专题19等腰三角形与直角三角形(33题)(含答案+解析)-【真题汇编】2025年中考数学真题分类汇编(全国通用)
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| 名称 | 专题19等腰三角形与直角三角形(33题)(含答案+解析)-【真题汇编】2025年中考数学真题分类汇编(全国通用) |  | |
| 格式 | docx | ||
| 文件大小 | 3.2MB | ||
| 资源类型 | 试卷 | ||
| 版本资源 | 通用版 | ||
| 科目 | 数学 | ||
| 更新时间 | 2025-07-01 15:59:07 | ||
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文档简介
专题19 等腰三角形与直角三角形(33题)
一、单选题
1.(2025·黑龙江绥化·中考真题)一个矩形的一条对角线长为10,两条对角线的一个交角为,则这个矩形的面积是( )
A.25 B. C. D.
2.(2025·山东东营·中考真题)如图,在中,,,点在边上(与点,不重合),四边形为正方形,过点作,交的延长线于点,连接,交于点.下列结论:①;②;③;④,其中结论正确的序号是( )
A.①②④ B.①②③ C.①②③④ D.②③④
3.(2025·山西·中考真题)如图,在中,,分别以点为圆心、的长为半径画弧,与的延长线分别交于点.若,则图中阴影部分的面积为( )
A. B. C. D.
4.(2025·浙江·中考真题)如图,在中,是斜边上的中线,以点C为圆心,长为半径作弧,与的另一个交点为点E.若,则的长为( )
A. B. C. D.
5.(2025·江苏扬州·中考真题)在如图的房屋人字梁架中,,点在上,下列条件不能说明的是( )
A. B. C. D.平分
6.(2025·福建·中考真题)如图,与相切于点A,的延长线交于点C.,且交于点B.若,则的大小为( )
A. B. C. D.
7.(2025·四川德阳·中考真题)如图,在中,,将沿方向向右平移至处,使恰好过边的中点D,连接,若,则( )
A.3 B.2 C.1 D.
8.(2025·安徽·中考真题)如图,在中,,,边的中点为D,边上的点E满足.若,则的长是( )
A. B.6 C. D.3
9.(2025·江苏连云港·中考真题)如图,在中,,,平分,,E为垂足,则的值为( )
A. B. C. D.
10.(2025·四川南充·中考真题)如图,是的直径,于点,交于点,于点,交于点,为弧的中点,为线段上一动点,若,则的最小值是( )
A.4 B. C.6 D.
二、填空题
11.(2025·山东东营·中考真题)如图,在中,,,的平分线交于点,、分别是和上的动点,则的最小值是 .
12.(2025·四川达州·中考真题)定义:在平面直角坐标系中,一个图形向右平移a个单位长度,再绕原点按顺时针方向旋转角度,这样的图形运动叫做图形的变换,现将斜边为1的等腰直角三角形放置在如图的平面直角坐标系中,经变换后得为第一次变换,经变换得为第二次变换,…,经变换得,则点的坐标是 .
13.(2025·甘肃平凉·中考真题)如图,把平行四边形纸片沿对角线折叠,点B落在点处,与相交于点E,此时恰为等边三角形,若,则 cm.
14.(2025·陕西·中考真题)如图,为的直径,,,则的度数为 .
15.(2025·江苏扬州·中考真题)如图,在中,点,分别是边,的中点,点在线段的延长线上,且,若,,则的长是 .
16.(2025·甘肃·中考真题)如图,把平行四边形纸片沿对角线折叠,点B落在点处,与相交于点E,此时恰为等边三角形.若,则 .
三、解答题
17.(2025·广东深圳·中考真题)综合与探究
【探索发现】如图1,小军用两个大小不同的等腰直角三角板拼接成一个四边形.
【抽象定义】以等腰三角形为边向外作等腰三角形,使该边所对的角等于原等腰三角形的顶角,此时该四边形称为“双等四边形”,原等腰三角形称为四边形的“伴随三角形”.如图2,在中,,,.此时,四边形是“双等四边形”,是“伴随三角形”.
【问题解决】如图3,在四边形中,,,.求:
①与的位置关系为:__________:
②_____.(填“>”,“”或“”)
【方法应用】①如图4,将绕点逆时针旋转至,点恰好落在边上,求证:四边形是双等四边形.
②如图5,在等腰三角形中,,,,在平面内找一点,使四边形是以为伴随三角形的双等四边形,若存在,请求出的长,若不存在,请说明理由.
18.(2025·黑龙江·中考真题)如图,在平面直角坐标系中,菱形的边在轴上,,的长是一元二次方程的根,过点作交于点,交对角线于点.动点从点以每秒个单位长度的速度沿向终点运动,动点从点以每秒个单位长度的速度沿向终点运动,、两点同时出发,设运动时间为秒.
(1)求点坐标;
(2)连接、,求的面积S关于运动时间t的函数解析式;
(3)当时,在对角线上是否存在一点,使得是含角的等腰三角形.若存在,请直接写出点E的坐标;若不存在,请说明理由.
19.(2025·内蒙古·中考真题)如图,是的直径,半径,垂足为,,是延长线上一点,连接,交于点,连接,.过点作的切线,切点为,交的延长线于点.
(1)求的长;
(2)求的度数;
(3)求的值.
20.(2025·福建·中考真题)如图,是等边三角形,D是的中点,,垂足为C,是由沿方向平移得到的.已知过点A,交于点G.
(1)求的大小;
(2)求证:是等边三角形.
21.(2025·河北·中考真题)如图.四边形的对角线,相交于点,,,点在上,.
(1)求证:;
(2)若,求证:.
22.(2025·山西·中考真题)阅读与思考
下面是小宣同学数学笔记中的部分内容,请认真阅读并完成相应的任务.
双关联线段 【概念理解】 如果两条线段所在直线形成的夹角中有一个角是,且这两条线段相等,则称其中一条线段是另一条线段的双关联线段,也称这两条线段互为双关联线段. 例如,下列各图中的线段与所在直线形成的夹角中有一个角是,若,则下列各图中的线段都是相应线段的双关联线段. 【问题解决】 问题1:如图,在矩形中,,若对角线与互为双关联线段,则________. 问题2:如图,在等边中,点D,E分别在边的延长线上,且,连接. 求证:线段是线段的双关联线段. 证明:延长交于点F. 是等边三角形, . , (依据). , , ; …
任务:
(1)问题1中的________,问题2中的依据是________________;
(2)补全问题2的证明过程;
(3)如图,点C在线段上,请在图3中作线段的双关联线段.
(要求:①尺规作图,保留作图痕迹,不写作法;②作出一条即可).
23.(2025·浙江·中考真题)如图,在中,,点O在边上,以点O为圆心,长为半径的半圆,交于点D,与相切于点E,连接
(1)求证:.
(2)若,求四边形的面积.
24.(2025·山西·中考真题)综合与探究
问题情境:如图,在纸片中,,点D在边上,.沿过点D的直线折叠该纸片,使的对应线段与平行,且折痕与边交于点E,得到,然后展平.
猜想证明:(1)判断四边的形状,并说明理由
拓展延伸:(2)如图,继续沿过点D的直线折叠该纸片,使点A的对应点落在射线上,且折痕与边交于点F,然后展平.连接交边于点G,连接.
①若,判断与的位置关系,并说明理由;
②若,,,当是以为腰的等腰三角形时,请直接写出的长
25.(2025·浙江·中考真题)【问题背景】
如图所示,某兴趣小组需要在正方形纸板上剪下机翼状纸板(阴影部分),点E在对角线上.
【数学理解】
(1)该机翼状纸板是由两个全等三角形组成,请写出的证明过程.
(2)若裁剪过程中满足,求“机翼角”的度数.
26.(2025·湖南·中考真题)【问题背景】
如图1,在平行四边形纸片中,过点作直线于点,沿直线将纸片剪开,得到和四边形,如图2所示.
【动手操作】
现将三角形纸片和四边形纸片进行如下操作(以下操作均能实现)
①将三角形纸片置于四边形纸片内部,使得点与点重合,点在线段上,延长交线段于点,如图3所示;
②连接,过点作直线交射线于点,如图4所示;
③在边上取一点,分别连接,,,如图5所示.
【问题解决】
请解决下列问题:
(1)如图3,填空:______;
(2)如图4,求证:;
(3)如图5.若,,求证:.
27.(2025·山东威海·中考真题)问题提出
已知,都是锐角,,,求的度数.
问题解决
(1)如图,小亮同学在边长为1的正方形网格中画出和,请你按照这个思路求的度数.(点A,B,C,D都在格点上)
策略迁移
(2)已知,都是锐角,,,则___________;
(3)已知,,都是锐角,,,,求的值.
(提示:在正方形网格中画出求解过程的图形,并直接写出答案)
28.(2025·四川南充·中考真题)如图,在五边形中,.
(1)求证:.
(2)求证:.
29.(2025·湖北·中考真题)如图,是的外接圆,.过点作,垂足为,交于点,交于点.过点作的切线,交的延长线于点.
(1)求证:;
(2)若,求的半径.
30.(2025·新疆·中考真题)如图,在等腰直角三角形中,,,,点M是的中点,点D和点N分别是线段和上的动点.
(1)当点D和点N分别是和的中点时,求a的值;
(2)当时,以点C,D,N为顶点的三角形与相似,求的值;
(3)当时,求的最小值.
31.(2025·上海·中考真题)小明正在进行探究活动:分割梯形并将其拼成等腰三角形,请你帮他一起探究.
(1)如图(1)所示,在梯形中,,.设为边中点,将绕点旋转,点旋转至点的位置,得到的是等腰三角形,其中,设,求边的长(用表示);
(2)如图(2)所示,已知梯形中,,且,.请设计一种方案,用一条或两条直线将梯形分割,并使得分割成的几个部分可以通过图形运动拼成与剩余部分不重叠无缝隙的等腰三角形.请写出两腰的线段,以及这两条或一条直线与梯形的交点的位置.(模仿(1)中的论述语言:为边中点,是梯形的顶点).
32.(2025·四川遂宁·中考真题)如图,在四边形中,,点E,F在对角线上,,且,.
(1)求证:;
(2)连接,若,请判断四边形的形状,并说明理由.
33.(2025·四川达州·中考真题)归纳与应用
归纳是学好数学的敲门砖,尤其对几何而言.例如,我们看到图1是平行四边形,就会联想到:从边的角度,平行四边形对边平行且相等;从角的角度,平行四边形对角相等,邻角互补;从对角线的角度,平行四边形对角线互相平分;从对称性的角度,平行四边形是中心对称图形通过如此归纳形成知识体系的学习方法,成为我们解决相关问题的金钥匙:
(1)尝试归纳:请你根据图2,写出3条直角三角形的性质
①____________________________________________________________________________;
②____________________________________________________________________________;
③____________________________________________________________________________.
(2)实践应用:小明同学在思考直角三角形的性质时,作出如图3,,点D是的中点,,,试帮他判断四边形的形状,并证明你的结论.
《专题19 等腰三角形与直角三角形(33题)-2025年中考数学真题分类汇编(全国通用)》参考答案
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 B C D B B C B B A C
1.B
本题主要考查了矩形的性质、等边三角形的判定与性质、勾股定理等知识点,正确画出图形并灵活运用相关知识是解题的关键.
如图:根据矩形的对角线互相平分且相等求出,然后判断出是等边三角形,根据等边三角形的性质求出,再利用勾股定理列式求出,然后根据矩形的面积公式求解即可.
解:如图,∵四边形是矩形,
∴,
∵,
∴是等边三角形,
∴,
由勾股定理得,,
∴矩形的面积.
故选:B.
2.C
由正方形的性质得出,证出,由证明,得出,①正确;证明四边形是矩形,得出,②正确;由等腰直角三角形的性质和矩形的性质得出,③正确;证出,得出对应边成比例,得出,④正确.
解:∵四边形为正方形,
,
,
,
,
,
在和中,,
,
∴,故①正确;
,
,
,
,
∴四边形是矩形,
,
∴,
∴,故②正确;
,
∴,故③正确;
∵,
∴,
,
,
,
,故④正确;
∴正确的有①②③④.
故选:C.
本题考查正方形的性质,矩形的判定和性质,三角形全等的判定和性质,三角形相似的判定和性质等知识.利用数形结合的思想是解答本题的关键.
3.D
本题考查了等腰直角三角形的性质,扇形的面积,由等腰直角三角形的性质得,,进而由解答即可求解,掌握以上知识点是解题的关键.
解:∵,
∴,
∵,
∴,
∴,
故选:.
4.B
本题考查求弧长,斜边上的中线,根据斜边上的中线求出得到,进而得到,三角形的外角得到的度数,作图可知,等边对等角求出的度数,再根据弧长公式进行计算即可.
解:∵,是斜边上的中线,,
∴,
∴,
∴,
由作图可知,
∴,
∴,
∴的长为;
故选B.
5.B
本题考查三线合一,根据三线合一,进行判断即可.
解:当时,
∵点在上,
∴,
∴,
∴;故选项A不符合题意;
∵,
∴,不能得到;故选项B符合题意;
∵,
∴当或平分时,;故选项C,D均不符合题意;
故选B
6.C
本题考查切线的性质,等边三角形的判定和性质,连接,,切线得到,求出,平行,得到,进而得到为等边三角形,推出为等边三角形,即可得出结果.
连接,,则:,
∵与相切于点A,
∴,
∵,
∴,
∵,
∴,
∴为等边三角形,
∴,
∴,
∴为等边三角形,
∴,
故选C.
7.B
本题考查直角三角形斜边中线性质和平移的性质,熟练掌握直角三角形斜边中线的性质是解题的关键.
根据直角三角形斜边中线等于斜边的一半,结合,得,由平移得到,根据平移对应线段相等,可知,进而得.
在中,,是中点,
∴,
∵,
∴,
∵沿方向向右平移至,
∴,
故选:B.
8.B
本题主要考查了等腰三角形性质、含角的直角三角形性质及勾股定理,熟练掌握这些性质定理,通过设未知数,利用勾股定理建立方程求解是解题的关键.先根据等腰三角形性质求出的度数,再利用中点得到线段关系,最后在中,结合含角的直角三角形性质及勾股定理求出的长 .
解:∵在中,,,
.
是中点,
∴设,则.
∵,
是直角三角形,且,
,
∵,则.在中,根据勾股定理,
∴,
,
,
解得().
,
.
故选:.
9.A
本题考查含30度角的直角三角形的性质,角平分线的性质,解直角三角形,设,根据含30度的直角三角形的性质,得到,根据角平分线的性质,结合同高三角形的面积比等于底边比,得到,进而求出的长,勾股定理求出的长,等角的正弦值相等,得到,求出的长,进而求出的长即可.
解:∵,,
∴,
设,则:,
∵平分,,
∴点到的距离相等均为的长,,
∴,
∴,
∴,
∴,
∵,,
∴,
∴,即:,
∴,
∴;
故选:A.
10.C
如图,延长交于点,连接,,,由垂径定理得,进而得,点关于的对称点为点,根据两点之间线段最短得当,,三点共线时,最小,最小值为的长,在利用直角三角形的性质即可求解.
解:如图,延长交于点,连接,,,
∵于点,交于点,为弧的中点,
∴
∴,
∵,
∴,
∴,
∴点关于的对称点为点,
∴,
∴
当,,三点共线时,最小,最小值为的长,
∵,,
∴,
∴,
∵,
∴,即,
∴,
∵,,
∴,
∴,
∴的最小值.
故选:C.
本题主要考查了弧、圆心角的关系,垂径定理,直角三角形的性质,两点之间线段最短,熟练掌握弧、圆心角的关系,垂径定理是解题的关键.
11.
本题考查了角平分线的性质,含角的直角三角形,垂线段最短,解题的关键是正确作出辅助线.
作于点,根据垂线段最短可知,的最小值是线段的长度,根据解含角的直角三角形即可.
解:如图,作于点,
∵平分,
作点关于的对称点,
∴,
∵,,
∴,
∴,
∴的最小值是,
故答案为:.
12.
本题考查坐标旋转中的规律探究,过点作轴,根据斜边上的中线,得到,进而得到,根据变化规则,得到,,,,进而得到,,推出,根据,求出点的坐标即可.
解:过点作轴,
∵为斜边为1的等腰直角三角形,
∴,
∴,
∴是由先向右平移1个单位,再绕原点按顺时针方向旋转,即根据平移后的点关于原点对称得到的,
∴,
同理:,,,,
∴,,
∴,
∵,
∴,即:;
故答案为:.
13.12
本题考查了平行四边形的性质、折叠的性质、等边三角形的性质和30度角的直角三角形的性质等知识,熟练掌握相关图形的性质定理是解题的关键;
根据等边三角形的性质可得,根据折叠的性质和平行四边形的性质可得,结合三角形的外角性质可得,进而得到,再利用30度角的直角三角形的性质即可得解.
解:∵为等边三角形,
∴,
∵折叠,
∴,
∵是平行四边形,
∴,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴;
故答案为:12.
14.
本题考查了垂径定理,圆周角定理,直角三角形的两个锐角互余,正确掌握相关性质内容是解题的关键.先根据为的直径,,则,再根据,即,代入进行计算,即可作答.
解:∵为的直径,,
∴,
即,
∵,
∴,
则,
故答案为:.
15.6
本题考查了三角形的中位线定理、直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,熟练掌握三角形的中位线定理是解题关键.先根据三角形的中位线定理可得,再根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半可得,然后根据求解即可得.
解:∵在中,点,分别是边,的中点,,
∴,
∵,,
∴,
∴,
故答案为:6.
16.12
本题考查平行四边形的性质,等边三角形的性质,含30度角的直角三角形的性质,折叠得到,平行线的性质,得到,进而得到,等边三角形的性质,结合三角形的外角推出,进而得到,再根据含30度角的直角三角形的性质,得到即可.
解:∵折叠,
∴,
∵平行四边形纸片,
∴,
∴,
∴,
∵为等边三角形,
∴,
∵,,
∴,
∴,
∴;
故答案为:12
17.问题解决:①互相平行;②=;【方法应用】①见解析;②或或
本题主要考查等腰三角形的性质,旋转的性质以及相似三角形的判定与性质,熟练掌握相关知识是解答本题的关键.
问题解决:①根据等腰三角形的性质得出,从而可得;
②证明得出,即,由可得结论;
方法应用:①根据双等四边形的定义进行证明;②分,或,或,三种情况讨论求解即可.
解:[问题解决]①∵,
∴,
∴,
∴;
②∵,,
∴,
,
,
,
;
故答案为:①平行;②=;
方法应用:①为旋转得到,
,
令,则,,
,
由旋转得,,
又,
∴,
,
,
,
四边形为双等四边形;
②作于点,
,,
,,
设,则: ,
在中,,即,
解得:,
,,
若,时,,
若,时,
,
作于点,
∴,
,
,
若,时,如图,
,
,
,
,
.
综上所述:满足条件时,或或.
18.(1)点的坐标为;
(2)的面积S关于运动时间t的函数解析式为;
(3)当时,在对角线上存在一点,使得是含角的等腰三角形,,,.
(1)解方程得出的长度,由菱形的性质与锐角函数综合,可得和的长度,即可得点的坐标;
(2)分类讨论,分别由运动时间表示出线段长度,代入三角形的面积公式,化简整理即可;
(3)根据运动时间,确定点和点的坐标,分类讨论,根据等腰三角形的性质即可得点的坐标.
(1)解:由解得,,,
∵的长是一元二次方程的根,
∴,
∵四边形为菱形,
∴,
∵,
∴,
又∵,
∴,
∴,
∵四边形为菱形,
∴平分,
∴,
∴,
∴
答:点的坐标为.
(2)解:根据题意可知,,,
如图,作于点,则,
∵,,,
∴,
作轴于点,
∵四边形为菱形,
∴,,
∴,
∴,
∴,
∴,
∴,
当时,,
∴的面积,
当时,,
∴的面积,
综上所述,,
答:的面积关于运动时间t的函数解析式为.
(3)解:如图,当时,,点和点重合,,,,
假设在对角线上存在一点,使得是含角的等腰三角形,
当为顶角时,点与点重合,,
当为顶角时,点与点重合,,
当为顶角时,,
设,则,
∵,
∴,
∴,
∴,
∴,
答:当时,在对角线上存在一点,使得是含角的等腰三角形,,,.
本题考查解一元二次方程,菱形的性质,锐角三角函数,解直角三角形,等腰三角形,解题的关键是正确作出辅助线,熟练掌握分类讨论的思想方法.
19.(1)
(2)
(3)
本题考查圆的相关性质与计算,涉及切线的性质,弧长的计算,还考查等边三角形的判定与性质,等腰三角形的性质,三角形内角和定理,含角的直角三角形的性质,三角函数,熟练掌握相关性质与定义是解题的关键.
(1)连接,判定是等边三角形,得出,利用弧长公式求解即可;
(2)利用,求出,再利用,等边对等角即可求解;
(3)连接, 求出,即可得,利用是的切线,求出,,证明,再利用三角函数定义求解即可.
(1)解:如图,连接,
在中,,
又∵,
∴是等边三角形,
∴,
∵,
∴的长;
(2)解:∵,
∴,
∴,
∵在中,,
∴;
(3)解:如图,连接,
∵,,
∴,
∴,
∵是的切线,
∴,,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴.
20.(1)
(2)见解析
本题考查等边三角形的判定与性质、平移的基本性质、线段垂直平分线的判定与性质、平行线的性质、等腰三角形的判定与性质等基础知识,考查空间观念、几何直观与推理能力,考查化归与转化思想等,熟练掌握相关知识点,是解题的关键.
(1)等边三角形的性质推出,垂直,得到,角的和差关系求出的大小即可;
(2)平移得到,进而得到,角的和差关系推出,进而得到,根据,推出垂直平分,进而得到,推出,进而得到是等边三角形即可.
(1)解:是等边三角形,
.
D是的中点,
.
,
,
.
(2)由平移可知:,
,
又,
,
∴,
又,
垂直平分,
,
由(1)知,,
,
,
是等边三角形.
21.(1)证明见解析
(2)证明见解析
本题考查的是全等三角形的判定与性质,等腰三角形的判定与性质;
(1)先证明,结合,,即可得到结论;
(2)先证明,结合即可得到结论.
(1)证明:∵,
∴,
∵,,
∴;
(2)证明:∵,
∴,
∵,
∴,即.
22.(1),等角的补角相等;
(2)见解析
(3)见解析
(1)设的交点为O,利用矩形的性质及已知可证明是等边三角形,由等边三角形的性质及矩形性质即可求解.利用等角的补角相等即可完成问题2的依据.
(2)利用三角形外角的性质及等边三角形的性质即可,从而问题完成;
(3)作一个等边三角形即可完成.
(1)解:设的交点为O,如图;
∵四边形是矩形,
∴;
∵对角线与互为双关联线段,
∴,
∴是等边三角形,
∴,
∴;
故答案为:;
问题2中的依据是:等角的补角相等;
故答案为:等角的补角相等;
(2)解:是的外角,
.
是的外角,
.
,
.
即线段与线段所在直线形成的夹角中有一个角是.
,
线段与线段是双关联线段.
(3)解:答案不唯一,例如:
作法一: 作法二:
如图,线段即为所求.
本题考查了矩形的性质,等边三角形的判定与性质,全等三角形的判定与性质,尺规作图等知识,掌握这些知识是解题的关键.
23.(1)见解析
(2)
本题考查了圆的切线的性质,解直角三角形,等腰三角形的性质,等边三角形的判定与性质等知识点,熟练掌握各知识点并灵活运用是解题的关键.
(1)根据等边对等角导角得到,再结合圆的切线性质得到,即可证明垂直;
(2)先得到是等边三角形,则,解求出,根据,求出,再由梯形面积公式求解.
(1)证明:由题意得,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴,
∵以点O为圆心,长为半径的半圆与相切于点E,
∴,
∴,
∴;
(2)解:∵,,
∴,
∴是等边三角形,
∴,
∵,,
∴,,
∴,
∴,
∴四边形的面积为:.
24.(1)四边形是菱形,理由见解析;(2)①.理由见解析;②5或
(1)由折叠的性质可得,,再根据平行线的性质可得,进而得到,由等角对等边推出,从而证明,即可四边形是菱形;
(2)①由(1)推出,由折叠的性质得到,结合已知可得,进而推出,得到,再根据三角形内角和定理即可求出,即可得到与的位置关系;②分是以为腰为底的等腰三角形和是以为腰为底的等腰三角形两种情况讨论,如图,延长交于点H,设交点为,利用三角形相似的性质建立方程求解即可.
(1)解:四边形是菱形,理由如下:
由折叠的性质可得,,
∵,
∴,
∴,
∴,
∴,
∴四边形是菱形;
(2)证明:①,理由如下:
由(1)知四边形是菱形,
∴,
由折叠的性质得到,
∵,
∴,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴;
解:②∵,,,
∴,
当是以为腰为底的等腰三角形时,如图,延长交于点H,设交点为,则,
∵,,
∴,
∴,
由折叠的性质得,,,
∴,
∴;
∵,
∴;
∵,
∴,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴,
设,
∴,
∵,
∴,
∴,即,
∴,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴,
解得:,
∴;
当是以为腰为底的等腰三角形时,如图,则,
同理得,,
设,
∴,
∵,
∴,
∴,即,
∴,
∴,
∴,
∵是以为腰为底的等腰三角形,,
∴,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴,
解得:,
∴;
综上,的长为或.
本题考查折叠的性质,三角形全等的判定与性质,相似三角形的判定与性质,菱形的判定与性质,三角形内角和定理,等腰三角形的性质,合理作出辅助线,构造三角形全等,结合分类讨论的思想是解题的关键.
25.(1)见解析
(2)
本题主要考查了正方形的性质,全等三角形的判定,等边对等角,三角形内角和定理,熟知相关知识是解题的关键.
(1)由正方形的性质可得,据此可利用证明;
(2)由正方形的性质可得,再由等边对等角和三角形内角和定理求出的度数即可得到答案.
(1)证明:∵四边形是正方形,
∴,
又∵,
∴;
(2)解:∵四边形是正方形,
∴,
∵,
∴,
∵,
∴,
∴.
26.(1)
(2)证明过程见详解
(3)证明过程见详解
(1)根据平行四边形的性质得到,根据题意得到,,,由此即可求解;
(2)根据题意得到,,是等腰直角三角形,则,,,再证明,则,且,由此即可求解;
(3)根据题意,设,则,在中,,,,如图所示,过点作于点,过点作于点,可得,,,,,,可证,得到,即可求解.
(1)解:∵四边形是平行四边形,
∴,
∵直线,
∴,
∴,
∵将三角形纸片置于四边形纸片内部,使得点与点重合,点在线段上,延长交线段于点,
∴,
∴,
故答案为:;
(2)证明:根据题意,,
∴,
∵将三角形纸片置于四边形纸片内部,使得点与点重合,点在线段上,延长交线段于点,
∴,
∴,
∴是等腰直角三角形,
∴,
∴,
∵直线,即,
∴,
∴,
∴,
∵,点在线段上,
∴,
∵,
∴,
∴,且,
∴;
(3)解:∵,
∴,
∵,
∴设,则,
在中,,,
∴,
如图所示,过点作于点,过点作于点,
∴,,即,
解得,,
∵,
∴,
∴,即,
解得,,
∵,
∴,即,
解得,,,
∵,
∴,
∴,
∴,
∴,即,且,
∴,
∴,
∴.
本题主要考查平行四边形的性质,全等三角形的判定和性质,等腰三角形的判定和性质,等边三角形的判定和性质,含角的直角三角形的性质,勾股定理,解直角三角形的计算,相似三角形的判定和性质,掌握平行四边形的性质,解直角三角形的计算,相似三角形的判定和性质,数形结合分析是关键.
27.(1);(2);(3).
本题考查作了解直角三角形,勾股定理及其逆定理等知识,解题的关键是学会路数形结合的思想解决问题.
(1)连接,利用等腰直角三角形的性质求解;
(2)构造等腰直角三角形可得结论;
(3)构造直角三角形可得结论.
解:(1)如图1中,连接,
,,
,
∴是等腰直角三角形,
,,
;
(2)如图中,连接,
由题意,,,
∵,,
∴是等腰直角三角形,
∴,
,
故答案为:;
(3)如图中,
由题意知,,,
∴,
∵,
∴,
∵,,,
∴,
∴是直角三角形,
.
28.(1)详见解析
(2)详见解析
本题主要考查了全等三角形的判定与性质、等边对等角等知识点,灵活运用相关判定与性质成为解题的关键.
(1)先说明,再根据即可证明结论;
(2)由全等三角形的性质可得,再根据等边对等角的性质可得,然后根据角的和差即可证明结论.
(1)证明:,
.
.
在与中,
.
(2)解:,
.
,
.
,
.
29.(1)证明过程见详解
(2)的半径
(1)根据垂直,切线的性质得到,可得是等腰直角三角形,由此即可求解;
(2)根据垂径定理得到,是等腰直角三角形,由(1)得到,则,如图所示,连接,设,则,由此勾股定理即可求解.
(1)解:∵,是的切线,即,
∴,
∴,
∴,即是等腰直角三角形,
∴;
(2)解:∵,
∴,
∵,
∴,即是等腰直角三角形,
∴,
由(1)得,
∴,
如图所示,连接,设,则,
∴在中,,
∴,
解得,,
∴,
∴的半径.
本题主要考查圆内接三角形的综合,掌握垂径定理,勾股定理,等腰三角形的判定和性质,切线的性质等周四,数形结合分析是关键.
30.(1)
(2)
(3)
(1)勾股定理求出的长,中点求出的长,的长,根据,求出的值即可;
(2)设,得到,,进而得到,分和两种情况进行讨论,列出比例式进行求解即可;
(3)作于点,连接,易得为等腰直角三角形,得到,,进而得到四边形为平行四边形,得到,将绕点旋转90度得到,连接,证明,得到,进而得到,得到,勾股定理求出的长即可.
(1)解:∵等腰直角三角形中,,,,,
∴,
∵点D和点N分别是和的中点,
∴,,
∵,
∴;
(2)∵,,
∴,
设,则:,,
∵等腰直角三角形中,,,
∴,
∴,
∵是的中点,
∴,
∴,
当点C,D,N为顶点的三角形与相似时,分两种情况:
①当时,则:,
∴,
此方程无解,不符合题意;
②当时,则:,
∴,
解得:(不符合题意,舍去)或;
∴;
综上:;
(3)∵,,
∴,
作于点,连接,
则:,
∴为等腰直角三角形,
∴,,
∴,,
又,
∴四边形为平行四边形,
∴,
将绕点旋转90度得到,连接,则:,
∵,
∴,
又∵,
∴,
∴,
∴,
∴,
∴当点在线段上时,的值最小为的长,
在中,,
∴,
∴的最小值为.
本题考查等腰直角三角形的判定和性质,相似三角形的判定和性质,平行四边形的判定和性质,勾股定理,求线段和的最小值,熟练掌握相关知识点,合理添加辅助线,构造特殊图形,是解题的关键.
31.(1)
(2)见解析
本题考查了变换:旋转、平移与轴对称,等腰三角形的性质等知识;
(1)过点D作于H,则由等腰三角形的性质得;证明四边形是矩形,则有;再由旋转知,则可求得的长,最后求得结果;
(2)连接,把通过平移变换,再轴对称变换得到,则为满足条件的等腰三角形.
(1)解:如图,过点D作于H,
∵,
∴;
∵,,
∴,
∴,
∴四边形是矩形,
∴;
由旋转知,
∴,
∴,
∴;
(2)解:如图(2),连接,把沿平移使M与P对应,得到;再把沿对折,得到,H与N是对应点,则是等腰三角形,其中两腰分别为,点N、Q分别是梯形的顶点.
32.(1)见解析
(2)四边形是菱形,理由见解析
本题考查了全等三角形的判定和性质、菱形和平行四边形的判定等知识;
(1)根据垂直的定义可得,根据平行线的性质可得,根据已知条件可得,即可证明结论;
(2)根据可得,,即得,进而可得四边形是平行四边形,然后根据30度角的直角三角形的性质和直角三角形斜边上的中线的性质证得,即可得到结论.
(1)证明:∵,,
∴,
∵,
∴,
∵,
∴,
∴;
(2)解:四边形是菱形,理由如下:
∵,
∴,,
∴,
∴四边形是平行四边形,
在直角三角形中,∵,
∴,
在直角三角形中,∵,
∴,
∵,
∴,
∴四边形是菱形.
33.(1)见解析
(2)四边形是菱形,见解析
本题考查了菱形的判定,直角三角形的性质,熟练掌握各知识点并灵活运用是解题的关键.
(1)可写出直角三角形的性质,如勾股定理,直角三角形两锐角互余,斜边大于直角边等;
(2)先证明为平行四边形,再由直角三角形斜边中线的性质得到,即可证明为菱形.
(1)解:直角三角形的3条性质:
①;
②;
③;
(2)解:四边形是菱形,理由如下:
∵,,
∴四边形是平行四边形,
∵,点D是的中点,
∴,
∴四边形是菱形.
一、单选题
1.(2025·黑龙江绥化·中考真题)一个矩形的一条对角线长为10,两条对角线的一个交角为,则这个矩形的面积是( )
A.25 B. C. D.
2.(2025·山东东营·中考真题)如图,在中,,,点在边上(与点,不重合),四边形为正方形,过点作,交的延长线于点,连接,交于点.下列结论:①;②;③;④,其中结论正确的序号是( )
A.①②④ B.①②③ C.①②③④ D.②③④
3.(2025·山西·中考真题)如图,在中,,分别以点为圆心、的长为半径画弧,与的延长线分别交于点.若,则图中阴影部分的面积为( )
A. B. C. D.
4.(2025·浙江·中考真题)如图,在中,是斜边上的中线,以点C为圆心,长为半径作弧,与的另一个交点为点E.若,则的长为( )
A. B. C. D.
5.(2025·江苏扬州·中考真题)在如图的房屋人字梁架中,,点在上,下列条件不能说明的是( )
A. B. C. D.平分
6.(2025·福建·中考真题)如图,与相切于点A,的延长线交于点C.,且交于点B.若,则的大小为( )
A. B. C. D.
7.(2025·四川德阳·中考真题)如图,在中,,将沿方向向右平移至处,使恰好过边的中点D,连接,若,则( )
A.3 B.2 C.1 D.
8.(2025·安徽·中考真题)如图,在中,,,边的中点为D,边上的点E满足.若,则的长是( )
A. B.6 C. D.3
9.(2025·江苏连云港·中考真题)如图,在中,,,平分,,E为垂足,则的值为( )
A. B. C. D.
10.(2025·四川南充·中考真题)如图,是的直径,于点,交于点,于点,交于点,为弧的中点,为线段上一动点,若,则的最小值是( )
A.4 B. C.6 D.
二、填空题
11.(2025·山东东营·中考真题)如图,在中,,,的平分线交于点,、分别是和上的动点,则的最小值是 .
12.(2025·四川达州·中考真题)定义:在平面直角坐标系中,一个图形向右平移a个单位长度,再绕原点按顺时针方向旋转角度,这样的图形运动叫做图形的变换,现将斜边为1的等腰直角三角形放置在如图的平面直角坐标系中,经变换后得为第一次变换,经变换得为第二次变换,…,经变换得,则点的坐标是 .
13.(2025·甘肃平凉·中考真题)如图,把平行四边形纸片沿对角线折叠,点B落在点处,与相交于点E,此时恰为等边三角形,若,则 cm.
14.(2025·陕西·中考真题)如图,为的直径,,,则的度数为 .
15.(2025·江苏扬州·中考真题)如图,在中,点,分别是边,的中点,点在线段的延长线上,且,若,,则的长是 .
16.(2025·甘肃·中考真题)如图,把平行四边形纸片沿对角线折叠,点B落在点处,与相交于点E,此时恰为等边三角形.若,则 .
三、解答题
17.(2025·广东深圳·中考真题)综合与探究
【探索发现】如图1,小军用两个大小不同的等腰直角三角板拼接成一个四边形.
【抽象定义】以等腰三角形为边向外作等腰三角形,使该边所对的角等于原等腰三角形的顶角,此时该四边形称为“双等四边形”,原等腰三角形称为四边形的“伴随三角形”.如图2,在中,,,.此时,四边形是“双等四边形”,是“伴随三角形”.
【问题解决】如图3,在四边形中,,,.求:
①与的位置关系为:__________:
②_____.(填“>”,“”或“”)
【方法应用】①如图4,将绕点逆时针旋转至,点恰好落在边上,求证:四边形是双等四边形.
②如图5,在等腰三角形中,,,,在平面内找一点,使四边形是以为伴随三角形的双等四边形,若存在,请求出的长,若不存在,请说明理由.
18.(2025·黑龙江·中考真题)如图,在平面直角坐标系中,菱形的边在轴上,,的长是一元二次方程的根,过点作交于点,交对角线于点.动点从点以每秒个单位长度的速度沿向终点运动,动点从点以每秒个单位长度的速度沿向终点运动,、两点同时出发,设运动时间为秒.
(1)求点坐标;
(2)连接、,求的面积S关于运动时间t的函数解析式;
(3)当时,在对角线上是否存在一点,使得是含角的等腰三角形.若存在,请直接写出点E的坐标;若不存在,请说明理由.
19.(2025·内蒙古·中考真题)如图,是的直径,半径,垂足为,,是延长线上一点,连接,交于点,连接,.过点作的切线,切点为,交的延长线于点.
(1)求的长;
(2)求的度数;
(3)求的值.
20.(2025·福建·中考真题)如图,是等边三角形,D是的中点,,垂足为C,是由沿方向平移得到的.已知过点A,交于点G.
(1)求的大小;
(2)求证:是等边三角形.
21.(2025·河北·中考真题)如图.四边形的对角线,相交于点,,,点在上,.
(1)求证:;
(2)若,求证:.
22.(2025·山西·中考真题)阅读与思考
下面是小宣同学数学笔记中的部分内容,请认真阅读并完成相应的任务.
双关联线段 【概念理解】 如果两条线段所在直线形成的夹角中有一个角是,且这两条线段相等,则称其中一条线段是另一条线段的双关联线段,也称这两条线段互为双关联线段. 例如,下列各图中的线段与所在直线形成的夹角中有一个角是,若,则下列各图中的线段都是相应线段的双关联线段. 【问题解决】 问题1:如图,在矩形中,,若对角线与互为双关联线段,则________. 问题2:如图,在等边中,点D,E分别在边的延长线上,且,连接. 求证:线段是线段的双关联线段. 证明:延长交于点F. 是等边三角形, . , (依据). , , ; …
任务:
(1)问题1中的________,问题2中的依据是________________;
(2)补全问题2的证明过程;
(3)如图,点C在线段上,请在图3中作线段的双关联线段.
(要求:①尺规作图,保留作图痕迹,不写作法;②作出一条即可).
23.(2025·浙江·中考真题)如图,在中,,点O在边上,以点O为圆心,长为半径的半圆,交于点D,与相切于点E,连接
(1)求证:.
(2)若,求四边形的面积.
24.(2025·山西·中考真题)综合与探究
问题情境:如图,在纸片中,,点D在边上,.沿过点D的直线折叠该纸片,使的对应线段与平行,且折痕与边交于点E,得到,然后展平.
猜想证明:(1)判断四边的形状,并说明理由
拓展延伸:(2)如图,继续沿过点D的直线折叠该纸片,使点A的对应点落在射线上,且折痕与边交于点F,然后展平.连接交边于点G,连接.
①若,判断与的位置关系,并说明理由;
②若,,,当是以为腰的等腰三角形时,请直接写出的长
25.(2025·浙江·中考真题)【问题背景】
如图所示,某兴趣小组需要在正方形纸板上剪下机翼状纸板(阴影部分),点E在对角线上.
【数学理解】
(1)该机翼状纸板是由两个全等三角形组成,请写出的证明过程.
(2)若裁剪过程中满足,求“机翼角”的度数.
26.(2025·湖南·中考真题)【问题背景】
如图1,在平行四边形纸片中,过点作直线于点,沿直线将纸片剪开,得到和四边形,如图2所示.
【动手操作】
现将三角形纸片和四边形纸片进行如下操作(以下操作均能实现)
①将三角形纸片置于四边形纸片内部,使得点与点重合,点在线段上,延长交线段于点,如图3所示;
②连接,过点作直线交射线于点,如图4所示;
③在边上取一点,分别连接,,,如图5所示.
【问题解决】
请解决下列问题:
(1)如图3,填空:______;
(2)如图4,求证:;
(3)如图5.若,,求证:.
27.(2025·山东威海·中考真题)问题提出
已知,都是锐角,,,求的度数.
问题解决
(1)如图,小亮同学在边长为1的正方形网格中画出和,请你按照这个思路求的度数.(点A,B,C,D都在格点上)
策略迁移
(2)已知,都是锐角,,,则___________;
(3)已知,,都是锐角,,,,求的值.
(提示:在正方形网格中画出求解过程的图形,并直接写出答案)
28.(2025·四川南充·中考真题)如图,在五边形中,.
(1)求证:.
(2)求证:.
29.(2025·湖北·中考真题)如图,是的外接圆,.过点作,垂足为,交于点,交于点.过点作的切线,交的延长线于点.
(1)求证:;
(2)若,求的半径.
30.(2025·新疆·中考真题)如图,在等腰直角三角形中,,,,点M是的中点,点D和点N分别是线段和上的动点.
(1)当点D和点N分别是和的中点时,求a的值;
(2)当时,以点C,D,N为顶点的三角形与相似,求的值;
(3)当时,求的最小值.
31.(2025·上海·中考真题)小明正在进行探究活动:分割梯形并将其拼成等腰三角形,请你帮他一起探究.
(1)如图(1)所示,在梯形中,,.设为边中点,将绕点旋转,点旋转至点的位置,得到的是等腰三角形,其中,设,求边的长(用表示);
(2)如图(2)所示,已知梯形中,,且,.请设计一种方案,用一条或两条直线将梯形分割,并使得分割成的几个部分可以通过图形运动拼成与剩余部分不重叠无缝隙的等腰三角形.请写出两腰的线段,以及这两条或一条直线与梯形的交点的位置.(模仿(1)中的论述语言:为边中点,是梯形的顶点).
32.(2025·四川遂宁·中考真题)如图,在四边形中,,点E,F在对角线上,,且,.
(1)求证:;
(2)连接,若,请判断四边形的形状,并说明理由.
33.(2025·四川达州·中考真题)归纳与应用
归纳是学好数学的敲门砖,尤其对几何而言.例如,我们看到图1是平行四边形,就会联想到:从边的角度,平行四边形对边平行且相等;从角的角度,平行四边形对角相等,邻角互补;从对角线的角度,平行四边形对角线互相平分;从对称性的角度,平行四边形是中心对称图形通过如此归纳形成知识体系的学习方法,成为我们解决相关问题的金钥匙:
(1)尝试归纳:请你根据图2,写出3条直角三角形的性质
①____________________________________________________________________________;
②____________________________________________________________________________;
③____________________________________________________________________________.
(2)实践应用:小明同学在思考直角三角形的性质时,作出如图3,,点D是的中点,,,试帮他判断四边形的形状,并证明你的结论.
《专题19 等腰三角形与直角三角形(33题)-2025年中考数学真题分类汇编(全国通用)》参考答案
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 B C D B B C B B A C
1.B
本题主要考查了矩形的性质、等边三角形的判定与性质、勾股定理等知识点,正确画出图形并灵活运用相关知识是解题的关键.
如图:根据矩形的对角线互相平分且相等求出,然后判断出是等边三角形,根据等边三角形的性质求出,再利用勾股定理列式求出,然后根据矩形的面积公式求解即可.
解:如图,∵四边形是矩形,
∴,
∵,
∴是等边三角形,
∴,
由勾股定理得,,
∴矩形的面积.
故选:B.
2.C
由正方形的性质得出,证出,由证明,得出,①正确;证明四边形是矩形,得出,②正确;由等腰直角三角形的性质和矩形的性质得出,③正确;证出,得出对应边成比例,得出,④正确.
解:∵四边形为正方形,
,
,
,
,
,
在和中,,
,
∴,故①正确;
,
,
,
,
∴四边形是矩形,
,
∴,
∴,故②正确;
,
∴,故③正确;
∵,
∴,
,
,
,
,故④正确;
∴正确的有①②③④.
故选:C.
本题考查正方形的性质,矩形的判定和性质,三角形全等的判定和性质,三角形相似的判定和性质等知识.利用数形结合的思想是解答本题的关键.
3.D
本题考查了等腰直角三角形的性质,扇形的面积,由等腰直角三角形的性质得,,进而由解答即可求解,掌握以上知识点是解题的关键.
解:∵,
∴,
∵,
∴,
∴,
故选:.
4.B
本题考查求弧长,斜边上的中线,根据斜边上的中线求出得到,进而得到,三角形的外角得到的度数,作图可知,等边对等角求出的度数,再根据弧长公式进行计算即可.
解:∵,是斜边上的中线,,
∴,
∴,
∴,
由作图可知,
∴,
∴,
∴的长为;
故选B.
5.B
本题考查三线合一,根据三线合一,进行判断即可.
解:当时,
∵点在上,
∴,
∴,
∴;故选项A不符合题意;
∵,
∴,不能得到;故选项B符合题意;
∵,
∴当或平分时,;故选项C,D均不符合题意;
故选B
6.C
本题考查切线的性质,等边三角形的判定和性质,连接,,切线得到,求出,平行,得到,进而得到为等边三角形,推出为等边三角形,即可得出结果.
连接,,则:,
∵与相切于点A,
∴,
∵,
∴,
∵,
∴,
∴为等边三角形,
∴,
∴,
∴为等边三角形,
∴,
故选C.
7.B
本题考查直角三角形斜边中线性质和平移的性质,熟练掌握直角三角形斜边中线的性质是解题的关键.
根据直角三角形斜边中线等于斜边的一半,结合,得,由平移得到,根据平移对应线段相等,可知,进而得.
在中,,是中点,
∴,
∵,
∴,
∵沿方向向右平移至,
∴,
故选:B.
8.B
本题主要考查了等腰三角形性质、含角的直角三角形性质及勾股定理,熟练掌握这些性质定理,通过设未知数,利用勾股定理建立方程求解是解题的关键.先根据等腰三角形性质求出的度数,再利用中点得到线段关系,最后在中,结合含角的直角三角形性质及勾股定理求出的长 .
解:∵在中,,,
.
是中点,
∴设,则.
∵,
是直角三角形,且,
,
∵,则.在中,根据勾股定理,
∴,
,
,
解得().
,
.
故选:.
9.A
本题考查含30度角的直角三角形的性质,角平分线的性质,解直角三角形,设,根据含30度的直角三角形的性质,得到,根据角平分线的性质,结合同高三角形的面积比等于底边比,得到,进而求出的长,勾股定理求出的长,等角的正弦值相等,得到,求出的长,进而求出的长即可.
解:∵,,
∴,
设,则:,
∵平分,,
∴点到的距离相等均为的长,,
∴,
∴,
∴,
∴,
∵,,
∴,
∴,即:,
∴,
∴;
故选:A.
10.C
如图,延长交于点,连接,,,由垂径定理得,进而得,点关于的对称点为点,根据两点之间线段最短得当,,三点共线时,最小,最小值为的长,在利用直角三角形的性质即可求解.
解:如图,延长交于点,连接,,,
∵于点,交于点,为弧的中点,
∴
∴,
∵,
∴,
∴,
∴点关于的对称点为点,
∴,
∴
当,,三点共线时,最小,最小值为的长,
∵,,
∴,
∴,
∵,
∴,即,
∴,
∵,,
∴,
∴,
∴的最小值.
故选:C.
本题主要考查了弧、圆心角的关系,垂径定理,直角三角形的性质,两点之间线段最短,熟练掌握弧、圆心角的关系,垂径定理是解题的关键.
11.
本题考查了角平分线的性质,含角的直角三角形,垂线段最短,解题的关键是正确作出辅助线.
作于点,根据垂线段最短可知,的最小值是线段的长度,根据解含角的直角三角形即可.
解:如图,作于点,
∵平分,
作点关于的对称点,
∴,
∵,,
∴,
∴,
∴的最小值是,
故答案为:.
12.
本题考查坐标旋转中的规律探究,过点作轴,根据斜边上的中线,得到,进而得到,根据变化规则,得到,,,,进而得到,,推出,根据,求出点的坐标即可.
解:过点作轴,
∵为斜边为1的等腰直角三角形,
∴,
∴,
∴是由先向右平移1个单位,再绕原点按顺时针方向旋转,即根据平移后的点关于原点对称得到的,
∴,
同理:,,,,
∴,,
∴,
∵,
∴,即:;
故答案为:.
13.12
本题考查了平行四边形的性质、折叠的性质、等边三角形的性质和30度角的直角三角形的性质等知识,熟练掌握相关图形的性质定理是解题的关键;
根据等边三角形的性质可得,根据折叠的性质和平行四边形的性质可得,结合三角形的外角性质可得,进而得到,再利用30度角的直角三角形的性质即可得解.
解:∵为等边三角形,
∴,
∵折叠,
∴,
∵是平行四边形,
∴,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴;
故答案为:12.
14.
本题考查了垂径定理,圆周角定理,直角三角形的两个锐角互余,正确掌握相关性质内容是解题的关键.先根据为的直径,,则,再根据,即,代入进行计算,即可作答.
解:∵为的直径,,
∴,
即,
∵,
∴,
则,
故答案为:.
15.6
本题考查了三角形的中位线定理、直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,熟练掌握三角形的中位线定理是解题关键.先根据三角形的中位线定理可得,再根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半可得,然后根据求解即可得.
解:∵在中,点,分别是边,的中点,,
∴,
∵,,
∴,
∴,
故答案为:6.
16.12
本题考查平行四边形的性质,等边三角形的性质,含30度角的直角三角形的性质,折叠得到,平行线的性质,得到,进而得到,等边三角形的性质,结合三角形的外角推出,进而得到,再根据含30度角的直角三角形的性质,得到即可.
解:∵折叠,
∴,
∵平行四边形纸片,
∴,
∴,
∴,
∵为等边三角形,
∴,
∵,,
∴,
∴,
∴;
故答案为:12
17.问题解决:①互相平行;②=;【方法应用】①见解析;②或或
本题主要考查等腰三角形的性质,旋转的性质以及相似三角形的判定与性质,熟练掌握相关知识是解答本题的关键.
问题解决:①根据等腰三角形的性质得出,从而可得;
②证明得出,即,由可得结论;
方法应用:①根据双等四边形的定义进行证明;②分,或,或,三种情况讨论求解即可.
解:[问题解决]①∵,
∴,
∴,
∴;
②∵,,
∴,
,
,
,
;
故答案为:①平行;②=;
方法应用:①为旋转得到,
,
令,则,,
,
由旋转得,,
又,
∴,
,
,
,
四边形为双等四边形;
②作于点,
,,
,,
设,则: ,
在中,,即,
解得:,
,,
若,时,,
若,时,
,
作于点,
∴,
,
,
若,时,如图,
,
,
,
,
.
综上所述:满足条件时,或或.
18.(1)点的坐标为;
(2)的面积S关于运动时间t的函数解析式为;
(3)当时,在对角线上存在一点,使得是含角的等腰三角形,,,.
(1)解方程得出的长度,由菱形的性质与锐角函数综合,可得和的长度,即可得点的坐标;
(2)分类讨论,分别由运动时间表示出线段长度,代入三角形的面积公式,化简整理即可;
(3)根据运动时间,确定点和点的坐标,分类讨论,根据等腰三角形的性质即可得点的坐标.
(1)解:由解得,,,
∵的长是一元二次方程的根,
∴,
∵四边形为菱形,
∴,
∵,
∴,
又∵,
∴,
∴,
∵四边形为菱形,
∴平分,
∴,
∴,
∴
答:点的坐标为.
(2)解:根据题意可知,,,
如图,作于点,则,
∵,,,
∴,
作轴于点,
∵四边形为菱形,
∴,,
∴,
∴,
∴,
∴,
∴,
当时,,
∴的面积,
当时,,
∴的面积,
综上所述,,
答:的面积关于运动时间t的函数解析式为.
(3)解:如图,当时,,点和点重合,,,,
假设在对角线上存在一点,使得是含角的等腰三角形,
当为顶角时,点与点重合,,
当为顶角时,点与点重合,,
当为顶角时,,
设,则,
∵,
∴,
∴,
∴,
∴,
答:当时,在对角线上存在一点,使得是含角的等腰三角形,,,.
本题考查解一元二次方程,菱形的性质,锐角三角函数,解直角三角形,等腰三角形,解题的关键是正确作出辅助线,熟练掌握分类讨论的思想方法.
19.(1)
(2)
(3)
本题考查圆的相关性质与计算,涉及切线的性质,弧长的计算,还考查等边三角形的判定与性质,等腰三角形的性质,三角形内角和定理,含角的直角三角形的性质,三角函数,熟练掌握相关性质与定义是解题的关键.
(1)连接,判定是等边三角形,得出,利用弧长公式求解即可;
(2)利用,求出,再利用,等边对等角即可求解;
(3)连接, 求出,即可得,利用是的切线,求出,,证明,再利用三角函数定义求解即可.
(1)解:如图,连接,
在中,,
又∵,
∴是等边三角形,
∴,
∵,
∴的长;
(2)解:∵,
∴,
∴,
∵在中,,
∴;
(3)解:如图,连接,
∵,,
∴,
∴,
∵是的切线,
∴,,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴.
20.(1)
(2)见解析
本题考查等边三角形的判定与性质、平移的基本性质、线段垂直平分线的判定与性质、平行线的性质、等腰三角形的判定与性质等基础知识,考查空间观念、几何直观与推理能力,考查化归与转化思想等,熟练掌握相关知识点,是解题的关键.
(1)等边三角形的性质推出,垂直,得到,角的和差关系求出的大小即可;
(2)平移得到,进而得到,角的和差关系推出,进而得到,根据,推出垂直平分,进而得到,推出,进而得到是等边三角形即可.
(1)解:是等边三角形,
.
D是的中点,
.
,
,
.
(2)由平移可知:,
,
又,
,
∴,
又,
垂直平分,
,
由(1)知,,
,
,
是等边三角形.
21.(1)证明见解析
(2)证明见解析
本题考查的是全等三角形的判定与性质,等腰三角形的判定与性质;
(1)先证明,结合,,即可得到结论;
(2)先证明,结合即可得到结论.
(1)证明:∵,
∴,
∵,,
∴;
(2)证明:∵,
∴,
∵,
∴,即.
22.(1),等角的补角相等;
(2)见解析
(3)见解析
(1)设的交点为O,利用矩形的性质及已知可证明是等边三角形,由等边三角形的性质及矩形性质即可求解.利用等角的补角相等即可完成问题2的依据.
(2)利用三角形外角的性质及等边三角形的性质即可,从而问题完成;
(3)作一个等边三角形即可完成.
(1)解:设的交点为O,如图;
∵四边形是矩形,
∴;
∵对角线与互为双关联线段,
∴,
∴是等边三角形,
∴,
∴;
故答案为:;
问题2中的依据是:等角的补角相等;
故答案为:等角的补角相等;
(2)解:是的外角,
.
是的外角,
.
,
.
即线段与线段所在直线形成的夹角中有一个角是.
,
线段与线段是双关联线段.
(3)解:答案不唯一,例如:
作法一: 作法二:
如图,线段即为所求.
本题考查了矩形的性质,等边三角形的判定与性质,全等三角形的判定与性质,尺规作图等知识,掌握这些知识是解题的关键.
23.(1)见解析
(2)
本题考查了圆的切线的性质,解直角三角形,等腰三角形的性质,等边三角形的判定与性质等知识点,熟练掌握各知识点并灵活运用是解题的关键.
(1)根据等边对等角导角得到,再结合圆的切线性质得到,即可证明垂直;
(2)先得到是等边三角形,则,解求出,根据,求出,再由梯形面积公式求解.
(1)证明:由题意得,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴,
∵以点O为圆心,长为半径的半圆与相切于点E,
∴,
∴,
∴;
(2)解:∵,,
∴,
∴是等边三角形,
∴,
∵,,
∴,,
∴,
∴,
∴四边形的面积为:.
24.(1)四边形是菱形,理由见解析;(2)①.理由见解析;②5或
(1)由折叠的性质可得,,再根据平行线的性质可得,进而得到,由等角对等边推出,从而证明,即可四边形是菱形;
(2)①由(1)推出,由折叠的性质得到,结合已知可得,进而推出,得到,再根据三角形内角和定理即可求出,即可得到与的位置关系;②分是以为腰为底的等腰三角形和是以为腰为底的等腰三角形两种情况讨论,如图,延长交于点H,设交点为,利用三角形相似的性质建立方程求解即可.
(1)解:四边形是菱形,理由如下:
由折叠的性质可得,,
∵,
∴,
∴,
∴,
∴,
∴四边形是菱形;
(2)证明:①,理由如下:
由(1)知四边形是菱形,
∴,
由折叠的性质得到,
∵,
∴,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴;
解:②∵,,,
∴,
当是以为腰为底的等腰三角形时,如图,延长交于点H,设交点为,则,
∵,,
∴,
∴,
由折叠的性质得,,,
∴,
∴;
∵,
∴;
∵,
∴,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴,
设,
∴,
∵,
∴,
∴,即,
∴,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴,
解得:,
∴;
当是以为腰为底的等腰三角形时,如图,则,
同理得,,
设,
∴,
∵,
∴,
∴,即,
∴,
∴,
∴,
∵是以为腰为底的等腰三角形,,
∴,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴,
解得:,
∴;
综上,的长为或.
本题考查折叠的性质,三角形全等的判定与性质,相似三角形的判定与性质,菱形的判定与性质,三角形内角和定理,等腰三角形的性质,合理作出辅助线,构造三角形全等,结合分类讨论的思想是解题的关键.
25.(1)见解析
(2)
本题主要考查了正方形的性质,全等三角形的判定,等边对等角,三角形内角和定理,熟知相关知识是解题的关键.
(1)由正方形的性质可得,据此可利用证明;
(2)由正方形的性质可得,再由等边对等角和三角形内角和定理求出的度数即可得到答案.
(1)证明:∵四边形是正方形,
∴,
又∵,
∴;
(2)解:∵四边形是正方形,
∴,
∵,
∴,
∵,
∴,
∴.
26.(1)
(2)证明过程见详解
(3)证明过程见详解
(1)根据平行四边形的性质得到,根据题意得到,,,由此即可求解;
(2)根据题意得到,,是等腰直角三角形,则,,,再证明,则,且,由此即可求解;
(3)根据题意,设,则,在中,,,,如图所示,过点作于点,过点作于点,可得,,,,,,可证,得到,即可求解.
(1)解:∵四边形是平行四边形,
∴,
∵直线,
∴,
∴,
∵将三角形纸片置于四边形纸片内部,使得点与点重合,点在线段上,延长交线段于点,
∴,
∴,
故答案为:;
(2)证明:根据题意,,
∴,
∵将三角形纸片置于四边形纸片内部,使得点与点重合,点在线段上,延长交线段于点,
∴,
∴,
∴是等腰直角三角形,
∴,
∴,
∵直线,即,
∴,
∴,
∴,
∵,点在线段上,
∴,
∵,
∴,
∴,且,
∴;
(3)解:∵,
∴,
∵,
∴设,则,
在中,,,
∴,
如图所示,过点作于点,过点作于点,
∴,,即,
解得,,
∵,
∴,
∴,即,
解得,,
∵,
∴,即,
解得,,,
∵,
∴,
∴,
∴,
∴,即,且,
∴,
∴,
∴.
本题主要考查平行四边形的性质,全等三角形的判定和性质,等腰三角形的判定和性质,等边三角形的判定和性质,含角的直角三角形的性质,勾股定理,解直角三角形的计算,相似三角形的判定和性质,掌握平行四边形的性质,解直角三角形的计算,相似三角形的判定和性质,数形结合分析是关键.
27.(1);(2);(3).
本题考查作了解直角三角形,勾股定理及其逆定理等知识,解题的关键是学会路数形结合的思想解决问题.
(1)连接,利用等腰直角三角形的性质求解;
(2)构造等腰直角三角形可得结论;
(3)构造直角三角形可得结论.
解:(1)如图1中,连接,
,,
,
∴是等腰直角三角形,
,,
;
(2)如图中,连接,
由题意,,,
∵,,
∴是等腰直角三角形,
∴,
,
故答案为:;
(3)如图中,
由题意知,,,
∴,
∵,
∴,
∵,,,
∴,
∴是直角三角形,
.
28.(1)详见解析
(2)详见解析
本题主要考查了全等三角形的判定与性质、等边对等角等知识点,灵活运用相关判定与性质成为解题的关键.
(1)先说明,再根据即可证明结论;
(2)由全等三角形的性质可得,再根据等边对等角的性质可得,然后根据角的和差即可证明结论.
(1)证明:,
.
.
在与中,
.
(2)解:,
.
,
.
,
.
29.(1)证明过程见详解
(2)的半径
(1)根据垂直,切线的性质得到,可得是等腰直角三角形,由此即可求解;
(2)根据垂径定理得到,是等腰直角三角形,由(1)得到,则,如图所示,连接,设,则,由此勾股定理即可求解.
(1)解:∵,是的切线,即,
∴,
∴,
∴,即是等腰直角三角形,
∴;
(2)解:∵,
∴,
∵,
∴,即是等腰直角三角形,
∴,
由(1)得,
∴,
如图所示,连接,设,则,
∴在中,,
∴,
解得,,
∴,
∴的半径.
本题主要考查圆内接三角形的综合,掌握垂径定理,勾股定理,等腰三角形的判定和性质,切线的性质等周四,数形结合分析是关键.
30.(1)
(2)
(3)
(1)勾股定理求出的长,中点求出的长,的长,根据,求出的值即可;
(2)设,得到,,进而得到,分和两种情况进行讨论,列出比例式进行求解即可;
(3)作于点,连接,易得为等腰直角三角形,得到,,进而得到四边形为平行四边形,得到,将绕点旋转90度得到,连接,证明,得到,进而得到,得到,勾股定理求出的长即可.
(1)解:∵等腰直角三角形中,,,,,
∴,
∵点D和点N分别是和的中点,
∴,,
∵,
∴;
(2)∵,,
∴,
设,则:,,
∵等腰直角三角形中,,,
∴,
∴,
∵是的中点,
∴,
∴,
当点C,D,N为顶点的三角形与相似时,分两种情况:
①当时,则:,
∴,
此方程无解,不符合题意;
②当时,则:,
∴,
解得:(不符合题意,舍去)或;
∴;
综上:;
(3)∵,,
∴,
作于点,连接,
则:,
∴为等腰直角三角形,
∴,,
∴,,
又,
∴四边形为平行四边形,
∴,
将绕点旋转90度得到,连接,则:,
∵,
∴,
又∵,
∴,
∴,
∴,
∴,
∴当点在线段上时,的值最小为的长,
在中,,
∴,
∴的最小值为.
本题考查等腰直角三角形的判定和性质,相似三角形的判定和性质,平行四边形的判定和性质,勾股定理,求线段和的最小值,熟练掌握相关知识点,合理添加辅助线,构造特殊图形,是解题的关键.
31.(1)
(2)见解析
本题考查了变换:旋转、平移与轴对称,等腰三角形的性质等知识;
(1)过点D作于H,则由等腰三角形的性质得;证明四边形是矩形,则有;再由旋转知,则可求得的长,最后求得结果;
(2)连接,把通过平移变换,再轴对称变换得到,则为满足条件的等腰三角形.
(1)解:如图,过点D作于H,
∵,
∴;
∵,,
∴,
∴,
∴四边形是矩形,
∴;
由旋转知,
∴,
∴,
∴;
(2)解:如图(2),连接,把沿平移使M与P对应,得到;再把沿对折,得到,H与N是对应点,则是等腰三角形,其中两腰分别为,点N、Q分别是梯形的顶点.
32.(1)见解析
(2)四边形是菱形,理由见解析
本题考查了全等三角形的判定和性质、菱形和平行四边形的判定等知识;
(1)根据垂直的定义可得,根据平行线的性质可得,根据已知条件可得,即可证明结论;
(2)根据可得,,即得,进而可得四边形是平行四边形,然后根据30度角的直角三角形的性质和直角三角形斜边上的中线的性质证得,即可得到结论.
(1)证明:∵,,
∴,
∵,
∴,
∵,
∴,
∴;
(2)解:四边形是菱形,理由如下:
∵,
∴,,
∴,
∴四边形是平行四边形,
在直角三角形中,∵,
∴,
在直角三角形中,∵,
∴,
∵,
∴,
∴四边形是菱形.
33.(1)见解析
(2)四边形是菱形,见解析
本题考查了菱形的判定,直角三角形的性质,熟练掌握各知识点并灵活运用是解题的关键.
(1)可写出直角三角形的性质,如勾股定理,直角三角形两锐角互余,斜边大于直角边等;
(2)先证明为平行四边形,再由直角三角形斜边中线的性质得到,即可证明为菱形.
(1)解:直角三角形的3条性质:
①;
②;
③;
(2)解:四边形是菱形,理由如下:
∵,,
∴四边形是平行四边形,
∵,点D是的中点,
∴,
∴四边形是菱形.
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