2025年九年级中考数学平行四边形解答题压轴题提高专题练习附答案.doc

-九年级中考数学平行四边形解答题压轴题提高专题练习附答案 一、平行四边形 1．（问题情景）运用三角形面积相等来求解措施是一种常见等积法，此措施是我们处理几何问题途径之一． 例如：张老师给小聪提出这样一种问题： 如图1，在△ABC中，AB=3，AD=6，问△ABC高AD与CE比是多少？ 小聪计算思绪是： 根据题意得：S△ABC=BC•AD=AB•CE． 从而得2AD=CE，∴ 请运用上述材料中所积累经验和措施处理下列问题： （1）（类比探究） 如图2，在▱ABCD中，点E、F分别在AD，CD上，且AF=CE，并相交于点O，连接BE、BF， 求证：BO平分角AOC． （2）（探究延伸） 如图3，已知直线m∥n，点A、C是直线m上两点，点B、D是直线n上两点，点P是线段CD中点，且∠APB=90°，两平行线m、n间距离为4．求证：PA•PB=2AB． （3）（迁移应用） 如图4，E为AB边上一点，ED⊥AD，CE⊥CB，垂足分别为D，C，∠DAB=∠B，AB=，BC=2，AC=，又已知M、N分别为AE、BE中点，连接DM、CN．求△DEM与△CEN周长之和． 【答案】（1）见解析；（2）见解析；（3）5+ 【解析】 分析：(1)、根据平行四边形性质得出△ABF和△BCE面积相等，过点B作OG⊥AF于G，OH⊥CE于H，从而得出AF=CE，然后证明△BOG和△BOH全等，从而得出∠BOG=∠BOH，即角平分线；(2)、过点P作PG⊥n于G，交m于F，根据平行线性质得出△CPF和△DPG全等，延长BP交AC于E，证明△CPE和△DPB全等，根据等积法得出AB=AP×PB，从而得出答案；(3)、，延长AD，BC交于点G，过点A作AF⊥BC于F，设CF=x，根据Rt△ABF和Rt△ACF勾股定理得出x值，根据等积法得出AE=2DM=2EM，BE=2CN=2EN， DM+CN=AB，从而得出两个三角形周长之和． 同理：EM+EN=AB 详解：证明：（1）如图2， ∵四边形ABCD是平行四边形， ∴S△ABF=S▱ABCD，S△BCE=S▱ABCD， ∴S△ABF=S△BCE， 过点B作OG⊥AF于G，OH⊥CE于H， ∴S△ABF=AF×BG，S△BCE=CE×BH， ∴AF×BG=CE×BH，即：AF×BG=CE×BH， ∵AF=CE， ∴BG=BH， 在Rt△BOG和Rt△BOH中，， ∴Rt△BOG≌Rt△BOH， ∴∠BOG=∠BOH， ∴OB平分∠AOC， （2）如图3，过点P作PG⊥n于G，交m于F， ∵m∥n， ∴PF⊥AC， ∴∠CFP=∠BGP=90°， ∵点P是CD中点， 在△CPF和△DPG中，， ∴△CPF≌△DPG， ∴PF=PG=FG=2， 延长BP交AC于E， ∵m∥n， ∴∠ECP=∠BDP， ∴CP=DP， 在△CPE和△DPB中，， ∴△CPE≌△DPB， ∴PE=PB， ∵∠APB=90°， ∴AE=AB， ∴S△APE=S△APB， ∵S△APE=AE×PF=AE=AB，S△APB=AP×PB， ∴AB=AP×PB， 即：PA•PB=2AB； （3）如图4，延长AD，BC交于点G， ∵∠BAD=∠B， ∴AG=BG，过点A作AF⊥BC于F， 设CF=x（x＞0）， ∴BF=BC+CF=x+2， 在Rt△ABF中，AB=， 根据勾股定理得，AF2=AB2﹣BF2=34﹣（x+2）2， 在Rt△ACF中，AC=， 根据勾股定理得，AF2=AC2﹣CF2=26﹣x2， ∴34﹣（x+2）2=26﹣x2， ∴x=﹣1（舍）或x=1， ∴AF==5， 连接EG， ∵S△ABG=BG×AF=S△AEG+S△BEG=AG×DE+BG×CE=BG（DE+CE）， ∴DE+CE=AF=5， 在Rt△ADE中，点M是AE中点， ∴AE=2DM=2EM， 同理：BE=2CN=2EN， ∵AB=AE+BE， ∴2DM+2CN=AB， ∴DM+CN=AB， 同理：EM+EN=AB ∴△DEM与△CEN周长之和=DE+DM+EM+CE+CN+EN=（DE+CE）+[（DM+CN）+（EM+EN）] =（DE+CN）+AB=5+． 点睛：本题重要考察就是三角形全等判定与性质以及三角形等积法，综合性非常强，难度较大．在处理这个问题关键就是作出辅助线，然后根据勾股定理和三角形全等得出各个线段之间关系． 2．四边形ABCD是正方形，AC与BD，相交于点O，点E、F是直线AD上两动点，且AE=DF，CF所在直线与对角线BD所在直线交于点G，连接AG，直线AG交BE于点H． （1）如图1，当点E、F在线段AD上时，①求证：∠DAG=∠DCG；②猜想AG与BE位置关系，并加以证明； （2）如图2，在（1）条件下，连接HO，试阐明HO平分∠BHG； （3）当点E、F运动到如图3所示位置时，其他条件不变，请将图形补充完整，并直接写出∠BHO度数． 【答案】（1）①证明见解析；②AG⊥BE．理由见解析；（2）证明见解析；（3）∠BHO=45°． 【解析】 试题分析：（1）①根据正方形性质得DA=DC，∠ADB=∠CDB=45°，则可根据“SAS”证明△ADG≌△CDG，因此∠DAG=∠DCG；②根据正方形性质得AB=DC，∠BAD=∠CDA=90°，根据“SAS”证明△ABE≌△DCF，则∠ABE=∠DCF，由于∠DAG=∠DCG，因此∠DAG=∠ABE，然后运用∠DAG+∠BAG=90°得到∠ABE+∠BAG=90°，于是可判断AG⊥BE； （2）如答图1所示，过点O作OM⊥BE于点M，ON⊥AG于点N，证明△AON≌△BOM，可得四边形OMHN为正方形，因此HO平分∠BHG结论成立； （3）如答图2所示，与（1）同理，可以证明AG⊥BE；过点O作OM⊥BE于点M，ON⊥AG于点N，构造全等三角形△AON≌△BOM，从而证明OMHN为正方形，因此HO平分∠BHG，即∠BHO=45°． 试题解析：（1）①∵四边形ABCD为正方形， ∴DA=DC，∠ADB=∠CDB=45°， 在△ADG和△CDG中 ， ∴△ADG≌△CDG（SAS）， ∴∠DAG=∠DCG； ②AG⊥BE．理由如下： ∵四边形ABCD为正方形， ∴AB=DC，∠BAD=∠CDA=90°， 在△ABE和△DCF中 ， ∴△ABE≌△DCF（SAS）， ∴∠ABE=∠DCF， ∵∠DAG=∠DCG， ∴∠DAG=∠ABE， ∵∠DAG+∠BAG=90°， ∴∠ABE+∠BAG=90°， ∴∠AHB=90°， ∴AG⊥BE； （2）由（1）可知AG⊥BE． 如答图1所示，过点O作OM⊥BE于点M，ON⊥AG于点N，则四边形OMHN为矩形． ∴∠MON=90°， 又∵OA⊥OB， ∴∠AON=∠BOM． ∵∠AON+∠OAN=90°，∠BOM+∠OBM=90°， ∴∠OAN=∠OBM． 在△AON与△BOM中， ∴△AON≌△BOM（AAS）． ∴OM=ON， ∴矩形OMHN为正方形， ∴HO平分∠BHG． （3）将图形补充完整，如答图2示，∠BHO=45°． 与（1）同理，可以证明AG⊥BE． 过点O作OM⊥BE于点M，ON⊥AG于点N， 与（2）同理，可以证明△AON≌△BOM， 可得OMHN为正方形，因此HO平分∠BHG， ∴∠BHO=45°． 考点：1、四边形综合题；2、全等三角形判定与性质；3、正方形性质 3．已知，在矩形ABCD中，AB=a，BC=b，动点M从点A出发沿边AD向点D运动． （1）如图1，当b=2a，点M运动到边AD中点时，请证明∠BMC=90°； （2）如图2，当b＞2a时，点M在运动过程中，与否存在∠BMC=90°，若存在，请给与证明；若不存在，请阐明理由； （3）如图3，当b＜2a时，（2）中结论与否仍然成立？请阐明理由． 【答案】（1）见解析； （2）存在，理由见解析; （3）不成立．理由如下见解析. 【解析】 试题分析：（1）由b=2a，点M是AD中点，可得AB=AM=MD=DC=a，又由四边形ABCD是矩形，即可求得∠AMB=∠DMC=45°，则可求得∠BMC=90°； （2）由∠BMC=90°，易证得△ABM∽△DMC，设AM=x，根据相似三角形对应边成比例，即可得方程：x2﹣bx+a2=0，由b＞2a，a＞0，b＞0，即可判定△＞0，即可确定方程有两个不相等实数根，且两根均不小于零，符合题意； （3）由（2），当b＜2a，a＞0，b＞0，判定方程x2﹣bx+a2=0根状况，即可求得答案． 试题解析：（1）∵b=2a，点M是AD中点， ∴AB=AM=MD=DC=a， 又∵在矩形ABCD中，∠A=∠D=90°， ∴∠AMB=∠DMC=45°， ∴∠BMC=90°． （2）存在， 理由：若∠BMC=90°， 则∠AMB+∠DMC=90°， 又∵∠AMB+∠ABM=90°， ∴∠ABM=∠DMC， 又∵∠A=∠D=90°， ∴△ABM∽△DMC， ∴， 设AM=x，则， 整理得：x2﹣bx+a2=0， ∵b＞2a，a＞0，b＞0， ∴△=b2﹣4a2＞0， ∴方程有两个不相等实数根，且两根均不小于零，符合题意， ∴当b＞2a时，存在∠BMC=90°， （3）不成立． 理由：若∠BMC=90°， 由（2）可知x2﹣bx+a2=0， ∵b＜2a，a＞0，b＞0， ∴△=b2﹣4a2＜0， ∴方程没有实数根， ∴当b＜2a时，不存在∠BMC=90°，即（2）中结论不成立． 考点：1、相似三角形判定与性质；2、根鉴别式；3、矩形性质 4．问题发现： （）如图①，点为平行四边形内一点，请过点画一条直线，使其同步平分平行四边形面积和周长． 问题探究： （）如图②，在平面直角坐标系中，矩形边、分别在轴、轴正半轴上，点 坐标为．已知点为矩形外一点，请过点画一条同步平分矩形面积和周长直线，阐明理由并求出直线，阐明理由并求出直线被矩形截得线段长度． 问题处理： （）如图③，在平面直角坐标系中，矩形边、分别在轴、轴正半轴上，轴，轴，且，，点为五边形内一点．请问：与否存在过点直线，分别与边与交于点、，且同步平分五边形面积和周长?若存在，祈求出点和点坐标：若不存在，请阐明理由． 【答案】（1）作图见解析；（2），；（3），． 【解析】 试题分析：（1）连接AC、BD交于点O，作直线PO，直线PO将平行四边形ABCD面积和周长分别相等两部分． （2）连接AC，BD交于点，过、P点直线将矩形ABCD面积和周长分为分别相等两部分． （3）存在，直线平分五边形面积、周长． 试题解析：（）作图如下： （）∵，， ∴设， ，， ∴， 交轴于， 交于， ． （）存在，直线平分五边形面积、周长． ∵在直线上， ∴连交、于点、， 设，， ，， ∴直线， 联立，得， ∴，． 5．如图，平面直角坐标系中，四边形OABC为矩形，点A，B坐标分别为（4，0），（4，3），动点M，N分别从O，B同步出发．以每秒1个单位速度运动．其中，点M沿OA向终点A运动，点N沿BC向终点C运动．过点M作MP⊥OA，交AC于P，连接NP，已知动点运动了x秒． （1）P点坐标为多少（用含x代数式表达）； （2）试求△NPC面积S体现式，并求出面积S最大值及对应x值； （3）当x为何值时，△NPC是一种等腰三角形？简要阐明理由． 【答案】（1）P点坐标为（x，3﹣x）． （2）S最大值为，此时x=2． （3）x=，或x=，或x=． 【解析】 试题分析：（1）求P点坐标，也就是求OM和PM长，已知了OM长为x，关键是求出PM长，措施不唯一，①可通过PM∥OC得出对应成比例线段来求； ②也可延长MP交BC于Q，先在直角三角形CPQ中根据CQ长和∠ACB正切值求出PQ长，然后根据PM=AB﹣PQ来求出PM长．得出OM和PM长，即可求出P点坐标． （2）可按（1）②中措施经求出PQ长，而CN长可根据CN=BC﹣BN来求得，因此根据三角形面积计算公式即可得出S，x函数关系式． （3）本题要分类讨论： ①当CP=CN时，可在直角三角形CPQ中，用CQ长即x和∠ABC余弦值求出CP体现式，然后联立CN体现式即可求出x值； ②当CP=PN时，那么CQ=QN，先在直角三角形CPQ中求出CQ长，然后根据QN=CN﹣CQ求出QN体现式，根据题设等量条件即可得出x值． ③当CN=PN时，先求出QP和QN长，然后在直角三角形PNQ中，用勾股定理求出PN长，联立CN体现式即可求出x值． 试题解析：（1）过点P作PQ⊥BC于点Q， 有题意可得：PQ∥AB， ∴△CQP∽△CBA， ∴ ∴ 解得：QP=x， ∴PM=3﹣x， 由题意可知，C（0，3），M（x，0），N（4﹣x，3）， P点坐标为（x，3﹣x）． （2）设△NPC面积为S，在△NPC中，NC=4﹣x， NC边上高为，其中，0≤x≤4． ∴S=（4﹣x）×x=（﹣x2+4x） =﹣（x﹣2）2+． ∴S最大值为，此时x=2． （3）延长MP交CB于Q，则有PQ⊥BC． ①若NP=CP， ∵PQ⊥BC， ∴NQ=CQ=x． ∴3x=4， ∴x=． ②若CP=CN，则CN=4﹣x，PQ=x，CP=x，4﹣x=x， ∴x=； ③若CN=NP，则CN=4﹣x． ∵PQ=x，NQ=4﹣2x， ∵在Rt△PNQ中，PN2=NQ2+PQ2， ∴（4﹣x）2=（4﹣2x）2+（x）2， ∴x=． 综上所述，x=，或x=，或x=． 考点：二次函数综合题． 6．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. 7．如图①，四边形是知形，，点是线段上一动点(不与重叠)，点是线段延长线上一动点，连接交于点.设，已知与之间函数关系如图②所示. （1）求图②中与函数体现式; （2）求证:; （3）与否存在值，使得是等腰三角形?假如存在，求出值;假如不存在，阐明理由 【答案】（1）y＝﹣2x+4（0＜x＜2）；（2）见解析；（3）存在，x＝或或． 【解析】 【分析】 （1）运用待定系数法可得y与x函数体现式； （2）证明△CDE∽△ADF，得∠ADF＝∠CDE，可得结论； （3）分三种状况： ①若DE＝DG，则∠DGE＝∠DEG， ②若DE＝EG，如图①，作EH∥CD，交AD于H， ③若DG＝EG，则∠GDE＝∠GED， 分别列方程计算可得结论． 【详解】 （1）设y＝kx+b， 由图象得：当x＝1时，y＝2，当x＝0时，y＝4， 代入得：，得， ∴y＝﹣2x+4（0＜x＜2）； （2）∵BE＝x，BC＝2 ∴CE＝2﹣x， ∴， ∴， ∵四边形ABCD是矩形， ∴∠C＝∠DAF＝90°， ∴△CDE∽△ADF， ∴∠ADF＝∠CDE， ∴∠ADF+∠EDG＝∠CDE+∠EDG＝90°， ∴DE⊥DF； （3）假设存在x值，使得△DEG是等腰三角形， ①若DE＝DG，则∠DGE＝∠DEG， ∵四边形ABCD是矩形， ∴AD∥BC，∠B＝90°， ∴∠DGE＝∠GEB， ∴∠DEG＝∠BEG， 在△DEF和△BEF中， ， ∴△DEF≌△BEF（AAS）， ∴DE＝BE＝x，CE＝2﹣x， ∴在Rt△CDE中，由勾股定理得：1+（2﹣x）2＝x2， x＝； ②若DE＝EG，如图①，作EH∥CD，交AD于H， ∵AD∥BC，EH∥CD， ∴四边形CDHE是平行四边形， ∴∠C＝90°， ∴四边形CDHE是矩形， ∴EH＝CD＝1，DH＝CE＝2﹣x，EH⊥DG， ∴HG＝DH＝2﹣x， ∴AG＝2x﹣2， ∵EH∥CD，DC∥AB， ∴EH∥AF， ∴△EHG∽△FAG， ∴， ∴， ∴（舍）， ③若DG＝EG，则∠GDE＝∠GED， ∵AD∥BC， ∴∠GDE＝∠DEC， ∴∠GED＝∠DEC， ∵∠C＝∠EDF＝90°， ∴△CDE∽△DFE， ∴， ∵△CDE∽△ADF， ∴， ∴， ∴2﹣x＝，x＝， 综上，x＝或或． 【点睛】 本题是四边形综合题，重要考察了待定系数法求一次函数解析式，三角形相似和全等性质和判定，矩形和平行四边形性质和判定，勾股定理和逆定理等知识，运用相似三角形性质是处理本题关键． 8．（1）（问题发现） 如图1，在Rt△ABC中，AB＝AC＝2，∠BAC＝90°，点D为BC中点，以CD为一边作正方形CDEF，点E恰好与点A重叠，则线段BE与AF数量关系为　 　 （2）（拓展研究） 在（1）条件下，假如正方形CDEF绕点C旋转，连接BE，CE，AF，线段BE与AF数量关系有无变化？请仅就图2情形给出证明； （3）（问题发现） 当正方形CDEF旋转到B，E，F三点共线时候，直接写出线段AF长． 【答案】（1）BE=AF；（2）无变化；（3）AF长为﹣1或+1． 【解析】 试题分析：（1）先运用等腰直角三角形性质得出AD= ，再得出BE=AB=2，即可得出结论； （2）先运用三角函数得出，同理得出，夹角相等即可得出△ACF∽△BCE，进而得出结论； （3）分两种状况计算，当点E在线段BF上时，如图2，先运用勾股定理求出EF=CF=AD=，BF=，即可得出BE=﹣，借助（2）得出结论，当点E在线段BF延长线上，同前一种状况同样即可得出结论． 试题解析：（1）在Rt△ABC中，AB=AC=2， 根据勾股定理得，BC=AB=2， 点D为BC中点，∴AD=BC=， ∵四边形CDEF是正方形，∴AF=EF=AD=， ∵BE=AB=2，∴BE=AF， 故答案为BE=AF； （2）无变化； 如图2，在Rt△ABC中，AB=AC=2， ∴∠ABC=∠ACB=45°，∴sin∠ABC=， 在正方形CDEF中，∠FEC=∠FED=45°， 在Rt△CEF中，sin∠FEC=， ∴， ∵∠FCE=∠ACB=45°，∴∠FCE﹣∠ACE=∠ACB﹣∠ACE，∴∠FCA=∠ECB， ∴△ACF∽△BCE，∴ =，∴BE=AF， ∴线段BE与AF数量关系无变化； （3）当点E在线段AF上时，如图2， 由（1）知，CF=EF=CD=， 在Rt△BCF中，CF=，BC=2， 根据勾股定理得，BF=，∴BE=BF﹣EF=﹣， 由（2）知，BE=AF，∴AF=﹣1， 当点E在线段BF延长线上时，如图3， 在Rt△ABC中，AB=AC=2，∴∠ABC=∠ACB=45°，∴sin∠ABC=， 在正方形CDEF中，∠FEC=∠FED=45°， 在Rt△CEF中，sin∠FEC= ，∴ ， ∵∠FCE=∠ACB=45°，∴∠FCB+∠ACB=∠FCB+∠FCE，∴∠FCA=∠ECB， ∴△ACF∽△BCE，∴ =，∴BE=AF， 由（1）知，CF=EF=CD=， 在Rt△BCF中，CF=，BC=2， 根据勾股定理得，BF=，∴BE=BF+EF=+， 由（2）知，BE=AF，∴AF=+1． 即：当正方形CDEF旋转到B，E，F三点共线时候，线段AF长为﹣1或+1． 9．既有一张矩形纸片ABCD（如图），其中AB＝4cm，BC＝6cm，点E是BC中点．将纸片沿直线AE折叠，点B落在四边形AECD内，记为点B′，过E作EF垂直B′C，交B′C于F． （1）求AE、EF位置关系； （2）求线段B′C长，并求△B′EC面积． 【答案】（1）见解析；（2）S△B′EC＝． 【解析】 【分析】 （1）由折线法及点E是BC中点，可证得△B'EC是等腰三角形，再有条件证明∠AEF=90°即可得到AE⊥EF； （2）连接BB′，通过折叠，可知∠EBB′=∠EB′B，由E是BC中点，可得EB′=EC，∠ECB′=∠EB′C，从而可证△BB′C为直角三角形，在Rt△AOB和Rt△BOE中，可将OB，BB′长求出，在Rt△BB′C中，根据勾股定理可将B′C值求出. 【详解】 （1）由折线法及点E是BC中点， ∴EB＝EB′＝EC，∠AEB＝∠AEB′， ∴△B'EC是等腰三角形， 又∵EF⊥B′C ∴EF为∠B'EC角平分线，即∠B′EF＝∠FEC， ∴∠AEF＝180°﹣（∠AEB+∠CEF）＝90°，即∠AEF＝90°， 即AE⊥EF； （2）连接BB'交AE于点O，由折线法及点E是BC中点， ∴EB＝EB′＝EC， ∴∠EBB′＝∠EB′B，∠ECB′＝∠EB′C； 又∵△BB'C三内角之和为180°， ∴∠BB'C＝90°； ∵点B′是点B有关直线AE对称点， ∴AE垂直平分BB′； 在Rt△AOB和Rt△BOE中，BO2＝AB2﹣AO2＝BE2﹣（AE﹣AO）2 将AB＝4cm，BE＝3cm，AE＝5cm， ∴AO＝ cm， ∴BO＝＝cm， ∴BB′＝2BO＝cm， ∴在Rt△BB'C中，B′C＝＝cm， 由题意可知四边形OEFB′是矩形， ∴EF＝OB′＝， ∴S△B′EC＝． 【点睛】 考察图形折叠变化及三角形内角和定理勾股定理和矩形性质综合运用．关键是要理解折叠是一种对称变换，它属于轴对称，根据轴对称性质，折叠前后图形形状和大小不变，只是位置变化． 10．△ABC为等边三角形，．． (1)求证：四边形是菱形． (2)若是角平分线，连接，找出图中所有等腰三角形． 【答案】(1)证明见解析；(2)图中等腰三角形有△ABC，△BDC，△ABD，△ADF，△ADC，△ADE． 【解析】 【分析】 （1）先求证BD∥AF，证明四边形ABDF是平行四边形，再运用有一组邻边相等平行四边形是菱形即可证明；（2）先运用BD平分∠ABC，得到BD垂直平分线段AC，进而证明△DAC是等腰三角形，根据BD⊥AC,AF⊥AC，找到角度之间关系,证明△DAE是等腰三角形，进而得到BC＝BD＝BA＝AF＝DF，即可解题,见详解. 【详解】 (1)如图1中，∵∠BCD＝∠BDC， ∴BC＝BD， ∵△ABC是等边三角形， ∴AB＝BC， ∵AB＝AF， ∴BD＝AF， ∵∠BDC＝∠AEC， ∴BD∥AF， ∴四边形ABDF是平行四边形， ∵AB＝AF， ∴四边形ABDF是菱形． (2)解：如图2中，∵BA＝BC，BD平分∠ABC， ∴BD垂直平分线段AC， ∴DA＝DC， ∴△DAC是等腰三角形， ∵AF∥BD，BD⊥AC ∴AF⊥AC， ∴∠EAC＝90°， ∵∠DAC＝∠DCA，∠DAC+∠DAE＝90°，∠DCA+∠AEC＝90°， ∴∠DAE＝∠DEA， ∴DA＝DE， ∴△DAE是等腰三角形， ∵BC＝BD＝BA＝AF＝DF， ∴△BCD，△ABD，△ADF都是等腰三角形， 综上所述，图中等腰三角形有△ABC，△BDC，△ABD，△ADF，△ADC，△ADE． 【点睛】 本题考察菱形判定，等边三角形性质，等腰三角形判定等知识，属于中考常考题型，纯熟掌握等腰三角形性质是解题关键． 11．如图，在正方形ABCD中，点G在对角线BD上（不与点B，D重叠），GE⊥DC于点E，GF⊥BC于点F，连结AG． （1）写出线段AG，GE，GF长度之间数量关系，并阐明理由； （2）若正方形ABCD边长为1，∠AGF=105°，求线段BG长． 【答案】（1）AG2=GE2+GF2（2） 【解析】 试题分析：（1）结论：AG2=GE2+GF2．只要证明GA=GC，四边形EGFC是矩形，推出GE=CF，在Rt△GFC中，运用勾股定理即可证明； （2）作BN⊥AG于N，在BN上截取一点M，使得AM=BM．设AN=x．易证AM=BM=2x，MN=x，在Rt△ABN中，根据AB2=AN2+BN2，可得1=x2+（2x+x）2，解得x=，推出BN=，再根据BG=BN÷cos30°即可处理问题. 试题解析：（1）结论：AG2=GE2+GF2． 理由：连接CG． ∵四边形ABCD是正方形， ∴A、C有关对角线BD对称， ∵点G在BD上， ∴GA=GC， ∵GE⊥DC于点E，GF⊥BC于点F， ∴∠GEC=∠ECF=∠CFG=90°， ∴四边形EGFC是矩形， ∴CF=GE， 在Rt△GFC中，∵CG2=GF2+CF2， ∴AG2=GF2+GE2． （2）作BN⊥AG于N，在BN上截取一点M，使得AM=BM．设AN=x． ∵∠AGF=105°，∠FBG=∠FGB=∠ABG=45°， ∴∠AGB=60°，∠GBN=30°，∠ABM=∠MAB=15°， ∴∠AMN=30°， ∴AM=BM=2x，MN=x， 在Rt△ABN中，∵AB2=AN2+BN2， ∴1=x2+（2x+x）2， 解得x=， ∴BN=， ∴BG=BN÷cos30°=． 考点：1、正方形性质，2、矩形判定和性质，3、勾股定理，4、直角三角形30度性质 12．如图，在矩形ABCD中，点E在边CD上，将该矩形沿AE折叠，使点D落在边BC上点F处，过点F作FG∥CD，交AE于点G，连接DG． （1）求证：四边形DEFG为菱形； （2）若CD=8，CF=4，求值． 【答案】（1）证明见试题解析；（2）． 【解析】 试题分析：（1）由折叠性质，可以得到DG=FG，ED=EF，∠1=∠2，由FG∥CD，可得∠1=∠3，再证明 FG=FE，即可得到四边形DEFG为菱形； （2）在Rt△EFC中，用勾股定理列方程即可CD、CE，从而求出值． 试题解析：（1）由折叠性质可知：DG=FG，ED=EF，∠1=∠2，∵FG∥CD，∴∠2=∠3，∴FG=FE，∴DG=GF=EF=DE，∴四边形DEFG为菱形； （2）设DE=x，根据折叠性质，EF=DE=x，EC=8﹣x，在Rt△EFC中，，即，解得：x=5，CE=8﹣x=3，∴=． 考点：1．翻折变换（折叠问题）；2．勾股定理；3．菱形判定与性质；4．矩形性质；5．综合题． 13．小明在矩形纸片上画正三角形，他做法是：①对折矩形纸片ABCD(AB>BC)，使AB与DC重叠，得到折痕EF，把纸片展平；②沿折痕BG折叠纸片，使点C落在EF上点P处，再折出PB、PC，最终用笔画出△PBC(图1)． （1）求证：图1中 PBC是正三角形： （2）如图2，小明在矩形纸片HIJK上又画了一种正三角形IMN，其中IJ=6cm， 且HM=JN． ①求证：IH=IJ ②祈求出NJ长； （3）小明发现：在矩形纸片中，若一边长为6cm，当另一边长度a变化时，在矩形纸片上总能画出最大正三角形，但位置会有所不一样．请根据小明发现，画出不一样情形示意图(作图工具不限，能阐明问题即可)，并直接写出对应a取值范围． 【答案】（1）证明见解析；（2）①证明见解析；②12-6（3）3＜a＜4，a＞4 【解析】 分析：（1）由折叠性质和垂直平分线性质得出PB=PC，PB=CB，得出PB=PC=CB即可； （2）①运用“HL”证Rt△IHM≌Rt△IJN即可得；②IJ上取一点Q，使QI=QN，由Rt△IHM≌Rt△IJN知∠HIM=∠JIN=15°，继而可得∠NQJ=30°，设NJ=x，则IQ=QN=2x、QJ=x，根据IJ=IQ+QJ求出x即可得； （3）由等边三角形性质、直角三角形性质、勾股定理进行计算，画出图形即可． （1）证明：∵①对折矩形纸片ABCD(AB>BC)，使AB与DC重叠，得到折痕EF ∴PB=PC ∵沿折痕BG折叠纸片，使点C落在EF上点P处 ∴PB=BC ∴PB=PC=BC ∴△PBC是正三角形： （2）证明：①如图 ∵矩形AHIJ ∴∠H=∠J=90° ∵△MNJ是等边三角形 ∴MI=NI 在Rt△MHI和Rt△JNI中 ∴Rt△MHI≌Rt△JNI（HL） ∴HI=IJ ②在线段IJ上取点Q，使IQ=NQ ∵Rt△IHM≌Rt△IJN， ∴∠HIM=∠JIN， ∵∠HIJ=90°、∠MIN=60°， ∴∠HIM=∠JIN=15°， 由QI=QN知∠JIN=∠QNI=15°， ∴∠NQJ=30°， 设NJ=x，则IQ=QN=2x，QJ=x， ∵IJ=6cm， ∴2x+x=6， ∴x=12-6，即NJ=12-6（cm）． （3）分三种状况： ①如图： 设等边三角形边长为b，则0＜b≤6， 则tan60°=， ∴a=， ∴0＜b≤=； ②如图 当DF与DC重叠时，DF=DE=6， ∴a=sin60°×DE==， 当DE与DA重叠时，a=， ∴＜a＜； ③如图 ∵△DEF是等边三角形 ∴∠FDC=30° ∴DF= ∴a＞ 点睛：本题是四边形综合题目，考察了折叠性质、等边三角形判定与性质、旋转性质、直角三角形性质、正方形性质、全等三角形判定与性质等知识；本题综合性强，难度较大． 14．正方形ABCD边长为1，对角线AC与BD相交于点O，点E是AB边上一种动点（点E不与点A、B重叠），CE与BD相交于点F，设线段BE长度为x． （1）如图1，当AD=2OF时，求出x值； （2）如图2，把线段CE绕点E顺时针旋转90°，使点C落在点P处，连接AP，设△APE面积为S，试求S与x函数关系式并求出S最大值． 【答案】（1）x=﹣1； （2）S=﹣（x﹣）2+（0＜x＜1）， 当x=时，S值最大，最大值为，． 【解析】 试题分析：（1）过O作OM∥AB交CE于点M，如图1，由平行线等分线段定理得到CM=ME，根据三角形中位线定理得到AE=2OM=2OF，得到OM=OF，于是得到BF=BE=x，求得OF=OM=解方程，即可得到成果； （2）过P作PG⊥AB交AB延长线于G，如图2，根据已知条件得到∠ECB=∠PEG，根据全等三角形性质得到EB=PG=x，由三角形面积公式得到S=（1﹣x）•x，根据二次函数性质即可得到结论． 试题解析：（1）过O作OM∥AB交CE于点M，如图1， ∵OA=OC， ∴CM=ME， ∴AE=2OM=2OF， ∴OM=OF， ∴， ∴BF=BE=x， ∴OF=OM=， ∵AB=1， ∴OB=， ∴， ∴x=﹣1； （2）过P作PG⊥AB交AB延长线于G，如图2， ∵∠CEP=∠EBC=90°， ∴∠ECB=∠PEG， ∵PE=EC，∠EGP=∠CBE=90°， 在△EPG与△CEB中， ， ∴△EPG≌△CEB， ∴EB=PG=x， ∴AE=1﹣x， ∴S=（1﹣x）•x=﹣x2+x=﹣（x﹣）2+，（0＜x＜1）， ∵﹣＜0， ∴当x=时，S值最大，最大值为，． 考点：四边形综合题 15．如图①，在△ABC中，AB=7，tanA=，∠B=45°．点P从点A出发，沿AB方向以每秒1个单位长度速度向终点B运动（不与点A、B重叠），过点P作PQ⊥AB．交折线AC-CB于点Q，以PQ为边向右作正方形PQMN，设点P运动时间为t（秒），正方形PQMN与△ABC重叠部分图形面积为S（平方单位）． （1）直接写出正方形PQMN边PQ长（用含t代数式表达）． （2）当点M落在边BC上时，求t值． （3）求S与t之间函数关系式． （4）如图②，点P运动同步，点H从点B出发，沿B-A-B方向做一次来回运动，在B-A上速度为每秒2个单位长度，在A-B上速度为每秒4个单位长度，当点H停止运动时，点P也随之停止，连结MH．设MH将正方形PQMN提成两部分图形面积分别为S1、S2（平方单位）（0＜S1＜S2），直接写出当S2≥3S1时t取值范围． 【答案】(1) PQ=7-t．(2) t=．(3) 当0＜t≤时，S=．当＜t≤4，．当4＜t＜7时，．（4）或或． 【解析】 试题分析：（1）分两种状况讨论：当点Q在线段AC上时，当点Q在线段BC上时． （2）根据AP+PN+NB=AB，列出有关t方程即可解答； （3）当0＜t≤时，当＜t≤4，当4＜t＜7时； （4）或或． 试题解析：（1）当点Q在线段AC上时，PQ=tanAAP=t． 当点Q在线段BC上时，PQ=7-t． （2）当点M落在边BC上时，如图③， 由题意得：t+t+t=7， 解得：t=． ∴当点M落在边BC上时，求t值为． （3）当0＜t≤时，如图④， S=． 当＜t≤4，如图⑤， ． 当4＜t＜7时，如图⑥， ． （4）或或．． 考点：四边形综合题.