2020年中考数学-冲刺专题-难点突破之几何探究题教程文件.docx

2020年中考数学-冲刺专题-难点突破之几何探究题 精品文档 2020中考数学 冲刺专题 难点突破之几何探究题（含答案） 1. 某数学兴趣小组在数学课外活动中，研究三角形和正方形的性质时，做了如下探究：在△ABC中，∠BAC＝90°，AB＝AC，点D为直线BC上一点(点D不与B，C重合)，以AD为边在AD右侧作正方形ADEF，连接CF. (1)观察猜想 如图①，当点D在线段BC上时， ①BC与CF的位置关系为：________． ②BC，CD，CF之间的数量关系为：________(将结论直接写在横线上)． (2)数学思考 如图②，当点D在线段CB的延长线上时，结论①，②是否仍然成立？若成立，请给予证明；若不成立，请你写出正确结论再给予证明． (3)拓展延伸 如图③，当点D在线段BC的延长线上时，延长BA交CF于点G，连接GE.若已知AB＝2，CD＝BC，请求出GE的长． 第1题图 解：(1)①BC⊥CF；②BC＝CD＋CF； 【解法提示】①∵∠BAC＝∠DAF＝90°，∴∠BAD＝∠CAF，又∵AB＝AC，AD＝AF，∴△ABD≌ △ACF(SAS)，∴∠ACF＝∠ABC＝45°，∵∠ACB＝45°，∴∠BCF＝90°，即BC⊥CF；②∵△ABD≌△ACF， ∴BD＝CF，∵BC＝CD＋BD，∴BC＝CD＋CF. (2)结论①仍然成立，②不成立， ①证明：∵∠BAC＝∠DAF＝90°， ∴∠BAD＝∠CAF， 又∵AB＝AC，AD＝AF， ∴△ABD≌△ACF(SAS)， ∴∠ACF＝∠ABD＝180°－45°＝135°， ∵∠ACB＝45°， ∴∠BCF＝90°，即BC⊥CF； ②结论为：BC＝CD－CF， 证明：∵△ABD≌△ACF， ∴BD＝CF， ∵BC＝CD－BD， ∴BC＝CD－CF； 第1题解图 (3)如解图，过点E作EM⊥CF于点M，作EN⊥BD于点N，过点A作AH⊥BD于点H，则CN＝ME，CM＝EN， ∵AB＝AC＝2， ∴BC＝4，AH＝BC＝2， ∵CD＝BC， ∴CD＝1， ∵∠BAC＝∠DAF＝90°， ∴∠BAD＝∠CAF， 又∵AB＝AC，AD＝AF， ∴△ABD≌△ACF(SAS)， ∴∠ACF＝∠ABC＝45°， ∵∠ACB＝45°， ∴∠BCF＝90°， ∴∠ABC＝∠AGC＝45°， ∴BC＝CG＝4， ∵∠ADE＝90°， ∴∠ADH＋∠EDN＝∠EDN＋∠DEN＝90°， ∴∠ADH＝∠DEN， 又∵∠AHC＝∠DNE＝90°，AD＝DE， ∴△AHD≌△DNE(AAS)， ∴DN＝AH＝2，EN＝DH＝3， ∴CM＝EN＝3，ME＝CN＝3， 则GM＝CG－CM＝4－3＝1， ∴EG＝＝. 2. 如图①，②，③，分别以△ABC的AB和AC为边向△ABC外作正三角形(等边三角形)、正四边形(正方形)、正五边形，BE和CD相交于 点O. (1)在图①中，求证：△ABE≌△ADC； (2)由(1)证得△ABE≌△ADC，由此可推得在图①中∠BOC＝120°，请你探索在图②中∠BOC的度数，并说明理由或写出证明过程； (3)填空：在上述(1)(2)的基础上可得在图③中∠BOC＝_____(填写度数)； (4)由此推广到一般情形(如图④)，分别以△ABC的AB和AC为边向△ABC外作正n边形，BE和CD仍相交于点O，猜想得∠BOC的度数为______(用含n的式子表示)． 第2题图 (1)证明：∵△ABD，△ACE是等边三角形， ∴AB＝AD，AC＝AE，∠DAB＝∠CAE＝60°， ∴∠DAB＋∠BAC＝∠CAE＋∠BAC， ∴∠DAC＝∠BAE， 在△ABE和△ADC中， ∵， ∴△ABE≌△ADC(SAS)； 第2题解图① (2)解：如解图①，AD，BE交于点K，则∠OKD＝∠AKB， 又由(1)知△ABE≌△ADC， ∴∠ODK＝∠KBA， ∴△OKD∽△AKB， ∴∠DOK＝∠BAK＝90°， 又∵∠BOC＋∠DOK＝180°， ∴∠BOC＝180°－90°＝90°； 第7题解图② (3)解：72°； 【解法提示】如解图②，AD，EB交于点K，由(1)得△ABE≌△ADC，∴∠EBA＝∠CDA，∵∠OKD＝∠AKB，∴△OKD∽△AKB，∴∠DOK＝∠BAK＝＝108°，又∵∠BOC＋∠DOK＝180°，∴∠BOC＝180°－108°＝72°； (4)解：180°－ . 【解法提示】如解图③，AD，BE交于点K， 第2题解图③ ∴∠DOK＋∠BOC＝180°，又由(1)知△ABE≌△ADC，∴∠EBA＝∠CDA，∴△OKD∽△AKB，∴∠DOK＝∠BAK＝， 又∵∠BOC＋∠DOK＝180°，∴∠BOC＝180°－∠DOK＝180°－. 3. 如图①，△ABC中， ∠B>∠C，沿∠BAC的平分线AB1折叠，剪掉重叠部分；将余下部分沿∠B1A1C的平分线A1B2折叠，剪掉重叠部分；…；将余下部分沿∠BnAnC的平分线AnBn＋1折叠，点Bn与点C重合，无论折叠多少次，只要最后一次恰好重合，我们就称∠BAC是△ABC的好角． 确定∠BAC是△ABC的好角的两种情况，情形一：如图②，沿等腰三角形△ABC顶角∠BAC的平分线AD折叠，点B与点C重合；情形二：如图③，沿△ABC的∠BAC的平分线AB1折叠，剪掉重叠部分；将余下的部分沿B1A1C的平分线A1B2折叠，此时点B1与点C重合． 探究发现 (1)△ABC中，∠B＝2∠C，经过两次折叠，∠BAC是不是△ABC的好角？________(填“是”或“不是”) (2)经过三次折叠发现∠BAC是△ABC的好角，请探究∠B与∠C之间的等量关系，并说明理由； 根据以上内容猜想：若经过n次折叠∠BAC是△ABC的好角，则∠B与∠C之间的等量关系为________； 应用提升 (3)一个三角形三个角分别为15°，60°，105°，发现60°和105°的两个角都是此三角形的好角，如果一个三角形的最小角是5°，试求出三角形另外两个角的度数，使该三角形的三个角均是此三角形的好角． 第3题图 解：(1)是； 【解法提示】理由如下：情形二中， ∵沿∠BAC的平分线AB1折叠，∴∠B＝∠AA1B1; 又∵将余下的部分沿∠B1A1C的平分线A1B2折叠，此时点B1与点C重合，∴∠A1B1C＝∠C，∵∠AA1B1＝∠C＋∠A1B1C(外角定理)，∴∠B＝2∠C. (2)∠B＝3∠C； 证明如下：在△ABC中，沿∠BAC的平分线AB1折叠，剪掉重叠部分；将余下部分沿∠B1A1C的平分线A1B2折叠，剪掉重叠部分；将其余下的部分沿∠B2A2C的平分线A2B3折叠，点B2与点C重合，则∠BAC是△ABC的好角； 根据折叠的性质知，∠B＝∠AA1B1，∠C＝∠A2B2C，∠A1B1C＝∠A1A2B2， 根据三角形的外角定理知，∠A1A2B2＝∠C＋∠A2B2C＝2∠C； 根据四边形外角定理知，∠BAC＋∠B＋∠AA1B1－∠A1B1C＝∠BAC＋2∠B－2∠C＝180°， 根据△ABC的内角和定理知，∠BAC＋∠B＋∠C＝180°， ∴∠B＝3∠C； ∴∠B＝n∠C. 【解法提示】由情形一知，当∠B＝∠C时，∠BAC是△ABC的好角；由情形二知，当∠B＝2∠C时，∠BAC是△ABC的好角；由上述知，当∠B＝3∠C时，∠BAC是△ABC的好角；故若经过n次折叠∠BAC是△ABC的好角，则∠B与∠C之间的等量关系为∠B＝n∠C； (3)由(2)知，∠B＝n∠C，∠BAC是△ABC的好角， ∵最小角是5°是△ABC的好角， 根据好角定义，则可设另两角分别为5m°，5mn°(其中m、n为正整数)． 由题意得5m＋5mn＋5＝180， ∴m(n＋1)＝35， ∵m，n都是正整数， ∴m与n＋1是35的因数，因此有：m＝1，n＋1＝35；m＝5，n＋1＝7；m＝7，n＋1＝5； ∴m＝1，n＝34；m＝5，n＝6；m＝7，n＝4， ∴5m＝5，5mn＝170；5m＝25；5mn＝150；5m＝35，5mn＝140. ∴该三角形的另外两个角的度数分别为：5°，170°或25°，150°或35°，140°. 4. 定义：对角线互相垂直的凸四边形叫做“垂直四边形”．如图①中，四边形ABCD是“垂直四边形”，对角线AC，BD交于点O，AC⊥BD. (1)探究：小明对“垂直四边形”ABCD(如图①)进行了深入探究，发现其一组对边的平方和等于另一组对边的平方和，即AB2＋CD2＝AD2＋BC2，你认为他的发现正确吗？试说明理由． (2)应用： ①如图②，在△ABC中，∠ACB＝90°，AC＝6，BC＝8，动点P从点A出发沿AB方向以每秒5个单位的速度向点B匀速运动，同时动点Q从点C出发沿CA方向以每秒6个单位的速度向点A匀速运动，运动时间为t秒(0<t<1)，连接CP，BQ，PQ.当四边形BCQP是“垂直四边形”时，求t的值． ②如图③，在△ABC中，∠ACB＝90°，AB＝3AC，分别以AB，AC为边向外作正方形ABDE和正方形ACFG，连接EG.请求出线段EG与BC之间的数量关系． 第4题图 解：(1)正确，理由如下： ∵四边形ABCD是“垂直四边形”， ∴AC⊥BD， 由勾股定理可知： AB2＋CD2＝(AO2＋BO2)＋(DO2＋CO2)， AD2＋BC2＝(AO2＋DO2)＋(BO2＋CO2)， ∴AB2＋CD2＝AD2＋BC2； 第4题解图① (2)①如解图①，过点P作PD⊥AC于点D， 由题意知，AP＝5t，CQ＝6t， ∵∠ACB＝90°， ∴AB＝＝10， ∵PD∥BC， ∴△PAD∽△BAC， ∴＝＝， ∴＝＝， ∴AD＝3t，PD＝4t， ∴DQ＝AC－AD－CQ＝6－9t， ∵四边形BCQP是“垂直四边形”， ∴由(1)可得：BP2＋CQ2＝PQ2＋BC2＝(PD2＋DQ2)＋BC2， ∴(10－5t)2＋(6t)2＝(4t)2＋(6－9t)2＋82， ∴解得t＝或t＝0(舍去)． ∴当四边形BCQP是“垂直四边形”时，t的值为； 第4题解图② ②如解图②，连接CG、BG、BE、CE， CE与BG交于点O， 由题意知：EA＝BA，AC＝AG， ∠EAB＝∠CAG＝90°， ∴∠EAB＋∠BAC＝∠CAG＋∠BAC， ∴∠EAC＝∠BAG， 在△EAC与△BAG中， ， ∴△EAC≌△BAG(SAS)， ∴∠CEA＝∠GBA， ∴∠BEA＋∠EBA＝∠BEO＋∠EBO＝90°， ∴∠EAB＝∠BOE＝90°， ∴四边形BCGE是“垂直四边形”， ∴BC2＋EG2＝BE2＋CG2， ∵AB＝3AC， ∴EG2＝BC2. 5. 数学课上，老师和同学们对相似三角形的判定和性质进行了如下探究： 活动一： (1)如图①，△ABC是斜边AB的长为3的等腰直角三角形，在△ABC内作第1个内接正方形A1B1D1E1(D1、E1在AB上，A1、B1分别在AC、BC上)，再在△A1B1C内用同样的方法作第2个内接正方形A2B2D2E2，…，如此下去，操作n次，则第1个内接正方形的边长是______，第n个小正方形AnBnDnEn 的边长是________； 活动二： (2)如图②，在△ABC中，BC＝12，高AD＝8，四边形PQMN为△ABC的内接矩形(P在AB上，Q在AC上，M、N在BC上)． ①求当PQ为何值时，矩形PQMN的面积最大； ②在①的条件下，若再在△APQ中作一个内接矩形P1Q1M1N1，如此下去，操作n次，求PnQn的长．(直接写出结果) 思考与归纳： (3)解完上述两题，根据其中一题你还能归纳出怎样的数学结论，请简单的写出一条． 第5题图 解：(1) 1，； 【解法提示】∵∠A＝∠B＝45°，∴AE1＝A1E1＝A1B1＝B1D1＝D1B＝D1E1，∴第1个内接正方形的边长＝AB＝1.同理：第2个内接正方形的边长＝A1B1＝AB＝，第3个内接正方形的边长＝A2B2＝AB＝，…故可推出第n个小正方形AnBnDnEn的边长＝AB＝. (2)①设PQ＝x，矩形PQMN的面积为y，AD与PQ交于点E， 第5题解图 ∵PQ∥BC， ∴△APQ∽△ABC， ∴＝，即＝， ∴PN＝8－x. 则y＝PQ ·PN＝x·(8－x)＝－(x－6)2＋24. ∵－＜0， ∴该抛物线的开口向下，当x＝6时，y取得最大值， 故当PQ＝6时，矩形PQMN的面积最大； ②由①知，PQ＝， 同理：P1Q1＝， P2Q2＝， … PnQn＝； (3)根据(1)的解题过程可以得到结论：第n个小正方形AnBnDnEn的面积是. 6. 如图①，在正方形ABCD和正方形AB′C′D′中，AB＝2，AB′＝，连接CC′. 问题发现(1)计算的值为________； 拓展探究(2)将正方形AB′C′D′绕点A逆时针旋转，记旋转角为θ，连接BB′.试判断：当0°≤θ＜360°时，的大小有无变化？请仅就图②的情形给出你的证明； 问题解决(3)在旋转过程中，BB′的最大值为多少？并给出解题过程． 第1题图 解：(1)； (2)在旋转的过程中，的值不变. 证明：如解图①，连接AC，AC′， 第6题解图 ∵四边形ABCD和四边形AB′C′D′是正方形， ∴∠BAC＝∠B′AC′＝45°， ∴∠BAC－∠B′AC＝∠B′AC′－∠B′AC， 即∠B′AB＝∠C′AC， 又∵＝，＝， ∴＝， ∴△B′AB∽△C′AC， ∴＝＝； (3)以点A为圆心，AB′长为半径画圆，如解图②所示， 当点B′在BA的延长线上时，线段BB′最长，此时BB′＝AB＋AB′＝2＋，即BB′的最大值为2＋. 7. 如图①，已知点E、F分别在正方形ABCD的边AB，BC上，且BE＝BF，点M为AF的中点，连接CE，BM. 问题发现： (1)线段CE与BM之间的数量关系是________，位置关系是________； 类比探究： (2)如图②，将线段BE和BF绕点B逆时针旋转，旋转角为α(0°<α<90°)．请判断(1)中的两个结论是否仍然成立，若成立，请证明；若不成立，请说明理由； 拓展延伸： (3)将图①中的线段BE和BF绕点B逆时针旋转，旋转角为α＝90°时，得到如图③所示的图形，若AB＝3，BE＝1，请直接写出MF的长． 第7题图 解：(1)CE＝2BM，CE⊥BM； (2)(1)中的两个结论仍然成立； 证明：如解图，延长AB到点N，使NB＝AB，连接NF， 第7题解图 ∵M为AF的中点，B为AN的中点， ∴BM为△ANF的中位线， ∴NF＝2BM， ∵四边形ABCD为正方形， ∴∠CBA＝90°，AB＝BC＝BN， 又∵∠CBN＝∠EBF＝90°，∠ABE＝∠CBF＝α， ∴∠CBA＋∠ABE＝∠CBN＋∠CBF， 即∠CBE＝∠NBF， 在△CBE和△NBF中， ， ∴△CBE≌△NBF(SAS)， ∴NF＝CE， ∴CE＝2BM， ∵MB为△ANF的中位线， ∴MB∥FN， ∴∠MBA＝∠N， 又∵△CBE≌△NBF， ∴∠ECB＝∠N， ∴∠MBA＝∠ECB， ∵∠MBA＋∠CBM＝90°， ∴∠ECB＋∠CBM＝90°， ∴CE⊥BM； (3)MF＝1. 【解法提示】∵AB＝3，BE＝1， ∴BF＝1， ∴AF＝3－1＝2， ∵M为AF的中点，∴MF＝1. 8. (1)问题提出 如图①，已知△ABC是等边三角形，点E在线段AB上，点D在直线BC上，且ED＝EC，将△BCE绕点C顺时针旋转60°至△ACF，连接EF. 填空： ①∠CAF的度数为________； ②线段AE与BD之间的数量关系为________； (2)类比探究 如图②，如果点E在线段BA的延长线上，其他条件不变，探究：∠CAF的度数及线段AE与BD之间有怎样的数量关系？ (3)解决问题 如果E是直线AB上一动点，点D在直线BC上，AC＝6，其他条件不变，当△ACF是直角三角形时，请直接写出BD的长． 第8题图 解：(1)①60°；②AE＝BD； (2)∠CAF＝60°，AE＝BD； ∵△BCE绕点C顺时针旋转60°至△ACF， ∴∠ECF＝∠BCA＝60°，BE＝AF，CE＝CF，BC＝AC， ∴△CEF和△ABC都是等边三角形， ∴EF＝EC， 又∵ED＝EC， ∴ED＝EF， ∵△ABC是等边三角形， ∴∠ABC＝60°， 又∵∠CBE＝∠CAF， ∴∠CAF＝60°， ∴∠EAF＝180°－∠CAF－∠BAC＝60°， ∴∠DBE＝∠EAF， ∵ED＝EC， ∴∠ECD＝∠EDC， ∴∠BDE＝∠ECD＋∠DEC＝∠EDC＋∠DEC， 又∵∠EDC＝∠EBC＋∠BED， ∴∠BDE＝∠EBC＋∠BED＋∠DEC＝60°＋∠BEC， ∵∠AEF＝∠CEF＋∠BEC＝60°＋∠BEC， ∴∠BDE＝∠AEF， 在△EDB和△FEA中， ， ∴△EDB≌△FEA(AAS)， ∴AE＝BD； (3)3或6. 【解法提示】∵∠CAF＝∠CBA＝60°，∴当△CAF是直角三角形时有以下两种情况：①若∠ACF＝90°，如解图①所示，∵∠CAF＝60°，∴在Rt△ACF中，AF＝2AC＝12，∵BE＝AF，∴BE＝12，∴AE＝BE－AB＝12－6＝6，又∵BD＝AE，∴BD＝6. 第8题解图 ②若∠AFC＝90°，如解图②所示，∵∠CAF＝60°，∴AF＝AC＝3，∵BE＝AF，∴BE＝3，∴AE＝AB－BE＝6－3＝3，又∵BD＝AE，∴BD＝3.综上所述，BD的长为3或6. 类型五　折叠探究问题 9. 问题发现 (1)如图①，在Rt△ABC中，∠C＝90°，AC＝AB，则∠B＝________； 类比探究 (2)如图②，四边形ABCD是一张边长为2的正方形纸片，E，F分别为AB，CD的中点，沿过点D的折痕将纸片翻折，使点A落在EF上的点A′处，折痕交AE于点G，请运用(1)中的结论求∠ADG的度数和AG的长； 问题解决 (3)若矩形纸片ABCD按如图③所示的方式折叠，B、D两点恰好重合于一点O(如图④)，当AB＝6时，请直接写出EF的长． 第9题图 解：(1)30°； (2)∵正方形边长为2，E，F分别为AB，CD的中点， ∴EA＝FD＝CD＝1， ∵沿过点D的折痕将纸片翻折，使点A落在EF上的点A′处， ∴A′D＝AD＝2， ∴sin∠FA′D＝＝， ∴∠FA′D＝30°， 可得∠FDA′＝90°－30°＝60°， 由折叠性质可得∠ADG＝∠A′DG，AG＝A′G， ∴∠ADG＝＝＝15°， ∵A′D＝2，FD＝1， ∴A′F＝＝， ∴EA′＝EF－A′F＝2－， ∵∠EA′G＋∠DA′F＝180°－∠GA′D＝90°， ∴∠EA′G＝90°－∠DA′F＝90°－30°＝60°， ∴∠EGA′＝90°－∠EA′G＝90°－60°＝30°， 则AG＝AG′＝2EA′＝2(2－)＝4－2； (3)4. 【解法提示】∵折叠后B，D两点恰好重合于一点O， ∴AO＝AD＝CB＝CO， ∴DA＝， ∵∠D＝90°， ∴∠DCA＝30°， ∵AB＝CD＝6， 在Rt△ACD中，＝tan30°， 则AD＝DC·tan30°＝6×＝2， ∵∠DAF＝∠FAO＝∠DAO＝＝30°， ∴＝tan30°＝， ∴DF＝AD＝2， ∴DF＝FO＝2， 同理EO＝2， ∴EF＝EO＋FO＝4. 10. 已知点P是矩形ABCD边AB上的任意一点(与点A，B不重合) 问题发现 (1)如图①，现将△PBC沿PC翻折得到△PEC；再在线段AD上取一点F，将△PAF沿PF翻折得到△PGF，并使得射线PE、PG重合，则FG与CE的位置关系是________； 类比探究 (2)在(1)中，如图②，连接FC，取FC的中点H，连接GH、EH，请你探索线段GH和线段EH的大小关系，并说明你的理由； 拓展延伸 (3)如图③，分别在AD、BC上取点F、C′，使得∠APF＝∠BPC′，与(1)中的操作相类似，即将△PAF沿PF翻折得到△PGF，并将△PBC′沿PC′翻折得到△PEC′，连接FC′，取FC′的中点H，连接GH、EH，试问(2)中的结论还成立吗？请说明理由． 第10题图 解：(1)FG∥CE； (2)GH＝EH； 理由如下： 如解图①，延长GH交CE于点M， 由(1)得，FG∥CE， ∴∠GFH＝∠MCH， ∵H为CF的中点， ∴FH＝CH， 又∵∠GHF＝∠MHC， ∴△GFH≌△MCH(ASA)， ∴GH＝HM＝GM， ∵∠GEC＝90°， ∴EH＝GM， ∴GH＝EH； 第10题解图 (3)(2)中的结论还成立． 如解图②，取PF的中点M，PC′的中点N，连接GM，EN，HM，HN， ∵∠FGP＝90°，M为PF的中点， ∴GM＝PF，PM＝PF，HM∥PC′， ∴GM＝PM， ∴∠GPF＝∠MGP， ∴∠GMF＝∠GPF＋∠MGP＝2∠GPF， ∵在△FPC′中，H为FC′的中点，M为PF的中点， ∴HM＝PC′， 同理HN＝PF，EN＝PC′，HN∥PF，∠ENC′＝2∠EPC′， ∴GM＝HN，HM＝EN，∠GMF＝∠ENC′， ∴HN＝MP，HM＝PN， ∴四边形HMPN为平行四边形， ∴∠HMP＝∠HNP， ∴∠HMF＝∠HNC′， ∴∠GMH＝∠HNE， ∵GM＝HN，HM＝EN， ∴△GMH≌△HNE(SAS)， ∴GH＝HE. 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除