【題目】1)如圖1,在矩形ABCD中,對(duì)角線ACBD相交于點(diǎn)O,過點(diǎn)O作直線EFBD,且交AD于點(diǎn)E,交BC于點(diǎn)F,連接BE,DF,且BE平分∠ABD

①求證:四邊形BFDE是菱形;

②直接寫出∠EBF的度數(shù).

2)把(1)中菱形BFDE進(jìn)行分離研究,如圖2,GI分別在BF,BE邊上,且BGBI,連接GD,HGD的中點(diǎn),連接FH,并延長(zhǎng)FHED于點(diǎn)J,連接IJ,IH,IF,IG.試探究線段IHFH之間滿足的關(guān)系,并說明理由;

3)把(1)中矩形ABCD進(jìn)行特殊化探究,如圖3,矩形ABCD滿足ABAD時(shí),點(diǎn)E是對(duì)角線AC上一點(diǎn),連接DE,作EFDE,垂足為點(diǎn)E,交AB于點(diǎn)F,連接DF,交AC于點(diǎn)G.請(qǐng)直接寫出線段AG,GEEC三者之間滿足的數(shù)量關(guān)系.

【答案】(1)詳見解析;②60°.(2)IHFH(3)EG2AG2+CE2

【解析】

1)①由DOE≌△BOF,推出EOOF,∵OBOD,推出四邊形EBFD是平行四邊形,再證明EBED即可.

②先證明∠ABD2ADB,推出∠ADB30°,延長(zhǎng)即可解決問題.

2IHFH.只要證明IJF是等邊三角形即可.

3)結(jié)論:EG2AG2+CE2.如圖3中,將ADG繞點(diǎn)D逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)90°得到DCM,先證明DEG≌△DEM,再證明ECM是直角三角形即可解決問題.

1)①證明:如圖1中,

∵四邊形ABCD是矩形,

ADBCOBOD,

∴∠EDO=∠FBO,

DOEBOF中,

,

∴△DOE≌△BOF,

EOOF,∵OBOD,

∴四邊形EBFD是平行四邊形,

EFBD,OBOD,

EBED,

∴四邊形EBFD是菱形.

②∵BE平分∠ABD,

∴∠ABE=∠EBD,

EBED,

∴∠EBD=∠EDB

∴∠ABD2ADB,

∵∠ABD+ADB90°,

∴∠ADB30°,∠ABD60°,

∴∠ABE=∠EBO=∠OBF30°,

∴∠EBF60°

2)結(jié)論:IHFH

理由:如圖2中,延長(zhǎng)BEM,使得EMEJ,連接MJ

∵四邊形EBFD是菱形,∠B60°,

EBBFEDDEBF,

∴∠JDH=∠FGH

DHJGHF中,

,

∴△DHJ≌△GHF

DJFG,JHHF,

EJBGEMBI,

BEIMBF

∵∠MEJ=∠B60°,

∴△MEJ是等邊三角形,

MJEMNI,∠M=∠B60°

BIFMJI中,

∴△BIF≌△MJI,

IJIF,∠BFI=∠MIJ,∵HJHF,

IHJF,

∵∠BFI+BIF120°,

∴∠MIJ+BIF120°

∴∠JIF60°,

∴△JIF是等邊三角形,

RtIHF中,∵∠IHF90°,∠IFH60°

∴∠FIH30°,

IHFH

3)結(jié)論:EG2AG2+CE2

理由:如圖3中,將ADG繞點(diǎn)D逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)90°得到DCM,

∵∠FAD+DEF90°,

AFED四點(diǎn)共圓,

∴∠EDF=∠DAE45°,∠ADC90°

∴∠ADF+EDC45°,

∵∠ADF=∠CDM

∴∠CDM+CDE45°=∠EDG,

DEMDEG中,

,

∴△DEG≌△DEM,

GEEM,

∵∠DCM=∠DAG=∠ACD45°AGCM,

∴∠ECM90°

EC2+CM2EM2,

EGEM,AGCM

GE2AG2+CE2

練習(xí)冊(cè)系列答案
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