分析 應(yīng)用:(1)由AAS證明△AOF≌△EOB,得出OF=OB,AO是△ABF的中線,即可得出結(jié)論;
(2)△AOE和△DOE是“友好三角形”,即可得到E是AD的中點,則可以求得△ABE和梯形ABCD的面積的面積,根據(jù)S四邊形CDOF=S矩形ABCD-2S△ABF即可求解.
拓展:畫出符合條件的兩種情況:①求出四邊形A′DCB是平行四邊形,求出BC和A′D推出∠ACB=90°,根據(jù)三角形面積公式求出即可;②求出高CQ,求出△A′DC的面積.即可求出△ABC的面積
解答 (1)證明:∵AD∥BC,
∴∠OAF=∠OEB,
在△AOF和△EOB中,{∠OAF=∠OEB∠AOF=∠EOBAF=BE,
∴△AOF≌△EOB(AAS),
∴OF=OB,
則AO是△ABF的中線.
∴△AOB和△AOF是“朋友三角形”;
(2)解:∵△AOF和△DOF是“朋友三角形”,
∴S△AOF=S△DOF,
∵△AOF≌△EOB,
∴S△AOB=S△EOB,
∵△AOB和△AOF是“朋友三角形”
∴S△AOB=S△AOF,
∴S△AOF=S△DOF=S△AOB=S△EOB,=12×4×2=4,
∴四邊形CDOE 的面積=S梯形ABCD-2S△ABE=12×(4+6)×4-2×4=12;
拓展:解:分為兩種情況:①如圖1所示:
∵S△ACD=S△BCD.
∴AD=BD=12AB=4,
∵沿CD折疊A和A′重合,
∴AD=A′D=12AB=12×8=4,
∵△A′CD與△ABC重合部分的面積等于△ABC面積的14,
∴S△DOC=14S△ABC=12S△BDC=12S△ADC=12S△A′DC,
∴DO=OB,A′O=CO,
∴四邊形A′DCB是平行四邊形,
∴BC=A′D=4,
過B作BM⊥AC于M,
∵AB=8,∠BAC=30°,
∴BM=12AB=4=BC,
即C和M重合,
∴∠ACB=90°,由勾股定理得:AC=√82−42=4√3,
∴△ABC的面積=12×BC×AC=12×4×4√3=8√3;
②如圖2所示:∵S△ACD=S△BCD.
∴AD=BD=12AB,
∵沿CD折疊A和A′重合,
∴AD=A′D=12AB=12×8=4,
∵△A′CD與△ABC重合部分的面積等于△ABC面積的14,
∴S△DOC=14S△ABC=12S△BDC=12S△ADC=12S△A′DC,
∴DO=OA′,BO=CO,
∴四邊形A′BDC是平行四邊形,
∴A′C=BD=4,
過C作CQ⊥A′D于Q,
∵A′C=4,∠DA′C=∠BAC=30°,
∴CQ=12A′C=2,
∴S△ABC=2S△ADC=2S△A′DC=2×12×A′D×CQ=2×12×4×2=8;
即△ABC的面積是8或8√3;
故答案為:8或8√3.
點評 此題是幾何變換綜合題,主要考查了平行四邊形性質(zhì)和判定,三角形的面積,勾股定理的應(yīng)用,解這個題的關(guān)鍵是能根據(jù)已知題意和所學(xué)的定理進(jìn)行推理.題目比較好,但是有一定的難度.
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 點P在⊙O上 | B. | 點P在⊙O內(nèi) | C. | 點P在⊙O外 | D. | 點P不在⊙O上 |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 1 | B. | 32 | C. | √133 | D. | 43 |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 解分式必定產(chǎn)生增根 | |
B. | 若分式方程的根是零,則必定是增根 | |
C. | 解分式方程必須驗根 | |
D. | x=3是方程xx−3=2+3x−3的根 |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 百分位 | B. | 個位 | C. | 千位 | D. | 十萬位 |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
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