(2011•東臺(tái)市二模)在四邊形ABCD中,AC=AB,DC=DB,∠CAB=60°,∠CDB=120°,E是AC上一點(diǎn),F(xiàn)是AB延長(zhǎng)線上一點(diǎn),且CE=BF.

思考驗(yàn)證:
(1)求證:DE=DF;
(2)在圖1中,若G在AB上且∠EDG=60°,試猜想CE、EG、BG之間的數(shù)量關(guān)系并證明;
歸納結(jié)論:
(3)若題中條件“∠CAB=60°且∠CDB=120°”改為∠CAB=α,∠CDB=180°-α,G在AB上,∠EDG滿(mǎn)足什么條件時(shí),(2)中結(jié)論仍然成立?(只寫(xiě)結(jié)果不要證明)
探究應(yīng)用:
(4)運(yùn)用(1)(2)(3)解答中所積累的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí),完成下題:如圖2,在四邊形ABCD中,∠ABC=90°,∠CAB=∠CAD=30°,E在AB上,DE⊥AB,且∠DCE=60°,若AE=3,求BE的長(zhǎng).
分析:(1)根據(jù)已知推出∠C=∠DBF,根據(jù)SAS證△DEC≌△DFB即可;
(2)連接AD,根據(jù)SSS證△ACD≌△ABD,推出∠CDA=∠BDA=60°,推出∠GDF=60°,得出△DGF≌△DEG,推出FG=EG即可;
(3)根據(jù)(1)(2)即可猜出結(jié)論;
(4)過(guò)C作CM⊥AD交AD的延長(zhǎng)線于M,根據(jù)全等三角形的性質(zhì)得出AM=AB,BC=CM,根據(jù)結(jié)論得出BE+DM=DE,根據(jù)勾股定理求出DE,代入即可.
解答:(1)證明:∵∠A+∠C+∠CDB+∠ABD=360°,∠A=60°,∠CDB=120°,
∴∠C+∠ABD=180°,
∵∠ABD+∠DBF=180°,
∴∠C=∠DBF,
在△DEC和△DFB中,
CE=BF
∠C=∠DBF
CD=BD

∴△DEC≌△DFB,
∴DE=DF.
(2)解:CE+BG=EG,
證明:連接DA,
在△ACD和△ABD中
AC=AB
AD=AD
CD=DB
,
∴△ACD≌△ABD,
∴∠CDA=∠BDA=60°,
∵∠EDG=∠EDA+∠ADG=∠ADG+∠GDB=60°,
∴∠CDE=∠ADG,∠EDA=∠GDB,
∵∠BDF=∠CDE,
∴∠GDB+∠BDF=60°,
在△DGF和△DEG中
DE=DF
∠EDG=∠GDF
DG=DG
,
∴△DGF≌△DEG,
∴FG=EG,
∵CE=BF,
∴CE+BG=EG.

(3)解:∠EDG=
1
2
(180°-α),

(4)解:過(guò)C作CM⊥AD交AD的延長(zhǎng)線于M,
在△AMC和△ABC中
∠AMC=∠ABC
∠DAC=∠BAC
AC=AC
,
∴△AMC≌△ABC,
∴AM=AB.CM=BC,
由(1)(2)(3)可知:DM+BE=DE,
∵AE=3,∠AED=90°,∠DAB=60°,
∴AD=6,
由勾股定理得:DE=3
3

∴DM=AM-AD=AB-6=BE+3-6=BE-3,
∴BE-3+BE=3
3
,
即BE=
1
2
(3
3
+3).
點(diǎn)評(píng):本題綜合考查了全等三角形的性質(zhì)和判定,含30度角的直角三角形性質(zhì),勾股定理等知識(shí)點(diǎn)的應(yīng)用,此題是一道綜合性比較強(qiáng)的題目,有一定的難度,能根據(jù)題意推出規(guī)律是解此題的關(guān)鍵.
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1
4
3
4
均變成
1
2
,
1
2
變成1,等),那么在線段AB上(除A、B)的點(diǎn)中,問(wèn)第n次操作,恰好被拉到與1重合的點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的數(shù)之和是
2n-2
2n-2

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(1)求證:D為BC的中點(diǎn);
(2)過(guò)點(diǎn)O作OF⊥AC,于F,若AF=
74
,BC=2,求⊙O的直徑.

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(1)求證:它的圖象與x軸必有兩個(gè)交點(diǎn);
(2)這條拋物線與x軸交于兩點(diǎn)A、B(A在B左),與y軸交于點(diǎn)C,頂點(diǎn)為D,sin∠ABD=
2
5
5
,⊙M過(guò)A、B、C三點(diǎn),求⊙M的面積;
(3)在(2)的條件下,拋物線上是否存在點(diǎn)P,使PA是⊙M的切線?若存在,求出P點(diǎn)的坐標(biāo),若不存在,說(shuō)明理由.

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