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12.如图,△ADB、△BCD都是等边三角形,点E,F分别是AB,AD上两个动点,满足AE=DF.连接BF与DE相交于点G,CH⊥BF,垂足为H,连接CG.若DG=a,BG=b,且a、b满足下列关系:a2+b2=5,ab=2,则GH=$\frac{3}{2}$.

分析 根据等边三角形的三条边都相等,三个内角都为60°的性质,利用全等三角形的判定定理SAS证得结论延长FB到点M,使BM=DG,连接CM.构建全等三角形△CDG≌△CBM,然后利用全等三角形的性质来证明CG=DG+BG.

解答 证明:延长FB到点M,使BM=DG,连接CM
∵△ABD是等边三角形,
∴AD=BD,∠A=∠ABD=60°,
在△AED与△DFB中,$\left\{\begin{array}{l}{AD=BD}\\{∠A=∠BDF}\\{AE=DF}\end{array}\right.$,
∴△AED≌△DFB(SAS),
∴∠ADE=∠DBF,
∵∠CDG=∠ADC-∠ADE=120°-∠ADE,∠CBM=120°-∠DBF,
∴∠CBM=∠CDG,
∵△DBC是等边三角形,
∴CD=CB,
在△CDG和△CBM中,$\left\{\begin{array}{l}{CD=CB}\\{∠CDG=∠CBM}\\{DG=BM}\end{array}\right.$
∴△CDG≌△CBM,
∴∠DCG=∠BCM,CG=CM,
∴∠GCM=∠DCB=60°,
∴△CGM是等边三角形,
∴CG=GM=BG+BM=BG+DG,
∵(a+b)2=a2+b2+2ab=9,
∴a+b=3,
∴CG=3,
∴GH=$\frac{1}{2}$CG=$\frac{3}{2}$.
故答案为:$\frac{3}{2}$.

点评 本题考查了全等三角形的判定与性质、等边三角形的性质.本题充分利用了等边三角形的三条边相等和三个内角都是60°的性质.

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A.75°B.70°C.65°D.60°

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3.阅读下列材料:
某同学遇到这样一个问题:如图1,在△ABC中,AB=AC,BD是△ABC的高.P是BC边上一点,PM,PN分别与直线AB,AC垂直,垂足分别为点M,N.求证:BD=PM+PN.
他发现,连接AP,有S△ABC=S△ABP+S△ACP,即$\frac{1}{2}$AC•BD=$\frac{1}{2}$AB•PM+$\frac{1}{2}$AC•PN.由AB=AC,可得BD=PM+PN.
他又画出了当点P在CB的延长线上,且上面问题中其他条件不变时的图形,如图2所示.他猜想此时BD,PM,PN之间的数量关系是:BD=PN-PM.

请回答:
(1)请补全以下该同学证明猜想的过程;
证明:连接AP.
∵S△ABC=S△APC-S△APB
∴$\frac{1}{2}$AC•BD=$\frac{1}{2}$AC•PN-$\frac{1}{2}$AB•PM.
∵AB=AC,
∴BD=PN-PM.
(2)参考该同学思考问题的方法,解决下列问题:
在△ABC中,AB=AC=BC,BD是△ABC的高.P是△ABC所在平面上一点,PM,PN,PQ分别与直线AB,AC,BC垂直,垂足分别为点M,N,Q.
①如图3,若点P在△ABC的内部,则BD,PM,PN,PQ之间的数量关系是:BD=PM+PN+PQ;
②若点P在如图4所示的位置,利用图4探究得出此时BD,PM,PN,PQ之间的数量关系是:BD=PM+PQ-PN.

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20.如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=3,AB=5.点P从点C出发沿CA以每秒1个单位长的速度向点A匀速运动;点Q从点A出发沿AB以每秒1个单位长的速度向点B匀速运动.伴随着P、Q的运动,DE保持垂直平分PQ,且交PQ于点D,交BC于点E.点P、Q同时出发,当点P到达点A时停止运动,点Q也随之停止.设点P、Q运动的时间是t秒(t>0).
(1)当t为何值时,DE∥AB?
(2)求四边形BQPC的面积s与t的函数关系式;
(3)是否存在某一时刻t,使四边形BQPC的面积与Rt△ABC的面积比为13:15?若存在,求t的值.若不存在,请说明理由;
(4)若DE经过点C,试求t的值.

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7.已知在△ABC中,AB=$\sqrt{320}$,BC=$\sqrt{80}$,△ABC的周长为12$\sqrt{5}$+4$\sqrt{15}$.
(1)求AC的长度;
(2)在三角形中,a,b,c表示的是三角形三边的长度,如果存在a2+b2=c2,那么我们就说这个三角形是直角三角形,试判断△ABC是否为直角三角形.

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