已知M為圓內(nèi)弦PQ的中點(diǎn),過點(diǎn)M作弦AB和CD,連結(jié)AD與BC,分別交PQ與點(diǎn)X和Y,并連結(jié)AC與BD,有以下四個結(jié)論:
①DM•MC=AM•BM;
②MX=MY;
③若M為該圓圓心,則四邊形ACBD為菱形;
④若M為該圓直徑GH上一點(diǎn)(不與G、H重合)延長PQ于點(diǎn)E,連結(jié)GE交圓于點(diǎn)F,則GM•GH=MQ•ME;
請問正確的結(jié)論為
 
考點(diǎn):圓的綜合題,全等三角形的判定與性質(zhì),平行四邊形的判定與性質(zhì),垂徑定理,圓周角定理,相似三角形的判定與性質(zhì)
專題:推理填空題
分析:由于不知道點(diǎn)M是否是圓心,故需分兩種情況進(jìn)行討論.
(1)若點(diǎn)M是圓的圓心,如圖1.易證①②正確,通過舉反例可得到③④不一定正確.
(2)若點(diǎn)M不是圓的圓心,如圖2.①根據(jù)圓周角定理可得∠DAB=∠BCD,∠ADM=∠CBM,從而得到△ADM∽△CBM,則有
DM
BM
=
AM
CM
,即DM•CM=AM•BM,故①正確;②過點(diǎn)O作OJ⊥AD于J,作OK⊥BC于K,連接OX,OY,JM,KM,OM,如圖2.根據(jù)垂徑定理可得AJ=DJ=
1
2
AD,CK=BK=
1
2
BC.由△ADM∽△CBM可得
AJ
CK
=
AM
CM
,從而可證到△AJM∽△CKM,則有∠AJM=∠CKM.根據(jù)垂徑定理的推論由M是PQ的中點(diǎn)得OM⊥PQ,則有∠OJX=∠OMX=∠OMY=∠OKY=90°,從而有O、M、X、J四點(diǎn)共圓,O、M、Y、K四點(diǎn)共圓,根據(jù)圓周角定理可得∠AJM=∠XOM,∠CKM=∠YOM,從而有∠XOM=∠YOM,進(jìn)而可證到△OXM≌△OYM(ASA),則有MX=MY,故②正確.
解答:解:(1)若點(diǎn)M是圓的圓心,則有MA=MB=MC=MD.如圖1.
①∵M(jìn)A=MB=MC=MD,∴DM•MC=AM•BM,故①正確.
②∵M(jìn)A=MB=MC=MD,∴四邊形ACBD是平行四邊形.
∴AD∥BC.∴∠ADM=∠BCD.
在△XDM和△YCM中,
∠XDM=∠YCM
MD=MC
∠DMX=∠CMY

∴△XDM≌△YCM(ASA).
∴MX=MY.故②正確.
③當(dāng)AB與CD不垂直時,四邊形ACBD不是菱形,故③錯誤.
④∵點(diǎn)M為圓心,∴MG=MQ.
當(dāng)GH≠M(fèi)E時,GM•GH≠M(fèi)Q•ME,故④錯誤.
(2)若點(diǎn)M不是圓的圓心,如圖2.
①∵A、B、C、D四點(diǎn)共圓,
∴∠DAB=∠BCD,∠ADM=∠CBM.
∴△ADM∽△CBM,
DM
BM
=
AM
CM

即DM•CM=AM•BM,故①正確.
②過點(diǎn)O作OJ⊥AD于J,作OK⊥BC于K,連接OX,OY,JM,KM,OM.
則根據(jù)垂徑定理可得AJ=DJ=
1
2
AD,CK=BK=
1
2
BC.
∵△ADM∽△CBM,
AD
BC
=
2AJ
2CK
=
AM
CM
;
AJ
CK
=
AM
CM

又∵∠JAM=∠KCM,
∴△AJM∽△CKM,
∴∠AJM=∠CKM.
∵M(jìn)是PQ的中點(diǎn),
∴根據(jù)垂徑定理的推論得:OM⊥PQ,
∴∠OJX=∠OMX=∠OMY=∠OKY=90°.
∴O、M、X、J四點(diǎn)共圓,O、M、Y、K四點(diǎn)共圓.
∴∠AJM=∠XOM,∠CKM=∠YOM.
∴∠XOM=∠YOM.
在△OXM和△OYM中,
∠XOM=∠YOM
OM=OM
∠OMX=∠OMY=90°
,
∴△OXM≌△OYM(ASA).
∴MX=MY,故②正確.
綜上所述:①②一定正確,③④不一定正確.
故答案為:①②.
點(diǎn)評:本題考查了圓周角定理、垂徑定理、平行四邊形的性質(zhì)、全等三角形的判定與性質(zhì)、相似三角形的判定與性質(zhì)等知識,有一定的綜合性,需要說明的是舉反例是判定一個命題是假命題的重要方法,需掌握.
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