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2024年中考数学几何模型专项复习讲与练 模型19 轴对称——海盗埋宝模型-原卷版+解析
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这是一份2024年中考数学几何模型专项复习讲与练 模型19 轴对称——海盗埋宝模型-原卷版+解析,共19页。
【结论】如图 ,△ADC和△BEC是等腰直角三角形,A,B为直角顶点,F为DE的中点,连接FA,FB,则△FAB是等腰直角三角形.
【特征】⑴两等腰直角三角形
⑵一组底角共顶点
⑶另一组底角顶点相连取中点
【证明】
(方法一:倍长中线法)
如图,延长 AF至点P使得 FP=AF,连接 PE,PB,延长 PE交AC于点Q.
在△DAF 和△EPF 中,DF=EF, ∠DFA=∠EFP, AF=PF,
∴△DAF≌△EPF(SAS),∴DA=EP,∠DAF=∠EPF. ∴DA∥EP.
∴∠EQC=∠DAQ=90°.
在四边形 EQCB 中,
∠EQC+∠EBC=90°+90°=180°,
∴∠QEB+∠QCB=360°-180°=180°.
又∵∠QEB+∠PEB=180°,
∴∠QCB=∠PEB.
在△ACB和△PEB中,AC=PE, ∠ACB=∠PEB, BC=BE,
∴△ACB≌△PEB(SAS).
∴AB=PB,∠ABC=∠PBE
∴∠ABC+∠ABE=∠PBE+∠ABE,即∠ABP=∠CBE=90°.
∴△ABP是等腰直角三角形.又∵F是AP 的中点,∴BF⊥AP,BF=AF.
∴△FAB是等腰直角三角形,F为直角顶点.
(方法二∶构造手拉手模型)
将△DAC沿 AC对称,得△PAC,将△EBC沿 BC 对称,得△QBC,连接EP,DQ.
易证△PCE≌△DCQ(手拉手模型),
∴PE=DQ,PE⊥DQ(手拉手模型的结论).
∵AF是△DPE的中位线,BF是△DQE的中位线 ,
∴AF=PE,AF∥PE,BF=DQ.BF∥DQ,
∴AF=BF,AF⊥BF,
∴△FAB是等腰直角三角形,F为直角顶点.
1.(山东省莱城区(五四学制)2017-2018学年八年级上学期期末数学试题)如图,两个等腰和,点在上,,连接,取的中点,连接. 求证:.
1.(湖北省武汉市东湖新技术开发区2020-2021学年八年级下学期期中数学试题)某研究性学习小组在探究矩形的折纸问题时,将一块直角三角板的直角项点绕矩形ABCD(AB<BO)的对角线的交点O旋转(图①⇒图②),图中的M、N分别为直角三角形的直角边与矩形ABCD的边CD、BC的交点.
(1)如图①,当三角板一直角边与OD重合时,该学习小组成员意外的发现:BN2=CD2+CN2,请你说明理由;
(2)试探究图②中BN、CN、CM、DM这四条线段之间的数量关系,写出你的结论,并说明理由;
(3)如图③,若AD=8,AB=6,E为矩形外的一点,且AE⊥CE,F为AE的中点,O为AC的中点,取AO的中点G,连接BG,当F在线段BG上时,则BF的值为 .
1.(专题32图形的变化(翻折与旋转变换)-解答题专项训练-备战2022年中考数学临考题号押题(全国通用))如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠BAC=α,点D在边AC上(不与点A,C重合),连接BD,点K为线段BD的中点,过点D作DE⊥AB于点E,连接CK,EK,CE.
(1)如图1,若α=45°,则△ECK的形状为 .
(2)在(1)的条件下,若将图1中△ADE绕点A顺时针旋转一定的角度(旋转角小于90°),使得D,E,B三点共线,点K为线段BD的中点,如图2所示.求证:BE﹣AE=2CK.
(3)若BC=8,AC=15,点D在边AC上(不与点A,C重合),AD=2CD,将线段AD绕点A旋转,点K始终为BD的中点,则线段CK长度的最大值是多少?请直接写出结果.
2. (2024年辽宁省葫芦岛市绥中县九年级一模数学试题)如图,在中,∠AC8=90°,∠BAC=a,点D在边AC上(不与点A、C重合)连接BD,点K为线段BD的中点,过点D作于点E,连结CK,EK,CE,将△ADE绕点A顺时针旋转一定的角度(旋转角小于90度)
(1)如图1.若a=45,则的形状为__________________;
(2)在(1)的条件下,若将图1中的三角形ADE绕点A旋转,使得D,E,B三点共线,点K为线段BD的中点,如图2所示,求证:;
(3)若三角形ADE绕点A旋转至图3位置时,使得D,E,B三点共线,点K仍为线段BD的中点,请你直接写出BE,AE,CK三者之间的数量关系(用含a的三角函数表示)
3.(【万唯原创】2017年安徽省中考数学-逆袭卷-特训18)如图,在和中,,,,连接,点是的中点,连接、.
(1)如图①,当点在上时,求证:;
(2)如图②,若,,,求的长;
(3)如图③,若,,求的值.
轴对称
模型(十九)——海盗埋宝模型
【结论】如图 ,△ADC和△BEC是等腰直角三角形,A,B为直角顶点,F为DE的中点,连接FA,FB,则△FAB是等腰直角三角形.
【特征】⑴两等腰直角三角形
⑵一组底角共顶点
⑶另一组底角顶点相连取中点
【证明】
(方法一:倍长中线法)
如图,延长 AF至点P使得 FP=AF,连接 PE,PB,延长 PE交AC于点Q.
在△DAF 和△EPF 中,DF=EF, ∠DFA=∠EFP, AF=PF,
∴△DAF≌△EPF(SAS),∴DA=EP,∠DAF=∠EPF. ∴DA∥EP.
∴∠EQC=∠DAQ=90°.
在四边形 EQCB 中,
∠EQC+∠EBC=90°+90°=180°,
∴∠QEB+∠QCB=360°-180°=180°.
又∵∠QEB+∠PEB=180°,
∴∠QCB=∠PEB.
在△ACB和△PEB中,AC=PE, ∠ACB=∠PEB, BC=BE,
∴△ACB≌△PEB(SAS).
∴AB=PB,∠ABC=∠PBE
∴∠ABC+∠ABE=∠PBE+∠ABE,即∠ABP=∠CBE=90°.
∴△ABP是等腰直角三角形.又∵F是AP 的中点,∴BF⊥AP,BF=AF.
∴△FAB是等腰直角三角形,F为直角顶点.
(方法二∶构造手拉手模型)
将△DAC沿 AC对称,得△PAC,将△EBC沿 BC 对称,得△QBC,连接EP,DQ.
易证△PCE≌△DCQ(手拉手模型),
∴PE=DQ,PE⊥DQ(手拉手模型的结论).
∵AF是△DPE的中位线,BF是△DQE的中位线 ,
∴AF=PE,AF∥PE,BF=DQ.BF∥DQ,
∴AF=BF,AF⊥BF,
∴△FAB是等腰直角三角形,F为直角顶点.
1.(山东省莱城区(五四学制)2017-2018学年八年级上学期期末数学试题)如图,两个等腰和,点在上,,连接,取的中点,连接. 求证:.
【答案】见解析
【分析】延长交于点.利用三角形的中位线定理解答.
【详解】如图所示,延长交于点.
∵为等腰直角三角形
∴
∵
∴
∴为等腰直角三角形
∴
∵为等腰直角三角形
∴
∴
∴点为线段的中点
∵M为AF的中点
∴为的中位线
∴
【点睛】本题考查的是三角形的中位线定理,能分析题意并正确的作出辅助线是关键.
1.(湖北省武汉市东湖新技术开发区2020-2021学年八年级下学期期中数学试题)某研究性学习小组在探究矩形的折纸问题时,将一块直角三角板的直角项点绕矩形ABCD(AB<BO)的对角线的交点O旋转(图①⇒图②),图中的M、N分别为直角三角形的直角边与矩形ABCD的边CD、BC的交点.
(1)如图①,当三角板一直角边与OD重合时,该学习小组成员意外的发现:BN2=CD2+CN2,请你说明理由;
(2)试探究图②中BN、CN、CM、DM这四条线段之间的数量关系,写出你的结论,并说明理由;
(3)如图③,若AD=8,AB=6,E为矩形外的一点,且AE⊥CE,F为AE的中点,O为AC的中点,取AO的中点G,连接BG,当F在线段BG上时,则BF的值为 .
【答案】(1)见解析;(2)CM2+CN2=DM2+BN2,理由见解析;(3)
【分析】(1)如图1,连接DN,由矩形性质,中垂线性质,勾股定理和等量代换即可证得结论;
(2)如图2,延长MO交AB于E,方法类似(1),求证△BEO≌△DMO(AAS),进而得NE=NM,即NE2=NM2,等量替换得出结论BN2+DM2=CM2+CN2;
(3)如图3,过点B做BH⊥AC于点H,连接FO,先由矩形性质和勾股定理得出AC=10,再由FO是△AEC的中位线得FO∥EC进而得∠AFO=∠AEC=90°,用直角三角形斜边上中线等于斜边的一半求得FG=AO=2.5,根据勾股定理进一步求解即可.
【详解】解:(1)连结DN,
∵矩形ABCD的对角线交于点O,
∴BO=DO ,∠DCN=90° ,
∵三角板一直角边与OD重合,
∴ON⊥BD,即ON垂直平分BD,
∴NB=ND,
∵∠DCN=90°
∴ND2=NC2+CD2
∴BN2=NC2+CD2 ;
(2)CM2+CN2=DM2+BN2 ,理由如下:
延长MO交AB于E,
∵矩形ABCD的对角线交于点O,
∴BO=DO ,∠ABC=∠DCB=90°,AB∥CD,
∴∠ABO=∠CDO,∠BEO=∠DMO,
∴△BEO≌△DMO,
∴OE=OM,BE=DM,
∵MO⊥ON,
∴NE=NM,
∵∠ABC=∠DCB=90°,
∴NE2=BE2+BN2, NM2=CN2+CM2,
∴CN2+CM2=BE2+BN2,
即CN2+CM2=DM2+BN2;
(3)当F在线段BG上时,则BF的值为,
过点B做BH⊥AC于点H,连接FO.
∵AD=8,AB=6,,
∴
根据等面积可得:,
,
∵ O是AC中点,G是AO中点,AC=10,
∴AG=,
,
,
又∵F、O为AE、AC中点,
∴FO∥EC,
∴∠AFO=∠E=90°,
∵G为AO 中点,AC=10 ,
∴FG=AO=2.5,
∴在中,.
【点睛】这是一道四边形综合题,主要运用了矩形判定与性质,线段中垂线判定与性质,勾股定理,三角形全等的判定与性质,三角形中位线定理,直角三角形性质,等腰三角形判定与性质,解题关键是准确添加辅助线,巧妙构造特殊三角形(如:直角三角形和矩形)和灵活运用所学知识解决综合题.
1.(专题32图形的变化(翻折与旋转变换)-解答题专项训练-备战2022年中考数学临考题号押题(全国通用))如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠BAC=α,点D在边AC上(不与点A,C重合),连接BD,点K为线段BD的中点,过点D作DE⊥AB于点E,连接CK,EK,CE.
(1)如图1,若α=45°,则△ECK的形状为 .
(2)在(1)的条件下,若将图1中△ADE绕点A顺时针旋转一定的角度(旋转角小于90°),使得D,E,B三点共线,点K为线段BD的中点,如图2所示.求证:BE﹣AE=2CK.
(3)若BC=8,AC=15,点D在边AC上(不与点A,C重合),AD=2CD,将线段AD绕点A旋转,点K始终为BD的中点,则线段CK长度的最大值是多少?请直接写出结果.
【答案】(1)等腰直角三角形;
(2)见解析;
(3)
【分析】(1)首先利用直角三角形斜边上中线的性质得EK=KB=DK,再利用等腰三角形的性质和三角形外角的性质可得∠CKE=2∠ABC=90°,从而得出答案;
(2)在BD上截取BG=DE,连接CG,设AC交BD于Q,利用SAS证明△AEC≌△BGC,得CE=CG,∠5=∠BCG,从而解决问题;
(3)取AB的中点O,连接OC,OK,利用直角三角形斜边上中线的性质求出CO的长,再利用三角形中位线定理得OK的长,最后利用三角形三边关系可得答案.
(1)
解:△ECK是等腰直角三角形,理由如下:
∵∠A=45°,∠ACB=90°,
∴∠A=∠CBA=45°,
∴CA=CB,
∵DE⊥AB,
∴∠DEB=90°,
∵DK=KB,
∴EK=KB=DK,
∴∠KEB=∠KBE,
∴∠EKD=∠KBE+∠KEB=2∠KBE,
∵∠DCB=90°,DK=KB,
∴CK=KB=KD,
∴∠KCB=∠KBC,EK=KC,
∴∠DKC=∠KBC+∠KCB=2∠KBC,
∴∠EKC=∠EKD+∠DKC
=2(∠KBE+∠KBC)
=2∠ABC
=90°,
∴△ECK是等腰直角三角形,
故答案为:等腰直角三角形;
(2)
证明:如图,在BD上截取BG=DE,连接CG,设AC交BD于Q,
∵∠α=45°,DE⊥AE,
∴∠AED=90°,∠DAE=45°,
∴△ADE是等腰直角三角形,
∴DE=AE=BG,
∵∠1+∠3=∠2+∠4=90°,∠1=∠2,
∴∠3=∠4,
∵AC=BC,
∴△AEC≌△BGC(SAS),
∴CE=CG,∠5=∠BCG,
∴∠ECG=∠ACB=90°,
∴△ECG是等腰直角三角形,
∵KD=KB,DE=BG,
∴KE=KG,∴CK=EK=KG,
∴BE﹣AE=2CK;
(3)
解:∵AD=2CD,AC=15,∴AD=10,
取AB的中点O,连接OC,OK,
∵点K始终为BD的中点,
∴OK是△ABD的中位线,
∴OKAD=5,
在Rt△ABC中,由勾股定理得,AB17,
∴OC,
∵CK≤KO+OC,
∴CK的最大值为5.
【点睛】本题是几何变换综合题,主要考查了等腰直角三角形的判定与性质,直角三角形斜边上中线的性质,三角形中位线定理,全等三角形的判定与性质,旋转的性质等知识,综合性较强,作出合适的辅助线是解题的关键.
2. (2024年辽宁省葫芦岛市绥中县九年级一模数学试题)如图,在中,∠AC8=90°,∠BAC=a,点D在边AC上(不与点A、C重合)连接BD,点K为线段BD的中点,过点D作于点E,连结CK,EK,CE,将△ADE绕点A顺时针旋转一定的角度(旋转角小于90度)
(1)如图1.若a=45,则的形状为__________________;
(2)在(1)的条件下,若将图1中的三角形ADE绕点A旋转,使得D,E,B三点共线,点K为线段BD的中点,如图2所示,求证:;
(3)若三角形ADE绕点A旋转至图3位置时,使得D,E,B三点共线,点K仍为线段BD的中点,请你直接写出BE,AE,CK三者之间的数量关系(用含a的三角函数表示)
【答案】(1)等腰直角三角形;(2)见解析;(3)BE-AE=2CK;
【分析】(1)利用直角三角形斜边中线的性质及等腰直角三角形的性质证明EK=KC,∠EKC =90°即可;
(2)在BD上截取BG=DE,连接CG,设AC交BF于Q,结合等腰直角三角形的性质利用SAS可证△AEC≌△BGC,由全等三角形对应边、对应角相等的性质易证△ECG是等腰直角三角形,由直角三角形斜边中线的性质可得CK=EK=KG,等量代换可得结论.
(3)在BD上截取BG=DE,连接CG,设AC交BE于Q,根据等角的余角相等可得∠CAE=∠CBG,由tanα的表示可得,易证△CAE∽△CBG,由直角三角形斜边中线的性质等量代换可得结论.
【详解】(1)等腰直角三角形;
理由:如图1中,
∵∠A=45°,∠ACB=90°,
∴∠A=∠CBA=45°,
∴CA=CB,
∵DE⊥AB,
∴∠DEB=90°,
∵DK=KB,
∴EK=KB=DK= BD,
∴∠KEB=∠KBE,
∴∠EKD=∠KBE+∠KEB=2∠KBE,
∵∠DCB=90°,DK=KB,
∴CK=KB=KD= BD,
∴∠KCB=∠KBC,EK=KC,
∴∠DKC=∠KBC+∠KCB=2∠KBC,
∴∠EKC=∠EKD+∠DKC=2(∠KBE+∠KBC)=2∠ABC=90°,
∴△ECK是等腰直角三角形.
(2)证明:如图2中,在BD上截取BG=DE,连接CG,设AC交BF于Q.
∵∠α=45°,DE⊥AE,
∴∠AED=90°,∠DAE=45°,
∴△ADE是等腰直角三角形,
∴DE=AE=BG,
∵∠1+∠3=∠2+∠4=90°,∠1=∠2,
∴∠3=∠4,
∵AC=BC,
∴△AEC≌△BGC(SAS),
∴CE=CG,∠5=∠BCG,
∴∠ECG=∠ACB=90°,
∴△ECG是等腰直角三角形,
∵KD=KB,DE=BG,
∴KE=KG,
∴CK=EK=KG,
∴BE-AE= BE-BG=EG=EK+KG =2CK.
(3)解:结论:BE-AE•tanα=2CK.
理由:如图3中,在BD上截取BG=DE,连接CG,设AC交BE于Q.
∵DE⊥AE,∠ACB=90°,
∴∠CAE+∠EQA=90°,∠CBG+∠CQB=90°
∵∠EQA=∠CQB,
∴∠CAE=∠CBG,
在Rt△ACB中,tanα=,
在Rt△ADE中,tanα= ,
∴, DE=AE·tanα
∴△CAE∽△CBG,
∴∠ACE=∠BCG,
∴∠ECG=∠ACB=90°,
∵KD=KB,DE=BG,
∴KE=KG,
∴EG=2CK,
∵BE-BG=EG=2CK,
∴BE-DE=2CK,
∴BE-AE•tanα=2CK.
【点睛】本题考查了等腰直角三角形的判定和性质、全等三角形的判定和性质、相似三角形的判定和性质、锐角三角函数等,灵活的利用等腰直角三角形的判定和性质是解题的关键.
3.(【万唯原创】2017年安徽省中考数学-逆袭卷-特训18)如图,在和中,,,,连接,点是的中点,连接、.
(1)如图①,当点在上时,求证:;
(2)如图②,若,,,求的长;
(3)如图③,若,,求的值.
【答案】(1)见解析;(2);(3).
【详解】(1)证明:如解图①,连接,
在中,,,
∴,
同理,
∴,
∵是的中点,∴,
∴.
在和中,
,
∴,
∴.
∵是的外角,
∴,
即,
∴,
∴;
第4题解图①
(2)解:如解图②,延长交于,连接、.
∵,
∴,∴,
∴,,
∵是的中点,
∴,
∴,
∴,,
在和中,
,
∴,
∴,,
∴,
∴是等腰直角三角形,
∵,
∴.
在中,∵,
∴,
∵,
∴,
在中,
由勾股定理得,
∴;
第4题解图②
(3)解:如解图③,延长交于,连接.
∵,,
∴,
∵是的中点,
∴,
∵,
∴,且,∴.
∵,∴,
∴是的中位线,
∴.
设,∵,
∴.
∴,.
∴.
在和中,
,∴,
∴点与点关于对称,∴,
∵,∴,
∵,∴,
连接,在中,
由勾股定理得,
在中,由勾股定理得
,
∴.
第4题解图③
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