分析 (1)如圖1,過E作EM⊥AD于M,由四邊形ABCD是菱形,得到AD=CD,∠ADE=∠CDE,通過△DME≌△DHE,根據(jù)全等三角形的性質(zhì)得到EM=EH,DM=DH,等量代換得到AM=CH,根據(jù)勾股定理即可得到結(jié)論;
(2)如圖2,根據(jù)菱形的性質(zhì)得到∠BDC=∠BDA=30°,DA=DC,在CH上截取HG,使HG=EH,推出△DEG是等邊三角形,由等邊三角形的性質(zhì)得到∠EDG=60°,推出△DAE≌△DCG,根據(jù)全等三角形的性質(zhì)即可得到結(jié)論.
解答
解:(1)EH2+CH2=AE2,
如圖1,過E作EM⊥AD于M,
∵四邊形ABCD是菱形,
∴AD=CD,∠ADE=∠CDE,
∵EH⊥CD,
∴∠DME=∠DHE=90°,
在△DME與△DHE中,
$\left\{\begin{array}{l}{∠DME=∠DHE}\\{∠MDE=∠HDE}\\{DE=DE}\end{array}\right.$,
∴△DME≌△DHE,
∴EM=EH,DM=DH,
∴AM=CH,
在Rt△AME中,AE2=AM2+EM2,
∴AE2=EH2+CH2;
故答案為:EH2+CH2=AE2;
(2)如圖2,
∵菱形ABCD,∠ADC=60°,![]()
∴∠BDC=∠BDA=30°,DA=DC,
∵EH⊥CD,
∴∠DEH=60°,
在CH上截取HG,使HG=EH,
∵DH⊥EG,∴ED=DG,
又∵∠DEG=60°,
∴△DEG是等邊三角形,
∴∠EDG=60°,
∵∠EDG=∠ADC=60°,
∴∠EDG-∠ADG=∠ADC-∠ADG,
∴∠ADE=∠CDG,
在△DAE與△DCG中,
$\left\{\begin{array}{l}{DA=DC}\\{∠ADE=∠CDG}\\{DE=DG}\end{array}\right.$,
∴△DAE≌△DCG,
∴AE=GC,
∵CH=CG+GH,
∴CH=AE+EH.
點評 本題考查了全等三角形的判定和性質(zhì),菱形的性質(zhì),旋轉(zhuǎn)的性質(zhì),等邊三角形的判定和性質(zhì),正確的作出輔助線是解題的關(guān)鍵.
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