分析 (1)连接AD,由HL证明Rt△ABD≌Rt△ACD,得出BD=CD,作EK∥AC交BC于K,连接DE、DF,则∠ACB=∠EKB,∠PCF=∠PKE,∠PFC=∠PEK,由AAS证明△PCF≌△PKE,得出CF=KE,由等腰三角形的性质证出∠EKB=∠ABC,得出BE=KE=CF,由SAS证明△BDE≌△CDF,得出DE=DF,由等腰三角形的性质即可得出结论;
(2)连接AD,由HL证明Rt△ABD≌Rt△ACD,得出BD=CD,作EK∥AC交BC的延长线于K,连接DE、DF,则∠ACB=∠EKB,∠PCF=∠PKE,∠PFC=∠PEK,由AAS证明△PCF≌△PKE,得出CF=KE,由等腰三角形的性质证出∠EKB=∠ABC,得出BE=KE=CF,由SAS证明△BDE≌△CDF,得出DE=DF,由等腰三角形的性质即可得出结论;
解答 (1)证明:连接AD,如图1所示:![]()
∵BD⊥AB,CD⊥AC,
∴∠ABD=∠ACD=∠DCF=90°,
在Rt△ABD和Rt△ACD中,$\left\{\begin{array}{l}{AD=AD}\\{AB=AC}\end{array}\right.$,
∴Rt△ABD≌Rt△ACD(HL),
∴BD=CD,作EK∥AC交BC于K,连接DE、DF,
则∠ACB=∠EKB,∠PCF=∠PKE,∠PFC=∠PEK,
在△PCF和△PKE中,$\left\{\begin{array}{l}{∠PCF=∠PKE}&{\;}\\{∠PFC=∠PEK}&{\;}\\{PF=PE}&{\;}\end{array}\right.$,
∴△PCF≌△PKE(AAS),
∴CF=KE,
∵AB=AC,
∴∠ACB=∠ABC,
∴∠EKB=∠ABC,
∴BE=KE=CF,
在△BDE和△CDF中,$\left\{\begin{array}{l}{BE=CF}&{\;}\\{∠DBE=∠DCF}&{\;}\\{BD=CD}&{\;}\end{array}\right.$,
∴△BDE≌△CDF(SAS),
∴DE=DF,
∵PE=PF,
∴DP⊥EF;
(2)解:(1)中结论成立;理由如下:
连接AD,如图2所示:![]()
∵BD⊥AB,CD⊥AC,
∴∠ABD=∠ACD=∠DCF=90°,
在Rt△ABD和Rt△ACD中,$\left\{\begin{array}{l}{AD=AD}\\{AB=AC}\end{array}\right.$,
∴Rt△ABD≌Rt△ACD(HL),
∴BD=CD,
作EK∥AC交BC的延长线于K,连接DE、DF,
则∠ACB=∠EKB,∠PCF=∠PKE,∠PFC=∠PEK,
在△PCF和△PKE中,$\left\{\begin{array}{l}{∠PCF=∠PKE}&{\;}\\{∠PFC=∠PEK}&{\;}\\{PF=PE}&{\;}\end{array}\right.$,
∴△PCF≌△PKE(AAS),
∴CF=KE,
∵AB=AC,
∴∠ACB=∠ABC,
∴∠EKB=∠ABC,
∴BE=KE=CF,
在△BDE和△CDF中,$\left\{\begin{array}{l}{BE=CF}&{\;}\\{∠DBE=∠DCF}&{\;}\\{BD=CD}&{\;}\end{array}\right.$,
∴△BDE≌△CDF(SAS),
∴DE=DF,
∵PE=PF,
∴DP⊥EF;
点评 本题考查了全等三角形的判定与性质、等腰三角形的判定与性质、平行线的性质等知识;本题综合性强,难度较大,需要通过作辅助线多次证明三角形全等才能得出结论.
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