题目内容

【题目】如图1,在正方形ABCD内作∠EAF=45°,AE交BC于点E,AF交CD于点F,连接EF,过点A作AH⊥EF,垂足为H.

(1)如图2,将△ADF绕点A顺时针旋转90°得到△ABG.
①求证:△AGE≌△AFE;
②若BE=2,DF=3,求AH的长.
(2)如图3,连接BD交AE于点M,交AF于点N.请探究并猜想:线段BM,MN,ND之间有什么数量关系?并说明理由.

【答案】
(1)

解:①由旋转的性质可知:AF=AG,∠DAF=∠BAG.

∵四边形ABCD为正方形,

∴∠BAD=90°.

又∵∠EAF=45°,

∴∠BAE+∠DAF=45°.

∴∠BAG+∠BAE=45°.

∴∠GAE=∠FAE.

在△GAE和△FAE中

∴△GAE≌△FAE.

②∵△GAE≌△FAE,AB⊥GE,AH⊥EF,

∴AB=AH,GE=EF=5.

设正方形的边长为x,则EC=x﹣2,FC=x﹣3.

在Rt△EFC中,由勾股定理得:EF2=FC2+EC2,即(x﹣2)2+(x﹣3)2=25.

解得:x=6.

∴AB=6.

∴AH=6.


(2)

解:如图所示:将△ABM逆时针旋转90°得△ADM′.

∵四边形ABCD为正方形,

∴∠ABD=∠ADB=45°.

由旋转的性质可知:∠ABM=∠ADM′=45°,BE=DM′.

∴∠NDM′=90°.

∴NM′2=ND2+DM′2

∵∠EAM′=90°,∠EAF=45°,

∴∠EAF=∠FAM′=45°.

在△AMN和△ANM′中,

∴△AMN≌△ANM′.

∴MN=NM′.

又∵BM=DM′,

∴MN2=ND2+BM2


【解析】本题主要考查的是四边形的综合应用,解答本题主要应用了旋转的性质、全等三角形的性质和判定、勾股定理的应用,正方形的性质,依据旋转的性质构造全等三角形和直角三角形是解题的关键.(1)①由旋转的性质可知:AF=AG,∠DAF=∠BAG,接下来在证明∠GAE=∠FAE,然后依据SAS证明△GAE≌△FAE即可;②由全等三角形的性质可知:AB=AH,GE=EF=5.设正方形的边长为x,接下来,在Rt△EFC中,依据勾股定理列方程求解即可;(2)将△ABM逆时针旋转90°得△ADM′.在△NM′D中依据勾股定理可证明NM′2=ND2+DM′2 , 接下来证明△AMN≌△ANM′,于的得到MN=NM′,最后再由BM=DM′证明即可.

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