分析 (1)①根據(jù)已知條件易證得∠BAE=∠F,根據(jù)三角形外角的性質(zhì)得出∠F+∠FEB=∠OBC=45°,即可求得∠FEB+∠BAE=45°;②在OA上截取OH=OE,連接EH,四邊形ABCD是正方形,求得∠OHE=∠OEH=45°,由∠AEF=90°,得出∠FEB+∠AEH=45°,即可求得AEH=∠F,根據(jù)∠FEB+∠AEO=90°,∠AEO+∠EAH=90°得到∠FEB=∠EAH,然后根據(jù)ASA證得△FEB≌△EAH,得出BF=EH,根據(jù)等腰直角三角形的性質(zhì)求得$\frac{OE}{EH}$=$\frac{\sqrt{2}}{2}$得出OE=$\frac{\sqrt{2}}{2}$BF,因為ED-EB=OD+OE-(OB-OE)=2OE,即可證得ED-EB=$\sqrt{2}$BF;
(2)在OC上截取OH=OE,連接EH,得出AH=BE,根據(jù)AC⊥BD,∠AEF=90°,得出∠EAH=∠FEB,根據(jù)SAS證得△FEB≌△EAH,得出BF=EH,根據(jù)等腰直角三角形的性質(zhì)求得$\frac{OE}{EH}$=$\frac{\sqrt{2}}{2}$得出OE=$\frac{\sqrt{2}}{2}$BF,因為EB-ED=2OE,即可證得EB-ED=$\sqrt{2}$BF.
解答 解:(1)①如圖a,∵∠AEF=90°,∠ABF=90°,∠1=∠2,
∴∠BAE=∠F,
∵∠F+∠FEB=∠OBC=45°
∴∠FEB+∠BAE=45°;
②在OA上截取OH=OE,連接EH,
∵四邊形ABCD是正方形,
∴∠AOB=90°,
∴∠OHE=∠OEH=45°,
∵∠AEF=90°,
∴∠FEB+∠AEH=45°,
∴∠AEH=∠F,
∵∠AEF=90°,
∴∠FEB+∠AEO=90°,
∵∠AEO+∠EAH=90°,
∴∠FEB=∠EAH,
在△FEB和△EAH中,
$\left\{\begin{array}{l}{∠F=∠AEH}\\{EF=AE}\\{∠FEB=∠EAH}\end{array}\right.$,
∴△FEB≌△EAH(ASA),
∴BF=EH,
在等腰直角三角形EOH中,$\frac{OE}{EH}$=$\frac{\sqrt{2}}{2}$
∴OE=$\frac{\sqrt{2}}{2}$BF,
∵ED-EB=OD+OE-(OB-OE)=2OE,
∴ED-EB=$\sqrt{2}$BF;
(2)ED、EB、BF三條線段的數(shù)量關(guān)系為:EB-ED=$\sqrt{2}$BF,
在OC上截取OH=OE,連接EH,
∵四邊形ABCD是正方形,
∴OA=OB,
∴OA+OH=OB+OE,即AH=BE,
∵AC⊥BD,∠AEF=90°,
∴∠EAH=∠FEB,
在△FEB和△EAH中,
$\left\{\begin{array}{l}{EF=AE}\\{∠FEB=∠EAH}\\{BE=AH}\end{array}\right.$,
∴△FEB≌△EAH(SAS),
∴BF=EH,
在等腰直角三角形EOH中,$\frac{OE}{EH}$=$\frac{\sqrt{2}}{2}$
∴OE=$\frac{\sqrt{2}}{2}$BF,
∵BE-DE=2OE,
∴EB-ED=$\sqrt{2}$BF.
點評 本題是四邊形的綜合題,考查了正方形的性質(zhì),等腰直角三角形的邊角關(guān)系,三角形全等的判定和性質(zhì),三角形外角的性質(zhì),作出輔助線構(gòu)建全等三角形是解題的關(guān)鍵.
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A. | y=$\frac{2}{x}$ | B. | y=-3x+2 | C. | y=-3x2+2 | D. | y=3x-22 |
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A. | 968700 | B. | 9687000 | C. | 96870 | D. | 95970000 |
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