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4.如圖,點(diǎn)E是正方形ABCD邊BC邊的延長(zhǎng)線上一點(diǎn),且CE=$\frac{1}{2}$BC,BG⊥DE于點(diǎn)G,連接AG交CD于點(diǎn)F,BG交CD于點(diǎn)H,AB=$2\sqrt{5}$,則FG的長(zhǎng)為$\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

分析 先證明△BCH≌△DCE,然后可知CH=CE=$\sqrt{5}$,由勾股定理求出BH的值,再利用△FGF∽△BGA求出HF,最后利用相似三角形的性質(zhì)即可求出AF、FG的長(zhǎng)度.

解答 解:由題意可知:CE=$\sqrt{5}$
∵BG⊥DE,BC⊥CD,
∠BHC=∠DHG
∴∠HBC=∠EDC,
在△BCH與△DCE中,
$\left\{\begin{array}{l}{∠HBC=∠EDC}\\{BC=CD}\\{∠BCH=∠DCE}\end{array}\right.$
∴△BCH≌△DCE(ASA)
∴HC=CE=$\sqrt{5}$,
∴由勾股定理可知:BH=5,
∵cos∠HBC=$\frac{BC}{BH}$=$\frac{2\sqrt{5}}{5}$,
∴cos∠HBC=$\frac{BG}{BE}$=$\frac{2\sqrt{5}}{5}$
∴BG=6,
∴HG=1,
∵CD∥AB,
∴△FGF∽△BGA
∴$\frac{HG}{BG}$=$\frac{HF}{AB}$,
∴HF=$\frac{\sqrt{5}}{3}$,
∴DF=2$\sqrt{5}$-$\frac{\sqrt{5}}{3}$-$\sqrt{5}$=$\frac{2\sqrt{5}}{3}$,
∴由勾股定理可知:AF=$\frac{10\sqrt{2}}{3}$,
∵$\frac{FG}{AG}=\frac{HG}{BG}$,設(shè)FG=x,
∴$\frac{x}{x+\frac{10\sqrt{2}}{3}}$=$\frac{1}{6}$,
∴x=$\frac{2\sqrt{2}}{3}$,
∴FG=$\frac{2\sqrt{2}}{3}$,
故答案為:$\frac{2\sqrt{2}}{3}$,

點(diǎn)評(píng) 本題考查正方形的性質(zhì),解題的關(guān)鍵是證明△BCH≌△DCE、△FGF∽△BGA,分別求出HC、HF、DF的長(zhǎng)度,本題涉及勾股定理,正方形的性質(zhì),相似三角形的性質(zhì)與判定,全等三角形的判定與性質(zhì),本題屬于中等題型.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題

19.如圖,臺(tái)風(fēng)過(guò)后,學(xué)校的旗桿在B處斷裂,旗桿的頂部A落在離旗桿底部C6m處,已知旗桿長(zhǎng)16m,則旗桿是在距離底部8m處斷裂的.

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20.若(a+$\sqrt{2}$)2與|b+1-$\sqrt{2}$|互為相反數(shù),則a+b的值為(  )
A.-1B.1C.2$\sqrt{2}$-1D.2$\sqrt{2}$+1

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12.已知,k=$\frac{a+b-c}{c}$=$\frac{a-b+c}$=$\frac{b+c-a}{a}$,則k的值為( 。
A.$\frac{2}{3}$B.3C.1或-2D.$\frac{3}{2}$

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19.下列計(jì)算正確的是( 。
A.a4b-6a3b+9a2b=a2b(a2-6a+9)B.x2-2x+1=(x-1)2
C.x2-2x+4=(x-2)2D.4x2-y2=(4x+y)(4x-y)

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9.已知:如圖,在△ABC中,∠BAC=45°,BD、AE分別是邊AC、BC邊上的高,AE和BD交于點(diǎn)G,點(diǎn)E、點(diǎn)F分別是BC、AG的中點(diǎn).判斷△DEF的形狀,并說(shuō)明理由.

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16.某書法班第一期開班,負(fù)責(zé)人到書店給學(xué)員購(gòu)買一種字帖,該書店規(guī)定一次購(gòu)買100本以上,可享受8折優(yōu)惠.若給學(xué)員每人購(gòu)買一本,不能享受8折優(yōu)惠,需付款3080元;若多買22本,就可享受8折優(yōu)惠,同樣只需付款3080元.請(qǐng)問(wèn)該書法班第一期開班有多少名學(xué)員?

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13.下列敘述正確的是( 。
A.平分弦的直徑垂直于弦B.三角形的外心到三邊的距離相等
C.三角形的內(nèi)心到三邊的距離相等D.相等的圓周角所對(duì)的弧相等

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14.如圖,AB∥CD,∠BED=110°,BF平分∠ABE,DF平分∠CDE,則∠BFD=125°.

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同步練習(xí)冊(cè)答案