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  • 2021-05-13 发布

2019重庆中考数学题位复习系统之几何图形折叠问题

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‎2019重庆中考数学题位复习系统之 几何图形折叠问题 典例剖析 ‎ 例1(2018•重庆)如图,把三角形纸片折叠,使点B、点C都与点A重合,折痕分别为DE,FG,得到∠AGE=30°,若AE=EG=2厘米,则△ABC的边BC的长为 6+4 厘米.‎ ‎【分析】根据折叠的性质和含30°的直角三角形的性质解答即可.‎ ‎【解答】解:∵把三角形纸片折叠,使点B、点C都与点A重合,折痕分别为DE,FG,‎ ‎∴BE=AE,AG=GC,‎ ‎∵∠AGE=30°,AE=EG=2厘米,‎ ‎∴AG=6,‎ ‎∴BE=AE=2,GC=AG=6,‎ ‎∴BC=BE+EG+GC=6+4,‎ 故答案为:6+4,‎ ‎【点评】此题考查翻折问题,关键是根据折叠的性质和含30°的直角三角形的性质解答.‎ ‎ ‎ ‎ 例2 (2018•重庆)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,BC=6,CD是斜边AB上的中线,将△BCD沿直线CD翻折至△ECD的位置,连接AE.若DE∥AC,计算AE的长度等于  .‎ ‎【分析】根据题意、解直角三角形、菱形的性质、翻折变化可以求得AE的长.‎ ‎【解答】解:由题意可得,‎ DE=DB=CD=AB,‎ ‎∴∠DEC=∠DCE=∠DCB,‎ ‎∵DE∥AC,∠DCE=∠DCB,∠ACB=90°,‎ ‎∴∠DEC=∠ACE,‎ ‎∴∠DCE=∠ACE=∠DCB=30°,‎ ‎∴∠ACD=60°,∠CAD=60°,‎ ‎∴△ACD是等边三角形,‎ ‎∴AC=CD,‎ ‎∴AC=DE,‎ ‎∵AC∥DE,AC=CD,‎ ‎∴四边形ACDE是菱形,‎ ‎∵在Rt△ABC中,∠ACB=90°,BC=6,∠B=30°,‎ ‎∴AC=,‎ ‎∴AE=.‎ ‎【点评】本题考查翻折变化、平行线的性质、直角三角形斜边上的中线,解答本题的关键是明确题意,找出所求问题需要的条件,利用数形结合的思想解答.‎ ‎ ‎ 跟踪训练 ‎1.(2018•阜新)如图,将等腰直角三角形ABC(∠B=90°)沿EF折叠,使点A落在BC边的中点A1处,BC=8,那么线段AE的长度为 5 .‎ ‎【分析】由折叠的性质可求得AE=A1E,可设AE=A1E=x,则BE=8﹣x,且A1B=4,在Rt△A1BE中,利用勾股定理可列方程,则可求得答案.‎ ‎【解答】解:‎ 由折叠的性质可得AE=A1E,‎ ‎∵△ABC为等腰直角三角形,BC=8,‎ ‎∴AB=8,‎ ‎∵A1为BC的中点,‎ ‎∴A1B=4,‎ 设AE=A1E=x,则BE=8﹣x,‎ 在Rt△A1BE中,由勾股定理可得42+(8﹣x)2=x2,解得x=5,‎ 故答案为:5.‎ ‎【点评】本题主要考查折叠的性质,利用折叠的性质得到AE=A1E是解题的关键,注意勾股定理的应用.‎ ‎ ‎ ‎2.(2018•崇明县二模)如图,△ABC 中,∠BAC=90°,AB=6,AC=8,点D是BC的中点,将△ABD,将△ABD沿AD翻折得到△AED,联结CE,那么线段CE的长等于  .‎ ‎【分析】如图连接BE交AD于O,作AH⊥BC于H.首先证明AD垂直平分线段BE,△BCE是直角三角形,求出BC、BE,在Rt△BCE中,利用勾股定理即可解决问题.‎ ‎【解答】解:如图连接BE交AD于O,作AH⊥BC于H.‎ 在Rt△ABC中,∵AC=8,AB=6,‎ ‎∴BC==10,‎ ‎∵CD=DB,‎ ‎∴AD=DC=DB=5,‎ ‎∵BC•AH=AB•AC,‎ ‎∴AH=,‎ ‎∵AE=AB,‎ ‎∴点A在BE的垂直平分线上.‎ ‎∵DE=DB=DC,‎ ‎∴点D在BE使得垂直平分线上,△BCE是直角三角形,‎ ‎∴AD垂直平分线段BE,‎ ‎∵AD•BO=BD•AH,‎ ‎∴OB=,‎ ‎∴BE=2OB=,‎ 在Rt△BCE中,EC===,‎ 故答案为 ‎【点评】本题考查翻折变换、直角三角形的斜边中线的性质、勾股定理等知识,解题的关键是学会利用面积法求高,属于中考常考题型.‎ ‎ ‎ ‎3.(2018•马鞍山二模)如图,△ABC中,AC=BC=4,∠C=90°,将△ABC折叠,使A点落在BC的中点A'处,折痕分别交边AB、AC于点D、点E,则AD=  .‎ ‎【分析】连接AA′交DE于点M,过点A′作A′N⊥AB于点N ‎,根据折叠的性质、勾股定理及相似三角形的性质可求出AD的长度.‎ ‎【解答】解:连接AA′交DE于点M,过点A′作A′N⊥AB于点N,如图所示.‎ ‎∵AC=BC=4,∠C=90°,A′为线段BC的中点,‎ ‎∴A′C=A′B=2,A′N=BN=,AA′==2,AB=4,‎ ‎∴AN=AB﹣BN=3.‎ ‎∵将△ABC折叠,使A点落在BC的中点A'处,折痕分别交边AB、AC于点D、点E,‎ ‎∴AM=AA′=.‎ ‎∵∠DAM=∠A′AN,∠AMD=∠ANA′=90°,‎ ‎∴△ADM∽△AA′N,‎ ‎∴=,即=‎ ‎∴AD=.‎ 故答案为.‎ ‎【点评】本题考查了折叠的性质、勾股定理以及相似三角形的判定及性质,证明△ADM∽△AA′N是解题的关键.‎ ‎4.(2018•沙坪坝区模拟)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,点D是边AB的中点,连结CD,将△BCD沿直线CD翻折得到△ECD,连结AE.若AC=6,CD=5,则线段AE的长为  .‎ ‎【分析】连接BE,延长CD交BE与点H,作CF⊥AB,垂足为F.首先证明DC 垂直平分线段BE,△ABE是直角三角形,利用三角形的面积求出EH,得到BE的长,在Rt△ABE中,利用勾股定理即可解决问题.‎ ‎【解答】解:如图,连接BE,延长CD交BE与点H,作CF⊥AB,垂足为F.‎ ‎∵在Rt△ABC中,∠ACB=90°,点D是边AB的中点,CD=5,‎ ‎∴AD=DB=CD=5,AB=10.‎ ‎∵AC=6,‎ ‎∴BC==8.‎ ‎∵S△ABC=AC•BC=AB•CF,‎ ‎∴×6×8=×10×CF,解得CF=.‎ ‎∵将△BCD沿直线CD翻折得到△ECD,‎ ‎∴BC=CE,BD=DE,‎ ‎∴CH⊥BE,BH=HE.‎ ‎∵AD=DB=DE,‎ ‎∴△ABE为直角三角形,∠AEB=90°,‎ ‎∴S△ECD=S△ACD,‎ ‎∴DC•HE=AD•CF,‎ ‎∵DC=AD,‎ ‎∴HE=CF=.‎ ‎∴BE=2EH=.‎ ‎∵∠AEB=90°,‎ ‎∴AE===.‎ 故答案为.‎ ‎【点评】‎ 本题考查了翻折变换(折叠问题),直角三角形斜边上的中线的性质,勾股定理,三角形的面积等知识,解题的关键是学会利用面积法求高,属于中考常考题型.‎ ‎5.(2018•双滦区一模)如图,△ABC中,AB=AC,∠BAC=54°,∠BAC的平分线与AB的垂直平分线交于点O,将∠C沿EF(E在BC上,F在AC上)折叠,点C与点O恰好重合,则∠OEC为 108 度.‎ ‎【分析】连接OB、OC,根据角平分线的定义求出∠BAO,根据等腰三角形两底角相等求出∠ABC,再根据线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等可得OA=OB,根据等边对等角可得∠ABO=∠BAO,再求出∠OBC,然后判断出点O是△ABC的外心,根据三角形外心的性质可得OB=OC,再根据等边对等角求出∠OCB=∠OBC,根据翻折的性质可得OE=CE,然后根据等边对等角求出∠COE,再利用三角形的内角和定理列式计算即可得解.‎ ‎【解答】解:如图,连接OB、OC,‎ ‎∵∠BAC=54°,AO为∠BAC的平分线,‎ ‎∴∠BAO=∠BAC=×54°=27°,‎ 又∵AB=AC,‎ ‎∴∠ABC=(180°﹣∠BAC)=(180°﹣54°)=63°,‎ ‎∵DO是AB的垂直平分线,‎ ‎∴OA=OB,‎ ‎∴∠ABO=∠BAO=27°,‎ ‎∴∠OBC=∠ABC﹣∠ABO=63°﹣27°=36°,‎ ‎∵AO为∠BAC的平分线,AB=AC,‎ ‎∴△AOB≌△AOC(SAS),‎ ‎∴OB=OC,‎ ‎∴点O在BC的垂直平分线上,‎ 又∵DO是AB的垂直平分线,‎ ‎∴点O是△ABC的外心,‎ ‎∴∠OCB=∠OBC=36°,‎ ‎∵将∠C沿EF(E在BC上,F在AC上)折叠,点C与点O恰好重合,‎ ‎∴OE=CE,‎ ‎∴∠COE=∠OCB=36°,‎ 在△OCE中,∠OEC=180°﹣∠COE﹣∠OCB=180°﹣36°﹣36°=108°.‎ 故答案为:108.‎ ‎【点评】本题考查了线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等的性质,等腰三角形三线合一的性质,等边对等角的性质,以及翻折变换的性质,综合性较强,难度较大,作辅助线,构造出等腰三角形是解题的关键.‎ ‎ ‎ ‎6.(2018•盘锦)如图,已知Rt△ABC中,∠B=90°,∠A=60°,AC=2+4,点M、N分别在线段AC、AB上,将△ANM沿直线MN折叠,使点A的对应点D恰好落在线段BC上,当△DCM为直角三角形时,折痕MN的长为 或 .‎ ‎【分析】依据△DCM为直角三角形,需要分两种情况进行讨论:当∠CDM=90°时,△CDM是直角三角形;当∠CMD=90°时,△CDM是直角三角形,分别依据含30°角的直角三角形的性质以及等腰直角三角形的性质,即可得到折痕MN的长.‎ ‎【解答】解:分两种情况:‎ ‎①如图,当∠CDM=90°时,△CDM是直角三角形,‎ ‎∵在Rt△ABC中,∠B=90°,∠A=60°,AC=2+4,‎ ‎∴∠C=30°,AB=AC=,‎ 由折叠可得,∠MDN=∠A=60°,‎ ‎∴∠BDN=30°,‎ ‎∴BN=DN=AN,‎ ‎∴BN=AB=,‎ ‎∴AN=2BN=,‎ ‎∵∠DNB=60°,‎ ‎∴∠ANM=∠DNM=60°,‎ ‎∴∠AMN=60°,‎ ‎∴AN=MN=;‎ ‎②如图,当∠CMD=90°时,△CDM是直角三角形,‎ 由题可得,∠CDM=60°,∠A=∠MDN=60°,‎ ‎∴∠BDN=60°,∠BND=30°,‎ ‎∴BD=DN=AN,BN=BD,‎ 又∵AB=,‎ ‎∴AN=2,BN=,‎ 过N作NH⊥AM于H,则∠ANH=30°,‎ ‎∴AH=AN=1,HN=,‎ 由折叠可得,∠AMN=∠DMN=45°,‎ ‎∴△MNH是等腰直角三角形,‎ ‎∴HM=HN=,‎ ‎∴MN=,‎ 故答案为:或.‎ ‎【点评】本题考查了翻折变换﹣折叠问题,等腰直角三角形的性质,正确的作出图形是解题的关键.折叠是一种对称变换,它属于轴对称,折叠前后图形的形状和大小不变,位置变化,对应边和对应角相等.‎ ‎ ‎ ‎7.(2018•乌鲁木齐)如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,BC=2,AC=2,点D是BC的中点,点E是边AB上一动点,沿DE所在直线把△BDE翻折到△B′DE的位置,B′D交AB于点F.若△AB′F为直角三角形,则AE的长为 3或 .‎ ‎【分析】利用三角函数的定义得到∠B=30°,AB=4,再利用折叠的性质得DB=DC=,EB′=EB,∠DB′E=∠B=30°,设AE=x,则BE=4﹣x,EB′=4﹣x,讨论:当∠AFB′=90°时,则∴BF=cos30°=,则EF=﹣(4﹣x)=x﹣,于是在Rt△B′EF中利用EB′=2EF得到4﹣x=2(x﹣),解方程求出x得到此时AE的长;当∠FB′A=90°时,作EH⊥AB′于H,连接AD,如图,证明Rt△ADB′≌Rt△ADC得到AB′=AC=2,再计算出∠EB′H=60°,则B′H=(4﹣x),EH=(4﹣x),接着利用勾股定理得到(4﹣x)2+[(4﹣x)+2]2=x2,方程求出x得到此时AE的长.‎ ‎【解答】解:∵∠C=90°,BC=2,AC=2,‎ ‎∴tanB===,‎ ‎∴∠B=30°,‎ ‎∴AB=2AC=4,‎ ‎∵点D是BC的中点,沿DE所在直线把△BDE翻折到△B′DE的位置,B′D交AB于点F ‎∴DB=DC=,EB′=EB,∠DB′E=∠B=30°,‎ 设AE=x,则BE=4﹣x,EB′=4﹣x,‎ 当∠AFB′=90°时,‎ 在Rt△BDF中,cosB=,‎ ‎∴BF=cos30°=,‎ ‎∴EF=﹣(4﹣x)=x﹣,‎ 在Rt△B′EF中,∵∠EB′F=30°,‎ ‎∴EB′=2EF,‎ 即4﹣x=2(x﹣),解得x=3,此时AE为3;‎ 当∠FB′A=90°时,作EH⊥AB′于H,连接AD,如图,‎ ‎∵DC=DB′,AD=AD,‎ ‎∴Rt△ADB′≌Rt△ADC,‎ ‎∴AB′=AC=2,‎ ‎∵∠AB′E=∠AB′F+∠EB′F=90°+30°=120°,‎ ‎∴∠EB′H=60°,‎ 在Rt△EHB′中,B′H=B′E=(4﹣x),EH=B′H=(4﹣x),‎ 在Rt△AEH中,∵EH2+AH2=AE2,‎ ‎∴(4﹣x)2+[(4﹣x)+2]2=x2,解得x=,此时AE为.‎ 综上所述,AE的长为3或.‎ 故答案为3或.‎ ‎【点评】本题考查了折叠的性质:折叠是一种对称变换,它属于轴对称,折叠前后图形的形状和大小不变,位置变化,对应边和对应角相等.也考查了含30度的直角三角形三边的关系和勾股定理.‎ ‎ ‎ ‎8.(2018•莘县一模)如图,矩形ABCD中,AB=4,BC=6,E为AB上一点,将△BCE沿CE翻折至△FCE,EF与AD相交于点G,且AG=FG,则线段AE的长为 1 .‎ ‎【分析】设BE=x,根据翻折变换的性质用x表示出AE、EG ‎,根据勾股定理列出方程,解方程即可.‎ ‎【解答】解:如图所示,∵四边形ABCD是矩形,‎ ‎∴∠D=∠B=∠A=90°,AB=CD=4,AD=BC=6,‎ 根据题意得:△BCE≌△CEF,‎ ‎∴EF=BE,∠F=∠B=90°,CF=BC=6,‎ 在△GAE和△GFH中,‎ ‎,‎ ‎∴△GAE≌△GFH(ASA),‎ ‎∴EG=GH,AE=FH,‎ ‎∴AH=EF,‎ 设BE=EF=x,则AE=FH=4﹣x,AH=x,‎ ‎∴DH=6﹣x,CH=6﹣(4﹣x)=2+x,‎ 根据勾股定理得:DC2+DH2=CH2,‎ 即42+(6﹣x)2=(x+2)2,‎ 解得:x=3,‎ ‎∴BE=3,‎ ‎∴AE=1,‎ 故答案为:1.‎ ‎【点评】本题考查的是翻折变换的性质和勾股定理的应用,翻折变换是一种对称变换,它属于轴对称,折叠前后图形的形状和大小不变,位置变化,对应边和对应角相等.‎ ‎ ‎ ‎9.(2017•沙坪坝区一模)如图,在菱形ABCD中,对角线AC,BD相交于点O ‎,且AC=2,BD=6,将△AOD沿AD翻折得到△AED,延长EA交BD于点F,交BC于点G.连接OG,则△FOG的面积是  .‎ ‎【分析】作AH⊥CD于H,GN⊥AC于N.思想利用勾股定理求出菱形的边长,根据菱形的两个面积公式求出AH,利用相似三角形求出GN、AN、OF即可解决问题.‎ ‎【解答】解:作AH⊥CD于H,GN⊥AC于N.‎ ‎∵四边形ABCD是菱形.‎ ‎∴AC⊥BD,OA=OC=1,OB=OD=3,‎ ‎∴CD==,‎ ‎∴•AC•BD=CD•AH,‎ ‎∴AH=,DH==,‎ ‎∵∠CAG+2∠DAC=180°,∠ADC+2∠DAC=180°,‎ ‎∴∠CAG=∠ADC,‎ ‎∵∠ACG=∠ACD=∠CAD,‎ ‎∠AGC=∠ACG,‎ ‎∴AG=AC=2,‎ ‎∵∠ANG=∠AHD,‎ ‎∴△AGN∽△DAH,‎ ‎∴==,‎ ‎∴GN=,AN=,‎ ‎∵OF∥GN,‎ ‎∴=,‎ ‎∴OF=,‎ ‎∴S△OFG=•OF•ON=••=.‎ 故答案为.‎ ‎【点评】本题考查菱形的性质、翻折变换、勾股定理、相似三角形的判定和性质、平行线分线段成比例定理等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造直角三角形解决问题,属于中考常考题型.‎ ‎ ‎ ‎10.(2017•重庆)如图,正方形ABCD中,AD=4,点E是对角线AC上一点,连接DE,过点E作EF⊥ED,交AB于点F,连接DF,交AC于点G,将△EFG沿EF翻折,得到△EFM,连接DM,交EF于点N,若点F是AB边的中点,则△EMN的周长是  .‎ ‎【分析】解法一:如图1,作辅助线,构建全等三角形,根据全等三角形对应边相等证明FQ=BQ=PE=1,△DEF是等腰直角三角形,利用勾理计算DE=EF=,PD==3,如图2,由平行相似证明△DGC∽△FGA,列比例式可得FG和CG的长,从而得EG的长,根据△GHF是等腰直角三角形,得GH和FH的长,利用DE∥GM证明△DEN∽△MNH,则,得EN=,从而计算出△EMN各边的长,相加可得周长.‎ 解法二,将解法一中用相似得出的FG和CG的长,利用面积法计算得出,其它解法相同.‎ 解法三:作辅助线构建正方形和全等三角形,设EP=x,则DQ=4﹣x=FP=x﹣2‎ ‎,求x的值得到PF=1,AE的长;由△DGC和△FGA相似,求AG和GE的长;证△GHF和△FKM全等,所以GH=FK=4/3,HF=MK=2/3,ML=AK=10/3,DL=AD﹣MK=10/3,即DL=LM,所以DM在正方形对角线DB上,设NI=y,列比例式可得NI的长,分别求MN和EN的长,相加可得结论.‎ ‎【解答】解:解法一:如图1,过E作PQ⊥DC,交DC于P,交AB于Q,连接BE,‎ ‎∵DC∥AB,‎ ‎∴PQ⊥AB,‎ ‎∵四边形ABCD是正方形,‎ ‎∴∠ACD=45°,‎ ‎∴△PEC是等腰直角三角形,‎ ‎∴PE=PC,‎ 设PC=x,则PE=x,PD=4﹣x,EQ=4﹣x,‎ ‎∴PD=EQ,‎ ‎∵∠DPE=∠EQF=90°,∠PED=∠EFQ,‎ ‎∴△DPE≌△EQF,‎ ‎∴DE=EF,‎ ‎∵DE⊥EF,‎ ‎∴△DEF是等腰直角三角形,‎ 易证明△DEC≌△BEC,‎ ‎∴DE=BE,‎ ‎∴EF=BE,‎ ‎∵EQ⊥FB,‎ ‎∴FQ=BQ=BF,‎ ‎∵AB=4,F是AB的中点,‎ ‎∴BF=2,‎ ‎∴FQ=BQ=PE=1,‎ ‎∴CE=,PD=4﹣1=3,‎ Rt△DAF中,DF==2,‎ DE=EF=,‎ 如图2,∵DC∥AB,‎ ‎∴△DGC∽△FGA,‎ ‎∴==2,‎ ‎∴CG=2AG,DG=2FG,‎ ‎∴FG=×=,‎ ‎∵AC==4,‎ ‎∴CG=×=,‎ ‎∴EG=﹣=,‎ 连接GM、GN,交EF于H,‎ ‎∵∠GFE=45°,‎ ‎∴△GHF是等腰直角三角形,‎ ‎∴GH=FH==,‎ ‎∴EH=EF﹣FH=﹣=,‎ 由折叠得:GM⊥EF,MH=GH=,‎ ‎∴∠EHM=∠DEF=90°,‎ ‎∴DE∥HM,‎ ‎∴△DEN∽△MNH,‎ ‎∴,‎ ‎∴==3,‎ ‎∴EN=3NH,‎ ‎∵EN+NH═EH=,‎ ‎∴EN=,‎ ‎∴NH=EH﹣EN=﹣=,‎ Rt△GNH中,GN===,‎ 由折叠得:MN=GN,EM=EG,‎ ‎∴△EMN的周长=EN+MN+EM=++=;‎ 解法二:如图3,过G作GK⊥AD于K,作GR⊥AB于R,‎ ‎∵AC平分∠DAB,‎ ‎∴GK=GR,‎ ‎∴====2,‎ ‎∵==2,‎ ‎∴,‎ 同理,==3,‎ 其它解法同解法一,‎ 可得:∴△EMN的周长=EN+MN+EM=++=;‎ 解法三:如图4,过E作EP⊥AP,EQ⊥AD,‎ ‎∵AC是对角线,‎ ‎∴EP=EQ,‎ 易证△DQE和△FPE全等,‎ ‎∴DE=EF,DQ=FP,且AP=EP,‎ 设EP=x,则DQ=4﹣x=FP=x﹣2,‎ 解得x=3,所以PF=1,‎ ‎∴AE==3,‎ ‎∵DC∥AB,‎ ‎∴△DGC∽△FGA,‎ ‎∴同解法一得:CG=×=,‎ ‎∴EG=﹣=,‎ AG=AC=,‎ 过G作GH⊥AB,过M作MK⊥AB,过M作ML⊥AD,‎ 则易证△GHF≌△FKM全等,‎ ‎∴GH=FK=,HF=MK=,‎ ‎∵ML=AK=AF+FK=2+=,DL=AD﹣MK=4﹣=,‎ 即DL=LM,‎ ‎∴∠LDM=45°‎ ‎∴DM在正方形对角线DB上,‎ 过N作NI⊥AB,则NI=IB,‎ 设NI=y,‎ ‎∵NI∥EP ‎∴‎ ‎∴,‎ 解得y=1.5,‎ 所以FI=2﹣y=0.5,‎ ‎∴I为FP的中点,‎ ‎∴N是EF的中点,‎ ‎∴EN=0.5EF=,‎ ‎∵△BIN是等腰直角三角形,且BI=NI=1.5,‎ ‎∴BN=,BK=AB﹣AK=4﹣=,BM=,MN=BN﹣BM=﹣=,‎ ‎∴△EMN的周长=EN+MN+EM=++=;‎ 故答案为:.‎ ‎【点评】本题考查了正方形的性质、翻折变换的性质、三角形全等、相似的性质和判定、勾股定理,三角函数,计算比较复杂,作辅助线,构建全等三角形,计算出PE的长是关键.‎ ‎ ‎