专题08 全等三角形模型之手拉手模型、半角模型与对角互补模型解读与提分精练-2025年中考数学常见几何模型全归纳之模型解读与提分精练(安徽专用)

2025-03-17
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专题08 全等三角形模型之手拉手模型、半角模型与对角互补模型 目录 1 模型1.全等三角形模型之手拉手模型 1 模型2.全等三角形模型之半角模型 7 模型3.全等三角形模型之90°-90°对角互补型 15 模型4.全等三角形模型之60°-120°对角互补型 22 模型5.全等三角形模型α—180°-α对角互补型 26 29 模型1.全等三角形模型之手拉手模型 1)双等边三角形型 条件:△ABC和△DCE均为等边三角形,C为公共点;连接BE,AD交于点F。 结论:①△ACD≌△BCE;②BE=AD;③∠AFM=∠BCM=60°;④CF平分∠BFD。 证明: ∵△ABC和△DCE均为等边三角形,∴BC=AC,CE=CD,∠BCA=∠ECD=60° ∴∠BCA+∠ACE=∠ECD+∠ACE,即:∠BCE=∠ACD,∴△ACD≌△BCE(SAS), ∴BE=AD,∠CBE=∠CAD,又∵∠CMB=∠AMF,∴∠AFM=∠BCM=60°, 过点C作CP⊥AD,CQ⊥BE,则∠CQB=∠CPA=90°,又∵∠CBE=∠CAD,BC=AC,∴△BCQ≌△ACP(AAS) ∴CQ=CP,根据角平分线的判定可得:CF平分∠BFD。 2)双等腰直角三角形型 条件:△ABC和△DCE均为等腰直角三角形,C为公共点;连接BE,AD交于点N。 结论:①△ACD≌△BCE;②BE=AD;③∠ANM=∠BCM=90°;④CN平分∠BND。 证明: ∵△ABC和△DCE均为等腰直角三角形,∴BC=AC,CE=CD,∠BCA=∠ECD=90° ∴∠BCA+∠ACE=∠ECD+∠ACE,即∠BCE=∠ACD,∴△ACD≌△BCE(SAS), ∴BE=AD,∠CBE=∠CAD,又∵∠CMB=∠AMN,∴∠ANM=∠BCM=90°, 过点C作CP⊥AD,CQ⊥BE,则∠CQB=∠CPA=90°,又∵∠CBE=∠CAD,BC=AC,∴△BCQ≌△ACP(AAS) ∴CQ=CP,根据角平分线的判定可得:CN平分∠BND。 3)双等腰三角形型 条件:BC=AC,CE=CD,∠BCA=∠ECD,C为公共点;连接BE,AD交于点F。 结论:①△ACD≌△BCE;②BE=AD;③∠BCM=∠AFM;④CF平分∠BFD。 证明: ∵∠BCA=∠ECD,∴∠BCA+∠ACE=∠ECD+∠ACE,即∠BCE=∠ACD, 又∵BC=AC,CE=CD,∴△ACD≌△BCE(SAS),∴BE=AD,∠CBE=∠CAD, 又∵∠CMB=∠AMF,∴∠BCM=∠AFM,过点C作CP⊥AD,CQ⊥BE,则∠CQB=∠CPA=90°, 又∵∠CBE=∠CAD,BC=AC,∴△BCQ≌△ACP(AAS) ∴CQ=CP,根据角平分线的判定可得:CF平分∠BFD。 4)双正方形形型 条件:四边形ABCD和四边形CEFG都是正方形,C为公共点;连接BG,ED交于点N。 结论:①△BCG≌△DCE;②BG=DE;③∠BCM=∠DNM=90°;④CN平分∠BNE。 证明: ∵四边形ABCD和四边形CEFG都是正方形,∴BC=AC,CE=CG,∠BCD=∠ECG=90° ∴∠BCD+∠DCG=∠ECG+∠DCG,即∠BCG=∠DCE,∴△BCG≌△DCE(SAS), ∴BG=DE,∠CBG=∠CDE,又∵∠CMB=∠DMN,∴∠BCM=∠DNM=90°, 过点C作CP⊥DE,CQ⊥BG,则∠CPD=∠CPB=90°,又∵∠CBG=∠CDE,BC=DC,∴△BCQ≌△DCP(AAS) ∴CQ=CP,根据角平分线的判定可得:CN平分∠BND。 例1.(24-25九年级上·重庆江津·期末)如图,等腰直角与等腰直角按图1位置放置,已知, . (1)填空:   ,   ; (2)现将图1中等腰直角绕点A按顺时针方向旋转,当旋转到点C、D、E在一条直线上时,如图2所示,求的长度; (3)当图1中等腰直角绕点A顺时针方向旋转到满足时,如图3所示,猜想:与的数量关系,并证明你的猜想. 例2.(24-25九年级上·重庆开州·阶段练习)如图1,是等腰直角三角形,其中,点D是边上一点,以为边向外作正方形,连接,将正方形绕点C顺时针旋转,如图2所示. (1)旋转过程中线段与之间存在怎样的关系,请说明理由. (2)当且时,求的面积. 模型2.全等三角形模型之半角模型 1)正方形半角模型 条件:四边形ABCD是正方形,∠ECF=45°;结论:①△BCE≌△DCG;②△CEF≌△CGF;③EF=BE+DF;④AEF的周长=2AB;⑤CE、CF分别平分∠BEF和∠EFD。 证明:将△CBE绕点C逆时针旋转90°至△CDG,即△CBE≌△CDG, ∴∠ECB=∠GCD,∠B=∠CDG=90°,BE=DG,CE=CG; ∵ABCD是正方形,∴∠B=∠CDF=∠BCD=90°,BA=DA;∴∠CDG+∠CDF=180°,故F、D、G共线。 ∵∠ECF=45°,∴∠BCE+∠DCF=45°,∴∠GCD+∠DCF=∠GCF=45°,∴∠ECF=∠GCF=45°, ∵CF=CF,∴△CEF≌△CGF,∴EF=GF,∵GF=DG+DF,∴GF=BE+DF,∴EF=BE+DF, ∴AEF的周长=EF+AE+AF=BE+DF+AE+AF=AB+AD=2AB,过点C作CH⊥EF,则∠CHE=90°, ∵△CEF≌△CGF,∴CD=CH(全等三角形对应边上的高相等),再利用HL证得:△CBE≌△CHE, ∴∠HEC=∠CBE,同理可证:∠HFC=∠DFC,即CE、CF分别平分∠BEF和∠EFD。 2)等腰直角三角形半角模型 条件:ABC是等腰直角三角形(∠BAC=90°,AB=AC),∠DAE=45°; 结论:①△BAD≌△CAG;②△DAE≌△GAE;③∠ECG==90°;④DE2=BD2+EC2; 证明:将△ABD绕点A逆时针旋转90°至△ACG,即△BAD≌△CAG, ∴∠BAD=∠CAG,∠B=∠GCA=45°,AD=AG,BD=CG; ∵∠DAE=45°,∴∠BAD+∠EAC=45°,∴∠CAG+∠EAC=∠GAE=45°,∴∠DAE=∠GAE=45°, ∵AE=AE,∴△DAE≌△GAE,∴ED=EG,∵ABC是等腰直角三角形,∴∠ACB=45°,∴∠ECG=90°,∴GE2=GC2+EC2,∴DE2=BD2+EC2; 3)等边三角形半角模型(120°-60°型) 条件:ABC是等边三角形,BDC是等腰三角形,且BD=CD,∠BDC=120°,∠EDF=60°; 结论:①△BDE≌△CDG;②△EDF≌△GDF;③EF=BE+CF;④AEF的周长=2AB; ⑤DE、DF分别平分∠BEF和∠EFC。 证明:将△DBE绕点D顺时针旋转120°至△DCG,即△BDE≌△CDG, ∴∠EDB=∠GDC,∠DBE=∠DCG,BE=GC,DE=DG; ∵∠BDC=120°,∠EDF=60°,∴∠BDE+∠CDF=60°,∴∠GDC+∠CDF=∠GDF=60°,故∠GDF=∠EDF, ∵DF=DF,∴△EDF≌△GDF,∴EF=GF,∵GF=CG+CF,∴GF=BE+CF,∴EF=BE+CF, ∴AEF的周长=EF+AE+AF=BE+CF+AE+AF=AB+AC=2AB, 过点D作DH⊥EF,DM⊥GF,则∠DHF=∠DMF=90°, ∵△EDF≌△GDF,∴DM=DH(全等三角形对应边上的高相等),再利用HL证得:△DHF≌△DMF, ∴∠HFD=∠MFD,同理可证:∠BFD=∠FED,即DE、DF分别平分∠BEF和∠EFC。 4)等边三角形半角模型(60°-30°型) 条件:ABC是等边三角形,∠EAD=30°; 结论:①△BDA≌△CFA;②△DAE≌△FAE;③∠ECF=120°;④DE2=(BD+EC)2+; 证明:将△ABD绕点A逆时针旋转60°至△ACF,即△BAD≌△CAF, ∴∠BAD=∠CAF,∠B=∠FCA=60°,AD=AF,BD=CF; ∵∠DAE=30°,∴∠BAD+∠EAC=30°,∴∠CAF+∠EAC=∠FAE=30°,∴∠DAE=∠FAE=30°, ∵AE=AE,∴△DAE≌△FAE,∴ED=EF,∵ABC是等边三角形,∴∠ACB=60°,∴∠ECF=120°, 过点F作FH⊥BC,∴∠FCH=60°,∠CFH=30°,∴CH=CF=BD,FH=CF=BD, ∵在直角三角形中:FE2=FH2+EH2,∴DE2=(BD+EC)2+(BD)2 例1.(2024·甘肃兰州·模拟预测)综合与实践 【问题情境】在数学综合实践课上,同学们以四边形为背景,探究非动点的几何问题.若四边形是正方形,M,N分别在边上,且,我们称之为“半角模型”,在解决“半角模型”问题时,旋转是一种常用的方法. (1)【初步尝试】如图1,将绕点A顺时针旋转,点D与点B重合,得到,连接.用等式写出线段的数量关系,并说明理由; (2)【类比探究】小启改变点的位置后,进一步探究:如图2,点M,N分别在正方形的边的延长线上,,连接,用等式写出线段的数量关系,并说明理由; (3)【拓展延伸】李老师提出新的探究方向:如图3,在四边形中,,,,点N,M分别在边上,,用等式写出线段的数量关系,并说明理由. 例2.(24-25八年级上·辽宁沈阳·阶段练习)如图1,四边形是正方形,分别在边和上,且(此时),我们把这种模型称为“半角模型”,在解决“半角模型”问题时,旋转是一种常用的方法.小明为了解决线段之间的关系,将绕点A顺时针旋转后解决了这个问题. (1)①请直接写出线段之间的关系___________. ②若正方形边长为12,点E为中点,则________. (2)如图3,等腰直角三角形,点E、F在边上,且,请写出之间的关系,并说明理由. (3)如图4,在中,,点在边上,且,当时,则的长为_________. 模型3.全等三角形模型之90°-90°对角互补型 1)“共斜边等腰直角三角形+直角三角形”模型(异侧型) 条件:如图,已知∠AOB=∠DCE=90°,OC平分∠AOB. 结论:①CD=CE,②OD+OE=OC,③. 证明:过点C作CM⊥OD,CN⊥OB,∴∠CMD=∠CNE=90°,∵OC平分∠AOB,∴CM=CN, 又∵∠AOB=∠DCE=90°,∴∠MCN=90°,∴∠MCD=∠NCE,∴△MCD≌△NCE;∴CD=CE, 根据上述条件易证:四边形ONCM为正方形,∴∠CON=45°,OM=ON, 又∵OD+OE=OM-DM+ON+NE,∴OD+OE=OM+ON=2ON=OC, ∵△MCD≌△NCE,∴S△MCD=S△NCE,∴ 2)“斜边等腰直角三角形+直角三角形”模型(同侧型) 条件:如图,已知∠DCE的一边与AO的延长线交于点D,∠AOB=∠DCE=90°,OC平分∠AOB.[来源:学科网ZXXK] 结论:①CD=CE,②OE-OD=OC,③. 证明:过点C作CM⊥OD,CN⊥OB,∴∠CMD=∠CNE=90°,∵OC平分∠AOB,∴CM=CN, 又∵∠AOB=∠DCE=90°,∴∠MCN=90°,∴∠MCD=∠NCE, ∴△MCD≌△NCE;∴CD=CE,MD=NE,根据上述条件易证:四边形ONCM为正方形, ∴∠CON=45°,OM=ON,又∵OE-OD=ON+NE-(DM-OM),∴OE-OD=ON+OM=2ON=OC, ∵△MCD≌△NCE,∴S△MCD=S△NCE,. 例1.(23-24九年级上·河南洛阳·期中)综合与实践 已知,在Rt△ABC中,AC=BC,∠C=90°,D为AB边的中点,∠EDF=90°,∠EDF绕点D旋转,它的两边分别交AC,CB(或它们的延长线)于点E,F. (1)【问题发现】如图1,当∠EDF绕点D旋转到DE⊥AC于点E时(如图1), ①证明:△ADE≌△BDF;②猜想:S△DEF+S△CEF=   S△ABC. (2)【类比探究】如图2,当∠EDF绕点D旋转到DE与AC不垂直时,且点E在线段AC上,试判断S△DEF+S△CEF与S△ABC的关系,并给予证明. (3)【拓展延伸】如图3,当点E在线段AC的延长线上时,此时问题(2)中的结论是否成立?若成立,请给予证明;若不成立,S△DEF,S△CEF,S△ABC又有怎样的关系?(写出你的猜想,不需证明) 图1 图2 图3 例2.(23-24九年级上·贵州贵阳·期中)问题背景:“对角互补”是经典的四边形模型,解决相应问题,通常会涉及到旋转构造、全等三角形的证明等综合性较高的几何知识.如果问题中有“,”角度出现,一般会和等腰直角三角形、正方形、等边三角形等特殊图形结合起来考察.    (1)【问题解决】如图①,,平分,小明同学从P点分别向,作垂线,,由此得到正方形,与全等的三角形是________; (2)【问题探究】如图②,若,,平分,,,求的长; (3)【拓展延伸】如图③,点P是正方形外一点,,,对角线,交于点O,连接,且,求正方形的面积. 模型4.全等三角形模型之60°-120°对角互补型 1)“等边三角形对120°模型”(1) 条件:如图,已知∠AOB=2∠DCE=120°,OC平分∠AOB. 结论:①CD=CE,②OD+OE=OC,③. 证明:过点C作CM⊥OD,CN⊥OB,∴∠CMD=∠CNE=90°,∵OC平分∠AOB,∴CM=CN, 又∵∠AOB=2∠DCE=120°,∴∠AOB+∠DCE=180°,∴∠CDO+∠CEO=180°, ∵∠CDO+∠CDM=180°,∴∠MDC=∠CEO,∴△MCD≌△NCE;∴CD=CE,MD=NE, ∵OC平分∠AOB,∴∠CON=∠COM=60°,∴ON=OM=OC,NC=MC=OC。 又∵OE+OD=ON+NE+OM-DM,∴OE+OD=ON+OM=OC, ∵△MCD≌△NCE,∴S△MCD=S△NCE,∴。 2)“等边三角形对120°模型”(2) 条件:如图,已知∠AOB=2∠DCE=120°,OC平分∠AOB,∠DCE的一边与BO的延长线交于点D, 结论:①CD=CE,②OD-OE=OC,③. 证明:过点C作CM⊥OD,CN⊥OB,∴∠CMD=∠CNE=90°,∵OC平分∠AOB,∴CM=CN, 又∵∠AOB=2∠DCE=120°,∴∠AOB+∠DCE=180°,∠AOB+∠MCN=180°,∴∠DCE=∠MCN=60° ∴∠DCE-∠MCE=∠MCN-∠MCE,∴∠MCD=∠NCE,∴△MCD≌△NCE;∴CD=CE,MD=NE, ∵OC平分∠AOB,∴∠CON=∠COM=60°,∴ON=OM=OC,NC=MC=OC。 又∵OD-OE=OM+DM-(NE-ON),∴OD-OE=ON+OM=OC, ∵△MCD≌△NCE,∴S△MCD=S△NCE,∴。 例1.(23-24八年级下·湖北咸宁·期中)【问题提出】(1)如图1,在四边形中,,,,连接.试探究、、之间的数量关系. 小明的思路是:他发现和互补,推得,于是想到延长到点,使,连接.从而得到,然后证明,不难得到、、之间的数量关系是______; 【问题变式】(2)如图2,四边形中,,,连接,试探究、、之间的数量关系,并说明理由; 【问题拓展】(3)如图3,四边形中,,,,连接,若,求四边形的面积.(直接写出结果)    模型5.全等三角形模型α—180°-α对角互补型 1)“α对180°-α模型” 条件:四边形ABCD中,AP=BP,∠A+∠B=180°。结论:OP平分∠AOB。 证明:过点P作PE⊥OA,PF⊥OB,∴∠AEP=∠BFP=90°, ∵∠A+∠B=180°,∠OAP+∠PAE=180°,∴∠EAP=∠B。 ∵AP=BP,∴△PAE≌△PBF,∴PE=PF,∴OP平分∠AOB。 注意:如下图:①AP=BP,②∠A+∠B=180°,③OP平分∠AOB,以上三个条件可知二推一。 例1.(23-24八年级上·吉林长春·阶段练习)如图(1)~(3),已知的平分线OM上有一点P,的两边与射线OA、OB交于点C、D,连接CD交OP于点G,设,. (1)如图(1),当时,试猜想PC与PD,与的数量关系(不用说明理由); (2)如图(2),当,时,(1)中的两个猜想还成立吗?请说明理由. (3)如图(3),当时,你认为(1)中的两个猜想是否仍然成立,若成立,请直接写出结论;若不成立,请说明理由. 一、单选题 1.(21-22八年级上·福建龙岩·期中)如图,在中,,,D、E是斜边上两点,且,若,,,则与的面积之和为(    ) A.36 B.21 C.30 D.22 2.(20-21八年级上·湖南娄底·期末)如图,C为线段AE上一动点(不与点,重合),在AE同侧分别作等边三角形ABC和等边三角形CDE,AD与BE交于点O,AD与BC交于点P,BE与CD交于点Q,连结PQ.以下结论错误的是(    )    A.∠AOB=60° B.AP=BQ C.PQ∥AE D.DE=DP 二、填空题 3.(24-25九年级上·山西大同·期中)如图,在正方形中,E,F分别是边上的点,,若,,则的长为 . 4.(2023·吉林长春·模拟预测)两个大小不同的等腰直角三角板按图1所示摆放,将两个三角板抽象成如图2所示的和,其中,点、、依次在同一条直线上,连结.若,,则的面积是 . 三、解答题 5.(22-23九年级上·辽宁阜新·期末)如图,正方形和正方形(其中),的延长线与直线交于点H. (1)如图1,当点G在上时,求证:; (2)将正方形绕点C旋转一周. ①如图2,当点E在直线右侧时,判断的数量关系并证明; ②当时,若,请直接写出线段的长. 6.(22-23九年级下·甘肃武威·阶段练习)【问题背景】(1)如图1,点E、F分别在正方形的边、上,,连接,则有,试说明理由; 【迁移应用】(2)如图2,四边形中,,,点E、F分别在边、上,,若,都不是直角,且,试探究、、之间的数量关系; 【联系拓展】(3)如图3,在中,,,点D、E均在边上,且,猜想、、满足的等量关系.(直接写出结论,不需要证明).    7.(19-20八年级上·江苏盐城·期末)在等边的两边、所在直线上分别有两点、,为外一点,且,,.探究:当、分别在直线、上移动时,、、之间的数量关系及的周长与等边的周长的关系.    (1)如图1,当点、在边、上,且时,、、之间的数量关系是  ;此时  ; (2)如图2,点、在边、上,且当时,猜想(1)问的两个结论还成立吗?若成立请直接写出你的结论;若不成立请说明理由. (3)如图3,当、分别在边、的延长线上时,探索、、之间的数量关系如何?并给出证明. 8.(24-25八年级上·湖北武汉·期中)(1)如图1,在四边形中,,,点、分别在边、上,若则线段、、间的数量关系是 . (2)如图2,在四边形中,,,点、分别在边、上,若,探究、、的之间的数量关系,并说明理由. (3)如图3,在中,,,是线段上一点,,且,过点作交的延长线于,过作交于,连接.若,,求的长. 9.(22-23七年级下·江苏淮安·阶段练习)我们定义:如图1,在中,把绕点A顺时针旋转α()得到,把绕点A逆时针旋转β得到,连接.当时,我们称是的“旋补三角形”,边上的中线叫做的“旋补中线”,点A叫做“旋补中心”.    (1)【探索一】如图1,是的“旋补三角形”,是的“旋补中线”,探索与的数量关系. 在探索这个问题之前,请先阅读材料: 【材料】如图2在中,若,.求边上的中线的取值范围.是这样思考的:延长至E,使,连结.利用全等将边转化到,在中利用三角形三边关系即可求出中线的取值范围.中线的取值范围是  . 请仿照上面材料中的方法,猜想图1中与的数量关系,并给予证明. (2)【探索二】如图3,当时,是的“旋补三角形”,,垂足为点E,的反向延长线交于点D,探索是否是的“旋补中线”,如果是,请给出证明,如果不是,请说明理由. 10.(22-23八年级下·全国·期中)(1)【问题初探】 苏科版教材八年级下册第九章《中心对称图形一一平行四边形》复习题中有这样的问题:如图1正方形的边长为2,的顶点O在正方形两条对角线的交点处,,将绕点O旋转,的两边分别与正方形的边和交于点E和点F(点F与点C,D不重合),问:在旋转过程中,四边形的面积会发生变化吗?证明你的结论. 爱思考的浩浩和小航同学分别探究出了如下两种解题思路: 浩浩:如图a,充分利用正方形对角线垂直、相等且互相平分等性质证明了,则,那么,这样,就实现了四边形的面积向面积的转化; 小航:如图b,也是考虑到正方形对角线的特征,过点O分别作于点G,于点H,证明,从而将四边形的面积转化成了小正方形的面积. 通过他们的思路点拨,你认为:  (填一个数值),其实,在这样的旋转变化过程中,线段与的和也是一个定值,为  . (2)【类比探究】 ①如图2,矩形,点O是边的中点,,点E在上,点F在上,则四边形的面积为  ;=  ; ②如图3,若将(1)中的“正方形”改为“,边长为8的菱形,当时,其他条件不变,四边形的面积还是一个定值吗?是,请求出来;不是,请说明理由; ③如图4,在②的条件下,当点O在对角线上运动,顶点O与B点的距离为7,且旋转至时,的长度为  . (3)【拓展延伸】 如图5,是钝角,平分,点C是上一点,那么的长为  . 原创精品资源学科网独家享有版权,侵权必究!2 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $$ 专题08 全等三角形模型之手拉手模型、半角模型与对角互补模型 目录 1 模型1.全等三角形模型之手拉手模型 1 模型2.全等三角形模型之半角模型 7 模型3.全等三角形模型之90°-90°对角互补型 15 模型4.全等三角形模型之60°-120°对角互补型 22 模型5.全等三角形模型α—180°-α对角互补型 26 29 模型1.全等三角形模型之手拉手模型 1)双等边三角形型 条件:△ABC和△DCE均为等边三角形,C为公共点;连接BE,AD交于点F。 结论:①△ACD≌△BCE;②BE=AD;③∠AFM=∠BCM=60°;④CF平分∠BFD。 证明: ∵△ABC和△DCE均为等边三角形,∴BC=AC,CE=CD,∠BCA=∠ECD=60° ∴∠BCA+∠ACE=∠ECD+∠ACE,即:∠BCE=∠ACD,∴△ACD≌△BCE(SAS), ∴BE=AD,∠CBE=∠CAD,又∵∠CMB=∠AMF,∴∠AFM=∠BCM=60°, 过点C作CP⊥AD,CQ⊥BE,则∠CQB=∠CPA=90°,又∵∠CBE=∠CAD,BC=AC,∴△BCQ≌△ACP(AAS) ∴CQ=CP,根据角平分线的判定可得:CF平分∠BFD。 2)双等腰直角三角形型 条件:△ABC和△DCE均为等腰直角三角形,C为公共点;连接BE,AD交于点N。 结论:①△ACD≌△BCE;②BE=AD;③∠ANM=∠BCM=90°;④CN平分∠BND。 证明: ∵△ABC和△DCE均为等腰直角三角形,∴BC=AC,CE=CD,∠BCA=∠ECD=90° ∴∠BCA+∠ACE=∠ECD+∠ACE,即∠BCE=∠ACD,∴△ACD≌△BCE(SAS), ∴BE=AD,∠CBE=∠CAD,又∵∠CMB=∠AMN,∴∠ANM=∠BCM=90°, 过点C作CP⊥AD,CQ⊥BE,则∠CQB=∠CPA=90°,又∵∠CBE=∠CAD,BC=AC,∴△BCQ≌△ACP(AAS) ∴CQ=CP,根据角平分线的判定可得:CN平分∠BND。 3)双等腰三角形型 条件:BC=AC,CE=CD,∠BCA=∠ECD,C为公共点;连接BE,AD交于点F。 结论:①△ACD≌△BCE;②BE=AD;③∠BCM=∠AFM;④CF平分∠BFD。 证明: ∵∠BCA=∠ECD,∴∠BCA+∠ACE=∠ECD+∠ACE,即∠BCE=∠ACD, 又∵BC=AC,CE=CD,∴△ACD≌△BCE(SAS),∴BE=AD,∠CBE=∠CAD, 又∵∠CMB=∠AMF,∴∠BCM=∠AFM,过点C作CP⊥AD,CQ⊥BE,则∠CQB=∠CPA=90°, 又∵∠CBE=∠CAD,BC=AC,∴△BCQ≌△ACP(AAS) ∴CQ=CP,根据角平分线的判定可得:CF平分∠BFD。 4)双正方形形型 条件:四边形ABCD和四边形CEFG都是正方形,C为公共点;连接BG,ED交于点N。 结论:①△BCG≌△DCE;②BG=DE;③∠BCM=∠DNM=90°;④CN平分∠BNE。 证明: ∵四边形ABCD和四边形CEFG都是正方形,∴BC=AC,CE=CG,∠BCD=∠ECG=90° ∴∠BCD+∠DCG=∠ECG+∠DCG,即∠BCG=∠DCE,∴△BCG≌△DCE(SAS), ∴BG=DE,∠CBG=∠CDE,又∵∠CMB=∠DMN,∴∠BCM=∠DNM=90°, 过点C作CP⊥DE,CQ⊥BG,则∠CPD=∠CPB=90°,又∵∠CBG=∠CDE,BC=DC,∴△BCQ≌△DCP(AAS) ∴CQ=CP,根据角平分线的判定可得:CN平分∠BND。 例1.(24-25九年级上·重庆江津·期末)如图,等腰直角与等腰直角按图1位置放置,已知, . (1)填空:   ,   ; (2)现将图1中等腰直角绕点A按顺时针方向旋转,当旋转到点C、D、E在一条直线上时,如图2所示,求的长度; (3)当图1中等腰直角绕点A顺时针方向旋转到满足时,如图3所示,猜想:与的数量关系,并证明你的猜想. 【答案】(1), (2) (3),证明见解析 【知识点】全等三角形综合问题、用勾股定理解三角形、斜边的中线等于斜边的一半、根据旋转的性质求解 【分析】(1)利用勾股定理求解即可; (2)过作于,由直角三角形斜边中线的性质得,由勾股定理得,进而可求出的长度; (3)连接交于F,交于G,证明得,再证明得,进而可求出. 【详解】(1)解:∵是等腰直角三角形,, ∴. ∵是等腰直角三角形,, ∴. 故答案为:,; (2)解:过作于, 在等腰中,, ∴, ∵, ∴, ∴; (3)解:,理由如下: 连接交于F,交于G 在和中,, ∴ ∴ ∴ 在和中, ∴ ∴ ∴ 又∵且 ∴ ∵是公共边 ∴ ∴ 又∵在等腰中,是斜边 ∴ ∴ ∵ ∴ 【点睛】本题考查了等腰直角三角形的性质,勾股定理,直角三角形斜边的中线,全等三角形的判定与性质,正确作出辅助线是解答本题的关键. 例2.(24-25九年级上·重庆开州·阶段练习)如图1,是等腰直角三角形,其中,点D是边上一点,以为边向外作正方形,连接,将正方形绕点C顺时针旋转,如图2所示. (1)旋转过程中线段与之间存在怎样的关系,请说明理由. (2)当且时,求的面积. 【答案】(1),,见解析 (2) 【知识点】全等的性质和SAS综合(SAS)、用勾股定理解三角形、三角形内角和定理的应用、根据等角对等边求边长 【分析】(1)证明,则,,如图1,延长交于,可求,进而可得; (2)证明,则,如图2,作的延长线于,由勾股定理得,,可求,根据,计算求解,进而可得的面积. 【详解】(1)解:,,理由如下; 由题意知,, ∵正方形, ∴,, ∵,,, ∴, ∴,, 如图1,延长交于, ∴, ∴; (2)解:由题意知,,即, 又∵,, ∴, ∴, 如图2,作的延长线于, ∵, ∴, ∴, 由勾股定理得,, 解得,, ∵, ∴, ∴的面积为. 【点睛】本题考查了全等三角形的判定与性质,三角形内角和定理,等角对等边,勾股定理.熟练掌握全等三角形的判定与性质,三角形内角和定理,等角对等边,勾股定理是解题的关键. 模型2.全等三角形模型之半角模型 1)正方形半角模型 条件:四边形ABCD是正方形,∠ECF=45°;结论:①△BCE≌△DCG;②△CEF≌△CGF;③EF=BE+DF;④AEF的周长=2AB;⑤CE、CF分别平分∠BEF和∠EFD。 证明:将△CBE绕点C逆时针旋转90°至△CDG,即△CBE≌△CDG, ∴∠ECB=∠GCD,∠B=∠CDG=90°,BE=DG,CE=CG; ∵ABCD是正方形,∴∠B=∠CDF=∠BCD=90°,BA=DA;∴∠CDG+∠CDF=180°,故F、D、G共线。 ∵∠ECF=45°,∴∠BCE+∠DCF=45°,∴∠GCD+∠DCF=∠GCF=45°,∴∠ECF=∠GCF=45°, ∵CF=CF,∴△CEF≌△CGF,∴EF=GF,∵GF=DG+DF,∴GF=BE+DF,∴EF=BE+DF, ∴AEF的周长=EF+AE+AF=BE+DF+AE+AF=AB+AD=2AB,过点C作CH⊥EF,则∠CHE=90°, ∵△CEF≌△CGF,∴CD=CH(全等三角形对应边上的高相等),再利用HL证得:△CBE≌△CHE, ∴∠HEC=∠CBE,同理可证:∠HFC=∠DFC,即CE、CF分别平分∠BEF和∠EFD。 2)等腰直角三角形半角模型 条件:ABC是等腰直角三角形(∠BAC=90°,AB=AC),∠DAE=45°; 结论:①△BAD≌△CAG;②△DAE≌△GAE;③∠ECG==90°;④DE2=BD2+EC2; 证明:将△ABD绕点A逆时针旋转90°至△ACG,即△BAD≌△CAG, ∴∠BAD=∠CAG,∠B=∠GCA=45°,AD=AG,BD=CG; ∵∠DAE=45°,∴∠BAD+∠EAC=45°,∴∠CAG+∠EAC=∠GAE=45°,∴∠DAE=∠GAE=45°, ∵AE=AE,∴△DAE≌△GAE,∴ED=EG,∵ABC是等腰直角三角形,∴∠ACB=45°,∴∠ECG=90°,∴GE2=GC2+EC2,∴DE2=BD2+EC2; 3)等边三角形半角模型(120°-60°型) 条件:ABC是等边三角形,BDC是等腰三角形,且BD=CD,∠BDC=120°,∠EDF=60°; 结论:①△BDE≌△CDG;②△EDF≌△GDF;③EF=BE+CF;④AEF的周长=2AB; ⑤DE、DF分别平分∠BEF和∠EFC。 证明:将△DBE绕点D顺时针旋转120°至△DCG,即△BDE≌△CDG, ∴∠EDB=∠GDC,∠DBE=∠DCG,BE=GC,DE=DG; ∵∠BDC=120°,∠EDF=60°,∴∠BDE+∠CDF=60°,∴∠GDC+∠CDF=∠GDF=60°,故∠GDF=∠EDF, ∵DF=DF,∴△EDF≌△GDF,∴EF=GF,∵GF=CG+CF,∴GF=BE+CF,∴EF=BE+CF, ∴AEF的周长=EF+AE+AF=BE+CF+AE+AF=AB+AC=2AB, 过点D作DH⊥EF,DM⊥GF,则∠DHF=∠DMF=90°, ∵△EDF≌△GDF,∴DM=DH(全等三角形对应边上的高相等),再利用HL证得:△DHF≌△DMF, ∴∠HFD=∠MFD,同理可证:∠BFD=∠FED,即DE、DF分别平分∠BEF和∠EFC。 4)等边三角形半角模型(60°-30°型) 条件:ABC是等边三角形,∠EAD=30°; 结论:①△BDA≌△CFA;②△DAE≌△FAE;③∠ECF=120°;④DE2=(BD+EC)2+; 证明:将△ABD绕点A逆时针旋转60°至△ACF,即△BAD≌△CAF, ∴∠BAD=∠CAF,∠B=∠FCA=60°,AD=AF,BD=CF; ∵∠DAE=30°,∴∠BAD+∠EAC=30°,∴∠CAF+∠EAC=∠FAE=30°,∴∠DAE=∠FAE=30°, ∵AE=AE,∴△DAE≌△FAE,∴ED=EF,∵ABC是等边三角形,∴∠ACB=60°,∴∠ECF=120°, 过点F作FH⊥BC,∴∠FCH=60°,∠CFH=30°,∴CH=CF=BD,FH=CF=BD, ∵在直角三角形中:FE2=FH2+EH2,∴DE2=(BD+EC)2+(BD)2 例1.(2024·甘肃兰州·模拟预测)综合与实践 【问题情境】在数学综合实践课上,同学们以四边形为背景,探究非动点的几何问题.若四边形是正方形,M,N分别在边上,且,我们称之为“半角模型”,在解决“半角模型”问题时,旋转是一种常用的方法. (1)【初步尝试】如图1,将绕点A顺时针旋转,点D与点B重合,得到,连接.用等式写出线段的数量关系,并说明理由; (2)【类比探究】小启改变点的位置后,进一步探究:如图2,点M,N分别在正方形的边的延长线上,,连接,用等式写出线段的数量关系,并说明理由; (3)【拓展延伸】李老师提出新的探究方向:如图3,在四边形中,,,,点N,M分别在边上,,用等式写出线段的数量关系,并说明理由. 【答案】(1);理由见解析 (2);理由见解析 (3);理由见解析 【知识点】全等的性质和SAS综合(SAS)、根据正方形的性质证明、根据旋转的性质求解 【分析】(1)由旋转的性质和正方形的性质,先证E,B,C三线共线.再证,进而证明,推出,可得. (2)在上取,连接.依次证明,,可得. (3)将绕点A逆时针旋转得,先证E,D,C三点共线,由(1)同理可得,进而可得. 【详解】(1)解:.理由如下: 由旋转的性质,可知,,,, ∴, ∴E,B,C三线共线. ∵, ∴. 在和中, , ∴, ∴. ∵, ∴. (2)解:.理由如下: 如图,在上取,连接. ∵,, ∴, ∴. ∵, ∴, ∴. 在和中, , ∴, ∴. ∵, ∴. (3)解:.理由如下: 如图,将绕点A逆时针旋转得, ∴. ∵, ∴, ∴E,D,C三点共线. 由(1)同理可得, ∴. 【点睛】本题考查旋转的性质,正方形的性质,全等三角形的判定和性质,熟练运用“半角模型”,正确作出辅助线是解题的关键. 例2.(24-25八年级上·辽宁沈阳·阶段练习)如图1,四边形是正方形,分别在边和上,且(此时),我们把这种模型称为“半角模型”,在解决“半角模型”问题时,旋转是一种常用的方法.小明为了解决线段之间的关系,将绕点A顺时针旋转后解决了这个问题. (1)①请直接写出线段之间的关系___________. ②若正方形边长为12,点E为中点,则________. (2)如图3,等腰直角三角形,点E、F在边上,且,请写出之间的关系,并说明理由. (3)如图4,在中,,点在边上,且,当时,则的长为_________. 【答案】(1)①;②①② (2),理由见解析; (3) 【知识点】全等的性质和SAS综合(SAS)、用勾股定理解三角形、根据正方形的性质证明、根据旋转的性质求解 【分析】(1)①利用旋转的性质,证明,得到,等量代换即可证明;②利用①中的结论,结合勾股定理即可求解; (2)把绕点顺时针旋转得到,连接,根据旋转的性质,可知, , , ,在中, ,可求得,所以,证,利用得到; (3)同(2)方法,把绕点顺时针旋转得到,连接.可证明∶ .在中,,,,过点作,垂足为,利用直角三角形性质和勾股定理求出即可. 【详解】(1)解:①, 理由如下:由旋转可得,,,, 四边形为正方形, , , 三点共线, , , , , 在和中, , , , , ; 故答案为:; ②正方形边长为12,点E为中点, , 设, 则, 在中,, , 解得, 在中,, 故答案为:; (2)解:猜想∶, 理由如下: 把绕点顺时针旋转得到,连接, 如图3 ,,,, , , ,即, , 又, , , 即, 在和中, , , , ; (3)解:把绕点顺时针旋转得到,连接, 如图4 ,,,, ,, , ,即, 又, , 在和中, , , , 过点作,垂足为, , , , , , , . 【点睛】本题主要考查正方形的性质及全等三角形的判定和性质、勾股定理,解题的关键是∶利用旋转转化线段关系,将分散的条件集中到同一个三角形求解. 模型3.全等三角形模型之90°-90°对角互补型 1)“共斜边等腰直角三角形+直角三角形”模型(异侧型) 条件:如图,已知∠AOB=∠DCE=90°,OC平分∠AOB. 结论:①CD=CE,②OD+OE=OC,③. 证明:过点C作CM⊥OD,CN⊥OB,∴∠CMD=∠CNE=90°,∵OC平分∠AOB,∴CM=CN, 又∵∠AOB=∠DCE=90°,∴∠MCN=90°,∴∠MCD=∠NCE,∴△MCD≌△NCE;∴CD=CE, 根据上述条件易证:四边形ONCM为正方形,∴∠CON=45°,OM=ON, 又∵OD+OE=OM-DM+ON+NE,∴OD+OE=OM+ON=2ON=OC, ∵△MCD≌△NCE,∴S△MCD=S△NCE,∴ 2)“斜边等腰直角三角形+直角三角形”模型(同侧型) 条件:如图,已知∠DCE的一边与AO的延长线交于点D,∠AOB=∠DCE=90°,OC平分∠AOB.[来源:学科网ZXXK] 结论:①CD=CE,②OE-OD=OC,③. 证明:过点C作CM⊥OD,CN⊥OB,∴∠CMD=∠CNE=90°,∵OC平分∠AOB,∴CM=CN, 又∵∠AOB=∠DCE=90°,∴∠MCN=90°,∴∠MCD=∠NCE, ∴△MCD≌△NCE;∴CD=CE,MD=NE,根据上述条件易证:四边形ONCM为正方形, ∴∠CON=45°,OM=ON,又∵OE-OD=ON+NE-(DM-OM),∴OE-OD=ON+OM=2ON=OC, ∵△MCD≌△NCE,∴S△MCD=S△NCE,. 例1.(23-24九年级上·河南洛阳·期中)综合与实践 已知,在Rt△ABC中,AC=BC,∠C=90°,D为AB边的中点,∠EDF=90°,∠EDF绕点D旋转,它的两边分别交AC,CB(或它们的延长线)于点E,F. (1)【问题发现】如图1,当∠EDF绕点D旋转到DE⊥AC于点E时(如图1), ①证明:△ADE≌△BDF;②猜想:S△DEF+S△CEF=   S△ABC. (2)【类比探究】如图2,当∠EDF绕点D旋转到DE与AC不垂直时,且点E在线段AC上,试判断S△DEF+S△CEF与S△ABC的关系,并给予证明. (3)【拓展延伸】如图3,当点E在线段AC的延长线上时,此时问题(2)中的结论是否成立?若成立,请给予证明;若不成立,S△DEF,S△CEF,S△ABC又有怎样的关系?(写出你的猜想,不需证明) 图1 图2 图3 【答案】(1)①证明见解析;②;(2)上述结论成立;理由见解析; (3)不成立;S△DEF﹣S△CEF=;理由见解析. 【分析】(1)①先判断出DE∥AC得出∠ADE=∠B,再用同角的余角相等判断出∠A=∠BDF,即可得出结论;②当∠EDF绕D点旋转到DE⊥AC时,四边形CEDF是正方形,边长是AC的一半,即可得出结论;(2)成立;先判断出∠DCE=∠B,进而得出△CDE≌△BDF,即可得出结论; (3)不成立;同(2)得:△DEC≌△DBF,得出S△DEF==S△CFE+S△ABC. 【详解】解:(1)①∵∠C=90°,∴BC⊥AC,∵DE⊥AC,∴DE∥BC,∴∠ADE=∠B, ∵∠EDF=90°,∴∠ADE+∠BDF=90°, ∵DE⊥AC,∴∠AED=90°,∴∠A+∠ADE=90°,∴∠A=∠BDF, ∵点D是AB的中点,∴AD=BD,在△ADE和△BDF中,∴△ADE≌△BDF(SAS); ②如图1中,当∠EDF绕D点旋转到DE⊥AC时,四边形CEDF是正方形. 设△ABC的边长AC=BC=a,则正方形CEDF的边长为a. ∴S△ABC=a2,S正方形DECF=(a)2=a2,即S△DEF+S△CEF=S△ABC;故答案为. (2)上述结论成立;理由如下:连接CD;如图2所示:∵AC=BC,∠ACB=90°,D为AB中点, ∴∠B=45°,∠DCE=∠ACB=45°,CD⊥AB,CD=AB=BD,∴∠DCE=∠B,∠CDB=90°, ∵∠EDF=90°,∴∠CDE=∠BDF,在△CDE和△BDF中,, ∴△CDE≌△BDF(ASA),∴S△DEF+S△CEF=S△ADE+S△BDF=S△ABC; (3)不成立;S△DEF﹣S△CEF=S△ABC;理由如下:连接CD,如图3所示: 同(2)得:△DEC≌△DBF,∠DCE=∠DBF=135° ∴S△DEF=S五边形DBFEC,=S△CFE+S△DBC,=S△CFE+S△ABC,∴S△DEF﹣S△CFE=S△ABC. ∴S△DEF、S△CEF、S△ABC的关系是:S△DEF﹣S△CEF=S△ABC. 【点睛】本题是几何变换综合题,考查了平行线的判定和性质,同角的余角相等,全等三角形的判定与性质、等腰直角三角形的性质、图形面积的求法;证明三角形全等是解决问题的关键. 例2.(23-24九年级上·贵州贵阳·期中)问题背景:“对角互补”是经典的四边形模型,解决相应问题,通常会涉及到旋转构造、全等三角形的证明等综合性较高的几何知识.如果问题中有“,”角度出现,一般会和等腰直角三角形、正方形、等边三角形等特殊图形结合起来考察.    (1)【问题解决】如图①,,平分,小明同学从P点分别向,作垂线,,由此得到正方形,与全等的三角形是________; (2)【问题探究】如图②,若,,平分,,,求的长; (3)【拓展延伸】如图③,点P是正方形外一点,,,对角线,交于点O,连接,且,求正方形的面积. 【答案】(1) (2)3 (3)16 【知识点】用勾股定理解三角形、角平分线的性质定理、根据正方形的性质与判定求线段长、全等三角形综合问题 【分析】(1)根据角平分线的性质及垂直的定义可得,,进而得四边形是正方形,再根据角的等量代换得,利用可证得,进而可求解. (2)过点P作于M,于N,根据角平分线的性质可得,利用证得,进而可得,再利用证得,进而可得,设,则,,在中,利用直角三角形的特征即可求解. (3)延长到,使,连接,根据正方形的性质可得,,利用得,进而可得,.设,利用勾股定理求得,再利用正方形的面积公式即可求解. 【详解】(1)解:,,且平分, ,, 四边形是正方形, , , , , 在和中, , ; 故答案为:. (2)如图,过点P作于M,于N,如图:    平分, . , . . 在四边形中,, 且,, . , . 又 . . ,,设,则,. , 解得,. . 在中,,, . (3)如图,延长到,使,连接.如图:    在四边形中,,且. 四边形是正方形, ,. . 又, . . ,. , . 是等腰直角三角形. 由勾股定理,. 在中,,设,由勾股定理,, . . . . . 【点睛】本题考查了角平分线的性质、全等三角形的判定及性质、正方形的判定及性质、勾股定理、直角三角形的特征,熟练掌握相关判定及性质,添加适当的辅助线解决问题是解题的关键. 模型4.全等三角形模型之60°-120°对角互补型 1)“等边三角形对120°模型”(1) 条件:如图,已知∠AOB=2∠DCE=120°,OC平分∠AOB. 结论:①CD=CE,②OD+OE=OC,③. 证明:过点C作CM⊥OD,CN⊥OB,∴∠CMD=∠CNE=90°,∵OC平分∠AOB,∴CM=CN, 又∵∠AOB=2∠DCE=120°,∴∠AOB+∠DCE=180°,∴∠CDO+∠CEO=180°, ∵∠CDO+∠CDM=180°,∴∠MDC=∠CEO,∴△MCD≌△NCE;∴CD=CE,MD=NE, ∵OC平分∠AOB,∴∠CON=∠COM=60°,∴ON=OM=OC,NC=MC=OC。 又∵OE+OD=ON+NE+OM-DM,∴OE+OD=ON+OM=OC, ∵△MCD≌△NCE,∴S△MCD=S△NCE,∴。 2)“等边三角形对120°模型”(2) 条件:如图,已知∠AOB=2∠DCE=120°,OC平分∠AOB,∠DCE的一边与BO的延长线交于点D, 结论:①CD=CE,②OD-OE=OC,③. 证明:过点C作CM⊥OD,CN⊥OB,∴∠CMD=∠CNE=90°,∵OC平分∠AOB,∴CM=CN, 又∵∠AOB=2∠DCE=120°,∴∠AOB+∠DCE=180°,∠AOB+∠MCN=180°,∴∠DCE=∠MCN=60° ∴∠DCE-∠MCE=∠MCN-∠MCE,∴∠MCD=∠NCE,∴△MCD≌△NCE;∴CD=CE,MD=NE, ∵OC平分∠AOB,∴∠CON=∠COM=60°,∴ON=OM=OC,NC=MC=OC。 又∵OD-OE=OM+DM-(NE-ON),∴OD-OE=ON+OM=OC, ∵△MCD≌△NCE,∴S△MCD=S△NCE,∴。 例1.(23-24八年级下·湖北咸宁·期中)【问题提出】(1)如图1,在四边形中,,,,连接.试探究、、之间的数量关系. 小明的思路是:他发现和互补,推得,于是想到延长到点,使,连接.从而得到,然后证明,不难得到、、之间的数量关系是______; 【问题变式】(2)如图2,四边形中,,,连接,试探究、、之间的数量关系,并说明理由; 【问题拓展】(3)如图3,四边形中,,,,连接,若,求四边形的面积.(直接写出结果)    【答案】(1);(2),理由见解析;(3) 【知识点】含30度角的直角三角形、用勾股定理解三角形、全等的性质和SAS综合(SAS)、等边三角形的判定和性质 【分析】(1)延长到点,使,连接.根据等角的补角相等得出,利用证明,再根据全等三角形的性质得出,,根据角的和差易证为等边三角形,然后根据等边三角形的性质得出,最后根据线段的和差及等量代换即可得证; (2)延长到点E,使,连接,根据等角的补角相等得出,利用证明,再根据全等三角形的性质得出,,然后得出是等腰直角三角形,进而得出结论; (3)延长到点E,使,连接,根据等角的补角相等得出,利用证明,再根据全等三角形的性质得出,,根据角的和差得出过点A作交于点F,根据三线合一得出,根据含30度角的直角三角形的性质、勾股定理以及三角形面积公式得出,最后根据全等三角形的面积相等即可得出四边形的面积,从而得出答案. 【详解】(1)延长到点,使,连接.   ,, 在和中 , 为等边三角形 (2)如图,延长到点E,使,连接    在和 , 是等腰直角三角形, 即 (3)如图:延长到点E,使,连接,   ,, 在和中 , 过点A作交于点F, 在中,, 四边形的面积. 【点睛】本题考查了含30度角的直角三角形的性质、全等三角形的判定及性质、等边三角形的判定及性质以及勾股定理,添加合适的辅助线是解题的关键. 模型5.全等三角形模型α—180°-α对角互补型 1)“α对180°-α模型” 条件:四边形ABCD中,AP=BP,∠A+∠B=180°。结论:OP平分∠AOB。 证明:过点P作PE⊥OA,PF⊥OB,∴∠AEP=∠BFP=90°, ∵∠A+∠B=180°,∠OAP+∠PAE=180°,∴∠EAP=∠B。 ∵AP=BP,∴△PAE≌△PBF,∴PE=PF,∴OP平分∠AOB。 注意:如下图:①AP=BP,②∠A+∠B=180°,③OP平分∠AOB,以上三个条件可知二推一。 例1.(23-24八年级上·吉林长春·阶段练习)如图(1)~(3),已知的平分线OM上有一点P,的两边与射线OA、OB交于点C、D,连接CD交OP于点G,设,. (1)如图(1),当时,试猜想PC与PD,与的数量关系(不用说明理由); (2)如图(2),当,时,(1)中的两个猜想还成立吗?请说明理由. (3)如图(3),当时,你认为(1)中的两个猜想是否仍然成立,若成立,请直接写出结论;若不成立,请说明理由. 【答案】(1),(2)成立,理由见详解(3), 【分析】(1)过P点作PE⊥OB于点E,作PF⊥OA于点F点,延长DP交OA于点N,根据角平分线的性质可得PF=PE,先证明∠EPF=∠CPD,再证明∠CPE=∠EPD,即可证明△FPC≌△EPD,则有PC=PD,∠PDC=∠PCD,则有2∠PDC=∠CPN,根据∠AOB+∠CPD=180°,∠CPD+∠CPN=180°,可得∠AOB=∠CPN,即问题得解;(2)解答方法同(1);(3)解答方法同(2). 【详解】(1),, 证明:过P点作PE⊥OB于点E,作PF⊥OA于点F点,延长DP交OA于点N,如图, ∵OM平分AOB,∴∠AOP=∠BOP,∵PF⊥OA,PE⊥OB,∴∠PFO=∠PEO=90°,PF=PE, ∵∠AOB+∠ODC+∠OCD=180°,∠PCD+∠PDC+∠CPD=180°, ∴∠AOB+∠ODC+∠OCD+∠PCD+∠PDC+∠CPD=360°,∴四边形OCPD的内角和为360°, 同理,四边形OFPE的内角和为360°,∴∠AOB+∠PFO+∠PEO+∠EPF=360°, ∴∠AOB+90°+90°+∠EPF=360°,即∠AOB+∠EPF=180°, ∵∠AOB=∠CPD=90°,即∠AOB+∠CPD=180°,∴∠EPF=∠CPD, ∵∠EPF=∠EPC+∠CPE,∠CPD=∠EPC+∠EPD,∴∠CPE=∠EPD, 又∵∠PFO=∠PEO=90°,PF=PE,∴△FPC≌△EPD,∴PC=PD,∴∠PDC=∠PCD, ∵∠PDC+∠PCD=∠CPN,∴2∠PDC=∠CPN, ∵∠AOB+∠CPD=180°,∠CPD+∠CPN=180°,∴∠AOB=∠CPN,∴2∠PDC=∠AOB,结论得证; (2)成立,理由如下:过P点作PE⊥OB于点E,作PF⊥OA于点F点,延长DP交OA于点N,如图, ∵OM平分AOB,∴∠AOP=∠BOP,∵PF⊥OA,PE⊥OB,∴∠PFO=∠PEO=90°,PF=PE, ∵四边形OFPE的内角和为360°,∴∠AOB+∠PFO+∠PEO+∠EPF=360°, ∴∠AOB+90°+90°+∠EPF=360°,即∠AOB+∠EPF=180°, ∵∠AOB=60°,∠CPD=120°,即∠AOB+∠CPD=180°,∴∠EPF=∠CPD, ∵∠EPF=∠EPC+∠CPE,∠CPD=∠EPC+∠EPD,∴∠CPE=∠EPD, 又∵∠PFO=∠PEO=90°,PF=PE,∴△FPC≌△EPD,∴PC=PD,∴∠PDC=∠PCD, ∵∠PDC+∠PCD=∠CPN,∴2∠PDC=∠CPN, ∵∠AOB+∠CPD=180°,∠CPD+∠CPN=180°,∴∠AOB=∠CPN,∴2∠PDC=∠AOB,结论得证; (3)成立,,, 证明:过P点作PE⊥OB于点E,作PF⊥OA于点F点,延长DP交OA于点N,如图, ∵OM平分AOB,∴∠AOP=∠BOP,∵PF⊥OA,PE⊥OB,∴∠PFO=∠PEO=90°,PF=PE, ∵四边形OFPE的内角和为360°,∴∠AOB+∠PFO+∠PEO+∠EPF=360°, ∴∠AOB+90°+90°+∠EPF=360°,即∠AOB+∠EPF=180°,∵∠AOB+∠CPD=180°,∴∠EPF=∠CPD, ∵∠EPF=∠EPC+∠CPE,∠CPD=∠EPC+∠EPD,∴∠CPE=∠EPD, 又∵∠PFO=∠PEO=90°,PF=PE,∴△FPC≌△EPD,∴PC=PD,∴∠PDC=∠PCD, ∵∠PDC+∠PCD=∠CPN,∴2∠PDC=∠CPN, ∵∠AOB+∠CPD=180°,∠CPD+∠CPN=180°,∴∠AOB=∠CPN,∴2∠PDC=∠AOB,结论得证. 【点睛】本题主要考查了全等三角形的判定与性质,角平分线的判定与性质以及三角形内角和定理等知识,证明△FPC≌△EPD是解答本题的关键. 一、单选题 1.(21-22八年级上·福建龙岩·期中)如图,在中,,,D、E是斜边上两点,且,若,,,则与的面积之和为(    ) A.36 B.21 C.30 D.22 【答案】B 【知识点】旋转模型(全等三角形的辅助线问题) 【分析】将关于对称得到,从而可得的面积为15,再根据对称的性质可得,然后根据三角形全等的判定定理证出,从而可得,最后根据与的面积之和等于与的面积之和即可得. 【详解】解:如图,将关于AE对称得到, 则,, , , , 在和中,, , , ,即是直角三角形, , , 即与的面积之和为21, 故选:B. 【点睛】本题考查了轴对称的性质、三角形全等的判定定理与性质等知识点,通过作辅助线,构造全等三角形和直角三角形是解题关键. 2.(20-21八年级上·湖南娄底·期末)如图,C为线段AE上一动点(不与点,重合),在AE同侧分别作等边三角形ABC和等边三角形CDE,AD与BE交于点O,AD与BC交于点P,BE与CD交于点Q,连结PQ.以下结论错误的是(    )    A.∠AOB=60° B.AP=BQ C.PQ∥AE D.DE=DP 【答案】D 【知识点】全等的性质和SAS综合(SAS)、等边三角形的性质 【分析】利用等边三角形的性质,BC∥DE,再根据平行线的性质得到∠CBE=∠DEO,于是∠AOB=∠DAC+∠BEC=∠BEC+∠DEO=∠DEC=60°,得出A正确;根据△CQB≌△CPA(ASA),得出B正确;由△ACD≌△BCE得∠CBE=∠DAC,加之∠ACB=∠DCE=60°,AC=BC,得到△CQB≌△CPA(ASA),再根据∠PCQ=60°推出△PCQ为等边三角形,又由∠PQC=∠DCE,根据内错角相等,两直线平行,得出C正确;根据∠CDE=60°,∠DQE=∠ECQ+∠CEQ=60°+∠CEQ,可知∠DQE≠∠CDE,得出D错误. 【详解】解:∵等边△ABC和等边△CDE, ∴AC=BC,CD=CE,∠ACB=∠DCE=60°, ∴∠ACB+∠BCD=∠DCE+∠BCD,即∠ACD=∠BCE, 在△ACD与△BCE中, , ∴△ACD≌△BCE(SAS), ∴∠CBE=∠DAC, 又∵∠ACB=∠DCE=60°, ∴∠BCD=60°,即∠ACP=∠BCQ, 又∵AC=BC, 在△CQB与△CPA中, , ∴△CQB≌△CPA(ASA), ∴CP=CQ, 又∵∠PCQ=60°可知△PCQ为等边三角形, ∴∠PQC=∠DCE=60°, ∴PQ∥AE, 故C正确, ∵△CQB≌△CPA, ∴AP=BQ, 故B正确, ∵AD=BE,AP=BQ, ∴AD-AP=BE-BQ, 即DP=QE, ∵∠DQE=∠ECQ+∠CEQ=60°+∠CEQ,∠CDE=60°, ∴∠DQE≠∠CDE,故D错误; ∵∠ACB=∠DCE=60°, ∴∠BCD=60°, ∵等边△DCE, ∠EDC=60°=∠BCD, ∴BC∥DE, ∴∠CBE=∠DEO, ∴∠AOB=∠DAC+∠BEC=∠BEC+∠DEO=∠DEC=60°, 故A正确. 故选:D. 【点睛】本题考查了等边三角形的性质、全等三角形的判定与性质,利用旋转不变性,解题的关键是找到不变量. 二、填空题 3.(24-25九年级上·山西大同·期中)如图,在正方形中,E,F分别是边上的点,,若,,则的长为 . 【答案】6 【知识点】因式分解法解一元二次方程、全等三角形综合问题、用勾股定理解三角形、根据正方形的性质求线段长 【分析】延长至H,使,连接,如图,则可用证明,然后根据全等三角形的性质和已知条件可得,,进而可根据证明,再根据全等三角形的性质和线段的和差求出,设,则,在中,由勾股定理建立方程求解. 【详解】证明:延长至H,使,连接,如图, ∵四边形是正方形, ∴,, 则在和中, ∵,,, ∴, ∴,, ∴, ∵, ∴, 在和中, ∵,,, ∴, ∴, ∴; ∵,, ∴, 设,则, ∴在中,由勾股定理得,, 解得:或(舍), 故答案为:6. 【点睛】本题考查了正方形的性质、全等三角形的判定和性质、勾股定理,解一元二次方程,正确作出辅助线、灵活应用全等三角形性质与判定是解题关键. 4.(2023·吉林长春·模拟预测)两个大小不同的等腰直角三角板按图1所示摆放,将两个三角板抽象成如图2所示的和,其中,点、、依次在同一条直线上,连结.若,,则的面积是 . 【答案】6 【知识点】全等的性质和SAS综合(SAS)、等边对等角 【分析】本题考查了全等三角形的判定与性质、等腰直角三角形的性质等知识,根据证明,由全等三角形的性质得出,则可得出答案. 【详解】解:, ,即, 在和中, , , , , , , ,, , , , 故答案为:6. 三、解答题 5.(22-23九年级上·辽宁阜新·期末)如图,正方形和正方形(其中),的延长线与直线交于点H. (1)如图1,当点G在上时,求证:; (2)将正方形绕点C旋转一周. ①如图2,当点E在直线右侧时,判断的数量关系并证明; ②当时,若,请直接写出线段的长. 【答案】(1)证明见解析 (2)①,证明见解析;②或 【知识点】全等三角形综合问题、等腰三角形的性质和判定、用勾股定理解三角形、根据正方形的性质证明 【分析】(1)证明,即可得到,再由角的等量代换即可证明; (2)①在线段上截取,连接,证明,得到为等腰直角三角形,再利用等腰直角三角形的边角性质即可; ②分两种情况,一是如图3所示,当D,G,E三点共线时,,连接.求出BD,设,则.在中,利用勾股定理列出方程解答;二是如图4所示,当B,H,G三点共线时,,连接.设,中利用勾股定理列出方程即可解答. 【详解】(1)证明:如图1,∵四边形和均为正方形, ∴,,               ∴. ∴.                     又∵, ∴. ∴. (2)解:①,证明如下: 如图所示,在线段上截取,连接. 由(1)可知,, 又∵, ∴. ∴.                      ∴,即. ∴为等腰直角三角形. ∴. ∴, ∴.    ②第一种情况:如图3所示,当D,G,E三点共线时,,此时G、H重合,连接. 由①可知,且. 又∵, ∴. 设,则. ∴在中,由勾股定理得. ∴, 解得(负值舍), ∴; 第二种情况:如图4所示,当B,H,G三点共线时,,连接. 设, ∵, ∴. 在中,由勾股定理得. ∴. 解得, ∴ ∴的长为或. 【点睛】本题考查了正方形的性质、全等三角形的性质与判定,勾股定理,等腰直角三角形的性质与判定等知识点,解题的关键是熟知上述知识点,并正确作出辅助线. 6.(22-23九年级下·甘肃武威·阶段练习)【问题背景】(1)如图1,点E、F分别在正方形的边、上,,连接,则有,试说明理由; 【迁移应用】(2)如图2,四边形中,,,点E、F分别在边、上,,若,都不是直角,且,试探究、、之间的数量关系; 【联系拓展】(3)如图3,在中,,,点D、E均在边上,且,猜想、、满足的等量关系.(直接写出结论,不需要证明).    【答案】(1)见解析;(2),见解析;(3) 【知识点】全等三角形综合问题、旋转模型(全等三角形的辅助线问题)、用勾股定理解三角形、根据旋转的性质说明线段或角相等 【分析】(1)把绕点A逆时针旋转90°至,然后利用SAS证明,由此可得. (2)把绕点A逆时针旋转90°至,然后利用SAS证明,由此可得. (3)把旋转到的位置,连接,先根据SAS证明,由此可得,.又由可得.因此是直角三角形,由此可得,因此. 【详解】(1)如图1,    ∵,, ∴把绕点A逆时针旋转90°至,可使与重合,如图1, ∵, ∴,点F,D、G共线, 则,, , 即, 在和中,, ∴, ∴; (2),理由如下:如图2, ∵,, ∴把绕点A逆时针旋转90°至,可使与重合,    ∴, ∵,, ∴, , ∴, ∵, ∴,点F、D、G共线 在和中,, ∴, ∴, 即:, (3), 理由是:把旋转到的位置,连接,则,.    ∵,, ∴, 又∵, ∴, 则在和中,, ∴, ∴, 又∵, ∴, ∴是直角三角形, ∴, ∴. 【点睛】本题主要考查了旋转的性质、全等三角形的判定和性质、勾股定理.通过旋转变换构造全等三角形是解题的关键.本题还运用了转化的思想:要想证明两条较短线段之和等于第三条线段,需要将这两条线段转化到一条直线上,希望多加体会. 7.(19-20八年级上·江苏盐城·期末)在等边的两边、所在直线上分别有两点、,为外一点,且,,.探究:当、分别在直线、上移动时,、、之间的数量关系及的周长与等边的周长的关系.    (1)如图1,当点、在边、上,且时,、、之间的数量关系是  ;此时  ; (2)如图2,点、在边、上,且当时,猜想(1)问的两个结论还成立吗?若成立请直接写出你的结论;若不成立请说明理由. (3)如图3,当、分别在边、的延长线上时,探索、、之间的数量关系如何?并给出证明. 【答案】(1), (2)(1)问的两个结论仍然成立,证明见解析 (3),证明见解析 【知识点】全等的性质和SAS综合(SAS)、全等的性质和HL综合(HL)、含30度角的直角三角形、等边三角形的判定和性质 【分析】(1)先证是等边三角形,再证,然后根据特殊直角三角形的性质即可求出、、之间的数量关系; (2)在的延长线上截取,可证,可得,再证,由全等三角形的性质可得结论仍成立; (3)在上截取,连接,可证,可得,然后证得,可证,即可得出. 【详解】(1)解:、、之间的数量关系, 此时, 理由如下:,, 是等边三角形, 是等边三角形, , ,, , , ,, , ,, ,,, ,是等边三角形, , , , ; (2)解:猜想:结论仍然成立, 证明:如图,在的延长线上截取,连接,   ,,, , ,,, ,, , , , 的周长为:, ; (3)证明:如图,在上截取,连接,    同(2)可证, , ,, , , 又,, , , , . 【点睛】本题考查等边三角形的判定和性质,含30度角的直角三角形的性质,等腰三角形的性质以及全等三角形的判定与性质等,综合性强,难度较大,解题的关键是掌握辅助线的作法. 8.(24-25八年级上·湖北武汉·期中)(1)如图1,在四边形中,,,点、分别在边、上,若则线段、、间的数量关系是 . (2)如图2,在四边形中,,,点、分别在边、上,若,探究、、的之间的数量关系,并说明理由. (3)如图3,在中,,,是线段上一点,,且,过点作交的延长线于,过作交于,连接.若,,求的长. 【答案】(1) (2).理由见解析 (3)6 【知识点】全等的性质和SSS综合(SSS)、全等的性质和SAS综合(SAS)、全等的性质和HL综合(HL)、等边对等角 【分析】本题考查了全等三角形的判定和性质,直角三角形和等腰直角三角形的性质.本题的关键是在四边形中通过辅助线构造全等三角形. (1)通过延长构造,进而推出和,再由“”证得,即可得到,从而得出结论. (2)通过延长构造得出、,然后证得,再由即可得出结论. (3)在上取点,使.根据“”证得,得到、,推出,再由“”证得得出,最后由线段和差关系求出的长. 【详解】解:(1)如图,在延长线上取点,使,连接. 在和中,,, ∴. ,, , . 在和中,,,, . . 故答案为:. (2)结论:. 理由:在延长线上取点,使,连接 . . 在和中,,,, . ,. 在和中,,,, . , . (3)在上取点,使. 根据题意和都是直角三角形. ,, . ,, 又, , . 在和中,,,, , . 9.(22-23七年级下·江苏淮安·阶段练习)我们定义:如图1,在中,把绕点A顺时针旋转α()得到,把绕点A逆时针旋转β得到,连接.当时,我们称是的“旋补三角形”,边上的中线叫做的“旋补中线”,点A叫做“旋补中心”.    (1)【探索一】如图1,是的“旋补三角形”,是的“旋补中线”,探索与的数量关系. 在探索这个问题之前,请先阅读材料: 【材料】如图2在中,若,.求边上的中线的取值范围.是这样思考的:延长至E,使,连结.利用全等将边转化到,在中利用三角形三边关系即可求出中线的取值范围.中线的取值范围是  . 请仿照上面材料中的方法,猜想图1中与的数量关系,并给予证明. (2)【探索二】如图3,当时,是的“旋补三角形”,,垂足为点E,的反向延长线交于点D,探索是否是的“旋补中线”,如果是,请给出证明,如果不是,请说明理由. 【答案】(1);,证明见解析; (2)是的“旋补中线”, 证明见解析 【知识点】全等的性质和SAS综合(SAS)、全等的性质和ASA(AAS)综合(ASA或者AAS) 【分析】(1)材料:三角形三边关系可得,进而可得中线的取值范围; 探索一:延长至点E使,连接,证明,可得,,求出,再证,根据全等三角形的性质可得结论; (2)作于H,作交延长线于F,求出,证明,可得,同理证明,可得,求出,可证,根据全等三角形的性质可得,然后可得是的“旋补中线”. 【详解】(1)解:材料:由题意得:,,, 由三角形三边关系可得:,即, ∴, 故答案为:; 探索一:; 证明:如图1,延长至点E使,连接,    ∵是的“旋补中线”, ∴是的中线,即, 又∵, ∴, ∴,, ∵, ∴, ∵是的“旋补中线”, ∴, ∵,, ∴, ∵,, ∴, ∴. (2)是的“旋补中线”; 证明:如图,作于H,作交延长线于F,    ∵, ∴, ∴, ∵,即, ∴, ∴, 又∵, ∴, ∴, 又∵,, ∴,, ∴, ∵, ∴, ∴, ∴, ∵,, ∴, ∴, ∴是的中线, ∴是的“旋补中线”. 【点睛】本题主要考查了全等三角形的判定和性质、同角的余角相等,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题. 10.(22-23八年级下·全国·期中)(1)【问题初探】 苏科版教材八年级下册第九章《中心对称图形一一平行四边形》复习题中有这样的问题:如图1正方形的边长为2,的顶点O在正方形两条对角线的交点处,,将绕点O旋转,的两边分别与正方形的边和交于点E和点F(点F与点C,D不重合),问:在旋转过程中,四边形的面积会发生变化吗?证明你的结论. 爱思考的浩浩和小航同学分别探究出了如下两种解题思路: 浩浩:如图a,充分利用正方形对角线垂直、相等且互相平分等性质证明了,则,那么,这样,就实现了四边形的面积向面积的转化; 小航:如图b,也是考虑到正方形对角线的特征,过点O分别作于点G,于点H,证明,从而将四边形的面积转化成了小正方形的面积. 通过他们的思路点拨,你认为:  (填一个数值),其实,在这样的旋转变化过程中,线段与的和也是一个定值,为  . (2)【类比探究】 ①如图2,矩形,点O是边的中点,,点E在上,点F在上,则四边形的面积为  ;=  ; ②如图3,若将(1)中的“正方形”改为“,边长为8的菱形,当时,其他条件不变,四边形的面积还是一个定值吗?是,请求出来;不是,请说明理由; ③如图4,在②的条件下,当点O在对角线上运动,顶点O与B点的距离为7,且旋转至时,的长度为  . (3)【拓展延伸】 如图5,是钝角,平分,点C是上一点,那么的长为  . 【答案】(1)1,2;(2)①4,4;②是,;③4或2;(3) 【知识点】全等的性质和ASA(AAS)综合(ASA或者AAS)、用勾股定理解三角形、与三角形中位线有关的证明、根据正方形的性质证明 【分析】(1)由正方形的性质和全等三角形的判定与性质即可得出结论; (2)①过作于点,证四边形是正方形,则,再证,得,,即可解决问题; ②过作交于点,证是等边三角形和是等边三角形,得,,再证,得,则,然后证,即可解决问题; ③连接交于点,分两种情况,、点在上时,、点在上时,由等边三角形的判定与性质和全等三角形的判定与性质分别解答即可; (3)过作于点,于点,设,则,在和中,由勾股定理得出方程,求出,再证,然后证,得,同理,得,即可解决问题. 【详解】解:(1)浩浩:四边形是正方形,边长为2, ,,,,,, , , , , ,, ,; 小航:,, , , 四边形是矩形, , , , 四边形是正方形,边长为2, ,, , , 是的中位线, , 同理:, , ,四边形是正方形, ,, , ; 故答案为:1,2; (2)①如图2,过点作于点, 则, 四边形是矩形, , 四边形是矩形, ,,, ,点是边的中点, , , 四边形是正方形, , , , ,, , ,, ,, 故答案为:4,4; ②当时,四边形的面积还是一个定值,理由如下: 如图3,过点作交于点, 四边形是菱形,边长为8,, ,,,,,, 是等边三角形, ,, , , , ,, , 是等边三角形, , , , , , , , ,, , , 即当时,四边形的面积还是一个定值; ③连接交于点,分两种情况 、点在上时,如图4, 四边形是菱形, ,, 在中,由勾股定理得:, 在中,由勾股定理得:, , 过点作交于点, 同②得:都是等边三角形, ,, , , , , ; 、点在上时,如图,过点作交于点, 同理得:,都是等边三角形,, ,; 综上所述,的长为4或2, 故答案为:4或2; (3)如图5,过点作于点,于点, 则, 设,则, 在和中,由勾股定理得:, 即, 解得:, , , , 为钝角),, , , , , 平分,,, , , , , 又, , , , , 故答案为:. 【点睛】本题是四边形综合题目,考查了正方形的判定与性质、矩形的判定与性质、菱形的性质、全等三角形的判定与性质、等边三角形的判定与性质、勾股定理、平行线的性质以及分类讨论等知识,本题综合性强,熟练掌握正方形的性质、矩形的性质以及菱形的性质,证明三角形全等是解题的关键,属于中考常考题型. 原创精品资源学科网独家享有版权,侵权必究!2 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $$

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专题08 全等三角形模型之手拉手模型、半角模型与对角互补模型解读与提分精练-2025年中考数学常见几何模型全归纳之模型解读与提分精练(安徽专用)
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