专题16平行四边形、矩形、菱形、正方形学校:___________姓名:___________班级:___________一、选择题:(共4个小题)1.【2022资阳】若顺次连接四边形ABCD四边的中点,得到的图形是一个矩形,则四边形ABCD一定是( )A.矩形B.菱形C.对角线相等的四边形D.对角线互相垂直的四边形【答案】D.【解析】【考点定位】中点四边形.2.【2022南充】如图,菱形ABCD的周长为8cm,高AE长为cm,则对角线AC长和BD长之比为( )A.1:2B.1:3C.1:D.1:【答案】D.【解析】10\n【考点定位】菱形的性质.3.【2022内江】如图所示,正方形ABCD的面积为12,△ABE是等边三角形,点E在正方形ABCD内,在对角线AC上有一点P,使PD+PE的和最小,则这个最小值为( )A.B.C.D.【答案】B.【解析】试题分析:连接BD,与AC交于点F.∵点B与D关于AC对称,∴PD=PB,∴PD+PE=PB+PE=BE最小.∵正方形ABCD的面积为12,∴AB=.又∵△ABE是等边三角形,∴BE=AB=.故所求最小值为.故选B.【考点定位】1.轴对称-最短路线问题;2.最值问题;3.正方形的性质.10\n4.【2022攀枝花】如图,在菱形ABCD中,AB=BD,点E、F分别是AB、AD上任意的点(不与端点重合),且AE=DF,连接BF与DE相交于点G,连接CG与BD相交于点H.给出如下几个结论:①△AED≌△DFB;②S四边形BCDG=;③若AF=2DF,则BG=6GF;④CG与BD一定不垂直;⑤∠BGE的大小为定值.其中正确的结论个数为( )A.4B.3C.2D.1【答案】B.【解析】③过点F作FP∥AE于P点(如图2),∵AF=2FD,∴FP:AE=DF:DA=1:3,∵AE=DF,AB=AD,∴BE=2AE,∴FP:BE=FP:AE=1:6,∵FP∥AE,∴PF∥BE,∴FG:BG=FP:BE=1:6,即BG=6GF,故本选项正确;④当点E,F分别是AB,AD中点时(如图3),由(1)知,△ABD,△BDC为等边三角形,∵点E,F分别是AB,AD中点,∴∠BDE=∠DBG=30°,∴DG=BG,在△GDC与△BGC中,∵DG=BG,CG=CG,CD=CB,∴△GDC≌△BGC,∴∠DCG=∠BCG,∴CH⊥BD,即CG⊥BD,故本选项错误;⑤∵∠BGE=∠BDG+∠DBF=∠BDG+∠GDF=60°,为定值,故本选项正确;综上所述,正确的结论有①③⑤,共3个,故选B.10\n【考点定位】四边形综合题.二、填空题:(共4个小题)5.【2022成都】如图,在平行四边形ABCD中,AB=,AD=4,将平行四边形ABCD沿AE翻折后,点B恰好与点C重合,则折痕AE的长为________.【答案】3.【解析】【考点定位】1.翻折变换(折叠问题);2.勾股定理;3.平行四边形的性质.6.【2022凉山州】菱形ABCD在平面直角坐标系中的位置如图所示,顶点B(2,0),∠DOB=60°,点P是对角线OC上一个动点,E(0,﹣1),当EP+BP最短时,点P的坐标为.【答案】(,).【解析】试题分析:连接ED,如图,10\n【考点定位】1.菱形的性质;2.坐标与图形性质;3.轴对称-最短路线问题;4.动点型.7.【2022成都】已知菱形的边长为2,=60°,对角线,相交于点O.以点O为坐标原点,分别以,所在直线为x轴、y轴,建立如图所示的直角坐标系.以为对角线作菱形∽菱形,再以为对角线作菱形∽菱形,再以为对角线作菱形∽菱形,„,按此规律继续作下去,在x轴的正半轴上得到点,,,......,,则点的坐标为________.【答案】(3n-1,0).【解析】10\n【考点定位】1.相似多边形的性质;2.菱形的性质;3.规律型.8.【2022内江】如图,正方形ABCD的边CD在正方形ECGF的边CE上,O是EG的中点,∠EGC的平分线GH过点D,交BE于点H,连接OH,FH,EG与FH交于点M,对于下面四个结论:①GH⊥BE;②HOBG;③S正方形ABCD:S正方形ECGF=1:;④EM:MG=1:(),其中正确结论的序号为.【答案】①②④.【解析】试题分析:∵四边形ABCD是正方形,∴BC=DC,∠BCE=90°,同理可得CE=CG,∠DCG=90°,在△BCE和△DCG中,∵BC=DC,∠BCE=∠DCG=90°,CE=CG,∴△BCE≌△DCG,∴∠BEC=∠DGC,∵∠EDH=∠CDG,∠DGC+∠CDG=90°,∴∠EDH+∠BEC=90°,∴∠EHD=90°,∴GH⊥BE,则故①正确;在△BGH和△EGH中,∵∠EHG=∠BHG,HG=HG,∠EGH=∠BGH,∴△BGH≌△EGH,∴BH=EH,又∵O是EG的中点,∴HOBG,故②正确;设EC和OH相交于点N.设HN=a,则BC=2a,设正方形ECGF的边长是2b,则NC=b,CD=2a,∵OH∥BC,∴△DHN∽△DGC,∴,即,即,解得:或(舍去),则,则S正方形ABCD:S正方形ECGF==,故③错误;10\n∵EF∥OH,∴△EFM∽△OMH,∴,∴,,∴===.故④正确.故正确的是①②④.故答案为:①②④.【考点定位】四边形综合题.三、解答题:(共2个小题)9.【2022眉山】如图,在矩形ABCD中,E是AB边的中点,沿EC对折矩形ABCD,使B点落在点P处,折痕为EC,连结AP并延长AP交CD于F点,(1)求证:四边形AECF为平行四边形;(2)若△AEP是等边三角形,连结BP,求证:△APB≌△EPC;(3)若矩形ABCD的边AB=6,BC=4,求△CPF的面积.【答案】(1)证明见试题解析;(2)证明见试题解析;(3).【解析】试题分析:(1)由折叠的性质得到BE=PE,EC⊥PB,根据E为AB中点,得到AE=PE,利用等角对等边得到两对角相等,利用外角性质得到∠AEP=2∠EPB,设∠EPB=x,则∠AEP=2x,表示出∠APE,由∠APE+∠EPB得到∠APB为90°,进而得到AF与EC平行,再由AE与FC平行,利用两对边平行的四边形为平行四边形即可得证;10\n(2)∵△AEP为等边三角形,∴∠BAP=∠AEP=60°,AP=AE=EP=EB,∵∠PEC=∠BEC,∴∠PEC=∠BEC=60°,∵∠BAP+∠ABP=90°,∠ABP+∠BEQ=90°,∴∠BAP=∠BEQ,在△ABP和△EBC中,∵∠APB=∠EBC=90°,∠BAP=∠BEQ,AP=EB,∴△ABP≌△EBC(AAS),∵△EBC≌△EPC,∴△ABP≌△EPC;(3)过P作PM⊥DC,交DC于点M,在Rt△EBC中,EB=3,BC=4,根据勾股定理得:EC==5,∵S△EBC=EB•BC=EC•BQ,∴BQ==,由折叠得:BP=2BQ=,在Rt△ABP中,AB=6,BP=,根据勾股定理得:AP==,∵四边形AECF为平行四边形,∴AF=EC=5,FC=AE=3,∴PF==,∵PM∥AD,∴,即,解得:PM=,则S△PFC=FC•PM==.【考点定位】1.四边形综合题;2.翻折变换(折叠问题).10.【2022甘孜州】已知E,F分别为正方形ABCD的边BC,CD上的点,AF,DE相交于点G,当E,F分别为边BC,CD的中点时,有:①AF=DE;②AF⊥DE成立.10\n试探究下列问题:(1)如图1,若点E不是边BC的中点,F不是边CD的中点,且CE=DF,上述结论①,②是否仍然成立?(请直接回答“成立”或“不成立”),不需要证明)(2)如图2,若点E,F分别在CB的延长线和DC的延长线上,且CE=DF,此时,上述结论①,②是否仍然成立?若成立,请写出证明过程,若不成立,请说明理由;(3)如图3,在(2)的基础上,连接AE和BF,若点M,N,P,Q分别为AE,EF,FD,AD的中点,请判断四边形MNPQ是“矩形、菱形、正方形”中的哪一种,并证明你的结论.【答案】(1)成立;(2)成立,理由见试题解析;(3)正方形,证明见试题解析.【解析】(3)设MQ,DE分别交AF于点G,O,PQ交DE于点H,因为点M,N,P,Q分别为AE,EF,FD,AD的中点,可得MQ=PN=DE,PQ=MN=AF,MQ∥DE,PQ∥AF,然后根据AF=DE,可得四边形MNPQ是菱形,又因为AF⊥DE即可证得四边形MNPQ是正方形.试题解析:(1)上述结论①,②仍然成立,理由是:∵四边形ABCD为正方形,∴AD=DC,∠BCD=∠ADC=90°,在△ADF和△DCE中,∵DF=CE,∠ADC=∠BCD=90°,AD=CD,∴△ADF≌△DCE(SAS),∴AF=DE,∠DAF=∠CDE,∵∠ADG+∠EDC=90°,∴∠ADG+∠DAF=90°,∴∠AGD=90°,即AF⊥DE;(2)上述结论①,②仍然成立,理由是:∵四边形ABCD为正方形,∴AD=DC,∠BCD=∠ADC=90°,在△ADF和△DCE中,∵DF=CE,∠ADC=∠BCD=90°,AD=CD,∴△ADF≌△DCE(SAS),∴AF=DE,∠E=∠F,∵∠ADG+∠EDC=90°,∴∠ADG+∠DAF=90°,∴∠AGD=90°,即AF⊥DE;10\n【考点定位】1.四边形综合题;2.存在型;3.探究型.10
