2020年中考数学专题复习学案：折叠类题目中的动点问题(含答案).docx

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专题：折叠类题目中的动点问题 折叠问题是中考的热点也是难点问题，通常与动点问题结合起来，这类问题的题设通常是将某个图形按一定的条件折叠，通过分析折叠前后图形的变换，借助轴对称性质、勾股定理、全等三角形性质、相似三角形性质、三角函数等知识进行解答。此类问题立意新颖，充满着变化，要解决此类问题，除了能根据轴对称图形的性质作出要求的图形外，还要能综合利用相关数学模型及方法来解答。 类型一、求折叠中动点运动距离或线段长度的最值 例1. 动手操作：在矩形纸片ABCD中，AB=3，AD=5. 如图例1-1所示，折叠纸片，使点A落在BC边上的A’处，折痕为PQ，当点A’在BC边上移动时，折痕的端点P、Q也随之移动. 若限定点P、Q分别在AB、AD边上移动，则点A’在BC边上可移动的最大距离为 . 图例1-1 【答案】2. 【解析】此题根据题目要求准确判断出点A'的最左端和最右端位置.当点Q与点D重合时，A'的位置处于最左端，当点P与点B重合时，点A'的位置处于最右端. 根据分析结果，作出图形，利用折叠性质分别求出两种情况下的BA'或CA'的长度，二者之差即为所求. ①当点Q与点D重合时，A'的位置处于最左端，如图例1-2所示. 确定点A'的位置方法：因为在折叠过程中，A'Q=AQ，所以以点Q为圆心，以AQ长为半径画弧，与BC的交点即为点A'. 再作出∠A'QA的角平分线，与AB的交点即为点P. 图例1-2 图例1-3 由折叠性质可知，AD= A'D=5，在Rt△A'CD中，由勾股定理得， ②当点P与点B重合时，点A'的位置处于最右端，如图例1-3所示. 确定点A'的位置方法：因为在折叠过程中，A'P=AP，所以以点P为圆心，以AP长为半径画弧，与BC的交点即为点A'. 再作出∠A'PA的角平分线，与AD的交点即为点Q. 由折叠性质可知，AB= A'B=3，所以四边形AB A'Q为正方形. 所以A'C=BC－A'B=5－3=2. 综上所述，点A移动的最大距离为4－2=2. 故答案为：2. 【点睛】此类问题难度较大，主要考察学生的分析能力，作图能力。作图的依据是折叠前后线段长度不变，据此先找到点A的落点A'，再根据对称轴（折痕）是对应点连线的垂直平分线，确定出折痕PQ的位置. 利用勾股定理、正方形的判定定理及其性质求得相应的线段长度. 类型二、折叠问题中的类比问题 例2. （1）操作发现 如图例2-1，矩形ABCD中，E是AD的中点，将△ABE沿BE折叠后得到△GBE，且点G在矩形ABCD内部．小明将BG延长交DC于点F，认为GF=DF，你同意吗？说明理由． （2）问题解决 保持（1）中的条件不变，若DC=2DF，求的值； （3）类比探求 保持（1）中条件不变，若DC=nDF，求的值． A E D B C F G 图例2-1 图例2-2 【答案】见解析. 【解析】（1）同意，理由如下： 如图例2-2，连接EF ∵E是AD的中点 ∴AE=ED 由折叠及矩形性质得：AE=EG，∠EGF=∠D=90° 所以，EG=DE 在Rt△EFG和Rt△EFD中， ∵EF=EF EG=DE ∴Rt△EFG≌Rt△EFD （HL） ∴DF=FG （2）根据DC=2DF，设DF=FC=x，AE=ED=y 由折叠性质及（1）知BF=BG+GF=AB+GF=3x 在Rt△BCF中，由勾股定理得： BF2=BC2+CF2 (3x)2=(2y)2+x2 即： ∴ （3）设AE=ED=y，DF=x，根据DC=nDF，得CD=nx，FC=(n－1)x； 由折叠性质及矩形性质知：BF=BG+GF=AB+GF=(n+1)x 在Rt△BCF中，由勾股定理得： BF2=BC2+CF2 [(n+1)x]2=(2y)2+[(n-1)x]2 即： ∴ 【点睛】本题立意新颖，是河南中考首次采用此类型题目，给人一种耳目一新的感觉. “操作发现——问题解决——类比探究”所展现的是数学研究的核心，即“提出问题——解决问题——理论扩展及应用”. 学生需要具备完善的知识体系及一定的观察、计算能力才能完整解答此题. 本题的意义不仅在于考查学生对折叠、矩形、全等三角形、勾股定理、解方程等知识的本质理解与掌握，在很大程度上是检验学生的学习过程和学习方式，从一个新的数学角度考查了学生的数学思维能力． 类型三、折叠问题中的直角三角形存在性问题 例3. 如图例3-1，在Rt△ABC中，∠ACB=90°，∠B=30°，BC=3，点D是BC边上一动点（不与点B、C重合），过点D作DE⊥BC交AB边于点E，将∠B沿直线DE翻折，点B落在射线BC上的点F处，当△AEF为直角三角形时，BD的长为 图例3-1 图例3-2 图例3-3 【答案】2或1. 【解析】从题目所给的“当△AEF为直角三角形时”条件出发，以直角顶点所在位置进行分类讨论. 通过观察及分析可知∠BED=∠DEF=60°，所以∠AEF=180－120°=60°. 即点E不可能为直角顶点. 分两种情况考虑： ①当∠EAF=90°时，如图例3-2所示. ∵∠B=30°，BC=3 ∴， ∵∠EAF=90° ∴∠AFC=60°，∠CAF=30° 在Rt△ACF中，有：， 由折叠性质可得：∠B=∠DFE=30°， ②当∠AFE=90°时，如图例3-3所示. 由折叠性质得：∠B=∠DFE=30°， ∴∠AFC=60°，∠FAC=30° ∴ 所以，BF=2， 综上所述，BD的长为2或1. 【点睛】本题难度适中，要求学生具备分类讨论思想及数形结合解决问题的能力，另外还需要熟练运用勾股定理及相似三角形知识. 通过此题，可总结出：①遇到直角三角形存在性问题时，分类讨论的出发点在于直角顶点的位置；②解决直角三角形存在性问题的方法是数形结合，先作出符合题意的图形，再用勾股定理或相似三角形、三角函数性质解题. 例4. 如图例4-1，矩形ABCD中，AB=3，BC=4，点E是BC边上一点，连接AE，把∠B沿AE折叠，使点B落在点B′处．当△CEB′为直角三角形时，BE的长为 ． 图例4-1 图例4-2 图例4-3 【答案】3或1.5. 【解析】此题以“当△CEB′为直角三角形时”为突破口，分析可能是直角顶点的点，得出存在两种情况，即点B′及点E分别为直角顶点.分两种情况考虑： ①当∠CEB′=90°时，如图例4-2所示. 由折叠性质得：AB=AB′，四边形ABE B′是矩形. 所以四边形ABE B′是正方形. 此时，BE=AB=3. ②当∠CB′E=90°时，如图例4-3所示. 由折叠性质知，∠AB′C=90°，所以∠AB′C+∠CB′E=180°. ∴点A、B′、C共线 在Rt△ABC中，由勾股定理得AC=5 由折叠得：AB= AB′=3 所以B′C=2 设BE=x，则B′E=x，EC=4－x 在Rt△ABC中，由勾股定理得：EC2=B′E2+B′C2 即：（4-x）2=x2+22 解得：x=1.5. 综上所述，BE的值为3或1.5. 【点睛】本题解题关键在准确对问题进行分类讨论且作出相应图形，要求学生掌握三点共线的理由，折叠的性质及勾股定理的应用. 例5. 如图例5-1，在中，，，，点，分别是边，上的动点，沿所在的直线折叠，使点的对应点始终落在边上.若为直角三角形，则的长为 ． 图例5-1 图例5-2 图例5-3 【答案】或1. 【解析】通过观察及分析可知，C点不可能为直角顶点，分两种情况讨论. ①当∠CM B′=90°时，如图例5-2所示. 由折叠知：∠BMN=∠B′MB=45°，又因为∠B=45°，所以∠BNM=90°，∠MNB′=90° 即∠BNM+∠MN B′=180°，所以B、N、B′三点共线，此时B′与点A重合. 所以， ①当∠CB′M=90°时，如图例5-3所示. 由折叠知∠B=∠B′=45°，因为∠C=45°，可得∠B′MC=45°，所以△B′MC是等腰直角三角形 设BM= B′M=x，B′C=x，则MC= x 因为BC=+1 所以x+x=+1 解得：x=1，即BM=1. 综上所述，BM的值为或1. 【点睛】根据题意判断出C点不可能为直角顶点，分两种情况讨论，利用等腰直角三角形的三边关系求解. 例6. 如图例6-1，在∠MAN=90°，点C在边AM上，AC=4，点B为边AN上一动点，连接BC，△A’BC与△ABC关于BC所在直线对称. D、E分别为AC、BC的中点，连接DE并延长交A’B所在直线于点F，连接A’E. 当△A’EF为直角三角形时，AB的长为 . 图例6-1 图例6-2 图例6-3 【答案】4或 【解析】分两种情况讨论. ①当∠A’FE=90°时，如图例6-2所示. ∵D、E分别为AC、BC的中点 ∴DE是三角形ABC的中位线 即DE∥BA ∴∠A’BA=90° ∴四边形AB A’C为矩形 由折叠得AC=A’C ∴四边形AB A’C为正方形 即AB=AC=4. ②当∠A’EF=90°时，如图例6-3所示. ∵∠A’EF=∠CDE=90° ∴A’E∥CD ∴∠DCE=∠CEA’ 由折叠知：∠DCE=∠A’CE ∴∠CEA’=∠A’CE ∴A’C=A’E=4 又∵E是BC中点 即A’E是Rt△A’BC的中线 ∴BC=2A’E=8 在Rt△A’BC中，由勾股定理得，A’B= 由折叠性质得：AB= A’B=. 综上所述，AB的长为4或. 【点睛】利用中位线性质（三角形的中位线平行于第三边）及正方形判定，用勾股定理求解. 类型四、折叠问题中的等腰三角形存在性问题 例7. 如图例7-1，正方形ABCD的边长是16，点E在边AB上，AE=3，点F是边BC上不与点B、C重合的一个动点，把△EBF沿EF折叠，点B落在B′处，若△CDB′恰为等腰三角形，则DB′的长为 .[ 图例7-1 【答案】16或. 【解析】根据△CDB′为等腰三角形，以CD为腰或底分三种情况讨论，①DB′=DC；②CB′=CD；③CB′=DB′. 对于①DB′=DC，作图方法以E为圆心BE长为半径作弧，以D为圆心CD长为半径作弧，两弧交点即为B′. 对于②CB′=CD，作图方法以E为圆心BE长为半径作弧，以C为圆心CD长为半径作弧，两弧交点即为B′. 对于③CB′=DB′，作图方法以E为圆心BE长为半径作弧，弧与CD垂直平分线的交点为B′. 图例7-2 图例7-3 图例7-4 详解：①DB′=DC， 如图例7-2所示. 易知：DB′=DC=16. ②CB′=CD，如图例7-3所示. 由折叠性质可知：BF= B′F=CD=16，此时F点与C点重合，不符题意. ③CB′=DB′，如图例7-4所示. 由题意得，DN=CN=8，因为AE=3，所以EM=5. B′E=BE=13. 在Rt△EB′M中，由勾股定理得，B′M=12. 所以B′N=4. 在Rt△DB′N中，由勾股定理得，B′D=. 综上所述，B′D的长为16或. 【点睛】以CD为腰或底分三种情况讨论，排除其中一种，利用勾股定理求解. 类型五、折叠问题中的落点“固定”问题 例8. 如图例8-1，矩形ABCD中，AD=5，AB=7，点E为DC上一个动点，把△ADE沿AE折叠，当点D的对应点D′落在∠ABC的角平分线上时，DE的长为　 　． 图例8-1 图例8-2 图例8-3 【答案】或. 【解析】如图例8-2. 发现有两个不同的D’点，对不同的位置分别求解. 如图例8-3所示. 因为BD′是∠ABC的平分线 所以∠D′BN=45°，D′N=NB 由折叠知AD′=AD=5. 设D′N=NB=x，则AN=7－x 在Rt△AD′N中，由勾股定理得，AD′2=D′N2+AN2 52=x2+(7-x)2，解得x=3或4. ①当x=3时，D′M=2，AN=4. 设DE=y，则D′E=y，EM=4-y 在Rt△ED′M中，由勾股定理得，ED′2=D′M2+EM2 即y2=22+(4-y)2，解得y=. ②当x=4时，D′M=1，AN=3. 设DE=y，则D′E=y，EM=3-y 在Rt△ED′M中，由勾股定理得，ED′2=D′M2+EM2 y2=12+(3-y)2，解得y=. 综上所述，DE的长为或. 【点睛】D′落在∠ABC的角平分线上，作出∠ABC的角平分线，再以A为圆心以AD长半径画弧，弧与∠ABC的角平分线的交点即为D’点. 根据折叠中，折痕是对应点连线的垂直平分线作出折痕. 例9. 如图例9-1，已知AD∥BC，AB⊥BC，AB=3，点E为射线BC上一个动点，连接AE，将△ABE沿AE折叠，点B落在点B’处，过点B’作AD的垂线，分别交AD、BC于点M、N，当点B’为线段MN的三等分点时，BE的长为 . 图例9-1 【答案】或 【解析】取线段AB的三等分点P、G，过点P、G作PQ∥AD，GH∥AD 以点A为圆心，以AB长为半径画弧，该弧与PQ、GH的交点即为B’. 如图例9-2. 图例9-2 图例9-3 图例9-4 ①取弧BB’与GH的交点，如图例9-3所示 因为BG= B’N=1，B’M=AG=2，由折叠得AB=AB’=3. 在Rt△AGB’中，由勾股定理得：B’G=，所以AM=. 因为∠MAB’=∠EB’N 所以cos∠MAB’=cos∠EB’N 即: 设BE= B’E=x，则 解得：x=，即BE= ②取弧BB’与PQ的交点，如图例9-4所示 因为BP= B’N=2，B’M=AP=1，由折叠得AB=AB’=3. 在Rt△APB’中，由勾股定理得：B’P=，所以AM=. 因为∠MAB’=∠EB’N 所以cos∠MAB’=cos∠EB’N 即: 设BE= B’E=x，则 解得：x=，即BE=. 综上所述，BE的长为或. 【点睛】根据题意画出图形后，利用一线三直角的线段比例相等求解. 刻意练习 第1题 第2题 第3题 1. 如图，在矩形ABCD中，AB=3，BC=4，点M在BC上，点N是AB上的动点，将矩形ABCD沿MN折叠，设点B的对应点是点E，若点E在对角线AC上，则 AE的取值范围是 2. 如图，在矩形ABCD中，AB＝10，AD＝5，将矩形ABCD折叠，使点C落在边AB上的E处，折痕交DC边于点M，点F在DM上运动，当△AEF是腰长为5的等腰三角形时，EF的长为 3. 如图，在矩形纸片ABCD中，AB=5，AD=2，点P在线段AB上运动，设AP=x，现将纸片折叠，使点D与点P重合，得折痕EF（点E、F为折痕与矩形边的交点），再将纸片还原，则四边形EPFD为菱形时，x的取值范围是　 第4题 第5题 4. 如图，矩形ABCD中，点E为射线BC上的一个动点，连接AE，以AE为对称轴折叠△AEB，得到△AEB′，点B的对称点为点B′，若AB=5，BC=3，当点B′落在射线CD上时，线段BE的长为　　． 5. 如图，在Rt△ABC中，∠A=90°，∠B=30°，BC=+1，点E、F分别是BC、AC边上的动点，沿E、F所在直线折叠∠C，使点C的落对应点C'始终落在边AB上，若△BEC'是直角三角形时，则BC'的长为　 刻意练习答案及解析 1.【答案】1≤AE≤3 【解析】 在Rt△ABC中，AC =5， 如图1，M点在C点处，沿∠ACB的对角线折叠，则CE=CB=4，所以AE=AC－BC=1； 如图2，N点在A点处，沿∠CAB的对角线折叠，则AE=AB=3. ∴AE的取值范围为1≤AE≤3． 故答案为1≤AE≤3． 2. 【答案】5或5 . 【解析】∵四边形ABCD为矩形， ∴CD=AB=10，BC=AD=5， ∵矩形ABCD折叠，使点C落在边AB上的E处，折痕交DC边于点M， ∴∠MEB=∠C=90°，BC=BE=5， ∴四边形BCME为正方形， ∴ME=5， ∴AE=AB-BE=5， ∵点F在DM上运动，且△AEF是腰长为5的等腰三角形， ∴点F只能在点D或点M处， 点F运动到点D时，EF=5 当点F运动到点M时，EF=5． 故答案为5或5. 3. 【答案】2≤x≤5 【解析】要使四边形EPFD为菱形，则需DE=EP=FP=DF， 如图1：当点E与点A重合时，AP=AD=2，此时AP最小； 如图2：当点P与B重合时，AP=AB=5，此时AP最大； 四边形EPFD为菱形的x的取值范围是：2≤x≤5． 故答案为：2≤x≤5． 4. 【答案】或15 【解析】 如图1，∵将△ABE沿AE折叠，得到△AB′E， ∴AB′=AB=5，B′E=BE， ∴CE=3﹣BE， ∵AD=3， ∴DB′=4， ∴B′C=1， ∵B′E2=CE2+B′C2， ∴BE2=（3﹣BE）2+12， ∴BE=， 如图2，∵将△ABE沿AE折叠，得到△AB′E， ∴AB′=AB=5， ∵CD∥AB， ∴∠1=∠3， ∵∠1=∠2， ∴∠2=∠3， ∵AE垂直平分BB′， ∴AB=BF=5， ∴CF=4， ∵CF∥AB， ∴△CEF∽△ABE， ∴， 即， ∴CE=12，BE=15 综上所述：BE的长为：或15， 5. 【答案】或2. 【解析】如图1，当∠BEC'=90°时， 图1 图2 ∵∠B=30°， ∴BE=C’E， 又∵CE=C'E，BC=+1， ∴BE=，C'E=1， ∴Rt△BEC'中，BC'=2； 如图2，当∠BC'E=90°时， ∵∠B=30°， ∴BE=2C'E=2CE， 又∵BC=+1， ∴BE=，C'E=， ∴BC'=； 综上所述，BC'的长为或2． 18