∴HO=DO﹣DH=﹣=
∴在Rt△MHO中,由勾股定理得 MO=
=
=
∵DG⊥BD,MH⊥DO ∴MH∥DG
∴易证△OHM∽△ODG
∴===,得GO=2
.
则正方形OEFG的边长为2
13.(2019湖南郴州)如图1,矩形ABCD中,点E为AB边上的动点(不与A,B重合), 把△ADE沿DE翻折,点A的对应点为A1,延长EA1交直线DC于点F,再把∠BEF折叠, 使点B的对应点B1落在EF上,折痕EH交直线BC于点H. (1)求证:△A1DE∽△B1EH;
(2)如图2,直线MN是矩形ABCD的对称轴,若点A1恰好落在直线MN上,试判断△DEF的形状,并说明理由;
(3)如图3,在(2)的条件下,点G为△DEF内一点,且∠DGF=150°,试探究DG,EG,FG的数量关系.
【答案】(1)见解析;(2)△DEF是等边三角形,理由见解析;(3)DG2+GF2=GE2.
【解析】解:(1)证明:由折叠的性质可知:∠DAE=∠DA1E=90°,∠EBH=∠EB1H=90°,∠AED=∠A1ED,∠BEH=∠B1EH, ∴∠DEA1+∠HEB1=90°. 又∵∠HEB1+∠EHB1=90°, ∴∠DEA1=∠EHB1, ∴△A1DE∽△B1EH;
(2)结论:△DEF是等边三角形; 理由如下:
∵直线MN是矩形ABCD的对称轴, ∴点A1是EF的中点,即A1E=A1F, ∴△A1DE≌△A1DF(SAS), ∴DE=DF,∠FDA1=∠EDA1, 又∵△ADE≌△A1DE,∠ADF=90°. ∴∠ADE=∠EDA1=∠FDA1=30°, ∴∠EDF=60°, ∴△DEF是等边三角形;
(3)DG,EG,FG的数量关系是DG2+GF2=GE2,
理由如下:由(2)可知△DEF是等边三角形;将△DGE逆时针旋转60°到△DG'F位置,如解图(1),
∴G'F=GE,DG'=DG,∠GDG'=60°, ∴△DGG'是等边三角形, ∴GG'=DG,∠DGG'=60°, ∵∠DGF=150°, ∴∠G'GF=90°, ∴G'G2+GF2=G'F2, ∴DG2+GF2=GE2,
14.(2019湖南益阳)如图,在平面直角坐标系xOy中,矩形ABCD的边AB=4,BC=6.若 不改变矩形ABCD的形状和大小,当矩形顶点A在x轴的正半轴上左右移动时,矩形的另 一个顶点D始终在y轴的正半轴上随之上下移动. (1)当∠OAD=30°时,求点C的坐标;
(2)设AD的中点为M,连接OM、MC,当四边形OMCD的面积为
时,求OA的长;
(3)当点A移动到某一位置时,点C到点O的距离有最大值,请直接写出最大值,并求此时cos∠OAD的值.
【答案】(1)(2,3+2
);(2)OA=3
;
.
(3)当O、M、C三点在同一直线时,OC有最大值8,cos∠OAD=【解析】解:(1)如图1,过点C作CE⊥y轴于点E,
∵矩形ABCD中,CD⊥AD, ∴∠CDE+∠ADO=90°,
又∵∠OAD+∠ADO=90°, ∴∠CDE=∠OAD=30°, ∴在Rt△CED中,CE=
CD=2,DE=
=2
,
在Rt△OAD中,∠OAD=30°, ∴OD=
AD=3,
);
∴点C的坐标为(2,3+2(2)∵M为AD的中点, ∴DM=3,S△DCM=6, 又S四边形OMCD=∴S△ODM=
,
,
∴S△OAD=9,
设OA=x、OD=y,则x2+y2=36,∴x2+y2=2xy,即x=y,
将x=y代入x2+y2=36得x2=18, 解得x=3∴OA=3
(负值舍去), ;
1xy=9, 2(3)OC的最大值为8, 如图2,M为AD的中点,
∴OM=3,CM=∴OC≤OM+CM=8,
当O、M、C三点在同一直线时,OC有最大值8,
连接OC,则此时OC与AD的交点为M,过点O作ON⊥AD,垂足为N,
=5,