分析 先利用角平分線的性質(zhì)定理得,$\frac{AB}{AC}=\frac{BG}{CG}$①,再判斷出BI⊥BQ,即可得出,$\frac{QM}{MB}=\frac{{S}_{△AQM}}{{S}_{△ABM}}=\frac{AQsinβ}{ABsinα}$②,$\frac{CN}{NQ}=\frac{{S}_{△ACN}}{{S}_{△AQN}}=\frac{ACsinα}{AQsinβ}$③,聯(lián)立①②③即可得出BN,CM,AQ交于一點F,再由塞瓦定理的逆定理得,CY=$\frac{XB•AC•YA}{AX•AB}$④,再利用面積得出$\frac{sinα}{sin(α+2β)}=\frac{XB•AC}{BN•YA}$⑤,$\frac{sinα}{sin(α+2β)}=\frac{YN•AB}{BN•YA}$⑥,聯(lián)立④⑤⑥即可得出$\frac{BC}{CY}=\frac{BN}{YN}$,即可得出結(jié)論.
解答 證明:如圖,
作∠CBK的角平分線交QK于I,延長AD,AE交BQ,CQ于M,N,連接CM交AB的延長線于X,連接BN交AC的延長線于Y,BN,CM交于F,AQ交BC于G,設(shè)∠BAM=∠CAN=α,∠MAQ=∠NAQ=β,
∵AQ平分∠BAC,
∴$\frac{AB}{AC}=\frac{BG}{CG}$①,
∵∠KBC=∠2∠BQD=2∠CBI,
∵QD⊥BC,
∴∠DBQ+∠BQD=90°=∠DBQ+∠CBI,
∴BI⊥BQ,
由同角的內(nèi)、外角平分線互相垂直,得:BQ平分∠XBC,
∴$\frac{XB}{BC}=\frac{XM}{MC}$,
∵$\frac{QM}{MB}=\frac{{S}_{△AQM}}{{S}_{△ABM}}=\frac{AQsinβ}{ABsinα}$②,$\frac{CN}{NQ}=\frac{{S}_{△ACN}}{{S}_{△AQN}}=\frac{ACsinα}{AQsinβ}$③,
由①②③得,$\frac{QM}{MB}•\frac{BG}{GC}•\frac{CN}{NQ}$=1,
由塞瓦定理的逆定理得,BN,CM,AQ交于一點F,
點F對于△ABC,由塞瓦定理(延長線)得,$\frac{AX}{XB}•\frac{BG}{GC}•\frac{CY}{YA}$=1,
∴$\frac{AX}{XB}•\frac{AB}{AC}•\frac{CY}{YA}=1$,
∴CY=$\frac{XB•AC•YA}{AX•AB}$④,
∵$\frac{XB}{BC}=\frac{XM}{MC}=\frac{{S}_{△AXM}}{{S}_{△ACM}}=\frac{AXsinα}{ACsin(α+2β)}$,
∴$\frac{sinα}{sin(α+2β)}=\frac{XB•AC}{BN•YA}$⑤
∵$\frac{YN}{BN}=\frac{{S}_{AYN}}{{S}_{△ABN}}=\frac{AYsinα}{ABsin(a+2β)}$,
∴$\frac{sinα}{sin(α+2β)}=\frac{YN•AB}{BN•YA}$⑥
由⑤⑥得,$\frac{XB•AC}{BC•AX}=\frac{YN•AB}{BN•YA}$,
∴$\frac{XB•AC•YA}{AX•AB}=\frac{BC•YN}{BN}$⑦,
由④⑦得,$\frac{BC•YN}{BN}=CY$,
∴$\frac{BC}{CY}=\frac{BN}{YN}$,
由角平分線的逆定理得,CQ平分∠BCY,
∴Q是△KBC的旁心,
∴QK平分∠BKC.
點評 此題是梅涅勞斯定理與賽瓦定理,主要考查了角平分線定理及逆定理,三角形的旁心,解本題的關(guān)鍵是利用塞瓦定理得出CY=$\frac{XB•AC•YA}{AX•AB}$,是一道很好的競賽題.
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