2.如圖,已知在矩形ABCD中,AB=2,BC=6,點(diǎn)E從點(diǎn)D出發(fā),沿DA方向以每秒1個單位的速度向點(diǎn)A運(yùn)動,點(diǎn)F從點(diǎn)B出發(fā),沿射線AB以每秒3個單位的速度運(yùn)動,當(dāng)點(diǎn)E運(yùn)動到點(diǎn)A時,E、F兩點(diǎn)停止運(yùn)動.連結(jié)BD,過點(diǎn)E作EH⊥BD,垂足為H,連結(jié)EF,交BD于點(diǎn)G,交BC于點(diǎn)M,連結(jié)CF.給出下列結(jié)論:①△CDE∽△CBF;②∠DBC=∠EFC;③$\frac{DE}{AB}$=$\frac{HG}{EH}$;④GH的值為定值$\frac{{\sqrt{10}}}{5}$;⑤若GM=3EG,則tan∠FGB=$\frac{3}{4}$
上述結(jié)論中正確的個數(shù)為( 。
A.2B.3C.4D.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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