分析 (1)根据题意得:O点应该是AD垂直平分线与AB的交点;
(2)①由∠BAC的角平分线AD交BC边于D,与圆的性质可证得AC∥OD,又由∠C=90°,则问题得证;
②设⊙O的半径为r.则在Rt△OBD中,利用勾股定理列出关于r的方程,通过解方程即可求得r的值;然后根据扇形面积公式和三角形面积的计算可以求得线段BD、BE与劣弧DE所围成的图形面积为:S△ODB-S扇形ODE=2$\sqrt{3}$-$\frac{2}{3}$π.
解答
解:(1)如图1;
(2)①直线BC与⊙O的位置关系为相切.理由如下:
如图1,连接OD,
∵OA=OD,
∴∠OAD=∠ADO,
∵∠BAC的角平分线AD交BC边于D,
∴∠CAD=∠OAD,
∴∠CAD=∠ADO,
∴AC∥OD,
∵∠C=90°,
∴∠ODB=90°,
∴OD⊥BC,
即直线BC是⊙O的切线,
∴直线BC与⊙O的位置关系为相切;
②如图2,
∵∠BAC的角平分线AD交BC于D,∠BAC=60°,∠C=90°,
∴∠CAD=∠DAB=30°,∠B=30°,
∴∠DAB=∠B=30°,
∴BD=AD.
∵在Rt△ADC中,∠C=90°,∠CAD=30°,CD=$\sqrt{3}$,
∴AD=2CD=2$\sqrt{3}$,AC=$\sqrt{3}$CD=3,
∴BD=2$\sqrt{3}$,AB=2AC=6.
设⊙O的半径为r,
在Rt△OBD中,OD2+BD2=OB2,![]()
即r2+(2$\sqrt{3}$)2=(6-r)2,
解得r=2,OB=6-r=4,
∵∠ODB=90°,∠B=30°,
∴∠DOB=60°,
∴S扇形ODE=$\frac{60×π×{2}^{2}}{360}$=$\frac{2}{3}$π,
S△ODB=$\frac{1}{2}$OD•BD=$\frac{1}{2}$×2×2$\sqrt{3}$=2$\sqrt{3}$,
∴线段BD、BE与劣弧DE所围成的图形面积为:S△ODB-S扇形ODE=2$\sqrt{3}$-$\frac{2}{3}$π.
点评 此题考查了作图-复杂作图,切线的判定与性质以及扇形面积与三角形面积的求解方法等知识,注意数形结合思想的应用是解答此题的关键.
科目:初中数学 来源: 题型:选择题
| A. | 3个 | B. | 4个 | C. | 5个 | D. | 6个 |
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| A. | $\sqrt{7}$ | B. | $\sqrt{5}$ | C. | 2 | D. | 1 |
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| A. | -1 | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | 3.$\stackrel{•}{1}$$\stackrel{•}{4}$ | D. | $\sqrt{3}$ |
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