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備戰(zhàn)中考數(shù)學(xué)培優(yōu)專題復(fù)習(xí)平行四邊形練習(xí)題含詳細答案(存儲版)

2025-04-02 00:12上一頁面

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【正文】 CP的最小值.【答案】(1)AE=DF,AE⊥DF;(2)是;(3)成立,理由見解析;(4)CP=QC﹣QP=.【解析】試題分析:(1)AE=DF,AE⊥DF.先證得△ADE≌△DCF.由全等三角形的性質(zhì)得AE=DF,∠DAE=∠CDF,再由等角的余角相等可得AE⊥DF;(2)是.四邊形ABCD是正方形,所以AD=DC,∠ADE=∠DCF=90176。∴∠ADG+∠DAE=90176?!?+∠PGC=90176。∠2+∠PGC=90176。; 在Rt△AOG中, ∵AO=3, ∴OG=AOtan30176。﹣60176。 ∵∠PAG=∠DAG+∠DAP, ∴∠PAG=45176。PG=OG+BP.理由見解析(3)y=x﹣3.(4)、.【解析】試題分析:(1)由AO=AD,AG=AG,根據(jù)斜邊和一條直角邊對應(yīng)相等的兩個直角三角形全等,判斷出△AOG≌△ADG即可.(2)首先根據(jù)三角形全等的判定方法,判斷出△ADP≌△ABP,再結(jié)合△AOG≌△ADG,可得∠DAP=∠BAP,∠1=∠DAG;然后根據(jù)∠1+∠DAG+∠DAP+∠BAP=90176?!唷螪AE+∠ADF=90176。.∵四邊形ACDE,BCFG均為正方形,∴AC=CD,BC=CF,∠ACP+∠PCD=90176。176。∴∠ANO=90176。45176?!邔⒄叫蜲EFG繞點O逆時針旋轉(zhuǎn),得到正方形OE′F′G′,∴∠G′OD=∠E′OC,∴∠AOG′=∠COE′,在△AG′O與△ODE′中,∴△AG′O≌△ODE′∴AG′=DE′,∠AG′O=∠DE′O,∵∠1=∠2,∴∠G′HD=∠G′OE′=90176?;?5176。.∵AD=16,CF=6,∴BF=BC﹣CF=AD﹣CF=5,由折疊可得:DF=BF,∠BEF=∠DEF.∴DF=5.∵∠C=90176?!?+∠7=180176。∴∠1+∠3=90176。的距離是t,∵PF=3,∴PF39。的距離是t,在Rt△F39。的距離是t,F(xiàn)垂直x軸方向移動的距離是t,當(dāng)點H運動到直線DE上時,在Rt△F39。(3)是否存在的值,使得是等腰三角形?如果存在,求出的值。得到△ABG,連結(jié)GM.則△ADF≌△ABG,DF=BG.由(1)知△AEG≌△AEF,∴EG=EF.∵∠CEF=45176。故可證△AEG≌△AEF;(2)將△ADF繞著點A順時針旋轉(zhuǎn)90176。D=,OD=AC=1,∴C39。作C39?!唷螾39?!虯P交PD的延長線于P39。∴AD=C39。(SAS),得BP=DP39。;(2)BP+DP=AP,證明詳見解析;(3)﹣1.【解析】【分析】(1)證明∠CDE=∠C39。G,確定△ACC′的面積中底邊AC為定值2,根據(jù)高的大小確定面積的大小,當(dāng)C39。∠ADF=∠C39。在正方形ABCD中,DA=BA,∠BAD=90176。在△BAP和△DAP39。G,Rt△ABC中,AB=BC=,∴AC=,即AC為定值,當(dāng)C39。時,四邊形BFED為菱形,理由見解析.【解析】試題分析:(1)利用平行四邊形的性質(zhì)以及全等三角形的判定方法得出△DOE≌△BOF(ASA);(2)首先利用一組對邊平行且相等的四邊形是平行四邊形得出四邊形EBFD是平行四邊形,進而利用垂直平分線的性質(zhì)得出BE=ED,即可得出答案.試題解析:(1)∵在?ABCD中,O為對角線BD的中點,∴BO=DO,∠EDB=∠FBO,在△EOD和△FOB中,∴△DOE≌△BOF(ASA);(2)當(dāng)∠DOE=90176。得到△ABG,根據(jù)旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)可以得到△ADF≌△ABG,則DF=BG,再證明△AEG≌△AEF,得出EG=EF,由EG=BG+BE,等量代換得到EF=BE+DF.試題解析:(1)∵△ADF繞著點A順時針旋轉(zhuǎn)90176。+45176。∴DE⊥DF;(3)假設(shè)存在x的值,使得△DEG是等腰三角形,①若DE=DG,則∠DGE=∠DEG,∵四邊形ABCD是矩形,∴AD∥BC,∠B=90176。N=153t,在Rt△DMH39。=FN=t,EM=NG39。K=3t﹣9,在Rt△PKG39。﹣90176。=90176。=∠C=∠ADC.∴四邊形EQCD是長方形.∴EQ=DC=4.∵AD∥BC,∴∠DEF=∠EFB.∵∠BEF=∠DEF,∴∠BEF=∠EFB.∴BE=BF,由問題情境中的結(jié)論可得:PG+PH=EQ.∴PG+PH=8.∴PG+PH的值為8;遷移拓展:如圖,由題意得:A(0,8),B(6,0),C(﹣4,0)∴AB==10,BC=10.∴AB=BC,(1)由結(jié)論得:P1D1+P1E1=OA=8∵P1D1=1=2,∴P1E1=6 即點P1的縱坐標(biāo)為6又點P1在直線l2上,∴y=2x+8=6,∴x=﹣1,即點P1的坐標(biāo)為(﹣1,6);(2)由結(jié)論得:P2E2﹣P2D2=OA=8∵P2D2=2,∴P2E2=10 即點P1的縱坐標(biāo)為10又點P1在直線l2上,∴y=2x+8=10,∴x=1,即點P1的坐標(biāo)為(1,10)【點睛】本題考查了矩形的性質(zhì)與判定、等腰三角形的性質(zhì)與判定及勾股定理等知識點,利用面積法列出等式是解決問題的關(guān)鍵.9.如圖1,在△ABC中,AB=AC,AD⊥BC于D,分別延長AC至E,BC至F,且CE=EF,延長FE交AD的延長線于G.(1)求證:AE=EG;(2)如圖2,分別連接BG,BE,若BG=BF,求證:BE=EG;(3)如圖3,取GF的中點M,若AB=5,求EM的長.【答案】(1)證明見解析(2)證明見解析(3)【解析】【分析】(1)根據(jù)平行線的性質(zhì)和等腰三角形的三線合一的性質(zhì)得:∠CAD=∠G,可得AE=EG;(2)作輔助線,證明△BEF≌△GEC(SAS),可得結(jié)論;(3)如圖3,作輔助線,構(gòu)建平行線,證明四邊形DMEN是平行四邊形,得EM=DN=AC,計算可得結(jié)論.【詳解】證明:(1)如圖1,過E作EH⊥CF于H,∵AD⊥BC,∴EH∥AD,∴∠CEH=∠CAD,∠HEF=∠G,∵CE=EF,∴∠CEH=∠HEF,∴∠CAD=∠G,∴AE=EG;(2)如圖2,連接GC,∵AC=BC,AD⊥BC,∴BD=CD,∴AG是BC的垂直平分線,∴GC=GB,∴∠GBF=∠BCG,∵BG=BF,∴GC=BE,∵CE=EF,∴∠CEF=180176。176?!摺螦DO=45176?!唷螦NO=∠AON=176。=135176。.【點睛】本題主要考查了正方形的性質(zhì)、全等三角形的判定與性質(zhì)、銳角三角函數(shù)、旋轉(zhuǎn)變換的性質(zhì)的綜合運用,有一定的綜合性,分類討論當(dāng)△AON是等腰三角形時,求α的度數(shù)是本題的難點.11.在中,BD為AC邊上的中線,過點C作于點E,過點A作BD的平行線,交CE的延長線于點F,在AF的延長線上截取,連接BG,DF.求證:;求證:四邊形BDFG為菱形;若,求四邊形BDFG的周長.【答案】(1)證明見解析(2)證明見解析(3)8【解析】【分析】利用平行線的性質(zhì)得到,再利用直角三角形斜邊上的中線等于斜邊的一半即可得證,利用平行四邊形的判定定理判定四邊形BDFG為平行四邊形,再利用得結(jié)論即可得證,設(shè),則,利用菱形的性質(zhì)和勾股定理得到CF、AF和AC之間的關(guān)系,解出x
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