2025年长沙中考数学培优含解析之平行四边形.doc

-长沙中考数学培优(含解析)之平行四边形 一、平行四边形 1．在四边形中，，对角线平分. （1）如图1，若，且，试探究边、与对角线数量关系并阐明理由. （2）如图2，若将（1）中条件“”去掉，（1）中结论与否成立？请阐明理由. （3）如图3，若，探究边、与对角线数量关系并阐明理由. 【答案】（1）.证明见解析；（2）成立；（3）.理由见解析. 【解析】 试题分析：（1）结论：AC=AD+AB，只要证明AD=AC，AB=AC即可处理问题； （2）（1）中结论成立．以C为顶点，AC为一边作∠ACE=60°，∠ACE另一边交AB延长线于点E，只要证明△DAC≌△BEC即可处理问题； （3）结论：AD+AB＝AC．过点C作CE⊥AC交AB延长线于点E，只要证明△ACE是等腰直角三角形，△DAC≌△BEC即可处理问题； 试题解析：解：（1）AC=AD+AB． 理由如下：如图1中， 在四边形ABCD中，∠D+∠B=180°，∠B=90°， ∴∠D=90°， ∵∠DAB=120°，AC平分∠DAB， ∴∠DAC=∠BAC=60°， ∵∠B=90°， ∴AB＝AC，同理AD＝AC． ∴AC=AD+AB． （2）（1）中结论成立，理由如下：以C为顶点，AC为一边作∠ACE=60°，∠ACE另一边交AB延长线于点E， ∵∠BAC=60°， ∴△AEC为等边三角形， ∴AC=AE=CE， ∵∠D+∠ABC=180°，∠DAB=120°， ∴∠DCB=60°， ∴∠DCA=∠BCE， ∵∠D+∠ABC=180°，∠ABC+∠EBC=180°， ∴∠D=∠CBE，∵CA=CE， ∴△DAC≌△BEC， ∴AD=BE， ∴AC=AD+AB． （3）结论：AD+AB＝AC．理由如下： 过点C作CE⊥AC交AB延长线于点E，∵∠D+∠B=180°，∠DAB=90°， ∴DCB=90°， ∵∠ACE=90°， ∴∠DCA=∠BCE， 又∵AC平分∠DAB， ∴∠CAB=45°， ∴∠E=45°． ∴AC=CE． 又∵∠D+∠ABC=180°，∠D=∠CBE， ∴△CDA≌△CBE， ∴AD=BE， ∴AD+AB=AE． 在Rt△ACE中，∠CAB=45°， ∴AE＝ ∴. 2．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 3．已知Rt△ABD中，边AB=OB=1，∠ABO=90° 问题探究： （1）以AB为边，在Rt△ABO右边作正方形ABC，如图（1），则点O与点D距离为 ． （2）以AB为边，在Rt△ABO右边作等边三角形ABC，如图（2），求点O与点C距离． 问题处理： （3）若线段DE=1，线段DE两个端点D，E分别在射线OA、OB上滑动，以DE为边向外作等边三角形DEF，如图（3），则点O与点F距离有无最大值，假如有，求出最大值，假如没有，阐明理由． 【答案】(1)、；(2)、；(3)、. 【解析】 【分析】 试题分析：(1)、如图1中，连接OD，在Rt△ODC中，根据OD=计算即可．(2)、如图2中，作CE⊥OB于E，CF⊥AB于F，连接OC．在Rt△OCE中，根据OC=计算即可．(3)、如图3中，当OF⊥DE时，OF值最大，设OF交DE于H，在OH上取一点M，使得OM=DM，连接DM．分别求出MH、OM、FH即可处理问题． 【详解】 试题解析：(1)、如图1中，连接OD， ∵四边形ABCD是正方形， ∴AB=BC=CD=AD=1，∠C=90° 在Rt△ODC中，∵∠C=90°，OC=2，CD=1， ∴OD= (2)、如图2中，作CE⊥OB于E，CF⊥AB于F，连接OC． ∵∠FBE=∠E=∠CFB=90°， ∴四边形BECF是矩形， ∴BF=CF=，CF=BE=， 在Rt△OCE中，OC==． (3)、如图3中，当OF⊥DE时，OF值最大，设OF交DE于H，在OH上取一点M，使得OM=DM，连接DM． ∵FD=FE=DE=1，OF⊥DE， ∴DH=HE，OD=OE，∠DOH=∠DOE=22.5°， ∵OM=DM， ∴∠MOD=∠MDO=22.5°， ∴∠DMH=∠MDH=45°， ∴DH=HM=， ∴DM=OM=， ∵FH=， ∴OF=OM+MH+FH==． ∴OF最大值为． 考点：四边形综合题． 4．(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. 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．已知AD是△ABC中线P是线段AD上一点（不与点A、D重叠），连接PB、PC，E、F、G、H分别是AB、AC、PB、PC中点，AD与EF交于点M； （1）如图1，当AB＝AC时，求证：四边形EGHF是矩形； （2）如图2，当点P与点M重叠时，在不添加任何辅助线条件下，写出所有与△BPE面积相等三角形（不包括△BPE自身）． 【答案】（1）见解析；（2）△APE、△APF、△CPF、△PGH． 【解析】 【分析】 （1）由三角形中位线定理得出EG∥AP，EF∥BC，EF=BC，GH∥BC，GH=BC，推出EF∥GH，EF=GH，证得四边形EGHF是平行四边形，证得EF⊥AP，推出EF⊥EG，即可得出结论； （2）由△APE与△BPE底AE=BE，又等高，得出S△APE=S△BPE，由△APE与△APF底EP=FP，又等高，得出S△APE=S△APF，由△APF与△CPF底AF=CF，又等高，得出S△APF=S△CPF，证得△PGH底边GH上高等于△AEF底边EF上高二分之一，推出S△PGH=S△AEF=S△APF，即可得出成果． 【详解】 （1）证明：∵E、F、G、H分别是AB、AC、PB、PC中点， ∴EG∥AP，EF∥BC，EF＝BC，GH∥BC，GH＝BC， ∴EF∥GH，EF＝GH， ∴四边形EGHF是平行四边形， ∵AB＝AC， ∴AD⊥BC， ∴EF⊥AP， ∵EG∥AP， ∴EF⊥EG， ∴平行四边形EGHF是矩形； （2）∵PE是△APB中线， ∴△APE与△BPE底AE＝BE，又等高， ∴S△APE＝S△BPE， ∵AP是△AEF中线， ∴△APE与△APF底EP＝FP，又等高， ∴S△APE＝S△APF， ∴S△APF＝S△BPE， ∵PF是△APC中线， ∴△APF与△CPF底AF＝CF，又等高， ∴S△APF＝S△CPF， ∴S△CPF＝S△BPE， ∵EF∥GH∥BC，E、F、G、H分别是AB、AC、PB、PC中点， ∴△AEF底边EF上高等于△ABC底边BC上高二分之一，△PGH底边GH上高等于△PBC底边BC上高二分之一， ∴△PGH底边GH上高等于△AEF底边EF上高二分之一， ∵GH＝EF， ∴S△PGH＝S△AEF＝S△APF， 综上所述，与△BPE面积相等三角形为：△APE、△APF、△CPF、△PGH． 【点睛】 本题考察了矩形判定与性质、平行四边形判定、三角形中位线定理、平行线性质、三角形面积计算等知识，纯熟掌握三角形中位线定理是处理问题关键． 7．（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． 8．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． 9．定义：我们把三角形被一边中线提成两个三角形叫做“友好三角形”． 性质：假如两个三角形是“友好三角形”，那么这两个三角形面积相等． 理解：如图①，在△ABC中，CD是AB边上中线，那么△ACD和△BCD是“友好三角形”，并且S△ACD=S△BCD． 应用：如图②，在矩形ABCD中，AB=4，BC=6，点E在AD上，点F在BC上，AE=BF，AF与BE交于点O． （1）求证：△AOB和△AOE是“友好三角形”； （2）连接OD，若△AOE和△DOE是“友好三角形”，求四边形CDOF面积． 探究：在△ABC中，∠A=30°，AB=4，点D在线段AB上，连接CD，△ACD和△BCD是“友好三角形”，将△ACD沿CD所在直线翻折，得到△A′CD，若△A′CD与△ABC重叠部分面积等于△ABC面积，请直接写出△ABC面积． 【答案】（1）见解析；（2）12；探究：2或2． 【解析】 试题分析：（1）运用一组对边平行且相等四边形是平行四边形，得到四边形ABFE是平行四边形，然后根据平行四边形性质证得OE=OB，即可证得△AOE和△AOB是友好三角形； （2）△AOE和△DOE是“友好三角形”，即可得到E是AD中点，则可以求得△ABE、△ABF面积，根据S四边形CDOF=S矩形ABCD-2S△ABF即可求解． 探究：画出符合条件两种状况：①求出四边形A′DCB是平行四边形，求出BC和A′D推出∠ACB=90°，根据三角形面积公式求出即可；②求出高CQ，求出△A′DC面积．即可求出△ABC面积． 试题解析：（1）∵四边形ABCD是矩形， ∴AD∥BC， ∵AE=BF， ∴四边形ABFE是平行四边形， ∴OE=OB， ∴△AOE和△AOB是友好三角形． （2）∵△AOE和△DOE是友好三角形， ∴S△AOE=S△DOE，AE=ED=AD=3， ∵△AOB与△AOE是友好三角形， ∴S△AOB=S△AOE， ∵△AOE≌△FOB， ∴S△AOE=S△FOB， ∴S△AOD=S△ABF， ∴S四边形CDOF=S矩形ABCD-2S△ABF=4×6-2××4×3=12． 探究： 解：分为两种状况：①如图1， ∵S△ACD=S△BCD． ∴AD=BD=AB， ∵沿CD折叠A和A′重叠， ∴AD=A′D=AB=×4=2， ∵△A′CD与△ABC重叠部分面积等于△ABC面积， ∴S△DOC=S△ABC=S△BDC=S△ADC=S△A′DC， ∴DO=OB，A′O=CO， ∴四边形A′DCB是平行四边形， ∴BC=A′D=2， 过B作BM⊥AC于M， ∵AB=4，∠BAC=30°， ∴BM=AB=2=BC， 即C和M重叠， ∴∠ACB=90°， 由勾股定理得：AC=， ∴△ABC面积是×BC×AC=×2×2=2； ②如图2， ∵S△ACD=S△BCD． ∴AD=BD=AB， ∵沿CD折叠A和A′重叠， ∴AD=A′D=AB=×4=2， ∵△A′CD与△ABC重叠部分面积等于△ABC面积， ∴S△DOC=S△ABC=S△BDC=S△ADC=S△A′DC， ∴DO=OA′，BO=CO， ∴四边形A′BDC是平行四边形， ∴A′C=BD=2， 过C作CQ⊥A′D于Q， ∵A′C=2，∠DA′C=∠BAC=30°， ∴CQ=A′C=1， ∴S△ABC=2S△ADC=2S△A′DC=2××A′D×CQ=2××2×1=2； 即△ABC面积是2或2． 考点：四边形综合题． 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，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．（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．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． 14．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． 15．已知，以为边在外作等腰，其中. （1）如图①，若，，求度数. （2）如图②，，，，. ①若，，长为______. ②若变化大小，但，面积与否变化？若不变，求出其值；若变化，阐明变化规律. 【答案】（1）120°；（2）①2；②2 【解析】 试题分析：（1）根据SAS，可首先证明△AEC≌△ABD，再运用全等三角形性质，可得