分析 (1)由AO=AD,AG=AG,利用“HL”可证△AOG≌△ADG;
(2)利用(1)的方法,同理可证△ADP≌△ABP,得出∠1=∠DAG,∠DAP=∠BAP,而∠1+∠DAG+∠DAP+∠BAP=90°,由此可求∠PAG的度数;根据两对全等三角形的性质,可得出线段OG、PG、BP之间的数量关系;
(3)根据全等三角形的性质得到∠AGO=∠AGD,根据余角的性质得到∠AGO=∠AGD=∠PGC,求得∠1=∠2=30°,解直角三角形即可得到结论.
解答 (1)证明:∵∠AOG=∠ADG=90°,
在Rt△AOG和Rt△ADG中,
$\left\{\begin{array}{l}{AO=AD}\\{AG=AG}\end{array}\right.$,
∴△AOG≌△ADG(HL);
(2)解:PG=OG+BP.
由(1)同理可证△ADP≌△ABP,
则∠DAP=∠BAP,由(1)可知,∠1=∠DAG,
又∠1+∠DAG+∠DAP+∠BAP=90°,
所以,2∠DAG+2∠DAP=90°,即∠DAG+∠DAP=45°,
故∠PAG=∠DAG+∠DAP=45°,
∵△AOG≌△ADG,△ADP≌△ABP,
∴DG=OG,DP=BP,
∴PG=DG+DP=OG+BP;
(3)∵△AOG≌△ADG,
∴∠AGO=∠AGD,
又∵∠1+∠AGO=90°,∠2+∠PGC=90°,∠1=∠2,
∴∠AGO=∠AGD=∠PGC,
又∵∠AGO+∠AGD+∠PGC=180°,
∴∠AGO=∠AGD=∠PGC=60°,
∴∠1=∠2=30°,
在Rt△AOG中,AO=3+$\sqrt{3}$,
∴OG=AOtan30°=$\sqrt{3}$+1,
∴AG=2$\sqrt{3}$+2,
在Rt△AOG中,CG=2,PG=4,
作PH⊥AG于H,
在Rt△PHG中,HG=2,
∴PH=2$\sqrt{3}$,
在Rt△APH中,AH=2,
∴AP=$\sqrt{2}$PH=2$\sqrt{6}$.
点评 本题考查了旋转的性质,全等三角形的判定和性质,解直角三角形,正方形的性质,等腰直角三角形的判定和性质,熟练掌握全等三角形的判定和性质是解题的关键.
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A. | x-2=3 | B. | x+2=3 | C. | x-2=3(x-2) | D. | x+2=3(x-2) |
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A. | -$\frac{36}{7}$ | B. | $\frac{36}{7}$ | C. | $\frac{36}{49}$ | D. | -$\frac{36}{49}$ |
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A. | (3a+6b+9c)元 | B. | (9a+6b+3c)元 | C. | 6(a+b+c)元 | D. | (3+6+9)(a+b+c)元 |
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