分析 (1)首先利用等腰直角三角形的性質(zhì)和正方形的性質(zhì)得AE=EF,∠ABE=∠EHF=90°,利用全等三角形的判定定理證明△ABE≌△EHF,再利用全等三角形的性質(zhì)定理可得結(jié)論;
(2)同(1)首先證明△ABE≌△EHF,再利用全等三角形的性質(zhì)定理可得結(jié)論;
(3)利用分類(lèi)討論的思想,首先由∠AFM=15°,易得∠EFH,由△ABE≌△EHF,根據(jù)全等三角形的性質(zhì)易得∠AEB,利用銳角三角函數(shù)易得AB,利用(1)(2)的結(jié)論,易得AM.
解答 (1)證明:如圖①,延長(zhǎng)MF,交邊BC的延長(zhǎng)線于點(diǎn)H,
∵四邊形ABCD是正方形,F(xiàn)M⊥AD,
∴∠ABE=90°,∠EHF=90°,四邊形ABHM為矩形,
∴AM=BH=BE+EH
∵△AEF為等腰直角三角形,
∴AE=AF,∠AEB+∠FEH=90°,
∵∠EFH+∠FEH=90°,
∴∠AEB=∠EFH,
在△ABE與△EHF中,
$\left\{\begin{array}{l}{∠ABE=∠EHF=90°}\\{∠AEB=∠EFH}\\{AE=EF}\end{array}\right.$,
∴△ABE≌△EHF(AAS),
∴AB=EH,
∵AM=BH=BE+EH,
∴AM=BE+AB,
即AB+BE=AM;
故答案為:AB+BE=AM;
(2)解:如圖②,∵∠AEB+∠FEH=90°,∠AEB+∠EAB=90°,
∴∠FEH=∠EAB,
在△ABE與△EHF中,
$\left\{\begin{array}{l}{∠ABE=∠EHF}\\{∠EAB=∠FEH}\\{AE=FE}\end{array}\right.$,
∴△ABE≌△EHF(AAS),
∴AB=EH=EB+AM;
如圖③∠BAE+∠AEB=90°,∠AEB+∠HEF=90°,
∴∠BAE=∠HEF,
在△ABE與△EHF中,
$\left\{\begin{array}{l}{∠ABE=∠EHF}\\{∠EAB=∠FEH}\\{AE=FE}\end{array}\right.$,
∴△ABE≌△EHF(AAS),
∴AB=EH,
∴BE=BH+EH=AM+AB;
(3)解:如圖①,∵∠AFM=15°,∠AFE=45°,
∴∠EFM=60°,
∴∠EFH=120°,
在△EFH中,
∵∠FHE=90°,∠EFH=120°,
∴此情況不存在;
如圖②,∵∠AFM=15°,∠AFE=45°,
∴∠EFH=60°,
∵△ABE≌△EHF,
∴∠EAB=∠EFH=60°,
∵BE=$\sqrt{6}$,
∴AB=BE•tan60°=$\sqrt{6}$×$\sqrt{3}$=3$\sqrt{2}$,
∵AB=EB+AM,
∴AM=AB-EB=3$\sqrt{2}$-$\sqrt{6}$;
如圖③,∵∠AFM=15°,∠AFE=45°,
∴∠EFH=45°-15°=30°,
∴∠AEB=30°,
∵BE=$\sqrt{6}$,
∴AB=BE•tan30°=$\sqrt{2}$,
∵BE=AM+AB,
AM=BE-AB=$\sqrt{6}$-$\sqrt{2}$,
故答案為:3$\sqrt{2}$-$\sqrt{6}$或$\sqrt{6}$-$\sqrt{2}$.
點(diǎn)評(píng) 本題主要考查了等腰直角三角形的性質(zhì),正方形的性質(zhì),全等三角形的性質(zhì)及判定定理,數(shù)形結(jié)合,分類(lèi)討論,利用前面問(wèn)題的結(jié)論是解答此題的關(guān)鍵.
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