已知:在Rt△ABC中,AB=BC,在Rt△ADE中,AD=DE,連接EC,取EC的中點M,連接DM和BM.
(1)若點D在邊AC上,點E在邊AB上且與點B不重合,如圖1,探索BM、DM的關系并給予證明;
(2)如果將圖1中的△ADE繞點A逆時針旋轉小于45°的角,如圖2,那么(1)中的結論是否仍成立?如果不精英家教網(wǎng)成立,請舉出反例;如果成立,請給予證明.
分析:(1)要求BM和DM的關系,可從角的度數(shù)入手,由題意,BM是直角三角形CBE斜邊上的中線,因此BM=CM,∠MCB=∠MBC,
∠BME=2∠MCB,同理可得出∠DME=2∠DCM,根據(jù)三角形ABC是個等腰直角三角形,那么∠DCM+∠BCE=45°,因此∠BME+∠DME=2(∠DCM+∠BCM)=90°,由此我們可得出∠BMD=90°,那么BM和DM是互相垂直的;
(2)可通過構建三角形來求解,連接CD和EF,連接BD,延長DM至點F,使得DM=MF,連接BF、FC,延長ED交AC于點H.那么我們只要證明三角形DBF是個等腰三角形就可以了(等腰三角形三線合一).那么關鍵就是證明三角形ADB和CFB全等.這兩個三角形中已知的只有AB=BC,根據(jù)EM=MC,DM=MF,那么四邊形DEFC就是平行四邊形,ED=CF=AD,那么只要得出這兩組對應邊的夾角相等即可得出全等的結論,我們發(fā)現(xiàn)∠BCF=∠ACF-45°,∠ACF=∠AHE,那么只要證得∠BAD=∠AHE-45°即可,∠BAD=45°-∠DAH=45°-(90°-∠AHE)=∠AHE-45°,由此可得出∠BAD=∠BCF,那么就能證得兩三角形全等了(SAS).那么就能證得DBF是個等腰三角形了根據(jù)等腰三角形三線合一的特點,也就能得出BM⊥DM了.
解答:精英家教網(wǎng)解:(1)BM=DM,BM⊥DM,
在Rt△EBC中,M是斜邊EC的中點,
∴BM=
1
2
EC=EM=MC,
∴∠EMB=2∠ECB.
在Rt△EDC中,M是斜邊EC的中點,
∴DM=
1
2
EC=EM=MC.
∴∠EMD=2∠ECD.
∴BM=DM,∠EMD+∠EMB=2(∠ECD+∠ECB),
∵∠ECD+∠ECB=∠ACB=45°,
∴∠BMD=2∠ACB=90°,即BM⊥DM.

(2):(1)中的結論仍成立,
連接CD和EF,連接BD,延長DM至點F,使得DM=MF,連接BF、FC,延長ED交AC于點H.
∵DM=MF,EM=MC,
∴四邊形CDEF是平行四邊形,
∴DE∥CF,ED=CF,
∵ED=AD,
∴AD=CF.
∵DE∥CF,
∴∠AHE=∠ACF.
∵∠BAD=45°-∠DAH=45°-(90°-∠AHE)=∠AHE-45°,∠BCF=∠ACF-45°,
∴∠BAD=∠BCF.
又∵AB=BC,
∴△ABD≌△CBF,
∴BD=BF,∠ABD=∠CBF,
∵∠ABD+∠DBC=∠CBF+∠DBC,
∴∠DBF=∠ABC=90°.
在Rt△DBF中,由BD=BF,DM=MF,得BM=DM且BM⊥DM.
點評:本題解題的關鍵是通過構建全等三角形來得出線段相等,然后根據(jù)線段相等得出所求的結論.
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精英家教網(wǎng)如圖,已知:在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC=4,M是邊AB的中點,E、G分別是邊AC、BC上的一點,∠EMG=45°,AC與MG的延長線相交于點F.
(1)在不添加字母和線段的情況下寫出圖中一定相似的三角形,并證明其中的一對;
(2)連接結EG,當AE=3時,求EG的長.

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精英家教網(wǎng)已知:在Rt△ABC中,∠C=90°,∠A=30°,b=2
3
,解這個直角三角形.

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如圖,已知,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠BAC=30°,BC=6cm;D為AC上一點(不與A、C不精英家教網(wǎng)重合),過D作DQ⊥AC(DQ與AB在AC的同側);點P從D點出發(fā),在射線DQ上運動,連接PA、PC.
(1)當PA=PC時,求出AD的長;
(2)當△PAC構成等腰直角三角形時,求出AD、DP的長;
(3)當△PAC構成等邊三角形時,求出AD、DP的長;
(4)在運動變化過程中,△CAP與△ABC能否相似?若△CAP與△ABC相似,求出此時AD與DP的長.

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精英家教網(wǎng)已知:在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=BC,M是AC的中點,連接BM,CF⊥MB,F(xiàn)是垂足,延長CF交AB于點E.求證:∠AME=∠CMB.

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已知:在Rt△ABC中,∠C=90°,點O在AB上,以O為圓心,OA長為半徑的圓與AC、AB分別交于點D、E,且∠CBD=∠A.
(1)觀察圖形,猜想BD與⊙O的位置關系:
相切
相切
;
(2)證明第(1)題的猜想.

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