A. | $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ | B. | $\sqrt{3}$+2 | C. | 2$\sqrt{3}$+1 | D. | $\frac{3\sqrt{3}}{2}$+1 |
分析 過E作y軸和x的垂線EM,EN,證明四邊形MENO是矩形,設(shè)E(b,a),根據(jù)反比例函數(shù)圖象上點(diǎn)的坐標(biāo)特點(diǎn)可得ab=$\sqrt{3}$,進(jìn)而可計(jì)算出CO長,根據(jù)三角函數(shù)可得∠DCO=30°,再根據(jù)菱形的性質(zhì)可得∠DAB=∠DCB=2∠DCO=60°,∠1=30°,AO=CO=2$\sqrt{3}$,然后利用勾股定理計(jì)算出DG長,進(jìn)而可得AG長.
解答 解:過E作y軸和x的垂線EM,EN,
設(shè)E(b,a),
∵反比例函數(shù)y=$\frac{\sqrt{3}}{x}$(x>0)經(jīng)過點(diǎn)E,
∴ab=$\sqrt{3}$,
∵四邊形ABCD是菱形,
∴BD⊥AC,DO=$\frac{1}{2}$BD=2,
∵EN⊥x,EM⊥y,
∴四邊形MENO是矩形,
∴ME∥x,EN∥y,
∵E為CD的中點(diǎn),
∴DO•CO=4$\sqrt{3}$,
∴CO=2$\sqrt{3}$,
∴tan∠DCO=$\frac{DO}{CO}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$.
∴∠DCO=30°,
∵四邊形ABCD是菱形,
∴∠DAB=∠DCB=2∠DCO=60°,∠1=30°,AO=CO=2$\sqrt{3}$,
∵DF⊥AB,
∴∠2=30°,
∴DG=AG,
設(shè)DG=r,則AG=r,GO=2$\sqrt{3}$-r,
∵AD=AB,∠DAB=60°,
∴△ABD是等邊三角形,
∴∠ADB=60°,
∴∠3=30°,
在Rt△DOG中,DG2=GO2+DO2,
∴r2=(2$\sqrt{3}$-r)2+22,
解得:r=$\frac{4\sqrt{3}}{3}$,
∴AG=$\frac{4\sqrt{3}}{3}$.
故選A.
點(diǎn)評(píng) 此題主要考查了反比例函數(shù)和菱形的綜合運(yùn)用,關(guān)鍵是掌握菱形的性質(zhì):菱形對(duì)角線互相垂直平分,且平分每一組對(duì)角,反比例函數(shù)圖象上的點(diǎn)橫縱坐標(biāo)之積=k
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科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
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科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | (3,2)和(2,3)表示同一個(gè)點(diǎn) | B. | 點(diǎn)($\sqrt{3}$,0)在x軸的正半軸上 | ||
C. | 點(diǎn)(-2,4)在第四象限 | D. | 點(diǎn)(-3,1)到x軸的距離為3 |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | a3+a2=a5 | B. | (a-b)2=a2-b2 | C. | a6b÷a2=a3b | D. | (-ab3)2=a2b6 |
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