题目内容

2.如图,△ABC是等边三角形,AE∥BC,点D在线段AC的延长线上,连接DE、DB,且DB=DE;
(1)求证:∠BDE=60°;
(2)点F在线段AB上,连接DF,且BD=DF,求证:AF=CD;
(3)在(2)的条件下,作EM⊥BC,垂足为点M,连接DM,若AF:BF=3:2,CM=1,求线段DM的长度.

分析 (1)如图1中,作DG⊥AB于G,DN⊥AE于N.只要证明△DGB≌△DNE,得∠BDG=∠EDN,推出∠BDE=∠GDN,求出∠GDN即可解决问题.
(2)证明:如图2中,作DG⊥AB于G,DN⊥AE于N.连接BE.只要证明△ABE≌△CBD,△ADF≌△ADE,即可推出AF=AE=CD.
(3)如图3中,作DG⊥AB于G,DN⊥AE于N,DN交BC的延长线于K.设AB=BC=AC=5a,则BG=GF=EN=KM=a,由CK∥AN,推出$\frac{DC}{DA}$=$\frac{CK}{AN}$,列出方程求出a,再利用勾股定理即可解决问题.

解答 (1)证明:如图1中,作DG⊥AB于G,DN⊥AE于N.

∵△ABC是等边三角形,
∴∠BAC=∠ACB=60°,
∵AE∥BC,
∴∠CAE=∠ACB=60°,
∴∠CAB=∠CAE,∵DG⊥AB,DN⊥AE,
∴DG=DN,∠DGB=∠N=90°,
在Rt△DGB和△DNE中,
$\left\{\begin{array}{l}{BD=DE}\\{DG=DN}\end{array}\right.$,
∴△DGB≌△DNE,
∴∠BDG=∠EDN,
∴∠BDE=∠GDN
∵∠GDN=360°-∠AGD-∠N-∠GAN=60°,
∴∠BDE=60°.

(2)证明:如图2中,作DG⊥AB于G,DN⊥AE于N.连接BE.

由(1)可知∠BDE=60°,∵DB=DE,
∴△BDE是等边三角形,
∴BE=BD,∠EBD=60°,
∵∠ABC=∠EBD=60°,
∴∠ABE=∠CBD,
在△ABE和△CBD中,
$\left\{\begin{array}{l}{AB=BC}\\{∠ABE=∠CBD}\\{BE=BD}\end{array}\right.$,
∴△ABE≌△CBD,
∴AE=CD,
由(1)可知,△DGB≌△DNE,
∴∠DBG=∠DEN,
∵DB=DF,
∴∠DBF=∠DFB,
∴∠DFB=∠DEN,
∴∠AFD=∠AED,
在△ADF和△ADE中,
$\left\{\begin{array}{l}{AD=AD}\\{∠DAE=∠ADF}\\{∠AFD=∠AED}\end{array}\right.$,
∴△ADF≌△ADE,
∴AF=AE,
∴AF=CD.

(3)解:如图3中,作DG⊥AB于G,DN⊥AE于N,DN交BC的延长线于K.设AB=BC=AC=5a,

∵AF:BF=3:2,BG=FG,
∴GF=BG=a,
∵四边形ENKM是矩形,
∴EN=KM=BG=a,AN=AE+EN=4a,CK=CM+MK=1+a,
∵CK∥AN,
∴$\frac{DC}{DA}$=$\frac{CK}{AN}$,
∴$\frac{3a}{8a}$=$\frac{1+a}{4a}$,
∴a=2,
∴CD=6,在Rt△CDK中,∵∠DCK=60°,∠CKD=90°,
∴∠CDK=30°,∴CK=$\frac{1}{2}$CD=3,
∴DK=$\sqrt{C{D}^{2}-C{K}^{2}}$=3$\sqrt{3}$,
∴DM=$\sqrt{M{K}^{2}+D{K}^{2}}$=$\sqrt{{2}^{2}+(3\sqrt{3})^{2}}$=$\sqrt{31}$.

点评 本题考查三角形综合题、全等三角形的判定和性质、角平分线性质定理、勾股定理、平行线分线段成比例定理等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题,学会用方程的思想解决问题,属于中考压轴题.

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