分析 (1)利用等邊三角形的性質(zhì)和已知條件證明△ACD≌△BCE即可;
(2)連接CF,由AD=BE,AF=BP,得到PE=FD,根據(jù)全等三角形的性質(zhì)得到∠ADC=∠BEC,CE=CD,推出△FDC≌△PEC,根據(jù)全等三角形的性質(zhì)得到∠CPE=∠CFD,∠DBE=∠CAD,得到∠PCF=60°,證得△PCF是等邊三角形,求出∠FPC=60°,根據(jù)三角形的內(nèi)角和得到∠FPM=30°,即可得到結(jié)論;
(3)如圖③,由C與C′關(guān)于AD對稱,得到CC′⊥AD,由△C′QC是等邊三角形,求得∠QCC′=60°,于是得到結(jié)論.
解答 證明:(1)∵△ABC和△ECD都是等邊三角形,
∴AC=BC,EC=DC,∠ACB=∠ECD=60°,
∴∠ACB+∠ACE=∠ECD+∠ACE,
即∠ACD=∠BCE,
在△ACD于△BCE中,$\left\{\begin{array}{l}{AC=BC}\\{∠ACD=∠BCE}\\{CD=CE}\end{array}\right.$,
∴△ACD≌△BCE,
∴AD=BE;
(2)解:如圖②連接CF,
∵AD=BE,AF=BP,
∴AD-AF=BE-BP,
∴PE=FD,
∵△ACD≌△BCE,
∴∠ADC=∠BEC,CE=CD,
在△FDC與△PEC中,$\left\{\begin{array}{l}{PE=DF}\\{∠FDC=∠PEC}\\{CD=CE}\end{array}\right.$,
∴△FDC≌△PEC,
∴∠CPE=∠CFD,
∵△ACD≌△BCE,
∴∠DBE=∠CAD,
∴∠BMA=∠EBD+∠ADB=60°,
∴∠PCF=60°,
∴△PCF是等邊三角形,
∴∠FPC=60°,
∵PF⊥AD,∠FMP=60°,
∴∠FPM=30°,
∴∠CPM=30°,
∴∠BPC=180°-30°=150°;
(3)解:如圖③,∵C與C′關(guān)于AD對稱,
∴CC′⊥AD,
∵△C′QC是等邊三角形,
∴∠QCC′=60°,
∴∠CQD=30°,
在△BPC與△ACQ中,$\left\{\begin{array}{l}{BC=AC}\\{∠CBP=∠CAQ}\\{BP=AQ}\end{array}\right.$,
∴△BPC≌△ACQ,
∴∠BCP=∠ACQ,
∴∠PCQ=∠BCA=60°,
∴∠PCE=60°+∠QCE=∠DCQ,
∵∠QDC=∠PEC,
∴∠CQD=∠CPE=30°
∴∠BPC=150°.
點(diǎn)評 本題考查了全等三角形的判定與性質(zhì),等邊三角形的性質(zhì),對稱的性質(zhì),正確的作出輔助線是解題的關(guān)鍵.
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科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 線段EF的長度不變 | B. | 隨D點(diǎn)的運(yùn)動而變化,最小值為4$\sqrt{3}$ | ||
C. | 隨D點(diǎn)的運(yùn)動而變化,最小值為2$\sqrt{3}$ | D. | 隨D點(diǎn)的運(yùn)動而變化,沒有最值 |
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A. | 5 | B. | 10 | C. | 5$\sqrt{2}$ | D. | 5$\sqrt{3}$ |
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