16.如圖,以△ABC三邊向外作三個(gè)正方形,O1,O2,O3為相應(yīng)正方形的中心,求證:AO3=O1O2,且AO3⊥O1O2

分析 作O2E⊥AC、O3D⊥BC證△PDO3≌△PEO2得PO2=PO3、∠PO2E=∠DPO3,進(jìn)而可推得∠O1PO2=∠APO3;再證△O1PO2≌△APO3可知AO3=O1O2、∠PO1O2=∠PAO3,根據(jù)∠PO1O2+∠PHO1=90°、∠PHO1=∠AHO2易知O1O2⊥AO3

解答 證明:如圖,分別過O2、O3作O2E⊥AC,O3D⊥BC,連接PD、PE,記O1O2與AO3交點(diǎn)為H,PO2與AC交點(diǎn)為G,

∵O1,O2,O3為相應(yīng)正方形的中心,
∴AE=CE=EO2=$\frac{1}{2}$AC,O3D=CD=BD=$\frac{1}{2}$BC,∠BDO3=∠AEO2=90°
∵P、D、E均為中點(diǎn),
∴PD、PE均為△ABC的中位線,
∴PD=$\frac{1}{2}$AC=O2E,PD∥AC,PE=$\frac{1}{2}$BC=O3D,PE∥BC,
∴∠BDP=∠BCA=∠PEA,
∴∠PDO3=∠PEO2,
在△PDO3和△PEO2中,
$\left\{\begin{array}{l}{PD={O}_{2}E}\\{∠PD{O}_{3}=∠PE{O}_{2}}\\{D{O}_{3}=PE}\end{array}\right.$,
∴△PDO3≌△PEO2(SAS),
∴PO2=PO3,∠PO2E=∠DPO3,
∵∠O2GE+∠PO2E=90°,∠O2GE=∠GPD,
∴∠O3PD+∠GPD=90°,即∠O3PO2=90°,
又∵∠O1PO2=∠O1PA+∠APO2=90°+∠APO2,∠APO3=∠O3PO2+∠APO2=90°+∠APO2,
∴∠O1PO2=∠APO3,
在△O1PO2和△APO3中,
$\left\{\begin{array}{l}{{O}_{1}P=AP}\\{∠{O}_{1}P{O}_{2}=∠AP{O}_{3}}\\{P{O}_{2}=P{O}_{3}}\end{array}\right.$,
∴△O1PO2≌△APO3(SAS),
∴AO3=O1O2,∠PO1O2=∠PAO3
又∵∠PO1O2+∠PHO1=90°,且∠PHO1=∠AHO2,
∴∠PAO3+∠AHO2=90°,
∴O1O2⊥AO3,
故O1O2=AO3,且O1O2⊥AO3

點(diǎn)評 本題主要考查全等三角形判定和性質(zhì)及三角形中位線定理,通過構(gòu)建△PDO3≌△PEO2來證明△O1PO2≌△APO3是解題關(guān)鍵.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

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9.如圖,已知△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,點(diǎn)E、F在AB上,∠ECF=45°.求證:△ACF∽△BEC.

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7.如圖,已知直線y=x+3與x軸交于點(diǎn)A,與y軸交于點(diǎn)B.拋物線y=-x2+bx+c經(jīng)過A、B兩點(diǎn),與x軸交于另一個(gè)點(diǎn)C,對稱軸與直線AB交于點(diǎn)E.
(1)求拋物線的解析式;
(2)在第三象限內(nèi)、F為拋物線上一點(diǎn),以A、E、F為頂點(diǎn)的三角形面積為4,求點(diǎn)F的坐標(biāo);
(3)連接B、C,點(diǎn)P是線段,AB上一點(diǎn),作PQ平行于x軸交線段BC于點(diǎn)Q,過P作PM⊥x軸于M,過Q作QN⊥x軸于N,求矩形PQNM面積的最大值和P點(diǎn)的坐標(biāo).

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4.已知:如圖,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,D為BC的中點(diǎn),CE⊥AD于E,交AB于F.連接DF.求證:∠ADC=∠BDF.

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11.如圖,在∠EAF的平分線上取點(diǎn)B作BC⊥AF于點(diǎn)C,在直線AC上取一動(dòng)點(diǎn)P,順時(shí)針作∠PBQ=2∠ABC,另一邊交AE于點(diǎn)Q.
(1)當(dāng)點(diǎn)P在點(diǎn)A右側(cè)時(shí),求證:AQ+AP=2AC;
(2)當(dāng)點(diǎn)P在點(diǎn)A左側(cè)時(shí),AQ、AP、AC三條線段的數(shù)量關(guān)系為AQ-AP=2AC.(不證明)

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1.下列各式-$\frac{1}{5}$a2b2,$\frac{1}{2}$x-1,-25,$\frac{x-y}{2}$中單項(xiàng)式的個(gè)數(shù)有(  )
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5.下列等式成立的是(  )
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