2025年中考数学压轴题专题平行四边形的综合题及详细答案.doc

-中考数学压轴题专题平行四边形经典综合题及详细答案 一、平行四边形 1．假如两个三角形两条边对应相等，夹角互补，那么这两个三角形叫做互补三角形，如图2，分别以△ABC边AB、AC为边向外作正方形ABDE和ACGF，则图中两个三角形就是互补三角形． （1）用尺规将图1中△ABC分割成两个互补三角形； （2）证明图2中△ABC分割成两个互补三角形； （3）如图3，在图2基础上再以BC为边向外作正方形BCHI． ①已知三个正方形面积分别是17、13、10，在如图4网格中（网格中每个小正方形边长为1）画出边长为、、三角形，并计算图3中六边形DEFGHI面积． ②若△ABC面积为2，求以EF、DI、HG长为边三角形面积． 【答案】（1）作图见解析（2）证明见解析（3）①62；②6 【解析】 试题分析：（1）作BC边上中线AD即可． （2）根据互补三角形定义证明即可． （3）①画出图形后，运用割补法求面积即可． ②平移△CHG到AMF，连接EM，IM，则AM=CH=BI，只要证明S△EFM=3S△ABC即可． 试题解析：（1）如图1中，作BC边上中线AD，△ABD和△ADC是互补三角形． （2）如图2中，延长FA到点H，使得AH=AF，连接EH． ∵四边形ABDE，四边形ACGF是正方形， ∴AB=AE，AF=AC，∠BAE=∠CAF=90°， ∴∠EAF+∠BAC=180°， ∴△AEF和△ABC是两个互补三角形． ∵∠EAH+∠HAB=∠BAC+∠HAB=90°， ∴∠EAH=∠BAC， ∵AF=AC， ∴AH=AB， 在△AEH和△ABC中， ∴△AEH≌△ABC， ∴S△AEF=S△AEH=S△ABC． （3）①边长为、、三角形如图4所示． ∵S△ABC=3×4﹣2﹣1.5﹣3=5.5， ∴S六边形=17+13+10+4×5.5=62． ②如图3中，平移△CHG到AMF，连接EM，IM，则AM=CH=BI，设∠ABC=x， ∵AM∥CH，CH⊥BC， ∴AM⊥BC， ∴∠EAM=90°+90°﹣x=180°﹣x， ∵∠DBI=360°﹣90°﹣90°﹣x=180°﹣x， ∴∠EAM=∠DBI，∵AE=BD， ∴△AEM≌△DBI， ∵在△DBI和△ABC中，DB=AB，BI=BC，∠DBI+∠ABC=180°， ∴△DBI和△ABC是互补三角形， ∴S△AEM=S△AEF=S△AFM=2， ∴S△EFM=3S△ABC=6． 考点：1、作图﹣应用与设计，2、三角形面积 2．在正方形ABCD中，点E，F分别在边BC，CD上，且∠EAF=∠CEF=45°. (1)将△ADF绕着点A顺时针旋转90°，得到△ABG(如图①)，求证：△AEG≌△AEF； (2)若直线EF与AB，AD延长线分别交于点M，N(如图②)，求证：EF2=ME2+NF2； (3)将正方形改为长与宽不相等矩形，若其他条件不变(如图③)，请你直接写出线段EF，BE，DF之间数量关系. 【答案】（1）证明见解析；（2）证明见解析；（3）EF2=2BE2+2DF2. 【解析】 试题分析：（1）根据旋转性质可知AF=AG，∠EAF=∠GAE=45°，故可证△AEG≌△AEF； （2）将△ADF绕着点A顺时针旋转90°，得到△ABG，连结GM．由（1）知△AEG≌△AEF，则EG=EF．再由△BME、△DNF、△CEF均为等腰直角三角形，得出CE=CF，BE=BM，NF=DF，然后证明∠GME=90°，MG=NF，运用勾股定理得出EG2=ME2+MG2，等量代换即可证明EF2=ME2+NF2； （3）将△ADF绕着点A顺时针旋转90°，得到△ABG，根据旋转性质可以得到△ADF≌△ABG，则DF=BG，再证明△AEG≌△AEF，得出EG=EF，由EG=BG+BE，等量代换得到EF=BE+DF． 试题解析：（1）∵△ADF绕着点A顺时针旋转90°，得到△ABG， ∴AF=AG，∠FAG=90°， ∵∠EAF=45°， ∴∠GAE=45°， 在△AGE与△AFE中， ， ∴△AGE≌△AFE（SAS）； （2）设正方形ABCD边长为a． 将△ADF绕着点A顺时针旋转90°，得到△ABG，连结GM． 则△ADF≌△ABG，DF=BG． 由（1）知△AEG≌△AEF， ∴EG=EF． ∵∠CEF=45°， ∴△BME、△DNF、△CEF均为等腰直角三角形， ∴CE=CF，BE=BM，NF=DF， ∴a﹣BE=a﹣DF， ∴BE=DF， ∴BE=BM=DF=BG， ∴∠BMG=45°， ∴∠GME=45°+45°=90°， ∴EG2=ME2+MG2， ∵EG=EF，MG=BM=DF=NF， ∴EF2=ME2+NF2； （3）EF2=2BE2+2DF2． 如图所示，延长EF交AB延长线于M点，交AD延长线于N点， 将△ADF绕着点A顺时针旋转90°，得到△AGH，连结HM，HE． 由（1）知△AEH≌△AEF， 则由勾股定理有（GH+BE）2+BG2=EH2， 即（GH+BE）2+（BM﹣GM）2=EH2 又∴EF=HE，DF=GH=GM，BE=BM，因此有（GH+BE）2+（BE﹣GH）2=EF2， 即2（DF2+BE2）=EF2 考点：四边形综合题 3．如图，在△ABC中，∠ACB=90°，∠CAB=30°，以线段AB为边向外作等边△ABD，点E是线段AB中点，连接CE并延长交线段AD于点F． （1）求证：四边形BCFD为平行四边形；（2）若AB=6，求平行四边形ADBC面积． 【答案】（1）见解析；（2）S平行四边形ADBC=． 【解析】 【分析】 （1）在Rt△ABC中，E为AB中点，则CE=AB，BE=AB，得到∠BCE=∠EBC=60°.由△AEF≌△BEC，得∠AFE=∠BCE=60°.又∠D=60°，得∠AFE =∠D=60度.因此FC∥BD，又由于∠BAD=∠ABC=60°，因此AD∥BC，即FD//BC，则四边形BCFD是平行四边形. （2）在Rt△ABC中，求出BC，AC即可处理问题； 【详解】 解：（1）证明：在△ABC中，∠ACB=90°，∠CAB=30°，∴∠ABC=60°，在等边△ABD中，∠BAD=60°，∴∠BAD=∠ABC=60°，∵E为AB中点，∴AE=BE，又∵∠AEF=∠BEC，∴△AEF≌△BEC，在△ABC中，∠ACB=90°，E为AB中点，∴CE=AB，BE=AB，∴CE=AE，∴∠EAC=∠ECA=30°，∴∠BCE=∠EBC=60°，又∵△AEF≌△BEC，∴∠AFE=∠BCE=60°，又∵∠D=60°，∴∠AFE=∠D=60°，∴FC∥BD，又∵∠BAD=∠ABC=60°，∴AD∥BC，即FD∥BC，∴四边形BCFD是平行四边形； （2）解：在Rt△ABC中，∵∠BAC=30°，AB=6，∴BC=AF=3，AC=，∴S平行四边形BCFD=3×=，S△ACF=×3×=，S平行四边形ADBC=． 【点睛】 本题考察平行四边形判定和性质、直角三角形斜边中线定理、等边三角形性质、解直角三角形、勾股定理等知识，解题关键是对寻找全等三角形处理问题，属于中考常考题型. 4．如图，在菱形ABCD中，AB=4，∠BAD=120°，△AEF为正三角形，E、F在菱形边BC，CD上． （1）证明：BE=CF． （2）当点E，F分别在边BC，CD上移动时（△AEF保持为正三角形），请探究四边形AECF面积与否发生变化？若不变，求出这个定值；假如变化，求出其最大值． （3）在（2）状况下，请探究△CEF面积与否发生变化？若不变，求出这个定值；假如变化，求出其最大值． 【答案】(1)见解析；（2）；（3）见解析 【解析】 试题分析：（1）先求证AB=AC，进而求证△ABC、△ACD为等边三角形，得∠4=60°，AC=AB进而求证△ABE≌△ACF，即可求得BE=CF； （2）根据△ABE≌△ACF可得S△ABE=S△ACF，故根据S四边形AECF=S△AEC+S△ACF=S△AEC+S△ABE=S△ABC即可解题； （3）当正三角形AEF边AE与BC垂直时，边AE最短．△AEF面积会伴随AE变化而变化，且当AE最短时，正三角形AEF面积会最小，又根据S△CEF=S四边形AECF-S△AEF，则△CEF面积就会最大. 试题解析：（1）证明：连接AC， ∵∠1+∠2=60°，∠3+∠2=60°， ∴∠1=∠3， ∵∠BAD=120°， ∴∠ABC=∠ADC=60° ∵四边形ABCD是菱形， ∴AB=BC=CD=AD， ∴△ABC、△ACD为等边三角形 ∴∠4=60°，AC=AB， ∴在△ABE和△ACF中， ， ∴△ABE≌△ACF．（ASA） ∴BE=CF． （2）解：由（1）得△ABE≌△ACF， 则S△ABE=S△ACF． 故S四边形AECF=S△AEC+S△ACF=S△AEC+S△ABE=S△ABC， 是定值． 作AH⊥BC于H点， 则BH=2， S四边形AECF=S△ABC = = =； （3）解：由“垂线段最短”可知， 当正三角形AEF边AE与BC垂直时，边AE最短． 故△AEF面积会伴随AE变化而变化，且当AE最短时， 正三角形AEF面积会最小， 又S△CEF=S四边形AECF﹣S△AEF，则△CEF面积就会最大． 由（2）得，S△CEF=S四边形AECF﹣S△AEF =﹣=． 点睛：本题考察了菱形每一条对角线平分一组对角性质，考察了全等三角形证明和全等三角形对应边相等性质，考察了三角形面积计算，本题中求证△ABE≌△ACF是解题关键． 5．如图1，已知正方形ABCD边CD在正方形DEFG边DE上，连接AE，GC． (1)试猜想AE与GC有怎样关系(直接写出结论即可)； (2)将正方形DEFG绕点D按顺时针方向旋转，使点E落在BC边上，如图2，连接AE和CG．你认为(1)中结论与否还成立？若成立，给出证明；若不成立，请阐明理由． (3)在(2)中，若E是BC中点，且BC＝2，则C，F两点间距离为　 　． 【答案】(1) AE＝CG，AE⊥GC；(2)成立，证明见解析； (3) ． 【解析】 【分析】 （1）观测图形，AE、CG位置关系也许是垂直，下面着手证明．由于四边形ABCD、DEFG都是正方形，易证得△ADE≌△CDG，则∠1＝∠2，由于∠2、∠3互余，因此∠1、∠3互余，由此可得AE⊥GC． （2）题（1）结论仍然成立，参照（1）题解题措施，可证△ADE≌△CDG，得∠5＝∠4，由于∠4、∠7互余，而∠5、∠6互余，那么∠6＝∠7；由图知∠AEB＝∠CEH＝90°﹣∠6，即∠7+∠CEH＝90°，由此得证． （3）如图3中，作CM⊥DG于G，GN⊥CD于N，CH⊥FG于H，则四边形CMGH是矩形，可得CM＝GH，CH＝GM．想措施求出CH，HF，再运用勾股定理即可处理问题． 【详解】 (1)AE＝CG，AE⊥GC； 证明：延长GC交AE于点H， 在正方形ABCD与正方形DEFG中， AD＝DC，∠ADE＝∠CDG＝90°， DE＝DG， ∴△ADE≌△CDG(SAS)， ∴AE，CG，∠1＝∠2 ∵∠2+∠3＝90°， ∴∠1+∠3＝90°， ∴∠AHG＝180°﹣(∠1+∠3)＝180°﹣90°＝90°， ∴AE⊥GC． (2)答：成立； 证明：延长AE和GC相交于点H， 在正方形ABCD和正方形DEFG中， AD＝DC，DE＝DG，∠ADC＝∠DCB＝∠B＝∠BAD＝∠EDG＝90°， ∴∠1＝∠2＝90°﹣∠3； ∴△ADE≌△CDG(SAS)， ∴AE＝CG，∠5＝∠4； 又∵∠5+∠6＝90°，∠4+∠7＝180°﹣∠DCE＝180°﹣90°＝90°， ∴∠6＝∠7， 又∵∠6+∠AEB＝90°，∠AEB＝∠CEH， ∴∠CEH+∠7＝90°， ∴∠EHC＝90°， ∴AE⊥GC． (3)如图3中，作CM⊥DG于G，GN⊥CD于N，CH⊥FG于H，则四边形CMGH是矩形，可得CM＝GH，CH＝GM． ∵BE＝CE＝1，AB＝CD＝2， ∴AE＝DE＝CG═DG＝FG＝， ∵DE＝DG，∠DCE＝∠GND，∠EDC＝∠DGN， ∴△DCE≌△GND(AAS)， ∴GCD＝2， ∵S△DCG＝•CD•NG＝•DG•CM， ∴2×2＝•CM， ∴CM＝GH＝， ∴MG＝CH＝＝， ∴FH＝FG﹣FG＝， ∴CF＝＝＝． 故答案为． 【点睛】 本题属于四边形综合题，考察了正方形性质，全等三角形判定和性质，解直角三角形等知识，解题关键是对寻找全等三角形处理问题，属于中考压轴题． 6．△ABC为等边三角形，．． (1)求证：四边形是菱形． (2)若是角平分线，连接，找出图中所有等腰三角形． 【答案】(1)证明见解析；(2)图中等腰三角形有△ABC，△BDC，△ABD，△ADF，△ADC，△ADE． 【解析】 【分析】 （1）先求证BD∥AF，证明四边形ABDF是平行四边形，再运用有一组邻边相等平行四边形是菱形即可证明；（2）先运用BD平分∠ABC，得到BD垂直平分线段AC，进而证明△DAC是等腰三角形，根据BD⊥AC,AF⊥AC，找到角度之间关系,证明△DAE是等腰三角形，进而得到BC＝BD＝BA＝AF＝DF，即可解题,见详解. 【详解】 (1)如图1中，∵∠BCD＝∠BDC， ∴BC＝BD， ∵△ABC是等边三角形， ∴AB＝BC， ∵AB＝AF， ∴BD＝AF， ∵∠BDC＝∠AEC， ∴BD∥AF， ∴四边形ABDF是平行四边形， ∵AB＝AF， ∴四边形ABDF是菱形． (2)解：如图2中，∵BA＝BC，BD平分∠ABC， ∴BD垂直平分线段AC， ∴DA＝DC， ∴△DAC是等腰三角形， ∵AF∥BD，BD⊥AC ∴AF⊥AC， ∴∠EAC＝90°， ∵∠DAC＝∠DCA，∠DAC+∠DAE＝90°，∠DCA+∠AEC＝90°， ∴∠DAE＝∠DEA， ∴DA＝DE， ∴△DAE是等腰三角形， ∵BC＝BD＝BA＝AF＝DF， ∴△BCD，△ABD，△ADF都是等腰三角形， 综上所述，图中等腰三角形有△ABC，△BDC，△ABD，△ADF，△ADC，△ADE． 【点睛】 本题考察菱形判定，等边三角形性质，等腰三角形判定等知识，属于中考常考题型，纯熟掌握等腰三角形性质是解题关键． 7．在平面直角坐标系中，O为原点，点A（﹣6，0）、点C（0，6），若正方形OABC绕点O顺时针旋转，得正方形OA′B′C′，记旋转角为α： （1）如图①，当α＝45°时，求BC与A′B′交点D坐标； （2）如图②，当α＝60°时，求点B′坐标； （3）若P为线段BC′中点，求AP长取值范围（直接写出成果即可）． 【答案】（1）；（2）；（3）. 【解析】 【分析】 （1）当α＝45°时，延长OA′通过点B，在Rt△BA′D中，∠OBC＝45°，A′B＝，可求得BD长，进而求得CD长，即可得出点D坐标； （2）过点C′作x轴垂线MN，交x轴于点M，过点B′作MN垂线，垂足为N，证明△OMC′≌△C′NB′，可得C′N＝OM＝，B′N＝C′M＝3，即可得出点B′坐标； （3）连接OB，AC相交于点K，则K是OB中点，由于P为线段BC′中点，因此PK＝OC′＝3，即点P在以K为圆心，3为半径圆上运动，即可得出AP长取值范围． 【详解】 解：（1）∵A（﹣6，0）、C（0，6），O（0，0）， ∴四边形OABC是边长为6正方形， 当α＝45°时， 如图①，延长OA′通过点B， ∵OB＝6，OA′＝OA＝6，∠OBC＝45°， ∴A′B＝， ∴BD＝（）×， ∴CD＝6﹣（）=， ∴BC与A′B′交点D坐标为（，6）； （2）如图②，过点C′作x轴垂线MN，交x轴于点M，过点B′作MN垂线，垂足为N， ∵∠OC′B′＝90°， ∴∠OC′M＝90°﹣∠B′C′N＝∠C′B′N， ∵OC′＝B′C′，∠OMC′＝∠C′NB′＝90°， ∴△OMC′≌△C′NB′（AAS）， 当α＝60°时， ∵∠A′OC′＝90°，OC′＝6， ∴∠C′OM＝30°， ∴C′N＝OM＝，B′N＝C′M＝3， ∴点B′坐标为； （3）如图③，连接OB，AC相交于点K， 则K是OB中点， ∵P为线段BC′中点， ∴PK＝OC′＝3， ∴P在以K为圆心，3为半径圆上运动， ∵AK＝3， ∴AP最大值为，AP最小值为， ∴AP长取值范围为. 【点睛】 本题考察正方形性质，全等三角形判定与性质，三角形中位线定理．（3）问解题关键是运用中位线定理得出点P轨迹． 8．在中，，BD为AC边上中线，过点C作于点E，过点A作BD平行线，交CE延长线于点F，在AF延长线上截取，连接BG，DF． 求证：； 求证：四边形BDFG为菱形； 若，，求四边形BDFG周长． 【答案】（1）证明见解析（2）证明见解析（3）8 【解析】 【分析】 运用平行线性质得到，再运用直角三角形斜边上中线等于斜边二分之一即可得证， 运用平行四边形判定定理判定四边形BDFG为平行四边形，再运用得结论即可得证， 设，则，运用菱形性质和勾股定理得到CF、AF和AC之间关系，解出x即可． 【详解】 证明：，， ， 又为AC中点， ， 又， ， 证明：，， 四边形BDFG为平行四边形， 又， 四边形BDFG为菱形， 解：设，则，， 在中，， 解得：，舍去， ， 菱形BDFG周长为8． 【点睛】 本题考察了菱形判定与性质直角三角形斜边上中线，勾股定理等知识，对掌握这些定义性质及判定并结合图形作答是处理本题关键． 9．在矩形纸片ABCD中，AB=6，BC=8，现将纸片折叠，使点D与点B重叠，折痕为EF，连接DF． （1）阐明△BEF是等腰三角形； （2）求折痕EF长． 【答案】（1）见解析；（2）. 【解析】 【分析】 （1）根据折叠得出∠DEF=∠BEF，根据矩形性质得出AD∥BC，求出∠DEF=∠BFE，求出∠BEF=∠BFE即可； （2）过E作EM⊥BC于M，则四边形ABME是矩形，根据矩形性质得出EM=AB=6，AE=BM，根据折叠得出DE=BE，根据勾股定理求出DE、在Rt△EMF中，由勾股定理求出即可． 【详解】 （1）∵现将纸片折叠，使点D与点B重叠，折痕为EF，∴∠DEF=∠BEF． ∵四边形ABCD是矩形，∴AD∥BC，∴∠DEF=∠BFE，∴∠BEF=∠BFE，∴BE=BF，即△BEF是等腰三角形； （2）过E作EM⊥BC于M，则四边形ABME是矩形，因此EM=AB=6，AE=BM． ∵现将纸片折叠，使点D与点B重叠，折痕为EF，∴DE=BE，DO=BO，BD⊥EF． ∵四边形ABCD是矩形，BC=8，∴AD=BC=8，∠BAD=90°． 在Rt△ABE中，AE2+AB2=BE2，即（8﹣BE）2+62=BE2，解得：BE==DE=BF，AE=8﹣DE=8﹣==BM，∴FM=﹣=． 在Rt△EMF中，由勾股定理得：EF==． 故答案为：． 【点睛】 本题考察了折叠性质和矩形性质、勾股定理等知识点，能熟记折叠性质是解答此题关键． 10．（问题发现） （1）如图（1）四边形ABCD中，若AB=AD，CB=CD，则线段BD，AC位置关系为　 　； （拓展探究） （2）如图（2）在Rt△ABC中，点F为斜边BC中点，分别以AB，AC为底边，在Rt△ABC外部作等腰三角形ABD和等腰三角形ACE，连接FD，FE，分别交AB，AC于点M，N．试猜想四边形FMAN形状，并阐明理由； （处理问题） （3）如图（3）在正方形ABCD中，AB=2，以点A为旋转中心将正方形ABCD旋转60°，得到正方形AB'C'D'，请直接写出BD'平方值． 【答案】（1）AC垂直平分BD；（2）四边形FMAN是矩形，理由见解析；（3）16+8或16﹣8 【解析】 【分析】 （1）根据点A在线段BD垂直平分线上，点C在线段BD垂直平分线上，即可得出AC垂直平分BD； （2）根据Rt△ABC中，点F为斜边BC中点，可得AF=CF=BF，再根据等腰三角形ABD 和等腰三角形ACE，即可得到AD=DB，AE=CE，进而得出∠AMF=∠MAN=∠ANF=90°，即可判定四边形AMFN是矩形； （3）分两种状况：①以点A为旋转中心将正方形ABCD逆时针旋转60°，②以点A为旋转中心将正方形ABCD顺时针旋转60°，分别根据旋转性质以及勾股定理，即可得到结论． 【详解】 （1）∵AB=AD，CB=CD， ∴点A在线段BD垂直平分线上，点C在线段BD垂直平分线上， ∴AC垂直平分BD， 故答案为：AC垂直平分BD； （2）四边形FMAN是矩形．理由： 如图2，连接AF， ∵Rt△ABC中，点F为斜边BC中点， ∴AF=CF=BF， 又∵等腰三角形ABD 和等腰三角形ACE， ∴AD=DB，AE=CE， ∴由（1）可得，DF⊥AB，EF⊥AC， 又∵∠BAC=90°， ∴∠AMF=∠MAN=∠ANF=90°， ∴四边形AMFN是矩形； （3）BD′平方为16+8或16﹣8． 分两种状况： ①以点A为旋转中心将正方形ABCD逆时针旋转60°， 如图所示：过D'作D'E⊥AB，交BA延长线于E， 由旋转可得，∠DAD'=60°， ∴∠EAD'=30°， ∵AB=2=AD'， ∴D'E=AD'=，AE=， ∴BE=2+， ∴Rt△BD'E中，BD'2=D'E2+BE2=（）2+（2+）2=16+8 ②以点A为旋转中心将正方形ABCD顺时针旋转60°， 如图所示：过B作BF⊥AD'于F， 旋转可得，∠DAD'=60°， ∴∠BAD'=30°， ∵AB=2=AD'， ∴BF=AB=，AF=， ∴D'F=2﹣， ∴Rt△BD'F中，BD'2=BF2+D'F2=（）2+（2-）2=16﹣8 综上所述，BD′平方长度为16+8或16﹣8． 【点睛】 本题属于四边形综合题，重要考察了正方形性质，矩形判定，旋转性质，线段垂直平分线性质以及勾股定理综合运用，处理问题关键是作辅助线构造直角三角形，根据勾股定理进行计算求解．解题时注意：有三个角是直角四边形是矩形． 11．（1）问题发现： 如图①，在等边三角形ABC中，点M为BC边上异于B、C一点，以AM为边作等边三角形AMN，连接CN，NC与AB位置关系为　 　； （2）深入探究： 如图②，在等腰三角形ABC中，BA=BC，点M为BC边上异于B、C一点，以AM为边作等腰三角形AMN，使∠ABC=∠AMN，AM=MN，连接CN，试探究∠ABC与∠ACN数量关系，并阐明理由； （3）拓展延伸： 如图③，在正方形ADBC中，AD=AC，点M为BC边上异于B、C一点，以AM为边作正方形AMEF，点N为正方形AMEF中点，连接CN，若BC=10，CN=，试求EF长． 【答案】（1）NC∥AB；理由见解析；（2）∠ABC=∠ACN；理由见解析；（3）； 【解析】 分析：（1）根据△ABC，△AMN为等边三角形，得到AB=AC，AM=AN且∠BAC=∠MAN=60°从而得到∠BAC-∠CAM=∠MAN-∠CAM，即∠BAM=∠CAN，证明△BAM≌△CAN，即可得到BM=CN． （2）根据△ABC，△AMN为等腰三角形，得到AB：BC=1：1且∠ABC=∠AMN，根据相似三角形性质得到，运用等腰三角形性质得到∠BAC=∠MAN，根据相似三角形性质即可得到结论； （3）如图3，连接AB，AN，根据正方形性质得到∠ABC=∠BAC=45°，∠MAN=45°，根据相似三角形性质得出，得到BM=2，CM=8，再根据勾股定理即可得到答案． 详解：（1）NC∥AB，理由如下： ∵△ABC与△MN是等边三角形， ∴AB=AC，AM=AN，∠BAC=∠MAN=60°， ∴∠BAM=∠CAN， 在△ABM与△ACN中， ， ∴△ABM≌△ACN（SAS）， ∴∠B=∠ACN=60°， ∵∠ANC+∠ACN+∠CAN=∠ANC+60°+∠CAN=180°， ∴∠ANC+∠MAN+∠BAM=∠ANC+60°+∠CAN=∠BAN+∠ANC=180°， ∴CN∥AB； （2）∠ABC=∠ACN，理由如下： ∵=1且∠ABC=∠AMN， ∴△ABC～△AMN ∴， ∵AB=BC， ∴∠BAC=（180°﹣∠ABC）， ∵AM=MN ∴∠MAN=（180°﹣∠AMN）， ∵∠ABC=∠AMN， ∴∠BAC=∠MAN， ∴∠BAM=∠CAN， ∴△ABM～△ACN， ∴∠ABC=∠ACN； （3）如图3，连接AB，AN， ∵四边形ADBC，AMEF为正方形， ∴∠ABC=∠BAC=45°，∠MAN=45°， ∴∠BAC﹣∠MAC=∠MAN﹣∠MAC 即∠BAM=∠CAN， ∵， ∴， ∴△ABM～△ACN ∴， ∴=cos45°=， ∴， ∴BM=2， ∴CM=BC﹣BM=8， 在Rt△AMC， AM=， ∴EF=AM=2． 点睛：本题是四边形综合题目，考察了正方形性质、等边三角形性质、等腰三角形性质、全等三角形性质定理和判定定理、相似三角形性质定理和判定定理等知识；本题综合性强，有一定难度，证明三角形全等和三角形相似是处理问题关键． 12．如图，AB为⊙O直径，点E在⊙O上，过点E切线与AB延长线交于点D，连接BE，过点O作BE平行线，交⊙O于点F，交切线于点C，连接AC （1）求证：AC是⊙O切线； （2）连接EF，当∠D=　　°时，四边形FOBE是菱形． 【答案】（1）见解析；（2）30. 【解析】 【分析】 （1）由等角转换证明出，根据圆位置关系证得AC是⊙O切线. （2）根据四边形FOBE是菱形，得到OF=OB=BF=EF，得证为等边三角形，而得出，根据三角形内角和即可求出答案. 【详解】 （1）证明：∵CD与⊙O相切于点E， ∴， ∴， 又∵， ∴，∠OBE=∠COA ∵OE=OB， ∴， ∴， 又∵OC=OC，OA=OE， ∴， ∴， 又∵AB为⊙O直径， ∴AC为⊙O切线； （2）解：∵四边形FOBE是菱形， ∴OF=OB=BF=EF， ∴OE=OB=BE， ∴为等边三角形， ∴， 而， ∴． 故答案为30． 【点睛】 本题重要考察与圆有关位置关系和圆中计算问题，纯熟掌握圆性质是本题解题关键. 13．如图，P是边长为1正方形ABCD对角线BD上一动点（P与B、D不重叠），∠APE=90°，且点E在BC边上，AE交BD于点F． （1）求证：①△PAB≌△PCB；②PE=PC； （2）在点P运动过程中，值与否变化？若不变，求出它值；若变化，请阐明理由； （3）设DP=x，当x为何值时，AE∥PC，并判断此时四边形PAFC形状． 【答案】（1）见解析； （2）； （3）x=﹣1；四边形PAFC是菱形． 【解析】 试题分析：（1）根据四边形ABCD是正方形，得出AB=BC，∠ABP=∠CBP°，再根据PB=PB，即可证出△PAB≌△PCB， ②根据∠PAB+∠PEB=180°，∠PEC+∠PEB=180°，得出∠PEC=∠PCB，从而证出PE=PC； （2）根据PA=PC，PE=PC，得出PA=PE，再根据∠APE=90°，得出∠PAE=∠PEA=45°，即可求出； （3）先求出∠CPE=∠PEA=45°，从而得出∠PCE，再求出∠BPC即可得出∠BPC=∠PCE，从而证出BP=BC=1，x=﹣1，再根据AE∥PC，得出∠AFP=∠BPC=67.5°，由△PAB≌△PCB得出∠BPA=∠BPC=67.5°，PA=PC，从而证出AF=AP=PC，得出答案． 试题解析：（1）①∵四边形ABCD是正方形，∴AB=BC，∠ABP=∠CBP=∠ABC=45°． ∵PB=PB，∴△PAB≌△PCB （SAS）． ②由△PAB≌△PCB可知，∠PAB=∠PCB．∵∠ABE=∠APE=90°，∴∠PAB+∠PEB=180°， 又∵∠PEC+∠PEB=180°，∴∠PEC=∠PAB=∠PCB，∴PE=PC． （2）在点P运动过程中，值不变化． 由△PAB≌△PCB可知，PA=PC． ∵PE=PC， ∴PA=PE， 又∵∠APE=90°， ∴△PAE是等腰直角三角形，∠PAE=∠PEA=45°，∴=． （3）∵AE∥PC，∴∠CPE=∠PEA=45°，∴在△PEC中，∠PCE=∠PEC=（180°﹣45°）=67.5°． 在△PBC中，∠BPC=（180°﹣∠CBP﹣∠PCE）=（180°﹣45°﹣67.5°）=67.5°． ∴∠BPC=∠PCE=67.5°，∴BP=BC=1，∴x=BD﹣BP=﹣1．∵AE∥PC， ∴∠AFP=∠BPC=67.5°，由△PAB≌△PCB可知，∠BPA=∠BPC=67.5°，PA=PC， ∴∠AFP=∠BPA，∴AF=AP=PC，∴四边形PAFC是菱形． 考点：四边形综合题． 14．数学活动课上，老师给出如下问题：如图，将等腰直角三角形纸片沿斜边上高AC剪开，得到等腰直角三角形△ABC与△EFD，将△EFD直角顶点在直线BC上平移，在平移过程中，直线AC与直线DE交于点Q，让同学们探究线段BQ与AD数量关系和位置关系． 请你阅读下面交流信息，处理所提出问题． 展示交流： 小敏：满足条件图形如图甲所示图形，延长BQ与AD交于点H．我们可以证明△BCQ≌△ACD，从而易得BQ=AD，BQ⊥AD． 小慧：根据图甲，当点F在线段BC上时，我们可以验证小慧说法是对．但当点F在线段CB延长线上（如图乙）或线段CB反向延长线上（如图丙）时，我对小慧说法对性表达怀疑． （1）请你协助小慧进行分析，小敏结论在图乙、图丙中与否成立？请阐明理由． （选择图乙或图丙一种状况阐明即可）． （2）小慧思考问题方式中，蕴含数学思想是 ． 拓展延伸： 根据你上面选择图形，分别取AB、BD、DQ、AQ中点M、N、P、T．则四边形MNPT是什么样特殊四边形？请阐明理由． 【答案】成立；分类讨论思想；正方形. 【解析】 试题分析：运用等腰直角三角形性质结合全等三角形判定与性质得出BQ=AD，BQ⊥AD；运用已知条件分类得出，体现数学中分类讨论思想， 拓展延伸：运用三角形中位线定理结合正方形判定措施，首先得出四边形MNPT是平行四边形进而得出它是菱形，再求出一种内角是90°，即可得出答案． 试题解析：(1)、成立， 理由：如图乙：由题意可得：∠FDE=∠QDC=∠ABC=∠BAC=45°， 则DC=QC，AC=BC， 在△ADC和△BQC中 ∵， ∴△ADC≌△BQC（SAS）， ∴AD=BQ，∠DAC=∠QBC， 延长AD交BQ于点F， 则∠ADC=∠BDF， ∴∠BFD=∠ACD=90°， ∴AD⊥BQ； (2)、小慧思考问题方式中，蕴含数学思想是：分类讨论思想； 拓展延伸：四边形MNPT是正方形， 理由：∵取AB、BD、DQ、AQ中点M、N、P、T， ∴MNAD，TPAD， ∴MNTP， ∴四边形MNPT是平行四边形， ∵NPBQ，BQ=AD， ∴NP=MN， ∴平行四边形MNPT是菱形， 又∵AD⊥BQ，NP∥BQ，MN∥AD， ∴∠MNP=90°， ∴四边形MNPT是正方形． 考点： 几何变换综合题 15．已知：如图，四边形ABCD和四边形AECF都是矩形，AE与BC交于点M，CF与AD交于点N． （1）求证：△ABM≌△CDN； （2）矩形ABCD和矩形AECF满足何种关系时，四边形 AMCN是菱形，证明你结论． 【答案】（1）证明见解析；（2）当AB＝AF时，四边形AMCN是菱形．证明见解析； 【解析】 试题分析：（1）由已知条件可得四边形AMCN是平行四边形，从而可得AM=CN，再由AB=CD，∠B=∠D=90°，运用HL即可证明； （2）若四边形AMCN为菱形，则有AM=AN，从已知可得∠BAM=∠FAN，又∠B=∠F=90°，因此有△ABM≌△AFN，从而得AB=AF，因此当AB＝AF时，四边形AMCN是菱形． 试题解析：（1）∵四边形ABCD是矩形，∴∠B＝∠D＝90°，AB＝CD，AD∥BC． ∵四边形AECF是矩形，∴AE∥CF．∴四边形AMCN是平行四边形．∴AM＝CN．在Rt△ABM和Rt△CDN中，AB＝CD，AM＝CN，∴Rt△ABM≌Rt△CDN． （2）当AB＝AF时，四边形AMCN是菱形． ∵四边形ABCD、AECF是矩形，∴∠B＝∠BAD＝∠EAF＝∠F＝90°．∴∠BAD－∠NAM＝∠EAF－∠NAM，即∠BAM＝∠FAN．又∵AB＝AF，∴△ABM≌△AFN．∴AM＝AN．由（1）知四边形AMCN是平行四边形，∴平行四边形AMCN是菱形． 考点：1．矩形性质；2．三角形全等判定与性质；3．菱形判定．