【高考前三個月復(fù)習(xí)數(shù)學(xué)理科 選講】專題9 第41練
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第41練 幾何證明選講 [題型分析高考展望] 本講主要考查相似三角形與射影定理,圓的切線及圓內(nèi)接四邊形的性質(zhì)與判定定理,圓周角定理及弦切角定理,相交弦、切割線、割線定理等,本部分內(nèi)容多數(shù)涉及圓,并且多是以圓為背景設(shè)計的綜合性考題,考查邏輯推理能力.試題主要以解答題形式出現(xiàn),難易程度均為中低檔題. ??碱}型精析 題型一 相似三角形及射影定理 例1 如圖所示,CD垂直平分AB,點E在CD上,DF⊥AC,DG⊥BE,F(xiàn)、G分別為垂足.求證:AFAC=BGBE. 點評 (1)在使用直角三角形射影定理時,要學(xué)會將“乘積式”轉(zhuǎn)化為相似三角形中的“比例式”.(2)證題時,作垂線構(gòu)造直角三角形是解該類問題的常用方法. 變式訓(xùn)練1 如圖,Rt△ABC中,∠BAC=90,AD⊥BC于D,BE平分∠ABC交AC于E,EF⊥BC于F.求證:EF∶DF=BC∶AC. 題型二 相交弦定理、割線定理、切割線定理、切線長定理的應(yīng)用 例2 (2014重慶改編)過圓外一點P作圓的切線PA(A為切點),再作割線PBC依次交圓于B,C.若PA=6,AC=8,BC=9,求AB的值. 點評 (1)圓中線段長度成比例的問題,要結(jié)合切割線定理、相交弦定理,構(gòu)造比例關(guān)系. (2)利用相似關(guān)系求解線段長度要靈活地在三角形中對條件進行轉(zhuǎn)化或等比替換. 變式訓(xùn)練2 (2015天津改編)如圖 ,在圓O中,M,N是弦AB的三等分點,弦CD,CE分別經(jīng)過點M,N.若CM=2,MD=4,CN=3,求線段NE的長. 題型三 四點共圓的判定 例3 如圖,已知△ABC的兩條角平分線AD和CE相交于H,∠B=60,F(xiàn)在AC上,且AE=AF.證明: (1)B、D、H、E四點共圓; (2)CE平分∠DEF. 點評 (1)如果四點與一定點距離相等,那么這四點共圓;(2)如果四邊表的一組對角互補,那么這個四邊形的四個頂點共圓;(3)如果四邊形的一個外角等于它的內(nèi)對角,那么這個四邊形的四個頂點共圓. 變式訓(xùn)練3 (2015湖南)如圖, 在⊙O中,相交于點E的兩弦AB,CD的中點分別是M,N,直線MO與直線CD相交于點F,證明: (1)∠MEN+∠NOM=180; (2) FEFN=FMFO. 高考題型精練 1.(2015重慶改編)如圖,圓O的弦AB,CD相交于點E,過點A作圓O的切線與DC的延長線交于點P,若PA=6,AE=9,PC=3,CE∶ED=2∶1,求BE的長. 2.(2015陜西)如圖,AB切⊙O于點B,直線AO 交⊙O于D,E兩點,BC⊥DE,垂足為C. (1)證明:∠CBD=∠DBA; (2)若AD=3DC,BC=,求⊙O的直徑. 3.如圖,⊙O的半徑OB垂直于直徑AC,M為AO上一點,BM的延長線交⊙O于N,過N點的切線交CA的延長線于P. (1)求證:PM2=PAPC; (2)若⊙O的半徑為2,OA=OM,求MN的長. 4.(2015課標全國Ⅱ)如圖,O為等腰三角形ABC內(nèi)一點,⊙O與△ABC的底邊BC交于M、N兩點,與底邊上的高AD交于點G,且與AB、AC分別相切于E、F兩點. (1)證明:EF∥BC; (2)若AG等于⊙O的半徑,且AE=MN=2,求四邊形EBCF的面積. 5.(2014課標全國Ⅰ)如圖,四邊形ABCD是⊙O的內(nèi)接四邊形,AB的延長線與DC的延長線交于點E,且CB=CE. (1)證明:∠D=∠E; (2)設(shè)AD不是⊙O的直徑,AD的中點為M,且MB=MC,證明:△ADE為等邊三角形. 6.如圖所示,已知AP是⊙O的切線,P為切點,AC是⊙O的割線,與⊙O交于B、C兩點,圓心O在∠PAC的內(nèi)部,點M是BC的中點. (1)證明:A,P,O,M四點共圓; (2)求∠OAM+∠APM的大?。? 7.(2014遼寧)如圖,EP交圓于E,C兩點,PD切圓于D,G為CE上一點且PG=PD,連結(jié)DG并延長交圓于點A,作弦AB垂直EP,垂足為F. (1)求證:AB為圓的直徑; (2)若AC=BD,求證:AB=ED. 8.如圖所示,過圓O外一點M作它的一條切線,切點為A,過A點作直線AP垂直于直線OM,垂足為P. (1)證明:OMOP=OA2; (2)N為線段AP上一點,直線NB垂直于直線ON,且交圓O于B點.過B點的切線交直線ON于K.證明:∠OKM=90. 答案精析 專題9 系列4選講 第41練 幾何證明選講 ??碱}型精析 例1 證明 因為CD垂直平分AB, 所以△ACD和△BDE均為直角三角形,并且AD=BD. 又因為DF⊥AC,DG⊥BE, 所以AFAC=AD2,BGBE=DB2, 因為AD2=DB2,所以AFAC=BGBE. 變式訓(xùn)練1 證明 ∵∠BAC=90,且AD⊥BC,∴由射影定理得AC2=CDBC, ∴=.① ∵EF⊥BC,AD⊥BC,∴EF∥AD, ∴=. 又BE平分∠ABC,且EA⊥AB,EF⊥BC, ∴AE=EF,∴=.② 由①、②得=,即EF∶DF=BC∶AC. 例2 解 由切割線定理得PA2=PBPC=PB(PB+BC),即62=PB(PB+9),解得PB=3(負值舍去).由弦切角定理知∠PAB=∠PCA,又∠APB=∠CPA,故△APB∽△CPA,則=,即=,解得AB=4. 變式訓(xùn)練2 解 根據(jù)相交弦定理可知, CMMD=AMMB=AB2=8, CNNE=ANNB=AB2=8, 而CN=3,所以NE=. 例3 證明 (1)在△ABC中,因為∠B=60,所以∠BAC+∠BCA=120. 因為AD、CE分別是∠BAC、∠DCF的平分線,所以∠HAC+∠HCA=60, 故∠AHC=120. 于是∠EHD=∠AHC=120. 所以∠EBD+∠EHD=180, 所以B、D、H、E四點共圓. (2)連結(jié)BH,則BH為∠ABC的平分線,得∠HBD=30. 由(1)知B、D、H、E四點共圓, 所以∠CED=∠HBD=30. 又∠AHE=∠EBD=60, 由已知可得EF⊥AD,可得∠CEF=30. 所以CE平分∠DEF. 變式訓(xùn)練3 證明 (1)如圖所示,因為M,N分別是弦AB,CD的中點,所以O(shè)M⊥AB,ON⊥CD, 即∠OME=90,∠ENO=90,因此∠OME+∠ENO=180,又四邊形的內(nèi)角和等于360,故∠MEN+∠NOM=180. (2)由(1)知,O,M,E,N四點共圓,故由割線定理即得FEFN=FMFO. 高考題型精練 1.解 首先由切割線定理得PA2=PCPD,因此PD==12,CD=PD-PC=9,又CE∶ED=2∶1, 因此CE=6,ED=3,再由相交弦定理得AEEB=CEED,所以BE===2. 2.(1)證明 因為DE為⊙O直徑, 則∠BED+∠EDB=90, 又BC⊥DE,所以∠CBD+∠EDB=90,從而∠CBD=∠BED, 又AB切⊙O于點B,得∠DBA=∠BED, 所以∠CBD=∠DBA. (2)解 由(1)知BD平分∠CBA, 則==3,又BC=, 從而AB=3, 所以AC==4,所以AD=3, 由切割線定理得AB2=ADAE, 即AE==6, 故DE=AE-AD=3,即⊙O直徑為3. 3.(1)證明 連結(jié)ON,則ON⊥PN,且△OBN為等腰三角形,則∠OBN=∠ONB, ∵∠PMN=∠OMB=90-∠OBN, ∠PNM=90-∠ONB, ∴∠PMN=∠PNM, ∴PM=PN. 根據(jù)切割線定理,有PN2=PAPC, ∴PM2=PAPC. (2)解 OM=2, 在Rt△BOM中, BM==4. 延長BO交⊙O于點D,連結(jié)DN. 由條件易知△BOM∽△BND, 于是=, 即=,∴BN=6. ∴MN=BN-BM=6-4=2. 4.(1)證明 由于△ABC是等腰三角形,AD⊥BC,所以AD是∠CAB的平分線. 又因為⊙O分別與AB,AC相切于點E,F(xiàn), 所以AE=AF, 故AD⊥EF. 從而EF∥BC. (2)解 由(1)知,AE=AF,AD⊥EF,故AD是EF的垂直平分線,又EF為⊙O的弦,所以O(shè)在AD上. 連接OE,OM,則OE⊥AE. 由AG等于⊙O的半徑得AO=2OE,所以∠OAE=30.因此△ABC和△AEF都是等邊三角形. 因為AE=2,所以AO=4,OE=2. 因為OM=OE=2,DM=MN=, 所以O(shè)D=1. 于是AD=5,AB=. 所以四邊形EBCF的面積為 2-(2)2=. 5.證明 (1)由題設(shè)知,A,B,C,D四點共圓, 所以∠D=∠CBE, 由已知CB=CE得∠CBE=∠E, 故∠D=∠E. (2)如圖,設(shè)BC的中點為N,連結(jié)MN, 則由MB=MC知MN⊥BC,故O在直線MN上. 又AD不是⊙O的直徑,M為AD的中點, 故OM⊥AD,即MN⊥AD. 所以AD∥BC,故∠A=∠CBE. 又∠CBE=∠E,故∠A=∠E, 由(1)知,∠D=∠E, 所以△ADE為等邊三角形. 6.(1)證明 連結(jié)OP,OM,因為AP與⊙O相切于點P, 所以O(shè)P⊥AP, 因為M是⊙O的弦BC的中點,所以O(shè)M⊥BC, 于是∠OPA+∠OMA=180. 由圓心O在∠PAC的內(nèi)部,可知四邊形APOM的對角互補, 所以A,P,O,M四點共圓. (2)解 由(1)得,A,P,O,M四點共圓, 所以∠OAM=∠OPM, 由(1)得OP⊥AP,由圓心O在∠PAC的內(nèi)部, 可知∠OPM+∠APM=90, 所以∠OAM+∠APM=90. 7.證明 (1)因為PD=PG, 所以∠PDG=∠PGD. 由于PD為切線,故∠PDA=∠DBA. 又由于∠PGD=∠EGA, 故∠DBA=∠EGA, 所以∠DBA+∠BAD=∠EGA+∠BAD, 從而∠BDA=∠PFA. 由于AF⊥EP,所以∠PFA=90, 于是∠BDA=90,故AB是直徑. (2)連結(jié)BC,DC. 由于AB是直徑,故∠BDA=∠ACB=90. 在Rt△BDA與Rt△ACB中,AB=BA,AC=BD, 從而Rt△BDA≌Rt△ACB. 于是∠DAB=∠CBA. 又因為∠DCB=∠DAB, 所以∠DCB=∠CBA,故DC∥AB. 由于AB⊥EP, 所以DC⊥EP,∠DCE為直角. 于是ED為直徑.由(1)得ED=AB. 8.證明 (1)因為MA是圓O的切線,所以O(shè)A⊥AM.又因為AP⊥OM,在Rt△OAM中,由射影定理知,OA2=OMOP. (2)因為BK是圓O的切線, BN⊥OK,同(1),有OB2=ONOK, 又OB=OA,所以O(shè)POM=ONOK, 即=.又∠NOP=∠MOK, 所以△ONP∽△OMK, 故∠OKM=∠OPN=90.- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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