已知:在△ABC中,∠ACB=90°,点P是线段AC上一点,过点A作AB的垂线,交BP的延长线于点M,MN⊥AC于点N,

PQ⊥AB于点Q,AQ=MN1)证:PC=AN2)E是MN上一点,连接EP并延长交BC于点K,点D是AB上一点,连接DK,∠DKE=∠ABC,EF⊥PM于点H,交BC延长... PQ⊥AB于点Q,AQ=MN
1)证:PC=AN
2)E是MN上一点,连接EP并延长交BC于点K,点D是AB上一点,连接DK,∠DKE=∠ABC,EF⊥PM于点H,交BC延长线于点F,若NP=2,PC=3,CK:CF=2:3,求DQ的长
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浩浩汤汤洋
2013-08-13
知道答主
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(1)证法一:
如图①,∵BA⊥AM,MN⊥AP,∴∠BAM=ANM=90°
∴∠PAQ+∠MAN=∠MAN+∠AMN=90°
∴∠PAQ=∠AMN
∵PQ⊥AB MN⊥AC,∴∠PQA=∠ANM=90°
∴AQ=MN,∴△AQP≌△MNA
∵AN=PQ AM=AP,∴∠AMB=∠APM
∵∠APM=∠BPC∠BPC+∠PBC=90°,∠AMB+∠ABM=90°
∴∠ABM=∠PBC
∵PQ⊥AB,PC⊥BC
∴PQ=PC(角平分线的性质),
∴PC=AN;
证法二:
如图①,∵BA⊥AM,MN⊥AC,∴∠BAM=ANM=90°
∴∠PAQ+∠MAN=∠MAN+∠AMN=90°
∴∠PAQ=∠AMN
∵PQ⊥AB,∴∠APQ=90°=∠ANM
∴AQ=MN,∴△PQA≌△ANM
∴AP=AM,PQ=AN,∴∠APM=∠AMP
∵∠AQP+∠BAM=180°,∴PQ∥MA
∴∠QPB=∠AMP
∴∠APM=∠BPC,∴∠QPB=∠BPC
∴∠BQP=∠BCP=90°,BP=BP
∴△BPQ≌△BCP
∴PQ=PC,∴PC=AN.
(2)解法一:
如图②,∵NP=2 PC=3,∴由(1)知PC=AN=3
∴AP=NC=5 AC=8,∴AM=AP=5
∴AQ=MN==4
∵∠PAQ=∠AMN∠ACB=∠ANM=90°
∴∠ABC=∠MAN
∴tan∠ABC=tan∠MAN==
∵tan∠ABC=,∴BC=6
∵NE∥KC,∴∠PEN=∠PKC,
又∵∠ENP=∠KCP,∴△PNE∽△PCK,
∴=,∴CK:CF=2:3,
设CK=2k,则CF=3k
∴=,NE=k.
过N作NT∥EF交CF于T,则四边形NTFE是平行四边形
∵NE=TF=k,∴CT=CF﹣TF=3k﹣k=k
∵EF⊥PM,∴∠BFH+∠HBF=90°=∠BPC+∠HBF,∴∠BPC=∠BFH
∵EF∥NT,∴∠NTC=∠BFH=∠BPC
tan∠NTC=tan∠BPC==2,∴tan∠NTC==2,
∴CT=k=,∴k=,∴CK=2×=3,BK=BC﹣CK=3
∵∠PKC+∠DKC=∠ABC+∠BDK,∠DKE=∠ABC,∴∠BDK=∠PKC
tan∠PKC==1,∴tan∠BDK=1.
过K作KG∥BD于G
∵tan∠BDK=1,tan∠ABC=,∴设GK=4n,则BG=3n,GD=4n
∴BK=5n=3,∴n=,∴BD=4n+3n=7n=
∴AB==10,AQ=4,∴BQ=AB﹣AQ=6
∴DQ=BQ﹣BD=6﹣
解法二:
如图③,∵NP=2,PC=3,∴由(1)知PC=AN=3
∴AP=NC=5,AC=8,∴AM=AP=5
∴AQ=MN==4
∵NM∥BC,∴∠NMP=∠PBC
又∵∠MNP=∠BCP,∴△MNP∽△BCP
∴=,∴=
BC=6
作ER⊥CF于R,则四边形NERC是矩形
∴ER=NC=5,NE=CR
∵∠BHE=∠BCR=90°
∴∠EFR=90°﹣∠HBF∠BPC=90°﹣∠HBF
∴∠EFR=∠BPC,∴tan∠EFR=tan∠BPC,∴=,即=
∴RF=,
∵NE=KC,∴∠NEP=∠PKC
又∵∠ENP=∠KCP,∴△NEP∽△CKP,∴==
∴CK:CF=2:3,设CK=2k,CF=3k
∴NE=CR=k,CR=CF﹣RF=3k﹣,∴3k﹣=k
∴k=,∴CK=3 CR=2×BK=3
在CF的延长线上取点G,使∠EGR=∠ABC,∴tan∠EGR=tan∠ABC
∴==,∴RG=ER=,EG==,KG=KC+CR+RG=,
∵∠DKE+∠EKC=∠ABC+∠BDK,∠ABC=∠DKE,∴∠BDK=∠EKC,
∴△BDK∽△GKE,∴=
∴BDEG=BKKG,∴∠BDK=∠EKC,∴△BDK∽△GKE,∴BD=
∴AB==10,AQ=4,∴BQ=AB﹣AQ=6
∴DQ=BQ﹣BD=6﹣=
解法三:
如图④,∵NP=2,PC=3,∴由(1)知PC=AN=3
∴AP=NC=5,AC=8,∴AM=AP=5
∴AQ=MN==4
∵NM∥BC,∴∠EMH=∠PBC∠PEN=∠PKC
又∵∠PNE=∠PCK,∴△PNE∽△PCK,△PNM∽△PCB
∴=,=,∴CK:CF=2:3,设CK=2k,CF=3k
∴=,=,∴NE=k,BC=6
∴BF=6+3k,ME=MN﹣NE=4﹣k
tan∠ABC==,BP==3
∴sin∠EMH=sin∠PBC==
∵EF⊥PM,∴FH=BFsin∠PBC=(6+3k)
EH=EMsin∠EMH=(4﹣k)
∴tan∠REF=tan∠PBC=,∴tan∠REF=×RF=
∴EF==,∴EH+FH=EF
∴(4﹣k)+(6+3k)=,∴k=
∴CK=2×=3,BK=BC﹣CK=3
∴∠PKC+∠DKE=∠ABC+∠BDK∠DKE=∠ABC,∴∠BDK=∠PKC
∵tan∠PKC=1,∴tan∠BDK=1,
过K作KG⊥BD于G
∴tan∠BDK=1,tan∠ABC=
∴设GK=4n,则BG=3n,GD=4n
∴BK=5n=3,∴n=,∴BD=4n+3n=7n=
∴AB==10,AQ=4,∴BQ=AB﹣AQ=6
∴DQ=BQ﹣BD=6﹣.

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揪错 收藏提供者:郭峰禄 时间:2012-08-22

发现相似题
与“已知:在△ABC中,∠ACB=90°,点P是线段AC上一点,过点A作AB的垂线..”考查相似的试题有:

试题ID
试题题文

89767 如图,如果AD=BC,∠1=∠2,那么△ABC≌△CDA,根据是()。
89705 如图,已知AB=AC,E是角平分线AD上任意一点,则图中全等三角形有[]A.4对B.
89694 如图,已知∠B=∠DEF,AB=DE,请添加一个条件使△ABC≌△DEF,则需添加的条件是()
89692 如图,AD和BC相交于点O,OA=OD,OB=OC,若∠B=40°,∠AOB=110°,则∠D=()度。
89683 如下图所示,由∠D=∠C,∠BAD=∠ABC推得△ABD≌△BAC,所用的判定定理的简称是[]A.
相关考点及知识拓展
三角形全等的判定
(1)边角边定理:有两边和它们的夹角对应相等的两个三角形全等(可简写成“边角边”或“SAS”);
(2)角边角定理:有两角和它们的夹边对应相等的两个三角形全等(可简写成“角边角”或“ASA”);
(3)边边边定理:有三边对应相等的两个三角形全等(可简写成“边边边”或“SSS”);
(4)角角边定理:两角及其中一角的对边对应相等的两个三角形全等(简称“AAS”);
(5)HL定理:斜边和直角边对应相等的两个直角三角形全等(可简写成“斜边、直角边”或“HL”)。

相似三角形的判定
1、相似三角形:对应角相等,对应边成比例的两个三角形叫做相似三角形。
2、相似三角形的判定:
判定定理:(1)平行于三角形一边的直线和其他两边相交,所构成的三角形与原三角形相似。
(2)如果两个三角形的三组对应边的比相等,那么这两个三角形相似;
(3)如果两个三角形的两组对应边的比相等,并且相应的夹角相等,那么这两个三角形相似;
(4)如果一个三角形的两角与另一个三角形的两个角对应相等,那么这两个三角形相似。
锐角三角函数的定义
1、相关概念:正弦:在直角三角形中,锐角A的对边与斜边的比叫做∠A的正弦,记作sinA,即;
余弦:在直角三角形中,锐角A的邻边与斜边的比叫做∠A的余弦,记作cosA,即;
正切:在直角三角形中,锐角A的对边与邻边的比叫做∠A的正切,记作tanA,即,
锐角A的正弦、余弦、正切都叫做A的锐角三角函数。
2、锐角三角函数的增减性:当角度在0°~90°之间变化时:
(1)正弦值随着角度的增大而增大;
(2)余弦值随着角度的增大而减小;
(3)正切值随着角度的增大而增大。
葛文Nick
2013-08-13 · TA获得超过1203个赞
知道小有建树答主
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1)∵AB⊥AM
又∵AB⊥PQ
∴AM//QP
∴∠QPA=∠PAM
∵AB⊥PQ,AC⊥MN
∴∠AQP=∠ANM
∵AQ=AM
∴△AQP≌△ANM
∴AP=AM,QP=AN
∴∠APM=∠AMP=∠BPC
∵AB⊥AM
∴∠ABM+∠AMP=90°
∵∠ACB=90°
∴∠PBC+∠BPC=90°
∴∠ABM=∠PBC
∴PQ=PC
∴PC=AN
2)由图可知:NP=2,PC=PQ=AN=3,∴AP=3+2=5 ∴AQ=MN=4
∵∠AQP=∠ACB=90°,∠BAC=∠BAC
∴△AQP∽△ACB
∴AC=8,BC=6,AB=10
∵CK:CF=2:3,设CK=2k,CF=3k.则NP:PC=NE:CK=2:3
∴NE=(4/3)k
作NT//EF交CF于T点,则四边形NTFE是平行四边形,则NE=TF=(4/3)k
∴CT=(5/3)k
∵NT//EF,则∠NTC=∠F
∵EF⊥PM,则∠F+∠HBF=90°
∵∠ACB=90°
∴∠PBC+∠BPC=90°
∴∠PBC=∠F
∴∠PBC=∠NTC
∴△PBC∽△NTC
∵NC=2+3=5,则CT=5/2
∴k=3/2,TF=2,CK=3,
∵PC=3,则KP=3√ ̄2
作KG⊥AB交AB于点G
∵∠B+∠BDK+∠DKB=∠DKB+∠DKP+∠PKC=180°,∠DKE=∠ABC
∴∠BDK=∠PKC
∴tan∠BDK=tan∠PKC=PC:KC=1,tan∠B=AC:BC=GK:BG=4:3
设GK=4mBG=3m则有BK=5m(勾股定理)
∵BC=6 KC=3,则BK=3.∴m=3/5,则GK=12/5BG=9/5
∴tan∠BDK=tan∠PKC=PC:KC=1,则GD=GK=12/5
∴BD=9/5+12/5=21/5
∵AQ=4,AB=10,则DQ=9/5
----------------------------------------
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