分析 如圖,作CN∥BD交AE的延長(zhǎng)線于N,作EH⊥BC交BD于H.先證明△ABE≌△ADF,得BE=DF,再證明△EMH≌△FMD,得HM=DM,由CN=2OG,CN=CE,想辦法求出CE,BE
BH即可解決問題.
解答 解:如圖,作CN∥BD交AE的延長(zhǎng)線于N,作EH⊥BC交BD于H.
∵四邊形ABCD是正方形,
∴AB=AD,∠ABC=∠BAD=∠ADC=∠ADE=90°,
∵AE⊥AF,
∴∠EAF=∠BAD=90°,
∴∠BAE=∠DAF,
在△ABE和△ADF中,
$\left\{\begin{array}{l}{∠FDA=∠EAB}\\{∠ADF=∠ABE}\\{AB=AD}\end{array}\right.$,
∴△ABE≌△ADF,
∴BE=DF,
∵∠BEH=∠BHE=45°,
∴BE=EH=DF,
在△EMH和△FMD中,
$\left\{\begin{array}{l}{∠EMH=∠FMD}\\{∠HEM=∠DFM}\\{EH=DF}\end{array}\right.$,
∴△EMH≌△FMD,
∴HM=DM,
∵OA=OC,OG∥CN,
∴AG=GN,
∴CN=2OG,
∵AE平分∠BAC,
∴∠BAE=∠EAC=22.5°,
∴∠AEB=∠CEN=67.5°,
∵∠N=90°-∠CAN=67.5°,
∴∠N=∠CEN,
∴CE=CN=2OG,設(shè)OG=a,
則a+2a=2$\sqrt{7}$,
∴a=$\frac{2}{3}$$\sqrt{7}$,
∴CE=$\frac{4}{3}$$\sqrt{7}$,作EK⊥AC于K,
∵∠KCE=∠KEC=45°,
∴EB=EK=KC=$\frac{\sqrt{14}}{3}$,
∴BH=$\sqrt{2}$BE=$\frac{2}{3}$$\sqrt{7}$,
∴BC=BE+EC=$\frac{\sqrt{14}}{3}$+$\frac{4\sqrt{7}}{3}$,BD=$\sqrt{2}$BC=$\frac{2\sqrt{7}}{3}$+$\frac{4\sqrt{14}}{3}$,
∴DM=$\frac{1}{2}$DH=$\frac{1}{2}$($\frac{2\sqrt{7}}{3}$+$\frac{4\sqrt{14}}{3}$-$\frac{2\sqrt{7}}{3}$)=$\frac{2\sqrt{14}}{3}$.
故答案為$\frac{2\sqrt{14}}{3}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查正方形的性質(zhì)、全等三角形的判定和性質(zhì)等知識(shí),解題的關(guān)鍵是學(xué)會(huì)添加常用輔助線,構(gòu)造全等三角形解決問題,題目比較難,屬于中考填空題中的壓軸題.
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A. | 4 | B. | 3.5 | C. | 3 | D. | 2.5 |
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