如圖,△ABC是⊙O內(nèi)接正三角形,將△ABC繞點(diǎn)O順時(shí)針旋轉(zhuǎn)30°得到△DEF,DE分別交AB,AC于點(diǎn)M,N,DF交AC于點(diǎn)Q,則有以下結(jié)論:①∠DQN=30°;②△DNQ≌△ANM;③△DNQ的周長(zhǎng)等于AC的長(zhǎng);④NQ=QC.其中正確的結(jié)論是      .(把所有正確的結(jié)論的序號(hào)都填上)

 

 

①②③

【解析】連結(jié)OA、OD、OF、OC、DC、AD、CF,根據(jù)旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)得∠AOD=∠COF=30°,再根據(jù)圓周角定理得∠ACD=∠FDC=15°,然后根據(jù)三角形外角性質(zhì)得∠DQN=∠QCD+∠QDC=30°;同理可得∠AMN=30°,由△DEF為等邊三角形得DE=DF,則弧DE=弧DF,得到弧AE=弧DC,所以∠ADE=∠DAC,根據(jù)等腰三角形的性質(zhì)有ND=NA,于是可根據(jù)“AAS”判斷△DNQ≌△ANM;利用QD=QC,ND=NA可判斷△DNQ的周長(zhǎng)等于AC的長(zhǎng);由于∠NDQ=60°,∠DQN=30°,則∠DNQ=90°,所以QD>NQ,而QD=QC,所以QC>NQ.

【解析】
連結(jié)OA、OD、OF、OC、DC、AD、CF,如圖,

∵△ABC繞點(diǎn)O順時(shí)針旋轉(zhuǎn)30°得到△DEF,

∴∠AOD=∠COF=30°,

∴∠ACD=∠AOD=15°,∠FDC=∠COF=15°,

∴∠DQN=∠QCD+∠QDC=15°+15°=30°,所以①正確;

同理可得∠AMN=30°,

∵△DEF為等邊三角形,

∴DE=DF,

,

++

,

∴∠ADE=∠DAC,

∴ND=NA,

在△DNQ和△ANM中

∴△DNQ≌△ANM(AAS),所以②正確;

∵∠ACD=15°,∠FDC=15°,

∴QD=QC,

而ND=NA,

∴ND+QD+NQ=NA+QC+NQ=AC,

即△DNQ的周長(zhǎng)等于AC的長(zhǎng),所以③正確;

∵△DEF為等邊三角形,

∴∠NDQ=60°,

而∠DQN=30°,

∴∠DNQ=90°,

∴QD>NQ,

∵QD=QC,

∴QC>NQ,所以④錯(cuò)誤.

故答案為①②③.

 

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A. B.2 C.﹣1 D.﹣2

 

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(1)當(dāng)點(diǎn)D運(yùn)動(dòng)到線段AC中點(diǎn)時(shí),DE=  ;

(2)點(diǎn)A關(guān)于點(diǎn)D的對(duì)稱點(diǎn)為點(diǎn)F,以FC為半徑作⊙C,當(dāng)DE=  時(shí),⊙C與直線AB相切.

 

 

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A.    B.    C.    D.

 

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A. B. C. D.

 

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A.              B.            C.            D.

 

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