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    专题02 探索三角形全等的条件(六大类型)(题型专练)-2023-2024学年八年级数学上册《知识解读•题型专练》(人教版)
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    专题02 探索三角形全等的条件(六大类型)(题型专练)-2023-2024学年八年级数学上册《知识解读•题型专练》(人教版)

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    这是一份专题02 探索三角形全等的条件(六大类型)(题型专练)-2023-2024学年八年级数学上册《知识解读•题型专练》(人教版),文件包含专题02探索三角形全等的条件六大类型题型专练原卷版docx、专题02探索三角形全等的条件六大类型题型专练解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共66页, 欢迎下载使用。

    专题02 探索三角形全等的条件(六大类型)

    【题型1判定全等角形(SSS)】
    【题型2 判定全等角形(SAS)】
    【题型3判定全等角形(ASA)】
    【题型4 判定全等角形(AAS)】
    【题型5 判定全等角形(HL)】
    【题型6 全等三角形的判定与性质综合应用】

    【题型1判定全等角形(SSS)】
    1.(2023八上·永城期末)如图,点C在∠AOB的OB边上,用尺规作出了CN∥OA,连接EN,作图痕迹中,△ODM≌△CEN根据的是(  )

    A.SAS B.SSS C.ASA D.AAS
    【答案】B
    【解析】【解答】解:根据题意得:OM=CN,OD=CE,DM=EN,
    ∴△ODM≌△CEN的依据是“SSS”,
    故答案为:B.
    2.(2022八上·德惠期末)如图,以∠CAB顶点A为圆心,适当长为半径画弧,分别交AB,AC于点E、F,再分别以点E、F为圆心,大于12EF长为半径画弧,两弧交于点D,作射线AD,则说明∠CAD=∠DAB的依据是(  )

    A.SSS B.SAS C.ASA D.AAS
    【答案】A
    【解析】【解答】解:由作图知:AE=AF,ED=FD,
    又∵AD=AD,
    ∴△AED≅△AFD(SSS),
    ∴△FAD=△EAD,即∠CAD=∠DAB,
    ∴说明∠CAD=∠DAB的依据是SSS,
    故答案为:A.
    3.(2023八上·内江期末)如图,点E、F在BC上,AB=CD,AF=DE,AF、DE相交于点G,添加下列哪一个条件,可使得△ABF≌△DCE(  )

    A.∠B=∠CB.AG=DGC.∠AFE=∠DEFD.BE=CF
    【答案】D
    【解析】【解答】解:A、由∠B=∠C,AB=CD,AF=DE,不能证明△ABF≌△DCE,不符合题意;
    B、由AG=DG,AB=CD,AF=DE,不能证明△ABF≌△DCE,不符合题意;
    C、由∠AFE=∠DEF,AB=CD,AF=DE,不能证明△ABF≌△DCE,不符合题意;
    D、由BE=CF即可证明BF=CE,AB=CD,AF=DE,可以由SSS 证明△ABF≌△DCE,符合题意;
    故答案为:D.
    4.(2022秋•临川区校级期末)如图,已知AB=CD,AD=CB,求证:△ABD≌△CDB.

    【解答】证明:在△ABD和△CDB中,,
    ∴△ABD≌△CDB(SSS)
    5.(2022秋•全南县期中)如图,C是AB的中点,AD=CE,CD=BE.求证:△ACD≌△CBE.

    【解答】证明:∵C是AB的中点,
    ∴AC=CB,
    在△ACD和△CBE中

    ∴△ACD≌△CBE(SSS)
    6.(2022八上·老河口期中)如图,在△ABC中,∠ABC与∠ACB的平分线相交于点O,AO的延长线交BC于点D,OB=OC.求证:BD=CD.

    【答案】证明:∵OB=OC,
    ∴∠OBC=∠OCB.

    ∵∠ABC与∠ACB的平分线相交于点O,
    ∴∠ABC=2∠OBC,∠ACB=2∠OCB.
    ∴∠ABC=∠ACB.
    ∴AB=AC.
    在△ABO和△ACO中
    AB=AC,AO=AO,OB=OC,
    ∴△ABO≌△ACO(SSS).
    ∴∠BAD=∠CAD.
    ∴BD=CD.
    【解析】根据等腰三角形的性质可得∠OBC=∠OCB,根据角平分线的概念可得∠ABC=2∠OBC,∠ACB=2∠OCB,则∠ABC=∠ACB,推出AB=AC,利用SSS证明△ABO≌△ACO,得到∠BAD=∠CAD,据此证明.
    7.(2022八上·嘉兴期中)如图,AB=AD,BC=DC,求证:∠1=∠2.

    【答案】证明:在△ABC和△ADC中,
    AB=ADBC=DCAC=AC,
    ∴△ABC≌△ADC(SSS),
    ∴∠1=∠2.
    【解析】由已知条件可知AB=AD,BC=DC,AC=AC,利用SSS证明△ABC≌△ADC,据此可得结论.
    8.(2022八上·定南期中)如图,在△ABC与△DCB中,AB=DC,AC=BD,AC与BD交于M.求证:BM=CM.

    【答案】证明:∵AB=DC,AC=DB,BC=CB,∴△ABC≌△DCB(SSS),∴∠ACB=∠DBC,BM=CM.
    【解析】【分析】先利用“SSS”证明△ABC≌△DCB,再利用全等三角形的性质可得∠ACB=∠DBC,BM=CM。
    9.(2022八上·吉林期中)如图,AC=EC,CB=CD,AB=ED,求证:△ACB≌△ECD.

    【答案】证明:在 △ACB 和 △ECD 中,
    AC=ECCB=CDAB=ED ,
    ∴△ACB≌△ECD(SSS) .
    【解析】根据全等三角形的判定定理SSS即可证明。
    10.(2022八上·大兴期中)如图,点A,B,C,D在同一直线上,AE=BF,EC=FD,AB=CD.求证:△EAC≌△FBD.

    【答案】证明:∵AB=CD ,
    ∴AB+BC=CD+BC ,
    即 AC=BD ,
    在 △EAC 和 △FBD 中,
    AE=BFEC=FDAC=BD ,
    ∴△EAC≌△FBD(SSS) .
    【解析】先证明AC=BD,再利用“SSS”证明△EAC≌△FBD即可。
    11.(2022八上·义乌期中)如图,AB=CD,AE=DF,CE=BF,说出∠B=∠C的理由.

    解:∵CE=BF(),
    ∴CE+EF=BF+FE,即CF=BE.
    在△ABE和△DCF中,AB=__________(已知),__________=DF(已知),BE=__________,
    ∴△ABE≌△DCF(),
    ∴∠B=∠C().
    【答案】解:∵CE=BF(已知),
    ∴CE+EF=BF+FE,即CF=BE,
    在△ABE和△DCF中,AB=CD(已知),AE=DF(已知),BE=CF,
    ∴△ABE≌△DCF(SSS),
    ∴∠B=∠C(全等三角形的对应角相等).
    【解析】根据题目给定条件,结合给定步骤,利用“SSS”定理证明△ABE≌△DCF,据此补充过程即可.
    12.(2022八上·龙港期中)已知:如图,AC=BD,AD=BC.求证:∠C=∠D.

    【答案】证明:在△ABC和△BAD中,
    AC=BDBC=ADAB=BA,
    ∴△ABC≌△BAD(SSS),
    ∴∠C=∠D.
    【解析】【分析】利用SSS证得△ABC≌△BAD,根据全等三角形的对应角相等得∠C=∠D.
    13.(2022八上·永善期中)如图,已知点C,F在直线AD上,且有BC= EF,AB=DE,CD=AF。
    求证:△ABC≌△DEF。

    【答案】证明:∵CD= AF,
    ∴ CD +CF= AF + CF,即DF= AC,
    在△ABC和△DEF中, AB=DEAC=DFBC=EF
    ∴△ABC≌△DEF(SSS)
    【解析】【分析】先证出DF= AC, 再利用SSS即可证出△ABC≌△DEF.
    14.(2023八上·平昌期末)如图,在△ABC和△DEF中,点B、F、C、E在同一直线上,AB=DE,BF=CE,AB∥DE,求证:△ABC≌△DEF.

    【答案】证明:∵BF=CE,
    ∴BF+CF=CE+CF,即BC=EF,
    ∵AB∥DE,
    ∴∠B=∠E,
    在△ABC和△DEF中,
    AB=DE∠B=∠EBC=EF,
    ∴△ABC≌△DEF
    【解析】【分析】根据BF=CE结合线段的和差关系可得BC=EF,由平行线的性质可得∠B=∠E,由已知条件可知AB=DE,然后利用全等三角形的判定定理进行证明.
    【题型2 判定全等角形(SAS)】
    15.(2022秋•朝阳区校级期中)如图,点B,F,C,E在同一条直线上,BF=CE,∠B=∠E,∠ACB=∠DFE.求证:△ABC≌△DEF.


    【解答】证明:∵BF=CE,
    ∴BF+CF=CE+CF,
    即BC=EF,
    在△ABC和△DEF中,

    ∴△ABC≌△DEF(ASA).
    16.(2023八上·南充期末)如图,AB=AC,AD=AE,∠ACB=∠AED.

    (1)求证:BD=CE;
    (2)若AD∥CE,∠1=23°,∠2=27°,求∠3的度数.
    【答案】(1)证明:如图,

    ∵AB=AC , AD=AE
    ∴∠ABC=∠ACB , ∠3=∠AED .
    ∵∠ACB=∠AED ,
    ∴∠ABC=∠ACB=∠3=∠AED .
    ∴∠BAC=∠DAE .
    ∴∠1=∠4 .
    ∵AD=AE ,
    ∴△ABD≌△ACE(SAS) ,
    ∴BD=CE;
    (2)解:由(1), ∠1=∠4=23° .
    ∴∠4+∠2=50°
    ∴∠AEC=180°-50°=130°
    ∵AD∥CE ,
    ∴∠3=∠5 .
    ∴∠AED=∠5=12∠AEC=65°
    ∴∠3=65° .
    【解析】(1)根据等边对等角得∠ABC=∠ACB,∠3=∠AED,结合已知和三角形内角和定理得∠BAC=∠DAE,推出∠1=∠4,从而可用SAS判断出△ABD≌△ACE,根据全等三角形对应边相等得BD=CE;
    (2)根据全等三角形对应角相等并结合三角形内角和定理得∠AEC=130°,根据二直线平行,内错角相等得∠3=∠5,又∠3=∠AED,从而可得∠AED=12∠AEC,代入即可算出答案.
    17.(2023八上·嘉兴期末)如图,在等边△ABC的边AC,BC上各取一点D,E,使AD=CE,AE,BD相交于点O.

    (1)求证:△ABD≌△CAE;
    (2)求∠BOE的度数.
    【答案】(1)证明:∵△ABC是等边三角形,
    ∴AB=AC,∠C=∠BAD=60°,
    在△ABD和△CAE中
    AD=CE∠BAD=∠CAB=AC
    ∴△ABD≌△CAE(SAS)
    (2)解:∵△ABD≌△CAE,
    ∴∠ABD=∠CAE,
    ∵∠BOE=∠BAD+∠BAO=∠CAE+∠BAE=∠BAC=60°
    【解析】(1)利用等边三角形的性质可证得AB=AC,∠C=∠BAD=60°,利用SAS可证得结论.
    (2)利用全等三角形的对应角相等,可证得∠ABD=∠CAE,再利用三角形外角的性质去证明∠BOE=∠BAC,即可求出∠BOE的度数.
    18.(2022八上·松原期末)阅读下面材料:
    小明遇到这样一个问题:如图1,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠A=60°,CD平分∠ACB,试判断BC和AC、AD之间的数量关系.小明发现,在BC上截取CA′=CA,连接DA′,从而将问题解决(如图2).

    (1)求证:△ADC≌△A′DC;
    (2)试猜想写出BC和AC、AD之间的数量关系,并给出证明.
    【答案】(1)证明:在BC上截取CA′=CA,连接DA′,
    ∵CD平分∠ACB,
    ∴∠ACD=∠BCD,
    在△ACD和△A′DC中,
    AC=A'C∠ACD=∠A'CDCD=CD,
    ∴△ADC≌△A′DC(SAS);
    (2)解:在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠A=60°,
    ∴∠B=90°-∠A=90°-60°=30°,
    ∵△ADC≌△A′DC,
    ∴∠A=∠CA′D=60°,AD=A′D,
    ∵∠CA′D是△A′DB的外角,
    ∴∠A′DB=∠CA′D-∠B=60°-30°=30°,
    ∴∠A′DB=∠B=30°,
    ∴A′D=A′B,
    ∴AD=A′B,
    ∴BC=A′C+A′B=AC+AD.
    【解析】(1)利用“SAS”证明△ADC≌△A′DC即可;
    (2)根据全等三角形的性质可得∠A=∠CA′D=60°,AD=A′D,再求出∠A′DB=∠B=30°,可得A′D=A′B,最后利用线段的和差及等量代换可得BC=A′C+A′B=AC+AD
    19.(2023八上·港南期末)已知,如图,△ABC为等边三角形,AE=CD,AD、BE相交于点P.

    (1)求证:△AEB≌△CDA;
    (2)求∠EPQ的度数;
    (3)若BQ⊥AD于Q,PQ=7,PE=3,求BE的长.
    【答案】(1)证明:∵△ABC是等边三角形,
    ∴AB=CA,∠BAE=∠C=60°,
    在△AEB和△CDA中,
    AB=CA∠BAE=∠CAE=CD,
    ∴△AEB≌△CDA(SAS)
    (2)解:∵△AEB≌△CDA,
    ∴∠ABE=∠CAD,
    ∴∠BPQ=∠BAD+∠ABE=∠BAD+∠CAD=∠BAC=60°,
    ∴∠EPQ=180°-∠BPQ=120°,
    ∴∠EPQ的度数是120°.
    (3)解:∵BQ⊥AD于Q,PQ=7,PE=3,
    ∴∠PQB=90°,
    ∴∠BPQ=60°,
    ∴∠PBQ=30°,
    ∴BP=2PQ=2×7=14,
    ∴BE=BP+PE=14+3=17,
    ∴BE的长是17.
    【解析】(1)由等边三角形的性质得AB=CA,∠BAE=∠C=60°,再根据SASA判断出△AEB≌△CDA;
    (2)根据全等三角形的对应角相等可得∠ABE=∠CAD,根据三角形外角的性质及等量代换可得∠BPQ=∠BAD+∠ABE=∠BAD+∠CAD=60°,最后根据邻补角的定义即可算出答案;
    (3)根据三角形的内角和定理可得∠PBQ=30°,根据含30°角直角三角形的性质得BP=2PQ=14,进而由BE=BP+PE算出答案.
    【题型3判定全等角形(ASA)】
    20.(2023八上·金东期末)已知:如图,点B,F,C,E在一条直线上,∠B=∠EFD,∠ACB=∠DEF,且BF=EC.求证:△ABC≌△DFE.

    【答案】解:∵BF=EC
    ∴BF+CF=EC+CF,
    ∴BC=EF,
    在△ABC和△DFE中,
    ∵∠B=∠EFDBC=EF∠ACB=∠DEF
    ∴△ABC≅△DFE (ASA).
    【解析】由已知条件可知∠B=∠EFD,∠ACB=∠DEF,BF=EC,结合线段的和差关系可得BC=EF,然后根据全等三角形的判定定理进行证明.
    21.(2023八上·汉阴期末)如图,在△ADC和△CEB中,点A、B、C在一条直线上,∠D=∠E,AD∥EC,AD=EC.求证:△ACD≌△CBE.

    【答案】证明:∵AD∥EC
    ∴∠CAD=∠BCE
    在△ACD与△CBE中
    ∠CAD=∠BCEAD=CE∠D=∠E
    ∴△ACD≌△CBE(ASA)
    【解析】由二直线平行,同位角相等得∠CAD=∠BCE,从而用ASA判断出△ACD≌△CBE.
    22.(2023八上·宁波期末)如图,四边形ABCD的对角线AC与BD相交于点O,∠1=∠2,∠3=∠4.
    求证:BO=DO.

    【答案】证明:在△ABC和△ADC中
    ∠1=∠2AC=AC∠3=∠4
    ∴△ABC≌△ADC(ASA)
    ∴AB=AD
    ∵∠1=∠2
    ∴OB=OD
    【解析】【利用ASA证明△ABC≌△ADC,利用全等三角形的性质可证得AB=AD,利用等腰三角形三线合一的性质可证得结论.
    23.(2022秋•金东区期末)已知:如图,点B,F,C,E在一条直线上,∠B=∠EFD,∠ACB=∠DEF,且BF=EC.求证:△ABC≌△DFE.

    【解答】解:∵BF=EC,
    ∴BF+CF=EC+CF,
    ∴BC=EF,
    在△ABC和△DFE中,

    ∴△ABC≅△DFE(ASA)

    【题型4 判定全等角形(AAS)】
    23.(2022八上·延庆期末)如图,点A,B,C,D在一条直线上,AB=DC,∠ECA=∠FBD,EC=FB.请判断AE与DF的关系,并证明你的结论.

    【答案】解:AE=DF,AE∥DF,证明如下:
    ∵AB=DC,
    ∴AB+BC=DC+CB.
    ∴AC=DB.
    在△AEC和△DFB中,
    AC=DB∠ECA=∠FBDEC=FB
    ∴△AEC≅△DFB.
    ∴AE=DF,∠EAC=∠FDB.
    ∴AE∥DF.
    【解析】先利用“SAS”证明△AEC≅△DFB,可得AE=DF,∠EAC=∠FDB,再证出AE∥DF即可。
    25.(2023•咸阳一模)已知,如图,AB=AE,AB∥DE,∠ACB=∠D,求证:△ABC≌△EAD.

    【解答】证明:∵AB∥DE,
    ∴∠E=∠BAC,
    在△ABC和△EAD中,

    ∴△ABC≌△EAD(AAS).
    26.(2022秋•秦淮区校级月考)已知:如图,∠A=∠D=90°,BE=EC.求证:△ABC≌△DCB.

    【解答】证明:∵BE=EC,
    ∴∠ACB=∠DBC,
    在△ABC和△DCB中,

    ∴△ABC≌△DCB(AAS
    27.(2022八上·凤台期末)如图,AC∥DF,点B为线段AC上一点,连接 BF 交DC于点 H,过点A作AE∥BF分别交DC,DF于点G、点 E.DG=CH.求证:△DFH≌△CAG.

    【答案】证明:∵AC∥DF,AE∥BF,
    ∴∠C=∠D,∠A=∠AED,∠AED=∠F,
    ∴∠A=∠F,
    ∵DG=CH,
    ∴DG+GH=CH+GH,即DH=CG,
    在△DFH与△CAG中,
    ∠A=∠F∠C=∠DDH=CG,
    ∴△DFH≌△CAG(AAS).
    28.(2022八上·滨海期中)如图,DE⊥AC于点E,BF⊥AC于点F.AB=CD,AE=CF,BD交AC于点M,求证:MB=MD.

    【答案】证明:∵AE=CF,
    ∴AE+EF=CF+EF,即AF=CE,
    ∵DE⊥AC于点E,BF⊥AC于点F,
    ∴△ABF和△CDE是直角三角形,
    在Rt△ABF和Rt△CDE中,
    AB=CDAF=CE,
    ∴Rt△ABF≌Rt△CDE(HL),
    ∴BF=DE;
    在△DEM和△BFM中,
    ∠DEM=∠BFM=90°∠DME=∠BMFDE=BF,
    ∴△DEM≌△BFM(AAS),
    ∴MB=MD.
    【解析】根据HL证明Rt△ABF≌Rt△CDE,可得BF=DE,再根据AAS证明△DEM≌△BFM,可得MB=MD.
    【题型5 判定全等角形(HL)】
    29.(2022八上·长春期末)如图,已知AC平分∠BAF,CE⊥AB于点E,CF⊥AF于点F,且BC=DC.求证:△CFD≌△CEB.

    【答案】证明:∵AC平分∠BAD,CE⊥AB于E,CF⊥AD于F,
    ∴CE=CF,
    在Rt△CEB和Rt△CFD中,
    CE=CFCB=CD,
    ∴Rt△CFD≌Rt△CEB(HL).
    【解析】先利用角平分线的性质可得CE=CF,再利用“HL”证明△CFD≌△CEB即可。
    30.(2023八上·岳池期末)如图,已知AD是△ABC的边BC上的高,E为AD上一点,且BE=AC,DE=DC.
    求证:∠DBE=∠DAC.

    【答案】解:∵AD是△ABC的边BC上的高,
    ∴AD⊥BC,
    ∴∠BDE=∠ADC= 90° .
    在Rt△BDE和Rt△ADC中, BE=ACDE=DC
    ∴Rt△BDE≌Rt△ADC(HL)
    ∴∠DBE=∠DAC.
    【解析】【分析】根据三角形高的定义得∠BDE=∠ADC= 90° ,从而利用HL判断Rt△BDE≌Rt△ADC,根据全等三角形的对应角相等得∠DBE=∠DAC.
    31.(2022八上·滨海期中)如图,已知AC=BC,AC⊥OA,CB⊥OB ,求证:△ACO≌△BCO.

    【答案】证明:∵AC⊥OA,CB⊥OB,AC=BC,
    ∴ 在Rt△ACO与Rt△BCO中有:
    AC=BCOC=OC ,
    ∴△ACO≌△BCO(HL)
    【解析】根据HL证明Rt△ACO≌Rt△BCO.
    32.(2022八上·定南期中)如图所示,AD是∠BAC的平分线,DE⊥AB,DF⊥AC,垂足分别为E,F,连接EF,EF与AD交于点G,求证:AD垂直平分EF.

    【答案】证明:∵AD是∠BAC的平分线,DE⊥AB,DF⊥AC,
    ∴DE=DF,∠AED=∠AFD=90°,
    在Rt△AED和Rt△AFD中
    AD=ADDE=DF,
    ∴Rt△AED≌Rt△AFD(HL),
    ∴AE=AF,
    ∵AD是∠BAC的平分线,
    ∴AD垂直平分EF.
    【解析】利用“HL”证明Rt△AED≌Rt△AFD,可得AE=AF,再结合AD是∠BAC的平分线,即可得到AD垂直平分EF。
    【题型6 全等三角形的判定与性质】
    33.(2022八上·青田期中)如图,点B,F,C,E在同一条直线上,点A,D在直线BC的异侧,AB=DE,AC=DF,BF=EC.

    (1)求证:△ABC≌△DEF;
    (2)若∠BFD=130°,求∠ACB的度数.
    【答案】(1)证明:∵BF=EC,
    ∴BF+FC=EC+FC,
    ∴BC=EF,
    在△ABC和△DEF中,
    AB=DEAC=DFBC=EF,
    ∴△ABC≌△DEF(SSS)
    (2)解:∵∠BFD=130°,∠BFD+∠DFE=180°,
    ∴∠DFE=50°,
    由(1)知,△ABC≌△DEF,
    ∴∠ACB=∠DFE,
    ∴∠ACB=50°.
    【解析】(1)由BF=EC可得BF+FC=EC+FC,即得BC=EF,根据SSS证明△ABC≌△DEF ;
    (2)由邻补角可求出∠DFE=50°,再利用全等三角形的对应角相等可得∠ACB=∠DFE=50°
    34.(2023八上·东方期末)如图,在△ABC中,AB=AC,∠A=90°,BD是∠ABC的平分线,DE⊥BC于E.

    (1)求证:BA=BE;
    (2)若BC=12,求△DEC的周长.
    【答案】(1)证明:∵BD是∠ABC的平分线,
    ∴∠ABD=∠EBD,
    ∵DE⊥BC,
    ∴∠DEB=∠A=90°,
    在△ABD和△EBD中,
    ∠A=∠DEB∠ABD=∠DBEBD=BD,
    ∴△ABD≌△EBD(AAS),
    ∴BA=BE;
    (2)解:∵△ABD≌△EBD,
    ∴AD=DE,AB=BE,
    ∴△DEC的周长为DE+EC+CD=AD+CE+CD
    =AC+CE=BA+CE=BE+CE=BC=12.
    【解析】(1)根据角平分线的概念可得∠ABD=∠EBD,由垂直的概念可得∠DEB=∠A=90°,利用AAS证明△ABD≌△EBD,据此可得结论;
    (2)根据全等三角形的性质可得AD=DE,AB=BE,则可将△DEC的周长转化为BC,据此解答.
    35.(2023八上·南宁期末)如图,点C,E,F,B在同一直线上,点A,D在BC异侧,AB∥CD,BF=CE,∠A=∠D.

    (1)求证:AB=CD.
    (2)若AB=CF,试判断△CDF的形状,并说明理由;
    (3)在(2)的条件下,若∠B=30°,求∠DFB的度数.
    【答案】(1)证明:∵AB∥CD,
    ∴∠B=∠C,
    ∵BF=CE,
    ∴BF+EF=CE+EF,即BE=CF,
    在△ABE和△DCF中,
    ∠A=∠D∠B=∠CBE=CF,
    ∴△ABE≌△DCF(AAS),
    ∴AB=CD;
    (2)解:△CDF是等腰三角形,理由如下:
    ∵AB=CF,AB=CD,
    ∴CD=CF,
    ∴△CDF是等腰三角形;
    (3)解:∵∠B=30°,
    ∴∠C=∠B=30°,
    ∵CD=CF,
    ∴∠CFD=∠D=180°-∠C2=75°,
    ∴∠DFB=180°-∠CFD=105°.
    【解析】(1)由平行线的性质可得∠B=∠C,估计BF=CE结合线段的和差关系可得BE=CF,利用AAS证明△ABE≌△DCF,据此可得结论;
    (2)由已知条件可知AB=CF,结合(1)的结论可得CD=CF,据此可得△CDF的形状;
    (3)由平行线的性质可得∠B=∠C=30°,由等腰三角形的性质以及内角和定理可得∠CFD=∠D=75°,然后根据邻补角的性质进行计算.
    36.(2023八上·凤凰期末)如图,BE=BC,∠A=∠D.

    (1)求证:△ABC≅△DBE;
    (2)求证:AE=DC.
    【答案】(1)证明:在△ABC与△DBE中
    ∠A=∠D∠B=∠BBC=BE
    ∴△ABC≅△DBE(AAS)
    (2)证明:∵△ABC≅△DBE,
    ∴AB=DB,
    又已知BE=BC,
    ∴AB-BE=DB-BC,
    即:AE=DC
    【解析】(1)由已知条件可知BE=BC,∠A=∠D,由图形可得∠B=∠B,然后根据全等三角形的判定定理进行证明;
    (2)根据全等三角形的性质可得AB=DB,然后结合BE=BC以及线段的和差关系进行证明.
    37.(2023八上·金华期末)如图,在△ABC中,D是AB上一点,CF//AB,DF交AC于点E,DE=EF.

    (1)求证:△ADE≌△CFE
    (2)若AB=5,CF=3,求BD的长.
    【答案】(1)证明:∵CF//AB,
    ∴∠A=∠ECF,∠ADE=∠F,
    在ΔADE和ΔCFE中,
    ∠A=∠ECF∠ADE=∠FDE=EF,
    ∴△ADE≌△CFE(AAS);
    (2)解:∵ΔADE≌ΔCFE,CF=3,
    ∴AD=CF=3,
    ∴BD=AB-AD=5-3=2
    【解析】(1)根据二直线平行,内错角相等得∠A=∠ECF,∠F=∠ADE,用AAS判断出△ADE≌△CFE;
    (2)根据全等三角形的对应边相等得AD=CF=3,进而根据BD=AB-AD算出答案.
    38.(2023八上·澄城期末)等腰Rt△ACB,∠ACB=90∘,AC=BC,点A,C分别在x轴,y轴的正半轴上.
    (1)如图1,求证:∠BCO=∠CAO.

    (2)如图2,若OA=10,OC=4,求B点的坐标.

    (3)如图3,点C(0,4),Q,A两点均在x轴上,且S△CQA=36,分别以AC,CQ为腰在第一、第二象限作等腰Rt△CAN、等腰Rt△QCM,连接MN交y轴于P点,OP的长度是否发生变化?若不变,求出OP的值;若变化,求OP的取值范围.

    【答案】(1)证明:如图1.
    ∵∠ACB=90∘,∠AOC=90∘,
    ∴∠BCO+∠ACO=∠CAO+∠ACO=90∘,
    ∴∠BCO=∠CAO.
    (2)解:如图2,过点B作BD⊥y轴于D.

    ∵BD⊥y轴,
    ∴∠CDB=∠AOC=90∘.
    在△CDB和△AOC中,
    ∠CDB=∠AOC,∠BCO=∠CAO,BC=AC,
    ∴△CDB≌△AOC(AAS),
    ∴BD=CO=4,CD=AO=10,
    ∴OD=CD-OC=10-4=6.
    又∵点B在第三象限,
    ∴B(-4,-6)
    (3)解:不会.
    如图3,过点N作NH∥CM,交y轴于点H.

    ∵NH∥CM,
    ∴∠CNH+∠MCN=180∘,
    ∵等腰Rt△CAN,等腰Rt△QCM,
    ∴∠MCQ+∠ACN=180∘,
    ∴∠ACQ+∠MCN=360∘-180∘=180∘,
    ∴∠CNH=∠ACQ.
    又∵∠HCN+∠ACO=∠QAC+∠ACO=90∘,
    ∴∠HCN=∠QAC.
    在△HCN和△QAC中,
    ∠CNH=∠ACQ,CN=AC,∠HCN=∠QAC,
    ∴△HCN≌△QAC(ASA),
    ∴CH=AQ,HN=QC,
    ∵QC=MC,
    ∴HN=CM,
    ∵点C(0,4),S△CQA=36,
    ∴12×AQ×CO=36,即12×AQ×4=36,
    ∴AQ=18,
    ∴AQ=CH=18.
    ∵NH∥CM,
    ∴∠PNH=∠PMC,
    ∴在△PNH和△PMC中,
    ∠HPN=∠CPM,∠PNH=∠PMC,HN=CM,
    ∴△PNH≌△PMC(AAS),
    ∴CP=PH=12CH=9,
    又∵OC=4,
    ∴CP=OC+CP
    =4+9
    =13
    即OP的长度始终是13.
    【解析】(1)利用同角的余角相等,可证得∠BCO=∠CAO.
    (2)过点B作BD⊥y轴于点D,利用垂直的定义可证得∠CDB=∠AOC=90°,利用AAS证明△CDB≌△AOC,利用全等三角形的性质可CD,BD的长,根据OD=CD-OC,代入计算求出OD的长,可得到点B的坐标.
    (3)过点N作NH∥CM,交y轴于点H,利用平行线的性质可证得∠CNH+∠MCN=180°,再证明∠ACQ+∠MCN=180°,可推出∠CNH=∠ACQ,利用余角的性质可证得∠HCN=∠QAC,利用ASA证明△HCN≌△QAC,利用全等三角形的性质可证得CH=AQ,HN=QC,可推出HN=CM;再利用△CQA的面积为36,可求出AQ的长,即可得到CH的长;再利用AAS证明△PNH≌△PMC,利用全等三角形的性质可求出CP,PH的长,从而可求出CP的长,据此可作出判断.
    39.(2022八上·榆树期末)在△ABC中,∠ACB=90o,AC=BC,直线MN经过点C,且AD⊥MN于D,BE⊥MN于E.

    (1)当直线MN绕点C旋转到图1的位置时,求证:
    ①△ACD≌△CEB;
    ②DE=AD+BE.
    (2)当直线MN绕点C旋转到图2的位置时,求证:DE=AD-BE;
    (3)当直线MN绕点C旋转到图3的位置时,试问DE、AD、BE具有怎样的等量关系?请写出这个等量关系,并加以证明.
    【答案】(1)证明:如图

    ①∵∠ADC=∠ACB=90°,
    ∴∠1+∠2=∠3+∠2=90°,
    ∴∠1=∠3.
    又∵AC=BC,∠ADC=∠CEB=90°,
    ∴△ADC≌△CEB.
    ②∵△ADC≌△CEB,
    ∴CE=AD,CD=BE,
    ∴DE=CE+CD=AD+BE.
    (2)证明:

    ∵∠ACB=∠CEB=90°,
    ∴∠1+∠2=∠CBE+∠2=90°,
    ∴∠1=∠CBE.
    又∵AC=BC,∠ADC=∠CEB=90°,
    ∴△ACD≌△CBE,
    ∴CE=AD,CD=BE,
    ∴DE=CE-CD=AD-BE.
    (3)解:当MN旋转到图3的位置时,AD、DE、BE所满足的等量关系是DE=BE-AD(或AD=BE-DE,BE=AD+DE等).
    ∵∠ACB=∠CEB=90°,
    ∴∠ACD+∠BCE=∠CBE+∠BCE=90°,
    ∴∠ACD=∠CBE,
    又∵AC=BC,∠ADC=∠CEB=90°,
    ∴△ACD≌△CBE,
    ∴AD=CE,CD=BE,
    ∴DE=CD-CE=BE-AD.
    【解析】(1)①利用“一线三等角”证明△ACD≌△CEB即可;
    ②根据全等三角形的性质可得CE=AD,CD=BE,再利用线段的和差及等量代换可得DE=CE+CD=AD+BE;
    (2)利用“一线三等角”证明△ACD≌△CBE,可得CE=AD,CD=BE,再利用线段的和差及等量代换可得DE=CE-CD=AD-BE;
    (3)先证明△ACD≌△CBE,可得AD=CE,CD=BE,再利用线段的和差及等量代换可得DE=CD-CE=BE-AD。
    40.(2022八上·长兴月考)如图,在△ABC中,AB=AC,CD⊥AB,BE⊥AC,垂足分别为点D,E.

    (1)求证:BD=CE;
    (2)当AB=5,CE=2时,求BC的长.
    【答案】(1)证明:∵ CD⊥AB,BE⊥AC ,
    ∴∠BDC=∠CEB=90°,
    ∵AB=AC,
    ∴∠ABC=∠ACB,
    在△BDC与△CEB中,
    ∵∠BDC=∠CEB,∠ABC=∠ACB,BC=CB,
    ∴△BDC≌△CEB(AAS),
    ∴BD=CE;
    (2)解:∵AB=5,CE=2, AB=AC,
    ∴AE=AC-AE=5-2=3,
    在Rt△ABE中,利用勾股定理得BE=AB2-AE2=52-32=4,
    在Rt△BEC中,利用勾股定理得BC=BE2+CE2=42+22=25.
    【解析】(1)根据垂直的定义得∠BDC=∠CEB=90°,根据等边对等角得∠ABC=∠ACB,利用AAS判断出△BDC≌△CEB,根据全等三角形对应边相等得BD=CE;
    (2)利用线段的和差算出AE,在Rt△ABE中,利用勾股定理算出BE,进而再在在Rt△BEC中,利用勾股定理算出BC.
    41.(2023八上·慈溪期末)如图,∠A=∠B,AE=BE,点D在AC边上,∠CED=∠AEB,AE交BD于点F.

    (1)求证:△AEC≌△BED;
    (2)求证:DE平分∠BDC.
    【答案】(1)证明:∵∠CED=∠AEB
    ∴∠CED+∠AED=∠AEB+∠AED,
    ∴∴∠AEC=∠BED,
    在△AEC和△BED中,
    ∠A=∠BAE=BE∠AEC=∠BED,
    ∴△AEC≌△BED
    (2)证明:∵△AEC≌△BED,
    ∴∠C=∠BDE,CE=DE,
    ∴∠C=∠EDC,
    ∴∠BDE=∠EDC,
    ∴DE平分∠BDC
    【解析】(1)由已知条件可知∠A=∠B、AE=BE、∠CED=∠AEB,由角的和差关系可得∠AEC=∠BED,然后根据全等三角形的判定定理进行证明;
    (2)根据全等三角形的性质可得∠C=∠BDE,CE=DE,由等腰三角形的性质可得∠C=∠CDE,则∠BDE=∠EDC,据此证明.
    42.(2023八上·长兴期末)如图,AC=AD,∠1=∠2=50°,∠B=∠AED,点E在线段BC上.

    (1)求证:△ABC≌△AED;
    (2)求∠B的度数.
    【答案】(1)证明:∵∠1=∠2,
    ∴∠1+∠EAC=∠2+∠EAC,即∠BAC=∠EAD.
    ∴在△ABC和△AED中∠BAC=∠EADAD=AC∠B=∠AED,
    ∴△ABC≌△AED(ASA).
    (2)解:∵△ABC≌△AED,
    ∴AB=AE,
    ∵∠1=50°,
    ∴∠B=12(180°-∠1)=12(180°-50°)=65°
    【解析】(1)由已知条件可知AC=AD,∠B=∠AED,∠1=∠2,根据角的和差关系可得∠BAC=∠EAD,然后利用全等三角形的判定定理进行证明;
    (2)根据全等三角形的性质可得AB=AE,然后根据等腰三角形的性质以及内角和定理进行计算.
    43.(2023八上·镇海区期末)如图,在△ABC中,AC=AB,AD⊥BC,过点C作CE∥AB,∠BCE=70°,连接ED并延长ED交AB于点F.

    (1)求∠CAD的度数;
    (2)证明:△CDE≌△BDF;
    【答案】(1)解:∵CE∥AB,
    ∴∠B=∠BCE=70°,
    ∵AC=AB,
    ∴∠ACD=∠B=70°,
    ∵AD⊥BC,
    ∴∠ADC=90°,
    ∴∠CAD=90°-70°=20°
    (2)证明:∵AC=AB,AD⊥BC,
    ∴CD=BD,
    ∵CE∥AB,
    ∴∠ECD=∠B,
    在△CDE和△BDF中,
    ∠ECD=∠BCD=BD∠CDE=∠BDF,
    ∴△CDE≌△BDF(ASA).
    【解析】(1)根据二直线平行,内错角相等得∠B=∠BCE=70°,根据等边对等角得∠ACD=∠B=70°,最后根据直角三角形两锐角互余即可算出∠CAD的度数;
    (2)根据等腰三角形的三线合一得CD=BD,从而利用ASA判断出△CDE≌△BDF.
    44.(2023八上·永城期末)如图,点B,F,C,E在直线l上(点F,C之间不能直接测量),点A,D在l的异侧,AB∥DE,∠A=∠D,测得AB=DE.

    (1)求证:△ABC≌△DEF;
    (2)若BE=10m,BF=3m,求FC的长.
    【答案】(1)证明:∵AB∥DE,
    ∴∠ABC=∠DEF,
    在△ABC与△DEF中
    ∠ABC=∠DEFAB=DE∠A=∠D
    ∴△ABC≌△DEF(ASA);
    (2)解:∵△ABC≌△DEF,
    ∴BC=EF,
    ∴BF+FC=EC+FC,
    ∴BF=EC
    ∵BE=10cm,BF=3cm,
    ∴FC=10-3-3=4cm.
    【解析】(1)根据二直线平行,内错角相等得∠ABC=∠DEF,从而利用ASA判断出△ABC≌△DEF;
    (2)根据全等三角形的对应边相等得BC=EF,根据等式的性质可得BF=EC,最后根据FC=BE-BF-CE即可算出答案.
    45.(2022八上·蚌山月考)如图,在△ABE和△ACF中,∠E=∠F=90°,AB=AC,BE=CF.

    (1)求证:∠1=∠2;
    (2)试判断线段BN与CM的数量关系,并加以证明.
    【答案】(1)证明:在Rt△ABE和Rt△ACF中,BE=CFAB=AC,
    ∴Rt△ABE≌Rt△ACF(HL),
    ∴∠BAE=∠CAF,即∠1+∠3=∠2+∠3,
    ∴∠1=∠2;
    (2)解:BN=CM,
    理由:∵Rt△ABE≌Rt△ACF,
    ∴AE=AF,
    在△AEM和△AFN中,∠1=∠2AE=AF∠E=∠F,
    ∴△AEM≌△AFN(ASA),
    ∴AM=AN,
    ∵CM=AC-AM,BN=AB-AN,
    ∴BN=CM.
    【解析】(1)先利用“HL”证明Rt△ABE≌Rt△ACF,可得∠BAE=∠CAF,再利用角的运算可得∠1=∠2;
    (2)先利用“ASA”证明△AEM≌△AFN,可得AM=AN,再利用线段的和差求出BN=CM即可。
    46.(2022八上·五莲期中)如图所示,已知 AD//BC, 点 E 为 CD 上一点,AE、BE 分别平分∠DAB、∠CBA,BE交 AD 的延长线于点 F.求证:

    (1)△ABE≌△AEF;
    (2) AD+BC=AB
    【答案】(1)证明:如图,∵AE、BE分别平分∠DAB、∠CBA,

    ∴∠1=∠2,∠3=∠4,
    ∵AD∥BC,
    ∴∠2=∠F,∠1=∠F,
    在△ABE和△AFE中,
    ∠1=∠F∠3=∠4AE=AE
    ∴△ABE≌△AFE(AAS)
    (2)证明:∵△ABE≌△AFE,
    ∴BE=EF,
    在△BCE和△FDE中,
    ∠2=∠FBE=FE∠BEC=∠FED
    ∴△BCE≌△FDE(ASA),
    ∴BC=DF,
    ∴AD+BC=AD+DF=AF=AB,
    即AD+BC=AB.
    【解析】(1)先证明∠2=∠F,∠1=∠F,利用“AAS”证明△ABE≌△AEF即可;
    (2)先利用“ASA”证明△BCE≌△FDE,可得BC=DF,再利用线段的和差及等量代换可得AD+BC=AB。
    47.(2022八上·老河口期中)如图,△ABC中,AC=BC,∠ACB=90°,D为△ABC外一点,AD⊥BD,BD交AC于点E,F为BD上一点,∠BCF=∠ACD,过点F作FG⊥CF交CB于点G.

    (1)求证:∠DAC=∠FBC;
    (2)求证:△CDF是等腰直角三角形;
    (3)若AD=CD,求∠ABD的度数.
    【答案】(1)证明:∵AD⊥BD,∠ACB=90°,
    ∴∠DAC+∠AED=∠FBC+∠BEC=90°,
    ∵∠AED=∠BEC,
    ∴∠DAC=∠FBC;
    (2)证明:在△ACD和△BCF中,
    ∠DAC=∠FBCAC=BC∠ACD=∠BCF,
    ∴△ACD≌△BCF,
    ∴CD=CF,
    ∵∠DCF=∠ACD+∠ACF=∠BCF+∠ACF=∠ACB=90°,
    ∴△CDF是等腰直角三角形;
    (3)解:∵CD=CF,∠DCF=90°,
    ∴∠CDF=∠CFD=45°,
    ∵△ACD≌△BCF,
    ∴AD=BF,CD=CF,
    ∵AD=CD,
    ∴CF=BF,
    ∴∠FBC=∠FCB,
    ∵∠FBC+∠FCB=∠CFD=45°,
    ∴∠FBC=∠FCB=22.5°,
    ∵AC=BC,∠ACB=90°,
    ∴∠CAB=∠CBA=45°,
    ∴∠ABD=∠CBA-∠FBC=22.5°.
    【解析】(1)根据对顶角的性质可得∠AED-∠BEC,结合∠DAC+∠AED=∠FBC+∠BEC可得结论;
    (2)易证△ACD≌△BCF,得到CD=CF,则∠DCF=∠ACD+∠ACF=∠BCF+∠ACF=∠ACB=90°,据此证明;
    (3) 由(2)可得CD=CF,∠DCF=90°,则∠CDF=∠CFD=45°,由全等三角形的性质可得AD=BF,CD=CF,则CF=BF,由等腰三角形的性质可得∠FBC=∠FCB,结合外角的性质可得∠FBC=∠FCB=22.5°,易得△ABC为等腰直角三角形,则∠CAB=∠CBA=45°,然后根据∠ABD=∠CBA-∠FBC进行计算.
    48.(2022八上·定南期中)如图,AD,BC相交于点O,且AB∥CD,OA=OD.

    (1)求证:OB=OC;
    (2)若在直线AD上截取AE=DF,求证:BE∥CF.
    【答案】(1)证明:∵AB∥CD,
    ∴∠OAB=∠ODC.
    ∵OA=OD,∠AOB=∠DOC,
    ∴△OAB≌△ODC(ASA).
    ∴OB=OC;
    (2)证明:∵OA=OD,AE=DF,
    ∴OA+AE=OD+DF,
    即OE=OF.
    ∵∠EOB=∠FOC,且在(1)中,有OB=OC,
    ∴△BOE≌△COF(SAS),
    ∴∠E=∠F.
    ∴BE∥CF.
    【解析】(1)利用“ASA”证明△OAB≌△ODC,再利用全等三角形的性质可得OB=OC;
    (2)利用“SAS”证明△BOE≌△COF,可得∠E=∠F,即可得到BE∥CF。
    49.(2022八上·威远期中)如图,在四边形ABCD中,AB∥CD,∠1=∠2,DB=DC.

    (1)求证:ΔABD≅ΔEDC;
    (2)若∠A=1350,∠BDC=300,求∠BCE的度数.
    【答案】(1)证明:∵AB∥CD ,
    ∴∠ABD=∠EDC
    在 ΔABD 和 ΔEDC 中
    ∠1=∠2DB=DC∠ABD=∠EDC
    ∴ΔABD≅ΔEDC
    (2)解:∵AB∥CD
    ∴∠A+∠ADC=1800
    ∵∠A=1350
    ∴∠ADC=450
    ∵∠BDC=300
    ∴∠1=150=∠2
    ∵BD=DC
    ∴∠DBC=∠DCB
    ∵∠DBC+∠DCB+∠BDC=1800
    ∴∠DCB=750
    ∴∠BCE=∠BCD-∠2=750-150=600
    【解析】(1)利用两直线平行,内错角相等,可证得∠ABD=∠EDC,利用ASA可证得结论.
    (2)利用平行线的性质求出∠ADC的度数,利用∠1=∠ADC-∠BDC,可求出∠1的度数,利用全等三角形的性质可得到∠2的度数;利用等边对等角可证得∠DBC=∠DCB,利用三角形的内角和定理可求出∠DCB的度数,根据∠BCE=∠DCB-∠2,可求出∠BCE的度数.
    50.(2022八上·合肥期中)如图,AE、BD是△ABM的两条高,AE,BD交于点C,且AE=BE.

    (1)求证:△AME≌△BCE;
    (2)当BD平分∠ABM时,求证:BC=2AD;
    (3)求∠MDE的度数.
    【答案】(1)证明:∵AE、BD是△ABM的高,
    ∴∠ADB=∠AEB=∠AEM=90°,
    ∵∠ACD=∠ECB,
    ∠MAE+∠ADC+∠ACD=180°,∠CBE+∠ECB+∠CEB=180°,
    ∴∠MAE=∠CBE,
    在△AME和△BCE中, ∠MAE=∠CBEAE=BE∠AEM=∠BEC ,
    ∴△AME≌△BCE(ASA).
    (2)证明:∵BD平分∠ABM,BD是高,
    ∴∠ABD=∠MBD,∠ADB=∠MDB=90°,
    在△ABD和△MBD中,
    ∠ADB=∠MDBBD=BD∠ABD=∠MBD ,
    ∴△ABD≌△MBD(ASA),
    ∴AD=DM=12AM ,
    ∵△AME≌△BCE,
    ∴AM=BC,即BC=2AD;
    (3)解:过点E作EF⊥ED交BC于点F,

    ∵∠DEF=∠AEB,
    ∴∠DEA=∠BEF,
    在△AED与△BEF中,
    ∠DEA=∠BEFAE=BE∠DAE=∠FBE ,
    ∴△AED≌△BEF(ASA),
    ∴ED=EF,
    ∴∠EDF=∠EFD=45°,
    ∵∠BDE=90°,
    ∴∠MDE=45°
    【解析】(1)利用全等三角形的判定方法证明即可;
    (2)先求出 △ABD≌△MBD(ASA), 再求解即可;
    (3)利用全等三角形的判定与性质证明求解即可。
    51.(2023八上·绍兴期末)如图,在四边形ABDC中,∠D=∠B=90°,O为BD上的一点,且AO平分∠BAC,CO平分∠ACD.求证:

    (1)OA⊥OC.
    (2)AB+CD=AC.
    【答案】(1)证明:∵∠D=∠B=90°,
    ∴∠B+∠D=180°,
    ∴AB∥CD,
    ∴∠BAC+∠DCA=180°,
    ∵AO平分∠BAC,CO平分∠ACD,
    ∴∠OAC=∠OAB=12∠BAC,∠ACO=∠DCO=12∠ACD,
    ∴∠OAC+∠ACO=12∠BAC+12∠ACD=90°,
    ∴∠AOC=180°-90°=90°,
    ∴OA⊥OC;
    (2)证明:过点O作OE⊥AC于点E,如图所示:

    ∵∠D=∠B=90°,
    ∴OB⊥AB,OD⊥CD,
    ∵AO平分∠BAC,CO平分∠ACD,
    ∴OB=OE,OD=OE,
    ∵OA=OA,OC=OC,
    ∴Rt△OAB≌Rt△OAE(HL),Rt△OCE≌Rt△OCD(HL),
    ∴AB=AE,CD=CE,
    ∴AB+CD=AE+CE=AC
    【解析】(1)由同旁内角互补,两直线平行得AB∥CD,根据二直线平行,同旁内角互补得∠BAC+∠DCA=180°,根据角平分线的定义得 ∠OAC+∠ACO=12∠BAC+12∠ACD=90° ,根据三角形的内角和定理得∠AOC=90°,从而即可得出结论;
    (2) 过点O作OE⊥AC于点E ,由角平分线上的点到角两边的距离相等得OB=OE,OD=OE,利用HL分别判断出Rt△OAB≌Rt△OAE,Rt△OCE≌Rt△OCD,根据全等三角形对应边相等得AB=AE,CD=CE,据此就容易得出结论了.
    52.(2023八上·宁强期末)在△ABC中,AB=CB,∠ABC=90°,F为AB延长线上一点,点E在BC上,且AE=CF.

    (1)求证:BE=BF;
    (2)若∠CAE=30°,求∠ACF度数.
    【答案】(1)证明:∵∠ABC=90°,
    ∴∠CBF=∠ABE=90°,
    在Rt△ABE和Rt△CBF中AE=CFAB=BC,
    ∴Rt△ABE≌Rt△CBF(HL),
    ∴BE=BF.
    (2)解:∵AB=BC,∠ABC=90°,
    ∴∠CAB=∠ACB=45°,
    又∵∠BAE=∠CAB-∠CAE=45°-30°=15°,
    由(1)知:Rt△ABE≌Rt△CBF,
    ∴∠BCF=∠BAE=15°,
    ∴∠ACF=∠BCF+∠ACB=15°+45°=60°.
    【解析】(1)利用HL判断出Rt△ABE≌Rt△CBF,根据全等三角形对应边相等得BE=BF;
    (2)根据等腰直角三角形的性质得∠CAB=∠ACB=45°,再根据∠BAE=∠CAB-∠CAE算出∠BAE的度数,进而根据全等三角形的对应角相等得∠BCF=∠BAE,最后根据∠ACF=∠BCF+∠ACB即可算出答案.
    53.(2022八上·江油月考)如图,已知DE⊥AB垂足为E,DF⊥AC垂足为F,BD=CD,BE=CF.

    (1)求证:AD平分∠BAC;
    (2)丁丁同学观察图形后得出结论:AB+AC=2AE,请你帮他写出证明过程.
    【答案】(1)证明:∵DE⊥AB,DF⊥AC,
    ∴∠E=∠DFC=90°,
    在Rt△BED和Rt△CFD中,
    BD=CDBE=CF,
    ∴Rt△BED≌Rt△CFD(HL),
    ∴DE=DF,
    ∵DE⊥AB,DF⊥AC,
    ∴∠EAD=∠CAD,
    ∴AD平分∠BAC;
    (2)解:∵∠E=∠AFD=90°,
    在Rt△AED和Rt△AFD中
    AD=ADDE=DF,
    ∴Rt△AED≌Rt△AFD(HL),
    ∴AE=AF,
    ∵BE=CF,
    ∴AB+AC=AE﹣BE+AF+CF=AE﹣CF+AE+CF=2AE.
    【解析】(1)首先用HL判断出Rt△BED≌Rt△CFD,根据全等三角形的对应边相等得DE=DF,进而根据到角两边距离相等的点在这个角的角平分线上可得AD平分∠BAC;
    (2)首先用HL判断出Rt△AED≌Rt△AFD ,根据全等三角形的对应边相等得AE=AF,结合BE=CF,根据线段的和差即可得出结论.
    54.(2022八上·青田期中)如图,△ABC中,AB=BC,∠ABC=90°,F为AB延长线上一点,点E在BC上,且AE=CF.

    (1)求证:△ABE≌△CBF;
    (2)若∠CAE=15°,AE=2,求AF的长.
    【答案】(1)证明:∵∠ABC=90°,
    ∴∠FBC=90°,
    在Rt△ABE和Rt△CBF中,
    AB=BCAE=CF,
    ∴Rt△ABE≌Rt△CBF(HL).
    即△ABE≌△CBF.
    (2)解:∵∠ABC=90°,AB=BC,
    ∴∠BAC=45°,
    ∵∠CAE=15°,
    ∴∠BAE=30°,
    又∵AE=2,
    ∴BE=1,AB=3
    ∵△ABE≌△CBF,
    ∴BF=BE=1,
    ∴AF=AB+BF=3+1.
    【解析】(1)可以直接利用HL判断出Rt△ABE≌Rt△CBF;
    (2)根据等腰直角三角形的性质得∠BAC=45°,进而根据∠BAE=∠BAC-∠EAC算出∠BAE的度数,根据含30°角直角三角形的性质可得BE、AB的长,根据全等三角形对应边相等得BF=BE=1,进而根据AF=AB+BF即可算出答案.
    55.(2022八上·温州期中)如图,已知AD,BC相交于点O,且AD=BC,∠C=∠D=90°.

    (1)求证:△ABC≌△BAD.
    (2)若∠AOC=70°,求∠OAB的度数.
    【答案】(1)证明:在 Rt△ABC 与 Rt△BAD 中,
    AB=BABC=AD ,
    ∴Rt△ABC ≌ Rt△BAD(HL)
    (2)解: ∵△ABC ≌ △BAD ,
    ∴∠DAB=∠CBA ,
    又 ∵∠AOC=∠DAB+∠CBA=70° ,
    ∴∠OAB=12∠AOC=35° .
    【解析】(1)直接利用HL判断Rt△ABC≌Rt△BAD即可;
    (2)由全等三角形对应角相等得∠DAB=∠CBA,进而根据三角形外角性质,由∠AOC=∠DAB+∠CBA即可算出答案.

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