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专题03 有关圆的常见压轴题-【聚焦压轴】2022届中考数学压轴大题专项训练1
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专题3 有关圆的常见压轴题
1.(2021·长沙市雅礼实验中学九年级月考)在平面直角坐标系xOy中,作⊙O分别交x轴y轴于点A、B,点C在第三象限且在圆上,D是弦AB的中点,OD的长为.
(1)如图1所示,求半径的长度;
(2)如图1所示,若圆心O到弦BC的距离OE=,求C点的坐标;
(3)如图2所示,C点坐标同第(2)问,P是x轴下方的一个动点,使得∠BPC:∠BOC=1:2,四边形OBPC的面积是否存在最大值?若存在请算出面积,并直接写出P点坐标;若不存在,请说明理由.
【答案】(1)5;(2)C(-4,-3);(3)存在,四边形OBPC面积最大值为;P(,)
【解题思路分析】(1)利用直角三角形斜边上的中线的性质即可求解;
(2)设C为(x,y),由B(0,-5),求得E(,),再利用两点之间的距离公式列方程求解即可;
(3)分点P在⊙O上和点P在与⊙O等半径同BC弦的⊙M上,利用四边形的面积公式以及相似三角形的判定和性质即可求解.
【解析】解:(1)∵OA=OB,∠AOB=90°,
∴∠OAB = 45°,
∴OA=AB,
∵OD经过圆心O点,D是AB的中点,
∴OD⊥AB,
AB=2OD,
∴OA=AB=OD=5;
(2)∵OE⊥BC,
∴E是BC的中点,
∴B(0,-5),设C为(x,y),则E为(,),
∵OC=5,
∴x2+y2=25,
∵OE=,
∴,
∴,
∴,
∴,
解得,,
因为C在第三象限,∴C(-4,-3);
(3)∵∠BPC:∠BOC=1:2,
①当P点在⊙O上,此时不构成四边形OBPC,不符合题意,
②P点在如图所示的⊙M上(⊙M与⊙O是等圆),
当点P在OM的延长线上时,四边形OBPC面积最大,此时,OP垂直平分BC,
∵OE=,
∴ME= OE=,
∴,
∵C(-4,-3),
∴BC =,
∴四边形OBPC面积最大值为·,
综上所述四边形OBPC面积最大值为,
过点P作PG⊥轴于点G,
在Rt△OEB中,OE=,BO=5,
∴EB=,
∵∠BOE=∠POG=90°,∠OEB=∠OGP=90°,
∴△OEB∽△OGP,
∴,
∴,
∴,,
∴P(,).
2.(2021·哈尔滨德强学校九年级月考)△ABC内接于⊙O,弦CD⊥AB于点E,AF⊥BC于点F交弦CD于点G.
(1)如图1,求证:DE=EG;
(2)如图2,连接BD、OF,若BD=FG,求证:FO平分∠AFC;
(3)如图3,在(2)的条件下,点H在线段CG上,连接FH,若∠CFH=∠ABD,FH=4,CG=10,求线段OG的长.
【答案】(1)见解析;(2)见解析;(3)
【解题思路分析】(1)连接,根据同弧所对的圆周角相等,可得,根据同角的余角相等可得,进而可得,根据等角对等边以及三线合一即可得证;
(2)连接,,由(1)可得,结合已知条件可得即可求得,进而证明可得,进而证明即可证明FO平分∠AFC;
(3)过点作于点,过点分别作的垂线,垂足为,根据等角的余角相等可得,进而根据列出比例式,求得,进而可得,在中,勾股定理求得,进而求得,由垂径定理可得,根据已知条件结合(2)的结论,可得四边形是正方形,进而在中,勾股定理即可求得.
【解析】(1)连接,如图,
,
,
,,
,
,
,
,
,
,
(2)连接,,如图,
由(1)可得,
,
BD=FG,
,
,
,
,
,
,
,,
,,
,
,
,
,
,
在和中,
,
,
,
平分,
(3)如图,过点作于点,
,
,
,
,
,
,
由(2)可得 ,
,
FH=4,
,
,
,
,
,
即,
,
设,则,
,
解得或,
,
,
,
,
,
在中,
,
即,
解得(负值舍去),
,
,
过点分别作的垂线,垂足为,如图,
,
平分,
,
,
,
,
四边形是正方形,
,
,
,
中,
,
.
3.(2021·广东惠州一中九年级一模)如图,内接于⊙O,,为直径,与相交于点,过点作,垂足为,延长交的延长线于点,连接.
(1)求证:与⊙O相切:
(2)若,求的值;
(3)在(2)的条件下,若⊙O的半径为4,,求的长.
【答案】(1)见解析;(2);(3).
【解题思路分析】(1)要证PG与⊙O相切只需证明∠OBG=90°,由∠BAC与∠BDC是同弧所对圆周角且∠BDC=∠DBO可得∠CBG=∠DBC,结合∠DBC+∠OBC=90°即可得证;
(2)求需将BE与OC或OC相等线段放入两三角形中,通过相似求解可得,作OM⊥AC、连接OA,证△BEF∽△OAM得,由AM=AC、OA=OC知,结合即可得;
(3)Rt△DBC中求得BC=4、∠DCB=30°,在Rt△EFC中设EF=x,知EC=2x、FC=x、BF=4﹣x,继而在Rt△BEF中利用勾股定理求出x的,从而得出答案.
【解析】(1)证明:如图,连接,
∵,
,
、,
,
是⊙O的直径,
∴∠DBC=90°,
,
,
,
与⊙O相切;
(2)解:过点作于点,连接,
∵OC=OA,,
∴,
,
,
∴∠EBF=∠AOM,
又,
,
,
,,
,
又,
;
(3)解:,,
,
在中,,
又,
是等边三角形,
,
,,
,
∴EC=2EF,由勾股定理FC=
设,则、,
,
,且,
,
在中,,
,
整理得
△=242-16×23=208>0
解得:,
,舍去,
,
.
4.(2021·福建永春·九年级学业考试)如图,矩形ABCD是⊙O的内接矩形,⊙O半径为5,AB=8,点E、F分别是弦CD、BC上的动点,连结EF,∠EAF始终保持等于45°.
(1)求AD的长度.
(2)已知DE=,求BF的长度.
(3)试探究△AEF的面积是否存在最小值,若存在,请求出它的最小值;若不存在,请说明理由.
【答案】(1)AD=6;(2)BF=2;(3)△AEF的面积存在最小值,最小值48﹣48.
【解题思路分析】(1)连接BD,根据矩形性质及圆周角定理可得答案;
(2)过点E作EG⊥AE交AF的延长线于点G,过点G作MN⊥AB,分别交直线DC、AB点M、N,由矩形性质及余角性质得∠EGM=∠AED,然后由全等三角形的性质及相似三角形的判定与性质可得答案;
(3)过点E作EH⊥AB于H,交AF于点P,作△APE的外接圆⊙I,连接IA、IP、IE,过I作IQ⊥CD于点Q,设⊙I的半径为r,根据直角三角形的性质及三角形面积公式可得答案.
【解析】(1)如图,连接BD,
在矩形ABCD中,∠DAB=90°,
∴BD是⊙O的直径,
∵⊙O半径为5,
∴BD=10,
∴AD= =6;
(2)如图,过点E作EG⊥AE交AF的延长线于点G,过点G作MN⊥AB,分别交直线DC、AB点M、N,
在矩形ABCD中,∠D=∠DAB=90°,
∴∠EMG=∠D=90°,
∴四边形ADMN是矩形,
∴∠EGM+∠MEG=90°,
∴∠AED+∠MEG=90°,
∴∠EGM=∠AED,
在△AEG中,∠EAF=45°,
∴∠EAF=∠EGF=45°,
∴AE=EG,
∴△AED≌△EGM(AAS),
∴MG=DE= ,EM=AD=6,
∴AN=DE+EM= ,NG=MN﹣MG= ,
∵MNADBC,
∴△ABF∽△ANG,
∴ ,
解得BF=2;
(3)△AEF的面积存在最小值,理由如下:
过点E作EH⊥AB于H,交AF于点P,作△APE的外接圆⊙I,连接IA、IP、IE,过I作IQ⊥CD于点Q,设⊙I的半径为r,
∵∠EAF=45°,
∴∠EIP=90°,∠IEP=45°,∠IEQ=45°,
∴EP= r,IQ=r,
∵IA+IQ≥AD,
∴r+r≥6,
∴r≥12﹣6 ,
∴S△AEF=AB•EP=4r,
∴S△AEF≥4(12﹣6),
∴S△AEF ﹣48,
∴△AEF的面积存在最小值,最小值48﹣48.
5.(2021·福建泉州·九年级模拟预测)如图1,在直角坐标系中,直线与、轴分别交于点、两点,的角平分线交轴于点.点为直线上一点,以为直径的⊙G经过点,且与轴交于另一点.
(1)求证:轴是⊙G的切线;
(2)请求⊙G的半径,并直接写出点的坐标;
(3)如图2,若点为⊙G上的一点,连接,且满足,请求出的长?
【答案】(1)见解析;(2);的坐标为(1,4);(3).
【解题思路分析】(1)要证明轴是⊙G的切线,只需要连接后证明即可.
(2)由(1)可知,则,设半径为后,利用对应边的比相等列方程即可求出半径的值,再证明,由此可求得点C的坐标.
(3)由于,所以可以连接、构造直角三角形.再过点作,然后利用勾股定理即可求出的长度.
【解析】(1)证明:如图,连接,
的角平分线交轴于点,
,
,
,
,
,
,
为半径,
轴是⊙G的切线;
(2)解:,,
,,
在中,由勾股定理可得:,
设半径,则,
,
,
,
,
,
,
∴,
如图,过点C作CM⊥y轴于点M,则,
∴,
,
,
解得:,,
∴,
的坐标为;
(3)解:如图,过点作于,连接、,
是直径,
,,
,
,
在中,由勾股定理可知:,
∴,
∴(舍负),
∴,
设,则,
∵,
∴,
~,
,
,
,
∵在中,由勾股定理可知:,
,
解得:或(不合题意,舍去),
,
∵,,
∴,
∴,
∵在中,由勾股定理可得:,
∴,
∴(舍负),
∴,
在中,由勾股定理可知:,
.
6.(2021·北京人大附中九年级月考)在平面中,对于⊙C以及它的弦,若存在正方形,使点在弦上,点在⊙C上,则称正方形是⊙C关于弦的一个“联络正方形”
下图中的正方形即为⊙C关于弦的一个“联络正方形”
在平面直角坐标系中,已知点的坐标为,点的坐标为,以为圆心,为半径的圆与轴的另一个交点为.
(1)当时,判断⊙C关于弦的“联络正方形”是否存在(直接回答);
(2)当时,⊙C关于弦的“联络正方形”为,求点的坐标;
(3)当⊙C关于弦的“联络正方形”为存在,且点在抛物线上时,直接写出此时点的坐标.
【答案】(1)⊙C关于弦的“联络正方形”不存在;证明见详解;(2)点E的坐标为(1-,)或(1+,-);(3)点F的坐标为(1,3)或(1,6).
【解题思路分析】(1)连接OE,当时,点P(2,0),点C(4,3)先求出3≤CD≤,根据四边形CDEF为正方形,可求OE≥即可;
(2)过E、C分别作EH⊥x轴于H,CG⊥x轴于G,先证△HED≌△GDC(AAS),可得EH=DG,HD=CG,由t=0,点P(0,0),点C(4,3),利用勾股定理求出OP=,由点E在圆上,可得OE=OP=5, CD=,利用勾股定理求出DG=,分当点E在第二象限或第四象限时即可求解;
(3)过点F作FM⊥GC交延长线于M,先证△EHD≌△FMC≌△CGD,可得EH=MC=DG, HD=FM=CG=3,设点D(m,0)用m表示点E(m-3,4-m)可列方程4-m=(m-3)2-1,解方程即可求解.
【解析】解:(1)连接OE,
当时,点P(2,0),点C(4,3)
∴CP=,
∵点D在PQ上,
∴3≤CD≤,
∵四边形CDEF为正方形,
∴OE=,
∴OE≥,
∴点E在⊙C外,
⊙C关于弦的“联络正方形”是不存在;
(2)过E、C分别作EH⊥x轴于H,CG⊥x轴于G,
∴∠HED+∠HDE=90°,
∵四边形CDEF为正方形,∠EDC=90°,ED=CD,
∴∠HDE+∠GDC=90°,
∴∠HED=∠GDC,
在△HED和△GDC中,
,
∴△HED≌△GDC(AAS),
∴EH=DG,HD=CG,
∵t=0,点P(0,0),点C(4,3),
∴OP=,
∵点E在圆上,
∴OE=OP=5,
∵四边形CDEF为正方形,
∴OE=,
∴CD=,
在Rt△DCG中,DG=,
当点E在第二象限,PG=4, HD=CG=3,EH=DG=,
∴PH=HD-PD=HD-(PG-DG)=3-(4-)=-1,
∴点E(1-,),
当点E在第四象限时,PH=PG-HG=PG-(HD-DG)=4-(3-)=1+,
∴点E(1+,-),
∴综合点E的坐标为(1-,)或(1+,-);
(3)过点F作FM⊥GC交延长线于M,
由(2)△EHD≌△DGC
∴∠MFC+∠MCF=90°,
∵四边形CDEF为正方形,∠FCD=90°,FC=CD,
∴∠MCF+∠GCD=90°,
∴∠MFC=∠GCD,
在△FMC和△CGD中,
,
∴△FMC≌△CGD(AAS),
∴△EHD≌△FMC≌△CGD
∴EH=MC=DG, HD=FM=CG=3,
设点D(m,0),
∴DG=4-m,
∴OH=HG-OG=CG+DG-OG=4-m+3-4=3-m,
∴点E(m-3,4-m),
∴4-m=(m-3)2-1,
解得m=4或m=1,
当m=1时,点E(-2,3)满足条件,此时DG=3=CM,
点F的横坐标x=OG-FM=4-3=1,纵坐标y=MG=MC +CG=3+3=6,
∴点F(1,6),
当m=4时,点E(1,0)满足条件,此时DG=0=CM,
点F的横坐标x=OG-FM=4-3=1,纵坐标y=MG=MC +0=3+0=3,
∴点F(1,3),
综合点F的坐标为(1,3)或(1,6).
7.(2021·重庆实验外国语学校九年级模拟预测)已知四边形内接于⊙O,.
(1)如图1,求证:点到两边的距离相等;
(2)如图2,已知与相交于点,为⊙O的直径.
①求证:;
②若,,求的长.
【答案】(1)见解析;(2)①见解析;②
【解题思路分析】(1)连接,由等弦对等弧,等弧对等角得,即可得证;
(2)①由,得到,由直径所对的圆周角是直角,可推得;过点作,交延长线于点,根据角的关系证明,又由,得到,进一步等量代换得,即可得证;
(2)②由第一小问知,,设,则,由条件求出BD的值,建立等量关系,分别求出DE的值,再证明,根据相似三角形线段成比例得,代入相关数值求解即可.
【解析】证明:(1)如图1,连接,
,
,
,
点到两边的距离相等;
(2)①,
,
为直径,
,
,
如图2,过点作,交延长线于点,
,,
又由(1)知:,
,
,
,
,
,
②如图,
由(2)①得:,
则,
设,则,
为直径,
,
,
,
,
解得:,
,,
又,
,
,,
,
,
.
8.(2021·杭州市采荷中学九年级二模)在中,,以为直径的⊙O交于点.
(1)如图①,以点为圆心,为半径作圆弧交于点,连结,若,求;
(2)如图②,过点作⊙O的切线交于点,求证:;
(3)如图③,在(1)(2)的条件下,若,求的值.
【答案】(1)见解析;(2)见解析;(3)
【解题思路分析】(1)由三角形内角和角的计算问题;
(2)证明,则,得到,即可求解;
(3)设,,,则,由,得到,同理可得:,即可求解.
【解析】解:(1)由题意知,,
,
,又,
;
(2)如图2,为圆的切线,连接,
则,,,
,
,
,,且.
.
,
;
(3)过作的垂线交于,过作的垂线交于,连接,
,,
,
设,,,则,
而,
,
则,
,
则,
,
,
同理可得:,
则,
所以.
9.(2021·浙江温州·九年级期末)如图,已知在四边形中,,以为直径的⊙O交于点,(点在点上方),连结,,,与交于点.
(1)求证:;
(2)若,,.
①求的长;
②求.
【答案】(1)见解析;(2)①;②1:5.
【解题思路分析】(1)由直径所对的圆周角是90°,得到,再由同弧所对的圆周角相等得到,据此证明;
(2)①过点作于点,由勾股定理解得CD的长,再证明,由相似三角形的对应边成比例解得,,由勾股定理解得DE的长,再根据(1)中,由相似三角形的性质解得;
②连接,证明,,由相似三角形的对应边成比例解题即可.
【解析】(1)证明:是⊙O的直径,
.
,
.
与都是所对的圆周角,
,
.
(2)解:①过点作于点,如图.
,,,
,,
.
,,
.
,
,
.
,
.
,点在点上方,
,,
.
由(1)知,,
,
即,
.
②连接,如图.
,,,
,.
,,,,.
,,
,
.
,,
,
,
,
.
10.(2021·宜兴市实验中学九年级二模)问题提出:
(1)如图①,在中,,,,若平分交于点,那么点到的距离为______.
问题探究:
(2)如图②,四边形内接于⊙O,为直径,点是半圆的三等分点(弧弧),连接,若平分,且,求四边形的面积.
问题解决:
(3)为把“十四运”办成一届精彩圆满的体育盛会很多公园都在进行花卉装扮,如图③所示是其中一块圆形场地,设计人员准备在内接四边形区域内进行花卉图案设计,其余部分方便游客参观,按照设计要求,四边形满足,,且(其中),为让游客有更好的观体验,四边形花卉的区域面积越大越好,那么是否存在面积最大的四边形?若存在,求出这个最大值,不存在请说明理由.
【答案】(1);(2)32;(3)存在,
【解题思路分析】(1)根据角平分线的性质和等积法可求出点D到AC的距离;
(2)连接OB,根据题意得,作AE⊥BD,利用解直角三角形可求AB的长,通过解直角三角形分别求出BC,AD,CD的长,再根据面积公式求解即可;
(3)过点A作AN⊥BC于点N,AM⊥DC,交DC的延长线于点M,连接AC,可得,根据面积法求出关于面积的二次函数关系式,根据二次函数的性质求出最值即可.
【解析】解:(1)如图,设点D到AC和AB的距离分别为DE,DF,
∵AD平分∠BAC
∴DE=DF
∴,
∴
∴,即点到的距离为,
故答案为:;
(2)连接OB,
∵点是半圆的三等分点(弧弧),
∴
∴
∵AC是⊙O的直径,
∴
∵BD平分∠ABC
∴
过点A作AE⊥BD于点E,则
∴AE=BE
设AE=BE=x,则
∵BD=BE+DE=
∴x=
∴
∵
∴
∴BC=
∵BD平分∠ABC
∴
∴
∴AD=CD
∵AE⊥DE
∴
∵,
∴
∴
=
=
=32;
(3)过点A作AN⊥BC于点N,AM⊥DC,交DC的延长线于点M,连接AC,
∵AB=AD
∴∠ACB=∠ACD
∴AM=AN
∴△ABN≌△ADM
∴
∵AN=AM,∠BCA=∠DCA,AC=AC
∴△ACN≌△ACM
∴
∵∠ABC=60°
∴∠ADC=120°
∴∠ADM=60°,∠MAD=30°
设DM=x,则AD=2x,
∴
∵
∴,即
∵抛物线对称轴为x=5
∴当x=4时,有最大值,为
11.(2021·广西南宁十四中九年级开学考试)如图,是⊙O的直径,弦于点,点是⊙O上一点,且.连接,,交于点.
(1)若,,求⊙O的半径;
(2)求证:;
(3)连接并延长,交的延长线于点,过点作⊙O的切线,交的延长线于点.求证:.
【答案】(1)5;(2)见解析;(3)见解析.
【解题思路分析】(1)连接AC,BC,BD,通过证明△BCE∽△CAE,可得,可求AE的长,即可求⊙O的半径;
(2)通过证明△BDE≌△NDE,可得∠DBN=∠DNB,即可证AN=AF,可得△ANF为等腰三角形;
(3)通过证明△ODE∽△ODM,可得DO2=OE•OM,通过证明△PCO∽△CNO,可得CO2=PO•ON,即可得结论.
【解析】解:(1)如图,连接AC,BC,BD,
∵CD⊥AB,AB是直径
∴
∴∠BCD=∠BAC,且∠BEC=∠CEA
∴△BCE∽△CAE
∴,即,
∴AE=9
∴AB=AE+BE=10
∴⊙O的半径为5;
(2)∵,
∴∠BCD=∠BDC=∠CDF,且DE=DE,∠BED=∠NED=90°
∴△BDE≌△NDE(ASA)
∴∠DBN=∠DNB,BE=EN
∵∠DBA=∠DFA,∠BND=∠FNA
∴∠FNA=∠DFA
∴AN=AF;
(3)如图,连接NC,CO,DO,
∵MD是切线,
∴MD⊥DO,
∴∠MDO=∠DEO=90°,∠DOE=∠DOE
∴△MDO∽△DEO
∴,
∴OD2=OE•OM
∵AE=EN,CD⊥AO
∴∠BNC=∠CBN,
∴∠CBP=∠CNO,
∵,
∴∠BOC=∠BAF
∵CO//AF
∴∠PCO=∠PFA
∵四边形BCFA是圆内接四边形
∴∠PBC=∠PFA
∴∠PBC=∠PFA=∠PCO=∠CNO,且∠POC=∠COE
∴△CNO∽△PCO
∴,
∴CO2=PO•NO,
∴ON•OP=OE•OM.
12.(2021·湖南师大附中博才实验中学九年级二模)定义:三角形一边上的点将该边分为两条线段,且这两条线段的乘积等于这个点到这边所对顶点连线段的平方,则称这个点为这个三角形该边的“好点”,如图1,在中,点是边上的一点,连接,若,则称点是中边的“好点”.
(1)如图1,在中,,若点是边的“好点”,且,则线段的长是__________;
(2)若一次函数与反比例函数交于,两点,与轴交于点,若点是中边的“好点”,求的值;
(3)如图2,的外接圆是圆,点在边上,连接并延长,交圆于点,若点是中边的“好点”,,圆的半径为,且,求的值.
【答案】(1);(2);(3)
【解题思路分析】(1)根据“好点”的定义知,代入即可;
(2)设,则,设,,,,表示出,的长,可得,再根据“好点”定义即可得出答案;
(3)连接,可证,得,再根据点是中边上的“好点”,得,则,设,则,,勾股定理得,再求出,即可解决问题.
【解析】解:(1),,
,
由题可知:,
,
故答案为.
(2)联立,
得:,
设,,,,
令,则,
,
,
,
,
由题可知:,
,
,
,
(3)连接,
,,
,
,
,
点是中边上的“好点”,
,
,
,
,
又,
,
是圆的直径,
,
设,
则,,
在中,
,
,
在中,
,
点是中边上的“好点”,
,
.
13.(2021·福建省福州延安中学九年级月考)已知AB是⊙O的直径,点C是⊙O上一点,D是弧BC的中点,射线BD与射线AC交于点P.
(1)如图1,
①判断的形状,并说明理由;
②若,,求AD的长;
(2)如图2,若点Q在弦AD上,于E,于F,交AD于点G,连接PQ、CG,求证:.
【答案】(1)①△PAB为等腰三角形,理由见解析;②;(2)见解析
【解题思路分析】(1)①只需要证明△ADP≌△ADB即可得到AP=AB,则△PAB为等腰三角形;
②先利用勾股定理求出AB,然后求出CP,从而可以求出BD,最后利用勾股定理求出AD即可;
(2)先证明△AFG∽△AEQ,得到,再证明△AEF∽△ACB,得到,由AB=AP,则,即,可以证得△CAG∽△PAQ,由此求解即可.
【解析】解:(1)①△PAB为等腰三角形,理由如下:
∵D是弧BC的中点,
∴,
∴∠PAD=∠BAD,
∵AB是⊙O的直径,
∴∠ADB=90°,
∴∠ADP=∠ADB=90°,
又∵AD=AD,
∴△ADP≌△ADB(ASA),
∴AP=AB,
∴△PAB为等腰三角形;
②∵AB是⊙O的直径,
∴∠ACB=90°,
∴,∠BCP=90°,
∴,
∴,
由①得△ADP≌△ADB,则PD=BD=,
∴;
(2)∵EF⊥AC,QE⊥AB,
∴∠AFE=∠AEQ=90°,
又∵∠BAD=∠PAD,
∴△AFG∽△AEQ,
∴,
∵EF⊥AC,BC⊥AC,
∴EF∥BC,
∴△AEF∽△ACB,
∴,
∵AB=AP,
∴,
∴即,
又∵∠CAG=∠PAQ,
∴△CAG∽△PAQ,
∴∠AGC=∠AQP,
∴PQ∥CG.
14.(2021·江西兴国·九年级期末)如图,AB是⊙O的直径,点C在⊙O上,点E是的中点,延长AC交BE的延长线于点D,点F在AB的延长线上,EF⊥AD,垂足为G.
(1)求证:GF是⊙O的切线;
(2)求证:CE=DE;
(3)若BF=1,EF=,求⊙O的半径.
【答案】(1)见解析;(2)见解析;(3)
【解题思路分析】(1)连接OE,先证明OE∥CD,结合EF⊥AD,即可得出GF是⊙O的切线;
(2)利用AB是⊙O的直径先求证出△ABE≌△ADE,结合点E是的中点即可证出CE=DE;
(3)方法一:根据题干条件先证出△EFB∽ △AFE利用相似证明即可;方法二:设半径为x,则OF=x+1,结合Rt△OEF利用勾股定理列方程求解即可.
【解析】(1)证明:连接OE,如图所示,
∵点E是的中点,
∴∠CAE=∠EAB,
∵OA=OE,
∴∠EAB=∠OEA,
∴∠CAE=∠OEA,
∴OE∥AD,
∴∠OEF=∠AGE,
∵EF⊥AD,
∴∠AGE=90°,
∴∠OEF=∠AGE=90°,
∴GF是⊙O的切线;
(2)证明:∵AB是⊙O的直径,
∴∠AEB=∠AED=90°,
∵∠BAE=∠DAE,AE=AE,
∴△ABE≌△ADE(ASA),
∴BE=DE,
∵点E是的中点,
∴BE=CE,
∴CE=DE;
(3)解:方法一:
∵∠AEO+∠OEB=90°,∠OEB+∠BEF=90°,
∴∠AEO=∠BEF,
∵∠AEO=∠OAE,
∴∠OAE=∠BEF,
∵∠BFE=∠EFA
∴△EFB∽△AFE,
∴,
∴,
∴AF=2,
∴AB=AF﹣BF=2﹣1=1,
∴⊙O的半径为.
方法二:设半径为x,则OF=x+1,
在Rt△OEF中,,
解得x=.
∴⊙O的半径为.
15.(2021·哈尔滨工业大学附属中学校九年级开学考试)如图,为⊙O的弦,弧=弧,连接的延长线交于点.
(1)如图1,求证:;
(2)如图2,于点交于点,连接交于点,求证:;
(3)如图3,在(2)的条件下,的延长线交⊙O于点,求的长.
【答案】(1)见解析;(2)见解析;(3)
【解题思路分析】(1)根据等弧所对的弦相等可得,根据半径相等可得,进而可得;
(2)作的中点,连接,根据中位线定理可得,根据直接三角形中线的性质,根据半径相等可得,根据等角的余角相等,可得,进而可得,,证明四边形是平行四边形,可得,进而得出结论;
(3)先证明及勾股定理求得,证明~求得,进而求得
【解析】(1)连接,,如图,
在的垂直平分线上,
(2)作的中点,连接
垂直平分
,
四边形是平行四边形
即
(3)如图,
连接
在中
即
设
则
解得(舍)
~
即
.
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