圆压轴题(3)-双切线组合.doc

1、完整word)圆压轴题(3)-双切线组合 圆压轴题八大模型题（三） 泸州市七中佳德学校 易建洪 引言：与圆有关的证明与计算的综合解答题,往往位于许多省市中考题中的倒数第二题的位置上，是试卷中综合性与难度都比较大的习题。一般都会在固定习题模型的基础上变化与括展,本文结合近年来各省市中考题，整理了这些习题的常见的结论，破题的要点，常用技巧。把握了这些方法与技巧，就能台阶性地帮助考生解决问题. 类型3 双切线组合 径在直角边--直径在直角三角形的直角边上. Rt△PBC中,∠ABC＝90°，Rt△PBC的直角边PB上有一点A，以线段AB为直径的⊙O与斜边相切于点D。

2、 图(1) 图(2） 图(3) （6）求证:OC∥AD（变式). （7)若AB＝2,BC＝, 求AD、PD、PA的长. (4)PD2＝PA×PB; （5）PB＝8，tana＝， 求PA和AD。 (1）PB＝8，BC＝6，求⊙O的半径r. (2)PD＝4,PB＝8，求BC的长。 (3）PD＝4，PA＝2，求⊙O的半径r。 【分析】(1）由PC=，△POD∽△PCB得，∴，∴r=3. （2)设BC=CD=x，在Rt△PBC中，82+x2=(4+x)2，得BC=x=6. （3）在Rt△PDO中，42+r2=

3、2+r)2,解得r=3. (4）由△PDA∽△PBD得：PD2=PA×PB. (5)由△PDA∽△PBD得，PB=8, ∴PD=4,PA=2,AB=6.设AD=x，DB=2x, 在Rt△ADB中，x2+（2x）2=62，∴AD=x= . （6）由∠DEC=∠ADB=90°得OC∥AD。 (7）由AB=2，则OB=1,又BC=OC=,在Rt△OBC中，BE⊥OC，得OE=，由中位线定理得：AD=2OE=.DB=，由△PDA∽△PBD得:，设PA=x,则PD=x，在Rt△PDO中,（x）2+1=(x+1）2得x=2,∴PA=2，PD=2。 （8）由AD∥OC得，设AO=DO=BO=

4、m， 则PA=2m，P0=3m,PD=2m，由△PDA∽△PBD 得,且AD+BD=2+2, 图(4) （8) PD:DC＝2：1， AD＋BD＝2＋2， 求S△ABC. ∴AD=2,BD=2,则AB=2=2m, ∴m=,PB=3，PD=2,PC=3，BC=3， S△PBC=BC×PB=13。5。 【典例】 （2018·四川乐山）如图，P是⊙O外的一点，PA、PB是⊙O的两条切线,A、B是切点,PO交AB于点F，延长BO交⊙O于点C，交PA的延长交于点Q,连结AC． （1)求证:AC∥PO; （2）设D为PB的中点，QD交AB于点E，若⊙O的半径为3，

5、CQ＝2，求的值． 图3-1 【分析】（1）由等腰三角形三线合一与直径所对的圆周角是直角得同位角相等。(2)在Rt△OQA中，由勾股定理得QA＝4,在Rt△PBQ中，由勾股定理得PA＝＝PB＝6，因此FD＝3，BF＝AF＝又由中位线定理FD∥AP得， FE：EA＝3：4，因此设AE＝4t,则EF＝3t，BF＝10t，所以AE：BE＝2：5。 （1）证明：∵PA、PB是⊙O的两条切线，A、B是切点,∴PA＝PB，且PO平分∠BPA，∴PO⊥AB． ∵BC是直径，∴∠CAB＝90°，∴AC⊥AB,∴AC∥PO； （2)解：连结OA、DF，如图， ∵PA、PB是⊙O的两条切线，A

6、B是切点， ∴∠OAQ＝∠PBQ＝90°． 在Rt△OAQ中,OA＝OC＝3，∴OQ＝5． 图a 由QA2＋OA2＝OQ2,得QA＝4． 在Rt△PBQ中，PA＝PB，QB＝OQ＋OB＝8，由QB2＋PB2＝PQ2， 得82＋PB2＝（PB＋4)2,解得PB＝6，∴PA＝PB＝6． ∵OP⊥AB，∴BF＝AF＝AB． 又∵D为PB的中点，∴DF∥AP，DF＝PA＝3,∴△DFE∽△QEA, ∴ ＝＝，设AE＝4t，FE＝3t,则AF＝AE＋FE＝7t, ∴BE＝BF＋FE＝AF＋FE＝7t＋3t＝10t，∴ ＝＝． 【点拨】 由切线长定理引出的双母子相似三角形中,

7、含直角三角形、等腰三角形，全等三角形及相似三角形,常涉及用到等腰“三线合一"、“射影定理”、中位线定理、勾股定理，平行线分线段成比例，切割线定理等的综合运用。因此善于分解图形，由线与角之间关系，构建基本图形模型,当出现量与量之间有多重联系的时候，常考虑设元建方程求解问题。 【变式运用】 1。（2016 ×青海西宁）如图，D为⊙O上一点，点C在直径BA的延长线上,且∠CDA=∠CBD． （1)求证：CD是⊙O的切线; (2）过点B作⊙O的切线交CD的延长线于点E,BC=6，．求BE的长．（12分） 【分析】（1）连OD,OE,根据圆周角定理得到∠ADO+∠1=90°，而∠CDA

8、∠CBD，∠CBD=∠1,于是∠CDA+∠ADO=90°； 图3-2 （2）根据已知条件得到△CDA∽△CBD由相似三角形的性质得到,求得CD=4，由切线的性质得到BE=DE,BE⊥BC根据勾股定理列方程即可得到结论． (1)证明:连结OD,∵OB=OD，∴∠OBD=∠BDO， ∵∠CDA=∠CBD,∴∠CDA=∠ODB， 又∵AB是⊙O的直径，∴∠ADB=90°， ∴∠ADO+∠ODB=90°，∴∠ADO+∠CDA=90°， 即∠CDO=90°，∴OD⊥CD， ∵OD是⊙O半径，∴CD是⊙O的切线 （2)解：∵∠C=∠C,∠CDA=∠CBD 图b ∴△CDA∽△CBD

9、∴ ∵,BC=6, ∴CD=4，∵CE，BE是⊙O的切线 ∴BE=DE,BE⊥BC ∴BE2+BC2=EC2，即BE2+62=（4+BE)2 解得：BE=． 2.（2018·湖北武汉）如图，PA是⊙O的切线，A是切点，AC是直径，AB是弦,连接PB、PC,PC交AB于点E,且PA＝PB。 （1) 求证：PB是⊙O的切线。 （2） 若∠APC＝3∠BPC，求的值。 (1）证明： 分别连接OP，OB。 图3—3 在△OAP和△OBP中，∴△OAP≌△OBP. ∴∠OAP=∠OBP,∵PA是⊙O的切线，∴∠OBP=∠OAP=90°, ∴PB是⊙O的切线。 (2）连接

10、BC,设OP交AB于点F， ∵AC是⊙O的直径,∴∠ABC=90°. ∵PA,PB是⊙O的切线, ∴PO垂直平分AB,PO平分∠APB， 图c ∴BC∥OP，∴∠OPC=∠PCB， ∵∠APC=3∠BPC,∴∠OPC=∠CPB， ∴∠PCB=∠CPB，∴BC=BP. 设OF=t，则BC=PB=2t，由△PBF∽△POB,得PB2=PF·PO, 即（2t)2=PF×(PF+t)解得PF=t,（取正值） ∵△PFE∽△CBE，∴ 3.（2017×泸州）如图，⊙O与Rt△ABC的直角边AC和斜边AB分别相切于点C、D，与边BC相交于点F，OA与CD相交于点E,连接FE并延长交A

11、C边于点G． （1）求证:DF∥AO; （2)若AC＝6，AB＝10，求CG的长． 解：(1）证明:连接OD． 图3—4 ∵AB与⊙O相切与点D，又AC与⊙O相切与点, ∴AC＝AD，∵OC＝OD，∴OA⊥CD，∴CD⊥OA, ∵CF是直径，∴∠CDF＝90°,∴DF⊥CD， ∴DF∥AO． （2）过点作EM⊥OC于M， ∵AC＝6,AB＝10，∴BC＝＝8, ∴AD＝AC＝6，∴BD＝AB－AD＝4， 图d ∵BD2＝BF•BC，∴BF＝2，∴CF＝BC－BF＝6．OC＝CF＝3， ∴OA＝＝3,∵OC2＝OE•OA，∴OE＝,∵EM∥AC， ∴， ∴OM＝，EM＝，FM＝OF＋OM＝， ∴， ∴CG＝EM＝2．