吃透中考数学29个几何模型模型08:互补型旋转
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1、专题专题 08 08 互补型旋转互补型旋转 一、单选题一、单选题 1 如图, P 是等边三角形 ABC 内一点, 将线段 BP 绕点 B 逆时针旋转 60 得到线段 BQ, 连接 AQ 若 PA=4, PB=5,PC=3,则四边形 APBQ 的面积为_ 【答案】 25 3 6 4 【分析】 由旋转的性质可得 BPQ 是等边三角形,由全等三角形的判定可得 ABQCBP(SAS),由勾股定理的逆 定理可得 APQ是直角三角形,求四边形的面积转化为求两个特殊三角形的面积即可 【详解】 解:连接 PQ, 由旋转的性质可得,BP=BQ, 又PBQ=60 , BPQ 是等边三角形, PQ=BP, 在等边三
2、角形 ABC 中,CBA=60 ,AB=BC, ABQ=60 -ABP CBP=60 -ABP ABQ=CBP 在 ABQ 与 CBP 中 BQBP ABQCBP ABCB , ABQCBP(SAS), AQ=PC, 又PA=4,PB=5,PC=3, PQ=BP=5,PC=AQ=3, 在 APQ中,因为 222 9,16,25AQAPPQ,25=16+9, 由勾股定理的逆定理可知 APQ是直角三角形, 2 3125 3 53 46 424 BPQAPQAPBQ SSS 四边形 , 故答案为: 25 3 6 4 【点睛】 本题主要考查了旋转的性质、全等三角形的判定、勾股定理的逆定理及特殊三角形的
3、面积,解题的关键是 作出辅助线,转化为特殊三角形进行求解 2如图,在 Rt ABC 和 Rt BCD 中,BACBDC90 ,BC8,ABAC,CBD30 ,BD4 3, M,N 分别在 BD,CD 上,MAN45 ,则 DMN的周长为_ 【答案】43+4 【解析】 【分析】 将 ACN绕点 A逆时针旋转,得到 ABE,由旋转得出NAE90 ,ANAE,ABEACD,EAB CAN, 求出EAMMAN, 根据SAS推出 AEMANM, 根据全等得出MNME, 求出MNCN+BM, 解直角三角形求出 DC,即可求出 DMN 的周长BD+DC,代入求出即可 【详解】 将 ACN绕点 A逆时针旋转,
4、得到 ABE,如图: 由旋转得:NAE90 ,ANAE,ABEACD,EABCAN, BACD90 , ABD+ACD360 90 90 180 , ABD+ABE180 , E,B,M三点共线, MAN45 ,BAC90 , EAMEAB+BAMCAN+BAMBACMAN90 45 45 , EAMMAN, 在 AEM 和 ANM中, = = = , AEMANM(SAS) , MNME, MNCN+BM, 在 Rt BCD中,BDC90 ,CBD30 ,BD43,CDBD tanCBD4, DMN 的周长为 DM+DN+MNDM+DN+BM+CNBD+DC4 3 +4, 故答案为:43+4
5、 【点睛】 此题主要考查利用三角形全等的性质和解直角三角形,进行等量转换,关键是做辅助线. 3 如图, 在平面直角坐标系 xOy中, A,B两点分别在 x轴, y轴的正半轴上, 且 OA=OB, 点 C在第一象限, OC=3,连接 BC,AC,若BCA=90 ,则 BC+AC的值为_ 【答案】3 2 【分析】 可将 OBC绕着 O点顺时针旋转 90 ,所得的图形与 OAC正好拼成等腰直角三角形 BC+AC等于等腰三 角形的斜边 CD. 【详解】 解: 将 OBC绕 O点旋转 90 , OB=OA 点 B落在 A处,点 C落在 D 处 且有 OD=OC=3,COD=90 ,OAD=OBC, 在四
6、边形 OACB 中 BOA=BCA=90 , OBC+OAC=180 , OAD+OAC=180 C、A、D 三点在同一条直线上, OCD为等要直角三角形,根据勾股定理 CD2=OC2+OD2 即 CD2=32+32=18 解得 CD=3 2 即 BC+AC=3 2. 【点睛】 本题考查旋转的性质,旋转前后的图形对应边相等,对应角相等.要求两条线段的长,可利用作图的方法将 两条线段化成一条线段,再求这条线段的长度即可,本题就是利用旋转的方法做到的,但做本题时需注意, 一定要证明 C、A、D 三点在同一条直线上.本题还有一种化一般为特殊的方法,因为答案一定可考虑 CBy 轴的情况,此时四边形 O
7、ACB 刚好是正方形,在做选择或填空题时,也可以起到事半功倍的效果. 二、解答题二、解答题 4问题背景:如图 1,在四边形ABCD中,90BAD,90BCD,BABC,120ABC, 60MBN,MBN绕 B 点旋转,它的两边分别交AD、DC于 E、F探究图中线段AE,CF,EF 之间的数量关系小李同学探究此问题的方法是:延长FC到 G,使CGAE,连接BG,先证明 BCGBAE,再证明BFCBFE,可得出结论,他的结论就是_; 探究延伸 1: 如图 2, 在四边形ABCD中,90BAD,90BCD,BABC,2ABCMBN , MBN绕 B 点旋转,它的两边分别交AD、DC于 E、F上述结论
8、是否仍然成立?请直接写出结论(直 接写出“成立”或者“不成立”) ,不要说明理由 探究延伸2: 如图3, 在四边形ABCD中,BABC,180BADBCD,2ABCMBN ,MBN 绕 B 点旋转,它的两边分别交AD、DC于 E、F上述结论是否仍然成立?并说明理由 实际应用:如图 4,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 75 海里/小时的 速度前进,同时舰艇乙沿北偏东50的方向以 100 海里/小时的速度前进,1.2 小时后,指挥中心观测到甲、 乙两舰艇分别到达 E
9、、F处,且指挥中心观测两舰艇视线之间的夹角为70,试求此时两舰艇之间的距离 【答案】EF=AE+CF探究延伸 1:结论 EF=AE+CF成立探究延伸 2:结论 EF=AE+CF仍然成立实际 应用:210 海里 【分析】 延长FC到 G,使CGAE,连接BG,先证明BCGBAE,可得 BG=BE,CBG=ABE,再证 明BGFBEF,可得 GF=EF,即可解题; 探究延伸1: 延长FC到G, 使C G A E , 连接BG, 先证明BCGBAE, 可得BG=BE, CBG=ABE, 再证明BGFBEF,可得 GF=EF,即可解题; 探究延伸2: 延长FC到G, 使C G A E , 连接BG,
10、先证明BCGBAE, 可得BG=BE, CBG=ABE, 再证明BGFBEF,可得 GF=EF,即可解题; 实际应用:连接 EF,延长 AE,BF相交于点 C,然后与探究延伸 2同理可得 EF=AE+CF,将 AE 和 CF的长 代入即可 【详解】 解:EF=AE+CF 理由:延长FC到 G,使CGAE,连接BG, 在 BCG 和 BAE 中, 90 BCBA BCGBAE CGAE , BCGBAE(SAS) , BG=BE,CBG=ABE, ABC=120 ,MBN=60 , ABE+CBF=60 , CBG+CBF=60 , 即GBF=60 , 在 BGF和 BEF中, BGBE GBF
11、EBF BFBF , BGFBEF(SAS) , GF=EF, GF=CG+CF=AE+CF, EF=AE+CF 探究延伸 1:结论 EF=AE+CF成立 理由:延长FC到 G,使CGAE,连接BG, 在 BCG 和 BAE 中, 90 BCBA BCGBAE CGAE , BCGBAE(SAS) , BG=BE,CBG=ABE, ABC=2MBN, ABE+CBF= 1 2 ABC, CBG+CBF= 1 2 ABC, 即GBF= 1 2 ABC, 在 BGF和 BEF中, BGBE GBFEBF BFBF , BGFBEF(SAS) , GF=EF, GF=CG+CF=AE+CF, EF=
12、AE+CF 探究延伸 2:结论 EF=AE+CF仍然成立 理由:延长FC到 G,使CGAE,连接BG, 180BADBCD,BCG+BCD=180 , BCG=BAD 在 BCG 和 BAE 中, BCBA BCGBAE CGAE , BCGBAE(SAS) , BG=BE,CBG=ABE, ABC=2MBN, ABE+CBF= 1 2 ABC, CBG+CBF= 1 2 ABC, 即GBF= 1 2 ABC, 在 BGF和 BEF中, BGBE GBFEBF BFBF , BGFBEF(SAS) , GF=EF, GF=CG+CF=AE+CF, EF=AE+CF 实际应用:连接 EF,延长
13、AE,BF相交于点 C, AOB=30 +90 +(90 -70 )=140 ,EOF=70 , EOF= 1 2 AOB OA=OB,OAC+OBC=(90 -30 )+(70 +50 )=180 , 符合探索延伸中的条件 结论 EF= AE+CF仍然成立 即 EF=75 1.2+100 1.2=210(海里) 答:此时两舰艇之间的距离为 210海里 【点睛】 本题考查了全等三角形的判定与性质作辅助线构造全等三角形是解题的关键 5 (课题研究)旋转图形中对应线段所在直线的夹角(小于等于 90 的角)与旋转角的关系 (问题初探)线段 AB 绕点 O 顺时针旋转得到线段 CD,其中点 A 与点
14、C 对应,点 B 与点 D 对应,旋转角 的度数为 ,且 0 180 (1)如图,当 60 时,线段 AB、CD 所在直线夹角(锐角)为 ; (2)如图,当 90 180 时,直线 AB 与直线 CD 所夹锐角与旋转角 存在怎样的数量关系?请说明 理由; (形成结论)旋转图形中,当旋转角小于平角时,对应线段所在直线的夹角与旋转角 (运用拓广)运用所形成的结论解决问题: (3)如图,四边形 ABCD 中,ABC60 ,ADC30 ,ABBC,CD3,BD19,求 AD 的长 【答案】 (1)60 ; (2)互补,理由见解析; 【形成结论】相等或互补; (3)10 【分析】 (1)由旋转的性质可得
15、ABCD,OAOC,BODO,可证 ()AOBCOD SSSDD ,可得BD , 由三角形内角和定理可求解; (2)由旋转的性质可得ABCD,OAOC,BODO,可证 ()AOBCOD SSSDD ,可得BD , 由平角的定义和四边形内角和定理可求解; 【形成结论】 由(1) (2)可知对应线段所在直线的所夹锐角角与旋转角:相等或互补; 【运用拓广】 (3)将BCD绕点B顺时针旋转60,得到BAF,连接FD,由旋转的性质可得BFBD, 3AFCD,由三角形内角和定理可求90FAD,由勾股定理可求解 【详解】 解: (1)如图 1,延长DC交AB于F,交BO于E, 60, 60BOD, 线段AB
16、绕点O顺时针旋转得线段CD, ABCD,OAOC,BODO, ()AOBCOD SSS DD , BD , BD ,OEDBEF?, 60BFEEOD ?, 故答案为:60; (2)直线AB与直线CD所夹锐角角与旋转角互补, 理由如下: 如图 2,延长AB,DC交于点E, 线段AB绕点O顺时针旋转得线段CD, ABCD,OAOC,BODO, ()AOBCOD SSS DD , ABOD ?, 180ABOEBO?Q, 180DEBO ?, 360EBOEDBOD?Q, 180EBOD ?, 直线AB与直线CD所夹锐角角与旋转角互补 形成结论 由(1) (2) (3)可知:旋转图形中,当旋转角小
17、于平角时,对应线段所在直线的所夹锐角角与旋转角:相 等或互补 故答案为:相等或互补 运用拓广 (3)如图 3,将BCD绕点B顺时针旋转60,得到BAF,连接FD, 延长FA,DC交于点E, 旋转角 60ABC, BCDBAFDDQ, 60AEDABC,3AFCD,BDBF, 30ADC, 90FADAEDADC ?, 又60FBDABC?Q,BFBD, BFD是等边三角形, BFBDDF=, 在RtDAFD 中, 22 19910ADDFAF=-=-= 【点睛】 本题是几何变换综合题,考查了旋转的性质,全等三角形的判定和性质,等边三角形的判定和性质等知识, 添加辅助线构造全等三角形是本题的关键
18、 6 如图, 在ABC中,120ACB,BCAC , 点E在BC上, 点D在AB上,CECA, 连接DE, 180ACBADE,CHAB,垂足为H证明:2 3DEADCH 【答案】见解析 【分析】 如图,延长BA到点F,使AFDE,连接CF、CD,根据四边形的内角和和邻补角互补可得 CAFCED,进而可根据 SAS证明AFCEDC,可得CFCD,ACFECD,进一 步即可求得120FCD,然后利用等腰三角形的性质和解直角三角形的知识即可证得结论 【详解】 证明:如图,延长BA到点F,使AFDE,连接CF、CD, 180ACBADE, 360180180CADCED, 180CADCAF, CA
19、FCED, ACEC,AFED, AFCEDC , CFCD,ACFECD, 120FCDACFACDECDACDACB, CFCD,CHDF, 11 22 FHDHDFDEAD, 1 60 2 HCDFCD, tan3 DH HCD CH , 3DHCH , 22 3DEADDHCH 【点睛】 本题考查了四边形的内角和、全等三角形的判定和性质、等腰三角形的性质和解直角三角形等知识,正确 添加辅助线、灵活应用上述知识是解题的关键 7如图 1,四边形 ABCD中,BDAD,E为 BD上一点,AEBC,CEBD,CEED (1)已知 AB10,AD6,求 CD; (2)如图 2,F为 AD上一点,
20、AFDE,连接 BF,交 BF交 AE于 G,过 G作 GHAB 于 H,BGH 75 求证:BF2 2GH+2EG 【答案】 (1)2 2; (2)证明见解析 【分析】 (1)由勾股定理得出 BD 22 ABAD 8,由 HL证得 Rt ADERt BEC,得出 BEAD,则 CE EDBDBEBDAD2,由等腰直角三角形的性质即可得出结果; (2) 连接 CF, 易证 AFCE, ADCE, 得出四边形 AECF是平行四边形, 则 AECF, AECF, 得出CFD EAD,CFBAGF,由 Rt ADERt BEC,得出CBEEAD,推出CBECFD,证得 BCF是等腰直角三角形,则 B
21、F 2BC2CF2AE,FBCBFC45 ,推出AGF45 , AGH60 ,GAH30 ,则 AG2GH,得出 BF 2AE2(AG+EG) ,即可得出结论 【详解】 (1)解:BDAD, BD 22 ABAD 22 106 8, CEBD, CEBEDA90 , 在 Rt ADE和 Rt BEC中, AEBC EDCE , Rt ADERt BEC(HL) , BEAD, CEEDBDBEBDAD862, CD 2CE22; (2)解:连接 CF,如图 2 所示: AFDE,DECE, AFCE, BDAD,CEBD, ADCE, 四边形 AECF是平行四边形, AECF,AECF, CF
22、DEAD,CFBAGF, 由(1)得:Rt ADERt BEC, CBEEAD, CBECFD, FBD+BFC+CFD90 , FBD+BFC+CBE90 , BCF90 , AEBC, BCCF, BCF是等腰直角三角形, BF 2BC2CF2AE,FBCBFC45 , AGF45 , BGH75 , AGH180 45 75 60 , GHAB, GAH30 , AG2GH, BF 2AE2(AG+EG) , BF2 2GH+2EG 【点睛】 本题考查了等腰直角三角形的判定与性质、含 30 角直角三角形的判定与性质、全等三角形的判定与性质、 平行线的判定与性质、平行四边形的判定与性质等知
23、识,熟练掌握直角三角形的性质、作辅助线构建平行 四边形是解题的关键 8已知 OP 平分AOB,DCE 的顶点 C 在射线 OP 上,射线 CD 交射线 OA于点 F,射线 CE 交射线 OB 于点 G (1)如图 1,若 CDOA,CEOB,请直接写出线段 CF与 CG的数量关系; (2)如图 2,若AOB=120 ,DCE=AOC,试判断线段 CF与 CG的数量关系,并说明理由 【答案】 (1)CF=CG; (2)CF=CG,见解析 【分析】 (1)结论 CF=CG,由角平分线性质定理即可判断 (2)结论:CF=CG,作 CMOA 于 M,CNOB 于 N,证明 CMFCNG,利用全等三角形
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