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【题目】如图,正方形ABCO的边OAOC在坐标轴上,点B坐标为(66),将正方形ABCO绕点C逆时针旋转角度αα90°),得到正方形CDEFED交线段AB于点GED的延长线交线段OA于点H,连CHCG

1)求证:CBG≌△CDG

2)求∠HCG的度数;并判断线段HGOHBG之间的数量关系,说明理由;

3)连结BDDAAEEB得到四边形AEBD,在旋转过程中,四边形AEBD能否为矩形?如果能,请求出点H的坐标;如果不能,请说明理由.

【答案】(1)证明见解析;(245°HG= HO+BG;(3)(20).

【解析】试题分析:(1)求证全等,观察两个三角形,发现都有直角,而CG为公共边,进而再锁定一条直角边相等即可,因为其为正方形旋转得到,所以边都相等,即结论可证.

2)上问的结论,本题一般都要使用才能求出结果.所以由三角形全等可以得到对应边、角相等,即BG=DGDCG=BCG.同第一问的思路你也容易发现CDH≌△COH,也有对应边、角相等,即OH=DHOCH=DCH.于是GCH四角的和,四角恰好组成直角,所以GCH=90°,且容易得到OH+BG=HG

3)四边形AEBD若为矩形,则需先为平行四边形,即要对角线互相平分,合适的点只有GAB中点的时候.由上几问知DG=BG,所以此时同时满足DG=AG=EG=BG,即四边形AEBD为矩形.求H点的坐标,可以设其为(x0),则OH=xAH=6-x.而BGAB的一半,所以DG=BG=AG=3.又由(2),HG=x+3,所以Rt△HGA中,三边都可以用含x的表达式表达,那么根据勾股定理可列方程,进而求出x,推得H坐标.

试题解析:(1正方形ABCO绕点C旋转得到正方形CDEF

∴CD=CB∠CDG=∠CBG=90°

Rt△CDGRt△CBG

∴△CDG≌△CBGHL),

2∵△CDG≌△CBG

∴∠DCG=∠BCGDG=BG

Rt△CHORt△CHD

∴△CHO≌△CHDHL

∴∠OCH=∠DCHOH=DH

HG=HD+DG=HO+BG

3)四边形AEBD可为矩形

如图,

连接BDDAAEEB

因为四边形AEBD若为矩形,则需先为平行四边形,即要对角线互相平分,合适的点只有GAB中点的时候.

因为DG=BG,所以此时同时满足DG=AG=EG=BG,即平行四边形AEBD对角线相等,则其为矩形.

所以当G点为AB中点时,四边形AEBD为矩形.

四边形DAEB为矩形

∴AG=EG=BG=DG

∵AB=6

∴AG=BG=3

H点的坐标为(x0

HO=x

∵OH=DHBG=DG

∴HD=xDG=3

Rt△HGA

∵HG=x+3GA=3HA=6-x

x+32=32+6-x2

∴x=2

∴H点的坐标为(20).

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请把下列解题过程补充完整.

理由:

∵AB∥CD(已知)

   (两直线平行,内错角相等)

∵∠1=∠2,∠3=∠4   

∴∠1=∠2=∠3=∠4   

∴180°﹣∠1﹣∠2=180°﹣∠3﹣∠4(平角定义)

即:    (等量代换)

   

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