分析 (1)构成45°的直角三角形,利用45°的正弦列式求出k的值;
(2)①由k的值得$\frac{a}{h}$=$\frac{3}{2}$,将面积相比并约分可得出结论;
②先表示出形变前四边形EFGH形面积为$\frac{1}{2}{a}^{2}$,再根据中位线定理表示出形变后四边形EFGH的面积,相比即可,发现比值不变;
(3)①作辅助线构建直角三角形,猜想:△AEF与△A′E′F′的面积之比是k,根据$\frac{A′B′}{D′G}$=k,分别计算△AEF与△A′E′F′的面积,并相比即可;
②利用①的结论,则k=$\frac{4}{\sqrt{7}}$,利用勾股定理求出B′H和A′C′即可.
解答 解:(1)如图1,∵∠B=45°,
∴sin∠B=$\frac{h}{a}$=$\frac{\sqrt{2}}{2}$,
∴k=$\frac{a}{h}$=$\frac{2}{\sqrt{2}}$=$\sqrt{2}$;
故答案为:$\sqrt{2}$;
(2)①如图2,∵k=$\frac{3}{2}$,
∴$\frac{a}{h}$=$\frac{3}{2}$,
∴$\frac{{S}_{正方形}}{{S}_{菱形}}$=$\frac{{a}^{2}}{ah}$=$\frac{a}{h}$=$\frac{3}{2}$,
故答案为:3:2;
②如图3,连接AC、BD,
∵点E、F、G、H分别是菱形ABCD各边的中点,
∴四边形EFGH形变前面积为$\frac{1}{2}{a}^{2}$,
∵EH是△ABD的中位线,
∴EH=$\frac{1}{2}$BD,同理EF=$\frac{1}{2}$AC,
∵四边形EFGH是矩形,
∴S矩形EFGH=EH•EF=$\frac{1}{2}$BD•$\frac{1}{2}$AC=$\frac{1}{2}$S菱形ABCD=$\frac{1}{2}$ah,
∴四边形EFGH形变前与形变后的面积之比为:$\frac{\frac{1}{2}{a}^{2}}{\frac{1}{2}ah}$=$\frac{a}{h}$=$\frac{3}{2}$;
(3)①如图4,猜想:△AEF与△A′E′F′的面积之比是k,
理由是:设A′D′的中点为H,过D′作D′G⊥A′B′,交B′A′的延长线于G,则$\frac{A′B′}{D′G}$=k,
∵A′B′=B′C′=C′D′=D′A′=4,
∴D′G=$\frac{4}{k}$,
∴S?A′B′C′D′=A′B′•D′G′=4×$\frac{4}{k}$=$\frac{16}{k}$,
∴S△A′E′F′=S△A′HF′=$\frac{1}{4}$S?A′B′C′D′,
∴S△A′E′F′=$\frac{1}{4}$•$\frac{16}{k}$=$\frac{4}{k}$,
S△AEF=12-$\frac{1}{2}$×2×4-$\frac{1}{2}$×1×2-$\frac{1}{2}$×2×3=4,
∴△AEF与△A′E′F′的面积之比为:$\frac{4}{\frac{4}{k}}$=k;
②如图5,当△AEF与△A′E′F′的面积之比等于4:$\sqrt{7}$时,则k=$\frac{4}{\sqrt{7}}$,
过A′作A′H⊥B′C′于H,
∴$\frac{A′B′}{A′H}=\frac{4}{\sqrt{7}}$,
∵A′B′=4,
∴A′H=$\sqrt{7}$,
∴B′H=$\sqrt{{4}^{2}-(\sqrt{7})^{2}}$=3,
∴HC′=4-3=1,
由勾股定理得:A′C′=$\sqrt{(\sqrt{7})^{2}+{1}^{2}}$=2$\sqrt{2}$.
点评 本题四边形的综合题,考查了正方形、菱形的性质,正方形的面积和菱形的面积的求法,及格点三角形的面积,还利用了同底等高的三角形的面积相等;同时还训练了学生的阅读理解能力,及对新定义的理解和运用.
科目:初中数学 来源: 题型:选择题
A. | 13cm | B. | 14cm | C. | 15cm | D. | 16cm |
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源: 题型:选择题
A. | 3 | B. | -3 | C. | $\frac{1}{3}$ | D. | -$\frac{1}{3}$ |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com