两个大小相同且含30°角的三角板ABC和DEC如图①摆放,使直角顶点重合.将图①中△DEC绕点C逆时针旋
两个大小相同且含30°角的三角板ABC和DEC如图①摆放,使直角顶点重合.将图①中△DEC绕点C逆时针旋转30°得到图②,点F、G分别是CD、DE与AB的交点,点H是DE...
两个大小相同且含30°角的三角板ABC和DEC如图①摆放,使直角顶点重合.将图①中△DEC绕点C逆时针旋转30°得到图②,点F、G分别是CD、DE与AB的交点,点H是DE与AC的交点.
(1)不添加辅助线,写出图②中所有与△BCF全等的三角形;
(2)将图②中的△DEC绕点C逆时针旋转45°得△D1E1C,点F、G、H的对应点分别为F1、G1、H1,如图③.探究线段D1F1与AH1之间的数量关系,并写出推理过程;
(3)在(2)的条件下,若D1E1与CE交于点I,求证:G1I=CI. 展开
(1)不添加辅助线,写出图②中所有与△BCF全等的三角形;
(2)将图②中的△DEC绕点C逆时针旋转45°得△D1E1C,点F、G、H的对应点分别为F1、G1、H1,如图③.探究线段D1F1与AH1之间的数量关系,并写出推理过程;
(3)在(2)的条件下,若D1E1与CE交于点I,求证:G1I=CI. 展开
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(1)△BCF全等△ECH,△GDF,△GAH
(2)D1H1=AH1,理由如下:
∵△D1E1C由△DEC绕点C逆时针旋转45°得到
∴△D1E1C全等△DEC
∴CE=CE1,∠E=∠E1
又∵CE=CB,∠E=∠B
∴CB=CE1,∠E1=∠B
又∠BCF1=90-∠ACF1=∠E1CH1
∴△BCF1全等△E1CH1(ASA)
∴CF1=CH1
∴D1F1=CD1-CF1=CA-CH1=AH1
(3)连CG1
证△D1F1G1全等△AH1G1(AAS)
∴AG1=D1G1
证△D1CG全等△ACG1(SAS)
∴∠D1CG1=∠ACG1
∴∠IG1C=∠G1CD1+∠D1=30+∠G1CD1=∠ECH+∠ACG1=30+∠ACG1=∠ICG1
∴G1I=CI
(2)D1H1=AH1,理由如下:
∵△D1E1C由△DEC绕点C逆时针旋转45°得到
∴△D1E1C全等△DEC
∴CE=CE1,∠E=∠E1
又∵CE=CB,∠E=∠B
∴CB=CE1,∠E1=∠B
又∠BCF1=90-∠ACF1=∠E1CH1
∴△BCF1全等△E1CH1(ASA)
∴CF1=CH1
∴D1F1=CD1-CF1=CA-CH1=AH1
(3)连CG1
证△D1F1G1全等△AH1G1(AAS)
∴AG1=D1G1
证△D1CG全等△ACG1(SAS)
∴∠D1CG1=∠ACG1
∴∠IG1C=∠G1CD1+∠D1=30+∠G1CD1=∠ECH+∠ACG1=30+∠ACG1=∠ICG1
∴G1I=CI
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23.解:(1)图②中与△BCF全等的有△GDF、 △GAH 、△ECH.……………3分
(2) = ……………………………………………………………4分
证明:∵ ∴△AF1C ≌△D1H1C. …………………5分
∴ F1C= H1C, 又CD1=CA,
∴CD1- F1C =CA- H1C.即 …………………………………6分
(3)连结CG1.在△D1G1F1和△AG1H1中,
∵ ,∴△D1G1F1 ≌△AG1H1.
∴G1F1=G1H1 ……………………………………7分
又∵H1C=F1C,G1C=G1C,∴△CG1F1 ≌△CG1H1.
∴∠1=∠2. ……………………………………8分
∵∠B=60°,∠BCF=30° ,∴∠BFC=90°.
又∵∠DCE=90°,∴∠BFC=∠DCE,
∴BA∥CE, ∴∠1=∠3, ∴∠2=∠3,
∴G1I=CI ……………………………………………………………………10分
24.解:(1) ,顶点C的坐标为(-1,4)…………………………3分
(2)假设在y轴上存在满足条件的点D, 过点C作CE⊥y轴于点E.
由∠CDA=90°得,∠1+∠2=90°. 又∠2+∠3=90°,
∴∠3=∠1. 又∵∠CED=∠DOA =90°,
∴△CED ∽△DOA,∴ .
设D(0,c),则 .
变形得 ,解之得 .
综合上述:在y轴上存在点D(0,3)或(0,1),
使△ACD是以AC为斜边的直角三角形. …………………………………7分
(3)①若点P在对称轴右侧(如图①),只能是△PCQ∽△CAH,得∠QCP=∠CAH.
延长CP交x轴于M,∴AM=CM, ∴AM2=CM2.
设M(m,0),则( m+3)2=42+(m+1)2,∴m=2,即M(2,0).
设直线CM的解析式为y=k1x+b1,
则 , 解之得 , .
∴直线CM的解析式 .……………………………………………8分
联立 ,解之得 或 (舍去).∴ .……9分
②若点P在对称轴左侧(如图②),只能是△PCQ∽△ACH,得∠PCQ=∠ACH.
过A作CA的垂线交PC于点F,作FN⊥x轴于点N.
由△CFA∽△CAH得 ,
由△FNA∽△AHC得 .
∴ , 点F坐标为(-5,1). …………………………………10分
设直线CF的解析式为y=k2x+b2,则 ,解之得 .
∴直线CF的解析式 . ……………………………………………11分
联立 ,解之得 或 (舍去). ∴ .
∴满足条件的点P坐标为 或 ………………………………12分
(2) = ……………………………………………………………4分
证明:∵ ∴△AF1C ≌△D1H1C. …………………5分
∴ F1C= H1C, 又CD1=CA,
∴CD1- F1C =CA- H1C.即 …………………………………6分
(3)连结CG1.在△D1G1F1和△AG1H1中,
∵ ,∴△D1G1F1 ≌△AG1H1.
∴G1F1=G1H1 ……………………………………7分
又∵H1C=F1C,G1C=G1C,∴△CG1F1 ≌△CG1H1.
∴∠1=∠2. ……………………………………8分
∵∠B=60°,∠BCF=30° ,∴∠BFC=90°.
又∵∠DCE=90°,∴∠BFC=∠DCE,
∴BA∥CE, ∴∠1=∠3, ∴∠2=∠3,
∴G1I=CI ……………………………………………………………………10分
24.解:(1) ,顶点C的坐标为(-1,4)…………………………3分
(2)假设在y轴上存在满足条件的点D, 过点C作CE⊥y轴于点E.
由∠CDA=90°得,∠1+∠2=90°. 又∠2+∠3=90°,
∴∠3=∠1. 又∵∠CED=∠DOA =90°,
∴△CED ∽△DOA,∴ .
设D(0,c),则 .
变形得 ,解之得 .
综合上述:在y轴上存在点D(0,3)或(0,1),
使△ACD是以AC为斜边的直角三角形. …………………………………7分
(3)①若点P在对称轴右侧(如图①),只能是△PCQ∽△CAH,得∠QCP=∠CAH.
延长CP交x轴于M,∴AM=CM, ∴AM2=CM2.
设M(m,0),则( m+3)2=42+(m+1)2,∴m=2,即M(2,0).
设直线CM的解析式为y=k1x+b1,
则 , 解之得 , .
∴直线CM的解析式 .……………………………………………8分
联立 ,解之得 或 (舍去).∴ .……9分
②若点P在对称轴左侧(如图②),只能是△PCQ∽△ACH,得∠PCQ=∠ACH.
过A作CA的垂线交PC于点F,作FN⊥x轴于点N.
由△CFA∽△CAH得 ,
由△FNA∽△AHC得 .
∴ , 点F坐标为(-5,1). …………………………………10分
设直线CF的解析式为y=k2x+b2,则 ,解之得 .
∴直线CF的解析式 . ……………………………………………11分
联立 ,解之得 或 (舍去). ∴ .
∴满足条件的点P坐标为 或 ………………………………12分
追问
怪怪的,为什么有的地方空的
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这个问题很复杂
参考资料: 222222
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