5.如圖,在長方形ABCD中,AD>AB,將長方形ABCD折疊,使點(diǎn)C與點(diǎn)A重合,折痕為MN,連接CN,若△CDN的面積與△CMN的面積比為1:4,則$\frac{MN}{BM}$的值為( 。
A.5B.4C.$\sqrt{20}$D.$\sqrt{24}$

分析 首先過點(diǎn)N作NG⊥BC于G,由四邊形ABCD是矩形,易得四邊形CDNG是矩形,又由折疊的性質(zhì),可得四邊形AMCN是菱形,由△CDN的面積與△CMN的面積比為1:4,根據(jù)等高三角形的面積比等于對(duì)應(yīng)底的比,可得DN:CM=1:4,然后設(shè)DN=x,由勾股定理可求得MN的長,繼而求得答案.

解答 解:過點(diǎn)N作NG⊥BC于G,
∵四邊形ABCD是矩形,
∴四邊形CDNG是矩形,AD∥BC,
∴CD=NG,CG=DN,∠ANM=∠CMN,
由折疊的性質(zhì)可得:AM=CM,∠AMN=∠CMN,
∴∠ANM=∠AMN,
∴AM=AN,
∴四邊形AMCN是平行四邊形,
∵AM=CM,
∴四邊形AMCN是菱形,
∵△CDN的面積與△CMN的面積比為1:4,
∴DN:CM=1:4,
設(shè)DN=x,
則AN=AM=CM=CN=4x,AD=BC=5x,CG=x,
∴BM=x,GM=3x,
在Rt△CGN中,NG=$\sqrt{C{N}^{2}-C{G}^{2}}$=$\sqrt{15}$x,
在Rt△MNG中,MN=$\sqrt{G{M}^{2}+N{G}^{2}}$=2$\sqrt{6}$x,
∴$\frac{MN}{BM}$=2$\sqrt{6}$,
故選D.

點(diǎn)評(píng) 此題考查了折疊的性質(zhì)、矩形的判定與性質(zhì)、菱形的判定與性質(zhì)以及勾股定理.此題難度較大,注意掌握輔助線的作法,注意折疊中的對(duì)應(yīng)關(guān)系,注意數(shù)形結(jié)合與方程思想的應(yīng)用.

練習(xí)冊系列答案
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15.如圖,長方形ABCD中,AB=4cm,BC=3cm,E為CD的中點(diǎn).動(dòng)點(diǎn)P從A點(diǎn)出發(fā),以每秒1cm的速度沿A-B-C-E運(yùn)動(dòng),最終到達(dá)點(diǎn)E.若點(diǎn)P運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為x秒,則當(dāng)x=$\frac{10}{3}$或5時(shí),△APE的面積等于5.

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16.在下列黑體大寫英文字母中,不是軸對(duì)稱圖形的是( 。
A.B.C.D.

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13.關(guān)于x的方程a(x+m)2+b=0的解是x1=-3,x2=1(a、b、m均為常數(shù),a≠0),則方程a(x+m-1)2+b=0的解是x1=-2,x2=0.

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20.已知a、b為實(shí)數(shù),且$\sqrt{a-\frac{1}{2}}$+b2+4=4b,則a2015b2016的值是( 。
A.$\frac{1}{2}$B.-$\frac{1}{2}$C.2D.-2

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10.化簡:(π-3.14)0+2$\sqrt{2}$-(-$\frac{1}{2}$)-1-|1-$\sqrt{2}$|

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17.如圖,在正方形網(wǎng)格中,圖②是由圖①經(jīng)過變換得到的,其旋轉(zhuǎn)中心可能是點(diǎn)B(填“A”“B”“C”或“D”)

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14.如圖,以E(3,0)為圓心,5為半徑的⊙E與x軸交于A、B兩點(diǎn),與y軸交于C點(diǎn),拋物線y=ax2+bx+c(a≠0)經(jīng)過A、B、C三點(diǎn),頂點(diǎn)為F.
(1)求A、B、C三點(diǎn)的坐標(biāo);
(2)求拋物線的解析式及頂點(diǎn)F的坐標(biāo);
(3)已知P是拋物線上位于第四象限的點(diǎn),且滿足S△ABP=S△ABC,連接PF,判斷直線PF與⊙E的位置關(guān)系并說明理由.

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15.正三角形的內(nèi)切圓與外接圓的面積的比為(  )
A..1:3B.1:4C.1:2D.3:4

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