2020-2021厦门中考数学初中数学 旋转-经典压轴题
福建省,2020~2021年中考数学压轴题精选解析

福建省,2020~2021年中考数学压轴题精选解析福建省中考数学压轴题精选~~第1题~~(2020福建.中考真卷) 已知直线 交y轴于点A ,交轴于点B ,二次函数的图象过两点,交x 轴于另一点 ,,且对于该二次函数图象上的任意两点,,当 时,总有.(1)求二次函数的表达式;(2) 若直线,求证:当时,;(3) E 为线段上不与端点重合的点,直线 过点C 且交直线 于点F ,求与 面积之和的最小值.~~第2题~~(2019福建.中考真卷) 已知抛物y=ax +bx+c (b <0)与轴只有一个公共点.(1) 若公共点坐标为(2,0),求a 、c 满足的关系式;(2) 设A 为抛物线上的一定点,直线l :y=kx+1-k 与抛物线交于点B 、C 两点,直线BD 垂直于直线y =-1,垂足为点D.当k =0时,直线l 与抛物线的一个交点在 y 轴上,且△ABC 为等腰直角三角形.①求点A 的坐标和抛物线的解析式;②证明:对于每个给定的实数 k ,都有A 、D 、C 三点共线.~~第3题~~(2018福建.中考模拟) 已知二次函数y=ax ﹣4ax+1(1) 写出二次函数图象的对称轴:;(2) 如图,设该函数图象交x 轴于点A 、B (B 在A 的右侧),交y 轴于点C .直线y=kx+b 经过点B 、C .①如果k=﹣ ,求a 的值②设点P 在抛物线对称轴上,PC+PB 的最小值为 ,求点P 的坐标.~~第4题~~(2018福建.中考真卷) 已知抛物线y=ax +bx+c 过点A (0,2),且抛物线上任意不同两点M (x , y ),N (x , y )都满足:当x <x <0时,(x ﹣x )(y ﹣y )>0;当0<x <x 时,(x ﹣x )(y ﹣y )<0.以原点O 为圆心,O A 为半径的圆与抛物线的另两个交点为B ,C ,且B 在C 的左侧,△ABC 有一个内角为60°.(1) 求抛物线的解析式;2221122121212121212(2) 若MN 与直线y=﹣ 2x 平行,且M ,N 位于直线BC 的两侧,y >y ,解决以下问题:①求证:BC 平分∠MBN ;②求△MBC 外心的纵坐标的取值范围.~~第5题~~(2018福建.中考真卷)已知抛物线y=ax +bx+c 过点A (0,2).(1) 若点(﹣ ,0)也在该抛物线上,求a ,b 满足的关系式;(2) 若该抛物线上任意不同两点M (x ,y ),N (x ,y )都满足:当x <x <0时,(x ﹣x )(y ﹣y )>0;当0<x <x 时,(x ﹣x )(y ﹣y )<0.以原点O 为心,OA 为半径的圆与拋物线的另两个交点为B ,C ,且△ABC 有一个内角为60°.①求抛物线的解析式;②若点P 与点O 关于点A 对称,且O ,M ,N 三点共线,求证:PA 平分∠MPN .~~第6题~~(2017福建.中考真卷) 已知直线y=2x+m 与抛物线y=ax +ax+b 有一个公共点M (1,0),且a <b .(Ⅰ)求抛物线顶点Q 的坐标(用含a 的代数式表示);(Ⅱ)说明直线与抛物线有两个交点;(Ⅲ)直线与抛物线的另一个交点记为N .(ⅰ)若﹣1≤a≤﹣,求线段MN 长度的取值范围;(ⅱ)求△QMN 面积的最小值.福建省中考数学压轴题答案解析~~第1题~~答案:12211221212121212122解析:~~第2题~~答案:解析:答案:解析:答案:解析:~~第5题~~答案:解析:~~第6题~~答案:解析:。
2020-2021学年中考数学 平移与旋转 专题训练(含答案)

2021中考数学平移与旋转专题训练一、选择题(本大题共10道小题)1. 如图,在平面直角坐标系xOy中,将四边形ABCD先向下平移,再向右平移,得到四边形A1B1C1D1,已知A(-3,5),B(-4,3),A1(3,3),则B1的坐标为()A.(1,2)B.(2,1)C.(1,4)D.(4,1)2. 如图,将△OAB绕点O逆时针旋转得到△OA′B′,使点B恰好落在边A′B′上.已知AB=4 cm,OB=1 cm,∠B′=60°,那么A′B的长是()A.4 cm B.3 cmC.2 3 cm D.(4-3)cm3. 如图,在Rt△ABC中,∠ABC=90°,AB=2,BC=1.把△ABC分别绕直线AB 和BC旋转一周,所得几何体的底面圆的周长分别记作l1,l2,侧面积分别记作S1,S2,则()A. l1∶l2=1∶2,S1∶S2=1∶2B. l1∶l2=1∶4,S1∶S2=1∶2C. l1∶l2=1∶2,S1∶S2=1∶4D. l1∶l2=1∶4,S1∶S2=1∶44. 如图,将△ABC绕点C顺时针旋转得到△DEC,使点A的对应点D恰好落在边AB上,点B的对应点为E,连接BE,下列结论一定正确的是()A.AC=ADB.AB⊥EBC.BC=DED.∠A=∠EBC5. 如图,四边形ABCD是边长为5的正方形,E是DC上一点,DE=1,将△ADE 绕着点A顺时针旋转到与△ABF重合,则EF=()A.B.C.5D.26. 如图,将线段AB先向右平移5个单位长度,再将所得线段绕原点顺时针旋转90°,得到线段A′B′,则点B的对应点B′的坐标是()A.(-4,1) B.(-1,2)C.(4,-1) D.(1,-2)7. 如图,Rt△OCB的斜边在y轴上,OC=3,含30°角的顶点与原点重合,直角顶点C在第二象限,将Rt△OCB绕原点顺时针旋转120°后得到△OC′B′,则点B的对应点B′的坐标是()A.(3,-1) B.(1,-3)C.(2,0) D.(3,0)8. 如图,在平面直角坐标系中,点B在第一象限,点A在x轴的正半轴上,∠AOB=∠B=30°,OA=2,将△AOB绕点O逆时针旋转90°,点B的对应点B′的坐标是()图7-ZT-1A.(-1,2+3) B.(-3,3)C.(-3,2+3) D.(-3,3)9. 如图,在正方形ABCD中,边长AB=1,将正方形ABCD绕点A逆时针方向旋转180°至正方形AB1C1D1,则线段CD扫过的面积为()A.B.C.πD.2π10. 如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,将△ABC绕顶点C逆时针旋转得到△A′B′C,M是BC的中点,P是A′B′的中点,连接PM.若BC=2,∠A=30°,则线段PM的最大值是()A.4 B.3 C.2 D.1二、填空题(本大题共8道小题)11. 在如图所示的方格纸(1格长为1个单位长度)中,△ABC的顶点都在格点上,将△ABC绕点O按顺时针方向旋转得到△A'B'C',各顶点仍在格点上,则其旋转角的度数是.12. 如图,在△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC=10 cm,点D为△ABC内一点,∠BAD=15°,AD=6 cm,连接BD,将△ABD绕点A按逆时针方向旋转,使AB 与AC重合,点D的对应点为点E,连接DE,DE交AC于点F,则CF的长为cm.13. 如图,△ABC,△BDE都是等腰直角三角形,BA=BC,BD=BE,AC=4,DE=2 2.将△BDE绕点B逆时针旋转后得△BD′E′,当点E′恰好落在线段AD′上时,CE′=________.14. 在如图所示的方格纸(1格长为1个单位长度)中,△ABC的顶点都在格点上,将△ABC绕点O按顺时针方向旋转得到△A′B′C′,使各顶点仍在格点上,则其旋转角的度数是________.15. 把二次函数y=(x-1)2+2的图象绕原点旋转180°后得到的图象的解析式为_______.16. 如图,将Rt△ABC的斜边AB绕点A顺时针旋转α(0°<α<90°)得到AE,直角边AC绕点A逆时针旋转β(0°<β<90°)得到AF,连接EF,若AB=3,AC=2,且α+β=∠B,则EF=________.17. 如图,在四边形ABCD中,AB=AD,∠BAD=∠BCD=90°,连接AC.若AC=6,则四边形ABCD的面积为________.18. 如图,AB⊥y轴,将△ABO绕点A逆时针旋转到△AB1O1的位置,使点B的对应点B1落在直线y=-33x上,再将△AB1O1绕点B1逆时针旋转到△A1B1O2的位置,使点O1的对应点O2落在直线y=-33x上,依次进行下去……若点B的坐标是(0,1),则点O12的纵坐标为________.三、解答题(本大题共5道小题)19. 如图①,等腰直角三角形OEF的直角顶点O为正方形ABCD的中心,点C,D分别在OE和OF上,现将△OEF绕点O逆时针旋转角α(0°<α<90°),连接AF,DE(如图K32-②).(1)在图②中,∠AOF=;(用含α的式子表示)(2)在图②中,猜想AF与DE的数量关系,并证明你的结论.①②20. 已知∠AOB=30°,H为射线OA上一定点,OH=+1,P为射线OB上一点,M为线段OH上一动点,连接PM,满足∠OMP为钝角,以点P为中心,将线段PM顺时针旋转150°,得到线段PN,连接ON.(1)依题意补全图;(2)求证:∠OMP=∠OPN;(3)点M关于点H的对称点为Q,连接QP.写出一个OP的值,使得对于任意的点M总有ON=QP,并证明.21. 如图①,在Rt△ABC中,∠A=90°,AB=AC,点D,E分别在边AB,AC 上,AD=AE,连接DC,点M,P,N分别为DE,DC,BC的中点.(1)观察猜想图①中,线段PM与PN的数量关系是________,位置关系是________;(2)探究证明把△ADE绕点A逆时针方向旋转到图②的位置,连接MN,BD,CE,判断△PMN 的形状,并说明理由;(3)拓展延伸把△ADE绕点A在平面内自由旋转,若AD=4,AB=10,请直接写出△PMN面积的最大值.22. (1)如图(a),在△ABC中,D是BC边的中点,DE⊥DF,DE交AB于点E,DF交AC于点F,连接EF.①求证:BE+CF>EF;②若∠A=90°,探索线段BE,CF,EF之间的数量关系,并加以证明.(2)如图(b),在四边形ABDC中,∠B+∠C=180°,BD=CD,∠BDC=120°,以D为顶点作一个60°的角,角的两边分别交AB,AC于E,F两点,连接EF,探索线段BE,CF,EF之间的数量关系,并加以证明.23. △ABC和△DEF是两个全等的等腰直角三角形,∠BAC=∠EDF=90°,△DEF的顶点E与△ABC的斜边BC的中点重合.将△DEF绕点E旋转,旋转过程中,线段DE与线段AB相交于点P,线段EF与射线CA相交于点Q.(1)如图①,当点Q在线段AC上,且AP=AQ时,求证:△BPE≌△CQE;(2)如图②,当点Q在线段CA的延长线上时,①求证:△BPE∽△CEQ;②当BP=2,CQ=9时,求BC的长.2021中考数学平移与旋转专题训练-答案一、选择题(本大题共10道小题)1. 【答案】B[解析]由A(-3,5),A1(3,3)可知四边形ABCD先向下平移2个单位,再向右平移6个单位得到四边形A1B1C1D1,∵B(-4,3),∴B1的坐标为(2,1).2. 【答案】B[解析] ∵旋转前、后的两个图形是全等图形,AB=4 cm,OB=1 cm,∴A′B′=AB=4 cm,OB′=OB=1 cm.在△OB′B中,∵∠B′=60°,OB′=OB,∴△OB′B是等边三角形,∴BB′=OB=1 cm,∴A′B=A′B′-BB′=4-1=3(cm).3. 【答案】A【解析】∵∠ABC=90°,AB=2,BC=1,∴勾股定理得,AC= 5.①当△ABC绕AB旋转时,则底面周长l1=2π×BC=2π,侧面积为S1=π×BC×AC =5π;②当△ABC绕BC旋转时,则底面周长l2=2π×AB=4π,侧面积为S2=π×AB×AC=25π,∴l1∶l2=2π∶4π=1∶2,S1∶S2=5π∶25π=1∶2.4. 【答案】D[解析]由旋转的性质可知,AC=CD,但∠A不一定是60°,所以不能证明AC=AD,所以选项A错误;由于旋转角度不确定,所以选项B不能确定;因为AB=DE,不确定AB和BC的数量关系,所以BC和DE的数量关系不能确定;由旋转的性质可知∠ACD=∠BCE,AC=DC,BC=EC,所以2∠A=180°-∠ACD,2∠EBC=180°-∠BCE,从而可证选项D是正确的.5. 【答案】D[解析]由旋转的性质可知,△ADE≌△ABF,∴BF=DE=1,∴FC=6,∵CE=4,∴EF===2.故选:D .6. 【答案】D7. 【答案】A8. 【答案】B[解析] 如图,过点B′作B′H ⊥y 轴于点H.由题意得,OA′=A′B′=2,∠B′A′H =60°, ∴∠A′B′H =30°,∴AH′=12A′B′=1,B′H =3, ∴OH =3,∴B′(-3,3).9. 【答案】B【解析】如图,作出C ,D 点的运动路径,连接CC 1,S 线段CD 扫过的阴影部分=+S △ABC +-S正方形ABCD -=.因为AB=1,所以AC=,所以S 线段CD 扫过的阴影部分=π·AC 2-π·AD 2=,故选B .10. 【答案】B[解析] 连接PC.在Rt △ABC 中,∵∠A =30°,BC =2, ∴AB =4.根据旋转的性质可知,∠A′CB′=90°,A′B′=AB =4. ∵P 是A′B′的中点,∴PC =12A′B′=2. ∵M 是BC 的中点,∴CM =12BC =1. 又∵PM≤PC +CM ,即PM≤3,∴PM的最大值为3(此时点P,C,M共线).故选B.二、填空题(本大题共8道小题)11. 【答案】90°【解析】找到一组对应点A,A',分别与旋转中心连接起来,则∠AOA'为旋转角,为90°.12. 【答案】(10-2)[解析]∵∠BAC=90°,∠BAD=15°,∴∠DAF=75°.由旋转可知,△ADE为等腰直角三角形,∠ADF=45°,过点A作AM⊥DF于点M,∠F AM=∠DAF-∠DAM=75°-45°=30°,∴AM=AD=3,∴AF=AM=2.∵AC=AB=10,∴FC=AC-AF=10-2.13. 【答案】2+6[解析] 如图,连接CE′,∵△ABC,△BDE都是等腰直角三角形,BA=BC,BD=BE,AC=4,DE=2 2,∴AB=BC=2 2,BD=BE=2.∵将△BDE绕点B逆时针旋转后得△BD′E′,∴D′B=BE′=BD=2,∠D′BE′=90°,∠D′BD=∠ABE′,∴∠ABD′=∠CBE′,∴△ABD′≌△CBE′(SAS),∴∠D ′=∠CE′B =45°.过点B 作BH ⊥CE′于点H ,在Rt △BHE′中,BH =E′H =22BE′=2,在Rt △BCH 中,CH =BC 2-BH 2=6,∴CE′=2+ 6.故答案为2+ 6.14. 【答案】90° [解析] 找到一组对应点A ,A′,并将其与旋转中心连接起来,确定旋转角,进而得到旋转角的度数为90°.15. 【答案】y =-x 2-2x -3 [解析] 旋转前二次项的系数a =1,抛物线的顶点坐标是(1,2),旋转后二次项的系数a =-1,抛物线的顶点坐标是(-1,-2),∴新抛物线的解析式为y =-(x +1)2-2,即y =-x 2-2x -3.16. 【答案】13 [解析] ∵α+β=∠B ,∴∠EAF =∠BAC +∠B =90°,∴△AEF 是直角三角形,且AE =AB =3,AF =AC =2,∴EF =AE 2+AF 2=13.17. 【答案】18 [解析] 如图.∵∠BAD =∠BCD =90°,∴∠B +∠ADC =180°.又∵AB =AD ,∴将△ABC 绕点A 逆时针旋转90°后点B 与点D 重合,点C 的对应点E 落在CD 的延长线上,∴AE =AC =6,∠CAE =90°,∴S 四边形ABCD =S △ACE =12AC·AE =12×6×6=18.18. 【答案】9+3 3 [解析] 将y =1代入y =-33x ,解得x =- 3.∴AB =3,OA =2,且直线y =-33x 与x 轴所夹的锐角是30°.由图可知,在旋转过程中每3次一循环,其中OO 2=O 2O 4=O 4O 6=O 6O 8=O 8O 10=O 10O 12=2+3+1=3+ 3.∴OO 12=6×(3+3)=18+6 3.∴点O 12的纵坐标=12OO 12=9+3 3.三、解答题(本大题共5道小题)19. 【答案】解:(1)90°-α [解析]∵△OEF 绕点O 逆时针旋转角α,∴∠DOF=∠COE=α,∵四边形ABCD 为正方形,∴∠AOD=90°,∴∠AOF=90°-α.故答案为90°-α.(2)AF=DE.证明:∵四边形ABCD 为正方形,∴∠AOD=∠COD=90°,OA=OD ,∵∠DOF=∠COE=α,∴∠AOF=∠DOE.∵△OEF 为等腰直角三角形,∴OF=OE.在△AOF 和△DOE 中,∴△AOF ≌△DOE (SAS),∴AF=DE.20. 【答案】解:(1)如图所示:(2)证明:在△OPM 中,∠OMP=180°-∠POM -∠OPM=150°-∠OPM ,∠OPN=∠MPN -∠OPM=150°-∠OPM ,∴∠OMP=∠OPN.(3)过点P 作PK ⊥OA 于点K ,过点N 作NF ⊥OB 于点F .∵∠OMP=∠OPN,∴∠PMK=∠NPF.在△NPF和△PMK中,∴△NPF≌△PMK(AAS),∴PF=MK,∠PNF=∠MPK,NF=PK.在Rt△NFO和Rt△PKQ中,∴Rt△NFO≌Rt△PKQ(HL),∴KQ=OF.设MK=y,PK=x,∵∠POA=30°,PK⊥OQ,∴OP=2x,∴OK=x,OM=x-y,∴OF=OP+PF=2x+y,MH=OH-OM=+1-(x-y),KH=OH-OK=+1-x,∵M与Q关于点H对称,∴MH=HQ,∴KQ=KH+HQ=+1-x++1-x+y=2+2-2x+y,∵KQ=OF,∴2 +2-2x+y=2x+y,整理得2+2=x(2+2),∴x=1,即PK=1,∴OP=2.21. 【答案】(1)PM=PN,PM⊥PN;【解法提示】∵AB=AC,AD=AE,∴BD=CE,∵M,P,N分别为DE,DC,BC的中点,∴PM//CE且PM=12CE,PN∥BD且PN=12BD,∴PM=PN,∠DPM=∠DCE,∠CNP=∠B,∴∠DPN=∠PNC+∠PCN=∠B+∠PCN,∵∠A=90°,∴∠B+∠ACB=90°,∴∠MPN=∠MPD+∠DPN=∠ACD+∠PCN+∠B=∠ACB+∠B=90°,∴PM⊥PN;(2)△PMN为等腰直角三角形.理由如下:由题可知△ABC和△ADE均为等腰直角三角形,∴AB=AC,AD=AE,∠BAC=∠DAE=90°,∴∠BAD+∠DAC=∠DAC+∠CAE,∴∠BAD=∠CAE,∴△BAD≌△CAE(SAS),∴∠ABD=∠ACE,BD=CE,又∵M,P,N分别是DE,CD,BC的中点,∴PM是△CDE的中位线,∴PM∥CE且PM=12 CE,同理PN∥BD且PN=12 BD,∴PM=PN,∴∠MPD=∠ECD=∠ACD+∠ACE=∠ACD+∠ABD,∠DPN=∠PNC+∠PCN=∠DBC+∠PCN,∴∠MPN=∠MPD+∠DPN=∠ACD+∠ABD+∠DBC+∠PCN=∠ABC+∠ACB=90°,∴△PMN为等腰直角三角形;(3)49 2.【解法提示】∵△PMN为等腰直角三角形,∴S△PMN =12PM2,要使△PMN的面积最大,即PM最大,由(2)得,PM=12CE,即当CE最大时,PM最大.如解图,当点C、E在点A异侧,且在同一条直线上时,CE最大,此时CE=AE +AC=AD+AB=14,解图∴PM=12CE=12×14=7,故△PMN 的最大面积为S △PMN =12×7×7=492.22. 【答案】解:(1)①证明:如图(a),将△DBE 绕点D 旋转180°得到△DCG ,连接FG ,则△DCG ≌△DBE.∴DG =DE ,CG =BE.又∵DE ⊥DF ,∴DF 垂直平分线段EG ,∴FG =EF.∵在△CFG 中,CG +CF >FG ,∴BE +CF >EF.②BE 2+CF 2=EF 2.证明:∵∠A =90°,∴∠B +∠ACD =90°.由①得,∠FCG =∠FCD +∠DCG =∠FCD +∠B =90°,∴在Rt △CFG 中,由勾股定理,得CG 2+CF 2=FG 2,∴BE 2+CF 2=EF 2.(2)EF =BE +CF.证明:如图(b).∵CD =BD ,∠BDC =120°,∴将△CDF 绕点D 逆时针旋转120°得到△BDM ,∴△BDM ≌△CDF ,∴DM =DF ,BM =CF ,∠BDM =∠CDF ,∠DBM =∠C.∵∠ABD +∠C =180°,∴∠ABD +∠DBM =180°,∴点A ,B ,M 共线,∴∠EDM =∠EDB +∠BDM =∠EDB +∠CDF =∠BDC -∠EDF =120°-60°=60°=∠EDF.在△DEM 和△DEF 中,⎩⎨⎧DE =DE ,∠EDM =∠EDF ,DM =DF ,∴△DEM ≌△DEF ,∴EF =EM =BE +BM =BE +CF.23. 【答案】(1)证明:∵△ABC 是等腰直角三角形,∴AB =AC ,∠B =∠C =45°,又∵AP =AQ ,∴BP =CQ ,∵E 是BC 的中点,∴BE =EC .∴在△BPE 与△CQE 中,∠∠BP CQ B C BE CE =⎧⎪=⎨⎪=⎩,∴△BPE ≌△CQE (SAS);(2)①证明:∵∠BEF =∠C +∠CQE ,∠BEF =∠BEP +∠DEF , ∠C =∠DEF =45°,∴∠CQE =∠BEP ,∵∠B =∠C ,∴△BPE ∽△CEQ ;②解:由①知△BPE ∽△CEQ , ∴BE BP CQ CE=, ∴BE ·CE =BP ·CQ ,又∵BE =EC ,∴BE 2=BP ·CQ ,∵BP =2,CQ =9,∴BE 2=2×9=18,∴BE =32,∴BC =2BE =6 2.。
中考数学压轴题专题初中数学 旋转的经典综合题附答案

中考数学压轴题专题初中数学旋转的经典综合题附答案一、旋转1.在平面直角坐标系中,已知点A(0,4),B(4,4),点M,N是射线OC上两动点(OM<ON),且运动过程中始终保持∠MAN=45°,小明用几何画板探究其中的线段关系.(1)探究发现:当点M,N均在线段OB上时(如图1),有OM2+BN2=MN2.他的证明思路如下:第一步:将△ANB绕点A顺时针旋转90°得△APO,连结PM,则有BN=OP.第二步:证明△APM≌△ANM,得MP=MM.第一步:证明∠POM=90°,得OM2+OP2=MP2.最后得到OM2+BN2=MN2.请你完成第二步三角形全等的证明.(2)继续探究:除(1)外的其他情况,OM2+BN2=MN2的结论是否仍然成立?若成立,请证明;若不成立,请说明理由.(3)新题编制:若点B是MN的中点,请你编制一个计算题(不标注新的字母),并直接给出答案(根据编出的问题层次,给不同的得分).【答案】(1)见解析;(2)结论仍然成立,理由见解析;(3)见解析.【解析】【分析】(1)将△ANB绕点A顺时针旋转90°得△APO,连结PM,则有BN=OP.证明△APM≌△ANM,再利用勾股定理即可解决问题;(2)如图2中,当点M,N在OB的延长线上时结论仍然成立.证明方法类似(1);(3)如图3中,若点B是MN的中点,求MN的长.利用(2)中结论,构建方程即可解决问题.【详解】(1)如图1中,将△ANB绕点A顺时针旋转90°得△APO,连结PM,则有BN=OP.∵点A(0,4),B(4,4),∴OA=AB,∠OAB=90°,∵∠NAP=∠OAB=90°,∠MAN=45°,∴∠MAN=∠MAP,∵MA=MA,AN=AP,∴△MAN≌△MAP(SAS).(2)如图2中,结论仍然成立.理由:如图2中,将△ANB绕点A顺时针旋转90°得△APO,连结PM,则有BN=OP.∵∠NAP=∠OAB=90°,∠MAN=45°,∴∠MAN=∠MAP,∵MA=MA,AN=AP,∴△MAN≌△MAP(SAS),∴MN=PM,∵∠ABN=∠AOP=135°,∠AOB=45°,∴∠MOP=90°,∴PM2=OM2+OP2,∴OM2+BN2=MN2;(3)如图3中,若点B是MN的中点,求MN的长.设MN=2x,则BM=BN=x,∵OA=AB=4,∠OAB=90°,∴OB=2,∴OM=2﹣x,∵OM2+BN2=MN2.∴(42﹣x)2+x2=(2x)2,解得x=﹣22+26或﹣22﹣26(舍弃)∴MN=﹣42+46.【点睛】本题属于几何变换综合题,考查了等腰直角三角形的性质和判定,全等三角形的判定和性质,勾股定理等知识,解题的关键是学会利用旋转法添加辅助线,构造全等三角形解决问题,属于中考压轴题.2.两块等腰直角三角板△ABC和△DEC如图摆放,其中∠ACB=∠DCE=90°,F是DE的中点,H是AE的中点,G是BD的中点.(1)如图1,若点D、E分别在AC、BC的延长线上,通过观察和测量,猜想FH和FG的数量关系为______和位置关系为______;(2)如图2,若将三角板△DEC绕着点C顺时针旋转至ACE在一条直线上时,其余条件均不变,则(1)中的猜想是否还成立,若成立,请证明,不成立请说明理由;(3)如图3,将图1中的△DEC绕点C顺时针旋转一个锐角,得到图3,(1)中的猜想还成立吗?直接写出结论,不用证明.【答案】(1)相等,垂直.(2)成立,证明见解析;(3)成立,结论是FH=FG,FH⊥FG.【解析】试题分析:(1)证AD=BE,根据三角形的中位线推出FH=12AD,FH∥AD,FG=12BE,FG∥BE,即可推出答案;(2)证△ACD≌△BCE,推出AD=BE,根据三角形的中位线定理即可推出答案;(3)连接BE、AD,根据全等推出AD=BE,根据三角形的中位线定理即可推出答案.试题解析:(1)解:∵CE=CD,AC=BC,∠ECA=∠DCB=90°,∴BE=AD,∵F是DE的中点,H是AE的中点,G是BD的中点,∴FH=12AD,FH∥AD,FG=12BE,FG∥BE,∴FH=FG,∵AD ⊥BE ,∴FH ⊥FG ,故答案为相等,垂直.(2)答:成立,证明:∵CE=CD ,∠ECD=∠ACD=90°,AC=BC ,∴△ACD ≌△BCE∴AD=BE ,由(1)知:FH=12AD ,FH ∥AD ,FG=12BE ,FG ∥BE , ∴FH=FG ,FH ⊥FG ,∴(1)中的猜想还成立.(3)答:成立,结论是FH=FG ,FH ⊥FG .连接AD ,BE ,两线交于Z ,AD 交BC 于X ,同(1)可证∴FH=12AD ,FH ∥AD ,FG=12BE ,FG ∥BE , ∵三角形ECD 、ACB 是等腰直角三角形,∴CE=CD ,AC=BC ,∠ECD=∠ACB=90°,∴∠ACD=∠BCE ,在△ACD 和△BCE 中 AC BC ACD BCE CE CD ⎧⎪∠∠⎨⎪⎩=== , ∴△ACD ≌△BCE ,∴AD=BE ,∠EBC=∠DAC ,∵∠DAC+∠CXA=90°,∠CXA=∠DXB ,∴∠DXB+∠EBC=90°,∴∠EZA=180°﹣90°=90°,即AD ⊥BE ,∵FH ∥AD ,FG ∥BE ,∴FH ⊥FG ,即FH=FG ,FH ⊥FG ,结论是FH=FG,FH⊥FG.【点睛】运用了等腰直角三角形的性质、全等三角形的性质和判定、三角形的中位线定理,旋转的性质等知识点的理解和掌握,能熟练地运用这些性质进行推理是解此题的关键.3.如图所示,△ABC和△ADE是有公共顶点的等腰直角三角形,∠BAC=∠DAE=90°,EC的延长线交BD于点P.(1)把△ABC绕点A旋转到图1,BD,CE的关系是(选填“相等”或“不相等”);简要说明理由;(2)若AB=3,AD=5,把△ABC绕点A旋转,当∠EAC=90°时,在图2中作出旋转后的图形,PD=,简要说明计算过程;(3)在(2)的条件下写出旋转过程中线段PD的最小值为,最大值为.【答案】(1)BD,CE的关系是相等;(2534172034173)1,7【解析】分析:(1)依据△ABC和△ADE是有公共顶点的等腰直角三角形,∠BAC=∠DAE=90°,即可BA=CA,∠BAD=∠CAE,DA=EA,进而得到△ABD≌△ACE,可得出BD=CE;(2)分两种情况:依据∠PDA=∠AEC,∠PCD=∠ACE,可得△PCD∽△ACE,即可得到PD AE =CDCE,进而得到53417;依据∠ABD=∠PBE,∠BAD=∠BPE=90°,可得△BAD∽△BPE,即可得到PB BEAB BD,进而得出63434,203417(3)以A为圆心,AC长为半径画圆,当CE在⊙A下方与⊙A相切时,PD的值最小;当CE在在⊙A右上方与⊙A相切时,PD的值最大.在Rt△PED中,PD=DE•sin∠PED,因此锐角∠PED的大小直接决定了PD的大小.分两种情况进行讨论,即可得到旋转过程中线段PD的最小值以及最大值.详解:(1)BD,CE的关系是相等.理由:∵△ABC和△ADE是有公共顶点的等腰直角三角形,∠BAC=∠DAE=90°,∴BA=CA,∠BAD=∠CAE,DA=EA,∴△ABD≌△ACE,∴BD=CE;故答案为相等.(2)作出旋转后的图形,若点C在AD上,如图2所示:∵∠EAC=90°,∴CE=2234AC AE +=,∵∠PDA=∠AEC ,∠PCD=∠ACE , ∴△PCD ∽△ACE ,∴PD CD AE CE=, ∴PD=53417; 若点B 在AE 上,如图2所示:∵∠BAD=90°,∴Rt △ABD 中,2234AD AB +=,BE=AE ﹣AB=2, ∵∠ABD=∠PBE ,∠BAD=∠BPE=90°, ∴△BAD ∽△BPE ,∴PB BE AB BD=,即334PB =, 解得63434, ∴3463434203417, 53417203417(3)如图3所示,以A 为圆心,AC 长为半径画圆,当CE 在⊙A 下方与⊙A 相切时,PD 的值最小;当CE 在在⊙A 右上方与⊙A 相切时,PD 的值最大.如图3所示,分两种情况讨论:在Rt△PED中,PD=DE•sin∠PED,因此锐角∠PED的大小直接决定了PD的大小.①当小三角形旋转到图中△ACB的位置时,在Rt△ACE中,CE=2253-=4,在Rt△DAE中,DE=22+=,5552∵四边形ACPB是正方形,∴PC=AB=3,∴PE=3+4=7,在Rt△PDE中,PD=2250491DE PE-=-=,即旋转过程中线段PD的最小值为1;②当小三角形旋转到图中△AB'C'时,可得DP'为最大值,此时,DP'=4+3=7,即旋转过程中线段PD的最大值为7.故答案为1,7.点睛:本题属于几何变换综合题,主要考查了等腰直角三角形的性质、旋转变换、全等三角形的判定和性质、相似三角形的判定和性质、圆的有关知识,解题的关键是灵活运用这些知识解决问题,学会分类讨论的思想思考问题,学会利用图形的特殊位置解决最值问题.4.如图:在△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,∠PCQ=45°,把∠PCQ绕点C旋转,在整个旋转过程中,过点A作AD⊥CP,垂足为D,直线AD交CQ于E.(1)如图①,当∠PCQ在∠ACB内部时,求证:AD+BE=DE;(2)如图②,当CQ在∠ACB外部时,则线段AD、BE与DE的关系为_____;(3)在(1)的条件下,若CD=6,S△BCE=2S△ACD,求AE的长.【答案】(1)见解析(2)AD=BE+DE (3)8【解析】试题分析:(1)延长DA到F,使DF=DE,根据线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等可得CE =CF ,再求出∠ACF =∠BCE ,然后利用“边角边”证明△ACF 和△BCE 全等,根据全等三角形的即可证明AF =BE ,从而得证;(2)在AD 上截取DF =DE ,然后根据线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等可得CE =CF ,再求出∠ACF =∠BCE ,然后利用“边角边”证明△ACF 和△BCE 全等,根据全等三角形的即可证明AF =BE ,从而得到AD =BE +DE ;(3)根据等腰直角三角形的性质求出CD =DF =DE ,再根据等高的三角形的面积的比等于底边的比求出AF =2AD ,然后求出AD 的长,再根据AE =AD +DE 代入数据进行计算即可得解. 试题解析:(1)证明:如图①,延长DA 到F ,使DF =DE .∵CD ⊥AE ,∴CE =CF ,∴∠DCE =∠DCF =∠PCQ =45°,∴∠ACD +∠ACF =∠DCF =45°.又∵∠ACB =90°,∠PCQ =45°,∴∠ACD +∠BCE =90°﹣45°=45°,∴∠ACF =∠BCE .在△ACF 和△BCE 中,∵CE CF ACF BCE AC BC =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△ACF ≌△BCE (SAS ),∴AF =BE ,∴AD +BE =AD +AF =DF =DE ,即AD +BE =DE ;(2)解:如图②,在AD 上截取DF =DE .∵CD ⊥AE ,∴CE =CF ,∴∠DCE =∠DCF =∠PCQ =45°,∴∠ECF =∠DCE +∠DCF =90°,∴∠BCE +∠BCF =∠ECF =90°.又∵∠ACB =90°,∴∠ACF +∠BCF =90°,∴∠ACF =∠BCE .在△ACF 和△BCE 中,∵CE CF ACF BCE AC BC =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△ACF ≌△BCE (SAS ),∴AF =BE ,∴AD =AF +DF =BE +DE ,即AD =BE +DE ;故答案为:AD =BE +DE .(3)∵∠DCE =∠DCF =∠PCQ =45°,∴∠ECF =45°+45°=90°,∴△ECF 是等腰直角三角形,∴CD =DF =DE =6.∵S △BCE =2S △ACD ,∴AF =2AD ,∴AD=112+×6=2,∴AE =AD +DE =2+6=8.点睛:本题考查了全等三角形的判定与性质,线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等的性质,等腰直角三角形的性质,综合性较强,但难度不是很大,作辅助线构造出全等三角形是解题的关键.5.如图1,菱形ABCD ,AB 4=,ADC 120∠=o ,连接对角线AC 、BD 交于点O , ()1如图2,将AOD V 沿DB 平移,使点D 与点O 重合,求平移后的A'BO V 与菱形ABCD重合部分的面积.()2如图3,将A'BO V 绕点O 逆时针旋转交AB 于点E',交BC 于点F ,①求证:BE'BF 2+=;②求出四边形OE'BF 的面积.【答案】()() 13?2①证明见解析3②【解析】【分析】(1)先判断出△ABD 是等边三角形,进而判断出△EOB 是等边三角形,即可得出结论;(2)先判断出 ≌△OBF ,再利用等式的性质即可得出结论;(3)借助①的结论即可得出结论.【详解】()1Q 四边形为菱形,ADC 120∠=o ,ADO 60∠∴=o ,ABD ∴V 为等边三角形,DAO 30∠∴=o ,ABO 60∠=o ,∵AD//A′O ,∴∠A′OB=60°,EOB ∴V 为等边三角形,边长OB 2=,∴重合部分的面积:343⨯=, ()2①在图3中,取AB 中点E ,由()1知,∠EOB=60°,∠E′OF=60°,∴∠EOE′=∠BOF ,又∵EO=BO ,∴∠OEE′=∠OBF=60°,∴△OEE′≌△OBF,∴EE′=BF,∴BE′+BF=BE′+EE′=BE=2;②由①知,在旋转过程中始终有△OEE′≌△OBF,∴S△OEE′=S△OBF,∴S四边形OE′BF =OEBS3=V.【点睛】本题考查了菱形的性质、全等三角形的判定与性质,等边三角形的判定与性质,综合性较强,熟练掌握相关内容、正确添加辅助线是解题的关键.6.小明在矩形纸片上画正三角形,他的做法是:①对折矩形纸片ABCD(AB>BC),使AB与DC重合,得到折痕EF,把纸片展平;②沿折痕BG折叠纸片,使点C落在EF上的点P 处,再折出PB、PC,最后用笔画出△PBC(图1).(1)求证:图1中的PBC是正三角形:(2)如图2,小明在矩形纸片HIJK上又画了一个正三角形IMN,其中IJ=6cm,且HM=JN.①求证:IH=IJ②请求出NJ的长;(3)小明发现:在矩形纸片中,若一边长为6cm,当另一边的长度a变化时,在矩形纸片上总能画出最大的正三角形,但位置会有所不同.请根据小明的发现,画出不同情形的示意图(作图工具不限,能说明问题即可),并直接写出对应的a的取值范围.【答案】(1)证明见解析;(2)①证明见解析;②1233)3<a<3,a>3【解析】分析:(1)由折叠的性质和垂直平分线的性质得出PB=PC,PB=CB,得出PB=PC=CB即可;(2)①利用“HL”证Rt△IHM≌Rt△IJN即可得;②IJ上取一点Q,使QI=QN,由Rt△IHM≌Rt△IJN知∠HIM=∠JIN=15°,继而可得∠NQJ=30°,设NJ=x,则IQ=QN=2x、3,根据IJ=IQ+QJ求出x即可得;(3)由等边三角形的性质、直角三角形的性质、勾股定理进行计算,画出图形即可.(1)证明:∵①对折矩形纸片ABCD(AB>BC),使AB与DC重合,得到折痕EF∴PB=PC∵沿折痕BG 折叠纸片,使点C 落在EF 上的点P 处 ∴PB=BC ∴PB=PC=BC∴△PBC 是正三角形: (2)证明:①如图∵矩形AHIJ ∴∠H=∠J=90° ∵△MNJ 是等边三角形 ∴MI=NI在Rt △MHI 和Rt △JNI 中MI NIMH NJ =⎧⎨=⎩∴Rt △MHI ≌Rt △JNI (HL ) ∴HI=IJ②在线段IJ 上取点Q ,使IQ=NQ∵Rt △IHM ≌Rt △IJN , ∴∠HIM=∠JIN , ∵∠HIJ=90°、∠MIN=60°, ∴∠HIM=∠JIN=15°, 由QI=QN 知∠JIN=∠QNI=15°, ∴∠NQJ=30°,设NJ=x ,则IQ=QN=2x ,22=3QN NJ -x , ∵IJ=6cm , ∴3,∴33cm ). (3)分三种情况: ①如图:设等边三角形的边长为b,则0<b≤6,则tan60°=3=2ab,∴a=32b,∴0<b≤632=33;②如图当DF与DC重合时,DF=DE=6,∴a=sin60°×DE=63=33,当DE与DA重合时,a=643sin603==︒,∴33<a<43;③如图∵△DEF是等边三角形∴∠FDC=30°∴DF=6643 cos3032==︒∴a >43点睛:本题是四边形的综合题目,考查了折叠的性质、等边三角形的判定与性质、旋转的性质、直角三角形的性质、正方形的性质、全等三角形的判定与性质等知识;本题综合性强,难度较大.7.在平面直角坐标系中,O为原点,点A(8,0),点B(0,6),把△ABO绕点B逆时针旋转得△A′B′O′,点A、O旋转后的对应点为A′、O′,记旋转角为α.(1)如图1,若α=90°,则AB=,并求AA′的长;(2)如图2,若α=120°,求点O′的坐标;(3)在(2)的条件下,边OA上的一点P旋转后的对应点为P′,当O′P+BP′取得最小值时,直接写出点P′的坐标.【答案】(1)10,102;(2)(33,9);(3)123545(,)【解析】试题分析:(1)、如图①,先利用勾股定理计算出AB=5,再根据旋转的性质得BA=BA′,∠ABA′=90°,则可判定△ABA′为等腰直角三角形,然后根据等腰直角三角形的性质求AA′的长;(2)、作O′H⊥y轴于H,如图②,利用旋转的性质得BO=BO′=3,∠OBO′=120°,则∠HBO′=60°,再在Rt△BHO′中利用含30度的直角三角形三边的关系可计算出BH和O′H的长,然后利用坐标的表示方法写出O′点的坐标;(3)、由旋转的性质得BP=BP′,则O′P+BP′=O′P+BP,作B点关于x轴的对称点C,连结O′C交x轴于P点,如图②,易得O′P+BP=O′C,利用两点之间线段最短可判断此时O′P+BP的值最小,接着利用待定系数法求出直线O′C的解析式为y=x﹣3,从而得到P(,0),则O′P′=OP=,作P′D⊥O′H于D,然后确定∠DP′O′=30°后利用含30度的直角三角形三边的关系可计算出P′D 和DO′的长,从而可得到P′点的坐标.试题解析:(1)、如图①,∵点A(4,0),点B(0,3),∴OA=4,OB=3,∴AB==5,∵△ABO绕点B逆时针旋转90°,得△A′BO′,∴BA=BA′,∠ABA′=90°,∴△ABA′为等腰直角三角形,∴AA′=BA=5;(2)、作O′H⊥y轴于H,如图②,∵△ABO绕点B逆时针旋转120°,得△A′BO′,∴BO=BO′=3,∠OBO′=120°,∴∠HBO′=60°,在Rt△BHO′中,∵∠BO′H=90°﹣∠HBO′=30°,∴BH=BO′=,O′H=BH=,∴OH=OB+BH=3+,∴O′点的坐标为();(3)∵△ABO绕点B逆时针旋转120°,得△A′BO′,点P的对应点为P′,∴BP=BP′,∴O′P+BP′=O′P+BP,作B点关于x轴的对称点C,连结O′C交x轴于P点,如图②,则O′P+BP=O′P+PC=O′C,此时O′P+BP的值最小,∵点C与点B关于x轴对称,∴C(0,﹣3),设直线O′C的解析式为y=kx+b,把O′(),C(0,﹣3)代入得,解得,∴直线O′C的解析式为y=x﹣3,当y=0时,x﹣3=0,解得x=,则P(,0),∴OP=,∴O′P′=OP=,作P′D⊥O′H于D,∵∠BO′A=∠BOA=90°,∠BO′H=30°,∴∠DP′O′=30°,∴O′D=O′P′=,P′D=,∴DH=O′H﹣O′,∴P′点的坐标为(,).考点:几何变换综合题8.在平面直角坐标系中,O为原点,点A(0,4),点B(﹣2,0),把△ABO绕点A逆时针旋转,得△AB′O′,点B、O旋转后的对应点为B′、O′.(1)如图①,若旋转角为60°时,求BB′的长;(2)如图②,若AB′∥x轴,求点O′的坐标;(3)如图③,若旋转角为240°时,边OB上的一点P旋转后的对应点为P′,当O′P+AP′取得最小值时,求点P′的坐标(直接写出结果即可)【答案】(1)252)点O′8545);(3)点P′的坐标为(﹣83 5,365.【解析】分析:(1)由点A、B的坐标可得出AB的长度,连接BB′,由旋转可知:AB=AB′,∠BAB′=60°,进而可得出△ABB′为等边三角形,根据等边三角形的性质可求出BB′的长;(2)过点O′作O′D⊥x轴,垂足为D,交AB′于点E,则△AO′E∽△ABO,根据旋转的性质结合相似三角形的性质可求出AE、O′E的长,进而可得出点O′的坐标;(3)作点A关于x轴对称的点A′,连接A′O′交x轴于点P,此时O′P+AP′取最小值,过点O′作O′F⊥y轴,垂足为点F,过点P′作PM⊥O′F,垂足为点M,根据旋转的性质结合解直角三角形可求出点O′的坐标,由A、A′关于x轴对称可得出点A′的坐标,利用待定系数法即可求出直线A′O′的解析式,由一次函数图象上点的坐标特征可得出点P的坐标,进而可得出OP的长度,再在Rt△O′P′M中,通过解直角三角形可求出O′M、P′M的长,进而可得出此时点P′的坐标.详解:(1)∵点A(0,4),点B(﹣2,0),∴OA=4,OB=2,∴AB22OA OB5.在图①中,连接BB′.由旋转可知:AB=AB′,∠BAB′=60°,∴△ABB′为等边三角形,∴BB′=AB5(2)在图②中,过点O′作O′D⊥x轴,垂足为D,交AB′于点E.∵AB′∥x轴,O′E⊥x轴,∴∠O′EA=90°=∠AOB.由旋转可知:∠B ′AO ′=∠BAO ,AO ′=AO =4,∴△AO ′E ∽△ABO ,AE AO ='O E BO ='AO AB,即4AE ='2O E =25,∴AE=855,O ′E =455,∴O ′D =455+4,∴点O ′的坐标为(854555,+4). (3)作点A 关于x 轴对称的点A ′,连接A ′O ′交x 轴于点P ,此时O ′P +AP ′取最小值,过点O ′作O ′F ⊥y 轴,垂足为点F ,过点P ′作PM ⊥O ′F ,垂足为点M ,如图3所示. 由旋转可知:AO ′=AO =4,∠O ′AF =240°﹣180°=60°,∴AF =12AO ′=2,O ′F =3AO ′=23,∴点O ′(﹣23,6).∵点A (0,4),∴点A ′(0,﹣4).设直线A ′O ′的解析式为y =kx +b ,将A ′(0,﹣4)、O ′(﹣23,6)代入y =kx +b ,得:4236b k b =-⎧⎪⎨-+=⎪⎩,解得:534k b ⎧=-⎪⎨⎪=-⎩,∴直线A ′O ′的解析式为y =﹣53x ﹣4. 当y =0时,有﹣53x ﹣4=0,解得:x =﹣43,∴点P (﹣43,0),∴OP =O ′P ′=43. 在Rt △O ′P ′M 中,∠MO ′P ′=60°,∠O ′MP ′=90°,∴O ′M =12O ′P ′=235,P ′M =3O ′P ′=65,∴点P ′的坐标为(﹣23+23,6+65),即(﹣83365,).点睛:本题考查了函数图象及旋转变换、待定系数法求一次函数解析式、等边三角形的判定与性质、一次函数图象上点的坐标特征以及解直角三角形,解题的关键是:(1)利用等边三角形的性质找出BB ′的长;(2)通过解直角三角形求出AE 、O ′E 的长;(3)利用两点之间线段最短找出当O ′P +AP ′取得最小值时点P 的位置.9.如图2,边长为2的等边△ABC内接于⊙O,△ABC绕圆心O顺时针方向旋转得到△,A′C′分别与AB、AC交于E、D点,设旋转角度为.(1)当=,△A′B′C′与△ABC出现旋转过程中的第一次完全重合;(2)当=60°时(如图1),该图()A.是中心对称图形但不是轴对称图形B.是轴对称图形但不是中心对称图形C.既是轴对称图形又是中心对称图形D.既不是轴对称图形也不是中心对称图形(3)如图2,当,△ADE的周长是否会发生变化,如会变化,说明理由,如不会变化,求出它的周长.【答案】(1)120°;(2)C;(3)△的周长不变.【解析】【分析】(1)根据等边三角形的中心角为120°可直接求解;(2)根据题意可知,当=60°时,点A、、B、、C、为⊙O的六等分点,,所有的三角形都是正三角形,由此可得到所有图形即是轴对称图形,又是中心对称图形;(3)得到结论:周长不发生变化,连接A,根据弦相等,则它们所对的弧相等的性质可得,即,再根据等弧所对的圆周角相等,得,由等角对等边的性质可得,同理,因此可求△的周长==.【详解】解:(1)120°.如图,可根据等边三角形的性质直接根据三角形的内角和求得∠O=120°;(2)C(3)△的周长不变;理由如下:连接AA′,∵,∴,∴,∴,∴,同理,,∴△的周长=.即考点:正多边形与圆,圆周角定理10.(特例发现)如图1,在△ABC中,AG⊥BC于点G,以A为直角顶点,分别以AB,AC为直角边,向△ABC外作等腰Rt△ABE和等腰Rt△ACF,过点E、F作射线GA的垂线,垂足分别为P、Q.求证:EP=FQ.(延伸拓展)如图2,在△ABC中,AG⊥BC于点G,以A为直角顶点,分别以AB,AC为直角边,向△ABC外作Rt△ABE和Rt△ACF,射线GA交EF于点H.若AB=kAE,AC=kAF,请思考HE与HF之间的数量关系,并直接写出你的结论.(深入探究)如图3,在△ABC中,G是BC边上任意一点,以A为顶点,向△ABC外作任意△ABE和△ACF,射线GA交EF于点H.若∠EAB=∠AGB,∠FAC=∠AGC,AB=kAE,AC=kAF,上一问的结论还成立吗?并证明你的结论.(应用推广)在上一问的条件下,设大小恒定的角∠IHJ分别与△AEF的两边AE、AF分别交于点M、N,若△ABC为腰长等于4的等腰三角形,其中∠BAC=120°,且∠IHJ=∠AGB=θ=60°,k=2;求证:当∠IHJ在旋转过程中,△EMH、△HMN和△FNH均相似,并直接写出线段MN的最小值(请在答题卡的备用图中补全作图).【答案】(1)证明参见解析;(2)HE=HF;(3)成立,证明参见解析;(4)证明参见解析,MN最小值为1.【解析】试题分析:(1)特例发现:易证△AEP≌△BAG,△AFQ≌△CAG,即可求得EP=AG,FQ=AG,即可解题;(2)延伸拓展:过点E、F作射线GA的垂线,垂足分别为P、Q.易证△ABG∽△EAP,△ACG∽△FAQ,得到PE=AG,FQ=AG,∴PE=FQ,然后证明△EPH≌△FQH,即可得出HE=HF;(3)深入探究:判断△PEA∽△GAB,得到PE=AG,△AQF∽△CGA,FQ=,得到FQ=AG,再判断△EPH≌△FQH,即可得出HE=HF;(4)应用推广:由前一个结论得到△AEF为正三角形,再依次判断△MHN∽△HFN∽△MEH,即可得出结论.试题解析:(1)特例发现,如图:∵∠PEA+∠PAE=90°,∠GAB+∠PAE=90°,∴∠PEA=∠GAB,∵∠EPA=∠AGB,AE=AB,∴△PEA≌△GAB,∴PE=AG,同理,△QFA≌△GAC,∴FQ=AG,∴PE=FQ;(2)延伸拓展,如图:∵∠PEA+∠PAE=90°,∠GAB+∠PAE=90°,∴∠PEA=∠GAB,∴∠EPA=∠AGB,∴△PEA∽△GAB,∴,∵AB=kAE,∴,∴PE=AG,同理,△QFA∽△GAC,∴,∵AC=kAF,∴FQ=AG,∴PE=FQ,∵EP∥FQ,∴∠EPH=∠FQH,∵∠PHE=∠QHF,∴△EPH≌△FQH,∴HE=HF;(3)深入探究,如图2,在直线AG上取一点P,使得∠EPA═∠AGB,作FQ∥PE,∵∠EAP+∠BAG=180°﹣∠AGB,∠ABG+∠BAG=180°﹣∠AGB,∴∠EAP=∠ABG,∵∠EPA=∠AGB,∴△APE∽△BGA,∴,∵AB=kAE,∴PE=AG,由于∠FQA=∠FAC=∠AGC=180°﹣∠AGB,同理可得,△AQF∽△CGA,∴,∵AC=kAF,∴FQ=AG,∴EP=FQ,∵EP∥FQ,∴∠EPH=∠FQH,∵∠PHE=∠QHF,∴△EPH≌△FQH,∴HE=HF;(4)应用推广,如图3,在前面条件及结论,得到,点H是EF中点,∴AE=AF,∵∠EAB=∠AGB,∠FAC=∠AGC∴∠EAB+∠FAC=180°∴∠EAF=360°﹣(∠EAB+∠FAC)﹣∠BAC=60°,∴△AEF 为正三角形.又H为EF中点,∴∠EHM+∠IHJ=120°,∠IHJ+∠FHN=120°,∴∠EHM=∠FHN.∵∠AEF=∠AFE,∴△HEM∽△HFN,∴,∵EH=FH,∴,且∠MHN=∠HFN=60°,∴△MHN∽△HFN,∴△MHN∽△HFN∽△MEH,在△HMN中,∠MHN=60°,根据三角形中大边对大角,∴要MN最小,只有△HMN是等边三角形,∴∠AMN=60°,∵∠AEF=60°,MN∴MN∥EF,∵△AEF为等边三角形,∴MN为△AEF的中位线,∴MN min=EF=×2=1.考点:1.几何变换综合题;2.三角形全等及相似的判定性质.11.正方形ABCD中,点E、F分别是边AD、AB的中点,连接EF.(1)如图1,若点G是边BC的中点,连接FG,则EF与FG关系为:;(2)如图2,若点P为BC延长线上一动点,连接FP,将线段FP以点F为旋转中心,逆时针旋转90°,得到线段FQ,连接EQ,请猜想BF、EQ、BP三者之间的数量关系,并证明你的结论.(3)若点P为CB延长线上一动点,按照(2)中的作法,在图3中补全图形,并直接写出BF、EQ、BP三者之间的数量关系:.【答案】(1)证明见解析(2)BF+EQ=BP(3)BF+BP=EQ【解析】试题分析:(1)EF与FG关系为垂直且相等(EF=FG且EF⊥FG).证明如下:∵点E、F、G分别是正方形边AD、AB、BC的中点,∴△AEF和△BGD是两个全等的等腰直角三角形.∴EF=FG,∠AFE=∠BFG=45°.∴∠EFG=90°,即EF⊥FG.(2)取BC的中点G,连接FG,则由SAS易证△FQE≌△FPG,从而EQ=GP,因此()=-.EF2BP EQ(3)同(2)可证△FQE≌△FPG(SAS),得EQ=GP,因此,()()===-=-.EF GF2BG2GP BP2EQ BP12.在正方形ABCD中,对角线AC与BD交于点O;在Rt△PMN中,∠MPN90°.(1)如图1,若点P与点O重合且PM⊥AD、PN⊥AB,分别交AD、AB于点E、F,请直接写出PE与PF的数量关系;(2)将图1中的Rt△PMN绕点O顺时针旋转角度α(0°<α<45°).①如图2,在旋转过程中(1)中的结论依然成立吗?若成立,请证明;若不成立,请说明理由;②如图2,在旋转过程中,当∠DOM15°时,连接EF,若正方形的边长为2,请直接写出线段EF的长;③如图3,旋转后,若Rt△PMN的顶点P在线段OB上移动(不与点O、B重合),当BD3BP时,猜想此时PE与PF的数量关系,并给出证明;当BD m·BP时,请直接写出PE与PF的数量关系.【答案】(1)PE=PF;(2)①成立,理由参见解析;②;③PE=2PF,理由参见解析;PE=(m-1)·PF.【解析】试题分析:(1)可利用角平分线性质定理得到PE=PF;(2)①成立,可用角边角定理判定△AOF≌△DOE,从而得到PE=PF;②要想求出EF的长,关键要求出OE的长,由∠DOM15°可得∠AEO=45+15=60º,作OH⊥AD于H,若正方形的边长为2,则OH=1,可算出EH==,∴OE=,∵△EOF是等腰直角三角形,∴EF即可求出;③构建相似三角形,过P点作PH⊥AB,PK⊥AD ,垂足为H、K,则四边形AHPK为矩形,△PHB和△PKD都是等腰直角三角形,是相似的,∵BD3BP,∴可算出HP:PK的值,然后通过△FHP∽△PKE得到PE与PF的关系.由前面的思路可得出当BD=m·BP时,BD:PD=(m-1):1,∴PE:PF=(m-1):1,从而确定PE与PF的数量关系.试题解析:(1)∵四边形ABCD是正方形,∴∠OAF=∠OAE=45º,又∵PM⊥AD、PN⊥AB,∴PE=PF;(2)①成立,PE仍等于PF,∵四边形ABCD是正方形,∴∠OAF=∠ODE=45º,OA=OD,又∵∠AOF和∠DOE都是∠AOE的余角,∴∠AOF=∠DOE,∴△AOF≌△DOE(ASA),∴OE=OF,即PE=PF;②作OH⊥AD于H,由∠DOM15°可得∠AEO=45+15=60º,∠HOE=30°,若正方形的边长为2,则OH=1,在Rt△HEO中,可算出EH==,∴OE=,∵△EOF是等腰直角三角形,∴EF=OE=×=;③构建相似三角形,过P点作PH⊥AB,PK⊥AD ,垂足为H、K,则四边形AHPK为矩形,∵∠PHB=∠PKD=90°∠PBH=∠PDK=45°,∴△PHB∽△PKD,∴,∵BD=3BP,∴=,∵∠HPF+∠FPK=90°∠KPE+∠FPK=90°,∴∠HPF=∠KPE,又∵∠PHF=∠PKE=90°,∴△PHF∽△PKE,∴=,即PE="2PF" ;当BD=m·BP时,BD:PD=(m-1):1,△PHF∽△PKE,PE:PF=BD:PD=(m-1):1,∴PE=(m-1)·PF.考点:1.正方形性质;2.三角形相似的判定;3.旋转性质;4.探索线段的数量关系规律.13.如图1,直线DE上有一点O,过点O在直线DE上方作射线OC,∠COE=140°,将一直角三角板AOB的直角顶点放在点O处,一条直角边OA在射线OD上,另一边OB在直线DE上方,将直角三角板绕着点O按每秒10°的速度逆时针旋转一周,设旋转时间为t 秒.(1)当直角三角板旋转到如图2的位置时,OA恰好平分∠COD,求此时∠BOC的度数;(2)若射线OC的位置保持不变,在旋转过程中,是否存在某个时刻,使得射线OA、OC、OD中的某一条射线是另两条射线所成夹角的角平分线?若存在,请求出t的取值,若不存在,请说明理由;(3)若在三角板开始转动的同时,射线OC也绕O点以每秒15°的速度逆时针旋转一周,从旋转开始多长时间,射线OC平分∠BOD.直接写出t的值.(本题中的角均为大于0°且小于180°的角)【答案】(1)∠BOC=70°;(2)存在,t=2,t=8或32;(3)12或372.【解析】【分析】(1)由图可知∠BOC=∠AOB﹣∠AOC,∠AOC可利用角平分线及平角的定义求出.(2)分OA平分∠COD,OC平分∠AOD,OD平分∠AOC三种情况分别进行讨论,建立关于t的方程,解方程即可.(3)分别用含t的代数式表示出∠COD和∠BOD,再根据OC平分∠BOD建立方程解方程即可,注意分情况讨论.【详解】(1)解:∵∠COE=140°,∴∠COD=180°﹣∠COE=40°,又∵OA平分∠COD,∴∠AOC=12∠COD=20°,∵∠AOB=90°,∴∠BOC=90°﹣∠AOC=70°;(2)存在①当OA平分∠COD时,∠AOD=∠AOC,即10°t=20°,解得:t=2;②当OC平分∠AOD时,∠AOC=∠DOC,即10°t﹣40°=40°,解得:t=8;③当OD平分∠AOC时,∠AOD=∠COD,即360°﹣10°t=40°,解得:t=32;综上所述:t=2,t=8或32;(3)12或372,理由如下:设运动时间为t,则有①当90+10t=2(40+15t)时,t=1 2②当270﹣10t=2(320﹣15t)时,t=37 2所以t的值为12或372.【点睛】本题主要考查角平分线的定义以及图形的旋转,根据题意,找到两个角之间的等量关系建立方程并分情况讨论是解题的关键.14.已知△ABC是边长为4的等边三角形,边AB在射线OM上,且OA=6,点D是射线OM上的动点,当点D不与点A重合时,将△ACD绕点C逆时针方向旋转60°得到△BCE,连接DE.(1)如图1,求证:△CDE是等边三角形.(2)设OD=t,①当6<t<10时,△BDE的周长是否存在最小值?若存在,求出△BDE周长的最小值;若不存在,请说明理由.②求t为何值时,△DEB是直角三角形(直接写出结果即可).【答案】(1)见解析;(2) ①见解析; ②t=2或14.【解析】【分析】(1)由旋转的性质得到∠DCE=60°,DC=EC,即可得到结论;(2)①当6<t<10时,由旋转的性质得到BE=AD,于是得到C△DBE=BE+DB+DE=AB+DE=4+DE,根据等边三角形的性质得到DE=CD,由垂线段最短得到当CD⊥AB时,△BDE的周长最小,于是得到结论;②存在,当点D与点B重合时,D,B,E不能构成三角形;当0≤t<6时,由旋转的性质得到∠ABE=60°,∠BDE<60°,求得∠BED=90°,根据等边三角形的性质得到∠DEB=60°,求得∠CEB=30°,求得OD=OA-DA=6-4=2=t;当6<t<10时,此时不存在;当t>10时,由旋转的性质得到∠DBE=60°,求得∠BDE>60°,于是得到t=14.【详解】(1)∵将△ACD绕点C逆时针方向旋转60°得到△BCE,∴∠DCE=60°,DC=EC,∴△CDE是等边三角形;(2)①存在,当6<t<10时,由旋转的性质得,BE=AD,∴C△DBE=BE+DB+DE=AB+DE=4+DE,由(1)知,△CDE是等边三角形,∴DE=CD,∴C△DBE=CD+4,由垂线段最短可知,当CD⊥AB时,△BDE的周长最小,此时,CD=,∴△BDE的最小周长=CD+4=;②存在,∵当点D与点B重合时,D,B,E不能构成三角形,∴当点D与点B重合时,不符合题意;当0≤t<6时,由旋转可知,∠ABE=60°,∠BDE<60°,∴∠BED=90°,由(1)可知,△CDE是等边三角形,∴∠DEB=60°,∴∠CEB=30°,∵∠CEB=∠CDA,∴∠CDA=30°,∵∠CAB=60°,∴∠ACD=∠ADC=30°,∴DA=CA=4,∴OD=OA﹣DA=6﹣4=2,∴t=2;当6<t<10时,由∠DBE=120°>90°,∴此时不存在;当t>10时,由旋转的性质可知,∠DBE=60°,又由(1)知∠CDE=60°,∴∠BDE=∠CDE+∠BDC=60°+∠BDC,而∠BDC>0°,∴∠BDE>60°,∴只能∠BDE=90°,从而∠BCD=30°,∴BD=BC=4,∴OD=14,∴t=14,综上所述:当t=2或14时,以D、E、B为顶点的三角形是直角三角形.【点睛】本题考查了旋转的性质,等边三角形的判定和性质,三角形周长的计算,直角三角形的判定,熟练掌握旋转的性质是解题的关键.15.已知∠AOB=90°,在∠AOB的平分线OM上有一点C,将一个三角板的直角顶点与C 重合,它的两条直角边分别与OA,OB(或它们的反向延长线)相交于点D,E.当三角板绕点C旋转到CD与OA垂直时(如图①),易证:OD+OE=2OC;当三角板绕点C旋转到CD与OA不垂直时,即在图②,图③这两种情况下,上述结论是否仍然成立?若成立,请给予证明:若不成立,线段OD,OE,OC之间又有怎样的数量关系?请写出你的猜想,不需证明.①②③【答案】图②中OD+OE=2OC成立.证明见解析;图③不成立,有数量关系:OE-OD =2OC【解析】试题分析:当三角板绕点C旋转到CD与OA不垂直时,易得△CKD≌△CHE,进而可得出证明;判断出结果.解此题的关键是根据题意找到全等三角形或等价关系,进而得出OC 与OD、OE的关系;最后转化得到结论.试题解析:图②中OD+OE=2OC成立.证明:过点C分别作OA,OB的垂线,垂足分别为P,Q.有△CPD≌△CQE,∴DP=EQ,∵OP=OD+DP,OQ=OE-EQ,又∵OP+OQ=2OC,即OD+DP+OE-EQ=2OC,∴OD+OE=2OC.图③不成立,有数量关系:OE-OD2OC过点C分别作CK⊥OA,CH⊥OB,∵OC为∠AOB的角平分线,且CK⊥OA,CH⊥OB,∴CK=CH,∠CKD=∠CHE=90°,又∵∠KCD与∠HCE都为旋转角,。
2020-2021中考数学圆的综合-经典压轴题含答案

2020-2021中考数学圆的综合-经典压轴题含答案一、圆的综合1.如图1,直角梯形OABC中,BC∥OA,OA=6,BC=2,∠BAO=45°.(1)OC的长为;(2)D是OA上一点,以BD为直径作⊙M,⊙M交AB于点Q.当⊙M与y轴相切时,sin∠BOQ=;(3)如图2,动点P以每秒1个单位长度的速度,从点O沿线段OA向点A运动;同时动点D以相同的速度,从点B沿折线B﹣C﹣O向点O运动.当点P到达点A时,两点同时停止运动.过点P作直线PE∥OC,与折线O﹣B﹣A交于点E.设点P运动的时间为t (秒).求当以B、D、E为顶点的三角形是直角三角形时点E的坐标.【答案】(1)4;(2)35;(3)点E的坐标为(1,2)、(53,103)、(4,2).【解析】分析:(1)过点B作BH⊥OA于H,如图1(1),易证四边形OCBH是矩形,从而有OC=BH,只需在△AHB中运用三角函数求出BH即可.(2)过点B作BH⊥OA于H,过点G作GF⊥OA于F,过点B作BR⊥OG于R,连接MN、DG,如图1(2),则有OH=2,BH=4,MN⊥OC.设圆的半径为r,则MN=MB=MD=r.在Rt△BHD中运用勾股定理可求出r=2,从而得到点D与点H重合.易证△AFG∽△ADB,从而可求出AF、GF、OF、OG、OB、AB、BG.设OR=x,利用BR2=OB2﹣OR2=BG2﹣RG2可求出x,进而可求出BR.在Rt△ORB中运用三角函数就可解决问题.(3)由于△BDE的直角不确定,故需分情况讨论,可分三种情况(①∠BDE=90°,②∠BED=90°,③∠DBE=90°)讨论,然后运用相似三角形的性质及三角函数等知识建立关于t的方程就可解决问题.详解:(1)过点B作BH⊥OA于H,如图1(1),则有∠BHA=90°=∠COA,∴OC∥BH.∵BC∥OA,∴四边形OCBH是矩形,∴OC=BH,BC=OH.∵OA=6,BC=2,∴AH=0A﹣OH=OA﹣BC=6﹣2=4.∵∠BHA=90°,∠BAO=45°,∴tan∠BAH=BHHA=1,∴BH=HA=4,∴OC=BH=4.故答案为4.(2)过点B作BH⊥OA于H,过点G作GF⊥OA于F,过点B作BR⊥OG于R,连接MN、DG,如图1(2).由(1)得:OH =2,BH =4.∵OC 与⊙M 相切于N ,∴MN ⊥OC .设圆的半径为r ,则MN =MB =MD =r .∵BC ⊥OC ,OA ⊥OC ,∴BC ∥MN ∥OA .∵BM =DM ,∴CN =ON ,∴MN =12(BC +OD ),∴OD =2r ﹣2,∴DH =OD OH -=24r -.在Rt △BHD 中,∵∠BHD =90°,∴BD 2=BH 2+DH 2,∴(2r )2=42+(2r ﹣4)2.解得:r =2,∴DH =0,即点D 与点H 重合,∴BD ⊥0A ,BD =AD .∵BD 是⊙M 的直径,∴∠BGD =90°,即DG ⊥AB ,∴BG =AG .∵GF ⊥OA ,BD ⊥OA ,∴GF ∥BD ,∴△AFG ∽△ADB , ∴AF AD =GF BD =AG AB =12,∴AF =12AD =2,GF =12BD =2,∴OF =4,∴OG同理可得:OB AB ,∴BG =12AB .设OR =x ,则RG x .∵BR ⊥OG ,∴∠BRO =∠BRG =90°,∴BR 2=OB 2﹣OR 2=BG 2﹣RG 2,∴(2﹣x 2=()2﹣(x )2.解得:x =5,∴BR 2=OB 2﹣OR 2=(2﹣(5)2=365,∴BR =5.在Rt △ORB 中,sin ∠BOR =BR OB35. 故答案为35. (3)①当∠BDE =90°时,点D 在直线PE 上,如图2.此时DP =OC =4,BD +OP =BD +CD =BC =2,BD =t ,OP =t . 则有2t =2.解得:t =1.则OP =CD =DB =1.∵DE ∥OC ,∴△BDE ∽△BCO ,∴DE OC =BD BC =12,∴DE =2,∴EP =2, ∴点E 的坐标为(1,2).②当∠BED =90°时,如图3.∵∠DBE =OBC ,∠DEB =∠BCO =90°,∴△DBE ∽△OBC ,∴BEBC =2DB BE OB ∴,∴BE =5t . ∵PE ∥OC ,∴∠OEP =∠BOC .∵∠OPE =∠BCO =90°,∴△OPE ∽△BCO ,∴OEOB =25OPBC∴,=2t,∴OE=5t.∵OE+BE=OB=255,∴t+5t=25.解得:t=53,∴OP=53,OE=55,∴PE=22OE OP-=103,∴点E的坐标为(51033,).③当∠DBE=90°时,如图4.此时PE=PA=6﹣t,OD=OC+BC﹣t=6﹣t.则有OD=PE,EA=22PE PA+=2(6﹣t)=62﹣2?t,∴BE=BA﹣EA=42﹣(62﹣2t)=2t﹣22.∵PE∥OD,OD=PE,∠DOP=90°,∴四边形ODEP是矩形,∴DE=OP=t,DE∥OP,∴∠BED=∠BAO=45°.在Rt△DBE中,cos∠BED=BEDE=2,∴DE=2BE,∴t=22(t﹣22)=2t﹣4.解得:t=4,∴OP=4,PE=6﹣4=2,∴点E的坐标为(4,2).综上所述:当以B、D、E为顶点的三角形是直角三角形时点E的坐标为(1,2)、(51033,)、(4,2).点睛:本题考查了圆周角定理、切线的性质、相似三角形的判定与性质、三角函数的定义、平行线分线段成比例、矩形的判定与性质、勾股定理等知识,还考查了分类讨论的数学思想,有一定的综合性.2.如图,在直角坐标系中,已知点A(-8,0),B(0,6),点M在线段AB上。
2020—2021年九年级数学上第二十三章旋转测试题及答案解析

2020—2021年九年级数学上第二十三章旋转测试题及答案解析本检测题满分:100分,时刻:90分钟一、选择题(每小题3分,共30分)1.(2020·长沙中考)下列四个圆形图案中,分别以它们所在圆的圆心为旋转中心,顺时针旋转120°后,能与原图形完全重合的是( )2.(2020·广州中考)将如图所示的图案以圆心为中心,旋转180°后得到的图案是( )A. B. C. D. 第2题图3. 如图所示,将矩形ABCD 绕点A 顺时针旋转到矩形AB ′C ′D ′的位置,旋转角为(0°<<90°).若∠1=110°,则=( ) A.20°B.30°C.40°D.50°4. 已知0a <,则点(2,1a a --+)关于原点的对称点 在( )A .第一象限B .第二象限C .第三象限D .第四象限5. △ABO 与△A 1B 1O 在平面直角坐标系中的位置如图所示,它们关于点O 成中心对称,其中点A (4,2),则点A 1的坐标是( ) A .(4,-2) B .(-4,-2) C .(-2,-3) D .(-2,-4)第6题图6. (2020·天津中考)如图,已知在□ABCD 中,AE ⊥BC 于点E ,以点B 为中心,取旋转角等于∠ABC ,把△BAE 顺时针旋转,得到△BA ′E ′,连接DA ′.若∠ADC =60°,∠ADA ′=50°,则第5题图∠DA′E′的大小为( )A.130°B.150°C.160°D.170°7. 四边形ABCD的对角线相交于点O,且AO BO CO DO===,则那个四边形()A.仅是轴对称图形B.仅是中心对称图形C.既是轴对称图形又是中心对称图形D.既不是轴对称图形,又不是中心对称图形8. 如图所示,A,B,C三点在正方形网格线的交点处.若将△绕着点A逆时针旋转到如图位置,得到△,使三点共线,则旋转角为( )A. 30°B. 60°C. 20°D. 45°9.如图,△AOB为等腰三角形,顶点A的坐标为(2,5),底边OB在x轴上.将△AOB绕点B按顺时针方向旋转一定角度后得△A'O'B,点A的对应点A'在x轴上,则点O'的坐标为()A.(203,103)B.(163,453)C.(203,453)D.(163,43)第9题图10. 如图所示,在正方形网格中,将△绕点旋转后得到△,则下列旋转方式中,符合题意的是()A.顺时针旋转90°B.逆时针旋转90°C.顺时针旋转45°D.逆时针旋转45°二、填空题(每小题3分,共24分)11. 如图所示,把一个直角三角尺绕着角的顶点顺时针旋转,使得点落在的延长线上的点处,则∠的度数为_____ .12. 正方形是中心对称图形,它绕它的中心旋转一周和原先的图形重合________次. 13.(2020·陕西中考)如图,在正方形ABCD 中,AD =1,将△ABD 绕点B 顺时针旋转45°得到 △A BD '',现在A D ''与CD 交于点E ,则DE 的长度为 .14. 边长为的正方形绕它的顶点旋转,顶点所通过的路线长为______.15. 如图所示,设是等边三角形内任意一点,△是由△旋转得到的,则_______().第16题图16. (2020·福州中考)如图,在Rt △ABC 中,∠ABC =90°,AB =BC =.将△ABC 绕点C 逆时针旋转60°,得到△MNC ,连接BM ,则BM 的长是________. 17. 已知点与点关于原点对称,则的值是_______.18.(2020·山东济宁中考)在平面直角坐标系中,以原点为中心,把点A (4,5)逆时针旋转90°,得到的点A ′的坐标为 三、解答题(共46分) 19.(6分)如图所示,在△中,90OAB ∠=︒,6OA AB ==,将△OAB 绕点O 沿逆时针方向旋转90︒得到△OA 1B 1.(1)线段1OA 的长是 ,1AOB ∠的度数是 ; (2)连接1AA ,求证:四边形11OAA B 是平行四边形.20.(6分)找出图中的旋转中心,说出旋转多少度能与原图形重合?并说出它是否是中心对称图形.O第20题图21.(6分)(2020·浙江金华中考)在平面直角坐标系中,点A的坐标是(0,3),点B在x轴上,将△AOB绕点A逆时针旋转90°得到△AEF,点O,B对应点分别是E,F.(1)若点B的坐标是(-4,0),请在图中画出△AEF,并写出点E,F的坐标;(2)当点F落在x轴上方时,试写出一个符合条件的点B的坐标.22.(6分)(2020·苏州中考)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,点D,F分别在AB,AC上,CF=CB.连接CD,将线段CD绕点C按顺时针方向旋转90°后得CE,连接EF.(1)求证:△BCD≌△FCE;(2)若EF∥CD,求∠BDC的度数.的正方形网格,点A,B,C在格点23.(6分)图①②均为76上.(1)在图①中确定格点D,并画出以A,B,C,D为顶点的四边形,使其为轴对称图形.(画出一个即可)(2)在图②中确定格点E,并画出以A,B,C,E为顶点的四边形,使其为中心对称图形.(画出一个即可)24.(8分)如图所示,将正方形中的△绕对称中心旋转至△的位置,,交于.请猜想与有如何样的数量关系?并证明你的结论.25.(8分)如图所示,在平面直角坐标系中,Rt△ABC的三个顶点分别是A(-3,2),B(0,4),C(0,2).(1)将△ABC以点C为旋转中心旋转180°,画出旋转后对应的△A1B1C;平移△ABC,若点A的对应点A2的坐标为(0,-4),画出平移后对应的△A2B2C2.(2)若将△A1B1C绕某一点旋转能够得到△A2B2C2,请直截了当写出旋转中心的坐标.(3)在x 轴上有一点P ,使得P A +PB 的值最小,请直截了当写出点P 的坐标.第二十三章 旋转检测题参考答案1.A 解析:依照旋转的性质,结合图形的特点,观看发觉选项A 以所在圆的圆心为旋转中心,顺时针旋转120°后能与原图形完全重合.2.D3.A 解析:本题考查了矩形的性质、对顶角和四边形的内角和.如图所示,设BC 与C ′D ′交于点E .因为∠D ′AD +∠BAD ′=90°,因此∠BAD ′=90°-α. 因为∠1=110°,因此∠BED ′=110°. 在四边形ABED ′中,因为∠BAD ′+∠B +∠BED ′+∠D ′=360°, 因此90°-α+90°+110°+90°=360°,因此α=20°. 4.D 解析:∵ 当时,∴ 点在第二象限,∴ 点关于原点的对称点在第四象限.第24题图GACBD E F ONM5.B 解析:∵点A 和点A 1关于原点对称,A (4,2),∴点A 1的坐标是(-4,-2).6. C 解析:在□ABCD 中,∵ ∠ADC =60°,∴ ∠ABC =60°. ∵ DC ∥AB ,∴ ∠C +∠ABC =180°, ∴ ∠C =180°-∠ABC =180°-60°=120°. ∵ AE ⊥BC ,∴ ∠EAB +∠ABE =90°, ∴ ∠EAB =90°-∠ABE =90°-60°=30°. 依照旋转的性质可得∠E ′A ′B =∠EAB =30°. 由∠ADC =60°,∠ADA ′=50°,得 ∠CDA ′=∠ADC -∠ADA ′=60°-50°=10°. ∵ ∠DA ′E =∠CDA ′+∠C =10+120°=130°, ∴ ∠DA ′E ′=∠DA ′E +∠E ′A ′B =130°+30°=160°.7.C 解析:因为AO BO CO DO ===,因此四边形ABCD 是矩形. 8.D 解析:由图易知旋转角为45°. 9.C 解析:如图所示,过点O '作x D O ⊥'轴,过点A 作x AE ⊥轴,第9题答图∵ 点A 的坐标为()52,,.325,2,52222=+=+=∴==∴)(OE AE AO OE AE∵ OB =O B '=2OE =4,∴.52542121=⨯⨯=•=AE OB S AOB △ ∵AB =AO =3,∴A 'B =AB =3.,354,5221='∴='•'=∴''D O D O B A S B O A △ ∴点O '的纵坐标为.354 ,38980144)354(42222=-=-='-'=D O O B BD 320384=+=+=∴BD OB OD ,∴ 点O '的坐标为.354,320)( 10.B 解析:依照图形可知:∠BAD =90°,因此将△绕点逆时针旋转90°可得到△.故选B . 11.解析:由题意得∠,,因此∠.12.4 解析:正方形的两条对角线的夹角为,且对角线分正方形所成的4个小三角形都全等. 13.22- 解析:依照旋转的性质得到A D CD ''=.又DA ED CE ''∠=∠,A ED CED ''∠=∠,∴ △A ED '≌△CED ',∴ DE D E '=,A E CE '=,由AD =1求出BD =2,设DE =x ,则1A E CE x '==-,21A D '=-,在Rt △A ED '中,依照勾股定理列出方程()()222211x x =-+-,解得22x =-.14.4π 解析:∵ ∴ 顶点绕顶点旋转所通过的路径是个半圆弧,∴ 顶点所通过的路线长为4π15.解析:连接由旋转的性质知,∠∠,因此∠∠,因此△, 因此,因此.16. +1 解析:连接BN ,设CA 与BM 相交于点D (如图所示),由题意易得:△BCN 为等边三角形, 因此BN =NC =NM ,∠BNM =60°+90°=150°, 因此∠NBM =∠NMB =15°, 因此∠CBM =60°-15°=45°. 又因为∠BCA =45°,因此∠CDB =90°. 因此△CBD 为等腰直角三角形, △CDM 为含30°,60°角的直角三角形, 再依照BC =可求得BD =CD =1,DM =, 最终求得BM =DM +BD =+1.第16题答图 17.2 解析:∵ 点与点关于原点对称,∴ 3,1b a ==-,∴ 2a b +=.18.(-5,4)解析: 依照点的坐标旋转的性质:点(a ,b )在平面直角坐标系中,以原点为中心,逆时针旋转90°,得到的对应点的坐标为(-b ,a ),可得点A ′的坐标为(-5,4). 19.(1)6,135° (2)证明:11190AOA OA B ∠=∠=︒,∴11//OA A B .又11OA AB A B ==,∴ 四边形11OAA B 是平行四边形.20.解:图中的旋转中心确实是该图的几何中心,即点O.该图绕旋转中心O旋转90180270360,,,,都能与原先的图形重合,因此,它是一个中心对称图形.21. 分析:(1)∵ 点A 的坐标是(0,3),点B 的坐标是(-4,0),∴ OA =3,OB =4, 当绕点A 逆时针旋转90°得到△AEF 时,AE =3,EF =4, 现在点E 的坐标是(3,3),点F 的坐标是(3,-1); (2)要使点F 落在x 轴的上方,线段EF 的长度小 于3,即OB3即可,故能够是(-2,0)(-1,0).解:(1)如图,△AEF 确实是所求作的三角形. 点E 的坐标是(3,3),点F 的坐标是(3,-1). (2)答案不唯独,如B (-2,0)等.22. (1)证明:∵ 将线段CD 绕点C 按顺时针方向旋转90°后得CE , ∴ CD =CE ,∠DCE =90°.∵∠ACB =90°,∴∠BCD =90°-∠ACD =∠FCE . 在△BCD 和△FCE 中,,,,CB CF BCD FCE CD CE =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩∴△BCD ≌△FCE .(2)解:由(1)可知△BCD ≌△FCE ,∴ ∠BDC =∠E . ∵ EF ∥CD ,∴ ∠E =180°-∠DCE =90°,∴ ∠BDC =90°. 23.解:(1)如图①所示; (2)如图②所示.24.解:.证明如下:在正方形中,为对角线,为对称中心,∴.∵△为△绕点旋转所得,∴,∴.在△和△中,∴△≌△,∴.25. 解:(1)画出△A1B1C与△A2B2C2如图所示.(2)旋转中心的坐标为(3)点P的坐标为(-2,0).提示:作点B关于x轴的对称点B′,其坐标为(0,-4),连接AB′,则与x轴的交点确实是所求的点P,求得通过A(-3,2),B′(0,-4)两点的直线的解析式为y=-2x-4,该直线与x轴的交点坐标为(-2,0),故点P的坐标为(-2,0).点拨:平移、旋转作图时,只需把多边形的各个顶点等关键点的对应点作出,再顺次连成多边形即可.。
2023年中考数学高频压轴题突破——旋转与等边三角形综合

2023年中考数学高频压轴题突破——旋转与等边三角形综合一、单选题1.如图,将△ABC绕点B顺时针旋转60°得到△DBE,点C的对应点E恰好落在AB的延长线上,连接AD。
下列结论一定正确的是()A.△ABD=△E B.△CBE=△CC.AD=DE D.△ADB是等边三角形2.如图,在长方形AGFE中,AEF绕点A旋转,得到ABC,使B,A,G三点在同一条直线上,连接CF,则ACF是()A.等腰三角形B.直角三角形C.等边三角形D.等腰直角三角形3.如图,在等边三角形ABC 中,D是边AC上一点,连接BD,将ΔBCD绕点B逆时针旋转60°,得到ΔBAE,连接ED.若BC=5,BD=4.5,则下列结论错误的是()A.AE△BC B.△ADE=△BDCC.ΔBDE是等边三角形D.ΔADE的周长是9.54.如图,P为正方形ABCD内的一点,△ABP绕点B顺时针旋转得到△CBE,则△BPE是()A.直角三角形B.等腰直角三角形C.等腰三角形D.等边三角形5.如图,等腰直角△ABC中,AC=BC,△ACB=90°,点D为斜边AB上一点,将△BCD绕点C逆时针旋转90°得到△ACE,对于下列说法不一定正确的是()A.△EAC=△B B.△EDC是等腰直角三角形C.2222BD AD CD+=D.△AED=△EDC6.如图,在等边三角形ABC中,点D是AC边上的一点,连接BD,将BCD绕点B逆时针旋转60°,得到BAE,连接ED,若BC a=,BD b=,则下列结论正确的有()①AE BC;②ADE BDC∠=∠;③ADE的周长等于()a b+;④BDE是等边三角形A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④二、填空题7.把18个边长都为1的等边三角形如图拼接成平行四边形,且其中6个涂上了阴影,现在,可以旋转、翻折或平移某一个阴影等边三角形到某一个空白的等边三角形处,使新构成的阴影部分图案是轴对称图形,共可得种轴对称图形.8.如图,已知等边三角形ABC 绕点B 顺时针旋转60°得△BCD ,点E 、F 分别为线段AC 和线段CD 上的动点,若AE=CF ,下列结论正确的有 个.①四边形ABDC 为菱形;②△ABE△△CBF ;③△BEF 为等边三角形;④△CFB=△CGE ;⑤若CE=3,CF=1,则BG=134. 9.如图,D 是等边三角形ABC 内一点,△ADB =90°,将△ABD 绕点A 旋转得到△ACE ,延长BD 交CE 于点G ,连接ED 并延长交BC 于点F.则下列结论:①△ADE 是等边三角形;②四边形ADGE 是轴对称图形;③AC ,EF 互相平分;④BF =CF.其中正确的有 .(填序号)10.已知,P 为等边三角形ABC 内一点,PA =3,PB =4,PC =5,则S △ABC =.11.在平面直角坐标系中,AOB 是等边三角形,点 B 的坐标为(2,0),将AOB 绕原点逆时针旋转90︒ ,则点 A ' 的坐标为 .12.如图,点O 是等边△ABC 内一点,△AOB=110°,△BOC=α.以OC 为一边作等边三角形OCD ,连接AD ,当△AOD 是等腰三角形时,求α的角度为三、解答题13.如图,在等边三角形 ABC 内有一点P ,且 2PA = , 3PB =, 1PC = ,求 BPC ∠ 的度数和等边三角形 ABC 的边长.14.如图,四边形ABCD 是正方形.△ABE 是等边三角形,M 为对角线 BD(不含B ,D 点)上任意一点,将线段BM 绕点B 逆时针旋转60°得到BN ,连接 EN ,AM 、CM .请判断线段 AM 和线段 EN 的数量关系,并说明理由.15.如图,点D 在等边三角形ABC 的边BC 上,将△ABD 绕点A 旋转,使得旋转后点B 的对应点为点C .小明是这样做的:如图,过点C画BA 的平行线l ,在l上取CE BD =,连接AE ,则△ACE 即为旋转后的图形.你能说明小明这样做的道理吗?16.请阅读下列材料问题:如图1,在等边三角形 ABC 内有一点 P ,且 2PA = , 3PB =, 1PC = .求 BPC ∠ 度数的大小和等边三角形 ABC 的边长. 李明同学的思路是:将 BPC 绕点 B 顺时针旋转 60︒ ,画出旋转后的图形(如图2).连接 PP ' ,可得P PB ' 是等边三角形, PP A ' 又是直角三角形(由勾股定理的逆定理可证).所以 150AP B ︒∠=' ,而 BPC ∠ 150AP B ︒=='∠ .进而求出等边ABC 的边长为7,问题得到解决.请你参考李明同学的思路,探究并解决下列问题:如图3,在正方形 ABCD 内有一点 P ,且PA 5=, BP 2=, PC 1= .求 BPC ∠ 度数的大小和正方形 ABCD 的边长.17.已知:如图,将△ADE 绕点A 顺时针旋转得到△ABC ,点E 对应点C 恰在D 的延长线上,若BC△AE.求证:△ABD 为等边三角形.18.在平面直角坐标系中, O 为原点,点 (3,0)A - ,点 3)B .以 AB 为一边作等边三角形ABC ,点 C 在第二象限.(1)如图①,求点 C 的坐标; (2)将AOB 绕点 B 顺时针旋转得 A O B '' ,点 ,A O 旋转后的对应点为 ,A O '' .①如图②,当旋转角为30°时, ,A B A O ''' 与 AC 分别交于点 ,,E F A O '' 与 AB 交于点 G ,求A OB '' 与 ABC 公共部分面积 S 的值;②若 P 为线段 CO ' 的中点,求 AP 长的取值范围(直接写出结果即可).19.已知:如图,在 ABC ∆ 中, 120BAC ∠=︒ ,以 BC 为边向形外作等边三角形 BCD ∆ ,把ABD ∆ 绕着点D 按顺时针方向旋转 60︒ 后得到 ECD ∆ ,若 3AB = , 2AC = ,求 BAD ∠ 的度数与 AD 的长.20.将等边三角形 ABC 如图放置在平面直角坐标系中, 8AB = , E 为线段 AO 的中点,将线段AE 绕点 A 逆时针旋转60°得线段 AF ,连接 EF.(△)如图1,求点 E 的坐标;(△)在图1中,EF与AC交于点G,连接EC,N为EC的中点,连接NG,求线段NG的长.请你补全图形,并完成计算;(△)如图2,将AEF绕点A逆时针旋转,M为线段EF的中点,N为线段CE的中点,连接MN,请直接写出在旋转过程中MN的取值范围.答案解析部分1.【答案】D【解析】【解答】解:∵△BDE是由△BDE旋转而来的,∴AB=DE,△ABC=△DBE,即△ABD+△CBD=△CBE+△CBD,∴△ABD=△CBE=1802CBD︒-∠=60°,∴△ADB是等边三角形;∵△C和△E的度数不确定;△DBE=120°,∴DE>BD,则DE>AD,故ABC错误,D正确;故答案为:D.【分析】根据旋转图形的性质得出AB=DE,△ABC=△DBE,结合旋转角为60°,推出△ADB是等边三角形则可判断D;由于△DBE=120°为钝角,可求出DE>AD,则可判断C;由于△C和△E的度数不确定,而△ABD=△CBE=60°,则可判断AB.2.【答案】D【解析】【解答】解:∵四边形AGFE为矩形,∴△GAE=90°,△EAB=90°;由题意,△AEF绕点A旋转得到△ABC,∴AF=AC;△FAE=△CAB,∴△FAC=△EAB=90°,∴△ACF是等腰直角三角形.故答案为:D.【分析】根据矩形的性质得出△GAE=90°,△EAB=90°,根据旋转的性质证得AF=AC,△FAE=△CAB,得到△FAC=△EAB=90°,即可解决问题.3.【答案】B【解析】【解答】解:∵△ABC是等边三角形,∴△ABC=△C=60°,∵将△BCD绕点B逆时针旋转60°,得到△BAE,∴△EAB=△C=△ABC=60°,∴AE△BC,A符合题意;∵△ABC是等边三角形,∴AC=AB=BC=5,∵△BAE△BCD逆时针旋旋转60°得出,∴AE=CD,BD=BE,△EBD=60°,∴AE+AD=AD+CD=AC=5,∵△EBD=60°,BE=BD,∴△BDE是等边三角形,C符合题意;∴DE=BD=4.5,∴△AED的周长=AE+AD+DE=AC+BD=9.5,D符合题意;而选项B没有条件证明△ADE=△BDC,∴结论错误的是B,故答案为:B.【分析】首先由旋转的性质可知△EBD=△ABC=△C=60°,所以看得AE△BC,先由△ABC是等边三角形得出AC=AB=BC=5,根据图形旋转的性质得出AE=CD,BD=BE,故可得出AE+AD=AD+CD=AC=5,由△EBD=60°,BE=BD即可判断出△BDE是等边三角形,故DE=BD=4.5,故△AED的周长=AE+AD+DE=AC+BD=9.5,问题得解.4.【答案】B【解析】【解答】解:∵△ABP绕点B顺时针旋转得到△CBE,其旋转中心是点B,旋转角度是90度,∴△PBE=90°,BP=BE,∴△BPE是等腰直角三角形.故选B.【分析】根据旋转的性质,△ABP绕点B顺时针旋转得到△CBE,则可知旋转角度是90度、BP=BE,故△BPE形状可求.5.【答案】D【解析】【解答】解:∵AC=BC,△ACB=90°,∴△ABC=△BAC=45°.由旋转的性质可知△EAC=△B=45°,A符合题意;∵△ACB=90°,∴△ACD+△BCD=90°.由旋转的性质可知:△DCB=△ACE,CE=CD,∴△ECD=90°.∴△EDC是等腰直角三角形,B符合题意.∵AC=BC,△ACB=90°,∴△ABC=△BAC=45°.由旋转的性质可知△EAC=△B=45°, ∴△EAD=90°, ∴222AE AD DE +=, ∵△EDC 是等腰直角三角形,∴222CE CD DE +=,即222CD DE = ∴2222AE AD CD += ∵AE=BD ,∴2222BD AD CD +=,C 符合题意;从题目已知条件无法推导出选项D 符合题意,D 不一定符合题意, 故答案为:D .【分析】由AC=BC ,△ACB=90°,得出△ABC=△BAC=45°,由旋转的性质可知△EAC=△B=45°,△ACD+△BCD=90°,A 、B 符合题意;根据△EAD=90°,得出222AE AD DE +=,即可得出2222AE AD CD +=,判断C 正确;不能证明△AED=△EDC ,判断D 错误。
专练14 几何中平移与旋转变换-2021年中考数学压轴题专项高分突破训练(全国通用)(解析版)

word可编辑文档专练14 几何中平移与旋转变换1.实践与探究已知:△ABC和△DOE都是等腰三角形,∠CAB=∠DOE=90°,点O是BC的中点,发现结论:(1)如图1,当OE经过点A,OD经过点C时,线段AE和CD的数量关系是________,位置关系是________.(2)在图1的基础上,将△DOE绕点O顺时针旋转α(0°<α<90°)得到图2,则问题(1)中的结论是否成立?请说明理由.(3)如图3在(2)的基础上,当AE=CE时,请求出α的度数.(4)在(2)的基础上,△DOE在旋转的过程中设AC与OE相交于点F,当△OFC为等腰三角形时,请直接写出α的度数.【答案】(1)AE=CD;AE⊥CD(2)中的结论仍然成立理由如下:连接AO,延长DC交AE于点M,设OE,MD相交于点N∵△ABC是等腰直角三角形,O是BC的中点∴AO=CO,AO⊥BCword可编辑文档∴∠AOC=∠EOD=90°∴∠AOE=∠COD∵OE=OD∴△AOE≌△COD(SAS)∴AE=CD,∠AEO=∠CDO∵∠CDO+∠OND=90°,且∠OND=∠MNE∴∠AEO+∠MNE=90°∴∠DME=90°∴DM⊥AE即DC⊥AE(3)连接OA,如图3,∵AE=CE,OA=OC∴OE是AC的垂直平分线∴∠AOE=∠COE=45°∴α=45°(4)①若OF=FC时,如图4,∵△ABC是等腰直角三角形,∠BAC=90°,∴∠ACB=45°∴∠FOC=45°∵AO⊥BC∴∠AOC=90°∴∠AOF=90°-45°=45°,即α=45°;②当OC=FC时,如图5,∵△ABC是等腰直角三角形,∠BAC=90°,∴∠ACB=45°=67.5°∴∠FOC= 180°−45°2∵AO⊥BC∴∠AOC=90°∴∠AOF=90°-67.5°=22.5°,即α=22.5°;综上所述,α的度数为45°或22.5°.【解析】解:(1)∵△ABC是等腰三角形,∠CAB =90°,∴∠ACB=45°∵点O是BC的中点,∴AO⊥BC∴△AOC是等腰直角三角形,∴AO=CO∵△DOE是等腰三角形,∠DOE=90°,∴EO=DO∴EO-AO=DO-CO即AE=CD∵OE经过点A,OD经过点C,∴AE⊥CD故答案为:AE=CD AE⊥CD2.如图(1),在矩形ABCD中,AB=8,AD=6,点E,F分别是边DC,DA的中点,四边形DFGE为矩形,连接BG.(1)问题发现=________;在图(1)中,CEBG(2)拓展探究的大小有无变化?请仅就图(2)的情将图(1)中的矩形DFGE绕点D旋转一周,在旋转过程中,CEBG形给出证明;(3)问题解决当矩形DFGE旋转至B,G,E三点共线时,请直接写出线段CE的长.【答案】(1)45的大小无变化.(2)CEBG证明:如图(1),连接BD,DG,由题意可知:∠1=∠EDG,∴∠1+∠2=∠EDG+∠2,即∠CDE=∠BDG,在矩形ABCD中,CD=8,BC=6,∴BD=√CD2+BC2=10,∴CDBD =45,在矩形DFGE中,DE=4,GE=3,∴DG=√DE2+GE2=5,∴DEDG =45,∴CDBD =DEDG,∴ΔCDE∼ΔBDG,∴CEBG =DEDG=45;(3)CE=8√21+125或8√21−125如图(2),图(3):如图(2),当点E在线段BG上,由(2)知,ΔCDE∼ΔBDG,CEBG =45,在Rt△BDE中,DB=10,DE=4,word可编辑文档∴BE=√102−42=2√21∴BG=2√21+3∵CEBG =45∴2√21+3=45∴CE=8√21+125;当点E在BG的延长线上时,由(2)知,ΔCDE∼ΔBDG,CEBG =45,在Rt△BDE中DB=10,DE=4,∴BE=√102−42=2√21∴BG=2√21−3∵CEBG =45∴2√21−3=45∴CE=8√21−125综上所述,CE=8√21+125或8√21−125【解析】(1)解:延长FG交BC于点H,则CH=BH=3,GH=EC=4,∠GHB=90°,∴BG=5,∴CEBG =45,故答案为:45 3.如图(1)【问题探究】如图①,锐角△ABC中,分别以AB、AC为边向外作等腰直角△ABE和等腰直角△ACD ,使AE=AB ,AD=AC ,∠BAE=∠CAD=90°,连接BD ,CE ,试猜想BD与CE的大小关系,不需要证明.(2)【深入探究】如图②,锐角△ABC中,分别以AB、AC为边向外作等腰△ABE和等腰△ACD ,使AE=AB ,AD =AC ,∠BAE=∠CAD ,连接BD、CE ,试猜想BD与CE的大小关系,并说明理由.(3)【拓展应用】如图③,在△ABC中,∠ACB=45°,以AB为直角边,A为直角顶点向外作等腰直角△ABD ,连接CD ,若AC= √2,BC=3,则CD长为________.【答案】(1)BD=CE(2)解:BD=CE理由:∵∠BAE+∠BAC=∠CAD+∠BAC,即∠CAE=∠DAB,在△CAE和△DAB中,{AE=AB∠CAE=∠DABAC=AD),∴△CAE≌△DAB(SAS),∴BD=CE;(3)√13【解析】(1)证明:∵∠EAB+∠BAC=∠DAC+∠BAC,即∠CAE=∠DAB,在△CAE和△DAB中,{AE=AB∠CAE=∠DABAC=AD),∴△CAE≌△DAB(SAS),∴BD=CE;(3)解:如图,作等腰直角△CAE,使∠CAE=90°,由题(1)得BE=CD,∵EC=√2AC=2,∵∠BCA+∠ACE=90°,∴BE=√BC2+CE2=√32+22=√13.故答案为:√13.4.(1)(问题情境)如图①,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,点D为AB中点,连结CD,点E为CB上一点,过点E且垂直于DE的直线交AC于点F.易知BE与CF的数量关系为________.(2)(探索发现)如图②,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,点D为AB中点,连结CD,点E为CB的延长线上一点,过点E且垂直于DE的直线交AC的延长线于点F.(问题情境)中的结论还成立吗?请说明理由.(3)(类比迁移)如图③,在等边△ABC中,AB=4,点D是AB中点,点E是射线AC上一点(不与点A、C重合),将射线DE绕点D逆时针旋转60°交BC于点F.当CF=2CE时,CE=________.【答案】(1)BE=CF(2)解:成立,理由如下:∵在Rt△ABC中,D为AB中点,∴CD=BD,又∵AC=BC,∴DC⊥AB,∴∠DBC=∠DCB=45°,∵DE⊥DF,∴∠EDF=90°,∴∠EDB+∠BDF=∠CDF+∠BDF=90°,∴∠CDF=∠BDE,∴∠ADF=∠CDE,∴AF=CE,∴CF=BE;(3)3−√3或−1+√7【解析】解:问题情境:证明:∵在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,点D为AB中点,∴CD⊥AB,CD=BD=AD=12AB,∠BCD=∠B=45°,∴∠BDC=90°,∵∠EDF=90°,∴∠CDF=∠BDE,在△BDE与△CDF中,∵∠B=∠DCF,BD=CD,∠BDE=∠CDF,∴△BDE≌△CDF(ASA),∴BE=CF;类比迁移:∵△ABC是等边三角形,∴∠A=∠B=60°,∵∠FDE=60°,∴∠BDF=120°−∠ADE,∠AED=120°−∠ADE,∴∠BDF=∠AED,∴△AED∽△BDF,∴ADBF =AEBD,∵点D为AB中点,AB=4,∴AD=BD=2,AC=BC=4,∵CF=2CE,∴设CE=x,则CF=2x,当点E在线段AC上时,∴AE=4−x,BF=4−2x,∴24−2x=4−x2,解得:x=3− √3,x=3+√3(不合题意,舍去),∴CE=3− √3,如图,当点E在AC的延长线上时,∵AE=4+x,BF=4−2x,∴24−2x=4+x2,解得:x=−1+√7,(负值舍去),∴CE=−1+√7.综上所述,CE=3− √3或−1+√7,故答案为:CE=3− √3或−1+√7.5.如图(1)如图1,直线m经过等腰直角△ABC的直角顶点A,过点B、C分别作BD⊥m,CE⊥m,垂足分别是D、E.求证:BD+CE=DE;(2)如图2,直线m经过△ABC的顶点A,AB=AC,在直线m上取两点D、E,使∠ADB=∠AEC=α,补充∠BAC=________(用α表示),线段BD、CE与DE之间满足BD+CE=DE,补充条件后并证明;________(3)在(2)的条件中,将直线m绕着点A逆时针方向旋转一个角度到如图3的位置,并改变条件∠ADB =∠AEC=________(用α表示).通过观察或测量,猜想线段BD、CE与DE之间满足的数量关系,并予以证明.________【答案】(1)解:∵BD⊥m,CE⊥m,∠ABC=90°,AC=BC,∴△ADB和△AEC都是直角三角形,∴∠DBA+∠DAB=90°,∴∠ECA+∠EAC=90°,∵∠BAC=90°,∠DAB+∠EAC=90º,∴∠DAB=∠ECA,又∵∠ADB=∠CEA=90°,AB=BC,所以△ADB≌△CEA(AAS),BD=AE,DA=EC,DE=DA+AE=EC+BD,BD+CE=DE.(2)α;解:∵等腰△ABC中,AC=CB,∠ADB=∠BAC=∠CEA=α,∴∠DAB+∠EAC=180°-α,∠ECA+∠CAE=180º-α,∴∠DAB=∠ECA,∵∠ADB=∠CEA=α,AC=CB,∴△ADB≌△CEA(AAS),∴CE=AD,BD=AE,∴AD+BE=CE+CD,所以BD+CE=DE.(3)180º-α;证明:数量关系为DE=CE-BD,∵∠ADB=∠AEC=180º-α,∠BAC=α,∴∠ABD+∠BAD=α,∠BAD+∠EAC=α,∴∠ABD=∠CAE,∵AB=AC,∴△BAD≌△ACE(AAS),∴AD=CE,BD=AE,∴DE=AD-AE=EC-BD.【解析】(2)解:∵等腰△ABC中,AC=CB,∠ADB=∠BAC=∠CEA=α;(3)解:180º-α,数量关系为DE=CE-BD,∵∠ADB=∠AEC=180º-α6.将一副三角尺如图①摆放,在RtΔABC中,∠ACB=90∘,∠B=60∘;在RtΔDEF中,∠EDF=90∘,∠E=45∘,点D为AB的中点,DE交AC于点P,DF经过点C.(1)求∠ADE的度数;(2)如图②,将ΔDEF绕点D顺时针方向旋转角α(0∘<α<60∘),此时的等腰直角三角尺记为ΔDE′F′,DE′交AC于点M,DF′交BC于点N,试判断PM的值是否随着α的变化而变化?如CN的值;反之,请说明理由.果不变,请求出PMCN【答案】(1)解:如图①,∵∠ACB=90°,点D为AB的中点,AB,∴CD=AD=BD=12∴∠ACD=∠A=30°,∴∠ADC=180°−30°×2=120°,∴∠ADE=∠ADC−∠EDF=120°−90°=30°;(2)解:如图②,∵∠EDF=90°,∴∠PDM+∠E′DF=∠CDN+∠E′DF=90°,∴∠PDM=∠CDN,∵∠B=60°,BD=CD,∴ΔBCD是等边三角形,∴∠BCD=60°,∵∠CPD=∠A+∠ADE=30°+30°=60°,∴∠CPD=∠BCD,在ΔDPM和ΔDCN中,{∠PDM=∠CDN∠CPD=∠BCD,∴ΔDPM∽ΔDCN,∴PMCN =PDCD,∵PDCD =tan∠ACD=tan30°=√33,∴PMCN 的值不随着α的变化而变化,是定值√33.7.将两个全等的直角三角形△ABC和△DBE按图①方式摆放,其中∠ACB=∠DEB=90°,∠A=∠D=30°,点E落在AB上,DE所在直线交AC所在直线于点F.(1)求证:AF+EF=DE;(2)若将图①中的△DBE绕点B按顺时针方向旋转角β,且60°<β<180°,其它条件不变,如图②.你认为(1)中猜想的结论还成立吗?若成立,写出证明过程;若不成立,请写出AF、EF与DE之间的关系,并说明理由;(3)若将图①中的△DBE绕点B按顺时针方向旋转角α,且0°<α<60°,其它条件不变,请在图③中画出变换后的图形,并直接写出你在(1)中猜想的结论是否仍然成立.【答案】(1)证明:连接BF,如图,∵△ABC≌△DBE(已知),∴BC=BE,AC=DE.∵∠ACB=∠DEB=90°,∴∠BCF=∠BEF=90°.在Rt△BFC和Rt△BFE中,{BF=BFBC=BE∴Rt△BFC≌Rt△BFE(HL).∴CF=EF.又∵AF+CF=AC,∴AF+EF=DE.word可编辑文档(2)证明:连接BF,∵△ABC≌△DBE,∴BC=BE,∵∠ACB=∠DEB=90°,∴△BCF和△BEF是直角三角形,在Rt△BCF和Rt△BEF中,{BF=BFBC=BE,∴△BCF≌△BEF(HL),∴CF=EF;∵△ABC≌△DBE,∴AC=DE,∴AF=AC+FC=DE+EF.(3)解:画出正确图形如图:同(1)得CF=EF,∵△ABC≌△DBE,∴AC=DE,∴AF+FC=AF+EF=AC=DE.∴(1)中的结论AF+EF=DE仍然成立;8.如图1所示,将一个边长为2的正方形ABCD和一个长为2、宽为1的长方形CEFD拼在一起,构成一个大的长方形ABEF.现将小长方形CEFD绕点C顺时针旋转至CEPD',旋转角为a.(1)当点D'恰好落在EF边上时,求旋转角a的值;(2)如图2,G为BC中点,且0°<a之90°,求证:GD'=E'D;(3)小长方形CEFD绕点C顺时针旋转一周的过程中,△ DCD'与A CBD'能否全等?若能,直接写出旋转角α的值:若不能说明理由.【答案】(1)解:∵长方形CEFD绕点C顺时针旋转至CE′F′D′,∴CD′=CD=2,在Rt△CED′中,CD′=2,CE=1,∴∠CD′E=30°,∵ CD∥ EF,∴∠α=30°(2)证明:∵G为BC中点,∴CG=1,∴CG=CE,∵长方形CEFD绕点C顺时针旋转至CE′F′D′,∴∠D′CE′=∠DCE=90°,CE=C E′=CG,∴∠GCD′=∠DCE′=90°+α,在△GCD′和△E′CD中{CD′=CD∠GCD′=∠GCE′CG=CE′,∴△GCD′≌△E′CD(SAS),∴GD′=E′D(3)解:能.理由如下:∵四边形ABCD为正方形,∴CB=CD,∵CD′=CD′,∴△BCD′与△DCD′为腰相等的两等腰三角形,当∠BCD′=∠DCD′时,△BCD′≌△DCD′,当△BCD′与△DCD′为钝角三角形时,则旋转角α= 360∘−90∘2=135°,当△BCD′与△DCD′为锐角三角形时,∠ BCD′=∠ DCD′= 12 ∠BCD=45° 则α=360°﹣90∘2=315°,即旋转角a 的值为135°或315°时,△BCD′与△ DCD′全等.9.类比等腰三角形的定义,我们定义:有一组邻边相等的凸四边形叫做“邻好四边形”. (1)概念理解:如图1,在四边形 ABCD 中,添加一个条件,使得四边形 ABCD 是“邻好四边形”,请写出你添加的一个条件________;(2)概念延伸:下列说法正确的是________.(填入相应的序号) ①对角线互相平分的“邻好四边形”是菱形;②一组对边平行,另一组对边相等的“邻好四边形”是菱形; ③有两个内角为直角的“邻好四边形”是正方形;④一组对边平行,另一组对边相等且有一个内角是直角的“邻好四边形”是正方形; (3)问题探究:如图 2 ,小红画了一个 RtΔABC ,其中 ∠ABC =90° , AB =2 , BC =1 ,并将 RtΔABC 沿 ∠B 的平分线 BB ′ 方向平移得到 ΔA ′B ′C ′ ,连结 AA ′ , BC ′ ,要使平移后的四边形 ABC ′A ′ 是“邻好四边形”应平移多少距离(即线段 BB ′ 的长)? 【答案】 (1)AB=AD (2)①④(3)∵∠ABC=90°,AB=2,BC=1, ∴AC= √5 ,∵将Rt △ABC 平移得到△A′B′C′,∴BB′=AA′,A′B′∥AB ,A′B′=AB=2,B′C′=BC=1,A′C′=AC= √5 ,(I)如图1,当AA′=AB时,BB′=AA′=AB=2;(II)如图2,当AA′=A′C′时,BB′=AA′=A′C′= √5;(III)当A′C′=BC′= √5时,如图3,延长C′B′交AB于点D,则C′B′⊥AB,∵BB′平分∠ABC,∠ABC=45°,∴∠ABB′= 12∴∠BB′D=′∠ABB′=45°∴B′D=BD,设B′D=BD=x,则C′D=x+1,BB′= √2x,∵在Rt△BC′D中,BD2+C′D2=BC′2∴x2+(x+1)2=( √5)2 ,解得:x1=1,x2=−2(不合题意,舍去),∴BB′= √2x =√2;(Ⅳ)当BC′=AB=2时,如图4,同理可得:BD2+C′D2=BC′2 ,设B′D=BD=x,则x2+(x+1)2=22 ,解得:x1=−1+√72,x2=−1−√72.(不合题意,均舍去),∴BB′= √2x =−√2+√142.综上所述,要使平移后的四边形ABC′A′是“邻好四边形”应平移2或√5或1或−√2+√142.【解析】(1)AB=BC或BC=CD或AD=CD或AB=AD.答案:AB=AD;(2)①符合题意,理由为:∵四边形的对角线互相平分,∴这个四边形是平行四边形,∵四边形是“邻好四边形”,∴这个四边形有一组邻边相等,∴这个“邻好四边形”是菱形;②不符合题意,理由为:一组对边平行,另一组对边相等的“邻好四边形”也有可能是等腰梯形;③不符合题意,理由为:有两个内角为直角的“邻好四边形”不是平行四边形时,该结论不成立;④符合题意,理由为:一组对边平行,另一组对边相等且有一个内角是直角可得到“四个角都是直角”,则该四边形是矩形,根据“邻边相等的矩形为正方形”,所以④的说法符合题意.故答案是:①④;10.如图1,已知直线MN //GH,且MN和GH之间的距离为1,小明同学制作了两个直角三角形硬纸板ACB和DEF,其中∠ACB=90°,∠DFE=90°,∠BAC=45°,∠EDF=30°,AC=1.小明利用这两块三角板进行了如下的操作探究:(1)如图1,点A在MN上,边BC在GH上,边DE在直线AB上.①将直角三角形DEF沿射线BA的方向平移,当点F在MN上时,如图2,求∠AFE的度数;②将直角三角形DEF从图2的位置继续沿射线BA的方向平移,当以A、D、F为顶点的三角形是直角三角形时,求∠FAN度数;(2)将直角三角形ABC如图3放置,若点A在直线MN上,点C在MN和GH之间(不含MN,GH上),边BC和AB与直线GH分别交于D,K.在△ABC绕着点A旋转的过程中,设∠MAK=n°,∠CDK=(4m﹣2n﹣10)°,则m的取值范围为________.【答案】(1)解:①∵∠DFE=90°,∴∠DEF+∠EDF=90°,∵∠EDF=30°,∴∠DEF=60°,∵∠DEF=∠EAF+∠AFE,∴∠AFE=∠DEF﹣∠EAF=60°﹣45°=15°;②如图,当∠AFD=90°时,∵∠ACB=90°,∴∠BAC+∠ABC=90°,∵∠BAC=45°∴∠ABC=45°,∵MN∥GH,∴∠BAN=∠ABC=45°,∵∠AFD=90°,∴∠FAD+∠ADF=90°,∵∠ADF=30°,∴∠FAD=60°,∴∠FAN=∠FAD﹣∠BAN=60°﹣45°=15°;如图,当∠FAD=90°时,∠FAN=∠FAD﹣∠BAN=90°﹣45°=45°,∴∠FAN度数为15°或45°;(2)70°<m<92.5°【解析】解:(2)如图,∵∠BAC=45°,∠ACB=90°,∴∠AKD+∠CDK=360°-90°-45°=225°,∵MN∥GH,∴∠MAK=∠AKD=n°,∵∠AKD+∠CDK=225°,∴(n+4m-2n-10) °=225°,整理得:n°=(4m-235) °,∵AC=1,且EF和GH之间的距离为1,如图,点C在直线MN上时,点B、K、D重合,∠MAK= n°=180°-45°=135°,如图,点C在直线GH上时,点B、K、D重合,∠MAK= n°=90°-45°=45°,∵点C在MN和GH之间(不含MN、GH上),∴45°<n°<135°,即45°<(4m-235) °<135°,∴m的取值范围是:70°<m<92.5°.故答案为:70°<m<92.5°.11.如图,菱形ABCD中,对角线AC,BD相交于点O,AC=6,BD=18,E,F在对角线BD上.(1)若BE=DF,①判断四边形AECF的形状并说明理由;②若BE=AE,求线段EF的长;(2)将(1)中的线段EF从当前位置沿射线BD的方向平移,若平移过程中∠EAO=∠EFA,求此时OF 的长.【答案】(1)解:①∵四边形ABCD为菱形∴AC⊥BD,OA=OC,OB=OD∵BE=DF∴OB-BE=OD-DF∴AC⊥EF且OA=OC,OE=OF ∴四边形AECF是菱形;②由①可知四边形AECF是菱形∴EF=2OE又∵四边形ABCD是菱形∴OB= 12BD=9,OA=12AC=3设OE=x,则AE=BE=9-x在Rt△AOE中,x2+32=(9−x)2,解得x=4 ∴EF=2OE=8(2)解:在(1)的位置下,EF=8,且AC⊥EF ∴∠AOE=∠FOA=90°又∵在平移过程中,∠EAO=∠EFA∴△AOE与△FOA相似如图:①当点E在O点左侧时,△AOE∽△FOA 设OF=x,则OE=8-x此时AOOF =OEAO,即3x=8−x3解得:x1=4+√7,x2=4−√7<4(不合题意,舍去)②当点E在O点右侧时,△AOE∽△FOA设OF=x,则OE=x-8此时AOOF =OEAO,即3x=x−83解得:x1=9,x2=−1(不合题意,舍去)综上所述,OF的长为9或4+√7.12.在一次数学研究性学习中,小兵将两个全等的直角三角形纸片ABC和DEF拼在一起,使点A与点F重合,点C与点D重合(如图1),其中∠ACB=∠DFE=90°,BC=EF=3cm,AC=DF=4cm,并进行如下研究活动.(1)活动一:将图1中的纸片DEF沿AC方向平移,连结AE,BD(如图2),当点F与点C重合时停止平移.(思考)图2中的四边形ABDE是平行四边形吗?请说明理由.(2)(发现)当纸片DEF平移到某一位置时,小兵发现四边形ABDE为矩形(如图3).求AF的长. (3)活动二:在图3中,取AD的中点O,再将纸片DEF绕点O顺时针方向旋转α度(0≤α≤90),连结OB,OE(如图4).(探究)当EF平分∠AEO时,探究OF与BD的数量关系,并说明理由.【答案】(1)解:四边形ABDE是平行四边形.证明:如图,∵△ABC≌△DEF,∴AB=DE,∠BAC=∠EDF,∴AB∥DE,∴四边形ABDE是平行四边形;(2)解:如图1,连接BE交AD于点O,∵四边形ABDE为矩形,∴OA=OD=OB=OE,设AF=x(cm),则OA=OE=12(x+4),∴OF=OA﹣AF=2﹣12x,在Rt△OFE中,∵OF2+EF2=OE2,∴(2−12x)2+32=14(x+4)2,解得:x=94,∴AF=94cm.(3)解:BD=2OF,证明:如图2,延长OF交AE于点H,∵四边形ABDE为矩形,∴∠OAB=∠OBA=∠ODE=∠OED,OA=OB=OE=OD,∴∠OBD=∠ODB,∠OAE=∠OEA,∴∠ABD+∠BDE+∠DEA+∠EAB=360°,∴∠ABD+∠BAE=180°,∴AE∥BD,∴∠OHE=∠ODB,word可编辑文档∵EF平分∠OEH,∴∠OEF=∠HEF,∵∠EFO=∠EFH=90°,EF=EF,∴△EFO≌△EFH(ASA),∴EO=EH,FO=FH,∴∠EHO=∠EOH=∠OBD=∠ODB,∴△EOH≌△OBD(AAS),∴BD=OH=2OF.。
初中数学中考数学压轴题(讲义及答案)附解析

一、中考数学压轴题1.已知AM//CN,点B为平面内一点,AB⊥BC于B.(1)如图1,直接写出∠A和∠C之间的数量关系;(2)如图2,过点B作BD⊥AM于点D,求证:∠ABD=∠C;(3)如图3,在(2)问的条件下,点E、F在DM上,连接BE、BF、CF,BF平分∠DBC,BE平分∠ABD,若∠FCB+∠NCF=180°,∠BFC=5∠DBE,求∠EBC的度数.2.综合与实践A纸是我们学习工作最常用的纸张之一,其长宽之比是2:1,我们定义:长宽之比是42:1的矩形纸片称为“标准纸”.操作判断:()1如图1所示,矩形纸片2=是一张“标准纸”,将纸片折叠一次,使点()ABCD AD ABAB=求CF的B与D重合,再展开,折痕EF交AD边于点,E交BC边于点F,若1,长,()2如图2,在()1的基础上,连接,BD折痕EF交BD于点O,连接,BE判断四边形BFDE的形状,并说明理由.探究发现:()3如图3所示,在(1)和(2)的基础上,展开纸片后,将纸片再折叠一次,使点A 与点C 重合,再展开,痕MN 交AD 边于点M ,BC 交边于点,N 交BD 也是点O .然后将四边形ENFM 剪下,探究纸片ENFM 是否为“标准纸”,说明理由.3.如果关于x 的一元二次方程20ax bx c ++=有两个不相等的实数根,且其中一个根为另一个根的一半,则称这样的方程为“半等分根方程”.(1)①方程2280x x --= 半等分根方程(填“是”或“不是”);②若(1)()0x mx n -+=是半等分根方程,则代数式2252m mn n ++= ; (2)若点(,)p q 在反比例函数8x y =的图象上,则关于x 的方程260px x q -+=是半等分根方程吗?并说明理由; (3)如果方程20ax bx c ++=是半等分根方程,且相异两点(1,)M t s +,(4,)N t s -都在抛物线2y ax bx c =++上,试说明方程20ax bx c ++=的一个根为53. 4.如图,在平面直角坐标中,点O 为坐标原点,ABC ∆的三个顶点坐标分别为()A O m ,,(),B m O -,(),C n O ,5AC =且OBA OAB ∠=∠,其中m ,n 满足725m n m n +=⎧⎨-=⎩.(1)求点A ,C 的坐标;(2)点P 从点A 出发,以每秒1个单位长度的速度沿y 轴负方向运动,设点P 的运动时间为t 秒.连接BP 、CP ,用含有t 的式子表示BPC ∆的面积为S (直接写出t 的取值范围);(3)在(2)的条件下,是否存在t 的值,使得ΔΔ32PAB POC S S =,若存在,请求出t 的值,并直接写出BP 中点Q 的坐标;若不存,请说明理由.5.如图一,矩形ABCD 中,AB=m ,BC=n ,将此矩形绕点B 顺时针方向旋转θ(0°<θ<90°)得到矩形A 1BC 1D 1,点A 1在边CD 上.(1)若m=2,n=1,求在旋转过程中,点D 到点D 1所经过路径的长度;(2)将矩形A 1BC 1D 1继续绕点B 顺时针方向旋转得到矩形A 2BC 2D 2,点D 2在BC 的延长线上,设边A 2B 与CD 交于点E ,若161A E EC=-,求n m 的值. (3)如图二,在(2)的条件下,直线AB 上有一点P ,BP=2,点E 是直线DC 上一动点,在BE 左侧作矩形BEFG 且始终保持BE n BG m =,设AB=33,试探究点E 移动过程中,PF 是否存在最小值,若存在,求出这个最小值;若不存在,请说明理由.6.如图,抛物线2y x bx c =-++与x 轴相交于A 、B 两点,与y 轴相交于点C ,且点B 与点C 的坐标分别为()3,0B ,()0,3C ,点M 是抛物线的顶点.(1)求二次函数的关系式.(2)点P 为线段MB 上一个动点,过点P 作PD x ⊥轴于点D .若OD m =,PCD 的面积为S .①求S 与m 的函数关系式,写出自变量m 的取值范围.②当S 取得最值时,求点P 的坐标.(3)在MB 上是否存在点P ,使PCD 为直角三角形?如果存在,请直接写出点P 的坐标;如果不存在,请说明理由.7.平面直角坐标系中,点A 、B 分别在x 轴正半轴、y 轴正半轴上,AO =BO ,△ABO 的面积为8.(1)求点A 的坐标;(2)点C 、D 分别在x 轴负半轴、y 轴正半轴上(D 在B 点上方),AB ⊥CD 于E ,设点D 纵坐标为t ,△BCE 的面积为S ,求S 与t 的函数关系;(3)在(2)的条件下,点F 为BE 中点,连接OF 交BC 于G ,当∠FOB +∠DAE =45°时,求点E 坐标.8.对于平面内的点M 和点N ,给出如下定义:点P 为平面内的一点,若点P 使得PMN 是以M ∠为顶角且M ∠小于90°的等腰三角形,则称点P 是点M 关于点N 的锐角等腰点P .如图,点P 是点M 关于点N 的锐角等腰点.在平面直角坐标系xOy 中,点O 是坐标原点.(1)已知点(2,0)A ,在点123(0,2),(1,3),(1,3)P P P -,4(2,2)P -中,是点O 关于点A 的锐角等腰点的是___________.(2)已知点(3,0)A ,点C 在直线2y x b =+上,若点C 是点O 关于点A 的锐角等腰点,求实数b 的取值范围.(3)点D 是x 轴上的动点,(,0),(2,0)D t E t -,点(,)F m n 是以D 为圆心,2为半径的圆上一个动点,且满足0n ≥.直线24y x =-+与x 轴和y 轴分别交于点H K ,,若线段HK 上存在点E 关于点F 的锐角等腰点,请直接写出t 的取值范围.9.小明研究了这样一道几何题:如图1,在ABC 中,把AB 绕点A 顺时针旋转()0180a a ︒<<︒得到AB ',把AC 绕点A 逆时针旋转β得到AC ',连接B C ''.当180a β+=︒时,请问AB C ''△边B C ''上的中线AD 与BC 的数量关系是什么?以下是他的研究过程:特例验证:(1)①如图2,当ABC 为等边三角形时,猜想AD 与BC 的数量关系为AD =_______BC ;②如图3,当90BAC ∠=︒,8BC =时,则AD 长为________. 猜想论证:(2)在图1中,当ABC 为任意三角形时,猜想AD 与BC 的数量关系,并给予证明.拓展应用:(3)如图4,在四边形ABCD ,90C ∠=︒,120A B ∠+∠=︒,3BC =6CD =,3DA =P ,使PDC △与PAB △之间满足小明探究的问题中的边角关系?若存在,请画出点P 的位置(保留作图痕迹,不需要说明)并直接写出PDC △的边DC 上的中线PQ 的长度;若不存在,说明理由.10.已知:菱形 ABCD ,点 E 在线段 BC 上,连接 DE ,点 F 在线段 AB 上,连接 CF 、DF , CF 与 DE 交于点 G ,将菱形 ABCD 沿 DF 翻折,点 A 恰好落在点 G 上.(1)求证:CD=CF ;(2)设∠CED = x ,∠DCF = y ,求 y 与 x 的函数关系式;(不要求写出自变量的取值范围) (3)在(2)的条件下,当 x =45°时,以 CD 为底边作等腰△CDK ,顶角顶点 K 在菱形 ABCD 的内部,连接 GK ,若 GK ∥CD ,CD =4 时,求线段 KG 的长.11.如图,抛物线214y x bx c =++与x 轴交于点A (-2,0),交y 轴于点B (0,52-).直线32y kx =+过点A 与y 轴交于点C ,与抛物线的另一个交点是D .(1) 求抛物线214y x bx c =++与直线32y kx =+的解析式; (2)点P 是抛物线上A 、D 间的一个动点,过P 点作PM ∥CE 交线段AD 于M 点.①过D 点作DE ⊥y 轴于点E ,问是否存在P 点使得四边形PMEC 为平行四边形?若存在,请求出点P 的坐标;若不存在,请说明理由;②作PN ⊥AD 于点N ,设△PMN 的周长为m ,点P 的横坐标为x ,求m 关于x 的函数关系式,并求出m 的最大值.12.如图,已知抛物线y =2ax bx c ++与x 轴交于A 3,0-(),B 33,0()两点,与y 轴交于点C 0,3().(1)求抛物线的解析式及顶点M 坐标;(2)在抛物线的对称轴上找到点P ,使得PAC 的周长最小,并求出点P 的坐标; (3)在(2)的条件下,若点D 是线段OC 上的一个动点(不与点O 、C 重合).过点D 作DE //PC 交x 轴于点E .设CD 的长为m ,问当m 取何值时,PDE ABMC 1S S 9=四边形. 13.在平面直角坐标系中,直线4(0)3y x b b =-+>交x 轴于点A ,交y 轴于点B ,10AB =.(1)如图1,求b 的值;(2)如图2,经过点B 的直线(4)(40)y n x b n =++-<<与直线y nx =交于点C ,与x 轴交于点R ,//CD OA ,交AB 于点D ,设线段CD 长为d ,求d 与n 的函数关系式; (3)如图3,在(2)的条件下,点F 在第四象限,CF 交OA 于点E ,45AEF ∠=︒,点P 在第一象限,PH OA ⊥,点N 在x 轴上,点M 在PH 上,MN 交PE 于点G ,PH EN =,过点E 作EQ CF ⊥,交PH 于点Q , 32==EQ EF PM ,∠=∠OBR HNM ,BC CR =,点G 的坐标为1927,55⎛⎫ ⎪⎝⎭,连接FN ,求EFN 的面积.14.在ABC ∆中,若存在一个内角角度,是另外一个内角角度的n 倍(n 为大于1的正整数),则称ABC ∆为n 倍角三角形.例如,在ABC ∆中,80A ∠=︒,75B ∠=︒,25C ∠=︒,可知3∠=∠B C ,所以ABC ∆为3倍角三角形.(1)在ABC ∆中,55A ∠=︒,25B ∠=︒,则ABC ∆为________倍角三角形;(2)若DEF ∆是3倍角三角形,且其中一个内角的度数是另外一个内角的余角的度数的13,求DEF ∆的最小内角. (3)若MNP ∆是2倍角三角形,且90M N P ∠<∠<∠<︒,请直接写出MNP ∆的最小内角的取值范围.15.在菱形ABCD 中,P 为直线DA 上的点,Q 为直线CD 上的点,分别连接PC ,PQ ,且PC PQ =.(1)若60B ∠=︒,点P 在线段DA 上,点Q 在线段CD 的延长线上,如图①,易证:DQ PD AB +=(不需证明);(2)如图②,若∠B =120°,点P 在线段DA 上,点Q 在线段CD 的延长线上,如图③,猜想线段DQ ,PD 和AB 之间有怎样的数量关系?请直接写出对图②,图③的猜想,并选择其中一种情况给予证明.16.如图,在平面直角坐标系中,Rt ABC △的斜边在AB 在x 轴上,点C 在y 轴上90ACB ∠=︒,OC 、OB 的长分别是一元二次方程2680x x -+=的两个根,且OC OB <.(1)求点A 的坐标;(2)D 是线段AB 上的一个动点(点D 不与点A ,B 重合),过点D 的直线l 与y 轴平行,直线l 交边AC 或边BC 于点P ,设点D 的横坐标为t ,线段DP 的长为d ,求d 关于t 的函数解析式;(3)在(2)的条件下,当12d =时,请你直接写出点P 的坐标.17.已知抛物线y=﹣x 2﹣2x+3交x 轴于点A 、C (点A 在点C 左侧),交y 轴于点B .(1)求A ,B ,C 三点坐标;(2)如图1,点D 为AC 中点,点E 在线段BD 上,且BE=2DE ,连接CE 并延长交抛物线于点M ,求点M 坐标;(3)如图2,将直线AB 绕点A 按逆时针方向旋转15°后交y 轴于点G ,连接CG ,点P 为△ACG 内一点,连接PA 、PC 、PG ,分别以AP 、AG 为边,在它们的左侧作等边△APR 和等边△AGQ ,求PA+PC+PG 的最小值,并求当PA+PC+PG 取得最小值时点P 的坐标(直接写出结果即可).18.如图,在平面直角坐标系中,矩形ABCD 的顶点,A D 在坐标轴上,两点的坐标分别是点()0,,A m 点(),0,D m 且m 322m m -62=AB 与x 轴交于点,E 点F 是边AD 上一动点,连接FB ,分别与x 轴,y 轴交于点,P 点,H 且FD BE =.(1)求m 的值;(2)若45,APF ∠=︒求证:AHF HFA ∠=∠;(3)若点F 的纵坐标为,n 则线段HF 的长为 .(用含n 的代数式表示)19.在Rt ABC ∆中,6AB =,90B ∠=︒,8BC =,点P 从A 出发沿AC 方向在运动速度为3个单位/秒,点Q 从C 出发向点B 运动,速度为1个单位/秒,P 、Q 同时出发,点Q 到点B 时两点同时停止运动.(1)点P 在线段AC 上运动,过P 作DP PQ ⊥交边AB 于D ,2t =时,求PD PQ的值; (2)运动t 秒后,90BPQ ∠=︒,求此时t 的值;(3)t =________时,AQ QP =. 20. 在平面直角坐标系中,点O 为坐标原点,直线y =﹣x+4与x 轴交于点A ,过点A 的抛物线y =ax 2+bx 与直线y =﹣x+4交于另一点B ,且点B 的横坐标为1.(1)该抛物线的解析式为;(2)如图1,Q为抛物线上位于直线AB上方的一动点(不与B、A重合),过Q作QP⊥x 轴,交x轴于P,连接AQ,M为AQ中点,连接PM,过M作MN⊥PM交直线AB于N,若点P的横坐标为t,点N的横坐标为n,求n与t的函数关系式;在此条件下,如图2,连接QN并延长,交y轴于E,连接AE,求t为何值时,MN∥AE.(3)如图3,将直线AB绕点A顺时针旋转15度交抛物线对称轴于点C,点T为线段OA 上的一动点(不与O、A重合),以点O为圆心、以OT为半径的圆弧与线段OC交于点D,以点A为圆心、以AT为半径的圆弧与线段AC交于点F,连接DF.在点T运动的过程中,四边形ODFA的面积有最大值还是有最小值?请求出该值.21.如图,四边形AOBC是正方形,点C的坐标是(82,0).(1)正方形AOBC的边长为,点A的坐标是;(2)将正方形AOBC绕点O顺时针旋转45︒,点A,B,C旋转后的对应点为A',B',C',求点A'的坐标及旋转后的正方形与原正方形的重叠部分的面积;(3)动点P从点O出发,沿折线OACB方向以1个单位/秒的速度匀速运动,同时,另一动点Q从点O出发,沿折线OBCA方向以2个单位/秒的速度匀速运动,运动时间为t△为等腰三角形时,求出t的值(直接写出结果秒,当它们相遇时同时停止运动,当OPQ即可).22.如图,在▱ABCD中,对角线AC⊥BC,∠BAC=30°,BC=23,在AB边的下方作射线AG,使得∠BAG=30°,E为线段DC上一个动点,在射线AG上取一点P,连接BP,使得∠EBP=60°,连接EP交AC于点F,在点E的运动过程中,当∠BPE=60°时,则AF=_____.23.已知四边形ABCD为矩形,对角线AC、BD相交于点O,AD=AO.点E、F为矩形边上的两个动点,且∠EOF=60°.(1)如图1,当点E、F分别位于AB、AD边上时,若∠OEB=75°,求证:DF=AE;(2)如图2,当点E、F同时位于AB边上时,若∠OFB=75°,试说明AF与BE的数量关系;(3)如图3,当点E 、F 同时在AB 边上运动时,将△OEF 沿OE 所在直线翻折至△OEP ,取线段CB 的中点Q .连接PQ ,若AD =2a (a >0),则当PQ 最短时,求PF 之长.24.如图,在ABC 中,35,7,tan 4AB BC B ===,动点P 从点A 出发,沿AB 以每秒53个单位长度的速度向终点B 运动,过P 作PQ BC ,交AC 于点Q ,以PQ PB 、为邻边作平行四边形PQDB ,同时以PQ 为边向下作正方形PQEF ,设点P 的运动时间为t 秒()0t >.(1)点A 到直线EF 的距离______________;(用含t 的代数式表示)(2)当点D 落在落在PF 上时,求t 的值;(3)设平行四边形PQDB 与正方形PQEF 重叠部分的面积为()0S S >,求S 与t 之间的函数关系式,并求出S 的最大值.(4)设:PDE APE S S m =△△,当112m 时,直接写出t 的取值范围.25.如图,在等边△ABC 中,AB =BC =AC =6cm ,点P 从点B 出发,沿B →C 方向以1.5cm/s 的速度运动到点C 停止,同时点Q 从点A 出发,沿A →B 方向以1cm/s 的速度运动,当点P 停止运动时,点Q 也随之停止运动,连接PQ ,过点P 作BC 的垂线,过点Q 作BC 的平行线,两直线相交于点M .设点P 的运动时间为x (s ),△MPQ 与△ABC 重叠部分的面积为y (cm 2)(规定:线段是面积为0的图形).(1)当x = (s )时,PQ ⊥BC ;(2)当点M 落在AC 边上时,x = (s );(3)求y 关于x 的函数解析式,并写出自变量x 的取值范围.【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、中考数学压轴题1.A解析:(1)∠A+∠C=90°;(2)证明见解析;(3)99°.【解析】【分析】(1)根据平行线的性质以及直角三角形的性质进行证明即可;(2)先过点B作BG∥DM,根据同角的余角相等,得出∠ABD=∠CBG,再根据平行线的性质,得出∠C=∠CBG,即可得到∠ABD=∠C;(3)先过点B作BG∥DM,根据角平分线的定义,得出∠ABF=∠GBF,再设∠DBE=a,∠ABF=b,根据∠CBF+∠BFC+∠BCF=180°,可得(2a+b)+5a+(5a+b)=180°,根据AB⊥BC,可得b+b+2a=90°,最后解方程组即可得到∠ABE=9°,即可得出∠EBC的度数.【详解】解:(1)如图1,设AM与BC的交点为O,AM//CN,∴∠C=∠AOB,∵AB⊥BC,∴∠ABO=90°,∴∠A+∠AOB=90°,即∠A+∠C=90°,故答案为:∠A+∠C=90°;(2)证明:如图2,过点B作BG//DM,∵BD AM,∴∠BDM=90°,∵BG//DM,BDM DBG,∴∠+∠=︒180∴90∠=︒DBG ,即∠ABD +∠ABG =90°,∵AB BC ⊥,∴∠ABC =90°,∴∠CBG +∠ABG =90°,∴∠ABD =∠CBG ,∵AM //CN ,BG //DM ,∴BG //CN ,∴∠C =∠CBG ,∴∠ABD =∠C ;(3)如图3,过点B 作BG //DM ,∵BF 平分∠DBC ,BE 平分∠ABD ,∴∠DBF =∠CBF ,∠DBE =∠ABE ,由(2)可得∠ABD =∠CBG ,∴∠-∠=∠-∠DBF ABD CBF CBG ,即∠ABF =∠GBF ,设∠DBE =a ,∠ABF =b ,则∠ABE =a ,∠ABD =∠CBG =2a ,∠GBF =∠ABF =b ,∠BFC =5∠DBE =5a ,∴∠CBF =∠CBG +∠GBF =2a +b ,∵BG //DM ,∴∠AFB =∠GBF =b ,∴∠AFC =∠BFC +∠AFB =5a +b ,∵AM //CN ,∴∠AFC +∠NCF =180°,∵∠FCB +∠NCF =180°,∴∠FCB =∠AFC =5a +b ,在△BCF 中,由∠CBF +∠BFC +∠BCF =180°可得:(2a +b )+5a +(5a +b )=180°,化简得:6=90+︒a b ,由AB BC ,可得:b +b +2a =90°,化简得:=45+︒a b ,联立6=9045a b a b +︒⎧⎨+=︒⎩,解得:=936a b ︒⎧⎨=︒⎩, ∴∠ABE =9°,∴∠EBC =∠ABE +∠ABC =9°+90°=99°.【点睛】本题主要考查了平行线的性质的运用,解决问题的关键是作平行线构造内错角,运用等角的余角(补角)相等进行推导.余角和补角计算的应用,常常与等式的性质、等量代换相关联.解题时注意方程思想的运用.2.(1) CF ;(2) 四边形BFDE 是菱形,理由见解析;(3) 纸片ENFM 是“标准纸",理由见解析【解析】【分析】(1)1AB =,则AD =ABCD 是矩形,得到1,CD AB BC AD ==-=FB FD =,设CF x =,则FB FD x ==,在Rt DCF △中,222+=CD CF DF ,可得)2221x x +=即可求解.(2)当顶点B 与点D 重合时,折痕EF 垂直平分BD ,可得OB OD =,90BOF DOE ∠=∠=,在矩形ABCD 中,//AD BC ,得到OBF ODE ∠=∠,在BOF 和DOE △中,,OBF ODE OB OD BOF DOE ∠=∠=∠=∠,,可得BOF DOE ≅,OE OF =,再根据OB OD =,可得四边形BFDE 是平行四边形,最后根据EF BD ⊥,即可求证平行四边形BFDE 是菱形.(3)由()2可知,OE OF =,同理可知,OM ON =,可得四边形ENFM 是平行四边形,根据90DOE DAB ∠=∠=︒,得到DOE DAB ,再根据AD =,可得2OE AB OD AD ===,进而得到2OE OD =,2EF BD =,同理可得,2MN AC =,根据四边形ABCD 是矩形,可得AC BD =,EF MN =,四边形ENFM是矩形,90EMF ∠=,MF OD tan FEM ME OE ∠===MF =,即可求证纸片ENFM 是“标准纸".【详解】解:()11,AB =则AD AB ==四边形ABCD 是矩形1,CD AB BC AD ∴==-=由折叠得FB FD =设CF x =,则FB FD x ==在Rt DCF △中,222+=CD CF DF)2221x x +=24x = 答:CF 长为24()2四边形BFDE 是菱形.理由:当顶点B 与点D 重合时,折痕EF 垂直平分,BDOB OD ∴=,90BOF DOE ∠=∠=在矩形ABCD 中,//,AD BCOBF ODE ∴∠=∠在BOF 和DOE △中,,OBF ODE OB OD BOF DOE ∠=∠=∠=∠,BOF DOE ∴≅OE OF ∴=OB OD =∴四边形BFDE 是平行四边形EF BD ⊥平行四边形BFDE 是菱形.()3纸片ENFM 是“标准纸”理由如下:由()2可知,,OE OF =同理可知,,OM ON =∴四边形ENFM 是平行四边形90DOE DAB ∠=∠=︒DOE DAB ∴2AD =2OE AB OD AD ∴===OE ∴=2EF BD ∴=同理可得,2MN AC = 四边形ABCD 是矩形,AC BD ∴=,EF MN ∴=∴四边形ENFM 是矩形.90EMF ∴∠=.MF OD tan FEM ME OE∴∠===MF ∴=.∴纸片ENFM 是“标准纸".【点睛】此题主要考查矩形的判定和性质、勾股定理、全等三角形的判定和性质、菱形的判定及三角函数,灵活运用判定和性质是解题关键.3.(1)①不是;②0;(2)若点(,)p q 在反比例函数8y x=的图象上,则关于x 的方程260px x q -+=是半等分根方程,理由详见解析;(3)详见解析【解析】【分析】(1)①解方程2280x x --=,根据“半等分根方程”定义作出判断即可;②解方程(1)()0x mx n -+=得11x =,2n x m =-,所以12n m -=或2n m -=,即:n =-2m 或m =-2n ,分别代入代数式2252m mn n ++=结果均为0 (2)根据点(,)p q 在反比例函数8y x =的图象上,得到8q p =,代入260px x q -+=,得到关于x 的方程2860px x p-+=,解方程,用含p 的式子表示x ,根据“半等分根方程”定义判断即可; (3)根据两点(1,)M t s +,(4,)N t s -都在抛物线上,且纵坐标相等,可以求出对称轴为52x =,根据方程20ax bx c ++=是半等分根方程,得到两根关系,根据抛物线对称轴为 12522x x +=,即可求出两个根,问题得证. 【详解】解:(1)①解方程2280x x --=得124,2x x ==-,不符合“半等分根方程”定义, 故答案为:不是;②解方程(1)()0x mx n -+=得11x =,2n x m =-,所以12n m -=或2n m-=,即:n =-2m 或m =-2n , 当n =-2m 时,()()22225522022m mn n m m n m ++=+-+-=; 当m =-2n 时,()()22225522022m mn n n n n n ++=-+-+=; 故答案为:0;(2)若点(,)p q 在反比例函数8y x=的图象上,则关于x 的方程260px x q -+=是半等分根方程理由:∵点(,)p q 在反比例函数8y x=的图象上 ∴8q p =代入方程260px x q -+=得: 2860px x p -+= 解得:12x p =,24x p = ∵1212x x = ∴方程260px x q -+=是半等分根方程(3)∵相异两点(1,)M t s +,(4,)N t s -都在抛物线2y ax bx c =++上, ∴抛物线的对称轴为:(1)(4)522t t x ++-== 又∵方程20ax bx c ++=是半等分根方程∴设20ax bx c ++=的两个根分别为1x 和2x 令1212x x =则有:12522x x += 所以153x =,2103x =所以方程20ax bx c ++=的一个根为53得证. 【点睛】本题为“新定义问题”,考查了学生自主学习的能力,解决此题关键是理解新定义概念,并结合所学数学知识进行解答.4.A 解析:(1)A (0,4),C (3,0);(2)S=()()51004251042t t t t ⎧-+<<⎪⎪⎨⎪->⎪⎩;(3)存在,满足条件的t 的值为3617或36,点Q 的坐标为162,17⎛⎫- ⎪⎝⎭或()2,16--. 【解析】【分析】(1)解方程组求出m ,n 即可解决问题.(2)分两种情形:如图1中,当0<t <4时,如图2中,当t >4时,根据S=12•BC•OP 求解即可.(3)分两种情形分别构建方程求解即可.【详解】 解:(1)由725m n m n +=⎧⎨-=⎩, 解得:43m n =⎧⎨=⎩, ∴A (0,4),C (3,0);(2)如图1中,当0<t <4时,S=12•BC•OP=12×5×(4-t )=-52t+10. 如图2中,当t >4时,S=12•BC•OP=12×5×(t-4)=52t-10. 综上所述,S=()()51004251042t t t t ⎧-+<<⎪⎪⎨⎪->⎪⎩, (3)当04t <<时,由题意,1314(4)3222t t ⨯⨯=⨯⨯-⨯, 解得3617t =, 此时,363241717OP =-=, 32(0,)17P ∴, (4,0)B -,BQ ∴的中点Q 的坐标为162,17⎛⎫- ⎪⎝⎭, 当4t >时,由题意,1314(4)3222t t ⨯⨯=⨯⨯-⨯, 解得36t =,此时36432OP =-=,(0,32)P ∴-,(4,0)B -,BP ∴的中点Q 的坐标为(2,16)--.综上所述,满足条件的t 的值为3617或36.点Q 的坐标为16(2,)17-或(2,16)--. 【点睛】本题属于三角形综合题,考查了解方程组,三角形的面积等知识,解题的关键是学会用分类讨论的思想思考问题,属于中考常考题型. 5.A解析:(15;(233)存在,63【解析】【分析】(1)作A 1H ⊥AB 于H ,连接BD ,BD 1,则四边形ADA 1H 是矩形.解直角三角形,求出∠ABA 1,得到旋转角即可解决问题;(2)由△BCE ∽△BA 2D 2,推出222A D CE n CB A B m ==,可得CE=2n m,由161A E EC =-推出16A C EC =,推出A 1C=26n m •,推出BH=A 1C=26n m•,然后由勾股定理建立方程,解方程即可解决问题;(3)当A 、P 、F ,D ,四点共圆,作PF ⊥DF ,PF 与CD 相交于点M ,作MN ⊥AB ,此时PF 的长度为最小值;先证明△FDG ∽△FME ,得到3FG F FM FE D ==,再结合已知条件和解直角三角形求出PM 和FM 的长度,即可得到PF 的最小值.【详解】解:(1)作A 1H ⊥AB 于H ,连接BD ,BD 1,则四边形ADA 1H 是矩形.∴AD=HA 1=n=1,在Rt △A 1HB 中,∵BA 1=BA=m=2,∴BA 1=2HA 1,∴∠ABA 1=30°,∴旋转角为30°,∵22125+=∴D 到点D 1所经过路径的长度3055π⋅⋅=; (2)∵△BCE ∽△BA 2D 2, ∴222A D CE n CB A B m==, ∴2n CE m=, ∵161EA EC=,∴16A C EC =, ∴A 1C=26n m⋅, ∴BH=A 1C=2226n m n m -=⋅, ∴42226n m n m-=⋅, ∴m 4﹣m 2n 2=6n 4, ∴242416n n m m-=•, ∴3n m =(负根已舍去). (3)当A 、P 、F ,D ,四点共圆,作PF ⊥DF ,PF 与CD 相交于点M ,作MN ⊥AB ,此时PF 的长度为最小值;由(2)可知,3BE n BG m ==, ∵四边形BEFG 是矩形,∴3FG FE = ∵∠DFG+∠GFM=∠GFM+∠MFE=90°,∴∠DFG=∠MFE ,∵DF ⊥PF ,即∠DFM=90°,∴∠FDM+∠GDM=∠FDM+∠DFM=∠FDM+90°,∴∠FDG=∠FME ,∴△FDG ∽△FME ,∴3FG F FM FE D ==, ∵∠DFM=90°,tan 3FD FMD FM ∠==,∴∠FDM=60°,∠FMD=30°,∴FM DM =;在矩形ABCD 中,有AD AB =3=,则3AD =, ∵MN ⊥AB ,∴四边形ANMD 是矩形,∴MN=AD=3,∵∠NPM=∠DMF=30°,∴PM=2MN=6,∴NP=AB =,∴DM=AN=BP=2,∴2FM DM ===∴6PF PM MF =+=【点睛】本题考查点的运动轨迹,旋转变换、解直角三角形、弧长公式、矩形的性质、相似三角形的判定和性质等知识,解题的关键是理解题意,灵活运用所学知识解决问题,属于压轴题,中考常考题型.正确作出辅助线,正确确定动点的位置,注意利用数形结合的思想进行解题.6.B解析:(1)2y x 2x 3=-++;(2)①23S m m =-+,13m ≤≤;②P (32,3);(3)3,32⎛⎫ ⎪⎝⎭或(3-+-【解析】【分析】(1)将点B 、C 的坐标代入2y x bx c =-++即可; (2)①求出顶点坐标,直线MB 的解析式等,由PD ⊥x 轴且OD=m 知P (m ,-2m+6),即可用含m 的代数式表示出S ;②在和①的情况下,将S 和m 的关系式化为顶点式,由二次函数的图象和性质即可写出点P 的坐标;(3)分情况讨论,当∠CPD=90°时,推出PD=CO=3,则点P 的纵坐标为3,即可求出点P 的坐标;当∠PCD=90°时,证∠PDC=∠OCD ,由锐角三角函数可求出m 的值,即可写出点P 的坐标;当∠PDC=90°时,不存在点P .【详解】解:(1)将()3,0B ,()0,3C 代入2y x bx c =-++,得0=-9+3b 33c +⎧⎨=⎩, 解得23b c =⎧⎨=⎩, ∴二次函数的解析式为2y x 2x 3=-++; (2)①∵()222314y x x x =-++=--+∴顶点M (1,4),将直线BM 的解析式设为y kx b =+,将点()3,0B ,M (1,4)代入,可得304k b k b +=⎧⎨+=⎩, 解得26k b =-⎧⎨=⎩, ∴直线BM 的解析式为26y x =-+,如图∵PD ⊥x 轴且OD=m ,∴P (m ,-2m+6), ∴211(26)322PCD S S PD OD m m m m ==⋅=-+=-+, 即23S m m =-+,∵点P 为线段MB 上一个动点且()3,0B ,M (1,4),∴13m ≤≤; ②22393()24S m m m =-+=--+, ∴当32m =时,S 取最大值94,∴P (32,3); (3)存在,理由如下:如图,当∠CPD=90°时,90COD ODP CPD ,∴四边形CODP 为矩形, ∵PD=CO=3,将3y =代入直线26y x =-+,得32x =, ∴P 3,32⎛⎫ ⎪⎝⎭;如图,当∠PCD=90°时,∵OC=3,OD=m ,22229CD OC OD m , //PD OC PDCOCD , cos cos PDC OCD ,DC OC PD DC∴=, 2DC PD OC ∴=⋅,293(26)m m ,解得1332m(舍去),13m =-+∴(3P -+-;当∠PDC=90°时,∵PD ⊥x 轴,∴不存在点P ; 综上所述,点P 的坐标为3,32⎛⎫ ⎪⎝⎭或(3-+-.【点睛】本题考查了待定系数法求函数解析式,函数的思乡曲求极值以及直角三角形的存在性与动点结合等,解题的关键是注意分类讨论思想在解题过程中的运用. 7.A解析:(1)A (4,0);(2)2144S t =-;(3)(4,8)E - 【解析】【分析】(1)利用三角形的面积公式构建方程即可解决问题.(2)证明△CEA 和△COD 是等腰直角三角形,由EN ⊥AC ,推出42t CN NE NA +===,AC=4+t ,根据S=S △AEC -S △ABC 计算即可.(3)过点F 作FM ⊥AC 于点M ,由(2)求出点F 的坐标为(1,3)44t t -+,从而得到 1144t t OM =-=-,34t FM =+,由∠ABO=∠BDA+∠BAD=45°,∠FOB +∠DAE =45°,得出∠FOB=∠BDA ,进而得出∠MFO=∠ODA ,tan ∠MFO =tan ∠ODA ,故而OA OM OD MF =, 即14434t t t -=+,解出t 的值,再求点E 的坐标即可. 【详解】 (1)由题意可得:211•••822AOB S OA OB OA ===, ∴OA 2=16,∵OA >0,∴OA=OB=4,∴A (4,0),B (0,4).(2)如图,过点E 作EN ⊥AC 于点N .∵∠AOB=90°,OA=OB ,∴∠OAB=45°,∵AB ⊥CD ,∴∠CEA=90°,∴∠ECA=45°,∴△CEA 是等腰直角三角形,∵∠ECA=45°,∠COD=90°,∴∠CDO=45°,∴△CDO 是等腰直角三角形.∵点D 纵坐标为t ,∴CO=DO=t.∵OA=OB=4,∴AC=t+4. ∴42t CN NE NA +===, ∴()()2141144442224AEC ABC t S S S t t t +⎛⎫=-=⨯+⨯-⨯+⨯=- ⎪⎝⎭; ∴S 与t 的函数关系是:2144S t =-. (3)如图,过点F 作FM ⊥AC 于点M ,由(2)可知,42t CN NE +==,∴22t ON OC CN =-=-, ∴点E 的坐标为(2,2)22t t -+, ∵点B (0,4),点F 为BE 中点,∴点F 的坐标为(1,3)44t t -+, ∴1144t t OM =-=-,34t FM =+, ∵∠ABO=∠BDA+∠BAD=45°,∠FOB +∠DAE =45°,∴∠FOB=∠BDA ,∴OF ∥AD ,∵FM ⊥AC ,∴FM ∥DO ,∴∠MFO=∠ODA ,∴tan ∠MFO =tan ∠ODA , ∴OA OM OD MF=, 即14434t t t -=+, 解得t=12或4=-4(不合题意,舍去)∴点E 的坐标为(4,8)-.【点睛】本题考查三角形综合题,解题的关键是正确作出辅助线,灵活运用所学知识,利用参数构建方程解决问题.8.E解析:(1)24P P ,;(2)3b -≤<;(3)64t >≥-【解析】【分析】(1)根据等腰锐角点的定义即得;(2)先确定极限位置:直线与圆相切于第四象限及直线过(0,3)时b 的值,进而确定范围;(3)分类讨论:E 点和F 点位于线段HK 左侧;E 点和F 点位于线段HK 右侧;利用一线三垂直模型及相似三角形的性质确定极限位置t 的值,进而确定范围.【详解】(1)∵点P 是点O 关于点A 的锐角等腰点,(2,0)A∴OA=OP=2如下图:当1(0,2)P 时,OP 1=2,OP 1⊥OA ,不成立; 当(23P 时,过P 2作P 2M ⊥x 轴 ∴OM=1,P 23∴在2Rt P MO 中,22222OP OM P M =+= ∵290P OA ∠<︒ ∴点(23P 是点O 关于点A 的锐角等腰点; 当(33P -时,390POA >︒∠ ∴点(33P -不是点O 关于点A 的锐角等腰点; 当42,2P 时,过P 4作P 4N ⊥x 轴 ∴2,P 42∴在4Rt P NO 中,22442OP ON P N =+=,445P ON =︒∠ ∴点42,2P 是点O 关于点A 的锐角等腰点. ∴点O 关于点A 的锐角等腰点有(23P ,42,2P 故答案为:24P P , (2)以O 为圆心,OA=3为半径作圆,当直线2y x b =+与圆O 相切与第四象限时,切点即为点O 关于点A 的锐角等腰点,如下图点C .由题意,得:OB=-b ,OD=2b ∴在Rt DOB 中,225DB OD OB =+= ∵11122OD OB DB OC = ∴21532b =⨯ 解得:35b =-如上图:当直线2y x b =+过点E ()03,时,3b =,OE ⊥OA ∴要使在直线2y x b =+上存在点C 是点O 关于点A 的锐角等腰点,3b <综上所述:353b -≤<时,直线2y x b =+上存在点C 是点O 关于点A 的锐角等腰点 .(3)如下图:当E F ,在直线左侧,4EF =时,过E 作EG HK ⊥∵90KOH EGH KHO GHE ==︒∠=∠∠∠,∴H EGH KO ∽∴KO KH EG EH= ∵()()()()0420020K H D t E t -,,,,,,, ∴KO=4,KH=5EH=4-t∴EG=8525425t -= ∵要使线段HK 上存在点E 关于点F 的锐角等腰点,则4EG ≤ ∴85545t ≤∴425t ≥-当E 点和F 点位于线段HK 右侧时,即:4t ≥时,如下图,过E 作EB ⊥EF ,过B 作BM ⊥x 轴,过点F 作FL ⊥x 轴当BE EF =时,F BME EL ≌∴BM EL =,ME FL =∵()F m n ,,()(),020D t E t -,,∴ME FL n ==,2BM EL m t ==-+∴2OM t n =--∴()22B t n m t ---+,将点()22B t n m t ---+,代入直线24y x =-+得:()2224m t t n -+=---+解得:62t n m =+-∴当62t n m <+-时,线段HK 上存在点E 关于点F 的锐角等腰点.∵2m t ≥-,20n ≥≥∴62622212t n m t t <+-≤+⨯-+=-,即6t <综上所述:64t >≥-HK 上存在点E 关于点F 的锐角等腰点【点睛】本题考查了等腰三角形的定义,全等三角形的判定及性质,切线的性质,相似三角形的判定及性质,圆的定义及一次函数,解题关键是将动点问题转化问各个状态,进而应用等量关系列出方程求解,得出极限状态的未知量的值,进而得出取值范围.9.(1)①12;②4,(2)12AD BC =;理由见解析,(3)存在; 【解析】【分析】 (1)①首先证明ADB '∆是含有30的直角三角形,可得1122AD AB BC '==,即可解决问题;②首先证明BAC B AC ''∆∆≌,根据直角三角形斜边中线定理即可解决问题. (2)AD 与BC 的数量关系为12AD BC =,如图5,延长AD 到M ,使AD DM =,连接B M '、C M ',先证四边形AC MB ''是平行四边形,再证明BAC AB M '∆∆≌,即可解决问题.(3)存在,如图6,延长AD 交BC 的延长线于M ,作BE AD ⊥于E ,做直线BC 的垂直平分线交BE 于P ,交BC 于F ,连接PA 、PD 、PC ,作PDC ∆的中线PQ ,连接DF 交PC 于O ,先证明PA PD =,PB PC =,再证明+180APD BPC ∠∠=︒,即可得出结论,再在Rt PDQ ∆中,根据勾股定理,即可求出PQ 的长.【详解】(1)①如图2,∵ABC ∆是等边三角形,把AB 绕点A 顺时针旋转α得到AB ',把AC 绕点A 逆时针旋转β得到AC ',∴===AB AC BC AB AC ''=,又∵AD 是AB C ''△边B C ''上的中线,∴=DB DC '',∴AD B C ''⊥,即90ADB '∠=︒,∵60BAC ∠=︒,180BAC B AC ''∠+∠=︒,∴120B AC ''∠=︒,∴=30B C ''∠∠=︒,∴在ADB '∆中,90ADB '∠=︒,30B '∠=︒, ∴1122AD AB BC '==. 故答案为:12. ②如图3,∵90BAC ∠=︒,+=180BAC B AC ''∠∠︒,∴==90BAC B AC ''∠∠︒,即ABC ∆和AB C ''∆为直角三角形,∵把AB 绕点A 顺时针旋转α得到AB ',把AC 绕点A 逆时针旋转β得到AC ',∴=AB AB ',=AC AC ',∴在ABC ∆和AB C ''∆中,===AB AB BAC B AC AC AC '''∠'⎧⎪∠⎨⎪⎩∴BAC B AC ''∆∆≌,∴=BC B C '',∵AD 是AB C ''△边B C ''上的中线,AB C ''∆为直角三角形, ∴1122AD B B C C ''==, 又∵8BC =, ∴11=8=422AD BC =⨯. 故答案为:4. (2)12AD BC =, 如图5,延长AD 到M ,使AD DM =,连接B M '、C M ',图5∵=B D DC '',AD DM =,∴四边形AC MB ''是平行四边形,∴AC B M AC ''==,∵+=180BAC B AC ''∠∠︒,+=180B AC AB M '''∠∠︒,∴=BAC AB M '∠∠,∵=AB AB ',∴在BAC ∆和AB M '∆中,==AC B M BAC AB M AB AB ''=⎧'⎪∠∠⎨⎪⎩∴BAC AB M '∆∆≌,∴BC AM =,∴12AD BC =.(3)存在,如图6,延长AD 交BC 的延长线于M ,作BE AD ⊥于E ,作直线BC 的垂直平分线交BE 于P ,交BC 于F ,连接PA 、PD 、PC ,作PDC ∆的中线PQ ,连接DF 交PC 于O ,图6∵+=120A B ∠∠︒,∴=180=60M A B ∠︒-∠-∠︒,∵=90C ∠︒,∴=180=30MDC M MCD ∠︒-∠-∠︒,在Rt DCM ∆中,∵=6CD ,=90DCM ∠︒,=30MDC ∠︒, ∴=23CM =43DM =60M ∠︒,在Rt BEM ∆中,∵=90BEM ∠︒,143BM BC CM =+==30MDC ∠︒, ∴1732EM BM ==, ∴33DE EM DM =-=, ∵=63AD =AE DE ,∵BE AD ⊥,∴PA PD =,PB PC =,在Rt CDF ∆中,∵=6CD ,=63CF ∴tan 3CDF ∠=∴60CDF CPF =︒=∠∠,∴FCP CFD ∆∆≌,∴CD PF =,∵//CD PF ,∴四边形CDPF 是矩形,∴=90CDP ∠︒,∴=60ADP ADC CDP ∠∠-∠=︒,∴ADP ∆是等边三角形, ∴==63PA PD AD =∵=60BPF CPF ∠∠=︒,∴120BPC ∠=︒,∴+180APD BPC ∠∠=︒,∴PDC ∆与PAB ∆之间满足小明探究的问题中的边角关系,在Rt PDQ ∆中,∵=90PDQ ∠︒,PD PA AD ===132DQ CD ==,∴PQ ==【点睛】本题考查了三角形的综合问题.掌握全等三角形的性质以及判定定理、直角三角形斜边中线定理、解直角三角形、勾股定理、中线的性质是解题的关键.在处理三角形的边旋转问题时,旋转前后边长不变,根据已知角度变化,求得线段之间关系.在证明某点是否存在问题时,先假设这点存在,能求出相关线段或坐标,即证实存在性. 10.D解析:(1)见解析;(2)y=1603x +;(2)2 【解析】【分析】(1)根据翻折的性质得△DFG ≌△DFA ,从而推导得出∠FDC=∠DFG ,进而得到CF=DC ; (2)在等腰△DGC 和等腰△CFD 中,可用y 表示出∠GDC 、∠FDC 的值,从而求出∠ADF ,根据∠ADE=∠DEC ,得出y 与x 的关系式;(3)先证△KCD 是等腰直角三角形,根据CD 的长得到KC 的值,然后再△KGC 中求得KG 的值.【详解】(1)∵将菱形ABCD 沿DF 翻折,点A 恰好落在点G 上∴△DFG ≌△DFA ,∠AFD=∠FDC∴∠AFD=∠DFG∴∠FDC=∠DFG∴CF=DC ;(2)∵AD=DG=DC=FC ,∠DCF=y∴在△DGC 中,∠DGC=y ,∠GDC=180-2y在△CFD 中,∠CFD=∠CDF=902y -∴∠FDG=∠FDC -∠GDC=3902y - ∴∠ADF=∠FDG=3902y -,∴∠ADE=3y -180 ∵AD ∥BC∴∠ADE=∠DEC ,即3y -180=x。
中考数学压轴题专题旋转的经典综合题及详细答案

一、旋转真题与模拟题分类汇编(难题易错题)1.(1)发现:如图1,点A为线段BC外一动点,且BC=a,AB=b.填空:当点A位于时,线段AC的长取得最大值,且最大值为(用含a,b的式子表示) (2)应用:点A为线段BC外一动点,且BC=4,AB=1,如图2所示,分别以AB,AC为边,作等边三角形ABD和等边三角形ACE,连接CD,BE.①请找出图中与BE相等的线段,并说明理由;②直接写出线段BE长的最大值.(3)拓展:如图3,在平面直角坐标系中,点A的坐标为(2,0),点B的坐标为(6,0),点P 为线段AB外一动点,且PA=2,PM=PB,∠BPM=90°,请直接写出线段AM长的最大值及此时点P的坐标.【答案】(1)CB的延长线上, a+b;(2)①CD=BE,理由见解析;②BE长的最大值为5;(3)满足条件的点P坐标(222)或(222),AM的最大值为2+4.【解析】【分析】(1)根据点A位于CB的延长线上时,线段AC的长取得最大值,即可得到结论;(2)①根据已知条件易证△CAD≌△EAB,根据全等三角形的性质即可得CD=BE;②由于线段BE长的最大值=线段CD的最大值,根据(1)中的结论即可得到结果;(3)连接BM,将△APM绕着点P顺时针旋转90°得到△PBN,连接AN,得到△APN是等腰直角三角形,根据全等三角形的性质得到PN=PA=2,BN=AM,根据当N在线段BA的延长线时,线段BN取得最大值,即可得到最大值为2+4;如图2,过P作PE⊥x轴于E,根据等腰直角三角形的性质即可求得点P的坐标.如图3中,根据对称性可知当点P在第四象限时也满足条件,由此求得符合条件的点P另一个的坐标.【详解】(1)∵点A为线段BC外一动点,且BC=a,AB=b,∴当点A位于CB的延长线上时,线段AC的长取得最大值,且最大值为BC+AB=a+b,故答案为CB的延长线上,a+b;(2)①CD=BE,理由:∵△ABD与△ACE是等边三角形,∴AD=AB,AC=AE,∠BAD=∠CAE=60°,∴∠BAD+∠BAC=∠CAE+∠BAC,即∠CAD=∠EAB,在△CAD与△EAB中,AD ABCAD EAB AC AE=⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△CAD≌△EAB(SAS),∴CD=BE;②∵线段BE长的最大值=线段CD的最大值,由(1)知,当线段CD的长取得最大值时,点D在CB的延长线上,∴最大值为BD+BC=AB+BC=5;(3)如图1,∵将△APM绕着点P顺时针旋转90°得到△PBN,连接AN,则△APN是等腰直角三角形,∴PN=PA=2,BN=AM,∵A的坐标为(2,0),点B的坐标为(6,0),∴OA=2,OB=6,∴AB=4,∴线段AM长的最大值=线段BN长的最大值,∴当N在线段BA的延长线时,线段BN取得最大值,最大值=AB+AN,∵AN=2AP=22,∴最大值为22+4;如图2,过P作PE⊥x轴于E,∵△APN是等腰直角三角形,∴PE=AE2,∴OE=BO﹣AB﹣AE=6﹣42=22,∴P(2﹣2,2).如图3中,根据对称性可知当点P在第四象限时,P(2﹣2,﹣2)时,也满足条件.综上所述,满足条件的点P坐标(2﹣2,2)或(2﹣2,﹣2),AM的最大值为22+4.【点睛】本题综合考查了全等三角形的判定和性质,等腰直角三角形的性质,最大值问题,旋转的性质.正确的作出辅助线构造全等三角形是解题的关键.2.(1)如图①,在矩形ABCD中,对角线AC与BD相交于点O,过点O作直线EF⊥BD,交AD于点E,交BC于点F,连接BE、DF,且BE平分∠ABD.①求证:四边形BFDE是菱形;②直接写出∠EBF的度数;(2)把(1)中菱形BFDE进行分离研究,如图②,点G、I分别在BF、BE边上,且BG=BI,连接GD,H为GD的中点,连接FH并延长,交ED于点J,连接IJ、IH、IF、IG.试探究线段IH与FH之间满足的关系,并说明理由;(3)把(1)中矩形ABCD进行特殊化探究,如图③,当矩形ABCD满足AB=AD时,点E是对角线AC上一点,连接DE、EF、DF,使△DEF是等腰直角三角形,DF交AC于点G.请直接写出线段AG、GE、EC三者之间满足的数量关系.【答案】(1)①详见解析;②60°.(2)IH3;(3)EG2=AG2+CE2.【解析】【分析】(1)①由△DOE≌△BOF,推出EO=OF,∵OB=OD,推出四边形EBFD是平行四边形,再证明EB=ED即可.②先证明∠ABD =2∠ADB ,推出∠ADB =30°,延长即可解决问题.(2)IH =3FH .只要证明△IJF 是等边三角形即可.(3)结论:EG 2=AG 2+CE 2.如图3中,将△ADG 绕点D 逆时针旋转90°得到△DCM ,先证明△DEG ≌△DEM ,再证明△ECM 是直角三角形即可解决问题.【详解】(1)①证明:如图1中,∵四边形ABCD 是矩形,∴AD ∥BC ,OB =OD ,∴∠EDO =∠FBO ,在△DOE 和△BOF 中,EDO FBO OD OBEOD BOF ∠∠⎧⎪⎨⎪∠∠⎩=== , ∴△DOE ≌△BOF ,∴EO =OF ,∵OB =OD ,∴四边形EBFD 是平行四边形,∵EF ⊥BD ,OB =OD ,∴EB =ED ,∴四边形EBFD 是菱形.②∵BE 平分∠ABD ,∴∠ABE =∠EBD ,∵EB =ED ,∴∠EBD =∠EDB ,∴∠ABD =2∠ADB ,∵∠ABD +∠ADB =90°,∴∠ADB =30°,∠ABD =60°,∴∠ABE =∠EBO =∠OBF =30°,∴∠EBF =60°.(2)结论:IH 3.理由:如图2中,延长BE 到M ,使得EM =EJ ,连接MJ .∵四边形EBFD 是菱形,∠B =60°,∴EB =BF =ED ,DE ∥BF ,∴∠JDH =∠FGH ,在△DHJ 和△GHF 中,DHG GHF DH GHJDH FGH ∠∠⎧⎪⎨⎪∠∠⎩=== , ∴△DHJ ≌△GHF ,∴DJ =FG ,JH =HF ,∴EJ =BG =EM =BI ,∴BE =IM =BF ,∵∠MEJ =∠B =60°,∴△MEJ 是等边三角形,∴MJ =EM =NI ,∠M =∠B =60°在△BIF 和△MJI 中,BI MJ B M BF IM ⎧⎪∠∠⎨⎪⎩===,∴△BIF ≌△MJI ,∴IJ =IF ,∠BFI =∠MIJ ,∵HJ =HF ,∴IH ⊥JF ,∵∠BFI +∠BIF =120°,∴∠MIJ +∠BIF =120°,∴∠JIF =60°,∴△JIF 是等边三角形,在Rt △IHF 中,∵∠IHF =90°,∠IFH =60°,∴∠FIH =30°,∴IH 3.(3)结论:EG 2=AG 2+CE 2.理由:如图3中,将△ADG 绕点D 逆时针旋转90°得到△DCM ,∵∠FAD +∠DEF =90°,∴AFED 四点共圆,∴∠EDF =∠DAE =45°,∠ADC =90°,∴∠ADF +∠EDC =45°,∵∠ADF =∠CDM ,∴∠CDM +∠CDE =45°=∠EDG ,在△DEM 和△DEG 中,DE DE EDG EDM DG DM ⎧⎪∠∠⎨⎪⎩=== , ∴△DEG ≌△DEM ,∴GE =EM ,∵∠DCM =∠DAG =∠ACD =45°,AG =CM ,∴∠ECM =90°∴EC 2+CM 2=EM 2,∵EG =EM ,AG =CM ,∴GE 2=AG 2+CE 2.【点睛】考查四边形综合题、矩形的性质、正方形的性质、菱形的判定和性质,等边三角形的判定和性质,勾股定理等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等三角形,学会转化的思想思考问题.3.如图1,△ABC 中,CA =CB ,∠ACB =90°,直线l 经过点C ,AF ⊥l 于点F ,BE ⊥l 于点E . (1)求证:△ACF ≌△CBE ;(2)将直线旋转到如图2所示位置,点D 是AB 的中点,连接DE .若AB =42,∠CBE =30°,求DE 的长.【答案】(1)答案见解析;(226+【解析】试题分析:(1)根据垂直的定义得到∠BEC=∠ACB=90°,根据全等三角形的性质得到∠EBC=∠CAF,即可得到结论;(2)连接CD,DF,证得△BCE≌△ACF,根据全等三角形的性质得到BE=CF,CE=AF,证得△DEF是等腰直角三角形,根据等腰直角三角形的性质得到EF=2DE,EF=CE+BE,进而得到DE的长.试题解析:解:(1)∵BE⊥CE,∴∠BEC=∠ACB=90°,∴∠EBC+∠BCE=∠BCE+∠ACF=90°,∴∠EBC=∠CAF.∵AF⊥l于点F,∴∠AFC=90°.在△BCE与△ACF中,∵90AFC BECEBC ACFBC AC∠=∠=︒⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△ACF≌△CBE(AAS);(2)如图2,连接CD,DF.∵BE⊥CE,∴∠BEC=∠ACB=90°,∴∠EBC+∠BCE=∠BCE+∠ACF=90°,∴∠EBC=∠CAF.∵AF⊥l于点F,∴∠AFC=90°.在△BCE与△CAF中,∵90AFC BECEBC ACFBC AC∠=∠=︒⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△BCE≌△CAF(AAS);∴BE=CF.∵点D是AB的中点,∴CD=BD,∠CDB=90°,∴∠CBD=∠ACD=45°,而∠EBC=∠CAF,∴∠EBD=∠DCF.在△BDE与△CDF中,∵BE CFEBD FCDBD CF=⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△BDE≌△CDF(SAS),∴∠EDB=∠FDC,DE=DF.∵∠BDE+∠CDE=90°,∴∠FDC+∠CDE=90°,即∠EDF=90°,∴△EDF是等腰直角三角形,∴EF=2DE,∴EF=CE+CF=CE+BE.∵CA=CB,∠ACB=90°,AB=42,∴BC=4.又∵∠CBE=30°,∴CE=12BC=2,BE=3CE=23,∴EF=CE+BE=2+23,∴DE=2EF=2232+=2+6.点睛:本题考查了全等三角形的判定和性质,等腰直角三角形的判定和性质,直角三角形斜边上的中线的性质,证得△BCE≌△ACF是解题的关键.4.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)【答案】(1)45°;(2)①补图见解析;②BM、DN和MN之间的数量关系是BM2+MD2=MN2,证明见解析;(3)答案见解析.【解析】(1)利用等腰直角三角形的性质即可;(2)依题意画出如图1所示的图形,根据性质和正方形的性质,判断线段的关系,再利用勾股定理得到FB2+BM2=FM2,再判断出FM=MN即可;(3)利用△CEF周长是正方形ABCD周长的一半,判断出EF=EG,再利用(2)证明即可.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°,∴∠FAM=45°,∴∠FAM=∠E1AB1,∵AM=AM,AF=AN,∴△AFM≌△ANM,∴FM=MN,∵FB2+BM2=FM2,∴DN2+BM2=MN2,(3)如图2,将△ADF绕点A顺时针旋转90°得到△ABG,∴DF=GB,∵正方形ABCD的周长为4AB,△CEF周长为EF+EC+CF,∵△CEF周长是正方形ABCD周长的一半,∴4AB=2(EF+EC+CF),∴2AB=EF+EC+CF∵EC=AB﹣BE,CF=AB﹣DF,∴2AB=EF+AB﹣BE+AB﹣DF,∴EF=DF+BE,∵DF=GB,∴EF=GB+BE=GE,由旋转得到AD=AG=AB,∵AM=AM,∴△AEG≌△AEF,∠EAG=∠EAF=45°,和(2)的②一样,得到DN2+BM2=MN2.“点睛”此题是四边形综合题,主要考查了正方形的性质、旋转的性质,三角形的全等,判断出(△AFN≌△ANM,得到FM=MM),是解题的关键.5.在△ABC中,AB=AC,∠A=300,将线段BC绕点B逆时针旋转600得到线段BD,再将线段BD平移到EF,使点E在AB上,点F在AC上.(1)如图1,直接写出∠ABD和∠CFE的度数;(2)在图1中证明:AE=CF;(3)如图2,连接CE,判断△CEF的形状并加以证明.【答案】(1)15°,45°;(2)证明见解析;(3)△CEF是等腰直角三角形,证明见解析.【解析】试题分析:(1)根据等腰三角形的性质得到∠ABC的度数,由旋转的性质得到∠DBC的度数,从而得到∠ABD的度数;根据三角形外角性质即可求得∠CFE的度数.(2)连接CD、DF,证明△BCD是等边三角形,得到CD=BD,由平移的性质得到四边形BDFE是平行四边形,从而AB∥FD,证明△AEF≌△FCD即可得AE=CF.(3)过点E作EG⊥CF于G,根据含30度直角三角形的性质,垂直平分线的判定和性质即可证明△CEF是等腰直角三角形.(1)∵在△ABC中,AB=AC,∠A=300,∴∠ABC=750.∵将线段BC绕点B逆时针旋转600得到线段BD,即∠DBC=600.∴∠ABD= 15°.∴∠CFE=∠A+∠ABD=45°.(2)如图,连接CD、DF.∵线段BC绕点B逆时针旋转60得到线段BD,∴BD=BC,∠CBD=600.∴△BCD是等边三角形.∴CD=BD.∵线段BD平移到EF,∴EF∥BD,EF=BD.∴四边形BDFE是平行四边形,EF= CD.∵AB=AC,∠A=300,∴∠ABC=∠ACB=750.∴∠ABD=∠ACD=15°.∵四边形BDFE是平行四边形,∴AB∥FD.∴∠A=∠CFD.∴△AEF≌△FCD(AAS).∴AE=CF.(3)△CEF是等腰直角三角形,证明如下:如图,过点E作EG⊥CF于G,∵∠CFE =45°,∴∠FEG=45°.∴EG=FG.∵∠A=300,∠AGE=90°,∴.∵AE=CF,∴.∴.∴G为CF的中点.∴EG为CF的垂直平分线.∴EF=EC.∴∠CEF=∠FEG=90°.∴△CEF是等腰直角三角形.考点:1.旋转和平移问题;2.等腰三角形的性质;3.三角形外角性质;4.等边三角形的判定和性质;5.平行四边形的判定和性质;6.全等三角形的判定和性质;7.含30度直角三角形的性质;8.垂直平分线的判定和性质;9.等腰直角三角形的判定.6.思维启迪:(1)如图1,A,B两点分别位于一个池塘的两端,小亮想用绳子测量A,B 间的距离,但绳子不够长,聪明的小亮想出一个办法:先在地上取一个可以直接到达B点的点C,连接BC,取BC的中点P(点P可以直接到达A点),利用工具过点C作CD∥AB 交AP的延长线于点D,此时测得CD=200米,那么A,B间的距离是米.思维探索:(2)在△ABC和△ADE中,AC=BC,AE=DE,且AE<AC,∠ACB=∠AED=90°,将△ADE绕点A顺时针方向旋转,把点E在AC边上时△ADE的位置作为起始位置(此时点B和点D位于AC的两侧),设旋转角为α,连接BD,点P是线段BD的中点,连接PC,PE.①如图2,当△ADE在起始位置时,猜想:PC与PE的数量关系和位置关系分别是;②如图3,当α=90°时,点D落在AB边上,请判断PC与PE的数量关系和位置关系,并证明你的结论;③当α=150°时,若BC=3,DE=l,请直接写出PC2的值.【答案】(1)200;(2)①PC=PE,PC⊥PE;②PC与PE的数量关系和位置关系分别是PC=PE,PC⊥PE,见解析;③PC21033.【解析】【分析】(1)由CD∥AB,可得∠C=∠B,根据∠APB=∠DPC即可证明△ABP≌△DCP,即可得AB =CD,即可解题.(2)①延长EP 交BC 于F ,易证△FBP ≌△EDP (SAS )可得△EFC 是等腰直角三角形,即可证明PC =PE ,PC ⊥PE .②作BF ∥DE ,交EP 延长线于点F ,连接CE 、CF ,易证△FBP ≌△EDP (SAS ),结合已知得BF =DE =AE ,再证明△FBC ≌△EAC (SAS ),可得△EFC 是等腰直角三角形,即可证明PC =PE ,PC ⊥PE .③作BF ∥DE ,交EP 延长线于点F ,连接CE 、CF ,过E 点作EH ⊥AC 交CA 延长线于H 点,由旋转旋转可知,∠CAE =150°,DE 与BC 所成夹角的锐角为30°,得∠FBC =∠EAC ,同②可证可得PC =PE ,PC ⊥PE ,再由已知解三角形得∴EC 2=CH 2+HE 2=10+求出2211022PC EC +==【详解】(1)解:∵CD ∥AB ,∴∠C =∠B ,在△ABP 和△DCP 中,BP CPAPB DPC B C=⎧⎪∠=∠⎨⎪∠=∠⎩,∴△ABP ≌△DCP (SAS ),∴DC =AB .∵AB =200米.∴CD =200米,故答案为:200.(2)①PC 与PE 的数量关系和位置关系分别是PC =PE ,PC ⊥PE .理由如下:如解图1,延长EP 交BC 于F ,同(1)理,可知∴△FBP ≌△EDP (SAS ),∴PF =PE ,BF =DE ,又∵AC =BC ,AE =DE ,∴FC =EC ,又∵∠ACB =90°,∴△EFC 是等腰直角三角形,∵EP =FP ,∴PC =PE ,PC ⊥PE .②PC 与PE 的数量关系和位置关系分别是PC =PE ,PC ⊥PE .理由如下:如解图2,作BF ∥DE ,交EP 延长线于点F ,连接CE 、CF ,同①理,可知△FBP ≌△EDP (SAS ),∴BF =DE ,PE =PF =12EF ,∵DE =AE ,∴BF =AE ,∵当α=90°时,∠EAC =90°,∴ED ∥AC ,EA ∥BC∵FB ∥AC ,∠FBC =90,∴∠CBF =∠CAE ,在△FBC 和△EAC 中,BF AE CBE CAE BC AC =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△FBC ≌△EAC (SAS ),∴CF =CE ,∠FCB =∠ECA ,∵∠ACB =90°,∴∠FCE =90°,∴△FCE 是等腰直角三角形,∵EP =FP ,∴CP ⊥EP ,CP =EP =12EF . ③如解图3,作BF ∥DE ,交EP 延长线于点F ,连接CE 、CF ,过E 点作EH ⊥AC 交CA 延长线于H 点,当α=150°时,由旋转旋转可知,∠CAE =150°,DE 与BC 所成夹角的锐角为30°, ∴∠FBC =∠EAC =α=150°同②可得△FBP ≌△EDP (SAS ),同②△FCE 是等腰直角三角形,CP ⊥EP ,CP =EP, 在Rt △AHE 中,∠EAH =30°,AE =DE =1,∴HE =12,AH又∵AC =AB =3, ∴CH =3+2, ∴EC 2=CH 2+HE 2=10+∴PC 2=211022EC +=【点睛】本题考查几何变换综合题,考查了旋转的性质、全等三角形的判定和性质,等腰直角三角形性质、勾股定理和30°直角三角形性质等知识,解题的关键是正确寻找全等三角形解决问题,属于压轴题.7.如图1,直线DE上有一点O,过点O在直线DE上方作射线OC,∠COE=140°,将一直角三角板AOB的直角顶点放在点O处,一条直角边OA在射线OD上,另一边OB在直线DE上方,将直角三角板绕着点O按每秒10°的速度逆时针旋转一周,设旋转时间为t秒.(1)当直角三角板旋转到如图2的位置时,OA恰好平分∠COD,求此时∠BOC的度数;(2)若射线OC的位置保持不变,在旋转过程中,是否存在某个时刻,使得射线OA、OC、OD中的某一条射线是另两条射线所成夹角的角平分线?若存在,请求出t的取值,若不存在,请说明理由;(3)若在三角板开始转动的同时,射线OC也绕O点以每秒15°的速度逆时针旋转一周,从旋转开始多长时间,射线OC平分∠BOD.直接写出t的值.(本题中的角均为大于0°且小于180°的角)【答案】(1)∠BOC=70°;(2)存在,t=2,t=8或32;(3)12或372.【解析】【分析】(1)由图可知∠BOC=∠AOB﹣∠AOC,∠AOC可利用角平分线及平角的定义求出.(2)分OA平分∠COD,OC平分∠AOD,OD平分∠AOC三种情况分别进行讨论,建立关于t的方程,解方程即可.(3)分别用含t的代数式表示出∠COD和∠BOD,再根据OC平分∠BOD建立方程解方程即可,注意分情况讨论.【详解】(1)解:∵∠COE=140°,∴∠COD=180°﹣∠COE=40°,又∵OA平分∠COD,∴∠AOC=12∠COD=20°,∵∠AOB=90°,∴∠BOC=90°﹣∠AOC=70°;(2)存在①当OA平分∠COD时,∠AOD=∠AOC,即10°t=20°,解得:t=2;②当OC平分∠AOD时,∠AOC=∠DOC,即10°t﹣40°=40°,解得:t=8;③当OD平分∠AOC时,∠AOD=∠COD,即360°﹣10°t=40°,解得:t=32;综上所述:t=2,t=8或32;(3)12或372,理由如下:设运动时间为t,则有①当90+10t=2(40+15t)时,t=1 2②当270﹣10t=2(320﹣15t)时,t=37 2所以t的值为12或372.【点睛】本题主要考查角平分线的定义以及图形的旋转,根据题意,找到两个角之间的等量关系建立方程并分情况讨论是解题的关键.8.如图1,点O为直线AB上一点,过O点作射线OC,使∠AOC:∠BOC=1:2,将一直角三角板的直角顶点放在点O处,一边OM在射线OB上,另一边ON在直线AB的下方.(1)将图1中的三角板绕点O按逆时针方向旋转至图2的位置,使得ON落在射线OB 上,此时三角板旋转的角度为度;(2)继续将图2中的三角板绕点O按逆时针方向旋转至图3的位置,使得ON在∠AOC的内部.试探究∠AOM与∠NOC之间满足什么等量关系,并说明理由;(3)在上述直角三角板从图1逆时针旋转到图3的位置的过程中,若三角板绕点O按15°每秒的速度旋转,当直角三角板的直角边ON所在直线恰好平分∠AOC时,求此时三角板绕点O的运动时间t的值。
2020年中考数学几何压轴题训练及答案

2020年中考几何压轴题训练及答案几何压轴题(一)1、面直角坐标系中,点A的坐标为(0,3),点B和点D的坐标分别为(m,0),(n,4),且m>0,四边形ABCD是矩形。
(1)如图1,当四边形ABCD为正方形时,求m,n的值;(2)在图2中,画出矩形ABCD,简要说明点C,D的位置是如何确定的,并直接用含m的代数式表示点C的坐标;(3)探究:当m为何值时,矩形ABCD的对角线AC的长度最短。
2、△ABC和△DEF是两个全等的等腰直角三角形,∠BAC=∠EDF=90°,△DEF的顶点E与△ABC的斜边BC的中点重合,将△DEF绕点E旋转,旋转过程中,线段DE与线段AB相交于点P,线段EF与射线CA相交于点Q.(1)如图①,当点Q在线段AC上,且AP=AQ时,求证:△BPE≌△CQE;(2)如图②,当点Q在线段CA的延长线上时,求证:△BPE∽△CEQ;并求当BP=2,CQ=9时BC的长.3、如图,矩形ABCD的对角线AC,BD相交于点O,△COD关于CD的对称图形为△CED.(1)求证:四边形OCED是菱形;(2)连接AE,若AB=6cm,BC=cm.①求sin∠EAD的值;②若点P为线段AE上一动点(不与点A重合),连接OP,一动点Q从点O出发,以1cm/s的速度沿线段OP匀速运动到点P,再以1.5cm/s的速度沿线段PA匀速运动到点A,到达点A后停止运动,当点Q沿上述路线运动到点A所需要的时间最短时,求AP的长和点Q走完全程所需的时间.4、如图,在平面直角坐标系中,O为原点,四边形ABCO是矩形,点A,C的坐标分别是A(0,2)和C(2,0),点D是对角线AC上一动点(不与A,C重合),连结BD,作DE⊥DB,交x轴于点E,以线段DE,DB为邻边作矩形BDEF.(1)填空:点B的坐标为;(2)是否存在这样的点D,使得△DEC是等腰三角形?若存在,请求出AD的长度;若不存在,请说明理由;(3)①求证: =;②设AD=x,矩形BDEF的面积为y,求y关于x的函数关系式(可利用①的结论),并求出y的最小值.5、以菱形ABCD的对角线交点O为坐标原点,AC所在的直线为x轴,已知A(﹣4,0),B(0,﹣2),M(0,4),P为折线BCD上一动点,作PE⊥y轴于点E,设点P的纵坐标为a.(1)求BC边所在直线的解析式;(2)设y=MP2+OP2,求y关于a的函数关系式;(3)当△OPM为直角三角形时,求点P的坐标.6、如图,在等腰直角三角形ABC中,∠ACB=90°,AC=BC=4,D是AB的中点,E,F分别是AC,BC上的点(点E不与端点A,C重合),且AE=CF,连接EF并取EF的中点O,连接DO并延长至点G,使GO=OD,连接DE,DF,GE,GF.(1)求证:四边形EDFG是正方形;(2)当点E在什么位置时,四边形EDFG的面积最小?并求四边形EDFG面积的最小值.7、如图,一次函数y=k1x+5(k1<0)的图象与坐标轴交于A,B两点,与反比例函数y=(k2>0)的图象交于M,N两点,过点M作MC⊥y轴于点C,已知CM=1.(1)求k2﹣k1的值;(2)若=,求反比例函数的解析式;(3)在(2)的条件下,设点P是x轴(除原点O外)上一点,将线段CP绕点P按顺时针或逆时针旋转90°得到线段PQ,当点P滑动时,点Q能否在反比例函数的图象上?如果能,求出所有的点Q的坐标;如果不能,请说明理由.8、已知,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=4,BC=2,D是AC边上的一个动点,将△ABD沿BD所在直线折叠,使点A落在点P处.(1)如图1,若点D是AC中点,连接PC.①写出BP,BD的长;②求证:四边形BCPD是平行四边形.(2)如图2,若BD=AD,过点P作PH⊥BC交BC的延长线于点H,求PH的长.9、(1)阅读理解:如图①,在四边形ABCD中,AB∥DC,E是BC的中点,若AE 是∠BAD的平分线,试判断AB,AD,DC之间的等量关系.解决此问题可以用如下方法:延长AE交DC的延长线于点F,易证△AEB≌△FEC,得到AB=FC,从而把AB,AD,DC转化在一个三角形中即可判断.AB、AD、DC之间的等量关系为;(2)问题探究:如图②,在四边形ABCD中,AB∥DC,AF与DC的延长线交于点F,E是BC的中点,若AE是∠BAF的平分线,试探究AB,AF,CF之间的等量关系,并证明你的结论.(3)问题解决:如图③,AB∥CF,AE与BC交于点E,BE:EC=2:3,点D在线段AE上,且∠EDF=∠BAE,试判断AB、DF、CF之间的数量关系,并证明你的结论.10、边长为2的正方形ABCD中,P是对角线AC上的一个动点(点P与A、C 不重合),连接BP,将BP绕点B顺时针旋转90°到BQ,连接QP,QP与BC交于点E,QP延长线与AD(或AD延长线)交于点F.(1)连接CQ,证明:CQ=AP;(2)设AP=x,CE=y,试写出y关于x的函数关系式,并求当x为何值时,CE= BC;(3)猜想PF与EQ的数量关系,并证明你的结论.11、如图在平面直角坐标系中,直线y=﹣x+3与x轴、y轴分别交于A、B两点,点P、Q同时从点A出发,运动时间为t秒.其中点P沿射线AB运动,速度为每秒4个单位长度,点Q沿射线AO运动,速度为每秒5个单位长度.以点Q 为圆心,PQ长为半径作⊙Q.(1)求证:直线AB是⊙Q的切线;(2)过点A左侧x轴上的任意一点C(m,0),作直线AB的垂线CM,垂足为M.若CM与⊙Q相切于点D,求m与t的函数关系式(不需写出自变量的取值范围);(3)在(2)的条件下,是否存在点C,直线AB、CM、y轴与⊙Q同时相切?若存在,请直接写出此时点C的坐标;若不存在,请说明理由.参考答案1、【解答】解:(1)如图1,过点D作DE⊥y轴于E,∴∠AED=∠AOB=90°,∴∠ADE+∠DAE=90°,∵四边形ABCD是正方形,∴AD=AB,∠BAD=90°,∴∠DAE+∠BAO=90°,∴∠ADE=∠BAO,在△ABO和△ADE中,,∴△ABO≌△ADE,∴DE=OA,AE=OB,∵A(0,3),B(m,0),D(n,4),∴OA=3,OB=m,OE=4,DE=n,∴n=3,∴OE=OA+AE=OA+OB=3+m=4,∴m=1;(2)画法:如图2,①过点A画AB的垂线l1,过点B画AB的垂线l2,②过点E(0,4),画y轴的垂线l3交l1于D,③过点D画直线l1的垂线交直线l2于点C,所以,四边形ABCD是所求作的图形,过点C作CF⊥x轴于F,∴∠CBF+∠BCF=90°,∵四边形ABCD是矩形,∴AD=BC,∠ABC=∠BAD=90°,∴∠ABO+∠CBF=90°,∴∠BCF=∠ABO,同理:∠ABO=∠DAE,∴∠BCF=∠DAE,在△ADE和△CBF中,,∴△ADE≌△CBF,∴DE=BF=n,AE=CF=1,易证△AOB∽△DEA,∴,∴,∴n=,∴OF=OB+BF=m+,∴C(m+,1);(3)如图3,由矩形的性质可知,BD=AC,∴BD最小时,AC最小,∵B(m,0),D(n,4),∴当BD⊥x轴时,BD有最小值4,此时,m=n,即:AC的最小值为4,连接BD,AC交于点M,过点A作AE⊥BD于E,由矩形的性质可知,DM=BM=BD=2,∵A(0,3),D(n,4),∴DE=1,∴EM=DM﹣DE=1,在Rt△AEM中,根据勾股定理得,AE=,∴m=,即:当m=时,矩形ABCD的对角线AC的长最短为4。
中考数学初中数学 旋转-经典压轴题附答案

中考数学初中数学旋转-经典压轴题附答案一、旋转1.已知正方形ABCD中,E为对角线BD上一点,过E点作EF⊥BD交BC于F,连接DF,G为DF中点,连接EG,CG.(1)请问EG与CG存在怎样的数量关系,并证明你的结论;(2)将图①中△BEF绕B点逆时针旋转45°,如图②所示,取DF中点G,连接EG,CG.问(1)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)将图①中△BEF绕B点旋转任意角度,如图③所示,再连接相应的线段,问(1)中的结论是否仍然成立?(请直接写出结果,不必写出理由)【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析(3)结论仍然成立【解析】【分析】(1)利用直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,可证出CG=EG.(2)结论仍然成立,连接AG,过G点作MN⊥AD于M,与EF的延长线交于N点;再证明△DAG≌△DCG,得出AG=CG;再证出△DMG≌△FNG,得到MG=NG;再证明△AMG≌△ENG,得出AG=EG;最后证出CG=EG.(3)结论依然成立.【详解】(1)CG=EG.理由如下:∵四边形ABCD是正方形,∴∠DCF=90°.在Rt△FCD中,∵G为DF的中点,∴CG=12FD,同理.在Rt△DEF中,EG=12FD,∴CG=EG.(2)(1)中结论仍然成立,即EG=CG.证法一:连接AG,过G点作MN⊥AD于M,与EF的延长线交于N点.在△DAG与△DCG中,∵AD=CD,∠ADG=∠CDG,DG=DG,∴△DAG≌△DCG(SAS),∴AG=CG;在△DMG与△FNG中,∵∠DGM=∠FGN,FG=DG,∠MDG=∠NFG,∴△DMG≌△FNG (ASA),∴MG=NG.∵∠EAM=∠AEN=∠AMN=90°,∴四边形AENM是矩形,在矩形AENM中,AM=EN.在△AMG与△ENG中,∵AM=EN,∠AMG=∠ENG,MG=NG,∴△AMG≌△ENG(SAS),∴AG=EG,∴EG=CG.证法二:延长CG至M,使MG=CG,连接MF,ME,EC.在△DCG与△FMG中,∵FG=DG,∠MGF=∠CGD,MG=CG,∴△DCG≌△FMG,∴MF=CD,∠FMG=∠DCG,∴MF∥CD∥AB,∴EF⊥MF.在Rt△MFE与Rt△CBE中,∵MF=CB,∠MFE=∠EBC=90°,EF=BE,∴△MFE≌△CBE∴∠MEF=∠CEB,∴∠MEC=∠MEF+∠FEC=∠CEB+∠CEF=90°,∴△MEC为直角三角形.∵MG=CG,∴EG=1MC,∴EG=CG.2(3)(1)中的结论仍然成立.理由如下:过F作CD的平行线并延长CG交于M点,连接EM、EC,过F作FN垂直于AB于N.由于G为FD中点,易证△CDG≌△MFG,得到CD=FM,又因为BE=EF,易证∠EFM=∠EBC,则△EFM≌△EBC,∠FEM=∠BEC,EM=EC∵∠FEC+∠BEC=90°,∴∠FEC+∠FEM=90°,即∠MEC=90°,∴△MEC是等腰直角三角形.∵G为CM中点,∴EG=CG,EG⊥CG【点睛】本题是四边形的综合题.(1)关键是利用直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半解答;(2)关键是利用了直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半的性质、全等三角形的判定和性质解答.2.如图1,△ABC是边长为4cm的等边三角形,边AB在射线OM上,且OA=6cm,点D 从O点出发,沿OM的方向以1cm/s的速度运动,当D不与点A重合时,将△ACD绕点C 逆时针方向旋转60°得到△BCE,连结DE.(1)求证:△CDE是等边三角形;(2)如图2,当6<t<10时,△BDE的周长是否存在最小值?若存在,求出△BDE的最小周长;若不存在,请说明理由;(3)如图3,当点D在射线OM上运动时,是否存在以D、E、B为顶点的三角形是直角三角形?若存在,求出此时t的值;若不存在,请说明理由.【答案】(1)见解析(2)见解析(3)存在【解析】试题分析:(1)由旋转的性质得到∠DCE=60°,DC=EC,即可得到结论;(2)当6<t<10时,由旋转的性质得到BE=AD,于是得到C△DBE=BE+DB+DE=AB+DE=4+DE,根据等边三角形的性质得到DE=CD,由垂线段最短得到当CD⊥AB时,△BDE的周长最小,于是得到结论;(3)存在,①当点D于点B重合时,D,B,E不能构成三角形,②当0≤t<6时,由旋转的性质得到∠ABE=60°,∠BDE<60°,求得∠BED=90°,根据等边三角形的性质得到∠DEB=60°,求得∠CEB=30°,求得OD=OA-DA=6-4=2,于是得到t=2÷1=2s;③当6<t<10s 时,此时不存在;④当t>10s时,由旋转的性质得到∠DBE=60°,求得∠BDE>60°,于是得到t=14÷1=14s.试题解析:(1)证明:∵将△ACD绕点C逆时针方向旋转60°得到△BCE,∴∠DCE=60°,DC=EC,∴△CDE是等边三角形;(2)存在,当6<t<10时,由旋转的性质得,BE=AD,∴C△DBE=BE+DB+DE=AB+DE=4+DE,由(1)知,△CDE是等边三角形,∴DE=CD,∴C△DBE=CD+4,由垂线段最短可知,当CD⊥AB时,△BDE的周长最小,此时,CD3cm,∴△BDE的最小周长=CD3;(3)存在,①∵当点D与点B重合时,D,B,E不能构成三角形,∴当点D与点B重合时,不符合题意;②当0≤t<6时,由旋转可知,∠ABE=60°,∠BDE<60°,∴∠BED=90°,由(1)可知,△CDE是等边三角形,∴∠DEB=60°,∴∠CEB=30°,∵∠CEB=∠CDA,∴∠CDA=30°,∵∠CAB=60°,∴∠ACD=∠ADC=30°,∴DA=CA=4,∴OD=OA﹣DA=6﹣4=2,∴t=2÷1=2s;③当6<t<10s时,由∠DBE=120°>90°,∴此时不存在;④当t>10s时,由旋转的性质可知,∠DBE=60°,又由(1)知∠CDE=60°,∴∠BDE=∠CDE+∠BDC=60°+∠BDC,而∠BDC>0°,∴∠BDE>60°,∴只能∠BDE=90°,从而∠BCD=30°,∴BD=BC=4,∴OD=14cm,∴t=14÷1=14s.综上所述:当t=2或14s时,以D、E、B为顶点的三角形是直角三角形.点睛:在不带坐标的几何动点问题中求最值,通常是将其表达式写出来,再通过几何或代数的方法求出最值;像第三小问这种探究性的题目,一定要多种情况考虑全面,控制变量,从某一个方面出发去分类.3.如图①,在等腰△ABC和△ADE中,AB=AC,AD=AE,且∠BAC=∠DAE=120°.(1)求证:△ABD≌△ACE;(2)把△ADE绕点A逆时针方向旋转到图②的位置,连接CD,点M、P、N分别为DE、DC、BC的中点,连接MN、PN、PM,判断△PMN的形状,并说明理由;(3)在(2)中,把△ADE绕点A在平面内自由旋转,若AD=4,AB=6,请分别求出△PMN周长的最小值与最大值.【答案】(1)证明见解析;(2)△PMN是等边三角形.理由见解析;(3)△PMN周长的最小值为3,最大值为15.【解析】分析:(1)由∠BAC=∠DAE=120°,可得∠BAD=∠CAE,再由AB=AC,AD=AE,利用SAS即可判定△ABD≌△ADE;(2)△PMN是等边三角形,利用三角形的中位线定理可得PM=12CE,PM∥CE,PN=12BD,PN∥BD,同(1)的方法可得BD=CE,即可得PM=PN,所以△PMN是等腰三角形;再由PM∥CE,PN∥BD,根据平行线的性质可得∠DPM=∠DCE,∠PNC=∠DBC,因为∠DPN=∠DCB+∠PNC=∠DCB+∠DBC,所以∠MPN=∠DPM+∠DPN=∠DCE+∠DCB+∠DBC=∠BCE+∠DBC=∠ACB+∠ACE+∠DBC=∠ACB+∠ABD+∠DBC=∠ACB+∠ABC,再由∠BAC=120°,可得∠ACB+∠ABC=60°,即可得∠MPN=60°,所以△PMN是等边三角形;(3)由(2)知,△PMN是等边三角形,PM=PN=12BD,所以当PM最大时,△PMN周长最大,当点D在AB上时,BD最小,PM最小,求得此时BD的长,即可得△PMN周长的最小值;当点D在BA延长线上时,BD最大,PM的值最大,此时求得△PMN周长的最大值即可.详解:(1)因为∠BAC=∠DAE=120°,所以∠BAD=∠CAE,又AB=AC,AD=AE,所以△ABD≌△ADE;(2)△PMN是等边三角形.理由:∵点P,M分别是CD,DE的中点,∴PM=12CE,PM∥CE,∵点N,M分别是BC,DE的中点,∴PN=12BD,PN∥BD,同(1)的方法可得BD=CE,∴PM=PN,∴△PMN是等腰三角形,∵PM∥CE,∴∠DPM=∠DCE,∵PN∥BD,∴∠PNC=∠DBC,∵∠DPN=∠DCB+∠PNC=∠DCB+∠DBC,∴∠MPN=∠DPM+∠DPN=∠DCE+∠DCB+∠DBC=∠BCE+∠DBC=∠ACB+∠ACE+∠DBC=∠ACB+∠ABD+∠DBC=∠ACB+∠ABC,∵∠BAC=120°,∴∠ACB+∠ABC=60°,∴∠MPN=60°,∴△PMN是等边三角形.(3)由(2)知,△PMN是等边三角形,PM=PN=12 BD,∴PM最大时,△PMN周长最大,∴点D在AB上时,BD最小,PM最小,∴BD=AB-AD=2,△PMN周长的最小值为3;点D在BA延长线上时,BD最大,PM最大,∴BD=AB+AD=10,△PMN周长的最大值为15.故答案为△PMN周长的最小值为3,最大值为15点睛:本题主要考查了全等三角形的判定及性质、三角形的中位线定理、等边三角形的判定,解决第(3)问,要明确点D在AB上时,BD最小,PM最小,△PMN周长的最小;点D在BA延长线上时,BD最大,PM最大,△PMN周长的最大值为15.4.如图1,在Rt△ADE中,∠DAE=90°,C是边AE上任意一点(点C与点A、E不重合),以AC为一直角边在Rt△ADE的外部作Rt△ABC,∠BAC=90°,连接BE、CD.(1)在图1中,若AC=AB,AE=AD,现将图1中的Rt△ADE绕着点A顺时针旋转锐角α,得到图2,那么线段BE.CD之间有怎样的关系,写出结论,并说明理由;(2)在图1中,若CA=3,AB=5,AE=10,AD=6,将图1中的Rt△ADE绕着点A顺时针旋转锐角α,得到图3,连接BD、CE.①求证:△ABE∽△ACD;②计算:BD2+CE2的值.【答案】(1)BE=CD,BE⊥CD,理由见角;(2)①证明见解析;②BD2+CE2=170.【解析】【分析】(1)结论:BE=CD,BE⊥CD;只要证明△BAE≌△CAD,即可解决问题;(2)①根据两边成比例夹角相等即可证明△ABE∽△ACD.②由①得到∠AEB=∠CDA.再根据等量代换得到∠DGE=90°,即DG⊥BE,根据勾股定理得到BD2+CE2=CB2+ED2,即可根据勾股定理计算.【详解】(1)结论:BE=CD,BE⊥CD.理由:设BE与AC的交点为点F,BE与CD的交点为点G,如图2.∵∠CAB=∠EAD=90°,∴∠CAD=∠BAE.在△CAD 和△BAE 中,∵AB AC BAE CAD AE AD =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△CAD ≌△BAE ,∴CD =BE ,∠ACD =∠ABE .∵∠BFA =∠CFG ,∠BFA +∠ABF =90°,∴∠CFG +∠ACD =90°,∴∠CGF =90°,∴BE ⊥CD . (2)①设AE 与CD 于点F ,BE 与DC 的延长线交于点G ,如图3.∵∠CABB =∠EAD =90°,∴∠CAD =∠BAE .∵CA =3,AB =5,AD =6,AE =10,∴AE AB =AD AC=2,∴△ABE ∽△ACD ; ②∵△ABE ∽△ACD ,∴∠AEB =∠CDA . ∵∠AFD =∠EFG ,∠AFD +∠CDA =90°,∴∠EFG +∠AEB =90°,∴∠DGE =90°,∴DG ⊥BE ,∴∠AGD =∠BGD =90°,∴CE 2=CG 2+EG 2,BD 2=BG 2+DG 2,∴BD 2+CE 2=CG 2+EG 2+BG 2+DG 2. ∵CG 2+BG 2=CB 2,EG 2+DG 2=ED 2,∴BD 2+CE 2=CB 2+ED 2=CA 2+AB 2+AD 2+AD 2=170.【点睛】本题是几何综合变换综合题,主要考查了图形的旋转变换、全等三角形的判定与性质、相似三角形的判定与性质、勾股定理的综合运用,运用类比,在变化中发现规律是解决问题的关键.5.如图1,菱形ABCD ,AB 4=,ADC 120∠=,连接对角线AC 、BD 交于点O , ()1如图2,将AOD 沿DB 平移,使点D 与点O 重合,求平移后的A'BO 与菱形ABCD 重合部分的面积.()2如图3,将A'BO 绕点O 逆时针旋转交AB 于点E',交BC 于点F ,①求证:BE'BF 2+=;②求出四边形OE'BF 的面积.【答案】()() 13?2①证明见解析3②【解析】【分析】(1)先判断出△ABD 是等边三角形,进而判断出△EOB 是等边三角形,即可得出结论;(2)先判断出 ≌△OBF ,再利用等式的性质即可得出结论;(3)借助①的结论即可得出结论.【详解】()1四边形为菱形,ADC 120∠=,ADO 60∠∴=,ABD ∴为等边三角形,DAO 30∠∴=,ABO 60∠=,∵AD//A′O ,∴∠A′OB=60°,EOB ∴为等边三角形,边长OB 2=,∴重合部分的面积:3434⨯=, ()2①在图3中,取AB 中点E ,由()1知,∠EOB=60°,∠E′OF=60°,∴∠EOE′=∠BOF ,又∵EO=BO ,∴∠OEE′=∠OBF=60°,∴△OEE′≌△OBF ,∴EE′=BF ,∴BE′+BF=BE′+EE′=BE=2;②由①知,在旋转过程中始终有△OEE′≌△OBF,∴S△OEE′=S△OBF,∴S四边形OE′BF =OEBS3=.【点睛】本题考查了菱形的性质、全等三角形的判定与性质,等边三角形的判定与性质,综合性较强,熟练掌握相关内容、正确添加辅助线是解题的关键.6.小明在矩形纸片上画正三角形,他的做法是:①对折矩形纸片ABCD(AB>BC),使AB与DC重合,得到折痕EF,把纸片展平;②沿折痕BG折叠纸片,使点C落在EF上的点P 处,再折出PB、PC,最后用笔画出△PBC(图1).(1)求证:图1中的PBC是正三角形:(2)如图2,小明在矩形纸片HIJK上又画了一个正三角形IMN,其中IJ=6cm,且HM=JN.①求证:IH=IJ②请求出NJ的长;(3)小明发现:在矩形纸片中,若一边长为6cm,当另一边的长度a变化时,在矩形纸片上总能画出最大的正三角形,但位置会有所不同.请根据小明的发现,画出不同情形的示意图(作图工具不限,能说明问题即可),并直接写出对应的a的取值范围.【答案】(1)证明见解析;(2)①证明见解析;②1233)3<a<3,a>3【解析】分析:(1)由折叠的性质和垂直平分线的性质得出PB=PC,PB=CB,得出PB=PC=CB即可;(2)①利用“HL”证Rt△IHM≌Rt△IJN即可得;②IJ上取一点Q,使QI=QN,由Rt△IHM≌Rt△IJN知∠HIM=∠JIN=15°,继而可得∠NQJ=30°,设NJ=x,则IQ=QN=2x、3,根据IJ=IQ+QJ求出x即可得;(3)由等边三角形的性质、直角三角形的性质、勾股定理进行计算,画出图形即可.(1)证明:∵①对折矩形纸片ABCD(AB>BC),使AB与DC重合,得到折痕EF∴PB=PC∵沿折痕BG折叠纸片,使点C落在EF上的点P处∴PB=BC∴PB=PC=BC∴△PBC 是正三角形:(2)证明:①如图∵矩形AHIJ∴∠H=∠J=90°∵△MNJ 是等边三角形∴MI=NI在Rt △MHI 和Rt △JNI 中MI NI MH NJ =⎧⎨=⎩∴Rt △MHI ≌Rt △JNI (HL )∴HI=IJ②在线段IJ 上取点Q ,使IQ=NQ∵Rt △IHM ≌Rt △IJN ,∴∠HIM=∠JIN ,∵∠HIJ=90°、∠MIN=60°,∴∠HIM=∠JIN=15°,由QI=QN 知∠JIN=∠QNI=15°,∴∠NQJ=30°,设NJ=x ,则IQ=QN=2x ,22=3QN NJ -x , ∵IJ=6cm ,∴3,∴33cm ). (3)分三种情况:①如图:设等边三角形的边长为b ,则0<b≤6, 则tan60°=3=2a b , ∴a=32b , ∴0<b≤632=33; ②如图当DF 与DC 重合时,DF=DE=6, ∴a=sin60°×DE=632=33, 当DE 与DA 重合时,a=6643sin6032==︒, ∴33<a <43; ③如图∵△DEF 是等边三角形 ∴∠FDC=30°∴DF=6643 cos3032==︒∴a>43点睛:本题是四边形的综合题目,考查了折叠的性质、等边三角形的判定与性质、旋转的性质、直角三角形的性质、正方形的性质、全等三角形的判定与性质等知识;本题综合性强,难度较大.7.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°∴BE2+DG2=BO2+OE2+DO2+OG2=BC2+CD2+CE2+CG2=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.8.如图1,△ABC中,CA=CB,∠ACB=90°,直线l经过点C,AF⊥l于点F,BE⊥l于点E.(1)求证:△ACF≌△CBE;(2)将直线旋转到如图2所示位置,点D是AB的中点,连接DE.若AB=2,∠CBE=30°,求DE的长.【答案】(1)答案见解析;(226+【解析】试题分析:(1)根据垂直的定义得到∠BEC=∠ACB=90°,根据全等三角形的性质得到∠EBC=∠CAF,即可得到结论;(2)连接CD,DF,证得△BCE≌△ACF,根据全等三角形的性质得到BE=CF,CE=AF,证得△DEF是等腰直角三角形,根据等腰直角三角形的性质得到EF2DE,EF=CE+BE,进而得到DE的长.试题解析:解:(1)∵BE⊥CE,∴∠BEC=∠ACB=90°,∴∠EBC+∠BCE=∠BCE+∠ACF=90°,∴∠EBC=∠CAF.∵AF⊥l于点F,∴∠AFC=90°.在△BCE与△ACF中,∵90AFC BECEBC ACFBC AC∠=∠=︒⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△ACF≌△CBE(AAS);(2)如图2,连接CD,DF.∵BE⊥CE,∴∠BEC=∠ACB=90°,∴∠EBC+∠BCE=∠BCE+∠ACF=90°,∴∠EBC=∠CAF.∵AF⊥l于点F,∴∠AFC=90°.在△BCE与△CAF中,∵90AFC BECEBC ACFBC AC∠=∠=︒⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△BCE≌△CAF(AAS);∴BE=CF.∵点D是AB的中点,∴CD=BD,∠CDB=90°,∴∠CBD=∠ACD=45°,而∠EBC=∠CAF,∴∠EBD=∠DCF.在△BDE与△CDF中,∵BE CFEBD FCDBD CF=⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△BDE≌△CDF(SAS),∴∠EDB=∠FDC,DE=DF.∵∠BDE+∠CDE=90°,∴∠FDC+∠CDE=90°,即∠EDF=90°,∴△EDF是等腰直角三角形,∴EF2DE,∴EF=CE+CF=CE+BE.∵CA=CB,∠ACB=90°,AB2∴BC=4.又∵∠CBE=30°,∴CE=12BC=2,BE3CE3∴EF=CE+BE3∴DE223226.点睛:本题考查了全等三角形的判定和性质,等腰直角三角形的判定和性质,直角三角形斜边上的中线的性质,证得△BCE≌△ACF是解题的关键.9.如图,点A是x轴非负半轴上的动点,点B坐标为(0,4),M是线段AB的中点,将点M绕点A顺时针方向旋转90°得到点C,过点C作x轴的垂线,垂足为F,过点B作y 轴的垂线与直线CF相交于点E,连接AC,BC,设点A的横坐标为t.(Ⅰ)当t=2时,求点M的坐标;(Ⅱ)设ABCE的面积为S,当点C在线段EF上时,求S与t之间的函数关系式,并写出自变量t的取值范围;(Ⅲ)当t为何值时,BC+CA取得最小值.【答案】(1)(1,2);(2)S=32t+8(0≤t≤8);(3)当t=0时,BC+AC有最小值【解析】试题分析:(I)过M作MG⊥OF于G,分别求OG和MG的长即可;(II)如图1,同理可求得AG和OG的长,证明△AMG≌△CAF,得:AG=CF=12t,AF=MG=2,分别表示EC和BE的长,代入面积公式可求得S与t的关系式;并求其t的取值范围;(III)证明△ABO∽△CAF,根据勾股定理表示AC和BC的长,计算其和,根据二次根式的意义得出当t=0时,值最小.试题解析:解:(I)如图1,过M作MG⊥OF于G,∴MG∥OB,当t=2时,OA=2.∵M是AB的中点,∴G是AO的中点,∴OG=12OA=1,MG是△AOB的中位线,∴MG =12OB =12×4=2,∴M (1,2); (II )如图1,同理得:OG =AG =12t .∵∠BAC =90°,∴∠BAO +∠CAF =90°.∵∠CAF +∠ACF =90°,∴∠BAO =∠ACF .∵∠MGA =∠AFC =90°,MA =AC ,∴△AMG ≌△CAF ,∴AG =CF =12t ,AF =MG =2,∴EC =4﹣12t ,BE =OF =t +2,∴S △BCE =12EC •BE =12(4﹣12t )(t +2)=﹣14t 2+32t +4; S △ABC =12•AB •AC =12•216t +•21162t +=14t 2+4,∴S =S △BEC +S △ABC =32t +8. 当A 与O 重合,C 与F 重合,如图2,此时t =0,当C 与E 重合时,如图3,AG =EF ,即12t =4,t =8,∴S 与t 之间的函数关系式为:S =32t +8(0≤t ≤8); (III )如图1,易得△ABO ∽△CAF ,∴AB AC =OB AF =OA FC =2,∴AF =2,CF =12t ,由勾股定理得:AC =22AF CF +=22122t +()=2144t +,BC =22BE EC +=221242t t ++-()()=21544t +(),∴BC +AC =( 5+1)2144t +,∴当t =0时,BC +AC 有最小值.点睛:本题考查了几何变换综合题,知识点包括相似三角形、全等三角形、点的坐标、几何变换(旋转)、三角形的中位线等,解题的关键是正确寻找全等三角形或相似三角形解决问题,学会利用参数解决问题,属于中考压轴题.10.如图是两个可以自由转动的转盘,甲转盘被等分成3个扇形,乙转盘被等分成4个扇形,每一个扇形上都标有相应的数字.同时转动两个转盘,当转盘停止后,计算指针所指区域内的数字之和.如果指针恰好指在分割线上,那么重转一次,直到指针指向一个数字为止.(1)请你通过画树状图或列表的方法分析,并求指针所指区域内的数字和小于10的概率;(2)小亮和小颖小亮和小颖利用它们做游戏,游戏规则是:指针所指区域内的数字和小于10,小颖获胜;指针所指区域内的数字之和等于10,为平局;指针所指区域内的数字之和大于10,小亮获胜.你认为该游戏规则是否公平?请说明理由;若游戏规则不公平,请你设计出一种公平的游戏规则.【答案】(1)13;(2)不公平.【解析】试题分析:(1)依据题意先用列表法或画树状图法分析所有等可能的出现结果,然后根据概率公式求出该事件的概率.(2)判断游戏的公平性,首先要计算出游戏双方赢的概率,概率相等则公平,否则不公平.试题解析:(1)共有12种等可能的结果,小于10的情况有4种,所以指针所指区域内的数字和小于10的概率为13.(2)不公平,因为小颖获胜的概率为;小亮获胜的概率为512.小亮获胜的可能性大,所以不公平.可以修改为若这两个数的和为奇数,则小亮赢;积为偶数,则小颖赢.考点:1.游戏公平性;2.列表法与树状图法.11.思维启迪:(1)如图1,A ,B 两点分别位于一个池塘的两端,小亮想用绳子测量A ,B 间的距离,但绳子不够长,聪明的小亮想出一个办法:先在地上取一个可以直接到达B 点的点C ,连接BC ,取BC 的中点P (点P 可以直接到达A 点),利用工具过点C 作CD ∥AB 交AP 的延长线于点D ,此时测得CD =200米,那么A ,B 间的距离是 米.思维探索:(2)在△ABC 和△ADE 中,AC =BC ,AE =DE ,且AE <AC ,∠ACB =∠AED =90°,将△ADE 绕点A 顺时针方向旋转,把点E 在AC 边上时△ADE 的位置作为起始位置(此时点B 和点D 位于AC 的两侧),设旋转角为α,连接BD ,点P 是线段BD 的中点,连接PC ,PE .①如图2,当△ADE 在起始位置时,猜想:PC 与PE 的数量关系和位置关系分别是 ; ②如图3,当α=90°时,点D 落在AB 边上,请判断PC 与PE 的数量关系和位置关系,并证明你的结论;③当α=150°时,若BC =3,DE =l ,请直接写出PC 2的值.【答案】(1)200;(2)①PC =PE ,PC ⊥PE ;②PC 与PE 的数量关系和位置关系分别是PC =PE ,PC ⊥PE ,见解析;③PC 21033+. 【解析】 【分析】(1)由CD ∥AB ,可得∠C =∠B ,根据∠APB =∠DPC 即可证明△ABP ≌△DCP ,即可得AB =CD ,即可解题.(2)①延长EP 交BC 于F ,易证△FBP ≌△EDP (SAS )可得△EFC 是等腰直角三角形,即可证明PC =PE ,PC ⊥PE .②作BF ∥DE ,交EP 延长线于点F ,连接CE 、CF ,易证△FBP ≌△EDP (SAS ),结合已知得BF =DE =AE ,再证明△FBC ≌△EAC (SAS ),可得△EFC 是等腰直角三角形,即可证明PC =PE ,PC ⊥PE .③作BF ∥DE ,交EP 延长线于点F ,连接CE 、CF ,过E 点作EH ⊥AC 交CA 延长线于H 点,由旋转旋转可知,∠CAE =150°,DE 与BC 所成夹角的锐角为30°,得∠FBC =∠EAC ,同②可证可得PC =PE ,PC ⊥PE ,再由已知解三角形得∴EC 2=CH 2+HE 2=1033+求出22110332PC EC +==【详解】(1)解:∵CD ∥AB ,∴∠C =∠B , 在△ABP 和△DCP 中,BP CP APB DPC B C =⎧⎪∠=∠⎨⎪∠=∠⎩, ∴△ABP ≌△DCP (SAS ), ∴DC =AB . ∵AB =200米. ∴CD =200米, 故答案为:200.(2)①PC 与PE 的数量关系和位置关系分别是PC =PE ,PC ⊥PE . 理由如下:如解图1,延长EP 交BC 于F , 同(1)理,可知∴△FBP ≌△EDP (SAS ), ∴PF =PE ,BF =DE , 又∵AC =BC ,AE =DE , ∴FC =EC , 又∵∠ACB =90°,∴△EFC 是等腰直角三角形, ∵EP =FP , ∴PC =PE ,PC ⊥PE .②PC 与PE 的数量关系和位置关系分别是PC =PE ,PC ⊥PE . 理由如下:如解图2,作BF ∥DE ,交EP 延长线于点F ,连接CE 、CF , 同①理,可知△FBP ≌△EDP (SAS ), ∴BF =DE ,PE =PF =12EF , ∵DE =AE , ∴BF =AE ,∵当α=90°时,∠EAC =90°, ∴ED ∥AC ,EA ∥BC ∵FB ∥AC ,∠FBC =90, ∴∠CBF =∠CAE , 在△FBC 和△EAC 中,BF AE CBE CAE BC AC =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩, ∴△FBC ≌△EAC (SAS ), ∴CF =CE ,∠FCB =∠ECA , ∵∠ACB =90°,∴∠FCE =90°,∴△FCE 是等腰直角三角形, ∵EP =FP , ∴CP ⊥EP ,CP =EP =12EF . ③如解图3,作BF ∥DE ,交EP 延长线于点F ,连接CE 、CF ,过E 点作EH ⊥AC 交CA 延长线于H 点,当α=150°时,由旋转旋转可知,∠CAE =150°,DE 与BC 所成夹角的锐角为30°, ∴∠FBC =∠EAC =α=150° 同②可得△FBP ≌△EDP (SAS ),同②△FCE 是等腰直角三角形,CP ⊥EP ,CP =EP =22CE , 在Rt △AHE 中,∠EAH =30°,AE =DE =1, ∴HE =12,AH =32, 又∵AC =AB =3, ∴CH =3+32, ∴EC 2=CH 2+HE 2=1033+ ∴PC 2=21103322EC +=【点睛】本题考查几何变换综合题,考查了旋转的性质、全等三角形的判定和性质,等腰直角三角形性质、勾股定理和30°直角三角形性质等知识,解题的关键是正确寻找全等三角形解决问题,属于压轴题.12.我们定义:如果一个三角形一条边上的高等于这条边,那么这个三角形叫做“等高底”三角形,这条边叫做这个三角形的“等底”。
中考数学初中数学 旋转-经典压轴题含答案解析

中考数学初中数学旋转-经典压轴题含答案解析一、旋转1.如图所示,(1)正方形ABCD及等腰Rt△AEF有公共顶点A,∠EAF=90°,连接BE、DF.将Rt△AEF绕点A旋转,在旋转过程中,BE、DF具有怎样的数量关系和位置关系?结合图(1)给予证明;(2)将(1)中的正方形ABCD变为矩形ABCD,等腰Rt△AEF变为Rt△AEF,且AD=kAB,AF=kAE,其他条件不变.(1)中的结论是否发生变化?结合图(2)说明理由;(3)将(2)中的矩形ABCD变为平行四边形ABCD,将Rt△AEF变为△AEF,且∠BAD=∠EAF=a,其他条件不变.(2)中的结论是否发生变化?结合图(3),如果不变,直接写出结论;如果变化,直接用k表示出线段BE、DF的数量关系,用a表示出直线BE、DF 形成的锐角β.【答案】(1)DF=BE且DF⊥BE,证明见解析;(2)数量关系改变,位置关系不变,即DF=kBE,DF⊥BE;(3)不改变.DF=kBE,β=180°-α【解析】【分析】(1)根据旋转的过程中线段的长度不变,得到AF=AE,又∠BAE与∠DAF都与∠BAF互余,所以∠BAE=∠DAF,所以△FAD≌△EAB,因此BE与DF相等,延长DF交BE于G,根据全等三角形的对应角相等和四边形的内角和等于360°求出∠EGF=90°,所以DF⊥BE;(2)等同(1)的方法,因为矩形的邻边不相等,但根据题意,可以得到对应边成比例,所以△FAD∽△EAB,所以DF=kBE,同理,根据相似三角形的对应角相等和四边形的内角和等于360°求出∠EHF=90°,所以DF⊥BE;(3)与(2)的证明方法相同,但根据相似三角形的对应角相等和四边形的内角和等于360°求出∠EAF+∠EHF=180°,所以DF与BE的夹角β=180°﹣α.【详解】(1)DF与BE互相垂直且相等.证明:延长DF分别交AB、BE于点P、G在正方形ABCD和等腰直角△AEF中AD=AB,AF=AE,∠BAD=∠EAF=90°∴∠FAD =∠EAB∴△FAD ≌△EAB∴∠AFD =∠AEB ,DF =BE∵∠AFD+∠AFG =180°,∴∠AEG+∠AFG =180°,∵∠EAF =90°,∴∠EGF =180°﹣90°=90°,∴DF ⊥BE(2)数量关系改变,位置关系不变.DF =kBE ,DF ⊥BE .延长DF 交EB 于点H ,∵AD =kAB ,AF =kAE ∴AD k AB =,AF k AE = ∴AD AF AB AE= ∵∠BAD =∠EAF =a∴∠FAD =∠EAB∴△FAD ∽△EAB ∴DF AF k BE AE== ∴DF =kBE ∵△FAD ∽△EAB ,∴∠AFD =∠AEB ,∵∠AFD+∠AFH =180°,∴∠AEH+∠AFH =180°,∵∠EAF =90°,∴∠EHF =180°﹣90°=90°,∴DF ⊥BE(3)不改变.DF =kBE ,β=180°﹣a .延长DF 交EB 的延长线于点H ,∵AD =kAB ,AF =kAE ∴AD k AB =,AF k AE = ∴AD AF AB AE= ∵∠BAD =∠EAF =a∴∠FAD =∠EAB∴△FAD ∽△EAB∴DF AF k BE AE== ∴DF =kBE 由△FAD ∽△EAB 得∠AFD =∠AEB∵∠AFD+∠AFH =180°∴∠AEB+∠AFH =180°∵四边形AEHF 的内角和为360°,∴∠EAF+∠EHF =180°∵∠EAF =α,∠EHF =β∴a+β=180°∴β=180°﹣a【点睛】本题(1)中主要利用三角形全等的判定和性质以及正方形的性质进行证明;(2)(3)利用相似三角形的判定和性质证明,要解决本题,证明三角形全等和三角相似是解题的关键,也是难点所在.2.如图1,在□ABCD 中,AB =6,∠B = (60°<≤90°). 点E 在BC 上,连接AE ,把△ABE 沿AE 折叠,使点B 与AD 上的点F 重合,连接EF .(1)求证:四边形ABEF 是菱形;(2)如图2,点M 是BC 上的动点,连接AM ,把线段AM 绕点M 顺时针旋转得到线段MN ,连接FN ,求FN 的最小值(用含的代数式表示).【答案】(1)详见解析;(2)FE·sin(-90°)【解析】【分析】(1)由四边形ABCD是平行四边形得AF∥BE,所以∠FAE=∠BEA,由折叠的性质得∠BAE=∠FAE,∠BEA=∠FEA,所以∠BAE=∠FEA,故有AB∥FE,因此四边形ABEF是平行四边形,又BE=EF,因此可得结论;(2)根据点M在线段BE上和EC上两种情况证明∠ENG=90°-,利用菱形的性质得到∠FEN=-90°,再根据垂线段最短,求出FN的最小值即可.【详解】(1)∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD∥BC,∴∠FAE=∠BEA,由折叠的性质得∠BAE=∠FAE,∠BEA=∠FEA, BE=EF,∴∠BAE=∠FEA,∴AB∥FE,∴四边形ABEF是平行四边形,又BE=EF,∴四边形ABEF是菱形;(2)①如图1,当点M在线段BE上时,在射线MC上取点G,使MG=AB,连接GN、EN.∵∠AMN=∠B=,∠AMN+∠2=∠1+∠B∴∠1=∠2又AM=NM,AB=MG∴△ABM≌△MGN∴∠B=∠3,NG=BM∵MG=AB=BE∴EG=AB=NG∴∠4=∠ENG= (180°-)=90°-又在菱形ABEF中,AB∥EF∴∠FEC=∠B=∴∠FEN=∠FEC-∠4=- (90°-)=-90°②如图2,当点M在线段EC上时,在BC延长线上截取MG=AB,连接GN、EN.同理可得:∠FEN=∠FEC-∠4=- (90°-)=-90°综上所述,∠FEN=-90°∴当点M在BC上运动时,点N在射线EH上运动(如图3)当FN⊥EH时,FN最小,其最小值为FE·sin(-90°)【点睛】本题考查了菱形的判定与性质以及求最短距离的问题,解题的关键是分类讨论得出∠FEN =-90°,再运用垂线段最短求出FN的最小值.3.如图1,在锐角△ABC中,∠ABC=45°,高线AD、BE相交于点F.(1)判断BF与AC的数量关系并说明理由;(2)如图2,将△ACD沿线段AD对折,点C落在BD上的点M,AM与BE相交于点N,当DE∥AM时,判断NE与AC的数量关系并说明理由.【答案】(1)BF=AC,理由见解析;(2)NE=12AC,理由见解析.【解析】试题分析:(1)如图1,证明△ADC≌△BDF(AAS),可得BF=AC;(2)如图2,由折叠得:MD=DC,先根据三角形中位线的推论可得:AE=EC,由线段垂直平分线的性质得:AB=BC,则∠ABE=∠CBE,结合(1)得:△BDF≌△ADM,则∠DBF=∠MAD,最后证明∠ANE=∠NAE=45°,得AE=EN,所以EN=12 AC.试题解析:(1)BF=AC,理由是:如图1,∵AD⊥BC,BE⊥AC,∴∠ADB=∠AEF=90°,∵∠ABC=45°,∴△ABD是等腰直角三角形,∴AD=BD,∵∠AFE=∠BFD,∴∠DAC=∠EBC,在△ADC和△BDF中,∵DAC DBFADC BDF AD BD∠=∠⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△ADC≌△BDF(AAS),∴BF=AC;(2)NE=12AC,理由是:如图2,由折叠得:MD=DC,∵DE∥AM,∴AE=EC,∵BE⊥AC,∴AB=BC,∴∠ABE=∠CBE,由(1)得:△ADC≌△BDF,∵△ADC≌△ADM,∴△BDF≌△ADM,∴∠DBF=∠MAD,∵∠DBA=∠BAD=45°,∴∠DBA﹣∠DBF=∠BAD﹣∠MAD,即∠ABE=∠BAN,∵∠ANE=∠ABE+∠BAN=2∠ABE,∠NAE=2∠NAD=2∠CBE,∴∠ANE=∠NAE=45°,∴AE=EN,∴EN=12 AC.4.已知△ABC是边长为4的等边三角形,边AB在射线OM上,且OA=6,点D是射线OM 上的动点,当点D不与点A重合时,将△ACD绕点C逆时针方向旋转60°得到△BCE,连接DE.(1)如图1,猜想:△CDE的形状是三角形.(2)请证明(1)中的猜想(3)设OD=m,①当6<m<10时,△BDE的周长是否存在最小值?若存在,求出△BDE周长的最小值;若不存在,请说明理由.②是否存在m的值,使△DEB是直角三角形,若存在,请直接写出m的值;若不存在,请说明理由.【答案】(1)等边;(2)详见解析;(3)3;②当m=2或14时,以D、E、B 为顶点的三角形是直角三角形.【解析】【分析】(1)由旋转的性质猜想结论;(2)由旋转的性质得到∠DCE=60°,DC=EC,即可得到结论;(3)①当6<m<10时,由旋转的性质得到BE=AD,于是得到C△DBE=BE+DB+DE=AB+DE=4+DE,根据等边三角形的性质得到DE=CD,由垂线段最短得到当CD⊥AB时,△BDE的周长最小,于是得到结论;②存在,分四种情况讨论:a)当点D与点B重合时,D,B,E不能构成三角形;b)当0≤m<6时,由旋转的性质得到∠ABE=60°,∠BDE<60°,求得∠BED=90°,根据等边三角形的性质得到∠DEB=60°,求得∠CEB=30°,求得OD=OA﹣DA=6﹣4=2=m;c)当6<m<10时,此时不存在;d)当m>10时,由旋转的性质得到∠DBE=60°,求得∠BDE>60°,于是得到m=14.【详解】(1)等边;(2)∵将△ACD绕点C逆时针方向旋转60°得到△BCE,∴∠DCE=60°,DC=EC,∴△CDE 是等边三角形.(3)①存在,当6<t<10时,由旋转的性质得:BE=AD,∴C△DBE=BE+DB+DE=AB+DE=4+DE,由(1)知,△CDE是等边三角形,∴DE=CD,∴C△DBE=CD+4,由垂线段最短可知,当CD⊥AB时,△BDE的周长最小,此时,CD=23,∴△BDE的最小周长=CD+4=23+4;②存在,分四种情况讨论:a)∵当点D与点B重合时,D,B,E不能构成三角形,∴当点D与点B重合时,不符合题意;b)当0≤m<6时,由旋转可知,∠ABE=60°,∠BDE<60°,∴∠BED=90°,由(1)可知,△CDE是等边三角形,∴∠DEB=60°,∴∠CEB=30°.∵∠CEB=∠CDA,∴∠CDA=30°.∵∠CAB=60°,∴∠ACD=∠ADC=30°,∴DA=CA=4,∴OD=OA﹣DA=6﹣4=2,∴m=2;c)当6<m<10时,由∠DBE=120°>90°,∴此时不存在;d)当m>10时,由旋转的性质可知,∠DBE=60°,又由(1)知∠CDE=60°,∴∠BDE=∠CDE+∠BDC=60°+∠BDC,而∠BDC>0°,∴∠BDE>60°,∴只能∠BDE=90°,从而∠BCD=30°,∴BD=BC=4,∴OD=14,∴m=14.综上所述:当m=2或14时,以D、E、B为顶点的三角形是直角三角形.【点睛】本题考查了旋转的性质,等边三角形的判定和性质,三角形周长的计算,直角三角形的判定,熟练掌握旋转的性质是解题的关键.5.如图,正方形ABCD中,点E是BC边上的一个动点,连接AE,将线段AE绕点A逆时针旋转90°,得到AF,连接EF,交对角线BD于点G,连接AG.(1)根据题意补全图形;(2)判定AG与EF的位置关系并证明;(3)当AB=3,BE=2时,求线段BG的长.【答案】(1)见解析;(2)见解析;(3)25 2.【解析】【分析】(1)根据题意补全图形即可;(2)先判断出△ADF≌△ABE,进而判断出点C,D,F共线,即可判断出△DFG≌△HEG,得出FG=EG,即可得出结论;(3)先求出正方形的对角线BD,再求出BH,进而求出DH,即可得出HG,求和即可得出结论.【详解】(1)补全图形如图所示,(2)连接DF,由旋转知,AE=AF,∠EAF=90°,∵四边形ABCD是正方形,∴AB∥CD,AD=AB,∠ABC=∠ADC=BAD=90°,∴∠DAF=∠BAE,∴△ADF≌△ABE(SAS),∴DF=BE,∠ADF=∠ABC=90°,∴∠ADF+∠ADC=180°,∴点C,D,F共线,∴CF∥AB,过点E作EH∥BC交BD于H,∴∠BEH=∠BCD=90°,DF∥EH,∴∠DFG=∠HEG,∵BD是正方形ABCD的对角线,∴∠CBD=45°,∴BE=EH,∵∠DGF=∠HGE,∴△DFG≌△HEG(AAS),∴FG=EG∵AE=AF,∴AG⊥EF;(3)∵BD是正方形的对角线,∴BD=2AB=32,由(2)知,在Rt△BEH中,BH=2BE=22,∴DG=BD-BH=2由(2)知,△DFG≌△HEG,∴DG=HG,∴HG=12DH=22,∴BG=BH+HG=22+2=52.【点睛】此题是四边形综合题,主要考查了旋转的性质,全等三角形的判定和性质,正方形的性质,勾股定理,作出辅助线是解本题的关键.6.如图,点P是正方形ABCD内的一点,连接PA,PB,PC.将△PAB绕点B顺时针旋转90°到△P'CB的位置.(1)设AB的长为a,PB的长为b(b<a),求△PAB旋转到△P'CB的过程中边PA所扫过区域(图中阴影部分)的面积;(2)若PA=2,PB=4,∠APB=135°,求PC的长.【答案】(1) S阴影=(a2-b2);(2)PC=6.【解析】试题分析:(1)依题意,将△P′CB逆时针旋转90°可与△PAB重合,此时阴影部分面积=扇形BAC的面积-扇形BPP'的面积,根据旋转的性质可知,两个扇形的中心角都是90°,可据此求出阴影部分的面积.(2)连接PP',根据旋转的性质可知:BP=BP',旋转角∠PBP'=90°,则△PBP'是等腰直角三角形,∠BP'C=∠BPA=135°,∠PP'C=∠BP'C-∠BP'P=135°-45°=90°,可推出△PP'C是直角三角形,进而可根据勾股定理求出PC的长.试题解析:(1)∵将△PAB绕点B顺时针旋转90°到△P′CB的位置,∴△PAB≌△P'CB,∴S△PAB=S△P'CB,S阴影=S扇形BAC-S扇形BPP′=(a2-b2);(2)连接PP′,根据旋转的性质可知:△APB≌△CP′B,∴B P=BP′=4,P′C=PA=2,∠PBP′=90°,∴△PBP'是等腰直角三角形,P'P 2=PB 2+P'B 2=32;又∵∠BP′C=∠BPA=135°,∴∠PP′C=∠BP′C -∠BP′P=135°-45°=90°,即△PP′C 是直角三角形. PC==6.考点:1.扇形面积的计算;2.正方形的性质;3.旋转的性质.7.在Rt △ACB 和△AEF 中,∠ACB =∠AEF =90°,若点P 是BF 的中点,连接PC ,PE. 特殊发现:如图1,若点E 、F 分别落在边AB ,AC 上,则结论:PC =PE 成立(不要求证明). 问题探究:把图1中的△AEF 绕点A 顺时针旋转.(1)如图2,若点E 落在边CA 的延长线上,则上述结论是否成立?若成立,请给予证明;若不成立,请说明理由;(2)如图3,若点F 落在边AB 上,则上述结论是否仍然成立?若成立,请给予证明;若不成立,请说明理由;(3)记AC BC=k ,当k 为何值时,△CPE 总是等边三角形?(请直接写出后的值,不必说)【答案】()1 PC PE =成立 ()2 ,PC PE =成立 ()3当k 为33时,CPE V 总是等边三角形【解析】【分析】 (1)过点P 作PM ⊥CE 于点M ,由EF ⊥AE ,BC ⊥AC ,得到EF ∥MP ∥CB ,从而有EM FP MC PB=,再根据点P 是BF 的中点,可得EM=MC ,据此得到PC=PE .(2)过点F 作FD ⊥AC 于点D ,过点P 作PM ⊥AC 于点M ,连接PD ,先证△DAF ≌△EAF ,即可得出AD=AE ;再证△DAP ≌△EAP ,即可得出PD=PE ;最后根据FD ⊥AC ,BC ⊥AC ,PM ⊥AC ,可得FD ∥BC ∥PM ,再根据点P 是BF 的中点,推得PC=PD ,再根据PD=PE ,即可得到结论.(3)因为△CPE 总是等边三角形,可得∠CEP=60°,∠CAB=60°;由∠ACB=90°,求出∠CBA=30°;最后根据AC k BC =,AC BC =tan30°,求出当△CPE 总是等边三角形时,k 的值是多少即可.【详解】解:(1)PC=PE 成立,理由如下:如图2,过点P 作PM ⊥CE 于点M ,∵EF ⊥AE ,BC ⊥AC ,∴EF ∥MP ∥CB ,∴EM FP MC PB=,∵点P 是BF 的中点,∴EM=MC ,又∵PM ⊥CE ,∴PC=PE ;(2)PC=PE 成立,理由如下:如图3,过点F 作FD ⊥AC 于点D ,过点P 作PM ⊥AC 于点M ,连接PD ,∵∠DAF=∠EAF ,∠FDA=∠FEA=90°,在△DAF 和△EAF 中,∵∠DAF=∠EAF ,∠FDA=∠FEA ,AF=AF ,∴△DAF ≌△EAF (AAS ),∴AD=AE ,在△DAP 和△EAP 中,∵AD=AE ,∠DAP=∠EAP ,AP=AP ,∴△DAP ≌△EAP (SAS ),∴PD=PE ,∵FD ⊥AC ,BC ⊥AC ,PM ⊥AC ,∴FD ∥BC ∥PM ,∴DM FP MC PB=, ∵点P 是BF 的中点,∴DM=MC ,又∵PM ⊥AC ,∴PC=PD ,又∵PD=PE ,∴PC=PE ;(3)如图4,∵△CPE 总是等边三角形,∴∠CEP=60°,∴∠CAB=60°,∵∠ACB=90°,∴∠CBA=90°﹣∠ACB=90°﹣60°=30°, ∵AC k BC ,AC BC=tan30°, ∴k=tan30°=3, ∴当k 为33时,△CPE 总是等边三角形.【点睛】考点:1.几何变换综合题;2.探究型;3.压轴题;4.三角形综合题;5.全等三角形的判定与性质;6.平行线分线段成比例.8.如图1,Y ABCD 和Y AEFG 是两个能完全重合的平行四边形,现从AB 与AE 重合时开始,将Y ABCD 固定不动,Y AEFG 绕点A 逆时针旋转,旋转角为α(0°<α<360°),AB=a,BC=2a ;并发现:如图2,当Y AEFG 旋转到点E 落在AD 上时,FE 的延长线恰好通过点C .探究一:(1)在图2的情形下,求旋转角α的度数;探究二:(2)如图3,当Y AEFG旋转到点E落在BC上时,EF与AD相交于点M,连接CM,DF,请你判断四边形CDFM的形状,并给予证明;探究三:(3)如图1,连接CF,BF,在旋转过程中△BCF的面积是否存在最大的情形,如果存在,求出最大面积,如果不存在,请说明理由.【答案】(1)α=120°;(2)四边形CDFM是菱形,证明见解析;(3)存在△BCF的面积最大的情形,S△BCF =332a2.【解析】试题分析:(1)由平行四边形的性质知∠D=∠B,AB=CD=a,可得∠D=∠DEC,由等角对等边知CD=CE,由AE=AB=a,AD=BC=2a,可得DE=CE,即可证得△CDE是等边三角形,∠D=60°,由两直线平行,同位角相等可得∠DAB=120°,即可求得α;(2)由旋转的性质以及∠B=60°,可得△ABE是等边三角形,由平行线的判定以及两组对边分别平行的四边形是平行四边形可证四边形ABEM是平行四边形,再由由一组邻边相等的平行四边形是菱形即可得证;(3)当点F到BC的距离最大时,△BCF的面积最大,由于点F始终在以A为圆心AF为半径的圆上运动,故当FG与⊙A相切时,点F到BC的距离最大,过点A作AH⊥BC于点H,连接AF,由题意知∠AFG=90°.由∠ABH=∠G=60°,AB=a,AG=2a,可得AH、AF的值.可求得点F到BC的最大距离.进而求得S△BCF的值.试题解析:(1)∵四边形ABCD是平行四边形,∴∠D=∠B,AB=CD=a,∵∠AEF=∠B,∠AEF=∠DEC,∴∠D=∠DEC,∴CD=CE,∵AE=AB=a,AD=BC=2a,∴DE=CE.,∴CD=CE=DE,∴△CDE是等边三角形,∴∠D=60°,∵CD∥AB,∴∠D+∠DAB=180°,∴∠DAB=120°,∴α=120°.;(2)四边形CDFM是菱形.证明:由旋转可得AB=AE,∵∠B=60°,∴△ABE是等边三角形,∴∠BAE=60°,∴∠BAG=∠BAE+∠GAE=60°+120°=180°,∴点G,A,B在同一条直线上,∴ME ∥AB,BE∥AM,∴四边形ABEM是平行四边形,∴AM=AB=ME,∴CD=DM=MF,∵CD ∥AB∥MF,∴四边形CDFM是平行四边形,∵∠D= 60°,CD=DM,∴△CDM是等边三角形,∴CD=DM,∴四边形CDFM是菱形;(3)存在△BCF的面积最大的情形.∵CB的长度不变,∴当点F到BC的距离最大时,△BCF的面积最大.∵点F始终在以A为圆心AF为半径的圆上运动,∴当FG与⊙A相切时,点F到BC的距离最大,如图,过点A作AH⊥BC于点H,连接AF,则∠AFG=90°.∵∠ABH=∠G=60°,AB=a,AG=2a,∴AH=AB×sin60°=3a,AF=AG×sin60°3 a.2∴点F到BC3333∴S△BCF=12×2a×332a=332a2.点睛:此题考查了旋转的洗澡那个会、平行四边形的判定和性质、菱形的判定和性质,三角形的面积的求法,关键是运用旋转前后,图形的对应边相等、对应角相等的性质解题.9.把两个直角边长均为6的等腰直角三角板ABC和EFG叠放在一起(如图①),使三角板EFG的直角顶点G与三角板ABC的斜边中点O重合.现将三角板EFG绕O点顺时针旋转(旋转角α满足条件:0°<α<90°),四边形CHGK是旋转过程中两三角板的重叠部分(如图②).(1)探究:在上述旋转过程中,BH与CK的数量关系以及四边形CHGK的面积的变化情况(直接写出探究的结果,不必写探究及推理过程);(2)利用(1)中你得到的结论,解决下面问题:连接HK,在上述旋转过程中,是否存在某一位置,使△GKH的面积恰好等于△ABC面积的?若存在,求出此时BH的长度;若不存在,说明理由.【答案】(1) BH=CK;(2) 存在,使△GKH的面积恰好等于△ABC面积的的位置,此时BH 的长度为.【解析】(1)先由ASA证出△CGK≌△BGH,再根据全等三角形的性质得出BH=CK,根据全等得出四边形CKGH的面积等于三角形ACB面积一半;(2)根据面积公式得出S△GHK=S四边形CKGH-S△CKH=12x2-3x+9,根据△GKH的面积恰好等于△ABC面积的512,代入得出方程12x2-3x+9=512×12×6×6,求出即可.解:(1)BH与CK的数量关系:BH=CK,理由是:连接OC,由直角三角形斜边上中线性质得出OC=BG,∵AC=BC,O为AB中点,∠ACB=90°,∴∠B=∠ACG=45°,CO⊥AB,∴∠CGB=90°=∠KGH,∴都减去∠CGH得:∠BGH=∠CGK,在△CGK和△BGH中∵,∴△CGK≌△BGH(ASA),∴CK=BH,即BH=CK;四边形CHGK的面积的变化情况:四边形CHGK的面积不变,始终等于四边形CQGZ的面积,即等于△ACB面积的一半,等于9;(2)假设存在使△GKH的面积恰好等于△ABC面积的512的位置.设BH=x,由题意及(1)中结论可得,CK=BH=x,CH=CB﹣BH=6﹣x,∴S△CHK=12CH×CK=3x﹣12x2,∴S△GHK=S四边形CKGH﹣S△CKH=9﹣(3x﹣12x2)=12x2﹣3x+9,∵△GKH的面积恰好等于△ABC面积的512,∴12x2﹣3x+9=512×12×6×6,解得136x=236x=(经检验,均符合题意).∴存在使△GKH的面积恰好等于△ABC面积的512的位置,此时x的值为36±.“点睛”本题考查了旋转的性质,三角形的面积,全等三角形的性质和判定等知识点,此题有一定的难度,但是一道比较好的题目.10.已知:如图1,将两块全等的含30º角的直角三角板按图所示的方式放置,∠BAC=∠B1A1C=30°,点B,C,B1在同一条直线上.(1)求证:AB=2BC(2)如图2,将△ABC绕点C顺时针旋转α°(0<α<180),在旋转过程中,设AB与A1C、A1B1分别交于点D、E,AC与A1B1交于点F.当α等于多少度时,AB与A1B1垂直?请说明理由.(3)如图3,当△ABC绕点C顺时针方向旋转至如图所示的位置,使AB∥CB1,AB与A1C 交于点D,试说明A1D=CD.【答案】(1)证明见解析(2)当旋转角等于30°时,AB与A1B1垂直.(3)理由见解析【解析】试题分析:(1)由等边三角形的性质得AB=BB1,又因为BB1=2BC,得出AB=2BC;(2) 利用AB与A1B1垂直得∠A1ED=90°,则∠A1DE=90°-∠A1=60°,根据对顶角相等得∠BDC=60°,由于∠B=60°,利用三角形内角和定理得∠A1CB=180°-∠BDC-∠B=60°,所以∠ACA1=90°-∠A1CB=30°,然后根据旋转的定义得到旋转角等于30°时,AB与A1B1垂直;(3)由于AB∥CB1,∠ACB1=90°,根据平行线的性质得∠ADC=90°,在Rt△ADC中,根据含30度的直角三角形三边的关系得到CD=12AC,再根据旋转的性质得AC=A1C,所以CD=12A1C,则A1D=CD.试题解析:(1)∵△ABB1是等边三角形;∴AB=BB1∵BB1=2BC∴AB=2BC(2)解:当AB与A1B1垂直时,∠A1ED=90°,∴∠A1DE=90°-∠A1=90°-30°=60°,∵∠B=60°,∴∠BCD=60°,∴∠ACA1=90°-60°=30°,即当旋转角等于30°时,AB与A1B1垂直.(3)∵AB∥CB1,∠ACB1=90°,∴∠CDB=90°,即CD是△ABC的高,设BC=a,AC=b,则由(1)得AB=2a,A1C=b,∵1122ABC S BC AC AB CD ∆=⨯=⨯, 即11222ab a CD =⨯⨯ ∴12CD b =,即CD=12A 1C , ∴A 1D=CD. 【点睛】本题考查了旋转的性质:旋转前后两图形全等;对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心的连线段的夹角等于旋转角.也考查了含30度的直角三角形三边的关系.11.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12.如图1,在△ABC中,CA=CB,∠ACB=90°,D是△ABC内部一点,∠ADC=135°,将线段CD绕点C逆时针旋转90°得到线段CE,连接DE.(1)①依题意补全图形;②请判断∠ADC和∠CDE之间的数量关系,并直接写出答案.(2)在(1)的条件下,连接BE,过点C作CM⊥DE,请判断线段CM,AE和BE之间的数量关系,并说明理由.(3)如图2,在正方形ABCD中,AB=,如果PD=1,∠BPD=90°,请直接写出点A到BP 的距离.【答案】(1)①作图见解析;②∠ADC+∠CDE=180°;(2)AE=BE+2CM,理由解析;(3).【解析】试题分析:(1)①作CE⊥CD,并且线段CE是将线段CD绕点C逆时针旋转90°得到的,再连接DE即可;②根据∠ADC和∠CDE是邻补角,所以∠ADC+∠CDE=180°.(2)由(1)的条件可得A、D、E三点在同一条直线上,再通过证明△ACD≌△BCE,易得AE=BE+2CM.(3)运用勾股定理,可得出点A到BP的距离.试题解析:解:(1)①依题意补全图形(如图);②∠ADC+∠CDE=180°.(2)线段CM,AE和BE之间的数量关系是AE=BE+2CM,理由如下:∵线段CD绕点C逆时针旋转90°得到线段CE,∴CD=CE,∠DCE=90°.∴∠CDE=∠CED=45°.又∵∠ADC=135°,∴∠ADC+∠CDE=180°,∴A、D、E三点在同一条直线上.∴AE=AD+DE.又∵∠ACB=90°,∴∠ACB-∠DCB=∠DCE-∠DCB,即∠ACD=∠BCE.又∵AC=BC,CD=CE,∴△ACD≌△BCE.∴AD=BE.∵CD=CE,∠DCE=90°,CM⊥DE.∴DE=2CM.∴AE=BE+2CM.(3)点A到BP的距离为.考点:作图—旋转变换.13.思维启迪:(1)如图1,A,B两点分别位于一个池塘的两端,小亮想用绳子测量A,B间的距离,但绳子不够长,聪明的小亮想出一个办法:先在地上取一个可以直接到达B 点的点C,连接BC,取BC的中点P(点P可以直接到达A点),利用工具过点C作CD∥AB交AP的延长线于点D,此时测得CD=200米,那么A,B间的距离是米.思维探索:(2)在△ABC和△ADE中,AC=BC,AE=DE,且AE<AC,∠ACB=∠AED=90°,将△ADE绕点A顺时针方向旋转,把点E在AC边上时△ADE的位置作为起始位置(此时点B和点D位于AC的两侧),设旋转角为α,连接BD,点P是线段BD的中点,连接PC,PE.①如图2,当△ADE在起始位置时,猜想:PC与PE的数量关系和位置关系分别是;②如图3,当α=90°时,点D 落在AB 边上,请判断PC 与PE 的数量关系和位置关系,并证明你的结论;③当α=150°时,若BC =3,DE =l ,请直接写出PC 2的值.【答案】(1)200;(2)①PC =PE ,PC ⊥PE ;②PC 与PE 的数量关系和位置关系分别是PC =PE ,PC ⊥PE ,见解析;③PC 2=102+. 【解析】【分析】(1)由CD ∥AB ,可得∠C =∠B ,根据∠APB =∠DPC 即可证明△ABP ≌△DCP ,即可得AB =CD ,即可解题.(2)①延长EP 交BC 于F ,易证△FBP ≌△EDP (SAS )可得△EFC 是等腰直角三角形,即可证明PC =PE ,PC ⊥PE .②作BF ∥DE ,交EP 延长线于点F ,连接CE 、CF ,易证△FBP ≌△EDP (SAS ),结合已知得BF =DE =AE ,再证明△FBC ≌△EAC (SAS ),可得△EFC 是等腰直角三角形,即可证明PC =PE ,PC ⊥PE .③作BF ∥DE ,交EP 延长线于点F ,连接CE 、CF ,过E 点作EH ⊥AC 交CA 延长线于H 点,由旋转旋转可知,∠CAE =150°,DE 与BC 所成夹角的锐角为30°,得∠FBC =∠EAC ,同②可证可得PC =PE ,PC ⊥PE ,再由已知解三角形得∴EC 2=CH 2+HE 2=10+求出2211022PC EC +== 【详解】(1)解:∵CD ∥AB ,∴∠C =∠B ,在△ABP 和△DCP 中, BP CP APB DPC B C =⎧⎪∠=∠⎨⎪∠=∠⎩,∴△ABP ≌△DCP (SAS ),∴DC =AB .∵AB =200米.∴CD =200米,故答案为:200.(2)①PC 与PE 的数量关系和位置关系分别是PC =PE ,PC ⊥PE .理由如下:如解图1,延长EP 交BC 于F ,同(1)理,可知∴△FBP ≌△EDP (SAS ),∴PF =PE ,BF =DE ,又∵AC =BC ,AE =DE ,∴FC =EC ,又∵∠ACB =90°,∴△EFC 是等腰直角三角形,∵EP =FP ,∴PC =PE ,PC ⊥PE .②PC 与PE 的数量关系和位置关系分别是PC =PE ,PC ⊥PE .理由如下:如解图2,作BF ∥DE ,交EP 延长线于点F ,连接CE 、CF ,同①理,可知△FBP ≌△EDP (SAS ),∴BF =DE ,PE =PF =12EF , ∵DE =AE ,∴BF =AE ,∵当α=90°时,∠EAC =90°,∴ED ∥AC ,EA ∥BC∵FB ∥AC ,∠FBC =90,∴∠CBF =∠CAE ,在△FBC 和△EAC 中, BF AE CBE CAE BC AC =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴△FBC ≌△EAC (SAS ),∴CF =CE ,∠FCB =∠ECA ,∵∠ACB =90°,∴∠FCE =90°,∴△FCE 是等腰直角三角形,∵EP =FP ,∴CP ⊥EP ,CP =EP =12EF . ③如解图3,作BF ∥DE ,交EP 延长线于点F ,连接CE 、CF ,过E 点作EH ⊥AC 交CA 延长线于H 点,当α=150°时,由旋转旋转可知,∠CAE =150°,DE 与BC 所成夹角的锐角为30°, ∴∠FBC =∠EAC =α=150°同②可得△FBP ≌△EDP (SAS ),同②△FCE 是等腰直角三角形,CP ⊥EP ,CP =EP=2, 在Rt △AHE 中,∠EAH =30°,AE =DE =1,∴HE =12,AH又∵AC =AB =3,∴CH =3+32, ∴EC 2=CH 2+HE 2=1033+∴PC 2=21103322EC +=【点睛】本题考查几何变换综合题,考查了旋转的性质、全等三角形的判定和性质,等腰直角三角形性质、勾股定理和30°直角三角形性质等知识,解题的关键是正确寻找全等三角形解决问题,属于压轴题.14.(1)问题发现如图1,△ACB 和△DCE 均为等腰直角三角形,∠ACB=90°,B,C,D 在一条直线上.填空:线段AD,BE 之间的关系为 .(2)拓展探究如图2,△ACB 和△DCE 均为等腰直角三角形,∠ACB=∠DCE=90°,请判断AD,BE 的关系,并说明理由.(3)解决问题如图3,线段PA=3,点B 是线段PA 外一点,PB=5,连接AB,将AB 绕点A 逆时针旋转90°得到线段AC,随着点B 的位置的变化,直接写出PC 的范围.【答案】(1) AD=BE ,AD ⊥BE .(2) AD=BE ,AD ⊥BE .22.【解析】【分析】(1)根据等腰三角形性质证△ACD ≌△BCE (SAS ),得AD=BE ,∠EBC=∠CAD ,延长BE 交AD 于点F ,由垂直定义得AD ⊥BE .(2)根据等腰三角形性质证△ACD ≌△BCE (SAS ),AD=BE ,∠CAD=∠CBE ,由垂直定义得∠OHB=90°,AD ⊥BE ;(3)作AE ⊥AP ,使得AE=PA ,则易证△APE ≌△ACP ,PC=BE ,当P 、E 、B 共线时,BE 最小,最小值=PB-PE ;当P 、E 、B 共线时,BE 最大,最大值=PB+PE ,故5-32≤BE≤5+32.【详解】(1)结论:AD=BE ,AD ⊥BE .理由:如图1中,∵△ACB 与△DCE 均为等腰直角三角形,∴AC=BC ,CE=CD ,∠ACB=∠ACD=90°,在Rt △ACD 和Rt △BCE 中AC BC ACD BCE CD CE ⎧⎪∠∠⎨⎪⎩=== ∴△ACD ≌△BCE (SAS ),∴AD=BE ,∠EBC=∠CAD延长BE 交AD 于点F ,∵BC ⊥AD ,∴∠EBC+∠CEB=90°,∵∠CEB=AEF ,∴∠EAD+∠AEF=90°,∴∠AFE=90°,即AD ⊥BE .∴AD=BE ,AD ⊥BE .故答案为AD=BE ,AD ⊥BE.(2)结论:AD=BE ,AD ⊥BE .理由:如图2中,设AD 交BE 于H ,AD 交BC 于O .∵△ACB 与△DCE 均为等腰直角三角形,∴AC=BC ,CE=CD ,∠ACB=∠ECD=90°,∴ACD=∠BCE ,在Rt △ACD 和Rt △BCE 中AC BC ACD BCE CD CE ⎧⎪∠∠⎨⎪⎩===,∴△ACD ≌△BCE (SAS ),∴AD=BE ,∠CAD=∠CBE ,∵∠CAO+∠AOC=90°,∠AOC=∠BOH ,∴∠BOH+∠OBH=90°,∴∠OHB=90°,∴AD ⊥BE ,∴AD=BE ,AD ⊥BE .(3)如图3中,作AE ⊥AP ,使得AE=PA ,则易证△APE ≌△ACP ,∴PC=BE ,图3-1中,当P 、E 、B 共线时,BE 最小,最小值=PB-PE=5-32, 图3-2中,当P 、E 、B 共线时,BE 最大,最大值=PB+PE=5+32,∴5-32≤BE≤5+32,即5-32≤PC≤5+32.【点睛】本题是几何变换综合题,考查了旋转的性质、等腰直角三角形的性质、全等三角形的判定和性质等知识,解题的关键是正确寻找三角形全等的条件,学会添加辅助线,构造全等三角形解决问题,学会用转化的思想思考问题,属于中考压轴题.15.已知O 为直线MN 上一点,OP ⊥MN ,在等腰Rt △ABO 中,90BAO ∠=︒,AC ∥OP 交OM 于C ,D 为OB 的中点,DE ⊥DC 交MN 于E .(1) 如图1,若点B 在OP 上,则①AC OE (填“<”,“=”或“>”);②线段CA 、CO 、CD 满足的等量关系式是 ;(2) 将图1中的等腰Rt △ABO 绕O 点顺时针旋转α(045α︒<<︒),如图2,那么(1)中的结论②是否成立?请说明理由;(3) 将图1中的等腰Rt △ABO 绕O 点顺时针旋转α(),请你在图3中画出图形,并直接写出线段CA 、CO 、CD 满足的等量关系式 ;【答案】(1)①=;②AC2+CO2=CD2;(2)(1)中的结论②不成立,理由见解析;(3)画图见解析;OC-CA=2CD.【解析】试题分析:(1)①如图1,证明AC=OC和OC=OE可得结论;②根据勾股定理可得:AC2+CO2=CD2;(2)如图2,(1)中的结论②不成立,作辅助线,构建全等三角形,证明A、D、O、C四点共圆,得∠ACD=∠AOB,同理得:∠EFO=∠EDO,再证明△ACO≌△EOF,得OE=AC,AO=EF,根据勾股定理得:AC2+OC2=FO2+OE2=EF2,由直角三角形中最长边为斜边可得结论;(3)如图3,连接AD,则AD=OD证明△ACD≌△OED,根据△CDE是等腰直角三角形,得CE2=2CD2,等量代换可得结论(OC﹣OE)2=(OC﹣AC)2=2CD2,开方后是:OC﹣AC=CD.试题解析:(1)①AC=OE,理由:如图1,∵在等腰Rt△ABO中,∠BAO=90°,∴∠ABO=∠AOB=45°,∵OP⊥MN,∴∠COP=90°,∴∠AOC=45°,∵AC∥OP,∴∠CAO=∠AOB=45°,∠ACO=∠POE=90°,∴AC=OC,连接AD,∵BD=OD,∴AD=OD,AD⊥OB,∴AD∥OC,∴四边形ADOC是正方形,∴∠DCO=45°,∴AC=OD,∴∠DEO=45°,∴CD=DE,∴OC=OE,∴AC=OE;②在Rt△CDO中,∵CD2=OC2+OD2,∴CD2=AC2+OC2;故答案为AC2+CO2=CD2;(2)如图2,(1)中的结论②不成立,理由是:连接AD,延长CD交OP于F,连接EF,∵AB=AO,D为OB的中点,∴AD⊥OB,∴∠ADO=90°,∵∠CDE=90°,∴∠ADO=∠CDE,∴∠ADO﹣∠CDO=∠CDE﹣∠CDO,即∠ADC=∠EDO,∵∠ADO=∠ACO=90°,∴∠ADO+∠ACO=180°,∴A、D、O、C四点共圆,∴∠ACD=∠AOB,同理得:∠EFO=∠EDO,∴∠EFO=∠AOC,∵△ABO是等腰直角三角形,∴∠AOB=45°,∴∠DCO=45°,∴△COF和△CDE是等腰直角三角形,∴OC=OF,∵∠ACO=∠EOF=90°,∴△ACO≌△EOF,∴OE=AC,AO=EF,∴AC2+OC2=FO2+OE2=EF2,Rt△DEF中,EF>DE=DC,∴AC2+OC2>DC2,所以(1)中的结论②不成立;(3)如图3,结论:OC﹣CA=CD,理由是:连接AD,则AD=OD,同理:∠ADC=∠EDO,∵∠CAB+∠CAO=∠CAO+∠AOC=90°,∴∠CAB=∠AOC,∵∠DAB=∠AOD=45°,∴∠DAB﹣∠CAB=∠AOD﹣∠AOC,即∠DAC=∠DOE,∴△ACD≌△OED,∴AC=OE,CD=DE,∴△CDE是等腰直角三角形,∴CE2=2CD2,∴(OC﹣OE)2=(OC﹣AC)2=2CD2,∴OC﹣AC=CD,故答案为OC﹣AC=CD.考点:几何变换的综合题。
中考数学压轴题专题初中数学旋转的经典综合题及详细答案.docx

中考数学压轴题专题初中数学旋转的经典综合题及详细答案一、旋转1.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.2.(操作发现)(1)如图 1,△ ABC为等边三角形,先将三角板中的60°角与∠ACB重合,再将三角板绕点 C 按顺时针方向旋转(旋转角大于点 D,在三角板斜边上取一点F,使0°且小于 30°),旋转后三角板的一直角边与CF=CD,线段 AB 上取点 E,使∠ DCE=30°,连接AB 交于AF,EF.①求∠ EAF的度数;②DE与EF相等吗?请说明理由;(类比探究)(2)如图 2,△ ABC为等腰直角三角形,∠ ACB=90°,先将三角板的 90°角与∠ ACB 重合,再将三角板绕点 C 按顺时针方向旋转(旋转角大于0°且小于 45°),旋转后三角板的一直角边与 AB 交于点 D,在三角板另一直角边上取一点F,使 CF=CD,线段 AB 上取点 E,使∠D CE=45 ,°连接 AF, EF.请直接写出探究结果:① ∠EAF的度数;②线段 AE, ED, DB 之间的数量关系.【答案】( 1)①120°② DE=EF;( 2)①90°② AE2+DB2=DE2【解析】试题分析:( 1)①由等边三角形的性质得出AC=BC,∠ BAC=∠ B=60°,求出∠ACF=∠ BCD,证明△ ACF≌ △ BCD,得出∠ CAF=∠ B=60 ,°求出∠ EAF=∠BAC+∠CAF=120 ;°②证出∠ DCE=∠ FCE,由 SAS证明△ DCE≌ △FCE,得出 DE=EF即可;(2)①由等腰直角三角形的性质得出 AC=BC,∠ BAC=∠ B=45°,证出∠ ACF=∠ BCD,由SAS证明△ACF≌△ BCD,得出∠ CAF=∠ B=45 °,AF=DB,求出∠ EAF=∠ BAC+∠ CAF=90 °;②证出∠ DCE=∠ FCE,由 SAS证明△ DCE≌ △FCE,得出 DE=EF;在 Rt△ AEF中,由勾股定理得出 AE2+AF2=EF2,即可得出结论.试题解析:解:(1)① ∵ △ ABC是等边三角形,∴ AC=BC,∠B AC=∠B=60 .°∵ ∠DCF=60 ,°∴ ∠ ACF=∠ BCD.在△ ACF和△ BCD中,∵ AC=BC,∠ ACF=∠ BCD, CF=CD,∴ △ACF≌△ BCD(SAS),∴∠ CAF=∠B=60 ,°∴∠EAF=∠ BAC+∠ CAF=120 ;°② DE=EF.理由如下:∵∠ DCF=60 °,∠ DCE=30 ,°∴∠ FCE=60 ﹣°30 °=30 ,°∴∠ DCE=∠ FCE.在△ DCE和△ FCE 中,∵ CD=CF,∠ DCE=∠ FCE, CE=CE,∴ △ DCE≌ △ FCE( SAS),∴ DE=EF;(2)① ∵ △ ABC是等腰直角三角形,∠ ACB=90°,∴AC=BC,∠B AC=∠B=45 .°∵∠ DCF=90 ,°∴ ∠ ACF=∠ BCD.在△ ACF和△BCD中,∵ AC=BC,∠A CF=∠ BCD,CF=CD,∴△ ACF≌ △ BCD( SAS),∴∠ CAF=∠ B=45 ,°AF=DB,∴∠ EAF=∠ BAC+∠ CAF=90 ;°②AE2+DB2=DE2,理由如下:∵∠ DCF=90 ,° ∠ DCE=45 ,°∴∠ FCE=90 ﹣°45 °=45 ,°∴∠ DCE=∠ FCE.在△DCE和△FCE 中,∵CD=CF,∠DCE=∠FCE,CE=CE,∴ △DCE≌ △FCE ( SAS),∴ DE=EF.在 Rt△ AEF 中, AE2+AF2=EF2,又∵ AF=DB,∴ AE2+DB2=DE2.3.( 12分)如图1,在等边△ ABC中,点D, E分别在边AB, AC 上, AD=AE,连接BE,CD,点M 、N、P 分别是BE、 CD、 BC的中点.(1)观察猜想:图 1 中,△ PMN 的形状是;(2)探究证明:把△ADE绕点 A 逆时针方向旋转到图 2 的位置,△ PMN的形状是否发生改变?并说明理由;(3)拓展延伸:把△ADE 绕点 A 在平面内自由旋转,若 AD=1,AB=3,请直接写出△PMN 的周长的最大值.【答案】 (1) 等边三角形; (2) △ PMN 的形状不发生改变,仍然为等边三角形,理由见解析;(3) 6【解析】分析:( 1)如图 1,先根据等边三角形的性质得到AB=AC,∠ABC=∠ ACB=60°,则BD=CE,再根据三角形中位线性质得1CE,PN∥ AD, PN=1PM∥ CE, PM=BD,从而得到22PM=PN,∠ MPN=60 °,从而可判断△ PMN 为等边三角形;( 2)连接 CE、BD,如图 2,先利用旋转的定义,把△ ABD 绕点 A 逆时针旋转 60°可得到△CAE,则 BD=CE,∠ ABD=∠ ACE,与( 1)一样可得PM=PN,∠ BPM=∠ BCE,∠CPN=∠ CBD,则计算出∠ BPM+∠CPN=120 ,°从而得到∠MPN=60 ,°于是可判断△ PMN 为等边三角形.( 3)利用 AB﹣ AD≤BD≤AB+AD(当且仅当点B、 A、 D 共线时取等号)得到BD 的最大值为 4,则 PN 的最大值为 2,然后可确定△ PMN 的周长的最大值.详解:( 1)如图 1.∵△ABC为等边三角形,∴ AB=AC,∠ ABC=∠ ACB=60 °.∵AD=AE,∴ BD=CE.∵点 M 、 N、P 分别是 BE、 CD、 BC的中点,11∴PM∥ CE,PM= CE, PN∥ AD, PN= BD,22∴PM=PN,∠ BPM=∠BCA=60 ,°∠ CPN=∠CBA=60 ,°∴∠ MPN=60 ,°∴△PMN 为等边三角形;故答案为等边三角形;(2)△PMN 的形状不发生改变,仍然为等边三角形.理由如下:连接 CE、 BD,如图 2.∵AB=AC, AE=AD,∠ BAC=∠ DAE=60 °,∴把△ ABD 绕点 A 逆时针旋转60 °可得到△ CAE,∴BD=CE,∠ ABD=∠ ACE,与( 1)一样可得 PM∥ CE, PM=11 CE, PN∥ AD, PN=BD,22∴PM=PN,∠ BPM=∠BCE,∠CPN=∠CBD,∴∠ BPM+∠ CPN=∠ CBD+∠ CBD=∠ABC﹣∠ ABD+∠ ACB+∠ ACE=60 °+60=120°,°∴∠ MPN=60 ,°∴△PMN 为等边三角形.1( 3)∵ PN= BD,∴当 BD 的值最大时,PN 的值最大.2∵ AB﹣ AD≤BD≤AB+AD(当且仅当点B、 A、 D 共线时取等号)∴ BD 的最大值为1+3=4,∴ PN 的最大值为2,∴△ PMN 的周长的最大值为6.点睛: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.也考查了等边三角形的判定与性质和三角形中位线性质.4.如图①,在等腰△ ABC和△ ADE 中, AB=AC, AD=AE,且∠ BAC=∠ DAE=120°.(1)求证:△ ABD≌ △ ACE;DE、(2)把△ ADE 绕点 A 逆时针方向旋转到图② 的位置,连接CD,点 M、 P、 N 分别为DC、 BC的中点,连接MN 、PN、 PM,判断△ PMN 的形状,并说明理由;(3)在( 2)中,把△ADE 绕点 A 在平面内自由旋转,若AD=4, AB=6,请分别求出△PMN 周长的最小值与最大值.【答案】(1)证明见解析;(2)△ PMN 是等边三角形.理由见解析;(3)△ PMN周长的最小值为3,最大值为15.【解析】分析:( 1)由∠ BAC=∠ DAE=120°,可得∠ BAD=∠CAE,再由 AB=AC, AD=AE,利用SAS即可判定△ ABD≌ △ ADE;( 2)△ PMN 是等边三角形,利用三角形的中位线定理可得11PM= CE, PM∥CE, PN= BD,PN∥BD,同( 1)的方法可得BD=CE,即可得 PM=PN,所22以△ PMN 是等腰三角形;再由PM∥ CE, PN∥ BD,根据平行线的性质可得∠DPM=∠ DCE,∠PNC=∠ DBC,因为∠DPN=∠ DCB+∠ PNC=∠ DCB+∠ DBC,所以∠MPN=∠ DPM+∠ DPN=∠DCE+∠ DCB+∠ DBC=∠ BCE+∠DBC=∠ ACB+∠ ACE+∠ DBC=∠ ACB+∠A BD+∠DBC=∠ ACB+∠ ABC,再由∠BAC=120 ,°可得∠ ACB+∠ ABC=60 ,°即可得∠M PN=60 °,所以△PMN 是等边三角形;( 3)由( 2)知,△PMN 是等边三角形,1PM=PN= BD,所以当 PM 最大时,△ PMN 周长最大,当点 D 在 AB 上时, BD 最小, PM 2最小,求得此时 BD 的长,即可得△ PMN 周长的最小值;当点 D 在 BA 延长线上时, BD 最大, PM 的值最大,此时求得△PMN 周长的最大值即可 .详解:(1)因为∠ BAC=∠ DAE=120°,所以∠ BAD=∠ CAE,又 AB=AC,AD=AE,所以△ ABD≌ △ ADE;(2)△ PMN 是等边三角形.理由:∵点 P, M 分别是 CD, DE的中点,1∴PM= CE, PM∥ CE,2∵点 N, M 分别是 BC,DE 的中点,1∴PN= BD, PN∥ BD,2同( 1)的方法可得BD=CE,∴PM=PN,∴△ PMN 是等腰三角形,∵PM∥ CE,∴∠ DPM=∠ DCE,∵PN∥BD,∴∠ PNC=∠ DBC,∵∠ DPN=∠ DCB+∠ PNC=∠ DCB+∠ DBC,∴∠ MPN=∠ DPM+∠DPN=∠ DCE+∠ DCB+∠ DBC=∠ BCE+∠DBC =∠ ACB+∠ ACE+∠ DBC=∠ ACB+∠ ABD+∠DBC=∠ACB+∠ ABC,∵∠ BAC=120 ,°∴ ∠ACB+∠ ABC=60 ,°∴∠ MPN=60 °,∴△ PMN 是等边三角形.(3)由( 2)知,△ PMN 是等边三角形,PM=PN= 1BD,2∴PM 最大时,△ PMN 周长最大,∴点 D 在 AB 上时, BD 最小, PM 最小,∴BD=AB-AD=2,△ PMN 周长的最小值为3;点 D 在 BA 延长线上时,BD 最大, PM 最大,∴BD=AB+AD=10,△ PMN 周长的最大值为15.故答案为△ PMN 周长的最小值为3,最大值为15点睛:本题主要考查了全等三角形的判定及性质、三角形的中位线定理、等边三角形的判定,解决第( 3)问,要明确点 D 在 AB 上时, BD 最小, PM 最小,△ PMN 周长的最小;点 D 在 BA 延长线上时,BD 最大, PM 最大,△PMN 周长的最大值为15.5.已知△ ABC 是边长为 4 的等边三角形,边 AB 在射线 OM 上,且 OA=6,点 D 是射线 OM 上的动点,当点 D 不与点 A 重合时,将△ACD 绕点 C 逆时针方向旋转 60°得到△BCE,连接DE.(1)如图 1,猜想:△CDE的形状是三角形.(2)请证明( 1)中的猜想(3)设 OD=m,①当 6< m<10 时,△ BDE的周长是否存在最小值?若存在,求出若不存在,请说明理由.②是否存在 m 的值,使△ DEB是直角三角形,若存在,请直接写出请说明理由.△BDE周长的最小值;m的值;若不存在,【答案】( 1)等边;( 2)详见解析;(3)①2 3 +4;②当m=2或14时,以D、E、B 为顶点的三角形是直角三角形.【解析】【分析】(1)由旋转的性质猜想结论;(2)由旋转的性质得到∠ DCE=60°, DC=EC,即可得到结论;(3)①当 6<m< 10 时,由旋转的性质得到BE=AD,于是得到C△DBE=BE+DB+DE=AB+DE=4+DE,根据等边三角形的性质得到DE=CD,由垂线段最短得到当CD⊥AB 时,△BDE的周长最小,于是得到结论;②存在,分四种情况讨论:a)当点 D 与点 B 重合时, D,B, E 不能构成三角形;b)当 0≤m<6 时,由旋转的性质得到∠ ABE=60 °,∠ BDE<60°,求得∠ BED=90 °,根据等边三角形的性质得到∠DEB=60°,求得∠ CEB=30°,求得 OD=OA﹣ DA=6﹣4=2=m;c)当 6<m<10 时,此时不存在;d)当 m>10 时,由旋转的性质得到∠ DBE=60°,求得∠ BDE>60°,于是得到m=14.【详解】(1)等边;(2)∵将△ ACD绕点 C 逆时针方向旋转 60°得到△ BCE,∴ ∠ DCE=60°, DC=EC,∴△ CDE 是等边三角形.(3)①存在,当6< t < 10 时,由旋转的性质得:BE=AD,△DBE=BE+DB+DE=AB+DE=4+DE1△ CDE是等边三角形,∴ DE=CD∴C,由()知,,∴C△DBE=CD+4,由垂线段最短可知,当CD⊥ AB 时,△ BDE 的周长最小,此时,CD=2 3 ,∴△ BDE的最小周长 =CD+4=2 3 +4;② 存在,分四种情况讨论:a)∵当点 D 与点 B 重合时, D, B,E 不能构成三角形,∴当点 D 与点 B 重合时,不符合题意;b)当 0≤m<6 时,由旋转可知,∠ ABE=60°,∠ BDE<60°,∴ ∠BED=90°,由(1)可知,△CDE是等边三角形,∴ ∠ DEB=60°,∴ ∠CEB=30°.∵∠ CEB=∠ CDA,∴∠ CDA=30 °.∵∠ CAB=60 °,∴ ∠ ACD=∠ ADC=30 ,°∴ DA=CA=4,∴ OD=OA﹣ DA=6﹣ 4=2,∴ m=2;c)当 6<m<10 时,由∠ DBE=120 °>90°,∴此时不存在;d)当 m>10时,由旋转的性质可知,∠ DBE=60 °,又由( 1)知∠ CDE=60 °,∴∠ BDE=∠ CDE+∠ BDC=60 +°∠ BDC,而∠ BDC> 0 °,∴ ∠ BDE>60 °,∴只能∠ BDE=90 ,°从而∠ BCD=30° ∴ BD=BC=4,∴OD=14∴ m=14.,,综上所述:当m=2 或 14 时,以 D、 E、B 为顶点的三角形是直角三角形.【点睛】本题考查了旋转的性质,等边三角形的判定和性质,三角形周长的计算,直角三角形的判定,熟练掌握旋转的性质是解题的关键.6.如图,点P 是正方形ABCD内的一点,连接PA,PB, PC.将△ PAB绕点 B 顺时针旋转90°到△P'CB 的位置 .(1)设 AB 的长为 a, PB 的长为 b(b<a),求△ PAB旋转到△ P'CB的过程中边PA所扫过区域 (图中阴影部分 )的面积;(2)若 PA=2, PB=4,∠ APB=135°,求 PC 的长 .【答案】 (1) S22阴影= (a -b ); (2)PC=6.【解析】试题分析:(1)依题意,将△ P′CB逆时针旋转90°可与△ PAB重合,此时阴影部分面积=扇形 BAC的面积 -扇形 BPP'的面积,根据旋转的性质可知,两个扇形的中心角都是90°,可据此求出阴影部分的面积.(2)连接PP',根据旋转的性质可知:BP=BP',旋转角∠PBP'=90°,则△PBP'是等腰直角三角形,∠ BP'C=∠ BPA=135°,∠ PP'C=∠ BP'C-∠ BP'P=135°-45 °=90°,可推出△ PP'C是直角三角形,进而可根据勾股定理求出PC的长.试题解析:( 1)∵将△ PAB绕点 B 顺时针旋转 90°到△ P′CB的位置,∴△ PAB≌ △P'CB,∴S△PAB=S△P'CB,S 阴影 =S 扇形BAC-S 扇形BPP′= ( a2-b2);(2)连接 PP′,根据旋转的性质可知:△APB≌ △ CP′B,∴B P=BP ′,=4P′ C=PA=2,∠ PBP ′ =90,°∴△ PBP'是等腰直角三角形,P'P2=PB2+P'B2=32;又∵ ∠ BP′C=∠ BPA=135°,∴∠ PP′ ∠C=BP′C-∠ BP′ P=135-45 °=90°,°即△ PP′C是直角三角形.PC==6.考点: 1.扇形面积的计算; 2.正方形的性质; 3.旋转的性质.7.如图 1.在△ ABC中,∠ ACB=90°,点 P 为△ ABC内一点.(1)连接 PB、 PC,将△ BCP沿射线 CA 方向平移,得到△ DAE,点 B、 C、 P 的对应点分别为点 D、 A、 E,连接 CE.①依题意,请在图 2 中补全图形;②如果 BP⊥CE, AB+ BP= 9, CE=3 3,求 AB 的长.(2)如图 3,以点 A 为旋转中心,将△ ABP 顺时针旋转 60°得到△ AMN,连接 PA、 PB、PC AC 4,AB8时,根据此图求PA PB PC的最小值.,当==++【答案】⑴①见解析,②AB = 6;⑵ 47 .【解析】分析:(1)①根据题意补全图形即可;② 连接BD、 CD.根据平移的性质和∠ ACB= 90°,得到四边形BCAD是矩形,从而有CD=AB,设CD= AB=x,则PB=DE=9x ,由勾股定理求解即可;(2)当 C、 P、 M、 N 四点共线时, PA+ PB+ PC最小.由旋转的性质和勾股定理求解即可.详解:( 1)①补全图形如图所示;②如图:连接 BD、CD.∵△ BCP沿射线 CA 方向平移,得到△ DAE,∴BC∥ AD 且 BC= AD, PB= DE.∵∠ACB90°=,∴四边形 BCAD是矩形,∴ CD= AB,设 CD= AB=x,则 PB=9x ,DE= BP=9x ,∵BP⊥ CE,BP∥ DE,∴ DE⊥ CE,22∴ CE2DE 2 CD 2,∴ 3 39 x x2,∴ x 6,即 AB= 6;(2)如图,当 C、 P、 M 、N 四点共线时, PA+ PB+ PC最小.由旋转可得:△ AMN ≌△ APB,∴ PB= MN .易得△ APM、△ ABN 都是等边三角形,∴ PA= PM,∴PA+PB+ PC= PM+MN + PC= CN,∴BN= AB=8,∠ BNA=60 °,∠PAM= 60 °,∴∠ CAN=∠CAB+∠ BAN= 60 °+60 °=120,°∴∠ CBN= 90 °.在 Rt△ ABC中,易得:BC= AB2AC28242 4 3,∴在 Rt△ BCN中,CN BC 2BN 248 6447 .点睛:本题属于几何变换综合题,主要考查了旋转和平移的性质、全等三角形的判定与性质、矩形的性质以及勾股定理的综合应用,解决问题的关键是作辅助线构造等边三角形和全等三角形,依据图形的性质进行计算求解.8.如图,点 A 是 x 轴非负半轴上的动点,点 B 坐标为( 0, 4), M 是线段 AB 的中点,将点 M 绕点 A 顺时针方向旋转 90°得到点 C ,过点 C 作 x 轴的垂线,垂足为 F ,过点 B 作 y 轴的垂线与直线 CF 相交于点 E ,连接 AC , BC ,设点 A 的横坐标为 t .(Ⅰ )当 t=2 时,求点 M 的坐标;(Ⅱ )设 ABCE 的面积为 S ,当点 C 在线段 EF 上时,求 S 与 t 之间的函数关系式,并写出自变量 t 的取值范围;(Ⅲ )当 t 为何值时, BC+CA 取得最小值.【答案】( 1)( 1, 2);( 2) S= 3t+8(0≤ t ≤8);( 3)当 t=0 时, BC+AC 有最小值2【解析】试题分析:( I )过 M 作 MG ⊥ OF 于 G ,分别求 OG 和 MG 的长即可;(II )如图 1,同理可求得 AG 和 OG 的长,证明 △ AMG ≌△ CAF ,得: AG=CF=1t ,2AF=MG=2,分别表示 EC 和 BE 的长,代入面积公式可求得S 与 t 的关系式;并求其t 的取值范围;( I II )证明 △ABO ∽ △ CAF ,根据勾股定理表示 AC 和 BC 的长,计算其和,根据二次根式的意义得出当 t =0 时,值最小.试题解析:解:( I )如图 1,过 M 作 MG ⊥ OF 于 G , ∴ MG ∥ OB ,当 t=2 时, OA=2.∵ M是 AB 的中点, ∴ G 是 AO 的中点, ∴ OG= 1OA=1,MG 是△ AOB 的中位线,211∴MG=OB= × 4=2, ∴ M ( 1,2);2 2( I I )如图 1,同理得: OG=AG= 1t . ∵∠ BAC=90 °,2∴∠ BAO+∠ CAF=90 .°∵ ∠CAF+∠ ACF=90 ,°∴∠ BAO=∠ ACF . ∵ ∠ MGA=∠ AFC=90 ,°MA=AC , ∴ △AMG ≌ △CAF , ∴ AG=CF= 1 1t ,AF=MG=2, ∴EC=4﹣ t , BE=OF=t +2,2 2△11( 4﹣1t )( t+2) =﹣12322242△ABC=1ABAC=116t2116 t212△BEC+S△ABC=3S22?=t +4,∴ S=S t+8.242当 A 与 O 重合, C与 F重合,如图2,此时t=0,当 C 与 E 重合时,如图3, AG=EF,即13t+8( 0≤t≤8);t=4, t=8,∴ S 与 t 之间的函数关系式为:S=22(III)如图 1,易得△ ABO∽ △ CAF,∴AB=OB=OA=2,∴ AF=2, CF=1t ,由勾股定理AC AF FC2得: AC=AF 2CF2 =2212412(t)=t,24BC=BE2EC2= (t212(51t24),∴BC+AC=( 5 +1)2)(4t)=421t 24,∴当 t=0 时, BC+AC 有最小值.4点睛:本题考查了几何变换综合题,知识点包括相似三角形、全等三角形、点的坐标、几何变换(旋转)、三角形的中位线等,解题的关键是正确寻找全等三角形或相似三角形解决问题,学会利用参数解决问题,属于中考压轴题.9.在△ ABC 中, AB=AC,∠ A=300,将线段BC绕点 B 逆时针旋转600得到线段BD,再将线段 BD 平移到 EF,使点 E 在 AB 上,点 F 在 AC上.(1)如图1,直接写出∠ABD 和∠CFE的度数;(2)在图 1 中证明: AE=CF;(3)如图 2,连接 CE,判断△ CEF的形状并加以证明.【答案】(1) 15°, 45°;( 2)证明见解析;(3)△ CEF是等腰直角三角形,证明见解析.【解析】试题分析:( 1)根据等腰三角形的性质得到∠ ABC的度数,由旋转的性质得到∠ DBC的度数,从而得到∠ ABD 的度数;根据三角形外角性质即可求得∠ CFE的度数.(2)连接 CD、DF,证明△BCD是等边三角形,得到CD=BD,由平移的性质得到四边形BDFE是平行四边形,从而AB∥ FD,证明△ AEF≌ △ FCD即可得 AE=CF.(3)过点 E 作 EG⊥CF 于 G,根据含 30 度直角三角形的性质,垂直平分线的判定和性质即可证明△ CEF是等腰直角三角形 .(1)∵在△ ABC 中, AB=AC,∠A=30 0,∴∠ ABC=750.∵将线段 BC 绕点 B 逆时针旋转600得到线段BD,即∠ DBC=600.∴∠ ABD= 15°.∴∠ CFE=∠ A+∠ ABD=45 .°(2)如图,连接CD、 DF.∵线段 BC 绕点 B 逆时针旋转60得到线段BD,∴ BD=BC,∠ CBD=600.∴ △ BCD是等边三角形.∴CD=BD.∵线段 BD 平移到 EF,∴ EF∥ BD, EF=BD.∴四边形 BDFE是平行四边形,EF= CD.∵A B=AC,∠ A=300,∴ ∠ABC=∠ ACB=750.∴ ∠ABD=∠ACD=15°.∵四边形 BDFE是平行四边形,∴ AB∥FD.∴ ∠ A=∠ CFD.∴△ AEF≌ △ FCD( AAS).∴A E=CF.(3)△CEF是等腰直角三角形,证明如下:如图,过点 E 作 EG⊥ CF于 G,∵∠ CFE =45,°∴ ∠ FEG=45.°∴ EG=FG.∵∠ A=300,∠ AGE=90°,∴.∵AE=CF,∴.∴.∴G为CF的中点.∴ EG为CF的垂直平分线.∴E F=EC.∴∠ CEF=∠ FEG=90 .°∴△ CEF是等腰直角三角形.考点: 1.旋转和平移问题;2.等腰三角形的性质;3.三角形外角性质;判定和性质; 5.平行四边形的判定和性质; 6.全等三角形的判定和性质;角形的性质; 8.垂直平分线的判定和性质;9.等腰直角三角形的判定.4.等边三角形的7.含 30 度直角三10. (1)观察猜想如图 (1),在△ ABC 中,∠BAC=90°, AB=AC,点 D 是 BC 的中点.以点 D 为顶点作正方形DEFG,使点 A, C 分别在 DG 和 DE 上,连接 AE, BG,则线段 BG 和 AE 的数量关系是_____;(2)拓展探究将正方形DEFG绕点 D 逆时针方向旋转一定角度后(旋转角度大于0°,小于或等于360 °),如图 2,则 (1)中的结论是否仍然成立?如果成立,请予以证明;如果不成立,请说明理由 .(3)解决问题若 BC=DE=2,在 (2)的旋程中,当AE 最大,直接写出AF 的.【答案】( 1) BG=AE.(2)成立.如② ,接 AD.∵ △ ABC是等腰三直角角形,∠ BAC=90°,点D是BC的中点.∴∠ ADB=90 °,且 BD= AD.∵∠ BDG=∠ ADB-∠ ADG= 90 °-∠ ADG=∠ADE, DG= DE.∴△ BDG≌ △ ADE,∴ BG= AE.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7分(3)由(2)知,BG= AE,故当BG 最大,AE 也最大.正方形DEFG点 D 逆方向旋270° , BG 最大,如③ .若 BC= DE= 2, AD= 1, EF= 2.在 Rt△ AEF中, AF2= AE2+ EF2= (AD+ DE)2+EF2= (1+ 2)2+ 22= 13.∴A F=【解析】解:( 1) BG= AE.(2)成立.如图②,连接 AD.∵△ ABC是等腰三直角角形,∠ BAC=90°,点D是BC的中点.∴∠ ADB=90 °,且 BD= AD.∵∠ BDG=∠ ADB-∠ ADG= 90 °-∠ ADG=∠ADE, DG= DE.∴△ BDG≌ △ ADE,∴ BG= AE.(3)由( 2)知, BG= AE,故当 BG 最大时, AE 也最大. Z+X+X+K]因为正方形DEFG在绕点 D 旋转的过程中,G 点运动的图形是以点 D 为圆心, DG 为半径的圆,故当正方形DEFG旋转到 G 点位于 BC的延长线上(即正方形DEFG绕点 D 逆时针方向旋转 270°)时, BG 最大,如图③ .若 BC= DE= 2,则 AD= 1, EF= 2.在 Rt△ AEF中, AF2= AE2+ EF2= (AD+ DE)2+EF2= (1+ 2)2+ 22= 13.∴AF=.即在正方形DEFG旋转过程中,当AE 为最大值时, AF=.11.如图,在 Rt△ ABC中,∠ ACB=90 °,∠ A=30 °,点 O 为 AB 中点,点 P 为直线 BC 上的动点(不与点 B、点 C 重合),连接 OC、 OP,将线段 OP 绕点 P 顺时针旋转 60°,得到线段PQ,连接 BQ.(1)如图 1,当点 P 在线段 BC上时,请直接写出线段BQ 与 CP 的数量关系.(2)如图 2,当点 P 在 CB 延长线上时,( 1)中结论是否成立?若成立,请加以证明;若不成立,请说明理由;(3)如图 3,当点 P 在 BC 延长线上时,若∠ BPO=15°, BP=4,请求出 BQ 的长.【答案】( 1) BQ=CP;( 2)成立: PC=BQ;( 3)43 4 .【解析】试题分析:( 1)结论: BQ=CP.如图 1 中,作 PH∥ AB 交 CO 于 H,可得△ PCH是等边三角形,只要证明△ POH≌ △ QPB即可;(2)成立: PC=BQ.作 PH∥ AB 交 CO的延长线于 H.证明方法类似( 1);(3)如图 3 中,作 CE⊥OP 于 E,在 PE上取一点 F,使得 FP=FC,连接 CF.设 CE=CO=a,则 FC=FP=2a, EF=3 a,在Rt△PCE中,表示出PC,根据 PC+CB=4,可得方程( 62) a2a 4 ,求出a即可解决问题;试题解析:解:(1)结论: BQ=CP.理由:如图 1 中,作 PH∥AB 交 CO于 H.在 Rt△ ABC中,∵ ∠ ACB=90°,∠ A=30°,点 O 为 AB 中点,∴ CO=AO=BO,∠ CBO=60°,∴△ CBO是等边三角形,∴∠ CHP=∠ COB=60 ,°∠ CPH=∠CBO=60 °,∴ ∠ CHP=∠CPH=60 ∴△ CPH是等边三角形,∴PC=PH=CH,∴ OH=PB,∵∠ OPB=∠ OPQ+∠QPB=∠ OCB+∠ COP,∵ ∠OPQ=∠ OCP=60 ,°∴∠POH=∠ QPB,∵PO=PQ,∴ △ POH≌△ QPB,∴ PH=QB,∴ PC=BQ.(2)成立: PC=BQ.理由:作PH∥ AB 交 CO的延长线于H.在Rt△ABC中,∵ ∠ACB=90°,∠A=30°,点O 为AB 中点,∴CO=AO=BO,∠CBO=60°,∴△ CBO是等边三角形,∴∠ CHP=∠ COB=60 ,°∠ CPH=∠CBO=60 ,°∴ ∠ CHP=∠ CPH=60∴△ CPH是等边三角形,∴PC=PH=CH,∴ OH=PB,∵ ∠ POH=60 +°∠ CPO,∠Q PO=60 +°∠ CPQ,∴∠ POH=∠ QPB,∵ PO=PQ,∴△ POH≌ △ QPB,∴PH=QB,∴PC=BQ.(3)如图 3 中,作 CE⊥OP 于 E,在 PE上取一点 F,使得 FP=FC,连接 CF.∵∠ OPC=15 ,°∠OCB=∠ OCP+∠ POC,∴ ∠ POC=45 ,°∴ CE=EO,设 CE=CO=a,则,°,°FC=FP=2a, EF= 3 a,在 Rt△ PCE中, PC= PE2CE2 = (2a3a) 2a2 = ( 62) a,∵PC+CB=4,∴ ( 62) a2a 4 ,解得a= 42 2 6 ,∴PC=4 3 4 ,由(2)可知BQ=PC,∴BQ= 43 4 .点睛:此题考查几何变换综合题、旋转变换、等边三角形的判定和性质全等三角形的判定和性质等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题,属于中考压轴题.12.正方形 ABCD中,点 E、 F 分别是边 AD、 AB 的中点,连接 EF.(1)如图1,若点 G 是边 BC的中点,连接FG,则 EF 与 FG 关系为:;(2)如图2,若点 P 为 BC 延长线上一动点,连接FP,将线段 FP以点 F 为旋转中心,逆时针旋转 90°,得到线段 FQ,连接 EQ,请猜想 BF、 EQ、 BP 三者之间的数量关系,并证明你的结论.(3)若点 P 为 CB 延长线上一动点,按照(2)中的作法,在图 3 中补全图形,并直接写出 BF、 EQ、 BP 三者之间的数量关系:.【答案】( 1)证明见解析( 2)BF+EQ=BP(3) BF+BP=EQ【解析】试题分析:( 1) EF与 FG关系为垂直且相等(EF=FG且 EF⊥ FG).证明如下:∵点 E、 F、G 分别是正方形边AD、AB、 BC的中点,∴△ AEF和△ BGD是两个全等的等腰直角三角形.∴E F=FG,∠ AFE=∠BFG=45 .°∴ ∠ EFG=90,°即 EF⊥ FG.(2)取 BC的中点 G,连接 FG,则由 SAS易证△ FQE≌ △ FPG,从而 EQ=GP,因此EF2BP EQ.(3)同( 2)可证△ FQE≌ △FPG( SAS),得 EQ=GP,因此,EF GF2BG2GP BP2EQ BP.13.如图,在边长为 1 的正方形网格中,A(1,7)、 B( 5, 5)、 C( 7, 5)、 D( 5,1).(1)将线段AB 绕点 B 逆时针旋转,得到对应线段BE.当 BE与 CD第一次平行时,画出点 A 运动的路径,并直接写出点 A 运动的路径长;(2)线段 AB 与线段 CD 存在一种特殊关系,即其中一条线段绕着某点旋转一个角度可以得到另一条线段,直接写出这个旋转中心的坐标.【答案】( 1)见解析; 5 π;(2)旋转中心P的坐标为(3,3)或(6,6).【解析】【分析】(1)依据旋转的方向、旋转角和旋转中心即可得到点 A 运动的路径为弧线,再运用弧长计算公式即可解答;(2)连接两对对应点,分别作出它们连线的垂直平分线,其交点即为所求.【详解】解:( 1)点 A 运动的路径如图所示,出点 A 运动的路径长为902242= 5 π;180(2)如图所示,旋转中心P 的坐标为( 3,3 )或( 6, 6).【点睛】本题主要考查了利用旋转变换及其作图,掌握旋转的性质、旋转角以及确定旋转中心的方法是解答本题的关键 .14.如图,在△ ABC 中,∠CAB=70°,在同一平面内,将△ ABC 绕点 A 旋转到△ AB′的C′位置,使得 CC′∥ AB,求∠ BAB′的度数.【答案】 40°.【解析】【分析】先根据平行线的性质,由 CC′∥ AB 得∠ AC′C=∠ CAB=70°,再根据旋转的性质得AC=AC′,∠BAB ′=∠CAC,′于是根据等腰三角形的性质有∠ACC′=∠AC′C=70,然°后利用三角形内角和定理可计算出∠ CAC′=40,°从而得到∠ BAB′的度数.【详解】∵CC′∥AB,∴∠ A CC ′=∠ CAB=70 ,°∵△ ABC绕点 A 旋转到△ AB′的C位′置,∴AC=AC,′∠ BAB ′=∠ CAC′,在△ ACC′中,∵ AC=AC′∴∠ ACC′=∠ AC′ C=70,°∴∠ CAC′ =180-70 °-°70 =40°,°∴∠ BAB ′ =40.°【点睛】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.15.已知∠ AOB= 90°,在∠ AOB 的平分线 OM 上有一点C,将一个三角板的直角顶点与C重合,它的两条直角边分别与OA, OB(或它们的反向延长线)相交于点D,E.当三角板绕点 C 旋转到CD 与OA 垂直时 (如图①),易证:OD+OE=2OC;当三角板绕点 C 旋转到 CD 与 OA 不垂直时,即在图② ,图③ 这两种情况下,上述结论是否仍然成立?若成立,请给予证明:若不成立,线段OD, OE, OC之间又有怎样的数量关系?请写出你的猜想,不需证明.①②③【答案】图②中 OD+ OE= 2 OC成立.证明见解析;图③不成立,有数量关系:OE-OD = 2 OC【解析】试题分析:当三角板绕点 C 旋转到 CD与 OA 不垂直时,易得△ CKD≌ △ CHE,进而可得出证明;判断出结果.解此题的关键是根据题意找到全等三角形或等价关系,进而得出OC 与 OD、 OE 的关系;最后转化得到结论.试题解析:图②中 OD+ OE= 2 OC成立.证明:过点 C 分别作 OA, OB 的垂线,垂足分别为P, Q.有△ CPD≌ △ CQE,∴DP= EQ,∵OP= OD+ DP, OQ= OE- EQ,又∵ OP+OQ= 2 OC,即OD+DP+OE-EQ=2OC,∴OD+OE=2 OC.图③ 不成立,有数量关系: OE- OD= 2 OC过点 C 分别作 CK⊥ OA,CH⊥ OB,∵OC 为∠ AOB 的角平分线,且CK⊥ OA,CH⊥ OB,∴CK=CH,∠ CKD=∠CHE=90 ,°又∵∠ KCD与∠ HCE都为旋转角,∴∠ KCD=∠HCE,∴△ CKD≌ △ CHE,∴DK=EH,∴OE-OD=OH+EH-OD=OH+DK-OD=OH+OK,由( 1)知: OH+OK= 2 OC,∴OD,OE, OC满足 OE-OD= 2 OC.点睛:本题考查旋转的性质:旋转变化前后,对应线段、对应角分别相等,图形的大小、形状都不改变,两组对应点连线的交点是旋转中心.。
旋转两种解题模型(学生版)-初中数学

旋转两种解题模型目录解题知识必备压轴题型讲练题型一:奔驰模型题型二:费马点模型压轴能力测评模型一:奔驰模型旋转是中考必考题型,奔驰模型是非常经典的一类题型,且近几年中考中经常出现。
我们不仅要掌握这类题型,提升利用旋转解决问题的能力,更重要的是要明白一点:旋转的本质是把分散的条件集中化,从而解决问题模型二:费马点模型最值问题是中考常考题型,费马点属于几何中的经典题型,目前全国范围内的中考题都是从经典题改编而来,所以应熟练掌握费马点等此类最值经典题。
题型一:奔驰模型一.选择题(共1小题)1.(2020秋•顺平县期中)如图,P是等边三角形ABC内的一点,且P A=3,PB=4,PC=5,将ΔABP绕点B顺时针旋转60°到ΔCBQ位置.连接PQ,则以下结论错误的是()A.∠QPB=60°B.∠PQC=90°C.∠APB=150°D.∠APC=135°二.填空题(共4小题)2.(2023秋•北屯市校级期中)如图,在平面直角坐标系中,已知ΔAOB是等边三角形,点A的坐标是(0,6),点B在第一象限,∠OAB的平分线交x轴于点P,把ΔAOP绕着点A按逆时针方向旋转,使边AO与AB重合,得到ΔABD,连接DP.则DP=,D点坐标为.(如图),把ΔABC绕3.(2023秋•长宁区校级期中)已知在ΔABC中,∠ACB=90°,AB=20,sin B=55着点C按顺时针方向旋转α°(0<α<360),将点A、B的对应点分别记为点A 、B ,如果△AA′C为直角三角形,那么点A与点B′的距离为.线上的点E处时,∠BED的度数为.5.(2021秋•盘龙区校级期中)如图,P是等边三角形ABC内的一点,且P A=3,PB=4,PC=5,以BC为边在ΔABC外作ΔBQC≅ΔBP A,连接PQ,则以下结论中正确有(填序号)①ΔBPQ是等边三角形②ΔPCQ是直角三角形③∠APB=150°④∠APC=135°三.解答题(共6小题)6.(2022秋•西湖区校级期中)如图,一块等腰直角的三角板ABC,在水平桌面上绕点C按顺时针方向旋转到ΔCDE的位置,使A,C,D三点在同一直线上,连接AE,求∠DEA的度数.7.(2021秋•长乐区期中)在RtΔABC中,∠ACB=90°,∠ABC=30°,AC=4,将ΔABC绕点B顺时针旋转一定的角度得到ΔDBE,点A,C的对应点分别是D,E,连接AD.(1)如图1,当点E恰好在边AB上时,求∠ADE的大小;(2)如图2,若F为AD中点,求CF的最大值.8.(2022秋•东胜区校级期中)(原题初探)(1)小明在数学作业本中看到有这样一道作业题:如图1,P是正方形ABCD内一点,连结P A,PB,PC现将ΔP AB绕点B顺时针旋转90°得到的△P′CB,连接PP′.若P A=2,PB=3,∠APB=135°,则PC的长为,正方形ABCD的边长为.(变式猜想)(2)如图2,若点P是等边ΔABC内的一点,且P A=3,PB=4,PC=5,请猜想∠APB的度数,并说明理由.(拓展应用)(3)聪明的小明经过上述两小题的训练后,善于反思的他又提出了如下的问题:如图3,在四边形ABCD中,AD=3,CD=2,∠ABC=∠ACB=∠ADC=45°,则BD的长度为.9.(2023秋•梁山县期中)如图,P是正三角形ABC内的一点,且P A=6,PB=8,PC=10.若将ΔP AC绕点A逆时针旋转后,得到△P′AB.(1)求点P与点P′之间的距离;(2)求∠APB的度数.10.(2020秋•黄石期中)下面是一道例题及其解答过程,请补充完整.(1)如图1,在等边三角形ABC内部有一点P,P A=3,PB=4,PC=5,求∠APB的度数.11.(2023秋•罗山县期中)阅读与理解:如图1,等边ΔBDE(边长为a)按如图所示方式设置.操作与证明:(1)操作:固定等边ΔABC(边长为b),将ΔBDE绕点B按逆时针方向旋转120°,连接AD,CE,如图2;在图2中,请直接写出线段CE与AD之间具有怎样的大小关系.(2)操作:若将图1中的ΔBDE,绕点B按逆时针方向旋转任意一个角度α(60°<α<180°),连接AD,CE,AD与CE相交于点M,连BM,如图3;在图3中线段CE与AD之间具有怎样的大小关系?∠EMD的度数是多少?证明你的结论.猜想与发现:(3)根据上面的操作过程,请你猜想在旋转过程中,当α为多少度时,线段AD的长度最大,最大是多少?当α为多少度时,线段AD的长度最小,最小是多少?题型二:费马点模型一.选择题(共1小题)1.(2023秋•萧山区期中)如图,已知∠BAC=60°,AB=4,AC=6,点P在ΔABC内,将ΔAPC绕着点A逆时针方向旋转60°得到ΔAEF.则AE+PB+PC的最小值为()A.10B.219C.53D.213二.解答题(共2小题)2.(台州期中)(1)知识储备①如图1,已知点P为等边ΔABC外接圆的BC上任意一点.求证:PB+PC=P A.②定义:在ΔABC所在平面上存在一点P,使它到三角形三顶点的距离之和最小,则称点P为ΔABC的费马点,此时P A+PB+PC的值为ΔABC的费马距离.(2)知识迁移如图2,在ΔABC 的外部以BC 为边长作等边ΔBCD 及其外接圆,根据(1)的结论,易知线段AD 的长度即为ΔABC 的费马距离.②在图3中,用不同于图2的方法作出ΔABC 的费马点P (要求尺规作图).(3)知识应用①判断题(正确的打√,错误的打×):ⅰ.任意三角形的费马点有且只有一个;ⅱ.任意三角形的费马点一定在三角形的内部.②已知正方形ABCD ,P 是正方形内部一点,且P A +PB +PC 的最小值为6+2,求正方形ABCD 的边长.3.(宿豫区校级期中)探究问题:(1)阅读理解:①如图(A ),在已知ΔABC 所在平面上存在一点P ,使它到三角形顶点的距离之和最小,则称点P 为ΔABC 的费马点,此时P A +PB +PC 的值为ΔABC 的费马距离;②如图(B ),若四边形ABCD 的四个顶点在同一圆上,则有AB ⋅CD +BC ⋅DA =AC ⋅BD .此为托勒密定理;(2)知识迁移:①请你利用托勒密定理,解决如下问题:如图(C ),已知点P 为等边ΔABC 外接圆的BC上任意一点.求证:PB +PC =P A ;②根据(2)①的结论,我们有如下探寻ΔABC (其中∠A 、∠B 、∠C 均小于120°)的费马点和费马距离的方法:第一步:如图(D ),在ΔABC 的外部以BC 为边长作等边ΔBCD 及其外接圆;第二步:在BC 上任取一点P ′,连接P ′A 、P ′B 、P ′C 、P ′D .易知P ′A +P ′B +P ′C =P ′A +(P ′B +P ′C )=P ′A +;第三步:请你根据(1)①中定义,在图(D )中找出ΔABC 的费马点P ,并请指出线段的长度即为ΔABC 的费马距离.(3)知识应用:2010年4月,我国西南地区出现了罕见的持续干旱现象,许多村庄出现了人、畜饮水困难,为解决老百姓的饮水问题,解放军某部来到云南某地打井取水.已知三村庄A 、B 、C 构成了如图(E )所示的ΔABC (其中∠A 、∠B 、∠C 均小于120°),现选取一点P 打水井,使从水井P 到三村庄A 、B 、C 所铺设的输水管总长度最小,求输水管总长度的最小值.1.(连城县期中)(1)如图1,点P 是等边ΔABC 内一点,已知P A =3,PB =4,PC =5,求∠APB 的度数.要直接求∠A 的度数显然很困难,注意到条件中的三边长恰好是一组勾股数,因此考虑借助旋转把这三边集中到一个三角形内,如图2,作∠P AD =60°使AD =AP ,连接PD ,CD ,则ΔP AD 是等边三角形.∴=AD =AP =3,∠ADP =∠P AD =60°∵ΔABC 是等边三角形∴AC =AB ,∠BAC =60°∴∠BAP =∴ΔABP ≅ΔACD∴BP =CD =4,=∠ADC ∵在ΔPCD 中,PD =3,PC =5,CD =4,PD 2+CD 2=PC 2∴∠PDC =°(2)如图3,在ΔABC 中,AB =BC ,∠ABC =90°,点P 是ΔABC 内一点,P A =1,PB =2,PC =3,求∠APB 的度数.2.(西城区校级期中)如图,P 是等边ΔABC 内的一点,且P A =5,PB =4,PC =3,将ΔAPB 绕点B 逆时针旋转,得到ΔCQB .求:(1)点P 与点Q 之间的距离;(2)求∠BPC 的度数.3.(汉阳区期中)如图,P 是等腰ΔABC 内一点,AB =BC ,连接P A ,PB ,PC .(1)如图1,当∠ABC =90°时,将ΔP AB 绕B 点顺时针旋转90°,画出旋转后的图形;(2)在(1)中,若P A =2,PB =4,PC =6,求∠APB 的大小;(3)当∠ABC =60°时,且P A =3,PB =4,PC =5,则ΔAPC 的面积是943+3(直接填答案)4.(汉阳区期中)(1)阅读证明①如图1,在ΔABC 所在平面上存在一点P ,使它到三角形三顶点的距离之和最小,则称点P 为ΔABC 的费马点,此时P A +PB +PC 的值为ΔABC 的费马距离.②如图2,已知点P 为等边ΔABC 外接圆的BC 上任意一点.求证:PB +PC =P A .(2)知识迁移根据(1)的结论,我们有如下探寻ΔABC (其中∠A ,∠B ,∠C 均小于120°)的费马点和费马距离的方法:第一步:如图3,在ΔABC 的外部以BC 为边长作等边ΔBCD 及其外接圆;第二步:在BC 上取一点P 0,连接P 0A ,P 0B ,P 0C ,P 0D .易知P 0A +P 0B +P 0C =P 0A +(P 0B +P 0C )=P 0A +;第三步:根据(1)①中定义,在图3中找出ΔABC 的费马点P ,线段的长度即为ΔABC 的费马距离.(3)知识应用已知三村庄A ,B ,C 构成了如图4所示的ΔABC (其中∠A ,∠B ,∠C 均小于120°),现选取一点P 打水井,使水井P 到三村庄A ,B ,C 所铺设的输水管总长度最小.求输水管总长度的最小值.5.(当涂县校级期中)如图,点P 是等边ΔABC 外一点,P A =3,PB =4,PC =5(1)将ΔAPC 绕点A 逆时针旋转60°得到△P 1AC 1,画出旋转后的图形;(2)在(1)的图形中,求∠APB 的度数.。
中考数学压轴题专项汇编专题旋转之求线段最值

专题7 旋转之求线段最值破解策略用旋转思想解决线段最值问题的本质用三角形三边关系解决问题如图,线段OA , OB 为定长,则A , B , O 三点共线时,AB 取得最值: 当点B 位于处B 1时,AB 取得最小值OA -OB ;当点B 位于B 2处时,AB 取得最大值OA +O B .最大值最小值B 1OB 2AB常见的题型有:1. 如图,Rt △ABC 大小固定,其中∠ABC =90°,点A , B 分别在互相垂直的直线m , n 上滑 动.n mO BAC取AB 中点D , 连接OD , C D . 当O , C , D 三点共线时,OC 取得最大值OD +C D .mn D OBAC2. 如图,等边△ABC 大小固定,点A , B 分别在互相垂直的直线m , n 上滑动.mn CO BA取AB 中点D , 连接OD , C D . 当O , C , D 三点共线时,OC 取得最大值OD +C D .n mD CO B A3. 如图,Rt △ABC 大小固定,其中∠ABC =90°,点A , B 分别在互相垂直的直线m , n 上滑动.n OB AC取AB 中点D , 连接OD , C D . 当O , C , D 三点共线时,OC 取得最小值|CD –OD |.mn D OB AC例题讲解例1.已知Rt△ABC中,∠ACB=90°,tan∠BAC=12.若BC=6,点D在边AC的三等分点处,将线段AD绕A点旋转,E始终为BD的中点,求线段CE长度的最大值.解:在Rt△ABC中,AC=tan BCBAC=12,AB=①如图1,当AD=13AC时,取AB的中点F,连接EF和CF,则CF=12AB=,EF=12AD=2.所以当且仅当C,E,F三点共线且点F在线段CE上时,CE最大,此时CE=CF+EF=2+图1②如图2,当AD=23AC时,同理可得CE的最大值为4+.综上可得,当点D在靠近点C的三等分点处时,线段CE的长度的最大值为4+图2例2 以平面上一点O 为直角顶点,分别画出两个直角三角形,记作△AOB 和△COD ,其中∠ABO =30°.如图,若BO =33,点N 在线段OD 上,且NO =2,P 是线段AB 上的一个动点,在将△AOB 绕点O 旋转的过程中,线段PN 长度的最小值为________,最大值为________.BCDPNO A解:332-2;33+2. 过点O 作OE ⊥AB 于点E ,则OE =12OB =332.故当点P 在点E 处时,OP 长度取最小值332;当点P 在点B 处时,OP 长度取最大值33.A O NPDBCE①当△AOB 绕点O 旋转到O ,E ,D 三点共线,且点E 在线段OD 上时,PN 取最小值,即OE -ON =332-2; E (P )CDO A BN②当△AOB 绕点O 旋转到O ,B ,D 三点共线,且点B 在线段DO 的延长线上时,PN 取最大值,OB +ON =332.所以线段PN 长度的最小值为33-2,最大值为332.B (P )ODC AN进阶训练1. 已知△AOB 和△COD 是等腰三角形,其中BA =BO =2,CD =CO =3,∠ABO =∠DCO .连结AD ,BC ,M ,N 分别为OA ,BC 的中点.若固定△AOB ,将△COD 绕点O 旋转,求MN 的最大值.NMABCDO【答案】52. 【提示】如图,取OB 的中点E ,连结EM ,EN ,则EM ,EN 为定值,当点E 在线段MN 上时,MN 取最大值.EODCBAM N2. 已知:在R t △ABC 中,∠BAC =90°,AC =AB =4,D ,E 分别是AB ,AC 的中点.若等腰Rt △ADE 绕点A 旋转,得到等腰Rt △AD 1E 1,记直线BD 1与CE 1的交点为P . (1)设BC 的中点为M ,求线段PM 的长; (2)求点P 到AB 所在直线的距离的最大值.E 1D 1A BC DEP【答案】(1)22;(2)13【提示】(1)易证△E 1AC ≌△D 1AB ,所以∠E 1CA =∠D 1BA ,从而可得∠BPC =∠BAC =90°,所以PM =12BC =22. MPEDC BA D 1E 1(2)由题意知,点D 1,E 1在以A 为圆心、AD 为半径的圆上,而点P 在直线BD 1上,所以当直线BD 1与⊙A 相切时,点P 到AB 的距离最大.此时四边形AD 1PE 1是正方形,即PD 1=AD 1=2.如图,作PG ⊥AB 于点G ,解Rt △PGB 即可.G P EDC BA D 1E 13. 已知:正方形ABCD 的边长为1,P 为正方形内的一个动点,若点M 在AB 延长线上,且满足△PBC ∽△PAM ,延长BP 交AD 的延长线于点N ,连结CM ,是否存在满足条件的点P ,使得PC =12?请说明理由. A B CDPMN【答案】不存在满足条件的点P ,使得PC =12. 【提示】因为△PBC ∽△PAM ,可得∠ABP +∠PAM =∠ABP +∠PBC =90°,所以AP ⊥BN .以AB 为直径,作半圆O ,连结OC ,OP ,则OP +PC ≥OC ,从而PC ≥512,所以不存在满足条件的点P ,使得PC =12.O N MPDCB A。
中考数学专卷2020届中考数学总复习(27)图形的旋转-精练精析(1)及答案解析

图形的变化——图形的旋转1一.选择题(共9小题)1.如图,把图中的△ABC经过一定的变换得到△A′B′C′,如果图中△ABC上的点P的坐标为(a,b),那么它的对应点P′的坐标为()A.(a﹣2,b)B.(a+2,b)C.(﹣a﹣2,﹣b)D.(a+2,﹣b)2.如图,将Rt△ABC绕直角顶点C顺时针旋转90°,得到△A′B′C,连接AA′,若∠1=20°,则∠B的度数是()A.70° B.65° C.60° D.55°3.如图,在△ABC中,∠ACB=90°,∠ABC=30°,AB=2.将△ABC绕直角顶点C逆时针旋转60°得△A′B′C,则点B转过的路径长为()A.B.C.D.π4.如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠B=60°,BC=2,△A′B′C可以由△ABC绕点C顺时针旋转得到,其中点A′与点A是对应点,点B′与点B是对应点,连接AB′,且A、B′、A′在同一条直线上,则AA′的长为()A.6 B.4 C.3 D.35.如图,边长为1的正方形ABCD绕点A逆时针旋转45°后得到正方形AB1C1D1,边B1C1与CD交于点O,则四边形AB1OD的面积是()A. B.C.D.6.如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠ABC=30°,将△ABC绕点C顺时针旋转至△A′B′C,使得点A′恰好落在AB上,则旋转角度为()A.30° B.60° C.90° D.150°7.如图,已知△ABC中,∠C=90°,AC=BC=,将△ABC绕点A顺时针方向旋转60°到△AB′C′的位置,连接C′B,则C′B的长为()A.2﹣B.C.﹣1 D.18如图,在4×4的正方形网格中,每个小正方形的边长为1,若将△AOC绕点O顺时针旋转90°得到△BOD,则的长为()A.πB.6πC.3πD.1.5π9.如图,△ABC中,∠CAB=65°,在同一平面内,将△ABC绕点A旋转到△AED的位置,使得DC∥AB,则∠BAE等于()A.30° B.40° C.50° D.60°二.填空题(共8小题)10.如图,把△ABC绕点C按顺时针方向旋转35°,得到△A′B′C,A′B′交AC于点D.若∠A′DC=90°,则∠A=_________ .11如图,将等边△ABC绕顶点A顺时针方向旋转,使边AB与AC重合得△ACD,BC的中点E 的对应点为F,则∠EAF的度数是_________ .12.如图,是将菱形ABCD以点O为中心按顺时针方向分别旋转90°,180°,270°后形成的图形.若∠BAD=60°,AB=2,则图中阴影部分的面积为_________ .13.如图,△ABC绕点A顺时针旋转45°得到△A′B′C′,若∠BAC=90°,AB=AC=,则图中阴影部分的面积等于_________ .14.如图,在△A BC中,AB=2,AC=4,将△ABC绕点C按逆时针方向旋转得到△A′B′C,使CB′∥AB,分别延长AB、CA′相交于点D,则线段BD的长为_________ .15如图,AB是⊙O的直径,分别以OA,OB为直径作半圆.若AB=4,则阴影部分的面积是_________ .16.如图,在正方形ABCD中,AD=1,将△ABD绕点B顺时针旋转45°得到△A′BD′,此时A′D′与CD交于点E,则DE的长度为_________ .17如图,等腰Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC=1,且AC边在直线a上,将△ABC绕点A 顺时针旋转到位置①可得到点P1,此时AP1=;将位置①的三角形绕点P1顺时针旋转到位置②,可得到点P2,此时AP2=1+;将位置②的三角形绕点P2顺时针旋转到位置③,可得到点P3,此时AP3=2+;…,按此规律继续旋转,直至得到点P2014为止.则AP2014=_________ .三.解答题(共7小题)18.如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠B=30°,将△ABC绕点C按顺时针方向旋转n度后,得到△DEC,点D刚好落在AB边上.(1)求n的值;(2)若F是DE的中点,判断四边形ACFD的形状,并说明理由.19.如图,已知Rt△ABC中,∠ABC=90°,先把△ABC绕点B顺时针旋转90°至△DBE后,再把△ABC沿射线平移至△FEG,DE、FG相交于点H.(1)判断线段DE、FG的位置关系,并说明理由;(2)连结CG,求证:四边形CBEG是正方形.20.在平面直角坐标系中,△ABC的三个顶点坐标分别为A(﹣2,1),B(﹣4,5),C(﹣5,2).(1)画出△ABC关于y轴对称的△A1B1C1;(2)画出△ABC关于原点O成中心对称的△A2B2C2.21.如图,将一副直角三角形拼放在一起得到四边形ABCD,其中∠BAC=45°,∠ACD=30°,点E为CD边上的中点,连接AE,将△ADE沿AE所在直线翻折得到△AD′E,D′E交AC于F 点.若AB=6cm.(1)AE的长为_________ cm;(2)试在线段AC上确定一点P,使得DP+EP的值最小,并求出这个最小值;(3)求点D′到BC的距离.22.正方形ABCD中,E是CD边上一点,(1)将△ADE绕点A按顺时针方向旋转,使AD、AB重合,得到△ABF,如图1所示.观察可知:与DE相等的线段是_________ ,∠AFB=∠_________(2)如图2,正方形ABCD中,P、Q分别是BC、CD边上的点,且∠PAQ=45°,试通过旋转的方式说明:DQ+BP=PQ(3)在(2)题中,连接BD分别交AP、AQ于M、N,你还能用旋转的思想说明BM2+DN2=MN2.23.(1)如图1,点P是正方形ABCD内的一点,把△ABP绕点B顺时针方向旋转,使点A与点C重合,点P的对应点是Q.若PA=3,PB=2,PC=5,求∠BQC的度数.(2)点P是等边三角形ABC内的一点,若PA=12,PB=5,PC=13,求∠BPA的度数.24.如图,在等腰△ABC中,AB=BC,∠A=30°将△ABC绕点B顺时针旋转30°,得△A1BC1,A1B交AC于点E,A1C1分别交AC、BC于D、F两点.(1)证明:△ABE≌△C1BF;(2)证明:EA1=FC;(3)试判断四边形ABC1D的形状,并说明理由.图形的变化——图形的旋转1参考答案与试题解析一.选择题(共9小题)1.如图,把图中的△ABC经过一定的变换得到△A′B′C′,如果图中△ABC上的点P的坐标为(a,b),那么它的对应点P′的坐标为()A.(a﹣2,b)B.(a+2,b)C.(﹣a﹣2,﹣b)D.(a+2,﹣b)考点:坐标与图形变化-旋转.专题:压轴题.分析:先根据图形确定出对称中心,然后根据中点公式列式计算即可得解.解答:解:由图可知,△ABC与△A′B′C′关于点(﹣1,0)成中心对称,设点P′的坐标为(x,y),所以,=﹣1,=0,解得x=﹣a﹣2,y=﹣b,所以,P′(﹣a﹣2,﹣b).故选C.点评:本题考查了坐标与图形变化﹣旋转,准确识图,观察出两三角形成中心对称,对称中心是(﹣1,0)是解题的关键.2如图,将Rt△ABC绕直角顶点C顺时针旋转90°,得到△A′B′C,连接AA′,若∠1=20°,则∠B的度数是()A.70°B.65°C.60°D.55°考点:旋转的性质.专题:几何图形问题.分析:根据旋转的性质可得AC=A′C,然后判断出△ACA′是等腰直角三角形,根据等腰直角三角形的性质可得∠CAA′=45°,再根据三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和求出∠A′B′C,然后根据旋转的性质可得∠B=∠A′B′C.解答:解:∵Rt△ABC绕直角顶点C顺时针旋转90°得到△A′B′C,∴AC=A′C,∴△ACA′是等腰直角三角形,∴∠CAA′=45°,∴∠A′B′C=∠1+∠CAA′=20°+45°=65°,由旋转的性质得∠B=∠A′B′C=65°.故选:B.点评:本题考查了旋转的性质,等腰直角三角形的判定与性质,三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和的性质,熟记各性质并准确识图是解题的关键.3.如图,在△ABC中,∠ACB=90°,∠ABC=30°,AB=2.将△ABC绕直角顶点C逆时针旋转60°得△A′B′C,则点B转过的路径长为()A.B C.D.π考点:旋转的性质;弧长的计算.专题:几何图形问题.分析:利用锐角三角函数关系得出BC的长,进而利用旋转的性质得出∠BCB′=60°,再利用弧长公式求出即可.解答:解:∵在△ABC中,∠ACB=90°,∠ABC=30°,AB=2,∴cos30°=,∴BC=ABcos30°=2×=,∵将△ABC绕直角顶点C逆时针旋转60°得△A′B′C,∴∠BCB′=60°,∴点B转过的路径长为:=π.故选:B.点评:此题主要考查了旋转的性质以及弧长公式应用,得出点B转过的路径形状是解题关键.4.如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠B=60°,BC=2,△A′B′C可以由△ABC绕点C顺时针旋转得到,其中点A′与点A是对应点,点B′与点B是对应点,连接AB′,且A、B′、A′在同一条直线上,则AA′的长为()A. 6 B4C3D.3考点:旋转的性质.专题:几何图形问题.分析:利用直角三角形的性质得出AB=4,再利用旋转的性质以及三角形外角的性质得出AB′=2,进而得出答案.解答:解:∵在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠B=60°,BC=2,∴∠CAB=30°,故AB=4,∵△A′B′C由△ABC绕点C顺时针旋转得到,其中点A′与点A是对应点,点B′与点B是对应点,连接AB′,且A、B′、A′在同一条直线上,∴AB=A′B′=4,AC=A′C,∴∠CAA′=∠A′=30°,∴∠ACB′=∠B′AC=30°,∴AB′=B′C=2,∴AA′=2+4=6.故选:A.点评:此题主要考查了旋转的性质以及直角三角形的性质等知识,得出AB′=B′C=2是解题关键.5.如图,边长为1的正方形ABCD绕点A逆时针旋转45°后得到正方形AB1C1D1,边B1C1与CD交于点O,则四边形AB1OD的面积是()A.B C D.考点:旋转的性质;正方形的性质.专题:几何图形问题.分析:连接AC1,AO,根据四边形AB1C1D1是正方形,得出∠C1AB1=∠AC1B1=45°,求出∠DAB1=45°,推出A、D、C1三点共线,在Rt△C1D1A中,由勾股定理求出AC1,进而求出DC1=OD,根据三角形的面积计算即可.解答:解:连接AC1,∵四边形AB1C1D1是正方形,∴∠C1AB1=×90°=45°=∠AC1B1,∵边长为1的正方形ABCD绕点A逆时针旋转45°后得到正方形AB1C1D1,∴∠B1AB=45°,∴∠DAB1=90°﹣45°=45°,∴AC1过D点,即A、D、C1三点共线,∵正方形ABCD的边长是1,∴四边形AB1C1D1的边长是1,在Rt△C1D1A中,由勾股定理得:AC1==,则DC1=﹣1,∵∠AC1B1=45°,∠C1DO=90°,∴∠C1OD=45°=∠DC1O,∴DC1=OD=﹣1,∴S△ADO=×OD•AD=,∴四边形AB1OD的面积是=2×=﹣1,故选:C.点评:本题考查了正方形性质,勾股定理等知识点,主要考查学生运用性质进行计算的能力,题目比较好,但有一定的难度.6.如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠ABC=30°,将△ABC绕点C顺时针旋转至△A′B′C,使得点A′恰好落在AB上,则旋转角度为()A.30°B60°C.90°D.150°考点:旋转的性质.专题:几何图形问题.分析:根据直角三角形两锐角互余求出∠A=60°,根据旋转的性质可得AC=A′C,然后判断出△A′AC是等边三角形,根据等边三角形的性质求出∠ACA′=60°,然后根据旋转角的定义解答即可.解答:解:∵∠ACB=90°,∠ABC=30°,∴∠A=90°﹣30°=60°,∵△ABC绕点C顺时针旋转至△A′B′C时点A′恰好落在AB上,∴AC=A′C,∴△A′AC是等边三角形,∴∠ACA′=60°,∴旋转角为60°.故选:B.点评:本题考查了旋转的性质,直角三角形两锐角互余,等边三角形的判定与性质,熟记各性质并准确识图是解题的关键.7.如图,已知△ABC中,∠C=90°,AC=BC=,将△ABC绕点A顺时针方向旋转60°到△AB′C′的位置,连接C′B,则C′B的长为()A.2﹣B.C.﹣1 D.1考点:旋转的性质.分析:连接BB′,根据旋转的性质可得AB=AB′,判断出△ABB′是等边三角形,根据等边三角形的三条边都相等可得AB=BB′,然后利用“边边边”证明△ABC′和△B′BC′全等,根据全等三角形对应角相等可得∠ABC′=∠B′BC′,延长BC′交AB′于D,根据等边三角形的性质可得BD⊥AB′,利用勾股定理列式求出AB,然后根据等边三角形的性质和等腰直角三角形的性质求出BD、C′D,然后根据BC′=BD﹣C′D计算即可得解.解答:解:如图,连接BB′,∵△ABC绕点A顺时针方向旋转60°得到△AB′C′,∴AB=AB′,∠BAB′=60°,∴△ABB′是等边三角形,∴AB=BB′,在△ABC′和△B′BC′中,,∴△ABC′≌△B′BC′(SSS),∴∠ABC′=∠B′BC′,延长BC′交AB′于D,则BD⊥AB′,∵∠C=90°,AC=BC=,∴AB==2,∴BD=2×=,C′D=×2=1,∴BC′=BD﹣C′D=﹣1.故选:C.点评:本题考查了旋转的性质,全等三角形的判定与性质,等边三角形的判定与性质,等腰直角三角形的性质,作辅助线构造出全等三角形并求出BC′在等边三角形的高上是解题的关键,也是本题的难点.8.如图,在4×4的正方形网格中,每个小正方形的边长为1,若将△AOC绕点O顺时针旋转90°得到△BOD,则的长为()A.πB6πC.3πD.1.5π考点:旋转的性质;弧长的计算.专题:计算题.分析:根据弧长公式列式计算即可得解.解答:解:的长==1.5π.故选:D.点评:本题考查了旋转的性质,弧长的计算,熟记弧长公式是解题的关键.9.如图,△ABC中,∠CAB=65°,在同一平面内,将△ABC绕点A旋转到△AED的位置,使得DC∥AB,则∠BAE等于()A.30°B.40°C.50°D.60°考点:旋转的性质.专题:计算题.分析:先根据平行线的性质得∠DCA=∠CAB=65°,再根据旋转的性质得∠BAE=∠CAD,AC=AD,则根据等腰三角形的性质得∠ADC=∠DCA=65°,然后根据三角形内角和定理计算出∠CAD=180°﹣∠ADC﹣∠DCA=50°,于是有∠BAE=50°.解答:解:∵DC∥AB,∴∠DCA=∠CAB=65°,∵△ABC绕点A旋转到△AED的位置,∴∠BAE=∠CAD,AC=AD,∴∠ADC=∠DCA=65°,∴∠CAD=180°﹣∠ADC﹣∠DCA=50°,∴∠BAE=50°.故选:C.点评:本题考查了旋转的性质:旋转前后两图形全等;对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心的连线段的夹角等于旋转角.二.填空题(共8小题)10.如图,把△ABC绕点C按顺时针方向旋转35°,得到△A′B′C,A′B′交AC于点D.若∠A′DC=90°,则∠A=55°.考点:旋转的性质.分析:根据题意得出∠ACA′=35°,则∠A′=90°﹣35°=55°,即可得出∠A的度数.解答:解:∵把△ABC绕点C按顺时针方向旋转35°,得到△A′B′C,A′B′交AC于点D,∠A′DC=90°,∴∠ACA′=35°,则∠A′=90°﹣35°=55°,则∠A=∠A′=55°.故答案为:55°.点评:此题主要考查了旋转的性质以及三角形内角和定理等知识,得出∠A′的度数是解题关键.11.如图,将等边△ABC绕顶点A顺时针方向旋转,使边AB与AC重合得△ACD,BC的中点E的对应点为F,则∠EAF的度数是60°.考点:旋转的性质;等边三角形的性质.专题:计算题.分析:根据等边三角形的性质以及旋转的性质得出旋转角,进而得出∠EAF的度数.解答:解:∵将等边△ABC绕顶点A顺时针方向旋转,使边AB与AC重合得△ACD,BC的中点E的对应点为F,∴旋转角为60°,E,F是对应点,则∠EAF的度数为:60°.故答案为:60°.点评:此题主要考查了等边三角形的性质以及旋转的性质,得出旋转角的度数是解题关键.12如图,是将菱形ABCD以点O为中心按顺时针方向分别旋转90°,180°,270°后形成的图形.若∠BAD=60°,AB=2,则图中阴影部分的面积为12﹣4.考点:旋转的性质;菱形的性质.分析:根据菱形的性质得出DO的长,进而求出S正方形DNMF,进而得出S△ADF即可得出答案.解答:解:如图所示:连接AC,BD交于点E,连接DF,FM,MN,DN,∵将菱形ABCD以点O为中心按顺时针方向分别旋转90°,180°,270°后形成的图形,∠BAD=60°,AB=2,∴AC⊥BD,四边形DNMF是正方形,∠AOC=90°,BD=2,AE=EC=,∴∠AOE=45°,ED=1,∴AE=EO=,DO=﹣1,∴S正方形DNMF=2(﹣1)×2(﹣1)×=8﹣4,S△ADF=×AD×AFsin30°=1,∴则图中阴影部分的面积为:4S△ADF+S正方形DNMF=4+8﹣4=12﹣4.故答案为:12﹣4.点评:此题主要考查了菱形的性质以及旋转的性质,得出正确分割图形得出DO的长是解题关键.13.如图,△ABC绕点A顺时针旋转45°得到△A′B′C′,若∠BAC=90°,AB=AC=,则图中阴影部分的面积等于﹣1 .考点:旋转的性质;等腰直角三角形.专题:压轴题.分析:根据题意结合旋转的性质以及等腰直角三角形的性质得出AD=BC=1,AF=FC′=AC′=1,进而求出阴影部分的面积.解答:解:∵△ABC绕点A顺时针旋转45°得到△A′B′C′,∠BAC=90°,AB=AC=,∴BC=2,∠C=∠B=∠CAC′=∠C′=45°,∴AD⊥BC,B′C′⊥AB,∴AD=BC=1,AF=FC′=AC′=1,∴图中阴影部分的面积等于:S△AFC′﹣S△DEC′=×1×1﹣×(﹣1)2=﹣1.故答案为:﹣1.点评:此题主要考查了旋转的性质以及等腰直角三角形的性质等知识,得出AD,AF,DC′的长是解题关键.14.如图,在△ABC中,AB=2,AC=4,将△ABC绕点C按逆时针方向旋转得到△A′B′C,使CB′∥AB,分别延长AB、CA′相交于点D,则线段BD的长为 6 .考点:旋转的性质;相似三角形的判定与性质.专题:几何图形问题.分析:利用平行线的性质以及旋转的性质得出△CAD∽△B′A′C,再利用相似三角形的性质得出AD的长,进而得出BD的长.解答:解:∵将△ABC绕点C按逆时针方向旋转得到△A′B′C,∴AC=CA′=4,AB=B′A′=2,∠A=∠CA′B′,∵CB′∥AB,∴∠B′CA′=∠D,∴△CAD∽△B′A′C,∴=,∴=,解得AD=8,∴BD=AD﹣AB=8﹣2=6.故答案为:6.点评:此题主要考查了旋转的性质以及相似三角形的判定与性质等知识,得出△CAD∽△B′A′C是解题关键.15.如图,AB是⊙O的直径,分别以OA,OB为直径作半圆.若AB=4,则阴影部分的面积是2π.考点:旋转的性质.分析:首先计算出圆的面积,根据图示可得阴影部分面积为半圆的面积,进而可得答案.解答:解:∵AB=4,∴BO=2,∴圆的面积为:π×22=4π,∴阴影部分的面积是:×4π=2π,故答案为:2π.点评:此题主要考查了旋转的性质,关键是掌握圆的面积公式.16.如图,在正方形ABCD中,AD=1,将△ABD绕点B顺时针旋转45°得到△A′BD′,此时A′D′与CD交于点E,则DE的长度为2﹣.考点:旋转的性质.专题:几何图形问题.分析:利用正方形和旋转的性质得出A′D=A′E,进而利用勾股定理得出BD的长,进而利用锐角三角函数关系得出DE的长即可.解答:解:由题意可得出:∠BDC=45°,∠DA′E=90°,∴∠DEA′=45°,∴A′D=A′E,∵在正方形ABCD中,AD=1,∴AB=A′B=1,∴BD=,∴A′D=﹣1,∴在Rt△DA′E中,DE==2﹣.故答案为:2﹣.点评:此题主要考查了正方形和旋转的性质以及勾股定理、锐角三角函数关系等知识,得出A′D的长是解题关键.17.如图,等腰Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC=1,且AC边在直线a上,将△ABC绕点A 顺时针旋转到位置①可得到点P1,此时AP1=;将位置①的三角形绕点P1顺时针旋转到位置②,可得到点P2,此时AP2=1+;将位置②的三角形绕点P2顺时针旋转到位置③,可得到点P3,此时AP3=2+;…,按此规律继续旋转,直至得到点P2014为止.则AP2014=1342+672.考点:旋转的性质.专题:规律型.分析:由已知得AP1=,AP2=1+,AP3=2+;再根据图形可得到AP4=2+2;AP5=3+2;AP6=4+2;AP7=4+3;AP8=5+3;AP9=6+3;每三个一组,由于2013=3×671,则AP2013=(2013﹣671)+671,然后把AP2013加上即可.解答:解:AP1=,AP2=1+,AP3=2+;AP4=2+2;AP5=3+2;AP6=4+2;AP7=4+3;AP8=5+3;AP9=6+3;∵2013=3×671,∴AP2013=(2013﹣671)+671=1342+671,∴AP2014=1342+671+=1342+672.故答案为:1342+672.点评:本题考查了旋转的性质:旋转前后两图形全等;对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心的连线段的夹角等于旋转角.三.解答题(共7小题)18.如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠B=30°,将△ABC绕点C按顺时针方向旋转n度后,得到△DEC,点D刚好落在AB边上.(1)求n的值;(2)若F是DE的中点,判断四边形ACFD的形状,并说明理由.考点:旋转的性质;含30度角的直角三角形;直角三角形斜边上的中线;菱形的判定.专题:几何图形问题.分析:(1)利用旋转的性质得出AC=CD,进而得出△ADC是等边三角形,即可得出∠ACD的度数;(2)利用直角三角形的性质得出FC=DF,进而得出AD=AC=FC=DF,即可得出答案.解答:解:(1)∵在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠B=30°,将△ABC绕点C按顺时针方向旋转n度后,得到△DEC,∴AC=DC,∠A=60°,∴△ADC是等边三角形,∴∠ACD=60°,∴n的值是60;(2)四边形ACFD是菱形;理由:∵∠DCE=∠ACB=90°,F是DE的中点,∴FC=DF=FE,∵∠CDF=∠A=60°,∴△DFC是等边三角形,∴DF=DC=FC,∵△ADC是等边三角形,∴AD=AC=DC,∴AD=AC=FC=DF,∴四边形ACFD是菱形.点评:此题主要考查了菱形的判定以及旋转的性质和直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半等知识,得出△DFC是等边三角形是解题关键.19如图,已知Rt△ABC中,∠ABC=90°,先把△ABC绕点B顺时针旋转90°至△DBE后,再把△ABC沿射线平移至△FEG,DE、FG相交于点H.(1)判断线段DE、FG的位置关系,并说明理由;(2)连结CG,求证:四边形CBEG是正方形.考点:旋转的性质;正方形的判定;平移的性质.专题:几何图形问题.分析:(1)根据旋转和平移可得∠DEB=∠ACB,∠GFE=∠A,再根据∠ABC=90°可得∠A+∠ACB=90°,进而得到∠DEB+∠GFE=90°,从而得到DE、FG的位置关系是垂直;(2)根据旋转和平移找出对应线段和角,然后再证明是矩形,后根据邻边相等可得四边形CBEG是正方形.解答:(1)解:FG⊥ED.理由如下:∵△ABC绕点B顺时针旋转90°至△DBE后,∴∠DEB=∠ACB,∵把△ABC沿射线平移至△FEG,∴∠GFE=∠A,∵∠ABC=90°,∴∠A+∠ACB=90°,∴∠DEB+∠GFE=90°,∴∠FHE=90°,∴FG⊥ED;(2)证明:根据旋转和平移可得∠GEF=90°,∠CBE=90°,CG∥EB,CB=BE,∵CG∥EB,∴∠BCG=∠CBE=90°,∴∠BCG=90°,∴四边形BCGE是矩形,∵CB=BE,∴四边形CBEG是正方形.点评:此题主要考查了图形的旋转和平移,关键是掌握新图形中的每一点,都是由原图形中的某一点移动后得到的,这两个点是对应点.连接各组对应点的线段平行且相等.20在平面直角坐标系中,△ABC的三个顶点坐标分别为A(﹣2,1),B(﹣4,5),C(﹣5,2).(1)画出△ABC关于y轴对称的△A1B1C1;(2)画出△ABC关于原点O成中心对称的△A2B2C2.考点:作图-旋转变换;作图-轴对称变换.专题:作图题.分析:(1)根据网格结构找出点A、B、C关于y轴对称的点A1、B1、C1的位置,然后顺次连接即可;(2)根据网格结构找出点A、B、C关于原点对称的点A2、B2、C2的位置,然后顺次连接即可.解答:解:(1)△A1B1C1如图所示;(2)△A2B2C2如图所示.点评:本题考查了利用旋转变换作图,利用轴对称变换作图,熟练掌握网格结构准确找出对应点的位置是解题的关键.21.如图,将一副直角三角形拼放在一起得到四边形ABCD,其中∠BAC=45°,∠ACD=30°,点E为CD边上的中点,连接AE,将△ADE沿AE所在直线翻折得到△AD′E,D′E交AC于F 点.若AB=6cm.(1)AE的长为4cm;(2)试在线段AC上确定一点P,使得DP+EP的值最小,并求出这个最小值;(3)求点D′到BC的距离.考点:几何变换综合题.专题:几何综合题.分析:(1)首先利用勾股定理得出AC的长,进而求出CD的长,利用直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半进而得出答案;(2)首先得出△ADE为等边三角形,进而求出点E,D′关于直线AC对称,连接DD′交AC 于点P,此时DP+EP值为最小,进而得出答案;(3)连接CD′,BD′,过点D′作D′G⊥BC于点G,进而得出△ABD′≌△CBD′(SSS),则∠D′BG=45°,D′G=GB,进而利用勾股定理求出点D′到BC边的距离.解答:解:(1)∵∠BAC=45°,∠B=90°,∴AB=BC=6cm,∴AC=12cm,∵∠ACD=30°,∠DAC=90°,AC=12cm,∴CD=AC÷cos30°=12÷=12×=8(cm),∵点E为CD边上的中点,∴AE=DC=4cm.故答案为:4;(2)∵Rt△ADC中,∠ACD=30°,∴∠ADC=60°,∵E为CD边上的中点,∴DE=AE,∴△ADE为等边三角形,∵将△ADE沿AE所在直线翻折得△AD′E,∴△AD′E为等边三角形,∠AED′=60°,∵∠EAC=∠DAC﹣∠EAD=30°,∴∠EFA=90°,即AC所在的直线垂直平分线段ED′,∴点E,D′关于直线AC对称,连接DD′交AC于点P,∴此时DP+EP值为最小,且DP+EP=DD′,∵△ADE是等边三角形,AD=AE=4,∴DD′=2×AD×=2×6=12,即DP+EP最小值为12cm;(3)连接CD′,BD′,过点D′作D′G⊥BC于点G,∵AC垂直平分线ED′,∴AE=AD′,CE=CD′,∵AE=EC,∴AD′=CD′=4,在△ABD′和△CBD′中,,∴△ABD′≌△CBD′(SSS),∴∠D′BG=45°,∴D′G=GB,设D′G长为xcm,则CG长为(6﹣x)cm,在Rt△GD′C中x2+(6﹣x)2=(4)2,解得:x1=3﹣,x2=3+(不合题意舍去),∴点D′到BC边的距离为(3﹣)cm.点评:此题主要考查了全等三角形的判定与性质和锐角三角函数关系以及等边三角形的判定与性质等知识,利用垂直平分线的性质得出点E,D′关于直线AC对称是解题关键.22.正方形ABCD中,E是CD边上一点,(1)将△ADE绕点A按顺时针方向旋转,使AD、AB重合,得到△ABF,如图1所示.观察可知:与DE相等的线段是BF ,∠AFB=∠AED(2)如图2,正方形ABCD中,P、Q分别是BC、CD边上的点,且∠PAQ=45°,试通过旋转的方式说明:DQ+BP=PQ(3)在(2)题中,连接BD分别交AP、AQ于M、N,你还能用旋转的思想说明BM2+DN2=MN2.考点:旋转的性质;全等三角形的判定与性质;勾股定理;正方形的性质.分析:(1)直接根据旋转的性质得到DE=BF,∠AFB=∠AED;(2)将△ADQ绕点A按顺时针方向旋转90°,则AD与AB重合,得到△ABE,根据旋转的性质得∠EAQ=∠BAD=90°,AE=AQ,BE=DQ,而∠PAQ=45°,则∠PAE=45°,再根据全等三角形的判定方法得到△APE≌△APQ,则PE=PQ,于是PE=PB+BE=PB+DQ,即可得到DQ+BP=PQ;(3)根据正方形的性质有∠ABD=∠ADB=45°,将△ADN绕点A按顺时针方向旋转90°,则AD与AB重合,得到△ABK,根据旋转的性质得∠ABK=∠ADN=45°,BK=DN,AK=AN,与(2)一样可证明△AMN≌△AMK得到MN=MK,由于∠MBA+∠KBA=45°+45°=90°,得到△BMK为直角三角形,根据勾股定理得BK2+BM2=MK2,然后利用等相等代换即可得到BM2+DN2=MN2.解答:解:(1)∵△ADE绕点A按顺时针方向旋转,使AD、AB重合,得到△ABF,∵DE=BF,∠AFB=∠AED.故答案为BF,AED;(2)将△ADQ绕点A按顺时针方向旋转90°,则AD与AB重合,得到△ABE,如图2,则∠D=∠ABE=90°,即点E、B、P共线,∠EAQ=∠BAD=90°,AE=AQ,BE=DQ,∵∠PAQ=45°,∴∠PAE=45°,∴∠PAQ=∠PAE,在△APE和△AP Q中∵,∴△APE≌△APQ,∴PE=PQ,而PE=PB+BE=PB+DQ,∴DQ+BP=PQ;(3)∵四边形ABCD为正方形,∴∠ABD=∠ADB=45°,如图,将△ADN绕点A按顺时针方向旋转90°,则AD与AB重合,得到△ABK,则∠ABK=∠ADN=45°,BK=DN,AK=AN,与(2)一样可证明△AMN≌△AMK得到MN=MK,∵∠MBA+∠KBA=45°+45°=90°,∴△BMK为直角三角形,∴BK2+BM2=MK2,∴BM2+DN2=MN2.点评:本题考查了旋转的性质:旋转前后两图形全等;对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心的连线段的夹角等于旋转角.也考查了三角形全等的判定与性质、正方形的性质以及勾股定理.23.(1)如图1,点P是正方形ABCD内的一点,把△ABP绕点B顺时针方向旋转,使点A 与点C重合,点P的对应点是Q.若PA=3,PB=2,PC=5,求∠BQC的度数.(2)点P是等边三角形ABC内的一点,若PA=12,PB=5,PC=13,求∠BPA的度数.考点:旋转的性质;等边三角形的性质;勾股定理的逆定理;正方形的性质.分析:(1)根据题意得出△ABP绕点B顺时针方向旋转了90°,才使点A与C重合,进而得出∠PBQ=90°,再利用勾股定理得出∠PQC的度数,进而求出∠BQC的度数;(2)由题意可得出:△ABP绕点B顺时针方向旋转60°,才使点A与C重合,进而得出∠PP'C=90°,即可得出∠BPA的度数.解答:解:(1)连接PQ.由旋转可知:,QC=PA=3.又∵ABCD是正方形,∴△ABP绕点B顺时针方向旋转了90°,才使点A与C重合,即∠PBQ=90°,∴∠PQB=45°,PQ=4.则在△PQC中,PQ=4,QC=3,PC=5,∴PC2=PQ2+QC2.即∠PQC=90°.故∠BQC=90°+45°=135°.(2)将此时点P的对应点是点P′.由旋转知,△APB≌△CP′B,即∠BPA=∠BP′C,P′B=PB=5,P′C=PA=12.又∵△ABC是正三角形,∴△ABP绕点B顺时针方向旋转60°,才使点A与C重合,得∠PBP′=60°,又∵P′B=PB=5,∴△PBP′也是正三角形,即∠PP′B=60°,PP′=5.因此,在△PP′C中,PC=13,PP′=5,P′C=12,∴PC2=PP′2+P′C2.即∠PP′C=90°.故∠BPA=∠BP′C=60°+90°=150°.点评:此题主要考查了旋转的性质以及勾股定理逆定理和正方形的性质等知识,熟练利用勾股定理逆定理得出是解题关键.24.如图,在等腰△ABC中,AB=BC,∠A=30°将△ABC绕点B顺时针旋转30°,得△A1BC1,A1B交AC于点E,A1C1分别交AC、BC于D、F两点.(1)证明:△ABE≌△C1BF;(2)证明:EA1=FC;(3)试判断四边形ABC1D的形状,并说明理由.考点:旋转的性质;全等三角形的判定与性质;等腰三角形的性质;菱形的判定.分析:(1)利用全等三角形的判定结合ASA得出答案;(2)利用全等三角形的性质对边相等得出答案;(3)首先得出四边形ABC1D是平行四边形,进而利用菱形的判定得出即可.解答:(1)证明:∵等腰△ABC中,AB=BC,∠A=30°将△ABC绕点B顺时针旋转30°,得△A1BC1,∴AB=BC1=A1B=BC,∠ABE=∠C1BF,∠A=∠C1=∠A1=∠C,在△ABE和△C1BF中,,∴△ABE≌△C1BF(ASA);(2)证明:∵△ABE≌△C1BF,∴EB=BF.又∵A1B=CB,∴A1B﹣EB=CB﹣BF,∴EA1=FC;(3)答:四边形ABC1D是菱形.证明:∵∠A1=∠C=30°,∠ABA1=∠CBC1=30°,∠A1=∠C=∠ABA1=∠CBC1.∴AB∥C1D,AD∥BC1,∴四边形ABC1D是平行四边形∵AB=BC1,∴四边形ABC1D是菱形.点评:此题主要考查了旋转的性质、全等三角形的判定与性质以及菱形的判定等知识,利用旋转的性质得出对应边关系是解题关键.。
第23章 旋转(压轴题专练)-2021-2022学年九年级数学期中期末考试满分全攻略(人教版)原卷版

第23章 旋转压轴题专练一、单选题1.(2020·河南)如图,点B 为x 轴上一点,以OB 为边作等腰三角形OBA ,且2AB OB ==,150ABO ∠=.现将OBA △绕点O 逆时针旋转,第1次旋转30°,第2次旋转60°,第3次旋转30°,第4次旋转60°……依此进行下去,则第60次旋转结束后点A 的坐标为( )A .()21-B .()21--C .(0,D .)2.(2021·安徽)如图,在ABC 中,AB =BC =3,∠ABC =30°,点P 为ABC 内一点,连接PA 、PB 、PC ,求PA +PB +PC 的最小值( )A .B .C .D .3.(2021·南京市金陵汇文学校九年级一模)如图,在平面直角坐标系中,Q 是直线y=﹣12x+2上的一个动点,将Q 绕点P(1,0)顺时针旋转90°,得到点Q ',连接OQ ',则OQ '的最小值为( )A B C D4.(2021·广西九年级二模)如图,菱形OABC 的顶点O(0,0),A(﹣2,0),∠B =60°,若菱形绕点O 顺时针旋转90°后得到菱形OA 1B 1C 1,依此方式,绕点O 连续旋转2020次得到菱形OA 2020B 2020C 2020,那么点C 2020的坐标是( )A .1)B .(1C .(1)D .(﹣15.(2020·柘城县实验中学九年级模拟预测)如图ABO 的顶点分别是()3,1A ,()0,2B ,()0,0O ,点C ,D 分别为BO ,BA 的中点,连AC ,OD 交于点G ,过点A 作AP OD ⊥交OD 的延长线于点P .若APO △绕原点O 顺时针旋转,每次旋转90︒,则第2020次旋转结束时,点P 的坐标是( )A .()2,1B .()2,2C .()1,2D .()1,1A6.(2020·浙江九年级模拟预测)如图,Rt △ABC 中,∠C=90°,BC=6,DE 是△ABC 的中位线,点D 在AB 上,把点B 绕点D 按顺时针方向旋转α(0°<α<180°)角得到点F ,连接AF ,BF .下列结论:①△ABF 是直角三角形;②若△ABF 和△ABC 全等,则α=2∠BAC 或2∠ABC ;③若α=90°,连接EF ,则S △DEF=4.5;其中正确的结论是( )A .①②B .①③C .①②③D .②③7.(2020·富顺县北湖实验学校九年级月考)如图,在Rt△ABC中,∠ABC=90°,AB BC==若将△ABC绕点A逆时针旋转60°,得到△ADE,连接BE,则BE的长为()A.3+B.3-C.2+D.3+8.(2021·武汉六中上智中学)如图,已知等腰直角三角形ABC中,AC=BC,把AB绕点B逆时针旋转一定角度到点D,连接AD、DC,使得∠DAC=∠BDC,当线段AC的长()A.3 B.C.D9.(2020·台州市路桥实验中学九年级月考)如图,边长为2a的等边△ABC中,D为BC中点,M是高CH所在直线上的一个动点,连接MB,将线段BM绕点B逆时针旋转60°得到BN,连接HN,则在点M运动过程中,线段HN长度的最小值是()A.a B C D.1 2 a10.(2020·广州白云广雅实验学校九年级月考)如图,AOB 为等腰三角形,AO AB =,顶点A 的坐标(,底边OB 在x 轴上①将AOB 绕点B 按顺时针方向旋转一定角度后得A O B '',点A 的对应点A '在x 轴上; ②将A O B ''绕点A '按顺时针方向旋转一定角度后得A O B ''''△,点O '的对应点O ''在x 轴上,则点B '的坐标为( )A .20,3⎛ ⎝B . 203⎛ ⎝⎭C .223⎛ ⎝⎭D .22,3⎛ ⎝ 11.(2021·河南洛阳·九年级二模)如图,在正方形ABCD 中,顶点()5,0A -,()5,10C 点F 是BC 的中点,CD 与y 轴交于点E ,AF 与BE 交于点G .将正方形ABCD 绕点O 顺时针旋转,每次旋转90︒,则第2021次旋转结束时,点G 的坐标为( )A .()4,3-B .()3,4-C .()4,3-D .()3,4-12.(2021·四川)如图,已知∠BAC =60°,AB =4,AC =6,点P 在△ABC 内,将APC 绕着点A 逆时针方向旋转60°得到AEF .则AE +PB +PC 的最小值为( )A .B .8C .D .二、填空题13.(2021·福建省福州屏东中学九年级二模)如图,ABD △为边长不变的等腰直角三角形,90BAD ∠=︒,在ABD △外取一点E ,以A 为直角顶点作等腰直角AEP △,其中P 在ABD △内部,90EAP ∠=︒,AE AP ==E ,P ,D 三点共线时,BP =①E ,P ,D 三点共线时,点B 到直线AE②52ABD S =△③作点A 关于BD 的对称点C ,在AEP △绕点A 旋转的过程中,PC 的最小值为5+; ④AEP △绕点A 旋转,当点E 落在AB 上,当点P 落在AD 上时,取BP 上一点N ,使得AN BN =,连接ED ,则AN ED ⊥. 其中正确结论的序号是________.14.(2021·西安市铁一中学九年级模拟预测)如图,在正方形ABCD 内有一点P ,若4,7,9AP BP DP ===,则APB ∠的度数为________.15.(2021·四川广安·中考真题)如图,在平面直角坐标系中,AB y ⊥轴,垂足为B ,将ABO 绕点A 逆时针旋转到11AB O 的位置,使点B 的对应点1B 落在直线34y x =-上,再将11AB O 绕点1B 逆时针旋转到112A B O 的位置,使点1O 的对应点2O 也落在直线34y x =-上,以此进行下去……若点B 的坐标为()0,3,则点21B 的纵坐标...为______.16.(2020·哈尔滨市第一一三中学校九年级期中)如图,在ABC 中,AB AC =,90ADC ∠=︒,2ADB ABC ∠=∠,若5CD =,AD BD -=AC 的长为______.17.(2021·四川九年级二模)如图,在ABC 中,30BAC ∠=︒,AC =8AB =,点D在ABC 内,连接DA 、DB 、DC ,则DC DB +的最小值是______.18.(2021·四川九年级二模)如图,在Rt △ABC 中,∠BAC =90°,分别以A ,B 为旋转中心,把边AC ,BA 逆时针旋转60°,得到线段AE ,BD ,连接BE ,CD 相交于点P ,已知AB =3,AC ∠APB =120°,则PA +PB +PC 的大小为________.19.(2021·江苏九年级二模)如图,在ABC 中,120BAC ∠=︒,3AB AC ==,AD BC ⊥,点P 为直线..AD 上一点,连接BP ,将BP 绕点B 顺时针旋转60︒得到BQ ,则点A 、Q 距离的最小值为______.20.(2021·苏州高新区实验初级中学九年级三模)如图,在平行四边形ABCD中,AB=2,∠ABC=45°,点E为射线AD上一动点,连接BE,将BE绕点B逆时针旋转60°得到BF,连接AF,则AF的最小值是___.21.(2020·重庆西南大学银翔实验中学)如图,等边ABC的面积为D为BC边的中点,将ABC绕点D顺时针旋转得到A B C''',连接AA'、CC',延长C C'交AA'所在直线于点P,则旋转过程中当线段BP取最大值时线段AA'的长为_____.三、解答题22.(2021·山东潍坊·中考真题)如图1,在△ABC中,∠C=90°,∠ABC=30°,AC=1,D为△ABC内部的一动点(不在边上),连接BD,将线段BD绕点D逆时针旋转60°,使点B到达点F的位置;将线段AB绕点B顺时针旋转60°,使点A到达点E的位置,连接AD,CD,AE,AF,BF,EF.(1)求证:△BDA≌△BFE;(2)①CD+DF+FE的最小值为;②当CD+DF+FE取得最小值时,求证:AD∥BF.(3)如图2,M,N,P分别是DF,AF,AE的中点,连接MP,NP,在点D运动的过程中,请判断∠MPN的大小是否为定值.若是,求出其度数;若不是,请说明理由.23.(2021·黑龙江牡丹江·九年级模拟预测)已知∠ABC=60°,点F在直线BC上,以AF 为边作等边三角形AFE,过点E作ED⊥AB于点D.请解答下列问题:(1)如图①,求证:AB+BF=2BD;(2)如图②、图③,线段AB,BF,BD又有怎样的数量关系?请写出你的猜想,不需要证明.24.(2021·重庆)如图,在△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC=6,AD⊥BC于点D.点G是射线AD上一点.过G作GE⊥GF分别交AB、AC于点E、F;(1)如图①所示,若点E,F分别在线段AB,AC上,当点G与点D重合时,求证:AE+AF;(2)如图②所示,当点G在线段AD外,且点E与点B重合时,猜想AE,AF与AG之间存在的数量关系并说明理由;(3)当点G在线段AD上时,请直接写出AG+BG+CG的最小值.25.(2021·湖南九年级期末)如图,在平面直角坐标系xOy 中,直线l :34y x m =+与x 轴、y 轴分别交于点A 和点()0,1B -,抛物线212y x bx c =++经过点B ,且与直线l 的另一个交点为()4,C n .(1)求n 的值和抛物线的解析式;(2)M 是平面内一点,将AOB 绕点M 沿逆时针方向旋转90°后,得到111AO B ,点A 、O 、B 的对应点分别是点1A 、1O 、1B ,若111AO B 的两个顶点恰好落在抛物线上,请直接写出点1A 的横坐标.26.(2021·辽宁九年级期中)已知:∠AOB=∠COD=90°,OA=OB,OC=OD.(OC OA)(1)如图1:连AC、BD,判断:AC与BD之间的关系;并说明理由.(2)若将△COD绕点O逆时针旋转,①如图2,当点C恰好在AB边上时,请写出AC、BC、OC之间数量关系;并说明理由.②当点B、D、C在同一条直线上时,若OB=6,OC=5,求AC的长.27.(2021·沭阳县修远中学九年级月考)如图1,抛物线y=ax2+2x+c与x轴交于点A、B(点A在点B左侧),与y轴交于点C(0,3),连接BC,抛物线的对称轴直线x=1与BC交于点D,与x轴交于点E.(1)求抛物线的解析式;(2)如图2,把△DEB绕点D顺时针旋转60°得到△DMN,求证:点M在抛物线上;(3)如图3,点P是抛物线上的动点,连接PN,BN,当∠PNB=30°时,请直接写出直线PN 的解析式.28.(2021·陕西西安·交大附中分校)在平面直角坐标系中,已知抛物线C1:y=x2+bx+c 与x轴的一个交点是A(﹣1,0),与y轴交于点C(0,﹣3).(1)求抛物线C1的函数表达式;(2)已知点D是第一象限内一点,且△ACD是以AC为直角边的等腰直角三角形,则点D坐标为;(3)在直线AC左侧有一点M,将抛物线C1的图象绕点M旋转180°得到抛物线C2,其中点A、C 的对应点分别是A'、C',若以A、C、A'、C'为顶点的四边形是正方形,求点M的坐标并直接写出抛物线C2的表达式.29.(2021·广东深圳·九年级期末)如图1,抛物线22y ax x c =++与x 轴交于点A 、B (点A 在点B 左侧),与y 轴交于点(0,3)C ,连接BC ,抛物线的对称轴直线1x =与BC 交于点D 、与x 轴交于点E .(1)求抛物线的解析式;(2)如图2,把DEB ∆绕点D 顺时针旋转60︒得到DMN ∆,求证:点M 在抛物线上;(3)如图3,在(2)的条件下,点P 是抛物线上的动点,连接PN 、BN ,当30PNB ∠=︒时,请直接写出直线PN 的解析式.30.(2021·吉林省第二实验学校九年级二模)已知,点A 是平面直角坐标系内的一点,将点A 绕坐标原点O 逆时针旋转90︒得到点B ,经过A 、O 、B 三点的二次函数的图象记为G .(1)若点A 的坐标为()1,2.①点B 的坐标为___________.②求图象G 所对应的函数表达式.(2)若点A 的坐标为()(),20m m m ≠,图象G 所对应的函数表达式为2y ax bx =+(a 、b 为常数,0a ≠).写出b 的值,并用含m 的代数式表示a .(直接写出即可)(3)在(2)的条件下,直线2x =-与图象G 交于点P ,直线1x =与图象G 交于点Q .图象G 在P 、Q 之间的部分(包含P 、Q 两点)记为1G .①当图象G 在21x -≤≤上的函数值y 随自变量x 的增大而增大时,设图象1G 的最高点的纵坐标为1h ,最低点的纵坐标为2h ,记12h h h =-,求h 的取值范围. ②连结PQ ,当PQ 与图象1G 围成的封闭图形与x 轴交于点D (点D 不与坐标原点重合).当12OD ≥时,直接写出m 的取值范围.。
中考第二轮复习:中考数学压轴题旋转问题精选解析(一)

中考数学压轴题旋转问题精选解析(一)例1 如图,已知A 、B 是线段MN 上的两点,4=MN ,1=MA ,1>MB .以A 为中心顺时针旋转点M ,以B 为中心逆时针旋转点N ,使M 、N(1)求x 的取值范围;(2)若△ABC 为直角三角形,求x 的值;(3)探究:△ABC 的最大面积?解析:例2 如图,在Rt △ABC 中,∠ACB =90°, ∠B =60°,BC =2.点0是AC 的中点,过点0的直线l 从与AC 重合的位置开始,绕点0作逆时针旋转,交AB 边于点D .过点C 作CE ∥AB 交直线l 于点E ,设直线l 的旋转角为α.(1)①当α=________度时,四边形EDBC 是等腰梯形,此时AD 的长为_________; ②当α=________度时,四边形EDBC 是直角梯形,此时AD 的长为_________;(2)当α=90°时,判断四边形EDBC 是否为菱形,并说明理由.(第1题)解析:(1)①当四边形EDBC 是等腰梯形时,∠EDB=∠B=60°,而∠A=30°,根据三角形的外角性质,得α=∠EDB -∠A=30,此时,AD=1;②当四边形EDBC 是直角梯形时,∠ODA=90°,而∠A=30°,根据三角形的内角和定理,得α=90°-∠A=60,此时,AD=1.5.(2)当∠α=90°时,四边形EDBC 是菱形.∵∠α=∠ACB=90°,∴BC‖ED,∵CE‖AB,∴四边形EDBC 是平行四边形.在Rt△ABC 中,∠ACB=90°,∠B=60°,BC=2,∴∠A=30度,∴AB=4,AC=2 ,∴AO= = .在Rt△AOD 中,∠A=30°,∴AD=2,∴BD=2,∴BD=B C .又∵四边形EDBC 是平行四边形,∴四边形E DBC 是菱形.例3(1)如图1,圆心接ABC △中,AB BC CA ==,OD 、OE 为O ⊙的半径,OD BC ⊥于点F ,OE AC ⊥于点G ,求证:阴影部分四边形OFCG 的面积是ABC △的面积的13. (2)如图2,若DOE ∠保持120°角度不变,求证:当DOE ∠绕着O 点旋转时,由两条半径和ABC △的两条边围成的图形(图中阴影部分)面积始终是ABC △的面积的13.。
中考数学初中数学 旋转-经典压轴题附答案解析

中考数学初中数学 旋转-经典压轴题附答案解析一、旋转1.在△ABC 中,AB=AC ,∠BAC=α(︒<<︒600α),将线段BC 绕点B 逆时针旋转60°得到线段BD 。
(1)如图1,直接写出∠ABD 的大小(用含α的式子表示); (2)如图2,∠BCE=150°,∠ABE=60°,判断△ABE 的形状并加以证明; (3)在(2)的条件下,连结DE ,若∠DEC=45°,求α的值。
【答案】(1)1302α︒-(2)见解析(3)30α=︒【解析】解:(1)1302α︒-。
(2)△ABE 为等边三角形。
证明如下:连接AD ,CD ,ED ,∵线段BC 绕点B 逆时针旋转60︒得到线段BD , ∴BC=BD ,∠DBC=60°。
又∵∠ABE=60°,∴1ABD 60DBE EBC 302α∠=︒-∠=∠=︒-且△BCD 为等边三角形。
在△ABD 与△ACD 中,∵AB=AC ,AD=AD ,BD=CD ,∴△ABD ≌△ACD (SSS )。
∴11BAD CAD BAC 22α∠=∠=∠=。
∵∠BCE=150°,∴11BEC 180(30)15022αα∠=︒-︒--︒=。
∴BEC BAD ∠=∠。
在△ABD 和△EBC 中,∵BEC BAD ∠=∠,EBC ABD ∠=∠,BC=BD , ∴△ABD ≌△EBC (AAS )。
∴AB=BE 。
∴△ABE 为等边三角形。
(3)∵∠BCD=60°,∠BCE=150°,∴DCE 1506090∠=︒-︒=︒。
又∵∠DEC=45°,∴△DCE 为等腰直角三角形。
∴DC=CE=BC 。
∵∠BCE=150°,∴(180150)EBC 152︒-︒∠==︒。
而1EBC 30152α∠=︒-=︒。
∴30α=︒。
(1)∵AB=AC ,∠BAC=α,∴180ABC 2α︒-∠=。
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2020-2021厦门中考数学初中数学旋转-经典压轴题一、旋转1.阅读材料:小胖同学发现这样一个规律:两个顶角相等的等腰三角形,如果具有公共的顶角的顶点,并把它们的底角顶点连接起来则形成一组旋转全等的三角形.小胖把具有这个规律的图形称为“手拉手”图形.如图1,在“手拉手”图形中,小胖发现若∠BAC=∠DAE,AB=AC,AD=AE,则BD=CE.(1)在图1中证明小胖的发现;借助小胖同学总结规律,构造“手拉手”图形来解答下面的问题:(2)如图2,AB=BC,∠ABC=∠BDC=60°,求证:AD+CD=BD;(3)如图3,在△ABC中,AB=AC,∠BAC=m°,点E为△ABC外一点,点D为BC中点,∠EBC=∠ACF,ED⊥FD,求∠EAF的度数(用含有m的式子表示).【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3)∠EAF =12 m°.【解析】分析:(1)如图1中,欲证明BD=EC,只要证明△DAB≌△EAC即可;(2)如图2中,延长DC到E,使得DB=DE.首先证明△BDE是等边三角形,再证明△ABD≌△CBE即可解决问题;(3)如图3中,将AE绕点E逆时针旋转m°得到AG,连接CG、EG、EF、FG,延长ED到M,使得DM=DE,连接FM、CM.想办法证明△AFE≌△AFG,可得∠EAF=∠FAG=12 m°.详(1)证明:如图1中,∵∠BAC=∠DAE,∴∠DAB=∠EAC,在△DAB和△EAC中,AD AE DAB EAC AB AC ⎧⎪∠∠⎨⎪⎩===, ∴△DAB ≌△EAC , ∴BD=EC .(2)证明:如图2中,延长DC 到E ,使得DB=DE .∵DB=DE ,∠BDC=60°, ∴△BDE 是等边三角形, ∴∠BD=BE ,∠DBE=∠ABC=60°, ∴∠ABD=∠CBE , ∵AB=BC , ∴△ABD ≌△CBE , ∴AD=EC ,∴BD=DE=DC+CE=DC+AD . ∴AD+CD=BD .(3)如图3中,将AE 绕点E 逆时针旋转m°得到AG ,连接CG 、EG 、EF 、FG ,延长ED 到M ,使得DM=DE ,连接FM 、CM .由(1)可知△EAB ≌△GAC , ∴∠1=∠2,BE=CG ,∵BD=DC ,∠BDE=∠CDM ,DE=DM , ∴△EDB ≌△MDC ,∴EM=CM=CG ,∠EBC=∠MCD ,∵∠EBC=∠ACF,∴∠MCD=∠ACF,∴∠FCM=∠ACB=∠ABC,∴∠1=3=∠2,∴∠FCG=∠ACB=∠MCF,∵CF=CF,CG=CM,∴△CFG≌△CFM,∴FG=FM,∵ED=DM,DF⊥EM,∴FE=FM=FG,∵AE=AG,AF=AF,∴△AFE≌△AFG,∴∠EAF=∠FAG=12 m°.点睛:本题考查几何变换综合题、旋转变换、等腰三角形的性质、全等三角形的判定和性质等知识,解题的关键是学会利用“手拉手”图形中的全等三角形解决问题,学会构造“手拉手”模型,解决实际问题,属于中考压轴题.2.(操作发现)(1)如图1,△ABC为等边三角形,先将三角板中的60°角与∠ACB重合,再将三角板绕点C按顺时针方向旋转(旋转角大于0°且小于30°),旋转后三角板的一直角边与AB交于点D,在三角板斜边上取一点F,使CF=CD,线段AB上取点E,使∠DCE=30°,连接AF,EF.①求∠EAF的度数;②DE与EF相等吗?请说明理由;(类比探究)(2)如图2,△ABC为等腰直角三角形,∠ACB=90°,先将三角板的90°角与∠ACB重合,再将三角板绕点C按顺时针方向旋转(旋转角大于0°且小于45°),旋转后三角板的一直角边与AB交于点D,在三角板另一直角边上取一点F,使CF=CD,线段AB上取点E,使∠DCE=45°,连接AF,EF.请直接写出探究结果:①∠EAF的度数;②线段AE,ED,DB之间的数量关系.【答案】(1)①120°②DE=EF;(2)①90°②AE2+DB2=DE2【解析】试题分析:(1)①由等边三角形的性质得出AC=BC,∠BAC=∠B=60°,求出∠ACF=∠BCD,证明△ACF≌△BCD,得出∠CAF=∠B=60°,求出∠EAF=∠BAC+∠CAF=120°;②证出∠DCE=∠FCE,由SAS证明△DCE≌△FCE,得出DE=EF即可;(2)①由等腰直角三角形的性质得出AC=BC,∠BAC=∠B=45°,证出∠ACF=∠BCD,由SAS证明△ACF≌△BCD,得出∠CAF=∠B=45°,AF=DB,求出∠EAF=∠BAC+∠CAF=90°;②证出∠DCE=∠FCE,由SAS证明△DCE≌△FCE,得出DE=EF;在Rt△AEF中,由勾股定理得出AE2+AF2=EF2,即可得出结论.试题解析:解:(1)①∵△ABC是等边三角形,∴AC=BC,∠BAC=∠B=60°.∵∠DCF=60°,∴∠ACF=∠BCD.在△ACF和△BCD中,∵AC=BC,∠ACF=∠BCD,CF=CD,∴△ACF≌△BCD(SAS),∴∠CAF=∠B=60°,∴∠EAF=∠BAC+∠CAF=120°;②DE=EF.理由如下:∵∠DCF=60°,∠DCE=30°,∴∠FCE=60°﹣30°=30°,∴∠DCE=∠FCE.在△DCE和△FCE 中,∵CD=CF,∠DCE=∠FCE,CE=CE,∴△DCE≌△FCE(SAS),∴DE=EF;(2)①∵△ABC是等腰直角三角形,∠ACB=90°,∴AC=BC,∠BAC=∠B=45°.∵∠DCF=90°,∴∠ACF=∠BCD.在△ACF和△BCD中,∵AC=BC,∠ACF=∠BCD,CF=CD,∴△ACF≌△BCD(SAS),∴∠CAF=∠B=45°,AF=DB,∴∠EAF=∠BAC+∠CAF=90°;②AE2+DB2=DE2,理由如下:∵∠DCF=90°,∠DCE=45°,∴∠FCE=90°﹣45°=45°,∴∠DCE=∠FCE.在△DCE和△FCE 中,∵CD=CF,∠DCE=∠FCE,CE=CE,∴△DCE≌△FCE(SAS),∴DE=EF.在Rt△AEF 中,AE2+AF2=EF2,又∵AF=DB,∴AE2+DB2=DE2.3.已知正方形ABCD中,E为对角线BD上一点,过E点作EF⊥BD交BC于F,连接DF,G为DF中点,连接EG,CG.(1)请问EG与CG存在怎样的数量关系,并证明你的结论;(2)将图①中△BEF绕B点逆时针旋转45°,如图②所示,取DF中点G,连接EG,CG.问(1)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)将图①中△BEF绕B点旋转任意角度,如图③所示,再连接相应的线段,问(1)中的结论是否仍然成立?(请直接写出结果,不必写出理由)【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析(3)结论仍然成立【解析】【分析】(1)利用直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,可证出CG=EG.(2)结论仍然成立,连接AG,过G点作MN⊥AD于M,与EF的延长线交于N点;再证明△DAG≌△DCG,得出AG=CG;再证出△DMG≌△FNG,得到MG=NG;再证明△AMG≌△ENG,得出AG=EG;最后证出CG=EG.(3)结论依然成立.【详解】(1)CG=EG.理由如下:∵四边形ABCD是正方形,∴∠DCF=90°.在Rt△FCD中,∵G为DF的中点,∴CG=12FD,同理.在Rt△DEF中,EG=12FD,∴CG=EG.(2)(1)中结论仍然成立,即EG=CG.证法一:连接AG,过G点作MN⊥AD于M,与EF的延长线交于N点.在△DAG与△DCG中,∵AD=CD,∠ADG=∠CDG,DG=DG,∴△DAG≌△DCG(SAS),∴AG=CG;在△DMG与△FNG中,∵∠DGM=∠FGN,FG=DG,∠MDG=∠NFG,∴△DMG≌△FNG (ASA),∴MG=NG.∵∠EAM=∠AEN=∠AMN=90°,∴四边形AENM是矩形,在矩形AENM中,AM=EN.在△AMG与△ENG中,∵AM=EN,∠AMG=∠ENG,MG=NG,∴△AMG≌△ENG(SAS),∴AG=EG,∴EG=CG.证法二:延长CG至M,使MG=CG,连接MF,ME,EC.在△DCG与△FMG中,∵FG=DG,∠MGF=∠CGD,MG=CG,∴△DCG≌△FMG,∴MF=CD,∠FMG=∠DCG,∴MF∥CD∥AB,∴EF⊥MF.在Rt△MFE与Rt△CBE中,∵MF=CB,∠MFE=∠EBC=90°,EF=BE,∴△MFE≌△CBE∴∠MEF=∠CEB,∴∠MEC=∠MEF+∠FEC=∠CEB+∠CEF=90°,∴△MEC为直角三角形.∵MG=CG,∴EG=12MC,∴EG=CG.(3)(1)中的结论仍然成立.理由如下:过F 作CD 的平行线并延长CG 交于M 点,连接EM 、EC ,过F 作FN 垂直于AB 于N . 由于G 为FD 中点,易证△CDG ≌△MFG ,得到CD =FM ,又因为BE =EF ,易证∠EFM =∠EBC ,则△EFM ≌△EBC ,∠FEM =∠BEC ,EM =EC∵∠FEC +∠BEC =90°,∴∠FEC +∠FEM =90°,即∠MEC =90°,∴△MEC 是等腰直角三角形. ∵G 为CM 中点,∴EG =CG ,EG ⊥CG【点睛】本题是四边形的综合题.(1)关键是利用直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半解答;(2)关键是利用了直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半的性质、全等三角形的判定和性质解答.4.平面上,Rt △ABC 与直径为CE 的半圆O 如图1摆放,∠B =90°,AC =2CE =m ,BC =n ,半圆O 交BC 边于点D ,将半圆O 绕点C 按逆时针方向旋转,点D 随半圆O 旋转且∠ECD 始终等于∠ACB ,旋转角记为α(0°≤α≤180°)(1)当α=0°时,连接DE ,则∠CDE = °,CD = ;(2)试判断:旋转过程中BDAE的大小有无变化?请仅就图2的情形给出证明; (3)若m =10,n =8,当α=∠ACB 时,求线段BD 的长;(4)若m =6,n =2,当半圆O 旋转至与△ABC 的边相切时,直接写出线段BD 的长.【答案】(1)90°,2n ;(2)无变化;(3125;(4)BD=101143. 【解析】试题分析:(1)①根据直径的性质,由DE ∥AB 得CD CECB CA即可解决问题.②求出BD 、AE 即可解决问题.(2)只要证明△ACE ∽△BCD 即可.(3)求出AB 、AE ,利用△ACE ∽△BCD 即可解决问题.(4)分类讨论:①如图5中,当α=90°时,半圆与AC 相切,②如图6中,当α=90°+∠ACB 时,半圆与BC 相切,分别求出BD 即可. 试题解析:(1)解:①如图1中,当α=0时,连接DE ,则∠CDE =90°.∵∠CDE =∠B =90°,∴DE ∥AB ,∴CE CD AC CB ==12.∵BC =n ,∴CD =12n .故答案为90°,12n . ②如图2中,当α=180°时,BD =BC +CD =32n ,AE =AC +CE =32m ,∴BD AE =n m.故答案为nm. (2)如图3中,∵∠ACB =∠DCE ,∴∠ACE =∠BCD .∵CD BC nCE AC m==,∴△ACE ∽△BCD ,∴BD BC nAE AC m==.(3)如图4中,当α=∠ACB 时.在Rt △ABC 中,∵AC =10,BC =8,∴AB 22AC BC -.在Rt △ABE 中,∵AB =6,BE =BC ﹣CE =3,∴AE 22AB BE +2263+52)可知△ACE ∽△BCD ,∴BD BCAE AC=,∴35=810,∴BD 125125. (4)∵m =6,n =2∴CE =3,CD 2,AB 22CA BC -=2,①如图5中,当α=90°时,半圆与AC 相切.在Rt △DBC 中,BD 22BC CD +224222+()()10. ②如图6中,当α=90°+∠ACB 时,半圆与BC 相切,作EM ⊥AB 于M .∵∠M =∠CBM =∠BCE =90°,∴四边形BCEM 是矩形,∴342BM EC ME ===,∴AM =5,AE 22AM ME +57,由(2)可知DB AE 22,∴BD 2114.故答案为210或21143.点睛:本题考查了圆的有关知识,相似三角形的判定和性质、勾股定理等知识,正确画出图形是解决问题的关键,学会分类讨论的思想,本题综合性比较强,属于中考压轴题.5.在平面直角坐标中,边长为2的正方形OABC的两顶点A、C分别在y轴、x轴的正半轴上,点O在原点.现将正方形OABC绕O点顺时针旋转,当A点一次落在直线y x=上时停止旋转,旋转过程中,AB边交直线y x=于点M,BC边交x轴于点N(如图).(1)求边OA在旋转过程中所扫过的面积;(2)旋转过程中,当MN和AC平行时,求正方形OABC旋转的度数;(3)设MBN∆的周长为p,在旋转正方形OABC的过程中,p值是否有变化?请证明你的结论.【答案】(1)π/2(2)22.5°(3)周长不会变化,证明见解析【解析】试题分析:(1)根据扇形的面积公式来求得边OA在旋转过程中所扫过的面积;(2)解决本题需利用全等,根据正方形一个内角的度数求出∠AOM的度数;(3)利用全等把△MBN的各边整理到成与正方形的边长有关的式子.试题解析:(1)∵A点第一次落在直线y=x上时停止旋转,直线y=x与y轴的夹角是45°,∴OA旋转了45°.∴OA在旋转过程中所扫过的面积为24523602ππ⨯=.(2)∵MN∥AC,∴∠BMN=∠BAC=45°,∠BNM=∠BCA=45°.∴∠BMN=∠BNM.∴BM=BN.又∵BA=BC,∴AM=CN.又∵OA=OC,∠OAM=∠OCN,∴△OAM≌△OCN.∴∠AOM=∠CON=12(∠AOC-∠MON)=12(90°-45°)=22.5°.∴旋转过程中,当MN和AC平行时,正方形OABC旋转的度数为45°-22.5°=22.5°.(3)在旋转正方形OABC的过程中,p值无变化.证明:延长BA交y轴于E点,则∠AOE=45°-∠AOM,∠CON=90°-45°-∠AOM=45°-∠AOM,∴∠AOE=∠CON.又∵OA=OC,∠OAE=180°-90°=90°=∠OCN.∴△OAE≌△OCN.∴OE=ON,AE=CN.又∵∠MOE=∠MON=45°,OM=OM,∴△OME≌△OMN.∴MN=ME=AM+AE.∴MN=AM+CN,∴p=MN+BN+BM=AM+CN+BN+BM=AB+BC=4.∴在旋转正方形OABC的过程中,p值无变化.考点:旋转的性质.6.如图1,△ACB、△AED都为等腰直角三角形,∠AED=∠ACB=90°,点D在AB上,连CE,M、N分别为BD、CE的中点.(1)求证:MN⊥CE;(2)如图2将△AED绕A点逆时针旋转30°,求证:CE=2MN.【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】试题分析:(1)延长DN交AC于F,连BF,推出DE∥AC,推出△EDN∽△CFN,推出DE EN DNCF CN NF==,求出DN=FN,FC=ED,得出MN是中位线,推出MN∥BF,证△CAE≌△BCF,推出∠ACE=∠CBF,求出∠CBF+∠BCE=90°,即可得出答案;(2)延长DN到G,使DN=GN,连接CG,延长DE、CA交于点K,求出BG=2MN,证△CAE≌△BCG,推出BG=CE,即可得出答案.试题解析:(1)证明:延长DN 交AC 于F ,连BF ,∵N 为CE 中点, ∴EN=CN ,∵△ACB 和△AED 是等腰直角三角形,∠AED=∠ACB=90°,DE=AE ,AC=BC , ∴∠EAD=∠EDA=∠BAC=45°, ∴DE ∥AC , ∴△EDN ∽△CFN ,∴DE EN DNCF CN NF == , ∵EN=NC ,∴DN=FN ,FC=ED ,∴MN 是△BDF 的中位线, ∴MN ∥BF , ∵AE=DE ,DE=CF , ∴AE=CF ,∵∠EAD=∠BAC=45°, ∴∠EAC=∠ACB=90°, 在△CAE 和△BCF 中,CA BC CAE BCF AE CF ⎧⎪∠∠⎨⎪⎩=== , ∴△CAE ≌△BCF (SAS ), ∴∠ACE=∠CBF , ∵∠ACE+∠BCE=90°, ∴∠CBF+∠BCE=90°, 即BF ⊥CE , ∵MN ∥BF , ∴MN ⊥CE .(2)证明:延长DN 到G ,使DN=GN ,连接CG ,延长DE 、CA 交于点K ,∵M 为BD 中点, ∴MN 是△BDG 的中位线, ∴BG=2MN , 在△EDN 和⊈CGN 中, DN NGDNE GNC EN NC ⎧⎪∠∠⎨⎪⎩===, ∴△EDN ≌△CGN (SAS ), ∴DE=CG=AE ,∠GCN=∠DEN , ∴DE ∥CG , ∴∠KCG=∠CKE ,∵∠CAE=45°+30°+45°=120°, ∴∠EAK=60°, ∴∠CKE=∠KCG=30°, ∴∠BCG=120°, 在△CAE 和△BCG 中,AC BC CAE BCG AE CG ⎧⎪∠∠⎨⎪⎩=== , ∴△CAE ≌△BCG (SAS ), ∴BG=CE , ∵BG=2MN , ∴CE=2MN .【点睛】考查了等腰直角三角形性质,全等三角形的性质和判定,三角形的中位线,平行线性质和判定的应用,主要考查学生的推理能力.7.把两个直角边长均为6的等腰直角三角板ABC 和EFG 叠放在一起(如图①),使三角板EFG 的直角顶点G 与三角板ABC 的斜边中点O 重合.现将三角板EFG 绕O 点顺时针旋转(旋转角α满足条件:0°<α<90°),四边形CHGK是旋转过程中两三角板的重叠部分(如图②).(1)探究:在上述旋转过程中,BH与CK的数量关系以及四边形CHGK的面积的变化情况(直接写出探究的结果,不必写探究及推理过程);(2)利用(1)中你得到的结论,解决下面问题:连接HK,在上述旋转过程中,是否存在某一位置,使△GKH的面积恰好等于△ABC面积的?若存在,求出此时BH的长度;若不存在,说明理由.【答案】(1) BH=CK;(2) 存在,使△GKH的面积恰好等于△ABC面积的的位置,此时BH 的长度为.【解析】(1)先由ASA证出△CGK≌△BGH,再根据全等三角形的性质得出BH=CK,根据全等得出四边形CKGH的面积等于三角形ACB面积一半;(2)根据面积公式得出S△GHK=S四边形CKGH-S△CKH=12x2-3x+9,根据△GKH的面积恰好等于△ABC面积的512,代入得出方程12x2-3x+9=512×12×6×6,求出即可.解:(1)BH与CK的数量关系:BH=CK,理由是:连接OC,由直角三角形斜边上中线性质得出OC=BG,∵AC=BC,O为AB中点,∠ACB=90°,∴∠B=∠ACG=45°,CO⊥AB,∴∠CGB=90°=∠KGH,∴都减去∠CGH得:∠BGH=∠CGK,在△CGK和△BGH中∵,∴△CGK≌△BGH(ASA),∴CK=BH,即BH=CK;四边形CHGK的面积的变化情况:四边形CHGK的面积不变,始终等于四边形CQGZ的面积,即等于△ACB面积的一半,等于9;(2)假设存在使△GKH的面积恰好等于△ABC面积的512的位置.设BH=x,由题意及(1)中结论可得,CK=BH=x,CH=CB﹣BH=6﹣x,∴S△CHK=12CH×CK=3x﹣12x2,∴S△GHK=S四边形CKGH﹣S△CKH=9﹣(3x﹣12x2)=12x2﹣3x+9,∵△GKH的面积恰好等于△ABC面积的512,∴12x2﹣3x+9=512×12×6×6,解得136x=236x=(经检验,均符合题意).∴存在使△GKH的面积恰好等于△ABC面积的512的位置,此时x的值为36±.“点睛”本题考查了旋转的性质,三角形的面积,全等三角形的性质和判定等知识点,此题有一定的难度,但是一道比较好的题目.8.已知:如图1,将两块全等的含30º角的直角三角板按图所示的方式放置,∠BAC=∠B1A1C=30°,点B,C,B1在同一条直线上.(1)求证:AB=2BC(2)如图2,将△ABC绕点C顺时针旋转α°(0<α<180),在旋转过程中,设AB与A1C、A1B1分别交于点D、E,AC与A1B1交于点F.当α等于多少度时,AB与A1B1垂直?请说明理由.(3)如图3,当△ABC绕点C顺时针方向旋转至如图所示的位置,使AB∥CB1,AB与A1C 交于点D,试说明A1D=CD.【答案】(1)证明见解析(2)当旋转角等于30°时,AB 与A 1B 1垂直. (3)理由见解析 【解析】试题分析:(1)由等边三角形的性质得AB =BB 1,又因为BB 1=2BC ,得出AB =2BC ; (2) 利用AB 与A 1B 1垂直得∠A 1ED=90°,则∠A 1DE=90°-∠A 1=60°,根据对顶角相等得∠BDC=60°,由于∠B=60°,利用三角形内角和定理得∠A 1CB=180°-∠BDC-∠B=60°,所以∠ACA 1=90°-∠A 1CB=30°,然后根据旋转的定义得到旋转角等于30°时,AB 与A 1B 1垂直; (3)由于AB ∥CB 1,∠ACB 1=90°,根据平行线的性质得∠ADC=90°,在Rt △ADC 中,根据含30度的直角三角形三边的关系得到CD=12AC ,再根据旋转的性质得AC=A 1C ,所以CD=12A 1C ,则A 1D=CD . 试题解析:(1)∵△ABB 1是等边三角形; ∴ AB =BB 1 ∵ BB 1=2BC ∴AB =2BC(2)解:当AB 与A 1B 1垂直时,∠A 1ED=90°, ∴∠A 1DE=90°-∠A 1=90°-30°=60°, ∵∠B=60°,∴∠BCD=60°, ∴∠ACA 1=90°-60°=30°,即当旋转角等于30°时,AB 与A 1B 1垂直. (3)∵AB ∥CB 1,∠ACB 1=90°, ∴∠CDB=90°,即CD 是△ABC 的高,设BC=a ,AC=b ,则由(1)得AB=2a ,A 1C=b , ∵1122ABC S BC AC AB CD ∆=⨯=⨯, 即11222ab a CD =⨯⨯∴12CD b,即CD=12A 1C , ∴A 1D=CD.【点睛】本题考查了旋转的性质:旋转前后两图形全等;对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心的连线段的夹角等于旋转角.也考查了含30度的直角三角形三边的关系.9.(1)观察猜想如图(1),在△ABC 中,∠BAC=90°,AB=AC,点D 是BC 的中点.以点D 为顶点作正方形DEFG ,使点A ,C 分别在DG 和DE 上,连接AE ,BG ,则线段BG 和AE 的数量关系是_____; (2)拓展探究将正方形DEFG 绕点D 逆时针方向旋转一定角度后(旋转角度大于0°,小于或等于360°),如图2,则(1)中的结论是否仍然成立?如果成立,请予以证明;如果不成立,请说明理由. (3)解决问题若BC=DE=2,在(2)的旋转过程中,当AE 为最大值时,直接写出AF 的值.【答案】(1)BG =AE . (2)成立.如图②,连接AD .∵△ABC 是等腰三直角角形,∠BAC =90°,点D 是BC 的中点. ∴∠ADB =90°,且BD =AD .∵∠BDG =∠ADB -∠ADG =90°-∠ADG =∠ADE ,DG =DE . ∴△BDG ≌△ADE ,∴BG =AE .…………………………………………7分 (3)由(2)知,BG =AE ,故当BG 最大时,AE 也最大.正方形DEFG绕点D逆时针方向旋转270°时,BG最大,如图③.若BC=DE=2,则AD=1,EF=2.在Rt△AEF中,AF2=AE2+EF2=(AD+DE)2+EF2=(1+2)2+22=13.∴AF=【解析】解:(1)BG=AE.(2)成立.如图②,连接AD.∵△ABC是等腰三直角角形,∠BAC=90°,点D是BC的中点.∴∠ADB=90°,且BD=AD.∵∠BDG=∠ADB-∠ADG=90°-∠ADG=∠ADE,DG=DE.∴△BDG≌△ADE,∴BG=AE.(3)由(2)知,BG=AE,故当BG最大时,AE也最大.Z+X+X+K]因为正方形DEFG在绕点D旋转的过程中,G点运动的图形是以点D为圆心,DG为半径的圆,故当正方形DEFG旋转到G点位于BC的延长线上(即正方形DEFG绕点D逆时针方向旋转270°)时,BG最大,如图③.若BC=DE=2,则AD=1,EF=2.在Rt△AEF中,AF2=AE2+EF2=(AD+DE)2+EF2=(1+2)2+22=13.∴AF=.即在正方形DEFG旋转过程中,当AE为最大值时,AF=.10.如图1,在正方形ABCD中,点E、F分别在边BC,CD上,且BE=DF,点P是AF的中点,点Q是直线AC与EF的交点,连接PQ,PD.(1)求证:AC垂直平分EF;(2)试判断△PDQ的形状,并加以证明;(3)如图2,若将△CEF绕着点C旋转180°,其余条件不变,则(2)中的结论还成立吗?若成立,请加以证明;若不成立,请说明理由.【答案】(1)证明见解析;(2)△PDQ是等腰直角三角形;理由见解析(3)成立;理由见解析.【解析】试题分析:(1)由正方形的性质得出AB=BC=CD=AD,∠B=∠ADF=90°,∠BCA=∠DCA=45°,由BE=DF,得出CE=CF,△CEF是等腰直角三角形,即可得出结论;(2)由直角三角形斜边上的中线的性质得出PD=AF,PQ=AF,得出PD=PQ,再证明∠DPQ=90°,即可得出结论;(3)由直角三角形斜边上的中线的性质得出PD=AF,PQ=AF,得出PD=PQ,再证明点A、F、Q、P四点共圆,由圆周角定理得出∠DPQ=2∠DAQ=90°,即可得出结论.试题解析:(1)证明:∵四边形ABCD是正方形,∴AB=BC=CD=AD,∠B=∠ADF=90°,∠BCA=∠DCA=45°,∵BE=DF,∴CE=CF,∴AC垂直平分EF;(2)解:△PDQ是等腰直角三角形;理由如下:∵点P是AF的中点,∠ADF=90°,∴PD=AF=PA,∴∠DAP=∠ADP,∵AC垂直平分EF,∴∠AQF=90°,∴PQ=AF=PA,∴∠PAQ=∠AQP,PD=PQ,∵∠DPF=∠PAD+∠ADP,∠QPF=∠PAQ+∠AQP,∴∠DPQ=2∠PAD+2∠PAQ=2(∠PAD+∠PAQ)=2×45°=90°,∴△PDQ是等腰直角三角形;(3)成立;理由如下:∵点P是AF的中点,∠ADF=90°,∴PD=AF=PA,∵BE=DF,BC=CD,∠FCQ=∠ACD=45°,∠ECQ=∠ACB=45°,∴CE=CF,∠FCQ=∠ECQ,∴CQ⊥EF,∠AQF=90°,∴PQ=AF=AP=PF,∴PD=PQ=AP=PF,∴点A、F、Q、P四点共圆,∴∠DPQ=2∠DAQ=90°,∴△PDQ是等腰直角三角形.考点:四边形综合题.11.(1)问题发现如图1,△ACB和△DCE均为等腰直角三角形,∠ACB=90°,B,C,D在一条直线上.填空:线段AD,BE之间的关系为 .(2)拓展探究如图2,△ACB和△DCE均为等腰直角三角形,∠ACB=∠DCE=90°,请判断AD,BE的关系,并说明理由.(3)解决问题如图3,线段PA=3,点B 是线段PA 外一点,PB=5,连接AB,将AB 绕点A 逆时针旋转90°得到线段AC,随着点B 的位置的变化,直接写出PC 的范围.【答案】(1) AD=BE ,AD ⊥BE .(2) AD=BE ,AD ⊥BE .(3) 5-32≤PC≤5+32. 【解析】 【分析】(1)根据等腰三角形性质证△ACD ≌△BCE (SAS ),得AD=BE ,∠EBC=∠CAD ,延长BE 交AD 于点F ,由垂直定义得AD ⊥BE .(2)根据等腰三角形性质证△ACD ≌△BCE (SAS ),AD=BE ,∠CAD=∠CBE ,由垂直定义得∠OHB=90°,AD ⊥BE ;(3)作AE ⊥AP ,使得AE=PA ,则易证△APE ≌△ACP ,PC=BE ,当P 、E 、B 共线时,BE 最小,最小值=PB-PE ;当P 、E 、B 共线时,BE 最大,最大值=PB+PE ,故5-32≤BE≤5+32. 【详解】(1)结论:AD=BE ,AD ⊥BE . 理由:如图1中,∵△ACB 与△DCE 均为等腰直角三角形, ∴AC=BC ,CE=CD , ∠ACB=∠ACD=90°, 在Rt △ACD 和Rt △BCE 中AC BC ACD BCE CD CE ⎧⎪∠∠⎨⎪⎩=== ∴△ACD ≌△BCE (SAS ), ∴AD=BE ,∠EBC=∠CAD 延长BE 交AD 于点F , ∵BC ⊥AD , ∴∠EBC+∠CEB=90°,∵∠CEB=AEF , ∴∠EAD+∠AEF=90°, ∴∠AFE=90°,即AD ⊥BE . ∴AD=BE ,AD ⊥BE . 故答案为AD=BE ,AD ⊥BE . (2)结论:AD=BE ,AD ⊥BE .理由:如图2中,设AD 交BE 于H ,AD 交BC 于O .∵△ACB 与△DCE 均为等腰直角三角形, ∴AC=BC ,CE=CD ,∠ACB=∠ECD=90°, ∴ACD=∠BCE , 在Rt △ACD 和Rt △BCE 中AC BC ACD BCE CD CE ⎧⎪∠∠⎨⎪⎩===, ∴△ACD ≌△BCE (SAS ), ∴AD=BE ,∠CAD=∠CBE ,∵∠CAO+∠AOC=90°,∠AOC=∠BOH , ∴∠BOH+∠OBH=90°, ∴∠OHB=90°, ∴AD ⊥BE , ∴AD=BE ,AD ⊥BE .(3)如图3中,作AE ⊥AP ,使得AE=PA ,则易证△APE ≌△ACP ,∴PC=BE,图3-1中,当P、E、B共线时,BE最小,最小值=PB-PE=5-32,图3-2中,当P、E、B共线时,BE最大,最大值=PB+PE=5+32,∴5-32≤BE≤5+32,即5-32≤PC≤5+32.【点睛】本题是几何变换综合题,考查了旋转的性质、等腰直角三角形的性质、全等三角形的判定和性质等知识,解题的关键是正确寻找三角形全等的条件,学会添加辅助线,构造全等三角形解决问题,学会用转化的思想思考问题,属于中考压轴题.12.已知△ABC是等腰三角形,AB=AC.(1)特殊情形:如图1,当DE∥BC时,有DB EC.(填“>”,“<”或“=”)(2)发现探究:若将图1中的△ADE绕点A顺时针旋转α(0°<α<180°)到图2位置,则(1)中的结论还成立吗?若成立,请给予证明;若不成立,请说明理由.(3)拓展运用:如图3,P是等腰直角三角形ABC内一点,∠ACB=90°,且PB=1,PC=2,PA=3,求∠BPC的度数.【答案】(1)=;(2)成立,证明见解析;(3)135°.【解析】【分析】试题(1)由DE∥BC,得到DB ECAB AC=,结合AB=AC,得到DB=EC;(2)由旋转得到的结论判断出△DAB≌△EAC,得到DB=CE;(3)由旋转构造出△CPB≌△CEA,再用勾股定理计算出PE,然后用勾股定理逆定理判断出△PEA是直角三角形,在简单计算即可.【详解】(1)∵DE∥BC,∴DB ECAB AC=,∵AB=AC,∴DB=EC,故答案为=,(2)成立.证明:由①易知AD=AE,∴由旋转性质可知∠DAB=∠EAC,又∵AD=AE,AB=AC∴△DAB≌△EAC,∴DB=CE,(3)如图,将△CPB绕点C旋转90°得△CEA,连接PE,∴△CPB≌△CEA,∴CE=CP=2,AE=BP=1,∠PCE=90°,∴∠CEP=∠CPE=45°,在Rt△PCE中,由勾股定理可得,PE=22,在△PEA中,PE2=(22)2=8,AE2=12=1,PA2=32=9,∵PE2+AE2=AP2,∴△PEA是直角三角形∴∠PEA=90°,∴∠CEA=135°,又∵△CPB≌△CEA∴∠BPC=∠CEA=135°.【点睛】考点:几何变换综合题;平行线平行线分线段成比例.13.如图,是边长为的等边三角形,边在射线上,且,点从点出发,沿的方向以的速度运动,当不与点重合是,将绕点逆时针方向旋转得到,连接.(1)求证:是等边三角形;(2)当时,的周长是否存在最小值?若存在,求出的最小周长;若不存在,请说明理由.(3)当点在射线上运动时,是否存在以为顶点的三角形是直角三角形?若存在,求出此时的值;若不存在,请说明理由.【答案】(1)详见解析;(2)存在,2+4;(3)当t=2或14s时,以D、E、B为顶点的三角形是直角三角形.【解析】试题分析:(1)由旋转的性质得到∠DCE=60°,DC=EC,即可得到结论;(2)当6<t<10时,由旋转的性质得到BE=AD,于是得到C△DBE=BE+DB+DE=AB+DE=4+DE,根据等边三角形的性质得到DE=CD,由垂线段最短得到当CD⊥AB时,△BDE的周长最小,于是得到结论;(3)存在,①当点D与点B重合时,D,B,E不能构成三角形,②当0≤t<6时,由旋转的性质得到∠ABE=60°,∠BDE<60°,求得∠BED=90°,根据等边三角形的性质得到∠DEB=60°,求得∠CEB=30°,求得OD=OA﹣DA=6﹣4=2,于是得到t=2÷1=2s;③当6<t<10s时,此时不存在;④当t>10s时,由旋转的性质得到∠DBE=60°,求得∠BDE>60°,于是得到t=14÷1=14s.试题解析:(1)证明:∵将△ACD绕点C逆时针方向旋转60°得到△BCE,∴∠DCE=60°,DC=EC,∴△CDE是等边三角形;(2)存在,当6<t<10时,由旋转的性质得,BE=AD,∴C△DBE=BE+DB+DE=AB+DE=4+DE,由(1)知,△CDE是等边三角形,∴DE=CD,∴C△DBE=CD+4,由垂线段最短可知,当CD⊥AB时,△BDE的周长最小,此时,CD=2cm,∴△BDE的最小周长=CD+4=2+4;(3)存在,①∵当点D与点B重合时,D,B,E不能构成三角形,∴当点D与点B重合时,不符合题意,②当0≤t<6时,由旋转可知,∠ABE=60°,∠BDE<60°,∴∠BED=90°,由(1)可知,△CDE是等边三角形,∴∠DEB=60°,∴∠CEB=30°,∵∠CEB=∠CDA,∴∠CDA=30°,∵∠CAB=60°,∴∠ACD=∠ADC=30°,∴DA=CA=4,∴OD=OA﹣DA=6﹣4=2,∴t=2÷1=2s;③当6<t<10s时,由∠DBE=120°>90°,∴此时不存在;④当t>10s时,由旋转的性质可知,∠DBE=60°,又由(1)知∠CDE=60°,∴∠BDE=∠CDE+∠BDC=60°+∠BDC,而∠BDC>0°,∴∠BDE>60°,∴只能∠BDE=90°,从而∠BCD=30°,∴BD=BC=4,∴OD=14cm,∴t=14÷1=14s,综上所述:当t=2或14s时,以D、E、B为顶点的三角形是直角三角形.考点:旋转与三角形的综合题.14.在正方形ABCD中,对角线AC与BD交于点O;在Rt△PMN中,∠MPN90°.(1)如图1,若点P与点O重合且PM⊥AD、PN⊥AB,分别交AD、AB于点E、F,请直接写出PE与PF的数量关系;(2)将图1中的Rt△PMN绕点O顺时针旋转角度α(0°<α<45°).①如图2,在旋转过程中(1)中的结论依然成立吗?若成立,请证明;若不成立,请说明理由;②如图2,在旋转过程中,当∠DOM15°时,连接EF,若正方形的边长为2,请直接写出线段EF的长;③如图3,旋转后,若Rt△PMN的顶点P在线段OB上移动(不与点O、B重合),当BD3BP时,猜想此时PE与PF的数量关系,并给出证明;当BD m·BP时,请直接写出PE与PF的数量关系.【答案】(1)PE=PF;(2)①成立,理由参见解析;②;③PE=2PF,理由参见解析;PE=(m-1)·PF.【解析】试题分析:(1)可利用角平分线性质定理得到PE=PF;(2)①成立,可用角边角定理判定△AOF≌△DOE,从而得到PE=PF;②要想求出EF的长,关键要求出OE的长,由∠DOM15°可得∠AEO=45+15=60º,作OH⊥AD于H,若正方形的边长为2,则OH=1,可算出EH==,∴OE=,∵△EOF是等腰直角三角形,∴EF即可求出;③构建相似三角形,过P点作PH⊥AB,PK⊥AD ,垂足为H、K,则四边形AHPK为矩形,△PHB和△PKD都是等腰直角三角形,是相似的,∵BD3BP,∴可算出HP:PK的值,然后通过△FHP∽△PKE得到PE与PF的关系.由前面的思路可得出当BD=m·BP时,BD:PD=(m-1):1,∴PE:PF=(m-1):1,从而确定PE与PF的数量关系.试题解析:(1)∵四边形ABCD是正方形,∴∠OAF=∠OAE=45º,又∵PM⊥AD、PN⊥AB,∴PE=PF;(2)①成立,PE仍等于PF,∵四边形ABCD是正方形,∴∠OAF=∠ODE=45º,OA=OD,又∵∠AOF和∠DOE都是∠AOE的余角,∴∠AOF=∠DOE,∴△AOF≌△DOE(ASA),∴OE=OF,即PE=PF;②作OH⊥AD于H,由∠DOM15°可得∠AEO=45+15=60º,∠HOE=30°,若正方形的边长为2,则OH=1,在Rt△HEO中,可算出EH==,∴OE=,∵△EOF是等腰直角三角形,∴EF=OE=×=;③构建相似三角形,过P点作PH⊥AB,PK⊥AD ,垂足为H、K,则四边形AHPK为矩形,∵∠PHB=∠PKD=90°∠PBH=∠PDK=45°,∴△PHB∽△PKD,∴,∵BD=3BP,∴=,∵∠HPF+∠FPK=90°∠KPE+∠FPK=90°,∴∠HPF=∠KPE,又∵∠PHF=∠PKE=90°,∴△PHF∽△PKE,∴=,即PE="2PF" ;当BD=m·BP时,BD:PD=(m-1):1,△PHF∽△PKE,PE:PF=BD:PD=(m-1):1,∴PE=(m-1)·PF.考点:1.正方形性质;2.三角形相似的判定;3.旋转性质;4.探索线段的数量关系规律.15.在正方形 ABCD 中,M 是 BC 边上一点,且点 M 不与 B、C 重合,点 P 在射线 AM 上,将线段 AP 绕点 A 顺时针旋转 90°得到线段 AQ,连接BP,DQ.(1)依题意补全图 1;(2)①连接 DP,若点 P,Q,D 恰好在同一条直线上,求证:DP2+DQ2=2AB2;②若点 P,Q,C 恰好在同一条直线上,则 BP 与 AB 的数量关系为:.【答案】(1)详见解析;(2)①详见解析;②BP=AB.【解析】【分析】(1)根据要求画出图形即可;(2)①连接BD,如图2,只要证明△ADQ≌△ABP,∠DPB=90°即可解决问题;②结论:BP=AB,如图3中,连接AC,延长CD到N,使得DN=CD,连接AN,QN.由△ADQ≌△ABP,△ANQ≌△ACP,推出DQ=PB,∠AQN=∠APC=45°,由∠AQP=45°,推出∠NQC=90°,由CD=DN,可得DQ=CD=DN=AB;【详解】(1)解:补全图形如图 1:(2)①证明:连接 BD,如图 2,∵线段 AP 绕点 A 顺时针旋转 90°得到线段 AQ,∴AQ=AP,∠QAP=90°,∵四边形 ABCD 是正方形,∴AD=AB,∠DAB=90°,∴∠1=∠2.∴△ADQ≌△ABP,∴DQ=BP,∠Q=∠3,∵在 Rt△QAP 中,∠Q+∠QPA=90°,∴∠BPD=∠3+∠QPA=90°,∵在 Rt△BPD 中,DP2+BP2=BD2,又∵DQ=BP,BD2=2AB2,∴DP2+DQ2=2AB2.②解:结论:BP=AB.理由:如图 3 中,连接 AC,延长 CD 到 N,使得 DN=CD,连接 AN,QN.∵△ADQ≌△ABP,△ANQ≌△ACP,∴DQ=PB,∠AQN=∠APC=45°,∵∠AQP=45°,∴∠NQC=90°,∵CD=DN,∴DQ=CD=DN=AB,∴PB=AB.【点睛】本题考查正方形的性质,旋转变换、勾股定理等知识,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,属于中考压轴。