初二几何经典难题集锦含答案解析Word格式文档下载.docx

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（1）若AB=6，求线段BP的长；

（2）观察图形，是否有三角形与△ACQ全等？

并证明你的结论．

8、如图已知点E、F在△ABC的边AB所在的直线上，且AE=BF，FH∥FG∥AC，FH、EG分别交边BC所在的直线于点H、G。

（1）如图1，如果点E、F在边AB上，那么EG+FH=AC；

（2）如图2，如果点E在边AB上，点F在AB的延长线上，那么线段EG、FH、AC的长度关系是

_________

；

（3）如图3，如果点E在AB的反向延长线上，点F在AB的延长线上，那么线段EG、FH、AC的长度关系是_____________。

对

（1）

（2）（3）三种情况的结论，请任选一个给予证明。

1、解答：

（1）证明略;

⑵AE=BF=

（1）过点D作DM⊥AB，根据已知可求得四边形BCDM为矩形，从而得到DC=MB，因为AB=2DC，从而推出△ABD是等腰三角形，从而得到∠DAB=∠DBA，因为EF∥AB，AE不平行FB，所以AEFB为梯形，从而根据同一底上的两个角相等的梯形是等腰梯形得证；

（2）由已知可得到△DCF∽△BAF，根据相似三角形的对应边成比例，可得到AF的长，再根据△BCF∽△ACB，得到BF2=CF•AF，从而求得BF的长，由第一问已证得BF=AE，所以就求得了AE的长。

2、解答：

（1）证明：

∵四边形ABCD为矩形

∴AD=BC，OA=OC，OB=OD，AC=BD，AD∥BC

∴OA=OB=OC，∠DAE=∠OCB（两直线平行，内错角相等）

∴∠OCB=∠OBC

∴∠DAE=∠CBF

又∵AE=

OA，BF=

∴AE=BF

∴△ADE≌△BCF；

（2）过点F作FG⊥CD于点G，

∴∠DGF=90°

∵四边形ABCD是矩形，

∴∠DCB=90°

∴∠DGF=∠DCB

又∵∠FDG=∠BDC

∴△DFG∽△DBC

∴

＝

由

（1）可知F为OB的中点，

所以DF=3FB，得

∴FG=3，DG=6

∴GC=DC-DG=8-6=2

在Rt△FGC中，CF＝

FG2+GC2

9+4

cm．

（说明：

其他解法可参照给分，如延长CF交AB于点H，利用△DFC∽△BFH计算．）

解答：

（1）略

（2）∴OF=

（1）根据矩形的对边相等、对角线相等且相互平分等性质可证△ADE≌△BCF；

（2）要求CF的长，若CF在一直角三角形中，则可用勾股定理求解．由此需要添加辅助线，过点F作FG⊥CD于点G，则△DFG∽△DBC；

由

（1）的结论可得DF=3FB，则可算出FG、DG的值，进而求得CF的长．

3、解答：

（1）在梯形ABCD中，AD∥BC、∠B=90°

过D作DE⊥BC于E点，如图所示

∴AB∥DE

∴四边形ABED为矩形，

∴DE=AB=12cm

在Rt△DEC中，DE=12cm，DC=13cm

∴EC=5cm

∴AD=BE=BC-EC=3cm（2分）

点P从出发到点C共需

13+3

=8（秒），

点Q从出发到点C共需

=8秒（3分），

又∵t≥0，

∴0≤t≤8（4分）；

（2）当t=1.5（秒）时，AP=3，即P运动到D点（5分）

∴当1.5≤t≤8时，点P在DC边上

∴PC=16-2t

过点P作PM⊥BC于M，如图所示

∴PM∥DE

即

16?

∴PM=

（16-2t）（7分）

又∵BQ=t

∴y=

BQ?

（16-2t）

t2+

t（3分），

（3）∵由

（2）知y=-

t=-

（t-4）2+

192

，

即顶点坐标是（4，

），抛物线的开口向下，

即抛物线被对称轴分成两部分：

在对称轴的左侧（t＜4），△PQB的面积随着t的增大而（继续）增大；

在对称轴的右侧（t＞4）时，△PQB的面积随着t的增大而减小；

即当0≤t≤1.5时，△PQB的面积随着t的增大而增大；

当1.5＜t≤4时，△PQB的面积随着t的增大而（继续）增大；

当4＜t≤8时，△PQB的面积随着t的增大而减小．（12分）

注：

①上述不等式中，“1.5＜t≤4”、“4＜t≤8”写成“1.5≤t≤4”、“4≤t≤8”也得分．

②若学生答：

当点P在AD上运动时，△PQB的面积先随着t的增大而增大，当点P在DC上运动时，△PQB的面积先随着t的增大而（继续）增大，之后又随着t的增大而减小．给（2分）

③若学生答：

△PQB的面积先随着t的增大而减小给（1分）

4、解答：

∵AE=EB，CE=ED，∠AEC=∠BED，

∴△AEC≌△BED，

∴∠ACE=∠EDB，∠EAC=∠EBD，AC=BD，

又∵D为线段FB的中点，

∴AC

∥

FD，

∴四边形ACFD为平行四边形，

∴△AGC∽△BGF，

CF−GF

又∵CF=15cm，解得GF=10（cm），

∴GF=10（cm）．

5、解答：

（1）∵AD∥BC，

∴∠C+∠ADE=180°

∵∠BFE=∠C，

∴∠AFB=∠EDA

∵AB∥DC，

∴∠BAE=∠AED

∴△ABF∽△EAD。

（2）∵AB∥CD，BE⊥CD，

∴∠ABE=90°

∵AB=4，∠BAE=30°

设

，则

由勾股定理得

解得

。

（3）∵△ABF∽△EAD

得

6、解答：

解：

作出示意图

连接AB，同时连结OC并延长交AB于E，…………………………………………（1＇）

因为夹子是轴对称图形，故OE是对称轴…………………………………………（2＇）

∴OE⊥AB

AE＝BE

………………………………………………（3＇）

∴Rt△OCD∽Rt△OAE

……………………………………………………（4＇）

…………………………………………………………………（5＇）

而OC＝

＝26

……………………………………（6＇）

∴AE＝

＝15

……………………（7＇）

∴AB＝2AE＝30（mm）…………………………………………………（8＇）

答：

AB两点间的距离为30mm.

7、解答：

（1）∵菱形ABGH、BCFG、CDEF是全等菱形

∴BC=CD=DE=AB=6，BG∥DE

∴AD=3AB=3×

6=18，∠ABG=∠D，∠APB=∠AED

∴△ABP∽△ADE

∴BP=

DE=

6=2；

（2）图中的△EGP与△ACQ全等

证明：

∵菱形ABGH、BCFG、CDEF是全等的菱形

∴AB=BC=EF=FG

∴AB+BC=EF+FG

∴AC=EG

∵AD∥HE

∴∠1=∠2

∵BG∥CF

∴∠3=∠4

∴△EGP≌△ACQ。

8、解答：

∵FH∥EG∥AC，

∴∠BFH=∠BEG=∠A，△BFH∽△BEG∽△BAC，

．∴

又∵BF=EA，

∴AC=FH+EG；

（2）线段EG、FH、AC的长度的关系为：

EG+FH=AC，

证明

（2）：

过点E作EP∥BC交AC于P，

∵EG∥AC，

∴四边形EPCG为平行四边形，

∴EG=PC，

∵HF∥EG∥AC，

∴∠F=∠A，∠FBH=∠ABC=∠AEP，

又∵AE=BF，

∴△BHF≌△EPA，

∴HF=AP，

∴AC=PC+AP=EG+HF，

即EG+FH=AC；

（3）线段EG、FH、AC的长度的关系为：

EG﹣FH=AC，

如图，过点A作AP∥BC交EG于P，

∴四边形APGC为平行四边形，

∴AC=PG，

∴∠F=∠E，∠FBH=∠ABC=∠PAE，

∴HF=EP，

∴AC=EG﹣EP=EG﹣HF，

即EG﹣FH=AC。

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