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正方形中的“十字架”形

2022-11-17 07:24:47劉家良
數理天地(初中版) 2022年21期

劉家良

【摘要】 將一個基本圖形的特征及性質進行遷移,結合正方形的邊、角性質,得到正方形中“十字架”形的性質及變式圖形(一線三直角)的性質.由基本圖形到“十字架”形再到“一線三直角”形的系列過程,啟發教者要特別關注基本圖形的特征及性質的教學,并要學會在復雜圖形中提煉基本圖形的本領.

【關鍵詞】 基本圖形;遷移;正方形;“十字架”;變式

將一個基本圖形的特征及性質進行遷移,結合正方形的邊、角性質,可得到正方形中“十字架”形的性質.

基本圖形:如圖1,若∠ABD=∠EDC=90°,AB=ED,BD=DC,則AD=EC,AD⊥EC.

簡證:易證△ABD≌△EDC(SAS),

于是AD=EC,

∠ADB=∠C.

又∠ADB+∠CDG=90°,

所以∠C+∠CDG=90°,

所以∠CGD=90°,

所以AD⊥EC.

將圖1及其蘊含結論遷移到正方形中,結合正方形的邊、角性質,可得正方形中“十字架”形的性質:

如圖2,已知E,F分別是正方形ABCD的邊AB與BC上的一點,且AE=BF(或BE=CF),AE與DF相交于點P,則AF=DE,AF⊥DE.

推論:如圖2,在①AE=BF(或BE=CF),②AF=DE,③AF⊥DE三個條件中,若已知一個條件,可得另外的兩個條件,簡稱“知一求二”.

應用正方形中的“十字架”形的結論,可解決與正方形相關的問題.

1 由垂直到邊等

例1

如圖3,正方形紙片ABCD的邊長為12,點F是AD上一點,將△CDF沿CF折疊,點D落在點G處,連接DG并延長交AB于點E.若AE=5,則GE的長為.

分析 設CF與DE交于點O.點D,G關于CF對稱,由軸對稱性質可知CF垂直平分GD,即DO=GO,CF⊥DE,由此想到正方形中的“十字架”形,可得CF=DE,AE=DF.

解 如圖4,設CF與DE交于點O.

因為點D,G關于CF對稱,

所以GO=DO,CF⊥DE,

即∠FOD=90°,

所以∠CFD+∠ADE=90°.

因為四邊形ABCD是正方形,

所以AD=CD=12,

∠A=∠ADC=90°,

所以∠CFD+∠FCD=90°,

所以∠ADE=∠DCF,

所以△ADE≌△DCF,

所以DE=CF,AE=DF=5.

在Rt△DAE中,由勾股定理得

DE=AD2+AE2=144+25=13,

所以CF=13.

由S△CDF=12CF·OD=12CD·DF,得

OD=CD·DFCF=6013,

所以DG=2OD=12013,

所以EG=DE-DG=13-12013=4913.

注 由軸對稱性質得到CF⊥DE,這意味著兩直角三角形的斜邊垂直,由垂直這一條件聯想到正方形的“十字架”形.

2 由一直角邊相等到斜邊相等與垂直

例2 圖4

如圖4,在邊長為22的正方形ABCD中,點E,F分別是邊AB,BC的中點,連接EC,FD,點G,H分別是EC,FD的中點,連接GH,則GH的長度為.

分析 求GH的長,一般是將其放置在直角三角形中由勾股定理求得.如圖5,若能意識到DF⊥CE,那么問題的求解之路就會“一馬平川”,但這需要學生熟知正方形中的“十字架”形及其結論.

解 如圖6,設CE,DF交于點S.因為四邊形ABCD為正方形,

所以∠A=∠B=∠BCD=90°,

AB=BC=CD=22.

因為點E,F分別是邊AB,BC的中點,

所以AE=BE=BF=CF=2,

所以△BCE≌△CDF(SAS),

所以CE=DF,

∠BCE=∠CDF.

因為∠DCF=90°,

所以∠CDF+∠CFD=90°,

所以∠BCE+∠CFD=90°,

所以∠CSF=∠HSG=90°.

在Rt△BCE中,由勾股定理得

CE=BE2+BC2=(2)2+(22)2=10,

所以DF=CE=10.

因為點G,H分別是EC,FD的中點,

所以CG=12CE=102,HF=102.

因為∠DCF=90°,CS⊥DF,

所以S△CDF=CS·DF2=CD·CF2,

所以CS=CD·CFDF=22×210=410,

所以GS=CG-CS=102-410=110.

在Rt△CSF中,由勾股定理得

FS=CF2-CS2=(2)2-4102=25,

所以HS=HF-FS=12DF-FS=102-25.

在Rt△HSG中,由勾股定理得

HG=HS2+GS2=102-252+1102=1.

故填:1.

注 由正方形兩邊的中點想到兩直角三角形的直角邊相等,由直角邊長相等這一條件聯想到正方形中的“十字架”形.

3 “十字架”形的兩種變式

變式1 圖5

如圖5,已知E,F分別是正方形ABCD的邊DA與CD延長線上的一點,CE與BF相交于點P,在①AE=DF(或DE=CF),②CE=BF,③CE⊥BF三個條件中,可由其中的一個條件得到另外的兩個條件,也可謂“知一求二”.

例3 已知四邊形ABCD是正方形,點E在邊DA的延長線上,連接CE交AB于點G,過點B作BM⊥CE,垂足為點M,BM的延長線交AD于點F,交CD的延長線于點H.

(1)如圖6,求證:CE=BH;

(2)如圖7,若AE=AB,連接CF,在不添加任何輔助線的情況下,請直接寫出圖中的四個三角形(△AEG除外),使寫出的每個三角形都與△AEG全等.

分析 (1)欲證兩線段相等,需將這兩條線段分布在兩個“待證”的全等三角形之中,圖6吻合于圖5中的“十字架”形;

(2)△AEG為直角三角形,欲尋找與其全等的三角形,需結合正方形的邊、角性質及已知條件,需依據全等三角形的判定定理.

解 (1)因為四邊形ABCD是正方形,

所以BC=CD=AD=AB,

∠BCD=∠EDC=90°.

因為BM⊥CE,

所以∠HMC=∠ADC=90°,

所以∠H+∠HCM=∠E+∠ECD=90°,

所以∠H=∠E.

在△EDC和△HCB中,

∠EDC=∠HCB,∠E=∠H,CD=BC,

所以△EDC≌△HCB(AAS),

所以CE=BH.

(2)△BCG,△DCF,△DHF,△ABF(過程略).

變式2 將圖1中的△CED沿ED方向平移ED長可得到圖8,即“一線三直角”形.這一圖形的結論常與正方形“結伴”而行.

例4 如圖9,點E是正方形ABCD的邊BC上的動點,∠AEF=90°,且EF=AE,FH⊥BH.

(1)求證:BE=CH;

(2)若AB=3,BE=x,用x表示DF的長.

分析 (1)要證BE=CH,需證BC=HE,由正方形邊的相等性,可證AB=EH,由三個垂直聯想到“一線三直角”形,證△ABE≌△EHF即可;

(2)用x表示DF的長,可過點F作FP⊥CD于點P,將DF置身在直角三角形中.

解 (1)因為四邊形ABCD是正方形,

所以BC=CD=AB,

∠ABE=∠BCD=90°,

所以∠AEB+∠EAB=90°.

因為FH⊥BH,

所以∠EHF=90°,

所以∠AEB+∠FEH=90°,

所以∠FEH=∠EAB.

在△ABE和△EFH中,

∠EAB=∠FEH,∠ABE=∠EHF,AE=EF,

所以△ABE≌△EHF(AAS),

所以BE=FH,

AB=EH,

所以BC=EH,

即BE+EC=CH+EC,

所以BE=CH.

(2)作FP⊥CD于點P,則四邊形CHFP為矩形.

由(1)可知CH=FH,

所以四邊形CHFP為正方形,

所以CP=CH=FH=FP.

因為BE=CH=x,

所以CP=FP=x,

DP=CD-CP=3-x.

在Rt△DFP中,由勾股定理得

DF=DP2+FP2

=(3-x)2+x2

=2x2-6x+9.

注 由正方形中的三個垂直條件想到了“一線三直角”形.

由基本圖形到“十字架”形再到“一線三直角”形的系列歷程,啟發教者要特別關注基本圖形的特征及其性質的教學,要學會在復雜圖形中提煉基本圖形的本領,這一本領離不開對基本圖形的熟知和聯想.

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