专题20多边形与平行四边形(36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20多边形与平行四边形(36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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资源类型 试卷
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科目 数学
更新时间 2025-07-01 15:40:19

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专题20 多边形与平行四边形(36题)
一、单选题
1.(2025·内蒙古·中考真题)如图,是一个矩形草坪,对角线,相交于点,是边的中点,连接,且,,则该草坪的面积为( )
A. B. C. D.
2.(2025·河南·中考真题)如图所示的网格中,每个小正方形的边长均为,的三个顶点均在网格线的交点上,点D、E分别是边、与网格线的交点,连接,则的长为( )

A. B.1 C. D.
3.(2025·甘肃·中考真题)如图,一个多边形纸片的内角和为,按图示的剪法剪去一个内角后,所得新多边形的边数为( )
A.12 B.11 C.10 D.9
4.(2025·山西·中考真题)如图,在平行四边形中,点是对角线的中点,点是边的中点,连接.下列两条线段的数量关系中一定成立的是( )
A. B.
C. D.
5.(2025·陕西·中考真题)如图,正方形的边长为4,点为的中点,点在上,,则的面积为( )
A.10 B.8 C.5 D.4
6.(2025·四川德阳·中考真题)如图:点E、F、G、H分别是四边形边、、、的中点,如果,四边形的面积为24,且,则( )
A.4 B.5 C.8 D.10
7.(2025·河南·中考真题)如图,在菱形中,,点在边上,连接,将沿折叠,若点落在延长线上的点处,则的长为( )
A.2 B. C. D.
8.(2025·湖北·中考真题)如图,折叠正方形的一边,使点落在上的点处,折痕交于点.若,则的长是( )
A. B.2 C. D.
9.(2025·湖北·中考真题)如图,平行四边形的对角线交点在原点.若,则点的坐标是( )
A. B. C. D.
10.(2025·四川南充·中考真题)如图是正六边形与矩形叠拼成的一个组合图形,若正六边形的边长为2,那么矩形的面积是( )
A.12 B. C.16 D.
11.(2025·山东东营·中考真题)如图,在中,,,点D在边上(与点B,C不重合),四边形为正方形,过点F作,交的延长线于点G,连接,交于点Q.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
12.(2025·四川自贡·中考真题)分别与相切于两点.点在上,不与点重合.若,则的度数为( )
A. B. C. D.或
13.(2025·四川宜宾·中考真题)如图,在中,,,,过点A作直线,点是直线上一动点,连结,过点作,连结使.当最短时,则的长度为(  )

A. B.4 C. D.
14.(2025·四川德阳·中考真题)如图,要使平行四边形ABCD是矩形,需要增加的一个条件可以是( )
A. B. C. D.
15.(2025·四川德阳·中考真题)六方钢也称六角棒,是钢材的一种,其截面为正六边形.六方钢可以通过切割、钻孔、车削等方式进行加工,广泛应用于各种建筑结构和工程结构,如房梁、桥梁柱、输电塔等.在学校开展的综合实践活动中,兴趣小组对六方钢截面图(如图所示)的性质进行研究,测得边长,那么图中四边形的面积是( )
A. B. C. D.
16.(2025·江苏苏州·中考真题)如图,在正方形中,E为边的中点,连接,将沿翻折,得到,连接,则下列结论不正确的是( )
A. B.
C.的面积的面积 D.四边形的面积的面积
17.(2025·江西·中考真题)如图,是面积为1的等边三角形,分别取的中点得到;再分别取,,的中点得到;…依此类推,则的面积为( )
A. B. C. D.
18.(2025·安徽·中考真题)如图,在四边形中,,,,,点为边上的动点.将线段绕点逆时针旋转得到线段,连接,,,则下列结论错误的是( )
A.的最大值是 B.的最小值是
C.的最小值是 D.的最大值是
19.(2025·安徽·中考真题)在如图所示的中,,分别为边,的中点,点,分别在边,上移动(不与端点重合),且满足,则下列为定值的是( )
A.四边形的周长 B.的大小
C.四边形的面积 D.线段的长
20.(2025·四川泸州·中考真题)如图,在边长为2的正方形中,为的中点,为上的点,且,则的长为( )
A. B. C. D.
二、填空题
21.(2025·内蒙古·中考真题)如图,在菱形中,,对角线的长为,是的中点,是上一点,连接.若,则的长为 .
22.(2025·黑龙江绥化·中考真题)如图,在菱形中,,对角线,点是边的中点,点是对角线上的一个动点,连接、.则的最小值是 .
23.(2025·黑龙江·中考真题)如图,在矩形中,,,点E是边的中点,点F是对角线上一动点,作点C关于直线的对称点P,若,则的长为 .
24.(2025·黑龙江·中考真题)如图,在平行四边形中,对角线相交于点O,请添加一个条件 ,使平行四边形为菱形.
25.(2025·黑龙江齐齐哈尔·中考真题)如图,在中,,连接,分别以点A,C为圆心,大于的长为半径作弧,两弧交于点E,F,作直线,交于点M,交于点N,若点N恰为的中点,则的长为 .
26.(2025·浙江·中考真题)如图,矩形内接于是上一点,连接分别交于点.若,则的直径为 .
27.(2025·天津·中考真题)如图,在矩形中,,,点在边上,且.
(1)线段的长为 ;
(2)为的中点,为的中点,为上一点,若,则线段的长为 .
28.(2025·山西·中考真题)如图,在四边形中,,,,,点在边上,,连接,且.点在的延长线上,连接若,则线段的长为 .
29.(2025·江苏扬州·中考真题)如图,在矩形中,,,点是边上的动点,将沿直线翻折得到,过点作,垂足为,点是线段上一点,且.当点从点运动到点时,点运动的路径长是 .
30.(2025·湖北·中考真题)一个矩形相邻两边的长分别为2,m,则这个矩形的面积是 .
31.(2025·江苏连云港·中考真题)如图,在菱形中,,,为线段上的动点,四边形为平行四边形,则的最小值为 .
三、解答题
32.(2025·山东威海·中考真题)(1)如图①,将平行四边形纸片的四个角向内折叠,恰好拼成一个无缝隙、无重叠的四边形.判断四边形的形状,并说明理由;
(2)如图②,已知能按照图①的方式对折成一个无缝隙、无重叠的四边形,其中,点M在上,点N在上,点P在上,点Q在上.请用直尺和圆规确定点M的位置.(不写作法,保留作图痕迹)
33.(2025·甘肃平凉·中考真题)如图,四边形的顶点A,B,C在上,,直径与弦相交于点F,点D是延长线上的一点,.
(1)求证:是的切线;
(2)若四边形是平行四边形,,求的长.
34.(2025·河南·中考真题)焦裕禄纪念园是全国重点革命烈士纪念建筑物保护单位,革命烈士纪念碑位于纪念园南部的中心.某综合与实践小组开展测量纪念碑高度的活动,记录如下.
活动主题 测量纪念碑的高度
实物图和测量示意图
测量说明 如图,纪念碑位于有台阶的平台上,太阳光下,其顶端的影子落在点处,同一时刻,竖直放置的标杆顶端的影子落在点处,位于点处的观测者眼睛所在位置为点,点在一条直线上,纪念碑底部点在观测者的水平视线上.
测量数据
备注 点在同一水平线上.
根据以上信息,解决下列问题.
(1)由标杆的影子的长和标杆的长相等,可得,请说明理由.
(2)求纪念碑的高度.
(3)小红通过间接测量得到的长,进而求出纪念碑的高度约为.查阅资料得知,纪念碑的实际高度为.请判断小红的结果和(2)中的结果哪个误差较大?并分析误差较大的可能原因(写出一条即可).
35.(2025·河南·中考真题)在中,点是的平分线上一点,过点作,垂足为点,过点作,垂足为点,直线交于点,过点作,垂足为点.
(1)观察猜想
如图1,当为锐角时,用等式表示线段的数量关系:__________.
(2)类比探究
如图2,当为钝角时,请依据题意补全图形(无需尺规作图),并判断(1)中的结论是否仍然成立?若成立,请证明;若不成立,请写出正确结论,并证明.
(3)拓展应用
当,且时,若,请直接写出的值.
36.(2025·河北·中考真题)综合与实践
[情境]要将矩形铁板切割成相同的两部分,焊接成直角护板(如图),需找到合适的切割线.
[模型]已知矩形(数据如图所示).作一条直线,使与所夹的锐角为,且将矩形分成周长相等的两部分.
[操作]嘉嘉和淇淇尝试用不同方法解决问题.
[探究]根据以上描述,解决下列问题.
[拓展]操作和探究中蕴含着一般性结论,请继续研究下面的问题.
如图3,嘉嘉的思路如下: ①连接,交于点; ②过点作,分别交,于点, …… 如图4,淇淇的方法如下: ①在边上截取,连接; ②作线段的垂直平分线,交于点; ③在边上截取,作直线.
(1)图中,矩形的周长为______;
(2)在图的基础上,用尺规作图作出直线(作出一条即可,保留作图痕迹,不写作法);
(3)根据淇淇的作图过程,请说明图中的直线符合要求.
(4)如图,若直线将矩形分成周长相等的两部分,分别交边,于点,,过点作于点,连接.
当时,求的值;
当最大时,直接写出的长.
《专题20 多边形与平行四边形(36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 C B A C C B D B C B
题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
答案 C D B D A D C A C B
1.C
此题考查了矩形的性质和三角形中位线定理.根据三角形中位线定理得到,根据矩形的面积公式计算即可.
解:∵是一个矩形草坪,对角线,相交于点,
∴,
∵是边的中点,
∴是的中位线,
∴,
∴,
∵,
∴矩形的面积为,
故选:C
2.B
本题考查了平行线分线段成比例定理,三角形中位线定理,证明出是的中位线是解题关键.取格点、,由网格的性质可知,,得到,,进而证明是的中位线,即可求解.
解:如图,取格点、,

由网格的性质可知,,
,,
、分别是、的中点,
是的中位线,

故选:B.
3.A
本题考查了多边形内角和问题,设原多边形的边数为,根据内角和可解得,按图示的剪法剪去一个内角后,新多边形的边数比原多边形的边数多1,即可解答,熟知多边形内角和公式是解题的关键.
解:设原多边形的边数为,
则可得,
解得,
按图示的剪法剪去一个内角后,
新多边形的边数比原多边形的边数多1,为,
故选:A.
4.C
本题考查了三角形中位线的性质,平行四边形的性质,由三角形中位线的性质得,进而由平行四边形的性质得,即可求解,掌握以上知识点是解题的关键.
解:∵点是对角线的中点,点是边的中点,
∴是的中位线,
∴,
∵四边形是平行四边形,
∴,
∴,
故选:.
5.C
该题考查了正方形的性质,相似三角形的性质和判定,勾股定理,证明三角形相似是解题的关键.
根据四边形为正方形,得出,,勾股定理求出,证明,根据相似三角形的性质求出,即可求出的面积.
解:∵四边形为正方形,
∵为的中点,

∴,
∵,
∴,
又,
∴,

∴,即,
∴,
∴的面积.
故选:C.
6.B
本题考查中点四边形,熟练掌握中位线定理是解题的关键
利用三角形中位线定理及特殊四边形的判定与性质求解.
如图:连接,交于点O,
因为、、、分别是四边形边的中点,
∴,;,;,;, .
∵,
∴,
∴四边形是菱形.
∴,,
∴,
∵四边形面积为,,
∴,
解得 .

在中

故选:B.
7.D
由折叠的性质可知,,,再根据菱形的性质,得出,从而求出,则,即可求解.
解:由折叠的性质可知,,,
在菱形中,,
,,





故选:D.
本题考查了折叠的性质,菱形的性质,等腰三角形的判定和性质,勾股定理,分母有理化等知识,掌握菱形的性质是解题关键.
8.B
如图,过作于,由对折可得:,,,,证明,而,可得,求解,,证明,,可得,再进一步求解即可.
解:如图,过作于,
∵正方形,
∴,,,,,,
由对折可得:,,,,
∴,而,
∴,
∴,
∴,
∴,
∵,,,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴,
同理可得:,
∴;
故选:B.
本题考查的是正方形的性质,等腰三角形的判定与性质,角平分线的性质,全等三角形的判定与性质,锐角三角函数的应用,勾股定理的应用,作出合适的辅助线是解本题的关键.
9.C
本题考查平行四边形的对称性、关于原点中心对称的点的坐标特征等知识,由题意,结合平行四边形的对称性可知点与点关于坐标原点中心对称,由关于原点中心对称的点的坐标特征即可得到答案.熟记平行四边形的对称性、关于原点中心对称的点的坐标特征是解决问题的关键.
解:∵平行四边形的对角线交点在原点,
∴,
点与点关于坐标原点中心对称,
点的坐标为,
点的坐标是,
故选:C.
10.B
本题主要考查了矩形和正六边形的性质,解直角三角形.根据矩形和正六边形的性质可得,然后解直角三角形可得,从而得到,即可求解.
解:如图,
∵是正六边形与矩形叠拼成的一个组合图形,且正六边形的边长为2,
∴,,
∴,
∴,,
同理,
∴,
∴矩形的面积是.
故选:B.
11.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,
∴,
,即,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.
12.D
本题考查的是切线的性质,圆周角定理的应用,圆的内接四边形的性质,先画图,连接,,求解,再根据C的位置结合圆周角定理与圆的内接四边形的性质可得答案.
解:如图,连接,,
∵分别与相切于两点,
∴,
∵,
∴,
∴,,
故选:D
13.B
在点A的右侧取一点G,使得,连结,,过点F作于点H,先根据相似三角形的判定与性质,推得都是定值,点F在射线上运动,从而得到当时,最短,并画出图形,再通过设未知数列方程,逐步求得和的长,最后根据相似三角形的性质,即可求得答案.
解:如图1,在点A的右侧取一点G,使得,连结,,过点F作于点H,
直线,,

,,




,,
,,


,,


和都是定值,
点F在射线上运动,
当时,最短(如图2所示),
延长,相交于点N,

四边形是矩形,
,,
,,










设,则,,






解得,
,,,,
,,



解得,
当最短时,则的长度为4.
故选:B.

本题考查了几何最值问题,解直角三角形,相似三角形的判定与性质,矩形的判定与性质,勾股定理等知识,探究线段最短时的几何图形是解题的关键.
14.D
本题主要考查了矩形的判定定理和平行四边形的性质,熟练掌握矩形的判定定理(对角线相等的平行四边形是矩形等 )是解题的关键.根据矩形的判定定理,逐一分析每个选项,判断哪个条件能使平行四边形成为矩形.
解:选项A:∵ 平行四边形本身就有的性质,
∴ 此条件不能使平行四边形变为矩形,该选项错误.
选项B:∵ ,平行四边形中邻边相等时是菱形,不是矩形的判定条件,
∴ 此条件不能使平行四边形变为矩形,该选项错误.
选项C:∵ 平行四边形本身就有的性质,
∴ 此条件不能使平行四边形变为矩形,该选项错误.
选项D:∵ 矩形的判定定理之一是“对角线相等的平行四边形是矩形”,平行四边形中,
∴ 平行四边形是矩形,该选项正确.
故选:D .
15.A
本题考查了正六边形的性质,等腰三角形的性质,特殊角三角形函数,菱形的判定及性质等;由正六边形的性质得,,由余弦函数得,四边形是菱形,即可求解;掌握正六边形的性质,等腰三角形的性质,特殊角三角形函数,菱形的判定及性质是解题的关键.
解:六边形是正六边形,




同理可求:,
在中,

同理可求:,
四边形是菱形,
四边形的面积是:

故选:A.
16.D
本题考查了正方形与折叠问题,相似三角形的判定和性质,勾股定理等.过点作,分别交、于点、,由折叠的性质得,求得,推出,由是的外角,可求得,即可判断选项A;设,,则,,证明,利用相似三角形的性质列式求得,求得,,,再根据勾股定理和三角形面积公式求得即可判断其余选项.
解:过点作,分别交、于点、,
由折叠的性质得,,
∵E为边的中点,
∴,
∴,
∴,
∵是的外角,
∴,
∴,
∴,故选项A正确,不符合题意;
∵正方形,
∴,,
设,
∵E为边的中点,
∴,
由折叠的性质得,,,
∵,
∴四边形和为矩形,
∴,,
设,则,,
∴,
∴,
∴,
∴,,
∵,
∴,
解得,
∴,,,
∴,,
∴,故选项B正确,不符合题意;
∵的面积,的面积,
∴的面积的面积,故选项C正确,不符合题意;
∵四边形的面积等于的面积的面积,
的面积,
∴四边形的面积的面积,故选项D不正确,符合题意;
故选:D.
17.C
本题考查的是三角形中位线定理、相似三角形的判定和性质.根据三角形中位线定理得到,相似比,的面积,的面积,总结规律,根据规律解答即可.
解:点、、分别为等边的边的中点,
,,,
,相似比,
的面积为1,
的面积,
同理,的面积,
则的面积,
故选:C.
18.A
本题主要围绕四边形中的动点问题展开,解题思路是先通过旋转的性质得到相关线段和角的关系,再利用勾股定理建立线段之间的联系,最后根据点与点之间的位置关系以及几何性质来分别判断各个结论的正确性.
解:∵将线段绕点逆时针旋转得到线段,
∴,.
又∵,,,,
过点作于点,在上取一点,使得延长交于点,则四边形是矩形,
∴.
∴,
∴(),

∴,即点在上运动,
∴四边形和四边形是矩形,
∴,,,
∵,,,,

∴,
∴最大时,最大,
当点与点重合时,与重合时,最小此时,,故错误,符合题意;故B正确,不符合题意;
作点关于的对称点,连接则,,过作于点,此时当、、三点共线时,最小,

∴四边形是矩形,
∴,,
∴的最小值故正确,不符合题意;
当与重合时,
当与重合时,过作,则四边形是矩形,如下图,
∴,,
∵,
∴,

∴,
综上,最大值为.故项正确,不符合题意;
故选:.
本题主要考查了旋转的性质、全等三角形的判定与性质、矩形的判定及性质,勾股定理以及几何最值问题,熟练掌握旋转的性质和勾股定理,并能根据几何图形的特点准确分析线段之间的关系是解题的关键.
19.C
本题主要考查了平行四边形的性质与判定,熟练掌握平行四边形对边平行且相等的性质,通过全等三角形转化面积关系,是解题的关键.利用平行四边形的性质,通过证明三角形全等分析四边形各边、角、面积等是否为定值,重点关注面积能否通过转化为平行四边形面积的一部分来判断 .
解:连接,
在中,,分别为,中点,
且,,,
且,
四边形是平行四边形,

同理,且.
∴四边形是平行四边形,
则与的面积分别为与面积的一半,
四边形的面积,
四边形的面积始终为面积的一半,是定值.
选项A:、等边长随、移动变化,周长不定,错误.
选项B:随位置改变,错误.
选项D:长度随、移动改变,错误.
综上,四边形的面积是定值,
故选:.
20.B
本题主要考查了正方形的性质,勾股定理,解直角三角形,三线合一,解题的关键在于熟练掌握相关知识.
过点D作于G,过点F作于H,由正方形的性质得到;由线段中点的定义得到,由勾股定理求出,解直角三角形可得;可证明,解得到,由三线合一定理得到,则;解得到,,则,在中,由勾股定理得,即可解题.
解:如图所示,过点D作于G,过点F作于H,
∵四边形是边长为2的正方形,
∴;
∵为的中点,
∴;
在中,由勾股定理得,
∴;
∵,
∴,
∴;
在中,,
∵,,
∴,
∴;
在中,,

∴,
在中,由勾股定理得.
故选:B.
21.
本题考查菱形的性质,相似三角形的判定与性质,勾股定理,熟练掌握相关性质与判定是解题的关键.连接,交于点,过点作于点,利用四边形是菱形,得出,,,得出,,即可证明,即可计算出,,求出,再利用勾股定理即可求解.
解:连接,交于点,过点作于点,
∵四边形是菱形,
∴,,,
∴,,
∴,
∴,
∵是的中点,
∴,
∴,,
∴,
∴,
故答案为:.
22.
本题主要考查了菱形的性质,勾股定理,等边三角形的性质和判定,
连接,根据两点之间线段最短可知的最小值为,再结合菱形的性质得,然后根据勾股定理得,可得,结合等腰三角形的性质得,,接下来根据勾股定理得,此题可解.
解:如图,连接,
作点P关于直线的对称点,则,点是的中点,
∴.
根据两点之间线段最短,可知的最小值为,
∵四边形是菱形,
∴,
根据勾股定理,得,
∴.
∵点是的中点,
∴,.
在中,.
所以的最小值为.
故答案为:.
23.或
本题考查了对称的性质,矩形的性质,等腰三角形的判定与性质,勾股定理,解直角三角形,根据题意画出示意图,连接,交直线于点G,延长交于点H,当点P在上方时,由勾股定理求出,进而得到,由点C关于直线的对称点P,得到,,求出,进而得到,再求出,证明是等腰三角形,在中,解直角三角形求出,进而求解;当点P在下方时,先求出,,结合对称的性质易证是等边三角形,易求,解直角三角形求出,由即可求解.
解:如图所示,连接,交直线于点G,延长交于点H,
当点P在上方时,
∵在矩形中,,,
∴,
∴,
∴,
∵点E是边的中点,
∴,
∵点C关于直线的对称点P,
∴,,
∵,
∴,
∵,,
∴,
∴,
∵,
∴;
∵,,
∴,
∴是等腰三角形,
∴,
在中,,,
∴,
∴;
如图,当点P在下方时,
∵,
∴,
∵,
∴,,
由对称的性质得,
∴是等边三角形,
∴,,
∴,,
∴,
∴;
综上,的长为或.
故答案为:或.
24.(或,答案不唯一)
本题考查添加条件使平行四边形为菱形,根据菱形的判定方法,添加条件即可.
解:根据有一组邻边相等的平行四边形为菱形,可以添加:;
根据对角线互相垂线的平行四边形为菱形,可以添加:;
故答案为:(或,答案不唯一).
25.
此题考查了平行四边形的性质、勾股定理、等边三角形的判定和性质等知识,证明是关键.连接,证明是等边三角形,,得到,根据勾股定理即可求出答案.
解:连接,
由作图可知, 垂直平分,
∴,
∵点N恰为的中点,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴是等边三角形,,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴.
故答案为:.
26.
本题主要考查相似三角形的判定与性质,勾股定理,圆周角定理,矩形的性质;
根据题意证出,得到,设,则,表示出,,连接,在中,求出,在和中,表示出,,列式计算出,再利用勾股定理计算直径即可.
解:∵为矩形,
∴,
∴,
∴,
∴,
设,则,

∴,
在中,,
连接,
∵为直径,
∴,
在中,,
∴在中,,
在中,,
∴,
∵,
∴,
∴解得:,
∴,
的直径为:,
故答案为:.
27.
本题主要考查了矩形的性质,勾股定理,解直角三角形,全等三角形的性质与判定等等,熟知矩形的性质与勾股定理是解题的关键.
(1)求出,再利用勾股定理即可求出答案;
(2)过点M作于H,由矩形的性质得到,,证明,得到,,则可证明,可得,则;由勾股定理得,则,解直角三角形求出的长,进而可求出的长.
解:(1)∵,,
∴,
∴,
∵四边形是矩形,
∴,
∴,
故答案为:;
(2)如图所示,过点M作于H,
∵四边形是矩形,
∴,,
∵为的中点,
∴,
∴,
又∵,
∴,
∴,,
∴,
∴,
∴,
∴;
在中,由勾股定理得,
∵为的中点,
∴,
∴,
∴,
故答案为:.
28.
本题考查了相似三角形的判定与性质,勾股定理,矩形的判定与性质,等腰三角形的判定与性质,延长交延长线于点,过作于点,则,由三线合一性质可得,然后证明四边形是矩形,所以,,又,则可证,所以,求出,然后通过平行线的性质和等角对等边可得,设,则,,最后通过勾股定理求出的值即可,掌握知识点的应用是解题的关键.
解:如图,延长交延长线于点,过作于点,则,
∵,
∴,
∵,,
∴,,
∴,
∴四边形是矩形,
∴,,
∵,
∴,
∴,
∵,,
∴,
∴,
∴,
∵,
∴,
∵,
∴,
∴,
设,则,
∴,
由勾股定理得:,
∴,解得:,
即,
∴,
故答案为:.
29.
分点在矩形内部和点在矩形外部,两种情况进行讨论求解,当点在矩形内部时,作,交于点,证明,进而得到,进而得到点在以为直径的圆上运动,得到当点从点开始运动直至点落在上时,点的运动轨迹为半圆,当点在矩形外部时,同法可得,点在以为直径的圆上,得到当点运动到点时,点的运动轨迹是圆心角为的,求出两段路径的和即可得出结果.
解:∵矩形,
∴,
∵翻折,
∴,
当点在矩形内部时,作,交于点,则:,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴点在以为直径的圆上运动,
∴当点从点开始运动直至点落在上时,点的运动轨迹为半圆,
∴点的运动路径长为:;
当点在矩形的外部时,作,交的延长线于点,
同法可得:,,
∴,点在以为直径的上运动,连接,
当点运动到点时,如图:
∵,,
∴,
∴,
∴,
∵折叠,
∴,
∴,
∴,
∴,
∴点的运动轨迹为圆心角为的,路径长为,
∴点的运动路径总长为:;
故答案为:
本题考查矩形与折叠,相似三角形的判定和性质,圆周角定理,解直角三角形,求弧长,熟练掌握相关知识点,添加辅助线构造相似三角形,确定点的运动轨迹,是解题的关键.
30.
该题考查了列代数式,根据矩形的性质求面积,根据矩形的面积是长宽即可解答.
解:根据题意可得矩形的面积是,
故答案为:.
31.
利用四边形为平行四边形,得出,,由为线段上的动点,可知、运动方向和距离相等,利用相对运动,可以看作是定线段,菱形在方向上水平运动,过点作的平行线, 过点作关于线段的对称点,由对称性得,则,当且仅当、、依次共线时,取得最小值,此时,设与交于点,交于点,延长交延长线于点,分别证明四边形和四边形是矩形,求出,,再利用勾股定理求出即可.
解:∵四边形为平行四边形,
∴,,
∵为线段上的动点,
∴可以看作是定线段,菱形在方向上水平运动,
则如图,过点作的平行线,
过点作关于线段的对称点,
由对称性得,
∴,当且仅当、、依次共线时,取得最小值,
此时如图,设与交于点,交于点,延长交延长线于点,
∵菱形中,,,
∴,,,
由题可得,
∴由对称性可得,
∴,
∴,
∴四边形是矩形,
∴,
∵四边形为平行四边形,
∴,,
∴,
∴,
∴四边形是矩形,
∴,,
∴,,
∴,
即的最小值为,
故答案为:.
本题考查菱形的性质,平行四边形的性质,矩形的判定与性质,勾股定理,轴对称的性质,两点之间线段最短,根据题意结合相对运动得出运动轨迹,再利用将军饮马解决问题是解题的关键.
32.(1)四边形是矩形,理由见解析;(2)见解析.
本题考查作图-复杂作图,平行四边形的性质,翻折变换,圆周角定理,解题的关键是掌握平行四边形的性质.
(1)四边形是矩形,根据四个角是直角的四边形是矩形证明即可;
(2)分别作的中垂线,得到点,连接,作的中垂线,得到的中点,以为圆心,的长为半径画圆,与的交点即为点;
解:(1)四边形是矩形,理由如下:
由折叠的性质可知,,,


,即,
同理可得:,
∴四边形是矩形;
(2)由(1)可知:,
故分别为的中点,点在以为直径的圆上,
同理:点分别为的中点,点在以为直径的圆上,
如图,即为所求.
33.(1)见解析
(2)
本题考查切线的判定,圆周角定理,解直角三角形等知识点,熟练掌握切线的判定方法,圆周角定理,是解题的关键.
(1)连接,根据圆周角定理得到,推出,根据等边对等角,推出,根据直径得到,进而得到,继而得到,即,即可得证;
(2)由平行四边形的性质得到,根据,得到,求出的长,证明是菱形,得到为等边三角形,进而得到,解,求出的长即可.
(1)证明:如图1,连接,
,,



是的直径,
,即.

,即.
为的半径,
是的切线.
(2)解:如图2,
四边形是平行四边形,

又,



是菱形,

为等边三角形,
∴.
在中,.
34.(1)见解析;
(2)纪念碑的高度为.
(3)小红的结果误差较大,理由见解析
本题考查了平行投影,矩形的判定和性质,相似三角形的判定和性质,掌握相似三角形的判定和性质是解题关键.
(1)根据平行投影的性质可得,即可证明结论;
(2)令与的交点为,则四边形和是矩形,设,证明,得到,求出的值即可;
(3)比较纪念碑的实际高度与小红和(2)中的结果,得到误差较大的一方,再分析可能的原因即可.
(1)解:太阳光下,其顶端的影子落在点处,同一时刻,竖直放置的标杆顶端的影子落在点处,

标杆的影子的长和标杆的长相等,即,

(2)解:如图,令与的交点为,
则四边形和是矩形,
,,,

设,则,






解得:,
答:纪念碑的高度为.
(3)解:纪念碑的实际高度为,小红求出纪念碑的高度约为,(2)中纪念碑的高度为,
则小红的结果误差较大,
理由是:纪念碑位于有台阶的平台上,点的位置无法正确定位,使得的长存在误差,影响计算结果.
35.(1)
(2)图见解析;不成立,,证明见解析
(3) 或.
本题主要考查了角平分线的性质定理、全等三角形的判定与性质、相似三角形的判定与性质、矩形的判定与性质等知识点,灵活运用相关知识成为解题的关键.
(1)如图,过点C作于点P,由角平分线的性质定理可得,再证明可得,然后说明四边形是矩形可得,最后根据线段的和差以及等量代换即可解答;
(2)如图,过点C作于点Q,由角平分线的性质定理可得,再证明可得,然后说明四边形是矩形可得,最后根据线段的和差以及等量代换即可解答;
(3)分和分别利用(1)(2)的相关结论以及相似三角形的判定与性质、勾股定理解答即可.
(1)解:如图,过点C作于点P,
∵平分,,,
∴,
在和中,
∵,,
∴,
∴,
∵,,,
∴,
∴四边形是矩形,
∴,
∴.
故答案为:.
(2)解:不成立,,证明如下:
如图,过点C作于点Q,
∵平分,,,
∴,
在和中,
∵,,
∴,
∴,
∵,,,
∴,
∴四边形是矩形,
∴,
∴.
(3)解:①如图:当时,
∵,
∴,
∴,
∴,即,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴;
②如图:当时,
∵,
∴,
∴,
∴,即,
∴,
∴,
∵,
∴,
∴,
∴.
综上,的值为 或.
36.(1);
(2)见解析;
(3);
(4);.
根据矩形的周长公式计算即可;
以点为圆心为半径画弧,交于点,延长交于点,连接,由作图可知是等腰直角三角形,根据等腰直角三角形的性质可证,根据矩形的性质可证,根据全等三角形的性质可证,,从而可证直线把矩形分成了周长相等的两部分,所以线段即为所求;
根据矩形的性质可证四边形是平行四边形,根据平行四边形的性质可证,根据平行四边形的性质和矩形的性质可以证明书,,所以可以证明,所以直线把矩形分成了周长相等的两部分,从而可证直线符合要求;
过点作,连接交于点,过点作于点,过点作,根据矩形的性质可得:,,,根据勾股定理可以求出,利用可证,根据全等三角形的性质可得:,,从而可得:,,根据等腰直角三角形的性质可得:,,根据正切的定义可以求出的正切;
连接交于点,把矩形分成了周长相等的两部分,点为和的中点,利用勾股定理可以求出,,过点作,则,根据相似三角形的性质可以求出,,,在中,利用勾股定理可得:,在中,利用勾股定理即可求出的长度.
(1)解:四边形是矩形,

,,
,,
矩形的周长为,
故答案为:;
(2)解:如下图所示,
以点为圆心为半径画弧,交于点,延长交于点,线段即为所求,



是等腰直角三角形,

矩形的对角线交于点,

四边形是矩形,
,,

在和中,,




直线把矩形分成周长相等的两部分;
(3)证明:四边形是矩形,
,,



四边形是平行四边形,


直线是的垂直平分线,


,,


把矩形分成了周长相等的两部分,
直线符合要求;
(4)解:如下图所示,过点作,连接交于点,过点作于点,过点作,
四边形是矩形,且直线将矩形分成周长相等的两部分,
则点是矩形的对角线与的交点,
点是的中点,

,,,

是等腰直角三角形,


四边形是矩形,


在和中,,

,,



于点,

是等腰直角三角形,
,,

解:如下图所示,连接交于点,
把矩形分成了周长相等的两部分,
点为和的中点,

点在以为直径的上,
当与相切时,最大,
,,



过点作,

四边形是矩形,

则,


,,


是的切线,


本题主要考查了矩形的性质、中心对称图形的性质、圆的基本性质、切线的性质、圆周角定理、勾股定理、相似三角形的判定与性质,本题的综合性较强,难度较大,需要综合运用矩形、圆、切线等图形的性质,解决本题的关键是作辅助线构造直角三角形,利用直角三角形的性质求解.
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