分析 (1)首先證明△ADM,△BDN都是等邊三角形,可得S1=$\frac{\sqrt{3}}{4}$•22=$\sqrt{3}$,S2=$\frac{\sqrt{3}}{4}$•(4)2=4$\sqrt{3}$,由此即可解決問題;
(2)如圖2中,設(shè)AM=x,BN=y.首先證明△AMD∽△BDN,可得$\frac{AM}{BD}$=$\frac{AD}{BN}$,推出$\frac{x}{2}$=$\frac{4}{y}$,推出xy=8,由S1=$\frac{1}{2}$•AD•AM•sin60°=$\sqrt{3}$x,S2=$\frac{1}{2}$DB•sin60°=$\frac{\sqrt{3}}{2}$y,可得S1•S2=$\sqrt{3}$x•$\frac{\sqrt{3}}{2}$y=$\frac{3}{2}$xy=12;
(3)Ⅰ如圖3中,設(shè)AM=x,BN=y,同法可證△AMD∽△BDN,可得xy=ab,由S1=$\frac{1}{2}$•AD•AM•sinα=$\frac{1}{2}$axsinα,S2=$\frac{1}{2}$DB•BN•sinα=$\frac{1}{2}$bysinα,可得S1•S2=$\frac{1}{4}$(ab)2sin2α.
(Ⅱ)結(jié)論不變,證明方法類似;
解答 解:(1)如圖1中,![]()
∵△ABC是等邊三角形,
∴AB=CB=AC=6,∠A=∠B=60°,
∵DE∥BC,∠EDF=60°,
∴∠BND=∠EDF=60°,
∴∠BDN=∠ADM=60°,
∴△ADM,△BDN都是等邊三角形,
∴S1=$\frac{\sqrt{3}}{4}$•22=$\sqrt{3}$,S2=$\frac{\sqrt{3}}{4}$•(4)2=4$\sqrt{3}$,
∴S1•S2=12,
故答案為12.
(2)如圖2中,設(shè)AM=x,BN=y.![]()
∵∠MDB=∠MDN+∠NDB=∠A+∠AMD,∠MDN=∠A,
∴∠AMD=∠NDB,∵∠A=∠B,
∴△AMD∽△BDN,
∴$\frac{AM}{BD}$=$\frac{AD}{BN}$,
∴$\frac{x}{2}$=$\frac{4}{y}$,
∴xy=8,
∵S1=$\frac{1}{2}$•AD•AM•sin60°=$\sqrt{3}$x,S2=$\frac{1}{2}$DB•sin60°=$\frac{\sqrt{3}}{2}$y,
∴S1•S2=$\sqrt{3}$x•$\frac{\sqrt{3}}{2}$y=$\frac{3}{2}$xy=12.
(3)Ⅰ如圖3中,設(shè)AM=x,BN=y,![]()
同法可證△AMD∽△BDN,可得xy=ab,
∵S1=$\frac{1}{2}$•AD•AM•sinα=$\frac{1}{2}$axsinα,S2=$\frac{1}{2}$DB•BN•sinα=$\frac{1}{2}$bysinα,
∴S1•S2=$\frac{1}{4}$(ab)2sin2α.
Ⅱ如圖4中,設(shè)AM=x,BN=y,![]()
同法可證△AMD∽△BDN,可得xy=ab,
∵S1=$\frac{1}{2}$•AD•AM•sinα=$\frac{1}{2}$axsinα,S2=$\frac{1}{2}$DB•BN•sinα=$\frac{1}{2}$bysinα,
∴S1•S2=$\frac{1}{4}$(ab)2sin2α.
點(diǎn)評 本題考查幾何變換綜合題、等邊三角形的性質(zhì)、等腰三角形的性質(zhì)、相似三角形的判定和性質(zhì)、三角形的面積公式.銳角三角函數(shù)等知識,解題的關(guān)鍵是靈活運(yùn)用所學(xué)知識解決問題,屬于中考壓軸題.
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科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
| A. | 0.5a>0.5b | B. | -0.5a>-0.5b | C. | a+c<b+c | D. | a-c<b-c |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
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科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
| A. | 0 | B. | 2 | C. | 4 | D. | 6 |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
| A. | x2+2 | B. | x2+3x+2 | C. | x2+3x+3 | D. | x2+2x+2 |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
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