A. | 2 | B. | 3 | C. | 4 | D. | 5 |
分析 根據(jù)$\frac{DC}{BC}=\frac{DE}{BF}$=$\frac{1}{3}$可以判斷①正確;根據(jù)△DCB∽△ECF可以判斷②正確;根據(jù)△EDC∽△EHG得$\frac{ED}{EH}=\frac{DC}{HG}$,由AB=DC可知③錯誤;根據(jù)△DEH∽△DBA求出EH=$\frac{\sqrt{10}}{10}t$,HG=$\frac{\sqrt{10}}{5}$故④正確;根據(jù)已知條件可以證明△AEF是等腰三角形,列出方程6-t=2+3t,求出t,得到DE=1,根據(jù)tan∠BGF=tan∠DCE=$\frac{ED}{DC}=\frac{1}{2}$,故⑤錯誤.
解答 解:作CN⊥BD,連接AC.
∵四邊形ABCD是矩形,AD∥BC,AB=DC,
∴∠CDA=∠DCB=∠DAB=∠ABC=90°,
∵$\frac{DC}{BC}=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$,$\frac{DE}{BF}=\frac{t}{3t}=\frac{1}{3}$,
∴$\frac{DC}{BC}=\frac{DE}{BF}$,
∵∠CDE=∠FBC=90°
∴△CDE∽△CBF,故①正確,
∴∠DCE=∠BCF,
∵∠DCE+∠BCE=90°,
∴∠BCE+∠BCF=90°,
∴∠ECD=90°,
∵$\frac{EC}{CF}=\frac{DC}{BC}$,
∴$\frac{EC}{DC}=\frac{CF}{BC}$,
∵∠DCB=∠ECF
∴△DCB∽△ECF,
∴∠DBC=∠EFC,故②正確,
∴∠CDB=∠CEF,
∵∠CDB+∠DCN=90°,∠DCN+∠NCB=90°,
∴∠DCB=∠NCB=∠CEF,
∵CN⊥BD,EH⊥DB,
∴CN∥EH,
∴∠NCE=∠CEH,
∴∠ECB=∠HEG,
∵AD∥BC,
∴∠DEC=∠ECB,
∴∠DEC=∠HEG,
∵∠EDC=∠EHG=90°,
∴△EDC∽△EHG,
∴$\frac{ED}{EH}=\frac{DC}{HG}$,
∵AB=DC,
∴$\frac{ED}{AB}=\frac{EH}{HG}$,故③錯誤,
∵AD=BC=6,AB=2,
∴BD=$\sqrt{A{D}^{2}+A{B}^{2}}$=2$\sqrt{10}$,
∵∠EDH=∠ADB,∠EHD=∠DAB,
∴△DEH∽△DBA,
∴$\frac{ED}{DB}=\frac{EH}{AB}$,
∴$\frac{t}{2\sqrt{10}}=\frac{EH}{2}$,
∴EH=$\frac{\sqrt{10}}{10}t$,
∵$\frac{ED}{AB}=\frac{EH}{HG}$,
∴$\frac{t}{2}=\frac{\frac{\sqrt{10}}{10}t}{HG}$,
∴HG=$\frac{\sqrt{10}}{5}$,故④正確.
∵BM∥ED,MG=3EG,
∴$\frac{BM}{DE}=\frac{GM}{EG}=3$,
∴BM=3t,
∵BF=3t,
∴MB=BF,∵∠MBF=90°
∴∠MFB=45°,
∵∠EAF=90°,
∴∠AEF=∠AFE=45°,
∴AE=AF,
∴6-t=2+3t
∴t=1,DE=1,
∵∠FGB=∠EGH=∠DCE,
∴tan∠BGF=tan∠DCE=$\frac{DE}{DC}$=$\frac{1}{2}$,故⑤錯誤.
綜上所述①②④正確.
故選B.
點(diǎn)評 本題考查了相似三角形的判定和性質(zhì)、矩形的性質(zhì)、等腰三角形的性質(zhì)和判定、三角函數(shù)等知識,綜合性較強(qiáng),利用同角的余角相等證明角相等是解題的關(guān)鍵,本題還用到方程的思想解決線段的長度問題.
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A. | 125 | B. | 135 | C. | 144 | D. | 160 |
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