2025年备战中考数学平行四边形综合题及答案解析.doc

-备战中考数学平行四边形综合题及答案解析 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．如图1，正方形ABCD一边AB在直尺一边所在直线MN上，点O是对角线AC、BD交点，过点O作OE⊥MN于点E． （1）如图1，线段AB与OE之间数量关系为　 　．（请直接填结论） （2）保证点A一直在直线MN上，正方形ABCD绕点A旋转θ（0＜θ＜90°），过点 B作BF⊥MN于点F． ①如图2，当点O、B两点均在直线MN右侧时，试猜想线段AF、BF与OE之间存在怎样数量关系？请阐明理由． ②如图3，当点O、B两点分别在直线MN两侧时，此时①中结论与否仍然成立呢？若成立，请直接写出结论；若不成立，请写出变化后结论并证明． ③当正方形ABCD绕点A旋转到如图4位置时，线段AF、BF与OE之间数量关系为　 　．（请直接填结论） 【答案】（1）AB=2OE；（2）①AF+BF=2OE,证明见解析;②AF﹣BF=2OE 证明见解析;③BF﹣AF=2OE， 【解析】 试题分析：（1）运用直角三角形斜边中线等于斜边二分之一即可得出结论； （2）①过点B作BH⊥OE于H，可得四边形BHEF是矩形，根据矩形对边相等可得EF=BH，BF=HE，根据正方形对角线相等且互相垂直平分可得OA=OB，∠AOB=90°，再根据同角余角相等求出∠AOE=∠OBH，然后运用“角角边”证明△AOE和△OBH全等，根据全等三角形对应边相等可得OH=AE，OE=BH，再根据AF-EF=AE，整理即可得证； ②过点B作BH⊥OE交OE延长线于H，可得四边形BHEF是矩形，根据矩形对边相等可得EF=BH，BF=HE，根据正方形对角线相等且互相垂直平分可得OA=OB，∠AOB=90°，再根据同角余角相等求出∠AOE=∠OBH，然后运用“角角边”证明△AOE和△OBH全等，根据全等三角形对应边相等可得OH=AE，OE=BH，再根据AF-EF=AE，整理即可得证； ③同②措施可证． 试题解析：（1）∵AC，BD是正方形对角线， ∴OA=OC=OB，∠BAD=∠ABC=90°， ∵OE⊥AB， ∴OE=AB， ∴AB=2OE， （2）①AF+BF=2OE 证明：如图2，过点B作BH⊥OE于点H ∴∠BHE=∠BHO=90° ∵OE⊥MN，BF⊥MN ∴∠BFE=∠OEF=90° ∴四边形EFBH为矩形 ∴BF=EH，EF=BH ∵四边形ABCD为正方形 ∴OA=OB，∠AOB=90° ∴∠AOE+∠HOB=∠OBH+∠HOB=90° ∴∠AOE=∠OBH ∴△AEO≌△OHB（AAS） ∴AE=OH，OE=BH ∴AF+BF=AE+EF+BF=OH+BH+EH=OE+OE=2OE． ②AF﹣BF=2OE 证明：如图3，延长OE，过点B作BH⊥OE于点H ∴∠EHB=90° ∵OE⊥MN，BF⊥MN ∴∠AEO=∠HEF=∠BFE=90° ∴四边形HBFE为矩形 ∴BF=HE，EF=BH ∵四边形ABCD是正方形 ∴OA=OB，∠AOB=90° ∴∠AOE+∠BOH=∠OBH+∠BOH ∴∠AOE=∠OBH ∴△AOE≌△OBH（AAS） ∴AE=OH，OE=BH， ∴AF﹣BF =AE+EF﹣HE=OH﹣HE+OE=OE+OE=2OE ③BF﹣AF=2OE， 如图4，作OG⊥BF于G，则四边形EFGO是矩形， ∴EF=GO，GF=EO，∠GOE=90°， ∴∠AOE+∠AOG=90°． 在正方形ABCD中，OA=OB，∠AOB=90°， ∴∠AOG+∠BOG=90°， ∴∠AOE=∠BOG． ∵OG⊥BF，OE⊥AE， ∴∠AEO=∠BGO=90°． ∴△AOE≌△BOG（AAS）， ∴OE=OG，AE=BG， ∵AE﹣EF=AF，EF=OG=OE，AE=BG=AF+EF=OE+AF， ∴BF﹣AF=BG+GF﹣（AE﹣EF）=AE+OE﹣AE+EF=OE+OE=2OE， ∴BF﹣AF=2OE． 3．在图1中，正方形ABCD边长为a，等腰直角三角形FAE斜边AE＝2b，且边AD和AE在同一直线上． 操作示例 当2b＜a时，如图1，在BA上选用点G，使BG＝b，连结FG和CG，裁掉△FAG和△CGB并分别拼接到△FEH和△CHD位置构成四边形FGCH． 思考发现 小明在操作后发现：该剪拼措施就是先将△FAG绕点F逆时针旋转90°到△FEH位置，易知EH与AD在同一直线上．连结CH，由剪拼措施可得DH=BG，故△CHD≌△CGB，从而又可将△CGB绕点C顺时针旋转90°到△CHD位置．这样，对于剪拼得到四边形FGCH（如图1），过点F作FM⊥AE于点M（图略），运用SAS公理可判断△HFM≌△CHD，易得FH=HC=GC=FG，∠FHC=90°．进而根据正方形判定措施，可以判断出四边形FGCH是正方形． 实践探究 （1）正方形FGCH面积是 ；（用含a， b式子表达） （2）类比图1剪拼措施，请你就图2—图4三种情形分别画出剪拼成一种新正方形示意图． 联想拓展 小明通过探究后发现：当b≤a时，此类图形都能剪拼成正方形，且所选用点G位置在BA方向上伴随b增大不停上移．当b＞a时（如图5），能否剪拼成一种正方形？若能，请你在图5中画出剪拼成正方形示意图；若不能，简要阐明理由． 【答案】（1）a2+b2；（2）见解析；联想拓展：能剪拼成正方形.见解析． 【解析】分析：实践探究：根据正方形FGCH面积=BG2+BC2进而得出答案； 应采用类比措施，注意无论等腰直角三角形大小怎样变化，BG永远等于等腰直角三角形斜边二分之一．注意当b=a时，也可直接沿正方形对角线分割． 详解：实践探究：正方形面积是：BG2+BC2=a2+b2； 剪拼措施如图2-图4； 联想拓展：能， 剪拼措施如图5（图中BG=DH=b）． ． 点睛：本题考察了几何变换综合，培养学生推理论证能力和动手操作能力；运用类比措施作图时，应根据范例抓住作图关键：作线段长度与某条线段比值永远相等，旋转三角形，连接点都应是相似． 4．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 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．已知正方形ABCD中，E为对角线BD上一点，过E点作EF⊥BD交BC于F，连接DF，G为DF中点，连接EG，CG． （1）请问EG与CG存在怎样数量关系，并证明你结论； （2）将图①中△BEF绕B点逆时针旋转45°，如图②所示，取DF中点G，连接EG，CG．问（1）中结论与否仍然成立？若成立，请给出证明；若不成立，请阐明理由． （3）将图①中△BEF绕B点旋转任意角度，如图③所示，再连接对应线段，问（1）中结论与否仍然成立？（请直接写出成果，不必写出理由） 【答案】（1）证明见解析（2）证明见解析（3）结论仍然成立 【解析】 【分析】 （1）运用直角三角形斜边上中线等于斜边二分之一，可证出CG=EG． （2）结论仍然成立，连接AG，过G点作MN⊥AD于M，与EF延长线交于N点；再证明△DAG≌△DCG，得出AG=CG；再证出△DMG≌△FNG，得到MG=NG；再证明△AMG≌△ENG，得出AG=EG；最终证出CG=EG． （3）结论仍然成立． 【详解】 （1）CG=EG．理由如下： ∵四边形ABCD是正方形，∴∠DCF=90°．在Rt△FCD中，∵G为DF中点，∴CG=FD，同理．在Rt△DEF中，EG=FD，∴CG=EG． （2）（1）中结论仍然成立，即EG=CG． 证法一：连接AG，过G点作MN⊥AD于M，与EF延长线交于N点． 在△DAG与△DCG中，∵AD=CD，∠ADG=∠CDG，DG=DG，∴△DAG≌△DCG（SAS），∴AG=CG； 在△DMG与△FNG中，∵∠DGM=∠FGN，FG=DG，∠MDG=∠NFG，∴△DMG≌△FNG（ASA），∴MG=NG． ∵∠EAM=∠AEN=∠AMN=90°，∴四边形AENM是矩形，在矩形AENM中，AM=EN．在△AMG与△ENG中，∵AM=EN，∠AMG=∠ENG，MG=NG，∴△AMG≌△ENG（SAS），∴AG=EG，∴EG=CG． 证法二：延长CG至M，使MG=CG，连接MF，ME，EC．在△DCG与△FMG中，∵FG=DG，∠MGF=∠CGD，MG=CG，∴△DCG≌△FMG，∴MF=CD，∠FMG=∠DCG，∴MF∥CD∥AB，∴EF⊥MF． 在Rt△MFE与Rt△CBE中，∵MF=CB，∠MFE=∠EBC=90°，EF=BE，∴△MFE≌△CBE ∴∠MEF=∠CEB，∴∠MEC=∠MEF+∠FEC=∠CEB+∠CEF=90°，∴△MEC为直角三角形． ∵MG=CG，∴EG=MC，∴EG=CG． （3）（1）中结论仍然成立．理由如下： 过F作CD平行线并延长CG交于M点，连接EM、EC，过F作FN垂直于AB于N． 由于G为FD中点，易证△CDG≌△MFG，得到CD=FM，又由于BE=EF，易证∠EFM=∠EBC，则△EFM≌△EBC，∠FEM=∠BEC，EM=EC ∵∠FEC+∠BEC=90°，∴∠FEC+∠FEM=90°，即∠MEC=90°，∴△MEC是等腰直角三角形． ∵G为CM中点，∴EG=CG，EG⊥CG 【点睛】 本题是四边形综合题．（1）关键是运用直角三角形斜边上中线等于斜边二分之一解答；（2）关键是运用了直角三角形斜边上中线等于斜边二分之一性质、全等三角形判定和性质解答． 7．如图（1）在正方形ABCD中，点E是CD边上一动点，连接AE，作BF⊥AE，垂足为G交AD于F （1）求证：AF＝DE； （2）连接DG，若DG平分∠EGF，如图（2），求证：点E是CD中点； （3）在（2）条件下，连接CG，如图（3），求证：CG＝CD． 【答案】（1）见解析；（2）见解析；（3）CG＝CD，见解析． 【解析】 【分析】 （1）证明△BAF≌△ADE（ASA）即可处理问题． （2）过点D作DM⊥GF，DN⊥GE，垂足分别为点M，N．想措施证明AF＝DF，即可处理问题． （3）延长AE，BC交于点P，由（2）知DE＝CD，运用直角三角形斜边中线性质，只要证明BC＝CP即可． 【详解】 （1）证明：如图1中， 在正方形ABCD中，AB＝AD，∠BAD＝∠D＝90o， ∴∠2+∠3＝90° 又∵BF⊥AE， ∴∠AGB＝90° ∴∠1+∠2＝90°， ∴∠1＝∠3 在△BAF与△ADE中， ∠1=∠3 BA=AD ∠BAF=∠D， ∴△BAF≌△ADE（ASA） ∴AF＝DE． （2）证明：过点D作DM⊥GF，DN⊥GE，垂足分别为点M，N． 由（1）得∠1＝∠3，∠BGA＝∠AND＝90°，AB＝AD ∴△BAG≌△ADN（AAS） ∴AG＝DN， 又DG平分∠EGF，DM⊥GF，DN⊥GE， ∴DM＝DN， ∴DM＝AG，又∠AFG＝∠DFM，∠AGF＝∠DMF ∴△AFG≌△DFM（AAS）， ∴AF＝DF＝DE＝AD＝CD， 即点E是CD中点． （3）延长AE，BC交于点P，由（2）知DE＝CD， ∠ADE＝∠ECP＝90°，∠DEA＝∠CEP， ∴△ADE≌△PCE（ASA） ∴AE＝PE， 又CE∥AB， ∴BC＝PC， 在Rt△BGP中，∵BC＝PC， ∴CG＝BP＝BC， ∴CG＝CD． 【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，角平分线性质定理，直角三角形斜边中线性质等知识，解题关键是对寻找全等三角形处理问题，属于中考压轴题． 8．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. 9．如图，在正方形ABCD中，E是边AB上一动点，点F在边BC延长线上，且，连接DE，DF，EF. FH平分交BD于点H. （1）求证：； （2）求证：： （3）过点H作于点M，用等式表达线段AB，HM与EF之间数量关系，并证明. 【答案】（1）详见解析；（2）详见解析；（3），证明详见解析. 【解析】 【分析】 （1）根据正方形性质， 得到. （2）由，得.由，平分， 得.由于平分，因此.由于,, 因此. （3）过点作于点，由正方形性质，得.由平分，得.由于，因此. 由，得. 【详解】 （1）证明：∵四边形是正方形， ∴，. ∴. ∵。 ∴. ∴. ∴. ∴. （2）证明：∵， ∴. ∵， ∴. ∵，平分， ∴. ∵平分， ∴. ∵, , ∴. ∴. （3）. 证明：过点作于点，如图， ∵正方形中，，， ∴. ∵平分， ∴. ∵， ∴. ∴. ∵， ∴. 【点睛】 本题考察正方形性质、勾股定理、角平分线性质、三角函数，题目难度较大，解题关键是纯熟掌握正方形性质、勾股定理、角平分线性质、三角函数. 10．（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． 11．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． 12．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． 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．已知点O是△ABC内任意一点，连接OA并延长到E，使得AE=OA，以OB，OC为邻边作▱OBFC，连接OF与BC交于点H，再连接EF． （1）如图1，若△ABC为等边三角形，求证：①EF⊥BC；②EF=BC； （2）如图2，若△ABC为等腰直角三角形（BC为斜边），猜想（1）中两个结论与否成立？若成立，直接写出结论即可；若不成立，请你直接写出你猜想成果； （3）如图3，若△ABC是等腰三角形，且AB=AC=kBC，请你直接写出EF与BC之间数量关系． 【答案】（1）见解析； （2）EF⊥BC仍然成立； （3）EF=BC 【解析】 试题分析：（1）由平行四边形性质得到BH=HC=BC，OH=HF，再由等边三角形性质得到AB=BC，AH⊥BC，根据勾股定理得到AH=BC，即可； （2）由平行四边形性质得到BH=HC=BC，OH=HF，再由等腰直角三角形性质得到AB=BC，AH⊥BC，根据勾股定理得到AH=BC，即可； （3）由平行四边形性质得到BH=HC=BC，OH=HF，再由等腰三角形性质和AB=AC=kBC得到AB=BC，AH⊥BC，根据勾股定理得到AH=BC，即可． 试题解析：（1）连接AH，如图1， ∵四边形OBFC是平行四边形， ∴BH=HC=BC，OH=HF， ∵△ABC是等边三角形， ∴AB=BC，AH⊥BC， 在Rt△ABH中，AH2=AB2﹣BH2， ∴AH==BC， ∵OA=AE，OH=HF， ∴AH是△OEF中位线， ∴AH=EF，AH∥EF， ∴EF⊥BC，BC=EF， ∴EF⊥BC，EF=BC； （2）EF⊥BC仍然成立，EF=BC，如图2， ∵四边形OBFC是平行四边形， ∴BH=HC=BC，OH=HF， ∵△ABC是等腰三角形， ∴AB=BC，AH⊥BC， 在Rt△ABH中，AH2=AB2﹣BH2=（BH）2﹣BH2=BH2， ∴AH=BH=BC， ∵OA=AE，OH=HF， ∴AH是△OEF中位线， ∴AH=EF，AH∥EF， ∴EF⊥BC，BC=EF， ∴EF⊥BC，EF=BC； （3）如图3， ∵四边形OBFC是平行四边形， ∴BH=HC=BC，OH=HF， ∵△ABC是等腰三角形， ∴AB=kBC，AH⊥BC， 在Rt△ABH中，AH2=AB2﹣BH2=（kBC）2﹣（BC）2=（k2-）BC2， ∴AH=BH=BC， ∵OA=AE，OH=HF， ∴AH是△OEF中位线， ∴AH=EF，AH∥EF， ∴EF⊥BC，BC=EF， ∴E