中考数学压轴题专题圆与相似的经典综合题及答案

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中考数学压轴题专题圆与相似的经典综合题及答案一、相似1.如图所示,△ABC中,AB=AC,∠BAC=90°,AD⊥BC,DE⊥AC,△CDE沿直线BC翻折到△CDF,连结AF交BE、DE、DC分别于点G、H、I.(1)求证:AF⊥BE;(2)求证:AD=3DI.【答案】(1)证明:∵在△ABC中,AB=AC,∠BAC=90°,D是BC的中点,∴AD=BD=CD,∠ACB=45°,∵在△ADC中,AD=DC,DE⊥AC,∴AE=CE,∵△CDE沿直线BC翻折到△CDF,∴△CDE≌△CDF,∴CF=CE,∠DCF=∠ACB=45°,∴CF=AE,∠ACF=∠DCF+∠ACB=90°,在△ABE与△ACF中,,∴△ABE≌△ACF(SAS),∴∠ABE=∠FAC,∵∠BAG+∠CAF=90°,∴∠BAG+∠ABE=90°,∴∠AGB=90°,∴AF⊥BE(2)证明:作IC的中点M,连接EM,由(1)∠DEC=∠ECF=∠CFD=90°∴四边形DECF是正方形,∴EC∥DF,EC=DF,∴∠EAH=∠HFD,AE=DF,在△AEH与△FDH中,∴△AEH≌△FDH(AAS),∴EH=DH,∵∠BAG+∠CAF=90°,∴∠BAG+∠ABE=90°,∴∠AGB=90°,∴AF⊥BE,∵M是IC的中点,E是AC的中点,∴EM∥AI,∴,∴DI=IM,∴CD=DI+IM+MC=3DI,∴AD=3DI【解析】【分析】(1)根据翻折的性质和SAS证明△ABE≌△ACF,利用全等三角形的性质得出∠ABE=∠FAC,再证明∠AGB=90°,可证得结论。

(2)作IC的中点M,结合正方形的性质,可证得∠EAH=∠HFD,AE=DF,利用AAS证明△AEH与△FDH全等,再利用全等三角形的性质和中位线的性质解答即可。

2.已知:如图,在△ABC中,AB=BC=10,以AB为直径作⊙O分别交AC,BC于点D,E,连接DE和DB,过点E作EF⊥AB,垂足为F,交BD于点P.(1)求证:AD=DE;(2)若CE=2,求线段CD的长;(3)在(2)的条件下,求△DPE的面积.【答案】(1)解:∵AB是⊙O的直径,∴∠ADB=90°,即BD⊥AC∵AB=BC,∴△ABD≌CBD∴∠ABD=∠CBD在⊙O中,AD与DE分别是∠ABD与∠CBD所对的弦∴AD=DE;(2)解:∵四边形ABED内接于⊙O,∴∠CED=∠CAB,∵∠C=∠C,∴△CED∽△CAB,∴,∵AB=BC=10,CE=2,D是AC的中点,∴CD= ;(3)解:延长EF交⊙O于M,在Rt△ABD中,AD= ,AB=10,∴BD=3 ,∵EM⊥AB,AB是⊙O的直径,∴,∴∠BEP=∠EDB,∴△BPE∽△BED,∴,∴BP= ,∴DP=BD-BP= ,∴S△DPE:S△BPE=DP:BP=13:32,∵S△BCD= × ×3 =15,S△BDE:S△BCD=BE:BC=4:5,∴S△BDE=12,∴S△DPE= .【解析】【分析】(1)根据已知条件AB是⊙O的直径得出∠ADB=90°,再根据等腰三角形的三线合一的性质即可得出结论。

(2)根据圆内接四边形的性质证得∠CED=∠CAB,再根据相似三角形的判定证出△CED∽△CAB,得出对应边成比例,建立关于CD的方程,即可求出CD的长。

(3)延长EF交⊙O于M,在Rt△ABD中,利用勾股定理求出BD的长,再证明△BPE∽△BED,根据相似三角形的性质得对应边成比例求出BP的长,然后根据等高的三角形的面积之比等于对边之比,再由三角形面积公式即可求解。

3.如图,矩形OABC的两边在坐标轴上,点A的坐标为(10,0),抛物线y=ax2+bx+4过点B,C两点,且与x轴的一个交点为D(﹣2,0),点P是线段CB上的动点,设CP=t (0<t<10).(1)请直接写出B、C两点的坐标及抛物线的解析式;(2)过点P作PE⊥BC,交抛物线于点E,连接BE,当t为何值时,∠PBE=∠OCD?(3)点Q是x轴上的动点,过点P作PM∥BQ,交CQ于点M,作PN∥CQ,交BQ于点N,当四边形PMQN为正方形时,请求出t的值.【答案】(1)解:在y=ax2+bx+4中,令x=0可得y=4,∴C(0,4),∵四边形OABC为矩形,且A(10,0),∴B(10,4),把B、D坐标代入抛物线解析式可得,解得,∴抛物线解析式为y= x2+ x+4;(2)解:由题意可设P(t,4),则E(t, t2+ t+4),∴PB=10﹣t,PE= t2+ t+4﹣4= t2+ t,∵∠BPE=∠COD=90°,当∠PBE=∠OCD时,则△PBE∽△OCD,∴,即BP•OD=CO•PE,∴2(10﹣t)=4( t2+ t),解得t=3或t=10(不合题意,舍去),∴当t=3时,∠PBE=∠OCD;当∠PBE=∠CDO时,则△PBE∽△ODC,∴,即BP•OC=DO•PE,∴4(10﹣t)=2( t2+ t),解得t=12或t=10(均不合题意,舍去)综上所述∴当t=3时,∠PBE=∠OCD(3)解:当四边形PMQN为正方形时,则∠PMC=∠PNB=∠CQB=90°,PM=PN,∴∠CQO+∠AQB=90°,∵∠CQO+∠OCQ=90°,∴∠OCQ=∠AQB,∴Rt△COQ∽Rt△QAB,∴,即OQ•AQ=CO•AB,设OQ=m,则AQ=10﹣m,∴m(10﹣m)=4×4,解得m=2或m=8,①当m=2时,CQ==,BQ==,∴sin∠BCQ==,sin∠CBQ==,∴PM=PC•sin∠PCQ= t,PN=PB•sin∠CBQ=(10﹣t),∴ t =(10﹣t),解得t=,②当m=8时,同理可求得t=,∴当四边形PMQN为正方形时,t的值为或【解析】【分析】(1)先求出抛物线与y轴的交点C的坐标,再根据矩形ABCO及点A的坐标为(10,0),求出点B的坐标,然后利用待定系数法,将点B、D的坐标分别代入函数解析式求出二次函数解析式。

(2)设P(t,4),利用抛物线的解析式表示出点E的坐标,可求出PB、PE的长,再分情况讨论:当∠PBE=∠OCD时,可证△PBE∽△OCD,利用相似三角形的性质,的长BP•OD=CO•PE,建立关于t的方程,求出符合题意的t的值;当∠PBE=∠CDO时,可得△PBE∽△ODC,利用相似三角形的性质得出BP•OC=DO•PE,建立关于t的方程,求出t 的值,综上所述就可得出符合题意的t的值。

(3)当四边形PMQN为正方形时,则∠PMC=∠PNB=∠CQB=90°,PM=PN,再证明Rt△COQ∽Rt△QAB,利用相似三角形的性质得出OQ•AQ=CO•AB,设OQ=m,则AQ=10﹣m,建立关于m的方程,求出m的值,再分别根据m的值求出CQ、BQ的长,再利用解直角三角形用含t的代数式分别表示出PM、PN的长,由PM=PN可得出关于t的方程,再解方程,就可求出符合题意的t的值。

4.如图,在平面直角坐标系中,点A(-5,0),以OA为半径作半圆,点C是第一象限内圆周上一动点,连结AC、BC,并延长BC至点D,使CD=BC,过点D作x轴垂线,分别交x轴、直线AC于点E、F,点E为垂足,连结OF.(1)当∠BAC=30º时,求△ABC的面积;(2)当DE=8时,求线段EF的长;(3)在点C运动过程中,是否存在以点E、O、F为顶点的三角形与△ABC相似,若存在,请求出点E的坐标;若不存在,请说明理由.【答案】(1)解:∵AB是⊙O的直径,∴∠ACB=90°,在Rt△ABC中,AB=10,∠BAC=30°,∴BC= AB=5,∴AC= ,∴S△ABC= AC⋅BC=(2)解:连接AD,∵∠ACB=90°,CD=BC,∴AD=AB=10,∵DE⊥AB,∴AE= =6,∴BE=AB−AE=4,∴DE=2BE,∵∠AFE+∠FAE=90°,∠DBE+∠FAE=90°,∴∠AFE=∠DBE,∵∠AEF=∠DEB=90°,∴△AEF∽△DEB,∴ =2,∴EF= AE= ×6=3(3)解:连接EC,设E(x,0),当的度数为60°时,点E恰好与原点O重合;①0°< 的度数<60°时,点E在O、B之间,∠EOF>∠BAC=∠D,又∵∠OEF=∠ACB=90°,由相似知∠EOF=∠EBD,此时有△EOF∽△EBD,∴,∵EC是Rt△BDE斜边的中线,∴CE=CB,∴∠CEB=∠CBE,∴∠EOF=∠CEB,∴OF∥CE,∴△AOF∽△AEC∴,∴,即,解得x= ,因为x>0,∴x= ;②60°< 的度数<90°时,点E在O点的左侧,若∠EOF=∠B,则OF∥BD,∴OF= BC= BD,∴即解得x= ,若∠EOF=∠BAC,则x=− ,综上点E的坐标为( ,0) ;(,0);(−,0).【解析】【分析】(1)根据圆周角定理求得∠ACB=90°,根据30°的直角三角形的性质求得BC,进而根据勾股定理求得AC,然后根据三角形面积公式即可求得;(2)连接AD,由垂直平分线的性质得AD=AB=10,又DE=8,在Rt△ODE中,由勾股定理求AE,依题意证明△AEF∽△DEB,利用相似比求EF;(3)当以点E、O、F为顶点的三角形与△ABC相似时,分为两种情况:①当交点E在O,B之间时;②当点E在O点的左侧时;分别求E点坐标.5.已知在△ABC中,AB=AC,AD⊥BC,垂足为点D,以AD为对角线作正方形AEDF,DE 交AB于点M,DF交AC于点N,连结EF,EF分别交AB、AD、AC于点G、点O、点H.(1)求证:EG=HF;(2)当∠BAC=60°时,求的值;(3)设 ,△AEH和四边形EDNH的面积分别为S1和S2,求的最大值. 【答案】(1)解:在正方形AEDF中,OE=OF,EF⊥AD,∵AD⊥BC,∴EF∥BC,∴∠AGH=∠B,∠AHG=∠C,而AB=AC,∴∠B=∠C,∴∠AGH=∠AHG,∴AG=AH,∴OG=OH,∴OE-OG=OF-OH,∴EG=FH(2)解:当∠BAC=60°时,△ABC为正三角形,∵AD⊥EF,∴∠OAH=30°,∴,设OH=a,则OA=OE=OF= a,∴EH=()a,HF=()a,∵AE∥FN,∴△AEH∽△NFH,∴,∵EF∥BC,∴△AOH∽△ADC,∴,∴CD=2a,易证△HNF∽△CND,∴,∴(3)解:设EH=2m,则FH=2km,OA= EF=(k+1)m,∴S1=(k+1)m2,由(2)得,△AEH∽△NFH,∴S△HNF=k2S1=k2(k+1)m2,而S△EDF=OA2=(k+1)2m2,∴S2=S△EDF - S△HNF =(k+1)2m2 -k2(k+1)m2=(-k2+k+1)(k+1)m2,∴ =-k2+k+1,∴当k= 时,最大= .【解析】【分析】(1)根据等腰三角形的判定与性质,正方形的性质易证△AGH为等腰三角形,通过“三线合一”可得OG=OH,即可得证;(2)由等边三角形的性质可设OH=a,则OA=OE=OF= a,则EH=()a,HF=()a,根据相似三角形判定易证△AEH∽△NFH,△AOH∽△ADC,△HNF∽△CND,然后通过相似三角形的对应边成比整理即可得解;(3)设EH=2m,则FH=2km,OA= EF=(k+1)m,分别得到S1、S△HNF和S△EDF关于k,m的表达式,再根据S2=S△EDF - S△HNF得到S2的表达式,进而得到关于k的表达式,通过配方法即可得解.6.如图,在△ABC中,AB=AC,以AB为直径的⊙O分别交BC,AC于点D,E,连结EB,交OD于点F.(1)求证:OD⊥BE.(2)若DE= ,AB=6,求AE的长.(3)若△CDE的面积是△OBF面积的,求线段BC与AC长度之间的等量关系,并说明理由.【答案】(1)证明:连接AD,∵AB是直径,∴∠AEB=∠ADB=90°,∵AB=AC,∴∠CAD=∠BAD,BD=CD,∴,∴OD⊥BE;(2)解:∵∠AEB=90°,∴∠BEC=90°,∵BD=CD,∴BC=2DE=2 ,∵四边形ABDE内接于⊙O,∴∠BAC+∠BDE=180°,∵∠CDE+∠BDE=180°,∴∠CDE=∠BAC,∵∠C=∠C,∴△CDE∽△CAB,∴,即,∴CE=2,∴AE=AC-CE=AB-CE=4(3)解:∵BD=CD,∴S△CDE=S△BDE,∵BD=CD,AO=BO,∴OD∥AC,∵△OBF∽△ABE,∴,∴S△ABE=4S△OBF,∵,∴S△ABE=4S△OBF=6S△CDE,∴S△CAB=S△CDE+S△BDE+S△ABE=8S△CDE,∵△CDE∽△CAB,∴,∴,∵BD=CD,AB=AC,∴,即AC= BC【解析】【分析】(1)连接AD.根据直径所对的圆周角是直角、等腰三角形的性质以及平行线的性质即可证明;(2)先证△CDE∽△CAB得,据此求得CE的长,依据AE=AC-CE=AB-CE可得答案;(3)由BD=CD知S△CDE=S△BDE,证△OBF∽△ABE得,据此知S△ABE=4S△OBF,结合知S△ABE=6S△CDE,S△CAB=8S△CDE,由△CDE∽△CAB知,据此得出,结合BD=CD,AB=AC知,从而得出答案.7.如图,抛物线与轴交于点,与轴交于点 .在线段上有一动点(不与重合),过点作轴的垂线交于点,交抛物线于点,过点作于点 .(1)求直线的函数解析式;(2)求证:;并求出当为何值时,和的相似比为 .【答案】(1)解:令:,则,解得:,(舍)∴令,得,∴设直线:,把,分别代入上式得:解之得:∴(2)证明:∵又∵∴∵,,,∴,,∵∴∴,(舍)【解析】【分析】(1) 设直线:,求出A、B点坐标,代入求出k,b即可.(2)利用两组对应角相等证明三角形相似,结合函数解析式,分别表示出AN、PN的长,再根据相似比列式计算即可.8.如图1,图形ABCD是由两个二次函数与的部分图像围成的封闭图形,已知A(1,0)、B(0,1)、D(0,﹣3).(1)直接写出这两个二次函数的表达式;(2)判断图形ABCD是否存在内接正方形(正方形的四个顶点在图形ABCD上),并说明理由;(3)如图2,连接BC、CD、AD,在坐标平面内,求使得△BDC与△ADE相似(其中点C 与点E是对应顶点)的点E的坐标.【答案】(1)解:(2)解:存在,理由:当该内接正方形的中心是原点O,且一组邻边分别平行于x轴、y轴时,设M(x,-x2+1)为第一象限内的图形ABCD上一点,M'(x,3x2-3)为第四象限内的图形上一点,∴MM'=(1-x2)-3(3x2-3)=4-4x2,由抛物线的对称性知,若有内接正方形,则2x=4-4x2,即2x2+x-2=0,x= 或(舍),∵0< ,∴存在内接正方形,此时其边长为(3)解:解:在Rt△AOD中,OA=1,OD=3,∴AD= ,同理CD= .在Rt△BOC中,OB=OC=1,∴BC= .①如图(1)当△DBC~△DAE时,因∠CDB=∠ADO,∴在y轴上存在一点E,由得,得DE= ,因D(0,-3),∴E();由对称性知在直线DA右侧还存在一点E'使得△DBC~△DAE',连接EE'交DA于F点,作E'M⊥OD,垂足为M,连接E'D,∵E、E'关于DA对称,∴DF垂直平分EE',∴△DEF~△DAO,∴,有,∴, .因,∴,又,在Rt△DE'M中,DM= ,∴OM=1,得∴,使得△DBC~△DAE的点E的坐标为(0, ,)或;如图(2)当△DBC~△ADE时,有∠BDC=∠DAE,,即,得AE= .当E在直线DA左侧时,设AE交y轴于P点,作EQ⊥AC,垂足为Q.由∠BDC=∠DAE=∠ODA,∴PD=PA,设PD=x,则PO=3-x,PA=x,在Rt△AOP中,由得,解得,则有PA= ,PO= ,因AE= ,∴PE= ,在△AEQ中,OP∥EQ,∴,得,又,∴QE=2,∴E(),当E'在直线DA右侧时,因∠DAE'=∠BDC,又∠BDC=∠BDA,∴∠BDA=∠DAE',则AE'∥OD,∴E'(1,),则使得△DBC~△ADE的点E的坐标为或 .综上,使得△BDC与△ADE相似(其中点C与点E是对应顶点)的点E的坐标有4个,即(0, ,)或或或【解析】【解答】(1)∵二次函数经过点A(1,0),B(0,1)代入得解得∴二次函数;∵二次函数经过点A(1,0),D(0,-3)代入得解得∴二次函数 .【分析】(1)由A(1,0),B(0,1)代入二次函数解出k,m的值可得二次函数y1的表达式;由A(1,0),D(0,-3)代入二次函数解出k,m的值可得二次函数y1的表达式;(2)判断是否存在,可以列举出一种特殊情况:当该内接正方形的中心是原点O,且一组邻边分别平行于x轴、y 轴时,则可设点M(x,-x2+1)在y1图象上,则该正方形存在另一点M'(x,3x2-3)在y2图象上,由邻边相等构造方程解答即可;(3)对于△BDC与△ADE相似,且C于D对应,那么就存在两种情况:①当点B对应点A,即△DBC~△DAE,此时点E的位置有两处,一处在y轴上,另一处在线段AD的右侧;②当点B对应点DA时,即△DBC~△ADE,些时点E 有两处,分别处于线段AD的左右两侧;结果两种情况所有的条件解出答案即可.二、圆的综合9.如图,在平面直角坐标系xoy中,E(8,0),F(0 , 6).(1)当G(4,8)时,则∠FGE= °(2)在图中的网格区域内找一点P,使∠FPE=90°且四边形OEPF被过P点的一条直线分割成两部分后,可以拼成一个正方形.要求:写出点P点坐标,画出过P点的分割线并指出分割线(不必说明理由,不写画法).【答案】(1)90;(2)作图见解析,P(7,7),PH是分割线.【解析】试题分析:(1)根据勾股定理求出△FEG的三边长,根据勾股定理逆定理可判定△FEG是直角三角形,且∠FGE="90" °.(2)一方面,由于∠FPE=90°,从而根据直径所对圆周角直角的性质,点P在以EF为直径的圆上;另一方面,由于四边形OEPF被过P点的一条直线分割成两部分后,可以拼成一个正方形,从而OP是正方形的对角线,即点P在∠FOE的角平分线上,因此可得P(7,7),PH是分割线.试题解析:(1)连接FE,∵E(8,0),F(0 , 6),G(4,8),∴根据勾股定理,得FG=,EG=,FE=10.∵,即.∴△FEG是直角三角形,且∠FGE=90 °.(2)作图如下:P(7,7),PH是分割线.考点:1.网格问题;2.勾股定理和逆定理;3.作图(设计);4.圆周角定理.10.如图1,将长为10的线段OA绕点O旋转90°得到OB,点A的运动轨迹为AB,P是半径OB上一动点,Q是AB上的一动点,连接PQ.发现:∠POQ=________时,PQ有最大值,最大值为________;思考:(1)如图2,若P是OB中点,且QP⊥OB于点P,求BQ的长;(2)如图3,将扇形AOB沿折痕AP折叠,使点B的对应点B′恰好落在OA的延长线上,求阴影部分面积;探究:如图4,将扇形OAB沿PQ折叠,使折叠后的弧QB′恰好与半径OA相切,切点为C,若OP=6,求点O到折痕PQ的距离.【答案】发现: 90°,2;思考:(1)103π=;(2)2+100;(3)点O到折痕PQ 的距离为30. 【解析】分析:发现:先判断出当PQ 取最大时,点Q 与点A 重合,点P 与点B 重合,即可得出结论;思考:(1)先判断出∠POQ=60°,最后用弧长用弧长公式即可得出结论;(2)先在Rt △B'OP 中,OP 2+(102−10)2=(10-OP )2,解得OP=102−10,最后用面积的和差即可得出结论.探究:先找点O 关于PQ 的对称点O′,连接OO′、O′B 、O′C 、O′P ,证明四边形OCO′B 是矩形,由勾股定理求O′B ,从而求出OO′的长,则OM=12OO′=30. 详解:发现:∵P 是半径OB 上一动点,Q 是AB 上的一动点, ∴当PQ 取最大时,点Q 与点A 重合,点P 与点B 重合, 此时,∠POQ=90°,PQ=22OA OB +=102; 思考:(1)如图,连接OQ ,∵点P 是OB 的中点,∴OP=12OB=12OQ . ∵QP ⊥OB , ∴∠OPQ=90°在Rt △OPQ 中,cos ∠QOP=12OP OQ =, ∴∠QOP=60°, ∴l BQ =6010101803ππ⨯=; (2)由折叠的性质可得,BP =B ′P ,AB ′=AB =2, 在Rt △B'OP 中,OP 22−10)2=(10-OP )2 解得2−10,S 阴影=S 扇形AOB -2S △AOP =290101210(10210)3602π⨯-⨯⨯⨯=2+100;探究:如图2,找点O 关于PQ 的对称点O′,连接OO′、O′B 、O′C 、O′P , 则OM=O′M ,OO′⊥PQ ,O′P=OP=3,点O′是B Q '所在圆的圆心,∴O′C=OB=10,∵折叠后的弧QB′恰好与半径OA 相切于C 点, ∴O′C ⊥AO , ∴O′C ∥OB ,∴四边形OCO′B 是矩形,在Rt △O′BP 中,226425-= 在Rt △OBO′K ,2210(25)=230-, ∴OM=12OO′=12×23030 即O 到折痕PQ 30点睛:本题考查了折叠问题和圆的切线的性质、矩形的性质和判定,熟练掌握弧长公式l=180n Rπ(n 为圆心角度数,R 为圆半径),明确过圆的切线垂直于过切点的半径,这是常考的性质;对称点的连线被对称轴垂直平分.11.(1)问题背景如图①,BC 是⊙O 的直径,点A 在⊙O 上,AB=AC ,P 为BmC 上一动点(不与B ,C 重2PA=PB+PC .小明同学观察到图中自点A 出发有三条线段AB ,AP ,AC ,且AB=AC ,这就为旋转作了铺垫.于是,小明同学有如下思考过程:第一步:将△PAC 绕着点A 顺时针旋转90°至△QAB (如图①); 第二步:证明Q ,B ,P 三点共线,进而原题得证. 请你根据小明同学的思考过程完成证明过程. (2)类比迁移如图②,⊙O 的半径为3,点A ,B 在⊙O 上,C 为⊙O 内一点,AB=AC ,AB ⊥AC ,垂足为A ,求OC 的最小值. (3)拓展延伸如图③,⊙O 的半径为3,点A ,B 在⊙O 上,C 为⊙O 内一点,AB=43AC ,AB ⊥AC ,垂足为A ,则OC 的最小值为 .【答案】(1)证明见解析;(2)OC最小值是32﹣3;(3)32.【解析】试题分析:(1)将△PAC绕着点A顺时针旋转90°至△QAB(如图①),只要证明△APQ 是等腰直角三角形即可解决问题;(2)如图②中,连接OA,将△OAC绕点O顺时针旋转90°至△QAB,连接OB,OQ,在△BOQ中,利用三边关系定理即可解决问题;(3)如图③构造相似三角形即可解决问题.作AQ⊥OA,使得AQ=43OA,连接OQ,BQ,OB.由△QAB∽OAC,推出BQ=43OC,当BQ最小时,OC最小;试题解析:(1)将△PAC绕着点A顺时针旋转90°至△QAB(如图①);∵BC是直径,∴∠BAC=90°,∵AB=AC,∴∠ACB=∠ABC=45°,由旋转可得∠QBA=∠PCA,∠ACB=∠APB=45°,PC=QB,∵∠PCA+∠PBA=180°,∴∠QBA+∠PBA=180°,∴Q,B,P三点共线,∴∠QAB+∠BAP=∠BAP+∠PAC=90°,∴QP2=AP2+AQ2=2AP2,∴QP=2AP=QB+BP=PC+PB,∴2AP=PC+PB.(2)如图②中,连接OA,将△OAC绕点A顺时针旋转90°至△QAB,连接OB,OQ,∵AB⊥AC,∴∠BAC=90°,由旋转可得 QB=OC ,AQ=OA ,∠QAB=∠OAC ,∴∠QAB+∠BAO=∠BAO+∠OAC=90°, ∴在Rt △OAQ 中,OQ=32,AO=3 ,∴在△OQB 中,BQ≥OQ ﹣OB=32﹣3 , 即OC 最小值是32﹣3;(3)如图③中,作AQ ⊥OA ,使得AQ=43OA ,连接OQ ,BQ ,OB .∵∠QAO=∠BAC=90°,∠QAB=∠OAC ,∵QA AB OA AC =43, ∴△QAB ∽OAC ,∴BQ=43OC , 当BQ 最小时,OC 最小,易知OA=3,AQ=4,OQ=5,BQ≥OQ ﹣OB ,∴OQ≥2,]∴BQ 的最小值为2,∴OC 的最小值为34×2=32, 故答案为32. 【点睛】本题主要考查的圆、旋转、相似等知识,能根据题意正确的添加辅助线是解题的关键.12.如图,已知在△ABC 中,∠A=90°,(1)请用圆规和直尺作出⊙P ,使圆心P 在AC 边上,且与AB ,BC 两边都相切(保留作图痕迹,不写作法和证明).(2)若∠B=60°,AB=3,求⊙P 的面积.【答案】(1)作图见解析;(2)3π【解析】【分析】(1)与AB 、BC 两边都相切.根据角平分线的性质可知要作∠ABC 的角平分线,角平分线与AC 的交点就是点P 的位置.(2)根据角平分线的性质和30°角的直角三角形的性质可求半径,然后求圆的面积.【详解】解:(1)如图所示,则⊙P 为所求作的圆.(2)∵∠ABC=60°,BP 平分∠ABC ,∴∠ABP=30°,∵ ∠A=90°,∴BP=2APRt △ABP 中,AB=3,由勾股定理可得:AP=3,∴S ⊙P =3π13.如图,□ABCD 的边AD 是△ABC 外接圆⊙O 的切线,切点为A ,连接AO 并延长交BC 于点E ,交⊙O 于点F ,过点C 作直线CP 交AO 的延长线于点P ,且∠BCP =∠ACD . (1)求证:PC 是⊙O 的切线;(2)若∠B =67.5°,BC =2,求线段PC ,PF 与弧CF 所围成的阴影部分的面积S .【答案】(1)见解析;(2)14π-【解析】 【分析】(1) 过C 点作直径CM ,连接MB ,根据CM 为直径,可得∠M+∠BCM =90°,再根据AB ∥DC 可得∠ACD =∠BAC ,由圆周角定理可得∠BAC =∠M ,∠BCP =∠ACD ,从而可推导得出∠PCM =90°,根据切线的判定即可得;(2)连接OB ,由AD 是⊙O 的切线,可得∠PAD =90°,再由BC ∥AD ,可得AP ⊥BC ,从而得BE =CE = 12BC =1,继而可得到∠ABC =∠ACB =67.5°,从而得到∠BAC =45°,由圆周角定理可得∠BOC=90°,从而可得∠BOE =∠COE =∠OCE = 45°,根据已知条件可推导得出OE =CE =1,PC =OC 22OE CE 2+部分的面积.【详解】(1) 过C 点作直径CM ,连接MB ,∵CM 为直径,∴∠MBC=90°,即∠M+∠BCM=90°,∵四边形ABCD是平行四边形,∴AB∥DC,AD∥BC,∴∠ACD=∠BAC,∵∠BAC=∠M,∠BCP=∠ACD,∴∠M=∠BCP,∴∠BCP+∠BCM=90°,即∠PCM=90°,∴CM⊥PC,∴PC与⊙O相切;(2)连接OB,∵AD是⊙O的切线,切点为A,∴OA⊥AD,即∠PAD=90°,∵BC∥AD,∠AEB=∠PAD=90°,∴AP⊥BC.∴BE=CE=12BC=1,∴AB=AC,∴∠ABC=∠ACB=67.5°,∴∠BAC=180°-∠ABC-∠ACB=45°,∴∠BOC=2∠BAC=90°,∵OB=OC,AP⊥BC,∴∠BOE=∠COE=∠OCE= 45°,∵∠PCM=90°,∴∠CPO=∠COE=∠OCE= 45°,∴OE=CE=1,PC=OC=22OE CE2+=,∴S=S△POC-S扇形OFC=()245π21π221 23604⨯⨯⨯-=-.【点睛】本题考查了切线的判定与性质、圆周角定理、垂径定理、扇形面积等,综合性较强,准确添加辅助线是解题的关键.14.已知:如图,在四边形ABCD中,AD∥BC.点E为CD边上一点,AE与BE分别为∠DAB和∠CBA的平分线.(1)请你添加一个适当的条件,使得四边形ABCD是平行四边形,并证明你的结论;(2)作线段AB的垂直平分线交AB于点O,并以AB为直径作⊙O(要求:尺规作图,保留作图痕迹,不写作法);(3)在(2)的条件下,⊙O交边AD于点F,连接BF,交AE于点G,若AE=4,sin∠AGF=45,求⊙O的半径.【答案】(1)当AD=BC时,四边形ABCD是平行四边形,理由见解析;(2)作出相应的图形见解析;(3)圆O的半径为2.5.【解析】分析:(1)添加条件AD=BC,利用一组对边平行且相等的四边形为平行四边形验证即可;(2)作出相应的图形,如图所示;(3)由平行四边形的对边平行得到AD与BC平行,可得同旁内角互补,再由AE与BE为角平分线,可得出AE与BE垂直,利用直径所对的圆周角为直角,得到AF与FB垂直,可得出两锐角互余,根据角平分线性质及等量代换得到∠AGF=∠AEB,根据sin∠AGF的值,确定出sin∠AEB的值,求出AB的长,即可确定出圆的半径.详解:(1)当AD=BC时,四边形ABCD是平行四边形,理由为:证明:∵AD∥BC,AD=BC,∴四边形ABCD为平行四边形;故答案为:AD=BC;(2)作出相应的图形,如图所示;(3)∵AD∥BC,∴∠DAB+∠CBA=180°,∵AE与BE分别为∠DAB与∠CBA的平分线,∴∠EAB+∠EBA=90°,∴∠AEB=90°,∵AB为圆O的直径,点F在圆O上,∴∠AFB=90°,∴∠FAG+∠FGA=90°,∵AE平分∠DAB,∴∠FAG=∠EAB,∴∠AGF=∠ABE,∴sin∠ABE=sin∠AGF=45AE AB ,∵AE=4,∴AB=5,则圆O的半径为2.5.点睛:此题属于圆综合题,涉及的知识有:圆周角定理,平行四边形的判定与性质,角平分线性质,以及锐角三角函数定义,熟练掌握各自的性质及定理是解本题的关键.15.如图,⊙O是△ABC的外接圆,AB是直径,过点O作OD⊥CB,垂足为点D,延长DO 交⊙O于点E,过点E作PE⊥AB,垂足为点P,作射线DP交CA的延长线于F点,连接EF,(1)求证:OD=OP;(2)求证:FE是⊙O的切线.【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】试题分析:(2)证明△POE≌△ADO可得DO=EO;(3)连接AE,BE,证出△APE≌△AFE即可得出结论.试题解析:(1)∵∠EPO=∠BDO=90°∠EOP=∠BODOE=OB∴△OPE≌△ODB∴OD="OP"(2)连接EA,EB∴∠1=∠EBC∵AB是直径∴∠AEB=∠C=90°∴∠2+∠3=90°∵∠3=∠DEB∵∠BDE=90°∴∠EBC+∠DEB=90°∴∠2=∠EBC=∠1∵∠C=90°∠BDE=90°∴CF∥OE∴∠ODP=∠AFP∵OD=OP∴∠ODP=∠OPD∵∠OPD=∠APF∴∠AFP=∠APF∴AF=AP 又AE=AE∴△APE≌△AFE∴∠AFE=∠APE=90°∴∠FED=90°∴FE是⊙O的切线考点:切线的判定.16.如图1,D是⊙O的直径BC上的一点,过D作DE⊥BC交⊙O于E、N,F是⊙O上的一点,过F的直线分别与CB、DE的延长线相交于A、P,连结CF交PD于M,∠C=12∠P.(1)求证:PA是⊙O的切线;(2)若∠A=30°,⊙O的半径为4,DM=1,求PM的长;(3)如图2,在(2)的条件下,连结BF、BM;在线段DN上有一点H,并且以H、D、C 为顶点的三角形与△BFM相似,求DH的长度.【答案】(1)证明见解析;(2)PM=32;(3)满足条件的DH的值为632-或1223+【解析】【分析】(1)如图1中,作PH⊥FM于H.想办法证明∠PFH=∠PMH,∠C=∠OFC,再根据等角的余角相等即可解决问题;(2)解直角三角形求出AD,PD即可解决问题;(3)分两种情形①当△CDH∽△BFM时,DH CD FM BF=.②当△CDH∽△MFB时,DH CDFB MF=,分别构建方程即可解决问题;【详解】(1)证明:如图1中,作PH⊥FM于H.∵PD⊥AC,∴∠PHM=∠CDM=90°,∵∠PMH=∠DMC,∴∠C=∠MPH,∵∠C=12∠FPM,∴∠HPF=∠HPM,∵∠HFP+∠HPF=90°,∠HMP+∠HPM=90°,∴∠PFH=∠PMH,∵OF=OC,∴∠C=∠OFC,∵∠C+∠CMD=∠C+∠PMF=∠C+∠PFH=90°,∴∠OFC+∠PFC=90°,∴∠OFP=90°,∴直线PA是⊙O的切线.(2)解:如图1中,∵∠A=30°,∠AFO=90°,∴∠AOF=60°,∵∠AOF=∠OFC+∠OCF,∠OFC=∠OCF,∴∠C=30°,∵⊙O的半径为4,DM=1,∴OA=2OF=8,CD33,∴OD=OC﹣CD=43,∴AD=OA+OD=8+43=123,在Rt△ADP中,DP=AD•tan30°=(123)×33=3﹣1,∴PM=PD﹣DM=3﹣2.(3)如图2中,由(2)可知:BF =12BC =4,FM 3BF =3,CM =2DM =2,CD 3 , ∴FM =FC ﹣CM =3﹣2,①当△CDH ∽△BFM 时,DH CD FM BF = , ∴34432=- ,∴DH =632 ②当△CDH ∽△MFB 时,DH CD FB MF =, ∴34432DH =-,∴DH 1223+ , ∵DN ()22443833--=-,∴DH <DN ,符合题意,综上所述,满足条件的DH 63-1223+. 【点睛】本题考查圆综合题、切线的判定、解直角三角形、相似三角形的判定和性质等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,学会用分类讨论的思想思考问题.。