专题2.6特殊的平行四边形大题专练（分层培优30题，八下人教）-2023复习备考（解析版）人教版_初中数学人教版_八年级数学下册_保存转存之后查看(1)_旧版-可参考_06习题试卷

2022-2023学年八年级数学下学期复习备考高分秘籍【人教版】 专题2.6特殊的平行四边形大题专练（分层培优30题，八下人教） A 卷 基础过关卷 （限时50分钟，每题10分，满分100分） 1．（2023•肃州区校级开学）如图，矩形ABCD的对角线相交于点O，DE∥AC，CE∥BD． （1）求证：四边形OCED是菱形． （2）若∠ACB＝30°，菱形OCED的面积为2，求AC的长． 【分析】（1）先求出四边形OCED是平行四边形，再根据矩形的对角线互相平分且相等可得OC＝ OD，然后根据邻边相等的平行四边形是菱形证明即可； （2）根据菱形的对称性可知S菱形OCED ＝2S OCD ，然后用AC表示出AB、BC，再根据矩形的性质利用三 △ 角形的面积公式列方程求解即可． 【解析】（1）证明：∵DE∥AC，CE∥BD， ∴四边形OCED是平行四边形， ∵四边形ABCD是矩形， ∴OC＝OD， ∴四边形OCED是菱形； （2）解：∵四边形OCED是菱形， ∴S菱形OCED ＝2S OCD ， ∵∠ACB＝30°，△ ∴AB＝ AC，BC＝ AC， ∴S菱形OCED ＝ × AC• AC＝2， 解得AC＝ ． 2．（2022•南京模拟）如图，在四边形ABCD中，AB＝AD，CB＝CD，E是CD上一点，BE交AC于F，连接DF． （1）求证：∠BAC＝∠DAC． （2）若AB∥CD，试证明四边形ABCD是菱形． 【分析】（1）根据SSS证明△ABC≌△ADC，即可解决问题； （2）先证明AD＝CD，根据已知可得AB＝AD＝CB＝CD，利用四边相等即可解决问题； 【解析】证明：（1）∵在△ABC和△ADC中， ， ∴△ABC≌△ADC（SSS）， ∴∠BAC＝∠DAC， （2）∵AB∥CD， ∴∠BAC＝∠DCA， ∵∠BAC＝∠DAC， ∴∠DCA＝∠DAC， ∴AD＝CD， ∵AB＝AD，CB＝CD， ∴AB＝CB＝CD＝AD， ∴四边形ABCD是菱形． 3．（2022春•沂南县期末）如图，在平行四边形ABCD中，对角线AC，BD交于点O，过点A作AE⊥BC 于点E，延长BC到点F，使CF＝BE，连接DF． （1）求证：四边形ADFE是矩形； （2）连接OF，若AD＝6，EC＝4，∠ABF＝60°，求OF的长度．【分析】（1）由在平行四边形性质得到AB∥DC且AB＝DC，由平行线的性质得到∠ABE＝∠DCF，根 据三角形的判定可证得△ABE≌△DCF，由全等三角形的性质得到AE＝DF，∠AEB＝∠DFC＝90°，可 得AE∥DF，根据矩形的判定即可得到结论； （2）由矩形的性质得到EF＝AD＝6，进而求得BE＝CF＝2，BF＝8，由∠ABE＝60°可求得AB＝2BE＝ 4，由勾股定理可求得DF＝AE＝2 ，BD＝2 ，由平行四边形性质得OB＝OD，由直角三角形斜 边的中线等于斜边的一半即可得到结论． 【解析】（1）证明：∵在平行四边形ABCD中， ∴AB∥DC且AB＝DC， ∴∠ABE＝∠DCF， 在△ABE和△DCF中， ， ∴△ABE≌△DCF（SAS）， ∴AE＝DF，∠AEB＝∠DFC＝90°， ∴AE∥DF， ∴四边形ADFE是矩形； （2）解：由（1）知：四边形ADFE是矩形， ∴EF＝AD＝6， ∵EC＝4， ∴BE＝CF＝2， ∴BF＝8， Rt ABE中，∠ABE＝60°， ∴△AB＝2BE＝4， ∴DF＝AE＝ ， ∴BD＝ ＝2 ， ∵四边形ABCD是平行四边形， ∴OB＝OD， ∴OF＝ BD＝ ．4．（2022春•铜官区期末）如图1，矩形ABCD中，AB＝2，BC＝3，过对角线AC中点O的直线分别交边 BC、AD于点E、F （1）求证：四边形AECF是平行四边形； （2）如图2，当EF⊥AC时，求EF的长度． 【分析】（1）证明△AOF≌△COE全等，可得AF＝EC，∵AF∥EC，∴四边形AECF是平行四边形； （2）由（1）知四边形AECF是平行四边形，且EF⊥AC，∴四边形AECF为菱形，假设BE＝a，根据 勾股定理求出a，从而得知EF的长度； 【解析】解：∵矩形ABCD，∴AF∥EC，AO＝CO ∴∠FAO＝∠ECO ∴在△AOF和△COE中， ， ∴△AOF≌△COE（ASA） ∴AF＝EC 又∵AF∥EC ∴四边形AECF是平行四边形； （2）由（1）知四边形AECF是平行四边形， ∵EF⊥AC， ∴四边形AECF为菱形， 设BE＝a，则AE＝EC＝3﹣a ∴a2+22＝（3﹣a）2 ∴a＝ 则AE＝EC＝ ，∵AB＝2，BC＝3， ∴AC＝ ＝ ∴AO＝OC＝ ， ∴OE＝ ＝ ＝ ， ∴EF＝2OF＝ ． 5．（2022•邢台模拟）如图，菱形ABCD的周长为8，对角线BD＝2，E、F分别是边AD，CD上的两个动 点；且满足AE+CF＝2． （1）求证：△BDE≌△BCF； （2）判断△BEF的形状，并说明理由． 【分析】（1）先判定△ABD与△BCD都是等边三角形，根据等边三角形的性质可得∠BDE＝∠C＝ 60°，再求出DE＝CF，然后利用“边边角”证明两三角形全等； （2）根据全等三角形对应边相等可得BE＝CF，全等三角形对应角相等可得∠DBE＝∠CBF，然后求出 ∠EBF＝60°，再根据等边三角形的判定得解，利用旋转变换解答； 【解析】（1）证明：∵菱形ABCD的边长为2，对角线BD＝2， ∴AB＝AD＝BD＝2，BC＝CD＝BD＝2， ∴△ABD与△BCD都是等边三角形， ∴∠BDE＝∠C＝60°， ∵AE+CF＝2， ∴CF＝2﹣AE， 又∵DE＝AD﹣AE＝2﹣AE， ∴DE＝CF， 在△BDE和△BCF中，， ∴△BDE≌△BCF（SAS）； （2）解：△BEF是等边三角形．理由如下： 由（1）可知△BDE≌△BCF， ∴BE＝BF，∠DBE＝∠CBF， ∴∠EBF＝∠DBE+∠DBF＝∠CBF+∠DBF＝∠DBC＝60°， ∴△BEF是等边三角形． 6．（2022•浑南区二模）如图所示，点O是菱形ABCD对角线的交点，CE∥BD，EB∥AC，连接OE，交 BC于F． （1）求证：OE＝CB； （2）如果OC：OB＝1：2，OE＝2 ，求菱形ABCD的面积． 【分析】（1）由CE∥BD、EB∥AC可得出四边形OBEC为平行四边形，由菱形的性质可得出∠BOC＝ 90°，进而可得出四边形OBEC为矩形，根据矩形的性质即可证出OE＝CB； （2）设OC＝x，则OB＝2x，利用勾股定理可得出BC＝ x，结合BC＝OE＝2 ，可求出x的值， 进而可得出OC、OB的值，再利用菱形的面积公式即可求出结论． 【解析】（1）证明：∵CE∥BD，EB∥AC， ∴四边形OBEC为平行四边形． ∵四边形ABCD为菱形， ∴AC⊥BD， ∴∠BOC＝90°， ∴四边形OBEC为矩形， ∴OE＝CB． （2）解：设OC＝x，则OB＝2x， ∴BC＝ ＝ x．∵BC＝OE＝2 ， ∴x＝2， ∴OC＝2，OB＝4， ∴S菱形ABCD ＝ AC•BD＝2OC•OB＝16． 7．（2021春•柳南区校级期末）如图，矩形ABCD的对角线AC、BD相交于点O，点E、F在AC上，AE ＝CF． （1）求证：四边形BEDF是平行四边形； （2）若AD＝2 ，∠AOB＝120°，求AB的长． 【分析】（1）根据平行四边形的判定即可求出答案． （2）根据矩形的性质以及含30度角的直角三角形的性质即可求出答案． 【解析】解：（1）在矩形ABCD中， ∴OA＝OB＝OC＝OD， ∵AE＝CF， ∴OE＝OF， ∴四边形BEDF是平行四边形． （2）由（1）可知：OA＝OB， ∵∠AOB＝120°， ∴∠DBA＝30°， ∵AD＝2 ， ∴AB＝ AD＝6． 8．（2022秋•礼泉县期末）按如图所示的方法分别以AB和AC为边作正方形ABDE和正方形AGFC，连接 CE、BG，求证：△ACE≌△AGB．【分析】由“SAS”可证△EAC≌△BAG． 【解析】证明：∵四边形ABDE和四边形AGFC均为正方形， ∴AE＝AB，AC＝AG，∠EAB＝∠CAG＝90°， ∴∠EAC+∠CAB＝∠CAB+∠BAG， ∴∠EAC＝∠BAG， 在△EAC与△BAG中， ， ∴△EAC≌△BAG（SAS）． 9．（2022秋•毕节市期末）如图，在Rt ABC中，∠ABC＝90°，D为AB的中点，AE∥CD，CE∥AB． （1）试判断四边形ADCE的形状，并△证明你的结论； （2）当∠ABC＝ 4 5 °时，四边形ADCE为正方形． 【分析】（1）根据平行可以证明四边形ADCE是平行四边形，由直角三角形的性质可求得 AE＝EC， 进而得出四边形ADCE为菱形； （2）根据题意可知当四边形ADCE为正方形时，等腰直角三角形的三线合一性即可求得∠ABC． 【解析】解：（1）四边形ADCE为菱形，理由如下： ∵AE∥CD，CE∥AB，∴四边形ADCE为平行四边形， ∵∠ACB＝90°，D为AB的中点， ∴DA＝DC， ∴平行四边形ADCE为菱形； （2）若四边形ADCE为正方形， ∴CD⊥AB， ∵D为AB的中点， ∴AD＝BD， ∴Rt ACB是等腰直角三角形， ∴∠△ABC＝45°． 故答案为：45． 10．（2022秋•汉台区期末）如图，在四边形ABCD中，AD∥BC，对角线BD的垂直平分线与边AD、BC 分别相交于点M、N，连接BM、DN． （1）求证：四边形BNDM是菱形； （2）若四边形BNDM的周长为52，MN＝10，求BD的长． 【分析】【分析】（1）证△MOD≌△NOB，得出OM＝ON，由OB＝OD，证出四边形BNDM是平行四 边形，进而得出结论； （2）由菱形的周长得到菱形的边长BM＝13，由菱形的性质及MN＝10得到OM＝5，在Rt BOM中由 勾股定理得到OB的长，进而得到BD的长． △ 【解析】（1）证明：∵AD∥BC， ∴∠DMO＝∠BNO． ∵直线MN是对角线BD的垂直平分线， ∴OB＝OD，MN⊥BD． 在△MOD和△NOB中，， ∴△MOD≌△NOB（AAS）， ∴OM＝ON， ∵OB＝OD， ∴四边形BNDM是平行四边形， ∵MN⊥BD， ∴四边形BNDM是菱形； （2）解：∵菱形BNDM的周长为52， ∴BN＝ND＝DM＝MB＝13， 又∵MN＝10， ∴ ， 在Rt BOM中，由勾股定理得 ， ∴BD △＝2OB＝2×12＝24， ∴BD＝24． B 卷 能力提升卷 （限时60分钟，每题10分，满分100分） 11．（2022秋•南安市期末）如图，在正方形ABCD中，AB＝24cm．动点E、F分别在边CD、BC上，点 E从点C出发沿CD边以1cm/s的速度向点D运动，同时点F从点C出发沿CB边以2cm/s的速度向点B 运动（当点F到达点B时，点E也随之停止运动），连结EF．问：在AB边上是否存在一点G，使得以 B、F、G为顶点的三角形与△CEF全等？若存在，求出此时BG的长；若不存在，请说明理由． 【分析】分两种情况讨论，由全等三角形的性质列出等式，可求解．【解析】解：存在．设运动时间为ts． 则CE＝t cm，CF＝2tcm，BF＝（24﹣2t）cm． ∵四边形ABCD是正方形， ∴∠B＝∠C＝90°． 当△BGF≌△CEF时，BF＝CF． ∴24﹣2t＝2t． ∴t＝6． ∴BG＝CE＝t＝6（cm）． 当△BFG≌△CEF时，BF＝CE． ∴24﹣2t＝t． ∴t＝8． ∴BG＝CF＝2t＝16（cm）． 综上所述，在AB边上存在一点G，使得以B，F，G为顶点的三角形与△CEF全等，此时BG的长为 6cm或16cm． 12．（2022秋•竞秀区期末）如图，四边形ABCD为平行四边形，对角线AC，BD交于点O，E，F分别在 OB，OD上，AC＝4，BD＝6． （1）当BE＝DF＝1时，判断四边形AECF的形状并证明； （2）当四边形AECF为菱形时，求平行四边形ABCD的周长． 【分析】（1）由已知易得AO＝CO，EO＝FO根据对角线互相平分的四边形是平行四边形即可； （2）根据四边形AECF为菱形时，可得AC⊥BD，利用勾股定理即可求出菱形边长． 【解析】（1）证明：∵四边形ABCD为平行四边形， ∴AO＝CO，BO＝DO， ∵BE＝DF， ∴FO＝EO，∴四边形AECF是平行四边形， ∵OB＝OD＝3，BE＝DF＝1， ∴OE＝OF＝2， ∵OA＝OC＝2， ∴AC＝EF， ∴四边形AECF是矩形． （2）解：∵四边形AECF是菱形， ∴AC⊥BD， ∴平行四边形ABCD是菱形， ∴AB＝BC＝CD＝DA， 又∵ ， ， ∴ ， ∴平行四边形ABCD的周长＝ ． 13．（2023•惠阳区校级开学）如图，在四边形ABCD中，AD∥BC，BA＝BC，BD平分∠ABC． （1）求证：四边形ABCD是菱形． （2）过点D作DE⊥BD，交BC的延长线于点E，若BC＝5，BD＝8． ①求菱形ABCD的面积． ②求四边形ABED的周长． 【分析】（1）根据平行线的性质得到∠ADB＝∠CBD，根据角平分线定义得到∠ABD＝∠CBD，等量 代换得到∠ADB＝∠ABD，根据等腰三角形的判定定理得到AD＝AB，根据菱形的判定即可得到结论； （2）由垂直的定义得到∠BDE＝90°，等量代换得到∠CDE＝∠E，根据等腰三角形的判定得到CD＝ CE＝BC，根据勾股定理得到DE＝ ＝6，于是得到结论． 【解析】（1）证明：∵AD∥BC，∴∠ADB＝∠DBC， ∵BD平分∠ABC， ∴∠ABD＝∠DBC， ∴∠ADB＝∠ABD， ∴AD＝AB， ∵BA＝BC， ∴AD＝BC， ∵AD∥BC， ∴四边形ABCD是平行四边形， ∵BA＝BC， ∴平行四边形ABCD是菱形． （2）解：①菱形ABCD中，CB＝CD， ∴∠CBD＝∠BDC， ∵∠BDC+∠CDE＝90°，∠CBD+∠BED＝90°， ∴∠EDC＝∠CED， ∴CD＝CE＝5， ∴BE＝10， ∴ ， ∵S ＝S ＝S ， ABD BDC EDC △ △ △ ∴S四边形ABCD ＝S BDE ＝ 6×8＝24； △ ②C四边形ABED ＝AD+AB+BE+DE＝5+5+10+6＝26． 14．（2022秋•平昌县校级期末）如图：在菱形 ABCD中，对角线AC、BD交于点O，过点A作AE⊥BC 于点E，延长BC至点F，使CF＝BE，连接DF． （1）求证：四边形AEFD是矩形； （2）若BF＝16，DF＝8，求CD的长．【分析】（1）由CF＝BE，可得EF＝BC，即EF＝AD，结合AD∥BC，可得四边形AEFD是平行四边 形，再结合AE⊥BC，可得平行四边形AEFD是矩形； （ 2 ） 在 菱 形 ABCD 中 ， BC ＝ CD ， 可 得 CF ＝ BF﹣BC ＝ 16﹣CD ， 在 Rt CFD 中 ， 有 △ ，即可求解． 【解析】解：（1）在菱形ABCD中，AD∥BC，AD＝BC＝CD＝AB， ∵CF＝BE， ∴CF+EC＝BE+EC， ∴EF＝BC， ∴EF＝AD， ∵AD∥BC， ∴四边形AEFD是平行四边形， ∵AE⊥BC， ∴平行四边形AEFD是矩形； （2）在菱形ABCD中，BC＝CD， ∵BF＝16， ∴CF＝BF﹣BC＝16﹣CD， ∵在矩形AEFD中，∠F＝90°， ∵DF＝8， ∴在Rt CFD中， ， 解得：C △ D＝10． 15．（2022秋•南关区校级期末）如图，在 ABCD中，过点D作DE⊥AB于点E，点F在边CD上，CF＝ AE，连接AF，BF． ▱ （1）求证：四边形BFDE是矩形． （2）已知∠DAB＝60°，AF是∠DAB的平分线，若AD＝6，则 ABCD的面积为 2 7 ． ▱【分析】（1）先证四边形BFDE是平行四边形，再由DE⊥AB，可得结论； （2）由含30°角的直角三角形的性质得AE＝ AD＝2，DE＝ AE＝2 ，再由矩形的性质得BF＝ DE＝2 ，∠ABF＝90°，然后求出AB＝ BF＝6，即可求解． 【解析】（1）证明：∵四边形ABCD是平行四边形， ∴DC∥AB，DC＝AB， ∵CF＝AE， ∴CD﹣CF＝AB﹣AE， ∴DF＝BE且DC∥AB， ∴四边形BFDE是平行四边形， 又∵DE⊥AB， ∴∠DEB＝90°， ∴平行四边形BFDE是矩形； （2）解：∵∠DAB＝60°，AD＝6，DE⊥AB， ∴∠ADE＝30°， ∴AE＝ AD＝3，DE＝ AE＝3 ， 由（1）得：四边形DFBE是矩形， ∴BF＝DE＝3 ，∠ABF＝90°， ∵AF平分∠DAB， ∴∠FAB＝ ∠DAB＝30°， ∴AB＝ BF＝ ×3 ＝9， ∴ ABCD的面积＝AB×DE＝9×3 ＝27 ． 故▱答案为：27 ． 16．（2022秋•渠县校级期末）如图，菱形ABCD的对角线AC，BD相交于点O，分别延长OA，OC到点 E，F，使AE＝CF，依次连接B，F，D，E各点．（1）求证：△BAE≌△BCF； （2）若∠ABC＝40°，则当∠EBA＝ 2 5 °时，四边形BFDE是正方形． 【分析】（1）由菱形的性质得出AB＝CB，由等腰三角形的性质得出∠BAC＝∠BCA，证出∠BAE＝ ∠BCF，由SAS证明△BAE≌△BCF即可； （2）由菱形的性质得出AC⊥BD，OA＝OC，OB＝OD， ，证出OE＝OF，得出 四边形BFDE是菱形，证明△OBE是等腰直角三角形，得出OB＝OE，BD＝EF，证出四边形BFDE是 矩形，即可得出结论． 【解析】（1）证明：∵四边形ABCD是菱形， ∴AB＝CB， ∴∠BAC＝∠BCA， ∴180°﹣∠BAC＝180°﹣∠BCA， 即∠BAE＝∠BCF， 在△BAE和△BCF中， ， ∴△BAE≌△BCF（SAS）； （2）解：若∠ABC＝40°，则当∠BEA＝25°时，四边形BFDE是正方形．理由如下： ∵四边形ABCD是菱形， ∴AC⊥BD，OA＝OC，OB＝OD， ， ∵AE＝CF， ∴OE＝OF， ∴四边形BFDE是平行四边形，又∵AC⊥BD， ∴四边形BFDE是菱形， ∵∠EBA＝25°， ∴∠OBE＝25°+20°＝45°， ∴△OBE是等腰直角三角形， ∴OB＝OE， ∴BD＝EF， ∴四边形BFDE是矩形， ∴四边形BFDE是正方形； 故答案为：25． 17．（2022秋•郑州期末）如图，平行四边形ABCD中，AB＝6cm，BC＝10cm，∠B＝60°，点G是CD的 中点，点E是边AD上的动点，EG的延长线与BC的延长线交于点F，连接CE，DF． （1）求证：四边形CEDF是平行四边形； （2）①直接写出：当AE＝ 4 cm时，四边形CEDF是菱形（不需要说明理由）； ②当AE＝ 7 cm时，四边形CEDF是矩形，请说明理由． 【分析】（1）证△CFG≌△EDG，推出FG＝EG，根据平行四边形的判定推出即可； （2）①证△CDE是等边三角形，推出CE＝DE，再根据菱形的判定推出即可． ②求出△MBA≌△EDC，推出∠CED＝∠AMB＝90°，再根据矩形的判定推出即可． 【解析】（1）证明：∵四边形ABCD是平行四边形， ∴BC∥AD， ∴∠FCG＝∠EDG， ∵G是CD的中点， ∴CG＝DG， 在△CFG和△DEG中，， ∴△CFG和△DEG（ASA）， ∴FG＝EG， 又∵CG＝DG， ∴四边形CEDF是平行四边形． （2）解：①当AE＝4cm时，四边形CEDF是菱形，理由如下： ∵四边形ABCD是平行四边形， ∴AD＝10cm，CD＝AB＝6cm，∠CDE＝∠B＝60°， ∵AE＝4cm， ∴DE＝AD﹣AE＝6cm， ∴DE＝CD， ∴△CDE是等边三角形， ∴CE＝DE， ∵四边形CEDF是平行四边形， ∴平行四边形CEDF是菱形， 故答案为：4； ②当AE＝7时，平行四边形CEDF是矩形，理由如下： 如图，过A作AM⊥BC于M， ∵∠B＝60°，AB＝6cm， ∴BM＝ AB＝3cm， ∵AE＝7cm， ∴DE＝AD﹣AE＝3cm＝BM， 在△MBA和△EDC中， ， ∴△MBA≌△EDC（SAS）， ∴∠CED＝∠AMB＝90°， ∵四边形CEDF是平行四边形， ∴平行四边形CEDF是矩形，故答案为：7． 18．（2022秋•通川区期末）已知如图，M为正方形ABCD边AB上一点，P为边AB延长线上一点，连接 DM，以点M为直角顶点作MN⊥DM交∠CBP的角平分线于N，过点C作CE∥MN交AD于E，连接 EM，CN，DN． （1）求证：DM＝MN； （2）求证：EM∥CN． 【分析】（1）在线段AD上截取DF＝MB，连接FM，根据正方形的性质可知△FAM是等腰直角三角形， 可得∠DFM＝135°，根据 BN 平分∠CBP，可得∠MBN＝135°，再证明∠BMN＝∠FDM，可得 △NMB≌△MDF（ASA），即可得证； （2）根据同角的余角相等，可得∠DEC＝∠AMD，根据正方形的性质可得△EDC≌△MAD（ASA）， 可得CE＝DM＝MN，易证四边形EMNC是平行四边形，即可得证． 【解析】证明：（1）在线段AD上截取DF＝MB，连接FM，如图所示： 在正方形ABCD中，AD＝AB，∠A＝∠ABC＝90°， ∵DF＝BM， ∴AF＝AM，∴△FAM是等腰直角三角形， ∴∠AFM＝45°， ∴∠MFD＝135°， ∵BN平分∠CBP，∠CBP＝90°， ∴∠CBN＝45°， ∴∠MBN＝135°， ∴∠DFM＝∠MBN， ∵DM⊥MN， ∴∠NMB+∠AMD＝90°， ∵∠AMD+∠ADM＝90°， ∴∠NMB＝∠MDF， 在△NMB和△MDF中， ， ∴△NMB≌△MDF（ASA）， ∴DM＝MN； （2）∵CE∥MN，DM⊥MN， ∴DM⊥CE， ∴∠DEC+∠EDM＝90°， ∵∠AMD+∠EDM＝90°， ∴∠DEC＝∠AMD， ∵四边形ABCD是正方形， ∴DC＝AD，∠EDC＝∠MAD＝90°， 在△EDC和△MAD中， ， ∴△EDC≌△MAD（ASA）， ∴EC＝DM， ∵DM＝MN， ∴EC＝MN，∵EC∥MN， ∴四边形EMNC为平行四边形， ∴EM∥CN． 19．（2022秋•绿园区校级期末）如图，在平行四边形 ABCD中，点E，F分别在边BC，AD上，BE＝ DF，∠AEC＝90°． （1）求证：四边形AECF是矩形； （2）连接BF，若AB＝6，∠ABC＝60°，BF平分∠ABC，则平行四边形ABCD的面积为 2 7 ． 【分析】（1）根据已知条件先证明四边形 AECF为平行四边形，再根据∠AEC＝90°即可得证； （2）由BF平分∠ABC，可求得AB＝AF，在Rt ABE中，∠ABC＝60°，则∠BAE＝30°，根据含30度 角的直角三角形的性质，求得BE，再求出AE，由△已知BE＝DF进而即可求得AD即可得到答案． 【解析】（1）证明：∵四边形ABCD是平行四边形， ∴BC＝AD，BC∥AD， 又∵BE＝DF， ∴BC﹣BE＝AD﹣DF，即EC＝AF， ∵EC∥AF，EC＝AF， ∴四边形AECF为平行四边形， 又∵∠AEC＝90°， ∴平行四边形AECF是矩形． （2）解：∵BF平分∠ABC， ∴∠ABF＝∠FBC， ∵BC∥AD， ∴∠AFB＝∠FBC， ∴∠AFB＝∠ABF， ∴AF＝AB＝6， 在Rt ABE中，∠AEB＝90°，∠ABE＝60°，AB＝6， △∴∠BAE＝30° ∴ ， ∴FD＝BE＝3， ∴AD＝AF+FD＝9， ∴ ， 故答案为； ． 20．（2022秋•朝阳区校级期末）如图，在△ABC中，AB＝AC，点D、E分别是线段BC、AD的中点，过 点A作BC的平行线交BE的延长线于点F，连接DF、CF． （1）求证：四边形ABDF为平行四边形； （2）求证：四边形ADCF为矩形． 【分析】（1）根据平行线的性质得到∠AFE＝∠DBE，根据线段中点的定义得到AE＝DE，根据全等三 角形的判定定理即可得到结论； （2）根据全等三角形的性质得到AF＝BD，推出四边形ADCF是平行四边形，根据等腰三角形的性质 得到∠ADC＝90°，于是得到结论． 【解析】证明：（1）∵AF∥BC， ∴∠AFE＝∠DBE， ∵E是线段AD的中点， ∴AE＝DE， ∵∠AEF＝∠DEB， ∴△BDE≌△FAE（AAS）， ∴AF＝BD， ∴四边形ABDF为平行四边形；（2）∵△BDE≌△FAE， ∴AF＝BD， ∵D是线段BC的中点， ∴BD＝CD， ∴AF＝CD， ∵AF∥CD， ∴四边形ADCF是平行四边形， ∵AB＝AC， ∴AD⊥BC， ∴∠ADC＝90°， ∴四边形ADCF为矩形． C 卷 培优压轴卷 （限时70分钟，每题10分，满分100分） 21．（2022秋•皇姑区校级期末）如图，菱形ABCD的对角线AC和BD交于点O，分别过点C、D作 CE∥BD，DE∥AC，CE和DE交于点E． （1）求证：四边形ODEC是矩形； （2）连接AE，交CD于点F，当∠ADB＝60°，AD＝2 时，直接写出EA的长． 【分析】（1）先证四边形ODEC是平行四边形，然后根据菱形的对角线互相垂直，得到∠DOC＝90°， 根据矩形的定义即可判定四边形ODEC是矩形． （2）根据含30度角直角三角形的性质、勾股定理来求EA的长度即可． 【解析】（1）证明：∵CE∥BD，DE∥AC， ∴四边形ODEC是平行四边形． 又∵菱形ABCD， ∴AC⊥BD，∴∠DOC＝90°． ∴四边形ODEC是矩形． （2）解：∵Rt ADO中，∠ADO＝60°， ∴∠OAD＝30°△， ∴OD＝ AD＝ ，AO＝3， ∴AC＝6，EC＝ ， ∴AE＝ ． 22．（2022秋•礼泉县期末）如图，菱形ABCD的对角线AC、BD相交于点O，过点D作DE∥AC，且 ，连接CE． （1）求证：四边形OCED为矩形； （2）连接AE，若DB＝6，AC＝8，求AE的长． 【分析】（1）先证四边形OCED是平行四边形，再由∠DOC＝90°，即可得出结论； （2）由（1）知OD＝CE＝ BD＝3，然后由矩形的性质得∠OCE＝90°，最后由勾股定理即可得出答案． 【解析】（1）证明：∵四边形ABCD是菱形， ∴AC⊥BD，AO＝OC＝ AC， ∴∠DOC＝90°， ∵DE∥AC，DE＝ AC， ∴DE＝OC，DE∥OC， ∴四边形OCED是平行四边形， 又∵∠DOC＝90°，∴平行四边形OCED是矩形； （2）解：∵四边形ABCD是菱形， DO＝OB＝ BD＝3， 由（1）得：四边形OCED为矩形， ∴CE＝OD＝3，∠OCE＝90°， 在Rt ACE中，由勾股定理得：AE＝ ＝ ＝ ， 即AE △的长为 ． 23．（2022秋•鼓楼区校级期末）如图，四边形ABCD是正方形，△ABE是等腰三角形，AB＝AE，∠BAE ＝θ（0°＜θ＜90°）．连接DE，过B作BF⊥DE于F，连接AF，CF． （1）若θ＝60°，求∠BED的度数； （2）当θ变化时，∠BED的大小会发生变化吗？请说明理由； （3）试用等式表示线段DE与CF之间的数量关系，并证明． 【分析】（1）θ＝60°时，△ABE是等边三角形，可得∠AEB＝60°＝∠EAB，由四边形ABCD是正方形， 可求出∠AED＝∠ADE＝（180°﹣∠EAD）÷2＝15°，即得∠BED＝∠AEB﹣∠AED＝45°； （2）由四边形ABCD是正方形，得∠BAD＝90°，AB＝AD，可得∠AED＝ ＝45°﹣ θ，根据AE＝AB，∠EAB＝θ，可得∠AEB＝ ＝90°﹣ θ，故∠DEB＝∠AEB﹣∠AED＝ 45°； （3）过C作CG⊥CF交FD延长线于G，证明△BCF≌△DCG（AAS），得BF＝DG，CF＝CG，知FG ＝ CF，而△BEF是等腰直角三角形，有EF＝BF，即可证明DE＝ CF． 【解析】解：（1）θ＝60°时，如图：∵AB＝AE， ∴△ABE是等边三角形， ∴∠AEB＝60°＝∠EAB， ∵四边形ABCD是正方形， ∴AB＝AD，∠BAD＝90°， ∴∠EAD＝∠EAB+∠BAD＝60°+90°＝150°，AE＝AD， ∴∠AED＝∠ADE＝（180°﹣∠EAD）÷2＝15°， ∴∠BED＝∠AEB﹣∠AED＝60°﹣15°＝45°； （2）当θ变化时，∠BED的大小不会发生变化，理由如下： ∵四边形ABCD是正方形， ∴∠BAD＝90°，AB＝AD， ∵∠EAB＝θ，AB＝AE， ∴AE＝AD，∠EAD＝90°+θ， ∴∠AED＝ ＝45°﹣ θ， ∵AE＝AB，∠EAB＝θ， ∴∠AEB＝ ＝90°﹣ θ， ∴∠DEB＝∠AEB﹣∠AED＝（90°﹣ θ）﹣（45°﹣ θ）＝45°； （3）线段DE与CF的数量关系为：DE＝ CF，证明如下： 过C作CG⊥CF交FD延长线于G，如图： ∵BF⊥DE， ∴∠BFC+∠CFD＝90°， ∵CG⊥CF， ∴∠CFD+∠G＝90°， ∴∠BFC＝∠G， ∵∠BCD＝∠FCG＝90°， ∴∠BCF＝∠DCG， ∵BC＝CD，∴△BCF≌△DCG（AAS）， ∴BF＝DG，CF＝CG， ∴△FCG是等腰直角三角形， ∴FG＝ CF， 由（2）知，∠DEB＝45°， ∴△BEF是等腰直角三角形， ∴EF＝BF， ∴EF＝DG， ∴EF+FD＝DG+FD，即DE＝FG， ∴DE＝ CF． 24．（2023•深圳模拟）如图，已知△ABC中，D是BC边上一点，过点D分别作DE∥AC交AB于点E， 作DF∥AB交AC于点F，连接AD． （1）下列条件： ①D是BC边的中点； ②AD是△ABC的角平分线； ③点E与点F关于直线AD对称． 请从中选择一个能证明四边形AEDF是菱形的条件，并写出证明过程；（2）若四边形AEDF是菱形，且AE＝2，CF＝1，求BE的长． 【分析】（1）证四边形AEDF是平行四边形，∠ADE＝∠DAF，再由条件②证AE＝DE，或由条件③证 AE＝AF，即可得出结论； （2）由菱形的性质得AF＝DF＝DE＝AE＝2，再证△BDE∽△BCA，得 ＝ ，即可解决问题． 【解析】解：（1）∵DE∥AC，DF∥AB， ∴四边形AEDF是平行四边形，∠ADE＝∠DAF， 能证明四边形AEDF是菱形的条件为：②或③，证明如下： 条件②，∵AD是△ABC的角平分线， ∴∠DAE＝∠DAF， ∴∠ADE＝∠DAE， ∴AE＝DE， ∴平行四边形AEDF是菱形； 条件③，∵点E与点F关于直线AD对称， ∴AE＝AF， ∴平行四边形AEDF是菱形； （2）∵四边形AEDF是菱形， ∴AF＝DF＝DE＝AE＝2， ∴AC＝AF+CF＝2+1＝3， ∵DE∥AC， ∴△BDE∽△BCA， ∴ ＝ ， 即 ＝ ， 解得：BE＝4，即BE的长为4． 25．（2022秋•安丘市校级期末）如图，正方形ABCD的对角线AC、BD相交于点O，G是CD边上一点， 连接BG交AC于E，过点A作AM⊥BG，垂足M，AM交BD于点F． （1）求证：OE＝OF． （2）若H是BG的中点，BG平分∠DBC，求证：DG＝2OE． 【分析】（1）由正方形的性质得OA＝OB，∠AOF＝∠BOE＝90°，由AM⊥BG，得∠AME＝90°，则 ∠OAF＝∠OBE＝90°﹣∠AEM，即可证明△AOF≌△BOE，则OE＝OF； （2）由三角形的中位线定理得DG＝2OH，OH∥DG，所以∠FOH＝∠CDB＝45°，则∠FOH＝∠EOH ＝45°，所以∠OCB＝∠FOH，而∠CBG＝∠DBG，则∠CBG+∠OCB＝∠DBG+∠FOH，所以∠OEH＝ ∠OHE，则OH＝OE，所以DG＝2OE． 【解析】证明：（1）如图1，∵四边形ABCD是正方形， ∴OA＝OC＝ AC，OB＝OD＝ BC，AC＝BD，AC⊥BD， ∴OA＝OB，∠AOF＝∠BOE＝90°， ∵AM⊥BG， ∴∠AME＝90°， ∴∠OAF＝∠OBE＝90°﹣∠AEM， 在△AOF和△BOE中， ， ∴△AOF≌△BOE（ASA）， ∴OE＝OF.（2）如图2，∵H为BG的中点，O为BD的中点， ∴DG＝2OH，OH∥DG， ∵CB＝CD，∠BCD＝90°， ∴∠CDB＝∠CBD＝45°， ∴∠FOH＝∠CDB＝45°， ∵∠BOC＝90°， ∴∠FOH＝∠EOH＝45°，∠OCB＝∠OBC＝45°， ∴∠OCB＝∠FOH， ∵BG平分∠DBC， ∴∠CBG＝∠DBG， ∴∠CBG+∠OCB＝∠DBG+∠FOH， ∴∠OEH＝∠OHE， ∴OH＝OE， ∴DG＝2OE． 26．（2022春•南谯区校级月考）如图1，四边形ABCD为正方形，E为对角线AC上一点，连接DE， BE．（1）求证：BE＝DE； （2）如图2，过点E作EF⊥DE，交边BC于点F，以DE，EF为邻边作矩形DEFG，连接CG． ①求证：矩形DEFG是正方形； ②若正方形ABCD的边长为9，CG＝3 ，求正方形DEFG的边长． 【分析】（1）根据正方形的性质证明△ABE≌△ADE（SAS），即可解决问题； （2）①作 EM⊥BC 于 M，EN⊥CD 于 N，得到 EN＝EM，然后证得∠DEN＝∠FEM，得到 △DEN≌△FEM，则有DE＝EF，根据正方形的判定即可证得矩形DEFG是正方形； ②证明△ADE≌△CDG（SAS），可得AE＝CG，∠DAE＝∠DCG＝45°，证明CE⊥CG，连接EG，根 据勾股定理即可解决问题． 【解析】（1）证明：∵四边形ABCD为正方形， ∴∠BAE＝∠DAE＝45°，AB＝AD， 在△ABE和△ADE中， ， ∴△ABE≌△ADE（SAS）， ∴BE＝DE； （2）①证明：如图，作EM⊥BC于M，EN⊥CD于N， 得矩形EMCN，∴∠MEN＝90°， ∵点E是正方形ABCD对角线上的点， ∴EM＝EN， ∵∠DEF＝90°， ∴∠DEN＝∠MEF＝90°﹣∠FEN， ∵∠DNE＝∠FME＝90°， 在△DEN和△FEM中， ， ∴△DEN≌△FEM（ASA）， ∴EF＝DE， ∵四边形DEFG是矩形， ∴矩形DEFG是正方形； ②解：∵正方形DEFG和正方形ABCD， ∴DE＝DG，AD＝DC， ∵∠CDG+∠CDE＝∠ADE+∠CDE＝90°， ∴∠CDG＝∠ADE， 在△ADE和△CDG中， ， ∴△ADE≌△CDG（SAS）， ∴AE＝CG，∠DAE＝∠DCG＝45°， ∵∠ACD＝45°， ∴∠ACG＝∠ACD+∠DCG＝90°，∴CE⊥CG， ∴CE+CG＝CE+AE＝AC＝ AB＝9 ． ∵CG＝3 ， ∴CE＝6 ， 连接EG， ∴EG＝ ＝ ＝3 ， ∴DE＝ EG＝3 ． ∴正方形DEFG的边长为3 ． 27．（2022春•沂水县期中）（1）将矩形纸片ABCD沿过点D的直线折叠，使点A落在CD上的点A'处， 得到折痕DE，如图1．求证：四边形AEA'D是正方形； （2）将图1中的矩形纸片ABCD沿过点E的直线折叠，点C恰好落在AD上的点C'处，点B落在点 B'处，得到折痕EF，B'C'交AB于点M，如图2．线段MC'与ME是否相等？若相等，请给出证明；若不 等，请说明理由． 【分析】（1）由折叠性质得AD＝AD′，AE＝A′E，∠ADE＝∠A′DE，再根据平行线的性质和等腰三角 形的判定得到四边形AEA′D是菱形，进而结合内角为直角条件得四边形AEA′D为正方形； （2）连接C′E，证明Rt EC′A≌Rt C′EB′，得∠C′EA＝∠EC′B′，便可得结论． △ △【解析】（1）证明：∵ABCD是矩形， ∴∠A＝∠ADC＝90°， ∵将矩形纸片ABCD沿过点D的直线折叠，使点A落在CD上的点A'处，得到折痕DE， ∴AD＝A′D，AE＝A′E，∠ADE＝∠A′DE＝45°， ∵AB∥CD， ∴∠AED＝∠A′DE＝∠ADE， ∴AD＝AE， ∴AD＝AE＝A′E＝A′D， ∴四边形AEA′D是菱形， ∵∠A＝90°， ∴四边形AEA′D是正方形； （2）解：MC′＝ME． 证明：如图1，连接C′E，由（1）知，AD＝AE， ∵四边形ABCD是矩形， ∴AD＝BC，∠EAC′＝∠B＝90°， 由折叠知，B′C′＝BC，∠B＝∠B′， ∴AE＝B′C′，∠EAC′＝∠B′， 又EC′＝C′E， 在Rt EC′A和Rt C′EB′中， △ △ ， ∴Rt EC′A≌Rt C′EB′（HL）， ∴∠△C′EA＝∠EC△′B′， ∴MC′＝ME． 28．（2022秋•迎江区校级期末）（1）如图1，在四边形ABCD中，AB＝AD，∠B＝∠ADC＝90°，点E、F分别在边BC、CD上，且EF＝BE+DF，探究图中∠BAE、∠FAD、∠EAF之间的数量关系． 小明探究的方法是：延长 FD 到点 G，使 DG＝BE，连接 AG，先证明△ABE≌△ADG，再证明 △AEF≌△AGF，可得出结论，他的结论是 ∠ BAE + ∠ FAD ＝ ∠ EAF ． ． （2）如图2，在四边形ABCD中，AB＝AD，∠B+∠D＝180°，点E、F分别在边BC、CD上，且EF＝ BE+DF，探究上述结论是否仍然成立，并说明理由． （3）如图3，在四边形ABCD中，AB＝AD，∠ABC+∠ADC＝180°，若点E在CB的延长线上，点F在 CD 的延长线上，仍然满足 EF＝BE+FD，请直接写出∠EAF 与∠DAB 的数量关系为 ． 【分析】（1）延长FD到点G，使DG＝BE，连接AG，证明△ABE≌△ADG和△AEF≌△AGF即可得 出结论． （2）延长FD到点G，使DG＝BE，连接AG，证明△ABE≌△ADG和△AEF≌△AGF即可得出结论． （3）在DC延长线上取一点G，使得DG＝BE，连接AG，证明△ABE≌△ADG和△AEF≌△AGF，在 通过角的和差即可得到结论． 【解析】解：（1）结论：∠BAE+∠FAD＝∠EAF． 理由：如图1，延长FD到点G，使DG＝BE，连接AG，证明△ABE≌△ADG和△AEF≌△AGF即可得 出结论． 在△ABE和△ADG中， ， ∴△ABE≌△ADG（SAS）， ∴∠BAE＝∠DAG，AE＝AG，∵EF＝BE+DF，DG＝BE， ∴EF＝BE+DF＝DG+DF＝GF， ∵AF＝AF， ∴△AEF≌△AGF（SSS）， ∴∠EAF＝∠GAF＝∠DAG+∠DAF＝∠BAE+∠DAF． 故答案为：∠BAE+∠FAD＝∠EAF； （2）仍成立，理由： 如图2，延长FD到点G，使DG＝BE，连接AG， ∵∠B+∠ADF＝180°，∠ADG+∠ADF＝180°， ∴∠B＝∠ADG， 又∵AB＝AD， ∴△ABE≌△ADG（SAS）， ∴∠BAE＝∠DAG，AE＝AG， ∵EF＝BE+DF＝DG+DF＝GF，AF＝AF， ∴△AEF≌△AGF（SSS）， ∴∠EAF＝∠GAF＝∠DAG+∠DAF＝∠BAE+∠DAF； （3） ． 证明：如图3，在DC延长线上取一点G，使得DG＝BE，连接AG， ∵∠ABC+∠ADC＝180°，∠ABC+∠ABE＝180°， ∴∠ADC＝∠ABE， 又∵AB＝AD， ∴△ADG≌△ABE（SAS）， ∴∠BAE＝∠DAG，AE＝AG， ∵EF＝BE+DF＝DG+DF＝GF，AF＝AF， ∴△AEF≌△AGF（SSS）， ∴∠FAE＝∠FAG， ∵∠FAE+∠FAG+∠GAE＝360°， ∴2∠FAE+（∠GAB+∠BAE）＝360°， ∴2∠FAE+（∠GAB+∠DAG）＝360°，即2∠FAE+∠DAB＝360°， ∴ ． 故答案为： ．29．（2022秋•宜春期末）【问题解决】 在一节数学课上，张老师提出了这样一个问题：如图1，点E是正方形ABCD内一点，BE＝2，EC＝ 4，DE＝6．你能求出∠BEC的度数吗？ 小明通过观察、分析、思考，形成了如下思路： 思路一：将△BEC绕点C逆时针旋转90°，得到△DE'C，连接EE'，求出∠BEC的度数； 思路二：将△DEC绕点C顺时针旋转90°，得到△BE'C，连接EE'，求出∠BEC的度数． （1）请参考小明的思路，写出两种思路的完整解答过程． 【类比探究】 （2）如图2，若点E是正方形ABCD外一点，EB＝8，EC＝2，DE＝6 ，求∠BEC的度数． 【分析】（1）思路一：根据旋转的性质可得 CE＝CE'＝4，BE＝DE'＝2，∠ECE'＝90°，则∠EE'C＝ 45°，根据勾股定理可得EE'2＝CE2+CE'2＝32，再根据勾股定理的逆定理可得∠DE'E＝90°，即可求解； 思路二：根据旋转的性质可得 CE＝CE'＝4，DE＝BE'＝6，∠ECE'＝90°，则∠CEE'＝45°，EE'2＝ CE2+CE'2＝32，根据勾股定理逆定理得出∠BEE'＝90°，即可求解；（2）用和（1）一样的方法即可求解． 【解析】解：（1）思路一：如图， ∵△BEC绕点C逆时针旋转90°，得到△DE'C， ∴CE＝CE'＝4，BE＝DE'＝2，∠ECE'＝90°， ∴∠EE'C＝45°，EE'2＝CE2+CE'2＝32， ∵EE'2+DE'2＝22+32＝62＝DE2， ∴∠DE'E＝90°， ∴∠BEC＝∠DE'C＝∠DE'E+∠EE'C＝45°+90°＝135°； 思路二：如图： ∵将△DEC绕点C顺时针旋转90°，得到△BE'C， ∴CE＝CE'＝4，DE＝BE'＝6，∠ECE'＝90°， ∴∠CEE'＝45°，EE'2＝CE2+CE'2＝32， ∵EE'2+BE2＝22+32＝62＝BE'2， ∴∠BEE'＝90°， ∴∠BEC＝∠BEE'+∠CEE'＝45°+90°＝135°； （2）将△BEC绕点C逆时针旋转90°，得到△DE'C ∵△BEC绕点C逆时针旋转90°，得到△DE'C， ∴CE＝CE'＝2，BE＝DE'＝8，∠ECE'＝90°， ∴∠EE'C＝45°，EE'2＝CE2+CE'2＝8， ∵ ， ∴∠DE'E＝90°， ∴∠BEC＝∠DE'C＝∠DE'E﹣∠EE'C＝90°﹣45°＝45°．30．（2022秋•邗江区校级期末）综合与实践． （1）如图1，在正方形ABCD中，点M、N分别在AD、CD上，若∠MBN＝45°，则MN，AM，CN的 数量关系为 MN ＝ AM + CN ． （2）如图2，在四边形ABCD中，AB＝BC，∠A+∠C＝180°，点M、N分别在AD、CD上，若∠MBN ＝ ∠ABC，试探索线段MN、AM、CN有怎样的数量关系？请写出猜想，并给予证明． （3）如图3，在四边形ABCD中，AB＝BC，∠ABC+∠ADC＝180°，点M、N分别在DA、CD的延长线上，若∠MBN＝ ∠ABC，试探究线段MN、AM、CN的数量关系． 【分析】（1）如图1中，把△ABM绕点B顺时针旋转使AB边与BC边重合，则△ABM≌△CBM′，证 明△NBM≌△NBM′（SAS），可得结论； （2）先判定梯形ABCD是等腰梯形，根据等腰梯形的性质可得∠A+∠BCD＝180°，再把△ABM绕点B 顺时针旋转90°，点A与点C重合，点M到达点M′，根据旋转变换的性质，△ABM和△CBM′全等，根 据全等三角形对应边相等可得 AM＝CM′，BM＝BM′，根据全等三角形对应角相等可得∠A＝∠BCM′， ∠ABM＝∠M′BC，然后证明M′、C、N三点共线，再利用“边角边”证明△BMN和△BM′N全等，然后 根据全等三角形对应边相等即可得证； （3）在∠CBN内部作∠CBM′＝∠ABM交CN于点M′，然后证明∠C＝∠BAM，再利用“角边角”证明 △ABM和△CBM′全等，根据全等三角形对应边相等可得 AM＝CM′，BM＝BM′，再证明∠MBN＝ ∠M′BN，利用“边角边”证明△MBN和△M′BN全等，根据全等三角形对应边相等可得MN＝M′N，从 而得到MN＝CN﹣AM． 【解析】解：（1）结论：MN＝AM+CN． 理由：如图1中，把△ABM绕点B顺时针旋转使AB边与BC边重合，则△ABM≌△CBM′， ∵四边形ABCD是正方形， ∴∠A＝∠BCD＝∠ABC＝∠BCM′＝90°， ∴∠NCM′＝180°， ∴N，C，M′共线，∵∠ABM＝∠CBM′， ∴∠MBM′＝∠ABC＝90°， ∵∠MBN＝45°， ∴∠MBN＝∠M′BN＝45°， 在△BNM和△BNM′中， ， ∴△NBM≌△NBM′（SAS）， ∴MN＝NM′， ∵AM＝CM′， ∴MN＝AM+CN． 故答案为：MN＝AM+CN； （2）MN＝AM+CN． 理由：如图2中，把△ABM绕点B顺时针旋转使AB边与BC边重合，则△ABM≌△CBM′， ∵BC∥AD，AB＝BC＝CD， ∴梯形ABCD是等腰梯形， ∴∠A+∠BCD＝180°， ∴AM＝CM′，BM＝BM′，∠A＝∠BCM′，∠ABM＝∠M′BC， ∴∠BCM′+∠BCD＝180°， ∴点M′、C、N三点共线， ∵∠MBN＝ ∠ABC， ∴∠M′BN＝∠M′BC+∠CBN＝∠ABM+∠CBN＝∠ABC﹣∠MBN＝ ∠ABC， ∴∠MBN＝∠M′BN， 在△BMN和△BM′N中， ， ∴△BMN≌△BM′N（SAS）， ∴MN＝M′N，又∵M′N＝CM′+CN＝AM+CN， ∴MN＝AM+CN； （3）MN＝CN﹣AM． 理由：如图3中，作∠CBM′＝∠ABM交CN于点M′， ∵∠ABC+∠ADC＝180°， ∴∠BAD+∠C＝360°﹣180°＝180°， 又∵∠BAD+∠BAM＝180°， ∴∠C＝∠BAM， 在△ABM和△CBM′中， ， ∴△ABM≌△CBM′（ASA）， ∴AM＝CM′，BM＝BM′， ∵∠MBN＝ ∠ABC， ∴∠M′BN＝∠ABC﹣（∠ABN+∠CBM′）＝∠ABC﹣（∠ABN+∠ABM）＝∠ABC﹣∠MBN＝ ∠ABC， ∴∠MBN＝∠M′BN， 在△MBN和△M′BN中， ， ∴△MBN≌△M′BN（SAS）， ∴MN＝M′N， ∵M′N＝CN﹣CM′＝CN﹣AM， ∴MN＝CN﹣AM．