2020年中考数学选择填空压轴题汇编几何综合结论含解析

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2020年贵州省中考数学压轴题汇编解析:几何综合

2020年贵州省中考数学压轴题汇编解析:几何综合

2020年全国各地中考数学压轴题汇编(贵州专版)几何综合参考答案与试题解析一.选择题(共6小题)1.(2020•贵阳)如图,在菱形ABCD中,E是AC的中点,EF∥CB,交AB于点F,如果EF=3,那么菱形ABCD的周长为()A.24 B.18 C.12 D.9解:∵E是AC中点,∵EF∥BC,交AB于点F,∴EF是△ABC的中位线,∴EF=BC,∴BC=6,∴菱形ABCD的周长是4×6=24.故选:A.2.(2020•遵义)如图,点P是矩形ABCD的对角线AC上一点,过点P作EF∥BC,分别交AB,CD于E、F,连接PB、PD.若AE=2,PF=8.则图中阴影部分的面积为()A.10 B.12 C.16 D.18解:作PM⊥AD于M,交BC于N.则有四边形AEPM,四边形DFPM,四边形CFPN,四边形BEPN都是矩形,∴S△ADC =S△ABC,S△AMP=S△AEP,S△PBE=S△PBN,S△PFD=S△PDM,S△PFC=S△PCN,∴S△DFP=S△PBE=×2×8=8,∴S阴=8+8=16,故选:C.3.(2020•贵阳)如图,A、B、C是小正方形的顶点,且每个小正方形的边长为1,则tan∠BAC的值为()A.B.1 C.D.解:连接BC,由网格可得AB=BC=,AC=,即AB2+BC2=AC2,∴△ABC为等腰直角三角形,∴∠BAC=45°,则tan∠BAC=1,故选:B.4.(2020•遵义)如图,四边形ABCD中,AD∥BC,∠ABC=90°,AB=5,BC=10,连接AC、BD,以BD为直径的圆交AC于点E.若DE=3,则AD的长为()A.5 B.4 C.3D.2解:如图,在Rt△ABC中,AB=5,BC=10,∴AC=5过点D作DF⊥AC于F,∴∠AFD=∠CBA,∵AD∥BC,∴∠DAF=∠ACB,∴△ADF∽△CAB,∴,∴,设DF=x,则AD=x,在Rt△ABD中,BD==,∵∠DEF=∠DBA,∠DFE=∠DAB=90°,∴△DEF∽△DBA,∴,∴,∴x=2,∴AD=x=2,故选:D.5.(2020•安顺)已知⊙O的直径CD=10cm,AB是⊙O的弦,AB⊥CD,垂足为M,且AB=8cm,则AC的长为()A.2cm B.4cm C.2cm或4cm D.2cm或4cm 解:连接AC,AO,∵⊙O的直径CD=10cm,AB⊥CD,AB=8cm,∴AM=AB=×8=4cm,OD=OC=5cm,当C点位置如图1所示时,∵OA=5cm,AM=4cm,CD⊥AB,∴OM===3cm,∴CM=OC+OM=5+3=8cm,∴AC===4cm;当C点位置如图2所示时,同理可得OM=3cm,∵OC=5cm,∴MC=5﹣3=2cm,在Rt△AMC中,AC===2cm.故选:C.6.(2020•铜仁市)在同一平面内,设a、b、c是三条互相平行的直线,已知a与b的距离为4cm,b与c的距离为1cm,则a与c的距离为()A.1cm B.3cm C.5cm或3cm D.1cm或3cm解:当直线c在a、b之间时,∵a、b、c是三条平行直线,而a与b的距离为4cm,b与c的距离为1cm,∴a与c的距离=4﹣1=3(cm);当直线c不在a、b之间时,∵a、b、c是三条平行直线,而a与b的距离为4cm,b与c的距离为1cm,∴a与c的距离=4+1=5(cm),综上所述,a与c的距离为3cm或3cm.故选:C.二.填空题(共8小题)7.(2020•贵阳)如图,点M、N分别是正五边形ABCDE的两边AB、BC上的点.且AM=BN,点O是正五边形的中心,则∠MON的度数是72度.解:连接OA、OB、OC,∠AOB==72°,∵∠AOB=∠BOC,OA=OB,OB=OC,∴∠OAB=∠OBC,在△AOM和△BON中,∴△AOM≌△BON,∴∠BON=∠AOM,∴∠MON=∠AOB=72°,故答案为:72.8.(2020•遵义)如图,△ABC中.点D在BC边上,BD=AD=AC,E为CD的中点.若∠CAE=16°,则∠B为37度.解:∵AD=AC,点E是CD中点,∴AE⊥CD,∴∠AEC=90°,∴∠C=90°﹣∠CAE=74°,∵AD=AC,∴∠ADC=∠C=74°,∵AD=BD,∴2∠B=∠ADC=74°,∴∠B=37°,故答案为37°.9.(2020•贵阳)如图,在△ABC中,BC=6,BC边上的高为4,在△ABC的内部作一个矩形EFGH,使EF在BC边上,另外两个顶点分别在AB、AC边上,则对角线EG长的最小值为.解:如图,作AQ⊥BC于点Q,交DG于点P,∵四边形DEFG是矩形,∴AQ⊥DG,GF=PQ,设GF=PQ=x,则AP=4﹣x,由DG∥BC知△ADG∽△ABC,∴=,即=,则EF=DG=(4﹣x),∴EG====,∴当x=时,EG取得最小值,最小值为,故答案为:.10.(2020•遵义)如图,在菱形ABCD中,∠ABC=120°,将菱形折叠,使点A恰好落在对角线BD上的点G处(不与B、D重合),折痕为EF,若DG=2,BG=6,则BE的长为2.8.解:作EH⊥BD于H,由折叠的性质可知,EG=EA,由题意得,BD=DG+BG=8,∵四边形ABCD是菱形,∴AD=AB,∠ABD=∠CBD=∠ABC=60°,∴△ABD为等边三角形,∴AB=BD=8,设BE=x,则EG=AE=8﹣x,在Rt△EHB中,BH=x,EH=x,在Rt△EHG中,EG2=EH2+GH2,即(8﹣x)2=(x)2+(6﹣x)2,解得,x=2.8,即BE=2.8,故答案为:2.8.11.(2020•安顺)如图,C 为半圆内一点,O 为圆心,直径AB 长为2cm ,∠BOC=60°,∠BCO=90°,将△BOC 绕圆心O 逆时针旋转至△B′OC′,点C′在OA 上,则边BC 扫过区域(图中阴影部分)的面积为 π cm 2.(结果保留π)解:∵∠BOC=60°,△B′OC′是△BOC 绕圆心O 逆时针旋转得到的,∴∠B′OC′=60°,△BCO=△B′C′O ,∴∠B′OC=60°,∠C′B′O=30°, ∴∠B′OB=120°,∵AB=2cm ,∴OB=1cm ,OC′=, ∴B′C′=,∴S 扇形B′OB ==π,S 扇形C′OC ==, ∵∴阴影部分面积=S 扇形B′OB +S △B′C′O ﹣S △BCO ﹣S 扇形C′OC =S 扇形B′OB ﹣S 扇形C′OC =π﹣=π; 故答案为:π.12.(2020•黔西南州)已知一个菱形的边长为2,较长的对角线长为2,则这个菱形的面积是 2 . 解:依照题意画出图形,如图所示.在Rt△AOB中,AB=2,OB=,∴OA==1,∴AC=2OA=2,=AC•BD=×2×2=2.∴S菱形ABCD故答案为:2.13.(2020•铜仁市)在直角三角形ABC中,∠ACB=90°,D、E是边AB上两点,且CE 所在直线垂直平分线段AD,CD平分∠BCE,BC=2,则AB=4.解:∵CE所在直线垂直平分线段AD,∴CE平分∠ACD,∴∠ACE=∠DCE.∵CD平分∠BCE,∴∠DCE=∠DCB.∵∠ACB=90°,∴∠ACE=∠ACB=30°,∴∠A=60°,∴AB===4.故答案为:4.14.(2020•黔西南州)如图,已知在△ABC中,BC边上的高AD与AC边上的高BE交于点F,且∠BAC=45°,BD=6,CD=4,则△ABC的面积为60.解:∵AD⊥BC,BE⊥AC,∴∠AEF=∠BEC=∠BDF=90°,∵∠BAC=45°,∴AE=EB,∵∠EAF+∠C=90°,∠CBE+∠C=90°,∴∠EAF=∠CBE,∴△AEF≌△BEC,∴AF=BC=10,设DF=x.∵△ADC∽△BDF,∴=,∴=,整理得x2+10x﹣24=0,解得x=2或﹣12(舍弃),∴AD=AF+DF=12,=•BC•AD=×10×12=60.∴S△ABC故答案为60.三.解答题(共9小题)15.(2020•贵阳)如图,在平行四边形ABCD中,AE是BC边上的高,点F是DE的中点,AB与AG关于AE对称,AE与AF关于AG对称.(1)求证:△AEF是等边三角形;(2)若AB=2,求△AFD的面积.解:(1)∵AB与AG关于AE对称,∴AE⊥BC,∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD∥BC,∴AE⊥AD,即∠DAE=90°,∵点F是DE的中点,即AF是Rt△ADE的中线,∴AF=EF=DF,∵AE与AF关于AG对称,∴AE=AF,则AE=AF=EF,∴△AEF是等边三角形;(2)记AG、EF交点为H,∵△AEF是等边三角形,且AE与AF关于AG对称,∴∠EAG=30°,AG⊥EF,∵AB与AG关于AE对称,∴∠BAE=∠GAE=30°,∠AEB=90°,∵AB=2,∴BE=1、DF=AF=AE=,则EH=AE=、AH=,=××=.∴S△ADF16.(2020•遵义)如图,正方形ABCD的对角线交于点O,点E、F分别在AB、BC上(AE <BE),且∠EOF=90°,OE、DA的延长线交于点M,OF、AB的延长线交于点N,连接MN.(1)求证:OM=ON.(2)若正方形ABCD的边长为4,E为OM的中点,求MN的长.解:(1)∵四边形ABCD是正方形,∴OA=OB,∠DAO=45°,∠OBA=45°,∴∠OAM=∠OBN=135°,∵∠EOF=90°,∠AOB=90°,∴∠AOM=∠BON,∴△OAM≌△OBN(ASA),∴OM=ON;(2)如图,过点O作OH⊥AD于点H,∵正方形的边长为4,∴OH=HA=2,∵E为OM的中点,∴HM=4,则OM==2,∴MN=OM=2.17.(2020•贵阳)如图,AB为⊙O的直径,且AB=4,点C在半圆上,OC⊥AB,垂足为点O,P为半圆上任意一点,过P点作PE⊥OC于点E,设△OPE的内心为M,连接OM、PM.(1)求∠OMP的度数;(2)当点P在半圆上从点B运动到点A时,求内心M所经过的路径长.解:(1)∵△OPE的内心为M,∴∠MOP=∠MOC,∠MPO=∠MPE,∴∠PMO=180°﹣∠MPO﹣∠MOP=180°﹣(∠EOP+∠OPE),∵PE⊥OC,即∠PEO=90°,∴∠PMO=180°﹣(∠EOP+∠OPE)=180°﹣(180°﹣90°)=135°,(2)如图,∵OP=OC,OM=OM,而∠MOP=∠MOC,∴△OPM≌△OCM,∴∠CMO=∠PMO=135°,所以点M在以OC为弦,并且所对的圆周角为135°的两段劣弧上(和);点M在扇形BOC内时,过C、M、O三点作⊙O′,连O′C,O′O,在优弧CO取点D,连DA,DO,∵∠CMO=135°,∴∠CDO=180°﹣135°=45°,∴∠CO′O=90°,而OA=2cm,∴O′O=OC=×2=,∴弧OMC的长==π(cm),同理:点M在扇形AOC内时,同①的方法得,弧ONC的长为πcm,所以内心M所经过的路径长为2×π=πcm.18.(2020•遵义)如图,AB是半圆O的直径,C是AB延长线上的点,AC的垂直平分线交半圆于点D,交AC于点E,连接DA,DC.已知半圆O的半径为3,BC=2.(1)求AD的长.(2)点P是线段AC上一动点,连接DP,作∠DPF=∠DAC,PF交线段CD于点F.当△DPF为等腰三角形时,求AP的长.解:(1)如图1,连接OD,∵OA=OD=3,BC=2,∴AC=8,∵DE是AC的垂直平分线,∴AE=AC=4,∴OE=AE﹣OA=1,在Rt△ODE中,DE==2;在Rt△ADE中,AD==2;(2)当DP=DF时,如图2,点P与A重合,F与C重合,则AP=0;当DP=PF时,如图4,∴∠CDP=∠PFD,∵DE是AC的垂直平分线,∠DPF=∠DAC,∴∠DPF=∠C,∵∠PDF=∠CDP,∴△PDF∽△CDP,∴∠DFP=∠DPC,∴∠CDP=∠CPD,∴CP=CD,∴AP=AC﹣CP=AC﹣CD=AC﹣AD=8﹣2;当PF=DF时,如图3,∴∠FDP=∠FPD,∵∠DPF=∠DAC=∠C,∴△DAC∽△PDC,∴,∴,∴AP=5,即:当△DPF是等腰三角形时,AP的长为0或5或8﹣2.19.(2020•安顺)如图,在△ABC中,AD是BC边上的中线,E是AD的中点,过点A 作BC的平行线交BE的延长线于点F,连接CF.(1)求证:AF=DC;(2)若AC⊥AB,试判断四边形ADCF的形状,并证明你的结论.(1)证明:连接DF,∵E为AD的中点,∴AE=DE,∵AF∥BC,∴∠AFE=∠DBE,在△AFE和△DBE中,,∴△AFE≌△DBE(AAS),∴EF=BE,∵AE=DE,∴四边形AFDB是平行四边形,∴BD=AF,∵AD为中线,∴DC=BD,∴AF=DC;(2)四边形ADCF的形状是菱形,理由如下:∵AF=DC,AF∥BC,∴四边形ADCF是平行四边形,∵∴∵AD为中线∴AD=BC=DC,∴平行四边形ADCF是菱形;20.(2020•铜仁市)如图,在三角形ABC中,AB=6,AC=BC=5,以BC为直径作⊙O交AB于点D,交AC于点G,直线DF是⊙O的切线,D为切点,交CB的延长线于点E.(1)求证:DF⊥AC;(2)求tan∠E的值.(1)证明:如图,连接OC,∵BC是⊙O的直径,∴∠BDC=90°,∴CD⊥AB,∵AC=BC,∴AD=BD,∵OB=OC,∴OD是△ABC的中位线∴OD∥AC,∵DF为⊙O的切线,∴OD⊥DF,∴DF⊥AC;(2)解:如图,连接BG,∵BC是⊙O的直径,∴∠BGC=90°,∵∠EFC=90°=∠BGC,∴EF∥BG,∴∠CBG=∠E,Rt△BDC中,∵BD=3,BC=5,∴CD=4,S△ABC=,6×4=5BG,BG=,由勾股定理得:CG==,∴tan∠CBG=tan∠E===.21.(2020•安顺)如图,在△ABC中,AB=AC,O为BC的中点,AC与半圆O相切于点D.(1)求证:AB是半圆O所在圆的切线;(2)若cos∠ABC=,AB=12,求半圆O所在圆的半径.解:(1)如图,作OE⊥AB于E,连接OD,OA,∵AB=AC,点O是BC的中点,∴∠CAO=∠BAO,∵AC与半圆O相切于D,∴OD⊥AC,∵OE⊥AB,∴OD=OE,∵AB径半圆O的半径的外端点,∴AB是半圆O所在圆的切线;(2)∵AB=AC,O是BC的中点,∴AO⊥BC,在Rt△AOB中,OB=AB•cos∠ABC=12×=8,根据勾股定理得,OA==4,=AB•OE=OB•OA,由三角形的面积得,S△AOB∴OE==,即:半圆O所在圆的半径为.22.(2020•贵阳)如图,在矩形ABCD中,AB═2,AD=,P是BC边上的一点,且BP=2CP.(1)用尺规在图①中作出CD边上的中点E,连接AE、BE(保留作图痕迹,不写作法);(2)如图②,在(1)的条件下,判断EB是否平分∠AEC,并说明理由;(3)如图③,在(2)的条件下,连接EP并廷长交AB的廷长线于点F,连接AP,不添加辅助线,△PFB能否由都经过P点的两次变换与△PAE组成一个等腰三角形?如果能,说明理由,并写出两种方法(指出对称轴、旋转中心、旋转方向和平移距离)解:(1)依题意作出图形如图①所示,(2)EB是平分∠AEC,理由:∵四边形ABCD是矩形,∴∠C=∠D=90°,CD=AB=2,BC=AD=,∵点E是CD的中点,∴DE=CE=CD=1,在△ADE和△BCE中,,∴△ADE≌△BCE,∴∠AED=∠BEC,在Rt△ADE中,AD=,DE=1,∴tan∠AED==,∴∠AED=60°,∴∠BCE=∠AED=60°,∴∠AEB=180°﹣∠AED﹣∠BEC=60°=∠BEC,∴BE平分∠AEC;(3)∵BP=2CP,BC=,∴CP=,BP=,在Rt△CEP中,tan∠CEP==,∴∠CEP=30°,∴∠BEP=30°,∴∠AEP=90°,∵CD∥AB,∴∠F=∠CEP=30°,在Rt△ABP中,tan∠BAP==,∴∠PAB=30°,∴∠EAP=30°=∠F=∠PAB,∵CB⊥AF,∴AP=FP,∴△AEP≌△FBP,∴△PFB能由都经过P点的两次变换与△PAE组成一个等腰三角形,变换的方法为:将△BPF绕点B顺时针旋转120°和△EPA重合,①沿PF折叠,②沿AE 折叠.23.(2020•黔西南州)如图1,已知矩形AOCB,AB=6cm,BC=16cm,动点P从点A出发,以3cm/s的速度向点O运动,直到点O为止;动点Q同时从点C出发,以2cm/s 的速度向点B运动,与点P同时结束运动.(1)点P到达终点O的运动时间是s,此时点Q的运动距离是cm;(2)当运动时间为2s时,P、Q两点的距离为6cm;(3)请你计算出发多久时,点P和点Q之间的距离是10cm;(4)如图2,以点O为坐标原点,OC所在直线为x轴,OA所在直线为y轴,1cm长为单位长度建立平面直角坐标系,连结AC,与PQ相交于点D,若双曲线y=过点D,问k 的值是否会变化?若会变化,说明理由;若不会变化,请求出k的值.解:(1)∵四边形AOCB是矩形,∴OA=BC=16,∵动点P从点A出发,以3cm/s的速度向点O运动,∴,此时,点Q的运动距离是cm(2)如图1,由运动知,AP=3×2=6cm,CQ=2×2=4cm,过点P作PE⊥BC于E,过点Q作QF⊥OA于F,∴四边形APEB是矩形,∴PE=AB=6,BE=6,∴EQ=BC﹣BE﹣CQ=16﹣6﹣4=6,根据勾股定理得,PQ=6,故答案为6;(3)设运动时间为t秒时,由运动知,AP=3t,CQ=2t,同(2)的方法得,PE=6,EQ=16﹣3t﹣2t=16﹣5t,∵点P和点Q之间的距离是10cm,∴62+(16﹣5t)2=100,∴t=或t=;(4)k的值是不会变化,理由:∵四边形AOCB是矩形,∴OC=AB=6,OA=16,∴C(6,0),A(0,16),∴直线AC的解析式为y=﹣x+16①,设运动时间为t,∴AP=3t,CQ=2t,∴OP=16﹣3t,∴P(0,16﹣3t),Q(6,2t),∴PQ解析式为y=x+16﹣3t②,联立①②得,﹣x+16=x+16﹣3t,∴x+x=3t,∴5tx﹣16x+16x=3t,∴x=,∴y=,∴D(,)∴k=×=是定值.。

2020年中考数学选择填空压轴题汇编函数综合结论含解析

2020年中考数学选择填空压轴题汇编函数综合结论含解析

函数综合结论1.(2020•福建)设A,B,C,D是反比例函数y图象上的任意四点,现有以下结论:①四边形ABCD可以是平行四边形;②四边形ABCD可以是菱形;③四边形ABCD不可能是矩形;④四边形ABCD不可能是正方形.其中正确的是①④.(写出所有正确结论的序号)【解答】解:如图,过点O任意作两条直线分别交反比例函数的图象于A,C,B,D,得到四边形ABCD.由对称性可知,OA=OC,OB=OD,∴四边形ABCD是平行四边形,当OA=OC=OB=OD时,四边形ABCD是矩形.∵反比例函数的图象在一,三象限,∴直线AC与直线BD不可能垂直,∴四边形ABCD不可能是菱形或正方形,故选项①④正确,故答案为①④2.(2020•广东)如图,抛物线y=ax2+bx+c的对称轴是x=1,下列结论:①abc>0;②b2﹣4ac>0;③8a+c<0;④5a+b+2c>0,正确的有()A.4个B.3个C.2个D.1个【解答】解:由抛物线的开口向下可得:a<0,根据抛物线的对称轴在y轴右边可得:a,b异号,所以b>0,根据抛物线与y轴的交点在正半轴可得:c>0,∴abc<0,故①错误;∵抛物线与x轴有两个交点,∴b2﹣4ac>0,故②正确;∵直线x=1是抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)的对称轴,所以1,可得b=﹣2a,由图象可知,当x=﹣2时,y<0,即4a﹣2b+c<0,∴4a﹣2×(﹣2a)+c<0,即8a+c<0,故③正确;由图象可知,当x=2时,y=4a+2b+c>0;当x=﹣1时,y=a﹣b+c>0,两式相加得,5a+b+2c>0,故④正确;∴结论正确的是②③④3个,故选:B.3.(2020•玉林)已知:函数y1=|x|与函数y2的部分图象如图所示,有以下结论:①当x<0时,y1,y2都随x的增大而增大;②当x<﹣1时,y1>y2;③y1与y2的图象的两个交点之间的距离是2;④函数y=y1+y2的最小值是2.则所有正确结论的序号是②③④.【解答】解:补全函数图象如图:①当x<0时,y1随x的增大而增大,y2随x的增大而减小;故①错误;②当x<﹣1时,y1>y2;故②正确;③y1与y2的图象的两个交点之间的距离是2;故③正确;④由图象可知,函数y=y1+y2的最小值是2,故④正确.综上所述,正确的结论是②③④.故答案为②③④.4.(2020•遵义)抛物线y=ax2+bx+c的对称轴是直线x=﹣2.抛物线与x轴的一个交点在点(﹣4,0)和点(﹣3,0)之间,其部分图象如图所示,下列结论中正确的个数有()①4a﹣b=0;②c≤3a;③关于x的方程ax2+bx+c=2有两个不相等实数根;④b2+2b>4ac.A.1个B.2个C.3个D.4个【解答】解:∵抛物线的对称轴为直线x2,∴4a﹣b=0,所以①正确;∵与x轴的一个交点在(﹣3,0)和(﹣4,0)之间,∴由抛物线的对称性知,另一个交点在(﹣1,0)和(0,0)之间,∴x=﹣1时y>0,且b=4a,即a﹣b+c=a﹣4a+c=﹣3a+c>0,∴c>3a,所以②错误;∵抛物线与x轴有两个交点,且顶点为(﹣2,3),∴抛物线与直线y=2有两个交点,∴关于x的方程ax2+bx+c=2有两个不相等实数根,所以③正确;∵抛物线的顶点坐标为(﹣2,3),∴3,∴b2+12a=4ac,∵4a﹣b=0,∴b=4a,∴b2+3b=4ac,∵a<0,∴b=4a<0,∴b2+2b>4ac,所以④正确;故选:C.5.(2020•大兴安岭)如图,抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)与x轴交于点(4,0),其对称轴为直线x=1,结合图象给出下列结论:①ac<0;②4a﹣2b+c>0;③当x>2时,y随x的增大而增大;④关于x的一元二次方程ax2+bx+c=0有两个不相等的实数根.其中正确的结论有()A.1个B.2个C.3个D.4个【解答】解:抛物线开口向上,因此a>0,与y轴交于负半轴,因此c<0,故ac<0,所以①正确;抛物线对称轴为x=1,与x轴的一个交点为(4,0),则另一个交点为(﹣2,0),于是有4a﹣2b+c=0,所以②不正确;x>1时,y随x的增大而增大,所以③正确;抛物线与x轴有两个不同交点,因此关于x的一元二次方程ax2+bx+c=0有两个不相等的实数根,所以④正确;综上所述,正确的结论有:①③④,故选:C.6.(2020•牡丹江)如图,抛物线y=ax2+bx+c与x轴正半轴交于A,B两点,与y轴负半轴交于点C.若点B(4,0),则下列结论中,正确的个数是()①abc>0;②4a+b>0;③M(x1,y1)与N(x2,y2)是抛物线上两点,若0<x1<x2,则y1>y2;④若抛物线的对称轴是直线x=3,m为任意实数,则a(m﹣3)(m+3)≤b(3﹣m);⑤若AB≥3,则4b+3c>0.A.5 B.4 C.3 D.2【解答】解:如图,抛物线开口向下,与y轴交于负半轴,对称轴在y轴右侧,∴a<0,c<0,,∴b>0,∴abc>0,故①正确;如图,∵抛物线过点B(4,0),点A在x轴正半轴,∴对称轴在直线x=2右侧,即,∴,又a<0,∴4a+b>0,故②正确;∵M(x1,y1)与N(x2,y2)是抛物线上两点,0<x1<x2,可得:抛物线y=ax2+bx+c在上,y随x的增大而增大,在上,y随x的增大而减小,∴y1>y2不一定成立,故③错误;若抛物线对称轴为直线x=3,则,即b=﹣6a,则a(m﹣3)(m+3)﹣b(3﹣m)=a(m﹣3)2≤0,∴a(m﹣3)(m+3)≤b(3﹣m),故④正确;∵AB≥3,则点A的横坐标大于0或小于等于1,当x=1时,代入,y=a+b+c≥0,当x=4时,16a+4b+c=0,∴a,则,整理得:4b+5c≥0,则4b+3c≥﹣2c,又c<0,﹣2c>0,∴4b+3c>0,故⑤正确,故正确的有4个.故选:B.7.(2020•恩施州)如图,已知二次函数y=ax2+bx+c的图象与x轴相交于A(﹣2,0)、B(1,0)两点.则以下结论:①ac>0;②二次函数y=ax2+bx+c的图象的对称轴为x=﹣1;③2a+c=0;④a﹣b+c>0.其中正确的有()个.A.0 B.1 C.2 D.3【解答】解:对于①:二次函数开口向下,故a<0,与y轴的交点在y的正半轴,故c>0,故ac<0,因此①错误;对于②:二次函数的图象与x轴相交于A(﹣2,0)、B(1,0),由对称性可知,其对称轴为:,因此②错误;对于③:设二次函数y=ax2+bx+c的交点式为y=a(x+2)(x﹣1)=ax2+ax﹣2a,比较一般式与交点式的系数可知:b=a,c=﹣2a,故2a+c=0,因此③正确;对于④:当x=﹣1时对应的y=a﹣b+c,观察图象可知x=﹣1时对应的函数图象的y值在x轴上方,故a﹣b+c>0,因此④正确.∴只有③④是正确的.故选:C.8.(2020•荆门)如图,抛物线y=ax2+bx+c(a≠0)与x轴交于点A、B,顶点为C,对称轴为直线x=1,给出下列结论:①abc<0;②若点C的坐标为(1,2),则△ABC的面积可以等于2;③M(x1,y1),N(x2,y2)是抛物线上两点(x1<x2),若x1+x2>2,则y1<y2;④若抛物线经过点(3,﹣1),则方程ax2+bx+c+1=0的两根为﹣l,3.其中正确结论的序号为①④.【解答】解:①抛物线的对称轴在y轴右侧,则ab<0,而c>0,故abc<0,正确,符合题意;②△ABC的面积AB•y C AB×2=2,解得:AB=2,则点A(0,0),即c=0与图象不符,故②错误,不符合题意;③函数的对称轴为x=1,若x1+x2>2,则(x1+x2)>1,则点N离函数对称轴远,故y1>y2,故②错误,不符合题意;④抛物线经过点(3,﹣1),则y′=ax2+bx+c+1过点(3,0),根据函数的对称轴该抛物线也过点(﹣1,0),故方程ax2+bx+c+1=0的两根为﹣l,3,故④正确,符合题意;故答案为:①④.9.(2020•随州)如图所示,已知二次函数y=ax2+bx+c的图象与x轴交于A(﹣1,0),B(3,0)两点,与y轴的正半轴交于点C,顶点为D,则下列结论:①2a+b=0;②2c<3b;③当△ABC是等腰三角形时,a的值有2个;④当△BCD是直角三角形时,a.其中正确的有()A.1个B.2个C.3个D.4个【解答】解:∵二次函数y=ax2+bx+c的图象与x轴交于A(﹣1,0),B(3,0)两点,∴对称轴为直线x1,∴b=﹣2a,∴2a+b=0,故①正确,当x=1时,0=a﹣b+c,∴a+2a+c=0,∴c=﹣3a,∴2c=3b,故②错误;∵二次函数y=ax2﹣2ax﹣3a,(a<0)∴点C(0,﹣3a),当BC=AB时,4,∴a,当AC=BC时,4,∴a,∴当△ABC是等腰三角形时,a的值有2个,故③正确;∵二次函数y=ax2﹣2ax﹣3a=a(x﹣1)2﹣4a,∴顶点D(1,4a),∴BD2=4+16a2,BC2=9+9a2,CD2=a2+1,若∠BDC=90°,可得BC2=BD2+CD2,∴9+9a2=4+16a2+a2+1,∴a,若∠DCB=90°,可得BD2=CD2+BC2,∴4+16a2=9+9a2+a2+1,∴a=﹣1,∴当△BCD是直角三角形时,a=﹣1或,故④错误.故选:B.10.(2020•武汉)抛物线y=ax2+bx+c(a,b,c为常数,a<0)经过A(2,0),B(﹣4,0)两点,下列四个结论:①一元二次方程ax2+bx+c=0的根为x1=2,x2=﹣4;②若点C(﹣5,y1),D(π,y2)在该抛物线上,则y1<y2;③对于任意实数t,总有at2+bt≤a﹣b;④对于a的每一个确定值,若一元二次方程ax2+bx+c=p(p为常数,p>0)的根为整数,则p的值只有两个.其中正确的结论是①③(填写序号).【解答】解:∵抛物线y=ax2+bx+c(a,b,c为常数,a<0)经过A(2,0),B(﹣4,0)两点,∴当y=0时,0=ax2+bx+c的两个根为x1=2,x2=﹣4,故①正确;该抛物线的对称轴为直线x1,函数图象开口向下,若点C(﹣5,y1),D(π,y2)在该抛物线上,则y1>y2,故②错误;当x=﹣1时,函数取得最大值y=a﹣b+c,故对于任意实数t,总有at2+bt+c≤a﹣b+c,即对于任意实数t,总有at2+bt≤a﹣b,故③正确;对于a的每一个确定值,若一元二次方程ax2+bx+c=p(p为常数,p>0)的根为整数,则两个根为﹣3和1或﹣2和0或﹣1和﹣1,故p的值有三个,故④错误;故答案为:①③.11.(2020•襄阳)二次函数y=ax2+bx+c的图象如图所示,下列结论:①ac<0;②3a+c=0;③4ac﹣b2<0;④当x>﹣1时,y随x的增大而减小.其中正确的有()A.4个B.3个C.2个D.1个【解答】解:①∵抛物线开口向上,且与y轴交于负半轴,∴a>0,c<0,∴ac<0,结论①正确;②∵抛物线对称轴为直线x=1,∴1,∴b=﹣2a,∵抛物线经过点(﹣1,0),∴a﹣b+c=0,∴a+2a+c=0,即3a+c=0,结论②正确;③∵抛物线与x轴由两个交点,∴b2﹣4ac>0,即4ac﹣b2<0,结论③正确;④∵抛物线开口向上,且抛物线对称轴为直线x=1,∴当x<1时,y随x的增大而减小,结论④错误;故选:B.12.(2020•湘西州)已知二次函数y=ax2+bx+c图象的对称轴为x=1,其图象如图所示,现有下列结论:①abc>0,②b﹣2a<0,③a﹣b+c>0,④a+b>n(an+b),(n≠1),正确的是()A.①③B.②⑤C.③④D.④⑤【解答】解:①由图象可知:a<0,b>0,c>0,abc<0,故此选项错误;②由于a<0,所以﹣2a>0.又b>0,所以b﹣2a>0,故此选项错误;③当x=﹣1时,y=a﹣b+c<0,故此选项错误;④当x=1时,y的值最大.此时,y=a+b+c,而当x=n时,y=an2+bn+c,所以a+b+c>an2+bn+c,故a+b>an2+bn,即a+b>n(an+b),故此选项正确;⑤当x=3时函数值小于0,y=9a+3b+c<0,且该抛物线对称轴是直线x1,即a,代入得9()+3b+c<0,得2c<3b,故此选项正确;故④⑤正确.13.(2020•南京)下列关于二次函数y=﹣(x﹣m)2+m2+1(m为常数)的结论:①该函数的图象与函数y=﹣x2的图象形状相同;②该函数的图象一定经过点(0,1);③当x>0时,y随x的增大而减小;④该函数的图象的顶点在函数y=x2+1的图象上.其中所有正确结论的序号是①②④.【解答】解:①∵二次函数y=﹣(x﹣m)2+m+1(m为常数)与函数y=﹣x2的二次项系数相同,∴该函数的图象与函数y=﹣x2的图象形状相同,故结论①正确;②∵在函数y=﹣(x﹣m)2+m2+1中,令x=0,则y=﹣m2+m2+1=1,∴该函数的图象一定经过点(0,1),故结论②正确;③∵y=﹣(x﹣m)2+m2+1,∴抛物线开口向下,对称轴为直线x=m,当x>m时,y随x的增大而减小,故结论③错误;④∵抛物线开口向下,当x=m时,函数y有最大值m2+1,∴该函数的图象的顶点在函数y=x2+1的图象上.故结论④正确,故答案为①②④.14.(2020•烟台)二次函数y=ax2+bx+c的图象如图所示,下列结论:①ab>0;②a+b﹣1=0;③a>1;④关于x的一元二次方程ax2+bx+c=0的一个根为1,另一个根为.其中正确结论的序号是②③④.【解答】解:①由二次函数的图象开口向上可得a>0,对称轴在y轴的右侧,b<0,∴ab<0,故①错误;②由图象可知抛物线与x轴的交点为(1,0),与y轴的交点为(0,﹣1),∴c=﹣1,∴a+b﹣1=0,故②正确;③∵a+b﹣1=0,∴a﹣1=﹣b,∵b<0,∴a﹣1>0,∴a>1,故③正确;④∵抛物线与与y轴的交点为(0,﹣1),∴抛物线为y=ax2+bx﹣1,∵抛物线与x轴的交点为(1,0),∴ax2+bx﹣1=0的一个根为1,根据根与系数的关系,另一个根为,故④正确;故答案为②③④.15.(2020•枣庄)如图,已知抛物线y=ax2+bx+c的对称轴为直线x=1.给出下列结论:①ac<0;②b2﹣4ac>0;③2a﹣b=0;④a﹣b+c=0.其中,正确的结论有()A.1个B.2个C.3个D.4个【解答】解:抛物线开口向下,a<0,对称轴为x1,因此b>0,与y轴交于正半轴,因此c>0,于是有:ac<0,因此①正确;由x1,得2a+b=0,因此③不正确,抛物线与x轴有两个不同交点,因此b2﹣4ac>0,②正确,由对称轴x=1,抛物线与x轴的一个交点为(3,0),对称性可知另一个交点为(﹣1,0),因此a﹣b+c =0,故④正确,综上所述,正确的结论有①②④,16.(2020•凉州)二次函数y=ax2+bx+c的图象如图所示,有如下结论:①abc>0;②2a+b=0;③3b﹣2c<0;④am2+bm≥a+b(m为实数).其中正确结论的个数是()A.1个B.2个C.3个D.4个【解答】解:①∵对称轴在y轴右侧,∴a、b异号,∴ab<0,∵c<0∴abc>0故①正确;②∵对称轴x1,故②正确;③∵2a+b=0,∴a b,∵当x=﹣1时,y=a﹣b+c>0,∴b﹣b+c>0∴3b﹣2c<0故③正确;④根据图象知,当x=1时,y有最小值;当m为实数时,有am2+bm+c≥a+b+c,所以am2+bm≥a+b(m为实数).故④正确.本题正确的结论有:①②③④,4个;故选:D.17.(2020•南充)关于二次函数y=ax2﹣4ax﹣5(a≠0)的三个结论:①对任意实数m,都有x1=2+m与x2=2﹣m对应的函数值相等;②若3≤x≤4,对应的y的整数值有4个,则a≤﹣1或1≤a;③若抛物线与x轴交于不同两点A,B,且AB≤6,则a或a≥1.其中正确的结论是()A.①②B.①③C.②③D.①②③【解答】解:∵二次函数y=ax2﹣4ax﹣5的对称轴为直线x,∴x1=2+m与x2=2﹣m关于直线x=2对称,∴对任意实数m,都有x1=2+m与x2=2﹣m对应的函数值相等;故①正确;当x=3时,y=﹣3a﹣5,当x=4时,y=﹣5,若a>0时,当3≤x≤4时,﹣3a﹣5<y≤﹣5,∵当3≤x≤4时,对应的y的整数值有4个,∴1≤a,若a<0时,当3≤x≤4时,﹣5≤y<﹣3a﹣5,∵当3≤x≤4时,对应的y的整数值有4个,∴a≤﹣1,故②正确;若a>0,抛物线与x轴交于不同两点A,B,且AB≤6,∴△>0,25a﹣20a﹣5≥0,∴,∴a≥1,若a<0,抛物线与x轴交于不同两点A,B,且AB≤6,∴△>0,25a﹣20a﹣5≤0,∴,∴a,综上所述:当a或a≥1时,抛物线与x轴交于不同两点A,B,且AB≤6.故选:D.18.(2020•内江)已知抛物线y1=﹣x2+4x(如图)和直线y2=2x+b.我们规定:当x取任意一个值时,x对应的函数值分别为y1和y2.若y1≠y2,取y1和y2中较大者为M;若y1=y2,记M=y1=y2.①当x=2时,M的最大值为4;②当b=﹣3时,使M>y2的x的取值范围是﹣1<x<3;③当b=﹣5时,使M=3的x的值是x1=1,x2=3;④当b≥1时,M随x的增大而增大.上述结论正确的是②③④.(填写所有正确结论的序号)【解答】解:①当x=2时,y1=4,y2=4+b,无法判断4与4+b的大小,故①错误.②如图1中,b=﹣3时,由,解得或,∴两个函数图象的交点坐标为(﹣1,﹣5)和(3,3),观察图象可知,使M>y2的x的取值范围是﹣1<x<3,故②正确,③如图2中,b=﹣5时,图象如图所示,M=3时,y1=3,∴﹣x2+4x=3,解得x=1或3,故③正确,④当b=1时,由,消去y得到,x2﹣2x+1=0,∵△=0,∴此时直线y=2x+1与抛物线只有一个交点,∴b>1时,直线y=2x+b与抛物线没有交点,∴M随x的增大而增大,故④正确.19.(2020•宜宾)函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象与x轴交于点(2,0),顶点坐标为(﹣1,n),其中n>0.以下结论正确的是()①abc>0;②函数y=ax2+bx+c(a≠0)在x=1和x=﹣2处的函数值相等;③函数y=kx+1的图象与y=ax2+bx+c(a≠0)的函数图象总有两个不同交点;④函数y=ax2+bx+c(a≠0)在﹣3≤x≤3内既有最大值又有最小值.A.①③B.①②③C.①④D.②③④【解答】解:依照题意,画出图形如下:∵函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象与x轴交于点(2,0),顶点坐标为(﹣1,n),其中n>0.∴a<0,c>0,对称轴为x1,∴b=2a<0,∴abc>0,故①正确,∵对称轴为x=﹣1,∴x=1与x=﹣3的函数值是相等的,故②错误;∵顶点为(﹣1,n),∴抛物线解析式为;y=a(x+1)2+n=ax2+2ax+a+n,联立方程组可得:,可得ax2+(2a﹣k)x+a+n﹣1=0,∴△=(2a﹣k)2﹣4a(a+n﹣1)=k2﹣4ak+4a﹣4an,∵无法判断△是否大于0,∴无法判断函数y=kx+1的图象与y=ax2+bx+c(a≠0)的函数图象的交点个数,故③错误;当﹣3≤x≤3时,当x=﹣1时,y有最大值为n,当x=3时,y有最小值为16a+n,故④正确,故选:C.20.(2020•天津)已知抛物线y=ax2+bx+c(a,b,c是常数,a≠0,c>1)经过点(2,0),其对称轴是直线x.有下列结论:①abc>0;②关于x的方程ax2+bx+c=a有两个不等的实数根;③a.其中,正确结论的个数是()A.0 B.1 C.2 D.3【解答】解:∵抛物线的对称轴为直线x,而点(2,0)关于直线x的对称点的坐标为(﹣1,0),∵c>1,∵抛物线开口向下,∴a<0,∵抛物线对称轴为直线x,∴,∴b=﹣a>0,∴abc<0,故①错误;∵抛物线开口向下,与x轴有两个交点,∴顶点在x轴的上方,∵a<0,∴抛物线与直线y=a有两个交点,∴关于x的方程ax2+bx+c=a有两个不等的实数根;故②正确;∵抛物线y=ax2+bx+c经过点(2,0),∴4a+2b+c=0,∵b=﹣a,∴4a﹣2a+c=0,即2a+c=0,∴﹣2a=c,∵c>1,∴﹣2a>1,∴a,故③正确,故选:C.。

2020年全国各地中考数学压轴题按题型(几何综合)汇编(二)四边形中的计算和证明综合(解析版)

2020年全国各地中考数学压轴题按题型(几何综合)汇编(二)四边形中的计算和证明综合(解析版)

2020全国各地中考数学压轴题按题型(几何综合)汇编二、四边形中的计算和证明综合题1.(2020安徽)如图1,已知四边形ABCD是矩形,点E在BA的延长线上,AE=AD.EC与BD相交于点G,与AD相交于点F,AF=AB.(1)求证:BD⊥EC;(2)若AB=1,求AE的长;(3)如图2,连接AG,求证:EG﹣DG=√2AG.【解答】(1)证明:∵四边形ABCD是矩形,点E在BA的延长线上,∴∠EAF=∠DAB=90°,又∵AE=AD,AF=AB,∴△AEF≌△ADB(SAS),∴∠AEF=∠ADB,∴∠GEB+∠GBE=∠ADB+∠ABD=90°,即∠EGB=90°,故BD⊥EC,(2)解:∵四边形ABCD是矩形,∴AE∥CD,∴∠AEF=∠DCF,∠EAF=∠CDF,∴△AEF∽△DCF,∴AEDC =AF DF,即AE•DF=AF•DC,设AE=AD=a(a>0),则有a•(a﹣1)=1,化简得a2﹣a﹣1=0,解得a=1+√52或1−√52(舍去),∴AE=1+√5 2.(3)如图,在线段EG上取点P,使得EP=DG,在△AEP与△ADG中,AE=AD,∠AEP=∠ADG,EP=DG,∴△AEP≌△ADG(SAS),∴AP=AG,∠EAP=∠DAG,∴∠P AG=∠P AD+∠DAG=∠P AD+∠EAP=∠DAE=90°,∴△P AG为等腰直角三角形,∴EG﹣DG=EG﹣EP=PG=√2AG.2.(2020黑龙江七台河)以Rt△ABC的两边AB、AC为边,向外作正方形ABDE和正方形ACFG,连接EG,过点A作AM⊥BC于M,延长MA交EG于点N.(1)如图①,若∠BAC=90°,AB=AC,易证:EN=GN;(2)如图②,∠BAC=90°;如图③,∠BAC≠90°,(1)中结论,是否成立,若成立,选择一个图形进行证明;若不成立,写出你的结论,并说明理由.【解答】解:(1)证明:∵∠BAC=90°,AB=AC,∴∠ACB=45°,∵AM⊥BC,∴∠MAC=45°,∴∠EAN=∠MAC=45°,同理∠NAG=45°,∴∠EAN=∠NAG,∵四边形ABDE和四边形ACFG为正方形,∴AE=AB=AC=AG,∴EN=GN.(2)如图1,∠BAC=90°时,(1)中结论成立.理由:过点E 作EP ⊥AN 交AN 的延长线于P ,过点G 作GQ ⊥AM 于Q ,∵四边形ABDE 是正方形,∴AB =AE ,∠BAE =90°,∴∠EAP +∠BAM =180°﹣90°=90°,∵AM ⊥BC ,∴∠ABM +∠BAM =90°,∴∠ABM =∠EAP ,在△ABM 和△EAP 中,{∠ABM =∠EAP∠AMB =∠P =90°AB =AE,∴△ABM ≌△EAP (AAS ),∴EP =AM ,同理可得:GQ =AM ,∴EP =GQ ,在△EPN 和△GQN 中,{∠P =∠NQG∠ENP =∠GNQ EP =GQ,∴△EPN ≌△GQN (AAS ),∴EN =NG .如图2,∠BAC ≠90°时,(1)中结论成立.理由:过点E 作EP ⊥AN 交AN 的延长线于P ,过点G 作GQ ⊥AM 于Q ,∵四边形ABDE 是正方形,∴AB =AE ,∠BAE =90°,∴∠EAP +∠BAM =180°﹣90°=90°,∵AM ⊥BC ,∴∠ABM +∠BAM =90°,∴∠ABM =∠EAP ,在△ABM 和△EAP 中,{∠ABM =∠EAP∠AMB =∠P =90°AB =AE,∴△ABM ≌△EAP (AAS ),∴EP =AM ,同理可得:GQ =AM ,∴EP =GQ ,在△EPN 和△GQN 中,{∠P =∠NQG∠ENP =∠GNQ EP =GQ,∴△EPN ≌△GQN (AAS ),∴EN =NG .3.(2020黑龙江绥化)如图,在正方形ABCD 中,AB =4,点G 在边BC 上,连接AG ,作DE ⊥AG 于点E ,BF ⊥AG 于点F ,连接BE 、DF ,设∠EDF =α,∠EBF =β,BG BC =k .(1)求证:AE =BF ;(2)求证:tan α=k •tan β;(3)若点G 从点B 沿BC 边运动至点C 停止,求点E ,F 所经过的路径与边AB 围成的图形的面积.【解答】解:(1)证明:在正方形ABCD 中,AB =BC =AD ,∠BAD =∠ABC =90°,∵DE ⊥AG ,BF ⊥AG ,∴∠AED =∠BF A =90°,∴∠ADE +∠DAE =90°,∵∠BAF +∠DAE =90°,∴∠ADE =∠BAF ,∴△ABF ≌△DAE (AAS ),∴AE =BF ;(2)在Rt △DEF 和Rt △EFB 中,tan α=EF DE ,tan β=EF BF ,∴tanαtanβ=EF DE ⋅BF EF =BF DE .由①可知∠ADE =∠BAG ,∠AED =∠GBA =90°,∴△AED ∽△GBA ,∴AE GB =DE AB ,由①可知,AE =BF ,∴BF GB=DE AB , ∴BF DE=GB AB , ∵BG BC=k ,AB =BC , ∴BF DE =BG AB =BG BC =k ,∴tanαtanβ=k .∴tan α=k tan β.(3)∵DE ⊥AG ,BF ⊥AG ,∴∠AED =∠BF A =90°,∴当点G从点B沿BC边运动至点C停止时,点E经过的路径是以AD为直径,圆心角为90°的圆弧,同理可得点F经过的路径,两弧交于正方形的中心点O,如图.∵AB=AD=4,∴所围成的图形的面积为S=S△AOB=14×4×4=4.4.(2020湖南长沙)在矩形ABCD中,E为DC边上一点,把△ADE沿AE翻折,使点D恰好落在BC边上的点F.(1)求证:△ABF∽△FCE;(2)若AB=2√3,AD=4,求EC的长;(3)若AE﹣DE=2EC,记∠BAF=α,∠F AE=β,求tanα+tanβ的值.【解答】(1)证明:∵四边形ABCD是矩形,∴∠B=∠C=∠D=90°,由翻折可知,∠D=∠AFE=90°,∴∠AFB+∠EFC=90°,∠EFC+∠CEF=90°,∴∠AFB=∠FEC,∴△ABF ∽△FCE .(2)设EC =x ,由翻折可知,AD =AF =4,∴BF =√AF 2−AB 2=√16−12=2,∴CF =BC ﹣BF =2,∵△ABF ∽△FCE ,∴AB CF =BF EC ,∴2√32=2x, ∴x =2√33,∴EC =2√33. (3)∵△ABF ∽△FCE ,∴AF EF =AB CF ,∴tan α+tan β=BF AB +EF AF =BF AB +CF AB =BF+CF AB =BC AB , 设AB =CD =a ,BC =AD =b ,DE =x ,∴AE =DE +2CE =x +2(a ﹣x )=2a ﹣x ,∵AD =AF =b ,DE =EF =x ,∠B =∠C =∠D =90°,∴BF =√b 2−a 2,CF =√x 2−(a −x)2=√2ax −a 2,∵AD 2+DE 2=AE 2,∴b 2+x 2=(2a ﹣x )2,∴a 2﹣ax =14b 2,∵△ABF ∽△FCE ,∴AB CF =BF EC, ∴22=√b 2−a 2a−x ,∴a 2﹣ax =√b 2−a 2•√2ax −a 2,∴14b 2=√b 2−a 2•√a 2−12b 2, 整理得,16a 4﹣24a 2b 2+9b 4=0,∴(4a 2﹣3b 2)2=0,∴b a =2√33, ∴tan α+tan β=BC AB =2√33.5.(2020江苏连云港)(1)如图1,点P 为矩形ABCD 对角线BD 上一点,过点P 作EF ∥BC ,分别交AB 、CD 于点E 、F .若BE =2,PF =6,△AEP 的面积为S 1,△CFP 的面积为S 2,则S 1+S 2= 12 ;(2)如图2,点P 为▱ABCD 内一点(点P 不在BD 上),点E 、F 、G 、H 分别为各边的中点.设四边形AEPH 的面积为S 1,四边形PFCG 的面积为S 2(其中S 2>S 1),求△PBD 的面积(用含S 1、S 2的代数式表示);(3)如图3,点P 为▱ABCD 内一点(点P 不在BD 上),过点P 作EF ∥AD ,HG ∥AB ,与各边分别相交于点E 、F 、G 、H .设四边形AEPH 的面积为S 1,四边形PGCF 的面积为S 2(其中S 2>S 1),求△PBD的面积(用含S1、S2的代数式表示);(4)如图4,点A、B、C、D把⊙O四等分.请你在圆内选一点P(点P不在AC、BD上),设PB、PC、BĈ围成的封闭图形的面积为S1,P A、PD、AD̂围成的封闭图形的面积为S2,△PBD的面积为S3,△P AC 的面积为S4,根据你选的点P的位置,直接写出一个含有S1、S2、S3、S4的等式(写出一种情况即可).【解答】解:(1)如图1中,过点P作PM⊥AD于M,交BC于N.∵四边形ABCD是矩形,EF∥BC,∴四边形AEPM,四边形MPFD,四边形BNPE,四边形PNCF都是矩形,∴BE=PN=CF=2,S△PFC=12×PF×CF=6,S△AEP=S△APM,S△PEB=S△PBN,S△PDM=S△PFD,S△PCN=S△PCF,S△ABD=S△BCD,∴S矩形AEPM=S矩形PNCF,∴S1=S2=6,∴S1+S2=12,故答案为12.(2)如图2中,连接P A,PC,在△APB中,∵点E是AB的中点,∴可设S△APE=S△PBE=a,同理,S△APH=S△PDH=b,S△PDG=S△PGC=c,S△PFC=S△PBF=d,∴S四边形AEPH+S四边形PFCG=a+b+c+d,S四边形PEBF+S四边形PHDG=a+b+c+d,∴S四边形AEPH+S四边形PFCG=S四边形PEBF+S四边形PHDG=S1+S2,∴S△ABD=12S平行四边形ABCD=S1+S2,∴S△PBD=S△ABD﹣(S1+S△PBE+S△PHD)=S1+S2﹣(S1+a+S1﹣a)=S2﹣S1.(3)如图3中,由题意四边形EBGP,四边形HPFD都是平行四边形,∴S四边形EBGP=2S△EBP,S四边形HPFD=2S△HPD,∴S△ABD=12S平行四边形ABCD=12(S1+S2+2S△EBP+2S△HPD)=12(S1+S2)+S△EBP+S△HPD,∴S△PBD=S△ABD﹣(S1+S△EBP+S△HPD)=12(S2﹣S1).(4)如图4﹣1中,结论:S2﹣S1=S3+S4.理由:设线段PB,线段P A,弧AB围成的封闭图形的面积为x,线段PC,线段PD,弧CD的封闭图形的面积为y.由题意:S1+x+S4=S1+y+S3,∴x﹣y=S3﹣S4,∵S1+S2+x+y=2(S1+x+S4),∴S2﹣S1=x﹣y+2S4=S3+S4.同法可证:图4﹣2中,有结论:S1﹣S2=S3+S4.图4﹣3中和图4﹣4中,有结论:|S1﹣S2|=|S3﹣S4|.6.(2020江苏苏州)问题1:如图①,在四边形ABCD中,∠B=∠C=90°,P是BC上一点,P A=PD,∠APD=90°.求证:AB+CD=BC.问题2:如图②,在四边形ABCD中,∠B=∠C=45°,P是BC上一点,P A=PD,∠APD=90°.求AB+CD的值.BC【解答】证明:(1)∵∠B=∠APD=90°,∴∠BAP +∠APB =90°,∠APB +∠DPC =90°,∴∠BAP =∠DPC ,又P A =PD ,∠B =∠C =90°,∴△BAP ≌△CPD (AAS ),∴BP =CD ,AB =PC ,∴BC =BP +PC =AB +CD ;(2)如图2,过点A 作AE ⊥BC 于E ,过点D 作DF ⊥BC 于F ,由(1)可知,EF =AE +DF ,∵∠B =∠C =45°,AE ⊥BC ,DF ⊥BC ,∴∠B =∠BAE =45°,∠C =∠CDF =45°,∴BE =AE ,CF =DF ,AB =√2AE ,CD =√2DF ,∴BC =BE +EF +CF =2(AE +DF ),∴AB+CD BC =√2(AE+DF)=√22. 7.(2020江苏泰州)如图,正方形ABCD 的边长为6,M 为AB 的中点,△MBE 为等边三角形,过点E 作ME 的垂线分别与边AD 、BC 相交于点F 、G ,点P 、Q 分别在线段EF 、BC 上运动,且满足∠PMQ =60°,连接PQ .(1)求证:△MEP ≌△MBQ .(2)当点Q在线段GC上时,试判断PF+GQ的值是否变化?如果不变,求出这个值,如果变化,请说明理由.(3)设∠QMB=α,点B关于QM的对称点为B',若点B'落在△MPQ的内部,试写出α的范围,并说明理由.【解答】证明:(1)∵正方形ABCD的边长为6,M为AB的中点,∴∠A=∠ABC=90°,AB=BC=6,AM=BM=3,∵△MBE是等边三角形,∴MB=ME=BE,∠BME=∠PMQ=60°,∴∠BMQ=∠PME,又∵∠ABC=∠MEP=90°,∴△MBQ≌△MEP(ASA);(2)PF+GQ的值不变,理由如下:如图1,连接MG,过点F作FH⊥BC于H,∵ME=MB,MG=MG,∴Rt△MBG≌Rt△MEG(HL),∴BG=GE,∠BMG=∠EMG=30°,∠BGM=∠EGM,∴MB=√3BG=3,∠BGM=∠EGM=60°,∴GE=√3,∠FGH=60°,∵FH⊥BC,∠C=∠D=90°,∴四边形DCHF是矩形,∴FH=CD=6,∵sin∠FGH=FHGF=√32=6FG,∴FG=4√3,∵△MBQ≌△MEP,∴BQ=PE,∴PE=BQ=BG+GQ,∵FG=EG+PE+FP=EG+BG+GQ+PF=2√3+GQ+PF,∴GQ+PF=2√3;(3)如图2,当点B'落在PQ上时,∵△MBQ≌△MEP,∴MQ=MP,∵∠QMP=60°,∴△MPQ是等边三角形,当点B'落在PQ上时,点B关于QM的对称点为B',∴△MBQ≌△MB'Q,∴∠MBQ=∠MB'Q=90°∴∠QME=30°∴点B'与点E重合,点Q与点G重合,∴∠QMB=∠QMB'=α=30°,如图3,当点B'落在MP上时,同理可求:∠QMB=∠QMB'=α=60°,∴当30°<α<60°时,点B'落在△MPQ的内部.8.(2020江苏无锡)如图,在矩形ABCD中,AB=2,AD=1,点E为边CD上的一点(与C、D不重合),四边形ABCE关于直线AE的对称图形为四边形ANME,延长ME交AB于点P,记四边形P ADE的面积为S.(1)若DE=√33,求S的值;(2)设DE=x,求S关于x的函数表达式.【解答】解:(1)当DE=√3 3,∵AD=1,∴tan∠AED=√3,AE=2√3 3,∴∠AED=60°,∵AB∥CD,∴∠BAE=60°,∵四边形ABCE关于直线AE的对称图形为四边形ANME,∴∠AEC=∠AEM,∵∠PEC=∠DEM,∴∠AEP=∠AED=60°,∴△APE为等边三角形,∴S=√34×(2√33)2+12×√33×1=√32;(2)过E作EF⊥AB于F,由(1)可知,∠AEP=∠AED=∠PEA,∴AP=PE,设AP=PE=a,AF=ED=x,则PF=a﹣x,EF=AD=1,在Rt△PEF中,(a﹣x)2+1=a2,解得:a=x2+1 2x,∴S=12⋅x×1+12×x2+12x×1=12x+x2+14x.9.(2020辽宁营口)如图,在矩形ABCD中,AD=kAB(k>0),点E是线段CB延长线上的一个动点,连接AE,过点A作AF⊥AE交射线DC于点F.(1)如图1,若k=1,则AF与AE之间的数量关系是AF=AE;(2)如图2,若k≠1,试判断AF与AE之间的数量关系,写出结论并证明;(用含k的式子表示)(3)若AD=2AB=4,连接BD交AF于点G,连接EG,当CF=1时,求EG的长.【解答】解:(1)AE=AF.∵AD=AB,四边形ABCD矩形,∴四边形ABCD是正方形,∴∠BAD=90°,∵AF⊥AE,∴∠EAF=90°,∴∠EAB=∠F AD,∴△EAB≌△F AD(AAS),∴AF=AE;故答案为:AF=AE.(2)AF=kAE.证明:∵四边形ABCD是矩形,∴∠BAD=∠ABC=∠ADF=90°,∴∠F AD+∠F AB=90°,∵AF⊥AE,∴∠EAF=90°,∴∠EAB+∠F AB=90°,∴∠EAB=∠F AD,∵∠ABE+∠ABC=180°,∴∠ABE=180°﹣∠ABC=180°﹣90°=90°,∴∠ABE=∠ADF.∴△ABE∽△ADF,∴AB AD =AE AF ,∵AD =kAB ,∴AB AD=1k , ∴AE AF =1k, ∴AF =kAE .(3)解:①如图1,当点F 在DA 上时,∵四边形ABCD 是矩形,∴AB =CD ,AB ∥CD ,∵AD =2AB =4,∴AB =2,∴CD =2,∵CF =1,∴DF =CD ﹣CF =2﹣1=1.在Rt △ADF 中,∠ADF =90°,∴AF =√AD 2+DF 2=√42+12=√17,∵DF ∥AB ,∴∠GDF =∠GBA ,∠GFD =∠GAB ,∴△GDF ∽△GBA ,∴GF GA =DF BA =12,∵AF =GF +AG ,∴AG =23AF =23√17.∵△ABE ∽△ADF ,∴AE AF =AB AD =24=12, ∴AE =12AF =12×√17=√172.在Rt △EAG 中,∠EAG =90°,∴EG =√AE 2+AG 2=(172)2+(2173)2=5√176, ②如图2,当点F 在DC 的延长线上时,DF =CD +CF =2+1=3,在Rt △ADF 中,∠ADF =90°,∴AF =√AD 2+DF 2=√42+32=5.∵DF ∥AB ,∵∠GAB =∠GFD ,∠GBA =∠GDF ,∴△AGB ∽△FGD ,∴AG FG =AB FD =23,∵GF +AG =AF =5,∴AG =2,∵△ABE ∽△ADF ,∴AE AF =AB AD =24=12, ∴AE =12AF =12×5=52,在Rt △EAG 中,∠EAG=90°, ∴EG =√AE 2+AG 2=√(52)2+22=√412.综上所述,EG 的长为5√176或√412. 10.(2020山东菏泽)如图1,四边形ABCD 的对角线AC ,BD 相交于点O ,OA =OC ,OB =OD +CD .(1)过点A 作AE ∥DC 交BD 于点E ,求证:AE =BE ;(2)如图2,将△ABD 沿AB 翻折得到△ABD '.①求证:BD '∥CD ;②若AD '∥BC ,求证:CD 2=2OD •BD .【解答】(1)证明:∵AE ∥DC ,∴∠CDO=∠AEO,∠EAO=∠DCO,又∵OA=OC,∴△AOE≌△COD(AAS),∴CD=AE,OD=OE,∵OB=OE+BE,OB=OD+CD,∴BE=CD,∴AE=BE;(2)①证明:如图1,过点A作AE∥DC交BD于点E,由(1)可知△AOE≌△COD,AE=BE,∴∠ABE=∠AEB,∵将△ABD沿AB翻折得到△ABD',∴∠ABD'=∠ABD,∴∠ABD'=∠BAE,∴BD'∥AE,又∵AE∥CD∴BD'∥CD.②证明:如图2,过点A作AE∥DC交BD于点E,延长AE交BC于点F,∵AD '∥BC ,BD '∥AE ,∴四边形AD 'BF 为平行四边形.∴∠D '=∠AFB ,∵将△ABD 沿AB 翻折得到△ABD '.∴∠D '=∠ADB ,∴∠AFB =∠ADB ,又∵∠AED =∠BEF ,∴△AED ∽△BEF ,∴AE DE =BE EF ,∵AE =CD ,∴CD DE =BE EF ,∵EF ∥CD ,∴△BEF ∽△BDC ,∴BE EF=BD DC , ∴CD DE =BD CD ,∴CD 2=DE •BD ,∵△AOE ≌△COD ,∴OD =OE ,∴DE =2OD ,∴CD 2=2OD •BD .11.(2020山东济宁)如图,在菱形ABCD 中,AB =AC ,点E ,F ,G 分别在边BC ,CD 上,BE =CG ,AF 平分∠EAG ,点H 是线段AF 上一动点(与点A 不重合).(1)求证:△AEH ≌△AGH ;(2)当AB =12,BE =4时.①求△DGH 周长的最小值;②若点O 是AC 的中点,是否存在直线OH 将△ACE 分成三角形和四边形两部分,其中三角形的面积与四边形的面积比为1:3.若存在,请求出AH AF 的值;若不存在,请说明理由.【解答】(1)证明:∵四边形ABCD 是菱形,∴AB =BC ,∵AB =AC ,∴AB =BC =AC ,∴△ABC 是等边三角形,∴∠ABC=60°,∴∠BCD=120°,∵AC是菱形ABCD的对角线,∴∠ACD=12∠BCD=60°=∠ABC,∵BE=CG,∴△ABE≌△ACG(SAS),∴AE=AG,∵AF平分∠EAG,∴∠EAF=∠GAF,∵AH=AH,∴△AEH≌△AGH(SAS);(2)①如图1,过点D作DM⊥BC交BC的延长线于M,连接DE,∵AB=12,BE=4,∴CG=4,∴CE=DG=12﹣4=8,由(1)知,△AEH≌△AGH,∴EH=HG,∴l△DGH=DH+GH+DG=DH+HE+8,要是△AEH的周长最小,则EH+DH最小,最小为DE,在Rt △DCM 中,∠DCM =180°﹣120°=60°,CD =AB =12,∴CM =6,∴DM =√3CM =6√3,在Rt △DME 中,EM =CE +CM =14,根据勾股定理得,DE =√EM 2+DM 2=√142+(6√3)2=2√51,∴△DGH 周长的最小值为2√51+8;②Ⅰ、当OH 与线段AE 相交时,交点记作点N ,如图2,连接CN ,∴点O 是AC 的中点,∴S △AON =S △CON =12S △ACN ,∵三角形的面积与四边形的面积比为1:3,∴S △AONS △AEC =14, ∴S △CEN =S △ACN ,∴AN =EN ,∵点O 是AC 的中点,∴ON ∥CE ,∴AH AF =12;Ⅱ、当OH 与线段CE 相交时,交点记作Q ,如图3,连接AQ ,FG ,∵点O 是AC 的中点,∴S △AOQ =S △COQ =12S △ACQ ,∵三角形的面积与四边形的面积比为1:3,∴S △COQS △ACE =14,∴S △AEQ =S △ACQ ,∴CQ =EQ =12CE =12(12﹣4)=4,∵点O 是AC 的中点,∴OQ ∥AE ,设FQ =x ,∴EF =EQ +FQ =4+x ,CF =CQ ﹣FQ =4﹣x ,由(1)知,AE =AG ,∵AF 是∠EAG 的角平分线,∴∠EAF =∠GAF ,∵AF =AF ,∴△AEF ≌△AGF (SAS ),∴FG =EF =4+x ,过点G 作GP ⊥BC 交BC 的延长线于P ,在Rt △CPG 中,∠PCG =60°,CG =4,∴CP =12CG =2,PG =√3CP =2√3,∴PF =CF +CP =4﹣x +2=6﹣x ,在Rt △FPG 中,根据勾股定理得,PF 2+PG 2=FG 2,∴(6﹣x )2+(2√3)2=(4+x )2,∴x =85,∴FQ =85,EF =4+85=285, ∵OQ ∥AE ,∴AH AF=EQ EF =4285=57, 即AH AF 的值为12或57.12.(2020四川南充)如图,边长为1的正方形ABCD 中,点K 在AD 上,连接BK ,过点A ,C 作BK 的垂线,垂足分别为M ,N ,点O 是正方形ABCD 的中心,连接OM ,ON .(1)求证:AM =BN .(2)请判定△OMN 的形状,并说明理由.(3)若点K 在线段AD 上运动(不包括端点),设AK =x ,△OMN 的面积为y ,求y 关于x 的函数关系式(写出x 的范围);若点K 在射线AD 上运动,且△OMN 的面积为110,请直接写出AK 长.【解答】证明:(1)∵四边形ABCD是正方形,∴AB=BC,∠ABC=90°,∴∠ABM+∠CBM=90°,∵AM⊥BM,CN⊥BN,∴∠AMB=∠BNC=90°,∴∠MAB+∠MBA=90°,∴∠MAB=∠CBM,∴△ABM≌△BCN(AAS),∴AM=BN;(2)△OMN是等腰直角三角形,理由如下:如图,连接OB,∵点O是正方形ABCD的中心,∴OA=OB,∠OBA=∠OAB=45°=∠OBC,AO⊥BO,∵∠MAB=∠CBM,∴∠MAB﹣∠OAB=∠CBM﹣∠OBC,∴∠MAO=∠NBO,又∵AM=BN,OA=OB,∴△AOM≌△BON(SAS),∴MO=NO,∠AOM=∠BON,∵∠AON+∠BON=90°,∴∠AON+∠AOM=90°,∴∠MON=90°,∴△MON是等腰直角三角形;(3)在Rt△ABK中,BK=√AK2+AB2=√x2+1,∵S△ABK=12×AK×AB=12×BK×AM,∴AM=AK⋅ABBK=x√x2+1,∴BN=AM=x√x2+1,∵cos∠ABK=BMAB=ABBK,∴BM=AB⋅ABBK=1√x2+1,∴MN=BM﹣BN=x2+1∵S△OMN=14MN2=(1−x)24x2+4,∴y=x2−2x+14x2+4(0<x<1);当点K 在线段AD 上时,则110=x 2−2x+14x 2+4, 解得:x 1=3(不合题意舍去),x 2=13,当点K 在线段AD 的延长线时,同理可求y =x 2−2x+14x 2+4(x >1), ∴110=x 2−2x+14x 2+4, 解得:x 1=3,x 2=13(不合题意舍去),综上所述:AK 的值为3或13时,△OMN 的面积为110.13.(2020浙江杭州)如图,在正方形ABCD 中,点E 在BC 边上,连接AE ,∠DAE 的平分线AG 与CD 边交于点G ,与BC 的延长线交于点F .设CE EB =λ(λ>0).(1)若AB =2,λ=1,求线段CF 的长.(2)连接EG ,若EG ⊥AF ,①求证:点G 为CD 边的中点.②求λ的值.【解答】解:(1)∵在正方形ABCD 中,AD ∥BC ,∴∠DAG =∠F ,又∵AG 平分∠DAE ,∴∠DAG =∠EAG ,∴∠EAG =∠F ,∴EA =EF ,∵AB =2,∠B =90°,点E 为BC 的中点,∴BE =EC =1,∴AE =√AB 2+BE 2=√5,∴EF =√5,∴CF =EF ﹣EC =√5−1;(2)①证明:∵EA =EF ,EG ⊥AF ,∴AG =FG ,在△ADG 和△FCG 中{∠D =∠GCF ∠AGD =∠FGC AG =FG,∴△ADG ≌△FCG (AAS ),∴DG =CG ,即点G 为CD 的中点;②设CD =2a ,则CG =a ,由①知,CF =DA =2a ,∵EG ⊥AF ,∠GDF =90°,∴∠EGC +∠CGF =90°,∠F +∠CGF =90°,∠ECG =∠GCF =90°,∴∠EGC =∠F ,∴△EGC ∽△GFC ,∴EC GC =GC FC ,∵GC =a ,FC =2a ,∴GC FC=12, ∴EC GC =12,∴EC =12a ,BE =BC ﹣EC =2a −12a =32a ,∴λ=CE EB =12a 32a =13.14.(2020浙江金华)如图,在平面直角坐标系中,正方形ABOC 的两直角边分别在坐标轴的正半轴上,分别过OB ,OC 的中点D ,E 作AE ,AD 的平行线,相交于点F ,已知OB =8.(1)求证:四边形AEFD 为菱形.(2)求四边形AEFD 的面积.(3)若点P 在x 轴正半轴上(异于点D ),点Q 在y 轴上,平面内是否存在点G ,使得以点A ,P ,Q ,G 为顶点的四边形与四边形AEFD 相似?若存在,求点P 的坐标;若不存在,试说明理由.【解答】(1)证明:如图1中,∵AE∥DF,AD∥EF,∴四边形AEFD是平行四边形,∵四边形ABCD是正方形,∴AC=AB=OC=OB,∠ACE=∠ABD=90°,∵E,D分别是OC,OB的中点,∴CE=BD,∴△CAE≌△ABD(SAS),∴AE=AD,∴四边形AEFD是菱形.(2)解:如图1中,连接DE.∵S△ADB=S△ACE=12×8×4=16,S△EOD=12×4×4=8,∴S△AED=S正方形ABOC﹣2S△ABD﹣S△EOD=64﹣2×16﹣8=24,∴S菱形AEFD=2S△AED=48.(3)解:如图1中,连接AF,设AF交DE于K,∵OE=OD=4,OK⊥DE,∴KE=KD,∴OK=KE=KD=2√2,∵AO=8√2,∴AK=6√2,∴AK=3DK,①当AP为菱形的一边,点Q在x轴的上方,有图2,图3两种情形:如图2中,设AG交PQ于H,过点H作HN⊥x轴于N,交AC于M,设AM=t.∵菱形P AQG∽菱形ADFE,∴PH=3AH,∵HN∥OQ,QH=HP,∴ON=NP,∴HN是△PQO的中位线,∴ON=PN=8﹣t,∵∠MAH =∠PHN =90°﹣∠AHM ,∠PNH =∠AMH =90°,∴△HMA ∽△PNH ,∴AM NH =MH PN =AH PH =13,∴HN =3AM =3t ,∴MH =MN ﹣NH =8﹣3t ,∵PN =3MH ,∴8﹣t =3(8﹣3t ),∴t =2,∴OP =2ON =2(8﹣t )=12,∴P (12,0).如图3中,过点H 作HI ⊥y 轴于I ,过点P 作PN ⊥x 轴交IH 于N ,延长BA 交IN 于M .同法可证:△AMH ∽△HNP ,∴AM HN =MH PN =AH HP =13,设MH =t ,∴PN =3MH =3t ,∴AM=BM﹣AB=3t﹣8,∵HI是△OPQ的中位线,∴OP=2IH,∴HIHN,∴8+t=9t﹣24,∴t=4,∴OP=2HI=2(8+t)=24,∴P(24,0).②当AP为菱形的边,点Q在x轴的下方时,有图4,图5两种情形:如图4中,QH=3PH,过点H作HM⊥OC于M,过D点P作PN⊥MH于N.∵MH是△QAC的中位线,∴MH=12AC=4,同法可得:△HPN∽△QHM,∴NPHM =HNMQ=PHQH=13,∴PN=13HM=43,∴OM =PN =43,设HN =t ,则MQ =3t , ∵MQ =MC ,∴3t =8−43,∴t =209, ∴OP =MN =4+t =569,∴点P 的坐标为(569,0).如图5中,QH =3PH ,过点H 作HM ⊥x 轴于M 交AC 于I ,过点Q 作QN ⊥HM 于N .∵IH 是△ACQ 的中位线,∴CQ =2HI ,NQ =CI =4,同法可得:△PMH ∽△HNQ ,∴MH NQ =PM HN =PH HQ =13,则MH =13NQ =43, 设PM =t ,则HN =3t ,∵HN =HI ,∴3t =8+43,∴t =289, ∴OP =OM ﹣PM =QN ﹣PM =4﹣t =89,∴P (89,0). ③如图6中,当AP 为菱形的对角线时,有图6一种情形:过点H 作HM ⊥y 轴于于点M ,交AB 于I ,过点P 作PN ⊥HM 于N .∵HI ∥x 轴,AH =HP ,∴AI =IB =4,∴PN =IB =4,同法可得:△PNH ∽△HMQ ,∴PN HM =HN MQ =PH HQ =13,∴MH =3PN =12,HI =MH ﹣MI =4,∵HI 是△ABP 的中位线,∴BP =2IH =8,∴OP =OB +BP =16,∴P (16,0),综上所述,满足条件的点P 的坐标为(12,0)或(24,0)或(569,0)或(89,0)或(16,0).15.(2020浙江宁波)【基础巩固】 (1)如图1,在△ABC 中,D 为AB 上一点,∠ACD =∠B .求证:AC 2=AD •AB .【尝试应用】(2)如图2,在▱ABCD 中,E 为BC 上一点,F 为CD 延长线上一点,∠BFE =∠A .若BF =4,BE =3,求AD 的长.【拓展提高】(3)如图3,在菱形ABCD 中,E 是AB 上一点,F 是△ABC 内一点,EF ∥AC ,AC =2EF ,∠EDF =12∠BAD ,AE =2,DF =5,求菱形ABCD 的边长.【解答】解:(1)证明:∵∠ACD =∠B ,∠A =∠A ,∴△ADC ∽△ACB ,∴AD AC =AC AB ,∴AC 2=AD •AB .(2)∵四边形ABCD 是平行四边形, ∴AD =BC ,∠A =∠C ,又∵∠BFE =∠A ,∴∠BFE =∠C ,又∵∠FBE =∠CBF ,∴△BFE ∽△BCF ,∴BF BC =BE BF ,∴BF 2=BE •BC ,∴BC =BF 2BE =423=163,∴AD =163.(3)如图,分别延长EF ,DC 相交于点G ,∵四边形ABCD 是菱形,∴AB ∥DC ,∠BAC =12∠BAD ,∵AC ∥EF ,∴四边形AEGC 为平行四边形,∴AC =EG ,CG =AE ,∠EAC =∠G ,∵∠EDF =12∠BAD , ∴∠EDF =∠BAC , ∴∠EDF =∠G ,又∵∠DEF =∠GED , ∴△EDF ∽△EGD , ∴ED EG =EF DE , ∴DE 2=EF •EG , 又∵EG =AC =2EF , ∴DE 2=2EF 2, ∴DE =√2EF ,又∵DG DF =DE EF , ∴DG =√2DF =5√2, ∴DC =DG ﹣CG =5√2−2.。

2020年中考数学选择填空压轴题汇编几何综合结论含解析

2020年中考数学选择填空压轴题汇编几何综合结论含解析

几何综合结论1. (2020深圳)如图,矩形纸片個8中,AB=6. 5(7=12.将纸片折叠,使点3落在边"的延长线上的点 G 处,折痕为肪 点E 、尸分别在边血和边證上.连接%,交CD 于点、K, FG 交CD 于点、H.给出以下结 论: ① EF1BG ;② GE=GF :③ 冰和2X00的而积相等;④ 当点尸与点Q 重合时,Z/?£F=75° ,其中正确的结论共有( )【解答】解:如图,连接宓设EFG BG 交于点0,•••将纸片折叠,使点〃落在边〃的延长线上的点G 处,B. 2个 C. 3个D. 4个:.EFIBG, BO=GO. BE=EG, BF= FG,故①正确,AD//BC.:・ZEGO= ZFBO、又T ZEOG= ZBOF,:.、BOZ'GOE (ASA\:・BF=EG,:・BF=EG=GF、故②正确,•: BE=EG=BF=FG、・••四边形购沪是菱形,:•乙BEF= ZGEF,当点尸与点Q重介时,则BF=BC=BE=\2,TsinZ 遊「,•••ZM5=30° ,:・ZDEF=W,故④正确,由题意无法证明△宓和△GAZf的而积相等,故③错误:故选:C.2.(2020贵州铜仁)如图,正方形個力的边长为4,点厅在边曲上,BE=\,ZQLW=45°,点尸在射线刖上,且过点尸作“的平行线交BA的延长线于点H, 67■与初相交于点G,连接EC、EG、EF.下列结论:①尸的而积为S②△庇G的周长为&③必=亦+血:其中正确的是()A.①(D ③B. @@C.①②【解答】解:如图,在正方形個8中,AD//BC. AB=BC=AD=49AZZ£W=90° ,HF//AD.AZ J ^=90° ,VZ2£4F=90° - ZMQ45° >AAFH=AHAF.:.AH=HF=\=BE.:.EH=AE^AH=AB- BE ・AH=4 = BC 、:AEHFg'CBE (SAS'、:・EF=EC, ZHEF= ZBCE,•:乙BCE+乙BEC=9$ ,:・HEHZBEC=9y »:.ZFEC=9Q° ,:■ \ CEF 是等腰直角三角形, 在 R 仏CBE 中,BE=1. BC=A. H 刀D.②③ ZB=ZBAD=9Q Q ,:.EC=BE+BC = 17.=i=g =兰:£g云EF・EC 2EC 2\故①正确;过点尸作FQLBC于0,交.AD于P,•••Z 时=90° = ZH= ZHAD.・••四边形北明是矩形,•: AH=HF,.•・矩形册叨是正方形,:.AP=PH=AH=\,同理:四边形测是矩形,:.PQ=AB=\y BQ=AP1、FQ=FP-PQ=z. CQ=BO BQ=3、•: AD〃BC,•••△/TVs △磁,FP _况. 五一&在RtAEAG 中,根据勾股宦理得,EG°V/i^=4,=空 Is t 2旳工空 Is 产云 :・E C 羊D C+B E,故③错误,・•・正确的有①故选:C.:.AG=AP^PG'AEG 的周长为 AG-E&rAEI r 3=8,敬②正确; 25:.DG^BE 1£7•: EC= ( 3:.DG=AD- AG3. (2020黑龙江鹤岗)如图,正方形 馭7?的边长为⑦ 点&在边月万上运动(不与点川3重合),ADAM= 45°,点尸在射线凡『上,且AF ^^BE,仔■与血相交于点G,连接应'、EF 、EG.则下列结论: ① ZECF= 45° :② △近的周长为(1 <3:③ B »D C=E C ;④△轩的而积的最大值是肚其中正确的结论是( )•:BE=BH, Z 翊=90° ,:・AF=EH,⑤当BE 二;a 时,G 是线段初的中点.A.①②③B.②④⑤C.①®®D.①④⑤ 【解答】解:如图1中, 任BC 上截取BH=庞,连接筋•: ZDAM=ZEHB=45° , Z馳?=90° ,:・ZFAE=ZEHC=\35° ,•: BA=BC, BE= BH,:.AE=HC.:仏FAE^HEHC (SAS)、:・EF=EC, ZAEF= ZECH,•:乙EC出乙CEB=90° ,:.AAEF^ACEB=W y•••Z亦*90° ,:•乙ECF= ZEFC='M ,故①正确,如图2中.延长初到/ 使得BE,则厶CBMHCDH ISAS). :・ZECB= ZDCH、:.2LECH= ABCD=W ,:.ZECG=ZGCH=45° ,•: CG=CG、CE=CH.:.HGCE^HGCH (SAS),:・EG=GH,V GH=D&rDH. DH=BE、:・EG=BE+DG.故③错误,'AEG的周长=AE^EG-AG= AE-AH= AD-DH^AE= AE^E&vAD= A&rAD= 2a.故②错误,二屈 设殆F 贝^AE=a-x. AF 阳=—- 十一■ ■£> 2 W.Y ax解得-Y •:.AG=GD.故⑤正确,故选:D.4. (2020黑龙江绥化)如图,在Rt △磁中,G9为斜边初的中线,过点。

2020全国各地中考数学压轴题按题型分类汇编(一)几何综合结论(解析版)

2020全国各地中考数学压轴题按题型分类汇编(一)几何综合结论(解析版)

2020全国各地中考压轴题(选择、填空)按题型整理:一、几何综合结论1.(2020深圳)如图,矩形纸片ABCD中,AB=6,BC=12.将纸片折叠,使点B落在边AD的延长线上的点G处,折痕为EF,点E、F分别在边AD和边BC上.连接BG,交CD于点K,FG交CD于点H.给出以下结论:①EF⊥BG;②GE=GF;③△GDK和△GKH的面积相等;④当点F与点C重合时,∠DEF=75°,其中正确的结论共有()A.1个B.2个C.3个D.4个【解答】解:如图,连接BE,设EF与BG交于点O,∵将纸片折叠,使点B 落在边AD 的延长线上的点G 处,∴EF 垂直平分BG ,∴EF ⊥BG ,BO =GO ,BE =EG ,BF =FG ,故①正确,∵AD ∥BC ,∴∠EGO =∠FBO ,又∵∠EOG =∠BOF ,∴△BOF ≌△GOE (ASA ),∴BF =EG ,∴BF =EG =GF ,故②正确,∵BE =EG =BF =FG ,∴四边形BEGF 是菱形,∴∠BEF =∠GEF ,当点F 与点C 重合时,则BF =BC =BE =12,∵sin ∠AEB =AB BE =612=12,∴∠AEB =30°,∴∠DEF =75°,故④正确,由题意无法证明△GDK 和△GKH 的面积相等,故③错误;故选:C .2.(2020贵州铜仁)如图,正方形ABCD 的边长为4,点E 在边AB 上,BE =1,∠DAM =45°,点F 在射线AM 上,且AF =√2,过点F 作AD 的平行线交BA 的延长线于点H ,CF 与AD 相交于点G ,连接EC 、EG 、EF .下列结论:①△ECF 的面积为172;②△AEG 的周长为8;③EG 2=DG 2+BE 2;其中正确的是()A.①②③B.①③C.①②D.②③【解答】解:如图,在正方形ABCD中,AD∥BC,AB=BC=AD=4,∠B=∠BAD=90°,∴∠HAD=90°,∵HF∥AD,∴∠H=90°,∵∠HAF=90°﹣∠DAM=45°,∴∠AFH=∠HAF.∵AF=√2,∴AH=HF=1=BE.∴EH=AE+AH=AB﹣BE+AH=4=BC,∴△EHF≌△CBE(SAS),∴EF=EC,∠HEF=∠BCE,∵∠BCE+∠BEC=90°,∴HEF+∠BEC=90°,∴∠FEC=90°,∴△CEF 是等腰直角三角形,在Rt △CBE 中,BE =1,BC =4,∴EC 2=BE 2+BC 2=17,∴S △ECF =12EF •EC =12EC 2=172,故①正确;过点F 作FQ ⊥BC 于Q ,交AD 于P ,∴∠APF =90°=∠H =∠HAD ,∴四边形APFH 是矩形,∵AH =HF ,∴矩形AHFP 是正方形,∴AP =PH =AH =1,同理:四边形ABQP 是矩形,∴PQ =AB =4,BQ =AP 1,FQ =FP +PQ =5,CQ =BC ﹣BQ =3,∵AD ∥BC ,∴△FPG ∽△FQC ,∴FP FQ=PG CQ , ∴15=PG 3, ∴PG =35,∴AG =AP +PG =85,在Rt △EAG 中,根据勾股定理得,EG =√AG 2+AE 2=175,∴△AEG 的周长为AG +EG +AE =85+175+3=8,故②正确; ∵AD =4,∴DG =AD ﹣AG =125,∴DG 2+BE 2=14425+1=16925, ∵EG 2=(175)2=28925≠16925, ∴EG 2≠DG 2+BE 2,故③错误,∴正确的有①②,故选:C .3.(2020黑龙江鹤岗)如图,正方形ABCD 的边长为a ,点E 在边AB 上运动(不与点A ,B 重合),∠DAM =45°,点F 在射线AM 上,且AF =√2BE ,CF 与AD 相交于点G ,连接EC 、EF 、EG .则下列结论: ①∠ECF =45°;②△AEG 的周长为(1+√22)a ;③BE 2+DG 2=EG 2;④△EAF的面积的最大值是18a2;⑤当BE=13a时,G是线段AD的中点.其中正确的结论是()A.①②③B.②④⑤C.①③④D.①④⑤【解答】解:如图1中,在BC上截取BH=BE,连接EH.∵BE=BH,∠EBH=90°,∴EH=√2BE,∵AF=√2BE,∴AF=EH,∵∠DAM=∠EHB=45°,∠BAD=90°,∴∠F AE=∠EHC=135°,∵BA=BC,BE=BH,∴AE=HC,∴△F AE≌△EHC(SAS),∴EF=EC,∠AEF=∠ECH,∵∠ECH+∠CEB=90°,∴∠AEF+∠CEB=90°,∴∠FEC=90°,∴∠ECF=∠EFC=45°,故①正确,如图2中,延长AD到H,使得DH=BE,则△CBE≌△CDH(SAS),∴∠ECB=∠DCH,∴∠ECH=∠BCD=90°,∴∠ECG=∠GCH=45°,∵CG=CG,CE=CH,∴△GCE≌△GCH(SAS),∴EG=GH,∵GH=DG+DH,DH=BE,∴EG=BE+DG,故③错误,∴△AEG的周长=AE+EG+AG=AE+AH=AD+DH+AE=AE+EB+AD=AB+AD=2a,故②错误,设BE=x,则AE=a﹣x,AF=√2x,∴S△AEF=12•(a﹣x)×x=−12x2+12ax=−12(x2﹣ax+14a2−14a2)=−12(x−12a)2+18a2,∵−12<0,∴x=12a时,△AEF的面积的最大值为18a2.故④正确,当BE=13a时,设DG=x,则EG=x+13a,在Rt△AEG中,则有(x+13a)2=(a﹣x)2+(23a)2,解得x=a 2,∴AG=GD,故⑤正确,故选:D.4.(2020黑龙江绥化)如图,在Rt△ABC中,CD为斜边AB的中线,过点D作DE⊥AC于点E,延长DE至点F,使EF=DE,连接AF,CF,点G在线段CF上,连接EG,且∠CDE+∠EGC=180°,FG=2,GC=3.下列结论:①DE=12BC;②四边形DBCF是平行四边形;③EF=EG;④BC=2√5.其中正确结论的个数是()A.1个B.2个C.3个D.4个【解答】解;∵CD为斜边AB的中线,∴AD=BD,∵∠ACB=90°,∴BC⊥AC,∵DE⊥AC,∴DE∥BC,∴DE是△ABC的中位线,∴AE=CE,DE=12BC;①正确;∵EF=DE,∴DF=BC,∴四边形DBCF是平行四边形;②正确;∴CF∥BD,CF=BD,∵∠ACB=90°,CD为斜边AB的中线,∴CD=12AB=BD,∴CF=CD,∴∠CFE=∠CDE,∵∠CDE+∠EGC=180°,∠EGF+∠EGC=180°,∴∠CDE=∠EGF,∴∠CFE=∠EGF,∴EF=EG,③正确;作EH⊥FG于H,如图所示:则∠EHF =∠CHE =90°,∠HEF +∠EFH =∠HEF +∠CEH =90°,FH =GH =12FG =1,∴∠EFH =∠CEH ,CH =GC +GH =3+1=4,∴△EFH ∽△CEH ,∴EH CH =FH EH ,∴EH 2=CH ×FH =4×1=4,∴EH =2,∴EF =√FH 2+EH 2=√12+22=√5,∴BC =2DE =2EF =2√5,④正确;故选:D .5.(2020湖北随州)如图,已知矩形ABCD 中,AB =3,BC =4,点M ,N 分别在边AD ,BC 上,沿着MN 折叠矩形ABCD ,使点A ,B 分别落在E ,F 处,且点F 在线段CD 上(不与两端点重合),过点M 作MH ⊥BC 于点H ,连接BF ,给出下列判断:①△MHN ∽△BCF ;②折痕MN 的长度的取值范围为3<MN <154; ③当四边形CDMH 为正方形时,N 为HC 的中点;④若DF =13DC ,则折叠后重叠部分的面积为5512.其中正确的是 ①②③④ .(写出所有正确判断的序号)【解答】解:①如图1,由折叠可知BF⊥MN,∴∠BOM=90°,∵MH⊥BC,∴∠BHP=90°=∠BOM,∵∠BPH=∠OPM,∴∠CBF=∠NMH,∵∠MHN=∠C=90°,∴△MHN∽△BCF,故①正确;②当F与C重合时,MN=3,此时MN最小,当F与D重合时,如图2,此时MN最大,由勾股定理得:BD =5,∵OB =OD =52,∵tan ∠DBC =ON OB =CD BC ,即ON 52=34, ∴ON =158,∵AD ∥BC ,∴∠MDO =∠OBN ,在△MOD 和△NOB 中, ∵{∠MDO =∠OBNOD =OB ∠DOM =∠BON,∴△DOM ≌△BON (ASA ),∴OM =ON ,∴MN =2ON =154,∵点F 在线段CD 上(不与两端点重合),∴折痕MN 的长度的取值范围为3<MN <154;故②正确;③如图3,连接BM,FM,当四边形CDMH为正方形时,MH=CH=CD=DM=3,∵AD=BC=4,∴AM=BH=1,由勾股定理得:BM=√32+12=√10,∴FM=√10,∴DF=√FM2−DM2=√(√10)2−32=1,∴CF=3﹣1=2,设HN=x,则BN=FN=x+1,在Rt△CNF中,CN2+CF2=FN2,∴(3﹣x)2+22=(x+1)2,解得:x=3 2,∴HN=3 2,∵CH=3,∴CN=HN=3 2,∴N为HC的中点;故③正确;④如图4,连接FM,∵DF=13DC,CD=3,∴DF=1,CF=2,∴BF=√22+42=2√5,∴OF=√5,设FN=a,则BN=a,CN=4﹣a,由勾股定理得:FN2=CN2+CF2,∴a2=(4﹣a)2+22,∴a=5 2,∴BN=FN=52,CN=32,∵∠NFE=∠CFN+∠DFQ=90°,∠CFN +∠CNF =90°,∴∠DFQ =∠CNF ,∵∠D =∠C =90°,∴△QDF ∽△FCN ,∴QD FC =DF CN ,即QD 2=132,∴QD =43,∴FQ =√12+(43)2=53,∵tan ∠HMN =tan ∠CBF =HN HM =CF BC ,∴HN 3=24, ∴HN =32,∴MN =√32+(32)2=3√52,∵CH =MD =HN +CN =32+32=3,∴MQ =3−43=53,∴折叠后重叠部分的面积为:S △MNF +S △MQF =12⋅MN ⋅OF +12⋅MQ ⋅DF =12×3√52×√5+12×53×1=5512; 故④正确;所以本题正确的结论有:①②③④;故答案为:①②③④.6.(2020湖北仙桃)如图,已知△ABC和△ADE都是等腰三角形,∠BAC=∠DAE=90°,BD,CE交于点F,连接AF.下列结论:①BD=CE;②BF⊥CF;③AF平分∠CAD;④∠AFE=45°.其中正确结论的个数有()A.1个B.2个C.3个D.4个【解答】解:如图,作AM⊥BD于M,AN⊥EC于N.∵∠BAC=∠DAE=90°,∴∠BAD=∠CAE,∵AB=AC,AD=AE,∴△BAD≌△CAE(SAS),∴EC=BD,∠BDA=∠AEC,故①正确∵∠DOF=∠AOE,∠DFO=∠EAO=90°,∴BD⊥EC,故②正确,∵△BAD≌△CAE,AM⊥BD,AN⊥EC,∴AM=AN,∴F A平分∠EFB,∴∠AFE=45°,故④正确,若③成立,则∠AEF=∠ABD=∠ADB,推出AB=AD,显然与条件矛盾,故③错误,故选:C.7.(2020湖北咸宁)如图,四边形ABCD是边长为2的正方形,点E是边BC上一动点(不与点B,C重合),∠AEF=90°,且EF交正方形外角的平分线CF于点F,交CD于点G,连接AF,有下列结论:①△ABE∽△ECG;②AE=EF;③∠DAF=∠CFE;④△CEF的面积的最大值为1.其中正确结论的序号是①②③.(把正确结论的序号都填上)【解答】解:①∵四边形ABCD是正方形,∴∠B=∠ECG=90°,∵∠AEF=90°,∴∠AEB+∠CEG=∠AEB+∠BAE,∴∠BAE=∠CEG,∴△ABE∽△ECG,故①正确;②在BA上截取BM=BE,如图1,∵四边形ABCD为正方形,∴∠B=90°,BA=BC,∴△BEM为等腰直角三角形,∴∠BME=45°,∴∠AME=135°,∵BA﹣BM=BC﹣BE,∴AM=CE,∵CF为正方形外角平分线,∴∠DCF=45°,∴∠ECF=135°,∵∠AEF=90°,∴∠AEB+∠FEC=90°,而∠AEB+∠BAE=90°,∴∠BAE=∠FEC,在△AME和△ECF中{∠MAE =∠CEF AM =EC ∠AME =∠ECF,∴△AME ≌△ECF ,∴AE =EF ,故②正确;③∵AE =EF ,∠AEF =90°,∴∠EAF =45°,∴∠BAE +∠DAF =45°,∵∠BAE +∠CFE =∠CEF +∠CFE =45°,∴∠DAF =∠CFE ,故③正确;④设BE =x ,则BM =x ,AM =AB ﹣BM =4﹣x ,S △ECF =S △AME =12•x •(2﹣x )=−12(x ﹣1)2+12,当x =1时,S △ECF 有最大值12,故④错误.故答案为:①②③.8.(2020湖南岳阳)如图,AB 为半圆O 的直径,M ,C 是半圆上的三等分点,AB =8,BD 与半圆O 相切于点B .点P 为AM ̂上一动点(不与点A ,M 重合),直线PC 交BD 于点D ,BE ⊥OC 于点E ,延长BE交PC 于点F ,则下列结论正确的是 ②⑤ .(写出所有正确结论的序号)①PB =PD ;②BC ̂的长为43π;③∠DBE =45°;④△BCF ∽△PFB ;⑤CF •CP 为定值.【解答】解:①连接AC ,并延长AC ,与BD 的延长线交于点H ,如图1, ∵M ,C 是半圆上的三等分点,∴∠BAH =30°,∵BD 与半圆O 相切于点B .∴∠ABD =90°,∴∠H =60°,∵∠ACP =∠ABP ,∠ACP =∠DCH ,∴∠PDB =∠H +∠DCH =∠ABP +60°,∵∠PBD =90°﹣∠ABP ,若∠PDB =∠PBD ,则∠ABP +60°=90°﹣∠ABP ,∴∠ABP =15°,∴P 点为AM̂的中点,这与P 为AM ̂上的一动点不完全吻合, ∴∠PDB 不一定等于∠ABD ,∴PB 不一定等于PD ,故①错误;②∵M ,C 是半圆上的三等分点,∴∠BOC =13×180°=60°,∵直径AB =8,∴OB =OC =4,∴BC ̂的长度=60π×4180=43π, 故②正确;③∵∠BOC =60°,OB =OC ,∴∠ABC =60°,OB =OC =BC ,∵BE ⊥OC ,∴∠OBE =∠CBE =30°,∵∠ABD =90°,∴∠DBE =60°,故③错误;④∵M 、N 是AB̂的三等分点, ∴∠BPC =30°,∵∠CBF =30°,但∠BFP =∠FCB ,∠PBF <∠BFC ,∴△BCF ∽△PFB 不成立,故④错误;⑤∵△BCF ∽△PCB ,∴CB CP =CF CB ,∴CF •CP =CB 2,∵CB =OB =OC =12AB =4,∴CF •CP =16,故⑤正确.故答案为:②⑤.9.(2020山东德州)如图,在矩形ABCD 中,AB =√3+2,AD =√3.把AD 沿AE 折叠,使点D 恰好落在AB 边上的D ′处,再将△AED ′绕点E 顺时针旋转α,得到△A 'ED ″,使得EA ′恰好经过BD ′的中点F .A ′D ″交AB 于点G ,连接AA ′.有如下结论:①A ′F 的长度是√6−2;②弧D 'D ″的长度是5√312π;③△A ′AF ≌△A ′EG ;④△AA ′F ∽△EGF .上述结论中,所有正确的序号是 ①②④ .【解答】解:∵把AD 沿AE 折叠,使点D 恰好落在AB 边上的D ′处,∴∠D =∠AD 'E =90°=∠DAD ',AD =AD ',∴四边形ADED '是矩形,又∵AD =AD '=√3,∴四边形ADED '是正方形,∴AD =AD '=D 'E =DE =√3,AE =√2AD =√6,∠EAD '=∠AED '=45°,∴D'B=AB﹣AD'=2,∵点F是BD'中点,∴D'F=1,∴EF=√D′E2+D′F2=√3+1=2,∵将△AED′绕点E顺时针旋转α,∴AE=A'E=√6,∠D'ED''=α,∠EA'D''=∠EAD'=45°,∴A'F=√6−2,故①正确;∵tan∠FED'=D′FD′E=√3=√33,∴∠FED'=30°∴α=30°+45°=75°,∴弧D'D″的长度=75°×π×√3180°=5√312π,故②正确;∵AE=A'E,∠AEA'=75°,∴∠EAA'=∠EA'A=52.5°,∴∠A'AF=7.5°,∵∠AA'F≠∠EA'G,∠AA'E≠∠EA'G,∠AF A'=120°≠∠EA'G,∴△AA'F与△A'GE不全等,故③错误;∵D'E=D''E,EG=EG,∴Rt△ED'G≌Rt△ED''G(HL),∴∠D'GE=∠D''GE,∵∠AGD''=∠A'AG+∠AA'G=105°,∴∠D'GE=52.5°=∠AA'F,又∵∠AF A'=∠EFG,∴△AF A'∽△EFG,故④正确,故答案为:①②④.10.(2020四川成都)如图,∠BOD=45°,BO=DO,点A在OB上,四边形ABCD是矩形,连接AC、BD交于点E,连接OE交AD于点F.下列4个判断:①OE平分∠BOD;②OF=BD;③DF=√2AF;④若点G是线段OF的中点,则△AEG为等腰直角三角形.正确判断的个数是()A.4B.3C.2D.1【解答】解:①∵四边形ABCD是矩形,∴EB=ED,∵BO=DO,∴OE平分∠BOD,故①正确;②∵四边形ABCD是矩形,∴∠OAD=∠BAD=90°,∴∠ABD+∠ADB=90°,∵OB=OD,BE=DE,∴OE⊥BD,∴∠BOE+∠OBE=90°,∴∠BOE=∠BDA,∵∠BOD=45°,∠OAD=90°,∴∠ADO=45°,∴AO=AD,∴△AOF≌△ABD(ASA),∴OF=BD,故②正确;③∵△AOF≌△ABD,∴AF=AB,连接BF,如图1,∴BF=√2AF,∵BE=DE,OE⊥BD,∴DF=BF,∴DF=√2AF,故③正确;④根据题意作出图形,如图2,∵G是OF的中点,∠OAF=90°,∴AG=OG,∴∠AOG=∠OAG,∵∠AOD=45°,OE平分∠AOD,∴∠AOG=∠OAG=22.5°,∴∠F AG=67.5°,∠ADB=∠AOF=22.5°,∵四边形ABCD是矩形,∴EA=ED,∴∠EAD=∠EDA=22.5°,∴∠EAG=90°,∵∠AGE=∠AOG+∠OAG=45°,∴∠AEG=45°,∴AE=AG,∴△AEG为等腰直角三角形,故④正确;故选:A.11.(2020四川攀枝花)如图,在边长为4的正方形ABCD中,点E、F分别是BC、CD的中点,DE、AF 交于点G,AF的中点为H,连接BG、DH.给出下列结论:①AF⊥DE;②DG=85;③HD∥BG;④△ABG∽△DHF.其中正确的结论有①④.(请填上所有正确结论的序号)【解答】解:∵四边形ABCD为正方形,∴∠ADC=∠BCD=90°,AD=CD,∵E和F分别为BC和CD中点,∴DF=EC=2,∴△ADF≌△DCE(SAS),∴∠AFD=∠DEC,∠F AD=∠EDC,∵∠EDC+∠DEC=90°,∴∠EDC+∠AFD=90°,∴∠DGF=90°,即DE⊥AF,故①正确;∵AD=4,DF=12CD=2,∴AF=√42+22=2√5,∴DG=AD×DF÷AF=4√55,故②错误;∵H为AF中点,∴HD=HF=12AF=√5,∴∠HDF=∠HFD,∵AB∥DC,∴∠HDF=∠HFD=∠BAG,∵AG=√AD2−DG2=8√55,AB=4,∴ABDH =ABHF=4√55=AGDF,∴△ABG~△DHF,故④正确;∴∠ABG=∠DHF,而AB≠AG,则∠ABG和∠AGB不相等,故∠AGB≠∠DHF,故HD与BG不平行,故③错误;故答案为:①④.12.(2020四川遂宁)如图,在正方形ABCD中,点E是边BC的中点,连接AE、DE,分别交BD、AC于点P、Q,过点P作PF⊥AE交CB的延长线于F,下列结论:①∠AED+∠EAC+∠EDB=90°,②AP=FP,③AE=√102AO,④若四边形OPEQ的面积为4,则该正方形ABCD的面积为36,⑤CE•EF=EQ•DE.其中正确的结论有()A.5个B.4个C.3个D.2个【解答】解:如图,连接OE.∵四边形ABCD是正方形,∴AC⊥BD,OA=OC=OB=OD,∴∠BOC=90°,∵BE=EC,∴∠EOB=∠EOC=45°,∵∠EOB=∠EDB+∠OED,∠EOC=∠EAC+∠AEO,∴∠AED+∠EAC+∠EDO=∠EAC+∠AEO+∠OED+∠EDB=90°,故①正确,连接AF.∵PF⊥AE,∴∠APF=∠ABF=90°,∴A,P,B,F四点共圆,∴∠AFP=∠ABP=45°,∴∠P AF=∠PF A=45°,∴P A=PF,故②正确,设BE=EC=a,则AE=√5a,OA=OC=OB=OD=√2a,∴AEAO =√5a√2a=√102,即AE=√102AO,故③正确,根据对称性可知,△OPE≌△OQE,∴S△OEQ=12S四边形OPEQ=2,∵OB=OD,BE=EC,∴CD=2OE,OE⊥CD,∴EQDQ =OECD=12,△OEQ∽△CDQ,∴S△ODQ=4,S△CDQ=8,∴S△CDO=12,∴S正方形ABCD=48,故④错误,∵∠EPF=∠DCE=90°,∠PEF=∠DEC,∴△EPF∽△ECD,∴EFED =PEEC,∴EQ=PE,∴CE•EF=EQ•DE,故⑤正确,故选:B.。

2020年中考数学二轮复习(通用)专题:几何压轴题型含答案

2020年中考数学二轮复习(通用)专题:几何压轴题型含答案

几何压轴题型类型一动点探究型在菱形ABCD中,∠ABC=60°,点P是射线BD上一动点,以AP为边向右侧作等边△APE,点E的位置随着点P的位置变化而变化.(1)如图①,当点E在菱形ABCD内部或边上时,连接CE,BP与CE的数量关系是________,CE与AD的位置关系是________;(2)当点E在菱形ABCD外部时,(1)中的结论是否还成立?若成立,请予以证明;若不成立,请说明理由(选择图②,图③中的一种情况予以证明或说理);(3)如图④,当点P在线段BD的延长线上时,连接BE,若AB=23,BE=219,求四边形ADPE的面积.【分析】 (1)要求BP与CE的数量关系,连接AC,由菱形和等边三角形的性质根据SAS可证明△ABP≌△ACE,从而证得BP=CE,且∠ACE=30°,延长CE交AD于点F,可得∠AFC=90°,所以CE⊥AD;(2)无论选择图②还是图③,结论不变,思路和方法与(1)一致;(3)要求四边形ADPE的面积,观察发现不是特殊四边形,想到割补法,分成钝角△ADP和正△APE,分别求三角形的面积,相加即可.【自主解答】解:(1)BP=CE;CE⊥AD;(2)选图②,仍然成立,证明如下:如解图①,连接AC交BD于点O,设CE交AD于点H.在菱形ABCD中,∠ABC=60°,BA=BC,例1题解图①∴△ABC为等边三角形,∴BA=CA.∵△APE为等边三角形,∴AP=AE,∠PAE=∠BAC=60°,∴∠BAP=∠CAE.在△BAP和△CAE中,例1题解图②∴△BAP≌△CAE(SAS),∴BP=CE,∠ACE=∠ABP=30°.∵AC和BD为菱形的对角线,∴∠CA D=60°,∴∠AHC=90°,即CE⊥AD.选图③,仍然成立,证明如下:如解图②,连接AC交BD于点O,设CE交AD于点H,同理得△BAP≌△CAE(SAS),BP=CE,CE⊥AD.(3)如解图③,连接AC交BD于点O,连接CE交AD于点H,由(2)可知,CE⊥AD,CE=BP.在菱形ABCD中,AD∥BC,∴EC⊥BC.∵BC=AB=23,BE=219,∴在Rt△BCE中,CE=(219)2-(23)2=8,例1题解图③∴BP=CE =8.∵AC 与BD 是菱形的对角线, ∴∠ABD=12∠ABC=30°,AC⊥BD,∴BD=2BO =2AB·cos 30°=6, AO =12AB =3,∴DP=BP -BD =8-6=2, ∴OP=OD +DP =5.在Rt△AOP 中,AP =AO 2+OP 2=27, ∴S 四边形ADPE =S △ADP +S △APE =12DP·AO+34·AP 2 =12×2×3+34×(27)2 =8 3.【难点突破】 本题的难点:一是如何找到全等的三角形,根据含60°内角菱形的特点,连接AC 是解决问题的关键;二是点P 是动点,当它运动到菱形的外部时,在其运动过程中由“手拉手”模型找全等三角形;三是求不规则四边形的面积,要想到运用割补法,将四边形分解成两个三角形求解.点拔几何压轴题中的“动点型问题”是指题设图形中存在一个或多个动点,它们在线段、射线或弧线上运动的一类开放性题目.解决这类问题的关键是动中求静,灵活运用有关数学知识解决问题.在变化中找到不变的性质是解决数学“动点”探究题的基本思路,这也是动态几何数学问题中最核心的数学本质.1.已知,△ABC是等腰三角形,CA=CB,0°<∠ACB≤90°,点M在边AC上,点N在边BC上(点M、点N不与所在线段端点重合),BN=AM,连接AN,BM.射线AG∥BC,延长BM交射线AG于点D,点E在直线AN上,且AE=DE.(1)如图,当∠ACB=90°时:①求证:△BCM≌△ACN;②求∠BDE的度数;(2)当∠ACB=α,其他条件不变时,∠BDE的度数是____________________;(用含α的代数式表示)(3)若△ABC是等边三角形,AB=33,点N是BC边上的三等分点,直线ED与直线BC交于点F,请直接写出线段CF的长.2.在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=12.点D在直线CB上,以CA,CD为边作矩形ACDE,直线AB与直线CE,DE的交点分别为F,G.(1)如图,点D在线段CB上,四边形ACDE是正方形.①若点G为DE中点,求FG的长;第2题图②若DG=GF,求BC的长;(2)已知BC=9,是否存在点D,使得△DFG是等腰三角形?若存在,求该三角形的腰长;若不存在,试说明理由.类型二新定义型我们定义:如图①,在△ABC中,把AB绕点A顺时针旋转α(0°<α<180°)得到AB′,把AC绕点A逆时针旋转β得到AC′,连接B′C′.当α+β=180°时,我们称△AB′C′是△ABC的“旋补三角形”,△AB′C′边B′C′上的中线AD叫做△ABC的“旋补中线”,点A叫做“旋补中心”.特例感知(1)在图②,图③中,△AB′C′是△ABC的“旋补三角形”,AD是△ABC的“旋补中线”.①如图②,当△ABC 为等边三角形时,AD 与BC 的数量关系为AD =________BC ; ②如图③,当∠BAC=90°,BC =8时,则AD 长为________. 猜想论证(2)在图①中,当△ABC 为任意三角形时,猜想AD 与BC 的数量关系,并给予证明. 拓展应用(3)如图④,在四边形ABCD 中,∠C=90°,∠D=150°,BC =12,CD =23,DA =6.在四边形内部是否存在点P ,使△PDC 是△PAB 的“旋补三角形”?若存在,给予证明,并求△PAB 的“旋补中线”长;若不存在,说明理由.【分析】 (1)①证明△ADB′是含有30°角的直角三角形,则可得AD =12AB′=12BC ;②先证明△BAC≌△B′AC′,根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半即可;(2)结论:AD =12BC.如解图①中,延长AD 到点M ,使得AD =DM ,连接B′M ,C′M,先证明四边形AC′MB′是平行四边形,再证明△BAC≌△AB′M ,即可解决问题; (3)存在.如解图②中,延长AD 交BC 的延长线于点M ,作BE⊥AD 于点E ,作线段BC 的垂直平分线交BE 于点P ,交BC 于点F ,连接PA ,PD ,PC ,作△PCD 的中线PN ,连接DF 交PC 于点O.先证明PA =PD ,PB =PC ,再证明∠APD+∠BPC =180°即可. 【自主解答】 解:(1)①12;【解法提示】 ∵△ABC 是等边三角形, ∴AB =BC =AB =AB′=AC′. ∵DB′=DC′, ∴AD⊥B′C′.∵α+β=180°,∴∠BAC+∠B′AC′=180°, ∵∠BAC=60°, ∴∠B′AC′=120°, ∴∠B′=∠C′=30°, ∴AD=12AB′=12BC.②4;【解法提示】 ∵α+β=180°, ∴∠BAC+∠B′AC′=180°. ∵∠BAC=90°,∴∠B′AC′=∠BAC=90°.∵AB=AB′,AC =AC′, ∴△BAC≌△B′AC′(SAS), ∴BC=B′C′. ∵B′D=DC′, ∴AD=12B′C′=12BC =4.(2)结论:AD =12BC.证明:如解图①中,延长AD 到点M ,使得AD =DM ,连接B′M,C′M.例2题解图①∵B′D=DC′,AD =DM ,∴四边形AC′MB′是平行四边形, ∴AC′=B′M=AC. ∵α+β=180°,∴∠BAC+∠B′AC′=180°. ∵∠B′AC′+∠AB′M=180°, ∴∠BAC=∠MB′A. ∵AB=AB′,∴△BAC≌△AB′M(SAS), ∴BC=AM ,∴AD=12BC.(3)存在.证明:如解图②中,延长AD 交BC 的延长线于点M ,作BE⊥AD 于点E ,作线段BC 的垂直平分线交BE 于点P ,交BC 于点F ,连接PA ,PD ,PC ,作△PCD 的中线PN ,连接DF 交PC 于点O.例2题解图②∵∠ADC=150°, ∴∠MDC=30°, 在Rt△DCM 中,∵CD=23,∠DCM=90°,∠MDC=30°, ∴CM=2,DM =4,∠M=60°. 在Rt△BEM 中,∵∠BEM=90°,BM =14,∠MBE=30°, ∴EM=12BM =7,∴DE=EM -DM =3. ∵AD=6,∴AE=DE. ∵BE⊥AD, ∴PA=PD. ∵PF 垂直平分BC ,∴PB=PC.在Rt△CDF中,∵CD=23,CF=6,∴tan∠CDF=3,∴∠CDF=60°=∠CPF.易证△FCP≌△CFD,∴CD=PF.∵CD∥PF,∴四边形CDPF是平行四边形.∵∠DCF=90°.∴四边形CDPF是矩形,∴∠CDP=90°,∴∠ADP=∠ADC-∠CDP=60°,∴△ADP是等边三角形.∵∠BPF=∠CPF=60°,∴∠BPC=120°,∴∠APD+∠BPC=180°,∴△PDC是△PAB的“旋补三角形”.在Rt△PDN中,∵∠PDN=90°,PD=AD=6,DN=3,∴PN=DN2+PD2=(3)2+62=39.【难点突破】第(3)问根据新定义判断点P的存在性是本题难点,但运用“直角三角形中30°的角所对的直角边是斜边的一半”的性质以及三角形全等添加合适辅助线即可求解.点拔解决这类问题,首先要理解新定义的含义及实质;其次要注意,在证明线段、角度相等或某个特殊图形时,主要应用全等,在计算线段的长或图形的周长、面积时,常注意运用相似、勾股定理及图形面积公式等.1.联想三角形外心的概念,我们可引入如下概念.定义:到三角形的两个顶点距离相等的点,叫做此三角形的准外心. 举例:如图①,若PA =PB ,则点P 为△ABC 的准外心.求解:(1)如图②,CD 为等边△ABC 的高,准外心P 在高CD 上,且PD =12AB ,求∠APB 的度数;(2)已知△ABC 为直角三角形,斜边BC =5,AB =3,准外心P 在AC 边上,求PA 的长.2.如图①,在△ABC中,过顶点A作直线与对边BC相交于点D,两交点之间的线段把这个三角形分成两个图形.若其中有一个图形与原三角形相似,则把这条线段叫做这个三角形的“顶似线”.(1)等腰直角三角形的“顶似线”的条数为______;(2)如图②,在△ABC中,AB=AC,∠A=36°,BD是∠ABC的角平分线,求证:BD是△ABC的“顶似线”;(3)如图③,在△ABC中,AB=4,AC=3,BC=6,求△ABC的“顶似线”的长.3.如果三角形有一边上的中线恰好等于这边的长,那么称这个三角形为这条边上的“奇特三角形”,这条边称为“奇特边”.(1)如图①,已知△ABC是“奇特三角形”,AC>BC,且∠C=90°.①△ABC的“奇特边”是________;②设BC=a,AC=b,AB=c,求a∶b∶c;(2)如图②,AM是△ABC的中线,若△ABC是BC边上的“奇特三角形”,找出BC2与AB2+AC2之间的关系;(3)如图③,在四边形ABCD中,∠B=90°(AB<BC),BC=27,对角线AC把它分成了两个“奇特三角形”,且△ACD是以AC为腰的等腰三角形,求等腰△ACD 的底边长.4.如果三角形的两个内角α与β满足2α+β=90°,那么我们称这样的三角形为“准互余三角形”.(1)若△ABC是“准互余三角形”,∠C>90°,∠A=60°,则∠B=__________;(2)如图①,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=4,BC=5.若AD是∠BAC的平分线,不难证明△ABD是“准互余三角形”.试问在边BC上是否存在点E(异于点D),使得△ABE也是“准互余三角形”?若存在,请求出BE的长;若不存在,请说明理由.(3)如图②,在四边形ABCD中,AB=7,CD=12,BD⊥CD,∠ABD=2∠BCD,且△ABC是“准互余三角形”,求对角线AC的长.类型三操作探究型【操作发现】如图①,在边长为1个单位长度的小正方形组成的网格中,△ABC的三个顶点均在格点上.(1)请按要求画图:将△ABC绕点A按顺时针方向旋转90°,点B的对应点为B′,点C的对应点为C′,连接BB′;(2)在(1)所画图形中,∠AB′B=__________.【问题解决】如图②,在等边三角形ABC中,AC=7,点P在△ABC内,且∠APC=90°,∠BPC =120°,求△APC的面积.小明同学通过观察、分析、思考,对上述问题形成了如下想法:想法一:将△APC绕点A按顺时针方向旋转60°,得到△AP′B,连接PP′,寻找PA,PB,PC三条线段之间的数量关系;想法二:将△APB绕点A按逆时针方向旋转60°,得到△AP′C,连接PP′,寻找PA,PB,PC三条线段之间的数量关系.请参考小明同学的想法,完成该问题的解答过程.(一种方法即可)【灵活运用】如图③,在四边形ABCD中,AE⊥BC,垂足为E,∠BAE=∠ADC,BE=CE=2,CD =5,AD=kAB(k为常数),求BD的长(用含k的式子表示).【分析】【操作发现】(1)先找到点B,C的对应点B′,C′,再连接构成三角形即可;(2)求∠AB′B的度数可先判断△AB′B是等腰直角三角形,再求角度;【问题解决】根据两种不同的想法,选择其中一个进行证明;【灵活运用】需将△ABD绕点A旋转得到△ACG,再证明∠CDG=90°即可.【自主解答】解:【操作发现】(1)如解图①所示,△AB′C′即为所求;(2)45°.【解法提示】连接BB′.∵△AB′C′是由△ABC绕点A按顺时针方向旋转90°得到的,∴AB=AB′,∠B′AB=90°,∴∠AB′B=45°.【问题解决】如解图②,∵将△APB绕点A按逆时针方向旋转60°,得到△AP′C,∴△APP′是等边三角形,∠AP′C=∠APB=360°-90°-120°=150°,∴PP′=AP ,∠AP′P=∠APP′=60°,∴∠PP′C=90°,∠P′PC=30°, ∴PP′=32PC ,即AP =32PC.∵∠APC=90°,∴AP 2+PC 2=AC 2,即(32PC)2+PC 2=72,∴PC=27,∴AP=21,∴S △APC =12AP·PC=73;【灵活运用】如解图③,连接AC.∵AE⊥BC,BE =EC ,∴AB=AC ,将△ABD 绕点A 逆时针旋转使得AB 与AC 重合,点D 的对应点为G ,连接DG.则BD =CG.例3题解图③∵∠BAD=∠CAG,∴∠BAC=∠DAG.∵AB=AC ,AD =AG ,∴∠ABC=∠ACB=∠ADG=∠AGD,∴△ABC∽△ADG.∴DG=kBC=4k.∵∠BAE+∠ABC=90°,∠BAE=∠ADC,∴∠ADG+∠ADC=90°,∴∠GDC=90°,∴CG=DG2+CD2=16k2+25.∴BD=CG=16k2+25.【难点突破】在【灵活运用】一问中,要确定BD与k的数量关系,关键在于旋转△ABD,使得AB与AC重合,从而证明∠CDG=90°,构造直角三角形是解决本题的难点,也是解决问题的突破口.点拔对于操作探究问题,首先掌握图形变换的性质,如图形的折叠:折痕为对称轴,有折痕就有角平分线,有折痕就有垂直平分等;图形的平移:有平移就有平行;图形的旋转:旋转前后图形全等,对应边相等,对应角相等;对应点与旋转中心的连线所成的角为旋转角,有旋转就有等腰三角形;其次注意运用全等证明线段相等,利用勾股定理或相似求线段的长.1.在四边形ABCD中,点E为AB边上的一点,点F为对角线BD上的一点,且EF⊥AB.(1)若四边形ABCD为正方形.①如图①,请直接写出AE与DF的数量关系______________;②将△EBF绕点B逆时针旋转到图②所示的位置,连接AE,DF,猜想AE与DF 的数量关系,并说明理由.(2)若四边形ABCD为矩形,BC=mAB,其他条件都不变.①如图③,猜想AE与DF的数量关系,并说明理由;②将△EBF绕点B逆时针旋转α(0°<α<90°)得到△E′BF′,连接AE′,DF′,请在图④中画出草图,并直接写出AE′和DF′的数量关系.2.(1)操作发现:如图①,小明画了一个等腰三角形ABC,其中AB=AC,在△ABC 的外侧分别以AB,AC为腰作了两个等腰直角三角形ABD,ACE,分别取BD,CE,BC的中点M,N,G,连接GM,GN.小明发现了:线段GM与GN的数量关系是______________;位置关系是______________.(2)类比思考:如图②,小明在此基础上进行了深入思考.把等腰三角形ABC换为一般的锐角三角形,其中AB>AC,其他条件不变,小明发现的上述结论还成立吗?请说明理由.(3)深入研究:如图③,小明在(2)的基础上,又作了进一步的探究.向△ABC的内侧分别作等腰直角三角形ABD,ACE,其他条件不变,试判断△GMN的形状,并给予证明.3.如图,AM是△ABC的中线,D是线段AM上一点(不与点A重合),DE∥AB交AC于点F,CE∥AM,连接AE.(1)如图①,当点D与点M重合时,求证:四边形ABDE是平行四边形;(2)如图②,当点D不与点M重合时,(1)中的结论还成立吗?请说明理由.(3)如图③,延长BD交AC于点H,若BH⊥AC,且BH=AM.①求∠CAM的度数;②当FH=3,DM=4时,求DH的长.参考答案类型一1.解:(1)①∵CA=CB,BN=AM,∴CB-BN=CA-AM,∴CN=CM,∵∠ACB=∠ACB,BC=CA,∴△BCM≌△ACN.②解:∵△BCM≌△ACN,∴∠MBC=∠NAC.∵EA=ED,∴∠EAD=∠EDA.∵AG∥BC,∴∠GAC=∠ACB=90°,∠ADB=∠DBC,∴∠ADB=∠NAC,∴∠ADB+∠EDA=∠NAC+∠EAD,∵∠ADB+∠EDA=180°-90°=90°;∴∠BDE=90°.(2)α或180°-α;(3)43或3 2.2.解:(1)①在正方形ACDE中,DG=GE=6,在Rt△AEG中,AG=AE2+EG2=6 5.∵EG∥AC,∴△ACF∽△GEF,∴FGAF=EGAC=12,∴FG=13AG=2 5.第2题解图①②如解图①,在正方形ACDE中,AE=ED,∠AEF=∠DEF=45°.∵EF=EF,∴△AEF≌△DEF,∴∠1=∠2,设∠1=∠2=x.∵AE∥BC,∴∠B=∠1=x.∵GF=GD,∴∠3=∠2=x,在△DBF中,∠3+∠FDB+∠B=180°,∴x+(x+90°)+x=180°,解得x=30°,∴∠B=30°,∴在Rt△ABC中,BC=ACtan 30°=12 3.(2)在Rt△ABC中,AB=AC2+BC2=122+92=15,如解图②,当点D在线段BC上时,此时只有GF=GD.第2题解图②∵DG∥AC,∴△BDG∽△BCA,∴BDDG=BCAC=34,∴设BD=3x,则DG=4x,BG=5x,AE=CD=9-3x,∴GF=GD=4x,则AF=15-9x.∵AE∥CB,∴△AEF∽△BCF,∴AEBC=AFBF,∴9-3x9=15-9x9x,整理得x2-6x+5=0,解得x=1或5(舍去),∴腰长GD为4.如解图③,当点D在线段BC的延长线上,且直线AB,CE的交点在AE上方时,此时只有GF=DG,设AE=3x,则EG=4x,AG=5x,第2题解图③∴FG=DG =12+4x.∵AE∥BC,∴△AEF∽△BCF, ∴AE BC =AF BF , ∴3x 9=9x +129x +27, 解得x =2或-2(舍去), ∴腰长DG 为20.如解图④,当点D 在线段BC 的延长线上,且直线AB ,EC 的交点在BD 下方时,此时只有DF =DG ,过点D 作DH⊥FG 于点H.第2题解图④设AE =3x ,则EG =4x ,AG =5x ,DG =4x +12, ∴FH=GH =DG·cos∠DGB=(4x +12)×45=16x +485,∴GF=2GH =32x +965,∴AF=GF -AG =7x +965.∵AC∥DG,∴△ACF∽△GEF, ∴AC EG =AF FG ,∴124x =7x +96532x +965, 解得x =12147或-12147(舍去),∴腰长GD 为84+48147,如解图⑤,当点D 在线段CB 的延长线上时,此时只有DF =DG ,过点D 作DH⊥AG 于点H.设AE =3x ,则EG =4x ,AG =5x ,DG =4x -12, ∴FH=GH =DG·cos∠DGB=16x -485,第2题解图⑤∴FG=2FH =32x -965,∴AF=AG -FG =96-7x5.∵AC∥EG,∴△ACF∽△GEF, ∴AC EG =AF FG ,∴124x =96-7x 532x -965, 解得x =12147或-12147(舍去),∴腰长DG 为-84+48147.综上所述,等腰三角形△DFG 的腰长为4或20或84+48147或-84+48147.类型二1.解:(1)①如解图①,若PB =PC ,连接PB ,则∠PCB=∠PBC. ∵CD 为等边三角形的高,∴AD=BD ,∠PCB=30°, ∴∠PBD=∠PBC=30°,∴PD=33DB =36AB , 与已知PD =12AB 矛盾,∴PB≠PC;②若PA =PC ,连接PA ,同理可得PA≠PC; ③若PA =PB ,由PD =12AB ,得PD =AD ,∴∠APD=45°,故∠APB=90°. (2)∵BC=5,AB =3,∠BAC=90°, ∴AC=BC 2-AB 2=52-32=4.①若PB =PC ,设PA =x ,则PC =PB =4-x , ∴x 2+32=(4-x)2,∴x=78,即PA =78;②若PA =PC ,则PA =2;③若PA =PB ,由解图②知,在Rt△PAB 中,不可能存在. 综上所述,PA 的长为2或78.2.(1)解:1.(2)证明: ∵AB=AC ,∠A=36°,∴∠ABC=∠ACB=72°. ∵BD 是∠ABC 的角平分线,∴∠ABD=∠DBC=36°,∴∠A=∠CBD. 又∵∠C=∠C,∴△ABC∽△BDC, ∴BD 是△ABC 的“顶似线”.(3)解:①如解图①,当△ADC∽△BAC 时,AD 为△ABC 的“顶似线”, 则AD AB =AC BC ,即AD 4=36,∴AD=2; ②如解图②,当△ADC∽△ACB 时,CD 为△ABC 的“顶似线”,则CD CB =AC AB ,即CD 6=34,∴CD=92; ③过顶点B 的“顶似线”不存在.综上所述,△ABC 的“顶似线”的长为2或92.3.解:(1)①AC;②如解图①,过点B 作AC 边上的中线BE ,则BE =AC =b ,CE =AE =12b.在Rt△ABC 中,a 2+b 2=c 2, 在Rt△BCE 中,a 2+(12b)2=b 2.解得a =32b ,c =72b.∴a∶b∶c=3∶2∶7.(2)如解图②,过点A 作AF⊥BC 于点F ,则∠AFB=∠AFC=90°. 设AM =BC =a ,AF =h ,MF =x ,则BM =CM =12a.在Rt△ABF 中,AB 2=BF 2+AF 2=(a2+x)2+h 2,在Rt△ACF 中,AC 2=CF 2+AF 2=(a2-x)2+h 2,∴AB 2+AC 2=a22+2x 2+2h 2.在Rt△AMF 中,AM 2=MF 2+AF 2,即a 2=x 2+h 2.∴AB 2+AC 2=5a 22=52BC 2.(3)∵∠B=90°,BC >AB ,∴BC 为△ABC 的“奇特边”. ∵BC=27,∴由(1)②知AB =32BC =21,AC =72BC =7.设等腰△ACD 的底边长为y ,由(2)中结论知:①当腰为“奇特边”时,有72+y 2=52×72,解得y =726(负值已舍去).②当底边为“奇特边”时,有72+72=52×y 2,解得y =1455(负值已舍去).∴等腰△ACD 的底边长为726或145 5.4.解:(1)∵∠C>90°,∠A=60°, ∴β=60°,α=15°,∴∠B=15°.(2)若存在一点E ,使得△ABE 也是“准互余三角形”, 则2∠EBA+∠EAB=90°.如解图①,作射线BF ,使得∠FBE=∠ABE ,延长AE 交BF 于点F ,则∠BFE=90°.即BE 为∠FBA 的角平分线,过点E 作EG⊥AB 于点G , 则EG =EF ,可得△BEF≌△BEG. 又∵△BEG∽△BAC,∴△BEF∽△BAC, ∴BF BC =EF AC ,∴BF 5=EF4①. 又∵△BEF∽△AEC,∴EF CE =BF AC ,∴EF 5-BE =BF 4②,由①②可得,BE =1.8.(3)如解图②,将△BCD 沿BC 翻折得△BCE,则CE =CD =12,∠ABD=2∠BC D =。

专题14 几何综合(25题压轴题)(解析版)

专题14 几何综合(25题压轴题)(解析版)

2020年上海市16区中考数学二模汇编专题14 几何综合(25题压轴题)1.(2020闵行二模)2.(2020嘉定二模)3.(2020松江二模)4.(2020宝山二模)5.(2020奉贤二模)6.(2020金山二模)7.(2020静安二模)8.(2020长宁二模)9.(2020崇明二模) 10.(2020浦东二模) 11.(2020徐汇二模) 12.(2020青浦二模)13.(2020虹口二模) 14(2020杨浦二模) 15(2020黄浦二模) 16.(2020普陀二模)1.(2020闵行二模)如图,已知圆O是正六边形ABCDEF外接圆,直径BE=8,点G、H分别在射线CD、EF上(点G不与点C、D重合),且∠GBH=60°,设CG=x,EH=y.(1)如图①,当直线BG经过弧CD的中点Q时,求∠CBG的度数;(2)如图②,当点G在边CD上时,试写出y关于x的函数关系式,并写出x的取值范围;(3)联结AH、EG,如果△AFH与△DEG相似,求CG的长.【整体分析】(1)连接OQ,根据正六边形的特点和内角和求出∠EBC =60°,然后通过弧之间的关系得出∠BOQ=∠EOQ=90°,又因为BO=OQ,得出∠OBQ=∠BQO=45°,最后利用∠CBG=∠EBC-∠OBQ即可求出答案;(2)在BE上截取EM=HE,连接HM,首先根据正六边形的性质得出EHM是等边三角形,则有EM=HE=HM=y,∠HME=60°,从而有∠C=∠HMB=120°,然后通过等量代换得出∠GBC=∠HBE,由此可证明△BCG∽△BMH,则有,即,则y关于x的函数关系式可求,因为点Q在边CD上,则x的取值范围可求;(3)分两种情况:①当点G在边CD上时:又分当时和当时两种情况;②当点G在CD的延长线上时,同样分当时和当时两种情况,分别建立方程求解并检验即可得出答案.【详解】解:(1)如图,连接OQ.∵六边形ABCDEF是正六边形,∴BC=DE,∠ABC=120°.∴BC DE=,∠EBC=∠ABC=60°.∵点Q是CD的中点,∴CQ DQ=.∴,即.∴∠BOQ=∠EOQ,又∵∠BOQ+∠EOQ=180°,∴∠BOQ=∠EOQ=90°.又∵BO=OQ,∴∠OBQ=∠BQO=45°,∴∠CBG=60°45°=15°.(2)如图,在BE上截取EM=HE,连接HM.∵六边形ABCDEF是正六边形,直径BE=8,∴BO=OE=BC=4,∠C=∠FED=120°,∴∠FEB=∠FED=60°.∵EM=HE,∴EHM是等边三角形,∴EM=HE=HM=y,∠HME=60°,∴∠C=∠HMB=120°.∵∠EBC=∠GBH=60°,∴∠EBC∠GBE=∠GBH∠GBE,即∠GBC=∠HBE.∴△BCG∽△BMH,∴.又∵CG= x,BE=8,BC=4,∴,∴y与x的函数关系式为().(3)如图,当点G在边CD上时.由于△AFH∽△EDG,且∠CDE=∠AFE=120°,①当时,∵AF=ED,∴FH=DG,,∴CG EH即:,解分式方程得.经检验是原方程的解,但不符合题意舍去.②当时,即:,解分式方程得.经检验是原方程的解,但不符合题意舍去.如图,当点G在CD延长线上时.由于△AFH∽△EDG,且∠EDG=∠AFH=60°,①当时,∵AF=ED,∴FH=DG,,∴CG EH即:,解分式方程得.经检验是原方程的解,但不符合题意舍去.②当时,即:,解分式方程得.经检验是原方程的解,且符合题意.∴综上所述,如果△AFH与△DEG相似,那么CG的长为12.【点睛】本题主要考查正六边形的性质,等边三角形的判定及性质,相似三角形的判定及性质,解分式方程,做出辅助线并分情况讨论是解题的关键.2.(2020嘉定二模)如图8,在△ABC中,,AB=5cm,.动点D从点A出发沿着射线AC的方向以每秒1cm 的速度移动,动点E从点B出发沿着射线BA的方向以每秒2cm的速度移动.已知点D和点E同时出发,设它们运动的时间为t秒. 联结BD.(1)当AB AD =时,求ABD ∠tan 的值;(2)以A 为圆心,AD 为半径画⊙A ;以点B 为圆心、BE 为半径画⊙B .讨论⊙A 与⊙B 的位置关系,并写出相对应的t 的值.(3)当△BDE 为直角三角形时,直接写出的值.【考查内容】 两圆位置关系、锐角三角形比的应用、等腰三角形的性质、直角三角形存在性问题【解析】(1)等腰三角形三线合一的性质、等积法求高、锐角三角比的意义;(2)由内切和外切分别求出对应的t 的值,再根据两圆位置关系确定t 的取值范围;(3)按照直角进行分类讨论,由一线三等角求解非常方便。

2020年中考数学5.几何综合选择填空压轴题(含解析)

2020年中考数学5.几何综合选择填空压轴题(含解析)

几何综合-填空选择压轴题51、以正方形ABCD勺边AD作等边△ ADE则/ BEC勺度数是 __________2、如图.在厶ABC中, / ACB=60 , AC=1, D是边AB的中点,E是边BC上一点.若DE平分△ ABC的周长,则DE的长是 ____ .3、已知CD是△ ABC的边AB上的高,若CD・3,AD=1AB=2AC则BC的长为__4、如图,将面积为32V2的矩形ABCC沿对角线BD折叠,点A的对应点为点P,连接AP交BC于点E.若BE=J,贝U AP的长为____ .p5、如图,△ ABC是等边三角形,△ ABD是等腰直角三角形,/ BAD=90 , AE L BD 于点E,连CD分别交AE AB于点F, G过点A作AH L CD交BD于点H.则下列结论:①/ ADC=15 :② AF=AG ③ AH=DF ④厶AF3A CBQ ⑤AF= (V3 - 1)EF.其中正确结论的个数为()A. 5 B . 4 C . 3 D . 26 已知O 0的半径为10cm AB CD是O O的两条弦,AB// CD AB=16cm CD=12cm则弦AB和CD之间的距离是cm513 13 13 7 77、如图,将矩形ABCD 沿 EF 折叠,使点B 落在AD 边上的点G 处,点C 落在点H 处,已知/ DGH=30,连接BG 则/ AGB ________ .8、如图,?ABCD 勺对角线相交于点 0,且A 》CD 过点0作OM L AC,交AD 于点 M.如果△ CDM 勺周长为8,那么?ABCD 勺周长是 _____ .9、如图,由四个全等的直角三角形围成的大正方形的面积是169,小正方形的面积为 49,则 sin a - COS a =( ) A 13 B10、如图,P是厶ABC的内心,连接PA PB PC, △ PAB △ PBG △ PAC的面积分别为S、S、S.则Si ____ S2+S3.(填“v” 或“二”或“〉”)11、如图,△ ABC中, AB=AC AD L BC 于D点,DEL AB 于点E, BF 丄AC 于点F,DE=3cryi 则BF= ______ cm12、如图,已知半圆O与四边形ABCD勺边AD AB BC都相切,切点分别为DE、C,半径OC=1 则AE?BE=_.13、《九章算术》是我国古代数学名著,书中有下列问题:“今有勾五步,股十二步,问勾中容方几何?”其意思为:“今有直角三角形,勾(短直角边)长为5步,股(长直角边)长为12步,冋该直角二角形能容纳的正方形边长最大是多少步?”该问题的答案是____________ 步.14、如图,以AB为直径的。

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几何综合结论1. (2020深圳)如图,矩形纸片個8中,AB=6. 5(7=12.将纸片折叠,使点3落在边"的延长线上的点 G 处,折痕为肪 点E 、尸分别在边血和边證上.连接%,交CD 于点、K, FG 交CD 于点、H.给出以下结 论: ① EF1BG ;② GE=GF :③ 冰和2X00的而积相等;④ 当点尸与点Q 重合时,Z/?£F=75° ,其中正确的结论共有( )【解答】解:如图,连接宓设EFG BG 交于点0,•••将纸片折叠,使点〃落在边〃的延长线上的点G 处,B. 2个 C. 3个D. 4个:.EFIBG, BO=GO. BE=EG, BF= FG,故①正确,AD//BC.:・ZEGO= ZFBO、又T ZEOG= ZBOF,:.、BOZ'GOE (ASA\:・BF=EG,:・BF=EG=GF、故②正确,•: BE=EG=BF=FG、・••四边形购沪是菱形,:•乙BEF= ZGEF,当点尸与点Q重介时,则BF=BC=BE=\2,TsinZ 遊「,•••ZM5=30° ,:・ZDEF=W,故④正确,由题意无法证明△宓和△GAZf的而积相等,故③错误:故选:C.2.(2020贵州铜仁)如图,正方形個力的边长为4,点厅在边曲上,BE=\,ZQLW=45°,点尸在射线刖上,且过点尸作“的平行线交BA的延长线于点H, 67■与初相交于点G,连接EC、EG、EF.下列结论:①尸的而积为S②△庇G的周长为&③必=亦+血:其中正确的是()A.①(D ③B. @@C.①②【解答】解:如图,在正方形個8中,AD//BC. AB=BC=AD=49AZZ£W=90° ,HF//AD.AZ J ^=90° ,VZ2£4F=90° - ZMQ45° >AAFH=AHAF.:.AH=HF=\=BE.:.EH=AE^AH=AB- BE ・AH=4 = BC 、:AEHFg'CBE (SAS'、:・EF=EC, ZHEF= ZBCE,•:乙BCE+乙BEC=9$ ,:・HEHZBEC=9y »:.ZFEC=9Q° ,:■ \ CEF 是等腰直角三角形, 在 R 仏CBE 中,BE=1. BC=A. H 刀D.②③ ZB=ZBAD=9Q Q ,:.EC=BE+BC = 17.=i=g =兰:£g云EF・EC 2EC 2\故①正确;过点尸作FQLBC于0,交.AD于P,•••Z 时=90° = ZH= ZHAD.・••四边形北明是矩形,•: AH=HF,.•・矩形册叨是正方形,:.AP=PH=AH=\,同理:四边形测是矩形,:.PQ=AB=\y BQ=AP1、FQ=FP-PQ=z. CQ=BO BQ=3、•: AD〃BC,•••△/TVs △磁,FP _况. 五一&在RtAEAG 中,根据勾股宦理得,EG°V/i^=4,=空 Is t 2旳工空 Is 产云 :・E C 羊D C+B E,故③错误,・•・正确的有①故选:C.:.AG=AP^PG'AEG 的周长为 AG-E&rAEI r 3=8,敬②正确; 25:.DG^BE 1£7•: EC= ( 3:.DG=AD- AG3. (2020黑龙江鹤岗)如图,正方形 馭7?的边长为⑦ 点&在边月万上运动(不与点川3重合),ADAM= 45°,点尸在射线凡『上,且AF ^^BE,仔■与血相交于点G,连接应'、EF 、EG.则下列结论: ① ZECF= 45° :② △近的周长为(1 <3:③ B »D C=E C ;④△轩的而积的最大值是肚其中正确的结论是( )•:BE=BH, Z 翊=90° ,:・AF=EH,⑤当BE 二;a 时,G 是线段初的中点.A.①②③B.②④⑤C.①®®D.①④⑤ 【解答】解:如图1中, 任BC 上截取BH=庞,连接筋•: ZDAM=ZEHB=45° , Z馳?=90° ,:・ZFAE=ZEHC=\35° ,•: BA=BC, BE= BH,:.AE=HC.:仏FAE^HEHC (SAS)、:・EF=EC, ZAEF= ZECH,•:乙EC出乙CEB=90° ,:.AAEF^ACEB=W y•••Z亦*90° ,:•乙ECF= ZEFC='M ,故①正确,如图2中.延长初到/ 使得BE,则厶CBMHCDH ISAS). :・ZECB= ZDCH、:.2LECH= ABCD=W ,:.ZECG=ZGCH=45° ,•: CG=CG、CE=CH.:.HGCE^HGCH (SAS),:・EG=GH,V GH=D&rDH. DH=BE、:・EG=BE+DG.故③错误,'AEG的周长=AE^EG-AG= AE-AH= AD-DH^AE= AE^E&vAD= A&rAD= 2a.故②错误,二屈 设殆F 贝^AE=a-x. AF 阳=—- 十一■ ■£> 2 W.Y ax解得-Y •:.AG=GD.故⑤正确,故选:D.4. (2020黑龙江绥化)如图,在Rt △磁中,G9为斜边初的中线,过点。

作DEL AC 于点E 延长加至点 F,恆EF=DE,连接朋 C 兀点G 在线段6F 上,连接 %,且ZCDE+ZEGC= 180° , FG=2、GC=3.下 列结论:—- 十一(X 筒鲁, a - .Y ) Xx =f・•・、 ■时,△倚的而杪:的眾人值为 al 故④正确,当处 =1订时,设DG=x 、则EG=x a.在RtAAEG 中,则有(・丫十-3 - %) %图2 图1®DE “BC;② 四边形叱是平行四边形; ③ EF=EG ;®BC=2 反C. 3个D. 4个 【解答】解:-CD 为斜边M 的中线, :.AD=BD,:.BCLAC.•: DE JAC,:.DE//BC.:.DE 是△宓的中位线, :・AE=CE, DE 沁①正确; •: EF=DE 、:・DF=BC, 其中正确结论的个数是( A ・1个 B. 2个则ZEHF= ZCHE=90° ,乙HEF+ 乙EFH= ZHEH 乙CEH=9$ , FH=GH:•乙EFH=ZCEH 、CH=GC+GH=3讥=4、:・'EF 甘 \CEH 、更=生•価=O¥X 胡=4X1 = 4, •••四边形叱是平行四边形:②正确;:.CF//BD. CF=BD 、ZACB= 90° , 〃为斜边丽的中线,=£:.CD 伽=別,:.CF=CD.:•乙CFE= ZCDE 、9: ZCDF+ZEGC=18Q" , ZEG 丹ZEGC=3 ,:•乙CDE= ZEGF 、:•乙CFE= ZEGF 、:・EF=EG,③正确:“FG=\、:.EH=2,■ ” 二如 +E 序=V" +0 M■ • £< 9:.BC=2DE=2EF=2,④正确:故选:D. 5. (2020湖北随州)如图,已知矩形個⑦中,AB=3, BC=4,点",”分别在边 初,證上,沿着MV 折叠 矩形丽Q,使点儿万分别落在E 尸处,且点尸在线段切上(不与两端点重合),过点"作yfHA.BC 于 点〃,连接亦 给岀下列判断:① △姙2 △附:② 折痕•血•的长度的取值范国为3<•於•③ 当四边形d 四为正方形时,A •为比•的中点;④ 若DF 其中正确的是 ①②®④・(写出所有正确判断的序号)【解答】解:①如图1,由折叠可知万尸丄血;=1兰 ‘DU 则折叠后重叠部分的而积为25:.ZBHP=90° = ZBOH、•:乙BPH= ZOPM,:•乙CBF= ZNMH、VZ;^=ZC=90° ,:AMHNsHBCF、故①正确:②当尸与Q重合时,•邪=3,此时血最小,当尸与Q重合时,如图2,此时J£V最大,由勾股宦理得:BDf•: OB=ODAD//BC.:•乙MDO=乙OBN 、在△•畑和△A%中,^MDO= NOBh'OD=OB• • {ZDQM =• t:.HDO'Z'BON (ASA)、:.OSf=ON.=15 :.MN=20N \•・•点尸在线段Q 上(不与两端点重合), •••折痕血的长度的取值范国为3<JZV 故②正确:③ 如图3,连接S”,FH 、_£VtanZZ?5C 加巴即 ••• ON=15 9EB H N C图3当四边形皿聊为正方形时t MH=CH^CD=DM=3. •;AP=BC=4,由勾股左理得:BM"來-冰倔尸-异二:.DF:.CF=Z - 1 = 2,设HN=x、则氏'士用―・计1,在RtAOF中,CN^CF=FX.:.(3・x) £+2£=(对1)訂解得:x 3•: CH=,••• CN=HN •'•A •为处的中点; 故③正确:④ 如图4,连接恥 @4:.DF=\. CF=2、 :・BF =7/十孚和也厶 9:.0F二書9 设 FN=a.则 BN=a. CN=A - a. 由勾股左理得:FX=C.V+CF 9•: DFCWr BN=FN 「2 j 'NFEn 卜 CF%卜DFQ=% • N E d -p N C 弓"900 ・ T 'DF Q H 'CNF. •••Z Y N R 90。

・ T P Q D F S 7FC 乡 :2 2 wCH=MDUH^CN 2 2 3.- 叭 0F& 斑・ X 1 =—•••折叠后重叠部分的而积为:S2S"2 2 2 2 23 J ":故④正确:所以本题正确的结论有:®(2)®@:故答案为:6. (2020湖北仙桃)如图,已知△磁和△宓都是等腰三角形,ABAC= Z.DAE=W , BD. CE 交于点氏 连接处 下列结论:①BD= CE ;②BFLCF ;③月尸平分ZCAD ; @上遊=45°・其中正确结论的个数有(【解答】解:如图,作AMLBD 于M ANLEC 于工\9 ZBAC=ZDAE=9Q^ ,:・ZBAD=ZCAE,\9AB=AC, AD=AE.:.MQ=3A ・1个B. 2个C. 3个D. 4个:.'BAD^'CAE (SAS).:.EC=BD. ZBDA = ZAEC,故①正确•: ZDOF= ZAOE,ZDFO= ZEA0=9V ,:.BDLEC,故②正确.、:'BADS\ CAE、AMLBD, AN丄EG:.AM=AN.•:用平分乙EFB、•••Z遊=45° ,故④正确,若③成立,则AAEF= AABD= AADB,推出显然与条件矛盾,故③错误,故选:C7.(2020湖北咸宁)如图,四边形個⑦是边长为2的正方形,点疋是边證上一动点(不与点万,Q重合),Z近=90° ,且疗交正方形外角的平分线G5•于点尸,交G?于点G,连接亦有下列结论:①△遊S △妙②AE=EF;③ZDAF= ZCFE;④△狞的而积的最大值为1.其中正确结论的序号是—①②③・(把正确结论的序号都填上)【解答】解:①•••四边形M仞是正方形,•••Z5=zm;=9(r ,VZA£F=90° ,••• ZAE臥ZCEG= ZAEAZBAE,:•乙BAE=ZCEG,:.'ABE S'ECG、故①正确:②在用上截取BM= BE.如图1,圉1•••四边形,45少为正方形,AZ5=90° , BA=BC.:仏BEH为等腰直角三角形,•••Z创5=45° ,A ZA«F=135° ,•: BA・ BM=BC- BE>:.A\t=CE.•••/为正方形外角平分线,•••/妬=45° ,AZ5€F=135° ,V ZJ^F=90° ,:・ZAE&r/FEC=90° ,而 Z.AE&T £BAE=W ,:・ZBAE= ZFEC,在△&旳和尸中(^KAE= ^CEF\Aif=SC匕於N : 甌 F:AAMMbECF 、:・AE=EF,故②正确:③ •:AE=EF 、ZAEF=W •AZ£4F=45° ,:.ZBAE+ZDAF=45° ,•:乙BAE+ZCFE= ZCEF ■乙CFE=45° ,:•乙 DAF= ZCFE 、故③正确:④ 设 BE=x.则 BM=x. AM=AB-B )f=4 - .Y .S ,3= S A .AXB 当x=l 时,Sxr 有最大值=IS ・(2P )故④错误.故答案为:8.(2020湖南岳阳)如图,M为半圆0的直径,•也C是半圆上的三等分点,曲=8,助与半圆0相切于点B.点F为上一动点(不与点4 M重合),直线FQ交加于点D BE丄OC于点E延长庞交甩于点尸, 则下列结论正确的是②⑤・(写出所有正确结论的序号)①PB= PD;②的长为 S:③ZDBE= 45° :⑥'BCFs'PFB:⑤炉6P为立值.【解答】解:①连接HG并延长与勿的延长线交于点/如图1,•・•“,Q是半圆上的三等分点,•••Z闕=30° ,•••5ZT与半圆。

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