分析 (1)首先證明△DCE∽△ACD,推出∠CDE=∠DAC,由∠CDE=∠CAB,推出∠DAC=∠CAB,推出$\widehat{CD}$=$\widehat{CB}$,即可證明BC=CD.
(2)作OM⊥PF于M,連接OC交BD于H.由OM∥AF,推出$\frac{OM}{AF}$=$\frac{OP}{PA}$=$\frac{2}{3}$,由AF=$\frac{3}{2}$$\sqrt{14}$,推出OM=$\sqrt{14}$,由OC∥AD,推出$\frac{PC}{CD}$=$\frac{OP}{OA}$=$\frac{2}{1}$,設(shè)CD=2a,⊙O半徑為r,則PC=4a,DM=CM=a,由$\frac{PM}{MF}$=$\frac{OP}{OA}$=$\frac{2}{1}$,推出FM=2.5a,DF=1.5a,在Rt△OPM中,4r2-25a2=14 ①,由AC2=AB2-BC2=AF2+CF2,可得4r2-4a2=($\frac{3}{2}\sqrt{14}$)2+(3.5a)2 ②,求出a即可解決問題.
解答 (1)證明:∵DC2=CE•CA,
∴$\frac{DC}{AC}$=$\frac{CE}{CD}$,∵∠DCE=∠ACD,
∴△DCE∽△ACD,
∴∠CDE=∠DAC,
∵∠CDE=∠CAB,
∴∠DAC=∠CAB,
∴$\widehat{CD}$=$\widehat{CB}$,
∴BC=CD.
(2)解:作OM⊥PF于M,連接OC交BD于H.
∵AF⊥PF,
∴OM∥AF,
∴$\frac{OM}{AF}$=$\frac{OP}{PA}$=$\frac{2}{3}$,∵AF=$\frac{3}{2}$$\sqrt{14}$,
∴OM=$\sqrt{14}$,
∵$\widehat{DC}$=$\widehat{CB}$,
∴OC⊥BD,
∴DH=HB,∵OA=OB,
∴OC∥AD,
∴$\frac{PC}{CD}$=$\frac{OP}{OA}$=$\frac{2}{1}$,
設(shè)CD=2a,⊙O半徑為r,則PC=4a,DM=CM=a,
∵$\frac{PM}{MF}$=$\frac{OP}{OA}$=$\frac{2}{1}$,
∴FM=2.5a,DF=1.5a,
在Rt△OPM中,4r2-25a2=14 ①,
∵AC2=AB2-BC2=AF2+CF2,
∴4r2-4a2=($\frac{3}{2}\sqrt{14}$)2+(3.5a)2 ②,
由①②解得a=$\sqrt{2}$,
∴CD=2a=2$\sqrt{2}$.
點評 本題考查相似三角形的判定和性質(zhì)、平行線分線段成比例定理,勾股定理等知識,解題的關(guān)鍵是學(xué)會添加常用輔助線,學(xué)會利用參數(shù)構(gòu)建方程組,屬于中考?碱}型.
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | y3<y1<y2 | B. | y3<y2<y1 | C. | y1<y2<y3 | D. | y1<y3<y2 |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | (2,3) | B. | (-2,3) | C. | (2,-3) | D. | (-2,-3) |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
x | … | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | … |
y | … | 4 | 0 | -2 | -2 | 0 | 4 | … |
A. | 拋物線的開口向下 | B. | 當(dāng)x>-3時,y隨x的增大而增大 | ||
C. | 二次函數(shù)的最小值是-2 | D. | 拋物線的對稱軸x=-$\frac{5}{2}$ |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
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