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C
$\frac{\sqrt{2}}{2}$
2
解:连接OB,OC,OD。
$\because$ 等边三角形ABC内接于$\odot O,$BD为内接正十二边形的一边,
$\therefore ∠ BOC=\frac{1}{3}×360°=120°,$$∠ BOD=\frac{1}{12}×360°=30°。$
$\therefore ∠ COD=∠ BOC-∠ BOD=90°。$
$\because OC=OD,$$CD=5\sqrt{2}\ \mathrm{cm},$
$\therefore$ 由勾股定理,易得$OC=5\ \mathrm{cm}。$
$\therefore \odot O$的半径为$5\ \mathrm{cm}。$
证明:
(1) 如图①,延长BP至点E,使$PE=PC,$连接CE。
$\because △ ABC$是正三角形,
$\therefore ∠ BAC=∠ ACB=60°,$$BC=AC。$
$\because A,B,P,C$四点共圆,
$\therefore ∠ BAC+∠ BPC=180°。$
$\because ∠ BPC+∠ EPC=180°,$
$\therefore ∠ BAC=∠ EPC=60°。$
$\because PE=PC,$
$\therefore △ PCE$是正三角形。
$\therefore PE=EC=PC,$$∠ PCE=60°。$
又$\because ∠ BCE=60°+∠ BCP,$$∠ ACP=60°+∠ BCP,$
$\therefore ∠ BCE=∠ ACP。$
在$△ BEC$和$△ APC$中,
$\begin{cases} EC=PC,\\ ∠ BCE=∠ ACP,\\ BC=AC, \end{cases}$
$\therefore △ BEC≌△ APC。$
$\therefore EB=PA=PB+PE=PB+PC。$
(2) 如图②,过点B作$BE⊥ PB$交PA于点E,连接OA,OB。
$\because$ 四边形ABCD是正方形,
$\therefore ∠ AOB=∠ ABC=90°,$$AB=CB。$
$\because BE⊥ PB,$
$\therefore ∠ EBP=90°。$
$\therefore ∠ 1+∠ EBC=∠ EBC+∠ 2=90°。$
$\therefore ∠ 1=∠ 2。$
$\because ∠ APB=\frac{1}{2}∠ AOB=45°,$
$\therefore$ 易得$BE=BP,$$PE=\sqrt{2}PB。$
在$△ ABE$和$△ CBP$中,
$\begin{cases} BE=BP,\\ ∠ 1=∠ 2,\\ AB=CB, \end{cases}$
$\therefore △ ABE≌△ CBP。$
$\therefore EA=PC。$
$\therefore PA=EA+PE=PC+\sqrt{2}PB。$

【分析】
要解决本题,需先利用正五边形的轴对称性找到使BP+CP最小的点P,再结合正五边形的内角性质计算∠ BPC的度数。首先,正五边形是轴对称图形,直线m为对称轴,点B关于直线m的对称点是点E,根据“两点之间线段最短”,当P为直线CE与直线m的交点时,BP+CP最小;再利用正五边形的内角和、等腰三角形的角度关系推导∠ BPC的度数。
【解析】
1. 确定BP+CP最小时的点P:
正五边形ABCDE是轴对称图形,直线m为对称轴,因此点B关于直线m的对称点为点E。由轴对称性质得BP=EP,故BP+CP=EP+CP。根据“两点之间线段最短”,当E、P、C三点共线时,EP+CP取得最小值,此时P为直线CE与直线m的交点,BP+CP最小。
2. 计算∠ BPC的度数:
正五边形的每个内角为$\frac{(5-2)×180°}{5}=108°$。在△ CDE中,CD=DE,∠ CDE=108°,因此$∠ DCE=\frac{180°-108°}{2}=36°$。结合正五边形的对称性,∠ BCE=∠ BCD-∠ DCE=108°-36°=72°;又因为正五边形的对角线BC=AB,且△ BPC中,∠ PBC=36°,故∠ BPC=180°-∠ PBC-∠ BCE=180°-36°-72°=72°。
【答案】
C
【知识点】
正五边形的性质、轴对称的性质、最短路径问题
【点评】
本题结合正五边形的轴对称性与最短路径问题,考查对称性质的应用及正五边形内角的计算,关键是找到使BP+CP最小的点P,再利用角度关系推导结果,属于中等难度的几何题。
【难度系数】
0.5
【分析】要解决本题,需先利用圆内接正多边形的性质求出三个正多边形的边心距,再判断三边构成的三角形类型,最后计算面积。步骤如下:1. 回忆圆内接正多边形边心距的计算方法;2. 分别计算正三角形、正方形、正六边形的边心距;3. 验证三边是否满足勾股定理,确定三角形形状;4. 用对应三角形面积公式计算结果。
【解析】设圆的半径为$R=2$,圆内接正$n$边形的边心距公式为$r=R·\cos\frac{π}{n}$($\frac{π}{n}$为正多边形中心角的一半):
1. 正三角形($n=3$)的边心距:$r_3=2·\cos\frac{π}{3}=2×\frac{1}{2}=1$;
2. 正方形($n=4$)的边心距:$r_4=2·\cos\frac{π}{4}=2×\frac{\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2}$;
3. 正六边形($n=6$)的边心距:$r_6=2·\cos\frac{π}{6}=2×\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$;
得到三边为$1$、$\sqrt{2}$、$\sqrt{3}$,验证得$1^2+(\sqrt{2})^2=3=(\sqrt{3})^2$,故该三角形为直角三角形,两条直角边为$1$和$\sqrt{2}$,面积$S=\frac{1}{2}×1×\sqrt{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$。
【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}$
【知识点】圆内接正多边形、勾股定理、直角三角形面积计算
【点评】本题结合圆内接正多边形的边心距计算与三角形面积,核心是利用正多边形性质求三边,再通过勾股定理判断三角形类型,属于基础应用题型。
【难度系数】0.5
【分析】
要计算$\dfrac{AM}{CM}$的值,需利用正六边形的性质推导相关线段和角的关系:首先明确正六边形各边相等、内角为120°,再结合等腰三角形、直角三角形的性质,逐步推导AM与CM的数量关系。
【解析】
∵ 六边形$ABCDEF$是正六边形,
∴ $AB=BC=CD$,$∠ ABC=∠ BCD=\frac{(6-2)×180°}{6}=120°$。
在$△ ABC$中,$AB=BC$,故$△ ABC$为等腰三角形,$∠ BAC=∠ BCA=\frac{180°-120°}{2}=30°$;
同理,在$△ BCD$中,$BC=CD$,$∠ CBD=∠ CDB=\frac{180°-120°}{2}=30°$。
由此可得:$∠ ABM=∠ ABC-∠ CBD=120°-30°=90°$,即$△ ABM$是直角三角形;
又$∠ BCA=∠ CBD=30°$,故$△ BMC$为等腰三角形,$BM=CM$。
在$Rt△ ABM$中,$∠ BAM=30°$,根据“直角三角形中30°角所对直角边是斜边的一半”,得$AM=2BM$。
结合$BM=CM$,可得$AM=2CM$,因此$\dfrac{AM}{CM}=2$。
【答案】
2
【知识点】
正多边形性质、等腰三角形性质、直角三角形性质
【点评】
本题结合正六边形的内角与边长特征,利用等腰三角形和直角三角形的性质推导线段关系,关键在于通过角度计算确定直角三角形和等腰三角形,难度适中,需熟练掌握正多边形及三角形的相关性质。
【难度系数】
0.5
【分析】
要计算⊙O的半径,需先求出相关圆心角的度数,再利用等腰直角三角形的性质结合勾股定理求解。具体思路:连接OB、OC、OD,根据等边三角形内接于圆的性质算出∠BOC的度数,再由正十二边形的性质算出∠BOD的度数,进而得到∠COD的度数,判断△COD为等腰直角三角形,最后通过勾股定理求出半径。
【解析】
连接OB、OC、OD。
∵ 等边三角形ABC内接于⊙O,
∴ 圆心角∠BOC = $\frac{360°}{3}$ = 120°。
∵ BD为⊙O内接正十二边形的一边,
∴ 圆心角∠BOD = $\frac{360°}{12}$ = 30°。
∴ ∠COD = ∠BOC - ∠BOD = 120° - 30° = 90°。

∵ OC = OD(均为⊙O的半径),
∴ △COD是等腰直角三角形。
在Rt△COD中,由勾股定理得:OC² + OD² = CD²,
∵ OC = OD,CD = $5\sqrt{2}$ cm,
∴ 2OC² = $(5\sqrt{2})^2$ = 50,
解得OC² = 25,即OC = 5 cm。
∴ ⊙O的半径为5 cm。
【答案】
5 cm
【知识点】
圆内接正多边形圆心角,勾股定理
【点评】
本题结合等边三角形、正多边形的圆心角性质,利用等腰直角三角形的特征和勾股定理求解圆的半径,属于圆与正多边形结合的基础题型,考查学生对圆心角计算及勾股定理的应用能力。
【难度系数】
0.5
【分析】
第(1)问要证明线段和的关系$PA=PB+PC$,采用截长补短法,通过延长$BP$构造等边三角形,再利用全等三角形将$PA$转化为$PB+PC$;第(2)问同样用截长补短思路,作垂线构造等腰直角三角形,结合全等三角形将$PA$拆分为$PC$和$\sqrt{2}PB$的和。
【解析】
(1) 如图①,延长$BP$至点$E$,使$PE=PC$,连接$CE$。
∵ $△ABC$是正三角形,
∴ $∠BAC=∠ACB=60°$,$BC=AC$。
∵ $A$,$B$,$P$,$C$四点共圆,
∴ $∠BAC + ∠BPC = 180°$。

∵ $∠BPC + ∠EPC = 180°$,
∴ $∠BAC = ∠EPC = 60°$。
∵ $PE=PC$,
∴ $△PCE$是正三角形,
∴ $PE=EC=PC$,$∠PCE=60°$。

∵ $∠BCE=∠BCP + ∠PCE=∠BCP +60°$,$∠ACP=∠BCP + ∠ACB=∠BCP +60°$,
∴ $∠BCE=∠ACP$。
在$△BEC$和$△APC$中,
$\{\begin{array}{l} EC=PC, \\ ∠BCE=∠ACP, \\ BC=AC, \end{array} $
∴ $△BEC≌△APC$(SAS),
∴ $EB=PA$。

∵ $EB=PB + PE=PB + PC$,
∴ $PA=PB + PC$。
(2) 如图②,过点$B$作$BE⊥PB$交$PA$于点$E$,连接$OA$,$OB$。
∵ 四边形$ABCD$是正方形,
∴ $∠AOB=90°$,$AB=CB$,$∠ABC=90°$。
∵ $BE⊥PB$,
∴ $∠EBP=90°$,
∴ $∠1 + ∠EBC=∠EBC + ∠2=90°$,
∴ $∠1=∠2$。
∵ $∠APB$是$\overset{\frown}{AB}$所对的圆周角,$∠AOB$是圆心角,
∴ $∠APB=\frac{1}{2}∠AOB=45°$,
∴ 在$Rt△BEP$中,$BE=BP$,由勾股定理得$PE=\sqrt{PB^2 + BE^2}=\sqrt{2}PB$。
在$△ABE$和$△CBP$中,
$\{\begin{array}{l} BE=BP, \\ ∠1=∠2, \\ AB=CB, \end{array} $
∴ $△ABE≌△CBP$(SAS),
∴ $EA=PC$。
∴ $PA=EA + PE=PC + \sqrt{2}PB$。
【答案】
13. (1) 如图①,延长BP至点E,使PE=PC,连接CE.
∵ $△ABC$是正三角形,
∴ $∠BAC=∠ACB=60°$,$BC=AC$.
∵ A,B,P,C四点共圆,
∴ $∠BAC+∠BPC=180°$.
∵ $∠BPC+∠EPC=180°$,
∴ $∠BAC=∠EPC=60°$.
∵ PE=PC,
∴ $△PCE$是正三角形.
∴ $PE=EC=PC$,$∠PCE=60°$. 又
∵ $∠BCE=60°+∠BCP$,$∠ACP=60°+∠BCP$,
∴ $∠BCE=∠ACP$.在$△BEC$和$△APC$中,$\begin{cases} EC=PC, \\ ∠BCE=∠ACP, \\ BC=AC, \end{cases}$
∴ $△BEC≌△APC$.
∴ $EB=PA=PB+PE=PB+PC$
(2) 如图②,过点B作$BE⊥PB$交PA于点E,连接OA,OB.
∵ 四边形ABCD是正方形,
∴ $∠AOB=∠ABC=90°$,$AB=CB$.
∵ $BE⊥PB$,
∴ $∠EBP=90°$.
∴ $∠1+∠EBC=∠EBC+∠2=90°$.
∴ $∠1=∠2$.
∵ $∠APB=\frac{1}{2}∠AOB=45°$,
∴ 易得$BE=BP$,$PE=\sqrt{2}PB$. 在$△ABE$和$△CBP$中,$\begin{cases} BE=BP, \\ ∠1=∠2, \\ AB=CB, \end{cases}$
∴ $△ABE≌△CBP$.
∴ $EA=PC$.
∴ $PA=EA+PE=PC+\sqrt{2}PB$

【知识点】
圆内接正多边形,全等三角形判定,圆周角定理
【点评】
本题通过构造辅助线(截长补短法),结合等边三角形、等腰直角三角形的性质,利用全等三角形完成线段转化,考察几何构造能力与逻辑推理能力,是圆内接多边形中线段关系的典型题型。
【难度系数】
0.4
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