分析 (1)如图1,连接AD,作DM⊥AB于M,DN⊥AC于N,则∠EMD=∠FND=90°,只要证明△DEM≌△DFN即可.
(2)结论DE:DF=1:k.如图2,过点D作DM⊥AB于M,作DN⊥AC于N,连接AD,则∠EMD=∠FND=90°,由$\frac{1}{2}$•AB•DM=$\frac{1}{2}$•AC•DN,AB=kAC,推出DN=kDM,再证明
△DME∽△DNF,即可.
(3)结论DE:DF=1:k.如图3,过点D作DM⊥AB于M,作DN⊥AC于N,连接AD,同(2)可证∠EDM=∠FDN,由$\frac{1}{2}$•AB•DM:$\frac{1}{2}$•AC•DN=b,AB:AC=a,推出DM:DN=$\frac{b}{a}$,再证明△DEM∽△DFN即可.
解答 解:(1)结论:DF=DE,
理由:如图1,连接AD,作DM⊥AB于M,DN⊥AC于N,则∠EMD=∠FND=90°,
∵AB=AC,点D为BC中点,
∴AD平分∠BAC,
∴DM=DN,
∵在四边形AMDN中.,∠DMA=∠DNA=90°,
∴∠MAN+∠MDN=180°,
又∵∠EDF与∠MAN互补,
∴∠MDN=∠EDF,
∴∠EDM=∠FDN,
在△DEM与△DFN中,
$\left\{\begin{array}{l}{∠DME=∠DNF}\\{∠EDM=∠FDN}\\{DM=DN}\end{array}\right.$,
∴△DEM≌△DFN,
∴DE=DF.
(2)结论DE:DF=1:k.
理由:如图2,过点D作DM⊥AB于M,作DN⊥AC于N,连接AD,则∠EMD=∠FND=90°,
∵BD=DC,
∴S△ABD=S△ADC,
∴$\frac{1}{2}$•AB•DM=$\frac{1}{2}$•AC•DN,∵AB=kAC,
∴DN=kDM,
由(2)可知,∠EDM=∠FDN,∠DEM=∠DFN=90°,
∴△DME∽△DNF,
∴$\frac{DE}{DF}$=$\frac{DM}{DN}$=$\frac{1}{k}$.
(3)结论:$\frac{DE}{DF}$=$\frac{b}{a}$.
理由:如图3,过点D作DM⊥AB于M,作DN⊥AC于N,连接AD,同(2)可证∠EDM=∠FDN,
又∵∠EMD=∠FND=90°,
∴△DEM∽△DFN,
∴$\frac{DE}{DF}$=$\frac{DM}{DN}$,
∵$\frac{BD}{CD}$=b,
∴S△ABD:S△ADC=b,
∴$\frac{1}{2}$•AB•DM:$\frac{1}{2}$•AC•DN=b,∵AB:AC=a,
∴DM:DN=$\frac{b}{a}$,
∴$\frac{DE}{DF}$=$\frac{DM}{DN}$=$\frac{b}{a}$.
故答案为$\frac{b}{a}$.
点评 本题考查相似三角形的判定和性质、三角形的面积、奇偶分析的性质定理等知识解题的关键是学会添加常用辅助线,学会理由面积法证明线段之间的关系,属于中考常考题型.
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