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中考数学专题复习分类练习 平行四边形综合解答题含答案解析 一、平行四边形 1．（1）、动手操作： 如图①：将矩形纸片ABCD折叠，使点D与点B重叠，点C落在点处，折痕为EF，若∠ABE＝20°，那么度数为 . （2）、观测发现： 小明将三角形纸片ABC（AB＞AC）沿过点A直线折叠，使得AC落在AB边上，折痕为AD，展开纸片（如图②）；再次折叠该三角形纸片，使点A和点D重叠，折痕为EF，展平纸片后得到△AEF（如图③）．小明认为△AEF是等腰三角形，你同意吗？请阐明理由． （3）、实践与运用： 将矩形纸片ABCD按如下环节操作：将纸片对折得折痕EF，折痕与AD边交于点E，与BC边交于点F；将矩形ABFE与矩形EFCD分别沿折痕MN和PQ折叠，使点A、点D都与点F重叠，展开纸片，此时恰好有MP＝MN＝PQ（如图④），求∠MNF大小. 【答案】（1）125°；（2）同意；（3）60° 【解析】 试题分析：（1）根据直角三角形两个锐角互余求得∠AEB=70°，根据折叠重叠角相等，得∠BEF=∠DEF=55°，根据平行线性质得到∠EFC=125°，再根据折叠性质得到∠EFC′=∠EFC=125°； （2）根据第一次折叠，得∠BAD=∠CAD；根据第二次折叠，得EF垂直平分AD，根据等角余角相等，得∠AEG=∠AFG，则△AEF是等腰三角形； （3）由题意得出：∠NMF=∠AMN=∠MNF，MF=NF，由对称性可知，MF=PF，进而得出△MNF≌△MPF，得出3∠MNF=180°求出即可． 试题解析：（1）、∵在直角三角形ABE中，∠ABE=20°， ∴∠AEB=70°， ∴∠BED=110°， 根据折叠重叠角相等，得∠BEF=∠DEF=55°． ∵AD∥BC， ∴∠EFC=125°， 再根据折叠性质得到∠EFC′=∠EFC=125°．； （2）、同意，如图，设AD与EF交于点G 由折叠知，AD平分∠BAC，因此∠BAD=∠CAD． 由折叠知，∠AGE=∠DGE=90°， 因此∠AGE=∠AGF=90°， 因此∠AEF=∠AFE． 因此AE=AF， 即△AEF为等腰三角形． （3）、由题意得出：∠NMF＝∠AMN＝∠MNF， ∴MF＝NF， 由折叠可知，MF＝PF， ∴NF＝PF， 而由题意得出：MP＝MN， 又∵MF＝MF， ∴△MNF≌△MPF， ∴∠PMF＝∠NMF，而∠PMF＋∠NMF＋∠MNF＝180°， 即3∠MNF＝180°， ∴∠MNF＝60°. 考点：1.折叠性质；2.等边三角形性质；3.全等三角形判定和性质；4.等腰三角形判定 2．假如两个三角形两条边对应相等，夹角互补，那么这两个三角形叫做互补三角形，如图2，分别以△ABC边AB、AC为边向外作正方形ABDE和ACGF，则图中两个三角形就是互补三角形． （1）用尺规将图1中△ABC分割成两个互补三角形； （2）证明图2中△ABC分割成两个互补三角形； （3）如图3，在图2基础上再以BC为边向外作正方形BCHI． ①已知三个正方形面积分别是17、13、10，在如图4网格中（网格中每个小正方形边长为1）画出边长为、、三角形，并计算图3中六边形DEFGHI面积． ②若△ABC面积为2，求以EF、DI、HG长为边三角形面积． 【答案】（1）作图见解析（2）证明见解析（3）①62；②6 【解析】 试题分析：（1）作BC边上中线AD即可． （2）根据互补三角形定义证明即可． （3）①画出图形后，运用割补法求面积即可． ②平移△CHG到AMF，连接EM，IM，则AM=CH=BI，只要证明S△EFM=3S△ABC即可． 试题解析：（1）如图1中，作BC边上中线AD，△ABD和△ADC是互补三角形． （2）如图2中，延长FA到点H，使得AH=AF，连接EH． ∵四边形ABDE，四边形ACGF是正方形， ∴AB=AE，AF=AC，∠BAE=∠CAF=90°， ∴∠EAF+∠BAC=180°， ∴△AEF和△ABC是两个互补三角形． ∵∠EAH+∠HAB=∠BAC+∠HAB=90°， ∴∠EAH=∠BAC， ∵AF=AC， ∴AH=AB， 在△AEH和△ABC中， ∴△AEH≌△ABC， ∴S△AEF=S△AEH=S△ABC． （3）①边长为、、三角形如图4所示． ∵S△ABC=3×4﹣2﹣1.5﹣3=5.5， ∴S六边形=17+13+10+4×5.5=62． ②如图3中，平移△CHG到AMF，连接EM，IM，则AM=CH=BI，设∠ABC=x， ∵AM∥CH，CH⊥BC， ∴AM⊥BC， ∴∠EAM=90°+90°﹣x=180°﹣x， ∵∠DBI=360°﹣90°﹣90°﹣x=180°﹣x， ∴∠EAM=∠DBI，∵AE=BD， ∴△AEM≌△DBI， ∵在△DBI和△ABC中，DB=AB，BI=BC，∠DBI+∠ABC=180°， ∴△DBI和△ABC是互补三角形， ∴S△AEM=S△AEF=S△AFM=2， ∴S△EFM=3S△ABC=6． 考点：1、作图﹣应用与设计，2、三角形面积 3．如图，在等腰中，，点E在AC上且不与点A、C重叠，在外部作等腰，使，连接AD，分别以AB，AD为邻边作平行四边形ABFD，连接AF． 请直接写出线段AF，AE数量关系； 将绕点C逆时针旋转，当点E在线段BC上时，如图，连接AE，请判断线段AF，AE数量关系，并证明你结论； 若，，在图基础上将绕点C继续逆时针旋转一周过程中，当平行四边形ABFD为菱形时，直接写出线段AE长度． 【答案】（1）证明见解析；（2）①②或. 【解析】 【分析】 如图中，结论：，只要证明是等腰直角三角形即可； 如图中，结论：，连接EF，DF交BC于K，先证明≌再证明是等腰直角三角形即可； 分两种情形a、如图中，当时，四边形ABFD是菱形、如图中当时，四边形ABFD是菱形分别求解即可. 【详解】 如图中，结论：． 理由：四边形ABFD是平行四边形， ， ， ， ， ， ， 是等腰直角三角形， ． 故答案为． 如图中，结论：． 理由：连接EF，DF交BC于K． 四边形ABFD是平行四边形， ， ， ，， ， ， ， ， ， ， 在和中， ， ≌， ，， ， 是等腰直角三角形， ． 如图中，当时，四边形ABFD是菱形，设AE交CD于H，易知，，， 如图中当时，四边形ABFD是菱形，易知， 综上所述，满足条件AE长为或． 【点睛】 本题考察四边形综合题、全等三角形判定和性质、等腰直角三角形判定和性质、平行四边形性质、勾股定理等知识，解题关键是纯熟掌握全等三角形判定和性质，寻找全等条件是解题难点，属于中考常考题型． 4．如图，四边形ABCD中，AD∥BC，∠A=90°，BD=BC，点E为CD中点，射线BE交AD延长线于点F，连接CF． （1）求证：四边形BCFD是菱形； （2）若AD=1，BC=2，求BF长． 【答案】（1）证明见解析（2）2 【解析】 （1）∵AF∥BC，∴∠DCB=∠CDF，∠FBC=∠BFD， ∵点E为CD中点，∴DE=EC， 在△BCE与△FDE中，， ∴△BCE≌△FDE，∴DF=BC， 又∵DF∥BC，∴四边形BCDF为平行四边形， ∵BD=BC，∴四边形BCFD是菱形； （2）∵四边形BCFD是菱形，∴BD=DF=BC=2， 在Rt△BAD中，AB=， ∵AF=AD+DF=1+2=3，在Rt△BAF中，BF==2． 5．在正方形ABCD中，点E，F分别在边BC，CD上，且∠EAF=∠CEF=45°. (1)将△ADF绕着点A顺时针旋转90°，得到△ABG(如图①)，求证：△AEG≌△AEF； (2)若直线EF与AB，AD延长线分别交于点M，N(如图②)，求证：EF2=ME2+NF2； (3)将正方形改为长与宽不相等矩形，若其他条件不变(如图③)，请你直接写出线段EF，BE，DF之间数量关系. 【答案】（1）证明见解析；（2）证明见解析；（3）EF2=2BE2+2DF2. 【解析】 试题分析：（1）根据旋转性质可知AF=AG，∠EAF=∠GAE=45°，故可证△AEG≌△AEF； （2）将△ADF绕着点A顺时针旋转90°，得到△ABG，连结GM．由（1）知△AEG≌△AEF，则EG=EF．再由△BME、△DNF、△CEF均为等腰直角三角形，得出CE=CF，BE=BM，NF=DF，然后证明∠GME=90°，MG=NF，运用勾股定理得出EG2=ME2+MG2，等量代换即可证明EF2=ME2+NF2； （3）将△ADF绕着点A顺时针旋转90°，得到△ABG，根据旋转性质可以得到△ADF≌△ABG，则DF=BG，再证明△AEG≌△AEF，得出EG=EF，由EG=BG+BE，等量代换得到EF=BE+DF． 试题解析：（1）∵△ADF绕着点A顺时针旋转90°，得到△ABG， ∴AF=AG，∠FAG=90°， ∵∠EAF=45°， ∴∠GAE=45°， 在△AGE与△AFE中， ， ∴△AGE≌△AFE（SAS）； （2）设正方形ABCD边长为a． 将△ADF绕着点A顺时针旋转90°，得到△ABG，连结GM． 则△ADF≌△ABG，DF=BG． 由（1）知△AEG≌△AEF， ∴EG=EF． ∵∠CEF=45°， ∴△BME、△DNF、△CEF均为等腰直角三角形， ∴CE=CF，BE=BM，NF=DF， ∴a﹣BE=a﹣DF， ∴BE=DF， ∴BE=BM=DF=BG， ∴∠BMG=45°， ∴∠GME=45°+45°=90°， ∴EG2=ME2+MG2， ∵EG=EF，MG=BM=DF=NF， ∴EF2=ME2+NF2； （3）EF2=2BE2+2DF2． 如图所示，延长EF交AB延长线于M点，交AD延长线于N点， 将△ADF绕着点A顺时针旋转90°，得到△AGH，连结HM，HE． 由（1）知△AEH≌△AEF， 则由勾股定理有（GH+BE）2+BG2=EH2， 即（GH+BE）2+（BM﹣GM）2=EH2 又∴EF=HE，DF=GH=GM，BE=BM，因此有（GH+BE）2+（BE﹣GH）2=EF2， 即2（DF2+BE2）=EF2 考点：四边形综合题 6．如图，ABCD是正方形，点G是BC上任意一点，DE⊥AG于E，BF∥DE，交AG于F． 求证：AF=BF+EF． 【答案】详见解析. 【解析】 【分析】 由四边形ABCD为正方形，可得出∠BAD为90°，AB=AD，进而得到∠BAG与∠EAD互余，又DE垂直于AG，得到∠EAD与∠ADE互余，根据同角余角相等可得出∠ADE=∠BAF，运用AAS可得出△ABF≌△DAE；运用全等三角对应边相等可得出BF=AE，由AF-AE=EF，等量代换可得证. 【详解】 ∵ABCD是正方形， ∴AD=AB，∠BAD=90° ∵DE⊥AG， ∴∠DEG=∠AED=90° ∴∠ADE+∠DAE=90° 又∵∠BAF+∠DAE=∠BAD=90°， ∴∠ADE=∠BAF． ∵BF∥DE， ∴∠AFB=∠DEG=∠AED． 在△ABF与△DAE中， ， ∴△ABF≌△DAE（AAS）． ∴BF=AE． ∵AF=AE+EF， ∴AF=BF+EF． 点睛：此题考察了正方形性质，全等三角形判定与性质，矩形判定与性质，纯熟掌握判定与性质是解本题关键． 7．如图，正方形ABCD边长为8，E为BC上一定点，BE＝6，F为AB上一动点，把△BEF沿EF折叠，点B落在点B′处，当△AFB′恰好为直角三角形时，B′D长为？ 【答案】或 【解析】 【分析】 分两种状况分析：如图1，当∠AB′F=90°时，此时A、B′、E三点共线，过点B′作B′M⊥AB，B′N⊥AD，由三角形面积法则可求得B′M=2.4，再由勾股定理可求得B′N=3.2，在Rt△CB′N中，由勾股定理得，B′D=；如图2，当∠AFB′=90°时，由题意可知此时四边形EBFB′是正方形，AF=2，过点B′作B′N⊥AD，则四边形AFB′N为矩形，在Rt△CB′N中，由勾股定理得，B′D=； 【详解】 如图1，当∠AB′F=90°时，此时A、B′、E三点共线， ∵∠B=90°，∴AE==10， ∵B′E=BE=6，∴AB′=4， ∵B′F=BF，AF+BF=AB=8， 在Rt△AB′F中，∠AB′F=90°，由勾股定理得，AF2=FB′2+AB′2， ∴AF=5，BF=3， 过点B′作B′M⊥AB，B′N⊥AD，由三角形面积法则可求得B′M=2.4，再由勾股定理可求得B′N=3.2， ∴AN=B′M=2.4，∴DN=AD-AN=8-2.4=5.6， 在Rt△CB′N中，由勾股定理得，B′D= = ； 如图2，当∠AFB′=90°时，由题意可知此时四边形EBFB′是正方形，∴AF=2， 过点B′作B′N⊥AD，则四边形AFB′N为矩形，∴AN=B′F=6，B′N=AF=2，∴DN=AD-AN=2， 在Rt△CB′N中，由勾股定理得，B′D= = ； 综上，可得B′D长为或. 【点睛】 本题重要考察正方形性质与判定，矩形有性质判定、勾股定理、折叠性质等，能对地画出图形并能分类讨论是解题关键. 8．如图1，已知正方形ABCD边CD在正方形DEFG边DE上，连接AE，GC． (1)试猜想AE与GC有怎样关系(直接写出结论即可)； (2)将正方形DEFG绕点D按顺时针方向旋转，使点E落在BC边上，如图2，连接AE和CG．你认为(1)中结论与否还成立？若成立，给出证明；若不成立，请阐明理由． (3)在(2)中，若E是BC中点，且BC＝2，则C，F两点间距离为　 　． 【答案】(1) AE＝CG，AE⊥GC；(2)成立，证明见解析； (3) ． 【解析】 【分析】 （1）观测图形，AE、CG位置关系也许是垂直，下面着手证明．由于四边形ABCD、DEFG都是正方形，易证得△ADE≌△CDG，则∠1＝∠2，由于∠2、∠3互余，因此∠1、∠3互余，由此可得AE⊥GC． （2）题（1）结论仍然成立，参照（1）题解题措施，可证△ADE≌△CDG，得∠5＝∠4，由于∠4、∠7互余，而∠5、∠6互余，那么∠6＝∠7；由图知∠AEB＝∠CEH＝90°﹣∠6，即∠7+∠CEH＝90°，由此得证． （3）如图3中，作CM⊥DG于G，GN⊥CD于N，CH⊥FG于H，则四边形CMGH是矩形，可得CM＝GH，CH＝GM．想措施求出CH，HF，再运用勾股定理即可处理问题． 【详解】 (1)AE＝CG，AE⊥GC； 证明：延长GC交AE于点H， 在正方形ABCD与正方形DEFG中， AD＝DC，∠ADE＝∠CDG＝90°， DE＝DG， ∴△ADE≌△CDG(SAS)， ∴AE，CG，∠1＝∠2 ∵∠2+∠3＝90°， ∴∠1+∠3＝90°， ∴∠AHG＝180°﹣(∠1+∠3)＝180°﹣90°＝90°， ∴AE⊥GC． (2)答：成立； 证明：延长AE和GC相交于点H， 在正方形ABCD和正方形DEFG中， AD＝DC，DE＝DG，∠ADC＝∠DCB＝∠B＝∠BAD＝∠EDG＝90°， ∴∠1＝∠2＝90°﹣∠3； ∴△ADE≌△CDG(SAS)， ∴AE＝CG，∠5＝∠4； 又∵∠5+∠6＝90°，∠4+∠7＝180°﹣∠DCE＝180°﹣90°＝90°， ∴∠6＝∠7， 又∵∠6+∠AEB＝90°，∠AEB＝∠CEH， ∴∠CEH+∠7＝90°， ∴∠EHC＝90°， ∴AE⊥GC． (3)如图3中，作CM⊥DG于G，GN⊥CD于N，CH⊥FG于H，则四边形CMGH是矩形，可得CM＝GH，CH＝GM． ∵BE＝CE＝1，AB＝CD＝2， ∴AE＝DE＝CG═DG＝FG＝， ∵DE＝DG，∠DCE＝∠GND，∠EDC＝∠DGN， ∴△DCE≌△GND(AAS)， ∴GCD＝2， ∵S△DCG＝•CD•NG＝•DG•CM， ∴2×2＝•CM， ∴CM＝GH＝， ∴MG＝CH＝＝， ∴FH＝FG﹣FG＝， ∴CF＝＝＝． 故答案为． 【点睛】 本题属于四边形综合题，考察了正方形性质，全等三角形判定和性质，解直角三角形等知识，解题关键是对寻找全等三角形处理问题，属于中考压轴题． 9．如图1，在△ABC中，AB＝AC，AD⊥BC于D，分别延长AC至E，BC至F，且CE＝EF，延长FE交AD延长线于G． （1）求证：AE＝EG； （2）如图2，分别连接BG，BE，若BG＝BF，求证：BE＝EG； （3）如图3，取GF中点M，若AB＝5，求EM长． 【答案】（1）证明见解析（2）证明见解析（3） 【解析】 【分析】 （1）根据平行线性质和等腰三角形三线合一性质得：∠CAD＝∠G，可得AE＝EG； （2）作辅助线，证明△BEF≌△GEC（SAS），可得结论； （3）如图3，作辅助线，构建平行线，证明四边形DMEN是平行四边形，得EM＝DN＝AC，计算可得结论． 【详解】 证明：（1）如图1，过E作EH⊥CF于H， ∵AD⊥BC， ∴EH∥AD， ∴∠CEH＝∠CAD，∠HEF＝∠G， ∵CE＝EF， ∴∠CEH＝∠HEF， ∴∠CAD＝∠G， ∴AE＝EG； （2）如图2，连接GC， ∵AC＝BC，AD⊥BC， ∴BD＝CD， ∴AG是BC垂直平分线， ∴GC＝GB， ∴∠GBF＝∠BCG， ∵BG＝BF， ∴GC＝BE， ∵CE＝EF， ∴∠CEF＝180°﹣2∠F， ∵BG＝BF， ∴∠GBF＝180°﹣2∠F， ∴∠GBF＝∠CEF， ∴∠CEF＝∠BCG， ∵∠BCE＝∠CEF+∠F，∠BCE＝∠BCG+∠GCE， ∴∠GCE＝∠F， 在△BEF和△GCE中， ， ∴△BEF≌△GEC（SAS）， ∴BE＝EG； （3）如图3，连接DM，取AC中点N，连接DN， 由（1）得AE＝EG， ∴∠GAE＝∠AGE， 在Rt△ACD中，N为AC中点， ∴DN＝AC＝AN，∠DAN＝∠ADN， ∴∠ADN＝∠AGE， ∴DN∥GF， 在Rt△GDF中，M是FG中点， ∴DM＝FG＝GM，∠GDM＝∠AGE， ∴∠GDM＝∠DAN， ∴DM∥AE， ∴四边形DMEN是平行四边形， ∴EM＝DN＝AC， ∵AC＝AB＝5， ∴EM＝． 【点睛】 本题是三角形综合题，重要考察了全等三角形判定与性质，直角三角形斜边中线性质，等腰三角形性质和判定，平行四边形性质和判定等知识，解题关键是作辅助线，并纯熟掌握全等三角形判定措施，尤其是第三问，辅助线作法是关键． 10．如图，在正方形ABCD中，对角线AC与BD交于点O，在Rt△PFE中，∠EPF=90°，点E、F分别在边AD、AB上． （1）如图1，若点P与点O重叠：①求证：AF=DE；②若正方形边长为2，当∠DOE=15°时，求线段EF长； （2）如图2，若Rt△PFE顶点P在线段OB上移动（不与点O、B重叠），当BD=3BP时，证明：PE=2PF． 【答案】（1）①证明见解析，②；（2）证明见解析. 【解析】 【分析】 （1）①根据正方形性质和旋转性质即可证得：△AOF≌△DOE根据全等三角形性质证明； ②作OG⊥AB于G，根据余弦概念求出OF长，根据勾股定理求值即可； （2）首先过点P作HP⊥BD交AB于点H，根据相似三角形判定和性质求出PE与PF数量关系． 【详解】 （1）①证明：∵四边形ABCD是正方形， ∴OA=OD，∠OAF=∠ODE=45°，∠AOD=90°， ∴∠AOE+∠DOE=90°， ∵∠EPF=90°， ∴∠AOF+∠AOE=90°， ∴∠DOE=∠AOF， 在△AOF和△DOE中， ， ∴△AOF≌△DOE， ∴AF=DE； ②解：过点O作OG⊥AB于G， ∵正方形边长为2， ∴OG=BC=， ∵∠DOE=15°，△AOF≌△DOE， ∴∠AOF=15°， ∴∠FOG=45°-15°=30°， ∴OF==2， ∴EF=； （2）证明：如图2，过点P作HP⊥BD交AB于点H， 则△HPB为等腰直角三角形，∠HPD=90°， ∴HP=BP， ∵BD=3BP， ∴PD=2BP， ∴PD=2HP， 又∵∠HPF+∠HPE=90°，∠DPE+∠HPE=90°， ∴∠HPF=∠DPE， 又∵∠BHP=∠EDP=45°， ∴△PHF∽△PDE， ∴， ∴PE=2PF． 【点睛】 此题属于四边形综合题．考察了正方形性质、全等三角形判定与性质、相似三角形判定与性质以及勾股定理．注意精确作出辅助线是解此题关键． 11．点P是矩形ABCD对角线AC所在直线上一种动点（点P不与点A，C重叠），分别过点A，C向直线BP作垂线，垂足分别为点E，F，点O为AC中点． （1）如图1，当点P与点O重叠时，请你判断OE与OF数量关系； （2）当点P运动到如图2所示位置时，请你在图2中补全图形并通过证明判断（1）中结论与否仍然成立； （3）若点P在射线OA上运动，恰好使得∠OEF＝30°时，猜想此时线段CF，AE，OE之间有怎样数量关系，直接写出结论不必证明． 【答案】（1）OE＝OF．理由见解析；（2）补全图形如图所示见解析，OE＝OF仍然成立；（3）CF＝OE+AE或CF＝OE﹣AE． 【解析】 【分析】 （1）根据矩形性质以及垂线，即可判定，得出OE=OF； （2）先延长EO交CF于点G，通过判定，得出OG=OE，再根据中，，即可得到OE=OF； （3）根据点P在射线OA上运动，需要分两种状况进行讨论：当点P在线段OA上时，当点P在线段OA延长线上时，分别根据全等三角形性质以及线段和差关系进行推导计算即可． 【详解】 （1）OE=OF．理由如下： 如图1． ∵四边形ABCD是矩形，∴ OA=OC． ∵，，∴． ∵在和中，，∴，∴ OE=OF； （2）补全图形如图2，OE=OF仍然成立．证明如下： 延长EO交CF于点G． ∵，，∴ AE//CF，∴． 又∵点O为AC中点，∴ AO=CO． 在和中，，∴，∴ OG=OE，∴中，，∴ OE=OF； （3）CF=OE+AE或CF=OE-AE． 证明如下：①如图2，当点P在线段OA上时． ∵，，∴，由（2）可得：OF=OG，∴是等边三角形，∴ FG=OF=OE，由（2）可得：，∴ CG=AE． 又∵ CF=GF+CG，∴ CF=OE+AE； ②如图3，当点P在线段OA延长线上时． ∵，，∴，同理可得：是等边三角形，∴ FG=OF=OE，同理可得：，∴ CG=AE． 又∵ CF=GF-CG，∴ CF=OE-AE． 【点睛】 本题属于四边形综合题，重要考察了矩形性质、全等三角形性质和判定以及等边三角形性质和判定，处理问题关键是构建全等三角形和证明三角形全等，运用矩形对角线互相平分得全等边相等条件，根据线段和差关系使问题得以处理． 12．猜想与证明： 如图1，摆放矩形纸片ABCD与矩形纸片ECGF，使B、C、G三点在一条直线上，CE在边CD上，连接AF，若M为AF中点，连接DM、ME，试猜想DM与ME关系，并证明你结论． 拓展与延伸： （1）若将”猜想与证明“中纸片换成正方形纸片ABCD与正方形纸片ECGF，其他条件不变，则DM和ME关系为　 　． （2）如图2摆放正方形纸片ABCD与正方形纸片ECGF，使点F在边CD上，点M仍为AF中点，试证明（1）中结论仍然成立． 【答案】猜想：DM=ME，证明见解析；（2）成立，证明见解析. 【解析】 试题分析：延长EM交AD于点H，根据ABCD和CEFG为矩形得到AD∥EF，得到△FME和△AMH全等，得到HM=EM，根据Rt△HDE得到HM=DE，则可以得到答案；（1）、延长EM交AD于点H，根据ABCD和CEFG为矩形得到AD∥EF，得到△FME和△AMH全等，得到HM=EM，根据Rt△HDE得到HM=DE，则可以得到答案；（2）、连接AE，根据正方形性质得出∠FCE=45°，∠FCA=45°，根据RT△ADF中AM=MF得出DM=AM=MF，根据RT△AEF中AM=MF得出AM=MF=ME，从而阐明DM=ME. 试题解析：如图1，延长EM交AD于点H，∵四边形ABCD和CEFG是矩形，∴AD∥EF， ∴∠EFM=∠HAM， 又∵∠FME=∠AMH，FM=AM， 在△FME和△AMH中， ∴△FME≌△AMH（ASA） ∴HM=EM， 在RT△HDE中，HM=DE， ∴DM=HM=ME， ∴DM=ME． （1）、如图1，延长EM交AD于点H， ∵四边形ABCD和CEFG是矩形， ∴AD∥EF， ∴∠EFM=∠HAM， 又∵∠FME=∠AMH，FM=AM， 在△FME和△AMH中， ∴△FME≌△AMH（ASA） ∴HM=EM， 在RT△HDE中，HM=EM ∴DM=HM=ME， ∴DM=ME， （2）、如图2，连接AE， ∵四边形ABCD和ECGF是正方形， ∴∠FCE=45°，∠FCA=45°， ∴AE和EC在同一条直线上， 在RT△ADF中，AM=MF， ∴DM=AM=MF， 在RT△AEF中，AM=MF， ∴AM=MF=ME， ∴DM=ME． 考点：（1）、三角形全等性质；（2）、矩形性质. 13．（1）问题发现： 如图①，在等边三角形ABC中，点M为BC边上异于B、C一点，以AM为边作等边三角形AMN，连接CN，NC与AB位置关系为　 　； （2）深入探究： 如图②，在等腰三角形ABC中，BA=BC，点M为BC边上异于B、C一点，以AM为边作等腰三角形AMN，使∠ABC=∠AMN，AM=MN，连接CN，试探究∠ABC与∠ACN数量关系，并阐明理由； （3）拓展延伸： 如图③，在正方形ADBC中，AD=AC，点M为BC边上异于B、C一点，以AM为边作正方形AMEF，点N为正方形AMEF中点，连接CN，若BC=10，CN=，试求EF长． 【答案】（1）NC∥AB；理由见解析；（2）∠ABC=∠ACN；理由见解析；（3）； 【解析】 分析：（1）根据△ABC，△AMN为等边三角形，得到AB=AC，AM=AN且∠BAC=∠MAN=60°从而得到∠BAC-∠CAM=∠MAN-∠CAM，即∠BAM=∠CAN，证明△BAM≌△CAN，即可得到BM=CN． （2）根据△ABC，△AMN为等腰三角形，得到AB：BC=1：1且∠ABC=∠AMN，根据相似三角形性质得到，运用等腰三角形性质得到∠BAC=∠MAN，根据相似三角形性质即可得到结论； （3）如图3，连接AB，AN，根据正方形性质得到∠ABC=∠BAC=45°，∠MAN=45°，根据相似三角形性质得出，得到BM=2，CM=8，再根据勾股定理即可得到答案． 详解：（1）NC∥AB，理由如下： ∵△ABC与△MN是等边三角形， ∴AB=AC，AM=AN，∠BAC=∠MAN=60°， ∴∠BAM=∠CAN， 在△ABM与△ACN中， ， ∴△ABM≌△ACN（SAS）， ∴∠B=∠ACN=60°， ∵∠ANC+∠ACN+∠CAN=∠ANC+60°+∠CAN=180°， ∴∠ANC+∠MAN+∠BAM=∠ANC+60°+∠CAN=∠BAN+∠ANC=180°， ∴CN∥AB； （2）∠ABC=∠ACN，理由如下： ∵=1且∠ABC=∠AMN， ∴△ABC～△AMN ∴， ∵AB=BC， ∴∠BAC=（180°﹣∠ABC）， ∵AM=MN ∴∠MAN=（180°﹣∠AMN）， ∵∠ABC=∠AMN， ∴∠BAC=∠MAN， ∴∠BAM=∠CAN， ∴△ABM～△ACN， ∴∠ABC=∠ACN； （3）如图3，连接AB，AN， ∵四边形ADBC，AMEF为正方形， ∴∠ABC=∠BAC=45°，∠MAN=45°， ∴∠BAC﹣∠MAC=∠MAN﹣∠MAC 即∠BAM=∠CAN， ∵， ∴， ∴△ABM～△ACN ∴， ∴=cos45°=， ∴， ∴BM=2， ∴CM=BC﹣BM=8， 在Rt△AMC， AM=， ∴EF=AM=2． 点睛：本题是四边形综合题目，考察了正方形性质、等边三角形性质、等腰三角形性质、全等三角形性质定理和判定定理、相似三角形性质定理和判定定理等知识；本题综合性强，有一定难度，证明三角形全等和三角形相似是处理问题关键． 14．如图，点E是正方形ABCD边AB上一点，连结CE，过顶点C作CF⊥CE，交AD延长线于F．求证：BE=DF. 【答案】证明见解析. 【解析】 分析：根据正方形性质，证出BC=CD，∠B=∠CDF，∠BCD=90°，再由垂直性质得到∠BCE=∠DCF，然后根据“ASA”证明△BCE≌△BCE即可得到BE=DF 详解：证明：∵CF⊥CE， ∴∠ECF=90°， 又∵∠BCG=90°， ∴∠BCE+∠ECD =∠DCF+∠ECD ∴∠BCE=∠DCF， 在△BCE与△DCF中， ∵∠BCE=∠DCF，BC=CD，∠CDF=∠EBC， ∴△BCE≌△BCE（ASA）， ∴BE=DF. 点睛：本题考察是正方形性质，熟知正方形性质及全等三角形判定与性质是解答此题关键． 15．在正方形ABCD中，动点E，F分别从D，C两点同步出发，以相似速度在直线DC，CB上移动． （1）如图①，当点E自D向C，点F自C向B移动时，连接AE和DF交于点P，请你写出AE与DF位置关系，并阐明理由； （2）如图②，当E，F分别移动到边DC，CB延长线上时，连接AE和DF，（1）中结论还成立吗？（请你直接回答“是”或“否”，不须证明） （3）如图③，当E，F分别在边CD，BC延长线上移动时，连接AE，DF，（1）中结论还成立吗？请阐明理由； （4）如图④，当E，F分别在边DC，CB上移动时，连接AE和DF交于点P，由于点E，F移动，使得点P也随之运动，请你画出点P运动途径草图．若AD=2，试求出线段CP最小值． 【答案】（1）AE=DF，AE⊥DF； （2）是； （3）成立，理由见解析； （4）CP=QC﹣QP=． 【解析】 试题分析：（1）AE=DF，AE⊥DF．先证得△ADE≌△DCF．由全等三角形性质得AE=DF，∠DAE=∠CDF，再由等角余角相等可得AE⊥DF； （2）是．四边形ABCD是正方形，因此AD=DC，∠ADE=∠DCF=90°，DE=CF，因此△ADE≌△DCF，于是AE=DF，∠DAE=∠CDF，由于∠CDF+∠ADF=90°，∠DAE+∠ADF=90°，因此AE⊥DF； （3）成立．由（1）同理可证AE=DF，∠DAE=∠CDF，延长FD交AE于点G，再由等角余角相等可得AE⊥DF； （4）由于点P在运动中保持∠APD=90°，因此点P途径是一段以AD为直径弧，设AD中点为Q，连接QC交弧于点P，此时CP长度最小，再由勾股定理可得QC长，再求CP即可． 试题解析：（1）AE=DF，AE⊥DF． 理由：∵四边形ABCD是正方形，∴AD=DC，∠ADC=∠C=90°． 在△ADE和△DCF中，，∴△ADE≌△DCF（SAS）． ∴AE=DF，∠DAE=∠CDF，由于∠CDF+∠ADF=90°，∴∠DAE+∠ADF=90°．∴AE⊥DF； （2）是； （3）成立． 理由：由（1）同理可证AE=DF，∠DAE=∠CDF 延长FD交AE于点G， 则∠CDF+∠ADG=90°， ∴∠ADG+∠DAE=90°． ∴AE⊥DF； （4）如图： 由于点P在运动中保持∠APD=90°，∴点P途径是一段以AD为直径弧， 设AD中点为Q，连接QC交弧于点P，此时CP长度最小， 在Rt△QDC中，QC=， ∴CP=QC﹣QP=． 考点：四边形综合知识．