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1、
專題四 幾何變換壓軸題
類型一 圖形的旋轉(zhuǎn)變換
幾何圖形的旋轉(zhuǎn)變換是近年來中考中的??键c,多與三角形、四邊形相結(jié)合.解決旋轉(zhuǎn)變換問題,首先要明確旋轉(zhuǎn)中心、旋轉(zhuǎn)方向和旋轉(zhuǎn)角,關(guān)鍵是找出旋轉(zhuǎn)前后的對應(yīng)點,利用旋轉(zhuǎn)前后兩圖形全等等性質(zhì)解題.
如圖,在菱形ABCD中,AB=2,∠BAD=60°,過點D作DE⊥AB于點E,DF⊥BC于點F.
(1)如圖1,連接AC分別交DE,DF于點M,N,求證:MN=AC;
(2)如圖2,將∠EDF以點D為旋轉(zhuǎn)中心旋轉(zhuǎn),其兩邊DE′,DF′分別與直線AB,BC相交于點G,P.連接GP,當△DGP的面積等于3時,求旋轉(zhuǎn)角的大小并指明旋轉(zhuǎn)方向.
2、
【分析】 (1)連接BD,由∠BAD=60°,得到△ABD為等邊三角形,進而證明點E是AB的中點,再根據(jù)相似三角形的性質(zhì)解答;(2)分∠EDF順時針旋轉(zhuǎn)和逆時針旋轉(zhuǎn)兩種情況,然后根據(jù)旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)解題.
1.(2017·濰坊)邊長為6的等邊△ABC中,點D,E分別在AC,BC邊上,DE∥AB,EC=2.
(1)如圖1,將△DEC沿射線EC方向平移,得到△D′E′C′,邊D′E′與AC的交點為M,邊C′D′與∠ACC′的角平分線交于點N.當CC′多大時,四邊形MCND′為菱形?并說明理由.
(2)如圖2,將△DEC繞點C旋轉(zhuǎn)∠α(0°<α<360°),得到△D′E
3、′C,連接AD′,BE′.邊D′E′的中點為P.
①在旋轉(zhuǎn)過程中,AD′和BE′有怎樣的數(shù)量關(guān)系?并說明理由;
②連接AP,當AP最大時,求AD′的值.(結(jié)果保留根號)
圖1 圖2
2.(2016·成都)如圖1,△ABC中,∠ABC=45°,AH⊥BC于點H,點D在AH上,且DH=CH,連接BD.
(1)求證:BD=AC;
(2)將△BHD繞點H旋轉(zhuǎn),得到△EHF(點B,D分別與點E,F(xiàn)對應(yīng)),連接AE.
①如圖2,當點F落在AC上時(F不與C重合),若BC=4,tan C=3,求AE的長;
②如圖3,當△EHF是由△BHD繞點H逆
4、時針旋轉(zhuǎn)30°得到時,設(shè)射線CF與AE相交于點G,連接GH,試探究線段GH與EF之間滿足的等量關(guān)系,并說明理由.
類型二 圖形的翻折變換
幾何圖形的翻折變換也是近年來中考中的常考點,多與三角形、四邊形相結(jié)合.翻折變換的實質(zhì)是對稱,翻折部分的兩圖形全等,找出對應(yīng)邊、對應(yīng)角,再結(jié)合勾股定理、相似的性質(zhì)與判定解題.
(2016·蘇州)如圖,在△ABC中,AB=10,∠B=60°,點D,E分別在AB,BC上,且BD=BE=4,將△BDE沿DE所在直線折疊得到△B′DE(點B′在四邊形ADEC內(nèi)),連接AB′,則AB′的長為____.
【分析】 作DF⊥B′E于
5、點F,B′G⊥AD于點G,由∠B=60°,BD=BE,得到△BDE是等邊三角形,由對稱的性質(zhì)得到△B′DE也是等邊三角形,從而GD=B′F,然后利用勾股定理求解.
、
3.(2017·安徽)在三角形紙片ABC中,∠A=90°,∠C=30°,AC=30 cm,將該紙片沿過點B的直線折疊,使點A落在斜邊BC上的一點E處,折痕記為BD(如圖1),剪去△CDE后得到雙層△BDE(如圖2),再沿著過△BDE某頂點的直線將雙層三角形剪開,使得展開后的平面圖形中有一個是平行四邊形,則所得平行四邊形的周長為40或cm.
圖1 圖2
4.如圖,在矩形ABCD
6、中,點E在邊CD上,將矩形沿AE折疊,使點D落在邊BC上的點F處,過點F作FG∥CD,交AE于點G,連接DG.
(1)求證:四邊形DEFG為菱形;
(2)若CD=8,CF=4,求的值.
類型三 圖形的相似
圖形的相似常以三角形、四邊形為背景,與旋轉(zhuǎn)、翻折、動點相結(jié)合,考查三角形相似的性質(zhì)及判定,難度較大,是中考中常考的幾何壓軸題.與動點相關(guān)的相似三角形,要根據(jù)動點的運動情況討論相似三角形的對應(yīng)邊、對應(yīng)角,進而判定相似三角形,再利用相似三角形的性質(zhì)解題.
(2016·青島)如圖,在矩形ABCD中,AB=6 cm,BC=8 cm,對角線AC,BD交于點O.點P從點A出發(fā)
7、,沿AD方向勻速運動,速度為1 cm/s;同時,點Q從點D出發(fā),沿DC方向勻速運動,速度為1 cm/s;當一個點停止運動時,另一個點也停止運動.連接PO并延長,交BC于點E,過點Q作QF∥AC,交BD于點F.設(shè)運動時間為t(s)(0<t<6) ,解答下列問題:
(1)當t為何值時,△AOP是等腰三角形;
(2)設(shè)五邊形OECQF的面積為S(cm2),試確定S與t的函數(shù)關(guān)系式.
【分析】 (1)根據(jù)勾股定理求出AC的值,然后分類討論:當AP=PO時,求出t的值;當AP=AO時,求出t的值;(2)過點E作EH⊥AC于點H,過點Q作QM⊥AC于點M,過點D作DN⊥AC于點N,交QF于
8、點G,分別用t表示出EH,DN,DG,再利用面積的和差計算即可.
5.(2017·常德)如圖,Rt△ABC中,∠BAC=90°,D在BC上,連接AD,作BF⊥AD分別交AD于E,AC于F.
(1)如圖1,若BD=BA,求證:△ABE≌△DBE;
(2)如圖2,若BD=4DC,取AB的中點G,連接CG交AD于點M.
求證:①GM=2MC;②AG2=AF·AC.
圖1 圖2
參考答案
【例1】 (1)如圖,連接BD,設(shè)BD交AC于點O,
∵在菱形ABCD中,∠DAB=60°,
AD=AB,
∴△ABD為等邊三角形.
9、
∵DE⊥AB,
∴點E為AB的中點.
∵AE∥CD,
∴==.
同理=.
∴M,N是線段AC的三等分點,∴MN=AC.
(2)∵AB∥CD,∠BAD=60°,∴∠ADC=120°.
∵∠ADE=∠CDF=30°,∴∠EDF=60°.
當∠EDF順時針旋轉(zhuǎn)時,由旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)知,
∠EDG=∠FDP,∠GDP=∠EDF=60°.
∵DE=DF=,∠DEG=∠DFP=90°,
∴△DEG≌△DFP,
∴DG=DP,∴△DGP是等邊三角形.
則S△DGP=DG2.由DG2=3,
又∵DG>0,解得DG=2.
∴cos∠EDG===,∴∠EDG=60°.
∴當順時針旋轉(zhuǎn)
10、60°時,△DGP的面積是3.
同理,當逆時針旋轉(zhuǎn)60°時,△DGP的面積也是3.
綜上所述,當∠EDF以點D為旋轉(zhuǎn)中心,順時針或逆時針旋轉(zhuǎn)60°時,△DGP的面積是3.
【變式訓練】
1.解:(1)當CC′=時,四邊形MCND′為菱形.
理由:由平移的性質(zhì)得CD∥C′D′,DE∥D′E′.
∵△ABC為等邊三角形,∴∠B=∠ACB=60°,
∴∠ACC′=180°-60°=120°.
∵CN是∠ACC′的角平分線,∴∠NCC′=60°.
∵AB∥DE,DE∥D′E′,∴AB∥D′E′,
∴∠D′E′C′=∠B=60°,
∴∠D′E′C′=∠NCC′,∴D′E′∥CN
11、.
∴四邊形MCND′為平行四邊形.
∵∠ME′C′=∠MCE′=60°,∠NCC′=∠NC′C=60°,
∴△MCE′和△NCC′為等邊三角形,
故MC=CE′,NC=CC′.
又E′C′=2,CC′=,∴CE′=CC′=,
∴MC=CN,∴四邊形MCND′為菱形.
(2)①AD′=BE′.
理由:當α≠180°時,由旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)得∠ACD′=∠BCE′.
由(1)知AC=BC,CD′=CE′,
∴△ACD′≌△BCE′,∴AD′=BE′.
當α=180°時,AD′=AC+CD′,BE′=BC+CE′,
即AD′=BE′.
綜上可知,AD′=BE′.
②連接CP,在
12、△ACP中,由三角形三邊關(guān)系得,AP
13、1.
由旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)知,∠EHF=∠BHD=∠AHC=90°,
EH=AH=3,CH=DH=FH,
∴∠EHA=∠FHC,==1,∴△EHA∽△FHC,
∴∠EAH=∠C,∴tan∠EAH=tan C=3.
如圖,過點H作HP⊥AE于點P,
則HP=3AP,AE=2AP.
在Rt△AHP中,AP2+HP2=AH2,
即AP2+(3AP)2=9.
∴AP=,∴AE=.
②由①知,△AEH和△FHC都為等腰三角形,設(shè)AH交CG于點Q,
∴∠GAH=∠HCG,
∴△AGQ∽△CHQ,∴=,
∴=,∠AGQ=∠CHQ=90°.
∵∠AQC=∠GQH,∴△AQC∽△GQH.
14、
又∵旋轉(zhuǎn)角為30°,∴∠EHA=∠FHC=120°,
∴∠QAG=30°,∴====2.
【例2】 如圖,作DF⊥B′E于點F,B′G⊥AD于點G,
∵∠B=60°,BD=BE=4,
∴△BDE是邊長為4的等邊三角形.
∵將△BDE沿DE所在的直線折疊得到△B′DE,
∴△B′DE也是邊長為4的等邊三角形,
∴GD=B′F=2.
∵B′D=4,∴B′G==2.
∵AB=10,∴AG=10-6=4,
∴AB′==2.故答案為2.
【變式訓練】
3.40或
4.(1)證明:由折疊的性質(zhì)知,DG=FG,ED=EF,
∠AED=∠AEF,
∵FG∥CD,∴∠FG
15、E=∠AED,∴∠FGE=∠AEF,
∴FG=FE,∴DG=GF=EF=DE,
∴四邊形DEFG為菱形.
(2)解:設(shè)DE=x,
根據(jù)折疊的性質(zhì),EF=DE=x,EC=8-x,
在Rt△EFC中,F(xiàn)C2+EC2=EF2,
即42+(8-x)2=x2.解得x=5,CE=8-x=3.
∴=.
【例3】 (1)∵在矩形ABCD中,AB=6 cm,BC=8 cm,
∴AC=10 cm.
①當AP=PO時,如圖,過點P作PM⊥AO,
∴AM=AO=.
∵∠PMA=∠ADC=90°,∠PAM=∠CAD,
∴△APM∽△ACD,∴=,∴AP=t=.
②當AP=AO時,t=5.
16、
∵0<t<6,∴t=或t=5均符合題意,
∴當t=或t=5時,△AOP是等腰三角形.
(2)如圖,過點E作EH⊥AC于點H,過點Q作QM⊥AC于點M,過點D作DN⊥AC于點N,交QF于點G,
∵四邊形ABCD是矩形,∴AD∥BC,
∴∠PAO=∠ECO.
∵點O是對角線AC的中點,∴AO=CO.
又∵∠AOP=∠COE,∴△AOP≌△COE,
∴CE=AP=t.
∵△CEH∽△CAB,∴=,∴EH=.
∵S△ADC=AD·DC=DN·AC,
∴DN==.
∵QM∥DN,∴△CQM∽△CDN,
∴=,即=.
∴QM=,∴DG=-=.
∵FQ∥AC,∴△DFQ∽
17、△DOC,
∴==,∴FQ=,
∴S=S△OEC+S△OCD-S△DFQ
=OC·EH+OC·DN-DG·FQ
=-t2+t+12,
即S與t的函數(shù)關(guān)系式為S=-t2+t+12.
【變式訓練】
5.證明:(1)在Rt△ABE和Rt△DBE中,
∴△ABE≌△DBE.
(2)①如圖,過點G作GH∥AD交BC于H,
∵AG=BG,∴BH=DH.
∵BD=4DC,設(shè)DC=1,則BD=4,
∴BH=DH=2.
∵GH∥AD,∴==,∴GM=2MC.
②如圖,過點C作CN⊥AC交AD的延長線于N,
則CN∥AG,
∴△AGM∽△NCM,∴=.
由①知GM=2MC,∴AG=2NC.
∵∠BAC=∠AEB=90°,
∴∠ABF=∠CAN=90°-∠BAE,
∴△ACN∽△BAF,∴=.
∵AB=2AG,∴=,∴2CN·AG=AF·AC,
∴AG2=AF·AC.
8