(2012•香坊區(qū)一模)已知:在△ABC中,AB=AC,點P是BC上一點,PC=2PB,連接AP,作∠APD=∠B交AB于點D.連接CD,交AP于點E.
(1)如圖1,當∠BAC=90°時,則線段AD與BD的數(shù)量關系為
AD=
5
4
BD
AD=
5
4
BD
;
(2)如圖2,當∠BAC=60°時,求證:AD=
7
2
BD;
(3)在(2)的條件下,過點C作∠DCQ=60°交PA的延長線于點Q如圖3,連接DQ,延長CA交DQ于點K,若CQ=
67
2
.求線段AK的長.
分析:(1)AD=
5
4
BD,理由為:如圖1所示,由AB=AC及∠BAC=90°,得到三角形ABC為等腰直角三角形,可得出兩個銳角為45°,再由∠APD=∠B,利用外角性質(zhì)及角的加減,利用等量代換的思想得到∠BDP=∠APC,得出三角形PBD與三角形ACP相似,由相似得比例,設直角邊AB=AC=3b,利用勾股定理表示出BC,再由PC=2PB,表示出BP和PC,再將表示的AC代入比例式,表示出BD,由AB-BD表示出AD,即可得出AD與BD的關系;
(2)如圖2所示,由AB=AC及∠BAC=60°,得到三角形ABC為等邊三角形,可得出∠B=∠BAC=∠ACB,且AB=AC=BC,由∠APD=∠B,利用外角性質(zhì)及角的加減,利用等量代換的思想得到∠BDP=∠APC,得出三角形PBD與三角形ACP相似,由相似得比例,設三邊上為3a,根據(jù)PC=2PB,表示出PC與BP,代入比例式中表示出BD,由AB-BD表示出AD,即可得出AD與BD的關系;
(3)過點D作DF⊥BC于F點,過D作DM⊥AC于M點,過Q作QN⊥CA交CA延長線于N點,如圖3所示,由(2)表示出的AC,PB,PC,BD,AD,在直角三角形BFD中,由∠B=60°,得出∠BDF=30°,利用30°所對的直角邊等于斜邊的一半表示出BF,進而表示出DF,由BP-BF表示出PF,再由FP+PC表示出CF,在直角三角形CFD中,利用勾股定理表示出CD,由∠APD=∠B=60°,及∠DCQ=60°,得到∠APD=∠DCQ,再由一對對頂角相等,利用內(nèi)角和定理推出∠PDE=∠CQE,由∠ACB=∠DCQ等號兩邊都減去∠ACD,得到∠PCD=∠ACQ,可得出三角形PCD與三角形ACQ相似,由相似得比例,根據(jù)CQ的長得出CD的長,確定出a的值,進而得出BD,AD,CF,DF的長,再由三角形FCD與三角形NCQ相似,由相似得比例,將已知的邊代入求出CN與NQ的長,在直角三角形AMD中,由∠BAD=60°,得出∠ADM=30°,利用30°所對的直角邊等于斜邊的一半求出AM的長,進而得到DM的長,由AC-AM求出CM的長,再由CN-CM求出MN的長,由三角形DMK與三角形QNK相似,由相似得比例,得出KM與KN的比值,可得到KM與MN的比值,將MN的長代入求出KM的長,由KM-AM即可求出AK的長.
解答:(1)AD=
5
4
BD,理由為:
證明:∵AB=AC,∠BAC=90°,
∴△ABC為等腰直角三角形,
∴∠B=∠ACB=45°,
又∠CPD=∠B+∠BDP=∠APD+∠APC,且∠APD=∠B,
∴∠BDP=∠APC,
∴△PBD∽△ACP,
設AB=AC=3b,則有BC=3
2
b,
由PC=2PB,得到PB=
2
b,PC=2
2
b,
BD
CP
=
PB
AC
,即
BD
2
2
b
=
2
b
3b

解得:BD=
4
3
b,
∴AD=AB-BD=3b-
4
3
b=
5
3
b,
則AD=
5
4
BD;
故答案為:AD=
5
4
BD.

(2)證明:∵AB=AC,∠BAC=60°,
∴△ABC為等邊三角形,
∴∠BAC=∠ACB=∠B=60°,AB=AC=BC,
設AB=AC=BC=3a,由PC=2PB,得到PB=a,PC=2a,
∵∠CPD=∠B+∠BDP=∠APD+∠APC,且∠APD=∠B,
∴∠BDP=∠APC,
∴△PBD∽△ACP,
BD
CP
=
PB
AC
,即
BD
2a
=
a
3a

∴BD=
2
3
a,
∴AD=AB-BD=3a-
2
3
a=
7
3
a,
∴AD=
7
2
BD;

(3)解:過點D作DF⊥BC于F點,過D作DM⊥AC于M點,過Q作QN⊥CA交CA延長線于N點,

由(2)知:AC=3a,PB=a,PC=2a,BD=
2
3
a,AD=
7
3
a,
在Rt△DFB中,∠B=60°,可得出∠BDF=30°,
∴BF=
1
3
BD=
1
3
a,DF=
3
3
a,
∴PF=PB-BF=
2
3
a,
∴CF=PF+PC=
8
3
a,
在Rt△CFD中,根據(jù)勾股定理得:CD2=CF2+DF2,
解得:CD=
67
3
a,
∵∠APD=∠B=60°,又∠DCQ=60°,
∴∠APD=∠DCQ,
∵∠PED=∠CEQ,
∴∠PDE=∠CQE,又∠ACB=60°,
∴∠ACB-∠ACD=∠DCQ-∠ACD,即∠PCD=∠ACQ,
∴△PCD∽△ACQ,
CD
CQ
=
PC
CA
=
2a
3a
=
2
3
,又CQ=
67
2

∴CD=
67
3
,即
67
3
a=
67
3
,
解得:a=1,
∴BD=
2
3
,AD=
7
3
,CF=
8
3
,DF=
3
3
,
∵∠CFD=∠CNQ=90°,∠FCD=∠NCQ,
∴△FCD∽△NCQ,
DF
NQ
=
CF
CN
=
CD
CQ
,
∴CN=4,NQ=
3
2
,
∵在Rt△AMD中,∠DAM=60°,
∴∠BDF=30°,
∴AM=
7
6
,DM=
7
3
6
,
∴CM=AC-AM=
11
6
,
∴MN=CN-CM=
13
6
,
∵∠DMK=∠QNK=90°,∠DKM=∠QKN,
∴△DMK∽△QNK,
KM
KN
=
DM
QN
=
7
3
,即KM=
7
3
KN,
∴KM=
7
10
MN=
7
10
×
13
6
=
91
60
,
則AK=KM-AM=
91
60
-
7
6
=
7
20
點評:此題屬于相似形綜合題,涉及的知識有:相似三角形的判定與性質(zhì),等腰直角三角形的判定與性質(zhì),等邊三角形的判定與性質(zhì),含30°直角三角形的性質(zhì),利用了轉(zhuǎn)化及等量代換的數(shù)學思想,是一道難道較強的壓軸題.
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12

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