分析 (1)結(jié)論:PF=2CE.由△PCE∽△BCD∽△CEF,得$\frac{PE}{CD}$=$\frac{CE}{BD}$,$\frac{EF}{BD}$=$\frac{CE}{CD}$,即$\frac{PE}{CE}$=$\frac{CD}{BD}$①,$\frac{EF}{CE}$=$\frac{BD}{CD}$②,①-②得$\frac{PE-EF}{CE}$=$\frac{CD}{BD}$-$\frac{BD}{CD}$,由PE-EF=PF,可得$\frac{PF}{CE}$=$\frac{CD}{BD}$-$\frac{BD}{CD}$,設(shè)CD=a,則AD=a,AC=AB=$\sqrt{2}$a,推出BD=AB-AD=($\sqrt{2}$-1)a,可得$\frac{PF}{CE}$=$\frac{a}{(\sqrt{2}-1)a}$-$\frac{(\sqrt{2}-1)a}{a}$=2.
(2)結(jié)論:$\frac{PF}{CE}$=2k.由(1)知:△PCE∽△BCD∽△CEF,同理可得:$\frac{PF}{CE}$=$\frac{CD}{BD}$-$\frac{BD}{CD}$,設(shè)CD=b,則AD=kb,AC=AB=$\sqrt{1+{k}^{2}}$b,推出BD=AB-AD=($\sqrt{1+{k}^{2}}$-k)b,可得$\frac{PF}{CE}$=$\frac{(\sqrt{1+{k}^{2}}-k)b}$-$\frac{(\sqrt{1+{k}^{2}}-k)b}$═2k.
解答 解:(1)結(jié)論:PF=2CE.理由如下,
∵CD是AB邊上的高,PE⊥BC
∴∠BDC=∠PEC=90°
∴∠DCB=90°-∠B,∠CPE=90°-∠ACB
∵AB=AC
∴∠DCB=∠CPE
∴△PCE∽△BCD∽△CEF
∴$\frac{PE}{CD}$=$\frac{CE}{BD}$,$\frac{EF}{BD}$=$\frac{CE}{CD}$,即$\frac{PE}{CE}$=$\frac{CD}{BD}$①,$\frac{EF}{CE}$=$\frac{BD}{CD}$②
①-②得$\frac{PE-EF}{CE}$=$\frac{CD}{BD}$-$\frac{BD}{CD}$,
∵PE-EF=PF
∴$\frac{PF}{CE}$=$\frac{CD}{BD}$-$\frac{BD}{CD}$,
設(shè)CD=a,則AD=a,AC=AB=$\sqrt{2}$a
∴BD=AB-AD=($\sqrt{2}$-1)a
∴$\frac{PF}{CE}$=$\frac{a}{(\sqrt{2}-1)a}$-$\frac{(\sqrt{2}-1)a}{a}$=2,
∴PF=2CE
(2)結(jié)論:$\frac{PF}{CE}$=2k.理由如下,
如圖2,由(1)知:△PCE∽△BCD∽△CEF,
同理可得:$\frac{PF}{CE}$=$\frac{CD}{BD}$-$\frac{BD}{CD}$,
設(shè)CD=b,則AD=kb,AC=AB=$\sqrt{1+{k}^{2}}$b
∴BD=AB-AD=($\sqrt{1+{k}^{2}}$-k)b
∴$\frac{PF}{CE}$=$\frac{(\sqrt{1+{k}^{2}}-k)b}$-$\frac{(\sqrt{1+{k}^{2}}-k)b}$═2k.
點(diǎn)評(píng) 本題考查相似三角形的判定和性質(zhì)、等腰三角形的性質(zhì)等知識(shí),解題的關(guān)鍵是熟練應(yīng)用相似三角形的性質(zhì)解決問(wèn)題,學(xué)會(huì)利用參數(shù)解決問(wèn)題,屬于中考?jí)狠S題.
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