分析 逆向思維:由知識鏈接可知若△ABC的某邊所對的∠D與△ABC該邊所對的內(nèi)角 相等或互補(bǔ).
遷移應(yīng)用:(1)如圖③中,作△ABC的外接圓交CD于E1,交AD于E2,點(diǎn)E1、E2即為所求.
(2)只要證明∠AEC=∠ADC,即可推出點(diǎn)D在△AEC的外接圓上.
(3)分兩種情形討論①作△ABC的外接圓⊙O′與對稱軸交于點(diǎn)P,此時∠BPC=∠BAC滿足條件.②把△ABC沿BC翻折得到△A′BC,設(shè)△A′BC的外接圓的圓心為O″,⊙O″交對稱軸由P′,則∠BP′C=∠A′=∠BAC.分別求解即可.
解答 逆向思維:解:由知識鏈接可知若△ABC的某邊所對的∠D與△ABC該邊所對的內(nèi)角 相等或互補(bǔ),
則點(diǎn)D在該三角形的外接圓上.
故答案為相等或互補(bǔ).
遷移應(yīng)用:(1)解:如圖③中,作△ABC的外接圓交CD于E1,交AD于E2,點(diǎn)E1、E2即為所求.
(2)證明:如圖④中,設(shè)AD與EC交于點(diǎn)O.
∵AD=AB,
∴∠ADB=∠B,
∵AE∥BD,
∴∠EAD=∠ADB,
∴∠EAD=∠B,
∵∠ECA=∠CDB,
∠ACD=∠ECA+∠ECD=∠B+∠CDB,
∴∠ECD=∠B,
∴∠EAD=∠ECD,
∵∠EOA=∠DOC,
∴∠AEC=∠ADC,
∴點(diǎn)D在△AEC的外接圓上.
(3)解:如圖⑤中,
①作△ABC的外接圓⊙O′與對稱軸交于點(diǎn)P,此時∠BPC=∠BAC滿足條件.
∵C(0,4a),B(4,0),
∴直線BC的解析式為y=-ax+4a,線段BC的中垂線的解析式為y=$\frac{1}{a}$x+2a-$\frac{2}{a}$,
∴O′($\frac{3}{2}$,2a-$\frac{1}{2a}$),△ABC的外接圓的半徑=$\sqrt{\frac{25}{4}+(2a-\frac{1}{2a})^{2}}$,
∴P[$\frac{3}{2}$,$\sqrt{\frac{25}{4}+(2a-\frac{1}{2a})^{2}}$-2a+$\frac{1}{2a}$].
②把△ABC沿BC翻折得到△A′BC,設(shè)△A′BC的外接圓的圓心為O″,⊙O″交對稱軸由P′,則∠BP′C=∠A′=∠BAC,點(diǎn)O′與O″關(guān)于直線BC對稱,
易知O″($\frac{5}{2}$,2a+$\frac{1}{2a}$),作O″K⊥對稱軸于K,
在Rt△P′O″K中,P′K=$\sqrt{\frac{25}{4}+(2a-\frac{1}{2a})^{2}-1}$=$\sqrt{\frac{21}{4}+(2a-\frac{1}{2a})^{2}}$,
∴P′[$\frac{3}{2}$,2a+$\frac{1}{2a}$+$\sqrt{\frac{21}{4}+(2a-\frac{1}{2a})^{2}}$].
綜上所述,滿足條件的點(diǎn)P坐標(biāo)為P[$\frac{3}{2}$,$\sqrt{\frac{25}{4}+(2a-\frac{1}{2a})^{2}}$-2a+$\frac{1}{2a}$]或[$\frac{3}{2}$,2a+$\frac{1}{2a}$+$\sqrt{\frac{21}{4}+(2a-\frac{1}{2a})^{2}}$].
點(diǎn)評 本題考查了二次函數(shù)的相關(guān)性質(zhì)、一次函數(shù)的相關(guān)性質(zhì)、圓周角定理、軸對稱圖形的性質(zhì)、勾股定理等知識點(diǎn).本題解題技巧要求高,因此對考生的綜合能力提出了很高的要求,以BC為對稱軸構(gòu)造△A′BC是解題的關(guān)鍵.
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科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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