(貴陽專用)2022中考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 第二部分 熱點(diǎn)專題解讀 專題五 幾何圖形探究問題針對(duì)訓(xùn)練
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1、(貴陽專用)2022中考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 第二部分 熱點(diǎn)專題解讀 專題五 幾何圖形探究問題針對(duì)訓(xùn)練 1.在正方形ABCD中,動(dòng)點(diǎn)E,F(xiàn)分別從D,C兩點(diǎn)同時(shí)出發(fā),以相同的速度在直線DC,CB上移動(dòng). 圖1 圖2 圖3 (1)如圖1,當(dāng)點(diǎn)E在邊DC上自D向C移動(dòng),同時(shí)點(diǎn)F在邊CB上自C向B移動(dòng)時(shí),連接AE和DF交于點(diǎn)P,請(qǐng)你寫出AE與DF的數(shù)量關(guān)系和位置關(guān)系,并說明理由; (2)如圖2,當(dāng)E,F(xiàn)分別在邊CD,BC的延長(zhǎng)線上移動(dòng)時(shí),連接AE,DF,(1)中的結(jié)論還成立嗎?(請(qǐng)你直接回答“是”或“否”,不需證明);連接AC,請(qǐng)你直接寫出△ACE為等腰三角形時(shí)CE∶CD的值;
2、 (3)如圖3,當(dāng)E,F(xiàn)分別在直線DC,CB上移動(dòng)時(shí),連接AE和DF交于點(diǎn)P,由于點(diǎn)E,F(xiàn)的移動(dòng),使得點(diǎn)P也隨之運(yùn)動(dòng),請(qǐng)你畫出點(diǎn)P運(yùn)動(dòng)路徑的草圖.若AD=2,試求出線段CP的最大值. 解:(1)AE=DF,AE⊥DF. 理由:∵四邊形ABCD是正方形, ∴AD=DC,∠ADE=∠DCF=90°. ∵動(dòng)點(diǎn)E,F(xiàn)分別從D,C兩點(diǎn)同時(shí)出發(fā),以相同的速度在直線DC,CB上移動(dòng), ∴DE=CF. 在△ADE和△DCF中, ∴△ADE≌△DCF(SAS), ∴AE=DF,∠DAE=∠FDC. ∵∠ADE=90°,∴∠ADP+∠CDF=90°, ∴∠ADP+∠DAE=90°, ∴∠
3、APD=180°-90°=90°,∴AE⊥DF. (2)是,CE∶CD=或2. 【解法提示】有兩種情況: ①如答圖1,當(dāng)AC=CE時(shí),設(shè)正方形ABCD的邊長(zhǎng)為a.由勾股定理得,AC=CE==a, 則CE∶CD=a∶a= ; ②如答圖2,當(dāng)AE=AC時(shí),設(shè)正方形ABCD的邊長(zhǎng)為a, 由勾股定理得,AC=AE==a. ∵四邊形ABCD是正方形, ∴∠ADC=90°,即AD⊥CE, ∴DE=CD=a,∴CE∶CD=2a∶a=2. 即CE∶CD=或2. 圖1 圖2 圖3 (3)∵點(diǎn)P在運(yùn)動(dòng)中保持∠APD=90°, ∴點(diǎn)P的路徑是以AD為直徑的圓上
4、的一段?。? 如答圖3,設(shè)AD的中點(diǎn)為Q,連接CQ并延長(zhǎng)交圓弧于點(diǎn)P,此時(shí)CP的長(zhǎng)度最大. ∵在Rt△QDC中,QC=== , ∴CP=QC+QP= +1, 即線段CP的最大值是+1. 2.問題探究 (1)如圖1,已知正方形ABCD的邊長(zhǎng)為4,點(diǎn)M和N分別是邊BC,CD上兩點(diǎn),且BM=CN,連接AM和BN,交于點(diǎn)P.猜想AM與BN的位置關(guān)系,并證明你的結(jié)論. (2)如圖2,已知正方形ABCD的邊長(zhǎng)為4,點(diǎn)M和N分別從點(diǎn)B,C同時(shí)出發(fā),以相同的速度沿BC,CD方向向終點(diǎn)C和D運(yùn)動(dòng).連接AM和BN,交于點(diǎn)P,求△APB周長(zhǎng)的最大值; 問題解決 (3)如圖3,AC是邊長(zhǎng)為2的菱形
5、ABCD的對(duì)角線,∠ABC=60°.點(diǎn)M和N分別從點(diǎn)B,C同時(shí)出發(fā),以相同的速度沿BC,CA向終點(diǎn)C和A運(yùn)動(dòng).連接AM和BN,交于點(diǎn)P.求△APB周長(zhǎng)的最大值. 圖1 圖2 圖3 解:(1)AM⊥BN. 證明:∵四邊形ABCD是正方形, ∴AB=BC,∠ABM=∠BCN=90°. ∵BM=CN,∴△ABM≌△BCN, ∴∠BAM=∠CBN. ∵∠CBN+∠ABN=90°, ∴∠ABN+∠BAM=90°, ∴∠APB=90°,∴AM⊥BN. (2)如答圖1,以AB為斜邊向外作等腰直角三角形AEB,∠AEB=90°,作EF⊥PA于F,作EG⊥PB交PB延長(zhǎng)
6、線于G,連接EP. 答圖1 ∵∠EFP=∠FPG=∠G=90°, ∴四邊形EFPG是矩形, ∴∠FEG=∠AEB=90°, ∴∠AEF=∠BEG. ∵EA=EB,∠EFA=∠G=90°, ∴△AEF≌△BEG, ∴EF=EG,AF=BG, ∴四邊形EFPG是正方形, ∴PA+PB=PF+AF+PG-BG=2PF=2EF. ∵EF≤AE,∴EF的最大值為AE=2 , ∴△APB周長(zhǎng)的最大值為4+4 . (3)如答圖2,延長(zhǎng)DA到K,使得AK=AB,則△ABK是等邊三角形,連接PK,取PH=PB,連接BH. 答圖2 ∵AB=BC,∠ABM=∠BCN,BM
7、=CN, ∴△ABM≌△BCN, ∴∠BAM=∠CBN, ∴∠APN=∠BAM+∠ABP=∠CBN+∠ABN=60°, ∴∠APB=120°. ∵∠AKB=60°, ∴∠AKB+∠APB=180°, ∴A,K,B,P四點(diǎn)共圓, ∴∠BPH=∠KAB=60°. ∵PH=PB,∴△PBH是等邊三角形, ∴∠KBA=∠HBP,BH=BP, ∴∠KBH=∠ABP. ∵BK=BA,∴△KBH≌△ABP, ∴HK=AP, ∴PA+PB=KH+PH=PK, ∴當(dāng)PK的值最大時(shí),△APB的周長(zhǎng)最大, ∴當(dāng)PK是△ABK外接圓的直徑時(shí),PK的值最大,最大值為4, ∴△PAB的周
8、長(zhǎng)最大值為2 +4.
3.(xx·貴陽)(1)閱讀理解:
如圖1,在△ABC中,若AB=10,AC=6,求BC邊上的中線AD的取值范圍.
解決此問題可以用如下方法:延長(zhǎng)AD到點(diǎn)E使DE=AD,再連接BE(或?qū)ⅰ鰽CD繞著點(diǎn)D逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)180°得到△EBD),把AB,AC,2AD集中在△ABE中,利用三角形三邊的關(guān)系即可判斷.
中線AD的取值范圍是__2
9、80°,CB=CD,∠BCD=140°,以C為頂點(diǎn)作一個(gè)70°角,角的兩邊分別交AB,AD于E,F(xiàn)兩點(diǎn),連接EF,探索線段BE,DF,EF之間的數(shù)量關(guān)系,并加以證明.
圖1 圖2 圖3
(1)解:2 10、
答圖1
同(1)得,△BMD≌△CFD(SAS),∴BM=CF.
∵DE⊥DF,DM=DF,∴EM=EF.
在△BME中,由三角形的三邊關(guān)系得BE+BM>EM,
∴BE+CF>EF.
(3)解:BE+DF=EF.理由如下:
如答圖2,延長(zhǎng)AB至點(diǎn)N,
答圖2
使BN=DF,連接CN.
∵∠ABC+∠D=180°,
∠NBC+∠ABC=180°,
∴∠NBC=∠D.
在△NBC和△FDC中,
∴△NBC≌△FDC(SAS),
∴CN=CF,∠NCB=∠FCD.
∵∠BCD=140°,∠ECF=70°,
∴∠BCE+∠FCD=70°,
∴∠ECN=70 11、°=∠ECF.
在△NCE和△FCE中,
∴△NCE≌△FCE(SAS),∴EN=EF.
∵BE+BN=EN,∴BE+DF=EF.
4.(xx·湖北)問題:如圖1,在Rt△ABC中,AB=AC,D為BC邊上一點(diǎn)(不與點(diǎn)B,C重合),將線段AD繞點(diǎn)A逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)90°得到AE,連接EC,則線段BC,DC,EC之間滿足的等量關(guān)系式為__BC=DC+EC__;
探索:如圖2,在Rt△ABC與Rt△ADE中,AB=AC,AD=AE,將△ADE繞點(diǎn)A旋轉(zhuǎn),使點(diǎn)D落在BC邊上,試探索線段AD,BD,CD之間滿足的等量關(guān)系,并證明你的結(jié)論;
應(yīng)用:如圖3,在四邊形ABCD中,∠ABC=∠ACB= 12、∠ADC=45°.若BD=9,CD=3,求AD的長(zhǎng).
圖1 圖2 圖3
解:(1)BC=DC+EC.
【解法提示】∵∠BAC=∠DAE=90°,
∴∠BAC-∠DAC=∠DAE-∠DAC,
即∠BAD=∠CAE.
在△BAD和△CAE中,
∴△BAD≌△CAE(SAS),
∴BD=CE,
∴BC=BD+CD=EC+CD,
即BC=DC+EC.
(2)BD2+CD2=2AD2.
證明:如答圖1,連接CE.
由(1)得△BAD≌△CAE,
∴BD=CE,∠ACE=∠B,
∴∠DCE=90°,
∴CE2+CD2=ED2.
在Rt△ADE中,∵AD 13、=AE,∠DAE=90°,
∴DE2=2AD2.
∴BD2+CD2=2AD2.
答圖1 答圖2
(3)如答圖2,作AE⊥AD,使AE=AD,連接CE,DE.
∵∠BAC+∠CAD=∠DAE+∠CAD,
∴∠BAD=∠CAE,
在△BAD和△CAE中,
∴△BAD≌△CAE(SAS),
∴CE=BD=9.
∵∠ADC=45°,∠EDA=45°,
∴∠EDC=90°,
∴DE==6 .
∵∠DAE=90°,
∴AD=AE=DE=6.
5.(1)問題發(fā)現(xiàn):
如圖1,點(diǎn)E,F(xiàn)分別在正方形ABCD的邊BC,CD上,∠EAF=45°,連接EF, 14、則EF=BE+DF,試說明理由;
(2)類比引申:
如圖2,在四邊形ABCD中,AB=AD,∠BAD=90°,點(diǎn)E,F(xiàn)分別在邊BC,CD上,∠EAF=45°,若∠B,∠D都不是直角,則當(dāng)∠B與∠D滿足等量關(guān)系__∠B+∠D=180°__時(shí),仍有EF=BE+DF;
(3)聯(lián)想拓展:
如圖3,在△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC,點(diǎn)D,E均在邊BC上,且∠DAE=45°,猜想BD,DE,EC滿足的等量關(guān)系,并寫出推理過程.
圖1 圖2 圖3
解:(1)如答圖1.∵AB=AD,
∴把△ABE繞點(diǎn)A逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)90°至△ADG,使AB與AD重合.
∵∠ADC= 15、∠B=90°,
∴∠FDG=180°,即點(diǎn)F,D,G共線,
則∠DAG=∠BAE,AE=AG,
∠FAG=∠FAD+∠GAD=∠FAD+∠BAE=90°-45°=45°=∠EAF,
即∠EAF=∠FAG.
在△EAF和△GAF中,
∴△EAF≌△GAF(SAS),
∴EF=FG=BE+DF.
圖1 圖2
(2)∠B+∠D=180°.
【解法提示】∵AB=AD,
∴如答圖2,把△ABE繞點(diǎn)A逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)90°至△ADG,使AB與AD重合,
∴∠BAE=∠DAG.
∵∠BAD=90°,∠EAF=45°,
∴∠BAE+∠DAF=45 16、°,
∴∠DAG+∠DAF=45°,
∴∠EAF=∠FAG.
∵∠ADC+∠B=180°,
∴∠FDG=180°,即點(diǎn)F,D,G共線.
在△AFE和△AFG中,
∴△AFE≌△AFG(SAS),
∴EF=FG,
即EF=BE+DF.
故∠B+∠ADC=180°.
答圖3
(3)BD2+CE2=DE2.
推理過程:如答圖,把△ACE繞點(diǎn)A順時(shí)針旋轉(zhuǎn)90°到△ABF的位置,連接DF,
則∠FAB=∠CAE.
∵∠BAC=90°,∠DAE=45°,
∴∠BAD+∠CAE=45°.
∵∠FAB=∠CAE,∴∠FAD=∠DAE=45°.
在△ADF和△ADE中,
17、∴△ADF≌△ADE(SAS),
∴DF=DE.∵∠C=∠ABF=45°,
∴∠DBF=90°,
∴△BDF是直角三角形,
∴BD2+BF2=DF2,
∴BD2+CE2=DE2.
6.(xx·衡陽)如圖,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=BC=4 cm,動(dòng)點(diǎn)P從點(diǎn)C出發(fā)以1 cm/s的速度沿CA勻速運(yùn)動(dòng),同時(shí)動(dòng)點(diǎn)Q從點(diǎn)A出發(fā)以 cm/s的速度沿AB勻速運(yùn)動(dòng),當(dāng)點(diǎn)P到達(dá)點(diǎn)A時(shí),點(diǎn)P,Q同時(shí)停止運(yùn)動(dòng),設(shè)運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t(s).
(1)當(dāng)t為何值時(shí),點(diǎn)B在線段PQ的垂直平分線上?
(2)是否存在某一時(shí)刻t,使△APQ是以PQ為腰的等腰三角形?若存在,求出t的值;若不存在,請(qǐng) 18、說明理由;
(3)以PC為邊,往CB方向作正方形CPMN,設(shè)四邊形QNCP的面積為S,求S關(guān)于t的函數(shù)關(guān)系式.
解:(1)如答圖1,連接BP.
答圖1
在Rt△ACB中,∵AC=BC=4,∠C=90°,
∴AB=4.
∵點(diǎn)B在線段PQ的垂直平分線上,∴BP=BQ.
∵AQ= t,CP=t,
∴BQ=4-t,PB2=42+t2 ,
∴(4-t)2=16+t2,
解得t=8-4或8+4(舍去),
∴當(dāng)t=(8-4)s時(shí),點(diǎn)B在線段PQ的垂直平分線上.
(2)存在.①如答圖2,當(dāng)PQ=QA時(shí),易知△APQ是等腰直角三角形,∠AQP=90°,
則有PA=AQ,
∴4 19、-t=·t,解得t=;
②存在.如答圖3,當(dāng)AP=PQ時(shí),易知△APQ是等腰直角三角形,∠APQ=90°,則有AQ=AP,
∴t=(4-t),解得t=2.
綜上所述,當(dāng)t= s或2 s時(shí),△APQ是以PQ為腰的等腰三角形.
圖2 圖3
(3)如答圖4,連接QC,作QE⊥AC于E,作QF⊥BC于F.則QE=AE,QF=EC,可得QE+QF=AE+EC=AC=4,
答圖4
∴S=S△QNC+S△PCQ=CN·QF+PC·QE=t(QE+QF)=2t(0
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