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7.矩形ABCD,BK平分∠DBC,PF⊥AD,PE⊥AB,AB=2AD,
(1)结论:DM=5ME+DN;(2)正方形ABCD,结论:GC=$\sqrt{2}$CF+2EG.

分析 (1)由矩形和平行线的性质得出∠1=∠2=∠3,证出BM=PM,得出△MNP∽△BEM∽△ABD,设ME=k,则BE=2k,PM=BM=$\sqrt{5}$k,PN=2$\sqrt{5}$k,由勾股定理求出MN=5k,得出DM=DN+MN=5k+DN=5ME+DN即可;
(2)由正方形的性质得出∠1=∠2=∠3=∠4=∠5=∠6=45°,∠7=∠8=∠9,设EG=AE=k,则PG=AG=$\sqrt{2}$k,PH=GP=$\sqrt{2}$k,GH=2k,CH=$\sqrt{2}$CF,即可得出结论.

解答 证明:(1)由题意得:∠1=∠2=∠3,
∴BM=PM,
∴△MNP∽△BEM∽△ABD,
∴$\frac{BE}{ME}=\frac{PN}{PM}=\frac{AB}{AD}$=2,
设ME=k,则BE=2k,PM=BM=$\sqrt{5}$k,PN=2$\sqrt{5}$k,
∴MN=$\sqrt{(\sqrt{5}k)^{2}+(2\sqrt{5}k)^{2}}$=5k,
∴DM=DN+MN=5k+DN=5ME+DN;
(2)由题意得:
∠1=∠2=∠3=∠4=∠5=∠6=45°,∠7=∠8=∠9,
设EG=AE=k,则PG=AG=$\sqrt{2}$k,PH=GP=$\sqrt{2}$k,GH=2k,CH=$\sqrt{2}$CF,
∴GC=GH+HC=$\sqrt{2}$CF+2EG.

点评 本题考查了矩形的性质、相似三角形的判定与性质、正方形的性质、勾股定理等知识;熟练掌握矩形和正方形的性质是解决问题的关键.

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(1)当t=$\frac{3}{5}$时,PQ∥EF;
(2)若P、Q关于点O的对称点分别为P′、Q′,线段PQ与P′Q′的中点分别为M、M′,连结MM′,当线段MM′与线段EF有公共点时,t的取值范围是0≤t≤$\frac{1}{7}$或$\frac{5}{7}$≤t≤1.

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