“图形变换”证题例说
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江苏南京金陵中学河西分校210019
摘要:新课标初中数学几何内容突出的是图形变换,利用图形的全等变换添辅助线是有效方法,可为题设和结论的沟通架起桥梁,拓展学生的解题思路,图形变换已成为中考的热点.
关键词:中考;平移;旋转;翻折
初中数学中的图形变换一般指平移、旋转、轴对称(翻折),它实际上是用运动的观点来研究几何问题,能使分散的图形或条件集中起来,展现几何图形内在的性质和几何图形外在的美. 一些几何题,利用图形变换来处理,往往会产生意想不到的效果,下面举几道近年的中考题说明如何利用图形变换证题.
[⇩]平移
例1(2007北京)如图1,已知ABC.
(1)请你在BC边上分别取两点D,E(BC的中点除外),连结AD,AE,写出使此图中只存在两对面积相等的三角形的相应条件,并表示出面积相等的三角形;
(2)请你根据使(1)成立的相应条件,证明:AB+AC>AD+AE.
分析此题第(2)问较难,注意到BD=CE,利用平移变换,将图1中已知条件转化为梯形的对角线之和大于两腰之和.
[A][C][B]
图1
解(1)如图2,BD=CE≠DE;
ABD和ACE,ABE和ACD分别面积相等.
(2)如图3,把AEC作平移,使EC与BD重合,则有AEC≌FBD,所以AC=FD,AE=FB.
[A][C][E][D][B]
图2
[A][C][E][D][B][F][G]
图3
设FD与AB交于点G,在AGD中,AG+DG>AD,
在BFG中,BG+FG>FB,
所以AG+DG+BG+FG>AD+FB,
即AB+FD>AD+FB.
所以AB+AC>AD+AE.
[⇩]旋转
例2(2007广东广州)已知RtABC中,AB=AC,在RtADE中,AD=DE,连结EC,取EC中点M,连结DM和BM.
(1)若点D在边AC上,点E在边AB上且与点B不重合,如图4,求证:BM=DM且BMDM;
(2)如图4中的ADE绕点A逆时针转小于45°的角,如图5,那么(1)中的结论是否仍成立?如果不成立,请举出反例;如果成立,请给予证明.
[B][E][M][C][D][A]
图4
[A][D][C][M][B][E]
图5
分析本题中有等腰直角三角形,通常可将一个相关的三角形绕直角顶点旋转90°使条件相对集中从而解决问题.
证明:(1)在RtEBC中,M是斜边EC的中点,所以BM=EC.
在RtEDC中,M是斜边EC的中点,所以DM=EC.
所以BM=DM,且点B,C,D,E在以点M为圆心、BM为半径的圆上.
所以∠BMD=2∠ACB=90°,即BMDM.
(2)当ADE绕点A逆时针旋转小于45°的角时,(1)中的结论成立. 证明如下:
连结BD,将ABD绕点B逆时针旋转90°,点A旋转到点C,点D旋转到点D′,得到CBD′,则BD=BD′,AD=CD′,∠BAD=∠BCD′,且∠DBD′=90°. 连结MD′.
[E][D][M][B][D′][C][A]
图6
因为∠CED=∠CEA-∠DEA
=(180°-∠ECA-∠EAC)-45°
=180°-∠ECA-(90°-∠BAD)-45°
=45°-∠ECA+∠BAD
=∠ECB+∠BAD
=∠ECB+∠BCD′
=∠ECD′,
所以DE//CD′. 又因为DE=AD=CD′,
所以四边形EDCD′为平行四边形.
所以D,M,D′三点共线,且DM=MD′.
在RtDBD′中,由BD=BD′,DM=MD′,得BM=DM且BMDM.
另一证法:
连结BD,将ABD绕点B逆时针旋转90°,点A旋转到点C,点D旋转到点D′,得到CBD′,则BD=BD′,AD=CD′,∠BAD=∠BCD′,且∠DBD′=90°.
[A][H][C][M][D][E][B][D′]
图7
连结MD′,延长ED交AC于点H.
因为∠AHD=90°-∠DAH=90°-(45°-∠BAD)=45°+∠BAD,
∠ACD′=45°+∠BCD′,
因为∠BAD=∠BCD′,
所以∠AHD=∠ACD′.
所以DE//CD′.
又因为DE=AD=CD′,
所以四边形EDCD′为平行四边形.
所以D,M,D′三点共线,且DM=MD′.
在RtDBD′中,由BD=BD′,DM=MD′,得BM=DM且BMDM.
[⇩]轴对称(翻折)
例3(2008天津)已知RtABC中,∠ACB=90°,CA=CB,有一个圆心角为45°,半径的长等于CA的扇形CEF绕点C旋转,且直线CE,CF分别与直线AB交于点M,N.
(Ⅰ)当扇形CEF绕点C在∠ACB的内部旋转时,如图8,求证:MN2=AM2+BN2;
[A][E][M][N][B][F][C]
图8
思路点拨考虑MN2=AM2+BN2符合勾股定理的形式,需转化为在直角三角形中解决. 可将ACM沿直线CE对折,得DCM,连DN,只需证DN=BN,∠MDN=90°就可以了.
请你完成证明过程.
(Ⅱ)当扇形CEF绕点C旋转至图9的位置时,关系式MN2=AM2+BN2是否仍然成立?若成立,请证明;若不成立,请说明理由.
[C][E][M][A][N][F][B]
图9
分析本题有思路点拨,可以采用分析法的方式,把相关线段集中到同一个三角形中以便用勾股定理,这是解本题的关键,进而问题(2)也能顺利解决.
(Ⅰ)证明 将ACM沿直线CE对折,得DCM,连DN,则CDM≌ACM. 有CD=CA,DM=AM,∠DCM=∠ACM,∠CDM=∠A.
又由CA=CB,得CD=CB.
由∠DCN=∠ECF-∠DCM=45°-∠DCM,
∠BCN=∠ACB-∠ECF-∠ACM
=90°-45°-∠ACM=45°-∠ACM,
得∠DCN=∠BCN.
[C][A][M][E][D][F][N][B]
图10
又CN=CN, 所以CDN≌CBN.有DN=BN,∠CDN=∠B.
所以∠MDN=∠CDM+∠CDN=∠A+∠B=90°.
所以在RtMDN中,由勾股定理得
MN2=DM2+DN2. 即MN2=AM+BN2.
(Ⅱ)关系式MN2=AM2+BN2仍然成立.
证明将ACM沿直线CE对折,得GCM,连GN,则GCM≌ACM.
[A][M][F][N][B][G][E][C]
图11
有CG=CA,GM=AM,
∠GCM=∠ACM,∠CGM=∠CAM.
又由CA=CB,得CG=CB.
由∠GCN=∠GCM+∠ECF=∠GCM+45°,
∠BCN=∠ACB-∠ACN=90°-(∠ECF-∠ACM)=45°+∠ACM,得∠GCN=∠BCN.
又CN=CN,所以CGN≌CBN.
GN=BN,∠CGN=∠B=45°,∠CGM=∠CAM=180°-∠CAB=135°,
所以∠MGN=∠CGM-∠CGN=135°-45°=90°.
所以在RtMGN中,由勾股定理得
MN2=GM2+GN2. 即MN2=AM2+BN2.
点评此题条件中也有等腰直角三角形,若将CAM绕点C逆时针旋转90°同样能证出.
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