请问,如何证明平面几何三线共点三个边长互不相等的等边三角形△ABF、△BCD、△ACE,围成一个三角形△ABC.求证:直

1个回答

  • 先连接BE、CF,设交点为H,再连接AH、DH,题意即需证明∠AHD=180°

    证明如下:

    因为∠FAC=60°+∠BAC=∠BAE,AF=AB,AC=AE,

    所以∴△FAC≌△BAE

    所以∠AFC=∠ABE,∠ACF=∠AEB

    于是A,F,B,H共圆,

    所以∠AHF=∠ABF=60°,∠BHF=∠BAF=60°

    又∠BDC=60°,故∠BHF=∠BDC,所以B,D,C,H共圆,所以∠BHD=∠BCD=60°

    于是∠AHD=∠AHF+∠BHF+∠BHD=60°+60°+60°=180°

    故A,H,D共线.

    注:并回复 lin0qun: 共圆的依据是∠AFC=∠ABE或者说∠AFH=∠ABH,即圆周角相等则共圆.证明如下:设有四点P,Q,R,S,满足∠QPR=∠QSR,

    画三角形PQR的外接圆,交QS或QS的延长线于M,连接MR,则∠QPR=∠QMR,故∠QSR=∠QMR

    于是∠MRS=∠QMR-∠QSR=0,RM与RS重合,点M与点S重合,即P、Q、R、S共圆.

    至于为什么∠BHF=∠BAF=60°,那是因为共圆,所以圆周角相等,并且三角形ABF为等边三角形.

    为什么只赞同、不采纳呀?我写得啰嗦了吗?