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13.如图1,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,D为直线CB上一点,且满足CD=CA,连接AD,过点C作CE⊥AB于点E.
(1)若AB=10,CD=CA=6,则BD=2,CE=$\frac{24}{5}$;
(2)如图2,若点F是线段CE延长线上一点,连接FD,若∠F=45°,求证:AE=EF;
(3)如图3,设直线CE与直线AD交于点G,在线段CD的延长线上取一点H,使得DH=CB,连接HG交直线AB于点I,若∠CGH=∠B,请直接写出线段AC和AI之间的数量关系(不需要证明).

分析 (1)先利用勾股定理求出BC,再利用S△ABC=$\frac{1}{2}$•AC•BC=$\frac{1}{2}$•AB•CE,求出CE,即可解决问题.
(2)如图2中,连接AF,证明A、C、D、F四点共圆,推出∠AFE=∠CDA=45°,即可证明.
(3)结论:AC=$\sqrt{3}$AI.作AF⊥AD交BC于F,作AN⊥AC交CG于N,延长CA交GH于M.想办法证明∠B=∠H=∠CGH=30°,△AIM是等边三角形即可解决问题.

解答 (1)解:如图1中,

∵∠ACB=90°,CD=CA=6,AB=10,
∴BC=$\sqrt{A{B}^{2}-A{C}^{2}}$=$\sqrt{1{0}^{2}-{6}^{2}}$=8,
∴BD=BC-CD=8-6=2,
∵S△ABC=$\frac{1}{2}$•AC•BC=$\frac{1}{2}$•AB•CE,
∴CE=$\frac{AC•BC}{AB}$=$\frac{24}{5}$,
故答案为2,$\frac{24}{5}$.

(2)如图2中,连接AF,

∵∠ACB=90°,CA=CD,
∴∠CAD=∠CDA=∠F=45°,
∴A、C、D、F四点共圆,
∴∠AFE=∠CDA=45°,
∴△AEF是等腰直角三角形,
∴AE=EF.

(3)如图3中,结论:AC=$\sqrt{3}$AI.

理由:作AF⊥AD交BC于F,
∵AC=CD,AC⊥CD,
∴∠3=∠5=∠4=45°,∠HDG=∠CAG=∠AFB=135°,
∵AC⊥BC,CE⊥AB,
∴∠6+∠7=∠7+∠B=90°,
∴∠6=∠B,∵∠CAG=∠AFB,
∴△ABF∽△GCA,
∴$\frac{FB}{FC}$=$\frac{AD}{AG}$,
∵AC=FC.FA=AD,
∴$\frac{FB}{FC}$=$\frac{AD}{AG}$,
∴$\frac{FB}{FC}$+1=$\frac{AD}{AG}$+1,
∴$\frac{FB+FC}{FC}$=$\frac{AD+AG}{AG}$,
∴$\frac{BC}{FC}$=$\frac{DG}{AG}$,
∵DH=BC,FC=AC,
∴$\frac{DH}{AC}$=$\frac{DG}{AG}$,即$\frac{DH}{DG}$=$\frac{AC}{AG}$,∵∠HDG=∠CAG,
∴△DHG∽△ACG,
∴∠1=∠2,∠H=∠6=∠B,
∵∠CGH=∠B,
∵∠7=∠H+∠CGH=2∠B,∠7+∠B=90°,
∴3∠B=90°,
∴∠B=∠6=∠H=∠CGH=30°,
作AN⊥AC交CG于N,延长CA交GH于M.
则AC=$\sqrt{3}$AN,
∵∠1=∠2,AG=AG,∠AMG=∠ANG=120°,
∴△AGN≌△AGM,
∴AN=AM,
∵∠8=∠H+∠B=60°,∠MAI=∠CAB=60°,
∴∠8=∠MAI=60°,
∴△AIM是等边三角形,
∴AI=AM=AN,
∴AC=$\sqrt{3}$AI.

点评 本题考查三角形综合题、四点共圆、相似三角形的判定和性质等边三角形的判定和性质、直角三角形30度角的性质等知识,解题的关键是学会添加辅助线,构造相似三角形解决问题,证明∠B=30°,是本题的突破点,题目比较难,属于中考压轴题.

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