2025年备战中考数学平行四边形综合题含答案3.doc

备战中考数学 平行四边形 综合题含答案 一、平行四边形 1．如图，将矩形纸片ABCD沿对角线AC折叠，使点B落到到B′位置，AB′与CD交于点E. （1）求证：△AED≌△CEB′ （2）若AB = 8，DE = 3，点P为线段AC上任意一点，PG⊥AE于G，PH⊥BC于H.求PG + PH值. 【答案】（1）证明见解析；（2）. 【解析】 【分析】 （1）由折叠性质知，，，，则由得到； （2）由，可得，又由，即可求得长，然后在中，运用勾股定理即可求得长，再过点作于，由角平分线性质，可得，易证得四边形是矩形，继而可求得答案. 【详解】 （1）四边形为矩形， ，， 又 ， ； （2） ， ， ， ， 在中，， 过点作于， ，， ， ，， ， 、、共线， ， 四边形是矩形， ， . 【点睛】 此题考察了折叠性质、矩形性质、角平分线性质、等腰三角形判定与性质以及勾股定理等知识.此题难度较大，注意掌握折叠前后图形对应关系，注意掌握辅助线作法，注意数形结合思想应用. 2．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． 3．操作与证明：如图1，把一种含45°角直角三角板ECF和一种正方形ABCD摆放在一起，使三角板直角顶点和正方形顶点C重叠，点E、F分别在正方形边CB、CD上，连接AF．取AF中点M，EF中点N，连接MD、MN． （1）连接AE，求证：△AEF是等腰三角形； 猜想与发现： （2）在（1）条件下，请判断MD、MN数量关系和位置关系，得出结论． 结论1：DM、MN数量关系是 ； 结论2：DM、MN位置关系是 ； 拓展与探究： （3）如图2，将图1中直角三角板ECF绕点C顺时针旋转180°，其他条件不变，则（2）中两个结论还成立吗？若成立，请加以证明；若不成立，请阐明理由． 【答案】（1）证明参见解析；（2）相等，垂直；（3）成立，理由参见解析. 【解析】 试题分析：（1）根据正方形性质以及等腰直角三角形知识证明出CE=CF，继而证明出△ABE≌△ADF，得到AE=AF，从而证明出△AEF是等腰三角形；（2）DM、MN数量关系是相等，运用直角三角形斜边中线等于斜边二分之一和三角形中位线定理即可得出结论.位置关系是垂直，运用三角形外角性质和等腰三角形两个底角相等性质，及全等三角形对应角相等即可得出结论；（3）成立，连接AE，交MD于点G，标识出各个角，首先证明出MN∥AE，MN=AE，运用三角形全等证出AE=AF，而DM=AF，从而得到DM，MN数量相等结论，再运用三角形外角性质和三角形全等，等腰三角形性质以及角角之间数量关系得到∠DMN=∠DGE=90°．从而得到DM、MN位置关系是垂直. 试题解析：（1）∵四边形ABCD是正方形，∴AB=AD=BC=CD，∠B=∠ADF=90°，∵△CEF是等腰直角三角形，∠C=90°，∴CE=CF，∴BC﹣CE=CD﹣CF，即BE=DF，∴△ABE≌△ADF，∴AE=AF，∴△AEF是等腰三角形；（2）DM、MN数量关系是相等，DM、MN位置关系是垂直；∵在Rt△ADF中DM是斜边AF中线，∴AF=2DM，∵MN是△AEF中位线，∴AE=2MN，∵AE=AF，∴DM=MN；∵∠DMF=∠DAF+∠ADM，AM=MD，∵∠FMN=∠FAE，∠DAF=∠BAE，∴∠ADM=∠DAF=∠BAE，∴∠DMN=∠FMN+∠DMF=∠DAF+∠BAE+∠FAE=∠BAD=90°，∴DM⊥MN；（3）（2）中两个结论还成立，连接AE，交MD于点G，∵点M为AF中点，点N为EF中点，∴MN∥AE，MN=AE，由已知得，AB=AD=BC=CD，∠B=∠ADF，CE=CF，又∵BC+CE=CD+CF，即BE=DF，∴△ABE≌△ADF，∴AE=AF，在Rt△ADF中，∵点M为AF中点，∴DM=AF，∴DM=MN，∵△ABE≌△ADF，∴∠1=∠2，∵AB∥DF，∴∠1=∠3，同理可证：∠2=∠4，∴∠3=∠4，∵DM=AM，∴∠MAD=∠5，∴∠DGE=∠5+∠4=∠MAD+∠3=90°，∵MN∥AE，∴∠DMN=∠DGE=90°，∴DM⊥MN．因此（2）中两个结论还成立. 考点：1.正方形性质；2.全等三角形判定与性质；3.三角形中位线定理；4.旋转性质． 4．如图，四边形ABCD中，AD∥BC，∠A=90°，BD=BC，点E为CD中点，射线BE交AD延长线于点F，连接CF． （1）求证：四边形BCFD是菱形； （2）若AD=1，BC=2，求BF长． 【答案】（1）证明见解析（2）2 【解析】 （1）∵AF∥BC，∴∠DCB=∠CDF，∠FBC=∠BFD， ∵点E为CD中点，∴DE=EC， 在△BCE与△FDE中，， ∴△BCE≌△FDE，∴DF=BC， 又∵DF∥BC，∴四边形BCDF为平行四边形， ∵BD=BC，∴四边形BCFD是菱形； （2）∵四边形BCFD是菱形，∴BD=DF=BC=2， 在Rt△BAD中，AB=， ∵AF=AD+DF=1+2=3，在Rt△BAF中，BF==2． 5．如图1，已知正方形ABCD边CD在正方形DEFG边DE上，连接AE，GC． (1)试猜想AE与GC有怎样关系(直接写出结论即可)； (2)将正方形DEFG绕点D按顺时针方向旋转，使点E落在BC边上，如图2，连接AE和CG．你认为(1)中结论与否还成立？若成立，给出证明；若不成立，请阐明理由． (3)在(2)中，若E是BC中点，且BC＝2，则C，F两点间距离为　 　． 【答案】(1) AE＝CG，AE⊥GC；(2)成立，证明见解析； (3) ． 【解析】 【分析】 （1）观测图形，AE、CG位置关系也许是垂直，下面着手证明．由于四边形ABCD、DEFG都是正方形，易证得△ADE≌△CDG，则∠1＝∠2，由于∠2、∠3互余，因此∠1、∠3互余，由此可得AE⊥GC． （2）题（1）结论仍然成立，参照（1）题解题措施，可证△ADE≌△CDG，得∠5＝∠4，由于∠4、∠7互余，而∠5、∠6互余，那么∠6＝∠7；由图知∠AEB＝∠CEH＝90°﹣∠6，即∠7+∠CEH＝90°，由此得证． （3）如图3中，作CM⊥DG于G，GN⊥CD于N，CH⊥FG于H，则四边形CMGH是矩形，可得CM＝GH，CH＝GM．想措施求出CH，HF，再运用勾股定理即可处理问题． 【详解】 (1)AE＝CG，AE⊥GC； 证明：延长GC交AE于点H， 在正方形ABCD与正方形DEFG中， AD＝DC，∠ADE＝∠CDG＝90°， DE＝DG， ∴△ADE≌△CDG(SAS)， ∴AE，CG，∠1＝∠2 ∵∠2+∠3＝90°， ∴∠1+∠3＝90°， ∴∠AHG＝180°﹣(∠1+∠3)＝180°﹣90°＝90°， ∴AE⊥GC． (2)答：成立； 证明：延长AE和GC相交于点H， 在正方形ABCD和正方形DEFG中， AD＝DC，DE＝DG，∠ADC＝∠DCB＝∠B＝∠BAD＝∠EDG＝90°， ∴∠1＝∠2＝90°﹣∠3； ∴△ADE≌△CDG(SAS)， ∴AE＝CG，∠5＝∠4； 又∵∠5+∠6＝90°，∠4+∠7＝180°﹣∠DCE＝180°﹣90°＝90°， ∴∠6＝∠7， 又∵∠6+∠AEB＝90°，∠AEB＝∠CEH， ∴∠CEH+∠7＝90°， ∴∠EHC＝90°， ∴AE⊥GC． (3)如图3中，作CM⊥DG于G，GN⊥CD于N，CH⊥FG于H，则四边形CMGH是矩形，可得CM＝GH，CH＝GM． ∵BE＝CE＝1，AB＝CD＝2， ∴AE＝DE＝CG═DG＝FG＝， ∵DE＝DG，∠DCE＝∠GND，∠EDC＝∠DGN， ∴△DCE≌△GND(AAS)， ∴GCD＝2， ∵S△DCG＝•CD•NG＝•DG•CM， ∴2×2＝•CM， ∴CM＝GH＝， ∴MG＝CH＝＝， ∴FH＝FG﹣FG＝， ∴CF＝＝＝． 故答案为． 【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，解直角三角形等知识，解题关键是对寻找全等三角形处理问题，属于中考压轴题． 6．阅读下列材料： 我们定义：若一种四边形一条对角线把四边形提成两个等腰三角形，则这条对角线叫这个四边形友好线，这个四边形叫做友好四边形．如正方形就是友好四边形．结合阅读材料，完毕下列问题： （1）下列哪个四边形一定是友好四边形　 　． A．平行四边形 B．矩形 C．菱形 D．等腰梯形 （2）命题：“友好四边形一定是轴对称图形”是　 　 命题（填“真”或“假”）． （3）如图，等腰Rt△ABD中，∠BAD＝90°．若点C为平面上一点，AC为凸四边形ABCD友好线，且AB＝BC，祈求出∠ABC度数． 【答案】（1） C ；（2）∠ABC度数为60°或90°或150°. 【解析】 试题分析：（1）根据菱形性质和友好四边形定义，直接得出结论. （2）根据友好四边形定义，分AD=CD，AD=AC，AC=DC讨论即可. （1）根据友好四边形定义，平行四边形，矩形，等腰梯形对角线不能把四边形提成两个等腰三角形，菱形一条对角线能把四边形提成两个等腰三角形够．故选C. （2）∵等腰Rt△ABD中，∠BAD=90°，∴AB=AD. ∵AC为凸四边形ABCD友好线，且AB=BC， ∴分三种状况讨论： 若AD=CD，如图1，则凸四边形ABCD是正方形，∠ABC=90°； 若AD=AC，如图 2，则AB=AC=BC，△ABC是等边三角形，∠ABC=60°； 若AC=DC，如图 3，则可求∠ABC=150°. 考点：1.新定义；2．菱形性质；3．正方形判定和性质；4．等边三角形判定和性质；5.分类思想应用. 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．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． 9．△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． 10．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 11．如图，抛物线交x轴正半轴于点A，点B（，a）在抛物线上，点C是抛物线对称轴上一点，连接AB、BC，以AB、BC为邻边作□ABCD，记点C纵坐标为n， （1）求a值及点A坐标； （2）当点D恰好落在抛物线上时，求n值； （3）记CD与抛物线交点为E，连接AE，BE，当△AEB面积为7时，n=___________．（直接写出答案） 【答案】（1）， A（3，0）；（2） 【解析】 试题解析：（1）把点B坐标代入抛物线解析式中，即可求出a值，令y=0即可求出点A坐标． （２）求出点D坐标即可求解； （3）运用△AEB面积为7，列式计算即可得解. 试题解析：（1）当时， 由 ，得（舍去），（1分） ∴A（3，0） （2）过D作DG⊥轴于G，BH⊥轴于H. ∵CD∥AB，CD=AB ∴， ∴， ∴ （3） 12．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，可得对应角相等，根据三角形外角定理，可求出∠BFC度数； （2）①如图2，在△ABC外作等边△BAE，连接CE，运用旋转法证明△EAC≌△BAD，可证∠EBC=90°，EC=BD=6，由于BC=4，在Rt△BCE中，由勾股定理求BE即可； ②过点B作BE∥AH，并在BE上取BE=2AH，连接EA，EC．并取BE中点K，连接AK，仿照（2）运用旋转法证明△EAC≌△BAD，求得EC=DB，运用勾股定理即可得出结论． 试题解析： 解：（1）∵AE=AB，AD=AC， ∵∠EAB=∠DAC=60°， ∴∠EAC=∠EAB+∠BAC，∠DAB=∠DAC+∠BAC， ∴∠EAC=∠DAB， 在△AEC和△ABD中 ∴△AEC≌△ABD（SAS）， ∴∠AEC=∠ABD， ∵∠BFC=∠BEF+∠EBF=∠AEB+∠ABE， ∴∠BFC=∠AEB+∠ABE=120°， 故答案为120°； （2）①如图2，以AB为边在△ABC外作正三角形ABE，连接CE． 由（1）可知△EAC≌△BAD． ∴EC=BD． ∴EC=BD=6， ∵∠BAE=60°，∠ABC=30°， ∴∠EBC=90°． 在RT△EBC中，EC=6，BC=4， ∴EB===2 ∴AB=BE=2． ②若变化α，β大小，但α+β=90°，△ABC面积不变化， 如下证明：如图2，作AH⊥BC交BC于H，过点B作BE∥AH，并在BE上取BE=2AH，连接EA，EC．并取BE中点K，连接AK． ∵AH⊥BC于H， ∴∠AHC=90°． ∵BE∥AH， ∴∠EBC=90°． ∵∠EBC=90°，BE=2AH， ∴EC2=EB2+BC2=4AH2+BC2． ∵K为BE中点，BE=2AH， ∴BK=AH． ∵BK∥AH， ∴四边形AKBH为平行四边形． 又∵∠EBC=90°， ∴四边形AKBH为矩形．∠ABE=∠ACD， ∴∠AKB=90°． ∴AK是BE垂直平分线． ∴AB=AE． ∵AB=AE，AC=AD，∠ABE=∠ACD， ∴∠EAB=∠DAC， ∴∠EAB+∠EAD=∠DAC+∠EAD， 即∠EAC=∠BAD， 在△EAC与△BAD中 ∴△EAC≌△BAD． ∴EC=BD=6． 在RT△BCE中，BE==2， ∴AH=BE=， ∴S△ABC=BC•AH=2 考点：全等三角形判定与性质；等腰三角形性质 13．已知一次函数y=x+3图象与x轴、y轴分别交于A、B两点，以线段AB为直角边在第二象限内左等腰直角三角形ABC，∠BAC=90°，如图1所示． （1）填空：AB= ，BC= ． （2）将△ABC绕点B逆时针旋转， ①当AC与x轴平行时，则点A坐标是 ②当旋转角为90°时，得到△BDE，如图2所示，求过B、D两点直线函数关系式． ③在②条件下，旋转过程中AC扫过图形面积是多少？ （3）将△ABC向右平移到△A′B′C′位置，点C′为直线AB上一点，请直接写出△ABC扫过图形面积． 【答案】（1）：5；5；（2）①（0，﹣2）；②直线BD解析式为y=﹣x+3；③S=π；（3）△ABC扫过面积为． 【解析】 试题分析：（1）根据坐标轴上点坐标特征，结合一次函数解析式求出A、B两点坐标，运用勾股定理即可解答； （2）①由于B（0，3），因此OB=3，因此AB=5，因此AO=AB-BO=5-3=2，因此A（0，-2）； ②过点C作CF⊥OA与点F，证明△AOB≌△CFA，得到点C坐标，求出直线AC解析式，根据AC∥BD，因此直线BD解析式k值与直线AC解析式k值相似，设出解析式，即可解答． ③运用旋转性质进而得出A，B，C对应点位置进而得出答案，再运用以BC为半径90°圆心角扇形面积减去以AB为半径90°圆心角扇形面积求出答案； （3）运用平移性质进而得出△ABC扫过图形是平行四边形面积． 试题解析：（1）∵一次函数y=x+3图象与x轴、y轴分别交于A、B两点， ∴A（-4，0），B（0，3）， ∴AO=4，BO=3， 在Rt△AOB中，AB=， ∵等腰直角三角形ABC，∠BAC=90°， ∴BC=； （2）①如图1， ∵B（0，3）， ∴OB=3， ∵AB=5， ∴AO=AB-BO=5-3=2， ∴A（0，-2）． 当在x轴上方时，点A坐标为（0，8）， ②如图2， 过点C作CF⊥OA与点F， ∵△ABC为等腰直角三角形， ∴∠BAC=90°，AB=AC， ∴∠BAO+∠CAF=90°， ∵∠OBA+∠BAO=90°， ∴∠CAF=∠OBA， 在△AOB和△CFA中， ， ∴△AOB≌△CFA（AAS）； ∴OA=CF=4，OB=AF=3， ∴OF=7，CF=4， ∴C（-7，4） ∵A（-4，0） 设直线AC解析式为y=kx+b， 将A与C坐标代入得：， 解得：， 则直线AC解析式为y=x， ∵将△ABC绕点B逆时针旋转，当旋转角为90°时，得到△BDE， ∴∠ABD=90°， ∵∠CAB=90°， ∴∠ABD=∠CAB=90°， ∴AC∥BD， ∴设直线BD解析式为y=x+b1， 把B（0，3）代入解析式：b1=3， ∴直线BD解析式为y=x+3； ③由于旋转过程中AC扫过图形是以BC为半径90°圆心角扇形面积减去以AB为半径90°圆心角扇形面积， 因此可得：S=； （3）将△ABC向右平移到△A′B′C′位置，△ABC扫过图形是一种平行四边形和三角形ABC，如图3： 将C点纵坐标代入一次函数y=x+3，求得C′横坐标为， 平行四边CAA′C′面积为（7+）×4=， 三角形ABC面积为×5×5= △ABC扫过面积为：． 考点：几何变换综合题． 14．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=∠EMF=90°， 在△EFM和△BPA中， ， ∴△EFM≌△BPA（AAS）． ∴EM=AP． 设AP=x 在Rt△APE中，（4-BE）2+x2=BE2． 解得BE=2+， ∴CF=BE-EM=2+-x， ∴BE+CF=-x+4=（x-2）2+3． 当x=2时，BE+CF取最小值， ∴AP=2． 考点：几何变换综合题． 15．已知：如图，四边形ABCD和四边形AECF都是矩形，AE与BC交于点M，CF与AD交于点N． （1）求证：△ABM≌△CDN； （2）矩形ABCD和矩形AECF满足何种关系时，四边形 AMCN是菱形，证明你结论． 【答案】（1）证明见解析；（2）当AB＝AF时，四边形AMCN是菱形．证明见解析； 【解析】 试题分析：（1）由已知条件可得四边形AMCN是平行四边形，从而可得AM=CN，再由AB=CD，∠B=∠D=90°，运用HL即可证明； （2）若四边形AMCN为菱形，则有AM=AN，从已知可得∠BAM=∠FAN，又∠B=∠F=90°，因此有△ABM≌△AFN，从而得AB=AF，因此当AB＝AF时，四边形AMCN是菱形． 试题解析：（1）∵四边形ABCD是矩形，∴∠B＝∠D＝90°，AB＝CD，AD∥BC． ∵四边形AECF是矩形，∴AE∥CF．∴四边形AMCN是平行四边形．∴AM＝CN．在Rt△ABM和Rt△CDN中，AB＝CD，AM＝CN，∴Rt△ABM≌Rt△CDN． （2）当AB＝AF时，四边形AMCN是菱形． ∵四边形ABCD、AECF是矩形，∴∠B＝∠BAD＝∠EAF＝∠F＝90°．∴∠BAD－∠NAM＝∠EAF－∠NAM，即∠BAM＝∠FAN．又∵AB＝AF，∴△ABM≌△AFN．∴AM＝AN．由（1）知四边形AMCN是平行四边形，∴平行四边形AMCN是菱形． 考点：1．矩形性质；2．三角形全等判定与性质；3．菱形判定．