一、平行四边形真题与模拟题分类汇编(难题易错题) 1.(问题情景)利用三角形的面积相等来求解的方法是一种常见的等积法,此方法是我们
解决几何问题的途径之一. 例如:张老师给小聪提出这样一个问题: 如图1,在△ABC中,AB=3,AD=6,问△ABC的高AD与CE的比是多少? 小聪的计算思路是:
根据题意得:S△ABC=12BC•AD=12AB•CE.
从而得2AD=CE,∴12ADCE 请运用上述材料中所积累的经验和方法解决下列问题: (1)(类比探究) 如图2,在▱ABCD中,点E、F分别在AD,CD上,且AF=CE,并相交于点O,连接BE、BF,
求证:BO平分角AOC. (2)(探究延伸) 如图3,已知直线m∥n,点A、C是直线m上两点,点B、D是直线n上两点,点P是线段CD中点,且∠APB=90°,两平行线m、n间的距离为4.求证:PA•PB=2AB. (3)(迁移应用) 如图4,E为AB边上一点,ED⊥AD,CE⊥CB,垂足分别为D,C,∠DAB=∠B,AB=34,BC=2,AC=26,又已知M、N分别为AE、BE的中点,连接DM、CN.求
△DEM与△CEN的周长之和.
【答案】(1)见解析;(2)见解析;(3)5+34
【解析】 分析:(1)、根据平行四边形的性质得出△ABF和△BCE的面积相等,过点B作OG⊥AF于G,OH⊥CE于H,从而得出AF=CE,然后证明△BOG和△BOH全等,从而得出
∠BOG=∠BOH,即角平分线;(2)、过点P作PG⊥n于G,交m于F,根据平行线的性质得
出△CPF和△DPG全等,延长BP交AC于E,证明△CPE和△DPB全等,根据等积法得出
AB=AP×PB,从而得出答案;(3)、,延长AD,BC交于点G,过点A作AF⊥BC于F,设
CF=x,根据Rt△ABF和Rt△ACF的勾股定理得出x的值,根据等积法得出AE=2DM=2EM,
BE=2CN=2EN, DM+CN=AB,从而得出两个三角形的周长之和.
同理:EM+EN=AB 详解:证明:(1)如图2, ∵四边形ABCD是平行四边形, ∴S△ABF=S▱ABCD,S△BCE=S▱ABCD, ∴S△ABF=S△BCE,
过点B作OG⊥AF于G,OH⊥CE于H, ∴S△ABF=AF×BG,S△BCE
=CE×BH,
∴AF×BG=CE×BH,即:AF×BG=CE×BH, ∵AF=CE, ∴BG=BH,
在Rt△BOG和Rt△BOH中,, ∴Rt△BOG≌Rt△BOH, ∴∠BOG=∠BOH, ∴OB平分∠AOC,
(2)如图3,过点P作PG⊥n于G,交m于F, ∵m∥n, ∴PF⊥AC, ∴∠CFP=∠BGP=90°, ∵点P是CD中点,
在△CPF和△DPG中,, ∴△CPF≌△DPG, ∴PF=PG=FG=2, 延长BP交AC于E, ∵m∥n, ∴∠ECP=∠BDP, ∴CP=DP, 在△CPE和△DPB中,, ∴△CPE≌△DPB, ∴PE=PB, ∵∠APB=90°, ∴AE=AB, ∴S△APE=S△APB,
∵S△APE=AE×PF=AE=AB,S△APB=AP×PB,
∴AB=AP×PB, 即:PA•PB=2AB;
(3)如图4,延长AD,BC交于点G, ∵∠BAD=∠B, ∴AG=BG,过点A作AF⊥BC于F,
设CF=x(x>0), ∴BF=BC+CF=x+2, 在Rt△ABF中,AB=, 根据勾股定理得,AF2=AB2﹣BF2=34﹣(x+2)2, 在Rt△ACF中,AC=, 根据勾股定理得,AF2=AC2﹣CF2=26﹣x2, ∴34﹣(x+2)
2=26﹣x2, ∴x=﹣1(舍)或x=1, ∴AF==5,
连接EG, ∵S△ABG=BG×AF=S△AEG+S△BEG
=AG×DE+BG×CE=BG(DE+CE), ∴DE+CE=AF=5, 在Rt△ADE中,点M是AE的中点, ∴AE=2DM=2EM,
同理:BE=2CN=2EN, ∵AB=AE+BE, ∴2DM+2CN=AB, ∴DM+CN=AB, 同理:EM+EN=AB ∴△DEM与△CEN的周长之和=DE+DM+EM+CE+CN+EN=(DE+CE)+[(DM+CN)+(EM+EN)] =(DE+CN)+AB=5+.
点睛:本题主要考查的就是三角形全等的判定与性质以及三角形的等积法,综合性非常强,难度较大.在解决这个问题的关键就是作出辅助线,然后根据勾股定理和三角形全等得出各个线段之间的关系.
2.如图1,正方形ABCD的一边AB在直尺一边所在直线MN上,点O是对角线AC、BD的交点,过点O作OE⊥MN于点E.
(1)如图1,线段AB与OE之间的数量关系为 .(请直接填结论) (2)保证点A始终在直线MN上,正方形ABCD绕点A旋转θ(0<θ<90°),过点 B作BF⊥MN于点F.
①如图2,当点O、B两点均在直线MN右侧时,试猜想线段AF、BF与OE之间存在怎样
的数量关系?请说明理由. ②如图3,当点O、B两点分别在直线MN两侧时,此时①中结论是否依然成立呢?若成
立,请直接写出结论;若不成立,请写出变化后的结论并证明. ③当正方形ABCD绕点A旋转到如图4的位置时,线段AF、BF与OE之间的数量关系
为 .(请直接填结论) 【答案】(1)AB=2OE;(2)①AF+BF=2OE,证明见解析;②AF﹣BF=2OE 证明见解析;③BF﹣AF=2OE, 【解析】 试题分析:(1)利用直角三角形斜边的中线等于斜边的一半即可得出结论; (2)①过点B作BH⊥OE于H,可得四边形BHEF是矩形,根据矩形的对边相等可得EF=BH,BF=HE,根据正方形的对角线相等且互相垂直平分可得OA=OB,∠AOB=90°,再根
据同角的余角相等求出∠AOE=∠OBH,然后利用“角角边”证明△AOE和△OBH全等,根据全等三角形对应边相等可得OH=AE,OE=BH,再根据AF-EF=AE,整理即可得证; ②过点B作BH⊥OE交OE的延长线于H,可得四边形BHEF是矩形,根据矩形的对边相等
可得EF=BH,BF=HE,根据正方形的对角线相等且互相垂直平分可得OA=OB,∠AOB=90°,再根据同角的余角相等求出∠AOE=∠OBH,然后利用“角角边”证明△AOE和△OBH全等,根据全等三角形对应边相等可得OH=AE,OE=BH,再根据AF-EF=AE,整理即可得证; ③同②的方法可证.
试题解析:(1)∵AC,BD是正方形的对角线, ∴OA=OC=OB,∠BAD=∠ABC=90°,
∵OE⊥AB,
∴OE=12AB,
∴AB=2OE,
(2)①AF+BF=2OE 证明:如图2,过点B作BH⊥OE于点H
∴∠BHE=∠BHO=90° ∵OE⊥MN,BF⊥MN ∴∠BFE=∠OEF=90° ∴四边形EFBH为矩形
∴BF=EH,EF=BH ∵四边形ABCD为正方形
∴OA=OB,∠AOB=90° ∴∠AOE+∠HOB=∠OBH+∠HOB=90° ∴∠AOE=∠OBH ∴△AEO≌△OHB(AAS) ∴AE=OH,OE=BH ∴AF+BF=AE+EF+BF=OH+BH+EH=OE+OE=2OE.
②AF﹣BF=2OE 证明:如图3,延长OE,过点B作BH⊥OE于点H
∴∠EHB=90° ∵OE⊥MN,BF⊥MN ∴∠AEO=∠HEF=∠BFE=90° ∴四边形HBFE为矩形
∴BF=HE,EF=BH ∵四边形ABCD是正方形
∴OA=OB,∠AOB=90° ∴∠AOE+∠BOH=∠OBH+∠BOH ∴∠AOE=∠OBH ∴△AOE≌△OBH(AAS)
∴AE=OH,OE=BH,
∴AF﹣BF =AE+EF﹣HE=OH﹣HE+OE=OE+OE=2OE ③BF﹣AF=2OE,
如图4,作OG⊥BF于G,则四边形EFGO是矩形,
∴EF=GO,GF=EO,∠GOE=90°,
∴∠AOE+∠AOG=90°. 在正方形ABCD中,OA=OB,∠AOB=90°, ∴∠AOG+∠BOG=90°,
∴∠AOE=∠BOG.
∵OG⊥BF,OE⊥AE,
∴∠AEO=∠BGO=90°.
∴△AOE≌△BOG(AAS),
∴OE=OG,AE=BG,
∵AE﹣EF=AF,EF=OG=OE,AE=BG=AF+EF=OE+AF,
∴BF﹣AF=BG+GF﹣(AE﹣EF)=AE+OE﹣AE+EF=OE+OE=2OE,
∴BF﹣AF=2OE.
3.已知,在矩形ABCD中,AB=a,BC=b,动点M从点A出发沿边AD向点D运动.
(1)如图1,当b=2a,点M运动到边AD的中点时,请证明∠BMC=90°; (2)如图2,当b>2a时,点M在运动的过程中,是否存在∠BMC=90°,若存在,请给与证明;若不存在,请说明理由; (3)如图3,当b<2a时,(2)中的结论是否仍然成立?请说明理由. 【答案】(1)见解析; (2)存在,理由见解析; (3)不成立.理由如下见解析. 【解析】 试题分析:(1)由b=2a,点M是AD的中点,可得AB=AM=MD=DC=a,又由四边形ABCD是矩形,即可求得∠AMB=∠DMC=45°,则可求得∠BMC=90°; (2)由∠BMC=90°,易证得△ABM∽△DMC,设AM=x,根据相似三角形的对应边成比例,即可得方程:x2﹣bx+a2=0,由b>2a,a>0,b>0,即可判定△>0,即可确定方程有两个不相等的实数根,且两根均大于零,符合题意; (3)由(2),当b<2a,a>0,b>0,判定方程x2﹣bx+a2=0的根的情况,即可求得答案. 试题解析:(1)∵b=2a,点M是AD的中点, ∴AB=AM=MD=DC=a,
又∵在矩形ABCD中,∠A=∠D=90°, ∴∠AMB=∠DMC=45°,
∴∠BMC=90°.
(2)存在, 理由:若∠BMC=90°,