2025年长沙历年备战中考数学易错题汇编平行四边形练习题.doc

-长沙历年备战中考数学易错题汇编-平行四边形练习题 一、平行四边形 1．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． 2．操作：如图，边长为2正方形ABCD，点P在射线BC上，将△ABP沿AP向右翻折，得到△AEP，DE所在直线与AP所在直线交于点F． 探究：（1）如图1，当点P在线段BC上时，①若∠BAP=30°，求∠AFE度数；②若点E恰为线段DF中点时，请通过运算阐明点P会在线段BC什么位置？并求出此时∠AFD度数． 归纳：（2）若点P是线段BC上任意一点时（不与B，C重叠），∠AFD度数与否会发生变化？试证明你结论； 猜想：（3）如图2，若点P在BC边延长线上时，∠AFD度数与否会发生变化？试在图中画出图形，并直接写出结论． 【答案】（1）①45°；②BC中点，45°；（2）不会发生变化，证明参见解析；（3）不会发生变化，作图参见解析. 【解析】 试题分析：（1）当点P在线段BC上时，①由折叠得到一对角相等，再运用正方形性质求出∠DAE度数，在三角形AFD中，运用内角和定理求出所求角度数即可；②由E为DF中点，得到P为BC中点，如图1，连接BE交AF于点O，作EG∥AD，得EG∥BC，得到AF垂直平分BE，进而得到三角形BOP与三角形EOG全等，运用全等三角形对应边相等得到BP=EG=1，得到P为BC中点，进而求出所求角度数即可；（2）若点P是线段BC上任意一点时（不与B，C重叠），∠AFD度数不会发生变化，作AG⊥DF于点G，如图1（a）所示，运用折叠性质及三线合一性质，根据等式性质求出∠1+∠2度数，即为∠FAG度数，即可求出∠F度数；（3）作出对应图形，如图2所示，若点P在BC边延长线上时，∠AFD度数不会发生变化，理由为：作AG⊥DE于G，得∠DAG=∠EAG，设∠DAG=∠EAG=α，根据∠FAE为∠BAE二分之一求出所求角度数即可． 试题解析：（1）①当点P在线段BC上时，∵∠EAP=∠BAP=30°，∴∠DAE=90°﹣30°×2=30°，在△ADE中，AD=AE，∠DAE=30°，∴∠ADE=∠AED=（180°﹣30°）÷2=75°，在△AFD中，∠FAD=30°+30°=60°，∠ADF=75°，∴∠AFE=180°﹣60°﹣75°=45°；②点E为DF中点时，P也为BC中点，理由如下： 如图1，连接BE交AF于点O，作EG∥AD，得EG∥BC，∵EG∥AD，DE=EF，∴EG=AD=1，∵AB=AE，∴点A在线段BE垂直平分线上，同理可得点P在线段BE垂直平分线上，∴AF垂直平分线段BE，∴OB=OE，∵GE∥BP，∴∠OBP=∠OEG，∠OPB=∠OGE，∴△BOP≌△EOG，∴BP=EG=1，即P为BC中点，∴∠DAF=90°﹣∠BAF，∠ADF=45°+∠BAF，∴∠AFD=180°﹣∠DAF﹣∠ADF=45°；（2）∠AFD度数不会发生变化，作AG⊥DF于点G，如图1（a）所示， 在△ADE中，AD=AE，AG⊥DE，∵AG平分∠DAE，即∠2=∠DAG，且∠1=∠BAP，∴∠1+∠2=×90°=45°，即∠FAG=45°，则∠AFD=90°﹣45°=45°；（3）如图2所示，∠AFE大小不会发生变化，∠AFE=45°， 作AG⊥DE于G，得∠DAG=∠EAG，设∠DAG=∠EAG=α，∴∠BAE=90°+2α，∴∠FAE=∠BAE=45°+α，∴∠FAG=∠FAE﹣∠EAG=45°，在Rt△AFG中，∠AFE=90°﹣45°=45°． 考点：1.正方形性质；2.折叠性质；3.全等三角形判定与性质. 3．(1)如图①，在矩形ABCD中，对角线AC与BD相交于点O，过点O作直线EF⊥BD，交AD于点E，交BC于点F，连接BE、DF，且BE平分∠ABD． ①求证：四边形BFDE是菱形； ②直接写出∠EBF度数； (2)把(1)中菱形BFDE进行分离研究，如图②，点G、I分别在BF、BE边上，且BG=BI，连接GD，H为GD中点，连接FH并延长，交ED于点J，连接IJ、IH、IF、IG.试探究线段IH与FH之间满足关系，并阐明理由； (3)把(1)中矩形ABCD进行特殊化探究，如图③，当矩形ABCD满足AB=AD时，点E是对角线AC上一点，连接DE、EF、DF，使△DEF是等腰直角三角形，DF交AC于点G.请直接写出线段AG、GE、EC三者之间满足数量关系. 【答案】（1）①详见解析；②60°．（2）IH＝FH；（3）EG2＝AG2+CE2． 【解析】 【分析】 （1）①由△DOE≌△BOF，推出EO＝OF，∵OB＝OD，推出四边形EBFD是平行四边形，再证明EB＝ED即可． ②先证明∠ABD＝2∠ADB，推出∠ADB＝30°，延长即可处理问题． （2）IH＝FH．只要证明△IJF是等边三角形即可． （3）结论：EG2＝AG2+CE2．如图3中，将△ADG绕点D逆时针旋转90°得到△DCM，先证明△DEG≌△DEM，再证明△ECM是直角三角形即可处理问题． 【详解】 （1）①证明：如图1中， ∵四边形ABCD是矩形， ∴AD∥BC，OB＝OD， ∴∠EDO＝∠FBO， 在△DOE和△BOF中， ， ∴△DOE≌△BOF， ∴EO＝OF，∵OB＝OD， ∴四边形EBFD是平行四边形， ∵EF⊥BD，OB＝OD， ∴EB＝ED， ∴四边形EBFD是菱形． ②∵BE平分∠ABD， ∴∠ABE＝∠EBD， ∵EB＝ED， ∴∠EBD＝∠EDB， ∴∠ABD＝2∠ADB， ∵∠ABD+∠ADB＝90°， ∴∠ADB＝30°，∠ABD＝60°， ∴∠ABE＝∠EBO＝∠OBF＝30°， ∴∠EBF＝60°． （2）结论：IH＝FH． 理由：如图2中，延长BE到M，使得EM＝EJ，连接MJ． ∵四边形EBFD是菱形，∠B＝60°， ∴EB＝BF＝ED，DE∥BF， ∴∠JDH＝∠FGH， 在△DHJ和△GHF中， ， ∴△DHJ≌△GHF， ∴DJ＝FG，JH＝HF， ∴EJ＝BG＝EM＝BI， ∴BE＝IM＝BF， ∵∠MEJ＝∠B＝60°， ∴△MEJ是等边三角形， ∴MJ＝EM＝NI，∠M＝∠B＝60° 在△BIF和△MJI中， ， ∴△BIF≌△MJI， ∴IJ＝IF，∠BFI＝∠MIJ，∵HJ＝HF， ∴IH⊥JF， ∵∠BFI+∠BIF＝120°， ∴∠MIJ+∠BIF＝120°， ∴∠JIF＝60°， ∴△JIF是等边三角形， 在Rt△IHF中，∵∠IHF＝90°，∠IFH＝60°， ∴∠FIH＝30°， ∴IH＝FH． （3）结论：EG2＝AG2+CE2． 理由：如图3中，将△ADG绕点D逆时针旋转90°得到△DCM， ∵∠FAD+∠DEF＝90°， ∴AFED四点共圆， ∴∠EDF＝∠DAE＝45°，∠ADC＝90°， ∴∠ADF+∠EDC＝45°， ∵∠ADF＝∠CDM， ∴∠CDM+∠CDE＝45°＝∠EDG， 在△DEM和△DEG中， ， ∴△DEG≌△DEM， ∴GE＝EM， ∵∠DCM＝∠DAG＝∠ACD＝45°，AG＝CM， ∴∠ECM＝90° ∴EC2+CM2＝EM2， ∵EG＝EM，AG＝CM， ∴GE2＝AG2+CE2． 【点睛】 考察四边形综合题、矩形性质、正方形性质、菱形判定和性质，等边三角形判定和性质，勾股定理等知识，解题关键是学会添加常用辅助线，构造全等三角形，学会转化思想思考问题. 4．图1、图2是两张形状、大小完全相似方格纸，方格纸中每个小正方形边长均为1，每个小正方形顶点叫做格点． （1）在图1中画出等腰直角三角形MON，使点N在格点上，且∠MON=90°； （2）在图2中以格点为顶点画一种正方形ABCD，使正方形ABCD面积等于（1）中等腰直角三角形MON面积4倍，并将正方形ABCD分割成以格点为顶点四个全等直角三角形和一种正方形，且正方形ABCD面积没有剩余（画出一种即可）． 【答案】（1）作图参见解析；（2）作图参见解析. 【解析】 试题分析：（1）过点O向线段OM作垂线，此直线与格点交点为N，连接MN即可；（2）根据勾股定理画出图形即可． 试题解析：（1）过点O向线段OM作垂线，此直线与格点交点为N，连接MN，如图1所示； （2）等腰直角三角形MON面积是5，因此正方形面积是20，如图2所示；于是根据勾股定理画出图3： 考点：1.作图﹣应用与设计作图；2.勾股定理. 5．如图，在平行四边形ABCD中，AD⊥DB，垂足为点D，将平行四边形ABCD折叠，使点B落在点D位置，点C落在点G位置，折痕为EF，EF交对角线BD于点P． （1）连结CG，请判断四边形DBCG形状，并阐明理由； （2）若AE＝BD，求∠EDF度数． 【答案】（1）四边形BCGD是矩形，理由详见解析；（2）∠EDF＝120°． 【解析】 【分析】 （1）根据平行四边形性质和折叠性质以及矩形判定解答即可； （2）根据折叠性质以及直角三角形性质和等边三角形判定与性质解答即可． 【详解】 解：（1）四边形BCGD是矩形，理由如下， ∵四边形ABCD是平行四边形， ∴BC∥AD，即BC∥DG， 由折叠可知，BC＝DG， ∴四边形BCGD是平行四边形， ∵AD⊥BD， ∴∠CBD＝90°， ∴四边形BCGD是矩形； （2）由折叠可知：EF垂直平分BD， ∴BD⊥EF，DP＝BP， ∵AD⊥BD， ∴EF∥AD∥BC， ∴ ∴AE＝BE， ∴DE是Rt△ADB斜边上中线， ∴DE＝AE＝BE， ∵AE＝BD， ∴DE＝BD＝BE， ∴△DBE是等边三角形， ∴∠EDB＝∠DBE＝60°， ∵AB∥DC， ∴∠DBC＝∠DBE＝60°， ∴∠EDF＝120°． 【点睛】 本题考察了平行四边形性质，折叠性质，等边三角形性质和判定，重要考察学生运用定理进行推理和计算能力，题目综合性比较强，有一定难度 6．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． 7．已知，点是角平分线上任意一点，既有一种直角绕点旋转，两直角边，分别与直线，相交于点，点. （1）如图1，若，猜想线段，，之间数量关系，并阐明理由. （2）如图2，若点在射线上，且与不垂直，则（1）中数量关系与否仍成立？如成立，请阐明理由；如不成立，请写出线段，，之间数量关系，并加以证明. （3）如图3，若点在射线反向延长线上，且，，请直接写出线段长度. 【答案】（1）详见解析；（2）详见解析；（3） 【解析】 【分析】 （1）先证四边形为矩形，再证矩形为正方形，由正方形性质可得；（2）过点作于点，于点，证四边形为正方形，再证，可得；（3）根据，可得. 【详解】 解：（1）∵，，， ∴四边形为矩形. ∵是角平分线， ∴， ∴， ∴矩形为正方形， ∴，. ∴. （2）如图，过点作于点，于点， ∵平分，， ∴四边形为正方形， 由（1）得：， 在和中， ， ∴， ∴， ∴. （3）， ， ∴. ∵，， ∴， ∴， ∴， 长度为. 【点睛】 考核知识点：矩形，正方形判定和性质.纯熟运用特殊四边形性质和判定是关键. 8．△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． 9．在中，，BD为AC边上中线，过点C作于点E，过点A作BD平行线，交CE延长线于点F，在AF延长线上截取，连接BG，DF． 求证：； 求证：四边形BDFG为菱形； 若，，求四边形BDFG周长． 【答案】（1）证明见解析（2）证明见解析（3）8 【解析】 【分析】 运用平行线性质得到，再运用直角三角形斜边上中线等于斜边二分之一即可得证， 运用平行四边形判定定理判定四边形BDFG为平行四边形，再运用得结论即可得证， 设，则，运用菱形性质和勾股定理得到CF、AF和AC之间关系，解出x即可． 【详解】 证明：，， ， 又为AC中点， ， 又， ， 证明：，， 四边形BDFG为平行四边形， 又， 四边形BDFG为菱形， 解：设，则，， 在中，， 解得：，舍去， ， 菱形BDFG周长为8． 【点睛】 本题考察了菱形判定与性质直角三角形斜边上中线，勾股定理等知识，对掌握这些定义性质及判定并结合图形作答是处理本题关键． 10．问题情境 在四边形ABCD中，BA＝BC，DC⊥AC，过点D作DE∥AB交BC延长线于点E，M是边AD中点，连接MB，ME. 特例探究 (1)如图1，当∠ABC＝90°时，写出线段MB与ME数量关系，位置关系； (2)如图2，当∠ABC＝120°时，试探究线段MB与ME数量关系，并证明你结论； 拓展延伸 (3)如图3，当∠ABC＝α时，请直接用含α式子表达线段MB与ME之间数量关系． 【答案】(1)MB＝ME，MB⊥ME；(2)ME＝MB．证明见解析；(3)ME＝MB·tan. 【解析】 【分析】 （1）如图1中，连接CM．只要证明△MBE是等腰直角三角形即可； （2）结论：EM=MB．只要证明△EBM是直角三角形，且∠MEB=30°即可； （3）结论：EM=BM•tan．证明措施类似； 【详解】 (1) 如图1中，连接CM． ∵∠ACD=90°，AM=MD， ∴MC=MA=MD， ∵BA=BC， ∴BM垂直平分AC， ∵∠ABC=90°，BA=BC， ∴∠MBE=∠ABC=45°，∠ACB=∠DCE=45°， ∵AB∥DE， ∴∠ABE+∠DEC=180°， ∴∠DEC=90°， ∴∠DCE=∠CDE=45°， ∴EC=ED，∵MC=MD， ∴EM垂直平分线段CD，EM平分∠DEC， ∴∠MEC=45°， ∴△BME是等腰直角三角形， ∴BM=ME，BM⊥EM． 故答案为BM=ME，BM⊥EM． (2)ME＝MB． 证明如下：连接CM，如解图所示． ∵DC⊥AC，M是边AD中点， ∴MC＝MA＝MD． ∵BA＝BC， ∴BM垂直平分AC． ∵∠ABC＝120°，BA＝BC， ∴∠MBE＝∠ABC＝60°，∠BAC＝∠BCA＝30°，∠DCE＝60°. ∵AB∥DE， ∴∠ABE＋∠DEC＝180°， ∴∠DEC＝60°， ∴∠DCE＝∠DEC＝60°， ∴△CDE是等边三角形， ∴EC＝ED． ∵MC＝MD， ∴EM垂直平分CD，EM平分∠DEC， ∴∠MEC＝∠DEC＝30°， ∴∠MBE＋∠MEB＝90°，即∠BME＝90°. 在Rt△BME中，∵∠MEB＝30°， ∴ME＝MB． (3) 如图3中，结论：EM=BM•tan． 理由：同法可证：BM⊥EM，BM平分∠ABC， 因此EM=BM•tan． 【点睛】 本题考察四边形综合题、等腰直角三角形判定和性质、等边三角形判定和性质、等腰三角形性质、锐角三角函数等知识，解题关键是学会添加常用辅助线，灵活运用所学知识处理问题． 11．(1)问题发现 如图1,点E. F分别在正方形ABCD边BC、CD上,∠EAF=45°，连接EF、则EF=BE+DF，试阐明理由； (2)类比引申 如图2,在四边形ABCD中,AB=AD,∠BAD=90°,点E. F分别在边BC、CD上,∠EAF=45°，若∠B，∠D都不是直角，则当∠B与∠D满足等量关系 时，仍有EF=BE+DF； (3)联想拓展 如图3,在△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC,点D、E均在边BC上,且∠DAE=45°，猜想BD、DE、EC满足等量关系，并写出推理过程。 【答案】（1）详见解析；（2）详见解析；（3）详见解析. 【解析】 试题分析：（1）把△ABE绕点A逆时针旋转90°至△ADG，可使AB与AD重叠，证出△AFG≌△AFE，根据全等三角形性质得出EF=FG，即可得出答案； （2）把△ABE绕点A逆时针旋转90°至△ADG，可使AB与AD重叠，证出△AFE≌△AFG，根据全等三角形性质得出EF=FG，即可得出答案； （3）把△ACE旋转到ABF位置，连接DF，证明△AFE≌△AFG（SAS），则EF=FG，∠C=∠ABF=45°，△BDF是直角三角形，根据勾股定理即可作出判断． 试题解析：(1)理由是：如图1， ∵AB=AD， ∴把△ABE绕点A逆时针旋转90∘至△ADG，可使AB与AD重叠，如图1， ∵∠ADC=∠B=90∘， ∴∠FDG=180∘，点F. D. G共线， 则∠DAG=∠BAE，AE=AG， ∠FAG=∠FAD+∠GAD=∠FAD+∠BAE=90∘−45∘=45∘=∠EAF， 即∠EAF=∠FAG， 在△EAF和△GAF中， AF=AF，∠EAF=∠GAF，AE=AG， ∴△AFG≌△AFE(SAS)， ∴EF=FG=BE+DF； (2)∠B+∠D=180∘时，EF=BE+DF； ∵AB=AD， ∴把△ABE绕点A逆时针旋转90∘至△ADG，可使AB与AD重叠，如图2， ∴∠BAE=∠DAG， ∵∠BAD=90∘,∠EAF=45∘， ∴∠BAE+∠DAF=45∘， ∴∠EAF=∠FAG， ∵∠ADC+∠B=180∘， ∴∠FDG=180∘，点F. D. G共线， 在△AFE和△AFG中， AE=AG，∠FAE=∠FAG，AF=AF， ∴△AFE≌△AFG(SAS)， ∴EF=FG， 即：EF=BE+DF， 故答案为：∠B+∠ADC=180∘； (3)BD2+CE2=DE2. 理由是：把△ACE旋转到ABF位置，连接DF， 则∠FAB=∠CAE. ∵∠BAC=90∘,∠DAE=45∘， ∴∠BAD+∠CAE=45∘， 又∵∠FAB=∠CAE， ∴∠FAD=∠DAE=45∘， 则在△ADF和△ADE中， AD=AD，∠FAD=∠DAE，AF=AE， ∴△ADF≌△ADE， ∴DF=DE,∠C=∠ABF=45∘， ∴∠BDF=90∘， ∴△BDF是直角三角形, ∴BD2+BF2=DF2， ∴BD2+CE2=DE2. 12．（问题发现） （1）如图（1）四边形ABCD中，若AB=AD，CB=CD，则线段BD，AC位置关系为　 　； （拓展探究） （2）如图（2）在Rt△ABC中，点F为斜边BC中点，分别以AB，AC为底边，在Rt△ABC外部作等腰三角形ABD和等腰三角形ACE，连接FD，FE，分别交AB，AC于点M，N．试猜想四边形FMAN形状，并阐明理由； （处理问题） （3）如图（3）在正方形ABCD中，AB=2，以点A为旋转中心将正方形ABCD旋转60°，得到正方形AB'C'D'，请直接写出BD'平方值． 【答案】（1）AC垂直平分BD；（2）四边形FMAN是矩形，理由见解析；（3）16+8或16﹣8 【解析】 【分析】 （1）根据点A在线段BD垂直平分线上，点C在线段BD垂直平分线上，即可得出AC垂直平分BD； （2）根据Rt△ABC中，点F为斜边BC中点，可得AF=CF=BF，再根据等腰三角形ABD 和等腰三角形ACE，即可得到AD=DB，AE=CE，进而得出∠AMF=∠MAN=∠ANF=90°，即可判定四边形AMFN是矩形； （3）分两种状况：①以点A为旋转中心将正方形ABCD逆时针旋转60°，②以点A为旋转中心将正方形ABCD顺时针旋转60°，分别根据旋转性质以及勾股定理，即可得到结论． 【详解】 （1）∵AB=AD，CB=CD， ∴点A在线段BD垂直平分线上，点C在线段BD垂直平分线上， ∴AC垂直平分BD， 故答案为：AC垂直平分BD； （2）四边形FMAN是矩形．理由： 如图2，连接AF， ∵Rt△ABC中，点F为斜边BC中点， ∴AF=CF=BF， 又∵等腰三角形ABD 和等腰三角形ACE， ∴AD=DB，AE=CE， ∴由（1）可得，DF⊥AB，EF⊥AC， 又∵∠BAC=90°， ∴∠AMF=∠MAN=∠ANF=90°， ∴四边形AMFN是矩形； （3）BD′平方为16+8或16﹣8． 分两种状况： ①以点A为旋转中心将正方形ABCD逆时针旋转60°， 如图所示：过D'作D'E⊥AB，交BA延长线于E， 由旋转可得，∠DAD'=60°， ∴∠EAD'=30°， ∵AB=2=AD'， ∴D'E=AD'=，AE=， ∴BE=2+， ∴Rt△BD'E中，BD'2=D'E2+BE2=（）2+（2+）2=16+8 ②以点A为旋转中心将正方形ABCD顺时针旋转60°， 如图所示：过B作BF⊥AD'于F， 旋转可得，∠DAD'=60°， ∴∠BAD'=30°， ∵AB=2=AD'， ∴BF=AB=，AF=， ∴D'F=2﹣， ∴Rt△BD'F中，BD'2=BF2+D'F2=（）2+（2-）2=16﹣8 综上所述，BD′平方长度为16+8或16﹣8． 【点睛】 本题属于四边形综合题，重要考察了正方形性质，矩形判定，旋转性质，线段垂直平分线性质以及勾股定理综合运用，处理问题关键是作辅助线构造直角三角形，根据勾股定理进行计算求解．解题时注意：有三个角是直角四边形是矩形． 13．已知：在矩形ABCD中，AB＝10，BC＝12，四边形EFGH三个顶点E、F、H分别在矩形ABCD边AB、BC、DA上，AE＝2． （1）如图①，当四边形EFGH为正方形时，求△GFC面积； （2）如图②，当四边形EFGH为菱形，且BF＝a时，求△GFC面积（用a表达）； （3）在（2）条件下，△GFC面积能否等于2？请阐明理由． 【答案】（1）10；（2）12－a；（3）不能 【解析】 解：（1）过点G作GM⊥BC于M．在正方形EFGH中， ∠HEF＝90°，EH＝EF， ∴∠AEH＋∠BEF＝90°． ∵∠AEH＋∠AHE＝90°， ∴∠AHE＝∠BEF． 又∵∠A＝∠B＝90°， ∴△AHE≌△BEF． 同理可证△MFG≌△BEF． ∴GM＝BF＝AE＝2．∴FC＝BC－BF＝10． ∴． （2）过点G作GM⊥BC交BC延长线于M，连接HF． ∵AD∥BC，∴∠AHF＝∠MFH． ∵EH∥FG，∴∠EHF＝∠GFH． ∴∠AHE＝∠MFG． 又∵∠A＝∠GMF＝90°，EH＝GF， ∴△AHE≌△MFG．∴GM＝AE＝2． ∴． （3）△GFC面积不能等于2． 阐明一：∵若S△GFC＝2，则12－a＝2，∴a＝10． 此时，在△BEF中， ． 在△AHE中， ， ∴AH＞AD，即点H已经不在边AD上，故不也许有S△GFC＝2． 阐明二：△GFC面积不能等于2．∵点H在AD上， ∴菱形边EH最大值为，∴BF最大值为． 又∵函数S△GFC＝12－a值伴随a增大而减小， ∴S△GFC最小值为． 又∵，∴△GFC面积不能等于2． 14．已知边长为1正方形ABCD中， P是对角线AC上一种动点（与点A、C不重叠），过点P作PE⊥PB ，PE交射线DC于点E，过点E作EF⊥AC，垂足为点F． （1）当点E落在线段CD上时（如图）， ①求证：PB=PE； ②在点P运动过程中，PF长度与否发生变化？若不变，试求出这个不变值，若变化，试阐明理由； （2）当点E落在线段DC延长线上时，在备用图上画出符合规定大体图形，并判断上述（1）中结论与否仍然成立（只需写出结论，不需要证明）； （3）在点P运动过程中，△PEC能否为等腰三角形？假如能，试求出AP长，假如不能，试阐明理由． 【答案】（1）①证明见解析；②点PP在运动过程中，PF长度不变，值为；（2）画图见解析，成立 ；（3）能，1. 【解析】 分析：（1）①过点P作PG⊥BC于G，过点P作PH⊥DC于H，如图1．要证PB=PE，只需证到△PGB≌△PHE即可；②连接BD，如图2．易证△BOP≌△PFE，则有BO=PF，只需求出BO长即可． （2）根据条件即可画出符合规定图形，同理可得（1）中结论仍然成立． （3）可分点E在线段DC上和点E在线段DC延长线上两种状况讨论，通过计算就可求出符合规定AP长． 详解：（1）①证明：过点P作PG⊥BC于G，过点P作PH⊥DC于H，如图1． ∵四边形ABCD是正方形，PG⊥BC，PH⊥DC， ∴∠GPC=∠ACB=∠ACD=∠HPC=45°． ∴PG=PH，∠GPH=∠PGB=∠PHE=90°． ∵PE⊥PB即∠BPE=90°， ∴∠BPG=90°﹣∠GPE=∠EPH． 在△PGB和△PHE中， ， ∴△PGB≌△PHE（ASA）， ∴PB=PE． ②连接BD，如图2． ∵四边形ABCD是正方形，∴∠BOP=90°． ∵PE⊥PB即∠BPE=90°， ∴∠PBO=90°﹣∠BPO=∠EPF． ∵EF⊥PC即∠PFE=90°， ∴∠BOP=∠PFE． 在△BOP和△PFE中， ∴△BOP≌△PFE（AAS）， ∴BO=PF． ∵四边形ABCD是正方形， ∴OB=OC，∠BOC=90°， ∴BC=OB． ∵BC=1，∴OB=， ∴PF=． ∴点PP在运动过程中，PF长度不变，值为． （2）当点E落在线段DC延长线上时，符合规定图形如图3所示． 同理可得：PB=PE，PF=． （3）①若点E在线段DC上，如图1． ∵∠BPE=∠BCE=90°，∴∠PBC+∠PEC=180°． ∵∠PBC＜90°，∴∠PEC＞90°． 若△PEC为等腰三角形，则EP=EC． ∴∠EPC=∠ECP=45°， ∴∠PEC=90°，与∠PEC＞90°矛盾， ∴当点E在线段DC上时，△PEC不也许是等腰三角形． ②若点E在线段DC延长线上，如图4． 若△PEC是等腰三角形， ∵∠PCE=135°， ∴CP=CE， ∴∠CPE=∠CEP=22.5°． ∴∠APB=180°﹣90°﹣22.5°=67.5°． ∵∠PRC=90°+∠PBR=90°+∠CER， ∴∠PBR=∠CER=22.5°， ∴∠ABP=67.5°， ∴∠ABP=∠APB． ∴AP=AB=1． ∴AP长为1． 点睛：本题重要考察了正方形性质、等腰三角形性质、全等三角形判定与性质、角平分线性质、勾股定理、四边形内角和定理、三角形内角和定理及外角性质等知识，有一定综合性，而通过添加辅助线证明三角形全等是处理本题关键． 15．如图，既有一张边长为4正方形纸片ABCD，点P为正方形AD边上一点（不与点A、点D重叠），将正方形纸片折叠，使点B落在P处，点C落在G处，PG交DC于H，折痕为EF，连接BP、BH． （1）求证：∠APB=∠BPH； （2）当点P在边AD上移动时，求证：△PDH周长是定值； （3）当BE+CF长取最小值时，求AP长． 【答案】（1）证明见解析．（2）证明见解析．（3）2． 【解析】 试题分析：（1）根据翻折变换性质得出∠PBC=∠BPH，进而运用平行线性质得出∠APB=∠PBC即可得出答案； （2）首先证明△ABP≌△QBP，进而得出△BCH≌△BQH，即可得出PD+DH+PH=AP+PD+DH+HC=AD+CD=8； （3）过F作FM⊥AB，垂足为M，则FM=BC=AB，证明△EFM≌△BPA，设AP=x，运用折叠性质和勾股定理知识用x表达出BE和CF，结合二次函数性质求出最值． 试题解析：（1）解：如图1， ∵PE=BE， ∴∠EBP=∠EPB． 又∵∠EPH=∠EBC=90°， ∴∠EPH-∠EPB=∠EBC-∠EBP． 即∠PBC=∠BPH． 又∵AD∥BC， ∴∠APB=∠PBC． ∴∠APB=∠BPH． （2）证明：如图2，过B作BQ⊥PH，垂足为Q． 由（1）知∠APB=∠BPH， 又∵∠A=∠BQP=90°，BP=BP， 在△ABP和△QBP中， ， ∴△ABP≌△QBP（AAS）， ∴AP=QP，AB=BQ， 又∵AB=BC， ∴BC=BQ． 又∠C=∠BQH=90°，BH=BH， 在△BCH和△BQH中， ， ∴△BCH≌△BQH（SAS）， ∴CH=QH． ∴△PHD周长为：PD+DH+PH=AP+PD+DH+HC=AD+CD=8． ∴△PDH周长是定值． （3）解：如图3，过F作FM⊥AB，垂足为M，则FM=BC=AB． 又∵EF为折痕， ∴EF⊥BP． ∴∠EFM+∠MEF=∠ABP+∠BEF=90°， ∴∠EFM=∠ABP． 又∵∠A