19. (10分)已知AB是$\odot O$的直径,C为$\odot O$上一点,连接BC,过点O作$OD ⊥ BC$于点D,交$\overset{\frown}{BC}$于点E,连接AE,交BC于点F.
(1)如图(1),求证:$∠ BAC=2∠ E$.
(2)如图(2),连接OF,若$OF ⊥ AB$,$DF=1$,求AE的长.

(1)如图(1),求证:$∠ BAC=2∠ E$.
(2)如图(2),连接OF,若$OF ⊥ AB$,$DF=1$,求AE的长.
答案:
19. (1) 证明:如图(1)中,

∵ AB是直径,
∴ ∠ACB=90°.
∵ OE⊥BC,
∴ ∠ODB=∠ACB=90°,
∴ OE//AC,
∴ ∠CAF=
∠AEO.
∵ OA=OE,
∴ ∠AEO=∠OAE,
∴ ∠BAC=2
∠E. (2) 解:如图(2)中,
∵ OF⊥AB,OA=OB,
∴ FA=
FB,
∴ ∠FAB=∠FBA.
∵ ∠CAF=∠EAB,
∴ ∠CAB
=2∠ABC.
∵ ∠ACB=90°,
∴ ∠CAB+∠B=90°,
∴ ∠B=∠EAO=∠E=30°,
∴ ∠AOE=120°,
∴ ∠FOE=∠E=30°,
∴ FO=EF.
∵ FD⊥OE,
∴ EF=OF=2DF=2,AF=2OF=4,
∴ AE=AF+EF=4+2=6.
19. (1) 证明:如图(1)中,
∵ AB是直径,
∴ ∠ACB=90°.
∵ OE⊥BC,
∴ ∠ODB=∠ACB=90°,
∴ OE//AC,
∴ ∠CAF=
∠AEO.
∵ OA=OE,
∴ ∠AEO=∠OAE,
∴ ∠BAC=2
∠E. (2) 解:如图(2)中,
∵ OF⊥AB,OA=OB,
∴ FA=
FB,
∴ ∠FAB=∠FBA.
∵ ∠CAF=∠EAB,
∴ ∠CAB
=2∠ABC.
∵ ∠ACB=90°,
∴ ∠CAB+∠B=90°,
∴ ∠B=∠EAO=∠E=30°,
∴ ∠AOE=120°,
∴ ∠FOE=∠E=30°,
∴ FO=EF.
∵ FD⊥OE,
∴ EF=OF=2DF=2,AF=2OF=4,
∴ AE=AF+EF=4+2=6.
解析:
【分析】
(1)要证∠BAC=2∠E,首先利用直径所对圆周角为直角得∠ACB=90°,结合OD⊥BC可推出AC//OE,由平行线性质得∠CAE=∠E;再结合OA=OE,根据等腰三角形等边对等角得∠E=∠OAE,即可通过角的和差得到∠BAC=2∠E。
(2)求AE的长,先由OF⊥AB且O为AB中点,可知OF是AB的垂直平分线,得FA=FB,推出∠FAB=∠FBA;结合(1)的结论和直角三角形两锐角互余,推导得到∠B=∠E=∠EAO=30°,再利用含30°角的直角三角形的性质,依次求出EF、AF的长度,求和即可得到AE的长度。
【解析】
(1)证明:如图(1)中,
∵ AB是$\odot O$的直径,
∴ $∠ ACB=90°$,
∵ $OE⊥ BC$,
∴ $∠ ODB=∠ ACB=90°$,
∴ $OE// AC$,
∴ $∠ CAF=∠ AEO$,
∵ $OA=OE$,
∴ $∠ AEO=∠ OAE$,
∴ $∠ BAC=∠ CAF+∠ OAE=2∠ E$。
(2)解:如图(2)中,
∵ $OF⊥ AB$,$OA=OB$,
∴ $FA=FB$,
∴ $∠ FAB=∠ FBA$,
∵ $∠ CAF=∠ EAB$,
∴ $∠ CAB=2∠ ABC$,
∵ $∠ ACB=90°$,
∴ $∠ CAB+∠ ABC=90°$,
∴ $∠ B=∠ EAO=∠ E=30°$,
∴ $∠ AOE=120°$,
∴ $∠ FOE=∠ AOE-∠ AOF=120°-90°=30°$,
∴ $∠ FOE=∠ E$,
∴ $FO=EF$,
∵ $FD⊥ OE$,
∴ 在$Rt△ FDE$中,$∠ E=30°$,
∴ $EF=2DF=2×1=2$,即$OF=2$,
在$Rt△ AOF$中,$∠ OAF=30°$,
∴ $AF=2OF=4$,
∴ $AE=AF+EF=4+2=6$。
【答案】
(1)证明见上述解析;(2)$\boldsymbol{AE=6}$
【知识点】
圆周角定理;等腰三角形的性质;含30°角的直角三角形的性质
【点评】
本题综合考查了圆的基本性质与三角形的相关性质,解题的关键是熟练运用直径所对圆周角为直角、平行线的判定与性质推导角度关系,第二问中通过角度转化得到30°特殊角是求解线段长度的突破口,能较好地考查几何逻辑推理能力。
【难度系数】
0.6
(1)要证∠BAC=2∠E,首先利用直径所对圆周角为直角得∠ACB=90°,结合OD⊥BC可推出AC//OE,由平行线性质得∠CAE=∠E;再结合OA=OE,根据等腰三角形等边对等角得∠E=∠OAE,即可通过角的和差得到∠BAC=2∠E。
(2)求AE的长,先由OF⊥AB且O为AB中点,可知OF是AB的垂直平分线,得FA=FB,推出∠FAB=∠FBA;结合(1)的结论和直角三角形两锐角互余,推导得到∠B=∠E=∠EAO=30°,再利用含30°角的直角三角形的性质,依次求出EF、AF的长度,求和即可得到AE的长度。
【解析】
(1)证明:如图(1)中,
∵ AB是$\odot O$的直径,
∴ $∠ ACB=90°$,
∵ $OE⊥ BC$,
∴ $∠ ODB=∠ ACB=90°$,
∴ $OE// AC$,
∴ $∠ CAF=∠ AEO$,
∵ $OA=OE$,
∴ $∠ AEO=∠ OAE$,
∴ $∠ BAC=∠ CAF+∠ OAE=2∠ E$。
(2)解:如图(2)中,
∵ $OF⊥ AB$,$OA=OB$,
∴ $FA=FB$,
∴ $∠ FAB=∠ FBA$,
∵ $∠ CAF=∠ EAB$,
∴ $∠ CAB=2∠ ABC$,
∵ $∠ ACB=90°$,
∴ $∠ CAB+∠ ABC=90°$,
∴ $∠ B=∠ EAO=∠ E=30°$,
∴ $∠ AOE=120°$,
∴ $∠ FOE=∠ AOE-∠ AOF=120°-90°=30°$,
∴ $∠ FOE=∠ E$,
∴ $FO=EF$,
∵ $FD⊥ OE$,
∴ 在$Rt△ FDE$中,$∠ E=30°$,
∴ $EF=2DF=2×1=2$,即$OF=2$,
在$Rt△ AOF$中,$∠ OAF=30°$,
∴ $AF=2OF=4$,
∴ $AE=AF+EF=4+2=6$。
【答案】
(1)证明见上述解析;(2)$\boldsymbol{AE=6}$
【知识点】
圆周角定理;等腰三角形的性质;含30°角的直角三角形的性质
【点评】
本题综合考查了圆的基本性质与三角形的相关性质,解题的关键是熟练运用直径所对圆周角为直角、平行线的判定与性质推导角度关系,第二问中通过角度转化得到30°特殊角是求解线段长度的突破口,能较好地考查几何逻辑推理能力。
【难度系数】
0.6
20. (10分)如图,在$\odot O$中,点B是$\odot O$上的一点,$∠ ABC=120°$,弦$AC=2\sqrt{3}$,弦BM平分$∠ ABC$交AC于点D,连接MA,MC.
(1)求$\odot O$的半径长;
(2)求证:$AB+BC=BM$.

(1)求$\odot O$的半径长;
(2)求证:$AB+BC=BM$.
答案:
20. 解:(1)如图(1),连接OA,OC,过点O作OH⊥
AC于点H.

∵ ∠ABC=120°,
∴ ∠AMC=180°−∠ABC=60°,
∴ ∠AOC=2∠AMC=120°,
∴ ∠AOH=$\frac{1}{2}$∠AOC=
60°.
∵ AH=$\frac{1}{2}$AC=$\sqrt{3}$,
∴ OA=2,故⊙O的半径为
2. (2) 证明:如图(2),在BM上截取BE=BC,连接
CE,
∵ ∠ABC=120°,BM平分∠ABC,
∴ ∠ABM=∠CBM=60°.
∵ BE=BC,
∴ △EBC是等边三角形,
∴ CE=CB=BE,∠BCE=
60°.
∴ ∠BCD+∠DCE=60°.
∵ ∠ACM=60°,
∴ ∠ECM+∠DCE=60°,
∴ ∠ECM=∠BCD.
∵ ∠CAM=∠CBM=60°,∠ACM=∠ABM=60°,
∴ △ACM是等边三角形,
∴ AC=CM,
∴ △ACB≌
△MCE(SAS),
∴ AB=ME.
∵ ME+EB=BM,
∴ AB+BC=BM.
20. 解:(1)如图(1),连接OA,OC,过点O作OH⊥
AC于点H.
∵ ∠ABC=120°,
∴ ∠AMC=180°−∠ABC=60°,
∴ ∠AOC=2∠AMC=120°,
∴ ∠AOH=$\frac{1}{2}$∠AOC=
60°.
∵ AH=$\frac{1}{2}$AC=$\sqrt{3}$,
∴ OA=2,故⊙O的半径为
2. (2) 证明:如图(2),在BM上截取BE=BC,连接
CE,
∵ ∠ABC=120°,BM平分∠ABC,
∴ ∠ABM=∠CBM=60°.
∵ BE=BC,
∴ △EBC是等边三角形,
∴ CE=CB=BE,∠BCE=
60°.
∴ ∠BCD+∠DCE=60°.
∵ ∠ACM=60°,
∴ ∠ECM+∠DCE=60°,
∴ ∠ECM=∠BCD.
∵ ∠CAM=∠CBM=60°,∠ACM=∠ABM=60°,
∴ △ACM是等边三角形,
∴ AC=CM,
∴ △ACB≌
△MCE(SAS),
∴ AB=ME.
∵ ME+EB=BM,
∴ AB+BC=BM.
解析:
【分析】
(1)求⊙O的半径时,已知弦AC长度和对应圆周角∠ABC=120°,可结合圆周角定理、垂径定理构造直角三角形求解:先连接OA、OC,作AC的弦心距,利用圆内接四边形对角互补求出∠AMC的度数,再由圆周角定理得到弧AC对应的圆心角,通过垂径定理得到AC一半的长度,最后在直角三角形中计算半径。
(2)证明AB+BC=BM属于线段和差类问题,采用截长补短法:在BM上截取与BC等长的线段BE,结合角平分线得到的60°角先证△EBC为等边三角形,再通过角的等量代换证明△ACB与△MCE全等,将AB转化为ME,即可推导出线段和的关系。
【解析】
(1) 如图(1),连接OA,OC,过点O作OH⊥AC于点H。

∵ ∠ABC=120°,四边形ABCM是圆内接四边形,
∴ ∠AMC=180°−∠ABC=60°,
由圆周角定理得:同弧所对的圆心角是圆周角的2倍,
∴ ∠AOC=2∠AMC=120°,
∵ OH⊥AC,由垂径定理可得AH=$\frac{1}{2}$AC=$\sqrt{3}$,且∠AOH=$\frac{1}{2}$∠AOC=60°,
在Rt△AOH中,$\sin60°=\frac{AH}{OA}$,代入$AH=\sqrt{3}$解得$OA=2$。
(2) 证明:如图(2),在BM上截取BE=BC,连接CE,
∵ ∠ABC=120°,BM平分∠ABC,
∴ ∠ABM=∠CBM=60°,
∵ BE=BC,∠CBM=60°,
∴ △EBC是等边三角形,
∴ CE=CB=BE,∠BCE=60°,即∠BCD+∠DCE=60°,
∵ ∠CAM=∠CBM=60°,∠AMC=60°,
∴ △ACM是等边三角形,
∴ AC=CM,∠ACM=60°,即∠ECM+∠DCE=60°,
∴ ∠ECM=∠BCD,
在△ACB和△MCE中:
$\{\begin{array}{l}AC=CM\\ ∠ ACB=∠ MCE\\ CB=CE\end{array} $
∴ △ACB≌△MCE(SAS),
∴ AB=ME,
∵ ME+EB=BM,EB=BC,
∴ AB+BC=BM。
【答案】
(1) $\odot O$的半径长为$\boxed{2}$;
(2) 证明如上,$AB+BC=BM$成立。
【知识点】
圆周角定理,垂径定理,全等三角形的判定与性质
【点评】
本题是圆与三角形结合的综合题,第一问侧重考查圆的基本性质的应用,通过构造辅助线将已知条件转化到直角三角形中求解;第二问考查线段和差的常用证明方法“截长补短法”,需要结合等边三角形的性质和全等三角形的判定完成推导,是几何部分的经典考法。
【难度系数】
0.6
(1)求⊙O的半径时,已知弦AC长度和对应圆周角∠ABC=120°,可结合圆周角定理、垂径定理构造直角三角形求解:先连接OA、OC,作AC的弦心距,利用圆内接四边形对角互补求出∠AMC的度数,再由圆周角定理得到弧AC对应的圆心角,通过垂径定理得到AC一半的长度,最后在直角三角形中计算半径。
(2)证明AB+BC=BM属于线段和差类问题,采用截长补短法:在BM上截取与BC等长的线段BE,结合角平分线得到的60°角先证△EBC为等边三角形,再通过角的等量代换证明△ACB与△MCE全等,将AB转化为ME,即可推导出线段和的关系。
【解析】
(1) 如图(1),连接OA,OC,过点O作OH⊥AC于点H。
∵ ∠ABC=120°,四边形ABCM是圆内接四边形,
∴ ∠AMC=180°−∠ABC=60°,
由圆周角定理得:同弧所对的圆心角是圆周角的2倍,
∴ ∠AOC=2∠AMC=120°,
∵ OH⊥AC,由垂径定理可得AH=$\frac{1}{2}$AC=$\sqrt{3}$,且∠AOH=$\frac{1}{2}$∠AOC=60°,
在Rt△AOH中,$\sin60°=\frac{AH}{OA}$,代入$AH=\sqrt{3}$解得$OA=2$。
(2) 证明:如图(2),在BM上截取BE=BC,连接CE,
∵ ∠ABC=120°,BM平分∠ABC,
∴ ∠ABM=∠CBM=60°,
∵ BE=BC,∠CBM=60°,
∴ △EBC是等边三角形,
∴ CE=CB=BE,∠BCE=60°,即∠BCD+∠DCE=60°,
∵ ∠CAM=∠CBM=60°,∠AMC=60°,
∴ △ACM是等边三角形,
∴ AC=CM,∠ACM=60°,即∠ECM+∠DCE=60°,
∴ ∠ECM=∠BCD,
在△ACB和△MCE中:
$\{\begin{array}{l}AC=CM\\ ∠ ACB=∠ MCE\\ CB=CE\end{array} $
∴ △ACB≌△MCE(SAS),
∴ AB=ME,
∵ ME+EB=BM,EB=BC,
∴ AB+BC=BM。
【答案】
(1) $\odot O$的半径长为$\boxed{2}$;
(2) 证明如上,$AB+BC=BM$成立。
【知识点】
圆周角定理,垂径定理,全等三角形的判定与性质
【点评】
本题是圆与三角形结合的综合题,第一问侧重考查圆的基本性质的应用,通过构造辅助线将已知条件转化到直角三角形中求解;第二问考查线段和差的常用证明方法“截长补短法”,需要结合等边三角形的性质和全等三角形的判定完成推导,是几何部分的经典考法。
【难度系数】
0.6
21. (12分)【问题呈现】阿基米德折弦定理:如图(1),AB和BC是$\odot O$的两条弦(即折线ABC是圆的一条折弦),$BC>AB$,M是$\overset{\frown}{ABC}$的中点,则从M向BC所作垂线的垂足D是折弦ABC的中点,即$CD=AB+BD$.下面是运用“截长法”证明$CD=AB+BD$的部分证明过程.

证明:如图(2),在CB上截取$CG=AB$,连接MA,MB,MC和MG.
∵M是$\overset{\frown}{ABC}$的中点,
$\therefore MA=MC$
……
请按照上面的证明思路,写出该证明的剩余部分;
【实践应用】
(1) 如图(3),已知$△ ABC$内接于$\odot O$,$BC>AB>AC$,D是$\overset{\frown}{ACB}$的中点,依据阿基米德折弦定理可得图中某三条线段的等量关系为
(2) 如图(4),已知等腰$△ ABC$内接于$\odot O$,$AB=AC$,D为$\overset{\frown}{AB}$上一点,连接DB,$∠ ACD=45°$,$AE⊥ CD$于点E,$△ BDC$的周长为$4\sqrt{2}+2$,$BC=2$,请求出AC的长.
证明:如图(2),在CB上截取$CG=AB$,连接MA,MB,MC和MG.
∵M是$\overset{\frown}{ABC}$的中点,
$\therefore MA=MC$
……
请按照上面的证明思路,写出该证明的剩余部分;
【实践应用】
(1) 如图(3),已知$△ ABC$内接于$\odot O$,$BC>AB>AC$,D是$\overset{\frown}{ACB}$的中点,依据阿基米德折弦定理可得图中某三条线段的等量关系为
BE=CE+AC
.(2) 如图(4),已知等腰$△ ABC$内接于$\odot O$,$AB=AC$,D为$\overset{\frown}{AB}$上一点,连接DB,$∠ ACD=45°$,$AE⊥ CD$于点E,$△ BDC$的周长为$4\sqrt{2}+2$,$BC=2$,请求出AC的长.
答案:
21. 证明:如图,在 CB 上截取
CG=AB,连接 MA,MB,MC 和 MG.
∵ M 是$\overset{\frown}{ABC}$
的中点,
∴ MA=MC. 在△MBA 和△MGC 中,
$\begin{cases} BA=GC, \\ ∠A=∠C, \\ MA=MC, \end{cases}$
∴ △MBA≌
△MGC(SAS),
∴ MB=MG. 又
∵ MD⊥BC,
∴ BD
=GD,
∴ DC=GC+GD=AB+BD.

【实践应用】
(1) 依据阿基米德折弦定理可得 BE=CE+AC;
(2)
∵ AB=AC,
∴ A 是$\overset{\frown}{BAC}$的中点.
∵ AE⊥CD,
根据阿基米德折弦定理得,CE=BD+DE.
∵ △BCD
的周长为$4\sqrt{2}+2$,
∴ BD+CD+BC=$4\sqrt{2}+2$,
∴ BD+
DE+CE+BC=2CE+BC=$4\sqrt{2}+2$.
∵ BC=2,
∴ CE
=$2\sqrt{2}$. 在 Rt△ACE 中,∠ACD=45°,
∴ AE=CE=
$2\sqrt{2}$,
∴ AC=4.
21. 证明:如图,在 CB 上截取
CG=AB,连接 MA,MB,MC 和 MG.
∵ M 是$\overset{\frown}{ABC}$
的中点,
∴ MA=MC. 在△MBA 和△MGC 中,
$\begin{cases} BA=GC, \\ ∠A=∠C, \\ MA=MC, \end{cases}$
∴ △MBA≌
△MGC(SAS),
∴ MB=MG. 又
∵ MD⊥BC,
∴ BD
=GD,
∴ DC=GC+GD=AB+BD.
【实践应用】
(1) 依据阿基米德折弦定理可得 BE=CE+AC;
(2)
∵ AB=AC,
∴ A 是$\overset{\frown}{BAC}$的中点.
∵ AE⊥CD,
根据阿基米德折弦定理得,CE=BD+DE.
∵ △BCD
的周长为$4\sqrt{2}+2$,
∴ BD+CD+BC=$4\sqrt{2}+2$,
∴ BD+
DE+CE+BC=2CE+BC=$4\sqrt{2}+2$.
∵ BC=2,
∴ CE
=$2\sqrt{2}$. 在 Rt△ACE 中,∠ACD=45°,
∴ AE=CE=
$2\sqrt{2}$,
∴ AC=4.
解析:
【分析】
证明部分思路
题目已给出截长辅助线$CG=AB$,且由$M$是$\overset{\frown}{ABC}$中点得到$MA=MC$,接下来可利用同弧所对圆周角相等得到$∠ A=∠ C$,证明$△ MBA$和$△ MGC$全等,得到$MB=MG$;再结合$MD⊥ BC$,根据等腰三角形三线合一性质得$BD=GD$,最后通过线段和差关系即可证得$CD=AB+BD$。
实践应用思路
(1) 对照阿基米德折弦定理:$D$是$\overset{\frown}{ACB}$的中点,$DE⊥ BC$,折弦为$ACB$,较长弦是$BC$,可直接得出对应线段等量关系。
(2) 先由$AB=AC$得$A$是$\overset{\frown}{BAC}$的中点,符合折弦定理的适用条件,可得$CE=BD+DE$;再代入$△ BDC$的周长表达式求出$CE$的长,最后在$Rt△ ACE$中利用$45°$角的等腰直角三角形三边关系计算$AC$的长。
【解析】
证明剩余部分:
在$△ MBA$和$△ MGC$中,
$\begin{cases} BA=GC, \\ ∠ A=∠ C(同弧所对圆周角相等), \\ MA=MC, \end{cases}$
$\therefore △ MBA≌△ MGC(\mathrm{SAS})$,
$\therefore MB=MG$。
又$\because MD⊥ BC$,即$MD$是等腰$△ MBG$底边上的高,
$\therefore BD=GD$,
$\therefore DC=GC+GD=AB+BD$,得证。
实践应用
(1) 根据阿基米德折弦定理,$D$是$\overset{\frown}{ACB}$的中点,$DE⊥ BC$,$BC>AC$,因此可得$BE=CE+AC$。
(2) $\because AB=AC$,$\therefore A$是$\overset{\frown}{BAC}$的中点,
$\because AE⊥ CD$,根据阿基米德折弦定理得$CE=BD+DE$。
已知$△ BCD$的周长为$4\sqrt{2}+2$,即$BD+CD+BC=4\sqrt{2}+2$,
将$CD=DE+CE$代入得:$BD+DE+CE+BC=(BD+DE)+CE+BC=2CE+BC=4\sqrt{2}+2$,
$\because BC=2$,$\therefore CE=2\sqrt{2}$。
在$Rt△ ACE$中,$∠ ACD=45°$,$△ ACE$为等腰直角三角形,
$\therefore AC=\sqrt{CE^2+AE^2}=\sqrt{(2\sqrt{2})^2+(2\sqrt{2})^2}=4$。
【答案】
21. 证明:如图,在 CB 上截取
CG=AB,连接 MA,MB,MC 和 MG.
∵ M 是$\overset{\frown}{ABC}$
的中点,
∴ MA=MC. 在△MBA 和△MGC 中,
$\begin{cases} BA=GC, \\ ∠A=∠C, \\ MA=MC, \end{cases}$
∴ △MBA≌
△MGC(SAS),
∴ MB=MG. 又
∵ MD⊥BC,
∴ BD
=GD,
∴ DC=GC+GD=AB+BD.

【实践应用】
(1) 依据阿基米德折弦定理可得 BE=CE+AC;
(2)
∵ AB=AC,
∴ A 是$\overset{\frown}{BAC}$的中点.
∵ AE⊥CD,
根据阿基米德折弦定理得,CE=BD+DE.
∵ △BCD
的周长为$4\sqrt{2}+2$,
∴ BD+CD+BC=$4\sqrt{2}+2$,
∴ BD+
DE+CE+BC=2CE+BC=$4\sqrt{2}+2$.
∵ BC=2,
∴ CE
=$2\sqrt{2}$. 在 Rt△ACE 中,∠ACD=45°,
∴ AE=CE=
$2\sqrt{2}$,
∴ AC=4.
【知识点】
1. 圆的弧、弦、圆周角关系
2. 全等三角形判定与性质
3. 等腰直角三角形性质
【点评】
本题以经典的阿基米德折弦定理为载体,既考查了几何证明中截长法的规范运用,又考查了新知迁移应用的能力,要求学生熟练掌握圆的基本性质、全等三角形证明逻辑及特殊三角形的边长计算,注重对知识灵活运用能力的考查。
【难度系数】
0.6
证明部分思路
题目已给出截长辅助线$CG=AB$,且由$M$是$\overset{\frown}{ABC}$中点得到$MA=MC$,接下来可利用同弧所对圆周角相等得到$∠ A=∠ C$,证明$△ MBA$和$△ MGC$全等,得到$MB=MG$;再结合$MD⊥ BC$,根据等腰三角形三线合一性质得$BD=GD$,最后通过线段和差关系即可证得$CD=AB+BD$。
实践应用思路
(1) 对照阿基米德折弦定理:$D$是$\overset{\frown}{ACB}$的中点,$DE⊥ BC$,折弦为$ACB$,较长弦是$BC$,可直接得出对应线段等量关系。
(2) 先由$AB=AC$得$A$是$\overset{\frown}{BAC}$的中点,符合折弦定理的适用条件,可得$CE=BD+DE$;再代入$△ BDC$的周长表达式求出$CE$的长,最后在$Rt△ ACE$中利用$45°$角的等腰直角三角形三边关系计算$AC$的长。
【解析】
证明剩余部分:
在$△ MBA$和$△ MGC$中,
$\begin{cases} BA=GC, \\ ∠ A=∠ C(同弧所对圆周角相等), \\ MA=MC, \end{cases}$
$\therefore △ MBA≌△ MGC(\mathrm{SAS})$,
$\therefore MB=MG$。
又$\because MD⊥ BC$,即$MD$是等腰$△ MBG$底边上的高,
$\therefore BD=GD$,
$\therefore DC=GC+GD=AB+BD$,得证。
实践应用
(1) 根据阿基米德折弦定理,$D$是$\overset{\frown}{ACB}$的中点,$DE⊥ BC$,$BC>AC$,因此可得$BE=CE+AC$。
(2) $\because AB=AC$,$\therefore A$是$\overset{\frown}{BAC}$的中点,
$\because AE⊥ CD$,根据阿基米德折弦定理得$CE=BD+DE$。
已知$△ BCD$的周长为$4\sqrt{2}+2$,即$BD+CD+BC=4\sqrt{2}+2$,
将$CD=DE+CE$代入得:$BD+DE+CE+BC=(BD+DE)+CE+BC=2CE+BC=4\sqrt{2}+2$,
$\because BC=2$,$\therefore CE=2\sqrt{2}$。
在$Rt△ ACE$中,$∠ ACD=45°$,$△ ACE$为等腰直角三角形,
$\therefore AC=\sqrt{CE^2+AE^2}=\sqrt{(2\sqrt{2})^2+(2\sqrt{2})^2}=4$。
【答案】
21. 证明:如图,在 CB 上截取
CG=AB,连接 MA,MB,MC 和 MG.
∵ M 是$\overset{\frown}{ABC}$
的中点,
∴ MA=MC. 在△MBA 和△MGC 中,
$\begin{cases} BA=GC, \\ ∠A=∠C, \\ MA=MC, \end{cases}$
∴ △MBA≌
△MGC(SAS),
∴ MB=MG. 又
∵ MD⊥BC,
∴ BD
=GD,
∴ DC=GC+GD=AB+BD.
【实践应用】
(1) 依据阿基米德折弦定理可得 BE=CE+AC;
(2)
∵ AB=AC,
∴ A 是$\overset{\frown}{BAC}$的中点.
∵ AE⊥CD,
根据阿基米德折弦定理得,CE=BD+DE.
∵ △BCD
的周长为$4\sqrt{2}+2$,
∴ BD+CD+BC=$4\sqrt{2}+2$,
∴ BD+
DE+CE+BC=2CE+BC=$4\sqrt{2}+2$.
∵ BC=2,
∴ CE
=$2\sqrt{2}$. 在 Rt△ACE 中,∠ACD=45°,
∴ AE=CE=
$2\sqrt{2}$,
∴ AC=4.
【知识点】
1. 圆的弧、弦、圆周角关系
2. 全等三角形判定与性质
3. 等腰直角三角形性质
【点评】
本题以经典的阿基米德折弦定理为载体,既考查了几何证明中截长法的规范运用,又考查了新知迁移应用的能力,要求学生熟练掌握圆的基本性质、全等三角形证明逻辑及特殊三角形的边长计算,注重对知识灵活运用能力的考查。
【难度系数】
0.6