BD+DE+EC解法1:解題思路:要證1.AB+AC>BD+DE+EC先證2.AB+AC>GB+GC再證3.GB+GC>BD+DE+EC由2.和3.證得1.證明:延長BD交AC于點F,延長CE交" />

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一道初中幾何證明題的三種解法(共五篇)

時間:2019-05-13 21:42:13下載本文作者:會員上傳
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第一篇:一道初中幾何證明題的三種解法

證明題:

證明:AB+AC>BD+DE+EC

解法1:

解題思路:要證1.AB+AC>BD+DE+EC先證2.AB+AC>GB+GC再證3.GB+GC>BD+DE+EC由2.和3.證得1.證明:

延長BD交AC于點F,延長CE交DF于點G。∵AB+AF>BF,FC+FG>GC;……….兩邊之和大于第三邊

C

C

∴AB+AF+FC+FG>BF+GC;……..不等式性質(如果A>B,C>D,那么A+C>B+D)∵AF+FC=AC;

∴AB+AC+FG>BF+GC;∵BF=BG+FG;

∴AB+AC+FG> BG+FG+GC;

∴AB+AC> BG+ GC;………不等式性質:如果a>b,那么a+c>b+c(不等式的可加性).此處為同加-FG。

∵GD+GE>DE

∴GD +GE+DB +EC> DE+DB+ EC……不等式的可加性。∵GD+DB=GB,GE+EC=GC;∴GB+GC>DE+DB+EC;

∴AB+AC>DE+DB+EC……..不等式的傳遞性(AB+AC> BG+ GC>DE+DB+EC)

解法2.解題思路:要證1.AB+AC>BD+DE+EC先證2.AB+AC>BF+FC再證3.BF+FC>BD+DE+EC

由2.和3.證得1.證明:延長BD、CE,交于點F,過點F作直線交AB于點G,交AC于點H.∵AG+AH>GH,GH=GF+FH;∴AG+AH>GF+FH;

∴AG+AH+GB+HC>GF+FH+GB+HC;∵AG+GB=AB,AH+HC=AC;∴AB+AC> GF+FH+GB+HC;∵GF+GB>FB,FH+HC>FC;∴GF+FH+GB+HC>FB+FC;∴AB+AC> FB+FC;

∵FD+FE>DE;

C

∴FD+FE+DB+EC>DE+BD+EC;

∵FD+DB=FB,FE+EC=FC;

∴FB+FC>DE+BD+EC;

∴AB+AC>BD+DE+EC.解法3.解題思路:要證1.AB+AC>BD+DE+EC

先證2.AB+AC>BG+GD+DE+EH+HC再證3.BG+GH+HC>BD+DE+EC由2.和3.證得1.證明:延長DE交AC于點H,延長ED交AB于點G.∵AG+AH>GH,GH=GD+DE+EH;

∴AG+AH> GD+DE+EH;

∴AG+AH+BG+HC> GD+DE+EH+BG+HC;

∵AG+GB=AB,AH+HC=AC;

∴AB+AC>GD+DE+EH+BG+HC;

∵BG+GD>BD,EH+HC>EC;

∴GD+DE+EH+BG+HC>BD+DE+EC;

∴AB+AC>BD+DE+EC.C

第二篇:初中幾何證明題

(1)如圖,在三角形ABC中,BD,CE是高,F(xiàn)G分別為ED,BC的中點,O是外心,求證AO∥FG 問題補充:

證明:延長AO,交圓O于M,連接BM,則:∠ABM=90°,且∠M=∠ACB.∠AEC=∠ADB=90°,∠EAC=∠DAB,則⊿AEC∽⊿ADB,AE/AD=AC/AB;

又∠EAD=∠CAB,則⊿EAD∽⊿CAB,得∠AED=∠ACB=∠M.∴∠AED+∠BAM=∠M+∠BAM=90°,得AO⊥DE.--------(1)

連接DG,EG.點G為BC的中點,則DG=BC/2;(直角三角形斜邊的中線等于斜邊的一半)同理可證:EG=BC/2.故DG=EG.又F為DE的中點,則FG⊥DE.(等腰三角形底邊的中線也是底邊的高)-----------------(2)所以,AO∥FG.(2)已知梯形ABCD中,對角線AC與腰BC相等,M是底邊AB的中點,L是邊DA延長線上一點連接LM并延長交對角線BD于N點

延長LM至E,使LM=ME。

∵AM=MB,LM=ME,∴ALBE是平行四邊形,∴AL=BE,AL∥EB,∴LN/EN=DN/BN。

延長CN交AB于F,令LC與AB的交點為G。

∵AB是梯形ABCD的底邊,∴BF∥CD,∴CN/FN=DN/BN。

由LN/EN=DN/BN,CN/FN=DN/BN,得:LN/EN=DN/BN,∴LC∥FE,∴∠GLM=∠FEB。

由AL∥EB,得:∠LAG=∠EBF,∠ALM=∠BEM。

由∠ALM=∠BEM,∠GLM=∠FEB,得:∠ALM-∠GLM=∠BEM-∠FEB,∴∠ALG=∠BEF,結合證得的∠LAG=∠EBF,AL=BE,得:△ALG≌△BEF,∴AG=BF。

∵AC=BC,∴∠CAG=∠CBF,結合證得的AG=BF,得:△ACG≌△BCF,∴ACL=∠BCN。

(3)如圖,三角形ABC中,D,E分別在邊AB,AC上且BD=CE,F,G分別為BE,CD的中點,直線FG交

AB于P,交AC于Q.求證:AP=AQ

取BC中點為H

連接HF,HG并分別延長交AB于M點,交AC于N點

由于H,F(xiàn)均為中點

易得:

HM‖AC,HN‖AB

HF=CE/2,HG=BD/

2得到:

∠BMH=∠A

∠CNH=∠A

又:BD=CE

于是得:

HF=HG

在△HFG中即得:

∠HFG=∠HGF

即:∠PFM=∠QGN

于是在△PFM中得:

∠APQ=180°-∠BMH-∠PFM=180°-∠A-∠QGN

在△QNG中得:

∠AQP=180°-∠CNH-∠QGN=180°-∠A-∠QGN

即證得:

∠APQ=∠AQP

在△APQ中易得到: AP=AQ

(4)ABCD為圓內(nèi)接凸四邊形,取△DAB,△ABC,△BCD,△CDA的內(nèi)心O,O,O,O.求證:OOOO為矩形. 123

41234

已知銳角三角形ABC的外接圓O,過B,C作圓的切線交于E,連結AE,M為BC的中點。求證角BAM=角EAC。

設點O為△ABC外接圓圓心,連接OP;

則O、E、M三點共線,都在線段BC的垂直平分線上。

設AM和圓O相交于點Q,連接OQ、OB。

由切割線定理,得:MB2 = Q·MA ;

由射影定理,可得:MB2 = ME·MO ;

∴MQ·MA = ME·MO,即MQ∶MO = ME∶MA ;

又∵ ∠OMQ = ∠AME,∴△OMQ ∽ △AME,可得:∠MOQ = ∠MAE。

設OM和圓O相交于點D,連接AD。

∵弧BD = 弧CD,∴∠BAD = ∠CAD。

∵∠DAQ =(1/2)∠MOQ =(1/2)∠MAE,∴∠DAE = ∠MAE∠DAE = ∠CAD-∠DAQ = ∠CAM。

設AD、BE、CF是△ABC的高線,則△DEF稱為△ABC的垂足三角形,證明這些高線平分垂足三角形的內(nèi)角或外角 設交點為O,OE⊥EC,OD⊥DC,則CDOE四點共圓,由圓周角定理,∠ODE=∠OCE。

CF⊥FC,AD⊥DC,則ACDF四點共圓,由圓周角定理,∠ADF=∠ACF=∠OCE=∠ODE,AD平分∠EDF。

其他同理。

平行四邊形內(nèi)有一點P,滿足角PAB=角PCB,求證:角PBA=角PDA

過P作PH//DA,使PH=AD,連結AH、BH

∴四邊形AHPD是平行四邊形

∴∠PHA=∠PDA,HP//=AD

∵四邊形ABCD是平行四邊形

∴AD//=BC

∴HP//=BC

∴四邊形PHBC是平行四邊形

∴∠PHB=∠PCB

又∠PAB=∠PCB

∴∠PAB=∠PHB

∴A、H、B、P四點共圓

∴∠PHA=∠PBA

∴∠PBA=∠PDA

補充:

補充:

把被證共圓的四個點連成共底邊的兩個三角形,且兩三角形都在這底邊的同側,若能證明其頂角相等,從而即可肯定這四點共圓.

已知點o為三角型ABC在平面內(nèi)的一點,且向量OA2+BC2=OB2+CA2=OC2+AB2,,則O為三角型ABC的()

只說左邊2式子 其他一樣

OA2+BC2=OB2+CA2 移項后平方差公式可得

(OA+OB)(OA-OB)=(CA+BC)(CA-BC)化簡

得 BA(OA+OB)=BA(CA-BC)

移項并合并得BA(OA+OB+BC-CA)=0

即 BA*2OC=0 所以BA和OC垂直

同理AC垂直BO BC垂直AO哈哈啊是垂心

設H是△ABC的垂心,求證:AH2+BC2=HB2+AC2=HC2+AB2.

作△ABC的外接圓及直徑AP.連接BP.高AD的延長線交外接圓于G,連接CG. 易證∠HCB=∠BCG,從而△HCD≌△GCD.

故CH=GC.

又顯然有∠BAP=∠DAC,從而GC=BP.

從而又有CH2+AB2=BP2+AB2=AP2=4R2.

同理可證AH2+BC2=BH2+AC2=4R2.

第三篇:初中數(shù)學幾何證明題

初中數(shù)學幾何證明題

分析已知、求證與圖形,探索證明的思路。

對于證明題,有三種思考方式:

(1)正向思維。對于一般簡單的題目,我們正向思考,輕而易舉可以做出,這里就不詳細講述了。

(2)逆向思維。顧名思義,就是從相反的方向思考問題。運用逆向思維解題,能使學生從不同角度,不同方向思考問題,探索解題方法,從而拓寬學生的解題思路。這種方法是推薦學生一定要掌握的。在初中數(shù)學中,逆向思維是非常重要的思維方式,在證明題中體現(xiàn)的更加明顯,數(shù)學這門學科知識點很少,關鍵是怎樣運用,對于初中幾何證明題,最好用的方法就是用逆向思維法。如果你已經(jīng)上初三了,幾何學的不好,做題沒有思路,那你一定要注意了:從現(xiàn)在開始,總結做題方法。同學們認真讀完一道題的題干后,不知道從何入手,建議你從結論出發(fā)。例如:可以有這樣的思考過程:要證明某兩條邊相等,那么結合圖形可以看出,只要證出某兩個三角形相等即可;要證三角形全等,結合所給的條件,看還缺少什么條件需要證明,證明這個條件又需要怎樣做輔助線,這樣思考下去……這樣我們就找到了解題的思路,然后把過程正著寫出來就可以了。這是非常好用的方法,同學們一定要試一試。

(3)正逆結合。對于從結論很難分析出思路的題目,同學們可以結合結論和已知條件認真的分析,初中數(shù)學中,一般所給的已知條件都是解題過程中要用到的,所以可以從已知條件中尋找思路,比如給我們?nèi)切文尺呏悬c,我們就要想到是否要連出中位線,或者是否要用到中點倍長法。給我們梯形,我們就要想到是否要做高,或平移腰,或平移對角線,或補形等等。正逆結合,戰(zhàn)無不勝。

幾何證明題入門難,證明題難做,是許多初中生在學習中的共識,這里面有很多因素,有主觀的、也有客觀的,學習不得法,沒有適當?shù)慕忸}思路則是其中的一個重要原因。掌握證明題的一般思路、探討證題過程中的數(shù)學思維、總結證題的基本規(guī)律是求解幾何證明題的關鍵。在這里結合自己的教學經(jīng)驗,談談自己的一些方法與大家一起分享。

一要審題。很多學生在把一個題目讀完后,還沒有弄清楚題目講的是什么意思,題目讓你求證的是什么都不知道,這非常不可齲我們應該逐個條件的讀,給的條件有什么用,在腦海中打個問號,再對應圖形來對號入座,結論從什么地方入手去尋找,也在圖中找到位置。

二要記。這里的記有兩層意思。第一層意思是要標記,在讀題的時候每個條件,你要在所給的圖形中標記出來。如給出對邊相等,就用邊相等的符號來表示。第二層意思是要牢記,題目給出的條件不僅要標記,還要記在腦海中,做到不看題,就可以把題目復述出來。

三要引申。難度大一點的題目往往把一些條件隱藏起來,所以我們要會引申,那么這里的引申就需要平時的積累,平時在課堂上學的基本知識點掌握牢固,平時訓練的一些特殊圖形要熟記,在審題與記的時候要想到由這些條件你還可以得到哪些結論(就像電腦一下,你一點擊開始立刻彈出對應的菜單),然后在圖形旁邊標注,雖然有些條件在證明時可能用不上,但是這樣長期的積累,便于以后難題的學習。

四要分析綜合法。分析綜合法也就是要逆向推理,從題目要你證明的結論出發(fā)往回推理??纯唇Y論是要證明角相等,還是邊相等,等等,如證明角相等的方法有(1.對頂角相等2.平行線里同位角相等、內(nèi)錯角相等3.余角、補角定理4.角平分線定義5.等腰三角形6.全等三角形的對應角等等方法。然后結合題意選出其中的一種方法,然后再考慮用這種方法證明還缺少哪些條件,把題目轉換成證明其他的結論,通常缺少的條件會在第三步引申出的條件和題目中出現(xiàn),這時再把這些條件綜合在一起,很條理的寫出證明過程。

五要歸納總結。很多同學把一個題做出來,長長的松了一口氣,接下來去做其他的,這個也是不可取的,應該花上幾分鐘的時間,回過頭來找找所用的定理、公理、定義,重新審視這個題,總結這個題的解題思路,往后出現(xiàn)同樣類型的題該怎樣入手。

第四篇:初中幾何證明題思路

學習總結:中考幾何題證明思路總結

幾何證明題重點考察的是學生的邏輯思維能力,能通過嚴密的“因為”、“所以”邏輯將條件一步步轉化為所要證明的結論。這類題目出法相當靈活,不像代數(shù)計算類題目容易總結出固定題型的固定解法,而更看重的是對重要模型的總結、常見思路的總結。所以本文對中考中最常出現(xiàn)的若干結論做了一個較為全面的思路總結。

一、證明兩線段相等

1.兩全等三角形中對應邊相等。

2.同一三角形中等角對等邊。

3.等腰三角形頂角的平分線或底邊的高平分底邊。

4.平行四邊形的對邊或對角線被交點分成的兩段相等。

5.直角三角形斜邊的中點到三頂點距離相等。

6.線段垂直平分線上任意一點到線段兩段距離相等。

7.角平分線上任一點到角的兩邊距離相等。

8.過三角形一邊的中點且平行于第三邊的直線分第二邊所成的線段相等。

9.同圓(或等圓)中等弧所對的弦或與圓心等距的兩弦或等圓心角、圓周角所對的弦相等。

10.圓外一點引圓的兩條切線的切線長相等或圓內(nèi)垂直于直徑的弦被直徑分成的兩段相等。

11.兩前項(或兩后項)相等的比例式中的兩后項(或兩前項)相等。

12.兩圓的內(nèi)(外)公切線的長相等。

13.等于同一線段的兩條線段相等。

二、證明兩角相等

1.兩全等三角形的對應角相等。

2.同一三角形中等邊對等角。

3.等腰三角形中,底邊上的中線(或高)平分頂角。4.兩條平行線的同位角、內(nèi)錯角或平行四邊形的對角相等。5.同角(或等角)的余角(或補角)相等。6.同圓(或圓)中,等弦(或?。┧鶎Φ膱A心角相等,圓周角相等,弦切角等于它所夾的弧對的圓周角。

7.圓外一點引圓的兩條切線,圓心和這一點的連線平分兩條切線的夾角。

8.相似三角形的對應角相等。

9.圓的內(nèi)接四邊形的外角等于內(nèi)對角。10.等于同一角的兩個角相等

三、證明兩直線平行

1.垂直于同一直線的各直線平行。

2.同位角相等,內(nèi)錯角相等或同旁內(nèi)角互補的兩直線平行。

3.平行四邊形的對邊平行。

4.三角形的中位線平行于第三邊。

5.梯形的中位線平行于兩底。

6.平行于同一直線的兩直線平行。

7.一條直線截三角形的兩邊(或延長線)所得的線段對應成比例,則這條直線平行于第三邊。

四、證明兩直線互相垂直

1.等腰三角形的頂角平分線或底邊的中線垂直于底邊。

2.三角形中一邊的中線若等于這邊一半,則這一邊所對的角是直角。

3.在一個三角形中,若有兩個角互余,則第三個角是直角。

4.鄰補角的平分線互相垂直。

5.一條直線垂直于平行線中的一條,則必垂直于另一條。

6.兩條直線相交成直角則兩直線垂直。

7.利用到一線段兩端的距離相等的點在線段的垂直平分線上。

8.利用勾股定理的逆定理。

9.利用菱形的對角線互相垂直。

10.在圓中平分弦(或?。┑闹睆酱怪庇谙?。

11.利用半圓上的圓周角是直角。

五、證明線段的和、差、倍、分

1.作兩條線段的和,證明與第三條線段相等。

2.在第三條線段上截取一段等于第一條線段,證明余下部分等于第二條線段。

3.延長短線段為其二倍,再證明它與較長的線段相等。

4.取長線段的中點,再證其一半等于短線段。

5.利用一些定理(三角形的中位線、含30度的直角三角形、直角三角形斜邊上的中線、三角形的重心、相似三角形的性質等)。

六、證明角的和、差、倍、分

1.作兩個角的和,證明與第三角相等。

2.作兩個角的差,證明余下部分等于第三角。

3.利用角平分線的定義。

4.三角形的一個外角等于和它不相鄰的兩個內(nèi)角的和。

七、證明兩線段不等

1.同一三角形中,大角對大邊。

2.垂線段最短。

3.三角形兩邊之和大于第三邊,兩邊之差小于第三邊。

4.在兩個三角形中有兩邊分別相等而夾角不等,則夾角大的第三邊大。

5.同圓或等圓中,弧大弦大,弦心距小。

6.全量大于它的任何一部分。

八、證明兩角不等

1.同一三角形中,大邊對大角。

2.三角形的外角大于和它不相鄰的任一內(nèi)角。

3.在兩個三角形中有兩邊分別相等,第三邊不等,第三邊大的,兩邊的夾角也大。

4.同圓或等圓中,弧大則圓周角、圓心角大。

5.全量大于它的任何一部分。

九、證明比例式或等積式

1.利用相似三角形對應線段成比例。2.利用內(nèi)外角平分線定理。3.平行線截線段成比例。4.直角三角形中的比例中項定理即射影定理。

5.與圓有關的比例定理--相交弦定理、切割線定理及其推論。

6.利用比利式或等積式化得。

以上九項是中考幾何證明題中最常出現(xiàn)的內(nèi)容,只要掌握了對應的方法,再根據(jù)題目中的條件進行合理選擇,攻克難題不再是夢想!

第五篇:初中數(shù)學幾何證明題

平面幾何大題 幾何是豐富的變換

多邊形平面幾何有兩種基本入手方式:從邊入手、從角入手

注意哪些角相等哪些邊相等,用標記。進而看出哪些三角形全等。平行四邊形所有的判斷方式?

難題

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