(2014?海南)如图,正方形ABCD的对角线相交于点O,∠CAB的平分线分别交BD,BC于点E,F,作BH⊥AF于点H,
(2014?海南)如图,正方形ABCD的对角线相交于点O,∠CAB的平分线分别交BD,BC于点E,F,作BH⊥AF于点H,分别交AC,CD于点G,P,连接GE,GF.(1...
(2014?海南)如图,正方形ABCD的对角线相交于点O,∠CAB的平分线分别交BD,BC于点E,F,作BH⊥AF于点H,分别交AC,CD于点G,P,连接GE,GF.(1)求证:△OAE≌△OBG;(2)试问:四边形BFGE是否为菱形?若是,请证明;若不是,请说明理由;(3)试求:PGAE的值(结果保留根号).
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解答:
(1)证明:∵四边形ABCD是正方形,
∴OA=OB,∠AOE=∠BOG=90°.
∵BH⊥AF,
∴∠AHG=90°,
∴∠GAH+∠AGH=90°=∠OBG+∠AGH,
∴∠GAH=∠OBG,即∠OAE=∠OBG.
∴在△OAE与△OBG中,
,
∴△OAE≌△OBG(ASA);
(2)四边形BFGE是菱形,理由如下:
∵在△AHG与△AHB中,
∴△AHG≌△AHB(ASA),
∴GH=BH,
∴AF是线段BG的垂直平分线,
∴EG=EB,FG=FB.
∵∠BEF=∠BAE+∠ABE=67.5°,∠BFE=90°-∠BAF=67.5°
∴∠BEF=∠BFE
∴EB=FB,
∴EG=EB=FB=FG,
∴四边形BFGE是菱形;
(3)设OA=OB=OC=a,菱形GEBF的边长为b.
∵四边形BFGE是菱形,
∴GF∥OB,
∴∠CGF=∠COB=90°,
∴∠GFC=∠GCF=45°,
∴CG=GF=b,
(也可由△OAE≌△OBG得OG=OE=a-b,OC-CG=a-b,得CG=b)
∴OG=OE=a-b,在Rt△GOE中,由勾股定理可得:2(a-b)2=b2,求得 a=
b
∴AC=2a=(2+
)b,AG=AC-CG=(1+
)b
∵PC∥AB,
∴△CGP∽△AGB,
∴
=
=
=
-1,
由(1)△OAE≌△OBG得 AE=GB,
∴
=
=
-1,即
=
-1.
(1)证明:∵四边形ABCD是正方形,∴OA=OB,∠AOE=∠BOG=90°.
∵BH⊥AF,
∴∠AHG=90°,
∴∠GAH+∠AGH=90°=∠OBG+∠AGH,
∴∠GAH=∠OBG,即∠OAE=∠OBG.
∴在△OAE与△OBG中,
|
∴△OAE≌△OBG(ASA);
(2)四边形BFGE是菱形,理由如下:
∵在△AHG与△AHB中,
|
∴△AHG≌△AHB(ASA),
∴GH=BH,
∴AF是线段BG的垂直平分线,
∴EG=EB,FG=FB.
∵∠BEF=∠BAE+∠ABE=67.5°,∠BFE=90°-∠BAF=67.5°
∴∠BEF=∠BFE
∴EB=FB,
∴EG=EB=FB=FG,
∴四边形BFGE是菱形;
(3)设OA=OB=OC=a,菱形GEBF的边长为b.
∵四边形BFGE是菱形,
∴GF∥OB,
∴∠CGF=∠COB=90°,
∴∠GFC=∠GCF=45°,
∴CG=GF=b,
(也可由△OAE≌△OBG得OG=OE=a-b,OC-CG=a-b,得CG=b)
∴OG=OE=a-b,在Rt△GOE中,由勾股定理可得:2(a-b)2=b2,求得 a=
2+
| ||
| 2 |
∴AC=2a=(2+
| 2 |
| 2 |
∵PC∥AB,
∴△CGP∽△AGB,
∴
| PG |
| GB |
| CG |
| AG |
| b | ||
(1+
|
| 2 |
由(1)△OAE≌△OBG得 AE=GB,
∴
| PG |
| AE |
| PG |
| GB |
| 2 |
| PG |
| AE |
| 2 |
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