分析 (1)利用平分線的性質(zhì),證明△CEB≌△DFB,所以S△CBE=S△DBF,得到S△CBE+S四邊形ACBF=S△DBF+S四邊形ACBF,即S四邊形AEBF=S四邊形ACBD.即可解答;
(2)利用平分線的性質(zhì),證明△CEB≌△DFB,所以S△CBE=S△DBF,得到S△CBE+S四邊形ACBF=S△DBF+S四邊形ACBF,即S四邊形AEBF=S四邊形ACBD.即可解答;
(3)根據(jù)點(diǎn)B是∠MAN角平分線上一點(diǎn),∠MAN=120°,得到∠BAF=∠BAE=60°,由(1)(2)可知:△ABE≌△ABF,△BCE≌△BDF,所以AE=AF,CE=DF,得到AE=AC+CE=AD-DF=AD-CE,所以CE=(AD-AC)÷2=(3-2)÷2=$\frac{1}{2}$,得到AE=AF=AC+CE=2+$\frac{1}{2}$=$\frac{5}{2}$,所以BE=AE•tan60°=$\frac{5}{2}×\sqrt{3}=\frac{5\sqrt{3}}{2}$,即可得到四邊形面積為:S四邊形ACBD=S四邊形AEBF=2S△ABE=2×$\frac{1}{2}×\frac{5}{2}×\frac{5\sqrt{3}}{2}=\frac{25\sqrt{3}}{4}$.
解答 解:(1)∵點(diǎn)B是∠MAN角平分線上一點(diǎn),作BE⊥AM于點(diǎn)E,BF⊥AN于點(diǎn)F,
∴BE=BF,
∵∠MAN+∠CBD=180°,∠MAN=90°,
∴∠CBD=90°,
∴∠CBF+∠DBF=90°,
∵∠MAN=90°,BE⊥AM于點(diǎn)E,BF⊥AN于點(diǎn)F,
∴∠EBF=90°,
∴∠EBC+∠CBF=90°,
∴∠CBE=∠DBF,
在△CBE和△DBF中,
$\left\{\begin{array}{l}{∠CBE=∠DBF}\\{BF=BF}\\{∠CEB=∠DFB=9{0}^{°}}\end{array}\right.$
∴△CBE≌△DBF,
∴S△CBE=S△DBF,
∴S△CBE+S四邊形ACBF=S△DBF+S四邊形ACBF,
∴S四邊形AEBF=S四邊形ACBD.
(2)∵點(diǎn)B是∠MAN角平分線上一點(diǎn),作BE⊥AM于點(diǎn)E,BF⊥AN于點(diǎn)F,
∴BE=BF,
∵∠MAN+∠CBD=180°.
∴∠ACB+∠ADB=180°,
∵∠ACB+∠BCE=180°,
∴∠ADB=∠BCE,
在△CBE和△DBF中,
$\left\{\begin{array}{l}{∠ADB=∠BCE}\\{∠BEC=∠DFB=9{0}^{°}}\\{BE=BF}\end{array}\right.$,
∴△CBE≌△DBF,
∴S△CBE=S△DBF,
∴S△CBE+S四邊形ACBF=S△DBF+S四邊形ACBF,
∴S四邊形AEBF=S四邊形ACBD.
(3)如圖③,作BE⊥AM于點(diǎn)E,BF⊥AN于點(diǎn)F.![]()
∵點(diǎn)B是∠MAN角平分線上一點(diǎn),∠MAN=120°,
∴∠BAF=∠BAE=60°,
由(1)(2)可知:△ABE≌△ABF,△BCE≌△BDF,
∴AE=AF,CE=DF,
∴AE=AC+CE=AD-DF=AD-CE,
∴CE=(AD-AC)÷2=(3-2)÷2=$\frac{1}{2}$,
∴AE=AF=AC+CE=2+$\frac{1}{2}$=$\frac{5}{2}$,
∴BE=AE•tan60°=$\frac{5}{2}×\sqrt{3}=\frac{5\sqrt{3}}{2}$,
∴S四邊形ACBD=S四邊形AEBF=2S△ABE=2×$\frac{1}{2}×\frac{5}{2}×\frac{5\sqrt{3}}{2}=\frac{25\sqrt{3}}{4}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了角平分線的性質(zhì)、全等三角形的性質(zhì)定理與判定定理,解決本題的關(guān)鍵是證明△CBE≌△DBF.
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| A. | $\sqrt{{(-2)}^{2}}$=${(-\sqrt{2})}^{2}$ | B. | $\sqrt{{(\sqrt{7}-3)}^{2}}$=$\sqrt{7}$-3 | C. | $\sqrt{{x}^{2}+2x+1}$=x+1 | D. | $\sqrt{{x}^{2}-25}$=$\sqrt{x+5}$•$\sqrt{x-5}$ |
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