角含半角模型(完整版)

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第四讲 半角模型

第四讲  半角模型

2021.1
【小结】1.辅助线的实质:中间的“半角”等于旁边两小角之和,通过旋转变换,将两小角拼凑成与“半 角”相等的角,构造出“SAS”型全等三角形.
2.与“补短法”有异曲同工之妙,但辅助线的描述不同,证明过程也有细节的差异:若延长 CB 到 G,使 BG=DF,不必证 G,B,C 共线,需先证△AEG≌△AEF;若旋转△ADF(或△ABE),需强调旋转三要素, 且必须先证 G,B,C 共线.
初一寒假“魔法几何”讲义
第四讲 半角模型
内部资料,请勿外传
模型概述 过多边形的某个顶点引两条射线,使这两条射线的夹角为该顶角的一半. 思想方法 通过旋转变换构造全等三角形,实现线段的转化. 基本模型 一、正方形含半角 如图,在正方形 ABCD 中,E,F 分别是 BC,CD 边上的点,∠EAF=45°,证明 以下结论: (1)EF=BE+DF; (2)△CEF 的周长是正方形边长的 2 倍; (3)FA 平分∠DFE,EA 平分∠BEF; (4)S△AEF=S△AEB+S△AFD. 分析:90°角中含 45°角,符合半角模型,通过旋转构造全等三角形,实现线段和 角的转化。 解答:
(1)如图 1,当点 M,N 分别在边 AB,AC 上,且 DM=DN 时,则 BM,NC,MN 之间的数量关系是
;此时 Q = L
(直接写出结果).
(2)如图 2,当点 M,N 分别在边 AB,AC 上,且 DM=DN 时,猜想 BM,NC,MN 之间的数量关系
并以证明.
(3)如图 3,当 M,N 分别在边 AB,CA 的延长线上时,猜想 BM,NC,MN 之间的数量关系并加以
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初一寒假“魔法几何”讲义
内部资料,请勿外传
中考真题 1.如图,已知△ABC,∠ACB=90°,AC=BC,点 E,F 在 AB 上,∠ECF=45°. (1)求证:△ACF≌△BEC. (2)设△ABC 的面积为 S,求证:AF·BE=2S. (3)试判断以线段 AE,EF,FB 为边的三角形的形状并给出证明.

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.。

角含半角模型(完整版)

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第九章 半角模型模型1 已知如图: ② ∠2=12∠AOB ;②OA=OB 。

连接F ′B ,将△FOB 绕点O 旋转 至△FOA 的位置,连接F ′E 、FE , 可得△OEF ′≌△OEF 。

模型分析(1)半角模型的命名:存在两个角度是一半关系,并且这两个角共顶点; (2)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; (3)常见的半角模型是90°含45°,120°含60°。

【模型图解】模型必备条件:AD=DC,对角互补,角含半角; 结论:短边之和=长边1.M点在线段AB上原图旋转全等结论:AM+NC=MN2.M点在线段AB延长线上,N在BC延长线上原图旋转全等结论:AM-CN=MN注意:旋转对象=△ADM(同M的位置无关)旋转终止条件=两个相等的边重合特例_1 直角三角形角含半角——点在AB上原图结论:旋转全等特例_1 直角三角形角含半角——点在AB延长线上原图旋转全等特例_2 正方形角含半角——点在AB上原图旋转全等特例_2 正方形角含半角——点在AB延长线上原图旋转全等AFEBCD模型实例 【模型分析】例1. 如图,在四边形ABCD 中,∠B+∠ADC=180°,AB=AD,E 、F 分别是BC 、CD 延长 线上的点,且∠EAF=12∠BAD 。

求证:EF=BE-FD 。

图2AMBDCN 1图BACDMN 例2.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 。

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)如图①,当DM=DN 时,BM 、NC 、MN 之间的数量关系是 ; (2)如图②,当DM ≠DN 时,猜想(1)问的结论还成立吗?写出你的猜想 并加以证明。

A MCNOB A BMOCN图32图图1ACBOMN例3.已知,在等边△ABC中,点O是边AC、BC 的垂直平分线的交点,M、N 分别在直线AC、BC上,且∠MON=60°。

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。

微专题 半角模型

微专题  半角模型
结论:△AEF≌△AEG,∴EF=EG=BE+BG
针对训练 1. 如图,在Rt△ABC中,AB=AC,点D、E是斜边BC上两点,且∠DAE=45°,将 △ADC绕点A顺时针旋转90°后,得到△AFB,连接EF,则∠EAF=___4_5_°___.
第1题图
2.在△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC,点D和点E均在边BC上,且∠DAE=45°, 试猜想BD、DE、EC应满足的数量关系,并写出推理过程.
第4题解图
解:BD²+CE²=DE², ∵AB=AC,
∴如解图,把△ABD绕点A顺时针旋转90°至△ACG,可使AB与AC重合,连接EG,
∴AD=AG,BD=CG,∠B=∠ACG,∠BAD=∠CAG.
∵在Rt△BAC中,∠BAC=90°,AB=AC,
∴∠B=45°,
∴∠ECG=∠ACB+∠ACG
=∠ACB+∠B
∴∠ADG=∠B.
在△ABE和△ADG中,
AB AD B ADG BE DG ∴△ABE≌△ADG(SAS),
第3题图
∴AG=AE,∠DAG=∠BAE.
第3题解图
∵∠EAF=45°,
∴∠GAF=∠DAG+∠DAF=∠BAE+∠DAF=∠BAD-∠EAF=90°-45°=45°,
∴∠EAF=∠GAF.
在△AEF和△AGF中,
AE AG, EAF GAF, AF AF, ∴△AEF≌△AGF(SAS),
∴EF=GF. ∵GF=DG+DF=BE+DF,
第3题解图
∴BE+DF=EF.
4. 等边△ABC的两边AB、AC所在直线上分别有两个点M、N,D为△ABC外一点,
=45°+45°=90°.
第2题解图
第2题图

万能解题模型(十六)半角模型【2021中考数学二轮复习】答案版

万能解题模型(十六)半角模型【2021中考数学二轮复习】答案版

万能解题模型(十六) 半角模型模型1 正方形内含半角模型基本模型演示:―→已知:四边形ABCD 为正方形,∠MAN =45°.辅助线:将△ADN 绕着点A 顺时针旋转90°至△ABN ′处,则AD 与AB 重合. 结论:(1)△ANM ≌△AN ′M ;(2)NM =N ′M ;(3)BM +DN =MN ;(4)∠AMB =∠AMN ,∠ANM =∠AN ′M =∠AND .思考:若AF ⊥NM ,则AF 与正方形ABCD 的边长有什么关系呢?基本模型变式: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 .1.如图,正方形ABCD 的边长为4,点E ,F 分别在AB ,AD 上.若CE =25,且∠ECF =45°,则CF 的长为(A )A .4103B .5103C .210D .71032.(2017·牡丹江)如图,在正方形ABCD 中,点E ,F 分别在边BC ,DC 上,AE ,AF 分别交BD 于点M ,N ,连接CN ,EN ,且CN =EN.下列结论:①AN =EN ,AN ⊥EN ;②BE +DF =EF ;③∠DFE =2∠AMN ;④EF 2=2BM 2+2DN 2;⑤图中只有4对相似三角形.其中正确结论的个数是(B )A .5B .4C .3D .2模型2 等腰直角三角形内含半角模型基本模型演示:―→已知:△ABC 为等腰直角三角形,∠DAE =45°.辅助线:将△ABD 绕着点A 逆时针旋转90°至△ACD ′处,则AB 与AC 重合. 结论:(1)△ADE ≌△AD ′E ;(2)BD =CD ′,DE =D ′E ;(3)BD 2+EC 2=DE 2(在Rt △ECD ′中);(4)∠AED =∠AED ′.3.如图,在△ABC 中,∠ACB =90°,AC =BC =1,E ,F 为线段AB 上两动点,且∠ECF =45°,过点E ,F 分别作BC ,AC 的垂线相交于点M ,垂足分别为H ,G.现有以下结论:①AB =2;②当点E 与点B 重合时,MH =12;③AF +BE =EF ;④MG·MH =12,其中正确结论的个数是(C )A .1B .2C .3D .44.如图,△ABC 是等边三角形,BD =CD 且∠BDC =120°,E ,F 在直线AB ,AC 上且∠EDF =60°.求证:①EF =BE +CF ;②C △AEF =2AB ;③ED 平分∠BEF ,FD 平分∠CFE.证明:延长AB 到点N ,使BN =CF ,连接DN.∵△ABC 是等边三角形,∴AB =AC ,∠ABC =∠ACB =60°.∵BD =CD ,∠BDC =120°,∴∠DBC =∠DCB =30°.∴∠ACD =∠ABD =30°+60°=90°=∠NBD.在△NBD 和△FCD 中,⎩⎨⎧BD =DC ,∠NBD =∠FCD ,BN =CF ,∴△NBD ≌△FCD(SAS ).∴DN =DF ,∠NDB =∠FDC ,∠BND =∠CFD.∵∠BDC =120°,∠EDF =60°,∴∠EDB +∠FDC =60°.∴∠EDB +∠BDN =60°.∴∠EDF =∠EDN.在△EDN 和△EDF 中,⎩⎨⎧DE =DE ,∠EDN =∠EDF ,DN =DF ,∴△EDN ≌△EDF(SAS ).∴∠NED =∠FED ,∠BND =∠EFD.∴∠BND =∠EFD =∠CFD.∴ED 平分∠BEF ,FD 平分∠CFE.(结论③)∴EF =EN =BE +BN =BE +CF ,即BE +CF =EF.(结论①)∴C △AEF =AE +EF +AF =AE +BE +CF +AF =AB +AC =2AB.(结论②)模型3 邻边相等,对角互补的任意四边形内含半角基本模型演示:―→已知:AO =CO ,∠EOF =12∠AOC ,∠A +∠C =180°. 辅助线:将△AOE 绕着点A 旋转至△COE ′处,使AO 与OC 重合.结论:(1)△OEF ≌△OE ′F ;(2)AE =CE ′,EF =FE ′;(3)AE +CF =EF ;(4)∠OEA =∠OEF =∠OE ′F ,∠OFC =∠OFE .5.(1)问题背景:如图1,在四边形ABCD 中,AB =AD ,∠BAD =120°,∠B =∠ADC =90°,E ,F 分别是BC ,CD 上的点且∠EAF =60°,探究图中线段BE ,EF ,FD 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BE +DF =FE .(2)探索延伸: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∠EAF =12∠BAD ,上述结论是否仍然成立?并说明理由. 解:结论EF =BE +DF 仍然成立.理由:延长FD 到点G ,使DG =BE ,连接AG.∵∠B =∠ADC =180°,∠ADC +∠ADG =180°,∴∠ADG =∠B.在△ABE 和△ADG 中,⎩⎨⎧BE =DG ,∠B =∠ADG ,AB =AD ,∴△ABE ≌△ADG(SAS ).∴AE =AG ,BE =DG ,∠BAE =∠DAG.∵∠EAF =12∠BAD , ∴∠GAF =∠DAG +∠DAF =∠BAE +∠DAF =∠BAD -∠EAF =∠EAF.在△AEF 和△AGF 中,⎩⎨⎧AE =AG ,∠EAF =∠GAF ,AF =AF ,∴△AEF ≌△AGF(SAS ).∴EF =FG.∵FG =DG +DF =BE +DF ,∴EF =BE +DF.(1)半角模型需要满足的基本条件是:①角含半角;②邻边相等.(2)半角模型的解题策略是:在半角的旁边再构造一个半角,从而得到轴对称全等三角形或旋转全等三角形.当题目满足半角模型条件时可以尝试旋转(或“截长补短”)构造全等,从而解决问题.总结口诀:遇半角,试旋转,造全等,巧解题.。

中考补充专题6.半角模型

中考补充专题6.半角模型

专题6.“半角模型”一.知识点:何为半角?当一个角时是另一个角大小的一半,而且这两个角的顶点相同时,我们会把这种模型叫做半角模型。

如“45°和90°”我们常常把45°叫半角,90°叫全角,“60°和120°”,我们常常把60°叫半角,120°叫全角。

基本模型1:(正方形中的半角模型)如图,已知正方形ABCD中,∠MAN=45°,连接BD与AM,AN分别交于E,F点,则下列结论正确的有.①MN=BM+DN②△CMN的周长等于正方形ABCD的边长的两倍;③MA是∠BMN的平分线,NA是∠DNM的平分线基本模型2:(等腰三角形中的半角模型)如图,△ABC是边长为a的等边三角形,△BDC是等腰三角形,且∠BDC=120°,以点D为顶点作一个60°的角,使其两边分别交AB、AC于点M、N,连接MN,求证:(1)MN=BM+CN;(2)△MAN的周长等于△ABC边长的2倍;(3)MD是∠BMN的平分线,ND是∠CNM的平分线。

基本模型3:(对角互补且一组邻边相等的半角模型)如图,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.求证:(1)EF=BE+FD;(2)EA是∠BEF的平分线,FA是∠DFE的平分线。

方法总结:1、“半角模型”的特征:①共端点的等线段;②共顶点的倍半角。

2、半角模型的解题步骤:①找旋转点(含半角的角的顶点),构造旋转图形②证全等③利用全等找边角关系二.典型例题例1.如图,已知正方形ABCD中,∠MAN=45°,则线段MN,BM,与DN之间的关系是()。

A、MN=BM+DNB、BM=DN +MNC 、DN=MN+BM D、无法确定例2、如图,△ABC是边长为a的等边三角形,△BDC是等腰三角形,且∠BDC=120°,以点D为顶点作一个60°的角,使其两边分别交AB、AC于点M、N,连接MN,则△AMN的周长是()A.a B.2a C. 3a D无法确定例3.(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.求证: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,(1)中的结论是否仍然成立?若成立,请证明;若不成立,请写出线段EF、BE、FD它们之间的数量关系,并证明.(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,请写出线段EF、BE、FD它们之间的数量关系,并证明.三.变式练习1.如图,△ABC是边长为3的等边三角形,△BDC 是等腰三角形,且∠BDC=120°.以D为顶点作一个60°角,使其两边分别交AB于点M,交AC于点N,连接MN,则△AMN的周长为.2.如图,在Rt△ABC中,AB=AC,D、E是斜边AC上两点,且∠DAE=45°,若BE=4,CD=3,则AB的长为.3.如图,正方形ABCD中,点E、F分别是BC、CD边上的点,且∠EAF=45°,对角线BD交AE于点M,交AF于点N.若AB=4,BM =2,则MN的长为.4.如图,在正方形ABCD中,E、F分别是BC、CD上的点,且∠EAF=45°,AE、AF分别交BD于M、N,连接EN、EF,有以下结论:①AN=EN②当AE=AF时,=2﹣③BE+DF=EF④存在点E、F,使得NF>DF其中正确的个数是()A.1 B.2 C.3D.45.(1)如图1,若点M、N分别在正方形ABCD的边CB、DC的延长线上,且∠MAN=45°,判断S△AMN、S△ABM、S△ADN之间的等量关系,并加以证明;(2)如图2,在△ABC中,∠BAC=45°且AD⊥BC于D,若BD=3,CD=10,求:S△ABC.。

几何模型——半角模型 ppt课件

几何模型——半角模型 ppt课件
几何模型——半角模型
பைடு நூலகம்
几何模型——半角模型
几何模型——半角模型
什么叫半角模型?
定义:我们习惯把过等腰三角形顶角的顶点引两条射线, 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,再通过全等的性质得出线 段之间的数量关系,从而解决问题。
几何模型——半角模型
几何模型——半角模型
几何模型——半角模型
基本模型(3)——等腰直角三角 形内含半角
几何模型——半角模型
爱是什么? 一个精灵坐在碧绿的枝叶间沉思。 风儿若有若无。 一只鸟儿飞过来,停在枝上,望着远处将要成熟的稻田。 精灵取出一束黄澄澄的稻谷问道:“你爱这稻谷吗?” “爱。” “为什么?” “它驱赶我的饥饿。” 鸟儿啄完稻谷,轻轻梳理着光润的羽毛。 “现在你爱这稻谷吗?”精灵又取出一束黄澄澄的稻谷。 鸟儿抬头望着远处的一湾泉水回答:“现在我爱那一湾泉水,我有点渴了。” 精灵摘下一片树叶,里面盛了一汪泉水。 鸟儿喝完泉水,准备振翅飞去。 “请再回答我一个问题,”精灵伸出指尖,鸟儿停在上面。 “你要去做什么更重要的事吗?我这里又稻谷也有泉水。” “我要去那片开着风信子的山谷,去看那朵风信子。” “为什么?它能驱赶你的饥饿?” “不能。” “它能滋润你的干渴?” “不能。”爱是什么? 一个精灵坐在碧绿的枝叶间沉思。 风儿若有若无。 一只鸟儿飞过来,停在枝上,望着远处将要成熟的稻田。 精灵取出一束黄澄澄的稻谷问道:“你爱这稻谷吗?” “爱。” “为什么?” “它驱赶我的饥饿。” 鸟儿啄完稻谷,轻轻梳理着光润的羽毛。 “现在你爱这稻谷吗?”精灵又取出一束黄澄澄的稻谷。 鸟儿抬头望着远处的一湾泉水回答:“现在我爱那一湾泉水,我有点渴了。” 精灵摘下一片树叶,里面盛了一汪泉水。 鸟儿喝完泉水,准备振翅飞去。 “请再回答我一个问题,”精灵伸出指尖,鸟儿停在上面。 “你要去做什么更重要的事吗?我这里又稻谷也有泉水。” “我要去那片开着风信子的山谷,去看那朵风信子。” “为什么?它能驱赶你的饥饿?” “不能。” “它能滋润你的干渴?” “不能。”

模型13 半角模型(原卷版)-中考数学解题大招复习讲义

模型13 半角模型(原卷版)-中考数学解题大招复习讲义

模型介绍角含半角模型,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.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【专题说明】半角模型应用比较广泛:理解半角模型的定义,掌握正方形背景中半角模型的模型的应用,掌握等腰直角三角形背景中半角模型的应用尤为重要。

初中数学几何模型之半角模型

初中数学几何模型之半角模型

数学模型-----半角模型几何是初中数学中非常重要的内容,在数学的学习过程中,若能抓住基本图形,举一反三,定能引领学生领略到“一图一世界”的风采.下面先给大家介绍一种常见的数学模型---半角模型,通过对模型的理解和掌握,把模型的结论融会贯通,理解透彻,有助于理清思路、节省大量时间,遇到这一类题型,都是可以迎刃而解的.一、模型类别二、相关结论的运用(一)等边三角形中120︒含60︒半角模型条件:△ABC是等边三角形,∠CDB =120︒,∠EDF=60︒,BD=CD,旋转△BDE至△CDG结论1:△FDE △FDG结论2:EF=BE+CF结论3:∠DEB =∠DEF典例精讲:已知四边形ABCD中,AB⊥AD,BC⊥CD,AB=BC,∠ABC=120°,∠MBN=60°,∠MBN绕B点旋转,它的两边分别交AD,DC(或它们的延长线)于E、F.(1)当∠MBN绕B点旋转到AE=CF时(如图1),试猜想AE,CF,EF之间存在怎样的数量关系?请将三条线段分别填入后面横线中:+=.(不需证明)(2)当∠MBN绕B点旋转到AE≠CF(如图2)时,上述(1)中结论是否成立?请说明理由.(3)当∠MBN绕B点旋转到AE≠CF(如图3)时,上述(1)中结论是否成立?若不成立,线段AE,CF,EF又有怎样的数量关系?请直接写出你的猜想,不需证明.【思路点拨】(1)证明△ABE≌△CBF且△BEF是等边三角形即可;(2)根据“半角”模型1,先证△BAE≌△BCG,再根据“半角”模型1中的结论2得出△GBF≌△EBF,再根据“半角”模型1中的结论3即可;(3)根据“半角”模型1,先证△BAH≌△BCF,再根据“手拉手”模型1中的结论2得出△EBF≌△EBH即可.【详解】解:(1)如图1,△ABE 和△CBF 中,AE CF BAE BCF AB CB =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△ABE ≌△CBF (SAS ),∴∠CBF =∠EBA ,BE =BF ,∵∠ABC =120°,∠EBF =60°,∴△BEF 是等边三角形,CF =12B ,AE =12BE , ∴EF =BE =BF =AE+CF ;(2)如图2,延长FC 至G ,使AE =CG ,连接BG ,在△BAE 和△BCG 中,BA BC BAE BCG AE CG =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△BAE ≌△BCG (SAS ),∴∠ABE =∠CBG ,BE =BG ,∵∠ABC =120°,∠EBF =60°,∴∠ABE+∠CBF =60°,∴∠CBG+∠CBF =60°,∴∠GBF =∠EBF ,在△GBF 和△EBF 中,BG BE GBF EBF BF BF =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△GBF ≌△EBF (SAS ),∴EF =GF =CF+CG =CF+AE ;(3)不成立,但满足新的数量关系.如图3,在AE 上截取AH =CF ,连接BH ,在△BAH 和△BCF 中,BA BC BAH BCF AH CF =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△BAH ≌△BCF (SAS ),∴BH =BF ,∠ABH =∠CBF ,∵∠EBF =60°=∠FBC+∠CBE∴∠ABH+∠CBE =60°,∵∠ABC =120°,∴∠HBE =60°=∠EBF ,在△EBF 和△HBE 中,BH BF HBE EBF BE BE =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△EBF ≌△EBH (SAS ),∴EF =EH ,∴AE =EH+AE =EF+CF .【解题技法】本题典型的利用“半角”模型1,其基本思路是“旋转补短”,从而构造全等三角形.实战演练:1. 如图1,在菱形ABCD 中,AC =2,BD =AC ,BD 相交于点O .(1)求边AB 的长;(2)求∠BAC 的度数;(3)如图2,将一个足够大的直角三角板60°角的顶点放在菱形ABCD 的顶点A处,绕点A 左右旋转,其中三角板60°角的两边分别与边BC ,CD 相交于点E ,F ,连接EF .判断△AEF 是哪一种特殊三角形,并说明理由.【答案】(1)2;(2)60︒ ;(3)见详解【解析】【分析】(1)由菱形的性质得出OA=1,,根据勾股定理可得出答案; (2)得出△ABC 是等边三角形即可;(3)由△ABC 和△ACD 是等边三角形,利用ASA 可证得△ABE△△ACF ;可得AE=AF ,根据有一个角是60°的等腰三角形是等边三角形推出即可.【详解】解:(1)△四边形ABCD 是菱形,△AC△BD ,△△AOB 为直角三角形,且111,22OA AC OB BD ====△2AB ===;(2)△四边形ABCD 是菱形,△AB=BC ,由(1)得:AB=AC=BC=2,△△ABC 为等边三角形,△BAC=60°;(3)△AEF 是等边三角形,△由(1)知,菱形ABCD 的边长是2,AC=2,△△ABC 和△ACD 是等边三角形,△△BAC=△BAE+△CAE=60°,△△EAF=△CAF+△CAE=60°,△△BAE=△CAF ,在△ABE 和△ACF 中,BAE CAF AB ACEBA FCA ∠=∠⎧⎪=⎨⎪∠=∠⎩△△ABE△△ACF (ASA ),△AE=AF ,△△EAF=60°,△△AEF 是等边三角形.【点睛】本题考查了菱形的性质,全等三角形的性质和判定,等边三角形的性质以及图形的旋转.解题的关键是熟练掌握菱形的性质.2. 在平行四边形ABCD 中,点E ,F 分别在边AD ,AB 上(均不与顶点重合),且∠BCD =120°,∠ECF =60°.(1)如图1,若AB =AD ,求证:AEC BFC ≅;(2)如图2,若AB =2AD ,过点C 作CM ⊥AB 于点M ,求证:①AC ⊥BC ;②AE =2FM ;(3)如图3,若AB =3AD ,试探究线段CE 与线段CF 的数量关系.【答案】(1)证明见解析;(2)①证明见解析;②证明见解析;(3)3CE CF =,证明见解析.【解析】【分析】(1)先根据菱形的判定与性质可得60CAE ACB B ∠=∠=∠=︒,再根据等边三角形的判定与性质可得AC BC =,然后根据角的和差可得ACE BCF ∠=∠,最后根据三角形全等的判定定理即可得证;(2)①先根据平行四边形的性质可得60B ∠=︒,BC AD =,从而可得1cos 2BC B AB ==,再根据直角三角形的性质即可得证;②先根据平行线的性质、直角三角形的性质可得90,30CAE ACB BAC ∠=∠=︒∠=︒,2AC MC=,再根据角的和差可得60ACM ECF ∠=∠=︒,从而可得ACE MCF ∠=∠,然后根据相似三角形的判定与性质可得2AE AC FM MC==,由此即可得证; (3)如图(见解析),先根据平行四边形的性质可得60D B ∠=∠=︒,BC AD =,AB CD =,再根据等边三角形的判定与性质可得60BGC BCG ∠=∠=︒,BC CG =,从而可得3CD CG=,然后根据角的和差可得DCE GCF ∠=∠,最后根据相似三角形的判定与性质可得3CE CD CF CG==,由此即可得出答案. 【详解】(1)四边形ABCD 是平行四边形,AB AD =,∴四边形ABCD 是菱形,120BCD ∠=︒,60,CAE ACB B AB BC ∴∠=∠=∠=︒=,ABC ∴是等边三角形,AC BC ∴=,60ECF =︒∠,60ACE ACF ∴∠+∠=︒,又60ACB ∠=︒,即60BCF ACF ∠+∠=︒,ACE BCF ∴∠=∠,在AEC 和BFC △中,CAE B AC BC ACE BCF ∠=∠⎧⎪=⎨⎪∠=∠⎩,()AEC BFC ASA ∴≅;(2)①四边形ABCD 是平行四边形,120BCD ∠=︒,60B ∴∠=︒,BC AD =,//BC AD ,1cos cos 602B ∴=︒=, 2AB AD =,2AB BC ∴=,即12BC AB =, ∴在ABC 中,1cos 2BC B AB ==, ABC ∴是直角三角形,且90ACB ∠=︒,即AC BC ⊥;②90,60,//ACB B BC AD ∠=︒∠=︒,90,30CAE ACB BAC ∴∠=∠=︒∠=︒,∴在Rt ACM △中,2AC MC =,即2AC MC=, CM AB ⊥,90,60CMF ACM ∴∠=︒∠=︒,60MCF ACF ∴∠+∠=︒,60ECF =︒∠,60ACE ACF ∴∠+∠=︒,ACE MCF ∴∠=∠,在ACE 和MCF △中,90CAE CMF ACE MCF ∠=∠=︒⎧⎨∠=∠⎩, ACE MCF ∴~,2AE AC FM MC∴==, 即2AE FM =;(3)3CE CF =,证明如下:如图,在AB 上取一点G ,使得BG BC =,连接CG ,四边形ABCD 是平行四边形,120BCD ∠=︒,60D B ∴∠=∠=︒,BC AD =,AB CD =,BCG ∴是等边三角形,BC CG ∴=,60BGC BCG ∠=∠=︒,3AB AD =,33CD BC CG ∴==,即3CD CG=, 120,60BCD ECF ∠=︒∠=︒,60DCE BCF ∴∠+∠=︒,60BCF ∴∠<︒,即BCF BCG ∠<∠,∴点G 一定在点F 的左侧,60GCF BCF BCG ∴∠+∠=∠=︒,DCE GCF ∴∠=∠,在CDE △和CGF △中,60D FGC DCE GCF ∠=∠=︒⎧⎨∠=∠⎩, CDE CGF ∴~,3CE CD CF CG∴==, 即3CE CF =.【点睛】本题考查了三角形全等的判定定理、菱形的判定与性质、等边三角形的判定与性质、相似三角形的判定与性质等知识点,较难的是题(3),通过作辅助线,构造相似三角形是解题关键.(二)等腰直角三角形中90︒含45︒半角模型条件:△ABC是等腰直角三角形,∠CAB =90︒,AB=AC,∠DAE=45︒,旋转△BDE至△CDG(△BDE沿AD翻折到△ADF)结论1:△ADE≅△AFE(△ACE≅△AFE)结论2:DE2=BD2+EC2结论3:C∆CEF=BC(C∆DEF=BC)典例精讲:已知Rt△ABC中,∠ACB=90°,CA=CB,有一个圆心角为45°,半径的长等于CA的扇形CEF绕点C旋转,且直线CE,CF分别与直线AB交于点M,N.(1)当扇形CEF绕点C在∠ACB的内部旋转时,如图①,求证:MN2=AM2+BN2;思路点拨:考虑MN2=AM2+BN2符合勾股定理的形式,需转化为在直角三角形中解决.可将△ACM沿直线CE对折,得△DCM,连DN,只需证DN=BN,∠MDN=90°就可以了.请你完成证明过程:(2)当扇形CEF绕点C旋转至图②的位置时,关系式MN2=AM2+BN2是否仍然成立?若成立,请证明;若不成立,请说明理由.【思路点拨】(1)将△ACM沿直线CE对折,得△DCM,连DN,根据“半角”模型2,证明出△CDN≌△CBN,再根据“半角”模型2的结论2即可;(2)将△ACM沿直线CE对折,得△GCM,连GN,根据“半角”模型2,证明△CGN≌△CBN,再根据“半角”模型2的结论2即可;【详解】(1)证明:将△ACM沿直线CE对折,得△DCM,连DN,则△DCM≌△ACM.有CD=CA,DM=AM,∠DCM=∠ACM,∠CDM=∠A.又由CA=CB,得CD=CB.由∠DCN=∠ECF﹣∠DCM=45°﹣∠DCM,∠BCN=∠ACB﹣∠ECF﹣∠ACM=90°﹣45°﹣∠ACM,得∠DCN=∠BCN.又CN=CN,∴△CDN≌△CBN.∴DN=BN,∠CDN=∠B.∴∠MDN=∠CDM+∠CDN=∠A+∠B=90°.∴在Rt△MDN中,由勾股定理,得MN2=DM2+DN2.即MN2=AM2+BN2.(2)关系式MN2=AM2+BN2仍然成立.证明:将△ACM沿直线CE对折,得△GCM,连GN,则△GCM≌△ACM.有CG=CA,GM=AM,∠GCM=∠ACM,∠CGM=∠CAM.又由CA=CB,得CG=CB.由∠GCN=∠GCM+∠ECF=∠GCM+45°,∠BCN=∠ACB﹣∠ACN=90°﹣(∠ECF﹣∠ACM)=45°+∠ACM.得∠GCN =∠BCN .又CN =CN ,∴△CGN ≌△CBN .有GN =BN ,∠CGN =∠B =45°,∠CGM =∠CAM =180°﹣∠CAB =135°,∴∠MGN =∠CGM ﹣∠CGN =135°﹣45°=90°.∴在Rt △MGN 中,由勾股定理,得MN 2=GM 2+GN 2.即MN 2=AM 2+BN 2.【解题技法】利用“半角”模型2,正确作出辅助线,构造直角三角形是解题的关键. 实战演练:3. 在等腰ABC 中,CA =CB ,点D ,E 在射线AB 上,不与A ,B 重合(D 在E 的左边),且∠DCE =12∠ACB . (1)如图1,若∠ACB =90°,将CAD 沿CD 翻折,点A 与M 重合,求证:MCE BCE ≅;(2)如图2,若∠ACB =120°,且以AD 、DE 、EB 为边的三角形是直角三角形,求AD EB的值; (3)∠ACB =120°,点D 在射线AB 上运动,AC =3,则AD 的取值范围为 .【答案】(1)证明见解析;(2)12或2;(3)0AD <<【解析】【分析】(1)先根据翻折的性质可得,CA CM ACD MCD =∠=∠,从而可得CM CB =,再根据角的和差可得MCE BCE ∠=∠,然后根据三角形全等的判定定理即可得证; (2)如图(见解析),先根据等腰三角形的性质可得30A B ==︒∠∠,再根据翻折的性质可得,30DF AD CFD A =∠=∠=︒,然后根据三角形全等的判定定理与性质可得,30EF EB CFE B =∠=∠=︒,从而可得60DFE ∠=︒,最后根据直角三角形的定义分90EDF ∠=︒和90DEF ∠=︒两种情况,分别利用余弦三角函数即可得; (3)先判断出AD 取得最大值时点D 的位置,再利用余弦三角函数求解即可得.【详解】(1)由翻折的性质得:,CA CM ACD MCD =∠=∠,CA CB =,CM CB ∴=,190,2ACB DCE ACB ∠=︒∠=∠, 45MCD MCE DCE ∴∠+∠=∠=︒,45ACD BCE ACB DCE ∠+∠=∠-∠=︒, MCE BCE ∠=∠∴,在MCE 和BCE 中,CM CB MCE BCE CE CE =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,()MCE BCE SAS ≅∴;(2)如图,将ACD △沿CD 翻折,点A 与F 重合,连接EF ,,120ACB CA CB ∠==︒,30A B ∴∠=∠=︒,由翻折的性质得:,30DF AD CFD A =∠=∠=︒,同(1)的方法可证:FCE BCE ≅,,30EF EB CFE B ∴=∠=∠=︒,60CFD DFE CFE =∠+∴=∠∠︒,以AD 、DE 、EB 为边的三角形是直角三角形,∴以DF 、DE 、EF 为边的三角形是直角三角形,即DEF 是直角三角形, 因此分以下两种情况:①当90EDF ∠=︒时,在Rt DEF △中,1cos 2cos 60DF DFE EF ∠==︒=, 则12AD DF EB EF ==, ②当90DEF ∠=︒时,在Rt DEF △中,1cos 2cos 60EF DFE DF ∠==︒=, 则12EB EF AD DF ==, 即2AD EB =, 综上,AD EB 的值为12或2;(3),120ACB CA CB ∠==︒,30A B ∴∠=∠=︒,如图,当点D 在射线AB 上运动至CA CD ⊥的位置时,在Rt ACD △中,cos AC A AD =,即3cos302AD ︒==, 解得AD =120ACB ∠=︒,1209030BCD ACB ACD ∴∠=∠-∠=︒-︒=︒,1602DCE ACB ∠=∠=︒, 30BCE DCE BCD ∴∠=∠-∠=︒,30BCE B ∴∠=∠=︒,//∴AB CE ,要使点E 在射线AB 上,且点D 在E 的左边,则AD <即AD 的取值范围为0AD <<,故答案为:0AD <<.【点睛】本题考查了翻折的性质、三角形全等的判定定理与性质、等腰三角形的性质、余弦三角函数等知识点,较难的是题(3),正确判断出AD 取得最大值时点D 的位置是解题关键.(三)正方形中90︒含45︒半角模型条件:正方形ABCD 中,∠MAN =45︒ ,旋转△ABF 至△AND ;结论1:△AFM ≅△AMN结论2: MN=BM+DN(MN=DN-BM)结论3:C ∆MCN =2AB ;结论4: AMN ABM ADN S S S =+(AMN ADN ABM S S S =-)典例精讲:(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∠EAF =45°,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∠EAF=45°,则(1)中的结论还成立吗?请写出证明过程.②如图3,如果点E,F分别是BC,CD延长线上的动点,且∠EAF=45°,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=AF的长.【思路点拨】(1)(发现证明)根据“半角”模型3,证明出△EAF≌△GAF,再根据“半角”模型3的结论2即可得证;(2)(类比引申)①根据“半角”模型3,证明出△EAF≌△GAF,再根据“半角”模型3的结论2即可得证;②根据“半角”模型3,证明△AFE≌△ANE,再根据“半角”模型3的结论2即可得证;(3)(联想拓展)求出DG=2,设DF=x,则根据“半角”模型3的结论2得出EF=DG=x+3,CF=6﹣x,在Rt△EFC中,得出关于x的方程,解出x则可得解.【详解】(1)(发现证明)证明:把△ABE绕点A顺时针旋转90°至△ADG,如图1,∴∠BAE=∠DAG,AE=AG,∵∠EAF=45°,∴∠BAE+∠FAD=45°,∴∠DAG+∠FAD=45°,∴∠EAF=∠FAG,∵AF=AF,∴△EAF≌△GAF(SAS),∴EF=FG=DF+DG,∴EF=DF+BE;(2)(类比引申)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,∠EAM=90°,BE=DM,∴∠FAM=45°=∠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,∠NAF=90°,∵∠EAF=45°,∴∠NAE=45°,∴∠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.(3)(联想拓展)解:由(1)可知AE=AG=3,∵正方形ABCD的边长为6,∴DC=BC=AD=6,∴3DG===∴BE=DG=3,∴CE=BC﹣BE=6﹣3=3,设DF=x,则EF=DG=x+3,CF=6﹣x,在Rt△EFC中,∵CF2+CE2=EF2,∴(6﹣x)2+32=(x+3)2,解得:x=2.∴DF=2,∴AF==【解题技法】“半角”模型3,常与旋转的性质、全等三角形的判定与性质以及勾股定理的综合应用,将分散的条件集中起来,将隐秘的关系显现出来.实战演练:4. 思维探索:在正方形ABCD中,AB=4,∠EAF的两边分别交射线CB,DC于点E,F,∠EAF=45°.(1)如图1,当点E,F分别在线段BC,CD上时,△CEF的周长是;(2)如图2,当点E,F分别在CB,DC的延长线上,CF=2时,求△CEF的周长;拓展提升:如图3,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,CA=CB,过点B作BD⊥BC,连接AD,在BC的延长线上取一点E,使∠EDA=30°,连接AE,当BD=2,∠EAD=45°时,请直接写出线段CE的长度.【答案】思维探索:(1)8;(2)12;拓展提升:CE﹣1.【解析】【分析】思维探索:(1)利用旋转的性质,证明△AGE≌△AFE即可;(2)把△ABE绕点A逆时针旋转90°到AD,交CD于点G,证明△AEF≌△AGF 即可求得EF=DF﹣BE;拓展提升:如图3,过A作AG⊥BD交BD的延长线于G,推出四边形ACBG是矩形,得到矩形ACBG是正方形,根据正方形的性质得到AC=AG,∠CAG=90°,在BG上截取GF=CE,根据全等三角形的性质得到AE=AF,∠EAC=∠F AG,∠ADF=∠ADE=30°,解直角三角形得到DE=DF=4,BE=CE=x,则GF=CE=x,BC=BG=﹣x,根据线段的和差即可得到结论.【详解】思维探索:(1)如图1,将△ADF绕点A顺时针旋转90°得到△ABG,∴GB=DF,AF=AG,∠BAG=∠DAF,∵四边形ABCD为正方形,∴∠BAD=90°,∵∠EAF=45°,∴∠BAE+∠DAF=45°,∴∠BAG+∠BAE=45°=∠EAF,在△AGE和△AFE中AG AFGAE EAF AE AE=⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩∴△AGE≌△AFE(SAS),∴GE=EF,∵GE=GB+BE=BE+DF,∴EF=BE+DF,∴△CEF的周长=CE+CF+EF=CE+BE+DF+CF=BC+CD=8,故答案为:8;(2)如,2,把△ABE绕点A逆时针旋转90°到AD,交CD于点G,同(1)可证得△AEF≌△AGF,∴EF=GF,且DG=BE,∴EF=DF﹣DG=DF﹣BE,∴△CEF的周长=CE+CF+EF=CE+CF+DF﹣BE=BC+DF+CF=4+4+2+2=12;拓展提升:如图3,过A作AG⊥BD交BD的延长线于G,∵BD⊥BC,∠ACB=90°,∴∠ACB=∠CBG=∠G=90°,∴四边形ACBG是矩形,∵AC=BC,∴矩形ACBG是正方形,∴AC=AG,∠CAG=90°,在BG上截取GF=CE,∴△AEC≌△AGF(SAS),∴AE=AF,∠EAC=∠F AG,∵∠EAD=∠BAC=∠GAB=45°,∴∠DAF=∠DAE=45°,∵AD=AD,∴△ADE≌△ADF(SAS),∴∠ADF=∠ADE=30°,∴∠BDE=60°,∵∠DBE=90°,BD=2,∴DE=DF=4,BE=设CE=x,则GF=CE=x,BC=BG=x,∴DG=x,∴DG﹣FG=DF,即x﹣x=4,∴x﹣1,∴CE1.【点睛】本题以正方形为背景,结合旋转,三角形全等,解直角三角形进行综合性考查,熟知常见的全等模型,旋转性质,三角形的判定及性质,正方形,矩形的性质是解题的关键.5. (1)如图,在正方形ABCD 中,∠FAG=45°,请直接写出DG,BF 与FG 的数量关系,不需要证明.(2)如图,在Rt△ABC 中,∠BAC=90°,AB=AC,E,F 分别是BC 上两点,∠EAF=45°,①写出BE,CF,EF 之间的数量关系,并证明.②若将(2)中的△AEF 绕点A 旋转至如图所示的位置,上述结论是否仍然成立?若不成立,直接写出新的结论,无需证明.S(3)如图,△AEF 中∠EAF=45°,AG⊥EF 于G,且GF=2,GE=3,则AEF= .【答案】(1)FG=BF+DG;(2)①EF2=BE2+FC2,理由见解析;②仍然成立;(3)15【解析】【分析】(1)把△AGD绕点A逆时针旋转90°至△ABP,可使AD与AB重合,再证明△AFG≌△AFP进而得到PF=FG,即可得FG=BF+DG;(2)①根据△AFC绕点A顺时针旋转90°得到△AGB,根据旋转的性质,可知△ACF≌△ABG得到BG=FC,AG=AF,∠C=∠ABG,∠FAC=∠GAB,根据Rt△ABC中的AB=AC得到∠GBE=90°,所以GB2+BE2=GE2,证△AGE≌△AFE,利用EF=EG得到EF2=BE2+FC2;②将△ABE绕点A逆时针旋转使得AB与AD重合,点E的对应点是G,同上的方法证得GC2+CF2=FG2,再设法利用SAS证得△AFG≌△AFE即可求解;(3)将△AEG沿AE对折成△AEB,将△AFG沿AF对折成△AFD,延长BE、DF相交于C,构成正方形ABCD,在Rt△EFC中,利用勾股定理求得正方形的边长,即可求得AG的长,从而求得答案.【详解】(1)∵四边形ABCD为正方形,∴AB=AD,∠ADC=∠ABC=90°,∴把△AGD绕点A逆时针旋转90°至△ABP,使AD与AB重合,∴∠BAP=∠DAG ,AP= AG ,∵∠BAD=90°,∠FAG=45°,∴∠BAF+∠DAG=45°,∴∠PAF=∠FAG=45°,∵∠ADC=∠ABC=90°,∴∠FBP=180°,点F 、B 、P 共线,在△AFG 和△AFP 中,AG AP FAG FAP AF AF =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△AFG ≌△AFP (SAS ),∴PF=FG ,即:FG=BF+DG ;(2)①FC 2+BE 2=EF 2,证明如下:∵AB=AC ,∠BAC=90°,∴∠C=∠ABC=45°,将△AFC 绕点A 顺时针旋转90°得到△AGB ,∴△ACF ≌△ABG ,∴BG=FC ,AG=AF ,∠C=∠ABG=45°,∠FAC=∠GAB ,∴∠GBE=∠ABG +∠ABC =90°,∴GB 2+BE 2=GE 2,又∵∠EAF=45°,∴∠BAE+∠FAC=45°,∴∠GAB+∠BAE=45°,即∠GAE=45°,在△AGE 和△AFE 中,GA FA EAG EAF AE AE =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△AGE ≌△AFE (SAS ),∴GE=EF ,∴FC 2+BE 2=EF 2;②仍然成立,理由如下:如图,将△ABE 绕点A 逆时针旋转使得AB 与AD 重合,点E 的对应点为点G ,∴△ACG ≌△ABE ,∴CG=BE ,AG=AE ,∠ACG=∠ABE=45°,∠BAE=∠CAG ,∴∠GCB=∠ACB +∠ACG =90°,即∠GCF=90°,∴GC 2+CF 2=FG 2,∵∠BAE+∠EAC=∠BAC=90°,∴∠CAG+∠EAC=90°,又∵∠EAF=45°,∴∠GAF=90°-∠EAF=45°,∴∠GAF=∠EAF=45°,在△AFG 和△AFE 中,GA EA GAF EAF AF AF =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△AFG ≌△AFE (SAS ),∴GF=EF ,∴FC 2+BE 2=EF 2;(3)将△AEG 沿AE 对折成△AEB ,将△AFG 沿AF 对折成△AFD ,延长BE 、DF 相交于C ,∴△AEG ≅△AEB ,△AFG ≅△AFD ,∴AB=AG=AD ,BE=EG=3,DF=FG=2,∠EAG=∠EAB ,∠FAG=∠FAD ,∠B=∠D=90°,∵∠EAF=45°,∴∠EAB+∠FAD=∠EAG+∠FAG=∠EAF=45°,∴∠BAD=90°,∴四边形ABCD 为正方形,设AG =x ,则AB=BC=CD=x ,在Rt △EFC 中,EF=3+2=5,EC=BC-BE=3x -,FC=CD-DF= 2x -, ∴222FC EC EF +=,故()()2222?35x x -+-=, 解得:11x =-(舍去),26x =,∴AG=6,∴AEF 115615 22S EF AG==⨯⨯=.故答案为:15.【点睛】本题主要考查了旋转的性质,折叠的性质,正方形的性质,全等三角形的判定与性质,勾股定理,三角形的面积等知识,同时考查了学生的阅读理解能力与知识的迁移能力,综合性较强,难度适中.(四)等边三角形中60︒含30︒半角模型条件:△ABC是等边三角形,∠DAE =30︒,旋转△ABD至△ACF;结论1:△ADE≅△AFE结论2:∠ECF =120︒结论3:C∆ECF=AB;典例精讲:转前后的线段之间、角之间的关系进行了探究.(一)尝试探究如图1所示,在四边形ABCD中,AB=AD,∠BAD=60°,∠ABC=∠ADC=90°,点E、F分别在线段BC、CD上,∠EAF=30°,连接EF.(1)如图2所示,将△ABE绕点A逆时针旋转60°后得到△A′B′E′(A′B′与AD重合),请直接写出∠E′AF=度,线段BE、EF、FD之间的数量关系为.(2)如图3,当点E、F分别在线段BC、CD的延长线上时,其他条件不变,请探究线段BE、EF、FD之间的数量关系,并说明理由.(二)拓展延伸如图4,在等边△ABC中,E、F是边BC上的两点,∠EAF=30°,BE=1,将△ABE绕点A逆时针旋转60°得到△A′B′E′(A′B′与AC重合),连接EE′,AF与EE′交于点N,过点A 作AM⊥BC于点M,连接MN,求线段MN的长度.【思路点拨】(一)(1)(发现证明)根据“半角”模型4,证明出△AEF≌△AE′F,进而根据线段的和差关系得出结论;(2)先在BE上截取BG=DF,连接AG,根据“半角”模型4,判定△GAE≌△FAE,根据线段的和差关系得出结论;(二)先根据“半角”模型4,判定△AEE′是等边三角形,进而得到AN AMAE AB=和∠BAE=∠MAN,最后判定△BAE∽△MAN,并根据相似三角形对应边成比例,列出比例式求得MN的长.解:(一)(1)将△ABE绕点A逆时针旋转60°后得到△A′B′E′,则∠BAE=∠DAE',BE=DE′,AE=AE′,∵∠BAD=60°,∠EAF=30°,∴∠BAE+∠DAF=30°,∴∠DAE'+∠DAF=30°,即∠FAE′=30°∴∠EAF=∠FAE′,在△AEF和△AE′F中,AE AEEAF E AF AF AF''⎧=⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△AEF≌△AE′F(SAS),∴EF=E′F,即EF=DF+DE′,∴EF=DF+BE,即线段BE、EF、FD之间的数量关系为BE+DF=EF,故答案为:30,BE+DF=EF;(2)如图3,BE上截取BG=DF,连接AG,在△ABG和△ADF中,AB ADABE ADF BG DF=⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△ABG≌△ADF(SAS),∴∠BAG=∠DAF,且AG=AF,∵∠DAF+∠DAE=30°,∴∠BAG+∠DAE=30°,∵∠BAD=60°,∴∠GAE=60°﹣30°=30°,∴∠GAE=∠FAE,在△GAE和△FAE中,AG AFGAE FAE AE AE=⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△GAE≌△FAE(SAS),∴GE=FE,又∵BE﹣BG=GE,BG=DF,∴BE﹣DF=EF,即线段BE、EF、FD之间的数量关系为BE﹣DF=EF;(二)如图4,将△ABE绕点A逆时针旋转60°得到△A′B′E′,则AE=AE′,∠EAE′=60°,∴△AEE′是等边三角形,又∵∠EAF=30°,∴AN平分∠EAE',∴AN⊥EE′,∴RtANE中,ANAE=∵在等边△ABC中,AM⊥BC,∴∠BAM =30°,∴AM AB =BAE+∠EAM =30°, ∴AN AM AE AB=, 又∵∠MAN+∠EAM =30°,∴∠BAE =∠MAN ,∴△BAE ∽△MAN ,∴MN AN BE AB =,即MN 1=,∴MN 【解题技法】根据“半角”模型,对图形进行分解、组合,抓住图形旋转前后的对应边相等,一般解题方法为作辅助线构造全等三角形或相似三角形.实战演练:6. (1)问题背景:如图1:在四边形ABCD 中,AB =AD ,∠BAD =120°,∠B =∠ADC =90°,E 、F 分别是BC ,CD 上的点且∠EAF =60°,探究图中线段BE 、EF 、FD 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 .连结AG ,先证明ABE ADG ≅△△,再证明AEF AGF ≅△△,可得出结论,他的结论应是 ;(2)探索延伸: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∠EAF =12∠BAD ,上述结论 仍然成立(填“是”或“否”); (3)结论应用:如图3,在某次军事演习中,舰艇甲在指挥中心(O 处)北偏西30°的A 处,舰艇乙在指挥中心南偏东70°的B 处,并且两舰艇到指挥中心的距离相等,接到行动指令后,舰艇甲向正东方向以45海里/小时的速度前进,同时舰艇乙沿北偏东50°的方向以60海里/小时的速度前进,2小时后,指挥中心观测到甲、乙两地分别到达E 、F 处,且两舰艇之间的夹角为70°,试求此时两舰艇之间的距离.(4)能力提高:如图4,等腰直角三角形ABC 中,∠BAC =90°,AB =AC ,点M ,N 在边BC 上,且∠MAN =45°.若BM =1,CN =3,则MN 的长为 .【答案】(1)BE FD EF +=;(2)是;(3)210海里;(4【解析】【分析】(1)先根据三角形全等的判定定理与性质可得,,BE DG AE AG BAE DAG ==∠=∠,再根据角的和差可得EAF GAF ∠=∠,然后根据三角形全等的判定定理与性质可得EF GF =,最后根据线段的和差、等量代换即可得;(2)如图(见解析),先根据三角形全等的判定定理与性质可得,,BE DM AE AM BAE DAM ==∠=∠,再根据角的和差可得EAF MAF ∠=∠,然后根据三角形全等的判定定理与性质可得EF MF =,最后根据线段的和差、等量代换即可得;(3)先根据方位角的定义、角的和差分别求出140,70,180AOB EOF A OBC ∠=︒∠=︒∠+∠=︒,从而可得12EOF AOB ∠=∠,再根据航行速度与时间分别求出90AE =海里,120BF =海里,然后利用题(2)的结论即可得;(4)过点C 作CE ⊥BC,垂足为点C ,截取CE,使CE=BM.连接AE 、EN,根据(2)中的结论计算即可.【详解】(1)在ABE △和ADG 中,90AB AD B ADG BE DG =⎧⎪∠=∠=︒⎨⎪=⎩()ABE ADG SAS ∴≅,,BE DG AE AG BAE DAG ∴==∠=∠120,60BAD EAF ∠=︒∠=︒60BAE DAF ∴∠+∠=︒60DAG DAF ∴∠+∠=︒,即60GAF =︒∠60EAF GAF ∴∠=∠=︒在AEF 和AGF 中,AE AG EAF GAF AF AF =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩()AEF AGF SAS ∴≅EF GF ∴=DG FD GF +=BE FD EF ∴+=故答案为:BE FD EF +=;(2)是,证明如下:如图,延长CD 至点M ,使得DM BE =180B ADF ∠+∠=︒,180ADM ADF ∠+∠=︒B ADM ∴∠=∠在ABE △和ADM △中,AB AD B ADM BE DM =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩()ABE ADM SAS ∴≅,,BE DM AE AM BAE DAM ∴==∠=∠12EAF BAD ∠=∠ 12BAE DAF BAD EAF BAD ∴∠+∠=∠-∠=∠ 12DAM DAF BAD ∴∠+∠=∠,即12MAF BAD ∠=∠ EAF MAF ∴∠=∠在AEF 和AMF 中,AE AM EAF MAF AF AF =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩()AEF AMF SAS ∴≅EF MF ∴=DM FD MF +=BE FD EF ∴+=故答案为:是;(3)如图,延长AE 、BF ,相交于点C ,连接EF ,过点B 作BN x ⊥轴于点N 由题意得:30,907020,,70AOG BOD OA OB EOF ∠=︒∠=︒-︒=︒=∠=︒ 309020140AOB AOG DOG BOD ∴∠=∠+∠+∠=︒+︒+︒=︒,70OBN ∠=︒12∴∠=∠EOF AOB 舰艇甲从A 处向正东方向以45海里/小时的速度航行2小时至E 处//AE x ∴轴,45290AE =⨯=(海里)90AGO ∴∠=︒9060A AOG ∴∠=︒-∠=︒舰艇乙从B 处沿北偏东50︒的方向以60海里/小时的速度航行2小时至F 处 50NBD ∴∠=︒,602120BF =⨯=(海里)120OBC OBN NBD ∴∠=∠+∠=︒60120180A OBC ∴∠+∠=︒+︒=︒则由(2)的结论可得:90120210EF AE BF =+=+=(海里)故此时两舰艇之间的距离为210海里;(4)过点C 作CE ⊥BC,垂足为点C,截取CE ,使CE=BM.连接AE 、EN,由(2)可知,CE=BM=1, NE=MN,= .∴MN=,故答案为:【点睛】本题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.。

专题06 半角模型(知识解读)(学生版)

专题06 半角模型(知识解读)(学生版)

专题06半角模型(知识解读)【专题说明】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。

【方法技巧】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:BD+CE=DE.旋转法翻折法作法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:BD+CE=DE.(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=21∠BAD,连接EF,则:EF=BE+DF.图示(3)作法:将△ABE 绕点A 逆时针旋转∠BAD 的大小类型三:等边三角形中120°含60°的半角模型作辅助线:延长FC到G,使得CG=BE,连接DG结论:▲DEF≌▲DGF;EF=BE+CF【类型一:等腰直角三角形角含半角模型】【典例1】如图,四边形ABCD中,∠A=∠BCD=90°,BC=CD,若将△ABC绕着点C逆时针旋转90°得△EDC.(1)求证:∠ADC+∠CDE=180°;(2)若AB=3cm,AC=,求AD的长;(3)在(2)的条件下,求四边形ABCD的周长和面积.【变式1-1】如图,Rt△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC,D、E为BC边上两点,∠DAE=45°,过A点作AF⊥AE,且AF=AE,连接DF、BF.下列结论:①△ABF≌△ACE,②AD平分∠EDF;③若BD=4,CE=3,则AB=6;④若AB=BE,S△ABD=,其中正确的个数有()A.1个B.2个C.3个D.4个【变式1-2】如图,等腰直角三角形ABC中,∠BAC=90°,AB=AC,点M,N在边BC上,且∠MAN=45°.若BM =1,CN=3,则MN的长为.【类型二:正方形中角含半角模型】【典例2】(2022春•西山区校级月考)如图,已知正方形ABCD,点E、F分别是AB、BC边上,且∠EDF=45°,将△DAE绕点D逆时针旋转90°,得到△DCM.(1)求证:△EDF≌△MDF;(2)若正方形ABCD的边长为5,AE=2时,求EF的长?【变式2-1】(2022春•路北区期末)如图,在边长为6的正方形ABCD内作∠EAF=45°,AE交BC于点E,AF 交CD于点F,连接EF,将△ADF绕点A顺时针旋转90°得到△ABG.(1)求证:GE=FE;(2)若DF=3,求BE的长为.【变式2-2】(2021秋•山西期末)阅读以下材料,并按要求完成相应的任务:从正方形的一个顶点引出夹角为45°的两条射线,并连接它们与该顶点的两对边的交点构成的基本平面几何模型称为半角模型.半角模型可证出多个几何结论,例如:如图1,在正方形ABCD中,以A为顶点的∠EAF=45°,AE、AF与BC、CD边分别交于E、F两点.易证得EF =BE+FD.大致证明思路:如图2,将△ADF绕点A顺时针旋转90°,得到△ABH,由∠HBE=180°可得H、B、E三点共线,∠HAE=∠EAF=45°,进而可证明△AEH≌△AEF,故EF=BE+DF.任务:如图3,在四边形ABCD中,AB=AD,∠B=∠D=90°,∠BAD=120°,以A为顶点的∠EAF=60°,AE、AF与BC、CD边分别交于E、F两点.请参照阅读材料中的解题方法,你认为结论EF=BE+DF是否依然成立,若成立,请写出证明过程;若不成立,请说明理由.【典例3】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,AH⊥MN于点H.(1)如图①,当∠MAN绕点A旋转到BM=DN时,请你直接写出AH与AB的数量关系:;(2)如图②,当∠MAN绕点A旋转到BM≠DN时,(1)中发现的AH与AB的数量关系还成立吗?如果不成立请写出理由,如果成立请证明;(3)如图③,已知∠MAN=45°,AH⊥MN于点H,且MH=2,AH=6,求NH的长.(可利用(2)得到的结论)【变式3-1】探究:(1)如图1,在正方形ABCD中,E、F分别是BC、CD上的点,且∠EAF=45°,试判断BE、DF与EF三条线段之间的数量关系,直接写出判断结果:;(2)如图2,若把(1)问中的条件变为“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”,则(1)问中的结论是否仍然成立?若成立,请给出证明,若不成立,请说明理由;(3)在(2)问中,若将△AEF绕点A逆时针旋转,当点分别E、F运动到BC、CD延长线上时,如图3所示,其它条件不变,则(1)问中的结论是否发生变化?若变化,请给出结论并予以证明.【变式3-2】已知:如图边长为2的正方形ABCD中,∠MAN的两边分别交BC、CD边于M、N两点,且∠MAN=45°①求证:MN=BM+DN;②若AM、AN交对角线BD于E、F两点.设BF=y,DE=x,求y与x的函数关系式.【类型三:等边三角形中120°含60°的半角模型】【典例4】已知在△ABC中,AB=AC,D,E是BC边上的点,将△ABD绕点A旋转,得到△ACD',连接D'E.(Ⅰ)如图1,当∠BAC=120°,∠DAE=60°时,求证:DE=D'E;(Ⅱ)如图2,当DE=D'E时,请写出∠DAE与∠BAC的数量关系,并说明理由.(Ⅲ)当∠BAC=90°,DE=D'E,EC=CD'时,请直接写出BD与DE的数量关系(不必说明理由).【变式4-1】(2017秋•锦江区期末)在△ABC中,AB=AC,点E,F是边BC所在直线上与点B,C不重合的两点.(1)如图1,当∠BAC=90°,∠EAF=45°时,直接写出线段BE,CF,EF的数量关系;(不必证明)(2)如图2,当∠BAC=60°,∠EAF=30°时,已知BE=3,CF=5,求线段EF的长度;(3)如图3,当∠BAC=90°,∠EAF=135°时,请探究线段CE,BF,EF的数量关系,并证明.【变式4-2】等边△ABC,D为△ABC外一点,∠BDC=120°,BD=DC,∠MDN=60°,射线DM与直线AB相交于点M,射线DN与直线AC相交于点N,①当点M、N在边AB、AC上,且DM=DN时,直接写出BM、NC、MN之间的数量关系.②当点M、N在边AB、AC上,且DM≠DN时,猜想①中的结论还成立吗?若成立,请证明.③当点M、N在边AB、CA的延长线上时,请画出图形,并写出BM、NC、MN之间的数量关系.。

专题五 半角模型

专题五 半角模型

条件:△ABC是等边三角形,∠CDB =120°,∠EDF=60°,BD=CD,旋转△BDE至△CDG 结论1:△FDE≅△FDG结论2:EF=BE+CF结论3: ∠DEB =∠DEF典例精讲:已知四边形ABCD中,AB⊥AD,BC⊥CD,AB=BC,∠ABC=120°,∠MBN=60°,∠MBN绕B点旋转,它的两边分别交AD,DC(或它们的延长线)于E、F.(1)当∠MBN绕B点旋转到AE=CF时(如图1),试猜想AE,CF,EF之间存在怎样的数量关系?请将三条线段分别填入后面横线中:+=.(不需证明)(2)当∠MBN绕B点旋转到AE≠CF(如图2)时,上述(1)中结论是否成立?请说明理由.(3)当∠MBN绕B点旋转到AE≠CF(如图3)时,上述(1)中结论是否成立?若不成立,线段AE,CF,EF又有怎样的数量关系?请直接写出你的猜想,不需证明.【思路点拨】(1)证明△ABE≌△CBF且△BEF是等边三角形即可;(2)根据“半角”模型1,先证△BAE≌△BCG,再根据“半角”模型1中的结论2得出△GBF ≌△EBF,再根据“半角”模型1中的结论3即可;(3)根据“半角”模型1,先证△BAH≌△BCF,再根据“手拉手”模型1中的结论2得出△EBF ≌△EBH即可.【详解】解:(1)如图1,在△ABE 和△CBF 中,AE CF BAE BCF AB CB =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩, ∴△ABE ≌△CBF (SAS ), ∴∠CBF =∠EBA ,BE =BF , ∵∠ABC =120°,∠EBF =60°, ∴△BEF 是等边三角形,CF =12B ,AE =12BE ,∴EF =BE =BF =AE+CF ;(2)如图2,延长FC 至G ,使AE =CG ,连接BG ,在△BAE 和△BCG 中,BA BCBAE BCG AE CG =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩, ∴△BAE ≌△BCG (SAS ), ∴∠ABE =∠CBG ,BE =BG , ∵∠ABC =120°,∠EBF =60°, ∴∠ABE+∠CBF =60°, ∴∠CBG+∠CBF =60°,∴∠GBF =∠EBF , 在△GBF 和△EBF 中,BG BE GBF EBF BF BF =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩, ∴△GBF ≌△EBF (SAS ), ∴EF =GF =CF+CG =CF+AE ; (3)不成立,但满足新的数量关系. 如图3,在AE 上截取AH =CF ,连接BH ,在△BAH 和△BCF 中,BA BC BAH BCF AH CF =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩, ∴△BAH ≌△BCF (SAS ), ∴BH =BF ,∠ABH =∠CBF , ∵∠EBF =60°=∠FBC+∠CBE ∴∠ABH+∠CBE =60°, ∵∠ABC =120°, ∴∠HBE =60°=∠EBF , 在△EBF 和△HBE 中,BH BF HBE EBF BE BE =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩, ∴△EBF ≌△EBH (SAS ), ∴EF =EH ,∴AE=EH+AE=EF+CF.【解题技法】本题典型的利用“半角”模型1,其基本思路是“旋转补短”,从而构造全等三角形.实战演练:1、如图1,在菱形ABCD中,AC=2,BD=AC,BD相交于点O.(1)求边AB的长;(2)求∠BAC的度数;(3)如图2,将一个足够大的直角三角板60°角的顶点放在菱形ABCD的顶点A处,绕点A 左右旋转,其中三角板60°角的两边分别与边BC,CD相交于点E,F,连接EF.判断△AEF 是哪一种特殊三角形,并说明理由.2、在平行四边形ABCD中,点E,F分别在边AD,AB上(均不与顶点重合),且∠BCD =120°,∠ECF=60°.(1)如图1,若AB=AD,求证:△AEC≌△BFC;(2)如图2,若AB=2AD,过点C作CM⊥AB于点M,求证:①AC⊥BC;②AE=2FM;(3)如图3,若AB=3AD,试探究线段CE与线段CF的数量关系.(二)等腰直角三角形中90°含45°半角模型典例精讲:已知Rt△ABC中,∠ACB=90°,CA=CB,有一个圆心角为45°,半径的长等于CA的扇形CEF绕点C旋转,且直线CE,CF分别与直线AB交于点M,N.(1)当扇形CEF绕点C在∠ACB的内部旋转时,如图①,求证:MN2=AM2+BN2;思路点拨:考虑MN2=AM2+BN2符合勾股定理的形式,需转化为在直角三角形中解决.可将△ACM沿直线CE对折,得△DCM,连DN,只需证DN=BN,∠MDN=90°就可以了.请你完成证明过程:(2)当扇形CEF绕点C旋转至图②的位置时,关系式MN2=AM2+BN2是否仍然成立?若成立,请证明;若不成立,请说明理由.【思路点拨】(1)将△ACM沿直线CE对折,得△DCM,连DN,根据“半角”模型2,证明出△CDN≌△CBN,再根据“半角”模型2的结论2即可;(2)将△ACM沿直线CE对折,得△GCM,连GN,根据“半角”模型2,证明△CGN≌△CBN,再根据“半角”模型2的结论2即可;【详解】(1)证明:将△ACM沿直线CE对折,得△DCM,连DN,则△DCM≌△ACM.有CD=CA,DM=AM,∠DCM=∠ACM,∠CDM=∠A.又由CA=CB,得CD=CB.由∠DCN=∠ECF﹣∠DCM=45°﹣∠DCM,∠BCN=∠ACB﹣∠ECF﹣∠ACM=90°﹣45°﹣∠ACM,得∠DCN=∠BCN.又CN=CN,∴△CDN≌△CBN.∴DN=BN,∠CDN=∠B.∴∠MDN=∠CDM+∠CDN=∠A+∠B=90°.∴在Rt△MDN中,由勾股定理,得MN2=DM2+DN2.即MN2=AM2+BN2.(2)关系式MN2=AM2+BN2仍然成立.证明:将△ACM沿直线CE对折,得△GCM,连GN,则△GCM≌△ACM.有CG=CA,GM=AM,∠GCM=∠ACM,∠CGM=∠CAM.又由CA=CB,得CG=CB.由∠GCN=∠GCM+∠ECF=∠GCM+45°,∠BCN=∠ACB﹣∠ACN=90°﹣(∠ECF﹣∠ACM)=45°+∠ACM.得∠GCN=∠BCN.又CN=CN,∴△CGN≌△CBN.有GN=BN,∠CGN=∠B=45°,∠CGM=∠CAM=180°﹣∠CAB=135°,∴∠MGN=∠CGM﹣∠CGN=135°﹣45°=90°.∴在Rt△MGN中,由勾股定理,得MN2=GM2+GN2.即MN2=AM2+BN2.【解题技法】利用“半角”模型2,正确作出辅助线,构造直角三角形是解题的关键。

角含半角模型

角含半角模型

角含半角模型角含半角模型,顾名思义即一个角包含看它的一半大小的角。

它主要包含:等腰直角三角形含半角模型;正方形含半角模型两类。

解决类似问题的常见办法主要有两种:旋转目标三角形和翻折目标三角形。

类型一:等腰直角三角形含半角模型(1) 如图,在AABC 中,AB=AC , zBAC=90°,点D、E 在BC 上,且zDAE=45°,则BD2+CE2 =DE2.图示(1) 作法1 :将AABD旋转90°作法2 :分别翻折三角形(2) 如图,在AABC中,AB=AC , zBAC=90°,点D在BC上,点E在BC延长线上,且zDAE=45°,则:BD2 + CE2 = DE2(3)如图,将等腰直角三角形变成任意等腰三角形,亦可以逬行两种方法的操作。

任意等腰三角形旋转法翻折法图示(3 ) 作法:将AABE 绕点A 逆时针旋转zBAD 的大小类型二: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 X CD 上,zEAF=45°,连接EF ,过点 A 作 AG 丄 EF 于点 G ,则:EF = BE + DF.AG = AD(2 )如图,在正方形ABCD 中,点E 、F 分别在边CB 、DC 的延长线上r zEAF=45° ,则:(2) 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 fzBAD+zC=180°,点 E 、F 分别在边 BC X CD 上,zEAF= - zBAD ,连接 EF •则: 2EF = BE+DF 。

作法:将AABE 绕点A 逆时针旋转90°作法:将ZXABE 绕点A 逆时针旋转90°EF = DF — BE例题1 :如图,正方形ABCD的边长为4 ,点E、F分别在AB、AD ±,若CE=5 ,且z ECF=45°r则CF的长为__________________ 、变式1 :如图四边形ABCD 中,ADllBC , zBCD=90° , AB二BC+AD z zDAC=45° , E 为CD上一点,且zBAE=45° ,若CD=4 ,则AABE的面积为( )A 12 n 24 48 50A、—B、—C、—D s—7 7 7 7例题2 :在正方形ABCD中,连接BD ,(1) 如图1 , AE丄BD于点E ,直接写出zBAE的的度数;(2) 如图1 ,在(1)的条件下,将ZXAEB以A为旋转中心,沿逆时针方向旋转30。

模型大全模型27:角含半角模型模型分析经典例题巩固提升

模型大全模型27:角含半角模型模型分析经典例题巩固提升

模型大全模型27:角含半角模型模型分析经典例题巩固提升
模型大全模型27:角含半角模型模型分析+经典例题+巩固提升【模型分析】
1.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。

2.它主要包含:正方形中角含半角模型;等腰直角三角形角含半角模型两种类型.
3.解决类似问题的常见办法主要有两种:翻折目标三角形法和旋转目标三角形法。

类型一:正方形中角含半角模型
类型二:等腰直角三角形角含半角模型
【经典例题】
【小结】本题综合考查了全等三角形的性质和判定,勾股定理以及正方形的有关知识,通过添加辅助线构造全等三角形,通过证明全等三角形得到线段之间的关系是解题的关键.
【巩固提升】
【小结】本题考查了旋转的性质:对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角;旋转前、后的图形全等.也考查了勾股定理的逆定理、全等三角形的判定与性质以及含30度的直角三角形三边的关系.
【分析】(1)根据题目中的条件和∠BED=∠CFD,可以证明△BDE≌△CDF,从而可以得到DE=DF;(2)作辅助线,过点D作∠CDG=∠BDE,交AN于点G,从而可以得到△BDE≌△CDG,然后即可得到DE=DG,BE=CG,再根据题目中的条件可以得到△EDF≌△GDF,即可得到EF=GF,然后即可得到EF,BE,CF具有的数量关系.
【小结】本题考查全等三角形的判定、解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答.。

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全等
特例_2 正方形角含半角——点在 AB 延长线上
原图
旋转
全等
模型实例 【模型分析】 例 1. 如图,在四边形 ABCD 中,∠B+∠ADC=180°,AB=AD,E、F 分别是 BC、CD 延长
线上的点,且∠EAF= 1 ∠BAD。求证:EF=BE-FD。
2
A
F
B
D
C E
例 2.在等边△ABC 的两边 AB、AC 上分别有两点 M、N,D 为△ABC 外一点,
边形 ABCD 中, ABC = 90 , CAB = CAD = 22.5 ,点 E 在 AB 上,且 DCE = 67.5 , DE ⊥ AB 于点 E ,若
AE = 3 2 ,试求线段 AD , BE 的长.
3、在正方形 ABCD 中,点 E、F 分别在边 BC、CD 上,且∠EAF=∠CEF=45°, (1)将△ADF 绕着点 A 顺时针旋转 90°,得到△ABG,如图 1,
求证:△AEG≌△AEF; (2)若直线 EF 与 AB、AD 的延长线分别交于点 M,N,如图 2,
求证: EF 2 = ME2 + NF 2 (3)将正方形改为长与宽不相等的矩形,若其余条件不变,请你直接写出线段 EF,BE,DF
之间的数量关系。
A
D
F
B
E
C
【课程小结】
(2)拓展研究 如图 3,若 E , F 分别在四边形 ABCD 的边 BC , CD 上, B + D = 180, AB = AD ,
要使(1)中线段 BE , EF , FD 的等量关系仍然成立,则 EAF 与 BAD 应满足的关系是

(3)构造运用 运用(1)(2)解答中所积累的经验和知识,完成下面问题:如图 4,在四
(2)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;
(3)常见的半角模型是 90°含 45°,120°含 60°。
【模型图解】
模型必备条件:AD=DC,对角互补,角含半角; 结论:短边之和=长边
1. M 点在线段 AB 上
原图
旋转
全等
结论:AM+NC=MN
2. M 点在线段 AB 延长线上,N 在 BC 延长线上
于点 M、N。
(1)求证:BM+DN=MN;
A
D
N
(2)作 AH⊥MN 于点 H,求证:AH=AB。
B
C
M
例 5.如图,正方形 ABCD,M 在 CB 延长线上,N 在 DC 延长线,∠MAN=45°。 求证:MN=DN-BM。
A
D
MB
C
N
例 6.已知,如图①,在 Rt△ABC 中,∠BAC=90°,AB=AC,点 D、E 分别为线段 BC 上两动点,若∠DAE=45°。探究线段 BD、DE、EC 三条线段之间的数量 关系。小明的思路是:把△AEC 绕点 A 顺时针旋转 90°,得到△ABE′,连接 E′D,使问 题得劲解决。请你参考小明的思路探究并解决以下问题:
2
(3)在(2)中,若 BC=4,DC=7,CF=2,求△CEF 的周长(直接写出结论即可)。
A
E
B
D
C
F 图1
A E
B D
F
C 图2
2.阅读下面文字,解决下列问题
(1)问题背景 宇昕同学遇到这样一个问题:如图 1,在正方形 ABCD 中,点 E , F 分别为 BC ,
CD 上的点,且 EAF = 45 ,求证: BE + DF = EF .
N
N
B
CB
C
D
图1
D
图2
例 3.已知,在等边△ABC 中,点 O 是边 AC、BC 的垂直平分线的交点,M、N
分别在直线 AC、BC 上,且∠MON=60°。
(1)如图①,当 CM=CN 时,M、N 分别在边 AC、BC 上时,请写出 AM、CN、MN
三者之间的数量关系;
(2)如图②,当 CM≠CN 时,M、N 分别在边 AC、BC 上时,(1)中的结论是否仍然成立?若
且∠MDN=60°,∠BDC=120°,BD=DC。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)如图①,当 DM=DN 时,BM、NC、MN 之间的数量关系是

(2)如图②,当 DM≠DN 时,猜想(1)问的结论还成立吗?写出你的猜想
并加以证明。
A
A
M
M
(1)猜想 BD、DE、EC 三条线段之间的数量关系式,并对你的猜想给予证明; (2)当动点 E 在线段 BC 上,动点 D 运动到线段 CB 的延长线上时,如图②,
其它条件不变,(1)中探究的结论是否发生改变?请说明你的猜想并给予证明。
A
A
BD
E
C DB
E
C
图1
图2
【中考真题】 1.如图①,已知四边形 ABCD,∠EAF 的两边分别与 DC 的延长线交于点 F,与
成立,请你加以证明;若不成立,请说明理由;
(3)如图③,当点 M 在边 AC 上,点 N 在 BC 的延长线上时,请直接写出线段 AM、CN、MN 三者
之间的数量关系。
N
C
C
C
M
N
N
M
M
O
O
O
A
图1
BA
正方形 ABCD 中,∠MAN=45°,它的两边分别交线段 CB、DC
CB 的延长线交于点 E 连接 EF。 (1)若四边形 ABCD 为正方形,当∠EAF=45°时,EF 与 DF、BE 之间有怎样
的数量关系?(只需直接写出结论) (2)如图②,如果四边形 ABCD 中,AB=AD,∠ABC 与∠ADC 互补,当
∠EAF= 1 ∠BAD 时,EF 与 DF、BE 之间有怎样的数量关系?请写出结论并证明;
原图
旋转
全等
结论:AM-CN=MN 注意:旋转对象=△ADM(同 M 的位置无关)
旋转终止条件=两个相等的边重合
特例_1 直角三角形角含半角——点在 AB 上 原图
结论:
旋转
全等
特例_1 直角三角形角含半角——点在 AB 延长线上 原图
旋转
全等
特例_2 正方形角含半角——点在 AB 上 原图
旋转
第九章 半角模型
模型 1 倍长中线或类中线(与中点有关的线段)构造全等三角形
O
已知如图:
12 3
② ∠2= 1 ∠AOB;
2
②OA=OB。
连接 F′B,将△FOB 绕点 O 旋转 至△FOA 的位置,连接 F′E、FE,
F E
A
B
O
4
F'
12 3
可得△OEF′≌△OEF。 模型分析
F
E
A
B
(1)半角模型的命名:存在两个角度是一半关系,并且这两个角共顶点;
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