2020数学中考专题训练——平行四边形(广东专版)

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2020中考数学 几何专题:平行四边形(含答案)

2020中考数学 几何专题:平行四边形(含答案)
求证:∠BPM=45°.
【答案】如图过M作 ,连NE,BE,则四边形AMEN为平行四边形,得NE=AM,ME⊥BC.
∵ME=CM,∠EMB=∠MCA=90°,BM=AC.
∴△BEM≌△AMC,得BE=AM=NE,∠1=∠2,∠3=∠4.
∵∠1+∠3=90°,∴∠2+∠4=90°且BE=NE.
∴△BEN为等腰直角三角形,∠BNE=45°.
例题18.如图,△ABC中,AB=3,AC=4,BC=5,△ABD,△ACE,△BCF都是等边三角形,求四边形AEFD的面积.
【答案】6提示:由△ABC≌△DBF,△ABC≌△EFC得:AC=DF=AE,AB=EF=AD.故四边形AEFD为平行四边形.又∠BAC=90°,则∠DAE=360°-90°-60°-60°=150°,则∠ADF=∠AEF=30°,则F到AD的距离为2,故 .
【答案】
例题8.如图,□ABCD的对角线相交于点O,且AD≠CD,过点O作OM⊥AC,交AD于点M,若△CDM周长为a,那么□ABCD的周长为________.
【答案】
例题9.如图,在Rt△ABC中,∠B=90°,∠BAC=78°,过C作CF∥AB,连结AF与BC相交于G,若GF=2AC,则∠BAG的大小是________.
其中,正确的命题有()
A.①②B.③④C.③D.①②③④
【答案】B
例题4.如图,在矩形ABCD中,AB=1,AD= ,AF平分∠DAB,过点C作CE⊥BD于E,延长AF,EC交于点H,下列结论中:①AF=FH;②BO=BF;③CA=CH;④BE=3ED.正确的是()
A.②③B.③④C.①②④D.②③④
情形:①与③;②与④;⑤与⑥;①与②;③与④;①与⑤;①与⑥;③与⑤;③与⑥.

2024年广东省中考数学总复习专题16:特殊的平行四边形

2024年广东省中考数学总复习专题16:特殊的平行四边形

2024年广东省中考数学总复习专题16特殊的平行四边形一、矩形的性质与判定1.矩形的性质:1)四个角都是直角;2)对角线相等且互相平分;3)面积=长×宽=2S△ABD=4S△AOB.(如图)2.矩形的判定:1)定义法:有一个角是直角的平行四边形;2)有三个角是直角;3)对角线相等的平行四边形.二、菱形的性质与判定1.菱形的性质:1)四边相等;2)对角线互相垂直、平分,一条对角线平分一组对角;3)面积=底×高=对角线乘积的一半.2.菱形的判定:1)定义法:有一组邻边相等的平行四边形;2)对角线互相垂直的平行四边形;3)四条边都相等的四边形.三、正方形的性质与判定1.正方形的性质:1)四条边都相等,四个角都是直角;2)对角线相等且互相垂直平分;3)面积=边长×边长=2S△ABD=4S△AOB.2.正方形的判定:1)定义法:有一个角是直角,且有一组邻边相等的平行四边形;2)一组邻边相等的矩形;3)一个角是直角的菱形;4)对角线相等且互相垂直、平分.四、联系(1)两组对边分别平行;(2)相邻两边相等;(3)有一个角是直角;(4)有一个角是直角;(5)相邻两边相等;(6)有一个角是直角,相邻两边相等;(7)四边相等;(8)有三个角都是直角.五、中点四边形1)任意四边形所得到的中点四边形一定是平行四边形.2)对角线相等的四边形所得到的中点四边形是矩形.3)对角线互相垂直的四边形所得到的中点四边形是菱形.4)对角线互相垂直且相等的四边形所得到的中点四边形是正方形.考向一矩形的性质1.在矩形ABCD中,AC、BD相交于点O,若△AOB的面积为2,则矩形ABCD的面积为()A.4B.6C.8D.102.如图,在矩形ABCD中,对角线AC,BD相交于点O,点E,F分别是AO,AD的中点,连接EF,若AB=6cm,BC=8cm.则EF的长是()A.2.2cm B.2.3cm C.2.4cm D.2.5cm3.已知四边形ABCD是矩形,点E是矩形ABCD的边上的点,且EA=EC.若AB=6,AC=2,则DE 的长是.4.如图,在矩形ABCD中,对角线AC,BD相交于点O,已知∠BOC=120°,DC=3cm,则AC的长为cm.5.如图,在矩形ABCD中,对角线AC的垂直平分线分别与边AB和边CD的延长线交于点M,N,与边AD交于点E,垂足为点O.(1)求证:△AOM≌△CON;(2)若AB=3,AD=6,请直接写出AE的长为.6.如图,在矩形ABCD中,过对角线BD的中点O作BD的垂线EF,分别交AD,BC于点E,F.(1)求证:△DOE≌△BOF;(2)若AB=6,AD=8,连接BE,DF,求四边形BFDE的周长.考向二矩形的判定7.已知平行四边形ABCD中,下列条件:①AB=BC;②AC=BD;③AC⊥BD;④AC平分∠BAD,其中能说明平行四边形ABCD是矩形的是()A.①B.②C.③D.④8.如图,在平行四边形ABCD中,M、N是BD上两点,BM=DN,连接AM、MC、CN、NA,添加一个条件,使四边形AMCN是矩形,这个条件是()A.OM=AC B.MB=MO C.BD⊥AC D.∠AMB=∠CND9.如图,在平行四边形ABCD中,在不添加任何辅助线的情况下,请添加一个条件,使平行四边形ABCD是矩形.10.如图,在▱ABCD中,E为BC的中点,连接AE并延长交DC的延长线于点F,连接BF,AC,若AD =AF,求证:四边形ABFC是矩形.11.如图,已知在△ABC中AB=AC,AD是BC边上的中线,E,G分别是AC,DC的中点,F为DE延长线上的点,∠FCA=∠CEG.(1)求证:AD∥CF;(2)求证:四边形ADCF是矩形.考向三菱形的性质12.如图所示的木制活动衣帽架是由三个全等的菱形构成,根据实际需要可以调节AE间的距离.若AE间的距离调节到60cm,菱形的边长AB=20cm,则∠DAB的度数是()A.90°B.100°C.120°D.150°13.已知菱形的周长为8,两邻角的度数比为1:2,则菱形的面积为()A.8B.8C.4D.214.如图,在菱形ABCD中,E、F分别是AB、CD上的点,且AE=CF,EF与AC相交于点O,连接BO.若∠DAC=36°,则∠OBC的度数为()A.36°B.54°C.64°D.72°15.四边形ABCD是菱形,∠BAD=60°,AB=6,对角线AC与BD相交于点O,点E在AC上,若OE =,则CE的长为.16.如图,菱形ABCD的对角线AC,BD相交于点O,点E,F分别是边AB,AD的中点.(1)请判断△OEF的形状,并证明你的结论;(2)若AB=13,AC=10,请求出线段EF的长.考向四菱形的判定17.下列条件中,能判定▱ABCD是菱形的是()A.AC=BD B.AB⊥BC C.AD=BD D.AC⊥BD18.如图,下列四个条件中,能判定平行四边形ABCD为菱形的是()A.∠ADB=90°B.OA=OB C.OA=OC D.AB=BC19.如图,四边形ABCD是轴对称图形,且直线AC是对称轴,AB∥CD,则下列结论:①AC⊥BD;②AD ∥BC;③四边形ABCD是菱形;④△ABD≌△CDB.其中正确的是(只填写序号)20.如图,AE∥BF,BD平分∠ABC交AE于点D,点C在BF上且BC=AB,连接CD.求证:四边形ABCD 是菱形.21.如图,过▱ABCD对角线AC与BD的交点E作两条互相垂直的直线,分别交边AB、BC、CD、DA于点P、M、Q、N.(1)求证:△PBE≌△QDE;(2)顺次连接点P、M、Q、N,求证:四边形PMQN是菱形.考向五正方形的性质22.如图,四边形OBCD是正方形,O,D两点的坐标分别是(0,0),(0,6),点C在第一象限,则点C的坐标是()A.(6,3)B.(3,6)C.(0,6)D.(6,6)23.如图的正三角形ABC与正方形CDEF中,B、C、D三点共线,且AC=10,CF=8.若有一动点P沿着CA由C往A移动,则FP的长度最小为多少?()A.4B.5C.4D.524.如图,在正方形ABCD中,E是对角线BD上一点,AE的延长线交CD于点F,连接CE.若∠BAE=56°,则∠CEF=°.25.已知:如图,在正方形ABCD中,对角线AC,BD相交于点O,点E,F分别是边BC,CD上的点,且∠EOF=90°.求证:CE=DF.考向六正方形的判定26.关于▱ABCD的叙述,正确的是()A.若AB⊥BC,则▱ABCD是菱形B.若AC⊥BD,则▱ABCD是正方形C.若AC=BD,则▱ABCD是矩形D.若AB=AD,则▱ABCD是正方形27.矩形ABCD的对角线AC,BD相交于点O,请你添加一个适当的条件,使其成为正方形(只填一个即可)28.如图,等边△AEF的顶点E,F在矩形ABCD的边BC,CD上,且∠CEF=45°.求证:矩形ABCD 是正方形.29.已知:如图,四边形ABCD中,AD∥BC,AD=CD,E是对角线BD上一点,且EA=EC.(1)求证:四边形ABCD是菱形;(2)如果BE =BC ,且∠CBE :∠BCE =2:3,求证:四边形ABCD 是正方形.考向七中点四边形1.顺次连接菱形四边的中点得到的四边形一定是()A .正方形B .菱形C .矩形D .以上都不对2.如果顺次连接四边形的各边中点得到的四边形是矩形,那么原来四边形的对角线一定满足的条件是()A .互相平分B .相等C .互相垂直D .互相垂直平分3.如图,四边形ABCD 中,AC =m ,BD =n ,且AC ⊥BD ,顺次连接四边形ABCD 各边中点,得到四边形A 1B 1C 1D 1,再顺次连接四边形A 1B 1C 1D 1各边中点,得到四边形A 2B 2C 2D 2……,如此进行下去,得到四边形A 5B 5C 5D 5的周长是()A .4m n+B .52mnC .5m n+D .2nmn一.选择题(共7小题)1.如图,要判定▱ABCD是菱形,需要添加的条件是()A.AB=AC B.BC=BD C.AC=BD D.AB=BC2.已知平行四边形ABCD,AC、BD是它的两条对角线,那么下列条件中,能判断这个平行四边形为矩形的是()A.∠BAC=∠DCA B.∠BAC=∠DAC C.∠BAC=∠ABD D.∠BAC=∠ADB3.顺次连接菱形各边的中点所形成的四边形是()A.等腰梯形B.矩形C.菱形D.正方形4.若菱形的周长为16,高为2,则菱形两邻角的度数之比为()A.4:1B.5:1C.6:1D.7:15.如图,矩形ABCD中,AB=3,BC=4,EB∥DF且BE与DF之间的距离为3,则AE的长是()A.B.C.D.6.如图,在正方形ABCD的外侧,作等边△ABE,则∠BED为()A.15°B.35°C.45°D.55°7.如图所示,点O是矩形ABCD对角线AC的中点,OE∥AB交AD于点E.若OE=3,BC=8,则OB的长为()A.4B.5C.D.二.填空题(共6小题)8.如图,菱形ABCD中,∠ACD=40°,则∠ABC=°.9.如图,E,F,G,H分别是矩形ABCD各边的中点,AB=6,BC=8,则四边形EFGH的面积是.10.已知菱形的周长为4,两条对角线长的和为6,则菱形的面积为.11.如图,四边形ABCD是轴对称图形,且直线AC是对称轴,AB∥CD,则下列结论:①AC⊥BD;②AD ∥BC;③四边形ABCD是菱形;④△ABD≌△CDB.其中正确的是(只填写序号)12.在平行四边形ABCD中,对角线AC与BD相交于点O,要使四边形ABCD是正方形,还需添加一组条件.下面给出了四组条件:①AB⊥AD,且AB=AD;②AB=BD,且AB⊥BD;③OB=OC,且OB⊥OC;④AB=AD,且AC=BD.其中正确的序号是.13.如图是一张长方形纸片ABCD,已知AB=8,AD=7,E为AB上一点,AE=5,现要剪下一张等腰三角形纸片(△AEP),使点P落在长方形ABCD的某一条边上,则等腰三角形AEP的底边长是.三.解答题(共6小题)14.如图,在矩形ABCD,AD=AE,DF⊥AE于点F.求证:AB=DF.15.如图,四边形ABCD中,AB=CD,AD=BC,对角线AC,BD相交于点O,且OA=OD.求证:四边形ABCD是矩形.16.如图,已知四边形ABCD是正方形,分别过A、C两点作l1∥l2,作BM⊥l1于M,DN⊥l1于N,直线MB、ND分别交l2于Q、P.求证:四边形PQMN是正方形.17.如图,在矩形ABCD中,对角线AC的垂直平分线EF分别交AD、AC、BC于点E、O、F,连接CE 和AF.(1)求证:四边形AECF为菱形;(2)若AB=4,BC=8,求菱形AECF的周长.18.如图,在平行四边形ABCD中,点E,F,G,H分别在边AB,BC,CD,DA上,AE=CG,AH=CF,且EG平分∠HEF.(1)求证:四边形EFGH是菱形;(2)若EF=4,∠HEF=60°,求EG的长.19.如图,在菱形ABCD中,过点D作DE⊥AB于点E,作DF⊥BC于点F,连接EF.求证:(1)△ADE≌△CDF;(2)∠BEF=∠BFE.。

2019-2020年广东中考数学各地区模拟试题分类(深圳专版)(二)——四边形(含解析)

2019-2020年广东中考数学各地区模拟试题分类(深圳专版)(二)——四边形(含解析)

2019-2020年广东中考数学各地区模拟试题分类(深圳专版)(二)——四边形一.选择题1.(2020•福田区校级模拟)如图,菱形ABCD中,AC交BD于点O,DE⊥BC于点E,连接OE,若∠ABC=140°,则∠OED=()A.20°B.30°C.40°D.50°2.(2020•龙岗区校级模拟)如图,等边△ABC与正方形DEFG重叠,其中D、E两点分别在AB、BC上,且BD=BE.若AB=6,DE=2,则△EFC的面积为()A.1 B.2 C.D.4 3.(2020•深圳模拟)如图,把一块含有30°角的直角三角板ABC的直角顶点放在矩形桌面CDEF的一个顶点C处,桌面的另一个顶点F与三角板斜边相交于点F,如果∠1=50°,那么∠AFE的度数为()A.10°B.20°C.30°D.40°4.(2020•福田区模拟)如果一个正多边形的内角和等于720°,那么该正多边形的一个外角等于()A.45°B.60°C.72°D.90°5.(2020•宝安区三模)如图,正方形ABCD中,点E,F分别在边CD,BC上,且∠EAF =45°,BD分别交AE,AF于点M,N,以点A为圆心,AB长为半径画弧BD.下列结论:①DE+BF=EF;②BN2+DM2=MN2;③△AMN∽△AFE;④与EF相切;⑤EF∥MN.其中正确结论的个数是()A.5个B.4个C.3个D.2个6.(2019•大鹏新区二模)如图,已知一个矩形纸片OACB,将该纸片放置在平面直角坐标系中,点A(10,0),点B(0,6),点P为BC边上的动点,将△OBP沿OP折叠得到△OPD,连接CD、AD.则下列结论中:①当∠BOP=45°时,四边形OBPD为正方形;②当∠BOP=30°时,△OAD的面积为15;③当P在运动过程中,CD的最小值为2﹣6;④当OD⊥AD时,BP=2.其中结论正确的有()A.1个B.2个C.3个D.4个7.(2019•深圳三模)如图,在正方形ABCD中,点E,F分别是边AD,BC的中点,连接DF,过点E作EH⊥DF,垂足为H,EH的延长线交DC于点G.过点H作MN∥CD,分别交AD,BC于M,N,正方形ABCD的边长为10,下列四个结论:=;④若点P是MN上一点,则△PCD①CF=DG,②tan∠DHM=③S四边形CFHG周长的最小值为10+2,其中正确的结论有()A.1个B.2个C.3个D.4个8.(2019•福田区三模)如图,已知在正方形ABCD中,点O是对角线AC的中点,过O 点的射线OM、ON分别交AB、BC于点E、F,且∠EOF=90°,BO、EF交于点P,下列结论:①图形中全等的三角形只有三对;②△EOF是等腰直角三角形;③正方形ABCD的面积等于四边形OEBF面积的4倍;④BE+BF=OA;⑤AE2+BE2=2OP•OB.其中正确的个数有()个.A.4 B.3 C.2 D.1 9.(2019•罗湖区一模)如图,菱形ABCD的对角线相交于点O,点E是CD的中点,且OE=4,则菱形的周长为()A.32 B.20 C.16 D.12 10.(2019•深圳模拟)如图,在矩形ABCD中,对角线AC、BD交于O,BC=2,AE⊥BD,垂足为E,∠BAE=30°,那么△ECO的面积是()A.B.C.D.二.填空题11.(2019•罗湖区校级二模)如图,正方形ABCD中,点E、F、G分别为AB、BC、CD 边上的点,EB=3cm,GC=4cm,连接EF、FG、GE恰好构成一个等边三角形,则正方形的边长为cm.12.(2019•福田区模拟)如图,矩形OABC的边OC在y轴上,边OA在x轴上,C点坐标为(0,3),点D是线段OA上的一个动点,连结CD,以CD为边作矩形CDEF,使边EF过点B.连结OF,当点D与点A重合时,所作矩形CDEF的面积为12.在点D的运动过程中,当线段OF有最大值时,则点F的坐标为.13.(2019•福田区二模)如图,矩形OABC的边OC在y轴上,边OA在x轴上,C点坐标为(0,3),点D是线段OA上的一个动点,连接CD,以CD为边做矩形CDEF,使边EF过点B,连接OF,当点D与点A重合时,所作矩形CDEF的面积为12.在点D运动过程中,当线段OF有最大值时,点F的坐标为.14.(2019•宝安区二模)如图,正方形ABCD中,BC=6,点E为BC的中点,点P为边CD上一动点,连接AP,过点P作AP的垂线交BC于点M,N为线段AP上一点,且PN=PM,连接MN,取MN的中点H,连接EH,则EH的最小值是.15.(2019•龙岗区一模)如图,将正方形OABC放在平面直角坐标系中,O是坐标原点,点A的坐标是(2,3),则C点坐标是.三.解答题16.(2020•宝安区校级一模)如图,四边形ABCD是菱形,对角线AC、BD相交于点O,DH⊥AB于H,连接OH,(1)求证:∠DHO=∠DCO.(2)若OC=4,BD=6,求菱形ABCD的周长和面积.17.(2020•龙岗区校级模拟)如下图,正方形ABCD,G是CD边上的一个动点(G不与C、D重合),以CG为一边向正方形ABCD外作正方形GCEF,连接DE、BG,并延长BG 交DE于点H.(1)点G运动到何处时,四边形DGEF是平行四边形,并加以证明;(2)判断BG、DE的位置关系和大小关系;(3)当BH=13,DH=5时,求AH的长.18.(2020•龙岗区校级模拟)如图所示,矩形ABCD中,点E在CB的延长线上,使CE =AC,连接AE,点F是AE的中点,连接BF、DF,求证:BF⊥DF.19.(2020•龙岗区校级模拟)如图1,在正方形ABCD和正方形BEFG中,点A,B,E在同一条直线上,P是线段DF的中点,连接PG,PC.(1)探究PG与PC的位置关系及的值(写出结论,不需要证明);(2)如图2,将原问题中的正方形ABCD和正方形BEFG换成菱形ABCD和菱形BEFG,且∠ABC=∠BEF=60度.探究PG与PC的位置关系及的值,写出你的猜想并加以证明;(3)如图3,将图2中的菱形BEFG绕点B顺时针旋转,使菱形BEFG的边BG恰好与菱形ABCD的边AB在同一条直线上,问题(2)中的其他条件不变.你在(2)中得到的两个结论是否发生变化?写出你的猜想并加以证明.20.(2019•大鹏新区二模)如图,在四边形ABCD中,AB∥DC,AB=AD,对角线AC,BD交于点O,AC平分∠BAD,过点C作CE⊥AB交AB的延长线于点E,连接OE.(1)求证:四边形ABCD是菱形;(2)若AB=2,BD=4,求OE的长.21.(2019•大鹏新区二模)将矩形ABCD绕点B顺时针旋转得到矩形A1BC1D1,点A、C、D的对应点分别为A1、C1、D1.(1)当点A1落在AC上时:①如图1,若∠CAB=60°,求证:四边形ABD1C为平行四边形;②如图2,AD1交CB于点O,若∠CAB≠60°,求证:DO=AO;(2)如图3,当A1D1过点C时,若BC=10,CD=6,直接写出A1A的长.22.(2019•罗湖区校级二模)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,CD⊥AB,垂足为D,BE⊥AB,垂足为B,BE=CD连接CE,DE.(1)求证:四边形CDBE是矩形;(2)若AC=2,∠ABC=30°,求DE的长.23.(2019•福田区一模)如图,在平行四边形ABCD中,AC⊥AD,延长DA于点E,使得DA=AE,连接BE.(1)求证:四边形AEBC是矩形;(2)过点E作AB的垂线分别交AB,AC于点F,G,连接CE交AB于点O,连接OG,若AB=6,∠CAB=30°,求△OGC的面积.24.(2019•深圳模拟)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠B=30°,AB=10,点Q从B点出发沿BA方向以每秒2个单位长度的速度向点A匀速运动,同时点D从A点出发沿AC方向以每秒1个单位长度的速度向点C匀速运动,当其中一个点到达终点时,另一个点也随之停止运动.设点Q、D运动的时间是t秒.(1)求AQ和CD的长(用含t的代数式表示);(2)连接DQ、CQ,以CD为对角线作平行四边形CQDP,在点Q、D的运动过程中,是否存在某一时刻t,使得平行四边形CQDP成为菱形?若存在,求出相应的t值;若不存在,请说明理由.25.(2019•罗湖区二模)如图,在△ABC中,∠ACB=90°,D是BC的中点,DE⊥BC,CE∥AD,若AC=2,CE=4;(1)求证:四边形ACED是平行四边形(2)求四边形ACEB的周长.参考答案一.选择题1.解:∵四边形ABCD是菱形,∴O为BD中点,∠DBE=∠ABC=70°.∵DE⊥BC,∴在Rt△BDE中,OE=OB=OD,∴∠OEB=∠OBE=70°.∴∠OED=90°﹣70°=20°.故选:A.2.解:过F作FQ⊥BC于Q,则∠FQE=90°,∵△ABC是等边三角形,AB=6,∴BC=AB=6,∠B=60°,∵BD=BE,DE=2,∴△BED是等边三角形,且边长为2,∴BE=DE=2,∠BED=60°,∴CE=BC﹣BE=4,∵四边形DEFG是正方形,DE=2,∴EF=DE=2,∠DEF=90°,∴∠FEC=180°﹣60°﹣90°=30°,∴QF=EF=1,∴△EFC的面积为==2,故选:B.3.解:∵四边形CDEF为矩形,∴EF∥DC,∴∠AGE=∠1=50°,∵∠AGE为△AGF的外角,且∠A=30°,∴∠AFE=∠AGE﹣∠A=20°.故选:B.4.解:多边形内角和(n﹣2)×180°=720°,∴n=6.则正多边形的一个外角=,故选:B.5.解:延长CB到G,使BG=DE,连接AG.在△ABG和△ADE中,,∴△ABG≌△ADE(SAS),∴AG=AE,∠DAE=∠BAG,又∵∠EAF=45°,∠DAB=90°,∴∠DAE+∠BAF=45°∴∠GAF=∠EAF=45°.在△AFG和△AFE中,,∴△AFG≌△AFE(SAS),∴GF=EF=BG+BF,又∵DE=BG,∴EF=DE+BF;故①正确;在AG上截取AH=AM,连接BH、HN,在△AHB和△AMD中,,∴△AHB≌△AMD,∴BH=DM,∠ABH=∠ADB=45°,又∵∠ABD=45°,∴∠HBN=90°.∴BH2+BN2=HN2.在△AHN和△AMN中,,∴△AHN≌△AMN,∴MN=HN.∴BN2+DM2=MN2;故②正确;∵AB∥CD,∴∠DEA=∠BAM.∵∠AEF=∠AED,∠BAM=180°﹣∠ABM﹣∠AMN=180°﹣∠MAN﹣∠AMN=∠AND,∴∠AEF=∠ANM,又∠MAN=∠FAE,∴△AMN∽△AFE,故③正确;过A作AP⊥EF于P,∵∠AED=∠AEP,AD⊥DE,∴AP=AD,∴与EF相切;故④正确;∵∠ANM=∠AEF,而∠ANM不一定等于∠AMN,∴∠AMN不一定等于∠AEF,∴MN不一定平行于EF,故⑤错误,故选:B.6.解:①∵四边形OACB是矩形,∴∠OBC=90°,∵将△OBP沿OP折叠得到△OPD,∴OB=OD,∠PDO=∠OBP=90°,∠BOP=∠DOP,∵∠BOP=45°,∴∠DOP=∠BOP=45°,∴∠BOD=90°,∴∠BOD=∠OBP=∠ODP=90°,∴四边形OBPD是矩形,∵OB=OD,∴四边形OBPD为正方形;故①正确;②过D作DH⊥OA于H,∵点A(10,0),点B(0,6),∴OA=10,OB=6,∴OD=OB=6,∠BOP=∠DOP=30°,∴∠DOA=30°,∴DH==3,∴△OAD的面积为OA•DH=×3×10=15,故②正确;③连接OC,则OD+CD≥OC,即当OD+CD=OC时,CD取最小值,∵AC=OB=6,OA=10,∴OC===2,∴CD=OC﹣OD=2﹣6,即CD的最小值为2﹣6;故③正确;④∵OD⊥AD,∴∠ADO=90°,∵∠ODP=∠OBP=90°,∴∠ADP=180°,∴P,D,A三点共线,∵OA∥CB,∴∠OPB=∠POA,∵∠OPB=∠OPD,∴∠OPA=∠POA,∴AP=OA=10,∵AC=6,∴CP==8,∴BP=BC﹣CP=10﹣8=2,故④正确;故选:D.7.解:∵四边形ABCD是正方形,∴AD=BC=CD=AB,∠ADC=∠C=90°,∵DE=AE,∴AD=CD=2DE,∵EG⊥DF,∴∠DHG=90°,∴∠CDF+∠DGE=90°,∠DGE+∠DEG=90°,∴∠CDF=∠DEG,∴△DEG∽△CDF,∴,∴CF=2DG.故①错误∵MN∥CD∴∠DHM=∠CDF∴tan∠CDF=tan∠DHM=故②错误∵正方形ABCD的边长为10,∴AD=CD=BC=10∴CF=5,DG=,DF==5∴S==25△CDF∵∠CDF=∠GDH,∠GHD=∠DCF=90°∴△DGH∽△DFC∴∴S=25×=△DGH=25﹣=∴S四边形CFHG故③正确作点C关于NM的对称点K,连接DK交MN于点P,连接PC,此时△PDC的周长最短.周长的最小值=CD+PD+PC=CD+PD+PK=CD+DK.由题意:CD=AD=10,ED=AE=5,DG=,EG=,DH==,∴EH=2DH=2,∴HM==2,∴DM=CN=NK==1,在Rt△DCK中,DK===2,∴△PCD的周长的最小值为10+2.故④正确故选:B.8.解:①不正确;图形中全等的三角形有四对:△ABC≌△ADC,△AOB≌△COB,△AOE≌△BOF,△BOE≌△COF;理由如下:∵四边形ABCD是正方形,∴AB=BC=CD=DA,∠BAD=∠ABC=∠BCD=∠D=90°,∠BAO=∠BCO=45°,在△ABC和△ADC中,,∴△ABC≌△ADC(SSS);∵点O为对角线AC的中点,∴OA=OC,在△AOB和△COB中,,∴△AOB≌△COB(SSS);∵AB=CB,OA=OC,∠ABC=90°,∴∠AOB=90°,∠OBC=45°,又∵∠EOF=90°,∴∠AOE=∠BOF,在△AOE和△BOF中,,∴△AOE≌△BOF(ASA);同理:△BOE≌△COF(ASA);②正确;理由如下:∵△AOE≌△BOF,∴OE=OF,∴△EOF是等腰直角三角形;③正确.理由如下:∵△AOE≌△BOF,∴四边形OEBF的面积=△ABO的面积=正方形ABCD的面积;④不正确.理由如下:∵△BOE≌△COF,∴BE=CF,∴BE+BF=CF+BF=BC=AB=OA;⑤正确.理由如下:∵△AOE≌△BOF,∴AE=BF,∴AE2+CF2=BE2+BF2=EF2=2OF2,在△OPF与△OFB中,∠OBF=∠OFP=45°,∠POF=∠FOB,∴△OPF∽△OFB,∴OP:OF=OF:OB,∴OF2=OP•OB,∴AE2+CF2=2OP•OB.正确结论的个数有3个;故选:B.9.解:∵四边形ABCD是菱形∴AB=BC=CD=AD,BO=DO,又∵点E是CD的中点∴BC=2OE=8∴菱形ABCD的周长=4×8=32故选:A.10.解:如图:过点C作CF⊥BD于F.∵矩形ABCD中,BC=2,AE⊥BD,∴∠ABE=∠CDF=60°,AB=CD,AD=BC=2,∠AEB=∠CFD=90°.∴△ABE≌△CDF,(AAS),∴AE=CF.∴CF=AE=AD=1,∴BE=AE=,AB=2BE=,∵BD=2AB=,∴OE=,=OE•CF=××1=,∴S△ECO故选:B.二.填空题(共5小题)11.解:如图,过G作GM⊥AB于M,设BF=x,CF=y,则ME=CG﹣BE=1,在Rt△GEM中,EG2=1+(x+y)2,在Rt△GCF中,GF2=16+y2在Rt△EBF中,EF2=9+x2∵等边△EFG中EF=EG=GF,∴9+x2=16+y2,即x2﹣y2=7 (1)1+(x+y)2=9+x2,即y2+2xy=8 (2)(1)×8﹣(2)×7后整理得,8x2﹣14xy﹣15y2=0,两边同除以y2得8()2+14()﹣15=0,设a=,则有8a2﹣14a﹣15=0(2a﹣5)(4a+3)=0,解之得a=或a=﹣(舍去)所以x =y ,代入(1)得,y 2=7, y =cm .所以x =y =, 所以正方形边长=x +y =cm .故答案为:. 12.解:当点D 与点A 重合时,如图:∵S 矩形CDEF =2S △CBD =12,S 矩形OABC =2S △CBD ,∴S 矩形OABC =12,∵C 点坐标为(0,3),∴OC =3,∴OA =4,∵∠CFB =90°,C 、B 均为定点,∴F 可以看作是在以BC 为直径的圆上,取BC 的中点M , 则MF =BC =2,OM ==, ∴OF 的最大值=OM +BC =+2,即O 、M 、F 三点共线, 设点F 的横坐标为2x ,则纵坐标为3x ,∴(2x )2+(3x )2=(+2)2, 解得:x =(负值舍去) ∴2x =+2,3x =+3 ∴点F 坐标(,+3) 故答案为:(,+3)13.解:当点D 与点A 重合时,如图:∵S 矩形CDEF =2S △CBD =12,S 矩形OABC =2S △CBD ,∴S 矩形OABC =12,∵C 点坐标为(0,3),∴OC =3,∴OA =4,∵∠CFB =90°,C 、B 均为定点,∴F 可以看作是在以BC 为直径的圆上,取BC 的中点M , 则MF =BC =2,OM ==, ∴OF 的最大值=OM +BC =+2,即O 、M 、F 三点共线, 设点F 的横坐标为2x ,则纵坐标为3x ,∴(2x )2+(3x )2=(+2)2, 解得:x 1=,x 2=﹣(舍去), ∴点F 的坐标为:(,), 故答案为:(,).14.解:连接PH ,可得∠PHN =90°由∠PHM =∠C =90°,可得PHMC 四点共圆,可知∠MCH =∠MPH =45°,所以点H 在AC 上如图,EH ⊥AC 时,EH 最小在Rt△EHC中EC=3EH=HC=故答案为15.解:过点A作AD⊥x轴于D,过点C作CE⊥x轴于E,如图所示:∵四边形OABC是正方形,∴OA=OC,∠AOC=90°,∴∠COE+∠AOD=90°,又∵∠OAD+∠AOD=90°,∴∠OAD=∠COE,在△AOD和△OCE中,,∴△AOD≌△OCE(AAS),∴OE=AD=3,CE=OD=2,∵点C在第二象限,∴点C的坐标为(﹣3,2).故答案为(﹣3,2).三.解答题(共10小题)16.(1)证明:∵四边形ABCD是菱形,∴OD=OB,AB∥CD,BD⊥AC,∵DH⊥AB,∴DH⊥CD,∠DHB=90°,∴OH为Rt△DHB的斜边DB上的中线,∴OH=OD=OB,∴∠1=∠DHO,∵DH⊥CD,∴∠1+∠2=90°,∵BD⊥AC,∴∠2+∠DCO=90°,∴∠1=∠DCO,∴∠DHO=∠DCO;(2)解:∵四边形ABCD是菱形,∴OD=OB=BD=3,OA=OC=4,BD⊥AC,在Rt△OCD中,CD==5,∴菱形ABCD的周长=4CD=20,菱形ABCD的面积=×6×8=24.17.解;(1)当G是CD的中点,即CG=CD时,四边形DGEF是平行四边形.理由:∵G是CD的中点,∴CG=GD.∵四边形ABCD和四边形CEFG是正方形,∴DG∥EF,CG=EF.∴DG=EF.∴四边形DGEF是平行四边形.∴当G是CD的中点,即CG=CD时,四边形DGEF是平行四边形;(2)BG=DE,BG⊥DE.理由:∵四边形ABCD和四边形CEFG是正方形,∴BC=DC,CG=CE,∠BCD=∠ECG=90°,∴∠BCG=∠DCE,在△BCG和△DCE中,,∴△BCG≌△DCE(SAS),∴BG=DE,∵△BCG≌△DCE,∴∠CBG=∠CDE,又∠CBG+∠BGC=90°,∴∠CDE+∠DGH=90°,∴∠DHG=90°,∴BH⊥DE.(3)如图所示:连接BD,过点H作HN⊥AB,垂足为N,交DC于点M.∵在Rt△BDH中,BD2=DH2+BH2=169+25=194,∴BD=.∵在Rt△ADB中,∠ABD=45°,∴AB=BD=.∵∠BGC=∠HGD,∠BCG=∠BHD,∴△BCG∽△DHG.∴.设GH=x,则,整理得:CG=.则DG=.∵△BCG∽△DHG,∴,即.解得:x=.∴GC==.∵∠MHG=∠GBC,∴HM=GH•==,MG===.∴MC=GC+MG=+=,NH==.∴AN=AB﹣BN==.在Rt△ANH中,AH====9.∴AH的长为9.18.证明:延长BF,交DA的延长线于点M,连接BD,∵四边形ABCD是矩形,∴MD∥BC,∴∠AMF=∠EBF,∠E=∠MAF,∵F是AE的中点,∴FA=FE,∴△AFM≌△EFB,∴AM=BE,FB=FM,∵矩形ABCD中,∴AC=BD,AD=BC,∴BC+BE=AD+AM,即CE=MD,∵CE=AC,∴AC=CE=DM,∵FB=FM,∴BF⊥DF.19.解:(1)线段PG与PC的位置关系是PG⊥PC;=1;(2)猜想:线段PG与PC的位置关系是PG⊥PC;=.证明:如图2,延长GP交DC于点H,∵P是线段DF的中点,∴FP=DP,由题意可知DC∥GF,∴∠GFP=∠HDP,∵∠GPF=∠HPD,∴△GFP≌△HDP,∴GP=HP,GF=HD,∵四边形ABCD是菱形,∴CD=CB,∴CG=CH,∴△CHG是等腰三角形,∴PG⊥PC,(三线合一)又∵∠ABC=∠BEF=60°,∴∠GCP=60°,∴=;(3)在(2)中得到的两个结论仍成立.证明:如图3,延长GP到H,使PH=PG,连接CH,CG,DH,∵P是线段DF的中点,∴FP=DP,∵∠GPF=∠HPD,∴△GFP≌△HDP,∴GF=HD,∠GFP=∠HDP,∵∠GFP+∠PFE=120°,∠PFE=∠PDC,∴∠CDH=∠HDP+∠PDC=120°,∵四边形ABCD是菱形,∴CD=CB,∠ADC=∠ABC=60°,点A、B、G又在一条直线上,∴∠GBC=120°,∵四边形BEFG是菱形,∴GF=GB,∴HD=GB,∴△HDC≌△GBC,∴CH=CG,∠DCH=∠BCG,∴∠DCH+∠HCB=∠BCG+∠HCB=120°,即∠HCG=120°∵CH=CG,PH=PG,∴PG⊥PC,∠GCP=∠HCP=60°,∴=.即PG=PC.20.解:(1)∵AB∥CD,∴∠OAB=∠DCA,∵AC为∠DAB的平分线,∴∠OAB=∠DAC,∴∠DCA=∠DAC,∴CD=AD=AB,∵AB∥CD,∵AD=AB,∴▱ABCD是菱形;(2)∵四边形ABCD是菱形,∴OA=OC,BD⊥AC,∵CE⊥AB,∴OE=OA=OC,∵BD=4,∴OB=BD=2,在Rt△AOB中,AB=2,OB=2,∴OA==4,∴OE=OA=4.21.(1)证明:①如图1中,∵∠CAB=60°,BA=BA1,∴△ABA1是等边三角形,∴∠AA1B=60°,∵∠A1BD1=60°,∴∠AA1B=∠A1BD1,∴AC∥BD1,∵AC=BD1,②如图2中,连接BD1,BD,DD1.∵BA=BA1,BD=BD1,∠ABA1=∠DBD1,∴∠BAA1=∠BDD1,∵∠BAA1=∠BDC,∴∠BDC=∠BDD1,∴D,C,D1共线,∵∠BCD1=∠BAD1=90°,BD1=D1B,BC=A1D1,∴Rt△BCD1≌Rt△D1A1B(HL),∴CD1=BA1,∵BA=BA1,∴AB=CD1,∵AC=BD1∴四边形ABD1C是平行四边形,∴OC=OB∵CD=BA,∠DCO=∠ABO,∴△DCO≌△ABO(SAS),∴DO=OA.(2)如图3中,作A1E⊥AB于E,A1F⊥BC于F.在Rt△A1BC中,∵∠CA1B=90°,BC=10.AB=6,∴CA1===8,∵=•A1C•A1B=•BC•A1F,∴A1F=,∵∠A1FB=∠A1EB=∠EBF=90°,∴四边形A1EBF是矩形,∴EB=A1F=,A1E=BF===,∴AE=AB﹣BE=6﹣=,在Rt△AA1E中,AA1===.22.(1)证明:∵CD⊥AB,BE⊥AB,∴∠CDB=90°,CD∥BE,∵CD=BE,∴四边形CDBE是平行四边形,∵∠CDB=90°,∴四边形CDBE是矩形;(2)解:∵在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=2,∠ABC=30°,∴AB=2AC=4,由勾股定理得:BC==2,∵四边形CDBE是矩形,∴DE=BC=2.23.解:(1)∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD∥BC,AD=BC,∵DA=AE,∴AE=BC,AE∥BC,∴四边形AEBC是平行四边形,∵AC⊥AD,∴∠DAC=90°,∴∠CAE=90°,∴四边形AEBC是矩形;(2)∵EG⊥AB,∴∠AFG=90°,∵∠CAB=30°,∴∠AGF=60°,∠EAF=60°,∵四边形AEBC是矩形,∴OA=OC=OB=OE,∴△AOE是等边三角形,∴AE=EO,∴AF=OF,∴AG=OG,∴∠GOF=∠GAF=30°,∴∠CGO=60°,∴∠COG=90°,∵OC=OA=AB=3,∴OG=,∴△OGC的面积=×3×=.24.解:(1)∵BQ=2t,∴AQ=AB﹣BQ=10﹣2t;在Rt△ABC中,∠B=30°,∴AC=AB=5,∴CD=5﹣t;(2)存在,理由如下:连接PQ,交CD于点E,如图所示:∵平行四边形CQDP是菱形,∴PQ⊥CD,DE=CE,在Rt△AEQ中,∠A=60°,∴∠AQE=30°,∴AE=AQ=5﹣t=CD,∴DE=AE﹣AD=5﹣2t,∴CD=2DE=10﹣4t,∴10﹣4t=5﹣t,解得:t=,则存在t=,使得平行四边形CQDP成为菱形.25.解:(1)证明:∵∠ACB=90°,DE⊥BC,∴AC∥DE又∵CE∥AD∴四边形ACED是平行四边形.(2)∵四边形ACED是平行四边形.∴DE=AC=2.在Rt△CDE中,由勾股定理得CD=.∵D是BC的中点,∴BC=2CD=4.在△ABC中,∠ACB=90°,由勾股定理得AB==2.∵D是BC的中点,DE⊥BC,∴EB=EC=4.∴四边形ACEB的周长=AC+CE+EB+BA=10+2.。

2020年广东省中考数学专题测试卷(五)——四边形

2020年广东省中考数学专题测试卷(五)——四边形

(1)证明:如图 1,∵四边形 ABCD 是矩形, ∴AB=DC,∠A=∠D=90°, ∵E 是 AD 的中点,∴AE=DE, ∴△BAE≌△CDE,∴BE=CE.
(2)①证明:如图 2,由(1)可知,△EBC 是等腰直角三角形, ∴∠EBC=∠ECB=45°, ∵∠ABC=∠BCD=90°,∴∠EBM=∠ECN=45°, ∵∠MEN=∠BEC=90°,∴∠BEM=∠CEN, ∵EB=EC,∴△BEM≌△CEN.
19.如图,在▱ABCD 中,E,F 分别是 AD,BC 上的点, ∠DAF=∠BCE.求证:BF=DE.
证明:∵四边形 ABCD 是平行四边形, ∴∠B=∠D,∠BAD=∠BCD,AB=CD, ∵∠DAF=∠BCE,∴∠BAF=∠DCE,
∠B=∠D
在△ABF 和△CDE 中,AB=CD

∠BAF=∠DCE
其中正确的是( C )
A.①③
B.②④
C.①③④ D.②③④
第 10 题图
二、填空题(本大题共 7 小题,每小题 4 分,共 28 分) 11.已知一个多边形的每一个外角都等于 72°,则这个多边形 的边数是 5 . 12.在平面直角坐标系 xOy 中,▱OABC 的三个顶点 O(0,0), A(3,0),B(4,2),则其第四个顶点的坐标是 (1,2) .
(1)证明:∵AB∥CD,∴∠OAB=∠DCA, ∵AC 是∠DAB 的平分线,∴∠OAB=∠DAC, ∴∠DCA=∠DAC,∴CD=AD=AB, ∵AB∥CD,∴四边形 ABCD 是平行四边形, ∵AD=AB,∴▱ABCD 是菱形.
(2)解:∵四边形 ABCD 是菱形,∴OA=OC,BD⊥AC, ∵CE⊥AB,∴OE=OA=OC, ∵BD=2,∴OB=12BD=1, 在 Rt△AOB 中,AB= 5,OB=1, ∴OA= AB2-OB2=2,∴OE=OA=2.

2020届广东中考数学总复习课件:综合能力高分测 第5章(共34张PPT)

2020届广东中考数学总复习课件:综合能力高分测 第5章(共34张PPT)

19. 如图 S1-5-13,在菱形 ABCD 中,点 E,F 分别在 BC 和 CD 上,且 CE=CF,连接 AE,AF,求证:∠BAE=∠DAF.
图 S1-5-13
证明:∵四边形 ABCD 是菱形,∴AB=AD=BC=CD,∠B =∠D.
∵CE=CF,∴BE=DF.
在△ABE 和△ADF 中,A∠BB==A∠DD,, BE=DF,
B′C′与 CD 相交于点 M,则点 M 的坐标为
-1,
3 3
.
图 S1-5-10
17. 如图 S1-5-11,在正方形 ABCD 中,E 是 AB 上一点, BE=2,AE=3,P 是 AC 上一动点,则 PB+PE 的最小值 是 34 .
图 S1-5-11
三、解答题(一)(本大题 3 小题,每小题 6 分,共 18 分) 18. 如图 S1-5-12,在▱ABCD 中,点 E,F 分别是边 BC, AD 的中点,求证:△ABE≌△CDF.
∴△ABE≌△ADF(SAS).∴∠BAE=∠DAF.
20. 如图 S1-5-14,四边形 ABCD 为矩形,PB=PC,求证: PA=PD.
证明:∵四边形 ABCD 是矩形,∴AB=CD,∠ABC=∠DCB
=90°.
∵PB=PC,∴∠PBC=∠PCB.
∴∠ABP=∠DCP.
∴△ABP≌△DCP(SAS).
15. 如图 S1-5-9,在菱形 ABCD 中,AC=8,BD=6,则
△ABC 的周长是 18 .
图 S1-5-9
16. 如图 S1-5-10,正方形 ABCD 的边长为 1,点 A 与原
点重合,点 B 在 y 轴的正半轴上,点 D 在 x 轴的负半轴上,将正
方形 ABCD 绕点 A 逆时针旋转 30°至正方形 AB′C′D′的位置,

2019-2020年广东省中考数学各地区模拟试题分类(东莞专版)——四边形(含解析)

2019-2020年广东省中考数学各地区模拟试题分类(东莞专版)——四边形(含解析)

2019-2020年广东省中考数学各地区模拟试题分类(东莞专版)——四边形一.选择题1.(2020•东莞市一模)能判定四边形ABCD为平行四边形的题设是()A.AB∥CD,AD=BC B.∠A=∠B,∠C=∠DC.AB=CD,AD=BC D.AB=AD,CB=CD2.(2020•东莞市二模)从一个多边形的任何一个顶点出发都只有5条对角线,则它的边数是()A.6 B.7 C.8 D.9 3.(2020•东莞市一模)一个多边形每个外角都等于30°,这个多边形是()A.六边形B.正八边形C.正十边形D.正十二边形4.(2020•东莞市一模)若一个多边形的每个外角都等于45°,则它的边数是()A.11 B.10 C.9 D.8 5.(2019•东莞市模拟)正方形面积为36,则对角线的长为()A.6 B.C.9 D.6.(2020•东莞市一模)在四边形ABCD中,AC与BD相交于点O,且AD∥BC,给出下列条件:①AB∥CD;②AB=CD;③∠DAB=∠DCB;④AD=BC;⑤∠OAD=∠ODA.从中选1个作为条件,能使四边形ABCD为平行四边形的选法有()A.2种B.3种C.4种D.5种7.(2020•东莞市校级二模)如图,正方形ABCD中,点E是AD边的中点,BD,CE交于点H,BE、AH交于点G,则下列结论:①∠ABE=∠DCE;②AG⊥BE;③S△BHE =S△CHD;④∠AHB=∠EHD.其中正确的是()A .①③B .①②③④C .①②③D .①③④二.填空题 8.(2020•东莞市校级模拟)若正多边形的一个内角的度数等于它外角度数的5倍,则这个正多边形的边数为 .9.(2020•东莞市校级模拟)一个菱形的两条对角线的长分别为5和8,那么这个菱形的面积是 .10.(2020•东莞市一模)已知正多边形的一个外角为40°,则这个正多边形的内角和为 .11.(2020•东莞市校级二模)若一个正n 边形的一个外角为36°,则n 等于 .12.(2020•东莞市一模)如图,在菱形ABCD 中,∠BAD =60°,AC 与BD 交于点O ,E 为CD延长线上的一点,且CD =DE ,连接BE 分别交AC 、AD 于点F 、G ,连接OG ,则下列结论中一定成立的是 .(把所有正确结论的序号都填在横线上)①OG =AB ;②与△EGD 全等的三角形共有5个;③S 四边形ODGF >S △ABF ;④由点A 、B 、D 、E 构成的四边形是菱形.三.解答题13.(2020•东莞市校级模拟)如图,动点E 从矩形ABCD 的点B 沿线段BC 向点C 运动,连接AE ,DE ,以AE 为边作矩形AEFG ,使FG 过点D .(1)求证:矩形ABCD 与矩形AEFG 的面积相等;(2)若AB =2,BC =6,直接写出BE 为何值时,△AED 为等腰三角形.14.(2020•东莞市一模)如图,在平面直角坐标系中,四边形OABC为菱形,点C的坐标为(8,0),∠AOC=60°,垂直于x轴的直线l从y轴出发,沿x轴正方向以每秒1个单位长度的速度运动,设直线l与菱形OABC的两边分别交于点M、N(点M在点N的上方).(1)求A、B两点的坐标;(2)设△OMN的面积为S,直线l运动时间为t秒(0≤t≤12),求S与t的函数表达式;(3)在(2)的条件下,t为何值时,S最大?并求出S的最大值.15.(2019•东莞市模拟)(1)【问题发现】如图①,正方形AEFG的两边分别在正方形ABCD的边AB和AD上,连接CF.填空:①线段CF与DG的数量关系为;②直线CF与DG所夹锐角的度数为.(2)【拓展探究】如图②,将正方形AEFG绕点A逆时针旋转,在旋转的过程中,(1)中的结论是否仍然成立,请利用图②进行说明.(3【解决问题】如图③,△ABC和△ADE都是等腰直角三角形,∠BAC=∠DAE=90°,AB=AC=4,O为AC的中点.若点D在直线BC上运动,连接OE,则在点D的运动过程中,线段OE长的最小值为(直接写出结果).参考答案一.选择题1.解:如图所示,根据平行四边形的判定定理知,只有C符合条件.故选:C.2.解:设这个多边形是n边形.依题意,得n﹣3=5,解得n=8.故这个多边形的边数是8.故选:C.3.解:∵多边形的外角和为360°,360°÷30°=12,∴这个多边形是正十二边形,故选:D.4.解:∵多边形的外角和是360°,每个外角都等于45°,∴360÷45=8,∴正多边形的边数为8.故选:D.5.解:设对角线长是x.则有x2=36,解得:x=6.故选:B.6.解:已知AD∥BC,加上①AB∥CD可根据两组对边分别平行的四边形是平行四边形进行判定;加上②AB=CD不能判定是平行四边形;加上③∠DAB=∠DCB可证明AB∥CD,可根据两组对边平行的四边形是平行四边形进行判定;加上④AD=BC可根据一组对边平行且相等的四边形是平行四边形进行判定;加上⑤∠OAD =∠ODA 不能判定是平行四边形;故选:B .7.解:∵四边形ABCD 是正方形,E 是AD 边上的中点,∴AE =DE ,AB =CD ,∠BAD =∠CDA =90°,∴△BAE ≌△CDE (SAS ),∴∠ABE =∠DCE ,故①正确;∵四边形ABCD 是正方形,∴AD =DC ,∠ADB =∠CDB =45°,DH =DH ,∴△ADH ≌△CDH (SAS ),∴∠HAD =∠HCD ,∵∠ABE =∠DCE∴∠ABE =∠HAD ,∵∠BAD =∠BAH +∠DAH =90°,∴∠ABE +∠BAH =90°,∴∠AGB =180°﹣90°=90°,∴AG ⊥BE ,故②正确;∵AD ∥BC ,∴S △BDE =S △CDE ,∴S △BDE ﹣S △DEH =S △CDE ﹣S △DEH ,即;S △BHE =S △CHD ,故③正确;∵△ADH ≌△CDH ,∴∠AHD =∠CHD ,∴∠AHB =∠CHB ,∵∠BHC =∠DHE ,∴∠AHB=∠EHD,故④正确;故选:B.二.填空题(共5小题)8.解:设这个正多边的外角为x°,由题意得:x+5x=180,解得:x=30,360°÷30°=12.故答案为:十二.9.解:∵菱形的两条对角线的长分别为5和8,∴这个菱形的面积是×5×8=20;故答案为:20.10.解:正多边形的每个外角相等,且其和为360°,据此可得,解得n=9.(9﹣2)×180°=1260°,即这个正多边形的内角和为1260°.故答案为:1260°.11.解:n=360°÷36°=10.故答案为10.12.解:∵四边形ABCD是菱形,∴AB=BC=CD=DA,AB∥CD,OA=OC,OB=OD,AC⊥BD,∴∠BAG=∠EDG,△ABO≌△BCO≌△CDO≌△AOD,∵CD=DE,∴AB=DE,在△ABG 和△DEG 中,,∴△ABG ≌△DEG (AAS ),∴AG =DG ,∴OG 是△ACD 的中位线,∴OG =CD =AB ,①正确;∵AB ∥CE ,AB =DE ,∴四边形ABDE 是平行四边形,∵∠BCD =∠BAD =60°,∴△ABD 、△BCD 是等边三角形,∴AB =BD =AD ,∠ODC =60°, ∴OD =AG ,四边形ABDE 是菱形,④正确;∴AD ⊥BE ,由菱形的性质得:△ABG ≌△BDG ≌△DEG ,在△ABG 和△DCO 中,,∴△ABG ≌△DCO (SAS ),∴△ABO ≌△BCO ≌△CDO ≌△AOD ≌△ABG ≌△BDG ≌△DEG ,②不正确;∵OB =OD ,AG =DG ,∴OG 是△ABD 的中位线, ∴OG ∥AB ,OG =AB ,∴△GOD ∽△ABD ,△ABF ∽△OGF ,∴△GOD 的面积=△ABD 的面积,△ABF 的面积=△OGF 的面积的4倍,AF :OF =2:1, ∴△AFG 的面积=△OGF 的面积的2倍,又∵△GOD 的面积=△AOG 的面积=△BOG 的面积,∴S 四边形ODGF =S △ABF ;不正确;正确的是①④.故答案为:①④.三.解答题(共3小题)13.(1)法一:证明:∵四边形ABCD 和四边形AEFG 是矩形,∴∠B =∠G =∠BAD =∠EAG =90°,又∵∠BAE +∠EAD =∠EAD +∠DAG =90°,∴∠BAE =∠DAG ,∴△ABE ∽△AGD ,∴,∴AB •AD =AG •AE ,∴矩形AEFG 与矩形ABCD 的面积相等. 法二:连接ED ,∵S 矩形AEFG =2S △ADE ,S 矩形ABCD =2S △ADE ,∴S 矩形AEFG =S 矩形ABCD .(2)当AE =AD 时,如图2,BE ==;当DE =AD 时,如图3,CE=,∴BE=BC﹣CE=6﹣2;当AE=DE时,如图4,过E作EM⊥AD于点M,则BE=AM,∵AE=DE,∴AM==3,∴BE=3.综上,当BE为2或3或3﹣2时,△AED为等腰三角形.14.解:(1)过点A作AD⊥OC于D,∵四边形OABC为菱形,点C的坐标为(8,0),∴OA=AB=BC=CO=8.∵∠AOC=60°,∴OD=4,AD=4.∴A(4,4),B(12,4);(2)直线l从y轴出发,沿x轴正方向运动与菱形OABC的两边相交有三种情况:①0≤t≤4时,直线l与OA、OC两边相交,(如图①).∵MN⊥OC,∴ON=t.∴MN=ON tan60°=t.∴S=ON•MN=t2;②当4<t≤8时,直线l与AB、OC两边相交,(如图②).S=ON•MN=×t×4=2t;③当8<t≤12时,直线l与AB、BC两边相交,(如图③).设直线l与x轴交于点H.∵MN=4﹣(t﹣8)=12﹣t,∴S=OH•MN=×t×(12﹣t)=﹣t2+6t;=×42=8,(3)由(2)知,当0≤t≤4时,S最大=16,当4<t≤8时,S最大当8<t≤12时,S=﹣t2+6t=﹣(t﹣6)2+18∴当8<t≤12时,S<16=16.综上所述,当t=8时,S最大15.解:(1)【问题发现】如图①中,①线段CF与DG的数量关系为CF=DG;②直线CF与DG所夹锐角的度数为45°.理由:如图①中,连接AF.易证A,F,C三点共线.∵AF=AG.AC=AD,∴CF=AC﹣AF=(AD﹣AG)=DG.故答案为CF=DG,45°.(2)【拓展探究】结论不变.理由:连接AC,AF,延长CF交DG的延长线于点K,AG交FK于点O.∵∠CAD=∠FAG=45°,∴∠CAF=∠DAG,∵AC=AD,AF=AG,∴==,∴△CAF∽△DAG,∴==,∠AFC=∠AGD,∴CF=DG,∠AFO=∠OGK,∵∠AOF=∠GOK,∴∠K=∠FAO=45°.(3)【解决问题】如图3中,连接EC.∵AB=AC,AD=AE,∠BAC=∠DAE=90°,∴∠BAD=∠CAE,∠B=∠ACB=45°,∴△BAD≌△CAE(SAS),∴∠ACE=∠ABC=45°,∴∠BCE=90°,∴点E的运动轨迹是在射线CE上,当OE⊥CE时,OE的长最短,易知OE的最小值为,故答案为,。

2020年广东省中考数学总复习:多边形与平行四边形

2020年广东省中考数学总复习:多边形与平行四边形
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(1)证明:∵D,E 分别是 AB,AC 的中点,F 是 BC 延长线上 的一点, ∴ED 是 Rt△ABC 的中位线,∴ED∥FC,BC=2DE, 又 EF∥DC,∴四边形 CDEF 是平行四边形.
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(2)解:∵四边形 CDEF 是平行四边形,∴DC=EF, ∵DC 是 Rt△ABC 斜边 AB 上的中线, ∴AB=2DC,∴四 边形 DCFE 的周长=AB+BC, ∵四边形 DCFE 的周长为 25 cm,AC 的长 5 cm, ∴BC= 25-AB, ∵在 Rt△ABC 中,∠ACB=90°,∴AB2=BC2+AC2, 即 AB2=(25-AB)2+52,解得 AB=13 cm.
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3.(2018 济宁)如图,在五边形 ABCDE 中,∠A+∠B+∠E =300°,DP,CP 分别平分∠EDC,∠BCD,则∠P 的度数是 (C )
A.50° C.60°
B.55° D.65°
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宁波)如图,在▱ABCD 中,对角线 AC 与 BD 相交于
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证明:∵四边形 ABCD 是平行四边形, ∴AB∥CD,且 AB=CD, 又∵AE=CF,∴BE=DF,∴BE∥DF 且 BE=DF, ∴四边形 BFDE 是平行四边形.
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10.(2018 大庆)如图,在 Rt△ABC 中,∠ACB=90°,D,E 分别是 AB,AC 的中点,连接 CD,过 E 作 EF∥DC 交 BC 的 延长线于 F. (1)证明:四边形 CDEF 是平行四边形; (2)若四边形 CDEF 的周长是 25 cm,AC 的长为 5 cm,求线段 AB 的长.
15.(2015 广东)正五边形的外角和等于 360 (度).

【条件】广东省2020中考数学复习第1部分基础过关第五单元平行四边形检测卷

【条件】广东省2020中考数学复习第1部分基础过关第五单元平行四边形检测卷

【关键字】条件单元检测卷五平行四边形限时:____________分钟总分:100分一、选择题(本大题共10小题,每小题3分,共30分)1.下列命题中,真命题的有( )①对角线互相平分的四边形是平行四边形;②两组对角分别相等的四边形是平行四边形;③一组对边平行,另一组对边相等的四边形是平行四边形.A.3个B.2个C.1个D.0个2.如图1,四边形ABCD的对角线互相平分,要使它成为矩形,那么需要添加的条件是( )图1A.AB=CD B.AD=BCC.AB=BC D.AC=BD3.如图2,在▱ABCD中,AB=4,AD=7,∠ABC的平分线交AD于点E,交CD的延长线于点F,则DF的长是( )图2A.2 B.3C.4 D.54.(2016·泸州)如图3,▱ABCD的对角线AC,BD相交于点O,且AC+BD=16,CD=6,则△ABO的周长是( )图3A.10 B.14C.20 D.225.(2016·遵义)如图4,在▱ABCD中,对角线AC与BD交于点O,若增加一个条件,使▱ABCD成为菱形,下列给出的条件不正确的是( )图4A.AB=AD B.AC⊥BDC.AC=BD D.∠BAC=∠DAC6.(2016·天津一模)如图5,菱形ABCD的对角线AC,BD相交于点O,AC=8,BD=6,过点O作OH⊥AB,垂足为H,则点O到边AB的距离OH等于( )图5A.2 B.C.D.7.(2016·合肥模拟)如图6,将边长为的菱形ABCD沿边AB所在的直线l翻折得到四边形ABEF,若∠DAB=30°,则四边形CDFE的面积为( )图6A.2 B.2C.2 D.28.(2016春·定州市期末)如图7,矩形ABCD中,DE⊥AC于E,且∠ADE∶∠EDC=3∶2,则∠BDE的度数为( )图7A.36°B.9°C.27°D.18°9.(2016·兰州)如图8,矩形ABCD的对角线AC与BD相交于点O,CE∥BD,DE∥AC,AD=2 ,DE=2,则四边形OCED的面积( )图8A.2 B.4C.4 D.810.如图9,设四边形ABCD是边长为1的正方形,以对角线AC为边作第二个正方形ACEF,再以对角线AE为边作第三个正方形AEGH,如此下去,则第n个正方形的边长为( )图9A.n B.(n-1)C.()n D.()n-12、填空题(本大题共6小题,每小题4分,共24分)11.如图10,在平面直角坐标系中,▱AOCB的顶点C的坐标为(3,4),点A的坐标为(6,0),则顶点B的坐标为__________.图1012.如图11,在矩形ABCD中,DE平分∠ADC交BC于点E,EF⊥AD交AD于点F,若EF=3,AE=5,则AD=__________.图1113.(2016·临沂一模)如图12,在菱形ABCD中,DE⊥AB,cos A=,AE=3,则tan∠DBE 的值是__________.图1214.如图13,若将四根木条钉成的矩形木框变成平行四边形ABCD的形状,并使其面积为矩形面积的一半,则这个平行四边形的最大内角等于__________.图1315.(2016·威海二模)如图14,在▱ABCD中,∠B=80°,∠ADC的角平分线DE与BC交于点E.若BE=CE,则∠DAE=__________度.图1416.(2016·青岛)如图15,在正方形ABCD中,对角线AC与BD相交于点O,E为BC上一点,CE=5,F为DE的中点.若△CEF的周长为18,则OF的长为__________.图15三、解答题(本大题共5小题,共46分)17.(8分)(2016·惠山区一模)如图16,在平行四边形ABCD中,已知点E在AB上,点F在CD上,且AE=CF.图16求证:DE=BF.18.(8分)如图17,△ABC与△CDE都是等边三角形,点E,F分别为AC,BC的中点.图17(1)求证:四边形EFCD是菱形;(2)如果AB=8,求D,F两点间的距离.19.(10分)(2016·深圳校级二模)如图18,菱形ABCD的对角线AC和BD交于点O,分别过点C,D作CE∥BD,DE∥AC,CE和DE交于点E.图18(1)求证:四边形ODEC是矩形;(2)当∠ADB=60°,AD=2 3时,求sin ∠AED的值,求∠EAD的正切值.20.(10分)如图19,四边形ABCD为平行四边形纸片.把纸片ABCD折叠,使点B恰好落在CD边上,折痕为AF.且AB=10 cm,AD=8 cm,DE=6 cm.图19(1)求证:平行四边形ABCD是矩形;(2)求BF的长.21.(10分)(2016·南安市模拟)如图20,正方形ABCD的边长为8 cm,E,F,G,H分别是AB,BC,CD,DA上的动点,且AE=BF=CG=DH.图20(1)求证:四边形EFGH是正方形;(2)求四边形EFGH面积的最小值.参考答案:一、选择题1.B 2.D 3.B 4.B 5.C 6.D 7.C 8.D 9.A 10.D 二、填空题11.(9,4) 12.7 13.2 14.150° 15.50 16.72三、解答题17.证明:∵四边形ABCD 是平行四边形,∴AB =CD ,AB ∥CD . ∵AE =CF ,∴BE =FD ,BE ∥FD . ∴四边形EBFD 是平行四边形. ∴DE =BF .18.(1)证明:∵△ABC 与△CDE 都是等边三角形,图1∴AB =AC =BC ,ED =DC =EC . ∵点E ,F 分别为AC ,BC 的中点, ∴EF =12AB ,EC =12AC .FC =12BC .∴EF =EC =FC . ∴EF =FC =ED =DC . ∴四边形EFCD 是菱形.(2)解:连接DF ,与EC 相交于点G , ∵四边形EFCD 是菱形,∴DF ⊥EC ,垂足为G . ∵EF =12AB =4,EF ∥AB ,∴∠FEG =∠A =60°.在Rt △EFG 中,∠EGF =90°,∴DF =2FG =2×4sin ∠FEC =8sin 60°=4 3.图219.(1)证明:∵CE ∥BD ,DE ∥AC , ∴四边形ODEC 是平行四边形. 又∵四边形ABCD 为菱形, ∴AC ⊥BD .∴∠DOC =90°. ∴四边形ODEC 是矩形.(2)解:如图2,过点E 作EF ⊥AD ,交AD 的延长线于F . ∵AC ⊥BD ,∠ADB =60°,AD =2 3, ∴OD =CE =3,AO =OC =3,AC =6.∴AE =AC 2+CE 2=39. ∵DE ∥AC ,∴∠AED =∠CAE . ∴sin ∠AED =sin ∠CAE =CE AE =1313. ∵四边形ODEC 是矩形, ∴DE =OC =3,∠ODE =90°.又∵∠ADO +∠ODE +∠EDF =180°,∴∠EDF =30°. 在Rt △DEF 中,∠F =90°,∠EDF =30°, ∴EF =12DE =32.∴DF =3 32.在Rt △AFE 中,∠DFE =90°,∴tan ∠EAD =EF AF =EFAD +DF=322 3+3 32=37. 20.(1)证明:∵把纸片ABCD 折叠,使点B 恰好落在CD 边上, ∴AE =AB =10,AE 2=102=100.又∵AD 2+DE 2=82+62=100,∴AD 2+DE 2=AE 2. ∴△ADE 是直角三角形,且∠D =90°. 又∵四边形ABCD 为平行四边形, ∴平行四边形ABCD 是矩形.(2)解:设BF =x ,则EF =BF =x ,EC =CD -DE =10-6=4 cm ,FC =BC -BF =8-x , 在Rt △EFC 中,EC 2+FC 2=EF 2, 即42+(8-x )2=x 2, 解得x =5,故BF =5 cm.21.(1)证明:∵四边形ABCD 是正方形, ∴∠A =∠B =∠C =∠D =90°,AB =BC =CD =DA . ∵AE =BF =CG =DH , ∴AH =BE =CF =DG ,在△AEH ,△BFE ,△CGF 和△DHG 中,⎩⎪⎨⎪⎧AE =BF =CG =DH ,∠A =∠B =∠C =∠D ,AH =BE =CF =DG ,∴△AEH ≌△BFE ≌△CGF ≌△DHG (SAS).∴EH=FE=GF=HG,∠AEH=∠BFE.∴四边形EFGH是菱形.∵∠BEF+∠BFE=90°,∴∠BEF+∠AEH=90°.∴∠HEF=90°.∴四边形EFGH是正方形.(2)解:设四边形EFGH面积为S,设BE=x cm,则BF=(8-x) cm,根据勾股定理得:EF2=BE2+BF2=x2+(8-x)2,∴S=x2+(8-x)2=2(x-4)2+32.∵2>0,∴S有最小值,当x=4时,S的最小值=32.∴四边形EFGH面积的最小值为32 cm2.此文档是由网络收集并进行重新排版整理.word可编辑版本!。

2020广东省中考数学第20题拿分必练(解析版)-2020年中考数学保A必刷压轴题(广东专版)

2020广东省中考数学第20题拿分必练(解析版)-2020年中考数学保A必刷压轴题(广东专版)

2020广东省中考数学第20题拿分必练1.(2020春•武川县期中)如图,已知菱形ABCD的对角线相交于点O,延长AB至点E,使BE=AB,连接CE.(1)求证:BD=EC;(2)若∠E=50°,求∠BAO的大小.【分析】(1)根据菱形的对边平行且相等可得AB=CD,AB∥CD,然后证明得到BE=CD,BE∥CD,从而证明四边形BECD是平行四边形,再根据平行四边形的对边相等即可得证;(2)根据两直线平行,同位角相等求出∠ABO的度数,再根据菱形的对角线互相垂直可得AC⊥BD,然后根据直角三角形两锐角互余计算即可得解.【解答】(1)证明:∵菱形ABCD,∴AB=CD,AB∥CD,又∵BE=AB,∴BE=CD,BE∥CD,∴四边形BECD是平行四边形,∴BD=EC;(2)解:∵平行四边形BECD,∴BD∥CE,∴∠ABO=∠E=50°,又∵菱形ABCD,∴AC丄BD,∴∠BAO=90°﹣∠ABO=40°.【点评】本题主要考查了菱形的性质,平行四边形的判定与性质,熟练掌握菱形的对边平行且相等,菱形的对角线互相垂直是解本题的关键.2.(2020•龙岗区校级模拟)如图,在Rt△ABC中,∠BAC=90°,D是BC的中点,E是AD的中点,过点A作AF∥BC交BE的延长线于点F.(1)求证:四边形ADCF是菱形;(2)若AC=6,AB=8,求菱形ADCF的面积.【分析】(1)根据菱形的判定即可证明四边形ADCF是菱形;(3)根据AC=6,AB=8,即可求菱形ADCF的面积.【解答】解:(1)证明:∵E是AD的中点∴AE=DE∵AF∥BC∴∠AFE=∠DBE在△AEF和△DEB中∴△AEF≌△DEB(AAS)∴AF=DB∴四边形ADCF是平行四边形∵∠BAC=90°,D是BC的中点∴AD=CD=BC∴四边形ADCF是菱形;(2)解:法一、设AF到CD的距离为h,∵AF∥BC,AF=BD=CD,∠BAC=90°,∴S菱形ADCF=CD•h=BC•h=S△ABC=AB•AC=.法二、连接DF∵AF=DB,AF∥DB∴四边形ABDF是平行四边形∴DF=AB=8∴S菱形ADCF=AC•DF=.法三、∵三角形ABD与三角形ADC与三角形AFC的面积相等,∴菱形ADCF的面积等于三角形ABC的面积为24.答:菱形ADCF的面积为24.【点评】本题考查了菱形的判定和性质、直角三角形斜边上的中线、三角形中位线定理,解决本题的关键是掌握以上基础知识.3.(2020春•江阴市期中)如图,正方形AOBC的边OB、OA分别在x、y轴上,点C坐标为(8,8),将正方形AOBC绕点A逆时针旋转角度α(0°<α<90°),得到正方形ADEF,ED交线段BC于点Q,ED的延长线交线段OB于点P,连接AP、AQ.(1)求证:△ACQ≌△ADQ;(2)求∠P AQ的度数,并判断线段OP、PQ、CQ之间的数量关系,并说明理由;(3)连接BE、EC、CD、DB得到四边形BECD,在旋转过程中,四边形BECD能否是矩形?如果能,请求出点P的坐标,如果不能,请说明理由.【分析】(1)由正方形的性质及旋转的性质可得到AD=AC,利用HL即可证得结论;(2)利用(1)的结论,结合条件可证得△AOP≌△ADP,进一步可求得∠P AQ=45°,再结合全等可求得PQ=OP+CQ;(3)利用矩形的性质可得到BQ=EQ=CQ=DQ,设P(x,0),则可表示出BQ、PB的长,在Rt△BPQ 中,利用勾股定理可得到关于x的方程,则可求得P点坐标.【解答】(1)证明:∵正方形AOBC绕点A旋转得到正方形ADEF,∴AD=AC,∠ADQ=∠ACQ=90°,在Rt△ADQ和Rt△ACQ中∴Rt△ACQ≌Rt△ADQ(HL);(2)解:∵△ACQ≌△ADQ,∴∠CAQ=∠DAQ,CQ=DQ,在Rt△AOP和Rt△ADP中∴Rt△AOP≌Rt△ADP(HL),∴∠OAP=∠DAP,OP=OD,∴∠P AQ=∠DAQ+DAP=∠DAC+∠DAO=(∠DAC+∠DAO)=∠OAC=45°,PQ=PD+DQ=OP+CQ;(3)解:四边形BECD可为矩形,如图,若四边形BECD为矩形,则BQ=EQ=CQ=DQ,∵BC=8,∴BQ=CQ=4,设P点坐标为(x,0),则PO=x,∵OP=PD,CQ=DQ,∴PD=x,DQ=4,在Rt△BPQ中,可知PQ=x+4,BQ=4,BP=8﹣x,∴(x+4)2=42+(8﹣x)2,解得x=,∴P点坐标为(,0).【点评】本题为四边形的综合应用,涉及全等三角形的判定和性质、正方形的性质、旋转的性质、矩形的判定和性质、勾股定理及方程思想等知识.在(1)中注意HL的应用,在(2)中证得Rt△AOP≌Rt △ADP是解题的关键,在(3)中注意矩形性质的应用.本题考查知识点较多,综合性较强,难度适中.4.(2020春•硚口区期中)在正方形ABCD中,点E、G分别在AD和CD上.(1)如图1,若BG=CE,求证:BG⊥CE;(2)如图2,点F在DC的延长线上,若AE=CF,BG⊥EF于点H,求证:①AE+AB=AH;②如图3,若P为AB的中点,AB=8,PH=,求FG的长.【分析】(1)先判断出Rt△BCG≌Rt△CDE(HL),得出∠CBG=∠DCE,即可得出结论;(2)①先判断出△BCF≌△BAE(SAS),得出BE=BF,再判断出∠BHA=∠EHM,进而判断出∠ABH =∠MEH,得出△EMH≌△BAH(ASA),得出AB=EM,进而判断出△AHM是等腰直角三角形,即可得出结论;②先判断出∠BHM=∠EHN,进而判断出△BHM≌△EHN(AAS),得出HM=HN,进而得出MH=AM,再根据勾股定理求出x=1,即可得出结论.【解答】(1)证明:∵四边形ABCD是正方形,∴BC=CD,∠BCG=∠D=90°,在Rt△BCG和Rt△CDE中,,∴Rt△BCG≌Rt△CDE(HL),∴∠CBG=∠DCE,∵∠DCE+∠BCE=90°,∴∠CBG+∠BCE=90°,∴BG⊥CE;(2)①证明:如图2,连接BE,BF,过点H作HM⊥AH交AD的延长线于M,∵AE=CF,∠BCF=90°=∠BAE,BC=AB,∴△BCF≌△BAE(SAS),∴BE=BF,∴△BEF是等腰直角三角形,∵BG⊥EF,∴BH=HE=FH,∵∠BHE=∠EHG=90°,∴∠BHA=∠EHM,∵∠BAE=∠BHE=90°,∴∠ABH+∠AEH=180°=∠MEH+∠AEH,∴∠ABH=∠MEH,∴△EMH≌△BAH(ASA),∴AB=EM,AH=HM,∵∠AHE+∠AHB=90°=∠MHE+∠AHE,∴△AHM是等腰直角三角形,∴AM=AH,∴AE+AB=AE+EM=AM=AH;②如图3,过点H作HM⊥AB于M,HN⊥AD于N,∴∠AMH=∠ANH=∠A=90°,∴四边形AMHN是矩形,∴∠MHN=90°=∠BHE,∴∠BHM=∠EHN,由①知,BH=HE,∴△BHM≌△EHN(AAS),∴HM=HN,BM=EN∴四边形AMHN是正方形,∴MH=AM,∵P为AB的中点,AB=8,∴AP=AB=4,设PM=x,∴MH=AM=x+4,在Rt△PMH中,PH=,根据勾股定理得,PM2+HM2=PH2,∴x2+(x+4)2=26,∴x=﹣5(舍)或x=1,∴PM=1,∴EN=BM=BP﹣PM=3,∴AE=AN﹣EN=MH﹣EN=5﹣3=2,∴DF=CF+CD=AE+CD=10,设FG=m,则DG=10﹣FG=10﹣m,由①知,EH=FH,∵BG⊥EF,∴EG=FG=m,在Rt△DEG中,根据勾股定理得,m2=62+(10﹣m)2,∴m=,∴FG=.【点评】此题是四边形综合题,主要考查了正方形的性质,全等三角形判定和性质,等腰直角三角形的性质和判定,勾股定理,判断出BH=HE=FH是解本题的关键.5.(2020•沈河区一模)如图,在菱形ABCD中,对角线AC,BD交于点O,AE⊥BC交CB延长线于点E,CF∥AE交AD延长线于点F.(1)求证:四边形AECF是矩形;(2)连接OE,若AE=12,AD=13,则线段OE的长度是3.【分析】(1)根据菱形的性质得到AD∥BC,推出四边形AECF是平行四边形,根据矩形的判定定理即可得到结论;(2)根据已知条件得到得到CE=18.根据勾股定理得到AC=6,于是得到结论.【解答】(1)证明:∵四边形ABCD是菱形,∴AD∥BC,∵CF∥AE,∴四边形AECF是平行四边形.∵AE⊥BC,∴∠AEC=90°,∴平行四边形AECF是矩形;(2)解:∵AE=12,AD=13,∴AB=13,∴BE=5,∵AB=BC=13,∴CE=18,∴AC===6,∵对角线AC,BD交于点O,∴AO=CO=3.∴OE=3,故答案为:3.【点评】本题考查了矩形的判定和性质,菱形的性质,解直角三角形,正确的识别图形是解题的关键.6.(2020•房山区二模)如图,菱形ABCD中,分别延长DC,BC至点E,F,使CE=CD,CF=CB,连接DB,BE,EF,FD.(1)求证:四边形DBEF是矩形;(2)若AB=5,cos∠ABD=,求DF的长.【分析】(1)根据菱形的性质得出CE=CD,CF=CB,再根据矩形的判定证明即可.(2)连接AC,利用菱形的性质得出AC,进而得出DF即可.【解答】证明:(1)∵CE=CD,CF=CB,∴四边形DBEF是平行四边形.∵四边形ABCD是菱形,∴CD=CB.∴CE=CF,∴BF=DE,∴四边形DBEF是矩形.(2)连接AC,∵四边形ABCD是菱形,∴AC⊥BD,OD=OB,OC=OA,由(1)得四边形DBEF是矩形,∴DF⊥BD,∴AC∥DF,∴OC=DF,∵AB=5,cos∠ABD=,∴OB=3,∴OA=OC=4,∴DF=8.【点评】此题考查菱形的性质,关键是根据菱形的性质和矩形的判定解答.7.(2020春•下陆区校级期中)如图,正方形ABCD的对角线交于点O,点E、F分别在AB、BC上(AE <BE),且∠EOF=90°,OE、DA的延长线交于点M,OF、AB的延长线交于点N,连接MN.(1)求证:OM=ON.(2)若正方形ABCD的边长为8,E为OM的中点,求MN的长.【分析】(1)证△OAM≌△OBN即可得;(2)作OH⊥AD,由正方形的边长为8且E为OM的中点知OH=HA=4、HM=8,再根据勾股定理得OM的长,由直角三角形性质知MN=OM问题得解.【解答】解:(1)证明:∵四边形ABCD是正方形,∴OA=OB,∠DAO=45°,∠OBA=45°,∴∠OAM=∠OBN=135°,∵∠EOF=90°,∠AOB=90°,∴∠AOM=∠BON,在△OAM和△OBN中,∴△OAM≌△OBN(ASA),∴OM=ON;(2)如图,过点O作OH⊥AD于点H,∵正方形的边长为8,∴OH=HA=4,∵E为OM的中点,∴HM=8,则OM==4,∴MN=OM=4.【点评】本题主要考查正方形的性质,解题的关键是掌握正方形的四条边都相等,正方形的每条对角线平分一组对角及全等三角形的判定与性质.8.(2020•济宁模拟)正方形ABCD中,点P是边CD上的任意一点,连接BP,O为BP的中点,作PE⊥BD于E,连接EO,AE.(1)若∠PBC=α,求∠POE的大小(用含α的式子表示);(2)用等式表示线段AE与BP之间的数量关系,并证明.【分析】(1)先根据正方形的性质得:∠DBC=∠CDB=45°,则∠DBP=45°﹣α,根据直角三角形斜边中线的性质可得EO=BO,由等腰三角形性质和外角的性质可得结论;(2)作辅助线,证明△ABE≌△CBE,则AE=CE,根据直角三角形斜边中线的性质得:OC=OB=OP =OE,证明△EOC是等腰直角三角形,最后由勾股定理可得:BP=,所以BP=.【解答】解:(1)在正方形ABCD中,BC=DC,∠C=90°,∴∠DBC=∠CDB=45°,∵∠PBC=α,∴∠DBP=45°﹣α,∵PE⊥BD,且O为BP的中点,∴EO=BO,∴∠EBO=∠BEO,∴∠EOP=∠EBO+∠BEO=90°﹣2 α;(2)连接OC,EC,在正方形ABCD中,AB=BC,∠ABD=∠CBD,BE=BE,∴△ABE≌△CBE,∴AE=CE,在Rt△BPC中,O为BP的中点,∴CO=BO=,∴∠OBC=∠OCB,∴∠COP=2 α,由(1)知∠EOP=90°﹣2α,∴∠EOC=∠COP+∠EOP=90°,又由(1)知BO=EO,∴EO=CO.∴△EOC是等腰直角三角形,∴EO2+OC2=EC2,∴EC=OC=,即BP=,∴BP=.【点评】本题考查正方形的性质、等腰直角三角形的判定和性质、全等三角形的判定和性质、勾股定理等知识,第(2)问有难度,作辅助线,构建全等三角形和等腰直角三角形是解决问题的关键.。

2020年部编人教版广东省各市中考数学分类精析专题10四边形

2020年部编人教版广东省各市中考数学分类精析专题10四边形

一、选择题1. (2020年广东广州3分)如图,四边形ABCD是梯形,AD∥BC,CA是∠BCD的平分线,且AB⊥AC,AB=4,AD=6 ,则tan B=【】A23B22C 114D5542. (2020年广东茂名3分)如图,矩形ABCD的两条对角线相交于点O,∠AOD=60°,AD=2,则AC的长是【】A.2 B.4 C.23D.433. (2020年广东深圳3分)下列命题是真命题的有【】①对顶角相等;②两直线平行,内错角相等;③两个锐角对应相等的两个直角三角形全等;④有三个角是直角的四边形是矩形;⑤平分弦的直径垂直于弦,并且平分弦所对的弧。

A..1个B.2个C.3个D.4个二、填空题1. (2020年广东省4分)如图,将一张直角三角板纸片ABC沿中位线DE剪开后,在平面上将△BDE绕着CB的中点D逆时针旋转180°,点E到了点E′位置,则四边形ACE′E的形状是▲.2. (2020年广东省4分)如图,三个小正方形的边长都为1,则图中阴影部分面积的和是▲(结果保留π).3. (2020年广东珠海4分)如图,正方形ABCD的边长为1,顺次连接正方形ABCD四边的中点得到第一个正方形A1B1C1D1,由顺次连接正方形A1B1C1D1四边的中点得到第二个正方形A2B2C2D2…,以此类推,则第六个正方形A6B6C6D6周长是▲.三、解答题1. (2020年广东佛山11分)我们知道,矩形是特殊的平行四边形,所以矩形除了具备平行四边形的一切性质还有其特殊的性质;同样,黄金矩形是特殊的矩形,因此黄金矩形有与一般矩形不一样的知识.已知平行四边形ABCD,∠A=60°,AB=2a,AD=a.(1)把所给的平行四边形ABCD用两种方式分割并作说明(见题答卡表格里的示例);要求:用直线段分割,分割成的图形是学习过的特殊图形且不超出四个.(2)图中关于边、角和对角线会有若干关系或问题.现在请计算两条对角线的长度.要求:计算对角线BD长的过程中要有必要的论证;直接写出对角线AC的长.解:在表格中作答分割图形分割或图形说明示例示例①分割成两个菱形。

2020年广东省中考数学模拟试卷(含两套,附解析)

2020年广东省中考数学模拟试卷(含两套,附解析)

2020中考模拟卷一(含两套)数 学(考试时间:90分钟 试卷满分:120分)注意事项:1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

写在本试卷上无效。

3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

5.考试范围:广东中考全部内容。

第Ⅰ卷一、选择题(本大题共10个小题,每小题3分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的) 1.6的相反数是 A .16B .16-C .6-D .6【答案】C .【解析】6的相反数是6-,故选C .2.一条数学信息在一周内被转发了2180000次,将数据2180000用科学记数法表示为 A .62.1810⨯ B .52.1810⨯C .621.810⨯D .521.810⨯【答案】A .【解析】将数据2180000用科学记数法表示为62.1810⨯.故选A . 3.观察下列图形,是中心对称图形的是A .B .C .D .【答案】D.【解析】A 、不是中心对称图形,故本选项错误;B 、不是中心对称图形,故本选项错误; C 、不是中心对称图形,故本选项错误;D 、是中心对称图形,故本选项正确.故选D .4.下列数据:75,80,85,85,85,则这组数据的众数和中位数是( ) A .75,80 B .85,85 C .80,85 D .80,75【答案】B .【解析】此组数据中85出现了3次,出现次数最多,所以此组数据的众数是85;将此组数据按从小到大依次排列为:75,80,85,85,85,此组数据个数是奇数个,所以此组数据的中位数是85;故选B .5.在平面直角坐标系中,点(3,2)-所在的象限是 A .第一象限 B .第二象限 C .第三象限 D .第四象限【答案】B .【解析】点(3,2)-所在的象限在第二象限.故选B . 6.下列运算正确的是A .236a a a =gB .32a a a -=C .842a a a ÷=D =【答案】B .【解析】A 、235a a a =g ,故此选项错误;B 、32a a a -=,正确;C 、844a a a ÷=,故此选项错误;D B .7.如图,//a b ,180∠=︒,则2∠的大小是A .80︒B .90︒C .100︒D .110︒【答案】C .【解析】//a b Q ,12180∴∠+∠=︒,又180∠=︒Q ,2100∴∠=︒,故选C . 8.二元一次方程组22x y x y +=⎧⎨-=-⎩的解是A .02x y =⎧⎨=⎩B .02x y =⎧⎨=-⎩C .20x y =⎧⎨=⎩D .20x y =⎧⎨=⎩【答案】A .【解析】22x y x y +=⎧⎨-=-⎩①②,①+②得;20x =,解得:0x =,把0x =代入①得:2y =,则方程组的解为02x y =⎧⎨=⎩,故选A .9.如图,一把直尺,60︒的直角三角板和光盘如图摆放,A 为60︒角与直尺交点,3AB =,则光盘的直径是A .3B .C .6D .【答案】D .【解析】设三角板与圆的切点为C ,连接OA 、OB ,由切线长定理知3AB AC ==,OA 平分BAC ∠,60OAB ∴∠=︒,在Rt ABO ∆中,tan OB AB OAB =∠=∴光盘的直径为,故选D .10.已知二次函数2(0)y ax bx c a =++≠的图象如图所示,下列结论:①0abc >;②20a b +>;③240b ac ->;④0a b c -+>,其中正确的个数是A .1B .2C .3D .4【答案】D .【解析】①Q 抛物线对称轴是y 轴的右侧,0ab ∴<,Q 与y 轴交于负半轴,0c ∴<,0abc ∴>,故①正确;②0a >Q ,12bx a=-<,2b a ∴-<,20a b ∴+>,故②正确; ③Q 抛物线与x 轴有两个交点,240b ac ∴->,故③正确; ④当1x =-时,0y >,0a b c ∴-+>,故④正确.故选D .第Ⅱ卷二、填空题(本大题共7小题,每小题4分,共28分) 11.分解因式:29a -=__________. 【答案】(3)(3)a a +-.【解析】29(3)(3)a a a -=+-.故答案为:(3)(3)a a +-. 12.不等式20190x ->的解集是__________. 【答案】2019x >. 【解析】20190x ->, 移项得,2019x >, 故答案为2019x >.13.2018年5月13日,中国首艘国产航空母舰首次执行海上试航任务,共排水量超过6万吨,将数60000用科学记数法表示应为__________. 【答案】4610⨯.【解析】460000610=⨯,故答案为:4610⨯.14=__________. 【答案】4.【解析】2416=Q ,∴4=,故答案为4.15.一个多边形的内角和等于900︒,则这个多边形是__________边形. 【答案】七.【解析】设多边形为n 边形,由题意,得 (2)180900n -︒=g ,解得7n =, 故答案为:七. 16.观察以下一列数:3,54,79,916,1125,⋯则第20个数是__________.【答案】41400. 【解析】观察数列得:第n 个数为221n n +,则第20个数是41400,故答案为:41400. 17.如图,四边形ACDF 是正方形,CEA ∠和ABF ∠都是直角且点E ,A ,B 三点共线,4AB =,则阴影部分的面积是__________.【答案】8.【解析】Q 四边形ACDF 是正方形,AC AF ∴=,90CAF ∠=︒,90EAC FAB ∴∠+∠=︒, 90ABF ∠=︒Q ,90AFB FAB ∴∠+∠=︒,EAC AFB ∴∠=∠,在CAE ∆和AFB ∆中,CAE AFBAEC FBA AC AF ∠=∠⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,CAE AFB ∴∆≅∆,4EC AB ∴==,∴阴影部分的面积182AB CE =⨯⨯=,故答案为:8. 三、解答题(一)(本大题共3小题,每小题6分,共18分) 18.计算:20190(1)|)π-++.【解析】原式11=-.19.先化简,再求值:22212()11a a a a a a+-÷-+-,其中a . 【答案】2aa +,原式5=- 【解析】原式212[](1)(1)(1)(1)(1)a a a a a a a a a -+=-÷+-+--1(1)(1)(1)2a a a a a a +-=+-+g2aa =+,当a原式5===-20.已知平行四边形ABCD .(1)尺规作图:作BAD ∠的平分线交直线BC 于点E ,交DC 延长线于点F (要求:尺规作图,保留作图痕迹,不写作法); (2)在(1)的条件下,求证:CE CF =.【答案】(1)作图见解析;(2)证明见解析. 【解析】(1)如图所示,AF 即为所求;(2)Q 四边形ABCD 是平行四边形,//AB DC ∴,//AD BC ,12∴∠=∠,34∠=∠.AF Q 平分BAD ∠,13∴∠=∠,24∴∠=∠,CE CF ∴=.四、解答题(二)(本大题共3小题,每小题7分,共21分)21.坐火车从上海到娄底,高铁1329G 次列车比快车575K 次列车要少9小时,已知上海到娄底的铁路长约1260千米,1329G 的平均速度是575K 的2.5倍. (1)求575K 的平均速度;(2)高铁1329G 从上海到娄底只需几小时? 【答案】(1)84千米/小时;(2)6小时.【解析】(1)设575K 的平均速度为x 千米/小时,则1329G 的平均速度是2.5x 千米/小时, 由题意得,1260126092.5x x=+, 解得,84x =,检验:当84x =时,2.50x ≠,84x =是原方程的根,答:575K 的平均速度为84千米/小时; (2)高铁1329G 从上海到娄底需要:1260684 2.5=⨯(小时),答:高铁1329G 从上海到娄底只需6小时.22.如图,矩形ABCD 中,过对角线BD 中点O 的直线分别交AB ,CD 边于点E 、F . (1)求证:四边形BEDF 是平行四边形;(2)只需添加一个条件,即__________,可使四边形BEDF 为菱形.【答案】(1)证明见解析;(2)EF BD ⊥或DE BE =或EDO FDO ∠=∠(答案不唯一). 【解析】(1)Q 四边形ABCD 是平行四边形,O 是BD 的中点, //AB DC ∴,OB OD =,OBE ODF ∴∠=∠,又BOE DOF ∠=∠Q ,()BOE DOF ASA ∴∆≅∆,EO FO ∴=,∴四边形BEDF 是平行四边形;(2)EF BD ⊥或DE BE =或EDO FDO ∠=∠. Q 四边形BEDF 是平行四边形,EF BD ⊥Q ,∴平行四边形BEDF 是菱形.故答案为:EF BD ⊥或DE BE =或EDO FDO ∠=∠(答案不唯一).23.有四张正面分别标有数字1,2,3-,4-的不透明卡片,它们除了数字之外其余全部相同,将它们背面朝上,洗匀后从四张卡片中随机地抽取一张不放回,将该卡片上的数字记为m ,再随机地抽取一张,将卡片上的数字记为n .(1)请用画树状图或列表法写出(,)m n 所有的可能情况;(2)求所选的m ,n 能使一次函数y mx n =+的图象经过第一、三、四象限的概率. 【答案】(1)答案见解析;(2)13.【解析】(1)画树状图如下:则(,)m n 所有的可能情况是(1,2)(1,3)(1-,4)(2-,1)(2,3)(2-,4)(3--,1)(3-,2)(3-,4)(4--,1)(4-,2);(4,3)--.(2)所选的m ,n 能使一次函数y mx n =+的图象经过第一、三、四象限的情况有: (1,3)(1-,4)(2-,3)(2-,4)-共4种情况,则能使一次函数y mx n =+的图象经过第一、三、四象限的概率是41123=. 五、解答题(三)(本大题共2小题,每小题10分,共20分)24.如图,AB 是O e 的直径,点E 为线段OB 上一点(不与O 、B 重合),作EC OB ⊥,交O e 于点C ,作直径CD ,过点C 的切线交DB 的延长线于点P ,作AF PC ⊥于点F ,连接CB .(1)求证:AC 平分FAB ∠; (2)求证:2BC CE CP =g ; (3)若34CE CP =,O e 的面积为12π,求PF 的长.【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3)7PF =. 【解析】(1)CP Q 是O e 的切线,OC CP ∴⊥, AF PC ⊥Q ,//OC AF ∴,FAC ACO ∴∠=∠, OA OC =Q ,OAC ACO ∴∠=∠, FAC OAC ∴∠=∠,即AC 平分FAB ∠;(2)证明:AB Q 是O e 的直径, 90ACB ∴∠=︒,即90CAB ABC ∠+∠=︒,EC OB ⊥Q ,90ECB ABC ∴∠+∠=︒,CAB ECB ∴∠=∠, CP Q 是O e 的切线,CAB BCP ∴∠=∠,ECB BCP ∴∠=∠, CD Q 是O e 的直径,90CBD ∴∠=︒, CEB CBP ∴∠=∠,又ECB BCP ∠=∠,CEB CBP ∴∆∆∽,∴CE CBCB CP=,即2BC CE CP =g ; (3)解:设3CE x =, Q34CE CP =,4CP x ∴=,2BC CE CP =Q g ,BC ∴=,由勾股定理得,BE ,O Q e 的面积为12π,O ∴e 的半径为AB = 90ACB ∠=︒Q ,CE AB ⊥,2BC BE AB ∴=g ,即2)=g 1x =,则3CE =,4CP =,AC Q 平分FAB ∠,AF PC ⊥,EC OB ⊥,3CF CE ∴==, 7PF CF CP ∴=+=.25.已知抛物线21()22y a x =--,顶点为A ,且经过点3(,2)2B -,点5(,2)2C .(1)求抛物线的解析式;(2)如图1,直线AB 与x 轴相交于点M ,y 轴相交于点E ,抛物线与y 轴相交于点F ,在直线AB 上有一点P ,若OPM MAF ∠=∠,求POE ∆的面积;(3)如图2,点Q 是折线A B C --上一点,过点Q 作//QN y 轴,过点E 作//EN x 轴,直线QN 与直线EN 相交于点N ,连接QE ,将QEN ∆沿QE 翻折得到1QEN ∆,若点1N 落在x 轴上,请直接写出Q 点的坐标.【答案】(1)21()22y x =--;(2)POE ∆的面积为115或13;(3)点Q 的坐标为5(4-,3)2或(,2)或,2).【解析】(1)把点3(,2)2B -代入21()22y a x =--,解得:1a =,∴抛物线的解析式为:21()22y x =--;(2)由21()22y x =--知1(2A ,2)-,设直线AB 解析式为:y kx b =+,代入点A ,B 的坐标, 得:122322k b k b⎧-=+⎪⎪⎨⎪=-+⎪⎩,解得:21k b =-⎧⎨=-⎩,∴直线AB 的解析式为:21y x =--,易求(0,1)E -,7(0,)4F -,1(,0)2M -,若OPM MAF ∠=∠,//OP AF ∴,OPE FAE ∴∆∆∽,∴14334OP OE FA FE ===,∴43OP FA ===设点(,21)P t t --解得1215t =-,223t =-, POE ∆Q 的面积1||2OE t =g g ,POE ∴∆的面积为115或13. (3)若点Q 在AB 上运动,如图1,设(,21)Q a a --,则NE a =-、2QN a =-, 由翻折知2QN QN a '==-、N E NE a '==-, 由90QN E N ∠'=∠=︒易知QRN ∆'∽△N SE ',∴QR RN QN N S ES EN ''=='',即21221QR a a ES a ---===-,2QR ∴=、212a ES --=, 由NE ES NS QR +==可得2122a a ---+=,解得:54a =-,5(4Q ∴-,3)2;若点Q 在BC 上运动,且Q 在y 轴左侧,如图2,设NE a =,则N E a '=,易知2RN '=、1SN '=、3QN QN '==,QR ∴=SE a ,在Rt SEN ∆'中,222)1a a -+=,解得:a =,(Q ∴,2); 若点Q 在BC 上运动,且点Q 在y 轴右侧,如图3,设NE a =,则N E a '=,易知2RN '=、1SN '=、3QN QN '==,QR ∴=SE a ,在Rt SEN ∆'中,222)1a a -+=,解得:a =,Q ∴2).综上,点Q 的坐标为5(4-,3)2或(,2)或2).2020中考模拟卷二数 学(考试时间:90分钟 试卷满分:120分)注意事项:1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

2020-2021东莞备战中考数学平行四边形提高练习题压轴题训练

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2020-2021东莞备战中考数学平行四边形提高练习题压轴题训练一、平行四边形1.四边形ABCD是正方形,AC与BD,相交于点O,点E、F是直线AD上两动点,且AE=DF,CF所在直线与对角线BD所在直线交于点G,连接AG,直线AG交BE于点H.(1)如图1,当点E、F在线段AD上时,①求证:∠DAG=∠DCG;②猜想AG与BE的位置关系,并加以证明;(2)如图2,在(1)条件下,连接HO,试说明HO平分∠BHG;(3)当点E、F运动到如图3所示的位置时,其它条件不变,请将图形补充完整,并直接写出∠BHO的度数.【答案】(1)①证明见解析;②AG⊥BE.理由见解析;(2)证明见解析;(3)∠BHO=45°.【解析】试题分析:(1)①根据正方形的性质得DA=DC,∠ADB=∠CDB=45°,则可根据“SAS”证明△ADG≌△CDG,所以∠DAG=∠DCG;②根据正方形的性质得AB=DC,∠BAD=∠CDA=90°,根据“SAS”证明△ABE≌△DCF,则∠ABE=∠DCF,由于∠DAG=∠DCG,所以∠DAG=∠ABE,然后利用∠DAG+∠BAG=90°得到∠ABE+∠BAG=90°,于是可判断AG⊥BE;(2)如答图1所示,过点O作OM⊥BE于点M,ON⊥AG于点N,证明△AON≌△BOM,可得四边形OMHN为正方形,因此HO平分∠BHG结论成立;(3)如答图2所示,与(1)同理,可以证明AG⊥BE;过点O作OM⊥BE于点M,ON⊥AG于点N,构造全等三角形△AON≌△BOM,从而证明OMHN为正方形,所以HO 平分∠BHG,即∠BHO=45°.试题解析:(1)①∵四边形ABCD为正方形,∴DA=DC,∠ADB=∠CDB=45°,在△ADG和△CDG中,∴△ADG≌△CDG(SAS),∴∠DAG=∠DCG;②AG⊥BE.理由如下:∵四边形ABCD为正方形,∴AB=DC,∠BAD=∠CDA=90°,在△ABE和△DCF中,∴△ABE≌△DCF(SAS),∴∠ABE=∠DCF,∵∠DAG=∠DCG,∴∠DAG=∠ABE,∵∠DAG+∠BAG=90°,∴∠ABE+∠BAG=90°,∴∠AHB=90°,∴AG⊥BE;(2)由(1)可知AG⊥BE.如答图1所示,过点O作OM⊥BE于点M,ON⊥AG于点N,则四边形OMHN为矩形.∴∠MON=90°,又∵OA⊥OB,∴∠AON=∠BOM.∵∠AON+∠OAN=90°,∠BOM+∠OBM=90°,∴∠OAN=∠OBM.在△AON与△BOM中,∴△AON≌△BOM(AAS).∴OM=ON,∴矩形OMHN为正方形,∴HO平分∠BHG.(3)将图形补充完整,如答图2示,∠BHO=45°.与(1)同理,可以证明AG ⊥BE .过点O 作OM ⊥BE 于点M ,ON ⊥AG 于点N ,与(2)同理,可以证明△AON ≌△BOM ,可得OMHN 为正方形,所以HO 平分∠BHG ,∴∠BHO=45°.考点:1、四边形综合题;2、全等三角形的判定与性质;3、正方形的性质2.问题发现:(1)如图①,点P 为平行四边形ABCD 内一点,请过点P 画一条直线l ,使其同时平分平行四边形ABCD 的面积和周长.问题探究:(2)如图②,在平面直角坐标系xOy 中,矩形OABC 的边OA 、OC 分别在x 轴、y 轴正半轴上,点B 坐标为(8,6).已知点(6,7)P 为矩形外一点,请过点P 画一条同时平分矩形OABC 面积和周长的直线l ,说明理由并求出直线l ,说明理由并求出直线l 被矩形ABCD 截得线段的长度.问题解决:(3)如图③,在平面直角坐标系xOy 中,矩形OABCD 的边OA 、OD 分别在x 轴、y 轴正半轴上,DC x ∥轴,AB y ∥轴,且8OA OD ==,2AB CD ==,点(1052,1052)P --为五边形内一点.请问:是否存在过点P 的直线l ,分别与边OA 与BC 交于点E 、F ,且同时平分五边形OABCD 的面积和周长?若存在,请求出点E 和点F 的坐标:若不存在,请说明理由.【答案】(1)作图见解析;(2)25y x =-,35;(3)(0,0)E ,(5,5)F .【解析】试题分析:(1)连接AC 、BD 交于点O ,作直线PO ,直线PO 将平行四边形ABCD 的面积和周长分别相等的两部分.(2)连接AC ,BD 交于点O ',过O '、P 点的直线将矩形ABCD 的面积和周长分为分别相等的两部分.(3)存在,直线y x =平分五边形OABCD 面积、周长.试题解析:(1)作图如下:(2)∵(6,7)P ,(4,3)O ',∴设:6PO y kx =+',67{43k b k b +=+=,2{5k b ==-, ∴25y x =-,交x 轴于5,02N ⎛⎫ ⎪⎝⎭, 交BC 于11,62M ⎛⎫ ⎪⎝⎭, 2211563522MN ⎛⎫=+-= ⎪⎝⎭.(3)存在,直线y x =平分五边形OABCD 面积、周长.∵(1052,102)P --在直线y x =上,∴连OP 交OA 、BC 于点E 、F ,设:BC y kx b =+,(8,2)(2,8)B C ,82{28k b k +=+=,1{10k b =-=,∴直线:10BC y x =-+,联立10{y x y x =-+=,得55x y =⎧⎨=⎩, ∴(0,0)E ,(5,5)F .3.在图1中,正方形ABCD 的边长为a ,等腰直角三角形FAE 的斜边AE =2b ,且边AD 和AE 在同一直线上.操作示例当2b <a 时,如图1,在BA 上选取点G ,使BG =b ,连结FG 和CG ,裁掉△FAG 和△CGB 并分别拼接到△FEH 和△CHD 的位置构成四边形FGCH .思考发现小明在操作后发现:该剪拼方法就是先将△FAG 绕点F 逆时针旋转90°到△FEH 的位置,易知EH 与AD 在同一直线上.连结CH ,由剪拼方法可得DH=BG ,故△CHD ≌△CGB ,从而又可将△CGB 绕点C 顺时针旋转90°到△CHD 的位置.这样,对于剪拼得到的四边形FGCH (如图1),过点F 作FM ⊥AE 于点M (图略),利用SAS 公理可判断△HFM ≌△CHD ,易得FH=HC=GC=FG ,∠FHC=90°.进而根据正方形的判定方法,可以判断出四边形FGCH 是正方形.实践探究(1)正方形FGCH 的面积是 ;(用含a , b 的式子表示)(2)类比图1的剪拼方法,请你就图2—图4的三种情形分别画出剪拼成一个新正方形的示意图.联想拓展小明通过探究后发现:当b≤a 时,此类图形都能剪拼成正方形,且所选取的点G 的位置在BA方向上随着b的增大不断上移.当b>a时(如图5),能否剪拼成一个正方形?若能,请你在图5中画出剪拼成的正方形的示意图;若不能,简要说明理由.【答案】(1)a2+b2;(2)见解析;联想拓展:能剪拼成正方形.见解析.【解析】分析:实践探究:根据正方形FGCH的面积=BG2+BC2进而得出答案;应采用类比的方法,注意无论等腰直角三角形的大小如何变化,BG永远等于等腰直角三角形斜边的一半.注意当b=a时,也可直接沿正方形的对角线分割.详解:实践探究:正方形的面积是:BG2+BC2=a2+b2;剪拼方法如图2-图4;联想拓展:能,剪拼方法如图5(图中BG=DH=b)..点睛:本题考查了几何变换综合,培养学生的推理论证能力和动手操作能力;运用类比方法作图时,应根据范例抓住作图的关键:作的线段的长度与某条线段的比值永远相等,旋转的三角形,连接的点都应是相同的.4.如果两个三角形的两条边对应相等,夹角互补,那么这两个三角形叫做互补三角形,如图2,分别以△ABC的边AB、AC为边向外作正方形ABDE和ACGF,则图中的两个三角形就是互补三角形.(1)用尺规将图1中的△ABC分割成两个互补三角形;(2)证明图2中的△ABC分割成两个互补三角形;(3)如图3,在图2的基础上再以BC为边向外作正方形BCHI.①已知三个正方形面积分别是17、13、10,在如图4的网格中(网格中每个小正方形的边长为1)画出边长为、、的三角形,并计算图3中六边形DEFGHI的面积.②若△ABC的面积为2,求以EF、DI、HG的长为边的三角形面积.【答案】(1)作图见解析(2)证明见解析(3)①62;②6【解析】试题分析:(1)作BC边上的中线AD即可.(2)根据互补三角形的定义证明即可.(3)①画出图形后,利用割补法求面积即可.②平移△CHG到AMF,连接EM,IM,则AM=CH=BI,只要证明S△EFM=3S△ABC即可.试题解析:(1)如图1中,作BC边上的中线AD,△ABD和△ADC是互补三角形.(2)如图2中,延长FA到点H,使得AH=AF,连接EH.∵四边形ABDE,四边形ACGF是正方形,∴AB=AE,AF=AC,∠BAE=∠CAF=90°,∴∠EAF+∠BAC=180°,∴△AEF和△ABC是两个互补三角形.∵∠EAH+∠HAB=∠BAC+∠HAB=90°,∴∠EAH=∠BAC,∵AF=AC,∴AH=AB,在△AEH和△ABC中,∴△AEH≌△ABC,∴S△AEF=S△AEH=S△ABC.(3)①边长为、、的三角形如图4所示.∵S△ABC=3×4﹣2﹣1.5﹣3=5.5,∴S六边形=17+13+10+4×5.5=62.②如图3中,平移△CHG到AMF,连接EM,IM,则AM=CH=BI,设∠ABC=x,∵AM∥CH,CH⊥BC,∴AM⊥BC,∴∠EAM=90°+90°﹣x=180°﹣x,∵∠DBI=360°﹣90°﹣90°﹣x=180°﹣x,∴∠EAM=∠DBI,∵AE=BD,∴△AEM≌△DBI,∵在△DBI和△ABC中,DB=AB,BI=BC,∠DBI+∠ABC=180°,∴△DBI和△ABC是互补三角形,∴S△AEM=S△AEF=S△AFM=2,∴S△EFM=3S△ABC=6.考点:1、作图﹣应用与设计,2、三角形面积5.操作与证明:如图1,把一个含45°角的直角三角板ECF和一个正方形ABCD摆放在一起,使三角板的直角顶点和正方形的顶点C重合,点E、F分别在正方形的边CB、CD上,连接AF.取AF中点M,EF的中点N,连接MD、MN.(1)连接AE,求证:△AEF是等腰三角形;猜想与发现:(2)在(1)的条件下,请判断MD、MN的数量关系和位置关系,得出结论.结论1:DM、MN的数量关系是;结论2:DM、MN的位置关系是;拓展与探究:(3)如图2,将图1中的直角三角板ECF绕点C顺时针旋转180°,其他条件不变,则(2)中的两个结论还成立吗?若成立,请加以证明;若不成立,请说明理由.【答案】(1)证明参见解析;(2)相等,垂直;(3)成立,理由参见解析.【解析】试题分析:(1)根据正方形的性质以及等腰直角三角形的知识证明出CE=CF,继而证明出△ABE≌△ADF,得到AE=AF,从而证明出△AEF是等腰三角形;(2)DM、MN的数量关系是相等,利用直角三角形斜边中线等于斜边一半和三角形中位线定理即可得出结论.位置关系是垂直,利用三角形外角性质和等腰三角形两个底角相等性质,及全等三角形对应角相等即可得出结论;(3)成立,连接AE,交MD于点G,标记出各个角,首先证明出MN∥AE,MN=AE,利用三角形全等证出AE=AF,而DM=AF,从而得到DM,MN数量相等的结论,再利用三角形外角性质和三角形全等,等腰三角形性质以及角角之间的数量关系得到∠DMN=∠DGE=90°.从而得到DM、MN的位置关系是垂直.试题解析:(1)∵四边形ABCD是正方形,∴AB=AD=BC=CD,∠B=∠ADF=90°,∵△CEF 是等腰直角三角形,∠C=90°,∴CE=CF,∴BC﹣CE=CD﹣CF,即BE=DF,∴△ABE≌△ADF,∴AE=AF,∴△AEF是等腰三角形;(2)DM、MN的数量关系是相等,DM、MN的位置关系是垂直;∵在Rt△ADF中DM是斜边AF的中线,∴AF=2DM,∵MN 是△AEF的中位线,∴AE=2MN,∵AE=AF,∴DM=MN;∵∠DMF=∠DAF+∠ADM,AM=MD,∵∠FMN=∠FAE,∠DAF=∠BAE,∴∠ADM=∠DAF=∠BAE,∴∠DMN=∠FMN+∠DMF=∠DAF+∠BAE+∠FAE=∠BAD=90°,∴DM⊥MN;(3)(2)中的两个结论还成立,连接AE,交MD于点G,∵点M为AF的中点,点N为EF的中点,∴MN∥AE,MN=AE,由已知得,AB=AD=BC=CD,∠B=∠ADF,CE=CF,又∵BC+CE=CD+CF,即BE=DF,∴△ABE≌△ADF,∴AE=AF,在Rt△ADF中,∵点M为AF的中点,∴DM=AF,∴DM=MN,∵△ABE≌△ADF,∴∠1=∠2,∵AB∥DF,∴∠1=∠3,同理可证:∠2=∠4,∴∠3=∠4,∵DM=AM,∴∠MAD=∠5,∴∠DGE=∠5+∠4=∠MAD+∠3=90°,∵MN∥AE,∴∠DMN=∠DGE=90°,∴DM⊥MN.所以(2)中的两个结论还成立.考点:1.正方形的性质;2.全等三角形的判定与性质;3.三角形中位线定理;4.旋转的性质.6.如图,在菱形ABCD中,AB=4,∠BAD=120°,△AEF为正三角形,E、F在菱形的边BC,CD上.(1)证明:BE=CF.(2)当点E,F分别在边BC,CD上移动时(△AEF保持为正三角形),请探究四边形AECF的面积是否发生变化?若不变,求出这个定值;如果变化,求出其最大值.(3)在(2)的情况下,请探究△CEF的面积是否发生变化?若不变,求出这个定值;如果变化,求出其最大值.【答案】(1)见解析;(2)33)见解析【解析】试题分析:(1)先求证AB=AC,进而求证△ABC、△ACD为等边三角形,得∠4=60°,AC=AB进而求证△ABE≌△ACF,即可求得BE=CF;(2)根据△ABE≌△ACF可得S△ABE=S△ACF,故根据S四边形AECF=S△AEC+S△ACF=S△AEC+S△ABE=S△ABC即可解题;(3)当正三角形AEF的边AE与BC垂直时,边AE最短.△AEF的面积会随着AE的变化而变化,且当AE最短时,正三角形AEF的面积会最小,又根据S△CEF=S四边形AECF-S△AEF,则△CEF的面积就会最大.试题解析:(1)证明:连接AC,∵∠1+∠2=60°,∠3+∠2=60°,∴∠1=∠3,∵∠BAD=120°,∴∠ABC=∠ADC=60°∵四边形ABCD是菱形,∴AB=BC=CD=AD,∴△ABC、△ACD为等边三角形∴∠4=60°,AC=AB,∴在△ABE和△ACF中,,∴△ABE≌△ACF.(ASA)∴BE=CF.(2)解:由(1)得△ABE≌△ACF,则S△ABE=S△ACF.故S四边形AECF=S△AEC+S△ACF=S△AEC+S△ABE=S△ABC,是定值.作AH⊥BC于H点,则BH=2,S四边形AECF=S△ABC===;(3)解:由“垂线段最短”可知,当正三角形AEF的边AE与BC垂直时,边AE最短.故△AEF的面积会随着AE的变化而变化,且当AE最短时,正三角形AEF的面积会最小,又S△CEF=S四边形AECF﹣S△AEF,则△CEF的面积就会最大.由(2)得,S△CEF=S四边形AECF﹣S△AEF=﹣=.点睛:本题考查了菱形每一条对角线平分一组对角的性质,考查了全等三角形的证明和全等三角形对应边相等的性质,考查了三角形面积的计算,本题中求证△ABE≌△ACF是解题的关键.7.如图1,已知正方形ABCD的边CD在正方形DEFG的边DE上,连接AE,GC.(1)试猜想AE与GC有怎样的关系(直接写出结论即可);(2)将正方形DEFG绕点D按顺时针方向旋转,使点E落在BC边上,如图2,连接AE和CG.你认为(1)中的结论是否还成立?若成立,给出证明;若不成立,请说明理由.(3)在(2)中,若E是BC的中点,且BC=2,则C,F两点间的距离为.【答案】(1) AE=CG,AE⊥GC;(2)成立,证明见解析;2.【解析】【分析】(1)观察图形,AE、CG的位置关系可能是垂直,下面着手证明.由于四边形ABCD、DEFG都是正方形,易证得△ADE≌△CDG,则∠1=∠2,由于∠2、∠3互余,所以∠1、∠3互余,由此可得AE⊥GC.(2)题(1)的结论仍然成立,参照(1)题的解题方法,可证△ADE≌△CDG,得∠5=∠4,由于∠4、∠7互余,而∠5、∠6互余,那么∠6=∠7;由图知∠AEB=∠CEH=90°﹣∠6,即∠7+∠CEH=90°,由此得证.(3)如图3中,作CM⊥DG于G,GN⊥CD于N,CH⊥FG于H,则四边形CMGH是矩形,可得CM=GH,CH=GM.想办法求出CH,HF,再利用勾股定理即可解决问题.【详解】(1)AE=CG,AE⊥GC;证明:延长GC交AE于点H,在正方形ABCD与正方形DEFG中,AD=DC,∠ADE=∠CDG=90°,DE=DG,∴△ADE≌△CDG(SAS),∴AE,CG,∠1=∠2∵∠2+∠3=90°,∴∠1+∠3=90°,∴∠AHG=180°﹣(∠1+∠3)=180°﹣90°=90°,∴AE⊥GC.(2)答:成立;证明:延长AE和GC相交于点H,在正方形ABCD和正方形DEFG中,AD=DC,DE=DG,∠ADC=∠DCB=∠B=∠BAD=∠EDG=90°,∴∠1=∠2=90°﹣∠3;∴△ADE≌△CDG(SAS),∴AE=CG,∠5=∠4;又∵∠5+∠6=90°,∠4+∠7=180°﹣∠DCE=180°﹣90°=90°,∴∠6=∠7,又∵∠6+∠AEB=90°,∠AEB=∠CEH,∴∠CEH+∠7=90°,∴∠EHC=90°,∴AE⊥GC.(3)如图3中,作CM⊥DG于G,GN⊥CD于N,CH⊥FG于H,则四边形CMGH是矩形,可得CM=GH,CH=GM.∵BE =CE =1,AB =CD =2,∴AE =DE =CG ═DG =FG 5∵DE =DG ,∠DCE =∠GND ,∠EDC =∠DGN ,∴△DCE ≌△GND(AAS),∴GCD =2,∵S △DCG =12•CD•NG =12•DG•CM , ∴2×25, ∴CM =GH 45, ∴MG =CH 22CG CM -355, ∴FH =FG ﹣FG 5, ∴CF 22FH CH +22535()()55+2. 2.【点睛】 本题属于四边形综合题,考查了正方形的性质,全等三角形的判定和性质,解直角三角形等知识,解题的关键是正确寻找全等三角形解决问题,属于中考压轴题.8.正方形ABCD ,点E 在边BC 上,点F 在对角线AC 上,连AE .(1)如图1,连EF ,若EF ⊥AC ,4AF =3AC ,AB =4,求△AEF 的周长;(2)如图2,若AF =AB ,过点F 作FG ⊥AC 交CD 于G ,点H 在线段FG 上(不与端点重合),连AH .若∠EAH =45°,求证:EC =2.+;(2)证明见解析【答案】(1)2542【解析】【分析】(1)由正方形性质得出AB=BC=CD=AD=4,∠B=∠D=90°,∠ACB=∠ACD=∠BAC=∠ACD=45°,得出AC=2AB=42,求出AF=32,CF=AC﹣AF=2,求出△CEF 是等腰直角三角形,得出EF=CF=2,CE=2CF=2,在Rt△AEF中,由勾股定理求出AE,即可得出△AEF的周长;(2)延长GF交BC于M,连接AG,则△CGM和△CFG是等腰直角三角形,得出CM=CG,CG=2CF,证出BM=DG,证明Rt△AFG≌Rt△ADG得出FG=DG,BM=FG,再证明△ABE≌△AFH,得出BE=FH,即可得出结论.【详解】(1)∵四边形ABCD是正方形,∴AB=BC=CD=AD=4,∠B=∠D=90°,∠ACB=∠ACD=∠BAC=∠ACD=45°,∴AC=2AB=42,∵4AF=3AC=122,∴AF=32,∴CF=AC﹣AF=2,∵EF⊥AC,∴△CEF是等腰直角三角形,∴EF=CF=2,CE=2CF=2,在Rt△AEF中,由勾股定理得:AE=2225+=,AF EF++=+;∴△AEF的周长=AE+EF+AF=252322542(2)证明:延长GF交BC于M,连接AG,如图2所示:则△CGM和△CFG是等腰直角三角形,∴CM=CG,CG2,∴BM =DG ,∵AF =AB ,∴AF =AD ,在Rt △AFG 和Rt △ADG 中,AG AG AF AD =⎧⎨=⎩, ∴Rt △AFG ≌Rt △ADG (HL ),∴FG =DG ,∴BM =FG ,∵∠BAC =∠EAH =45°,∴∠BAE =∠FAH ,∵FG ⊥AC ,∴∠AFH =90°,在△ABE 和△AFH 中,90B AFH AB AFBAE FAH ︒⎧∠=∠=⎪=⎨⎪∠=∠⎩, ∴△ABE ≌△AFH (ASA ),∴BE =FH ,∵BM =BE +EM ,FG =FH +HG ,∴EM =HG ,∵EC =EM +CM ,CM =CGCF ,∴EC =HG.【点睛】本题考查了正方形的性质、全等三角形的判定与性质、等腰直角三角形的判定与性质、勾股定理等知识;熟练掌握等腰直角三角形的判定与性质,证明三角形全等是解题的关键.9.(感知)如图①,四边形ABCD 、CEFG 均为正方形.可知BE=DG .(拓展)如图②,四边形ABCD 、CEFG 均为菱形,且∠A=∠F .求证:BE=DG .(应用)如图③,四边形ABCD 、CEFG 均为菱形,点E 在边AD 上,点G 在AD 延长线上.若AE=2ED ,∠A=∠F ,△EBC 的面积为8,菱形CEFG 的面积是_______.(只填结果)【答案】见解析【解析】试题分析:探究:由四边形ABCD 、四边形CEFG 均为菱形,利用SAS 易证得△BCE ≌△DCG ,则可得BE=DG ;应用:由AD ∥BC ,BE=DG ,可得S △ABE +S △CDE =S △BEC =S △CDG =8,又由AE=3ED ,可求得△CDE 的面积,继而求得答案.试题解析:探究:∵四边形ABCD 、四边形CEFG 均为菱形,∴BC=CD ,CE=CG ,∠BCD=∠A ,∠ECG=∠F .∵∠A=∠F ,∴∠BCD=∠ECG .∴∠BCD-∠ECD=∠ECG-∠ECD ,即∠BCE=∠DCG .在△BCE 和△DCG 中,BC CD BCE DCG CE CG ⎧⎪∠∠⎨⎪⎩=== ∴△BCE ≌△DCG (SAS ),∴BE=DG .应用:∵四边形ABCD 为菱形,∴AD ∥BC ,∵BE=DG ,∴S △ABE +S △CDE =S △BEC =S △CDG =8,∵AE=3ED ,∴S △CDE =1824⨯= , ∴S △ECG =S △CDE +S △CDG =10∴S 菱形CEFG =2S △ECG =20.10.如图,在正方形ABCD 中,对角线AC 与BD 交于点O ,在Rt △PFE 中,∠EPF=90°,点E 、F 分别在边AD 、AB 上.(1)如图1,若点P 与点O 重合:①求证:AF=DE ;②若正方形的边长为23,当∠DOE=15°时,求线段EF 的长;(2)如图2,若Rt △PFE 的顶点P 在线段OB 上移动(不与点O 、B 重合),当BD=3BP 时,证明:PE=2PF .【答案】(1)①证明见解析,②2;(2)证明见解析.【解析】【分析】(1)①根据正方形的性质和旋转的性质即可证得:△AOF ≌△DOE 根据全等三角形的性质证明;②作OG ⊥AB 于G ,根据余弦的概念求出OF 的长,根据勾股定理求值即可;(2)首先过点P 作HP ⊥BD 交AB 于点H ,根据相似三角形的判定和性质求出PE 与PF 的数量关系.【详解】(1)①证明:∵四边形ABCD 是正方形,∴OA=OD ,∠OAF=∠ODE=45°,∠AOD=90°,∴∠AOE+∠DOE=90°,∵∠EPF=90°,∴∠AOF+∠AOE=90°,∴∠DOE=∠AOF ,在△AOF 和△DOE 中,OAF ODE OA ODAOF DOE ===∠∠⎧⎪⎨⎪∠∠⎩, ∴△AOF ≌△DOE ,∴AF=DE ;②解:过点O 作OG ⊥AB 于G ,∵正方形的边长为23, ∴OG=12BC=3, ∵∠DOE=15°,△AOF ≌△DOE ,∴∠AOF=15°,∴∠FOG=45°-15°=30°,∴OF=OG cos DOG∠=2, ∴EF=22=22OF OE +;(2)证明:如图2,过点P 作HP ⊥BD 交AB 于点H ,则△HPB 为等腰直角三角形,∠HPD=90°,∴HP=BP ,∵BD=3BP ,∴PD=2BP ,∴PD=2HP ,又∵∠HPF+∠HPE=90°,∠DPE+∠HPE=90°,∴∠HPF=∠DPE ,又∵∠BHP=∠EDP=45°,∴△PHF ∽△PDE ,∴12PF PH PE PD ==, ∴PE=2PF .【点睛】 此题属于四边形的综合题.考查了正方形的性质、全等三角形的判定与性质、相似三角形的判定与性质以及勾股定理.注意准确作出辅助线是解此题的关键.11.如图1,在正方形ABCD中,点E,F分别是边BC,AB上的点,且CE=BF.连接DE,过点E作EG⊥DE,使EG=DE,连接FG,FC.(1)请判断:FG与CE的关系是___;(2)如图2,若点E,F分别是边CB,BA延长线上的点,其它条件不变,(1)中结论是否仍然成立?请作出判断并给予证明;(3)如图3,若点E,F分别是边BC,AB延长线上的点,其它条件不变,(1)中结论是否仍然成立?请直接写出你的判断.【答案】(1)FG=CE,FG∥CE;(2)成立;(3)成立.【解析】试题分析:(1)只要证明四边形CDGF是平行四边形即可得出FG=CE,FG∥CE;(2)构造辅助线后证明△HGE≌△CED,利用对应边相等求证四边形GHBF是矩形后,利用等量代换即可求出FG=C,FG∥CE;(3)证明△CBF≌△DCE后,即可证明四边形CEGF是平行四边形.试题解析:解:(1)FG=CE,FG∥CE;(2)过点G作GH⊥CB的延长线于点H.∵EG⊥DE,∴∠GEH+∠DEC=90°.∵∠GEH+∠HGE=90°,∴∠DEC=∠HE.在△HGE与△CED中,∵∠GHE=∠DCE,∠HGE=∠DEC,EG=DE,∴△HGE≌△CED(AAS),∴GH=CE,HE=CD.∵CE=BF,∴GH=BF.∵GH∥BF,∴四边形GHBF是矩形,∴GF=BH,FG∥CH,∴FG∥CE.∵四边形ABCD是正方形,∴CD=BC,∴HE=BC,∴HE+EB=BC+EB,∴BH=EC,∴FG=EC;(3)∵四边形ABCD是正方形,∴BC=CD,∠FBC=∠ECD=90°.在△CBF与△DCE中,∵BF=CE,∠FBC=∠ECD,BC=DC,∴△CBF≌△DCE(SAS),∴∠BCF=∠CDE,CF=DE.∵EG=DE,∴CF=EG.∵DE⊥EG,∴∠DEC+∠CEG=90°.∵∠CDE+∠DEC=90°,∴∠CDE=∠CEG,∴∠BCF=∠CEG,∴CF∥EG,∴四边形CEGF平行四边形,∴FG∥CE,FG=CE.12.如图,抛物线交x轴的正半轴于点A,点B(,a)在抛物线上,点C是抛物线对称轴上的一点,连接AB、BC,以AB、BC为邻边作□ABCD,记点C纵坐标为n,(1)求a的值及点A的坐标;(2)当点D恰好落在抛物线上时,求n的值;(3)记CD与抛物线的交点为E,连接AE,BE,当△AEB的面积为7时,n=___________.(直接写出答案)【答案】(1), A(3,0);(2)【解析】试题解析:(1)把点B的坐标代入抛物线的解析式中,即可求出a的值,令y=0即可求出点A的坐标.(2)求出点D的坐标即可求解;(3)运用△AEB的面积为7,列式计算即可得解.试题解析:(1)当时,由,得(舍去),(1分)∴A(3,0)(2)过D作DG⊥轴于G,BH⊥轴于H.∵CD∥AB,CD=AB∴,∴,∴(3)13.如图,在正方形ABCD中,点E在CD上,AF⊥AE交CB的延长线于F.求证:AE=AF.【答案】见解析【解析】【分析】根据同角的余角相等证得∠BAF=∠DAE,再利用正方形的性质可得AB=AD,∠ABF=∠ADE=90°,根据ASA判定△ABF≌△ADE,根据全等三角形的性质即可证得AF=AE.【详解】∵AF⊥AE,∴∠BAF+∠BAE=90°,又∵∠DAE+∠BAE=90°,∴∠BAF=∠DAE,∵四边形ABCD是正方形,∴AB=AD,∠ABF=∠ADE=90°,在△ABF和△ADE中,,∴△ABF≌△ADE(ASA),∴AF=AE.【点睛】本题主要考查了正方形的性质、全等三角形的判定和性质等知识点,证明△ABF≌△ADE是解决本题的关键.14.如图1,若分别以△ABC的AC、BC两边为边向外侧作的四边形ACDE和BCFG为正方形,则称这两个正方形为外展双叶正方形.(1)发现:如图2,当∠C =90°时,求证:△ABC 与△DCF 的面积相等.(2)引申:如果∠C ≠90°时,(1)中结论还成立吗?若成立,请结合图1给出证明;若不成立,请说明理由;(3)运用:如图3,分别以△ABC 的三边为边向外侧作的四边形ACDE 、BCFG 和ABMN 为正方形,则称这三个正方形为外展三叶正方形.已知△ABC 中,AC =3,BC =4.当∠C =_____°时,图中阴影部分的面积和有最大值是________.【答案】(1)证明见解析;(2)成立,证明见解析;(3)18.【解析】试题分析:(1)因为AC=DC ,∠ACB=∠DCF=90°,BC=FC ,所以△ABC ≌△DFC ,从而△ABC 与△DFC 的面积相等;(2)延长BC 到点P ,过点A 作AP ⊥BP 于点P ;过点D 作DQ ⊥FC 于点Q .得到四边形ACDE ,BCFG 均为正方形,AC=CD ,BC=CF ,∠ACP=∠DCQ .所以△APC ≌△DQC . 于是AP=DQ .又因为S △ABC =12BC•AP ,S △DFC =12FC•DQ ,所以S △ABC =S △DFC ; (3)根据(2)得图中阴影部分的面积和是△ABC 的面积三倍,若图中阴影部分的面积和有最大值,则三角形ABC 的面积最大,当△ABC 是直角三角形,即∠C 是90度时,阴影部分的面积和最大.所以S 阴影部分面积和=3S △ABC =3×12×3×4=18. (1)证明:在△ABC 与△DFC 中, ∵{AC DCACB DCF BC FC∠∠===,∴△ABC ≌△DFC .∴△ABC 与△DFC 的面积相等;(2)解:成立.理由如下:如图,延长BC 到点P ,过点A 作AP ⊥BP 于点P ;过点D 作DQ ⊥FC 于点Q .∴∠APC=∠DQC=90°.∵四边形ACDE ,BCFG 均为正方形,∴AC=CD ,BC=CF ,∠ACP+∠PCD=90°,∠DCQ+∠PCD=90°,∴∠ACP=∠DCQ .∴{APC DQCACP DCQ AC CD∠∠∠∠===,△APC ≌△DQC (AAS ),∴AP=DQ .又∵S △ABC=12BC•AP ,S △DFC =12FC•DQ , ∴S △ABC =S △DFC ;(3)解:根据(2)得图中阴影部分的面积和是△ABC 的面积三倍,若图中阴影部分的面积和有最大值,则三角形ABC 的面积最大,∴当△ABC 是直角三角形,即∠C 是90度时,阴影部分的面积和最大.∴S 阴影部分面积和=3S △ABC =3×12×3×4=18. 考点:四边形综合题15.已知边长为1的正方形ABCD 中, P 是对角线AC 上的一个动点(与点A 、C 不重合),过点P 作PE ⊥PB ,PE 交射线DC 于点E ,过点E 作EF ⊥AC ,垂足为点F . (1)当点E 落在线段CD 上时(如图),①求证:PB=PE ;②在点P 的运动过程中,PF 的长度是否发生变化?若不变,试求出这个不变的值,若变化,试说明理由;(2)当点E 落在线段DC 的延长线上时,在备用图上画出符合要求的大致图形,并判断上述(1)中的结论是否仍然成立(只需写出结论,不需要证明);(3)在点P 的运动过程中,△PEC 能否为等腰三角形?如果能,试求出AP 的长,如果不能,试说明理由.【答案】(1)①证明见解析;②点PP 在运动过程中,PF 的长度不变,值为22;(2)画图见解析,成立 ;(3)能,1.【解析】分析:(1)①过点P 作PG ⊥BC 于G ,过点P 作PH ⊥DC 于H ,如图1.要证PB=PE ,只需证到△PGB ≌△PHE 即可;②连接BD ,如图2.易证△BOP ≌△PFE ,则有BO=PF ,只需求出BO 的长即可.(2)根据条件即可画出符合要求的图形,同理可得(1)中的结论仍然成立.(3)可分点E 在线段DC 上和点E 在线段DC 的延长线上两种情况讨论,通过计算就可求出符合要求的AP 的长.详解:(1)①证明:过点P 作PG ⊥BC 于G ,过点P 作PH ⊥DC 于H ,如图1.∵四边形ABCD 是正方形,PG ⊥BC ,PH ⊥DC ,∴∠GPC=∠ACB=∠ACD=∠HPC=45°.∴PG=PH ,∠GPH=∠PGB=∠PHE=90°.∵PE ⊥PB 即∠BPE=90°,∴∠BPG=90°﹣∠GPE=∠EPH .在△PGB 和△PHE 中,PGB PHE PG PHBPG EPH ∠∠⎧⎪⎨⎪∠∠⎩===, ∴△PGB ≌△PHE (ASA ),∴PB=PE .②连接BD ,如图2.∵四边形ABCD 是正方形,∴∠BOP=90°.∵PE ⊥PB 即∠BPE=90°,∴∠PBO=90°﹣∠BPO=∠EPF .∵EF ⊥PC 即∠PFE=90°,∴∠BOP=∠PFE .在△BOP 和△PFE 中,PBO EPF BOP PFE PB PE ∠∠⎧⎪∠∠⎨⎪⎩=== ∴△BOP ≌△PFE (AAS ),∴BO=PF .∵四边形ABCD 是正方形,∴OB=OC ,∠BOC=90°,∴BC=2OB . ∵BC=1,∴OB=22, ∴PF=22. ∴点PP 在运动过程中,PF 的长度不变,值为22. (2)当点E 落在线段DC 的延长线上时,符合要求的图形如图3所示.同理可得:PB=PE ,PF=22. (3)①若点E 在线段DC 上,如图1.∵∠BPE=∠BCE=90°,∴∠PBC+∠PEC=180°.∵∠PBC <90°,∴∠PEC >90°.若△PEC 为等腰三角形,则EP=EC .∴∠EPC=∠ECP=45°,∴∠PEC=90°,与∠PEC>90°矛盾,∴当点E在线段DC上时,△PEC不可能是等腰三角形.②若点E在线段DC的延长线上,如图4.若△PEC是等腰三角形,∵∠PCE=135°,∴CP=CE,∴∠CPE=∠CEP=22.5°.∴∠APB=180°﹣90°﹣22.5°=67.5°.∵∠PRC=90°+∠PBR=90°+∠CER,∴∠PBR=∠CER=22.5°,∴∠ABP=67.5°,∴∠ABP=∠APB.∴AP=AB=1.∴AP的长为1.点睛:本题主要考查了正方形的性质、等腰三角形的性质、全等三角形的判定与性质、角平分线的性质、勾股定理、四边形的内角和定理、三角形的内角和定理及外角性质等知识,有一定的综合性,而通过添加辅助线证明三角形全等是解决本题的关键.。

2020-2021佛山备战中考数学压轴题之平行四边形(备战中考题型整理,突破提升)

2020-2021佛山备战中考数学压轴题之平行四边形(备战中考题型整理,突破提升)

2020-2021佛山备战中考数学压轴题之平行四边形(备战中考题型整理,突破提升)一、平行四边形1.已知,在矩形ABCD中,AB=a,BC=b,动点M从点A出发沿边AD向点D运动.(1)如图1,当b=2a,点M运动到边AD的中点时,请证明∠BMC=90°;(2)如图2,当b>2a时,点M在运动的过程中,是否存在∠BMC=90°,若存在,请给与证明;若不存在,请说明理由;(3)如图3,当b<2a时,(2)中的结论是否仍然成立?请说明理由.【答案】(1)见解析;(2)存在,理由见解析;(3)不成立.理由如下见解析.【解析】试题分析:(1)由b=2a,点M是AD的中点,可得AB=AM=MD=DC=a,又由四边形ABCD 是矩形,即可求得∠AMB=∠DMC=45°,则可求得∠BMC=90°;(2)由∠BMC=90°,易证得△ABM∽△DMC,设AM=x,根据相似三角形的对应边成比例,即可得方程:x2﹣bx+a2=0,由b>2a,a>0,b>0,即可判定△>0,即可确定方程有两个不相等的实数根,且两根均大于零,符合题意;(3)由(2),当b<2a,a>0,b>0,判定方程x2﹣bx+a2=0的根的情况,即可求得答案.试题解析:(1)∵b=2a,点M是AD的中点,∴AB=AM=MD=DC=a,又∵在矩形ABCD中,∠A=∠D=90°,∴∠AMB=∠DMC=45°,∴∠BMC=90°.(2)存在,理由:若∠BMC=90°,则∠AMB+∠DMC=90°,又∵∠AMB+∠ABM=90°,∴∠ABM=∠DMC,又∵∠A=∠D=90°,∴△ABM∽△DMC,∴AM ABCD DM=,设AM=x,则x aa b x =-,整理得:x 2﹣bx+a 2=0,∵b >2a ,a >0,b >0,∴△=b 2﹣4a 2>0,∴方程有两个不相等的实数根,且两根均大于零,符合题意,∴当b >2a 时,存在∠BMC=90°,(3)不成立.理由:若∠BMC=90°,由(2)可知x 2﹣bx+a 2=0,∵b <2a ,a >0,b >0,∴△=b 2﹣4a 2<0,∴方程没有实数根,∴当b <2a 时,不存在∠BMC=90°,即(2)中的结论不成立.考点:1、相似三角形的判定与性质;2、根的判别式;3、矩形的性质2.在平面直角坐标系中,四边形AOBC 是矩形,点O (0,0),点A (5,0),点B (0,3).以点A 为中心,顺时针旋转矩形AOBC ,得到矩形ADEF ,点O ,B ,C 的对应点分别为D ,E ,F .(1)如图①,当点D 落在BC 边上时,求点D 的坐标;(2)如图②,当点D 落在线段BE 上时,AD 与BC 交于点H .①求证△ADB ≌△AOB ;②求点H 的坐标.(3)记K 为矩形AOBC 对角线的交点,S 为△KDE 的面积,求S 的取值范围(直接写出结果即可).【答案】(1)D (1,3);(2)①详见解析;②H (175,3);(3)303344-≤S ≤303344+. 【解析】【分析】(1)如图①,在Rt △ACD 中求出CD 即可解决问题;(2)①根据HL 证明即可;②,设AH=BH=m ,则HC=BC-BH=5-m ,在Rt △AHC 中,根据AH 2=HC 2+AC 2,构建方程求出m 即可解决问题;(3)如图③中,当点D在线段BK上时,△DEK的面积最小,当点D在BA的延长线上时,△D′E′K的面积最大,求出面积的最小值以及最大值即可解决问题;【详解】(1)如图①中,∵A(5,0),B(0,3),∴OA=5,OB=3,∵四边形AOBC是矩形,∴AC=OB=3,OA=BC=5,∠OBC=∠C=90°,∵矩形ADEF是由矩形AOBC旋转得到,∴AD=AO=5,在Rt△ADC中,CD=22=4,AD AC∴BD=BC-CD=1,∴D(1,3).(2)①如图②中,由四边形ADEF是矩形,得到∠ADE=90°,∵点D在线段BE上,∴∠ADB=90°,由(1)可知,AD=AO,又AB=AB,∠AOB=90°,∴Rt△ADB≌Rt△AOB(HL).②如图②中,由△ADB≌△AOB,得到∠BAD=∠BAO,又在矩形AOBC中,OA∥BC,∴∠CBA=∠OAB,∴∠BAD=∠CBA,∴BH=AH,设AH=BH=m,则HC=BC-BH=5-m,在Rt△AHC中,∵AH2=HC2+AC2,∴m2=32+(5-m)2,∴m=175,∴BH=175,∴H(175,3).(3)如图③中,当点D在线段BK上时,△DEK的面积最小,最小值=12•DE•DK=12×3×(5-342)=303344-,当点D在BA的延长线上时,△D′E′K的面积最大,最大面积=12×D′E′×KD′=12×3×(5+342)=303344+.综上所述,30334-≤S≤30334+.【点睛】本题考查四边形综合题、矩形的性质、勾股定理、全等三角形的判定和性质、旋转变换等知识,解题的关键是理解题意,灵活运用所学知识解决问题,学会利用参数构建方程解决问题.3.已知:在菱形ABCD中,E,F是BD上的两点,且AE∥CF.求证:四边形AECF是菱形.【答案】见解析【解析】【分析】由菱形的性质可得AB∥CD,AB=CD,∠ADF=∠CDF,由“SAS”可证△ADF≌△CDF,可得AF=CF,由△ABE≌△CDF,可得AE=CF,由平行四边形的判定和菱形的判定可得四边形AECF是菱形.【详解】证明:∵四边形ABCD是菱形∴AB∥CD,AB=CD,∠ADF=∠CDF,∵AB=CD,∠ADF=∠CDF,DF=DF∴△ADF≌△CDF(SAS)∴AF=CF,∵AB∥CD,AE∥CF∴∠ABE=∠CDF,∠AEF=∠CFE∴∠AEB=∠CFD,∠ABE=∠CDF,AB=CD∴△ABE≌△CDF(AAS)∴AE=CF,且AE∥CF∴四边形AECF是平行四边形又∵AF=CF,∴四边形AECF是菱形【点睛】本题主要考查菱形的判定定理,首先要判定其为平行四边形,这是菱形判定的基本判定.4.已知:如图,在平行四边形ABCD中,O为对角线BD的中点,过点O的直线EF分别交AD,BC于E,F两点,连结BE,DF.(1)求证:△DOE≌△BOF.(2)当∠DOE等于多少度时,四边形BFDE为菱形?请说明理由.【答案】(1)证明见解析;(2)当∠DOE=90°时,四边形BFED为菱形,理由见解析.【解析】试题分析:(1)利用平行四边形的性质以及全等三角形的判定方法得出△DOE≌△BOF (ASA);(2)首先利用一组对边平行且相等的四边形是平行四边形得出四边形EBFD是平行四边形,进而利用垂直平分线的性质得出BE=ED,即可得出答案.试题解析:(1)∵在▱ABCD中,O为对角线BD的中点,∴BO=DO,∠EDB=∠FBO,在△EOD 和△FOB 中,∴△DOE ≌△BOF (ASA );(2)当∠DOE=90°时,四边形BFDE 为菱形,理由:∵△DOE ≌△BOF ,∴OE=OF ,又∵OB=OD ,∴四边形EBFD 是平行四边形, ∵∠EOD=90°,∴EF ⊥BD ,∴四边形BFDE 为菱形.考点:平行四边形的性质;全等三角形的判定与性质;菱形的判定.5.已知矩形纸片OBCD 的边OB 在x 轴上,OD 在y 轴上,点C 在第一象限,且86OB OD ==,.现将纸片折叠,折痕为EF (点E ,F 是折痕与矩形的边的交点),点P 为点D 的对应点,再将纸片还原。

2020年人教版八年级数学下册(广东)期末专题复习试卷: 平行四边形

2020年人教版八年级数学下册(广东)期末专题复习试卷: 平行四边形

广东期末复习(三)平行四边形01知识结构图本章内容在广东中考中考查的频率很高,每年都会考查,但几乎不单独考查,常与三角形的判定与性质、勾股定理、等腰三角形的性质与判定、平面直角坐标系、三角函数、圆等综合考查.考查的形式有选择题、填空题、解答题,且常作为压轴题出现.因此在复习时除了要熟练运用相关的性质及判定去解题,还要学会联系之前学过的知识,综合解题.02重难点突破重难点1平行四边形的性质与判定【例1】如图,已知BD垂直平分AC,∠BCD=∠ADF,AF⊥AC.(1)求证:四边形ABDF是平行四边形;(2)若AF=DF=5,AD=6,求AC的长.【思路点拨】(1)用垂直平分线的性质证得∠BAD=∠BCD,而∠BCD=∠ADF,则∠ADF=∠BAD,所以AB∥FD.因为BD⊥AC,AF⊥AC,所以AF∥BD,即可证得;(2)先证得平行四边形ABDF是菱形,然后根据勾股定理即可求得.【解答】要证一个四边形是平行四边形,通常按照已知条件的特征来选择判定方法,有五种方法,从中选出最佳的证明方法.1.在▱ABCD中,对角线AC,BD交于点O,过点O作直线EF分别交线段AD,BC于点E,F.(1)根据题意,画出图形,并标上正确的字母;(2)求证:DE=BF.重难点2特殊平行四边形的性质与判定【例2】(2016·贺州)如图,AC是矩形ABCD的对角线,过AC的中点O作EF⊥AC,交BC于点E,交AD于点F,连接AE,CF.(1)求证:四边形AECF是菱形;(2)若AB=3,∠DCF=30°,求四边形AECF的面积.(结果保留根号) 【解答】(1)证明四边形是菱形的方法主要有三种.一般的思路是先证明四边形是平行四边形,然后再证明平行四边形是菱形.(2)在已知问题中存在直角三角形求线段长时,我们通常的做法是利用勾股定理构造方程求解.2.如图,正方形ABCD中,动点E在AC上,AF⊥AC,垂足为A,AF=AE.(1)求证:BF=DE;(2)当点E运动到AC中点时(其他条件都保持不变),问四边形AFBE是什么特殊四边形?说明理由.3.如图,在△ABC中,∠C=90°,BD平分∠ABC交AC于点D,过D作DE∥BC交AB于点E,DF∥AB交BC于点F,连接EF.(1)求证:四边形BFDE是菱形;(2)若AB=8,AD=4,求BF的长.03备考集训一、选择题(本大题共10小题,每小题3分,共30分)1.边长为3 cm的菱形的周长是()A.6 cm B.9 cm C.12 cm D.15 cm2.在▱ABCD中,已知AB=(x+1)cm,BC=(x-2)cm,CD=4 cm,则▱ABCD的周长为()A.5 cm B.10 cm C.14 cm D.28 cm3.正方形的面积为8,则这个正方形的一条对角线长为()A.4 B.2 2 C.2 D. 24.(2017·丽水)如图,在▱ABCD中,连接AC,∠ABC=∠CAD=45°,AB=2,则BC的长是()A. 2 B.2 C.2 2 D.4第4题图第5题图5.如图,在四边形ABCD中,AD∥BC,DE∥AB,DE=DC,∠C=80°,则∠A等于()A.80°B.90°C.100°D.110°6.(2017·广安)下列说法:①四边相等的四边形一定是菱形;②顺次连接矩形各边中点形成的四边形一定是正方形;③对角线相等的四边形一定是矩形;④经过平行四边形对角线交点的直线,一定能把平行四边形分成面积相等的两部分.其中正确的有()A.4个B.3个C.2个D.1个7.(2017·西宁)如图,点O 是矩形ABCD 的对角线AC 的中点,OM ∥AB 交AD 于点M.若OM =3,BC =10,则OB 的长为()A .5B .4C .342 D .34第7题图 第8题图第9题图8.如图,在菱形ABCD 中,AB =5,对角线AC =6,过点A 作AE ⊥BC ,垂足为E ,则AE 的长为()A .4B .125C .245 D .5 9.如图,在矩形ABCD 中,E ,F 分别是AD ,BC 中点,连接AF ,BE ,CE ,DF ,分别交于点M ,N ,四边形EMFN 是()A .正方形B .菱形C .矩形D .无法确定10.将四根长度相等的细木条首尾相接,用钉子钉成四边形ABCD ,转动这个四边形,使它形状改变,当∠B =90°时,如图1,测得AC =2,当∠B =60°时,如图2,AC =()A. 2 B.2 C.6D.2 2二、填空题(本大题共6小题,每小题4分,共24分)11.(2017·绵阳)如图,将▱ABCO放置在平面直角坐标系xOy中,O为坐标原点.若点A的坐标是(6,0),点C的坐标是(1,4),则点B的坐标是____________.第11题图第12题图12.(2016·河南)如图,在▱ABCD中,BE⊥AB交对角线AC于点E.若∠1=20°,则∠2的度数为____________.13.如图,在四边形ABCD中,对角线AC,BD交于点O,OA=OC,OB=OD,添加一个条件使四边形ABCD是菱形,那么所添加的条件可以是____________.(写出一个即可)第13题图第14题图14.(2016·昆明)如图,E,F,G,H分别是矩形ABCD各边的中点,AB=6,BC=8,则四边形EFGH的面积是____________.15.(2016·漳州)如图,正方形ABCO的顶点C,A分别在x轴、y轴上,BC是菱形BDCE的对角线.若∠D=60°,BC=2,则点D的坐标是____________.第15题图第16题图16.(2017·鹤岗)如图,边长为4的正方形ABCD,点P是对角线BD上一动点,点E在边CD上,EC=1,则PC+PE的最小值是____________.三、解答题(共46分)17.(6分)如图,在四边形ABCD中,∠B=∠D,∠1=∠2,求证:四边形ABCD是平行四边形.18.(9分)(2016·长沙)如图,AC是▱ABCD的对角线,∠BAC=∠DAC.(1)求证:AB=BC;(2)若AB=2,AC=23,求▱ABCD的面积.19.(9分)如图,在△ABC中,AB=AC=5,BC=6,AD是BC边上的中线,四边形ADBE是平行四边形.(1)求证:四边形ADBE是矩形;(2)求矩形ADBE的面积.20.(10分)如图,在正方形ABCD中,E是AB上一点,F是AD延长线上一点,且DF=BE.(1)求证:CE=CF;(2)若点G在AD上,且∠GCE=45°,则GE=BE+GD成立吗?为什么?21.(12分)已知AC是菱形ABCD的对角线,∠BAC=60°,点E是直线BC上的一个动点,连接AE,以AE为边作菱形AEFG,并且使∠EAG=60°,连接CG,当点E在线段BC上时,如图1,易证:AB=CG+CE.(1)当点E在线段BC的延长线上时(如图2),猜想AB,CG,CE之间的关系并证明;(2)当点E在线段CB的延长线上时(如图3),直接写出AB,CG,CE之间的关系.广东期末复习(三) 平行四边形例1 (1)证明:∵BD 垂直平分AC ,∴AB =BC ,AD =DC.∴∠BAC =∠BCA ,∠DAC =∠DCA.∴∠BAC +∠DAC =∠BCA +∠DCA ,即∠BAD =∠BCD.∵∠BCD =∠ADF ,∴∠BAD =∠ADF.∴AB ∥FD.∵BD ⊥AC,AF ⊥AC ,∴AF ∥BD.∴四边形ABDF 是平行四边形.(2)∵四边形ABDF 是平行四边形,∴AB =DF ,AF =BD.∵AF =DF =5,∴AB =BD =5.设BE =x ,则DE =5-x,由题设得AC ⊥BD ,∴AB 2-BE 2=AD 2-DE 2,即52-x 2=62-(5-x)2.解得x =75.∴AE =AB 2-BE 2=245.∴AC =2AE =485. 例2 (1)证明:∵O 是AC 的中点,且EF ⊥AC ,∴AF =CF ,AE =CE ,OA =OC.∵四边形ABCD 是矩形,∴AD ∥BC.∴∠AFO =∠CEO.在△AOF 和△COE 中,⎩⎪⎨⎪⎧∠AFO =∠CEO ,∠AOF =∠COE ,OA =OC ,∴△AOF ≌△COE(AAS ).∴AF =CE.∴AF =CF =CE =AE.∴四边形AECF 是菱形.(2)∵四边形ABCD 是矩形,∴CD =AB =3.设DF =x ,∵∠DCF =30°,∴CF =2x.在Rt △CDF 中,DF 2+CD 2=CF 2,即x 2+(3)2=(2x)2.解得x =1,则CF =2.∵四边形AECF 是菱形,∴CE =CF =2.∴S 四边形AECF =EC·AB =2 3.变式训练1.(1)作图如图所示:(2)证明:∵四边形ABCD 是平行四边形,∴AD ∥BC ,OB =OD.∴∠EDO =∠FBO.在△DOE 和△BOF 中,⎩⎪⎨⎪⎧∠EDO =∠FBO ,OD =OB ,∠EOD =∠FOB ,∴△DOE ≌△BOF(ASA ).∴DE =BF.2.(1)证明:在正方形ABCD 中,AB =AD ,∠BAD =90°.∵AF ⊥AC ,∴∠EAF =90°.∴∠BAD =∠EAF.∴∠BAF =∠DAE.在△ADE 和△ABF 中,⎩⎪⎨⎪⎧AD =AB ,∠DAE =∠BAF ,AE =AF ,∴△ADE ≌△ABF(SAS ).∴BF =DE.(2)当点E 运动到AC 的中点时,四边形AFBE 是正方形.理由如下:∵点E 运动到AC 的中点,∴∠AEB =90°,BE =DE =AE =CE.∵△ADE ≌△ABF ,∴AE =AF ,DE =BF.∴AF =BF =BE =AE.∴四边形AFBE 是菱形.又∵∠AEB =90°,∴四边形AFBE 是正方形.3.(1)证明:∵DE ∥BC ,DF ∥AB ,∴四边形BFDE 是平行四边形.∵BD 平分∠ABC ,∴∠ABD =∠CBD.∵DE ∥BC,∴∠CBD=∠EDB.∴∠ABD=∠EDB.∴EB=ED.∴四边形BFDE是菱形.(2)∵DE∥BC,∠C=90°,∴∠ADE=90°.设BF=x,则DE=BE=x.∴AE=8-x.在Rt△ADE中,AE2=DE2+AD2,即(8-x)2=x2+42.解得x=3.∴BF=3.备考集训1.C 2.B 3.A 4.C 5.C 6.C7.D8.C9.B10.A11.(7,4) 12.110°13.答案不唯一,如:AB=AD或AB=BC或AC⊥BD等14.24 15.(2+3,1) 16.517.证明:∵∠1+∠B+∠ACB=180°,∠2+∠D+∠CAD=180°,∠B=∠D,∠1=∠2,∴∠ACB=∠CAD.∴AD∥BC.∵∠1=∠2,∴AB∥CD.∴四边形ABCD是平行四边形.18.(1)证明:∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD∥BC.∴∠DAC=∠BCA.∵∠BAC=∠DAC,∴∠BAC=∠BCA.∴AB=BC.(2)连接BD,交AC于点O.∵四边形ABCD是平行四边形,AB=BC,∴四边形ABCD是菱形.∴AC⊥BD,OA=OC=12AC=3,OB=OD=12BD.∴OB=AB2-OA2=22-(3)2=1.∴BD=2OB=2.∴S菱形ABCD=1 2AC·BD=12×23×2=2 3.19.(1)证明:∵AB=AC,AD是BC边上的中线,∴AD⊥BC.∴∠ADB=90°.∵四边形ADBE是平行四边形,∴四边形ADBE是矩形.(2)∵AB=AC=5,BC=6,AD是BC边上的中线,∴BD =DC =6×12=3.∵在Rt △ACD 中,AC =5,DC =3,∴AD =AC 2-DC 2=52-32=4.∴S 矩形ADBE =BD·AD =3×4=12.20.(1)证明:∵在正方形ABCD 中,BC =CD ,∠B =∠CDF ,又∵BE =DF ,∴△CBE ≌△CDF(SAS ).∴CE =CF.(2)GE =BE +GD 成立.理由:由(1)得△CBE ≌△CDF ,∴∠BCE =∠DCF.∴∠BCE +∠ECD =∠DCF +∠ECD ,即∠ECF =∠BCD =90°.又∵∠GCE =45°,∴∠GCF =∠GCE =45°.∵CE =CF ,∠GCE =∠GCF ,GC =GC ,∴△ECG ≌△FCG(SAS ).∴GE =GF.∴GE =DF +GD =BE +GD.21.(1)AB =CG -CE.证明:∵四边形ABCD 是菱形,∴AB =BC.∵∠BAC =60°,∴△ABC 是等边三角形.∴∠ABC =∠ACB =∠BAC =60°,AB =AC.∵AD ∥BC ,AB ∥DC,∴∠DAC =∠ACB =∠BAC =∠ACD =∠EAG =60°.∴∠BAC +∠CAE =∠EAG +∠CAE,即∠BAE =∠CAG .在△ABE 和△ACG 中,⎩⎪⎨⎪⎧∠BAE =∠CAG ,AB =AC ,∠ABC =∠ACD ,∴△ABE ≌△ACG(ASA ).∴BE =CG .∵BC =CD ,∴CE =DG .∵AB =CD =CG -DG ,∴AB =CG -CE.(2)AB =CE -CG .。

2020-2021广州中考数学 平行四边形 综合题

2020-2021广州中考数学 平行四边形 综合题

2020-2021广州中考数学 平行四边形 综合题一、平行四边形1.问题发现:(1)如图①,点P 为平行四边形ABCD 内一点,请过点P 画一条直线l ,使其同时平分平行四边形ABCD 的面积和周长.问题探究:(2)如图②,在平面直角坐标系xOy 中,矩形OABC 的边OA 、OC 分别在x 轴、y 轴正半轴上,点B 坐标为(8,6).已知点(6,7)P 为矩形外一点,请过点P 画一条同时平分矩形OABC 面积和周长的直线l ,说明理由并求出直线l ,说明理由并求出直线l 被矩形ABCD 截得线段的长度.问题解决:(3)如图③,在平面直角坐标系xOy 中,矩形OABCD 的边OA 、OD 分别在x 轴、y 轴正半轴上,DC x ∥轴,AB y ∥轴,且8OA OD ==,2AB CD ==,点(1052,1052)P --为五边形内一点.请问:是否存在过点P 的直线l ,分别与边OA 与BC 交于点E 、F ,且同时平分五边形OABCD 的面积和周长?若存在,请求出点E 和点F 的坐标:若不存在,请说明理由.【答案】(1)作图见解析;(2)25y x =-,353)(0,0)E ,(5,5)F .【解析】试题分析:(1)连接AC 、BD 交于点O ,作直线PO ,直线PO 将平行四边形ABCD 的面积和周长分别相等的两部分.(2)连接AC ,BD 交于点O ',过O '、P 点的直线将矩形ABCD 的面积和周长分为分别相等的两部分.(3)存在,直线y x =平分五边形OABCD 面积、周长.试题解析:(1)作图如下:(2)∵(6,7)P ,(4,3)O ',∴设:6PO y kx =+',67{43k b k b +=+=,2{5k b ==-, ∴25y x =-,交x 轴于5,02N ⎛⎫ ⎪⎝⎭, 交BC 于11,62M ⎛⎫ ⎪⎝⎭, 2211563522MN ⎛⎫=+-= ⎪⎝⎭.(3)存在,直线y x =平分五边形OABCD 面积、周长.∵(1052,102)P --在直线y x =上,∴连OP 交OA 、BC 于点E 、F ,设:BC y kx b =+,(8,2)(2,8)B C ,82{28k b k +=+=,1{10k b =-=, ∴直线:10BC y x =-+,联立10{y x y x =-+=,得55x y =⎧⎨=⎩, ∴(0,0)E ,(5,5)F .2.已知:如图,在平行四边形ABCD中,O为对角线BD的中点,过点O的直线EF分别交AD,BC于E,F两点,连结BE,DF.(1)求证:△DOE≌△BOF.(2)当∠DOE等于多少度时,四边形BFDE为菱形?请说明理由.【答案】(1)证明见解析;(2)当∠DOE=90°时,四边形BFED为菱形,理由见解析.【解析】试题分析:(1)利用平行四边形的性质以及全等三角形的判定方法得出△DOE≌△BOF (ASA);(2)首先利用一组对边平行且相等的四边形是平行四边形得出四边形EBFD是平行四边形,进而利用垂直平分线的性质得出BE=ED,即可得出答案.试题解析:(1)∵在▱ABCD中,O为对角线BD的中点,∴BO=DO,∠EDB=∠FBO,在△EOD和△FOB中,∴△DOE≌△BOF(ASA);(2)当∠DOE=90°时,四边形BFDE为菱形,理由:∵△DOE≌△BOF,∴OE=OF,又∵OB=OD,∴四边形EBFD是平行四边形,∵∠EOD=90°,∴EF⊥BD,∴四边形BFDE为菱形.考点:平行四边形的性质;全等三角形的判定与性质;菱形的判定.3.已知矩形纸片OBCD 的边OB 在x 轴上,OD 在y 轴上,点C 在第一象限,且86OB OD ==,.现将纸片折叠,折痕为EF (点E ,F 是折痕与矩形的边的交点),点P 为点D 的对应点,再将纸片还原。

2020-2021东莞备战中考数学专题题库∶平行四边形的综合题

2020-2021东莞备战中考数学专题题库∶平行四边形的综合题

2020-2021东莞备战中考数学专题题库∶平行四边形的综合题一、平行四边形1.如图1,四边形ABCD是正方形,G是CD边上的一个动点(点G与C、D不重合),以CG为一边在正方形ABCD外作正方形CEFG,连接BG,DE.(1)①猜想图1中线段BG、线段DE的长度关系及所在直线的位置关系,不必证明;②将图1中的正方形CEFG绕着点C按顺时针方向旋转任意角度α,得到如图2情形.请你通过观察、测量等方法判断①中得到的结论是否仍然成立,并证明你的判断.(2)将原题中正方形改为矩形(如图3、4),且AB=a,BC=b,CE=ka,CG=kb (a≠b,k>0),第(1)题①中得到的结论哪些成立,哪些不成立?若成立,以图4为例简要说明理由.(3)在第(2)题图4中,连接DG、BE,且a=3,b=2,k=12,求BE2+DG2的值.【答案】(1)①BG⊥DE,BG=DE;②BG⊥DE,证明见解析;(2)BG⊥DE,证明见解析;(3)16.25.【解析】分析:(1)①根据正方形的性质,显然三角形BCG顺时针旋转90°即可得到三角形DCE,从而判断两条直线之间的关系;②结合正方形的性质,根据SAS仍然能够判定△BCG≌△DCE,从而证明结论;(2)根据两条对应边的比相等,且夹角相等可以判定上述两个三角形相似,从而可以得到(1)中的位置关系仍然成立;(3)连接BE、DG.根据勾股定理即可把BE2+DG2转换为两个矩形的长、宽平方和.详解:(1)①BG⊥DE,BG=DE;②∵四边形ABCD和四边形CEFG是正方形,∴BC=DC,CG=CE,∠BCD=∠ECG=90°,∴∠BCG=∠DCE,∴△BCG ≌△DCE ,∴BG=DE ,∠CBG=∠CDE ,又∵∠CBG+∠BHC=90°,∴∠CDE+∠DHG=90°,∴BG ⊥DE .(2)∵AB=a ,BC=b ,CE=ka ,CG=kb , ∴BC CG b DC CE a==, 又∵∠BCG=∠DCE ,∴△BCG ∽△DCE ,∴∠CBG=∠CDE , 又∵∠CBG+∠BHC=90°,∴∠CDE+∠DHG=90°,∴BG ⊥DE .(3)连接BE 、DG .根据题意,得AB=3,BC=2,CE=1.5,CG=1,∵BG ⊥DE ,∠BCD=∠ECG=90°∴BE 2+DG 2=BO 2+OE 2+DO 2+OG 2=BC 2+CD 2+CE 2+CG 2=9+4+2.25+1=16.25.点睛:此题综合运用了全等三角形的判定和性质、相似三角形的判定和性质以及勾股定理.2.问题发现:(1)如图①,点P 为平行四边形ABCD 内一点,请过点P 画一条直线l ,使其同时平分平行四边形ABCD 的面积和周长.问题探究:(2)如图②,在平面直角坐标系xOy 中,矩形OABC 的边OA 、OC 分别在x 轴、y 轴正半轴上,点B 坐标为(8,6).已知点(6,7)P 为矩形外一点,请过点P 画一条同时平分矩形OABC 面积和周长的直线l ,说明理由并求出直线l ,说明理由并求出直线l 被矩形ABCD 截得线段的长度.问题解决:(3)如图③,在平面直角坐标系xOy 中,矩形OABCD 的边OA 、OD 分别在x 轴、y 轴正半轴上,DC x ∥轴,AB y ∥轴,且8OA OD ==,2AB CD ==,点(1052,1052)P --为五边形内一点.请问:是否存在过点P 的直线l ,分别与边OA 与BC 交于点E 、F ,且同时平分五边形OABCD 的面积和周长?若存在,请求出点E 和点F 的坐标:若不存在,请说明理由.【答案】(1)作图见解析;(2)25y x =-,35;(3)(0,0)E ,(5,5)F .【解析】试题分析:(1)连接AC 、BD 交于点O ,作直线PO ,直线PO 将平行四边形ABCD 的面积和周长分别相等的两部分.(2)连接AC ,BD 交于点O ',过O '、P 点的直线将矩形ABCD 的面积和周长分为分别相等的两部分. (3)存在,直线y x =平分五边形OABCD 面积、周长.试题解析:(1)作图如下:(2)∵(6,7)P ,(4,3)O ',∴设:6PO y kx =+',67{43k b k b +=+=,2{5k b ==-, ∴25y x =-,交x 轴于5,02N ⎛⎫ ⎪⎝⎭, 交BC 于11,62M ⎛⎫⎪⎝⎭, 2211563522MN ⎛⎫=+-= ⎪⎝⎭(3)存在,直线y x =平分五边形OABCD 面积、周长. ∵(1052,1052)P --在直线y x =上,∴连OP 交OA 、BC 于点E 、F ,设:BC y kx b =+,(8,2)(2,8)B C ,82{28k b k +=+=,1{10k b =-=, ∴直线:10BC y x =-+,联立10{y x y x =-+=,得55x y =⎧⎨=⎩, ∴(0,0)E ,(5,5)F .3.如图,在菱形ABCD 中,AB=4,∠BAD=120°,△AEF 为正三角形,E 、F 在菱形的边BC ,CD 上.(1)证明:BE=CF .(2)当点E ,F 分别在边BC ,CD 上移动时(△AEF 保持为正三角形),请探究四边形AECF 的面积是否发生变化?若不变,求出这个定值;如果变化,求出其最大值.(3)在(2)的情况下,请探究△CEF 的面积是否发生变化?若不变,求出这个定值;如果变化,求出其最大值.【答案】(1)见解析;(2)43;(3)见解析【解析】试题分析:(1)先求证AB=AC,进而求证△ABC、△ACD为等边三角形,得∠4=60°,AC=AB进而求证△ABE≌△ACF,即可求得BE=CF;(2)根据△ABE≌△ACF可得S△ABE=S△ACF,故根据S四边形AECF=S△AEC+S△ACF=S△AEC+S△ABE=S△ABC即可解题;(3)当正三角形AEF的边AE与BC垂直时,边AE最短.△AEF的面积会随着AE的变化而变化,且当AE最短时,正三角形AEF的面积会最小,又根据S△CEF=S四边形AECF-S△AEF,则△CEF的面积就会最大.试题解析:(1)证明:连接AC,∵∠1+∠2=60°,∠3+∠2=60°,∴∠1=∠3,∵∠BAD=120°,∴∠ABC=∠ADC=60°∵四边形ABCD是菱形,∴AB=BC=CD=AD,∴△ABC、△ACD为等边三角形∴∠4=60°,AC=AB,∴在△ABE和△ACF中,,∴△ABE≌△ACF.(ASA)∴BE=CF.(2)解:由(1)得△ABE≌△ACF,则S△ABE=S△ACF.故S四边形AECF=S△AEC+S△ACF=S△AEC+S△ABE=S△ABC,是定值.作AH⊥BC于H点,则BH=2,S四边形AECF=S△ABC===;(3)解:由“垂线段最短”可知,当正三角形AEF的边AE与BC垂直时,边AE最短.故△AEF的面积会随着AE的变化而变化,且当AE最短时,正三角形AEF的面积会最小,又S△CEF=S四边形AECF﹣S△AEF,则△CEF的面积就会最大.由(2)得,S△CEF=S四边形AECF﹣S△AEF=﹣=.点睛:本题考查了菱形每一条对角线平分一组对角的性质,考查了全等三角形的证明和全等三角形对应边相等的性质,考查了三角形面积的计算,本题中求证△ABE≌△ACF是解题的关键.4.如图,在平面直角坐标系中,直线DE交x轴于点E(30,0),交y轴于点D(0,40),直线AB:y=13x+5交x轴于点A,交y轴于点B,交直线DE于点P,过点E作EF⊥x轴交直线AB于点F,以EF为一边向右作正方形EFGH.(1)求边EF的长;(2)将正方形EFGH沿射线FB的方向以每秒10个单位的速度匀速平移,得到正方形E1F1G1H1,在平移过程中边F1G1始终与y轴垂直,设平移的时间为t秒(t>0).①当点F1移动到点B时,求t的值;②当G1,H1两点中有一点移动到直线DE上时,请直接写出此时正方形E1F1G1H1与△APE 重叠部分的面积.【答案】(1)EF=15;(2)①10;②120;【解析】【分析】(1)根据已知点E(30,0),点D(0,40),求出直线DE的直线解析式y=-43x+40,可求出P点坐标,进而求出F点坐标即可;(2)①易求B(0,5),当点F1移动到点B时,=10;②F点移动到F't,F垂直x轴方向移动的距离是t,当点H运动到直线DE上时,在Rt△F'NF中,NFNF'=13,EM=NG'=15-F'N=15-3t,在Rt△DMH'中,43MHEM'=,t=4,S=12×(12+454)×11=10238;当点G运动到直线DE上时,在Rt△F'PK中,PKF K'=13,PK=t-3,F'K=3t-9,在Rt△PKG'中,PKKG'=31539tt--+=43,t=7,S=15×(15-7)=120.【详解】(1)设直线DE的直线解析式y=kx+b,将点E(30,0),点D(0,40),∴30040k bb+=⎧⎨=⎩,∴4340kb⎧=-⎪⎨⎪=⎩,∴y=﹣43x+40,直线AB与直线DE的交点P(21,12),由题意知F(30,15),∴EF=15;(2)①易求B(0,5),∴BF=,∴当点F1移动到点B时,t==10;②当点H运动到直线DE上时,F 点移动到F'的距离是10t , 在Rt △F'NF 中,NF NF '=13, ∴FN =t ,F'N =3t ,∵MH'=FN =t ,EM =NG'=15﹣F'N =15﹣3t ,在Rt △DMH'中,43MH EM '=, ∴41533t t =-, ∴t =4, ∴EM =3,MH'=4,∴S =1451023(12)11248⨯+⨯=; 当点G 运动到直线DE 上时,F 点移动到F'10,∵PF =10∴PF'10t ﹣10,在Rt △F'PK 中,13PK F K =', ∴PK =t ﹣3,F'K =3t ﹣9,在Rt△PKG'中,PKKG'=31539tt--+=43,∴t=7,∴S=15×(15﹣7)=120.【点睛】本题考查一次函数图象及性质,正方形的性质;掌握待定系数法求函数解析式,利用三角形的正切值求边的关系,利用勾股定理在直角三角形中建立边之间的联系,准确确定阴影部分的面积是解题的关键.5.如图1,已知正方形ABCD的边CD在正方形DEFG的边DE上,连接AE,GC.(1)试猜想AE与GC有怎样的关系(直接写出结论即可);(2)将正方形DEFG绕点D按顺时针方向旋转,使点E落在BC边上,如图2,连接AE和CG.你认为(1)中的结论是否还成立?若成立,给出证明;若不成立,请说明理由.(3)在(2)中,若E是BC的中点,且BC=2,则C,F两点间的距离为.【答案】(1) AE=CG,AE⊥GC;(2)成立,证明见解析;2.【解析】【分析】(1)观察图形,AE、CG的位置关系可能是垂直,下面着手证明.由于四边形ABCD、DEFG都是正方形,易证得△ADE≌△CDG,则∠1=∠2,由于∠2、∠3互余,所以∠1、∠3互余,由此可得AE⊥GC.(2)题(1)的结论仍然成立,参照(1)题的解题方法,可证△ADE≌△CDG,得∠5=∠4,由于∠4、∠7互余,而∠5、∠6互余,那么∠6=∠7;由图知∠AEB=∠CEH=90°﹣∠6,即∠7+∠CEH=90°,由此得证.(3)如图3中,作CM⊥DG于G,GN⊥CD于N,CH⊥FG于H,则四边形CMGH是矩形,可得CM=GH,CH=GM.想办法求出CH,HF,再利用勾股定理即可解决问题.【详解】(1)AE=CG,AE⊥GC;证明:延长GC交AE于点H,在正方形ABCD与正方形DEFG中,AD=DC,∠ADE=∠CDG=90°,DE=DG,∴△ADE≌△CDG(SAS),∴AE,CG,∠1=∠2∵∠2+∠3=90°,∴∠1+∠3=90°,∴∠AHG=180°﹣(∠1+∠3)=180°﹣90°=90°,∴AE⊥GC.(2)答:成立;证明:延长AE和GC相交于点H,在正方形ABCD和正方形DEFG中,AD=DC,DE=DG,∠ADC=∠DCB=∠B=∠BAD=∠EDG=90°,∴∠1=∠2=90°﹣∠3;∴△ADE≌△CDG(SAS),∴AE=CG,∠5=∠4;又∵∠5+∠6=90°,∠4+∠7=180°﹣∠DCE=180°﹣90°=90°,∴∠6=∠7,又∵∠6+∠AEB=90°,∠AEB=∠CEH,∴∠CEH+∠7=90°,∴∠EHC=90°,∴AE⊥GC.(3)如图3中,作CM⊥DG于G,GN⊥CD于N,CH⊥FG于H,则四边形CMGH是矩形,可得CM=GH,CH=GM.∵BE =CE =1,AB =CD =2,∴AE =DE =CG ═DG =FG =5, ∵DE =DG ,∠DCE =∠GND ,∠EDC =∠DGN ,∴△DCE ≌△GND(AAS),∴GCD =2,∵S △DCG =12•CD•NG =12•DG•CM , ∴2×2=5•CM , ∴CM =GH =45, ∴MG =CH =22CG CM -=355, ∴FH =FG ﹣FG =5, ∴CF =22FH CH +=22535()()55+=2. 故答案为2.【点睛】 本题属于四边形综合题,考查了正方形的性质,全等三角形的判定和性质,解直角三角形等知识,解题的关键是正确寻找全等三角形解决问题,属于中考压轴题.6.如图所示,矩形ABCD 中,点E 在CB 的延长线上,使CE =AC ,连接AE ,点F 是AE 的中点,连接BF 、DF ,求证:BF ⊥DF .【答案】见解析.【解析】【分析】延长BF,交DA的延长线于点M,连接BD,进而求证△AFM≌△EFB,得AM=BE,FB=FM,即可求得BC+BE=AD+AM,进而求得BD=BM,根据等腰三角形三线合一的性质即可求证BF⊥DF.【详解】延长BF,交DA的延长线于点M,连接BD.∵四边形ABCD是矩形,∴MD∥BC,∴∠AMF=∠EBF,∠E=∠MAF,又FA=FE,∴△AFM≌△EFB,∴AM=BE,FB=FM.∵矩形ABCD中,∴AC=BD,AD=BC,∴BC+BE=AD+AM,即CE=MD.∵CE=AC,∴AC=CE= BD =DM.∵FB=FM,∴BF⊥DF.【点睛】本题考查了矩形的性质,全等三角形的判定和对应边相等的性质,等腰三角形三线合一的性质,本题中求证DB=DM是解题的关键.7.菱形ABCD中、∠BAD=120°,点O为射线CA上的动点,作射线OM与直线BC相交于点E,将射线OM绕点O逆时针旋转60°,得到射线ON,射线ON与直线CD相交于点F.(1)如图①,点O与点A重合时,点E,F分别在线段BC,CD上,请直接写出CE,CF,CA三条段段之间的数量关系;(2)如图②,点O在CA的延长线上,且OA=13AC,E,F分别在线段BC的延长线和线段CD的延长线上,请写出CE,CF,CA三条线段之间的数量关系,并说明理由;(3)点O在线段AC上,若AB=6,BO=27,当CF=1时,请直接写出BE的长.【答案】(1)CA=CE+CF.(2)CF-CE=43AC.(3)BE的值为3或5或1.【解析】【分析】(1)如图①中,结论:CA=CE+CF.只要证明△ADF≌△ACE(SAS)即可解决问题;(2)结论:CF-CE=43AC.如图②中,如图作OG∥AD交CF于G,则△OGC是等边三角形.只要证明△FOG≌△EOC(ASA)即可解决问题;(3)分四种情形画出图形分别求解即可解决问题.【详解】(1)如图①中,结论:CA=CE+CF.理由:∵四边形ABCD是菱形,∠BAD=120°∴AB=AD=DC=BC,∠BAC=∠DAC=60°∴△ABC,△ACD都是等边三角形,∵∠DAC=∠EAF=60°,∴∠DAF=∠CAE,∵CA=AD,∠D=∠ACE=60°,∴△ADF≌△ACE(SAS),∴DF=CE,∴CE+CF=CF+DF=CD=AC,∴CA=CE+CF.(2)结论:CF-CE=43 AC.理由:如图②中,如图作OG∥AD交CF于G,则△OGC是等边三角形.∵∠GOC=∠FOE=60°,∴∠FOG=∠EOC,∵OG=OC,∠OGF=∠ACE=120°,∴△FOG≌△EOC(ASA),∴CE=FG,∵OC=OG,CA=CD,∴OA=DG,∴CF-EC=CF-FG=CG=CD+DG=AC+13AC=43AC,(3)作BH⊥AC于H.∵AB=6,AH=CH=3,∴BH=33,如图③-1中,当点O在线段AH上,点F在线段CD上,点E在线段BC上时.∵OB=27,∴OH=22OB BH=1,∴OC=3+1=4,由(1)可知:CO=CE+CF,∵OC=4,CF=1,∴CE=3,∴BE=6-3=3.如图③-2中,当点O在线段AH上,点F在线段DC的延长线上,点E在线段BC上时.由(2)可知:CE-CF=OC,∴CE=4+1=5,∴BE=1.如图③-3中,当点O在线段CH上,点F在线段CD上,点E在线段BC上时.同法可证:OC=CE+CF,∵OC=CH-OH=3-1=2,CF=1,∴CE=1,∴BE=6-1=5.如图③-4中,当点O在线段CH上,点F在线段DC的延长线上,点E在线段BC上时.同法可知:CE-CF=OC,∴CE=2+1=3,∴BE=3,综上所述,满足条件的BE的值为3或5或1.【点睛】本题属于四边形综合题,考查了全等三角形的判定和性质,等边三角形的性质,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题,学会用分类讨论的思想思考问题,属于中考压轴题.8.在平面直角坐标系中,O为原点,点A(﹣6,0)、点C(0,6),若正方形OABC绕点O顺时针旋转,得正方形OA′B′C′,记旋转角为α:(1)如图①,当α=45°时,求BC与A′B′的交点D的坐标;(2)如图②,当α=60°时,求点B′的坐标;(3)若P为线段BC′的中点,求AP长的取值范围(直接写出结果即可).【答案】(1)(662,6)-;(2)(333,333)-+;(3)323323AP -+剟.【解析】【分析】(1)当α=45°时,延长OA′经过点B ,在Rt △BA′D 中,∠OBC =45°,A′B =626-,可求得BD 的长,进而求得CD 的长,即可得出点D 的坐标;(2)过点C′作x 轴垂线MN ,交x 轴于点M ,过点B′作MN 的垂线,垂足为N ,证明△OMC′≌△C′NB′,可得C′N =OM =33,B′N =C′M =3,即可得出点B′的坐标;(3)连接OB ,AC 相交于点K ,则K 是OB 的中点,因为P 为线段BC′的中点,所以PK =12OC′=3,即点P 在以K 为圆心,3为半径的圆上运动,即可得出AP 长的取值范围. 【详解】解:(1)∵A (﹣6,0)、C (0,6),O (0,0),∴四边形OABC 是边长为6的正方形,当α=45°时,如图①,延长OA′经过点B ,∵OB =62,OA′=OA =6,∠OBC =45°,∴A′B =626-,∴BD =(626-)×21262=-,∴CD =6﹣(1262-)=626-,∴BC 与A′B′的交点D 的坐标为(662-,6);(2)如图②,过点C′作x 轴垂线MN ,交x 轴于点M ,过点B′作MN 的垂线,垂足为N ,∵∠OC′B′=90°,∴∠OC′M =90°﹣∠B′C′N =∠C′B′N ,∵OC′=B′C′,∠OMC′=∠C′NB′=90°,∴△OMC′≌△C′NB′(AAS ),当α=60°时,∵∠A′OC′=90°,OC′=6,∴∠C′OM =30°,∴C′N =OM =33,B′N =C′M =3,∴点B′的坐标为()333,333-+;(3)如图③,连接OB ,AC 相交于点K ,则K 是OB 的中点,∵P 为线段BC′的中点,∴PK =12OC′=3,∴P 在以K 为圆心,3为半径的圆上运动,∵AK =32,∴AP 最大值为323+,AP 的最小值为323-,∴AP 长的取值范围为323323AP -+剟.【点睛】本题考查正方形性质,全等三角形判定与性质,三角形中位线定理.(3)问解题的关键是利用中位线定理得出点P 的轨迹.9.在矩形纸片ABCD中,AB=6,BC=8,现将纸片折叠,使点D与点B重合,折痕为EF,连接DF.(1)说明△BEF是等腰三角形;(2)求折痕EF的长.【答案】(1)见解析;(2).【解析】【分析】(1)根据折叠得出∠DEF=∠BEF,根据矩形的性质得出AD∥BC,求出∠DEF=∠BFE,求出∠BEF=∠BFE即可;(2)过E作EM⊥BC于M,则四边形ABME是矩形,根据矩形的性质得出EM=AB=6,AE=BM,根据折叠得出DE=BE,根据勾股定理求出DE、在Rt△EMF中,由勾股定理求出即可.【详解】(1)∵现将纸片折叠,使点D与点B重合,折痕为EF,∴∠DEF=∠BEF.∵四边形ABCD是矩形,∴AD∥BC,∴∠DEF=∠BFE,∴∠BEF=∠BFE,∴BE=BF,即△BEF 是等腰三角形;(2)过E作EM⊥BC于M,则四边形ABME是矩形,所以EM=AB=6,AE=BM.∵现将纸片折叠,使点D与点B重合,折痕为EF,∴DE=BE,DO=BO,BD⊥EF.∵四边形ABCD是矩形,BC=8,∴AD=BC=8,∠BAD=90°.在Rt△ABE中,AE2+AB2=BE2,即(8﹣BE)2+62=BE2,解得:BE==DE=BF,AE=8﹣DE=8﹣==BM,∴FM=﹣=.在Rt△EMF中,由勾股定理得:EF==.故答案为:.【点睛】本题考查了折叠的性质和矩形性质、勾股定理等知识点,能熟记折叠的性质是解答此题的关键.10.如图,AB 为⊙O 的直径,点E 在⊙O 上,过点E 的切线与AB 的延长线交于点D ,连接BE ,过点O 作BE 的平行线,交⊙O 于点F ,交切线于点C ,连接AC(1)求证:AC 是⊙O 的切线;(2)连接EF ,当∠D= °时,四边形FOBE 是菱形.【答案】(1)见解析;(2)30.【解析】【分析】(1)由等角的转换证明出OCA OCE ∆∆≌,根据圆的位置关系证得AC 是⊙O 的切线. (2)根据四边形FOBE 是菱形,得到OF=OB=BF=EF ,得证OBE ∆为等边三角形,而得出60BOE ∠=︒,根据三角形内角和即可求出答案.【详解】(1)证明:∵CD 与⊙O 相切于点E ,∴OE CD ⊥,∴90CEO ∠=︒,又∵OC BE P ,∴COE OEB ∠=∠,∠OBE=∠COA∵OE=OB ,∴OEB OBE ∠=∠,∴COE COA ∠=∠,又∵OC=OC ,OA=OE ,∴OCA OCE SAS ∆∆≌(), ∴90CAO CEO ∠=∠=︒,又∵AB 为⊙O 的直径,∴AC 为⊙O 的切线;(2)解:∵四边形FOBE 是菱形,∴OF=OB=BF=EF ,∴OE=OB=BE ,∴OBE ∆为等边三角形,∴60BOE ∠=︒,而OE CD ⊥,∴30D ∠=︒.故答案为30.【点睛】本题主要考查与圆有关的位置关系和圆中的计算问题,熟练掌握圆的性质是本题的解题关键.11.在正方形ABCD 中,动点E ,F 分别从D ,C 两点同时出发,以相同的速度在直线DC ,CB 上移动.(1)如图①,当点E 自D 向C ,点F 自C 向B 移动时,连接AE 和DF 交于点P ,请你写出AE 与DF 的位置关系,并说明理由;(2)如图②,当E ,F 分别移动到边DC ,CB 的延长线上时,连接AE 和DF ,(1)中的结论还成立吗?(请你直接回答“是”或“否”,不须证明)(3)如图③,当E ,F 分别在边CD ,BC 的延长线上移动时,连接AE ,DF ,(1)中的结论还成立吗?请说明理由;(4)如图④,当E ,F 分别在边DC ,CB 上移动时,连接AE 和DF 交于点P ,由于点E ,F 的移动,使得点P 也随之运动,请你画出点P 运动路径的草图.若AD=2,试求出线段CP 的最小值.【答案】(1)AE=DF ,AE ⊥DF ;(2)是;(3)成立,理由见解析;(4)CP=QC ﹣QP=. 【解析】试题分析:(1)AE=DF,AE⊥DF.先证得△ADE≌△DCF.由全等三角形的性质得AE=DF,∠DAE=∠CDF,再由等角的余角相等可得AE⊥DF;(2)是.四边形ABCD是正方形,所以AD=DC,∠ADE=∠DCF=90°,DE=CF,所以△ADE≌△DCF,于是AE=DF,∠DAE=∠CDF,因为∠CDF+∠ADF=90°,∠DAE+∠ADF=90°,所以AE⊥DF;(3)成立.由(1)同理可证AE=DF,∠DAE=∠CDF,延长FD交AE于点G,再由等角的余角相等可得AE⊥DF;(4)由于点P在运动中保持∠APD=90°,所以点P的路径是一段以AD为直径的弧,设AD 的中点为Q,连接QC交弧于点P,此时CP的长度最小,再由勾股定理可得QC的长,再求CP即可.试题解析:(1)AE=DF,AE⊥DF.理由:∵四边形ABCD是正方形,∴AD=DC,∠ADC=∠C=90°.在△ADE和△DCF中,,∴△ADE≌△DCF(SAS).∴AE=DF,∠DAE=∠CDF,由于∠CDF+∠ADF=90°,∴∠DAE+∠ADF=90°.∴AE⊥DF;(2)是;(3)成立.理由:由(1)同理可证AE=DF,∠DAE=∠CDF延长FD交AE于点G,则∠CDF+∠ADG=90°,∴∠ADG+∠DAE=90°.∴AE⊥DF;(4)如图:由于点P在运动中保持∠APD=90°,∴点P的路径是一段以AD为直径的弧,设AD的中点为Q,连接QC交弧于点P,此时CP的长度最小,在Rt△QDC中,QC=,∴CP=QC﹣QP=.考点:四边形的综合知识.12.正方形ABCD的边长为1,对角线AC与BD相交于点O,点E是AB边上的一个动点(点E不与点A、B重合),CE与BD相交于点F,设线段BE的长度为x.(1)如图1,当AD=2OF时,求出x的值;(2)如图2,把线段CE绕点E顺时针旋转90°,使点C落在点P处,连接AP,设△APE 的面积为S,试求S与x的函数关系式并求出S的最大值.【答案】(1)x=﹣1;(2)S=﹣(x﹣)2+(0<x<1),当x=时,S的值最大,最大值为,.【解析】试题分析:(1)过O作OM∥AB交CE于点M,如图1,由平行线等分线段定理得到CM=ME,根据三角形的中位线定理得到AE=2OM=2OF,得到OM=OF,于是得到BF=BE=x,求得OF=OM=解方程,即可得到结果;(2)过P作PG⊥AB交AB的延长线于G,如图2,根据已知条件得到∠ECB=∠PEG,根据全等三角形的性质得到EB=PG=x,由三角形的面积公式得到S=(1﹣x)•x,根据二次函数的性质即可得到结论.试题解析:(1)过O作OM∥AB交CE于点M,如图1,∵OA=OC,∴CM=ME,∴AE=2OM=2OF,∴OM=OF,∴,∴BF=BE=x,∴OF=OM=,∵AB=1,∴OB=,∴,∴x=﹣1;(2)过P作PG⊥AB交AB的延长线于G,如图2,∵∠CEP=∠EBC=90°,∴∠ECB=∠PEG,∵PE=EC,∠EGP=∠CBE=90°,在△EPG与△CEB中,,∴△EPG≌△CEB,∴EB=PG=x,∴AE=1﹣x,∴S=(1﹣x)•x=﹣x2+x=﹣(x﹣)2+,(0<x<1),∵﹣<0,∴当x=时,S的值最大,最大值为,.考点:四边形综合题13.已知:如图,四边形ABCD和四边形AECF都是矩形,AE与BC交于点M,CF与AD交于点N.(1)求证:△ABM≌△CDN;(2)矩形ABCD和矩形AECF满足何种关系时,四边形 AMCN是菱形,证明你的结论.【答案】(1)证明见解析;(2)当AB=AF时,四边形AMCN是菱形.证明见解析;【解析】试题分析:(1)由已知条件可得四边形AMCN是平行四边形,从而可得AM=CN,再由AB=CD,∠B=∠D=90°,利用HL即可证明;(2)若四边形AMCN为菱形,则有AM=AN,从已知可得∠BAM=∠FAN,又∠B=∠F=90°,所以有△ABM≌△AFN,从而得AB=AF,因此当AB=AF时,四边形AMCN是菱形.试题解析:(1)∵四边形ABCD是矩形,∴∠B=∠D=90°,AB=CD,AD∥BC.∵四边形AECF是矩形,∴AE∥CF.∴四边形AMCN是平行四边形.∴AM=CN.在Rt△ABM和Rt△CDN中,AB=CD,AM=CN,∴Rt△ABM≌Rt△CDN.(2)当AB=AF时,四边形AMCN是菱形.∵四边形ABCD、AECF是矩形,∴∠B=∠BAD=∠EAF=∠F=90°.∴∠BAD-∠NAM=∠EAF-∠NAM,即∠BAM=∠FAN.又∵AB=AF,∴△ABM≌△AFN.∴AM=AN.由(1)知四边形AMCN是平行四边形,∴平行四边形AMCN是菱形.考点:1.矩形的性质;2.三角形全等的判定与性质;3.菱形的判定.14.(本题14分)小明在学习平行线相关知识时总结了如下结论:端点分别在两条平行线上的所有线段中,垂直于平行线的线段最短.小明应用这个结论进行了下列探索活动和问题解决.问题1:如图1,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=4,BC=3,P为AC边上的一动点,以PB,PA为边构造□APBQ,求对角线PQ的最小值及PQ最小时的值.(1)在解决这个问题时,小明构造出了如图2的辅助线,则PQ的最小值为,当PQ最小时= _____ __;(2)小明对问题1做了简单的变式思考.如图3,P为AB边上的一动点,延长PA到点E,使AE=nPA(n为大于0的常数).以PE,PC为边作□PCQE,试求对角线PQ长的最小值,并求PQ最小时的值;问题2:在四边形ABCD中,AD∥BC,AB⊥BC,AD=1,AB=2,BC=3.(1)如图4,若为上任意一点,以,为边作□.试求对角线长的最小值和PQ最小时的值.(2)若为上任意一点,延长到,使,再以,为边作□.请直接写出对角线长的最小值和PQ最小时的值.【答案】问题1:(1)3,;(2)PQ=,=.问题2:(1)=4,.(2)PQ的最小值为..【解析】试题分析:问题1:(1)首先根据条件可证四边形PCBQ是矩形,然后根据条件“四边形APBQ是平行四边形可得AP=QB=PC,从而可求的值.(2)由题可知:当QP⊥AC 时,PQ最小.过点C作CD⊥AB于点D.此时四边形CDPQ为矩形,PQ=CD,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=4,BC=3,利用面积可求出CD=,然后可求出AD=,由AE=nPA可得PE=,而PE=CQ=PD=AD-AP=,所以AP=.所以=.问题2:(1)设对角线与相交于点.Rt≌Rt.所以AD=HC,QH=AP.由题可知:当QP⊥AB时,PQ最小,此时=CH=4,根据条件可证四边形BPQH为矩形,从而QH=BP=AP.所以.(2)根据题意画出图形,当AB 时,的长最小,PQ的最小值为..试题解析:问题1:(1)3,;(2)过点C作CD⊥AB于点D.由题意可知当PQ⊥AB时,PQ最短.所以此时四边形CDPQ为矩形.PQ=CD,DP=CQ=PE.因为∠BCA=90°,AC=4,BC=3,所以AB=5.所以CD=.所以PQ=.在Rt△ACD中AC=4,CD=,所以AD=.因为AE=nPA,所以PE==CQ=PD=AD-AP=.所以AP=.所以=.问题2:(1)如图2,设对角线与相交于点.所以G是DC的中点,作QH BC,交BC的延长线于H,因为AD//BC,所以.所以.又,所以Rt≌Rt.所以AD=HC,QH=AP.由图知,当AB时,的长最小,即=CH=4.易得四边形BPQH为矩形,所以QH=BP=AP.所以.(若学生有能力从梯形中位线角度考虑,若正确即可评分.但讲评时不作要求)(2)PQ的最小值为..考点:1.直角三角形的性质;2.全等三角形的判定与性质;3.平行四边形的性质;4矩形的判定与性质.15.如图,正方形ABCO的边OA、OC在坐标轴上,点B坐标为(3,3).将正方形ABCO 绕点A顺时针旋转角度α(0°<α<90°),得到正方形ADEF,ED交线段OC于点G,ED的延长线交线段BC于点P,连AP、AG.(1)求证:△AOG≌△ADG;(2)求∠PAG的度数;并判断线段OG、PG、BP之间的数量关系,说明理由;(3)当∠1=∠2时,求直线PE的解析式;(4)在(3)的条件下,直线PE上是否存在点M,使以M、A、G为顶点的三角形是等腰三角形?若存在,请直接写出M点坐标;若不存在,请说明理由.【答案】(1)见解析(2)∠PAG =45°,PG=OG+BP.理由见解析(3)y=x﹣3.(4)、.【解析】试题分析:(1)由AO=AD,AG=AG,根据斜边和一条直角边对应相等的两个直角三角形全等,判断出△AOG≌△ADG即可.(2)首先根据三角形全等的判定方法,判断出△ADP≌△ABP,再结合△AOG≌△ADG,可得∠DAP=∠BAP,∠1=∠DAG;然后根据∠1+∠DAG+∠DAP+∠BAP=90°,求出∠PAG的度数;最后判断出线段OG、PG、BP之间的数量关系即可.(3)首先根据△AOG≌△ADG,判断出∠AGO=∠AGD;然后根据∠1+∠AGO=90°,∠2+∠PGC=90°,判断出当∠1=∠2时,∠AGO=∠AGD=∠PGC,而∠AGO+∠AGD+∠PGC=180°,求出∠1=∠2=30°;最后确定出P、G两点坐标,即可判断出直线PE的解析式.(4)根据题意,分两种情况:①当点M在x轴的负半轴上时;②当点M在EP的延长线上时;根据以M、A、G为顶点的三角形是等腰三角形,求出M点坐标是多少即可.试题解析:(1)在Rt△AOG和Rt△ADG中,(HL)∴△AOG≌△ADG.(2)在Rt△ADP和Rt△ABP中,∴△ADP≌△ABP,则∠DAP=∠BAP;∵△AOG≌△ADG,∴∠1=∠DAG;又∵∠1+∠DAG+∠DAP+∠BAP=90°,∴2∠DAG+2∠DAP=90°,∴∠DAG+∠DAP=45°,∵∠PAG=∠DAG+∠DAP,∴∠PAG=45°;∵△AOG≌△ADG,∴DG=OG,∵△ADP≌△ABP,∴DP=BP,∴PG=DG+DP=OG+BP.(3)解:∵△AOG≌△ADG,∴∠AGO=∠AGD,又∵∠1+∠AGO=90°,∠2+∠PGC=90°,∠1=∠2,∴∠AGO=∠PGC,又∵∠AGO=∠AGD,∴∠AGO=∠AGD=∠PGC,又∵∠AGO+∠AGD+∠PGC=180°,∴∠AGO=∠AGD=∠PGC=180°÷3=60°,∴∠1=∠2=90°﹣60°=30°;在Rt△AOG中,∵AO=3,∴OG=AOtan30°=3×=,∴G点坐标为(,0),CG=3﹣,在Rt△PCG中,PC===3(﹣1),∴P点坐标为:(3,3﹣3 ),设直线PE的解析式为:y=kx+b,则,解得:,∴直线PE的解析式为y=x﹣3.(4)①如图1,当点M在x轴的负半轴上时,,∵AG=MG,点A坐标为(0,3),∴点M坐标为(0,﹣3).②如图2,当点M 在EP 的延长线上时,, 由(3),可得∠AGO=∠PGC=60°, ∴EP 与AB 的交点M ,满足AG=MG , ∵A 点的横坐标是0,G 点横坐标为,∴M 的横坐标是2,纵坐标是3, ∴点M 坐标为(2,3).综上,可得 点M 坐标为(0,﹣3)或(2,3).考点:几何变换综合题.。

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2020数学中考专题训练——平行四边形(广东专版)学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题1.平行四边形的一条边长是12cm,那么它的两条对角线的长可能是()A.8cm和16cm B.10cm和16cm C.8cm和14cm D.8cm和12cm 2.如图,▱ABCD中,E,F是对角线BD上的两点,如果添加一个条件,使△ABE≌△CDF,则添加的条件不能为()A.BE=DF B.BF=DE C.AE=CF D.∠1=∠2 3.如图,设M是▱ABCD一边上任意一点,设△AMD的面积为S1,△BMC的面积为S2,△CDM的面积为S,则()A.S=S1+S2B.S>S1+S2C.S<S1+S2D.不能确定4.如图,在平行四边形ABCD中,DE平分∠ADC,BE=2,DC=4,则平行四边形ABCD 的周长为()A.16 B.24 C.20 D.125.如图,在▱ABCD中,点E、F分别在边AB和CD上,下列条件不能判定四边形DEBF一定是平行四边形的是()A.AE=CF B.DE=BF C.∠ADE=∠CBF D.∠AED=∠CFB6.如图,四边形ABCD是平行四边形,点E在BA的延长线上,点F在BC的延长线上,连接EF ,分别交AD ,CD 于点G ,H 则下列结论错误的是( )A .FH CF EH AD =B .EG AG GH GD =C .EA EG BE EF =D .AB AG BE BF = 7.如图,在Y ABCD 中,AC 与BD 相交于点O ,则下列结论不一定成立的是( )A .BO=DOB .CD=ABC .∠BAD=∠BCD D .AC=BD 8.如图所示,在四边形ABCD 中,点P 是对角线BD 的中点,点E 、F 分别是AB 、CD 的中点,AD BC =,30PEF ∠=o ,则PFE ∠的度数是( )A .15°B .20°C .25°D .30°二、填空题 9.如图,在平行四边形ABCD 中,10AB =,6AD =,AC BC ⊥,则BD =______.10.如图,Y ABCD 的对角线相交于点O ,且AD ≠CD ,过点O 作OM ⊥AC ,交AD 于点M .如果V CDM 的周长为8,那么Y ABCD 的周长是__.11.命题“平行四边形的两条对角线互相平分”的逆命题是_________命题(填“真”或“假”). 12.如图,平行四边形ABCD 中,CE AD ⊥于E ,点F 为边AB 中点,12AD CD =,40CEF ∠=︒,则AFE ∠=_________13.我们知道:四边形具有不稳定性.如图,在平面直角坐标系xOy 中,矩形ABCD 的边AB 在x 轴上,(3,0)A -,(4,0)B ,边AD 长为5. 现固定边AB ,“推”矩形使点D 落在y 轴的正半轴上(落点记为D ¢),相应地,点C 的对应点C '的坐标为_______.14.如图,▱ABCD 的对角线AC 、BD 相交于点O ,点E 是CD 的中点,△DOE 的周长为16,BD=12,则▱ABCD 的周长为_____.15.如图,平行四边形ABCD 中,E 为AD 的中点,已知△DEF 的面积为1,则平行四边形ABCD 的面积为_______.16.如图,在Rt ABC ∆中, 90,3,4BAC AB AC ∠=︒==,点P 为BC 上任意一点,PA PC为邻边作平行四边形PAQC,连接PQ,则PQ的最小值为连接PA,以,__________.三、解答题17.如图,在四边形ABCD中,AB∥CD,AD∥BC,AN=CM.(1)求证:BN=DM;(2)若BC=3,CD=2,∠B=50°,求∠BCD、∠D的度数及四边形ABCD的周长.V中,过点C作CD//AB,E是AC的中点,连接DE并延长,交18.如图,在ABCAB于点F,交CB的延长线于点G,连接AD,CF()1求证:四边形AFCD是平行四边形.()2若GB3=,BC6=,3=,求AB的长.BF219.如图,AC为矩形ABCD的对角线,将边AB沿AE折叠,使点B落在AC上的点M处,将边CD沿CF折叠,使点D落在AC上的点N处.(1)求证:四边形AECF 是平行四边形;(2)若6,10,AB AC ==求四边形AECF 的面积及AE 与CF 之间的距离.20.如图,在平行四边形ABCD 中,AE BC ⊥,F 是DE 的中点,AB 与AG 关于AE 对称,AE 与AF 关于AG 对称.(1)求证:AEF ∆是等边三角形;(2)若2AB =,求四边形AEGF 的面积.21.如图,在△ABC 中,D 为AB 中点,过点D 作DF //BC 交AC 于点E ,且DE =EF ,连接AF ,CF ,CD .(1)求证:四边形ADCF 为平行四边形;(2)若∠ACD =45°,∠EDC =30°,BC =4,求CE 的长.22.如图,抛物线26y ax bx =++经过点两点()()2, 0, 4, 0A B -,与V 轴交于点C ,点D 是抛物线上一个动点,设点D 的横坐标为()14m m <<.连接.AC BC DB DC 、、、(1)求抛物线的函数表达式;(2)当BCD ∆的面积等于AOC ∆的面积时,求m 的值;(3)当3m =时,若点M 是x 轴正半轴上上的一个动点,点N 是抛物线上动点,试判断是否存在这样的点M ,使得以点B D M N 、、、为顶点的四边形是平行四边形.若存在,请直接写出点M 的坐标:若不存在,请说明理由.参考答案1.B【解析】试题解析:对于A ,两条对角线的一半长分别为4cm ,8cm ,由于4+8=12,故不能构成三角形,故A 不符合题意;对于B ,两条对角线的一半长分别为5cm ,8cm ,由于5+8>12,故能构成三角形,故B 符合题意;对于C ,两条对角线的一半长分别为4cm ,7cm ,由于4+7<12,故不能构成三角形,故C 不符合题意;对于D ,两条对角线的一半长分别为4cm ,6cm ,由于4+6<12,故不能构成三角形,故D 不符合题意.故选B.点睛:三角形三边关系:三角形任意两边之和大于第三边.2.C【解析】【分析】利用平行四边形的性质以及全等三角形的判定分别得出三角形全等,再进行选择即可.【详解】解:A 、当BE =FD ,∵平行四边形ABCD 中,∴AB =CD ,∠ABE =∠CDF ,在△ABE 和△CDF 中AB CD ABE CDF BE DF =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△ABE ≌△CDF (SAS ),故此选项错误;B 、当BF =ED ,∴BE =DF ,∵平行四边形ABCD 中,∴AB =CD ,∠ABE =∠CDF ,在△ABE 和△CDF 中AB CD ABE CDF BE DF =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△ABE ≌△CDF (SAS ),故此选项错误;C 、当AE =CF ,根据SSA 无法得出△ABE ≌△CDF ,故此选项符合题意;D 、当∠1=∠2,∵平行四边形ABCD 中,∴AB =CD ,∠ABE =∠CDF ,在△ABE 和△CDF 中12AB CDABE CDF ∠=∠⎧⎪=⎨⎪∠=∠⎩, ∴△ABE ≌△CDF (ASA ),故此选项错误;故选:C .【点睛】本题考查了平行四边形的性质以及全等三角形的判定等知识,熟练掌握全等三角形的判定方法是解题关键.3.A【解析】【详解】解:∵四边形ABCD 是平行四边形,∴AB=DC ,∵△CMB 的面积为S=12DC•高,△ADM 的面积为S 1=12MA•高,△CBM 的面积为S 2=12BM•高,而它们的高都是等于平行四边形的高,∴S 1+S 2=12AD•高+12BM•高=12(MA+BM )•高=12AB•高=12CD•高=S , 则S ,S 1,S 2的大小关系是S=S 1+S 2.故选A .4.C【解析】【分析】由▱ABCD中,DE平分∠ADC,易得△CDE是等腰三角形,求出CE=4,再求得BC的长,继而求得答案.【详解】解:∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD∥BC,∴∠ADE=∠CED,∵DE平分∠ADC,∴∠ADE=∠CDE,∴∠CED=∠CDE,∴CE=CD=4,∴BC=BE+CE=6,∴▱ABCD的周长为:2×(4+6)=20.故选:C.【点睛】此题考查平行四边形的性质,等腰三角形的判定与性质.此题难度不大,解题关键在于掌握数形结合思想的应用.5.B【解析】【分析】根据平行四边形的判定方法一一判断即可;【详解】解:A、由AE=CF,可以推出DF=EB,结合DF∥EB,可得四边形DEBF是平行四边形;B、由DE=BF,不能推出四边形DEBF是平行四边形,有可能是等腰梯形;C、由∠ADE=∠CBF,可以推出△ADE≌△CBF,推出DF=EB,结合DF∥EB,可得四边形DEBF是平行四边形;D、由∠AED=∠CFB,可以推出△ADE≌△CBF,推出DF=EB,结合DF∥EB,可得四边形DEBF是平行四边形;故选:B .【点睛】本题考查平行四边形的判定和性质、全等三角形的判定和性质等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型.6.D【解析】【分析】根据平行的条件得出图形中的“A”字型和“八”字型相似以及平行线分线段成比例,进行判断即可.【详解】A 答案:由//AB CH 得出FH CF CF EH BC AD== ,正确; B 答案:由//AE DH 得出AEG DHG ∆~∆ ,所以EG AG GH GD = 正确; C 答案:由//AG BF 得出AEG BEF ∆~∆,所以EA EG BE EF = 正确; D 答案:由//AG BF 得出AEG BEF ∆~∆,所以AE AG BE BF= ,错误. 【点睛】 本题要熟练掌握平行线中相似三角形模型的应用以及平行线分线段成比例.7.D【解析】试题分析:根据平行四边形的性质判断即可:A 、∵四边形ABCD 是平行四边形,∴OB=OD (平行四边形的对角线互相平分),正确,不符合题意;B 、∵四边形ABCD 是平行四边形,∴CD=AB (平行四边形的对边相等),正确,不符合题意;C 、∵四边形ABCD 是平行四边形,∴∠BAD=∠BCD (平行四边形的对角相等),正确,不符合题意;D 、根据四边形ABCD 是平行四边形不能推出AC=BD ,错误,符合题意.故选D .8.D【解析】【分析】根据中位线定理和题中给定的相就条件,易证明EPF V 是等腰三角形,由此可得出结论.【详解】∵点P是BD 的中点,点E 、F 分别是AB 、CD 的中点∴PF 、PE 分别是CDB △, DAB V 的中位线 ∴11,22PF BC PE AD == ∴AD BC =∴PE PF =∴EPF V 是等腰三角形,即PEF PFE ∠=∠∵30PEF ∠=o∴30PFE ︒∠=故选:D【点睛】本题主要考查的知识点是中位线的定义及性质,解题过程中运用等边对等角从边的关系转化到角的相等关系是关键.9.【解析】【分析】根据平行四边形的性质可得AB=10,BC=AD=6,由BC ⊥AC ,根据勾股定理求得AC 的长,即可求得OA 长,再由勾股定理求得OB 的长,即可求得BD 的长.【详解】∵四边形ABCD 是平行四边形,∴BC=AD=6,OB=OD ,OA=OC ,∵AC ⊥BC ,∴,∴OC=4,∴∴故答案为:【点睛】本题考查了平行四边形的性质以及勾股定理,熟练运用平行四边形的性质及勾股定理是解决本题的关键.10.16【解析】【分析】由四边形ABCD是平行四边形,可得OA=OC,又由OM⊥AC,可得AM=CM,然后由△CDM 的周长为8,求得平行四边形ABCD的周长.【详解】∵四边形ABCD是平行四边形,∴OA=OC,∵OM⊥AC,∴AM=CM,∵△CDM的周长为8,∴CM+DM+CD=AM+DM+CD=AD+CD=8,∴平行四边形ABCD的周长是:2×8=16.故答案为:16.【点睛】本题考查了平行四边形的性质与线段垂直平分线的性质,解题的关键是熟练的掌握平行四边形与线段垂直平分线的性质.11.真【解析】【分析】交换原命题的题设与结论即可得到其逆命题,然后根据平行线的判定方法判定逆命题的真假.【详解】解:“平行四边形的两条对角线互相平分”的逆命题是:“对角线互相平分的四边形为平行四边形”,它是真命题.故答案为:真.【点睛】本题考查的是命题的真假判断和逆命题的概念以及平行四边形的判定,正确的命题叫真命题,错误的命题叫做假命题.12.30°【解析】【分析】延长EF 、CB 交于点G ,连接FC ,先依据全等的判定和性质得到FE FG =,依据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,得到FC FE FG ==,依据平行四边形的对边相等及等量代换得到BF BC =,依据三角形等边对等角得到50FCG G ∠=∠=︒、50BFC FCG ∠=∠=︒,依据三角形内角和得到GFC ∠,通过作差即得所求.【详解】解:延长EF 、CB 交于点G ,连接FC ,∵平行四边形ABCD 中,∴//AD BC ,AB CD =,AD BC =,∴A GBF ∠=∠,AFE BFG ∠=∠,90GCE CED ∠==︒,又∵点F 为边AB 中点,得12A FB A BF ==, ∴AFE △≌BFG V (ASA),0509C G EF ∠∠-==︒︒,∴FE FG =,∴FC FE FG ==,∴50FCG G ∠=∠=︒,∴18080GFC FCG G ∠=︒-∠-∠=︒, ∵12BF AB =,12AD CD =,AB CD =,AD BC =, ∴BF BC =,∴50BFC FCG ∠=∠=︒,∴30BFG GFC BFC ∠=∠-∠=︒,∴30BFG AFE ∠∠==︒,故答案为:30°.【点睛】本题考查了平行四边形的性质、全等的判定和性质、直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半、三角形等边对等角、三角形内角和,解题的关键是构造直角三角形.13.()7,4【解析】分析:根据勾股定理,可得OD ' ,根据平行四边形的性质,可得答案.详解:由勾股定理得:OD '4= ,即D ¢(0,4).矩形ABCD 的边AB 在x 轴上,∴四边形ABC D ''是平行四边形,A D ¢=BC ', C 'D ¢=AB=4-(-3)=7, C '与D ¢的纵坐标相等,∴C '(7,4),故答案为(7,4). 点睛:本题考查了多边形,利用平行四边形的性质得出A D ¢=B C ',C 'D ¢=AB=4-(-3)=7是解题的关键.14.40【解析】【分析】根据平行四边形的对边相等和对角线互相平分可得,OB=OD ,又因为E 点是CD 的中点,可得OE 是△BCD 的中位线,可得OE=12BC ,所以根据DOE 的周长求得平行四边形的邻边的长,从而求得平行四边形的周长.【详解】解:∵四边形ABCD 是平行四边形,对角线AC ,BD 相交于点O ,BD=12,∴OD=OB=12BD=6. 又∵点E 是CD 的中点,∴OE 是△BCD 的中位线,DE=12CD , ∴OE=12BC ,∵△DOE 的周长=OD+OE+DE=12BD+12(BC+CD )=16∴BC+CD=10,∴平行四边形的周长为40.故答案为:40.【点睛】本题考查了三角形中位线定理、平行四边形的性质.解题时,利用了“平行四边形对角线互相平分”、“平行四边形的对边相等”的性质.15.12【解析】【分析】由于四边形ABCD 是平行四边形,那么AD ∥BC ,AD=BC ,根据平行线分线段成比例定理的推论可得△DEF ∽△BCF ,再根据E 是AD 中点,易求出相似比,从而可求△BCF 的面积,再利用△BCF 与△DEF 是同高的三角形,则两个三角形面积比等于它们的底之比,从而易求△DCF 的面积,进而可求▱ABCD 的面积.【详解】∵四边形ABCD 是平行四边形,∴AD ∥BC ,AD=BC ,∴△DEF ∽△BCF ,∴S △DEF :S △BCF =(DE BC)2, 又∵E 是AD 中点,∴DE=12AD=12BC , ∴DE :BC=DF :BF=1:2,∴S △DEF :S △BCF =1:4,∴S △BCF =4,又∵DF :BF=1:2,∴S △DCF =2,∴S ▱ABCD =2(S △DCF +S △BCF )=12.故答案为12.【点睛】本题考查了平行四边形的性质、平行线分线段成比例定理的推论、相似三角形的判定和性质.解题的关键是知道相似三角形的面积比等于相似比的平方、同高两个三角形面积比等于底之比,先求出△BCF 的面积.16.125【解析】【分析】【详解】解:90,3,4,BAC AB AC ︒∠===Q5BC ∴==四边形APCQ 是平行四边形,,PO QO CO AO ∴==.∵PQ 最短也就是PO 最短,过O 作BC 的垂线OP′.,'90'ACB P CO CP O CAB ︒∠=∠∠=∠=Q ,~',CAB CP O ∴V V',CO OP BC AB∴= 2',53OP ∴= 65OP '∴=. 则PQ 的最小值为122'5OP =. 故答案为:125. 17.(1)证明见解析;(2)∠BCD =130°,∠D =50°,四边形ABCD 的周长=10.【解析】【分析】(1)首先判断四边形ABCD 和四边形ANMD 为平行四边形,然后由“平行四边形的对边相等”推知AB =CD ,AN =CM ,由等式的性质证得结论;(2)根据平行四边形的对边平行,平行线的性质以及平行四边形的对角相等进行解答.【详解】(1)∵AB ∥CD ,AD ∥BC ,∴四边形ABCD 是平行四边形,∴AB =CD ,又∵AN =CM ,∴四边形ANMD 为平行四边形,∴AN =CM ,∴AB ﹣AN =CD ﹣CM ,即BN =DM ;(2)∵AB ∥CD ,∴∠B+∠BCD =180°,∵∠B =50°,∴∠BCD =180°﹣50°=130°,由(1)知,四边形ABCD 是平行四边形,∴∠D =∠B =50°,AB =CD ,AD =BC ,∵BC =3,CD =2,∴四边形ABCD 的周长=2(BC+CD)=2×(3+2)=10.【点睛】考查了平行四边形的性质,解题的关键是平行四边形的判定,与平行四边形的性质的综合应用.18.()1证明见解析;()2AB 6=.【解析】【分析】()1由E 是AC 的中点知AE CE =,由AB//CD 知AFE CDE ∠∠=,据此根据“AAS”即可证AEF V ≌CED V,从而得AF CD =,结合AB//CD 即可得证; ()2证GBF V ∽GCD V 得GB BF GC CD =,据此求得9CD 2=,由AF CD =及AB AF BF =+可得答案.【详解】()1E Q 是AC 的中点,AE CE ∴=,AB//CD Q ,AFE CDE ∠∠∴=,在AEF V 和CED V中, AFE CDE AEF CED AE CE ∠=∠⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩Q ,AEF ∴V ≌()CED AAS V, AF CD ∴=,又AB//CD ,即AF//CD ,∴四边形AFCD 是平行四边形;()2AB//CD Q ,GBF ∴V ∽GCD V ,GB BF GC CD ∴=,即33236CD=+,解得:9CD 2=, Q 四边形AFCD 是平行四边形, 9AF CD 2∴==, 93AB AF BF 622∴=+=+=. 【点睛】本题考查了平行四边形的判定与性质,全等三角形的判定与性质,相似三角形的判定与性质,熟练掌握相关的性质及定理是解题的关键.19.(1)证明见解析;(2)面积为30,距离为【解析】【分析】(1)根据矩形的性质可得// //,AD BC AB CD ,从而得出CAB ACD ∠=∠,然后根据折叠的性质可得EAB EAC ACF FCD ∠=∠∠=∠,,从而证出//,AE CF 然后根据平行四边形的定义即可证出结论;(2)根据勾股定理即可求出BC ,从而求出CM ,设CE x =,然后利用勾股定理列出方程即可求出CE 和BE ,然后根据平行四边形的面积公式即可求出面积,然后根据勾股定理求出AE ,再根据平行四边形的面积公式即可求出AE 与CF 之间的距离.【详解】()1证明:Q 四边形ABCD 是矩形// //,∴AD BC AB CD ,.CAB ACD ∴∠=∠由折叠的性质可得EAB EAC ACF FCD ∠=∠∠=∠,,又,CAB ACD ∠=∠Q,EAC ACF ∴∠=∠//,∴AE CF∴四边形AECF 是平行四边形.()2在Rt ABC V 中,610,AB AC ==,则根据勾股定理得:8BC =.6,==Q AM AB4CM AC AM AC AB ∴=-=-=.设CE x =,则8,BE EM x ==-在Rt EMC V 中,利用勾股定理可得222,EM CM CE +=即()22284x x -+=,解得5,x =∴CE=5,BE=3故四边形AECF 的面积6530AB CE =⋅=⨯=.在Rt ABE △中,由勾股定理得==AE ,设AE 与CF 之间的距离为,h则30AE h ⋅=,即30=,h ∴=【点睛】此题考查的是矩形的性质、平行四边形的判定及性质和勾股定理,掌握矩形的性质、平行四边形的判定及性质和勾股定理是解决此题的关键.20.(1)证明见解析;(2【解析】【分析】(1)已知AE BC ⊥,//AD BC ,得90DAE ∠=︒,且F 是DE 的中点,可得AF EF DF ==,再有AE 与AF 关于AG 对称,可证得AEF ∆是等边三角形. (2)AG 与EF 交于点H .AEF ∆是等边三角形,且AE 与AF 关于AG 对称,可得30EAG ∠=︒,AG EF ⊥.AB 与AG 关于AE 对称,可得30BAE GAE ∠=∠=︒,90AEB =︒∠.AEF EFG AEGF S S S ∆∆=+四边形即可求解.【详解】(1)∵AB 与AG 关于AE 对称,∴AE BC ⊥.∵四边形ABCD 是平行四边形,∴//AD BC .∴AE AD ⊥,即90DAE ∠=︒.∵F 是DE 的中点,∴AF EF DF ==.∵AE 与AF 关于AG 对称,∴AE AF =.∴AE AF EF ==.∴AEF ∆是等边三角形.(2)设AG 与EF 交于点H .∵AEF ∆是等边三角形,且AE 与AF 关于AG 对称,∴30EAG ∠=︒,AG EF ⊥.∵AB 与AG 关于AE 对称,∴30BAE GAE ∠=∠=︒,90AEB =︒∠.∵2AB =,∴1BE EG GF ===,AF AE EF ===,32AH =,12GH =.∴13112222AEF EFG AEGF S S S ∆∆=+=+=四边形 【点睛】本题考查了轴对称的性质、利用三角函数解直角三角形、平行四边形的性质及直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半.21.(1)见解析;(2)CE =【解析】【分析】(1)由DF ∥BC ,D 为AB 的中点得到AE=CE ,再证明△AED ≌△CEF 推出AD=CF ,AD ∥CF ,即可得到结论;(2)作EM ⊥CD 于M ,根据平行四边形的性质求出DF=4,得到DE=2,根据∠EDC =30°求出EM=1,再利用三角函数求出CE 即可.【详解】(1)∵DF ∥BC , ∴AD AE BD CE=, ∵D 为AB 的中点,∴AE=CE ,∵DE=EF ,∠AED=∠CEF ,∴△AED ≌△CEF ,∴AD=CF ,∠ADE=∠CFE ,∴AD ∥CF ,∴四边形ADCF 为平行四边形;(2)作EM ⊥CD 于M ,∵四边形ADCF 是平行四边形,BC=4,∴DF=BC=4,∴DE=2,∵∠EDC =30°, ∴112EM DE ==, ∵∠ACD =45°,∴sin 45EM CE ==o【点睛】此题考查平行四边形的判定及性质,全等三角形的判定及性质,平行线分线段成比例,三角函数,直角三角形30°角所对的直角边等于斜边的一半.22.(1)233642y x x =-++;(2)2;(3)存在,点M 的坐标为())8,0, 【解析】【分析】(1)由抛物线交点式表达,即可求解;(2)利用12BCD S DG BO ∆=g g ,即可求解;(3)分BD 是平行四边形的一条边、BD 是平行四边形的对角线两种情况,分别求解即可.【详解】(1)抛物线2y ax bx c =++经过点()()2,0,4,0A B - 426016460a b a b -+=⎧∴⎨++=⎩解得:3432a b ⎧=-⎪⎪⎨⎪=⎪⎩∴抛物线的函数表达式为233642y x x =-++ (2)作直线DE x ⊥轴于点E ,交BC 于点G ,作CF DE ⊥,垂足为F ,Q 点A 的坐标为为()2,0-2OA ∴=由0x =,得.6y =,∴点C 的坐标为()0,66OC ∴=1126622OAC S OA OC ∆∴==⨯⨯=g g BCD AOC S S ∆∆=Q6BCD S ∆∴=设直线BC 的函数表达式为,y kx n =+由,B C 两点的坐标得406k n n +=⎧⎨=⎩解得:326k n ⎧=-⎪⎨⎪=⎩∴直线BC 的函数表达式为362y x =-+ ∴点G 的坐标为3,62m m ⎛⎫-+ ⎪⎝⎭ 2233336634224DG m m m m m ⎛⎫∴=-++--+=-+ ⎪⎝⎭Q 点B 的坐标为()4,04OB ∴=()111222BCD CDG BDG S S S DG BE DG CF BE DG BO ∆∆∆=+==+=Q g g g g g 22133346242BCD S m m m m ∆⎛⎫∴=-+⨯=-+ ⎪⎝⎭ 23662m m =-+= ∴解得122m m ==m ∴的值为2.(3)存在,(方法多种,以下从对角线出发来求解)以BD 以为平行四边形的对角线时,设点E 分别是BD 、MN 和的中点, 则:22M N B D E x x x x x ++==, 22M N B D E y y y y y ++== 易求得: 8M x =或4 (舍去);以DM 为平行四边形的对角线时,同理求得: 0M x =或4 (均舍去);以DN 为平行四边形的对角线时,同理求得:M x =或(舍去)综上,点M 的坐标为())8,0,【点睛】本题考查了抛物线的综合问题,掌握抛物线的性质、待定系数法、平行四边形的性质是解题的关键.。

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