分析 (1)在Rt△ADF中,求出DF,在Rt△EDC中求出DE即可解决问题.
(2)如图2中,连接AM、AE、ME,延长CF交BD于M.首先证明四边形ADMF是正方形,再证明A、M、B、C四点共圆,根据垂径定理推论,即可证明.
(3)结论:GD+GF=$\sqrt{2}$BG.首先证明四边形AMGN是矩形,由A、G、B、C四点共圆,推出∠AGO=∠ABC=45°,∠GBA=∠ACG,∠GAB=∠BCG,由∠BCG=∠ACG,推出∠GBA=∠GAB,推出BG=AG,由△AMD≌△ANF,推出DM=FN,可得GD+GF=MG-DM+GN=FN=2GM=2×$\frac{\sqrt{2}}{2}$AG=$\sqrt{2}$BG,即可证明.
解答 (1)解:如图1中,![]()
∵AC=$\sqrt{3}$AF,AF=$\sqrt{2}$,
∴AF=AD=$\sqrt{2}$,AC=AB=$\sqrt{6}$,DC=$\sqrt{2}$+$\sqrt{6}$,
∵∠DAF=90°,
∴DF=$\sqrt{2}$AD=2,
∵∠C=∠ADF=45°,
∴∠DEC=90°,
∴ED=EC=$\frac{\sqrt{2}}{2}$DC=1+$\sqrt{3}$,
∴EF=DE-DF=1+$\sqrt{3}$-2=$\sqrt{3}$-1.
(2)证明:如图2中,连接AM、AE、ME,延长CF交BD于M.![]()
∵AD=AF,AB=AC,∠DAE=∠BAC=90°,
∴∠DAB=∠FAC,
在△BDA和△CFA中,
$\left\{\begin{array}{l}{AD=AF}\\{∠DAB=∠FAC}\\{AB=AC}\end{array}\right.$,
∴△BDA≌△CFA,
∴AF=AD,∠BDA=∠AFC=90°,
∴四边形ADMF是矩形,∵AD=AF,
∴四边形ADMF是正方形,
∴DE垂直平分AE,
∵∠BAC=∠BMC=90°,
∴A、M、B、C四点共圆,
∵DE垂直平分AM,
∴DE过圆心,
∵∠BAC=90°,
∴圆心在直线BC上,
∴点E就是圆心,
∴BE=EC.
或:过点B作BD的垂线和DE延长线相交于点G,证三角形CEF和BEG全等.
(3)解:结论:GD+GF=$\sqrt{2}$BG.理由如下:
如图3中,作AM⊥BD于M,AN⊥CG于N,AB与CG交于点O.![]()
∵△BDA≌△CFA,
∴∠GBO=∠AOC,
∵∠GOB=∠AOC,
∴∠BGO=∠CAO=90°,
∴∠M=∠MGN=∠ANG=90°,
∴四边形AMGN是矩形,
∵∠BGC=∠BAC=90°,
∴A、G、B、C四点共圆,
∴∠AGO=∠ABC=45°,∠GBA=∠ACG,∠GAB=∠BCG,
∵∠BCG=∠ACG,
∴∠GBA=∠GAB,
∴BG=AG,
∵∠AGM=∠AGN,AM⊥GM,AN⊥GN,
∴AM=AN,
∴四边形AMGN是正方形,
在Rt△AMD和Rt△ANF中,
$\left\{\begin{array}{l}{AD=AF}\\{AM=AN}\end{array}\right.$,
∴△AMD≌△ANF,
∴DM=FN,
∴GD+GF=MG-DM+GN=FN=2GM=2×$\frac{\sqrt{2}}{2}$AG=$\sqrt{2}$BG,
∴GD+GF=$\sqrt{2}$BG.
点评 本题考查三角形综合题、全等三角形的判定和性质、正方形的判定和性质、四点共圆等知识,解题的关键是灵活运用所学知识,学会添加常用辅助线,本题的难点是,四点共圆的应用,属于中考压轴题.
科目:初中数学 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源: 题型:选择题
| A. | y=2(x-1)2+5 | B. | y=2(x-1)2+1 | C. | y=2(x+1)2+3 | D. | y=2(x-3)2+3 |
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源: 题型:选择题
| A. | 2 | B. | 3 | C. | 4 | D. | 5 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com