【題目】如圖,在平面直角坐標系內(nèi),⊙C與y軸相切于D點,與x軸相交于A(2,0)、B(8,0)兩點,圓心C在第四象限.

(1)求點C的坐標;

(2)連接BC并延長交⊙C于另一點E,若線段BE上有一點P,使得AB2=BPBE,能否推出AP⊥BE?請給出你的結(jié)論,并說明理由;

(3)在直線BE上是否存在點Q,使得AQ2=BQEQ?若存在,求出點Q的坐標;若不存在,也請說明理由.

【答案】1C5,-4)(2)能,理由見解析(3Q1(5, -4) Q25.84,-2.88Q3

【解析】解: ⑴ C5,-4);(過程1分,縱、橫坐標答對各得1) ………… 3

…………………………………4

連結(jié)AE ,∵BE⊙O的直徑, ∴∠BAE=90°. …………5

△ABE△PBA中,AB2BP· BE , , ∠ABE=∠PBA,

∴△ABE∽△PBA . ……………………………………7

∴∠BPA=∠BAE=90°, AP⊥BE . …………………8

分析:假設在直線EB上存在點Q,使AQ2BQ· EQ. Q點位置有三種情況:

若三條線段有兩條等長,則三條均等長,于是容易知點C即點Q;

若無兩條等長,且點Q在線段EB上,由Rt△EBA中的射影定理知點Q即為AQ⊥EB之垂足;

若無兩條等長,且當點Q在線段EB外,由條件想到切割線定理,知QA⊙C于點A.Q(),并過點QQR⊥x軸于點R,由相似三角形性質(zhì)、切割線定理、勾股定理、三角函數(shù)或直線解析式等可得多種解法.

解題過程:

當點Q1C重合時,AQ1=Q1B=Q1E, 顯然有AQ12BQ1· EQ1 ,

∴Q1(5, -4)符合題意; ……………………………9

Q2點在線段EB上, ∵△ABE中,∠BAE=90°

Q2AQ2BE上的垂足, ……………………10

∴AQ2== 4.8(或.

∴Q2點的橫坐標是2+ AQ2·∠BAQ2= 2+3.84=5.84,

又由AQ2·∠BAQ2=2.88,

Q25.84-2.88,………………………11

方法一:若符合題意的點Q3在線段EB,

則可得點Q3為過點A⊙C的切線與直線BE在第一象限的交點.

Rt△Q3BR∽Rt△EBA△EBA的三邊長分別為6、8、10,

故不妨設BR=3t,RQ3=4tBQ3=5t, ……………………12

Rt△ARQ3∽Rt△EAB, ………………………13

t=,

〖注:此處也可由列得方程; 或由AQ32= Q3B·Q3E=Q3R2+AR2列得方程)等等〗

∴Q3點的橫坐標為8+3t=, Q3點的縱坐標為

Q3,. …………14

方法二:如上所設與添輔助線, 直線 BEB(8, 0), C(5, -4),

直線BE的解析式是. ………………12

Q3,,過點Q3Q3R⊥x軸于點R,

易證∠Q3AR =∠AEBRt△AQ3R∽Rt△EAB,

, , ………………13

∴t=,進而點Q3的縱坐標為,∴Q3,. ………14

方法三:若符合題意的點Q3在線段EB,連結(jié)Q3A并延長交軸于F,

∴∠Q3AB =∠Q3EA,,

R t△OAF中有OF=2×=,點F的坐標為(0,

可得直線AF的解析式為, …………………12

又直線BE的解析式是, ………………13

可得交點Q3,. ……………………14

(1)根據(jù)切割線定理求OD,,即可求得C的縱坐標,由圖即可求得C的橫坐標

(2)連結(jié)AE,通過AB2BP· BE,求得△ABE∽△PBA, 因為BE⊙O的直徑, 所以∠BAE=90°,從而求得AP⊥BE

假設在直線EB上存在點Q,使AQ2BQ· EQ. Q點位置有三種情況:若三條線段有兩條等長,則三條均等長,于是容易知點C即點Q若無兩條等長,且點Q在線段EB上,由Rt△EBA中的射影定理知點Q即為AQ⊥EB之垂足;若無兩條等長,且當點Q在線段EB外,由條件想到切割線定理,知QA⊙C于點A.Q(),并過點QQR⊥x軸于點R,由相似三角形性質(zhì)、切割線定理、勾股定理、三角函數(shù)或直線解析式等可得多種解法.

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