![《第十八章 平行四边形》知识串讲+热考题型(解析版)_第1页](http://file4.renrendoc.com/view14/M06/21/03/wKhkGWYXOHmAfBqOAAGQ42FDFyo113.jpg)
![《第十八章 平行四边形》知识串讲+热考题型(解析版)_第2页](http://file4.renrendoc.com/view14/M06/21/03/wKhkGWYXOHmAfBqOAAGQ42FDFyo1132.jpg)
![《第十八章 平行四边形》知识串讲+热考题型(解析版)_第3页](http://file4.renrendoc.com/view14/M06/21/03/wKhkGWYXOHmAfBqOAAGQ42FDFyo1133.jpg)
![《第十八章 平行四边形》知识串讲+热考题型(解析版)_第4页](http://file4.renrendoc.com/view14/M06/21/03/wKhkGWYXOHmAfBqOAAGQ42FDFyo1134.jpg)
![《第十八章 平行四边形》知识串讲+热考题型(解析版)_第5页](http://file4.renrendoc.com/view14/M06/21/03/wKhkGWYXOHmAfBqOAAGQ42FDFyo1135.jpg)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
八年级下册数学《第十八章平行四边形》本章知识综合运用四个图形的性质和判定四个图形的性质和判定●●一、平行四边形定义:两组对边分别平行的四边形叫做平行四边形.性质:平行四边形的对边平行,对边相等,对角相等,对角线互相平分.判定:边:(1)两组对边分别平行的四边形是平行四边形.(2)两组对边分别相等的四边形是平行四边形.(3)一组对边平行且相等的四边形是平行四边形.角:两组对角分别相等的四边形是平行四边形.对角线:对角线互相平分的四边形是平行四边形.●●二、矩形定义:有一个角是直角的平行四边形叫做矩形.性质:①矩形具有平行四边形的一切性质.②矩形的四个角都是直角;③矩形的对角线相等.判定:①有一个角是直角的平行四边形是矩形;②对角线相等的平行四边形是矩形;③有三个角是直角的四边形是矩形;④矩形是轴对称图形,有两条对称轴.●●三、菱形定义:有一组邻边相等的平行的四边形叫做菱形.性质:①菱形具有平行四边形的一切性质.②菱形的四条边都相等.③菱形的两条对角线互相垂直,并且每一条对角线平分一组对角.④菱形是轴对称图形,有两条对称轴.判定:①有一组邻边相等的平行的四边形叫做菱形.②对角线互相垂直的平行四边形是菱形.③四条边相等四边形是菱形.●●四、正方形定义:四条边都相等,四个角都是直角的四边形叫做正方形.性质:具有矩形、菱形、平行四边形的一切性质.①边:四条边相等,邻边垂直,对边平行;②角:四个角都是直角;③对角线:对角线相等,互相垂直平分,每条对角线平分一组对角;④正方形式轴对称图形,有四条对称轴;判定:①有一组邻边相等的矩形是正方形.②有一个角是直角的菱形是正方形.③对角线相等的菱形是正方形.④对角线垂直的矩形是正方形.两个性质定理两个性质定理●●1、三角形的中位线定理◆定义:连接三角形两边中点的线段叫做三角形的中位线.◆性质定理:三角形的中位线平行于三角形的第三边且等于第三边的一半.●●2、直角三角形的性质:直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半.题型一平行四边形的性质与判定题型一平行四边形的性质与判定【例题1】(2022•云冈区二模)如图,四边形ABCD是平行四边形AE⊥BD于点E,CF⊥BD于点F,连接AF和CE.(1)证明:四边形AECF是平行四边形;(2)已知BD=6,DF=2,BC=5,求CE的长.【分析】(1)根据垂直的定义得出∠AEF=∠CFE=90°,利用内错角相等两直线平行可得AE∥CF,再根据平行四边形的性质证明△ABE≌△CDF,根据全等三角形对应边相等可得AE=CF,然后根据有一组对边平行且相等的四边形是平行四边形即可证明;(2)在Rt△BCF中,由勾股定理求得CF的长度;继而在Rt△CEF中,由勾股定理CE的长度即可.【解答】(1)证明:∵AE⊥BD于点E,CF⊥BD于点F,∴∠AEF=∠CFE=90°,∴AE∥CF(内错角相等,两直线平行),在平行四边形ABCD中,AB=CD,AB∥CD,∴∠ABE=∠CDF,在△ABE与△CDF中,∠ABE=∠CDF∠AEB=∠CFD=90°∴△ABE≌△CDF(AAS),∴AE=CF,∴四边形AECF是平行四边形(有一组对边平行且相等的四边形是平行四边形);(2)解:∵DF=2,∴BF=BD﹣DF=6﹣2=4.在Rt△BCF中,由勾股定理得CF=B由(1)可知△ABE≌△CDF,∴BE=DF=2.∴EF=BF﹣BE=2.在Rt△CEF中,由勾股定理得CE=E【点评】本题考查了平行四边形的性质与判定,全等三角形的判定与性质,利用三角形全等证明得到AE=CF是解题的关键.解题技巧提炼平行四边形对应边相等,对应角相等,对角线互相平分及它的判定,是我们证明直线的平行、线段相等、角相等的重要方法,若要证明两直线平行和两线段相等、两角相等,可考虑将要证的直线、线段、角、分别置于一个四边形的对边或对角的位置上,通过证明四边形是平行四边形达到上述目的.【变式1-1】如图,四边形ABCD是平行四边形,O是对角线AC与BD的交点,AB⊥AC,若AB=8,AC=12,则BD的长是()A.18 B.19 C.20 D.21【分析】由四边形ABCD是平行四边形,根据平行四边形的对角线互相平分,可得OA的长,然后由AB⊥AC,AB=8,AC=12,根据勾股定理可求得OB的长,继而求得答案.【解答】解:∵四边形ABCD是平行四边形,AC=12,∴OA=12AC=6,BD=2∵AB⊥AC,AB=8,∴OB=OA∴BD=2OB=20.故选:C.【点评】本题考查了平行四边形的性质,勾股定理,掌握平行四边形的性质是解题的关键.【变式1-2】如图,在▱ABCD中,DF平分∠ADC,交AB于点F,CE平分∠BCD,交AB于点E,AD=6,AB=7,则EF长为()A.4 B.5 C.6 D.7【分析】首先根据平行四边形的性质可得CD∥AB,再根据角平分线的性质可得∠ECB=∠DCE,然后证明BC=BE,AD=AF,进而可得AE=BF,进而求解.【解答】解:∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD=BC=6,AB=DC=7,∴∠DCE=∠BEC,∵CE平分∠BCD交AB于E,DF平分∠ADC,交AB于点F,∴∠ECB=∠DCE,∠ADF=∠CDB,∵CD∥AB,∴∠CDB=∠EFD,∠DCE=∠BEC,∴∠ADF=∠EFD,∠BCE=∠BEC,∴AF=AD=6,BE=BC=6,∴AE=BF=7﹣6=1,∴EF=AB﹣AE﹣BF=7﹣1﹣1=5.故选:B.【点评】本题考查平行四边形的性质,等腰三角形的判定和性质等知识,解题的关键是熟练掌握这些知识的应用,属于常见题,中考常考题型.【变式1-3】如图,平行四边形ABCD中,E为BC边上一点,AB=AE,AE平分∠DAB,∠EAC=25°,则∠AED的度数为()A.55° B.65° C.75° D.85°【分析】先求出∠B=∠AEB=∠BAE=60°=∠ADC=∠DAE,由“SAS”可证△ADC≌△DAE,可求解.【解答】解:∵AB=AE,∴∠B=∠AEB,∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD∥BC,AB=CD=AE,∠B=∠ADC,∴∠DAE=∠AEB,∵AE平分∠DAB,∴∠DAE=∠BAE,∴∠B=∠AEB=∠BAE,∵∠B+∠AEB+∠BAE=180°,∴∠B=∠AEB=∠BAE=60°=∠ADC=∠DAE,∵∠EAC=25°,∴∠BAC=85°,∵AB∥CD,∴∠ACD=∠BAC=85°,在△ADC和△DAE中,AD=DA∠ADC=∠DAE∴△ADC≌△DAE(SAS),∴∠AED=∠ACD=85°,故选:D.【点评】本题考查了平行四边形的性质,全等三角形的判定和性质,角平分线的性质,证明三角形全等是解题的关键.【变式1-4】(2021春•嘉兴期中)如图,已知在▱ABCD中,E,F是对角线BD上的两点,则以下条件不能判断四边形AECF为平行四边形的是()A.BE=DF B.AF⊥BD,CE⊥BD C.∠BAE=∠DCF D.AF=CE【分析】连接AC与BD相交于O,根据平行四边形的对角线互相平分可得OA=OC,OB=OD,再根据对角线互相平分的四边形是平行四边形,只要证明得到OE=OF即可,然后根据各选项的条件分析判断即可得解.【解答】解:如图,连接AC与BD相交于O,在▱ABCD中,OA=OC,OB=OD,要使四边形AECF为平行四边形,只需证明得到OE=OF即可;A、若BE=DF,则OB﹣BE=OD﹣DF,即OE=OF,故本选项错误;B、若AF⊥BD,CE⊥BD,则可以利用“角角边”证明△ADF和△CBE全等,从而得到DF=BE,然后同A,故本选项错误;C、∠BAE=∠DCF能够利用“角角边”证明△ABE和△CDF全等,从而得到DF=BE,然后同A,故本选项错误;D、AF=CE无法证明得到OE=OF,故本选项正确.故选:D.【点评】本题考查了平行四边形的判定与性质,熟练掌握平行四边形的判定方法是解题的关键.【变式1-5】如图,平行四边形ABCD的对角线AC,BD相交于点O,AE平分∠BAD,分别交BC,BD于点E、P.连接OE,∠ADC=60°,AB=12BC=1,则下列结论:①∠CAD=30°;②BD=2③S平行四边形ABCD=AB•AC;④AD=4OE.其中结论正确的个数是()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个【分析】①先根据角平分线和平行得:∠BAE=∠BEA,则AB=BE=1,由有一个角是60度的等腰三角形是等边三角形得:△ABE是等边三角形,由外角的性质和等腰三角形的性质得:∠ACE=30°,最后由平行线的性质可作判断;②先根据三角形中位线定理得:OE=12AB=12,OE∥AB,根据勾股定理计算OC=1③因为∠BAC=90°,根据平行四边形的面积公式可作判断;④根据三角形中位线定理可作判断.【解答】解:①∵AE平分∠BAD,∴∠BAE=∠DAE,∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD∥BC,∠ABC=∠ADC=60°,∴∠DAE=∠BEA,∴∠BAE=∠BEA,∴AB=BE=1,∴△ABE是等边三角形,∴AE=BE=1,∵BC=2,∴EC=1,∴AE=EC,∴∠EAC=∠ACE,∵∠AEB=∠EAC+∠ACE=60°,∴∠ACE=30°,∵AD∥BC,∴∠CAD=∠ACE=30°,故①正确;②∵BE=EC,OA=OC,∴OE=12AB=12,∴∠EOC=∠BAC=60°+30°=90°,Rt△EOC中,OC=1∵四边形ABCD是平行四边形,∴∠BCD=∠BAD=120°,∴∠ACB=30°,∴∠ACD=90°,Rt△OCD中,OD=1∴BD=2OD=7故②错误;③由②知:∠BAC=90°,∴S平行四边形ABCD=AB•AC,故③正确;④由②知:OE是△ABC的中位线,∴OE=12∵AB=12∴OE=12BC=故④正确;故选:C.【点评】本题考查了平行四边形的性质、等腰三角形的性质、直角三角形30度角的性质、三角形面积和平行四边形面积的计算;熟练掌握平行四边形的性质,证明△ABE是等边三角形是解决问题的关键系.【变式1-6】(2022•嘉定区二模)如图,在四边形ABCD中,AC是对角线,AC=AD,点E在边BC上,AB=AE,∠BAE=∠CAD,联结DE.(1)求证:BC=DE;(2)当AC=BC时,求证:四边形ABCD是平行四边形.【分析】(1)证△ABC≌△AED(SAS),即可得到结论;(2)证BC=AD=DE,则∠EAD=∠AED,再证∠AEB=∠B,则∠EAD=∠AEB,得AD∥BC,然后由平行四边形的判定即可得出结论.【解答】证明:(1)∵∠BAE=∠CAD,∴∠BAE+∠EAC=∠CAD+∠EAC,即∠BAC=∠EAD.在△ABC与△AED中,AB=AE∠BAC=∠EAD∴△ABC≌△AED(SAS).∴BC=DE;(2)由(1)可知,△ABC≌△AED,∴∠B=∠AED,BC=DE,AC=AD,∵AC=BC,∴BC=AD=DE,∴∠EAD=∠AED,∴∠B=∠EAD,∵AB=AE,∴∠AEB=∠B,∴∠EAD=∠AEB,∴AD∥BC,∴四边形ABCD是平行四边形.【点评】本题考查了平行四边形的判定、全等三角形的判定与性质、等腰三角形的性质、平行线的判定等知识,熟练掌握平行四边形的判定,证明三角形全等是解题关键.【变式1-7】(2022秋•招远市期末)如图,四边形ABCD为平行四边形,E为AD上的一点,连接EB并延长,使BF=BE,连接EC并延长,使CG=CE,连接FG.H为FG的中点,连接DH.(1)求证:四边形AFHD为平行四边形;(2)若CB=CE,∠BAE=80°,∠DCE=30°,求∠CBE的度数.【分析】(1)由平行四边形的性质得出AD=BC,AD∥BC;证明BC是△EFG的中位线,得出BC∥FG,BC=12FG,证出AD∥FH,AD=(2)由平行四边形的性质得出∠BCE=50°,再由等腰三角形的性质得出∠CBE=∠CEB,根据三角形内角和定理即可得出结果.【解答】(1)证明:∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD=BC,AD∥BC,∠BAE=∠BCD,∵BF=BE,CG=CE,∴BC是△EFG的中位线,∴BC∥FG,BC=12∵H为FG的中点,∴FH=12∴BC∥FH,BC=FH,∴AD∥FH,AD=FH,∴四边形AFHD是平行四边形;(2)解:∵∠BAE=80°,∴∠BCD=80°,∵∠DCE=30°,∴∠BCE=80°﹣30°=50°,∵CB=CE,∴∠CBE=∠CEB=12(180°﹣50°)=【点评】本题考查了平行四边形的判定与性质、三角形中位线定理、等腰三角形的性质以及三角形内角和定理;熟练掌握平行四边形的性质,并能进行推理计算是解决问题的关键.【变式1-8】(2022春•蓬江区校级月考)如图,在平行四边形ABCD中,点E是CD边的中点,连接AE并延长交BC的延长线于点F,连接BE,BE⊥AF.(1)求证:△ADE≌△FCE;(2)求证:AE平分∠DAB;(3)若∠DAB=60°,AB=4,求平行四边形ABCD的面积.【分析】(1)由平行四边形的性质,根据AAS可判定△ADE≌△FCE;(2)根据全等三角形的性质可得AE=FE,根据BE⊥AF.利用线段垂直平分线的性质可得BA=BF,进而可得结论;(3)结合(1)根据∠DAB=60°,AB=4,利用30度角的直角三角形可得AE和BE的长,根据△ADE≌△FCE,可得△ADE的面积=△FCE的面积,所以▱ABCD的面积=△ABF的面积=2△ABE的面积,即可得结论.【解答】(1)证明:∵四边形ABCD是平行四边形,∴AD∥BC,∴∠DAE=∠EFC,∵点E是CD边的中点,∴DE=CE,在△ADE和△FCE中,∠DAE=∠EFC∠DEA=∠CEF∴△ADE≌△FCE(AAS);(2)证明:∵△ADE≌△FCE,∴AE=FE,∵BE⊥AF,∴BA=BF,∴∠BAF=∠BFA,∵∠DAE=∠BFA,∴∠DAE=∠BAF,∴AE平分∠DAB;(3)解:∵∠DAB=60°,AB=4,∴∠DAE=∠BAF=30°,∵BE⊥AF,∴BE=12AB=∴AE=3BE=23∵△ADE≌△FCE,∴△ADE的面积=△FCE的面积,∴▱ABCD的面积=△ABF的面积=2△ABE的面积=2×12×AE•BE=23×2【点评】本题考查了平行四边形的性质,全等三角形的判定与性质,解决本题的关键是掌握平行四边形的性质,全等三角形的判定与性质.题型二三角形的中位线定理题型二三角形的中位线定理【例题2】(2022秋•二道区校级期末)如图,在△ABC中,AB=BC=13,BD平分∠ABC交AC于点D,点F在BC上,且BF=5,连接AF,E为AF的中点,连接DE,则DE的长为()A.3 B.4 C.5 D.6【分析】根据等腰三角形的三线合一得到AD=DC,根据三角形中位线定理计算得到答案.【解答】解:∵BC=13,BF=5,∴FC=BC﹣BF=13﹣5=8,∵AB=BC,BD平分∠ABC,∴AD=DC,∵AE=EF,∴DE是△AFC的中位线,∴DE=12FC=12故选:B.【点评】本题考查的是三角形中位线定理、等腰三角形的性质,掌握三角形中位线等于第三边的一半是解题的关键.解题技巧提炼运用中位线定理求线段长或推理证明题的方法:当题中出现有三角形的中点时,联想到三角形中位线定理,应用定理证明两直线的位置关系或线段之间的关系.有时需要添加辅助线构造.【变式2-1】如图,在△ABC中,∠ABC=90°,AB=8,BC=6.若DE是△ABC的中位线,延长DE交△ABC的外角∠ACM的平分线于点F,则线段DF的长为()A.7 B.8 C.9 D.10【分析】根据三角形中位线定理求出DE,得到DF∥BM,再证明EC=EF=12【解答】解:在RT△ABC中,∵∠ABC=90°,AB=8,BC=6,∴AC=AB∵DE是△ABC的中位线,∴DF∥BM,DE=12BC=∴∠EFC=∠FCM,∵∠FCE=∠FCM,∴∠EFC=∠ECF,∴EC=EF=12AC=∴DF=DE+EF=3+5=8.故选:B.【点评】本题考查三角形中位线定理、等腰三角形的判定和性质、勾股定理等知识,解题的关键是灵活应用三角形中位线定理,掌握等腰三角形的判定和性质,属于中考常考题型.【变式2-2】(2022秋•封丘县校级期末)如图,在△ABC中,AE平分∠BAC,D是BC的中点AE⊥BE,AB=5,AC=3,则DE的长为()A.1 B.32 C.2 D.【分析】连接BE并延长交AC的延长线于点F,易证明△ABF是等腰三角形,则得AF的长,点E是BF的中点,求得CF的长,从而DE是中位线,即可求得DE的长.【解答】解:连接BE并延长交AC的延长线于点F,如图,∵AE⊥BE,∴∠AEB=∠AEF=90°,∵AE平分∠BAC,∴∠BAE=∠FAE,∴∠ABE=∠AFE,∴△ABF是等腰三角形,∴AF=AB=5,点E是BF的中点,∴CF=AF﹣AC=5﹣3=2,DE是△BCF的中位线,∴DE=1故选:A.【变式2-3】如图,D是△ABC内一点,BD⊥CD,AD=7,BD=4,CD=3,E、F、G、H分别是AB、BD、CD、AC的中点,则四边形EFGH的周长为()A.12 B.14 C.24 D.21【分析】利用勾股定理列式求出BC的长,再根据三角形的中位线平行于第三边并且等于第三边的一半求出EH=FG=12BC,EF=GH=【解答】解:∵BD⊥CD,BD=4,CD=3,∴BC=BD∵E、F、G、H分别是AB、AC、CD、BD的中点,∴EH=FG=12BC,EF=GH=∴四边形EFGH的周长=EH+GH+FG+EF=AD+BC,又∵AD=7,∴四边形EFGH的周长=7+5=12.故选:A.【点评】本题考查了三角形的中位线定理,勾股定理的应用,熟记三角形的中位线平行于第三边并且等于第三边的一半是解题的关键.【变式2-4】(2022春•宁都县期末)如图,AC、BD是四边形ABCD的对角线,E、F分别为AD、BC的中点,G、H分别为BD、AC的中点.请你判断EF与GH的关系,并证明你的结论.【分析】连接EG、GF、FH、EH,根据三角形中位线定理得到EG=12AB,EG∥AB,FH=12AB,FH∥AB,进而得到EG=FH,EG∥【解答】解:EF与GH互相平分,理由如下:连接EG、GF、FH、EH,∵E、F分别为AD、BC的中点,G、H分别为BD、AC的中点,∴EG是△ADB的中位线,FH是△ACB的中位线,∴EG=12AB,EG∥AB,FH=12AB,∴EG=FH,EG∥FH,∴四边形EGFH为平行四边形,∴EF与GH互相平分.【点评】本题考查的是三角形中位线定理、平行四边形的判定和性质,掌握三角形中位线等于第三边的一半是解题的关键.【变式2-5】(2022秋•郸城县期中)如图,在四边形ABCD中,E,F分别是AD,BC的中点.(1)若AB=10,CD=24,∠ABD=30°,∠BDC=120°,求EF的长.(2)若∠BDC﹣∠ABD=90°,求证:AB2+CD2=4EF2.【分析】(1)取BD的中点P,连接EP、FP,由三角形中位线定理得PE∥AB,且PE=5,PF∥CD,且PF=12,再证∠EPF=90°,然后由勾股定理即可得出结论;(2)由三角形中位线定理得PE∥AB,且PE=12AB,PF∥CD,且PF=12【解答】(1)解:如图,取BD的中点P,连接EP、FP,∵E,F分别是AD、BC的中点,AB=10,CD=24,∴PE是△ABD的中位线,PF是△BCD的中位线,∴PE∥AB,且PE=12AB=5∴∠EPD=∠ABD=30°,∠DPF=180°﹣∠BDC=180°﹣120°=60°,∴∠EPF=∠EPD+∠DPF=90°,在Rt△EPF中,由勾股定理得:EF=E即EF的长为13;(2)证明:由(1)可知,PE是△ABD的中位线,PF是△BCD的中位线,∴PE∥AB,且PE=12AB,PF∥CD∴∠EPD=∠ABD,∠DPF=180°﹣∠BDC.∵∠BDC﹣∠ABD=90°,∴∠BDC=90°+∠ABD,∴∠EPF=∠EPD+∠DPF=∠ABD+180°﹣∠BDC=∠ABD+180°﹣(90°+∠ABD)=90°,∴PE∴AB2+CD2=4EF2.【点评】本题考查了三角形中位线定理、勾股定理以及平行线的性质等知识,熟练掌握三角形中位线定理和勾股定理是解题的关键.题型三矩形的性质与判定题型三矩形的性质与判定【例题3】如图,在矩形ABCD中,AB=4,BC=8,对角线AC的垂直平分线分别交AD、AC于点E、O,连接CE,则CE的长为()A.6 B.7 C.5 D.5.6【分析】根据线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等的性质可得AE=CE,设CE=x,表示出ED的长度,然后在Rt△CDE中,利用勾股定理列式计算即可得解.【解答】解:∵四边形ABCD是矩形,∴CD=AB=4,AD=BC=8,∵EO是AC的垂直平分线,∴AE=CE,设CE=x,则ED=AD﹣AE=8﹣x,在Rt△CDE中,CE2=CD2+ED2,即x2=42+(8﹣x)2,解得:x=5,即CE的长为5.故选:C.【点评】本题考查了矩形的性质、勾股定理、线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等的性质;熟练掌握勾股定理,把相应的边转化为同一个直角三角形的边是解题的关键.解题技巧提炼1、矩形中有直角,所以对于线段长度的问题常用到勾股定理;2、矩形的判定一定要先明确前提条件,若前提是平行四边形,则找一个角是直角或对角线相等;若前提是四边形,则需证明有三个角是直角.3、矩形的性质与判定综合应用时要分清条件和结论,灵活选用方法是解题的关键.【变式3-1】(2021秋•泗县期末)如图,在矩形ABCD,对角线AC与BD相交于点O,EO⊥AC于点O,交BC于点E,若△ABE的周长为8,AB=3,则AD的长为()A.2 B.5.5 C.5 D.4【分析】由矩形的性质可得AO=CO,由线段垂直平分线的性质可得AE=EC,即可求解.【解答】解:∵四边形ABCD是矩形,∴AO=CO,BC=AD,∵EO⊥AC,∴AE=EC,∵△ABE的周长为8,∴AB+AE+BE=8,∴3+BC=8,∴BC=5,∴AD=BC=5.故选:C.【点评】本题考查了矩形的性质,线段垂直平分线的性质,掌握矩形的性质是本题的关键.【变式3-2】如图,四边形ABCD为平行四边形,延长AD到E,使DE=AD,连接EB,EC,DB,添加一个条件,不能使四边形DBCE成为矩形的是()A.AB=BE B.BE⊥DC C.∠ADB=90° D.CE⊥DE【分析】先证明四边形BCDE为平行四边形,再根据矩形的判定进行解答.【解答】解:∵四边形ABCD为平行四边形,∴AD∥BC,AD=BC,又∵AD=DE,∴DE∥BC,且DE=BC,∴四边形BCED为平行四边形,A、∵AB=BE,DE=AD,∴BD⊥AE,∴▱DBCE为矩形,故本选项错误;B、∵对角线互相垂直的平行四边形为菱形,不一定为矩形,故本选项正确;C、∵∠ADB=90°,∴∠EDB=90°,∴▱DBCE为矩形,故本选项错误;D、∵CE⊥DE,∴∠CED=90°,∴▱DBCE为矩形,故本选项错误.故选:B.【点评】本题考查了平行四边形的判定和性质、矩形的判定,首先判定四边形BCDE为平行四边形是解题的关键.【变式3-3】(2022•定安县一模)如图,在矩形ABCD中,E,F分别是边AB,CD上的点,AE=CF,连接EF,BF,EF与对角线AC交于点O,且BE=BF,∠BEF=2∠BAC,FC=2,则AB的长为()A.83 B.8 C.43 D.6【分析】连接OB,根据等腰三角形三线合一的性质可得BO⊥EF,再根据矩形的性质可得OA=OB,根据等边对等角的性质可得∠BAC=∠ABO,再根据三角形的内角和定理列式求出∠ABO=30°,即∠BAC=30°,根据直角三角形30°角所对的直角边等于斜边的一半求出AC,再利用勾股定理列式计算即可求出AB.【解答】解:如图,连接BO,∵四边形ABCD是矩形,∴DC∥AB,∠DCB=90°∴∠FCO=∠EAO,在△AOE和△COF中,∠AOE=∠FOC∠FCO=∠EAO∴△AOE≌△COF,∴OE=OF,OA=OC,∵BF=BE,∴BO⊥EF,∠BOF=90°,∵∠FEB=2∠CAB=∠CAB+∠AOE,∴∠EAO=∠EOA,∴EA=EO=OF=FC=2,在RT△BFO和RT△BFC中,BF=BFFO=FC∴RT△BFO≌RT△BFC,∴BO=BC,在RT△ABC中,∵AO=OC,∴BO=AO=OC=BC,∴△BOC是等边三角形,∴∠BCO=60°,∠BAC=30°,∴∠FEB=2∠CAB=60°,∵BE=BF,∴△BEF是等边三角形,∴EB=EF=4,∴AB=AE+EB=2+4=6.故选:D.【点评】本题考查了矩形的性质,全等三角形的判定与性质,等腰三角形三线合一的性质,直角三角形30°角所对的直角边等于斜边的一半,综合题,但难度不大,(2)作辅助线并求出∠BAC=30°是解题的关键.【变式3-4】(2022春•鹿城区校级期中)如图,在矩形ABCD中,点E为AD的中点,延长BE,CD交于点F,连接AF,BD.(1)求证:四边形ABDF为平行四边形.(2)若BE为∠ABC的角平分线,AB=5,求四边形ABDF的周长.【分析】(1)由“AAS”可证△ABE≌△DFE,可得AB=DF,由平行四边形的判定可得结论;(2)由角平分线的性质可得∠ABE=∠CBE=45°,可求AD=10,由勾股定理可求BD的长,即可求解.【解答】(1)证明:∵四边形ABCD是矩形,∴AB∥CD,∠ABC=∠BAD=90°,∴∠ABE=∠DFE,∵点E为AD的中点,∴AE=DE,在△ABE和△DFE中,∠ABE=∠DFE∠AEB=∠DEF∴△ABE≌△DFE(AAS),∴AB=DF,∴四边形ABDF为平行四边形;(2)解:∵BE平分∠ABC,∴∠ABE=∠CBE=45°,∴∠AEB=∠ABE=45°,∴AB=AE=5,∴AD=10,∴BD=AD2+∴四边形ABDF的周长=2(AB+BD)=10+105.【点评】本题考查了矩形的性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理,平行四边形的性质等知识,掌握矩形的性质是解题的关键.【变式3-5】如图,在△ABC中,AB=AC,点D、E分别是线段BC、AD的中点,过点A作BC的平行线交BE的延长线于点F,连接CF.(1)求证:△BDE≌△FAE;(2)求证:四边形ADCF为矩形.【分析】(1)根据平行线的性质得到∠AFE=∠DBE,根据线段中点的定义得到AE=DE,根据全等三角形的判定定理即可得到结论;(2)根据全等三角形的性质得到AF=BD,推出四边形ADCF是平行四边形,根据等腰三角形的性质得到∠ADC=90°,于是得到结论.【解答】证明:(1)∵AF∥BC,∴∠AFE=∠DBE,∵E是线段AD的中点,∴AE=DE,∵∠AEF=∠DEB,∴△BDE≌△FAE(AAS);(2)∵△BDE≌△FAE,∴AF=BD,∵D是线段BC的中点,∴BD=CD,∴AF=CD,∵AF∥CD,∴四边形ADCF是平行四边形,∵AB=AC,∴AD⊥BC,∴∠ADC=90°,∴四边形ADCF为矩形.【点评】本题考查了矩形的判定,全等三角形的判定和性质,等腰三角形的性质,正确的识别图形是解题的关键.【变式3-6】如图,在▱ABCD中,对角线AC与BD相交于点O,点E,F分别为OB,OD的中点,延长AE至G,使EG=AE,连接CG.(1)求证:△ABE≌△CDF;(2)当AB与AC满足什么数量关系时,四边形EGCF是矩形?请说明理由.【分析】(1)由平行四边形的性质得出AB=CD,AB∥CD,OB=OD,OA=OC,由平行线的性质得出∠ABE=∠CDF,证出BE=DF,由SAS证明△ABE≌△CDF即可;(2)证出AB=OA,由等腰三角形的性质得出AG⊥OB,∠OEG=90°,同理:CF⊥OD,得出EG∥CF,证出EG=CF,得出四边形EGCF是平行四边形,即可得出结论.【解答】(1)证明:∵四边形ABCD是平行四边形,∴AB=CD,AB∥CD,OB=OD,OA=OC,∴∠ABE=∠CDF,∵点E,F分别为OB,OD的中点,∴BE=12OB,DF=∴BE=DF,在△ABE和△CDF中,AB=CD∠ABE=∠CDF∴△ABE≌△CDF(SAS);(2)解:当AC=2AB时,四边形EGCF是矩形;理由如下:∵AC=2OA,AC=2AB,∴AB=OA,∵E是OB的中点,∴AG⊥OB,∴∠OEG=90°,同理:CF⊥OD,∴AG∥CF,∴EG∥CF,由(1)得:△ABE≌△CDF,∴AE=CF,∵EG=AE,∴EG=CF,∴四边形EGCF是平行四边形,∵∠OEG=90°,∴四边形EGCF是矩形.【点评】本题考查了矩形的判定、平行四边形的性质和判定、全等三角形的判定、三角形中位线定理等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.题型四直角三角形斜边上的中线的性质题型四直角三角形斜边上的中线的性质【例题4】(2022春•交城县期中)如图,△ABC中,AB=AC,点D在BC的延长线上,连接AD,点E,F分别是BC,AD的中点,若EF=3,则AD的长为()A.3 B.33 C.6 D.32【分析】由等腰三角形的性质得出AED=90°,利用直角三角形斜边中线的性质解决问题即可.【解答】解:连接AE,∵AB=AC,E为BC的中点,∴AE⊥BC,∴∠AED=90°,∵F为AD的中点,∴EF=12∵EF=3,∴AD=6.故选:C.【点评】本题考查了直角三角形斜边中线的性质,等腰三角形的性质,证出∠AED=90°是解题的关键.解题技巧提炼在直角三角形中,遇到斜边的中点常作斜边的中线,从而利用直角三角形斜边中线的性质解决问题.【变式4-1】(2022春•蓬莱市期末)如图,在四边形ABCD中,AB∥CD,E为BC上的一点,F为AD的中点,且∠BAE=35°,∠CDE=55°,∠ADE=30°,AE=3,则EF的长为()A.2 B.3 C.4 D.6【分析】由平行线的性质可求得∠EAD+∠ADE=90°,即可得∠AED=90°,根据直角三角形的性质可证得EF=AE,即可求解.【解答】解:∵AB∥CD,∴∠BAD+∠ADC=180°,∵∠BAE=35°,∠CDE=55°,∴∠EAD+∠ADE=90°,∴∠AED=90°,∵F是AD的中点,∠ADE=30°,∴EF=12AD,AE=∴EF=AE=3.故选:B.【点评】本题主要考查平行线的性质,直角三角形的性质,证明EF=AE是解题的关键.【变式4-2】(2022春•青县期末)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AB=8,CD⊥AB于点D,∠ACD=3∠BCD,E是斜边AB的中点,则DE的长是()A.6 B.5 C.4 D.2【分析】由直角三角形的性质可得AE=CE=BE=4,通过角的数量关系可求∠DCE=∠DEC,即可求解.【解答】解:∵∠ACB=90°,AB=8,E是斜边AB的中点,∴AE=CE=BE=4,∴∠EAC=∠ECA,∴∠DEC=2∠ECA,∵CD⊥AB,∴∠CDB=∠ACB=90°,∴∠A+∠B=90°=∠B+∠BCD,∴∠BCD=∠A,∴∠BCD=∠A=∠ACE,∵∠ACD=3∠BCD,∴∠ACD=3∠ACE,∴∠DCE=2∠ACE,∴∠DCE=∠DEC,∴CD=DE,又∵DE⊥CD,∴CE=2DE=4∴DE=22,故选:D.【点评】本题考查了直角三角形的性质,等腰直角三角形的性质,证明∠DCE=∠DEC是解题的关键.【变式4-3】(2022秋•西安月考)如图,在△ABC中,AB=AC=4,∠CAB=30°,以AC为斜边作Rt△ADC.使∠ADC=90°,∠CAD=∠CAB,E、F分别是BC、AC的中点,连接EF、DE、DF,则DE的长为.【分析】根据已知可得∠CAD=30°,再在Rt△ACD中,利用直角三角形斜边上的中线性质可得DF=AF=2,从而利用等腰三角形的性质可得∠CAD=∠ADF=30°,然后再利用三角形的外角性质可得∠DFC=60°,再利用三角形的中位线定理可得EF=12AB=2,EF∥AB,从而利用平行线的性质可得∠EFC=∠BAC=30°,进而可得∠EFD=90°,最后在Rt△【解答】解:∵∠CAD=∠CAB,∠CAB=30°,∴∠CAD=30°,∵∠ADC=90°,点F是AC的中点,AC=4,∴DF=AF=12AC=∴∠CAD=∠ADF=30°,∴∠DFC=∠CAD+∠ADF=60°,∵E、F分别是BC、AC的中点,∴EF=12AB=2,EF∥∴∠EFC=∠BAC=30°,∴∠EFD=∠EFC+∠CFD=90°,在Rt△DFE中,DE=DF2故答案为:22.【点评】本题考查了三角形的中位线定理,直角三角形斜边上的中线,等腰三角形的性质,熟练掌握三角形的中位线定理,以及直角三角形斜边上的中线性质是解题的关键.【变式4-4】(2022秋•新民市期中)如图,在四边形ABCD中,∠ABC=∠ADC=90°,M,N分别是AC,BD的中点.(1)求证:MN⊥BD;(2)若∠DAC=64°,∠BAC=56°,求∠DMB的度数.【分析】(1)根据直角三角形的性质得到BM=12AC,DM=(2)根据直角三角形的性质得到BM=AM,DM=AM,根据等腰三角形的性质、三角形内角和定理计算,得到答案.【解答】(1)证明:∵∠ABC=∠ADC=90°,M是AC的中点,∴BM=12AC,DM=∴BM=DM,又∵N是BD的中点,∴MN⊥BD;(2)∴∠ABC=∠ADC=90°,M是AC的中点,∴BM=AM,DM=AM,.∴∠ABM=∠BAC=56°,∠ADM=∠DAC=64°,∴∠DMB=360°﹣56°×2﹣64°×2=120°.【点评】本题考查的是直角三角形的性质、等腰三角形的性质,掌握在直角三角形中,斜边上的中线等于斜边的一半是解题的关键.【变式4-5】(2022秋•江都区校级月考)如图,已知锐角△ABC中,CD、BE分别是AB、AC边上的高,M、N分别是线段BC、DE的中点.(1)求证:MN⊥DE;(2)若∠ABC=70°,∠ACB=50°,连结DM、ME,求∠DME的度数;(3)猜想∠DME与∠A之间的关系,并证明你的猜想.【分析】(1)连接DM,ME,根据直角三角形的性质得到DM=12BC,ME=12BC,得到(2)根据三角形内角和定理、等腰三角形性质、平角的定义求解即可;(3)根据三角形内角和定理、等腰三角形的性质求解即可.【解答】(1)证明:如图,连接DM,ME,∵CD、BE分别是AB、AC边上的高,M是BC的中点,∴DM=12BC,ME=∴DM=ME,又∵N为DE中点,∴MN⊥DE;(2)解:在△ABC中,∠ABC+∠ACB=180°﹣∠A,∵∠ABC=70°,∠ACB=50°,∴180°﹣∠A=120°,∵DM=ME=BM=MC,∴∠BMD+∠CME=(180°﹣2∠ABC)+(180°﹣2∠ACB)=360°﹣2(∠ABC+∠ACB)=120°,∴∠DME=180°﹣(∠BMD+∠CME)=60°;(3)解:∠DME=180°﹣2∠A,理由如下:在△ABC中,∠ABC+∠ACB=180°﹣∠A,∵DM=ME=BM=MC,∴∠BMD+∠CME=(180°﹣2∠ABC)+(180°﹣2∠ACB)=360°﹣2(∠ABC+∠ACB)=360°﹣2(180°﹣∠A)=2∠A,∴∠DME=180°﹣2∠A.【点评】此题考查了直角三角形斜边上的中线、等腰三角形的判定与性质,熟记直角三角形斜边上的中线、等腰三角形的判定与性质是解题的关键.题型五菱形的性质与判定题型五菱形的性质与判定【例题5】(2022秋•青羊区校级月考)如图,在菱形ABCD中,对角线AC,BD相交于点O,BD=6,AC=8,直线OE⊥AB交CD于点F,则EF的长为.【分析】由菱形的性质得OB=12BD=3,OA=12【解答】解:∵四边形ABCD是菱形,BD=6,AC=8,∴OB=1∴AB=OA∵EF⊥AB,∴S菱形即12∴EF=4.8,故答案为:4.8.【点评】本题考查了菱形的性质以及勾股定理等知识,熟练掌握菱形的性质是解题的关键.解题技巧提炼菱形的判定可以确定菱形的存在,再利用菱形的性质,可以得出线段或角的对应关系.【变式5-1】(2022春•夏邑县期中)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=4,BC=3,D为斜边AB上一点,以CD、CB为边作平行四边形CDEB,当AD=时,平行四边形CDEB为菱形.【分析】根据勾股定理求得AB=5,再由菱形的性质得OD=OB,CD=CB,然后由勾股定理求出OB的长,即可得出答案.【解答】解:如图,连接CE交AB于点O.∵Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=4,BC=3,∴AB=AC若平行四边形CDEB为菱形,则CE⊥BD,OD=OB,CD=CB.∵S△ACB=12AB•OC=12∴OC=12在Rt△BOC中,根据勾股定理得,OB=B∴AD=AB﹣2OB=7故答案为:75【点评】本题考查了菱形的判定与性质,平行四边形的性质,勾股定理,三角形的面积等知识,熟练掌握菱形的判定与性质是解题的关键.【变式5-2】(2022•玉树市校级一模)如图,菱形ABCD中,∠A=60°,AD=4,P是AB边一个动点,E、F分别是DP、BP的中点,则线段EF的长为.【分析】连接BD.首先证明△ADB是等边三角形,可得BD=4,再根据三角形的中位线定理即可解决问题.【解答】解:如图连结BD,∵四边形ABCD是菱形,∴AD=AB=4,∵∠A=60°,∴△ABD是等边三角形,∴BD=AD=4,∵点E,F分别是DP,BP的中点,∴EF为△PBD的中位线,∴EF=12BD=故答案为:2.【点评】本题考查菱形的性质、三角形的中位线定理、等边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,本题的突破点是证明△ADB是等边三角形.【变式5-3】(2022秋•永春县期中)如图,平行四边形ABCD中,对角线AC,BD交于点O,BD=2AD,E,F,G分别是OC,OD,AB的中点.下列结论正确的是.(填序号)①EG=EF;②△EFG≌△GBE;③EA平分∠GEF;④FB平分∠EFG;⑤四边形BEFG是菱形.【分析】由中点的性质可得出EF∥CD,且EF=12CD=BG,结合平行即可证得②结论成立,由BD=2BC得出BO=BC,即而得出BE⊥AC,由中线的性质可知GP∥BE,且GP=12BE,AO=EO,通过证△APG≌△EPG得出AG=EG=EF得出①成立,再证△GPE≌△【解答】解:令GF和AC的交点为点P,如图所示:∵E、F分别是OC、OD的中点,∴EF∥CD,且EF=12∵四边形ABCD为平行四边形,∴AB∥CD,且AB=CD,∴∠FEG=∠BGE(两直线平行,内错角相等),∵点G为AB的中点,∴BG=12AB=12在△EFG和△GBE中,BG=FE∠FEG=∠BGE∴△EFG≌△GBE(SAS),即②成立,∴∠EGF=∠GEB,∴GF∥BE(内错角相等,两直线平行),∵BD=2BC,点O为平行四边形对角线交点,∴BO=12BD=∵E为OC中点,∴BE⊥OC,∴GP⊥AC,∴∠APG=∠EPG=90°∵GP∥BE,G为AB中点,∴P为AE中点,即AP=PE,且GP=12在△APG和△EGP中,AP=EP∠APG=∠EPG∴△APG≌△EPG(SAS),∴AG=EG=12∴EG=EF,即①成立,∵EF∥BG,GF∥BE,∴四边形BGFE为平行四边形,∴GF=BE,∵GP=12BE=∴GP=FP,∵GF⊥AC,∴∠GPE=∠FPE=90°在△GPE和△FPE中,GP=FP∠GPE=∠FPE∴△GPE≌△FPE(SAS),∴∠GEP=∠FEP,∴EA平分∠GEF,即③成立.故答案为:①②③.【点评】本题考查了全等三角形的判定与性质、中位线定理以及平行线的性质定理,解题的关键是利用中位线,寻找等量关系,借助于证明全等三角形找到边角相等.【变式5-4】(2022春•五华区校级期中)如图,在菱形ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,过点D作对角线BD的垂线交BA的延长线于点E.(1)证明:四边形ACDE是平行四边形;(2)若AC=24,BD=10,求△ADE的周长.【分析】(1)先根据菱形的性质得出AB∥CD,AC⊥BD,再证明DE∥AC,然后根据平行四边形的定义证明即可;(2)先根据菱形的性质以及勾股定理得出AD=CD=13,再由平行四边形的性质得出AE=CD=13,DE=AC=24,进而求出△ADE的周长.【解答】(1)证明:∵四边形ABCD是菱形,∴AB∥CD,AC⊥BD,∵DE⊥BD,∴DE∥AC,∴四边形ACDE是平行四边形;(2)解:∵四边形ABCD是菱形,AC=24,BD=10,∴AO=12AC=12,DO=12BD=5,∴∠AOD=90°,∴CD=AD=AO由(1)得:四边形ACDE是平行四边形,∴AE=CD=13,DE=AC=24,∴△ADE的周长=AD+AE+DE=13+13+24=50.【点评】此题考查了菱形的性质、平行四边形的判定与性质、勾股定理等知识,熟练掌握菱形的性质和平行四边形的判定与性质是解题的关键.【变式5-5】(2022•武威模拟)如图,在四边形ABCD中,AB∥CD,点E是对角线AC上一点,∠ADC=∠ABC.(1)求证:四边形ABCD是平行四边形;(2)分别过点E,B作EF∥AB,BF∥AC,当∠FCE和∠DCE满足怎么样的数量关系时,四边形EFCD是菱形?请说明理由.【分析】(1)由平行线的在得∠ABC+∠BCD=180°.再证∠ADC+∠BCD=180°,则AD∥BC,然后由平行四边形的判定即可得出结论;(2)先证四边形ABFE是平行四边形,得AB∥EF,AB=EF,再证CD∥EF,CD=EF,则四边形EFCD是平行四边形,然后证EF=FC,即可得出结论.【解答】(1)证明:∵AB∥CD,∴∠ABC+∠BCD=180°.∵∠ADC=∠ABC,∴∠ADC+∠BCD=180°,∴AD∥BC,又∵AB∥CD,∴四边形ABCD是平行四边形;(2)解:∠FCE=∠DCE时,四边形EFCD是菱形,理由如下:∵EF∥AB,BF∥AE,∴四边形ABFE是平行四边形,∴AB∥EF,AB=EF,∵四边形ABCD是平行四边形,∴AB∥CD,AB=CD,∴CD∥EF,CD=EF,∴四边形EFCD是平行四边形,∵CD∥EF,∴∠FEC=∠DCE,又∵∠FCE=∠DCE,∴∠FEC=∠FCE,∴EF=FC,∴平行四边形EFCD是菱形.【点评】本题考查了菱形的判定、平行四边形的判定与性质、平行线的判定与性质以及等腰三角形的判定等知识,熟练掌握平行四边形的判定与性质是解题的关键.【变式5-6】(2022春•莱芜区期中)如图所示,在菱形ABCD中,AB=4,∠BAD=120°,△AEF为正三角形,点E、F分别在菱形的边BC、CD上滑动,且点E、F不与点B、C、D重合.(1)证明:不论点E、F在边BC、CD上如何滑动,总有BE=CF;(2)当点E、F在边BC、CD上滑动时,四边形AECF的面积是否发生变化?如果不变,求出四边形AECF的面积;如果变化,请说明理由.【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.【解答】(1)证明:连接AC,如图所示,∵菱形ABCD,∠BAD=120°,∴∠BAC=∠DAC=60°,∴∠1+∠EAC=60°,∠3+∠EAC=60°,∴∠1=∠3,∵∠BAD=120°,BC∥AD,∴∠ABC=∠BAC=∠ACB=60°,∴△ABC、△ACD为等边三角形,∴∠4=60°,AC=AB,在△ABE和△ACF中,∠1=∠3AB=AC∴△ABE≌△ACF(ASA).∴BE=CF;(2)解:四边形AECF的面积不变.理由: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=12BC•AH=12BC•【点评】本题考查了菱形的性质、全等三角形判定与性质及三角形面积的计算,求证△ABE≌△ACF是解题的关键,有一定难度.题型六正方形的性质与判定题型六正方形的性质与判定【例题6】(2022春•衡山县期末)如图,在矩形ABCD中,有以下结论:①△AOB是等腰三角形;②S△ABO=S△ADO;③AC=BD;④AC⊥BD;⑤当∠ABD=45°时,矩形ABCD会变成正方形.正确的结论是.【分析】根据矩形的性质和正方形的性质,可以判断各个小题是否成立,从而可以解答本题.【解答】解:∵四边形ABCD是矩形,∴AC=BD,AO=CO,BO=DO,故③正确;∴AO=BO,∴△AOB是等腰三角形,故①正确;设点A到BD的距离为h,则S△ABO=BO⋅h2=DO⋅h2=∵四边形ABCD是矩形,∴AC=BD,但是AC不一定和BD垂直,故④错误;∵∠BAD=90°,∴当∠ABD=45°时,∠ADB=45°,∴AB=AD,∴矩形ABCD是正方形,故⑤正确;故答案为:①②③⑤.【点评】本题考查正方形的判定、矩形的性质,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答.解题技巧提炼正方形具有所有特殊平行四边形的性质,正方形的判定可以确定正方形的存在,再利用正方的性质,可以得出线段或角的对应关系从而解决问题.【变式6-1】(2022•南海区一模)如图,四边形ABCD是边长为5的正方形,∠CEB和∠CFD都是直角且点C,E,F三点共线,BE=2,则阴影部分的面积是.【分析】根据正方形的性质和全等三角形的判定和性质得出CF=BE,EC=DF,进而利用三角形面积公式解答即可.【解答】解:∵四边形ABCD是正方形,∴BC=CD,∠BCD=90°,∵∠CEB=∠CFD=90°,∴∠BCE+∠DCF=90°,∠BCE+∠EBC=90°,∴∠EBC=∠DCF,在△BEC与△CFD中,∠BEC=∠DFC=90°∠EBC=∠FCD∴△BEC≌△CFD(AAS),∴CF=BE,EC=DF,∵BC=5,BE=2,∴EC=B∴阴影部分的面积=1故答案为:212【点评】此题考查正方形的性质,关键是根据正方形的性质和全等三角形的判定和性质得出CF=BE,EC=DF解答.【变式6-2】(2022秋•桐柏县期末)如图,正方形ABCD的边长为6,点E,F分别在DC,BC上,BF=CE=4,连接AE、DF,AE与DF相交于点G,连接AF,取AF的中点H,连接HG,则HG的长为13.【分析】先证明△ADE≌△DCF,进而得∠AGF=90°,用勾股定理求得AF,便可得GH.【解答】解:∵四边形ABCD为正方形,∴∠ADE=∠C=90°,AD=DC=BC,∵BF=CE,∴CF=DE,在△ADE和△DCF中,AD=CD∠ADE=∠C∴△ADE≌△DCF(SAS),∴∠DAE=∠CDF,∵∠DAE+∠DEA=90°,∴∠CDF+∠DEA=90°,∴∠AGF=∠DGE=90°,∵点H为AF的中点,∴GH=12∵AB=6,BF=4,∴AF=AB2∴GH=13故答案为:13.【点评】本题考查了正方形的性质,全等三角形的判定与性质,直角三角形两锐角互余等知识,掌握三角形全等的判定方法与正方形的性质是解题的关键.【变式6-3】(2022秋•零陵区期末)如图,E、F分别是正方形ABCD的边CD、AD上的点,且CE=DF,AE、BF相交于点O,下列结论:①AE=BF;②AE⊥BF;③AO=OE;④S△AOB=S四边形DEOF,其中正确的有()A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④【分析】根据正方形的性质可得∠BAF=∠D=90°,AB=AD=CD,然后求出AF=DE,再利用“边角边”证明△ABF和△DAE全等,根据全等三角形对应边相等可得AE=BF,从而判定出①正确;再根据全等三角形对应角相等可得∠ABF=∠DAE,然后证明∠ABF+∠BAO=90°,再得到∠AOB=90°,从而得出AE⊥BF,判断②正确;假设AO=OE,根据线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等的性质可得AB=BE,再根据直角三角形斜边大于直角边可得BE>BC,即BE>AB,从而判断③错误;根据全等三角形的面积相等可得S△ABF=S△ADE,然后都减去△AOF的面积,即可得解,从而判断④正确.【解答】解:∵四边形ABCD是正方形,∴∠BAF=∠D=90°,AB=AD=CD,∵CE=DF,∴AD﹣DF=CD﹣CE,即AF=DE,在△ABF和△DAE中,AB=AD∠BAF=∠D∴△ABF≌△DAE(SAS),∴AE=BF,故①正确;∠ABF=∠DAE,∵∠DAE+∠BAO=90°,∴∠ABF+∠BAO=90°,在△ABO中,∠AOB=180°﹣(∠ABF+∠BAO)=180°﹣90°=90°,∴AE⊥BF,故②正确;假设AO=OE,如图,连接BE,∵AE⊥BF(已证),∴AB=BE(线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等),∵在Rt△BCE中,BE>BC,∴AB>BC,这与正方形的边长AB=BC相矛盾,所以,假设不成立,AO≠OE,故③错误;∵△ABF≌△DAE,∴S△ABF=S△DAE,∴S△ABF﹣S△AOF=S△DAE﹣S△AOF,即S△AOB=S四边形DEOF,故④正确;综上所述,正确的有①②④.故选:D.【点评】本题考查了正方形的四条边都相等,每一个角都是直角的性质,全等三角形的判定与性质,综合题但难度不大,求出△ABF和△DAE全等是解题的关键,也是本题的突破口.【变式6-4】(2022春•江宁区期末)如图,△ABC的中线AF与中位线DE相交于点O.(1)求证:AF与DE互相平分;(2)当△ABC满足时,四边形ADFE是正方形.【分析】(1)证明四边形DFEA是平行四边形,即可得出结论;(2)由等腰三角形的性质得出AF⊥BC,再根据三角形中位线定理及正方形的判定可得出结论.【解答】(1)证明:∵△ABC的中线AF与中位线DE相交于点O,∴EF是△ABC的中位线,AD=BD,∴EF∥AB,EF=12AB=∴四边形DFEA是平行四边形,∴AF与DE互相平分.(2)解:当△ABC满足AB=AC,∠BAC=90°时,四边形ADFE是正方形,由(1)得:四边形ADFE是平行四边形,∵AB=AC,AF是△ABC的中线,∴AF⊥BC,∵DE是△ABC的中位线,∴DE∥BC,∴AF⊥DE,∴平行四边形ADFE是菱形.又∵∠BAC=90°,∴四边形ADFE是正方形.故答案为:AB=AC,∠BAC=90°.【点评】本题考查了正方形的判定、平行四边形的判定与性质、等腰三角形的性质、三角形中位线定理等知识,熟练掌握平行四边形的判定与性质是解题的关键.【变式6-5】(2020春•朝天区期末)如图,点E是正方形ABCD对角线AC上一点,EF⊥AB,EG⊥BC,垂足分别为F,G,若正方形ABCD的周长是40cm.(1)求证:四边形BFEG是矩形;(2)求四边形EFBG的周长;(3)当AF的长为多少时,四边形BFEG是正方形?【分析】(1)由正方形的性质可得出AB⊥BC、∠B=90°,根据EF⊥AB、EG⊥BC可得出∠BFE=90°,∠BGE=90°,再结合∠B=90°,即可证出四边形BFEG是矩形;(2)由正方形的周长可求出正方形的边长,根据正方形的性质可得出△AEF为等腰直角三角形,进而可得出AF=EF,再根据矩形的周长公式即可求出结论;(3)由正方形的判定可知:若要四边形BFEG是正方形,只需EF=BF,结合AF=EF、AB=10cm,即可得出结论.【解答】解:(1)证明:∵四边形ABCD为正方形,∴AB⊥BC,∠B=90°.∵EF⊥AB,EG⊥BC,∴∠BFE=90°,∠BGE=90°.又∵∠B=90°,∴四边形BFEG是矩形;(2)∵正方形ABCD的周长是40cm,∴AB=40÷4=10cm.∵四边形ABCD为正方形,∴△AEF为等腰直角三角形,∴AF=EF,∴四边形EFBG的周长C=2(EF+BF)=2(AF+BF)=20cm.(3)若要四边形BFEG是正方形,只需EF=BF,∵AF=EF,AB=10cm,∴当AF=5cm时,四边形BFEG是正方形.【点评】本题考查了正方形的判定与性质、矩形的判定与性质、平行线的判定、等腰直角三角形的性质以及矩形的周长,解题的关键是:(1)利用正方形的性质及垂线的定义,找出∠B=∠BFE=∠BGE=90°;(2)根据正方形的性质找出AF=EF;(3)熟练掌握正方形的判定定理.题型七特殊平行四边形综合运用题型七特殊平行四边形综合运用【例题7】(2022春•綦江区月考)下列说法中错误的是()A.两条对角线互相平分的四边形是平行四边形 B.两条对角线相等的四边形是矩形 C.两条对角线互相垂直的平行四边形是菱形 D.两条对角线相等的菱形是正方形【分析】分别利用平行四边形、菱形以及正方形、矩形的判定方法分别分析求出即可.【解答】解:A、两条对角线互相平分的四边形是平行四边形是正确的,不符合题意;B、两条对角线相等的平行四边形是矩形,所以原语句是不正确的,符合题意;C、两条对角线互相垂直的平行四边形是菱形是正确的,不符合题意;D、两条对角线相等的菱形是正方形是正确的,不符合题意.故选:B.【点评】此题主要考查了正方形的判定,平行四边形的判定与性质,菱形的判定与性质,矩形的判定,正确把握矩形、菱形、正方形以及平行四边形的区别是解题关键.解题技巧提炼综合利用菱形、矩形、正方形的性质与判定方法实现相应线段、角之间的转化时解题的关键,前提是要熟悉各图形的性质与判定的方法.【变式7-1】(2022秋•东明县校级期末)如图,在△ABC中,点D,E,F分别在边BC,AB,CA上,且DE∥CA,DF∥BA.下列四种说法:①四边形AEDF是平行四边形;②如果∠BAC=90°,那么四边形AEDF是矩形;③如果AD平分∠BAC,那么四边形AEDF是菱形;④如果AD⊥BC,且AB=AC,那么四边形AEDF是正方形.其中,正确的有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个【分析】先由两组对边分别平行的四边形为平行四边形,根据DE∥CA,DF∥BA,得出AEDF为平行四边形,得出①正确;当∠BAC=90°,根据推出的平行四边形AEDF,利用有一个角为直角的平行四边形为矩形可得出②正确;若AD平分∠BAC,得到一对角相等,再根据两直线平行内错角相等又得到一对角相等,等量代换可得∠EAD=∠EDA,利用等角对等边可得一组邻边相等,根据邻边相等的平行四边形为菱形可得出③正确;由AB=AC,AD⊥BC,根据等腰三角形的三线合一可得AD平分∠BAC,同理可得四边形AEDF是菱形,④错误,进而得到正确说法的个数.【解答】解:∵DE∥CA,DF∥BA,∴四边形AEDF是平行四边形,选项①正确;若∠BAC=90°,∴平行四边形AEDF为矩形,选项②正确;若AD平分∠BAC,∴∠EAD=∠FAD,又DE∥CA,∴∠EDA=∠FAD,∴∠EAD=∠EDA,∴AE=DE,∴平行四边形AEDF为菱形,选项③正确;若AB=AC,AD⊥BC,∴AD平分∠BAC,同理可得平行四边形AEDF为菱形,选项④错误,则其中正确的个数有3个.故选:C.【点评】此题考查了平行四边形的定义,菱形、矩形的判定,涉及的知识有:平行线的性质,角平分线的定义,以及等腰三角形的判定与性质.【变式7-2】F,BE⊥CD于点E.(1)求证:四边形DFBE是矩形;(2)若DE=2,BE=4,求AD的长.【分析】(1)由平行四边形的性质得AB∥CD,AB=CD,再证四边形BEDF是平行四边形,然后由矩形的判定即可得出结论;(2)由菱形的性质得AD=AB,再由矩形的性质得BF=DE=2,DF=BE=4,设AB=AD=x,则AF=x﹣2,然后在Rt△DAF中,由勾股定理得出方程,解方程即可.【解答】(1)证明:∵四边形ABCD是菱形,∴AB∥CD,AB=CD,∵DF⊥AB,BE⊥CD,∴DF∥BE,∠DFB=90°,∴四边形DFBE是平行四边形,又∵∠DFB=90°,∴平行四边形DFBE是矩形;(2)解:∵四边形ABCD是菱形,∴AD=AB,由(1)可知,四边形DFBE是矩形,∴BF=DE=2,DF=BE=4,设AB=AD=x,则AF=x﹣2,在Rt△DAF中,由勾股定理得:x2=42+(x﹣2)2,解得:x=5,即AD的长为5.【点评】本题考查了矩形的判定与性质、菱形的性质、平行四边形的判定和性质以及勾股定理等知识,熟练掌握矩形的判定与性质是解题的关键.【变式7-3】(2022春•峄城区期中)问题解决:如图,在矩形ABCD中,点E,F分别在AB,BC边上,DE=AF,DE⊥AF于点G.(1)求证:四边形ABCD是正方形;(2)延长CB到点H,使得BH=AE,判断△AHF的形状,并说明理由.【分析】(1)根据矩形的性质得∠DAB=∠B=90°,由等角的余角相等可得∠ADE=∠BAF,利用AAS可得△ADE≌△BAF(AAS),由全等三角形的性质得AD=AB,即可得四边形ABCD是正方形;(2)利用AAS可得△ADE≌△BAF(AAS),由全等三角形的性质得AE=BF,由已知BH=AE可得BH=BF,根据线段垂直平分线的性质可得即可得AH=AF,△AHF是等腰三角形.【解答】(1)证明:∵四边形ABCD是矩形,∴∠DAB=∠B=90°,∵DE⊥AF,∴∠DAB=∠AGD=90°,∴∠BAF+∠DAF=90°,∠ADE+∠DAF=90°,∴∠ADE=∠BAF,∵DE=AF,∴△ADE≌△BAF(AAS),∴AD=AB,∵四边形ABCD是矩形,∴四边形ABCD是正方形;(2)解:△AHF是等腰三角形,理由:∵四边形ABCD是正方形,∴∠DAB=∠ABH=90°,∵DE⊥AF,∴∠DAB=∠AGD=90°,∴∠BAF+∠DAF=90°,∠ADE+∠DAF=90°,∴∠ADE=∠BAF,∵DE=AF,∴△ADE≌△BAF(AAS),∴AE=BF,∵DE=AF,∴BH=AE,∴BH=BF,∵∠ABH=90°,∴AH=AF,∴△AHF是等腰三角形.【点评】本题考查了矩形的性质,正方形的判定和性质,全等三角形的判定和性质,等腰三角形的判定和性质,熟练掌握正方形的判定定理是解题的关键.【变式7-4】(2022秋•高明区月考)如图,在▱ABCD中,E、M分别为AD、AB的中点,DB⊥AD,延长ME交CD的延长线于点N,连接AN.(1)证明:四边形AMDN是菱形;(2)若∠DAB=45°,判断四边形AMDN的形状,并说明理由.【分析】(1)由平行四边形的性质可得DC∥AB,可得∠DAM=∠NDA,可证△NED≌△MEA,可得AM=ND,可证四边形AMDN是平行四边形,由直角三角形的性质可得AM=MD,可得四边形AMDN是菱形;(2)由菱形的性质可得∠DAB=∠ADM=45°,可得AM⊥DM,则四边形AMDN是正方形.【解答】(1)证明:∵四边形ABCD是平行四边形,∴DC∥AB,∴∠DAM=∠NDA,∵E为AD中点,∴DE=AE,在△NED和△MEA中,∠NDE=∠EAMDE=AE∴△NED≌△MEA(ASA),∴AM=ND,∵CD∥AB,∴四边形AMDN是平行四边形,∵BD⊥AD,M为AB的中点,∵AM=DM=MB,∴四边形AMDN是菱形;(2)解:四边形AMDN是正方形,理由如下:∵四边形AMDN是菱形,∴AM=DM,∴∠DAB=∠ADM=45°,∴∠AMD=90°,∴菱形AMDN是正方形.【点评】本题考查了平行四边形的判定和性质,菱形的判定和性质,正方形的判定,直角三角形斜边中线的性质,熟练运用这些性质进行推理是本题的关键.【变式7-5】(2022秋•青岛期中)已知:如图,在四边形ABCD中,AB⊥AC,DC⊥AC,∠B=∠D,点E,F分别是BC,AD的中点.(1)求证:△ABC≌△CDA;(2)求证:四边形AECF是菱形;(3)给三角形ABC添加一个条件,使得四边形AECF是正方形,并证明你的结论.【分析】(1)根据AAS可证明△ABC≌△CDA;(2)证出AB=CD,AD=BC,则可得出四边形ABCD是平行四边形,由直角三角形的性质证出AE=12BC=(3)根据正方形的判定可得出结论.【解答】(1)证明:∵AB⊥AC,DC⊥AC,∴∠BAC=∠ACD=90°,在△ABC和△CDA中,∠BAC=∠ACD∠B=∠D∴△ABC≌△CDA(AAS);(2)证明:∵△ABC≌△CDA,∴AB=CD,AD=BC,∴四边形ABCD是平行四边形,∴AD∥BC,∵点E,F分别是BC,AD的中点,∴EC=12BC,AF=∴EC=AF,∴四边形AECF是平行四边形.∵∠BAC=90°,点E是BC的中点,∴AE=12BC=∴平行四边形AECF是菱形;(3)解:添加一个条件是AB=AC.∵AB=AC,点E是BC的中点,∴AE⊥BC,即∠AEC=90°,∵平行四边形AECF是菱形,∴四边形AECF是正方形.故答案为:AB=AC.【点评】此题考查了全等三角形的判定和性质,菱形的判定与性质,正方形的判定,关键是根据全等三角形的判定和性质以及正方形的判定解答.题型八平行四边形中的分类讨论问题题型八平行四边形中的分类讨论问题【例题8】(2022春•东湖区校级期中)菱形ABCD中,∠B=60°,AB=4,点E在线段BC上,CE=23,若点P是菱形边上异于点E的另一点,CE=CP,则∠EPC的度数为.【分析】①当P在CD边上时,连接EP交AC于点H,依据菱形的性质可得到∠ECH=∠PCH=60°,根据三线合一可得∠EHC=∠PHC=90°,根据三角形内角和定理求解即可;②当P在AD边上,CP⊥AD时,求得CP=23=CE,可得△③当P在AB边上,CP⊥AB时,求得∠BCP=30°,利用等腰三角形的性质即可求解.【解答】解:如图所示:连接EP交AC于点H.∵菱形ABCD中,∠ABC=60°,∴∠BCD=120°,∠ECH=∠PCH=60°.∵CE=CP∴∠EHC=∠PHC=90°,EH=PH.∴∠EPC=90°﹣60°=30°;如图2所示:当P在AD边上,CP⊥AD时,则CP=23∵EC=23∴△ECP为等腰直角三角形,∴∠EPC=45°.如图3所示:当P在AB边上,CP⊥AB时,∴∠BCP=90°﹣∠CBA=30°,∵CE=CP,∴∠EPC=∠PEC=12(180°﹣30°)=故答案为:30°或45°或75°.【点评】本解题技巧提炼分类讨论思想要做到两点:(1)要有分类的意识,善于从问题的情景中专注分类的对象;二是找出科学、合理的分类标准.本章中出现的图形运动、边长、面积等题目常用到分类讨论思想.【变式8-1】(2023•龙川县校级开学)在正方形ABCD中,点E在对角线BD上,点P在正方形的边上,若∠AEB=105°,AE=EP,则在△AEP中,∠AEP的度数为.【分析】根据题意画出图形,分两种情况讨论:①当点P′在边AD上时,②当点P″在边CD上时,根据正方形的性质即可解决问题.【解答】解:如图,连接CE,在正方形ABCD中,∠ABE=45°,∵∠AEB=105°,∴∠BAE=180°﹣45°﹣105°=30°,∴∠EAP′=60°,①当点P′在边AD上时,∵AE=EP′,∴△AEP′是等边三角形,∴∠AEP′=60°;②当点P″在边CD上时,∴AE=EP′=EP″,在△ADE和△CDE中,AD=CD∠ADE=∠CDE∴△ADE≌△CDE(SAS),∴AE=CE,∠ECD=∠EAD=60°,∴AE=EP′=EP″=CE,∴△CEP″是等边三角形,∴∠CEP″=60°,∵∠CED=∠AED=180°﹣105°=75°,∴∠DEP″=75°﹣60°=15°,∴∠AEP″=75°+15°=90°,综上所述:∠AEP的度数为60°或90°,故答案为:60°或90°.【点评】本题考查了正方形的性质,掌握全等三角形的判定与性质是解决本题的关键.【变式8-2】(2021春•嘉兴月考)如图,在△ABC中,AB=AC=10cm,
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年12月重庆飞驶特人力资源管理有限公司大足分公司公开招聘派往邮亭镇铁路护路队员公开招聘1人笔试历年典型考题(历年真题考点)解题思路附带答案详解
- 《顺风代驾项目介绍》课件
- 《数学建模概述》课件
- 《诗经》之《无衣》课件
- 2025至2031年中国智能化综合安全防范系统行业投资前景及策略咨询研究报告
- 《跟着节气去探索》课件
- 2025至2031年中国中国结纸吊历行业投资前景及策略咨询研究报告
- 《招贴设计赏析》课件
- 《素养规范标准》课件
- 第一单元第一课 面向未来的职业生涯规划课件
- 学习新课程标准的方案
- 2024-2025学年小学信息技术(信息科技)三年级全一册义务教育版(2024)教学设计合集
- 人教版五年级上册解方程练习200题及答案
- 2024年黑龙江省哈尔滨市中考数学试卷(附答案)
- 历史公开课《第1课中华人民共和国成立》教案教学设计-第1课中华人民共和国成立-初二下册历史
- 北京中考英语词汇表(1600词汇)
- JJF(鄂) 143-2024 路面材料强度试验仪校准规范
- 七年级生物上册(人教版2024)新教材解读课件
- 2024年巴西摩托车赛车级轮胎市场机会及渠道调研报告
- 2021-2022学年海南省三亚高一下学期开学考试物理试卷
- 台州事业单位笔试真题2024
评论
0/150
提交评论