专题:几何动点\(\qquad \qquad \qquad \qquad\) 题型:证明线段数量关系+轨迹最值问题 \(\qquad \qquad \qquad \qquad\) 难度系数:★★★★
【题目】
(26年重庆中考第25题)
如图,在\(Rt∆ABC\)中,\(∠ACB=90^\circ\),\(BC>AC\),以\(BC\)为斜边在\(BC\)上方作等腰直角三角形\(BCD\)。
(1)如图1,若\(∠ABC=30^\circ\),\(BD=3\),求\(AC\)的长度;
(2)如图2,连接\(AD\),将线段\(DA\)绕点\(D\)顺时针旋转\(90^\circ\)得到线段\(DE\),延长\(ED\)交\(BC\)于点\(F\),连接\(CE\)。点\(G,H\)分别是\(AB,CE\)的中点,连接\(DG,GH\).求证\(BC-AC=\sqrt{2} GH\);
(3)如图3,\(BC=12,AC=3\),点\(P\)在直线\(BC\)上,连接\(DP\),将线段\(DP\)绕点\(D\)逆时针旋转\(90^\circ\)得到线段\(DQ\),连接\(AQ\),点\(M\)在直线\(AB\)上,连接\(DM,QM\),将\(∆DMQ\)沿直线\(DM\)翻折至\(∆ABC\)所在平面内得到\(∆DMN\),连接\(CN\)。当\(AQ+DQ\)取得最小值时,连接\(CQ,NQ\),请直接写出\(∆CQN\)面积的最大值.
【分析】
第一问:
\(\left\{
\begin{array}{c}
等腰直角三角形∆BCD\\
BD=3
\end{array}
\right.
⇒BC=\sqrt{2} BD=3\sqrt{2}\),\(AC=\dfrac{BC}{\sqrt{3}} =\sqrt{6}\);
第二问:
方法1 几何分析
分析已知
① 等腰直角三角形\(BCD\)
\(CD=BD=\dfrac{BC}{\sqrt{2}}\),\(∠DCB=∠DBC=45^\circ\),
② 线段\(DA\)绕点\(D\)顺时针旋转\(90^\circ\)得到线段\(DE\)
\(∆ADE\)是等腰直角三角形\(⇒AD=ED\),\(∠DCB=∠DBC=90^\circ\),
综合①②可得\(∆ADB\)绕点\(D\)逆时针旋转\(90^\circ\)得到\(∆CDE\)(手拉手模型),
\(∆ADB≅∆CDE⇒AB=CE,∠DBA=∠ECD,∠DAB=∠E\),
③ 点\(G,H\)分别是\(AB,CE\)的中点
构造中位线等;\(CG=\dfrac{1}{2} AB=AG=BG\);
因为\(∆ADB≅∆CDE\),所以\(DH=DG\)(全等三角形对应边上的中线相等),
也可以得到\(∆DBG\)绕点\(D\)逆时针旋转\(90^\circ\)得到\(∆DCH\),所以\(∆DHG\)是等腰直角三角形\(⇒DG=DH=\dfrac{GH}{\sqrt{2}}\);
分析求证
证明\(BC-AC=\sqrt{2} GH\),证明的线段数量关系,
① 有\(BC-AC\),想到构造出一线段等于\(BC-AC\);
方法1 在\(CB\)上取点\(T\)使得\(CT=CA\),则\(BT= BC-AC\);
方法2 易得\(∆DBF≅∆DAC⇒AC=BF\),则\(CF= BC-AC\);
② 有\(\sqrt{2}\),想到等腰直角三角形;或由已知分析有\(GH=\sqrt{2} DG\),则\(\sqrt{2} GH=2DG\);
综上分析,信息量较大,还得不到明显的思路,接着需要学生较好的观察与分析能力;
取\(BC\)中点\(T\),
\(\left\{
\begin{array}{c}
\left\{
\begin{array}{c}
等腰直角三角形BCD\\
T是中点
\end{array}
\right.
⇒DT⊥BC\\
GT是中点⇒GT||AC⇒GT⊥BC
\end{array}
\right.
⇒D、G、T三点共线\),
\(BC-AC=2DT-2GT=2DG=\sqrt{2} GH\);
方法2 建系法
以点\(C\)为原点,\(CB、CA\)分别为\(x、y\)轴建系,
设\(C(0,0),A(0,a),B(b,0)\),其中\(b>a>0\),所以\(BC-AC=b-a\),
要证明\(BC-AC=\sqrt{2} GH\),只需证明\(\sqrt{2} GH= b-a\),
因为\(G\)是中点,所以\(G(\dfrac{b}{2} ,\dfrac{a}{2} )\),故只需要求出点\(E\)的坐标即可;
思路1 :因为等腰直角三角形\(BCD\),所以\(D(\dfrac{b}{2} ,\dfrac{b}{2} )\),
过点\(D\)作\(DT⊥AC\)交直线\(AC\)于点\(M\),过点\(E\)作\(EN⊥DM\)交\(DM\)于点\(N\),
易得\(∆DAM≅∆EDN\),所以\(EN=MD=\dfrac{b}{2}\),\(ND=AM=|\dfrac{b}{2} -a|\),
这里严谨些要加绝对值,不管\(\dfrac{b}{2} <a\)还是\(\dfrac{b}{2} >a\),都可以得到\(E(a,b)\);
思路2:\(∆ADB≅∆CDE⇒∠E=∠DAB\),设\(AB\)与\(EC\)交于\(M\),则\(∠AME=∠ADE=90^\circ\),
又\(∠ACB=90^\circ\),所以\(∠CAB=∠ECT\),
过点\(E\)作\(ET⊥BC\)交\(BC\)于\(T\),
易得\(∆CET≅∆ABC\),所以\(CT=AC=a\),\(ET=CB=b\),即\(E(a,b)\),
又\(H\)是\(CE\)的中点,所以\(H(\dfrac{a}{2} ,\dfrac{b}{2} )\),
所以\(GH=\sqrt{(\dfrac{b}{2} -\dfrac{a}{2} )^2+(\dfrac{a}{2} -\dfrac{b}{2} )^2}=\sqrt{\dfrac{(b-a)^2+(a-b)^2}{4} }=\dfrac{b-a}{\sqrt{2}}\),
又\(BC-AC=b-a\),
所以\(BC-AC=\sqrt{2} GH\);
第三问:
理解题意是关键,本问中有两个动点\(P\)和\(M\),但它们之间是“没有关联性的”,点\(P\)会影响到\(AQ+DQ\)的值,点\(M\)影响到\(∆CQN\)面积;
本问分为2步走:① 先确定当\(AQ+DQ\)取得最小值时点\(Q\)的位置;② 确定\(∆CQN\)面积的最大值;
第一步:点\(A,Q\)是定点,要求\(AQ+DQ\)的最小值,则需要确定点\(Q\)的运动轨迹;
易得\(\left\{
\begin{array}{c}
CD=BD\\
DP=DQ\\
∠CDP=∠BDQ
\end{array}
\right.
⇒∆DQB≅∆DCP\)(手拉手模型),所以\(∠DBQ=∠DCB=45^\circ\),
所以\(∠CBQ=90^\circ\),即点\(Q\)的运动轨迹是垂直于\(BC\)的直线;
求\(AQ+DQ\)的最小值,就是将军饮马模型;
作点\(D\)关于\(BQ\)的对称点\(D'\),\(DD'\)交\(BQ\)于点\(Q'\),即当点\(Q\)与\(Q'\)重合时,\(AQ+DQ\)取得最小值,
过点\(A\)作\(AM⊥BQ'\)交\(BQ'\)于点\(M\),易得\(∆AMQ'≅∆D'NQ'\),且相似比为\(\dfrac{AM}{NQ'} =\dfrac{12}{6} =2\),
所以\(MQ'=2NQ'\),又\(MN=BN-BM=6-3=3\),所以\(MQ'=2,BQ'=5\);
第二步:确定\(∆CQN\)面积的最大值
\(S_{∆CQN}=\dfrac{1}{2} CQ'×h=\dfrac{13}{2} h\)(\(h\)为点\(N\)到\(CQ'\)的距离),
由于\(C、Q'\)的位置确定,则要确定点\(N\)的轨迹;
过点\(D\)作\(DE⊥BQ'\)于\(E\),则\(EQ'=EB-BQ'=6-5=1,DE=6\),所以\(DQ'=\sqrt{37}\),
因为\(∆DMQ'≅∆DMN\),所以\(ND=DQ'=\sqrt{37}\),
即点\(N\)的轨迹为以点\(D\)为圆心,\(\sqrt{37}\)为半径的圆的一部分弧,
则求\(S_{∆CQN}\)的最大值,便是圆上一点到定直线距离最大值的问题;
过点\(D\)作\(DG⊥BC\)于\(G\),易得\(DQ'=\sqrt{37},CD=6\sqrt{2},CQ'=13\),
设\(GQ'=x\),则\(CG=13-x\),
所以\(DG^2=(6\sqrt{2})^2-(13-x)^2=(\sqrt{37})^2-x^2\),解得\(x=\dfrac{67}{13}\),
所以\(DG^2=(\sqrt{37})^2-x^2=37-\dfrac{4489}{169} =\dfrac{1764}{169} ⇒DG=\dfrac{42}{13}\),
所以\((S_{∆CQN} )_{max}=\dfrac{13}{2} (DG+r)=\dfrac{13}{2} ×(\dfrac{42}{13} +\sqrt{37})=21+\dfrac{13\sqrt{37}}{2}\)。
【解答】
第一问:
\(∵∆BCD\)是等腰直角三角形,\(∴BC=\sqrt{2} BD=3\sqrt{2}\),
\(∵∠ABC=30^\circ,∠ACB=90^\circ\),\(∴AC=BC\cdot \tan 30^\circ=\sqrt{6}\);
第二问:
方法1 几何分析
连接\(DH\),
\(∵∆BCD\)是等腰直角三角形,\(∴CD=BD\),
\(∵∠ADF=∠CDB=90^\circ\),\(∴∠EDC=∠ADB\),
又\(∵AD=DE\),\(∴∆ADB≅∆CDE\),
\(∴AB=CE,∠ECD=∠ABD\),
\(∵\)点\(G,H\)分别是\(AB,CE\)的中点,\(∴CH=BG\),
又\(∵CD=BD\),\(∴∆CDH≅∆BDG\),
\(∴∠CDH=∠BDG,HD=GD\),
\(∴∠HDG=∠CDH+∠CDG=∠BDG+∠CDG=∠CDB=90^\circ\),
\(∴∆GHD\)是等腰直角三角形,即\(GH=\sqrt{2} DG\),
取\(BC\)中点\(T\),
\(∵∆BCD\)是等腰直角三角形,\(∴DT⊥BC\),
\(∵G,T\)是中点,\(∴GT||AC\),且\(AC=2GT\),
\(∴∠GTB=∠ACB=90^\circ\),
\(∴D、G、T\)三点共线,
\(∵∆BCD\)是等腰直角三角形,\(T\)是中点,
\(∴DT=\dfrac{1}{2} BC\),即\(BC=2DT\),
\(∴BC-AC=2DT-2GT=2(DT-GT)=2DG=\sqrt{2} GH\);
方法2 建系法
以点\(C\)为原点,\(CB、CA\)分别为\(x、y\)轴建系,
设\(C(0,0),A(0,a),B(b,0)\),其中\(b>a>0\),
\(∵∆BCD\)是等腰直角三角形,\(∴CD=BD\),
\(∵∠ADF=∠CDB=90^\circ\),\(∴∠EDC=∠ADB\),
又\(∵AD=DE\),\(∴∆ADB≅∆CDE\),
\(∴EC=CB,∠E=∠DAB\),
设\(AB\)与\(EC\)交于\(M\),则\(∠AME=∠ADE=90^\circ\),
又\(∠ACB=90^\circ\),\(∴∠CAB=∠ECT\),
过点\(E\)作\(ET⊥BC\)交\(BC\)于\(T\),
\(∵∠CTE=∠ACB=90^\circ,∠CAB=∠ECT\),
\(∴∆CET≅∆ABC\),
\(∴CT=AC=a,ET=CB=b\),即\(E(a,b)\),
又\(H\)是\(CE\)的中点,\(∴H(\dfrac{a}{2} ,\dfrac{b}{2} )\),
\(∴GH=\sqrt{(\dfrac{b}{2} -\dfrac{a}{2} )^2+(\dfrac{a}{2} -\dfrac{b}{2} )^2}=\sqrt{\dfrac{(b-a)^2+(a-b)^2}{4} }=\dfrac{b-a}{\sqrt{2}}\),
\(∴\sqrt{2} GH=b-a\),
又\(BC-AC= b-a\),\(∴BC-AC=\sqrt{2} GH\);
第三问:
\((S_{∆CQN} )_{max}=21+\dfrac{13\sqrt{37}}{2}\),具体分析看解析.