分析 (1)如圖1,根據(jù)正方形的性質(zhì)得OC=OA=OD=OB,AC⊥BD,則∠AOB=∠COD=90°,再根據(jù)旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)得OC1=OC,OD1=OD,∠COC1=∠DOD1,則OC1=OD1,利用等角的補(bǔ)角相等得∠AOC1=∠BOD1,然后根據(jù)“SAS”可證明△AOC1≌△BOD1;由∠AOB=90°,則∠OAB+∠ABP+∠OBD1=90°,所以∠OAB+∠ABP+∠OAC1=90°,則∠APB=90°所以AC1⊥BD1;
(2)如圖2,根據(jù)菱形的性質(zhì)得OC=OA=$\frac{1}{2}$AC,OD=OB=$\frac{1}{2}$BD,AC⊥BD,則∠AOB=∠COD=90°,再根據(jù)旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)得OC1=OC,OD1=OD,∠COC1=∠DOD1,則OC1=OA,OD1=OB,利用等角的補(bǔ)角相等得∠AOC1=∠BOD1,加上$\frac{O{C}_{1}}{O{D}_{1}}$=$\frac{OA}{OB}$,根據(jù)相似三角形的判定方法得到△AOC1∽△BOD1,得到∠OAC1=∠OBD1,由∠AOB=90°得∠OAB+∠ABP+∠OBD1=90°,則∠OAB+∠ABP+∠OAC1=90°,則∠APB=90°,所以AC1⊥BD1;然后根據(jù)相似比得到$\frac{A{C}_{1}}{B{D}_{1}}$=$\frac{OA}{OB}$=$\frac{\frac{1}{2}AC}{\frac{1}{2}BD}$=$\frac{AC}{BD}$=$\frac{6}{8}$=$\frac{3}{4}$.
(3)與(2)一樣可證明△AOC1∽△BOD1,則$\frac{A{C}_{1}}{B{D}_{1}}$=$\frac{OA}{OB}$=$\frac{AC}{BD}$=$\frac{1}{2}$,所以k=$\frac{1}{2}$;根據(jù)旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)得OD1=OD,根據(jù)平行四邊形的性質(zhì)得OD=OB,則OD1=OB=OD,于是可判斷△BDD1為直角三角形,根據(jù)勾股定理得BD12+DD12=BD2=144,所以(2AC1)2+DD12=144,于是有AC12+(kDD1)2=36.
解答 解:(1)AC1=BD1,AC1⊥BD1;
理由:如圖1,![]()
∵四邊形ABCD是正方形,
∴OC=OA=OD=OB,AC⊥BD,
∴∠AOB=∠COD=90°,
∵△COD繞點(diǎn)O按逆時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)得到△C1OD1,
∴OC1=OC,OD1=OD,∠COC1=∠DOD1,
∴OC1=OD1,∠AOC1=∠BOD1=90°+∠AOD1,
在△AOC1和△BOD1中$\left\{\begin{array}{l}{AO=OB}\\{∠AOC1=∠BOD1}\\{OC1=OD1}\end{array}\right.$,
∴△AOC1≌△BOD1(SAS);![]()
∴AC1=BD1,
∵∠AOB=90°,∴∠OAB+∠ABP+∠OBD1=90°,
∴∠OAB+∠ABP+∠OAC1=90°,∴∠APB=90°,則AC1⊥BD1;
故AC1 與BD1的數(shù)量關(guān)系是:AC1=BD1;AC1 與BD1的位置關(guān)系是:AC1⊥BD1;
(2)AC1=$\frac{3}{4}$BD1,AC1⊥BD1.
理由:∵四邊形ABCD是菱形,
∴OC=OA=$\frac{1}{2}$AC,OD=OB=$\frac{1}{2}$BD,AC⊥BD.
∵△C1OD1由△COD繞點(diǎn)O旋轉(zhuǎn)得到,
∴O C1=OC,O D1=OD,∠CO C1=∠DO D1.
∴O C1=OA,O D1=OB,∠AO C1=∠BO D1,
∴$\frac{O{C}_{1}}{OA}$=$\frac{O{D}_{1}}{OB}$.
∴$\frac{O{C}_{1}}{O{D}_{1}}$=$\frac{OA}{OB}$.
∴△AO C1∽△BOD1.
∴∠O AC1=∠OB D1.
又∵∠AOB=90°,
∴∠O AB+∠ABP+∠OB D1=90°.
∴∠O AB+∠ABP+∠O AC1=90°.
∴∠APB=90°.
∴AC1⊥BD1.
∵△AO C1∽△BOD1,
∴$\frac{A{C}_{1}}{B{D}_{1}}$=$\frac{OA}{OB}$=$\frac{\frac{1}{2}AC}{\frac{1}{2}BD}$=$\frac{AC}{BD}$=$\frac{6}{8}$=$\frac{3}{4}$.
即AC1=$\frac{3}{4}$BD1,AC1⊥BD1.
(3)如圖3,與(2)一樣可證明△AOC1∽△BOD1,
∴$\frac{A{C}_{1}}{B{D}_{1}}$=$\frac{OA}{OB}$=$\frac{AC}{BD}$=$\frac{1}{2}$,
∴k=$\frac{1}{2}$;
∵△COD繞點(diǎn)O按逆時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)得到△C1OD1,![]()
∴OD1=OD,
而OD=OB,
∴OD1=OB=OD,
∴△BDD1為直角三角形,
在Rt△BDD1中,
BD12+DD12=BD2=144,
∴(2AC1)2+DD12=144,
∴AC12+(kDD1)2=36.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了四邊形的綜合題:熟練掌握平行四邊形和特殊平行四邊形的性質(zhì)、旋轉(zhuǎn)的性質(zhì);會(huì)運(yùn)用三角形全等的判定與性質(zhì)、三角形相似的判定與性質(zhì).
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科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | $\sqrt{2}$ | B. | $\sqrt{3}$ | C. | 1 | D. | 1.5 |
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