分析 首先求得梯形ABCD的面積,然后證明梯形AnBCnDn∽梯形An-1BCn-1Dn-1,然后根據(jù)相似形面積的比等于相似比的平方即可求解.
解答 方法一:
解:作DE⊥AB于點(diǎn)E.
在直角△ADE中,DE=AD•sinA=$\frac{\sqrt{3}}{2}$a,AE=$\frac{1}{2}$AD=$\frac{1}{2}$a,
則AB=2AD=2a,S梯形ABCD=$\frac{1}{2}$(AB+CD)•DE=$\frac{1}{2}$(2a+a)•$\frac{\sqrt{3}}{2}$a=$\frac{3\sqrt{3}}{4}$a2.
如圖2,∵D1、C1是A1C和BC的中點(diǎn),
∴D1C1∥A1B,且C1D1=$\frac{1}{2}$A1B,
∵AA1=CD,AA1∥CD,
∴四邊形AA1CD是平行四邊形,
∴AD∥A1C,AD=A1C=a,
∴∠A=∠CA1B,
又∵∠B=∠B,
∴∠D=∠A1D1C1,∠DCB=∠D1C1B,
$\frac{{D}_{1}{C}_{1}}{DC}=\frac{{A}_{1}{D}_{1}}{AD}=\frac{B{C}_{1}}{BC}=\frac{{A}_{1}B}{AB}$=$\frac{1}{2}$,
∴梯形A1BC1D1∽梯形ABCD,且相似比是$\frac{1}{2}$.
同理,梯形AnBCnDn∽梯形An-1BCn-1Dn-1,相似比是$\frac{1}{2}$.
則四邊形AnBCnDn的面積為$\frac{3\sqrt{3}}{{4}^{n+1}}$a2.
故答案是:$\frac{3\sqrt{3}}{{4}^{n+1}}$a2.
方法二:
∵ABCD∽A1BC1D1,
∴$\frac{{S}_{A{1}B{C}_{1}{D}_{1}}}{{S}_{ABCD}}=(\frac{{C}_{1}{D}_{1}}{CD})^{2}=\frac{1}{4}$,
∴SABCD=$\frac{3\sqrt{3}}{4}{a}^{2}$,
∴SA1BC1D1=$\frac{3\sqrt{3}}{16}{a}^{2}$,q=$\frac{1}{4}$,
∴SAnBCnDn=$\frac{3\sqrt{3}}{16}{a}^{2}×(\frac{1}{4})^{n-1}$=$\frac{3\sqrt{3}}{{4}^{n+1}}{a}^{2}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了相似多邊形的判定與性質(zhì),正確證明梯形AnBCnDn∽梯形An-1BCn-1Dn-1是關(guān)鍵.
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| A. | x<-1或x>1 | B. | x<-1或0<x<1 | C. | -1<x<0或0<x<1 | D. | -1<x<0或x>1 |
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