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4.如圖,Rt△ABC中,CD⊥AB于D
(1)求證:AC2=AD•AB;
(2)若AF平分∠CAB分別交CD、CB于E、F,G為EF中點(diǎn),求證:∠AGD=∠B;
(3)若∠ABC=30°,求四邊形CEHF的面積與△ABC的面積比.

分析 (1)證明△ACD∽△ABC,利用相似三角形的性質(zhì)即可期初答案.
(2)先根據(jù)AF平分∠CAB證明△CEF為等腰三角形,由三線合一定理可知CH⊥EF,從而可知A、D、G、C四點(diǎn)共圓,由圓周角定理即可求證∠AGD=∠B.
(3)當(dāng)∠ABC=30°時(shí),可證明四邊形CEHF是菱形,從而可證明點(diǎn)E、H分別是AF、AB的中點(diǎn),設(shè)S△CGF=S△CEG=S△EGH=S△GFH=x,從而可求出S△FHB=S△FHA=4x.

解答 證明:(1)∵∠A=∠A,∠ADC=∠ADB=90°,
∴△ACD∽△ABC,
∴$\frac{AC}{AD}=\frac{AB}{AC}$,
即AC2=AB•AD
(2)∵AF平分∠CAB,
∴∠CAF=∠DAE,
∵∠CAF+∠CFA=∠DAE+∠AED=90°,
∴∠CFA=∠AED,
∵∠CEF=∠AED,
∴∠CEF=∠CFA
∴△CEF為等腰三角形
∵G為EF的中點(diǎn)
∴CH⊥EF
又CD⊥AB
∴A、D、G、C四點(diǎn)共圓,
∴∠AGD=∠ACD,
∵∠ACD+∠DCB=∠DCB+∠B=90°,
∴∠ACD=∠B,
∴∠AGD=∠B
(3)當(dāng)∠ABC=30°時(shí),
∴∠ACD=∠ABC=30°,
∴∠DCB=∠AFH=60°
由(2)可知:CH垂直平分EF,
∴△CEF與△HEF是等腰直角三角形,
∴△CEF與△HEF是等邊直角三角形,
∴四邊形CEHF是菱形,
∴AE=CF=EF=CE,
∴E是AF的中點(diǎn),
同理可證:H是AB的中點(diǎn),
設(shè)S△CGF=S△CEG=S△EGH=S△GFH=x
則S△AEC=2x=S△AEH
∴S△FHB=S△FHA=4x
∴S四邊形CEHF:S△ABC=1:3

點(diǎn)評(píng) 本題考查相似三角形綜合問(wèn)題,涉及圓周角定理,等腰三角形的性質(zhì)與判定,相似三角形的性質(zhì)與判定,需要學(xué)生靈活運(yùn)用所學(xué)知識(shí)進(jìn)行解答,題目較為綜合.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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(2)連接BC,與拋物線的對(duì)稱軸交于點(diǎn)E,點(diǎn)P為線段BC上的一個(gè)動(dòng)點(diǎn),過(guò)點(diǎn)P作PF⊥x軸于點(diǎn)M,交拋物線于點(diǎn)F.設(shè)點(diǎn)P的橫坐標(biāo)為m:
①用含m的代數(shù)式表示線段PF的長(zhǎng);
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2$\sqrt{0.5}$=$\sqrt{{2}^{2}}$×$\sqrt{0.5}$=$\sqrt{{2}^{2}×0.5}$=$\sqrt{2}$
-3$\sqrt{\frac{1}{3}}$=-$\sqrt{{3}^{2}}$•$\sqrt{\frac{1}{3}}$=-$\sqrt{{3}^{2}×\frac{1}{3}}$=-$\sqrt{3}$
利用上述解法化簡(jiǎn)下列各式
   ①10$\sqrt{0.1}$;                      
 ②$\frac{-x}{\sqrt{-x}}$+x$\sqrt{-\frac{1}{x}}$.

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14.七年級(jí)三班發(fā)作業(yè)本,若每人發(fā)4本,則剩余12本;若每人發(fā)5本,則少18本,那么該班有30名學(xué)生.

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