分析 (1)根據(jù)已知條件推出△ABP≌△ACD,根據(jù)全等三角形的性質(zhì)得到PB=CD,∠ACD=∠B=45°,于是得到$\frac{PB}{CD}$=1;
(2)根據(jù)已知條件得到△ABC∽△APD,由相似三角形的性質(zhì)得到$\frac{AB}{AC}=\frac{AP}{AD}$=k,得到ABP∽△CAD,根據(jù)相似三角形的性質(zhì)得到結(jié)論;
(3)過A作AH⊥BC于H,得到△ABH是等腰直角三角形,求得AH=BH=4,根據(jù)勾股定理得到AC=$\sqrt{A{H}^{2}+C{H}^{2}}$=4$\sqrt{5}$,PH=$\sqrt{P{A}^{2}-A{H}^{2}}$=3,根據(jù)相似三角形的性質(zhì)得到$\frac{AB}{AC}=\frac{AP}{AD}$,推出△ABP∽△CAD,根據(jù)相似三角形的性質(zhì)即可得到結(jié)論.
解答 解:(1)∵∠A=90°,$\frac{AB}{AC}$=1,
∴AB=AC,
∴∠B=45°,
∵∠PAD=90°,∠APD=∠B=45°,
∴AP=AD,
∴∠BAP=∠CAD,
在△ABP與△ACD中,$\left\{\begin{array}{l}{AB=AC}\\{∠BAP=∠CAD}\\{AP=AD}\end{array}\right.$,
∴△ABP≌△ACD,
∴PB=CD,∠ACD=∠B=45°,
∴$\frac{PB}{CD}$=1,
故答案為:1,45°;
(2)∠ACD=∠B,$\frac{PB}{CD}$=$\frac{AB}{AC}$=k;
∵∠BAC=∠PAD=90°,∠B=∠APD,
∴△ABC∽△APD,
∴$\frac{AB}{AC}=\frac{AP}{AD}$=k,
∵∠BAP+∠PAC=∠PAC+∠CAD=90°,
∴∠BAP=∠CAD,
∴△ABP∽△CAD,
∴∠ACD=∠B,$\frac{PB}{CD}$=$\frac{AB}{AC}$=k;
(3)過A作AH⊥BC于H,
∵∠B=45°,
∴△ABH是等腰直角三角形,
∵AB=4$\sqrt{2}$,
∴AH=BH=4,
∵BC=12,
∴CH=8,
∴AC=$\sqrt{A{H}^{2}+C{H}^{2}}$=4$\sqrt{5}$,
∴PH=$\sqrt{P{A}^{2}-A{H}^{2}}$=3,
∴PB=1,
∵∠BAC=∠PAD=,∠B=∠APD,
∴△ABC∽△APD,
∴$\frac{AB}{AC}=\frac{AP}{AD}$,
∵∠BAP+∠PAC=∠PAC+∠CAD,
∴∠BAP=∠CAD,
∴△ABP∽△CAD,
∴$\frac{AB}{AC}$=$\frac{PB}{CD}$,即$\frac{4\sqrt{2}}{4\sqrt{5}}=\frac{1}{CD}$,
∴CD=$\frac{\sqrt{10}}{2}$.
過A作AH⊥BC于H,
∵∠B=45°,
∴△ABH是等腰直角三角形,
∵AB=4$\sqrt{2}$,
∴AH=BH=4,
∵BC=12,
∴CH=8,
∴AC=$\sqrt{A{H}^{2}+C{H}^{2}}$=4$\sqrt{5}$,
∴PH=$\sqrt{P{A}^{2}-A{H}^{2}}$=3,
∴PB=7,
∵∠BAC=∠PAD=,∠B=∠APD,
∴△ABC∽△APD,
∴$\frac{AB}{AC}=\frac{AP}{AD}$,
∵∠BAP+∠PAC=∠PAC+∠CAD,
∴∠BAP=∠CAD,
∴△ABP∽△CAD,
∴$\frac{AB}{AC}$=$\frac{PB}{CD}$,即$\frac{4\sqrt{2}}{4\sqrt{5}}$=$\frac{7}{CD}$,
∴CD=$\frac{7\sqrt{10}}{2}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了等腰直角三角形的性質(zhì),全等三角形的判定和性質(zhì),相似三角形的判定和性質(zhì),勾股定理,熟練掌握相似三角形的判定和性質(zhì)是解題的關(guān)鍵.
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A. | 8-4$\sqrt{3}$ | B. | 4$\sqrt{3}$-6 | C. | 2$\sqrt{3}$-3 | D. | 4-2$\sqrt{3}$ |
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A. | 27°20′ | B. | 26°40′ | C. | 27°40′ | D. | 73°20′ |
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