(1)證明:在Rt△ACB和Rt△BDA中,
,
∴△ACB≌△BDA(AAS),
∴AC=BD;
(2)FG+FC
1=BD;理由為:
證明:過點F作FH⊥BD于點H(如圖2),
∵FG⊥AD于點G,∠D=90°,
∴四邊形FGDH為矩形,
∴FG=HD,DG∥FH,
∴∠DAB=∠HFB,
∵∠DAB=∠CBA,
∴∠CBA=∠HFB,
在△C
1FB≌△HBF中,
∴△C
1FB≌△HBF(AAS),
∴C
1F=HB,
∴GF+C
1F=DH+HB=BD,即FG+FC
1=BD;
(3)仍然成立.關(guān)系式為FG+FC
1=BD,理由為:
證明:過點F作FH⊥BD于點H(如圖3),
∵FG⊥AD于點G,∠D=90°,
∴四邊形FGDH為矩形,
∴FG=HD,DG∥FH
∴∠DAB=∠HFB,
∵∠DAB=∠CBA,
∴∠CBA=∠HFB,
在△C
1FB≌△HBF中,
∴△C
1FB≌△HBF(AAS),
∴C
1F=HB,
∴GF+C
1F=DH+HB=BD,即FG+FC
1=BD.
分析:(1)由已知的兩對角相等,加上公共邊AB=BA,利用AAS得出三角形ABC與三角形ABD全等,由全等三角形的對應(yīng)邊相等即可得證;
(2)FG+FC
1=BD;理由為:過F作FH垂直于BD,由三個角為直角的四邊形為矩形得到GFHD為矩形,可得FG=DH,DG與FH平行,由平行得到一對同位角相等,再由平移的性質(zhì)及已知的兩角相等得到一對角相等,再由一對直角相等及FB為公共邊,利用AAS可得出三角形C
1FB與三角形HBF全等,由全等三角形的對應(yīng)邊相等得到C
1F=HB,等量代換即可得證;
(3)當(dāng)Rt△ACB沿BC方向平移到圖3所示的位置(點C
1在線段BE上,且點C
1與點B不重合)時,(2)中的猜想仍然成立,證明方法同理.
點評:此題考查了全等三角形的判定與性質(zhì),平移的性質(zhì),以及矩形的判額定與性質(zhì),熟練掌握全等三角形的判定與性質(zhì)是解本題的關(guān)鍵.