2026年中考数学核心考点一轮复习试卷图形的相似（含解析）

这是一份2026年中考数学核心考点一轮复习试卷图形的相似（含解析），共83页。试卷主要包含了【感知特例】，综合与探究，综合与实践，主题学习等内容，欢迎下载使用。
1．【感知特例】
（1）如图1，点A，B在直线l上，AC⊥l，DB⊥l，垂足分别为A，B，点P在线段AB上，且PC⊥PD，垂足为P．
结论：AC•BD＝AP•BP
（请将下列证明过程补充完整）
证明：∵AC⊥l，BD⊥l，PC⊥PD
∴∠CAP＝∠DBP＝∠CPD＝90°，
∴∠C+∠APC＝90°，
.+∠APC＝90°，
∴ ＝ ，（同角的余角相等）
∴△APC∽ ，（两角分别相等的两个三角形相似）
∴ ＝ ，（相似三角形的对应边成比例）
即AC•BD＝AP•BP．
【建构模型】
（2）如图2，点A，B在直线l上，点P在线段AB上，且∠CAP＝∠DBP＝∠CPD．结论AC•BD＝AP•BP仍成立吗？请说明理由．
【解决问题】
（3）如图3，在△ABC中，AC＝BC＝5，AB＝8，点P和点D分别是线段AB，BC上的动点，始终满足∠CPD＝∠A．设AP长为x（0＜x＜8），当x＝ 时，BD有最大值是 ．
2．在综合实践活动课上，同学们以折叠正方形纸片展开数学探究活动．
【操作判断】
操作一：如图①，对折正方形纸片ABCD，得到折痕AC，把纸片展平；
操作二：如图②，在边AD上选一点E，沿BE折叠，使点A落在正方形内部，得到折痕BE；
操作三：如图③，在边CD上选一点F，沿BF折叠，使边BC与边BA重合，得到折痕BF．
把正方形纸片展平，得图④，折痕BE、BF与AC的交点分别为G、H．
根据以上操作，得∠EBF＝ °．
【探究证明】
（1）如图⑤，连接GF，试判断△BFG的形状并证明；
（2）如图⑥，连接EF，过点G作CD的垂线，分别交AB、CD、EF于点P、Q、M．求证：EM＝MF．
【深入研究】
若AGAC=1k，请求出GHHC的值（用含k的代数式表示）．
3．问题背景如图（1），在矩形ABCD中，点E，F分别是AB，BC的中点，连接BD，EF，求证：△BCD∽△FBE．问题探究如图（2），在四边形ABCD中，AD∥BC，∠BCD＝90°，点E是AB的中点，点F在边BC上，AD＝2CF，EF与BD交于点G，求证：BG＝FG．
问题拓展如图（3），在“问题探究”的条件下，连接AG，AD＝CD，AG＝FG，直接写出EGGF的值．
4．数学活动课上，同学们将两个全等的三角形纸片完全重合放置，固定一个顶点，然后将其中一个纸片绕这个顶点旋转，来探究图形旋转的性质．已知三角形纸片ABC和ADE中，AB＝AD＝3，BC＝DE＝4，∠ABC＝∠ADE＝90°．
【初步感知】
（1）如图1，连接BD，CE，在纸片ADE绕点A旋转过程中，试探究BDCE的值．
【深入探究】
（2）如图2，在纸片ADE绕点A旋转过程中，当点D恰好落在△ABC的中线BM的延长线上时，延长ED交AC于点F，求CF的长．
【拓展延伸】
（3）在纸片ADE绕点A旋转过程中，试探究C，D，E三点能否构成直角三角形．若能，直接写出所有直角三角形CDE的面积；若不能，请说明理由．
5．综合与探究：如图，∠AOB＝90°，点P在∠AOB的平分线上，PA⊥OA于点A．
（1）【操作判断】
如图①，过点P作PC⊥OB于点C，根据题意在图①中画出PC，图中∠APC的度数为 度；
（2）【问题探究】
如图②，点M在线段AO上，连接PM，过点P作PN⊥PM交射线OB于点N，求证：OM+ON＝2PA；
（3）【拓展延伸】
点M在射线AO上，连接PM，过点P作PN⊥PM交射线OB于点N，射线NM与射线PO相交于点F，若ON＝3OM，求OPOF的值．
6．综合与实践
如图，在Rt△ABC中，点D是斜边AB上的动点（点D与点A不重合），连接CD，以CD为直角边在CD的右侧构造Rt△CDE，∠DCE＝90°，连接BE，CECD=CBCA=m．
特例感知
（1）如图1，当m＝1时，BE与AD之间的位置关系是 ，数量关系是 ．
类比迁移
（2）如图2，当m≠1时，猜想BE与AD之间的位置关系和数量关系，并证明猜想．
拓展应用
（3）在（1）的条件下，点F与点C关于DE对称，连接DF，EF，BF，如图3．已知AC＝6，设AD＝x，四边形CDFE的面积为y．
①求y与x的函数表达式，并求出y的最小值；
②当BF＝2时，请直接写出AD的长度．
7．（1）【观察发现】如图1，在△ABC中，点D在边BC上．若∠BAD＝∠C，则AB2＝BD•BC，请证明；
（2）【灵活运用】如图2，在△ABC中，∠BAC＝60°，点D为边BC的中点，CA＝CD＝2，点E在AB上，连接AD，DE．若∠AED＝∠CAD，求BE的长；
（3）【拓展延伸】如图3，在菱形ABCD中，AB＝5，点E，F分别在边AD，CD上，∠ABC＝2∠EBF，延长AD，BF相交于点G．若BE＝4，DG＝6，求FG的长．
8．综合与实践：九年级某学习小组围绕“三角形的角平分线”开展主题学习活动．
【特例探究】
（1）如图①，②，③是三个等腰三角形（相关条件见图中标注），列表分析两腰之和与两腰之积．
等腰三角形两腰之和与两腰之积分析表
请补全表格中数据，并完成以下猜想．
已知△ABC的角平分线AD＝1，AB＝AC，∠BAD＝α，用含α的等式写出两腰之和AB+AC与两腰之积AB•AC之间的数量关系： ．
【变式思考】
（2）已知△ABC的角平分线AD＝1，∠BAC＝60°，用等式写出两边之和AB+AC与两边之积AB•AC之间的数量关系，并证明．
【拓展运用】
（3）如图④，△ABC中，AB＝AC＝1，点D在边AC上，BD＝BC＝AD．以点C为圆心，CD长为半径作弧与线段BD相交于点E，过点E作任意直线与边AB，BC分别交于M，N两点．请补全图形，并分析1BM+1BN的值是否变化？
9．主题学习：仅用一把无刻度的直尺作图
【阅读理解】
任务：如图1，点D、E分别在△ABC的边AB、AC上，DE∥BC，仅用一把无刻度的直尺作DE、BC的中点．
操作：如图2，连接BE、CD交于点P，连接AP交DE于点M，延长AP交BC于点N，则M、N分别为DE、BC的中点．
理由：由DE∥BC可得△ADM∽△ABN及△AEM∽△ACN，所以DMBN=AMAN，EMCN=AMAN，所以DMEM=BNCN，同理，由△DMP∽△CNP及△EMP∽△BNP，可得DMCN=MPNP，EMBN=MPNP，所以DMEM=CNBN，所以BNCN=CNBN，则BN＝CN，DM＝EM，即M、N分别为DE、BC的中点．
【实践操作】
请仅用一把无刻度的直尺完成下列作图，要求：不写作法，保留作图痕迹．
（1）如图3，l1∥l2，点E、F在直线l2上．
①作线段EF的中点；
②在①中作图的基础上，在直线l2上位于点F的右侧作一点P，使得PF＝EF；
（2）小明发现，如果重复上面的过程，就可以作出长度是已知线段长度的3倍、4倍、…、k倍（k为正整数）的线段．如图4，l1∥l2，已知点P1、P2在l1上，他利用上述方法作出了P2P3＝P3P4＝P1P2.点E、F在直线l2上，请在图4中作出线段EF的三等分点；
【探索发现】
请仅用一把无刻度的直尺完成作图，要求：不写作法，保留作图痕迹．
（3）如图5，DE是△ABC的中位线．请在线段EC上作出一点Q，使得QE=13CE（要求用两种方法）．
10．某校数学兴趣小组的同学在学习了图形的相似后，对三角形的相似进行了深入研究．
（一）拓展探究
如图1，在△ABC中，∠ACB＝90°，CD⊥AB，垂足为D．
（1）兴趣小组的同学得出AC2＝AD•AB．理由如下：
请完成填空：① ；② ；
（2）如图2，F为线段CD上一点，连接AF并延长至点E，连接CE，当∠ACE＝∠AFC时，请判断△AEB的形状，并说明理由．
（二）学以致用
（3）如图3，△ABC是直角三角形，∠ACB＝90°，AC＝2，BC=26，平面内一点D，满足AD＝AC，连接CD并延长至点E，且∠CEB＝∠CBD，当线段BE的长度取得最小值时．求线段CE的长．
11．综合与实践
如图1，这个图案是3世纪我国汉代的赵爽在注解《周髀算经》时给出的，人们称它为“赵爽弦图”，受这幅图的启发，数学兴趣小组建立了“一线三直角模型”．如图2，在△ABC中，∠A＝90°，将线段BC绕点B顺时针旋转90°得到线段BD，作DE⊥AB交AB的延长线于点E．
（1）【观察感知】如图2，通过观察，线段AB与DE的数量关系是 ；
（2）【问题解决】如图3，连接CD并延长交AB的延长线于点F，若AB＝2，AC＝6，求△BDF的面积；
（3）【类比迁移】在（2）的条件下，连接CE交BD于点N，则BNBC= ；
（4）【拓展延伸】在（2）的条件下，在直线AB上找点P，使tan∠BCP=23，请直接写出线段AP的长度．
12．综合与实践
某校数学课外活动小组用一张矩形纸片（如图1，矩形ABCD中，AB＞AD且AB足够长）进行探究活动．
【动手操作】
如图2，第一步，沿点A所在直线折叠，使点D落在AB上的点E处，折痕为AF，连接EF，把纸片展平．
第二步，把四边形AEFD折叠，使点A与点E重合，点D与点F重合，折痕为GH，再把纸片展平．
第三步，连接GF．
【探究发现】
根据以上操作，甲、乙两同学分别写出了一个结论．
甲同学的结论：四边形AEFD是正方形．
乙同学的结论tan∠AFG=13
（1）请分别判断甲、乙两同学的结论是否正确．若正确，写出证明过程；若不正确，请说明理由．
【继续探究】
在上面操作的基础上，丙同学继续操作．
如图3，第四步，沿点G所在直线折叠，使点F落在AB上的点M处，折痕为GP，连接PM，把纸片展平．
第五步，连接FM交GP于点N．
根据以上操作，丁同学写出了一个正确结论：
FN•AM＝GN•AD．
（2）请证明这个结论．
13．数学实验，能增加学习数学的乐趣，还能经历知识“再创造”的过程，更是培养动手能力，创新能力的一种手段．小强在学习《相似》一章中对“直角三角形斜边上作高”这一基本图形（如图1）产生了如下问题，请同学们帮他解决．
在△ABC中，点D为边AB上一点，连接CD．
（1）初步探究
如图2，若∠ACD＝∠B，求证：AC2＝AD•AB；
（2）尝试应用
如图3，在（1）的条件下，若点D为AB中点，BC＝4，求CD的长；
（3）创新提升
如图4，点E为CD中点，连接BE，若∠CDB＝∠CBD＝30°，∠ACD＝∠EBD，AC＝27，求BE的长．
14．数学课上，老师给出以下条件，请同学们经过小组讨论，提出探究问题．如图1，在△ABC中，AB＝AC，点D是AC上的一个动点，过点D作DE⊥BC于点E，延长ED交BA延长线于点F．
请你解决下面各组提出的问题：
（1）求证：AD＝AF；
（2）探究DFDE与ADDC的关系；
某小组探究发现，当ADDC=13时，DFDE=23；当ADDC=45时，DFDE=85．
请你继续探究：
①当ADDC=76时，直接写出DFDE的值；
②当ADDC=mn时，猜想DFDE的值（用含m，n的式子表示），并证明；
（3）拓展应用：在图1中，过点F作FP⊥AC，垂足为点P，连接CF，得到图2，当点D运动到使∠ACF＝∠ACB时，若ADDC=mn，直接写出APAD的值（用含m，n的式子表示）．
15．【知识技能】
（1）如图1，在△ABC中，DE是△ABC的中位线．连接CD，将△ADC绕点D按逆时针方向旋转，得到△A′DC′．当点E的对应点E′与点A重合时，求证：AB＝BC．
【数学理解】
（2）如图2，在△ABC中（AB＜BC），DE是△ABC的中位线．连接CD，将△ADC绕点D按逆时针方向旋转，得到△A′DC′，连接A′B，C′C，作△A′BD的中线DF．求证：2DF•CD＝BD•CC′．
【拓展探索】
（3）如图3，在△ABC中，tanB=43，点D在AB上，AD=325．过点D作DE⊥BC，垂足为E，BE＝3，CE=323．在四边形ADEC内是否存在点G，使得∠AGD+∠CGE＝180°？若存在，请给出证明；若不存在，请说明理由．
16．问题提出 如图（1），E是菱形ABCD边BC上一点，△AEF是等腰三角形，AE＝EF，∠AEF＝∠ABC＝α （α≥90°），AF交CD于点G，探究∠GCF与α的数量关系．
问题探究 （1）先将问题特殊化，如图（2），当α＝90°时，直接写出∠GCF的大小；
（2）再探究一般情形，如图（1），求∠GCF与α的数量关系．
问题拓展 将图（1）特殊化，如图（3），当α＝120°时，若DGCG=12，求BECE的值．
17．【问题背景】
人教版八年级下册数学教材第63页“实验与探究”问题1如下：如图，正方形ABCD的对角线相交于点O，点O又是正方形A1B1C1O的一个顶点，而且这两个正方形的边长相等，无论正方形A1B1C1O绕点O怎样转动，两个正方形重叠部分的面积，总等于一个正方形面积的14．想一想，这是为什么？（此问题不需要作答）
九年级数学兴趣小组对上面的问题又进行了拓展探究、内容如下：正方形ABCD的对角线相交于点O，点P落在线段OC上，PAPC=k（k为常数）．
【特例证明】
（1）如图1，将Rt△PEF的直角顶点P与点O重合，两直角边分别与边AB，BC相交于点M，N．
①填空：k＝ ；
②求证：PM＝PN．（提示：借鉴解决【问题背景】的思路和方法，可直接证明△PAM≌△PBN；也可过点P分别作AB，BC的垂线构造全等三角形证明．请选择其中一种方法解答问题②．）
【类比探究】
（2）如图2，将图1中的△PEF沿OC方向平移，判断PM与PN的数量关系（用含k的式子表示），并说明理由．
【拓展运用】
（3）如图3，点N在边BC上，∠BPN＝45°，延长NP交边CD于点E，若EN＝kPN，求k的值．
18．【特例感知】
（1）如图1，在正方形ABCD中，点P在边AB的延长线上，连结PD，过点D作DM⊥PD，交BC的延长线于点M．求证：△DAP≌△DCM．
【变式求异】
（2）如图2，在Rt△ABC中，∠ABC＝90°，点D在边AB上，过点D作DQ⊥AB，交AC于点Q，点P在边AB的延长线上，连结PQ，过点Q作QM⊥PQ，交射线BC于点M．已知BC＝8，AC＝10，AD＝2DB，求PQQM的值．
【拓展应用】
（3）如图3，在Rt△ABC中，∠BAC＝90°，点P在边AB的延长线上，点Q在边AC上（不与点A，C重合），连结PQ，以Q为顶点作∠PQM＝∠PBC，∠PQM的边QM交射线BC于点M．若AC＝mAB，CQ＝nAC（m，n是常数），求PQQM的值（用含m，n的代数式表示）．
19．课本再现
定理证明
（1）为了证明该定理，小明同学画出了图形（如图1），并写出了“已知”和“求证”，请你完成证明过程．
已知：在▱ABCD中，对角线BD⊥AC，垂足为O．
求证：▱ABCD是菱形．
知识应用
（2）如图2，在▱ABCD中，对角线AC和BD相交于点O，AD＝5，AC＝8，BD＝6．
①求证：▱ABCD是菱形；
②延长BC至点E，连接OE交CD于点F，若∠E=12∠ACD，求OFEF的值．
20．阅读下列材料，回答问题．
（1）补全小明求解过程中①②所缺的内容；
（2）小明求得AB用到的几何知识是 ；
（3）小明仅利用皮尺，通过5次测量，求得AB．请你同时利用皮尺和测角仪，通过测量长度、角度等几何量，并利用解直角三角形的知识求小水池的最大宽度AB，写出你的测量及求解过程．
要求：测量得到的长度用字母a，b，c…表示，角度用α，β，γ…表示；测量次数不超过4次（测量的几何量能求出AB，且测量的次数最少，才能得满分）．
中考数学一轮复习 图形的相似
参考答案与试题解析
一．解答题（共20小题）
1．【感知特例】
（1）如图1，点A，B在直线l上，AC⊥l，DB⊥l，垂足分别为A，B，点P在线段AB上，且PC⊥PD，垂足为P．
结论：AC•BD＝AP•BP
（请将下列证明过程补充完整）
证明：∵AC⊥l，BD⊥l，PC⊥PD
∴∠CAP＝∠DBP＝∠CPD＝90°，
∴∠C+∠APC＝90°，
∠DPB .+∠APC＝90°，
∴ ∠C ＝ ∠DPB ，（同角的余角相等）
∴△APC∽ △BDP ，（两角分别相等的两个三角形相似）
∴ ACBP ＝ APBD ，（相似三角形的对应边成比例）
即AC•BD＝AP•BP．
【建构模型】
（2）如图2，点A，B在直线l上，点P在线段AB上，且∠CAP＝∠DBP＝∠CPD．结论AC•BD＝AP•BP仍成立吗？请说明理由．
【解决问题】
（3）如图3，在△ABC中，AC＝BC＝5，AB＝8，点P和点D分别是线段AB，BC上的动点，始终满足∠CPD＝∠A．设AP长为x（0＜x＜8），当x＝ 4 时，BD有最大值是 165 ．
【考点】相似形综合题．
【专题】几何综合题；推理能力．
【答案】（1）∠DPB，∠C＝∠DPB，△BDP，ACBP=APBD；
（2）成立，理由见解答；
（3）4，165．
【分析】（1）根据相似三角形的判定与性质填空即可；
（2）证明△APC∽△BDP，即可解决问题；
（3）证明△BPD∽△ACP，得ACBP=APBD，所以AC•BD＝AP•BP，得BD=−15（x﹣4）2+165，然后根据二次函数的性质即可解决问题．
【解答】（1）证明：∵AC⊥l，BD⊥l，PC⊥PD，
∴∠CAP＝∠DBP＝∠CPD＝90°，
∴∠C+∠APC＝90°，
∠DPB+∠APC＝90°，
∴∠C＝∠DPB（同角的余角相等），
∴△APC∽△BDP（两角分别相等的两个三角形相似），
∴ACBP=APBD（相似三角形的对应边成比例），
即AC•BD＝AP•BP．
故答案为：∠DPB，∠C＝∠DPB，△BDP，ACBP=APBD；
（2）解：成立，理由如下：
∵∠C+∠CPA＝180’﹣∠CAP，∠CPA+∠BPD＝180°﹣∠CPD，
∵∠CAP＝∠CPD，
∴∠C＝∠BPD，
∵∠CAP＝∠DBP，
∴△APC∽△BDP（两角分别相等的两个三角形相似），
∴APBD=ACBP（相似三角形的对应边成比例），
∴AC•BD＝AP•BP；
（3）解：∵AB＝8，AP＝x，
∴BP＝AB﹣AP＝8﹣x，
∵AC＝BC＝5，
∴∠A＝∠B，
∵∠CPD+∠BPD＝∠A+∠ACP，
∴∠BPD＝∠ACP，
∴△BPD∽△ACP，
∴ACBP=APBD，
∴AC•BD＝AP•BP，
∴5BD＝x（8﹣x）＝8x﹣x2，
∴BD=−15（x﹣4）2+165，
当x＝4时，BD的最大值为165．
故答案为：4，165．
【点评】本题考查了相似形综合题，考查相似三角形的判定与性质，勾股定理，二次函数最值的求法等知识点，理解并掌握图1中提供的等式是解题的关键．
2．在综合实践活动课上，同学们以折叠正方形纸片展开数学探究活动．
【操作判断】
操作一：如图①，对折正方形纸片ABCD，得到折痕AC，把纸片展平；
操作二：如图②，在边AD上选一点E，沿BE折叠，使点A落在正方形内部，得到折痕BE；
操作三：如图③，在边CD上选一点F，沿BF折叠，使边BC与边BA重合，得到折痕BF．
把正方形纸片展平，得图④，折痕BE、BF与AC的交点分别为G、H．
根据以上操作，得∠EBF＝ 45 °．
【探究证明】
（1）如图⑤，连接GF，试判断△BFG的形状并证明；
（2）如图⑥，连接EF，过点G作CD的垂线，分别交AB、CD、EF于点P、Q、M．求证：EM＝MF．
【深入研究】
若AGAC=1k，请求出GHHC的值（用含k的代数式表示）．
【考点】相似形综合题．
【专题】几何综合题；三角形；图形的全等；矩形 菱形 正方形；平移、旋转与对称；图形的相似；展开与折叠；几何直观；运算能力；推理能力．
【答案】【操作判断】45；
【探究证明】（1）△BFG为等腰直角三角形，证明见解答；
（2）证明见解答；
【深入研究】GHCH=k2−2k+2k2−2k．
【分析】【操作判断】根据折叠的性质即可解答；
【探究证明】（1）证明△BHG∽△CHF，△BHC∽△GHF，得到∠BCH＝∠GFH＝45°，即可解答；
（2）根据等腰直角三角形的性质证明△PBG≌QGF（AAS），利用平行线的性质及折叠的性质，即可得证；
【深入研究】根据旋转的性质及勾股定理证明△GBH≌△NBH（SAS），设AP＝PG＝DQ＝FQ＝a，分别求出CH，GH，即可解答．
【解答】【操作判断】解：如图，
由题意可得∠1＝∠2，∠3＝∠4，
∵2∠2+2∠3＝90°，
∴∠2+∠3＝45°，
∴∠EBF＝45°，
故答案为：45；
【探究证明】（1）解：方法一：△BFG为等腰直角三角形，证明如下：
由题意可得∠EBF＝45°，
∵正方形ABCD，
∴∠BCA＝∠ACD＝45°，
∵∠EBF＝45°，
∴△BHG∽△CHF，
∴BHCH=HGHF，
∴BHHG=CHHF，
∵∠GHF＝∠BHC，
∴△BHC∽△GHF，
∴∠BCH＝∠GFH＝45°，
∴△GBF为等腰直角三角形；
方法二：∵∠GBC＝∠GCF＝45°，
∴B、C、F、G四点共圆，
∴∠BFG＝∠BCG＝45°，
∴∠BFG＝∠GBF＝45°，
即∠BGF＝90°，
∴△GBF为等腰直角三角形；
（2）证明：∵△GBF为等腰直角三角形，
∴∠BGF＝90°，BG＝FG，
∴∠PBG＝∠QGF，
∵PQ⊥AB，PQ⊥CD，
∴∠BPG＝∠GQF＝90°，
∴△PBG≌QGF（AAS），
∴∠PGB＝∠GFQ，
∵PQ∥AD，
∴∠PGB＝∠AEB，
∵翻折，
∴∠AEB＝∠BEF，
∵∠PGB＝∠EGQ，
∴∠BEF＝∠EGQ，
∵∠BEF+∠EFG＝∠EGQ+∠FGQ＝90°，
∴∠EFG＝∠FGQ，
∴EM＝MG＝MF；
【深入研究】解：方法一：将△AGB旋转至△BNC，连接HN，如图，
∴△AGB≌△CNB，
∴∠BAC＝∠BCN＝45°，AG＝CN，BG＝BN，
∵∠ACB＝45°，
∴∠HCN＝90°，
∴CH2+CN2＝HN2，
∵∠5＝∠6，∠EBF＝45°，
∴∠GBH＝∠NBH，
∴△GBH≌△NBH（SAS），
∴GH＝NH，
∴CH2+AG2＝GH2，
由（2）知△PBG≌△QGF，四边形APQD为矩形，
∵∠BAC＝45°，
∴AP＝PG＝DQ＝FQ，
设AP＝PG＝DQ＝FQ＝a，
∴AG=2a，
∵AGAC=1k，
∴AC=2ka，
∴GH+HC＝AC﹣AG=2a（k﹣1），
∵CH2+AG2＝GH2，
∴GH2﹣CH2＝（CH+GH）（GH﹣CH）＝2a2，
∴GH﹣CH=2ak−1，
解得GH=2a(k2−2k+2)2k−2，CH=2a(k2−2k)2k−2，
∴GHCH=k2−2k+2k2−2k．
方法二：如图，延长BF交PQ延长线于点N，
则GHCH=GNBC，
由于BC的长度已知，所以只需求出GN的长度即可，
由（2）知M为EF的中点，且PQ∥AD，
∴点Q为DF的中点，即DQ＝QF＝AP＝a，
∴CF＝CD﹣DF＝ak﹣2a，
∴QNBC=QFFC，
即QNka=a(k−2)a，
∴QN=kak−2，
∵QG＝PQ﹣PG＝ak﹣a，
∴GN＝QG+QN=a(k2−2k+2)k−2，
∴GHCH=GNBC=k2−2k+2k2−2k．
【点评】本题考查相似形的综合应用，主要考查折叠的性质，相似三角形的性质与判定，等腰直角三角形的性质与判定，旋转的性质，全等三角形的性质与判定，正方形的性质，掌握这些性质定理是解题的关键．
3．问题背景如图（1），在矩形ABCD中，点E，F分别是AB，BC的中点，连接BD，EF，求证：△BCD∽△FBE．问题探究如图（2），在四边形ABCD中，AD∥BC，∠BCD＝90°，点E是AB的中点，点F在边BC上，AD＝2CF，EF与BD交于点G，求证：BG＝FG．
问题拓展如图（3），在“问题探究”的条件下，连接AG，AD＝CD，AG＝FG，直接写出EGGF的值．
【考点】相似形综合题．
【专题】几何综合题；几何直观．
【答案】见试题解答内容
【分析】（1）根据中点可得出两边对应成比例且夹角相等得两个三角形相似；
（2）由中点和平行线可以联想作倍长中线全等，即延长FE交DA延长线于点M，作FH⊥AD于点H，证△AME≌△BFE（AAS），再证△MFH≌△BDC（SAS）即可得证；
（3）这一问是建立在第二问的基础上，所以很容易想到构造相似通过线段关系转化求解，过F作FM⊥AD于点M，取BD中点H，连接AF，设CF＝a，则AM＝DM＝CF＝a，AD＝CD＝2a＝MF，AF=5a，证FE垂直平分AB得到AF＝BF=5a，再证△EGH∽△FGB即可求解．
【解答】（1）证明：∵E、F分别是AB和BC中点，
∴BEAB=12，BFBC=12，
∵四边形ABCD是矩形，
∴AB＝CD，
∴BECD=BFBC，
∵∠EBF＝∠C＝90°，
∴△BCD∽△FBE；
（2）方法一：如图延长FE交DA延长线于点M，作FH⊥AD于点H，则四边形CDHF是矩形．
∵E是AB中点，
∴AE＝BE，
∵AM∥BC，
∴∠AME＝∠BFE，∠MAE＝∠FBE，
∴△AME≌△BFE（AAS），
∴AM＝BF，
∵AD＝2CF，CF＝DH，
∴AH＝DH＝CF，
∴AM+AH＝BF+CF，即MH＝BC，
∵FH＝CD，∠MHF＝∠BCD＝90°，
∴△MFH≌△BDC（SAS），
∴∠AMF＝∠CBD，
又∵∠AMF＝∠BFG，
∴∠CBD＝∠BFG，
∴BG＝FG；
方法二：如图，取BD中点H，连接EH、CH，
∵E是AB中点，H是BD中点，
∴EH=12AD，EH∥AD，
∵AD＝2CF，
∴EH＝CF，
∵AD∥BC，
∴EH∥CF，
∴四边形EHCF是平行四边形，
∴EF∥CH，
∴∠HCB＝∠GFB，
∵∠BCD＝90°，H是BD中点，
∴CH=12BD＝BH，
∴∠HCB＝∠HBC，
∴∠GFB＝∠HBC，
∴BG＝FG；
（3）如图，过F作FM⊥AD于点M，取BD中点H，连接AF，则四边形CDMF是矩形，
∴CF＝DM，
∵AD＝2CF，
∴AM＝DM＝CF，
设CF＝a，则AM＝DM＝CF＝a，AD＝CD＝2a＝MF，
∴AF=AM2+MF2=5a，
∵AG＝FG，BG＝FG，
∴AG＝BG，
∵E是AB中点，
∴FE垂直平分AB，
∴BF＝AF=5a，
∵H是BD中点，
∴EH是△ABD中位线，
∴EH=12AD＝a，EH∥AD∥BC，
∴△EGH∽△FGB，
∴EGGF=EHBF=a5a=55．
【点评】本题主要考查了相似三角形的判定和性质、矩形的性质、全等三角形的判定和性质、直角三角形斜边中线等于斜边的一半以及中位线定理等知识点，熟练掌握以上知识和添加辅助线是解题的关键．
4．数学活动课上，同学们将两个全等的三角形纸片完全重合放置，固定一个顶点，然后将其中一个纸片绕这个顶点旋转，来探究图形旋转的性质．已知三角形纸片ABC和ADE中，AB＝AD＝3，BC＝DE＝4，∠ABC＝∠ADE＝90°．
【初步感知】
（1）如图1，连接BD，CE，在纸片ADE绕点A旋转过程中，试探究BDCE的值．
【深入探究】
（2）如图2，在纸片ADE绕点A旋转过程中，当点D恰好落在△ABC的中线BM的延长线上时，延长ED交AC于点F，求CF的长．
【拓展延伸】
（3）在纸片ADE绕点A旋转过程中，试探究C，D，E三点能否构成直角三角形．若能，直接写出所有直角三角形CDE的面积；若不能，请说明理由．
【考点】相似形综合题．
【专题】分类讨论；图形的全等；等腰三角形与直角三角形；矩形 菱形 正方形；图形的相似；运算能力；推理能力；应用意识．
【答案】（1）BDCE=35；
（2）CF=7039；
（3）C，D，E三点能构成直角三角形，直角三角形CDE的面积为4或16或12或4813．
【分析】（1）证明△ADE≌△ABC（SAS），求出AC＝AE＝5，可得∠DAE＝∠BAC，故∠CAE＝∠BAD，又ADAB=AEAC=1，可得ΔADB∽△AEC，从而BDCE=ABAC=35；
（2）连接CE，延长BM交CE于点Q，连接AQ交EF于P，延长EF交BC于N，由ΔADB∽△AEC，得∠ABD＝∠ACE，求出BM＝AM＝CM=12AC=52，证明AB∥CE，即可得△BAM≌△QCM（AAS），BM＝QM，从而四边形ABCQ矩形，有AB＝CQ＝3，BC＝AQ＝4，∠AQC＝90°，PQ∥CN，得EQ=AE2−AQ2=3，可得PQ是△CEN的中位线，PQ=12CN，设PQ＝x，证明△EQP≌△ADP（AAS），得EP＝AP＝4﹣x，故（4﹣x）2＝x2+32，x=78，AP=258，CN=74，由△APF∽ΔCNF，得APCN=AFCF，可得258+7474=5CF，CF=7039；
（3）分四种情况分别画出图形解答即可．
【解答】解：（1）∵AB＝AD＝3，BC＝DE＝4，∠ABC＝∠ADE＝90°，
∴△ADE≌△ABC（SAS），AC＝AE=32+42=5，
∴∠DAE＝∠BAC，
∴∠DAE﹣∠DAC＝∠BAC﹣∠DAC 即∠CAE＝∠BAD，
∵ADAB=AEAC=1，
∴△ADB∽△AEC，
∴BDCE=ABAC，
∵AB＝3，AC＝5，
∴BDCE=35；
（2）连接CE，延长BM交CE于点Q，连接AQ交EF于P，延长EF交BC于N，如图：
同（1）得△ADB∽△AEC，
∴∠ABD＝∠ACE，
∵BM是中线，
∴BM＝AM＝CM=12AC=52，
∴∠MBC＝∠MCB，
∵∠ABD+∠MBC＝90°，
∴∠ACE+∠MCB＝90°，即∠BCE＝90°，
∴AB∥CE，
∴∠BAM＝∠QCM，∠ABM＝∠CQM，
又AM＝CM，
∴△BAM≌△QCM（AAS），
∴BM＝QM，
∴四边形ABCQ是平行四边形，
∵∠ABC＝90°
∴四边形ABCQ矩形，
∴AB＝CQ＝3，BC＝AQ＝4，∠AQC＝90°，PQ∥CN，
∴EQ=AE2−AQ2=52−42=3，
∴EQ＝CQ，
∴PQ是△CEN的中位线，
∴PQ=12CN，
设PQ＝x，则CN＝2x，AP＝4﹣x，
∵∠EPQ＝∠APD，∠EQP＝90°＝∠ADP，EQ＝AD＝3，
∴△EQP≌△ADP（AAS），
∴EP＝AP＝4﹣x，
∵EP2＝PQ2+EQ2，
∴（4﹣x）2＝x2+32，
解得：x=78，
∴AP＝4﹣x=258，CN＝2x=74，
∵PQ∥CN，
∴△APF∽△CNF，
∴APCN=AFCF，
∴AP+CNCN=AF+CFCF=ACCF，
∵AC＝5，
∴258+7474=5CF，
∴CF=7039；
方法2：
∵BM是Rt△ABC斜边AC上的中线，
∴AM＝BM＝CM=12AC=52，
∴∠ABM＝∠BAM，
∵AB＝AD，
∴∠ABM＝∠ADB，
∴∠BAM＝∠ADB，
∵∠ABM＝∠DBA，
∴△ABM∽△DBA，
∴ABBD=BMAB，即3BD=523，
∴BD=185，
∴DM＝BD﹣BM=185−52=1110，
∵∠EAD＝∠CAB＝∠ABD＝∠ADB，
∴DM∥AE，
∴△FDM∽△FEA，
∴DMAE=FMFA，即11105=FMFM+52，
解得FM=5578，
∴CF＝CM﹣FM=52−5578=7039；
（3）C，D，E三点能构成直角三角形，理由如下：
①当AD在AC上时，DE⊥AC，此时△CDE是直角三角形，如图，
∴S△CDE=12CD•DE=12×（5﹣3）×4＝4；
②当AD在CA的延长线上时，DE⊥AC，此时△CDE是直角三角形，如图，
∴S△CDE=12CD•DE=12×（5+3）×4＝16；
③当DE⊥EC时，△CDE是直角三角形，过点A作AQ⊥EC于点Q，如图，
∵AQ⊥EC，DE⊥EC，DE⊥AD，
∴四边形ADEQ是矩形，
∴AD＝EQ＝3，AQ＝DE＝4，
∵AE＝AC＝5，
∴EQ＝CQ=12CE，
∴12CE＝3，
∴CE＝6，
∴S△CDE=12AQ•CE=12×4×6＝12；
④当DC⊥EC时，△CDE是直角三角形，过点A作AQ⊥EC于点Q，交DE于点N，如图，
∵DC⊥EC，AQ⊥EC，
∴AQ∥DC，
∵AC＝AE，AQ⊥EC，
∴EQ＝CQ，
∴NQ是△CDE的中位线，
∴ND＝NE=12DE＝2，CD＝2NQ，
∵∠AND＝∠ENQ，∠ADN＝∠EQN＝90°，
∴∠DAN＝∠QEN，
∴tan∠DAN＝tan∠QEN，
∴DNAD=NQEQ，
∴NQEQ=23，
∴NQ=23EQ，
∵NQ2+EQ2＝NE2，
∴（23EQ）2+EQ2＝22，
解得EQ=61313，
∴CE＝2EQ=121313，NQ=23EQ=41313，
∴CD＝2NQ=81313，
∴S△CDE=12CD•CE=12×81313×121313=4813．
综上所述，直角三角形CDE的面积为4或16或12或4813．
【点评】本题考查三角形相似的综合应用，涉及旋转的性质，三角形中位线定理，三角形全等的判定和性质，三角函数的应用，勾股定理等知识，熟练掌握三角函数的应用，三角形相似的判定和性质，矩形的判定和性质，中位线定理是解题的关键．
5．综合与探究：如图，∠AOB＝90°，点P在∠AOB的平分线上，PA⊥OA于点A．
（1）【操作判断】
如图①，过点P作PC⊥OB于点C，根据题意在图①中画出PC，图中∠APC的度数为 90 度；
（2）【问题探究】
如图②，点M在线段AO上，连接PM，过点P作PN⊥PM交射线OB于点N，求证：OM+ON＝2PA；
（3）【拓展延伸】
点M在射线AO上，连接PM，过点P作PN⊥PM交射线OB于点N，射线NM与射线PO相交于点F，若ON＝3OM，求OPOF的值．
【考点】相似形综合题．
【专题】压轴题；几何直观；模型思想．
【答案】见试题解答内容
【分析】（1）依题意画出图形，证四边形OAPC是矩形即可求解；
（2）过P作PC⊥OB于点C，证矩形OAPC是正方形，得出OA＝AP＝PC＝OC，再证△APM≌△CPN（ASA），得出AM＝CN，然后利用线段的和差关系以及等量代换即可证明；
（3）分M在线段AO上和AO的延长线上讨论，利用相似三角形的判定和性质求解即可．
【解答】（1）解：如图，PC即为所求．
∵∠AOB＝90°，PA⊥OA，PC⊥OB，
∴四边形OAPC是矩形，
∴∠APC＝90°，
故答案为：90．
（2）证明：如图，过P作PC⊥OB于点C．
由（1）知四边形OAPC是矩形，
∵点P在∠AOB的平分线上，PA⊥OA，PC⊥OB，
∴PA＝PC，
∴矩形OAPC是正方形，
∴OA＝AP＝PC＝OC，∠APC＝90°，
∵PN⊥PM，
∴∠APM＝∠CPN＝90°﹣∠MPC，
又∠MAP＝∠CNP＝90°，AP＝CP，
∴△APM≌△CPN（ASA），
∴AM＝CN，
∴OM+ON＝OM+OC+CN＝OM+AM+OC＝OA+OC＝2AP，
∴OM+ON＝2PA．
（3）①当M在线段AO上时，如图，延长NM、PA交于点G．
由（2）知OM+ON＝2AP，
设OM＝x，则ON＝3x，OA＝AP＝2x．
∴AM＝AO﹣OM＝x＝OM，
∵∠MON＝∠MAG＝90°，∠OMN＝∠AMG，
∴△MON≌△MAG（ASA），
∴AG＝ON＝3x，
∵AP∥OB，
∴△ONF∽△PGF，
∴OFPF=ONAG=3x3x+2x=35，
∴PFOF=53，
∴OPOF=83；
②当M在AO的延长线上时，如图，过P作PC⊥OB于C，并延长交MN于G．
由（2）知，四边形OAPC是正方形，
∴OA＝AP＝PC＝OC，∠APC＝90°，PC∥AO，
∵PN⊥PM，
∠APM＝∠CPN＝90°﹣∠MPC，
又∵∠A＝∠PCN＝90°，AP＝CP，
∴△APM≌△CPN，
∴AM＝CN，
∴ON﹣OM＝OC+CN﹣OM＝AO+AM﹣OM＝2AO，
∵ON＝3OM＝3x，
∴AO＝x，CN＝AM＝2x，
∵PC∥AO，
∴△CGN∽△OMN，
∴CGOM=CNON，即CGx=2x3x，
∴CG=2x3，
∵PC∥AO，
∴△OMF∽△PGF，
∴OFPF=OMPG=xx+2x3=35，
∴PFOF=53，
∴OPOF=23；
综上，OPOF的值为23或83．
【点评】本题考查了四边形综合，同时考查了矩形的判定和性质、正方形的判定和性质、角平分线的性质、全等三角形的判定和性质、相似三角形的判定和性质等知识，明确题意，添加合适的辅助线，构造全等三角形、相似三角形，合理分类讨论是解题的关键．
6．综合与实践
如图，在Rt△ABC中，点D是斜边AB上的动点（点D与点A不重合），连接CD，以CD为直角边在CD的右侧构造Rt△CDE，∠DCE＝90°，连接BE，CECD=CBCA=m．
特例感知
（1）如图1，当m＝1时，BE与AD之间的位置关系是 AD⊥BE ，数量关系是 AD＝BE ．
类比迁移
（2）如图2，当m≠1时，猜想BE与AD之间的位置关系和数量关系，并证明猜想．
拓展应用
（3）在（1）的条件下，点F与点C关于DE对称，连接DF，EF，BF，如图3．已知AC＝6，设AD＝x，四边形CDFE的面积为y．
①求y与x的函数表达式，并求出y的最小值；
②当BF＝2时，请直接写出AD的长度．
【考点】相似形综合题．
【专题】代数几何综合题；运算能力；推理能力．
【答案】（1）AD⊥BE，AD＝BE，理由见解析；
（2）BE＝mAD，AD⊥BE，证明见解析；
（3）①y与x的函数表达式为y＝x2﹣62x+36（0＜x≤62），y的最小值为18；
②AD＝42或22．
【分析】（1）由CECD=CBCA=1，得到CE＝CD，CB＝CA，根据等腰直角三角形的性质得到∠A＝∠ABC＝45°，∠ACD＝∠BAE，根据全等三角形的性质得到AD＝BE，∠A＝∠CBE＝45°，根据垂直的定义得到AD⊥BE；
（2）根据相似三角形的判定定理得到△ADC∽△BEC，求得BEAD=BCAC=m，∠CBE＝∠A，得到BE＝mAD，根据垂直的定义得到AD⊥BE；
（3）①连接CF交DE于O，由（1）知，AC＝BC＝6，∠ACB＝90°，求得AB＝62，得到BD＝62−x，根据勾股定理得到DE2＝BD2+BE2＝（62−x）2+x2，根据线段垂直平分线的性质得到CE＝EF，CD＝DF，推出四边形CDFE是正方形，根据正方形的面积公式即可得到y=12DE2=12[（62−x）2+x2]，根据二次函数的性质即可得到结论；
②过D作DH⊥AC于H，根据等腰直角三角形 到现在得到AH＝DH=22AD=22x，求得CH＝6−22x，连接OB，推出OB=12CF，得到∠CBF＝90°，根据勾股定理得到结论．
【解答】解：（1）AD⊥BE，AD＝BE，
理由：∵CECD=CBCA=1，
∴CE＝CD，CB＝CA，
∵∠ACB＝∠DCE＝90°，
∴∠A＝∠ABC＝45°，∠ACD＝∠BAE，
∴△ACD≌△BCE（SAS），
∴AD＝BE，∠A＝∠CBE＝45°，
∴∠ABE＝90°，
∴AD⊥BE；
故答案为：AD⊥BE，AD＝BE；
（2）BE＝mAD，AD⊥BE，
证明：∵∠ACB＝∠DCE＝90°，
∴∠ACD＝∠BCE，
∵CECD=CBCA=m，
∴△ADC∽△BEC，
∴BEAD=BCAC=m，∠CBE＝∠A，
∴BE＝mAD，
∵∠A+∠ABC＝90°，
∴∠CBE+∠ABC＝90°，
∴∠ABE＝90°，
∴AD⊥BE；
（3）①连接CF交DE于O，
由（1）知，AC＝BC＝6，∠ACB＝90°，
∴AB＝62，
∴BD＝62−x，
∵AD＝BE＝x，∠DBE＝90°，
∴DE2＝BD2+BE2＝（62−x）2+x2，
∵点F与点C关于DE对称，
∴DE垂直平分CF，
∴CE＝EF，CD＝DF，
∵CD＝CE，
∴CD＝DF＝EF＝CE，
∵∠DCE＝90°，
∴四边形CDFE是正方形，
∴y=12DE2=12[（62−x）2+x2]，
∴y与x的函数表达式为y＝x2﹣62x+36（0＜x≤62），
∵y＝x2﹣62x+36＝（x﹣32）2+18，
∴y的最小值为18；
②过D作DH⊥AC于H，
则△ADH是等腰直角三角形，
∴AH＝DH=22AD=22x，
∴CH＝6−22x，
连接OB，
∴OB＝OE＝OD＝OC＝OF，
∴OB=12CF，
∴∠CBF＝90°，
∵BC＝6，BF＝2，
∴CF=BC2+BF2=210
∴CD=22CF＝25，
∵CH2+DH2＝CD2，
∴（6−22x）2+（22x）2＝（25）2，
解得x＝42或x＝22，
∴AD＝42或22．
【点评】本题是相似形的综合题，考查了等腰直角三角形的性质，全等三角形的判定和性质，相似三角形的判定和性质，正方形的判定和性质．勾股定理，正确地作出辅助线是解题的关键．
7．（1）【观察发现】如图1，在△ABC中，点D在边BC上．若∠BAD＝∠C，则AB2＝BD•BC，请证明；
（2）【灵活运用】如图2，在△ABC中，∠BAC＝60°，点D为边BC的中点，CA＝CD＝2，点E在AB上，连接AD，DE．若∠AED＝∠CAD，求BE的长；
（3）【拓展延伸】如图3，在菱形ABCD中，AB＝5，点E，F分别在边AD，CD上，∠ABC＝2∠EBF，延长AD，BF相交于点G．若BE＝4，DG＝6，求FG的长．
【考点】相似形综合题．
【专题】图形的相似；推理能力．
【答案】见试题解答内容
【分析】（1）证明△ABD∽△CBA，得到ABBC=BDAB，得出AB2＝BD•BC；
（2）过点C作CF⊥AB于点F，过点D作DG⊥AB于点G，证明△BED∽△BAD，得出BEBD=BDAB，即BE2=21+13，解得：BE=13−13；
（3）连接BD，证明△DFG∽△CFB，得出FGBF=DGBC，即FG45−FG=65，解得：FG=24511．
【解答】（1）证明：∵∠BAD＝∠C，∠ABD＝∠CBA，
∴△ABD∽△CBA，
∴ABBC=BDAB，
∴AB2＝BD•BC；
（2）解：过点C作CF⊥AB于点F，过点D作DG⊥AB于点G，
则∠AFC＝∠AGD＝90°，
∴DF∥DG，∠BAC＝60°，
∴CF=AC×sin60°=2×32=3，AF=AC×cs60°=2×12=1，
∵D为BC的中点，
∴BD=CD=12BC=2，
∵DF∥DG，
∴△BDG∽△BCF，
∴DGCF=BGBF=BDBC=12，
∴DG=12CF=32，
∴BG=BD2−DG2=22−(32)2=132，
∴BF=2BG=13，
∴AB=AF+BF=1+13，
∵AC＝CD，
∴∠CAD＝∠CDA，
∵∠AED＝∠CAD，
∴∠AED＝∠CDA，
∴∠AED+∠BED＝∠ADC+∠ADB＝180°，
∴∠BED＝∠ADB，
∵∠DBE＝∠ABD，
∴△BED∽△BAD，
∴BEBD=BDAB，即BE2=21+13，
解得：BE=13−13；
（3）解：连接BD，
∵四边形ABCD为菱形，
∴∠ABD=∠CBD=12∠ABC，AD＝AB＝BC＝5，AD∥BC，
∵∠ABC＝2∠EBF，
∴∠ABD＝∠CBD＝∠EBF，
∴∠EBF﹣∠DBF＝∠CBD﹣∠DBF，即∠DBE＝∠CBF，
∵AD∥BC，
∴∠CBF＝∠G，
∴∠DBE＝∠G，
∵∠DEB＝∠BEG，
∴△BED∽△GEB，
∴DEBE=BEEG，
∵DG＝6，
∴EG＝DE+6，
∴DE4=4DE+6，
解得：DE＝2，负值舍去，
∴EG＝2+6＝8，
∴AE＝AD﹣DE＝3，
∵AE2+BE2＝32+42＝52＝AB2，
∴△ABE为直角三角形，∠AEB＝90°，
∴∠BEG＝180°﹣90°＝90°，
∴在Rt△BEG中根据勾股定理得：BG=BE2+EG2=42+82=45，
∴BF=BG−FG=45−FG，
∵AD∥BC，
∴△DFG∽△CFB，
∴FGBF=DGBC，
即FG45−FG=65，
解得：FG=24511．
【点评】本题主要考查了菱形的性质，勾股定理及其逆定理，三角函数的应用，三角形相似的判定和性质，平行线的性质，解题的关键是作出辅助线，熟练掌握三角形相似的判定方法．
8．综合与实践：九年级某学习小组围绕“三角形的角平分线”开展主题学习活动．
【特例探究】
（1）如图①，②，③是三个等腰三角形（相关条件见图中标注），列表分析两腰之和与两腰之积．
等腰三角形两腰之和与两腰之积分析表
请补全表格中数据，并完成以下猜想．
已知△ABC的角平分线AD＝1，AB＝AC，∠BAD＝α，用含α的等式写出两腰之和AB+AC与两腰之积AB•AC之间的数量关系： AB+AC＝2AB•AC•csα ．
【变式思考】
（2）已知△ABC的角平分线AD＝1，∠BAC＝60°，用等式写出两边之和AB+AC与两边之积AB•AC之间的数量关系，并证明．
【拓展运用】
（3）如图④，△ABC中，AB＝AC＝1，点D在边AC上，BD＝BC＝AD．以点C为圆心，CD长为半径作弧与线段BD相交于点E，过点E作任意直线与边AB，BC分别交于M，N两点．请补全图形，并分析1BM+1BN的值是否变化？
【考点】相似形综合题．
【专题】几何综合题；等腰三角形与直角三角形；解直角三角形及其应用；运算能力；推理能力；应用意识．
【答案】（1）233，433，43，AB+AC＝2AB•AC•csα；
（2）3AB•AC＝AB+AC，证明见解答；
（3）画图见解答，1BM+1BN为定值．
【分析】（1）根据等腰三角形性质可得AD⊥BC，再运用解直角三角形即可求得答案；
（2）过点D作DE⊥AB于E，DF⊥AC于F，过点C作CG⊥AB于G，运用等腰三角形性质可得DF＝DE=12，利用S△ABC＝S△ABD+S△ACD，即可求得答案；
（3）根据题目要求画图，设∠A＝α，运用等腰三角形性质和三角形内角和定理可求得α＝36°，过点E作EF⊥AB于F，EH⊥BC于H，过点N作NG⊥AB于G，利用S△BMN＝S△BEM+S△BEN，即可求得答案．
【解答】解：（1）如图③，
∵AB＝AC，AD平分∠BAC，
∴AD⊥BC，
在Rt△ABD中，AB=ADcs∠BAD=1cs30°=233，
∴AC＝AB=233，
两腰之和为AB+AC=433，两腰之积为AB•AC=233×233=43，
猜想：AB+AC＝2AB•AC•csα，
证明：如图，
∵AB＝AC，AD平分∠BAC，
∴AD⊥BC，
在Rt△ABD中，AB=ADcs∠BAD=1csα，
∴AB+AC=2csα，AB•AC=1cs2α，
∴AB+AC＝2AB•AC•csα；
故答案为：233，433，43，AB+AC＝2AB•AC•csα；
（2）3AB•AC＝AB+AC．
证明：如图，过点D作DE⊥AB于E，DF⊥AC于F，过点C作CG⊥AB于G，
则DE＝AD•sin∠BAD＝1×sin30°=12，
∵AD平分∠BAC，DE⊥AB，DF⊥AC，
∴DF＝DE=12，
在Rt△ACG中，CG＝AC•sin∠BAC＝AC•sin60°=32AC，
∵S△ABC＝S△ABD+S△ACD，
∴12AB•32AC=12AB•12+12AC•12，
∴3AB•AC＝AB+AC；
（3）补全图形如图所示：
设∠A＝α，
∵BD＝AD，
∴∠ABD＝∠A＝α，
∴∠BDC＝∠ABD+∠A＝2α，
∵BD＝BC，
∴∠BCD＝∠BDC＝2α，
∵AB＝AC，
∴∠ABC＝∠ACB＝2α，
∵∠A+∠ABC+∠ACB＝180°，
∴α+2α+2α＝180°，
解得：α＝36°，
∴∠A＝∠ABD＝∠CBD＝36°，
如图，过点E作EF⊥AB于F，EH⊥BC于H，过点N作NG⊥AB于G，
∵S△BMN＝S△BEM+S△BEN，
∴12BM•NG=12BM•EF+12BN•EH，
∵∠ABD＝∠CBD，EF⊥AB，EH⊥BC，
∴EF＝EH，
∴BM•BN•sin72°＝（BM+BN）•EH，
∴sin72°EH=BM+BNBM⋅BN=1BM+1BN，
∵EHBE=sin∠CBD＝sin36°，
∴EH＝BE•sin36°，
∴1BM+1BN=sin72°BEsin36°，
∵BE为定长，sin36°和sin72°为定值，
∴sin72°BE⋅sin36°为定值，
即1BM+1BN为定值．
【点评】本题是几何综合题，考查了等腰三角形性质，角平分线性质，三角形面积，解直角三角形，添加辅助线构造直角三角形是解题关键．
9．主题学习：仅用一把无刻度的直尺作图
【阅读理解】
任务：如图1，点D、E分别在△ABC的边AB、AC上，DE∥BC，仅用一把无刻度的直尺作DE、BC的中点．
操作：如图2，连接BE、CD交于点P，连接AP交DE于点M，延长AP交BC于点N，则M、N分别为DE、BC的中点．
理由：由DE∥BC可得△ADM∽△ABN及△AEM∽△ACN，所以DMBN=AMAN，EMCN=AMAN，所以DMEM=BNCN，同理，由△DMP∽△CNP及△EMP∽△BNP，可得DMCN=MPNP，EMBN=MPNP，所以DMEM=CNBN，所以BNCN=CNBN，则BN＝CN，DM＝EM，即M、N分别为DE、BC的中点．
【实践操作】
请仅用一把无刻度的直尺完成下列作图，要求：不写作法，保留作图痕迹．
（1）如图3，l1∥l2，点E、F在直线l2上．
①作线段EF的中点；
②在①中作图的基础上，在直线l2上位于点F的右侧作一点P，使得PF＝EF；
（2）小明发现，如果重复上面的过程，就可以作出长度是已知线段长度的3倍、4倍、…、k倍（k为正整数）的线段．如图4，l1∥l2，已知点P1、P2在l1上，他利用上述方法作出了P2P3＝P3P4＝P1P2.点E、F在直线l2上，请在图4中作出线段EF的三等分点；
【探索发现】
请仅用一把无刻度的直尺完成作图，要求：不写作法，保留作图痕迹．
（3）如图5，DE是△ABC的中位线．请在线段EC上作出一点Q，使得QE=13CE（要求用两种方法）．
【考点】相似形综合题．
【专题】三角形；推理能力．
【答案】（1）见解答部分图形；
（2）见解答部分图形；
（3）见解答部分图形．
【分析】实践操作（1）①根据【阅读理解】部分的作法：在l1上任取一点A，得到△AEF，AE与交l1于点B，AF交l1于点C，连接CE，BF交于点O，作射线AO交l1，l2分别于N，M，点M即为所求点；
②作射线FN交AE于点G，作射线GC交l2于点P，点P即为所求；
（2）根据上述作法，有两种作法；
【探索发现】如作法一，根据相似可知，连接CD，BE交于点O，则DO：OC＝1：2，即点O是CD的三等分点之一，由此可以得出过点O作BC的平行线；同理可得点M是CP的三等分点之一，则OM∥BC，即点Q为所求作点．
【解答】解：【实践操作】
（1）①如图，
点M即为所求作的点；
②如图，
点P即为所求作的点；
（2）如图，
作法一、
作法二、
点N，M即为所求作的点；
【探索发现】（3）如图，
作法一、
作法二、
作法三、
作法四、
作法五、
点Q即为所求的点．
【点评】本题主要相似三角形的性质与判定，复杂的几何作图，考查类比的数学思想，理解【阅读理解】部分中M，N为中点是解题关键．
10．某校数学兴趣小组的同学在学习了图形的相似后，对三角形的相似进行了深入研究．
（一）拓展探究
如图1，在△ABC中，∠ACB＝90°，CD⊥AB，垂足为D．
（1）兴趣小组的同学得出AC2＝AD•AB．理由如下：
请完成填空：① ∠ACD ；② ACAD ；
（2）如图2，F为线段CD上一点，连接AF并延长至点E，连接CE，当∠ACE＝∠AFC时，请判断△AEB的形状，并说明理由．
（二）学以致用
（3）如图3，△ABC是直角三角形，∠ACB＝90°，AC＝2，BC=26，平面内一点D，满足AD＝AC，连接CD并延长至点E，且∠CEB＝∠CBD，当线段BE的长度取得最小值时．求线段CE的长．
【考点】相似形综合题．
【专题】几何综合题；运算能力；推理能力．
【答案】（1）：∠ACD，ACAD；
（2）△AEB是直角三角形，理由见解析；
（3）215．
【分析】（1）根据相似三角形的判定和性质即可得到结论；
（2）由∠ACE＝∠AFC，∠CAE＝∠FAC，得到△ACF∽△AEC，根据相似三角形的性质得到ACAF=AEAC，求得AC2＝AF•AE，由（1）得 AC2＝AD•AB，于是得到AFAB=ADAE，根据相似三角形的性质得到∠ADF＝∠AEB＝90°，于是得到△AEB是直角三角形；
（3）由∠CEB＝∠CBD，∠ECB＝∠BCD，得到△CEB∽△CBD，根据相似三角形的性质得到CD•CE＝CB2＝24．如图，以点A为圆心，2为半径作⊙A，则C，D都在⊙A上，延长CA到E0，使CE0＝6，交⊙A于D0，CD0＝4，∠CDD0＝90°，得到CD0CE=CDCE0，根据相似三角形的性质得到∠CDD0＝∠CE0E＝90°，推出点E在过点E0且与CE0垂直的直线上运动，过点B作BE'⊥E0E，垂足为E′，BE′即为最短的BE，连接CE′，根据解得判定定理得到四边形CE0E'B是矩形，根据勾股定理即可得到结论．
【解答】解：（1）①∠ACD，
②ACAD，
故答案为：∠ACD，ACAD；
（2）△AEB是直角三角形，
∵∠ACE＝∠AFC，∠CAE＝∠FAC，
∴△ACF∽△AEC，
∴ACAF=AEAC，
∴AC2＝AF•AE，
由（1）得 AC2＝AD•AB，
∴AF•AE＝AD•AB，
∴AFAB=ADAE，
∵∠FAD＝∠BAE，
∴△AFD∽△ABE，
∴∠ADF＝∠AEB＝90°，
∴△AEB是直角三角形；
（3）∵∠CEB＝∠CBD，∠ECB＝∠BCD，
∴△CEB∽△CBD，
∴CECB=CBCD．
∴CD•CE＝CB2＝24．
如图，以点A为圆心，2为半径作⊙A，则C，D都在⊙A上，延长CA到E0，使CE0＝6，交⊙A于D0，CD0＝4，∠CDD0＝90°，
∴CD0•CE0＝24＝CD•CE，则CD0CE=CDCE0，
∵∠ECE0＝∠D0CD，
∴△ECE0∽ΔD0CD，
∴∠CDD0＝∠CE0E＝90°，
∴点E在过点E0且与CE0垂直的直线上运动，
过点B作BE'⊥E0E，垂足为E′，BE′即为最短的BE，连接CE′，
∵∠BCE0＝∠CE0E′＝∠BE′E0＝90°，
∴四边形CE0E'B是矩形，
在Rt△CE0E'中可求得CE′=(26)2+62=215，
∴CE＝215．
【点评】本题是相似形的综合题，考查了相似三角形的判定和性质，勾股定理，矩形的判定和性质，直角三角形的判定和性质，正确地作出辅助线是解题的关键．
11．综合与实践
如图1，这个图案是3世纪我国汉代的赵爽在注解《周髀算经》时给出的，人们称它为“赵爽弦图”，受这幅图的启发，数学兴趣小组建立了“一线三直角模型”．如图2，在△ABC中，∠A＝90°，将线段BC绕点B顺时针旋转90°得到线段BD，作DE⊥AB交AB的延长线于点E．
（1）【观察感知】如图2，通过观察，线段AB与DE的数量关系是 AB＝DE ；
（2）【问题解决】如图3，连接CD并延长交AB的延长线于点F，若AB＝2，AC＝6，求△BDF的面积；
（3）【类比迁移】在（2）的条件下，连接CE交BD于点N，则BNBC= 913 ；
（4）【拓展延伸】在（2）的条件下，在直线AB上找点P，使tan∠BCP=23，请直接写出线段AP的长度．
【考点】相似形综合题．
【专题】几何综合题；几何直观．
【答案】（1）AB＝DE；（2）10；（3）913；（4）547或811．
【分析】（1）利用“一线三垂直“证△ABC≌△EBD（AAS）即可得证；
（2）证△DEF∽△CAF可求EF长度，然后即可求出△BDF的面积；
（3）要求BNBC的值，有两个方向，①把BN和BC的值求出来，这题BC很好求，但是BN不好求，可以建立坐标系求解析式，再求交点N坐标，最后利用两点距离公式求BN的长度；②根据题干给我们的思路建立一线三直角得相似进行转化即可，利用△EMN∽△EAC和△BMN∽△BED建立关于MN的方程，求出MN的长度，最后利用△BMN∽△CAB求BNBC值即可．
（4）由已知条件过P作BC垂线段，可得两个直角三角形，然后解这两个直角三角形即可求解．另外方法二的正切和差角公式可以作为课外拓展知识，在这种直接写答案的题型中可以用下，快速找出答案．
【解答】解：（1）∵线段BC绕点B逆时针旋转90°得到线段BD，
∴BC＝BD，∠CBD＝90°，
∴∠BCA＝∠DBE＝90°﹣∠ABC，
∵∠A＝∠E＝90°，
∴△ABC≌△EBD（AAS），
∴AB＝DE；
故答案为：AB＝DE．
（2）∵线段BC绕点B逆时针旋转90°得到线段BD，
∴BC＝BD，∠CBD＝90°，
∴∠BCA＝∠DBE＝90°﹣∠ABC，
∵∠A＝∠E＝90°，
∴△ABC≌△EBD（AAS），
∴DE＝AB，BE＝AC，
∵AB＝2，AC＝6，
∴DE＝2，BE＝6，
∴AE＝AB+BE＝8，
∵∠DEB+∠A＝180°，
∴DE∥AC，
∴△DEF∽△CAF，
∴DEAC=EFAF，即26=EFEF+8，
∴EF＝4，
∴BF＝BE+EF＝10，
∴S△BDF=12BF•DE＝10．
（3）方法一：如图，以AE所在直线为x轴，以AC所在直线为y轴建立坐标系，
由AC＝6，AE＝8，DE＝2，BD＝2，
∴C（0，6），B（2，0），E（8，0），D（8，2），
设直线BD解析式为y＝kx+b，将B、D代入得，
0=2k+b2=8k+b，解得：k=13b=−23，
∴直线BD解析式为y=13x−23，
同理可求直线CE解析式为：y=−34x+6，
令13x−23=−34x+6，解得x=8013，
∴y=1813，即N（8013，1813），
∴利用两点距离公式可得BN=181013，
∵BC=AB2+AC2=210，
∴BNBC=181013210=913．
故答案为：913．
方法二：如图，过N作NM⊥AE于点M，
由△EMN∽△EAC得，MNAC=EMEA，即MN6=EM8，
∴EM=43MN，
由△BMN∽△BED得，MNDE=BMBE，即MN2=6−43MN6，
解得MN=1813，
由△BMN∽△CAB得，BNBC=MNAB=913．
故答案为：913．
（4）方法一：①当点P在点B左侧时，如图所示，过P作PQ⊥BC于点Q，
∵tan∠BCP=PQCQ=23，tan∠ABC=PQBQ=ACAB=3，
∴PQ=23CQ，PQ＝3BQ，
设BQ＝2a，则PQ＝6a，CQ＝9a，
∴BC＝BQ+CQ＝11a，
∵BC=AB2+AC2=210=11a，
∴a=21011，
∴BP=BQ2+PQ2=210a=4011，
∴AP＝BP﹣AB=1811；
②当点P在点B右侧时，如图所示，作PG⊥BC交BC延长线于点G，
tan∠BCP=PGCG=23，tan∠PBG＝tan∠ABC，即PGBG=ACAB=3，
剩下思路与第一种情况方法一致，求得AP=547．
综上，AP的长度为1811或547．
方法二：补充知识：正切和差角公式：tan（α+β）=tanα+tanβ1−tanα⋅tanβ，tan（α﹣β）=tanα−tanβ1+tanα⋅tanβ．
①当点P在点B左侧时，因为tan∠BCA=13，tan∠BCP=23，所以此时点P在A的左侧，如图所示，
tan∠BCP＝tan（∠BCA+∠ACP）=tan∠BCA+tan∠ACP1−tan∠BCA⋅tan∠ACP=13+tan∠ACP1−13tan∠ACP=23，
解得tan∠ACP=311，即APAC=311，
∵AC＝6，
∴AP=1811．
②当点P在点B右侧时，如图所示，
tan∠ACP＝tan（∠BCA+∠BCP）=tan∠BCA+tan∠BCP1−tan∠BCA⋅tan∠BCP=13+231−13×23=97，
即APAC=97，
∵AC＝6，
∴AP=547．
综上，AP的长度为1811或547．
【点评】本题主要考查了相似三角形的判定和性质、全等三角形的性质和判定、解直角三角形、勾股定理等知识，熟练掌握以上基础知识和添加合适的辅助线是解题关键．
12．综合与实践
某校数学课外活动小组用一张矩形纸片（如图1，矩形ABCD中，AB＞AD且AB足够长）进行探究活动．
【动手操作】
如图2，第一步，沿点A所在直线折叠，使点D落在AB上的点E处，折痕为AF，连接EF，把纸片展平．
第二步，把四边形AEFD折叠，使点A与点E重合，点D与点F重合，折痕为GH，再把纸片展平．
第三步，连接GF．
【探究发现】
根据以上操作，甲、乙两同学分别写出了一个结论．
甲同学的结论：四边形AEFD是正方形．
乙同学的结论tan∠AFG=13
（1）请分别判断甲、乙两同学的结论是否正确．若正确，写出证明过程；若不正确，请说明理由．
【继续探究】
在上面操作的基础上，丙同学继续操作．
如图3，第四步，沿点G所在直线折叠，使点F落在AB上的点M处，折痕为GP，连接PM，把纸片展平．
第五步，连接FM交GP于点N．
根据以上操作，丁同学写出了一个正确结论：
FN•AM＝GN•AD．
（2）请证明这个结论．
【考点】相似形综合题．
【专题】矩形 菱形 正方形；几何直观．
【答案】（1）甲同学和乙同学结论都正确，证明见解析；（2）证明过程见解析．
【分析】（1）根据折叠可知甲同学的结论正确，通过构造直角三角形，设参数，将∠AFG所在的直角三角形边长表示出来，从而得出乙的结论也正确；
（2）现根据折叠证四边形FGMP是菱形，再证△GFN∽△PGQ得到FN•PQ＝GN•GQ，最后证出AM＝PQ，GQ＝AD，利用等线段转化即可得证．
【解答】（1）解：甲同学和乙同学的结论都正确，证明如下，
∵四边形ABCD是矩形，
∴∠D＝∠BAD＝90°，
∵折叠，
∴∠D＝∠AEF＝90°＝∠DAE，AD＝AE，
∴四边形AEFD是矩形，
又∵AD＝AE，
∴四边形AEFD是正方形；
故甲同学的结论正确．
作GK⊥AE，
设AE＝2x，则AG＝EG＝x，
∵四边形AEFD是正方形，
∴∠EAF＝45°，
∴AF＝22x，AK＝KG=22AG=22x，
∴FK＝AF﹣AK=322x，
∴tan∠AFG=KGKF=13；
故乙同学的说法也正确．
（2）证明：方法一：过G作GQ⊥PM交延长线于点Q，
∵折叠，
∴FP＝PM，FG＝GM，GH＝GQ，∠FPG＝∠MPG，PH＝PQ，
∵AB∥CD，
∴∠FPG＝∠PGM，
∴∠PGM＝∠MPG，
∴PM＝GM，
∴PF＝GM＝PM＝FG，
∴四边形FGMP是菱形，
∴∠FNG＝90°，
∵∠GQP＝90°＝∠FNG，∠FGN＝∠GPQ，
∴△GFN∽△PGQ，
∴FNGQ=GNPQ，
∴FN•PQ＝GN•GQ，
∵AM＝AG+GM＝HF+FP＝PH，
∴AM＝PQ，
∵GQ＝GH＝AD，
∴FN•AM＝GN•AD．
方法二：连接DM，证△ADM∽△NFG也可．
【点评】本题主要考查折叠的性质、正方形的判定和性质、解直角三角形、相似三角形的判定和性质、菱形的判定和性质等内容，熟练掌握相关知识是解题的关键．
13．数学实验，能增加学习数学的乐趣，还能经历知识“再创造”的过程，更是培养动手能力，创新能力的一种手段．小强在学习《相似》一章中对“直角三角形斜边上作高”这一基本图形（如图1）产生了如下问题，请同学们帮他解决．
在△ABC中，点D为边AB上一点，连接CD．
（1）初步探究
如图2，若∠ACD＝∠B，求证：AC2＝AD•AB；
（2）尝试应用
如图3，在（1）的条件下，若点D为AB中点，BC＝4，求CD的长；
（3）创新提升
如图4，点E为CD中点，连接BE，若∠CDB＝∠CBD＝30°，∠ACD＝∠EBD，AC＝27，求BE的长．
【考点】相似形综合题．
【专题】几何综合题；运算能力；推理能力．
【答案】（1）证明见解答；
（2）CD的长是22；
（3）BE的长是21．
【分析】（1）由∠A＝∠A，∠ACD＝∠B，证明△ACD∽△ABC，得ADAC=ACAB，则AC2＝AD•AB；
（2）设AD＝m，则AD＝BD＝m，AB＝2m，根据相似三角形的性质得CDBC=ADAC=ACAB，则AC2＝2m2，求得AC=2m，所以CDBC=ACAB=22，而BC＝4，则CD=22BC＝22；
（3）解法一，作BF⊥DC交DC的延长线于点F，设CE＝DE＝n，则CB＝CD＝2n，再证明∠FBC＝30°，所以CF=12CB＝n，求得EF＝2n，BF=3n，则BD＝23n，BE=7n，作CH∥EB交AB的延长线于点H，则△HDC∽△BDE，所以HCBE=HDBD=CDCE=2，则HC＝27n，HD＝43n，再证明△ACD∽△AHC，得ADAC=ACAH=CDHC=77，则AD=77AC＝2，AH=7AC＝14，所以HD＝43n＝12，则n=3，求得BE=21．
解法二，取BD中点M，连接CM、EM，则EM∥CB，由∠CDB＝∠CBD＝30°，得CD＝CB，∠EMD＝∠CBD＝30°，则CM⊥BD，∠ADC＝∠BME，可证明△ACD∽△EBM，设CM＝x，则CD＝CB＝2x，BM=3x，所以ACBE=CDBM=23，则BE=32AC=21．
【解答】（1）证明：如图2，∵∠A＝∠A，∠ACD＝∠B，
∴△ACD∽△ABC，
∴ADAC=ACAB，
∴AC2＝AD•AB．
（2）解：如图3，设AD＝m，
∵点D为AB中点，
∴AD＝BD＝m，AB＝2m，
由（1）得△ACD∽△ABC，
∴CDBC=ADAC=ACAB，
∴AC2＝AD•AB＝m×2m＝2m2，
∴AC=2m或AC=−2m（不符合题意，舍去），
∴CDBC=ACAB=2m2m=22，
∵BC＝4，
∴CD=22BC=22×4＝22，
∴CD的长是22．
（3）解法一：如图4，作BF⊥DC交DC的延长线于点F，则∠F＝90°，
∵点E为CD中点，
∴CE＝DE，
设CE＝DE＝n，
∵∠CDB＝∠CBD＝30°，
∴CB＝CD＝2n，∠BCF＝∠CDB+∠CBD＝60°，
∴∠FBC＝90°﹣∠BCF＝30°，
∴CF=12CB＝n，
∴EF＝CE+CF＝2n，BF=CB2−CF2=(2n)2−n2=3n，
∴BD＝2BF＝23n，BE=EF2+BF2=(2n)2+(3n)2=7n，
作CH∥EB交AB的延长线于点H，则△HDC∽△BDE，
∴HCBE=HDBD=CDCE=2nn=2，
∴HC＝2BE＝27n，HD＝2BD＝43n，
∵∠ACD＝∠EBD，∠H＝∠EBD，
∴∠ACD＝∠H，
∵∠A＝∠A，
∴△ACD∽△AHC，
∴ADAC=ACAH=CDHC=2n27n=17=77，
∵AC＝27，
∴AD=77AC=77×27=2，AH=7AC=7×27=14，
∴HD＝AH﹣AD＝14﹣2＝12，
∴43n＝12，
解得n=3，
∴BE=7×3=21，
∴BE的长是21．
解法二：如图5，取BD中点M，连接CM、EM，
∵点E为CD中点，
∴DM是△BCD的中位线，
∴EM∥CB，
∵∠CDB＝∠CBD＝30°，
∴CD＝CB，∠EMD＝∠CBD＝30°，
∴CM⊥BD，∠ADC＝∠BME＝180°﹣30°＝150°，
∵∠ACD＝∠EBD，即∠ACD＝∠EBM，
∴△ACD∽△EBM，
∵∠CMB＝90°，∠CBM＝30°，AC＝27，
∴CD＝CB＝2CM，
设CM＝x，则CD＝CB＝2x，
∴BM=CB2−CM2=(2x)2−x2=3x，
∴ACBE=CDBM=2x3x=23，
∴BE=32AC=32×27=21，
∴BE的长是21．
【点评】此题重点考查相似三角形的判定与性质、直角三角形中30°角所对的直角边等于斜边的一半、勾股定理等知识，此题综合性强，难度较大，正确地作出辅助线是解题的关键．
14．数学课上，老师给出以下条件，请同学们经过小组讨论，提出探究问题．如图1，在△ABC中，AB＝AC，点D是AC上的一个动点，过点D作DE⊥BC于点E，延长ED交BA延长线于点F．
请你解决下面各组提出的问题：
（1）求证：AD＝AF；
（2）探究DFDE与ADDC的关系；
某小组探究发现，当ADDC=13时，DFDE=23；当ADDC=45时，DFDE=85．
请你继续探究：
①当ADDC=76时，直接写出DFDE的值；
②当ADDC=mn时，猜想DFDE的值（用含m，n的式子表示），并证明；
（3）拓展应用：在图1中，过点F作FP⊥AC，垂足为点P，连接CF，得到图2，当点D运动到使∠ACF＝∠ACB时，若ADDC=mn，直接写出APAD的值（用含m，n的式子表示）．
【考点】相似形综合题．
【专题】几何综合题；几何直观．
【答案】见试题解答内容
【分析】（1）利用等角的余角相等即可得证；
（2）①过点A作AG∥CE，利用平行线分线段成比例+等腰三角形等线段转化即可得解；②与第①问思路一样；
（3）利用等线段转化得APAD=CECF，在作平行线，利用平行线分线段成比例求解即可．
【解答】（1）证明：∵AB＝AC，
∴∠B＝∠C，
∵DE⊥BC，
∴∠BED＝∠CED＝90°，
∴∠B+∠F＝∠C+∠EDC＝90°，
∴∠F＝∠EDC，
∵∠ADF＝∠EDC，
∴∠F＝∠ADF，
∴AD＝AF．
（2）解：①如图，过点A作AG∥CE，则AG⊥DF，
∴△AGD∽△CED，
∴GDDE=ADDC=76，
∵AF＝AD，
∴GF＝GD，
∴DFDE=2•GDDE=73．
②如图，过点A作AG∥CE，则AG⊥DF，
∴△AGD∽△CED，
∴GDDE=ADDC=mn，
∵AF＝AD，
∴GF＝GD，
∴DFDE=2•GDDE=2mn．
（3）解：设∠ABC＝∠ACB＝∠ACF＝α，
在Rt△FAP中和Rt△FCE中，∠FAP＝∠FCE＝2α，
∴cs∠FAP＝cs∠FCE，
∴APAF=CECF，
∵AD＝AF，
∴APAD=CECF．
则我们求出CECF的值即可．
方法一：如图，过点F作FM∥BC交CA的延长线于点M，
∵∠ACB＝∠ACF＝∠M，
∴CF＝MF，
同理AM＝AF＝AD，
∴CECF=CEMF=CDMD=CD2AD=n2m．
∴APAD=n2m．
方法二：如图，过点E作EN∥AC交FC延长线于点N，
同方法一CE＝CN，
∴CNCF=DEDF，
由（2）②得DFDE=2mn，
∴CNCF=DEDF=n2m，
∴APAD=CECF=n2m．
方法三：如图，过D作DE'⊥CF于点E'，
根据角平分线性质可得DE＝DE'，
△CED和△CDF可以看作等高三角形，同时也是等高三角形，
∴S△CEDS△CFD=CECF=DEDF=n2m，
∴APAD=CECF=n2m．
【点评】本题主要考查了相似三角形的判定和性质、平行线分线段成比例、等腰三角形的判定和性质等知识，熟练掌握相关知识和添加合适的辅助线是解题关键．
15．【知识技能】
（1）如图1，在△ABC中，DE是△ABC的中位线．连接CD，将△ADC绕点D按逆时针方向旋转，得到△A′DC′．当点E的对应点E′与点A重合时，求证：AB＝BC．
【数学理解】
（2）如图2，在△ABC中（AB＜BC），DE是△ABC的中位线．连接CD，将△ADC绕点D按逆时针方向旋转，得到△A′DC′，连接A′B，C′C，作△A′BD的中线DF．求证：2DF•CD＝BD•CC′．
【拓展探索】
（3）如图3，在△ABC中，tanB=43，点D在AB上，AD=325．过点D作DE⊥BC，垂足为E，BE＝3，CE=323．在四边形ADEC内是否存在点G，使得∠AGD+∠CGE＝180°？若存在，请给出证明；若不存在，请说明理由．
【考点】相似形综合题．
【专题】几何综合题；应用意识．
【答案】（1）证明过程详见解析；（2）证明详见解析；（3）存在，理由见解析．
【分析】（1）利用等腰三角形+平行线证明∠DAE＝∠BCA即可得证；
（2）先证△ADA′∽△CDC得到AA′CC′=ADCD，再证AA'＝2DF，代入变形即可得证；
（3）利用特殊点，∠AGD＝90°，∠CGE＝90°，则G就是以AD为直径的圆和以CE为直径的圆的交点，根据题意证G在内部即可．
【解答】（1）证明：∵△ADC绕点D按逆时针方向旋转，得到△A′DC'，且E'与A重合，
∴AD＝DE，
∴∠DAE＝∠DEA，
∵DE是△ABC的中位线，
∴DE∥BC，
∴∠DEA＝∠BCA，
∴∠DAE＝∠BCA，
∴AB＝BC．
（2）证明：连接AA'，
∵旋转，
∴∠ADA′＝∠CDC′，AD＝A'D，CD＝C'D，
∴ADCD=A′DC′D，
∴△ADA′∽△CDC′，
∴AA′CC′=ADCD，
∵DE是△ABC的中位线，DF是△A'BD的中线，
∴AD＝BD，BF＝A'F，
∴DF是△AA'B的中位线，
∴AA'＝2DF，
∴2DFCC′=BDCD，
∴2DF•CD＝BD•CC'
（3）解：存在，理由如下，
解法一：取AD中点M，CE中点N，连接MN，
∵AD是⊙M直径，CE是⊙N直径，
∴∠AGD＝90°，∠CGE＝90°，
∴∠AGD+∠CGE＝180°，
∵tanB=43，BE＝3，
∴BD＝5，
∵CE=323，
∴EN=12CE=163，
∴BN＝BE+EN=253，
∵DE⊥CE，
∴DE是⊙N的切线，即DE在⊙N外，
作NF⊥AB，
∵∠B＝∠B，∠BED＝∠BFN＝90°，
∴△BDE∽△BNF，
∴BDBN=DENF，
∴NF=203＞163，即NF＞rn，
∴AB在⊙N外，
∴G点在四边形ADEC内部．
作MH⊥BC，
∵BM=415，tanB=43，
∴BH=12325，MH=16425，
∴NH=25675，
∴MN=MH2+NH2≈7.4＜AM+CN
∴⊙M和⊙N有交点．
故四边形ADEC内存在点G，使得∠AGD+∠CGE＝180°．
解法二：相似互补弓形，
分别以AD，CE为弦作⊙O2和⊙O，使得△O2AD∽△OEC，两圆的交点即为所求．
作图步骤：①在四边形ADEC内任取一点F，作△EFC得外接圆，圆心为O，连接OE，OC，
②作AD的中垂线，
③以D为圆心，35OC为半径画圆交AD中垂线于点O2，
④以O2为圆心，O2A为半径画圆，交⊙O于点G，点G即为所求．
证明：∵ADCE=35=O2AOE=O2DOC，
∴△O2AD∽△OEC，
∴∠AO2D＝∠EOC，
∵∠AGD=12（360°﹣∠AO2D）＝180°−12∠AO2D，
∠EGC=12∠EOC，
∴∠AGD+∠EGC＝180°．
故四边形ADEC内存在点G，使得∠AGD+∠CGE＝180°．
【点评】本题主要考查了相似三角形的判定和性质、中位线定理、圆周角定理、勾股定理等知识，熟练掌握相关知识是解题关键．
16．问题提出 如图（1），E是菱形ABCD边BC上一点，△AEF是等腰三角形，AE＝EF，∠AEF＝∠ABC＝α （α≥90°），AF交CD于点G，探究∠GCF与α的数量关系．
问题探究 （1）先将问题特殊化，如图（2），当α＝90°时，直接写出∠GCF的大小；
（2）再探究一般情形，如图（1），求∠GCF与α的数量关系．
问题拓展 将图（1）特殊化，如图（3），当α＝120°时，若DGCG=12，求BECE的值．
【考点】相似形综合题．
【专题】几何综合题；推理能力．
【答案】见试题解答内容
【分析】问题探究（1）如图（2）中，在BA上截取BJ，使得BJ＝BE．证明△EAJ≌△FEC（SAS），推出∠AJE＝∠ECF，可得结论；
（2）结论：∠GCF=32α﹣90°；在AB上截取AN，使AN＝EC，连接NE．证明方法类似；
问题拓展解：过点A作CD的垂线交CD的延长线于点P，设菱形的边长为3m．用m表示出BE，CE，可得结论．
【解答】解：问题探究（1）如图（2）中，在BA上截取BJ，使得BJ＝BE．
∵四边形ABCD是正方形，
∴∠B＝∠BCD＝90°，BA＝BC，
∵BJ＝BE，
∴AJ＝EC，
∵∠AEC＝∠AEF+∠CEF＝∠BAE+∠B，∠AEF＝∠B＝90°，
∴∠CEF＝∠EAJ，
∵EA＝EF，
∴△EAJ≌△FEC（SAS），
∴∠AJE＝∠ECF，
∵∠BJE＝45°，
∴∠AJE＝180°﹣45°＝135°，
∴∠ECF＝135°，
∴∠GCF＝∠ECF﹣∠ECD＝135°﹣90°＝45°；
（2）结论：∠GCF=32α﹣90°；
理由：在AB上截取AN，使AN＝EC，连接NE．
∵∠ABC+∠BAE+∠AEB＝∠AEF+∠FEC+∠AEB＝180°，
∠ABC＝∠AEF，
∴∠EAN＝∠FEC．
∵AE＝EF，
∴△ANE≌△ECF（SAS）．
∴∠ANE＝∠ECF．
∵AB＝BC，
∴BN＝BE．
∵∠EBN＝α，
∴∠BNE=90°−12α，
∴∠GCF＝∠ECF﹣∠BCD＝∠ANE﹣∠BCD=(90°+12α)−(180°−α)=32α−90°；
问题拓展：过点A作CD的垂线交CD的延长线于点P，设菱形的边长为3m．
DGCG=12，
∴DG＝m，CG＝2m．
在Rt△ADP中，∠ADC＝∠ABC＝120°，
∴∠ADP＝60°，
∴PD=32 m，AP=323m，
∴α＝120°，
由（2）知，∠GCF=32α−90°=90°，
∵∠AGP＝∠FGC，
∴△APG∽△FCG．
∴APCF=PGCG，
∴33m2CF=52m2m，
∴CF=635m，
由（2）知，BE=33CF=65m，
∴CE=95m．
∴BECE=23．
【点评】本题属于相似形综合题，考查了菱形的性质，正方形的性质，全等三角形的判定和性质，相似三角形的判定和性质等知识，解题的关键是学会添加常用辅助线，构造全等三角形或相似三角形解决问题．
17．【问题背景】
人教版八年级下册数学教材第63页“实验与探究”问题1如下：如图，正方形ABCD的对角线相交于点O，点O又是正方形A1B1C1O的一个顶点，而且这两个正方形的边长相等，无论正方形A1B1C1O绕点O怎样转动，两个正方形重叠部分的面积，总等于一个正方形面积的14．想一想，这是为什么？（此问题不需要作答）
九年级数学兴趣小组对上面的问题又进行了拓展探究、内容如下：正方形ABCD的对角线相交于点O，点P落在线段OC上，PAPC=k（k为常数）．
【特例证明】
（1）如图1，将Rt△PEF的直角顶点P与点O重合，两直角边分别与边AB，BC相交于点M，N．
①填空：k＝ 1 ；
②求证：PM＝PN．（提示：借鉴解决【问题背景】的思路和方法，可直接证明△PAM≌△PBN；也可过点P分别作AB，BC的垂线构造全等三角形证明．请选择其中一种方法解答问题②．）
【类比探究】
（2）如图2，将图1中的△PEF沿OC方向平移，判断PM与PN的数量关系（用含k的式子表示），并说明理由．
【拓展运用】
（3）如图3，点N在边BC上，∠BPN＝45°，延长NP交边CD于点E，若EN＝kPN，求k的值．
【考点】相似形综合题．
【专题】几何综合题；压轴题；推理能力．
【答案】（1）①1；
②证明见解答；
（2）PMPN=k．理由见解答；
（3）k的值为3．
【分析】（1）①利用正方形性质即可得出答案；
②方法一：利用ASA证明△PAM≌△PBN即可；方法二：过点P分别作PG⊥AB于G，PH⊥BC于H，利用ASA证明△PMG≌△PNH即可；
（2）方法一：过点P作PG∥BD交BC于G，证明△PAM∽△PGN，利用相似三角形性质即可得出答案；方法二：过点P分别作PG⊥AB于G，PH⊥BC于H，证明△APG∽△CPH，可得PGPH=PAPC，再证得△PMG∽△PNH，即证得结论；
（3）过点P作PM⊥PN交AB于M，作PH⊥BC于H，作PG⊥AB于G，利用AAS证得△PGM≌△ECN，可得：GM＝CN，PG＝EC，再证得△BPN∽△BCP，可得PB2＝BC•BN，同理可得：PB2＝BA•BM，推出EC＝2CN，进而可得tan∠ENC=PHHN=ECCN=2，令HN＝a，则PH＝2a，CN＝3a，EC＝6a，利用勾股定理即可求得答案．
【解答】（1）①解：∵将Rt△PEF的直角顶点P与点O重合，
∴k=PAPC=OAOC=1，
故答案为：1；
②证明：
方法一：∵四边形ABCD是正方形，
∴∠APB＝∠MPN＝90°，∠PAB＝∠PBC＝45°，PA＝PB，
∴∠APB﹣∠BPM＝∠MPN﹣∠BPM，
即∠APM＝∠BPN，
∴△PAM≌△PBN（ASA），
∴PM＝PN．
方法二：过点P分别作PG⊥AB于G，PH⊥BC于H，如图1，
则∠PGM＝∠PHN＝90°，
∵四边形ABCD是正方形，
∴∠ABC＝90°，BD平分∠ABC，
∴PG＝PH，∠HPG＝90°，
∴∠MPN﹣∠GPN＝∠GPH﹣∠GPN，
即∠MPG＝∠NPH，
∴△PMG≌△PNH（ASA），
∴PM＝PN．
（2）解：PMPN=k．理由如下：
方法一：过点P作PG∥BD交BC于G，如图2（i），
∴∠AOB＝∠APG，∠PGC＝∠OBC，
∵四边形ABCD是正方形，
∴∠PAM＝∠OCB＝∠OBC＝45°，∠AOB＝90°，
∴∠APG＝∠MPN＝∠AOB＝90°，∠PGC＝∠PCG＝∠PAM，
∴PG＝PC，
∠APG﹣∠MPG＝∠MPN﹣∠MPG，
即∠APM＝∠GPN，
∴△PAM∽△PGN，
∴PMPN=PAPC=k．
方法二：过点P分别作PG⊥AB于G，PH⊥BC于H，如图2（ii），
则∠PGM＝∠PGB＝∠PHN＝90°，
∵四边形ABCD是正方形，
∴∠BAC＝∠BCA＝45°，∠ABC＝90°，
∵∠PGA＝∠CHP＝90°，
∴△APG∽△CPH，
∴PGPH=PAPC，
∵∠GPH＝∠MPN＝90°，
∴∠MPN﹣∠GPN＝∠GPH﹣∠GPN，
即∠MPG＝∠NPH，
∴△PMG∽△PNH，
∴PMPN=PGPH=PAPC=k．
（3）过点P作PM⊥PN交AB于M，作PH⊥BC于H，作PG⊥AB于G，如图3，
则∠MPN＝∠GPH＝∠PGM＝∠ECN＝90°，
∴∠MPN﹣∠GPN＝∠GPH﹣∠GPN，
即∠MPG＝∠NPH，
∴∠PMG＝∠PNH，
由（2）和已知条件可得：PM＝kPN，EN＝kPN，
∴PM＝EN，
∴△PGM≌△ECN（AAS），
∴GM＝CN，PG＝EC，
∵∠BPN＝∠PCB＝45°，∠PBN＝∠CBP，
∴△BPN∽△BCP，
∴PBBC=BNPB，
∴PB2＝BC•BN，
同理可得：PB2＝BA•BM，
∵BC＝BA，
∴BM＝BN，
∴AM＝CN，
∴AG＝2CN，
∵∠PAB＝45°，
∴PG＝AG，
∴EC＝2CN，
∴tan∠ENC=PHHN=ECCN=2，
令HN＝a，则PH＝CH＝2a，CN＝CH+HN＝3a，EC＝6a，
∴EN=(3a)2+(6a)2=35a，
PN=a2+(2a)2=5a，
∴k=ENPN=35a5a=3．
【点评】此题是相似三角形综合题，主要考查了正方形的性质，全等三角形的判定和性质，相似三角形的判定和性质，作出辅助线构造出相似三角形和全等三角形是解本题的关键．
18．【特例感知】
（1）如图1，在正方形ABCD中，点P在边AB的延长线上，连结PD，过点D作DM⊥PD，交BC的延长线于点M．求证：△DAP≌△DCM．
【变式求异】
（2）如图2，在Rt△ABC中，∠ABC＝90°，点D在边AB上，过点D作DQ⊥AB，交AC于点Q，点P在边AB的延长线上，连结PQ，过点Q作QM⊥PQ，交射线BC于点M．已知BC＝8，AC＝10，AD＝2DB，求PQQM的值．
【拓展应用】
（3）如图3，在Rt△ABC中，∠BAC＝90°，点P在边AB的延长线上，点Q在边AC上（不与点A，C重合），连结PQ，以Q为顶点作∠PQM＝∠PBC，∠PQM的边QM交射线BC于点M．若AC＝mAB，CQ＝nAC（m，n是常数），求PQQM的值（用含m，n的代数式表示）．
【考点】相似形综合题．
【专题】几何综合题；推理能力．
【答案】见试题解答内容
【分析】（1）根据正方形的性质及角的和差推出∠A＝∠DCM，AD＝DC，∠ADP＝∠CDM，利用ASA即可证明△DAP≌△DCM；
（2）作QN⊥BC于点N，则四边形DBNQ是矩形，根据矩形的性质推出∠DQN＝90°，QN＝DB，根据角的和差推出∠DQP＝∠MQN，结合∠QDP＝∠QNM＝90°，推出△DQP∽△NQM，根据相似三角形的性质得到PQQM=DQQN=DQDB，根据勾股定理求出AB＝6，则DB＝2，根据矩形的性质推出DQ∥BC，进而推出△ADQ∽△ABC，根据相似三角形的性质求解即可；
（3）根据题意推出CQ＝mnAB，AQ＝（m﹣mn）AB，根据勾股定理求出BC=1+m2AB，根据四边形内角和定理及邻补角定义推出∠AQP＝∠NQM，结合∠A＝∠QNM＝90°，推出△QAP∽△QNM，根据相似三角形的性质得出PQQM=AQNQ，根据题意推出△QCN∽△BCA，根据相似三角形的性质求出QN=mn1+m2AB，据此求解即可．
【解答】（1）证明：在正方形ABCD中，∠A＝∠ADC＝∠BCD＝90°，AD＝DC，
∴∠DCM＝180°﹣∠BCD＝90°，
∴∠A＝∠DCM，
∵DM⊥PD，
∴∠ADP+∠PDC＝∠CDM+∠PDC＝90°，
∴∠ADP＝∠CDM，
在△DAP和△DCM中，
∠A=∠DCMAD=CD∠ADP=∠CDM，
∴△DAP≌△DCM（ASA）；
（2）解：如图2，作QN⊥BC于点N，
∵∠ABC＝90°，DQ⊥AB，QN⊥BC，
∴四边形DBNQ是矩形，
∴∠DQN＝90°，QN＝DB，
∵QM⊥PQ，
∴∠DQP+∠PQN＝∠MQN+∠PQN＝90°，
∴∠DQP＝∠MQN，
∵∠QDP＝∠QNM＝90°，
∴△DQP∽△NQM，
∴PQQM=DQQN=DQDB，
∵BC＝8，AC＝10，∠ABC＝90°，
∴AB=AC2−BC2=6，
∵AD＝2DB，
∴DB＝2，
∵∠ADQ＝∠ABC＝90°，
∴DQ∥BC，
∴△ADQ∽△ABC，
∴DQBC=ADAB=23，
∴DQ=163，
∴PQQM=DQDB=83；
（3）解：∵AC＝mAB，CQ＝nAC，
∴CQ＝mnAB，
∴AQ＝AC﹣CQ＝（m﹣mn）AB，
∵∠BAC＝90°，
∴BC=AB2+AC2=1+m2AB，
如图3，作QN⊥BC于点N，
∵∠BAC+∠ABN+∠BNQ+∠AQN＝360°，∠BAC＝90°，
∴∠ABN+∠AQN＝180°，
∵∠ABN+∠PBN＝180°，
∴∠AQN＝∠PBN，
∵∠PQM＝∠PBC，
∴∠PQM＝∠AQN，
∴∠AQP＝∠NQM，
∵∠A＝∠QNM＝90°，
∴△QAP∽△QNM，
∴PQQM=AQNQ，
∵∠A＝∠QNC＝90°，∠QCN＝∠BCA，
∴△QCN∽△BCA，
∴QNBA=CQCB=mnAB1+m2AB=mn1+m2，
∴QN=mn1+m2AB，
∴PQQM=AQNQ=1−nn1+m2．
【点评】此题是相似综合题，考查了相似三角形的判定与性质、全等三角形的判定与性质、矩形的判定与性质、勾股定理等知识，熟练运用相似三角形的判定与性质、全等三角形的判定与性质、矩形的判定与性质、勾股定理并作出合理的辅助线是解题的关键．
19．课本再现
定理证明
（1）为了证明该定理，小明同学画出了图形（如图1），并写出了“已知”和“求证”，请你完成证明过程．
已知：在▱ABCD中，对角线BD⊥AC，垂足为O．
求证：▱ABCD是菱形．
知识应用
（2）如图2，在▱ABCD中，对角线AC和BD相交于点O，AD＝5，AC＝8，BD＝6．
①求证：▱ABCD是菱形；
②延长BC至点E，连接OE交CD于点F，若∠E=12∠ACD，求OFEF的值．
【考点】相似形综合题．
【专题】几何综合题；推理能力．
【答案】（1）证明见解答过程；
（2）①证明见解答过程；
②58．
【分析】（1）根据平行四边形的性质和已知条件判定AC是BD的垂直平分线，推出AB＝AD后利用菱形的定义即可判定▱ABCD是菱形；
（2）①根据平行四边形的性质求出AO、DO的长，然后根据勾股定理逆定理判定∠AOD，然后根据“对角线互相垂直的平行四边形是菱形．”即可得证；
②设CD的中点为G，连接OG，根据已知条件求出OG、CE的长，判定△OGF∽△ECF，然后根据相似三角形的性质即可求出OFEF的值．
【解答】（1）证明：∵四边形ABCD是平行四边形，
∴BO＝DO，
又∵BD⊥AC，垂足为O，
∴AC是BD的垂直平分线，
∴AB＝AD，
∴▱ABCD是菱形．
（2）①证明：∵▱ABCD中，对角线AC和BD相交于点O，AC＝8，BD＝6，
∴AO＝CO=12AC＝4，DO=12BD＝3，
又∵AD＝5，
∴在三角形AOD中，AD2＝AO2+DO2，
∴∠AOD＝90°，
即BD⊥AC，
∴▱ABCD是菱形；
②解：如图，设CD的中点为G，连接OG，
∴OG是△ACD的中位线，
∴OG=12AD=52，
由①知：四边形ABCD是菱形，
∴∠ACD＝∠ACB，
又∵∠E=12∠ACD，
∴∠E=12∠ACB，
又∵∠ACB＝∠E+∠COE，
∴∠E＝∠COE，
∴CE＝CO＝4，
∵OG是△ACD的中位线，
∴OG∥AD∥BE，
∴∠OGF＝∠ECF，∠GOF＝∠CEF，
∴△OGF∽△ECF，
∴OFEF=OGCE，
又∵OG=52，CE＝4，
∴OFEF=524=58．
【点评】本题是相似形综合题，主要考查菱形的判定与性质，相似三角形的判定与性质以及中位线定理，深入理解题意是解决问题的关键．
20．阅读下列材料，回答问题．
（1）补全小明求解过程中①②所缺的内容；
（2）小明求得AB用到的几何知识是 相似三角形的判定和性质 ；
（3）小明仅利用皮尺，通过5次测量，求得AB．请你同时利用皮尺和测角仪，通过测量长度、角度等几何量，并利用解直角三角形的知识求小水池的最大宽度AB，写出你的测量及求解过程．
要求：测量得到的长度用字母a，b，c…表示，角度用α，β，γ…表示；测量次数不超过4次（测量的几何量能求出AB，且测量的次数最少，才能得满分）．
【考点】相似形综合题．
【专题】图形的相似；解直角三角形及其应用；推理能力．
【答案】（1）∠C＝∠C； ②3c；
（2）相似三角形的判定与性质；
（3）见解析部分．
【分析】（1）利用相似三角形的判定和性质解决问题即可；
（2）利用相似三角形的判定和性质；
（3）（i）在小水池外选点C，如图，用测角仪在点B处测得∠ABC＝α，在点A处测得∠BAC＝β；（ii）用皮尺测得 BC＝a m．由此求解即可，
【解答】解：（1）①由测量知，AC＝a，BC＝b，CM=a3，CN=b3，
∴CMCA=CNCB=13，
又∵∠C＝∠C，
∴△CMN∽△CAB，
∴MNAB=13．
又∵MN＝c，
∴AB＝3c（m）．
故答案为：∠C＝∠C； ②3c；
（2）求得AB用到的几何知识是：相似三角形的判定和性质．
故答案为：相似三角形的判定与性质；
（3）测量过程：（i）在小水池外选点C，如图，用测角仪在点B处测得∠ABC＝α，在点A处测得∠BAC＝β；
（ii）用皮尺测得 BC＝a m．
求解过程：由测量知，在△ABC中，∠ABC＝α，∠BAC＝β，BC＝a．
过点C作 CD⊥AB，垂足为D．
在Rt△CBD中，cs∠CBD=BDBC，
即 csα=BDa，所以BD＝acsα．
同理，CD＝asinα．
在Rt△ACD中，tan∠CAD=CDAD，
即 tanβ=asinαAD，所以 AD=asinαtanβ，
所以 AB=BD+AD=acsα+asinαtanβ(m)．
故小水池的最大宽度为 (acsα+asinαtanβ)m．
【点评】本题属于相似形综合题，考查了相似三角形的判定和性质，解直角三角形等知识，解题的关键是理解题意，灵活运用所学知识解决问题．
图序
角平分线AD的长
∠BAD的度数
腰长
两腰之和
两腰之积
图①
1
60°
2
4
4
图②
1
45°
2
22
2
图③
1
30°



∵∠ACB＝90°
∴∠A+∠B＝90°
∵CD⊥AB
∴∠ADC＝90°
∴∠A+∠ACD＝90°
∴∠B＝①_____
∵∠A＝∠A
∴△ABC∽△ACD
∴ABAC=②_____
∴AC2＝AD•AB
思考
我们知道，菱形的对角线互相垂直．反过来，对角线互相垂直的平行四边形是菱形吗？
可以发现并证明菱形的一个判定定理；
对角线互相垂直的平行四边形是菱形．
任务：测量一个扁平状的小水池的最大宽度，该水池东西走向的最大宽度AB远大于南北走向的最大宽度，如图1．
工具：一把皮尺（测量长度略小于AB）和一台测角仪，如图2．皮尺的功能是直接测量任意可到达的两点间的距离（这两点间的距离不大于皮尺的测量长度）；测角仪的功能是测量角的大小，即在任一点O处，对其视线可及的P，Q两点，可测得∠POQ的大小，如图3．
小明利用皮尺测量，求出了小水池的最大宽度AB．其测量及求解过程如下：
测量过程：
（ⅰ）在小水池外选点C，如图4，测得AC＝a m，BC＝b m；
（ⅱ）分别在AC，BC上测得CM=a3m，CN=b3m；测得MN＝c m．
求解过程：
由测量知，AC＝a，BC＝b，CM=a3，CN=b3，
∴CMCA=CNCB=13，又∵① ，
∴△CMN∽△CAB，∴MNAB=13．
又∵MN＝c，∴AB＝② （m）．
故小水池的最大宽度为***m．
图序
角平分线AD的长
∠BAD的度数
腰长
两腰之和
两腰之积
图①
1
60°
2
4
4
图②
1
45°
2
22
2
图③
1
30°
233
433
43
∵∠ACB＝90°
∴∠A+∠B＝90°
∵CD⊥AB
∴∠ADC＝90°
∴∠A+∠ACD＝90°
∴∠B＝①_____
∵∠A＝∠A
∴△ABC∽△ACD
∴ABAC=②_____
∴AC2＝AD•AB
思考
我们知道，菱形的对角线互相垂直．反过来，对角线互相垂直的平行四边形是菱形吗？
可以发现并证明菱形的一个判定定理；
对角线互相垂直的平行四边形是菱形．
任务：测量一个扁平状的小水池的最大宽度，该水池东西走向的最大宽度AB远大于南北走向的最大宽度，如图1．
工具：一把皮尺（测量长度略小于AB）和一台测角仪，如图2．皮尺的功能是直接测量任意可到达的两点间的距离（这两点间的距离不大于皮尺的测量长度）；测角仪的功能是测量角的大小，即在任一点O处，对其视线可及的P，Q两点，可测得∠POQ的大小，如图3．
小明利用皮尺测量，求出了小水池的最大宽度AB．其测量及求解过程如下：
测量过程：
（ⅰ）在小水池外选点C，如图4，测得AC＝a m，BC＝b m；
（ⅱ）分别在AC，BC上测得CM=a3m，CN=b3m；测得MN＝c m．
求解过程：
由测量知，AC＝a，BC＝b，CM=a3，CN=b3，
∴CMCA=CNCB=13，又∵① ∠C＝∠C ，
∴△CMN∽△CAB，∴MNAB=13．
又∵MN＝c，∴AB＝② 3c （m）．
故小水池的最大宽度为***m．