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1、32第6章四边形之正方形与45度的基本图一、单选题1如图,已知正方形ABCD的边长为12,BE=EC,将正方形边CD沿DE折叠到DF,延长EF交AB于G,连接DG,现在有如下4个结论:AG+EC=GE;的周长是一个定值;连结FC,的面积等于在以上4个结论中,正确的是( )A1B2C3D4【答案】D【分析】根据正方形的性质和折叠的性质可得AD=DF,A=GFD=90°,于是根据“HL”判定,再由,从而判断,由对折可得: 由,可得:从而可判断, 设 则利用三角形的周长公式可判断,如图,连接 证明是直角三角形,从而可判断,从而可得本题的结论【详解】解:由正方形与折叠可知,DF=DC=DA,
2、DFE=C=90°, DFG=A=90°, , 故正确;由对折可得: , 故正确;设 则 所以:的周长是一个定值,故正确,如图,连接 由对折可得: 故正确综上:都正确故选【点评】本题考查的是正方形的性质,三角形全等的判定与性质,轴对称的性质,直角三角形的判定,掌握以上知识是解题的关键2如图,在正方形OABC中,点B的坐标是(6,6),点E、F分别在边BC、BA上,OE=3若EOF=45°,则F点的纵坐标是 ( ) A2BCD1【答案】A【分析】如图,连接EF,延长BA使得AM=CE,则OCEOAM先证明OFEFOM,推出EF=FM=AF+AM=AF+CE,设AF=
3、x,在RtEFB中利用勾股定理列出方程即可解决问题【详解】如图,连接EF,延长BA,使得AM=CE,OA=OC,OCE=AOM,OCEOAM(SAS)OE=OM,COE=MOA,EOF=45°,COE+AOF=45°,MOA+AOF=45°,EOF=MOF,在OFE和OFM中,OFEFOM(SAS),EF=FM=AF+AM=AF+CE,设AF=,CE=,EF=,EB=3,()2=32+()2,点F的纵坐标为,故选:A【点评】本题考查了正方形的性质、坐标与图形、全等三角形的判定和性质、勾股定理等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等三角形,属于中考常考题型3
4、如图,在正方形有中,是上的动点,(不与、重合),连结,点关于的对称点为,连结并延长交于点,连接,过点作交的延长线于点,连接,那么些的值为( )A1BCD2【答案】B【分析】作辅助线,构建全等三角形,证明DAEENH,得AE=HN,AD=EN,再说明BNH是等腰直角三角形,可得结论【详解】如图,在线段AD上截取AM,使AM=AE,AD=AB,DM=BE,点A关于直线DE的对称点为F,ADEFDE,DA=DF=DC,DFE=A=90°,1=2,DFG=90°,在RtDFG和RtDCG中,RtDFGRtDCG(HL),3=4,ADC=90°,1+2+3+4=90�
5、6;,22+23=90°,2+3=45°,即EDG=45°,EHDE,DEH=90°,DEH是等腰直角三角形,AED+BEH=AED+1=90°,DE=EH,1=BEH,在DME和EBH中,DMEEBH(SAS),EM=BH,RtAEM中,A=90°,AM=AE, ,即.故选:B.【点评】本题考查了正方形的性质,全等三角形的判定定理和性质定理,等知识,解决本题的关键是作出辅助线,利用正方形的性质得到相等的边和相等的角,证明三角形全等4如图,在正方形内作,交于点,交于点,连接,过点作,垂足为点,将绕点顺时针旋转得到,若,则以下结论:,正
6、确的个数有( )A1个B2个C3个D4个【答案】C【分析】利用正方形的性质与旋转的性质证明再证明判断,利用全等三角形的性质与勾股定理先求解正方形的边长,再分别求解,判断,再利用勾股定理计算,判断,通过计算,判断【详解】解:由旋转的性质可知:AF=AG,DAF=BAG 四边形ABCD为正方形, BAD=90° 又EAF=45°, BAE+DAF=45° BAG+BAE=45° GAE=FAE 在GAE和FAE中, 故正确, 设正方形的边长为,则 由勾股定理得: 解得:(舍去) 故错误, 故正确, 故正确综上:正确,故选C【点评】本题考查的是旋转的性质,正方
7、形的性质,三角形的全等的判定与性质,勾股定理的应用,掌握以上知识是解题的关键5在正方形ABCD中,E、F分别为BC、CD边上的两个动点,EAF45°,下列几个结论中:EFBEDF;MN2BM2DN2;FA平分DFE;连接MF,则AMF为等腰直角三角形;AMNAFE 其中一定成立的结论有( )A2个B3个C4个D5个【答案】D【分析】通过图形的旋转,得到,证明,可得正确;将绕点A逆时针旋转得到,连接NG,证得,可得正确;根据可得正确;由BDC=MAN=45°,可得点A,M,F,D四点共圆,进而可得到正确;通过证明三角形相似可得正确;【详解】四边形ABCD正方形,AB=AD,将
8、绕点A逆时针旋转得到,如图所示,则AH=AE,AF=AF,EF=FH=DF+DH=DF+BE,故正确;如图所示,将绕点A逆时针旋转得到,连接NG,易证,是直角三角形,MN=GN,,故正确;由可得,FA平分DFE,故正确;BD是正方形ABCD的对角线,BDC=45°,MAN=45°,BDC=MAN,点A,M,F,D四点共圆,ADF=90°,AMF=90°,则AMF为等腰直角三角形,故正确;由MANFDN=45°,可得到,,又,AMNAFE,故正确;故答案选D【点评】本题主要考查了正方形的性质应用,旋转的性质,三角形全等和三角形相似的判定和性质,添
9、加和是的辅助线,构造全等三角形,相似三角形和四边形的外接圆,是解题的关键6如图,正方形ABCD中,E是BC延长线上一点,在AB上取一点F,使点B关于直线EF的对称点G落在AD上,连接EG交CD于点H,连接BH交EF于点M,连接CM则下列结论,其中正确的是()12;34;GDCM;若AG1,GD2,则BMABCD【答案】A【分析】正确如图1中,过点B作BKGH于K想办法证明RtBHKRtBHC(HL)可得结论正确分别证明GBH=45°,4=45°即可解决问题正确如图2中,过点M作MWAD于W,交BC于T首先证明MG=MD,再证明BTMMWG(AAS),推出MT=WG可得结论正
10、确求出BT=2,TM=1,利用勾股定理即可判断【详解】解:如图1中,过点B作BKGH于KB,G关于EF对称,EBEG,EBGEGB,四边形ABCD是正方形,ABBC,AABCBCD90°,ADBC,AGBEBG,AGBBGK,ABKG90°,BGBG,BAGBKG(AAS),BKBABC,ABGKBG,BKHBCH90°,BHBH,RtBHKRtBHC(HL),12,HBKHBC,故正确,GBHGBK+HBKABC45°,过点M作MQGH于Q,MPCD于P,MRBC于R12,MQMP,MEQMER,MQMR,MPMR,4MCPBCD45°,GB
11、H4,故正确,如图2中,过点M作MWAD于W,交BC于TB,G关于EF对称,BMMG,CBCD,4MCD,CMCM,MCBMCD(SAS),BMDM,MGMD,MWDG,WGWD,BTMMWGBMG90°,BMT+GMW90°,GMW+MGW90°,BMTMGW,MBMG,BTMMWG(AAS),MTWG,MCTM,DG2WG,DGCM,故正确,AG1,DG2,ADABTM3,EMWDTM1,BTAW2,BM,故正确,故选:A【点评】本题考查正方形的性质,角平分线的性质定理,全等三角形的判定和性质,等腰直角三角形的判定和性质等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线面
12、构造全等三角形解决问题,属于中考选择题中的压轴题二、填空题7如图,已知E、F是边长为1的正方形ABCD内部两点,且满足EAFECF45°,若AEF的面积为,则BEC与DFC的面积之和为_【答案】【分析】将绕点C逆时针旋转90°至CD与CB重合,得,且,将绕点A顺时针旋转90°至AD与AB重合,得,且,再证明,根据求解即可【详解】解:将绕点C逆时针旋转90°至CD与CB重合,得,且,将绕点A顺时针旋转90°至AD与AB重合,得,且,连接即:同理可得:故答案是:【点评】本题考查了运用旋转的性质求解,全等三角形的判定与性质,正方形的性质,熟练掌握相关
13、性质是解答本题的关键8如图,在正方形ABCD中,点M、N为边BC和CD上的动点(不含端点),下列三个结论:当MNMC时,则;2;MNC的周长不变;AMNAMB60°其中正确结论的序号是_【答案】【分析】先用勾股定理求得MCNC,则易得ABMADN(SAS),再结合MAN45°,可得答案;将ABM绕点A顺时针旋转90°得ADE,证明EANMAN(SAS),再利用四边形内角和及邻补角关系,可证得结论;由EANMAN,可得MNBMDN,从而将MNC的三边相加即可得答案;将ADN绕点A顺时针旋转90°得ABF,证明MAFMAN(SAS),再全等三角形的性质,可证
14、得结论【详解】正方形ABCD中,C90°MN2MC2NC2当MNMC时,MN22MC2MC2NC2MCNCBMDN易证ABMADN(SAS)BAMDANMAN45°BAM22.5°,故正确;如图,将ABM绕点A顺时针旋转90°得ADE,则EANEAMMAN90°45°45°则在EAN和MAN中,AEAM,EANMAN,ANAN,EANMAN(SAS)AMNAEDAEDEAMENMAMN360°2AMN90°(180°MNC)360°2AMNMNC90°故正确;EANMANMN
15、ENDEDNBMDNMNC的周长为:MCNCMN(MCBM)(NCDN)DCBCDC和BC均为正方形ABCD的边长,故MNC的周长不变;将ADN绕点A顺时针旋转90°得ABF,则FAMFANMAN90°45°45°则在FAM和MAN中,AFAN,FAMMAN,AMAM,MAFMAN(SAS),AMBAMN,故错误;综上都正确,故答案为:【点评】本题考查了正方形的性质、全等三角形的判定、勾股定理等知识点,本题具有一定的综合性9如图,在正方形ABCD中,E是BC边上的一点,将正方形边AB沿AE折叠到AF,延长EF交DC于G,连接AG,则EAG_度【答案】45
16、【分析】根据正方形的性质和折叠的性质可以证明ADGAFG,再根据全等三角形的性质可得DAG=FAG,由折叠可得BAE=FAE,进而可得EAG的度数【详解】解:四边形ABCD是正方形,ABAD,ABEBADADG90°,由翻折可知:ABAF,ABEAFEAFG90°,BAEEAF,AFGADG90°,AGAG,ADAF,RtAGDRtAGF(HL),GAFGAD,EAGEAF+GAF(BAF+DAF)45°故答案为:45【点评】本题考查了正方形的性质、全等三角形的判定与性质、折叠,解决本题的关键是掌握正方形的性质、全等三角形的判定与性质10如图,正方形中,
17、点是边的中点,连接,与交于点,点在上,点在上,且.若,则_【答案】【分析】如图,首先求出DM、DF、PD的长,证明DEFDPC,可得,求出DE即可解决问题【详解】解:四边形ABCD是正方形,AB=BC=CD=DA=2,DAB=90°,DCP=45°,点M是AB边的中点,AM=BM=1,在RtADM中,DM=,AMCD,DP=,PF=,DF=DP-PF=,EDF=PDC,DFE=DCP=45°,DEFDPC,DE=,CE=CD-DE=2-=故答案为:【点评】本题考查正方形的性质、相似三角形的判定和性质、勾股定理等知识,解题的关键是正确寻找相似三角形解决问题,属于中考
18、常考题型11如图,已知正方形ABCD的边长为3,E、F分别是AB、BC边上的点,且,将绕点D逆时针旋转90°,得到 若,则EF的长为_【答案】【分析】先根据SAS证明DEFDMF,得EFMF,再设EFMFx,分别表示出BE和BF,然后在RtBEF中根据勾股定理列出关于x的方程,解方程即得结果.【详解】解:DAE逆时针旋转90°得到DCM,FCMFCDDCM180°,F,C,M三点共线,DEDM,EDM90°,EDFFDM90°,EDF45°,FDMEDF45°,DF=DFDEFDMF(SAS),EFMF,设EFMFx,AEC
19、M1,且BC3,EBABAE312,BMBCCM314,BFBMMF4x,在RtEBF中,由勾股定理得:EB2BF2EF2,即22(4x)2x2,解得x,即EF故答案为:【点评】本题考查了正方形的性质、旋转的性质、全等三角形的判定和性质以及勾股定理等知识,解题时注意旋转前后的对应关系和方程思想的应用.12如图,正方形ABCD中,点E、F分别在边BC、CD上,连接AE、EF、AF,且EAF45°,下列结论:ABEADF;AEBAEF;正方形ABCD的周长2CEF的周长;SABE+SADFSCEF,其中正确的是_(只填写序号)【答案】【分析】当E、F不是BC和CD的中点时,BEDF,则A
20、BE和ADF的边对应不相等,由此判断;延长CD至G,使得DGBE,证明ABEADG和AEFAGF,即可判断;通过周长公式计算,再由BE+DFEF,即可判断;证明SABE+SADFSAGF,再由三角形的底与高的数量关系得SAGFSCEF,进而判断【详解】解:当E、F不是BC和CD的中点时,BEDF,则ABEADF不成立,故错误;延长CD至G,使得DGBE,连接AG,如图1,四边形ABCD为正方形ABAD,ABEADG90°,ABEADG(SAS),BAEDAG,AEBG,AEAG,BAD90°,EAF45°,BAE+DAF45°,GAFDAG+DAF45&
21、#176;,EAFGAF,AFAF,AEFAGF(SAS),AEFG,AEBAEF,故正确;AEFAGF,EFGFDG+DFBE+DF,CEF的周长CE+CF+EFCE+CF+BE+DFBC+CD2BC,正方形ABCD的周长4BC,正方形ABCD的周长2CEF的周长,故正确;ABEADG,SABESADG,SABE+SADFSAGF,GFEFCF,ADCE,即SAGFSCEF,SABE+SADFSCEF,故错误;故答案为:【点评】此题考查的是正方形的性质、全等三角形的判定及性质和三角形的面积关系,掌握正方形的性质、全等三角形的判定及性质和三角形的面积公式是解决此题的关键三、解答题13已知:四边
22、形为正方形,是等腰,(1)如图:当绕点旋转时,若边、分别与、相交于点、,连接,试证明:(2)如图,当绕点旋转时,若边、分别与、的延长线相交于点、,连接试写出此时三线段、的数量关系并加以证明若,求:正方形的边长以及中边上的高【答案】(1)证明见解析;(2),证明见解析;【分析】(1)延长CB到G,使BG=DF,连接AG,根据正方形性质得出AD=AB,D=ABG,根据全等三角形的判定推出即可;(2)EF=BE-DF,理由是:在BC上取BG=DF,连接AG,证ABGADF,FAEEAG即可;过F作FHAE于H,设正方形ABCD的边长是x,则BC=CD=x,EF=GE=BC-BG+CE=x+4,在Rt
23、FCE中,由勾股定理得出方程(x+4)2=(x+2)2+62,求出x后再求出FH即可【详解】(1)证明:如图1,延长CB到G,使BG=DF,连接AG,四边形ABCD是正方形,D=ABC=DAB=ABG=90°,AD=AB,在ADF和ABG中,ADFABG(SAS),AG=AF,DAF=BAG,EAF=45°,EAG=EAB+BAG=EAB+DAF=45°,EAF=EAG,AE=AE,EAFEAG,EF=EG=EB+BG=EB+DF(2)三线段、的数量关系是:,理由如下:如图2,在上取一点,使连接,同(1)可证,AG=AF,DAF=BAG,是等腰直角三角形,在和中,
24、如图2,过F作FHAE于H,设正方形ABCD的边长是x,则BC=CD=x,CE=6,DF=BG=2,EF=GE=CG+CE=BC-BG+CE=x-2+6=x+4,在RtFCE中,由勾股定理得:EF2=FC2+CE2,(x+4)2=(x+2)2+62,解得:x=6,AG=AF=,FAM=45°,FH=AF=,即AEF中AE边上的高为【点评】本题考查旋转综合题、正方形的性质、全等三角形的性质和判定、勾股定理等知识,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,学会利用参数构建方程解决问题,属于中考压轴题14如图,正方形ABCD中,边长为4,M、N在AB、AD上(1) 若MCN4
25、5°,则BMDN_MN(填“”“”或“”);(2) 如图1,若NMCMCD,求AMN的周长;(3) 如图2,若M、N在AB、AD反向延长线上,在(2)的条件下,直接写出DN、MN、BM的数量关系 【答案】(1)=;(2)8;(3)【分析】(1)如图1中,延长到,使得,连接证明,推出,再证明,推出,可得结论(2)如图中,作于利用全等三角形的性质证明,利用(1)中结论即可解决问题(3)结论:如图2中,在上取一点使得证明方法类似(1)【详解】解:(1)如图1中,延长到,使得,连接四边形是正方形,故答案为:;(2)如图中,作于,的周长(3)结论:理由:如图2中,在上取一点使得四边形是正方形,
26、【点评】本题属于四边形综合题,考查了正方形的性质,全等三角形的判定和性质等知识,解题的关键是正确寻找全等三角形解决问题,属于中考常考题型15如图,点、分别在边、上,过点作,且点在的延长线上(1)与全等吗?为什么?(2)若,求的长【答案】(1)GABFAD,理由见解析;(2)EF=5【分析】(1)由题意可得ABG=D=90°,进一步即可根据ASA证得GABFAD;(2)由(1)的结论可得AG=AF,GB=DF,易得BAE+DAF=45°,进而可推出GAE=EAF,然后利用SAS即可证明GAEFAE,可得GE=EF,进一步即可求出结果【详解】解:(1),点在的延长线上,ABG=
27、D=90°,在GAB和FAD中,AB=AD,ABG=D,GABFAD(ASA);(2)GABFAD,AG=AF,GB=DF,BAE+DAF=45°,BAE+GAB=45°,即GAE=45°,GAE=EAF,在GAE和FAE中,AG=AF,GAE=EAF,AE=AE,GAEFAE(SAS),GE=EF,GE=GB+BE=DF+BE=2+3=5,EF=5【点评】本题主要考查了全等三角形的判定和性质,属于常考题型,熟练掌握全等三角形的判定和性质是解题的关键16如图,在矩形中,的平分线交于点,于点,于点,与交于点(1)求证:四边形是正方形;(2)若,求证:;(3
28、)在(2)的条件下,已知,求的长【答案】(1)见解析;(2)见解析;(3)【分析】(1)首先证明是矩形,然后找到一组邻边相等即可证明四边形是正方形;(2)主要证明,从而得出,由(1)知,四边形是正方形,等量代换即可证明;(3)已知,可知,又因为,求出AD的长度,DF=AD-AF,根据等式关系求出DF的长,最后证明为等腰直角三角形,OD=DF即可求解【详解】(1)在矩形中,四边形是矩形,又AE平分,为等腰直角三角形,=,四边形是正方形(邻边相等的矩形为正方形);(2),又,AD=AE,(AAS),由(1)知,四边形是正方形,;(3)在正方形中,由(2)知:, AD=AE=,DF=AD-AF=-1
29、,又,为等腰直角三角形,OD=DF=2-【点评】本题主要考查了矩形与正方形的判定与性质、证明三角形全等等知识点,熟练掌握特殊四边形的判定与性质是解题的关键17分层探究(1)问题提出:如图1,点E、F别在正方形ABCD的边BC、CD上,EAF45°,连接EF求证:EFBE+DF,解题思路:把ABE绕点A逆时针旋转 度至ADG,可使AB与AD重合由FDGADG+ADC180°,则知F、D、G三点共线,从而可证AFG ( ),从而得EFBE+DF,阅读以上内容并填空(2)类比引申:如图2,四边形ABCD中,ABAD,BAD90°,点E、F分别在边BC、CD上,EAF45
30、°探究:若B、D都不是直角,当B、D满足什么数量关系时,仍有EFBE+DF?(3)联想拓展:如图3,在ABC中,BAC90°,ABAC,点D、E均在边BC上,并且DAE45°猜想BD、CE、DE的数量关系,并给出理由【答案】(1)90,AFE,SAS;(2)B+D180°;(3)EF2BE2+FD2,理由见解析【分析】(1)把ABE绕点A逆时针旋转90°至ADG,可使AB与AD重合,再证明AFGAFE进而得到EFFG,即可得EFBE+DF;(2)B+D180°时,EFBE+DF,与(1)的证法类同;(3)把AFD绕点A顺时针旋转90&
31、#176;得到ABE,连接EE,根据旋转的性质,可知AFDABE得到BEFD,AEAF,DABE,EADEAB,在RtABD中的,ABAD,可求得EBD90°,所以EB2+BE2EE2,证AEEAEF,利用FEEE得到EF2BE2+FD2【详解】解:(1)ABAD,把ABE绕点A逆时针旋转90°至ADG,可使AB与AD重合BAEDAG,BAD90°,EAF45°,BAE+DAF45°,EAFFAG,ADCB90°,FDG180°,点F、D、G共线,在AFE和AFG中,AFGAFE(SAS),EFFG,即EFBE+DF,故答案
32、为:90,AFE,SAS;(2)当B+D180°时,EFBE+DF,如图2ABAD,把ABE绕点A逆时针旋转90°至ADG,可使AB与AD重合,BAEDAG,BAD90°,EAF45°,BAE+DAF45°,EAFFAG,ADC+B180°,FDG180°,点F、D、G共线,在AFE和AFG中,AFEAFG(SAS),EFFG,即EFBE+DF,故答案为:B+D180°;(3)猜想:EF2BE2+FD2,证明:把AFD绕点A顺时针旋转90°得到ABE,连接EE,如图3,AFDABE,BEFD,AEAF,D
33、ABE,EADEAB,ABAD,ABDADB45°,ABD+ABE90°,即EBD90°,EB2+BE2EE2,又FAE45°,BAE+EAD45°,EAB+BAE45°,即EAE45°,在AEE和AEF中,AEEAEF(SAS),EEFE,EF2BE2+DF2【点评】本题主要考查了几何变换综合,结合全等三角形的性质与判定计算是关键18正方形ABCD的边长为6,E,F分别是AB,BC边上的点,且EDF45°,将DAE绕点D逆时针旋转90°,得到DCM(1)求证:EFCF+AE;(2)当AE2时,求EF的长
34、【答案】(1)见解析;(2)5,详见解析【分析】(1)由旋转可得DEDM,EDM为直角,可得出EDF+MDF90°,由EDF45°,得到MDF为45°,可得出EDFMDF,再由DFDF,利用SAS可得出三角形DEF与三角形MDF全等,由全等三角形的对应边相等可得出EFCF+AE;(2)由(1)的全等得到AECM2,正方形的边长为6,用ABAE求出EB的长,再由BC+CM求出BM的长,设EFMFx,可得出BFBMFMBMEF8x,在直角三角形BEF中,利用勾股定理列出关于x的方程,求出方程的解得到x的值,即为EF的长【详解】(1)证明:DAE逆时针旋转90°
35、;得到DCM,FCMFCD+DCM180°,AECM,F、C、M三点共线,DEDM,EDM90°,EDF+FDM90°,EDF45°,FDMEDF45°,在DEF和DMF中,DEFDMF(SAS),EFMF,EFCF+AE;(2)解:设EFMFx,AECM2,且BC6,BMBC+CM6+28,BFBMMFBMEF8x,EBABAE624,在RtEBF中,由勾股定理得,即,解得:x5,则EF5【点评】本题主要考查正方形的性质、旋转的性质、三角形全等及勾股定理,关键是根据半角旋转得到三角形的全等,然后利用勾股定理求得线段的长19已知,如图1,正方形
36、ABCD的边长为6,点E、F分别在边AB、AD的延长线上,且BE=DF,连接EF(1)求E的度数;(2)将AEF绕点A顺时针方向旋转,当旋转角满足0°45°时,设EF与射线AB交于点G,与AC交于点H,如图所示,试判断线段FH、HG、GE的数量关系,并说明理由(3)若将AEF绕点A旋转一周,连接DF、BE,并延长EB交直线DF于点P,连接PC,则点P的运动路径长为;线段PC的取值范围为【答案】(1)E=45°;(2)FH2+GE2=HG2,理由见解析;(3)6,0PC6【分析】(1)先证明AE=AF,由等腰直角三角形的性质可求解;(2)如图2,作辅助线,构建全等三
37、角形,先证明AGHAGK,得GH=GK,由AFHAEK,得AEK=AFH=45°,FH=EK,利用勾股定理得:KG2=EG2+EK2,根据相等关系线段等量代换可得结论:FH2+GE2=HG2;(3)如图3,先证明FPE=FAE=90°,根据90°的圆周角所对的弦是直径可得:点P的运动路径是:以BD为直径的圆,如图4,可得PC的取值范围【详解】(1)四边形ABCD是正方形,AD=AB,DAB=90°,BE=DF,AD+DF=AB+BE,即AF=AE,又FAE=90°,E=F=45°;(2)FH2+GE2=HG2,理由是:如图2,过A作A
38、KAC,截取AK=AH,连接GK、EK,CAB=45°,CAB=KAB=45°,在AGH和AGK中,AGHAGK(SAS),GH=GK,由旋转得:FAE=90°,AF=AE,HAK=90°,FAH=KAE,在AFH和AEK中,AFHAEK(SAS),AEK=AFH=45°,FH=EK,AEH=45°,KEG=45°+45°=90°,RtGKE中,KG2=EG2+EK2,即:FH2+GE2=HG2;(3)解:如图3,BAD=90°,FAE=90°,AF=AE,DAF=BAE,在DAF和B
39、AE中,DAFBAE(SAS),DFA=BEA,PNF=ANE,FPE=FAE=90°,将AEF绕点A旋转一周,总存在直线EB与直线DF垂直,点P的运动路径是:以BD为直径的圆,点P的运动路径长=;如图4,当P与C重合时,PC最小,PC=0,当P与A重合时,PC最大为,线段PC的取值范围是:0PC故答案为:,0PC【点评】本题考查了正方形的性质,旋转变换的性质,等腰直角三角形的判定和性质,勾股定理的应用,全等三角形的判定和性质,圆周角定理,点的运动路径的概念,通过作辅助线构建全等三角形得出边相等和角相等,因此本题辅助线的作法是关键;故在几何证明中,恰当的作辅助线可以把四边形的问题转化
40、为三角形的问题,使问题得以解决20(1)如图1所示,已知正方形中,是上一点,是延长线上一点,且求证:;(2)如图2所示,在正方形中,是上一点,是上一点,如果,请利用(1)中的结论证明: 【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析【分析】(1)根据正方形的性质,可直接证明CBECDF,从而得出CE=CF;(2)延长AD至F,使DF=BE,连接CF,根据(1)知BCE=DCF,即可证明ECF=BCD=90°,根据GCE=45°,得GCF=GCE=45°,利用全等三角形的判定方法得出ECGFCG,即GE=GF,即可得出答案GE=DF+GD=BE+GD【详解】解:(1)证明:如图1,在正方形ABCD中,BC=CD,B=CDF,BE=DF,CBECDF,CE=CF;(2)证明:如图2,延长AD至F,使DF=BE,连接CF,由(1)知CBECDF,BCE=DCFBCE+ECD=DCF+ECD即ECF=BCD=90°,又GCE=45°,GCF=GCE=45°,CE=CF,GCE=GCF,GC=GC,ECGFCG,GE=GF,GE=DF+GD=BE+GD【点评】本题考查了全等三角形的判定和性质以及正方形的性质,利用全等三角形的判定方法正确证明三角形全等是关键