题目内容
2.
如图,在Rt△ACB中,∠ACB=90°,点D为BC边上的一点,将线段BD绕点B顺时针方向旋转(点E与点D对应),当BD旋转至与AB垂直时,点A,D,E恰好在同一直线上,作EF⊥BC于点F.若$\frac{CD}{DF}$=$\frac{3}{2}$,AE=5$\sqrt{5}$,则线段AB的长度为10.
分析 根据旋转的性质可得BE=BD,根据等边对等角的性质可得∠BDE=∠BED,故可得出∠CAD=∠BAD.过点D作DH⊥AB于H,根据角平分线的性质得出CD=DH,由AAS定理得出△BDH≌△EBF,故可得出BF=CD.根据$\frac{CD}{DF}$=$\frac{3}{2}$可设CD=3k,DF=2k,则BF=CP=3k,BE′=BD=3k+2k=5k,根据勾股定理用k表示出EF的长,由相似三角形的判定定理得出△BAE∽△FED,故可得出BE=$\frac{1}{2}$AB,再由勾股定理即可得出结论.
解答 解:∵BE是BD旋转得到,
∴BE=BD,
∴∠BDE=∠BED.
∵∠C=90°,BE⊥AB,
∴∠CAD+∠ADC=90°,∠BAD+∠AEB=90°.
又∵∠ADC=∠BDE
∴∠CAD=∠BAD;
过点D作DH⊥AB于H,
∵∠CAD=∠BAD,∠C=90°,
∴CD=DH.
∵EF⊥BC,
∴∠EBF+∠BEF=90°.
又∵∠DBH+∠EBF=90°,
∴∠DBH=∠BEF.
在△BDH和△EBF中,
$\left\{\begin{array}{l}∠DBH=∠BEF\\∠BHD=∠EFB\\ BD=BE\end{array}\right.$,
∴△BDH≌△EBF(AAS),
∴BF=DH,
∴BF=CD.
∵$\frac{CD}{DF}$=$\frac{3}{2}$,
∴设CD=3k,DF=2k,则BF=CP=3k,BE′=BD=3k+2k=5k,
在Rt△BEF中,EF=$\sqrt{(5k)^{2}-(3k)^{2}}$=4k,
∵∠C=90°,EF⊥BC,
∴∠C=∠DFE.
∵∠ADC=∠EDF,
∴∠CAD=∠DEF.
又∵∠CAD=∠BAD,
∴∠BAD=∠DEF,
又∵∠ABE=∠DFE=90°,
∴△BAE∽△FED,
∴$\frac{AB}{EF}$=$\frac{BE}{DF}$,即$\frac{AB}{4k}$=$\frac{BE}{2k}$,
解得BE=$\frac{1}{2}$AB,
在Rt△ABE中,AB2+BE2=AE2,
即AB2+$\frac{1}{4}$AB2=(5$\sqrt{5}$)2,
解得AB=10.
故答案为:10.
点评 本题考查的是旋转的性质,涉及到全等三角形的判定与性质,角平分线的性质,勾股定理,相似三角形的判定与性质,根据题意作出辅助线作辅助线构造出过渡线段DP并得到全等三角形是解题的关键.
如图,已知E是正方形ABCD的边AB上一点,点A关于DE的对称点为F,∠BFC=90°,求$\frac{AB}{AE}$的值.
如图,AB=AD,AC=AE,∠1=∠2,则下列正确结论有(1)(2)(4)(只填序号).
如图,有一块塑料矩形模板ABCD,AB=5cm,AD=2cm,将足够大的直角三角形PHF的直角顶点P落在CD边上(不与C、D重合),在CD上适当移动三角板顶点P,使直角边PH始终通过点A,另一直角边PF与CB的延长线交于点Q,与AB交于点M.若BM=1cm,则DP=2 cm.