吃透中考数学29个几何模型模型12:与正方形有关的三垂线

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资源描述

1、专题专题 12 12 与正方形有关的三垂线与正方形有关的三垂线 一、单选题一、单选题 1如图,点4,2M,点P在射线OM上匀速运动,运动的过程中以P为对称中心,O为一个顶点作正 方形OABC,当正方形OABC的面积为 40 时,点A的坐标是( ) A( 39, 1) B( 38,2) C( 37,3) D(6, 2) 【答案】D 【分析】 作ADx轴于D,CEx轴于 E,根据M的坐标求得直线OM的斜率 1 2 ,进一步得出直线AC的斜率 为2,通过证得COEOAD,得出CEOD,OEAD,可设( ,)A ab,则( , )C b a,然后根据 待定系数法求得直线AC的斜率为2 ab ba ,

2、整理得 1 3 ba, 然后根据勾股定理得出 222 ADODOA+= , 代值求解即可 【详解】 解:作ADx轴于D,CEx轴于 E, 设直线OM的解析式为y kx , 点 (4,2)M 1 2 k 四边形ABCO是正方形, ACOM 直线AC的斜率为2 又OA OC,90AOC 90AODCOE,90AODOAD COEOAD 又 90CEOADO ()COEOAD AAS CEOD,OEAD 设( ,)A ab,则( , )C b a 设直线AC的解析式为y mxn , amnb bmna 解得: ab m ba 2 ab ba 整理得: 1 3 ba 正方形面积为 40 2 40OA

3、在RtAOD中, 222 ADODOA+= ,即: 22 1 ()40 3 aa 解得:6a 1 2 3 ba (6, 2)A 故答案选 B 【点睛】 本题是一次函数综合题,考查了待定系数法求一次函数的解析式,正方形的性质,全等三角形的判定和性 质,勾股定理的应用等,根据直线AC的斜率列出方程是解题的关键 二、解答题二、解答题 2探究证明: (1)如图 1,正方形 ABCD中,点 M、N 分别在边 BC、CD上,AMBN求证:BN=AM; (2) 如图 2, 矩形 ABCD中, 点 M 在 BC上, EFAM, EF分别交 AB、 CD于点 E、 F 求证: EFBC AMAB ; (3)如图

4、 3,四边形 ABCD中,ABC=90 ,AB=AD=10,BC=CD=5,AMDN,点 M、N分别在边 BC、 AB 上,求 DN AM 的值 【答案】 (1)证明见解析; (2)证明见解析; (3) 4 5 【分析】 (1)由矩形的性质结合等角的余角相等,可证明NBC=MAB,进而证明 BCNABM,最后根据相 似三角形对应边成比例解题即可; (2)过点 B作 BGEF交 CD 于 G,由两组对边分别平行判定四边形 BEFG是平行四边形,再根据平行四 边形的性质,可证明 GBCMAB,最后根据相似三角形对应边成比例解题即可; (3)过点 D作平行于 AB的直线交过点 A平行于 BC的直线于

5、 R,交 BC的延长线于 S,连接 AC,可得四 边形 ABSR 是平行四边形,再由含有一个 90 角的平行四边形是矩形,证明四边形 ABSR 是矩形,进而得到 R=S=90 ,RS=AB=10,AR=BS ,结合(2)中结论可证明 ACDACB,由全等三角形对应角相等 得到ADC=ABC, 再由等角的余角相等, 证明 RADSDC, 根据相似三角形对应边成比例, 设 SC=x, 解得 DR、DS 的长,再结合勾股定理解题即可 【详解】 (1)证明四边形 ABCD是矩形, ABC=C=90 NBA+NBC=90 AMBN, MAB+NBA=90 , NBC=MAB, BCNABM, BN AM

6、 = BC AB (2)结论: EF AM = BC AB 理由:如图 2中,过点 B作 BG/EF交 CD于 G, 四边形 ABCD是矩形, ABCD, 四边形 BEFG 是平行四边形, BG=EF EFAM, BGAM, GBA+MAB=90 ABC=C=90 , GBC+GBA=90 , MAB=GBC, GBCMAB, BG AM = BC AB , EF AM = BC AB (3)过点 D作平行于 AB的直线交过点 A平行于 BC的直线于 R,交 BC的延长线于 S,连接 AC,则四边 形 ABSR是平行四边形 ABC=90 , 四边形 ABSR 是矩形, R=S=90 ,RS=A

7、B=10,AR=BS AMDN, 由(2)中结论可得: DN AM = BS AB AB=AD,CB=CD,AC=AC, ACDACB, ADC=ABC=90 , SDC+RDA=90 RAD+RDA=90 , RAD=SDC, RADSDC, CD AD = SC RD ,设 SC=x, 5 10 = x RD RD=2x,DS=10-2x, 在 Rt CSD中, 222 CDDSSC , 52=(10-2x)2+x2, x=3或 5(舍弃) , BS=5+x=8, DN AM = BS AB = 8 10 = 4 5 【点睛】 本题考查全等三角形的判定与性质、相似三角形的判定与性质、勾股定

8、理、矩形的判定与性质、平行四边 形的判定与性质等知识,是重要考点,难度一般,正确作出辅助线、掌握相关知识是解题关键 3如图,已知 ABC是等腰直角三角形,BAC90 ,点 D是 BC 的中点作正方形 DEFG,使点 A、 C分别在 DG 和 DE上,连接 AE,BG (1)试猜想线段 BG和 AE的关系(直接写出答案,不用证明) ; (2)将正方形 DEFG 绕点 D 逆时针方向旋转 (0 60 ) ,判断(1)中的结论是否仍然成立?请利用 图证明你的结论; (3)若 BCDE4,当 等于多少度时,AE 最大?并求出此时 AF的值 【答案】 (1)BGAE,BGAE,见解析; (2)结论成立,

9、BGAE,BGAE,见解析; (3)当 为 270 时,AE 最大,AF2 13 【分析】 (1)由等腰直角三角形的性质及正方形的性质就可以得出 ADEBDG 就可以得出结论 (2)如图 2,连接 AD,由等腰直角三角形的性质及正方形的性质就可以得出 ADEBDG 就可以得出 结论 (3)由(2)可知 BG=AE,当 BG取得最大值时,AE取得最大值,由勾股定理就可以得出结论 【详解】 解: (1)结论:BGAE,BGAE 理由:如图 1,延长 EA交 BG 于 K ABC是等腰直角三角形,BAC90 ,点 D是 BC的中点, ADBC,BDCD, ADBADC90 四边形 DEFG是正方形,

10、 DEDG 在 BDG和 ADE中, BDAD BDGADE GDED , BDGADE(SAS) , BGAE,BGDAED, GAKDAE, AKGADE90 , EABG (2)结论成立,BGAE,BGAE 理由:如图 2,连接 AD,延长 EA交 BG于 K,交 DG于 O 在 Rt BAC中,D为斜边 BC中点, ADBD,ADBC, ADG+GDB90 四边形 EFGD为正方形, DEDG,且GDE90 , ADG+ADE90 , BDGADE 在 BDG和 ADE中, BDAD BDGADE GDED , BDGADE(SAS) , BGAE,BGDAED, GOKDOE, OK

11、GODE90 , EABG (3)BGAE, 当 BG取得最大值时,AE取得最大值 如图 3,当旋转角为 270 时,BGAE BCDE4, BG2+46 AE6 在 Rt AEF中,由勾股定理,得 AF 22 AEEF 22 642 13 , AF2 13 【点睛】 本题是四边形综合题,考查了旋转的性质的运用,等腰直角三角形的性质的运用,勾股定理的运用,全等 三角形的判定及性质的运用,正方形的性质的运用,解答时证明三角形全等是关键 4如图,四边形 ABCD是正方形,G是 BC上任意一点,DEAG 于点 E,BFDE,且交 AG 于点 F (1)求证:ADEBAF; (2)求证:DEBFEF;

12、 (3)若 AB2,BG1,求线段 EF的长 【答案】 (1)见解析; (2)见解析; (3) 2 5 5 【分析】 (1)由正方形的性质可得 ABAD,ABCBAD90 ,根据 DEAG,利用直角三角形两锐角互余 的关系可得BAFADE,利用 AAS 即可证明 ADEBAF; (2)根据全等三角形的性质可得 DE=AF,BF=AE,根据线段的和差关系即可得结论; (3)利用勾股定理可求出 AG 的长,利用面积法可求出 BF的长,进而利用勾股定理可求出 AF的长,根据 BF=AE,EF=AF-AE 即可得答案 【详解】 (1)四边形 ABCD是正方形, ABAD,ABCBAD90 , DEAG

13、, AEDDEF90 , BFDE, AFBDEFAED90 , BAFDAEADEDAE90 BAFADE 在 ABF和 DAE 中, AFBDEA BAFADE ABAD , ADEBAF (2) DAEABF, AEBF,DEAF AFAEEF, DEBFEF (3)ABC90 , AG2AB2BG212225, 5AG S ABG 11 22 AB BGAG BF, 1 22 5 55 AB BG BF AG 在 Rt ABF中,AF2AB2BF222 2 2 5 () 5 16 5 , AF= 4 5 5 , AE=BF,EF=AF-AE, 2 5 5 EFAFBF 【点睛】 本题主

14、要考查了正方形的性质、 全等三角形的判定与性质以及勾股定理等知识, 解答本题的关键是根据 AAS 证明 ABF DAE,此题难度一般 5 如图所示, 四边形ABCD是正方形, G是BC上任意一点 (点G与,B C不重合) ,AEDG于E,/CFAE 交 DG于 F. 求证:AEFCEF. 【答案】见解析. 【分析】 首先证明 AEDDFC,则能得出 DE=FC,AE=DF,进而得出结论 【详解】 证明:四边形 ABCD 是正方形, AD=DC,ADC=90 又AEDG,CFAE, AED=DFC=90 , EAD+ADE=FDC+ADE=90 , EAD=FDC, 在 AED和 DFC 中,

15、AEDDFC EADFDC ADDC , AEDDFC(AAS) AE=DF,ED=FC DF=DE+EF, AE=FC+EF 【点睛】 本题考查了正方形的性质,三角形全等的判定和性质,熟练掌握正方形的性质以及三角形全等的判定方法 是解题的关键 6四边形ABCD是边长为2的正方形,点M在边AD所在的直线上,连接CM,以M 为直角顶点在CM 右侧作等腰Rt CMN,连接.BN (1)如图 1,当点M在点A左侧,且A BN、 、三点共线时,BN _; (2)如图 2,当点M在点A右侧,且 5 2 AM 时,求BN的长: (3)若点M在边AD所在直线上,且26BN ,求AM的长 【答案】 (1)6;

16、 (2) 3 10 2 ; (3)1或 3 【分析】 (1)易证得四边形 CDMF和四边形 ANEM 都是矩形,证得 Rt EMNRt FCM,得到 MF= NE=BF=2, EM=FC=4,即可求得 BN的长; (2)易证得四边形 CDGH和四边形 ANHG都是矩形,证得 Rt CDMRt MGN,求得 NH= 3 2 , BH=AG=AM+MG 9 2 ,利用勾股定理即可求得 BN 的长; (3)分点 M在点 A左侧、点 M 在点 D右侧、点 M在线段 AD上三种情况讨论,分别利用勾股定理构造方 程即可求解 【详解】 (1)过 M 作 EFAB,过 N 作 NEEF于 E,延长 CB交 E

17、F于 F,如图所示: 又四边形ABCD是边长为2的正方形, 四边形 CDMF和四边形 ANEM 都是矩形, MF=CD=2,NE=BF,BN=EF, NMC=90,MN=MC, NMC=NEM=MFC=90, EMN+CMF=90,FCM +CMF=90, EMN=FCM, Rt EMNRt FCM, MF= NE=2,则 NE=BF=2, EM=FC=BF+BC=2+2=4, BN=EF=EM+MF=4+2=6; (2)过 N作 GHAB,延长 AD、BC交 GH于 G、H,如图所示: 又四边形ABCD是边长为2的正方形, 四边形 CDGH和四边形 ABHG 都是矩形, GH=CD=2,AG

18、=BH,DG=CH, AM= 5 2 , DM= 51 2 22 , 同理可证得 Rt CDMRt MGN, GN=DM= 1 2 ,MG=CD=2, NH= GH-GN=2- 13 22 , BH=AG=AM+MG= 59 2 22 , BN= 22 22 393 10 222 NHBH ; (3)点 M 在点 A 左侧, 过 M作 EFAB,过 N 作 NEEF于 E,延长 CB交 EF于 F,延长 BA交 NE于 G,如图所示: 又四边形ABCD是边长为2的正方形, 四边形 CDMF、四边形 BFEG 和四边形 AMEG都是矩形, MF=CD=2,AG=ME,EG=FB=AM, 同理可证

19、得 Rt NEMRt MFC, MF= EN=2,EM=FC, 设AMx,则BFEGx, 2FCEMx, 2GNENEGx ,4BGEFEMFMx , 在Rt NGB中, 22 2426xx, 整理得:31 =0 xx, 12 13xx ,(舍去), 1AM ; 点 M在点 D右侧, 过 N 作 EFAB,延长 AD、BC交 EF于 F、E,如图所示: 同理可得:EF=CD=2,BE=AF, 同理可证得 Rt CDMRt MFN, FN=DM,MF=CD=2, 设AMx,则2FNDMx, 4NEEFFNx ,2BEAFAMMFx , 在Rt BEN中, 22 2426xx 整理得: 2 230

20、 xx 解得: 12 31xx ,(舍去), 3AM ; 点 M在线段 AD 上, 过 M作 EFAB,过 N 作 NEEF于 E,延长 BA交 NE延长线于 H,如图所示: 同理可得:MF=CD=2,HE=AM=BF,BH=EF, 同理可证得 Rt EMNRt FCM, EN=MF=2,FM=FC, 设AMx,则HEBFx,FC=BC-BF=2x, 2NHENEHx,4BHEFEMMFx , 在Rt BHN中, 22 2426xx, 解得: 1 3x (舍去), 2 1x (舍去), 综上所述 AM 的值为 1 或 3 【点睛】 本题考查了全等三角形的判定和性质,正方形的性质,矩形的判定和性

21、质,等腰直角三角形的性质,勾股 定理的应用,作出合适的辅助线构建全等三角形是解题的关键 7在正方形ABCD中,点G是边DC上的一点,点F是直线BC上一动点,FE AG于H,交直线AD 于点E (1)当点F运动到与点B重合时(如图 1),线段EF与AG的数量关系是_ (2) 若点F运动到如图 2 所示的位置时, (1) 探究的结论还成立吗?如果成立, 请给出证明: 如果不成立, 请说明理由 (3)如图 3,将边长为6的正方形ABCD折叠,使得点A落在边CD的中点M处,折痕为PQ,点P、Q 分别在边AD、BC上,请直接写出折痕PQ的长 【答案】 (1)EF=AG; (2)成立,理由见解析; (3)

22、3 5 【分析】 (1)利用 ASA 证明 ABEDAG全等即可得到结论; (2)过点 F作 FMAE,垂足为 M,利用 ASA 证明 ADGFME,即可得到结论; (3)过点 Q作 QHAD于 H, ,根据翻折变换的性质可得 PQAM,然后求出APQ=AMD,再利用“角 角边”证明 ADMQHP,根据全等三角形对应边相等可得 QP=AM,再利用勾股定理列式求出 AM,从 而得解 【详解】 解: (1)四边形 ABCD是正方形, BAE=ADG=90 ,AB=AD, ABE+AEB=90 , EFAG, AEB+DAG=90 , ABE=DAG, ABEDAG(ASA) , EF=BE=AG;

23、 (2)成立,理由是: 过点 F作 FMAE,垂足为 M, 四边形 ABCD是正方形, BAE=ADG=90 ,AD=CD, MF=CD=AD,EMF=90 , E+EFM=90 , EFAH, HAE+E=90 , HAE=EFM, ADGFME(ASA) , EF=AG; (3)如图,过点 Q作 QHAD 于 H,则四边形 ABQH中,HQ=AB, 由翻折变换的性质得 PQAM, APQ+DAM=90 ,AMD+DAM=90 , APQ=AMD, 四边形 ABCD是正方形, AD=AB, HQ=AD, 在 ADM和 QHP 中, QHPD APQAMD QHAD , ADMQHP(AAS)

24、 , QP=AM, 点 M 是 CD的中点, DM= 1 2 CD=3, 在 Rt ADM 中,由勾股定理得,AM= 22 3 5ADDE , PQ的长为3 5 【点睛】 本题考查了全等三角形的判定和性质,翻折变换的问题,折叠问题其实质是轴对称,对应线段相等,对应 角相等,找到相应的直角三角形利用勾股定理求解是解决本题的关键 8如图 1,点 C在线段 AB上,分别以 AC、BC 为边在线段 AB 的同侧作正方形 ACDE 和正方形 BCMN, 连结 AM、BD (1)AM 与 BD的关系是:_ (2) 如果将正方形BCMN绕点C顺时针旋转锐角(如图2) (1) 中所得的结论是否仍然成立?请说明

25、理由 (3)在(2)的条件下,连接 AB、DM,若 AC=4,BC=2,求 AB2+DM2的值 【答案】 (1)相等且垂直; (2)成立, 理由详见解析; (3)40 【分析】 (1)根据正方形的性质可得 AC=DC,CM=CB,ACM=DCB=90 ,利用 SAS 可证出 ACM DCB, 根据全等三角形的性质即可得出 AM=BD,MAC+DBC=90 ,进而得出 AMBD; (2) 根据正方形的性质可得 AC=DC, CM=CB, ACD=MCB=90 , 通过等量相加即可得到ACM=DCB, 利用 SAS可证出 ACM DCB,根据全等三角形的性质即可得出 AM=BD,MAC=BDC,设

26、 AM 与 CD 交于点 P,即可证出DPM+BDC=90 ,进而得出 AMBD; (3)连接 AD、BM,设 AM与 BD 交于点 Q,根据 AMBD,即可利用勾股定理即可求出答案. 【详解】 (1)相等且垂直. (1)在正方形 ACDE 和正方形 BCMN 中, AC=DC,ACM=DCB=90 ,CM=CB, ACM DCB(SAS) , AM=BD,MAC=BDC, MAC+AMC=90 , MAC+DBC=90 , AMBD; 故答案为相等且垂直; (2)第(1)问中的结论仍然成立,即 AM 与 BD的关系是:相等且垂直;理由如下: 如图所示,设 AM 与 CD交于点 P, 在正方形

27、 ACDE和正方形 BCMN 中, AC=DC,ACD=MCB=90 ,CM=CB, ACD+DCM=MCB+DCM, 即ACM=DCB, ACMDCB(SAS) , AM=BD,MAC=BDC, MAC+APC=90 , BDC+APC =90 , APC =DPM, BDC+DPM =90 , AMBD; AM与 BD的关系是:相等且垂直; (3)如图所示,连接 AD、BM,设 AM与 BD交于点 Q, AC=4,BC=2, AD2=42+42=32,BM222+228, 4 2AD , 2 2BM , 由(2)可知,AMBD, AB2=AQ2+BQ2,DM2=DQ2+MQ2;AD2=AQ

28、2+DQ2,BM2=BQ2+MQ2, AB2+DM2AQ2+BQ2+DQ2+MQ2, AD2+BM2AQ2+DQ2+BQ2+MQ2, AB2+DM2AD2+BM2=40. 【点睛】 本题考查了正方形的性质、旋转的性质、全等三角形的判定和性质、勾股定理等知识.结合图形综合运用所 学知识是解题的关键. 9如图,在正方形ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,E、F分别在OD、OC上,且DECF , 连接AE、DF,AE的延长线交DF于点M (1)求证:AEDF; (2)求证:AMDF 【答案】 (1)见解析; (2)见解析 【分析】 (1)利用正方形的性质及 SAS 定理证 AOEDOF,得出 A

29、E=DF即可; (2)由 AOEDOF得出OEA=OFD,证出OAE+OFD=90 ,得出AMF=90 ,即可得出结论 【详解】 (1)四边形ABCD是正方形, OACOOD,ACBD, 90AOEDOF , 又DECF, ODDEOCCF, 即OEOF, 在AOE和DOF中, OAOD AOEDOF OEOF , ()AOEDOF SAS , AEDF; (2)由(1)得:AOEDOF , OEAOFD , 90OAEAEO , 90OAEOFD, 90AMF, AMDF 【点睛】 此题考查了正方形的性质、全等三角形的判定与性质以及直角三角形的性质等知识;解答本题的关键是通 过全等的证明和利

30、用等角代换解题,属于中考常考题型 10如图 1,正方形 ABCD中,点 O是对角线 AC的中点,点 P 是线段 AO上(不与点 A,O 重合)的一个 动点,过点 P 作 PEPB且 PE交边 CD于点 E (1)求证:PEPB; (2)如图 2,若正方形 ABCD 的边长为 2,过点 E作 EFAC 于点 F,在点 P 运动的过程中,PF 的长度是 否发生变化?若不变,试求出这个不变的值;若变化,请说明理由; (3)用等式表示线段 PC,PA,CE 之间的数量关系 【答案】 (1)见解析; (2)在 P点运动的过程中,PF 的长度不发生变化PF的长为定值 2; (3) 2PCPAEC 理由见解

31、析 【分析】 (1)做辅助线,构建全等三角形,根据 ASA 证明BMPPNE即可求解 (2)如图,连接 OB,通过证明OBPFPE,得到 PF=OB,则 PF为定值是 2 (3)根据 AMP 和 PCN是等腰直角三角形,得PA 2PM ,PC 2NC ,整理可得结论 【详解】 (1)证明:如图,过点 P 作 MNAD,交 AB于点 M,交 CD于点 N PBPE, BPE90 , MPB+EPN90 四边形 ABCD是正方形, BADD90 ADMN, BMPBADPNED90, MPB+MBP90 , EPNMBP 在 Rt PNC 中,PCN45 , PNC是等腰直角三角形, PNCN,

32、BMCNPN, BMPPNE(ASA) , PBPE (2)解:在 P 点运动的过程中,PF 的长度不发生变化 理由:如图 2,连接 OB 点 O是正方形 ABCD对角线 AC 的中点, OBAC, AOB90 , AOBEFP90 , OBP+BPO90 BPE90 , BPO+OPE90 , OBPOPE 由(1)得 PBPE, OBPFPE(AAS) , PFOB AB2, ABO是等腰直角三角形, 2 2 2 OB PF 的长为定值 2 (3)解: 2PCPAEC 理由:如图 1,BAC45 , AMP 是等腰直角三角形, PA 2PM 由(1)知 PMNE, PA 2NE PCN是等

33、腰直角三角形, PC2NC2 NEEC2NE2ECPA2EC 【点睛】 本题主要考查了四边形综合应用,通过对三角形全等的证明找出边之间的关系,准确分析代换求解是解题 的关键 11平面直角坐标系中,四边形 OABC 是正方形,点 A,C 在坐标轴上,点 B(6,6) ,P 是射线 OB 上 一点,将AOP绕点 A顺时针旋转 90 ,得ABQ,Q 是点 P 旋转后的对应点. (1)如图(1)当 OP = 2 2时,求点 Q的坐标; (2)如图(2) ,设点 P(x,y) (06x) ,APQ的面积为 S. 求 S与x的函数关系式,并写出当 S 取最小值时,点 P 的坐标; (3)当 BP+BQ =

34、 8 2 时,求点 Q 的坐标(直接写出结果即可) 【答案】 (1)(8,4)Q; (2) 2 618Sxx, (3,3)P ; (3)(13, 1)Q 【分析】 (1)先根据正方形的性质、解直角三角形可得2OGPG,4AG ,再根据三角形全等的判定定理与 性质可得2,4AHPGQHAG,从而可得8OH ,由此即可得出答案; (2)先根据正方形的性质得出OGPGx,x y ,再根据旋转的性质、勾股定理可得 22 21236APxx, ,90APAQPAQ, 然后根据直角三角形的面积公式可得S与x的函数关系式, 最后利用二次函数的解析式即可得点 P 的坐标; (3)先根据旋转的性质、正方形的性质

35、得出 8 2BPOP , 6 2OB ,从而得出点 P 在 OB的延长线 上,再根据线段的和差可得7 2,2OPBP,然后同(1)的方法可得 2 7 2 OGPGOP, APGQAH ,最后根据三角形全等的性质、线段的和差可得1,13QHOH,由此即可得出答案 【详解】 (1)如图 1,过 P 点作PGx轴于点 G,过 Q点作QHx轴于点 H 四边形 OABC是正方形 45AOB (6,6)B 6OA 在Rt OPG中, 2 sin452 22 2 PGOP ,2OGPG 4AGOAOG AOP绕点 A 顺时针旋转90得到ABQ ,AQAP BQOP,PAGBAQ 90APGPAGQAHBAQ

36、 APGQAH 在APG和QAH中, 90AGPQHA APGQAH APQA ()APGQAH AAS 2,4AHPGQHAG 628OHOAAH 则点 Q的坐标为(8,4)Q; (2)如图 2,过 P 点作PGx轴于点 G AOP绕点 A 顺时针旋转90得到ABQ ,90APAQPAQ ( , ),45P x yPOG OGPGx,x y 6AGOA OGx 在RtAPG中,由勾股定理得: 22222 (6)APAGPGxx 整理得: 22 21236APxx 22 618 11 22 AP AQAxPSx 整理得: 2 (3)9Sx 06x 由二次函数的性质可知,当0 3x时,S随 x

37、的增大而减小;当36x时,S随 x 的增大而增大 则当3x 时,S 取得最小值,最小值为 9 此时3yx 故点 P 的坐标为(3,3)P; (3)AOP绕点 A顺时针旋转90得到 ABQ OPBQ 8 2BPBQ 8 2BPOP 四边形 OABC是正方形,且边长6OAAB 对角线 22 6 28 2OBOAAB 点 P 在 OB的延长线上 26 28 2BPOPOP OBOPOP 解得 7 2OP 2BPOP OB 如图 3,过 P 点作PGx轴于点 G,过 Q点作QHx轴于点 H 同(1)可得: 2 7 2 OGPGOP, APGQAH 761QHAGOGOA ,7AHPG 6 713OHO

38、AAH 则点 Q的坐标为(13, 1)Q 【点睛】 本题考查了正方形的性质、旋转的性质、解直角三角形、三角形全等的判定定理与性质、二次函数的性质 等知识点,较难的是题(3) ,正确得出点 P 的位置是解题关键 12在平面直角坐标系中,抛物线 2 yxbxc 经过点(2,0)A和点( 1,2) . (1)求抛物线的解析式; (2)( , )P m t为抛物线上的一个动点, 点P关于原点的对称点为 P .当点 P 落在该抛物线上时, 求m的值; (3)( , )P m t(2)m 是抛物线上一动点,连接PA,以PA为边作图示一侧的正方形APFG,随着点P的 运动,正方形的大小与位置也随之改变,当顶

39、点F或G恰好落在y轴上时,求对应的P点坐标. 【答案】 (1) 2 110 33 yxx .(2) 30 3 m 或 30 3 m .(3)P点的坐标为 4 ,2 3 ,( 1,2), 131131 , 33 , 131131 , 33 . 【分析】 (1)将(2,0)A和点( 1,2)代入解析式解方程即可; (2)将 P 的坐标表示,把,P P坐标代入解析式求 m即可; (3)利用正方形性质和一线三直角几何模型,找到全等三角形,根据直角边解方程即可. 【详解】 (1)抛物线 2 yxbxc 经过点(2,0)A和点( 1,2) . 得 420 12 bc bc ,解得 1 3 10 3 b c

40、 抛物线的解析式为 2 110 33 yxx . (2) P 与( , )P m t关于原点对称, P 的坐标为(,)mt. ( , )P m t,(,)Pmt 都在抛物线 2 110 33 yxx 上, 2 110 33 tmm , 2 110 33 tmm . 22 110110 0 3333 mmmm . 解得 30 3 m 或 30 3 m . (3)当点G落在y轴上时, 如图 1,过点P作PMx轴于点M, 四边形APFG是正方形, APGA,90PAG. 90PAMGAO. 90AOG, 90AGOGAO. PAMAGO. 又90PMAAOG, PMAAOG. 2PMAO. 2t ,

41、有 2 110 2 33 mm, 解得 4 3 m 或1m(舍去). P点坐标为 4 ,2 3 . 如图 2,过点P作PMx轴于点M, 同理可以证得APMGAO, 2PMAO. 2t ,有 2 110 2 33 mm, 解得1m或 4 3 m (舍去). P点坐标为( 1,2). 当点F落在y轴上时, 如图 3,过点P作PMx轴于点M,过点F作FNPM于点N, 同理可以证得PFNAPM, FNPM, tm,有 2 110 33 mmm, 解得 131 3 m 或 131 3 m (舍去). P点坐标为 131131 , 33 . 如图 4,过点P作PNy轴于点N,过点A作AMPN,交PN的延长

42、线于点M, 同理可以证得PAMFPN, AMPN, tm,有 2 110 33 mmm, 解得 131 3 m 或 131 3 m (舍去). P点坐标为 131131 , 33 . 综上所述,P点的坐标为 4 ,2 3 ,( 1,2), 131131 , 33 , 131131 , 33 . 【点睛】 本题是经典的二次函数题目,涉及待定系数法求解析式,点的表示及代入,以及与一线三直角模型的点的 存在性问题,是典型的综合性题目. 13如图,点 E,F,G,H分别位于边长为 a的正方形 ABCD 的四条边上,四边形 EFGH 也是正方形,AG x,正方形 EFGH 的面积为 y (1)当 a2,

43、y3 时,求 x的值; (2)当 x 为何值时,y的值最小?最小值是多少? 【答案】 (1)x 22 2 ; (2)当 x 1 2 a(即 E 在 AB边上的中点)时,正方形 EFGH 的面积最小,最小 的面积为 1 2 a2 【分析】 (1)设正方形 ABCD的边长为 a,AEx,则 BEax,易证 AHEBEFCFGDHG,再利用 勾股定理求出 EF的长,进而得到正方形 EFGH的面积; (2)利用二次函数的性质即可求出面积的最小值 【详解】 解:设正方形 ABCD的边长为 a,AEx,则 BEax, 四边形 EFGH是正方形, EHEF,HEF90 , AEH+BEF90 , AEH+A

44、HE90 , AHEBEF, 在 AHE 和 BEF中, 90AB AHEBEF EHEF , AHEBEF(AAS) , 同理可证 AHEBEFCFGDHG, AEBFCGDHx,AHBECFDGax EF2BE2+BF2(ax)2+x22x22ax+a2, 正方形 EFGH的面积 yEF22x22ax+a2, 当 a2,y3 时,2x24x+43, 解得:x 22 2 ; (2)y2x22ax+a22(x 1 2 a)2+ 1 2 a2, 即:当 x 1 2 a(即 E 在 AB边上的中点)时,正方形 EFGH 的面积最小,最小的面积为 1 2 a2 【点睛】 本题考查了二次函数的应用,正

45、方形的性质、全等三角形的判定和性质以及二次函数的性质,题目的综合 性较强,难度中等 14如图所示,0,2A,1,0D,以AD为边作正方形ABCD,求点B、C的坐标. 【答案】2,3B;3,1C 【解析】 【分析】 过 B 作 BEy轴,过 C作 CFx轴,垂足分别为 E、 F, 可证明 ABEDAOCDF,可求得 OE、BE、 CF、OF的长,可求得 B、C的坐标 【详解】 解:如图,过 B作 BEy轴,过 C 作 CFx 轴,垂足分别为 E、F, 四边形 ABCD为正方形, A=D=90 ,AB=CD, BAE+DAO=DAO+ADO=90 , BAE=ADO, 在 ABE和 DAO 中,

46、BEAAOD BAEADO ABAD , , ABEDAO(AAS) , 同理可得 DAOCDF, A(0,2) ,D(1,0) , BE=DF=OA=2,AE=CF=OD=1, OE=OA+AE=2+1=3,OF=OD+DF=1+2=3, B点坐标为(2,3) ,C点坐标为(3,2) 【点睛】 本题主要考查正方形的性质及全等三角形的判定和性质,利用正方形的四边相等找到条件通过证明三角形 全等求得 BE、AE、CF、OF 的长是解题的关键 15如图所示, 3,4A ,四边形OABC为正方形,AB交y轴于D.求点B的坐标. 【答案】1,7B 【解析】 【分析】 作AEx轴于 E,作BFAE于 F,易证AOEBAF,得FBAE,AFEO,即可求出点 B 坐标. 【详解】 解:作AEx轴于 E,作BFAE于 F, 90AEOBFA, 在正方形 ABCD中,ABAO,90BAO, 90FABEAO, FABEOA, AOEBAF, FBAE,AFEO, 3,4A , 4FBAE,3AFEO, 1,7B 【点睛】本题考查了正方形的性质、坐标与图形性质以及全等三角形的判定与性质;通过

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