全国套中考数学压轴题目分类解析整理汇编专题目几何三大变换相关问题目

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文档介绍

全国套中考数学压轴题目分类解析整理汇编专题目几何三大变换相关问题目

‎2012年全国100套中考数学压轴题分类解析汇编 专题9:几何三大变换相关问题.‎ ‎1. (2012北京市7分)在中,,M是AC的中点,P是线段BM上的动点,‎ 将线段PA绕点P顺时针旋转得到线段PQ。‎ ‎ (1) 若且点P与点M重合(如图1),线段CQ的延长线交射线BM于点D,请补全图形,‎ 并写出∠CDB的度数;‎ ‎ (2) 在图2中,点P不与点B,M重合,线段CQ的延长线与射线BM交于点D,猜想∠CDB的大小(用含的代数式表示),并加以证明;‎ ‎ (3) 对于适当大小的,当点P在线段BM上运动到某一位置(不与点B,M重合)时,能使得 线段CQ的延长线与射线BM交于点D,且PQ=QD,请直接写出的范围。‎ ‎【答案】解:(1)补全图形如下:‎ ‎∠CDB=30°。‎ ‎(2)作线段CQ的延长线交射线BM于点D,连接PC,AD,‎ ‎∵AB=BC,M是AC的中点,∴BM⊥AC。‎ ‎∴AD=CD,AP=PC,PD=PD。‎ 在△APD与△CPD中,∵AD=CD, PD=PD, PA=PC ‎∴△APD≌△CPD(SSS)。‎ ‎∴AP=PC,∠ADB=∠CDB,∠PAD=∠PCD。‎ 又∵PQ=PA,∴PQ=PC,∠ADC=2∠CDB,∠PQC=∠PCD=∠PAD。‎ ‎∴∠PAD+∠PQD=∠PQC+∠PQD=180°。‎ ‎∴∠APQ+∠ADC=360°-(∠PAD+∠PQD)=180°。‎ ‎∴∠ADC=180°-∠APQ=180°-2α,即2∠CDB=180°-2α。‎ ‎∴∠CDB=90°-α。‎ ‎(3)45°<α<60°。‎ ‎【考点】旋转的性质,等边三角形的判定和性质,三角形内角和定理,全等三角形的判定和性质,等腰三角形的判定和性质,。‎ ‎【分析】(1)利用图形旋转的性质以及等边三角形的判定得出△CMQ是等边三角形,即可得出答案:‎ ‎∵BA=BC,∠BAC=60°,M是AC的中点,∴BM⊥AC,AM=AC。‎ ‎∵将线段PA绕点P顺时针旋转2α得到线段PQ,∴AM=MQ,∠AMQ=120°。 ‎ ‎∴CM=MQ,∠CMQ=60°。∴△CMQ是等边三角形。‎ ‎∴∠ACQ=60°。∴∠CDB=30°。‎ ‎(2)首先由已知得出△APD≌△CPD,从而得出∠PAD+∠PQD=∠PQC+∠PQD=180°,即可求出。‎ ‎(3)由(2)得出∠CDB=90°-α,且PQ=QD,‎ ‎∴∠PAD=∠PCQ=∠PQC=2∠CDB=180°-2α。‎ ‎∵点P不与点B,M重合,∴∠BAD>∠PAD>∠MAD。‎ ‎∴2α>180°-2α>α,∴45°<α<60°。‎ ‎2. (2012海南省I11分)如图(1),在矩形ABCD中,把∠B、∠D分别翻折,使点B、D分别落在对角线BC上的点E、F处,折痕分别为CM、AN.‎ ‎(1)求证:△AND≌△CBM.‎ ‎(2)请连接MF、NE,证明四边形MFNE是平行四边形,四边形MFNE是菱形吗?请说明理由?‎ ‎(3)P、Q是矩形的边CD、AB上的两点,连结PQ、CQ、MN,如图(2)所示,若PQ=CQ,PQ∥MN。且AB=4,BC=3,求PC的长度.‎ ‎【答案】(1)证明:∵四边形ABCD是矩形,∴∠D=∠B,AD=BC,AD∥BC。‎ ‎ ∴∠DAC=∠BCA。‎ ‎ 又由翻折的性质,得∠DAN=∠NAF,∠ECM=∠BCM,∴∠DAN=∠BCM。‎ ‎ ∴△AND≌△CBM(ASA)。‎ ‎(2)证明:∵△AND≌△CBM,∴DN=BM。‎ ‎ 又由翻折的性质,得DN=FN,BM=EM,‎ ‎ ∴FN=EM。‎ ‎ 又∠NFA=∠ACD+∠CNF=∠BAC+∠EMA=∠MEC,‎ ‎ ∴FN∥EM。∴四边形MFNE是平行四边形。‎ 四边形MFNE不是菱形,理由如下:‎ 由翻折的性质,得∠CEM=∠B=900,‎ ‎∴在△EMF中,∠FEM>∠EFM。‎ ‎∴FM>EM。∴四边形MFNE不是菱形。‎ ‎(3)解:∵AB=4,BC=3,∴AC=5。‎ ‎ 设DN=x,则由S△ADC=S△AND+S△NAC得 ‎3 x+5 x=12,解得x=,即DN=BM=。‎ 过点N作NH⊥AB于H,则HM=4-3=1。‎ 在△NHM中,NH=3,HM=1,‎ 由勾股定理,得NM=。‎ ‎∵PQ∥MN,DC∥AB,‎ ‎∴四边形NMQP是平行四边形。∴NP=MQ,PQ= NM=。‎ 又∵PQ=CQ,∴CQ=。‎ 在△CBQ中,CQ=,CB=3,由勾股定理,得BQ=1。‎ ‎∴NP=MQ=。∴PC=4--=2。‎ ‎【考点】翻折问题,翻折的性质,矩形的性质,平行的性质,全等三角形的判定和性质,平行四边形的判定和性质,菱形的判定,勾股定理。‎ ‎【分析】(1)由矩形和翻折对称的性质,用ASA即可得到△AND≌△CBM。‎ ‎ (2)根据一组对边平行且相等的四边形是平行四边形的判定即可证明。‎ ‎ (3)设DN=x,则由S△ADC=S△AND+S△NAC可得DN=BM=。过点N作NH⊥AB于H,则由勾股定理可得NM=,从而根据平行四边形的性质和已知PQ=CQ,即可求得CQ=。因此,在△CBQ中,应用勾股定理求得BQ=1。从而求解。‎ ‎3. (2012天津市10分)已知一个矩形纸片OACB,将该纸片放置在平面直角坐标系中,点A(11,0),点B(0,6),点P为BC边上的动点(点P不与点B、C重合),经过点O、P折叠该纸片,得点B′和折痕OP.设BP=t.‎ ‎(Ⅰ)如图①,当∠BOP=300时,求点P的坐标;‎ ‎(Ⅱ)如图②,经过点P再次折叠纸片,使点C落在直线PB′上,得点C′和折痕PQ,若AQ=m,试用含有t的式子表示m;‎ ‎(Ⅲ)在(Ⅱ)的条件下,当点C′恰好落在边OA上时,求点P的坐标(直接写出结果即可).‎ ‎【答案】解:(Ⅰ)根据题意,∠OBP=90°,OB=6。‎ 在Rt△OBP中,由∠BOP=30°,BP=t,得OP=2t。‎ ‎∵OP2=OB2+BP2,即(2t)2=62+t2,解得:t1=,t2=-(舍去).‎ ‎∴点P的坐标为( ,6)。‎ ‎(Ⅱ)∵△OB′P、△QC′P分别是由△OBP、△QCP折叠得到的,‎ ‎∴△OB′P≌△OBP,△QC′P≌△QCP。‎ ‎∴∠OPB′=∠OPB,∠QPC′=∠QPC。‎ ‎∵∠OPB′+∠OPB+∠QPC′+∠QPC=180°,∴∠OPB+∠QPC=90°。‎ ‎∵∠BOP+∠OPB=90°,∴∠BOP=∠CPQ。‎ 又∵∠OBP=∠C=90°,∴△OBP∽△PCQ。∴。‎ 由题意设BP=t,AQ=m,BC=11,AC=6,则PC=11-t,CQ=6-m.‎ ‎∴。∴(0<t<11)。‎ ‎(Ⅲ)点P的坐标为(,6)或(,6)。‎ ‎【考点】翻折变换(折叠问题),坐标与图形性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理,相似三角形的判定和性质。‎ ‎【分析】(Ⅰ)根据题意得,∠OBP=90°,OB=6,在Rt△OBP中,由∠BOP=30°,BP=t,得OP=2t,然后利用勾股定理,即可得方程,解此方程即可求得答案。‎ ‎ (Ⅱ)由△OB′P、△QC′P分别是由△OBP、△QCP折叠得到的,可知△OB′P≌△OBP,‎ ‎△QC′P≌△QCP,易证得△OBP∽△PCQ,然后由相似三角形的对应边成比例,即可求得答案。‎ ‎(Ⅲ)首先过点P作PE⊥OA于E,易证得△PC′E∽△C′QA,由勾股定理可求得C′Q的长,然后利用相似三角形的对应边成比例与,即可求得t的值: ‎ 过点P作PE⊥OA于E,∴∠PEA=∠QAC′=90°。‎ ‎∴∠PC′E+∠EPC′=90°。‎ ‎∵∠PC′E+∠QC′A=90°,∴∠EPC′=∠QC′A。‎ ‎∴△PC′E∽△C′QA。∴。‎ ‎∵PC′=PC=11-t,PE=OB=6,AQ=m,C′Q=CQ=6-m,‎ ‎∴。‎ ‎∴。‎ ‎∵,即,∴,即。‎ 将代入,并化简,得。‎ 解得:。‎ ‎∴点P的坐标为(,6)或(,6)。‎ ‎4. (2012福建南平12分)在平面直角坐标系中,矩形OABC如图所示放置,点A在x轴上,点B的坐标为(m,1)(m>0),将此矩形绕O点逆时针旋转90°,得到矩形OA′B′C′.‎ ‎(1)写出点A、A′、C′的坐标;‎ ‎(2)设过点A、A′、C′的抛物线解析式为y=ax2+bx+c,求此抛物线的解析式;(a、b、c可用含m 的式子表示)‎ ‎(3)试探究:当m的值改变时,点B关于点O的对称点D是否可能落在(2)中的抛物线上?若能,求出此时m的值. ‎ ‎【答案】解:(1)∵四边形ABCD是矩形,点B的坐标为(m,1)(m>0),∴A(m,0),C(0,1)。‎ ‎∵矩形OA′B′C′由矩形OABC旋转90°而成,∴A′(0,m),C′(-1,0)。(2)设过点A、A′、C′的抛物线解析式为y=ax2+bx+c,‎ ‎∵A(m,0),A′(0,m),C′(-1,0),‎ ‎∴,解得。‎ ‎∴此抛物线的解析式为:y=-x2+(m-1)x+m。‎ ‎(3)∵点B与点D关于原点对称,B(m,1),‎ ‎∴点D的坐标为:(-m,-1),‎ 假设点D(-m,-1)在(2)中的抛物线上,‎ ‎∴0=-(-m)2+(m-1)×(-m)+m=1,即‎2m2‎-‎2m+1=0,‎ ‎∵△=(-2)2-4×2×2=-4<0,∴此方程无解。‎ ‎∴点D不在(2)中的抛物线上。‎ ‎【考点】二次函数综合题,矩形的性质,旋转的性质,待定系数法,曲线上点的坐标与方程的关系,解方程组,关于原点对称的点的坐标特征,一元二次方程根与系数的关系。‎ ‎【分析】(1)先根据四边形ABCD是矩形,点B的坐标为(m,1)(m>0),求出点A、C的坐标,再根据图形旋转的性质求出A′、C′的坐标即可。‎ ‎(2)设过点A、A′、C′的抛物线解析式为y=ax2+bx+c,把A、A′、C′三点的坐标代入即可得出abc的值,进而得出其抛物线的解析式。‎ ‎(3)根据关于原点对称的点的坐标特点用m表示出D点坐标,把D点坐标代入抛物线的解析式看是否符合即可。‎ ‎5. (2012广东汕头12分)如图,在矩形纸片ABCD中,AB=6,BC=8.把△BCD沿对角线BD折叠,使点C落在C′处,BC′交AD于点G;E、F分别是C′D和BD上的点,线段EF交AD于点H,把△FDE沿EF折叠,使点D落在D′处,点D′恰好与点A重合.‎ ‎(1)求证:△ABG≌△C′DG;‎ ‎(2)求tan∠ABG的值;‎ ‎(3)求EF的长.‎ ‎【答案】(1)证明:∵△BDC′由△BDC翻折而成,‎ ‎ ∴∠C=∠BAG=90°,C′D=AB=CD,∠AGB=∠DGC′,∴∠ABG=∠ADE。‎ 在△ABG≌△C′DG中,∵∠BAG=∠C,AB= C′D,∠ABG=∠AD C′,‎ ‎∴△ABG≌△C′DG(ASA)。‎ ‎(2)解:∵由(1)可知△ABG≌△C′DG,∴GD=GB,∴AG+GB=AD。‎ 设AG=x,则GB=8﹣x,‎ 在Rt△ABG中,∵AB2+AG2=BG2,即62+x2=(8﹣x)2,解得x=。‎ ‎∴。‎ ‎(3)解:∵△AEF是△DEF翻折而成,∴EF垂直平分AD。∴HD=AD=4。‎ ‎∵tan∠ABG=tan∠ADE=。∴EH=HD×=4×。‎ ‎∵EF垂直平分AD,AB⊥AD,∴HF是△ABD的中位线。∴HF=AB=×6=3。‎ ‎∴EF=EH+HF=。‎ ‎【考点】翻折变换(折叠问题),翻折变换的性质,矩形的性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理,锐角三角函数定义,三角形中位线定理。‎ ‎【分析】(1)根据翻折变换的性质可知∠C=∠BAG=90°,C′D=AB=CD,∠AGB=∠DGC′,故可得出结论。‎ ‎(2)由(1)可知GD=GB,故AG+GB=AD,设AG=x,则GB=8-x,在Rt△ABG中利用勾股定理即可求出AG的长,从而得出tan∠ABG的值。‎ ‎(3)由△AEF是△DEF翻折而成可知EF垂直平分AD,故HD=AD=4,再根据tan∠ABG的值即可得出EH的长,同理可得HF是△ABD的中位线,故可得出HF的长,由EF=EH+HF即可得出结果。‎ ‎6. (2012广东省9分)如图,在矩形纸片ABCD中,AB=6,BC=8.把△BCD沿对角线BD折叠,使点C落在C′处,BC′交AD于点G;E、F分别是C′D和BD上的点,线段EF交AD于点H,把△FDE沿EF折叠,使点D落在D′处,点D′恰好与点A重合.‎ ‎(1)求证:△ABG≌△C′DG;‎ ‎(2)求tan∠ABG的值;‎ ‎(3)求EF的长.‎ ‎【答案】(1)证明:∵△BDC′由△BDC翻折而成,‎ ‎ ∴∠C=∠BAG=90°,C′D=AB=CD,∠AGB=∠DGC′,∴∠ABG=∠ADE。‎ 在△ABG≌△C′DG中,∵∠BAG=∠C,AB= C′D,∠ABG=∠AD C′,‎ ‎∴△ABG≌△C′DG(ASA)。‎ ‎(2)解:∵由(1)可知△ABG≌△C′DG,∴GD=GB,∴AG+GB=AD。‎ 设AG=x,则GB=8﹣x,‎ 在Rt△ABG中,∵AB2+AG2=BG2,即62+x2=(8﹣x)2,解得x=。‎ ‎∴。‎ ‎(3)解:∵△AEF是△DEF翻折而成,∴EF垂直平分AD。∴HD=AD=4。‎ ‎∵tan∠ABG=tan∠ADE=。∴EH=HD×=4×。‎ ‎∵EF垂直平分AD,AB⊥AD,∴HF是△ABD的中位线。∴HF=AB=×6=3。‎ ‎∴EF=EH+HF=。‎ ‎【考点】翻折变换(折叠问题),翻折变换的性质,矩形的性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理,锐角三角函数定义,三角形中位线定理。‎ ‎【分析】(1)根据翻折变换的性质可知∠C=∠BAG=90°,C′D=AB=CD,∠AGB=∠DGC′,故可得出结论。‎ ‎(2)由(1)可知GD=GB,故AG+GB=AD,设AG=x,则GB=8-x,在Rt△ABG中利用勾股定理即可求出AG的长,从而得出tan∠ABG的值。‎ ‎(3)由△AEF是△DEF翻折而成可知EF垂直平分AD,故HD=AD=4,再根据tan∠ABG的值即可得出EH的长,同理可得HF是△ABD的中位线,故可得出HF的长,由EF=EH+HF即可得出结果。‎ ‎7. (2012广东珠海9分) 已知,AB是⊙O的直径,点P在弧AB上(不含点A、B),把△AOP沿OP对折,点A的对应点C恰好落在⊙O上.‎ ‎(1)当P、C都在AB上方时(如图1),判断PO与BC的位置关系(只回答结果);‎ ‎(2)当P在AB上方而C在AB下方时(如图2),(1)中结论还成立吗?证明你的结论;‎ ‎(3)当P、C都在AB上方时(如图3),过C点作CD⊥直线AP于D,且CD是⊙O的切线,证明:AB=4PD.‎ ‎【答案】解:(1)PO与BC的位置关系是PO∥BC。‎ ‎(2)(1)中的结论PO∥BC成立。理由为:‎ 由折叠可知:△APO≌△CPO,∴∠APO=∠CPO。‎ 又∵OA=OP,∴∠A=∠APO。∴∠A=∠CPO。‎ 又∵∠A与∠PCB都为所对的圆周角,∴∠A=∠PCB。∴∠CPO=∠PCB。‎ ‎∴PO∥BC。‎ ‎(3)证明:∵CD为圆O的切线,∴OC⊥CD。‎ 又∵AD⊥CD,∴OC∥AD。∴∠APO=∠COP。‎ 由折叠可得:∠AOP=∠COP,∴∠APO=∠AOP。‎ 又∵OA=OP,∴∠A=∠APO。∴∠A=∠APO=∠AOP。∴△APO为等边三角形。‎ ‎∴∠AOP=60°。‎ 又∵OP∥BC,∴∠OBC=∠AOP=60°。‎ 又∵OC=OB,∴△BC为等边三角形。∴∠COB=60°。‎ ‎∴∠POC=180°﹣(∠AOP+∠COB)=60°。‎ 又∵OP=OC,∴△POC也为等边三角形。∴∠PCO=60°,PC=OP=OC。‎ 又∵∠OCD=90°,∴∠PCD=30°。‎ 在Rt△PCD中,PD=PC,‎ 又∵PC=OP=AB,∴PD=AB,即AB=4PD。‎ ‎【考点】‎ 折叠的性质,圆心角、弧、弦的关系,圆周角定理,平行的判定和性质,切线的性质,全等三角形的性质,等腰三角形的性质,等边三角形的判定和性质,含30度角的直角三角形的性质。‎ ‎【分析】(1)由折叠可得,由∠AOP=∠POC ;因为∠AOC和∠ABC是弧所对的圆心角和圆周角,根据同弧所对圆周角是圆心角一半的性质,得∠AOP=∠ABC;根据同位角相等两直线平行的判定,得PO与BC的位置关系是平行。‎ ‎(2)(1)中的结论成立,理由为:由折叠可知三角形APO与三角形CPO全等,根据全等三角形的对应角相等可得出∠APO=∠CPO,再由OA=OP,利用等边对等角得到∠A=∠APO,等量代换可得出∠A=∠CPO,又根据同弧所对的圆周角相等得到∠A=∠PCB,再等量代换可得出∠COP=∠ACB,利用内错角相等两直线平行,可得出PO与BC平行。‎ ‎(3)由CD为圆O的切线,利用切线的性质得到OC⊥CD,又AD⊥CD,利用平面内垂直于同一条直线的两直线平行得到OC∥AD,根据两直线平行内错角相等得到∠APO=∠COP,再利用折叠的性质得到∠AOP=∠COP,等量代换可得出∠APO=∠AOP,再由OA=OP,利用等边对等角可得出一对角相等,等量代换可得出△AOP三内角相等,确定出△AOP为等边三角形,根据等边三角形的内角为60°得到 ‎∠AOP=60°,由OP∥BC,利用两直线平行同位角相等可得出∠OBC=∠AOP=60°,再由OB=OC,得到△OBC为等边三角形,可得出∠COB为60°,利用平角的定义得到∠POC也为60°,再加上OP=OC,可得出△POC为等边三角形,得到内角∠OCP=60°,可求出∠PCD=30°,在Rt△PCD中,利用30°所对的直角边等于斜边的一半可得出PD为PC的一半,而PC=圆的半径OP=直径AB的一半,可得出PD为AB的四分之一,即AB=4PD,得证。‎ ‎8. (2012广西南宁10分)如图,已知矩形纸片ABCD,AD=2,AB=4.将纸片折叠,使顶点A与边CD上的点E重合,折痕FG分别与AB,CD交于点G,F,AE与FG交于点O.‎ ‎(1)如图1,求证:A,G,E,F四点围成的四边形是菱形;‎ ‎(2)如图2,当△AED的外接圆与BC相切于点N时,求证:点N是线段BC的中点;‎ ‎(3)如图2,在(2)的条件下,求折痕FG的长.‎ ‎【答案】解:(1)由折叠的性质可得,GA=GE,∠AGF=∠EGF,‎ ‎∵DC∥AB,∴∠EFG=∠AGF。∴∠EFG=∠EGF。∴EF=EG=AG。‎ ‎∴四边形AGEF是平行四边形(EF∥AG,EF=AG)。‎ 又∵AG=GE,∴四边形AGEF是菱形。‎ ‎(2)连接ON,‎ ‎∵△AED是直角三角形,AE是斜边,点O是AE的中点,‎ ‎△AED的外接圆与BC相切于点N,‎ ‎∴ON⊥BC。‎ ‎∵点O是AE的中点,∴ON是梯形ABCE的中位线。‎ ‎∴点N是线段BC的中点。‎ ‎(3)∵OE、ON均是△AED的外接圆的半径,∴OE=OA=ON=2。∴AE=AB=4。‎ 在Rt△ADE中,AD=2,AE=4,∴∠AED=30°。‎ 在Rt△OEF中,OE=2,∠AED=30°,∴。∴FG=。‎ ‎【考点】翻折变换(折叠问题),折叠对称的性质,菱形的判定,梯形中位线性质,锐角三角函数定义,特殊角的三角函数值。‎ ‎【分析】(1)根据折叠的性质判断出AG=GE,∠AGF=∠EGF,再由CD∥AB得出∠EFG=∠AGF,从而 判断出EF=AG,得出四边形AGEF是平行四边形,从而结合AG=GE,可得出结论。‎ ‎(2)连接ON,则ON⊥BC,从而判断出ON是梯形ABCE的中位线,从而可得出结论。‎ ‎ (3)根据(1)可得出AE=AB,从而在Rt△ADE中,可判断出∠AED为30°,在Rt△EFO中求 出FO,从而可得出FG的长度。‎ ‎9. (2012湖北天门、仙桃、潜江、江汉油田10分)△ABC中,AB=AC,D为BC的中点,以D为顶点作∠MDN=∠B.‎ ‎(1)如图(1)当射线DN经过点A时,DM交AC边于点E,不添加辅助线,写出图中所有与△ADE相似的三角形.‎ ‎(2)如图(2),将∠MDN绕点D沿逆时针方向旋转,DM,DN分别交线段AC,AB于E,F点(点E与点A不重合),不添加辅助线,写出图中所有的相似三角形,并证明你的结论.‎ ‎(3)在图(2)中,若AB=AC=10,BC=12,当△DEF的面积等于△ABC的面积的时,求线段EF的长.‎ ‎【答案】解:(1)图(1)中与△ADE相似的有△ABD,△ACD,△DCE。‎ ‎(2)△BDF∽△CED∽△DEF,证明如下:‎ ‎∵∠B+∠BDF+∠BFD=180°,∠EDF+∠BDF+∠CDE=180°,‎ 又∵∠EDF=∠B,∴∠BFD=∠CDE。‎ ‎∵AB=AC,∴∠B=∠C。∴△BDF∽△CED。∴。‎ ‎∵BD=CD,∴,即。‎ 又∵∠C=∠EDF,∴△CED∽△DEF。∴△BDF∽△CED∽△DEF。 ‎ ‎(3)连接AD,过D点作DG⊥EF,DH⊥BF,垂足分别为G,H.‎ ‎∵AB=AC,D是BC的中点,∴AD⊥BC,BD=BC=6。‎ 在Rt△ABD中,AD2=AB2﹣BD2,即AD2=102﹣62,‎ ‎∴AD=8。‎ ‎∴S△ABC=•BC•AD=×12×8=48,‎ S△DEF=S△ABC=×48=12。‎ 又∵•AD•BD=•AB•DH,∴。‎ ‎∵△BDF∽△DEF,∴∠DFB=∠EFD。 ‎ ‎∵DH⊥BF,DG⊥EF,∴∠DHF=∠DGF。‎ 又∵DF=DF,∴△DHF≌△DGF(AAS)。∴DH=DG=。‎ ‎∵S△DEF=·EF·DG=·EF·=12,∴EF=5。‎ ‎【考点】旋转的性质,相似三角形的判定和性质,等腰三角形的性质,勾股定理,全等三角形的判定和性质。‎ ‎【分析】(1)根据等腰三角形的性质以及相似三角形的判定得出△ADE∽△ABD∽△ACD∽△DCE:‎ ‎ ∵AB=AC,D为BC的中点,∴AD⊥BC,∠B=∠C,∠BAD=∠CAD。‎ 又∵∠MDN=∠B,∴△ADE∽ABD。‎ 同理可得:△ADE∽△ACD。‎ ‎∵∠MDN=∠C=∠B,∠B+∠BAD=90°,∠ADE+∠EDC=90°,∠B=∠MDN,‎ ‎∴∠BAD=∠EDC。‎ ‎∵∠B=∠C,∴△ABD∽△DCE。∴△ADE∽△DCE。‎ ‎(2)利用已知首先求出∠BFD=∠CDE,即可得出△BDF∽△CED,再利用相似三角形的性质得出,从而得出△BDF∽△CED∽△DEF。‎ ‎(3)利用△DEF的面积等于△ABC的面积的,求出DH的长,从而利用S△DEF的值求出EF即可。‎ ‎10. (2012湖北天门、仙桃、潜江、江汉油田12分)如图,抛物线y=ax2+bx+2交x轴于A(﹣1,0),B(4,0)两点,交y轴于点C,与过点C且平行于x轴的直线交于另一点D,点P是抛物线上一动点.‎ ‎(1)求抛物线解析式及点D坐标;‎ ‎(2)点E在x轴上,若以A,E,D,P为顶点的四边形是平行四边形,求此时点P的坐标;‎ ‎(3)过点P作直线CD的垂线,垂足为Q,若将△CPQ沿CP翻折,点Q的对应点为Q′.是否存在点P,使Q′恰好落在x轴上?若存在,求出此时点P的坐标;若不存在,说明理由.‎ ‎【答案】解:(1)∵抛物线y=ax2+bx+2经过A(﹣1,0),B(4,0)两点,‎ ‎ ∴,解得:。‎ ‎∴抛物线解析式为。‎ 当y=2时,,解得:x1=3,x2=0(舍去)。‎ ‎∴点D坐标为(3,2)。‎ ‎(2)A,E两点都在x轴上,AE有两种可能:‎ ‎①当AE为一边时,AE∥PD,∴P1(0,2)。‎ ‎②当AE为对角线时,根据平行四边形对顶点到另一条对角线距离相等,可知P点、D点到直线AE(即x轴)的距离相等,∴P点的纵坐标为﹣2。‎ 代入抛物线的解析式:,解得:。‎ ‎∴P点的坐标为(,﹣2),(,﹣2)。‎ 综上所述:P1(0,2);P2(,﹣2);P3(,﹣2)。‎ ‎(3)存在满足条件的点P,显然点P在直线CD下方。‎ 设直线PQ交x轴于F,点P的坐标为(),‎ ‎①当P点在y轴右侧时(如图1),CQ=a,‎ PQ=。‎ 又∵∠CQ′O+∠FQ′P=90°,∠COQ′=∠Q′FP=90°,‎ ‎∴∠FQ′P=∠OCQ′,∴△COQ′∽△Q′FP,‎ ‎∴,即,解得F Q′=a﹣3‎ ‎∴OQ′=OF﹣F Q′=a﹣(a﹣3)=3,‎ ‎ 。‎ 此时a=,点P的坐标为()。‎ ‎②当P点在y轴左侧时(如图2)此时a<0,,<0,CQ=﹣a,‎ PQ=。‎ 又∵∠CQ′O+∠FQ′P=90°,∠CQ′O+∠OCQ′=90°,‎ ‎∴∠FQ′P=∠OCQ′,∠COQ′=∠Q′FP=90°。‎ ‎∴△COQ′∽△Q′FP。‎ ‎∴,即,解得F Q′=3﹣a。‎ ‎∴OQ′=3,。‎ 此时a=﹣,点P的坐标为()。‎ 综上所述,满足条件的点P坐标为(),()。‎ ‎【考点】二次函数综合题,曲线上点的坐标与方程的关系,平行四边形的判定和性质,相似三角形的判定和性质,勾股定理。‎ ‎【分析】(1)用待定系数法可得出抛物线的解析式,令y=2可得出点D的坐标。‎ ‎(2)分两种情况进行讨论,①当AE为一边时,AE∥PD,②当AE为对角线时,根据平行四边形对顶点到另一条对角线距离相等,求解点P坐标。‎ ‎(3)结合图形可判断出点P在直线CD下方,设点P的坐标为(‎ ‎),分情况讨论,①当P点在y轴右侧时,②当P点在y轴左侧时,运用解直角三角形及相似三角形的性质进行求解即可。‎ ‎11. (2012湖北武汉12分)如图1,点A为抛物线C1:的顶点,点B的坐标为(1,0),直线AB交抛物线C1于另一点C.‎ ‎(1)求点C的坐标;‎ ‎(2)如图1,平行于y轴的直线x=3交直线AB于点D,交抛物线C1于点E,平行于y轴的直线x=a 交直线AB于F,交抛物线C1于G,若FG:DE=4∶3,求a的值;‎ ‎(3)如图2,将抛物线C1向下平移m(m>0)个单位得到抛物线C2,且抛物线C2的顶点为点P,交x轴 于点M,交射线BC于点N,NQ⊥x轴于点Q,当NP平分∠MNQ时,求m的值.‎ 图1 图2‎ ‎【答案】解:(1)∵当x=0时,y=-2。∴A(0,-2)。‎ ‎ 设直线AB的解析式为,则,解得。‎ ‎ ∴直线AB的解析式为。‎ ‎ ∵点C是直线AB与抛物线C1的交点,‎ ‎ ∴,解得(舍去)。‎ ‎ ∴C(4,6)。‎ ‎(2)∵直线x=3交直线AB于点D,交抛物线C1于点E,‎ ‎ ∴,∴DE=。‎ ‎ ∵FG:DE=4∶3,∴FG=2。‎ ‎ ∵直线x=a交直线AB于点F,交抛物线C1于点G,‎ ‎ ∴。‎ ‎∴FG=。‎ ‎ 解得。‎ ‎(3)设直线MN交y轴于点T,过点N作NH⊥y轴于点H。‎ ‎ 设点M的坐标为(t,0),抛物线C2的解析式为。‎ ‎ ∴。∴。‎ ‎∴。∴P(0,)。‎ ‎ ∵点N是直线AB与抛物线C2的交点,‎ ‎ ∴,解得(舍去)。‎ ‎∴N()。‎ ‎ ∴NQ=,MQ=。∴NQ=MQ。∴∠NMQ=450。‎ ‎ ∴△MOT,△NHT都是等腰直角三角形。∴MO=TO,HT=HN。‎ ‎ ∴OT=-t,。‎ ‎ ∵PN平分∠MNQ,∴PT=NT。‎ ‎ ∴,解得(舍去)。‎ ‎ ∴。∴。‎ ‎【考点】二次函数综合题,待定系数法,曲线上点的坐标与方程的关系,解二元二次方程组,平移的性质,等腰直角三角形的判定和性质,勾股定理,角平分线的性质,平行的性质。‎ ‎【分析】(1)由点A在抛物线C1上求得点A的坐标,用待定系数法求得直线AB的解析式;联立直线AB和抛物线C1即可求得点C的坐标。‎ ‎ (2)由FG:DE=4∶3求得FG=2。把点F和点G的纵坐标用含a的代数式表示,即可得等式 FG=,解之即可得a的值。‎ ‎ (3)设点M的坐标为(t,0)和抛物线C2的解析式,求得t和m的关系。求出点P和点N的坐标(用t的代数式表示),得出△MOT,△NHT都是等腰直角三角形的结论。从而由角平分线和平行的性质得到PT=NT,列式求解即可求得t,从而根据t和m的关系式求出m的值。‎ ‎12. (2012湖北宜昌11分)如图,在直角梯形ABCD中,AD∥BC,∠ABC=90°.点E为底AD上一点,将△ABE沿直线BE折叠,点A落在梯形对角线BD上的G处,EG的延长线交直线BC于点F.‎ ‎(1)点E可以是AD的中点吗?为什么?‎ ‎(2)求证:△ABG∽△BFE;‎ ‎(3)设AD=a,AB=b,BC=c ‎ ①当四边形EFCD为平行四边形时,求a,b,c应满足的关系;‎ ‎ ②在①的条件下,当b=2时,a的值是唯一的,求∠C的度数.‎ ‎【答案】解:(1)不可以。理由如下:‎ 根据题意得:AE=GE,∠EGB=∠EAB=90°,∴Rt△EGD中,GE<ED。‎ ‎∴AE<ED。∴点E不可以是AD的中点。‎ ‎(2)证明:∵AD∥BC,∴∠AEB=∠EBF,‎ ‎∵由折叠知△EAB≌△EGB,∴∠AEB=∠BEG。∴∠EBF=∠BEF。‎ ‎∴FE=FB,∴△FEB为等腰三角形。‎ ‎∵∠ABG+∠GBF=90°,∠GBF+∠EFB=90°,∴∠ABG=∠EFB。‎ 在等腰△ABG和△FEB中,‎ ‎∠BAG=(180°﹣∠ABG)÷2,∠FBE=(180°﹣∠EFB)÷2,‎ ‎∴∠BAG=∠FBE。∴△ABG∽△BFE。‎ ‎(3)①∵四边形EFCD为平行四边形,∴EF∥DC。‎ ‎ ∵由折叠知,∠DAB=∠EGB=90°,∴∠DAB=∠BDC=90°。‎ ‎ 又∵AD∥BC,∴∠ADB=∠DBC。∴△ABD∽△DCB。‎ ‎∴。‎ ‎∵AD=a,AB=b,BC=c,∴BD=‎ ‎∴,即a2+b2=ac。‎ ‎②由①和b=2得关于a的一元二次方程a2﹣ac+4=0,‎ 由题意,a的值是唯一的,即方程有两相等的实数根,‎ ‎∴△=0,即c2﹣16=0。‎ ‎∵c>0,∴c=4。‎ ‎∴由a2﹣‎4a+4=0,得a=2。‎ 由①△ABD∽△DCB和a= b=2,得△ABD和△DCB都是等腰直角三角形,‎ ‎∴∠C=45°。‎ ‎【考点】翻折变换(折叠问题),直角梯形的性质,三角形三边关系,直线平行的性质,等腰(直角)三角形的判定和性质,相似三角形的判定和性质,平行四边形的性质,勾股定理,一元二次方程根的判别式。‎ ‎【分析】(1)根据折叠的性质可得AE=GE,∠EGB=∠EAB=90°,再根据直角三角形斜边大于直角边可得DE>EG,从而判断点E不可能是AD的中点。‎ ‎(2)根据两直线平行,内错角相等可得∠AEB=∠EBF,再根据折叠的性质可以判定出∠AEB=∠BEG,然后得到∠EBF=∠BEF,从而判断出△FEB为等腰三角形,再根据等角的余角相等求出∠ABG=∠EFB,然后根据等腰三角形的两个底角相等求出∠BAG=∠FBE,然后根据两角对应相等,两三角形相似即可证明。‎ ‎(3)①根据勾股定理求出BD的长度,再利用两角对应相等,两三角形相似得到△ABD和△DCB相似,然后根据相似三角形对应边成比例列式计算即可得解。‎ ‎②把b=2代入a、b、c的关系式,根据a是唯一的,可以判定△=c2﹣16=0,然后求出c=4,再代入方程求出a=2,然后由①△ABD∽△DCB和a= b=2,得△ABD和△DCB都是等腰直角三角形,得出∠C=45°。‎ ‎13. (2012江西南昌12分)已知,纸片⊙O的半径为2,如图1,沿弦AB折叠操作.‎ ‎(1)①折叠后的所在圆的圆心为O′时,求O′A的长度;‎ ‎ ②如图2,当折叠后的经过圆心为O时,求的长度;‎ ‎ ③如图3,当弦AB=2时,求圆心O到弦AB的距离;‎ ‎(2)在图1中,再将纸片⊙O沿弦CD折叠操作.‎ ‎①如图4,当AB∥CD,折叠后的与所在圆外切于点P时,设点O到弦AB.CD的距离之和为d,求d的值;‎ ‎②如图5,当AB与CD不平行,折叠后的与所在圆外切于点P时,设点M为AB的中点,点N为CD的中点,试探究四边形OMPN的形状,并证明你的结论.‎ ‎【答案】解:(1)①折叠后的所在圆O′与⊙O是等圆,∴O′A=OA=2。‎ ‎②当经过圆O时,折叠后的所在圆O′在⊙O上,如图2所示,连接O′A.OA.O′B,OB,OO′。‎ ‎∵△OO′A,△OO′B为等边三角形,∴∠AO′B=∠AO′O+∠BO′O=60°+60°=120°。‎ ‎∴的长度。‎ ‎③如图3所示,连接OA,OB,‎ ‎∵OA=OB=AB=2,‎ ‎∴△AOB为等边三角形。‎ 过点O作OE⊥AB于点E,∴OE=OA•sin60°=。‎ ‎∴圆心O到弦AB的距离为。‎ ‎(2)①如图4,当折叠后的与所在圆外切于点P时,‎ 过点O作EF⊥AB交AB于点H、交于点E,交CD于点G、交于点F,即点E、H、P、O、G、F在直径EF上。‎ ‎∵AB∥CD,∴EF垂直平分AB和CD。‎ 根据垂径定理及折叠,可知PH=PE,PG=PF。‎ 又∵EF=4,∴点O到AB.CD的距离之和d为:‎ d=PH+PG=PE+PF=(PE+PF)=2。‎ ‎②如图5,当AB与CD不平行时,四边形是OMPN平行四边形。证明如下:‎ 设O′,O″为和所在圆的圆心,‎ ‎∵点O′与点O关于AB对称,点O″于点O关于CD对称,‎ ‎∴点M为的OO′中点,点N为OO″的中点。‎ ‎∵折叠后的与所在圆外切,‎ ‎∴连心线O′O″必过切点P。‎ ‎∵折叠后的与所在圆与⊙O是等圆,‎ ‎∴O′P=O″P=2,∴PM=OO″=ON,PN=OO′=OM,‎ ‎∴四边形OMPN是平行四边形。‎ ‎【考点】翻折变换(折叠问题)相切两圆的性质,等边三角形的判定和性质,平行四边形的判定,垂径定理,弧长的计算,解直角三角形,三角形中位线定理。‎ ‎【分析】(1)①折叠后的所在圆O′与⊙O是等圆,可得O′A的长度。‎ ‎②如图2,过点O作OE⊥AB交⊙O于点E,连接OA.OB.AE、BE,可得△OAE、△OBE为等边三角形,从而得到的圆心角,再根据弧长公式计算即可。‎ ‎③如图3,连接OA.OB,过点O作OE⊥AB于点E,可得△AOB为等边三角形,根据三角函数的知识可求折叠后求圆心O到弦AB的距离。‎ ‎(2)①如图4,与所在圆外切于点P时,过点O作EF⊥AB交于点E,交于点F,根据垂径定理及折叠,可求点O到AB.CD的距离之和。‎ ‎②由三角形中位线定理,根据两组对边分别相等的四边形是平行四边形即可得证。‎ ‎14. (2012湖南益阳10分)已知:如图,抛物线y=a(x﹣1)2+c与x轴交于点A和点B,将抛物线沿x轴向上翻折,顶点P落在点P'(1,3)处.‎ ‎(1)求原抛物线的解析式;‎ ‎(2)学校举行班徽设计比赛,九年级5班的小明在解答此题时顿生灵感:过点P'作x轴的平行线交抛物线于C、D两点,将翻折后得到的新图象在直线CD以上的部分去掉,设计成一个“W”型的班徽,“‎5”‎的拼音开头字母为W,“W”图案似大鹏展翅,寓意深远;而且小明通过计算惊奇的发现这个“W”图案的高与宽(CD)的比非常接近黄金分割比(约等于0.618).请你计算这个“W”图案的高与宽的比到底是多少?(参考数据:,结果可保留根号)‎ ‎【答案】解:(1)∵P与P′(1,3)关于x轴对称,∴P点坐标为(1,﹣3)。‎ ‎∵抛物线y=a(x﹣1)2+c顶点是P(1,﹣3),‎ ‎∴抛物线解析式为y=a(x﹣1)2﹣3。‎ ‎∵抛物线y=a(x﹣1)2﹣3过点A,‎ ‎∴a(﹣1)2﹣3=0,解得a=1。‎ ‎∴抛物线解析式为y=(x﹣1)2﹣3,即y=x2﹣2x﹣2。‎ ‎(2)∵CD平行x轴,P′(1,3)在CD上,∴C、D两点纵坐标为3。‎ 由(x﹣1)2﹣3=3,解得:。‎ ‎∴C、D两点的坐标分别为。∴CD=。‎ ‎∴“W”图案的高与宽(CD)的比=(或约等于0.6124)。‎ ‎【考点】二次函数的应用,翻折对称的性质,二次函数的性质,曲线上点的坐标与方程的关系。‎ ‎【分析】(1)利用P与P′(1,3)关于x轴对称,得出P点坐标,利用待定系数法求出二次函数的解析式即可。‎ ‎(2)根据已知求出C,D两点坐标,从而得出“W”图案的高与宽(CD)的比。‎ ‎15. (2012江苏南通14分)如图,经过点A(0,-4)的抛物线y=x2+bx+c与x轴相交于点B(-0,0)和C,O为坐标原点.‎ ‎(1)求抛物线的解析式;‎ ‎(2)将抛物线y=x2+bx+c向上平移个单位长度、再向左平移m(m>0)个单位长度,得到新抛物 线.若新抛物线的顶点P在△ABC内,求m的取值范围;‎ ‎(3)设点M在y轴上,∠OMB+∠OAB=∠ACB,求AM的长. ‎ ‎【答案】解:(1)将A(0,-4)、B(-2,0)代入抛物线y=x2+bx+c中,得:‎ ‎ ,解得,。 ‎ ‎∴抛物线的解析式:y=x2-x-4。源:学科网ZXXK]‎ ‎(2)由题意,新抛物线的解析式可表示为:,‎ 即:。它的顶点坐标P(1-m,-1)。‎ 由(1)的抛物线解析式可得:C(4,0)。‎ ‎∴直线AB:y=-2x-4;直线AC:y=x-4。‎ 当点P在直线AB上时,-2(1-m)-4=-1,解得:m=;‎ 当点P在直线AC上时,(1-m)+4=-1,解得:m=-2;‎ 又∵m>0,‎ ‎∴当点P在△ABC内时,0<m< 。‎ ‎(3)由A(0,-4)、B(4,0)得:OA=OC=4,且△OAC是等腰直角三角形。‎ 如图,在OA上取ON=OB=2,则∠ONB=∠ACB=45°。‎ ‎∴∠ONB=∠NBA+OAB=∠ACB=∠OMB+∠OAB,‎ 即∠ONB=∠OMB。‎ 如图,在△ABN、△AM1B中,‎ ‎∠BAN=∠M1AB,∠ABN=∠AM1B,‎ ‎∴△ABN∽△AM1B,得:AB2=AN•AM1;‎ 由勾股定理,得AB2=(-2)2+42=20,‎ 又AN=OA-ON=4-2=2,‎ ‎∴AM1=20÷2=10,OM1=AM1-OA=10-4=6。‎ 而∠BM‎1A=∠BM‎2A=∠ABN,∴OM1=OM2=6,AM2=OM2-OA=6-4=2。‎ 综上,AM的长为6或2。‎ ‎【考点】二次函数综合题,曲线上点的坐标与方程的关系,平移的性质,二次函数的性质,等腰直角三角形的判定和性质,勾股定理。‎ ‎【分析】(1)该抛物线的解析式中只有两个待定系数,只需将A、B两点坐标代入即可得解。‎ ‎(2)首先根据平移条件表示出移动后的函数解析式,从而用m表示出该函数的顶点坐标,将其 代入直线AB、AC的解析式中,即可确定P在△ABC内时m的取值范围。‎ ‎(3)先在OA上取点N,使得∠ONB=∠ACB,那么只需令∠NBA=∠OMB即可,显然在y轴的正负半轴上都有一个符合条件的M点;以y轴正半轴上的点M为例,先证△ABN、△AMB相似,然后通过相关比例线段求出AM的长。‎ ‎16. (2012江苏淮安12分)如图,矩形OABC在平面直角坐标系中,O为坐标原点,点A(0,4),C(2,0),将矩形OABC绕点O按顺时针方向旋转1350,得到矩形EFGH(点E与O重合).‎ ‎(1)若GH交y轴于点M,则∠FOM= ,OM= ‎ ‎(2)矩形EFGH沿y轴向上平移t个单位。‎ ‎①直线GH与x轴交于点D,若AD∥BO,求t的值;‎ ‎②若矩形EFHG与矩形OABC重叠部分的面积为S个平方单位,试求当0
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