∴∠AEB=∠CBE,∠BAO=∠D=30°, ∴BQ=AB=, ∵BE平分∠ABC, ∴∠ABE=∠CBE, ∴∠ABE=∠AEB, ∴AE=AB=,
BO=××=; ∴△ABE的面积=AE×
(2)证明:作AQ⊥BE交DF的延长线于
P,垂足为Q,连接PB、PE,如图2所示: ∵AB=AE,AQ⊥BE,
∴∠ABE=∠AEB,BQ=EQ, ∴PB=PE,
∴∠PBE=∠PEB, ∴∠ABP=∠AEP, ∵AB∥CD,AF⊥CD, ∴AF⊥AB, ∴∠BAF=90°, ∵AQ⊥BE,
∴∠ABG=∠FAP, 在△ABG和△FAP中,
∴△ABG≌△AFP(ASA), ∴AG=FP,
∵AB∥CD,AD∥BC, ∴∠ABP+∠BPC=180°,∠BCP=∠D, ∵∠AEP+∠PED=180°, ∴∠BPC=∠PED, 在△BPC和△PED中,
∴△BPC≌△PED(AAS), ∴PC=ED,
∴ED-AG=PC-AG=PC-FP=FC. 【解析】
,
,
(1)作BO⊥AD于O,由平行四边形的性质得出∠BAO=∠D=30°,由直角三角形的性质得出BQ=AB=形面积公式即可得出结果;
(2)作AQ⊥BE交DF的延长线于P,垂足为Q,连接PB、PE,证明
△ABG≌△AFP得出AG=FP,再证明△BPC≌△PED得出PC=ED,即可得出结
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,证出∠ABE=∠AEB,得出AE=AB=,由三角
论.
本题考查了平行四边形的性质、全等三角形的判定与性质、等腰三角形的判定与性质、直角三角形的性质、线段垂直平分线的性质等知识;熟练掌握平行四边形的性质,证明三角形全等是解题的关键. 26.【答案】解:(1)如图1中,
2
对于抛物线y=-x+x+2
,令x=0,得到y=2=0,解得x=-2或4,
,
2
令y=0,得到-x+x+2
∴C(0,2),A(-2,0),B(4,0),
),
抛物线顶点D坐标(1,
∵PF⊥BC,
∴∠PFE=∠BOC=90°, ∵PE∥OC,
∴∠PEF=∠BCO, ∴△PEF∽△BCO,
∴当PE最大时,△PEF的周长最大, ∵B(4,0),C(0,2), ∴直线BC的解析式为y=-x+2
2
∴PE=-m+m+2
2
,设P(m,-m+m+2
),则E(m,-m+2),
-(-m+2
2
)=-m+
m,
∴当m=2时,PE有最大值, ∴P(2,2),
如图,将直线GO绕点G逆时针旋转60°,得到直线l,
作PM⊥直线l于M,KM′⊥直线l于M′,则PH+HK+KG=PH+HK+KM′≥PM,
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∵P(2,2), ∴∠POB=60°, ∵∠MOG=30°,
∴∠MOG+∠BOC+∠POB=180°, ∴P,O,M共线,可得PM=10,
∴PH+HK+KG的最小值为10,此时H(1,
(2)∵A(-2,0),C(0,2), ∴直线AC的解析式为y=x+2, ∵DD′∥AC,D(1,
),
x+
,
m+
,
).
∴直线DD′的解析式为y=设D′(m,
m+
2
),则平移后抛物线的解析式为y1=-(x-m)+
将(0,0)代入可得m=5或-1(舍弃), ∴D′(5,
),
),D′(5,
-2
),
222
),D′N=(5-1)+(
设N(1,n),∵C(0,2
2
∴NC=1+(n-2
222
),D′C=5+(-n)2,
①当NC=CD′时,1+(n-2解得:n=
22
)=5+(
-2),
2
②当NC=D′N时,1+(n-2解得:n=
22
)=(5-1)+(
-n)2,
2
③当D′C=D′N时,5+(
-2
22
)=(5-1)+(-n)2,
解得:n=,
)或(1,
)或(1,
)
综上所述,满足条件的点N的坐标为(1,或(1,【解析】
)或(1,
).
(1)首先证明△PEF∽△BCO,推出当PE最大时,△PEF的周长最大,构建二次函数,求出PE最大时,点P的坐标,将直线GO绕点G逆时针旋转60°,得到
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直线l,作PM⊥直线l于M,KM′⊥直线l于M′,则PH+HK+
KG=PH+HK+KM′≥PM,求出PM即可解决问题.
),D′(5,
(2)首先利用待定系数法求出点D′坐标,设N(1,n),∵C(0,2
2
),则NC=1+(n-2
222),D′C=5+(
-2
222),D′N=(5-1)+
(
-n)2,分三种情形分别构建方程求出n的值即可解决问题.
本题属于二次函数综合题,考查了一次函数的性质,二次函数的性质,垂线段最短,相似三角形的判定和性质,一元二次方程等知识,解题的关键是,学会用转化的思想思考问题,把最短问题转化为垂线段最短,学会利用参数构建方程解决问题,属于中考压轴题.
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