分析 探究:過(guò)P作PE⊥OA,PF⊥OB,由OC為∠AOB的平分線,利用角平分線定理得到PE=PF,利用同角的余角相等得到一對(duì)角相等,利用ASA得到△PME與△PNF全等,利用全等三角形的對(duì)應(yīng)邊相等即可得證;
應(yīng)用:如圖②,過(guò)點(diǎn)P作PG⊥AB,垂足點(diǎn)G.證明Rt△PEA≌Rt△PEA,Rt△PGB≌Rt△PFB,所以AE=AG,BF=BG,求出AB=$\sqrt{A{C}^{2}+B{C}^{2}}$=5,所以AE+BF=5.
解答 解:探究:如圖①,
過(guò)P作PE⊥OA于E,PF⊥OB于F,
∵OC是∠AOB的平分線,
∴PE=PF,∠PEM=∠PFN=90°,
∵∠MPE+∠MPF=90°,∠NPF+∠MPF=90°,
∴∠MPE=∠NPF,
在△PME和△PNF中,
$\left\{\begin{array}{l}{∠PEM=∠PFN=90°}\\{∠MPE=∠NPF}\\{PE=PF}\end{array}\right.$,
∴△PME≌△PNF(ASA),
∴PM=PN.
應(yīng)用:如圖②,過(guò)點(diǎn)P作PG⊥AB,垂足點(diǎn)G.
∵PE⊥AC,PF⊥BC,且∠BAC,∠ABC的外角平分線交于點(diǎn)P,
∴PE=PG,PF=PG,
∵PG=PG,
在Rt△PEA和Rt△PEA中,
$\left\{\begin{array}{l}{PE=PG}\\{PA=PA}\end{array}\right.$
∴Rt△PEA≌Rt△PEA,
在Rt△PGB和Rt△PFB中,
$\left\{\begin{array}{l}{PG=PF}\\{PB=PB}\end{array}\right.$
∴Rt△PGB≌Rt△PFB,
∴AE=AG,BF=BG,
∵∠ACB=90°,且BC=3,AC=4,
∴AB=$\sqrt{A{C}^{2}+B{C}^{2}}$=5,
∴AE+BF=5.
故答案為:5.
點(diǎn)評(píng) 此題考查了全等三角形的判定與性質(zhì),熟練掌握全等三角形的判定與性質(zhì)是解本題的關(guān)鍵.
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A. | 35×20-2×20x-35x=600 | B. | 35×20-20x-35x+x2=600 | ||
C. | (35-2x)(20-x)=600 | D. | (35-x)(20-x)=600 |
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A. | $\frac{4}{3}$ | B. | 3 | C. | 5 | D. | $\frac{27}{4}$ |
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A. | 2cm | B. | 4cm | C. | 2$\sqrt{2}$cm | D. | 4$\sqrt{2}$cm |
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A. | (3,2) | B. | (-3,2) | C. | (3,-2) | D. | (-2,3) |
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年限x | 1 | 2 | 3 | 4 |
實(shí)際價(jià)值y(萬(wàn)元) | 12-0.6 | 12-1.2 | 12-1.8 | 12-2.4 |
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