分析 根據等邊三角形的性質,可得BE的長,∠ABE=∠HBD=30°,根據等邊三角形的判定,可得△MEH的形狀,根據直角三角形的判定,可得△FPQ的形狀,根據面積的和差,可得答案.
解答 解:∵△ABC是等邊三角形,高AD、BE相交于點H,
∴∠ADB=∠BEC=90°,
∠C=∠ABC=∠BAC=60°,
∠EBC=30°,
BD=EC=$\frac{1}{2}$BC=2,
由勾股定理得:BE=$\sqrt{{4}^{2}-{2}^{2}}$=2$\sqrt{3}$,
在Rt△BDH中,cos30°=$\frac{BD}{BH}$,
BH=$\frac{BD}{cos30°}$=$\frac{2}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$=$\frac{4\sqrt{3}}{3}$,
∴EH=BE-BH=2$\sqrt{3}$-$\frac{4\sqrt{3}}{3}$=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$,
∵△EFG是等邊三角形,
∴FG=EG=2$\sqrt{3}$-2,
∠FEG=∠FGE=∠F=60°,
∵∠MHE=∠BHD=60°,
∴△MEH是等邊三角形,
∴S△MEH=$\frac{\sqrt{3}}{4}$×$(\frac{2\sqrt{3}}{3})^{2}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,
∵∠QEA=180°-90°-60°=30°,
∠BAC=60°,
∴∠FQD=∠AQE=90°
∵∠F=60°,
∴∠FDQ=30°,
△BDG中,∠DBG=30°,∠FGE=60°,
∴∠BDG=30°,
∴BG=DG=2,
∴FD=FG-DG=2$\sqrt{3}$-2-2=2$\sqrt{3}$-4,
Rt△FDQ中,∠FDQ=30°,
∴FQ=$\frac{1}{2}$FD=$\sqrt{3}$-2,
cos30°=$\frac{DQ}{FD}$,
DQ=$\frac{\sqrt{3}}{2}$×$(2\sqrt{3}-4)$=$\sqrt{3}(\sqrt{3}-2)$,
∴S△FDQ=$\frac{1}{2}$FQ•DQ=$\frac{1}{2}$×$(\sqrt{3}-2)×\sqrt{3}(\sqrt{3}-2)$=$\frac{7\sqrt{3}}{2}$-6,
∴S陰影=S△EFG-S△FDQ-S△MEH,
=$\frac{\sqrt{3}}{4}$×$(2\sqrt{3}-2)^{2}$-($\frac{7\sqrt{3}}{2}$-6)-$\frac{\sqrt{3}}{3}$,
=$\frac{\sqrt{3}}{6}$.
故答案為:$\frac{\sqrt{3}}{6}$.
點評 本題考查了等邊三角形的判定與性質,利用了等邊三角形的判定與性質,直角三角形的判定,利用圖形的割補法是求面積的關鍵.
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