分析 (1)由BE=CF及正方形的性質(zhì),得出CE=DF,DC=AD,∠DCE=∠ADF=90°,證明△CDE≌△DAF,得出∠CDE=∠DAF,而∠CDE+∠ADO=90°,可得∠DAF+∠ADO=90°,利用互余關(guān)系得出∠AOD=90°即可;
(2)由(1)的結(jié)論可證△ADO≌△DCG,得AO=DG=DO+OG;
(3)根據(jù)題意畫出圖形,同(1)易得△ADF≌△DCE,證得∠AOD=90°,證得△ADO≌△DCG,由全等三角形的性質(zhì)可得AO=DG,OD=CG,等量代換數(shù)形結(jié)合可得結(jié)論.
解答 (1)證明:∵四邊形ABCD為正方形,且BE=CF,
∴CE=DF,DC=AD,∠DCE=∠ADF=90°,
在△CDE和△DAF中,
$\left\{\begin{array}{l}{CE=DF}\\{∠ECD=∠FDA=90°}\\{CD=DA}\end{array}\right.$,
∴△CDE≌△DAF,
∴∠CDE=∠DAF,
又∵∠CDE+∠ADO=90°,
∴∠DAF+∠ADO=90°,
∴∠AOD=90°,即DE⊥AF;
(2)解:AO=DO+OG.
理由:由(1)的結(jié)論可知,
∠CDE=∠DAF,∠AOD=∠DGC=90°,AD=DC,
在△ADO和△DCG中,
$\left\{\begin{array}{l}{∠AOD=∠DGC=90°}\\{∠DAF=∠CDE}\\{AD=DC}\end{array}\right.$,
則△ADO≌△DCG,
所以AO=DG=DO+OG;![]()
(3)解:右圖即為所求;
如圖所示,AO+DO=GO.
理由:∵同(1)可得△ADF≌△DCE,
∴∠DAF=∠CDE,
∵∠CDE=∠FDO,
∴∠DAF=∠FDO,
∵∠FDO+∠ADO=90°,
∴∠DAF+∠ADO=90°,
∴∠AOD=90°,
在△ADO與△DCG中,
$\left\{\begin{array}{l}{∠AOD=∠DGC=90°}\\{∠DAO=∠CDG}\\{AD=DC}\end{array}\right.$,
∴△ADO≌△DCG,
∴AO=DG,OD=CG,
∵OD+DG=OG,
∴OD+AO=GO.
點(diǎn)評 本題主要考查了全等三角形的判定與性質(zhì),正方形的性質(zhì),關(guān)鍵是利用正方形的性質(zhì)證明全等三角形,利用線段,角的關(guān)系解題.
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| A. | ∠1=∠2 | B. | ∠3=∠4 | C. | ∠A=∠5 | D. | ∠A+∠ABC=180° |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
| A. | ∵∠A+∠D=180°∴AD∥BC | B. | ∵∠C+∠D=180°∴AB∥CD | ||
| C. | ∵∠A+∠D=180°∴AB∥CD | D. | ∵∠B+∠C=180°∴AD∥BC |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
| A. | $\sqrt{3}$-2 | B. | -2±$\sqrt{3}$ | C. | 2-$\sqrt{3}$ | D. | -2-$\sqrt{3}$ |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
| A. | 9 | B. | 25 | C. | 34 | D. | 無法確定 |
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