中考数学模型--旋转综合之角含半角模型

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中考数学专题训练旋转模型几何变换的三种模型手拉手半角对角互补

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中考数学专题训练旋转模型几何变换的三种模型手拉手半角对角互补Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998几何变换的三种模型手拉手、半角、对角互补⎧⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎧⎪⎨⎨⎩⎪⎪⎧⎪⎨⎪⎩⎪⎪⎩等腰三角形手拉手模型等腰直角三角形(包含正方形)等边三角形(包含费马点)特殊角旋转变换对角互补模型一般角特殊角角含半角模型一般角等线段变换(与圆相关)【练1】 (2013北京中考)在ABC △中,AB AC =,BAC α∠=(060α︒<<︒),将线段BC 绕点B 逆时针旋转60°得到线段BD .(1)如图1,直接写出ABD ∠的大小(用含α的式子表示);(2)如图2,15060BCE ABE ∠=︒∠=︒,,判断ABE △的形状并加以证明; (3)在(2)的条件下,连结DE ,若45DEC ∠=︒,求α的值.真题演练知识关联图【练2】 (2012年北京中考)在ABC △中,BA BC BAC α=∠=,,M 是AC 的中点,P 是线段上的动点,将线段PA 绕点P 顺时针旋转2α得到线段PQ .(1)若α=60︒且点P 与点M 重合(如图1),线段CQ 的延长线交射线BM 于点D ,请补全图形,并写出CDB ∠的度数;(2)在图2中,点P 不与点B M ,重合,线段CQ 的延长线与射线BM 交于点D ,猜想CDB ∠的大小(用含α的代数式表示),并加以证明; (3)对于适当大小的α,当点P 在线段BM 上运动到某一位置(不与点B ,M 重合)时,能使得线段CQ 的延长线与射线BM 交于点D ,且PQ QD =,请直接写出α的范围.例题精讲考点1:手拉手模型:全等和相似包含:等腰三角形、等腰直角三角形(正方形)、等边三角形伴随旋转出全等,处于各种位置的旋转模型,及残缺的旋转模型都要能很快看出来(1)等腰三角形旋转模型图(共顶点旋转等腰出伴随全等)(2)等边三角形旋转模型图(共顶点旋转等边出伴随全等)(3)等腰直角旋转模型图(共顶点旋转等腰直角出伴随全等)(4)不等边旋转模型图(共顶点旋转不等腰出伴随相似)【例1】(14年海淀期末)已知四边形ABCD和四边形CEFG都是正方形,且AB CE>.(1)如图1,连接BG、DG.求证:BG DE=;(2)如图2,如果正方形ABCD的边长为2,将正方形CEFG绕着点C旋转到某一位置时恰好使得CG BD∥,BG BD=.①求BDE∠的度数;②请直接写出正方形CEFG的边长的值.【题型总结】手拉手模型是中考中最常见的模型,突破口常见的有哪些信息常见的考试方法有哪些【例2】 (2014年西城一模) 四边形ABCD 是正方形,BEF ∆是等腰直角三角形,90BEF ∠=︒,BE EF =,连接DF ,G 为DF 的中点,连接EG ,CG ,EC 。

中考数学必会几何模型:半角模型

中考数学必会几何模型:半角模型

中考数学必会几何模型:半角模型半角模型是指存在两个角度是一半关系,并且这两个角共顶点的模型。

通过先旋转全等再轴对称全等,一般结论是证明线段和差关系。

常见的半角模型是90°含45°,120°含60°。

例如,已知正方形ABCD中,∠MAN=45°,它的两边分别交线段CB、DC于点M、N。

要求证:BM+DN=MN,以及作AH⊥XXX于点H,求证:AH=AB。

证明过程如下:1.延长ND到E,使DE=BM。

由四边形ABCD是正方形,得AD=AB。

在△ADE和△ABM中,有AD=AB,∠ADE=∠BAM,DE=BM,因此△ADE≌△ABM。

得AE=AM,∠XXX∠BAM。

由∠MAN=45°,得∠BAM+∠NAD=45°,因此∠MAN=∠EAN=45°。

在△AMN和△AEN中,有MA=EA,∠MAN=∠EAN,AN=AN,因此△AMN≌△AEN。

得MN=EN。

因此BM+DN=DE+DN=EN=MN。

2.由(1)得△AMN≌△XXX。

因此S△AMN=S△AEN,即AH×MN=AD×EN。

又因为MN=EN,得AH=AD。

因此AH=AB。

在等边△ABC的两边AB、AC上分别有两点M、N,D为△ABC外一点,且∠MDN=60°,∠BDC=120°,BD=DC。

要探究当M、N分别在线段AB、AC上移动时,BM、NC、MN之间的数量关系。

1) 当DM=DN时,BM、NC、MN之间的数量关系是BM+NC=MN。

2) 猜想:当DM≠DN时,仍有BM+NC=MN。

证明如下:延长AC至E,使CE=BM,连接DE。

因为BD=CD,且∠BDC=120°,所以△BDC是等边三角形。

因此BD=DC=CE=BM,得△BDE是等边三角形,∠BED=60°。

因此△DEN和△DME是等腰三角形,得DN=EN,DM=EM。

九年级中考几何模型之半角模型详解

九年级中考几何模型之半角模型详解

中考几何模型之半角模型【模型由来】半角模型是指:共顶点的两个一大一小的角,其中小角是大角的一半。

如下图中:若小角∠EAD等于大角∠BAC的一半,我们习惯上称之为“半角模型”。

【模型思想】通过旋转变化后构造全等三角形,实线边的转化。

【基本模型】类型一、90°中夹45°(正方形中的半角模型)条件:在正方形ABCD中,E、F分别是BC、CD边上的点,∠EAF=45°,BD为对角线,交AE于M点,交AF于N点。

结论①:图1、2中,EF=BE+FD;证明:如图3中,将AF绕点A顺时针旋转90°,F点落在F’处,连接BF’,∴∠EAF’=90°-∠EAF=90°-45°=45°=∠EAF,且AE=AE,AF=AF’,∴△FAE≌△F’AE(SAS),∴EF=EF’,又∠D=∠ABF’=90°,∠ABE=90°,∴∠ABE+∠ABF’=90°+90°=180°,∴F’、B、E三点共线,∴EF’=BE+BF’=BE+DF。

结论②:图2中MN²=BM²+DN²;证明:如图4中,将AN绕点A顺时针旋转90°,N点落在N’处,连接AN’、BN’、MN’,∴∠N’AM=90°-∠EAF=90°-45°=45°=∠MAN,且AM=AM,AN=AN’,∴△MAN’≌△MAN(SAS),∴MN=MN’,又∠ADN=45°=∠ABN ’,∠ABD=45°,∴∠MBN ’=∠ABD+∠ABN ’=45°+45°=90°,∴在Rt △MBN ’中,MN ’²=BM ²+BN ’²,即MN ²=BM ²+BN ’²。

结论③:图1、2中EA 平分∠BEF ,FA 平分∠DFE 。

2023年中考数学常见几何模型全归纳之模型 全等模型-半角模型(解析版)

2023年中考数学常见几何模型全归纳之模型 全等模型-半角模型(解析版)

专题02 全等模型--半角模型全等三角形在中考数学几何模块中占据着重要地位,也是学生必须掌握的一块内容,本专题就半角模型进行梳理及对应试题分析,方便掌握。

模型1.半角模型【模型解读】过等腰三角形顶点 两条射线,使两条射线的夹角为等腰三角形顶角的一半这样的模型称为半角模型。

【常见模型及证法】常见的图形为正方形,正三角形,等腰直角三角形等,解题思路一般是将半角两边的三角形通过旋转到一边合并成新的三角形,从而进行等量代换,然后证明与半角形成的三角形全等,再通过全等的性质得到线段之间的数量关系。

半角模型(题中出现角度之间的半角关系)利用旋转——证全等——得到相关结论. 1.(2022·湖北十堰·中考真题)【阅读材料】如图①,四边形ABCD 中,AB AD =,180B D ∠+∠=︒,点E ,F 分别在BC ,CD 上,若2BAD EAF ∠∠=,则EF BE DF =+.【解决问题】如图②,在某公园的同一水平面上,四条道路围成四边形ABCD .已知100m CD CB ==,60D ∠=︒,120ABC ∠=︒,150BCD ∠=︒,道路AD ,AB 上分别有景点M ,N ,且100m DM =,)501m BN =,若在M ,N 之间修一条直路,则路线M N →的长比路线M A N →→的长少_________m 1.7).【答案】370【分析】延长,AB DC 交于点E ,根据已知条件求得90E ∠=︒,进而根据含30度角的直角三角形的性质,求得,EC EB ,,AE AD ,从而求得AN AM +的长,根据材料可得MN DM BN =+,即可求解.【详解】解:如图,延长,AB DC 交于点E ,连接,CM CN ,60D ∠=︒,120ABC ∠=︒,150BCD ∠=︒,30A ∴∠=︒,90E ∠=︒,100DC DM ==DCM ∴是等边三角形,60DCM ∴∠=︒,90BCM ∴∠=︒,在Rt BCE 中,100BC =,18030ECB BCD ∠=︒-∠=︒,1502EB BC ==,EC ==100DE DC EC ∴=+=+Rt ADE △中,2200AD DE ==+150AE ==, ∴200100100AM AD DM =-=+=+()AN AB BN AE EB BN =-=--())15050501=--150=,100150250AM AN ∴+=+=+Rt CMB △中,BM =)50501EN EB BN EC =+=+=ECN ∴是等腰直角三角形()1752NCM BCM NCB BCM NCE BCE DCB ∴∠=∠-∠=∠-∠-∠=︒=∠由阅读材料可得))100501501MN DM BN =+=+=,∴路线M N →的长比路线M A N →→的长少)250501200370+=+≈m .答案:370. 【点睛】本题考查了含30度角的直角三角形的性质,勾股定理,理解题意是解题的关键.2.(2022·河北邢台·九年级期末)学完旋转这一章,老师给同学们出了这样一道题:“如图1,在正方形ABCD 中,∠EAF =45°,求证:EF =BE +DF .”小明同学的思路:∠四边形ABCD 是正方形,∠AB =AD ,∠B =∠ADC =90°.把∠ABE 绕点A 逆时针旋转到ADE '△的位置,然后证明AFE AFE '≌△△,从而可得=EF E F '. E F E D DF BE DF ''=+=+,从而使问题得证.(1)【探究】请你参考小明的解题思路解决下面问题:如图2,在四边形ABCD 中,AB =AD ,∠B =∠D =90°,12EAF BAD ∠=∠,直接写出EF ,BE ,DF 之间的数量关系.(2)【应用】如图3,在四边形ABCD 中,AB =AD ,∠B +∠D =180°,12EAF BAD ∠=∠,求证:EF =BE +DF .(3)【知识迁移】如图4,四边形ABPC 是O的内接四边形,BC 是直径,AB =AC ,请直接写出PB +PC 与AP 的关系. ADE ,证明∠AEF EAF ='E AF ∠,先利用圆内接四边形的性质证明为等腰直角三角形,等量代换即得结论.重合,点ADE=180°知,BAD,∠∠BAF=∠EAF=E∠,∠EF=E F'∠ABE绕点腰直角三角形的判定及性质等知识点.解题关键是利用旋转构造全等三角形.3.(2022·福建·龙岩九年级期中)(1)【发现证明】如图1,在正方形ABCD 中,点E ,F 分别是BC ,CD 边上的动点,且45EAF ∠=︒,求证:EF DF BE =+.小明发现,当把ABE △绕点A 顺时针旋转90°至ADG ,使AB 与AD 重合时能够证明,请你给出证明过程.(2)【类比引申】①如图2,在正方形ABCD 中,如果点E ,F 分别是CB ,DC 延长线上的动点,且45EAF ∠=︒,则(1)中的结论还成立吗?若不成立,请写出EF ,BE ,DF 之间的数量关系______(不要求证明) ②如图3,如果点E ,F 分别是BC ,CD 延长线上的动点,且45EAF ∠=︒,则EF ,BE ,DF 之间的数量关系是_____(不要求证明).(3)【联想拓展】如图1,若正方形ABCD 的边长为6,AE =求AF 的长.45EAF ∠=︒,45BAE FAD ∴∠+∠=︒,45DAG FAD ∴∠+∠=︒,EAF FAG ∴∠=∠,AF AF =,()EAF GAF SAS ∴∆≅∆,EF FG DF DG ∴==+,EF DF BE ∴=+;(2)①不成立,结论:EF DF BE =-;证明:如图2,将ABE ∆绕点A 顺时针旋转90︒至ADM ∆,EAB MAD ∴∠=∠,AE AM =,90EAM =︒∠,BE DM =,45FAM EAF ∴∠=︒=∠,AF AF =,()EAF MAF SAS ∴∆≅∆,EF FM DF DM DF BE ∴==-=-;②如图3,将ADF ∆绕点A 逆时针旋转90︒至ABN ∆,AN AF ∴=,90NAF ∠=︒,45EAF ∠=︒,45NAE ∴∠=︒,NAE FAE ∴∠=∠,AE AE =,()AFE ANE SAS ∴∆≅∆,EF EN ∴=,BE BN NE DF EF ∴=+=+.即BE EF DF =+.故答案为:BE EF DF =+.正方形Rt EFC中,2CF CE+解得:2x=.2DF∴=,226AF AD DF=+=【点睛】本题属于四边形综合题,主要考查了正方形的性质、旋转的性质、全等三角形的判定与性质以及勾股定理的综合应用,解题的关键是作辅助线构造全等三角形,根据全等三角形的对应边相等进行推导.4.(2022·山东省青岛第二十六中学九年级期中)【模型引入】当几何图形中,两个共顶点的角所在角度是公共大角一半的关系,我们称之为“半角模型”【模型探究】(1)如图1,在正方形ABCD中,E、F分别是AB、BC边上的点,且∠EDF=45°,探究图中线段EF,AE,FC之间的数量关系.【模型应用】(2)如图2,如果四边形ABCD中,AB=AD,∠BAD=∠BCD=90°,∠EAF=45°,且BC=7,DC=13,CF=5,求BE的长.【拓展提高】(3)如图3,在四边形ABCD中,AB=AD,∠ABC与∠ADC互补,点E、F分别在射线CB、DC上,且∠EAF12=∠BAD.当BC=4,DC=7,CF=1时,CEF的周长等于.(4)如图4,正方形ABCD中,AMN的顶点M、N分别在BC、CD边上,AH∠MN,且AH=AB,连接BD分别交AM、AN于点E、F,若MH=2,NH=3,DF=EF的长.(5)如图5,已知菱形ABCD中,∠B=60°,点E、F分别是边BC,CD上的动点(不与端点重合),且∠EAF=60°.连接BD分别与边AE、AF交于M、N,当∠DAF=15°时,求证:MN2+DN2=BM2.又AH=AN,AB=AD,∠∠ABH∠∠ADN(SAS),∠DN=BH,∠ABH=∠ADN,∠∠B=60°,且∠EAF=60°.∠∠BAD=120°,∠∠DAF+∠BAE=∠EAF=60°,∠∠BAG+∠BAE=∠EAF,即∠MAH=∠MAN,而AH=AN,AM=AM,∠∠AMH∠∠AMN(SAS),∠MN=MH,∠AMN=∠AMH,∠菱形ABCD,∠B=60°,∠∠ABD=∠ADB=30°,∠∠HBD=∠ABH+∠ABD=60°,∠∠DAF=15°,∠EAF=60°,∠∠ADM中,∠DAM=∠AMD=75°,∠∠AMN=∠AMH=75°,∠∠HMB=180°-∠AMN-∠AMH=30°,∠∠BHM=90°,∠BH2+MH2=BM2,∠DN2+MN2=BM2.【点睛】本题是四边形综合题,主要考查了旋转的性质、正方形的性质、等腰直角三角形的性质、全等三角形的判定和性质、勾股定理等知识,解题关键是学会用旋转法添加辅助线,构造全等三角形解决问题,学会利用探究的结论解决新的问题,属于中考压轴题.课后专项训练:1.(2022·重庆市育才中学二模)回答问题(1)【初步探索】如图1:在四边形ABCD中,AB=AD,∠B=∠ADC=90°,E、F分别是BC、CD上的点,且EF=BE+FD,探究图中∠BAE、∠F AD、∠EAF之间的数量关系.小王同学探究此问题的方法是:延长FD到点G,使DG=BE.连接AG,先证明△ABE∠∠ADG,再证明△AEF∠∠AGF,可得出结论,他的结论应是_______________;(2)【灵活运用】如图2,若在四边形ABCD中,AB=AD,∠B+∠D=180°.E、F分别是BC、CD上的点,且EF=BE+FD,上述结论是否仍然成立,并说明理由;(3)【拓展延伸】知在四边形ABCD中,∠ABC+∠ADC=180°,AB=AD,若点E在CB的延长线上,点F在CD的延长线上,如图3所示,仍然满足EF=BE+FD,请直接写出∠EAF与∠DAB的数量关系.2.(2022·江西九江·一模)如图(1),在四边形ABCD 中,180B D ∠+∠=︒,AB AD =,以点A 为顶点作EAF ∠,且12EAF BAD ∠=∠,连接EF .(1)观察猜想 如图(2),当90BAD B D ∠=∠=∠=︒时,①四边形ABCD 是______(填特殊四边形的名称);②BE ,DF ,EF 之间的数量关系为______.(2)类比探究 如图(1),线段BE ,DF ,EF 之间的数量关系是否仍然成立?若成立,请加以证明;若不成立,请说明理由.(3)解决问题 如图(3),在ABC 中,90BAC ∠=︒,4AB AC ==,点D ,E 均在边BC 上,且45DAE ∠=︒,若BD =,求DE 的长.证得ABE ADG ≌,得出证得AEF AGF ≌,之间的数量关系;(2)同(1)②即可得出,证得ABD ACM ≌,同(证得AEF AGF ≌,在Rt ECM 中,由勾股定理可解得90BAD B D =∠=∠=︒,ABCD 是矩形,又∠AB AD ,∠矩形CD 至点G ,使得DG=BE 90ADG ADF =∠=︒,∠∠,∠ABE ADG ≌,DG ,BAE DAG ∠=∠1BAD ∠,∠BAE DAF ∠+∠∠AEF AGF ≌,∠EF DG EF =∠BE FD +在ABC 中,B ACB ∠=∠∠ABD ACM ≌,同(1)②的证明方法得DE ME =, 2BD =,22+BC AB AC ==DE ME =x -,Rt ECM 中,2EM ,2(2)(32+【点睛】本题考查了特殊的平行四边形的判定、全等三角形的性质和判定及勾股定理的应用,熟练应用相关定理和性质是解决本题的关键.3.(2022·山东聊城·九年级期末)(1)如图1,点E ,F 分别在正方形ABCD 的边BC ,CD 上,45EAF ∠=︒,连接EF ,求证:EF BE DF =+,试说明理由.(2)类比引申:如图2,四边形ABCD 中,AB AD =,90BAD ∠=︒,点E ,F 分别在边BC ,CD 上,∠EAF =45°,若B 、D ∠都不是直角,则当B 与D ∠满足等量关系______时,仍有EF BE DF =+,试说明理由.(3)联想拓展:如图3,在∠ABC 中,90BAC ∠=︒,AB AC =,点D ,E 均在边BC 上,且∠DAE =45,若1BD =,2EC =,求DE 的长.AB AD =∠ADC =∠B =90°∠则DAG ∠∠F AG =∠F AD理由:AB AD==∠BAE DAG∠=︒,BAD90∠+∠=ADC B在∠AFE和∠AFG∴=EF FG()3将∠ACE∠=BAC又∠∠F AB=∠则在∠ADF∠∠ADF∠∠∠∠C+∠ABD4.(2022·黑龙江九年级阶段练习)已知:正方形ABCD中,∠MAN=45°,∠MAN绕点A顺时针旋转,它的两边分别交CB、DC(或它们的延长线)于点M、N.当∠MAN绕点A旋转到BM=DN时,(如图1),易证BM+DN=MN.(1)当∠MAN 绕点A 旋转到BM ≠DN 时(如图2),线段BM 、DN 和MN 之间有怎样的数量关系?写出猜想,并加以证明;(2)当∠MAN 绕点A 旋转到如图3的位置时,线段BM 、DN 和MN 之间又有怎样的数量关系?请直接写出你的猜想. 【答案】(1)BM DN MN +=,理由见解析;(2)DN BMMN -=,理由见解析【分析】(1)把ADN ∆绕点A 顺时针旋转90︒,得到ABE ∆,然后证明得到AEM ANM ∆∆≌,从而证得ME MN =,可得结论;(2)首先证明ADQ ABM ∆∆≌,得DQ BM =,再证明AMN AQN ∆∆≌,得MN QN =,可得结论; (1)解:BM DN MN +=.理由如下:如图2,把ADN ∆绕点A 顺时针旋转90︒,得到ABE ∆,90ABE ADN ∴∠=∠=︒,AE AN =,BE DN =,180ABE ABC ∴∠+∠=︒,∴点E ,点B ,点C 三点共线,90904545EAM NAM ∴∠=︒-∠=︒-︒=︒,又45NAM ∠=︒,在AEM ∆与ANM ∆中,AE AN EAM NAM AM AM =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,AEM ANM ∴∆∆≌(SAS ),ME MN ∴=, ME BE BM DN BM =+=+,DN BM MN ∴+=;(2)解:DN BM MN -=.理由如下:在线段DN 上截取DQ BM =,在ADQ ∆与ABM ∆中,AD AB ADQ ABM DQ BM =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,ADQ ABM ∴∆∆≌(SAS ),DAQ BAM ∴∠=∠,QAN MAN ∴∠=∠.在AMN ∆和AQN ∆中,AQ AM QAN MAN AN AN =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,AMN AQN ∴∆∆≌(SAS ),MN QN ∴=,DN BM MN ∴-=.【点睛】本题是四边形综合题,考查正方形的性质,旋转变换,全等三角形的判定和性质,勾股定理等知识,解题的关键是学会利用旋转法添加辅助线,构造全等三角形解决问题.5.(2022·重庆南川·九年级期中)如图,正方形ABCD 中,45MAN ∠=︒,MAN ∠绕点A 顺时针旋转,它的两边分别交BC 、DC (或它们的延长线)于点M 、N .(1)当MAN ∠绕点A 旋转到BM DN =时(如图1),证明:2MN BM =;(2)绕点A 旋转到BM DN ≠时(如图2),求证:MN BM DN =+;(3)当MAN ∠绕点A 旋转到如图3位置时,线段BM 、DN 和MN 之间有怎样的数量关系?请写出你的猜想并证明.【答案】(1)见解析(2)见解析(3)DN BM MN -=,见解析【分析】(1)把ADN △绕点A 顺时针旋转90︒,得到ABE △,证得B 、E 、M 三点共线,即可得到AEM △∠ANM ,从而证得ME MN =;(2)证明方法与(1)类似;(3)在线段DN 上截取DQ BM =,判断出ADQ△∠ABM ,同(2)的方法,即可得出结论.(1)证明:如图1,∠把ADN △绕点A 顺时针旋转90︒,得到ABE △,ABE ∴∠ADN △,AE ANM ∴=,ABE D ∠=∠,四边形ABCD 是正方形,90ABC D ∴∠=∠=︒,90ABE ABC ∴∠=∠=︒,∴点E 、B 、M 三点共线.90904545EAM NAM ∴∠=︒-∠=︒-︒=︒,又45NAM ∠=︒,在AEM △与ANM 中,AE AN EAM NAM AM AM =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,AEM ∴△∠()ANM SAS ,ME MN ∴=,ME BE BM DN BM =+=+,DN BM MN ∴+=,BM DN =,2MN BM ∴=.(2)证明:如图2,把ADN △绕点A 顺时针旋转90︒,得到ABE △,ABE ∴∠ADN △,AE ANM ∴=,ABE D ∠=∠,四边形ABCD 是正方形,90ABC D ∴∠=∠=︒,90ABE ABC ∴∠=∠=︒,∴点E 、B 、M 三点共线.90904545EAM NAM ∴∠=︒-∠=︒-︒=︒,又45NAM ∠=︒,在AEM △与ANM 中,AE AN EAM NAM AM AM =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,AEM ∴△∠()ANM SAS ,ME MN ∴=,ME BE BM DN BM =+=+,DN BM MN ∴+=. (3)解:DN BM MN -= 理由如下:如图3,在线段DN 上截取DQ BM =,连接AQ ,在ADQ △与ABM中,AD AB ADQ ABM DQ BM =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,ADQ ∴∠()ABM SAS ,DAQ BAM ∴∠=∠,QAN MAN ∴∠=∠.在AMN 和AQN △中,AQ AM QAN MAN AN AN =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,AMN ∴∠()AQN SAS ,MN QN ∴=,DN BM MN ∴-=.【点睛】本题是四边形综合题,考查正方形的性质,旋转变换,全等三角形的判定和性质,勾股定理等知识,学会利用旋转法添加辅助线,构造全等三角形是解题的关键.6.(2022·江西景德镇·九年级期中)(1)【特例探究】如图1,在四边形ABCD 中,AB AD =,90ABC ADC ∠=∠=︒,100BAD ∠=︒,50EAF ∠=︒,猜想并写出线段BE ,DF ,EF 之间的数量关系,证明你的猜想;(2)【迁移推广】如图2,在四边形ABCD 中,AB AD =,180ABC ADC ∠+∠=︒,2BAD EAF ∠∠=.请写出线段BE ,DF ,EF 之间的数量关系,并证明;(3)【拓展应用】如图3,在海上军事演习时,舰艇在指挥中心(O 处)北偏东20°的A 处.舰艇乙在指挥中心南偏西50°的B 处,并且两舰艇在指挥中心的距离相等,接到行动指令后,舰艇甲向正西方向以80海里/时的速度前进,同时舰艇乙沿北偏西60°的方向以90海里/时的速度前进,半小时后,指挥中心观测到甲、乙两舰艇分别到达C ,D 处,且指挥中心观测两舰艇视线之间的夹角为75°.请直接写出此时两舰艇之间的距离.【答案】(1)EF =BE +DF ,理由见解析;(2)EF =BE +DF ,理由见解析;(3)85海里【分析】(1)延长CD 至点G ,使DG =BE ,连接AG ,可证得∠ABE ∠∠ADG ,可得到AE =AG ,∠BAE =∠DAG ,再由100BAD ∠=︒,50EAF ∠=︒,可证得∠AEF ∠∠AGF ,从而得到EF =FG ,即可求解;(2)延长CD 至点H ,使DH =BE ,连接AH ,可证得∠ABE ∠∠ADH ,可得到AE =AH ,∠BAE =∠DAH ,再由2BAD EAF ∠∠=,可证得∠AEF ∠∠AHF ,从而得到EF =FH ,即可求解;(3)连接CD ,延长AC 、BD 交于点M ,根据题意可得∠AOB =2∠COD ,∠OAM +∠OBM =70°+110°=180°,再由(2)【迁移推广】得:CD =AC +BD ,即可求解.【详解】解:(1)EF =BE +DF ,理由如下:如图,延长CD 至点G ,使DG =BE ,连接AG ,∠90ABC ADC∠=∠=︒,∠∠ADG=∠ABC=90°,∠AB=AD,∠∠ABE∠∠ADG,∠AE=AG,∠BAE=∠DAG,∠100BAD∠=︒,50EAF∠=︒,∠∠BAE+∠DAF=50°,∠∠F AG=∠EAF=50°,∠AF=AF,∠∠AEF∠∠AGF,∠EF=FG,∠FG=DG+DF,∠EF=DG+DF=BE+DF;(2)EF=BE+DF,理由如下:如图,延长CD至点H,使DH=BE,连接AH,∠180ABC ADC∠+∠=︒,∠ADC+∠ADH=180°,∠∠ADH=∠ABC,∠AB=AD,∠∠ABE∠∠ADH,∠AE=AH,∠BAE=∠DAH,∠2BAD EAF∠∠=∠∠EAF=∠BAE+∠DAF=∠DAF+∠DAH,∠∠EAF=∠HAF,∠AF=AF,∠∠AEF∠∠AHF,∠EF=FH,∠FH=DH+DF,∠EF=DH+DF=BE+DF;(3)如图,连接CD,延长AC、BD交于点M,根据题意得:∠AOB=20°+90°+40°=150°,∠OBD=60°+50°=110°,∠COD=75°,∠OAM=90°-20°=70°,OA=OB,∠∠AOB=2∠COD,∠OAM+∠OBM=70°+110°=180°,∠OA=OB,∠由(2)【迁移推广】得:CD=AC+BD,∠AC=80×0.5=40,BD=90×0.5=45,∠CD=40+45=85海里.即此时两舰艇之间的距离85海里.【点睛】此题是三角形综合题,主要考查了全等三角形的判定和性质、勾股定理的运用、等腰直角三角形的性质,题目的综合性较强,难度较大,解题的关键是正确的作出辅助线构造全等三角形,解答时,注意类比思想的应用.7.(2022·上海·九年级专题练习)小明遇到这样一个问题:如图1,在Rt∠ABC中,∠BAC=90°,AB=AC,点D,E在边BC上,∠DAE=45°.若BD=3,CE=1,求DE的长.小明发现,将∠ABD 绕点A 按逆时针方向旋转90º,得到∠ACF ,联结EF (如图2),由图形旋转的性质和等腰直角三角形的性质以及∠DAE =45°,可证△F AE ∠△DAE ,得FE =DE .解△FCE ,可求得FE (即DE )的长.(1)请回答:在图2中,∠FCE 的度数是 ,DE 的长为 .参考小明思考问题的方法,解决问题:(2)如图3,在四边形ABCD 中,AB =AD ,∠B +∠D =180°.E ,F 分别是边BC ,CD 上的点,且∠EAF =12∠BAD .猜想线段BE ,EF ,FD 之间的数量关系并说明理由. )根据旋转的性质,可得ADB AFC ≌,勾股定理解按逆时针方向旋转,使AB 与AD 重合,FG =DG +FD =BE +按逆时针方向旋转90º,得到∠ACF ∠ADB AFC ≌ACF ∴∠,90AB AC BAC ∠==45ACF ABD ∴∠=∠=在Rt FCE 中,BD 2EF CF ∴=+(2)猜想:EF =BE 如图,将∠ABE8.(2022·黑龙江·哈尔滨市九年级阶段练习)已知四边形ABCD 是正方形,一个等腰直角三角板的一个锐角顶点与A 点重合,将此三角板绕A 点旋转时,两边分别交直线BC ,CD 于M ,N .(1)如图1,当M ,N 分别在边BC ,CD 上时,求证:BM +DN =MN(2)如图2,当M ,N 分别在边BC ,CD 的延长线上时,请直接写出线段BM ,DN ,MN 之间的数量关系(3)如图3,直线AN 与BC 交于P 点,MN =10,CN =6,MC =8,求CP 的长.【答案】(1)见解析;(2)BM DN MN -=;(3)3【分析】(1)延长CB 到G 使BG DN=,连接AG ,先证明AGB AND ≅△△,由此得到AG AN =,GAB DAN ∠=∠,再根据45MAN ∠=︒,90BAD ∠=︒,可以得到45GAM NAM ∠=∠=︒,从而证明AMN AMG △≌△,然后根据全等三角形的性质即可证明BM DN MN +=;(2)在BM 上取一点G ,使得BG DN =,连接AG ,先证明AGB AND ≅△△,由此得到AG AN =,GAB DAN ∠=∠,由此可得90GAN BAD ∠=∠=︒,再根据45MAN ∠=︒可以得到45GAM NAM ∠=∠=︒,从而证明AMN AMG △≌△,然后根据全等三角形的性质即可证明BM DN MN -=;(3)在DN 上取一点G ,使得DG BM =,连接AG ,先证明ABM ADG ≌,再证明AMN AGN △≌△,设DG BM x ==,根据DC BC =可求得2x =,由此可得6AB BC CD CN ====,最后再证明ABP NCP △≌△,由此即可求得答案.【详解】(1)证明:如图,延长CB 到G 使BG DN =,连接AG ,∠四边形ABCD 是正方形,∠AB AD =,90ABG ADN BAD ∠=∠=∠=︒,在ABG 与ADN △中,AB AD ABG ADN BG DN =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩, ()AGB AND SAS ∴△≌△,AG AN ∴=,GAB DAN ∠=∠,45MAN ∠=︒,90BAD ∠=︒,∠45DAN BAM BAD MAN ∠+∠=∠-∠=︒,45GAM GAB BAM DAN BAM ∴∠=∠+∠=∠+∠=︒,GAM NAM ∴∠=∠,在AMN 与AMG 中,AM AM GAM NAM AN AG =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩, ()AMN AMG SAS ∴△≌△,MN GM ∴=,又∠BM GB GM +=,BG DN =,BM DN MN ∴+=;(2)BM DN MN -=,理由如下:如图,在BM 上取一点G ,使得BG DN =,连接AG ,∠四边形ABCD 是正方形,∠AB AD =,90ABG ADN BAD ∠=∠=∠=︒,在ABG 与ADN △中,AB AD ABG ADN GB DN =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,()AGB AND SAS ∴△≌△,AG AN ∴=,GAB DAN ∠=∠,∠GAB GAD DAN GAD ∠+∠=∠+∠,∠90GAN BAD ∠=∠=︒,又45MAN ∠=︒,45GAM GAN MAN MAN ∴∠=∠-∠=︒=∠,在AMN 与AMG 中,AM AM GAM NAM AN AG =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,()AMN AMG SAS ∴△≌△,MN GM ∴=,又∠BM BG GM -=,BG DN =,∠BM DN MN -=,故答案为:BM DN MN -=;(3)如图,在DN 上取一点G ,使得DG BM =,连接AG ,∠四边形ABCD 是正方形,∠AB AD BC CD ===,90ABM ADG BAD ∠=∠=∠=︒,//AB CD ,在ABM 与ADG 中,AB AD ABM ADG BM DG =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩, ()ABM ADG SAS ∴△≌△,AM AG ∴=,MAB GAD ∠=∠,∠MAB BAG GAD BAG ∠+∠=∠+∠,∠90MAG BAD ∠=∠=︒,又45MAN ∠=︒,45GAN MAG MAN MAN ∴∠=∠-∠=︒=∠,在AMN 与AGN 中,AM AG MAN GAN AN AN =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩, ()AMN AGN SAS ∴△≌△,10MN GN ∴==,设DG BM x ==,∠6CN =,8MC =,∠1064DC DG GN CN x x =+-=+-=+,8BC MC BM x =-=-, ∠DC BC =,∠48x x +=-,解得:2x =,∠6AB BC CD CN ====,∠//AB CD ,∠BAP CNP ∠=∠,在ABP △与NCP 中,APB NPC BAP CNP AB CN ∠=∠⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩, ()ABP NCP AAS ∴△≌△,9.(2022·浙江·九年级阶段练习)如图1,等腰直角三角板的一个锐角顶点与正方形ABCD的顶点A重合,将此三角板绕点A旋转,使三角板中该锐角的两条边分别交正方形的两边BC,DC于点E,F,连接EF.(1)猜想BE、EF、DF三条线段之间的数量关系,并证明你的猜想;(2)在图1中,过点A作AM∠EF于点M,请直接写出AM和AB的数量关系;∠BAD,(3)如图2,将Rt∠ABC沿斜边AC翻折得到Rt∠ADC,E,F分别是BC,CD边上的点,∠EAF=12连接EF,过点A作AM∠EF于点M,试猜想AM与AB之间的数量关系.并证明你的猜想.10.(2022·北京四中九年级期中)如图,在∠ABC中,∠ACB=90°,CA=CB,点P在线段AB上,作射线CP (0°<∠ACP<45°),射线CP绕点C逆时针旋转45°,得到射线CQ,过点A作AD∠CP于点D,交CQ于点E,连接BE.(1)依题意补全图形;(2)用等式表示线段AD,DE,BE之间的数量关系,并证明.【答案】(1)作图见解析.(2)结论:AD+BE=DE.证明见解析.【分析】(1)根据要求作出图形即可.(2)结论:AD+BE=DE.延长DA至F,使DF=DE,连接CF.利用全等三角形的性质解决问题即可.(1)解:如图所示:(2)结论:AD+BE=DE.理由:延长DA至F,使DF=DE,连接CF.∠AD∠CP,DF=DE,∠CE=CF,∠∠DCF=∠DCE=45°,∠∠ACB=90°,∠∠ACD+∠ECB=45°,∠∠DCA+∠ACF=∠DCF=45°,∠∠FCA=∠ECB,在∠ACF和∠BCE中,CA CB ACF BCE CF CE =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∠∠ACF ∠∠BCE (SAS ),∠AF =BE ,∠AD +BE =DE .【点睛】本题考查作图-旋转变换,全等三角形的判定和性质,等腰直角三角形的判定和性质等知识,解题的关键是正确寻找全等三角形解决问题,属于中考常考题型.。

第5讲角含半角模型(解析版)

第5讲角含半角模型(解析版)

中考数学几何模型5:角含半角模型TH 名师点睛拨开云雾开门见山角含半角模型,顾名思义即一个角包含着它的一半大小的角。

它主要包含:等腰直角三角形角含半角模型;正方形中角含半角模型两种类型。

解决类似问题的常见办法主要有两种:旋转目标三角形法和翻折目标三角形法。

类型一:等腰直角三角形角含半角模型(1)如图,在△ABC中,AB=AC,∠BAC=90°,点D,E在BC上,且∠DAE=45°,则:BD2+CE2=DE2.图示(1)作法1:将△ABD旋转90°作法2:分别翻折△ABD,△ACE(2)如图,在△ABC中,AB=AC,∠BAC=90°,点D在BC上,点E在BC延长线上,且∠DAE=45°,则:BD2+CE2=DE2.图示(2)(3)如图,将等腰直角三角形变成任意等腰三角形时,亦可以进行两种方法的操作处理..任意等腰三角形类型二:正方形中角含半角模型(1)如图,在正方形ABCD中,点E,F分别在边BC,CD上,∠EAF=45°,连接EF,过点A作AG⊥于EF于点G,则:EF=BE+DF,AG=AD.图示(1)作法:将△ABE绕点A逆时针旋转90°(2)如图,在正方形ABCD中,点E,F分别在边CB,DC的延长线上,∠EAF=45°,连接EF,则:EF=DF-BE.图示(2)作法:将△ABE绕点A逆时针旋转90°(3)如图,将正方形变成一组邻边相等,对角互补的四边形,在四方形ABCD中,AB=AD,∠BAD+∠C=180°,点E,F分别在边BC,CD上,∠EAF=12∠BAD,连接EF,则:EF=BE+DF.图示(3)作法:将△ABE绕点A逆时针旋转∠BAD的大小典题探究启迪思维探究重点例题1. 如图,正方形ABCD的边长为4,点E,F分别在AB,AD上,若CE=5,且∠ECF=45°,则CF 的长为4.【解答】解:如图,延长FD到G,使DG=BE;连接CG、EF;∵四边形ABCD为正方形,在△BCE与△DCG中,,∴△BCE≌△DCG(SAS),∴CG=CE,∠DCG=∠BCE,∴∠GCF=45°,在△GCF与△ECF中,,∴△GCF≌△ECF(SAS),∴GF=EF,∵CE=5,CB=4,∴BE=3,∴AE=1,设AF=x,则DF=4﹣x,GF=1+(4﹣x)=5﹣x,∴EF==,∴(5﹣x)2=1+x2,∴x=,即AF=,∴DF=4﹣=,∴CF===4,故答案为:4.变式练习>>>1.如图四边形ABCD中,AD∥BC,∠BCD=90°,AB=BC+AD,∠DAC=45°,E为CD上一点,且∠BAE=45°.若CD=4,则△ABE的面积为()A.B.C.D.【解答】解法一:作AF⊥CB交CB的延长线于F,在CF的延长线上取一点G,使得FG=DE.∵AD∥BC,∴∠BCD+∠ADC=180°,∴∠ADC=∠BCD=∠AFC=90°,∴四边形ADCF是矩形,∵∠CAD=45°,∴AD=CD,∴四边形ADCF是正方形,∴AF=AD,∠AFG=∠ADF=90°,∴△AFG≌△ADE,∴AG=AE,∠F AG=∠DAE,∴∠F AG+∠F AB=∠EAD+∠F AB=45°=∠BAE,∴△BAE≌△BAG,∴BE=BG=BF+GF=BF+DE,设BC=a,则AB=4+a,BF=4﹣a,在Rt△ABF中,42+(4﹣a)2=(4+a)2,解得a=1,∴BC=1,BF=3,设BE=b,则DE=b﹣3,CE=4﹣(b﹣3)=7﹣b.在Rt△BCE中,12+(7﹣b)2=b2,解得b=,∴BG=BE=,∴S△ABE=S△ABG=××4=.例题2. 在正方形ABCD中,连接BD.(1)如图1,AE⊥BD于E.直接写出∠BAE的度数.(2)如图1,在(1)的条件下,将△AEB以A旋转中心,沿逆时针方向旋转30°后得到△AB′E′,AB′与BD交于M,AE′的延长线与BD交于N.①依题意补全图1;②用等式表示线段BM、DN和MN之间的数量关系,并证明.(3)如图2,E、F是边BC、CD上的点,△CEF周长是正方形ABCD周长的一半,AE、AF分别与BD 交于M、N,写出判断线段BM、DN、MN之间数量关系的思路.(不必写出完整推理过程)【解答】解:(1)∵BD是正方形ABCD的对角线,∴∠ABD=∠ADB=45°,∵AE⊥BD,∴∠ABE=∠BAE=45°,(2)①依题意补全图形,如图1所示,②BM、DN和MN之间的数量关系是BM2+MD2=MN2,将△AND绕点D顺时针旋转90°,得到△AFB,∴∠ADB=∠FBA,∠BAF=∠DAN,DN=BF,AF=AN,∵在正方形ABCD中,AE⊥BD,∴∠ADB=∠ABD=45°,∴∠FBM=∠FBA+∠ABD=∠ADB+∠ABD=90°,在Rt△BFM中,根据勾股定理得,FB2+BM2=FM2,∵旋转△ANE得到AB1E1,∴∠E1AB1=45°,∴∠BAB1+∠DAN=90°﹣45°=45°,∵∠BAF=DAN,∴∠BAB1+∠BAF=45°,∴∠F AM=45°,∴∠F AM=∠E1AB1,∵AM=AM,AF=AN,∴△AFM≌△ANM,∴FM=MN,∵FB2+BM2=FM2,∴DN2+BM2=MN2,变式练习>>>2. (1)【探索发现】如图1,正方形ABCD中,点M、N分别是边BC、CD上的点,∠MAN=45°,若将△DAN绕点A顺时针旋转90°到△BAG位置,可得△MAN≌△MAG,若△MCN的周长为6,则正方形ABCD的边长为3.(2)【类比延伸】如图(2),四边形ABCD中,AB=AD,∠BAD=120°,∠B+∠D=180°,点M、N分别在边BC、CD 上的点,∠MAN=60°,请判断线段BM,DN,MN之间的数量关系,并说明理由.(3)【拓展应用】如图3,四边形ABCD中,AB=AD=10,∠ADC=120°,点M,N分别在边BC,CD上,连接AM,MN,△ABM是等边三角形,AM⊥AD,DN=5(﹣1),请直接写出MN的长.【解答】解:(1)如图1中,∵△MAN≌△MAG,∴MN=GM,∵DN=BG,GM=BG+BM,∴MN=BM+DN,∵△CMN的周长为:MN+CM+CN=6,∴BM+CM+CN+DN=6,∴BC+CD=6,∴BC=CD=3,故答案为3.(2)如图2中,结论:MN=NM+DN.延长CB至E,使BE=DN,连接AE,∵∠ABC+∠D=180°,∠ABC+∠ABE=180°,∴∠D=∠ABE,在△ABE和△ADN中,,∴△ABE≌△ADN,∴AN=AE,∠DAN=∠BAE,∵∠BAD=2∠MAN,∴∠DAN+∠BAM=∠MAN,∴∠MAN=∠EAM,在△MAN和△MAE中,,∴△MAN≌△MAE,∴MN=EM=BE+BM=BM+DN,即MN=BM+DN;(3)解:如图3,把△ABM绕点A逆时针旋转150°至△ADG,连接AN.作NH⊥AD于H,在AH上取一点K,使得∠NKH=30°在Rt△DHN中,∵∠NDH=60°DN=5(﹣1),∴DH=DN=,HN=DH=,在Rt△KNH中,KN=2HN=15﹣5,HK=HN=,∴AK=AH﹣HK=15﹣5,∴AK=KN,∴∠KAN=∠KNA,∵∠NKH=∠KAN+∠KNA,∴∠NAK=15°,∴∠MAN=75°=∠BAD,由(2)得,MN=BM+DN=10+5(﹣1)=5+5.例题3. 如图,在四边形ABCD中,AB=BC,∠A=∠C=90°,∠B=135°,K,N分别是AB,BC上的点,若△BKN的周长为AB的2倍,求∠KDN的度数.变式练习>>>3. 如图,正方形被两条与边平行的线段EF,GH分割成四个小矩形,P是EF与GH的交点,若矩形PFCH 的面积恰是矩形AGPE面积的2倍,试确定∠HAF的大小并证明你的结论.例题4. 如图,在四边形ABCD中,AB=AD,BC=CD,∠ABC=∠ADC=90°,∠MAN=∠BAD.(1)如图1,将∠MAN绕着A点旋转,它的两边分别交边BC、CD于M、N,试判断这一过程中线段BM、DN和MN之间有怎样的数量关系?直接写出结论,不用证明;(2)如图2,将∠MAN绕着A点旋转,它的两边分别交边BC、CD的延长线于M、N,试判断这一过程中线段BM、DN和MN之间有怎样的数量关系?并证明你的结论;(3)如图3,将∠MAN绕着A点旋转,它的两边分别交边BC、CD的反向延长线于M、N,试判断这一过程中线段BM、DN和MN之间有怎样的数量关系?直接写出结论,不用证明.【解答】解:(1)证明:延长MB到G,使BG=DN,连接AG.∵∠ABG=∠ABC=∠ADC=90°,AB=AD,∴△ABG≌△ADN.∴AG=AN,BG=DN,∠1=∠4.∴∠1+∠2=∠4+∠2=∠MAN=∠BAD.∴∠GAM=∠MAN.又AM=AM,∴△AMG≌△AMN.∴MG=MN.∵MG=BM+BG.∴MN=BM+DN.(2)MN=BM﹣DN.证明:在BM上截取BG,使BG=DN,连接AG.∵∠ABC=∠ADC=90°,AD=AB,∴△ADN≌△ABG,∴AN=AG,∠NAD=∠GAB,∴∠MAN=∠NAD+∠BAM=∠DAB,∴∠MAG=∠BAD,∴∠MAN=∠MAG,∴△MAN≌△MAG,∴MN=MG,∴MN=BM﹣DN.(3)MN=DN﹣BM.达标检测领悟提升强化落实1. 请阅读下列材料:问题:正方形ABCD中,M,N分别是直线CB、DC上的动点,∠MAN=45°,当∠MAN交边CB、DC 于点M、N(如图①)时,线段BM、DN和MN之间有怎样的数量关系?小聪同学的思路是:延长CB至E使BE=DN,并连接AE,构造全等三角形经过推理使问题得到解决.请你参考小聪同学的思路,探究并解决下列问题:(1)直接写出上面问题中,线段BM,DN和MN之间的数量关系;(2)当∠MAN分别交边CB,DC的延长线于点M/N时(如图②),线段BM,DN和MN之间的又有怎样的数量关系?请写出你的猜想,并加以证明;(3)在图①中,若正方形的边长为16cm,DN=4cm,请利用(1)中的结论,试求MN的长.【解答】解:(1)BM+DN=MN;(2)DN﹣BM=MN.理由如下:如图,在DC上截取DF=BM,连接AF.∵AB=AD,∠ABM=∠ADF=90°,∴△ABM≌△ADF(SAS)∴AM=AF,∠MAB=∠F AD.∴∠MAB+∠BAF=∠F AD+∠BAF=90°,即∠MAF=∠BAD=90°.又∠MAN=45°,∴∠NAF=∠MAN=45°.∵AN=AN,∴△MAN≌△F AN.∴MN=FN,即MN=DN﹣DF=DN﹣BM;(3)∵正方形的边长为16,DN=4,∴CN=12.根据(1)可知,BM+DN=MN,设MN=x,则BM=x﹣4,∴CM=16﹣(x﹣4)=20﹣x.在Rt△CMN中,∵MN2=CM2+CN2,∴x2=(20﹣x)2+122.解得x=13.6.∴MN=13.6cm.2. (1)如图1,在四边形ABCD中,AB=AD,∠B=∠D=90°,E、F分别是边BC、CD上的点,且∠EAF=∠BAD.试探究图中线段BE、EF、FD之间的数量关系.(1)小王同学探究此问题的方法是:延长EB到点G,使BG=DF,连结AG,先证明△ABG≌△ADF,再证明△AEG≌△AEF,可得出结论,他的结论应是EF=BE+FD.(2)如图2,在四边形ABCD中,AB=AD,∠B+∠D=180°,E、F分别是边BC、CD上的点,且∠EAF=∠BAD,上述结论是否仍然成立,并说明理由.(3)如图3,在四边形ABCD中,AB=AD,∠B+∠ADC=180°,E、F分别是边BC、CD延长线上的点,且∠EAF=∠BAD,(1)中的结论是否仍然成立?若成立,请证明;若不成立,请写出它们之间的数量关系,并证明.【解答】解:(1)由△ABG≌△ADF,△AEG≌△AEF可知,BG=DF,EF=EG=BG+EF=DF+EF,故答案为EF=BE+FD.(2)(1)中的结论EF=BE+FD仍然成立.理由:延长EB到点G,使BG=DF,连结AG.∵∠ABD+∠D=180°,∠ABD+∠ABG=180°,∴∠ABG=∠D,∴AB=AD,BG=DF,∴△ABG≌△ADF,∴∠BAG=∠DAF,AG=AF,∵∠EAF=∠BAD,∴∠BAE+∠DAF=∠BAD=∠BAE+∠BAG,∴∠EAG=∠EAF,∵AE=AE,AG=AF,∴△EAG≌△EAF,∴EG=EF,∵EG=BG+BE=DF+BE,∴EF=BE+DF.3. 小曼和他的同学组成了“爱琢磨”学习小组,有一次,他们碰到这样一道题:“已知正方形ABCD,点E、F、G、H分别在边AB、BC、CD、DA上,若EG⊥FH,则EG=FH.”为了解决这个问题,经过思考,大家给出了以下两个方案:方案一:过点A作AM∥HF交BC于点M,过点B作BN∥EG交CD于点N;方案二:过点A作AM∥HF交BC于点M,过点A作AN∥EG交CD于点N.…(1)对小曼遇到的问题,请在甲、乙两个方案中任选一个加以证明(如图(1)).(2)如果把条件中的“正方形”改为“长方形”,并设AB=2,BC=3(如图(2)),是探究EG、FH之间有怎样的数量关系,并证明你的结论.(3)如果把条件中的“EG⊥FH”改为“EG与FH的夹角为45°”,并假设正方形ABCD的边长为1,FH的长为(如图(3)),试求EG的长度.【解答】解:(1)证明:过点A作AM∥HF交BC于点M,作AN∥EG交CD的延长线于点N,∴AM=HF,AN=BC,在正方形ABCD中,AB=AD,∠ABM=∠BAD=∠ADN=90°∵EG⊥FH,∴∠NAM=90°,∴∠BAM=∠DAN,在△ABM和△ADN中,∠BAM=∠DAN,AB=AD,∠ABM=∠ADN∴△ABM≌△ADN∴AM=AN,即EG=FH(2)结论:EG:FH=3:2证明:过点A作AM∥HF交BC于点M,作AN∥EC交CD的延长线于点N,∴AM=HF,AN=EC,在长方形ABCD中,BC=AD,∠ABM=∠BAD=∠ADN=90°,∵EG⊥FH,∴∠NAM=90°,∴∠BAM=∠DAN.∴△ABM∽△ADN.,∵AB=2,BC=AD=3,∴.(3)解:过点A作AM∥HF交BC于点M,过点A作AN∥EG交CD于点N,∵.∴在Rt△ABM中,BM=.将△AND绕点A顺时针旋转90°到△APB.∵EG与FH的夹角为45°,∴∠MAN=45°,∴∠DAN+∠MAB=45°,即∠P AM=∠MAN=45°,从而△APM≌△ANM,∴PM=NM.设DN=x,则NC=1﹣x,MN=PM=.在Rt△CMN中,解得.∴.4. 已知:如图,正方形ABCD的边长为a,BM,DN分别平分正方形的两个外角,且满足∠MAN=45°,连接MC,NC,MN.(1)填空:与△ABM相似的三角形是_________,BM•DN=_________;(用含a的代数式表示)(2)求∠MCN的度数;(3)猜想线段BM,DN和MN之间的等量关系并证明你的结论.。

中考数学专题训练旋转模型几何变换的三种模型手拉手半角对角互补

中考数学专题训练旋转模型几何变换的三种模型手拉手半角对角互补

几何变换的三种模型手拉手、半角、对角互补⎧⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎧⎪⎨⎨⎩⎪⎪⎧⎪⎨⎪⎩⎪⎪⎩等腰三角形手拉手模型等腰直角三角形(包含正方形)等边三角形(包含费马点)特殊角旋转变换对角互补模型一般角特殊角角含半角模型一般角等线段变换(与圆相关)【练1】(2013北京中考)在ABC△中,AB AC=,BACα∠=(060α︒<<︒),将线段BC绕点B逆时针旋转60°得到线段BD.(1)如图1,直接写出ABD∠的大小(用含α的式子表示);(2)如图2,15060BCE ABE∠=︒∠=︒,,判断ABE△的形状并加以证明;(3)在(2)的条件下,连结DE,若45DEC∠=︒,求α的值.真题演练知识关联图【练2】 (2012年北京中考)在ABC △中,BA BC BAC α=∠=,,M 是AC 的中点,P 是线段上的动点,将线段PA 绕点P 顺时针旋转2α得到线段PQ .(1)若α=60︒且点P 与点M 重合(如图1),线段CQ 的延长线交射线BM 于点D ,请补全图形,并写出CDB ∠的度数;(2)在图2中,点P 不与点B M ,重合,线段CQ 的延长线与射线BM 交于点D ,猜想CDB ∠的大小(用含α的代数式表示),并加以证明; (3)对于适当大小的α,当点P 在线段BM 上运动到某一位置(不与点B ,M 重合)时,能使得线段CQ 的延长线与射线BM 交于点D ,且PQ QD =,请直接写出α的范围.例题精讲考点1:手拉手模型:全等和相似包含:等腰三角形、等腰直角三角形(正方形)、等边三角形伴随旋转出全等,处于各种位置的旋转模型,及残缺的旋转模型都要能很快看出来(1)等腰三角形旋转模型图(共顶点旋转等腰出伴随全等)(2)等边三角形旋转模型图(共顶点旋转等边出伴随全等)(3)等腰直角旋转模型图(共顶点旋转等腰直角出伴随全等)(4)不等边旋转模型图(共顶点旋转不等腰出伴随相似)【例1】(14年海淀期末)已知四边形ABCD和四边形CEFG都是正方形,且AB CE>.(1)如图1,连接BG、DG.求证:BG DE=;(2)如图2,如果正方形ABCD的边长为2,将正方形CEFG绕着点C旋转到某一位置时恰好使得CG BD∥,BG BD=.①求BDE∠的度数;②请直接写出正方形CEFG的边长的值.【题型总结】手拉手模型是中考中最常见的模型,突破口常见的有哪些信息?常见的考试方法有哪些?【例2】 (2014年西城一模) 四边形ABCD 是正方形,BEF ∆是等腰直角三角形,90BEF ∠=︒,BE EF =,连接DF ,G 为DF 的中点,连接EG ,CG ,EC 。

旋转中的三种全等模型(手拉手、半角、对角互补模型)—2023-2024学年九年级数学上册(解析版)

旋转中的三种全等模型(手拉手、半角、对角互补模型)—2023-2024学年九年级数学上册(解析版)

旋转中的三类全等模型(手拉手、半角、对角互补模型)本专题重点分析旋转中的三类全等模型(手拉手、半角、对角互补模型),结合各类模型展示旋转中的变与不变,并结合经典例题和专项训练深度分析基本图形和归纳主要步骤,同时规范了解题步骤,提高数学的综合解题能力。

模型1.手拉手模型【模型解读】将两个三角形(或多边形)绕着公共顶点旋转某一角度后能完全重合,则这两个三角形构成手拉手全等,也叫旋转型全等。

其中:公共顶点A记为“头”,每个三角形另两个顶点逆时针顺序数的第一个顶点记为“左手”,第二个顶点记为“右手”。

手拉模型解题思路:SAS型全等(核心在于导角,即等角加(减)公共角)。

1)双等边三角形型条件:△ABC和△DCE均为等边三角形,C为公共点;连接BE,AD交于点F。

结论:①△ACD≌△BCE;②BE=AD;③∠AFM=∠BCM=60°;④CF平分∠BFD。

2)双等腰直角三角形型条件:△ABC和△DCE均为等腰直角三角形,C为公共点;连接BE,AD交于点N。

结论:①△ACD≌△BCE;②BE=AD;③∠ANM=∠BCM=90°;④CN平分∠BFD。

3)双等腰三角形型条件:△ABC和△DCE均为等腰三角形,C为公共点;连接BE,AD交于点F。

结论:①△ACD≌△BCE;②BE=AD;③∠ACM=∠BFM;④CF平分∠BFD。

4)双正方形形型条件:△ABCFD和△CEFG都是正方形,C为公共点;连接BG,ED交于点N。

结论:①△△BCG≌△DCE;②BG=DE;③∠BCM=∠DNM=90°;④CN平分∠BNE。

【答案】(1)40;(2)60;(3)【分析】(1)证明△COD是等边三角形,得到∠ODC=60°,即可得到答案;∠=∠ADC-∠ODC求出答案;(3)由△BOC≌△ADC,推出∠ADC=∠BOC=150°,AD=OB=8,根据(2)利用ODA△COD 是等边三角形,得到∠ODC=60°,OD=4OC =,证得△AOD 是直角三角形,利用勾股定理求出.【详解】(1)解:∵CO=CD ,∠OCD=60°,∴△COD 是等边三角形;∴∠ODC=60°,∵∠ADC=∠BOC=100α=︒,∴ODA ∠=∠ADC -∠ODC=40°,故答案为:40;(2)∵∠ADC=∠BOC=120α=︒,∴ODA ∠=∠ADC -∠ODC=60°,故答案为:60;(3)解:当150α=︒,即∠BOC=150°,∴△AOD 是直角三角形.∵△BOC ≌△ADC ,∴∠ADC=∠BOC=150°,AD=OB=8,又∵△COD 是等边三角形,∴∠ODC=60°,OD=4OC =,∴∠ADO=90°,即△AOD 是直角三角形,∴OA =故答案为:【点睛】本题以“空间与图形”中的核心知识(如等边三角形的性质、全等三角形的性质与证明、直角三角形的判定、多边形内角和等)为载体,内容由浅入深,层层递进.试题中几何演绎推理的难度适宜,蕴含着丰富的思想方法(如运动变化、数形结合、分类讨论、方程思想等),能较好地考查学生的推理、探究及解决问题的能力. 备用图【答案】(1)△BEF 是等边三角形(2)证明见解析(3)131−【分析】(1)根据旋转即可证明△BEF 是等边三角形;(2)由△EBF 是等边三角形,可得FB=EB ,再证明∠FBA=∠EBC ,又因为AB=BC ,所以可证明△FBA ≌△EBC ,进而可得AF=CE ;(3)当点D ,E ,F 在同一直线上时,过B 作BM ⊥EF 于M ,再在Rt △BMD 中利用勾股定理列方程求解即可.(1)∵将线段EB 绕点E 顺时针旋转60°得到线段EF ,∴EB=EF ,60FEB =︒∠∴△BEF 是等边三角形(2)∵等边△ABC 和△BEF ∴BF=BE ,AB=BC ,60EBF ABC ∠=∠=︒∴EBF ABE ABC ABE ∠+∠=∠+∠即∠FBA=∠EBC∴△FBA ≌△EBC (SAS )∴AF=CE(3)图形如图所示:过B 作BM ⊥EF 于M ,∵△BEF 是等边三角形∴2BE EM =,BM =∵点D 是AB 的中点,∴142BD AB == 在Rt △BMD 中,222BM DM BD +=∵DE=2∴222)(2)4EM ++=解得EM 或EM =(舍去)∴21BE EM == 【点睛】本题考查了旋转的性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理的运用,旋转的性质,等边三角形的判定和性质,解一元二次方程,利用手拉手模型构造全等三角形是解题的关键.例3.(2022·吉林·九年级期末)如图①,在ABC 中,90C ∠=︒,AC BC ==点D ,E 分别在边AC ,BC 上,且CD CE =AD BE =,AD BE ⊥成立.(1)将CDE △绕点C 逆时针旋转90︒时,在图②中补充图形,并直接写出BE 的长度;(2)当CDE △绕点C 逆时针旋转一周的过程中,AD 与BE 的数量关系和位置关系是否仍然成立?若成立,请你利用图③证明,若不成立请说明理由;(3)将CDE △绕点C 逆时针旋转一周的过程中,当A ,D ,E 三点在同一条直线上时,请直接写出AD 的长度.【答案】(1)补充图形见解析;BE =(2)AD BE =,AD BE ⊥仍然成立,证明见解析;(3)1AD或1=AD .【分析】(1)根据旋转作图的方法作图,再根据勾股定理求出BE 的长即可;(2)根据SAS 证明E ACD BC ≅∆∆得AD=BE ,∠1=∠2,再根据∠1+∠3+∠4=90°得∠2∠3+∠4=90°,从而可得出结论;(3)分两种情况,运用勾股定理求解即可.【详解】解:(1)如图所示,根据题意得,点D 在BC 上,∴BCE ∆是直角三角形,且由勾股定理得,BE ==(2)AD BE =,AD BE ⊥仍然成立. 证明:延长AD 交BE 于点H ,∵90ACB DCE ∠=∠=︒,ACD ACB BCD ∠=∠−∠,BCE DCE BCD ∠=∠−∠,∴ACD BCE ∠=∠,又∵CD CE =,AC BC =,∴ACD BCE ≅△△,∴AD BE =,12∠=∠,在Rt ABC 中,13490∠+∠+∠=︒,∴23490∠+∠+∠=︒,∴90AHB ∠=︒,∴AD BE ⊥.(3)①当点D 在AC 上方时,如图1所示,同(2)可得ACD BCE ≅△△∴AD=BE 同理可证BE AE ⊥在Rt △CDE 中,CD CE =2=在Rt △ACB 中,AC BC =AB ==设AD=BE=x ,在Rt △ABE 中,222BE AE AB +=∴222(2)x x ++=解得,1x ∴ 1AD =②当点D 在AC 下方时,如图2所示,同(2)可得ACD BCE ≅△△∴AD=BE 同理可证BE AE ⊥在Rt △CDE 中,CD CE =2=在Rt △ACB 中,AC BC =AB ==设AD=BE=x ,在Rt △ABE 中,222BE AE AB +=∴222(2)x x +−=解得,x = ∴ 1AD .所以,AD 1【点睛】本题考查了旋转的性质,全等三角形的判定与性质,勾股定理等知识,熟练解答本题的关键.例4.(2022·黑龙江·虎林市九年级期末)已知Rt △ABC 中,AC =BC ,∠ACB =90°,F 为AB 边的中点,且DF =EF ,∠DFE =90°,D 是BC 上一个动点.如图1,当D 与C 重合时,易证:CD 2+DB 2=2DF 2;(1)当D 不与C 、B ,CD 、DB 、DF 有怎样的数量关系,请直接写出你的猜想,不需证明.(2)当D 在BC 的延长线上时,如图3,CD 、DB 、DF 有怎样的数量关系,请写出你的猜想,并加以证明.【答案】(1)CD2+DB2=2DF2 ;(2)CD2+DB2=2DF2,证明见解析【分析】(1)由已知得222DE DF =,连接CF ,BE ,证明CDF BEF ∆≅∆得CD=BE ,再证明BDE ∆为直角三角形,由勾股定理可得结论;(2)连接CF ,BE ,证明CDF BEF ∆≅∆得CD=BE ,再证明BDE ∆为直角三角形,由勾股定理可得结论.【详解】解:(1)CD2+DB2=2DF2证明:∵DF=EF ,∠DFE =90°,∴222DF EF DE += ∴222DE DF =连接CF ,BE ,如图∵△ABC 是等腰直角三角形,F 为斜边AB 的中点∴CF BF =, CF AB ⊥,即90CFB ∠=︒ ∴45FCB FBC ∠=∠=︒,90CFD DFB ∠+∠=︒又90DFB EFB ∠+∠=︒ ∴CFD EFB ∠=∠在CFD ∆和BFE ∆中CF BF CFD BFE DF EF =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩ ∴CFD ∆≅BFE ∆∴CD BE =,45EBF FCB ∠=∠=︒ ∴454590DBF EBF ∠+∠=︒+︒=︒ ∴222DB BE DE +=∵CD BE =,222DE DF =∴CD2+DB2=2DF2 ;(2)CD2+DB2=2DF2 证明:连接BE∵CF=BF ,DF=EF 又∵∠DFC+∠CFE=∠EFB+∠CFB=90°∴∠DFC=∠EFB ∴△DFC ≌△EFB ∴CD=BE ,∠DCF=∠EBF=135°∵∠EBD=∠EBF -∠FBD=135°-45°=90° 在Rt △DBE 中,BE2+DB2=DE2∵ DE2=2DF2 ∴ CD2+DB2=2DF2【点睛】本题考查了全等三角形的判定与性质、等腰直角三角形的性质、证明三角形全等是解决问题的关键,学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题.例5.(2022·山西大同·九年级期中)综合与实践:已知ABC 是等腰三角形,AB AC =.(1)特殊情形:如图1,当DE ∥BC 时,DB ______EC .(填“>”“<”或“=”);(2)发现结论:若将图1中的ADE 绕点A 顺时针旋转α(0180α︒<<︒)到图2所示的位置,则(1)中的结论还成立吗?请说明理由.(3)拓展运用:某学习小组在解答问题:“如图3,点P 是等腰直角三角形ABC 内一点,90BAC ∠=︒,且1BP =,2AP =,3CP =,求BPA ∠的度数”时,小明发现可以利用旋转的知识,将BAP △绕点A 顺时针旋转90°得到CAE V ,连接PE ,构造新图形解决问题.请你根据小明的发现直接写出BPA ∠的度数.【答案】(1)=;(2)成立,理由见解析;(3)∠BPA=135°.【分析】(1)由DE ∥BC ,得到∠ADE=∠B ,∠AED=∠C ,结合AB=AC ,得到DB=EC ;(2)由旋转得到的结论判断出△DAB ≌△EAC ,得到DB=CE ;(3)由旋转构造出△APB ≌△AEC ,再用勾股定理计算出PE ,然后用勾股定理逆定理判断出△PEC 是直角三角形,在简单计算即可.【详解】解:(1)∵DE ∥BC ,∴∠ADE=∠B ,∠AED=∠C ,∵AB=AC ,∴∠B=∠C ,∴∠ADE=∠AED AD=AE ,∴DB=EC ,故答案为:=;(2)成立.证明:由①易知AD=AE ,∴由旋转性质可知∠DAB=∠EAC ,在△DAB 和△EAC 中AD AE DAB EAC AB AC =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△DAB ≌△EAC (SAS ),∴DB=CE ;(3)如图,将△APB 绕点A 旋转90°得△AEC ,连接PE ,∴△APB ≌△AEC ,∴AE=AP=2,EC=BP=1,∠PAE=90°,∴∠AEP=∠APE=45°,在Rt △PAE 中,由勾股定理可得,在△PEC 中,PE2=(2=8,CE2=12=1,PC2=32=9,∵PE2+CE2=PA2,∴△PEC 是直角三角形,∴∠PEC=90°,∴∠AEC=135°,又∵△APB ≌△AEC ,∴∠BPA=∠CEA=135°.【点睛】本题主要考查了旋转的性质,平行线的性质,全等三角形的性质和判定,勾股定理及其逆定理,解本题的关键是构造全等三角形,也是本题的难点.【答案】(1)见解析;(2)48;(3)15︒【分析】(1)通过边角边判定三角形全等;(2)连接,BD GE ,设,BG DE 交于点O ,,DE CG 交于点M ,先证明DE BG ⊥,由勾股定理可得2222DG BE DB GE +=+;(3)作CK GE ⊥于点K ,则122CK GE ==,且1452GCK GCE ∠=∠=︒,由含30度角的直角三角形的性质求解.【详解】(1)四边形ABCE 与CEFG 为正方形,CG CE =,90BCG DCE ∠=∠=︒,90BCG α=∠︒+,90DCE α∠=︒+,BCG DCE ∴∠=∠,在BCG 和DCE △中,BC DC BCG DCECG CE =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩BCG DCE ∴≌ (SAS), (2)连接,BD GE ,设,BG DE 交于点O ,,DE CG 交于点M ,90BCG α=∠︒+,90DCE α∠=︒+,BCG DCE ∴∠=∠, 在△BCG 和DCE △中,BC DC BCG DCE CG CE =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩()SAS BCG DCE ∴△≌,BGC DEC ∠=∠,GMO EMC ∠=∠,18090GOM GMO BGC EMC DEC GCE ∴∠=︒−∠−∠=︒−∠−∠=∠=︒DE BG ∴⊥,由勾股定理得222DG DO GO =+,222BE OB OE =+,22222222DG BE DO GO OB OE DB GE ∴+=+++=+,4,AB CG ==,BD ∴==4GE ==,2222(448DG BE ++∴==,(3)作CK GE ⊥于点K ,如图,△CEG 为等腰直角三角形,122CK GE ==,且1452GCK GCE ∠=∠=︒,在Rt CDK 中,12CK CD =,30CDK ∴∠=︒,903060DCK ∴∠=︒−︒=︒, 604515DCG DCK GCK =∠−∠=︒−︒=︒∠.∴15α=︒.【点睛】本题考查四边形与三角形的综合问题,解题关键是熟练掌握正方形与直角三角形的性质,通过添加辅助线求解.模型2.半角模型【模型解读】半角模型概念:过多边形一个顶点作两条射线,使这两条射线夹角等于该顶角一半思想方法:通过旋转构造全等三角形,实现线段的转化1)正方形半角模型条件:四边形ABCD是正方形,∠ECF=45°;结论:①△BCE≌△DCG;②△CEF≌△CGF;③EF=BE+DF;④∆AEF的周长=2AB;⑤CE、CF分别平分∠BEF和∠EFD。

最新中考数学压轴题破解策略专题15《角含半角模型》

最新中考数学压轴题破解策略专题15《角含半角模型》

专题15《角含半角模型》破题策略1.等腰直角三角形角含半角如图,在△ABC中,AB=AC,∠BAC=90°,点D,E在BC上且∠DAE=45°(1)△BAE∽△ADE∽△CDA(2)BD2+CE2=DE2.B C证明(1)易得∠ADC=∠B+∠BAD=∠EAB,所以△BAE∽△ADE∽△CD A.(2)方法一(旋转法):如图1,将△ABD绕点A逆时针旋转90°得到△ACF,连结EF.B C则∠EAF=∠EAD=45°,AF=AD,所以△ADE∽△FAE (SAS).所以DE=EF.而CF=BD,∠FCE=∠FCA+∠ACE=90°,所以BD2+CE2=CF2+CE2=EF2=DE2.方法二(翻折法):如图2,作点B 关于AD 的对称点F,连结AF,DF,EF.B C因为∠BAD+∠EAC=∠DAF+∠EAF,又因为∠BAD=∠DAF,则∠FAE=∠CAE,AF=AB=AC,所以△FAE∽△CAE(SAS).所以EF=E C.而DF=BD,∠DFE=∠AFD+∠AFE=90°,所以BD2+EC2=FD2+EF2=DE2.【拓展】①如图,在△ABC中,AB=AC,∠BAC=90°,点D在BC 上,点E在BC的延长线上,且∠DAE=45°,则BD2+CE2=DE2.可以通过旋转、翻折的方法来证明,如图:②将等腰直角三角形变成任意的等腰三角形:如图,在△ABC中,AB=AC,点D,E在BC上,且∠DAE=12∠BAC,则以BD,DE,EC为三边长的三角形有一个内角度数为180°-∠BA C.B可以通过旋转、翻折的方法将BD,DE,EC转移到一个三角形中,如图:BB 2.正方形角含半角如图1,在正方形ABCD中,点E,F分别在边BC,CD上,∠EAF=45°,连结EF,则:图1BCE图2F B图3F EBC(1)EF =BE +DF;(2)如图2,过点A 作AG ⊥EF 于点G ,则AG =AD ;(3)如图3,连结BD 交AE 于点H ,连结FH . 则FH ⊥AE .(1)如图4,将△ABE 绕点A 逆时针旋转90°得到△ADI 证明.图4E则∠IAF =∠EAF =45°,AI =AE , 所以△AEF ∽△AIF (SAS ),所以EF =IF =DI +DF =BE +DF .(2)因为△AEF ∽△AIF ,AG ⊥EF ,AD ⊥IF , 所以AG =A D .(3)由∠HAF =∠HDF =45°可得A ,D ,F ,H 四点共圆, 从而∠AHF =180°-∠ADF =90°, 即FH ⊥AE .【拓展】①如图,在正方形ABCD 中,点E ,F 分别在边CB ,DC 的延长线上,∠EAF =45°,连结EF ,则EF =DF -BE .F可以通过旋转的方法来证明.如图:②如图,在一组邻边相等、对角互补的四边形ABCD中,AB=AD,∠BAD+∠C=180 °,点E,F分别在BC、CD上,∠EAF=12∠BAD,连结EF,则EF=BE+DF.C可以通过旋转的方法来证明.如图:FC G例题讲解例1 如图1,点E、F分别在正方形ABCD的边BC、CD上,∠EAF=45°.(1)试判断BE、EF、FD之间的数量关系.(2)如图2,在四边形ABCD中,∠BAD≠90°,AB=AD.∠B+∠D=180°,点E、F分别在BC、CD上,则当∠EAF与∠BAD满足关系时,仍有EF=BE+FD.(3)如图3.在某公园的同一水平面上,四条通道围成四边形ABCD.已知AB=AD=80m,∠B=60°,∠ADC=120°,∠BAD=150°,道路BC,CD上分别有景点E,F,且AE⊥AD.DF=401)m.现要在E、F之间修一条笔直的道路,求这条道路EF 1.41 1.73)图1FABE图2D 图3EB解: (1)由“正方形内含半角模型”可得EF =BE +FD . (2)∠BAD =2∠EAF ,理由如下:如图4,延长CD 至点G ,使得DG =BE .连结AG. 易证△ABE ≌△ADG (SAS ). 所以AE =AG ,即EF =BE +DF =DG +DF =GF .从而证得△AEF ≌△AGF ( SSS ).所以∠EAF =∠GAF =12∠EAG =12∠BAD . 图4图5CBE(3)如图5,将△ABE 绕点A 逆时针旋转1 50°至△ADG .连结AF .由题意可得∠BAE =60°所以△ABE 和△ADG 均为等腰直角三角形. 过点A 作 AH ⊥DG于点H .则DH =12AD =40m,AH =2AD = m.而DF =401)m. 所以∠EAF =∠GAF =45°.可得△EAF≌△GAF (SAS ).所以EF =GF =80m+40l )m ≈109. 2m.例2如图,正方形ABCD 的边长为a ,BM 、DN 分别平分正方形的两个外角,且满足∠MA N =45°.连结MC 、NC 、MN .(1)与△ABM 相似的三角形是 ,BMDN = (用含有a 的代数式表示); (2)求∠MCN 的度数;(3)请你猜想线段BM 、DN 和MN 之间的等量关系,并证明你的结论.B解:(1)△NDA ,2a . (2)由(1)可得BM ABAD ND=, 所以BM DCBC DN=. 易证∠CBM =∠NDC =45°, 所以△BCM ∽△DNC . 则∠BCM =∠DNC ,所以∠MCN =360°一∠BCD 一∠BCM 一∠DCN =270°- (∠DNC +∠DCN ) =270°-(180°-∠DNC ) =135°.(3) 222BM DN MN +=,证明如下:如图,将△ADN 绕点A 顺时针旋转90°,得到△ABE ,连结EM. 易得AE =AN . ∠MAE =∠MAN =45°,∠EBM =90°, 所以△A ME ≌△AMN .(SAS ). 则ME =MN .在Rt △BME 中,222BM BE EM += 所以222BM DN EM +=.EN倒 3 如图,在四边形ABCD 中,AD ∥BC ,∠BCD =90°,AB =BC +AD ,∠DAC =45°,E 为CD 上一点,且∠BAE =45°.若CD =4,求△ABE 的面积.图1E解:如图1.过点A 作CB 的垂线,交CB 的延长线于点F .由∠DAC =45°,∠ADC =90°,可得AD =CD.所以四边形ADCF 为正方形. 从而AF = FC =4.令BC =m ,则AB =4+m ,BF =4-m .在Rt △AFB 中,有16+(4-m )2一(4+m )2所以AB =5,BF =3.如图2.将△ADE 绕点A 逆时针旋转90°至△AFG. 易证△AGH ≌△AEB .令DE =n ,则CE =4 -n ,BE =BG =3+n在Rt △BCE 中,有1+(4-n )2=(3+n )2,解得n =47. 所以BG =257. 从而15027ABE ABG S S AF BG ∆∆===. 图2E进阶训练1.如图,等边△ABC 的边长为1,D 是△ABC 外一点且∠BDC =120°,BD =CD ,∠MDN =60°,求△AMN 的周长.BC△AMN 的周长是2【提示】如图,延长AC 至点E ,使得CE =BM ,连结DE .先证△BMD ≌△CED ,再证△MDN ≌△EDN 即可.2.如图,在正方形ABCD 中,连结BD ,E 、F 是边BC ,CD 上的点,△CEF 的周长是正方形ABCD 周长的一半,AE 、AF 分别与BD 交于M 、N ,试判断线段BM 、DN 和MN 之间的数量关系,并证明.NMCDFE BA解:BM 2+DN 2=MN 2.【提示】由△CEF 周长是正方形ABCD 周长的一半,想到“正方形角含半角”,从而旋转构造辅助线解决问题(如图1),证△AEF ≌△AGF ,得∠MAN =12∠BAD =4,然后,再由“等腰直角三角形含半角”(如图2)即可证得.图2图1AFDDFA3.如图,在△ABC 中,∠ACB =90°,点D 在边AB 上,DE ⊥BC 于点E ,且DE =BC ,点F 在边AC 上,连结BF 交DE 于点G ,若∠DBF =45°,DG =275,BE =3,求CF 的长. G F EDCBA解:CF =125. 【提示】如图,将DE 向左平移至BH ,连结HD 并延长交AC 于点I ,则四边形HBCI 为正方形.将△BHD 绕点B 顺时针旋转90°至△BCJ ,则点J 在AC 的延长线上.连结DF ,由“正方形角含半角模型”可得DF =DH +CF ,∠DFB =∠JFB =∠DGF ,所以DF =DG ,从而求得CF 的长.《三峡》练习题1.给下列字注音。

2024年中考数学几何模型归纳(全国通用):16 全等与相似模型-半角模型(学生版)

2024年中考数学几何模型归纳(全国通用):16 全等与相似模型-半角模型(学生版)

专题16全等与相似模型-半角模型全等三角形与相似三角形在中考数学几何模块中占据着重要地位。

相似三角形与其它知识点结合以综合题的形式呈现,其变化很多,难度大,是中考的常考题型。

如果大家平时注重解题方法,熟练掌握基本解题模型,再遇到该类问题就信心更足了。

本专题就半角模型进行梳理及对应试题分析,方便掌握。

模型1.半角模型半角模型概念:过多边形一个顶点作两条射线,使这两条射线夹角等于该顶角一半。

思想方法:通过旋转(或截长补短)构造全等三角形,实现线段的转化。

解题思路一般是将半角两边的三角形通过旋转到一边合并成新的三角形,从而进行等量代换,然后证明与半角形成的三角形全等,再通过全等的性质得到线段之间的数量关系。

半角模型(题中出现角度之间的半角关系)利用旋转——证全等——得到相关结论。

【模型展示】1)正方形半角模型条件:四边形ABCD是正方形,∠ECF=45°;结论:①△BCE≌△DCG;②△CEF≌△CGF;③EF=BE+DF;④ AEF的周长=2AB;⑤CE、CF分别平分∠BEF和∠EFD。

2)等腰直角三角形半角模型条件: ABC是等腰直角三角形,∠DAE=45°;结论:①△BAD≌△CAG;②△DAE≌△GAE;③∠ECG=90°;④DE2=BD2+EC2;3)等边三角形半角模型(120°-60°型)条件: ABC 是等边三角形, BDC 是等腰三角形,且BD =CD ,∠BDC =120°,∠EDF =60°;结论:①△BDE ≌△CDG ;②△EDF ≌△GDF ;③EF =BE +FC ;④ AEF 的周长=2AB ;⑤DE 、DF 分别平分∠BEF 和∠EFC 。

4)等边三角形半角模型(60°-30°型)条件: ABC 是等边三角形,∠EAD =30°;结论:①△BDA ≌△CFA ;②△DAE ≌△FAE ;③∠ECF =120°;④DE 2=(12BD +EC)2+2;5)半角模型(2 - 型)条件:∠BAC =2 ,AB =AC ,∠DAE = ;结论:①△BAD≌△CAF;②△EAD≌△EAF;③∠ECF=180°-2 。

2024专题3.3旋转---半角模型-中考数学二轮复习必会几何模型剖析(全国通用)

2024专题3.3旋转---半角模型-中考数学二轮复习必会几何模型剖析(全国通用)
BE DF 1
A
D
2
2
⑤CE= 2 DM,DF= BG,EF= GM, ⑥ = =
CE FC 2
M
⑦△AEF的边EF上的高等于正方形的边长;
⑧△EFC的周长等于正方形的边长的2倍.
F
角度之间的关系: ①∠AEB=∠AEF,∠AFE=∠AFD
G
O
②根据下面共圆,每个共圆都至少可以得到四队相等的角.
四点共圆:①ABEM ②ADFG ③GEFM ④CEMF ⑤CEGMF

=


=


= .
A
(1)∵∠MEN=∠MFN=45º,∴M、N、F、E四点共圆
D
45º
∴∠ANM=∠AEF,∠AMN=∠AFE,
∴△AMN∽△AFE.
N
F
M
B
E
C
变式训练
考点3-1
半角模型---90°+45°
【变式6】如图,E,F是正方形ABCD的两边上的点,∠EAF=45º,BD交AE,AF于
A
上且∠EDF=60º.求证:EF=BE+CF.
【分析】将△BDN绕点D顺时针旋转120º得△DCG,
E
F
易证:△DBE≌△DCG(SAS)→DE=DG,∠FDG=∠FDE=60º
易证:△DFE≌△DFG(SAS)→EF=GF,
∴EF=GF=GC+CF=BE+CF.
B
60º
D
C
针对训练
考点3-2
半角模型---120°+60°
图形示例
A
模型分析
当一个角包含着这个角的半角
等边三角形
,常将半角两边的三角形通过

(完整版)中考数学常见几何模型简介

(完整版)中考数学常见几何模型简介


均为等腰直角三角形;②

? 结论: ①
;②
第4页
( 2)任意相似直角三角形 360°旋转模型 - 补全法
? 条件: ① ? 结论: ①
;② ;②
;③

( 2)任意相似直角三角形 360°旋转模型 - 倍长法
? 条件: ① ? 结论: ①
;② ;②
;③

模型七:最短路程模型
( 1)最短路程模型一(将军饮马类)
,即
.
,交 轴于点 ,即为所求;
模型八:二倍角模型
第6页
模型九:相似三角形模型
( 1)相似三角形模型 - 基本型
( 2)相似三角形模型 - 斜交型
( 3)相似三角形模型 - 一线三角型
( 4)相似三角形模型 - 圆幂定理型
第7页
( 2)全等型 -120 ° ? 条件:① ? ② 平分 ? 结论:①
; ;②
; ;
?③ ? 证明提示: ①可参考“全等型 -90°”证法一;
② 如图:在 OB 上取一点 F ,使 OF=OC ,证明 为等边三角形。
( 3)全等型 -任意角
? 条件:①
? 结论:①
平分
;②
;②


?③
.
?当
的一边交 AO 的延长线于点 D 时(如右上图):

( 2)倍长中线类模型 -2
? 条件: ①平行四边形 ? 结论:
;②
;③
;④
.
模型六:相似三角形 360°旋转模型
( 1)相似三角形(等腰直角) 360°旋转模型 - 倍长中线法
? 条件: ① ? 结论: ①

均为等腰直角三角形;②

初三数学几何专题 旋转--“对角互补 角含半角”模型

初三数学几何专题  旋转--“对角互补 角含半角”模型

“对角互补+角含半角”旋转模型知识点:1. 旋转的定义及其性质;2. 旋转对称图形和中心对称图形;3. 旋转的对角互补模型;4. 旋转的角含半角模型.教学目标:1. 理解旋转的定义和性质;2. 熟记旋转的模型;3. 知道旋转对角互补模型和角含半角模型的特点;4. 会根据旋转的对角互补模型和角含半角模型解决几何问题.教学重点:1. 会根据旋转的对角互补模型和角含半角模型解决几何问题.教学难点:1. 会根据旋转的对角互补模型和角含半角模型解决几何问题.难度 ★1、如图,在等腰直角三角形ABC 中,∠ABC=90°,D 为AC 边上的中点,过点D 作DE ⊥DF ,交AB 于点D ,交BC 于点F ,若AE=4,FC=3,则EF 的长为 .【思路点拨】连接BD ,根据的等腰直角三角形的性质证明△BED ≌△CFD (ASA ),得出AE=BF 、BE=CF ,由AE=BF=4,FC=BE=3,由勾股定理就可以求得EF 的长. 【解析】解:连接BD .∵D 是AC 中点,∴∠ABD=∠CBD=45°,BD=AD=CD ,BD ⊥AC ∵∠EDB+∠FDB=90°,∠FDB+∠CDF=90°,∴∠EDB=∠CDF ,在△BED 和△CFD 中,⎪⎩⎪⎨⎧∠∠CDF =EDB ∠CD =BD C=EBD ∠,∴△BED ≌△CFD (ASA ),∴BE=CF ;∵AB=BC ,BE=CF=3,∴AE=BF=4,在Rt △BEF 中,EF=22BF BE +=2243+=5; 故答案为:5.难度 ★2、如图,正方形ABCD 的边长为1,AB 、AD 上各存一点P 、Q ,若△APQ 的周长为2,求∠PCQ 的度数.【思路点拨】角含半角模型的倒推,需要旋转,将△APQ 的周长转化成正方形两边长之和,可得∠PCQ的度数.【解析】解:如图所示,△APQ 的周长为2,即AP+AQ+PQ=2①,正方形ABCD 的边长是1,即AQ+QD=1,AP+PB=1, ∴AP+AQ+QD+PB=2②, ①-②得,PQ -QD -PB=0, ∴PQ=PB+QD .延长AB 至M ,使BM=DQ .连接CM ,△CBM ≌△CDQ (SAS ), ∴∠BCM=∠DCQ ,CM=CQ ,∵∠DCQ+∠QCB=90°,∴∠BCM+∠QCB=90°,即∠QCM=90°, PM=PB+BM=PB+DQ=PQ .在△CPQ 与△CPM 中,CP=CP ,PQ=PM ,CQ=CM , ∴△CPQ ≌△CPM (SSS ), ∴∠PCQ=∠PCM=12∠QCM=45°.“图形的旋转”是近几年中考的必考内容,也是中考的热点和重点.运用旋转的全等变换,证明线段与角相等或和、差、倍、分关系,以及在旋转中探索图形的变化,进行图案中心对称选择是近几年中考的常见题型,研究图形旋转变换的变化规律,证明线段之间的数量关系是中考的重点题型,对Q PDCBA角互补和角含半角的旋转模型相对手拉手模型虽少些,但也是旋转模型的考查方向,所以要关注.知识点一 旋转(1)定义:在平面内,一个图形绕着一个定点旋转一定的角度得到另一个图形的变化叫作旋转,定点叫作旋转中心,旋转的角度叫作旋转角,如果一个图形上的点A 经过旋转变为A ’,那么这两个点叫做旋转的对应点.(2)性质:①对应点到旋转中心的距离相等; ②旋转前后图形的大小和形状没有改变;③两组对应点分别与旋转中心的连线所成的角相等,都等于旋转角; ④旋转中心是唯一不动的点. (3)旋转三要素:①定点﹣﹣﹣﹣旋转中心 ②旋转方向 ③旋转角度(4)旋转对称图形:在平面内,一个图形绕着一个定点旋转一定的角度后,能够与原图形重合,这样的图形叫旋转对称图形.中心对称图形:在平面内,一个图形绕某一定点旋转180°,能够和原来的图形完全重合,那么这个图形叫作中心对称图形,这个定点叫作对称中心.中心对称:把一个图形绕某一个点旋转180°。

旋转模型-角含半角模型

旋转模型-角含半角模型

旋转模型-角含半角模型【内容介绍】本次资料主要包含数学科目,重点指导学生了解旋转模型相关知识,掌握不同旋转模型的解题方法;主要是通过要点梳理,帮助大家综合掌握角含半角模型的含义和解题方法,再通过典型例题的分析,帮助大家了解常考题型。

建议大家深入学习掌握要点梳理,认真研读例题,并在日常学习中注重练习,实现对学习目标的综合把握。

【要点梳理】1)半角模型概念:过多边形一个顶点作两条射线,使这两条射线夹角等于该顶角一半2)思想方法:通过旋转构造全等三角形,实现线段的转化3)基本模型要点一、正方形含半角图1 图2△△△△AEF AEB AFDS S +S )4(;BEF 分平 EA ,DFE 分平 FA )3(;半一的长周形方正是长周的(2) CEF EF=BE+DF;)1(:论结的下以明证,EAF=45,点的上边CD 、BC 是别分F 、E ,中ABCD 形方正在:1图如:题例=∠∠∠︒。

化转的角和段线现实,形角三等全造构转旋过通,型模角半合符,角45有含中角90:析分︒︒△△△△△△△△△AEG AEF AEG AEF G AFE AFD CEF BE BG BE DF AEF AEG AEB AEG AEB AFD 证得S S =S S S S ;证得;证得EF+CE+CF=BE+CE+DF+CF=BC+CD,(2)长周的。

立成=+=+≅∴∠=∠∠=∠=∠∴∴+=+,(4),,,(3)=(1),△△△△△EF EG AEG AEF AE AE AEG AEF EAG EAF AG AF EAG EAF EAF G B C GBC ABG ABC ABG AG AF ABG D BG DF ABCD AD AB ,,中和在,,线共点三、、则,到得,转旋针时顺点沿将,中形方正在,图如:答解∴==∴≅⎩=⎪⎨∠∠⎪⎧=∴∠∠︒∠︒∴∴∠∠+∠︒∠︒∆=∠=∠=︒=∠=︒=︒,===45=45==180ABC =90,90,,GAF 90,2,ADF A 90。

初三旋转模型之正方形45°半角模型的13个结论

初三旋转模型之正方形45°半角模型的13个结论

正方形半角模型13个结论特点:①共顶点 常见角:45°→90° ②两个角存在一般系 60°→120° 通过旋转变化构造全等三角形,实现边的转化如图,已知正方形ABCD ,点E 、F 分别在BC 、CD 上,且45EAF ∠=︒。

结论4:2CEF C AB =△;证明:由结论1可知:BE DF EF +=, 因为CEF C CE CF EF =++△,所以=2CEF BE C DF CD CB B C A E CF =++=++△结论5:AH AB =(见图2);证明:由结论1可知:GAE FAE ∆≅∆,所以GAE FAE S S ∆∆=, 因为GE EF =, 所以AB AH =。

结论7:BME AMN DFN DMA BAN AFE ∆∆∆∆∆∆∽∽∽∽∽; 证明:通过倒角证明两个角相等,推导出相似。

因为=45,=,MBE NAM AMN BME ∠∠=︒∠∠ 所以BME AMN ∆∆∽。

同理,其他结论都可以进行证明。

GBN DM(见图∽,BAN∆BN DM。

结论10:A N E B 、、、四点共圆;A M F D 、、、四点共圆;C F N M E 、、、、四点共圆;证明:因为A N E B 、、、四点共圆,90,ABE ∠=︒ 所以AE 为圆的直径,所以90,ANE ∠=︒因为45,EAN ∠=︒ 所以ANE ∆为等腰直角三角形; 同理可证AMF ∆为等腰直角三角形。

结论12:2CE CF BE DF =; 证明:因为BME DFN ∆∆∽,所以,BE DN BM DF=由结论8可知,CE CF =, 所以2CE CF BE DF =。

中考数学几何模型5:角含半角模型

中考数学几何模型5:角含半角模型

中考数学几何模型5 :角含半角模型名」点睛一拨开云雾开门见山角含半角模型,顾名思义即一个角包含着它的一半大小的角。

它主要包含:等腰直角三角形角含半角模型;正方形中角含半角模型两种类型。

解决类似问题的常见办法主要有两种:旋转目标三角形法和翻折目标三角形法。

类型一:等腰直角三角形角含半角模型(2)如图,在厶ABC中,AB=AC , / BAC=90。

,点D在BC上,点E在BC延长线上,且/ DAE=45(3)如图,将等腰直角三角形变成任意等腰三角形时,亦可以进行两种方法的操作处理(1)如图,在厶ABC 中,AB=AC,/ BAC=90 ,点D , E 在BC 上,且/ DAE=45 ,贝U: BD2+CE2=DE2.作法1:将厶ABD 旋转90°作法2:分别翻折厶ABD, △ ACE 任意等腰三角形图示(1)贝y:BD2+CE2=DE2.图示(2)类型二:正方形中角含半角模型(1)如图,在正方形ABCD中,点E, F分别在边BC , CD上,/ EAF=45 °,连接EF,过点A作AG丄于EF 于点G,则:EF=BE+DF , AG=AD.C=180。

,点E, F分别在边BC,CD 上,/ EAF= - / BAD,连接EF,2图示(1) 作法:将厶ABE绕点A逆时针旋转90°(2)如图,在正方形ABCD中,点E,F分别在边CB , DC的延长线上,/ EAF=45 ,连接EF,则:EF=DF -BE.图示(2) 作法:将厶ABE绕点A逆时针旋转90°(3)如图,将正方形变成一组邻边相等,对角互补的四边形,在四方形ABCD 中,AB=AD,/ BAD+ /图示(3) 作法:将厶ABE绕点A逆时针旋转/ BAD的大小贝EF=BE+DF.典题探究---------------------------------- 启迪思维探究重点例题1.如图,正方形ABCD的边长为4,点E, F分别在AB, AD上,若CE = 5,且/ ECF = 45°,贝U CF 的长为变式练习>>>1. 如图四边形ABCD 中,AD // BC,/ BCD = 90°, AB = BC+AD,/ DAC = 45 ,E为CD上一点,且/(BAE = 45° .若CD = 4,则△ ABE的面积为A.例题2.在正方形 ABCD 中,连接BD .(1) 如图1 , AE 丄BD 于E .直接写出/ BAE 的度数. (2)如图1,在(1 )的条件下,将△ AEB 以A 旋转中心,沿逆时针方向旋转 30°后得到△ AB ' EAB '与BD 交于M , AE '的延长线与 BD 交于N . ① 依题意补全图1;② 用等式表示线段 BM 、DN 和MN 之间的数量关系,并证明.(3) 如图2, E 、F 是边BC 、CD 上的点,△ CEF 周长是正方形 ABCD 周长的一半,AE 、AF 分别与BD变式练习>>> 2. (1)【探索发现】如图1,正方形ABCD 中,点M 、N 分别是边BC 、CD 上的点,/ MAN = 45°,若将△ DAN 绕点A 顺时 针旋转90 °到厶BAG 位置,可得△ MAN ◎△ MAG ,若厶MCN 的周长为6,则正方形ABCD 的边长为 3. (2) 【类比延伸】如图(2),四边形 ABCD 中,AB = AD ,/ BAD = 120。

2023年中考数学重难点复习:角含半角模型(附答案解析)

2023年中考数学重难点复习:角含半角模型(附答案解析)
=270°-(∠DNC+∠DCN)
=270°-(180°-∠DNC)
=135°.
(3) ,证明如下:
如图,将△ADN绕点A顺时针旋转90°,得到△ABE,连结EM.
易得AE=AN.∠MAE=∠MAN=45°,∠EBM=90°,
所以△A ME≌△AMN.(SAS).
则ME=MN.
在Rt△BME中,
所以 .
DH= AD=40m,AH= AD=40 m.
而DF=40( -1)m.
所以∠EAF=∠GAF=45°.
可得△EAF≌△GAF(SAS).
所以EF=GF=80m+40( -l)m≈109. 2m.
例2如图,正方形ABCD的边长为a,BM、DN分别平分正方形的两个外角,且满足∠MAN=45°.连结MC、NC、MN.
所以△AEF∽△AIF(SAS),
所以EF=IF=DI+DF=BE+DF.
(2)因为△AEF∽△AIF,AG⊥EF,AD⊥IF,
所以AG=AD.
(3)由∠HAF=∠HDF=45°可得A,D,F,H四点共圆,
从而∠AHF=-∠ADF=90°,
即FH⊥AE.
【拓展】①如图,在正方形ABCD中,点E,F分别在边CB,DC的延长线上,∠EAF=45°,连结EF,则EF=DF-BE.
可以通过旋转、翻折的方法来证明,如图:
②将等腰直角三角形变成任意的等腰三角形:如图,在△ABC中,AB=AC,点D,E在BC上,且∠DAE= ∠BAC,则以BD,DE,EC为三边长的三角形有一个内角度数为180°-∠BAC.
可以通过旋转、翻折的方法将BD,DE,EC转移到一个三角形中,如图:
2. 正方形角含半角
(2)方法一(旋转法):如图1,将△ABD绕点A逆时针旋转90°得到△ACF,连结EF.
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旋转综合之角含半角模型
初三中考复习在即,在数学中考中,几何变换往往是中考中最令人头痛的题型,其辅助线的添加非常灵活,和其他几何知识的综合性也非常强。

在几何变换中,旋转是最为常见、也是最为重要的变换,本周我们集中讲解旋转综合中常见的模型、题型,这部分是本期内容的第三讲:旋转综合之角含半角模型,希望各位同学能从中收益。

基本图形
1、如图所示,在等腰Rt △ABC 中,点 D , E 在斜边上,∠DAE = 45︒ ,将
连接 EF .则△ADE ≌△AFE , DE 2 = BD 2 + CE 2
△ABD 旋转至△ACF ,
2、如图所示,在正方形 ABCD 中,点 E , F 分别在边 BC , CD 上,∠EAF = 45︒ ,将△ABE 旋转至△ADG ,则△AEF ≌△AGF , EF = BE + DF
角含半角模型的解题步骤
1、找旋转点(含半角的角的顶点),构造旋转;
2、证全等;
3、利用全等、相似得到边角的关系.
例 1 如图,已知等边△ABC 的边长为1 , D 是△ABC 外一点且∠BDC =120︒ , BD = CD , ∠MDN = 60︒ .求△AMN 的周长.
解 延长 AC 到 E ,使CE = BM ,连接 DE .
易证
所以
可得
所以
从而
所以△AMN 周长为
△BMD ≌ △CED (SAS).
∠BDM = ∠CDE ,
DM = DE . ∠NDE = ∠NDM = 60︒, △MDN ≌△EDN (SAS). MN = EN = CN + CE = CN + BM , C △AMN = AB + AC = 2.
例 2 如图,正方形 ABCD 的边长为 a , BM , DN 分别平分正方形的两个外角,且满足 ∠MAN = 45︒ ,连接 MC , NC , MN .
(1) 填空:与△ABM
相似的三角形是
, ;(用含a 的代数式表示)
(2) 求∠MCN 的度数;
(3) 猜想线段 BM , DN 和 MN 之间的等量关系并证明你的结论.
解 (1) △NDA , a 2
(2) 由(1
)可得 BM =
AB ,
AD ND 所以
而易证∠CBM = ∠NDC = 45︒ ,
所以

所以 BM = DC . BC ND
△BCM ∽△DNC . ∠BCM = ∠DNC .
∠MCN = 360︒ - ∠BCD - ∠BCM - ∠DCN
= 270︒ - (∠DNC + DCN )
= 270︒ - (180︒ - ∠CDN )
= 135︒.
(3) 线段 BM , DN 和 MN 之间的等量关系是 BM 2 + DN 2 = MN 2 .证明如下:
如图,将△ADN 旋转至△ABE ,连接
EM . 易得
AE = AN ,
∠MAE = ∠MAN = 45︒,
∠EBM = 90︒.
所以

在Rt BME 中,△AME ≌△AMN (SAS).
ME =MN.
BM 2+BE2=EM 2 ,
所以
BM 2+DN 2=MN 2.
例 3 在平面直角坐标系中,边长为2 的正方形OABC 的两顶点A ,C 分别在y 轴、x 轴的正半轴上,点O 在原点.现将正方形OABC 绕O 点顺时针旋转,当A 点第一次落在直线y =x 上时停止旋转,旋转过程中,AB 边交直线y=x于点M,BC边交x轴于点N,(如图).设
△MBN 的周长为p ,在正方形OABC 旋转的过程中,p 值是否有变化?请证明你的结论.解在旋转正方形OABC 的过程中,p 值无变化.证明如下:
延长BA 交y 轴于D 点,

而∠OAD = 90︒=∠OCN ,所以
所以
易证∠AOD =∠CON = 45︒-∠AOM.
△OAD △OCN (ASA). ≌
OD =ON ,
AD =CN.
△OMD ≌△OMN (SAS).
所以
MN =MD =AM +AD
=AD +CN.
所以
p =MN +BN +BM
=AB +BC
= 4.
旋转变换是中考中非常重要的题型,本节课我们重点讲解了角含半角模型,希望各位同学多加体会、总结,平时遇到类似题目注意应用和练习,下一节我们将重点讲解手拉手模型。

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