分析 (1)利用中點(diǎn)得出EC=BC,再根據(jù)等腰直角三角形的性質(zhì)得出BF=EF,即可得出BG=DG,再利用三角形的中位線得出AG=DG,即可得出結(jié)論;
(2)先利用勾股定理得出BE,再利用三角形的面積公式即可得出CF,然后利用相似三角形的性質(zhì)得出EF,同理即可得出PE,PE,進(jìn)而得出AP,最后利用相似三角形的性質(zhì)即可得出CG,結(jié)論得證;
(3)先在Rt△PEF中,用含30°角的直角三角形的性質(zhì)得出PF,EF,同樣的方法在Rt△CEF中,得出CF,CP,進(jìn)而得出BC,另為利用中點(diǎn),線段的和差得出AC,AP,最后利用相似三角形的性質(zhì)得出CG,結(jié)論得證.
解答 解:(1)如圖1
,∵點(diǎn)E為AC的中點(diǎn),
∴EC=BC,
∵∠CEB=∠CBE=45°,
∵CD⊥BE,
∴∠ECF=∠BCF=45°,
∴EF=CF=BF,
作EG∥CD,交AC于G,
∵BF=EF,
∴BD=GD;
∵AE=EC,
∴AG=GD,
∴AG=GD=BD
∴AD=AG+GD=2BD.
(2)如圖2,
過點(diǎn)F作FP⊥AC于P,
設(shè)AE=CE=x,
∴BC=AC=2x,
在Rt△BCE中,根據(jù)勾股定理得,BE=$\sqrt{5}$x,
根據(jù)△BCE的面積得,$\frac{1}{2}$BC•CE=$\frac{1}{2}$BE•CF,
∴2x•x=$\sqrt{5}$x•CF,
∴CF=$\frac{2\sqrt{5}}{5}x$,
∵BE⊥CD,
∴∠ECF+∠CEF=90°,
∵∠CEF+∠CBE=90°,
∴∠ECF=∠CBE,
∵∠CFE=∠BCE,
∴△CFE∽△BCE,
∴$\frac{EF}{CE}=\frac{CE}{BE}$,
∴$\frac{EF}{x}=\frac{x}{\sqrt{5}x}$,
∴EF=$\frac{\sqrt{5}}{5}$x,
在Rt△CEF中,F(xiàn)P⊥CE,同理可得,PF=$\frac{2}{5}$x,PE=$\frac{1}{5}$x,
∴AP=AE+PE=x+$\frac{1}{5}$x=$\frac{6}{5}$x,
∵FP∥BC,
∴△APF∽△ACG,
∴$\frac{PF}{CG}=\frac{AP}{AC}$,
∴$\frac{\frac{2}{5}x}{CG}=\frac{\frac{6}{5}x}{2x}$,
∴CG=$\frac{2}{3}$x,
∴$\frac{CG}{AC}=\frac{\frac{2}{3}x}{2x}$=$\frac{1}{3}$;
(3)如圖2,過點(diǎn)F作FP⊥AC,
∵∠ACD=30°,
∴∠CEF=90°-30°=60°,
在Rt△PEF中,∠EFP=90°-60°=30°,
設(shè)PE=a,
在Rt△PEF中,EF=2PE=2a,PF=$\sqrt{3}$PE=$\sqrt{3}$a,
在Rt△CPF中,CF=2PF=2$\sqrt{3}$a,CP=$\sqrt{3}$PF=3a,
∴CE=CP+PE=4a,
∴AC=2CE=8a,
∴AP=AC-CP=5a,
∵FP∥BC,
∴△APF∽△AGC,
∴$\frac{AP}{AC}=\frac{PF}{CG}$,
∴$\frac{5a}{8a}=\frac{\sqrt{3}a}{CG}$,
∴CG=$\frac{8\sqrt{3}}{5}$a,
在Rt△BFC中,∠BCF=90°-∠ACD=60°,
∴∠CBF=30°,
∵CF=2$\sqrt{3}$a,
∴BC=2CF=4$\sqrt{3}$a,
∴BG=BC-CG=4$\sqrt{3}$a-$\frac{8\sqrt{3}}{5}$a=$\frac{12\sqrt{3}}{5}$a,
∴$\frac{BG}{GC}=\frac{\frac{12\sqrt{3}}{5}a}{\frac{8\sqrt{3}}{5}a}$=$\frac{3}{2}$,
故答案為$\frac{3}{2}$.
點(diǎn)評 此題是相似三角形綜合題,主要考查了等腰直角三角形的性質(zhì),三角形的中位線,勾股定理,相似三角形的判定和性質(zhì),含30度角的直角三角形的性質(zhì),解(1)關(guān)鍵是判斷出BF=EF,解(2)的關(guān)鍵是作出輔助線,利用勾股定理表示出相關(guān)線段(CF、EF、PF、PE、AP),解(3)的關(guān)鍵是利用含30度的直角三角形表示相關(guān)線段(EF、PF、CF、CE、CP、CE、AC、BC).
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