旋转型全等模型

合集下载

专题01 旋转中的三种全等模型(手拉手、半角、对角互补模型)(解析版)

专题01 旋转中的三种全等模型(手拉手、半角、对角互补模型)(解析版)

专题01 旋转中的三种全等模型(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∠BND。

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∠AFD 。

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 。

例1.(2022·黑龙江·中考真题)ABC V 和ADE V 都是等边三角形.(1)将ADE V 绕点A 旋转到图①的位置时,连接BD ,CE 并延长相交于点P (点P 与点A 重合),有PA PB PC +=(或PA PC PB +=)成立;请证明.(2)将ADE V 绕点A 旋转到图②的位置时,连接BD ,CE 相交于点P ,连接PA ,猜想线段PA 、PB 、PC 之间有怎样的数量关系?并加以证明;(3)将ADE V 绕点A 旋转到图③的位置时,连接BD ,CE 相交于点P ,连接PA ,猜想线段PA 、PB 、PC 之间有怎样的数量关系?直接写出结论,不需要证明.【答案】(1)证明见解析 (2)图②结论:PB PA PC =+,证明见解析 (3)图③结论:PA PB PC+=【分析】(1)由△ABC 是等边三角形,得AB =AC ,再因为点P 与点A 重合,所以PB =AB ,PC =AC ,PA =0,即可得出结论;(2)在BP 上截取BF CP =,连接AF ,证明BAD CAE V V ≌(SAS ),得ABD ACE Ð=Ð,再证明CAP BAF ≌△△(SAS ),得CAP BAF Ð=Ð,AF AP =,然后证明AFP V 是等边三角形,得PF AP =,即可得出结论;(3)在CP 上截取CF BP =,连接AF ,证明BAD CAE V V ≌(SAS ),得ABD ACE Ð=Ð,再证明BAP CAF ≌△△(SAS ),得出CAF BAP Ð=Ð,AP AF =,然后证明AFP V 是等边三角形,得PF AP =,即可得出结论:PA PB PF CF PC +=+=.(1)证明:∵△ABC 是等边三角形,∴AB =AC ,∵点P 与点A 重合,∴PB =AB ,PC =AC ,PA =0,∴PA PB PC +=或PA PC PB +=;(2)解:图②结论:PB PA PC=+证明:在BP 上截取BF CP =,连接AF ,∵ABC V 和ADE V 都是等边三角形,∴AB AC =,AD AE =,60BAC DAE Ð=Ð=°∴BAC CAD DAE CAD Ð+Ð=Ð+Ð,∴BAD CAE Ð=Ð,∴BAD CAE V V ≌(SAS ),∴ABD ACE Ð=Ð,∵AC =AB ,CP =BF , ∴CAP BAF ≌△△(SAS ),∴CAP BAF Ð=Ð,AF AP =,∴CAP CAF BAF CAF Ð+Ð=Ð+Ð,∴60FAP BAC Ð=Ð=°,∴AFP V 是等边三角形,∴PF AP =,∴PA PC PF BF PB +=+=;(3)解:图③结论:PA PB PC +=,理由:在CP 上截取CF BP =,连接AF ,∵ABC V 和ADE V 都是等边三角形,∴AB AC =,AD AE =,60BAC DAE Ð=Ð=°∴BAC BAE DAE BAE Ð+Ð=Ð+Ð,∴BAD CAE Ð=Ð,∴BAD CAE V V ≌(SAS ),∴ABD ACE Ð=Ð,∵AB =AC ,BP =CF ,∴BAP CAF ≌△△(SAS ),∴CAF BAP Ð=Ð,AP AF =,∴BAF BAP BAF CAF Ð+Ð=Ð+Ð,∴60FAP BAC Ð=Ð=°,∴AFP V 是等边三角形,∴PF AP =,∴PA PB PF CF PC +=+=,即PA PB PC +=.【点睛】本题考查等边三角形的判定与性质,全等三角形的判定与性质,熟练掌握等边三角形的判定与性质、全等三角形的判定与性质是解题的关键.例2.(2023·湖南·长沙市八年级阶段练习)如图1,在Rt △ABC 中,∠B =90°,AB =BC =4,点D ,E 分别为边AB ,BC 上的中点,且BD =BE .(1)如图2,将△BDE 绕点B 逆时针旋转任意角度α,连接AD ,EC ,则线段EC 与AD 的关系是 ;(2)如图3,DE ∥BC ,连接AE ,判断△EAC 的形状,并求出EC 的长;(3)继续旋转△BDE ,当∠AEC =90°时,请直接写出EC 的长.例3.(2023·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 重合时,如图2,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)CD 2+DB 2=2DF 2 ;(2)CD 2+DB 2=2DF 2,证明见解析【分析】(1)由已知得222DE DF =,连接CF ,BE ,证明CDF BEF D @D 得CD =BE ,再证明BDE D 为直角三角形,由勾股定理可得结论;(2)连接CF ,BE ,证明CDF BEF D @D 得CD =BE ,再证明BDE D 为直角三角形,由勾股定理可得结论.【详解】解:(1)CD 2+DB 2=2DF 2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 Ð=° ∴45FCB FBC Ð=Ð=°,90CFD DFB Ð+Ð=°又90DFB EFB Ð+Ð=° ∴CFD EFB Ð=Ð在CFD D 和BFE D 中CF BF CFD BFE DF EF =ìïÐ=Ðíï=î∴CFD D @BFED ∴CD BE =,45EBF FCB Ð=Ð=° ∴454590DBF EBF Ð+Ð=°+°=° ∴222DB BE DE +=∵CD BE =,222DE DF =∴CD 2+DB 2=2DF 2 ;(2)CD 2+DB 2=2DF 2 证明:连接CF 、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,BE 2+DB 2=DE 2∵ DE 2=2DF 2 ∴ CD 2+DB 2=2DF 2【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4.(2022·青海·中考真题)两个顶角相等的等腰三角形,如果具有公共的顶角的顶点,并把它们的底角顶点连接起来,则形成一组全等的三角形,把具有这个规律的图形称为“手拉手”图形.(1)问题发现:如图1,若ABC V 和ADE V 是顶角相等的等腰三角形,BC ,DE 分别是底边.求证:BD CE =;(2)解决问题:如图2,若ACB △和DCE V 均为等腰直角三角形,90ACB DCE Ð=Ð=°,点A ,D ,E 在同一条直线上,CM 为DCE V 中DE 边上的高,连接BE ,请判断∠AEB 的度数及线段CM ,AE ,BE 之间的数量关系并说明理由.图1 图2【答案】(1)见解析 (2)90DCE Ð=°;2AE AD DE BE CM=+=+【分析】(1)先判断出∠BAD =∠CAE ,进而利用SAS 判断出△BAD ≌△CAE ,即可得出结论;(2)同(1)的方法判断出△BAD ≌△CAE ,得出AD =BE ,∠ADC =∠BEC ,最后用角的差,即可得出结论.【解析】(1)证明:∵ABC V 和ADE V 是顶角相等的等腰三角形,∴AB AC =,AD AE =,BAC DAE Ð=Ð,∴BAC CAD DAE CAD Ð-Ð=Ð-Ð,∴BAD CAE Ð=Ð.在BAD V 和CAE V 中,AB AC BAD CAE AD AE =ìïÐ=Ðíï=î,∴()BAD CAE SAS ≌△△,∴BD CE =.(2)解:90AEB =°∠,2AE BE CM =+,理由如下:由(1)的方法得,≌ACD BCE V V ,∴AD BE =,ADC BEC ÐÐ=,∵CDE △是等腰直角三角形,∴45CDE CED Ð=Ð=°,∴180135ADC CDE Ð=°-Ð=°,∴135BEC ADC Ð=Ð=°,∴1354590AEB BEC CED Ð=Ð-Ð=°-°=°.∵CD CE =,CM DE ^,∴DM ME =.∵90DCE Ð=°,∴DM ME CM ==,∴2DE CM =.∴2AE AD DE BE CM =+=+.【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,等腰三角形,等边三角形,等腰直角三角形的性质,判断出△ACD ≌△BCE 是解本题的关键.3)15°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;④D AEF的周长=2AB;⑤CE、CF分别平分∠BEF和∠EFD。

矩形旋转全等常见模型

矩形旋转全等常见模型

矩形旋转全等常见模型介绍本文档将介绍一些矩形旋转全等的常见模型。

通过理解这些模型,我们可以更好地解决涉及矩形旋转全等的问题。

模型一:对角线互相垂直如果矩形的对角线互相垂直,那么这两个矩形是旋转全等的。

要证明这一点,可以通过以下步骤进行:1. 假设矩形ABCD和矩形EFGH是旋转全等的,其中对角线AC和EG互相垂直。

2. 证明角BAD和角FEH是全等的,因为它们是同位角。

3. 证明角BCA和角HGE是全等的,因为它们是同位角。

4. 通过ASA准则,可以证明三角形ABC和三角形EGH全等。

5. 通过SAS准则,可以证明三角形BCD和三角形FGH全等。

6. 通过旋转,可以将三角形EGH旋转180度,使其重合于三角形ABC。

7. 因此,矩形ABCD和矩形EFGH是旋转全等的。

模型二:边长相等且相邻边平行如果矩形的边长相等且相邻边平行,那么这两个矩形是旋转全等的。

要证明这一点,可以通过以下步骤进行:1. 假设矩形ABCD和矩形EFGH是旋转全等的,其中AB和CD相邻并平行,EF和GH相邻并平行。

2. 证明角BAD和角FEH是全等的,因为它们是同位角。

3. 证明角BCA和角HGE是全等的,因为它们是同位角。

4. 通过ASA准则,可以证明三角形ABC和三角形EGH全等。

5. 通过SAS准则,可以证明三角形BCD和三角形FGH全等。

6. 通过旋转,可以将三角形EGH旋转180度,使其重合于三角形ABC。

7. 因此,矩形ABCD和矩形EFGH是旋转全等的。

模型三:对称中心相等如果矩形的对称中心相等,那么这两个矩形是旋转全等的。

要证明这一点,可以通过以下步骤进行:1. 假设矩形ABCD和矩形EFGH是旋转全等的,其中点O是矩形ABCD的对称中心,点O'是矩形EFGH的对称中心。

2. 通过定义,点O和点O'分别是矩形ABCD和矩形EFGH的对称中心,意味着它们都在矩形的对角线的交点上。

3. 通过ASA准则,可以证明三角形AOB和三角形EO'F全等。

专题 全等三角形六种基本模型(学生版)

专题  全等三角形六种基本模型(学生版)

专题全等三角形六种基本模型通用的解题思路:模型一:一线三等角模型一线三等角指的是有三个等角的顶点在同一条直线上构成的相似图形,这个角可以是直角,也可以是锐角或钝角。

或叫“K字模型”。

三直角相似可以看着是“一线三等角”中当角为直角时的特例,三直角型相似通常是以矩形或者正方形形为背景,或者在一条直线上有一个顶点在该直线上移动或者旋转的直角,几种常见的基本图形如下:当题目的条件中只有一个或者两个直角时,就要考虑通过添加辅助线构造完整的三直角型相似,这往往是很多压轴题的突破口,进而将三角型的条件进行转化。

一般类型:基本类型:同侧“一线三等角”异侧“一线三等角”模型二:手拉手模型--旋转型全等一、等边三角形手拉手-出全等二、等腰直角三角形手拉手-出全等两个共直角顶点的等腰直角三角形,绕点C旋转过程中(B、C、D不共线)始终有:①△BCD≌△ACE;②BD⊥AE(位置关系)且BD=AE(数量关系);③FC平分∠BFE;题型三:倍长中线模型构造全等三角形倍长中线是指加倍延长中线,使所延长部分与中线相等,往往需要连接相应的顶点,则对应角对应边都对应相等。

常用于构造全等三角形。

中线倍长法多用于构造全等三角形和证明边之间的关系(通常用“SAS”证明) (注:一般都是原题已经有中线时用)。

三角形一边的中线(与中点有关的线段),或中点,通常考虑倍长中线或类中线,构造全等三角形.把该中线延长一倍,证明三角形全等,从而运用全等三角形的有关知识来解决问题的方法.主要思路:倍长中线(线段)造全等在△ABC中AD是BC边中线延长AD到E,使DE=AD,连接BE作CF⊥AD于F,作BE⊥AD的延长线于E连接BE延长MD到N,使DN=MD,连接CD题型四:平行线+线段中点构造全等模型题型五:等腰三角形中的半角模型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。

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。

三角形旋转全等常见模型

三角形旋转全等常见模型

1、绕点型(手拉手模型)(1)自旋转:⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧,造中心对称遇中点旋全等遇等腰旋顶角,造旋转,造等腰直角旋遇,造等边三角形旋遇自旋转构造方法0000018090906060(2)共旋转(典型的手拉手模型)例1、在直线ABC 的同一侧作两个等边三角形△ABD 和△BCE ,连接AE 与CD ,证明: (1) △ABE ≌△DBC(2) AE=DC(3) AE 与DC 的夹角为60。

(4) △AGB ≌△DFB (5) △EGB ≌△CFB (6) BH 平分∠AHC(7) GF ∥AC变式练习1、如果两个等边三角形△ABD 和△BCE ,连接AE 与CD ,证明: (1) △ABE ≌△DBC (2) AE=DC(3) AE 与DC 的夹角为60。

(4) AE 与DC 的交点设为H,BH 平分∠AHCHFG E DEBD变式练习2、如果两个等边三角形△ABD 和△BCE ,连接AE 与CD ,证明: (1)△ABE ≌△DBC (2)AE=DC(3)AE 与DC 的夹角为60。

(4)AE 与DC 的交点设为H,BH 平分∠AHC(1)如图1,点C 是线段AB 上一点,分别以AC ,BC 为边在AB 的同侧作等边△ACM 和△CBN ,连接AN ,BM .分别取BM ,AN 的中点E ,F ,连接CE ,CF ,EF .观察并猜想△CEF 的形状,并说明理由.(2)若将(1)中的“以AC ,BC 为边作等边△ACM 和△CBN”改为“以AC ,BC 为腰在AB 的同侧作等腰△ACM 和△CBN ,”如图2,其他条件不变,那么(1)中的结论还成立吗?若成立,加以证明;若不成立,请说明理由.例4、例题讲解:1. 已知△ABC 为等边三角形,点D 为直线BC 上的一动点(点D 不与B,C 重合),以AD 为边作菱形ADEF(按A,D,E,F 逆时针排列),使∠DAF=60°,连接CF.(1) 如图1,当点D 在边BC 上时,求证:① BD=CF ‚ ②AC=CF+CD.(2)如图2,当点D 在边BC 的延长线上且其他条件不变时,结论AC=CF+CD 是否成立?若不成立,请写出AC 、CF 、CD 之间存在的数量关系,并说明理由;(3)如图3,当点D 在边BC 的延长线上且其他条件不变时,补全图形,并直接写出AC 、CF 、CD 之间存在的数量关系。

初中数学旋转的六大模型

初中数学旋转的六大模型

初中数学旋转的六大模型
1. 旋转固定点模型:围绕某一点旋转,例如规定一个点O作为旋转中心,将其他点P绕O旋转α度,那么P'为P绕O旋转α度后所得的点。

2. 旋转矩形模型:以矩形的一条边为旋转轴旋转,例如一个矩形ABCDEF,以EF为旋转轴旋转β度,那么A、B两点分别旋转β度后得到A'、B'。

3. 旋转角度模型:以一条线段为旋转轴,在同一平面内,图形每一点绕旋转轴旋转相同角度后,得到的图形与原图形全等。

4. 旋转图形模型:图形绕旋转中心逆时针旋转90度、180度、270度或360度后,得到的图形仍然相同。

5. 旋转正方体模型:正方体绕某一条轴旋转一定角度后,仍然是一个正方体。

6. 旋转几何体模型:某些几何体绕某个轴旋转一定角度后,仍然是相同的几何体,如圆锥、圆筒等。

三角形旋转全等常见模型

三角形旋转全等常见模型

1、绕点型(手拉手模型)(1)自旋转:⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧,造中心对称遇中点旋全等遇等腰旋顶角,造旋转,造等腰直角旋遇,造等边三角形旋遇自旋转构造方法0000018090906060(2)共旋转(典型的手拉手模型)例1、在直线ABC 的同一侧作两个等边三角形△ABD 和△BCE ,连接AE 与CD ,证明: (1) △ABE ≌△DBC(2) AE=DC(3) AE 与DC 的夹角为60。

(4) △AGB ≌△DFB (5) △EGB ≌△CFB (6) BH 平分∠AHC(7) GF ∥AC变式练习1、如果两个等边三角形△ABD 和△BCE ,连接AE 与CD ,证明: (1) △ABE ≌△DBC (2) AE=DC(3) AE 与DC 的夹角为60。

(4) AE 与DC 的交点设为H,BH 平分∠AHCHFG E DEBD变式练习2、如果两个等边三角形△ABD 和△BCE ,连接AE 与CD ,证明: (1)△ABE ≌△DBC (2)AE=DC(3)AE 与DC 的夹角为60。

(4)AE 与DC 的交点设为H,BH 平分∠AHC(1)如图1,点C 是线段AB 上一点,分别以AC ,BC 为边在AB 的同侧作等边△ACM 和△CBN ,连接AN ,BM .分别取BM ,AN 的中点E ,F ,连接CE ,CF ,EF .观察并猜想△CEF 的形状,并说明理由.(2)若将(1)中的“以AC ,BC 为边作等边△ACM 和△CBN”改为“以AC ,BC 为腰在AB 的同侧作等腰△ACM 和△CBN ,”如图2,其他条件不变,那么(1)中的结论还成立吗?若成立,加以证明;若不成立,请说明理由.例4、例题讲解:1. 已知△ABC 为等边三角形,点D 为直线BC 上的一动点(点D 不与B,C 重合),以AD 为边作菱形ADEF(按A,D,E,F 逆时针排列),使∠DAF=60°,连接CF.(1) 如图1,当点D 在边BC 上时,求证:① BD=CF ‚ ②AC=CF+CD.(2)如图2,当点D 在边BC 的延长线上且其他条件不变时,结论AC=CF+CD 是否成立?若不成立,请写出AC 、CF 、CD 之间存在的数量关系,并说明理由;(3)如图3,当点D 在边BC 的延长线上且其他条件不变时,补全图形,并直接写出AC 、CF 、CD 之间存在的数量关系。

2022年中考数学几何模型之全等三角形的五种模型(讲+练)(解析版)

2022年中考数学几何模型之全等三角形的五种模型(讲+练)(解析版)

专题06 全等三角形的五种模型全等三角形的模型种类多,其中有关中点的模型与垂直模型在前面的专题已经很详细的讲解,这里就不再重复。

模型一、截长补短模型①截长:在较长的线段上截取另外两条较短的线段。

如图所示,在BF 上截取BM=DF ,易证△BMC△△DFC (SAS ),则MC=FC=FG ,△BCM=△DCF , 可得△MCF 为等腰直角三角形,又可证△CFE=45°,△CFG=90°,△CFG=△MCF ,FG△CM ,可得四边形CGFM 为平行四边形,则CG=MF ,于是BF=BM+MF=DF+CG.②补短:选取两条较短线段中的一条进行延长,使得较短的两条线段共线并寻求解题突破。

如图所示,延长GC 至N ,使CN=DF ,易证△CDF△△BCN (SAS ), 可得CF=FG=BN ,△DFC=△BNC=135°,又知△FGC=45°,可证BN△FG ,于是四边形BFGN 为平行四边形,得BF=NG , 所以BF=NG=NC+CG=DF+CG.例1.如图,△ABC 中,△B =2△A ,△ACB 的平分线CD 交AB 于点D ,已知AC =16,BC =9,则BD 的长为( )A .6B .7C .8D .9【答案】.B 【详解】解:如图,在CA 上截取,CN CB = 连接,DN CD 平分,ACB ∠ ,BCD NCD ∴∠=∠,CD CD = (),CBD CND SAS ∴≌ ,,,BD ND B CND CB CN ∴=∠=∠=9,16,BC AC == 9,7,CN AN AC CN ∴==-=,CND NDA A ∠=∠+∠ ,B NDA A ∴∠=∠+∠2,B A ∠=∠ ,A NDA ∴∠=∠,ND NA ∴= 7.BD AN ∴== 故选:.B【变式训练1】如图,在△ABC 中,AB =BC ,△ABC =60°,线段AC 与AD 关于直线AP 对称,E 是线段BD 与直线AP 的交点.(1)若△DAE =15°,求证:△ABD 是等腰直角三角形;(2)连CE ,求证:BE =AE +CE .【答案】(1)见解析;(2)见解析【详解】证明:(1)△在△ABC 中,AB =BC ,△ABC =60°,△△ABC 是等边三角形, △AC =AB =BC ,△BAC =△ABC =△ACB =60°,△线段AC 与AD 关于直线AP 对称,△△CAE =△DAE =15°,AD =AC ,△△BAE =△BAC +△CAE =75°,△△BAD =90°,△AB =AC =AD ,△△ABD 是等腰直角三角形; (2)在BE 上取点F ,使BF =CE ,连接AF ,△线段AC 与AD 关于直线AP 对称,△△ACE =△ADE ,AD =AC ,△AD =AC =AB ,△△ADB =△ABD=∠ACE ,在△ABF 与△ACE 中,AC AB ACE ABF CE BF =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,△△ABF △△ACE (SAS ),△AF =AE ,△AD =AB ,△△D =△ABD ,又△CAE =△DAE , △()()111806022AEB D DAE D ABD DAC BAC ∠=∠+∠=∠+∠+∠=︒-∠=︒, △在△AFE 中,AF =AE ,△AEF =60°,△△AFE 是等边三角形,△AF =FE ,△BE =BF +FE =CE +AE .【变式训练2】如图,在△ABC 中,△ACB=△ABC=40o ,BD 是△ABC 的角平分线,延长BD 至点E ,使得DE=DA ,则△ECA=________.【答案】40°【详解】解:在BC 上截取BF=AB ,连接DF ,△ACB=△ABC=40°,BD 是△ABC 的角平分线,∴△A=100°,△ABD=△DBC=20°,∴△ADB=60°,△BDC=120°,BD=BD ,∴△ABD△△FBD ,DE=DA ,∴ DF=AD=DE ,△BDF=△FDC=△EDC=60°,△A=△DFB=100°,DC=DC ,∴△DEC△△DFC ,∴1006040DCB DCE DFC FDC ∠=∠=∠-∠=︒-︒=︒;故答案为40°.【变式训练3】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【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 ADABG 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 AMGAM 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 ∴△≌△,132CP BP BC ∴===,△CP 的长为3.模型二、平移全等模型例.如图,在△ABC 和△DEF 中,B ,E ,C ,F 在同一条直线上,AB // DE ,AB = DE ,△A = △D .(1)求证:ABC DEF ≌;(2)若BF = 11,EC = 5,求BE 的长.【答案】(1)见解析;(2)BE =3.【详解】(1)证明:△AB△DE ,△△ABC =△DEF ,在△ABC 和△DEF 中A D AB DE ABC DEF ∠=∠⎧⎪=⎨⎪∠=∠⎩△△ABC△△DEF (ASA ); (2)解:△△ABC△△DEF ,△BC =EF ,△BC -EC =EF -EC ,即BE =CF ,△BF =11,EC =5,△BF -EC =6.△BE +CF =6.△BE =3.【变式训练1】如图,AB//CD ,AB=CD 点E 、F 在BC 上,且BF=CE .(1)求证:△ABE△△DCF (2)求证:AE//DF .【答案】(1)见详解;(2)见详解【详解】证明:(1)△AB △CD ,△B C ∠=∠,△BF =CE ,△CF EF BE EF +=+,△BE CF =,△AB =CD ,△ABE DCF △≌△(SAS );(2)由(1)可得:ABE DCF △≌△,△DFC AEB ∠=∠,△180,180DFC EFD AEF AEB ∠+∠=︒∠+∠=︒,△EFD AEF ∠=∠,△//AE DF .【变式训练2】如图,已知点C 是AB 的中点,CD △BE ,且CD BE =.(1)求证:△ACD△△CBE .(2)若87,32A D ∠=︒∠=︒,求△B 的度数.【答案】(1)见解析;(2)61【分析】(1)根据SAS 证明△ACD△△CBE ;(2)根据三角形内角和定理求得△ACD ,再根据三角形全等的性质得到△B=△ACD .【详解】(1)△C 是AB 的中点,△AC =CB ,△CD//BE ,△ACD CBE ∠=∠,在△ACD 和△CBE 中,AC CB ACD CBE CD BE =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,△ACD CBE ∆≅∆;(2)△8732A D ︒︒∠=∠=,,△180180873261ACD A D ︒︒︒︒︒∠=-∠-∠=--=,又△ACD CBE ∆≅∆,△61B ACD ︒∠=∠=.模型三、对称全等模型例.如图,已知△C =△F =90°,AC =DF ,AE =DB ,BC 与EF 交于点O ,(1)求证:Rt△ABC△Rt△DEF ;(2)若△A =51°,求△BOF 的度数.【答案】(1)见解析;(2)78°【详解】(1)证明:△AE =DB ,△AE +EB =DB +EB ,即AB =DE .又△△C=△F=90°,AC=DF,△Rt△ABC△Rt△DEF.(2)△△C=90°,△A=51°,△△ABC=△C-△A=90°-51°=39°.由(1)知Rt△ABC△Rt△DEF,△△ABC=△DEF.△△DEF=39°.△△BOF=△ABC+△BEF=39°+39°=78°.【变式训练1】如图,EB交AC于M,交FC于D,AB交FC于N,∠E=∠F=90º,∠B =∠C,AE=AF,给出下列结论:①∠1=∠2;②BE=CF;③△ACN≌△ABM;④CD=DN.其中正确的结论有()A.4个B.3个C.2个D.1个【解答】B【解析】∵∠E=∠F=90º,∠B=∠C,AE=AF,∴△ABE≌△ACF,∴BE=CF,∵∠BAE=∠CAF,∠BAE-∠BAC=∠CAF-∠BAC,∴∠1=∠2,∴△ABE≌△ACF,∴∠B=∠C,AB=AC,又∵∠BAC=∠CAB,∴△ACN≌△ABM,④CD=DN不能证明成立,∴共有3个结论正确.【变式训练2】如图,AB=AC,BE⊥AC于E,CF⊥AB于F,BE,CF交于D,则以下结论:①△ABE≌△ACF;②△BDF≌△CDE;③点D在∠BAC的平分线上.正确的是()A.①B.②C.①②D.①②③【解答】D【解析】∵BE⊥AC于E,CF⊥AB于F,∴∠AEB=∠AFC=90°,∵AB=AC,∠A=∠A,∴△ABE≌△ACF(第一个正确),∴AE=AF,∴BF=CE,∵BE⊥AC于E,CF⊥AB于F,∠BDF=∠CDE,∴△BDF≌△CDE(第二个正确),∴DF=DE,连接AD,∵AE=AF,DE=DF,AD=AD,∴△AED≌△AFD,∴∠FAD =∠EAD ,即点D 在∠BAC 的平分线上(第三个正确).模型四、旋转全等模型例.如图,△ABC 和△ADE 中,AB =AC ,AD =AE ,△BAC =△DAE ,且点B ,D ,E 在同一条直线上,若△CAE +△ACE +△ADE =130°,则△ADE 的度数为( )A .50°B .65°C .70°D .75°【答案】B【详解】BAC DAE ∠=∠BAC DAC DAE DAC ∴∠-∠=∠-∠BAD CAE ∴∠=∠,AB AC AD AE == ∴在BAD 和CAE 中AB AC BAD CAE AD AE =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩∴BAD ≌CAE ( SAS ) ABD ACE ∴∠=∠130CAE ACE ADE ∠+∠+∠=︒130ABD BAD ADE ∴∠+∠+∠=︒ADE ABD BAD ∠=∠+∠2130ADE ∴∠=︒65ADE ∴∠=︒故选:B .【变式训练1】如图,将正方形ABCD 绕点A 逆时针旋转60°得到正方形AB ′C ′D ′,线段CD ,B ′C ′交于点E ,若DE =1,则正方形的边长等于_____.【答案】2+【详解】解:连接AC 、AE ,延长C ′B ′交AC 于点F ,过点F 作GF △DC 于G , 由题意得,AD =AB ′,△D =△AB ′E ,△B ′AB =60°,△CAB =△GCB ′=45°,△△DAB ′=30°,△CAB ′=15°在RT △ADE 与RT △AB ′E 中AD AB AE AE ='⎧⎨=⎩,△RT △ADE △RT △AB ′E (HL ), △△DAE =△B′AE =12△DAB ′=15°,DE=EB ′=1,△△B′AE=△CAB ′在△AB′E 和△AB′F 中==B AE CAB AB AB EB A FB A ∠'=∠'⎧⎪''⎨⎪∠'∠'⎩ ,△△AB′E △△AB′F (ASA ),△EB′=BF=1 △△DEB ′=360°-△D -△EB A '-∠DAB′=150°,△△GEF =30°在RT △EGF 中,EG =EF ×cos △GEFDF =EF ×sin △GEF =2×12=1 在△CGF 中,△GCF =45°,△CG=GF =1,△DC =DE+EG+GC所以正方形的边长为【变式训练1】如图,,,,AC BC DC EC AC BC DC EC ⊥⊥==, 求证:(1)ACE BCD ∆≅∆;(2)AE BD ⊥.【答案】(1)见解析;(2)见解析【详解】证明:()1AC BC ⊥,DC EC ⊥,90ACB DCE ∴∠=∠=︒, ACB ACD DCE ACD ∴∠+∠=∠+∠,∴∠=∠DCB ECA ,在DCB ∆和ECA ∆中,AC BC DCB ECA CD CE =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,()DCB ECA SAS ∴∆≅∆;()2如图,设AC 交BD 于N ,AE 交BD 于O ,∆≅∆DCB ECA ,A B ∴∠=∠,∠=∠AND BNC ,90∠+∠=︒B BNC , 90∴∠+∠=︒A AND ,90∴∠=︒AON ,AE BD ∴⊥.【变式训练2】如图,AB AC =,AE AD =,CAB EAD α∠=∠=.(1)求证:AEC ADB ≅△△;(2)若90α=︒,试判断BD 与CE的数量及位置关系并证明;(3)若CAB EAD α∠=∠=,求CFA ∠的度数.【答案】(1)见详解;(2)BD=CE ,BD△CE ;(3)902α︒-【详解】(1)△△CAB=△EAD△△CAB+△BAE=△EAD+△BAE ,△ △CAE=△BAD ,△AB=AC ,AE=AD 在△AEC 和△ADB 中AB AC CAE BAD AE AD =⎧⎪⎨⎪⎩∠=∠=△ △AEC△△ADB (SAS ) (2)CE=BD 且CE△BD ,证明如下:将直线CE 与AB 的交点记为点O ,由(1)可知△AEC△△ADB ,△ CE=BD , △ACE=△ABD ,△△BOF=△AOC ,△α=90°,△ △BFO=△CAB=△α=90°,△ CE△BD .(3)过A 分别做AM△CE ,AN△BD 由(1)知△AEC△△ADB ,△两个三角形面积相等故AM·CE=AN·BD△AM=AN△AF 平分△DFC由(2)可知△BFC=△BAC=α△△DFC=180°-α△△CFA=12△DFC=902α︒- 【变式训练3】如图①,在△ABC 中,△A =90°,AB =AC1,BC =2D 、E 分别在边AB 、AC 上,且AD =AE =1,DE.现将△ADE 绕点A 顺时针方向旋转,旋转角为α(0°<α<180°).如图②,连接CE 、BD 、CD .(1)如图②,求证:CE =BD ;(2)利用备用图进行探究,在旋转的过程中CE 所在的直线能否垂直平分BD?如果能,请猜想α的度数,画出图形,并将你的猜想作为条件,给出证明;如果不能,请说明理由; (3)在旋转的过程中,当△BCD 的面积最大时,α= °.(直接写出答案即可)【答案】(1)证明见解析;(2)能,α=90°;(3)135α=︒.【详解】(1)证明:如图2中,根据题意:AB AC =,AD AE =,90CAB EAD ∠=∠=︒, 90CAE BAE BAD BAE ∠+∠=∠+∠=︒,CAE BAD ∴∠=∠,在ACE ∆和ABD ∆中,AC AB CAE BAD AE AD =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,()ACE ABD SAS ∴∆≅∆,CE BD ∴=;(2)能,若CE 所在直线垂直平分BD ,则CD =BC ,△AB =AC+1,BC =2,AD =AE =1,DE△1122AC AD CD BC +=+=== △AC +AD =CD ,即A 、C 、D 在同一条直线上,此时α=90°,如下图,CE 的延长线与BD 交于F ,与(1)同理可得()ACE ABD SAS ∆≅∆,ACE ABD ∴∠=∠,90ACE AEC ∠+∠=︒,且AEC FEB ∠=∠,90ABD FEB ∴∠+∠=︒,90EFB ∴∠=︒,CF BD ∴⊥,BC CD =,CF ∴是线段BD 的垂直平分线;(3)解:BCD ∆中,边BC 的长是定值,则BC 边上的高取最大值时BCD ∆的面积有最大值, ∴当点D 在线段BC 的垂直平分线上时,BCD ∆的面积取得最大值,如图中:1AB AC ==,1AD AE ==,90CAB EAD ∠=∠=︒,DG BC ⊥于G ,12AG BC ∴==45GAB ∠=︒,1DG AG AD ∴=+==,18045135DAB ∠=︒-︒=︒, BCD ∴∆的面积的最大值为:1122BC DG ⋅==135α=︒. 模型五、手拉手全等模型例.如图,B ,,三点在一条直线上,和均为等边三角形,与交于点,与交于点.(1)求证:;(2)若把绕点任意旋转一个角度,(1)中的结论还成立C E ABC ∆DCE ∆BD AC M AE CDN AE BD =DCE ∆C吗?请说明理由.【答案】(1)见解析(2)成立,理由见解析.【详解】解:(1)证明:如图1中,与都是等边三角形,,,,,,,即.在和中,,(SAS)..即AE=BD ,(2)成立;理由如下:如图2中,、均为等边三角形, ,,,,即,在和中,,,.【变式训练1】如图,△OAB 和△OCD 中,OA =OB ,OC =OD ,△AOB =△COD =90°,AC 、BD 交于点M .(1) 如图1,求证:AC=BD ,判断AC 与BD 的位置关系并说明理由;(2) 如图2,△AOB =△COD =60°时,△AMD 的度数为___________.【答案】(1)答案见解析;(2)120.ABC ∆DCE∆AC BC ∴=CD CE =60ACB DCE ∠=∠=︒180ACB ACD DCE ∠+∠+∠=60ACD ∴∠=︒ACB ACD ACD DCE ∠+∠=∠+∠BCD ACE ∠=∠BCD ∆ACE ∆BC AC BCD ACE CD CE =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩BCD ACE ∴∆≅∆BD AE ∴=AE BD =ABC ∆DCE ∆BC AC ∴=CD CE =60BCA DCE ∠=∠=︒BCA ACD DCE ACD ∴∠+∠=∠+∠BCD ACE ∠=∠ACE ∆BCD ∆AC BC BCD ACE CD CE =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩()ACE BCD SAS ∴∆≅∆AE BD ∴=【详解】()190AOB COD ∠∠==,.AOB AOD COD AOD ∠+∠∠+∠= 即:.BOD AOC ∠∠=,,OA OB OC OD ==易证.BOD AOC ≌.OBD OAC ∴∠=∠ AC=BD△,AMD ABM BAM ∠=∠+∠.BAM BAO OAC ∠=∠+∠△.AMD ABM BAO OBD OBA BAO ∠=∠+∠+∠=∠+∠△90.AOB ∠= △90.OBA BAO ∠+∠=90.AMD ∴∠= △AC△BD(2)同理可得. .AMD OBA BAO ∠=∠+∠60.AOB ∠= 120.OBA BAO ∠+∠= 120.AMD ∴∠= 故答案为: 120.【变式训练2】如图,将两块含45°角的大小不同的直角三角板△COD 和△AOB 如图①摆放,连结AC ,BD .(1)如图①,猜想线段AC 与BD 存在怎样的数量关系和位置关系,请写出结论并证明;(2)将图①中的△COD 绕点O 顺时针旋转一定的角度(如图②),连结AC ,BD ,其他条件不变,线段AC 与BD 存在(1)中的关系吗?请写出结论并说明理由.(3)将图①中的△COD 绕点O 逆时针旋转一定的角度(如图③),连结AC ,BD ,其他条件不变,线段AC 与BD 存在怎样的关系?请直接写出结论.【答案】(1)AC=BD ,AC△BD ,证明见解析;(2)存在,AC=BD ,AC△BD ,证明见解析;(3)AC=BD ,AC△BD【详解】(1)AC=BD ,AC△BD , 证明:延长BD 交AC 于点E .△△COD 和△AOB 均为等腰直角三角形,△OC=OD ,OA=OB ,△COA=△BOD=90º,△△AOC△△BOD (SAS ),△AC=BD ,△△OAC=△OBD ,△△ADE=△BDO ,△△AED=△BOD=90º,△AC△BD ;(2)存在,证明:延长BD 交AC 于点F ,交AO 于点G .△△COD 和△AOB 均为等腰直角三角形,△OC=OD ,OA=OB ,△DOC=BOA=90º,△△AOC=△DOC -△DOA ,△BOD=△BOA -△DOA ,△△AOC=△BOD ,△△AOC△△BOD (SAS ),△AC=BD ,△OAC=△OBD ,△△AGF=△BGO ,△△AFG=△BOG=90º,△AC△BD ;(3)AC=BD ,AC△BD .证明:BD 交AC 于点H ,AO 于M ,△△COD 和△AOB 均为等腰直角三角形,△OC=OD ,OA=OB ,△DOC=BOA=90º,△△AOC=△DOC+△DOA ,△BOD=△BOA+△DOA ,△△AOC=△BOD ,△△AOC△△BOD (SAS ),△AC=BD ,△OAC=△OBD ,△△AMH=△BMO ,△△AHM=△BOH=90º,△AC△BD .【变式训练3】已知:如图1,在和中,,,.(1)证明.(2)如图2,连接和,,与分别交于点和,,求的度数.(3)在(2)的条件下,若,请直接写出的度数.【答案】(1)证明见解析;(2)△ACE =62°;(3)△CBA =6°.【详解】解:(1)△△CAE =△DAB ,△△CAE +△CAD =△DAB +△CAD ,即△CAB =△EAD ,在△ABC 和△ADE 中,△△ABC△△ADE (AAS ),ABC ∆ADE ∆C E ∠=∠CAE DAB ∠=∠BC DE =ABC ADE ∆∆≌CE BD DE AD BC M N 56DMB ∠=︒ACE ∠CN EM =CBA∠C E CAB EAD BC DE ∠=∠⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩(2)△△ABC△△ADE ,△△CBA=△EDA ,AC=AE ,在△MND 和△ANB 中,△△EDA +△MND+△DMB =,△CBA +△ANB +△DAB =,又△ △MND=△ANB ,△ △DAB=△DMB=,△△CAE =△DAB=,△AC=AE ,△△ACE =△AEC=,△△ACE =, (3)△CBA=,如图所示,连接AM ,,CN=EM,CA=EA,(SAS), AM=AN,,=即,由(2)可得:,=, △CAE =△DAB==-= .课后训练1.如图,已知AB AD =,BC DE =,且10CAD ∠=︒,25B D ∠=∠=︒,120EAB ∠=︒,则EGF ∠的度数为( )A .120︒B .135︒C .115︒D .125︒【答案】C 【详解】在△ABC 和△ADE 中AB AD B D BC DE =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩△ △ABC △△ADE (SAS )△△BAC =△DAE 180︒180︒56︒56︒1(18056)622︒︒︒-=62︒6︒NCA MEA ∠=∠∴NCA MEA ≅∴EAM CAN ∠=∠∴EAM CAM ∠-∠CAN CAM ∠-∠EAC MAN ∠=∠=56EAC MAN ︒∠=∠∴ANM ∠1(18056)622︒︒︒-=56︒∴CBA ANM DAB ∠=∠-∠62︒56︒6︒△△EAB =△BAC +△DAE +△CAD =120°△△BAC =△DAE ()112010552=⨯︒-︒=︒ △△BAF =△BAC +△CAD =65°△在△AFB 中,△AFB =180°-△B -△BAF =90°△△GFD =90°在△FGD 中,△EGF =△D +△GFD =115°故选:C2.如图,△ABC 中,E 在BC 上,D 在BA 上,过E 作EF△AB 于F ,△B =△1+△2,AB =CD ,BF =43,则AD 的长为________.【详解】在FA 上取一点T ,使得FT =BF ,连接ET ,在CB 上取一点K ,使得CK =ET ,连接DK . △EB =ET ,△△B =△ETB ,△△ETB =△1+△AET ,△B =△1+△2,△△AET =△2,△AE =CD ,ET =CK ,△△AET △△DCK (SAS ),△DK =AT ,△ATE =△DKC ,△△ETB =△DKB ,△△B =△DKB ,△DB =DK ,△BD =AT ,△AD =BT ,△BT =2BF =83,△AD =83,故答案为:83.3.如图,2A C ,BD 平分ABC ∠,10BC =,6AB =,则AD =_____.【答案】4【详解】解:(1)在BC 上截取BE =BA ,如图,△BD 平分△ABC ,△△ABD =△EBD ,在△ABD 和△BED 中,BE BA ABD EBD BD BD =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,△△ABD △△EBD (SAS ),△DE =AD ,△BED =△A ,又△△A =2△C ,△△BED =△C +△EDC =2△C ,△△EDC =△C ,△ED =EC ,△EC =AD ,△BC =BE +EC =AB +AD ,△BC =10,AB =6,△AD =10﹣6=4;故答案为:4.4.如图,正方形ABCD ,将边CD 绕点D 顺逆时针旋转α(0°<α<90°),得到线段DE ,连接AE ,CE ,过点A 作AF △CE 交线段CE 的延长线于点F ,连接BF .(1)当AE =AB 时,求α的度数;(2)求证:△AEF =45°;(3)求证:AE △FB .【答案】(1)α=30°;(2)证明见解析;(3)证明见解析.【详解】解:(1) 在正方形ABCD 中,AB =AD =DC ,由旋转可知,DC =DE ,△AE =AB △AE =AD =DE△△AED 是等边三角形,△∠ADE =60°,△△ADC =90°,△α=△ADC -∠ADE =90°-60°=30°.(2)证明:在△CDE 中,DC =DE ,△△DCE =△DEC =180=9022αα--, 在△ADE 中,AD =ED ,△ADE =90°-α,△△DAE =△DEA =()18090=4522αα--+ △△AEC =△DEC +△DEA =90+45+22αα-=135°.△△AEF =45°,(3)证明:过点B 作BG //CF 与AF 的延长线交于点G ,过点B 作BH //GF 与CF 交于点H , 则四边形BGFH 是平行四边形,△AF △CE ,△平行四边形BGFH 是矩形,△△AFP =△ABC =90°,△APF =△BPC ,△△GAB =BCP ,在△ABG 和△CBH 中,GAB HCB BGA BHC AB CB ∠=∠⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,△△ABG △△CBH (AAS ),△BG =BH ,△矩形BGFH 是正方形,△△HFB =45°,由(2)可知:△AEF =45°,△△HFB =△AEF =45°,△AE△F B .5.如图,四边形ABCD中,对角线AC、BD交于点O,AB=AC,点E是BD上一点,且AE=AD,∠EAD=∠BAC.(1)求证:∠ABD=∠ACD;(2)若∠ACB=65º,求∠BDC的度数.【答案】(1)见解析;(2)50º【解析】(1)证明:∵∠BAC=∠EAD,∴∠BAC-∠EAC=∠EAD-∠EAC,即∠BAE =∠CAD,在△ABE和△ACD中,∴△ABE≌△ACD,∴∠ABD=∠ACD;(2)∵∠BOC是△ABO和△DCO的外角,∴∠BOC=∠ABD+∠BAC,∠BOC=∠ACD +∠BDC,∴∠ABD+∠BAC=∠ACD+∠BDC,∵∠ABD=∠ACD,∴∠BAC=∠BDC,∵∠ACB=65º,AB=AC,∴∠ABC=∠ACB=65º ,∴∠BAC=180º-∠ABC-∠ACB=180º-65º-65º=50º ,∴∠BDC=∠BAC=50º.6.如图①,在△ABC中,△BAC=90°,AB=AC,点E在AC上(且不与点A、C重合),在△ABC 的外部作△CED,使△CED=90°,DE=CE,连接AD,分别以AB、AD为邻边作平行四边形ABFD,连接AF.(1)求证:EF=AE;(2)将△CED绕点C逆时针旋转,当点E在线段BC上时,如图②,连接AE,请判断线段AF、AE的数量关系,并证明你的结论.【答案】(1)见解析;(2)AF=,见解析.【详解】解:(1)如图,四边形ABFD是平行四边形,∴AB=DF,AB=AC,∴AC=DF,DE=EC∴AE=EF;(2)AF=,证明:连接EF,设DF交BC于K,四边形ABFD是平行四边形,∴AB//DF∴△DKE=△ABC=45°,∴△EKF=180°-△DKE=135°△ADE=180°-△EDC=180°-45°=135°,∴△EKF=△ADE,△DKC=△C,∴DK=DC ,DF=AB=AC,∴KF=AD在△EKF和△EDA中,EK DKEKF ADEKF AD=⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△EKF△△EDA(SAS)∴EF=EA, △KEF=△AED,∴△FEA=△BED=90°,∴△AEF是等腰直角三角形,AF=.7.如图,在△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,E为AC边的一点,F为AB边上一点,连接CF,交BE于点D且∠ACF=∠CBE,CG平分∠ACB交BD于点G,(1)求证:CF=BG;(2)延长CG交AB于H,连接AG,过点C作CP∥AG交BE的延长线于点P,求证:PB =CP+CF;(3)在(2)问的条件下,当∠GAC=2∠FCH时,若S△AEG=3,BG=6,求AC的长.【解答】(1)见解析;(2)见解析;(3)【解析】(1)证明,∵∠ACB=90°,AC=BC,∴∠A=45°,∵CG平分∠ACB,∴∠ACG=∠BCG=45°,∴∠A=∠BCG,在△BCG和△CAF中,∵,∴△BCG≌△CAF(ASA),∴CF=BG;(2)∵PC∥AG,∴∠PCA=∠CAG,∵AC=BC,∠ACG=∠BCG,CG=CG,∴△ACG≌△BCG,∴∠CAG=∠CBE,∵∠PCG=∠PCA+∠ACG=∠CAG+45°=∠CBE+45°,∠PGC=∠GCB+∠CBE=∠CBE+45°,∴∠PCG=∠PGC,∴PC=PG,∵PB=BG+PG,BG=CF,∴PB=CF+CP;(3)如图,过E作EM⊥AG,交AG于M,=AG•EM,∵S由(2)得△ACG≌△BCG,∴BG=AG=6,∴×6×EM,EM=,设∠FCH=x°,则∠GAC=2x°,∴∠ACF=∠EBC=∠GAC=2x°,∵∠ACH=45°,∴2x+x=45,x=15,∴∠ACF=∠GAC=30°,在Rt△AEM中,AE=2EM,∴M是AG的中点,∴AE=EG,∴BE=BG+EG=6+,在Rt△ECB中,∠EBC=30°,∴CE=BE=,∴AC=AE+EC.8.如图,在△ABC中,∠ABC=60°,点D,E分别为AB,BC上一点,BD=BE,连接DE,DC,AC=CD.(1)如图1,若AC=3,DE=2,求EC的长;(2)如图2,连接AE交DC于点F,点M为EC上一点,连接AM交DC于点N,若AE =AM,求证:2DE=MC;(3)在(2)的条件下,若∠ACB=45°,直接写出线段AD,MC,AC的等量关系.【解答】(1(2)见解析;(3【解析】(1)如图,过点C作CG⊥AB于G,∵AC=CD,∴AG=DG,设DG=a,∵BD=BE,∠ABC=60°,∴△BDE是等边三角形,∴BD=DE,∴BG=BD+DG+a,在Rt△BGC中,∠BCG=90°-∠ABC=30°,∴BC=2BG,CG=BG=6+a,在Rt△DGC中,CD=AC=3,根据勾股定理得,CG2+DG2=CD2,∴(6+a)2+a2=90,∴(舍),∴BC=EC+BE=EC+BD,∴EC+BD=2(BD+DG),∴EC=BD+2DG;(2)如图在MC上取一点P,使MP=DE,连接AP,∵△BDE是等边三角形,∴∠BED=60°,BE=DE,∴∠DEC=120°,BE=PM,∵AE=AM,∴∠AEM=∠AME,∴∠AEB=∠AMP,∴△ABE≌△APM(SAS),∴∠APM=∠ABC=60°,∴∠APC=120°=∠DEC,如图,过点M作AC的平行线交AP的延长线于Q,∴∠MPQ=∠APC=120°=∠DEC,∵AC=CD,∴∠ADC=∠DAC,∴∠CDE=180°-∠BDE-∠ADC=180°-60°-∠DAC=120°-∠DAC,在△ABC中,∠ACB=180°-∠ABC-∠DAC=120°-∠DAC=∠CDE,∵MQ∥AC,∴∠PMQ=∠ACB,∴∠PMQ=∠EDC,∴△MPQ≌△DEC(ASA),∴MQ=CD,∵AC=MQ,∴△APC≌△QPM(AAS),∴CP=MP,∴CM=MP+CP=2DE;(3)如图,在MC上取一点P,使PM=DE,由(2)知,MC=2CP=2DE,由(2)知,△ABE≌△APM,∴AB=AP,∵∠ABC=60°,∴△ABP是等边三角形,∴BP=AB,∵BE=BD,∴PE=AD,∴BC=BE+PE+CP=DE+PE+DE=2DE+AD=MC+AD,过点A作AH⊥BC于H,设BH=m,在Rt△ABH,在Rt△ACH中,∠ACB=45°,∴∠CAH=90°-∠ACB=45°=∠ACB,∴CH=AH,∵MC+AD=BC=BH+CH=,∴MC+AD=AC.。

三角形旋转全等常见模型

三角形旋转全等常见模型

1、绕点型(手拉手模型)(1)自旋转:自旋转构造放方法:①遇60°旋60°,构造等边三角形;②遇90°旋90°,构造等腰直角三角形;③遇等腰旋转顶角,构造旋转全等;④遇中点180°,构造中心对称。

(2)共旋转(典型的手拉手模型)例1、在直线ABC 的同一侧作两个等边三角形△ABD 和△BCE ,连接AE 与CD ,证明: (1) △ABE ≌△DBC (2) AE=DC(3) AE 与DC 的夹角为60。

(4) △AGB ≌△DFB (5) △EGB ≌△CFB (6) BH 平分∠AHC (7) GF ∥AC变式练习1、如果两个等边三角形△ABD 和△BCE ,连接AE 与CD ,证明: (1) △ABE ≌△DBC(2) AE=DC(3) AE 与DC 的夹角为60。

(4) AE 与DC 的交点设为H,BH 平分∠AHC变式练习2、如果两个等边三角形△ABD和△BCE,连接AE与CD,证明:Array(1)△ABE≌△DBC(2)AE=DC(3)AE与DC的夹角为60。

(4)AE与DC的交点设为H,BH平分∠AHC(1)如图1,点C是线段AB上一点,分别以AC,BC为边在AB的同侧作等边△ACM和△CBN,连接AN,BM.分别取BM,AN的中点E,F,连接CE,CF,EF.观察并猜想△CEF的形状,并说明理由.(2)若将(1)中的“以AC,BC为边作等边△ACM和△CBN”改为“以AC,BC为腰在AB的同侧作等腰△ACM和△CBN,”如图2,其他条件不变,那么(1)中的结论还成立吗?若成立,加以证明;若不成立,请说明理由.例4、例题讲解:1. 已知△ABC为等边三角形,点D为直线BC上的一动点(点D不与B,C重合),以AD为边作菱形ADEF(按A,D,E,F逆时针排列),使∠DAF=60°,连接CF.(1) 如图1,当点D在边BC上时,求证:① BD=CF ‚②AC=CF+CD.(2)如图2,当点D在边BC的延长线上且其他条件不变时,结论AC=CF+CD是否成立?若不成立,请写出AC、CF、CD之间存在的数量关系,并说明理由;(3)如图3,当点D在边BC的延长线上且其他条件不变时,补全图形,并直接写出AC、CF、CD之间存在的数量关系。

中考数学专题复习——《手拉手式旋转型全等模型》教学设计

中考数学专题复习——《手拉手式旋转型全等模型》教学设计

第 1 课时:手拉手式旋转型全等模型一. 内容和内容解析1.内容中考第24 题《几何问题探究》的第1 课时,手拉手式旋转型全等模型2.内容解析本节内容为中考专题第24 题探究的第1 课时,在中考复习的第二阶段,学生经过三年以及第一轮的系统复习之后,不仅对初中几何知识已建立起知识网络,而且几何知识的应用能力得到明显提升,形成了一定的几何思维。

本节课从模型的介绍出发,认识图形旋转中常见的手拉手式旋转型全等模型,体会从复杂的图形中分离或构造出该模型,归纳出模型的基本性质,利用性质并结合学生已有经验解决几何问题。

手拉手式旋转型全等模型对于学生而言并非完全陌生,本节课首先利用几何画板的动态性逐渐还原出这一模型,可以让学生抓住其特点是共顶角顶点且顶角相等的两个等腰三角形通过“左手拉左手,右手拉右手”原则构造旋转型全等三角形,其判定是SAS,然后通过分析图形得到“旋转型全等三角形对应边所在直线的夹角等于旋转角”,并且会用旋转型全等三角形还原手拉手模型。

接下来是例题的呈现,该例以等腰直角三角形构造的手拉手式旋转型全等模型为基本图形,结合截长补短思想还原缺失的模型,并尝试利用结论解决问题,同时在原图形上拓展创新地设计某一等腰直角三角形旋转后形成特殊图形时一些线段的长度,这一问既要考察学生的空间想象能力,还考察了学生的作图能力,作出正确图形才能正确解答第三部分是练习,练习选取了以等边三角形构造的手拉手式旋转型全等模型为基本图形,根据点的位置变化而引起图形的变化。

这一题体现了图形位置虽然发生了变化,但是解题的思想却如出一辙,可以采用相同或类似的方法解决问题。

根据以上的分析,本节课的教学重点确定为:【教学重点】手拉手式旋转型全等模型的识别和构造二. 目标和目标解析1.教学目标(1)手拉手式旋转型全等模型的识别和构造,利用性质解决几何问题(2)体会转化、分类、类比、归纳的数学思想(3)在独立思考和合作探究中感受成功的喜悦,发展学生的直观几何、逻辑推理能力2.目标解析达成目标(1)的标志是:学生从复杂图形中识别出全等模型,还原出有缺失的模型达成目标(2)的标志是:学生在解决几何问题中能根据“不确定”进行正确分类,同时学会类比地采用相同或类似方法解决问题,能自主归纳出模型特点和性质。

三角形旋转全等常见模型

三角形旋转全等常见模型

1、绕点型(手拉手模型)之相礼和热创作(1)自旋转:⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧,造中心对称遇中点旋全等遇等腰旋顶角,造旋转,造等腰直角旋遇,造等边三角形旋遇自旋转构造方法0000018090906060(2)共旋转(典型的手拉手模型)例1、在直线ABC 的同一侧作两个等边三角形△ABD 和△BCE ,连接AE 与CD ,证明:(1) △ABE ≌△DBC (2) AE=DC(3) AE 与DC 的夹角为60. (4) △AGB ≌△DFB (5) △EGB ≌△CFB (6) BH 中分∠AHC (7)GF ∥AC变式练习1、假如两个等边三角形△ABD 和△BCE ,连接AE 与CD ,证明:(1) △ABE ≌△DBC (2) AE=DC(3) AE 与DC 的夹角为60.(4)AE 与DC 的交点设为H,BH 中分∠AHC变式练习2、假如两个等边三角形△ABD 和△BCE ,连接AE 与CD ,证明: (1)△ABE ≌△DBC (2)AE=DC(3)AE 与DC 的夹角为60.(4)AE与DC的交点设为H,BH中分∠AHC(1)如图1,点C是线段AB上一点,分别以AC,BC为边在AB的同侧作等边△ACM和△CBN,连接AN,BM.分别取BM,AN的中点E,F,连接CE,CF,EF.观察并猜测△CEF的外形,并阐明理由.(2)若将(1)中的“以AC,BC为边作等边△ACM和△CBN”改为“以AC,BC为腰在AB的同侧作等腰△ACM和△CBN,”如图2,其他条件不变,那么(1)中的结论还成立吗?若成立,加以证明;若不成立,请阐明理由.例4、例题讲解:1. 已知△ABC为等边三角形,点D为直线BC上的一动点(点D不与B,C重合),以AD为边作菱形ADEF(按A,D,E,F逆时针陈列),使∠DAF=60°,连接CF.(1) 如图1,当点D在边BC上时,求证:① BD=CF ‚②AC=CF+CD.(2)如图2,当点D在边BC的延伸线上且其他条件不变时,结论AC=CF+CD能否成立?若不成立,请写出AC、CF、CD之间存在的数量关系,并阐明理由;(3)如图3,当点D在边BC的延伸线上且其他条件不变时,补全图形,并直接写出AC、CF、CD之间存在的数量关系.2、半角模型阐明:旋转半角的特征是相邻等线段所成角含一个二分之一角,经过旋转将另外两个和为二分之一的角拼接在一同,成对称全等.例1、如图,正方形ABCD的边长为1,AB,AD上各存在一点P、Q,若△APQ的 的度数.周长为2,求PCQ例2、在正方形ABCD中,若M、N分别在边BC、CD上挪动,且满足MN=BM+DN,求证:①∠MAN=45°;②△CMN的周长=2AB;③AM、AN分别中分∠BMN和∠DNM.例3、在正方形ABCD中,已知∠MAN=45°,若M、N分别在边CB、DC 的延伸线上挪动:①试探求线段MN、BM 、DN之间的数量关系;②求证:AB=AH.例4、在四边形ABCD中,∠B+∠D=180°,AB=AD,若E、F分别在边BC、CD且上,满足EF=BE+DF.求证:BAD EAF∠=∠21.。

(完整版)初中数学九大几何模型

(完整版)初中数学九大几何模型

初中数学九大几何模型一、手拉手模型----旋转型全等(1)等边三角形【条件】:△OAB 和△OCD 均为等边三角形;【结论】:①△OAC ≌△OBD ;②∠AEB=60°;③OE 平分∠AED (2)等腰直角三角形【条件】:△OAB 和△OCD 均为等腰直角三角形;【结论】:①△OAC ≌△OBD ;②∠AEB=90°;③OE 平分∠AED (3)顶角相等的两任意等腰三角形【条件】:△OAB 和△OCD 均为等腰三角形; 且∠COD=∠AOB【结论】:①△OAC ≌△OBD ; ②∠AEB=∠AOB ; ③OE 平分∠AEDOABC DE图 1OABC D E图 2OABCDE图 1OABCDE图 2OABC DEOABCD E图 1图 2二、模型二:手拉手模型----旋转型相似 (1)一般情况【条件】:CD ∥AB , 将△OCD 旋转至右图的位置【结论】:①右图中△OCD ∽△OAB →→→△OAC ∽△OBD ; ②延长AC 交BD 于点E ,必有∠BEC=∠BOA (2)特殊情况【条件】:CD ∥AB ,∠AOB=90°将△OCD 旋转至右图的位置 【结论】:①右图中△OCD ∽△OAB →→→△OAC ∽△OBD ; ②延长AC 交BD 于点E ,必有∠BEC=∠BOA ; ③===OAOBOC OD AC BD tan ∠OCD ;④BD ⊥AC ; ⑤连接AD 、BC ,必有2222CD AB B C AD +=+;⑥BD AC 21S △BCD ⨯=三、模型三、对角互补模型 (1)全等型-90°【条件】:①∠AOB=∠DCE=90°;②OC 平分∠AOB【结论】:①CD=CE ;②OD+OE=2OC ;③2△OCE △OCD △DCE OC 21S S S =+= 证明提示:①作垂直,如图2,证明△CDM ≌△CEN②过点C 作CF ⊥OC ,如图3,证明△ODC ≌△FEC ※当∠DCE 的一边交AO 的延长线于D 时(如图4): 以上三个结论:①CD=CE ;②OE-OD=2OC ; ③2△OCD △OCE OC 21S S =-OB CO ACDEOB CDEOA C DAO BCDE图 1A OBCDE M N 图 2A OBCDEF图 3A O BCDEMN 图 4(2)全等型-120°【条件】:①∠AOB=2∠DCE=120°;②OC 平分∠AOB【结论】:①CD=CE ;②OD+OE=OC ;③2△OCE △OCD △DCE OC 43S S S =+=证明提示:①可参考“全等型-90°”证法一;②如右下图:在OB 上取一点F ,使OF=OC ,证明△OCF 为等边三角形。

2023学年八年级数学上册高分突破必练专题(人教版)全等三角形基本模型(4大模型)(解析版)

2023学年八年级数学上册高分突破必练专题(人教版)全等三角形基本模型(4大模型)(解析版)

全等三角形基本模型(4大模型)模型一:平移型模型二:翻折型模型三:旋转型模型四:一线三垂直型【类型一:平移型】【典例1】如图已知点E、C在线段BF上BE=CF AB∥DE∠ACB=∠F.求证:.【解答】证明:∵AB∥DE∴∠B=∠DEF∵BE=CF∴BE+EC=CF+EC即BC=EF.∴在△ABC和△DEF中{∠B=∠DEF BC=EF ∠ACB=∠F∴△ABC≅△DEF(ASA).【变式1-1】如图已知Rt△ABC与Rt△DEF中△A=△D=90° 点B、F、C、E在同一直线上且AB=DE BF=CE 求证:△B=△E.【解答】证明:∵BF=CE BF+FC=BC CE+CF=EF∴BC=EF在Rt△ABC和Rt△DEF中∵{BC=EFAB=DE∴Rt△ABC≌Rt△DEF(HL)∴∠B=∠E.【变式1-2】如图点A、B、C、D在一条直线上EA//FB EC//FD EA=FB.求证:AB=CD.【解答】证明:∵EA∥FB∴∠A=∠FBD∵EC∥FD∴∠D=∠ECA 在△EAC和△FBD中{∠ECA=∠D∠A=∠FBDAE=BF∴△EAC≌△FBD(AAS)∴AC=BD∴AB+BC=BC+CD∴AB=CD.【变式1-3】如图点B C E F在同一直线上BE=CF AC⊥BC DF⊥EF垂足分别为C F AB=DE.求证:AC=DF.【解答】证明:∵BE=CF∴BE−CE=CF−CE即BC=EF在Rt△ABC和Rt△DEF中{BC=EFAB=DE∴Rt△ABC△Rt△DEF(HL)∴AC=DF.【类型二:翻折型】【典例2】已知△A=△D BC平分△ABD 求证:AC=DC.【解答】解:∵BC平分△ABD ∴△ABC=△DBC在△BAC和△BDC中{∠A=∠D ∠ABC=∠DBC BC=BC∴△BAC△△BDC∴AC=DC.【变式2-1】如图已知BD是∠ABC的角平分线AB=CB.求证:△ABD≌△CBD.【解答】证明:∵BD是∠ABC的角平分线(已知)∴∠ABD=∠CBD(角平分线定义)在△ABC与△CBD中∵{AB=CB(已知)∠ABD=∠CBD(已证)BD=BD(公共边)∴△ABD≌△CBD(SAS).【变式2-2】已知:如图线段BE、DC交于点O 点D在线段AB上点E在线段AC 上AB=AC AD=AE.求证:△B=△C.【解答】解:在△AEB和△ADC中{AB=AC ∠A=∠A AE=AD∴△AEB△△ADC(SAS)∴△B=△C.【变式2-3】已知:如图△ABC=△DCB △1=△2.求证AB=DC.【解答】证明:如图记AC BD的交点为O∵△ABC=△DCB △1=△2又∵△OBC=△ABC−△1 △OCB=△DCB−△2∴△OBC=△OCB∴OB=OC在△ABO和△DCO中{∠1=∠2OB=OC∠AOB=∠DOC∴△ABO△△DCO(ASA)∴AB=DC.【类型三:旋转型】【典例3】已知:如图AD BE相交于点O AB△BE DE△AD 垂足分别为B D OA=OE.求证:△ABO△△EDO.【解答】证明:∵AB△BE DE△AD∴△B=△D=90°.在△ABO和△EDO中{∠B=∠D ∠AOB=∠EOD OA=OE∴△ABO△△EDO.【变式3】如图已知线段AC BD相交于点E AE=DE BE=CE求证:△ABE△△DCE.【解答】证明:在△ABE和△DCE中{AE=DE ∠AEB=∠DEC BE=CE∴△ABE△△DCE(SAS)【典例4】如图CA=CD ∠1=∠2 BC=EC求证:∠B=∠E.【解答】证明:∵△1=△2∴△1+△ECA=△2+△ECA 即△ACB=△DCE 在△ABC和△DEC中{CA=CD∠ACB=∠DCEBC=EC∴△ABC△△DEC(SAS)∴∠B=∠E.【变式4】如图△ABC中点E在BC边上AE=AB 将线段AC绕A点旋转到AF 的位置使得△CAF=△BAE 连接EF EF与AC交于点G.(1)求证:EF=BC;(2)若△ABC=65° △ACB=28° 求△FGC的度数.【解答】(1)证明:∵△CAF=△BAE∴△CAF+△CAE=△BAE+△CAE 即△EAF=△BAC∵AE=AB AC=AF∴△EAF△△BAC∴EF=BC;(2)解:∵△EAF△△BAC∴△AEF=△ABC=65°∵AB=AE∴△AEB=△ABC=65°∴△FEC=180°-△AEB-△AEF=50°∴△FGC=△FEC+△ACB=78°.【类型四:一线三垂直型】【典例5】如图AB=AC直线l经过点A BM△l CN△l垂足分别为M、N BM=AN.(1)求证:MN=BM+CN;(2)求证:△BAC=90°.【解答】(1)证明:∵BM△直线l CN△直线l ∴△AMB=△CNA=90°在Rt△AMB和Rt△CNA中{AB=CABM=AN∴Rt△AMB△Rt△CNA(HL)∴BM=AN CN=AM∴MN=AM+AN=BM+CN;(2)由(1)得:Rt△AMB△Rt△CNA∴△BAM=△ACN∵△CAN+△ACN=90°∴△CAN+△BAM=90°∴△BAC=180°﹣90°=90°.【变式5-1】课间小明拿着老师的等腰三角板玩不小心掉在两墙之间如图所示:(1)求证:△ADC△△CEB;(2)已知DE=35cm 请你帮小明求出砌墙砖块的厚度a的大小(每块砖的厚度相同)【解答】(1)证明:由题意得:AC=BC △ACB=90° AD△DE BE△DE∴△ADC=△CEB=90°∴△ACD+△BCE=90° △ACD+△DAC=90°∴△BCE=△DAC在△ADC和△CEB中{∠ADC=∠CEB ∠DAC=∠BCE AC=BC∴△ADC△△CEB(AAS);(2)解:由题意得:∵一块墙砖的厚度为a∴AD=4a BE=3a由(1)得:△ADC△△CEB∴DC=BE=3a AD=CE=4a∴DC+CE=BE+AD=7a=35∴a=5答:砌墙砖块的厚度a为5cm.【变式5-2】在△ABC中∠ACB=90°AC=BC直线MN经过点C且AD⊥MN于D BE⊥MN于E.(1)当直线MN绕点C旋转到图1的位置时①求证:△ADC△ △CEB;②求证:DE=AD+BE;(2)当直线MN绕点C旋转到图2的位置时(1)中的结论②还成立吗?若成立请给出证明;若不成立说明理由.【解答】(1)证明:①∵AD△MN BE△MN∴△ADC=△BEC=90°∵△ACB=90°∴△ACD+△BCE=90° △DAC+△ACD=90°∴△DAC=△BCE又∵AC=BC∴△ADC△ △CEB;②∵△ADC△ △CEB∴CD=BE AD=CE∵DE=CE+CD∴DE=AD+BE;(2)解:DE=AD+BE不成立此时应有DE=AD-BE 理由如下:∵BE△MN AD△MN∴△ADC=△BEC=90°∴△EBC+△ECB=90°∵△ACB=90°∴△ECB+△ACE=90°∴△ACD=△EBC又∵AC=BC∴△ADC△ △CEB∴AD=CE CD=BE∵DE=CE-CD∴DE=AD-BE.1.如图在△ABC和△CDE中点B、D、C在同一直线上已知△ACB=△E AC=CE AB∥DE 求证:△ABC△△CDE.【解答】证明:∵AB∥DE ∴∠B=∠EDC在△ABC和△CDE中{∠B=∠EDC ∠ACB=∠E AC=CE∴△ABC≌△CDE(AAS).2.如图AC和BD相交于点O OA=OC DC△AB.求证DC=AB.【解答】证明:∵DC△AB∴△D=△B在△COD与△AOB中{∠D=∠B ∠DOC=∠BOA OC=OA∴△COD△△AOB(AAS)∴DC=AB.3.如图点B、F、C、E在同一条直线上△B=△E AB=DE BF=CE.求证:AC =DF.【解答】证明:∵BF=CE∴BF+FC=CE+FC 即BC=EF在△ABC和△DEF中{AB=DE ∠B=∠E BC=EF∴△ABC△△DEF(SAS)∴AC=DF.4.如图等边△ABC的内部有一点D 连接BD 以BD为边作等边△BDE连接AD CE 求证:AD=CE.【解答】证明:∵△ABC和△DBE为等边三角形∴△ABC =△DBE=60°AB=BC DB=EB∴△ABC−△DBC=△DBE−△DBC即△ABD=△CBE在△ABD和△CBE中{AB=BC∠ABD=∠CBE BD=EB∴△ABD≌△CBE(SAS)∴AD=CE5.如图点E F在BC上BE=CF △A=△D △B=△C 求证:AB=DC.【解答】证明:∵点E F在BC上BE=CF ∴BE+EF=CF+EF 即BF=CE;在△ABF和△DCE中{∠A=∠D ∠B=∠C BF=CE∴△ABF△△DCE(AAS)∴AB=CD(全等三角形的对应边相等).6.如图点B、C、E、F在一条直线上AB=CD AE=DF BF=CE求证:∠A=∠D.【解答】证明:∵BF=CE∴BF+EF=CE+EF即BE=CF在△ABE和△DCF中{AB=DCBE=CFAE=DF∴△ABE△△DCF.∴∠A=∠D7.如图已知AB、CD相交于点O 且AD=CB AB=CD.求证:△A=△C.【解答】证明:连接BD 如图在△ABD和△CDB中∵AD=CB AB=CD BD=DB∴△ABD△△CDB(SSS)∴△A=△C.8.已知:如图A、C、F、D在同一条直线上且AB//DE AF=DC AB=DE求证:△ABC△△DEF.【解答】证明:∵AB△DE∴△A=△D∵AF=CD∴AD+CF=CF+DF∴AC=DF在△ABC和△DEF中{AC=DF ∠A=∠D AB=DE∴△ABC△△DEF(SAS).9.如图:点E、F在BC上BE=CF AB=DC∠B=∠C AF与DE交于点G.过点G作GH⊥BC垂足为H.(1)求证:△ABF≌△DCE(2)求证:∠EGH=∠FGH【解答】(1)证明:∵BE=CF∴BF=CE在△ABF和△DCE中{AB=DC ∠B=∠C BF=CE∴△ABF△△DCE(SAS).(2)证明:∵△ABF△△DCE∴△AFE=△DEC∴EG=GF∵GH△BC∴△EGH=△FGH.10.如图AD平分∠BAC ∠ADB=∠ADC.(1)求证:△ABD⊆△ACD:(2)若∠B=25° ∠BAC=40°求∠BDC的度数.【解答】(1)证明:∵AD平分∠BAC ∴∠BAD=∠CAD.又∵AD=DA ∠ADB=∠ADC ∴△ABD≅△ACD(ASA)(2)解:∵∠BAD=∠CAD ∠BAC=40°∴∠BAD=∠CAD=12∠BAC=20°.又∵∠B=25°∴∠ADB=180°−∠B−∠BAD=135°.又∵△ABD≅△ACD ∴∠ADC=∠ADB=135°.又∵∠ADB+∠ADC+∠BDC=360°∴∠BDC=90°.11.如图在四边形ABCD中E是CB上一点分别延长AE DC相交于点F AB= CF ∠CEA=∠B+∠F.(1)求证:∠EAB=∠F;(2)若BC=10求BE的长.【解答】(1)证明:∵∠CEA是△ABE的外角∴∠CEA=∠B+∠EAB.又∵∠CEA=∠B+∠F∴∠EAB=∠F.(2)解:在△ABE和△FCE中{AB=FC ∠EAB=∠F ∠AEB=∠FEC∴△ABE△△FCE.∴BE=CE.∵BC=10∴BE=5.12.如图AB⊥BE DE⊥BE垂足分别为点B E且AB=DE BF=CE点B F C E在同一条直线上AC DF相交于点G.求证:(1)ΔABC≌ΔDEF;(2)AG=DG.【解答】(1)解:∵AB⊥BE DE⊥BE∴∠B=∠E=90°∵BF=CE∴BF+FC=CE+FC即BC=EF在ΔABC和ΔDEF中{AB=DE∠B=∠EBC=EF∴ΔABC≌ΔDEF(SAS)(2)解:由(1)全等可知:AC=DF ∠ACB=∠DFE∴CG=FG13.如图已知△A=△D AB=DB 点E在AC边上△AED=△CBE AB和DE相交于点F.(1)求证:△ABC△△DBE.(2)若△CBE=50° 求△BED的度数.【解答】(1)证明:∵△A=△D △AFE=△BFD∴△ABD=△AED又∵△AED=△CBE∴∠ABD=∠CBE∴△ABD+△ABE=△CBE+△ABE即△ABC=△DBE在△ABC和△DBE中{∠A=∠DAB=DB ∠ABC=∠DBE∴△ABC△△DBE(ASA);(2)解:∵△ABC△△DBE∴BE=BC∴△BEC=△C∵△CBE=50°∴△BEC=△C=65°.∴AG=DG14.已知:如图点A D C B在同一条直线上AD=BC AE=BF CE=DF求证:(1)AE△FB(1)DE=CF.【解答】(1)证明:在△ADE和△BCF中{AE=BF∠A=∠BAD=BC∴△ADE△△BCF(SAS)∴DE=CF.15.如图在△ABC中AB=BC BE平分△ABC AD为BC边上的高且AD=BD.(1)求证:△ABE=△CAD(2)试判断线段AB与BD DH之间有何数量关系并说明理由.【解答】(1)证明:∵AB=BC BE平分△ABC∴BE△AC∴△BEA=90°=△ADB∵△CAD+△BEA+△AHE=180° △HBD+△ADB+△BHD=180° △AHE=△BHD∴△HBD=△CAD∵△HBD=△ABE∴△ABE=△CAD(2)解:AB=BD+DH理由是:∵在△BDH和△ADC中{∠2=∠3 BD=AD∠BDH=∠ADC=90°∴△BDH△△ADC(ASA)∴DH=DC∴BC=BD+DC=BD+DH∵AB=BC∴AB=BD+DH.16.如图1 AC=BC CD=CE △ACB=△DCE=α AD、BE相交于点M.(1)求证:BE=AD;(2)直接用含α的式子表示△AMB的度数为(3)当α=90°时取AD BE的中点分别为点P、Q 连接CP CQ PQ 如图2 判断△CPQ的形状并加以证明.【解答】(1)证明:如图1∵△ACB=△DCE=α∴△ACD=△BCE在△ACD和△BCE中{CA=CB ∠ACD=∠BCE CD=CE∴△ACD△△BCE(SAS)∴BE=AD;(2)α(3)解:△CPQ为等腰直角三角形证明:如图2 由(1)可得BE=AD∵AD BE的中点分别为点P、Q∴AP=BQ∵△ACD△△BCE∴△CAP=△CBQ在△ACP和△BCQ中{CA=CB ∠CAP=∠CBQ AP=BQ∴△ACP△△BCQ(SAS)∴CP=CQ 且△ACP=△BCQ 又∵△ACP+△PCB=90°∴△BCQ+△PCB=90°∴△PCQ=90°∴△CPQ为等腰直角三角形.。

【差】全等三角形简单模型(解析版)

【差】全等三角形简单模型(解析版)

全等三角形简单模型【模型讲解】模型1、平移全等模型,如下图:【巩固训练】1.如图,AB DE =,A D ∠=∠,要说明ABC DEF △≌△,需添加的条件不能是()A .//AB DE B .//AC DF C .AC DE ⊥D .AC DF =【答案】C 【分析】直接根据三角形证明全等的条件进行判断即可;【详解】A 、∵AB ∥DE ,∴∠ABC=∠DEC ,∴根据ASA 即可判定三角形全等,故此选项不符合题意;B 、∵AC ∥DF ,∴∠DFE=∠ACB ,∴根据AAS 即可判定三角形全等,故此选项不符合题意;C 、AC ⊥DE ,不符合三角形全等的证明条件,故此选项符合题意;D 、∵AC=DF ,∴根据SAS 即可判定三角形全等,故此选项不符合题意;故选:C .【点睛】本题考查了三角形证明全等所需添加的条件,正确掌握知识点是解题的关键;2.如图:已知AD BE =,BC EF =且//BC EF ,求证:ABC DEF ≌△△.【答案】见解析【分析】由AD=BE 可求得AB=DE ,再结合条件可证明△ABC ≌△DEF .【详解】证明:∵AD BE =∴AD BD BE BD +=+∴AB DE=又∵//BC EF ∴ABC DEF∠=∠在ABC 和DEF 中AB DE ABC DEF BC EF =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩∴ABC DEF △≌△(SAS )【点睛】本题主要考查全等三角形的判定方法,掌握全等三角形的判定方法是解题的关键,即SSS 、SAS 、ASA 、AAS 和HL .3.如图,在△ABC 和△DEF 中,B ,E ,C ,F 在同一条直线上,AB //DE ,AB =DE ,∠A =∠D .(1)求证:ABC DEF ≌;(2)若BF =11,EC =5,求BE的长.【答案】(1)见解析;(2)BE =3.【分析】(1)根据平行线的性质由AB ∥DE 得到∠ABC =∠DEF ,然后根据“ASA”可判断△ABC ≌△DEF ;(2)根据三角形全等的性质可得BC =EF ,由此可求出BE =CF ,则利用线段的和差关系求出BE .【详解】(1)证明:∵AB ∥DE ,∴∠ABC =∠DEF ,在△ABC 和△DEF 中A D AB DE ABC DEF ∠=∠⎧⎪=⎨⎪∠=∠⎩∴△ABC ≌△DEF (ASA );(2)解:∵△ABC ≌△DEF ,∴BC =EF ,∴BC -EC =EF -EC ,即BE =CF ,∵BF =11,EC =5,∴BF -EC =6.∴BE +CF =6.∴BE =3.【点睛】本题考查了全等三角形的判定与性质,掌握全等三角形的判定与性质是解答此题的关键.4.如图,已知点C 是AB 的中点,CD ∥BE ,且CD BE =.(1)求证:△ACD ≌△CBE .(2)若87,32A D ∠=︒∠=︒,求∠B的度数.【答案】(1)见解析;(2)61【分析】(1)根据SAS 证明△ACD ≌△CBE ;(2)根据三角形内角和定理求得∠ACD ,再根据三角形全等的性质得到∠B=∠ACD .【详解】(1)∵C 是AB 的中点,∴AC =CB ,∵CD//BE ,∴ACD CBE ∠=∠,在△ACD 和△CBE 中,AC CB ACD CBE CD BE =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴ACD CBE ∆≅∆;(2)∵8732A D ︒︒∠=∠=,,∴180180873261ACD A D ︒︒︒︒︒∠=-∠-∠=--=,又∵ACD CBE ∆≅∆,∴61B ACD ︒∠=∠=.【点睛】考查了全等三角形的判定和性质,解题关键是根据SAS 证明△ACD ≌△CBE .5.如图,AB//CD ,AB=CD 点E 、F 在BC 上,且BF=CE .(1)求证:△ABE ≌△DCF (2)求证:AE//DF .【答案】(1)见详解;(2)见详解【分析】(1)由题意易得B C ∠=∠,BE CF =,然后问题可得证;(2)由(1)可得DFC AEB ∠=∠,则有EFD AEF ∠=∠,然后问题可得证.【详解】证明:(1)∵AB ∥CD ,∴B C ∠=∠,∵BF =CE ,∴CF EF BE EF +=+,∴BE CF =,∵AB =CD ,∴ABE DCF △≌△(SAS );(2)由(1)可得:ABE DCF △≌△,∴DFC AEB ∠=∠,∵180,180DFC EFD AEF AEB ∠+∠=︒∠+∠=︒,∴EFD AEF ∠=∠,∴//AE DF .【点睛】本题主要考查三角形全等的判定及性质,熟练掌握全等三角形的判定定理是解题的关键.6.如图1,A ,B ,C ,D 在同一直线上,AB =CD ,DE ∥AF ,且DE =AF ,求证:△AFC ≌△DEB .如果将BD 沿着AD 边的方向平行移动,如图2,3时,其余条件不变,结论是否成立?如果成立,请予以证明;如果不成立,请说明理由.【思路】可以根据已知利用SAS 判定△AFC ≌△DEB .如果将BD 沿着AD 边的方向平行移动,如图(2)、(3)时,其余条件不变,结论仍然成立.可以利用全等三角形的常用的判定方法进行验证.【解答过程】解:∵AB =CD ,∴AB +BC =CD +BC ,即AC =BD .∵DE ∥AF ,∴∠A =∠D .在△AFC 和△DEB 中,AF DE∠A ∠D AC DB,∴△AFC ≌△DEB (SAS ).在(2),(3)中结论依然成立.如在(3)中,∵AB =CD ,∴AB ﹣BC =CD ﹣BC ,即AC =BD ,∵AF ∥DE ,∴∠A =∠D .在△ACF 和△DEB 中,AF DE∠A ∠D AC DB,∴△ACF ≌△DEB (SAS ).模型2.对称(翻折)全等模型,如下图:【巩固训练】1.如图,四边形ABCD 的对角线AC ,BD 相交于点O ,ABO ADO △≌△,下列结论:①AC BD ⊥;②CB CD =;③ABC ADC △≌△;④DA DC =,其中正确结论的序号是__________.【答案】①②③【分析】根据全等三角形的性质得出AB=AD ,∠BAO =∠DAO ,∠AOB =∠AOD =90°,OB=OD ,再根据全等三角形的判定定理得出△ABC ≌△ADC ,进而得出其它结论.【详解】由△ABO ≌△ADO 得:AB=AD ,∠AOB =∠AOD =90°,∴AC ⊥BD ∠BAC =∠DAC ,又AC =AC ,所以,有△ABC ≌△ADC ,∴CB=CD ,所以,①②③正确.由已知条件得不到DA=DC ,故④不正确.故答案为:①②【点睛】本题考查了全等三角形的判定和性质,掌握全等三角形的判定方法:SSS ,SAS ,ASA ,AAS ,以及HL ,是解题的关键.2.如图,已知ACB DBC ∠=∠,若要使得ABC DCB ∆≅∆,则添加的一个条件不能是()A .A D∠=∠B .ABC DCB ∠∠=C .AB =DC D .AC =DB【答案】C 【分析】根据全等三角形的判定方法对各选项进行判断,即可得出结论.【详解】解:∵ACB DBC ∠=∠,BC =CB ,A 、当添加∠A =∠D 时,可利用“AAS”判断△ABC ≌△DCB ,故此选项不符合题意;B 、当添加ABC DCB ∠=∠时,可利用“ASA”判断△ABC ≌△DCB ,故此选项不符合题意;C 、当添加AB=DC 时,利用“SSA”不能判断△ABC ≌△DCB ,故此选项符合题意;D 、当添加AC=DB 时,可利用“SAS”判断△ABC ≌△DCB ,故此选项不符合题意.故选:C .【点睛】本题考查了全等三角形的判定:全等三角形的判定方法中,选用哪一种方法,取决于题目中的已知条件,若已知两边对应相等,则找它们的夹角或第三边;若已知两角对应相等,则必须再找一组对边对应相等,且要是两角的夹边,若已知一边一角,则找另一组角,或找这个角的另一组对应邻边.3.如图,12∠=∠,BC EC =,请补充一个条件:______,能使用“ASA ”方法判定ABC DEC ≌△△.【答案】∠B =∠E【分析】已知∠1=∠2,就是已知∠ACB =∠DCE ,则根据三角形的判定定理“ASA ”即可证【详解】可以添加∠B =∠E .理由是:∵∠1=∠2,∴∠1+∠BCE =∠2+∠BCE ,∴∠ACB =∠DCE ,∴在△ABC 和△DEC 中,ACB DCE BC EC B E ∠=∠⎧⎪=⎨⎪∠=∠⎩,∴△ABC ≌△DEC (ASA ).故答案是:∠B=∠E【点睛】本题考查了三角形全等的判定,熟练掌握“两角及夹边对应相等的两个三角形全等”是解题关键.4.在数学课上,林老师在黑板上画出如图所示的图形(其中点B 、F 、C 、E 在同一直线上),并写出四个条件:①AB =DE ,②BF =EC ,③∠B =∠E ,④∠1=∠2.请你从这四个条件中选出三个作为题设,另一个作为结论,组成一个真命题,并给予证明.题设:;结论:.(均填写序号)证明:【答案】①②③;④;证明过程见解析;【分析】根据三个不同的情况进行讨论分析即可;【详解】情况一:题设①②③,结论④;∵BF=EC ,∴BF CF EC CF +=+,即BC EF =,在△ABC 和△DEF 中,AB DE B E BC EF =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴ABC DEF ≅ ,∴12∠=∠;情况二:题设①③④,结论③;在△ABC 和△DEF 中,12B E AB DE ∠=∠⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴ABC DEF ≅ ,∴BC EF =,∴BC FC EF FC -=-,即BF EC =;情况三:题设②③④,结论①;∵BFEC =,∴BF CF EC CF +=+,即BC EF =,在△ABC 和△DEF 中,12BC EF B E ∠=∠⎧⎪=⎨⎪∠=∠⎩,∴ABC DEF ≅ ,∴AB DE =;故答案为:①②③;④.【点睛】本题主要考查了全等三角形的判定与性质,准确分析证明是解题的关键.5.如图,在ABC 中,点D ,E 分别是AB 、AC 边上的点,BD CE =,ABE ACD ∠=∠,BE 与CD 相交于点F ,求证:AB AC =.【答案】见详解;【分析】依题意,BD =CE ,∠ABE =∠ACD ,∠BFD =∠CFE ,可得△BDF ≌△CEF ,可得DF =EF ,BF =CF ;可得CD =BE ,可得△ABE ≌△ACD ,即可;【详解】由题知:BD =CE ,∠ABE =∠ACD ,又∠BFD 和∠CFE 为对顶角,∴∠BFD =∠CFE ;在△BDF 和△CEF 中ABE ACD BFD CFE BD CE ∠=∠⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△BDF ≌△CEF (AAS );∴DF =EF ,BF =CF ;又CD =DF +CF ,BE =BF +EF ;∴CD =BE ;在△ABE 和△ACD 中A A ABE ACD BE CD ∠=∠⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△ABE ≌△ACD (AAS );∴AB =AC ;【点睛】本题主要考查对顶角相等、用AAS 证明全等及其性质,熟练构造出全等的三角形是关键;6.如图,已知∠C =∠F =90°,AC =DF ,AE =DB ,BC 与EF 交于点O ,(1)求证:Rt△ABC≌Rt△DEF;(2)若∠A=51°,求∠BOF的度数.【答案】(1)见解析;(2)78°【分析】(1)由AE=DB得出AE+EB=DB+EB,即AB=DE,利用HL即可证明Rt△ABC ≌Rt△DEF;(2)根据直角三角形的两锐角互余得∠ABC=39°,根据全等三角形的性质得∠ABC=∠DEF=39°,由三角形外角的性质即可求解.【详解】(1)证明:∵AE=DB,∴AE+EB=DB+EB,即AB=DE.又∵∠C=∠F=90°,AC=DF,∴Rt△ABC≌Rt△DEF.(2)∵∠C=90°,∠A=51°,∴∠ABC=∠C-∠A=90°-51°=39°.由(1)知Rt△ABC≌Rt△DEF,∴∠ABC=∠DEF.∴∠DEF=39°.∴∠BOF=∠ABC+∠BEF=39°+39°=78°.【点睛】本题主要考查直角三角形的两锐角互余,三角形外角的性质,全等三角形的判定与性质,证明三角形全等是解题的关键.模型3.旋转全等模型,如下图:【巩固训练】1.如图,△ABC和△AED共顶点A,AD=AC,∠1=∠2,∠B=∠E.BC交AD于M,DE交AC于N,甲说:“一定有△ABC≌△AED.”乙说:“△ABM≌△AEN.”那么()A .甲、乙都对B .甲、乙都不对C .甲对、乙不对D .甲不对、乙对【答案】A 【分析】利用AAS 判定△ABC ≌△AED ,则可得到AB=AE ,再利用ASA 判定△ABM ≌△AEN .【详解】∵∠1=∠2,∴∠1+∠MAC =∠2+∠MAC ,∴∠BAC =∠EAD,在△BAC 和△EAD 中,B E BAC EAD AC AD ∠=∠⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△BAC ≌△EAD ,∴甲说的正确;∵△BAC ≌△EAD (AAS ),∴AB=AE ,在△BAM 和△EAN 中,12B E AB AE ∠=∠⎧⎪=⎨⎪∠=∠⎩,∴△BAM ≌△EAN (ASA ),∴乙说的正确;故选A .【点睛】本题考查了三角形全等的判定方法,根据题目的特点,补充适当条件,活用判定定理是解题的关键.2.如图,已知AB AD =,BC DE =,且10CAD ∠=︒,25B D ∠=∠=︒,120EAB ∠=︒,则EGF ∠的度数为()A .120︒B .135︒C .115︒D .125︒【答案】C【分析】由已知得△ABC ≌△ADE ,故有∠BAC =∠DAE ,由∠EAB =120°及∠CAD =10°可求得∠AFB 的度数,进而得∠GFD 的度数,在△FGD 中,由三角形的外角等于不相邻的两个内角的和即可求得∠EGF 的度数.【详解】在△ABC 和△ADE 中AB AD B D BC DE =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩∴△ABC ≌△ADE (SAS )∴∠BAC =∠DAE∵∠EAB =∠BAC +∠DAE +∠CAD =120°∴∠BAC =∠DAE ()112010552=⨯︒-︒=︒∴∠BAF =∠BAC +∠CAD =65°∴在△AFB 中,∠AFB =180°-∠B -∠BAF =90°∴∠GFD =90°在△FGD 中,∠EGF =∠D +∠GFD =115°故选:C【点睛】本题考查了三角形全等的判定和性质、三角形内角和定理,关键求得∠BAC 的度数.3.已知:如图,C 为线段BE 上一点,AB//DC ,AB=EC ,BC=CD .求证:∠A=∠E.【答案】见详解【分析】直接利用全等三角形的判定方法得出△ABC ≌△ECD ,即可得出答案.【详解】证明:∵AB ∥DC ,∴∠B =∠ECD ,在△ABC 和△ECD 中,AB EC B ECD BC CD ⎧⎪∠∠⎨⎪⎩===,∴△ABC ≌△ECD (SAS ),∴∠A =∠E (全等三角形的对应角相等).【点睛】此题主要考查了全等三角形的判定与性质,正确掌握全等三角形的判定方法是解题关键.4.如图,,,,AC BC DC EC AC BC DC EC ⊥⊥==,求证:(1)ACE BCD ∆≅∆;(2)AE BD ⊥.【答案】(1)见解析;(2)见解析【分析】(1)根据垂直得到90ACB DCE ∠=∠=︒,求出DCB ECA ∠=∠,即可得到结果;(2)设AC 交BD 于N ,AE 交BD 于O ,根据全等三角形的性质得到A B ∠=∠,再根据已知条件转换即可;【详解】证明:()1AC BC ⊥Q ,DC EC ⊥,90ACB DCE ∴∠=∠=︒,ACB ACD DCE ACD ∴∠+∠=∠+∠,∴∠=∠DCB ECA ,在DCB ∆和ECA ∆中,AC BC DCB ECA CD CE =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,()DCB ECA SAS ∴∆≅∆;()2如图,设AC 交BD 于N ,AE 交BD 于O ,∆≅∆ DCB ECA ,A B ∴∠=∠,∠=∠ AND BNC ,90∠+∠=︒B BNC ,90∴∠+∠=︒A AND ,90∴∠=︒AON ,AE BD ∴⊥.【点睛】本题主要考查了全等三角形的判定与性质,准确证明是解题的关键.。

专题 五大常考的全等模型

专题 五大常考的全等模型

专题四
五大常考的全等模型
(1)证明:∵AD⊥BC, ∴∠ADB=∠ADC=90°. ∵∠ABC=45°, ∴∠BAD=45°. ∴∠ABC=∠BAD, ∴AD=BD. 在△BDE和△ADC中,
BD=AD
∠EDB=∠CDA
DE=DC
∴△BDE≌△ADC(SAS). ∴BE=AC;
专题四
五大常考的全等模型
AF,EF,且∠EAF=45°,求证:BE+DF=EF. 【思维教练】延长CD到点G,使DG=BE,将BE,DF转化在一条直线上,再 证EF=GF即可.
例4题图
专题四
五大常考的全等模型
证明:如解图,延长CD到点G,使
DG=BE, 在正方形ABCD中,AB=AD,
∠B=∠ADC=90°, ∴∠ADG=∠B. 在△ABE和△ADG中, AB AD B ADG , BE DG ∴△ABE≌△ADG(SAS). ∴AG=AE,∠DAG=∠BAE.
五大常考的全等模型
针对训练
7. 在等边△ABC中,∠BDC=120°,BD=CD,∠EDF=60°点D和点E分别 在边AB和AC上,连接EF,试猜想∠EFD和∠DFE应满足的数量关系,并写 出推理过程.
专题四
五大常考的全等模型
综合训练
1. 如图①,△ABD,△ACE都是等边三角形,
(1)求证:△ABE≌△ADC;
例6题解图
专题四
五大常考的全等模型
基本模型
图示
等边三角 形含半角 (∠BDC=120°)
等腰直角三 角形含半角
专题四
五大常考的全等模型
图示
正方形含半角
模型总结
当一个角包含着这个角的半角,常将半角两边的三角形通过 旋转到一边合并形成新的三角形,从而进行等量代换,然后 证明与半角形成的三角形全等.

角形旋转全等常见模型

角形旋转全等常见模型

1、绕点型(手拉手模型)(1)自旋转:⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧,造中心对称遇中点旋全等遇等腰旋顶角,造旋转,造等腰直角旋遇,造等边三角形旋遇自旋转构造方法0000018090906060(2)共旋转(典型的手拉手模型)例1、在直线ABC 的同一侧作两个等边三角形△ABD 和△BCE ,连接AE 与CD ,证明: (1) △ABE ≌△DBC (2) AE=DC(3) AE 与DC 的夹角为60。

(4) △AGB ≌△DFB (5) △EGB ≌△CFB (6) BH 平分∠AHC(7) GF ∥AC 变式练习1、如果两个等边三角形△ABD 和△BCE ,连接AE 与CD ,证明:(1) △ABE ≌△DBC(2) AE=DC (3) AE 与DC 的夹角为60。

(4) AE 与DC 的交点设为H,BH 平分∠AHC变式练习2、如果两个等边三角形△ABD 和△BCE ,连接AE 与CD ,证明: (1)△ABE ≌△DBC(2)AE=DC(3)AE 与DC 的夹角为60。

(4)AE 与DC 的交点设为H,BH 平分∠AHC(1)如图1,点C 是线段AB 上一点,分别以AC ,BC 为边在AB 的同侧作等边△ACM 和△CBN ,连接AN ,BM .分别取BM ,AN 的中点E ,F ,连接CE ,CF ,EF .观察并猜想△CEF 的形状,并说明理由.(2)若将(1)中的“以AC ,BC 为边作等边△ACM 和△CBN”改为“以AC ,BC 为腰在AB 的同侧作等腰△ACM 和△CBN ,”如图2,其他条件不变,那么(1)中的结论还成立吗?若成立,加以证明;若不成立,请说明理由.例4、例题讲解:1. 已知△ABC 为等边三角形,点D 为直线BC 上的一动点(点D 不与B,C 重合),以AD 为边作菱形ADEF(按A,D,E,F 逆时针排列),使∠DAF=60°,连接CF.H F GE D E B D C H B D(1)?如图1,当点D 在边BC 上时,求证:①?BD=CF???②AC=CF+CD.(2)如图2,当点D 在边BC 的延长线上且其他条件不变时,结论AC=CF+CD 是否成立?若不成立,请写出AC 、CF 、CD 之间存在的数量关系,并说明理由; ?(3)如图3,当点D 在边BC 的延长线上且其他条件不变时,补全图形,并直接写出AC 、CF 、CD 之间存在的数量关系。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

旋转型全等模型
如图,ACB DCE ∆∆和都是等腰直角三角形,==90ACB DCE ∠∠o ,D AB 为边上一点,
(1)求证:ACD BCE ∆≅∆;
(2)EB AB ⊥
如图,梯形ABCD ,AD ∥BC ,CE ⊥AB ,BDC ∆为等腰直角三角形,CE 与BD 交于F ,连结AF ,G 为BC 中点,连结DG 交CF 于M 。

证明:(1)CM=AB
(2)AF AB CF +=
如图,在等腰△ABC 中,∠ABC =90︒,AC BD ⊥于点D ,在线段BC 上取一点E ,连接AE ,
过点B 作AE BF ⊥于点F ,连接DF 、BD ,若△BFD 的面积为1,DF =2,求△
AFD 的面积 如图1,ABC ∆是等边三角形,点E 在AC 边上,点D 是BC 边上的一个动点,
以DE 为边作等边DEF ∆,连接CF 。

(1)当点D 与点B 重合时,如图2,求证:CE CF CD +=;
(2)当点D 运动到如图3的位置时,猜想CE 、CF 、CD 之间的等量
关系,并说明理由;
如图,在ABC ∆中,90,ABC D BC ∠=o 为上一点,在ADE ∆中,E C ∠=∠,
11902
EDC ∠=-∠o 。

求证:(1)12∠=∠
(2)ED BC BD =+
如图,△ABD 和△ACE 均为等腰直角三角
形,A 为公共直角顶点,过A 作AF 垂直CB 交CB
A DA E
B FA BA
CA Ga A · M
的延长线于F
(1)若AC=10,求四边形ABCD的面积: (2)求证:CE=2AF
已知:如图,在Rt ABC
=,D为AC的中点,过
∠=︒,AB AC
∆中,90
CAB
点作CF BD
⊥交BD的延长线于点F,过点作AE AF
⊥于点.
(1)求证:ABE
∆;
∆≌ACF
(2)过点作AH BF
=.
⊥于点H,求证:CF EH。

相关文档
最新文档