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11.梯形ABCD中,AD∥BC,AC、BD交于E點(diǎn),S△ADE:S△ADC=1:3,則S△ADE:S△DBC=$\frac{1}{4}$.

分析 根據(jù)已知條件得到$\frac{AE}{AC}=\frac{1}{3}$,求得$\frac{AE}{CE}=\frac{1}{2}$,證得△ADE∽△BCE,根據(jù)相似三角形的性質(zhì)得到$\frac{DE}{BE}=\frac{AE}{CE}$=$\frac{1}{2}$于是得到$\frac{{S}_{△ADE}}{{S}_{△ABE}}$=$\frac{1}{2}$,$\frac{{S}_{△ABE}}{{S}_{△BCE}}$=$\frac{1}{2}$求得S△ADE=$\frac{1}{2}{S}_{△ABE}$,S△BCE=2S△ABE,即可得到結(jié)論.

解答 解:∵S△ADE:S△ADC=1:3,
∴$\frac{AE}{AC}=\frac{1}{3}$,
∴$\frac{AE}{CE}=\frac{1}{2}$,
∵AD∥BC,
∴△ADE∽△BCE,
∴$\frac{DE}{BE}=\frac{AE}{CE}$=$\frac{1}{2}$
∴$\frac{{S}_{△ADE}}{{S}_{△ABE}}$=$\frac{1}{2}$,$\frac{{S}_{△ABE}}{{S}_{△BCE}}$=$\frac{1}{2}$
∴S△ADE=$\frac{1}{2}{S}_{△ABE}$,S△BCE=2S△ABE,
∴S△ADE:S△DBC=$\frac{\frac{1}{2}{S}_{△ABE}}{2{S}_{△ABE}}$=$\frac{1}{4}$,
故答案為:$\frac{1}{4}$.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了相似三角形的判定和性質(zhì),熟練掌握等高不同底的三角形的面積的比等于底的比是解題的關(guān)鍵.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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16.已知|m-2|+(n+1)2=0,求m÷n+(m+n)2015-nm÷$\frac{n}{m}$的值.

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17.分解因式:
(1)10a-5a2-5;
(2)$\frac{{x}^{2}{y}^{2}}{16}$+$\frac{x{y}^{3}}{{2}^{\;}}$+y4
(3)16a4-8a2b2+b4;
(4)(x2+3x)2-(x-1)2

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6.如圖,已知直線y=-x+3分別交x軸、y軸于B、C兩點(diǎn),拋物線y=ax2+bx+c經(jīng)過(guò)B、C兩點(diǎn),點(diǎn)A是拋物線與x軸的另一個(gè)交點(diǎn)(與B點(diǎn)不重合).連接AC,AO:CO=1:3.
(1)求△ABC的面積;
(2)求拋物線的解析式;
(3)在拋物線上,是否存在與點(diǎn)C不重合的一點(diǎn)P,使PAB的面積與△ABC的面積相等?若存在,求出點(diǎn)P的坐標(biāo);若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由.

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16.已知在△ABC中,AB=AC,點(diǎn)D是直線BC上不與點(diǎn)B,C重合的點(diǎn),點(diǎn)E是射線AC上一點(diǎn),為AD=AE,將∠CDE沿直線DE折疊,折疊后邊DC對(duì)應(yīng)的射線DC′,交射線AC于點(diǎn)C′.
(1)如圖①,當(dāng)點(diǎn)D在BC上時(shí),求證:AB•CC′=BD•CD;
(2)如圖②,當(dāng)點(diǎn)D在BC的延長(zhǎng)線上時(shí),(1)中的結(jié)論是否成立?若成立,請(qǐng)證明;若不成立,請(qǐng)說(shuō)明理由.

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3.已知方程x2-5x-2=0,求一新方程,使其根分別為已知方程各根平方的倒數(shù).

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20.如圖,在矩形ABCD中,P是BC邊上一點(diǎn),連結(jié)DP并延長(zhǎng),交AB的延長(zhǎng)線于點(diǎn)Q.
(1)求證:△DCP∽△QBP.
(2)若$\frac{BP}{PC}$=$\frac{1}{3}$,求$\frac{AB}{AQ}$的值.

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1.計(jì)算:
(1)3$\sqrt{5}$×2$\sqrt{10}$
(2)$\frac{\sqrt{20}+\sqrt{5}}{\sqrt{5}}$-2
(3)($\sqrt{5}$-$\frac{2}{\sqrt{5}}$)2
(4)3$\sqrt{20}$-$\sqrt{45}$-$\sqrt{\frac{1}{5}}$.

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