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20xx-20xx備戰(zhàn)中考數(shù)學(xué)-平行四邊形-培優(yōu)-易錯-難題練習(xí)(含答案)附答案解析-在線瀏覽

2025-03-30 22:25本頁面
  

【正文】 【分析】(1)如圖①中,結(jié)論:CA=CE+CF.只要證明△ADF≌△ACE(SAS)即可解決問題;(2)結(jié)論:CFCE=AC.如圖②中,如圖作OG∥AD交CF于G,則△OGC是等邊三角形.只要證明△FOG≌△EOC(ASA)即可解決問題;(3)分四種情形畫出圖形分別求解即可解決問題.【詳解】(1)如圖①中,結(jié)論:CA=CE+CF.理由:∵四邊形ABCD是菱形,∠BAD=120176?!唷鰽BC,△ACD都是等邊三角形,∵∠DAC=∠EAF=60176?!唷鰽DF≌△ACE(SAS),∴DF=CE,∴CE+CF=CF+DF=CD=AC,∴CA=CE+CF.(2)結(jié)論:CFCE=AC.理由:如圖②中,如圖作OG∥AD交CF于G,則△OGC是等邊三角形.∵∠GOC=∠FOE=60176?!唷鱂OG≌△EOC(ASA),∴CE=FG,∵OC=OG,CA=CD,∴OA=DG,∴CFEC=CFFG=CG=CD+DG=AC+AC=AC,(3)作BH⊥AC于H.∵AB=6,AH=CH=3,∴BH=3,如圖③1中,當(dāng)點O在線段AH上,點F在線段CD上,點E在線段BC上時.∵OB=2,∴OH==1,∴OC=3+1=4,由(1)可知:CO=CE+CF,∵OC=4,CF=1,∴CE=3,∴BE=63=3.如圖③2中,當(dāng)點O在線段AH上,點F在線段DC的延長線上,點E在線段BC上時.由(2)可知:CECF=OC,∴CE=4+1=5,∴BE=1.如圖③3中,當(dāng)點O在線段CH上,點F在線段CD上,點E在線段BC上時.同法可證:OC=CE+CF,∵OC=CHOH=31=2,CF=1,∴CE=1,∴BE=61=5.如圖③4中,當(dāng)點O在線段CH上,點F在線段DC的延長線上,點E在線段BC上時.同法可知:CECF=OC,∴CE=2+1=3,∴BE=3,綜上所述,滿足條件的BE的值為3或5或1.【點睛】本題屬于四邊形綜合題,考查了全等三角形的判定和性質(zhì),等邊三角形的性質(zhì),解題的關(guān)鍵是學(xué)會添加常用輔助線,構(gòu)造全等三角形解決問題,學(xué)會用分類討論的思想思考問題,屬于中考壓軸題.7.(感知)如圖①,四邊形ABCD、CEFG均為正方形.可知BE=DG.(拓展)如圖②,四邊形ABCD、CEFG均為菱形,且∠A=∠F.求證:BE=DG.(應(yīng)用)如圖③,四邊形ABCD、CEFG均為菱形,點E在邊AD上,點G在AD延長線上.若AE=2ED,∠A=∠F,△EBC的面積為8,菱形CEFG的面積是_______.(只填結(jié)果)【答案】見解析【解析】試題分析:探究:由四邊形ABCD、四邊形CEFG均為菱形,利用SAS易證得△BCE≌△DCG,則可得BE=DG;應(yīng)用:由AD∥BC,BE=DG,可得S△ABE+S△CDE=S△BEC=S△CDG=8,又由AE=3ED,可求得△CDE的面積,繼而求得答案.試題解析:探究:∵四邊形ABCD、四邊形CEFG均為菱形,∴BC=CD,CE=CG,∠BCD=∠A,∠ECG=∠F.∵∠A=∠F,∴∠BCD=∠ECG.∴∠BCD∠ECD=∠ECG∠ECD,即∠BCE=∠DCG.在△BCE和△DCG中, ∴△BCE≌△DCG(SAS),∴BE=DG.應(yīng)用:∵四邊形ABCD為菱形,∴AD∥BC,∵BE=DG,∴S△ABE+S△CDE=S△BEC=S△CDG=8,∵AE=3ED,∴S△CDE= ,∴S△ECG=S△CDE+S△CDG=10∴S菱形CEFG=2S△ECG=20.8.如圖①,在矩形中,點從邊的中點出發(fā),沿著速運動,速度為每秒2個單位長度,到達點后停止運動,點是上的點,設(shè)的面積為,點運動的時間為秒,與的函數(shù)關(guān)系如圖②所示.(1)圖①中= ,= ,圖②中= .(2)當(dāng)=1秒時,試判斷以為直徑的圓是否與邊相切?請說明理由:(3)點在運動過程中,將矩形沿所在直線折疊,則為何值時,折疊后頂點的對應(yīng)點落在矩形的一邊上.【答案】(1)8,18,20。作O39。交AD于M,則MN=AB=8,O39。M=AP=3,求出O39。M=5<圓O39。落在BC邊上時,作QF⊥BC于F,則QF=AB=8,BF=AQ=10,由折疊的性質(zhì)得:PA39。Q=AQ=10,∠PA39。由勾股定理求出A39。B=BFA39。BP中,BP=42t,PA39。落在BC邊上時,由折疊的性質(zhì)得:A39。P=10,在Rt△ABP中,由勾股定理求出BP=6,由BP=2t4,得出2t4=6,解方程即可;③當(dāng)點P在BC邊上,A39。P=AP,A39。中,DQ=ADAQ=8,由勾股定理求出DA39。C=CDDA39。PC中,BP=2t4,CP=BCBP=222t,由勾股定理得出方程,解方程即可.【詳解】(1)∵點P從AB邊的中點E出發(fā),速度為每秒2個單位長度,∴AB=2BE,由圖象得:t=2時,BE=22=4,∴AB=2BE=8,AE=BE=4,t=11時,2t=22,∴BC=224=18,當(dāng)t=0時,點P在E處,m=△AEQ的面積=AQAE=104=20;故答案為8,18,20;(2)當(dāng)t=1秒時,以PQ為直徑的圓不與BC邊相切,理由如下: 當(dāng)t=1時,PE=2,∴AP=AE+PE=4+2=6,∵四邊形ABCD是矩形,∴∠A=90176。作O39。交AD于M,如圖1所示:則MN=AB=8,O39。為PQ的中點, ∴O39。M是△APQ的中位線,∴O39。N=MNO39。落在BC邊上時,作QF⊥BC于F,如圖2所示:則QF=AB=8,BF=AQ=10,∵四邊形ABCD是矩形,∴∠A=∠B=∠BCD=∠D=90176。=PA,A39。Q=∠A=90176。F==6,∴A39。F=4,在Rt△A39。=AP=8(42t)=4+2t,由勾股定理得:42+(42t)2=(4+2t)2,解得:t=;②當(dāng)點P在BC邊上,A39。如圖3所示:由折疊的性質(zhì)得:A39。=∠A39。PQ,∴∠APQ=∠AQP,∴AP=AQ=A39。落在CD邊上時,連接AP、A39。P=AP,A39。中,DQ=ADAQ=8,由勾股定理得:DA39。C=CDDA39。PC中,BP=2t4,CP=BCBP=18(2t4)=222t,由勾股定理得:AP2=82+(2t4)2,A39。時,求BC與A′B′的交點D的坐標(biāo);(2)如圖②,當(dāng)α=60176。時,延長OA′經(jīng)過點B,在Rt△BA′D中,∠OBC=45176。時,如圖①,延長OA′經(jīng)過點B,∵OB=6,OA′=OA=6,∠OBC=45176。∴∠OC′M=90176?!唷鱋MC′≌△C′NB′(AAS),當(dāng)α=60176。OC′=6,∴∠C′
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