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  • 2021-05-13 发布

2018中考数学几何辅助线题

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中考压轴题专题几何(辅助线)‎ 图中有角平分线,可向两边作垂线。 角平分线平行线,等腰三角形来添。 ‎ 线段垂直平分线,常向两端把线连。 要证线段倍与半,延长缩短可试验。 ‎ 三角形中两中点,连接则成中位线。 三角形中有中线,延长中线加一倍。 ‎ 梯等式子比例换,寻找相似很关键。 直接证明有困难,等量代换少麻烦。 ‎ 斜边上面作高线,弦高公式是关键。 计算半径与弦长,弦心距来站中间。 ‎ 圆上若有一切线,切点圆心半径连。 要想证明是切线,半径垂线仔细辨。 ‎ 是直径,成半圆,想成直角径连弦。 弧有中点圆心连,垂径定理要记全。 ‎ 圆周角边两条弦,直径和弦端点连。 要想作个外接圆,各边作出中垂线。 ‎ 还要作个内切圆,内角平分线梦园。 如果遇到相交圆,不要忘作公共弦。 ‎ 若是添上连心线,切点肯定在上面。 辅助线,是虚线,画图注意勿改变。 ‎ 假如图形较分散,对称旋转去实验  切勿盲目乱添线,方法灵活应多变。 ‎ 精选1.如图,Rt△ABC中,∠ABC=90°,DE垂直平分AC,垂足为O,AD∥BC,且AB=3,BC=4,则AD的长为   .‎ 精选2.如图,△ABC中,∠C=60°,∠CAB与∠CBA的平分线AE,BF相交于点D,‎ ‎ 求证:DE=DF.‎ 精选3.已知:如图,⊙O的直径AB=8cm,P是AB延长线上的一点,过点P作⊙O的切线,切点为C,连接AC.‎ (1) 若∠ACP=120°,求阴影部分的面积;‎ ‎(2)若点P在AB的延长线上运动,∠CPA的平分线交AC于点M,∠CMP的大小是否发生变化?若变化,请说明理由;若不变,求出∠CMP的度数。‎ 精选4、如图1,Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=3,BC=4,点O是斜边AB上一动点,以OA为半径作⊙O与AC边交于点P,‎ ‎(1)当OA=时,求点O到BC的距离;‎ ‎(2)如图1,当OA=时,求证:直线BC与⊙O相切;此时线段AP的长是多少?‎ ‎(3)若BC边与⊙O有公共点,直接写出OA的取值范围;‎ ‎(4)若CO平分∠ACB,则线段AP的长是多少?‎ ‎.‎ 精选5.如图,已知△ABC为等边三角形,∠BDC=120°,AD平分∠BDC,‎ 求证:BD+DC=AD.‎ 精选6、已知矩形ABCD的一条边AD=8,将矩形ABCD折叠,使得顶点B落在CD边上的P点处.‎ ‎(第6题图)‎ ‎(1)如图1,已知折痕与边BC交于点O,连结AP、OP、OA.‎ ‎①求证:△OCP∽△PDA;‎ ‎②若△OCP与△PDA的面积比为1:4,求边AB的长;‎ ‎(2)若图1中的点P恰好是CD边的中点,求∠OAB的度数;‎ ‎(3)如图2,,擦去折痕AO、线段OP,连结BP.动点M在线段AP上(点M与点P、A不重合),动点N在线段AB的延长线上,且BN=PM,连结MN交PB于点F,作ME⊥BP于点E.试问当点M、N在移动过程中,线段EF的长度是否发生变化?若变化,说明理由;若不变,求出线段EF的长度.‎ 精选7、如图,四边形ABCD是边长为2,一个锐角等于60°的菱形纸片,小芳同学将一个三角形纸片的一个顶点与该菱形顶点D重合,按顺时针方向旋转三角形纸片,使它的两边分别交CB、BA(或它们的延长线)于点E、F,∠EDF=60°,当CE=AF时,如图1小芳同学得出的结论是DE=DF.‎ ‎(1)继续旋转三角形纸片,当CE≠AF时,如图2小芳的结论是否成立?若成立,加以证明;若不成立,请说明理由;‎ ‎(2)再次旋转三角形纸片,当点E、F分别在CB、BA的延长线上时,如图3请直接写出DE与DF的数量关系;‎ ‎(3)连EF,若△DEF的面积为y,CE=x,求y与x的关系式,并指出当x为何值时,y有最小值,最小值是多少?‎ 精选8、等腰Rt△ABC中,∠BAC=90°,点A、点B分别是x轴、y轴两个动点,直角边AC交x轴于点D,斜边BC交y轴于点E;‎ ‎(1)如图(1),若A(0,1),B(2,0),求C点的坐标;‎ ‎(2)如图(2),当等腰Rt△ABC运动到使点D恰为AC中点时,连接DE,求证:∠ADB=∠CDE ‎(3)如图(3),在等腰Rt△ABC不断运动的过程中,若满足BD始终是∠ABC的平分线,试探究:线段OA、OD、BD三者之间是否存在某一固定的数量关系,并说明理由.‎ 精选l1‎ l2‎ l3‎ l4‎ h3‎ h2‎ h1‎ 第题图 9.如图,正方形的四个顶点分别在四条平行线、、、上,这四条直线中相邻两条之间的距离依次为、、.‎ (1) 求证:;‎ ‎(2)设正方形的面积为,求证:;‎ ‎(3)若,当变化时,说明正方形的面积 随的变化情况.‎ 参考答案 精选1‎ 解:∵Rt△ABC中,∠ABC=90°,AB=3,BC=4,‎ ‎∴AC===5,‎ ‎∵DE垂直平分AC,垂足为O,‎ ‎∴OA=AC=,∠AOD=∠B=90°,‎ ‎∵AD∥BC,‎ ‎∴∠A=∠C,‎ ‎∴△AOD∽△CBA,‎ ‎∴=,即=,解得AD=.‎ 故答案为:.‎ G 精选2‎ 证明:在AB上截取AG,使AG=AF,‎ 易证△ADF≌△ADG(SAS).‎ ‎∴DF=DG.∵∠C=60°,‎ AD,BD是角平分线,易证∠ADB=120°.‎ ‎∴∠ADF=∠ADG=∠BDG=∠BDE=60°.‎ 易证△BDE≌△BDG(ASA).‎ ‎∴DE=DG=DF.‎ 精选3、‎ 解:(1)连接OC.‎ ‎∵PC为⊙O的切线,‎ ‎∴PC⊥OC.‎ ‎∴∠PCO=90度.‎ ‎∵∠ACP=120°‎ ‎∴∠ACO=30°‎ ‎∵OC=OA,‎ ‎∴∠A=∠ACO=30度.‎ ‎∴∠BOC=60°‎ ‎∵OC=4‎ ‎∴‎ ‎∴S阴影=S△OPC﹣S扇形BOC=;‎ ‎(2)∠CMP的大小不变,∠CMP=45°‎ 由(1)知∠BOC+∠OPC=90°‎ ‎∵PM平分∠APC ‎∴∠APM=∠APC ‎∵∠A=∠BOC ‎∴∠PMC=∠A+∠APM=(∠BOC+∠OPC)=45°.‎ 精选4、‎ 解:(1)在Rt△ABE中,.(1分)‎ 过点O作OD⊥BC于点D,则OD∥AC,‎ ‎∴△ODB∽△ACB,∴,∴,∴,‎ ‎∴点O到BC的距离为.(3分)‎ ‎(2)证明:过点O作OE⊥BC于点E,OF⊥AC于点F,‎ ‎∵△OEB∽△ACB,∴∴,∴.‎ ‎∴直线BC与⊙O相切.(5分)‎ 此时,四边形OECF为矩形,‎ ‎∴AF=AC﹣FC=3﹣=,‎ ‎∵OF⊥AC,∴AP=2AF=.(7分)‎ ‎(3);(9分)‎ ‎(4)过点O作OG⊥AC于点G,OH⊥BC于点H,‎ 则四边形OGCH是矩形,且AP=2AG,‎ 又∵CO平分∠ACB,∴OG=OH,∴矩形OGCH是正方形.(10分)‎ 设正方形OGCH的边长为x,则AG=3﹣x,‎ ‎∵OG∥BC,∵△AOG∽△ABC,‎ ‎∴,∴,‎ ‎∴,∴,∴AP=2AG=.(12分)‎ 精选5、‎ 证法1:(截长)如图,截DF=DB,易证△DBF为等边三角,然后证△BDC≌△BFA即可;‎ 证法2:(截长)如图,截DF=DC,易证△DCF为等边三角,然后证△BDC≌△AFC即可;‎ 证法3:(补短)如图,延长BD至F,使DF=DC,此时BD+DC=BD+DF=BF,‎ 易证△DCF为等边△,再证△BCF≌△ACD即可.‎ 证法4:(四点共圆)两组对角分别互补的四边形四个顶点共圆.‎ 设AB=AC=BC=a,根据(圆内接四边形)托勒密定理:‎ CD·a+BD·a=AD·a,得证.‎ ‎ 精选6、 ‎ 解:(1)如图1,①∵四边形ABCD是矩形,∴AD=BC,DC=AB,∠DAB=∠B=∠C=∠D=90°.‎ 由折叠可得:AP=AB,PO=BO,∠PAO=∠BAO.∠APO=∠B.‎ ‎∴∠APO=90°.‎ ‎∴∠APD=90°﹣∠CPO=∠POC.‎ ‎∵∠D=∠C,∠APD=∠POC.‎ ‎∴△OCP∽△PDA.‎ ‎②∵△OCP与△PDA的面积比为1:4,‎ ‎∴====.‎ ‎∴PD=2OC,PA=2OP,DA=2CP.‎ ‎∵AD=8,∴CP=4,BC=8.‎ 设OP=x,则OB=x,CO=8﹣x.‎ 在Rt△PCO中,‎ ‎∵∠C=90°,CP=4,OP=x,CO=8﹣x,‎ ‎∴x2=(8﹣x)2+42.‎ 解得:x=5.‎ ‎∴AB=AP=2OP=10.‎ ‎∴边AB的长为10.‎ ‎(2)如图1,‎ ‎∵P是CD边的中点,‎ ‎∴DP=DC.‎ ‎∵DC=AB,AB=AP,‎ ‎∴DP=AP.‎ ‎∵∠D=90°,‎ ‎∴sin∠DAP==.‎ ‎∴∠DAP=30°.‎ ‎∵∠DAB=90°,∠PAO=∠BAO,∠DAP=30°,‎ ‎∴∠OAB=30°.‎ ‎∴∠OAB的度数为30°.‎ ‎(3)作MQ∥AN,交PB于点Q,如图2.‎ ‎∵AP=AB,MQ∥AN,‎ ‎∴∠APB=∠ABP,∠ABP=∠MQP.‎ ‎∴∠APB=∠MQP.‎ ‎∴MP=MQ.‎ ‎∵MP=MQ,ME⊥PQ,‎ ‎∴PE=EQ=PQ.‎ ‎∵BN=PM,MP=MQ,‎ ‎∴BN=QM.‎ ‎∵MQ∥AN,‎ ‎∴∠QMF=∠BNF.‎ 在△MFQ和△NFB中,‎ ‎.‎ ‎∴△MFQ≌△NFB.‎ ‎∴QF=BF.‎ ‎∴QF=QB.‎ ‎∴EF=EQ+QF=PQ+QB=PB.‎ 由(1)中的结论可得:‎ PC=4,BC=8,∠C=90°.‎ ‎∴PB==4.‎ ‎∴EF=PB=2.‎ ‎∴在(1)的条件下,当点M、N在移动过程中,线段EF的长度不变,长度为2.‎ 精选7、‎ 解:(1)DF=DE.理由如下:‎ 如答图1,连接BD.‎ ‎∵四边形ABCD是菱形,‎ ‎∴AD=AB.‎ 又∵∠A=60°,‎ ‎∴△ABD是等边三角形,‎ ‎∴AD=BD,∠ADB=60°,‎ ‎∴∠DBE=∠A=60°‎ ‎∵∠EDF=60°,‎ ‎∴∠ADF=∠BDE.∵在△ADF与△BDE中,,‎ ‎∴△ADF≌△BDE(ASA),‎ ‎∴DF=DE;‎ ‎(2)DF=DE.理由如下:‎ 如答图2,连接BD.∵四边形ABCD是菱形,‎ ‎∴AD=AB.‎ 又∵∠A=60°,‎ ‎∴△ABD是等边三角形,‎ ‎∴AD=BD,∠ADB=60°,‎ ‎∴∠DBE=∠A=60°‎ ‎∵∠EDF=60°,‎ ‎∴∠ADF=∠BDE.‎ ‎∵在△ADF与△BDE中,,‎ ‎∴△ADF≌△BDE(ASA),‎ ‎∴DF=DE;‎ ‎(3)由(2)知,△ADF≌△BDE.则S△ADF=S△BDE,AF=BE=x.‎ 依题意得:y=S△BEF+S△ABD=(2+x)xsin60°+×2×2sin60°=(x+1)2+.即y=(x+1)2+.‎ ‎∵>0,‎ ‎∴该抛物线的开口方向向上,‎ ‎∴当x=0即点E、B重合时,y最小值=.‎ 精选8、‎ ‎(1)解:过点C作CF⊥y轴于点F,‎ ‎∴∠AFC=90°,‎ ‎∴∠CAF+∠ACF=90°.‎ ‎∵△ABC是等腰直角三角形,∠BAC=90°,‎ ‎∴AC=AB,∠CAF+∠BAO=90°,∠AFC=∠BAC,‎ ‎∴∠ACF=∠BAO.‎ 在△ACF和△ABO中,‎ ‎,‎ ‎∴△ACF≌△ABO(AAS)‎ ‎∴CF=OA=1,AF=OB=2‎ ‎∴OF=1‎ ‎∴C(﹣1,﹣1);‎ ‎(2)证明:过点C作CG⊥AC交y轴于点G,‎ ‎∴∠ACG=∠BAC=90°,‎ ‎∴∠AGC+∠GAC=90°.‎ ‎∵∠CAG+∠BAO=90°,‎ ‎∴∠AGC=∠BAO.‎ ‎∵∠ADO+∠DAO=90°,∠DAO+∠BAO=90°,‎ ‎∴∠ADO=∠BAO,‎ ‎∴∠AGC=∠ADO.‎ 在△ACG和△ABD中 ‎∴△ACG≌△ABD(AAS),‎ ‎∴CG=AD=CD.‎ ‎∵∠ACB=∠ABC=45°,‎ ‎∴∠DCE=∠GCE=45°,‎ 在△DCE和△GCE中,‎ ‎,‎ ‎∴△DCE≌△GCE(SAS),‎ ‎∴∠CDE=∠G,‎ ‎∴∠ADB=∠CDE;‎ ‎(3)解:在OB上截取OH=OD,连接AH 由对称性得AD=AH,∠ADH=∠AHD.‎ ‎∵∠ADH=∠BAO.‎ ‎∴∠BAO=∠AHD.‎ ‎∵BD是∠ABC的平分线,‎ ‎∴∠ABO=∠EBO,‎ ‎∵∠AOB=∠EOB=90°.‎ 在△AOB和△EOB中,‎ ‎,‎ ‎∴△AOB≌△EOB(ASA),‎ ‎∴AB=EB,AO=EO,‎ ‎∴∠BAO=∠BEO,‎ ‎∴∠AHD=∠ADH=∠BAO=∠BEO.‎ ‎∴∠AEC=∠BHA.‎ 在△AEC和△BHA中,‎ ‎,‎ ‎∴△ACE≌△BAH(AAS)‎ ‎∴AE=BH=2OA ‎∵DH=2OD ‎∴BD=2(OA+OD).‎ l1‎ l2‎ l3‎ l4‎ h3‎ h2‎ h1‎ 精选9、‎ ‎(1)证:设交于点,与交于点,‎ 由已知,‎ 四边形是平行四边形,.‎ 又.‎ ‎(2)证:作,垂足分别为,‎ 在中,‎ ‎.‎ ‎.‎ 又,‎ ‎.‎ 又,‎ l1‎ l2‎ l3‎ l4‎ h3‎ h2‎ h1‎ ‎.‎ ‎(3)解:,‎ ‎,‎ ‎.‎ 当时,随的增大而减小;当时,随的增大而增大.‎