- 2021-05-13 发布 |
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文档介绍
人民教育出版版高考数学选修4125与圆有关的比例线段随堂练习
第5课时 与圆有关的比例线段 习题2.5 (第40页) 1.解 如图所示,设两条弦相交于P,PA=12,PB=18,PD∶PC=3∶8.令PD=x,则PC=x. 由相交弦定理得PA·PB=PC·PD, ∴12×18=x2.∴x=9 (cm).即PD=9 cm. ∴PC=×9=24 cm. 故CD=24 cm+9 cm=33 cm. 2.解 如图(1)是轴纵断面图,图(2)是圆头部分的图形,其中弦CD=30,直径AB=72,且AB⊥CD于M,因此BM就是圆头部分的长.设BM=x,由相交弦定理得MC·MD=MB·MA. 而MC=MD,∴2=MB·MA=(AB-MB)·MB. ∴152=(72-x)x.解得x≈36±33,∴x1≈69,x2≈3. ∴轴的全长可能是160+69=229,或者160+3=163. 3.证明 如图所示,延长CP与圆相交于点D. ∵OP⊥PC,∴PC=PD. ∵PA·PB=PC·PD, ∴PC2=PA·PB. 4.解 设⊙O的半径为x. ∵PO=PC+x,∴PC=PO-x=12-x. 又PB=PA+AB=6+7=. ∵PA·PB=PC·PD, ∴6×=(12-x)(12+x). 解得x=8. 5.证明 ∵NMQ与NBA是⊙O′的割线, ∴NM·NQ=NB·NA, 而PQ是⊙O′的切线, ∴NB·NA=PN2. ∴PN2=NM·NQ. 6.证明 ∵PA是⊙O的切线, ∴MA2=MB·MC. ∵M是PA的中点, ∴MP=MA. ∴MP2=MB·MC. ∴=.又∵∠BMP=∠PMC, ∴△BMP∽△PMC.∴∠MPB=∠MCP. 7.证明 如图所示,连接GC. ∵∠1和∠2是同弧上的圆周角, ∴∠1=∠2. ∵AD⊥BC,CF⊥AB, ∴∠2=90°-∠ABD, ∠3=90°-∠ABD. ∴∠2=∠3.∴∠1=∠3. 又∠CDH=∠CDG,CD=CD ∴Rt△CHD≌Rt△CGD. ∴DH=DG. 8.证明 如图所示,连接OC,则∠AOC的度数等于弧的度数. ∵∠CDE的度数等于弧度数的一半,而=, ∴∠AOC=∠CDE.∴∠POC=∠PDF. 又∵∠DPF=∠OPC,∴△POC∽△PDF. ∴=.∴PO·PF=PC·PD. 又∵PC·PD=PB·PA, ∴PO·PF=PB·PA. 9.解 如图(1)所示,∵DG和FE是圆内相交的弦, 图(1) ∴CF·CE=CD·CG. ∵AB是圆的切线,∴AB2=AD·AE. ∵AB=AC,∴AC2=AD·AE, 即=. 而∠CAD=∠EAC,∴△ACD∽△AEC ∵∠AEC=∠G,∴∠ACD=∠G. ∴AC∥FG. 图(2) 如果∠BAD=∠CAD,如图(2)所示,连接BC,BD,BG,BE. ∵AB=AC,AD=AD, ∴△ABD≌△ACD. ∴BD=CD. ∠ABD=∠ACD. ∵∠ACD=∠1,∠ABD=∠2, ∴∠1=∠2. ∴=,∴∠3=∠4. ∴△ABE≌△ACE. ∴BE=CE.∵AB=AC,∠BAD=∠CAD, ∴AE⊥BC. ∴四边形ABEC各边的中点在同一个圆周上. ∵AB=AC,EB=EC,∴AB+EC=AC+EB.① 由①可以推出,四边形ABEC存在内切圆(证明略).查看更多