分析 (1)①根據(jù)旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)可得AC=CD,然后求出△ACD是等邊三角形,根據(jù)等邊三角形的性質(zhì)可得∠ACD=60°,然后根據(jù)內(nèi)錯(cuò)角相等,兩直線(xiàn)平行解答;
②根據(jù)等邊三角形的性質(zhì)可得AC=AD,再根據(jù)直角三角形30°角所對(duì)的直角邊等于斜邊的一半求出AC=$\frac{1}{2}$AB,然后求出AC=BD,再根據(jù)等邊三角形的性質(zhì)求出點(diǎn)C到AB的距離等于點(diǎn)D到AC的距離,然后根據(jù)等底等高的三角形的面積相等解答;
(2)根據(jù)旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)可得BC=CE,AC=CD,再求出∠ACN=∠DCM,然后利用“角角邊”證明△ACN和△DCM全等,根據(jù)全等三角形對(duì)應(yīng)邊相等可得AN=DM,然后利用等底等高的三角形的面積相等證明;
(3)過(guò)點(diǎn)D作DF1∥BE,求出四邊形BEDF1是菱形,根據(jù)菱形的對(duì)邊相等可得BE=DF1,然后根據(jù)等底等高的三角形的面積相等可知點(diǎn)F1為所求的點(diǎn),過(guò)點(diǎn)D作DF2⊥BD,求出∠F1DF2=60°,從而得到△DF1F2是等邊三角形,然后求出DF1=DF2,再求出∠CDF1=∠CDF2,利用“邊角邊”證明△CDF1和△CDF2全等,根據(jù)全等三角形的面積相等可得點(diǎn)F2也是所求的點(diǎn),然后在等腰△BDE中求出BE的長(zhǎng),即可得解.
解答 解:(1)①∵△DEC繞點(diǎn)C旋轉(zhuǎn)點(diǎn)D恰好落在AB邊上,
∴AC=CD,
∵∠BAC=90°-∠B=90°-30°=60°,
∴△ACD是等邊三角形,
∴∠ACD=60°,
又∵∠CDE=∠BAC=60°,
∴∠ACD=∠CDE,
∴DE∥AC;
②∵∠B=30°,∠C=90°,
∴CD=AC=$\frac{1}{2}$AB,
∴BD=AD=AC,
根據(jù)等邊三角形的性質(zhì),△ACD的邊AC、AD上的高相等,
∴△BDC的面積和△AEC的面積相等(等底等高的三角形的面積相等),
即S1=S2=$\frac{1}{2}$×2×2$\sqrt{3}$=2$\sqrt{3}$;
故答案為:S1=S2;
(2)如圖,∵△DEC是由△ABC繞點(diǎn)C旋轉(zhuǎn)得到,
∴BC=CE,AC=CD,
∵∠ACN+∠BCN=90°,∠DCM+∠BCN=180°-90°=90°,
∴∠ACN=∠DCM,
∵在△ACN和△DCM中,$\left\{\begin{array}{l}{∠ACN=∠DCM}\\{∠CMD=∠N}\\{AC=CD}\end{array}\right.$,
∴△ACN≌△DCM(AAS),
∴AN=DM,
∴△BDC的面積和△AEC的面積相等(等底等高的三角形的面積相等),
即S1=S2;
(3)如圖,過(guò)點(diǎn)D作DF1∥BE,易求四邊形BEDF1是菱形,
所以BE=DF1,且BE、DF1上的高相等,
此時(shí)S△DCF1=S△BDE;
過(guò)點(diǎn)D作DF2⊥BD,![]()
∵∠ABC=60°,F(xiàn)1D∥BE,
∴∠F2F1D=∠ABC=60°,
∵BF1=DF1,∠F1BD=$\frac{1}{2}$∠ABC=30°,∠F2DB=90°,
∴∠F1DF2=∠ABC=60°,
∴△DF1F2是等邊三角形,
∴DF1=DF2,
∵BD=CD,∠ABC=60°,點(diǎn)D是角平分線(xiàn)上一點(diǎn),
∴∠DBC=∠DCB=$\frac{1}{2}$×60°=30°,
∴∠CDF1=180°-∠BCD=180°-30°=150°,
∠CDF2=360°-150°-60°=150°,
∴∠CDF1=∠CDF2,
∵在△CDF1和△CDF2中,$\left\{\begin{array}{l}{D{F}_{1}=D{F}_{2}}\\{∠CD{F}_{1}=∠CD{F}_{2}}\\{CD=CD}\end{array}\right.$,
∴△CDF1≌△CDF2(SAS),
∴點(diǎn)F2也是所求的點(diǎn),
∵∠ABC=60°,點(diǎn)D是角平分線(xiàn)上一點(diǎn),DE∥AB,
∴∠DBC=∠BDE=∠ABD=$\frac{1}{2}$×60°=30°,
又∵BD=4,
∴BE=$\frac{1}{2}$×6÷cos30°=3÷$\frac{\sqrt{3}}{2}$=2$\sqrt{3}$,
∴BF1=2$\sqrt{3}$,BF2=BF1+F1F2=2$\sqrt{3}$+2$\sqrt{3}$=4$\sqrt{3}$,
故BF的長(zhǎng)為2$\sqrt{3}$或4$\sqrt{3}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了全等三角形的判定與性質(zhì),三角形的面積,等邊三角形的判定與性質(zhì),直角三角形30°角所對(duì)的直角邊等于斜邊的一半的性質(zhì),熟練掌握等底等高的三角形的面積相等,以及全等三角形的面積相等是解題的關(guān)鍵,(3)要注意符合條件的點(diǎn)F有兩個(gè).
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科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | 有理數(shù)都是有限小數(shù) | |
| B. | 同旁?xún)?nèi)角互補(bǔ) | |
| C. | 函數(shù)y=$\frac{1}{\sqrt{x-3}}$自變量x的取值范圍是x≥3 | |
| D. | 若甲、乙兩組數(shù)據(jù)中各有20個(gè)數(shù)據(jù),平均數(shù)$\overline{{x}_{甲}}$=$\overline{{x}_{乙}}$,方差S甲2=1.25,S乙2=0.96,則說(shuō)明乙組數(shù)據(jù)比甲組數(shù)據(jù)穩(wěn)定 |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | 1個(gè) | B. | 2個(gè) | C. | 3個(gè) | D. | 4個(gè) |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | x≠3 | B. | x≠0 | C. | x≠3且x≠0 | D. | x<3 |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | 5$\sqrt{2}$ | B. | $\frac{25}{4}$πcm2 | C. | $\frac{25}{2}$πcm2 | D. | 5πcm2 |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | 對(duì)應(yīng)點(diǎn)到旋轉(zhuǎn)中心的距離相等 | |
| B. | 對(duì)應(yīng)點(diǎn)與旋轉(zhuǎn)中心所連線(xiàn)段的夾角等于旋轉(zhuǎn)角 | |
| C. | 旋轉(zhuǎn)前后的圖形全等 | |
| D. | 旋轉(zhuǎn)后,圖形的大小,形狀與位置都發(fā)生了變化 |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | x>-1 | B. | x>2 | C. | x<-1 | D. | x<2 |
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