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猜想 02 全等三角形(5 种解题模型专练)
题型一:一线三等角构造全等模型 题型二:手拉手模型-旋转型全等
题型三:倍长中线模型 题型四:角平分线+垂直构造全等模型
题型五:对角互补且一组邻边相等的半角模型
题型一:一线三等角构造全等模型
1.(2022秋•南陵县期末)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,BE⊥CE于点E,AD⊥CE于
点D,若AD=8cm,BE=3cm,则DE= 5 cm.
【分析】由余角的性质可证∠CAD=∠BCE,即可证明△CDA≌△BEC,可得CD=BE,CE=AD,根
据DE=CE﹣CD,即可解题.
【解答】解:∵∠ACB=90°,BE⊥CE于点E,AD⊥CE于点D,
∴∠ACD+∠BCE=90°,∠ACD+∠CAD=90°,
∴∠CAD=∠BCE,
在△CDA和△BEC中,
,
∴△CDA≌△BEC(AAS),
∴CD=BE,CE=AD,
∵DE=CE﹣CD,
∴DE=AD﹣BE,
∵AD=8cm,BE=3cm,
∴DE=5cm,
故答案为:5.
【点评】本题主要考查了全等三角形的判定,考查了全等三角形对应边相等的性质,本题中求证△CDA≌△BEC是解题的关键.
2.(2022秋•香坊区期末)如图,等边△ABC中,CH⊥AB于点H,点D、E分别在边AB、BC上,连接
DE,点F在CH上,连接EF,若DE=EF,∠DEF=60°,BE=2,CE=8,则DH= 1 .
【分析】在BC上取点G,连接GF,使GC=GF,证明△BDE≌△GEF,得到BE=CG,BD=EG,求
出BD,则DH=BD﹣BH即可求出结果.
【解答】解:在BC上取点G,连接GF,使GC=GF,
∵△ABC是等边三角形,
∴∠A=∠B=∠ACB=60°,
∵CH⊥AB,
∴AH=BH= AB= ×10=5,
∠BCH= ∠ABC=30°,
∵GF=GC,
∴∠GFC=∠BCH=30°,
∴∠EGF=∠GFC+∠BCH=60°,
∴∠B=∠EGF,
∵∠DEF=60°,
∴∠BED+∠GEF=120°,
∵∠BED+∠BDE=120°,
∴∠BDE=∠GEF,
又∵DE=EF,
∴△BDE≌△GEF(AAS),
∴BE=CG=2,
BD=EG=10﹣2﹣2=6,
∴DH=BD﹣BH=6﹣5=1.故答案为:1.
【点评】本题考查了全等三角形的判定与性质,等边三角形的性质,正确添加辅助线,构造全等三角形
是解题关键.
3.(2022秋•射洪市期末)如图,△ABF和△DCE中,已知∠A=∠D=90°,E、F在线段BC上,DE与
AF交于点O,且AB=CD,BE=CF.求证:OE=OF.
【分析】由于△ABF与△DCE是直角三角形,根据直角三角形全等的判定的方法即可证明全等,然后
根据三角形全等的性质得出∠AFB=∠DEC,再根据等腰三角形的性质得出结论.
【解答】证明:∵BE=CF,
∴BE+EF=CF+EF,即BF=CE,
∵∠A=∠D=90°,
∴△ABF与△DCE都为直角三角形,
在Rt△ABF和Rt△DCE中,
,
∴Rt△ABF≌Rt△DCE(HL),
∴∠AFB=∠DEC,
∴OE=OF.
【点评】此题考查了直角三角形全等的判定和性质及等腰三角形的性质,解题关键是由BE=CF通过等
量代换得到BF=CE.
4.(2022秋•嘉峪关期末)如图所示,工人赵师傅用10块高度都是1.5m的相同长方体新型建筑材料,垒
了两堵与地面垂直的墙ABCD和EFGH,点P在BE上,已知AP=PF,∠APF=90°.(1)求证:△ABP≌△PEF;
(2)求BE的长.
【分析】(1)根据全等三角形的判定定理AAS证得结论;
(2)利用(1)中全等三角形的对应边相等得到:BP=EF=10.5m,AB=PE=4.5m,则BE=BO+PE.
【解答】(1)证明:∵∠ABP=∠FEP=90°,∠APF=90°,
∴∠APB=∠PFE(同角的余角相等).
在△ABP与△PEF中,
,
∴△ABP≌△PEF(AAS);
(2)由题意知,AB=1.5×3=4.5(m),EF=7×1.5=10.5(m).
由(1)知,△ABP≌△PEF,
∴BP=EF=10.5m,AB=PE=4.5m,
∴BE=BP+PE=15m.
【点评】本题主要考查了全等三角形的应用,用全等寻找下一个全等三角形的条件,全等的性质和判定
往往是综合在一起应用的,这需要认真分析题目的已知和求证,分清问题中已知的线段和角与所证明的
线段或角之间的联系.
5.(2022秋•大安市期末)在△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,过点C作直线MN,AM⊥MN于点M,
BN⊥MN于点N.
(1)若MN在△ABC外(如图1),求证:MN=AM+BN;
(2)若MN与线段AB相交(如图2),且AM=2.6,BN=1.1,则MN= 1. 5 .【分析】(1)利用互余关系证∠MAC=∠NCB,再证△AMC≌△CNB(AAS),得到AM=CN,MC=
BN,即可得出结论;
(2)类似于(1)可证△ACM≌△CBN(AAS),得AM=CN=2.6,CM=BN=1.1,即可得出结论.
【解答】(1)证明:∵AM⊥MN,BN⊥MN,
∴∠AMC=∠CNB=90°.
∵∠ACB=90°,∠AMC=90°,
∴∠MAC+∠ACM=90°,∠NCB+∠ACM=90°,
∴∠MAC=∠NCB.
在△AMC和△CNB中,
,
∴△AMC≌△CNB(AAS),
∴AM=CN,MC=NB.
∵MN=NC+CM,
∴MN=AM+BN.
(2)解:∵AM⊥MN于M,BN⊥MN,
∴∠AMC=∠CNB=90°,
∴∠MAC+∠ACM=90°,
∵∠ACB=90°,
∴∠ACM+∠NCB=90°,
∴∠MAC=∠NCB,
在△ACM和△CBN中,
,
∴△ACM≌△CBN(AAS),
∴AM=CN=2.6,CM=BN=1.1,∴MN=CN﹣CM=2.6﹣1.1=1.5,
故答案为:1.5.
【点评】本题主要考查了直角三角形的性质,全等三角形的判定与性质等知识,熟练掌握全等三角形的
判定与性质是解题的关键.
6.(2022秋•新乡期末)已知在平面直角坐标系中,A(4,0),B(0,3),以线段AB为直角边在第一
象限内作等腰直角三角形ABC,AB=AC,∠BAC=90°.求点C坐标.
【分析】由∠AOB=90°,AB=AC,∠BAC=90°,想到作CD⊥x轴于点D,构造“一线三直角”模型,
证明△CDA≌△AOB,得DC=OA=4,DA=OB=3,则OD=7,即可求得C(7,4).
【解答】解:作CD⊥x轴于点D,
则∠CDA=∠AOB=90°,
∵∠BAC=90°,
∴∠DAC=∠OBA=90°﹣∠OAB,
在△CDA和△AOB中,
,
∴△CDA≌△AOB(AAS),
∵A(4,0),B(0,3),
∴DC=OA=4,DA=OB=3,
∴OD=OA+DA=4+3=7,
∴C(7,4).
【点评】此题重点考查图形与坐标、同角的余角相等、全等三角形的判定与性质等知识,证明
△CDA≌△AOB是解题的关键.
7.(2022秋•榆树市校级期末)如图,CD∥AB,CD=CB,点E在BC上,∠D=∠ACB.(1)求证:CE=AB.
(2)若∠A=125°,则∠BED的度数是 55 ° .
【分析】(1)根据ASA证明△DEC与△CAB全等,进而利用全等三角形的性质解答即可;
(2)根据全等三角形的性质解答即可.
【解答】证明:(1)∵CD∥AB,
∴∠B=∠DCE,
在△DEC与△CAB中,
,
∴△DEC≌△CAB(ASA),
∴CE=AB;
解:(2)∵△DEC≌△CAB,
∴∠CED=∠A=125°,
∴∠BED=180°﹣125°=55°,
故答案为:55°.
【点评】本题主要考查了全等三角形的判定与性质,根据ASA证明△DEC与△CAB全等是解题的关键.
8.(2022秋•榆树市期末)在△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,直线MN经过点C,且AD⊥MN于D,
BE⊥MN于E.
(1)当直线MN绕点C旋转到图(1)的位置时,
求证:①△ADC≌△CEB;
②DE=AD+BE;
(2)当直线MN绕点C旋转到图(2)的位置时,求证:DE=AD﹣BE;
(3)当直线 MN 绕点 C 旋转到图(3)的位置时,请直接写出 DE,AD,BE 之间的等量关系.【分析】(1)①根据AD⊥MN,BE⊥MN,∠ACB=90°,得出∠CAD=∠BCE,再根据AAS即可判定
△ADC≌△CEB;②根据全等三角形的对应边相等,即可得出 CE=AD,CD=BE,进而得到DE=
CE+CD=AD+BE;
(2)先根据AD⊥MN,BE⊥MN,得到∠ADC=∠CEB=∠ACB=90°,进而得出∠CAD=∠BCE,再
根据AAS即可判定△ADC≌△CEB,进而得到CE=AD,CD=BE,最后得出DE=CE﹣CD=AD﹣
BE;
(3)运用(2)中的方法即可得出DE,AD,BE之间的等量关系是:DE=BE﹣AD.
【解答】解:(1)①∵AD⊥MN,BE⊥MN,
∴∠ADC=∠ACB=90°=∠CEB,
∴∠CAD+∠ACD=90°,∠BCE+∠ACD=90°,
∴∠CAD=∠BCE,
∵在△ADC和△CEB中,
,
∴△ADC≌△CEB(AAS);
②∵△ADC≌△CEB,
∴CE=AD,CD=BE,
∴DE=CE+CD=AD+BE;
(2)证明:∵AD⊥MN,BE⊥MN,
∴∠ADC=∠CEB=∠ACB=90°,
∴∠CAD=∠BCE,
∵在△ADC和△CEB中,,
∴△ADC≌△CEB(AAS);
∴CE=AD,CD=BE,
∴DE=CE﹣CD=AD﹣BE;
(3)当MN旋转到题图(3)的位置时,AD,DE,BE所满足的等量关系是:DE=BE﹣AD.
理由如下:∵AD⊥MN,BE⊥MN,
∴∠ADC=∠CEB=∠ACB=90°,
∴∠CAD=∠BCE,
∵在△ADC和△CEB中,
,
∴△ADC≌△CEB(AAS),
∴CE=AD,CD=BE,
∴DE=CD﹣CE=BE﹣AD.
【点评】本题属于三角形综合题,主要考查了全等三角形的判定与性质的综合应用,解题时注意:全等
三角形的对应边相等,同角的余角相等,解决问题的关键是根据线段的和差关系进行推导,得出结论.
9.(2023春•济南期末)在直线m上依次取互不重合的三个点D,A,E,在直线m上方有AB=AC,且满
足∠BDA=∠AEC=∠BAC= .
(1)如图1,当 =90°时,猜α想线段DE,BD,CE之间的数量关系是 DE = BD + CE ;
(2)如图2,当α0< <180时,问题(1)中结论是否仍然成立?如成立,请你给出证明;若不成立,
请说明理由; α
(3)拓展与应用:如图3,当 =120°时,点F为∠BAC平分线上的一点,且AB=AF,分别连接FB,
FD,FE,FC,试判断△DEF的α形状,并说明理由.【分析】(1)由∠BDA=∠BAC=∠AEC=90°得到∠BAD+∠EAC=∠BAD+∠DBA=90°,进而得到
∠DBA=∠EAC,然后结合AB=AC得证△DBA≌△EAC,最后得到DE=BD+CE;
(2)由∠BDA=∠BAC=∠AEC= 得到∠BAD+∠EAC=∠BAD+∠DBA=180°﹣ ,进而得到∠DBA
=∠EAC,然后结合AB=AC得证△αDBA≌△EAC,最后得到DE=BD+CE; α
(3)先由 =120°和AF平分∠BAC得到∠BAF=∠CAF=60°,然后结合AB=AF=AC得到△ABF和
△ACF是等α边三角形,然后得到FA=FC、∠FCA=∠FAB=60°,然后结合△BDA≌△EAC得到∠BAD
=∠ACE、AD=CE,从而得到∠FAD=∠FCE,故可证△FAD≌△FCE,从而得到DF=EF、∠DFA=
∠EFC,最后得到∠DFE=∠DFA+∠AFE=∠EFC+∠AFE=60°,即可得证△DEF是等边三角形.
【解答】解:(1)DE=BD+CE,理由如下,
∵∠BDA=∠BAC=∠AEC=90°,
∴∠BAD+∠EAC=∠BAD+∠DBA=90°,
∴∠DBA=∠EAC,
∵AB=AC,
∴△DBA≌△EAC(AAS),
∴AD=CE,BD=AE,
∴DE=AD+AE=BD+CE,
故答案为:DE=BD+CE.
(2)DE=BD+CE仍然成立,理由如下,
∵∠BDA=∠BAC=∠AEC= ,
∴∠BAD+∠EAC=∠BAD+∠αDBA=180°﹣ ,
∴∠DBA=∠EAC, α
∵AB=AC,
∴△DBA≌△EAC(AAS),
∴BD=AE,AD=CE,
∴DE=AD+AE=BD+CE;(3)△DEF是等边三角形,理由如下,
∵ =120°,AF平分∠BAC,
∴α∠BAF=∠CAF=60°,
∵AB=AF=AC,
∴△ABF和△ACF是等边三角形,
∴FA=FC,∠FCA=∠FAB=∠AFC=60°,
同(2)可得,△BDA≌△AEC,
∴∠BAD=∠ACE,AD=CE,
∴∠FAD=∠FCE,
∴△FAD≌△FCE(SAS),
∴DF=EF,∠DFA=∠EFC,
∴∠DFE=∠DFA+∠AFE=∠EFC+∠AFE=∠AFC=60°,
∴△DEF是等边三角形.
【点评】本题考查了全等三角形的判定与性质、等边三角形的判定与性质,解题的关键是熟练应用一线
三等角模型证明三角形全等.
10.(2022秋•赣县区期末)阅读理解,自主探究:
“一线三垂直”模型是“一线三等角”模型的特殊情况,即三个等角角度为 90°,于是有三组边相互垂
直.所以称为“一线三垂直模型”.当模型中有一组对应边长相等时,则模型中必定存在全等三角形.
(1)问题解决:如图1,在等腰直角△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,过点C作直线DE,AD⊥DE
于D,BE⊥DE于E,求证:△ADC≌△CEB;
(2)问题探究:如图2,在等腰直角△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,过点C作直线CE,AD⊥CE
于D,BE⊥CE于E,AD=2.5cm,DE=1.7cm,求BE的长;
(3)拓展延伸:如图3,在平面直角坐标系中,A(﹣1,0),C(1,3),△ABC为等腰直角三角形,
∠ACB=90°,AC=BC,求B点坐标.【分析】(1)证∠DAC=∠ECB,再由AAS证△ADC≌△CEB即可;
(2)证△ADC≌△CEB(AAS),得AD=CE=2.5cm,CD=BE,即可解决问题;
(3)过点C作直线l∥x轴,交y轴于点G,过A作AE⊥l于点E,过B作BF⊥l于点F,交x轴于点
H,证△AEC≌△CFB(AAS),得AE=CF=3,BF=CE=2,则FG=CG+CF=4,BH=FH﹣BF=1,
即可得出结论.
【解答】(1)证明:∵AD⊥DE,BE⊥DE,
∴∠ADC=∠CEB=90°,
∵∠ACB=90°,
∴∠ACD+∠ECB=90°,∠DAC+∠ACD=90°,
∴∠DAC=∠ECB,
在△ADC和△CEB中,
,
∴△ADC≌△CEB(AAS);
(2)解:∵BE⊥CE,AD⊥CE,
∴∠ADC=∠CEB=90°,
∴∠CBE+∠ECB=90°,
∵∠ACB=90°,
∴∠ECB+∠ACD=90°,
∴∠ACD=∠CBE,
在△ADC和△CEB中,
,
∴△ADC≌△CEB(AAS),
∴AD=CE=2.5cm,CD=BE,
∴BE=CD=CE﹣DE=2.5﹣1.7=0.8(cm),
即BE的长为0.8cm;
(3)解:如图3,过点C作直线l∥x轴,交y轴于点G,过A作AE⊥l于点E,过B作BF⊥l于点F,
交x轴于点H,
则∠AEC=∠CFB=∠ACB=90°,∵A(﹣1,0),C(1,3),
∴EG=OA=1,CG=1,FH=AE=OG=3,
∴CE=EG+CG=2,
∵∠ACE+∠EAC=90°,∠ACE+∠FCB=90°,
∴∠EAC=∠FCB,
在△AEC和△CFB中,
,
∴△AEC≌△CFB(AAS),
∴AE=CF=3,BF=CE=2,
∴FG=CG+CF=1+3=4,BH=FH﹣BF=3﹣2=1,
∴B点坐标为(4,1).
【点评】本题是三角形综合题目,考查了全等三角形的判定与性质、等腰直角三角形的性质、坐标与图
形性质、一线三垂直”模型等知识,本题综合性强,证明三角形全等是解题的关键,属于中考常考题型.
11.(2022秋•葫芦岛期末)在平面直角坐标系xOy中,△ABC为等腰直角三角形,∠ACB=90°,点A
(0,5),点C(﹣2,0),点B在第四象限.
(1)如图1,求点B的坐标;
(2)如图2,若AB交x轴于点D,BC交y轴于点M,N是BC上一点,且BN=CM,连接DN,求证
CD+DN=AM;
(3)如图3,若点A不动,点C在x轴的负半轴上运动时,分别以AC,OC为直角边在第二、第三象
限作等腰直角△ACE与等腰直角△OCF,其中∠ACE=∠OCF=90°,连接EF交x轴于P点,问当点C
在x轴的负半轴上移动时,CP的长度是否变化?若变化,请说明理由,若不变化,请求出其长度.【分析】(1)过B作BF⊥x轴于F,先证△CFB≌△AOC(AAS),得FB=OC=2,FC=OA=5,则
OF=FC﹣OC=3,即可得出答案;
(2)过 B 作 BE⊥BC 交 x 轴于 E,先证△BCE≌△CAM(ASA),得 CE=AM,BE=CM,再证
△BDE≌△BDN(SAS),得DE=DN,进而得出结论;
(3)过 E 作 EG⊥x 轴于 G,先证△GEC≌△OCA(AAS),得 GC=OA=5,GE=OC,再证
△EPG≌△FPC(AAS),得GP=CP= GC= 即可.
【解答】(1)解:如图1,过B作BF⊥x轴于F,
则∠BFC=90°,
∵点A(0,5),点C(﹣2,0),
∴OA=5,OC=2,
∵△ABC为等腰直角三角形,∠ACB=90°,
∴AC=BC,∠ABC=45°,∠FCB+∠OCA=90°,
∵∠COA=90°,
∴∠OAC+∠OCA=90°,
∴∠OAC=∠FCB,
∵∠COA=∠BFC=90°,
∴△CFB≌△AOC(AAS),
∴FB=OC=2,FC=OA=5,
∴OF=FC﹣OC=5﹣2=3,
∴点B的坐标为(3,﹣2);
(2)证明:如图2,过B作BE⊥BC交x轴于E,
则∠CBE=90°=∠ACM,
由(1)得:BC=CA,∠ECB=∠MAC,
∴△BCE≌△CAM(ASA),
∴CE=AM,BE=CM,∵BN=CM,
∴BE=BN,
∵∠CBE=90°,∠ABC=45°,
∴∠DBE=90°﹣45°=45°,
∴∠DBE=∠DBN=45°,
又∵BD=BD,
∴△BDE≌△BDN(SAS),
∴DE=DN,
∵CD+DE=CE,
∴CD+DN=CE,
∴CD+DN=AM;
(3)解:CP的长度不变化,CP= ,理由如下:
如图3,过E作EG⊥x轴于G,
则∠EGC=90°=∠COA,
∴∠GEC+∠GCE=90°,
∵△ACE是等腰直角三角形,∠ACE=90°,
∴CE=AC,∠GCE+∠OCA=90°,
∴∠GEC=∠OCA,
∴△GEC≌△OCA(AAS),
∴GC=OA=5,GE=OC,
∵△OCF是等腰直角三角形,∠OCF=90°,
∴OC=CF,∠FCP=90°,
∴GE=CF,∠EGP=∠FCP,
又∵∠EPG=∠FPC,
∴△EPG≌△FPC(AAS),
∴GP=CP= GC= .【点评】本题是三角形综合题目,考查了全等三角形的判定与性质、等腰直角三角形的性质、坐标与图
形性质、直角三角形的性质等知识,本题综合性强,正确作出辅助线构造全等三角形是解题的关键,属
于中考常考题型.
12.(2022秋•剑阁县期末)如图所示,在Rt△ABC中,∠C=90°,点D是线段CA延长线上一点,且AD
=AB.点F是线段AB上一点,连接DF,以DF为斜边作等腰Rt△DFE.连接EA,且EA⊥AB.
(1)若∠AEF=20°,∠ADE=50°,则∠ABC= 6 0 °;
(2)过D点作DG⊥AE,垂足为G.
①填空:△DEG≌△ EFA ;
②求证:AE=AF+BC;
(3)如图2,若点F是线段BA延长线上一点,其他条件不变,请写出线段AE,AF,BC之间的数量关
系,并简要说明理由.【分析】(1)先由∠AEF=20°、∠DEF=90°得到∠DEA=70°,然后由∠ADE=50°得到∠DAE=60°,
再结合∠EAB=90°得到∠BAC=30°,最后由∠ACB=90°得到∠ABC=60°;
(2)①先由DG⊥AE得到∠DEG+∠EDG=90°,然后由∠DEF=90°得到∠DEG+∠AEF=90°,从而得
到∠EDG=∠FEA,再结合DE=EF、∠DGE=∠EAF=90°得证△DEG≌△EFA;
②先由∠GDA+∠GAD=90°和∠GAD+∠BAC=90°得到∠GDA=∠BAC,再结合AD=AB、∠DGA=
∠C=90°得证△GDA≌△CAB,进而得到BC=AC,最后由△DEG≌△EFA得到EC=AF,最后得证AE
=AF+BC;
(3)过点D作DG⊥AE,交AE的延长线于点G,则∠DGE=90°,先由AE⊥AB,得到∠EAF=∠DGE
=90°,然后由△DEF 是以 DF 为斜边的等腰直角三角形得到∠DEF=90°,DE=EF,从而得证
△GDE≌△AEF,因此有 GE=AF,再由∠DGE=∠EAF=90°得到∠GDA=∠CAB,然后证明
△GDA≌△CAB,最后得到BC=EG+AE=AF+AE.
【解答】(1)解:∵∠AEF=20°,∠DEF=90°,
∴∠DEA=70°,
∵∠ADE=50°,
∴∠DAE=60°,
∵∠EAB=90°,
∴∠BAC=30°,
∵∠ACB=90°,
∴∠ABC=60°,
故答案为,60.
(2)①解:∵DG⊥AE,
∴∠DEG+∠EDG=90°,
∵∠DEF=90°,∴∠DEG+∠AEF=90°,
∴∠EDG=∠FEA,
在△DEG和△EFA中,
,
∴△DEG≌△EFA(AAS),
故答案为:EFA.
②证明:∵∠GDA+∠GAD=90°,∠GAD+∠BAC=90°,
∴∠GDA=∠BAC,
∵AD=AB,∠DGA=∠C=90°,
∴△GDA≌△CAB(AAS),
∴BC=AG,
∵△DEG≌△EFA,
∴EC=AF,
∴AE=AG+GE=AF+BC.
(3)解:BC=AE+AF,理由如下,
如图2,过点D作DG⊥AE,交AE的延长线于点G,则∠DGE=90°,
∵AE⊥AB,
∴∠EAF=∠DGE=90°,
∵△DEF是以DF为斜边的等腰直角三角形,
∴∠DEF=90°,DE=EF,
∴∠GDE+∠GED=∠GED+∠AEF=90°,
∴∠GDE=∠AEF,
∴△GDE≌△AEF(AAS),
∴GE=AF,
∵∠DGE=∠EAF=90°,
∴DG∥AB,
∴∠GDA=∠CAB,
在△GDA和△CAB中,,
∴△GDA≌△CAB(AAS),
∴BC=AG,
∴BC=EG+AE=AF+AE.
【点评】本题考查了等腰直角三角形的性质、全等三角形的判定与性质、三角形的内角和定理,解题的
关键是熟练掌握一线三等角模型证明三角形全等.
13.(2022秋•乌鲁木齐期末)如图,平面直角坐标系中点B(﹣2,0),点A(0,5),以点A为直角顶
点在第二象限内作等腰直角三角形ABC,过点C作CE垂直于y轴,垂足为点E,
(1)证明:△ABO≌△CAE,并求点C的坐标.
(2)在坐标平面内是否存在一点P(不与点C重合),使△PAB与△ABC全等?若存在,求出点P的
坐标;若不存在,请说明理由.
【分析】(1)证明△ABO≌△CAE(AAS),可得AO=CE=5,OB=AE=2,进而可得点C的坐标;
(2)分3种情况画图,根据等腰直角三角形和全等三角形的判定与性质可得点P的坐标.
【解答】(1)证明:根据题意可得:OA=5,OB=2,
∵△ABC为等腰直角三角形,
∴AB=AC,∠BAC=90°,∴∠OAB+∠CAE=90°,
∵CE⊥y轴,
∴∠CEA=90°,即∠CEA+∠ECA=90°,
∴∠OAB=∠ECA,
在△ABO和△CAE中,
,
∴△ABO≌△CAE(AAS),
∴AO=CE=5,OB=AE=2,
∴OE=OA+AE=7,
∴点C的坐标为(﹣5,7);
(2)解:①如图1所示,延长CA至点P,使AP=AC,连接BP,
根据题意可得,∠BAC=∠BAP=90°,
在△PAB和△CAB中,
,
∴△PAB≌△CAB(SAS),
此时点A为CP的中点,且A(0,5),C(﹣5,7),
∴点P的坐标为(5,3);
②如图2,∵△ABC是等腰直角三角形,△PAB≌△CAB,
∴点A关于BC的对称点P,如图2,连接CP,
∴四边形ABPC是正方形,
∴AP与BC互相垂直平分,
∵B(﹣2,0),C(﹣5,7),
∴Q(﹣ , ),
∵A(0,5),
∴P(﹣7,2);
如图2,当△P′AB≌△PAB≌△CAB时,P′B=PB,
∵P(﹣7,2),B(﹣2,0),
∴P′(3,﹣2),
综上所述:点P的坐标为(5,3)或(﹣7,2)或(3,﹣2).
【点评】本题是几何变换综合题,考查了正方形的判定和性质,全等三角形的判定和性质,中点公式,
等腰直角三角形的性质等知识,灵活运用这些性质解决问题是解题的关键.
题型二:手拉手模型-旋转型全等
1.(2022秋•沙依巴克区校级期末)如图,C为线段AB上一动点(不与点A、B重合),在AB的上方分
别作△ACD和△BCE,且AC=DC,BC=EC,∠ACD=∠BCE,AE、BD交于点P.有下列结论:
①AE=DB;②∠APB=2∠ADC;③当AC=BC时,PC⊥AB;④PC平分∠APB.其中正确的是
①②③④ .(把你认为正确结论的序号都填上)
【分析】由“SAS”可证△ACE≌△DCB,可得AE=DB,可判断①;由△ACE≌△DCB,可得∠CAE
=∠CDB,由AC=DC,可得∠CAD=∠ADC,利用三角形内角和定理即可判断②;由AC=BC,AC=DC,BC=EC,可得:AC=BC=DC=EC,进而得出∠CAE=∠CBD,再运用等腰三角形性质即可判
断③;由全等三角形的性质可得S△ACE =S△DCB ,由三角形的面积公式可求CG=CH,由角平分线的性
质可得PC平分∠APB,可判断④,即可求解.
【解答】解:∵∠ACD=∠BCE,
∴∠ACD+∠DCE=∠BCE+∠DCE,即∠ACE=∠DCB,
在△ACE和△DCB中,
,
∴△ACE≌△DCB(SAS),
∴AE=DB,故①正确;
∵△ACE≌△DCB,
∴∠CAE=∠CDB,
∵∠ACD=∠CDB+∠CBD,
∴∠ACD=∠CAE+∠CBD,
∵∠CAE+∠CBD+∠APB=180°,
∴∠ACD+∠APB=180°,
∵AC=DC,
∴∠CAD=∠ADC,
∵∠ACD+∠CAD+∠ADC=180°,
∴∠ACD+2∠ADC=180°,
∴∠APB=2∠ADC,故②正确;
∵AC=BC,AC=DC,BC=EC,
∴AC=BC=DC=EC,
∴∠CAE=∠CBD,
∴PA=PB,
∵AC=BC,
∴PC⊥AB,故③正确;
如图,连接PC,过点C作CG⊥AE于G,CH⊥BD于H,∵△ACE≌△DCB,
∴S△ACE =S△DCB ,AE=BD,
∴ ×AE×CG= ×DB×CH,
∴CG=CH,
∵CG⊥AE,CH⊥BD,
∴PC平分∠APB,故④正确,
故答案为:①②③④.
【点评】本题考查了全等三角形的性质定理和判定,等腰三角形的判定和性质,三角形内角和定理,三
角形面积,角平分线的判定等,熟练掌握全等三角形的判定和性质是解此题的关键.
2.(2022秋•江岸区期末)如图所示,在四边形ABCD中,∠BAD=∠BCD=90°,AB=AD且AC=5,将
BC沿BA方向平移至AE,连接CE、DE,若以AC、BD和DE为边构成的三角形面积是 ,则DE=
.
【分析】如图,过点A作AF⊥BC于F,延长CD交AE于G,过点C作CH∥DE,过点D作DH∥CE
交 CH 于 H,延长 ED 交 AC 于 K,证明△ABF≌△ADG(AAS),△ACE≌△CAB(SAS),
Rt△CEG≌Rt△ABF(HL),△CDH≌△DCE(ASA),△ADH≌△BAD(SAS),得出:CH=DE,
AH=BD,再根据三角形面积即可求得答案.
【解答】解:如图,过点 A作AF⊥BC于F,延长CD交AE于G,过点 C作CH∥DE,过点 D作
DH∥CE交CH于H,延长ED交AC于K,
则∠AFB=∠AFC=90°,
∵BC沿BA方向平移至AE,∴AE∥BC,
∴∠CGE=∠BCD=90°,∠GAF=∠AFB=90°,
∴∠AGD=90°=∠AFB,
∴∠BAF+∠DAF=90°,∠DAG+∠DAF=90°,
∴∠BAF=∠DAG,
在△ABF和△ADG中,
,
∴△ABF≌△ADG(AAS),
∴BF=DG,AF=AG,
∵AE∥BC,AE=BC,
∴∠CAE=∠ACB,
在△ACE和△CAB中,
,
∴△ACE≌△CAB(SAS),
∴CE=AB,∠ACE=∠CAB,
∴CE∥AB,
∵DH∥CE,
∴DH∥AB,
∴∠ADH=180°﹣∠BAD=180°﹣90°=90°,
∵AE∥BC,CG⊥AE,AF⊥BC,
∴CG=AF,
∴Rt△CEG≌Rt△ABF(HL),
∴EG=BF,CG=AF,
∴EG=DG,CG=AG,
∴△DEG和△ACG是等腰直角三角形,
∴∠DEG=EDG=∠CAG=45°,
∴∠AKE=90°,
∴∠CKE=90°,∵CH∥DE,
∴∠ACH=∠CKE=90°,
∵DE∥CH,DH∥CE,
∴∠DCH=∠CDE,∠CDH=∠DCE,
在△CDH和△DCE中,
,
∴△CDH≌△DCE(ASA),
∴CH=DE,DH=CE,
∴DH=AB=AD,
∵∠ADH=∠BAD=90°,
∴△ADH≌△BAD(SAS),
∴AH=BD,
∵以AC、BD和DE为边构成的三角形面积是 ,
∴S△ACH = AC•CH=4 ,
∴CH= = ,
∴DE= ,
故答案为: .
【点评】本题考查了平移的性质,等腰直角三角形性质,全等三角形的判定和性质,平行线的性质,三
角形面积等,涉及知识点较多,难度较大,合理添加辅助线构造全等三角形是解题关键.
3.(2022秋•靖江市校级期中)如图,在△ABC中,∠ABC=45°,过点C作CD⊥AB于点D,过点B作
BM⊥AC于点M,连接MD,过点D作DN⊥MD,交BM于点N.CD与BM相交于点E,若点E是CD的中点,下列结论:①∠AMD=45°;②NE﹣EM=MC;③EM:MC:NE=1:2:3;④S△ACD =
2S△DNE .其中正确的结论有 ①②③ .(填写序号即可)
【分析】①利用ASA证明△BDN≌△CDM,再证明△DMN是等腰直角三角形,即可判断结论①正确;
②过点D作DF⊥MN于点F,则∠DFE=90°=∠CME,可利用AAS证明△DEF≌△CEM,即可判断结
论②正确;
③先证明△BDE∽△CME,可得出 = =2,进而可得CM=2EM,NE=3EM,即可判断结论③正
确;
④先证明△BED≌△CAD(ASA),可得S△BED =S△CAD ,再证明BN<NE,可得S△BDN <S△DEN ,进而得
出S△BED <2S△DNE ,即可判断结论④不正确.
【解答】解:①∵CD⊥AB,
∴∠BDC=∠ADC=90°,
∵∠ABC=45°,
∴BD=CD,
∵BM⊥AC,
∴∠AMB=∠ADC=90°,
∴∠A+∠DBN=90°,∠A+∠DCM=90°,
∴∠DBN=∠DCM,
∵DN⊥MD,
∴∠CDM+∠CDN=90°,
∵∠CDN+∠BDN=90°,
∴∠CDM=∠BDN,
∴△BDN≌△CDM(ASA),
∴DN=DM,
∵∠MDN=90°,
∴△DMN是等腰直角三角形,∴∠DMN=45°,
∴∠AMD=90°﹣45°=45°,
故①正确;
②如图1,由(1)知,DN=DM,
过点D作DF⊥MN于点F,则∠DFE=90°=∠CME,
∵DN⊥MD,
∴DF=FN,
∵点E是CD的中点,
∴DE=CE,
在△DEF和△CEM中,
,
∴△DEF≌△CEM(AAS),
∴ME=EF,CM=DF,
∴FN=CM,
∵NE﹣EF=FN,
∴NE﹣EM=MC,
故②正确;
③由①知,∠DBN=∠DCM,
又∵∠BED=∠CEM,
∴△BDE∽△CME,
∴ = =2,
∴CM=2EM,NE=3EM,
∴EM:MC:NE=1:2:3,
故③正确;
④如图2,∵CD⊥AB,
∴∠BDE=∠CDA=90°,
由①知:∠DBN=∠DCM,BD=CD,
∴△BED≌△CAD(ASA),
∴S△BED =S△CAD ,由①知,△BDN≌△CDM,
∴BN=CM,
∵CM=FN,
∴BN=FN,
∴BN<NE,
∴S△BDN <S△DEN ,
∴S△BED <2S△DNE .
∴S△ACD <2S△DNE .
故④不正确,
故答案为:①②③.
【点评】本题考查全等三角形的判定和性质、等腰直角三角形的性质、相似三角形的判定和性质、三角
形面积等知识,解题的关键是熟练掌握全等三角形的判定和性质,属于中考常考题型.
4.(2022秋•海口期末)如图1,在△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC,AD⊥BC于点D,∠MDN=90°,
将∠MDN绕点D顺时针旋转,它的两边分别交AB、AC于点E、F.
(1)求证:△BDE≌△ADF;
(2)如图2,若DM=DN,连接BM、NA,求证:BM=AN.【分析】(1)由题意可得△ABC为等腰直角三角形,根据等腰直角三角形的性质可得BD=AD,∠B=
∠DAF=45°,再由同角的余角相等得∠BDE=∠ADF,以此可通过ASA证明△BDE≌△ADF;
(2)由(1)可知BD=AD,∠BDM=∠ADN,则可通过SAS证明△MBD≌△NAD,再根据全等三角
形的性质即可求证BM=AN.
【解答】证明:(1)∵∠BAC=90°,AB=AC,
∴△ABC为等腰直角三角形,
∴∠B=∠C=45°,
∵AD⊥BC,
∴∠DAF=45°,BD=CD=AD= ,
∴∠B=∠DAF=45°,
∵∠BDE+∠ADE=∠ADB=90°,∠ADE+∠ADF=∠MDN=90°,
∴∠BDE=∠ADF,
在△BDE和△ADF中,
,
∴△BDE≌△ADF(ASA);
(2)由(1)知,BD=AD,∠BDM=∠ADN,
在△MBD和△NAD中,
,
∴△MBD≌△NAD(SAS),
∴BM=AN.
【点评】本题主要考查全等三角形的判定与性质、等腰直角三角形的判定与性质,熟练掌握判定三角形全等的方法是解题关键.
5.(2022秋•夏邑县期末)如图,△ABC是等边三角形,D为边BC的中点,BE⊥AB交AD的延长线于点
E,点F在AE上,且AF=BE,连接CF、CE.
求证:(1)∠CAF=∠CBE;
(2)△CEF是等边三角形.
【分析】(1)由等边三角形的性质得出∠CAB=∠CBA=60°,得出∠CAD= ∠CAB=30°,则可得出
结论;
(2)证明△CAF≌△CBE(SAS),由全等三角形的性质得出CE=CF,∠ACF=∠BCE,根据等边三
角形的判定可得出结论.
【解答】证明:(1)∵△ABC是等边三角形,
∴∠CAB=∠CBA=60°,
∵D为BC的中点,
∴∠CAD= ∠CAB=30°,
又∵BE⊥AB,
∴∠ABE=90°,
∴∠CBE=90°﹣∠CBA=30°,
∴∠CAF=∠CBE;
(2)∵△ABC是等边三角形,
∴CA=CB,
在△CAF和△CBE中,
,
∴△CAF≌△CBE(SAS),
∴CE=CF,∠ACF=∠BCE,∴∠ECF=∠BCE+∠BCF=∠ACF+∠BCF=∠ACB=60°,
∴△CEF是等边三角形.
【点评】本题考查了等边三角形的判定与性质,全等三角形的判定与性质,证明△CAF≌△CBE是解题
的关键.
6.(2022秋•汝阳县期末)如图,△ACB和△DCE都是等腰直角三角形,∠ACB=∠DCE=90°.AC=
41,DE=18,将△DCE绕着顶点C旋转,连接AD,BE.
(1)求证:△ACD≌△BCE;
(2)在△DCE的旋转过程中,探求:点A,D,E在同一直线上时,AE的长.
【分析】(1)由“SAS”可证△ACD≌△BCE;
(2)分两种情况讨论,由勾股定理可求解.
【解答】(1)证明:∵△ACB和△DCE都是等腰直角三角形,
∴AC=BC,CD=CE,∠ACB=∠DCE=90°,
∴∠ACD=∠BCE,
在△ACD和△BCE中,
,
∴△ACD≌△BCE(SAS);
(2)如图2,
∵△ACB和△DCE都是等腰直角三角形,AC=41,
∴AB=41 ,∠CDE=∠CED=45°,∴∠ADC=135°,
∵△ACD≌△BCE,
∴AD=BE,∠ADC=∠CEB=135°,
∴∠AEB=90°,
在Rt△ABE中,AB2=AE2+BE2,
∴3362=(18+AD)2+AD2,
∴AD=31(负值舍去),
∴AE=31+18=49;
如图3,
同理可得:AB2=AE2+BE2,
∴3362=(AD﹣18)2+AD2,
∴AD=49(负值舍去),
∴AE=49﹣18=31;
综上所述:AE=49或31.
【点评】本题考查了旋转的性质,全等三角形的判定和性质,等腰直角三角形的性质,勾股定理,利用
分类讨论思想解决问题是解题的关键.
7.(2022秋•舒兰市期末)如图,△ABC是等边三角形,点E在AC边上,连接BE,以BE为一边作等边
△BED,连接AD.
(1)求证:CE=AD.
(2)若BC=8cm,BE=7cm,则△ADE的周长为 1 5 cm.【分析】(1)由等边三角形的性质可得出∠ABC=∠DBE=60°,AB=BC,BD=BE,根据SAS可证明
△ABD≌△CBE,进而解答即可;
(2)由全等三角形的性质得出AD=CE,则可得出答案.
【解答】(1)证明:∵△ABC和△BED都是等边三角形,
∴BC=BA,BE=BD,∠ABC=∠DBE=60°.
∴∠ABC﹣∠3=∠DBE﹣∠3.
∴∠1=∠2.
在△BCE和△BAD中,
∴△BCE≌△BAD(SAS).
∴CE=AD;
(2)∵△ABD≌△CBE,
∴AD=CE,
∵BC=8,BE=7,
∴AC=8,DE=7,
∴△ADE的周长为AD+AE+DE=CE+AE+DE=AC+DE=8+7=15.
故答案为:15.
【点评】本题考查全等三角形的判定和性质,等边三角形的性质等知识,解题的关键是熟练掌握基本知
识.
8.(2022秋•五莲县期末)如图,已知AE⊥AB,AF⊥AC,AE=AB,AF=AC,BF与CE相交于点M.
(1)求证:EC=BF;
(2)求证:EC⊥BF.【分析】(1)利用SAS说明△ABF≌△AEC得结论;
(2)先利用全等三角形的性质说明∠AEC=∠ABF,再利用三角形内角和定理说明∠BMD=90°得结论.
【解答】证明:(1)∵AE⊥AB,AF⊥AC,
∴∠BAE=∠CAF=90°.
∴∠BAE+∠BAC=∠CAF+∠BAC,即∠EAC=∠BAF.
在△ABF和△AEC中,
,
∴△ABF≌△AEC(SAS).
∴EC=BF.
(2)由(1)知:△ABF≌△AEC,
∴∠AEC=∠ABF.
∵AE⊥AB,
∴∠BAE=90°.
∴∠AEC+∠ADE=90°.
∵∠ADE=∠BDM,
∴∠ABF+∠BDM=90°.
在△BDM中,
∠BMD=180°﹣∠ABF﹣∠BDM=180°﹣90°=90°.
∴EC⊥BF.【点评】本题主要考查了全等三角形,掌握三角形内角和定理,全等三角形的性质和判定是解决本题的
关键.
9.(2022秋•西湖区校级期末)已知,∠MON=90°,点A在边OM上,点P是边ON上一动点,∠OAP
= .以线段AP为边在AP上方作等边△ABP,连接OB、BP,再以线段OB为边作等边△OBC(点C、
P在α OB的同侧),作CH⊥ON于点H.
(1)如图1, =60°.①依题意补全图形;②求∠BPH的度数;
(2)如图2,α当点P在射线ON上运动时,用等式表示线段OA与CH之间的数量关系,并证明.
【分析】(1)①根据题意,即可画出图形;
②根据∠BPH=180°﹣∠OPA﹣∠BPA=90°,可得答案;
(2)连接BC,PC,利用SAS可证明△ABO≌△PBC,得AO=PC,∠BPC=∠BAO,再通过导角发现
∠HPC=30°,从而解决问题.
【解答】解:(1)①如图所示,即为所求;②∵△ABP是等边三角形,
∴∠BPA=60°,
∵∠OAP= =60°,
∴∠OPA=3α0°,
∴∠BPH=180°﹣∠OPA﹣∠BPA=90°;
(2)OA=2CH,证明如下:
如图,连接BC,PC,
由(2)可知,△ABP是等边三角形,
∴BA=BP,∠ABP=∠BPA=60°,
∵△BOC是等边三角形,
∴BO=BC,∠BOC=60°,
∴∠ABO=60°﹣∠OBP=∠PBC,
∴△ABO≌△PBC(SAS),∴AO=PC,∠BPC=∠BAO,
∵∠OAP= ,
∴∠BAO=α∠BAP+∠OAP=60°+ ,
∴∠BPC=60°+ , α
∵∠BPN=180°﹣α ∠APO﹣∠BPA=120°﹣(90°﹣ )=30°+ ,
∴∠HPC=∠BPC﹣∠BPN=30°, α α
∵CH⊥ON,
∴∠CHO=90°,
在Rt△CHP中,PC=2CH,
∴OA=2CH.
【点评】本题是三角形综合题,主要考查了等边三角形的性质,全等三角形的判定与性质,含 30°角的
直角三角形的性质等知识,证明△ABO≌△PBC是解题的关键.
10.(2022秋•湖北期末)已知点D是△ABC外一点,连接AD,BD,CD,∠BAC=∠BDC= .
(1)【特例体验】 α
如图1,AB=BC, =60°,则∠ADB的度数为 60 ° ;
(2)【类比探究】α
如图2,AB=BC,求证:∠ADB=∠BDC;
(3)【拓展迁移】
如图3, =60°,∠ACB+∠BCD=180°,CE⊥BD于点E,AC=kDE,直接写出 的值(用k的代数式
表示).α
【分析】(1)在BD上取点E,使BE=CD,证明△ABE≌△ACD(SAS),由全等三角形的性质得出
∠BAE=∠CAD,AE=AD,由等边三角形的性质可得出答案;
(2)在DC的延长线上取一点H,使BD=BH,证明△ABD≌△CBH(SAS),由全等三角形的性质得出∠ADB=∠H= ,则可得出结论;
(3)延长DC至αH,使CH=AC,连接BH,证明△ABC≌△HBC(SAS),由全等三角形的性质得出
AB=BH,设ED=m,则CE=2m,证出△BDH为等边三角形,由等边三角形的性质得出DH=BH=AB
=km+2m,则可得出答案.
【解答】(1)解:在BD上取点E,使BE=CD,
∵AB=BC,∠BAC=60°,
∴△ABC是等边三角形,
∴AB=AC,
∵∠BAC=∠BDC,∠AOB=∠COD,
∴∠ABE=∠ACD,
∴△ABE≌△ACD(SAS),
∴∠BAE=∠CAD,AE=AD,
∴∠EAD=∠EAC+∠CAD=∠EAC+∠BAE=∠BAC=60°,
∴△AED是等边三角形,
∴∠ADB=60°.
故答案为:60°;
(2)证明:在DC的延长线上取一点H,使BD=BH,
∴∠BDH=∠H= ,
α∵∠BAC=∠BDC= ,∠AOB=∠COD,
∴∠ABD=∠ACD,α
∴∠BCD=∠ACD+ = +∠CBH,
∴∠ACD=∠CBH=α∠AαBD,
∴△ABD≌△CBH(SAS),
∴∠ADB=∠H= ,
∴∠ADB=∠BDCα;
(3)解:延长DC至H,使CH=AC,连接BH,
∵∠ACB+∠BCD=180°,∠BCH+∠BCD=180°,
∴∠ACB=∠BCH,
∵AC=CH,BC=BC,
∴△ABC≌△HBC(SAS),
∴AB=BH,
∴∠H=∠BAC=∠BDC=60°,
∵CE⊥BD,∠ECD=30°,
∴CD=2ED,
设ED=m,则CD=2m,
∵AC=kED=km,
∴CH=km,
∴DH=2m+km,
又∵∠BDH=∠H=60°,
∴△BDH为等边三角形,
∴DH=BH=AB=km+2m,∴ .
【点评】本题是三角形综合题,考查了等边三角形的性质,全等三角形的判定与性质,三角形内角和定
理,作辅助线构造出全等三角形以及等边三角形是解题的关键.
11.(2022秋•垫江县期末)如图,在△AOB和△COD中,OA=OB,OC=OD,若∠AOB=∠COD=
60°.
(1)求证:AC=BD.
(2)求∠APB的度数.
【分析】(1)先∠AOB=∠COD=60°,OA=OB,OC=OD 得到∠AOC=∠BOD,然后得证
△AOC≌△BOD,从而得到AC=BD;
(2)先由△AOC≌△BOD得到∠OAC=∠OBD,从而得到∠PAB+∠PBA=∠OAB+∠OBA,然后由OA
=OB,∠AOB=60°得到△AOB是等边三角形,从而得到∠PAB+∠PBA=120°,最后得到∠APB的度数.
【解答】(1)证明:∵∠AOB=∠COD,
∴∠AOC=∠BOD,
在△AOC和△BOD中,
,
∴△AOC≌△BOD(SAS),
∴AC=BD.
(2)解:由(1)得△AOC≌△BOD,
∴∠OAC=∠OBD,
∵∠OAC+∠BAC=∠OAB,∠ABO+∠OBD=∠ABP,
∴∠PAB+∠PBA=∠OAB+∠OBA,
∵OA=OB,∠AOB=60°,
∴△AOB是等边三角形,
∴∠PAB+∠PBA=120°,∴∠APB=180°﹣(∠PAB+∠PBA)=180°﹣120°=60°.
【点评】本题考查了全等三角形的判定与性质、等边三角形的判定与性质,解题的关键是熟练掌握 SAS
定理判定三角形全等.
12.(2022秋•临淄区期末)阅读与理解:如图1,等边△BDE按如图所示方式设置.
操作与证明:
(1)操作:固定等边△ABC,将△BDE绕点B按逆时针方向旋转120°,连接AD,CE,如图2;在图2
中,请直接写出线段CE与AD之间具有怎样的大小关系.
(2)操作:若将图1中的△BDE,绕点B按逆时针方向旋转任意一个角度 (60°< <180°),连接
AD,CE,AD与CE相交于点M,连BM,如图3;在图3中线段CE与AD之α间具有怎α样的大小关系?
∠EMD的度数是多少?证明你的结论.
猜想与发现:
(3)根据上面的操作过程,请你猜想在旋转过程中,∠DMB的度数大小是否会随着变化而变化?请证
明你的结论.
【分析】(1)利用SAS证明△EBC≌△DBA即可;
(2)利用SAS证明△EBC≌△DBA,得EC=AD,∠CEB=∠ADB,再利用三角形内角和定理可得答案;
(3)过点B作BH⊥AD于点H,BF⊥EC于点F,由(2)中全等知BH=BF,则MB平分∠DMC,得
∠DMB= .
【解答】解:(1)EC=AD;
∵将△BDE绕点B按逆时针方向旋转120°,
∴∠ABD=∠CBE,
在△EBC和△DBA中,,
∴△EBC≌△DBA(SAS),
∴EC=AD;
(2)EC=AD,∠EMD=60°,理由如下:
设AD与BE交于点O,
∵将△BDE绕点B按逆时针方向旋转 度,
∴∠EBC=∠DBA= , α
∵△ABC与△BDE是α等边三角形,
∴BC=AB,BD=BE,
∴△EBC≌△DBA(SAS),
∴EC=AD,∠CEB=∠ADB,
∵∠EOM=∠DOB,
∴∠EMD=∠EBD=60°,
(3)不变,理由如下:
过点B作BH⊥AD于点H,BF⊥EC于点F,
∵△EBC≌△DBA,∴S△EBC =S△DBA ,AD=EC,
∴BH=BF,
∴MB平分∠DMC,
∴∠DMB= ,
∴∠DMB的度数大小不变.
【点评】本题是几何变换综合题,主要考查了旋转的性质,等边三角形的性质,全等三角形的判定与性
质,角平分线的判定等知识,证明△EBC≌△DBA是解题的关键.
13.(2022秋•重庆期末)△ABC与△BDE均为等腰直角三角形,∠ABC=∠DBE=90°.
(1)如图1,当D,B,C在同一直线时,CE的延长线与AD交于点F.求证:∠CFA=90°;
(2)当△ABC与△BDE的位置如图2时,CE的延长线与AD交于点F,猜想∠CFA的大小并证明你的
结论;
(3)如图3,当A,E,D在同一直线时(A,D在点E的异侧),CE与AB交于点G,∠BAD=
∠ACE,求证:BG+AB=AC.
【分析】(1)证明△ABD≌△CBE(SAS),由全等三角形的性质得出∠BAD=∠BCE,由对顶角的性
质可得出答结论;
(2)同理可证△ABD≌△CBE(SAS),得出∠BAD=∠BCE,则可得出结论;
(3)过点 G 作 GH⊥AC 于点 H,同(2)可知∠BAD=∠BCE,证出 BG=GH,证明
Rt△BCG≌Rt△HCG(HL),由全等三角形的性质得出BC=CH,则得出结论.
【解答】(1)证明:∵△ABC和△DBE是等腰直角三角形,
∴AB=BC,BD=BE,∠ABC=∠DBE=90°,
在△ABD和△CBE中,
,∴△ABD≌△CBE(SAS),
∴∠BAD=∠BCE,
∵∠BAD+∠AFE+∠FEA=∠BCE+∠ABC+∠BEC=180°,
又∵∠FEA=∠BEC,
∴∠CFA=∠ABC=90°.
(2)解:∠CFA=90°.
理由如下:
同理可证△ABD≌△CBE(SAS),
∴∠BAD=∠BCE,
∴∠CFA=∠ABC=90°.
(3)过点G作GH⊥AC于点H,同(2)可知∠BAD=∠BCE,
∵∠BAD=∠ACE,
∴∠ACE=∠BCE,
∵AB⊥BC,GH⊥AC,
∴BG=GH,
∵∠BAC=45°,
∴∠BAC=∠AGH=45°,
∴GH=AH,
∴AH=BG,
在Rt△BCG和Rt△HCG中,
,
∴Rt△BCG≌Rt△HCG(HL),
∴BC=CH,
∴AC=AH+CH=BG+BC=BG+AB.
【点评】本题是三角形综合题,考查了三角形内角和定理,等腰直角三角形的性质和全等三角形的判定与性质;证明三角形全等是解决问题的关键.
14.(2022秋•德州期末)(1)问题发现:如图①,△ABC和△EDC都是等边三角形,点B、D、E在同
一条直线上,连接AE.
①∠AEC的度数为 120 ° ;
②线段AE、BD之间的数量关系为 AE = DB ;
(2)拓展探究:如图②,△ABC和△EDC都是等腰直角三角形、∠ACB=∠DCE=90°,点B、D、E
在同一条直线上,CM为△EDC中DE边上的高,连接AE,试求∠AEB的度数及判断线段CM、AE、
BM之间的数量关系,并说明理由;
(3)解决问题:如图③,△ABC和△EDC都是等腰三角形,∠ACB=∠DCE=36°,点B、D,E在同
一条直线上,请直接写出∠EAB+∠ECB的度数.
【分析】(1)①由“SAS”可证△ECA≌△DCB,根据全等三角形的性质求出∠AEC的度数;
②根据全等三角形的性质解答即可;
(2)根据△ECA≌△DCB得到∠AEB=∠CEA﹣∠CEB=90°,根据直角三角形的性质得到CM=EM=
MD,得到线段CM、AE、BM之间的数量关系;
(3)根据△ECA≌△DCB解答即可.
【解答】解:(1)①∵△ABC和△DCE都是等边三角形,
∴CE=CD,CA=CB,∠ECD=∠ACB=60°,
∴∠ECD﹣∠ACD=∠ACB﹣∠ACD,即∠ECA=∠DCB,
在△ECA和△DCB中,
,
∴△ECA≌△DCB(SAS),
∴∠AEC=∠BDC=120°,
故答案为:120°;
②∵△ECA≌△DCB,∴AE=BD,
故答案为:AE=BD;
(2)CM+AE=BM,理由如下:
∵△DCE是等腰直角三角形,
∠CDE=45°,
∴∠CDB=135°,
由(1)得△ECA≌△DCB,
∴∠CEA=∠CDB=135°,AE=BD,
∵∠CEB=45°,
∴∠AEB=∠CEA﹣∠CEB=90°,
∵△DCE都是等腰直角三角形,CM为△DCE中DE边上的高,
∴CM=EM=MD,
∴CM+AE=BM;
(3)∵△DCE是等腰三角形,∠DCE=36°,
∴∠CDE=72°,
∴∠CDB=108°,
∵△ECA≌△DCB,
∴∠CEA=∠CDB=108°,
∴∠EAC+∠ECA=72°,
∵△ABC是等腰三角形,∠ACB=36°,
∴∠CAB=72°,
∴∠EAB+∠ECB=∠EAC+∠CAB+∠ECA+∠ACB=72°+72°+36°=180°,
【点评】本题是三角形综合题,考查了全等三角形的判定和性质,等边三角形的性质,等腰直角三角形
的性质等知识,灵活运用这些性质解决问题是解题的关键.
15.(2022秋•金牛区期末)△ABC中,∠BAC=135°,AB=AC,点D为BC边上一点.
(1)如图1,若AD=AM,∠DAM=135°,
①求证:BD=CM;
②若∠CMD=90°,求 的值.
(2)如图2,点E为线段CD上一点,且CE=1,BC=4,∠DAE=67.5°,求DE的长.【分析】(1)①由“SAS”可证△ABD≌△ACM,可得BD=CM;
②通过证明△DCM是等腰直角三角形,可得CD= DM,即可求解;
(2)由旋转的性质可得BH=EC=1,∠C=∠ABH=22.5°,AE=AH,∠EAC=∠BAH,由“SAS”可
证△ADE≌ADH,可得HD=DE,由勾股定理可求解.
【解答】(1)①证明:∵∠BAC=135°=∠DAM,
∴∠BAD=∠CAM,
又∵AB=AC,AD=AM,
∴△ABD≌△ACM(SAS),
∴BD=CM;
②解:∵∠BAC=135°,AB=AC,
∴∠B=∠ACB=22.5°,
∵△ABD≌△ACM,
∴∠ACM=∠B=22.5°,
∴∠DCM=45°,
又∵∠CMD=90°,
∴△DCM是等腰直角三角形,
∴CD= DM,
∴ ;
(2)解:∵CE=1,BC=4,
∴BE=3,
∵∠DAE=67.5°,∠BAC=135°,
∴∠BAD+∠CAE=67.5°=∠DAE,
如图,将△AEC绕点A顺时针旋转135°,得到△AHB,连接DH,连接BH,过点D作DN⊥BH于N,
∴△AEC≌△AHB,∴BH=EC=1,∠C=∠ABH=22.5°,AE=AH,∠EAC=∠BAH,
∴∠HBD=45°,
∵DN⊥BH,
∴△BDN是等腰直角三角形,
∴BN=DN,BD= BN,
∵∠DAE=67.5°,∠BAC=135°,
∴∠BAD+∠CAE=67.5°=∠BAD+∠BAE=∠DAH,
又∵AD=AD,AE=AH,
∴△ADE≌ADH(SAS),
∴HD=DE,
设BD=x,则BN=ND= x,DE=DH=3﹣x,
∴HN=1﹣ x,
∵DH2=HN2+DN2,
∴(3﹣x)2=(1﹣ x)2+ x2,
∴x= ,
∴DE= .
【点评】本题是三角形综合题,考查了全等三角形的判定和性质,旋转的性质,等腰直角三角形的性质,
勾股定理等知识,添加恰当辅助线构造全等三角形是解题的关键.
16.(2022秋•高邑县期末)如图:已知△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC,点D为直线BC上的一动点
(点D不与点B、C重合),以AD为边作△ADE,使∠DAE=90°,AD=AE,连接CE.
发现问题:
如图1,当点D在边BC上时,(1)请写出BD和CE之间的位置关系为 BD ⊥ CE ,并猜想BC和CE、CD之间的数量关系: BC
= CD + CE .
(2)如图2,当点D在边BC的延长线上且其他条件不变时,(1)中BD和CE之间的位置关系;BC
和CE、CD之间的数量关系是否成立?若成立,请证明;若不成立,请写出新的数量关系,说明理由;
(3)如图3,当点D在边CB的延长线上且其他条件不变时,若BC=12,CE=4,求线段ED的长.
【分析】(1)根据等腰直角三角形的性质得到∠ABC=∠ACB=45°,证明△ABD≌△ACE,根据全等
三角形的性质得到BD=CE,∠ACE=∠ABD=45°,得到答案;
(2)证明△ABD≌△ACE,得到BD=CE,∠ACE=∠ABC,结合图形解答即可;
(3)证明∠DCE=90°,根据勾股定理计算即可.
【解答】解:(1)∵∠BAC=90°,AB=AC,
∴∠ABC=∠ACB=45°,
∵∠BAC=∠DAE=90°,
∴∠BAC﹣∠CAD=∠DAE﹣∠CAD,即∠BAD=∠CAE,
在△ABD和△ACE中,
,
∴△ABD≌△ACE(SAS),
∴BD=CE,∠ACE=∠ABD=45°,
∴∠BCE=∠ACB+∠ACE=45°+45°=90°,BC=CD+BD=CD+CE,
∴BD⊥CE,
故答案为:BD⊥CE;BC=CD+CE;
(2)BD⊥CE成立,数量关系不成立,关系为BC=CE﹣CD.
理由如下:如图2,∵∠BAC=∠DAE=90°,
∴∠BAC+∠CAD=∠DAE+∠CAD,即∠BAD=∠CAE,
在△ABD和△ACE中,,
∴△ABD≌△ACE(SAS),
∴BD=CE,∠ACE=∠ABC,
∴BD=BC+CD,∠ACE+∠ACB=90°,
∴BD⊥CE;BC=CE﹣CD;
(3)如图3,由(1)可得,∠BAC=∠DAE=90°,
∴∠BAC﹣∠BAE=∠DAE﹣∠BAE,即∠BAD=∠EAC,
∴△ABD≌△ACE(SAS)
∴BD=CE=2,∠ACE=∠ABD=135°,
∴CD=16,
∵∠ACB=45°,
∴∠DCE=90°,
在Rt△DCE中,由勾股定理得,DE= = =4 .
【点评】本题考查的是全等三角形的判定和性质、等腰三角形的性质、勾股定理的应用,掌握全等三角
形的判定定理和性质定理是解题的关键.
17.(2022秋•大名县期末)如图,△ABC和△DCE都是等边三角形.
探究发现
(1)△BCD与△ACE是否全等?若全等,加以证明;若不全等,请说明理由;
拓展运用
(2)若B、C、E三点不在一条直线上,∠ADC=30°,AD=3,CD=2,求BD的长;
(3)若△DCE绕点C旋转,△ABC和△DCE的边长分别为1和2,当△BCD的面积最大时,AE的长
为 .
【分析】(1)依据等式的性质可证明∠BCD=∠ACE,然后依据SAS可证明△ACE≌△BCD;
(2)由(1)知:BD=AE,利用勾股定理计算AE的长,可得BD的长;(3)当CD⊥BC时,△BCD的面积最大,过A作AF⊥BC于F,先根据平角的定义得∠ACD=60°,利
用特殊角的三角函数可得AF的长,最后根据勾股定理可得AE的长.
【解答】解:(1)全等,理由是:
∵△ABC和△DCE都是等边三角形,
∴AC=BC,DC=EC,∠ACB=∠DCE=60°,
∴∠ACB+∠ACD=∠DCE+∠ACD,
即∠BCD=∠ACE,
在△BCD和△ACE中,
,
∴△ACE≌△BCD( SAS);
(2)如图,由(1)得:△BCD≌△ACE,
∴BD=AE,
∵△DCE是等边三角形,
∴∠CDE=60°,CD=DE=2,
∵∠ADC=30°,
∴∠ADE=∠ADC+∠CDE=30°+60°=90°,
在Rt△ADE中,AD=3,DE=2,
∴AE= ,
∴BD= ;
(3)CD⊥BC时,面积最大,
由(1)得△ACE≌△BCD,
∴AE=BD= ,
故答案为: .【点评】本题是三角形的综合题,主要考查的是全等三角形的性质、等边三角形的性质,熟练掌握相关
性质是解题的关键.
18.(2022秋•惠民县校级期末)(1)如图1,△ABC与△ADE均是顶角为40°的等腰三角形,BC、DE
分别是底边,求证:BD=CE;
(2)如图2,△ACB和△DCE均为等边三角形,点A、D、E在同一直线上,连接BE.
填空:∠AEB的度数为 60 ° ;线段BE与AD之间的数量关系是 BE = AD .
(3)拓展探究
如图3,△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.请判断∠AEB的度数及线段CM、AE、BE之间的数量关系,
并说明理由.
【分析】(1)根据全等三角形的判定方法,判断出△BAD≌△CAE,即可判断出BD=CE.
(2)首先根据△ACB和△DCE均为等边三角形,可得AC=BC,CD=CE,∠ACB=∠DCE=60°,
∠CDE=∠CED=60°,据此判断出∠ACD=∠BCE;然后根据全等三角形的判定方法,判断出
△ACD≌△BCE,即可判断出BE=AD,∠BEC=∠ADC,进而判断出∠AEB的度数为60°即可.
(3)首先根据△ACB和△DCE均为等腰直角三角形,可得 AC=BC,CD=CE,∠ACB=∠DCE=
90°,据此判断出∠ACD=∠BCE;然后根据全等三角形的判定方法,判断出△ACD≌△BCE,即可判
断出BE=AD,∠BEC=∠ADC,进而判断出∠AEB的度数为90°即可;最后根据DCE=90°,CD=
CE,CM⊥DE,可得CM=DM=EM,所以DE=DM+EM=2CM,据此判断出AE=BE+2CM即可.
【解答】(1)证明:∵∠BAC=∠DAE=40°,
∴∠BAC﹣∠DAC=∠DAE﹣∠DAC,
即∠BAD=∠CAE,
在△BAD和△CAE中,
∴△BAD≌△CAE(SAS),∴BD=CE.
(2)解:∵△ACB和△DCE均为等边三角形,
∴AC=BC,CD=CE,∠ACB=∠DCE=60°,∠CDE=∠CED=60°,
∴∠ACB﹣∠DCB=∠DCE﹣∠DCB,
即∠ACD=∠BCE,
在△ACD和△BCE中,
∴△ACD≌△BCE(SAS),
∴BE=AD,∠ADC=∠BEC,
∵点A,D,E在同一直线上,
∴∠ADC=180°﹣60°=120°,
∴∠BEC=120°,
∴∠AEB=∠BEC﹣∠CED=120°﹣60°=60°,
综上,可得
∠AEB的度数为60°;线段BE与AD之间的数量关系是:BE=AD.
故答案为:60°、BE=AD.
(3)解:∵△ACB和△DCE均为等腰直角三角形,
∴AC=BC,CD=CE,∠ACB=∠DCE=90°,∠CDE=∠CED=45°,
∴∠ACB﹣∠DCB=∠DCE﹣∠DCB,
即∠ACD=∠BCE,
在△ACD和△BCE中,
,
∴△ACD≌△BCE(SAS),
∴BE=AD,∠BEC=∠ADC,
∵点A,D,E在同一直线上,
∴∠ADC=180﹣45=135°,∴∠BEC=135°,
∴∠AEB=∠BEC﹣∠CED=135﹣45=90°;
∵∠DCE=90°,CD=CE,CM⊥DE,
∴CM=DM=EM,
∴DE=DM+EM=2CM,
∴AE=AD+DE=BE+2CM.
【点评】(1)此题主要考查了全等三角形的判定方法和性质,要熟练掌握,解答此题的关键是要明确
在判定三角形全等时,关键是选择恰当的判定条件.
(2)此题还考查了等腰直角三角形的性质和应用,要熟练掌握,解答此题的关键是要明确:等腰直角
三角形是一种特殊的三角形,具有所有三角形的性质,还具备等腰三角形和直角三角形的所有性质.
题型三:倍长中线模型
1.(2022秋•鄞州区校级期末)如图,在 Rt△ABC中,∠ACB=90°,D为AB的中点,连结DC,作
DM⊥DC交AC于点M.若AB=10,AM=2,则CM= .
【分析】延长MD至点E,使DE=DM,连结BE,CE.证明△AMD≌△BED(SAS),由全等三角形
的性质得出∠DBE=∠A,证明△CMD≌△CED(SAS),得出CE=CM,设CM=x,则CE=x,AC=
2+x,由勾股定理得出x2﹣2=102﹣(x+2)2,解方程求出x的值即可得出答案.
【解答】解:延长MD至点E,使DE=DM,连结BE,CE.
∵D为AB的中点,
∴AD=DB,
在△AMD和△BED中,,
∴△AMD≌△BED(SAS),
∴∠DBE=∠A,
∵∠ACB=90°,
∴∠A+∠ABC=90°,
∴∠DBE+∠ABC=90°,
在△CMD和△CED中,
,
∴△CMD≌△CED(SAS),
∴CE=CM,
设CM=x,则CE=x,AC=2+x,
在Rt△CBE中,BC2=CE2﹣BE2=x2﹣22,
在Rt△ABC中,BC2=AB2﹣AC2=102﹣(x+2)2,
∴x2﹣22=102﹣(x+2)2,
解得x= ﹣1(负值舍去).
故答案为: ﹣1.
【点评】本题考查了全等三角形的判定和性质,直角三角形的性质,勾股定理等知识,证明
△AMD≌△BED是解题的关键.
2.(2022秋•中山市期末)如图,已知△ABC.
(1)尺规作图:作∠BAC的角平分线交BC于点D(不写作法,保留作图痕迹);
(2)在(1)的条件下,当点D为BC中点时,求证:△ABC是等腰三角形.【分析】(1)根据角平分线的作法,即可得出答案;
(2)延长AD至点E,使DE=AD,连接BE,判断出△BDE≌△CDA(SAS),得出BE=AC,∠E=
∠CAD,进而得出AB=AC,即可得出结论.
【解答】(1)解:如图所示,AD就是∠BAC的角平分线;
(2)证明:如图,延长AD至点E,使DE=AD,连接BE,
∵点D是BC的中点,
∴BD=CD,
∵∠BDE=∠CDA,
∴△BDE≌△CDA(SAS),
∴BE=AC,∠E=∠CAD,
∵AD是∠BAC的平分线,
∴∠BAD=∠CAD,
∴∠E=∠BAD,
∴AB=BE,
∴AB=AC,
∴△ABC是等腰三角形.
【点评】此题主要考查了尺规作图,全等三角形的判定和性质,角平分线的定义,利用倍长中线法作出
辅助线是解本题的关键.
3.(2022秋•梅里斯区期末)阅读下面的题目及分析过程,并按要求进行证明.
已知:如图,点E是BC的中点,点A在DE上,且∠BAE=∠CDE.
求证:AB=CD.分析:证明两条线段相等,常用的方法是应用全等三角形或等腰三角形的判定和性质,观察本题中要证
明的两条线段,它们不在同一个三角形中,且它们分别所在的两个三角形也不全等,因此,要证 AB=
CD,必须添加适当的辅助线,构造全等三角形或等腰三角形.
(1)现给出如下两种添加辅助线的方法,请任意选出其中一种,对原题进行证明.
①如图1,延长DE到点F,使EF=DE,连接BF;
②如图2,分别过点B、C作BF⊥DE,CG⊥DE,垂足分别为点F,G.
(2)请你在图3中添加不同于上述的辅助线,并对原题进行证明.
【分析】(1)①如图1,延长DE到点F,使EF=DE,连接BF,先判断出BE=CE,进而判断出
△BEF≌△CED,得出BF=CD,∠F=∠CDE,再判断出AB=BF,即可得出结论;
②如图2,分别过点B、C作BF⊥DE,CG⊥DE,垂足分别为点F,G,先判断出BE=CE,进而判断
出△BEF≌△CEG,得出BF=CG,再判断出△BAF≌△CDG,即可得出结论;
(2)如图 3,过 C 点作 CM∥AB,交 DE 的延长线于点 M,先判断出 BE=CE,进而判断出
△BAE≌△CME(AAS),得出CM=AB,∠BAE=∠M,即可得出结论.
【解答】证明:(1)①如图1,延长DE到点F,使EF=DE,连接BF,
∵点E是BC的中点,
∴BE=CE,
在△BEF和△CED中,
,
∴△BEF≌△CED(SAS),
∴BF=CD,∠F=∠CDE,
∵∠BAE=∠CDE,
∴∠BAE=∠F,
∴AB=BF,∴AB=CD;
②如图2,分别过点B、C作BF⊥DE,CG⊥DE,垂足分别为点F,G,
∴∠F=∠CGE=∠CGD=90°,
∵点E是BC的中点,
∴BE=CE,
在△BEF和△CEG中,
,
∴△BEF≌△CEG(AAS),
∴BF=CG,
在△BAF和△CDG中,
,
∴△BAF≌△CDG(AAS),
∴AB=CD;
(2)如图3,
过C点作CM∥AB,交DE的延长线于点M,
则∠BAE=∠EMC,
∵E是BC中点,
∴BE=CE,
在△BAE和△CME中,
,
∴△BAE≌△CME(AAS),
∴CM=AB,∠BAE=∠M,
∵∠BAE=∠EDC,
∴∠M=∠EDC,
∴CM=CD,∴AB=CD.
【点评】此题是三角形综合题,主要考查了全等三角形的判定和性质,对顶角相等,平行线的性质,构
造出全等三角形是解本题的关键.
4.(2022秋•常德期末)(1)【问题情境】课外兴趣小组活动时,老师提出了如下问题:如图 1,在
△ABC中,若AB=13,AC=9,求BC边上的中线AD的取值范围.
小明在组内经过合作交流,得到了如下的解决方法,延长AD至点E,使DE=AD,连接BE,容易证得
△ADC≌△EDB,再由“三角形的三边关系”可求得AD的取值范围是 2 < AD < 1 1 .
解后反思:题目中出现“中点”、“中线”等条件,可考虑延长中线构造全等三角形,把分散的已知条
件和所求证的结论集中到同一个三角形之中.
(2)【初步运用】如图2,AD是△ABC的中线,BE交AC于E,交AD于F,且∠FAE=∠AFE.若
AE=4,EC=3,求线段BF的长.
(3)【拓展提升】如图3,在△ABC中,D为BC的中点,DE⊥DF分别交AB,AC于点E,F.求证:
BE+CF>EF.【分析】(1)先判断出△ADC≌△EDB(SAS),得出BE=AC=9,最后用三角形的三边关系计算;
(2)延长AD到M,使AD=DM,连接BM,证明△ADC≌△MDB,根据全等三角形的性质解答;
(3)延长ED到点G,使GD=ED,连接CG、GF、EF,先证明△CDG≌△BDE,得CG=BE,根据三
角形的三边关系得CG+CF>GF,则BE+CF>GF,由DF垂直平分EG得GF=EF,所以BE+CF>EF.
【解答】(1)解:延长AD至点E,使DE=AD,连接BE,
在△ADC和△EDB中,
,
∴△ADC≌△EDB(SAS),
∴BE=AC=9,
∵AB﹣BE<AE<AB+BE,
∴4<AE<22
∴2<AD<11,
故答案为:2<AD<11.
(2)延长AD到M,使AD=DM,连接BM,如图2,
∵AD是△ABC中线,
∴BD=DC,
在△ADC和△MDB中,,
∴△ADC≌△MDB(SAS),
∴BM=AC,∠CAD=∠M,
∵∠AFE=∠AEF,
∴AE=EF=4,
∴AC=AE+CE=7,
∴BM=AC=7,
∴∠CAD=∠AFE,
∵∠AFE=∠BFD,
∴∠BFD=∠CAD=∠M,
∴BF=BM=AC,
即AC=BF=7;
(3)证明:如图3,延长ED到点G,使GD=ED,连接CG、GF,
∵D是BC边上的中点,
∴CD=BD,
在△CDG和△BDE中,
,
∴△CDG≌△BDE(SAS),
∴CG=BE,
∵CG+CF>GF,
∴BE+CF>GF,
∵DE⊥DF,GD=ED,
∴DF垂直平分EG,∴GF=EF,
∴BE+CF>EF.
【点评】此题是三角形综合题,主要考查三角形的中线的定义、全等三角形的判定与性质、三角形的三
边关系、线段的垂直平分线的性质等知识,正确地作出所需要的辅助线是解题的关键.
5.(2022秋•南沙区校级期末)如图,在△ABC中,点D是AC的中点,分别以AB,BC为腰向△ABC外
作等腰三角形ABM和等腰三角形BCN,其中,AB=BM,BC=BN,∠ABM=120°,∠NBC=60°,连接
MN.
(1)请写出BD与MN的数量关系,并说明理由.
(2)延长DB交MN于点F,求∠MFB的度数.
【分析】(1)延长BD至E,使DE=BD,连接AE,则BE=2BD,证明△ADE≌△CDB(SAS),得出
∠DAE=∠DCB,进而判断出AE=BN,∠MBN=∠BAE,进而判断出△ABE≌△BMN(SAS),得出
BE=MN,即可得出结论;
(2)结合(1)△ABE≌△BMN,可得∠ABE=∠BMN,然后利用三角形内角和定理即可解决问题.
【解答】解:(1)MN=2BD,理由如下:
如图,延长BD至E使DE=BD,连接AE,
∵点D是AC的中点,
∴CD=AD,
在△CBD和△AED中,
,
∴△CBD≌△AED(SAS),
∴BC=AE,∠DAE=∠DCB,∵BC=BN,
∴AE=BN,
∵∠ABM=120°,∠NBC=60°,
∴∠MBN+∠ABC=180°,
在△ABC中,∠BAC+∠ABC+∠ACB=180°,
∴∠MBN=∠BAC+∠ACB=∠BAC+∠DAE=∠BAE,
∵AB=BM,
∴△ABE≌△BMN(SAS),
∴BE=MN,
∴MN=2BD.
(2)延长DB交MN于点F,
∵△ABE≌△BMN,
∴∠ABE=∠BMN,
∵∠ABM=120°,
∴∠ABE+∠MBF=180°﹣120°=60°,
∴∠BMF+∠MBF=60°,
∴∠MFB=180°﹣60°=120°.
【点评】此题主要考查了倍长中线法,全等三角形的判定和性质,三角形的三边关系,利用倍长中线法
作出辅助线是解本题的关键.
6.(2022秋•平舆县期末)【阅读理解】
课外兴趣小组活动时,老师提出了如下问题:如图1,△ABC中,若AB=8,AC=6,求BC边上的中线AD的取值范围.小明在组内经过合作交流,
得到了如下的解决方法:延长AD到点E,使DE=AD,请根据小明的方法思考:
(1)由已知和作图能得到△ADC≌△EDB的理由是 B .
A.SSS B.SAS C.AAS D.HL
(2)求得AD的取值范围是 C .
A.6<AD<8 B.6≤AD≤8 C.1<AD<7 D.1≤AD≤7
【感悟】
解题时,条件中若出现“中点”“中线”字样,可以考虑延长中线构造全等三角形,把分散的已知条件
和所求证的结论集合到同一个三角形中.
【问题解决】
(3)如图2,AD是△ABC的中线,BE交AC于E,交AD于F,且AE=EF.求证:AC=BF.
【分析】(1)根据AD=DE,∠ADC=∠BDE,BD=DC推出△ADC和△EDB全等即可;
(2)根据全等得出BE=AC=6,AE=2AD,由三角形三边关系定理得出8﹣6<2AD<8+6,求出即可;
(3)延长AD到M,使AD=DM,连接BM,根据SAS证△ADC≌△MDB,推出BM=AC,∠CAD=
∠M,根据AE=EF,推出∠CAD=∠AFE=∠BFD,求出∠BFD=∠M,根据等腰三角形的性质求出即
可.
【解答】(1)解:∵在△ADC和△EDB中
,
∴△ADC≌△EDB(SAS),
故选B;
(2)解:∵由(1)知:△ADC≌△EDB,
∴BE=AC=6,AE=2AD,∵在△ABE中,AB=8,由三角形三边关系定理得:8﹣6<2AD<8+6,
∴1<AD<7,
故选C.
(3)证明:
延长AD到M,使AD=DM,连接BM,
∵AD是△ABC中线,
∴CD=BD,
∵在△ADC和△MDB中
∴△ADC≌△MDB,
∴BM=AC,∠CAD=∠M,
∵AE=EF,
∴∠CAD=∠AFE,
∵∠AFE=∠BFD,
∴∠BFD=∠CAD=∠M,
∴BF=BM=AC,
即AC=BF.
【点评】本题考查了三角形的中线,三角形的三边关系定理,等腰三角形性质和判定,全等三角形的性
质和判定等知识点,主要考查学生运用定理进行推理的能力.
7.(2022秋•桐柏县校级期末)【教材呈现】如图是华师版八年级上册数学教材第69页的部分内容:(1)【方法应用】如图①,在△ABC中,AB=6,AC=4,则BC边上的中线AD长度的取值范围是
1 < AD < 5 .
(2)【猜想证明】如图②,在四边形ABCD中,AB∥CD,点E是BC的中点,若AE是∠BAD的平分
线,试猜想线段AB、AD、DC之间的数量关系,并证明你的猜想;
(3)【拓展延伸】如图③,已知AB∥CF,点E是BC的中点,点D在线段AE上,∠EDF=∠BAE,
若AB=5,CF=2,直接写出线段DF的长.
【分析】(1)延长AD到E,使AD=DE,连接BE,证△ADC≌△EDB,推出AC=BE=8,在△ABE
中,根据三角形三边关系定理得出AB﹣BE<AE<AB+BE,代入求出即可.
(2)结论:AD=AB+DC.延长AE,DC交于点F,证明△ABE≌△FEC(AAS),推出AB=CF,再证
明DA=DF即可解决问题.
(3)如图③,延长AE交CF的延长线于点G,证明AB=DF+CF,可得结论.
【解答】解:(1)延长AD到E,使AD=DE,连接BE,∵AD是BC边上的中线,
∴BD=CD,
在△ADC和△EDB中,
,
∴△ADC≌△EDB(SAS),
∴AC=BE=4,
在△ABE中,AB﹣BE<AE<AB+BE,
∴6﹣4<2AD<6+4,
∴1<AD<5,
故答案为:1<AD<5.
(2)结论:AD=AB+DC.
理由:如图②中,延长AE,DC交于点F,
∵AB∥CD,
∴∠BAF=∠F,
在△ABE和△FCE中,
,
∴△ABE≌△FEC(AAS),∴CF=AB,
∵AE是∠BAD的平分线,
∴∠BAF=∠FAD,
∴∠FAD=∠F,
∴AD=DF,
∵DC+CF=DF,
∴DC+AB=AD.
(3)如图③,延长AE交CF的延长线于点G,
∵E是BC的中点,
∴CE=BE,
∵AB∥CF,
∴∠BAE=∠G,
在△AEB和△GEC中,
,
∴△AEB≌△GEC(AAS),
∴AB=GC,
∵∠EDF=∠BAE,
∴∠FDG=∠G,
∴FD=FG,
∴AB=DF+CF,
∵AB=5,CF=2,
∴DF=AB﹣CF=3.
【点评】本题是四边形的综合问题,考查了全等三角形的判定与性质、等腰三角形的判定与性质、角平分线的性质、三角形三边关系等知识点,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题.
题型四:角平分线+垂直构造全等模型
1.(2022秋•东港区校级期末)如图,△ABC的面积为10cm2,AP垂直∠B的平分线BP于P,则△PBC
的面积为( )
A.4cm2 B.5cm2 C.6cm2 D.7cm2
【分析】延长AP交BC于E,根据AP垂直∠B的平分线BP于P,即可求出△ABP≌△BEP,又知
△APC和△CPE等底同高,可以证明两三角形面积相等,即可证明三角形PBC的面积.
【解答】解:延长AP交BC于E ,
∵AP垂直∠B的平分线BP于P,
∠ABP=∠EBP,
又知BP=BP,∠APB=∠BPE=90°,
∴△ABP≌△BEP,
∴S△ABP =S△BEP ,AP=PE,
∴△APC和△CPE等底同高,
∴S△APC =S△PCE ,
∴S△PBC =S△PBE +S△PCE = S△ABC =5(cm2),
故选:B.
【点评】本题主要考查面积及等积变换的知识点.证明出三角形PBC的面积和原三角形的面积之间的
数量关系是解题的难点.
2.(2022秋•魏都区校级期末)如图,BP是∠ABC的平分线,AP⊥BP于P,连接PC,若△ABC的面积
为2cm2,则△PBC的面积为( )A.0.8cm2 B.1cm2 C.1.2cm2 D.不能确定
【分析】延长AP交BC于E,根据已知条件证得△ABP≌△EBP,根据全等三角形的性质得到 AP=
PE,得出S△ABP =S△EBP ,S△ACP =S△ECP ,推出S△PBC = S△ABC ,代入求出即可.
【解答】解:如图,延长AP交BC于E,
∵BP平分∠ABC,
∴∠ABP=∠EBP,
∵AP⊥BP,
∴∠APB=∠EPB=90°,
∴△ABP≌△EBP(ASA),
∴AP=PE,
∴S△ABP =S△EBP ,S△ACP =S△ECP ,
∴S△PBC = S△ABC = ×2=1(cm2),
故选:B.
【点评】本题考查了全等三角形的性质和判定,三角形的面积的应用,注意:等底等高的三角形的面积
相等.
3.(2022秋•青秀区校级期末)已知:如图,在△ABC中,∠B=60°,D、E分别为AB、BC上的点,且
AE、CD交于点F.若AE、CD为△ABC的角平分线.
(1)求∠AFC的度数;
(2)若AD=6,CE=4,求AC的长.【分析】(1)由题意∠BAC+∠BCA=120°,根据∠AFC=180﹣∠FAC﹣∠FCA=180﹣ =120°,即可
解决问题;
(2)在AC上截取AG=AD=6,连接FG.只要证明△ADF≌△AGF(SAS),推出∠AFD=∠AFG=
60°,∠GFC=∠CFE=60°,再证明△CGF≌△CEF(ASA),推出CG=CE=4,由此即可解决问题.
【解答】解:(1)∵AE、CD分别为△ABC的角平分线,
∴∠FAC= ∠BAC,∠FCA= ∠BCA,
∵∠B=60°
∴∠BAC+∠BCA=120°,
∴∠AFC=180﹣∠FAC﹣∠FCA=180°﹣ ×120°=120°;
(2)在AC上截取AG=AD=6,连接FG.
∵AE、CD分别为△ABC的角平分线
∴∠FAC=∠FAD,∠FCA=∠FCE,
∵∠AFC=120°,
∴∠AFD=∠CFE=60°,
在△ADF和△AGF中,
,
∴△ADF≌△AGF(SAS),
∴∠AFD=∠AFG=60°,
∴∠GFC=∠CFE=60°,
在△CGF和△CEF中,
,∴△CGF≌△CEF(ASA),
∴CG=CE=4,
∴AC=AG+GC=10.
【点评】本题考查等腰三角形的判定和性质、全等三角形的判定和性质、角平分线的定义等知识,解题
的关键是学会添加常用辅助线构造全等三角形解决问题.
4.(2022秋•建昌县期末)如图,AD∥BC,AE平分∠BAD,点E为DC中点,求证:AD+BC=AB.
【分析】延长AE,BC交于点F,根据AAS证明△ADE与△FCE全等,进而利用全等三角形的性质解答
即可.
【解答】证明:延长AE,BC交于点F,
∵AD∥BC,
∴∠DAE=∠CFE,
∵点E是DC的中点,
∴ED=CE,
在△ADE与△FCE中,,
∴△ADE≌△FCE(AAS),
∴AD=CF,
∵AE平分∠BAD,
∴∠DAF=∠BAF,
∵AD∥BC,
∴∠DAF=∠F,
∴∠BAF=∠F,
∴AB=BF,
∴AB=BF=BC+CF=BC+AD.
【点评】此题考查全等三角形的判定和性质,关键是根据AAS证明△ADE≌△FCE.
5.(2022秋•舒兰市期末)如图,ED⊥AB,FC⊥AB,垂足分别为D,C,并且AC=BD,AE=BF,连接
CE.
(1)求证:AE∥FB;
(2)若DC=DE,∠A=25°,求∠AEC的度数.
(3)若DC=DE,∠A= ,则∠AEC= 45 ° ﹣ (用含 的式子表示).
(4)若∠A=30°,DE=mα,则BF= 2 m (用α含m的式子α表示).
【分析】(1)根据HL证明Rt△ADE和Rt△BCF全等,进而利用全等三角形的性质解答即可;
(2)根据垂直的定义解答即可;
(3)根据等腰直角三角形的性质和三角形外角性质解答即可;
(4)根据含30°角的直角三角形的性质解答即可.
【解答】(1)证明:∵AC=BD,
∴AC+CD=BD+CD,
即AD=BC.在Rt△ADE和Rt△BCF中,
,
∴Rt△ADE≌Rt△BCF(HL).
∴∠A=∠B.
∴AE∥FB.
(2)解:∵ED⊥AB,
∴∠ADE=90°.
∵∠A=25°,
∴∠AED=65°.
∵DC=DE,
∴∠CED=45°.
∴∠AEC=∠AED—∠CED=65°—45°=20°;
(3)解:∵∠ADE=90°,DE=DC,
∴∠ECD=45°,
∵∠A= ,
∴∠AECα=∠ECD﹣∠A=45°﹣ ;
故答案为:45°﹣ ; α
(4)解:∵∠A=α30°,∠ADE=90°,
∴AE=2DE=2m,
∵Rt△ADE≌Rt△BCF,
∴BF=AE=2m,
故答案为:2m.
【点评】本题考查了全等三角形的性质和判定,三角形外角的性质,等腰直角三角形的性质,解此题的
关键是推出△AED≌△BFC,注意:全等三角形的判定定理有SAS,ASA,AAS,SSS,全等三角形的对
应边相等.
6.(2022秋•松原期末)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠A=60°,AC=4,CD平分∠ACB,交边
AB于点D,点E是边AB的中点.点P为边CB上的一个动点.
(1)AE= 4 ,∠ACD= 4 5 度;
(2)当四边形ACPD为轴对称图形时,求CP的长;
(3)若△CPD是等腰三角形,求∠CPD的度数;(4)若点M在线段CD上,连接MP、ME,直接写出MP+ME的值最小时CP的长度.
【分析】(1)根据题意可得∠B=30°,则AB=2AC=2AE,即可求出AE的长,再根据角平分线的性质
即可求出∠ACD的度数.
(2)根据轴对称图形的性质即可解答.
(3)根据题意可得∠PCD=45°,分三种情况:当PC=PD时;当DP=DC时;当CP=CD时.再依次
根据三角形内角和定理即可求解.
(4)过点M作MP⊥BC,作点P关于CD的对称点P′,根据题意可得∠PCM=∠P′CM,CM=
CM,∠MPC=∠MP′C=90°,根据AAS可证明△PCM≌△P′CM,则PM=P′M,CP=CP′,因此
MP+ME=MP′+ME≥EP′,以此得出当点 E、M、P′三点共线时,MP+ME 的值最小,此时
EP′∥BC,最后根据解含30度角的直角三角形即可得到结果.
【解答】解:(1)∵∠ACB=90°,∠A=60°,
∴∠B=180°﹣∠ACB﹣∠A=30°,
∴AB=2AC=8,
∵点E是边AB的中点,
∴ ,
∵CD平分∠ACB,
∴∠ACD= °=45°;
故答案为:4,45.
(2)∵四边形ACPD为轴对称图形,CD平分∠ACB,
∴对称轴为直线CD,
∴CP=CA=4;
(3)∵CD平分∠ACB,
∴∠PCD=45°,
当PC=PD时,
∠PDC=∠PCD=45°,
∴∠CPD=180°﹣∠PDC﹣∠PCD=90°;当DP=DC时,
∠CPD=∠PCD=45°;
当CP=CD时,
∠CPD=∠CDP=(180°﹣45°)÷2=67.5°;
综上,∠CPD的度数为90°或45°或67.5°.
(4)如图,点M在CD上,且MP⊥BC,作点P关于CD的对称点P′,
∵MP⊥BC,
∴MP′⊥AC,
∵CD平分∠ACB,
∴∠PCM=∠P′CM,
在△PCM和△P′CM中,
,
∴△PCM≌△P′CM(AAS),
∴PM=P′M,CP=CP′,
∵MP+ME=MP′+ME≥EP′,
∴当点E、M、P′三点共线时,MP+ME的值最小,
又∵根据垂线段最短,
∴当EP′⊥AC时,EP′有最小值,
∴EP′∥BC,
∴∠AEP′=∠B=30°,∠AP′E=∠ACB=90°,
∵AE=4,
∴AP′= =2,
∴CP=CP′=AC﹣AP′=2.
【点评】本题主要考查轴对称﹣最短路线问题、全等三角形的判定与性质、等腰三角形的性质、含 30
度角的直角三角形、角平分线的性质,本题综合性较强,作出辅助线,得出当点 E、M、P′三点共线时,MP+ME的值最小是解题关键.
7.(2022秋•东昌府区校级期末)如图,AD为△ABC的角平分线.
(1)如图1,若CE⊥AD于点F,交AB于点E,AB=8,AC=5.则BE= 3 .
(2)如图2,若∠C=2∠B,点E在AB上,且AE=AC,AB=a,AC=b,求CD的长;(用含a、b的
式子表示)
(3)如图3,BG⊥AD,点G在AD的延长线上,连接CG,若△ACG的面积是7,求△ABC的面积.
【分析】(1)利用ASA证明△AEF≌△ACF,得出AE=AC=5,再利用BE=AB﹣AE即可求得答案;
(2)利用SAS证明△AED≌△ACD,得出∠AED=∠C,ED=CD,由题意可得出BE=AB﹣AE=a﹣
b,再利用等角对等边证得DE=BE,即可得出答案;
(3)延长AC、BG交于H,先证明△ABG≌△AHG(ASA),得出:BG=GH,S△ABG =S△AHG ,利用等
底等高的两个三角形面积相等可得S△CBG =S△CGH ,设S△CBG =S△CGH =x,即可得出答案.
【解答】解:(1)∵AD平分∠BAC,
∴∠EAF=∠CAF,
∵CE⊥AD,
∴∠AFE=∠AFC=90°,
在△AEF和△ACF中,
,
∴△AEF≌△ACF(ASA),
∴AE=AC=5,
∵AB=8,
∴BE=AB﹣AE=8﹣5=3;
故答案为:3.(2)∵AD平分∠BAC,
∴∠EAD=∠CAD,
在△AED和△ACD中,
,
∴△AED≌△ACD(SAS),
∴∠AED=∠C,ED=CD,
∵AE=AC,AB=a,AC=b,
∴BE=AB﹣AE=a﹣b,
在△BDE中,∠AED=∠B+∠BDE,
∴∠C=∠B+∠BDE,
∵∠C=2∠B,
∴∠B=∠BDE,
∴DE=BE=a﹣b,
∴CD=a﹣b;
(3)如图,延长AC、BG交于H,
∵AD平分∠BAC,
∴∠BAG=∠HAG,
∵BG⊥AD,
∴∠AGB=∠AGH=90°,
在△ABG和△AHG中,
,
∴△ABG≌△AHG(ASA),
∴BG=GH,S△ABG =S△AHG ,∴S△CBG =S△CGH ,
设S△CBG =S△CGH =x,
∵S△ACG =7,
∴S△AGH =S△ACG +S△CGH =7+x,
∴S△ABG =S△AHG =7+x,
∴S△ABH =2(7+x)=14+2x,
∴S△ABC =S△ABH ﹣(S△CBG +S△CGH )=14+2x﹣(x+x)=14.
【点评】本题考查了角平分线定义,三角形面积,全等三角形的判定和性质,等腰三角形判定和性质等,
熟练掌握全等三角形的判定和性质是解题关键.
8.(2022秋•龙亭区校级期末)如图,AD,BC相交于点O,AC=BD,∠C=∠D=90°.
(1)求证:OA=OB;
(2)若∠ABC=30°,OC=4,求BC的长.
【分析】(1)由“HL”可证Rt△ABC≌Rt△BAD,可得∠ABC=∠DAB,可证OA=OB;
(2)由直角三角形的性质可得OA=2OC=8=OB,即可求解.
【解答】(1)证明:在Rt△ABC和Rt△BAD中,
,
∴Rt△ABC≌Rt△BAD(HL),
∴∠ABC=∠DAB,
∴OA=OB.
(2)解:∵∠ABC=30°,∴∠ABC=∠DAB=30°,
∴∠AOC=∠ABC+∠DAB=30°+30°=60°,
在Rt△AOC中,
∴∠OAC=90°﹣60°=30°,
∴OA=2OC=4×2=8,
∴OB=OA=8,
∴BC=OB+OC=4+8=12.
【点评】本题考查了全等三角形的判定和性质,直角三角形的性质,等腰三角形的性质,证明
Rt△ABC≌Rt△BAD是本题的关键.
9.(2023秋•东城区期中)如图,等腰△ABC中,AB=AC,AD平分∠BAC.点E为AD上的动点,连接
BE,将△ABE沿BE折叠得到△PBE.
(1)若BD=3,试求出BC的长度;
(2)若BE=BC,设PB与AC相交于点F.
①请求出∠BFC的度数;
②连接EF,过点C作CG⊥EF交EF的延长线于点G.若BF=10,EG=6.试求线段CF的长.
【分析】(1)利用等腰三角形性质即可得出答案;
(2)①如图,连接CE,先证明△BCE是等边三角形,得出∠ABE+∠BAD=∠BED=30°,再由∠BFC
=∠ABF+∠BAF=2(∠ABE+∠BAD)=60°;
②如图,连接EC,过点E作EH⊥AB于H,EN⊥AC于N,EM⊥BP于M,可证得∠AFE=∠BFE=
60°,进而可得∠FEM=90°﹣60°=30°,利用直角三角形性质可得EF=2FM,设FM=x,则EF=2x,
FG=EG﹣EF=6﹣2x,FN=x,CF=2FG=12﹣4x,再利用HL证明Rt△EMB≌Rt△ENC,得出BM=
CN,建立方程求解即可得出答案.
【解答】解:(1)∵AB=AC,AD平分∠BAC,
∴BC=2BD=2×3=6;(2)①如图,连接CE,
∵AB=AC,AD平分∠BAC,
∴BD=CD,AD⊥BC,∠CAD=∠BAD= ∠BAF,
∴∠BAF=2∠BAD,
∵AD垂直平分BC,
∴BE=CE,
∵BE=BC,
∴BE=CE=BC,
∴△BCE是等边三角形,
∴∠ABE+∠BAD=∠BED=30°,
由折叠得:∠PBE=∠ABE= ∠ABF,
∴∠ABF=2∠ABE,
∴∠BFC=∠ABF+∠BAF=2(∠ABE+∠BAD)=60°;
②如图,连接EC,过点E作EH⊥AB于H,EN⊥AC于N,EM⊥BP于M,
∵∠BAD=∠CAD,∠ABE=∠PBE,
∴EH=EN=EM,
∴∠AFE=∠BFE,
∵∠BFC=60°,
∴∠AFE=∠BFE=60°,
在Rt△EFM中,∠FEM=90°﹣60°=30°,
∴EF=2FM,
设FM=x,则EF=2x,
∴FG=EG﹣EF=6﹣2x,
在Rt△EFN中,∠FEN=90°﹣60°=30°,
∴FN= EF=x,
∵∠CFG=∠EFN=60°,∠CGF=90°,
∴∠FCG=30°,∴CF=2FG=2(6﹣2x)=12﹣4x,
∵∠EMB=∠ENC=90°,EM=EN,EB=EC,
∴Rt△EMB≌Rt△ENC(HL),
∴BM=CN,
∴BF﹣FM=CF+FN,
∴10﹣x=12﹣4x+x,
解得:x=1,
∴CF=12﹣4=8.
【点评】本题是几何变换综合题,考查了等腰三角形的判定和性质,线段的垂直平分线的性质,全等三
角形的判定和性质,等边三角形的判定和性质,角平分线的判定和性质等,解题关键是学会添加辅助线
构造全等三角形.
题型五:对角互补且一组邻边相等的半角模型
1.(2022秋•卧龙区校级期末)【问题背景】
如图1:在四边形ABCD中,AB=AD,∠BAD=120°,∠B=∠ADC=90°,E、F分别是BC、CD上的
点,且∠EAF=60°,试探究图中线段BE、EF、FD之间的数量关系.
小王同学探究此问题的方法是: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,他的结论应是 EF = BE + DF .
【探索延伸】如图2,若在四边形ABCD中,AB=AD,∠B+∠D=180°,E、F分别是BC,CD上的点,且∠EAF= ∠BAD,上述结论是否仍然成立,并说明理由.
【学以致用】
如 图 3 , 四 边 形 ABCD 是 边 长 为 5 的 正 方 形 , ∠ EBF = 45° , 直 接 写 出 △ DEF 的 周 长
.
【分析】(1)延长FD到点G.使DG=BE.连接AG,即可证明△ABE≌△ADG,可得AE=AG,再
证明△AEF≌△AGF,可得EF=FG,即可解题;
(2)延长FD到点G.使DG=BE.连接 AG,即可证明△ABE≌△ADG,可得 AE=AG,再证明
△AEF≌△AGF,可得EF=FG,即可解题;
(3)延长DC,截取CG=AE,连接BG,根据SAS定理可得出△AEB≌△CGB,故可得出BE=BG,
∠ABE=∠CBG,再由∠EBF=45°,∠ABC=90°可得出∠ABE+∠CBF=45°,故∠CBF+∠CBG=45°,
由 SAS 定理可得△EBF≌△GBF,故 EF=GF,故△DEF 的周长=EF+ED+CF=AE+CF+DE+DF=
AD+CD,由此可得出结论.
【解答】(1)解:如图1,
在△ABE和△ADG中,
∵ ,
∴△ABE≌△ADG(SAS),
∴AE=AG,∠BAE=∠DAG,
∵∠EAF= ∠BAD,
∴∠GAF=∠DAG+∠DAF=∠BAE+∠DAF=∠BAD﹣∠EAF=∠EAF,
∴∠EAF=∠GAF,
在△AEF和△GAF中,∵ ,
∴△AEF≌△AGF(SAS),
∴EF=FG,
∵FG=DG+DF=BE+DF,
∴EF=BE+DF;
故答案为:EF=BE+DF.
(2)解:结论EF=BE+DF仍然成立;
理由:如图2,延长FD到点G.使DG=BE.连接AG,
在△ABE和△ADG中,
∵ ,
∴△ABE≌△ADG(SAS),
∴AE=AG,∠BAE=∠DAG,
∵∠EAF= ∠BAD,
∴∠GAF=∠DAG+∠DAF=∠BAE+∠DAF=∠BAD﹣∠EAF=∠EAF,
∴∠EAF=∠GAF,
在△AEF和△GAF中,
∵ ,
∴△AEF≌△AGF(SAS),
∴EF=FG,
∵FG=DG+DF=BE+DF,
∴EF=BE+DF;
(3)解:如图3,延长DC到点G,截取CG=AE,连接BG,
在△AEB与△CGB中,∵ ,
∴△AEB≌△CGB(SAS),
∴BE=BG,∠ABE=∠CBG.
∵∠EBF=45°,∠ABC=90°,
∴∠ABE+∠CBF=45°,
∴∠CBF+∠CBG=45°.
在△EBF与△GBF中,
∵ ,
∴△EBF≌△GBF(SAS),
∴EF=GF,
∴△DEF的周长=EF+ED+DF=AE+CF+DE+DF=AD+CD=5+5=10.
【点评】本题考查的是全等三角形的判定与性质,根据题意作出辅助线,构造出全等三角形是解题的关键.
2.(2022秋•钦州期末)问题背景:
(1)如图1:在四边形ABCD中,AB=AD,∠BAD=120°,∠B=∠ADC=90°.E,F分别是BC,CD
上的点.且∠EAF=60°.探究图中线段BE,EF,FD之间的数量关系.小王同学探究此问题的方法是,
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,
他的结论应是 EF = BE + DF .
探索延伸:
(2)如图2,若在四边形ABCD中,AB=AD,∠B+∠D=180°.E,F分别是BC,CD上的点,且
∠EAF= ∠BAD,上述结论是否仍然成立,并说明理由.
【分析】(1)延长FD到点G.使DG=BE.连接AG,即可证明△ABE≌△ADG,可得AE=AG,再
证明△AEF≌△AGF,可得EF=FG,即可解题;
(2)延长FD到点G.使DG=BE.连接 AG,即可证明△ABE≌△ADG,可得 AE=AG,再证明
△AEF≌△AGF,可得EF=FG,即可解题.
【解答】证明:(1)在△ABE和△ADG中,
,
∴△ABE≌△ADG(SAS),
∴AE=AG,∠BAE=∠DAG,
∵∠EAF= ∠BAD,
∴∠GAF=∠DAG+∠DAF=∠BAE+∠DAF=∠BAD﹣∠EAF=∠EAF,
∴∠EAF=∠GAF,
在△AEF和△GAF中,,
∴△AEF≌△AGF(SAS),
∴EF=FG,
∵FG=DG+DF=BE+DF,
∴EF=BE+DF;
故答案为 EF=BE+DF.
(2)结论EF=BE+DF仍然成立;
理由:如图2,延长FD到点G.使DG=BE.连接AG,
在△ABE和△ADG中,
,
∴△ABE≌△ADG(SAS),
∴AE=AG,∠BAE=∠DAG,
∵∠EAF= ∠BAD,
∴∠GAF=∠DAG+∠DAF=∠BAE+∠DAF=∠BAD﹣∠EAF=∠EAF,
∴∠EAF=∠GAF,
在△AEF和△GAF中,
,
∴△AEF≌△AGF(SAS),
∴EF=FG,
∵FG=DG+DF=BE+DF,∴EF=BE+DF;
【点评】本题考查了全等三角形的判定,考查了全等三角形对应边相等的性质,本题中求证
△AEF≌△AGF是解题的关键.
3.(2022秋•新化县期末)【问题背景】
在四边形ABCD中,AB=AD,∠BAD=120°,∠B=∠ADC=90°,E、F分别是BC、CD上的点,且
∠EAF=60°,试探究图1中线段BE、EF、FD之间的数量关系.
【初步探索】
小亮同学认为:延长 FD 到点 G,使 DG=BE,连接 AG,先证明△ABE≌△ADG,再证明
△AEF≌△AGF,则可得到BE、EF、FD之间的数量关系是 EF = BE + FD .
【探索延伸】
在四边形 ABCD中如图 2,AB=AD,∠B+∠D=180°,E、F分别是 BC、CD上的点,∠EAF=
∠BAD,上述结论是否仍然成立?说明理由.
【结论运用】
如图3,在某次军事演习中,舰艇甲在指挥中心(O处)北偏西30°的A处,舰艇乙在指挥中心南偏东
70°的B处,并且两舰艇到指挥中心的距离相等,接到行动指令后,舰艇甲向正东方向以60海里/小时的
速度前进,舰艇乙沿北偏东50°的方向以80海里/小时的速度前进1.5小时后,指挥中心观测到甲、乙两
舰艇分别到达E,F处,且两舰艇之间的夹角(∠EOF)为70°,试求此时两舰艇之间的距离.
【分析】探索延伸:延长FD到G,使DG=BE,连接AG,证明△ABE≌△ADG和△AEF≌△AGF,得
到答案;
结论运用:连接EF,延长AE、BF交于点C,得到EF=AE+BF,根据距离、速度和时间的关系计算即
可.
【解答】解:初步探索:EF=BE+FD,
故答案为:EF=BE+FD,
探索延伸:结论仍然成立,证明:如图2,延长FD到G,使DG=BE,连接AG,
∵∠B+∠ADC=180°,∠ADG+∠ADC=180°
∴∠B=∠ADG,
在△ABE和△ADG中,
,
∴△ABE≌△ADG,
∴AE=AG,∠BAE=∠DAG,
∵∠EAF= ∠BAD,
∴∠GAF=∠DAG+∠DAF=∠BAE+∠DAF=∠BAD﹣∠EAF=∠EAF,
∴∠EAF=∠GAF,
在△AEF和△AGF中,
,
∴△AEF≌△AGF,
∴EF=FG,
∴FG=DG+FD=BE+DF;
结论运用:解:如图3,连接EF,延长AE、BF交于点C,
∵∠AOB=30°+90°+(90°﹣70°)=140°,
∠EOF=70°,
∴∠EOF= ∠AOB,
∵OA=OB,
∠OAC+∠OBC=(90°﹣30°)+(70°+50°)=180°,
∴符合探索延伸中的条件
∴结论EF=AE+BF成立,
即EF=1.5×(60+80)=210海里,
答:此时两舰艇之间的距离是210海里.【点评】本题考查的是全等三角形的判定和性质,掌握全等三角形的判定定理和性质定理是解题的关键,
注意要正确作出辅助线.
4.(2023春•市中区期末)(1)如图①,在四边形ABCD中,AB=AD,∠B=∠D=90°,E,F分别是
边BC,CD上的点,且∠EAF= ∠BAD.请直接写出线段EF,BE,FD之间的数量关系: EF =
BE + FD ;
(2)如图②,在四边形ABCD中,AB=AD,∠B+∠D=180°,E,F分别是边BC,CD上的点,且
∠EAF= ∠BAD,(1)中的结论是否仍然成立?请写出证明过程;
(3)在四边形ABCD中,AB=AD,∠B+∠D=180°,E,F分别是边BC,CD所在直线上的点,且
∠EAF= ∠BAD.请直接写出线段EF,BE,FD之间的数量关系: EF = BE + FD 或 EF = BE ﹣ FD 或
EF = FD ﹣ BE .【分析】(1)如图1,延长EB到G,使BG=DF,连接AG,即可证明△ABG≌△ADF,可得AF=
AG,再证明△AEF≌△AEG,可得EF=EG,即可解题;
(2)如图2,同理可得:EF=BE+DF;
(3)如图3,作辅助线,构建△ABG,同理证明△ABG≌△ADF和△AEG≌△AEF.可得新的结论:
EF=BE﹣DF.
【解答】解:(1)如图1,延长EB到G,使BG=DF,连接AG.
∵在△ABG与△ADF中,
,
∴△ABG≌△ADF(SAS).
∴AG=AF,∠1=∠2,
∴∠1+∠3=∠2+∠3= ∠BAD=∠EAF.
∴∠GAE=∠EAF.
又AE=AE,
易证△AEG≌△AEF.
∴EG=EF.
∵EG=BE+BG.
∴EF=BE+FD
(2)(1)中的结论EF=BE+FD仍然成立.
理由是:如图2,延长EB到G,使BG=DF,连接AG.
∵∠ABC+∠D=180°,∠ABG+∠ABC=180°,
∴∠ABG=∠D,
∵在△ABG与△ADF中,,
∴△ABG≌△ADF(SAS).
∴AG=AF,∠1=∠2,
∴∠1+∠3=∠2+∠3= ∠BAD=∠EAF.
∴∠GAE=∠EAF.
又AE=AE,
∴△AEG≌△AEF.
∴EG=EF.
∵EG=BE+BG.
∴EF=BE+FD
(3)当(1)结论EF=BE+FD成立,
当图三中,EF=BE﹣FD或EF=FD﹣BE.
证明:在BE上截取BG,使BG=DF,连接AG.
∵∠B+∠ADC=180°,∠ADF+∠ADC=180°,
∴∠B=∠ADF.
∵在△ABG与△ADF中,
,
∴△ABG≌△ADF(SAS).
∴∠BAG=∠DAF,AG=AF.
∴∠BAG+∠EAD=∠DAF+∠EAD=∠EAF= ∠BAD.
∴∠GAE=∠EAF.
∵AE=AE,
∴△AEG≌△AEF(SAS).
∴EG=EF
∵EG=BE﹣BG
∴EF=BE﹣FD.
同理可得:∴EG=EF∵EG=BG﹣BE
∴EF=FD﹣BE.
故答案为:(1)EF=BE+FD;(2)成立;(3)EF=BE+FD或EF=BE﹣FD或EF=FD﹣BE.
【点评】本题是三角形的综合题,利用全等三角形的判定与性质得出 AF=AG是解题关键,再利用全等
三角形的判定与性质得出EF=EG,本题的4个问题运用了类比的方法依次解决问题.
5.(2022秋•沙洋县校级期末)(1)问题背景:
如图1:在四边形ABCD中,AB=AD,∠BAD=120°,∠B=∠ADC=90°,E、F分别是BC,CD上的
点且∠EAF=
60°,探究图中线段BE、EF、FD之间的数量关系.
小王同学探究此问题的方法是,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,他的结论应是 BE + DF = EF ;(2)探索延伸:如图2,若在四边形ABCD中,AB=AD,∠B+∠D=180°.E,F分别是BC,CD上的
点,且∠EAF= ∠BAD,上述结论是否仍然成立,并说明理由;
(3)实际应用:如图3,在某次军事演习中,舰艇甲在指挥中心(O处)北偏西30°的A处,舰艇乙在
指挥中心南偏东70°的B处,并且两舰艇到指挥中心的距离相等,接到行动指令后,舰艇甲向正东方向
以45海里/小时的速度前进,同时舰艇乙沿北偏东50°的方向以60海里/小时的速度前进,2小时后,指
挥中心观测到甲、乙两地分别到达E、F处,且两舰艇之间的夹角为70°,试求此时两舰艇之间的距离.
【分析】(1)延长FD到点G.使DG=BE.连接AG,即可证明△ABE≌△ADG,可得AE=AG,再
证明△AEF≌△AGF,可得EF=FG,即可解题;
(2)延长FD到点G.使DG=BE.连接 AG,即可证明△ABE≌△ADG,可得 AE=AG,再证明
△AEF≌△AGF,可得EF=FG,即可解题;
(3)连接EF,延长AE、BF相交于点C,然后与(2)同理可证.
【解答】解:(1)EF=BE+DF,证明如下:
在△ABE和△ADG中,
,
∴△ABE≌△ADG(SAS),
∴AE=AG,∠BAE=∠DAG,
∵∠EAF= ∠BAD,
∴∠GAF=∠DAG+∠DAF=∠BAE+∠DAF=∠BAD﹣∠EAF=∠EAF,
∴∠EAF=∠GAF,
在△AEF和△GAF中,,
∴△AEF≌△AGF(SAS),
∴EF=FG,
∵FG=DG+DF=BE+DF,
∴EF=BE+DF;
故答案为 EF=BE+DF.
(2)结论EF=BE+DF仍然成立;
理由:延长FD到点G.使DG=BE.连接AG,如图2,
在△ABE和△ADG中, ,
∴△ABE≌△ADG(SAS),
∴AE=AG,∠BAE=∠DAG,
∵∠EAF= ∠BAD,
∴∠GAF=∠DAG+∠DAF=∠BAE+∠DAF=∠BAD﹣∠EAF=∠EAF,
∴∠EAF=∠GAF,
在△AEF和△GAF中,
,
∴△AEF≌△AGF(SAS),
∴EF=FG,
∵FG=DG+DF=BE+DF,∴EF=BE+DF;
(3)如图3,连接EF,延长AE、BF相交于点C,
∵∠AOB=30°+90°+(90°﹣70°)=140°,∠EOF=70°,
∴∠EOF= ∠AOB,
又∵OA=OB,∠OAC+∠OBC=(90°﹣30°)+(70°+50°)=180°,
∴符合探索延伸中的条件,
∴结论EF=AE+BF成立,
即EF=2×(45+60)=210(海里).
答:此时两舰艇之间的距离是210海里.
【点评】本题考查了全等三角形的判定以及全等三角形对应边相等的性质,本题中求证△AEF≌△AGF
是解题的关键.
6.(2022秋•西湖区校级期末)问题背景:
如图1:在四边形ABCD中,AB=AD,∠BAD=120°,∠B=∠ADC=90°,E,F分别是BC,CD上的
点,且∠EAF=60°.探究图中线段BE,EF,FD之间的数量关系.
小王同学探究此问题的方法是,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,他的结论应是 EF = BE + FD ;
探索延伸:如图2,若在四边形ABCD中,AB=AD,∠B+∠D=180°,E,F分别是BC,CD上的点,且∠EAF=
∠BAD,上述结论是否仍然成立,并说明理由;
实际应用:
如图3,在某次军事演习中,舰艇甲在指挥中心(O处)北偏西30°的A处,舰艇乙在指挥中心南偏东
70°的B处,并且两舰艇到指挥中心的距离相等,接到行动指令后,舰艇甲向正东方向以60海里/小时的
速度前进,舰艇乙沿北偏东50°的方向以80海里/小时的速度前进,1.5小时后,指挥中心观测到甲、乙
两舰艇分别到达E,F处,且两舰艇之间的夹角为70°,试求此时两舰艇之间的距离.
【分析】问题背景中,根据小亮的设计可以得到所要的结论;
探索延伸中,先判断结论是否成立,然后根据图形和题目中条件,作出合适的辅助线,进行说明即可;
在实际应用中,根据题目中的条件进行合理的推导,只要能说明符合探索延伸的条件,即可解答本题.
【解答】解:问题背景:
∵小王同学探究此问题的方法是,延长FD到点G.使DG=BE.连接AG,先证明△ABE≌△ADG,再
证明△AEF≌△AGF,
∴EF=FG,FG=FD+DG=FD+BE,
∴EF=BE+FD,
故答案为:EF=BE+FD;
探索延伸:
上述结论EF=BE+FD成立,
理由:如图2,延长FD到点G,使得DG=BE,连接AG,
∵∠B+∠ADC=180°,∠ADG+∠ADC=180°,
∴∠B=∠ADG,
在△ABE和△ADG中,
,
∴△ABE≌△ADG(SAS),
∴AE=AG,∠BAE=∠DAG,
∵∠EAF= ∠BAD,
∴∠GAF=∠DAG+∠DAF=∠DAF+∠BAE=∠BAD﹣∠EAF= ∠BAD,∴∠GAF=∠EAF,
在△AFG和△AFE中,
,
∴△AFG≌△AFE(SAS),
∴EF=GF,
∵GF=DF+DG=DF+BE,
∴EF=BE+FD;
实际应用:
如图3,连接EF,延长AE、BF相交于点C,
在四边形AOBC中,
∵∠AOB=30°+90°+(90°﹣70°)=140°,∠FOE=70°= ,
又∵OA=OB,∠OAC+∠OBC=(90°﹣30°)+(70°+50°)=60°+120°=180°,
∴图3符合探索延伸的条件,
∴EF=AE+FB=1.5×(60+80)=210(海里),
即此时两舰艇之间的距离210海里.
【点评】本题考查三角形综合题,解题的关键是明确题意,找出所求问题需要的条件,利用数形结合的
思想进行解答.
7.(2022秋•怀仁市校级期末)(1)问题背景:
如图①:在四边形ABCD中,AB=AD,∠BAD=120°,∠B=∠ADC=90°.E、F分别是BC、CD上
的点.且∠EAF=60°.探究图中线段BE、EF、FD之间的数量关系.小明同学探究此问题的方法是:
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,
他的结论应是 EF = BE + DF ;
(2)探索延伸:如图②,若在四边形ABCD中,AB=AD,∠B+∠D=180°.E、F分别是BC、CD上的点,且∠EAF=
∠BAD,上述结论是否仍然成立?说明理由;
(3)实际应用:
如图③,在某次军事演习中,舰艇甲在指挥中心(O处)北偏西30°的A处,舰艇乙在指挥中心南偏东
70°的
B处,并且两舰艇到指挥中心的距离相等,接到行动指令后,舰艇甲向正东方向以60海里/小时的速度
前进,舰艇乙沿北偏东50°的方向以80海里/小时的速度前进.2小时后,甲、乙两舰艇分别到达E、F
处,此时在指挥中心观测到两舰艇之间的夹角为70°,试求此时两舰艇之间的距离.
【分析】(1)根据全等三角形的判定与性质,可得AG与BE的关系,∠BAE与∠DAG的关系,根据全
等三角形的判定与性质,可得EF与GF的关系,根据等量代换,可得答案;
(2)根据补角的性质,可得∠B=∠ADG,根据全等三角形的判定与性质,可得AG与BE的关系,
∠BAE与∠DAG的关系,根据全等三角形的判定与性质,可得 EF与GF的关系,根据等量代换,可得
答案;
(3)根据角的和差,可得∠OEF与∠AOB的关系,∠A与∠B的关系,根据(2)的探索,可得EF与
AE、BF的关系,可得答案.
【解答】解:(1)在△ABE和△ADG中,
,
∴△ABE≌△ADG(SAS),
∴AE=AG,∠BAE=∠DAG.
∵∠EAF= ∠BAD,
∴∠BAE+∠DAF=∠EAF= ∠BAD.∵∠GAF=∠DAG+∠DAF,
∴∠GAF=∠BAE+∠DAF.
∴∠EAF=∠GAF,
在△AEF和△GAF中,
,
∴△AEF≌△GAF(SAS),
∴EF=FG,
∵FG=DG+DF=BE+DF,
故答案为:EF=BE+DF;
(2)EF=BE+DF仍然成立.
证明:如图1 ,延长FD到G,使DG=BE,连接AG,
∵∠B+∠ADC=180°,∠ADC+∠ADG=180°,
∴∠B=∠ADG,
在△ABE和△ADG中,
,
∴△ABE≌△ADG(SAS),
∴AE=AG,∠BAE=∠DAG.
∵∠EAF= ∠BAD,
∴∠BAE+∠DAF=∠EAF= ∠BAD.
∵∠GAF=∠DAG+∠DAF,
∴∠GAF=∠BAE+∠DAF.∴∠EAF=∠GAF,
在△AEF和△GAF中,
,
∴△AEF≌△GAF(SAS),
∴EF=FG,
∵FG=DG+DF=BE+DF,
∴EF=BE+DF;
(3)如图2 ,
连接EF,延长AE、BF相交于点C,
∵∠AOB=∠AOE+∠EOF+∠BOF=30+90+20=140°,
∠EOF=70°,
∴∠EOF= ∠AOB,
又∵OA=OB,∠OAG+∠OBG=(90°﹣30°)+(70°+50°)=180°,
∴符合探索延伸中的条件,
∴结论EF=AE+BF成立,
即EF=2×(60+80)=280海里.
答:此时两舰艇之间的距离是280海里.
【点评】本题考查了四边形综合题,利用全等三角形的判定与性质得出 AE=AG是解题关键,再利用全
等三角形的判定与性质得出EF=EG,又利用了等量代换;利用探索得出规律:四边形ABCD中,AB=
AD,∠B+∠D=180°,E、F分别是BC、CD上的点,且∠EAF= ∠BAD,EF=AE+BF是解题关键.
