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1编号:29909题型:单选题测试正确率:43.75%
已知:如图1,在正方形ABCD中,点E为对角线BD上一点,过E点作EF⊥BD交BC于点F,连接DF,点G为DF中点,连接EG,CG.
(2)将图1中△BEF绕B点逆时针旋转45°,如图2所示,取DF中点G,连接EG,CG.(1)中的结论(EG⊥CG)是否仍然成立?若成立,请给出证明;若不成立,请说明理由.
解题思路:(2)类比第(1)问,看到图2中G是DF的中点,并且EF∥AD,考虑延长EG交AD的延长线于点H,连接CE、CH.如下图,先证明 ,由全等的性质可以得到 ,进而可以得到点G为EH的中点,BE=DH.由题目中的已知条件,利用全等三角形的判定定理 ,可以得到△BEC≌△DHC,从而CE=CH,在等腰△ECH中,由等腰三角形三线合一,得到 ,从而证明结论.
以上横线处,依次所填正确的是( )
①SSA;②ASA;③SAS;④△EGF≌△DGH;⑤△EGF≌△HGD;⑥EF=DH,EG=HG;⑦DH∥EF;⑧CG平分∠ECH;⑨CG⊥EH.
2编号:29908题型:单选题测试正确率:55.81%
已知:如图1,在正方形ABCD中,点E为对角线BD上一点,过E点作EF⊥BD交BC于点F,连接DF,点G为DF中点,连接EG,CG.
(1)求证:EG⊥CG.
解题思路:(1)看到图1中G是DF的中点,考虑延长EG到点H,使GH=EG,连接DH、CE、CH,如下图,先利用全等三角形的判定定理 ,证明 ,由全等的性质可以得到 ,进而可以得到点G为EH的中点,BE=DH,DH∥EF,那么∠EDH=90°,所以∠1=∠2=45°,利用全等三角形的判定定理 ,可以得到△BEC≌△DHC,从而CE=CH,在等腰△ECH中,由等腰三角形三线合一,得到 ,从而证明结论.
以上横线处,依次所填正确的是( )
①SSA;②ASA;③SAS;④△EGF≌△DGH;⑤△EGF≌△HGD;⑥EF=DH,EG=HG,∠FEG=∠GHD;⑦DH∥EF;⑧CG⊥EH;⑨CG平分∠ECH.
3编号:29907题型:单选题测试正确率:50.0%
方法感悟:(1)已知:如图①,在正方形ABCD中,点E,F分别为DC,BC边上的点,且满足∠EAF=45°,连接EF,求证:EF=DE+BF.
解题思路:
延长CB到G,使BG=DE,连接AG;在正方形ABCD中,AB=AD,∠ABG=∠D=∠BAD=90°;根据全等三角形判定定理可以得到△ABG≌△ADE,根据全等三角形的性质可以得到∠1=∠2,AG=AE;因为∠BAD=90°,∠EAF=45°,所以∠2+∠3=45°,从而得到∠1+∠3=45°,于是∠FAG=∠FAE=45°,根据全等三角形判定定理可以得到△FAG≌△FAE,由全等三角形性质可以得到EF=FG=BF+BG=BF+DE;
(2)类比探究:如图②,将Rt△ABC沿斜边翻折得到△ADC,即△ABC≌△ADC,点E,F分别为DC,BC边上的点,且∠EAF=
∠DAB.求证:EF=DE+BF.
解题思路:类比(1)的思路,添加辅助线为 ,由于△ABC≌△ADC,根据全等三角形性质可以得到AD=AB,由于∠ABC=90°,所以∠ABG=90°,根据全等三角形的判定定理 ,得到 ;由全等三角形的性质可以得到∠BAG=∠DAE,AG=AE;因为∠EAF=∠DAB,所以∠DAE+∠BAF=∠DAB,等量代换得到∠BAG+∠BAF=∠DAB,于是 ,根据全等三角形的判定定理可以得到 ,又由全等三角形的性质可以得到EF=FG,得到结论DE+BF=EF.
①延长CB到G,使∠GAB=∠DAE,BG=DE,连接AG,②延长CB到G,使BG=DE,连接AG,③SAS,④SSA,⑤△ABG≌△ADE,⑥△FAG≌△FAE,⑦∠EAF=∠GAF,⑧∠CAE=∠CAF;
括号里所填内容的顺序正确的是( )
4编号:29906题型:单选题测试正确率:53.85%
已知:如图1,将三角板放在正方形ABCD上,使三角板的直角顶点E与正方形ABCD的顶点A重合,三角板的一边交CD于点F,另一边交CB的延长线于点G.
(2)如图2,移动三角板,使顶点E始终在正方形ABCD的对角线AC上,其它条件不变,(1)中的结论(EF=EG)是否仍然成立?若成立,请给予证明;若不成立,请说明理由.
解题思路:(2)类比第(1)问的思想,构造两个直角三角形,证明全等;添加辅助线为 ;所以∠EMC=∠ENC=90°,在正方形ABCD中,∠ACB=∠ACD=45°,∠MEC=∠NEC=45°,又因为CE是公共边,所以利用全等三角形的判定定理 ,证明 ,进而得到EM=EN,因为∠GEF=∠MEN=90°,根据同角的余角相等可以得到∠MEG=∠NEF,利用全等三角形的判定定理 ,证明 .
①过点E作EM⊥BC于M,过点E作EN⊥DC于N;②过点E作EM⊥AB于M,过点E作EN⊥AD于N;③ASA;④AAS;⑤△EMC≌△ENC;⑥△EMG≌△ENF;
以上横线处,依次所填正确的是( )
5编号:29905题型:单选题测试正确率:60.47%
6编号:29904题型:单选题测试正确率:66.67%
7编号:29903题型:单选题测试正确率:62.5%
已知:如图,直线CD经过∠BCA的顶点C,点E,F在直线CD上,已知CA=CB,∠BEC=∠CFA=α.
(2)如图2,若∠BCA=60°,α=120°,结论EF=BE-AF仍成立吗?若成立,请给出证明,若不成立,请说明理由..
解题思路:(2)由∠BCA=60°,∠AFC=120°,可以得到∠BCE+∠ACF=60°,∠ACF+∠1=60°,得到 理由是 .又因为CB=AC,∠BEC=∠CFA,因此根据全等三角形判定定理 ,可以得到 ,由全等的性质得到CE=AF,BE=CF,最后得到EF=CF-CE=BE-AF.
①∠BCE=∠1;②∠BCE=∠ACF;③等式性质;④同角的余角相等;⑤△BEC≌△AFC;⑥△BEC≌△CFA;⑦AAS;⑧ASA;
以上横线处,依次所填正确的是( )
8编号:29902题型:单选题测试正确率:72.22%
已知:如图,直线CD经过∠BCA的顶点C,点E,F在直线CD上,已知CA=CB,∠BEC=∠CFA=α.
(1)如图1,若∠BCA=90°,α=90°,试证明EF=BE-AF.
解题思路:(1)由∠BCA=∠CFA=90°,可以得到∠BCE+∠ACF=90°,∠ACF+∠1=90°,得到 理由是 .又因为CB=AC,∠BEC=∠CFA,因此根据全等三角形判定定理 ,可以得到 ,由全等的性质得到CE=AF,BE=CF,最后得到EF=CF-CE=BE-AF.
①∠BCE=∠1;②∠BCE=∠ACF;③同角的余角相等;④同角的补角相等;⑤△BEC≌△AFC;⑥△BEC≌△CFA;⑦AAS;⑧ASA;
以上横线处,依次所填正确的是( )
9编号:29892题型:单选题测试正确率:41.27%
如图1,在正方形ABCD和正方形CGEF(CG>BC)中,点B,C,G在同一直线上,点M是AE的中点.
(3)将图1中的正方形CGEF绕点C顺时针旋转,使正方形CGEF的对角线CE恰好与正方形ABCD的边BC在同一条直线上,如图3,其他条件不变,则(1)中得到的结论(MD⊥MF)是否发生变化?写出你的猜想并加以证明.
解题思路:(2)小明类比前两问,看到图3中M是AE的中点,并且AD∥BE,考虑延长DM交BE于点H,连接FD、FH,如下图,先证明 ,由全等的性质可以得到 .因为DC=AD,所以DC=HE,结合题目中的条件FC=FE,∠DCF=∠FEH==45°.又可以利用判定定理 证得 ,得到FD=FH,在等腰△DFH中,由等腰三角形三线合一,得到MF⊥DH,从而证明结论.
以上横线处,依次所填正确的是( )
①△ADM≌△EHM;②△DCF≌△HEF;③DM=HM,AD=HE;④FD=FH;⑤SSA;⑥ASA;⑦SAS.
10编号:29891题型:单选题测试正确率:38.23%
如图1,在正方形ABCD和正方形CGEF(CG>BC)中,点B,C,G在同一直线上,点M是AE的中点.
(2)若将图1中的正方形CGEF绕点C顺时针旋转,使D,C,G三点在一条直线上,如图2,其他条件不变,则(1)中得到的结论(MD⊥MF)是否发生变化?写出你的猜想并加以证明.
解题思路:(2)小明类比第(1)问,看到图2中M是AE的中点,并且AD∥GE,考虑延长DM交GE于点H,连接FD、FH.如下图,先证明 ,由全等的性质可以得到 ,进而可以得到DC=HE,由题目中的已知条件由∠DCF=∠FEH=90°,FC=FE,又可以利用判定定理 证得 ,得到FD=FH,在等腰△DFH中,由等腰三角形三线合一,得到 ,从而证明结论.
以上横线处,依次所填正确的是( )
①△ADM≌△EHM;②△FDC≌△FHE;③DM=HM,AD=HE;④FD=FH;⑤SSA;⑥ASA;⑦SAS;⑧MF⊥DH;⑨FM平分∠DFH.
