分析 (1)由正方形的性质得出∠BCG=∠DCE=90°,DC=BC,再证出∠CDE=∠CBG,由ASA证明△DCE≌△BCG,即可得出结论;
(2)由CE=x,BF=y,则BE=2+x,由勾股定理得出DE=$\sqrt{4+{x}^{2}}$,证明△EBF∽△EDC,得出$\frac{BF}{DC}=\frac{BE}{DE}$,即可得出y与x之间的函数解析式,由CG≤DC得出函数的定义域;
(3)连接EG,则EG=$\sqrt{2}$x,有线段垂直平分线的性质得出DG=EG=$\sqrt{2}$x,得出CD=$\sqrt{2}$x+x=2,解方程求出x,得出DG,再由三角函数得出$\frac{GF}{DF}$=$\sqrt{2}$-1,设DF=a,则GF=($\sqrt{2}$-1)a,在Rt△DGF中,根据勾股定理求出a2=4-2$\sqrt{2}$,S△DFG=$\frac{1}{2}$DF•GF,即可得出结果.
解答 (1)证明:∵四边形ABCD是正方形,
∴∠BCG=∠DCE=90°,DC=BC,
∴∠CDE+∠DEC=90°,
∵BF⊥DE,
∴∠BFE=90°,
∴∠CBG+∠DEC=90°,
∴∠CDE=∠CBG,
在△DCE和△BCG中,$\left\{\begin{array}{l}{∠CDE=∠CBG}&{\;}\\{DC=BC}&{\;}\\{∠DCE=∠BCG}&{\;}\end{array}\right.$,
∴△DCE≌△BCG(ASA),
∴CE=CG;
(2)解:∵∠EBF=∠CDE,∠BFE=∠DCE=90°,
∴△EBF∽△EDC,
∴$\frac{BF}{DC}=\frac{BE}{DE}$,
∵CE=x,BF=y,则BE=2+x,DE=$\sqrt{{2}^{2}+{x}^{2}}$=$\sqrt{4+{x}^{2}}$,
即$\frac{y}{2}=\frac{2+x}{\sqrt{4+{x}^{2}}}$,
∴y=$\frac{4+2x}{\sqrt{4+{x}^{2}}}$,
∵CG≤DC,
∴函数的定义域为0<x≤2;
(3)解:如图所示:
∵CE=CG,
∴EG=$\sqrt{2}$x,
∵点F是DE中点,BF⊥DE,
∴DG=EG=$\sqrt{2}$x,
∴CD=DG+CG=$\sqrt{2}$x+x=2,
解得:x=2$\sqrt{2}$-2,
∴DG=4-2$\sqrt{2}$,
∵tan∠CDE=$\frac{GF}{DF}$,tan∠CBG=$\frac{CG}{BC}$=$\frac{2\sqrt{2}-2}{2}$=$\sqrt{2}$-1,
∴$\frac{GF}{DF}$=$\sqrt{2}$-1,
设DF=a,则GF=($\sqrt{2}$-1)a,
在Rt△DGF中,DF2+GF2=DG2,
即a2+[($\sqrt{2}$-1)a]2=(4-2$\sqrt{2}$)2,
解得:a2=4-2$\sqrt{2}$,
S△DFG=$\frac{1}{2}$DF•GF=$\frac{1}{2}$a•($\sqrt{2}$-1)a
=$\frac{\sqrt{2}-1}{2}$a2=$\frac{\sqrt{2}-1}{2}$×(4-2$\sqrt{2}$)
=($\sqrt{2}$-1)(2-$\sqrt{2}$)=$\sqrt{2}$($\sqrt{2}$-1)2
=$\sqrt{2}$(3-2$\sqrt{2}$)=3$\sqrt{2}$-4.
点评 本题是四边形综合题目,考查了正方形的性质、全等三角形的判定与性质、勾股定理、相似三角形的判定与性质、三角函数等知识;本题难度较大,综合性强,特别是(3)中,需要运用勾股定理和三角函数才能得出结果.
科目:初中数学 来源: 题型:选择题
A. | y=4 | B. | 7y=4 | C. | -7y=4 | D. | -7y=14 |
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科目:初中数学 来源: 题型:填空题
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科目:初中数学 来源: 题型:解答题
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科目:初中数学 来源: 题型:解答题
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科目:初中数学 来源: 题型:选择题
A. | AB=CD,AD=BC,AC=BD | B. | AO=CO,BO=DO,∠A=90° | ||
C. | ∠A=∠C,∠B+∠C=180°,AC⊥BD | D. | ∠A=∠B=90°,AC=BD |
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科目:初中数学 来源: 题型:选择题
A. | 所有的实数都可以用数轴上的点表示 | |
B. | 过直线外一点有且只有一条直线与已知直线平行 | |
C. | 两条直线被第三条直线所截,同旁内角互补 | |
D. | 在同一平面内,垂直于同一条直线的两条直线互相平行 |
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