分析 (1)①当MN为最大线段时,由勾股定理求出BN;②当BN为最大线段时,由勾股定理求出BN即可.
(2)①只要证明△MCN≌△MCN'以及∠NAM=90°即可.
②如图③作CM⊥AB,使得CM=AC,连接BM,作BM的垂直平分线EF交AB于D,点D就是所求的点.
(3)如图④中,连接CM、CN,将△ACM绕点C逆时针旋转90°得△CBF,将△CDM绕点C逆时针旋转90°得△CFE只要证明四边形EFDN是平行四边形以及MN=NF就可以了.
解答 (1)解:①当MN为最大线段时,
∵点 M、N是线段AB的勾股分割点,
∴BN=$\sqrt{M{N}^{2}-A{M}^{2}}$=$\sqrt{{3}^{2}-{2}^{2}}$=$\sqrt{5}$;
②当BN为最大线段时,
∵点M、N是线段AB的勾股分割点,
∴BN=$\sqrt{M{N}^{2}+A{M}^{2}}$=$\sqrt{{3}^{2}+{2}^{2}}$=$\sqrt{13}$,
综上所述:BN=$\sqrt{5}$或$\sqrt{13}$;
(2)①证明:连接MN′,
∵∠ACB=90°,∠MCN=90°,
∴∠BCN+∠ACM=45°,
∵∠ACN'=∠BCN,
∴∠MCN'=∠ACN′+∠ACM=∠BCN+∠ACN=45°=∠MCN,
在△MCN和△MCN′中,
$\left\{\begin{array}{l}{CM=CM}\\{∠MCN′=∠MCN}\\{CN=CN′}\end{array}\right.$,
∴△MCN≌△MCN',
∴MN'=MN,
∵∠CAN′=∠CAB=45°,
∴∠MAN′=90,
∴AN′2+AM2=MN′2,
即BN2+AM2=MN2,
∴点M、N是线段AB的勾股分割点.
②如图③,作CM⊥AB,使得CM=AC,连接BM,作BM的垂直平分线EF交AB于D,点D就是所求的点.
(3)如图④中,连接CM、CN,将△ACM绕点C逆时针旋转90°得△CBF,将△CDM绕点C逆时针旋转90°得△CFE.
∵△ABC,△DMN都是等腰直角三角形,
∴∠DMN=∠A=45°,∠CBA=∠DNM=45°
∴DM∥AC,DN∥BC,
∴∠1=∠2=∠3=∠4,
∴EF∥BC,
∴EF∥C∥ND,
∵DM=DN=EF,
∴四边形EFND是平行四边形,
∴ED=NF,
由(1)可知MN=NF,
∴MN=ED,
在RT△CDE中,∵CD=CE,∠DCE=90°,
∴DE=$\sqrt{2}$CD,
∴MN=$\sqrt{2}$CD.
∵MN=4,
∴CD=2$\sqrt{2}$.
故答案为2$\sqrt{2}$.
点评 本题考查等腰三角形的性质、全等三角形的判定和性质、平行四边形的判定和性质等知识,利用旋转法添加辅助线是解决问题的关键.
科目:初中数学 来源: 题型:选择题
A. | 2 | B. | 4 | C. | 1.5π-2 | D. | $\frac{2π}{3}$ |
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A. | y=2x | B. | y=2x+1 | C. | y=2x+2-$\sqrt{2}$ | D. | y=2x-$\sqrt{2}$ |
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