分析 如圖,連接AN、CM,延長(zhǎng)BM交AD于H.AN是菱形ABCD的角平分線,同理CM也是菱形ABCD的角平分線,設(shè)BD與AC交于點(diǎn)O,
易知四邊形BMDN是菱形,設(shè)S△OMB=S△ONB=S△OMD=S△OND=a,因?yàn)樗倪呅蜝MDN的面積是菱形ABCD面積的$\frac{1}{5}$,所以S△AMB=S△AMD=S△CNB=S△CND=4a,推出AM=4OM,CN=4ON,設(shè)ON=OM=k,則AM=CN=4k,由△ABO∽△BNO,推出OB2=OA•ON=5k2,推出OB=$\sqrt{5}$k,AB=AD=$\sqrt{A{O}^{2}+O{B}^{2}}$=$\sqrt{30}$k,由$\frac{1}{2}$AD•BH=$\frac{1}{2}$•BD•AO,推出BH=$\frac{AO•BD}{AD}$=$\frac{5}{3}$$\sqrt{6}$,再利用勾股定理求出AH即可解決問(wèn)題.
解答 解:如圖,連接AN、CM,延長(zhǎng)BM交AD于H.
∵AB⊥BN,AD⊥DN,
∴∠ABN=∠ADN=90°,
在Rt△ANB和Rt△AND中,
$\left\{\begin{array}{l}{AN=AN}\\{AB=AD}\end{array}\right.$,
∴△ABN≌△ADN,
∴∠BAN=∠DAN,
∴AN是菱形ABCD的角平分線,同理CM也是菱形ABCD的角平分線,設(shè)BD與AC交于點(diǎn)O,
易知四邊形BMDN是菱形,設(shè)S△OMB=S△ONB=S△OMD=S△OND=a,
∵四邊形BMDN的面積是菱形ABCD面積的$\frac{1}{5}$,
∴S△AMB=S△AMD=S△CNB=S△CND=4a,
∴AM=4OM,CN=4ON,設(shè)ON=OM=k,則AM=CN=4k,
∵△ABO∽△BNO,
∴OB2=OA•ON=5k2,
∴OB=$\sqrt{5}$k,AB=AD=$\sqrt{A{O}^{2}+O{B}^{2}}$=$\sqrt{30}$k,
∵$\frac{1}{2}$AD•BH=$\frac{1}{2}$•BD•AO,
∴BH=$\frac{AO•BD}{AD}$=$\frac{5}{3}$$\sqrt{6}$,
∴AH=$\sqrt{A{B}^{2}-B{H}^{2}}$=$\sqrt{30{k}^{2}-\frac{25×6}{9}{k}^{2}}$=$\frac{2}{3}\sqrt{30}$k,
∴cosA=$\frac{AH}{AB}$=$\frac{\frac{2}{3}\sqrt{30}k}{\sqrt{30}k}$=$\frac{2}{3}$.
故答案為$\frac{2}{3}$
點(diǎn)評(píng) 本題考查菱形的性質(zhì)、全等三角形的判定和性質(zhì)、勾股定理、相似三角形的判定和性質(zhì)等知識(shí),解題的關(guān)鍵是靈活運(yùn)用所學(xué)知識(shí),學(xué)會(huì)利用參數(shù)解決問(wèn)題,學(xué)會(huì)利用面積法求線段,所以中考?碱}型.
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A. | 一個(gè)數(shù)的絕對(duì)值一定比0大 | B. | 倒數(shù)等于它本身的數(shù)是±1 | ||
C. | 絕對(duì)值等于它本身的數(shù)一定是正數(shù) | D. | 一個(gè)數(shù)的相反數(shù)一定比它本身小 |
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A. | y=2(x-3)2-1 | B. | y=2(x+1)2-3 | C. | y=2(x-1)2-3 | D. | y=2(x-3)2+1 |
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