第十七章勾股定理知识点总结
第十七章 勾股定理知识点与常见题型总结

《勾股定理》小结与复习资料一.知识点:1. 勾股定理及逆定理①勾股定理:如果直角三角形的两直角边长分别为 ,斜边为 ,那么 __ 。
直角三角形2+b 2=c 2 (数)(形)公式的变形:(1)c 2= , c= ;(2)a 2= , a= ;(3)b 2= , b= ; ②勾股定理的逆定理:如果三角形的三边长a ,b ,c 满足 ___ ,那么这个三角形是 __ .a 2+b 2=c 2 (数直角三角形 注:(1依据;(2)勾股定理的逆定理主要的应用是把数转化为形,通过计算三角形三边之间的关系来判断一个三角形是否是直角三角形,它可作为直角三角形的判定依据.利用勾股定理逆定理证明三角形是否是直角三角形的步骤:①先判断哪条边最大;②分别用代数法计算 a 2+b 2 和c 2 的值;③判断a 2+b 2和 c 2 是否相等。
若相等,则是直角三角形;若不相等,则不是直角三角形。
2、勾股数满足a 2 + b 2= c 2的三个正整数,称为勾股数。
注意:①勾股数必须是正整数,不能是分数或小数。
②一组勾股数扩大相同的正整数倍后,仍是勾股数。
常见勾股数如下:3、互逆命题和互逆定理互逆命题:两个命题中,如果第一个命题的 恰为第二个命题的 ,而第一个命题的 恰为第二个命题的 ,像这样的两个命题叫做 .如果把其中一个叫做原命题,那么另一个叫做它的 .互逆定理:一般的,如果一个定理的逆命题经过证明是 ,那么它也是一个 ,称这两个定理互为 ,其中一个叫做另一个的逆定理.4、勾股定理的应用(最短路线、梯子下滑、船在水中航行等)5、常见平方数:121112=; 144122=; 169132=; 196142=; 225152=;256162=289172=; 324182=; 361192=; 400202=;441212=; 484222=529232=; 576242=; 625252=; 676262=;729272=《勾股定理题型分类》题型一:直接考查勾股定理:直角三角形中,若a, b 分别为直角边,c 为斜边,那么直角三角形三边的关系为 a 2 +b 2 =c 2注意:直角三角形中,最长的边为斜边,较短的两边为直角边1、如图1中,64、400分别为所在正方形的面积,则图中A 字母所代表的正方形面积是2、 如图4,所有的四边形都是正方形,所有的三角形都是直角三角形,其中最大的正方形的边长为7cm,则正方形A ,B ,C ,D 的面积之和为___________cm 2。
勾股定理笔记要点

勾股定理基础知识汇总一、 已经学过的有关直角三角形中的边角关系BA1.两锐角之间的关系:90oA B ∠+∠=2.边与高的关系: ab ch =3.边与角之间的特殊关系:在直角三角形中30°角所对的直角边等于斜边的一半;4.直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半。
二、 勾股定理在直角三角形中,两条直角边的平方和等于斜边的平方。
即222a b c +=三、 勾股定理逆定理如果一个三角形的两条边的平方和等于第三条边的平方,那么这个三角形是直角三角形。
四、 勾股数组1.如果三个正整数,,a b c 满足关系222a b c +=,那么,,a b c 叫做勾股数。
2.勾股数的性质如果,,a b c 是勾股数,k 为正整数,那么,,ka kb kc 也是勾股数思考:勾股数的定义中有何限制?3.常用勾股数:3,4,5;5, 12,13;7,24,25;8,15,17;4.勾股数的几种表达方式22(1).21,22,221n n n n n ++++(毕达哥拉斯)22(2)1,2,1n n n -+(柏拉图) 2222(3),2,m n mn m n -+(丢番图)请探究上述三个表达式,思考下列问题 (1) 你能从勾股数3,4,5;5, 12,13;7,24,25;归纳出毕达哥拉斯给出的表达式吗?这组勾股数有何特征?(2) 柏拉图公式与丢番图公式之间有何联系?与你已经学过的哪些公式有关联?五、勾股定理应用(1) 学习过勾股定理之后三角形的特殊关系①如果30oA ∠=,那么::2a b c =②如果45o A ∠=,那么::a b c = ③如果,,a b c 是直角三角形的三条直角边,那么以a+ b ,c + h ,h 的长为边的三条线段能组成直角三角形④如果,,a b c 是直角三角形的三条直角边,那么以a 1,b 1,1h的长为边的三条线段能组成直角三角形(2) 藤绕树问题的解法我国古代有这样一道数学问题:“枯木一根直立地上,高二丈,周三尺,有葛藤自根缠绕而上,五周而达其顶,问葛藤之长几何?”题意是:如图所示,把枯木看作一个圆柱体,因一丈是十尺,则该圆柱的高为20尺,底面周长为3尺,有葛藤自点A处缠绕而上,绕五周后其末端恰好到达点B处.则问题中葛藤的最短长度是尺.(3)长方体盒子对角线的长度公式GEB(4)蚂蚁最短路径问题公式GcGcBcGEB六、典型例题例1:我国汉代数学家赵爽为了证明勾股定理,创制了一幅“弦图”,后人称其为“赵爽弦图”(如图(1)),图(2)由弦图变化得到,它是由八个全等的直角三角形拼接而成.记图中正方形ABCD、正方形EFGH、正方形MNKT的面积分别为S1、S2、S3.若正方形EFGH的边长为2,则S1+S2+S3= .【答案】122.如图是用硬纸板做成的四个全等的直角三角形,两直角边长分别是a b ,,斜边长为c 和一个边长为c 的正方形,请你将它们拼成一个能证明勾股定理的图形.(1)画出拼成的这个图形的示意图. (2)证明勾股定理.3.(1)如图1是一个重要公式的几何解释.请你写出这个公式;(2)如图2,Rt Rt ABC CDE △≌△,90B D ∠=∠=,且B C D ,,三点共线.试证明90ACE ∠=;(3)伽菲尔德(Garfield ,1881年任美国第20届总统)利用(1)中的公式和图2证明了勾股定理(1876年4月1日,发表在《新英格兰教育日志》上),现请你尝试该证明过程.4.「问题情境」勾股定理是一条古老的数学定理,它有很多种证明方法,我国汉代数学家赵爽根据弦图,利用面积法进行了证明.著名数学家华罗庚曾提出把“数形关系”(勾股定理)带到其他星球,作为地球人与其他星球“人”进行第一次“谈话”的语言. 「定理表述」请你根据图1中的直角三角形叙述勾股定理(用文字及符号语言叙述):(3分)「尝试证明」以图1中的直角三角形为基础,可以构造出以a b 、为底,以a b +为高的直角梯形(如图2).请你利用图2,验证勾股定理;(4分) 「知识拓展」利用图2中的直角梯形,我们可以证明a bc+< BC a b =+,AD = .又在直角梯形ABCD 中有BC AD(填大小关系),即 .a bc+∴<.(3分)(图1)(图2)A BC Dc baa ab b ccEa b b a 图1 abc c A E D C B b 图25.给出定义,若一个四边形中存在相邻两边的平方和等于一条对角线的平方,则称该四边形为勾股四边形.(1)在你学过的特殊四边形中,写出两种勾股四边形的名称;(2)如图,将△ABC绕顶点B按顺时针方向旋转60°得到△DBE,连接AD,DC,CE,已知∠DCB=30°.①求证:△BCE是等边三角形;②求证:DC2+BC2=AC2,即四边形ABCD是勾股四边形.6.在△ABC中,BC=a,AC=b,AB=c,设c为最长边.当a2+b2=c2时,△ABC是直角三角形;当a2+b2≠c2时,利用代数式a2+b2和c2的大小关系,探究△ABC的形状(按角分类).(1)当△ABC三边长分别为6,8,9时,△ABC为______c2;当△ABC三边长分别为6,8,11时,△ABC 为___________三角形.(4分)(2)猜想:当a2+b2______c2时,△ABC为锐角三角形;当a2+b2______c2时,△ABC为钝角三角形.(4分) (3)判断当a=2,b=4时,△ABC的形状,并求出对应的c的取值范围.(4分)7.阅读材料:例:并求它的最小值.解:3x如图,建立平面直角坐标系,点()0P x,是x轴上一点,P与点()01A,的距离,可以看成点P与点()32B,的距离,所以原代数式的值可以看成线段PA与PB长度之和,它的最小值就是PA PB+的最小值.设点A关于x轴的对称点为A′,则P A P A=′,因此,求PA PB+的最小值,只需求PA PB+′的最小值,而点A′、B间的直线段距离最短,所以PA PB+′的最小值为线段A B′的长度.为此,构造直角三角形A CB′,因为=3=3A C CB',,所以A B=′,即原式的最小值为根据以上阅读材料,解答下列问题:(1)代数式的值可以看成平面直角坐标系中点()0P x,与点()11A,、点B___________的距离之和.(填写点B的坐标)(2)代数式_____________.。
勾股定理知识点总结

北
牧童 A 东 B 小屋
• 、如图,一个三级台阶,它的每一级的长、
宽和高分别为20、3、2,A 和B是这个台 阶两个相对的端点,A点有一只蚂蚁,想到 B点去吃可口的食物,则蚂蚁沿着台阶面爬 到B点最短路程是 。
如图所示,测得长方体的木块长4 cm, 宽3 cm,高5 cm.一只蜘蛛潜伏在木块的一个顶 点 A 处,一只苍蝇在这个长方体上和蜘蛛相对的 顶点B处,蜘蛛究竟应该沿着怎样的路线爬上去, 所走的路程会最短,并求最短路径.
类型八:综合
• 1.已知直角三角形的周长为30,斜边长为 13,则这个三角形的面积为 • 2. 如下左图,在高2米,坡角为30°的楼
梯表面铺地毯,地毯的长至少需 ________米.
• 一种盛饮料的圆柱形杯(如上右图),测得 内径为5㎝,高为12㎝,吸管放进杯里,杯 口外面至少要露出4.6㎝,问吸管要做 ㎝。
• 如图,△ABC中,∠C=90°,AB垂直平 分线交BC于D若BC=8,AD=5,求AC的长 。
类型六:证明问题
如图,△ACB和△ECD都是等腰直角三角形, ∠ACB =∠ECD =90°,D为AB边上一 点.求证:AD2 +DB2 =DE2.
A
D E
C B
• 如图正方形ABCD,E为BC中点,F为AB 上一点,且BF= AB。请问FE与DE是否垂 直?请说明。
例2 H G F B B
A
C
类型四:构造直角三角形.
已知:如图,在△ABC中,∠B=45°,∠C=60°, AB=2.求(1)BC 的长;(2)S△ABC .
• 等边三角形的边长为2,求它的面积。
• 四边形ABCD中,∠B=90°,AB=3 ,BC=4,CD=12,AD=13,求四边 形ABCD的面积。
勾股定理知识点总结

勾股定理知识点总结勾股定理是数学中一个著名的定理,也是初中数学学习的重点内容之一。
它描述了直角三角形中三条边的关系,并且可以应用于解决许多与三角形和几何有关的问题。
本文将对勾股定理的相关知识点进行总结和探讨。
一、勾股定理的表述和公式勾股定理的表述是:“直角三角形斜边上的正方形面积等于其他两边上的正方形面积之和。
”这就是我们通常所说的勾股定理。
勾股定理的公式可以表示为:a² + b² = c²其中,a、b代表直角三角形的两条直角边,c代表直角三角形的斜边。
二、勾股定理的证明勾股定理的证明有多种方法,在此我们以几何证明和代数证明为例进行说明。
几何证明:通过图形的构造和推理来证明勾股定理。
一种常见的几何证明方法是构造以a、b、c为边长的正方形,然后计算正方形的面积,从而证明等式成立。
代数证明:通过数学计算和变换来证明勾股定理。
一种常见的代数证明方法是将直角三角形的三条边的平方进行计算,然后将其相加和化简,最终得到等式成立的结果。
三、勾股定理的应用勾股定理不仅仅是一个数学定理,还有着广泛的应用。
1. 解决三角形的边长和角度问题:通过勾股定理,我们可以已知两条边长来求解第三条边长,或者已知两条边长和一个角度来求解其他角度。
2. 判断三角形的形状:我们可以利用勾股定理来判断一个三角形是直角三角形、锐角三角形还是钝角三角形,从而进一步研究和分析三角形的性质。
3. 解决几何问题:勾股定理还可以应用于解决一些几何问题,例如求解两条直线的交点坐标、求解平面图形的面积、判断是否存在重合图形等等。
四、勾股定理的推广除了直角三角形,勾股定理还可以推广到其他形状的图形。
1. 平方和定理:平方和定理是勾股定理的推广,它描述了非直角三角形中三条边平方的关系。
2. 多边形的对角线:在多边形中,通过某个顶点可以连接其他顶点,形成对角线。
对角线之间的关系也可以通过勾股定理进行研究和计算。
3. 空间中的勾股定理:在空间几何中,勾股定理可以推广到三维空间,描述直角棱柱、直角锥等图形的三条棱或边之间的关系。
第十七章勾股定理知识点总结

第十七章勾股定理知识点总结一.基础知识点:1:勾股定理直角三角形两直角边a、b的平方和等于斜边c的平方。
(即:a2+b2=c2)要点诠释:勾股定理反映了直角三角形三边之间的关系,是直角三角形的重要性质之一,其主要应用:(1)已知直角三角形的两边求第三边(在ABC∆中,90C∠=︒,则c,b,a=)(2)已知直角三角形的一边与另两边的关系,求直角三角形的另两边(3)利用勾股定理可以证明线段平方关系的问题2:勾股定理的逆定理如果三角形的三边长:a、b、c,则有关系a2+b2=c2,那么这个三角形是直角三角形。
要点诠释:勾股定理的逆定理是判定一个三角形是否是直角三角形的一种重要方法,它通过“数转化为形”来确定三角形的可能形状,在运用这一定理时应注意:(1)首先确定最大边,不妨设最长边长为:c;(2)验证c2与a2+b2是否具有相等关系,若c2=a2+b2,则△ABC是以∠C为直角的直角三角形(若c2>a2+b2,则△ABC是以∠C为钝角的钝角三角形;若c2<a2+b2,则△ABC为锐角三角形)。
(定理中a,b,c及222+=只是一种表现形式,不可认为是唯一的,如若三角形a b c三边长a,b,c满足222+=,那么以a,b,c为三边的三角形是直角三角形,但a c b是b为斜边)3:勾股定理与勾股定理逆定理的区别与联系区别:勾股定理是直角三角形的性质定理,而其逆定理是判定定理;联系:勾股定理与其逆定理的题设和结论正好相反,都与直角三角形有关。
4:互逆命题的概念如果一个命题的题设和结论分别是另一个命题的结论和题设,这样的两个命题叫做互逆命题。
如果把其中一个叫做原命题,那么另一个叫做它的逆命题。
规律方法指导1.勾股定理的证明实际采用的是图形面积与代数恒等式的关系相互转化证明的。
2.勾股定理反映的是直角三角形的三边的数量关系,可以用于解决求解直角三角形边边关系的题目。
3.勾股定理在应用时一定要注意弄清谁是斜边谁直角边,这是这个知识在应用过程中易犯的主要错误。
第十七章勾股定理知识归纳总结(教案)

-突破方法:利用实物模型或计算机软件进行三维展示,帮助学生建立空间观念。
本节课的难点与重点是紧密联系的,教学过程中需针对这些难点进行深入讲解和反复练习,确保学生能够透彻理解并掌握勾股定理的精髓和应用。通过具体的例子和多样的教学方法,帮助学生克服难点,提升解题能力。
在实践活动和小组讨论中,我观察到学生们在合作解决问题时表现得非常积极。他们不仅能够运用勾股定理来解决实际问题,还能够将其与其他数学知识结合起来,这显示了他们良好的知识整合能力。但同时,我也注意到有些学生在将理论应用到具体问题中时还存在困难,这需要我在今后的教学中进一步关注和指导。
我也注意到,在小组讨论时,有些学生不够积极,可能是由于害羞或是不够自信。我会在接下来的课程中,更加注重鼓励这些学生发表自己的观点,增强他们的自信心和参与感。
第十七章勾股定理知识归纳总结(教案)
一、教学内容
第十七章勾股定理知识归纳总结
1.勾股定理的概念及表述
-直角三角形的两条直角边的平方和等于斜边的平方。
2.勾股定理的证明
-平面几何法
-代数法
-欧几里得证法
3.勾股定理的应用
-求直角三角形的边长
-计算平面图形的面积
-解决实际问题
4.勾股数及勾股数列
-勾股数的定义及性质
。
二、核心素养目标
1.培养学生的逻辑推理能力:通过勾股定理的证明过程,使学生掌握严密的逻辑推理方法,提高分析问题和解决问题的能力。
2.强化数学建模素养:引导学生运用勾股定理解决实际问题,建立数学模型,培养学生将现实问题转化为数学问题的生建立空间观念,提高空间想象力和几何直观。
勾股定理知识点总结

练习:
1.若正整数a,b,c是一组勾股数,则下列各组数中,一 定是勾股数的是( C )
A.a+1,b+1,c+1
B.a2,b2,c2
C.2a,2b,2c
D.a-1,b-1,c-1
2.下列几组数:①1,2,3;②30,40,50;③ 3,4,1. 55
其中是勾股数的有_____②____(只填序号)
三角形是___直__角____三角形(按角分类填写)
3. 原命题与逆命题
互逆命题: 两个命题中, 如果第一个命题的题设是第二个
命题的结论, 而第一个命题的结论又是第二个命题 的题设,那么这两个命题叫做互逆命题.
如果把其中一个叫做原命题, 那么另一个叫做 它的逆命题.
互逆定理: 如果一个定理的逆命题经过证明是真命题, 那
勾股定理的逆定理是判定一个三角形是否是直角 三角形的一种重要方法,它通过“数转化为形”来确 定三角形的可能形状,在运用这一定理时应注意: (1)首先确定最长边,不妨设最长边长为c; (2)验证c2与a2+b2是否具有相等关系,若c2=a2+b2, 则△ABC是以∠C为直角的直角三角形
练习:
1.已知△ABC的三边长a,b,c满足:(a+c)(a-c)=b2, 则( A ) A.a边所对的角是直角 B.b边所对的角是直角 C.c边所对的角是直角 D.△ABC不是直角三角形
1.直角三角形中,已知两条边,不知道是直角边还是斜 边时,应分类讨论。 2.当已知条件中没有给出图形时,应认真读句、画图, 避免遗漏另一种情况。
6.方程思想
例1.小强想知道学校旗杆的高,他发现旗杆顶端的绳 子垂到地面还多1米,当他把绳子的下端拉开5米后, 发现下端刚好接触地面,你能帮他算出来吗?
高中勾股定理知识点总结

高中勾股定理知识点总结一、勾股定理的定义勾股定理又称毕达哥拉斯定理,是指在直角三角形中,直角边的平方之和等于斜边的平方。
具体表达为:设直角三角形的两条直角边分别为a和b,斜边为c,则有a^2 + b^2 = c^2。
其中,a、b、c分别代表直角三角形的三条边的长度。
二、勾股定理的应用1. 检验直角三角形:当我们已知一个三角形的三条边的长度时,可以通过勾股定理来判断这个三角形是否为直角三角形。
如果已知a^2 + b^2 = c^2,那么这个三角形一定是直角三角形。
2. 求直角三角形的未知边长:当我们已知一个直角三角形的其中两条边的长度时,可以通过勾股定理来求解第三条边的长度。
根据a^2 + b^2 = c^2,可以利用这个公式求解出c的值。
3. 解决几何问题:在一些几何问题中,勾股定理也经常发挥重要作用。
例如,在求解直角三角形的面积、周长等问题时,可以先利用勾股定理求解出各边的长度,然后再进行进一步的计算。
三、勾股定理的证明勾股定理最早是由古希腊数学家毕达哥拉斯发现的,所以也被称为毕达哥拉斯定理。
在数学中,勾股定理的证明有多种方法,其中最著名的就是几何证明和代数证明。
1. 几何证明:几何证明是利用几何图形和性质来证明勾股定理。
一种常见的几何证明方法是构造一个正方形,然后证明正方形的对角线长度分别为a+b和c,从而得到a^2 + b^2 = c^2。
2. 代数证明:代数证明是利用代数运算和方程推导来证明勾股定理。
代数证明的思路更加抽象和数学化,需要运用代数知识进行推理和计算。
四、勾股定理的推广除了直角三角形外,勾股定理还可以推广到其他类型的三角形中。
其中最重要的就是斜三角形的勾股定理。
斜三角形的勾股定理表达为:a^2 + b^2 = c^2 - 2ab*cosC。
其中,a、b、c分别代表三角形的三条边的长度,C代表三角形的斜边对应的角的余弦值。
这个定理在解决一些非直角三角形的问题时也具有重要的作用。
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第十七章勾股定理知识点总结-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN第十七章勾股定理知识点总结一.基础知识点:1:勾股定理直角三角形两直角边a、b的平方和等于斜边c的平方。
(即:a2+b2=c2)要点诠释:勾股定理反映了直角三角形三边之间的关系,是直角三角形的重要性质之一,其主要应用:(1)已知直角三角形的两边求第三边(在ABC∠=︒,则∆中,90Cc=,b=,a)(2)已知直角三角形的一边与另两边的关系,求直角三角形的另两边(3)利用勾股定理可以证明线段平方关系的问题2:勾股定理的逆定理如果三角形的三边长:a、b、c,则有关系a2+b2=c2,那么这个三角形是直角三角形。
要点诠释:勾股定理的逆定理是判定一个三角形是否是直角三角形的一种重要方法,它通过“数转化为形”来确定三角形的可能形状,在运用这一定理时应注意:(1)首先确定最大边,不妨设最长边长为:c;(2)验证c2与a2+b2是否具有相等关系,若c2=a2+b2,则△ABC是以∠C 为直角的直角三角形(若c2>a2+b2,则△ABC是以∠C为钝角的钝角三角形;若c2<a2+b2,则△ABC为锐角三角形)。
(定理中a,b,c及222+=只是一种表现形式,不可认为是唯一的,如若a b c三角形三边长a,b,c满足222+=,那么以a,b,c为三边的三角形是直a c b角三角形,但是b为斜边)3:勾股定理与勾股定理逆定理的区别与联系区别:勾股定理是直角三角形的性质定理,而其逆定理是判定定理;联系:勾股定理与其逆定理的题设和结论正好相反,都与直角三角形有关。
4:互逆命题的概念如果一个命题的题设和结论分别是另一个命题的结论和题设,这样的两个命题叫做互逆命题。
如果把其中一个叫做原命题,那么另一个叫做它的逆命题。
规律方法指导1.勾股定理的证明实际采用的是图形面积与代数恒等式的关系相互转化证明的。
2.勾股定理反映的是直角三角形的三边的数量关系,可以用于解决求解直角三角形边边关系的题目。
3.勾股定理在应用时一定要注意弄清谁是斜边谁直角边,这是这个知识在应用过程中易犯的主要错误。
4. 勾股定理的逆定理:如果三角形的三条边长a ,b ,c 有下列关系:a 2+b 2=c 2,•那么这个三角形是直角三角形;该逆定理给出判定一个三角形是否是直角三角形的判定方法.5.•应用勾股定理的逆定理判定一个三角形是不是直角三角形的过程主要是进行代数运算,通过学习加深对“数形结合”的理解.我们把题设、结论正好相反的两个命题叫做互逆命题。
如果把其中一个叫做原命题,那么另一个叫做它的逆命题。
(例:勾股定理与勾股定理逆定理) 5:勾股定理的证明勾股定理的证明方法很多,常见的是拼图的方法 用拼图的方法验证勾股定理的思路是①图形进过割补拼接后,只要没有重叠,没有空隙,面积不会改变②根据同一种图形的面积不同的表示方法,列出等式,推导出勾股定理常见方法如下:方法一:4EFGH S S S ∆+=正方形正方形ABCD ,2214()2ab b a c ⨯+-=,化简可证.方法二:四个直角三角形的面积与小正方形面积的和等于大正方形的面积.四个直角三角形的面积与小正方形面积的和为221422S ab c ab c =⨯+=+ 大正方形面积为222()2S a b a ab b =+=++ 所以222a b c +=方法三:1()()2S a b a b =+⋅+梯形,2112S 222ADE ABE S S ab c ∆∆=+=⋅+梯形,化简得证 6:勾股数①能够构成直角三角形的三边长的三个正整数称为勾股数,即222a b c +=中,a ,b ,c 为正整数时,称a ,b ,c 为一组勾股数②记住常见的勾股数可以提高解题速度,如3,4,5;6,8,10;5,12,13;7,24,25等③用含字母的代数式表示n 组勾股数:221,2,1n n n -+(2,n ≥n 为正整数);2221,22,221n n n n n ++++(n 为正整数)2222,2,m n mn m n -+(,m n >m ,n 为正整数)cbaHG F EDCBAa bcc baE D CBA cbaHG F EDCBAba cbac cabcab二、经典例题精讲题型一:直接考查勾股定理 例1.在ABC ∆中,90C ∠=︒.⑴已知6AC =,8BC =.求AB 的长⑵已知17AB =,15AC =,求BC 的长分析:直接应用勾股定理222a b c +=解:⑴2210AB AC BC =+= ⑵228BC AB AC =-=题型二:利用勾股定理测量长度例题1 如果梯子的底端离建筑物9米,那么15米长的梯子可以到达建筑物的高度是多少米解析:这是一道大家熟知的典型的“知二求一”的题。
把实物模型转化为数学模型后,.已知斜边长和一条直角边长,求另外一条直角边的长度,可以直接利用勾股定理!根据勾股定理AC 2+BC 2=AB 2, 即AC 2+92=152,所以AC 2=144,所以AC=12.例题2 如图(8),水池中离岸边D 点米的C 处,直立长着一根芦苇,出水部分BC 的长是米,把芦苇拉到岸边,它的顶端B 恰好落到D 点,并求水池的深度AC.解析:同例题1一样,先将实物模型转化为数学模型,如图2. 由题意可知△ACD 中,∠ACD=90°,在Rt △ACD 中,只知道CD=,这是典型的利用勾股定理“知二求一”的类型。
标准解题步骤如下(仅供参考): 解:如图2,根据勾股定理,AC 2+CD 2=AD 2 设水深AC= x 米,那么AD=AB=AC+CB=x+CBDAx 2+=( x+)2 解之得x=2. 故水深为2米.题型三:勾股定理和逆定理并用——例题3 如图3,正方形ABCD 中,E 是BC 边上的中点,F 是AB 上一点,且AB FB 41=那么△DEF 是直角三角形吗为什么 解析:这道题把很多条件都隐藏了,乍一看有点摸不着头脑。
仔细读题会意可以发现规律,没有任何条件,我们也可以开创条件,由AB FB 41=可以设AB=4a ,那么BE=CE=2 a,AF=3 a,BF= a,那么在Rt △AFD 、Rt △BEF 和 Rt △CDE 中,分别利用勾股定理求出DF,EF 和DE 的长,反过来再利用勾股定理逆定理去判断△DEF 是否是直角三角形。
详细解题步骤如下:解:设正方形ABCD 的边长为4a,则BE=CE=2 a,AF=3 a,BF= a在Rt △CDE 中,DE 2=CD 2+CE 2=(4a)2+(2 a)2=20 a 2 同理EF 2=5a 2, DF 2=25a 2在△DEF 中,EF 2+ DE 2=5a 2+ 20a 2=25a 2=DF 2 ∴△DEF 是直角三角形,且∠DEF=90°.注:本题利用了四次勾股定理,是掌握勾股定理的必练习题。
题型四:利用勾股定理求线段长度——例题4 如图4,已知长方形ABCD 中AB=8cm,BC=10cm,在边C D 上取一点E ,将△ADE 折叠使点D 恰好落在BC 边上的点F ,求CE 的长.解析:解题之前先弄清楚折叠中的不变量。
合理设元是关键。
详细解题过程如下:解:根据题意得Rt △ADE ≌Rt △AEF∴∠AFE=90°, AF=10cm, EF=DE设CE=xcm,则DE=EF=CD-CE=8-x在Rt△ABF中由勾股定理得:AB2+BF2=AF2,即82+BF2=102,∴BF=6cm∴CF=BC-BF=10-6=4(cm)在Rt△ECF中由勾股定理可得:EF2=CE2+CF2,即(8-x) 2=x2+42∴64-16x+x2=2+16∴x=3(cm),即CE=3 cm注:本题接下来还可以折痕的长度和求重叠部分的面积。
题型五:利用勾股定理逆定理判断垂直——例题5 如图5,王师傅想要检测桌子的表面AD边是否垂直与AB边和CD 边,他测得AD=80cm,AB=60cm,BD=100cm,AD边与AB边垂直吗怎样去验证AD边与CD边是否垂直解析:由于实物一般比较大,长度不容易用直尺来方便测量。
我们通常截取部分长度来验证。
如图4,矩形ABCD表示桌面形状,在AB上截取AM=12cm,在AD上截取AN=9cm(想想为什么要设为这两个长度),连结MN,测量MN的长度。
①如果MN=15,则AM2+AN2=MN2,所以AD边与AB边垂直;②如果MN=a≠15,则92+122=81+144=225, a2≠225,即92+122≠ a2,所以∠A 不是直角。
利用勾股定理解决实际问题——例题6 有一个传感器控制的灯,安装在门上方,离地高米的墙上,任何东西只要移至5米以内,灯就自动打开,一个身高米的学生,要走到离门多远的地方灯刚好打开解析:首先要弄清楚人走过去,是头先距离灯5米还是脚先距离灯5米,可想而知应该是头先距离灯5米。
转化为数学模型,如图6 所示,A点表示控制灯,BM表示人的高度,BC∥MN,BC⊥AN当头(B点)距离A有5米时,求BC的长度。
已知AN=米,所以AC=3米,由勾股定理,可计算BC=4米.即使要走到离门4米的时候灯刚好打开。
题型六:旋转问题:例1、如图,△ABC是直角三角形,BC是斜边,将△ABP绕点A逆时针旋转后,能与△ACP′重合,若AP=3,求PP′的长。
变式1:如图,P是等边三角形ABC内一点,PA=2,PB=23,PC=4,求△ABC的边长.分析:利用旋转变换,将△BPA绕点B逆时针选择60°,将三条线段集中到同一个三角形中,根据它们的数量关系,由勾股定理可知这是一个直角三角形.变式2、如图,△ABC为等腰直角三角形,∠BAC=90°,E、F是BC上的点,且∠EAF=45°,试探究222、、间的关系,并说明理由.BE CF EF题型七:关于翻折问题例1、如图,矩形纸片ABCD的边AB=10cm,BC=6cm,E为BC上一点,将矩形纸片沿AE折叠,点B恰好落在CD边上的点G处,求BE的长.变式:如图,AD是△ABC的中线,∠ADC=45°,把△ADC沿直线AD翻折,点C落在点C’的位置,BC=4,求BC’的长.题型八:关于勾股定理在实际中的应用:例1、如图,公路MN和公路PQ在P点处交汇,点A处有一所中学,AP=160米,点A到公路MN的距离为80米,假使拖拉机行驶时,周围100米以内会受到噪音影响,那么拖拉机在公路MN上沿PN方向行驶时,学校是否会受到影响,请说明理由;如果受到影响,已知拖拉机的速度是18千米/小时,那么学校受到影响的时间为多少题型九:关于最短性问题例5、如右图1-19,壁虎在一座底面半径为2米,高为4米的油罐的下底边沿A处,它发现在自己的正上方油罐上边缘的B处有一只害虫,便决定捕捉这只害虫,为了不引起害虫的注意,它故意不走直线,而是绕着油罐,沿一条螺旋路线,从背后对害虫进行突然袭击.结果,壁虎的偷袭得到成功,获得了一顿美餐.请问壁虎至少要爬行多少路程才能捕到害虫(π取,结果保留1位小数,可以用计算器计算)变式:如图为一棱长为3cm的正方体,把所有面都分为9个小正方形,其边长都是1cm,假设一只蚂蚁每秒爬行2cm,则它从下地面A点沿表面爬行至右侧面的B点,最少要花几秒钟。