【答案】(1)證明見解析����;(2)證明見解析�����;(3)DT=4.
【解析】
(1)作輔助線��,證明△FQD≌△LQD和△ALQ≌△BFQ,可得結(jié)論�����;
(2)如圖2,連接QP�����,由AQ=BQ���,并根據(jù)直角三角形斜邊中線的性質(zhì)得:PA=PQ��,所以△APQ是等邊三角形�,證明△PQM≌△PAN(ASA)�����,則QM=AN����,根據(jù)AB=AD=DN+AN�����,代入可得結(jié)論���;
(3)如圖3���,作輔助線,構(gòu)建直角△AMG和直角△CEH��,設(shè)AM=a�����,則DN=5a,根據(jù)(2):AB=DN+QM���,得AB=8a���,證明△PCE≌△PAN��,得CE=AN=3a�����,根據(jù)勾股定理計算BP和MG���、EH的長���,根據(jù)S四邊形MBEP=12
�����,列方程可得a的值���,
則AM=1,AN=3�,DN=5,CD=8�����,過C作CI⊥AD于I,得ID=
CD=×8=4�,根據(jù)勾股定理得CN的長�;
在CD上截取CS,使CS=DN=5��,連接AS���,證明△ACS≌△CDN(SAS)��,可得結(jié)論.
證明:(1)如圖1,分別延長FQ����、DA交于L���,
∵∠ADQ=∠FDQ�,DQ=DQ����,∠FQD=∠LQD=90°�,
∴△FQD≌△LQD(ASA)����,
∴FQ=LQ���,
∵四邊形ABCD是菱形�����,
∴LD∥BF��,
∴∠ALQ=∠BFQ����,∠LAQ=∠FBQ�,
∴△ALQ≌△BFQ�����,
∴AQ=BQ�;
(2)如圖2,連接QP���,
∵四邊形ABCD是菱形�����,
∴∠BAP=∠DAP,PA=PC�,AC⊥BD���,
∴∠APB=∠APD=90°�,
∵∠BAD=120°�����,
∴∠BAP=∠DAP=60°��,
∴∠ABP=30°,
∴PA=
AB��,
∵AQ=BQ���,
∴PQ=AB�����,
∴PA=PQ,
∴△APQ是等邊三角形��,
∴∠APQ=∠PQA=60°,
∵∠MPN=60°����,
∴∠APQ=∠MPN=60°��,
∴∠QPM=∠APN����,
∵∠PQM=∠PAN=60°��,
∴△PQM≌△PAN(ASA)����,
∴QM=AN�,
∵AB=AD=DN+AN,
∴AB=DN+QM�;
(3)解:如圖3��,過點(diǎn)M作MG⊥AC于G���,過點(diǎn)E作EH⊥AC于H,設(shè)AM=a����,
∵AM:DN=1:5,
∴DN=5a����,
由(2)知:AB=DN+QM�,
∵AQ=AB�,QM=AQ﹣AM,
∴5a+AB﹣a=AB�����,AB=8a�,
∵四邊形ABCD是菱形�����,
∴AD∥BC�,
∴∠ABC+∠BAD=180°��,
∵∠BAD=120°����,
∴∠ABC=60°,
∴△ABC是等邊三角形���,
∴AC=AB=8a,
∴AN=3a���,
∵∠APN=∠CPE,AP=CP�,∠DAC=∠BCA=60°,
∴△PCE≌△PAN(ASA)���,
∴CE=AN=3a,
Rt△BPC中��,∠CBP=30°�,BC=8a��,
∴BP=4
a,
同理MG=
a�,EH=
a����,
∵S四邊形MBEP=S△ABC﹣S△APM﹣S△CPE���,
∴
﹣
﹣
=12
�,
∴a2=1,a=1(a=﹣1舍去)�,
∴AM=1����,AN=3,DN=5�����,CD=8����,
過C作CI⊥AD于I,
∴ID=
=
���,
∴NI=ND﹣ID=5﹣4=1,
在Rt△CID中��,CD2=DI2+CI2�,
∴CI2=CD2﹣ID2=82﹣42=48���,
在Rt△ICN中,CN2=NI2+CI2�,
∴CN2=1+48=49��,
∴CN=7�����,
在CD上截取CS�����,使CS=DN=5���,連接AS���,
∴AN=SD=3����,
∵∠ACS=∠CDN=60°����,AC=CD�����,
∴△ACS≌△CDN(SAS)���,
∴∠CAS=∠DCN���,SA=NC=7��,
∵CA=CK���,
∴∠CAK=∠CKA�����,
∴∠SAK=∠KTC���,
∴SA=ST=7�����,
∴DT=7﹣3=4.
