分析 (1)矩形或正方形鄰角相等,滿足“等鄰角四邊形”條件;
(2)AC=BD,理由為:連接PD,PC,如圖1所示,根據PE、PF分別為AD、BC的垂直平分線,得到兩對角相等,利用等角對等角得到兩對角相等,進而確定出∠APC=∠DPB,利用SAS得到三角形ACB與三角形DPB全等,利用全等三角形對應邊相等即可得證;
(3)分兩種情況考慮:(i)當∠AD′B=∠D′BC時,延長AD′,CB交于點E,如圖3(i)所示,由S四邊形ACBD′=S△ACE-S△BED′,求出四邊形ACBD′面積;(ii)當∠D′BC=∠ACB=90°時,過點D′作D′E⊥AC于點E,如圖3(ii)所示,由S四邊形ACBD′=S△AED′+S矩形ECBD′,求出四邊形ACBD′面積即可.
解答 解:(1)矩形或正方形;
(2)AC=BD,理由為:
連接PD,PC,如圖1所示:![]()
∵PE是AD的垂直平分線,PF是BC的垂直平分線,
∴PA=PD,PC=PB,
∴∠PAD=∠PDA,∠PBC=∠PCB,
∴∠DPB=2∠PAD,∠APC=2∠PBC,即∠PAD=∠PBC,
∴∠APC=∠DPB,
∴△APC≌△DPB(SAS),
∴AC=BD;
(3)分兩種情況考慮:
(i)當∠AD′B=∠D′BC時,延長AD′,CB交于點E,
如圖3(i)所示,![]()
∴∠ED′B=∠EBD′,
∴EB=ED′,
設EB=ED′=x,
由勾股定理得:42+(3+x)2=(4+x)2,
解得:x=4.5,
過點D′作D′F⊥CE于F,
∴D′F∥AC,
∴△ED′F∽△EAC,
∴$\frac{D′F}{AC}$=$\frac{ED′}{AE}$,即$\frac{D′F}{4}$=$\frac{4.5}{4+4.5}$,
解得:D′F=$\frac{36}{17}$,
∴S△ACE=$\frac{1}{2}$AC×EC=$\frac{1}{2}$×4×(3+4.5)=15;S△BED′=$\frac{1}{2}$BE×D′F=$\frac{1}{2}$×4.5×$\frac{36}{17}$=$\frac{81}{17}$,
則S四邊形ACBD′=S△ACE-S△BED′=15-$\frac{81}{17}$=10$\frac{4}{17}$;
(ii)當∠D′BC=∠ACB=90°時,過點D′作D′E⊥AC于點E,
如圖3(ii)所示,![]()
∴四邊形ECBD′是矩形,
∴ED′=BC=3,
在Rt△AED′中,根據勾股定理得:AE=$\sqrt{{4}^{2}-{3}^{2}}$=$\sqrt{7}$,
∴S△AED′=$\frac{1}{2}$AE×ED′=$\frac{1}{2}$×$\sqrt{7}$×3=$\frac{3\sqrt{7}}{2}$,S矩形ECBD′=CE×CB=(4-$\sqrt{7}$)×3=12-3$\sqrt{7}$,
則S四邊形ACBD′=S△AED′+S矩形ECBD′=$\frac{3\sqrt{7}}{2}$+12-3$\sqrt{7}$=12-$\frac{3\sqrt{7}}{2}$.
點評 此題屬于幾何變換綜合題,涉及的知識有:全等三角形的判定與性質,相似三角形的判定與性質,垂直平分線定理,等腰三角形性質,以及矩形的判定與性質,熟練掌握判定與性質是解本題的關鍵.
科目:初中數學 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:選擇題
| A. | 44° | B. | 66° | C. | 88° | D. | 92° |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:選擇題
| A. | AM=BM | B. | AP=BN | C. | ∠MAP=∠MBP | D. | ∠ANM=∠BNM |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:選擇題
| A. | -a•a3=a3 | B. | -(a2)2=a4 | C. | x-$\frac{1}{3}$x=$\frac{2}{3}$ | D. | ($\sqrt{3}$-2)($\sqrt{3}$+2)=-1 |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com