备战中考数学易错题专题训练平行四边形练习题附详细答案.doc

-备战中考数学易错题专题训练-平行四边形练习题附详细答案 一、平行四边形 1．如图1，四边形ABCD是正方形，G是CD边上一种动点（点G与C、D不重叠），以CG为一边在正方形ABCD外作正方形CEFG，连接BG，DE． （1）①猜想图1中线段BG、线段DE长度关系及所在直线位置关系，不必证明； ②将图1中正方形CEFG绕着点C按顺时针方向旋转任意角度α，得到如图2情形．请你通过观测、测量等措施判断①中得到结论与否仍然成立，并证明你判断． （2）将原题中正方形改为矩形（如图3、4），且AB=a，BC=b，CE=ka，CG=kb （a≠b，k＞0），第（1）题①中得到结论哪些成立，哪些不成立？若成立，以图4为例简要阐明理由． （3）在第（2）题图4中，连接DG、BE，且a=3，b=2，k=，求BE2+DG2值． 【答案】（1）①BG⊥DE，BG=DE；②BG⊥DE，证明见解析；（2）BG⊥DE，证明见解析；（3）16.25． 【解析】 分析：（1）①根据正方形性质，显然三角形BCG顺时针旋转90°即可得到三角形DCE，从而判断两条直线之间关系； ②结合正方形性质，根据SAS仍然可以判定△BCG≌△DCE，从而证明结论； （2）根据两条对应边比相等，且夹角相等可以判定上述两个三角形相似，从而可以得到（1）中位置关系仍然成立； （3）连接BE、DG．根据勾股定理即可把BE2+DG2转换为两个矩形长、宽平方和． 详解：（1）①BG⊥DE，BG=DE； ②∵四边形ABCD和四边形CEFG是正方形， ∴BC=DC，CG=CE，∠BCD=∠ECG=90°， ∴∠BCG=∠DCE， ∴△BCG≌△DCE， ∴BG=DE，∠CBG=∠CDE， 又∵∠CBG+∠BHC=90°， ∴∠CDE+∠DHG=90°， ∴BG⊥DE． （2）∵AB=a，BC=b，CE=ka，CG=kb， ∴， 又∵∠BCG=∠DCE， ∴△BCG∽△DCE， ∴∠CBG=∠CDE， 又∵∠CBG+∠BHC=90°， ∴∠CDE+∠DHG=90°， ∴BG⊥DE． （3）连接BE、DG． 根据题意，得AB=3，BC=2，CE=1.5，CG=1， ∵BG⊥DE，∠BCD=∠ECG=90° ∴BE2+DG2=BO2+OE2+DO2+OG2=BC2+CD2+CE2+CG2=9+4+2.25+1=16.25． 点睛：此题综合运用了全等三角形判定和性质、相似三角形判定和性质以及勾股定理． 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．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 4．已知：在菱形ABCD中，E，F是BD上两点，且AE∥CF． 求证：四边形AECF是菱形． 【答案】见解析 【解析】 【分析】 由菱形性质可得AB∥CD，AB＝CD，∠ADF＝∠CDF，由“SAS”可证△ADF≌△CDF，可得AF＝CF，由△ABE≌△CDF，可得AE＝CF，由平行四边形判定和菱形判定可得四边形AECF是菱形． 【详解】 证明：∵四边形ABCD是菱形 ∴AB∥CD，AB＝CD，∠ADF＝∠CDF， ∵AB＝CD，∠ADF＝∠CDF，DF＝DF ∴△ADF≌△CDF（SAS） ∴AF＝CF， ∵AB∥CD，AE∥CF ∴∠ABE＝∠CDF，∠AEF＝∠CFE ∴∠AEB＝∠CFD，∠ABE＝∠CDF，AB＝CD ∴△ABE≌△CDF（AAS） ∴AE＝CF，且AE∥CF ∴四边形AECF是平行四边形 又∵AF＝CF， ∴四边形AECF是菱形 【点睛】 本题重要考察菱形判定定理，首先要判定其为平行四边形，这是菱形判定基本判定. 5．已知：如图，在平行四边形ABCD中，O为对角线BD中点，过点O直线EF分别交AD，BC于E，F两点，连结BE，DF． （1）求证：△DOE≌△BOF． （2）当∠DOE等于多少度时，四边形BFDE为菱形？请阐明理由． 【答案】（1）证明见解析；（2）当∠DOE=90°时，四边形BFED为菱形，理由见解析. 【解析】 试题分析：（1）运用平行四边形性质以及全等三角形判定措施得出△DOE≌△BOF（ASA）； （2）首先运用一组对边平行且相等四边形是平行四边形得出四边形EBFD是平行四边形，进而运用垂直平分线性质得出BE=ED，即可得出答案． 试题解析：（1）∵在▱ABCD中，O为对角线BD中点， ∴BO=DO，∠EDB=∠FBO， 在△EOD和△FOB中 ， ∴△DOE≌△BOF（ASA）； （2）当∠DOE=90°时，四边形BFDE为菱形， 理由：∵△DOE≌△BOF，∴OE=OF，又∵OB=OD，∴四边形EBFD是平行四边形， ∵∠EOD=90°，∴EF⊥BD，∴四边形BFDE为菱形． 考点：平行四边形性质；全等三角形判定与性质；菱形判定． 6．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. 7．（问题情境）在△ABC中，AB＝AC，点P为BC所在直线上任一点，过点P作PD⊥AB，PE⊥AC，垂足分别为D、E，过点C作CF⊥AB，垂足为F．当P在BC边上时（如图1），求证：PD+PE＝CF． 证明思绪是：如图2，连接AP，由△ABP与△ACP面积之和等于△ABC面积可以证得：PD+PE＝CF．（不要证明） （变式探究）（1）当点P在CB延长线上时，其他条件不变（如图3），试探索PD、PE、CF之间数量关系并阐明理由； 请运用上述解答中所积累经验和措施完毕下列两题： （结论运用）（2）如图4，将长方形ABCD沿EF折叠，使点D落在点B上，点C落在点C′处，点P为折痕EF上任一点，过点P作PG⊥BE、PH⊥BC，垂足分别为G、H，若AD＝16，CF＝6，求PG+PH值． （迁移拓展）（3）在直角坐标系中，直线l1：y＝-x+8与直线l2：y＝﹣2x+8相交于点A，直线l1、l2与x轴分别交于点B、点C．点P是直线l2上一种动点，若点P到直线l1距离为2．求点P坐标． 【答案】【变式探究】证明见解析【结论运用】8【迁移拓展】（﹣1，6），（1，10） 【解析】 【变式探究】 连接AP，同理运用△ABP与△ACP面积之差等于△ABC面积可以证得； 【结论运用】 过点E作EQ⊥BC，垂足为Q，根据勾股定理和矩形性质解答即可； 【迁移拓展】 分两种状况，运用结论，求得点P到x轴距离，再运用待定系数法可求出P坐标． 【详解】 变式探究:连接AP，如图3： ∵PD⊥AB，PE⊥AC，CF⊥AB，且S△ABC＝S△ACP﹣S△ABP， ∴AB•CF＝AC•PE﹣ AB•PD． ∵AB＝AC， ∴CF＝PD﹣PE； 结论运用:过点E作EQ⊥BC，垂足为Q，如图④， ∵四边形ABCD是长方形， ∴AD＝BC，∠C＝∠ADC＝90°． ∵AD＝16，CF＝6， ∴BF＝BC﹣CF＝AD﹣CF＝5， 由折叠可得：DF＝BF，∠BEF＝∠DEF． ∴DF＝5． ∵∠C＝90°， ∴DC＝＝8． ∵EQ⊥BC，∠C＝∠ADC＝90°， ∴∠EQC＝90°＝∠C＝∠ADC． ∴四边形EQCD是长方形． ∴EQ＝DC＝4． ∵AD∥BC， ∴∠DEF＝∠EFB． ∵∠BEF＝∠DEF， ∴∠BEF＝∠EFB． ∴BE＝BF， 由问题情境中结论可得：PG+PH＝EQ． ∴PG+PH＝8． ∴PG+PH值为8； 迁移拓展:如图， 由题意得：A（0，8），B（6，0），C（﹣4，0） ∴AB＝＝10，BC＝10． ∴AB＝BC， （1）由结论得：P1D1+P1E1＝OA＝8 ∵P1D1＝1＝2， ∴P1E1＝6 即点P1纵坐标为6 又点P1在直线l2上， ∴y＝2x+8＝6， ∴x＝﹣1， 即点P1坐标为（﹣1，6）； （2）由结论得：P2E2﹣P2D2＝OA＝8 ∵P2D2＝2， ∴P2E2＝10 即点P1纵坐标为10 又点P1在直线l2上， ∴y＝2x+8＝10， ∴x＝1， 即点P1坐标为（1，10） 【点睛】 本题考察了矩形性质与判定、等腰三角形性质与判定及勾股定理等知识点，运用面积法列出等式是处理问题关键． 8．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. 9．正方形ABCD，点E在边BC上，点F在对角线AC上，连AE． (1)如图1，连EF，若EF⊥AC，4AF＝3AC，AB＝4，求△AEF周长； (2)如图2，若AF＝AB，过点F作FG⊥AC交CD于G，点H在线段FG上(不与端点重叠)，连AH．若∠EAH＝45°， 求证：EC＝HG+FC． 【答案】（1）；（2）证明见解析 【解析】 【分析】 （1）由正方形性质得出AB＝BC＝CD＝AD＝4，∠B＝∠D＝90°，∠ACB＝∠ACD＝∠BAC＝∠ACD＝45°，得出AC＝AB＝4，求出AF＝3，CF＝AC﹣AF＝，求出△CEF是等腰直角三角形，得出EF＝CF＝，CE＝CF＝2，在Rt△AEF中，由勾股定理求出AE，即可得出△AEF周长； （2）延长GF交BC于M，连接AG，则△CGM和△CFG是等腰直角三角形，得出CM＝CG，CG＝CF，证出BM＝DG，证明Rt△AFG≌Rt△ADG得出FG＝DG，BM＝FG，再证明△ABE≌△AFH，得出BE＝FH，即可得出结论． 【详解】 （1）∵四边形ABCD是正方形， ∴AB＝BC＝CD＝AD＝4，∠B＝∠D＝90°，∠ACB＝∠ACD＝∠BAC＝∠ACD＝45°， ∴AC＝AB＝4， ∵4AF＝3AC＝12， ∴AF＝3， ∴CF＝AC﹣AF＝， ∵EF⊥AC， ∴△CEF是等腰直角三角形， ∴EF＝CF＝，CE＝CF＝2， 在Rt△AEF中，由勾股定理得：AE＝， ∴△AEF周长＝AE+EF+AF＝； （2）证明：延长GF交BC于M，连接AG，如图2所示： 则△CGM和△CFG是等腰直角三角形， ∴CM＝CG，CG＝CF， ∴BM＝DG， ∵AF＝AB， ∴AF＝AD， 在Rt△AFG和Rt△ADG中， ， ∴Rt△AFG≌Rt△ADG（HL）， ∴FG＝DG，∴BM＝FG， ∵∠BAC＝∠EAH＝45°， ∴∠BAE＝∠FAH， ∵FG⊥AC， ∴∠AFH＝90°， 在△ABE和△AFH中， ， ∴△ABE≌△AFH（ASA）， ∴BE＝FH， ∵BM＝BE+EM，FG＝FH+HG， ∴EM＝HG， ∵EC＝EM+CM，CM＝CG＝CF， ∴EC＝HG+FC． 【点睛】 本题考察了正方形性质、全等三角形判定与性质、等腰直角三角形判定与性质、勾股定理等知识；纯熟掌握等腰直角三角形判定与性质，证明三角形全等是解题关键． 10．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． 11．如图，抛物线y=mx2+2mx+n通过A（﹣3，0），C（0，﹣）两点，与x轴交于另一点B． （1）求通过A，B，C三点抛物线解析式； （2）过点C作CE∥x轴交抛物线于点E，写出点E坐标，并求AC、BE交点F坐标 （3）若抛物线顶点为D，连结DC、DE，四边形CDEF与否为菱形？若是，请证明；若不是，请阐明理由． 【答案】（1）y=x2+x﹣；（2）F点坐标为（﹣1，﹣1）；（3）四边形CDEF是菱形．证明见解析 【解析】 【分析】 将A、C点坐标代入抛物线解析式中，通过联立方程组求得该抛物线解析式； 根据（1）题所得抛物线解析式，可确定抛物线对称轴方程以及B、C点坐标，由CE∥x轴，可知C、E有关对称轴对称。根据A、C点求得直线AC解析式，根据B、E点求出直线BE解析式，联立方程求得解，即为F点坐标； 由E、C、F、D坐标可知DF和EC互相垂直平分，则可判定四边形CDEF为菱形． 【详解】 （1）∵抛物线y=mx2+2mx+n通过A（﹣3，0），C（0，﹣）两点， ∴，解得， ∴抛物线解析式为y=x2+x﹣； （2）∵y=x2+x﹣， ∴抛物线对称轴为直线x=﹣1， ∵CE∥x轴， ∴C、E有关对称轴对称， ∵C（0，﹣）， ∴E（﹣2，﹣）， ∵A、B有关对称轴对称， ∴B（1，0）， 设直线AC、BE解析式分别为y=kx+b，y=k′x+b′， 则由题意可得，， 解得，， ∴直线AC、BE解析式分别为y=﹣x﹣，y=x﹣， 联立两直线解析式可得，解得， ∴F点坐标为（﹣1，﹣1）； （3）四边形CDEF是菱形． 证明：∵y=x2+x﹣=（x+1）2﹣2， ∴D（﹣1，﹣2）， ∵F（﹣1，﹣1）， ∴DF⊥x轴，且CE∥x轴， ∴DF⊥CE， ∵C（0，﹣），且F（﹣1，﹣1），D（﹣1，﹣2）， ∴DF和CE互相平分， ∴四边形CDEF是菱形． 【点睛】 本题考察菱形判定措施，二次函数性质，以及二次函数与二元一次方程组． 12．如图1，矩形ABCD中，AB=8，AD=6；点E是对角线BD上一动点，连接CE，作EF⊥CE交AB边于点F，以CE和EF为邻边作矩形CEFG，作其对角线相交于点H． （1）①如图2，当点F与点B重叠时，CE=　　，CG=　　； ②如图3，当点E是BD中点时，CE=　　，CG=　　； （2）在图1，连接BG，当矩形CEFG伴随点E运动而变化时，猜想△EBG形状？并加以证明； （3）在图1，值与否会发生变化？若不变，求出它值；若变化，阐明理由； （4）在图1，设DE长为x，矩形CEFG面积为S，试求S有关x函数关系式，并直接写出x取值范围． 【答案】（1）， ，5， ；（2）△EBG是直角三角形，理由详见解析；（3） ；（4）S=x2﹣x+48（0≤x≤）． 【解析】 【分析】 （1）①运用面积法求出CE，再运用勾股定理求出EF即可；②运用直角三角形斜边中线定理求出CE，再运用相似三角形性质求出EF即可； （2）根据直角三角形判定措施：假如一种三角形一边上中线等于这条边二分之一，则这个三角形是直角三角形即可判断； （3）只要证明△DCE∽△BCG，即可处理问题； （4）运用相似多边形性质构建函数关系式即可； 【详解】 （1）①如图2中， 在Rt△BAD中，BD==10， ∵S△BCD=•CD•BC=•BD•CE， ∴CE=．CG=BE=． ②如图3中，过点E作MN⊥AM交AB于N，交CD于M． ∵DE=BE， ∴CE=BD=5， ∵△CME∽△ENF， ∴， ∴CG=EF=， （2）结论：△EBG是直角三角形． 理由：如图1中，连接BH． 在Rt△BCF中，∵FH=CH， ∴BH=FH=CH， ∵四边形EFGC是矩形， ∴EH=HG=HF=HC， ∴BH=EH=HG， ∴△EBG是直角三角形． （3）F如图1中，∵HE=HC=HG=HB=HF， ∴C、E、F、B、G五点共圆， ∵EF=CG， ∴∠CBG=∠EBF， ∵CD∥AB， ∴∠EBF=∠CDE， ∴∠CBG=∠CDE， ∵∠DCB=∠ECG=90°， ∴∠DCE=∠BCG， ∴△DCE∽△BCG， ∴． （4）由（3）可知： ， ∴矩形CEFG∽矩形ABCD， ∴， ∵CE2=（-x）2+）2，S矩形ABCD=48， ∴S矩形CEFG= [（-x）2+（）2]. ∴矩形CEFG面积S=x2-x+48（0≤x≤）． 【点睛】 本题考察相似三角形综合题、矩形性质、相似三角形判定和性质、勾股定理、直角三角形判定和性质、相似多边形性质和判定等知识，解题关键是灵活运用所学知识处理问题，学会添加常用辅助线，构造相似三角形或直角三角形处理问题，属于中考压轴题． 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．数学活动课上，老师给出如下问题：如图，将等腰直角三角形纸片沿斜边上高AC剪开，得到等腰直角三角形△ABC与△EFD，将△EFD直角顶点在直线BC上平移，在平移过程中，直线AC与直线DE交于点Q，让同学们探究线段BQ与AD数量关系和位置关系． 请你阅读下面交流信息，处理所提出问题． 展示交流： 小敏：满足条件图形如图甲所示图形，延长BQ与AD交于点H．我们可以证明△BCQ≌△ACD，从而易得BQ=AD，BQ⊥AD． 小慧：根据图甲，当点F在线段BC上时，我们可以验证小慧说法是对．但当点F在线段CB延长线上（如图乙）或线段CB反向延长线上（如图丙）时，我对小慧说法对性表达怀疑． （1）请你协助小慧进行分析，小敏结论在图乙、图丙中与否成立？请阐明理由． （选择图乙或图丙一种状况阐明即可）． （2）小慧思考问题方式中，蕴含数学思想是 ． 拓展延伸： 根据你上面选择图形，分别取AB、BD、DQ、AQ中点M、N、P、T．则四边形MNPT是什么样特殊四边形？请阐明理由． 【答案】成立；分类讨论思想；正方形. 【解析】 试题分析：运用等腰直角三角形性质结合全等三角形判定与性质得出BQ=AD，BQ⊥AD；运用已知条件分类得出，体现数学中分类讨论思想， 拓展延伸：运用三角形中位线定理结合正方形判定措施，首先得出四边形MNPT是平行四边形进而得出它是菱形，再求出一种内角是90°，即可得出答案． 试题解析：(1)、成立， 理由：如图乙：由题意可得：∠FDE=∠QDC=∠ABC=∠BAC=45°， 则DC=QC，AC=BC， 在△ADC和△BQC中 ∵， ∴△ADC≌△BQC（SAS）， ∴AD=BQ，∠DAC=∠QBC， 延长AD交BQ于点F， 则∠ADC=∠BDF， ∴∠BFD=∠ACD=90°， ∴AD⊥BQ； (2)、小慧思考问题方式中，蕴含数学思想是：分类讨论思想； 拓展延伸：四边形MNPT是正方形， 理由：∵取AB、BD、DQ、AQ中点M、N、P、T， ∴MNAD，TPAD， ∴MNTP， ∴四边形MNPT是平行四边形， ∵NPBQ，BQ=AD， ∴NP=MN， ∴平行四边形MNPT是菱形， 又∵AD⊥BQ，NP∥BQ，MN∥AD， ∴∠MNP=90°， ∴四边形MNPT是正方形． 考点： 几何变换综合题 15．如图，正方形ABCO边OA、OC在坐标轴上，点B坐标为（3，3）．将正方形ABCO绕点A顺时针旋转角度α（0°＜α＜90°），得到正方形ADEF，ED交线段OC于点G，ED延长线交线段BC于点P，连AP、AG． （1）求证：△AOG≌△ADG； （2）求∠PAG度数；并判断线段OG、PG、BP之间数量关系，阐明理由； （3）当∠1=∠2时，求直线PE解析式； （4）在（3）条件下，直线PE上与否存在点M，使以M、A、G为顶点三角形是等腰三角形？若存在，请直接写出M点坐标；若不存在，请阐明理由． 【答案】（1）见解析（2）∠PAG =45°，PG=OG+BP．理由见解析（3）y=x﹣3．（4）、． 【解析】 试题分析：(1)由AO=AD，AG=AG，根据斜边和一条直角边对应相等两个直角三角形全等，判断出△AOG≌△ADG即可．(2)首先根据三角形全等判定措施，判断出△ADP≌△ABP，再结合△AOG≌△ADG，可得∠DAP=∠BAP，∠1=∠DAG；然后根据∠1+∠DAG+∠DAP+∠BAP=90°，求出∠PAG度数；最终判断出线段OG、PG、BP之间数量关系即可．(3)首先根据△AOG≌△ADG，判断出∠AGO=∠AGD；然后根据∠1+∠AGO=90°，∠2+∠PGC=90°，判断出当∠1=∠2时，∠AGO=∠AGD=∠PGC，而∠AGO+∠AGD+∠PGC=180°，求出∠1=∠2=30°；最终确定出P、G两点坐标，即可判断出直线PE解析式． (4)根据题意，分两种状况：①当点M在x轴负半轴上时；②当点M在EP延长线上时；根据以M、A、G为顶点三角形是等腰三角形，求出M点坐标是多少即可． 试题解析：(1)在Rt△AOG和Rt△ADG中，（HL） ∴△AOG≌△ADG． (2)在Rt△ADP和Rt△ABP中，∴△ADP≌△ABP， 则∠DAP=∠BAP； ∵△AOG≌△ADG， ∴∠1=∠DAG； 又∵∠1+∠DAG+∠DAP+∠BAP=90°， ∴2∠DAG+2∠DAP=90°， ∴∠DAG+∠DAP=45°， ∵∠PAG=∠DAG+∠DAP， ∴∠PAG=45°； ∵△AOG≌△ADG， ∴DG=OG， ∵△ADP≌△ABP， ∴DP=BP， ∴PG=DG+DP=OG+BP． (3)解：∵△AOG≌△ADG， ∴∠AGO=∠AGD， 又∵∠1+∠AGO=90°，∠2+∠PGC=90°，∠1=∠2， ∴∠AGO=∠PGC， 又∵∠AGO=∠AGD， ∴∠AGO=∠AGD=∠PGC， 又∵∠AGO+∠AGD+∠PGC=180°， ∴∠AGO=∠AGD=∠PGC=180°÷3=60°， ∴∠1=∠2=90°﹣60°=30°； 在Rt△AOG中， ∵AO=3， ∴OG=AOtan30°=3×=， ∴G点坐标为（，0），CG=3﹣， 在Rt△PCG中，PC===3（﹣1）， ∴P点坐标为：（3，3﹣3 ）， 设直线PE解析式为：y=kx+b， 则， 解得：， ∴直线PE解析式为y=x﹣3． (4)①如图1，当点M在x轴负半轴上时，， ∵AG=MG，点A坐标为（0，3）， ∴点M坐标为（0，﹣3）． ②如图2，当点M在EP延长线上时，， 由（3），可得∠AGO=∠PGC=60°， ∴EP与AB交点M，满足AG=MG， ∵A点横坐标是0，G点横坐标为， ∴M横坐标是2，纵坐标是3， ∴点M坐标为（2，3）． 综上，可得 点M坐标为（0，﹣3）或（2，3）． 考点：几何变换综合题．