分析 (1)①作PM⊥DG于M,根據(jù)等腰三角形的性質(zhì)由PD=PG得MG=MD,根據(jù)矩形的判定易得四邊形PCDM為矩形,則PC=MD,于是有DG=2PC;
②根據(jù)四邊形ABCD為正方形得AD=AB,由四邊形ABPM為矩形得AB=PM,則AD=PM,再利用等角的余角相等得到∠GDH=∠MPG,于是可根據(jù)“ASA”證明△ADF≌△MPG,得到DF=PG;
③利用旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)得∠EPG=90°,PE=PG,所以PE=PD=DF,再利用DF⊥PG得到DF∥PE,于是可判斷四邊形PEFD為平行四邊形,加上DF=PD,則可判斷四邊形PEFD為菱形,進(jìn)而利用勾股定理得出其周長(zhǎng);
(2)根據(jù)四邊形ABCD為正方形得AD=AB,由四邊形ABPM為矩形得AB=PM,則AD=PM,再利用等角的余角相等得到∠GDH=∠MPG,于是可根據(jù)“ASA”證明△ADF≌△MPG,得到DF=PG,加上PD=PG,得到DF=PD,然后利用旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)得∠EPG=90°,PE=PG,所以PE=PD=DF,再利用DF⊥PG得到DF∥PE,于是可判斷四邊形PEFD為平行四邊形,加上DF=PD,則可判斷四邊形PEFD為菱形.
解答 (1)①解:作PM⊥DG于M,如圖1,
∵PD=PG,
∴MG=MD,
∵四邊形ABCD為矩形,
∴PCDM為矩形,
∴PC=MD,
∴DG=2PC=4cm;
故答案為:4;
②證明:∵四邊形ABCD為正方形,
∴AD=AB,
∵四邊形ABPM為矩形,
∴AB=PM,
∴AD=PM,
∵DF⊥PG,
∴∠DHG=90°,
∴∠GDH+∠DGH=90°,
∵∠MGP+∠MPG=90°,
∴∠GDH=∠MPG,
在△ADF和△MPG中
$\left\{\begin{array}{l}{∠A=∠GMP}\\{AD=PM}\\{∠ADF=∠MPG}\end{array}\right.$,
∴△ADF≌△MPG(ASA),
∴DF=PG;
③∵△ADF≌△MPG(ASA),
∴DF=PG,
而PD=PG,
∴DF=PD,
∵線段PG繞點(diǎn)P逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)90°得到線段PE,
∴∠EPG=90°,PE=PG,
∴PE=PD=DF,
而DF⊥PG,
∴DF∥PE,
即DF∥PE,且DF=PE,
∴四邊形PEFD為平行四邊形,
∵DF=PD,
∴四邊形PEFD為菱形,
∴四邊形PEFD的周長(zhǎng)為:4DP=4×$\sqrt{{6}^{2}+{2}^{2}}$=8$\sqrt{10}$;
(2)解:四邊形PEFD是菱形.理由如下:
作PM⊥DG于M,如圖2,
∵四邊形ABCD為正方形,
∴AD=AB,
∵四邊形ABPM為矩形,
∴AB=PM,
∴AD=PM,
∵DF⊥PG,
∴∠DHG=90°,
∴∠GDH+∠DGH=90°,
∵∠MGP+∠MPG=90°,
∴∠GDH=∠MPG,
在△ADF和△MPG中
$\left\{\begin{array}{l}{∠FAD=∠PMG}\\{AD=MP}\\{∠ADF=∠MPG}\end{array}\right.$,
∴△ADF≌△MPG(ASA),
∴DF=PG,
而PD=PG,
∴DF=PD,
∵線段PG繞點(diǎn)P逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)90°得到線段PE,
∴∠EPG=90°,PE=PG,
∴PE=PD=DF
而DF⊥PG,
∴DF∥PE,
即DF∥PE,且DF=PE,
∴四邊形PEFD為平行四邊形,
∵DF=PD,
∴四邊形PEFD為菱形.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了四邊形的綜合題:熟練掌握平行四邊形、矩形、菱形和正方形的判定與性質(zhì)是解題的關(guān)鍵;同時(shí)會(huì)運(yùn)用等腰三角形的性質(zhì)和旋轉(zhuǎn)的性質(zhì);會(huì)利用三角形全等解決線段相等的問(wèn)題.
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A. | 9 | B. | 18 | C. | 36 | D. | 48 |
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