2016广西防城港中考数学考前必做专题试题

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2016-01-20

(2)如图2,连接AE,

∵四边形ABCD和ECGF是正方形,

∴∠FCE=45°,∠FCA=45°,

∴AE和EC在同一条直线上,

在RT△ADF中,AM=MF,

∴DM=AM=MF,

在RT△AEF中,AM=MF,

∴AM=MF=ME,

∴DM=ME.

点评: 本题主要考查四边形的综合题,解题的关键是利用正方形的性质及直角三角形的中线与斜边的关系找出相等的线段.

3. (2014•山东枣庄,第22题8分)如图,四边形ABCD的对角线AC、BD交于点O,已知O是AC的中点,AE=CF,DF∥BE.

(1)求证:△BOE≌△DOF;

(2)若OD=AC,则四边形ABCD是什么特殊四边形?请证明你的结论.

考点: 全等三角形的判定与性质;平行四边形的判定与性质;矩形的判定

专题: 计算题.

分析: (1)由DF与BE平行,得到两对内错角相等,再由O为AC的中点,得到OA=OC,又AE=CF,得到OE=OF,利用AAS即可得证;

(2)若OD=AC,则四边形ABCD为矩形,理由为:由OD=AC,得到OB=AC,即OD=OA=OC=OB,利用对角线互相平分且相等的四边形为矩形即可得证.

解答: (1)证明:∵DF∥BE,

∴∠FDO=∠EBO,∠DFO=∠BEO,

∵O为AC的中点,即OA=OC,AE=CF,

∴OA﹣AE=OC﹣CF,即OE=OF,

在△BOE和△DOF中,

∴△BOE≌△DOF(AAS);

(2)若OD=AC,则四边形ABCD是矩形,理由为:

证明:∵△BOE≌△DOF,

∴OB=OD,

∴OA=OB=OC=OD,即BD=AC,

∴四边形ABCD为矩形.

点评: 此题考查了全等三角形的判定与性质,矩形的判定与性质,以及平行线的性质,熟练掌握全等三角形的判定与性质是解本题的关键.

4. (2014•山东烟台,第25题10分)在正方形ABCD中,动点E,F分别从D,C两点同时出发,以相同的速度在直线DC,CB上移动.

(1)如图①,当点E自D向C,点F自C向B移动时,连接AE和DF交于点P,请你写出AE与DF的位置关系,并说明理由;

(2)如图②,当E,F分别移动到边DC,CB的延长线上时,连接AE和DF,(1)中的结论还成立吗?(请你直接回答“是”或“否”,不需证明)

(3)如图③,当E,F分别在边CD,BC的延长线上移动时,连接AE,DF,(1)中的结论还成立吗?请说明理由;

(4)如图④,当E,F分别在边DC,CB上移动时,连接AE和DF交于点P,由于点E,F的移动,使得点P也随之运动,请你画出点P运动路径的草图.若AD=2,试求出线段CP的最小值.

考点:全等三角形,正方形的性质,勾股定理,运动与变化的思想.

分析:(1)AE=DF,AE⊥DF.先证得△ADE≌△DCF.由全等三角形的性质得AE=DF,∠DAE=∠CDF,再由等角的余角相等可得AE⊥DF;

(2)是.四边形ABCD是正方形,所以AD=DC,∠ADE=∠DCF=90°,DE=CF,所以△ADE≌△DCF,于是AE=DF,∠DAE=∠CDF,因为∠CDF+∠ADF=90°,∠DAE+

∠ADF=90°,所以AE⊥DF;

(3)成立.由(1)同理可证AE=DF,∠DAE=∠CDF,延长FD交AE于点G,再由等角的余角相等可得AE⊥DF;

(4)由于点P在运动中保持∠APD=90°,所以点P的路径是一段以AD为直径的弧,设AD的中点为O,连接OC交弧于点P,此时CP的长度最小,再由勾股定理可得

OC的长,再求CP即可.

解答:(1)AE=DF,AE⊥DF.理由:∵四边形ABCD是正方形,

∴AD=DC,∠ADC=∠C=90°.∵DE=CF,∴△ADE≌△DCF.

∴AE=DF,∠DAE=∠CDF,由于∠CDF+∠ADF=90°,∴∠DAE+∠ADF=90°.∴AE⊥DF;

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