- 2021-05-10 发布 |
- 37.5 KB |
- 77页
申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
文档介绍
2017中考复习特殊四边形综合题
特殊四边形综合题 1.如图,BD是正方形ABCD的对角线,BC=2,边BC在其所在的直线上平移,将通过平移得到的线段记为PQ,连接PA、QD,并过点Q作QO⊥BD,垂足为O,连接OA、OP. (1)请直接写出线段BC在平移过程中,四边形APQD是什么四边形? (2)请判断OA、OP之间的数量关系和位置关系,并加以证明; (3)在平移变换过程中,设y=S△OPB,BP=x(0≤x≤2),求y与x之间的函数关系式,并求出y的最大值. 2.已知在矩形ABCD中,∠ADC的平分线DE与BC边所在的直线交于点E,点P是线段DE上一定点(其中EP<PD) (1)如图1,若点F在CD边上(不与D重合),将∠DPF绕点P逆时针旋转90°后,角的两边PD、PF分别交射线DA于点H、G. ①求证:PG=PF; ②探究:DF、DG、DP之间有怎样的数量关系,并证明你的结论. (2) 拓展:如图2,若点F在CD的延长线上(不与D重合),过点P作PG⊥PF,交射线DA于点G,你认为(1)中DF、DG、DP之间的数量关系是否仍然成立?若成立,给出证明;若不成立,请写出它们所满足的数量关系式,并说明理由. 3.已知正方形ABCD的边长为4,一个以点A为顶点的45°角绕点A旋转,角的两边分别与边BC、DC的延长线交于点E、F,连接EF.设CE=a,CF=b. (1)如图1,当∠EAF被对角线AC平分时,求a、b的值; (2)当△AEF是直角三角形时,求a、b的值; (3)如图3,探索∠EAF绕点A旋转的过程中a、b满足的关系式,并说明理由. 4.如图,正方形ABCD的对角线相交于点O,点M,N分别是边BC,CD上的动点(不与点B,C,D重合),AM,AN分别交BD于点E,F,且∠MAN始终保持45°不变. (1)求证:=; (2)求证:AF⊥FM; (3)请探索:在∠MAN的旋转过程中,当∠BAM等于多少度时,∠FMN=∠BAM?写出你的探索结论,并加以证明. 5.如图,矩形ABCD中,点E为BC上一点,F为DE的中点,且∠BFC=90°. (1)当E为BC中点时,求证:△BCF≌△DEC; (2)当BE=2EC时,求的值; (3)设CE=1,BE=n,作点C关于DE的对称点C′,连结FC′,AF,若点C′到AF的距离是,求n的值. 6.如图1,在菱形ABCD中,AB=6,tan∠ABC=2,点E从点D出发,以每秒1个单位长度的速度沿着射线DA的方向匀速运动,设运动时间为t(秒),将线段CE绕点C顺时针旋转一个角α(α=∠BCD),得到对应线段CF. (1)求证:BE=DF; (2)当t= 秒时,DF的长度有最小值,最小值等于 ; (3)如图2,连接BD、EF、BD交EC、EF于点P、Q,当t为何值时,△EPQ是直角三角形? (4)如图3,将线段CD绕点C顺时针旋转一个角α(α=∠BCD),得到对应线段CG.在点E的运动过程中,当它的对应点F位于直线AD上方时,直接写出点F到直线AD的距离y关于时间t的函数表达式. 7.已知四边形ABCD是菱形,AB=4,∠ABC=60°,∠EAF的两边分别与射线CB,DC相交于点E,F,且∠EAF=60°. (1)如图1,当点E是线段CB的中点时,直接写出线段AE,EF,AF之间的数量关系; (2)如图2,当点E是线段CB上任意一点时(点E不与B、C重合),求证:BE=CF; (3)如图3,当点E在线段CB的延长线上,且∠EAB=15°时,求点F到BC的距离. 8.如图①,AD为等腰直角△ABC的高,点A和点C分别在正方形DEFG的边DG和DE上,连接BG,AE. (1)求证:BG=AE; (2)将正方形DEFG绕点D旋转,当线段EG经过点A时,(如图②所示) ①求证:BG⊥GE; ②设DG与AB交于点M,若AG:AE=3:4,求的值. 9.如图①,在△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC,点E在AC上(且不与点A,C重合),在△ABC的外部作△CED,使∠CED=90°,DE=CE,连接AD,分别以AB,AD为邻边作平行四边形ABFD,连接AF. (1)请直接写出线段AF,AE的数量关系 ; (2)将△CED绕点C逆时针旋转,当点E在线段BC上时,如图②,连接AE,请判断线段AF,AE的数量关系,并证明你的结论; (3)在图②的基础上,将△CED绕点C继续逆时针旋转,请判断(2)问中的结论是否发生变化?若不变,结合图③写出证明过程;若变化,请说明理由. 10.如图(1)矩形ABCD中,AB=2,BC=5,BP=1,∠MPN=90°将∠MPN绕点P从PB处开始按顺时针方向旋转,PM交AB(或AD)于点E,PN交边AD(或CD)于点F,当PN旋转至PC处时,∠MPN的旋转随即停止 (1)特殊情形:如图(2),发现当PM过点A时,PN也恰好过点D,此时,△ABP ∽ △PCD(填:“≌”或“~” (2)类比探究:如图(3)在旋转过程中,的值是否为定值?若是,请求出该定值;若不是,请说明理由; (3)拓展延伸:设AE=t,△EPF面积为S,试确定S关于t的函数关系式;当S=4.2时,求所对应的t的值. 11.已知:点P是平行四边形ABCD对角线AC所在直线上的一个动点(点P不与点A、C重合),分别过点A、C向直线BP作垂线,垂足分别为点E、F,点O为AC的中点. (1)当点P与点O重合时如图1,易证OE=OF(不需证明) (2)直线BP绕点B逆时针方向旋转,当∠OFE=30°时,如图2、图3的位置,猜想线段CF、AE、OE之间有怎样的数量关系?请写出你对图2、图3的猜想,并选择一种情况给予证明. 12.如图,在正方形ABCD中,点E为对角线AC上的一点,连接BE,DE. (1)如图1,求证:△BCE≌△DCE; (2)如图2,延长BE交直线CD于点F,G在直线AB上,且FG=FB. ①求证:DE⊥FG; ②已知正方形ABCD的边长为2,若点E在对角线AC上移动,当△BFG为等边三角形时,求线段DE的长(直接写出结果,不必写出解答过程). 13.如图1,在正方形ABCD内作∠EAF=45°,AE交BC于点E,AF交CD于点F,连接EF,过点A作AH⊥EF,垂足为H. (1)如图2,将△ADF绕点A顺时针旋转90°得到△ABG. ①求证:△AGE≌△AFE; ②若BE=2,DF=3,求AH的长. (2)如图3,连接BD交AE于点M,交AF于点N.请探究并猜想:线段BM,MN,ND之间有什么数量关系?并说明理由. 14.如图,将矩形ABCD沿AF折叠,使点D落在BC边的点E处,过点E作EG∥CD交AF于点G,连接DG. (1)求证:四边形EFDG是菱形; (2)探究线段EG、GF、AF之间的数量关系,并说明理由; (3)若AG=6,EG=2,求BE的长. 15.如图1,△ABC是等腰直角三角形,∠BAC=90°,AB=AC,四边形ADEF是正方形,点B、C分别在边AD、AF上,此时BD=CF,BD⊥CF成立. (1)当△ABC绕点A逆时针旋转θ(0°<θ<90°)时,如图2,BD=CF成立吗?若成立,请证明,若不成立,请说明理由; (2)当△ABC绕点A逆时针旋转45°时,如图3,延长BD交CF于点H. ①求证:BD⊥CF; ②当AB=2,AD=3时,求线段DH的长. 16.如图1,在矩形ABCD中,BC>AB,∠BAD的平分线AF与BD、BC分别交于点E、F,点O是BD的中点,直线OK∥AF,交AD于点K,交BC于点G. (1)求证:①△DOK≌△BOG;②AB+AK=BG; (2)若KD=KG,BC=4﹣. ①求KD的长度; ②如图2,点P是线段KD上的动点(不与点D、K重合),PM∥DG交KG于点M,PN∥KG交DG于点N,设PD=m,当S△PMN=时,求m的值. 17.已知正方形ABCD,P为射线AB上的一点,以BP为边作正方形BPEF,使点F在线段CB的延长线上,连接EA、EC. (1)如图1,若点P在线段AB的延长线上,求证:EA=EC; (2)若点P在线段AB上. ①如图2,连接AC,当P为AB的中点时,判断△ACE的形状,并说明理由; ②如图3,设AB=a,BP=b,当EP平分∠AEC时,求a:b及∠AEC的度数. 18.在四边形ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,设锐角∠AOB=α,将△DOC按逆时针方向旋转得到△D′OC′(0°<旋转角<90°)连接AC′、BD′,AC′与BD′相交于点M. (1)当四边形ABCD为矩形时,如图1.求证:△AOC′≌△BOD′. (2)当四边形ABCD为平行四边形时,设AC=kBD,如图2. ①猜想此时△AOC′与△BOD′有何关系,证明你的猜想; ②探究AC′与BD′的数量关系以及∠AMB与α的大小关系,并给予证明. 19.已知菱形ABCD的边长为1,∠ADC=60°,等边△AEF两边分别交DC、CB于点E、F. (1)特殊发现:如图1,若点E、F分别是边DC、CB的中点,求证:菱形ABCD对角线AC、BD的交点O即为等边△AEF的外心; (2)若点E、F始终分别在边DC、CB上移动,记等边△AEF的外心为P. ①猜想验证:如图2,猜想△AEF的外心P落在哪一直线上,并加以证明;②拓展运用:如图3,当E、F分别是边DC、CB的中点时,过点P任作一直线,分别交DA边于点M,BC边于点G,DC边的延长线于点N,请你直接写出的值. 20.在正方形ABCD中,BD是一条对角线,点E在直线CD上(与点C,D不重合),连接AE,平移△ADE,使点D移动到点C,得到△BCF,过点F作FG⊥BD于点G,连接AG,EG. (1)问题猜想:如图1,若点E在线段CD上,试猜想AG与EG的数量关系是 ,位置关系是 ; (2)类比探究:如图2,若点E在线段CD的延长线上,其余条件不变,小明猜想(1)中的结论仍然成立,请你给出证明; (3)解决问题:若点E在线段DC的延长线上,且∠AGF=120°,正方形ABCD的边长为2,请在备用图中画出图形,并直接写出DE的长度. 21.如图,正方形ABCD边长为6,菱形EFGH的三个顶点E、G、H分别在正方形ABCD的边AB、CD、DA上,连接CF. (1)求证:∠HEA=∠CGF; (2)当AH=DG=2时, 求证:菱形EFGH为正方形; (3)设AH=x,DG=2x,△FCG的面积为y,试求y的最大值. 22.如图1,四边形ABCD中,AD∥BC,AB⊥BC,点E在边AB上,∠DEC=90°,且DE=EC. (1)求证:△ADE≌△BEC; (2)若AD=a,AE=b,DE=c,请用图1证明勾股定理:a2+b2=c2; (3)线段AB上另有一点F(不与点E重合),且DF⊥CF(如图2),若AD=2,BC=4,求EF的长. 23.如图1,正方形ABCD中,AC是对角线,等腰Rt△CMN中,∠CMN=90°,CM=MN,点M在CD边上,连接AN,点E是AN的中点,连接BE. (1)若CM=2,AB=6,求AE的值; (2)求证:2BE=AC+CN; (3)当等腰Rt△CMN的点M落在正方形ABCD的BC边上,如图2,连接AN,点E是AN的中点,连接BE,延长NM交AC于点F.请探究线段BE、AC、CN的数量关系,并证明你的结论. 24.正方形ABCD的边长为3,点E,F分别在射线DC,DA上运动,且DE=DF.连接BF,作EH⊥BF所在直线于点H,连接CH. (1)如图1,若点E是DC的中点,CH与AB之间的数量关系是 ; (2)如图2,当点E在DC边上且不是DC的中点时,(1)中的结论是否成立?若成立给出证明;若不成立,说明理由; (3)如图3,当点E,F分别在射线DC,DA上运动时,连接DH,过点D作直线DH的垂线,交直线BF于点K,连接CK,请直接写出线段CK长的最大值. 25.问题:如图(1),点E、F分别在正方形ABCD的边BC、CD上,∠EAF=45°,试判断BE、EF、FD之间的数量关系. 【发现证明】小聪把△ABE绕点A逆时针旋转90°至△ADG,从而发现EF=BE+FD,请你利用图(1)证明上述结论. 【类比引申】如图(2),四边形ABCD中,∠BAD≠90°,AB=AD,∠B+∠D=180°,点E、F分别在边BC、CD上,则当∠EAF与∠BAD满足 关系时,仍有EF=BE+FD. 【探究应用】如图(3),在某公园的同一水平面上,四条通道围成四边形ABCD.已知AB=AD=80米,∠B=60°,∠ADC=120°,∠BAD=150°,道路BC、CD上分别有景点E、F,且AE⊥ AD,DF=40(﹣1)米,现要在E、F之间修一条笔直道路,求这条道路EF的长(结果取整数,参考数据:=1.41,=1.73) 26.如图1,正方形OABC与正方形ODEF放置在直线l上,连结AD、CF,此时AD=CF.AD⊥CF成立. (1)正方形ODEF绕O点逆时针旋转一定的角度,如图2,试判断AD与CF还相等吗?若成立,请证明;若不成立,请说明理由. (2)正方形ODEF绕O点逆时针旋转,使点E旋转至直线l上,如图3,求证:AD⊥CF. (3)在(2)小题的条件下,AD与OC的交点为G,当AO=3,OD=时,求线段CG的长. 27.如图,在正方形ABCD与等腰直角三角形BEF中,∠BEF=90°,BE=EF,连接PF,点P是FD的中点,连接PE、PC. (1)如图1,当点E在CB边上时, 求证:PE=CE; (2)如图2,当点E在CB的延长线上时,线段PC、CE有怎样的数量关系,写出你的猜想,并给与证明. 28.已知:l1∥l2∥l3∥l4,平行线l1与l2、l2与l3、l3与l4之间的距离分别为d1、d2、d3,且d1=d3=1,d2=2.我们把四个顶点分别在l1、l2、l3、l4这四条平行线上的四边形称为“格线四边形”. (1)如图1,正方形ABCD为“格线四边形”,则正方形ABCD的边长为 . (2)矩形ABCD为“格线四边形”,其长:宽=2:1,求矩形ABCD的宽. (3)如图1,EG过正方形ABCD的顶点D且垂直l1于点E,分别交l2,l4于点F,G.将∠AEG绕点A顺时针旋转30°得到∠AE′D′(如图2),点D′在直线l3上,以AD′为边在E′D′左侧作菱形AB′C′D′,使B′,C′分别在直线l2,l4上,求菱形AB′C′D′的边长. 29.正方形ABCD边长为4cm,点E,M分别是线段AC,CD上的动点,连接DE并延长,交正方形ABCD的边于点F,过点M作MN⊥DF于H,交AD于N. (1)如图1,若点M与点C重合, 求证:DF=MN; (2)如图2,若点M从点C出发,以1cm/s的速度沿CD向点D运动,点E同时从点A出发,以cm/s速度沿AC向点C运动,运动时间为t(t>0); ①当点F是边AB的中点时,求t的值; ②连结FM,FN,当t为何值时△MNF是等腰三角形(直接写出t值). 30.已知,正方形ABCD中,∠MAN=45°,∠MAN绕点A顺时针旋转,它的两边长分别交CB、DC(或它们的延长线)于点M、N,AH⊥MN于点H. (1)如图①,当∠MAN点A旋转到BM=DN时,请你直接写出AH与AB的数量关系: ; (2)如图②,当∠MAN绕点A旋转到BM≠DN时,(1)中发现的AH与AB的数量关系还成立吗?如果不成立请写出理由,如果成立请证明; (3)如图③,已知∠MAN=45°,AH⊥MN于点H,且MH=2,NH=3,求AH的长. 特殊四边形综合题答案 1.如图,BD是正方形ABCD的对角线,BC=2,边BC在其所在的直线上平移,将通过平移得到的线段记为PQ,连接PA、QD,并过点Q作QO⊥BD,垂足为O,连接OA、OP. (1)请直接写出线段BC在平移过程中,四边形APQD是什么四边形? (2)请判断OA、OP之间的数量关系和位置关系,并加以证明; (3)在平移变换过程中,设y=S△OPB,BP=x(0≤x≤2),求y与x之间的函数关系式,并求出y的最大值. 解:(1)四边形APQD为平行四边形; (2)OA=OP,OA⊥OP,理由如下: ∵四边形ABCD是正方形, ∴AB=BC=PQ,∠ABO=∠OBQ=45°, ∵OQ⊥BD, ∴∠PQO=45°, ∴∠ABO=∠OBQ=∠PQO=45°,∴OB=OQ, 在△AOB和△OPQ中, ∴△AOB≌△POQ(SAS), ∴OA=OP,∠AOB=∠POQ, ∴∠AOP=∠BOQ=90°, ∴OA⊥OP; (3)如图,过O作OE⊥BC于E. ①如图1,当P点在B点右侧时, 则BQ=x+2,OE=, ∴y=וx,即y=(x+1)2﹣, 又∵0≤x≤2, ∴当x=2时,y有最大值为2; ②如图2,当P点在B点左侧时, 则BQ=2﹣x,OE=, ∴y=וx,即y=﹣(x﹣1)2+, 又∵0≤x≤2, ∴当x=1时,y有最大值为; 综上所述,∴当x=2时,y有最大值为2; 2.已知在矩形ABCD中,∠ADC的平分线DE与BC边所在的直线交于点E,点P是线段DE上一定点(其中EP<PD) (1)如图1,若点F在CD边上(不与D重合),将∠DPF绕点P逆时针旋转90°后,角的两边PD、PF分别交射线DA于点H、G. ①求证:PG=PF; ②探究:DF、DG、DP之间有怎样的数量关系,并证明你的结论. (2)拓展:如图2,若点F在CD的延长线上(不与D重合),过点P作PG⊥PF,交射线DA于点G,你认为(1)中DF、DG、DP之间的数量关系是否仍然成立?若成立,给出证明;若不成立,请写出它们所满足的数量关系式,并说明理由. 【分析】(1)①若证PG=PF,可证△HPG≌△DPF,已知∠DPH=∠HPG,由旋转可知∠GPF=∠HPD=90°及DE平分∠ADC得△HPD为等腰直角三角形,即∠DHP=∠PDF=45°、PD=PH,即可得证; ②由△HPD为等腰直角三角形,△HPG≌△DPF知HD=DP,HG=DF,根据DG+DF=DG+GH=DH即可得; (2)过点P作PH⊥PD交射线DA于点H,先证△HPD为等腰直角三角形可得PH=PD,HD=DP,再证△HPG≌△DPF可得HG=DF,根据DH=DG﹣HG=DG﹣DF可得DG﹣DF=DP. 解:(1)①∵∠GPF=∠HPD=90°,∠ADC=90°, ∴∠GPH=∠FPD, ∵DE平分∠ADC, ∴∠PDF=∠ADP=45°, ∴△HPD为等腰直角三角形, ∴∠DHP=∠PDF=45°, 在△HPG和△DPF中, ∵, ∴△HPG≌△DPF(ASA), ∴PG=PF; ②结论:DG+DF=DP, 由①知,△HPD为等腰直角三角形,△HPG≌△DPF, ∴HD=DP,HG=DF, ∴HD=HG+DG=DF+DG, ∴DG+DF=DP; (2)不成立,数量关系式应为:DG﹣DF=DP, 如图,过点P作PH⊥PD交射线DA于点H, ∵PF⊥PG, ∴∠GPF=∠HPD=90°, ∴∠GPH=∠FPD, ∵DE平分∠ADC,且在矩形ABCD中,∠ADC=90°, ∴∠HDP=∠EDC=45°,得到△HPD为等腰直角三角形, ∴∠DHP=∠EDC=45°,且PH=PD,HD=DP, ∴∠GHP=∠FDP=180°﹣45°=135°, 在△HPG和△DPF中, ∵ ∴△HPG≌△DPF, ∴HG=DF, ∴DH=DG﹣HG=DG﹣DF, ∴DG﹣DF=DP. 3.已知正方形ABCD的边长为4,一个以点A为顶点的45°角绕点A旋转,角的两边分别与边BC、DC的延长线交于点E、F,连接EF.设CE=a,CF=b. (1)如图1,当∠EAF被对角线AC平分时,求a、b的值; (2)当△AEF是直角三角形时,求a、b的值; (3)如图3,探索∠EAF绕点A旋转的过程中a、b满足的关系式,并说明理由. 【分析】(1)当∠EAF被对角线AC平分时,易证△ACF≌△ACE,因此CF=CE,即a=b. (2)分两种情况进行计算,①先用勾股定理得出CF2=8(CE+4)①,再用相似三角形得出4CF=CE(CE+4)②,两式联立解方程组即可; (3)先判断出∠AFD=∠CEF,再判断出AF=EF,从而得到△ADF≌△FCE即可. 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, ∴CE=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, ∴FC=AD=4,CE=DF=CD+FC=8, ∴a=8,b=4 ②当∠AEF=90°时, 同①的方法得,CF=4,CE=8, ∴a=4,b=8. (3)ab=32, 理由:如图, ∵AB∥CD ∴∠BAG=∠AFC, ∵∠BAC=45°, ∴∠BAG+∠CAF=45°, ∴∠AFC+∠CAF=45°, ∵∠AFC+∠AEC=180°﹣(∠CFE+∠CEF)﹣∠EAF=180°﹣90°﹣45°=45°, ∴∠CAF=∠AEC, ∵∠ACF=∠ACE=135°, ∴△ACF∽△ECA, ∴, ∴EC×CF=AC2=2AB2=32 ∴ab=32. 4.(2016•淄博)如图,正方形ABCD的对角线相交于点O,点M,N分别是边BC,CD上的动点(不与点B,C,D重合),AM,AN分别交BD于点E,F,且∠MAN始终保持45°不变. (1)求证:=; (2)求证:AF⊥FM; (3)请探索:在∠MAN的旋转过程中,当∠BAM等于多少度时,∠FMN=∠BAM?写出你的探索结论,并加以证明. 【分析】(1)先证明A、B、M、F四点共圆,根据圆内接四边形对角互补即可证明∠AFM=90°,根据等腰直角三角形性质即可解决问题. (2)由(1)的结论即可证明. (3)由:A、B、M、F四点共圆,推出∠BAM=∠EFM,因为∠BAM=∠FMN,所以∠EFM=∠FMN,推出MN∥BD,得到=,推出BM=DN,再证明△ABM≌△ADN即可解决问题. (1)证明:∵四边形ABCD是正方形, ∴∠ABD=∠CBD=45°,∠ABC=90°, ∵∠MAN=45°, ∴∠MAF=∠MBE, ∴A、B、M、F四点共圆, ∴∠ABM+∠AFM=180°, ∴∠AFM=90°, ∴∠FAM=∠FMA=45°, ∴AM=AF, ∴=. (2)由(1)可知∠AFM=90°, ∴AF⊥FM. (3)结论:∠BAM=22.5时,∠FMN=∠BAM 理由:∵A、B、M、F四点共圆, ∴∠BAM=∠EFM, ∵∠BAM=∠FMN, ∴∠EFM=∠FMN, ∴MN∥BD, ∴=,∵CB=DC, ∴CM=CN, ∴MB=DN, 在△ABM和△ADN中, , ∴△ABM≌△ADN, ∴∠BAM=∠DAN, ∵∠MAN=45°, ∴∠BAM+∠DAN=45°, ∴∠BAM=22.5°. 5.(2016•丽水)如图,矩形ABCD中,点E为BC上一点,F为DE的中点,且∠BFC=90°. (1)当E为BC中点时,求证:△BCF≌△DEC; (2)当BE=2EC时,求的值; (3)设CE=1,BE=n,作点C关于DE的对称点C′,连结FC′,AF,若点C′到AF的距离是,求n的值. 【分析】(1)由矩形和直角三角形斜边上的中线性质得出CF=DE=EF,由等腰三角形的性质得出∠FEC=∠FCE,证出CF=CE,由ASA证明△BCF≌△DEC即可; (2)设CE=a,则BE=2a,BC=3a,证明△BCF∽△DEC,得出对应边成比例=,得出ED2=6a2,由勾股定理得出DC=a,即可得出结果; (3)过C′作C′H⊥AF于点H,连接CC′交EF于M,由直角三角形斜边上的中线性质得出∠FEC=∠FCE,证出∠ADF=∠BCF,由SAS证明△ADF≌△BCF,得出∠AFD=∠BFC=90°,证出四边形C′MFH是矩形,得出FM=C′H=,设EM=x,则FC=FE=x+,由勾股定理得出方程,解方程求出EM=,FC=FE=+;由(2)得:,把CE=1,BE=n代入计算即可得出n的值. (1)证明;∵在矩形ABCD中,∠DCE=90°,F是斜边DE的中点, ∴CF=DE=EF, ∴∠FEC=∠FCE, ∵∠BFC=90°,E为BC中点, ∴EF=EC,∴CF=CE, 在△BCF和△DEC中,, ∴△BCF≌△DEC(ASA); (2)解:设CE=a,由BE=2CE,得:BE=2a,BC=3a, ∵CF是Rt△DCE斜边上的中线, ∴CF=DE, ∵∠FEC=∠FCE,∠BFC=∠DCE=90°, ∴△BCF∽△DEC, ∴=, 即:=, 解得:ED2=6a2 由勾股定理得:, ∴==; (3)解:过C′作C′H⊥AF于点H,连接CC′交EF于M,如图所示: ∵CF是Rt△DCE斜边上的中线, ∴FC=FE=FD, ∴∠FEC=∠FCE, ∵四边形ABCD是矩形, ∴AD∥BC,AD=BC, ∴∠ADF=∠CEF, ∴∠ADF=∠BCF, 在△ADF和△BCF中,, ∴△ADF≌△BCF(SAS), ∴∠AFD=∠BFC=90°, ∵CH⊥AF,C′C⊥EF,∠HFE=∠C′HF=∠C′MF=90°, ∴四边形C′MFH是矩形, ∴FM=C′H=, 设EM=x,则FC=FE=x+, 在Rt△EMC和Rt△FMC中, 由勾股定理得:CE2﹣EM2=CF2﹣FM2, ∴12﹣x2=(x+)2﹣()2, 解得:x=,或x=﹣(舍去), ∴EM=,FC=FE=+; 由(2)得:, 把CE=1,BE=n代入上式计算得:CF=, ∴, 解得:n=4. 6.如图1,在菱形ABCD中,AB=6,tan∠ABC=2,点E从点D出发,以每秒1个单位长度的速度沿着射线DA的方向匀速运动,设运动时间为t(秒),将线段CE绕点C顺时针旋转一个角α(α=∠BCD),得到对应线段CF. (1)求证:BE=DF; (2)当t= 6+6 秒时,DF的长度有最小值,最小值等于 12 ; (3)如图2,连接BD、EF、BD交EC、EF于点P、Q,当t为何值时,△EPQ是直角三角形? (4)如图3,将线段CD绕点C顺时针旋转一个角α(α=∠BCD),得到对应线段CG.在点E的运动过程中,当它的对应点F位于直线AD上方时,直接写出点F到直线AD的距离y关于时间t的函数表达式. 【分析】(1)由∠ECF=∠BCD得∠DCF=∠BCE,结合DC=BC、CE=CF证△DCF≌△BCE即可得; (2)当点E运动至点E′时,由DF=BE′知此时DF最小,求得BE′、AE′即可得答案; (3)①∠EQP=90°时,由∠ECF=∠BCD、BC=DC、EC=FC得∠BCP=∠EQP=90°,根据AB=CD=6,tan∠ABC=tan∠ADC=2即可求得DE; ②∠EPQ=90°时,由菱形ABCD的对角线AC⊥BD知EC与AC重合,可得DE=6; (4)连接GF分别角直线AD、BC于点M、N,过点F作FH⊥AD于点H,证△DCE≌△GCF可得∠3=∠4=∠1=∠2,即GF∥CD,从而知四边形CDMN是平行四边形,由平行四边形得MN=CD=6;再由∠CGN=∠DCN=∠CNG知CN=CG=CD=6,根据tan∠ABC=tan∠CGN=2可得GM=6+12,由GF=DE=t得FM=t﹣6﹣12, 利用tan∠FMH=tan∠ABC=2即可得FH. 解:(1)∵∠ECF=∠BCD,即∠BCE+∠DCE=∠DCF+∠DCE, ∴∠DCF=∠BCE, ∵四边形ABCD是菱形, ∴DC=BC, 在△DCF和△BCE中, ∵, ∴△DCF≌△BCE(SAS), ∴DF=BE; (2)如图1, 当点E运动至点E′时,DF=BE′,此时DF最小, 在Rt△ABE′中,AB=6,tan∠ABC=tan∠BAE′=2, ∴设AE′=x,则BE′=2x, ∴AB=x=6, 则AE′=6 ∴DE′=6+6,DF=BE′=12, 故答案为:6+6,12; (3)∵CE=CF, ∴∠CEQ<90°, ①当∠EQP=90°时,如图2①, ∵∠ECF=∠BCD,BC=DC,EC=FC, ∴∠CBD=∠CEF, ∵∠BPC=∠EPQ, ∴∠BCP=∠EQP=90°, ∵AB=CD=6,tan∠ABC=tan∠ADC=2, ∴DE=6, ∴t=6秒; ②当∠EPQ=90°时,如图2②, ∵菱形ABCD的对角线AC⊥BD, ∴EC与AC重合, ∴DE=6, ∴t=6秒; (4)y=t﹣12﹣, 如图3,连接GF分别角直线AD、BC于点M、N,过点F作FH⊥AD于点H, 由(1)知∠1=∠2, 又∵∠1+∠DCE=∠2+∠GCF, ∴∠DCE=∠GCF, 在△DCE和△GCF中, ∵, ∴△DCE≌△GCF(SAS), ∴∠3=∠4, ∵∠1=∠3,∠1=∠2, ∴∠2=∠4, ∴GF∥CD, 又∵AH∥BN, ∴四边形CDMN是平行四边形, ∴MN=CD=6, ∵∠BCD=∠DCG, ∴∠CGN=∠DCN=∠CNG, ∴CN=CG=CD=6, ∵tan∠ABC=tan∠CGN=2, ∴GN=12, ∴GM=6+12, ∵GF=DE=t, ∴FM=t﹣6﹣12, ∵tan∠FMH=tan∠ABC=2, ∴FH=(t﹣6﹣12), 即y=t﹣12﹣. 7.已知四边形ABCD是菱形,AB=4,∠ABC=60°,∠EAF的两边分别与射线CB,DC相交于点E,F,且∠EAF=60°. (1)如图1,当点E是线段CB的中点时,直接写出线段AE,EF,AF之间的数量关系; (2)如图2,当点E是线段CB上任意一点时(点E不与B、C重合),求证:BE=CF; (3)如图3,当点E在线段CB的延长线上,且∠EAB=15°时,求点F到BC的距离. 【分析】(1)结论AE=EF=AF.只要证明AE=AF即可证明△AEF是等边三角形. (2)欲证明BE=CF,只要证明△BAE≌△CAF即可. (3)过点A作AG⊥BC于点G,过点F作FH⊥EC于点H,根据FH=CF•cos30°,因为CF=BE,只要求出BE即可解决问题. (1)解:结论AE=EF=AF. 理由:如图1中,连接AC, ∵四边形ABCD是菱形,∠B=60°, ∴AB=BC=CD=AD,∠B=∠D=60°, ∴△ABC,△ADC是等边三角形, ∴∠BAC=∠DAC=60° ∵BE=EC, ∴∠BAE=∠CAE=30°,AE⊥BC, ∵∠EAF=60°, ∴∠CAF=∠DAF=30°, ∴AF⊥CD, ∴AE=AF(菱形的高相等), ∴△AEF是等边三角形, ∴AE=EF=AF. (2) 证明:如图2中, ∵∠BAC=∠EAF=60°, ∴∠BAE=∠CAE, 在△BAE和△CAF中, , ∴△BAE≌△CAF, ∴BE=CF. (3)解:过点A作AG⊥BC于点G,过点F作FH⊥EC于点H, ∵∠EAB=15°,∠ABC=60°, ∴∠AEB=45°, 在RT△AGB中,∵∠ABC=60°AB=4, ∴BG=2,AG=2, 在RT△AEG中,∵∠AEG=∠EAG=45°, ∴AG=GE=2, ∴EB=EG﹣BG=2﹣2, ∵△AEB≌△AFC, ∴AE=AF,EB=CF=2﹣2, 在RT△CHF中,∵∠HCF=180°﹣∠BCD=60°,CF=2﹣2, ∴FH=CF•sin60°=(2﹣2)•=3﹣. ∴点F到BC的距离为3﹣. 8.如图①,AD为等腰直角△ABC的高,点A和点C分别在正方形DEFG的边DG和DE上,连接BG,AE. (1)求证:BG=AE; (2)将正方形DEFG绕点D旋转,当线段EG经过点A时,(如图②所示) ①求证:BG⊥GE; ②设DG与AB交于点M,若AG:AE=3:4,求的值. 【分析】(1)如图①,根据等腰直角三角形的性质得AD=BD,再根据正方形的性质得∠ GDE=90°,DG=DE,则可根据“SAS“判断△BDG≌△ADE,于是得到BG=AE; (2)①如图②,先判断△DEG为等腰直角三角形得到∠1=∠2=45°,再由△BDG≌△ADE得到∠3=∠2=45°,则可得∠BGE=90°,所以BG⊥GE; ②设AG=3x,则AE=4x,即GE=7x,利用等腰直角三角形的性质得DG=GE=x,由(1)的结论得BG=AE=4x,则根据勾股定理得AB=5x,接着由△ABD为等腰直角三角形得到∠4=45°,BD=AB=x,然后证明△DBM∽△DGB,则利用相似比可计算出DM=x,所以GM=x,于是可计算出的值. (1)证明:如图①, ∵AD为等腰直角△ABC的高, ∴AD=BD, ∵四边形DEFG为正方形, ∴∠GDE=90°,DG=DE, 在△BDG和△ADE中 , ∴△BDG≌△ADE, ∴BG=AE; (2)①证明:如图②, ∵四边形DEFG为正方形, ∴△DEG为等腰直角三角形, ∴∠1=∠2=45°, 由(1)得△BDG≌△ADE, ∴∠3=∠2=45°, ∴∠1+∠3=45°+45°=90°,即∠BGE=90°, ∴BG⊥GE; ②解:设AG=3x,则AE=4x,即GE=7x, ∴DG=GE=x, ∵△BDG≌△ADE,∴BG=AE=4x, 在Rt△BGA中, , ∵△ABD为等腰直角三角形, ∴∠4=45°,BD=AB=x, ∴∠3=∠4, 而∠BDM=∠GDB, ∴△DBM∽△DGB, ∴BD:DG=DM:BD,即x:x=DM:x,解得DM=x, ∴GM=DG﹣DM=x﹣x=x, ∴==. 9.如图①,在△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC,点E在AC上(且不与点A,C重合),在△ABC的外部作△CED,使∠CED=90°,DE=CE,连接AD,分别以AB,AD为邻边作平行四边形ABFD,连接AF. (1)请直接写出线段AF,AE的数量关系 AF=AE ; (2)将△CED绕点C逆时针旋转,当点E在线段BC上时,如图②,连接AE,请判断线段AF,AE的数量关系,并证明你的结论; (3)在图②的基础上,将△CED绕点C继续逆时针旋转,请判断(2)问中的结论是否发生变化?若不变,结合图③写出证明过程;若变化,请说明理由. 【分析】(1)如图①中,结论:AF=AE,只要证明△AEF是等腰直角三角形即可. (2)如图②中,结论:AF=AE,连接EF,DF交BC于K,先证明△EKF≌△EDA再证明△AEF是等腰直角三角形即可. (3)如图③中,结论不变,AF=AE,连接EF,延长FD交AC于K,先证明△EDF≌△ECA,再证明△AEF是等腰直角三角形即可. 解:(1)如图①中,结论:AF=AE. 理由:∵四边形ABFD是平行四边形, ∴AB=DF, ∵AB=AC, ∴AC=DF, ∵DE=EC, ∴AE=EF, ∵∠DEC=∠AEF=90°, ∴△AEF是等腰直角三角形, ∴AF=AE. 故答案为AF=AE. (2)如图②中,结论:AF=AE. 理由:连接EF,DF交BC于K. ∵四边形ABFD是平行四边形, ∴AB∥DF, ∴∠DKE=∠ABC=45°, ∴EKF=180°﹣∠DKE=135°,EK=ED, ∵∠ADE=180°﹣∠EDC=180°﹣45°=135°, ∴∠EKF=∠ADE, ∵∠DKC=∠C, ∴DK=DC, ∵DF=AB=AC, ∴KF=AD, 在△EKF和△EDA中, , ∴△EKF≌△EDA, ∴EF=EA,∠KEF=∠AED, ∴∠FEA=∠BED=90°, ∴△AEF是等腰直角三角形, ∴AF=AE. (3)如图③中,结论不变,AF=AE. 理由:连接EF,延长FD交AC于K. ∵∠EDF=180°﹣∠KDC﹣∠EDC=135°﹣∠KDC, ∠ACE=(90°﹣∠KDC)+∠DCE=135°﹣∠KDC, ∴∠EDF=∠ACE, ∵DF=AB,AB=AC, ∴DF=AC 在△EDF和△ECA中, , ∴△EDF≌△ECA, ∴EF=EA,∠FED=∠AEC, ∴∠FEA=∠DEC=90°, ∴△AEF是等腰直角三角形, ∴AF=AE. 10.如图(1)矩形ABCD中,AB=2,BC=5,BP=1,∠MPN=90°将∠MPN绕点P从PB处开始按顺时针方向旋转,PM交AB(或AD)于点E,PN交边AD(或CD)于点F,当PN旋转至PC处时,∠MPN的旋转随即停止 (1)特殊情形:如图(2),发现当PM过点A时,PN也恰好过点D,此时,△ABP ∽ △PCD(填:“≌”或“~” (2)类比探究:如图(3)在旋转过程中,的值是否为定值?若是,请求出该定值;若不是,请说明理由; (3)拓展延伸:设AE=t,△EPF面积为S,试确定S关于t的函数关系式;当S=4.2时,求所对应的t的值. 【分析】(1)根据矩形的性质找出∠B=∠C=90°,再通过角的计算得出∠BAP=∠CPD,由此即可得出△ABP∽△PCD; (2)过点F作FH⊥PC于点H,根据矩形的性质以及角的计算找出∠B=∠FHP=90°、∠BEP=∠HPE,由此即可得出△BEP∽△ HPE,根据相似三角形的性质,找出边与边之间的关系即可得出结论; (3)分点E在AB和AD上两种情况考虑,根据相似三角形的性质找出各边的长度,再利用分割图形求面积法找出S与t之间的函数关系式,令S=4.2求出t值,此题得解. 解:(1)∵四边形ABCD为矩形, ∴∠B=∠C=90°,∴∠BAP+∠BPA=90°. ∵∠MPN=90°,∴∠BPA+∠CPD=90°, ∴∠BAP=∠CPD,∴△ABP∽△PCD. 故答案为:∽. (2)是定值.如图3,过点F作FH⊥PC于点H, ∵矩形ABCD中,AB=2, ∴∠B=∠FHP=90°,HF=AB=2, ∴∠BPE+∠BEP=90°. ∵∠MPN=90°, ∴∠BPE+∠HPE=90°, ∴∠BEP=∠HPE, ∴△BEP∽△HPE, ∴,∵BP=1, ∴. (3)分两种情况: ①如图3,当点E在AB上时,0≤t≤2. ∵AE=t,AB=2, ∴BE=2﹣t. 由(2)可知:△BEP∽△HPE, ∴,即, ∴HP=4﹣2t. ∵AF=BH=PB+BH=5﹣2t, ∴S=S矩形ABHF﹣S△AEF﹣S△BEP﹣S△PHF =AB•AF﹣AE•AF﹣BE•PB﹣PH•FH =t2﹣4t+5(0≤t≤2). 当S=4.2时,t2﹣4t+5=4.2, 解得:t=2±. ∵0≤t≤2, ∴t=2﹣; ②如图4,当点E在AD上时,0≤t≤1,过点E作EK⊥BP于点K, ∵AE=t,BP=1, ∴PK=1﹣t. 同理可证:△PKE∽△FCP, ∴,即, ∴FC=2﹣2t. ∴DF=CD﹣FC=2t,DE=AD﹣AE=5﹣t, ∴S=S矩形EKCD﹣S△EKP﹣S△EDF﹣S△PCF=CD•DE﹣EK•KP﹣DE•DF﹣PC•FC=t2﹣2t+5(0≤t≤1). 当S=4.2时,t2﹣2t+5=4.2, 解得:t=1±. ∵0≤t≤1, ∴t=1﹣. 综上所述:当点E在AB上时,S=t2﹣4t+5(0≤t≤2),当S=4.2时,t=2﹣;当点E在AD上时,S=t2﹣2t+5(0≤t≤1),当S=4.2时,t=1﹣. 11.(2016•龙东地区)已知:点P是平行四边形ABCD对角线AC所在直线上的一个动点(点P不与点A、C重合),分别过点A、C向直线BP作垂线,垂足分别为点E、F,点O为AC的中点. (1)当点P与点O重合时如图1,易证OE=OF(不需证明) (2)直线BP绕点B逆时针方向旋转,当∠OFE=30°时,如图2、图3的位置,猜想线段CF、AE、OE之间有怎样的数量关系?请写出你对图2、图3的猜想,并选择一种情况给予证明. 【分析】(1)由△AOE≌△COF即可得出结论. (2)图2中的结论为:CF=OE+AE,延长EO交CF于点G,只要证明△EOA≌△GOC,△OFG是等边三角形,即可解决问题. 图3中的结论为:CF=OE﹣AE,延长EO交FC的延长线于点G,证明方法类似. 解:(1)∵AE⊥PB,CF⊥BP, ∴∠AEO=∠CFO=90°, 在△AEO和△CFO中, , ∴△AOE≌△COF, ∴OE=OF. (2)图2中的结论为:CF=OE+AE. 图3中的结论为:CF=OE﹣AE. 如图2中的结论证明如下: 延长EO交CF于点G, ∵AE⊥BP,CF⊥BP, ∴AE∥CF, ∴∠EAO=∠GCO, 在△EOA和△GOC中, , ∴△EOA≌△GOC, ∴EO=GO,AE=CG, 在Rt△EFG中,∵EO=OG, ∴OE=OF=GO, ∵∠OFE=30°, ∴∠OFG=90°﹣30°=60°, ∴△OFG是等边三角形, ∴OF=GF,∵OE=OF, ∴OE=FG,∵CF=FG+CG, ∴CF=OE+AE. 选图3的结论证明如下: 延长EO交FC的延长线于点G, ∵AE⊥BP,CF⊥BP, ∴AE∥CF, ∴∠AEO=∠G, 在△AOE和△COG中, , ∴△AOE≌△COG, ∴OE=OG,AE=CG, 在Rt△EFG中,∵OE=OG, ∴OE=OF=OG, ∵∠OFE=30°, ∴∠OFG=90°﹣30°=60°, ∴△OFG是等边三角形, ∴OF=FG, ∵OE=OF, ∴OE=FG, ∵CF=FG﹣CG, ∴CF=OE﹣AE. 12.如图,在正方形ABCD中,点E为对角线AC上的一点,连接BE,DE. (1)如图1,求证:△BCE≌△DCE; (2)如图2,延长BE交直线CD于点F,G在直线AB上,且FG=FB. ①求证:DE⊥FG; ②已知正方形ABCD的边长为2,若点E在对角线AC上移动,当△BFG为等边三角形时,求线段DE的长(直接写出结果,不必写出解答过程). 【分析】(1)利用判定定理(SAS)可证; (2)①利用(1)的结论与正方形的性质,只需证明∠FDE+∠DFG=90°即可; ②由DE⊥FG可构造直角三角形,利用等边三角形的性质及三角函数可求DE的长. 解:(1)∵四边形ABCD是正方形,AC是其对角线, ∴∠DCE=∠BCE,CD=CB 在△BCE与△DCE中, ∴△BCE≌△DCE(SAS). (2)①证明:∵由(1)可知△BCE≌△DCE, ∴∠FDE=∠FBC 又∵四边形ABCD是正方形, ∴CD∥AB, ∴∠DFG=∠BGF,∠CFB=∠GBF, 又∵FG=FB, ∴∠FGB=∠FBG, ∴∠DFG=∠CFB, 又∵∠FCB=90°, ∴∠CFB+∠CBF=90°, ∴∠EDF+∠DFG=90°, ∴DE⊥FG ②解:如下图所示, ∵△BFG为等边三角形, ∴∠BFG=60°, ∵由(1)知∠DFG=∠CFB=60°, 在Rt△FCB中,∠FCB=90°, ∴FC=CB•cot60°=,DF=2﹣, 又∵DE⊥FG, ∴∠FDE=∠FED=30°,OD=OE, 在Rt△DFO中, OD=DF•cos30°=﹣1, ∴DE=2(﹣1) 13.如图1,在正方形ABCD内作∠ EAF=45°,AE交BC于点E,AF交CD于点F,连接EF,过点A作AH⊥EF,垂足为H. (1)如图2,将△ADF绕点A顺时针旋转90°得到△ABG. ①求证:△AGE≌△AFE; ②若BE=2,DF=3,求AH的长. (2)如图3,连接BD交AE于点M,交AF于点N.请探究并猜想:线段BM,MN,ND之间有什么数量关系?并说明理由. 【分析】(1)①由旋转的性质可知:AF=AG,∠DAF=∠BAG,接下来在证明∠GAE=∠FAE,然后依据SAS证明△GAE≌△FAE即可;②由全等三角形的性质可知:AB=AH,GE=EF=5.设正方形的边长为x,接下来,在Rt△EFC中,依据勾股定理列方程求解即可; (2)将△ABM逆时针旋转90°得△ADM′.在△NM′D中依据勾股定理可证明NM′2=ND2+DM′2,接下来证明△AMN≌△ANM′,于的得到MN=NM′,最后再由BM=DM′证明即可. 解:(1)①由旋转的性质可知:AF=AG,∠DAF=∠BAG. ∵四边形ABCD为正方形, ∴∠BAD=90°. 又∵∠EAF=45°, ∴∠BAE+∠DAF=45°. ∴∠BAG+∠BAE=45°. ∴∠GAE=∠FAE. 在△GAE和△FAE中, ∴△GAE≌△FAE. ②∵△GAE≌△FAE,AB⊥GE,AH⊥EF, ∴AB=AH,GE=EF=5. 设正方形的边长为x,则EC=x﹣2,FC=x﹣3. 在Rt△EFC中,由勾股定理得:EF2=FC2+EC2,即(x﹣2)2+(x﹣3)2=25. 解得:x=6. ∴AB=6. ∴AH=6. (3)如图所示:将△ABM逆时针旋转90°得△ADM′. ∵四边形ABCD为正方形, ∴∠ABD=∠ADB=45°. 由旋转的性质可知:∠ABM=∠ADM′=45°,BE=DM′. ∴∠NDM′=90°. ∴NM′2=ND2+DM′2. ∵∠EAM′=90°,∠EAF=45°, ∴∠EAF=∠FAM′=45°. 在△AMN和△ANM′中,, ∴△AMN≌△ANM′. ∴MN=NM′. 又∵BM=DM′, ∴MN2=ND2+BM2. 14.如图,将矩形ABCD沿AF折叠,使点D落在BC边的点E处,过点E作EG∥CD交AF于点G,连接DG. (1)求证:四边形EFDG是菱形; (2)探究线段EG、GF、AF之间的数量关系,并说明理由; (3)若AG=6,EG=2,求BE的长. 【分析】(1)先依据翻折的性质和平行线的性质证明∠DGF=∠DFG,从而得到GD=DF,接下来依据翻折的性质可证明DG=GE=DF=EF; (2)连接DE,交AF于点O.由菱形的性质可知GF⊥DE,OG=OF=GF,接下来,证明△DOF∽△ADF,由相似三角形的性质可证明DF2=FO•AF,于是可得到GE、AF、FG的数量关系; (3)过点G作GH⊥DC,垂足为H.利用(2)的结论可求得FG=4,然后再△ ADF中依据勾股定理可求得AD的长,然后再证明△FGH∽△FAD,利用相似三角形的性质可求得GH的长,最后依据BE=AD﹣GH求解即可. 解:(1)证明:∵GE∥DF, ∴∠EGF=∠DFG. ∵由翻折的性质可知:GD=GE,DF=EF,∠DGF=∠EGF, ∴∠DGF=∠DFG. ∴GD=DF. ∴DG=GE=DF=EF. ∴四边形EFDG为菱形. (2)EG2=GF•AF. 理由:如图1所示:连接DE,交AF于点O. ∵四边形EFDG为菱形, ∴GF⊥DE,OG=OF=GF. ∵∠DOF=∠ADF=90°,∠OFD=∠DFA, ∴△DOF∽△ADF. ∴,即DF2=FO•AF. ∵FO=GF,DF=EG, ∴EG2=GF•AF. (3)如图2所示:过点G作GH⊥DC,垂足为H. ∵EG2=GF•AF,AG=6,EG=2, ∴20=FG(FG+6),整理得:FG2+6FG﹣40=0. 解得:FG=4,FG=﹣10(舍去). ∵DF=GE=2,AF=10, ∴AD==4. ∵GH⊥DC,AD⊥DC, ∴GH∥AD. ∴△FGH∽△FAD. ∴,即=. ∴GH=. ∴BE=AD﹣GH=4﹣=. 15.如图1,△ABC是等腰直角三角形,∠BAC=90°,AB=AC,四边形ADEF是正方形,点B、C分别在边AD、AF上,此时BD=CF,BD⊥CF成立. (1)当△ABC绕点A逆时针旋转θ(0°<θ<90°)时,如图2,BD=CF成立吗?若成立,请证明,若不成立,请说明理由; (2)当△ABC绕点A逆时针旋转45°时,如图3,延长BD交CF于点H. ①求证:BD⊥CF; ②当AB=2,AD=3时,求线段DH的长. 【分析】(1)根据旋转变换的性质和全等三角形的判定定理证明△CAF≌△BAD,证明结论; (2)①根据全等三角形的性质、垂直的定义证明即可; ②连接DF,延长AB交DF于M,根据题意和等腰直角三角形的性质求出DM、BM的长,根据勾股定理求出BD的长,根据相似三角形的性质列出比例式,计算即可得到答案. 解:(1)BD=CF. 理由如下:由题意得,∠CAF=∠BAD=θ, 在△CAF和△BAD中, , ∴△CAF≌△BAD, ∴BD=CF; (2)①由(1)得△CAF≌△BAD, ∴∠CFA=∠BDA, ∵∠FNH=∠DNA,∠DNA+∠NAD=90°, ∴∠CFA+∠FNH=90°, ∴∠FHN=90°,即BD⊥CF; ②连接DF,延长AB交DF于M, ∵四边形ADEF是正方形,AD=3,AB=2, ∴AM=DM=3,BM=AM﹣AB=1, ∵△ABC绕点A逆时针旋转45°, ∴∠BAD=45°, ∴AM⊥DF, ∴DB==, ∵∠MAD=∠MDA=45°, ∴∠AMD=90°,又∠DHF=90°,∠MDB=∠HDF, ∴△DMB∽△DHF, ∴=,即=, 解得,DH=. 16.如图1,在矩形ABCD中,BC>AB,∠BAD的平分线AF与BD、BC分别交于点E、F,点O是BD的中点,直线OK∥AF,交AD于点K,交BC于点G. (1)求证:①△DOK≌△BOG;②AB+AK=BG; (2)若KD=KG,BC=4﹣. ①求KD的长度; ②如图2,点P是线段KD上的动点(不与点D、K重合),PM∥DG交KG于点M,PN∥ KG交DG于点N,设PD=m,当S△PMN=时,求m的值. 【分析】(1)①先根据AAS判定△DOK≌△BOG,②再根据等腰三角形ABF和平行四边形AFKG的性质,得出结论BG=AB+AK; (2)①先根据等量代换得出AF=KG=KD=BG,再设AB=a,根据AK=FG列出关于a的方程,求得a的值,进而计算KD的长;②先过点G作GI⊥KD,求得S△DKG的值,再根据四边形PMGN是平行四边形,以及△DKG∽△PKM∽△DPN,求得S△DPN和S△PKM的表达式,最后根据等量关系S平行四边形PMGN=S△DKG﹣S△DPN﹣S△PKM,列出关于m的方程,求得m的值即可. 解:(1)①∵在矩形ABCD中,AD∥BC ∴∠KDO=∠GBO,∠DKO=∠BGO ∵点O是BD的中点 ∴DO=BO ∴△DOK≌△BOG(AAS) ②∵四边形ABCD是矩形 ∴∠BAD=∠ABC=90°,AD∥BC 又∵AF平分∠BAD ∴∠BAF=∠BFA=45° ∴AB=BF ∵OK∥AF,AK∥FG ∴四边形AFGK是平行四边形 ∴AK=FG ∵BG=BF+FG ∴BG=AB+AK (2)①由(1)得,四边形AFGK是平行四边形 ∴AK=FG,AF=KG 又∵△DOK≌△BOG,且KD=KG ∴AF=KG=KD=BG 设AB=a,则AF=KG=KD=BG=a ∴AK=4﹣﹣a,FG=BG﹣BF=a﹣a ∴4﹣﹣a=a﹣a 解得a= ∴KD=a=2 ②过点G作GI⊥KD于点I 由(2)①可知KD=AF=2 ∴GI=AB= ∴S△DKG=×2×= ∵PD=m ∴PK=2﹣m ∵PM∥DG,PN∥KG ∴四边形PMGN是平行四边形,△DKG∽△PKM∽△DPN ∴,即S△DPN=()2 同理S△PKM=()2 ∵S△PMN= ∴S平行四边形PMGN=2S△PMN=2× 又∵S平行四边形PMGN=S△DKG﹣S△DPN﹣S△PKM ∴2×=﹣()2﹣()2,即m2﹣2m+1=0 解得m1=m2=1 ∴当S△PMN=时,m的值为1 17.已知正方形ABCD,P为射线AB上的一点,以BP为边作正方形BPEF,使点F在线段CB的延长线上,连接EA、EC. (1)如图1,若点P在线段AB的延长线上,求证:EA=EC; (2)若点P在线段AB上. ①如图2,连接AC,当P为AB的中点时,判断△ACE的形状,并说明理由; ②如图3,设AB=a,BP=b,当EP平分∠AEC时,求a:b及∠AEC的度数. 【分析】(1)根据正方形的性质和全等三角形的判定定理证明△APE≌△CFE,根据全等三角形的性质证明结论; (2)①根据正方形的性质、等腰直角三角形的性质解答; ②根据PE∥CF,得到=,代入a、b的值计算求出a:b,根据角平分线的判定定理得到∠HCG=∠BCG,证明∠AEC=∠ACB,即可求出∠AEC的度数. 解:(1)∵四边形ABCD和四边形BPEF是正方形, ∴AB=BC,BP=BF, ∴AP=CF, 在△APE和△CFE中, , ∴△APE≌△CFE, ∴EA=EC; (2)①∵P为AB的中点, ∴PA=PB,又PB=PE,∴PA=PE, ∴∠PAE=45°,又∠DAC=45°, ∴∠CAE=90°,即△ACE是直角三角形; ② ∵EP平分∠AEC,EP⊥AG, ∴AP=PG=a﹣b,BG=a﹣(2a﹣2b)=2b﹣a ∵PE∥CF, ∴=,即=, 解得,a=b; 作GH⊥AC于H, ∵∠CAB=45°, ∴HG=AG=×(2b﹣2b)=(2﹣)b,又BG=2b﹣a=(2﹣)b, ∴GH=GB,GH⊥AC,GB⊥BC, ∴∠HCG=∠BCG, ∵PE∥CF, ∴∠PEG=∠BCG, ∴∠AEC=∠ACB=45°. ∴a:b=:1;∴∠AEC=45°. 18.在四边形ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,设锐角∠AOB=α,将△DOC按逆时针方向旋转得到△D′OC′(0°<旋转角<90°)连接AC′、BD′,AC′与BD′相交于点M. (1)当四边形ABCD为矩形时,如图1.求证:△AOC′≌△BOD′. (2)当四边形ABCD为平行四边形时,设AC=kBD,如图2. ①猜想此时△AOC′与△BOD′有何关系,证明你的猜想; ②探究AC′与BD′的数量关系以及∠AMB与α的大小关系,并给予证明. 【分析】(1)根据矩形的性质及角之间的关系证明△BOD′≌△AOC′; (2)①先进行假设,然后根据平行四边形的性质及相似三角形比例关系即可得出答案; ②易证△BOD′≌△C′OA,则AC′=BD′,∠OBD′=∠OC′A≠∠OAC′,从而得出∠AMB=α. (1)证明:在矩形ABCD中,AC=BD,OA=OC=AC,OB=OD=BD, ∴OA=OC=OB=OD, 又∵OD=OD′,OC=OC′, ∴OB=OD′=OA=OC′, ∵∠D′OD=∠C′OC, ∴180°﹣∠D′OD=180°﹣∠C′OC, ∴∠BOD′=∠AOC′, ∴在△BOD′和△AOC′中, ∴△BOD′≌△AOC′; (2)解:①△AOC′∽△BOD′;理由如下: ∵在平行四边形ABCD中,OB=OD,OA=OC, 又∵OD=OD′,OC=OC′, ∴OC′=OA,OD′=OB, ∵∠D′OD=∠C′OC, ∴180°﹣∠D′OD=180°﹣∠C′OC, ∴∠BOD′=∠AOC′, ∴△BOD′∽△AOC′, ∴BD′:AC′=OB:OA=BD:AC, ∵AC=kBD, ∴AC′=kBD′, ∴△BOD′∽△AOC′; ②AC′=kBD′,∠AMB=α; 设BD′与OA相交于点N, ∴∠BNO=∠ANM, ∴180°﹣∠OAC′﹣∠ANM=180°﹣∠OBD′﹣∠BNO,即∠AMB=∠AOB=α, 综上所述,AC′=kBD′,∠AMB=α; 19.已知菱形ABCD的边长为1,∠ADC=60°,等边△AEF两边分别交DC、CB于点E、F. (1)特殊发现:如图1,若点E、F分别是边DC、CB的中点,求证:菱形ABCD对角线AC、BD的交点O即为等边△AEF的外心; (2)若点E、F始终分别在边DC、CB上移动,记等边△AEF的外心为P. ①猜想验证:如图2,猜想△AEF的外心P落在哪一直线上,并加以证明;②拓展运用:如图3,当E、F分别是边DC、CB的中点时,过点P任作一直线,分别交DA边于点M,BC边于点G,DC边的延长线于点N,请你直接写出的值. 【分析】(1)连接OE、0F,由四边形ABCD是菱形,得出AC⊥BD,BD平分∠ADC,AD=DC=BC,又由E、F分别为DC、CB中点,证得0E=OF=OA,则可得点O即为△AEF的外心; (2)①连接PE、PA,过点P分别作PI⊥CD于I,PJ⊥AD于J,求出∠IPJ的度数,又由点P是等边△AEF的外心,易证得△PIE≌△PJA,可得PI=PJ,即点P在∠ADC的平分线上,即点P落在直线DB上; ②连接BD、AC交于点P,由(1)可得点P即为△AEF的外心.设DM=x,DN=y(x≠0,y≠O),则CN=y﹣1,先利用AAS证明△GBP≌△MDP,得出BG=DM=x,CG=1﹣x,再由BC∥DA,得出△NCG∽△NDM,根据相似三角形对应边成比例得出=,进而求出为定值2. (1)证明:如图1,连接OE、0F, ∵四边形ABCD是菱形, ∴AC⊥BD,BD平分∠ADC,AD=DC=BC, ∴∠COD=∠COB=∠AOD=90°. ∠ADO=∠ADC=×60°=30°, 又∵E、F分别为DC、CB中点, ∴OE=CD,OF=BC,AO=AD, ∴0E=OF=OA, ∴点O即为△AEF的外心; (2)解:①猜想:外心P一定落在直线DB上.理由如下: 如图2,分别连接PE、PA,过点P分别作PI⊥CD于I,PJ⊥AD于J, ∴∠PIE=∠PJD=90°, ∵∠ADC=60°, ∴∠IPJ=360°﹣∠PIE﹣∠PJD﹣∠JDI=120°, ∵点P是等边△AEF的外心, ∴∠EPA=120°,PE=PA, ∴∠IPJ=∠EPA, ∴∠IPE=∠JPA, ∴△PIE≌△PJA, ∴PI=PJ, ∴点P在∠ADC的平分线上,即点P落在直线DB上; ②为定值2. 连接BD、AC交于点P,由(1)可得点P即为△AEF的外心. 如图3,设MN交BC于点G, 设DM=x,DN=y(x≠0,y≠O),则CN=y﹣1, ∵BC∥DA, ∴∠GBP=∠MDP,∠BGP=∠DMP, 又由(1)知BP=DP, ∴△GBP≌△MDP(AAS), ∴BG=DM=x, ∴CG=1﹣x. ∵BC∥DA, ∴△NCG∽△NDM, ∴=, ∴=, ∴x+y=2xy, ∴+=2, 即=2. 20.在正方形ABCD中,BD是一条对角线,点E在直线CD上(与点C,D不重合),连接AE,平移△ADE,使点D移动到点C,得到△BCF,过点F作FG⊥BD于点G,连接AG,EG. (1)问题猜想:如图1,若点E在线段CD上,试猜想AG与EG的数量关系是 AG=EG ,位置关系是 AG⊥EG ; (2)类比探究:如图2,若点E在线段CD的延长线上,其余条件不变,小明猜想(1)中的结论仍然成立,请你给出证明; (3)解决问题:若点E在线段DC的延长线上,且∠AGF=120°,正方形ABCD的边长为2,请在备用图中画出图形,并直接写出DE的长度. 【分析】(1)由平移得到EF=AD,再由正方形的性质得出∠ADG=∠CDB,DG=FG,从而证明△AGD≌△EGF即可; (2)由平移得到EF=AD,再由正方形的性质得出∠ADG=∠CDB,DG=FG,从而证明△AGD≌△EGF即可; (3)由(1)的结论AG=EG,AG⊥EG,得出∠GEA=45°,推导出∠AED=30°,再由三角函数即可求解. 解:(1)如图1, 由平移得,EF=AD, ∵BD是正方形的对角线, ∴∠ADB=∠CDB=45°, ∵CF⊥BD, ∴∠DGF=90°, ∴∠GFD+∠CBD=90°, ∴∠DFG=45°, ∴GD=GF, 在△AGD和△EGF中, , ∴△AGD≌△EGF ∴AG=EG,∠AGD=∠EGF, ∴∠AGE=∠AGD+∠DGE=∠EGF+DGE=90°, ∴AG⊥EG. 故答案为AG=EG,AG⊥EG. (2)(1)中的结论仍然成立, 证明:如图2 由平移得,EF=AD, ∵BD是正方形的对角线, ∴∠ADB=∠CDB=45°, ∵CF⊥BD, ∴∠DGF=90°, ∴∠GFD+∠CBD=90°, ∴∠DFG=45°, ∴GD=GF, 在△AGD和△EGF中, , ∴△AGD≌△EGF ∴AG=EG,∠AGD=∠EGF, ∴∠AGE=∠AGD+∠DGE=∠EGF+DGE=90°, ∴AG⊥EG. (3)由(1)有,AG=CG,AG⊥EG, ∴∠GEA=45°, ∵∠AGF=120°, ∴∠AGB=∠CGB,=30°, ∴∠FGE=∠CGB=∠CGE=30°, ∴∠CEG=75°, ∴∠AED=30°, 在Rt△ADE中,AD=2, ∴DE=2. 21.如图,正方形ABCD边长为6,菱形EFGH的三个顶点E、G、H分别在正方形ABCD的边AB、CD、DA上,连接CF. (1)求证:∠HEA=∠CGF; (2)当AH=DG=2时,求证:菱形EFGH为正方形; (3)设AH=x,DG=2x,△FCG的面积为y,试求y的最大值. 【分析】(1)过F作FM⊥CD,垂足为M,连接GE,由AB与CD平行,利用两直线平行内错角相等得到一对角相等,再由GE为菱形的对角线,利用菱形的性质得到一对内错角相等,利用等式的性质即可得证; (2)由于四边形ABCD为正方形,四边形HEFG为菱形,那么∠D=∠A=90°,HG=HE,而AH=DG=2,易证△AHE≌△DGH,从而有∠DHG=∠HEA,等量代换可得∠AHE+∠DHG=90°,易证四边形HEFG为正方形; (3)欲求△FCG的面积,由已知得CG的长易求,只需求出GC边的高,通过证明△AHE≌△MFG可得. (1)证明:过F作FM⊥CD,垂足为M,连接GE, ∵CD∥AB,∴∠AEG=∠MGE, ∵GF∥HE,∴∠HEG=∠FGE, ∴∠AEH=∠FGM; (2)证明:在△HDG和△AEH中, ∵四边形ABCD是正方形, ∴∠D=∠A=90°, ∵四边形EFGH是菱形, ∴HG=HE, 在Rt△HDG和△AEH中, , ∴Rt△HDG≌△AEH(HL), ∴∠DHG=∠AEH, ∴∠DHG+∠AHE=90° ∴∠GHE=90°, ∴菱形EFGH为正方形; (3)解:过F作FM⊥CD于M, 在△AHE与△MFG中,, ∴△AHE≌△MFG, ∴MF=AH=x,∵DG=2x, ∴CG=6﹣2x, ∴y=CG•FM=•x•(6﹣2x)=﹣(x﹣)2+, ∵a=﹣1<0,∴当x=时,y最大=. 22.如图1,四边形ABCD中,AD∥BC,AB⊥BC,点E在边AB上,∠DEC=90°,且DE=EC. (1)求证:△ADE≌△BEC; (2)若AD=a,AE=b,DE=c,请用图1证明勾股定理:a2+b2=c2; (3)线段AB上另有一点F(不与点E重合),且DF⊥CF(如图2),若AD=2,BC=4,求EF的长. 【分析】(1)首先得出∠ADE=∠CEB,再利用全等三角形的判定方法得出△ADE≌△BEC(AAS); (2)利用梯形的面积和直角三角形面积公式求出答案; (3)利用全等三角形的性质结合相似三角形的判定与性质得出AF的长,进而得出答案. (1)证明:如图1,∵∠DEC=90°, ∴∠AED+∠CEB=90°, ∵∠ADE+∠AED=90°, ∴∠ADE=∠CEB, 在△ADE和△BEC中 , ∴△ADE≌△BEC(AAS); (2) 证明:如图1, ∵AB⊥BC,∠DEC=90°, ∴△ADE,△DEC,△BEC都是直角三角形, ∵AD=a,AE=b,DE=c,且DE=EC,△ADE≌△BEC, ∴BE=a,BC=b, ∴(a+b)(a+b)=ab+c2+ab, 整理得:a2+b2=c2; (3) 解:如图2, 由(1)得:△ADE≌△BEC(AAS), 则AD=BE=2,BC=AE=4, ∵DF⊥CF,∴∠AFD+∠BFC=90°, ∵∠BFC+∠BCF=90°,∴∠AFD=∠BCF, 又∵∠A=∠B,∴△AFD∽△BCF, ∴=, 设AF=x,则BF=6﹣x, 故=, 解得:x1=2,x2=4, ∵点F不与点E重合, ∴x=2, ∴EF=6﹣2﹣2=2. 23.如图1,正方形ABCD中,AC是对角线,等腰Rt△CMN中,∠ CMN=90°,CM=MN,点M在CD边上,连接AN,点E是AN的中点,连接BE. (1)若CM=2,AB=6,求AE的值; (2)求证:2BE=AC+CN; (3)当等腰Rt△CMN的点M落在正方形ABCD的BC边上,如图2,连接AN,点E是AN的中点,连接BE,延长NM交AC于点F.请探究线段BE、AC、CN的数量关系,并证明你的结论. 【分析】(1)根据正方形的性质和等腰直角三角形的性质知∠ACN=90°,运用勾股定理计算即可; (2)延长NC与AB的延长线交于一点G,AC+CN转化为GN,运用三角形的中位线性质易得证; (3)类比(2)易得BE=(AC﹣CN). 【解答】解:(1) ∵四边形ABCD是正方形,AB=6, ∴AC=6, ∵等腰Rt△CMN中,∠CMN=90°,CM=MN,CM=2, ∴CN=2,∵∠ACN=90°, ∴AN===4, ∵点E是AN的中点, ∴AE=2; (2)如图①,延长NC与AB的延长线交于一点G, 则△ACG是等腰直角三角形,B为AG的中点, ∴AC=CG ∴GN=AC+CN, ∵点E是AN的中点,∴BE=GN ∴BE=AC+CN; (3)BE=(AC﹣CN) 如图②,延长CN与AB的延长线交于一点G, 则△ACG是等腰直角三角形,B为AG的中点, ∴AC=CG,∴GN=AC﹣CN, ∵点E是AN的中点, ∴BE=GN,∴BE=(AC﹣CN). 24.正方形ABCD的边长为3,点E,F分别在射线DC,DA上运动,且DE=DF.连接BF,作EH⊥BF所在直线于点H,连接CH. (1)如图1,若点E是DC的中点,CH与AB之间的数量关系是 CH=AB ; (2)如图2,当点E在DC边上且不是DC的中点时,(1)中的结论是否成立?若成立给出证明;若不成立,说明理由; (3)如图3,当点E,F分别在射线DC,DA上运动时,连接DH,过点D作直线DH的垂线,交直线BF于点K,连接CK,请直接写出线段CK长的最大值. 【分析】(1)首先根据全等三角形判定的方法,判断出△ABF≌△CBE,即可判断出∠1=∠2;然后根据EH⊥BF,∠BCE=90°,可得C、H两点都在以BE为直径的圆上,判断出∠4=∠HBC,即可判断出CH=BC,最后根据AB=BC,判断出CH=AB即可. (2)首先根据全等三角形判定的方法,判断出△ABF≌△CBE,即可判断出∠1=∠2;然后根据EH⊥BF,∠BCE=90°,可得C、H两点都在以BE为直径的圆上,判断出∠4=∠HBC,即可判断出CH=BC,最后根据AB=BC,判断出CH=AB即可. (3)首先根据三角形三边的关系,可得CK<AC+ AK,据此判断出当C、A、K三点共线时,CK的长最大;然后根据全等三角形判定的方法,判断出△DFK≌△DEH,即可判断出DK=DH,再根据全等三角形判定的方法,判断出△DAK≌△DCH,即可判断出AK=CH=AB;最后根据CK=AC+AK=AC+AB,求出线段CK长的最大值是多少即可. 解:(1)如图1,连接BE,, 在正方形ABCD中, AB=BC=CD=AD,∠A=∠BCD=∠ABC=90°, ∵点E是DC的中点,DE=DF, ∴点F是AD的中点, ∴AF=CE, 在△ABF和△CBE中, ∴△ABF≌△CBE, ∴∠1=∠2, ∵EH⊥BF,∠BCE=90°, ∴C、H两点都在以BE为直径的圆上, ∴∠3=∠2, ∴∠1=∠3, ∵∠3+∠4=90°,∠1+∠HBC=90°, ∴∠4=∠HBC, ∴CH=BC, 又∵AB=BC, ∴CH=AB. 故答案为:CH=AB. (2)当点E在DC边上且不是DC的中点时,(1)中的结论CH=AB仍然成立. 如图2,连接BE, 在正方形ABCD中, AB=BC=CD=AD,∠A=∠BCD=∠ABC=90°, ∵AD=CD,DE=DF, ∴AF=CE, 在△ABF和△CBE中, ∴△ABF≌△CBE, ∴∠1=∠2, ∵EH⊥BF,∠BCE=90°, ∴C、H两点都在以BE为直径的圆上, ∴∠3=∠2, ∴∠1=∠3, ∵∠3+∠4=90°,∠1+∠HBC=90°, ∴∠4=∠HBC, ∴CH=BC, 又∵AB=BC, ∴CH=AB. (3) 如图3, ∵CK≤AC+AK, ∴当C、A、K三点共线时,CK的长最大, ∵∠KDF+∠ADH=90°,∠HDE+∠ADH=90°, ∴∠KDF=∠HDE, ∵∠DEH+∠DFH=360°﹣∠ADC﹣∠EHF=360°﹣90°﹣90°=180°, ∠DFK+∠DFH=180°,∴∠DFK=∠DEH, 在△DFK和△DEH中, ∴△DFK≌△DEH, ∴DK=DH, 在△DAK和△DCH中, ∴△DAK≌△DCH,∴AK=CH 又∵CH=AB,∴AK=CH=AB, ∵AB=3,∴AK=3,AC=3, ∴CK=AC+AK=AC+AB=, 即线段CK长的最大值是. 25.问题:如图(1),点E、F分别在正方形ABCD的边BC、CD上,∠EAF=45°,试判断BE、EF、FD之间的数量关系. 【发现证明】小聪把△ABE绕点A逆时针旋转90°至△ADG,从而发现EF=BE+FD,请你利用图(1)证明上述结论. 【类比引申】如图(2),四边形ABCD中,∠BAD≠90°,AB=AD,∠B+∠D=180°,点E、F分别在边BC、CD上,则当∠EAF与∠BAD满足 ∠BAD=2∠EAF 关系时,仍有EF=BE+FD. 【探究应用】如图(3),在某公园的同一水平面上,四条通道围成四边形ABCD.已知AB=AD=80米,∠B=60°,∠ADC=120°,∠BAD=150°,道路BC、CD上分别有景点E、F,且AE⊥AD,DF=40(﹣1)米,现要在E、F之间修一条笔直道路,求这条道路EF的长(结果取整数,参考数据:=1.41,=1.73) 【分析】【发现证明】根据旋转的性质可以得到△ADG≌△ABE,则GF=BE+DF,只要再证明△AFG≌△AFE即可. 【类比引申】延长CB至M,使BM=DF,连接AM,证△ADF≌△ABM,证△FAE≌△MAE,即可得出答案; 【探究应用】利用等边三角形的判定与性质得到△ABE是等边三角形,则BE=AB=80米.把△ABE绕点A逆时针旋转150°至△ADG,只要再证明∠BAD=2∠EAF即可得出EF=BE+FD. 【发现证明】证明:如图(1), ∵△ADG≌△ABE, ∴AG=AE,∠DAG=∠BAE,DG=BE, 又∵∠EAF=45°,即∠DAF+∠BEA=∠EAF=45°, ∴∠GAF=∠FAE, 在△GAF和△FAE中, , ∴△AFG≌△AFE(SAS), ∴GF=EF, 又∵DG=BE, ∴GF=BE+DF, ∴BE+DF=EF; 【类比引申】∠BAD=2∠EAF. 理由如下:如图(2),延长CB至M,使BM=DF,连接AM, ∵∠ABC+∠D=180°,∠ABC+∠ABM=180°, ∴∠D=∠ABM, 在△ABM和△ADF中, , ∴△ABM≌△ADF(SAS), ∴AF=AM,∠DAF=∠BAM, ∵∠BAD=2∠EAF, ∴∠DAF+∠BAE=∠EAF, ∴∠EAB+∠BAM=∠EAM=∠EAF, 在△FAE和△MAE中, , ∴△FAE≌△MAE(SAS), ∴EF=EM=BE+BM=BE+DF, 即EF=BE+DF. 故答案是:∠BAD=2∠EAF. 【探究应用】如图3,把△ABE绕点A逆时针旋转150°至△ADG,连接AF,过A作AH⊥GD,垂足为H. ∵∠BAD=150°,∠DAE=90°, ∴∠BAE=60°. 又∵∠B=60°, ∴△ABE是等边三角形, ∴BE=AB=80米. 根据旋转的性质得到:∠ADG=∠B=60°, 又∵∠ADF=120°, ∴∠GDF=180°,即点G在 CD的延长线上. 易得,△ADG≌△ABE, ∴AG=AE,∠DAG=∠BAE,DG=BE, 又∵AH=80×=40,HF=HD+DF=40+40(﹣1)=40 故∠HAF=45°, ∴∠DAF=∠HAF﹣∠HAD=45°﹣30°=15° 从而∠EAF=∠EAD﹣∠DAF=90°﹣15°=75° 又∵∠BAD=150°=2×75°=2∠EAF ∴根据上述推论有:EF=BE+DF=80+40(﹣1)≈109(米),即这条道路EF的长约为109米. 26.如图1,正方形OABC与正方形ODEF放置在直线l上,连结AD、CF,此时AD=CF.AD⊥CF成立. (1)正方形ODEF绕O点逆时针旋转一定的角度,如图2,试判断AD与CF还相等吗?若成立,请证明;若不成立,请说明理由. (2)正方形ODEF绕O点逆时针旋转,使点E旋转至直线l上,如图3,求证:AD⊥CF. (3)在(2)小题的条件下,AD与OC的交点为G,当AO=3,OD=时,求线段CG的长. 【分析】(1)根据正方形的性质,可得OA与OC的关系,OD与OF的关系,∠AOC与∠DOF的关系,根据等式的性质,可得∠AOD与∠COF的关系,根据SAS,可得三角形全等,根据全等三角形的性质,可得证明结论; (2)根据全等三角形的性质、对顶角的性质,可得三角形的两个对应角相等,可得三角形相似,根据相似三角形的性质,可得证明结论; (3)根据勾股定理,可得OE的长,根据根据正方形的性质,可得OM、OD、OE的关系,根据线段的和差,可得AM的长,根据同一个角的正切的两种表达方式,可得OG的长,再根据线段的和差,可得答案. (1)解:AD=CF. 理由如下: 在正方形ABCO和正方形ODEF中, AO=CO,OD=OF,∠AOC=∠DOF=90°, ∴∠AOC+∠COD=∠DOF+∠COD,(等式的性质) 即∠AOD=∠COF, 在△AOD和△COF中, , ∴△AOD≌△COF(SAS), ∴AD=CF; (2)证明:如图2,设AD与CF交于点H ∵△AOD≌△COF(SAS)∴∠OCF=∠GAO. ∵∠CGH=∠AGO,∴△AOG∽△CHG. ∴∠CHG=∠GOA=90°.∴AD⊥CF. (3)解:如图,连接DF交OE于M,则DF⊥OE,DM=OM=OE, ∵正方形ODEF的边长为,由勾股定理得 ∴OE==2, ∴DM=OM=OE×=1, ∴AM=AO+OM=3+1=4(线段的和差) 在Rt△ADM中,tan∠DAM=. ∴tan∠GAO=tan∠DAM=, ∴OG== ∴CG=OC﹣OG=3﹣=. 27如图,在正方形ABCD与等腰直角三角形BEF中,∠BEF=90°,BE=EF,连接PF,点P是FD的中点,连接PE、PC. (1)如图1,当点E在CB边上时,求证:PE=CE; (2)如图2,当点E在CB的延长线上时,线段PC、CE有怎样的数量关系,写出你的猜想,并给与证明. 【分析】(1)延长EP交DC于点G,由正方形的性质和已知条件可证明△PEF≌△PGD(AAS),进而可证明△CGE是等腰直角三角形,则CP⊥GE,CP=EG=PE,所以△CPE是等腰直角三角形.由等腰三角形的性质可得PE=CE,问题得证; (2)PE=CE,延长EP交CD的延长线于点G,由(1)的证明思路即可证得. 解:(1)延长EP交DC于点G,如图(1)所示: ∵∠FEC=∠DCE=90°, ∴EF∥CD, ∴∠PFE=∠PDG, 又∵∠EPF=∠GPD,PF=PD, ∴在△PEF和△PGD中 ∴△PEF≌△PGD(AAS), ∴PE=PG,EF=GD, ∵BE=EF, ∴BE=GD. ∵CD=CB, ∴CG=CE, ∴△CGE是等腰直角三角形, ∴CP⊥GE,CP=EG=PE, ∴△CPE是等腰直角三角形. ∴PE=CE; (2)PE=CE,理由如下:如图(2)所示: 延长EP交CD的延长线于点G, ∵∠FEB+∠DCB=180°, ∴EF∥CD, ∴∠PEF=∠PGD, 又∵∠EPF=∠GPD,PF=PD, ∴在△PEF和△PGD中, , ∴△PEF≌△PGD(AAS), ∴PE=PG,EF=GD, ∵BE=EF,∴BE=GD. ∵CD=CB,∴CG=CE, ∴△CGE是等腰直角三角形, ∴CP⊥GE,CP=EG=PE, ∴△CPE是等腰直角三角形. ∴PE=CE. 28.已知:l1∥l2∥l3∥l4,平行线l1与l2、l2与l3、l3与l4之间的距离分别为d1、d2、d3,且d1=d3=1,d2=2.我们把四个顶点分别在l1、l2、l3、l4这四条平行线上的四边形称为“格线四边形”. (1)如图1,正方形ABCD为“格线四边形”,则正方形ABCD的边长为 . (2)矩形ABCD为“格线四边形”,其长:宽=2:1,求矩形ABCD的宽. (3)如图1,EG过正方形ABCD的顶点D且垂直l1于点E,分别交l2,l4于点F,G.将∠AEG绕点A顺时针旋转30°得到∠AE′D′(如图2),点D′在直线l3上,以AD′为边在E′D′左侧作菱形AB′C′D′,使B′,C′分别在直线l2,l4上,求菱形AB′C′D′的边长. 【分析】(1)利用已知得出△AED≌△DGC(AAS),即可得出AE,以及正方形的边长; (2)如图2过点B作BE⊥L1于点E,反向延长BE交L4于点F,则BE=1,BF=3,由四边形ABCD是矩形,∠ABC=90°,∠ABE+∠FBC=90°,根据∠ABE+∠EAB=90°,得到∠FBC=∠EAB,然后分类讨论,求得矩形的宽. (3)首先过点E′作ON垂直于l1分别交l1,l2于点O,N,∠AEO=30°,则∠ED′N=60°,可求出AE=1,EO,EN,ED′的长,进而由勾股定理可知菱形的边长. 解:(1) ∵l1∥l2∥l3∥l4,∠AED=90° ∴∠DGC=90°, ∵四边形ABCD为正方形 ∴∠ADC=90°,AD=CD,∵∠ADE+∠2=90°, ∴∠1+∠2=90°,∴∠1=∠ADE, ∵l3∥l4,∴∠1=∠DCG, ∠ADE=∠DCG, 在△AED与△DGC中, , ∴△AED≌△GDC(AAS), ∴AE=GD=1,ED=GC=3, ∴AD==, 故答案为:; (2)如图2过点B作BE⊥L1于点E,反向延长BE交L4于点F, 则BE=1,BF=3, ∵四边形ABCD是矩形, ∴∠ABC=90°,∴∠ABE+∠FBC=90°, ∵∠ABE+∠EAB=90°,∴∠FBC=∠EAB, 当AB<BC时,AB=BC, ∴AE=BF=, ∴AB==; 如图3当AB>BC时, 同理可得:BC=, ∴矩形的宽为:,; (3)如图4过点E′作ON垂直于l1分别交l1,l4于点O,N, ∵∠OAE′=30°,则∠E′FN=60° ∵AE′=AE=1, 故E′O=,E′N=,E′D′=, 由勾股定理可知菱形的边长为:==. 29.正方形ABCD边长为4cm,点E,M分别是线段AC,CD上的动点,连接DE并延长,交正方形ABCD的边于点F,过点M作MN⊥DF于H,交AD于N. (1)如图1,若点M与点C重合,求证:DF=MN; (2)如图2,若点M从点C出发,以1cm/s的速度沿CD向点D运动,点E同时从点A出发,以cm/s速度沿AC向点C运动,运动时间为t(t>0); ①当点F是边AB的中点时,求t的值; ②连结FM,FN,当t为何值时△MNF是等腰三角形(直接写出t值). 【分析】(1)先判定△ADF≌△DNC,即可得到结论; (2)①当点F是AB中点时,由比例式,计算即可,②先表示出AF,DN=CM=t,AN=DM=4﹣t,再分三种情况计算. 证明:(1)∵∠DNC+ADF=90°,∠DNC+∠DCN=90°, ∴∠ADF=∠DCN, 在△ADF和△DNC中 , ∴△ADF≌△DNC,∴DF=MN; (2)①当点F是AB中点时, ∴AF=AB=2, 由题意可知,CM=t,AE=t,CE=4﹣t, ∵AB∥CD, ∴,∴, ∴t=, ②∵△AEF∽△CED, ∴,∴, ∴AF=, ∵△MND∽△DFA, ∴,∴, ∴DN=CM=t,AN=DM=4﹣t, ∵△MNF是等腰三角形, Ⅰ、当FN=FM, ∵MN⊥DF,∴FD是MN的垂直平分线, ∴DN=DM,∴t=4﹣t, ∴t=2(此时点F与点B重合), Ⅱ、当FM=MN时,点F在BC上,如图1, ∵∠NDM=∠MCF,ND=MC,FM=MN, ∴△MFC≌△NMD,∴FC=DM=4﹣t, ∵△NDM∽△DCF, ∴, ∴, ∴t=4(此时点F与点C重合), Ⅲ、当FN=MN时,如图2, ∵∠FAN=∠NDM,AN=DM,FN=MN, ∴△FAN≌△NDM,∴AF=DN, ∴=t,∴t=0(舍), 即:当t=2或t=4时,△MNF是等腰三角形. 30.已知,正方形ABCD中,∠MAN=45°,∠MAN绕点A顺时针旋转,它的两边长分别交CB、DC(或它们的延长线)于点M、N,AH⊥MN于点H. (1)如图①,当∠MAN点A旋转到BM=DN时,请你直接写出AH与AB的数量关系: AH=AB ; (2)如图②,当∠MAN绕点A旋转到BM≠DN时,(1)中发现的AH与AB的数量关系还成立吗?如果不成立请写出理由,如果成立请证明; (3)如图③,已知∠MAN=45°,AH⊥MN于点H,且MH=2,NH=3,求AH的长. 【分析】(1)由三角形全等可以证明AH=AB, (2)延长CB至E,使BE=DN,证明△AEM≌△ANM,能得到AH=AB, (3)分别沿AM、AN翻折△AMH和△ANH,得到△ABM和△AND,然后分别延长BM和DN交于点C,得正方形ABCE,设AH=x,则MC=x﹣2,NC=x﹣3,在Rt△MCN中,由勾股定理,解得x. 解:(1)如图①AH=AB, ∵四边形ABCD是正方形, ∴AB=AD,∠B=∠D=90°, 在△ABM与△ADN中,, ∴△ABM≌△ADN, ∴∠BAM=∠DAN,AM=AN, ∵AH⊥MN, ∴∠MAH=MAN=22.5°, ∵∠BAM+∠DAN=45°,∴∠BAM=22.5°, 在△ABM与△AHM中,, ∴△ABM≌△AHM,∴AB=AH; 故答案为:AH=AD; (2)数量关系成立.如图②,延长CB至E,使BE=DN. ∵ABCD是正方形, ∴AB=AD,∠D=∠ABE=90°, 在Rt△AEB和Rt△AND中,, ∴Rt△AEB≌Rt△AND, ∴AE=AN,∠EAB=∠NAD, ∴∠EAM=∠NAM=45°, 在△AEM和△ANM中,, ∴△AEM≌△ANM, ∴S△AEM=S△ANM,EM=MN, ∵AB、AH是△AEM和△ANM对应边上的高, ∴AB=AH; (3)如图③分别沿AM、AN翻折△AMH和△ANH,得到△ABM和△AND, ∴BM=2,DN=3,∠B=∠D=∠BAD=90°, 分别延长BM和DN交于点C,得正方形ABCD, 由(2)可知,AH=AB=BC=CD=AD, 设AH=x,则MC=x﹣2,NC=x﹣3, 在Rt△MCN中,由勾股定理,得MN2=MC2+NC2, ∴52=(x﹣2)2+(x﹣3)2, 解得x1=6,x2=﹣1(不符合题意,舍去) ∴AH=6.查看更多