九年级上册数学 几何模型压轴题(提升篇)(Word版 含解析)
九年级上册数学几何模型压轴题(提升篇)(Word版含解析)
一、初三数学旋转易错题压轴题(难)
1.在△ABC中,∠C=90°,AC=BC=6.
(1)如图1,若将线段AB绕点B逆时针旋转90°得到线段BD,连接AD,则△ABD的面积为.
(2)如图2,点P为CA延长线上一个动点,连接BP,以P为直角顶点,BP为直角边作等腰直角△BPQ,连接AQ,求证:AB⊥AQ;
(3)如图3,点E,F为线段BC上两点,且∠CAF=∠EAF=∠BAE,点M是线段AF上一个动点,点N是线段AC上一个动点,是否存在点M,N,使CM+NM的值最小,若存在,求出最小值:若不存在,说明理由.
【答案】(1)36;(2)详见解析;(3)存在,最小值为3.
【解析】
【分析】
(1)根据旋转的性质得到△ABD是等腰直角三角形,求得AD=2BC=12,根据三角形的面积公式即可得到结论;
(2)如图2,过Q作QH⊥CA交CA的延长线于H,根据等腰直角三角形的性质,得到PQ =PB,∠BPQ=90°,根据全等三角形的性质得到PH=BC,QH=CP,求得CP=AH,得到∠HAQ=45°,于是得到∠BAQ=180°﹣45°﹣45°=90°,即可得到结论;
(3)根据已知条件得到∠CAF=∠EAF=∠BAE=15°,求得∠EAC=30°,如图3,作点C关于AF的对称点D,过D作DN⊥AC于N交AF于M,则此时,CM+NM的值最小,且最小值=DN,求得AD=AC=6,根据直角三角形的性质即可得到结论.
【详解】
解:(1)∵将线段AB绕点B逆时针旋转90°得到线段BD,
∴△ABD是等腰直角三角形,
∵∠ACB=90°,
∴BC⊥AD,
∴AD=2BC=12,
∴△ABD的面积=1
2
AD?BC=
1
2
12×6=36,
故答案为:36;
(2)如图,过Q作QH⊥CA交CA的延长线于H,
∴∠H=∠C=90°,
∵△BPQ是等腰直角三角形,
∴PQ=PB,∠BPQ=90°,
∴∠HPQ+∠BPC=∠QPH+∠PQH=90°,
∴∠PQH=∠BPC,
∴△PQH≌△BPC(AAS),
∴PH=BC,QH=CP,
∵AC=BC,
∴PH=AC,
∴CP=AH,
∴QH=AH,
∴∠HAQ=45°,
∵∠BAC=45°,
∴∠BAQ=180°﹣45°﹣45°=90°,
∴AB⊥AQ;
(3)如图,作点C关于AF的对称点D,过D作DN⊥AC于N交AF于M,
∵∠CAF=∠EAF=∠BAE,∠BAC=45°,
∴∠CAF=∠EAF=∠BAE=15°,
∴∠EAC=30°,
则此时,CM+NM的值最小,且最小值=DN,
∵点C和点D关于AF对称,
∴AD=AC=6,
∵∠AND=90°,
∴DN=1
2
AD=
1
2
6=3,
∴CM+NM最小值为3.【点睛】
本题是几何变换综合题,考查了全等三角形的判定与性质,旋转的性质,等腰直角三角形的性质,含30°角的直角三角形的性质,正确的作出作辅助线构造全等三角形是解题的关键.
2.已知:如图①,在矩形ABCD中,AB=5,
20
3
AD=,AE⊥BD,垂足是E.点F是点E
关于AB的对称点,连接AF、BF.
(1)求AE和BE的长;
(2)若将△ABF沿着射线BD方向平移,设平移的距离为m(平移距离指点B沿BD方向所经过的线段长度).当点F分别平移到线段AB、AD上时,求出相应的m的值;(3)如图②,将△ABF绕点B顺时针旋转一个角α(0°<α<180°),记旋转中的ABF为A BF
'',在旋转过程中,设A F''所在的直线与直线AD交于点P,与直线BD 交于点Q,若△DPQ为等腰三角形,请直接写出此时DQ的长.
【答案】(1)4;3(2)3或16
3
(3)
2512525
31010
3243
-
、、
10
3
【解析】
【分析】
(1)由矩形的性质,利用勾股定理求解BD的长,由等面积法求解AE,由勾股定理求解BE即可,
(2)利用对称与平移的性质得到:AB∥A′B′,∠4=∠1,BF=B′F′=3.当点F′落在AB上时,证明BB′=B′F′即可得到答案,当点F′落在AD上时,证明△B′F′D为等腰三角形,从而可得答案,
(3)分4种情况讨论:①如答图3﹣1所示,点Q落在BD延长线上,证明A′Q=A′B,利用勾股定理求解',,
F Q BQ从而求解DQ,②如答图3﹣2所示,点Q落在BD上,证明点A′落在BC边上,利用勾股定理求解,
BQ从而可得答案,③如答图3﹣3所示,点Q落在BD上,证明∠A′QB=∠A′BQ,利用勾股定理求解,
BQ,从而可得答案,④如答图3﹣4所示,点Q落在BD上,证明BQ=BA′,从而可得答案.
【详解】
解:(1)在Rt△ABD中,AB=5,
20
3 AD=,
由勾股定理得:
2
2
2025
5
33 BD
??
=+=
?
??
.
11
,
22
ABD
S
BD AE AB AD =
?=?. 253
20
53 4.AB AD
AE BD
?
?∴=
== 在Rt △ABE 中,AB =5,AE =4, 由勾股定理得:BE =3.
(2)设平移中的三角形为△A′B′F′,如答图2所示: 由对称的性质可知,∠1=∠2.
由平移性质可知,AB ∥A′B′,∠4=∠1,BF =B′F′=3.
①当点F′落在AB 上时, ∵AB ∥A′B′, ∴∠3=∠4, ∴∠3=∠2,
∴BB′=B′F′=3,即m =3; ②当点F′落在AD 上时, ∵AB ∥A′B′,∴∠6=∠2,
∵∠1=∠2,∠5=∠1,∴∠5=∠6,
,AB AD ⊥ ∴ A′B′⊥AD ,
'''',B F D B DF ∴∠=∠
∴△B′F′D 为等腰三角形, ∴B′D =B′F′=3,
2516333
BB BD B D ''∴=-=
-=,即163m =.
(3)DQ 的长度分别为2512525310103243
、、或10
3.
在旋转过程中,等腰△DPQ 依次有以下4种情形:
①如答图3﹣1所示,点Q 落在BD 延长线上,且PD =DQ , ∴ ∠2=2∠Q ,
∵∠1=∠3+∠Q ,∠1=∠2, ∴∠3=∠Q , ∴A′Q =A′B =5, ∴F′Q =F′A′+A′Q =4+5=9. 在Rt △BF′Q 中,由勾股定理得:222293310BQ F Q F B ''=
+=+=.
253103
DQ BQ BD ∴=-=-
; ②如答图3﹣2所示,点Q 落在BD 上,且PQ =DQ ,∴∠2=∠P ,
∵∠1=∠2,∴∠1=∠P ,∴BA′∥PD , ∵PD ∥BC ,∴此时点A′落在BC 边上. ∵∠3=∠2,∴∠3=∠1,
∴BQ =A′Q ,∴F′Q =F′A′﹣A′Q =4﹣BQ .
在Rt △BQF′中,由勾股定理得:'2
'
2
2
,BF F Q BQ += 即:2
2
2
3(4),BQ BQ +-= 解得:258
BQ =
, 25251253824
DQ BD BQ ∴=-=
-=; ③如答图3﹣3所示,点Q 落在BD 上,且PD =DQ ,
∴ ∠3=∠4.
∵∠2+∠3+∠4=180°,∠3=∠4,149022
∴∠?
∠=﹣. ∵∠1=∠2,1
49012
∴∠=?-
∠. 1
49012
A Q
B ∴∠'∠?∠==﹣,
1
18019012
A BQ A Q
B ∴∠'?∠'∠?∠=﹣﹣=﹣,
∴∠A′QB =∠A′BQ ,∴A′Q =A′B =5, ∴F′Q =A′Q ﹣A′F′=5﹣4=1.
在Rt △BF′Q 中,由勾股定理得:223110BQ =+=,
25
103
DQ BD BQ ∴=-=
-; ④如答图3﹣4所示,点Q 落在BD 上,且PQ =PD ,
∴ ∠2=∠3.
∵∠1=∠2,∠3=∠4,∠2=∠3, ∴∠1=∠4, ∴BQ =BA′=5,
2510533
DQ BD BQ ∴=-=
-=. 综上所述,DQ 的长度分别为2512525310103243
-
-、、或10
3.
【点睛】
本题是几何变换压轴题,涉及旋转与平移变换、矩形、勾股定理、等腰三角形等知识点.第(3)问难度很大,解题关键是画出各种旋转图形,依题意进行分类讨论;在计算过程中,注意识别旋转过程中的不变量,注意利用等腰三角形的性质简化计算.
3.请阅读下列材料:
问题:如图1,在等边三角形ABC 内有一点P ,且PA=2,PB=3,PC=1、求∠BPC 度数的大小和等边三角形ABC 的边长.
李明同学的思路是:将△BPC绕点B逆时针旋转60°,画出旋转后的图形(如图2),连接PP′,可得△P′PB是等边三角形,而△PP′A又是直角三角形(由勾股定理的逆定理可证),从而得到∠BPC=∠AP′B=__________;,进而求出等边△ABC的边长为__________;
问题得到解决.
请你参考李明同学的思路,探究并解决下列问题:如图3,在正方形ABCD内有一点P,且PA=5,BP=2,PC=1.求∠BPC度数的大小和正方形ABCD的边长.
【答案】(17;(25
【解析】
试题分析:(1)利用旋转的性质,得到全等三角形.
(2)利用(1)中的解题思路,把△BPC,旋转,到△BP’A,连接PP’,BP’,容易证明△APP’是直角三角形,∠BP’E=45°,已知边BP’=BP2,BE=BP’=1,勾股定理可求得正方形边长.
(17
(2)将△BPC绕点B逆时针旋转90°,得△BP′A,则△BPC≌△BP′A.
∴AP′=PC=1,BP=BP′2;
连接PP′,在Rt△BP′P中,
∵BP=BP′2,∠PBP′=90°,
∴PP′=2,∠BP′P=45°;
在△AP′P中,AP′=1,PP′=2,AP5
∵2
22
+,即AP′2+PP′2=AP2;
125
∴△AP′P是直角三角形,即∠AP′P=90°,
∴∠AP′B=135°,
∴∠B PC=∠AP′B=135°.
过点B作BE⊥AP′,交AP′的延长线于点E;则△BEP′是等腰直角三角形,
∴∠EP′B=45°,
∴EP′=BE=1,
∴AE=2;
∴在Rt△ABE中,由勾股定理,得AB5
∴∠BPC=135°5
点睛:本题利用题目中的原理迁移解决问题,解题利用了旋转的性质,一般利用正方形,等腰,等边三角形的隐含条件,构造全等三角形,把没办法利用的已知条件转移到方便利用的图形位置,从而求解.
4.阅读材料:小胖同学发现这样一个规律:两个顶角相等的等腰三角形,如果具有公共的顶角的顶点,并把它们的底角顶点连接起来则形成一组旋转全等的三角形.小胖把具有这个规律的图形称为“手拉手”图形.如图1,在“手拉手”图形中,小胖发现若∠BAC=∠DAE,AB=AC,AD=AE,则BD=CE,
(1)在图1中证明小胖的发现;
借助小胖同学总结规律,构造“手拉手”图形来解答下面的问题:
(2)如图2,AB=BC,∠ABC=∠BDC=60°,求证:AD+CD=BD;
(3)如图3,在△ABC中,AB=AC,∠BAC=m°,点E为△ABC外一点,点D为BC中点,∠EBC=∠ACF,ED⊥FD,求∠EAF的度数(用含有m的式子表示).
【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3)∠EAF =1
2 m°.
【解析】
分析:(1)如图1中,欲证明BD=EC,只要证明△DAB≌△EAC即可;
(2)如图2中,延长DC到E,使得DB=DE.首先证明△BDE是等边三角形,再证明
△ABD≌△CBE即可解决问题;
(3)如图3中,将AE绕点E逆时针旋转m°得到AG,连接CG、EG、EF、FG,延长ED到
M,使得DM=DE,连接FM、CM.想办法证明△AFE≌△AFG,可得∠EAF=∠FAG=1
2 m°.
详(1)证明:如图1中,
∵∠BAC=∠DAE , ∴∠DAB=∠EAC , 在△DAB 和△EAC 中,
AD AE DAB EAC AB AC ??
∠∠???
===, ∴△DAB ≌△EAC , ∴BD=EC .
(2)证明:如图2中,延长DC 到E ,使得DB=DE
.
∵DB=DE ,∠BDC=60°, ∴△BDE 是等边三角形, ∴∠BD=BE ,∠DBE=∠ABC=60°, ∴∠ABD=∠CBE , ∵AB=BC , ∴△ABD ≌△CBE , ∴AD=EC ,
∴BD=DE=DC+CE=DC+AD . ∴AD+CD=BD .
(3)如图3中,将AE 绕点E 逆时针旋转m°得到AG ,连接CG 、EG 、EF 、FG ,延长ED 到M ,使得DM=DE ,连接FM 、CM .
由(1)可知△EAB≌△GAC,
∴∠1=∠2,BE=CG,
∵BD=DC,∠BDE=∠CDM,DE=DM,∴△EDB≌△MDC,
∴EM=CM=CG,∠EBC=∠MCD,
∵∠EBC=∠ACF,
∴∠MCD=∠ACF,
∴∠FCM=∠ACB=∠ABC,
∴∠1=3=∠2,
∴∠FCG=∠ACB=∠MCF,
∵CF=CF,CG=CM,
∴△CFG≌△CFM,
∴FG=FM,
∵ED=DM,DF⊥EM,
∴FE=FM=FG,
∵AE=AG,AF=AF,
∴△AFE≌△AFG,
∴∠EAF=∠FAG=1
2 m°.
点睛:本题考查几何变换综合题、旋转变换、等腰三角形的性质、全等三角形的判定和性质等知识,解题的关键是学会利用“手拉手”图形中的全等三角形解决问题,学会构造“手拉手”模型,解决实际问题,属于中考压轴题.
5.在平面直角坐标系中,四边形AOBC是矩形,点O(0,0),点A(5,0),点B(0,3).以点A为中心,顺时针旋转矩形AOBC,得到矩形ADEF,点O,B,C的对应点分别为D,E,F.
(1)如图①,当点D落在BC边上时,求点D的坐标;
(2)如图②,当点D落在线段BE上时,AD与BC交于点H.
①求证△ADB≌△AOB;
②求点H的坐标.
(3)记K为矩形AOBC对角线的交点,S为△KDE的面积,求S的取值范围(直接写出结
果即可).
【答案】(1)D(1,3);(2)①详见解析;②H(17
5
,3);(3)
30334
-
≤S≤30334
+
.
【解析】
【分析】
(1)如图①,在Rt△ACD中求出CD即可解决问题;
(2)①根据HL证明即可;
②,设AH=BH=m,则HC=BC-BH=5-m,在Rt△AHC中,根据AH2=HC2+AC2,构建方程求出m即可解决问题;
(3)如图③中,当点D在线段BK上时,△DEK的面积最小,当点D在BA的延长线上时,△D′E′K的面积最大,求出面积的最小值以及最大值即可解决问题;
【详解】
(1)如图①中,
∵A(5,0),B(0,3),
∴OA=5,OB=3,
∵四边形AOBC是矩形,
∴AC=OB=3,OA=BC=5,∠OBC=∠C=90°,
∵矩形ADEF是由矩形AOBC旋转得到,
∴AD=AO=5,
在Rt△ADC中,CD22
AD AC
-,
∴BD=BC-CD=1,
∴D(1,3).
(2)①如图②中,
由四边形ADEF是矩形,得到∠ADE=90°,
∵点D在线段BE上,
∴∠ADB=90°,
由(1)可知,AD=AO,又AB=AB,∠AOB=90°,
∴Rt△ADB≌Rt△AOB(HL).
②如图②中,由△ADB≌△AOB,得到∠BAD=∠BAO,又在矩形AOBC中,OA∥BC,
∴∠CBA=∠OAB,
∴∠BAD=∠CBA,
∴BH=AH,设AH=BH=m,则HC=BC-BH=5-m,
在Rt△AHC中,∵AH2=HC2+AC2,
∴m2=32+(5-m)2,
∴m=17
5
,
∴BH=17
5
,
∴H(17
5
,3).
(3)如图③中,当点D在线段BK上时,△DEK的面积最小,最小值
=1
2
?DE?DK=
1
2
×3×(5-
34)=30334
-,
当点D在BA的延长线上时,△D′E′K的面积最大,最大面积
=1
2
×D′E′×KD′=
1
2
×3×(
3430334
+
综上所述,303344-≤S ≤30334
4
+. 【点睛】
本题考查四边形综合题、矩形的性质、勾股定理、全等三角形的判定和性质、旋转变换等知识,解题的关键是理解题意,灵活运用所学知识解决问题,学会利用参数构建方程解决问题.
6.请认真阅读下面的数学小探究系列,完成所提出的问题:
()1探究1:如图1,在等腰直角三角形ABC 中,90ACB ∠=,BC a =,将边AB 绕点B
顺时针旋转90得到线段BD ,连接.CD 求证:BCD 的面积为2
1.(2
a 提示:过点D 作BC 边上的高DE ,可证ABC ≌)BDE
()2探究2:如图2,在一般的Rt ABC 中,90ACB ∠=,BC a =,将边AB 绕点B 顺
时针旋转90得到线段BD ,连接.CD 请用含a 的式子表示BCD 的面积,并说明理由.
()3探究3:如图3,在等腰三角形ABC 中,AB AC =,BC a =,将边AB 绕点B 顺时针
旋转90得到线段BD ,连接.CD 试探究用含a 的式子表示BCD 的面积,要有探究过程.
【答案】(1)详见解析;(2)BCD 的面积为
2
12
a ,理由详见解析;(3)BCD 的面积为
2
14a . 【解析】 【分析】
()1如图1,过点D 作BC 的垂线,与BC 的延长线交于点E ,由垂直的性质就可以得出
ABC ≌BDE ,就有DE BC a.==进而由三角形的面积公式得出结论;
()2如图2,过点D 作BC 的垂线,与BC 的延长线交于点E ,由垂直的性质就可以得出
ABC ≌BDE ,就有DE BC a.==进而由三角形的面积公式得出结论;
()3如图3,过点A 作AF BC ⊥与F ,过点D 作DE BC ⊥的延长线于点E ,由等腰三角形
的性质可以得出1
BF BC 2
=
,由条件可以得出AFB ≌BED 就可以得出BF DE =,由
三角形的面积公式就可以得出结论.
【详解】
()1如图1,过点D 作DE CB ⊥交CB 的延长线于E ,
BED ACB 90∠∠∴==,
由旋转知,AB AD =,ABD 90∠=,
ABC DBE 90∠∠∴+=,
A ABC 90∠∠+=, A DBE ∠∠∴=, 在ABC 和BDE 中, AC
B BED A DBE AB BD ∠=∠??
∠=∠??=?
, ABC ∴≌()BDE AAS BC DE a ∴==,
BCD 1
S BC DE 2=?,
2BCD 1
S a 2
∴=;
()2BCD 的面积为21a 2
,
理由:如图2,过点D 作BC 的垂线,与BC 的延长线交于点E ,
BED ACB 90∠∠∴==,
线段AB 绕点B 顺时针旋转90得到线段BE ,
AB BD ∴=,ABD 90∠=,
ABC DBE 90∠∠∴+=,
A ABC 90∠∠+=,
A
DBE ∠∠∴=, 在ABC 和BDE 中, ACB BED A DBE AB BD ∠=∠??
∠=∠??=?
, ABC ∴≌()BDE AAS ,
BC DE a ∴==,
BCD 1
S BC DE 2=?,
2BCD 1
S a 2
∴=;
()3如图3,过点A 作AF BC ⊥与F ,过点D 作DE BC ⊥的延长线于点E ,
AFB E 90∠∠∴==,11BF BC a 22
==, FAB ABF 90∠∠∴+=,
ABD 90∠=,
ABF DBE 90∠∠∴+=,
FAB EBD ∠∠∴=,
线段BD 是由线段AB 旋转得到的,
AB BD ∴=,
在AFB 和BED 中, AFB E FAB EBD AB BD ∠=∠??
∠=∠??=?
, AFB ∴≌()BED AAS ,
1BF DE a 2
∴==, 2BCD
1111S
BC DE a a a 2224
=
?=??=, BCD ∴的面积为21
a 4
.
【点睛】
本题考查了旋转的性质、直角三角形的性质、等腰三角形的性质、全等三角形的判定与性质、三角形的面积等,综合性较强,有一定的难度,正确添加辅助线、熟练掌握和灵活运用相关的性质与定理是解题的关键.
7.操作与证明:如图1,把一个含45°角的直角三角板ECF和一个正方形ABCD摆放在一起,使三角板的直角顶点和正方形的顶点C重合,点E、F分别在正方形的边CB、CD上,连接AF.取AF中点M,EF的中点N,连接MD、MN.
(1)连接AE,求证:△AEF是等腰三角形;
猜想与发现:
(2)在(1)的条件下,请判断MD、MN的数量关系和位置关系,得出结论.
结论1:DM、MN的数量关系是;
结论2:DM、MN的位置关系是;
拓展与探究:
(3)如图2,将图1中的直角三角板ECF绕点C顺时针旋转180°,其他条件不变,则(2)中的两个结论还成立吗?若成立,请加以证明;若不成立,请说明理由.
【答案】(1)证明参见解析;(2)相等,垂直;(3)成立,理由参见解析.
【解析】
试题分析:(1)根据正方形的性质以及等腰直角三角形的知识证明出CE=CF,继而证明出△ABE≌△ADF,得到AE=AF,从而证明出△AEF是等腰三角形;(2)DM、MN的数量关系是相等,利用直角三角形斜边中线等于斜边一半和三角形中位线定理即可得出结论.位置关系是垂直,利用三角形外角性质和等腰三角形两个底角相等性质,及全等三角形对应角相等即可得出结论;(3)成立,连接AE,交MD于点G,标记出各个角,首先证明出
MN∥AE,MN=1
2
AE,利用三角形全等证出AE=AF,而DM=
1
2
AF,从而得到DM,MN数量
相等的结论,再利用三角形外角性质和三角形全等,等腰三角形性质以及角角之间的数量关系得到∠DMN=∠DGE=90°.从而得到DM、MN的位置关系是垂直.
试题解析:(1)∵四边形ABCD是正方形,∴AB=AD=BC=CD,∠B=∠ADF=90°,∵△CEF 是等腰直角三角形,∠C=90°,∴CE=CF,∴BC﹣CE=CD﹣CF,即BE=DF,
∴△ABE≌△ADF,∴AE=AF,∴△AEF是等腰三角形;(2)DM、MN的数量关系是相等,DM、MN的位置关系是垂直;∵在Rt△ADF中DM是斜边AF的中线,∴AF=2DM,∵MN 是△AEF的中位线,∴AE=2MN,∵AE=AF,∴DM=MN;∵∠DMF=∠DAF+∠ADM,
AM=MD,∵∠FMN=∠FAE,∠DAF=∠BAE,∴∠ADM=∠DAF=∠BAE,
∴∠DMN=∠FMN+∠DMF=∠DAF+∠BAE+∠FAE=∠BAD=90°,∴DM⊥MN;(3)(2)中的两个结论还成立,连接AE,交MD于点G,∵点M为AF的中点,点N为EF的中点,
∴MN∥AE,MN=1
2
AE,由已知得,AB=AD=BC=CD,∠B=∠ADF,CE=CF,又
∵BC+CE=CD+CF,即BE=DF,∴△ABE≌△ADF,∴AE=AF,在Rt△ADF中,∵点M为AF的
中点,∴DM=1
2
AF,∴DM=MN,∵△ABE≌△ADF,∴∠1=∠2,∵AB∥DF,∴∠1=∠3,
同理可证:∠2=∠4,∴∠3=∠4,∵DM=AM,∴∠MAD=∠5,
∴∠DGE=∠5+∠4=∠MAD+∠3=90°,∵MN∥AE,∴∠DMN=∠DGE=90°,∴DM⊥MN.所以(2)中的两个结论还成立.
考点:1.正方形的性质;2.全等三角形的判定与性质;3.三角形中位线定理;4.旋转的性质.
8.已知△ABC是边长为4的等边三角形,边AB在射线OM上,且OA=6,点D是射线OM上的动点,当点D不与点A重合时,将△ACD绕点C逆时针方向旋转60°得到△BCE,连接DE.
(1)如图1,求证:△CDE是等边三角形.
(2)设OD=t,
①当6<t<10时,△BDE的周长是否存在最小值?若存在,求出△BDE周长的最小值;若不存在,请说明理由.
②求t为何值时,△DEB是直角三角形(直接写出结果即可).
【答案】(1)见解析;(2)①见解析;②t=2或14.
【解析】
【分析】
(1)由旋转的性质得到∠DCE=60°,DC=EC,即可得到结论;
(2)①当6<t<10时,由旋转的性质得到BE=AD,于是得到
C△DBE=BE+DB+DE=AB+DE=4+DE,根据等边三角形的性质得到DE=CD,由垂线段最短得到当CD⊥AB时,△BDE的周长最小,于是得到结论;
②存在,当点D与点B重合时,D,B,E不能构成三角形;当0≤t<6时,由旋转的性质得到∠ABE=60°,∠BDE<60°,求得∠BED=90°,根据等边三角形的性质得到∠DEB=60°,求得∠CEB=30°,求得OD=OA-DA=6-4=2=t;当6<t<10时,此时不存在;当t>10时,由旋转的性质得到∠DBE=60°,求得∠BDE>60°,于是得到t=14.
【详解】
(1)∵将△ACD绕点C逆时针方向旋转60°得到△BCE,
∴∠DCE=60°,DC=EC,
∴△CDE是等边三角形;
(2)①存在,当6<t<10时,
由旋转的性质得,BE=AD,
∴C△DBE=BE+DB+DE=AB+DE=4+DE,
由(1)知,△CDE是等边三角形,
∴DE=CD,
∴C△DBE=CD+4,
由垂线段最短可知,当CD⊥AB时,△BDE的周长最小,
此时,CD=,
∴△BDE的最小周长=CD+4=;
②存在,∵当点D与点B重合时,D,B,E不能构成三角形,
∴当点D与点B重合时,不符合题意;
当0≤t<6时,由旋转可知,∠ABE=60°,∠BDE<60°,
∴∠BED=90°,
由(1)可知,△CDE是等边三角形,
∴∠DEB=60°,
∴∠CEB=30°,
∵∠CEB=∠CDA,
∴∠CDA=30°,
∵∠CAB=60°,
∴∠ACD=∠ADC=30°,
∴DA=CA=4,
∴OD=OA﹣DA=6﹣4=2,
∴t=2;
当6<t<10时,由∠DBE=120°>90°,
∴此时不存在;
当t>10时,由旋转的性质可知,∠DBE=60°,
又由(1)知∠CDE=60°,
∴∠BDE=∠CDE+∠BDC=60°+∠BDC,
而∠BDC>0°,
∴∠BDE>60°,
∴只能∠BDE=90°,
从而∠BCD=30°,
∴BD=BC=4,
∴OD=14,
∴t=14,
综上所述:当t=2或14时,以D、E、B为顶点的三角形是直角三角形.
【点睛】
本题考查了旋转的性质,等边三角形的判定和性质,三角形周长的计算,直角三角形的判定,熟练掌握旋转的性质是解题的关键.
二、初三数学圆易错题压轴题(难)
9.如图,在直角体系中,直线AB交x轴于点A(5,0),交y轴于点B,AO是⊙M的直径,其半圆交AB于点C,且AC=3.取BO的中点D,连接CD、MD和OC.
(1)求证:CD是⊙M的切线;
(2)二次函数的图象经过点D、M、A,其对称轴上有一动点P,连接PD、PM,求△PDM的周长最小时点P的坐标;
(3)在(2)的条件下,当△PDM的周长最小时,抛物线上是否存在点Q,使S△PDM=6S△QAM?若存在,求出点Q的坐标;若不存在,请说明理由.
【答案】解:(1)证明:连接CM,
∵OA 为⊙M直径,∴∠OCA=90°.∴∠OCB=90°.
∵D为OB中点,∴DC=DO.∴∠DCO=∠DOC.
∵MO=MC ,∴∠MCO=∠MOC . ∴
.
又∵点C 在⊙M 上,∴DC 是⊙M 的切线. (2)∵A 点坐标(5,0),AC=3 ∴在Rt △ACO 中,.
∴545(x )x 5)12152-
=--(,∴,解得10
OD 3
=
. 又∵D 为OB 中点,∴
1552
4
+.∴D 点坐标为(0,154).
连接AD ,设直线AD 的解析式为y=kx+b ,则有
解得.
∴直线AD 为
.
∵二次函数的图象过M (5
6
,0)、A(5,0), ∴抛物线对称轴x=
15
4
. ∵点M 、A 关于直线x=154对称,设直线AD 与直线x=15
4
交于点P , ∴PD+PM 为最小.
又∵DM 为定长,∴满足条件的点P 为直线AD 与直线x=15
4
的交点. 当x=
15
4时,45y (x )x 5)152
=
--(. ∴P 点的坐标为(15
4,56
). (3)存在. ∵
,5
y a(x )x 5)2
=--(
又由(2)知D (0,154),P (15
4,56
), ∴由
,得
,解得y Q =±
103
.
∵二次函数的图像过M(0,5
6
)、A(5,0), ∴设二次函数解析式为
,