【答案】
分析:(1)此題要通過構(gòu)造相似三角形求解;延長ED到M,使得ED=DM,根據(jù)AB、DF以及AC、DM的比例關(guān)系,即可證得△BAC∽△FDM,得∠M=∠C,設(shè)DE與AB的交點為G,DF與AC的交點為N,則∠AND=∠FDC+∠C,而根據(jù)∠BAC+∠EDF=180°可證得A、G、D、M四點共圓,即∠BGD=∠BPD+∠EDQ,而DQ是△EMF的中位線,可得DQ∥MF,即∠EDQ=∠M=∠C,通過等量代換,可證得∠BPD=∠FDC,即∠BPD與∠FDB互補(bǔ).
(2)當(dāng)點Q在直線BC的上方時,(1)的結(jié)論依然成立,但是當(dāng)點Q在直線BC的下方時,情況有所不同;
思路同(1),仍然是延長ED到M,使得ED=DM,同(1)證得△FDM∽△BAC,設(shè)直線DF與AB的交點為H,那么有DQ∥MF可得:∠F=∠B=∠QDF=∠HDP,根據(jù)三角形的外角性質(zhì)得:∠FDB=∠BHD+∠B,∠BPD=∠BHD+∠PDH,通過等量代換即可證得∠FDB=∠BPD.
解答:解:(1)∠BPD與∠FDB的關(guān)系是互補(bǔ);
證明:如圖1,延長ED至M,使得DM=DE,連接FM;
則∠BAC=∠FDM=180°-∠EDF;
∵AB=k•DF,AC=k•DE,即
,
∴
,
∴△BAC∽△FDM,得∠M=∠C;
由于D、Q分別是EM、EF的中點,所以DQ是△EMF的中位線,得:
DQ∥MF,則∠M=∠1=∠C;
∵∠BAC+∠EDF=180°,
∴A、D、G、H四點共圓,得∠3=∠2;
由三角形的外角性質(zhì)知:∠3=∠1+∠BPD,∠2=∠HDC+∠C;
∵∠1=∠C,∠3=∠2,
∴∠BPD=∠HDC,即∠BPD與∠FDB互補(bǔ).
(2)分兩種情況討論:
①當(dāng)點Q在直線BC上方時,結(jié)論與(1)相同,證法一致;
②當(dāng)點Q在直線BC下方時,如圖2;
延長ED至M,使得DM=DE,連接FM;
同(1)可證得:△FDM∽△BAC,得∠7=∠B;
延長FD交AB于H,則∠4=∠6;
同(1)可知:DQ是△EMF的中位線,得:∠7=∠6=∠4,故∠B=∠4;
由三角形的外角性質(zhì)知:∠BPD=∠5+∠4,∠FDB=∠B+∠5,
∴∠BPD=∠FDB;
綜上可知:當(dāng)點Q在直線BC上方時,∠BPD、∠FDB互補(bǔ);當(dāng)點Q在直線BC下方時,∠BPD、∠FDB相等.
點評:此題主要考查的是相似三角形的判定和性質(zhì),還涉及到四點共圓的判定方法、圓的內(nèi)接四邊形的性質(zhì)、三角形的外角性質(zhì)、三角形中位線定理等知識的綜合應(yīng)用,正確地構(gòu)造出相似三角形是解答此題的關(guān)鍵,難度較大.