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文档介绍
初中 中考 平面几何 动点类问题 压轴题 精选
(2011•河南)如图,在Rt△ABC中,∠B=90°,BC=5,∠C=30°.点D从点C出发沿CA方向以每秒2个单位长的速度向点A匀速运动,同时点E从点A出发沿AB方向以每秒1个单位长的速度向点B匀速运动,当其中一个点到达终点时,另一个点也随之停止运动.设点D、E运动的时间是t秒(t>0).过点D作DF⊥BC于点F,连接DE、EF. (1)求证:AE=DF; (2)四边形AEFD能够成为菱形吗?如果能,求出相应的t值;如果不能,说明理由. (3)当t为何值时,△DEF为直角三角形?请说明理由. 解答:(1)证明:在△DFC中,∠DFC=90°,∠C=30°,DC=2t, ∴DF=t. 又∵AE=t, ∴AE=DF.(2分) (2)解:能.理由如下: ∵AB⊥BC,DF⊥BC, ∴AE∥DF. 又AE=DF, ∴四边形AEFD为平行四边形.(3分) ∵AB=BC•tan30°=5=5, ∴AC=2AB=10. ∴AD=AC﹣DC=10﹣2t. 若使▱AEFD为菱形,则需AE=AD, 即t=10﹣2t,t=. 即当t=时,四边形AEFD为菱形.(5分) (3)解:①∠EDF=90°时,四边形EBFD为矩形. 在Rt△AED中,∠ADE=∠C=30°, ∴AD=2AE. 即10﹣2t=2t,t=.(7分) ②∠DEF=90°时,由(2)知EF∥AD, ∴∠ADE=∠DEF=90°. ∵∠A=90°﹣∠C=60°, ∴AD=AE•cos60°. 即10﹣2t=t,t=4.(9分) ③∠EFD=90°时,此种情况不存在. 综上所述,当t=或4时,△DEF为直角三角形.(10分) 如图,已知△ABC中,AB=AC=12cm,BC=10cm,点D为AB的中点.如果点P在线段BC上以2cm/s的速度由点B向C点运动,同时,点Q在线段AC 上由点A向C点以4cm/s的速度运动. (1)若点P、Q两点分别从B、A 两点同时出发,经过2秒后,△BPD与△CQP是否全等,请说明理由; (2)若点P、Q两点分别从B、A 两点同时出发,△CPQ的周长为18cm,问:经过几秒后,△CPQ是等腰三角形? 解:(1),△BPD与△CQP是全等.理由如下: 当P,Q两点分别从B,A两点同时出发运动2秒时 有BP=2×2=4cm,AQ=4×2=8cm 则CP=BC-BP=10-4=6cm CQ=AC-AQ=12-8=4cm …(2分) ∵D是AB的中点 ∴BD=1/2AB=1/2×12=6cm ∴BP=CQ,BD=CP …(3分) 又∵△ABC中,AB=AC ∴∠B=∠C …(4分) 在△BPD和△CQP中 BP=CQ ∠B=∠C BD=CP ∴△BPD≌△CQP(SAS) …(6分) (2)设当P,Q两点同时出发运动t秒时, 有BP=2t,AQ=4t∴t的取值范围为0<t≤3 则CP=10-2t,CQ=12-4t …(7分) ∵△CPQ的周长为18cm, ∴PQ=18-(10-2t)-( 12-4t)=6t-4 …(8分) 要使△CPQ是等腰三角形,则可分为三种情况讨论: ①当CP=CQ时,则有10-2t=12-4t 解得:t=1 …(9分) ②当PQ=PC时,则有6t-4=10-2t 24.(本小题满分14分) 在△ABC中,AB=BC,将ABC绕点A沿顺时针方向旋转得△A1B1C1,使点Cl落在 直线BC上(点Cl与点C不重合), (1)如图9一①,当C>60°时,写出边ABl与边CB的位置关系,并加以证明; (2)当C=60°时,写出边ABl与边CB的位置关系(不要求证明); (3)当C<60°时,请你在图9一②中用尺规作图法作出△AB1C1(保留作图痕迹,不写作法),再猜想你在(1)、(2)中得出的结论是否还成立?并说明理由. 24.解:(1) 证明:由旋转的特征可知 , ∵ ∴ ∵ ∴ ∴ ∴ (2) (3)作图略。成立。理由与第一问类似。 25、(12分)已知Rt△ABC中,AB=BC,在Rt△ADE中,AD=DE,连结EC,取EC中点M,连结DM和BM, (1)若点D在边AC上,点E在边AB上且与点B不重合,如图①,求证:BM=DM且BM⊥DM; (2)如图①中的△ADE绕点A逆时针转小于45°的角,如图②,那么(1)中的结论是否仍成立?如果不成立,请举出反例;如果成立,请给予证明。 25. 本小题主要考查三角形、图形的旋转、平行四边形等基础知识,考查空间观念、演绎推理能力.满分12分. (1)证法1: 在Rt△EBC中,M是斜边EC的中点, ∴ . 在Rt△EDC中,M是斜边EC的中点, ∴ . ∴ BM=DM,且点B、C、D、E在以点M为圆心、BM为半径的圆上. ∴ ∠BMD=2∠ACB=90°,即BM⊥DM. 证法2: 证明BM=DM与证法1相同,下面证明BM⊥DM. ∵ DM=MC, ∴ ∠EMD=2∠ECD. ∵ BM=MC, ∴ ∠EMB=2∠ECB. ∴ ∠EMD+∠EMB =2(∠ECD+ECB). ∵ ∠ECD+∠ECB=∠ACB=45°, ∴ ∠BMD=2∠ACB=90°,即BM⊥DM. (2)当△ADE绕点A逆时针旋转小于45°的角时,(1)中的结论成立. 证明如下: 证法1(利用平行四边形和全等三角形): 连结BD,延长DM至点F,使得DM=MF,连结BF、FC,延长ED交AC于点H. M D B A C E H F ∵ DM=MF,EM=MC, ∴ 四边形CDEF为平行四边形. ∴ DE∥CF ,ED =CF. ∵ ED= AD, ∴ AD=CF. ∵ DE∥CF, ∴ ∠AHE=∠ACF. ∵ ,, ∴ ∠BAD=∠BCF. 又∵AB= BC, ∴ △ABD≌△CBF. ∴ BD=BF,∠ABD=∠CBF. ∵ ∠ABD+∠DBC =∠CBF+∠DBC, ∴∠DBF=∠ABC =90°. 在Rt△中,由,,得BM=DM且BM⊥DM. 证法2(利用旋转变换): 连结BD,将△ABD绕点B逆时针旋转90°,点A旋转到点C,点D旋转到点,得到△,则且.连结. ∵ M D B A C E ∴ . 又∵, ∴ 四边形为平行四边形. ∴ D、M、三点共线,且. 在Rt△中,由,,得BM=DM且BM⊥DM. 证法3(利用旋转变换): 连结BD,将△ABD绕点B逆时针旋转90°,点A旋转到点C,点D旋转到点,得到△,则且. 连结,延长ED交AC于点H. ∵ ∠AHD= 90°-∠DAH= 90°-(45°-∠BAD)= 45°+∠BAD, , ∵, M D B A C E H ∴. ∴ . 又∵, ∴ 四边形为平行四边形. ∴ D、M、三点共线,且. 在Rt△中,由,,得BM=DM且BM⊥DM. 4、 (14分)如图10,扇形OAB的半径OA=3,圆心角∠AOB=90°,点C是 上异于A、B的动点,过点C作CD⊥OA于点D,作CE⊥OB于点E,连结DE,点G、H在线段DE上,且DG=GH=HE (1)求证:四边形OGCH是平行四边形 (2)当点C在上运动时,在CD、CG、DG中,是否存在长度不变的线段?若存在,请求出该线段的长度 (3)求证:是定值 图10 24.(1)连结OC交DE于M,由矩形得OM=CG,EM=DM 因为DG=HE所以EM-EH=DM-DG得HM=DG (2)DG不变,在矩形ODCE中,DE=OC=3,所以DG=1 (3)设CD=x,则CE=,由得CG= 所以所以HG=3-1- 所以3CH2= 所以 24.(本小题满分14分) 如图12,边长为1的正方形ABCD被两条与边平行的线段EF、GH分割为四个小矩形,EF与GH交于点P。 (1)若AG=AE,证明:AF=AH; (2)若∠FAH=45°,证明:AG+AE=FH; (3)若RtΔGBF的周长为1,求矩形EPHD的面积。 24.(本小题满分14分) 解:(1) 易证ΔABF≌ΔADH,所以AF=AH (2) 如图,将ΔADH绕点A顺时针旋转90度,如图,易证ΔAFH≌ΔAFM,得FH=MB+BF,即:FH=AG+AE (3) 设PE=x,PH=y,易得BG=1-x,BF=1-y,FG=x+y-1,由勾股定理,得(1-x)2+(1-y)2=(x+y-1)2, 化简得xy=0.5,所以矩形EPHD的面积为0.5. 2.(2010广东广州,25,14分)如图所示,四边形OABC是矩形,点A、C的坐标分别为(3,0),(0,1),点D是线段BC上的动点(与端点B、C不重合),过点D作直线=-+交折线OAB于点E. (1)记△ODE的面积为S,求S与的函数关系式; (2)当点E在线段OA上时,若矩形OABC关于直线DE的对称图形为四边形OA1B1C1,试探究OA1B1C1与矩形OABC的重叠部分的面积是否发生变化,若不变,求出该重叠部分的面积;若改变,请说明理由. C D B A E O 【答案】(1)由题意得B(3,1). 若直线经过点A(3,0)时,则b= 若直线经过点B(3,1)时,则b= 若直线经过点C(0,1)时,则b=1 ①若直线与折线OAB的交点在OA上时,即1<b≤,如图25-a, 图1 此时E(2b,0) ∴S=OE·CO=×2b×1=b ②若直线与折线OAB的交点在BA上时,即<b<,如图2 图2 此时E(3,),D(2b-2,1) ∴S=S矩-(S△OCD+S△OAE +S△DBE ) = 3-[(2b-1)×1+×(5-2b)·()+×3()]= ∴ 如图,在梯形ABCD中,AD∥BC,AD=3,DC=5,AB=,∠B=45°,动点M从点B出发,沿线段BC以每秒1个单位长度的速度向终点C运动;动点N同时从C点出发,沿C→D→A,以同样速度向终点A运动,当其中一个动点到达终点时,另一个动点也随之停止运动.设运动的时间为t秒. (1)求线段BC的长度; (2)求在运动过程中形成的△MCN的面积S与运动的时间t之间的函数关系式,并写出自变量t的取值范围;并求出当t为何值时,△MCN的面积S最大,并求出最大面积; (3)试探索:当M,N在运动过程中,△MCN是否可能为等腰三角形?若可能,则求出相应的t值;若不可能,说明理由. 解答:解:(1)如图1, 分别过A,D作AE⊥BC,DF⊥BC,分别交BC于E,F; ∴EF=AD=3; ∵∠B=45°,AB=; ∴BE=AE=DF=4.(1分) 在Rt△DFC中, CF=;(2分) ∴BC=BE+EF+CF=4+3+3=10;(3分) (2)①如图2, 当0≤t≤5时,CN=BM=t, MC=10﹣t; 过N作NG⊥于BC于点G;∴△NGC∽△DFC∴,即; ∴NG=; ∴S=; ∵,函数开口向下; ∴当时,Smax=10;(5分) ②如图3, 当5≤t≤8时,S=; ∵﹣2<0,即S随t的减小而增大; ∴当t=5时,Smax=10;(6分) 综上:, 当t=5时,△MCN的面积S最大,最大值为10; (3)当0≤t≤5时:CN=BM=t,MC=10﹣t; ①当MC=NC时,t=10﹣t,解得:t=5;(7分) ②当HM=MC时,如图4, 过N作NH⊥BC于点H, 则有HC=MH,可得:, 解得:;(8分) ③当MN=MC时,如图5, 过M作MI⊥CD于I,CI=,又, 即:,可得,解得:(舍去);(9分) 当5<t≤8时,如图6, 过C作CJ⊥AD的延长线于点J,过N作NK⊥BC于点K; 则:MC2=(10﹣t)2=t2﹣20t+100;MN2=(12﹣2t)2+42=4t2﹣48t+160;NC2=(t﹣2)2+42=t2﹣4t+20; ④当MC=NC时,t2﹣20t+100=t2﹣4t+20,解得:t=5(舍去);(10分) ⑤当MN=MC时,4t2﹣48t+160=t2﹣20t+100, 解得:(舍去);(11分) ⑥当MN=NC时,t2﹣4t+20=4t2﹣48t+160, 解得:(舍去).(12分) 综上:当时,△MCN为等腰三角形.查看更多