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专题提升 相似三角形的判定与性质(30 题)
1.(2023•东莞市校级一模)如图,在平行四边形 ABCD中,AB=8.在BC的延长线上取一点B,使CE
= BC,连接AE,AE与CD交于点F.
(1)求证:△ADF∽△ECF;
(2)求DF的长.
【分析】(1)由平行四边形的性质可得出AD∥BE,从而得出∠DAF=∠CEF,∠ADF=∠ECF,即证
明△ADF∽△ECF;
(2)由平行四边形的性质可得出 AD=BC,AB=CD=8,即得出 ,再根据相似三角形的性质可
得出 ,即 ,最后结合CD=DF+CF,即可求出DF的长.
【解答】(1)证明:∵四边形ABCD为平行四边形,
∴AD∥BC,即AD∥BE,
∴∠DAF=∠CEF,∠ADF=∠ECF,
∴△ADF∽△ECF;
(2)解:∵四边形ABCD为平行四边形,
∴AD=BC,AB=CD=8,
∴ ,即 .
∵△ADF∽△ECF,
∴ ,即 .
∵CD=DF+CF,
∴ .
2.(2022秋•细河区期末)如图,平行四边形ABCD,DE交BC于F,交AB的延长线于E,且∠EDB=
∠C.
(1)求证:△ADE∽△DBE;
(2)若DC=7cm,BE=9cm,求DE的长.【分析】(1)由平行四边形的对角相等,可得∠A=∠C,即可求得∠A=∠EDB,又由公共角∠E=
∠E,可证得△ADE∽△DBE;
(2)根据相似三角形的对应边成比例,进而解答即可.
【解答】(1)证明:平行四边形ABCD中,∠A=∠C,
∵∠EDB=∠C,
∴∠A=∠EDB,
又∠E=∠E,
∴△ADE∽△DBE;
(2)平行四边形ABCD中,DC=AB,
由(1)得△ADE∽△DBE,
∴ ,
∵DC=7cm,BE=9cm,
∴AB=7cm,AE=16cm,
∴DE=12cm.
3.(2023秋•高新区校级期中)如图,在矩形ABCD中,E是边BC的中点,DF⊥AE于点E.
(1)求证: ;
(2)若AB=4,BC=6,求AF的长.
【分析】(1)由四边形ABCD为矩形,DF⊥AE,可得∠BAE=∠ADF,推导出△ADF∽△EAB,即可
证明结论;
(2)E为BC的中点,根据勾股定理可得AE=5,再根据相似三角形的性质即可列出比例式求得AF的
长即可.
【解答】(1)证明:∵四边形ABCD为矩形,DF⊥AE,
∴∠B=∠AFD=90°,∴∠BAE+∠EAD=∠EAD+∠ADF=90°,
∴∠BAE=∠ADF,
∴△ADF∽△EAB,
∴ = .
(2)解:∵E为BC的中点,
∴BE= BC=3,
在Rt△ABE中,AE= = =5.
∵ = ,
∴ = ,
∴AF= .
4.(2023秋•丰泽区校级期中)小军在学习相似三角形时,遇到这样一个问题:
(1)如图1,在△ABC中,P是边AB上的一点,连接CP,若∠ACP=∠B,求证:△ACP∽△ABC;
(2)如图2,已知∠A=81°,AC2=AB•AD,BC=BD,求∠ABC的度数.
【分析】(1)根据∠ACP=∠B,∠CAP=∠BAC即可得出结论;
(2)先由AC2=AB•AD得AD:AC=AC:AB,再根据∠CAB=∠DAC可判定△ACB和△ADC相似,
进而得∠ACB=∠D,然后由BC=BD得∠BCD=∠D,据此可得出∠ACD=2∠D,然后利用三角形的
内角和定理可求出∠D=40°,进而可求出∠ABC的度数.
【解答】(1)证明:∵∠ACP=∠B,∠CAP=∠BAC,
∴△ACP∽△ABC;
(2)解:∵AC2=AB•AD,∴AD:AC=AC:AB,
又∵∠CAB=∠DAC,
∴△ACB∽△ADC,
∴∠ACB=∠D,
∵BC=BD,
∴∠BCD=∠D,
∴∠ACD=∠ACB+∠BCD=2∠D,
∵∠ACD+∠D+∠A=180°,∠A=81°,
∴2∠D+∠D+81°=180°,
∴∠D=33°,
∴∠BCD=∠D=33°,
∴∠ABC=∠BCD+∠D=66°.
5.(2023秋•武侯区校级期中)如图, ABCD中,AE⊥BC于点E,点F在BC的延长线上,且CF=
BE,连接AC,DF.
▱
(1)求证:四边形AEFD是矩形:
(2)若∠ACD=90°,AE=4,CF=3,求 的值.
【分析】(1)先证明四边形AEFD是平行四边形,再证明∠AEF=90°即可;
(2)根据矩形的性质和相似三角形的判定和性质解答即可.
【解答】(1)证明:∵CF=BE,
∴CF+EC=BE+EC.
即 EF=BC.
在 ABCD中,AD∥BC且AD=BC,
∴AD∥EF且AD=EF.
▱
∴四边形AEFD是平行四边形.
∵AE⊥BC,
∴∠AEF=90°.
∴四边形AEFD是矩形;
(2)解:∵四边形AEFD是矩形,
∴∠AEC=∠DFC=90°,AE=DF=4,
∴∠EAC+∠ECA=90°,
∵∠ACD=90°,∴∠ECA+∠DCF=90°,
∴∠EAC=∠DCF,
∴△AEC∽△CFD,
∴ = = ,
∴EC=2AE= ,
∴ = = = .
6.(2023秋•浙江期中)如图1,在正方形ABCD中, = ,F为BE上的一点,连结CF并延长交AB
于点M,作MN⊥CM交边AD于点N.
(1)当F为BE中点时,求证:AM=2CE;
(2)如图2,若 = ,求 的值.
【分析】(1)如图1中,证明△BFM≌△EFC(ASA)即可解决问题.
(2)如图2中,由AB∥CD,推出 ,设CE=2k,则BM=3k,推出CD=AB=4k,证明
△AMN∽△BCM,可得 ,可得AN= ,ND= k,由此即可解决问题.
【解答】(1)证明:如图1中,
∵四边形ABCD是正方形,
∴AB=CD,AB∥CD,
∴∠MBF=∠CEF,
∵BF=EF,∠BFM=∠CFE,
∴△BFM≌△EFC(ASA),
∴BM=CE,
∵ = ,∴BM= AM,
∴AM=2BM.
(2)解:在正方形ABCD中,AB∥CD,
∴∠FMB=∠FCE,∠FBM=∠FEC,
∴△FBM∽△FEC,
∴ ,
设CE=2k,则BM=3k,
∵ = ,
∴DE=4k,
∴CD=AB=4k,
∴AM=AB﹣BM=3k,
∵MN⊥CM,
∴∠NMC=90°,
∴∠AMN+∠BMC=90°,
∵∠A+∠ABC=90°,
∴∠AMN+∠ANM=90°,
∴∠BMC=∠ANM,
∴△AMN∽△BCM,
∴ ,
∴AN= ,
∴ND=AD﹣AN= k,
∴ .
7.(2023秋•天宁区校级期中)如图,在平面直角坐标系中, ,B(0,3),点C在x轴上,
且△AOB∽△BOC.
(1)求C点坐标、∠ABC的度数;
(2)在线段AC上是否存在点M,使得以线段BM为直径的圆与边BC交于P点(与点B不同),且以
点P、C、O为顶点的三角形是等腰三角形?若存在,求出点M的坐标;若不存在,请说明理由.【分析】(1)由△AOB∽△BOC,根据相似三角形的对应边成比例,求出OC的长度,得出C点坐标;
根据相似三角形的对应角相等得出∠OAB=∠OBC,从而得出∠ABC=90°;
(2)如果以点P、C、O为顶点的三角形是等腰三角形,那么分三种情况讨论:①CP=CO;②PC=
PO;③OC=OP.针对每一种情况,都应首先判断M点是否在线段AC上,然后根据相似三角形的对
应边成比例求出点M的坐标.
【解答】解:(1)由题意, ,B(0,3),
∴OA= ,OB=3,
∵△AOB∽△BOC,
∴∠OAB=∠OBC,
∴ = ,
∴ = ,
∴OC=4,
∴C(4,0);
∴∠OAB+∠OBA=90°,
∴∠OBC+∠OBA=90°,
∴∠ABC=90°;
(2)设M(m,0),
①如图1,当CP=CO时,点P在BM为直径的圆上,
∵BM为圆的直径,
∴∠BPM=90°,
∴PM∥AB,
∴△CPM∽△CBA,
∴CM:CA=CP:CB,
CM:6.25=4:5,∴CM=5,
∴m=4﹣5=﹣1,
∴点M的坐标为(﹣1,0);
②如图2,当PC=PO时,点P在BM为直径的圆上,且点P在OC垂直平分线上,
∴PC= BC=2.5,
∵BM为圆的直径,
∴∠BPM=90°,
∴PM∥AB,
∴△CPM∽△CBA,
∴CM= AC= ,
∴m=4﹣ = ,
∴点M的坐标为( ,0);
③当OC=OP时,M点不在线段AC上.
综上所述,点M的坐标为( ,0)或(﹣1,0).
8.(2023秋•卫辉市期中)如图,在正方形ABCD中,在BC边上取中点E,连接DE,过点E作EF⊥ED
交AB于点G、交DA延长线于点F.
(1)求证:△ECD∽△DEF;
(2)若CD=4,求AF的长.【分析】(1)根据正方形的性质得出∠FED=∠C=90°,BC∥AD,根据平行线的性质得出∠CED=
∠FDE,再根据相似三角形的判定得出即可;
(2)根据正方形的性质得出∠C=90°,AD=BC=CD=4,求出CE,根据勾股定理求出DE,根据相似
得出比例式,代入求出即可.
【解答】(1)证明:∵在正方形ABCD中,EF⊥ED,
∴∠FED=∠C=90°,
∵BC∥AD,
∴∠CED=∠FDE,
∴△ECD∽△DEF;
(2)解:∵四边形ABCD是正方形,
∴∠C=90°,AD=BC=CD=4,
∵E为BC的中点,
∴CE=0.5BC=2
在Rt△DCE中,
由勾股定理得:DE2=CE2+DC2=22+42=20,
∵△ECD∽△DEF,
∴CE:DE=DE:DF,
∴2:DE=DE:DF,
2DF=DE2,
解得:DF=10,
∵AD=4,
∴AF=DF﹣AD=10﹣4=6.
9.(2023秋•西安期中)如图,在菱形ABCD中,对角线AC,BD相交于点O,EB⊥AB,垂足为点B,交
AC于点E.
(1)求证: .
(2)若AE=6,AB=5,求EC的长.【分析】(1)根据菱形的性质得到AC⊥BD,AB=BC,证明△EOB∽△EBA,根据相似三角形的性质
证明即可;
(2)证明△AOB∽△ABE,根据相似三角形的性质求出OA,根据菱形的性质计算即可.
【解答】(1)证明:∵四边形ABCD为菱形,
∴AC⊥BD,AB=BC,
∵EB⊥AB,
∴∠EOB=∠EBA,
∵∠OEB=∠BEA,
∴△EOB∽△EBA,
∴ = ,
∵AB=BC,
∴ = ;
(2)解:∵∠AOB=∠ABE=90°,∠OAB=∠BAE,
∴△AOB∽△ABE,
∴ = ,
∵AE=6,AB=5,
∴ = ,
解得:OA= ,
∴EC=2OA﹣AE= ﹣6= .
10.(2023秋•宝山区期中)如图,在四边形ABCD中,对角线AC与BD交于点E,∠BAC=∠BDC=
90°.(1)求证:△ABE∽△CDE;
(2)如果 ,求 的值.【分析】(1)根据两组角对应相等的两三角形相似;
(2)利用相似三角形面积比等于相似比的平方即可求解.
【解答】(1)证明:∵∠BAC=∠BDC=90°,
又∵∠AEB=∠DEC,
∴△ABE∽△DCE;
(2)解:∵△ABE∽△DCE,
∴ ,
∵∠AED=∠BEC,
∴△AED∽△BEC,
∴ ,
∴ .
11.(2023秋•罗湖区校级期中)在锐角三角形ABC中,点D、E分别在边AB、AC上,AF⊥BC于点F,
AG⊥DE于点G,∠BAF=∠EAG.
(1)求证:△ABC∽△AED;
(2)若AB=5,AG=2,EG=1,求AF的长.
【分析】(1)根据等角的余角相等证明∠AED=∠ABC,即可解决问题;
(2)由△ABF∽△AEG,得 = ,然后根据勾股定理求出AE,进而即可解决问题.
【解答】(1)证明:∵AG⊥DE,AF⊥BC,
∴∠AFB=∠AGE=90°,
∵∠BAF=∠EAG,
∴∠AED=∠ABC,
∵∠EAD=∠BAC,
∴△ADE∽△ABC;
(2)解:由(1)可知:∠AFB=∠AGE=90°,∵∠BAF=∠EAG,
∴△ABF∽△AEG,
∴ = ,
∵AB=5,AG=2,EG=1,AG⊥DE,
∴AE= = = ,
∴ = ,
∴AF=2 .
12.(2023秋•丹阳市期中)如图,在 ABCD中,E为AB边的中点,对角线AC、BD交于点O.连接DE
交AC于点F,且OF=2.
▱
(1)求对角线AC的长度;
(2)若△ADF的面积为4,求四边形EBCF的面积.
【分析】(1) ABCD中,对角线AC、BD交于点O,则OA=OC,由于E为AB边的中点,可得EO
是△ABD中位线,从而OE∥AD且AD=2OE,列比例式即可解决;
▱
(2)根据同高三角形面积之比等于底的比,主要利用由(1)得OF:AF=1:2和平行四边形两对角线
相交分的四个三角形面积相等即可解决.
【解答】解:(1)∵在 ABCD中,对角线AC、BD交于点O,
∴OA=OC,OB=OD,
▱
∵E为AB边的中点,
∴EO是△ABD中位线,
∴OE∥AD且AD=2OE,
∴ = ,
∵OF=2.
∴AF=4,
∴AO=FO+AF=6,
∴AC=2OA=12;
(2)由(1)知OF:AF=1:2,
∴S△ADF :S△DOF =OF:AF=1:2,
∴ S△ADF =S△DOF ,∵△ADF的面积为4,
∴S△DOF =2,
∴S△AOD =S△ADF :+S△DOF =4+2=6,
由于在 ABCD中,对角线AC、BD交于点O,
∴S△ABC▱ =2S△AOD =12,
由(1)知OE∥AD,
∴ ,
∴S△ADF :S△AEF =DF:EF=2:1,
∴S△AEF = =2,
∴四边形EBCF的面积=S△ABC ﹣S△AEF =12﹣2=10.
13.(2023秋•城关区校级期中)如图,DE∥BC,且∠ABE=∠C.
(1)求证:AE2=AD•AB;
(2)如果AE=4,BD=6,求AD.
【分析】(1)易证△ABE∽△ACB,以此得到AC= ,易证△ADE∽△ABC,得到 ,将AC
= 代入整理即可得到所证结论;
(2)由BD=6,可得AB=6+AD,结合(1)中的结论可得关于AD的一元二次方程,求解即可.
【解答】(1)证明:∵∠ABE=∠C,∠A=∠A,
∴△ABE∽△ACB,
∴ ,
∴AC= ,
∵DE∥BC,
∴△ADE∽△ABC,
∴ ,∴ ,
整理得:AE2=AD•AB;
(2)解:∵BD=6,
∴AB=BD+AD=6+AD,
由(1)知,AE2=AD•AB,
∴42=AD(6+AD),
解得:AD=2或AD=﹣8(不合题意,舍去),
∴AD=2.
14.(2023秋•高新区校级期中)如图,Rt△ABC的两条直角边AB=4cm,AC=3cm,点D沿AB从A向B
运动,速度是1cm/秒,同时,点E沿BC从B向C运动,速度为2cm/秒.动点E到达点C时运动终止.
连接DE、CD、AE.
(1)当动点运动时间t= 或 秒时,△BDE与△ABC相似.
(2)在运动过程中,当CD⊥DE时,t为何值?请说明理由.
【分析】设 D点运动时间为 t秒,则 AD=t秒,BD=(4﹣t)秒,BE=2t秒,CE=(5﹣2t)秒
(0≤t≤ );
(1)分类:当∠BDE=∠BAC,即ED⊥AB时,Rt△BDE∽Rt△BAC;当∠BDE=∠BCA,即DE⊥BC
时,Rt△BDE∽Rt△BCA,然后分别根据三角形相似的性质得到比例线段求出t的值;
(2)先计算出DF=AB﹣AD﹣BF,若CD⊥DE,则易证得Rt△ACD∽Rt△FDE,然后根据三角形相似
的性质得到比例线段求出t.
【解答】解:设D点运动时间为t秒,则AD=t秒,BD=(4﹣t)秒,BE=2t秒,CE=(5﹣2t)秒
(0≤t≤ ),
(1)当∠BDE=∠BAC,即ED⊥AB时,Rt△BDE∽Rt△BAC,
∴BD:BA=BE:BC,即(4﹣t):4=2t:5,
∴t= ;
当∠BDE=∠BCA,即DE⊥BC时,Rt△BDE∽Rt△BCA,
∴BD:BC=BE:BA,即(4﹣t):5=2t:4,∴t= ;
所以当动点运动 秒或 秒时,△BDE与△ABC相似;
故答案为: 或 ;
(2)当CD⊥DE时,t= 秒.理由如下:
如图,过点E作EF⊥AB于F,
DF=AB﹣AD﹣BF=4﹣t﹣ =4﹣ t,
∵CD⊥DE,
∴∠CDE=90°,
∴∠∠ADC+∠EDF=90°,
∵∠BAC=90°,
∴∠ADC+∠ACD=90°,
∴∠ACD=∠FDE,
∵∠CAD=∠DFE,
∴Rt△ACD∽Rt△FDE,
∴AC:DF=AD:EF,即3:(4﹣ t)=t: ,
∴t= (秒).
15.(2023秋•拱墅区校级期中)如图,在四边形 ABCD中,AC平分∠DAB,AC2=AB•AD,∠ADC=
90°,点E为AB的中点.
(1)求证:△ADC∽△ACB;
(2)若AD=2,AB=3,求 的值.【分析】(1)根据角平分线的定义得到∠DAC=∠CAB,根据相似三角形的判定定理证明;
(2)根据相似三角形的性质得到∠ACB=∠ADC=90°,根据直角三角形的性质得到CE=AE,根据等
腰三角形的性质、平行线的判定定理证明CE∥AD,然后根据平行线分线段成比例定理即可解决问题.
【解答】(1)证明:∵AC平分∠DAB,
∴∠DAC=∠CAB,
∵AC2=AB•AD,
∴ = ,
∴△ADC∽△ACB;
(2)解:由(1)知:△ADC∽△ACB,
∴∠ACB=∠ADC=90°,
∵点E为AB的中点,
∴CE=AE= AB= ,
∴∠EAC=∠ECA,
∴∠DAC=∠EAC,
∴∠DAC=∠ECA,
∴CE∥AD,
∴ = = = ,
∴ = .
16.(2023秋•梁溪区校级期中)如图,已知 AB∥CF,点D是AB上一点,DF交AC于点E,且DE=
FE.
(1)求证:△ADE≌△CFE;
(2)若AB=7,CF=4,求BD的长.【分析】(1)利用角角边定理判定即可;
(2)利用全等三角形对应边相等可得AD的长,用AB﹣AD即可得出结论.
【解答】(1)证明:∵AB∥CF,
∴∠A=∠ECF,∠ADE=∠F,
在△ADE 和△CFE 中,
,
∴△ADE≌△CFE(AAS);′
(2)解:由(1)知,△ADE≌△CFE,
∴AD=CF=4,
∵AB=7,
∴BD=AB﹣AD=7﹣4=3.
17.(2023秋•鹿城区校级期中)如图,点E是矩形ABCD的边CB上的一点,AF⊥DE于点F.
(1)求证:△AFD∽△DCE.
(2)若AB=4,AD=2,CE=1,求AF的长度.
【分析】(1)根据四边形ABCD是矩形可得出∠ADC=∠C=90°,再根据相似三角形的判定定理可得
出△ADF∽△DCE,由相似三角形的对应边成比例即可得出结论;
(2)由矩形的性质可得出DC的长及∠ADC=∠C=90°,利用勾股定理可求出DE的长,由垂直的定义
可得出∠AFD=∠C,利用同角的余角相等可得出∠EDC=∠DAF,进而可得出△EDC∽△DAF,再利
用相似三角形的性质可求出DF的长度.
【解答】(1)证明:∵四边形ABCD是矩形,
∴∠ADC=∠C=90°,
∴∠ADF+∠CDE=90°,
∵AF⊥DE,
∴∠AFD=∠DAF+∠FDA=90°,
∴∠FAD=∠CDE,
又∵∠C=∠AFD=90°,
∴△AFD∽△DCE;
(2)解:∵四边形ABCD是矩形,
∴DC=AB=4,∠ADC=∠C=90°.∵CE=1,
∴DE= = = .
∵AF⊥DE,
∴∠AFD=90°=∠C,∠ADF+∠DAF=90°.
又∵∠ADF+∠EDC=90°,
∴∠EDC=∠DAF,
∴△EDC∽△DAF,
∴ =
∴ = .
∴AF= .
即AF的长度为 .
18.(2023秋•秦都区校级期中)如图,在菱形ABCD中,连接AC,H为边AB延长线上一点,连接DH,
分别交对角线AC、边BC于M、C两点,连接BM.
(1)求证:∠CBM=∠CDM;
(2)若DM=2 ,MG=2,求MH的长.
【分析】(1)根据菱形的性质判定可得∠1=∠2,AD=BC,则△CDM≌△BCM即可得结论;
(2)结合(1)的结论证明△BMG∽△HMB,利用相似三角形的判定和性质即可得结论.
【解答】(1)证明:在菱形ABCD中,连接AC,
∴∠1=∠2,AD=BC,
又∵CM=CM,
∴△CDM≌△BCM(SAS),
∴∠CBM=∠CDM;
(2)解:在菱形ABCD中,
∴CD∥AH,
∴∠H=∠CDM,由(1)知△CDM≌△BCM,
∴∠CBM=∠CDM,DM=BM=2 ,
∴∠H=∠CBM,
又∵∠BMG=HMB,
∴△BMG∽△HMB,
∴ ,
∴ ,
解得:MH=6.
19.(2023秋•裕华区月考)如图所示,延长平行四边形ABCD一边BC至点F,连接AF交CD于点E,若
.
(1)求证:△ADE∽△FBA;
(2)若BC=3,则CF的长 9 .
【分析】(1)利用平行四边形的性质可以证明△ADE∽△FBA;
(2)结合(1)利用相似三角形的性质和已知条件即可求解.
【解答】(1)证明:∵四边形ABCD为平行四边形,
∴AD∥BF,AB∥CD,AD=BC,
∴△ADE∽△FCE,△FEC∽△FAB,
∴△ADE∽△FBA;
(2)解:∵△ADE∽△FCE,
∴ = ,
∵ = ,
∴CF=3AD=3BC,
∵BC=3,
∴CF=9,
故答案为:9.20.(2023•石城县模拟)如图,AE平分∠BAC,D为AE上一点,∠B=∠C.
(1)求证:△ABE∽△ACD;
(2)若D为AE中点,BE=4,求CD的长.
【分析】(1)根据角平分线定义可得∠BAE=∠CAD,进而可以证明结论;
(2)结合(1),根据相似三角形的性质即可求解.
【解答】(1)证明:∵AE平分∠BAC,
∴∠BAE=∠CAD,
∵∠B=∠C.
∴△ABE∽△ACD;
(2)解:∵D为AE中点,BE=4,
∴AE=2AD,
∵△ABE∽△ACD,
∴ = ,
∴ = ,
∴CD=2.
21.(2023秋•朝阳期中)如图,在△ABC中,D、E分别在AC、AB上,AG⊥BC于点G,AF⊥ED于点
F,∠EAF=∠GAC.
(1)求证:△ADE∽△ABC.
(2)若AD=5,AB=7,求 的值.
【分析】(1)根据等角的余角相等证明∠AED=∠ACB,即可解决问题;
(2)由△ADE∽△ABC,推出 ,可得 ,再证明△EAF∽△CAG,可得 ,由此即
可解决问题.
【解答】(1)证明:∵AG⊥BC,AF⊥DE,∴∠AFE=∠AGC=90°,
∵∠EAF=∠GAC,
∴∠AED=∠ACB,
∵∠EAD=∠BAC,
∴△ADE∽△ABC.
(2)解:由(1)可知:△ADE∽△ABC,
∴ ,
∵AD=5,AB=7,
∴ ,
由(1)可知:∠AFE=∠AGC=90°,
∠EAF=∠GAC,
∴△EAF∽△CAG,
∴ ,
∴ = .
22.(2022秋•内江期末)如图,已知△ABC中,AB=AC,点D、E分别在边BC、AC上,∠ADE=
∠B.
(1)求证:△ABD∽△DCE;
(2)若AB=5,BC=6,BD=2,求点E到BC的距离.
【分析】(1)由等腰三角形的性质可得∠B=∠C,由外角的性质可得∠BAD=∠CDE,可得结论;
(2)由相似三角形的性质可求解.
【解答】(1)证明:∵AB=AC,
∴∠B=∠C,
∵∠ADC=∠B+∠BAD=∠ADE+∠CDE,
∴∠BAD=∠CDE,
∴△ABD∽△DCE;
(2)如图,过点A作AH⊥BC于H,过点E作EM⊥BC于M,∵AB=AC,AH⊥BC,
∴BH=CH=3,
∴AH= = =4,
∵BD=2,BC=6,
∴DC=4,S△ABD = ×BD•AH=4,
∵△ABD∽△DCE,
∴ =( )2= ,
∴S△CDE = ,
∴ ×4×EM= ,
∴EM= ,
∴点E到BC的距离为 .
23.(2023秋•泗水县期中)如图,AB为 O的直径,射线AC交 O于点C,AD平分∠CAB交 O于点
D,过点D作直线DE⊥AC于点E,交AB的延长线于点F.连接BD并延长交AC于点M.
⊙ ⊙ ⊙
(1)求证:直线DE是 O的切线;
(2)若∠F=30°, ⊙ ,求DM的长.
【分析】(1)连接OD,根据等腰三角形的性质得到∠ODA=∠OAD,根据角平分线的定义得到
∠OAD=∠DAC,证明OD∥AC,根据平行线的性质得到DE⊥OD,根据切线的判定定理证明即可;(2)根据题意求出∠MDE=30°,根据含30°角的直角三角形的性质计算,得到答案.
【解答】(1)证明:连接OD,
∵OD=OA,
∴∠ODA=∠OAD,
∵AD平分∠CAB,
∴∠OAD=∠DAC,
∴∠ODA=∠DAC,
∴OD∥AC,
∵DE⊥AC,
∴DE⊥OD,
∵OD是 O的半径,
∴直线DE是 O的切线;
⊙
(2)解:∵AB是 O的直径,
⊙
∴∠ADB=90°,
⊙
由(1)可知:OD∥AC,∠ODF=∠AED=90°,
∵∠F=30°,
∴∠BAM=∠FOD=60°,
∵OB=OD,
∴△OBD=60°,
∴∠BAM=∠ABM=∠M=60°,
∴∠MDE=30°,
∴DM=2ME=2 .
24.(2023秋•祁阳县期中)如图,在△ABC中,∠B=∠C,点P从B运动到C,且∠APD=∠C.
(1)求证:AB•CD=CP•BP;
(2)若AB=6,BC=10,求当BP长为多少时,PD∥AB.【分析】(1)先根据得出∠B=∠APD,证明∠DPC=∠BAP,得出△ABP∽△PCD,根据相似三角形
性质得出 ,即可证明结论;
(2)根据平行线的性质得出∠BAP=∠APD=∠C,证明△BAP∽△BCA,得出 ,根据AB=
6,BC=10,求出 ,即可得出当 时,PD∥AB.
【解答】(1)证明:∵∠B=∠C,∠APD=∠C,
∴∠B=∠APD,
∵∠APC=∠APD+∠DPC,∠APC=∠B+∠BAP,
∴∠DPC=∠BAP,
∴△ABP∽△PCD,
∴ ,
∴AB⋅CD=CP⋅BP.
(2)解:如图,PD∥AB,
∴∠BAP=∠APD=∠C,
又∵∠B=∠B,
∴△BAP∽△BCA,
∴ ,
∵AB=6,BC=10,
∴ ,
∴ ,
即当 时,PD∥AB.
25.(2023秋•普陀区期中)如图,在四边形ABCD中,对角线AC、BD相交于点E,过点E作AD的平行
线FG,分别交AB、DC于点F、G,且 .
(1)求证:EG∥BC;
(2)如果EF=2,AD=3,求BC的长.【分析】(1)由平行线分线段成比例可得 = ,可得 = ,可得结论;
(2)通过证明△EFB∽△DAB,可得 = ,可求 ,即可求解.
【解答】(1)证明:∵FG∥AD,
∴ = ,
∵ ,
∴ = ,
∴EG∥BC;
(2)解:∵FG∥AD,
∴△EFB∽△DAB,
∴ = ,
∵EF=2,AD=3,
∴ = ,
∴ ,
∵FG∥AD,
∴△AEF∽△ACB,
∴ ,
∴ = ,
∴BC=6.
26.(2023秋•商水县期中)转化是解决数学问题常用的思想方法之一,它可以在数与数、数与形、形与
形之间灵活应用.如图1,已知在Rt△ABC中,∠ABC=90°,BC=8,AB=6.请解答下面的问题:
观察猜想:(1)如图1,将△ABC绕点C按顺时针方向旋转60°得到△NMC,连接BM,则△BCM的形
状是 等边三角形 ;
探究证明:(2)如图2,点D,E分别是边BC,AC的中点,将△CDE绕点C按顺时针方向旋转60°得
到△CMN,连接MB,AN.
①求证:△ACN∽△BCM;
②求AN的长.【分析】(1)如图1,根据旋转的性质得到CM=CB,∠BCM=60°,则根据等边三角形的判定方法可
判断△BCM为等边三角形;
(2)①由于点D,E分别是边BC,AC的中点,所以 = ,再根据旋转的性质得到CN=CE,CM
=CD,∠ACN=∠BCM=60°,所以 = ,从而可判断△ACN∽△BCM;
②先利用勾股定理计算出AC=10,则CN=CE=5,过N点作NH⊥AC于H点,如图2,利用含30度
角的直角三角形三边的关系得到CH= ,NH= ,然后在Rt△ANH中利用勾股定理可计算出AN
的长.
【解答】(1)解:如图1,∵△ABC绕点C按顺时针方向旋转60°得到△NMC,
∴CM=CB,∠BCM=60°,
∴△BCM为等边三角形;
故答案为:等边三角形;
(2)①证明:∵点D,E分别是边BC,AC的中点,
∴ = ,
∵△CDE绕点C按顺时针方向旋转60°得到△CMN,
∴CN=CE,CM=CD,∠ACN=∠BCM=60°,
∴ = ,
∵∠ACN=∠BCM,
∴△ACN∽△BCM;
②∵∠ABC=90°,BC=8,AB=6,
∴AC= =10,
∴CN=CE=5,
过N点作NH⊥AC于H点,如图2,
在Rt△CNH中,
∵∠NCH=60°,
∴CH= CN= ,∴NH= CH= ,
∴AH=AC﹣CH= ,
在Rt△ANH中,AN= = =5 .
27.(2023 秋•金堂县期中)在菱形 ABCD 中,AC 为对角线,E、F 分别为 BC、DC 边上的点,且
,射线AE交DF的延长线于点G,射线AF交BE的延长线于点H.
(1)求证:AF2=FC•FG;
(2)若AF=3,CF=1,AG=10,求CH的长.
【分析】(1)先根据菱形的性质得到∠ACD= ∠BCD,再利用∠EAF= ∠BCD得到∠ACD=
∠EAF,则可判断△FAC∽△FGA,然后利用相似三角形的性质得到结论;
(2)由(1)的结论可计算出FG=9,则CG=8,再利用△FAC∽△FGA得到∠FAC=∠G, =
,则可求出AC= ,接着证明△ACH∽△GCA,然后利用相似比可求出CH的长.
【解答】(1)证明:∵四边形ABCD为菱形,
∴∠ACB=∠ACD,
即∠ACD= ∠BCD,
∵∠EAF= ∠BCD,
∴∠ACD=∠EAF,∵∠AFC=∠GFA,∠FCA=∠FAG,
∴△FAC∽△FGA,
∴AF:FG=CF:AF,
∴AF2=FC•FG;
(2)解:∵AF2=FC•FG,
∴32=1×FG,
∴FG=9,
∴CG=8,
∵△FAC∽△FGA,
∴∠FAC=∠G, = ,即 = ,
解得AC= ,
∵四边形ABCD为菱形,
∴∠DAC= ∠BAD,∠BAD=∠BCD,
∵∠EAF= ∠BCD,
∴∠EAF=∠DAC,
∴∠DAH=∠CAG,
∵AD∥BC,
∴∠DAH=∠H,
∴∠CAG=∠H,
∵∠H=∠CAG,∠HAC=∠G,
∴△ACH∽△GCA,
∴ = ,即 = ,
∴CH= ,
28.(2023秋•闵行区期中)如图,在梯形ABCD中,AD∥BC,∠DCB=90°,点E是边AB的中点,连接DE,延长DE交CB的延长线于点F,∠CBA=2∠F,且AC=BC.
(1)求证:△FBE∽△EFC;
(2)求证:DC2=AD•FC.
【分析】(1)由条件可证明△AED≌△BEF,可得E为DF的中点,由直角三角形的性质可知EF=
EC,可得到∠F=∠FEB=∠ECF,可证明△FBE∽△EFC;
(2)根据(1)的过程及条件可求得∠F=∠ECF=30°,可求得∠ACD=30°,可证得
△ADC∽△DCF,根据相似三角形的性质可证得结论.
【解答】证明:(1)∵AD∥BC,
∴∠ADF=∠EFB,
∵E为AB中点,
∴AE=BE,
在△AED和△BEF中,
,
∴△AED≌△BEF(AAS),
∴EF=DE,
∵∠DCB=90°,
∴CE=EF,
∴∠F=∠ECF,
∵∠CBF=2∠F,
∴∠F=∠FEB,
∴∠FEB=∠ECF,且∠F=∠F,
∴△FBE∽△EFC;
(2)∵AC=BC,E为AB中点,
∴CE⊥AB,
∴∠CEB=90°,
∴∠ECB+∠EBC=90°,
又由(1)可得∠EBC=2∠ECB,
∴∠F=∠ECB=∠ECA=30°,
∵∠DCB=90°,∴∠DCA=30°,
∴∠DCA=∠F,
又∵∠AD∥BC,
∴∠ADC+∠DCB=180°,
∴∠ADC=∠DCF=90°,
∴△ADC∽△DCF,
∴ = ,
∴DC2=AD•FC.
29.(2023秋•梁溪区校级期中)在矩形ABCD中,AB=8,BC=5,F为边AD上一点,且DF=2,点E
是线段AB上一动点,直线FE与直线BC相交于点G,射线EH与直线CD相交于点P,且EP⊥EF.已
知AE=x.
(1)用含有x的代数式表示线段EF的长,EF= ;
(2)①当点P与点C重合时,求线段EP的长;
②若点P在线段DC上,求x的范围;
(3)求△FPG的面积(用含x的代数式表示).
【分析】(1)早Rt△AEF中利用勾股定理即可解决;
(2)①当点P与点C重合时,证明△AEF∽△BCE可得 ,建立方程即可解决;
②由①结论即可得x的范围;
(3)作 PN⊥AB,FM⊥BC,根据已知可得四边形 ABMF 和四边形 PNBC 都是矩形,可得
Rt△AEF∽Rt△MGF和Rt△AEF∽Rt△MGF,进而求得FG= ,PE= ,再由S△FPG
= PE×FG即可解决.
【解答】解:(1)∵AD=5,DF=2,
∴AF=AD﹣DF=3,
∵∠A=90°,AE=x,
∴由勾股定理可得:EF= = ,故答案为: ;
(2)①当点P与点C重合时,如图:
∵EP⊥EF,
∴∠1+∠2=90°,
∵ABC=90°,
∴∠2+∠3=90°,
∴△AEF∽△BCE,
∴ ,
∵BE=AB﹣AE=8﹣x,BC=5,
∴ ,
解得:x=3或5,
∴在Rt△BEP中,由勾股定理可得:EP= ,
∴EP=5 或 ,
②由(2)①知,
当x=3或5时,点P与点C重合时,
故当3≤x≤5时,点P在线段DC上,
∴x的范围是3≤x≤5;
(3)
作PN⊥AB,FM⊥BC,
根据已知可得四边形ABMF和四边形PNBC都是矩形,
∴FM=AB=8,PN=BC=5,∴∠1+∠4=∠4+∠5=90°,
∴∠1=∠5,
∴Rt△AEF∽Rt△MGF,
∴ = ,
∴ = ,
则FG= ,
∴EP⊥EF,
易证Rt△AEF∽Rt△MGF,
∴ ,
∴ = ,
∴PE= ,
∴S△FPG = PE×FG= × × =20+ .
30.(2023秋•渠县校级期中)在平面直角坐标系中,矩形OABC的顶点A坐标为(0,3),顶点C坐标
为(8,0),直线 交AB于点D,点P从O点出发,沿射线OD方向以每秒a个单位长度的速度
移动,同时点Q从C点出发沿x轴向原点O方向以每秒1个单位长度的速度移动,当点Q到达点O时,
点P停止移动.连接BP、CP,设运动时间为t秒.
(1)点D的坐标为 ( 4 , 3 ) ;
(2)当CP⊥OD时,求直线CP的表达式;
(3)在点P、Q在运动的过程中,是否存在以点O、P、Q为顶点的三角形与△BCQ相似.若存在,请
直接写出t的值;若不存在,请说明理由.【分析】(1)根据矩形的性质以及A坐标为(0,3),把y=3代入 ,得x=4,即可作答;
(2)连接CP,易证△AOD∽△PCO,得 , ,设 ,根据勾股定理列出方程
可求得 ,设直线CP的表达式y=kx+b,结合C坐标为(8,0),即可作答;
(3)分类讨论:①如图,当 PQ⊥x轴,根据△OPQ 与△BCQ 相似,则 ,解得 t=4,或
,解得 ;②如图,当PQ⊥OD,因为△OPQ与△QCB相似,则有 ,解得t=4,
或 ,解得 ,即可作答.
【解答】解:(1)∵矩形OABC的顶点A坐标为(0,3),
∴把y=3代入 ,得x=4,
∴点D的坐标为(4,3);
(2)连接CP,
∵点D的坐标为(4,3),
∴OD=5,
∵CP⊥OD,
∴∠CPO=∠OAB=90°,
∵四边形OABC是矩形,
∴AB∥OC,
∴∠ADO=∠COD,
∴△AOD∽△PCO,
则 ,
即 ,
∴ , ,
∵直线 交AB于点D,∴设 ,
则 ,
∴ ,
解得 ,
∴ ,
设直线CP的表达式y=kx+b,
∵C坐标为(8,0),
∴ ,
解得 ,
∴ ,
∴直线CP的表达式 ;
(3)解:存在,理由如下:
①如图,当PQ⊥x轴,连接BQ,
∵ ,∴ ,
∵点D的坐标为(4,3),
∴OD=5,
则 ,
∴ ,
得 ,
∵PQ⊥x轴,
∴ ,
∴ ,
∴ ,
∵△OPQ与△QBC相似,
∴ ,
即
解得t=4;
或 ,
即 ,
解得 ;
②如图,当PQ⊥OD,∵ ,
∴ ,
∵点D的坐标为(4,3),
∴OD=5,
则 ,
∵点P从O点出发,沿射线OD方向以每秒a个单位长度的速度移动,同时点Q从C点出发沿x轴向原
点O方向以每秒1个单位长度的速度移动,设运动时间为t秒,
则在Rt△OPQ中, ,
得 ,
则在Rt△OPQ中, ,
得 ,
∴ ,
∵△OPQ与△QCB相似,
∴ ,
即 ,
解得t=4;
或 ,
即 ,
解得 ;
综上所述:t的值为4或 或 .
