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相似图形知识点和题型分析.doc

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1、WORD 格式可编辑专业技术分享相似图形的知识与题型知识点 1:比例线段的相关概念1.比例线段:对于四条线段 ,如果其中两条线段的长度的比与另两条线段的长度的abcd、 、 、比相等,即 (或 )那么这四条线段叫做成比例线段,简称比例线段。:=注意: 在求线段比时,线段单位要统一,单位不统一应先化成同一单位 当两个比例式的每一项都对应相同,两个比例式才是同一比例式 比例线段是有顺序的,如果说 是 的第四比例项,adcb,那么应得比例式为: a2.比例中项:如果 (或 ) ,则 b 叫做 a、c 的比例中项。cbac2知识点 2:比例的性质基本性质:(1) ;d:(2) baca2反比性质(把比

2、的前项、后项交换): cda合比性质: 发生同样和差变化比例仍成立。dcbdc等比性质:若 ,则 .)0(nfnmfea banfdbme注意:由一个比例式只可化成一个等积式,而一个等积式共可化成八个比例式,如,除了可化为 ,还可化为 , , ,bcddcb:ca:c:, , , a:b:说明:比例的基本性质是比例变形的重要依据比例的基本性质的互逆关系的变形,可引用比值 k 的方法,设 k,那么 akb,ckd,adkbdbkdbcdcba知识点 3:比例线段的有关定理平行线等分线段定理:如果一组平行线在一条直线上截得的线段相等,那么在其他WORD 格式可编辑专业技术分享直线上截得的线段也相等

3、。推论 1:经过三角形一边的中点与另一边平行的直线必平分第三边(即三角形中位线定理的逆定理) 。推论 2:经过梯形一腰的中点,且与底边平行的直线平分另一腰(即梯形中位线定理的逆定理) 。平行线等分线段成比例定理:三条平行线截两条直线,所得的对应线段成比例。推论:(1)平行于三角形一边的直线截其它两边(或两边延长线)所得的对应线段成比例。(2)平行于三角形一边并且和其它两边相交的直线,所截得的三角形的三边与原三角形三边对应成比例。定理:如果一条直线截三角形的两边(或两边的延长线)所得的对应线段成比例,那么这条直线平行于三角形第三边。知识点 4:黄金分割点 C 把线段 AB 分成两条线段 AC 和

4、 BC(ACBC) ,且 ,叫做把线段 AB 黄金ACB分割,点 C 叫做线段 AB 黄金分割点,AC 与 AB 的比叫做黄金比。618.025ABC注:黄金三角形:顶角是 36的等腰三角形。黄金矩形:宽与长的比等于黄金数的矩形。知识点 5:相似图形1、相似图形的定义:把形状相同的图形叫做相似图形。相似三角形的定义:对应角相等,对应边成比例的两个三角形叫做相似三角形。相似三角形对应边的比值叫做相似比(或相似系数) 。注意:(1)相似三角形是相似多边形中的一种;(2)应结合相似多边形的性质来理解相似三角形;(3)相似三角形应满足形状一样,但大小可以不同;(4)相似三角形的对应边之比叫做相似比。2

5、、相似三角形的判定方法预备定理:平行于三角形一边并且和其它两边相交的直线,所截得的三角形的三边与原三角形三边对应成比例。判定定理 1:如果一个三角形的两个角分别与另一个三角形的两个角对应相等,那么这两个三角形相似简述为:两角对应相等,两三角形相似。WORD 格式可编辑专业技术分享判定定理 2:如果一个三角的两条边与另一个三角形的两条边对应成比例,并且夹角相等,那么这两个三角形相似简述为:两边对应成比例且夹角相等,两三角形相似。判定定理 3:如果一个三角形的三条边分别与另一个三角形的三条边对应成比例,那么这两个三角形相似简述为:三边对应成比例,两个三角形相似。判定定理 4:直角三角形被斜边上的高

6、分成的两个直角三角形与原三角形都相似。三角形相似的判定方法与全等的判定方法的联系列表如下:类型 斜三角形 直角三角形全等三角形的判定 SAS SSS AAS( ASA) HL相似三角形的判定两边对应成比例夹角相等三边对应成比例 两角对应相等一条直角边与斜边对应成比例从表中可以看出只要将全等三角形判定定理中的“对应边相等”的条件改为“对应边成比例”就可得到相似三角形的判定定理,这就是我们数学中的用类比的方法,在旧知识的基础上找出新知识并从中探究新知识掌握的方法。3、相似三角形的性质定理:(1)相似三角形对应高的比、对应中线的比和对应角平分线的比都等于相似比;(2)相似三角形的周长比等于相似比;(

7、3)相似三角形的面积比等于相似比的平方;(4)相似三角形内切圆与外接圆的直径比、周长比等于相似比,面积比等于相似比的平方。4、相似三角形的等价关系(1)反身性:对于任一 有 ABCAB(2)对称性:若 ,则 C(3)传递性:若 ,且 ,则 ABC5、相似直角三角形引理:如果一条直线截三角形的两边(或两边的延长线)所得的线段成比例,那么这两条直线平行于三角形的第三边。定理:如果两个直角三角形有一个锐角对应相等,那么这两个直角三角形相似。定理:如果两个直角三角形的两条直角边对应成比例,那么这两个直角三角形相似。定理:如果两个直角三角形的斜边和一直边对应成比例,那么这两个直角三角形相似。WORD 格

8、式可编辑专业技术分享6、直角三角形的射影定理直角三角形的射影定理:直角三角形斜边上的高是两直角边在斜边上射影的比例中项;两直角边分别是它们在斜边上的射影与斜边的比例中项。推论:直角三角形中其中一条直角边是该直角边在斜边上的射影与斜边的比例中项。经过归纳和总结,相似三角形有以下几种基本类型平行线型(两种):DEBC,则ADEABC AAB C B CDED E相交线型(四种):如图,已知1=B,则由公共角A 得,ADEABC11ABCDAB CE E D如下左图,已知1=B,则由公共角A 得,ADCACB;如下右图,已知B=D,则由对顶角1=2 得,ADEABC A211B CAC BEDD旋转

9、型:已知BAD=CAE,B=D,则ADEABC B CADE母子型:已知ACB=90,ABCD,则CBDABCACDA BCD解决相似三角形问题,关键是要善于从复杂图形中分解(构造)出上述基本图形。知识点6:与位似图形有关的概念1、如果两个图形不仅是相似图形,而且每组对应顶点的连线都交于一点,那么这样的两个图形叫做位似图形.这个点叫做位似中心,这时的相似比又称为位似比。WORD 格式可编辑专业技术分享(1)位似图形是相似图形的特例,位似图形不仅相似,而且对应顶点的连线相交于一点。(2)位似图形一定是相似图形,但相似图形不一定是位似图形。(3)位似图形的对应边互相平行或共线。2、位似图形的性质:

10、位似图形上任意一对对应点到位似中心的距离之比等于相似比。关于相似的证明(一)证明比例式或等积式(三点定形法):1横向定型法欲证 ,横向观察,比例式中的分子是 AB 和 BC,三个字母 A、B、C 恰为ABCEFABC 的顶点;分母是 BE 和 BF,三个字母 B、E、F 恰为BEF 的三个顶点。因此只需证ABCEBF2纵向定型法欲证 ,纵向观察,比例式左边的比 AB 和 BC 中的三个字母 A、B、C 恰为ABDCEFABC 的顶点;右边的比是 DE 和 EF 中的三个字母 D、E、F 恰为DEF 的三个顶点因此只需证ABCDEF3中间比法由于运用三点定形法时常会碰到三点共线或四点中没有相同点

11、的情况,此时可考虑运用等线、等比或等积进行变换后,再考虑运用三点定形法寻找相似三角形。这种方法就是等量代换法。在证明比例式时,常用到中间比。方法:将等式左右两边的比表示出来。 )(,为 中 间 比nmdcba , ),(, nmndcnba或(二)比例中项式的证明:比例中项式的证明,通常涉及到与公共边有关的相似问题。这类问题的典型模型是射影定理模型,模型的特征和结论要熟练掌握和透彻理解。(三)倒数式的证明:倒数式的证明,往往需要先进行变形,将等式的一边化为 1,另一边化为几个比值和的形式,然后对比值进行等量代换,进而证明之。WORD 格式可编辑专业技术分享(四)复合式的证明:复合式的证明比较复

12、杂。通常需要进行对线段进行等量代换、等比代换、等积代换,将复合式转化为基本的比例式(或等积式) ,然后进行证明。(五)相似证明中常见辅助线的作法:1、在相似的证明中,常见的辅助线的作法是做平行线构造成比例线段或相似三角形,再结合等量代换得到要证明的结论。2、常见的等量代换包括等线代换、等比代换、等积代换等。如图: 平分 交 于 ,求证: ADBCDBAC321ED CABBACDE12证法一:过 作 ,交 的延长线于 E , 123 , A , ADC BEC点评:做平行线构造成比例线段,利用了“A”型图的基本模型。证法二:过 作 的平行线,交 的延长线于 ADE , 12B , BEAC E

13、C点评:做平行线构造成比例线段,利用了“X”型图的基本模型。3、相似证明中常用的面积法基本模型如下: 图1图“图”图HDCBA12ABCDHSB图2图“图”图GHODCBA12ABDSAOGDCWORD 格式可编辑专业技术分享图3图“图”图CDEBAABDAEDECSSBADEC 4、相似证明中的基本模型 IHGFED CBAGFEDCBAEDCB AED CBAEFDCBAFEDCBAODCBAODCBAHEDCBAEDCBAEDCBAODCBA D CB DBACAEDCB ADCBAG FEDCBAGFEDCBAG FEDCB AD EFCB AHPM NFEDCBAGHG FEDCBA

14、EFDCBAFEDCBA相似三角形的几种基本图形归纳:(1)如图:称为“平行线型”的相似三角形(有“A 型”与“X 型”图)若 DEBC(A 型和 X 型)则ADEABCEADCB E ADCB(2)如图:其中1=2,则ADEABC 称为“斜交型”的相似三角形。(有“反 A 共角型”、 “反 A 共角共边型”、 “蝶型”)WORD 格式可编辑专业技术分享 EE1242(3)如图:1=2,B=D,则ADEABC,称为“旋转型”的相似三角形。 (4)如图:称为“垂直型” (有“双垂直共角型” 、 “双垂直共角共边型也称射 影 定 理型 ”、 “三垂直型 ”)ECAB D EAB C(D) EA D

15、CB射影定理型:1、如图,若 CD 为 RtABC 斜边上的高(双直角图形) 则 RtABCRtACDRtCBD 且 AC2=ADAB,CD 2=ADBD,BC 2=BDAB;2、满足 1)AC 2=ADAB,2)ACD=B,3)ACB=ADC,都可判定ADCACBA DCB例题精讲(一)1、以长为 2 的线段 AB 为边作正方形 ABCD,取 AB 的中点 P,连接 PD,在 BA 的延长线上取点 F,使 PFPD,以 AF 为边作正方形 AMEF,点 M 在 AD 上,如图所示,(1)求 AM、DM 的长, (2)试说明 AM2=ADDM (3)根据(2)的结论,你能找出图中的黄金分割点吗

16、?WORD 格式可编辑专业技术分享解:(1)因为正方形 ABCD 的边长是 2,P 是 AB 中点,所以 ADAB2,AP1,BAD90,所以 PD 52AD因为 PFPD,所以 AF 1,在正方形 ABCD 中,AMAF ,MDADAM3 5(2)由(1)得 ADDM2(3 5)62 ,)15(2AM,所以 AM2=ADDM (3)如图中的 M 点是线段 AD 的黄金分割点。2、已知:如图 5126(a),在梯形 ABCD 中,ADBC,对角线交于 O 点,过 O 作 EFBC,分别交 AB,DC 于 E,F.求证:(1)OE=OF; (2) FBCAD21;(3)若 MN 为梯形中位线,求

17、证 AFMC.分析:(1)利用比例证明两线段相等的方法。(2)证明 EFBCAD21时,可将其转化为 “ cba1”类型:再化为 bca,直接求出各比值,或用中间比求出各比值再相加,证明比值的和为 1;直接通分或移项,转化为证明四条线段成比例。(3)可用分析法证明第(3)题,并延长两腰将梯形问题转化为三角形问题。延长 BA,CD 交于 S,AFMCWORD 格式可编辑专业技术分享 AFMC 成立.(4)用运动的观点将问题进行推广:若直线 EF 平行移动后不过点 O,分别交 AB、BD、AC、CD 于 E、O 1、O2、F,如图 5126(b),O 1F 与 O2F 是否相等? 为什么?3、已知

18、:如图 5127,在 ABC 中,AB=AC,D 为 BC 中点,DEAC 于 E,F 为 DE 中点,BE 交 AD 于 N,AF 交 BE 于 M. 求证:AFBE.分析:(1)分解基本图形探求解题思路。(2)总结利用相似三角形的性质来证明两角相等,进一步证明两直线位置关系(平行、垂直等)的方法,利用 ADEDCE ,得到 CFDEA;结合中点定义得到 CEDFBA;结合3=C;从而得到 BECAFD,因此1=2. 进一步可得到 AFBE.(3)总结证明四条线段成比例的常用方法: 比例的定义; 平行线分线段成比例定理; 三角形相似的预备定理; 直接利用相似三角形的性质; 利用中间比等量代换

19、; 利用面积关系。4、已知:如图,ABC 中,ABAC,BD AC 于 D求证:BC 22CDAC 分析:欲证 BC22CDAC,只需证 但因为结论中有“2” ,无法直接BCA找到它们所在的相似三角形,因此需要结合图形特点及结论形式,通过添加辅助线,对其中某一线段进行倍、分变形,构造出单一线段后,再证明三角形相似。由“2”所放的位置不同,证法也不同WORD 格式可编辑专业技术分享证法一(构造 2CD):如图,在 AC 截取 DEDC, AB CDEBDAC 于 D, BD 是线段 CE 的垂直平分线,BC=BE,C=BEC,又ABAC , C=ABCBEC= ABC BCE ACB , BCA

20、EBAD2BC 22CD AC证法二(构造 2AC):在 CA 的延长线上截取 AEAC,连结 BE,AB CDE ABAC , AB AC=AE EBC=90 ,又 BDAC EBC= BDC= EDB=90 , E=DBC, EBC BDC 即 ,BC 22CD ACBCEDA证法三(构造 ):取 BC 中点 E,连结 AE,则 EC= AB CDEBC21 21又AB=AC, AEBC , ACE=CAEC=BDC=90 ACEBCD 即 BC 22CD ACBCADEBA21WORD 格式可编辑专业技术分享证法四(构造 ):取 BC 中点 E,连结 DE,则 CE= AB CDEBC2

21、1 21BDAC ,BE=EC=EB, EDC=C又AB=AC,ABC=C,ABCEDC , 即 BC 22CDACEADBA1说明:此题充分展示了添加辅助线,构造相似形的方法和技巧。在解题中方法要灵活,思路要开阔。例题精讲(二)一、证明三角形相似例 1、如图:点 G 在平行四边形 ABCD 的边 DC 的延长线上,AG 交 BC、BD 于点 E、F,则AGD 。B G分析:关键在找“角相等” ,除已知条件中已明确给出的以外,还应结合具体的图形,利用公共角、对顶角及由平行线产生的一系列相等的角。本例除公共角G 外,由BCAD 可得1=2,所以AGDEGC。再1=3(对顶角) ,由 ABDG 可

22、得4=G,所以EGCEAB。例 2、已知ABC 中,AB=AC,A=36,BD 是角平分线,求证:ABCBCD 分析:证明相似三角形应先找相等的角,显然C 是公共角,而另一组相等的角则可以通过计算来求得。借助于计算也是一种常用的方法。证明:A=36,ABC 是等腰三角形,ABC=C=72又 BD 平分ABC,则DBC=36在ABC 和BCD 中,C 为公共角,A=DBC=36ABCBCD (例 2 图) (例 3 图)WORD 格式可编辑专业技术分享例 3、已知,如图,D 为ABC 内一点连结 ED、AD,以 BC 为边在ABC 外作CBE=ABD,BCE=BAD 求证:DBEABC分析:由已

23、知条件ABD=CBE,DBC 公用。所以DBE=ABC,要证的DBE 和ABC,有一对角相等,要证两个三角形相似,或者再找一对角相等,或者找夹这个角的两边对应成比例。从已知条件中可看到CBEABD,这样既有相等的角,又有成比例的线段,问题就可以得到解决。证明:在CBE 和ABD 中,CBE=ABD, BCE=BAD CBEABD = 即: =BCAEDABDBE 和ABC 中,CBE=ABD, DBC 公用 CBE+DBC=ABD+DBCDBE=ABC 且 = DBEABC 例 4、矩形 ABCD 中,BC=3AB,E、F,是 BC 边的三等分点,连结 AE、AF、AC,问图中是否存在非全等的

24、相似三角形?请证明你的结论。 分析:本题要找出相似三角形,那么如何寻找相似三角形呢?下面我们来看一看相似三角形的几种基本图形:(1)如图:称为“平行线型”的相似三角形 E(2)如图:其中1=2,则ADEABC 称为“相交线型”的相似三角形。 EE124 2 (2) (3)(3)如图:1=2,B=D,则ADEABC,称为“旋转型”的相似三角形。观察本题的图形,如果存在相似三角形只可能是“相交线型”的相似三角形,及EAF 与ECA 解:设 AB=a,则 BE=EF=FC=3a,由勾股定理可求得 AE= , a2在EAF 与ECA 中,AEF 为公共角,且 ,所以EAFECAAECF二、证明比例式和

25、乘积式WORD 格式可编辑专业技术分享例 5、ABC 中,在 AC 上截取 AD,在 CB 延长线上截取 BE,使 AD=BE,求证:DF AC=BCFE 分析:证明乘积式通常是将乘积式变形为比例式及 DF:FE=BC:AC,再利用相似三角形或平行线性质进行证明:证明:过 D 点作 DKAB,交 BC 于 K,DKAB,DF:FE=BK:BE , 又AD=BE, DF:FE=BK:AD,而由 DKAB,得 BK:KC=AD:DC,BK:BC=AD:AC ,BK:AD=BC:AC因此 DF:FE= BC:AC, DF AC=BC FE 例 6:已知:如图,在ABC 中,BAC=90 0,M 是

26、BC 的中点,DMBC 于点 E,交 BA 的延长线于点 D。求证:(1)MA 2=MD ME;(2) AB CDEM12EAD2证明:(1)BAC=90 0,M 是 BC 的中点,MA=MC,1=C,DMBC,C=D=90 0-B,1=D,2=2,MAEMDA, ,MA 2=MD ME,(2)MAEMDA, , DAEMDEA2评注:命题 1 如图,如果1=2,那么ABDACB,AB 2=AD AC。命题 2 如图,如果 AB2=AD AC,那么ABDACB,1=2。例 7:如图ABC 中,AD 为中线,CF 为任一直线,CF 交 AD 于 E,交 AB 于 F,求证:AE:ED=2AF:F

27、B。分析:图中没有现成的相似形,也不能直接得到任何比例式,于是可以考虑作平行线构造相似形。怎样作?观察要证明的结论,紧紧扣住结论中WORD 格式可编辑专业技术分享“AE:ED”的特征,作 DGBA 交 CF 于 G,得AEFDEG,则。与结论 相比较,显然问题转化为证 DGAFEBFAE21FBDG21证明:过 D 点作 DGAB 交 FC 于 G,则AEFDEG,得 (1)AED 为 BC 的中点,且 DGBF G 为 FC 的中点, DG 为CBF 的中位线, (2)BF将(2)代入(1)得: FBADE21三、证明两角相等、两线平行和线段相等。例 8:已知:如图 E、F 分别是正方形 A

28、BCD 的边 AB 和 AD 上的点,且 。 求证:AEF=FBD AB CDEFG31ADFBE分析:要证角相等,一般来说可通过全等三角形、相似三角形,等边对等角等方法来实现,本题要证的两个角分别在两个三角形中,可考虑用相似三角形来证,但要证的两个角所在的三角形显然不可能相似(一个在直角三角形中,另一个在斜三角形中),所以证明本题的关键是构造相似三角形。证明:作 FGBD,垂足为 G。设 AB=AD=3k,则 BE=AF=k,AE=DF=2k,BD= k23ADB=45, FGD=90, DFG=45, DG =FG = DFBG= , kk2321BFAE又A=FGB=90, AEFGBF

29、 AEF=FBD 例 9、在平行四边形 ABCD 内,AR、BR、CP、DP 各为四角的平分线, 求证:SQAB,RPBC 分析:要证明两线平行较多采用平行线的判定定理,但本例不具备这样的条件,故可考虑用比例线段去证明。利用比例线段证明平行线最关键的一点就是要明确目标,选WORD 格式可编辑专业技术分享择适当的比例线段。要证明 SQAB,只需证明 AR:AS=BR:DS 。证明:在ADS 和ARB 中,DAR=RAB= DAB,DCP=PCB= ABC2121ADSABR DSBRA但ADSCBQ,DS=BQ, ,QSQAB,同理可证,RPBC 例 10、已知 A、C、E 和 B、F、D 分别

30、是O 的两边上的点,且 ABED,BCFE,求证:AFCD 分析:要证明 AFCD,已知条件中有平行的条件,因而有好多的比例线段可供利用,这就要进行正确的选择。其实要证明 AFCD,只要证明 ODFCA即可,因此只要找出与这四条线段相关的比例式再稍加处理即可成功。证明:ABED,BCFE ,ODBEAFC两式相乘可得: FC例 11、直角三角形 ABC 中,ACB=90,BCDE 是正方形,AE 交 BC 于 F,FGAC 交 AB于 G,求证:FC=FG 分析:要证明 FC=FG,从图中可以看出它们所在的三角形显然不全等,但存在较多的平行线的条件,因而可用比例线段来证明。要证明 FC=FG,

31、首先要找出与 FC、FG 相关的比例线段,图中与 FC、FG 相关的比例式较多,则应选择与 FC、FG 都有联系的比作为过渡,最终必须得到 (“?”代?FGC表相同的线段或相等的线段) ,便可完成。证明: FGACBE,ABEAGF,则有 AEBGF而 FCDE,AEDAFC,则有 , DCADE又BE=DE(正方形的边长相等) ,即 GF=CF。WORD 格式可编辑专业技术分享例 12、RtABC 锐角 C 的平分线交 AB 于 E,交斜边上的高 AD 于 O,过 O 引 BC 的平行线交 AB 于 F,求证:AE=BF 证明:CO 平分C,2=3,故 RtCAERtCDO, CDAOE又

32、OFBC, ADBOF又RtABDRtCAD, C , AE=BF E工程部维修工的岗位职责 1、 严格遵守公司员工守则和各项规章制度,服从领班安排,除完成日常维修任务外,有计划地承担其它工作任务; 2、 努力学习技术,熟练掌握现有电气设备的原理及实际操作与维修; 3、 积极协调配电工的工作,出现事故时无条件地迅速返回机房,听从领班的指挥 ; 4、 招待执行所管辖设备的检修计划,按时按质按量地完成,并填好记录表格; 5、 严格执行设备管理制度,做好日夜班的交接班工作; 6、 交班时发生故障,上一班必须协同下一班排队故障后才能下班,配电设备发生事故时不得离岗 ; 7、 请假、补休需在一天前报告领班,并由领班安排合适的替班人.

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