九年级数学上册圆几何综合专题练习(解析版)
一、初三数学圆易错题压轴题(难)
1.已知:在△ABC中,AB=6,BC=8,AC=10,O为AB边上的一点,以O为圆心,OA长为半径作圆交AC于D点,过D作⊙O的切线交BC于E.
(1)若O为AB的中点(如图1),则ED与EC的大小关系为:ED EC(填“”“”或“”)(2)若OA<3时(如图2),(1)中的关系是否还成立?为什么?
(3)当⊙O过BC中点时(如图3),求CE长.
【答案】(1)ED=EC;(2)成立;(3)3
【解析】
试题分析:(1)连接OD,根据切线的性质可得∠ODE=90°,则∠CDE+∠ADO=90°,由
AB=6,BC=8,AC=10根据勾股定理的逆定理可证得∠ABC=90°,则∠A+∠C=90°,根据圆的基本性质可得∠A=∠ADO,即可得到∠CDE=∠C,从而证得结论;
(2)证法同(1);
(3)根据直角三角形的性质结合圆的基本性质求解即可.
(1)连接OD
∵DE为⊙O的切线
∴∠ODE=90°
∴∠CDE+∠ADO=90°
∵AB=6,BC=8,AC=10
∴∠ABC=90°
∴∠A+∠C=90°
∵AO=DO
∴∠A=∠ADO
∴∠CDE=∠C
∴ED=EC;
(2)连接OD
∵DE为⊙O的切线
∴∠ODE=90°
∴∠CDE+∠ADO=90°
∵AB=6,BC=8,AC=10
∴∠ABC=90°
∴∠A+∠C=90°
∵AO=DO
∴∠A=∠ADO
∴∠CDE=∠C
∴ED=EC;
(3)CE=3.
考点:圆的综合题
点评:此类问题综合性强,难度较大,在中考中比较常见,一般作为压轴题,题目比较典型.
2.在直角坐标系中,⊙C过原点O,交x轴于点A(2,0),交y轴于点B(0,).(1)求圆心C的坐标.
(2)抛物线y=ax2+bx+c过O,A两点,且顶点在正比例函数y=-的图象上,求抛物线的解析式.
(3)过圆心C作平行于x轴的直线DE,交⊙C于D,E两点,试判断D,E两点是否在(2)中的抛物线上.
(4)若(2)中的抛物线上存在点P(x0,y0),满足∠APB为钝角,求x0的取值范围.
【答案】(1)圆心C的坐标为(1,);
(2)抛物线的解析式为y=x2﹣x;
(3)点D、E均在抛物线上;
(4)﹣1<x0<0,或2<x0<3.
【解析】
试题分析:(1)如图线段AB是圆C的直径,因为点A、B的坐标已知,根据平行线的性质即可求得点C的坐标;
(2)因为抛物线过点A、O,所以可求得对称轴,即可求得与直线y=﹣x的交点,即是二次函数的顶点坐标,利用顶点式或者一般式,采用待定系数法即可求得抛物线的解析式;
(3)因为DE∥x轴,且过点C,所以可得D、E的纵坐标为,求得直径AB的长,可得D、E的横坐标,代入解析式即可判断;
(4)因为AB为直径,所以当抛物线上的点P在⊙C的内部时,满足∠APB为钝角,所以﹣1<x0<0,或2<x0<3.
试题分析:(1)∵⊙C经过原点O
∴AB为⊙C的直径
∴C为AB的中点
过点C作CH垂直x轴于点H,则有CH=OB=,OH=OA=1
∴圆心C的坐标为(1,).
(2)∵抛物线过O、A两点,
∴抛物线的对称轴为x=1,
∵抛物线的顶点在直线y=﹣x上,
∴顶点坐标为(1,﹣).
把这三点的坐标代入抛物线y=ax2+bx+c,得,
解得,
∴抛物线的解析式为y=x2﹣x.
(3)∵OA=2,OB=2,
∴AB==4,即⊙C的半径r=2,
∴D(3,),E(﹣1,),
代入y=x2﹣x检验,知点D、E均在抛物线上.
(4)∵AB为直径,
∴当抛物线上的点P在⊙C的内部时,满足∠APB为钝角,
∴﹣1<x0<0,或2<x0<3.
考点:二次函数综合题.
3.在△ABC中,∠A=90°,AB=4,AC=3,M是AB上的动点(不与A,B重合),过M点作MN∥BC交AC于点N.
(1)如图1,把△AMN沿直线MN折叠得到△PMN,设AM=x.
i.若点P正好在边BC上,求x的值;
ii.在M的运动过程中,记△MNP与梯形BCNM重合的面积为y,试求y关于x的函数关系式,并求y的最大值.
(2)如图2,以MN为直径作⊙O,并在⊙O内作内接矩形AMQN.试判断直线BC与⊙O的位置关系,并说明理由.
【答案】(1)i.当x=2时,点P恰好落在边BC上;ii. y=,
当x=时,重叠部分的面积最大,其值为2;(2)当x=时,⊙O与直线BC相切;当x<
时,⊙O与直线BC相离;x>时,⊙O与直线BC相交.
【解析】
试题分析:(1)i.根据轴对称的性质,可求得相等的线段与角,可得点M是AB中点,即当x=AB=2时,点P恰好落在边BC上;
ii.分两种情况讨论:①当0<x≤2时,△MNP与梯形BCNM重合的面积为△MNP的面
积,根据轴对称的性质△MNP的面积等于△AMN的面积,易见y=x2
②当2<x<4时,如图2,设PM,PN分别交BC于E,F,由i.知ME=MB=4-x∴PE=PM-ME=x-(4-x)=2x-4,由题意知△PEF∽△ABC,利用相似三角形的性质即可求得.
(2)利用分类讨论的思想,先求的直线BC与⊙O相切时,x的值,然后得到相交,相离时x的取值范围.
试题解析:(1)i.如图1,
由轴对称性质知:AM=PM,∠AMN=∠PMN,
又MN∥BC,
∴∠PMN=∠BPM,∠AMN=∠B,
∴∠B=∠BPM,
∴AM=PM=BM,
∴点M是AB中点,即当x=AB=2时,点P恰好落在边BC上.
ii.以下分两种情况讨论:
①当0<x≤2时,
∵MN∥BC,
∴△AMN∽△ABC,
∴,
∴,
∴AN=,
△MNP与梯形BCNM重合的面积为△MNP的面积,
∴,
②当2<x<4时,如图2,
设PM,PN分别交BC于E,F,
由(2)知ME=MB=4-x,
∴PE=PM-ME=x-(4-x)=2x-4,
由题意知△PEF∽△ABC,
∴,
∴S△PEF=(x-2)2,
∴y=S△PMN-S△PEF=,
∵当0<x≤2时,y=x2,
∴易知y最大=,
又∵当2<x<4时,y=,
∴当x=时(符合2<x<4),y最大=2,
综上所述,当x=时,重叠部分的面积最大,其值为2.(2))如图3,
设直线BC与⊙O相切于点D,连接AO,OD,则AO=OD=MN.
在Rt△ABC中,BC==5;
由(1)知△AMN∽△ABC,
∴,即,
∴MN=x
∴OD=x,
过M点作MQ⊥BC于Q,则MQ=OD=x,
在Rt△BMQ与Rt△BCA中,∠B是公共角,
∴△BMQ∽△BCA,
∴,
∴BM=,AB=BM+MA=x+x=4
∴x=,
∴当x=时,⊙O与直线BC相切;
当x<时,⊙O与直线BC相离;
x>时,⊙O与直线BC相交.
考点:圆的综合题.
4.如图,△ABC内接于⊙O,AB是直径,过点A作直线MN,且∠MAC=∠ABC.
(1)求证:MN是⊙O的切线.
(2)设D是弧AC的中点,连结BD交AC于点G,过点D作DE⊥AB于点E,交AC于点F.
①求证:FD=FG.
②若BC=3,AB=5,试求AE的长.
【答案】(1)见解析;(2)①见解析;②AE=1
【解析】
【分析】
(1)由AB为直径知∠ACB=90°,∠ABC+∠CAB=90°.由∠MAC=∠ABC可证得
∠MAC+∠CAB=90°,则结论得证;
(2)①证明∠BDE=∠DGF即可.∠BDE=90°﹣∠ABD;∠DGF=∠CGB=90°﹣∠CBD.因为D是弧AC的中点,所以∠ABD=∠CBD.则问题得证;
②连接AD、CD,作DH⊥BC,交BC的延长线于H点.证明Rt△ADE≌Rt△CDH,可得AE=CH.根据AB=BH可求出答案.
【详解】
(1)证明:∵AB是直径,
∴∠ACB=90°,
∴∠CAB+∠ABC=90°;
∵∠MAC=∠ABC,
∴∠MAC+∠CAB=90°,即MA⊥AB,
∴MN是⊙O的切线;
(2)①证明:∵D是弧AC的中点,
∴∠DBC=∠ABD,
∵AB是直径,
∴∠CBG+∠CGB=90°,
∵DE⊥AB,
∴∠FDG+∠ABD=90°,
∵∠DBC =∠ABD , ∴∠FDG =∠CGB =∠FGD , ∴FD =FG ;
②解:连接AD 、CD ,作DH ⊥BC ,交BC 的延长线于H 点.
∵∠DBC =∠ABD ,DH ⊥BC ,DE ⊥AB , ∴DE =DH ,
在Rt △BDE 与Rt △BDH 中,
DH DE
BD BD
=??
=?, ∴Rt △BDE ≌Rt △BDH (HL ), ∴BE =BH , ∵D 是弧AC 的中点, ∴AD =DC ,
在Rt △ADE 与Rt △CDH 中,
DE DH
AD CD =??
=?
, ∴Rt △ADE ≌Rt △CDH (HL ). ∴AE =CH .
∴BE =AB ﹣AE =BC+CH =BH ,即5﹣AE =3+AE , ∴AE =1. 【点睛】
本题是圆的综合题,考查了切线的判定,圆周角定理,全等三角形的判定与性质,等腰三角形的判定,正确作出辅助线来构造全等三角形是解题的关键.
5.四边形ABCD 的对角线交于点E ,有AE =EC ,BE =ED ,以AB 为直径的O 过点E .
(1)求证:四边形ABCD 是菱形.
(2)若CD 的延长线与圆相切于点F ,已知直径AB =4.求阴影部分的面积.
【答案】(1)证明见解析;(2)513
π- 【解析】
试题分析:(1)先由AE=EC 、BE=ED 可判定四边形为平行四边形,再根据∠AEB=90°可判定该平行四边形为菱形;
(2)连接OF ,过点D 作DP ,AB P E EQ AB ⊥⊥于过点作于Q ,分别求出扇形BOE 、△AOE、半圆O 的面积,即可得出答案. 试题解析:(1)
AE =EC ,BE =ED
∴ABCD 四边形为平行四边形 ∵90AB AEB ∠∴=?是直径 ∴ABCD 平行四边形是菱形
(2)连接OF ,过点D 作DP ,AB P E EQ AB ⊥⊥于过点作于Q
CF 切O 于点F
∴90OFC ∠=? ∵ABCD 四边形是菱形,
∴,90CD AB BOF OFD DPO ∠∠∠∴===? ∴FOPD DP OF ∴=四边形是矩形
ABCD 四边形是菱形,AB AD ∴=
∵11
,3022
OF AB DP AD DAB ∠=
∴=∴=? ∴ABCD 四边形是菱形
∴1
152
CAB DAB ∠=
∠=? ∴180215150AOE ∠=?-??=? ∴3090EOB EQO ∠∠=?=?
∴
1
1
2
EQ OE
==
2
1502
360 S
阴影
π?
∴=-15
211 23
π
??=-
点睛:本题主要考查菱形的判定即矩形的判定与性质、切线的性质,熟练掌握其判定与性质并结合题意加以灵活运用是解题的关键.
6.如图,四边形ABCD内接于⊙O,AC为直径,AC和BD交于点E,AB=BC.
(1)求∠ADB的度数;
(2)过B作AD的平行线,交AC于F,试判断线段EA,CF,EF之间满足的等量关系,并说明理由;
(3)在(2)条件下过E,F分别作AB,BC的垂线,垂足分别为G,H,连接GH,交BO 于M,若AG=3,S四边形AGMO:S四边形CHMO=8:9,求⊙O的半径.
【答案】(1)45°;(2)EA2+CF2=EF2,理由见解析;(3)62
【解析】
【分析】
(1)由直径所对的圆周角为直角及等腰三角形的性质和互余关系可得答案;
(2)线段EA,CF,EF之间满足的等量关系为:EA2+CF2=EF2.如图2,设∠ABE=α,
∠CBF=β,先证明α+β=45°,再过B作BN⊥BE,使BN=BE,连接NC,判定△AEB≌△CNB (SAS)、△BFE≌△BFN(SAS),然后在Rt△NFC中,由勾股定理得:CF2+CN2=NF2,将相关线段代入即可得出结论;
(3)如图3,延长GE,HF交于K,由(2)知EA2+CF2=EF2,变形推得S△ABC=S矩形BGKH,
S△BGM=S四边形COMH,S△BMH=S四边形AGMO,结合已知条件S四边形AGMO:S四边形CHMO=8:9,设
BG=9k,BH=8k,则CH=3+k,求得AE的长,用含k的式子表示出CF和EF,将它们代入EA2+CF2=EF2,解得k的值,则可求得答案.
【详解】
解:(1)如图1,
∵AC为直径,
∴∠ABC=90°,
∴∠ACB+∠BAC=90°,
∵AB=BC,
∴∠ACB=∠BAC=45°,
∴∠ADB=∠ACB=45°;
(2)线段EA,CF,EF之间满足的等量关系为:EA2+CF2=EF2.理由如下:如图2,设∠ABE=α,∠CBF=β,
∵AD∥BF,
∴∠EBF=∠ADB=45°,
又∠ABC=90°,
∴α+β=45°,
过B作BN⊥BE,使BN=BE,连接NC,
∵AB=CB,∠ABE=∠CBN,BE=BN,
∴△AEB≌△CNB(SAS),
∴AE=CN,∠BCN=∠BAE=45°,
∴∠FCN=90°.
∵∠FBN=α+β=∠FBE,BE=BN,BF=BF,
∴△BFE≌△BFN(SAS),
∴EF=FN,
∵在Rt△NFC中,CF2+CN2=NF2,
∴EA2+CF2=EF2;
(3)如图3,延长GE,HF交于K,
由(2)知EA2+CF2=EF2,
∴1
2
EA2+
1
2
CF2=
1
2
EF2,
∴S△AGE+S△CFH=S△EFK,
∴S △AGE +S △CFH +S 五边形BGEFH =S △EFK +S 五边形BGEFH , 即S △ABC =S 矩形BGKH , ∴
12S △ABC =1
2
S 矩形BGKH , ∴S △GBH =S △ABO =S △CBO ,
∴S △BGM =S 四边形COMH ,S △BMH =S 四边形AGMO , ∵S 四边形AGMO :S 四边形CHMO =8:9, ∴S △BMH :S △BGM =8:9, ∵BM 平分∠GBH , ∴BG :BH =9:8, 设BG =9k ,BH =8k , ∴CH =3+k , ∵AG =3, ∴AE =32,
∴CF =2(k+3),EF =2(8k ﹣3), ∵EA 2+CF 2=EF 2,
∴222(32)[2(3)][2(83)]k k ++=-, 整理得:7k 2﹣6k ﹣1=0, 解得:k 1=﹣1
7
(舍去),k 2=1. ∴AB =12, ∴AO =
2
AB =62, ∴⊙O 的半径为62. 【点睛】
本题属于圆的综合题,考查了圆的相关性质及定理、全等三角形的判定与性质、多边形的面积公式、勾股定理及解一元二次方程等知识点,熟练运用相关性质及定理是解题的关键.
7.如图,在ABC ?中,90C ∠=?,30CAB ∠=?,10AB =,点D 在线段AB 上,
2AD =.点P 从D 点出发,沿DB 方向运动,以DP 为直径作O ,当P 运动到点B 时
停止运动,设DP m =.
(1)AO =___________,BP =___________.(用m 的代数式表示)
(2)当m 为何值时,
O 与ABC ?的一边相切?
(3)在点P 整个运动过程中,过点P 作
O 的切线交折线AC CB -于点E ,将线段EP
绕点E 顺时针旋转60?得到EF ,过F 作FG EP ⊥于G .
①当线段FG 长度达到最大时,求m 的值;
②直接写出点F 所经过的路径长是________.(结果保留根号) 【答案】(1)22
m
AO =+,8BP m =-;(2)4m =或32348m =;(3)①
112115
3762【解析】 【分析】
(1)观察图中AO 和DP 的数量关系可得22
DP
AO =+
,而BP AB AP =-,将DP m =代入即可.
(2)O 与ABC ?的一边相切有两种情况,先与AC 相切,再与BC 相切;两种情况的
解答方法都是连接圆心与切点,构造直角三角形,根据条件所给的特殊角的三角函数解答. (3)①根据旋转的性质可得PF PE =,在Rt EFG ?中根据三角函数可得
cos30FG PE ?=?,故当E 点与C 点重合,PE 取得最大值时,FG 有最大值,解之即可.
②明显以E 点与C 点重合前后为节点,点F 的运动轨迹分两部分,第一部分为从P 开始运动到E 点与C 点重合,即图中的12F F ,根据1212F F AC AF CF =--求解;第二部分,根据tan EF EP
EBF EB EB
∠==为定值可知其轨迹为图中的2F B ,在2Rt F BC 中用勾股定理求解即可. 【详解】
(1)2222
DP m
AO =+=+,8BP AB AP m =-=- (2)情况1:与AC 相切时, Rt AOH ?中,∵30A ∠=?
∴2AO OH = ∴22
m
m +
=解得4m =
情况2:与BC
相切时,
Rt BON ?中,∵60B ∠=? ∴3
cos 2ON B OB ==
即32282
m
m =- 解得32348m =- (3)①
在Rt EFG ?中,∵30EFG A ∠=∠=?,90EGF ∠=?, ∴3
cos30cos30FG EF PE EP ??=?=?=, ∴当FG 最大时即PE 最大
当点E 与点C 重合时,PE 的值最大.
易知此时53553
102
AC BC EP AB ?=
==
.
在Rt EAP ?中,∵30A ∠=?∴1532
AP EP == ∴1511222
m DP ==
-= (3)F 轨迹如图:从1F 到2F 到B
113323
3AF AE EF AD PE =-=-==
, 253CF CP ==
, 故12122353113
53F F AC AF CF =--==
2F 到B 轨迹是线段理由如下:
∵60FEP ∠=?,30PEB ∠=?,∴90FEB ∠=?. ∴tan EF EP
EBF EB EB
∠=
=为定值, ∴点F 的第二段的轨迹是线段2BF . 在2Rt F BC 中,2
222225357
522BF BC F C ??=
+=+= ? ???, 所以点F 115
3762
【点睛】
本题是综合了圆的性质,直线与圆相切的条件,锐角三角函数,勾股定理以及旋转的性质等知识的动点动图问题,熟练掌握各个知识点是基础,充分理解题意并作图,化动为静是解答关键.
8.如图①②,在平面直角坐标系中,边长为2的等边CDE ?恰好与坐标系中的OAB ?重合,现将CDE ?绕边AB 的中点(G G 点也是DE 的中点),按顺时针方向旋转180?到△1C DE 的位置. (1)求1C 点的坐标;
(2)求经过三点O 、A 、1C 的抛物线的解析式;
(3)如图③,G是以AB为直径的圆,过B点作G的切线与x轴相交于点F,求切线BF的解析式;
(4)抛物线上是否存在一点M,使得:16:3
AMF OAB
S S
??
=.若存在,请求出点M的坐标;若不存在,请说明理由.
【答案】(1)
1
3)
C;(2)2
323
y x x
=;(3)
323
y x
=;(4)12
8383
,
M M
??
-
????
.
【解析】
【分析】
(1)利用中心对称图形的性质和等边三角形的性质,可以求出.
(2)运用待定系数法,代入二次函数解析式,即可求出.
(3)借助切线的性质定理,直角三角形的性质,求出F,B的坐标即可求出解析式.(4)当M在x轴上方或下方,分两种情况讨论.
【详解】
解:(1)将等边CDE
?绕边AB的中点G按顺时针方向旋转180?到△
1
C DE,
则有,四边形'
OAC B是菱形,所以
1
C的横坐标为3,
根据等边CDE
?的边长是2,
利用等边三角形的性质可得
1
3)
C;
(2)抛物线过原点(0,0)
O,设抛物线解析式为2
y ax bx
=+,
把(2,0)
A,3)
C'代入,得
420
933
a b
a b
+=
??
?
+=
??
解得
3
3
a=,
23
b=
∴抛物线解析式为2
33
33
y x x
=-;
(3)90
ABF
∠=?,60
BAF
∠=?,
30
AFB
∴∠=?,
又
2AB =, 4AF ∴=, 2OF ∴=,
(2,0)F ∴-,
设直线BF 的解析式为y kx b =+,
把B ,(2,0)F -代入,得20k b k b ?+=??-+=??
,
解得3k =
3
b =,
∴直线BF 的解析式为y x =
+
;
(4)①当M 在x 轴上方时,存在2()M x ,
211
:[4)]:[216:322
AMF OAB S S ??=???=,
得2280x x --=,解得14x =,22x =-,
当14x =时,244y ,
当12x =-时,2(2)(2)y =--=
1M ∴,2(M -;
②当M 在x 轴下方时,不存在,设点2()M x x ,
211
:[4)]:[216:322
AMF OAB S S ??=-???=,
得2280x x -+=,240b ac -<无解,
综上所述,存在点的坐标为1M ,2(M -. 【点睛】
此题主要考查了旋转,等边三角形的性质,菱形的判定和性质,以及待定系数法求解二次函数解析式和切线的性质定理等,能熟练应用相关性质,是解题的关键.
9.如图,已知AB 是⊙O 的直径,C 是⊙O 上一点(不与A 、B 重合),D 为的AC 中点,过点D 作弦DE ⊥AB 于F ,P 是BA 延长线上一点,且∠PEA =∠B .
(1)求证:PE是⊙O的切线;
(2)连接CA与DE相交于点G,CA的延长线交PE于H,求证:HE=HG;
(3)若tan∠P=
5
12
,试求
AH
AG
的值.
【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3)
13
10 AH
AG
=.
【解析】
【分析】
(1)连接OE,由圆周角定理证得∠EAB+∠B=90°,可得出∠OAE=∠AEO,则
∠PEA+∠AEO=90°,即∠PEO=90°,则结论得证;
(2)连接OD,证得∠AOD=∠AGF,∠B=∠AEF,可得出∠PEF=2∠B,∠AOD=2∠B,可证得∠PEF=∠AOD=∠AGF,则结论得证;
(3)可得出tan∠P=tan∠ODF=
5
12
OF
DF
=,设OF=5x,则DF=12x,求出AE,BE,得
出
2
3
AE
BE
=,证明△PEA∽△PBE,得出2
3
PA
PE
=,过点H作HK⊥PA于点K,证明∠P=
∠PAH,得出PH=AH,设HK=5a,PK=12a,得出PH=13a,可得出AH=13a,AG=10a,则可得出答案.
【详解】
解:(1)证明:如图1,连接OE,
∵AB是⊙O的直径,
∴∠AEB=90°,
∴∠EAB+∠B=90°,
∵OA=OE,
∴∠OAE=∠AEO,
∴∠B+∠AEO=90°,
∵∠PEA=∠B,
∴∠PEA+∠AEO=90°,
∴∠PEO=90°,
又∵OE为半径,
∴PE是⊙O的切线;
(2)如图2,连接OD,
∵D为AC的中点,
∴OD⊥AC,设垂足为M,
∴∠AMO=90°,
∵DE⊥AB,
∴∠AFD=90°,
∴∠AOD+∠OAM=∠OAM+∠AGF=90°,∴∠AOD=∠AGF,
∵∠AEB=∠EFB=90°,
∴∠B=∠AEF,
∵∠PEA=∠B,
∴∠PEF=2∠B,
∵DE⊥AB,
∴AE AD
,
∴∠AOD=2∠B,
∴∠PEF=∠AOD=∠AGF,
∴HE=HG;
(3)解:如图3,
∵∠PEF=∠AOD,∠PFE=∠DFO,
∴∠P=∠ODF,
∴tan∠P=tan∠ODF=
5
12 OF
DF
=,
设OF=5x,则DF=12x,
∴OD13x,
∴BF=OF+OB=5x+13x=18x,AF=OA﹣OF=13x﹣5x=8x,
∵DE⊥OA,
∴EF=DF=12x,
∴AE,BE,∵∠PEA=∠B,∠EPA=∠BPE,
∴△PEA∽△PBE,
∴
2
3 PA AE
PE BE
===,
∵∠P+∠PEF=∠FAG+∠AGF=90°,∴∠HEG=∠HGE,
∴∠P=∠FAG,
又∵∠FAG=∠PAH,
∴∠P=∠PAH,
∴PH=AH,
过点H作HK⊥PA于点K,
∴PK=AK,
∴
1
3 PK
PE
=,
∵tan∠P=
5 12
,
设HK=5a,PK=12a,
∴PH=13a,
∴AH=13a,PE=36a,
∴HE=HG=36a﹣13a=23a,
∴AG=GH﹣AH=23a﹣13a=10a,
∴
1313
1010 AH a
AG a
==.
【点睛】
本题是圆的综合题,考查了垂径定理,圆周角定理,相似三角形的判定和性质,切线的判定,解直角三角形,勾股定理,等腰三角形的性质等知识,掌握相似三角形的判定定和性质定理及方程思想是解题的关键.
10.在平面直角坐标系xOy中,对于两个点A,B和图形ω,如果在图形ω上存在点P,Q (P,Q可以重合),使得AP=2BQ,那么称点A与点B是图形ω的一对“倍点”.