如图,在菱形ABCD中,∠A=60°,点P、Q分别在边AB、BC上,且AP=BQ
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解:(1)∵在菱形ABCD中,∠A=60°
∴∠ABC=120°,BD平分∠ABC,△ABD为等边三角形
∴∠DBC
=60°,AD=BD
∴∠DBC
=∠A
∵AP=BQ
∴△BDQ≌△ADP
(2)过点Q作QE⊥AB交AB延长线与点E(如图)
∵四边形ABCD为菱形
∴AB=AD=3
∵AP=2
∴BP=1,BQ=AP=2
∠CBE=180°-120°=60°
∴BE=1,QE=根号3
∴PE=2,PQ=根号下(2²+(根号3)²=根号7
∴cos∠BPQ=PE/PQ=2/根号7=2·根号7/7
∴∠ABC=120°,BD平分∠ABC,△ABD为等边三角形
∴∠DBC
=60°,AD=BD
∴∠DBC
=∠A
∵AP=BQ
∴△BDQ≌△ADP
(2)过点Q作QE⊥AB交AB延长线与点E(如图)
∵四边形ABCD为菱形
∴AB=AD=3
∵AP=2
∴BP=1,BQ=AP=2
∠CBE=180°-120°=60°
∴BE=1,QE=根号3
∴PE=2,PQ=根号下(2²+(根号3)²=根号7
∴cos∠BPQ=PE/PQ=2/根号7=2·根号7/7
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(1)解:连接BD
∵菱形ABCD
∴∠A=∠ADB=∠BDC=∠DBQ=60°(对角线把菱形分为两个等边三角形)
∴AD=BD
∵∠ADP+∠BDP=60°
∠BDQ+∠BDP=60°
∴∠ADP=∠BDQ
再证明△ADP全等于△BDQ
{∠A=∠DBQ,AD=BD,∠ADP=∠BDQ
∴PD=QD
又∵∠PDQ=60°
∴△DPQ为等边三角形(正三角形)
(2)
解:(根据等边三角形面积公式:若一边为a,那么高为2分根号3a)
由题意得:DP为x
∴S△DPQ=4分之根号3
·
x^2
∵P在AB上,若到D距离最短,肯定垂直于AB
(PD⊥AB)
∴三线合一(等边三角形ABD中)
∴AP=二分之一AB=2
∵PD⊥AB
∴AP^2+PD^2=AD^2
PD=2根号3
∴S△DPQ
最小为二分之根号432.
∵菱形ABCD
∴∠A=∠ADB=∠BDC=∠DBQ=60°(对角线把菱形分为两个等边三角形)
∴AD=BD
∵∠ADP+∠BDP=60°
∠BDQ+∠BDP=60°
∴∠ADP=∠BDQ
再证明△ADP全等于△BDQ
{∠A=∠DBQ,AD=BD,∠ADP=∠BDQ
∴PD=QD
又∵∠PDQ=60°
∴△DPQ为等边三角形(正三角形)
(2)
解:(根据等边三角形面积公式:若一边为a,那么高为2分根号3a)
由题意得:DP为x
∴S△DPQ=4分之根号3
·
x^2
∵P在AB上,若到D距离最短,肯定垂直于AB
(PD⊥AB)
∴三线合一(等边三角形ABD中)
∴AP=二分之一AB=2
∵PD⊥AB
∴AP^2+PD^2=AD^2
PD=2根号3
∴S△DPQ
最小为二分之根号432.
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(1)证明:∵四边形ABCD是菱形,
∴AD=AB,∠ABD=∠CBD=
1
2
∠ABC,AD∥BC,
∵∠A=60°,
∴△ABD是等边三角形,∠ABC=120°,
∴AD=BD,∠CBD=∠A=60°,
∵AP=BQ,
∴△BDQ≌△ADP(SAS);
(2)解:过点Q作QE⊥AB,交AB的延长线于E,
∵BQ=AP=2,
∵AD∥BC,
∴∠QBE=60°,
∴QE=QB•sin60°=2×
3
2
=
3
,BE=QB•cos60°=2×
1
2
=1,
∵AB=AD=3,
∴PB=AB-AP=3-2=1,
∴PE=PB+BE=2,
∴在Rt△PQE中,PQ=
PE2+QE2
=
7
,
∴cos∠BPQ=
PE
PQ
=
2
7
=
2
7
7
∴AD=AB,∠ABD=∠CBD=
1
2
∠ABC,AD∥BC,
∵∠A=60°,
∴△ABD是等边三角形,∠ABC=120°,
∴AD=BD,∠CBD=∠A=60°,
∵AP=BQ,
∴△BDQ≌△ADP(SAS);
(2)解:过点Q作QE⊥AB,交AB的延长线于E,
∵BQ=AP=2,
∵AD∥BC,
∴∠QBE=60°,
∴QE=QB•sin60°=2×
3
2
=
3
,BE=QB•cos60°=2×
1
2
=1,
∵AB=AD=3,
∴PB=AB-AP=3-2=1,
∴PE=PB+BE=2,
∴在Rt△PQE中,PQ=
PE2+QE2
=
7
,
∴cos∠BPQ=
PE
PQ
=
2
7
=
2
7
7
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