初中数学人教版(2024)八年级下册第十八章 平行四边形18.2 特殊的平行四边形18.2.3 正方形随堂练习题
展开TOC \ "1-3" \h \u
\l "_Tc17048" 【题型1 正方形的性质(求角的度数)】 PAGEREF _Tc17048 \h 1
\l "_Tc8354" 【题型2 正方形的性质(求线段的长度)】 PAGEREF _Tc8354 \h 3
\l "_Tc7124" 【题型3 正方形的性质(求面积、周长)】 PAGEREF _Tc7124 \h 4
\l "_Tc13503" 【题型4 正方形的性质(探究数量关系)】 PAGEREF _Tc13503 \h 6
\l "_Tc11053" 【题型5 判定正方形成立的条件】 PAGEREF _Tc11053 \h 10
\l "_Tc8773" 【题型6 正方形判定的证明】 PAGEREF _Tc8773 \h 12
\l "_Tc5123" 【题型7 正方形的判定与性质综合】 PAGEREF _Tc5123 \h 16
\l "_Tc18218" 【题型8 探究正方形中的最值问题】 PAGEREF _Tc18218 \h 19
\l "_Tc11327" 【题型9 正方形在坐标系中的运用】 PAGEREF _Tc11327 \h 20
\l "_Tc31315" 【题型10 正方形中的多结论问题】 PAGEREF _Tc31315 \h 23
【知识点1 正方形的定义】
有一组邻边相等并且有一个角是直角的平行四边形叫做正方形.
【知识点2 正方形的性质】
①正方形的四条边都相等,四个角都是直角;②正方形的两条对角线相等,互相垂直平分,并且每条对角线平分一组对角; ③正方形具有四边形、平行四边形、矩形、菱形的一切性质.④两条对角线将正方形分成四个全等的等腰直角三角形,同时,正方形又是轴对称图形,有四条对称轴.
【题型1 正方形的性质(求角的度数)】
【例1】(2022春•建阳区期中)如图,在正方形ABCD中有一个点E,使三角形BCE是正三角形,
求:(1)∠BAE的大小
(2)∠AED的大小.
【变式1-1】如图,已知正方形ABCD在直线MN的上方,BC在直线MN上,E是BC上一点,以AE为边在直线MN上方作正方形AEFG.
(1)连接GD,求证:△ADG≌△ABE;
(2)连接FC,观察并猜测∠FCN的度数,并说明理由.
【变式1-2】(2022•武威模拟)如图,在正方形ABCD中,点E是对角线AC上的一点,点F在BC的延长线上,且BE=EF,EF交CD于点G.
(1)求证:DE=EF;
(2)求∠DEF的度数.
【变式1-3】(2022春•新市区校级期末)如图,在给定的正方形ABCD中,点E从点B出发,沿边BC方向向终点C运动,DF⊥AE交AB于点F,以FD,FE为邻边构造平行四边形DFEP,连接CP,则∠DFE+∠EPC的度数的变化情况是( )
A.一直减小B.一直减小后增大
C.一直不变D.先增大后减小
【题型2 正方形的性质(求线段的长度)】
【例2】(2022春•牡丹江期末)如图,正方形ABCD的边长为10,点E,F在正方形内部,AE=CF=8,BE=DF=6,则线段EF的长为( )
A.22B.4C.4−2D.4+2
【变式2-1】(2022春•巴南区期末)如图,四边形ABCD是边长为4的正方形,点E在边CD上,且DE=1,作EF∥BC分别交AC、AB于点G、F,P、H分别是AG,BE的中点,则PH的长是( )
A.2B.2.5C.3D.4
【变式2-2】(2022•越秀区一模)将正方形ABCD与正方形BEFG按如图方式放置,点F、B、C在同一直线上,已知BG=2,BC=3,连接DF,M是DF的中点,连接AM,则AM的长是( )
A.102B.3C.132D.32
【变式2-3】(2022春•吴中区校级期末)如图,在正方形ABCD中,AB=45.E、F分别为边AB、BC的中点,连接AF、DE,点N、M分别为AF、DE的中点,连接MN,则MN的长度为 .
【题型3 正方形的性质(求面积、周长)】
【例3】(2022春•鄞州区期末)有两个正方形A,B.现将B放在A的内部得图甲,将A,B构造新的正方形得图乙.若图甲和图乙中阴影部分的面积分别为1和12,若三个正方形A和两个正方形B得图丙,则阴影部分的面积为( )
A.28B.29C.30D.31
【变式3-1】(2022春•工业园区校级期中)如图,四边形ABCD为正方形,O为AC、BD的交点,△DCE为Rt△,∠CED=90°,OE=22,若CE•DE=3,则正方形ABCD的面积为( )
A.5B.6C.8D.10
【变式3-2】(2022•台州)如图,在正方形ABCD中,AB=3,点E,F分别在CD,AD上,CE=DF,BE,CF相交于点G.若图中阴影部分的面积与正方形ABCD的面积之比为2:3,则△BCG的周长为 .
【变式3-3】(2022•江北区一模)如图,以Rt△ABC的各边为边分别向外作正方形,∠BAC=90°,连结DG,点H为DG的中点,连结HB,HN,若要求出△HBN的面积,只需知道( )
A.△ABC的面积B.正方形ADEB的面积
C.正方形ACFG的面积D.正方形BNMC的面积
【题型4 正方形的性质(探究数量关系)】
【例4】(2022秋•中原区校级月考)如图,线段AB=4,射线BG⊥AB,P为射线BG上一点,以AP为边作正方形APCD,且点C、D与点B在AP两侧,在线段DP上取一点E,使∠EAP=∠BAP,直线CE与线段AB相交于点F(点F与点A、B不重合).
(1)求证:△AEP≌△CEP;
(2)判断CF与AB的位置关系,并说明理由;
(3)请直接写出△AEF的周长.
【变式4-1】(2022春•雁塔区校级期末)在正方形ABCD中,∠MAN=45°,该角可以绕点A转动,∠MAN的两边分别交射线CB,DC于点M,N.
(1)当点M,N分别在正方形的边CB和DC上时(如图1),线段BM,DN,MN之间有怎样的数量关系?你的猜想是: ,并加以证明.
(2)当点M,N分别在正方形的边CB和DC的延长线上时(如图2),线段BM,DN,MN之间的数量关系会发生变化吗?证明你的结论.
【变式4-2】(2022春•莆田期末)如图,已知正方形ABCD中,E为CB延长线上一点,且BE=AB,M、N分别为AE、BC的中点,连DE交AB于O,MN交,ED于H点.
(1)求证:AO=BO;
(2)求证:∠HEB=∠HNB;
(3)过A作AP⊥ED于P点,连BP,则PE−PAPB的值.
【变式4-3】(2022春•鼓楼区校级期中)如图,正方形ABCD的对角线相交于点O.点E是线段DO上一点,连接CE.点F是∠OCE的平分线上一点,且BF⊥CF与CO相交于点G.点H是线段CE上一点,且CO=CH.
(1)若OF=5,求FH的长;
(2)求证:BF=OH+CF.
【知识点3 正方形的判定】
①先判定四边形是矩形,再判定这个矩形有一组邻边相等;
②先判定四边形是菱形,再判定这个菱形有一个角为直角.
③还可以先判定四边形是平行四边形,再用1或2进行判定.
【题型5 判定正方形成立的条件】
【例5】(2022春•海淀区校级期中)已知四边形ABCD为凸四边形,点M、N、P、Q分别为AB、BC、CD、DA上的点(不与端点重合),下列说法正确的是 (填序号).
①对于任意凸四边形ABCD,一定存在无数个四边形MNPQ是平行四边形;
②如果四边形ABCD为任意平行四边形,那么一定存在无数个四边形MNPQ是矩形;
③如果四边形ABCD为任意矩形,那么一定存在一个四边形为正方形;
④如果四边形ABCD为任意菱形,那么一定存在一个四边形为正方形.
【变式5-1】(2022春•岳麓区校级月考)如图,E、F、G、H分别是AB、BC、CD、DA的中点.要使四边形EFGH是正方形,BD、AC应满足的条件是 .
【变式5-2】(2022春•汉寿县期中)如图,在▱ABCD中,对角线AC与BD相交于点O,点E,F在AC上,且OE=OF,连接DE并延长至点M,使DE=ME,连接MF,DF,BE.
(1)当DF=MF时,证明:四边形EMBF是矩形;
(2)当△DMF满足什么条件时,四边形EMBF是正方形?请说明理由.
【变式5-3】(2022春•沛县期中)已知在△ABC中,D为边BC延长线上一点,点O是边AC上的一个动点,过O作直线MN∥BC,设MN与∠BCA的平分线相交于点E,与∠ACD的平分线相交于点F.
(1)求证:OE=OF;
(2)试确定点O在边AC上的位置,使四边形AECF是矩形,并加以证明.
(3)在(2)的条件下,且△ABC满足 条件时,矩形AECF是正方形?.
【题型6 正方形判定的证明】
【例6】(2022春•虹口区期末)如图,在四边形ABCD中,AB∥CD,AD=CD,E是对角线BD上的一点,且AE=CE.
(1)求证:四边形ABCD是菱形;
(2)如果AB=BE,且∠ABE=2∠DCE,求证:四边形ABCD是正方形.
【变式6-1】(2022春•宜城市期末)如图,四边形ABCD是平行四边形,连接对角线AC,过点D作DE∥AC与BC的延长线交于点E,连接AE交DC于F.
(1)求证:BC=CE;
(2)连接BF,若∠DAF=∠FBE,且AD=2CF,求证:四边形ABCD是正方形.
【变式6-2】(2022秋•市南区期末)已知:在平行四边形ABCD中,分别延长BA,DC到点E,H,使得BE=2AB,DH=2CD.连接EH,分别交AD,BC于点F,G.
(1)求证:AF=CG;
(2)连接BD交EH于点O,若EH⊥BD,则当线段AB与线段AD满足什么数量关系时,四边形BEDH是正方形?
【变式6-3】(2022•上海)已知:如图,四边形ABCD中,AD∥BC,AD=CD,E是对角线BD上一点,且EA=EC.
(1)求证:四边形ABCD是菱形;
(2)如果BE=BC,且∠CBE:∠BCE=2:3,求证:四边形ABCD是正方形.
【题型7 正方形的判定与性质综合】
【例7】(2022•威海)如图1,在正方形ABCD中,E,F,G,H分别为边AB,BC,CD,DA上的点,HA=EB=FC=GD,连接EG,FH,交点为O.
(1)如图2,连接EF,FG,GH,HE,试判断四边形EFGH的形状,并证明你的结论;
(2)将正方形ABCD沿线段EG,HF剪开,再把得到的四个四边形按图3的方式拼接成一个四边形.若正方形ABCD的边长为3cm,HA=EB=FC=GD=1cm,则图3中阴影部分的面积为 cm2.
【变式7-1】(2022•萧山区模拟)如图,P为正方形ABCD内的一点,画▱PAHD,▱PBEA,▱PCFB,▱PDGC,请证明:以E,F,G,H为顶点的四边形是正方形.
【变式7-2】(2022•萧山区模拟)已知:如图,边长为4的菱形ABCD的对角线AC与BD相交于点O,若∠CAD=∠DBC.
(1)求证:四边形ABCD是正方形.
(2)E是OB上一点,BE=1,且DH⊥CE,垂足为H,DH与OC相交于点F,求线段OF的长.
【变式7-3】(2022春•潜山市期末)如图,已知四边形ABCD为正方形,AB=32,点E为对角线AC上一动点,连接DE,过点E作EF⊥DE,交BC于点F,以DE、EF为邻边作矩形DEFG,连接CG.
(1)求证:矩形DEFG是正方形;
(2)探究:CE+CG的值是否为定值?若是,请求出这个定值;若不是,请说明理由.
【题型8 探究正方形中的最值问题】
【例8】(2022春•沙坪坝区校级月考)如图,在正方形ABCD中,M,N是边AB上的动点,且AM=BN,连接MD交对角线AC于点E,连接BE交CN于点F,若AB=3,则AF长度的最小值为 .
【变式8-1】(2022•泰山区一模)如图,M、N是正方形ABCD的边CD上的两个动点,满足AM=BN,连接AC交BN于点E,连接DE交AM于点F,连接CF,若正方形的边长为2,则线段CF的最小值是( )
A.2B.1C.5−1D.5−2
【变式8-2】(2022•青山区模拟)已知矩形ABCD,AB=2,AD=4AB=8,E为线段AD上一动点,以CE为边向上构造正方形CEFG,连接BF,则BF的最小值是 .
【变式8-3】(2022•郧阳区模拟)如图,PA=22,PB=42,以AB为边作正方形ABCD,使得P、D两点落在直线AB的两侧,当∠APB变化时,则PD的最大值为 .
【题型9 正方形在坐标系中的运用】
【例9】(2022春•市中区期末)在平面直角坐标系中,对于两个点P、Q和图形W,如果在图形W上存在点M、N(M、N可以重合)使得PM=QN,那么称点P与点Q是图形W的一对平衡点.已知正方形的边长为2,一边平行于x轴,对角线的交点为点O,点D的坐标为(2,0).若点E(x,2)与点D是正方形的一对平衡点,则x的取值范围为( )
A.﹣3≤x≤3B.﹣4≤x≤4C.﹣2≤x≤2D.﹣5≤x≤5
【变式9-1】(2022秋•永新县期末)如图,在平面直角坐标系中,四边形ABCD的顶点坐标分别是A(﹣2,0)、B(0,﹣2)、C(2,0)、D(0,2),求证:四边形ABCD是正方形.
【变式9-2】(2022春•顺城区期末)如图,在平面直角坐标系xOy中,直线OC:yOC=3x与直线AC:yAC=﹣x+8相交于点C(2,6).
(1)点M从点O出发以每秒1个单位长度的速度沿x轴向右运动,点N从点A出发以每秒3个单位长度的速度沿x轴向左运动,两点同时出发.分别过点M,N作x轴的垂线,分别交直线OC,AC于点P,Q,请你在图1中画出图形,猜想四边形PMNQ的形状(点M,N重合时除外),并证明你的猜想;
(2)在(1)的条件下,当点M运动 秒时,四边形PMNQ是正方形(直接写出结论).
【变式9-3】(2022•河南模拟)如图,正方形OABC中,点A(4,0),点D为AB上一点,且BD=1,连接OD,过点C作CE⊥OD交OA于点E,过点D作MN∥CE,交x轴于点M,交BC于点N,则点M的坐标为( )
A.(5,0)B.(6,0)C.(254,0)D.(274,0)
【题型10 正方形中的多结论问题】
【例10】(2022春•慈溪市期末)如图,正方形ABCD中,点P为BD延长线上任一点,连结PA,过点P作PE⊥PA,交BC的延长线于点E,过点E作EF⊥BP于点F.下列结论:(1)PA=PE; (2)BD=2PF;(3)CE=2PD; (4)若BP=BE,则PF=(2+1)DF.
其中正确的个数为( )
A.1B.2C.3D.4
【变式10-1】(2022春•渝中区校级期中)如图,正方形ABCD的边长为a,点E在边AB上运动(不与点A,B重合),∠DAM=45°,点F在射线AM上,且AF=2BE,CF与AD相交于点G.连接EC、EF、EG.下列结论:①∠ECF=45°;②△AEG的周长为(1+22)a;③BE2+DG2=EG2;④当G是线段AD的中点时,BE=13a.正确的个数是( )
A.1个B.2个C.3个D.4个
【变式10-2】(2022秋•三水区月考)如图,正方形ABCD中,在AD的延长线上取点E,F,使DE=AD,DF=BD,连接BF分别交CD,CE于H,G,下列结论:①HF=2HG;②∠GDH=∠GHD;③图中有8个等腰三角形;④S△CDG=S△DHF.其中正确的结论个数是( )
A.1个B.2个C.3个D.4个
【变式10-3】(2022春•玉林期末)如图,正方形ABCD中,点E在边CD上,过点A作AF⊥AE交CB的延长线于点F,连接EF,AG平分∠FAE,AG分别交BC、EF于点G、H,连接EG、DH.则下列结论中:①BF=DE;②∠EGC=2∠BAG;③AD+DE=3DH;④DE+BG=EH;⑤若DE=CE,则CE:CG:EG=3:4:5,其中正确的结论有 .
专题18.5 正方形的性质与判定【十大题型】
【人教版】
TOC \ "1-3" \h \u
\l "_Tc17048" 【题型1 正方形的性质(求角的度数)】 PAGEREF _Tc17048 \h 1
\l "_Tc8354" 【题型2 正方形的性质(求线段的长度)】 PAGEREF _Tc8354 \h 6
\l "_Tc7124" 【题型3 正方形的性质(求面积、周长)】 PAGEREF _Tc7124 \h 11
\l "_Tc13503" 【题型4 正方形的性质(探究数量关系)】 PAGEREF _Tc13503 \h 16
\l "_Tc11053" 【题型5 判定正方形成立的条件】 PAGEREF _Tc11053 \h 25
\l "_Tc8773" 【题型6 正方形判定的证明】 PAGEREF _Tc8773 \h 30
\l "_Tc5123" 【题型7 正方形的判定与性质综合】 PAGEREF _Tc5123 \h 36
\l "_Tc18218" 【题型8 探究正方形中的最值问题】 PAGEREF _Tc18218 \h 41
\l "_Tc11327" 【题型9 正方形在坐标系中的运用】 PAGEREF _Tc11327 \h 46
\l "_Tc31315" 【题型10 正方形中的多结论问题】 PAGEREF _Tc31315 \h 51
【知识点1 正方形的定义】
有一组邻边相等并且有一个角是直角的平行四边形叫做正方形.
【知识点2 正方形的性质】
①正方形的四条边都相等,四个角都是直角;②正方形的两条对角线相等,互相垂直平分,并且每条对角线平分一组对角; ③正方形具有四边形、平行四边形、矩形、菱形的一切性质.④两条对角线将正方形分成四个全等的等腰直角三角形,同时,正方形又是轴对称图形,有四条对称轴.
【题型1 正方形的性质(求角的度数)】
【例1】(2022春•建阳区期中)如图,在正方形ABCD中有一个点E,使三角形BCE是正三角形,
求:(1)∠BAE的大小
(2)∠AED的大小.
【分析】(1)根据正方形的性质和正三角形的性质、以及角的和差关系可求∠ABE的度数,再根据等腰三角形的性质可求∠BAE的大小;
(2)根据正方形的性质得到∠EAD=15°,同理,∠ADE=15°,再根据三角形内角和定理可求∠AED的大小.
【解答】解:(1)因为四边形ABCD为正方形,
所以AB=BC,∠ABC=∠BAD=90°,
因为△EBC是正三角形,
所以∠EBC=60°,BE=BC=EC,
所以∠ABE=30°,AB=BE,
所以∠BAE=∠AEB=(180°﹣∠ABE)÷2=150°÷2=75°.
(2)因为∠BAE=75°,
所以∠EAD=90°﹣∠EAB=15°,
同理,∠ADE=15°,
所以∠AED=180°﹣∠EAD﹣∠ADE=180°﹣15°﹣15°=150°.
【变式1-1】如图,已知正方形ABCD在直线MN的上方,BC在直线MN上,E是BC上一点,以AE为边在直线MN上方作正方形AEFG.
(1)连接GD,求证:△ADG≌△ABE;
(2)连接FC,观察并猜测∠FCN的度数,并说明理由.
【分析】(1)利用正方形的性质及SAS定理求出△ADG≌△ABE,再利用全等三角形的性质即可解答;
(2)过F作FH⊥MN于H,根据正方形及直角三角形的性质可求出△ABE≌△EHF,根据三角形全等可求出BE=HF,AB=EH,通过等量代换可得CH=FH,利用等腰直角三角形的性质即可解答.
【解答】(1)证明:
∵四边形ABCD、AEFG都是正方形,
∴AB=AD,AE=AG,∠BAD=∠EAG=90°,
∴∠1+∠3=90°,∠2+∠3=90°,
即∠1=∠2,∴△ADG≌△ABE;
(2)解:∠FCN=45°,
理由如下:
过F作FH⊥MN于H,则∠EHF=90°,
∵四边形ABCD、AEFG都是正方形,
∴AB=BC,AE=EF,∠ABE=∠AEF=90°,
∴∠1+∠4=90°,∠4+∠5=90°,
∴∠1=∠5,
又∵∠ABE=∠EHF=90°,
∴△ABE≌△EHF,
∴BE=HF,AB=EH,
∴BC=EH,
∴HC=BE,
∴在Rt△CHF中,CH=FH,
∴∠FCN=∠CFH=45°.
【变式1-2】(2022•武威模拟)如图,在正方形ABCD中,点E是对角线AC上的一点,点F在BC的延长线上,且BE=EF,EF交CD于点G.
(1)求证:DE=EF;
(2)求∠DEF的度数.
【分析】(1)证明△BCE≌△DCE,可得结论;
(2)结合(1)根据正方形的性质即可解决问题.
【解答】(1)证明:∵四边形ABCD是正方形,
∴BC=DC,∠BCE=∠DCE,
在△BCE和△DCE中,
BC=DC∠BCE=∠DCECE=CE,
∴△BCE≌△DCE(SAS),
∴BE=ED,
∵BE=EF,
∴DE=EF;
(2)解:∵四边形ABCD是正方形,
∴∠DCB=∠DCF=90°,
∴∠F+∠FGC=90°,
∵△BCE≌△DCE,
∴∠CBE=∠CDE,
∵BE=EF,
∴∠CBE=∠F,
∴∠F=∠CDE,
∵∠FGC=∠DGE,
∴∠CDE+∠DGE=90°,
∴∠DEF=90°.
【变式1-3】(2022春•新市区校级期末)如图,在给定的正方形ABCD中,点E从点B出发,沿边BC方向向终点C运动,DF⊥AE交AB于点F,以FD,FE为邻边构造平行四边形DFEP,连接CP,则∠DFE+∠EPC的度数的变化情况是( )
A.一直减小B.一直减小后增大
C.一直不变D.先增大后减小
【分析】根据题意∠DFE+∠EPC=∠DPC,作PH⊥BC交BC的延长线于H,证明CP是∠DCH的角平分线即可解决问题.
【解答】解:作PH⊥BC交BC的延长线于H,
∵四边形ABCD是正方形,
∴AD=AB=BC,
∠DAF=∠ABE=∠DCB=∠DCH=90°,
∵DF⊥AE,
∴∠BAE+∠DAE=90°,∠ADF+∠DAE=90°,
∴∠BAE=∠ADF,
∴△ADF≌△BAE(ASA),
∴DF=AE,
∵四边形DFEP是平行四边形,
∴DF=PE,∠DFE=∠DPE,
∵∠BAE+∠AEB=90°,∠AEB+∠PEH=90°,
∴∠BAE=∠PEH,
∵∠ABE=∠H=90°,AE=EP.
∴△ABE≌△EHP(AAS),
∴PH=BE,AB=EH=BC,
∴BE=CH=PH,
∴∠PCH=45°,
∵∠DCH=90°,
∴∠DCP=∠PCH,
∴CP是∠DCH的角平分线,
∴点P的运动轨迹是∠DCH的角平分线,
∵∠DFE+∠EPC=∠DPE+∠EPC=∠DPC,
观察图象可得,∠DPC一直减小,
故选:A.
【题型2 正方形的性质(求线段的长度)】
【例2】(2022春•牡丹江期末)如图,正方形ABCD的边长为10,点E,F在正方形内部,AE=CF=8,BE=DF=6,则线段EF的长为( )
A.22B.4C.4−2D.4+2
【分析】延长DF交AE于G,,再根据全等三角形的判定得出△AGD与△ABE全等,得出AG=BE=6,由AE=8,得出EG=2,同理得出GF=2,再根据勾股定理得出EF的长.
【解答】解:延长DF交AE于G,如图:
∵AB=10,AE=8,BE=6,
∴AE2+BE2=AB2,
∴△ABE是直角三角形,
∴同理可得,△DFC是直角三角形,
∵四边形ABCD是正方形,
∴∠BAD=∠ABC=∠BCD=∠ADC=90°,AB=BC=CD=AD,
∴∠BAE+∠DAG=90°,
在△ABE和△CDF中,
AB=CDAE=CFBE=DF,
∴△ABE≌△CDF(SSS),
∴∠BAE=∠DCF,
又∵∠DCF+∠CDF=∠ADF+∠CDF=90°,
∴∠DCF=∠ADG,
∴∠BAE=∠ADG,
∵∠BAE+∠DAG=90°,
∴∠ADG+∠DAG=90°,
∴∠DGA=90°,即△AGD是直角三角形,
在△AGD和△BAE中,
∠AGD=∠BEA∠ADG=∠BAEAD=BA,
∴△AGD≌△BAE(ASA),
∴AG=BE=6,DG=AE=8,
∴EG=8﹣6=2,
同理可得:GF=2,
∴Rt△EFG中,EF=22+22=22,
故选:A.
【变式2-1】(2022春•巴南区期末)如图,四边形ABCD是边长为4的正方形,点E在边CD上,且DE=1,作EF∥BC分别交AC、AB于点G、F,P、H分别是AG,BE的中点,则PH的长是( )
A.2B.2.5C.3D.4
【分析】连接CF,PF.证明FP⊥AC,则△CPF是直角三角形,利用PH是Rt△CPF斜边上的中线,可得PH=12FC,因为FC=BE,再利用勾股定理求出BE的长即可.
【解答】解:连接CF,PF.如图所示,
∵四边形ABCD是边长为4的正方形.
∴CB=CD=4,且AC平分∠BAD.
∴∠BAC=45°.
∵EF∥BC.
∴∠AFE=∠ABC=90°.
∴△AFG是等腰直角三角形.
∵P为AG中点.
∴PF⊥AG.
∴△CPF是直角三角形.
∵DE=1.
∴CE=CD﹣DE=3.
∵EF∥BC.
∴四边形BCEF是矩形.
∵点H为BE的中点.
∴CF过点H.即点H为CF的中点.
在Rt△CPF中,PH=12CF.
∵EF=BC=4.
∴在Rt△CEF中,CF=CE2+EF2=32+42=5.
∴PH=52=2.5.
故选:B.
【变式2-2】(2022•越秀区一模)将正方形ABCD与正方形BEFG按如图方式放置,点F、B、C在同一直线上,已知BG=2,BC=3,连接DF,M是DF的中点,连接AM,则AM的长是( )
A.102B.3C.132D.32
【分析】根据正方形的性质和全等三角形的判定和性质得出BH,进而利用勾股定理解答即可.
【解答】解:延长AM交BC于H点,
∵四边形ABCD和四边形BEFG都是正方形,BG=2,BC=3,
∴BF=2BG=2,AB=AD=CD=BC=3,
∵点F,B,C在同一直线上,
∴AD∥CF,
∴∠DAM=∠FHM,∠ADM=∠HFM,
∵M是DF中点,
∴DM=FM,
在△ADM和△HFM中,
∠DAM=∠FHM∠ADM=∠HFMDM=FM,
∴△ADM≌△HFM(AAS),
∴AD=FH=3,AM=HM=12AH,
∴BH=FH﹣BF=1,
在Rt△ABH中,AH=AB2+BH2=32+12=10,
∴AM=12AH=102,
故选:A.
【变式2-3】(2022春•吴中区校级期末)如图,在正方形ABCD中,AB=45.E、F分别为边AB、BC的中点,连接AF、DE,点N、M分别为AF、DE的中点,连接MN,则MN的长度为 10 .
【分析】先通过证明△ABF≌DAE得到角相等后,证明∠MGN=90°,利用已知条件在Rt△ADG与Rt△AEG中求出AG,EG的长,进而求出GN,GM的长,利用勾股定理求出MN的长.
【解答】解:如图所示,
∵四边形ABCD是正方形,
∴AD=BC=AB=45,∠B=∠DAE=90°.
∵E、F分别为边AB、BC的中点,
∴AE=BF=25.
∴DE=AD2+AE2=(45)2+(25)2=10.
在△DAE和△ABF中,
AD=AB∠DAE=∠BAE=BF.
∴△DAE≌△ABF(SAS).
∴∠AED=∠BFA.AF=DE=10.
∵∠BFA+∠BAF=90°.
∴∠AED+∠BAF=90°.
∴∠AGE=90°.
∴∠MGN=90°.
设EG的长为x,则GD=10﹣x,
在Rt△AGE中,
AG2=AE2﹣EG2=20﹣x2.
在Rt△ADG中,
AG2=AD2﹣DG2=80﹣(10﹣x)2.
∴20﹣x2=80﹣(10﹣x)2.
解得x=2.即EG=2.
∴AG=20−x2=4.
∵点N、M分别为AF、DE的中点,
∴AN=12AF=5,EM=12DE=5.
∴GM=EM﹣EG=3,GN=AN﹣AG=1.
在Rt△MNG中,
MN=GM2+GN2=32+12=10.
故答案为:10.
【题型3 正方形的性质(求面积、周长)】
【例3】(2022春•鄞州区期末)有两个正方形A,B.现将B放在A的内部得图甲,将A,B构造新的正方形得图乙.若图甲和图乙中阴影部分的面积分别为1和12,若三个正方形A和两个正方形B得图丙,则阴影部分的面积为( )
A.28B.29C.30D.31
【分析】设正方形A的边长为a,正方形B的边长为b,观察图甲和图乙可得关于a,b的方程组,整理可得:a﹣b=1,a+b=5,ab=6,观察图丙可得S阴影=(2a+b)2﹣3a2﹣2b2,再利用乘法公式整体代入计算即可.
【解答】解:设正方形A的边长为a,正方形B的边长为b,且a>b>0,
根据图甲和图乙,得:a2−b2−2b(a−b)=1(a+b)2−a2−b2=12,
整理,得:a2−2ab+b2=1①2ab=12②,
由①得:(a﹣b)2=1,
∵a>b,
∴a﹣b=1,
由②得:ab=6,
①+②×2,得:(a+b)2=25,
∴a+b=5,
观察图丙,得:S阴影=(2a+b)2﹣3a2﹣2b2
=(a+b)(a﹣b)+4ab
=5×1+4×6
=29.
故选:B.
【变式3-1】(2022春•工业园区校级期中)如图,四边形ABCD为正方形,O为AC、BD的交点,△DCE为Rt△,∠CED=90°,OE=22,若CE•DE=3,则正方形ABCD的面积为( )
A.5B.6C.8D.10
【分析】过点O作OM⊥CE于M,作ON⊥DE交ED的延长线于N,判断出四边形OMEN是矩形,根据矩形的性质可得∠MON=90°,再求出∠COM=∠DON,根据正方形的性质可得OC=OD,然后利用“角角边”证明△COM和△DON全等,根据全等三角形对应边相等可得OM=ON,CM=DN,然后判断出四边形OMEN是正方形,可得NE=ON=2,得DE+CE=4,设DE=a,CE=b,可得a+b=4,根据CE•DE=3,CD2=a2+b2=(a+b)2﹣2ab=42﹣2×3=10,即可解决问题.
【解答】解:如图,过点O作OM⊥CE于M,作ON⊥DE交ED的延长线于N,
∵∠CED=90°,
∴四边形OMEN是矩形,
∴∠MON=90°,
∵∠COM+∠DOM=∠DON+∠DOM,
∴∠COM=∠DON,
∵四边形ABCD是正方形,
∴OC=OD,
在△COM和△DON中,
∠COM=∠DON∠CMO=∠NOC=OD,
∴△COM≌△DON(AAS),
∴OM=ON,CM=DN,
∴四边形OMEN是正方形,
在Rt△OEN中,
∵OE=22,
∴2NE2=OE2=(22)2=8,
∴NE=ON=2,
∵DE+CE=DE+EM+MC=DE+EM+DN=EN+EM=2EN=4,
设DE=a,CE=b,
∴a+b=4,
∵CE•DE=3,
∴CD2=a2+b2=(a+b)2﹣2ab=42﹣2×3=10,
∴S正方形ABCD=10,
故选:D.
【变式3-2】(2022•台州)如图,在正方形ABCD中,AB=3,点E,F分别在CD,AD上,CE=DF,BE,CF相交于点G.若图中阴影部分的面积与正方形ABCD的面积之比为2:3,则△BCG的周长为 15+3 .
【分析】根据阴影部分的面积与正方形ABCD的面积之比为2:3,得出阴影部分的面积为6,空白部分的面积为3,进而依据△BCG的面积以及勾股定理,得出BG+CG的长,进而得出其周长.
【解答】解:∵阴影部分的面积与正方形ABCD的面积之比为2:3,
∴阴影部分的面积为23×9=6,
∴空白部分的面积为9﹣6=3,
由CE=DF,BC=CD,∠BCE=∠CDF=90°,可得△BCE≌△CDF,
∴△BCG的面积与四边形DEGF的面积相等,均为12×3=32,
∠CBE=∠DCF,
∵∠DCF+∠BCG=90°,
∴∠CBG+∠BCG=90°,即∠BGC=90°,
设BG=a,CG=b,则12ab=32,
又∵a2+b2=32,
∴a2+2ab+b2=9+6=15,
即(a+b)2=15,
∴a+b=15,即BG+CG=15,
∴△BCG的周长=15+3,
故答案为:15+3.
【变式3-3】(2022•江北区一模)如图,以Rt△ABC的各边为边分别向外作正方形,∠BAC=90°,连结DG,点H为DG的中点,连结HB,HN,若要求出△HBN的面积,只需知道( )
A.△ABC的面积B.正方形ADEB的面积
C.正方形ACFG的面积D.正方形BNMC的面积
【分析】连接HA并延长交BC于点P,交MN于点Q,连接AE,CE,AN,证明△BAC≌△DAG,△ABN≌△EBC,进而可以解决问题.
【解答】解:如图,连接HA并延长交BC于点P,交MN于点Q,连接AE,CE,AN,
∵四边形ABED,四边形ACFG,四边形BCMN是正方形,
∴AB=AD,AC=AG,∠BAC=∠DAG=90°,
在△BAC和△DAG中,
AB=AD∠BAC=∠DAG=90°AC=AG,
∴△BAC≌△DAG(SAS),
∴∠BCA=∠DGA,
∵点H为DG的中点,∠DAG=90°,
∴AH=GH,
∴∠HAG=∠DGA,
∴∠HAG=∠BCA,
∵∠HAG+∠CAP=90°,
∴∠BCA+∠CAP=90°,
∴∠APC=90°,
∴BN∥HQ,
∴S△HBN=S△ABN,
∵BE∥CD,
∴S△AEB=S△CBE,
∵∠ABN=90°+∠ABC,∠EBC=90°+∠ABC,
∴∠ABN=∠EBC,
在△ABN和△EBC中,
AB=EB∠ABN=∠EBCBN=BC,
∴△ABN≌△EBC(SAS),
∴S△ABN=S△CBE,
∴S△AEB=S△HBN,
∵S△AEB=12S正方形ADEB,
∴S△HBN=12S正方形ADEB,
∴若要求出△HBN的面积,只需知道正方形ADEB的面积.
故选:B.
【题型4 正方形的性质(探究数量关系)】
【例4】(2022秋•中原区校级月考)如图,线段AB=4,射线BG⊥AB,P为射线BG上一点,以AP为边作正方形APCD,且点C、D与点B在AP两侧,在线段DP上取一点E,使∠EAP=∠BAP,直线CE与线段AB相交于点F(点F与点A、B不重合).
(1)求证:△AEP≌△CEP;
(2)判断CF与AB的位置关系,并说明理由;
(3)请直接写出△AEF的周长.
【分析】(1)根据正方形的性质得到DP平分∠APC,PC=PA,求得∠APD=∠CPD=45°,根据全等三角形的判定定理得到△AEP≌△CEP(SAS);
(2)根据全等三角形的性质得到∠EAP=∠ECP,求得∠BAP=∠FCP,根据垂直的定义得到CF⊥AB;
(3)过点C作CN⊥PB.根据平行线的性质得到∠CPN=∠PCF=∠EAP=∠PAB,根据全等三角形的性质得到CN=PB=BF,PN=AB,推出AE=CE,于是得到△AEF的周长.
【解答】(1)证明:∵四边形APCD正方形,
∴DP平分∠APC,PC=PA,
∴∠APD=∠CPD=45°,
在△AEP与△CEP中,
AP=CP∠APE=∠CPEPE=PE,
∴△AEP≌△CEP(SAS);
(2)CF⊥AB,理由如下:
∵△AEP≌△CEP,
∴∠EAP=∠ECP,
∵∠EAP=∠BAP,
∴∠BAP=∠FCP,
∵∠FCP+∠CMP=90°,∠AMF=∠CMP,
∴∠AMF+∠PAB=90°,
∴∠AFM=90°,
∴CF⊥AB;
(3)过点C作CN⊥PB.
∵CF⊥AB,BG⊥AB,
∴∠PNC=∠B=90°,FC∥BN,
∴∠CPN=∠PCF=∠EAP=∠PAB,
又AP=CP,
∴△PCN≌△APB(AAS),
∴CN=PB=BF,PN=AB,
∵△AEP≌△CEP,
∴AE=CE,
∴△AEF的周长=AE+EF+AF
=CE+EF+AF
=BN+AF
=PN+PB+AF
=AB+CN+AF
=AB+BF+AF
=2AB
=8.
【变式4-1】(2022春•雁塔区校级期末)在正方形ABCD中,∠MAN=45°,该角可以绕点A转动,∠MAN的两边分别交射线CB,DC于点M,N.
(1)当点M,N分别在正方形的边CB和DC上时(如图1),线段BM,DN,MN之间有怎样的数量关系?你的猜想是: BM+DN=MN ,并加以证明.
(2)当点M,N分别在正方形的边CB和DC的延长线上时(如图2),线段BM,DN,MN之间的数量关系会发生变化吗?证明你的结论.
【分析】(1)在MB的延长线上,截取BE=DN,连接AE,则可证明△ABE≌△ADN,可得到AE=AN,进一步可证明△AEM≌△ANM,可得结论BM+DN=MN;
(2)在DC上截取DF=BM,连接AF,可先证明△ABM≌△ADF,进一步可证明△MAN≌△FAN,可得到MN=NF,从而可得到DN﹣BM=MN.
【解答】证明:(1)猜想:BM+DN=MN,
证明如下:
如图1,在MB的延长线上,截取BE=DN,连接AE,
在△ABE和△ADN中
AB=AD∠ABE=∠DBE=DN,
∴△ABE≌△ADN(SAS),
∴AE=AN,∠EAB=∠NAD,
∵∠BAD=90°,∠MAN=45°,
∴∠BAM+∠DAN=45°,
∴∠EAB+∠BAM=45°,
∴∠EAM=∠NAM,
在△AEM和△ANM中
AE=AN∠EAM=∠NAMAM=AM,
∴△AEM≌△ANM(SAS),
∴ME=MN,
又ME=BE+BM=BM+DN,
∴BM+DN=MN;
故答案为:BM+DN=MN;
(2)DN﹣BM=MN.
证明如下:
如图2,在DC上截取DF=BM,连接AF,
△ABM和△ADF中
AB=AD∠ABM=∠DBM=DF,
∴△ABM≌△ADF(SAS),
∴AM=AF,∠BAM=∠DAF,
∴∠BAM+∠BAF=∠BAF+∠DAF=90°,即MAF=∠BAD=90°,
∵∠MAN=45°,
∴∠MAN=∠FAN=45°,
在△MAN和△FAN中
AM=AF∠MAN=∠FANAN=AN,
∴△MAN≌△FAN(SAS),
∴MN=NF,
∴MN=DN﹣DF=DN﹣BM,
∴DN﹣BM=MN.
【变式4-2】(2022春•莆田期末)如图,已知正方形ABCD中,E为CB延长线上一点,且BE=AB,M、N分别为AE、BC的中点,连DE交AB于O,MN交,ED于H点.
(1)求证:AO=BO;
(2)求证:∠HEB=∠HNB;
(3)过A作AP⊥ED于P点,连BP,则PE−PAPB的值.
【分析】(1)根据正方形的性质得到AD=AB,AD∥BC,根据全等三角形的性质即可得到结论;
(2)延长BC至F,且使CF=BE,则BM=CE,由SAS证明△ABF≌△DCE,得出∠DEC=∠AFB,证出MN为△AEF的中位线,得出MN∥AF,得出∠HNE=∠AFB=∠HEN,即可得出HE=HN;
(3)过点B作BQ⊥BP交DE于Q,由ASA证明△BEQ≌△BAP,得出PA=QE,QB=PB,证出△PBQ是等腰直角三角形,由勾股定理得出PQ=2PB,即可得出答案;
【解答】(1)证明:∵四边形ABCD是正方形,
∴AD=AB,AD∥BC,
∴∠DAB=∠ABE,∠ADO=∠BEO,
∵AB=BE,
∴AD=BE,
∴△ADO≌△BEO(ASA),
∴AO=BO;
(2)证明:延长BC至F,且使CF=BE,连接AF、DF,如图1所示:
则BF=CE,
∵四边形ABCD是矩形,
∴AB=DC,AD∥BC,∠BAD=∠ABC=∠DCB=90°,
在△ABF和△DCE中,AB=DC∠ABC=∠DCBBF=CE,
∴△ABF≌△DCE(SAS),
∴∠DEC=∠AFB,
∵EB=CF,BN=CN,
∴N为EF的中点,
∴MN为△AEF的中位线,
∴MN∥AF,
∴∠HNB=∠AFB=∠HEB;
(3)解:过点B作BQ⊥BP交DE于Q,如图2所示:
则∠PBQ=90°,
∵∠ABE=180°﹣∠ABC=90°,
∴∠EBQ=∠ABP,
∵AD∥BC,
∴∠ADP=∠BEQ,
∵AP⊥DE,∠BAD=90°,
由角的互余关系得:∠BAP=∠ADP,
∴∠BEQ=∠BAP,
在△BEQ和△BAP中,∠EBQ=∠ABPBE=BA∠BEQ=∠BAP,
∴△BEQ≌△BAP(ASA),
∴PA=QE,QB=PB,
∴△PBQ是等腰直角三角形,
∴PQ=2PB,
∴PE−PAPB=PE−QEPB=PQPB=2.
【变式4-3】(2022春•鼓楼区校级期中)如图,正方形ABCD的对角线相交于点O.点E是线段DO上一点,连接CE.点F是∠OCE的平分线上一点,且BF⊥CF与CO相交于点G.点H是线段CE上一点,且CO=CH.
(1)若OF=5,求FH的长;
(2)求证:BF=OH+CF.
【分析】(1)根据条件证明△OCF≌△HCF,由全等的性质就可以得出OF=HF而得出结论;
(2)在BF上截取BK=CF,连接OK.通过条件可以得出△OBK≌△OCF.可以得出OK=OF,从而得出OH∥FK,OK∥FH,进而可以得出四边形OKFH是平行四边形,就可以得出结论.
【解答】(1)解:∵CF平分∠OCE,
∴∠OCF=∠ECF.
∵OC=CH,CF=CF,
在△OCF和△HCF中,
OC=HC∠OCF=∠ECFCF=CF,
∴△OCF≌△HCF(SAS).
∴FH=OF=5,
即FH的长为5;
(2)证明:在BF上截取BK=CF,连接OK.
∵四边形ABCD为正方形,
∴AC⊥BD,∠DBC=45°,
∴∠BOC=90°,
∴∠OCB=180°﹣∠BOC﹣∠DBC=45°.
∴∠OCB=∠DBC.
∴OB=OC.
∵BF⊥CF,
∴∠BFC=90°.
∵∠OBK=180°﹣∠BOC﹣∠OGB=90°﹣∠OGB,
∠OCF=180°﹣∠BFC﹣∠FGC=90°﹣∠FGC,
且∠OGB=∠FGC,
∴∠OBK=∠OCF.
在△OBK和△OCF中,
OB=OC∠OBK=∠OCFBK=CF,
∴△OBK≌△OCF(SAS).
∴OK=OF,∠BOK=∠COF.
∵∠BOK+∠KOG=∠BOC=90°,
∴∠COF+∠KOG=90°,即∠HOF=90°.
∴∠OHF=∠OFH=12(180°﹣∠KOF)=45°.
∴∠OFC=∠OFK+∠BFC=135°.
∵△OCF≌△HCF,
∴∠HFC=∠OFC=135°,
∴∠OFH=360°﹣∠HFC﹣∠OFC=90°.
∴∠FHO=∠FOH=12(180°﹣∠OFH)=45°.
∴∠HOF=∠OFK,∠KOF=∠OFH.
∴OH∥FK,OK∥FH,
∴四边形OHFG是平行四边形.
∴OH=FK.
∵BF=FK+BK,
∴BF=OH+CF.
【知识点3 正方形的判定】
①先判定四边形是矩形,再判定这个矩形有一组邻边相等;
②先判定四边形是菱形,再判定这个菱形有一个角为直角.
③还可以先判定四边形是平行四边形,再用1或2进行判定.
【题型5 判定正方形成立的条件】
【例5】(2022春•海淀区校级期中)已知四边形ABCD为凸四边形,点M、N、P、Q分别为AB、BC、CD、DA上的点(不与端点重合),下列说法正确的是 ①④ (填序号).
①对于任意凸四边形ABCD,一定存在无数个四边形MNPQ是平行四边形;
②如果四边形ABCD为任意平行四边形,那么一定存在无数个四边形MNPQ是矩形;
③如果四边形ABCD为任意矩形,那么一定存在一个四边形为正方形;
④如果四边形ABCD为任意菱形,那么一定存在一个四边形为正方形.
【分析】具体分析见解答.
【解答】解:①如图,
点E,F,G,H是四边形ABCD各边的中点,
则EFGH是平行四边形,
作MN∥EF,PQ∥EF,且PQ=MN,
则四边形MNPQ是平行四边形,
故存在无数个平行四边形MNPQ,
故①正确;
②如图2,
当四边形EFGH是矩形时,
∵AE∥BC,EF∥GH,
∴∠AEF=∠CGH,
∵EF=GH,∠A=∠C,
∴△AEF≌△CGH(AAS),
∴AE=CG,
∴点E和G关于点O对称,
同理可得:点F和点H关于点O对称,
∴平行四边形ABCD的中心是矩形的中心,
如图3,
作EF过点O,存在以OE为圆心,OE为半径的圆与任意平行四边形有四个公共点,这样的圆有无数个,
故②正确,
③如图,
当AD长远大于AB时,因为正方形的边长EF<AB,而ED>AB时,
易知:不存在正方形EFGH,
故③不正确;
④如图5,
连接AC,BD,交点是O,作∠AOB,∠BOC的平分线,其所在的直线分别交四边形ABCD的边于E,F,G,H,
容易得四边形EFFGH是正方形,
故④正确,
综上所述,答案是:①②④.
【变式5-1】(2022春•岳麓区校级月考)如图,E、F、G、H分别是AB、BC、CD、DA的中点.要使四边形EFGH是正方形,BD、AC应满足的条件是 BD=AC且BD⊥AC .
【分析】依据条件先判定四边形EFGH为菱形,再根据∠FEH=90°,即可得到菱形EFGH是正方形.
【解答】解:满足的条件应为:AC=BD且AC⊥BD.
理由:∵E,F,G,H分别是边AB、BC、CD、DA的中点,
∴在△ADC中,HG为△ADC的中位线,
∴HG∥AC且HG=12AC;
同理EF∥AC且EF=12AC,同理可得EH=12BD,
则HG∥EF且HG=EF,
∴四边形EFGH为平行四边形,
又∵AC=BD,
∴EF=EH,
∴四边形EFGH为菱形,
∵AC⊥BD,EF∥AC,
∴EF⊥BD,
∵EH∥BD,
∴EF⊥EH,
∴∠FEH=90°,
∴菱形EFGH是正方形.
故答案为:AC=BD且AC⊥BD.
【变式5-2】(2022春•汉寿县期中)如图,在▱ABCD中,对角线AC与BD相交于点O,点E,F在AC上,且OE=OF,连接DE并延长至点M,使DE=ME,连接MF,DF,BE.
(1)当DF=MF时,证明:四边形EMBF是矩形;
(2)当△DMF满足什么条件时,四边形EMBF是正方形?请说明理由.
【分析】(1)证明四边形DEBF是平行四边形.四边形EMBF是平行四边形.进而根据对角线相等的平行四边形是矩形即可解决问题;
(2)根据直角三角形斜边的中线等于斜边一半即可解决问题.
【解答】(1)证明:∵四边形ABCD是平行四边形,
∴OB=OD,
∵OE=OF,
∴四边形DEBF是平行四边形.
∴DE∥FB,且DE=FB,
又∵DE=ME,
∴ME=BF,且ME∥BF,
∴四边形EMBF是平行四边形.
∵四边形DEBF是平行四边形,
∴DF=EB
∵DF=MF,
∴MF=EB,
在平行四边形EMBF中,MF=EB,
∴四边形EMBF是矩形;
(2)解:当△DMF满足DF=MF,且∠DFM=90°时,四边形EMBF是正方形,
证明:由(1)可知:当DF=MF时,四边形EMBF是矩形,
在△DMF中,∠DFM=90°,点E是斜边DM的中点,
∴EF=12DM=EM,
即EF=EM,
∴当△DMF满足DF=MF,且∠DFM=90°时,四边形EMBF是正方形.
【变式5-3】(2022春•沛县期中)已知在△ABC中,D为边BC延长线上一点,点O是边AC上的一个动点,过O作直线MN∥BC,设MN与∠BCA的平分线相交于点E,与∠ACD的平分线相交于点F.
(1)求证:OE=OF;
(2)试确定点O在边AC上的位置,使四边形AECF是矩形,并加以证明.
(3)在(2)的条件下,且△ABC满足 ∠ACB=90° 条件时,矩形AECF是正方形?.
【分析】(1)角平分线到角两边的距离相等,再利用全等三角形即可求解.
(2)探究性问题,归根究底还是对矩形性质的判定,再平行四边形的基础上,加上其对角线平分且相等即可.
(3)正方形的判定,在(2)的基础上,即在矩形的基础上补充对角线垂直即可.
【解答】解:(1)如图所示:作EG⊥BC,EJ⊥AC,FK⊥AC,FH⊥BC,
因为直线EC,CF分别平分∠ACB与∠ACD,所以EG=EJ,FK=FH,
在△EJO与△FKO中,
∠AOE=∠CON∠EJO=∠FKOEJ=FK,
所以△EJO≌△FKO,即OE=OF;
(2)当OA=OC,OE=OF时,四边形AECF是矩形,
证明:∵OA=OC,OE=OF,
∴四边形AECF为平行四边形,
又∵直线MN与∠BCA的平分线相交于点E,与∠DCA(△ABC的外角)的平分线相交于点F.
∴∠ACE=∠BCE,∠ACF=∠FCD,
由∠BCE+∠ACE+∠ACF+∠FCD=180°,
∴∠ECA+∠ACF=90°,即∠ECF=90°,
∴四边形AECF为矩形;
(3)由(2)可知,四边形AECF是矩形,要使其为正方形,再加上对角线垂直即可,即∠ACB=90°.
故答案为:∠ACB=90°
【题型6 正方形判定的证明】
【例6】(2022春•虹口区期末)如图,在四边形ABCD中,AB∥CD,AD=CD,E是对角线BD上的一点,且AE=CE.
(1)求证:四边形ABCD是菱形;
(2)如果AB=BE,且∠ABE=2∠DCE,求证:四边形ABCD是正方形.
【分析】(1)(1)首先证得△ADE≌△CDE,由全等三角形的性质可得∠ADE=∠CDE,由AD∥BC可得∠ADE=∠CBD,易得∠CDB=∠CBD,可得BC=CD,易得AD=BC,利用平行线的判定定理可得四边形ABCD为平行四边形,由AD=CD可得四边形ABCD是菱形;
(2)由全等三角形的性质得到∠DAE=∠DCE,进而得到∠ABE=2∠DAE,由菱形的性质得到AB=AD,进而得到∠ABE=∠ADE,由三角形的外角的性质结合已知条件得到∠BAE=3∠DAE,可得∠BAD=4∠DAE,根据三角形内角和定理求得4∠DAE=90°,即∠BAD=90°,即可得到四边形ABCD是正方形.
【解答】证明:(1)在△ADE与△CDE中,
AD=CDAE=CEDE=DE,
∴△ADE≌△CDE(SSS),
∴∠ADE=∠CDE,
∵AB∥CD,
∴∠ABD=∠CDE,
∴∠ABD=∠ADE,
∴AB=AD,
∵AD=CD,
∴AB=CD,
∴四边形ABCD为平行四边形,
∵AD=CD,
∴四边形ABCD是菱形;
(2)∵△ADE≌△CDE,
∴∠DAE=∠DCE,
∵∠ABE=2∠DCE,
∴∠ABE=2∠DAE,
由(1)知,四边形ABCD是菱形,
∴AB=AD,
∴∠ABE=∠ADE=2∠DAE
∴∠AEB=∠ADE+∠DAE=3∠DAE,
∵AB=BE,
∴∠BAE=∠AEB=3∠DAE,
∴∠BAD=∠BAE+∠DAE=4∠DAE,
∵∠ABE+∠ADE+∠BAD=180°,
∴2∠DAE+2∠DAE+4∠DAE=180°,
∴4∠DAE=90°,
∴∠BAD=90°,
∵四边形ABCD是菱形,
∴四边形ABCD是正方形.
【变式6-1】(2022春•宜城市期末)如图,四边形ABCD是平行四边形,连接对角线AC,过点D作DE∥AC与BC的延长线交于点E,连接AE交DC于F.
(1)求证:BC=CE;
(2)连接BF,若∠DAF=∠FBE,且AD=2CF,求证:四边形ABCD是正方形.
【分析】(1)根据平行四边形的性质得出AD=BC,利用平行四边形的判定和性质解答即可;
(2)根据平行四边形的性质和菱形的判定以及正方形的判定解答即可.
【解答】证明:(1)∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AD∥BC,AD=BC,
∵AC∥DE,
∴四边形ACED是平行四边形,
∴AD=CE,
∴BC=CE;
(2)由(1)可知,四边形ACED是平行四边形,
∴DF=CF=12CD=12AB,EF=AF,
∵AD=2CF,
∴AB=AD,
∵四边形ABCD为平行四边形,
∴四边形ABCD为菱形,
∵AD∥EC,
∴∠DAF=∠FEC,
∵∠DAF=∠FBE,
∴∠FBE=∠FEB,
∴FB=FE=FA,
∴∠FAB=∠FBA,
∴∠FBA+∠FBE=180°2=90°,
∴∠ABE=90°,
∴四边形ABCD是正方形.
【变式6-2】(2022秋•市南区期末)已知:在平行四边形ABCD中,分别延长BA,DC到点E,H,使得BE=2AB,DH=2CD.连接EH,分别交AD,BC于点F,G.
(1)求证:AF=CG;
(2)连接BD交EH于点O,若EH⊥BD,则当线段AB与线段AD满足什么数量关系时,四边形BEDH是正方形?
【分析】(1)要证明AF=CG,只要证明△EAF≌△HCG即可;
(2)利用已知可得四边形BEDH是菱形,所以当AE2+DE2=AD2时,∠BED=90°,四边形BEDH是正方形.
【解答】(1)证明:∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AB∥CD,AB=CD,∠BAD=∠BCD,
∴∠AEF=∠CHG,
∵BE=2AB,DH=2CD,
∴BE=DH,
∴BE﹣AB=DH﹣DC,
∴AE=CH,
∵∠BAD+∠EAF=180°,∠BCD+∠GCH=180°,
∴∠EAF=∠GCH,
∴△EAF≌△HCG(ASA),
∴AF=CG;
(2)当AD=5AB时,四边形BEDH是正方形,
理由:∵BE∥DH,BE=DH,
∴四边形EBHD是平行四边形,
∵EH⊥BD,
∴四边形EBHD是菱形,
∴ED=EB=2AB,
当AE2+DE2=AD2时,
则∠BED=90°,
∴四边形BEDH是正方形,
即AB2+(2AB)2=AD2,
∴AD=5AB,
∴当AD=5AB,四边形BEDH是正方形.
【变式6-3】(2022•上海)已知:如图,四边形ABCD中,AD∥BC,AD=CD,E是对角线BD上一点,且EA=EC.
(1)求证:四边形ABCD是菱形;
(2)如果BE=BC,且∠CBE:∠BCE=2:3,求证:四边形ABCD是正方形.
【分析】(1)首先证得△ADE≌△CDE,由全等三角形的性质可得∠ADE=∠CDE,由AD∥BC可得∠ADE=∠CBD,易得∠CDB=∠CBD,可得BC=CD,易得AD=BC,利用平行线的判定定理可得四边形ABCD为平行四边形,由AD=CD可得四边形ABCD是菱形;
(2)由BE=BC可得△BEC为等腰三角形,可得∠BCE=∠BEC,利用三角形的内角和定理可得∠CBE=180×14=45°,易得∠ABE=45°,可得∠ABC=90°,由正方形的判定定理可得四边形ABCD是正方形.
【解答】证明:(1)在△ADE与△CDE中,
AD=CDDE=DEEA=EC,
∴△ADE≌△CDE,
∴∠ADE=∠CDE,
∵AD∥BC,
∴∠ADE=∠CBD,
∴∠CDE=∠CBD,
∴BC=CD,
∵AD=CD,
∴BC=AD,
∴四边形ABCD为平行四边形,
∵AD=CD,
∴四边形ABCD是菱形;
(2)∵BE=BC
∴∠BCE=∠BEC,
∵∠CBE:∠BCE=2:3,
∴∠CBE=180×22+3+3=45°,
∵四边形ABCD是菱形,
∴∠ABE=45°,
∴∠ABC=90°,
∴四边形ABCD是正方形.
【题型7 正方形的判定与性质综合】
【例7】(2022•威海)如图1,在正方形ABCD中,E,F,G,H分别为边AB,BC,CD,DA上的点,HA=EB=FC=GD,连接EG,FH,交点为O.
(1)如图2,连接EF,FG,GH,HE,试判断四边形EFGH的形状,并证明你的结论;
(2)将正方形ABCD沿线段EG,HF剪开,再把得到的四个四边形按图3的方式拼接成一个四边形.若正方形ABCD的边长为3cm,HA=EB=FC=GD=1cm,则图3中阴影部分的面积为 1 cm2.
【分析】(1)先证明△AEH≌△BFE≌△CGF≌△DHG,可得出四边形GHEF是菱形,再根据全等三角形角之间的关系,又可得出菱形的一个角是直角,那么就可得出四边形GHEF是正方形.
(2)根据已知条件,可以知道重新拼成的四边形是正方形(因为正方形GHEF的对角线翻到了外边,做了新拼成的正方形的边长),利用勾股定理求出GF和GO、FO的长,所的面积是10减去4个四边形GOFC的面积就是阴影部分的面积.
【解答】解:(1)四边形EFGH是正方形.(1分)
证明:∵四边形ABCD是正方形,
∴∠A=∠B=∠C=∠D=90°,AB=BC=CD=DA,
∵HA=EB=FC=GD,
∴AE=BF=CG=DH,(2分)
∴△AEH≌△BFE≌△CGF≌△DHG,(3分)
∴EF=FG=GH=HE,(4分)
∴四边形EFGH是菱形,(5分)
∵△DHG≌△AEH,
∴∠DHG=∠AEH,
∵∠AEH+∠AHE=90°,
∴∠DHG+∠AHE=90°,
∴∠GHE=90°,(6分)
∴四边形EFGH是正方形.(7分)
(2)∵HA=EB=FC=GD=1,AB=BC=CD=AD=3,
∴GF=EF=EH=GH=12+22=5(cm),
∵由(1)知,四边形EFGH是正方形,
∴GO=OF,∠GOF=90°,
由勾股定理得:GO=OF=102(cm),
∵S四边形FCGO=12×1×2+12×102×102=94(cm2,
∴S阴影=(102+102)2−S四边形FCGO×4=10﹣9=1(cm2).
【变式7-1】(2022•萧山区模拟)如图,P为正方形ABCD内的一点,画▱PAHD,▱PBEA,▱PCFB,▱PDGC,请证明:以E,F,G,H为顶点的四边形是正方形.
【分析】要证明以E,F,G,H为顶点的四边形是正方形,需要作辅助线连接四个顶点,判断4条线段与已知图形之间的关系,利用平行四边形的对角线互相平分的性质得到中点四边形是正方形,利用三角形的中位线定理很容易证明需要的结论.
【解答】证明:如图,连接PH、PG、PF、PE,交点分别为:M、N、L、K,再连接HG、GF、FE、EH、PH.
根据平行四边形的性质,M平分AD和PH,N平分CD和PG,
因此MN是△PHG的中位线,
所以HG∥MN,HG=2MN.
∵顺次连接正方形ABCD各边中点得MNLK是正方形,
∴MN=NL=LK=KM,4个角都为90°.
同理可证:GF∥NL,GF=2NL;
FE∥LK,FE=2LK;
EH∥KM,EH=2KM.
∴HG=GF=EF=EH,四边形EFGH的4个角也为90°,
所以E,F,G,H是正方形的四个顶点.
【变式7-2】(2022•萧山区模拟)已知:如图,边长为4的菱形ABCD的对角线AC与BD相交于点O,若∠CAD=∠DBC.
(1)求证:四边形ABCD是正方形.
(2)E是OB上一点,BE=1,且DH⊥CE,垂足为H,DH与OC相交于点F,求线段OF的长.
【分析】(1)由菱形的性质得出AD∥BC,∠BAD=2∠DAC,∠ABC=2∠DBC,得出∠BAD+∠ABC=180°,证出∠BAD=∠ABC,求出∠BAD=90°,即可得出结论;
(2)由正方形的性质得出AC⊥BD,AC=BD,CO=12AC,DO=12BD,得出∠COB=∠DOC=90°,CO=DO,证出∠ECO=∠EDH,证明△ECO≌△FDO(ASA),即可得出结论.
【解答】(1)证明:∵四边形ABCD是菱形,
∴AD∥BC,∠BAD=2∠DAC,∠ABC=2∠DBC,
∴∠BAD+∠ABC=180°,
∵∠CAD=∠DBC,
∴∠BAD=∠ABC,
∴2∠BAD=180°,
∴∠BAD=90°,
∴四边形ABCD是正方形;
(2)解:∵四边形ABCD是正方形,AB=BC=4,
∴AC⊥BD,AC=BD=42,
∴OB=CO=12AC=22,DO=12BD=22,
∴∠COB=∠DOC=90°,CO=DO,
∵DH⊥CE,垂足为H,
∴∠DHE=90°,∠EDH+∠DEH=90°,
∵∠ECO+∠DEH=90°,
∴∠ECO=∠EDH,
在△ECO和△FDO中,
∠COE=∠DOF=90°OC=OD∠ECO=∠FDO,
∴△ECO≌△FDO(ASA),
∴OE=OF.
∵BE=1,
∴OE=OF=OB﹣BE=22−1.
【变式7-3】(2022春•潜山市期末)如图,已知四边形ABCD为正方形,AB=32,点E为对角线AC上一动点,连接DE,过点E作EF⊥DE,交BC于点F,以DE、EF为邻边作矩形DEFG,连接CG.
(1)求证:矩形DEFG是正方形;
(2)探究:CE+CG的值是否为定值?若是,请求出这个定值;若不是,请说明理由.
【分析】(1)作出辅助线,得到EN=EM,然后判断∠DEN=∠FEM,得到△DEN≌△FEM,则有DE=EF即可;
(2)同(1)的方法判断出△ADE≌△CDG得到CG=AE,即:CE+CG=CE+AE=AC=6.
【解答】解:(1)如图,作EM⊥BC于M,EN⊥CD于N,
∴∠MEN=90°,
∵点E是正方形ABCD对角线上的点,
∴EM=EN,
∵∠DEF=90°,
∴∠DEN=∠MEF,
∵∠DNE=∠FME=90°,
在△DEN和△FEM中,
∠DNE=∠FMEEN=EM∠DEN=∠FEM,
∴△DEN≌△FEM(ASA),
∴EF=DE,
∵四边形DEFG是矩形,
∴矩形DEFG是正方形;
(2)CE+CG的值是定值,定值为6,理由如下:
∵正方形DEFG和正方形ABCD,
∴DE=DG,AD=DC,
∵∠CDG+∠CDE=∠ADE+∠CDE=90°,
∴∠CDG=∠ADE,
在∴△ADE和△CDG中,AD=CD∠ADE=∠CDGDE=DG,
∴△ADE≌△CDG(SAS),
∴AE=CG,
∴CE+CG=CE+AE=AC=2AB=2×32=6是定值.
【题型8 探究正方形中的最值问题】
【例8】(2022春•沙坪坝区校级月考)如图,在正方形ABCD中,M,N是边AB上的动点,且AM=BN,连接MD交对角线AC于点E,连接BE交CN于点F,若AB=3,则AF长度的最小值为 35−32 .
【分析】先证明△MAD≌△NBC,△ABE≌△ADE,推出∠BFC为直角,然后取BC中点G,连接FG和AG,根据三角形三边关系,即两边之差大于等于第三边(取等号时候,三边重合),求出AF的最小值.
【解答】解:∵四边形ABCD是正方形,
∴AB=BC=CD=AD,∠BAD=∠ABC=90°,∠BAC=∠DAC=45°,
在△MAD和△NBC中:
AM=BN∠MAD=∠NBCAD=BC
∴△MAD≌△NBC(SAS),
∴∠ADM=∠BCN,
在△ABE和△ADE中:
AB=AD∠BAE=∠DAEAE=AE
∴△ABE≌△ADE(SAS),
∴∠ABE=∠ADE,
∴∠ABE=∠BCN,
∵∠ABE+∠CBF=∠ABC=90°,
∴∠BCN+∠CBF=90°,
∴∠BFC=90°,
如图,取BC中点G,连接FG、AG,
则FG=BG=CG=12BC=32,
∵AG=AB2+BG2=352.
∴AF≥AG﹣FG=35−32.
当且仅当A、F、G三点共线时,AF取得最小值35−32.
【变式8-1】(2022•泰山区一模)如图,M、N是正方形ABCD的边CD上的两个动点,满足AM=BN,连接AC交BN于点E,连接DE交AM于点F,连接CF,若正方形的边长为2,则线段CF的最小值是( )
A.2B.1C.5−1D.5−2
【分析】根据正方形的性质可得AD=BC=CD,∠ADC=∠BCD,∠DCE=∠BCE,然后利用“HL”证明Rt△ADM和Rt△BCN全等,根据全等三角形对应角相等可得∠1=∠2,利用“SAS”证明△DCE和△BCE全等,根据全等三角形对应角相等可得∠2=∠3,从而得到∠1=∠3,然后求出∠AFD=90°,取AD的中点O,连接OF、OC,根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半可得OF=12AD=1,利用勾股定理列式求出OC,然后根据三角形的三边关系可知当O、F、C三点共线时,CF的长度最小.
【解答】解:在正方形ABCD中,AD=BC=CD,∠ADC=∠BCD,∠DCE=∠BCE,
在Rt△ADM和Rt△BCN中,
AD=BCAM=BN,
∴Rt△ADM≌Rt△BCN(HL),
∴∠1=∠2,
在△DCE和△BCE中,
BC=CD∠DCE=∠BCECE=CE,
∴△DCE≌△BCE(SAS),
∴∠2=∠3,
∴∠1=∠3,
∵∠ADF+∠3=∠ADC=90°,
∴∠1+∠ADF=90°,
∴∠AFD=180°﹣90°=90°,
取AD的中点O,连接OF、OC,
则OF=DO=12AD=1,
在Rt△ODC中,OC=DO2+DC2=12+22=5,
根据三角形的三边关系,OF+CF>OC,
∴当O、F、C三点共线时,CF的长度最小,
最小值=OC﹣OF=5−1.
故选:C.
【变式8-2】(2022•青山区模拟)已知矩形ABCD,AB=2,AD=4AB=8,E为线段AD上一动点,以CE为边向上构造正方形CEFG,连接BF,则BF的最小值是 62 .
【分析】过点E作EK⊥BC,交AD于点H,易得HK=AB=CD=2;通过说明△FEH≌△ECD,可得FH=ED,EH=CD=2,设AE=x,则DE=FH=8﹣x,AH=BK=x+2.在Rt△BKF中,利用勾股定理求得BF,再利用配方法,应用二次函数的性质可得结论.
【解答】解:过点E作EK⊥BC,交AD于点H,如图,
∵四边形ABCD是矩形,
∴CD=AB=2,AD=BC=8,∠D=90°.
∵EK⊥BC,
∴四边形ABKH为矩形.
∴HK=AB=2,AH=BK.
∵四边形CEFG为正方形,
∴∠FE=CE,∠FEC=90°.
∴∠FEH+∠DEC=90°.
∵∠DEC+∠ECD=90°,
∴∠FEH=∠ECD.
在△FEH和△ECD中,
∠FHE=∠D=90°∠FEH=∠ECDFE=EC,
∴△FEH≌△ECD(AAS).
∴EF=CD=2,FH=DE.
设AE=x,则AH=BK=AE+EH=x+2,
DE=FH=AD﹣AE=8﹣x,
∴FK=FH+KH=10﹣x.
在Rt△BKF中,
∵BK2+FK2=BF2,
∴BF=BK2+FK2=(x+2)2+(10−x)2=2(x−4)2+72.
∵2>0
∴当x=4时,BF有最小值72=62.
故答案为:62.
【变式8-3】(2022•郧阳区模拟)如图,PA=22,PB=42,以AB为边作正方形ABCD,使得P、D两点落在直线AB的两侧,当∠APB变化时,则PD的最大值为 4+42 .
【分析】过点A作AQ⊥AP,使AQ=AP=22,连接BQ,先证明△QAB≌△PAD,得到BQ=PD,得到当Q、P、B在同一直线时,BQ最大,最大值为PQ+PB,根据勾股定理求出PQ,即可求出PD最大值.
【解答】解:过点A作AQ⊥AP,使AQ=AP=22,连接BQ,
∴∠QAP=90°,
∵四边形ABCD是正方形,
∴AD=AB,∠DAB=90°,
∴∠QAP=∠BAD,
∴∠QAP+∠PAB=∠BAD+∠PAB,
即∠QAB=∠PAD,
在△QAB和△PAD中,
AQ=AP∠QAB=∠PADAB=AD,
∴△QAB≌△PAD(SAS),
∴BQ=PD,
∴PD最大值即为BQ最大值,
∵BQ≤PQ+PB,
∴当Q、P、B在同一直线时,BQ最大,最大值为PQ+PB,
在Rt△AQP中,
PQ=AQ2+AP2=(22)2+(22)2=4,
∴PQ+PB最大值为4+42,
∴PD最大值为4+42,
【题型9 正方形在坐标系中的运用】
【例9】(2022春•市中区期末)在平面直角坐标系中,对于两个点P、Q和图形W,如果在图形W上存在点M、N(M、N可以重合)使得PM=QN,那么称点P与点Q是图形W的一对平衡点.已知正方形的边长为2,一边平行于x轴,对角线的交点为点O,点D的坐标为(2,0).若点E(x,2)与点D是正方形的一对平衡点,则x的取值范围为( )
A.﹣3≤x≤3B.﹣4≤x≤4C.﹣2≤x≤2D.﹣5≤x≤5
【分析】正方形MNGH上,点M,点H到点D的距离最大,最大值=12+32=10,当EG=10,且点E在点G的右侧时,E(4,2),当E′h=10,且点E在点H的左侧时,E(﹣4,2),由此即可判断.
【解答】解:如图,正方形MNGH,
∵正方形MNGH上,点M,点H到点D的距离最大,最大值=12+32=10,
∴当EG=10,且点E在点G的右侧时,E(4,2),
当E′h=10,且点E在点h的左侧时,E(﹣4,2),
观察图象可知,满足条件的x的值的范围:﹣4≤x≤4,
故选:B.
【变式9-1】(2022秋•永新县期末)如图,在平面直角坐标系中,四边形ABCD的顶点坐标分别是A(﹣2,0)、B(0,﹣2)、C(2,0)、D(0,2),求证:四边形ABCD是正方形.
【分析】根据对角线互相垂直平分且相等的四边形是正方形即可求解.
【解答】解:∵四边形ABCD的顶点坐标分别是A(﹣2,0)、B(0,﹣2)、C(2,0)、D(0,2),
∴OA=OB=OC=OD=2,
即OA=OC,OB=OD且AC=BD=4,
又∵AC⊥BD,
∴四边形ABCD是正方形.
【变式9-2】(2022春•顺城区期末)如图,在平面直角坐标系xOy中,直线OC:yOC=3x与直线AC:yAC=﹣x+8相交于点C(2,6).
(1)点M从点O出发以每秒1个单位长度的速度沿x轴向右运动,点N从点A出发以每秒3个单位长度的速度沿x轴向左运动,两点同时出发.分别过点M,N作x轴的垂线,分别交直线OC,AC于点P,Q,请你在图1中画出图形,猜想四边形PMNQ的形状(点M,N重合时除外),并证明你的猜想;
(2)在(1)的条件下,当点M运动 87或8 秒时,四边形PMNQ是正方形(直接写出结论).
【分析】(1)根据已知条件得到A(8,0),设点M的运动时间为m秒,得到OM=m,AN=3m,求得M(m,0),N(8﹣3m,0),根据平行线判定定理得到PM∥QN,推出P(m,3m),Q(8﹣3m,3m),求得PM=QN,根据矩形的判定定理即可得到结论;
(2)四边形PMNQ是正方形,则MN=QN,即8﹣4x=|3x|,即可求解.
【解答】解:(1)如图,四边形PMNQ为矩形,
证明:∵点A在直线AC:yAC=﹣x+8上,
当y=0 时,x=8,
∴A(8,0),
设点M的运动时间为m秒,
则OM=m,AN=3m,
∴M(m,0),N(8﹣3m,0),
∵PM⊥x轴,QN⊥x轴,
∴∠PMA=∠QNA=90°,
∴PM∥QN,
∵点P在直线OC:yOC=3x,点Q在直线AC:yAC=﹣x+8上,
∴P(m,3m),Q(8﹣3m,3m),
∴PM=QN,
∴四边形PMNQ为平行四边形,
∵∠PMA=90°,
∴四边形PMNQ为矩形;
(2)∵四边形PMNQ是正方形,
∴MN=QN,
即8﹣4m=|3m|,
解得:x=87或8,
∴当点M运动87秒或8秒时,四边形PMNQ是正方形,
故答案为:87或8.
【变式9-3】(2022•河南模拟)如图,正方形OABC中,点A(4,0),点D为AB上一点,且BD=1,连接OD,过点C作CE⊥OD交OA于点E,过点D作MN∥CE,交x轴于点M,交BC于点N,则点M的坐标为( )
A.(5,0)B.(6,0)C.(254,0)D.(274,0)
【分析】由OABC是正方形,A(4,0),得OA=OC=AB=4,∠AOC=∠OAB=90°,又BD=1,知AD=3,D(4,3),根据CE⊥OD,可证明△COE≌△OAD(ASA),即知OE=AD=3,E(3,0),设直线CE为y=kx+b,用待定系数法可得直线CE为y=−43x+4,根据MN∥CE设直线MN为y=−43x+c,可得直线MN为y=−43x+253,令y=0即可得M(254,0).
【解答】解:∵OABC是正方形,A(4,0),
∴OA=OC=AB=4,∠AOC=∠OAB=90°,
∵BD=1,
∴AD=3,D(4,3),
∵CE⊥OD,
∴∠DOE=90°﹣∠CEO=∠OCE,
在△COE和△OAD中,
∠OCE=∠DOEOC=OA∠COE=∠OAD,
∴△COE≌△OAD(ASA),
∴OE=AD=3,
∴E(3,0),
设直线CE为y=kx+b,把C(0,4),E(3,0)代入得:
b=43k+b=0,解得k=−43b=4,
∴直线CE为y=−43x+4,
由MN∥CE设直线MN为y=−43x+c,把D(4,3)代入得:
−163+c=3,
解得c=253,
∴直线MN为y=−43x+253,
在y=−43x+253中,令y=0得−43x+253=0,
解得x=254,
∴M(254,0),
故选:C.
【题型10 正方形中的多结论问题】
【例10】(2022春•慈溪市期末)如图,正方形ABCD中,点P为BD延长线上任一点,连结PA,过点P作PE⊥PA,交BC的延长线于点E,过点E作EF⊥BP于点F.下列结论:(1)PA=PE; (2)BD=2PF;(3)CE=2PD; (4)若BP=BE,则PF=(2+1)DF.
其中正确的个数为( )
A.1B.2C.3D.4
【分析】在EF上取一点G,使FG=FP,连接BG、PG,证明△BFG≌△EFP(SAS),可得BG=PE,∠PEF=∠GBF,有AB∥PG,进而可得四边形ABGP是平行四边形,AP=BG,可判断(1)正确;连接CG,证明四边形DCGP是平行四边形,得CG=PD,CG∥PD,可得CE=2CG=2PD;判定(3)正确;连接AC交BD于O,可证明△AOP≌△PFE得OA=PF,从而判断(2)正确;设PF=m,DF=n,则BD=2m,可得BP=BF+PF=3m+n,BE=2BF=22m+2n,若BP=BE,则3m+n=22m+2n,即可得PF=(2+1)DF,判断(4)正确.
【解答】解:如图1,在EF上取一点G,使FG=FP,连接BG、PG,
∵EF⊥BP,
∴∠BFE=90°,
∵四边形ABCD是正方形,
∴∠FBC=∠ABD=45°,
∴BF=EF,
在△BFG和△EFP中,
BF=EF∠BFG=∠EFPFG=FP,
∴△BFG≌△EFP(SAS),
∴BG=PE,∠PEF=∠GBF,
∵∠ABD=∠FPG=45°,
∴AB∥PG,
∵AP⊥PE,
∴∠APE=∠APF+∠FPE=∠FPE+∠PEF=90°,
∴∠APF=∠PEF=∠GBF,
∴AP∥BG,
∴四边形ABGP是平行四边形,
∴AP=BG,
∴AP=PE;故(1)正确;
连接CG,
由(1)知:PG∥AB,PG=AB,
∵AB=CD,AB∥CD,
∴PG∥CD,PG=CD,
∴四边形DCGP是平行四边形,
∴CG=PD,CG∥PD,
∵PD⊥EF,
∴CG⊥EF,即∠CGE=90°,
∵∠CEG=45°,
∴CE=2CG=2PD;故(3)正确;
连接AC交BD于O,如图3:
∵四边形ABCD是正方形,
∴∠AOP=90°=∠PFE,
∵∠APO=90°﹣∠OPE=∠PEF,AP=PE,
∴△AOP≌△PFE(AAS),
∴OA=PF,
∵OA=12BD,
∴PF=12BD,即BD=2PF,故(2)正确;
设PF=m,DF=n,则BD=2m,
∴BF=BD+DF=2m+n,BP=BF+PF=3m+n,
∵∠DBC=45°,∠BEF=90°,
∴BE=2BF=22m+2n,
若BP=BE,则3m+n=22m+2n,
∴m=2−13−22n=(2+1)n
即PF=(2+1)DF,故(4)正确,
∴正确的有:(1)(2)(3)(4),故4个,
故选:D.
【变式10-1】(2022春•渝中区校级期中)如图,正方形ABCD的边长为a,点E在边AB上运动(不与点A,B重合),∠DAM=45°,点F在射线AM上,且AF=2BE,CF与AD相交于点G.连接EC、EF、EG.下列结论:①∠ECF=45°;②△AEG的周长为(1+22)a;③BE2+DG2=EG2;④当G是线段AD的中点时,BE=13a.正确的个数是( )
A.1个B.2个C.3个D.4个
【分析】在BC上截取BH=BE,连接EH,证明△FAE≌△EHC(SAS),可得EF=EC,∠AEF=∠ECB,即可判断①正确,延长AD到K,使得DK=BE,证明△GCE≌△GCK(SAS),可得EG=DG+BE,判断③错误,而△AEG的周长=AE+EG+AG=AB+AD=2a,可判断②错误,设BE=x,则DK=x,在Rt△AEG中,则有(12a+x)2=(a﹣x)2+(12a)2,解得BE=13a,判断④正确.
【解答】解:在BC上截取BH=BE,连接EH,如图:
∵BE=BH,∠EBH=90°,
∴EH=2BE,
∵AF=2BE,
∴AF=EH,
∵∠DAM=∠EHB=45°,∠BAD=90°,
∴∠FAE=∠EHC=135°,
∵BA=BC,BE=BH,
∴AE=HC,
∴△FAE≌△EHC(SAS),
∴EF=EC,∠AEF=∠ECB,
∵∠ECH+∠CEB=90°,
∴∠AEF+∠CEB=90°,
∴∠FEC=90°,
∴∠ECF=∠EFC=45°,故①正确,
延长AD到K,使得DK=BE,
∵BC=CD,∠CBE=90°=∠KDC,BE=DK,
∴△CBE≌△CDK(SAS),
∴∠ECB=∠DCK,CE=CK,
∴∠ECK=∠BCD=90°,
∴∠ECG=∠GCK=45°,
∵CG=CG,CE=CK,
∴△GCE≌△GCK(SAS),
∴EG=GK,
∵GK=DG+DK,DK=BE,
∴EG=DG+BE,故③错误,
∴△AEG的周长=AE+EG+AG=AE+AK=AE+AD+DK=AE+EB+AD=AB+AD=2a,故②错误,
设BE=x,则DK=x,
∵G是线段AD的中点,
∴AG=DG=12a,
∴EG=GK=12a+x,
在Rt△AEG中,则有(12a+x)2=(a﹣x)2+(12a)2,
解得x=13a,
∴BE=13a,故④正确,
∴正确的有:①④两个,
故选:B.
【变式10-2】(2022秋•三水区月考)如图,正方形ABCD中,在AD的延长线上取点E,F,使DE=AD,DF=BD,连接BF分别交CD,CE于H,G,下列结论:①HF=2HG;②∠GDH=∠GHD;③图中有8个等腰三角形;④S△CDG=S△DHF.其中正确的结论个数是( )
A.1个B.2个C.3个D.4个
【分析】证明四边形DBCE是平行四边形,可得∠DEC=∠DBC=45°,再证明△CHG≌△EGD(AAS),可得∠EDG=∠CGB=∠CBF,然后证得∠GDH=∠GHD,从而求出∠GDH=∠GHD,故②正确;证得DG=GF,可得HG=DG=GF,则HF=2HG,即EC≠HF=2HG,故①正确;根据全等三角形的性质得出S△CHG=S△EGD,则 S△CHG+S△DHG=S△EGD+S△DHG,即 S△CDG=S△CDG≠S△DHF,故④错误;结合合前面条件易知等腰三角形有△ABD、△CDB、△BDF、△CDE、△BCG、△DGH、△EGF、△CDG、△DGF共9个,故③错误,据此得出结论.
【解答】解:∵DF=BD,
∴∠DFB=∠DBF
∵四边形ABCD是正方形,
∵AD∥BC,AD=BC=CD,∠ADB=∠DBC=45°,
∴DE∥BC,∠DFB=∠GBC,
∵DE=AD,
∴DE=BC,
∴四边形DBCE是平行四边形,
∴∠DEC=∠DBC=45°,
∴∠DEC=∠ADB=∠DFB+∠DBF=2∠EFB=45°,
∴∠GBC=∠EFB=22.5°,∠CGB=∠EGF=22.5°=∠GBC,
∴CG=BC=DE,
∵BC=CD,
∴DE=CD=CG,
∴∠DEG=∠DCE=45°,EC=2CD,∠CDG=∠CGD=12 (180°﹣45°)=67.5°,
∴∠DGE=180°﹣67.5°=112.5°,
∵∠GHC=∠CDF+∠DFB=90°+22.5°=112.5°,
∴∠GHC=∠DGE,
∴△CHG≌△EGD(AAS),
∴∠EDG=∠CGB=∠CBF,
∴∠GDH=90°﹣∠EDG,∠GHD=∠BHC=90°﹣∠CGB,
∴∠GDH=∠GHD,
∴∠GDH=∠GHD,故②符合题意;
∵∠EFB=22.5°,
∴∠DHG=∠GDH=67.5°,
∴∠GDF=90°﹣∠GDH=22.5°=∠EFB,
∴DG=GF,
∴HG=DG=GF,
∴HF=2HG,即EC≠HF=2HG,故①符合题意;
∵△CHG≌△EGD,
∴S△CHG=S△EGD,
∴S△CHG+S△DHG=S△EGD+S△DHG,即 S△CDG=S四边形DHGE≠S△DHF,故④不符合题意;
结合前面条件易知等腰三角形有:△ABD、△CDB、△BDF、△CDE、△BCG、△DGH、△EGF、△CDG、△DGF共9个,故③不符合题意;
则正确的个数有2个.
故选:B.
【变式10-3】(2022春•玉林期末)如图,正方形ABCD中,点E在边CD上,过点A作AF⊥AE交CB的延长线于点F,连接EF,AG平分∠FAE,AG分别交BC、EF于点G、H,连接EG、DH.则下列结论中:①BF=DE;②∠EGC=2∠BAG;③AD+DE=3DH;④DE+BG=EH;⑤若DE=CE,则CE:CG:EG=3:4:5,其中正确的结论有 ①②⑤ .
【分析】①正确.证明△ADE≌△ABF(ASA)可得结论.
②正确.证明△AGF≌△AGE(SAS),推出∠AGF=∠AGE=90°﹣∠BAG,推出∠EGF=180°﹣2∠BAG可得结论.
③正确,过点H作HM⊥AD于M,HN⊥CD于N,证明△HMA≌△HNE(AAS),推出AM=EN,HM=HN,再证明四边形HMDN是正方形可得结论.
④正确,证明△GAF≌△GAE,推出GF=GE可得结论.
⑤正确.当DE=EC时,设DE=EC=a,BG=x,则EG=a+x,GC=2a﹣x,利用勾股定理构建方程求出x即可解决问题.
【解答】解:∵四边形ABCD是正方形,
∴AB=AD,∠ABC=∠ABF=∠ADE=∠BAD=90°,
∵AE⊥AF,
∴∠EAF=∠BAD=90°,
∴∠BAF=∠DAE,
∴△ADE≌△ABF(ASA),
∴BF=DE,故①正确,
∵AG平分∠EAF,
∴∠GAF=∠GAE,
由①知:△ADE≌△ABF(ASA),
∴AF=AE,
又∵AG=AG,
∴△AGF≌△AGE(SAS),
∴∠AGF=∠AGE=90°﹣∠BAG,
∴2∠AGF=2(90°﹣∠BAG),即∠EGF=180°﹣2∠BAG,
∵∠EGF=180°﹣∠EGC,
∴180°﹣∠EGC=180°﹣2∠BAG,
∴∠EGC=2∠BAG,故②正确,
过点H作HM⊥AD于M,HN⊥CD于N,
∵AE=AF,∠EAF=90°,AH平分∠EAF,
∴AH⊥EF,HF=HE,
∴HA=HE=HF,
∵∠ADE+∠AHE=180°,
∴∠HAD+∠DEH=180°,
∵∠DEH+∠HEN=180°,
∴∠HAM=∠HEN,
∵∠AMH=∠ENH=90°,
∴△HMA≌△HNE(AAS),
∴AM=EN,HM=HN,
∵∠HMD=∠HND=∠MDN=90°,
∴四边形HMDN是矩形,
∵HM=HN,
∴四边形HMDN是正方形,
∴DM=DN=HM=HN,DH=2DM,
∴DA+DE=DM+AM+DN﹣EN=2DM=2DH,故③错误,
∵△ADE≌△ABF,
∴DE=BF,
∵△GAF≌△GAE,
∴GF=GE,
∵FG=BF+BG=DE+BG,
∴EG=BG+DE,故④错误,
当DE=EC时,设DE=EC=a,BG=x,则EG=a+x,GC=2a﹣x,
在Rt△ECG中,∵EG2=EC2+CG2,
∴(x+a)2=a2+(2a﹣x)2,
解得x=23a,
∴CG=43a,EG=53a,
∴CE:CG:EG=a:43a:53a=3:4:5,故⑤正确,
综上所述,正确的结论有①②⑤.
故答案为:①②⑤.
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