分析 (1)如圖①中,設(shè)AC與BD交于點(diǎn)O.首先證明△ABD是等邊三角形,AC⊥BD,根據(jù)S四邊形ABCD=$\frac{1}{2}$•BD•OA+$\frac{1}{2}$•BD≈OC=$\frac{1}{2}$•BD•(OA+OC),求出AO,OC即可解決問題.
(2)如圖②中,作DH⊥AB于H.因?yàn)椤螩′=∠C=45°,所以當(dāng)C′B=C′D時(shí),△BDC′的面積最大,此時(shí)四邊形ABC′D的面積最大,易證四邊形ABC′D是菱形,在Rt△AHD中,由∠A=45°,∠AHD=90°,AD=4,推出AH=HD=2$\sqrt{2}$,所以四邊形ABC′D的面積=AB•DH=8$\sqrt{2}$.
(3)四邊形BCGE的面積是定值如圖③中,連接EC、CF,作FH⊥BC于H.由△BCE△DCF,推出CE=CF,由EG=GF,推出S△ECG=S△FCG,由四邊形DCFH是矩形,推出BC=DC=HF,DF=BE=CH,推出BH=m,BE+FH=m,推出△FCH,△DCF,△BCE的面積相等,推出四邊形BCGE的面積=$\frac{1}{2}$•梯形BEFH的面積,由此即可解決問題.
解答 解:(1)如圖①中,設(shè)AC與BD交于點(diǎn)O.
∵AB=AD,∠A=60°,
∴△ABD是等邊三角形,
∴AB=AD=BD=4,∠ABD=∠ADB=60°,
∵∠ABC=∠ADC,
∴∠CBD=∠CDB,
∵∠BCD=120°,
∴∠CBD=∠CDB=30°,
∴CB=CD,∵AB=AD,
∴AC⊥BD,
∴BO=OD=2,OA=AB•sin60°=2$\sqrt{3}$,OC=OB•tan30°=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$,
∴S四邊形ABCD=$\frac{1}{2}$•BD•OA+$\frac{1}{2}$•BD≈OC=$\frac{1}{2}$•BD•(OA+OC)=$\frac{16\sqrt{3}}{3}$.
(2)如圖②中,作DH⊥AB于H.
∵∠C′=∠C=45°,
∴當(dāng)C′B=C′D時(shí),△BDC′的面積最大,此時(shí)四邊形ABC′D的面積最大,
易證四邊形ABC′D是菱形,
在Rt△AHD中,∵∠A=45°,∠AHD=90°,AD=4,
∴AH=HD=2$\sqrt{2}$,
∴四邊形ABC′D的面積=AB•DH=8$\sqrt{2}$.
∴四邊形ABCD的面積的最大值為8$\sqrt{2}$.
(3)四邊形BCGE的面積是定值.理由如下,
如圖③中,連接EC、CF,作FH⊥BC于H.
在△BCE和△DCF中,
$\left\{\begin{array}{l}{BE=DF}\\{∠EBC=∠FDC}\\{BC=CD}\end{array}\right.$,
∴△BCE≌△DCF,
∴CE=CF,
∵EG=GF,
∴S△ECG=S△FCG,
∵四邊形DCFH是矩形,
∴BC=DC=HF,DF=BE=CH,
∴BH=m,BE+FH=m,
∴△FCH,△DCF,△BCE的面積相等,
∴四邊形BCGE的面積=$\frac{1}{2}$•梯形BEFH的面積=$\frac{1}{2}$•$\frac{1}{2}$•m•m=$\frac{1}{4}$m2.
點(diǎn)評(píng) 本題考查四邊形綜合題、等邊三角形的性質(zhì)、菱形的判定和性質(zhì)、正方形的性質(zhì)、矩形的判定和性質(zhì)等知識(shí),解題的關(guān)鍵是學(xué)會(huì)添加常用輔助線,構(gòu)造全等三角形解決問題,第三個(gè)問題的關(guān)鍵是證明四邊形BCGE的面積=$\frac{1}{2}$•梯形BEFH的面積,所以中考?jí)狠S題.
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