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第十八章第2节《特殊的平行四边形》提高训练卷(6)一、单选题1.如图,将矩形纸片沿其对角线折叠,使点落到点的位置,与交于点,若,,则图中阴影部分的周长为()A.10B.13C.17D.202.某校的校园内有一个由两个相同的正六边形(边长为)围成的花坛,如图中的阴影部分所示,校方先要将这个花坛在原有的基础上扩建成一个如图所示区域,并在新扩充的部分种上草坪,则扩建后区域的周长为()A.B.C.D.3.下列说法正确的是()A.对角线相等的四边形是矩形B.对角线互相垂直的四边形是菱形C.对角线相等的平行四边形是矩形D.对角线互相平分的四边形是菱形4.如图,矩形纸片,,,点在边上.将沿折叠,点落在点处.、分别交于点、,且.则的长为()A.2B.C.D.5.如图,菱形ABCD的对角线AC,BD交于点O,AC=2,BD=8,将△ABO沿点A到点C的方向,平移,得到△,当点与点C重合时,点A与点之间的距离为()A.5B.6C.8D.10二、解答题6.如图,在中,点是边上的一个动点,过点作直线,以及外角的平分线分别交于点、.(1)求证:;(2)当点运动到边的什么位置时,四边形是矩形?回答并证明你的结论.7.如图,已知矩形ABCD,分别在边AD,BC上找一点E和F,使四边形DEBF是菱形.8.如图,在▱ABCD中,对角线AC与BD相交于点O,点E,F分别在BD和DB的延长线上,且DE=BF,连接AE,CF.(1)求证:△ADE≌△CBF;(2)连接AF,CE.当BD平分∠ABC时,四边形AFCE是什么特殊四边形?请说明理由.9.如图,点E,F分别在菱形ABCD的边BC,CD上,且BE=DF.求证:∠BAE=∠DAF.,10.如图,在正方形ABCD中,点E在BC边的延长线上,点F在CD边的延长线上,且CE=DF,连接AE和BF相交于点M.求证:AE=BF.11.如图,在四边形ABCD中,AD∥BC,对角线BD的垂直平分线与边AD、BC分别相交于点M、N.(1)求证:四边形BNDM是菱形;(2)若BD=24,MN=10,求菱形BNDM的周长.12.如图,M为正方形ABCD的对角线BD上一点,过M作BD的垂线交AD于E,连BE,取BE中点O.(1)如图1,连AO、MO,试证明∠AOM=90°;(2)如图2,连接AM、AO,并延长AO交对角线BD于点N,∠NAM=45°,试探究线段DM,MN,NB之间的数量关系并证明;(3)如图3,延长对角线BD至Q,延长DB至P,连CP,CQ,若PB=2,PQ=9,且∠PCQ=135°,则PC= .(直接写出结果)13.如图,点E为矩形ABCD外一点,AE=DE,连接EB、EC分别与AD相交于点F、G.求证:,BE=CE.14.已知:如图,在△ABC中,AB=AC,D为边BC上一点,将线段AB平移至DE,连接AE、AD、EC.(1)求证:AD=EC;(2)当点D在什么位置时,四边形ADCE是矩形,请说明理由.15.如图,有一张长方形纸片ABCD中,纸片宽AB=5cm,沿直线AE把ADE折叠,使点D恰好落在边BC上的点F处,若ABF的面积是30cm2.(1)求AD的长;(2)求ADE的面积.16.如图,正方形ABCD的边长为4,一个以点A为顶点的45°角绕着点A旋转,这个角的两边与直线BC、CD相较于点E、F,设CE=a,CF=b;(1)当AC平分∠EAF时,求a、b的值;(2)当a、b为多少时,△AEF是直角三角形.17.如图,在△ABC中,AB=AC=5,BC=8,点D为BC中点,点P从点B出发沿折线B﹣A﹣C,运动,速度为每秒5个单位,到点C停止.在点P的运动过程中,过点P作PQ⊥BC于Q,以PQ为边作矩形PQMN,且MN与AD始终在PQ同侧,且PN=2PQ.设运动时间为t秒.(1)当点N在AC上时,直接写出t值.(2)当点N在AB上时,求PQ的长.(3)当矩形PQMN与△ABC重叠部分为五边形时,求t的取值范围.(4)当点P在线段AB上运动时,点N落在△ABC一边的垂直平分线上时,直接写出t的值.18.问题探究(1)请你在图①中做一条直线,使它将矩形ABCD分成面积相等的两部分;(2)如图②点M是矩形ABCD内一点,请你在图②中过点M作一条直线,使它将矩形ABCD分成面积相等的两部分.问题解决如图③,在平面直角坐标系中,直角梯形OBCD是某市将要筹建的高新技术开发区用地示意图,其中DC∥OB,OB=6,CD=4开发区综合服务管理委员会(其占地面积不计)设在点P(4,2)处.为了方便驻区单位准备过点P修一条笔直的道路(路宽不计),并且是这条路所在的直线l将直角梯形OBCD分成面积相等的了部分,你认为直线l是否存在?若存在求出直线l的表达式;若不存在,请说明理由19.如图,四边形ABCD是正方形,点O为对角线AC的中点.(1)问题解决:如图①,连接BO,分别取CB,BO的中点P,Q,连接PQ,则PQ与BO的数量关系是 ,位置关系是 ;(2)问题探究:如图②,△AO'E是将图①中的△AOB绕点A按顺时针方向旋转45°得到的三角形,连接CE,点P,Q分别为CE,BO'的中点,连接PQ,PB.判断△PQB的形状,并证明你的结论;(3)拓展延伸:如图③,△AO'E是将图①中的△AOB绕点A按逆时针方向旋转45°,得到的三角形,连接BO',点P,Q分别为CE,BO'的中点,连接PQ,PB.若正方形ABCD的边长为1,求△PQB的面积.20.如图,△ABC中,∠ACB=90°,AC=2,BC=1.点A、C分别在x轴和y轴的正半轴上,当点A在x轴上运动时,点C也随之在y轴上运动.在整个运动过程中,求点B到原点的最大距离.21.已知是等边三角形,点D是射线上的一个动点(点D不与点B,C重合).是以为边的等边三角形,过点E作的平行线,分别交射线、于点,连接.(1)如图①,当点D在线段上时,求证:.(2)如图②,当点D在旳延长线时,探究四边形是怎样特殊的四边形并说明理由.,(3)在(2)的情况下,当点D运动到什么位置时,四边形是菱形?并说明理由.22.如图,在矩形中,分别过点作对角线的垂线段,垂足分别是连接.(1)求证:.(2)若,,求四边形的面积.三、填空题23.如图,在菱形ABCD中,∠A=120°,AB=2,点E是AB边上的动点,过点B作直线CE的垂线,垂足为F,当点E从点A运动到点B时,点F的运动路径长为_____.24.如图,正方形ABCD中,AB=6,F为AB边上一点,H是BC延长线上一点,将△BHF沿HF翻折,使点B恰好落在AD边上的点E处,EH与CD交于点G,连接BG,与HF交于点M,若BG平分ÐCGE,AE=4,则FM=___.,25.如图,矩形ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,点E、F分别是BO、BC的中点,若AB=5,BC=12,则EF=____;26.如图,在平面直角坐标系中有一边长为1的正方形,边、分别在x轴、y轴上,如果以对角线为边作第二个正方形,再以对角线为边作第三个正方形,照此规律作下去,则点的坐标为__________.27.如图,在正方形中,对角线、交于点,点在的延长线上,交于点,连接.的角平分线与交于点,连接.过点分别作于点、于点,连接PQ.若,则______.,28.菱形的对角线之比为3:4,且面积为24,则它的周长为__________.29.如图,将一张长方形纸片分别沿着折叠,使边均落在上,得到折痕,如果,那么__________.30.如图,点E、F、G、H分别是矩形ABCD边AB、BC、CD、DA上的点,且HG与EF交于点I,连接HE、FG,若AB=7,BC=6,EFAD,HGAB,则HE+FG的最小值是______.,,【答案与解析】1.D【解析】首先由四边形ABCD为矩形及折叠的特性,得到B′C=BC=AD,∠B′=∠B=∠D=90°,∠B′EC=∠DEA,得到△AED≌△CEB′,得出EA=EC,再由阴影部分的周长为AD+DE+EA+EB′+B′C+EC,即矩形的周长解答即可.解:∵四边形ABCD为矩形,∴B′C=BC=AD,∠B′=∠B=∠D=90°,∵∠B′EC=∠DEA,在△AED和△CEB′中,,∴△AED≌△CEB′(AAS);∴EA=EC,∴阴影部分的周长为AD+DE+EA+EB′+B′C+EC=AD+DE+EC+EA+EB′+B′C=AD+DC+AB′+B′C=3+7+7+3=20,故选:D.本题主要考查了图形的折叠问题,全等三角形的判定和性质,及矩形的性质.熟记翻折前后两个图形能够重合找出相等的角是解题的关键.2.B【解析】根据题意和正六边形的性质得出△BMG是等边三角形,再根据正六边形的边长得出BG=GM=1m,同理可证出AF=EF=1m,再根据AB=BG+GF+AF,求出AB,从而得出扩建后菱形区域的周长.解:如图,∵花坛是由两个相同的正六边形围成,∴∠FGM=∠GMN=120°,GM=GF=EF,∴∠BMG=∠BGM=60°,∴△BMG是等边三角形,,∴BG=GM=1(m),同理可证:AF=EF=1(m)∴AB=BG+GF+AF=1×3=3(m),∴扩建后菱形区域的周长为3×4=12(m),故选:B.此题考查了菱形的性质,用到的知识点是等边三角形的判定与性质、菱形的性质和正六边形的性质,关键是根据题意作出辅助线,找出等边三角形.3.C【解析】根据一般平行四边形和特殊平行四边形的性质解答.A选项:对角线相等的四边形不一定是矩形,还可能是等腰梯形,故A错误;B选项:对角线互相垂直且平分的四边形是菱形,故B错误;C选项:对角线相等的平行四边形是矩形,故C正确;D选项:对角线互相平分的四边形是平行四边形,故D错误.故选C本题考查平行四边形的性质,熟练掌握一般平行四边形和特殊平行四边形的性质是解题关键.4.B【解析】根据折叠的性质及已知,可证得,所以有,,进而得,若设,则,,由此得,在直角△DAF中由勾股定理得方程并解之,即得AF的长.∵四边形ABCD是矩形∴,,根据折叠的性质,得:,,在与中,∴∴,∴设,则∴∴在中,由勾股定理得:解得:即故选:B本题主要考查了矩形的性质、全等三角形的判定和性质、图形折叠的性质,关键是归结到中,通过勾股定理建立方程解决.5.A【解析】由菱形的性质得出AC⊥BD,AO=OC=AC=1,OB=OD=BD=4,由平移的性质得出O'C=OA=1,O'B'=OB=4,∠CO'B'=90°,得出AO'=AC+O'C=6,由勾股定理即可得出答案.解:∵四边形ABCD是菱形,∴AC⊥BD,AO=OC=AC=1,OB=OD=BD=4,∵△ABO沿点A到点C的方向平移,得到△A'B'O',点A'与点C重合,∴O'C=OA=1,O'B'=OB=4,∠CO'B'=90°,∴AO'=AC+O'C=3,∴AB'=,故选:A.本题考查了菱形的性质、平移的性质、勾股定理;熟练掌握菱形的性质和平移的性质是解题的关键.6.(1)见解析;(2)运动到AC的中点,证明见解析【解析】(1)根据平行线性质和角平分线性质,由平行线所夹的内错角相等证得即可;,(2)当点O运动到AC的中点时,四边形AECF是矩形,根据矩形的判定方法,即一个角是直角的平行四边形是矩形可证.解:(1)证明:∵CE平分∠ACB,∴∠ACE=∠BCE,∵MN∥BC,∴∠OEC=∠BCE,∴∠ACE=∠OEC,∴OE=OC,同理OF=OC,∴OE=OF;(2)当点O运动到AC边的中点时,四边形AECF是矩形.证明:∵O为AC中点,∴OA=OC,又∵OE=OF,∴四边形AECF为平行四边形,∵OE=OC,∴2OE=2OC,即AC=EF.∴□AECF为矩形.本题涉及矩形的判定定理,解答此类题的关键是要突破思维定势的障碍,运用发散思维,多方思考,探究问题在不同条件下的不同结论,挖掘它的内在联系,向“纵、横、深、广”拓展,从而寻找出添加的条件和所得的结论.7.见详解【解析】如图,连接AC、BD交于点O,过点O作BD的垂线交AD于E,交BC于F.则四边形DEBF是菱形,根据邻边相等四边形是菱形即可证明.解:如图,连接AC、BD交于点O,过点O作BD的垂线交AD于E,交BC于F.则四边形DEBF是菱形.,理由:∵四边形ABCD是矩形,∴OB=OD,AD∥BC,∴∠EDB=∠FBO.在△EDO和△FBO中,∴△EDO≌△FBO,∴DE=BF,∵DE∥BF,∴四边形DEBF是平行四边形,∵OB=OD,EO⊥BD,∴EB=ED,∴四边形DEBF是菱形.本题考查矩形的性质、菱形的判定等知识,解题的关键是熟练掌握矩形的性质,菱形的判定,属于中考常考题型.8.(1)见解析;(2)菱形,见解析【解析】(1)根据四边形ABCD是平行四边形,可以得到AD=CB,∠ADC=∠CBA,从而可以得到∠ADE=∠CBF,然后根据SAS即可证明结论成立;(2)根据BD平分∠ABC和平行四边形的性质,可以证明▱ABCD是菱形,从而可以得到AC⊥BD,然后即可得到AC⊥EF,再根据题目中的条件,可以证明四边形AFCE是平行四边形,然后根据AC⊥EF,即可得到四边形AFCE是菱形.解:(1)证明:∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD=CB,∠ADC=∠CBA,∴∠ADE=∠CBF,在△ADE和△CBF中,,,∴△ADE≌△CBF(SAS);(2)当BD平分∠ABC时,四边形AFCE是菱形,理由:如图,∵BD平分∠ABC,∴∠ABD=∠CBD,∵四边形ABCD是平行四边形,∴OA=OC,OB=OD,AD∥BC,∴∠ADB=∠CBD,∴∠ABD=∠ADB,∴AB=AD,∴平行四边形ABCD是菱形,∴AC⊥BD,∴AC⊥EF,∵DE=BF,∴OE=OF,又∵OA=OC,∴四边形AFCE是平行四边形,∵AC⊥EF,∴四边形AFCE是菱形.本题考查平行四边形的判定与性质、菱形的判定、全等三角形的判定,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答.9.见解析【解析】,根据菱形的性质可得∠B=∠D,AB=AD,再证明△ABE≌△ADF,即可得∠BAE=∠DAF.证明:四边形ABCD是菱形,∴∠B=∠D,AB=AD,在△ABE和△ADF中,,∴△ABE≌△ADF(SAS),∴∠BAE=∠DAF.本题考查了菱形的性质和全等三角形的判定与性质,解题关键是掌握菱形的性质,熟练运用全等三角形的判定证明.10.见解析【解析】根据矩形的性质可证明△AEB≌△BFC(SAS),然后根据全等三角形的判定即可求出答案.证明:∵四边形ABCD是正方形,∴AB=CD=CD=AD,∵CE=DF,∴BE=CF,在△AEB与△BFC中,,∴△AEB≌△BFC(SAS),∴AE=BF.本题考查正方形,解题的关键是熟练运用正方形的性质、全等三角形的性质以及判定,本题属于基础11.(1)见解析;(2)52【解析】(1)证△MOD≌△NOB(AAS),得出OM=ON,由OB=OD,证出四边形BNDM是平行四边形,进而得出结论;(2)由菱形的性质得出BM=BN=DM=DN,OBBD=12,OMMN=5,由勾股定理得BM,=13,即可得出答案.解:(1)证明:∵AD∥BC,∴∠DMO=∠BNO,∵MN是对角线BD的垂直平分线,∴OB=OD,MN⊥BD,在△MOD和△NOB中,,∴△MOD≌△NOB(AAS),∴OM=ON,∵OB=OD,∴四边形BNDM是平行四边形,∵MN⊥BD,∴四边形BNDM是菱形;(2)∵四边形BNDM是菱形,BD=24,MN=10,∴BM=BN=DM=DN,OBBD=12,OMMN=5,在Rt△BOM中,由勾股定理得:BM13,∴菱形BNDM的周长=4BM=4×13=52本题考查了菱形的判定与性质、平行四边形的判定与性质、全等三角形的判定与性质、勾股定理等知识;熟练掌握菱形的判定与性质,证明三角形全等是解题的关键.12.(1)见解析;(2)MN2=BN2+DM2,证明见解析;(3)【解析】(1)由直角三角形的性质得AO=MO=BE=BO=EO,得∠ABO=∠BAO,∠OBM=∠OMB,证出∠AOM=∠AOE+∠MOE=2∠ABO+2∠MBO=2∠ABD=90°即可;(2)在AD上方作AF⊥AN,使AF=AN,连接DF、MF,证△ABN≌△ADF(SAS),得BN=DF,∠DAF=∠ABN=45°,则∠FDM=90°,证△NAM≌△FAM(SAS),得MN=MF,在Rt△FDM中,由勾股定理得,进而得出结论;(3)作P关于直线CQ的对称点E,连接PE、BE、CE、QE,则△PCQ≌△ECQ,∠ECQ=∠PCQ=,135°,EQ=PQ=9,得∠PCE=90°,则∠BCE=∠DCP,△PCE是等腰直角三角形,得CE=CP=PE,证△BCE≌△DCP(SAS),得∠CBE=∠CDB=∠CBD=45°,则∠EBQ=∠PBE=90°,由勾股定理求出BE=4,PE=6,即可得出PC的长.(1)证明:∵四边形ABCD是正方形,∴∠ABC=∠BAD=90°,∠ABD=∠ADB=45°,∵ME⊥BD,∴∠BME=90°,∵O是BE的中点,∴AO=MO=BE=BO=EO,∴∠ABO=∠BAO,∠OBM=∠OMB,∴∠AOM=∠AOE+∠MOE=2∠ABO+2∠MBO=2∠ABD=90°;(2)解:MN2=BN2+DM2,理由如下:在AD上方作AF⊥AN,使AF=AN,连接DF、MF,如图2所示:则∠NAF=90°,∵四边形ABCD是正方形,∴AB=AD,∠BAD=∠NAF=90°,∴∠BAN=∠DAF,∵∠NAM=45°,∴∠FAM=45°=∠NAM,在△ABN和△ADF中,,∴△ABN≌△ADF(SAS),∴BN=DF,∠ADF=∠ABN=45°,∴∠FDM=∠ADB+∠ADF=90°,,∵∠NAM=45°,∴∠FAM=45°=∠NAM,在△NAM和△FAM中,,∴△NAM≌△FAM(SAS),∴MN=MF,在Rt△FDM中,FM2=DM2+FD2,即MN2=BN2+DM2;(3)解:作P关于直线CQ的对称点E,连接PE、BE、CE、QE,如图3所示:则△PCQ≌△ECQ,∠ECQ=∠PCQ=135°,EQ=PQ=9,∴∠PCE=360°﹣∠PCQ﹣∠ECQ=90°,∴∠BCE=∠DCP,△PCE是等腰直角三角形,∴CE=CP=PE,在△BCE和△DCP中,,∴△BCE≌△DCP(SAS),∴∠CBE=∠CDB=∠CBD=45°,∴∠EBQ=90°,∴∠PBE=90°,∵PB=2,PQ=9,,∴BQ=PQ﹣PB=7,∴BE===4,∴PE===6,∴PC=PE=3;故答案为:3.本题考查正方形的综合应用,熟练掌握三角形全等的判定与性质、勾股定理的应用、轴对称的性质、等腰三角形和直角三角形的性质是解题关键.13.见解析.【解析】欲证明BE=CE,只要证明△EAB≌△EDC即可.证明:∵四边形ABCD是矩形,∴AB=CD,∠BAD=∠CDA=90°,∵EA=ED,∴∠EAD=∠EDA,∴∠EAB=∠EDC,在△EAB和△EDC中∴△EAB≌△EDC,∴EB=EC.本题考查矩形的性质、全等三角形的判定和性质等知识,解题的关键是正确寻找全等三角形解决问题,属于中考常考题型.14.(1)证明见解析;(2)当点D是BC中点时,四边形ADCE是矩形,理由见解析.【解析】(1)利用SAS证得△ACD≌△ECD后即可证得AD=EC;(2)当点D是BC中点时,四边形ADCE是矩形;首先证得四边形ADCE是平行四边形,然后证得AD⊥BC即可利用有一个角是直角的平行四边形是矩形判定矩形.证明:(1)由平移可得AB∥DE,AB=DE;∴∠B=∠EDC,,∵AB=AC,∴∠B=∠ACD,AC=DE,∴∠EDC=∠ACD,∵DC=CD,∴△ACD≌△ECD(SAS),∴AD=EC;(2)当点D是BC中点时,四边形ADCE是矩形.理由如下:∵AB=AC,点D是BC中点,∴BD=DC,AD⊥BC,由平移性质可知四边形ABDE是平行四边形,∴AE=BD,AE∥BD,∴AE=DC,AE∥DC,∴四边形ADCE是平行四边形,∵AD⊥BC,∴四边形ADCE是矩形.本题考查了矩形的判定,平行四边形的性质及全等三角形的判定与性质,能够正确的结合图形理解题意是解答本题的关键.15.(1)13cm;(2)cm2【解析】(1)根据图形翻折不变性,可知AF=AD,由△ABF的面积是30cm2,AB=5cm,然后在Rt△ABF中,利用三角形的面积公式即可求出BF的长,利用勾股定理求出AF的长,即为AD的长;(2)根据图形翻折不变性可知,DE=EF,设DE=x,可用含x的代数式表示出EC,根据FC=AD﹣BF,求出FC=1,然后在Rt△EFC中,利用勾股定理求出x的值即可,即可求解.解:(1)∵△ABF的面积是30cm2,AB=5cm,∴AB•BF=30,即×5•BF=30,解得BF=12(cm).在Rt△ABF中,AF(cm),,∵沿直线AE把△ADE折叠,∴AD=AF=13(cm);(2)设DE=xcm,则EC=(5﹣x)cm,∵BF=12cm,AD=13cm,∴FC=AD﹣BF=13﹣12=1(cm),在Rt△EFC中,12+(5﹣x)2=x2,解得x=,∴ED=(cm),∴△ADE的面积(cm2).本题考查了图形的翻折变换,解题的关键是掌握折叠的性质,并结合勾股定理进行解答,同时要熟悉矩形的性质.16.(1)a=b=4;(2)a=4,b=8或a=8,b=4【解析】(1)先证明△ACF≌△ACE,从而得到CF=CE,然后再证明△ACE为等腰三角形,则CE=AC=4;(2)当∠AFE=90°,可证明△ADF≌△FCE,则FC=AD=4,CE=DF=CD+FC=8,从而可求得a、b的值,同理当∠AEF=90°时,也可求得a、b的值.解:(1)∵四边形ABCD是正方形,∴∠BCF=∠DCE=90°∵AC是正方形ABCD的对角线,∴∠ACB=∠ACD=45°,∴∠ACF=∠ACE,∵∠EAF被对角线AC平分,∴∠CAF=∠CAE,在△ACF和△ACE中,∠ACF=∠ACE,AC=AC,∠CAF=∠CAE∴△ACF≌△ACE,∴CF=CE,∵CE=a,CF=b,,∴a=b,∵△ACF≌△ACE,∴∠AEF=∠AFE,∵∠EAF=45°,∴∠AEF=∠AFE=67.5°,∵CE=CF,∠ECF=90°,∠AEC=∠AFC=22.5°,∵∠CAF=∠CAE=22.5°,∴∠CAE=∠CEA,∴CE=AC=4,即:a=b=4;(2)当△AEF是直角三角形时,①当∠AFE=90°时,∴∠AFD+∠CFE=90°,∵∠CEF+∠CFE=90°,∴∠AFD=∠CEF∵∠AFE=90°,∠EAF=45°,∴∠AEF=45°=∠EAF∴AF=EF,在△ADF和△FCE中∠ADF=∠FCE,∠AFD=∠CEF,AF=EF∴△ADF≌△FCE,∴FC=AD=4,CE=DF=CD+FC=8,∴a=8,b=4②当∠AEF=90°时,同①的方法得,CF=8,CE=4,∴a=4,b=8.综上,a=4,b=8或a=8,b=4本题主要考查的是正方形的性质、全等三角形的性质和判定,熟练掌握全等三角形的判定定理是解题的关键.17.(1);(2);(3)<t<或<t<;(4)或或.【解析】,(1)证明△PQB≌△NMC(AAS),可得BQ=MC,再根据BC=BQ+QM+CM,构建方程求解即可.(2)根据PN=2PQ,构建方程求解即可.(3)求出当点P在线段AB上时,点M与C重合时,t的值,求出当点P在AC上时,点M与B重合时,t的值,结合(1)(2)即可判断.(4)分三种情形:如图3中,当点N落在AB的中垂线GK上时,如图4中,当N落在BC的垂直平分线AD上时,如图5中,当点N落在AC的垂直平分线上时,分别求解即可.解:(1)当N在AC上时,如图1所示,∵D为BC中点,∴BD=CD=4,∵AB=AC=5,由勾股定理可得:AD=,由题意知,PB=5t,PQ=3t,BQ=4t,PN=6t,∵PQ=NM,∠PQB=∠NMC,∠B=∠C,∴△PQB≌△NMC(AAS),∴BQ=MC,∴BC=BQ+QM+MC=4t+6t+4t=8,解得:t=;(2)当N在AB上时,如图2所示,由题意知,CP=10﹣5t,CQ=8﹣4t,PQ=6﹣3t,∴AP=5t﹣5,PE=4t﹣4,PN=8t﹣8,,∵PN=2PQ,∴8t﹣8=2(6﹣3t),解得:t=,∴PQ=.(3)当点P在线段AB上时,点M与C重合时,此时CQ=8﹣4t,PN=6t,可得:8﹣4t=6t,解得:t=,观察图象可知,当<t<时,矩形PQMN与△ABC重叠部分为五边形,当点P在AC上时,点M与B重合时,BQ=8﹣CQ=8﹣(8﹣4t)=4t,PQ=6﹣3t,∵BQ=2PQ,∴4t=2(6﹣3t),解得:t=,观察图象可知,当<t<时,矩形PQMN与△ABC重叠部分为五边形.综上所述,满足条件的t的取值范围为<t<或<t<.(4)如图3中,当点N落在AB的中垂线GK上时(AB的中垂线交AB于G,交BC于K),由题意,PB+PG=BG,∴5t+6t•=,解得t=.如图4中,当N落在BC的垂直平分线AD上时,,由题意BQ+QD=4,∴4t+6t=4,∴t=.如图5中,当点N落在AC的垂直平分线上时(AC的垂直平分线交AC于T,交BC于H),连接AH,设DH=m,则AH=CH=4﹣m,根据勾股定理得,,∴m=,∴HM=10t﹣4﹣,由题意:,∴,∴t=,综上所述,满足条件的t的值为或或.本题考查四边形的综合问题,涉及到矩形的性质、解直角三角形、全等三角形的判定和性质、线段垂直平分线的性质、解题的关键是综合运用所学知识,学会分类讨论的思想,属于中考的压轴题型.18.问题探究(1)见解析;(2)见解析;问题解决:存在,y=,【解析】(1)矩形的对角线把矩形分成面积相等的两部分.(2)连接AC,BD中心点位P,过P点的直线分矩形为相等的两部分.(3)假如存在,过点D的直线只要作DA⊥OB与点A,求出P点的坐标,设直线PH的表达式为y=kx+b,解出点H的坐标,求出斜率k和b.若k和b存在,直线就存在.解:(1)如图①(2)如图②连结AC、BC交与P则P为矩形对称中心.作直线MP,直线MP即为所求.(3)如图③存在直线l过点D的直线只要作DA⊥OB与点A则点P(4,2)为矩形ABCD的对称中心,∴过点P的直线只要平分△DOA的面积即可.易知,在OD边上必存在点H使得PH将△DOA面积平分.从而,直线PH平分梯形OBCD的面积即直线PH为所求直线l设直线PH的表达式为y=kx+b且点P(4,2),∴2=4k+b即b=2-4k∴y=kx+2-4k∵直线OD的表达式为y=2x∴,解得∴点H的坐标为()∴PH与线段AD的交点F(2,2-2k)∴0<2-2k<4∴-1<k<1∴S△DHF=∴解之得.(舍去)∴b=8-,∴直线l的表达式为y=.本题主要考查矩形的性质,前两问还是比较容易,但是最后一问比较麻烦,容易出错,做的时候要认真.19.(1)PQBO,PQ⊥BO;(2)△PQB的形状是等腰直角三角形.理由见解析;(3)【解析】(1)由正方形的性质得出BO⊥AC,BO=CO,由中位线定理得出PQ∥OC,PQOC,则可得出结论;(2)连接O'P并延长交BC于点F,由旋转的性质得出△AO'E是等腰直角三角形,O'E∥BC,O'E=O'A,证得∠O'EP=∠FCP,∠PO'E=∠PFC,△O'PE≌△FPC(AAS),则O'E=FC=O'A,O'P=FP,证得△O'BF为等腰直角三角形.同理△BPO'也为等腰直角三角形,则可得出结论;(3)延长O'E交BC边于点G,连接PG,O'P.证明△O'GP≌△BCP(SAS),得出∠O'PG=∠BPC,O'P=BP,得出∠O'PB=90°,则△O'PB为等腰直角三角形,由直角三角形的性质和勾股定理可求出O'A和O'B,求出BQ,由三角形面积公式即可得出答案.解:(1)∵点O为对角线AC的中点,∴BO⊥AC,BO=CO,∵P为BC的中点,Q为BO的中点,∴PQ∥OC,PQOC,∴PQ⊥BO,PQBO;故答案为:PQBO,PQ⊥BO.(2)△PQB的形状是等腰直角三角形.理由如下:连接O'P并延长交BC于点F,,∵四边形ABCD是正方形,∴AB=BC,∠ABC=90°,∵将△AOB绕点A按顺时针方向旋转45°得到△AO'E,∴△AO'E是等腰直角三角形,O'E∥BC,O'E=O'A,∴∠O'EP=∠FCP,∠PO'E=∠PFC,又∵点P是CE的中点,∴CP=EP,在△O′PE和△FPC中,∴△O'PE≌△FPC(AAS),∴O'E=FC=O'A,O'P=FP,∴AB﹣O'A=CB﹣FC,∴BO'=BF,∴△O'BF为等腰直角三角形.∴BP⊥O'F,O'P=BP,∴△BPO'也为等腰直角三角形.又∵点Q为O'B的中点,∴PQ⊥O'B,且PQ=BQ,∴△PQB的形状是等腰直角三角形;(3)延长O'E交BC边于点G,连接PG,O'P.,∵四边形ABCD是正方形,AC是对角线,∴∠ECG=45°,由旋转得,四边形O'ABG是矩形,∴O'G=AB=BC,∠EGC=90°,∴△EGC为等腰直角三角形.∵点P是CE的中点,∴PC=PG=PE,∠CPG=90°,∠EGP=45°,在△O'GP和△BCP中,,∴△O'GP≌△BCP(SAS),∴∠O'PG=∠BPC,O'P=BP,∴∠O'PG﹣∠GPB=∠BPC﹣∠GPB=90°,∴∠O'PB=90°,∴△O'PB为等腰直角三角形,∵点Q是O'B的中点,∴PQO'B=BQ,PQ⊥O'B,∵AB=1,∴O'A,∴O'B,∴BQ.,∴S△PQBBQ•PQ.本题考查正方形的性质,中位线定理,图形旋转,等腰直角三角形判定与性质,三角形全等判定与性质,勾股定理,三角形面积,掌握正方形的性质,中位线定理,图形旋转,等腰直角三角形判定与性质,三角形全等判定与性质,勾股定理,三角形面积是解题关键.20.【解析】取AC的中点D,连接BD、OD,可知第三边OB的最大值就是另两边的和.解:如图7-2,取AC的中点D,∵∠ACB=90°,AC=2,BC=1,∴OD=AC=1,BD=.在△OBD中,总是有OB<OD+BD.如图7-3,当点D落在OB上时,OB最大,最大值为.本题考查了最短路径问题和斜边中线的性质,解题关键是恰当的作辅助线,构造三角形,利用三边关系解决问题.21.(1)证明见解析;(2)平行四边形,见解析;(3)当D点运动到时,为菱形,证明见解析.【解析】(1)由正三角形的性质得AB=AC,AD=AE,再由∠BAC=∠DAE=60°可得∠EAB=∠DAC,最后据SAS证得;(2)先得△AFG为正三角形,再由(1)得△AFE≌AGD得到∠AGD=60°、FE=DG;再据,∠F+∠FGA+∠AGD=60°+60°+60°=180°得到FB∥GD,得四边形FBDG为平行四边形;据平行四边形对边相等得FB=DG,从而得到△FBE为正三角形;由△FBE为正三角形得到∠FEB=60°,得到∠FEB=∠FGA,最后得到BE∥CG,从而证得四边形BCGE为平行四边形;(3)先证△ABE≌△ACD,得到BE=CD;由菱形的定义得只需BC=BE可得平行四边形为菱形,从而得到当BC=CD时,四边形为菱形.(1)证明:如图①∵△ABC为正三角形∴AB=AC,∠BAC=60°∵△ADE为正三角形∴AD=AE,∠EAD=60°∴∠BAC=∠EAD∴∠EAB=∠DAC∴.(2)如图②所示,∵△ABC为正三角形∴∠ABC=∠BAC=60°∵FG∥BC∴∠AFE=∠ABC=60°∴是等边三角形,∴∠FGA=60°,又△AED为正三角形,同理(1)证明可得,.∴,FE=DG,∴∴FB∥GD∴四边形BFGD为平行四边形∴FB=GD∴FB=FE∴△FBE为正三角形∴∠FEB=60°∴∠FEB=∠FGA∴BE∥GC∴四边形是平行四边形.(3)如图②∵△ABC是正三角形∴AB=AC,∠BAC=60°∵△AED是正三角形∴AE=AD,∠EAD=60°∴∠BAC=∠EAD∴△ABE≌△ACD∴CD=BE由(2)知四边形BCGE为平行四边形所以要使四边形为菱形,只需使∴需使,即当D点运动到时,有四边形为菱形.,此题综合考查平行四边形、三角形全等、等边三角形的性质和判定及菱形的判定等知识,熟悉相关图形的性质和判定是关键.22.(1)证明见解析;(2)【解析】(1)由矩形,可得证明由全等三角形的对应高相等可得再证明从而可得结论;(2)利用矩形的性质先求解再利用勾股定理求解可得的长度,再利用全等三角形的性质可得再利用,从而可得答案.证明:(1)矩形,(2)矩形,,本题考查的全等三角形的判定与性质,勾股定理的应用,矩形的性质,掌握以上知识是解题的关键.23.π【解析】取BC的中点O,连接AC,BD交于点M,连接OM,由菱形的性质可证明,点F的运动轨迹是以BC为直径的圆弧BM,最后根据弧长公式解题.解:如图,取BC的中点O,连接AC,BD交于点M,连接OM,∵四边形ABCD是菱形,∴AC⊥BD,∠ABC=180°﹣∠BAD=60°,AM=CM,当点E与A重合时,点F与AC中点M重合,∵∠CFB=90°,∴点F的运动轨迹是以BC为直径的圆弧BM,∵点O是BC中点,AM=CM,∴BO=OM=1,OM//AB,∴∠BOM=120°,∴,故答案为:π.本题考查菱形的性质,圆周角定理、弧长公式等知识,是重要考点,难度较易,掌握相关知识是解题关键.,24.【解析】过点B作BP⊥EG于P,连接BE,交FH于N,设AF=x,利用勾股定理求出AF,BF和EF,得到BE,再证明△BCG≌△BPG,推出AB=BP,证明Rt△ABE≌Rt△PBE,得到∠ABE=∠PBE,推出∠NBM=45°,再由由翻折的性质得:FH垂直平分BE,说明△BNM是等腰直角三角形,推出MN=BN=,FN=,即可得出结果.解:∵四边形ABCD是正方形,∴AB=BC,∠A=∠ABC=∠BCD=90°,过点B作BP⊥EG于P,连接BE,交FH于N,如图所示:由翻折的性质得:BF=EF,设AF=x,则BF=EF=6-x,在Rt△AEF中,AE2+AF2=EF2,即:42+x2=(6-x)2,解得:x=,∴BF=EF=,BE=,∵BG平分∠CGE,∴∠CGB=∠PGB,在△BCG和△BPG中,,∴△BCG≌△BPG(AAS),∴∠CBG=∠PBG,BC=BP,∴AB=BP,在Rt△ABE和Rt△PBE中,,,∴Rt△ABE≌Rt△PBE(HL),∴∠ABE=∠PBE,∴∠NBM=∠PBE+∠PBG=(∠ABP+∠CBP)=×90°=45°,由翻折的性质得:FH垂直平分BE,∴BN=NE=BE=,△BNM是等腰直角三角形,∴MN=BN=,FN=,∴FM=FN+MN=,故答案为:.本题考查了翻折的性质、正方形的性质、等腰直角三角形的判定与性质、垂直平分线的性质、全等三角形的判定与性质、勾股定理、角平分线的性质等知识,熟练掌握翻折的性质,证明三角形全等是解题的关键.25.【解析】先由勾股定理求出AC,再得出OC,证明EF是△OBC的中位线,即可得出结果.解:∵四边形ABCD是矩形,∴∠BAD=90°,OC=AC,AD=BC=12,∴AC==13,∴OC=,∵点E、F分别是BO、BC的中点,,∴EF是△BOC的中位线,∴EF=OC=,故答案为:.本题考查了矩形的性质、勾股定理以及三角形中位线定理;熟练掌握矩形的性质,证明三角形中位线是解决问题的关键.26.【解析】首先求出B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7、B8、B9的坐标,找出这些坐标之间的规律,然后根据规律计算出点B2020的坐标.解:观察坐标,发现规律:,,,,,,,,…,∴,,,,,,,∵,∴.故答案为:本题主要考查正方形的性质和坐标与图形的性质的知识点,解答本题的关键是由点坐标的规律发现每经过8次作图后,点的坐标符号与第一次坐标符号相同,每次正方形的边长变为原来的倍,此题难度较大.27.1+【解析】延长DQ交EF于M,延长DP交EF于N,先证∆ABE≌∆CBF,∆FPN≌∆FPD,∆EQD≌∆EQM,设CD=x,则DF=x-1,EF=BF=,列方程求解即可.解:延长DQ交EF于M,延长DP交EF于N,,∵四边形ABCD是正方形,∴AB=BC,∠ABC=∠BAD=∠BCF=90°,BD平分∠ADC,∵BE⊥BF,∴∠EBF=90°,∴∠EBF=∠ABC,∴∠EBF-∠ABF=∠ABC-∠ABF,∴∠ABE=∠CBF,在∆ABE和∆CBF中,,∴∆ABE≌∆CBF,∴AE=CF,BE=BF,∵EQ平分∠DEF,OD平分∠EDF,EQ与OD交于H,∴FH平分∠EFD,∴EP⊥DP,∴∠FPN=∠FPD,在∆FPN和∆FPD中,,∴∆FPN≌∆FPD,∴PN=PD,NF=DF,∵EQ平分∠DEF,∴∠DEQ=∠MEQ,∵EQ⊥DQ,∴∠EQD=∠EQM=90°,在∆EQD和∆EQM中,,∴∆EQD≌∆EQM,,∴DQ=MQ,EM=ED,∴PQ是∆DMN的中位线,∴PQ=MN=1,∴MN=2,∴EF+MN=EM+FN=DE+DF=AD+AE+CD-CF=2CD,设CD=x,则DF=x-1,∴EF=BF=,∴+2=2x,∴2x²+2=4x²-8x+4,∴2x²-8x+2=0,∴x²-4x+1=0,∴(x-2)²=3,∴(舍),∵CD=2+,∴DF=1+,故答案为:1+本题考查了正方形的性质,全等三角形的判定与性质及三角形的中位线定理,解题的关键是熟练掌握有关性质及正确添加辅助线.28.20【解析】,依题意,已知菱形的面积以及对角线之比,首先根据面积公式求出菱形的对角线长,然后利用勾股定理求出菱形的边长.如图:由题:,∴可设,,∵,∴(舍负值),∴,,∴,,∴中,由勾股定理得:,∴菱形的周长是:.故答案是:20.此题主要考查菱形的性质和菱形的面积公式,利用菱形的面积求解是解题的关键.29.30°.【解析】根据折叠的性质,得∠ABE=∠GBE,∠CBF=∠DBF,由,∠ABC=90°,求得∠DBC=60°,从而得到∠DBF=30°.根据折叠的性质,得∠ABE=∠GBE,∠CBF=∠DBF,∵四边形ABCD是矩形,∴∠ABC=90°,∵,,∴∠DBC=60°,∴∠DBF=30°.故答案为:30°.本题考查了矩形的性质,折叠的性质,互余原理,角的平分线,熟练掌握折叠中的折痕是角的平分线是解题的关键.30.【解析】由EF∥AD,HG∥AB,结合矩形的性质可得四边形AHIE和四边形IFCG为矩形,然后根据矩形的性质可的HE+FG的长度即为AI+CI的长度,最后利用两点之间,线段最短,求出AC的长即可.解:如图所示,连接AI,CI,AC,在矩形ABCD中,∠BAD=∠BCD=∠B=90°,AB∥CD,AD∥BC,又∵EF∥AD,HG∥AB,∴四边形AHIE和四边形IFCG为矩形,∴HE=AI,FG=CI,∴HE+FG的长度即为AI+CI的长度,又∵AI+CI≥AC,∴当A,I,C三点共线时,AI+CI最小值等于AC的长度,在Rt△ABC中,AC==,∴HE+FG的最小值为,故答案为:.本题考查矩形的判定和性质以及两点之间,线段最短的运用,正确判定四边形AHIE和四边形IFCG为矩形,运用矩形的对角线相等是解题的关键.
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