1、 20192019 年中考数学总复习巅峰冲刺年中考数学总复习巅峰冲刺 专题专题 0707 开放探究性问题开放探究性问题 【难点突破】着眼思路,方法点拨【难点突破】着眼思路,方法点拨, , 疑难突破;疑难突破; 开放探究型问题的内涵:所谓开放探究型问题是指已知条件、解题依据、解题方法、问题结论这四项要素 中,缺少解题要素两个或两个以上,需要通过观察、分析、比较、概括、推理、判断等探索活动来确定所 需求的条件或结论或方法 (1)常规题的结论往往是唯一确定的,而多数开放探究题的结论是不确定或不是唯一的,它是给学生有自由 思考的余地和充分展示思想的广阔空间; (2)解决此类问题的方法,可以不拘形式,有
2、时需要发现问题的结论,有时需要尽可能多地找出解决问题的 方法,有时则需要指出解题的思路等 对于开放探究型问题,需要通过观察、比较、分析、综合及猜想,展开发散性思维,充分运用已学过的数 学知识和数学方法,经过归纳、类比、联想等推理的手段,得出正确的结论在解开放探究题时,常通过 确定结论或补全条件,将开放性问题转化为封闭性问题 开放探究型问题三个解题方法: (1)条件开放型问题:由已知的结论反思题目应具备怎样的条件,即从题目的结论出发,结合图形挖掘条件, 逆向追索,逐步探寻,是一种分析型思维方式它要求解题者善于从问题的结论出发,逆向追索,多途寻 因; (2)结论开放型问题:从剖析题意入手,充分捕捉
3、题设信息,通过由因导果,顺向推理或联想、类比、猜测 等,从而获得所求的结论; (3)条件和结论都开放型:此类问题没有明确的条件和结论,并且符合条件的结论具有多样性,需将已知的 信息集中进行分析,探索问题成立所必须具备的条件或特定的条件应该有什么结论,通过这一思维活动得 出事物内在联系,从而把握事物的整体性和一般性 (4 4)探究问题在中考中常以压轴题出现,它的基本类型一般包括存在型、规律型、决策型等 解答存在型问题的一般思路:先假设结论的某一方面存在,然后在这个假设下进行演绎推理,若推出矛 盾即可否定假设;若推出合理结论,则可肯定假设 解答规律型问题的一般思路:通过对所给的具体的结论进行全面而
4、细致的观察、分析、比较,从中发现 其变化规律,并由此猜出一般性的结论,然后再给出合理的证明或加以运用 解答决策型问题的一般思路:通过对题设信息进行全面的分析、综合比较、判断优劣,从中寻得适合题 意的最佳方案 【名师原创】原创检测,关注素养,提炼主题;【名师原创】原创检测,关注素养,提炼主题; 【原创【原创 1 1】如图,把一张长方形纸片 ABCD 进行折叠之后,恰好使其对角顶点 A 与 C 能够重合,且使的折痕 与 BC 的交点恰好在其三等分点处,则下列图形长度能够满足题意的是( ) AAB=10,BC=20 B AB=10,BC=30 C AB=103,BC=20 D AB=103,BC=3
5、0 【解析】 :根据折叠图形的性质,利用勾股定理求出 AF=2BF,AB=3BF,由此即可判定 D 正确 解: 选项D正确 理由是根据题意可知AF=2BF, 利用勾股定理或者30的直角三角形判断计算AB= AB=3BF, 根据线段之间的关系可选得答案。故选 D 【原创【原创 2 2】如图,正比例函数 y=2x 的图象与反比例函数 k y x 的图象交于 A、B 两点,过点 A 作 AC 垂直 x 轴于点 C,连接 BC若ABC 的面积为 2 (1)求 k 的值; (2)结合图象写出不等式02 x x k 的解集 (3)x 轴上是否存在一点 D,使ABD 为直角三角形?若存在,求出点 D 的坐标
6、;若不存在,请说明理由 【解析】解: (1)反比例函数与正比例函数的图象相交于 A、B 两点, A、B 两点关于原点对称, OA=OB, 122 AOCBOC SS 又A 是反比例函数 x k y 图象上的点,且 ACx 轴于点 C, 1 2 1 kS AOC k0, k=2 反比例函数的解析式为 x y 2 (2)01x或1x (3)假设 x 轴上存在一点 D,使ABD 为直角三角形 将 y=2x 与 x y 2 联立成方程组得 2 2 yx y x , 解得 1 1 1 2 x y 2 2 1 2 x y A(1,2),B(-1,-2) 【原创【原创 3 3】如图,抛物线 y=ax 2+b
7、x+c 的图象交于 x 轴于点 A,B 两点,交于 y 轴于点 C,顶点为 D,则下列 结论: a+b+c0; b 24ac0; 抛物线上有两点 P( 1 x, 1 y) 和Q( 2 x, 2 y) , 若 12 1yy; 若点 A、B 的坐标分别为(x1,0) 、 (x2,0) ,图象上有一点 M(x0,y0) ,在 x 轴下方,则有 a(x0x1) (x0 x2)0 则下列判断正确的是( ) ,其中是真命题的序号是( ) 。 A B C D 【解析】 : :对于:由图象可知当 x=1 时,y0a+b+c0,故不正确; 对于:由图象可知二次函数与 x 轴有两个交点, 方程 ax 2+bx+c
8、=0 有两个不相等的实数根, 0,即 b 24ac0, 故正确; 对于: 12 1xx,结合图像可以看到函数的变化不是单一的,故无法判断 y1、y2大小,故错误; 对于:a0,点 M(x0,y0) ,在 x 轴下方, x1x0x2, x0x10,x0x20, a(x0x1) (x0x2)0; 故 a(x0x1) (x0x2)0,故本选项正确; 答案选 B 【典题精练】典例精讲,运筹帷幄,举一反三;【典题精练】典例精讲,运筹帷幄,举一反三; 【例题【例题 1 1】如图,在四边形ABCD中,点H是BC的中点,作射线AH,在线段AH及其延长线上分别取点E,F, 连结BE,CF (1)请你添加一个条件
9、,使得BEHCFH,你添加的条件是 ,并证明 (2)在问题(1)中,当BH与EH满足什么关系时,四边形BFCE是矩形,请说明理由 分析: (1)根据全等三角形的判定方法,可得出当EH=FH,BECF,EBH=FCH时都可以证明BEH CFH, (2)由(1)可得出四边形BFCE是平行四边形,再根据对角线相等的平行四边形为矩形可得出BH=EH时, 四边形BFCE是矩形 解答: (1)添加:EH=FH,证明:点H是BC的中点,BH=CH, 在BEH和CFH中,BEHCFH(SAS) ; (2)解:BH=CH,EH=FH, 四边形BFCE是平行四边形(对角线互相平分的四边形为平行四边形) , 当BH
10、=EH时,则BC=EF, 平行四边形BFCE为矩形(对角线相等的平行四边形为矩形) 【例题【例题 2 2】如图 216,将一张矩形纸片ABCD沿着对角线BD向上折叠,顶点C落到点E处,BE交AD 于点F.【版权所有:21 教育】 (1)求证:BDF是等腰三角形; (2)如图,过点D作DGBE,交BC于点G,连结FG交BD于点O. 判断四边形BFDG的形状,并说明理由; 若AB6,AD8,求FG的长 解:(1)证明:根据折叠的性质,得DBCDBE, 又ADBC,DBCBDA, DBEBDA,BFDF,来源:学#科#网 BDF 是等腰三角形; (2)菱形理由: DGBE,DFBG, 四边形 BFD
11、G 是平行四边形, 又BFDF,四边形 BFDG 是菱形; 在 RtABD 中,AB6,AD8,则 BD10, 设 DFBFx,则 AF8x, 在 RtABF 中,AB2AF2BF2,即 62(8x)2x2,解得 x25 4 ,DF25 4 , 由 S 菱形 BFDGDFAB1 2FGBD,得 25 4 61 2FG10,解得 FG7.5. 【例题【例题 3 3】 【】 【探究发现】如图,ABC 是等边三角形,AEF60,EF 交等边三角形外角平分线 CF 所在 的直线于点 F,当点 E 是 BC 的中点时,有 AEEF 成立; 【数学思考】某数学兴趣小组在探究 AE,EF 的关系时,运用“从
12、特殊到一般”的数学思想,通过验证得出 如下结论: 当点 E 是直线 BC 上(B,C 除外)任意一点时(其他条件不变),结论 AEEF 仍然成立 假如你是该兴趣小组中的一员,请你从“点 E 是线段 BC 上的任意一点”;“点 E 是线段 BC 延长线上的任 意一点”;“点 E 是线段 BC 反向延长线上的任意一点”三种情况中,任选一种情况,在图中画出图形, 并证明 AEEF. 【拓展应用】 当点 E 在线段 BC 的延长线上时,若 CEBC,在图中画出图形,并运用上述结论求出 SABC SAEF的值 解:如图,“点 E 是线段 BC 上任意一点”时,在 AB 上截取 AG,使 AGEC,连接
13、EG,ABC 是等边三 角形,ABBC,BACB60.AGEC,BGBE,BEG 是等边三角形,BGE60, AGE120.FC是外角的平分线,ECF120AGE.AEC是ABE的外角,AECBGAE 60GAE.AECAEFFEC60FEC,GAEFEC.在AGE 和ECF 中 GAECEF, AGEC, AGEECF, AGEECF(ASA),AEEF 拓展应用: 如图:作 CHAE 于 H 点,AHC90.由数学思考得 AEEF,又AEF60,AEF 是等边三 角形,ABCAEF.CEBCAC,ABC 是等边三角形,CAH30,AHEH.CH1 2AC,AH 3 2 AC,AE 3AC,
14、AC AE 3 3 .S ABC SAEF( AC AE) 2( 3 3 ) 21 3 【最新试题】名校直考,巅峰冲刺,一步到位。【最新试题】名校直考,巅峰冲刺,一步到位。 一、选择题:一、选择题: 1.1. (2018云南省曲靖4 分)如图,在正方形 ABCD 中,连接 AC,以点 A 为圆心,适当长为半径画弧, 交 AB.AC 于点 M,N,分别以 M,N 为圆心,大于 MN 长的一半为半径画弧,两弧交于点 H,连结 AH 并延长交 BC 于点 E,再分别以 A.E 为圆心,以大于 AE 长的一半为半径画弧,两弧交于点 P,Q,作直线 PQ,分别交 CD, AC, AB于点F, G, L,
15、 交CB的延长线于点K, 连接GE, 下列结论: LKB=22.5, GEAB, tanCGF=, SCGE:SCAB=1:4其中正确的是( ) A B C D 【解答】解:四边形 ABCD 是正方形, BAC=BAD=45, 由作图可知:AE 平分BAC, BAE=CAE=22.5, PQ 是 AE 的中垂线, AEPQ, AOL=90, AOL=LBK=90,ALO=KLB, LKB=BAE=22.5; 故正确; OG 是 AE 的中垂线, AG=EG, AEG=EAG=22.5=BAE, EGAB, 故正确; LAO=GAO,AOL=AOG=90, ALO=AGO, CGF=AGO,BL
16、K=ALO, CGF=BLK, 在 RtBKL 中,tanCGF=tanBLK=, 故正确; 连接 EL, AL=AG=EG,EGAB, 四边形 ALEG 是菱形, AL=EL=EGBL, , EGAB, CEGCBA, =, 故不正确; 本题正确的是:, 故选:A 2.2. (2018四川省攀枝花3 分)如图,在矩形 ABCD 中,E 是 AB 边的中点,沿 EC 对折矩形 ABCD,使 B 点 落在点 P 处,折痕为 EC,连结 AP 并延长 AP 交 CD 于 F 点,连结 CP 并延长 CP 交 AD 于 Q 点给出以下结论: 四边形 AECF 为平行四边形; PBA=APQ; FPC
17、 为等腰三角形; APBEPC 其中正确结论的个数为( ) A1 B2 C3 D4 解:如图,EC,BP 交于点 G; 点 P 是点 B 关于直线 EC 的对称点,EC 垂直平分 BP,EP=EB,EBP=EPB 点 E 为 AB 中点,AE=EB,AE=EP,PAB=PBA PAB+PBA+APB=180, 即PAB+PBA+APE+BPE=2 (PAB+PBA) =180, PAB+PBA=90, APBP,AFEC; AECF,四边形 AECF 是平行四边形,故正确; APB=90,APQ+BPC=90,由折叠得:BC=PC,BPC=PBC 四边形 ABCD 是正方形,ABC=ABP+P
18、BC=90,ABP=APQ,故正确; AFEC,FPC=PCE=BCE PFC 是钝角,当BPC 是等边三角形,即BCE=30时,才有FPC=FCP,如右图,PCF 不一定是等 腰三角形,故不正确; AF=EC,AD=BC=PC,ADF=EPC=90,RtEPCFDA(HL) ADF=APB=90,FAD=ABP,当 BP=AD 或BPC 是等边三角形时,APBFDA,APBEPC, 故不正确; 其中正确结论有,2 个 故选 B 3.3. 如图 431,点A,B,C在一条直线上,ABD,BCE均为等边三角形,连结AE和CD,AE分别交CD, BD于点M,P,CD交BE于点Q,连结PQ,BM,下
19、面结论:ABEDBC;DMA60;BPQ 为等边三角形;MB平分AMC,其中结论正确的有 (D) A1 个 B2 个 C3 个 D4 个 【解析】 由等边三角形的性质得出ABDB,ABDCBE60,BEBC,得出ABEDBC,由SAS 即可证出ABEDBC; 由ABEDBC,得出BAEBDC,根据APBDPM,得出DMAABD60; 由ASA证明ABPDBQ,得出对应边相等BPBQ,即可得出BPQ为等边三角形; DMA60,得到AMC120,所以AMCPBQ180,所以P,B,Q,M四点共圆,又由于BP BQ,由圆周角定理得出BMPBMQ,即MB平分AMC. 4.4. 如图432,AC是矩形A
20、BCD的对角线,O是ABC的内切圆,现将矩形ABCD按如图所示的方式折叠, 使点D与点O重合,折痕为FG,点F,G分别在边AD,BC上,连结OG,DG,若OGDG,且O的半径长为 1,则下列结论不成立的是( ) ACDDF4 BCDDF2 33 CBCAB2 34 DBCAB2 【解析】 如答图所示,设AB与圆O相切于点M,BC与O相切于点H,连结MO并延长MO交CD于点T, 连结OH,连结OD交FG于R,过点G作GNAD于点N,分别交OD于点K,交OT于点P. 由折叠易知,OGDG, OHBC,所以OHGGCD90,HOGOGH90,来源:学#科#网 Z#X#X#K OGDG, OGHDGC
21、90, DGCHOG, OHGGCD,HGCD,GCOH1, 易得四边形BMOH是正方形,所以BMBHMOOH1, 设CDm,则HGm,ABm, AMm1, 又O是ABC的切圆, ACm1m12m, AC2AB,ACB30, BC 3AB,2m 3m,解得m 31, mAB 31,BC2m3 3, BCAB2,D 选项正确; BCAB2m22 34,C 选项正确 由折叠知,OGGD,又OGGD, OGD是等腰直角三角形,且ORRD, 所以RGRD,RGRD, 注意到GNAD为所作,GRDFRD90, RKGNKD,RKGRGKNKDNDK90, NDKRGK, 所以RKGRFD,所以FDKG,
22、 易得四边形OHGP是矩形,所以PG1, 由GNDC,可得OPKOTD, PK DT OP OT PK 3 31 2 3 31, PK3 3,KG4 3DF, CDDF 31(4 3)2 33,B 选项正确; CDDF 31(4 3)5,A 选项错误故选 A. 二、填空题:二、填空题: 5.5. (2018陕西3 分)点O是平行四边形ABCD的对称中心,ADAB,E.F分别是AB边上的点,且EFAB; G、H分别是BC边上的点,且GHBC;若S1,S2分别表示EOF和GOH的面积,则S1,S2之间的等量关系是 _ 【解析】 【分析】过点 O 分别作 OMBC,垂足为 M,作 ONAB,垂足为
23、N,根据点 O 是平行四边形 ABCD 的 对称中心以及平行四边形的面积公式可得 ABON=BCOM,再根据 S1=EFON,S2=GHOM,EFAB,GHBC,则 可得到答案. 【解答】过点 O 分别作 OMBC,垂足为 M,作 ONAB,垂足为 N, 点 O 是平行四边形 ABCD 的对称中心, S平行四边形 ABCD=AB2ON, S平行四边形 ABCD=BC2OM, ABON=BCOM, S1=EFON,S2=GHOM,EFAB,GHBC, S1=ABON,S2=BCOM, 2S13S2, 故答案为:2S13S2. 6 6. . (2018莱芜3 分) 如图, 在矩形ABCD中, AD
24、C 的平分线与 AB 交于 E, 点 F在 DE 的延长线上, BFE=90, 连接 AF、CF,CF 与 AB 交于 G有以下结论: AE=BC AF=CFBF 2=FGFCEGAE=BGAB 其中正确的是 . 【分析】只要证明ADE 为直角三角形即可 只要证明AEFCBF(SAS)即可; 假设 BF 2=FGFC,则FBGFCB,推出FBG=FCB=45,由ACF=45,推出ACB=90,显然不可 能,故错误, 由ADFGBF, 可得=, 由 EGCD, 推出=, 推出=, 由 AD=AE, EGAE=BGAB, 故正确, 【解答】解:DE 平分ADC,ADC 为直角, ADE=90=45
25、, ADE 为直角三角形 AD=AE, 又四边形 ABCD 矩形, AD=BC, AE=BC BFE=90,BFE=AED=45, BFE 为等腰直角三角形, 则有 EF=BF 又AEF=DFB+ABF=135,CBF=ABC+ABF=135, AEF=CBF 在AEF 和CBF 中,AE=BC,AEF=CBF,EF=BF, AEFCBF(SAS) AF=CF 假设 BF 2=FGFC,则FBGFCB, FBG=FCB=45, ACF=45, ACB=90,显然不可能,故错误, BGF=180CGB,DAF=90+EAF=90+(90AGF )=180AGF,AGF=BGC, DAF=BGF,
26、ADF=FBG=45, ADFGBF, =, EGCD, =, =,AD=AE, EGAE=BGAB,故正确,故填写。 7.7. (2018呼和浩特3 分)如图,已知正方形 ABCD,点 M 是边 BA 延长线上的动点(不与点 A 重合) ,且 AM AB,CBE 由DAM 平移得到若过点 E 作 EHAC,H 为垂足,则有以下结论:点 M 位置变化,使得 DHC=60时,2BE=DM;无论点 M 运动到何处,都有 DM=HM;无论点 M 运动到何处,CHM 一定大于 135其中正确结论的序号为 解:由题可得,AM=BE, AB=EM=AD, 四边形 ABCD 是正方形,EHAC, EM=AH
27、,AHE=90,MEH=DAH=45=EAH, EH=AH, MEHDAH(SAS) , MHE=DHA,MH=DH, MHD=AHE=90,DHM 是等腰直角三角形, DM=HM,故正确; 当DHC=60时,ADH=6045=15, ADM=4515=30, RtADM 中,DM=2AM, 即 DM=2BE,故正确; 点 M 是边 BA 延长线上的动点(不与点 A 重合) ,且 AMAB, AHMBAC=45, CHM135,故正确; 故答案为: 8.8. 如图 213,边长为 1 的正方形ABCD的对角线AC,BD相交于点O.有直角MPN,使直角顶点P与点O 重合,直角边PM,PN分别与O
28、A,OB重合,然后逆时针旋转MPN,旋转角为(090),PM,PN 分别交AB,BC于E,F两点,连结EF交OB于点G,则下列结论中正确的是_ EF 2OE;S四边形OEBFS正方形ABCD14;BEBF 2OA;在旋转过程中,当BEF与COF的面积 之和最大时,AE3 4;OGBDAE 2CF2. 【解析】 四边形ABCD是正方形,OBOC,OBEOCF45,BOC90,BOFCOF 90,EOF90,BOFBOE90,BOECOF,BOECOF(ASA),OEOF,BE CF,EF 2OE.故正确; S四边形OE BFSBOESBOFSBOFSCOFSBOC1 4S 正方形ABCD,S四边
29、形OEBFS正方形AB CD14.故正确; BEBFBFCFBC 2OA.故正确; 如答图,过点O作OHBC交BC于点H,BC1,OH1 2BC 1 2,设 AEx,则BECF1x,BFx, SBEFSCOF1 2BEBF 1 2CFOH 1 2x(1x) 1 2(1x) 1 2 1 2 x1 4 2 9 32,a 1 20,当 x1 4时, SBEFSCOF最大,即在旋转过程中,当BEF与COF的面积之和最大时,AE1 4.故错误; EOGBOE,OEGOBE45,OEGOBE,OEOBOGOE,OGOBOE 2,OB1 2 BD,OE 2 2 EF,OGBDEF 2,在BEF 中,EF 2
30、BE2BF2,EF2AE2CF2,OGBDAE2CF2.故 正确 故答案为. 三、解答题:三、解答题: 9.9. 如图,点 B 在 AE 上,点 D 在 AC 上,ABAD.请你添加一个适当的条件,使ABCADE.(只能添加一 个) (1)你添加的条件是_CE(或ABCADE 或EBCCDE 或 ACAE 或 BEDC)_; (2)添加条件后,请说明ABCADE 的理由 【解析】:(1)ABAD,AA,若利用“AAS”,可以添加CE,若利用“ASA”,可以添加 ABCADE,或EBCCDE,若利用“SAS”,可以添加 ACAE,或 BEDC,综上所述,可以添加的 条件为CE(或ABCADE 或
31、EBCCDE 或 ACAE 或 BEDC) (2)选CE 为条件理由如 下:在ABC 和ADE 中, AA, CE, ABAD, ABCADE(AAS) 10.10. 如图,在RtABC 中,C90,AC4 cm,BC3 cm.动点 M,N 从点 C 同时出发,均以每秒 1 cm 的速度分别沿 CA,CB 向终点 A,B 移动,同时动点 P 从点 B 出发,以每秒 2 cm的速度沿 BA 向终点 A 移动, 连接 PM,PN,设移动时间为 t(单位:秒,0t2.5) (1)当 t 为何值时,以 A,P,M 为顶点的三角形与ABC 相似? (2)是否存在某一时刻 t,使四边形 APNC 的面积
32、S 有最小值?若存在,求S 的最小值;若不存在,请说明理 由 【解析】:如图,在RtABC 中,C90,AC4 cm,BC3 cm.根据勾股定理,得 AB AC 2BC2 5 cm.(1)以 A,P,M 为顶点的三角形与ABC 相似,分两种情况:当AMPABC 时,AP AC AM AB,即 52t 4 4t 5 ,解得 t3 2 当APMABC 时,AM AC AP AB,即 4t 4 52t 5 ,解得 t0(不合题意,舍去); 综上所述,当 t3 2时,以 A,P,M 为顶点的三角形与ABC相似 (2)存在某一时刻 t,使四边形 APNC的面 积 S 有最小值 理由如下:假设存在某一时刻
33、 t,使四边形 APNC 的面积 S 有最小值如图,过点 P 作 PHBC 于点 H.则 PHAC,PH AC BP BA,即 PH 4 2t 5 ,PH8 5 t,SSABCSBPN1 234 1 2(3t) 8 5t 4 5(t 3 2) 221 5 (0 t2.5)4 50,S 有最小值当 t 3 2时,S 最小值21 5 11.11. 如图 215,CD是经过BCA顶点C的一条直线,CACB.E,F分别是直线CD上两点,且BEC CFA.21 教育名师原创作品 (1)若直线CD经过BCA的内部,且E,F在射线CD上,请解决下面两个问题: 如图,若BCA90,90, 则BE_CF;EF_
34、|BEAF|(选填“”“”或“”); 如图,若 0BCA180,请添加一个关于与BCA关系的条件_,使中的两个结论仍然 成立,并证明两个结论成立 (2)如图,若直线CD经过BCA的外部,BCA,请写出EF,BE,AF三条线段数量关系的合理猜想 (不要求证明) 解:(1)BCA90,90, BCECBE90,BCEACF90, CBEACF, CACB,BECCFA,BCECAF, BECF;EF|CFCE|BEAF|. BCA180. 证明:在BCE 中,CBEBCE180BEC180. BCA180,CBEBCEBCA. 又ACFBCEBCA,CBEACF, 又BCCA,BECCFA, BC
35、ECAF(AAS), BECF,CEAF,又EFCFCE, EF|BEAF|. (2)猜想:EFBEAF. 证明: BECCFA, BCA, BCABCEACF180, CFACAFACF180, BCECAF,又BCCA, BCECAF(AAS) BECF,ECFA,EFECCFBEAF. 12.12. 在ABC中,ABAC,A60,点D是线段BC的中点,EDF120,DE与线段AB相交于点E, DF与线段AC(或AC的延长线)相交于点F. (1)如图,若DFAC,垂足为F,AB4,求BE的长; (2)如图,将(1)中的EDF绕点D顺时针旋转一定的角度,DF仍与线段AC相交于点F.求证:BE
36、CF1 2 AB; (3)如图,将(2)中的EDF继续绕点D顺时针旋转一定的角度,使DF与线段AC的延长线交与点F,作 DNAC于点N,若DNFN,求证:BECF 3(BECF) 解:(1)由四边形AEDF的内角和为 360,可知DEAB,又ABAC,A60,ABC是等边三角 形, BD2.在 RtBDE中,B60,BE1; (2)如答图,取AB的中点G,连结DG, 易证:DG为ABC的中位线,故DGDC,BGDC60, 又四边形AEDF的对角互补,故GEDDFC, DEGDFC. 故EGCF, BECFBEEGBG1 2AB; 第 5 题答图 第 5 题答图 (3)如答图,取AB的中点G,连结DG, 同(2),易证DEGDFC, 故EGCF, 故BECFBEEGBG1 2AB. 设CNx, 在 RtDCN中,CD2x,DN 3x, 在 RtDFN中,NFDN 3x, 故EGCF( 31)x, BEBGEGDCCF2x( 31)x( 31)x, 故BECF( 31)x( 31)x2 3x, 3(BECF) 3( 31)x( 31)x2 3x. 故BECF 3(BECF)
