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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)
展开专题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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