题目内容
如图,正方形ABCD中,P为对角线上的点,PB=AB,连PC,作CE⊥CP交AP的延长线于E,AE交CD于F,交BC的延长线于G,则下列结论:①E为FG的中点;②FG2=4CF•CD;③AD=DE;④CF=2DF.其中正确的个数是
- A.1个
- B.2个
- C.3个
- D.4个
C
分析:①根据正方形的性质求证△ABP≌△CBP,再利用全等三角形的性质和直角三角形中两锐角互余的性质求证∠5=∠G,∠3=∠4,从而得出EG=EF,即E为FG的中点.
②先求证△CEF∽△CDE,可得CE2=CF•CD,再利用FG=2CE,然后代入即可得出结论.
③根据AB=BC,∠ABD=∠CBD,BP=BP,求证△ABP≌△CBP,再利用AB∥CD,EF=CE,求证D、P、C、E四点共圆,然后可得∠DAP=∠DCP=∠DEA即可证明结论.
④根据△PDF∽△PBA,利用其对应边成比例可求得CF=
DF.
解答:
解:①如图:正方形ABCD中BA=BC,∠ABP=∠CBP,BP=BP,
∴△ABP≌△CBP,那么∠1=∠2,
在直角三角形ABG中∠1与∠G互余,
∠PCE=90°,那么∠2与∠5互余,
∴∠5=∠G,
∴EC=EG.
在直角三角形FCG中∠3与∠G互余,∠4与∠5也互余,而∠5=∠G,
∴∠3=∠4,
∴EC=EF,
从而得出EG=EF,即E为FG的中点.
∴①正确.
③∵AB=BC,∠ABD=∠CBD,BP=BP,
∴△ABP≌△CBP,
∴∠1=∠2,
∵AB∥CD,
∴∠1=∠DFA,
∵AB=BP,
∴∠1=∠BPA,
∵∠DPF=∠APB,
∵EF=CE,
∴∠3=∠4,
∴∠4=∠DPE,
∴D、P、C、E四点共圆,
∴∠DEA=∠DCP,
∵∠1+∠DAP=90°,∠2+∠DCP=90°,
∴∠DAP=∠DCP=∠DEA,
∴AD=DE,
∴③正确,
②∵∠3=∠4,AD=DE(③已求证),
∴△CEF∽△CDE,
∴
=
,即CE2=CF•CD,
∵∠3=∠4,
∴CE=EF,
∵E为FG的中点.
∴FG=2CE,即CE=
FG,
∴
=CF•CD,
即FG2=4CF•CD,
∴②正确.
④∵四边形ABCD是正方形,
∴△PDF∽△PBA,
∴
=
=
,
∴
=
,
∴
=,
即CF=DF,
∴④错误,
综上所述,正确的由①②③.
故选C.
点评:此题主要考查相似三角形的判定与性质,正方形的性质,勾股定理等知识点,有一定的拔高难度,属于难题.
分析:①根据正方形的性质求证△ABP≌△CBP,再利用全等三角形的性质和直角三角形中两锐角互余的性质求证∠5=∠G,∠3=∠4,从而得出EG=EF,即E为FG的中点.
②先求证△CEF∽△CDE,可得CE2=CF•CD,再利用FG=2CE,然后代入即可得出结论.
③根据AB=BC,∠ABD=∠CBD,BP=BP,求证△ABP≌△CBP,再利用AB∥CD,EF=CE,求证D、P、C、E四点共圆,然后可得∠DAP=∠DCP=∠DEA即可证明结论.
④根据△PDF∽△PBA,利用其对应边成比例可求得CF=
DF.解答:
解:①如图:正方形ABCD中BA=BC,∠ABP=∠CBP,BP=BP,∴△ABP≌△CBP,那么∠1=∠2,
在直角三角形ABG中∠1与∠G互余,
∠PCE=90°,那么∠2与∠5互余,
∴∠5=∠G,
∴EC=EG.
在直角三角形FCG中∠3与∠G互余,∠4与∠5也互余,而∠5=∠G,
∴∠3=∠4,
∴EC=EF,
从而得出EG=EF,即E为FG的中点.
∴①正确.
③∵AB=BC,∠ABD=∠CBD,BP=BP,
∴△ABP≌△CBP,
∴∠1=∠2,
∵AB∥CD,
∴∠1=∠DFA,
∵AB=BP,
∴∠1=∠BPA,
∵∠DPF=∠APB,
∵EF=CE,
∴∠3=∠4,
∴∠4=∠DPE,
∴D、P、C、E四点共圆,
∴∠DEA=∠DCP,
∵∠1+∠DAP=90°,∠2+∠DCP=90°,
∴∠DAP=∠DCP=∠DEA,
∴AD=DE,
∴③正确,
②∵∠3=∠4,AD=DE(③已求证),
∴△CEF∽△CDE,
∴
=,即CE2=CF•CD,∵∠3=∠4,
∴CE=EF,
∵E为FG的中点.
∴FG=2CE,即CE=
FG,∴
=CF•CD,即FG2=4CF•CD,
∴②正确.
④∵四边形ABCD是正方形,
∴△PDF∽△PBA,
∴
==,∴
=,∴
=,即CF=
DF,∴④错误,
综上所述,正确的由①②③.
故选C.
点评:此题主要考查相似三角形的判定与性质,正方形的性质,勾股定理等知识点,有一定的拔高难度,属于难题.
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