专题:几何综合 题型:相似+定角问题 难度系数:★★★★
【题目】
(26年长沙中考真题第24题)
已知边长为\(a\)的菱形\(ABCD\)中,记\(∠BAD=θ(0^\circ<θ<90^\circ)\),该菱形的周长为\(L\),面积为\(S\)。
(1)判断下列说法是否正确:
①\(L\)与\(a\)成正比例关系 ( \(\qquad\) )
② 当\(a=1\)时,\(S=\sin θ\)( \(\qquad\) )
③ 若该菱形的两条对角线的长满足\(AC:BD=\sqrt{3} ∶1\),则\(θ=60^\circ\) ( \(\qquad\) )
(2)当\(θ=60^\circ\)时,解答下列问题
① 如图1,点\(M\)在\(BC\)边上运动(不与\(B、C\)重合),连接\(AM\)并延长交\(DC\)的延长线于点\(N\),连接\(DM\)并延长交\(BN\)于点\(P\),请问\(∠BPM\)的大小是否变化?若不变,请求出\(∠BPM\)的度数;若变化,请说明理由。
② 如图2,点\(M\)在\(BC\)边的延长线上运动,连接\(AM\)交边\(DC\)于点\(N\),连接\(BN\)并延长交\(DM\)于点\(P\)。
设\(\dfrac{CM}{BC}=k\),当\(BN\cdot PN=\dfrac{2\sqrt{3}}{15} S\)时,求\(k\)的值.
【分析】
第一问:
①\(L=4a\),对;
② 过点\(D\)作\(DE⊥AB\),则\(DE=AD\cdot \sin θ=a \sin θ,S=DE\cdot AB=a^2 \sin θ\),
当\(a=1\)时,\(S=\sin θ\);对;
③ 设\(AC、BD\)相交于点\(O\),在菱形\(ABCD\)中,\(AC:BD=\sqrt{3} ∶1⇒AO:BO=\sqrt{3} ∶1\),
又\(AC⊥BD\),所以\(\tan \dfrac{θ}{2}=\dfrac{BO}{AO}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}⇒\dfrac{θ}{2}=30^\circ⇒ θ=60^\circ\);对。
第二问:
分析已知条件
由\(θ=60^\circ\)可得\(∆ABD\)是等边三角形,
8字型模型得\(∆ABM\sim ∆NCM⟹\dfrac{CN}{AB}=\dfrac{CM}{BM}⟹\dfrac{CN}{a}=\dfrac{CM}{a-CM}\)(利用\(A\)字型\(∆NDA\sim ∆NCM\)得到相同结论);
分析求证
猜测或用量角器测量,可知若\(∠BPM\)不变的话,则\(∠BPM=60^\circ\);
若\(∠BPM=60^\circ\),因为\(∠DCB=60^\circ\),所以\(∠DCB=∠BPM\),可得\(C、P、B、D\)四点共圆,
则里面有较多圆幂定理的结论:\(CM\cdot MB=PM\cdot MD\)或\(NC\cdot ND=NP\cdot NB\)等,
可证明\(∆DCM\sim ∆BPM或∆DPN\sim ∆BCN\)等,即证明\(∠CDP=∠CBN\);
利用以上思路尝试证明是可以的,但没想到最终证明过程;
由于分析条件得到的\(\dfrac{CN}{a}=\dfrac{CM}{a-CM}\)与\(∆ABD\)是等边三角形,
结果想到证明\(∆BDN\sim ∆MBD\)得到\(∠BPM=60^\circ\)的结论.
设\(CM=m\),则\(CN=\dfrac{am}{a-m},DN=DC+CN=a+\dfrac{am}{a-m}=\dfrac{a^2}{a-m}\),
\(\left\{ \begin{array}{c} \dfrac{DN}{BD}=\dfrac{\frac{a^2}{a-m}}{a}=\dfrac{a}{a-m}\\ \dfrac{BD}{BM}=\dfrac{a}{a-m} \end{array} \right. ⇒\dfrac{DN}{BD}=\dfrac{BD}{BM}\),
又\(∠BDN=∠DBM⟹ ∆BDN\sim ∆MBD⟹∠BDM=∠BND\),
所以\(∠BPM=∠NDP+∠BND=∠NDP+∠BDM=∠BDN=60^\circ\);
第三问:
\(\dfrac{CM}{BC}=k⇒CM=ak\);
由8字型\(∆CMN\sim ∆DAN\)可得\(\dfrac{CN}{DN}=\dfrac{CM}{AD}=\dfrac{ak}{a}=k\),又\(CN+DN=a\),
所以\(\dfrac{CN}{a-CN}=k⇒CN=\dfrac{ak}{k+1},DN=\dfrac{a}{k+1}\),
由(1)②中的判断中,可得\(S=\dfrac{\sqrt{3}}{2} a^2\),则\(BN\cdot PN=\dfrac{a^2}{5}\);
看到\(BN\cdot PN\)会想到用\(a、k\)表示\(BN\)和\(PN\),从而得到\(k\)的方程求\(k\),但是做不到;
接着就想到相似三角形,跟\(BN、PN\)有关的三角形,而前面求出了\(CN、DN\),较容易想到要证明\(∆BCN\sim ∆DPN\),即证明\(∠DPB=∠DCB=60^\circ\);
则\(BN\cdot PN=CN\cdot DN=\dfrac{ka^2}{(k+1)^2}\)(即\(C、P、D、B\)四点共圆);
这跟上一问很相似,故借鉴上一问思路,想到证明\(∆BDM\sim ∆DNB\),理由如下:
\(BD=a,BM=a(1+k),DN=\dfrac{a}{k+1}\),
所以\(\dfrac{BD}{BM}= \dfrac{1}{1+k} =\dfrac{DN}{BD}\),又\(∠BDN=∠DBC=60^\circ\);
所以\(∆BDM\sim ∆DNB⟹∠BDM=∠BND⟹60^\circ+∠PDN=∠DPN+∠PDN⟹∠DPN=60^\circ\);
易得\(∆BCN\sim ∆DPN\),所以\(BN\cdot PN=CN\cdot DN=\dfrac{ka^2}{(k+1)^2} ⟹\dfrac{ka^2}{(k+1)^2} =\dfrac{a^2}{5}⟹ \dfrac{k}{(k+1)^2} = \dfrac{1}{5} ⟹k= \dfrac{3±\sqrt{5}}{2}\).
【解答】
第一问:
三个都对;
第二问:
不变,\(∠BPM=60^\circ\),理由如下:
连接\(BD\),
\(∵\)四边形\(ABCD\)是菱形,\(∠BDA=60^\circ\),\(∴∆ABD\)是等边三角形,且\(CN||AB\),
\(∴∠CNM=∠BAM,∠NCM=∠ABM\),\(∴∆ABM\sim ∆NCM\),
\(∴\dfrac{CN}{AB}=\dfrac{CM}{BM}\),即\(\dfrac{CN}{a}=\dfrac{CM}{a-CM}\),
设\(CM=m\),则\(CN=\dfrac{am}{a-m},DN=DC+CN=a+\dfrac{am}{a-m}=\dfrac{a^2}{a-m}\),
\(∴\dfrac{DN}{BD}=\dfrac{\frac{a^2}{a-m}}{a}=\dfrac{a}{a-m}=\dfrac{BD}{BM}\),
又\(∠BDN=∠DBM\),\(∴∆BDN\sim ∆MBD\),
\(∴∠BDM=∠BND\),
\(∴∠BPM=∠NDP+∠BND=∠NDP+∠BDM=∠BDN=60^\circ\);
第三问:
\(∵\dfrac{CM}{BC}=k\),\(∴CM=ak\);
连接\(BD\),
\(∵\)四边形\(ABCD\)是菱形,\(∠BDA=60^\circ\),
\(∴∆ABD\)是等边三角形,且\(AD||CM\),
\(∴∆CMN\sim ∆DAN\),\(∴\dfrac{CN}{DN}=\dfrac{CM}{AD}=\dfrac{ak}{a}=k\),
又\(CN+DN=a\),\(∴\dfrac{CN}{a-CN}=k\),即\(CN=\dfrac{ak}{k+1},DN=\dfrac{a}{k+1}\),
\(∵S=\dfrac{\sqrt{3}}{2} a^2\),\(∴BN\cdot PN=\dfrac{a^2}{5}\);
\(∵\dfrac{BD}{BM}= \dfrac{a}{a(1+k)} = \dfrac{1}{1+k} =\dfrac{DN}{BD}\),
又\(∠BDN=∠DBC=60^\circ\),
∴\(∆BDM\sim ∆DNB\),
\(∴∠BDM=∠BND\),即\(∠BDN+∠PDN=∠DPN+∠PDN\),
\(∴∠DPN=∠BDN=60^\circ\),
又\(∠DNP=∠BNC\),\(∴∆BCN\sim ∆DPN\),
\(∴BN\cdot PN=CN\cdot DN=\dfrac{ka^2}{(k+1)^2}\),
\(∴\dfrac{ka^2}{(k+1)^2} =\dfrac{a^2}{5}\),即\(\dfrac{k}{(k+1)^2} = \dfrac{1}{5}\),解得\(k= \dfrac{3±\sqrt{5}}{2}\).