分析 (1)如圖1中,作QE⊥PB,QF⊥BC垂足分別為E、F,由角平分線性質(zhì)定理得QE=QF,再根據(jù)S△PBQ:S△BCQ=PQ:QC即可解決問題.
(2)如圖2中,作CF⊥AB垂足為F交BD的延長線于E,構(gòu)造了全等三角形△CFQ≌△BFE解決問題.
(3)證明Rt△ACB≌Rt△PBC,得到∠PCB=45°,在△PCN中,利用三角形的內(nèi)角和為180°,即可解答.
(4)如圖4中,作HE⊥BC垂足為E,構(gòu)造了全等三角形△PCB≌△CHE解決問題,注意當(dāng)點P在直線l上移動時,點I在BC的延長線時的情形.
解答 解:(1)如圖1中,作QE⊥PB,QF⊥BC垂足分別為E、F.
∵∠PBC=90°,∠ABC=45°,
∴∠ABC=∠ABP,
∴QE=QF,
∵S△PBQ:S△BCQ=PQ:QC,
∴$\frac{1}{2}$•PB•QE:$\frac{1}{2}$•BC•QF=PQ:QC,
∴PQ:QC=2:3,
即$\frac{PQ}{CQ}=\frac{2}{3}$.
(2)結(jié)論CQ=2BD,理由如下:
證明:如圖2中,作CF⊥AB垂足為F交BD的延長線于E.
∵∠CFB=∠BFE=90°,∠ABC=45°,
∴∠FBC=∠FCB=45°,
∴FB=FC,
∵BD⊥CD,
∴∠BDQ=∠QFC=90°,
∵∠DQB=∠FQC,
∴∠DBQ=∠QCF,
在△CFQ和△BFE中,
$\left\{\begin{array}{l}{∠FCQ=∠EBF}\\{CF=BF}\\{∠CFQ=∠BFE}\end{array}\right.$,
∴△CFQ≌△BFE,
∴CQ=BE,
∵∠BPC=3∠C,∠C+∠BPC=90°,
∴∠PCB=∠FCQ=22.5°,
∴∠CBD=∠CED=67.5°,
∴CB=CE,
∵CD⊥EB,
∴DB=ED,
∴CQ=2BD.
(3)如圖3,
∵l⊥BC,AC⊥BC,
∴∠ACB=∠PBC=90°,
在Rt△ACB和Rt△PBC中,
$\left\{\begin{array}{l}{AB=PC}\\{BC=CB}\end{array}\right.$
∴Rt△ACB≌Rt△PBC,
∴∠ABC=∠PCB,
∵∠ABC=45°,
∴∠PCB=45°,
∵CN⊥PN,
∴∠PNC=90°,
∴在△PCN中,∠BCN=180°-∠CPN-∠PNC-∠PCB=180°-α-90°-45°=45°-α.
(4)如圖4中,作HE⊥BC垂足為E.
∵∠PCH=∠PBC=90°,
∴∠CPB+∠PCB=90°,∠PCB+∠HCE=90°,
∴∠CPB=∠HCE,
在△PCB和△CHE中
$\left\{\begin{array}{l}{∠CPB=∠HCE}\\{∠PBC=∠HEC}\\{CP=CH}\end{array}\right.$,
∴△PCB≌△CHE,
∴BC=EH,PB=EC,
∠ACB=90°,∠ABC=45°,
∴∠ABC=∠BAC=45°,
∴AC=BC=EH,
在△ACI和△HEI中,
$\left\{\begin{array}{l}{∠ACI=∠HEI}\\{∠AIC=∠EIH}\\{AC=EH}\end{array}\right.$,
∴△ACI≌△HEI,
∴EI=IC,
∴IC=BC-BI=AC-BI=m-n,
BP=2EI=2(m-n),
當(dāng)點I在BC的延長線時,IC=BI-BC=BI-AC=n-m,BP=2IC=2(n-m).
綜上所述:BP=2|m-n|.
故答案為2|m-n|.
點評 本題考查全等三角形的判定和性質(zhì)、角平分線的性質(zhì)定理,構(gòu)造全等三角形是解決問題的關(guān)鍵,易錯的地方是最后一個問題漏解,考慮問題要全面.
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