分析 (1)過(guò)G作GM⊥AB于M,過(guò)H作HN⊥BC于N,求出GM=HN,求出∠GME=∠HNF=90°,∠GEM=∠HFN,證出△GME≌△HNF即可;
(2)過(guò)G作GM⊥AB于M,過(guò)H作HN⊥BC于N,根據(jù)菱形面積公式求出GM=HN,求出∠GME=∠HNF=90°,∠GEM=∠HFN,證出△GME≌△HNF即可;
(3)過(guò)G作GM⊥AB于M,過(guò)H作HN⊥BC于N,根據(jù)平行四邊形面積公式求出$\frac{GM}{HN}=\frac{BC}{AB}=\frac{a}$,求出∠GME=∠HNF=90°,∠GEM=∠HFN,證出△GME∽△HNF即可.
解答 (1)解:EG=FH,
理由是:過(guò)G作GM⊥AB于M,過(guò)H作HN⊥BC于N,如圖1:![]()
∵四邊形ABCD是正方形,
∴DC=AB,AD∥BC,DC∥AB,AD=BC,∠D=∠A=∠B=∠C=90°,
∴GM∥AD∥BC,HN∥DC∥AB,
∴四邊形ADGM、四邊形GMBC、四邊形AHNB,四邊形DCNH是平行四邊形,
∴DC=HN=AB,AD=GM=BC,
∴HN=GM,
∵∠ADC=∠HOE=90°,
∴∠DHO+∠DGE=360°-90°-90°=180°,
∵AD∥BC,DC∥AB,
∴∠NFH=∠DHF,∠DGE+∠GEM=180°,
∴∠HFN=∠GEM,
∵HN⊥BC,GM⊥AB,
∴∠GME=∠HNF=90°,
在△GME和△HNF中,
$\left\{\begin{array}{l}{∠GEM=∠HFN}\\{∠GME=∠HNF}\\{GM=HN}\end{array}\right.$,
∴△GME≌△HNF(AAS),
∴EG=FH;
(2)EG=FH,理由是:
過(guò)G作GM⊥AB于M,過(guò)H作HN⊥BC于N,如圖2:![]()
∵四邊形ABCD是菱形,
∴DC=AB=BC,AD∥BC,DC∥AB,
∵菱形ABCD的面積S=AB×GM=BC×HN,
∴GM=HN,
∵GM⊥AB,HN⊥BC,
∴∠GME=∠HNF=90°,
∵∠ADC=∠HOE,
∴∠ADC+∠HOG=∠EOH+∠HOG=180°,
∴∠DHO+∠DGE=360°-180°=180°,
∵AD∥BC,DC∥AB,
∴∠NFH=∠DHF,∠DGE+∠GEM=180°,
∴∠HFN=∠GEM,
在△GME和△HNF中,
$\left\{\begin{array}{l}{∠GEM=∠HFN}\\{∠GME=∠HNF}\\{GM=HN}\end{array}\right.$,
∴△GME≌△HNF(AAS),
∴EG=FH.
(3)$\frac{EG}{FH}=\frac{a}$
理由是:
過(guò)G作GM⊥AB于M,過(guò)H作HN⊥BC于N,如圖3:![]()
∵四邊形ABCD是平行四邊形,
∴AD∥BC,DC∥AB,
∵平行四邊形ABCD的面積S=AB×GM=BC×HN,
∵AB=a,AD=b,
∴$\frac{GM}{HN}=\frac{a}$,
∵GM⊥AB,HN⊥BC,
∴∠GME=∠HNF=90°,
∵∠ADC=∠HOE,
∴∠ADC+∠HOG=∠EOH+∠HOG=180°,
∴∠DHO+∠DGE=360°-180°=180°,
∵AD∥BC,DC∥AB,
∴∠NFH=∠DHF,∠DGE+∠GEM=180°,
∴∠HFN=∠GEM,
∴△GME∽△HNF,
∴$\frac{EG}{FH}=\frac{GM}{HN}=\frac{a}$,
故答案為:$\frac{EG}{FH}=\frac{a}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了正方形性質(zhì),平行四邊形性質(zhì),菱形性質(zhì),面積公式,全等三角形的性質(zhì)和判定,相似三角形的性質(zhì)和判定的應(yīng)用,題目具有一定的代表性,證明過(guò)程類(lèi)似.
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| 等級(jí) | 成績(jī)(分) | 頻數(shù)(人數(shù)) | 頻率 |
| A | 90~100 | 19 | 0.38 |
| B | 75~89 | 20 | x |
| C | 60~74 | n | y |
| D | 60以下 | 3 | 0.06 |
| 合計(jì) | 50 | 1.00 |
| A. | n=8,x=0.4 | B. | n=8,x=0.16 | C. | n=8,x=0.5 | D. | n=8,x=0.8 |
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