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9. [2025 北京海淀期中,★☆]如图,正五边形的五个内角都相等,五条边都相等,连接对角线 AD,BE,CE,线段 AD 分别与 BE 和 CE 相交于点 F,G,下列结论:①$∠AGC= 108^{\circ }$;②$AG= AE$;③$∠EBC= 2∠BEC$;④$BF= DE$.其中正确结论的个数是(
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
D
)A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:
D
∵五边形 ABCDE 是正五边形,
∴∠BAE = ∠AED = ∠CDE = 108°,AB = AE = DE = CD,
∴∠ABE = ∠AEB = ∠EAD = ∠ADE = ∠CED = 36°,
∴∠AGC = ∠DGE = 180° - ∠EDA - ∠CED = 108°,故①正确;
∵∠AGE = 180° - 108° = 72°,∠AEG = 180° - 36° - 72° = 72°,
∴∠AEG = ∠AGE,
∴AE = AG,故②正确;
∵∠ABC = ∠DCB = 108°,∠ABE = ∠DCE = 36°,
∴∠EBC = ∠ECB = 108° - 36° = 72°,
∴∠BEC = 180° - 72° - 72° = 36°,
∴∠EBC = 2∠BEC,故③正确;
∵∠ABE = 36°,∠BAF = 108° - 36° = 72°,
∴∠BFA = 180° - 72° - 36° = 72°,
∴∠BAF = ∠BFA,
∴AB = BF,
∵AB = DE,
∴BF = DE,故④正确。故选 D。
∵五边形 ABCDE 是正五边形,
∴∠BAE = ∠AED = ∠CDE = 108°,AB = AE = DE = CD,
∴∠ABE = ∠AEB = ∠EAD = ∠ADE = ∠CED = 36°,
∴∠AGC = ∠DGE = 180° - ∠EDA - ∠CED = 108°,故①正确;
∵∠AGE = 180° - 108° = 72°,∠AEG = 180° - 36° - 72° = 72°,
∴∠AEG = ∠AGE,
∴AE = AG,故②正确;
∵∠ABC = ∠DCB = 108°,∠ABE = ∠DCE = 36°,
∴∠EBC = ∠ECB = 108° - 36° = 72°,
∴∠BEC = 180° - 72° - 72° = 36°,
∴∠EBC = 2∠BEC,故③正确;
∵∠ABE = 36°,∠BAF = 108° - 36° = 72°,
∴∠BFA = 180° - 72° - 36° = 72°,
∴∠BAF = ∠BFA,
∴AB = BF,
∵AB = DE,
∴BF = DE,故④正确。故选 D。
10. [2024 四川绵阳中考,★☆]如图,在边长为 2 的正六边形 ABCDEF 中,连接 BE,点 H 在 BE 上运动,点 G 为 EF 的中点,当△AGH 的周长最小时,$AH+GH= $( )
A. $2\sqrt {3}$
B. $\sqrt {13}$
C. 12
D. 13
A. $2\sqrt {3}$
B. $\sqrt {13}$
C. 12
D. 13
答案:
B 如图,要使△AGH 的周长最小,则需使 AH + HG 的值最小,利用正六边形的性质可得点 G 关于直线 BE 的对称点 G'为 DE 的中点,由对称性可得 HG' = HG,
∴当 A、H、G'三点共线时 AH + HG 的值最小,最小值为 AG'的长,设此时 AG'交 BE 于点 H',连接 AE,H'G,易知∠F = 120°,AF = EF = 2,
∴AE = $2\sqrt{3}$,∠AEF = 30°,
∴∠AEG' = 90°,
∵G'为 DE 的中点,
∴EG' = $\frac{1}{2}$DE = 1,
∴AG' = $\sqrt{1² + (2\sqrt{3})²}$ = $\sqrt{13}$,故当△AGH 的周长最小时,AH + GH = $\sqrt{13}$。故选 B。
B 如图,要使△AGH 的周长最小,则需使 AH + HG 的值最小,利用正六边形的性质可得点 G 关于直线 BE 的对称点 G'为 DE 的中点,由对称性可得 HG' = HG,
∴当 A、H、G'三点共线时 AH + HG 的值最小,最小值为 AG'的长,设此时 AG'交 BE 于点 H',连接 AE,H'G,易知∠F = 120°,AF = EF = 2,
∴AE = $2\sqrt{3}$,∠AEF = 30°,
∴∠AEG' = 90°,
∵G'为 DE 的中点,
∴EG' = $\frac{1}{2}$DE = 1,
∴AG' = $\sqrt{1² + (2\sqrt{3})²}$ = $\sqrt{13}$,故当△AGH 的周长最小时,AH + GH = $\sqrt{13}$。故选 B。
11. 学科特色方程思想 [2022 四川遂宁中考,★☆]如图,正六边形 ABCDEF 的顶点 A、F 分别在正方形 BMGH 的边 BH、GH 上.若正方形 BMGH 的边长为 6,则正六边形 ABCDEF 的边长为____
4
.
答案:
答案 4
解析 设 AF = x,则 AB = x,AH = 6 - x,
∵六边形 ABCDEF 是正六边形,
∴∠BAF = $\frac{(6 - 2)×180°}{6}$ = 120°,
∴∠HAF = 60°,
∵∠AHF = 90°,
∴∠AFH = 30°,
∴AF = 2AH,
∴x = 2(6 - x),解得 x = 4,
∴AB = 4,即正六边形 ABCDEF 的边长为 4。
解析 设 AF = x,则 AB = x,AH = 6 - x,
∵六边形 ABCDEF 是正六边形,
∴∠BAF = $\frac{(6 - 2)×180°}{6}$ = 120°,
∴∠HAF = 60°,
∵∠AHF = 90°,
∴∠AFH = 30°,
∴AF = 2AH,
∴x = 2(6 - x),解得 x = 4,
∴AB = 4,即正六边形 ABCDEF 的边长为 4。
12. [2025 河北沧州期中,★☆]如图,已知五边形 ABCDE 是⊙O 的内接正五边形,点 I 是△ABC 的内心,则$∠CIA-∠AOB= $
72°
.
答案:
答案 72°
解析
∵五边形 ABCDE 是⊙O 的内接正五边形,
∴∠AOB = 360°÷5 = 72°,
∵正五边形 ABCDE 的内角和为 (5 - 2)×180° = 3×180° = 540°,
∴∠ABC = $\frac{540°}{5}$ = 108°。
∵AB = BC,
∴∠CAB = ∠ACB = $\frac{180° - ∠ABC}{2}$ = 36°,
∵点 I 为△ABC 的内心,
∴AI 平分∠CAB,CI 平分∠ACB,
∴∠CAI = ∠ACI = 18°,
∴∠CIA = 180° - ∠CAI - ∠ACI = 180° - 18° - 18° = 144°,
∴∠CIA - ∠AOB = 144° - 72° = 72°。
解析
∵五边形 ABCDE 是⊙O 的内接正五边形,
∴∠AOB = 360°÷5 = 72°,
∵正五边形 ABCDE 的内角和为 (5 - 2)×180° = 3×180° = 540°,
∴∠ABC = $\frac{540°}{5}$ = 108°。
∵AB = BC,
∴∠CAB = ∠ACB = $\frac{180° - ∠ABC}{2}$ = 36°,
∵点 I 为△ABC 的内心,
∴AI 平分∠CAB,CI 平分∠ACB,
∴∠CAI = ∠ACI = 18°,
∴∠CIA = 180° - ∠CAI - ∠ACI = 180° - 18° - 18° = 144°,
∴∠CIA - ∠AOB = 144° - 72° = 72°。
13. [2023 浙江杭州中考,★☆]如图,六边形 ABCDEF 是⊙O 的内接正六边形,设正六边形 ABCDEF 的面积为$S_{1}$,△ACE 的面积为$S_{2}$,则$\frac {S_{1}}{S_{2}}= $____.
答案:
答案 2
解析 如图,连接 OA,OC,OE。
∵六边形 ABCDEF 是⊙O 的内接正六边形,
∴AC = AE = CE,
∴△ACE 是⊙O 的内接正三角形,
∵∠B = 120°,AB = BC,
∴∠BAC = ∠BCA = $\frac{1}{2}$(180° - ∠B) = 30°,
∵∠CAE = 60°,
∴∠OAC = ∠OAE = 30°,
∴∠BAC = ∠OAC = 30°,同理可得∠BCA = ∠OCA = 30°,又
∵AC = AC,
∴△BAC ≌ △OAC(ASA),
∴$S_{△BAC}$ = $S_{△AOC}$,由圆和正六边形的性质可得 $S_{△BAC}$ = $S_{△AFE}$ = $S_{△CDE}$,由圆和正三角形的性质可得 $S_{△OAC}$ = $S_{△OAE}$ = $S_{△OCE}$,
∵$S_1$ = $S_{△BAC}$ + $S_{△AEF}$ + $S_{△CDE}$ + $S_{△OAC}$ + $S_{△OAE}$ + $S_{△OCE}$ = 2($S_{△OAC}$ + $S_{△OAE}$ + $S_{△OCE}$) = $2S_2$,
∴$\frac{S_1}{S_2}$ = 2。
答案 2
解析 如图,连接 OA,OC,OE。
∵六边形 ABCDEF 是⊙O 的内接正六边形,
∴AC = AE = CE,
∴△ACE 是⊙O 的内接正三角形,
∵∠B = 120°,AB = BC,
∴∠BAC = ∠BCA = $\frac{1}{2}$(180° - ∠B) = 30°,
∵∠CAE = 60°,
∴∠OAC = ∠OAE = 30°,
∴∠BAC = ∠OAC = 30°,同理可得∠BCA = ∠OCA = 30°,又
∵AC = AC,
∴△BAC ≌ △OAC(ASA),
∴$S_{△BAC}$ = $S_{△AOC}$,由圆和正六边形的性质可得 $S_{△BAC}$ = $S_{△AFE}$ = $S_{△CDE}$,由圆和正三角形的性质可得 $S_{△OAC}$ = $S_{△OAE}$ = $S_{△OCE}$,
∵$S_1$ = $S_{△BAC}$ + $S_{△AEF}$ + $S_{△CDE}$ + $S_{△OAC}$ + $S_{△OAE}$ + $S_{△OCE}$ = 2($S_{△OAC}$ + $S_{△OAE}$ + $S_{△OCE}$) = $2S_2$,
∴$\frac{S_1}{S_2}$ = 2。
14. [2024 福建莆田二十五中期中,★☆]如图,正方形 ABCD 内接于⊙O,E 是$\overset{\frown }{BC}$的中点,连接 AE,DE,CE.
(1)求证:$AE= DE$.
(2)求证:$AE+CE= \sqrt {2}DE$.
(1)求证:$AE= DE$.
(2)求证:$AE+CE= \sqrt {2}DE$.
答案:
证明 (1)
∵四边形 ABCD 是正方形,
∴AB = CD,
∴$\overset{\frown}{AB}$ = $\overset{\frown}{CD}$。
∵E 是$\overset{\frown}{BC}$的中点,
∴$\overset{\frown}{BE}$ = $\overset{\frown}{EC}$。
∴$\overset{\frown}{AE}$ = $\overset{\frown}{DE}$,
∴AE = DE。
(2)连接 BD,过点 D 作 DF⊥DE 交 EC 的延长线于 F。
∵四边形 ABCD 是正方形,
∴∠DBC = ∠DEC = 45°,DA = DC,
∵∠EDF = 90°,
∴∠F = 90° - 45° = 45°,
∴DE = DF。
∵∠ADC = ∠EDF = 90°,
∴∠ADE = ∠CDF。
∵AD = CD,
∴$\overset{\frown}{AD}$ = $\overset{\frown}{CD}$,
∴∠AED = ∠DEC = 45°,
∴∠AED = ∠F = 45°。在△ADE 和△CDF 中,
$\begin{cases}∠AED = ∠F, \\∠ADE = ∠CDF, \\DA = DC,\end{cases}$
∴△ADE ≌ △CDF(AAS),
∴AE = CF,
∴EF = $\sqrt{2}$DE = EC + CF = EC + AE,即 AE + CE = $\sqrt{2}$DE。
证明 (1)
∵四边形 ABCD 是正方形,
∴AB = CD,
∴$\overset{\frown}{AB}$ = $\overset{\frown}{CD}$。
∵E 是$\overset{\frown}{BC}$的中点,
∴$\overset{\frown}{BE}$ = $\overset{\frown}{EC}$。
∴$\overset{\frown}{AE}$ = $\overset{\frown}{DE}$,
∴AE = DE。
(2)连接 BD,过点 D 作 DF⊥DE 交 EC 的延长线于 F。
∵四边形 ABCD 是正方形,
∴∠DBC = ∠DEC = 45°,DA = DC,
∵∠EDF = 90°,
∴∠F = 90° - 45° = 45°,
∴DE = DF。
∵∠ADC = ∠EDF = 90°,
∴∠ADE = ∠CDF。
∵AD = CD,
∴$\overset{\frown}{AD}$ = $\overset{\frown}{CD}$,
∴∠AED = ∠DEC = 45°,
∴∠AED = ∠F = 45°。在△ADE 和△CDF 中,
$\begin{cases}∠AED = ∠F, \\∠ADE = ∠CDF, \\DA = DC,\end{cases}$
∴△ADE ≌ △CDF(AAS),
∴AE = CF,
∴EF = $\sqrt{2}$DE = EC + CF = EC + AE,即 AE + CE = $\sqrt{2}$DE。
15. 新课标几何直观 [2025 河北石家庄桥西期末]如图,正六边形 ABCDEF 的边长为 2,点 G 为 DE 边上一点,连接 AG,FG,CG,则△AFG 与△CDG 的面积和为( )
A. 4
B. $3\sqrt {3}$
C. $2\sqrt {3}$
D. 随点 G 位置而变化
A. 4
B. $3\sqrt {3}$
C. $2\sqrt {3}$
D. 随点 G 位置而变化
答案:
C 如图,过点 G 作 AF 的垂线,分别交 AF,CD 的延长线于点 M,N,设正六边形的中心为 O,过点 O 作 AF 的垂线,分别交 AF,CD 于点 P,Q,则 MN = PQ,连接 OC,在 Rt△COQ 中,易知 OC = 2,CQ = 1,
∴OQ = $\sqrt{OC² - CQ²}$ = $\sqrt{3}$,
∴MN = PQ = $2\sqrt{3}$,
∴$S_{△AFG}$ + $S_{△CDG}$ = $\frac{1}{2}$AF·GM + $\frac{1}{2}$CD·GN = $\frac{1}{2}$×2×GM + $\frac{1}{2}$×2×GN = GM + GN = MN = $2\sqrt{3}$。故选 C。
C 如图,过点 G 作 AF 的垂线,分别交 AF,CD 的延长线于点 M,N,设正六边形的中心为 O,过点 O 作 AF 的垂线,分别交 AF,CD 于点 P,Q,则 MN = PQ,连接 OC,在 Rt△COQ 中,易知 OC = 2,CQ = 1,
∴OQ = $\sqrt{OC² - CQ²}$ = $\sqrt{3}$,
∴MN = PQ = $2\sqrt{3}$,
∴$S_{△AFG}$ + $S_{△CDG}$ = $\frac{1}{2}$AF·GM + $\frac{1}{2}$CD·GN = $\frac{1}{2}$×2×GM + $\frac{1}{2}$×2×GN = GM + GN = MN = $2\sqrt{3}$。故选 C。
16. 新课标推理能力 [2025 江苏南京秦淮期末]如图,点 O 是边长为 6 的正六边形 ABCDEF 和边长为 a 的正方形 MNPQ 的中心,将正方形 MNPQ 绕点 O 旋转一周.若在旋转过程中,正方形 MNPQ 始终在正六边形 ABCDEF 的内部(即正方形边上的所有点都在正六边形内),则 a 的取值范围是____.
答案:
答案 0 < a < $3\sqrt{6}$
解析 如图,当正方形 MNPQ 的一个顶点 Q 在 EF 的中点时,正方形 MNPQ 的边长最大,连接 OE,OF,OQ,OP,则 OQ⊥EF,
∵六边形 ABCDEF 是正六边形,中心为 O,
∴∠EOF = $\frac{360°}{6}$ = 60°,OE = OF,
∴△EOF 是正三角形,
∴OE = OF = EF = 6,QE = QF = 3,在 Rt△EOQ 中,OQ = $\sqrt{OE² - EQ²}$ = $3\sqrt{3}$,在 Rt△POQ 中,OP = OQ = $3\sqrt{3}$,
∴PQ = $\sqrt{OP² + OQ²}$ = $3\sqrt{6}$,即正方形 MNPQ 的边长最大为 $3\sqrt{6}$,
∴a 的取值范围是 0 < a < $3\sqrt{6}$。
答案 0 < a < $3\sqrt{6}$
解析 如图,当正方形 MNPQ 的一个顶点 Q 在 EF 的中点时,正方形 MNPQ 的边长最大,连接 OE,OF,OQ,OP,则 OQ⊥EF,
∵六边形 ABCDEF 是正六边形,中心为 O,
∴∠EOF = $\frac{360°}{6}$ = 60°,OE = OF,
∴△EOF 是正三角形,
∴OE = OF = EF = 6,QE = QF = 3,在 Rt△EOQ 中,OQ = $\sqrt{OE² - EQ²}$ = $3\sqrt{3}$,在 Rt△POQ 中,OP = OQ = $3\sqrt{3}$,
∴PQ = $\sqrt{OP² + OQ²}$ = $3\sqrt{6}$,即正方形 MNPQ 的边长最大为 $3\sqrt{6}$,
∴a 的取值范围是 0 < a < $3\sqrt{6}$。
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