(2013•朝陽區(qū)一模)在矩形ABCD中,AD=4,M是AD的中點,點E是線段AB上一動點,連接EM并延長交線段CD的延長線于點F.
(1)如圖1,求證:ME=MF;
(2)如圖2,點G是線段BC上一點,連接GE、GF、GM,若△EGF是等腰直角三角形,∠EGF=90°,求AB的長;
(3)如圖3,點G是線段BC延長線上一點,連接GE、GF、GM,若△EGF是等邊三角形,則AB=
2
3
2
3

分析:(1)根據(jù)ABCD是矩形,得出∠EAM=∠FDM=90°,根據(jù)AM=DM,∠AME=∠FMD證出△AEM≌△DFM,即可得出ME=FM;
(2)過點G作GH⊥AD于H,則AB=GH,根據(jù)△GEF是等腰直角三角形,得出ME=FM,GM⊥EF,根據(jù)∠MGE=∠MGF=45°,∠AME+∠GMH=90°,得出∠MGE=∠MEG=45°,ME=MG,再根據(jù)∠AME+∠AEM=90°,得出∠AEM=∠GMH從而證出△AEM≌△HMG,得出GH=AM=2,求出AB=2;
(3)過點G作GH⊥AD交AD延長線于點H,連接MG,則∠GHM=∠A,根據(jù)△GEF是等邊三角形,得出EM=FM,GM⊥EF,
EM
GM
=cot60°=
3
3
,∠AME+∠GMH=90°,根據(jù)∠AME+∠AEM=90°,得出∠GMH=∠AEM,證出△AEM∽△HMG,
AM
HG
=
EM
GM
=
3
3
,得出HG=
3
AM=2
3
,最后根據(jù)AB=HG即可求出答案.
解答:解:(1)如圖1,
∵ABCD是矩形,
∴∠EAM=∠FDM=90°,
∵M是AD的中點,
∴AM=DM,
∵在△AEM和△DFM中,
∠EAM=∠FDM
AM=DM
∠AME=∠FMD
,
∴△AEM≌△DFM(ASA),
∴ME=FM.

(2)如圖2:
過點G作GH⊥AD于H,則AB=GH,
∵△GEF是等腰直角三角形,ME=FM,
∴GM⊥EF,
∴∠MGE=∠MGF=45°,∠AME+∠GMH=90°,
∴∠MGE=∠MEG=45°,
∴ME=MG,
∵∠AME+∠AEM=90°,
∴∠AEM=∠GMH,
∵在△AEM和△HMG中,
∠AEM=∠GMH
∠A=∠GHM
ME=MG
,
∴△AEM≌△HMG(AAS),
∴GH=AM=2,
∴AB=2.

(3)如圖3:
過點G作GH⊥AD交AD延長線于點H,連接MG,則∠GHM=∠A,
∵△GEF是等邊三角形,EM=FM,
∴GM⊥EF,
EM
GM
=cot60°=
3
3

∠AME+∠GMH=90°,
∵∠AME+∠AEM=90°,
∴∠GMH=∠AEM,
∴△AEM∽△HMG,
AM
HG
=
EM
GM
=
3
3
,
∴HG=
3
AM=2
3
,
∴AB=HG=2
3

故答案為:2
3
點評:此題考查了四邊形綜合,用到的知識點是全等三角形的判定及性質(zhì),相似三角形的判定及性質(zhì),三角函數(shù)值的運用,等邊三角形、等腰直角三角形的性質(zhì).在解答時添加輔助線構建全等形和相似形是關鍵.
練習冊系列答案
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kx
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45
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(2013•朝陽區(qū)一模)如圖,拋物線y=-
3
4
x2+c與x軸分別交于點A、B,直線y=-
3
4
x+
3
2
過點B,與y軸交于點E,并與拋物線y=-
3
4
x2+c相交于點C.
(1)求拋物線y=-
3
4
x2+c的解析式;
(2)直接寫出點C的坐標;
(3)若點M在線段AB上以每秒1個單位長度的速度從點A向點B運動(不與點A、B重合),同時,點N在射線BC上以每秒2個單位長度的速度從點B向點C運動.設點M的運動時間為t秒,請寫出△MNB的面積S與t的函數(shù)關系式,并求出點M運動多少時間時,△MNB的面積最大,最大面積是多少?

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