《高考數(shù)學(xué)理一輪資源庫(kù)選修4 第1講幾何證明選講》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《高考數(shù)學(xué)理一輪資源庫(kù)選修4 第1講幾何證明選講(7頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、 精品資料
第十五章 系列4選考部分
第1講 幾何證明選講
1.如圖,已知B在AC上,D在BE上,且AB∶BC=2∶1,ED∶DB=2∶1,求AD∶DF.
解 如圖,過D作DG∥AC交FC于G(還可過B作EC的平行線).
∵==,
∴DG=BC.
∵BC=AC,∴DG=AC.
∴==,∴DF=AF,
從而AD=AF,故AD∶DF=7∶2.
2. 如圖,圓O1與O2內(nèi)切于點(diǎn)A,其半徑分別為r1與r2(r1>r2).圓O1的弦AB交圓O2于點(diǎn)C(O1不在AB上).
求證:AB∶AC為定值.
證明 如圖,連接AO
2、1,并延長(zhǎng)分別交兩圓于點(diǎn)E和點(diǎn)D,連接BD、CE.
∵圓O1與圓O2內(nèi)切于點(diǎn)A,
∴點(diǎn)O2在AD上,故AD、AE分別為圓O1,圓O2的直徑.
從而∠ABD=∠ACE=90.
∴BD∥CE,于是===,∴AB∶AC為定值.
3. 如圖,△ABC是直角三角形,∠ACB=90,CD⊥AB于D,E是AC的中點(diǎn),ED的延長(zhǎng)線與CB的延長(zhǎng)線交于點(diǎn)F.
求證:FD2=FBFC.
證明 ∵E是Rt△ACD斜邊AC的中點(diǎn),
∴DE=EA,∴∠A=∠2.
又∵∠1=∠2,∴∠1=∠A.
∵∠FDC=∠CDB+∠1=90+∠1,
∠FBD=∠ACB+∠A=90+∠A,∴∠FDC=∠FBD.
3、又∵∠F是公共角,∴△FBD∽△FDC,∴=,
∴FD2=FBFC.
4. 如圖,在△ABC中,CM是
∠ACB的平分線,△AMC的外接圓O交BC于點(diǎn)N.若AC=AB,求證:BN=2AM.
證明 連結(jié)MN.因?yàn)镃M是∠ACB的平分線,
所以∠ACM=∠NCM,所以AM=MN.
因?yàn)椤螧=∠B,∠BMN=∠A,
所以△BMN∽△BCA,所以==2,
即BN=2MN=2AM.
5. 如圖,梯形ABCD內(nèi)接于⊙O,AD∥BC,過點(diǎn)C作⊙O的切線,交BD的延長(zhǎng)線于點(diǎn)P,交AD的延長(zhǎng)線于點(diǎn)E.
(1)求證:AB2=DEBC;
(2)若BD=9,AB=6,BC=9,求切線PC的長(zhǎng)
4、.
(1)證明 ∵AD∥BC,∴=.∴AB=CD,
∠EDC=∠BCD.又PC與⊙O相切,∴∠ECD=∠DBC.
∴△CDE∽△BCD.∴=.
∴CD2=DEBC,即AB2=DEBC.
(2)解 由(1)知,DE===4,
∵AD∥BC,∴△PDE∽△PBC,
∴==.又∵PB-PD=9,∴PD=,PB=.
∴PC2=PDPB==.∴PC=.
6.如圖,D,E分別為△ABC的邊AB,AC上的點(diǎn),且不與△ABC的頂點(diǎn)重合.已知AE的長(zhǎng)為m,AC的長(zhǎng)為n,AD,AB的長(zhǎng)是關(guān)于x的方程x2-14x+mn=0的兩個(gè)根.
(1)證明:C,B,D,E四點(diǎn)共圓;
(2)若∠A=90,且
5、m=4,n=6,求C,B,D,E所在圓的半徑.
解 (1)證明:連結(jié)DE,根據(jù)題意在△ADE和△ACB中,ADAB=mn=AEAC,即=.
又∠DAE=∠CAB,從而△ADE~△ACB.
因此∠ADE=∠ACB.所以C,B,D,E四點(diǎn)共圓.
(2)m=4,n=6時(shí),方程x2-14x+mn=0的兩根為x1=2,x2=12.故AD=2,AB=12.
取CE的中點(diǎn)G,DB的中點(diǎn)F,分別過G,F(xiàn)作AC,AB的垂線,兩垂線相交于H點(diǎn),連結(jié)DH.因?yàn)镃,B,D,E四點(diǎn)共圓,所以C,B,D,E四點(diǎn)所在圓的圓心為H,半徑為DH.
由于∠A=90,故GH∥AB,HF∥AC.從而HF=AG=
6、5,DF=(12-2)=5.故C,B,D,E四點(diǎn)所在圓的半徑為5.
7. 如圖,圓O是△ABC的外接圓,延長(zhǎng)BC邊上的高AD交圓O于點(diǎn)E,H為△ABC的垂心.求證:DH=DE.
證明 連結(jié)CE,CH.因?yàn)镠為△ABC的垂心,所以∠ECD=∠BAD=90-∠ABC,
∠HCD=90-∠ABC,所以∠ECD=∠HCD.
又因?yàn)镃D⊥HE,CD為公共邊,
所以△HDC≌△EDC,所以DH=DE.
8. 已知AD是△ABC的外角∠EAC的平分線,交BC的延長(zhǎng)線于點(diǎn)D,延長(zhǎng)DA交△ABC的外接圓于點(diǎn)F,連接FB、FC.
(1)求證:FB=FC;
(2)若AB是△ABC外接圓的直徑,∠EA
7、C=120,BC=3,求AD的長(zhǎng).
(1)證明 ∵AD平分∠EAC,∴∠EAD=∠DAC.
∵四邊形AFBC內(nèi)接于圓,∴∠DAC=∠FBC.
∵∠EAD=∠FAB=∠FCB,
∴∠FBC=∠FCB,∴FB=FC.
(2)解 ∵AB是圓的直徑,∴∠ACD=90.
∵∠EAC=120,∠DAC=∠EAC=60,∠D=30.
在Rt△ACB中,∵BC=3,∠BAC=60,∴AC=3,
又在Rt△ACD中,∠D=30,AC=3,∴AD=6.
9. 如圖,從圓O外一點(diǎn)P作圓O的兩條切線,切點(diǎn)分別為A、B,AB與OP交于點(diǎn)M,設(shè)CD為過點(diǎn)M且不過圓心O的一條弦,求證:O、C、P、D四點(diǎn)共
8、圓.
證明 ∵PA、PB為圓O的兩條切線,∴OP垂直平分弦AB,∴AM=BM.在Rt△OAP中,OMMP=AM2,在圓O中,AMBM=CMDM,∴OMMP=CMDM,又弦CD不過圓心O,∴O、C、P、D四點(diǎn)共圓.
10. 如圖,⊙O的半徑OB垂直于直徑AC,M為AO上一點(diǎn),BM的延長(zhǎng)線交⊙O于N,過點(diǎn)N的切線交CA的延長(zhǎng)線于P.
(1)求證:PM2=PAPC;
(2)若⊙O的半徑為2,OA=OM,求MN的長(zhǎng).
(1)證明 連結(jié)ON.因?yàn)镻N切⊙O于N,
所以∠ONP=90.
所以∠ONB+∠BNP=90.
因?yàn)镺B=ON,所以∠OBN=∠ONB.
因?yàn)锽O⊥AC于O,所以
9、∠OBN+∠BMO=90.
所以∠BNP=∠BMO=∠PMN.所以PM=PN.
所以PM2=PN2=PAPC.
(2)解 OM=2,BO=2,BM=4.
因?yàn)锽MMN=CMMA=(2+2)(2-2)=8,
所以MN=2.
11. 如圖,已知C是以AB為直徑的半圓O上一點(diǎn),CH⊥AB于點(diǎn)H,直線AC與過B點(diǎn)的切線相交于點(diǎn)D,E為CH的中點(diǎn),連接AE并延長(zhǎng)交BD于點(diǎn)F,直線CF交直線AB于點(diǎn)G.
(1)求證:點(diǎn)F是BD的中點(diǎn);
(2)求證:CG是⊙O的切線;
(3)若FB=FE=2,求⊙O的半徑.
(1)證明 ∵CH⊥AB,DB⊥AB,
∴△AEH∽△AFB,△ACE∽△AD
10、F.
∴==.∵HE=EC,∴BF=FD.
即點(diǎn)F是BD的中點(diǎn).
(2)證明 連接CB、OC,
∵AB是直徑,∴∠ACB=90.
∵F是BD的中點(diǎn),∴∠CBF=∠FCB.
∵∠CBF=∠BAC,∠BAC=∠ACO,∴∠FCB=∠ACO.
∵∠ACO+∠OCB=90,∴∠BCF+∠OCB=90.
∴∠OCF=90.∴CG是⊙O的切線.
(3)解 由FC=FB=FE,得
∠FCE=∠FEC.
∵∠G+∠GCH=90,
∠FAG+∠FEC=90,
∴∠FAG=∠G.
∴FA=FG,∵FB⊥AG,∴AB=BG.
由切割線定理,得
(2+FG)2=BGAG=2BG2.①
11、
在Rt△BGF中,由勾股定理,得
BG2=FG2-BF2.②
由①②,得FG2-4FG-12=0.
解得FG=6或FG=-2(舍去).
∴AB=BG=4.∴⊙O的半徑為2.
12.如圖,圓O1與圓O2內(nèi)切于點(diǎn)A,其半徑分別為r1與r2(r1>r2).圓O1的弦AB交圓O2于點(diǎn)C(O1不在AB上).求證:AB∶AC為定值.
證明 連結(jié)AO1,并延長(zhǎng)分別交兩圓于點(diǎn)E和點(diǎn)D.連結(jié)BD,CE.
因?yàn)閳AO1與圓O2內(nèi)切于點(diǎn)A,所以點(diǎn)O2與AD上,
故AD,AE分別為圓O1,圓O2的直徑.
從而∠ABD=∠ACE=.所以BD∥CE,
于是===.
∴AB∶AC為定值.