如圖,將邊長(zhǎng)為
3
的正方形ABCD繞點(diǎn)A逆時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)60°后得到正方形AB′C′D′,則圖中陰影部分面積為
6-3
3
6-3
3
平方單位.
分析:連接AC′,延長(zhǎng)CD交AC′于點(diǎn)E,作EF⊥C′B′,連接AG,由正方形的性質(zhì)就可以得出△GB′A≌△GDA,△GDA≌△EDA,就可以得出GB′=GD=DE=EF,設(shè)GB′=GD=DE=EF=x建立方程求出x的值就可以求出結(jié)論.
解答:解:連接AC′,延長(zhǎng)CD交AC′于點(diǎn)E,作EF⊥C′B′,連接AG,
∴∠EFG=∠EFC′=90°.
∵四邊形ABCD是正方形,
∴AB=BC=CD=AD,∠CDA=90°.∠AC′B′=45°.
∵∠DAD′=60°,
∴∠B′AG=30°,
∴∠DAE=15°.
∵正方形ABCD繞點(diǎn)A逆時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)60°后得到正方形AB′C′D′,
∴正方形ABCD≌AB′C′D′,
∴AD=AB′=C′B′,∠CB′A=∠CDA=90°.
在Rt△GB′A和Rt△GDA中
AG=AG
AB′=AD
,
∴Rt△GB′A≌Rt△GDA(HL),
∴∠GAB′=∠GAD.GB′=GD.
∵∠GAB′+∠GAD=30°,
∴∠GAB′=∠GAD=15°,
∴∠GAD=∠DAE.
在△GDA和△EDA中
∠ADG=∠ADE
AD=AD
∠GAD=∠DAE

∴△GDA≌△EDA(ASA),
∴GD=DE.
∵∠EFC′=90°,.∠AC′B′=45°,∠FGD=30°
∴∠FEC′=45°,GE=2EF.
∴∠FEC′=,.∠EC′F,
∴C′F=EF.
設(shè)GB′=GD=DE=EF=x,在Rt△EFG中,與偶勾股定理,得
FG=
3
x,
∴x+
3
x+x=
3

解得:x=2
3
-3,
∴S△ADG=
3
(2
3
-3)
2
=
6-3
3
2
,
∴陰影部分的面積為:
6-3
3
2
×2=6-3
3

故答案為:6-3
3
點(diǎn)評(píng):本題考查了旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)的運(yùn)用,正方形的性質(zhì)的運(yùn)用,勾股定理的運(yùn)用,全等三角形的判定與性質(zhì)的運(yùn)用,一元一次方程的運(yùn)用,解答時(shí)靈活運(yùn)用正方形的性質(zhì)求解是關(guān)鍵.
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精英家教網(wǎng)如圖,將邊長(zhǎng)為6cm的正六邊形紙板的六個(gè)角各剪切去一個(gè)全等的四邊形,再沿虛線折起,做成一個(gè)無蓋直六棱柱紙盒,使側(cè)面積等于底面積,被剪去的六個(gè)四邊形的面積和為
 
cm2.(結(jié)果精確到0.1cm2

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如圖,將邊長(zhǎng)為a的正六邊形A1A2A3A4A5A6在直線l上由圖1的位置按順時(shí)針方向向右作無滑動(dòng)滾動(dòng),當(dāng)A1第一次滾動(dòng)到圖2位置時(shí),頂點(diǎn)A1所經(jīng)過的路徑的長(zhǎng)為( 。
精英家教網(wǎng)
A、
4+2
3
3
πa
B、
8+4
3
3
πa
C、
4+
3
3
πa
D、
4+2
3
6
πa

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(2013•豐南區(qū)一模)如圖,將邊長(zhǎng)為a的正六邊形A1A2A3A4A5A6在直線l上由圖1的位置按順時(shí)針方向向右作無滑動(dòng)滾動(dòng),當(dāng)A1第一次滾動(dòng)到圖2位置時(shí),頂點(diǎn)A1所經(jīng)過的路徑的長(zhǎng)為
4+2
3
3
πa
4+2
3
3
πa

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(2012•惠城區(qū)模擬)如圖,將邊長(zhǎng)為a的正六邊形A1A2A3A4A5A6在直線l上由圖1的位置按順時(shí)針方向向右作無滑動(dòng)滾動(dòng),當(dāng)A1第一次滾動(dòng)到圖2位置時(shí),頂點(diǎn)A1所經(jīng)過的路徑的長(zhǎng)
4+2
3
3
πa
4+2
3
3
πa

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如圖,將邊長(zhǎng)為3的正六邊形A1A2A3A4A5A6,在直線l上由圖1的位置按順時(shí)針方向向右作無滑動(dòng)滾動(dòng),當(dāng)A1第一次滾動(dòng)到圖2位置時(shí),頂點(diǎn)A1所經(jīng)過的路徑的長(zhǎng)為( 。

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