分析 (1)根據(jù)直角三角形30度角性質(zhì)求出AB,再根據(jù)三角形中位線定理即可求出PM.
(2)如圖2中,在ED上截取EQ=DP,連接CQ.首先證明△EQC≌△DPB,推出QC=PB,再證明QC=PC即可解決問題.
(3)結(jié)論:2AD2=FB2+CF2.如圖3中,連接AF交BD于N.由△AND∽△BNF,推出$\frac{AN}{BN}$=$\frac{DN}{NF}$,推出$\frac{AN}{DN}$=$\frac{BN}{NF}$,又∠ANB=∠DNF,推出△ANB∽△DNF,從∠DFN=∠ABD=45°,在RtABF中利用勾股定理即可證明.
解答 (1)解:如圖1中,![]()
∵∠ADB=90°,∠DBA=60°,AD=7$\sqrt{3}$,
∴∠BAD=30°,
∴AB=2BD,設(shè)BD=a,則AB=2a,
∵AB2=BD2+AD2,
∴(2a)2=a2+(7$\sqrt{3}$)2,
∴a=7,
∴AB=AC=14,
∵AM=MB,PB=PC,
∴PM=$\frac{1}{2}$AC=7.
(2)證明:如圖2中,在ED上截取EQ=DP,連接CQ.![]()
∵AD=AE,
∴∠1=∠2,
∵∠ADB=∠AEC=90°,
∴∠1+∠3=90°,∠2+∠4=90°,
∴∠3=∠4,
∵BD=EC,
∴△EQC≌△DPB,
∴CQ=BP,∠QCE=∠DBP,
∵∠CQP=∠3+∠QCE,∠CPQ=∠4+∠DBP,
∴∠CQP=∠CPQ,
∴CQ=PC,
∴PB=PC.
(3)結(jié)論:2AD2=FB2+CF2.
理由:如圖3中,連接AF交BD于N,連接CD延長至H.![]()
∵EA=EC,EF⊥AC,
∴DA=DC,
∵∠ADB=90°,DA=DB,
∴DA=DC=DB,∴∠DBA=∠DAB=45°,AB=$\sqrt{2}$AD,
∴∠DAC=∠DCA,∠DBC=∠DCB,
∵∠ADH=∠DAC+∠ACD,∠BDH-∠DBC+∠DCB,
∴∠ADB=2∠ACD+2∠DCB=90°,
∴∠ACF=45°,
∵FA=FC,
∴∠FAC=∠FCA=45°,
∴∠AFC=90°
∵∠AND=∠BNF,∠ADN=∠BFN=90°,
∴△AND∽△BNF,
∴$\frac{AN}{BN}$=$\frac{DN}{NF}$,
∴$\frac{AN}{DN}$=$\frac{BN}{NF}$,∵∠ANB=∠DNF,
∴△ANB∽△DNF,
∴∠DFN=∠ABD=45°,
∵FE⊥AC,AE=EC,
∴FA=FC,∠AFE=∠CFE=45°,
∴∠AFC=∠AFB=90°,
∴AB2=BF2+AF2,
∴2AD2=BF2+CF2.
點(diǎn)評(píng) 本題考查幾何變換綜合題、全等三角形的判定和性質(zhì).相似三角形的判定和性質(zhì),解題的關(guān)鍵是學(xué)會(huì)添加常用輔助線構(gòu)造全等三角形解決問題,靈活應(yīng)用所學(xué)知識(shí)解決問題,屬于中考?jí)狠S題.
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科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
| A. | 2a2-$\frac{1}{3}$b2 | B. | 2a2-$\frac{1}{3}$b | C. | (2a-$\frac{1}{3}$b)2 | D. | 2a-($\frac{1}{3}$b)2 |
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| A. | 3,-2 | B. | 3,2 | C. | 3,5 | D. | 5,2 |
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| A. | -m<0 | B. | m+n>0 | C. | -n<|m| | D. | mn>0 |
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