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2.如圖,菱形ABCD中,∠ABC=60°,BF=BG,∠GBF=60°,P是DF的中點,連接PG、PC.若∠CPD=60°,PG=$\frac{5\sqrt{3}}{2}$,DF=8,則菱形的邊長為$\frac{7}{2}$.

分析 延長GP交DA于點E,連接EC,GC,可證明△DPE≌△FPG,再證得△CDE≌△CBG,利用在Rt△CPG中由三角函數(shù)可求得PC,在Rt△PCD中,由勾股定理可求得DC,可得出答案.

解答 解:如圖,延長GP交DA于點E,連接EC,GC,

∵BF=BG,∠GBF=60°,
∴△BGF正三角形,
∵∠ABC=60°,
∴GF∥BC∥AD,
∴∠EDP=∠GFP,
在△DPE和△FPG中,
$\left\{\begin{array}{l}{∠EDP=∠GFP}\\{DP=FP}\\{∠DPE=∠FPG}\end{array}\right.$,
∴△DPE≌△FPG(ASA),
∴PE=PG,DE=FG=BG,
∵∠CDE=∠CBG=60°,CD=CB,
在△CDE和△CBG中,
$\left\{\begin{array}{l}{CD=CB}\\{∠CDE=∠CBE=60°}\\{DE=BG}\end{array}\right.$,
∴△CDE≌△CBG(SAS),
∴CE=CG,∠DCE=∠BCG,
∴∠ECG=∠DCB=120°,
∵PE=PG,
∴CP⊥PG,∠PCG=$\frac{1}{2}$∠ECG=60°,
∴PG=$\sqrt{3}$PC=$\frac{5\sqrt{3}}{2}$,
∴PC=$\frac{5}{2}$,
∵P為DF的中點,
∴DP=$\frac{1}{2}$DF=$\frac{1}{2}$×8=4,
在Rt△PCD中,CD=$\sqrt{D{P}^{2}-C{P}^{2}}=\sqrt{{4}^{2}-(\frac{5}{2})^{2}}=\frac{7}{2}$.
故答案為:$\frac{7}{2}$.

點評 本題考查了菱形的性質(zhì)、全等三角形的性質(zhì)定理和判定定理、勾股定理的應(yīng)用,解決本題的關(guān)鍵是作出輔助線,證明三角形全等.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題

17.如圖,BC是⊙O弦,D是BC上一點,DO交⊙O于點A,連接AB、OC,若∠A=20°,∠C=30°,則∠AOC的度數(shù)為100°.

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18.如圖,已知:在△ABC中,∠C=90°,AC=BC,D為AC上一點,且tan∠ABD=$\frac{1}{5}$,求AD:DC的值.

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10.已知拋物線y=x2+3x+c過兩點(m,0)、(n,0),且m3+3m2+(c-2)m-2n-c=8,拋物線與雙曲線$y=\frac{k}{x}$(x>0)的交點為(1,d).
(1)求拋物線與雙曲線的解析式;
(2)已知點P1,P2,…,P2012都在雙曲線$y=\frac{k}{x}$(x>0)上,它們的橫坐標分別為a,2a,…,2012a,O為坐標原點,記${S_1}={S_{△{P_1}{P_2}O}},{S_2}={S_{△{P_1}{P_3}O}},…$,點Q在雙曲線$y=\frac{k}{x}$(x<0)上,過Q作QM⊥y軸于M,記S=S△QMO.求${S_1}+{S_2}+…+{S_{2011}}+\frac{S}{2}+\frac{S}{3}+…+\frac{S}{2012}$的值.

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17.已知:如圖,平面直角坐標系xOy中,矩形OABC的頂點A,C的坐標分別為(4,0),(0,3).將△OCA沿直線CA翻折,得到△DCA,且DA交CB于點E.
(1)求證:EC=EA;
(2)求點E的坐標;
(3)連接DB,請直接寫出四邊形DCAB的周長和面積.

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7.已知拋物線y=2x2+3x+m,且當-1<x<1時,拋物線與x軸有且只有一個公共點,則m的取值范圍是-5<m<1或m=$\frac{9}{8}$.

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14.已知關(guān)于x的分式方程$\frac{x+a}{x}=a$無解,則a的值是1或0.

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11.七年級(1)班給幾位三好學(xué)生發(fā)筆記本作為獎品,若每位三好學(xué)生發(fā)3本,則剩下1本,若每位三好學(xué)生發(fā)4本,則少2本,問筆記本共有幾本?若設(shè)共有x本筆記本,則列出的方程是( 。
A.3x+1=4x-2B.3x-1=4x+2C.$\frac{x-1}{3}$=$\frac{x+2}{4}$D.$\frac{x+1}{3}$=$\frac{x-2}{4}$

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12.若(x-3)3=a+bx+cx2+dx3,則a+b+c+d=-8.

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同步練習(xí)冊答案