊥GH于Q,MP⊥CD于P,MR⊥BC于R.∵∠1=∠2,∴MQ=MP,∵∠MEQ=∠MER,∠BCD=45°,∴MQ=MR,∴MP=MR,∴∠4=∠MCP=12∴∠GBH=∠4,故②正确,如图2中,过点M作MW⊥AD于W,交BC于T.∵B,G关于EF对称,∴BM=MG,∵CB=CD,∠4=∠MCD,CM=CM,∴△MCB≌△MCD(SAS),∴BM=DM,∴MG=MD,∵MW⊥DG,∴WG=WD,∵∠BTM=∠MWG=∠BMG=90°,∴∠BMT+∠GMW=90°,∵∠GMW+∠MGW=90°,∴∠BMT=∠MGW,∵MB=MG,∴△BTM≌△MWG(AAS),∴MT=WG,∵MC=√2TM,DG=2WG,∴DG=√2CM,故③正确,∵AG=1,DG=2,∴AD=AB=TM=3,EM=WD=TM=1,BT=AW=2,∴BM=√BT2+MT2=√22+12=√5,故④正确,故答案为:①②③④.。