6.如圖1,在等腰Rt△ABC中,AC=BC,D為邊BC上一動(dòng)點(diǎn),過B作BE⊥AD于E,過D作DF⊥AB于F.

(1)當(dāng)∠CAD=∠BAD時(shí),求證:AD=2BE;
(2)如圖2,當(dāng)D在邊BC上運(yùn)動(dòng)時(shí),AD交CF于M,BD與EF交于N,求證:tan∠BAD=$\frac{DM•NB}{DN•MA}$.

分析 (1)連接CE,由等腰三角形的性質(zhì)得出∠BAC=∠ABC=45°,證明A、B、E、C四點(diǎn)共圓,由圓周角定理得出$\widehat{CE}=\widehat{BE}$,由圓心角、弧、弦之間的關(guān)系得出CE=BE,由圓周角定理得出∠AEC=∠ABC=45°,取AD的中點(diǎn)G,連接CG,由直角三角形斜邊上的中線性質(zhì)得出CG=$\frac{1}{2}$AD=CG,由等腰三角形的性質(zhì)得出∠ACG=∠CAD=22.5°,由三角形的外角性質(zhì)證出∠CGE=∠AEC,得出CG=CE,因此CG=BE,即可得出AD=2BE;
(2)過點(diǎn)D作PQ∥AB,交CF于點(diǎn)P,交EF于點(diǎn)Q;證明A、C、D、F四點(diǎn)共圓,由圓周角定理得出∠CFD=∠DAC,同理可證∠EFD=∠DBE=∠DAF,證出∠PFD=∠QFD,得出tan∠PFD=tan∠QFD,因此$\frac{PD}{FD}$=$\frac{QD}{FD}$,得出PD=QD;證出△BDF為等腰直角三角形,DF=BF;證明△DPM∽△AFM,得出$\frac{DM}{MA}$=$\frac{DP}{AF}$;同理可證:$\frac{DN}{NB}$=$\frac{DQ}{BF}$=$\frac{DQ}{DF}$,得出$\frac{DM}{MA}•\frac{NB}{DN}$=$\frac{DF}{AF}$,即可得出結(jié)論.

解答 (1)證明:連接CE,如圖1所示:
∵等腰Rt△ABC中,AC=BC,
∴∠BAC=∠ABC=45°,
∵BE⊥AD,
∴∠AEB=90°=∠ACB,
∴A、B、E、C四點(diǎn)共圓,
∵∠CAD=∠BAD,
∴∠CAD=∠BAD=$\frac{1}{2}$∠BAC=22.5°,$\widehat{CE}=\widehat{BE}$,
∴CE=BE,∠AEC=∠ABC=45°,
取AD的中點(diǎn)G,連接CG,
∴CG=$\frac{1}{2}$AD=CG,
∴∠ACG=∠CAD=22.5°,
∴∠CGE=∠CAD+∠ACG=45°=∠AEC,
∴CG=CE,
∴CG=BE,
∴AD=2BE;
(2)證明:過點(diǎn)D作PQ∥AB,交CF于點(diǎn)P,交EF于點(diǎn)Q;如圖2所示:
∵DF⊥AB,∠ACD=90°,
∴∠ACD+∠AFD=180°,
∴A、C、D、F四點(diǎn)共圓,
∴∠CFD=∠DAC,同理可證∠EFD=∠DBE=∠DAF,而∠CAD=∠EBD,
∴∠PFD=∠QFD,
∴tan∠PFD=tan∠QFD,
即$\frac{PD}{FD}$=$\frac{QD}{FD}$,
∴PD=QD;由∠DBF=45°,DF⊥BF知:
△BDF為等腰直角三角形,DF=BF;
∵DP∥AF,
∴△DPM∽△AFM,
∴$\frac{DM}{MA}$=$\frac{DP}{AF}$;
同理可證:$\frac{DN}{NB}$=$\frac{DQ}{BF}$=$\frac{DQ}{DF}$,
∴$\frac{DM}{MA}•\frac{NB}{DN}$=$\frac{DF}{AF}$,
∵tan∠BAD=tan∠DAF=$\frac{DF}{AF}$,
∴tan∠BAD=$\frac{DM•NB}{DN•MA}$.

點(diǎn)評(píng) 本題是四邊形綜合題目,考查了等腰直角三角形的性質(zhì)、四點(diǎn)共圓、圓周角定理、直角三角形斜邊上的中線性質(zhì)、相似三角形的判定與性質(zhì)等知識(shí);證明四點(diǎn)共圓,運(yùn)用圓周角定理得出相等的角和相等的弧是解決問題的突破口.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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