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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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    这是一份专题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,文件包含专题03有关圆的常见压轴题解析版-聚焦压轴2022届中考数学压轴大题专项训练doc、专题03有关圆的常见压轴题原卷版-聚焦压轴2022届中考数学压轴大题专项训练doc等2份试卷配套教学资源,其中试卷共50页, 欢迎下载使用。


    
    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




    (3)如图,

    连接









    在中




    解得(舍)






    ~




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