分析 (1)①根據(jù)正方形的性質(zhì)和旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)即可證得:△AOF≌△DOE;
②作OG⊥AB于G,根據(jù)余弦的概念求出OF的長(zhǎng),根據(jù)勾股定理求值即可;
(2)首先過點(diǎn)P作HP⊥BD交AB于點(diǎn)H,根據(jù)相似三角形的判定和性質(zhì)求出PE與PF的數(shù)量關(guān)系,根據(jù)解答結(jié)果總結(jié)規(guī)律得到當(dāng)BD=m•BP時(shí),PE與PF的數(shù)量關(guān)系.
解答 (1)①證明:∵四邊形ABCD是正方形,
∴OA=OD,∠OAF=∠ODE=45°,∠AOD=90°,
∴∠AOE+∠DOE=90°,
∵∠EPF=90°,
∴∠AOF+∠AOE=90°,
∴∠DOE=∠AOF,
在△AOF和△DOE中,
$\left\{\begin{array}{l}{∠AOF=∠DOE}\\{OA=OD}\\{∠OAF=∠ODE}\end{array}\right.$,
∴△AOF≌△DOE(ASA);
②如圖1,過點(diǎn)O作OG⊥AB于G,
∵正方形的邊長(zhǎng)為2$\sqrt{3}$,
∴OG=$\frac{1}{2}$BC=$\sqrt{3}$,
∵∠DOE=15°,△AOF≌△DOE,
∴∠AOF=15°,
∴∠FOG=45°-15°=30°,
∵cos∠FOG=$\frac{OG}{OF}$,
∴OF=$\frac{OG}{cos30°}$=$\frac{\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$=2,
又∵OE=OF,
∴EF=$\sqrt{2}$OF=2$\sqrt{2}$;
(2)PE=2PF,
證明:如圖2,過點(diǎn)P作HP⊥BD交AB于點(diǎn)H,
則△HPB為等腰直角三角形,∠HPD=90°,
∴HP=BP,
∵BD=3BP,
∴PD=2BP,
∴PD=2HP,
又∵∠HPF+∠HPE=90°,∠DPE+∠HPE=90°,
∴∠HPF=∠DPE,
又∵∠BHP=∠EDP=45°,
∴△PHF∽△PDE,
∴$\frac{PF}{PE}=\frac{PH}{PD}=\frac{1}{2}$,
即PE=2PF,
由此規(guī)律可知,當(dāng)BD=m•BP時(shí),PE=(m-1)•PF.
點(diǎn)評(píng) 此題屬于四邊形的綜合題.考查了正方形的性質(zhì)、全等三角形的判定與性質(zhì)、相似三角形的判定與性質(zhì)以及勾股定理.注意準(zhǔn)確作出輔助線是解此題的關(guān)鍵.
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科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
成績(jī)(分) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
人數(shù) | 4 | 8 | 12 | 11 | 5 |
A. | 70分,80分 | B. | 80分,80分 | C. | 90分,80分 | D. | 80分,90分 |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 4和3 | B. | 4和8 | C. | 3和3 | D. | 5和3 |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 甲組數(shù)據(jù)的波動(dòng)大 | B. | 乙組數(shù)據(jù)的波動(dòng)大 | ||
C. | 甲乙兩組數(shù)據(jù)的波動(dòng)一樣大 | D. | 甲乙兩組數(shù)據(jù)的波動(dòng)大小不能比較 |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
干家務(wù)活平均時(shí)間 | 頻數(shù) | 百分比 |
A(0-10min) | 10 | 25% |
B(11-20min) | a | 62.5% |
C(21-30min) | 5 | b |
合 計(jì) | c | 100% |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 2 | B. | -2 | C. | 0 | D. | ±2 |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題
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