分析 (1)利用AAS證明△ABE≌△BCF,即可求得AE和BE的長(zhǎng),然后利用勾股定理即可求解;
(2)過B作BE⊥l于點(diǎn)E,交k于點(diǎn)F,易證△AEB∽△BCF,然后分AB是長(zhǎng)和AB是寬兩種情況進(jìn)行討論求得;
(3)連接AC,首先證明△ADC是等邊三角形,再證明△AFD≌△AEC(HL),根據(jù)全等三角形的對(duì)應(yīng)邊相等即可證得;
(4)連接AM,首先證明△ABE≌△ACD,然后證明Rt△ABM≌Rt△ACM(HL),根據(jù)全等三角形的對(duì)應(yīng)角相等,以及等腰直角三角形 的性質(zhì)證明∠MBC=∠MED,則ED∥BC即可證得.
解答 解:(1)如圖1,
∵BE⊥l,l∥k,
∴∠AEB=∠BFC=90°,
又四邊形ABCD是正方形,
∴∠1+∠2=90°,AB=BC,∠2+∠3=90°,
∴∠1=∠3,
∴在△ABE和△BCF中,
$\left\{\begin{array}{l}{∠1=∠3}\\{∠AEB=∠BFC}\\{AB=BC}\end{array}\right.$,
∴△ABE≌△BCF(AAS),
∴AE=BF=1,
∵BE=d1+d2=3,
∴AB=$\sqrt{{3}^{2}+{1}^{2}}$=$\sqrt{10}$,
∴正方形的邊長(zhǎng)是$\sqrt{10}$;
(2)如圖2,過B作BE⊥l于點(diǎn)E,反向延長(zhǎng)BE交k于點(diǎn)F.
則BE=1,BF=3,
∵四邊形ABCD是矩形,
∴∠ABC=90°,
∴∠ABE+∠FBC=90°,
又∵直角△ABE中,∠ABE+∠EAB=90°,
∴∠FBC=∠EAB,
∴△AEB∽△BFC,
當(dāng)AB是較短的邊時(shí),如圖(a),
AB=$\frac{1}{2}$BC,則AE=$\frac{1}{2}$BF=$\frac{3}{2}$,
在直角△ABE中,AB=$\sqrt{{1}^{2}+(\frac{3}{2})^{2}}$=$\frac{\sqrt{13}}{2}$;
當(dāng)AB是長(zhǎng)邊時(shí),如圖(b),
同理可得:BC=$\frac{\sqrt{37}}{2}$;
故答案為:$\frac{\sqrt{13}}{2}$或$\frac{\sqrt{37}}{2}$.
(3)如圖3,連接AC,
∵四邊形ABCD是菱形,
∴AD=DC,
又∠ADC=60°,
∴△ADC是等邊三角形,
∴AD=AC,
∵AE⊥k,∠AFD=90°,
∴∠AEC=∠AFD=90°,
∵△AEF是等邊三角形,
∴AF=AE,
在Rt△AFD和Rt△ACE中,
$\left\{\begin{array}{l}{AF=AE}\\{AC=AD}\end{array}\right.$,
∴△AFD≌△AEC(HL),
∴EC=DF.
(4)如圖4,
當(dāng)2<DH<4時(shí),BC∥DE.
理由如下:連接AM,
∵AB⊥k,∠ACD=90°,
∴∠ABE=∠ACD=90°,
∵△ABC是等邊三角形,
∴AB=AC,
∴在△ABE和△ACD中,
$\left\{\begin{array}{l}{AB=AC}\\{AE=AD}\end{array}\right.$,
∴△ABE≌△ACD(HL),
∴BE=CD;
∴在Rt△ABM和Rt△ACM中,
$\left\{\begin{array}{l}{AB=AC}\\{AM=AM}\end{array}\right.$,
∴Rt△ABM≌Rt△ACM(HL),
∴BM=CM;
∴∠MBC=∠MCB
∴MB=MC,
∴∠MED=∠MDE,
∵在等腰三角形MDE和等腰三角形MCB中,∠DME=∠CMB,
∴∠MBC=∠MED,
∴ED∥BC.
點(diǎn)評(píng) 此題屬于四邊形的綜合題.考查了正方形的性質(zhì)、全等三角形的判定與性質(zhì)、相似三角形的判定與性質(zhì)以及勾股定理等知識(shí).注意準(zhǔn)確作出輔助線是解此題的關(guān)鍵.
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A. | 2500(1-x)2=1600 | B. | 1600(1-x)2=2500 | C. | 2500(1+x)2=1600 | D. | 1600(1+x)2=2500 |
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