如圖1，正方形ABCD和正方形QMNP，M是正方形ABCD的對稱中心，邊MN與邊AB交于F，邊AD與邊QM交于E．
（1）在圖1中，求證：AE+AF= $數(shù)學(xué)公式$
（2）如圖2，若將原題中的“正方形”改為“菱形”，且∠QMN=∠CBA=60°其他條件不變，則在圖2中線段AE，AF與MA的關(guān)系為______，
（3）在（2）的條件下，若菱形MNPQ在繞著點(diǎn)M運(yùn)動的過程中，點(diǎn)E，F(xiàn)分別在邊AD，AB所在直線上時(shí)，已知菱形ABCD的邊長為4，AE=1求△AFM的面積

解：（1）∵正方形ABCD和正方形QMNP，M為正方形ABCD的中心，
∴∠MDA=∠BAM=45°，MD=MA，∠AMD=∠QMN=90°，
∴∠AMD-∠AME=∠QMN-∠AME，即∠DME=∠FMA，
在△DME和△FMA中，
$\text{[math]}$ ，
∴△DME≌△FMA（ASA），
∴DE=AF，
∴AE+AF=AE+ED=AD，
在Rt△AMD中，sin∠MDA=sin45°= $\text{[math]}$ = $\text{[math]}$ ，即AD= $\text{[math]}$ AM，
則AE+AF= $\text{[math]}$ AM；

（2）在圖2中線段AE，AF與MA的關(guān)系為AE+AF=AM，理由為：
取AD的中點(diǎn)K，連接MK，
∵M(jìn)為菱形的中心，即M為DB中點(diǎn)，
∴KM為三角形ABD的中位線，
∴KM= $\text{[math]}$ AB，
∵菱形ABCD，M為菱形的中心，
∴AM平分∠BAD，BM平分∠ABC，
又∵∠CBA=60°，
∴∠BAD=120°，
∴∠BAM=∠MAP= $\text{[math]}$ ∠BAD=60°，∠ABM= $\text{[math]}$ ∠ABC=30°，
∴∠AMB=90°，即三角形ABM為直角三角形，
∴AM= $\text{[math]}$ AB，
∴KM=AM，又∠MAP=60°，
∴△AKM為等邊三角形，
∴KM=AM=AK，∠MKA=∠KME=60°，
∴∠MKE=∠MAF=60°，
∴∠KME+∠EMA=60°，∠EMA+∠AMF=60°，
∴∠KME=∠AMF，
在△KME和△AMF中，
$\text{[math]}$ ，
∴△KME≌△AMF（ASA），
∴KE=AF，
則AM=AK=AE+KE=AE+AF．
故答案為：AM=AE+AF；

（3）∵菱形ABCD的邊長為4，
∴AB=BC，又∠ABC=60°，
∴△ABC為等邊三角形，
∴AC=AB=BC=4，又M為AC中點(diǎn)，
∴AM= $\text{[math]}$ AC=2，又AE=1，
由（2）得出的結(jié)論AM=AE+AF，可得AF=1，
在△AME和△AMF中，
$\text{[math]}$ ，
∴△AME≌△AMF（SAS），
∴△AME與△AMF的面積相等，
過M作MH⊥AD，連接AM，
∵菱形ABCD，
∴AM⊥BD，
在Rt△ADM中，AD=4，AM=2，
根據(jù)勾股定理得：DM=2 $\text{[math]}$ ，
在Rt△DMH中，∠MDH=30°，
∴MH= $\text{[math]}$ DM= $\text{[math]}$ ，
∴S_△AME=S_△AMF= $\text{[math]}$ AE•MH= $\text{[math]}$ ．
分析：（1）由四邊形ABCD為正方形，根據(jù)正方形的性質(zhì)得到∠MDA=∠BAM=45°，MD=MA，AM與DM垂直，又四邊形MNPQ也為正方形，得到∠NMQ為直角，由∠AMD與∠NMQ都減去∠AME，根據(jù)等式的性質(zhì)得到∠DME與∠AMF相等，利用ASA可得出△DME與△AMF全等，由全等三角形的對應(yīng)邊相等可得DE=AF，由AD=DE+DA，等量代換得到AD=AF+AE，可得AM=AE+AF，得證；
（2）在圖2中線段AE，AF與MA的關(guān)系為：AE+AF=AM，理由為：由四邊形ABCD為菱形，∠QMN=∠CBA=60°，根據(jù)菱形的性質(zhì)得到BD為∠ABC的平分線，可得∠ABM為30°，AM垂直于BD，在Rt△AMB中，由30°角所對的直角邊等于斜邊的一半可得AM等于AB的一半，取AD的中點(diǎn)P，由M為BD中點(diǎn)，得到MP為△ABD的中位線，根據(jù)中位線定理得到PM等于AB的一半，等量代換可得PM=AM，又AM平分∠BAD，∠BAD=120°，可得∠MAP為60°，根據(jù)有一個(gè)角為60°的等腰三角形為等邊三角形可得△APM為等邊三角形，可得三條邊相等，三個(gè)角相等都為60°，得到∠PMA為60°，可得∠PMA與∠NMQ相等，都減去∠EMA，可得∠PME與∠AMF相等，利用SAS可證明△PME與△AMF全等，根據(jù)全等三角形的對應(yīng)邊相等可得AF=PE，而AM=AP，AP=PE+EA，等量代換得到AP=AE+AF，可得AM=AE+AF，得證；
（3）連接AM，過M作MH垂直于AD，由菱形的邊長相等，且∠CBA=60°，得到△ABC為等邊三角形，可得AM為菱形邊長的一半，求出AM的長，由菱形的對角線互相垂直，得到AM與BD垂直，在Rt△ADM中，利用勾股定理求出DM的長，在Rt△DMH中，由30°角所對的直角邊等于斜邊的一半可得MH的長，由（2）的結(jié)論得到AM=AE+AF，把AM及AE的長代入求出AF的長，得到AE=AF，又AM為角平分線，得到一對角相等，再加上公共邊AM，利用SAS證明△AEM與△AFM全等，可得兩三角形面積相等，利用 $\text{[math]}$ AE•MH計(jì)算出△AEM的面積，即為△AFM的面積．
點(diǎn)評：此題考查了正方形的性質(zhì)，菱形的性質(zhì)，含30°角的直角三角形的性質(zhì)，勾股定理，等邊三角形的判定與性質(zhì)，全等三角形的判定與性質(zhì)，中位線定理，銳角三角形函數(shù)定義，以及等腰直角三角形的性質(zhì)，利用了轉(zhuǎn)化的思想，要求學(xué)生作出適當(dāng)?shù)妮o助線，構(gòu)造全等三角形，根據(jù)全等三角形的性質(zhì)得到線段的相等，利用等量代換的方法，找出線段間的等量關(guān)系，得到解決問題的目的．

練習(xí)冊系列答案

課課練與單元測試系列答案

世紀(jì)金榜小博士單元期末一卷通系列答案

單元測試AB卷臺海出版社系列答案

黃岡新思維培優(yōu)考王單元加期末卷系列答案

名校名師奪冠金卷系列答案

小學(xué)英語課時(shí)練系列答案

培優(yōu)新幫手系列答案

天天向上一本好卷系列答案

小學(xué)生10分鐘應(yīng)用題系列答案

課堂作業(yè)廣西教育出版社系列答案

年級	高中課程	年級	初中課程
高一	高一免費(fèi)課程推薦！	初一	初一免費(fèi)課程推薦！
高二	高二免費(fèi)課程推薦！	初二	初二免費(fèi)課程推薦！
高三	高三免費(fèi)課程推薦！	初三	初三免費(fèi)課程推薦！
更多初中、高中輔導(dǎo)課程推薦,點(diǎn)擊進(jìn)入>>

相關(guān)習(xí)題

科目：初中數(shù)學(xué) 來源： 題型：

21、如圖，在正方形網(wǎng)格上的一個(gè)△ABC．（其中點(diǎn)A、B、C均在網(wǎng)格上）
（1）作△ABC關(guān)于直線MN的軸對稱圖形；
（2）以P點(diǎn)為一個(gè)頂點(diǎn)作一個(gè)與△ABC全等的三角形（規(guī)定點(diǎn)P與點(diǎn)B對應(yīng)，另兩頂點(diǎn)都在圖中網(wǎng)格交點(diǎn)處）．

查看答案和解析>>

科目：初中數(shù)學(xué) 來源： 題型：

（2012•安慶一模）如圖，等腰直角△ABC沿MN所在的直線以2cm/min的速度向右作勻速運(yùn)動．如果MN=2AC=4cm，那么△ABC和正方形XYMN重疊部分的面積S（cm²）與勻速運(yùn)動所用時(shí)間t（min）之間的函數(shù)的大致圖象是（　�。�

A．

B．

C．

D．

查看答案和解析>>

科目：初中數(shù)學(xué) 來源： 題型：

如圖甲，在△ABC中，∠ACB為銳角．點(diǎn)D為射線BC上一動點(diǎn)，連接AD，以AD為一邊且在AD的右側(cè)作正方形ADEF．如果AB=AC，∠BAC=90°．
解答下列問題：
（1）當(dāng)點(diǎn)D在線段BC上時(shí)（與點(diǎn)B不重合），如圖甲，線段CF、BD之間的位置關(guān)系為

垂直

，數(shù)量關(guān)系為

相等

．
（2）當(dāng)點(diǎn)D在線段BC的延長線上時(shí)，如圖乙，①中的結(jié)論是否仍然成立，為什么？（要求寫出證明過程）