专题18.44正方形中的45度模型 基础篇 专项练习(含解析)2023-2024学年八年级数学下册人教版专项讲练
文档属性
| 名称 | 专题18.44正方形中的45度模型 基础篇 专项练习(含解析)2023-2024学年八年级数学下册人教版专项讲练 |  | |
| 格式 | docx | ||
| 文件大小 | 2.0MB | ||
| 资源类型 | 教案 | ||
| 版本资源 | 人教版 | ||
| 科目 | 数学 | ||
| 更新时间 | 2023-10-27 22:34:39 | ||
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文档简介
专题18.44 正方形中的45度模型(基础篇)(专项练习)
一、单选题
1.如图,正方形ABCD中,点E在BD上,且,延长CE交AD于F,则为( )
A. B. C. D.
2.如图,正方形和正方形的顶点在同一直线上,且,给出下列结论:①,②,③④,其中正确的个数为( )
A.个 B.个 C.个 D.个
3.如图,在正方形OABC中,点B的坐标是(6,6),点E、F分别在边BC、BA上,OE=3.若∠EOF=45°,则F点的纵坐标是 ( )
A.2 B. C. D.-1
4.如图,已知正方形ABCD的边长为12,BE=EC,将正方形边CD沿DE折叠到DF,延长EF交AB于G,连接DG,现在有如下4个结论:①AG+EC=GE;②;③的周长是一个定值;④连结FC,的面积等于.在以上4个结论中,正确的是( )
A.1 B.2 C.3 D.4
5.如图,有一正方形的纸片ABCD,边长为6,点E是DC边上一点且DC=3DE,把ADE沿AE折叠使ADE落在AFE的位置,延长EF交BC边于点G,连接BF有以下四个结论:
①∠GAE=45°;
②BG+DE=GE;
③点G是BC的中点;
④连接FC,则BF⊥FC;
其中正确的结论序号是( )
A.①②③④ B.①②③ C.①② D.②③
6.如图,在正方形有中,E是AB上的动点,(不与A、B重合),连结DE,点A关于DE的对称点为F,连结EF并延长交BC于点G,连接DG,过点E作⊥DE交DG的延长线于点H,连接,那么的值为( )
A.1 B. C. D.2
二、填空题
7.如图,在正方形ABCD中,E是BC边上的一点,将正方形边AB沿AE折叠到AF,延长EF交DC于G,连接AG,则∠EAG= 度.
8.正方形ABCD中,E为BC上的一点,F为CD上的一点,BE+DF=EF,则∠EAF的度数是 .
9.如图,在边长为6的正方形内作,交于点,交于点,连接,将绕点顺时针旋转得到,若,则的长为 .
10.如图,在正方形ABCD中,点E在BC上,点F在CD上,连接AE、AF、EF,∠EAF=45°,BE=3,CF=4,则正方形的边长为 .
11.如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,BC=3,AC=4,∠CAB与∠CBA的平分线交于点P,点D、E分别是边AC、BC上的点(均不与点C重合),且满足∠DPE=45°,则点P到边AB的距离是 ,△CDE的周长是 .
12.如图,点A,B,E在同一条直线上,正方形ABCD,BEFG的边长分别为2,3,H为线段DF的中点,则BH= .
13.如图,正方形ABCD中,点E、F分别在边BC、CD上,连接AE、EF、AF,且∠EAF=45°,下列结论:
①△ABE≌△ADF;
②∠AEB=∠AEF;
③正方形ABCD的周长=2△CEF的周长;
④S△ABE+S△ADF=S△CEF,其中正确的是 .(只填写序号)
14.如图,将绕点按顺时针方向旋转至,使点落在的延长线上.已知,则 度;如图,已知正方形的边长为分别是边上的点,且,将绕点逆时针旋转,得到.若,则的长为 .
15.如图,正方形被与边平行的线段、分割成4个小矩形,是与的交点,若矩形的面积恰好是矩形面积的2倍,则的大小为 .
三、解答题
16.如图所示,正方形中,点E,F分别为BC,CD上一点,点M为EF上一点,,M关于直线AF对称.
(1)求证:B,M关于AE对称;
(2)若的平分线交AE的延长线于G,求证:.
17.如图所示,正方形中,点E,F分别为BC,CD上一点,点M为EF上一点,D,M关于直线AF对称.连结DM并延长交AE的延长线于N,求证:.
18.(1)如图①,在正方形中,、分别是、上的点,且,连接,探究、、之间的数量关系,并说明理由;
(2)如图②,在四边形中,,,、分别是、上的点,且,此时(1)中的结论是否仍然成立?请说明理由.
19.如图,点,分别在正方形的边,上,,点在的延长线上,连接,.
(1)求证:;
(2)若,,求的长.
20.如图,在矩形ABCD中,∠BAD的平分线交BC于点E,EF⊥AD于点F,DG⊥AE于点G,DG与EF交于点O.
(1)求证:四边形ABEF是正方形;
(2)若AD=AE,求证:AB=AG;
(3)在(2)的条件下,已知AB=1,求OD的长.
21.已知正方形ABCD中,∠MAN=45°,∠MAN绕点A顺时针旋转,它的两边分别交CB,DC(或它们的延长线)于点M,N,AH⊥MN于点H.
(1)如图①,当∠MAN绕点A旋转到BM=DN时,请你直接写出AH与AB的数量关系: ;
(2)如图②,当∠MAN绕点A旋转到BM≠DN时,(1)中发现的AH与AB的数量关系还成立吗?如果不成立请写出理由,如果成立请证明;
(3)如图③,已知∠MAN=45°,AH⊥MN于点H,且MH=2,AH=6,求NH的长.(可利用(2)得到的结论)
22.如图1,在正方形中,E是上一点,F是延长线上一点,且.
(1)求证:;
(2)在图1中,若G在上,且,则成立吗?为什么?
(3)运用(1)(2)解答中所积累的经验和知识,完成下题:
①如图2,在直角梯形中,,,,E是上一点,且,,求的长.
②如图3,在中,,,,,则的面积为____(直接写出结果,不需要写出计算过程)
23.四边形ABCD为正方形,点E为线段AC上一点,连接DE,过点E作EF⊥DE,交射线BC于点F,以DE、EF为邻边作矩形DEFG,连接CG.
(1)如图,求证:矩形DEFG是正方形;
(2)若AB=4,CE=2,求CG的长度;
(3)当线段DE与正方形ABCD的某条边的夹角是40°时,直接写出∠EFC的度数.
24.已知正方形ABCD中,,绕点A顺时针旋转,它的两边分别交CB、或它们的延长线于点M、N,当绕点A旋转到时如图,则
线段BM、DN和MN之间的数量关系是______;
当绕点A旋转到时如图,线段BM、DN和MN之间有怎样的数量关系;写出猜想,并加以证明;
当绕点A旋转到如图的位置时,线段BM、DN和MN之间又有怎样的数量关系;请直接写出你的猜想.
试卷第1页,共3页
试卷第1页,共3页
参考答案:
1.B
【分析】先根据正方形的性质得出,再根据等腰三角形的性质、三角形的内角和定理可得,然后根据平行线的性质即可得.
【详解】四边形ABCD是正方形
,即
解得
故选:B.
【点睛】本题考查了正方形的性质、等腰三角形的性质、平行线的性质等知识点,掌握正方形的性质是解题关键.
2.B
【分析】①根据正方形的性质和平角的定义可求∠COD;②根据正方形的性质可求OE,再根据线段的和差关系可求AE的长;③作DH⊥AB于H,作FG⊥CO交CO的延长线于G,根据含45°的直角三角形的性质可求FG,根据勾股定理可求CF,BD,即可求解;④根据三角形面积公式即可求解.
【详解】解:①∵∠AOC=90°,∠DOE=45°,
∴∠COD=180°-∠AOC-∠DOE=45°,故正确;
②∵EF=,
∴OE=2.
∵AO=AB=3,
∴AE=AO+OE=2+3=5,故正确;
③作DH⊥AB于H,作FG⊥CO交CO的延长线于G,
则FG=1,
CF===,
BH=3-1=2,
DH=3+1=4,
BD=,故错误;
④△COF的面积S△COF=×3×1=,故错误;
故选:B.
【点睛】本题考查了正方形的性质,含45°的直角三角形的性质,三角形面积,勾股定理,平角的定义,综合性较强,有一定的难度,正确作出辅助线是解题的关键.
3.A
【分析】如图,连接EF,延长BA使得AM=CE,则△OCE≌△OAM.先证明△OFE≌△FOM,推出EF=FM=AF+AM=AF+CE,设AF=x,在Rt△EFB中利用勾股定理列出方程即可解决问题.
【详解】如图,连接EF,延长BA,使得AM=CE,
∵OA=OC,∠OCE=∠AOM,
∴△OCE≌△OAM(SAS).
∴OE=OM,∠COE=∠MOA,
∵∠EOF=45°,
∴∠COE+∠AOF=45°,
∴∠MOA+∠AOF=45°,
∴∠EOF=∠MOF,
在△OFE和△OFM中,
,
∴△OFE≌△FOM(SAS),
∴EF=FM=AF+AM=AF+CE,
设AF=,
∵CE=,
∴EF=,EB=3,,
∴()2=32+()2,
∴,
∴点F的纵坐标为,
故选:A
【点睛】本题考查了正方形的性质、坐标与图形、全等三角形的判定和性质、勾股定理等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等三角形,属于中考常考题型.
4.D
【分析】根据正方形的性质和折叠的性质可得AD=DF,∠A=∠GFD=90°,于是根据“HL”判定,再由,从而判断①,由对折可得: 由,可得:从而可判断②, 设 则利用三角形的周长公式可判断③,如图,连接 证明是直角三角形,从而可判断④,从而可得本题的结论.
【详解】解:由正方形与折叠可知,
DF=DC=DA,∠DFE=∠C=90°,
∴∠DFG=∠A=90°,
∴,
故①正确;
由对折可得:
,
故②正确;
设
则
所以:的周长是一个定值,
故③正确,
如图,连接
由对折可得:
故④正确.
综上:①②③④都正确.
故选
【点睛】本题考查的是正方形的性质,三角形全等的判定与性质,轴对称的性质,直角三角形的判定,掌握以上知识是解题的关键.
5.A
【分析】先计算出DE=2,EC=4,再根据折叠的性质AF=AD=6,EF=ED=2,∠AFE=∠D=90°,∠FAE=∠DAE,然后根据“HL”可证明Rt△ABG≌Rt△AFG,则GB=GF,∠BAG=∠FAG,所以∠GAE=∠BAD=45°;GE=GF+EF=BG+DE;设BG=x,则GF=x,CG=BC﹣BG=6﹣x,在Rt△CGE中,根据勾股定理得(6﹣x)2+42=(x+2)2,解得x=3,则BG=CG=3,则点G为BC的中点;同时得到GF=GC,根据等腰三角形的性质得∠GFC=∠GCF,再由Rt△ABG≌Rt△AFG得到∠AGB=∠AGF,然后根据三角形外角性质得∠BGF=∠GFC+∠GCF,易得∠AGB=∠GCF,根据平行线的判定方法得到CF∥AG,再证出AG⊥BF,即可得出BF∥FC.
【详解】解:连接AG,AG和BF交于H,如图所示:
∵正方形ABCD的边长为6,DC=3DE,
∴DE=2,EC=4,
∵把△ADE沿AE折叠使△ADE落在△AFE的位置,
∴AF=AD=AB=6,EF=ED=2,∠AFE=∠D=90°,∠FAE=∠DAE,
在Rt△ABG和Rt△AFG中, ,
∴Rt△ABG≌Rt△AFG(HL),
∴GB=GF,∠BAG=∠FAG,
∴∠GAE=∠FAE+∠FAG=∠BAD=45°,①正确;
∴GE=GF+EF=BG+DE,②正确;
设BG=x,则GF=x,CG=BC﹣BG=6﹣x,
在Rt△CGE中,GE=x+2,EC=4,CG=6﹣x,
∵CG2+CE2=GE2,
∴(6﹣x)2+42=(x+2)2,解得x=3,
∴BG=3,CG=6﹣3=3,
∴BG=CG,即点G为BC的中点,③正确;
∴GF=GC,
∴∠GFC=∠GCF,
又∵Rt△ABG≌Rt△AFG,
∴∠AGB=∠AGF,
而∠BGF=∠GFC+∠GCF,
∴∠AGB+∠AGF=∠GFC+∠GCF,
∴∠AGB=∠GCF,
∴FC∥AG,
∵AB=AF,BG=FG,
∴AG⊥BF,
∴BF⊥FC,④正确;
故选:A.
【点睛】本题考查了折叠的性质、三角形全等的判定与性质、勾股定理、正方形的性质、平行线的判定等知识;熟练掌握折叠的性质和全等三角形的判定是解题的关键.
6.B
【分析】作辅助线,构建全等三角形,证明△DAE≌△ENH,得AE=HN,AD=EN,再说明△BNH是等腰直角三角形,可得结论.
【详解】解:如图,在线段AD上截取AM,使AM=AE,
,
∵AD=AB,
∴DM=BE,
∵点A关于直线DE的对称点为F,
∴△ADE≌△FDE,
∴DA=DF=DC,∠DFE=∠A=90°,∠1=∠2,
∴∠DFG=90°,
在Rt△DFG和Rt△DCG中,
∵,
∴Rt△DFG≌Rt△DCG(HL),
∴∠3=∠4,
∵∠ADC=90°,
∴∠1+∠2+∠3+∠4=90°,
∴2∠2+2∠3=90°,
∴∠2+∠3=45°,
即∠EDG=45°,
∵EH⊥DE,
∴∠DEH=90°,△DEH是等腰直角三角形,
∴∠AED+∠BEH=∠AED+∠1=90°,DE=EH,
∴∠1=∠BEH,
在△DME和△EBH中,
∵,
∴△DME≌△EBH(SAS),
∴EM=BH,
Rt△AEM中,∠A=90°,AM=AE,
∴,
∴ ,即=.
故选:B.
【点睛】本题考查了正方形的性质,全等三角形的判定定理和性质定理,等知识,解决本题的关键是作出辅助线,利用正方形的性质得到相等的边和相等的角,证明三角形全等.
7.45.
【分析】根据正方形的性质和折叠的性质可以证明△ADG≌△AFG,再根据全等三角形的性质可得∠DAG=∠FAG,由折叠可得∠BAE=∠FAE,进而可得∠EAG的度数.
【详解】解:∵四边形ABCD是正方形,
∴AB=AD,∠ABE=∠BAD=∠ADG=90°,
由翻折可知:AB=AF,∠ABE=∠AFE=∠AFG=90°,∠BAE=∠EAF,
∵∠AFG=∠ADG=90°,AG=AG,AD=AF,
∴Rt△AGD≌Rt△AGF(HL),
∠GAF=∠GAD,
∴∠EAG=∠EAF+∠GAF=(∠BAF+∠DAF)=45°.
故答案为:45.
【点睛】本题考查了正方形的性质、全等三角形的判定与性质、折叠,解决本题的关键是掌握正方形的性质、全等三角形的判定与性质.
8.45°
【分析】延长EB使得BG=DF,易证△ABG≌△ADF(SAS),可得AF=AG,进而求证△AEG≌△AEF,可得∠EAG=∠EAF,再求出∠EAG+∠EAF=即可解题.
【详解】解:如图,延长EB到点G,使得 BG=DF ,连接AG,
在正方形ABCD中,
∠D=∠ABC=, AB=AD,
∴∠ABG=∠ADF=,
在△ABG 和 △ADF 中,
,
∴△ABG≌△ADF(SAS) ,
∴∠DAF=∠BAG , AF=AG,
又 ∵EF=DF+BE=BG+BE=EG,
∴ 在 △AEG 和 △AEF 中,
,
∴△AEG≌△AEF(SSS) ,
∴∠EAG=∠EAF,
∵∠DAF+∠EAF+∠BAE=,
∴∠BAG+∠EAF+∠BAE=,
∴∠EAG+∠EAF=,
∴∠EAF=.
故答案为:.
【点睛】本题考查了正方形的性质,全等三角形的判定与性质,作出辅助线构造出全等三角形是解决此题的关键.
9.2
【分析】根据旋转的性质可得AG=AF,GB=DF,∠BAG=∠DAF,然后根据正方形的性质和等量代换可得∠GAE=∠FAE,进而可根据SAS证明△GAE≌△FAE,可得GE=EF,设BE=x,则CE与EF可用含x的代数式表示,然后在Rt△CEF中,由勾股定理可得关于x的方程,解方程即得答案.
【详解】解:∵将△绕点顺时针旋转得到△,
∴AG=AF,GB=DF,∠BAG=∠DAF,
∵,∠BAD=90°,
∴∠BAE+∠DAF=45°,
∴∠BAE+∠BAG=45°,即∠GAE=45°,
∴∠GAE=∠FAE,
又AE=AE,
∴△GAE≌△FAE(SAS),
∴GE=EF,
设BE=x,则CE=6-x,EF=GE=DF+BE=3+x,
∵DF=3,∴CF=3,
在Rt△CEF中,由勾股定理,得:,
解得:x=2,即BE=2.
故答案为:2.
【点睛】本题考查了旋转的性质、正方形的性质、全等三角形的判定和性质以及勾股定理等知识,属于常考题型,熟练掌握上述基本知识、灵活应用方程思想是解题的关键.
10.6
【分析】延长CB至点G,使BG=DF,并连接AG,证明△ABG≌△ADF,△AEG≌△AEF,设正方形边长为x,在Rt△CEF中应用勾股定理进行求解.
【详解】如图,延长CB至点G,使BG=DF,并连接AG,
在△ABG和△ADF中,,
∴△ABG≌△ADF(SAS),
∴AG=AF,∠GAB=∠DAF,
∵∠EAF=45°,
∴∠BAE+∠DAF=∠BAE+∠GAB=∠GAE=45°,
∴∠EAF=∠GAE,
在△AEG和△AEF中,,
∴△AEG≌△AEF(SAS),
∴GE=EF,
设正方形边长为x,则BG=DF=x-4,GE=EF=x-1,CE=x-3,
在Rt△CEF中,,
解得,,
∴正方形的边长为6,
故答案为:6.
【点睛】本题考查正方形的性质、全等三角形的判定和性质、勾股定理,巧作辅助线,构造全等三角形是解题的关键.
11.
【分析】如图,作辅助线,构建正方形,证明四边形PMCH是正方形,则CM=CH=PH=PM,∠MPH=90°,证明△PME≌△PHM'(SAS)和△DPM'≌△DPE(SAS),则△CDE的周长=CH+CM,计算CH+CM=AC+BC-AB=2,可得结论.
【详解】解:如图,过点P作PG⊥AB于G,PH⊥AC于H,PM⊥BC于M,在AH上取一点M',使M'H=EM,连接PM',
∵∠CAB与∠CBA的平分线交于点P,
∴PG=PM=PH,
∵∠PMC=∠C=∠PHC=90°,
∴四边形PMCH是正方形,
∴CM=CH=PH=PM,∠MPH=90°,
∵∠DPE=45°,
∴∠MPE+∠DPH=45°,
在△PME和△PHM'中,
,
∴△PME≌△PHM'(SAS),
∴PE=PM',∠MPE=∠HPM',
∴∠HPM'+∠DPH=∠DPH+∠EPM=45°=∠DPE,
在△DPM'和△DPE中,
,
∴△DPM'≌△DPE(SAS),
∴DE=DM'=DH+HM'=DH+ME,
∴△CDE的周长=CD+CE+DE
=CD+CE+DH+EM
=CH+CM,
∵∠PGB=∠PMB=90°,∠PBG=∠PBM,
∴∠BPG=∠BPM,
∴BG=BM,
同理得:AG=AH,
Rt△ACB中,∠C=90°,AC=4,BC=3,
由勾股定理得:AB=,
∴AG+BG=AH+BM=5,
∵AC+BC=3+4=7,
∴CH+CM=AC+BC-AH-BM=7-5=2,
∴点P到边AB的距离是PG=,△CDE的周长是2.
故答案为:,2.
【点睛】本题考查了正方形的判定与性质、全等三角形的判定与性质、勾股定理的应用、角平分线的性质等知识点,正确作辅助线,构建正方形PMCH是解题的关键.
12.
【分析】根据题意,利用勾股定理可以求得DF的长,然后根据正方形的性质可以得到△DBF的形状,再根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,即可得到BH的长.
【详解】解:延长DC交FE于点M,连接BD、BF,
∵正方形ABCD,BEFG的边长分别为2,3,
∴DM=5,MF=1,∠DMF=90°,
∴DF==,
∵BD、BF分别是正方形ABCD,BEFG的对角线,
∴∠DBC=∠GBF=90,
∴∠DBF=90°,
∴△DBF是直角三角形,
∵点H为DF的中点,
∴BH=DF=,
故答案为:.
【点睛】本题考查了正方形的性质、直角三角形斜边上的中线与斜边的关系、勾股定理,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答.
13.②③
【分析】当E、F不是BC和CD的中点时,BE≠DF,则△ABE和△ADF的边对应不相等,由此判断①;延长CD至G,使得DG=BE,证明△ABE≌△ADG和△AEF≌△AGF,即可判断②;通过周长公式计算,再由BE+DF=EF,即可判断③;证明S△ABE+S△ADF=S△AGF,再由三角形的底与高的数量关系得S△AGF>S△CEF,进而判断④.
【详解】解:①当E、F不是BC和CD的中点时,BE≠DF,则△ABE≌△ADF不成立,故①错误;
②延长CD至G,使得DG=BE,连接AG,如图1,
∵四边形ABCD为正方形
∴AB=AD,∠ABE=∠ADG=90°,
∴△ABE≌△ADG(SAS),
∴∠BAE=∠DAG,∠AEB=∠G,AE=AG,
∵∠BAD=90°,∠EAF=45°,
∴∠BAE+∠DAF=45°,
∴∠GAF=∠DAG+∠DAF=45°,
∴∠EAF=∠GAF,
∵AF=AF,
∴△AEF≌△AGF(SAS),
∴∠AEF=∠G,
∴∠AEB=∠AEF,故②正确;
③∵△AEF≌△AGF,
∴EF=GF=DG+DF=BE+DF,
∴△CEF的周长=CE+CF+EF=CE+CF+BE+DF=BC+CD=2BC,
∵正方形ABCD的周长=4BC,
∴正方形ABCD的周长=2△CEF的周长,故③正确;
④∵△ABE≌△ADG,
∴S△ABE=S△ADG,
∴S△ABE+S△ADF=S△AGF,
∵GF=EF>CF,AD≥CE,
∴,即S△AGF>S△CEF,
∴S△ABE+S△ADF≠S△CEF,故④错误;
故答案为:②③.
【点睛】此题考查的是正方形的性质、全等三角形的判定及性质和三角形的面积关系,掌握正方形的性质、全等三角形的判定及性质和三角形的面积公式是解决此题的关键.
14. 46 2.5
【分析】先利用三角形外角性质得∠ACA′=∠A+∠B=67°,再根据旋转的性质得∠BCB′=∠ACA′=67°,然后利用平角的定义计算∠ACB′的度数;由旋转可得DE=DM,∠EDM为直角,可得出∠EDF+∠MDF=90°,由∠EDF=45°,得到∠MDF为45°,可得出∠EDF=∠MDF,再由DF=DF,利用SAS可得出三角形DEF与三角形MDF全等,由全等三角形的对应边相等可得出EF=MF;则可得到AE=CM=1,正方形的边长为3,用AB-AE求出EB的长,再由BC+CM求出BM的长,设EF=MF=x,可得出BF=BM-FM=BM-EF=4-x,在直角三角形BEF中,利用勾股定理列出关于x的方程,求出方程的解得到x的值,即为FM的长..
【详解】解:∵∠A=27°,∠B=40°,
∴∠ACA′=∠A+∠B=67°,
∵△ABC绕点C按顺时针方向旋转至△A′B′C,
∴∠BCB′=∠ACA′=67°,
∴∠ACB′=180°-67°-67°=46°.
∵△DAE逆时针旋转90°得到△DCM,
∴∠FCM=∠FCD+∠DCM=180°,
∴F、C、M三点共线,
∴DE=DM,∠EDM=90°,
∴∠EDF+∠FDM=90°,
∵∠EDF=45°,
∴∠FDM=∠EDF=45°,
在△DEF和△DMF中,,
∴△DEF≌△DMF(SAS),
∴EF=MF,
设EF=MF=x,
∵AE=CM=1,且BC=3,
∴BM=BC+CM=4,
∴BF=BM-MF=BM-EF=4-x,
∵EB=AB-AE=2,
在Rt△EBF中,由勾股定理得EB2+BF2=EF2,
即22+(4-x)2=x2,
解得:x=2.5,
∴FM=2.5.
故答案为:46;2.5.
【点睛】本题考查了正方形的性质,旋转的性质,全等三角形的判定与性质,以及勾股定理的综合应用.解题的关键是掌握旋转前后图形的对应关系,注意掌握数形结合思想与方程思想的应用.
15.45°
【分析】首先添加辅助线、、,再证,然后根据勾股定理和“矩形的面积恰好是矩形面积的2倍”证得,进一步可得证,最后根据全等三角形的性质求得的度数.
【详解】解:如图,连接,延长至,使得,连接,
在与中
∴
∴,
∴
设,,正方形边长为.
则,,,
∴.
又∵矩形的面积恰好是矩形面积的2倍
∴,即
∴
∴
在与中
∴
∴
故答案是:
【点睛】本题考查了全等三角形的判定和性质、正方形的性质、矩形的性质以及勾股定理等知识点,属中档题目,注意辅助线的添加,熟练掌握相关定理是解题的关键.
16.(1)见解析;(2)见解析
【分析】(1)由已知可证,,即可得证;
(2)由上述结论可得,再证△AFG为等腰直角三角形.
【详解】解:连结AM,DM,BM,
∵D、M关于直线AF对称,
∴AF垂直平分DM,
∴AD=AM,FD=FM,
∴△DAF≌△MAF,
∴∠AMF=∠ADF=∠AME=∠ABE=90°,AM=AB,AE=AE,
∴△BAE≌△MAE,
∴EM=EB,
∴AE垂直平分BM,
∴B、M关于AE对称;
(2)由(1)知△BAE≌△MAE,
∴AE平分∠BEF,
∴∠EAF=∠BAD=45°,
又AF平分∠DFE,FG平分∠EFC,
∴∠AFG=90°.
∴△AFG为等腰直角三角形,
∴.
【点睛】本题是四边形综合题,主要考查了轴对称的性质,等腰直角三角形的判定,勾股定理,三角形的面积等知识,综合性较强,有一定难度.准确作出辅助线是解题的关键.有关45°角的问题,往往利用全等,构造等腰直角三角形,使问题迅速获解.
17.见解析
【分析】连结,由对称的性质可知,进而可证,即可得,由∠AON=90°,可得.
【详解】证明:连结,
、关于对称,
∴垂直平分,
,
∴,
∴,,
在Rt和Rt中
,
∴,又,
∴,
∴.
【点睛】本题是四边形综合题,主要考查了轴对称的性质,等腰直角三角形的判定,全等三角形的判定与性质,综合性较强,有一定难度.准确作出辅助线是解题的关键.有关45°角的问题,往往利用全等,构造等腰直角三角形,使问题迅速获解.
18.(1),理由见解析;(2)成立,理由见解析
【分析】(1)典型的“夹半角模型”,延长到使得,先证,再证,最后根据边的关系即可证明;
(2)图形变式题可以参考第一问的思路,延长到使得,先证
,再证,最后根据边的关系即可证明;
【详解】解:(1)
证明:延长到,使得
连接
∵四边形是正方形
∴,
又∵
∴
∴,
∵
∴
∴
又∵
∴
∴
又∵
∴
(2)
证明:延长到,使得
连接
∵,
∴
又∵,
∴
∴,
∵
∴
∴
又∵
∴
∴
又∵
∴
【点睛】本题考查了全等三角形的判定和性质,正确的根据“夹半角模型”作出辅助线是解题的关键.
19.(1)证明见解析;(2)5
【分析】(1)由正方形得,,由得:,得;
(2)根据得:,那么可得,则可证,所以,根据勾股定理即可求得EM的长度.
【详解】解:(1)∵四边形ABCD是正方形,
∴,,
在与中,
,
∴(SAS),
∴.
(2)解:由,得
∴,
在与中,
,
∴(SAS),
∴,
在中,,
∴.
【点睛】本题主要考查了正方形的性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理等知识,正确寻找全等三角形是解题的关键.
20.(1)见解析;(2)见解析;(3)
【分析】(1)根据角平分线的性质证得EF=EB,根据正方形的判定即可证得结论;
(2)根据三角形全等的判定证得AGD≌△ABE,由全等三角形的性质即可得到结论;
(3)首先证得△DFO≌△EGO得到FO=GO,FD=EG,根据勾股定理证得DO=OF=OG,根据线段的和差求解即可.
【详解】(1)证明:∵四边形ABCD为矩形,
∴∠BAF=∠ABE=90°,
∵EF⊥AD,
∴四边形ABEF是矩形,
∵AE平分∠BAD,
∴EF=EB,
∴四边形ABEF是正方形;
(2)∵AE平分∠BAD,
∴∠DAG=∠BAE,
在△AGD和△ABE中,,
∴△AGD≌△ABE(AAS),
∴AB=AG;
(3)∵四边形ABEF是正方形,
∴AB=AF=1,
∵△AGD≌△ABE,
∴DG=AB=AF=AG=1,
∵AD=AE,
∴AD﹣AF=AE﹣AG,
即DF=EG,
在△DFO和△EGO中,,
∴△DFO≌△EGO(AAS),
∴FO=GO,FD=EG
∵∠DAE=∠AEF=45°,∠AFE=∠AGD=90°,
∴DF=FO=OG=EG,
∴DO=OF=OG,
∴DG=DO+OG=OG+OG=1,
∴OG==﹣1,
∴OD=(﹣1)=2﹣.
【点睛】本题考查了矩形的性质,正方形的判定与性质,全等三角形的判定与性质,角平分线的性质.熟记各个性质与判定是解题的关键.
21.(1)AB=AH;(2)成立,证明见解析;(3)3
【分析】(1)由BM=DN可得Rt△ABM≌Rt△ADN,从而可证∠BAM=∠MAH=22.5°,Rt△ABM≌Rt△AHM,即可得AB=AH;
(2)延长CB至E,使BE=DN,由Rt△AEB≌Rt△AND得AE=AN,∠EAB=∠NAD,从而可证△AEM≌△ANM,根据全等三角形对应边上的高相等即可得AB=AH;
(3)分别沿AM,AN翻折△AMH和△ANH,得到△ABM和△AND,分别延长BM和DN交于点C,可证四边形ABCD是正方形,设NH=x,在Rt△MCN中,由勾股定理列方程即可得答案.
【详解】解:(1)∵正方形ABCD,
∴AB=AD,∠B=∠D=∠BAD=90°,
在Rt△ABM和Rt△ADN中,
,
∴Rt△ABM≌Rt△ADN(SAS),
∴∠BAM=∠DAN,AM=AN,
∵∠MAN=45°,
∴∠BAM+∠DAN=45°,
∴∠BAM=∠DAN=22.5°,
∵∠MAN=45°,AM=AN,AH⊥MN
∴∠MAH=∠NAH=22.5°,
∴∠BAM=∠MAH,
在Rt△ABM和Rt△AHM中,
,
∴Rt△ABM≌Rt△AHM(AAS),
∴AB=AH,
故答案为:AB=AH;
(2)AB=AH成立,理由如下:
延长CB至E,使BE=DN,如图:
∵四边形ABCD是正方形,
∴AB=AD,∠D=∠ABE=90°,
∵BE=DN,
∴Rt△AEB≌Rt△AND(SAS),
∴AE=AN,∠EAB=∠NAD,
∵∠MAN=45°,
∴∠DAN+∠BAM=45°,
∴∠EAB+∠BAM=45°,
∴∠EAM=45°,
∴∠EAM=∠NAM=45°,
又AM=AM,
∴△AEM≌△ANM(SAS),
∵AB,AH是△AEM和△ANM对应边上的高,
∴AB=AH.
(3)分别沿AM,AN翻折△AMH和△ANH,得到△ABM和△AND,分别延长BM和DN交于点C,如图:
∵沿AM,AN翻折△AMH和△ANH,得到△ABM和△AND,
∴AB=AH=AD=6,∠BAD=2∠MAN=90°,∠B=∠AHM=90°=∠AHN=∠D,
∴四边形ABCD是矩形,
∵AB=AD,
∴四边形ABCD是正方形,
∴AH=AB=BC=CD=AD=6.
由(2)可知,设NH=x,则MC=BC﹣BM=BC﹣HM=4,NC=CD﹣DN=CD﹣NH=6﹣x,
在Rt△MCN中,由勾股定理,得MN2=MC2+NC2,
∴(2+x)2=42+(6﹣x)2,
解得x=3,
∴NH=3.
【点睛】本题主要考查了正方形的性质,全等三角形的判定和性质,熟练掌握正方形的性质定理,全等三角形的判定定理和性质定理是解题的关键.
22.(1)见解析;(2)成立,理由见解析;(3)①10;②15
【分析】(1)因为ABCD为正方形,所以CB=CD,∠B=∠CDA=90°,又因为DF=BE,则△BCE≌△DCF,即可求证CE=CF;
(2)因为∠BCD=90°,∠GCE=45°,则有∠BCE+∠GCD=45°,又因为△BCE≌△DCF,所以∠ECG=∠FCG,CE=CF,CG=CG,则△ECG≌△FCG,故GE=BE+GD成立;
(3)①过点C作CG⊥AD交AD的延长线于点G,利用勾股定理求得DE的长;②由题中条件,建立图形,根据已知条件,运用勾股定理,求出AD的长,再求得△ABC的面积.
【详解】解:(1)证明:在正方形ABCD中 CB=CD,∠B=∠CDA=90°,
∴∠CDF=∠B=90°.
在△BCE和△DCF中,
,
∴△BCE≌△DCF(SAS).
∴CE=CF.
(2)解:GE=BE+GD成立.理由如下:
∵∠BCD=90°,∠GCE=45°,
∴∠BCE+∠GCD=45°.
∵△BCE≌△DCF(已证),
∴∠BCE=∠DCF.
∴∠GCF=∠GCD+∠DCF=∠GCD+∠BCE=45°.
∴∠ECG=∠FCG=45°.
在△ECG和△FCG中,
,
∴△ECG≌△FCG(SAS).
∴GE=FG.
∵FG=GD+DF,
∴GE=BE+GD.
(3)①如图2,过点C作CG⊥AD交AD的延长线于点G,
由(2)和题设知:DE=DG+BE,
设DG=x,则AD=12-x,DE=x+4,
在Rt△ADE中,由勾股定理,得:
AD2+AE2=DE2
∴(12-4)2+(12-x)2=(x+4)2
解得x=6.
∴DE=6+4=10;
②将△ABD沿着AB边折叠,使D与E重合,△ACD沿着AC边折叠,使D与G重合,
可得∠BAD=∠EAB,∠DAC=∠GAC,
∴∠EAG=∠E=∠G=90°,
AE=AG=AD,
BD=EB=2,
DC=CG=3,
∴四边形AEFG为正方形,
设正方形的边长为x,
可得BF=x-2,CF=x-3,
在Rt△BCF中,
根据勾股定理得:
BF2+CF2=BC2,
即(x-2)2+(x-3)2=(2+3)2,
解得:x=6或x=-1(舍去),
∴AD=6,
则S△ABC=BC AD=15.
【点睛】此题是一道把等腰三角形的判定、勾股定理、正方形的判定和全等三角形的判定结合求解的综合题.考查学生综合运用数学知识的能力,解决问题的关键是在直角三角形中运用勾股定理列方程求解.
23.(1)见解析;(2)2;(3)∠EFC=130°或40°
【分析】(1)作EP⊥CD于P,EQ⊥BC于Q,证明Rt△EQF≌Rt△EPD,得到EF=ED,根据正方形的判定定理证明即可;
(2)通过计算发现E是AC中点,点F与C重合,△CDG是等腰直角三角形,由此即可解决问题;
(3)分两种情形:①如图3,当DE与AD的夹角为40°时,求得∠DEC=45°+40°=85°,得到∠CEF=5°,根据角的和差得到∠EFC=130°,②如图4,当DE与DC的夹角为40°时,根据三角形的内角和定理即可得到结论.
【详解】(1)证明:如图1,作EP⊥CD于P,EQ⊥BC于Q,
∵∠DCA=∠BCA,
∴EQ=EP,
∵∠QEF+∠FEC=45°,∠PED+∠FEC=45°,
∴∠QEF=∠PED,
在△EQF和△EPD中,
,
∴△EQF≌△EPD(ASA),
∴EF=ED,
∴矩形DEFG是正方形;
(2)如图2中,在Rt△ABC中,AC=AB=4,
∵CE=2,
∴AE=CE,
∴点F与C重合,此时△DCG是等腰直角三角形,
∴四边形DECG是正方形,
∴CG=CE=2;
(3)①如图3,当DE与AD的夹角为40°时,
∠DEC=45°+40°=85°,
∵∠DEF=90°,
∴∠CEF=5°,
∵∠ECF=45°,
∴∠EFC=130°,
②如图4,当DE与DC的夹角为40°时,
∵∠DEF=∠DCF=90°,
∴∠EFC=∠EDC=40°,
综上所述,∠EFC=130°或40°.
【点睛】此题考查了正方形的判定以及性质,涉及了全等三角形的证明、等腰直角三角形等性质,熟练掌握相关基本性质是解题的关键.
24.(1)(2),证明见解析;(3).
【分析】(1)连接AC,交MN于点G,则可知AC垂直平分MN,结合∠MAN=45°,可证明△ABM≌△AGM,可得到BM=MG,同理可得到NG=DN,可得出结论;
(2)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;
(3)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.
【详解】解:(1)如图1,连接AC,交MN于点G.
∵四边形ABCD为正方形,∴BC=CD,且BM=DN,∴CM=CN,且AC平分∠BCD,∴AC⊥MN,且MG=GN,∴AM=AN.
∵AG⊥MN,∴∠MAG=∠NAG.
∵∠BAC=∠MAN=45°,即∠BAM+∠GAM=∠GAM+∠GAN,∴∠BAM=∠GAN=∠GAM.
在△ABM和△AGM中,∵,
∴△ABM≌△AGM(AAS),∴BM=MG,同理可得GN=DN,∴BM+DN=MG+GN=MN.
故答案为BM+DN=MN;
(2)猜想:BM+DN=MN,证明如下:
如图2,在MB的延长线上,截取BE=DN,连接AE.
在△ABE和△ADN中,∵,
∴△ABE≌△ADN(SAS),
∴AE=AN,∠EAB=∠NAD.
∵∠BAD=90°,∠MAN=45°,∴∠BAM+∠DAN=45°,∴∠EAB+∠BAM=45°,∴∠EAM=∠NAM.
在△AEM和△ANM中,∵,
∴△AEM≌△ANM(SAS),∴ME=MN,又ME=BE+BM=BM+DN,∴BM+DN=MN;
(3)DN﹣BM=MN.证明如下:
如图3,在DC上截取DF=BM,连接AF.
△ABM和△ADF中,∵,
∴△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,∵,
∴△MAN≌△FAN(SAS),
∴MN=NF,
∴MN=DN﹣DF=DN﹣BM,
∴DN﹣BM=MN.
【点睛】本题为四边形的综合应用,涉及知识点有正方形的性质、全等三角形的判定和性质、垂直平分线的判定和性质等.在(1)中证得AM=AN是解题的关键,在(2)、(3)中构造三角形全等是解题的关键.本题考查了知识点不多,但三角形全等的构造难度较大.
答案第1页,共2页
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一、单选题
1.如图,正方形ABCD中,点E在BD上,且,延长CE交AD于F,则为( )
A. B. C. D.
2.如图,正方形和正方形的顶点在同一直线上,且,给出下列结论:①,②,③④,其中正确的个数为( )
A.个 B.个 C.个 D.个
3.如图,在正方形OABC中,点B的坐标是(6,6),点E、F分别在边BC、BA上,OE=3.若∠EOF=45°,则F点的纵坐标是 ( )
A.2 B. C. D.-1
4.如图,已知正方形ABCD的边长为12,BE=EC,将正方形边CD沿DE折叠到DF,延长EF交AB于G,连接DG,现在有如下4个结论:①AG+EC=GE;②;③的周长是一个定值;④连结FC,的面积等于.在以上4个结论中,正确的是( )
A.1 B.2 C.3 D.4
5.如图,有一正方形的纸片ABCD,边长为6,点E是DC边上一点且DC=3DE,把ADE沿AE折叠使ADE落在AFE的位置,延长EF交BC边于点G,连接BF有以下四个结论:
①∠GAE=45°;
②BG+DE=GE;
③点G是BC的中点;
④连接FC,则BF⊥FC;
其中正确的结论序号是( )
A.①②③④ B.①②③ C.①② D.②③
6.如图,在正方形有中,E是AB上的动点,(不与A、B重合),连结DE,点A关于DE的对称点为F,连结EF并延长交BC于点G,连接DG,过点E作⊥DE交DG的延长线于点H,连接,那么的值为( )
A.1 B. C. D.2
二、填空题
7.如图,在正方形ABCD中,E是BC边上的一点,将正方形边AB沿AE折叠到AF,延长EF交DC于G,连接AG,则∠EAG= 度.
8.正方形ABCD中,E为BC上的一点,F为CD上的一点,BE+DF=EF,则∠EAF的度数是 .
9.如图,在边长为6的正方形内作,交于点,交于点,连接,将绕点顺时针旋转得到,若,则的长为 .
10.如图,在正方形ABCD中,点E在BC上,点F在CD上,连接AE、AF、EF,∠EAF=45°,BE=3,CF=4,则正方形的边长为 .
11.如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,BC=3,AC=4,∠CAB与∠CBA的平分线交于点P,点D、E分别是边AC、BC上的点(均不与点C重合),且满足∠DPE=45°,则点P到边AB的距离是 ,△CDE的周长是 .
12.如图,点A,B,E在同一条直线上,正方形ABCD,BEFG的边长分别为2,3,H为线段DF的中点,则BH= .
13.如图,正方形ABCD中,点E、F分别在边BC、CD上,连接AE、EF、AF,且∠EAF=45°,下列结论:
①△ABE≌△ADF;
②∠AEB=∠AEF;
③正方形ABCD的周长=2△CEF的周长;
④S△ABE+S△ADF=S△CEF,其中正确的是 .(只填写序号)
14.如图,将绕点按顺时针方向旋转至,使点落在的延长线上.已知,则 度;如图,已知正方形的边长为分别是边上的点,且,将绕点逆时针旋转,得到.若,则的长为 .
15.如图,正方形被与边平行的线段、分割成4个小矩形,是与的交点,若矩形的面积恰好是矩形面积的2倍,则的大小为 .
三、解答题
16.如图所示,正方形中,点E,F分别为BC,CD上一点,点M为EF上一点,,M关于直线AF对称.
(1)求证:B,M关于AE对称;
(2)若的平分线交AE的延长线于G,求证:.
17.如图所示,正方形中,点E,F分别为BC,CD上一点,点M为EF上一点,D,M关于直线AF对称.连结DM并延长交AE的延长线于N,求证:.
18.(1)如图①,在正方形中,、分别是、上的点,且,连接,探究、、之间的数量关系,并说明理由;
(2)如图②,在四边形中,,,、分别是、上的点,且,此时(1)中的结论是否仍然成立?请说明理由.
19.如图,点,分别在正方形的边,上,,点在的延长线上,连接,.
(1)求证:;
(2)若,,求的长.
20.如图,在矩形ABCD中,∠BAD的平分线交BC于点E,EF⊥AD于点F,DG⊥AE于点G,DG与EF交于点O.
(1)求证:四边形ABEF是正方形;
(2)若AD=AE,求证:AB=AG;
(3)在(2)的条件下,已知AB=1,求OD的长.
21.已知正方形ABCD中,∠MAN=45°,∠MAN绕点A顺时针旋转,它的两边分别交CB,DC(或它们的延长线)于点M,N,AH⊥MN于点H.
(1)如图①,当∠MAN绕点A旋转到BM=DN时,请你直接写出AH与AB的数量关系: ;
(2)如图②,当∠MAN绕点A旋转到BM≠DN时,(1)中发现的AH与AB的数量关系还成立吗?如果不成立请写出理由,如果成立请证明;
(3)如图③,已知∠MAN=45°,AH⊥MN于点H,且MH=2,AH=6,求NH的长.(可利用(2)得到的结论)
22.如图1,在正方形中,E是上一点,F是延长线上一点,且.
(1)求证:;
(2)在图1中,若G在上,且,则成立吗?为什么?
(3)运用(1)(2)解答中所积累的经验和知识,完成下题:
①如图2,在直角梯形中,,,,E是上一点,且,,求的长.
②如图3,在中,,,,,则的面积为____(直接写出结果,不需要写出计算过程)
23.四边形ABCD为正方形,点E为线段AC上一点,连接DE,过点E作EF⊥DE,交射线BC于点F,以DE、EF为邻边作矩形DEFG,连接CG.
(1)如图,求证:矩形DEFG是正方形;
(2)若AB=4,CE=2,求CG的长度;
(3)当线段DE与正方形ABCD的某条边的夹角是40°时,直接写出∠EFC的度数.
24.已知正方形ABCD中,,绕点A顺时针旋转,它的两边分别交CB、或它们的延长线于点M、N,当绕点A旋转到时如图,则
线段BM、DN和MN之间的数量关系是______;
当绕点A旋转到时如图,线段BM、DN和MN之间有怎样的数量关系;写出猜想,并加以证明;
当绕点A旋转到如图的位置时,线段BM、DN和MN之间又有怎样的数量关系;请直接写出你的猜想.
试卷第1页,共3页
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参考答案:
1.B
【分析】先根据正方形的性质得出,再根据等腰三角形的性质、三角形的内角和定理可得,然后根据平行线的性质即可得.
【详解】四边形ABCD是正方形
,即
解得
故选:B.
【点睛】本题考查了正方形的性质、等腰三角形的性质、平行线的性质等知识点,掌握正方形的性质是解题关键.
2.B
【分析】①根据正方形的性质和平角的定义可求∠COD;②根据正方形的性质可求OE,再根据线段的和差关系可求AE的长;③作DH⊥AB于H,作FG⊥CO交CO的延长线于G,根据含45°的直角三角形的性质可求FG,根据勾股定理可求CF,BD,即可求解;④根据三角形面积公式即可求解.
【详解】解:①∵∠AOC=90°,∠DOE=45°,
∴∠COD=180°-∠AOC-∠DOE=45°,故正确;
②∵EF=,
∴OE=2.
∵AO=AB=3,
∴AE=AO+OE=2+3=5,故正确;
③作DH⊥AB于H,作FG⊥CO交CO的延长线于G,
则FG=1,
CF===,
BH=3-1=2,
DH=3+1=4,
BD=,故错误;
④△COF的面积S△COF=×3×1=,故错误;
故选:B.
【点睛】本题考查了正方形的性质,含45°的直角三角形的性质,三角形面积,勾股定理,平角的定义,综合性较强,有一定的难度,正确作出辅助线是解题的关键.
3.A
【分析】如图,连接EF,延长BA使得AM=CE,则△OCE≌△OAM.先证明△OFE≌△FOM,推出EF=FM=AF+AM=AF+CE,设AF=x,在Rt△EFB中利用勾股定理列出方程即可解决问题.
【详解】如图,连接EF,延长BA,使得AM=CE,
∵OA=OC,∠OCE=∠AOM,
∴△OCE≌△OAM(SAS).
∴OE=OM,∠COE=∠MOA,
∵∠EOF=45°,
∴∠COE+∠AOF=45°,
∴∠MOA+∠AOF=45°,
∴∠EOF=∠MOF,
在△OFE和△OFM中,
,
∴△OFE≌△FOM(SAS),
∴EF=FM=AF+AM=AF+CE,
设AF=,
∵CE=,
∴EF=,EB=3,,
∴()2=32+()2,
∴,
∴点F的纵坐标为,
故选:A
【点睛】本题考查了正方形的性质、坐标与图形、全等三角形的判定和性质、勾股定理等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等三角形,属于中考常考题型.
4.D
【分析】根据正方形的性质和折叠的性质可得AD=DF,∠A=∠GFD=90°,于是根据“HL”判定,再由,从而判断①,由对折可得: 由,可得:从而可判断②, 设 则利用三角形的周长公式可判断③,如图,连接 证明是直角三角形,从而可判断④,从而可得本题的结论.
【详解】解:由正方形与折叠可知,
DF=DC=DA,∠DFE=∠C=90°,
∴∠DFG=∠A=90°,
∴,
故①正确;
由对折可得:
,
故②正确;
设
则
所以:的周长是一个定值,
故③正确,
如图,连接
由对折可得:
故④正确.
综上:①②③④都正确.
故选
【点睛】本题考查的是正方形的性质,三角形全等的判定与性质,轴对称的性质,直角三角形的判定,掌握以上知识是解题的关键.
5.A
【分析】先计算出DE=2,EC=4,再根据折叠的性质AF=AD=6,EF=ED=2,∠AFE=∠D=90°,∠FAE=∠DAE,然后根据“HL”可证明Rt△ABG≌Rt△AFG,则GB=GF,∠BAG=∠FAG,所以∠GAE=∠BAD=45°;GE=GF+EF=BG+DE;设BG=x,则GF=x,CG=BC﹣BG=6﹣x,在Rt△CGE中,根据勾股定理得(6﹣x)2+42=(x+2)2,解得x=3,则BG=CG=3,则点G为BC的中点;同时得到GF=GC,根据等腰三角形的性质得∠GFC=∠GCF,再由Rt△ABG≌Rt△AFG得到∠AGB=∠AGF,然后根据三角形外角性质得∠BGF=∠GFC+∠GCF,易得∠AGB=∠GCF,根据平行线的判定方法得到CF∥AG,再证出AG⊥BF,即可得出BF∥FC.
【详解】解:连接AG,AG和BF交于H,如图所示:
∵正方形ABCD的边长为6,DC=3DE,
∴DE=2,EC=4,
∵把△ADE沿AE折叠使△ADE落在△AFE的位置,
∴AF=AD=AB=6,EF=ED=2,∠AFE=∠D=90°,∠FAE=∠DAE,
在Rt△ABG和Rt△AFG中, ,
∴Rt△ABG≌Rt△AFG(HL),
∴GB=GF,∠BAG=∠FAG,
∴∠GAE=∠FAE+∠FAG=∠BAD=45°,①正确;
∴GE=GF+EF=BG+DE,②正确;
设BG=x,则GF=x,CG=BC﹣BG=6﹣x,
在Rt△CGE中,GE=x+2,EC=4,CG=6﹣x,
∵CG2+CE2=GE2,
∴(6﹣x)2+42=(x+2)2,解得x=3,
∴BG=3,CG=6﹣3=3,
∴BG=CG,即点G为BC的中点,③正确;
∴GF=GC,
∴∠GFC=∠GCF,
又∵Rt△ABG≌Rt△AFG,
∴∠AGB=∠AGF,
而∠BGF=∠GFC+∠GCF,
∴∠AGB+∠AGF=∠GFC+∠GCF,
∴∠AGB=∠GCF,
∴FC∥AG,
∵AB=AF,BG=FG,
∴AG⊥BF,
∴BF⊥FC,④正确;
故选:A.
【点睛】本题考查了折叠的性质、三角形全等的判定与性质、勾股定理、正方形的性质、平行线的判定等知识;熟练掌握折叠的性质和全等三角形的判定是解题的关键.
6.B
【分析】作辅助线,构建全等三角形,证明△DAE≌△ENH,得AE=HN,AD=EN,再说明△BNH是等腰直角三角形,可得结论.
【详解】解:如图,在线段AD上截取AM,使AM=AE,
,
∵AD=AB,
∴DM=BE,
∵点A关于直线DE的对称点为F,
∴△ADE≌△FDE,
∴DA=DF=DC,∠DFE=∠A=90°,∠1=∠2,
∴∠DFG=90°,
在Rt△DFG和Rt△DCG中,
∵,
∴Rt△DFG≌Rt△DCG(HL),
∴∠3=∠4,
∵∠ADC=90°,
∴∠1+∠2+∠3+∠4=90°,
∴2∠2+2∠3=90°,
∴∠2+∠3=45°,
即∠EDG=45°,
∵EH⊥DE,
∴∠DEH=90°,△DEH是等腰直角三角形,
∴∠AED+∠BEH=∠AED+∠1=90°,DE=EH,
∴∠1=∠BEH,
在△DME和△EBH中,
∵,
∴△DME≌△EBH(SAS),
∴EM=BH,
Rt△AEM中,∠A=90°,AM=AE,
∴,
∴ ,即=.
故选:B.
【点睛】本题考查了正方形的性质,全等三角形的判定定理和性质定理,等知识,解决本题的关键是作出辅助线,利用正方形的性质得到相等的边和相等的角,证明三角形全等.
7.45.
【分析】根据正方形的性质和折叠的性质可以证明△ADG≌△AFG,再根据全等三角形的性质可得∠DAG=∠FAG,由折叠可得∠BAE=∠FAE,进而可得∠EAG的度数.
【详解】解:∵四边形ABCD是正方形,
∴AB=AD,∠ABE=∠BAD=∠ADG=90°,
由翻折可知:AB=AF,∠ABE=∠AFE=∠AFG=90°,∠BAE=∠EAF,
∵∠AFG=∠ADG=90°,AG=AG,AD=AF,
∴Rt△AGD≌Rt△AGF(HL),
∠GAF=∠GAD,
∴∠EAG=∠EAF+∠GAF=(∠BAF+∠DAF)=45°.
故答案为:45.
【点睛】本题考查了正方形的性质、全等三角形的判定与性质、折叠,解决本题的关键是掌握正方形的性质、全等三角形的判定与性质.
8.45°
【分析】延长EB使得BG=DF,易证△ABG≌△ADF(SAS),可得AF=AG,进而求证△AEG≌△AEF,可得∠EAG=∠EAF,再求出∠EAG+∠EAF=即可解题.
【详解】解:如图,延长EB到点G,使得 BG=DF ,连接AG,
在正方形ABCD中,
∠D=∠ABC=, AB=AD,
∴∠ABG=∠ADF=,
在△ABG 和 △ADF 中,
,
∴△ABG≌△ADF(SAS) ,
∴∠DAF=∠BAG , AF=AG,
又 ∵EF=DF+BE=BG+BE=EG,
∴ 在 △AEG 和 △AEF 中,
,
∴△AEG≌△AEF(SSS) ,
∴∠EAG=∠EAF,
∵∠DAF+∠EAF+∠BAE=,
∴∠BAG+∠EAF+∠BAE=,
∴∠EAG+∠EAF=,
∴∠EAF=.
故答案为:.
【点睛】本题考查了正方形的性质,全等三角形的判定与性质,作出辅助线构造出全等三角形是解决此题的关键.
9.2
【分析】根据旋转的性质可得AG=AF,GB=DF,∠BAG=∠DAF,然后根据正方形的性质和等量代换可得∠GAE=∠FAE,进而可根据SAS证明△GAE≌△FAE,可得GE=EF,设BE=x,则CE与EF可用含x的代数式表示,然后在Rt△CEF中,由勾股定理可得关于x的方程,解方程即得答案.
【详解】解:∵将△绕点顺时针旋转得到△,
∴AG=AF,GB=DF,∠BAG=∠DAF,
∵,∠BAD=90°,
∴∠BAE+∠DAF=45°,
∴∠BAE+∠BAG=45°,即∠GAE=45°,
∴∠GAE=∠FAE,
又AE=AE,
∴△GAE≌△FAE(SAS),
∴GE=EF,
设BE=x,则CE=6-x,EF=GE=DF+BE=3+x,
∵DF=3,∴CF=3,
在Rt△CEF中,由勾股定理,得:,
解得:x=2,即BE=2.
故答案为:2.
【点睛】本题考查了旋转的性质、正方形的性质、全等三角形的判定和性质以及勾股定理等知识,属于常考题型,熟练掌握上述基本知识、灵活应用方程思想是解题的关键.
10.6
【分析】延长CB至点G,使BG=DF,并连接AG,证明△ABG≌△ADF,△AEG≌△AEF,设正方形边长为x,在Rt△CEF中应用勾股定理进行求解.
【详解】如图,延长CB至点G,使BG=DF,并连接AG,
在△ABG和△ADF中,,
∴△ABG≌△ADF(SAS),
∴AG=AF,∠GAB=∠DAF,
∵∠EAF=45°,
∴∠BAE+∠DAF=∠BAE+∠GAB=∠GAE=45°,
∴∠EAF=∠GAE,
在△AEG和△AEF中,,
∴△AEG≌△AEF(SAS),
∴GE=EF,
设正方形边长为x,则BG=DF=x-4,GE=EF=x-1,CE=x-3,
在Rt△CEF中,,
解得,,
∴正方形的边长为6,
故答案为:6.
【点睛】本题考查正方形的性质、全等三角形的判定和性质、勾股定理,巧作辅助线,构造全等三角形是解题的关键.
11.
【分析】如图,作辅助线,构建正方形,证明四边形PMCH是正方形,则CM=CH=PH=PM,∠MPH=90°,证明△PME≌△PHM'(SAS)和△DPM'≌△DPE(SAS),则△CDE的周长=CH+CM,计算CH+CM=AC+BC-AB=2,可得结论.
【详解】解:如图,过点P作PG⊥AB于G,PH⊥AC于H,PM⊥BC于M,在AH上取一点M',使M'H=EM,连接PM',
∵∠CAB与∠CBA的平分线交于点P,
∴PG=PM=PH,
∵∠PMC=∠C=∠PHC=90°,
∴四边形PMCH是正方形,
∴CM=CH=PH=PM,∠MPH=90°,
∵∠DPE=45°,
∴∠MPE+∠DPH=45°,
在△PME和△PHM'中,
,
∴△PME≌△PHM'(SAS),
∴PE=PM',∠MPE=∠HPM',
∴∠HPM'+∠DPH=∠DPH+∠EPM=45°=∠DPE,
在△DPM'和△DPE中,
,
∴△DPM'≌△DPE(SAS),
∴DE=DM'=DH+HM'=DH+ME,
∴△CDE的周长=CD+CE+DE
=CD+CE+DH+EM
=CH+CM,
∵∠PGB=∠PMB=90°,∠PBG=∠PBM,
∴∠BPG=∠BPM,
∴BG=BM,
同理得:AG=AH,
Rt△ACB中,∠C=90°,AC=4,BC=3,
由勾股定理得:AB=,
∴AG+BG=AH+BM=5,
∵AC+BC=3+4=7,
∴CH+CM=AC+BC-AH-BM=7-5=2,
∴点P到边AB的距离是PG=,△CDE的周长是2.
故答案为:,2.
【点睛】本题考查了正方形的判定与性质、全等三角形的判定与性质、勾股定理的应用、角平分线的性质等知识点,正确作辅助线,构建正方形PMCH是解题的关键.
12.
【分析】根据题意,利用勾股定理可以求得DF的长,然后根据正方形的性质可以得到△DBF的形状,再根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,即可得到BH的长.
【详解】解:延长DC交FE于点M,连接BD、BF,
∵正方形ABCD,BEFG的边长分别为2,3,
∴DM=5,MF=1,∠DMF=90°,
∴DF==,
∵BD、BF分别是正方形ABCD,BEFG的对角线,
∴∠DBC=∠GBF=90,
∴∠DBF=90°,
∴△DBF是直角三角形,
∵点H为DF的中点,
∴BH=DF=,
故答案为:.
【点睛】本题考查了正方形的性质、直角三角形斜边上的中线与斜边的关系、勾股定理,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答.
13.②③
【分析】当E、F不是BC和CD的中点时,BE≠DF,则△ABE和△ADF的边对应不相等,由此判断①;延长CD至G,使得DG=BE,证明△ABE≌△ADG和△AEF≌△AGF,即可判断②;通过周长公式计算,再由BE+DF=EF,即可判断③;证明S△ABE+S△ADF=S△AGF,再由三角形的底与高的数量关系得S△AGF>S△CEF,进而判断④.
【详解】解:①当E、F不是BC和CD的中点时,BE≠DF,则△ABE≌△ADF不成立,故①错误;
②延长CD至G,使得DG=BE,连接AG,如图1,
∵四边形ABCD为正方形
∴AB=AD,∠ABE=∠ADG=90°,
∴△ABE≌△ADG(SAS),
∴∠BAE=∠DAG,∠AEB=∠G,AE=AG,
∵∠BAD=90°,∠EAF=45°,
∴∠BAE+∠DAF=45°,
∴∠GAF=∠DAG+∠DAF=45°,
∴∠EAF=∠GAF,
∵AF=AF,
∴△AEF≌△AGF(SAS),
∴∠AEF=∠G,
∴∠AEB=∠AEF,故②正确;
③∵△AEF≌△AGF,
∴EF=GF=DG+DF=BE+DF,
∴△CEF的周长=CE+CF+EF=CE+CF+BE+DF=BC+CD=2BC,
∵正方形ABCD的周长=4BC,
∴正方形ABCD的周长=2△CEF的周长,故③正确;
④∵△ABE≌△ADG,
∴S△ABE=S△ADG,
∴S△ABE+S△ADF=S△AGF,
∵GF=EF>CF,AD≥CE,
∴,即S△AGF>S△CEF,
∴S△ABE+S△ADF≠S△CEF,故④错误;
故答案为:②③.
【点睛】此题考查的是正方形的性质、全等三角形的判定及性质和三角形的面积关系,掌握正方形的性质、全等三角形的判定及性质和三角形的面积公式是解决此题的关键.
14. 46 2.5
【分析】先利用三角形外角性质得∠ACA′=∠A+∠B=67°,再根据旋转的性质得∠BCB′=∠ACA′=67°,然后利用平角的定义计算∠ACB′的度数;由旋转可得DE=DM,∠EDM为直角,可得出∠EDF+∠MDF=90°,由∠EDF=45°,得到∠MDF为45°,可得出∠EDF=∠MDF,再由DF=DF,利用SAS可得出三角形DEF与三角形MDF全等,由全等三角形的对应边相等可得出EF=MF;则可得到AE=CM=1,正方形的边长为3,用AB-AE求出EB的长,再由BC+CM求出BM的长,设EF=MF=x,可得出BF=BM-FM=BM-EF=4-x,在直角三角形BEF中,利用勾股定理列出关于x的方程,求出方程的解得到x的值,即为FM的长..
【详解】解:∵∠A=27°,∠B=40°,
∴∠ACA′=∠A+∠B=67°,
∵△ABC绕点C按顺时针方向旋转至△A′B′C,
∴∠BCB′=∠ACA′=67°,
∴∠ACB′=180°-67°-67°=46°.
∵△DAE逆时针旋转90°得到△DCM,
∴∠FCM=∠FCD+∠DCM=180°,
∴F、C、M三点共线,
∴DE=DM,∠EDM=90°,
∴∠EDF+∠FDM=90°,
∵∠EDF=45°,
∴∠FDM=∠EDF=45°,
在△DEF和△DMF中,,
∴△DEF≌△DMF(SAS),
∴EF=MF,
设EF=MF=x,
∵AE=CM=1,且BC=3,
∴BM=BC+CM=4,
∴BF=BM-MF=BM-EF=4-x,
∵EB=AB-AE=2,
在Rt△EBF中,由勾股定理得EB2+BF2=EF2,
即22+(4-x)2=x2,
解得:x=2.5,
∴FM=2.5.
故答案为:46;2.5.
【点睛】本题考查了正方形的性质,旋转的性质,全等三角形的判定与性质,以及勾股定理的综合应用.解题的关键是掌握旋转前后图形的对应关系,注意掌握数形结合思想与方程思想的应用.
15.45°
【分析】首先添加辅助线、、,再证,然后根据勾股定理和“矩形的面积恰好是矩形面积的2倍”证得,进一步可得证,最后根据全等三角形的性质求得的度数.
【详解】解:如图,连接,延长至,使得,连接,
在与中
∴
∴,
∴
设,,正方形边长为.
则,,,
∴.
又∵矩形的面积恰好是矩形面积的2倍
∴,即
∴
∴
在与中
∴
∴
故答案是:
【点睛】本题考查了全等三角形的判定和性质、正方形的性质、矩形的性质以及勾股定理等知识点,属中档题目,注意辅助线的添加,熟练掌握相关定理是解题的关键.
16.(1)见解析;(2)见解析
【分析】(1)由已知可证,,即可得证;
(2)由上述结论可得,再证△AFG为等腰直角三角形.
【详解】解:连结AM,DM,BM,
∵D、M关于直线AF对称,
∴AF垂直平分DM,
∴AD=AM,FD=FM,
∴△DAF≌△MAF,
∴∠AMF=∠ADF=∠AME=∠ABE=90°,AM=AB,AE=AE,
∴△BAE≌△MAE,
∴EM=EB,
∴AE垂直平分BM,
∴B、M关于AE对称;
(2)由(1)知△BAE≌△MAE,
∴AE平分∠BEF,
∴∠EAF=∠BAD=45°,
又AF平分∠DFE,FG平分∠EFC,
∴∠AFG=90°.
∴△AFG为等腰直角三角形,
∴.
【点睛】本题是四边形综合题,主要考查了轴对称的性质,等腰直角三角形的判定,勾股定理,三角形的面积等知识,综合性较强,有一定难度.准确作出辅助线是解题的关键.有关45°角的问题,往往利用全等,构造等腰直角三角形,使问题迅速获解.
17.见解析
【分析】连结,由对称的性质可知,进而可证,即可得,由∠AON=90°,可得.
【详解】证明:连结,
、关于对称,
∴垂直平分,
,
∴,
∴,,
在Rt和Rt中
,
∴,又,
∴,
∴.
【点睛】本题是四边形综合题,主要考查了轴对称的性质,等腰直角三角形的判定,全等三角形的判定与性质,综合性较强,有一定难度.准确作出辅助线是解题的关键.有关45°角的问题,往往利用全等,构造等腰直角三角形,使问题迅速获解.
18.(1),理由见解析;(2)成立,理由见解析
【分析】(1)典型的“夹半角模型”,延长到使得,先证,再证,最后根据边的关系即可证明;
(2)图形变式题可以参考第一问的思路,延长到使得,先证
,再证,最后根据边的关系即可证明;
【详解】解:(1)
证明:延长到,使得
连接
∵四边形是正方形
∴,
又∵
∴
∴,
∵
∴
∴
又∵
∴
∴
又∵
∴
(2)
证明:延长到,使得
连接
∵,
∴
又∵,
∴
∴,
∵
∴
∴
又∵
∴
∴
又∵
∴
【点睛】本题考查了全等三角形的判定和性质,正确的根据“夹半角模型”作出辅助线是解题的关键.
19.(1)证明见解析;(2)5
【分析】(1)由正方形得,,由得:,得;
(2)根据得:,那么可得,则可证,所以,根据勾股定理即可求得EM的长度.
【详解】解:(1)∵四边形ABCD是正方形,
∴,,
在与中,
,
∴(SAS),
∴.
(2)解:由,得
∴,
在与中,
,
∴(SAS),
∴,
在中,,
∴.
【点睛】本题主要考查了正方形的性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理等知识,正确寻找全等三角形是解题的关键.
20.(1)见解析;(2)见解析;(3)
【分析】(1)根据角平分线的性质证得EF=EB,根据正方形的判定即可证得结论;
(2)根据三角形全等的判定证得AGD≌△ABE,由全等三角形的性质即可得到结论;
(3)首先证得△DFO≌△EGO得到FO=GO,FD=EG,根据勾股定理证得DO=OF=OG,根据线段的和差求解即可.
【详解】(1)证明:∵四边形ABCD为矩形,
∴∠BAF=∠ABE=90°,
∵EF⊥AD,
∴四边形ABEF是矩形,
∵AE平分∠BAD,
∴EF=EB,
∴四边形ABEF是正方形;
(2)∵AE平分∠BAD,
∴∠DAG=∠BAE,
在△AGD和△ABE中,,
∴△AGD≌△ABE(AAS),
∴AB=AG;
(3)∵四边形ABEF是正方形,
∴AB=AF=1,
∵△AGD≌△ABE,
∴DG=AB=AF=AG=1,
∵AD=AE,
∴AD﹣AF=AE﹣AG,
即DF=EG,
在△DFO和△EGO中,,
∴△DFO≌△EGO(AAS),
∴FO=GO,FD=EG
∵∠DAE=∠AEF=45°,∠AFE=∠AGD=90°,
∴DF=FO=OG=EG,
∴DO=OF=OG,
∴DG=DO+OG=OG+OG=1,
∴OG==﹣1,
∴OD=(﹣1)=2﹣.
【点睛】本题考查了矩形的性质,正方形的判定与性质,全等三角形的判定与性质,角平分线的性质.熟记各个性质与判定是解题的关键.
21.(1)AB=AH;(2)成立,证明见解析;(3)3
【分析】(1)由BM=DN可得Rt△ABM≌Rt△ADN,从而可证∠BAM=∠MAH=22.5°,Rt△ABM≌Rt△AHM,即可得AB=AH;
(2)延长CB至E,使BE=DN,由Rt△AEB≌Rt△AND得AE=AN,∠EAB=∠NAD,从而可证△AEM≌△ANM,根据全等三角形对应边上的高相等即可得AB=AH;
(3)分别沿AM,AN翻折△AMH和△ANH,得到△ABM和△AND,分别延长BM和DN交于点C,可证四边形ABCD是正方形,设NH=x,在Rt△MCN中,由勾股定理列方程即可得答案.
【详解】解:(1)∵正方形ABCD,
∴AB=AD,∠B=∠D=∠BAD=90°,
在Rt△ABM和Rt△ADN中,
,
∴Rt△ABM≌Rt△ADN(SAS),
∴∠BAM=∠DAN,AM=AN,
∵∠MAN=45°,
∴∠BAM+∠DAN=45°,
∴∠BAM=∠DAN=22.5°,
∵∠MAN=45°,AM=AN,AH⊥MN
∴∠MAH=∠NAH=22.5°,
∴∠BAM=∠MAH,
在Rt△ABM和Rt△AHM中,
,
∴Rt△ABM≌Rt△AHM(AAS),
∴AB=AH,
故答案为:AB=AH;
(2)AB=AH成立,理由如下:
延长CB至E,使BE=DN,如图:
∵四边形ABCD是正方形,
∴AB=AD,∠D=∠ABE=90°,
∵BE=DN,
∴Rt△AEB≌Rt△AND(SAS),
∴AE=AN,∠EAB=∠NAD,
∵∠MAN=45°,
∴∠DAN+∠BAM=45°,
∴∠EAB+∠BAM=45°,
∴∠EAM=45°,
∴∠EAM=∠NAM=45°,
又AM=AM,
∴△AEM≌△ANM(SAS),
∵AB,AH是△AEM和△ANM对应边上的高,
∴AB=AH.
(3)分别沿AM,AN翻折△AMH和△ANH,得到△ABM和△AND,分别延长BM和DN交于点C,如图:
∵沿AM,AN翻折△AMH和△ANH,得到△ABM和△AND,
∴AB=AH=AD=6,∠BAD=2∠MAN=90°,∠B=∠AHM=90°=∠AHN=∠D,
∴四边形ABCD是矩形,
∵AB=AD,
∴四边形ABCD是正方形,
∴AH=AB=BC=CD=AD=6.
由(2)可知,设NH=x,则MC=BC﹣BM=BC﹣HM=4,NC=CD﹣DN=CD﹣NH=6﹣x,
在Rt△MCN中,由勾股定理,得MN2=MC2+NC2,
∴(2+x)2=42+(6﹣x)2,
解得x=3,
∴NH=3.
【点睛】本题主要考查了正方形的性质,全等三角形的判定和性质,熟练掌握正方形的性质定理,全等三角形的判定定理和性质定理是解题的关键.
22.(1)见解析;(2)成立,理由见解析;(3)①10;②15
【分析】(1)因为ABCD为正方形,所以CB=CD,∠B=∠CDA=90°,又因为DF=BE,则△BCE≌△DCF,即可求证CE=CF;
(2)因为∠BCD=90°,∠GCE=45°,则有∠BCE+∠GCD=45°,又因为△BCE≌△DCF,所以∠ECG=∠FCG,CE=CF,CG=CG,则△ECG≌△FCG,故GE=BE+GD成立;
(3)①过点C作CG⊥AD交AD的延长线于点G,利用勾股定理求得DE的长;②由题中条件,建立图形,根据已知条件,运用勾股定理,求出AD的长,再求得△ABC的面积.
【详解】解:(1)证明:在正方形ABCD中 CB=CD,∠B=∠CDA=90°,
∴∠CDF=∠B=90°.
在△BCE和△DCF中,
,
∴△BCE≌△DCF(SAS).
∴CE=CF.
(2)解:GE=BE+GD成立.理由如下:
∵∠BCD=90°,∠GCE=45°,
∴∠BCE+∠GCD=45°.
∵△BCE≌△DCF(已证),
∴∠BCE=∠DCF.
∴∠GCF=∠GCD+∠DCF=∠GCD+∠BCE=45°.
∴∠ECG=∠FCG=45°.
在△ECG和△FCG中,
,
∴△ECG≌△FCG(SAS).
∴GE=FG.
∵FG=GD+DF,
∴GE=BE+GD.
(3)①如图2,过点C作CG⊥AD交AD的延长线于点G,
由(2)和题设知:DE=DG+BE,
设DG=x,则AD=12-x,DE=x+4,
在Rt△ADE中,由勾股定理,得:
AD2+AE2=DE2
∴(12-4)2+(12-x)2=(x+4)2
解得x=6.
∴DE=6+4=10;
②将△ABD沿着AB边折叠,使D与E重合,△ACD沿着AC边折叠,使D与G重合,
可得∠BAD=∠EAB,∠DAC=∠GAC,
∴∠EAG=∠E=∠G=90°,
AE=AG=AD,
BD=EB=2,
DC=CG=3,
∴四边形AEFG为正方形,
设正方形的边长为x,
可得BF=x-2,CF=x-3,
在Rt△BCF中,
根据勾股定理得:
BF2+CF2=BC2,
即(x-2)2+(x-3)2=(2+3)2,
解得:x=6或x=-1(舍去),
∴AD=6,
则S△ABC=BC AD=15.
【点睛】此题是一道把等腰三角形的判定、勾股定理、正方形的判定和全等三角形的判定结合求解的综合题.考查学生综合运用数学知识的能力,解决问题的关键是在直角三角形中运用勾股定理列方程求解.
23.(1)见解析;(2)2;(3)∠EFC=130°或40°
【分析】(1)作EP⊥CD于P,EQ⊥BC于Q,证明Rt△EQF≌Rt△EPD,得到EF=ED,根据正方形的判定定理证明即可;
(2)通过计算发现E是AC中点,点F与C重合,△CDG是等腰直角三角形,由此即可解决问题;
(3)分两种情形:①如图3,当DE与AD的夹角为40°时,求得∠DEC=45°+40°=85°,得到∠CEF=5°,根据角的和差得到∠EFC=130°,②如图4,当DE与DC的夹角为40°时,根据三角形的内角和定理即可得到结论.
【详解】(1)证明:如图1,作EP⊥CD于P,EQ⊥BC于Q,
∵∠DCA=∠BCA,
∴EQ=EP,
∵∠QEF+∠FEC=45°,∠PED+∠FEC=45°,
∴∠QEF=∠PED,
在△EQF和△EPD中,
,
∴△EQF≌△EPD(ASA),
∴EF=ED,
∴矩形DEFG是正方形;
(2)如图2中,在Rt△ABC中,AC=AB=4,
∵CE=2,
∴AE=CE,
∴点F与C重合,此时△DCG是等腰直角三角形,
∴四边形DECG是正方形,
∴CG=CE=2;
(3)①如图3,当DE与AD的夹角为40°时,
∠DEC=45°+40°=85°,
∵∠DEF=90°,
∴∠CEF=5°,
∵∠ECF=45°,
∴∠EFC=130°,
②如图4,当DE与DC的夹角为40°时,
∵∠DEF=∠DCF=90°,
∴∠EFC=∠EDC=40°,
综上所述,∠EFC=130°或40°.
【点睛】此题考查了正方形的判定以及性质,涉及了全等三角形的证明、等腰直角三角形等性质,熟练掌握相关基本性质是解题的关键.
24.(1)(2),证明见解析;(3).
【分析】(1)连接AC,交MN于点G,则可知AC垂直平分MN,结合∠MAN=45°,可证明△ABM≌△AGM,可得到BM=MG,同理可得到NG=DN,可得出结论;
(2)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;
(3)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.
【详解】解:(1)如图1,连接AC,交MN于点G.
∵四边形ABCD为正方形,∴BC=CD,且BM=DN,∴CM=CN,且AC平分∠BCD,∴AC⊥MN,且MG=GN,∴AM=AN.
∵AG⊥MN,∴∠MAG=∠NAG.
∵∠BAC=∠MAN=45°,即∠BAM+∠GAM=∠GAM+∠GAN,∴∠BAM=∠GAN=∠GAM.
在△ABM和△AGM中,∵,
∴△ABM≌△AGM(AAS),∴BM=MG,同理可得GN=DN,∴BM+DN=MG+GN=MN.
故答案为BM+DN=MN;
(2)猜想:BM+DN=MN,证明如下:
如图2,在MB的延长线上,截取BE=DN,连接AE.
在△ABE和△ADN中,∵,
∴△ABE≌△ADN(SAS),
∴AE=AN,∠EAB=∠NAD.
∵∠BAD=90°,∠MAN=45°,∴∠BAM+∠DAN=45°,∴∠EAB+∠BAM=45°,∴∠EAM=∠NAM.
在△AEM和△ANM中,∵,
∴△AEM≌△ANM(SAS),∴ME=MN,又ME=BE+BM=BM+DN,∴BM+DN=MN;
(3)DN﹣BM=MN.证明如下:
如图3,在DC上截取DF=BM,连接AF.
△ABM和△ADF中,∵,
∴△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,∵,
∴△MAN≌△FAN(SAS),
∴MN=NF,
∴MN=DN﹣DF=DN﹣BM,
∴DN﹣BM=MN.
【点睛】本题为四边形的综合应用,涉及知识点有正方形的性质、全等三角形的判定和性质、垂直平分线的判定和性质等.在(1)中证得AM=AN是解题的关键,在(2)、(3)中构造三角形全等是解题的关键.本题考查了知识点不多,但三角形全等的构造难度较大.
答案第1页,共2页
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