分析 (1)由△EFG是直角三角形,得到∠FEG=90°,于是得到∠AEF+∠BEG=90°,由于∠BEG+∠BGE=90°,得出∠AEF=∠BGE,在正方形ABCD中,∠A=∠B=90°,于是得到結(jié)論;
(2)由△EFG是等邊三角形,點E是AB的中點,∠A=∠B=90°,得到Rt△AEF≌Rt△BEG,求出∠AEF=∠BEG=60°,∠BGE=30°,得到EG=2BE=AB,即可得到結(jié)論;
(3)如圖3,作EK⊥FG于K,則K是FG的中點,連接AK,BK,得到∠EKG=∠EBG=∠EKF=∠EAF=90°,于是得出E、K、G、B和E、K、F、A分別四點共圓,推出△ABK是等邊三角形,作KM⊥AB,則M為AB的中點,EB=$\frac{1}{3}$a,MB=$\frac{1}{2}$a,求出EM=$\frac{1}{6}$a,MK=asin60°=$\frac{\sqrt{3}}{2}$a,根據(jù)勾股定理得到EK=$\sqrt{{ME}^{2}{+MK}^{2}}$=$\frac{\sqrt{7}}{3}$a,推出EG=$\frac{EK}{sin60°}$=$\frac{2\sqrt{21}}{9}a$,求出BG=$\sqrt{{EG}^{2}{-BE}^{2}}$=$\frac{5\sqrt{3}}{9}a$,問題可得.
解答 (1)證明:∵△EFG是直角三角形,
∴∠FEG=90°,
∴∠AEF+∠BEG=90°,
∵∠BEG+∠BGE=90°,
∴∠AEF=∠BGE,
∵在正方形ABCD中,∠A=∠B=90°,
∴△AEF∽△BGE;
(2)解:∵△EFG是等邊三角形,
∴EF=EG=FG,
∵點E是AB的中點,∠A=∠B=90°,
在Rt△AEF與Rt△BEG中,
$\left\{\begin{array}{l}{EF=EG}\\{AE=BE}\end{array}\right.$,
∴Rt△AEF≌Rt△BEG,
∴∠AEF=∠BEG=60°,
∴∠BGE=30°,
∴EG=2BE=AB,
∴BG=$\frac{\sqrt{3}}{2}$EG=$\frac{\sqrt{3}}{2}$AB=$\frac{\sqrt{3}}{2}$BC,![]()
∴$\frac{BG}{BC}=\frac{\sqrt{3}}{2}$;
(3)解:如圖3,作EK⊥FG于K,則K是FG的中點,連接AK,BK,
∴∠EKG=∠EBG=∠EKF=∠EAF=90°,
∴E、K、G、B和E、K、F、A分別四點共圓,
∴∠KBE=∠EGK=60°,∠EAK=∠EFK=60°,
∴△ABK是等邊三角形,
作KM⊥AB,則M為AB的中點,EB=$\frac{1}{3}$a,MB=$\frac{1}{2}$a,
∴EM=$\frac{1}{6}$a,MK=asin60°=$\frac{\sqrt{3}}{2}$a,
∴EK=$\sqrt{{ME}^{2}{+MK}^{2}}$=$\frac{\sqrt{7}}{3}$a,
∴EG=$\frac{EK}{sin60°}$=$\frac{2\sqrt{21}}{9}a$,
∴BG=$\sqrt{{EG}^{2}{-BE}^{2}}$=$\frac{5\sqrt{3}}{9}a$,
∴$\frac{BG}{BC}=\frac{5\sqrt{3}}{9}$.
點評 本題考查了直角三角形的性質(zhì),正方形的性質(zhì),相似三角形的判定和性質(zhì),全等三角形的判定和性質(zhì),等邊三角形的判定和性質(zhì),四點共圓,勾股定理,正確的作出輔助線是解題的關(guān)鍵.
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
| A. | (1)(2) | B. | (1)(3) | C. | (2)(3) | D. | (1)(2)(3) |
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| A. | $\frac{{\sqrt{3}}}{2}$ | B. | $\frac{{\sqrt{3}}}{3}$ | C. | $\frac{{\sqrt{3}}}{4}$ | D. | $\frac{{\sqrt{3}}}{6}$ |
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科目:初中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
| A. | 事件A發(fā)生的頻率是$\frac{7}{100}$ | |
| B. | 反復(fù)大量做這種試驗,事件A只發(fā)生了7次 | |
| C. | 做100次這種試驗,事件A一定發(fā)生7次 | |
| D. | 做100次這種試驗,事件A可能發(fā)生7次 |
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