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旋转模型总结
九、两道2016年中考压轴题 第三问: 九、两道2016年中考压轴题 简解如下: 简单应用: (2)如图③,AB是⊙O的直径,点C、D在⊙O上,弧AD=弧BD,若AB=13,BC=12,求CD的长.(简解如下图,即为异侧型“共斜边等腰直角三角形+直角三角形”模型) 第四问难在构图,简解如下:第一种情况: 第四问难在构图,简解如下:第二种情况: 十、十全十美之“圆中折弦模型” 十全十美,第十点附赠一个圆中有趣的模型——“折弦模型” 当图形具有邻边相等这一特征时,可以把图形的某部分绕其邻边的公共端点旋转到另一位置,将分散的条件相对集中起来,从而解决问题。因为正方形、等腰(直角)三角形、等边三角形具备边长相等这一特征,所以在这些图形中,常用旋转变换。即当某顶点处存在相等的两条线段时,可以将此顶点出发的第三条线段进行相应的旋转,可顺转也可逆转,构造出“手拉手模型”,从而解决问题。 最后,归纳总结如下: 《“旋转”那些事》 一、旋转的定义 在平面内,将一个图形绕 按 转动 ,这样的图形运动称为旋转. 一个定点 某个方向 一定的角度 三要素:旋转中心、旋转方向、旋转角度 2.向哪个方向旋转? 1.绕哪个点旋转? 3.转动了多少度? 如图∠ADC=∠B=90°,DE⊥AB,E为AB上的一点,且AD=CD,DE=5.请求出四边形ABCD的面积. F A B C D E 二、小试牛刀 反思:解本题的关键是图中已有的两条相等的线段DA=DC,这就为“旋转”奠定了基础。将AD绕着点D按逆时针方向旋转90°至DC位置,则由点D出发的第三条线段DE也作相同的旋转至DF位置,得到如图所示辅助线。可以证出B、C、F三点共线(即∠DAF+∠DCB=∠A+∠DCB=180°),进而解决问题。 解题后反思:过点D作DF⊥BC于点F,可由条件推出△ADE≌△CDF,这样也达到了与上述旋转同样的目的,这也是学生容易想到的辅助线。前面的“旋转法”,必须证明B、C、F三点共线;而后者必须证明△ADE≌△CDF,两者各有裨益。 三、“旋转一拖二”(全等) 如左图,等腰△ABC绕着点A按逆时针方向旋转α度至△AB’C’位置,易知△ABC≌△AB’C’(即旋转后的图形与旋转前的图形全等)。 如左图,若连接BB’、CC’,易证明△ABB’≌△ACC’(SAS)。 这就是传说中的“旋转一拖二”,即等腰三角形旋转之后会有两个全等三角形,尤其是第二个全等往往是解题的关键。另外,结合“8字形”,易证∠BDC=∠BAC。 上述模型有个形象的名字,可以称为“手拉手模型”。 四、“旋转一拖二”的特例(1) 如右图,△ABC和△AB’C’都是等边三角形(AB绕A逆时针旋转旋转60°至AC位置、AB’绕A逆时针旋转旋转60°至AC’位置),易知△ABB’≌△ACC’(SAS)。 这个模型可以形象地称为“共顶点的双等边三角形模型”。 四、“旋转一拖二”的特例(2) 如右图,△ABC和△AB’C’都是等腰直角三角形(AB绕A逆时针旋转旋转90°至AC位置、AB’绕A逆时针旋转旋转60°至AC’位置),易知△ABB’≌△ACC’(SAS)。 这个模型可以形象地称为“共顶点的双等腰直角三角形模型”。 五、实战分析 传统意义上,此类问题可以用“截长补短法”解决。如图,在PA上截取PQ=PB,易证明∠BPA=∠CPA=60°,这样△PBQ为等边三角形,由“共顶点双等边三角形模型”易证明△ABQ≌△CBP(SAS),故PC=QA,所以PA=PQ+QA=PB+PC,得证。这是传统的“截长法”。 五、实战分析 传统意义上,此类问题还可以用“补短法”解决。如图,延长CP至点Q,使PQ=PB,易证明∠BPQ=60°,这样△PBQ为等边三角形,由“共顶点双等边三角形模型”易证明△ABP≌△CBQ(SAS),故PA=QC,所以PA=QC=QP+PC=PB+PC,得证。 纵观上述两种传统解法,若是用旋转的眼光来看,就更有趣了。 观察到原题中点B出发有三条线段BA、BC、BP,其中BA=BC,这就为旋转作了很好地铺垫。 第一种“截长法”可以看成BP、BC同时绕点B按逆时针方向旋转60°所得,即将△PBC绕着点B逆时针旋转60°至△QBA。若是这样作辅助线,难在证明P、Q、A三点共线(提示:∠AQB=∠CPB=120°,∠BQP=60°可证)。 第二种“
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