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专题六尖子四边形中的相似问题专题答案 四边形中的相似问题专题 题型一：平行四边形中的相似问题 例14．（2006•威海）已知：如图①，在▱ABCD中，O为对角线BD的中点．过O的直线MN交直线AB于点M，交直线CD于点N；过O的另一条直线PQ交直线AD于点P，交直线BC于点Q，连接PN、MQ． （1）试证明△PON与△QOM全等； （2）若点O为直线BD上任意一点，其他条件不变，则△PON与△QOM又有怎样的关系？试就点O在图②所示的位置，画出图形，证明你的猜想； （3）若点O为直线BD上任意一点（不与点B、D重合），设OD：OB=k，PN=x，MQ=y，则y与x之间的函数关系式为　y=　． 考点： 相似三角形的判定与性质；全等三角形的判定与性质；平行四边形的性质．305660 专题： 综合题． 分析： （1）根据平行四边形的性质容易得到全等条件证明△DOP≌△BOQ，△PON≌△QOM，然后利用全等三角形的性质得到PO=QO，MO=NO，然后再证明△PON≌△QOM就可以解决问题； （2）点O为直线BD上任意一点，则△MOQ∽△NOP．根据AP∥BQ，BM∥CN可以得到比例线段，而∠NOP=∠MOQ，可以证明△MOQ∽△NOP了； （3）根据（2）和已知可以得到，根据这个等式可以求出y与x之间的函数关系式． 解答： （1）证明：在平行四边形ABCD中，AD∥BC， ∴∠PDO=∠QBO． ∵∠DOP=∠BOQ，DO=BO， ∴△DOP≌△BOQ． ∴PO=QO．（2分） 同理MO=NO． ∵∠PON=∠QOM， ∴△PON≌△QOM．（4分） （2）解：画图．（5分） △MOQ∽△NOP．（6分） ∵AP∥BQ，BM∥CN， ∴OD：OB=OP：OQ，OD：OB=ON：OM． ∴OP：OQ=ON：OM．（7分） ∴∠NOP=∠MOQ． ∴△MOQ∽△NOP．（8分） （3）解：根据（2）和已知可以得到， ∴y=．（10分） 点评： 此题综合性比较强，把全等三角形，相似三角形放在平行四边形的背景下，综合利用这些知识来解题． 　15．（2010•成都）已知：在菱形ABCD中，O是对角线BD上的一动点． （1）如图甲，P为线段BC上一点，连接PO并延长交AD于点Q，当O是BD的中点时，求证：OP=OQ； （2）如图乙，连接AO并延长，与DC交于点R，与BC的延长线交于点S．若AD=4，∠DCB=60°，BS=10，求AS和OR的长． 考点： 全等三角形的判定与性质；勾股定理；菱形的性质；相似三角形的判定与性质．305660 专题： 综合题． 分析： （1）求简单的线段相等，可证线段所在的三角形全等，即证△ODQ≌△OBP． （2）首先求AS的长，要通过构建直角三角形求解；过A作BC的垂线，设垂足为T，在Rt△ABT中，易证得∠ABT=∠DCB=60°，又已知了斜边AB的长，通过解直角三角形可求出AT、BT的长；进而可在Rt△ATS中，由勾股定理求出斜边AS的值；由于四边形ABCD是菱形，则AD∥BC，易证得△ADO∽△SBO，已知了AD、BS的长，根据相似三角形的对应边成比例线段可得出OA、OS的比例关系式，即可求出OA、OS的长；同理，可通过相似三角形△ADR和△SCR求得AR、RS的值；由OR=OS﹣RS即可求出OR的长． 解答： （1）证明：∵ABCD为菱形，∴AD∥BC． ∴∠OBP=∠ODQ ∵O是BD的中点， ∴OB=OD 在△BOP和△DOQ中， ∵∠OBP=∠ODQ，OB=OD，∠BOP=∠DOQ ∴△BOP≌△DOQ（ASA） ∴OP=OQ． （2）解：如图，过A作AT⊥BC，与CB的延长线交于T． ∵ABCD是菱形，∠DCB=60° ∴AB=AD=4，∠ABT=60° ∴AT=ABsin60°= TB=ABcos60°=2 ∵BS=10，∴TS=TB+BS=12， ∴AS=． ∵AD∥BS，∴△AOD∽△SOB． ∴， 则，∴ ∵AS=，∴OS=AS=． 同理可得△ARD∽△SRC． ∴， 则，∴， ∴． ∴OR=OS﹣RS=．（12分） 点评： 此题考查了菱形的性质、全等三角形及相似三角形的判定和性质；（2）中能够正确的构建出直角三角形，求出AS的长是解答此题的关键． 17．（2010•宁波）如图1在平面直角坐标系中，O是坐标原点，▱ABCD的顶点A的坐标为（﹣2，0），点D的坐标为（0，2），点B在x轴的正半轴上，点E为线段AD的中点，过点E的直线l与x轴交于点F，与射线DC交于点G． （1）求∠DCB的度数； （2）连接OE，以OE所在直线为对称轴，△OEF经轴对称变换后得到△OEF'，记直线EF'与射线DC的交点为H． ①如图2，当点G在点H的左侧时，求证：△DEG∽△DHE； ②若△EHG的面积为3，请直接写出点F的坐标． 考点： 相似三角形的判定与性质；全等三角形的判定；平行四边形的性质；轴对称的性质．305660 专题： 综合题；压轴题；数形结合；分类讨论． 分析： （1）由于平行四边形的对角相等，只需求得∠DAO的度数即可，在Rt△OAD中，根据A、D的坐标，可得到OA、OD的长，那么∠DAO的度数就不难求得了． （2）①根据A、D的坐标，易求得E点坐标，即可得到AE、OE的长，由此可判定△AOE是等边三角形，那么∠OEA=∠AOE=∠EOF′=60°，由此可推出OF′∥AE，即∠DEH=∠OF′E，根据轴对称的性质知∠OF′E=∠EFA，通过等量代换可得∠EFA=∠DGE=∠DEH，由此可证得所求的三角形相似． ②过E作CD的垂线，设垂足为M，则EM为△EGH中GH边上的高，根据△EGH的面积即可求得GH的长，在①题已经证得△DEG∽△DHE，可得DE2=DG•DH，可设出DG的长，然后表示出DH的值，代入上面的等量关系式中，即可求得DG的长，根据轴对称的性质知：DG=AF，由此得到AF的长，进而可求得F点的坐标，需注意的是，在表示DH的长时，要分两种情况考虑：一、点H在G的右侧，二、点H在G的左侧． 解答： 解：（1）在直角△OAD中，∵tan∠OAD=OD：OA=， ∴∠A=60°， ∵四边形ABCD是平行四边形， ∴∠C=∠A=60°； （2）①证明：∵A（﹣2，0），D（0，2），且E是AD的中点， ∴E（﹣1，），AE=DE=2，OE=OA=2， ∴△OAE是等边三角形，则∠AOE=∠AEO=60°； 根据轴对称的性质知：∠AOE=∠EOF′，故∠EOF′=∠AEO=60°，即OF′∥AE， ∴∠OF′E=∠DEH； ∵∠OF′E=∠OFE=∠DGE， ∴∠DGE=∠DEH， 又∵∠GDE=∠EDH， ∴△DGE∽△DEH． ②过点E作EM⊥直线CD于点M， ∵CD∥AB， ∴∠EDM=∠DAB=60°， ∴EM=DE•sin60°=2×=， ∵S△EGH=•GH•ME=•GH•=3， ∴GH=6； ∵△DHE∽△DEG， ∴=即DE2=DG•DH， 当点H在点G的右侧时，设DG=x，DH=x+6， ∴4=x（x+6）， 解得：x1=﹣3+，x2=﹣3﹣（舍）， ∴点F的坐标为（1﹣，0）； 当点H在点G的左侧时，设DG=x，DH=x﹣6， ∴4=x（x﹣6）， 解得：x1=3+，x2=3﹣（舍）， ∵△DEG≌△AEF， ∴AF=DG=3+， ∵OF=AO+AF=3++2=+5， ∴点F的坐标为（﹣﹣5，0）， 综上可知，点F的坐标有两个，分别是F1（1﹣，0），F2（﹣﹣5，0）． 点评： 此题涉及的知识点较多，主要有：平行四边形的性质、轴对称的性质、全等三角形以及相似三角形的判定和性质，综合性强，难度较大． 　 题型二：梯形中的相似问题 21．（2000•朝阳区）已知：在梯形ABCD中，AD∥BC，点E在AB上，点F在DC上，且AD=a，BC=b． （1）如果点E、F分别为AB、DC的中点，如图．求证：EF∥BC，且EF=； （2）如果，如图，判断EF和BC是否平等，并用a、b、m、n的代数式表示EF．请证明你的结论． 考点： 梯形中位线定理；全等三角形的判定与性质；平行线分线段成比例．305660 分析： （1）连接AF并延长，交BC的延长线于M，利用ASA可证△ADF≌△MCF，那么，AF=MF，AD=CM，于是EF就转化为△ABM的中位线，那么EF=BM，而CM=AD，所以EF=BM=（BC+CM）=（BC+AD）； （2）证法和（1）相同，只是换成求线段的长．先利用平行线分线段成比例定理的推论，可得AF：FM=AD：CM=DF：FC=m：n，从而在△ABM中，AE：BE=AF：FM，再利用比例线段的性质，就有AE：AB=AF：AM，再加上一个公共角，可证△AEF∽△ABM，则∠AEF=∠ABM，那么EF∥BM，从而有EF：BM=AE：AB=m：（m+n），而AD：CM=m：n，可求CM，那么BM可求，把BM代入上式即可求EF． 解答： （1）证明：连接AF并延长，交BC的延长线于点M，（1分） ∵AD∥BM， ∴∠D=∠1， ∵点F为DC的中点， ∴DF=FC， 又∵∠2=∠3， ∴△ADF≌△MCF， ∴AF=FM，AD=CM，（3分） ∵点E为AB的中点， ∴EF是△ABM的中位线， ∴EF∥BC，EF=BM， ∵BM=BC+CM=BC+AD， ∴EF=（AD+BC），即EF=（a+b）；（5分） （2）答：EF∥BC，EF=， 证明：连接AF并延长，交BC的延长线于点M， ∵AD∥BM， ∴ 又∵，在△ABM中，有= ∴EF∥BC，（9分） ∴==， ∴EF=BM=，（10分） 而， ∴CM=，（11分） ∴EF=（b+）， ∴EF=． 点评： 本题利用了平行线的性质、全等三角形的判定和性质、平行线分线段成比例定理的推论、比例线段的性质等知识． 10．（2007•岳阳）已知：等腰Rt△ABC中，∠A=90°， （1）如图1，E为AB上任意一点，以CE为斜边作等腰Rt△CDE，连接AD，则有AD∥BC； （2）若将等腰Rt△ABC改为正△ABC，如图2所示，E为AB边上任一点，△CDE为正三角形，连接AD，上述结论还成立吗？答　成立　； （3）若△ABC为任意等腰三角形，AB=AC，如图3，E为AB上任一点，△DEC∽△ABC，连接AD，请问AD与BC的位置关系怎样？答：　AD∥BC　． 请你在上述3个结论中，任选一个结论进行证明． 考点： 相似三角形的判定与性质；等边三角形的性质；等腰直角三角形．305660 专题： 几何综合题． 分析： 欲证AD∥BC，可以根据等腰直角三角形，正三角形，等腰三角形的性质，证明△ACD∽△BCE，再证明AD与BC的内错角相等，得出结论． 解答： 解：（1）∵△ABC和△DEC是等腰直角三角形， ∴△ABC∽△DEC，∠ACB=∠DCE=45°． ∴=，∠DCA=∠ECB． ∴△ACD∽△BCE． ∴∠DAC=∠EBC=45°． ∴∠DAC=∠ACB． ∴AD∥BC． （2）∵△ABC和△DEC是正三角形， ∴△ABC∽△DEC，∠ACB=∠DCE=60°． ∴=，∠DCA=∠ECB． ∴△ACD∽△BCE． ∴∠DAC=∠EBC=60°． ∴∠DAC=∠ACB． ∴AD∥BC． 成立． （3）∵△ABC和△DEC是等腰直角三角形，△ABC∽△DEC， ∴∠ACB=∠DCE． ∴=，∠DCA=∠ECB． ∴△ACD∽△BCE． ∴∠DAC=∠EBC． ∴∠DAC=∠ACB． ∴AD∥BC． 点评： 观察测量，然后进行推理证明，是数学知识发现的基本规律．本题考查了等腰直角三角形，正三角形，等腰三角形的性质，相似三角形的判定和性质，平行线的判定．注意证明方式相同． 8．（2008•安徽）如图，四边形ABCD和四边形ACED都是平行四边形，点R为DE的中点，BR分别交AC、CD于点P、Q． （1）请写出图中各对相似三角形（相似比为1除外）； （2）求BP：PQ：QR． 考点： 相似三角形的判定与性质；平行四边形的性质．305660 专题： 几何综合题． 分析： 此题的图形比较复杂，需要仔细分析图形． （1）根据平行四边形的性质，可得到角相等．∠BPC=∠BRE，∠BCP=∠E，可得△BCP∽△BER； （2）根据AB∥CD、AC∥DE，可得出△PCQ∽△PAB，△PCQ∽△RDQ，△PAB∽△RDQ．根据相似三角形的性质，对应边成比例即可得出所求线段的比例关系． 解答： 解：（1）∵四边形ACED是平行四边形， ∴∠BPC=∠BRE，∠BCP=∠E， ∴△BCP∽△BER； 同理可得∠CDE=∠ACD，∠PQC=∠DQR， ∴△PCQ∽△RDQ； ∵四边形ABCD是平行四边形， ∴∠BAP=∠PCQ， ∵∠APB=∠CPQ， ∴△PCQ∽△PAB； ∵△PCQ∽△RDQ，△PCQ∽△PAB， ∴△PAB∽△RDQ． （2）∵四边形ABCD和四边形ACED都是平行四边形， ∴BC=AD=CE， ∵AC∥DE， ∴BC：CE=BP：PR， ∴BP=PR， ∴PC是△BER的中位线， ∴BP=PR， 又∵PC∥DR， ∴△PCQ∽△RDQ． 又∵点R是DE中点， ∴DR=RE． ， ∴QR=2PQ． 又∵BP=PR=PQ+QR=3PQ， ∴BP：PQ：QR=3：1：2 点评： 此题考查了相似三角形的判定和性质： ①如果两个三角形的三组对应边的比相等，那么这两个三角形相似； ②如果两个三角形的两条对应边的比相等，且夹角相等，那么这两个三角形相似； ③如果两个三角形的两个对应角相等，那么这两个三角形相似． 　 题型三：矩形中的相似问题 12．（2008•厦门）已知：如图所示的一张矩形纸片ABCD（AD＞AB），将纸片折叠一次，使点A与C重合，再展开，折痕EF交AD边于E，交BC边于F，分别连接AF和CE． （1）求证：四边形AFCE是菱形； （2）若AE=10cm，△ABF的面积为24cm2，求△ABF的周长； （3）在线段AC上是否存在一点P，使得2AE2=AC•AP？若存在，请说明点P的位置，并予以证明；若不存在，请说明理由． 考点： 菱形的判定；勾股定理；矩形的性质；相似三角形的判定与性质．305660 专题： 开放型；存在型． 分析： （1）因为是对折所以AO=CO，利用三角形全等证明EO=FO，四边形便是菱形； （2）因为面积是24，也就是AB、BF的积可以求出，所以求周长只要求出AB、BF的和就可以，而结合勾股定理它们和的平方减去乘积二倍就是AF的平方； （3）因为AC=AO所以可以从与△AOE相似的角度考虑，即过E作EP⊥AD． 解答： （1）证明：连接EF交AC于O， 当顶点A与C重合时，折痕EF垂直平分AC， ∴OA=OC，∠AOE=∠COF=90°（1分） ∵在矩形ABCD中，AD∥BC， ∴∠EAO=∠FCO， ∴△AOE≌△COF（ASA）． ∴OE=OF（2分） ∴四边形AFCE是菱形．（3分） （2）解：四边形AFCE是菱形，∴AF=AE=10． 设AB=x，BF=y，∵∠B=90， ∴（x+y）2﹣2xy=100① 又∵S△ABF=24，∴xy=24，则xy=48．②（5分） 由①、②得：（x+y）2=196（6分） ∴x+y=14，x+y=﹣14（不合题意舍去） ∴△ABF的周长为x+y+AF=14+10=24．（7分） （3）解：过E作EP⊥AD交AC于P，则P就是所求的点．（9分） 证明：由作法，∠AEP=90°， 由（1）得：∠AOE=90°，又∠EAO=∠EAP， ∴△AOE∽△AEP（AA）， ∴=，则AE2=AO•AP（10分） ∵四边形AFCE是菱形，∴AO=AC，AE2=AC•AP（11分） ∴2AE2=AC•AP（12分） 即P的位置是：过E作EP⊥AD交AC于P． 点评： 本题主要考查（1）菱形的判定方法“对角线互相垂直且平分的四边形”，（2）相似三角形的判定和性质． 30．（2006•成都）已知：如图，在正方形ABCD中，AD=12，点E是边CD上的动点（点E不与端点C，D重合），AE的垂直平分线FP分别交AD，AE，BC于点F，H，G，交AB的延长线于点P． （1）设DE=m（0＜m＜12），试用含m的代数式表示的值； （2）在（1）的条件下，当时，求BP的长． 考点： 正方形的性质；平行线的性质；相似三角形的判定与性质．305660 专题： 几何综合题． 分析： （1）通过构建相似三角形来求解，过点H作MN∥AB，分别交AD，BC于M，N两点．那么MH就是三角形ADE的中位线，MH=m，那么HN=12﹣m，只要证出两三角形相似，就可表示出FH：HG的值，已知了一组对顶角，一组直角，那么两三角形就相似，FH：HG=MH：NH，也就能得到所求的值． （2）可通过构建相似三角形求解，过点H作HK⊥AB于点K，那么HN=KB，MH=AK，根据FH：HG=1：2，就能求出m的值，也就求出了MH，HN的长，又知道了HK的长，那么通过三角形AKH和HKP相似我们可得出关于AK，KH，KP的比例关系，就可求出KP的长，然后BP=KP﹣KB就能求出BP的长了． 解答： 解：（1）过点H作MN∥AB，分别交AD，BC于M，N两点， ∵FP是线段AE的垂直平分线， ∴AH=EH， ∵MH∥DE， ∴Rt△AHM∽Rt△AED， ∴==1， ∴AM=MD，即点M是AD的中点， ∴AM=MD=6， ∴MH是△ADE的中位线，MH=DE=m， ∵四边形ABCD是正方形， ∴四边形ABNM是矩形， ∵MN=AD=12， ∴HN=MN﹣MH=12﹣m， ∵AD∥BC， ∴Rt△FMH∽Rt△GNH， ∴， 即（0＜m＜12）； （2）过点H作HK⊥AB于点K，则四边形AKHM和四边形KBNH都是矩形． ∵， 解得m=8， ∴MH=AK=m=8=4，HN=KB=12﹣m=12﹣8=8，KH=AM=6， ∵Rt△AKH∽Rt△HKP， ∴，即KH2=AK•KP， 又∵AK=4，KH=6， ∴62=4•KP，解得KP=9， ∴BP=KP﹣KB=9﹣8=1． 点评： 本题主要考查了相似三角形的判定和性质，要充分利用好正方形的性质，通过已知和所求的条件构建出相似三角形来求解是解题的关键． 　 13．（2009•宁波）如图1，在平面直角坐标系中，O为坐标原点，点A的坐标为（﹣8，0），直线BC经过点B（﹣8，6），C（0，6），将四边形OABC绕点O按顺时针方向旋转α度得到四边形OA′B′C′，此时OA′、B′C′分别与直线BC相交于P、Q． （1）四边形OA′B′C′的形状是　矩形　，当α=90°时，的值是　　； （2）①如图2，当四边形OA′B′C′的顶点B′落在y轴正半轴上时，求的值； ②如图3，当四边形OA′B′C′的顶点B′落在直线BC上时，求△OPB′的面积； （3）在四边形OABC旋转过程中，当0°＜α≤180°时，是否存在这样的点P和点Q，使BP=BQ？若存在，请直接写出点P的坐标；若不存在，请说明理由． 考点： 相似三角形的判定与性质；三角形的面积；直角三角形全等的判定；勾股定理；矩形的判定；坐标与图形变化-旋转．305660 专题： 压轴题． 分析： （1）根据有一个角是直角的平行四边形进行判断当α=90°时，就是长与宽的比； （2）①利用相似三角形求得CP的比，就可求得BP，PQ的值； ②根据勾股定理求得PB′的长，再根据三角形的面积公式进行计算． （3）构造全等三角形和直角三角形，运用勾股定理求得PC的长，进一步求得坐标． 解答： 解：（1）图1，四边形OA′B′C′的形状是矩形；根据题意即是矩形的长与宽的比，即． （2）①图2∵∠POC=∠B′OA′，∠PCO=∠OA′B′=90°， ∴△COP∽△A′OB′． ∴，即， ∴CP=，BP=BC﹣CP=． 同理△B′CQ∽△B′C′O， ∴，即， ∴CQ=3，BQ=BC+CQ=11． ∴==； ②图3，在△OCP和△B′A′P中，， ∴△OCP≌△B′A′P（AAS）． ∴OP=B′P．设B′P=x， 在Rt△OCP中，（8﹣x）2+62=x2，解得x=． ∴S△OPB′=． （3）存在这样的点P和点Q，使BP=BQ． 点P的坐标是P1（﹣9﹣，6），P2（﹣，6）． 【对于第（3）题，我们提供如下详细解答，对学生无此要求】 过点Q画QH⊥OA′于H，连接OQ，则QH=OC′=OC， ∵S△POQ=PQ•OC，S△POQ=OP•QH，∴PQ=OP． 设BP=x，∵BP=BQ，∴BQ=2x， 如图4，当点P在点B左侧时， OP=PQ=BQ+BP=3x， 在Rt△PCO中，（8+x）2+62=（3x）2， 解得，（不符实际，舍去）． ∴PC=BC+BP=9+， ∴P1（﹣9﹣，6）． 如图5，当点P在点B右侧时， ∴OP=PQ=BQ﹣BP=x，PC=8﹣x． 在Rt△PCO中，（8﹣x）2+62=x2，解得x=． ∴PC=BC﹣BP=， ∴P2（﹣，6）， 综上可知，存在点P1（﹣9﹣，6），P2（﹣，6），使BP=BQ． 点评： 特别注意在旋转的过程中的对应线段相等，能够用一个未知数表示同一个直角三角形的未知边，根据勾股定理列方程求解．