分析 解法一:作輔助線,構(gòu)建相似三角形和全等三角形,先根據(jù)△ABF是等腰直角三角形求BM和FM的長,證明△DNF≌△FMG,得DN=FM=3,NF=MG=1;再利用AD∥BC和平行線分線段成比例定理依次列比例式,求QN和QF的長,設(shè)GH=x,列方程可求得GH的長.
解法二:過點(diǎn)F作FN⊥BC,過點(diǎn)B作BM⊥FG,由等腰直角△FBN得FN=BN=3,GN=1,F(xiàn)G=FD=$\sqrt{10}$,由面積法得BM、GM,由相似得HM,則GH=HM+GM可得此解.
解答
解:解法一:如右圖,過點(diǎn)F作BC的垂線,分別交BC、AD于點(diǎn)M、N,則MN⊥AD,延長GF交AD于點(diǎn)Q,如圖所示.
∵四邊形ABCD是矩形,
∴∠ABC=90°,AD∥BC,
∵BE平分∠ABC,
∴∠ABE=∠EBC=45°,
∴△MBF是等腰直角三角形,
∵BF=3$\sqrt{2}$,
∴BM=FM=3,
∵BG=4,
∴MG=1,
∵FD⊥FG,
∴∠DFG=90°,
∴∠DFN+∠MFG=90°,
∵∠DNF=90°,
∴∠NDF+∠DFN=90°,
∴∠NDF=∠MFG,
在DNF和△FMG中,
$\left\{\begin{array}{l}{∠NDF=∠MFG}\\{∠DNF=∠FMG=90°}\\{FD=FM}\end{array}\right.$,
∴△DNF≌△FMG(AAS),
∴DN=FM=3,NF=MG=1,
由勾股定理得:FG=FD=$\sqrt{10}$,
∵QN∥BC,
∴$\frac{FN}{FM}=\frac{FQ}{GF}$=$\frac{QN}{MG}$,
∴$\frac{1}{3}=\frac{FQ}{\sqrt{10}}$=$\frac{QN}{1}$,
∴FQ=$\frac{\sqrt{10}}{3}$,QN=$\frac{1}{3}$,
設(shè)GH=x,則FH=$\sqrt{10}$-x,
∵QD∥BG,
∴$\frac{QD}{BG}=\frac{QH}{GH}$,
∴$\frac{\frac{1}{3}+3}{4}=\frac{\frac{\sqrt{10}}{3}+\sqrt{10}-x}{x}$,
x=$\frac{8\sqrt{10}}{11}$,
即GH=$\frac{8\sqrt{10}}{11}$.
解法二:如右圖,過F作FN⊥BC于N,過B作BM⊥FG于M,
∵四邊形ABCD是矩形,![]()
∴∠ABC=90°,AD∥BC,
∵BE平分∠ABC,
∴∠ABE=∠EBC=45°,
∴△NBF是等腰直角三角形,
∵BF=3$\sqrt{2}$,
∴BN=FN=3,
∵BG=4,
∴NG=1,
在Rt△FNG中,由勾股定理得:DF=FG=$\sqrt{{3}^{2}+{1}^{2}}$=$\sqrt{10}$,
∵S△BFG=$\frac{1}{2}$BG•FN=$\frac{1}{2}$FG•BM,
∴4×3=$\sqrt{10}$BM,
∴BM=$\frac{6\sqrt{10}}{5}$,
∴GM=$\sqrt{B{G}^{2}-B{M}^{2}}$=$\sqrt{{4}^{2}-(\frac{6\sqrt{10}}{5})^{2}}$=$\frac{2\sqrt{10}}{5}$,
∴FM=GF-GM=$\sqrt{10}$-$\frac{2\sqrt{10}}{5}$=$\frac{3\sqrt{10}}{5}$,
∵DF∥BM,
∴△DFH∽△BMH,
∴$\frac{DF}{BM}=\frac{FH}{HM}$,
∴$\frac{\sqrt{10}}{\frac{6\sqrt{10}}{5}}$=$\frac{\frac{3\sqrt{10}}{5}-HM}{HM}$,
∴HM=$\frac{18\sqrt{10}}{55}$,
∴GH=HM+GM=$\frac{18\sqrt{10}}{55}$+$\frac{2\sqrt{10}}{5}$=$\frac{8\sqrt{10}}{11}$;
故答案為:$\frac{8\sqrt{10}}{11}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了矩形的性質(zhì)、全等三角形、平行線分線段成比例定理,此題應(yīng)用得知識(shí)點(diǎn)較多,恰當(dāng)?shù)刈鬏o助線是本題的關(guān)鍵,根據(jù)構(gòu)建的平行線列比例式求線段的長,本題還利用了勾股定理求線段的長,從而使問題得以解決.
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