总结-平行四边形辅助线(1)
初中数学做辅助线的方法总结
初中数学做辅助线的方法总结
在初中数学中,做辅助线是解题的重要方法之一。
以下总结了几
种常见的做辅助线的方法:
1. 对称性辅助线法:当一个图形或方程式具有对称性时,可以
画出一条对称轴或一些对称线,从而利用对称性来简化问题。
例如,
在求三角形的中线长度相等定理时,可以描绘出三角形的垂直平分线,并在中点处作垂线,得到两个相等的直角三角形。
2. 垂线辅助线法:当一个角、线段或线段的垂线很难直接操作时,可以画出一条垂线,将问题转化为一个直角三角形问题。
例如,
在求一条线段的垂线长度时,可以先画出一条垂线与该线段相交,并
组成一个直角三角形。
3. 平移辅助线法:当一个几何图形或方程式涉及到平移时,可
以通过向图形或方程式添加平移线或平移量来使问题变得简单。
例如,在证明平行四边形对角线平分的定理时,可以平移一个平行四边形,
使其成为一个重合的平行四边形,从而使问题变得简单。
4. 分割辅助线法:当一个图形或方程式很复杂时,可以通过将
其分解成几个简单的部分来解题。
例如,在求多边形面积时,可以将
多边形分割成几个三角形或梯形,并将它们的面积相加,从而得到多
边形的面积。
总之,做辅助线的方法不只有以上四种,还可以根据具体问题的
不同情况选用其他的方法。
需要注意的是,在使用辅助线时,要注意
画出清晰的图形,并理解各种辅助线的作用,才能有效地解决问题。
数学初三平行四边形中常做的辅助线
数学初三平行四边形中常做的辅助线一、平行四边形的对角线平行四边形有两条对角线,我们可以通过引入对角线来研究平行四边形的性质。
首先,我们可以证明平行四边形的对角线互相平分。
具体证明如下:设平行四边形ABCD的对角线AC和BD相交于点O,连接OA、OB、OC 和OD。
由于平行四边形的两对边分别平行且相等,所以可以得到AO=CO,BO=DO。
又由于AO=CO,BO=DO,所以AOBO和CODA都是菱形。
因为菱形的对角线互相平分,所以AC和BD互相平分。
利用对角线平分的性质,我们可以得到平行四边形中很多有用的结论。
例如,当平行四边形的两对角线相等时,它是一个矩形;当平行四边形的两对角线垂直且相等时,它是一个正方形。
二、平行四边形的中位线平行四边形的中位线是连接相邻两边中点的线段。
通过引入中位线,我们可以研究平行四边形的对应边的关系。
具体来说,我们可以得到以下结论:1. 平行四边形的中位线互相平行且相等;2. 平行四边形的中位线平分平行四边形的面积;3. 平行四边形的中位线长度等于对应边长度的平均值。
三、平行四边形的高线平行四边形的高线是从一个顶点到与对立边垂直相交的线段。
通过引入高线,我们可以研究平行四边形的高度和底边的关系。
具体来说,我们可以得到以下结论:1. 平行四边形的高线互相平行;2. 平行四边形的高线长度相等;3. 平行四边形的高线长度等于底边长度乘以对应高度的比值。
四、平行四边形的角平分线平行四边形的角平分线是从一个内角的顶点到对立边上的一点并且与对立边相交的线段。
通过引入角平分线,我们可以研究平行四边形的内角之间的关系。
具体来说,我们可以得到以下结论:1. 平行四边形的角平分线互相平行;2. 平行四边形的角平分线平分对立角,即对立内角的两个角平分线相交于对立边上的一点。
五、平行四边形的中心连线平行四边形的中心连线是连接两对对边中点的线段。
通过引入中心连线,我们可以研究平行四边形的对角线之间的关系。
平行四边形几何辅助线专题详解
平行四边形几何辅助线专题详解1 平行四边形知识框架{分类讨论思想{动态讨论{1个点的移动2个点的移动高的位置的讨论{过点作下(上)侧边的高过点作右(左)侧边的高求平行四边形第4个点的坐标平行四边形的面积{利用面积解决问题方程思想构造中位线{连接法{连接两中点知一中点,取另一中点知两中点,构双中位线倍长法{倍长垂直于角平分线的线段倍长线段 方法1 分类讨论思想分类讨论思想{动态讨论{1个点的移动2个点的移动高的位置的讨论{过点作下(上)侧边的高过点作右(左)侧边的高求平行四边形第4点坐标一、动态讨论解题技巧:点在线段的不同位置,也会造成不同的结果 (1)1个点的移动如下图,1个点C 在直线AB 上移动,会出现3种情况:①在线段AB 左侧;②在线段AB 当中;③在线段AB 右侧,具体见例1.(2)2个点的移动如下图,2个点C、D在线段AB上移动(C、D两点在AB中),会出现2种情况:①点C在点D的左侧;②点C在点D的右侧,具体见例2.例1.▱ABCD的内角∠BCD的平分线CE交射线DA于点E,若AE=3,DE=4,求▱ABCD的周长。
例2.在▱ABCD中,AD=8,AE平分∠BAD交BC于点E,DF平分∠ADC交BC于点F,且EF=2,求AB的长。
二、高的位置的讨论解题技巧:在平行四边形中作高,会出现2种情况:①在图形内;②在图形外。
(1)过点作下(上)侧边的高如下图,过点A作▱ABCD下侧的边CD上的高AE。
因▱ABCD倾斜方向的变化,高会存在两种情况,具体见例1(2)过点右(左)侧边的高如下图,过点B作▱ABCD的右侧边AD上的高AE。
因▱ABCD倾斜大小的变化,高会存在两种情况,具体见例2上述两种情况实质是同一种情况经过翻折后得到的,为同一种情况。
例1.在面积为15的平行四边形ABCD中,过点A作AE垂直于直线BC于点E,若AB=5,BC=6,求CE的值。
例2.在▱ABCD中,AD=BD=4,BE是AD边上的高,∠EBD=30°,求△ABD的面积。
平行四边形概念总结
一、平行四边形1、平行四边形的定义:两组对边分别平行的四边形是平行四边形2、对角线:不相邻的两个顶点连成的线段叫做对角线3、平行四边形的性质:a、平行四边形的两组对边分别相等b、平行四边形的两组对角分别相等c、平行四边形的两条对角线互相平分4、两平行线间的距离:a、定义:若两条直线互相平行,则其中一条直线上任意一点到另一条直线的距离,叫做平行线间的距离b、性质:两平行线间的距离处处相等5、平行四边形的判别:a、判别方法(一):定义:两组对边分别平行的四边形是平行四边形b、判别方法(二):两条对角线互相平分的四边形是平行四边形c、判别方法(三):两组对边分别相等的四边形是平行四边形d、判别方法(四):一组对边平行且相等的四边形是平行四边形e、判别方法(五):两组对角分别相等的四边形是平行四边形二、菱形1、菱形的定义:一组邻边相等的平行四边形叫做菱形2、菱形的性质:a、菱形的四条边都相等b、菱形的两条对角线互相垂直平分,每一条对角线平分一组对角。
c、菱形是轴对称图形,它有两条对称轴3、菱形的判定:a、判定方法(一):定义:一组邻边相等的平行四边形是菱形b、判定方法(二):四条边都相等的四边形是菱形c、判定方法(三):对角线互相垂直的平行四边形是菱形4、菱形的面积公式:菱形的面积等于对角线乘积的一半。
S=1/2ab三、矩形1、矩形的定义:有一个内角是直角的平行四边形叫做矩形2、矩形的性质:a、矩形的对角线相等b、矩形的四个角都是直角c、矩形是轴对称图形,且有两条对称轴3、直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半4、矩形的判定:a、判定方法(一):定义:有一个内角是直角的平行四边形是矩形b、判定方法(二):三个内角是直角的四边形是矩形c、判定方法(三):对角线相等的平行四边形是矩形四、正方形1、正方形的定义:一组邻边相等且一个内角是直角的平行四边形叫做正方形2、正方形的性质:a、边:两组对边分别平行,四条边都相等b、角:四个角都是直角c、对角线:对角线互相平分、垂直、相等3、正方形的判定:a、判定方法(一):有一组邻边相等的矩形是正方形b、判定方法(二):有一个角是直角的菱形是正方形五、梯形1、梯形的定义:一组对边平行而另一组对边不平行的四边形叫做梯形2、梯形的分类:等腰梯形,直角梯形,一般梯形3、直角梯形的定义:一条腰和底垂直的梯形叫做直角梯形4、等腰梯形的定义:两条腰相等的梯形叫做等腰梯形5、等腰梯形的性质:a、等腰梯形同一底上的两个内角相等b、等腰梯形的对角线相等6、等腰梯形的判定:a、同一底上的两个内角相等的梯形是等腰梯形b、对角线相等的梯形是等腰梯形7、常用的等腰梯形的辅助线的添加方法:六、多边形的内角和和外角和1、多边形定义:在平面内,由若干条不在同一直线上的线段首尾顺次相接组成的封闭图形叫做多边形。
102条作几何辅助线的规律,以后再也不怕了!
102条作几何辅助线的规律,以后再也不怕了!几何中,同学们最头疼的就是做辅助线了,所以,今天数姐整理了做辅助线的102条规律,从此,再也不怕了!规律1.如果平面上有n(n≥2)个点,其中任何三点都不在同一直线上,那么每两点画一条直线,一共可以画出n(n-1)条.规律2.平面上的n条直线最多可把平面分成〔n(n+1)+1〕个部分.规律3.如果一条直线上有n个点,那么在这个图形中共有线段的条数为n(n-1)条.规律4.线段(或延长线)上任一点分线段为两段,这两条线段的中点的距离等于线段长的一半.规律5.有公共端点的n条射线所构成的交点的个数一共有n(n-1)个.规律6.如果平面内有n条直线都经过同一点,则可构成小于平角的角共有2n(n-1)个.规律7.如果平面内有n条直线都经过同一点,则可构成n(n-1)对对顶角.规律8.平面上若有n(n≥3)个点,任意三个点不在同一直线上,过任意三点作三角形一共可作出n(n-1)(n-2)个.规律9.互为邻补角的两个角平分线所成的角的度数为90°.规律10.平面上有n条直线相交,最多交点的个数为n(n-1)个.规律11.互为补角中较小角的余角等于这两个互为补角的角的差的一半.规律12.当两直线平行时,同位角的角平分线互相平行,内错角的角平分线互相平行,同旁内角的角平分线互相垂直.规律13.已知AB∥DE,如图⑴~⑹,规律如下:规律14.成“8”字形的两个三角形的一对内角平分线相交所成的角等于另两个内角和的一半.规律15.在利用三角形三边关系证明线段不等关系时,如果直接证不出来,可连结两点或延长某边构造三角形,使结论中出现的线段在一个或几个三角形中,再利用三边关系定理及不等式性质证题.注意:利用三角形三边关系定理及推论证题时,常通过引辅助线,把求证的量(或与求证有关的量)移到同一个或几个三角形中去然后再证题.规律16.三角形的一个内角平分线与一个外角平分线相交所成的锐角,等于第三个内角的一半.规律17.三角形的两个内角平分线相交所成的钝角等于90o加上第三个内角的一半.规律18.三角形的两个外角平分线相交所成的锐角等于90o减去第三个内角的一半.规律19.从三角形的一个顶点作高线和角平分线,它们所夹的角等于三角形另外两个角差(的绝对值)的一半.注意:同学们在学习几何时,可以把自己证完的题进行适当变换,从而使自己通过解一道题掌握一类题,提高自己举一反三、灵活应变的能力.规律20.在利用三角形的外角大于任何和它不相邻的内角证明角的不等关系时,如果直接证不出来,可连结两点或延长某边,构造三角形,使求证的大角在某个三角形外角的位置上,小角处在内角的位置上,再利用外角定理证题.规律21.有角平分线时常在角两边截取相等的线段,构造全等三角形.规律22.有以线段中点为端点的线段时,常加倍延长此线段构造全等三角形.规律23.在三角形中有中线时,常加倍延长中线构造全等三角形.规律24.截长补短作辅助线的方法截长法:在较长的线段上截取一条线段等于较短线段;补短法:延长较短线段和较长线段相等.这两种方法统称截长补短法.当已知或求证中涉及到线段a、b、c、d有下列情况之一时用此种方法:①a>b②a±b = c③a±b = c±d规律25.证明两条线段相等的步骤:①观察要证线段在哪两个可能全等的三角形中,然后证这两个三角形全等。
初中几何辅助线大全(潜心整理)
初中几何辅助线口诀三角形图中有角平分线,可向两边作垂线。
也可将图对折看,对称以后关系现。
角平分线平行线,等腰三角形来添。
角平分线加垂线,三线合一试试看。
线段垂直平分线,常向两端把线连。
要证线段倍与半,延长缩短可试验。
三角形中两中点,连接则成中位线。
三角形中有中线,延长中线等中线。
四边形平行四边形出现,对称中心等分点。
梯形里面作高线,平移一腰试试看。
平行移动对角线,补成三角形常见。
证相似,比线段,添线平行成习惯。
等积式子比例换,寻找线段很关键。
直接证明有困难,等量代换少麻烦。
斜边上面作高线,比例中项一大片。
圆半径与弦长计算,弦心距来中间站。
圆上若有一切线,切点圆心半径连。
切线长度的计算,勾股定理最方便。
要想证明是切线,半径垂线仔细辨。
是直径,成半圆,想成直角径连弦。
弧有中点圆心连,垂径定理要记全。
圆周角边两条弦,直径和弦端点连。
弦切角边切线弦,同弧对角等找完。
要想作个外接圆,各边作出中垂线。
还要作个内接圆,内角平分线梦圆如果遇到相交圆,不要忘作公共弦。
内外相切的两圆,经过切点公切线。
若是添上连心线,切点肯定在上面。
要作等角添个圆,证明题目少困难。
辅助线,是虚线,画图注意勿改变。
假如图形较分散,对称旋转去实验。
基本作图很关键,平时掌握要熟练。
解题还要多心眼,经常总结方法显。
切勿盲目乱添线,方法灵活应多变。
分析综合方法选,困难再多也会减。
虚心勤学加苦练,成绩上升成直线作辅助线的方法一、中点、中位线,延线,平行线。
如遇条件中有中点,中线、中位线等,那么过中点,延长中线或中位线作辅助线,使延长的某一段等于中线或中位线;另一种辅助线是过中点作已知边或线段的平行线,以达到应用某个定理或造成全等的目的。
二、垂线、分角线,翻转全等连。
如遇条件中,有垂线或角的平分线,可以把图形按轴对称的方法,并借助其他条件,而旋转180度,得到全等形,,这时辅助线的做法就会应运而生。
其对称轴往往是垂线或角的平分线。
三、边边若相等,旋转做实验。
高中立体几何辅助线技巧
高中立体几何辅助线技巧高中立体几何辅助线技巧立体几何是数学中的一个重要分支,它研究的是空间中的三维图形。
在高中数学学习过程中,立体几何是一个非常重要的部分,而辅助线技巧则是解决立体几何问题的关键。
本文将为大家介绍一些高中立体几何辅助线技巧。
一、平行四边形法平行四边形法是解决平面内两直线或两平面之间的夹角问题时经常使用的方法。
具体步骤如下:1. 画出两个相交直线或平面。
2. 在其中一个直线或平面上任选一点,连一条与另一个直线或平面相交于该点的直线。
3. 在另一个直线或平面上找到与上述直线相交于同一点的另一条直线。
4. 连接这两条相交于同一点的直线所构成的平行四边形对角线。
5. 平行四边形对角线所在的直线就是原来两个相交直线或平面之间夹角所在的位置。
二、垂足法垂足法主要用于求解空间内点到某个面或某条直线距离最短的问题。
具体步骤如下:1. 画出一个点和一个面或一条直线。
2. 连接该点到面或直线上的垂线。
3. 在垂线上找到垂足点。
4. 连接该点和垂足点,这条连线就是点到面或直线的最短距离。
三、平面几何基本定理法平面几何基本定理法主要用于解决空间内平行关系和相交关系的问题。
具体步骤如下:1. 画出两个平行或相交的直线或平面。
2. 根据平面几何基本定理,选择适当的辅助线,将图形分割成几个简单的部分。
3. 利用简单部分之间的关系,求出所需结果。
四、向量法向量法主要用于解决空间内向量运算相关问题。
具体步骤如下:1. 画出所需向量及其所在位置。
2. 根据向量运算公式,选择适当的辅助向量,并进行计算得到所需结果。
五、截距法截距法主要用于求解空间内某个图形与坐标轴之间的交点坐标。
具体步骤如下:1. 画出所需图形及其所在位置。
2. 根据图形与坐标轴的交点坐标关系,选择适当的辅助线,并进行计算得到所需结果。
综上所述,以上五种高中立体几何辅助线技巧在解决立体几何问题时非常实用。
在学习过程中,我们应该灵活运用这些技巧,提高解决问题的效率和准确性。
平行四边形辅助线的常见添法
平行四边形辅助线的常见添法1. 什么是平行四边形?在几何学中,平行四边形是一种特殊的四边形,它具有两对对立边分别平行。
一个平行四边形有以下特点: - 两对对立边分别平行 - 对立角相等 - 对角线互相平分在解决几何问题时,我们经常需要在平行四边形中绘制一些辅助线来帮助我们理解和解决问题。
接下来,我们将介绍一些常见的平行四边形辅助线的添法。
2. 垂直平分线垂直平分线是指通过一个角的顶点并垂直于对立边的直线。
在一个平行四边形中,通过任意一个内角的顶点作垂直于对立边的直线可以将该对立边等分为两个相等部分。
3. 中位线中位线是指连接两个相邻顶点并且与对立边中点重合的直线。
在一个平行四边形中,通过连接两个相邻顶点并且与对立边中点重合的直线可以将该平行四边形分成两个面积相等的三角形。
4. 对角线对角线是指连接两个非相邻顶点的直线。
在一个平行四边形中,通过连接两个非相邻顶点的直线可以将该平行四边形分成两个对角线互相平分的三角形。
5. 高线高线是指从一个顶点到对立边的垂直距离。
在一个平行四边形中,通过从一个顶点到对立边的垂直距离可以找到该平行四边形的高。
6. 平行四边形的性质除了上述常见的添法外,平行四边形还具有一些其他重要性质: - 相邻内角互补- 对立内角互补 - 相邻外角互补 - 对立外角互补 - 内角和为180度 - 外角和为360度这些性质使得我们在解决几何问题时可以利用平行四边形的特性来简化问题或者得出结论。
7. 总结通过本文介绍,我们了解了常见的平行四边形辅助线的添法。
这些辅助线可以帮助我们更好地理解和解决平行四边形相关的几何问题。
同时,我们也了解到平行四边形具有一些重要的性质,这些性质在解决几何问题时起到了关键作用。
希望通过本文的介绍,读者对于平行四边形辅助线的常见添法有了更深入的理解,并能够在实际问题中灵活运用。
初中数学常见辅助线做法
初中数学常用辅助线一.添辅助线有二种情况:1按定义添辅助线:如证明二直线垂直可延长使它们,相交后证交角为90°;证线段倍半关系可倍线段取中点或半线段加倍;证角的倍半关系也可类似添辅助线。
2按基本图形添辅助线:每个几何定理都有与它相对应的几何图形,我们把它叫做基本图形,添辅助线往往就是具有基本图形的性质而基本图形不完整时补完整基本图形,因此“添线”应该叫做“补图”!这样可防止乱添线,添辅助线也有规律可循。
举例如下:(1)平行线就是个基本图形:当几何中出现平行线时添辅助线的关键就是添与二条平行线都相交的等第三条直线(2)等腰三角形就是个简单的基本图形:当几何问题中出现一点发出的二条相等线段时往往要补完整等腰三角形。
出现角平分线与平行线组合时可延长平行线与角的二边相交得等腰三角形。
(3)等腰三角形中的重要线段就是个重要的基本图形:出现等腰三角形底边上的中点添底边上的中线;出现角平分线与垂线组合时可延长垂线与角的二边相交得等腰三角形中的重要线段的基本图形。
(4)直角三角形斜边上中线基本图形出现直角三角形斜边上的中点往往添斜边上的中线。
出现线段倍半关系且倍线段就是直角三角形的斜边则要添直角三角形斜边上的中线得直角三角形斜边上中线基本图形。
(5)三角形中位线基本图形几何问题中出现多个中点时往往添加三角形中位线基本图形进行证明当有中点没有中位线时则添中位线,当有中位线三角形不完整时则需补完整三角形;当出现线段倍半关系且与倍线段有公共端点的线段带一个中点则可过这中点添倍线段的平行线得三角形中位线基本图形;当出现线段倍半关系且与半线段的端点就是某线段的中点,则可过带中点线段的端点添半线段的平行线得三角形中位线基本图形。
(6)全等三角形:全等三角形有轴对称形,中心对称形,旋转形与平移形等;如果出现两条相等线段或两个档相等角关于某一直线成轴对称就可以添加轴对称形全等三角形:或添对称轴,或将三角形沿对称轴翻转。
第4章 平行四边形-中位线常见的辅助线 浙教版数学八年级下册课件
点,求证:EF和GH互相平分
连结EG,GF,FH,EH
∵E,G分别为AD,BD的中点
∴
∵F,H分别为BC,AC的中点
∴
∴
∴四边形EGFH是平行四边形
∴EF和GH互相平分
例题演练 掌握新知
练习1:已知:四边形ABCD中,AB=CD,M、N、E、F分
3、三角形中两边中点-------中位线定理
4、一般三角形中点-------倍长中线法
只有一边中点,取另一边中点构造中位线
例题演练 掌握新知
例3:如图,△ABC中,AD是BC边上的中线,F是AD的中
点,BF的延长线交AC于点E
1
求证:AE AC
3
取BE中点M,连结DM
∵D,M分别为BC,BE的中点
中位线常见的辅助线
例题演练 掌握新知
出现两边中点,添加第三边构造三角
形使其成为中位线
例1:任意四边形ABCD,四边中点E、F、G、H
组成的四边形是不是平行四边形?
顺次连接任意四边形各边中点的线段组成一个平行四边形
例题演练 掌握新知
练习1:如图,已知△ABC是锐角三角形,分别以AB,AC
为边向外侧作两个等边△ABM和△CAN.D,E,F分别是MB,
CD的中点,EF交AC于M,交BD于N,
求证:OM=ON。
取BC中点G,连接EG、FG
∵E,G分别为AB,BC的中点
∴ ∥ , =
同理可得 ∥ , =
∴ =FG
∵AB=CD
∴∠GEF=∠GFE
几何证明题辅助线的技巧和方法
几何证明题辅助线的技巧和方法
在解决几何证明题时,辅助线是一种常用且有效的工具。
它可以帮助我们发现
隐藏的几何关系,简化证明过程,并提供新的角度来解决问题。
以下是几种常见的辅助线技巧和方法,可用于解决几何证明题。
1. 平行线辅助线法:当题目涉及到平行线时,我们可以通过引入一条平行线作
为辅助线,从而构建出平行线之间的相似三角形或平行四边形。
这样,我们可以得出相应的角度和边的关系,进而证明几何问题。
2. 三角形中线辅助线法:三角形的中线是连接一个顶点与对应中点的线段。
通
过引入三角形中线作为辅助线,我们可以将原问题转化为直角三角形的性质或平行线的性质。
这种方法常常用于证明三角形的等边、等腰等性质。
3. 垂直线辅助线法:当题目涉及到垂直线时,我们可以通过引入一条垂直线作
为辅助线,从而构建出垂直角、直角三角形或平行四边形。
通过利用垂直线的性质,我们可以得到角度、边长等关系,进而解决问题。
4. 内切圆辅助线法:对于一个给定的三角形,可以通过引入其内切圆作为辅助线,来简化证明过程。
内切圆与三角形的的边相切于三个点,这些点可以提供有用的几何关系,如正方形的性质、垂直线的性质等。
5. 类似三角形辅助线法:当计算角度或证明形状相似时,引入类似三角形作为
辅助线可以大大简化证明过程。
通过找到两个或多个类似的三角形,我们可以得到两个三角形的边长比例,并据此解决问题。
总之,辅助线是几何证明中的有效工具,它们可以帮助我们发现关键的几何关系,简化证明过程,并提供新的角度来解决问题。
通过灵活运用各种辅助线技巧和方法,我们可以更加轻松地解决各种几何证明题。
平行四边形辅助线的常见添法
平行四边形辅助线的常见添法平行四边形是一种特殊的四边形,其对边平行且相等。
在平面几何中,我们常常需要绘制平行四边形,而平行四边形的绘制又离不开辅助线。
本文将介绍平行四边形的常见添法及其应用。
一、基础概念1. 平行四边形:对边分别平行且相等的四边形。
2. 辅助线:在图形中引入的额外直线,以便更容易地进行计算或绘制。
二、常见添法1. 中点法中点法是最简单也是最基础的添法之一。
它的原理是在两条对角线上各取一个中点,然后连接这两个中点即可得到平行四边形。
步骤如下:(1)画出任意一个四边形ABCD;(2)连接AC和BD两条对角线;(3)在AC和BD上各取一个中点E和F;(4)连接EF即可得到平行四边形。
2. 三角形法三角形法也是一种简单易懂的添法。
它的原理是在原来图形上构造一个与之相似但比例不同的三角形,然后通过旋转或移动这个三角形,使其与原来的图形组成平行四边形。
步骤如下:(1)在原来的四边形ABCD上选择一个顶点A;(2)连接AC和AD两条边;(3)以A为顶点,做一个与△ACD相似但比例不同的三角形AEF;(4)将三角形AEF沿着AD旋转或移动到AB上,得到平行四边形ABFE。
3. 重心法重心法是一种比较常用的添法。
它的原理是在四边形的对角线交点处作一条平行于其中一条边的直线,然后将这条直线延长至四边形另一侧,再将这两条直线分别延长至与四边形相交即可得到平行四边形。
步骤如下:(1)画出任意一个四边形ABCD;(2)连接AC和BD两条对角线,并求出它们的交点O;(3)在O点处作一条平行于CD的直线EF,并延长至BC上;(4)将EF和BD分别延长至与AC相交,即可得到平行四边形ABFE。
4. 中垂线法中垂线法也是一种比较实用的添法。
它的原理是在任意一侧边上取一点,然后分别连接这个点与对角线的中点,再将这两条线段延长至另一侧边上即可得到平行四边形。
步骤如下:(1)画出任意一个四边形ABCD;(2)在AB上取一点E,并连接EC和AD的中点F;(3)在BC上取一点G,并连接AG和BD的中点H;(4)将EF和GH分别延长至CD上,即可得到平行四边形EFGH。
初中几何辅助线——四边形辅助线大全
初中几何辅助线——四边形辅助线大全题型1.平行四边形的两邻边之和等于平行四边形周长的一半.例1已知,□ABCD的周长为60cm,对角线AC、BD相交于点O,△AOB的周长比△BOC的周长多8cm,求这个四边形各边长.解:∵四边形ABCD为平行四边形∴AB = CD,AD = CB,AO = CO∵AB+CD+DA+CB = 60AO+AB+OB-(OB+BC+OC) = 8∴AB+BC = 30,AB-BC =8∴AB = CD = 19,BC = AD = 11答:这个四边形各边长分别为19cm、11cm、19cm、11cm.题型 2.平行四边形被对角线分成四个小三角形,相邻两个三角形周长之差等于邻边之差.(例题如上)题型3.有平行线时常作平行线构造平行四边形.例2已知,如图,Rt△ABC,∠ACB = 90o,CD⊥AB于D,AE平分∠CAB交CD于F,过F 作FH∥AB交BC于H求证:CE = BH证明:过F作FP∥BC交AB于P,则四边形FPBH 为平行四边形∴∠B =∠FP A,BH = FP∵∠ACB = 90o,CD⊥AB∴∠5+∠CAB = 45o,∠B+∠CAB = 90o∴∠5 =∠B∴∠5 =∠FP A又∵∠1 =∠2,AF = AF∴△CAF≌△P AF∴CF = FP∵∠4 =∠1+∠5,∠3 =∠2+∠B∴∠3 =∠4∴CF = CE∴CE = BH练习:已知,如图,AB∥EF∥GH,BE = GC求证:AB = EF+GH54321PHFEDCB AGHFEB AC题型4.有以平行四边形一边中点为端点的线段时常延长此线段.例3已知,如图,在□ABCD中,AB = 2BC,M为AB中点求证:CM⊥DM证明:延长DM、CB交于N∵四边形ABCD为平行四边形∴AD = BC,AD∥BC∴∠A = ∠NBA∠ADN=∠N又∵AM = BM∴△AMD≌△BMN∴AD = BN∴BN = BC∵AB = 2BC,AM = BM∴BM = BC = BN∴∠1 =∠2,∠3 =∠N∵∠1+∠2+∠3+∠N = 180o,∴∠1+∠3 = 90o∴CM⊥DM题型5.平行四边形对角线的交点到一组对边距离相等.例4如图:OE=OF题型 6.平行四边形一边(或这边所在的直线)上的任意一点与对边的两个端点的连线所构成的三角形的面积等于平行四边形面积的一半.例5如图:S△BEC= 12S□ABCD题型7.平行四边形内任意一点与四个顶点的连线所构成的四个三角形中,不相邻的两个三角形的面积之和等于平行四边形面积的一半.例6如图:S△AOB+S△DOC= S△BOC+S△AOD = 12S□ABCDEDCBAODCBA321NM BAD CFEODCBA题型8.任意一点与同一平面内的矩形各点的连线中,不相邻的两条线段的平方和相等. 例7如图:AO 2+OC 2 = BO 2 +DO 2题型9.平行四边形四个内角平分线所围成的四边形为矩形.例8如图:四边形GHMN 是矩形(题型5~题型9请自己证明)题型10.有垂直时可作垂线构造矩形或平行线.例9已知,如图,E 为矩形ABCD 的边AD 上一点,且BE = ED ,P 为对角线BD 上一点,PF ⊥BE 于F ,PG ⊥AD 于G 求证:PF +PG = AB证明:证法一:过P 作PH ⊥AB 于H ,则四边形AHPG 为矩形∴AH = GP PH ∥AD ∴∠ADB =∠HPB∵BE = DE ∴∠EBD = ∠ADB ∴∠HPB =∠EBD 又∵∠PFB =∠BHP = 90o∴△PFB ≌△BHP∴HB = FP∴AH +HB = PG +PF 即AB = PG +PF证法二:延长GP 交BC 于N ,则四边形ABNG 为矩形,(证明略)NP H G FE D C B AN M HG DCBAA DC B OO B CD A题型11.直角三角形常用辅助线方法⑴作斜边上的高例10已知,如图,若从矩形ABCD的顶点C作对角线BD的垂线与∠BAD的平分线交于点E 求证:AC = CE证明:过A作AF⊥BD,垂足为F,则AF∥EG∴∠F AE = ∠AEG∵四边形ABCD为矩形∴∠BAD = 90o OA = OD∴∠BDA =∠CAD∵AF⊥BD∴∠ABD+∠ADB= ∠ABD+∠BAF= 90o∴∠BAF =∠ADB =∠CAD∵AE为∠BAD的平分线∴∠BAE =∠DAE∴∠BAE-∠BAF =∠DAE-∠DAC即∠F AE =∠CAE∴∠CAE =∠AEG∴AC = EC⑵作斜边中线,当有下列情况时常作斜边中线①有斜边中点时例11已知,如图,AD、BE是△ABC的高,F是DE的中点,G是AB的中点求证:GF⊥DE证明:连结GE、GD∵AD、BE是△ABC的高,G是AB的中点∴GE = 12AB,GD =12AB∴GE = GD∵F是DE的中点∴GF⊥DE②有和斜边倍分关系的线段时例12已知,如图,在△ABC中,D是BC延长线上一点,且DA⊥BA于A,AC = 12 BD求证:∠ACB = 2∠B证明:取BD中点E,连结AE,则AE = BE = 12 BD∴∠1 =∠BGOFEDCBAFEDCBA∵AC =12BD ∴AC = AE∴∠ACB =∠2 ∵∠2 =∠1+∠B ∴∠2 = 2∠B ∴∠ACB = 2∠B题型12.正方形一条对角线上一点到另一条对角线上的两端距离相等.例13已知,如图,过正方形ABCD 对角线BD 上一点P ,作PE ⊥BC 于E ,作PF ⊥CD 于F 求证:AP = EF证明:连结AC 、PC∵四边形ABCD 为正方形∴BD 垂直平分AC ,∠BCD = 90o∴AP = CP∵PE ⊥BC ,PF ⊥CD ,∠BCD = 90o ∴四边形PECF 为矩形 ∴PC = EF ∴AP = EF 题型13.有正方形一边中点时常取另一边中点.例14已知,如图,正方形ABCD 中,M 为AB 的中点,MN ⊥MD ,BN 平分∠CBE 并交MN 于N求证:MD = MN证明:取AD 的中点P ,连结PM ,则DP = P A =12AD ∵四边形ABCD 为正方形 ∴AD = AB , ∠A =∠ABC = 90o∴∠1+∠AMD = 90o ,又DM ⊥MN ∴∠2+∠AMD = 90o ∴∠1 =∠2 ∵M 为AB 中点∴AM = MB = 12AB∴DP = MB AP = AM ∴∠APM =∠AMP = 45o ∴∠DPM =135o ∵BN 平分∠CBE ∴∠CBN = 45o∴∠MBN =∠MBC +∠CBN = 90o +45o = 135o 即∠DPM =∠MBN ∴△DPM ≌△MBN21EDCBAP F ED CB A21P NEDCA∴DM = MN注意:把M 改为AB 上任一点,其它条件不变,结论仍然成立。
平行四边形初步知识点总结归纳
平行四边形初步知识点总结归纳
概述
平行四边形是一个特殊的四边形,其特点是所有的边两两平行。
本文将对平行四边形的性质、构造、特殊情况以及解题方法进行总
结归纳。
性质
1. 对角线互相平分,并且长度相等。
2. 相邻角互补(和为180度)。
3. 对角线分割平行四边形成的小三角形,面积相等。
4. 对角线对平行四边形进行分割,得到的四个三角形面积之和
等于平行四边形的面积。
构造
1. 已知一边和一个角度:可以利用平行四边形的相邻角互补性质,在该边的一侧构造一个与给定边平行的线段,然后利用已知角
度构造出相应的角度来确定平行四边形的形状。
2. 已知两边:可以利用平行四边形的对角线互相平分性质,在一个边的一侧构造一个与给定边平行的线段,然后利用已知两边的长度构造出相应的线段来确定平行四边形的形状。
特殊情况
1. 矩形:矩形是一种具有特殊性质的平行四边形,其特点是所有的角都是直角(90度)。
2. 正方形:正方形是一种具有特殊性质的平行四边形,其特点是所有的边都相等且所有的角都是直角(90度)。
解题方法
1. 利用平行四边形的性质进行推导和证明。
2. 利用已知条件构造辅助线或辅助平行四边形,然后利用性质或相似三角形来解决问题。
以上是对平行四边形初步知识点的总结归纳,希望对研究和理解平行四边形有所帮助。
平行四边形辅助线的方法
平行四边形辅助线的方法利用一组对边平行且相等构造平行四边形例1如图,已知点O是平行四边形ABCD的对角线AC的中点,四边形OCDE 是平行四边形求证:OE与AD互相平分(说明:当已知条件中涉及到平行且要求证的结论中和平行四边形的性质有关,可试通过添加辅助线够建平行四边形)利用两组对边平行构造平行四边形例2如图,在△ABC中,E、F为AB上两点AE=BF,ED∥AC,FG∥AC,交BC分别为D、G求证:ED+FG=AC(说明:当图形中涉及到一组对边平行时,可通过作平行线构造另一组对边平行,得到平行四边形解决问题)利用对角线互相平分构造平行四边形例3如图,已知AD是△ABC的中线,BE交AC于E,交AD于F且AE=EF,求证:BF=AC(说明:本题通过利用对角线互相平分构建平行四边形,实际上是采用了平移法构建平行四边形。
当已知中点或中线应思考这种方法)1、如图,在平行四边形ABCD中,M是BC的中点,且AM=9,BD=12,AD=10。
求平行四边形的面积。
2、如图,在△ABC中,∠ABC=90°,BD⊥AC于D,AE平分∠BAC,EF∥DC,交BC于F.求证:BE=FC3、如图,在等边△ABC中,D、E分别为CB,BA上的点,且CD=BF,以AD为边作等边三角形ADE.求证:(1) △ACD≌△CBF(2)四边形CDEF为平行四边形4、已知平行四边形ABCD中,AE⊥BC于E,DF平分∠ADC交线段AE于F(1)如图1,若AE=AD, ∠ADC=60°,直接写出CD与AF+BE之间的数量关系(2)如图2,若AE=AD,你在(1)中得到的结论是否依然成立?若成立,加以证明:若不成立,请说明理由。
5、如图,△ABC中,∠C=90°,点M在BC上,且BM=AC,点N在AC上,且AN=MC,AM 与BN相交于点P,求证:∠BPM=45°6、如图,在RT△ABC中, ∠ABC=90°CD⊥AB于D,AE平分∠BAC,交CD于K,交BC于E,F是BE上一点,且BF=CE.求证:FK∥AB。
平行四边形知识总结
平行四边形知识总结嘿,朋友们!今天咱们就来好好唠唠平行四边形这个有趣的几何图形。
你可别小瞧它,这里面的学问可大着呢!我记得我刚学平行四边形的时候,那是一头雾水啊。
老师在黑板上画了一个奇奇怪怪的四边形,说这就是平行四边形。
我当时就想,这东西有啥特别的呀?后来才知道,这里面的门道可深了。
平行四边形呢,首先它得是个四边形,这是最基本的。
就像我们人得有四肢一样,四边形得有四条边。
可它又不是普通的四边形,它的两组对边是分别平行的。
这就好比是两列火车的铁轨,平行得很,永远不会相交。
你想啊,如果对边不平行,那这个图形可就乱套了,就像一群没纪律的士兵,到处乱跑。
咱们再来说说平行四边形的性质。
它的对边相等,这就像双胞胎似的,两条对边就像是一个模子里刻出来的,长度一模一样。
我当时就想,这多神奇啊。
我和同桌还为此争论过呢。
同桌说:“我就不信这对边一定相等,说不定有特殊情况呢。
”我就说:“你可拉倒吧,这是平行四边形的基本性质,就像太阳每天都会升起一样确定。
”然后我们还拿着尺子去量课本上画的平行四边形,一量,果然对边相等,同桌这才心服口服。
平行四边形的对角也相等。
这就像是天平的两端,保持着一种平衡。
如果把平行四边形想象成一个房子,对角就像是房子的两个对角,承受的力量是一样的,所以它们相等。
我问过老师:“老师,为啥平行四边形的对角要相等呢?这是不是有人故意规定的呀?”老师笑着说:“这可不是故意规定的,这是由它的定义和几何关系决定的。
就像水往低处流一样自然。
”还有哦,平行四边形的对角线互相平分。
这是什么意思呢?就好比是你有一块大蛋糕,你要把它分成两份,对角线就像是那把切蛋糕的刀,正好把这个平行四边形分成两个完全一样的部分。
我和同学们做实验的时候,把平行四边形剪下来,沿着对角线剪开,然后一对比,哇,真的是一模一样呢。
当时我们都兴奋得不得了,感觉像是发现了新大陆。
咱们再说说平行四边形的判定。
怎么才能知道一个四边形是平行四边形呢?如果一个四边形的两组对边分别相等,那它就是平行四边形。
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平行四边形常用辅助线总结
10组李子君
一、构造平行四边形
例1、如图,已知点O是平行四边形ABCD的对角线AC的中点,四边形OCDE是
平行四边形.
求证: OE与AD互相平分.
思路:当已知条件中涉及到平行,且要求证的结论中和平行四(利用一组对边平行且相等构造平行四边形)
例2、如图,在△ABC中,E、F为AB上两点,AE=BF,ED 求证: ED+FG=AC.
思路:当图形中涉及到一组对边平行时,可通过作平行线构造另一
组对边平行,得到平行四边形解决问题.
(利用两组对边平行构造平行四边形)
例3、如图,已知AD是△ABC的中线,BE交AC于E,交AD于F,且AE=EF.求证
BF=AC.
思路:本题通过利用对角线互相平分构造平行四边形,实际上是
采用了平移法构造平行四边形.当已知中点或中线应思考这种方
(利用对角线互相平分构造平行四边形)
二、连结对角线 例 4.在正方形ABCD 中,点P 是对角线AC 上一点,PE ⊥AB ,
PF ⊥BC ,垂足分别是
点E 、F.求证:DP=EF
三、中心旋转
例5.如图,在正方形ABCD 中,分别是中点交于P,求证AP=AB
四、平移对角线
例6.在平行四边形ABCD 中,对角线AC 和BD 交于点O ,如果AC=12, BD=10,那么AB 的取值范围是( )
五、做高线
思路:当有一边是中点时,倍长中线转移三角形方法十分常见。
思路:当给的条件只见并无直接联系,可联想到转移条件在同一
C D B
P 思路:矩形对角线相等,欲证DP=EF ,已知EF 是对角线之一,于
例7.已知:如图,四边形ABCD 为平行四边形 .
求证:。
总结:平行四边形(包括矩形、正方形、菱形)的两组对边、对角和对角线都具有某些相同性质,所以在添辅助线方法上也有共同之处,目的都是造就线段的平行、垂直,构成三角形的全等、相似,把平行四边形问题转化成常见的三角形、正方形等问题处理。
综上所述,平行四边形中常添加辅助线是:连对角线,平移对角线,做高线,构造平行四边形。
这样可将平行四边形转化为三角形(或特殊三角形)、矩形(梯形)等图形,为证明解决问题创造条件。
转化思想是做平行四边形辅助线的最核心的思想。
至于做辅助线的方法及其思路,应按照题目所给条件下手分析,解出题目。
222222DA CD BC AB BD AC +++=+思路:从题目入手,由形式可以联想到勾股定理,故试构造直角
郝老师的口诀: 平四常用辅助线,作高构造很常见。