分析 連接DF、FH可得△DEF、△EFG和△FGH是等邊三角形,根據(jù)等邊三角形的每一個(gè)角都是60°可得∠DFE=∠EFG=∠GFH=60°,然后判斷出D、F、H三點(diǎn)共線,連接EG、BG,同理可得E、G、B三點(diǎn)共線,從而得到四邊形DHBE是平行四邊形,再連接BD、EH,根據(jù)平行四邊形的對(duì)角線互相平分可得BD=2OD,再求出O是FG的中點(diǎn),根據(jù)等邊三角形的性質(zhì)可得EO⊥FG,OE=$\frac{\sqrt{3}}{2}$EF,再求出∠OED=90°,利用勾股定理列式求出OD,從而得到BD,然后根據(jù)正方形的對(duì)角線等于邊長(zhǎng)的$\sqrt{2}$倍列式計(jì)算即可得解.
解答 解:如圖,連接DF、FH,
∵DE=EF=FG=GH,∠E=∠F=∠G,
∴△DEF、△EFG和△FGH是等邊三角形,
∴∠DFE=∠EFG=∠GFH=60°,
∴D、F、H三點(diǎn)共線,
連接EG、BG,
同理可得E、G、B三點(diǎn)共線,
∵∠E=∠F=∠G=∠H=60°,
∴DE∥FG∥BH,
又∵DE=FG=HB,
∴四邊形DHBE是平行四邊形,
連接BD、EH,則BD=2OD,點(diǎn)O是FG的中點(diǎn),
∴EO⊥FG,OE=$\frac{\sqrt{3}}{2}$EF=$\frac{\sqrt{3}}{2}$×1=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,
又∵DE∥FG,
∴∠OED=90°,
在Rt△DOE中,由勾股定理得,OD=$\sqrt{O{E}^{2}+D{E}^{2}}$=$\frac{\sqrt{7}}{2}$
∴BD=$\sqrt{7}$,
由正方形的性質(zhì),邊長(zhǎng)AB=$\frac{\sqrt{2}}{2}$BD=$\sqrt{7}$,
故答案為:$\sqrt{7}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了正方形的性質(zhì)的運(yùn)用,平行四邊形的判定與性質(zhì),等邊三角形的性質(zhì),勾股定理的應(yīng)用,難度較大,靈活性較強(qiáng),作輔助線構(gòu)造出平行四邊形與直角三角形是解題的關(guān)鍵.
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A. | 同旁內(nèi)角互補(bǔ),兩直線平行 | |
B. | 如果兩個(gè)角是直角,那么它們相等 | |
C. | 兩個(gè)全等三角形的對(duì)應(yīng)邊相等 | |
D. | 如果兩個(gè)實(shí)數(shù)的平方相等,那么它們相等 |
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x(畝) | 20 | 25 | 30 | 35 |
y(元) | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 |
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