2018年中考數(shù)學考點總動員系列 專題35 矩形、菱形、正方形(含解析)

上傳人:Sc****h 文檔編號:81326507 上傳時間:2022-04-27 格式:DOC 頁數(shù):34 大?。?.09MB
收藏 版權申訴 舉報 下載
2018年中考數(shù)學考點總動員系列 專題35 矩形、菱形、正方形(含解析)_第1頁
第1頁 / 共34頁
2018年中考數(shù)學考點總動員系列 專題35 矩形、菱形、正方形(含解析)_第2頁
第2頁 / 共34頁
2018年中考數(shù)學考點總動員系列 專題35 矩形、菱形、正方形(含解析)_第3頁
第3頁 / 共34頁

下載文檔到電腦,查找使用更方便

32 積分

下載資源

還剩頁未讀,繼續(xù)閱讀

資源描述:

《2018年中考數(shù)學考點總動員系列 專題35 矩形、菱形、正方形(含解析)》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《2018年中考數(shù)學考點總動員系列 專題35 矩形、菱形、正方形(含解析)(34頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、 考點三十五:矩形、菱形、正方形 聚焦考點☆溫習理解 一、矩形 1、矩形的概念 有一個角是直角的平行四邊形叫做矩形。 2、矩形的性質 (1)具有平行四邊形的一切性質 (2)矩形的四個角都是直角 (3)矩形的對角線相等 (4)矩形是軸對稱圖形 3、矩形的判定 (1)定義:有一個角是直角的平行四邊形是矩形 (2)定理1:有三個角是直角的四邊形是矩形 (3)定理2:對角線相等的平行四邊形是矩形 4、矩形的面積 S矩形=長×寬=ab 二、菱形 1、菱形的概念 有一組鄰邊相等的平行四邊形叫做菱形 2、菱形的性質 (1)具有平行四邊形的一切性質 (2)菱形

2、的四條邊相等 (3)菱形的對角線互相垂直,并且每一條對角線平分一組對角 (4)菱形是軸對稱圖形 3、菱形的判定 (1)定義:有一組鄰邊相等的平行四邊形是菱形 (2)定理1:四邊都相等的四邊形是菱形 (3)定理2:對角線互相垂直的平行四邊形是菱形 4、菱形的面積 S菱形=底邊長×高=兩條對角線乘積的一半 三、正方形 1、正方形的概念 有一組鄰邊相等并且有一個角是直角的平行四邊形叫做正方形。 2、正方形的性質 (1)具有平行四邊形、矩形、菱形的一切性質 (2)正方形的四個角都是直角,四條邊都相等 (3)正方形的兩條對角線相等,并且互相垂直平分,每一條對角線平分一組對

3、角 (4)正方形是軸對稱圖形,有4條對稱軸 (5)正方形的一條對角線把正方形分成兩個全等的等腰直角三角形,兩條對角線把正方形分成四個全等的小等腰直角三角形 (6)正方形的一條對角線上的一點到另一條對角線的兩端點的距離相等。 3、正方形的判定 (1)判定一個四邊形是正方形的主要依據(jù)是定義,途徑有兩種: 先證它是矩形,再證有一組鄰邊相等。 先證它是菱形,再證有一個角是直角。 (2)判定一個四邊形為正方形的一般順序如下: 先證明它是平行四邊形; 再證明它是菱形(或矩形); 最后證明它是矩形(或菱形) 4、正方形的面積 設正方形邊長為a,對角線長為b,S正方形= 名師點睛

4、☆典例分類 考點典例一、矩形的性質與判定 【例1】(2017江蘇徐州第23題)如圖,在平行四邊形中,點是邊的中點,連接并延長,交延長線于點連接. (1)求證:四邊形是平行四邊形; (2)若,則當 時,四邊形是矩形. 【答案】(1)證明見解析;(2)100° 【解析】 試題分析:(1)由AAS證明△BOE≌△COD,得出OE=OD,即可得出結論; (2)由平行四邊形的性質得出∠BCD=∠A=50°,由三角形的外角性質求出∠ODC=∠BCD,得出OC=OD,證出DE=BC,即可得出結論. (2)若∠A=50°,則當∠BOD=100°時,四邊形BECD是矩形

5、.理由如下: ∵四邊形ABCD是平行四邊形, ∴∠BCD=∠A=50°, ∵∠BOD=∠BCD+∠ODC, ∴∠ODC=100°-50°=50°=∠BCD, ∴OC=OD, ∵BO=CO,OD=OE, ∴DE=BC, ∵四邊形BECD是平行四邊形, ∴四邊形BECD是矩形; 考點:1.矩形的判定;2.平行四邊形的判定與性質. 【點睛】此題考查了矩形的判定和平行四邊形的判定與性質,熟練掌握矩形的判定和平行四邊形的判定與性質是解本題的關鍵. 【舉一反三】 1. . (2017四川瀘州第11題)如圖,在矩形ABCD中,點E是邊BC的中點,AE⊥BD,垂足為F,則tan∠BD

6、E的值是(  ) A. B. C. D. 【答案】A. 【解析】 試題解析:∵四邊形ABCD是矩形, ∴AD=BC,AD∥BC, ∵點E是邊BC的中點, ∴BE=BC=AD, ∴△BEF∽△DAF, ∴, ∴EF=AF, ∴EF=AE, ∵點E是邊BC的中點, ∴由矩形的對稱性得:AE=DE, ∴EF=DE,設EF=x,則DE=3x, ∴DF=x, ∴tan∠BDE= . 故選A. 考點:1.矩形的性質;2.解直角三角形. 2. (2017四川宜賓第7題)如圖,在矩形ABCD中

7、BC=8,CD=6,將△ABE沿BE折疊,使點A恰好落在對角線BD上F處,則DE的長是( ?。? A.3 B. C.5 D. 【答案】C. 【解析】 試題解析:∵矩形ABCD, ∴∠BAD=90°, 由折疊可得△BEF≌△BAE, ∴EF⊥BD,AE=EF,AB=BF, 在Rt△ABD中,AB=CD=6,BC=AD=8, 根據(jù)勾股定理得:BD=10,即FD=10﹣6=4, 設EF=AE=x,則有ED=8﹣x, 根據(jù)勾股定理得:x2+42=(8﹣x)2, 解得:x=3(負值舍去), 則DE=8﹣3=5, 故選C. 考點:1. 翻折變換(折疊問題);2.矩形的

8、性質. 考點典例二、菱形的性質與判定 【例2】(2017四川自貢第21題)如圖,點E,F(xiàn)分別在菱形ABCD的邊DC,DA上,且CE=AF. 求證:∠ABF=∠CBE. 【答案】證明見解析. 【解析】 試題分析:根據(jù)菱形的性質可得AB=BC,∠A=∠C,再證明ΔABF≌CBE,根據(jù)全等三角形的性質可得結論. 試題解析:∵四邊形ABCD是菱形, ∴AB=BC,∠A=∠C, ∵在△ABF和△CBE中, , ∴△ABF≌△CBE(SAS), ∴∠ABF=∠CBE. 考點:菱形的性質. 【點睛】本題考查了菱形的性質,熟記各性質與平行四邊形和菱形的判定方法是解題的關鍵.在利

9、用菱形計算或證明時,應充分利用菱形的性質,如“菱形的四條邊都相等”“菱形的對角線互相垂直且平分,并且每一組對角線平分一組對角”等.對于菱形的判定,若可證出四邊形為平行四邊形,則可證一組鄰邊相等或對角線互相垂直;若相等的邊較多,則可證四條邊都相等. 【舉一反三】 1. (2017海南第11題)如圖,在菱形ABCD中,AC=8,BD=6,則△ABC的周長是( ) A.14 B.16 C.18 D.20 【答案】C. 考點:菱形的性質,勾股定理. 2. (2017浙江寧波第18題)如圖,在邊長為2的菱形ABCD中,∠A=60°,點M是AD邊的中點,連接MC,將菱形ABCD翻折,

10、使點A落在線段CM上的點E處,折痕交AB于點N,則線段EC的長為 . 【答案】-1. 【解析】 試題分析:如圖所示:過點M作MF⊥DC于點F, ∵在邊長為2的菱形ABCD中,∠A=60°,M為AD中點, ∴2MD=AD=CD=2,∠FDM=60°, ∴∠FMD=30°, ∴FD=MD=, ∴FM=DM×cos30°=, ∴MC=, ∴EC=MC-ME=-1. 考點:1.折疊問題;2.菱形的性質. 考點典例三、正方形的性質與判定 【例3】(2017上海第23題)已知:如圖,四邊形ABCD中,AD∥BC,AD=CD,E是對角線BD上一點,且EA=EC. (

11、1)求證:四邊形ABCD是菱形; (2)如果BE=BC,且∠CBE:∠BCE=2:3,求證:四邊形ABCD是正方形. 【答案】(1)證明見解析;(2)證明見解析. 【解析】 試題分析:(1)首先證得△ADE≌△CDE,由全等三角形的性質可得∠ADE=∠CDE,由AD∥BC可得∠ADE=∠CBD,易得∠CDB=∠CBD,可得BC=CD,易得AD=BC,利用平行線的判定定理可得四邊形ABCD為平行四邊形,由AD=CD可得四邊形ABCD是菱形; (2)由BE=BC可得△BEC為等腰三角形,可得∠BCE=∠BEC,利用三角形的內角和定理可得∠CBE=180× =45°,易得∠ABE=45

12、°,可得∠ABC=90°,由正方形的判定定理可得四邊形ABCD是正方形. 考點:1.正方形的判定與性質;2.菱形的判定及性質. 【點睛】本題考查了正方形的判定與性質和菱形的判定及性質,解題的關鍵是熟記各種幾何圖形的性質和判定.正方形是特殊的矩形又是特殊的菱形,具有矩形和菱形的所有性質.證明一個四邊形是正方形,可以先判定為矩形,再證鄰邊相等或對角線互相垂直;或先判定為菱形,再證有一個角是直角或對角線相等. 【舉一反三】 (2017廣西貴港第12題)如圖,在正方形 中,是對角線與的交點,是邊上的動點(點不與重合),與交于點 ,連接 .下列五個結論:① ;② ;③ ;④ ;⑤若,則的最小

13、值是 ,其中正確結論的個數(shù)是 ( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 試題解析:∵正方形ABCD中,CD=BC,∠BCD=90°, ∴∠BCN+∠DCN=90°, 又∵CN⊥DM, ∴∠CDM+∠DCN=90°, ∴∠BCN=∠CDM, 又∵∠CBN=∠DCM=90°, ∴△CNB≌△DMC(ASA),故①正確; 根據(jù)△CNB≌△DMC,可得CM=BN, 又∵∠OCM=∠OBN=45°,OC=OB, ∴△OCM≌△OBN(SAS), ∴OM=O

14、N,∠COM=∠BON, ∴∠DOC+∠COM=∠COB+∠BPN,即∠DOM=∠CON, 又∵DO=CO, ∴△CON≌△DOM(SAS),故②正確; ∵∠BON+∠BOM=∠COM+∠BOM=90°, ∴∠MON=90°,即△MON是等腰直角三角形, 又∵△AOD是等腰直角三角形, ∴△OMN∽△OAD,故③正確; ∵AB=BC,CM=BN, ∴BM=AN, 又∵Rt△BMN中,BM2+BN2=MN2, ∴AN2+CM2=MN2,故④正確; ∵△OCM≌△OBN, ∴四邊形BMON的面積=△BOC的面積=1,即四邊形BMON的面積是定值1, ∴當△MNB的面積最

15、大時,△MNO的面積最小, 設BN=x=CM,則BM=2﹣x, ∴△MNB的面積=x(2﹣x)=﹣x2+x, ∴當x=1時,△MNB的面積有最大值, 此時S△OMN的最小值是1﹣=,故⑤正確; 綜上所述,正確結論的個數(shù)是5個, 故選:D. 考點:相似三角形的判定與性質;全等三角形的判定與性質;正方形的性質. 考點典例四、特殊平行四邊形綜合題 【例4】如圖,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,過點C的直線MN∥AB,D為AB邊上一點,過點D作DE⊥BC,交直線MN于E,垂足為F,連接CD,BE. (1)求證:CE=AD; (2)當D在AB中點時,四邊形BECD是什么特殊四邊

16、形?說明你的理由; (3)若D為AB中點,則當∠A的大小滿足什么條件時,四邊形BECD是正方形?請說明你的理由. 【答案】(1)證明見解析;(2)四邊形BECD是菱形,(3)當∠A=45°時,四邊形BECD是正方形.理由見解析. 【解析】 試題分析:(1)先求出四邊形ADEC是平行四邊形,根據(jù)平行四邊形的性質推出即可; (2)求出四邊形BECD是平行四邊形,求出CD=BD,根據(jù)菱形的判定推出即可; (3)求出∠CDB=90°,再根據(jù)正方形的判定推出即可. ∴CE=AD; (2)解:四邊形BECD是菱形, 理由是:∵D為AB中點, ∴AD=BD, ∵CE=AD,

17、∴BD=CE, ∵BD∥CE, ∴四邊形BECD是平行四邊形, ∵∠ACB=90°,D為AB中點, ∴CD=BD, ∴四邊形BECD是菱形; 考點:正方形的判定;平行四邊形的判定與性質;菱形的判定. 【點睛】本題考查了正方形的判定、平行四邊形的性質和判定,菱形的判定,直角三角形的性質的應用,主要考查學生運用定理進行推理的能力. 【舉一反三】 (2017甘肅蘭州第26題)如圖,1,將一張矩形紙片沿著對角線向上折疊,頂點落到點處,交于點. (1)求證:是等腰三角形; (2)如圖2,過點作,交于點,連結交于點. ①判斷四邊形的形狀,并說明理由; ②若,,求的長.

18、【答案】(1)證明見解析;(2) . 【解析】 試題分析: (1)根據(jù)兩直線平行內錯角相等及折疊特性判斷; (2)①根據(jù)已知矩形性質及第一問證得鄰邊相等判斷; ②根據(jù)折疊特性設未知邊,構造勾股定理列方程求解. 試題解析:(1)證明:如圖1,根據(jù)折疊,∠DBC=∠DBE, 又AD∥BC, ∴∠DBC=∠ADB, ∴∠DBE=∠ADB, ∴DF=BF, ∴△BDF是等腰三角形; (2)①∵四邊形ABCD是矩形, ∴AD∥BC, ∴FD∥BG, 又∵FD∥BG, ∴四邊形BFDG是平行四邊形, ∵DF=BF, ∴四邊形BFDG是菱形; ②∵AB=6,AD=8,

19、 ∴BD=10. ∴OB=BD=5. 假設DF=BF=x,∴AF=AD﹣DF=8﹣x. ∴在直角△ABF中,AB2+A2=BF2,即62+(8﹣x)2=x2, 解得x=, 即BF=, ∴FO==, ∴FG=2FO=. 考點:四邊形綜合題. 課時作業(yè)☆能力提升 一、選擇題 1.(2017上海第6題)已知平行四邊形ABCD,AC、BD是它的兩條對角線,那么下列條件中,能判斷這個平行四邊形為矩形的是( ?。? A.∠BAC=∠DCA B.∠BAC=∠DAC C.∠BAC=∠ABD D.∠BAC=∠ADB 【答案】C 【解析】 試題分析:A、∠BAC=∠D

20、CA,不能判斷四邊形ABCD是矩形; B、∠BAC=∠DAC,能判定四邊形ABCD是菱形;不能判斷四邊形ABCD是矩形; C、∠BAC=∠ABD,能得出對角線相等,能判斷四邊形ABCD是矩形; D、∠BAC=∠ADB,不能判斷四邊形ABCD是矩形; 故選C. 考點:1.矩形的判定;2.平行四邊形的性質;3.菱形的判定. 2. (2017四川瀘州第7題)下列命題是真命題的是( ?。? A.四邊都是相等的四邊形是矩形 B.菱形的對角線相等 C.對角線互相垂直的平行四邊形是正方形 D.對角線相等的平行四邊形是矩形 【答案】D. 考點:1菱形的

21、判定;2矩形的性質;3平行四邊形的判定. 3.(2017青海西寧第7題)如圖,點是矩形的對角線的中點,交于點,若,則的長為( ) A. 5 B. 4 C. D. 【答案】D 【解析】 試題分析: ∵四邊形ABCD是矩形,∴∠D=90°,∵O是矩形ABCD的對角線AC的中點,OM∥AB, ∴OM是△ADC的中位線,∴OM=3,∴DC=6,∵AD=BC=10,∴AC= =2, ∴BO= AC=,故選D. 考點:矩形的性質. 4. (2017浙江嘉興第9題)一張矩形紙片,已知,,小明按所給圖步驟折疊紙片,則線段長為( )

22、 A. B. C. D. 【答案】A. 【解析】 試題解析:∵AB=3,AD=2, ∴DA′=2,CA′=1, ∴DC′=1, ∵∠D=45°, ∴DG=DC′=, 故選A. 考點:矩形的性質. 5. (2017貴州黔東南州第8題)如圖,正方形ABCD中,E為AB中點,F(xiàn)E⊥AB,AF=2AE,F(xiàn)C交BD于O,則∠DOC的度數(shù)為(  ) A.60° B.67.5° C.75° D.54° 【答案】A. 【解析】 試題解析:如圖,連接DF、BF. ∵FE⊥AB,AE=EB, ∴FA=FB, ∵AF=2AE, ∴AF=AB=FB, ∴△AFB是等邊三

23、角形, ∵AF=AD=AB, ∴點A是△DBF的外接圓的圓心, ∴∠FDB=∠FAB=30°, ∵四邊形ABCD是正方形, ∴AD=BC,∠DAB=∠ABC=90°,∠ADB=∠DBC=45°, ∴∠FAD=∠FBC, ∴△FAD≌△FBC, ∴∠ADF=∠FCB=15°, ∴∠DOC=∠OBC+∠OCB=60°. 故選A. 考點:正方形的性質. 6. (2017海南第11題)如圖,在菱形ABCD中,AC=8,BD=6,則△ABC的周長是( ) A.14 B.16 C.18 D.20 【答案】C. 考點:菱形的性質,勾股定理. 7. (2017浙江寧波

24、第11題)如圖,四邊形是邊長為6的正方形,點在邊上,,過點作,分別交,于,兩點,若,分別是,的中點,則的長為( ) A.3 B. C. D.4 【答案】C. 【解析】 試題解析:如圖,過N作PQ∥BC,交AB,CD于P,Q,過M作MR∥CD,交EF于J,PQ于H,交BC于R 在正方形ABCD中,BC=CD=6 ∴BD=6 ∵BE=EG=4 ∴BG=4 ∴DG=2 ∵M是DG的中點 ∴MJ=DF=1,JF=1 ∵N為EC的中點 ∴PN=BC=3 ∴QN=3 ∴NH=2,MH=3 ∴MN= 故選C. 考點:1.正方形的性

25、質;2.三角形的中位線;3.勾股定理. 8. (2017廣西貴港第12題)如圖,在正方形 中,是對角線與的交點,是邊上的動點(點不與重合),與交于點 ,連接 .下列五個結論:① ;② ;③ ;④ ;⑤若,則的最小值是 ,其中正確結論的個數(shù)是 ( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 試題解析:∵正方形ABCD中,CD=BC,∠BCD=90°, ∴∠BCN+∠DCN=90°, 又∵CN⊥DM, ∴∠CDM+∠DCN=90°, ∴∠BCN=∠CDM, 又∵∠

26、CBN=∠DCM=90°, ∴△CNB≌△DMC(ASA),故①正確; 根據(jù)△CNB≌△DMC,可得CM=BN, 又∵∠OCM=∠OBN=45°,OC=OB, ∴△OCM≌△OBN(SAS), ∴OM=ON,∠COM=∠BON, ∴∠DOC+∠COM=∠COB+∠BPN,即∠DOM=∠CON, 又∵DO=CO, ∴△CON≌△DOM(SAS),故②正確; ∵∠BON+∠BOM=∠COM+∠BOM=90°, ∴∠MON=90°,即△MON是等腰直角三角形, 又∵△AOD是等腰直角三角形, ∴△OMN∽△OAD,故③正確; ∵AB=BC,CM=BN, ∴BM=AN,

27、又∵Rt△BMN中,BM2+BN2=MN2, ∴AN2+CM2=MN2,故④正確; ∵△OCM≌△OBN, ∴四邊形BMON的面積=△BOC的面積=1,即四邊形BMON的面積是定值1, ∴當△MNB的面積最大時,△MNO的面積最小, 設BN=x=CM,則BM=2﹣x, ∴△MNB的面積=x(2﹣x)=﹣x2+x, ∴當x=1時,△MNB的面積有最大值, 此時S△OMN的最小值是1﹣=,故⑤正確; 綜上所述,正確結論的個數(shù)是5個, 故選:D. 考點:相似三角形的判定與性質;全等三角形的判定與性質;正方形的性質. 二、填空題 1. (2017湖北咸寧第14題)如圖,點的矩

28、形紙片的對稱中心,是上一點,將紙片沿折疊后,點恰好與點重合,若,則折痕的長為 。 【答案】6. 試題分析:由題意得:AB=AO=CO,即AC=2AB,且OE垂直平分AC, ∴AE=CE, 設AB=AO=OC=x, 則有AC=2x,∠ACB=30°, 在Rt△ABC中,根據(jù)勾股定理得:BC=x, 在Rt△OEC中,∠OCE=30°, ∴OE=EC,即BE=EC, ∵BE=3, ∴OE=3,EC=6, 則AE=6 考點:矩形的性質;翻折變換(折疊問題). 2. . (2017哈爾濱第19題)四邊形是菱形,,,對角線與相交于點,點在上,若,則的長為

29、 . 【答案】4或2 【解析】 試題分析:∵四邊形ABCD是菱形,∴AB=AD=6,AC⊥BD,OB=OD,OA=OC, ∵∠BAD=60°,∴△ABD是等邊三角形,∴BD=AB=6,∴OB= BD=3,∴OC=OA= =3, ∴AC=2OA=6, ∵點E在AC上,OE=,∴CE=OC+或CE=OC﹣,∴CE=4或CE=2. 考點:菱形的性質. 3. (2017湖南張家界第14題)如圖,在正方形ABCD中,AD=,把邊BC繞點B逆時針旋轉30°得到線段BP,連接AP并延長交CD于點E,連接PC,則三角形PCE的面積為 . 【答案】. 【解析】 考

30、點:旋轉的性質;正方形的性質;綜合題. 4. (2017浙江寧波第18題)如圖,在邊長為2的菱形ABCD中,∠A=60°,點M是AD邊的中點,連接MC,將菱形ABCD翻折,使點A落在線段CM上的點E處,折痕交AB于點N,則線段EC的長為 . 【答案】-1. 【解析】 試題分析:如圖所示:過點M作MF⊥DC于點F, ∵在邊長為2的菱形ABCD中,∠A=60°,M為AD中點, ∴2MD=AD=CD=2,∠FDM=60°, ∴∠FMD=30°, ∴FD=MD=, ∴FM=DM×cos30°=, ∴MC=, ∴EC=MC-ME=-1. 考點:1.折疊問題;2.菱形

31、的性質. 5.(2017貴州安順第17題)如圖所示,正方形ABCD的邊長為6,△ABE是等邊三角形,點E在正方形ABCD內,在對角線AC上有一點P,使PD+PE的和最小,則這個最小值為  ?。? 【答案】6. 【解析】 試題解析:設BE與AC交于點P,連接BD, ∵點B與D關于AC對稱, ∴PD=PB, ∴PD+PE=PB+PE=BE最?。? 即P在AC與BE的交點上時,PD+PE最小,為BE的長度; ∵正方形ABCD的邊長為6, ∴AB=6. 又∵△ABE是等邊三角形, ∴BE=AB=6. 故所求最小值為6. 考點:軸對稱﹣最短路線問題;等邊三角形的性質;

32、正方形的性質. 6. (2017重慶A卷第18題)如圖,正方形ABCD中,AD=4,點E是對角線AC上一點,連接DE,過點E作EF⊥ED,交AB于點F,連接DF,交AC于點G,將△EFG沿EF翻折,得到△EFM,連接DM,交EF于點N,若點F是AB的中點,則△EMN的周長是  ?。? 【答案】 【解析】 試題解析:如圖1,過E作PQ⊥DC,交DC于P,交AB于Q,連接BE, ∵DC∥AB, ∴PQ⊥AB, ∵四邊形ABCD是正方形, ∴∠ACD=45°, ∴△PEC是等腰直角三角形, ∴PE=PC, 設PC=x,則PE=x,PD=4﹣x,EQ=4﹣x, ∴PD

33、=EQ, ∵∠DPE=∠EQF=90°,∠PED=∠EFQ, ∴△DPE≌△EQF, ∴DE=EF, 易證明△DEC≌△BEC, ∴DE=BE, ∴EF=BE, ∵EQ⊥FB, ∴FQ=BQ=BF, ∵AB=4,F(xiàn)是AB的中點, ∴BF=2, ∴FQ=BQ=PE=1, ∴CE=, Rt△DAF中,DF=, ∵DE=EF,DE⊥EF, ∴△DEF是等腰直角三角形, ∴DE=EF=, ∴PD==3, 如圖2, ∵DC∥AB, ∴△DGC∽△FGA, ∴, ∴CG=2AG,DG=2FG, ∴FG=, ∵AC=, ∴CG=, ∴EG=, 連接G

34、M、GN,交EF于H, ∵∠GFE=45°, ∴△GHF是等腰直角三角形, ∴GH=FH=, ∴EH=EF﹣FH=, ∴∠NDE=∠AEF, ∴tan∠NDE=tan∠AEF=, ∴, ∴EN=, ∴NH=EH﹣EN=, Rt△GNH中,GN=, 由折疊得:MN=GN,EM=EG, ∴△EMN的周長=EN+MN+EM=. 考點:1.折疊;2.正方形的性質. 三、解答題 1. (2017黑龍江綏化第28題)如圖,在矩形中,為邊上一點,平分,為的中點,連接,過點作分別交于,兩點. (1)求證:; (2)求證:; (3)當時,請直接寫出的長. 【答案】(1

35、)證明見解析;(2)證明見解析;(3)4 . 【解析】 試題解析:(1)∵四邊形ABCD是矩形,∴AB∥CD,∴∠DCE=∠CEB, ∵EC平分∠DEB,∴∠DEC=∠CEB,∴∠DCE=∠DEC,∴DE=DC; (2)如圖,連接DF, ∵DE=DC,F(xiàn)為CE的中點,∴DF⊥EC,∴∠DFC=90°, 在矩形ABCD中,AB=DC,∠ABC=90°,∴BF=CF=EF=EC,∴∠ABF=∠CEB, ∵∠DCE=∠CEB,∴∠ABF=∠DCF, 在△ABF和△DCF中, ,∴△ABF≌△DCF(SAS),∴∠AFB=∠DFC=90°, ∴AF⊥BF; (3)CE=4 .

36、 理由如下:∵AF⊥BF,∴∠BAF+∠ABF=90°, ∵EH∥BC,∠ABC=90°,∴∠BEH=90°,∴∠FEH+∠CEB=90°, ∵∠ABF=∠CEB,∴∠BAF=∠FEH, ∵∠EFG=∠AFE,∴△EFG∽△AFE,∴ ,即EF2=AF?GF, ∵AF?GF=28,∴EF=2 ,∴CE=2EF=4. 考點:1.相似三角形的判定與性質;2.全等三角形的判定與性質;3.矩形的性質. 2. (2017上海第23題)已知:如圖,四邊形ABCD中,AD∥BC,AD=CD,E是對角線BD上一點,且EA=EC. (1)求證:四邊形ABCD是菱形; (2)如果BE=BC,且

37、∠CBE:∠BCE=2:3,求證:四邊形ABCD是正方形. 【答案】(1)證明見解析;(2)證明見解析. 【解析】 試題分析:(1)首先證得△ADE≌△CDE,由全等三角形的性質可得∠ADE=∠CDE,由AD∥BC可得∠ADE=∠CBD,易得∠CDB=∠CBD,可得BC=CD,易得AD=BC,利用平行線的判定定理可得四邊形ABCD為平行四邊形,由AD=CD可得四邊形ABCD是菱形; (2)由BE=BC可得△BEC為等腰三角形,可得∠BCE=∠BEC,利用三角形的內角和定理可得∠CBE=180× =45°,易得∠ABE=45°,可得∠ABC=90°,由正方形的判定定理可得四邊形ABC

38、D是正方形. 試題解析:(1)在△ADE與△CDE中, ,∴△ADE≌△CDE,∴∠ADE=∠CDE, ∵AD∥BC,∴∠ADE=∠CBD,∴∠CDE=∠CBD,∴BC=CD, ∵AD=CD,∴BC=AD,∴四邊形ABCD為平行四邊形, ∵AD=CD,∴四邊形ABCD是菱形; (2)∵BE=BC,∴∠BCE=∠BEC, ∵∠CBE:∠BCE=2:3,∴∠CBE=180× =45°, ∵四邊形ABCD是菱形,∴∠ABE=45°,∴∠ABC=90°,∴四邊形ABCD是正方形. 考點:1.正方形的判定與性質;2.菱形的判定及性質. 3. (2017海南第23題)如圖,四邊形ABC

39、D是邊長為1的正方形,點E在AD邊上運動,且不與點A和點D重合,連結CE,過點C作CF⊥CE交AB的延長線于點F,EF交BC于點G. (1)求證:△CDE≌△CBF; (2)當DE=時,求CG的長; (3)連結AG,在點E運動過程中,四邊形CEAG能否為平行四邊形?若能,求出此時DE的長;若不能,說明理由. 【答案】(1)見解析;(2);(3)不能. 【解析】 試題分析:(1)先判斷出∠CBF=90°,進而判斷出∠1=∠3,即可得出結論; (2)先求出AF,AE,再判斷出△GBF∽△EAF,可求出BG,即可得出結論; (3)假設是平行四邊形,先判斷出DE=BG,進而判斷出△

40、GBF和△ECF是等腰直角三角形,即可得出∠GFB=∠CFE=45°,即可得出結論. 試題解析:(1)如圖,在正方形ABCD中,DC=BC,∠D=∠ABC=∠DCB=90°, ∴∠CBF=180°﹣∠ABC=90°,∠1+∠2=∠DCB=90°, ∵CF⊥CE,∴∠ECF=90°, ∴∠3+∠2=∠ECF=90°,∴∠1=∠3, 在△CDE和△CBF中, ∴△CDE≌△CBF, (3)不能, 理由:若四邊形CEAG是平行四邊形,則必須滿足AE∥CG,AE=CG, ∴AD﹣AE=BC﹣CG, ∴DE=BG, 由(1)知,△CDE≌△ECF, ∴DE=BF,CE=CF

41、, ∴△GBF和△ECF是等腰直角三角形, ∴∠GFB=45°,∠CFE=45°, ∴∠CFA=∠GFB+∠CFE=90°, 此時點F與點B重合,點D與點E重合,與題目條件不符, ∴點E在運動過程中,四邊形CEAG不能是平行四邊形. 考點:正方形的性質,全等三角形的判定和性質,相似三角形的判定和性質,平行四邊形的性質,等腰直角三角形的判定. 4. (2017貴州遵義第26題)邊長為2的正方形ABCD中,P是對角線AC上的一個動點(點P與A、C不重合),連接BP,將BP繞點B順時針旋轉90°到BQ,連接QP,QP與BC交于點E,QP延長線與AD(或AD延長線)交于點F. (1)連

42、接CQ,證明:CQ=AP; (2)設AP=x,CE=y,試寫出y關于x的函數(shù)關系式,并求當x為何值時,CE=BC; (3)猜想PF與EQ的數(shù)量關系,并證明你的結論. 【答案】(1)證明見解析;(2)當x=3或1時,CE=BC; (3). 結論:PF=EQ,理由見解析. 試題解析: (1)證明:如圖1,∵線段BP繞點B順時針旋轉90°得到線段BQ, ∴BP=BQ,∠PBQ=90°.∵四邊形ABCD是正方形, ∴BA=BC,∠ABC=90°. ∴∠ABC=∠PBQ. ∴∠ABC﹣∠PBC=∠PBQ﹣∠PBC,即∠ABP=∠CBQ. 在△BAP和△BCQ中, ∵, ∴△

43、BAP≌△BCQ(SAS). ∴CQ=AP; (2)解:如圖1,∵四邊形ABCD是正方形, ∴∠BAC=∠BAD=45°,∠BCA=∠BCD=45°, ∴∠APB+∠ABP=180°﹣45°=135°, ∵DC=AD=2, 由勾股定理得:AC=, ∵AP=x,∴PC=4﹣x, ∵△PBQ是等腰直角三角形,∴∠BPQ=45°, ∴∠APB+∠CPQ=180°﹣45°=135°,∴∠CPQ=∠ABP, ∵∠BAC=∠ACB=45°,∴△APB∽△CEP,∴ , ∴,∴y=x(4﹣x)=﹣(0<x<4), 由CE=BC=,∴y=﹣, x2﹣4x=3=0,(x﹣3)(x﹣1)=0,x=3或1, ∴當x=3或1時,CE=BC; 考點:四邊形綜合題. 34

展開閱讀全文
溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

相關資源

更多
正為您匹配相似的精品文檔
關于我們 - 網(wǎng)站聲明 - 網(wǎng)站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網(wǎng)站客服 - 聯(lián)系我們

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 裝配圖網(wǎng)版權所有   聯(lián)系電話:18123376007

備案號:ICP2024067431-1 川公網(wǎng)安備51140202000466號


本站為文檔C2C交易模式,即用戶上傳的文檔直接被用戶下載,本站只是中間服務平臺,本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有。裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對上載內容本身不做任何修改或編輯。若文檔所含內容侵犯了您的版權或隱私,請立即通知裝配圖網(wǎng),我們立即給予刪除!