分析 如圖,連接CG交DF于M、作FN⊥BC于N,F(xiàn)P⊥DC于P,F(xiàn)H⊥BG于H.則四邊形FNCP是矩形,在△DFC中,求出高CM,F(xiàn)P,由△CMD∽△BHF,得$\frac{CD}{BF}$=$\frac{CM}{BH}$=$\frac{DM}{FH}$,可以求出FH,BH,BG,再根據(jù)S四邊形BFDG=S△BFG+S△DGF計算即可解決問題.
解答 解:如圖,連接CG交DF于M、作FN⊥BC于N,F(xiàn)P⊥DC于P,F(xiàn)H⊥BG于H.則四邊形FNCP是矩形,
∵四邊形ABCD是正方形,
∴AB=BC=CD=AD=6,∠ABC=∠BCD=90°,
∵AE=2BE,
∴AE=4,BE=2,
∵FN∥AB,EF=FC,
∴NB=CN=FP=3,F(xiàn)N=$\frac{1}{2}$EB=PC=1,
∴PD=5,DF=$\sqrt{F{P}^{2}+P{D}^{2}}$=$\sqrt{34}$,CF=$\sqrt{{3}^{2}+{1}^{2}}$=$\sqrt{10}$,
∵DG=DC,F(xiàn)G=FC,
∴DF⊥CG,
∵$\frac{1}{2}$CD•FP=$\frac{1}{2}$•DF•CM,
∴CM=$\frac{9\sqrt{34}}{17}$,DM=$\sqrt{D{C}^{2}-C{M}^{2}}$=$\frac{15\sqrt{34}}{17}$,
在Rt△BCE中,EC=$\sqrt{B{E}^{2}+B{C}^{2}}$=2$\sqrt{10}$,
∵EF=FC,
∴BF=EF=FC=FG=$\sqrt{10}$,
∴∠FBC=∠FCB,∠FGC=∠FCG,
∵∠BFE=∠FBC+∠FCB,∠EFC=∠FGC+∠FCG,
∴∠BFG=2∠BCG,
∵BF=FG,F(xiàn)H⊥BG,
∴∠BFH=∠GFH=∠BCG,BH=HG,
∵∠HBF+∠BFH=90°,∠BCG+∠DCG=90°,
∴∠DCM=∠FBH,∵∠CMD=∠FHB,
∴△CMD∽△BHF,
∴$\frac{CD}{BF}$=$\frac{CM}{BH}$=$\frac{DM}{FH}$,
∴$\frac{6}{\sqrt{10}}$=$\frac{\frac{9\sqrt{34}}{17}}{BH}$=$\frac{\frac{15\sqrt{34}}{17}}{FH}$,
∴BH=$\frac{3\sqrt{340}}{34}$,F(xiàn)H=$\frac{5\sqrt{170}}{34}$$\frac{5\sqrt{340}}{34}$,
∴BG=2BH=$\frac{3\sqrt{340}}{17}$,
∴S四邊形BFDG=S△BFG+S△DGF=$\frac{1}{2}$•$\frac{3\sqrt{340}}{17}$•$\frac{5\sqrt{340}}{34}$•+$\frac{1}{2}$×6×3=$\frac{228}{17}$.
故答案為$\frac{228}{17}$.
點(diǎn)評 本題考查翻折變換、正方形的性質(zhì)、相似三角形的判定和性質(zhì)、勾股定理等知識,解題的關(guān)鍵是學(xué)會利用面積法求高,屬于中考
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科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{16}{3}$ | B. | 8 | C. | 10 | D. | 16 |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 90° | B. | 100° | C. | 110° | D. | 80° |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 2 3和3 2 | B. | -2 3和(-2)3 | C. | -3 2和(-3)2 | D. | (-3×2)2和-3 2×2 2 |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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