分析 (1)只要证明∠FBM=∠N即可解决问题;
(2)由△BFM∽△NFA,推出$\frac{FM}{FA}$=$\frac{BF}{FN}$,可得FM•FN=FA•FB,由△AFD∽△DFB,可得DF2=FA•FB,可得FM•FN=DF2,由此即可解决问题;
(3)作DK⊥AC于K.由tan∠N=$\frac{DK}{KN}$=$\frac{1}{2}$,设DK=a,KN=2a,在Rt△DKN中,DN2=DK2+KN2,可得122=a2+4a2,推出a=$\frac{12\sqrt{5}}{5}$,即DK=$\frac{12\sqrt{5}}{5}$,再证明BE=2DK=$\frac{24\sqrt{5}}{5}$,根据tan∠ABE=$\frac{AE}{BE}$=$\frac{1}{2}$,可得AE=$\frac{12\sqrt{5}}{5}$,在Rt△ABE中,根据AB=$\sqrt{B{E}^{2}+A{E}^{2}}$=12,由此即可解决问题.
解答 (1)证明:∵AD、BE是△ABC的两条高,DF⊥AB,
∴∠BFM=∠BEN=∠AFN=∠AEB=90°,
∴∠FBM+∠BAE=90°,∠BAE+∠N=90°,
∴∠FBM=∠N,∵∠BFM=∠AFN,
∴△BFM∽△NFA.
(2)解:∵△BFM∽△NFA,
∴$\frac{FM}{FA}$=$\frac{BF}{FN}$,
∴FM•FN=FA•FB,
∵∠BAD+∠ABD=90°,∠ABD+∠BDF=90°,
∴∠BAD=∠BDF,
∵∠AFD=∠BFD=90°,
∴△AFD∽△DFB,
∴DF2=FA•FB,
∴FM•FN=DF2=9.
(3)解:作DK⊥AC于K.
∵tan∠N=$\frac{DK}{KN}$=$\frac{1}{2}$,设DK=a,KN=2a,
在Rt△DKN中,DN2=DK2+KN2,
∴122=a2+4a2,
∴a=$\frac{12\sqrt{5}}{5}$,
∴DK=$\frac{12\sqrt{5}}{5}$,
∵AB=AC,AD⊥BC,
∴BD=DC,∵DK∥BE,
∴KC=EK,
∴BE=2DK=$\frac{24\sqrt{5}}{5}$,
∵∠ABE=∠N,
∴tan∠ABE=$\frac{AE}{BE}$=$\frac{1}{2}$,
∴AE=$\frac{12\sqrt{5}}{5}$,
在Rt△ABE中,AB=$\sqrt{B{E}^{2}+A{E}^{2}}$=12
∴AC=AB=12.
点评 本题考查相似三角形的判定和性质、勾股定理、锐角三角函数、三角形的中位线定理等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,学会利用参数构建方程解决问题,属于中考压轴题.
科目:初中数学 来源: 题型:选择题
A. | $\sqrt{a^2}=a$ | B. | (-a2)3=a6 | C. | $\sqrt{9}-\sqrt{8}=1$ | D. | 6a2×2a=12a3 |
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