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(2)如图2,E是直线BC上一点,且CE=BD,直线AE、CD相交于点P,∠APD的度数是一个固定的值吗?若是,请求出它的度数;若不是,请说明理由.
【分析】(1)利用SAS证明△AFD和△BDC全等,再利用全等三角形的性质得出FD=DC,即可判断三角形的形状;
(2)作AF⊥AB于A,使AF=BD,连结DF,CF,利用SAS证明△AFD和△BDC全等,再利用全等三角形的性质得出FD=DC,∠FDC=90°,即可得出∠FCD=∠APD=45°. 【解答】解:(1)△CDF是等腰直角三角形,理由如下: ∵AF⊥AD,∠ABC=90°, ∴∠FAD=∠DBC, 在△FAD与△DBC中,
,
∴△FAD≌△DBC(SAS), ∴FD=DC,
∴△CDF是等腰三角形, ∵△FAD≌△DBC, ∴∠FDA=∠DCB, ∵∠BDC+∠DCB=90°, ∴∠BDC+∠FDA=90°, ∴△CDF是等腰直角三角形;
(2)作AF⊥AB于A,使AF=BD,连结DF,CF,如图, ∵AF⊥AD,∠ABC=90°, ∴∠FAD=∠DBC, 在△FAD与△DBC中,
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,
∴△FAD≌△DBC(SAS), ∴FD=DC,
∴△CDF是等腰三角形, ∵△FAD≌△DBC, ∴∠FDA=∠DCB, ∵∠BDC+∠DCB=90°, ∴∠BDC+∠FDA=90°, ∴△CDF是等腰直角三角形, ∴∠FCD=45°, ∵AF∥CE,且AF=CE, ∴四边形AFCE是平行四边形, ∴AE∥CF,
∴∠APD=∠FCD=45°.
【点评】此题考查了全等三角形的判定与性质的运用,平行四边形的判定及性质的运用,等腰直角三角形的判定及性质的运用.解答时证明三角形全等是关键.
28.(10分)如图,△ABC和△DEF都是等腰直角三角形,∠BAC=∠EDF=90°,△DEF的顶点E与△ABC的斜边BC的中点重合.将△DEF绕点E旋转,旋转过程中,线段DE与线段AB相交于点P,射线EF与线段AB相交于点G,与射线CA相交于点Q. (1)求证:△BPE∽△CEQ; (2)求证:DP平分∠BPQ;
(3)当BP=a,CQ=a,求PQ长(用含a的代数式表示).
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【分析】(1)由△ABC和△DEF是两个全等的等腰直角三角形,易得∠B=∠C=∠DEF=45°,然后利用三角形的外角的性质,即可得∠BEP=∠EQC,则可证得△BPE∽△CEQ;
(2)只要证明△BPE∽△EPQ,推出∠BPE=∠EPQ,推出∠DPB=∠DPQ即可;
(3)根据相似三角形的对应边成比例,即可求得BE的长,即可得BC的长,继而求得AQ与AP的长,利用勾股定理即可求得P、Q两点间的距离;
【解答】解:(1)∵△ABC和△DEF是两个全等的等腰直角三角形, ∴∠B=∠C=∠DEF=45°, ∵∠BEQ=∠EQC+∠C, 即∠BEP+∠DEF=∠EQC+∠C, ∴∠BEP+45°=∠EQC+45°, ∴∠BEP=∠EQC, ∵∠B=∠C=45°, ∴△BPE∽△CEQ,
(2)∵△BPE∽△CEQ, ∴
=
,
∵CE=BE, ∴
=
,
∵∠B=∠DEF=45°, ∴△BPE∽△EPQ, ∴∠BPE=∠EPQ, ∴∠DPB=∠DPQ, ∴DP平分∠BPQ. (3)
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∵△BPE∽△CEQ, ∴
=
,
∵BP=a,CQ=a,BE=CE,
∴=,
∴BE=CE=∴BC=3
a, a,
∴AB=AC=BC?sin45°=3a,
∴AQ=CQ﹣AC=a,PA=AB﹣BP=2a, 在Rt△APQ中,PQ=
=a.
【点评】本题考查相似形综合题、等腰直角三角形的性质、相似三角形的判定和性质、勾股定理、锐角三角函数等知识,解题的关键是正确寻找相似三角形解决问题,属于中考压轴题.
29.(12分)如图,Rt△ABO的两直角边OA、OB分别在x轴的负半轴和y轴的正半轴上,O为坐标原点,A、B两点的坐标分别为(﹣3,0)、(0,4),抛物线y=x2+bx+c经过点B,且顶点在直线x=上. (1)求抛物线对应的函数关系式;
(2)若把△ABO沿x轴向右平移得到△DCE,点A、B、O的对应点分别是D、C、E,当四边形ABCD是菱形时,试判断点C和点D是否在该抛物线上,并说明理由;
(3)在(2)的条件下,连接BD,已知对称轴上存在一点P使得△PBD的周长最小,求出P点的坐标; (4)在(2)、(3)的条件下,若点M是线段OB上的一个动点(点M与点O、B不重合),过点M作∥BD交x轴于点N,连接PM、PN,设OM的长为t,△PMN的面积为S,求S和t的函数关系式,并写出自变量t的取值范围,S是否存在最大值?若存在,求出最大值和此时M点的坐标;若不存在,说明理由.
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