文档内容
专题 06 手拉手模型压轴题真题分类-高分必刷题(解析版)
基础模型
已知:在等腰△OAB中, 0A = OB,在等腰△OCD中, OC= OD,
AOB= COD ,将△0CD 绕点 О 旋转一定角度后,连接
AC,BD(称为“拉手线”,左手拉左手,右手拉右手) ,相交于点E,连
接OE
结论1:△A0C≌△BOD ,AC=BD(即拉手线相等);
结论2:EO平分 AED;
结论3:两条拉手线AC,BD所在直线的夹角与 AOB相等或互补
模型拓展
双等腰直角三角形 双等边三角形 双正方形
结论:①△ACE≌△BCD, 结论:①△ACE≌△BCD, 结论:①△ABG≌△AEC,
②AC=BD ②AC=BD ②BG=EC1.(2022·广东)如图,已知AB=AC,AF=AE,∠EAF=∠BAC,点C、D、E、F共线.则下列结论,
其中正确的是( )
①△AFB≌△AEC;②BF=CE;③∠BFC=∠EAF;④AB=BC.
A.①②③ B.①②④ C.①② D.①②③④
【详解】∵∠EAF=∠BAC,∴∠BAF=∠CAE;在 AFB与 AEC中,
△ △
,∴△AFB≌△AEC(SAS),∴BF=CE;∠ABF=∠ACE,
∴A、F、B、C四点共圆,∴∠BFC=∠BAC=∠EAF;故①、②、③正确,④错误.
故选A.
2.(2021·湖南)如图,直线AC上取点B,在其同一侧作两个等边三角形 ABD 和 BCE ,连接AE,
CD与GF,下列结论正确的有( ) △ △
① AE DC;②AHC120;③ AGB≌△DFB;④BH平分AHC;⑤GF∥AC
A.①②④ B.①③⑤ △ C.①③④⑤ D.①②③④⑤
【详解】解:∵△ABD和 BCE都是等边三角形,∴BA=BD,BE=BC,∠ABD=∠CBE=60°,∵∠DBE=
180°−60°−60°=60°,∴∠A△BE=∠DBC=120°,∵BA=BD,∠ABD=∠DBC,BE=BC,∴△ABE≌△DBC
(SAS),∴AE=DC,所以①正确;
∠BAE=∠BDC,∵∠BDC+∠BCD=∠ABD=60°,∴∠BAE+∠BCD=60°,
∴∠AHC=180°−(∠BAH+∠BCH)=180°−60°=120°,所以②正确;
∵∠BAG=∠BDF,BA=BD,∠ABG=∠DBF=60°,∴△AGB≌△DFB(ASA);所以③正确;
∵△ABE≌△DBC,∴AE和DC边上的高相等,即B点到AE和DC的距离相等,∴BH平分∠AHC,所以④正
确;∵△AGB≌△DFB,∴BG=BF,∵∠GBF=60°,∴△BGF为等边三角形,∴∠BGF=60°,∴∠ABG=∠BGF,
∴GF∥AC,所以⑤正确.故选D.
3.(2021·上海)把两个含有45°角的直角三角板如图放置,点D在BC上,连接BE、AD,AD的延长线交
BE于点F.
(1)求证:AD=BE;
(2)判断AF和BE的位置关系并说明理由.
【详解】(1)证明:∵△CDE, ACB都是等腰直角三角形,∴CE=CD,CB=CA,∠ACD=∠BCE=90°,
在 ACD和 BCE中, △
△ △
,∴△ACD≌△BCE(SAS),∴AD=BE.
(2)解:结论:AF⊥BE.理由:∵△ACD≌△BCE,∴∠CAD=CBE,∵∠CDA=∠BDF,∴∠BFD=∠ACD=90°,
∴AF⊥BE.
4.(郡维)如图,在 中,以AB,AC为边向外作等边 和等边 ,连结BE,CF交于点
O.
求证:(1) ;
(2)AO平分∠EOF.
【详解】(1) 和 都是等边三角形, ,
,即 ,在 和 中, , ;
(2)如图,过点A作 于点D,作 于点G,连接AO由(1)已证: ,
, , , 点A在 的角平分线上,
即AO平分 .
5.(2021·山东)(1)如图1,已知以 的边 、 分别向外作等腰直角 与等腰直角
, ,连接 和 相交于点 , 交 于点 , 交 于点 ,求证:
,且 .
(2)探究:如图2,若以 的边 、 分别向外作等边 与等边 ,连接 和 相交
于点 , 交 于点 , 交 于点 ,则 与 还相等吗?若相等,请证明,若不相等,说
明理由;并请求出 的度数?
【详解】(1)证明:∵ 和 都是等腰直角三角形∴ , ,又∵
∴ ,即 ,
在 和 中
,∴ (SAS),∴ , ,又∵ , ,∴ ,∴ ,
即 .
(2)解:结论: .理由:如图2,∵以 、 为边分别向外做等边 和等边 ,
∴ , , , ,∴
,
即 ,在 和 中, ,∴ ,
∴ , ,∴
.∴ .
6.(2020·辽宁)在△ABC中,AB=AC,D是直线BC上一点(不与点B、C重合),以AD为一边在AD的
右侧作△ADE,AD=AE,∠DAE=∠BAC,连接CE.
(1)如左下图,当点D在线段BC上时,写出△ABD≌△ACE的理由;
(2)如下中图,当点D在线段BC上,∠BAC=90°,直接写出∠BCE的度数;
(3)如右下图,若∠BCE=α,∠BAC=β.点D在线段CB的延长线上时,则α、β之间有怎样的数量关系?
写出你的理由.
【详解】解:(1)∵∠BAC=∠DAE,∴∠BAC - ∠DAC=∠DAE - ∠DAC,∴∠BAD=∠CAE,在 ABD和 ACE中,
△ △
,∴△ABD≌△ACE(SAS) ;
(2)∵AB= AC,∠BAC= 90° ,∴∠ABC=∠ACB = 45°,由(1)知, ABD≌△ACE,∴∠ACE=∠ABC= 45°,
∴∠BCE=∠ACB+∠ACE= 90°; △
(3)同(1)的方法得, ABD≌△ACE(SAS) ,∴∠ACE=∠ABD,∠BCE=α,∴∠ACE=∠ ACB+∠BCE=∠ACB+α,
在 ABC中,∵AB=△ AC,∠BAC=β,
△∴∠ACB=∠ABC = (180°-β)= 90°- β,
∴∠ABD= 180° - ∠ABC= 90°+ β,∴∠ACE=∠ACB +α= 90°- β+α,∵∠ACE=∠ABD = 90°+ β,
∴90°- β+α= 90°+ β,∴α = β.
7.(周南)如图1,在 ABC中,AE⊥BC于,AE=BE,D是AE上的一点,且DE=CE,连接BD、AC.
△
(1)试判断BD与AC的位置关系和数量关系,并说明理由;
(2)如图2,若将 DCE绕点E旋转一定的角度后,仍然有DE⊥EC,DE=CE,试判断BD与AC的位置关系
和数量关系是否发生△变化,并说明理由;
(3)如图3,若将(2)中的等腰直角三角形都换成等边三角形,其他条件不变:
①试猜想BD与AC的数量关系,并说明理由;
②你能求出BD与AC所成的角的度数吗?如果能,请直接写出该角的度数;如果不能,请说明理由.
【详解】解:(1)BD=AC,BD⊥AC,
理由是:延长BD交AC于F,∵AE⊥BC,∴∠AEB=∠AEC=90°,
在△BED和△AEC中 ,∴△BED≌△AEC,∴BD=AC,∠DBE=∠CAE,
∵∠BED=90°,∴∠EBD+∠BDE=90°,∵∠BDE=∠ADF,∴∠ADF+∠CAE=90°,
∴∠AFD=180°−90°=90°,∴BD⊥AC;
(2)不发生变化,
理由是:
∵∠BEA=∠DEC=90°,∴∠BEA+∠AED=∠DEC+∠AED,∴∠BED=∠AEC,
在△BED和△AEC中 ,∴△BED≌△AEC,∴BD=AC,∠BDE=∠ACE,
∵∠DEC=90°,∴∠ACE+∠EOC=90°,∵∠EOC=∠DOF,∴∠BDE+∠DOF=90°,
∴∠DFO=180°−90°=90°,∴BD⊥AC;
(3)能,理由是:∵△ABE和△DEC是等边三角形,∴AE=BE,DE=EC,∠EDC=∠DCE=60°,∠BEA=∠DEC=60°,
∴∠BEA+∠AED=∠DEC+∠AED,∴∠BED=∠AEC,
在△BED和△AEC中 ,∴△BED≌△AEC,∴∠BDE=∠ACE,∴∠DFC=180°−(∠BDE+
∠EDC+∠DCF)=180°−(∠ACE+∠EDC+∠DCF)=180°−(60°+60°)=60°,即BD与AC所成的角的度
数为60°.
8.(2019·湖南)已知:如图①所示,在 ABC和 ADE中,AB=AC,AD=AE,∠BAC=∠DAE,且点
B,A,D在一条直线上,连接BE,CD,△M,N分别△为BE,CD的中点.
(1)求证:①BE=CD;② AMN是等腰三角形;
(2)在图①的基础上,将 △ADE绕点A按顺时针方向旋转180°,其他条件不变,得到图②所示的图形.
请直接写出(1)中的两个△结论是否仍然成立;
(3)在(2)的条件下,请你在图②中延长ED交线段BC于点P.求证: PBD∽△AMN.
△
【详解】(1)证明:①∵∠BAC=∠DAE,∴∠BAE=∠CAD,在 ABE和 ACD中,
△ △
,∴△ABE≌△ACD,∴BE=CD.
②由 ABE≌△ACD,得∠ABE=∠ACD,BE=CD,∵M、N分别是BE,CD的中点,∴BM=CN,
在 A△BM和 ACN中,
△ △∴△ABM≌△ACN.∴AM=AN,即 AMN为等腰三角形.
△
(2)解:(1)中的两个结论仍然成立.理由:①∵∠BAC=∠DAE,∴∠BAE=∠CAD,
在 ABE和 ACD中,
△ △
∴△ABE≌△ACD,∴BE=CD.
②由 ABE≌△ACD,得∠ABE=∠ACD,BE=CD,∵M、N分别是BE,CD的中点,∴BM=CN,
在 A△BM和 ACN中,
△ △
,∴△ABM≌△ACN.∴AM=AN,即 AMN为等腰三角形.
△
(3)证明:由(1)同理可证 ABM≌△ACN,∴∠CAN=∠BAM,∴∠BAC=∠MAN.
又∵∠BAC=∠DAE,∴∠MA△N=∠DAE=∠BAC.
∴△AMN, ADE和 ABC都是顶角相等的等腰三角形.∵∠PBD=∠ABC,∠PDB=∠ADE,
又∵∠ADE△=∠ABC△,∴△PBD和 AMN都为顶角相等的等腰三角形,∴∠PBD=∠AMN,∠PDB=
∠ANM,∴△PBD∽△AMN. △
9.(2020·师大附中梅溪湖)如图,在平面直角坐标系中, ,点B是y轴正半轴上一动点,点
C、D在x正半轴上.(1)如图1,若 , ,BD、CE是 ABC的两条角平分线,且BD、CE交于点F,
连接AF,求证: AFD为等腰三角形; △
(2)如图2, A△BD是等边三角形,以线段BC为边在第一象限内作等边 BCQ,连接QD并延长,交y
△ △
轴于点P,当点C运动到什么位置时,满足 ?请求出点C的坐标;
(3)如图3,以AB为边在AB的下方作等边 ABP,点B在y轴上运动时,求OP的最小值.
【详解】(1)∵ , ,△
∴ ,
∵BD、CE是△ABC的两条角平分线,∴AF也是△ABC的角平分线,∴∠ABD=∠DBC=30 ,
∠BCE=∠ACE=20 ,∠BAF=∠CAF=40 ,∴∠AFD=∠ABD+∠BAF=30 40=70 ,∠ADF=∠BCO+∠DBC =40
30 ,∴∠AFD=∠ADF,∴AF=AD,∴△AFD为等腰三角形;
(2)∵△ABD是等边三角形,且A(-3,0),BO⊥AD,∴AO=OD=3,∵△ABD和△BCQ是等边三角形,
∴∠ABD=∠CBQ=60°,∴∠ABC=∠DBQ,在△CBA和△QBD中,
,∴△CBA≌△QBD(SAS),∴∠BDQ=∠BAC=60°,∴∠PDO=60°,∴PD=2DO=6,
∵PD= DC,∴DC=9,即OC=OD+CD=3+9=12, ∴点C的坐标为(12,0);
(3)如图3,以OA为对称轴作等边△ADE,连接EP,并延长EP交x轴于点F.
同理证得:△AEP≌△ADB,∴∠AEP=∠ADB=120°,∴∠OEF=∠OEA=60°, 又EO⊥AF,∴OF=OA=3,
∴点P在直线EF上运动,当OP⊥EF时,OP最小,∵∠OFE=90°-∠OEF=90°-60°=30°,∴OP= OF= ,则OP的最小值为 .
10.(2020青竹湖)如图,A(m,n),B(t,0),C(m,0),m、n、t 满足 .点P
是 轴上的一个动点,点E是AB的中点,在 中,∠PEF=90°,PE=EF.
(1)则 A、B、C 三点的坐标分别为:A ,B ,C .
(2)如图①,当点P在线段CB上或其延长线上时,若CP=2BP,求点F的坐标.
(3)如图②,当点P在线段CB的反向延长线上运动,连接AF.若 ,k的值在 变
化,求点F运动路径的长度.
【详解】解:(1)∵ , ,
∴A(1,3),B(4,0),C(1,0).
(2)如图①中,当点P落在线段CB上时,连接EC,BF.
由题意AC=BC=3,∠ACB=90°, ∵AE=EB, ∴CE⊥AB,CE=AE=EB,∠ECB=∠ECA=45°,
∴∠CEB=∠PEF=90°, ∴∠CEP=∠BEF, ∵EC=EB,EP=EF, ∴ (SAS),
∴PC=BF,∠ECP=∠EBF=45°, ∵∠ABC=45°, ∴∠CBF=90°, ∵PC=2PB,BC=3, ∴PC=BF=2,
∴F(4,2),
当点P在CB的延长线上时,如图,同法可证:∠CBF=90°,BF=CP=6,可得F(4,6),
综上所述,满足条件的点F的坐标为(4,2)或(4,6).
(3)如图②中,连接EC,BF.
结合(2)①:同法可证, , ∴ ,PC=BF,∠PCE=∠EBF=135°,
∵∠ABC=45°,
∴∠FBP=90°,即BF⊥PB, ∵AE=EB, ∴ , ∴ ∵ ,
∴ 当k= 时,PC=BF= PB, ∵BC=3, ∴PC=FB=1, 当k= 时,PC=FB= PB,可得
PC=BF=12,
∴点F的运动路径=12-1=11.
11.(雅境)(1)问题发现:如图1,△ACB和△DCE均为等边三角形,点A,D,E在同一直线上,连接
BE.
①∠AEB的度数为
②猜想线段AD,BE之间的数量关系为: ,并证明你的猜想.
(2)拓展探究:如图2,△ACB和△DCE均为等腰直角三角形,∠ACB=∠DCE=90°,点A,D,E在
同一直线上,CM 为△DCE中DE边上的高,连接BE,请求出∠AEB的度数及线段CM,AE,BE 之间
的数量关系.【解答】解:(1)①∵△ACB和△DCE均为等边三角形,∴CA=CB,CD=CE,∠ACB=∠DCE=
60°,
∴∠ACB﹣∠DCB=∠DCE﹣∠DCB,即∠ACD=∠BCE,
在△ACD和△BCE中,
,
∴△ACD≌△BCE,∴∠CEB=∠CDA=120°,∴∠AEB=60°,故答案为:60°;
②AD=BE,证明:∵△ACD≌△BCE,∴AD=BE,故答案为:AD=BE;
(2)∠AEB=90°,AE﹣BE=2CM,证明:∵△DCE是等腰直角三角形,CM是中线,
∴CM=DM=EM= DE,在△ACD和△BCE中, ,∴△ACD≌△BCE,
∴∠CDA=∠CEB,∵∠CDA=135°,∴∠AEB=135°﹣45°=90°,∴BE=AD,
∴AE﹣AD=DE=2CM,∴AE﹣BE=2CM.12.(郡维)如图1,已知△ABC和△EFC都是等边三角形,且点E在线段AB上.
(1)求证:BF∥AC;
(2)过点E作EG∥BC交AC于点G,试判断△AEG的形状并说明理由;
(3)如图2,若点D在射线CA上,且ED=EC,求证:AB=AD+BF.
【解答】(1)证明:∵△ABC和△EFC都是等边三角形,∴∠A=∠ABC=∠ACB=∠ECF=60°,AC=
BC,CE=FC,∴∠ACE=∠BCF,在△ACE 与△FCB 中, ,∴△ACE≌△FCB
(SAS),
∴∠A=∠CBF=60°,∵∠ABC=60°,∴∠A+∠ABC+∠CBF=180°,∴∠A+∠ABF=180°,
∴AC∥BF;
(2)解:△AEG是等边三角形,理由如下:如图1所示:∵△ABC是等边三角形,∴∠A=∠ABC=
∠ACB=60°,∵EG∥BC,∴∠AEG=∠ABC=60°,∠AGE=∠ACB=60°,∴∠A=∠AEG=∠AGE=
60°,∴△AEG是等边三角形;
(3)证明:如图2,过E作EM∥BC交AC于M,则∠AEM=∠ABC=60°,∠AME=∠ACB=60°,
∵∠A=∠ABC=∠ACB=60°,∴∠A=∠AEM=∠AME=60°,∴△AEM是等边三角形,
∴AE=EM=AM,∴∠DAE=∠EMC=120°,∵DE=CE,∴∠D=∠MCE,在△ADE和△MCE中,
,∴△ ADE≌△ MCE(AAS),∴ AD=CM,∴ AC=AM+CM,由( 1)得
△ACE≌△FCB,
∴BF=AE,∴BF=AM,∴AC=BF+AD,∴AB=AD+BF.13.(中雅)已知△ABC为等边三角形,取△ABC的边AB,BC中点D,E,连接DE,如图1,易证
△DBE为等边三角形,将△DBE绕点B顺时针旋转,设旋转的角度∠ABD= ,其中0< <180°.
α α
(1)如图2,当 =30°,连接AD,CE,求证:AD=CE;
(2)在△DBE旋α转过程中,当 超过一定角度时,如图3,连接AD,CE会交于一点,记交点为点F,
AD交BC于点P,CE交BD于点αQ,连接BF,请问BF是否会平分∠CBD?如果是,求出 ,如果不是,
请说明理由; α
(3)在第(2)问的条件下,试猜想线段AF,BF和CF之间的数量关系,并说明理由.
【解答】证明:(1)∵△ABC,△DBE都是等边三角形,∴AB=BC,BD=BE,∠ABC=∠DBE=60°,
∴∠ABD=∠CBE,在△ABD和△CBE中, ,∴△ABD≌△CBE(SAS),∴AD=CE;
(2)不存在,理由如下:如图3,过点B作BN⊥AD于N,过点B作BH⊥CE于H,
∵△ABC,△DBE都是等边三角形,∴AB=BC,BD=BE,∠ABC=∠DBE=60°,∴∠ABD=∠CBE,
在△ABD 和△CBE 中, ,∴△ABD≌△CBE(SAS),∴AD=CE,S△ABD =S△CBE ,∠BAD=∠BCE,∴ ×AD×BN= ×CE×BH,∴BN=BH,又∵BF=BF,∴Rt△BFN≌Rt△BFH
(HL),
∴∠AFB=∠EFB,∵∠BAD=∠BCE,∠CPF=∠APB,∴∠AFC=∠ABC=60°,∴∠AFB=∠EFB=
60°,∴∠CFB=∠DFB=120°,当BF平分∠CBD时,则∠CBF=∠DBF,∴∠BCF=180°﹣∠CBF﹣
∠CFB=180°﹣∠DBF﹣∠DFB=∠ADB,∴∠DAB=∠ADB,∴AB=DB,与题干DB= BC= AB相
矛盾,∴BF不会平分∠CBD;
(3)AF=CF+BF,理由如下:如图4,在AF上截取MF=BF,连接BM,
∵∠AFB=60°,MF=FB,∴△MFB是等边三角形,∴MB=BF,∠MBF=∠ABC=60°,∴∠ABM=
∠CBF,在△ABM和△CBF中, ,∴△ABM≌△CBF(SAS),∴AM=CF,
∵AF=AM+MF,∴AF=CF+BF.
15.(师大梅溪湖)如图1,在平面直角坐标系中,点A在y轴上,点B在x轴上,AB=AC,∠BAC=
90°,CM⊥y轴,
交y轴于点M.
(1)求证∠ABO=∠CAM;
(2)如图2,D,E为y轴上的两个点,BD=BE,BD⊥BE,求∠CEM的度数;
(3)如图3,△PAQ是等腰直角三角形,∠PAQ为顶角,点Q在x轴负半轴上,连接CB,交y轴于点
H,AC与x轴交于点G,连接PC,交AQ于点K,交x轴于点N,若CN=CM,NG=3,HM=2,求
GH.【解答】(1)证明:∵∠BOA=90°,∴∠BAO+∠ABO=90°,又∵∠BAC=∠BAO+∠CAM=90°,
∴∠ABO=∠CAM;
(2)解:∵CM⊥y轴,∴∠AMC=∠BOA=90°,∵AB=AC,∠ABO=∠CAM,∴△AMC≌△BOA
(AAS),
∴CM=AO,AM=BO,∵BD=BE,BD⊥BE,∴△BDE是等腰直角三角形,∴∠BDE=∠BED=45°,
∠EBO= ∠DBE=45°,∴∠EBO=∠BEO,∴BO=EO=AM,∴EO﹣OM=AM﹣OM,∴EM=AO=
CM,∴△CME是等腰直角三角形,∴∠CEM=45°;
(3)解:∵AB=AC,∠BAC=90°,∴∠ACB=45°,∵△PAQ是等腰直角三角形,∴PA=QA,∠PAQ=
∠CAB=90°,∴∠PAQ+∠QAC=∠CAB+∠QAC,即∠PAC=∠QAB,∵AC=AB,∴△PAC≌△QAB
(SAS),∴∠APC=∠AQB,∵∠AKP=∠QKN,∴∠QNK=∠PAK=90°,∵CM⊥y轴,∴CM∥NO,
∴∠NCM=∠KNO=90°,在ON的延长线上截取NI=MH,连接CI,如图3所示:
∵CN=CM,∠CNI=∠CMH=90°,∴△CNI≌△CMH(SAS),∴∠NCI=∠MCH,CI=CH,
∴∠NCG+∠NCI=∠NCG+∠MCH=∠NCM﹣∠GCH=90°﹣45°=45°=∠GCH=∠GCI,
∴△GCI≌△GCH(SAS),∴GI=GH,∵GI=IN+NG=HM+NG=2+3=5,∴GH=5.
