分析 (1)①畫出圖形;
②如圖2,作輔助線,構(gòu)建全等三角形,證明△ABE≌△BCF和Rt△EAB≌Rt△MBC,得∠MCB=∠ABE,則∠MNB=90°,所以GF⊥BE;
(2)作輔助線,構(gòu)建全等三角形和等腰直角三角形,證明△AEB≌△MFG和△DEN≌△DFH,得DN=DH,∠NDE=∠HDF,再證明△NDH是等腰直角三角形,可得結(jié)論.
解答 解:(1)①如圖1所示:![]()
②BE⊥GF,理由是:
如圖2,過C作CM∥GF,交AB于M,交BE于N,
∵四邊形ABCD為正方形,
∴DC∥AB,AB=CB,∠A=∠DCB=90°,
∴FC∥GM,
∴四邊形FGMC為平行四邊形,
∴CM=GF,
∵GF=BF,![]()
∴CM=BF,
∵AE=CF,∠A=∠DCB,AB=BC,
∴△ABE≌△BCF(SAS),
∴BE=BF,
∴CM=BE,
∴Rt△EAB≌Rt△MBC(HL),
∴∠MCB=∠ABE,
∵∠MCB+∠CMB=90°,
∴∠CMB+∠ABE=90°,
∴∠MNB=90°,
∵GF∥CM,
∴∠GHB=∠MNB=90°,
∴GF⊥BE;
(2)FH+EH=$\sqrt{2}$DH,理由是:![]()
如圖3,由(2)得:BE=BF=GF,
過G作GM⊥DC于M,
同理得:△AEB≌△MFG,
∴∠AEB=∠GFM,
延長BE至N,使FH=EN,連接DN,
∵AD=DC,AE=CF,
∴AD+AE=DC+CF,
即AE=DF,
∵∠AEB=∠GFM,
∴∠DEN=∠DFH,
∴△DEN≌△DFH(SAS),
∴DN=DH,∠NDE=∠HDF,
∵∠EDF=90°,
∴∠NDH=90°,
∴△NDH是等腰直角三角形,
∴NH=$\sqrt{2}$DH,
即NE+EH=$\sqrt{2}$DH,
∴FH+EH=$\sqrt{2}$DH.
點(diǎn)評 本題是四邊形的綜合題,考查了正方形的性質(zhì)、全等三角形的性質(zhì)和判定、等腰直角三角形的性質(zhì)和判定,第3問作輔助線構(gòu)建等腰直角△DNH是關(guān)鍵,本題難度適中.
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科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
| A. | B. | C. | D. |
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| A. | 2$\sqrt{3}$ | B. | 4 | C. | 2$\sqrt{5}$ | D. | 2$\sqrt{7}$ |
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| A. | (2,0) | B. | (-1,1) | C. | (-2,1) | D. | (-1,-1) |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
| A. | AF=$\frac{1}{2}$AD | B. | AB=AF | C. | △AFD≌△DCE | D. | BE=AD-DF |
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| A. | 45 | B. | 946 | C. | 990 | D. | 1035 |
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| A. | (1)(2) | B. | (2)(3) | C. | (2)(4) | D. | (3)(4) |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
| A. | $\frac{27}{16}$ | B. | $\frac{27}{8}$ | C. | $\frac{9}{8}$ | D. | 11 |
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