平面几何辅助线添加技法总结与例题详解(1).doc

第一讲 注意添加平行线证题 在同一平面内,不相交的两条直线叫平行线.平行线是初中平面几何最基本的,也是非常重要的图形.在证明某些平面几何问题时,若能依据证题的需要,添加恰当的平行线,则能使证明顺畅、简洁. 添加平行线证题,一般有如下四种情况. 1 为了改变角的位置 大家知道,两条平行直线被第三条直线所截,同位角相等,内错角相等,同旁内角互补.利用这些性质,常可通过添加平行线,将某些角的位置改变,以满足求解的需要. 例1 设P、Q为线段BC上两点,且BP＝CQ, A为BC外一动点(如图1).当点A运动到使 ∠BAP＝∠CAQ时,△ABC是什么三角形？试 证明你的结论. 答： 当点A运动到使∠BAP＝∠CAQ时,△ABC为等腰三角形. 证明：如图1,分别过点P、B作AC、AQ的平行线得交点D.连结DA. 在△DBP＝∠AQC中,显然∠DBP＝∠AQC,∠DPB＝∠C. 由BP＝CQ,可知 △DBP≌△AQC. 有DP＝AC,∠BDP＝∠QAC. 于是,DA∥BP,∠BAP＝∠BDP. 则A、D、B、P四点共圆,且四边形ADBP为等腰梯形.故AB＝DP. 所以AB＝AC. 这里,通过作平行线,将∠QAC“平推”到∠BDP的位置.由于A、D、B、P四点共圆,使证明很顺畅. 例2 如图2,四边形ABCD为平行四边形, ∠BAF＝∠BCE.求证：∠EBA＝∠ADE. 证明：如图2,分别过点A、B作ED、EC 的平行线,得交点P,连PE. 由AB CD,易知△PBA≌△ECD.有 PA＝ED,PB＝EC. 显然,四边形PBCE、PADE均为平行四边形.有 ∠BCE＝∠BPE,∠APE＝∠ADE. 由∠BAF＝∠BCE,可知 ∠BAF＝∠BPE. 有P、B、A、E四点共圆. 于是,∠EBA＝∠APE. 所以,∠EBA＝∠ADE. 这里,通过添加平行线,使已知与未知中的四个角通过P、B、A、E四点共圆,紧密联系起来.∠APE成为∠EBA与∠ADE相等的媒介,证法很巧妙. 2 为了改变线段的位置 利用“平行线间距离相等”、“夹在平行线间的平行线段相等”这两条,常可通过添加平行线,将某些线段“送”到恰当位置,以证题. 例3 在△ABC中,BD、CE为角平分线,P为ED上任意一点.过P分别作AC、AB、BC的垂线,M、N、Q为垂足.求证： PM＋PN＝PQ. 证明：如图3,过点P作AB的平行线交BD 于F,过点F作BC的平行线分别交PQ、AC 于K、G,连PG. 由BD平行∠ABC,可知点F到AB、BC 两边距离相等.有KQ＝PN. 显然,＝＝,可知PG∥EC. 由CE平分∠BCA,知GP平分∠FGA.有PK＝PM.于是, PM＋PN＝PK＋KQ＝PQ. 这里,通过添加平行线,将PQ“掐开”成两段,证得PM＝PK,就有PM＋PN＝PQ.证法非常简捷. 3 为了线段比的转化 由于“平行于三角形一边的直线截其它两边,所得对应线段成比例”,在一些问题中,可以通过添加平行线,实现某些线段比的良性转化.这在平面几何证题中是会经常遇到的. 例4 设M1、M2是△ABC的BC边上的点,且BM1＝CM2.任作一直线分别交AB、AC、AM1、AM2于P、Q、N1、N2.试证： ＋＝＋. 证明：如图4,若PQ∥BC,易证结论成立. 若PQ与BC不平行,设PQ交直线BC 于D.过点A作PQ的平行线交直线BC于 E. 由BM1＝CM2,可知BE＋CE＝M1E＋ M2E,易知 ＝,＝, ＝,＝. 则＋＝＝＝＋. 所以,＋＝＋. 这里,仅仅添加了一条平行线,将求证式中的四个线段比“通分”,使公分母为DE,于是问题迎刃而解. 例5 AD是△ABC的高线,K为AD上一点,BK交AC于E,CK交AB于F.求证：∠FDA＝∠EDA. 证明：如图5,过点A作BC的平行线,分 别交直线DE、DF、BE、CF于Q、P、 N、M. 显然,＝＝. 有BD·AM＝DC·AN. (1) 由＝＝, 有AP＝. (2) 由＝＝, 有AQ＝. (3) 对比(1)、(2)、(3)有 AP＝AQ. 显然AD为PQ的中垂线,故AD平分∠PDQ. 所以,∠FDA＝∠EDA. 这里,原题并未涉及线段比,添加BC的平行线,就有大量的比例式产生,恰当地运用这些比例式,就使AP与AQ的相等关系显现出来. 4 为了线段相等的传递 当题目给出或求证某点为线段中点时,应注意到平行线等分线段定理,用平行线将线段相等的关系传递开去. 例6 在△ABC中,AD是BC边上的中线,点M在AB边上,点N在AC边上,并且∠MDN＝90°.如果BM2＋CN2＝DM2＋DN2,求证：AD2＝(AB2＋AC2). 证明：如图6,过点B作AC的平行线交ND 延长线于E.连ME. 由BD＝DC,可知ED＝DN.有 △BED≌△CND. 于是,BE＝NC. 显然,MD为EN的中垂线.有 EM＝MN. 由BM2＋BE2＝BM2＋NC2＝MD2＋DN2＝MN2＝EM2,可知△BEM为直角三角形,∠MBE＝90°.有 ∠ABC＋∠ACB ＝∠ABC＋∠EBC＝90°. 于是,∠BAC＝90°. 所以,AD2＝＝(AB2＋AC2). 这里,添加AC的平行线,将BC的以D为中点的性质传递给EN,使解题找到出路. 例7 如图7,AB为半圆直径,D为AB上一点, 分别在半圆上取点E、F,使EA＝DA,FB＝DB.过D作AB的垂线,交半圆于C.求证：CD平 分EF. 证明：如图7,分别过点E、F作AB的垂线,G、H为垂足,连FA、EB.易知 DB2＝FB2＝AB·HB, AD2＝AE2＝AG·AB. 二式相减,得 DB2－AD2＝AB·(HB－AG), 或 (DB－AD)·AB＝AB·(HB－AG). 于是,DB－AD＝HB－AG, 或 DB－HB＝AD－AG. 就是DH＝GD. 显然,EG∥CD∥FH. 故CD平分EF. 这里,为证明CD平分EF,想到可先证CD平分GH.为此添加CD的两条平行线EG、FH,从而得到G、H两点.证明很精彩. 经过一点的若干直线称为一组直线束. 一组直线束在一条直线上截得的线段相等,在该直线的平行直线上截得的线段也相等. 如图8,三直线AB、AN、AC构成一组直线束,DE是与BC平行的直线.于是,有 ＝＝, 即 ＝或＝. 此式表明,DM＝ME的充要条件是 BN＝NC. 利用平行线的这一性质,解决某些线段相等的问题会很漂亮. 例8 如图9,ABCD为四边形,两组对边延长 后得交点E、F,对角线BD∥EF,AC的延长 线交EF于G.求证：EG＝GF. 证明：如图9,过C作EF的平行线分别交AE、 AF于M、N.由BD∥EF,可知MN∥BD.易知 S△BEF＝S△DEF. 有S△BEC＝S△ⅡKG－ *5ⅡDFC. 可得MC＝CN. 所以,EG＝GF. 例9 如图10,⊙O是△ABC的边BC外的旁 切圆,D、E、F分别为⊙O与BC、CA、AB 的切点.若OD与EF相交于K,求证：AK平 分BC. 证明：如图10,过点K作BC的行平线分别 交直线AB、AC于Q、P两点,连OP、OQ、 OE、OF. 由OD⊥BC,可知OK⊥PQ. 由OF⊥AB,可知O、K、F、Q四点共圆,有 ∠FOQ＝∠FKQ. 由OE⊥AC,可知O、K、P、E四点共圆.有∠EOP＝∠EKP. 显然,∠FKQ＝∠EKP, 可知 ∠FOQ＝∠EOP. 由OF＝OE,可知 Rt△OFQ≌Rt△OEP. 则OQ＝OP. 于是,OK为PQ的中垂线,故QK＝KP. 所以,AK平分BC. 综上,我们介绍了平行线在平面几何问题中的应用.同学们在实践中应注意适时添加平行线,让平行线在平面几何证题中发挥应有的作用. 第二讲 巧添辅助圆 在某些数学问题中,巧妙添置辅助圆常可以沟通直线形和圆的内在联系,通过圆的有关性质找到解题途径.下面举例说明添置辅助圆的若干思路. 1 挖掘隐含的辅助圆解题 有些问题的题设或图形本身隐含着“点共圆”,此时若能把握问题提供的信息,恰当补出辅助圆,并合理挖掘图形隐含的性质,就会使题设和结论的逻辑关系明朗化. 1.1 　作出三角形的外接圆 例1 如图1,在△ABC中,AB＝AC,D是底边BC 上一点,E是线段AD上一点且∠BED＝2∠CED＝ ∠A.求证：BD＝2CD. 分析：关键是寻求∠BED＝2∠CED与结论的联系. 容易想到作∠BED的平分线,但因BE≠ED,故不能 直接证出BD＝2CD.若延长AD交△ABC的外接圆 于F,则可得EB＝EF,从而获取. 证明：如图1,延长AD与△ABC的外接圆相交于点F,连结CF与BF,则∠BFA＝∠BCA＝∠ABC＝∠AFC,即∠BFD＝∠CFD.故BF:CF＝BD:DC. 又∠BEF＝∠BAC,∠BFE＝∠BCA,从而∠FBE＝∠ABC＝∠ACB＝∠BFE. 　　故EB＝EF. 作∠BEF的平分线交BF于G,则BG＝GF. 因∠GEF＝∠BEF＝∠CEF,∠GFE＝∠CFE,故△FEG≌△FEC.从而GF＝FC. 于是,BF＝2CF.故BD＝2CD. 1.2 利用四点共圆 例2 凸四边形ABCD中,∠ABC＝60°,∠BAD＝ ∠BCD＝90°, AB＝2,CD＝1,对角线AC、BD交于点O,如图2. 则sin∠AOB＝____. 分析：由∠BAD＝∠BCD＝90°可知A、B、C、D 四点共圆,欲求sin∠AOB,联想到托勒密定理,只须求出BC、AD即可. 解：因∠BAD＝∠BCD＝90°,故A、B、C、D四点共圆.延长BA、CD交于P,则∠ADP＝∠ABC＝60°. 设AD＝x,有AP＝x,DP＝2x.由割线定理得(2＋x)x＝2x(1＋2x).解得AD＝x＝2－2,BC＝BP＝4－. 由托勒密定理有 BD·CA＝(4－)(2－2)＋2×1＝10－12. 又SABCD＝S△ABD＋S△BCD＝. 故sin∠AOB＝. 例3 已知：如图3,AB＝BC＝CA＝AD,AH ⊥CD于H,CP⊥BC,CP交AH于P.求证： △ABC的面积S＝AP·BD. 分析：因S△ABC＝BC2＝AC·BC,只 须证AC·BC＝AP·BD,转化为证△APC∽△BCD.这由A、B、C、Q四点共圆易证(Q为BD与AH交点). 证明：记BD与AH交于点Q,则由AC＝AD,AH⊥CD得∠ACQ＝∠ADQ. 又AB＝AD,故∠ADQ＝∠ABQ. 从而,∠ABQ＝∠ACQ.可知A、B、C、Q四点共圆. ∵∠APC＝90°＋∠PCH＝∠BCD,∠CBQ＝∠CAQ, ∴△APC∽△BCD. ∴AC·BC＝AP·BD. 于是,S＝AC·BC＝AP·BD. 2 构造相关的辅助圆解题 有些问题貌似与圆无关,但问题的题设或结论或图形提供了某些与圆的性质相似的信息,此时可大胆联想构造出与题目相关的辅助圆,将原问题转化为与圆有关的问题加以解决. 2.1 联想圆的定义构造辅助圆 例4 如图4,四边形ABCD中,AB∥CD,AD＝DC ＝DB＝p,BC＝q.求对角线AC的长. 分析：由“AD＝DC＝DB＝p”可知A、B、C在 半径为p的⊙D上.利用圆的性质即可找到AC与 p、q的关系. 解：延长CD交半径为p的⊙D于E点,连结AE. 显然A、B、C在⊙D上. ∵AB∥CD, ∴BC＝AE. 从而,BC＝AE＝q. 在△ACE中,∠CAE＝90°,CE＝2p,AE＝q,故 AC＝＝. 2.2 联想直径的性质构造辅助圆 例5 已知抛物线y＝－x2＋2x＋8与x轴交于B、C两点，点D平分BC.若在x轴上侧的A点为抛物线上的动点,且∠BAC为锐角,则AD的取值范围是____. 分析：由“∠BAC为锐角”可知点A在以定线段BC为直径的圆外,又点A在x轴上侧,从而可确定动点A的范围,进而确定AD的取值范围. 解：如图5,所给抛物线的顶点为A0(1,9), 对称轴为x＝1,与x轴交于两点B(－2,0)、 C(4,0). 分别以BC、DA为直径作⊙D、⊙E,则 两圆与抛物线均交于两点P(1－2,1)、 Q(1＋2,1). 可知,点A在不含端点的抛物线PA0Q 内时,∠BAC＜90°.且有3＝DP＝DQ＜AD ≤DA0＝9,即AD的取值范围是3＜AD≤9. 2.3 联想圆幂定理构造辅助圆 例6 AD是Rt△ABC斜边BC上的高,∠B的平行线交AD于M,交AC于N.求证：AB2－AN2＝BM·BN. 分析：因AB2－AN2＝(AB＋AN)(AB－AN)＝BM·BN,而由题设易知AM＝AN,联想割线定理,构造辅助圆即可证得结论. 证明：如图6, ∵∠2＋∠3＝∠4＋∠5＝90°, 又∠3＝∠4,∠1＝∠5, ∴∠1＝∠2.从而,AM＝AN. 以AM长为半径作⊙A,交AB于F,交 BA的延长线于E.则AE＝AF＝AN. 由割线定理有 BM·BN＝BF·BE ＝(AB＋AE)(AB－AF) ＝(AB＋AN)(AB－AN) ＝AB2－AN2, 即 AB2－AN2＝BM·BN. 例7 如图7,ABCD是⊙O的内接四边形,延长AB和DC相交于E,延长AB和DC相交于E,延长AD和BC相交于F,EP和FQ分别切⊙O于P、Q.求证：EP2＋FQ2＝EF2. 分析：因EP和FQ是⊙O的切线,由结论联想到切割线定理,构造辅助圆使EP、FQ向EF转化. 证明：如图7,作△BCE的外接圆交EF于G,连 结CG. 因∠FDC＝∠ABC＝∠CGE,故F、D、C、 G四点共圆. 由切割线定理,有 EF2＝(EG＋GF)·EF ＝EG·EF＋GF·EF＝EC·ED＋FC·FB ＝EC·ED＋FC·FB＝EP2＋FQ2, 即 EP2＋FQ2＝EF2. 2.4 联想托勒密定理构造辅助圆 例8 如图8,△ABC与△A＇B＇C＇的三边分别为a、b、c与a＇、b＇、c＇,且∠B＝∠B＇,∠A＋∠A＇＝180°.试证：aa＇＝bb＇＋cc＇. 分析：因∠B＝∠B＇,∠A＋∠A＇＝180°,由结论联想到托勒密定理,构造圆内接四边形加以证明. 证明：作△ABC的外接圆,过C作CD∥AB交圆于D,连结AD和BD,如图9所示. ∵∠A＋∠A＇＝180°＝∠A＋∠D, ∠BCD＝∠B＝∠B＇, ∴∠A＇＝∠D,∠B＇＝∠BCD. ∴△A＇B＇C＇∽△DCB. 有＝＝, 即 ＝＝. 故DC＝,DB＝. 又AB∥DC,可知BD＝AC＝b,BC＝AD＝a. 从而,由托勒密定理,得 AD·BC＝AB·DC＋AC·BD, 即 a2＝c·＋b·. 故aa＇＝bb＇＋cc＇. 练习题 1. 作一个辅助圆证明：△ABC中,若AD平分∠A,则＝. (提示：不妨设AB≥AC,作△ADC的外接圆交AB于E,证△ABC∽△DBE,从而＝＝.) 2. 已知凸五边形ABCDE中,∠BAE＝3a,BC＝CD＝DE,∠BCD＝∠CDE＝180°－2a.求证：∠BAC＝∠CAD＝∠DAE. (提示：由已知证明∠BCE＝∠BDE＝180°－3a,从而A、B、C、D、E共圆,得∠BAC＝∠CAD＝∠DAE.) 3. 在△ABC中AB＝BC,∠ABC＝20°,在AB边上取一点M,使BM＝AC.求∠AMC的度数. (提示：以BC为边在△ABC外作正△KBC,连结KM,证B、M、C共圆,从而∠BCM＝∠BKM＝10°,得∠AMC＝30°.) 4．如图10,AC是ABCD较长的对角线,过C作 CF⊥AF,CE⊥AE.求证：AB·AE＋AD·AF＝AC2. (提示：分别以BC和CD为直径作圆交AC于点 G、H.则CG＝AH,由割线定理可证得结论.) 5. 如图11.已知⊙O1和⊙O2相交于A、B,直线 CD过A交⊙O1和⊙O2于C、D,且AC＝AD,EC、ED分别切两圆于C、D.求证：AC2＝AB·AE. (提示：作△BCD的外接圆⊙O3,延长BA交⊙O3 于F,证E在⊙O3上,得△ACE≌△ADF,从而AE ＝AF,由相交弦定理即得结论.) 6．已知E是△ABC的外接圆之劣弧BC的中点. 求证：AB·AC＝AE2－BE2. (提示：以BE为半径作辅助圆⊙E,交AE及其延长线于N、M,由△ANC∽△ABM证AB·AC＝AN·AM.) 7. 若正五边形ABCDE的边长为a,对角线长为b,试证：－＝1. (提示：证b2＝a2＋ab,联想托勒密定理作出五边形的外接圆即可证得.)