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矩形菱形与正方形
一选择题
1(2024·广西贺州·3分)如图,正方形ABCD的边长为1,以对角线AC为边作第二个正方形ACEF,再以对角线AE为边作第三个正方形AEGH,依此下去,第n个正方形的面积为()
A()n﹣1 B2n﹣1 C()n D2n
【解答】解:第一个正方形的面积为1=20,
第二个正方形的面积为()2=2=21,
第三个正方形的边长为22,
…
第n个正方形的面积为2n﹣1,
故选:B
2(2024·湖北十堰·3分)菱形不具备的性质是()
A四条边都相等 B对角线一定相等
C是轴对称图形 D是中心对称图形
【分析】根据菱形的性质即可判断;
【解答】解:菱形的四条边相等,是轴对称图形,也是中心对称图形,对角线垂直不一定相等,
故选:B
【点评】本题考查菱形的性质,解题的关键是熟练掌握菱形的性质,属于中考基础题
3(2024·广西梧州·3分)如图,在正方形ABCD中,ABC三点的坐标分别是(﹣1,2)(﹣1,0)(﹣3,0),将正方形ABCD向右平移3个单位,则平移后点D的坐标是()
A(﹣6,2) B(0,2) C(2,0) D(2,2)
【分析】首先根据正方形的性质求出D点坐标,再将D点横坐标加上3,纵坐标不变即可
【解答】解:∵在正方形ABCD中,ABC三点的坐标分别是(﹣1,2)(﹣1,0)(﹣3,0),
∴D(﹣3,2),
∴将正方形ABCD向右平移3个单位,则平移后点D的坐标是(0,2),
故选:B
【点评】本题考查了正方形的性质,坐标与图形变化﹣平移,是基础题,比较简单
4(2024·湖北江汉·3分)如图,正方形ABCD中,AB=6,G是BC的中点将△ABG沿AG对折至△AFG,延长GF交DC于点E,则DE的长是()
A1 B15 C2 D25
【分析】根据翻折变换的性质和正方形的性质可证Rt△AFE≌Rt△ADE;在直角△ECG中,根据勾股定理即可求出DE的长
【解答】解:∵AB=AD=AF,∠D=∠AFE=90°,
在Rt△ABG和Rt△AFG中,
∵,
∴Rt△AFE≌Rt△ADE,
∴EF=DE,
设DE=FE=x,则EC=6﹣x
∵G为BC中点,BC=6,
∴CG=3,
在Rt△ECG中,根据勾股定理,得:(6﹣x)2+9=(x+3)2,
解得x=2
则DE=2
故选:C
5(2024·四川省攀枝花·3分)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,连结CP并延长CP交AD于Q点给出以下结论:
①四边形AECF为平行四边形;
②∠PBA=∠APQ;
③△FPC为等腰三角形;
④△APB≌△EPC
其中正确结论的个数为()
A1B2C3D4
解:①如图,EC,BP交于点G;
∵点P是点B关于直线EC的对称点,∴EC垂直平分BP,∴EP=EB,∴∠EBP=∠EPB
∵点E为AB中点,∴AE=EB,∴AE=EP,∴∠PAB=∠PBA
∵∠PAB+∠PBA+∠APB=180°,即∠PAB+∠PBA+∠APE+∠BPE=2(∠PAB+∠PBA)=180°,∴∠PAB+∠PBA=90°,∴AP⊥BP,∴AF∥EC;
∵AE∥CF,∴四边形AECF是平行四边形,故①正确;
②∵∠APB=90°,∴∠APQ+∠BPC=90°,由折叠得:BC=PC,∴∠BPC=∠PBC
∵四边形ABCD是正方形,∴∠ABC=∠ABP+∠PBC=90°,∴∠ABP=∠APQ,故②正确;
③∵AF∥EC,∴∠FPC=∠PCE=∠BCE
∵∠PFC是钝角,当△BPC是等边三角形,即∠BCE=30°时,才有∠FPC=∠FCP,如右图,△PCF不一定是等腰三角形,故③不正确;
④∵AF=EC,AD=BC=PC,∠ADF=∠EPC=90°,∴Rt△EPC≌△FDA(HL)
∵∠ADF=∠APB=90°,∠FAD=∠ABP,当BP=AD或△BPC是等边三角形时,△APB≌△FDA,∴△APB≌△EPC,故④不正确;
其中正确结论有①②,2个
故选B
6(2024·云南省曲靖·4分)如图,在正方形ABCD中,连接AC,以点A为圆心,适当长为半径画弧,交ABAC于点M,N,分别以M,N为圆心,大于MN长的一半为半径画弧,两弧交于点H,连结AH并延长交BC于点E,再分别以AE为圆心,以大于AE长的一半为半径画弧,两弧交于点P,Q,作直线PQ,分别交CD,AC,AB于点F,G,L,交CB的延长线于点K,连接GE,下列结论:①∠LKB=225°,②GE∥AB,③tan∠CGF=,④S△CGE:S△CAB=1:4其中正确的是()
A①②③ B②③④ C①③④ D
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