分析 (1)由平行線的性質(zhì)知∠DBC=∠ADB,由DB=DC,得出∠DCB=∠DBC=∠ADB,由DC=EC,得出∠CDE=∠CED=∠DBC+∠BCE=∠ADB+∠BCE,再由三角形內(nèi)角和定理即可得出結(jié)果;
(2)在BC上取一點(diǎn)F,使CF=AB=n,連接EF,由SAS證得△ABD≌△FCE,得出∠EFC=∠DAB=2∠ADB,∠FEC=∠ADB,EF=AD=m,推出∠BEF=∠EFC-∠EBC=2∠ADB-∠ADB=∠ADB=∠EBF,BF=EF=m,BC=BF+FC=m+n,再由△EBC∽△ADB,得出$\frac{BC}{DB}$=$\frac{EC}{AB}$=$\frac{BE}{DA}$,代入數(shù)值即可得出結(jié)果;
(3)由折疊性質(zhì)知A′B=AB=n,∠A′BE=∠ABE,由△A′EB∽△BEC,得出$\frac{A′B}{BC}$=$\frac{BE}{CE}$=$\frac{BE}{DB}$,代入數(shù)值即可得出結(jié)果.
解答 解:(1)∠BCE=∠ABD,理由如下:
∵AD∥BC,
∴∠DBC=∠ADB,
∵DB=DC,
∴∠DCB=∠DBC=∠ADB,
∵DC=EC,
∴∠CDE=∠CED=∠DBC+∠BCE=∠ADB+∠BCE,
∵∠DBC+∠DCB+∠CDB=180°,即∠ADB+∠ADB+(∠ADB+∠BCE)=3∠ADB+∠BCE=180°,
又∵∠A+∠ABD+∠ADB=180°,∠A=2∠ADB,
∴3∠ADB+∠ABD=180°,
∴∠BCE=∠ABD;
(2)在BC上取一點(diǎn)F,使CF=AB=n,連接EF,如圖1所示:![]()
由(1)知:∠ABD=∠FCE,
在△ABD和△FCE中,$\left\{\begin{array}{l}{AB=CF}\\{∠ABD=∠FCE}\\{DB=EC}\end{array}\right.$,
∴△ABD≌△FCE(SAS),
∴∠EFC=∠DAB=2∠ADB,∠FEC=∠ADB,EF=AD=m,
∴∠BEF=∠EFC-∠EBC=2∠ADB-∠ADB=∠ADB=∠EBF,
∴BF=EF=m,BC=BF+FC=m+n,
∵∠EBC=∠ADB,∠BCE=∠DBA,
∴△EBC∽△ADB,
∴$\frac{BC}{DB}$=$\frac{EC}{AB}$=$\frac{BE}{DA}$,即:$\frac{m+n}{DB}$=$\frac{DB}{n}$=$\frac{BE}{m}$,
∴DB=$\sqrt{n(m+n)}$,
∴BE=$\frac{m\sqrt{n(m+n)}}{n}$;
(3)∵將△ABD沿BD翻折,得到△A′BD,點(diǎn)A′恰好落在EC上,
∴A′B=AB=n,∠A′BE=∠ABE,
由(1)知:∠ABE=∠BCE,
∴∠A′BE=∠BCE,
∵∠A′EB=∠BEC,
∴△A′EB∽△BEC,
∴$\frac{A′B}{BC}$=$\frac{BE}{CE}$=$\frac{BE}{DB}$,即:$\frac{n}{m+n}$=$\frac{\frac{m\sqrt{n(m+n)}}{n}}{\sqrt{n(m+n)}}$,
整理得:m2+mn-n2=0,即($\frac{m}{n}$)2+$\frac{m}{n}$-1=0,
解得:$\frac{m}{n}$=$\frac{-1±\sqrt{5}}{2}$(負(fù)值舍去),
∴$\frac{m}{n}$=$\frac{\sqrt{5}-1}{2}$.
點(diǎn)評(píng) 本題主要考查了平行線的性質(zhì)、等腰三角形的性質(zhì)、三角形內(nèi)角和定理、全等三角形的判定與性質(zhì)、折疊的性質(zhì)、相似三角形的判定與性質(zhì)、解一元二次方程等知識(shí);熟練掌握相似三角形的判定與性質(zhì)是解決問(wèn)題的關(guān)鍵.
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