分析 (1)證得AC∥BE,得出∠A=∠DBE,進(jìn)而證得∠CDF=∠EDB,推出△CDF∽△BDE,求得$\frac{CF}{BE}$=$\frac{CD}{BD}$,由BE=BC,得到$\frac{CF}{BC}$=$\frac{CD}{BD}$,即可求得tan∠ABC=$\frac{AC}{BC}$=$\frac{CD}{BD}$,得出$\frac{CF}{BC}$=$\frac{AC}{BC}$,即可證得CF=AC.
(2)分三種情況討論:①當(dāng)CD=CF時(shí),由CF=AC,得出AC=CD,從而得出AC>CD,故此種情況不存在;當(dāng)CD=DF時(shí),先證得DE=BD,然后證得△CDB∽△BGD,根據(jù)相似三角形的性質(zhì)證得BC2=2CD•BD,由勾股定理求得BC2=CD2+BD2,從而求得2CD•BD=CD2+BD2,得出CD=BD,根據(jù)等腰直角三角形即可求得;③當(dāng)DF=CF時(shí),通過證得△CDF∽△BDE和△ENB≌△BDC,得出2CD=BD,即可求得tan∠ABC=$\frac{CD}{BD}$=$\frac{1}{2}$.
解答 解(1)∵∠ACB=90°,BE⊥BC,
∴AC∥BE,
∴∠A=∠DBE,
∵CD是斜邊上的高,
∴∠DCF+∠DBC=90°,
∵∠A+∠DBC=90°,
∴∠A=∠DCF,
∴∠DBE=∠DCF,
∵CD是斜邊上的高,DF⊥DE,
∴∠CDF+∠BDF=∠EDB+∠BDF=90°,
∴∠CDF=∠EDB,
∴△CDF∽△BDE,
∴$\frac{CF}{BE}$=$\frac{CD}{BD}$,
∵BE=BC,
∴$\frac{CF}{BC}$=$\frac{CD}{BD}$,
∵tan∠ABC=$\frac{AC}{BC}$=$\frac{CD}{BD}$,
∴$\frac{CF}{BC}$=$\frac{AC}{BC}$,
∴CF=AC.
(2)能,![]()
理由:①當(dāng)CD=CF時(shí),
∵CF=AC,
∴AC=CD,
∵AC>CD,
故此種情況不存在;
②當(dāng)CD=DF時(shí),
∵△CDF∽△BDE,
∴$\frac{DF}{DE}$=$\frac{CD}{BD}$
∴DE=BD,
作DG⊥BE于G,如圖1,
∴BG=EG=$\frac{1}{2}$BE,
∵BE⊥BC,
∴∠DBC=∠BDG,∠ACB=∠BGD,
∴△CDB∽△BGD,
∴$\frac{BG}{CD}$=$\frac{BD}{BC}$,
∴$\frac{\frac{1}{2}BC}{CD}$=$\frac{BD}{BC}$,
∴BC2=2CD•BD,
在Rt△BCD中,BC2=CD2+BD2,
∴2CD•BD=CD2+BD2,
∴CD=BD,
∴∠ABC=45°,
∴tan∠ABC=1.![]()
③當(dāng)DF=CF時(shí),
則∠CDF=∠DCF,
∵△CDF∽△BDE,
∴∠DCF=∠DBE,
作EN⊥AB于N,如圖2,
∴∠ENB=∠CDB=90°,DN=BN,
在△ENB和△BDC中
$\left\{\begin{array}{l}{∠ENB=∠CDB}\\{∠EBN=∠BCD}\\{BE=BC}\end{array}\right.$
∴△ENB≌△BDC(AAS),
∴EN=BD,CD=BN,
∴2CD=BD,
∴tan∠ABC=$\frac{CD}{BD}$=$\frac{1}{2}$.
綜上,∠ABC的正切值為1或$\frac{1}{2}$.
點(diǎn)評 本題考查了三角形相似的判定和性質(zhì),三角形全等的判定和性質(zhì),解直角三角形以及等腰三角形的判定和性質(zhì),熟練掌握性質(zhì)定理是解題的關(guān)鍵.
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