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模型52“手拉手”相似模型
模型展现
基础模型
图示
AD在△ABC内且拉手线无交点
AD在△ABC外
且拉手线无交点
AD在△ABC外
且拉手线有交点
特点
在△ABC中,DE∥BC,将△ADE绕点A旋转
结论
1.△ADE∽△ABC,△ADB∽△AEC;
2.两条拉手线BD,CE交于点F,则∠BFC=∠BAC
结论分析
结论1:△ADE∽△ABC,△ADB∽△AEC
证明:∵DE∥BC,
∴△ADE∽△ABC,
∴ADAB=
由旋转的性质得,∠BAD=∠CAE,
∴△ADB∽△AEC.
结论2:两条拉手线BD,CE交于点F,则∠BFC=∠BAC
证明:∵△ADB∽△AEC,
∴∠ABD=∠ACE.
∵∠BFE=∠FBC+∠BCF=∠DBC+∠ACB+∠ACE,
∠BAC=180°?∠ABC?∠ACB
=180°-∠ABD-∠DBC-∠ACB
=180°-∠ACE-∠DBC-∠ACB
=180°-∠BFE
=∠BFC,
∴∠BAC=∠BFC.
怎么用
1.找模型
共顶点的两个等角,等角两边成比例,有旋转,考虑“手拉手”相似模型
2.用模型
根据旋转角转换及线段成比例证明三角形相似
满分技法
在相似三角形的判定方法中,“两边对应成比例且夹角相等的两个三角形相似”是“手拉手”相似模型中证明相似最核心的判定方法.
模型拓展
拓展方向:公共角为直角的“手拉手”模型应用
图示
特点
在△ABC中,DE∥BC,∠BAC=90°,将△ADE绕点A旋转
结论
1.△ADE∽△ABC,△ADB∽△AEC;
2.BD⊥CE;
3.连接BE,CD,BE2+CD2=BC2+DE2;
4.S四边形BCDE?BD·C
模型典例
例1如图,在Rt△ABC中,∠ABC=90°,AB=BC=2,将△ABC绕点C顺时针旋转后得到△EDC,连接AE,BD相交于点F,则∠BFE的度数为.
例2如图,在△ABC中,AB=5,AC=3,将△ABC绕着点A旋转后与△ABC重合,连接BB,CC,则SABB
针对训练
1.如图,在正方形ABCD中,点E是AD边上一点,连接CE,以CE为对角线作正方形CFEG,且点G在正方形ABCD内,连接BG并延长交AC于点O,则∠GOC的度数为()
A.70°B.80°
C.90°D.100°
2.如图,在△ABC和△ADE中,∠BAC=∠DAE=90°,AB=AC,AD=AE,连接BE,CD,点O是BE的中点,连接AO,若AO=2,则CD的长为.
3.?拔高问题背景
(1)如图①,已知△ABC∽△ADE,求证:△ABD∽△ACE;
尝试应用
(2)如图②,在△ABC和△ADE中,∠BAC=∠DAE=90°,将△ADE绕点A逆时针旋转使得点D落在BC边上,AC与DE相交于点F,若∠ABC=∠ADE=60°,DFCF
拓展创新
(3)如图③,D是△ABC内一点,∠BAD=∠CBD=30°,∠BDC=90°,AB=4,AC=23,求AD的长.
模型52“手拉手”相似模型
模型典例
例1135°【解析】如解图,设AC与BD交于点G,由旋转的性质可知,CD=DE=AB=BC=2,CE=AC=22(旋转前后的图形全等,对应边和对应角相等),∴AC
例225/9【解析】∵△ABC和△ABC绕着点A旋转能够重合,∴AB=AB=5,AC=AC=3,∴ABAC=ABAC
针对训练
1.C【解析】如解图,连接OD,∵四边形ABCD和四边形CFEG均为正方形,∴AB=BC,EG=CG,∴AC=2BC,CE=2
2.4【解析】如解图,以AC为对称轴作△ABC的对称图形△ABC,连接BE,∴AB=AB,∠BAC=∠BAC=90°,∴B,A,B三点共线,∵∠DAC+∠CAE=∠CAE+∠EAB=90°,∴∠DAC=∠EAB,∵AB=AC,∴AB=AB=AC,在△ADC和△AEB中,AC=AB
3.(1)证明:∵△ABC∽△ADE,
∴∠BAC=∠DAE,
∴∠BAD=∠CAE,
∴△ABD∽△ACE;
(2)解:如解图①,连接CE,
∵∠ABC=∠ADE,∠BAC=∠DAE,
∴△ABC∽△ADE,
由(1)同理可得△ABD∽△ACE,
∴
∵∠ADF=∠ECF,∠AFD=∠EFC,
∴△ADF∽△ECF,
∴
∵∠ADE=60°,
∴∠AED=30°,
即tan
∵
∴
∴
(3)解:如解图②,过点A作AB的垂线,过点D作AD的垂线,两垂线交于点M,连接BM.
∵∠BAD=30°
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