题目:
(2007·虹口区一模)如图,已知矩形ABCD,AB=| 3 |
以EF为边作等边三角形PEF,使顶点P在AD上,PE,PF分别交AC于点G,H.(1)求△PEF的边长;
(2)求证:
| PG |
| GH |
| EG |
| GC |
(3)若△PEF的边EF在线段BC上移动.试猜想:PH与BE有何数量关系?并证明你猜想的结论.
答案
解:(1)过P作PQ⊥BC于Q(1分)∵四边形ABCD为矩形,
∴∠B=90°,即AB⊥BC,又AD∥BC,
∴PQ=AB=
| 3 |
∵△PEF是等边三角形,
∴∠PEQ=60°,
在Rt△PEQ中,sin60°=
| ||
| PE |
∴PE=2,
∴△PEF的边长为2. (1分)
(2)在Rt△ABC中,
∵tan∠ACB=
| AB |
| BC |
| ||
| 3 |
∴∠ACB=30°(1分)
∵∠PEQ=60°,
∴∠EGC=90°,∠PGH=90°,(1分)
又∵△PEF是等边三角形,
∴∠GEC=∠GPH,
∴cot∠GEC=cot∠GPH,(2分)
∴
| PG |
| GH |
| EG |
| GC |
(3)猜想:PH与BE的数量关系是:PH-BE=1(1分)
证法1:如图,由(2),知∠1=30°
∵△PEF是等边三角形
∴∠PFE=60°,PF=EF=2,
∵∠PFE=∠FHC+∠FCH,
在直角三角形ABC中,
∠EGC=90°,∠EPF=60°,
∴∠FHC=30°(1分)
∴∠FHC=∠FCH,
∴FC=FH(1分)
∵PH+FH=2,BE+EF+FC=3(2分)
∴PH-BE=1
证法2:由(2),知∠FCH=30°,∠EGC=90°,
∴在Rt△CEG中,EG=
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
∵在Rt△PGH中,∠7=30°
∴PG=
| 1 |
| 2 |
∴PE=EG+PG=
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
∴PH-BE=1
证法3:可证:∠PEF=∠EPF=60°∠EGC=∠PGC=90°,
∴△EGC∽△PGH
∴
| PH |
| EC |
| PG |
| EG |
∴
| PH |
| 3-BE |
| 2-EG |
| EG |
∵∠ACB=∠ACB,∠B=∠EGC=90°,
∴△CEG∽△CAB,
∴
| EG |
| AB |
| EC |
| AC |
| EG | ||
|
| 3-BE | ||
2
|
∴EG=
| 1 |
| 2 |
把②代入①得,
| PH |
| 3-BE |
2-
| ||
|
∴PH-BE=1.
解:(1)过P作PQ⊥BC于Q(1分)∵四边形ABCD为矩形,
∴∠B=90°,即AB⊥BC,又AD∥BC,
∴PQ=AB=
| 3 |
∵△PEF是等边三角形,
∴∠PEQ=60°,
在Rt△PEQ中,sin60°=
| ||
| PE |
∴PE=2,
∴△PEF的边长为2. (1分)
(2)在Rt△ABC中,
∵tan∠ACB=
| AB |
| BC |
| ||
| 3 |
∴∠ACB=30°(1分)
∵∠PEQ=60°,
∴∠EGC=90°,∠PGH=90°,(1分)
又∵△PEF是等边三角形,
∴∠GEC=∠GPH,
∴cot∠GEC=cot∠GPH,(2分)
∴
| PG |
| GH |
| EG |
| GC |
(3)猜想:PH与BE的数量关系是:PH-BE=1(1分)
证法1:如图,由(2),知∠1=30°
∵△PEF是等边三角形
∴∠PFE=60°,PF=EF=2,
∵∠PFE=∠FHC+∠FCH,
在直角三角形ABC中,
∠EGC=90°,∠EPF=60°,
∴∠FHC=30°(1分)
∴∠FHC=∠FCH,
∴FC=FH(1分)
∵PH+FH=2,BE+EF+FC=3(2分)
∴PH-BE=1
证法2:由(2),知∠FCH=30°,∠EGC=90°,
∴在Rt△CEG中,EG=
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
∵在Rt△PGH中,∠7=30°
∴PG=
| 1 |
| 2 |
∴PE=EG+PG=
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
∴PH-BE=1
证法3:可证:∠PEF=∠EPF=60°∠EGC=∠PGC=90°,
∴△EGC∽△PGH
∴
| PH |
| EC |
| PG |
| EG |
∴
| PH |
| 3-BE |
| 2-EG |
| EG |
∵∠ACB=∠ACB,∠B=∠EGC=90°,
∴△CEG∽△CAB,
∴
| EG |
| AB |
| EC |
| AC |
| EG | ||
|
| 3-BE | ||
2
|
∴EG=
| 1 |
| 2 |
把②代入①得,
| PH |
| 3-BE |
2-
| ||
|
∴PH-BE=1.
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