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文档介绍
平行四边形中考专题
2.(2017浙江衢州第9题)如图,矩形纸片ABCD中,AB=4,BC=6,将△ABC沿AC折叠,使点B落在点E处,CE交AD于点F,则DF的长等于( ) A. B. C. D. [来源:学。科。网] 【答案】B. 【解析】 试题解析:∵矩形ABCD沿对角线AC对折,使△ABC落在△ACE的位置, ∴AE=AB,∠E=∠B=90°, 又∵四边形ABCD为矩形, ∴AB=CD, ∴AE=DC, 而∠AFE=∠DFC, ∵在△AEF与△CDF中, , ∴△AEF≌△CDF(AAS), ∴EF=DF; ∵四边形ABCD为矩形, ∴AD=BC=6,CD=AB=4, ∵Rt△AEF≌Rt△CDF, ∴FC=FA, 设FA=x,则FC=x,FD=6﹣x, 在Rt△CDF中,CF2=CD2+DF2,即x2=42+(6﹣x)2,解得x=, 则FD=6﹣x=. 故选B. 考点:1.矩形的性质;2.折叠问题. 14.(2017四川宜宾第7题)如图,在矩形ABCD中BC=8,CD=6,将△ABE沿BE折叠,使点A恰好落在对角线BD上F处,则DE的长是( ) A.3 B. C.5 D. 【答案】C. 【解析】 试题解析:∵矩形ABCD, ∴∠BAD=90°, 由折叠可得△BEF≌△BAE, ∴EF⊥BD,AE=EF,AB=BF, 在Rt△ABD中,AB=CD=6,BC=AD=8, 根据勾股定理得:BD=10,即FD=10﹣6=4, 设EF=AE=x,则有ED=8﹣x, 根据勾股定理得:x2+42=(8﹣x)2, 解得:x=3(负值舍去), 则DE=8﹣3=5, 故选C. 考点:1. 翻折变换(折叠问题);2.矩形的性质. 38.(2017湖南株洲第9题)如图,点E、F、G、H分别为四边形ABCD的四边AB、BC、CD、DA的中点,则关于四边形EFGH,下列说法正确的为( ) A.一定不是平行四边形 B.一定不是中心对称图形 C.可能是轴对称图形 D.当AC=BD时它是矩形 【答案】C. 考点:中点四边形;平行四边形的判定;矩形的判定;轴对称图形 7. (2017青海西宁第7题)如图,点是矩形的对角线的中点,交于点,若,则的长为( ) A. 5 B. 4 C. D. 【答案】D 考点:矩形的性质. 9. (2017海南第11题)如图,在菱形ABCD中,AC=8,BD=6,则△ABC的周长是( ) A.14 B.16 C.18 D.20 【答案】C. 考点:菱形的性质,勾股定理. 3.(2017贵州安顺第17题)如图所示,正方形ABCD的边长为6,△ABE是等边三角形,点E在正方形ABCD内,在对角线AC上有一点P,使PD+PE的和最小,则这个最小值为 . 【答案】6. 【解析】设BE与AC交于点P,连接BD, ∵点B与D关于AC对称, ∴PD=PB, ∴PD+PE=PB+PE=BE最小. 即P在AC与BE的交点上时,PD+PE最小,为BE的长度; ∵正方形ABCD的边长为6, ∴AB=6. 又∵△ABE是等边三角形, ∴BE=AB=6. 故所求最小值为6. 考点:轴对称﹣最短路线问题;等边三角形的性质;正方形的性质. 14..(2017天津第17题)如图,正方形和正方形的边长分别为3和1,点分别在边上,为的中点,连接,则的长为 . 【答案】. 【解析】 试题分析:连结AC,根据正方形的性质可得A、E、C三点共线,连结FG交AC于点M,因正方形和正方形的边长分别为3和1,根据勾股定理可求得EC=FG=,AC=3,即可得AE=2,因为的中点,可得PE=AP=,再由正方形的性质可得GM=EM= ,FG垂直于AC,在Rt△PGM中,PM= ,由勾股定理即可求得PG=. 15.(2017福建第15题)两个完全相同的正五边形都有一边在直线上,且有一个公共顶点,其摆放方式如图所示,则等于 度. 8. (2017黑龙江齐齐哈尔第16题)如图,在等腰三角形纸片中,,,沿底边上的高剪成两个三角形,用这两个三角形拼成平行四边形,则这个平行四边形较长的对角线的长是 . 【答案】10cm或2cm或4cm. 【解析】 试题分析:如图:, 过点A作AD⊥BC于点D, ∵△ABC边AB=AC=10cm,BC=12cm,∴BD=DC=6cm,∴AD=8cm, 如图①所示:可得四边形ACBD是矩形,则其对角线长为:10cm, 如图②所示:AD=8cm, 连接BC,过点C作CE⊥BD于点E,则EC=8cm,BE=2BD=12cm,则BC=4 cm, 如图③所示:BD=6cm, 由题意可得:AE=6cm,EC=2BE=16cm, 故AC= =2cm, 故答案为:10cm或2cm或4cm. 考点:图形的剪拼.. 14. (2017湖南张家界第14题)如图,在正方形ABCD中,AD=,把边BC绕点B逆时针旋转30°得到线段BP,连接AP并延长交CD于点E,连接PC,则三角形PCE的面积为 . 【答案】. 考点:旋转的性质;正方形的性质;综合题. 4.(2017甘肃庆阳第26题)如图,矩形ABCD中,AB=6,BC=4,过对角线BD中点O的直线分别交AB,CD边于点E,F. (1)求证:四边形BEDF是平行四边形; (2)当四边形BEDF是菱形时,求EF的长. 【答案】(1)证明见解析.(2). 【解析】 试题分析:(1)根据平行四边形ABCD的性质,判定△BOE≌△DOF(ASA),得出四边形BEDF的对角线互相平分,进而得出结论; (2)在Rt△ADE中,由勾股定理得出方程,解方程求出BE,由勾股定理求出BD,得出OB,再由勾股定理求出EO,即可得出EF的长. (2)当四边形BEDF是菱形时,BE⊥EF, 设BE=x,则 DE=x,AE=6﹣x, 在Rt△ADE中,DE2=AD2+AE2, ∴x2=42+(6﹣x)2, 解得:x=, ∵BD=, ∴OB=BD=, ∵BD⊥EF, ∴EO=, ∴EF=2EO=. 考点:矩形的性质;平行四边形的判定与性质;菱形的性质. 6.(2017贵州安顺第21题)如图,DB∥AC,且DB=AC,E是AC的中点, (1)求证:BC=DE; (2)连接AD、BE,若要使四边形DBEA是矩形,则给△ABC添加什么条件,为什么? 【答案】(1)证明见解析;(2)添加AB=BC. 【解析】 试题分析:(1)要证明BC=DE,只要证四边形BCED是平行四边形.通过给出的已知条件便可. (2)矩形的判定方法有多种,可选择利用“对角线相等的平行四边形为矩形”来解决. 试题解析:(1)证明:∵E是AC中点, ∴EC=AC. ∵DB=AC, ∴DB∥EC. 又∵DB∥EC, ∴四边形DBCE是平行四边形. ∴BC=DE. (2)添加AB=BC. 理由:∵DB∥AE,DB=AE ∴四边形DBEA是平行四边形. ∵BC=DE,AB=BC, ∴AB=DE. ∴▭ADBE是矩形. 考点:矩形的判定;平行四边形的判定与性质. 10.(2017江苏盐城第22题)如图,矩形ABCD中,∠ABD、∠CDB的平分线BE、DF分别交边AD、BC于点E、F. (1)求证:四边形BEDF是平行四边形; (2)当∠ABE为多少度时,四边形BEDF是菱形?请说明理由. 【答案】(1)证明见解析;(2)当∠ABE=30°时,四边形BEDF是菱形,理由见解析. 试题解析:(1)∵四边形ABCD是矩形, ∴AB∥DC、AD∥BC, ∴∠ABD=∠CDB, ∵BE平分∠ABD、DF平分∠BDC, ∴∠EBD=∠ABD,∠FDB=∠BDC, ∴∠EBD=∠FDB, ∴BE∥DF, 又∵AD∥BC, ∴四边形BEDF是平行四边形; (2)当∠ABE=30°时,四边形BEDF是菱形, ∵BE平分∠ABD, ∴∠ABD=2∠ABE=60°,∠EBD=∠ABE=30°, ∵四边形ABCD是矩形, ∴∠A=90°, ∴∠EDB=90°-∠ABD=30°, ∴∠EDB=∠EBD=30°, ∴EB=ED, 又∵四边形BEDF是平行四边形, ∴四边形BEDF是菱形. 考点:矩形的性质;平行四边形的判定与性质;菱形的判定. 11.(2017甘肃兰州第26题)如图,1,将一张矩形纸片沿着对角线向上折叠,顶点落到点处,交于点. (1)求证:是等腰三角形; (2)如图2,过点作,交于点,连结交于点. ①判断四边形的形状,并说明理由; ②若,,求的长. 【答案】(1)证明见解析;(2) . 【解析】 试题分析: (1)根据两直线平行内错角相等及折叠特性判断; (2)①根据已知矩形性质及第一问证得邻边相等判断; ②根据折叠特性设未知边,构造勾股定理列方程求解. 试题解析:(1)证明:如图1,根据折叠,∠DBC=∠DBE, 又AD∥BC, ∴∠DBC=∠ADB, ∴∠DBE=∠ADB, ∴DF=BF, ∴△BDF是等腰三角形; (2)①∵四边形ABCD是矩形, ∴AD∥BC, ∴FD∥BG, 又∵FD∥BG, ∴四边形BFDG是平行四边形, ∵DF=BF, ∴四边形BFDG是菱形; ②∵AB=6,AD=8, ∴BD=10. ∴OB=BD=5. 假设DF=BF=x,∴AF=AD﹣DF=8﹣x. ∴在直角△ABF中,AB2+A2=BF2,即62+(8﹣x)2=x2, 解得x=, 即BF=, ∴FO==, ∴FG=2FO=. 考点:四边形综合题. 13.(2017江苏徐州第23题)如图,在平行四边形中,点是边的中点,连接并延长,交延长线于点连接. (1)求证:四边形是平行四边形; (2)若,则当 时,四边形是矩形. 【答案】(1)证明见解析;(2)100° 【解析】 试题分析:(1)由AAS证明△BOE≌△COD,得出OE=OD,即可得出结论; (2)由平行四边形的性质得出∠BCD=∠A=50°,由三角形的外角性质求出∠ODC=∠BCD,得出OC=OD,证出DE=BC,即可得出结论. 试题解析:(1)∵四边形ABCD为平行四边形, ∴AB∥DC,AB=CD, ∴∠OEB=∠ODC, 又∵O为BC的中点, ∴BO=CO, 在△BOE和△COD中, , ∴△BOE≌△COD(AAS); ∴OE=OD, ∴四边形BECD是平行四边形; (2)若∠A=50°,则当∠BOD=100°时,四边形BECD是矩形.理由如下: ∵四边形ABCD是平行四边形, ∴∠BCD=∠A=50°, ∵∠BOD=∠BCD+∠ODC, ∴∠ODC=100°-50°=50°=∠BCD, ∴OC=OD, ∵BO=CO,OD=OE, ∴DE=BC, ∵四边形BECD是平行四边形, ∴四边形BECD是矩形; 16. (2017北京第22题)如图,在四边形中,为一条对角线,,为的中点,连接. (1)求证:四边形为菱形; (2)连接,若平分,求的长. 【答案】(1)证明见解析.(2). 【解析】 试题分析:(1)先证四边形是平行四边形,再证其为菱形;(2)利用等腰三角形的性质,锐角三角函数,即可求解. 本题解析:(1)证明:∵E为AD中点,AD=2BC,∴BC=ED, ∵AD∥BC, ∴四边形ABCD是平行四边形,∵AD=2BE, ∠ABD=90°,AE=DE∴BE=ED, ∴四边形ABCD是菱形. (2)∵AD∥BC,AC平分∠BAD ∴∠BAC=∠DAC=∠BCA,∴BA=BC=1, ∵AD=2BC=2,∴sin∠ADB=,∠ADB=30°, ∴∠DAC=30°, ∠ADC=60°.在RT△ACD中,AD=2,CD=1,AC= . 考点:平行线性质,菱形判定,直角三角形斜边中线定理. 考点:1.矩形的判定;2.平行四边形的判定与性质. 17.(2017天津第24题)将一个直角三角形纸片放置在平面直角坐标系中,点,点,点.是边上的一点(点不与点重合),沿着折叠该纸片,得点的对应点. (1)如图①,当点在第一象限,且满足时,求点的坐标; (2)如图②,当为中点时,求的长; (3)当时,求点的坐标(直接写出结果即可). 【答案】(1)点A’的坐标为(,1);(2)1;(3)或 . 【解析】 试题分析:(1)因点,点,可得OA= ,OB=1,根据折叠的性质可得△A’OP≌△AOP,由全等三角形的性质可得OA’=OA=,在Rt△A’OB中,根据勾股定理求得的长,即可求得点A的坐标;(2)在Rt△AOB中,根据勾股定理求得AB=2,再证△BOP是等边三角形,从而得∠OPA =120°.在判定四边形OPA’B是平行四边形,根据平行四边形的性质即可得的长; 试题解析:(1)因点,点, ∴OA= ,OB=1. 根据题意,由折叠的性质可得△A’OP≌△AOP. ∴OA’=OA=, 由,得∠A’BO=90°. 在Rt△A’OB中,, ∴点A’的坐标为(,1). (2) 在Rt△AOB中,OA= ,OB=1, ∴ ∵当为中点, ∴AP=BP=1,OP=AB=1. ∴OP=OB=BP, ∴△BOP是等边三角形 ∴∠BOP=∠BPO=60°, ∴∠OPA=180°-∠BPO=120°. 由(1)知,△A’OP≌△AOP, ∴∠OPA’=∠OPA=120°,P’A=PA=1, 又OB=PA’=1, ∴四边形OPA’B是平行四边形. ∴A’B=OP=1. (3)或 . 21.(2017山东青岛第21题)(本小题满分8分) 已知:如图,在菱形ABCD 中,点E,O,F 分别是边AB,AC,AD的中点,连接CE、CF、OF. (1)求证:△ BCE≌△DCF; (2)当AB与BC满足什么条件时,四边形AEOF正方形?请说明理由. 【答案】(1)证明见解析(2)四边形AEOF是正方形 【解析】 试题分析:(1)利用SAS证明△ BCE≌△DCF; (2)先证明AEOF为菱形,当BC⊥AB,得∠BAD=90°,再利用知识点:有一个角是90°的菱形是正方形。 试题解析:(1)∵四边形ABCD为菱形 ∴AB=BC=CD=DA,∠B=∠D 又E、F分别是AB、AD中点,∴BE=DF ∴△ABE≌△CDF(SAS) 考点:1、菱形,2、全等三角形,3、正方形 29.(2017四川省达州市)如图,在△ABC中,点O是边AC上一个动点,过点O作直线EF∥BC分别交∠ACB、外角∠ACD的平分线于点E、F. (1)若CE=8,CF=6,求OC的长; (2)连接AE、AF.问:当点O在边AC上运动到什么位置时,四边形AECF是矩形?并说明理由. 【答案】(1)5;(2)当点O在边AC上运动到AC中点时,四边形AECF是矩形. 【解析】 试题分析:(1)根据平行线的性质以及角平分线的性质得出∠OEC=∠OCE,∠OFC=∠OCF,证出OE=OC=OF,∠ECF=90°,由勾股定理求出EF,即可得出答案; (2)解:当点O在边AC上运动到AC中点时,四边形AECF是矩形.理由如下: 连接AE、AF,如图所示: 当O为AC的中点时,AO=CO,∵EO=FO,∴四边形AECF是平行四边形,∵∠ECF=90°,∴平行四边形AECF是矩形. 考点:1.矩形的判定;2.平行线的性质;3.等腰三角形的判定与性质;4.探究型;5.动点型. 31.(2017山东省济宁市)实验探究: (1)如图1,对折矩形纸片ABCD,使AD与BC重合,得到折痕EF,把纸片展开;再一次折叠纸片,使点A落在EF上,并使折痕经过点B,得到折痕BM,同时得到线段BN,MN.请你观察图1,猜想∠MBN的度数是多少,并证明你的结论. (2)将图1中的三角形纸片BMN剪下,如图2,折叠该纸片,探究MN与BM的数量关系,写出折叠方案,并结合方案证明你的结论. 【答案】(1)∠MBN=30°;(2)MN=BM. 【解析】 试题分析:(1)猜想:∠MBN=30°.只要证明△ABN是等边三角形即可; (2)结论:MN=BM. 折纸方案:如图2中,折叠△BMN,使得点N落在BM上O处,折痕为MP,连接OP. 理由:由折叠可知△MOP≌△MNP,∴MN=OM,∠OMP=∠NMP=∠OMN=30°=∠B,∠MOP=∠MNP=90°,∴∠BOP=∠MOP=90°,∵OP=OP,∴△MOP≌△BOP,∴MO=BO=BM,∴MN=BM. 考点:1.翻折变换(折叠问题);2.矩形的性质;3.剪纸问题. 32.(2017广东省)如图所示,已知四边形ABCD,ADEF都是菱形,∠BAD=∠FAD,∠BAD为锐角. (1)求证:AD⊥BF; (2)若BF=BC,求∠ADC的度数. 【答案】(1)证明见解析;(2)150°. 【解析】 试题分析:(1)连结DB、DF.根据菱形四边相等得出AB=AD=FA,再利用SAS证明△BAD≌△FAD,得出DB=DF,那么D在线段BF的垂直平分线上,又AB=AF,即A在线段BF的垂直平分线上,进而证明AD⊥BF; (2)如图,设AD⊥BF于H,作DG⊥BC于G,则四边形BGDH是矩形,∴DG=BH= BF.∵BF=BC,BC=CD,∴DG=CD.在直角△CDG中,∵∠CGD=90°,DG=CD,∴∠C=30°,∵BC∥AD,∴∠ADC=180°﹣∠C=150°. 考点:菱形的性质. 5. (2017广西百色第22题)矩形中,分别是的中点, 分别交于两点. 求证:(1)四边形是平行四边形; (2) 【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析. 考点:1.矩形的性质;2.平行四边形的判定与性质. 12. (2017上海第23题)已知:如图,四边形ABCD中,AD∥BC,AD=CD,E是对角线BD上一点,且EA=EC. (1)求证:四边形ABCD是菱形; (2)如果BE=BC,且∠CBE:∠BCE=2:3,求证:四边形ABCD是正方形. 【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析. 考点:1.正方形的判定与性质;2.菱形的判定及性质. 13. (2017湖南张家界第17题)如图,在平行四边形ABCD中,边AB的垂直平分线交AD于点E,交CB的延长线于点F,连接AF,BE. (1)求证:△AGE≌△BGF; (2)试判断四边形AFBE的形状,并说明理由. 【答案】(1)证明见解析;(2)四边形AFBE是菱形. 考点:平行四边形的性质;全等三角形的判定与性质;线段垂直平分线的性质;探究型.查看更多