分析 (1)根據(jù)矩形的性質(zhì)得到CD=AB=4,AD=BC=6,∠A=∠B=∠D=90°,根據(jù)折疊的性質(zhì)得到∠F=∠B=90°,根據(jù)余角的性質(zhì)得到∠AEG=∠DHC,于是得到結(jié)論;
(2)由點(diǎn)H是AD的中點(diǎn),得到AH=DH=3,根據(jù)相似三角形的性質(zhì)得到GH=$\frac{5}{3}$,得到AG=AD-GH-DH=$\frac{4}{3}$,BE=2,根據(jù)三角函數(shù)的定義即可得到結(jié)論;
(3)分兩種情況考慮:F在橫對(duì)稱軸上與F在豎對(duì)稱軸上,分別求出BF的長(zhǎng)即可.
解答 解:(1)∵在矩形ABCD中,AB=4,BC=6,
∴CD=AB=4,AD=BC=6,∠A=∠B=∠D=90°,
∵將矩形ABCD沿CE折疊,使點(diǎn)B落在點(diǎn)F處,
∴∠F=∠B=90°,
∵∠AGE=∠FGH,∠FHG=∠DHC,
∵∠FGH+∠FHG=90°,
∴∠AGE+∠DHC=90°,
∵∠AEG+∠AGE=90°,
∴∠AEG=∠DHC,
∴△AEG∽△DHC;
(2)∵點(diǎn)H是AD的中點(diǎn),
∴AH=DH=3,
∵CD=4,
∴CH=5,F(xiàn)H=1,
∵∠F=∠D=90°,∠FHG=∠DHC,
∴△FHG∽△DHC,
∴$\frac{FH}{DH}$=$\frac{GH}{CH}$,
∴GH=$\frac{5}{3}$,
∴AG=AD-GH-DH=$\frac{4}{3}$,
∵△AEG∽△DHC,
∴$\frac{AG}{CD}=\frac{AE}{DH}$,
∴AE=1,
∴BE=2,
∴tan∠BEC=$\frac{BC}{BE}=\frac{6}{2}$=3;![]()
(3)當(dāng)F在橫對(duì)稱軸MN上,如圖2所示,此時(shí)CN=$\frac{1}{2}$CD=2,CF=BC=6,
∴FN=$\sqrt{C{F}^{2}-C{N}^{2}}$=4$\sqrt{2}$,
∴MF=6-4$\sqrt{2}$,
由折疊得,EF=BE,EM=2-BE,
∴EM2+MF2=EF2,
即(2-BE)2+(6-4$\sqrt{2}$)2=BE2,
∴BE=18-12$\sqrt{2}$,
∴AE=12$\sqrt{2}$-12;![]()
當(dāng)F在豎對(duì)稱軸MN上時(shí),如圖3所示,此時(shí)AB∥MN∥CD,
∴∠BEC=∠FOE,
∵∠BEC=∠FEC,
∴∠FEC=∠FOE,
∴EF=OF,
由折疊的性質(zhì)得,BE=EF,∠EFC=∠B=90°,
∵BN=CN,
∴OC=OE,
∴FO=OE,
∴△EFO是等邊三角形,
∴∠FEC=60°,
∴∠BEC=60°,
∴BE=$\frac{\sqrt{3}}{3}$BC=2$\sqrt{3}$,
∴AE=6-2$\sqrt{3}$.
綜上所述,點(diǎn)B的對(duì)應(yīng)F落在矩形ABCD的對(duì)稱軸上,此時(shí)AE的長(zhǎng)是12$\sqrt{2}$-12或6-2$\sqrt{3}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了折疊的性質(zhì),三角形中位線的性質(zhì),三角形相似的判定和性質(zhì)以及勾股定理的應(yīng)用,注意分兩種情況解答此題.
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| A. | PD | B. | PE | C. | PC | D. | PF |
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| A. | $\frac{a}$=$\frac{c}4tziv0s$ | B. | $\frac{a+1}{b+1}$=$\frac{c+1}{d+1}$ | C. | $\frac{a+b}$=$\frac{c+d}ctvpcey$ | D. | $\frac{a-c}{b-d}$=$\frac{a}$ |
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