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6. 如图,$ AD $ 是 $ \triangle ABC $ 的高线,且 $ BD = \frac{1}{2}AC $,$ E $ 是 $ AC $ 的中点,连接 $ BE $,取 $ BE $ 的中点 $ F $,连接 $ DF $. 求证:$ DF \perp BE $.
答案:
证明:连接DE
∵AD是∆ABC的高线,E是AC的中点
∴在Rt∆ADC中,$DE=\frac 12AC$
∵$BD=\frac 12AC,$
∴DE=BD
∴∆BDE是等腰三角形
∵F 是BE的中点
∴DF⊥BE
证明:连接DE
∵AD是∆ABC的高线,E是AC的中点
∴在Rt∆ADC中,$DE=\frac 12AC$
∵$BD=\frac 12AC,$
∴DE=BD
∴∆BDE是等腰三角形
∵F 是BE的中点
∴DF⊥BE
7. 如图,在 $ \triangle ABC $ 中,$ AD $ 平分 $ \angle BAC $,$ BD \perp AD $,垂足为 $ D $,过点 $ D $ 作 $ DE // AC $,交 $ AB $ 于 $ E $,若 $ AB = 5 $,则线段 $ DE $ 的长为多少?
答案:
解:
∵AD 平分∠BAC,
∴∠BAD = ∠CAD
∵DE//AC,
∴∠CAD = ∠ADE
∴∠BAD = ∠ADE,
∴AE = DE
∵BD ⊥ AD,
∴∠ADB = 90°
∴∠ADE + ∠BDE = 90°,∠BAD + ∠ABD = 90°
∴∠BDE = ∠ABD,
∴BE = DE,
∴BE = DE = AE
∵AB = 5,
∴$DE=\frac 12\ \mathrm {A}B=2.5$
∵AD 平分∠BAC,
∴∠BAD = ∠CAD
∵DE//AC,
∴∠CAD = ∠ADE
∴∠BAD = ∠ADE,
∴AE = DE
∵BD ⊥ AD,
∴∠ADB = 90°
∴∠ADE + ∠BDE = 90°,∠BAD + ∠ABD = 90°
∴∠BDE = ∠ABD,
∴BE = DE,
∴BE = DE = AE
∵AB = 5,
∴$DE=\frac 12\ \mathrm {A}B=2.5$
8. (1)如图①,$ P $ 是 $ \angle AOB $ 的内部任意一点,$ PM \perp OA $,$ PN \perp OB $,垂足分别是 $ M $,$ N $,$ D $ 是 $ OP $ 的中点. 求证:$ \angle MDN = 2 \angle MON $.
(2)如图②,若 $ P $ 是 $ \angle AOB $ 的外部任意一点,$ PM \perp OA $,$ PN \perp OB $,垂足分别是 $ M $,$ N $,$ D $ 是 $ OP $ 的中点,$ \angle MDN $ 与 $ \angle MON $ 有何数量关系?并说明理由.
(2)如图②,若 $ P $ 是 $ \angle AOB $ 的外部任意一点,$ PM \perp OA $,$ PN \perp OB $,垂足分别是 $ M $,$ N $,$ D $ 是 $ OP $ 的中点,$ \angle MDN $ 与 $ \angle MON $ 有何数量关系?并说明理由.
答案:
(1)证明:
∵PM⊥OA,
∴∠OMP=90°
在Rt∆OMP 中,D是OP 的中点,
∴$DM=\frac 12OP=DO$
∴∠DMO=∠DOM,
∴∠MDP=2∠MOP
同理可知,∠NDP=2∠NOP
∴∠MDN=∠MDP+∠NDP=2∠MON
(2)解:∠MDN=2∠MON,理由如下:
∵PM⊥OA,
∴∠OMP=90°
在Rt∆OMP 中,D是OP 的中点,
∴$DM=\frac 12OP=DO$
∴∠DMO=∠DOM,
∴∠MDP=2∠MOP
同理可知,∠NDP=2∠NOP
∴∠MDN=∠NDP-∠MDP=2(∠NOP-∠MOP)=2∠MON
(1)证明:
∵PM⊥OA,
∴∠OMP=90°
在Rt∆OMP 中,D是OP 的中点,
∴$DM=\frac 12OP=DO$
∴∠DMO=∠DOM,
∴∠MDP=2∠MOP
同理可知,∠NDP=2∠NOP
∴∠MDN=∠MDP+∠NDP=2∠MON
(2)解:∠MDN=2∠MON,理由如下:
∵PM⊥OA,
∴∠OMP=90°
在Rt∆OMP 中,D是OP 的中点,
∴$DM=\frac 12OP=DO$
∴∠DMO=∠DOM,
∴∠MDP=2∠MOP
同理可知,∠NDP=2∠NOP
∴∠MDN=∠NDP-∠MDP=2(∠NOP-∠MOP)=2∠MON
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