分析 (1)由翻折性質(zhì)得出∠ABE=∠AHE=90°,AB=AH,∠BAE=∠EAH,由正方形的性質(zhì)得出AB=AH=AD,由HL證明Rt△AHF≌Rt△ADF,得出∠HAF=∠DAF,即可得出結(jié)論;?
(2)設(shè)BE的長(zhǎng)x,則EF=x+2,EC=4-x,CF=2,由勾股定理得出方程,解方程求出BE,由三角函數(shù)的定義即可得出結(jié)果;
(3)過(guò)點(diǎn)A作AH⊥AN,并截取AH=AN,連接BH、HM,則∠HAN=90°,由正方形的性質(zhì)得出AB=AD,∠BAD=∠ABC=∠ADC=90°,證出∠HAB=∠NAD,∠PBM=∠CDN=45°,∠ADN=135°,由SAS證明△ABH≌△ADN,得出BH=DN,AH=AN,∠ABH=∠ADN=135°,∠BAH=∠DAN,證出∠HBM=90°,由勾股定理得出BM2+BH2=HM2,由SAS證明△AMH≌△AMN,得出HM=MN,因此BM2+BH2=MN2,即可得出結(jié)論.
解答 (1)證明:∵將△ABE沿AE翻折得△AHE,
∴∠ABE=∠AHE=90°,AB=AH,∠BAE=∠EAH,
∵四邊形ABCD是正方形,
∴AB=AH=AD
在Rt△AHF和Rt△ADF中,$\left\{\begin{array}{l}{AH=AD}\\{AF=AF}\end{array}\right.$,
∴Rt△AHF≌Rt△ADF(HL),
∴∠HAF=∠DAF,
∴∠EAF=∠HAF+∠EAH=$\frac{1}{2}$∠BAD=$\frac{1}{2}$×90°=45°;?
(2)解:∵BE=EH,HF=FD,
∵AB=4,F(xiàn)為CD的中點(diǎn),
∴HF=FD=2,設(shè)BE的長(zhǎng)x,
在Rt△CEF中,EF=x+2,EC=4-x,CF=2,
由勾股定理得:EF2=EC2+CF2,
∴(x+2)2=(4-x)2+22,
解得:x=$\frac{4}{3}$,
∴tan∠BAE=$\frac{BE}{AB}$=$\frac{\frac{4}{3}}{4}$=$\frac{1}{3}$;
(3)解:以BM、DN、MN為三邊圍成三角形的三角形是直角三角形.理由如下:
過(guò)點(diǎn)A作AH⊥AN,并截取AH=AN,連接BH、HM,如圖所示:
則∠HAN=90°,
∵四邊形ABCD是正方形,
∴AB=AD,∠BAD=∠ABC=∠ADC=90°,
∴∠PBC=∠CDQ=90°,∠HAB=∠NAD,
∵射線AE、AF分別交正方形兩個(gè)外角的平分線于M、N,
∴∠PBM=∠CDN=45°,
∴∠ADN=90°+45°=135°,
在△ABH和△ADN中,$\left\{\begin{array}{l}{AH=AN}&{\;}\\{∠HAB=∠NAD}&{\;}\\{AB=AD}&{\;}\end{array}\right.$,
∴△ABH≌△ADN(SAS),
∴BH=DN,AH=AN,∠ABH=∠ADN=135°,∠BAH=∠DAN,
∴∠HBP=180°-135°=45°,
∴∠HBM=45°+45°=90°,
∴BM2+BH2=HM2,
∵∠MAN=45°,∠HAM=90°,
∴∠HAM=45°=∠MAN,
在△AMH和△AMN中,$\left\{\begin{array}{l}{AH=AN}&{\;}\\{∠HAM=∠MAN}&{\;}\\{AM=AM}&{\;}\end{array}\right.$,
∴△AMH≌△AMN(SAS),
∴HM=MN,
∴BM2+BH2=MN2,
∴以BM、DN、MN為三邊圍成三角形的三角形是直角三角形.
點(diǎn)評(píng) 本題是四邊形綜合題目,考查了正方形的性質(zhì)、全等三角形的判定與性質(zhì)、三角函數(shù)、勾股定理、勾股定理的逆定理等知識(shí);本題綜合性強(qiáng),難度較大,特別是(3)中,需要通過(guò)作輔助線構(gòu)造三角形全等得出直角三角形,運(yùn)用勾股定理和勾股定理的逆定理才能得出結(jié)論.
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