分析 由于本題的等腰三角形底和腰不確定,所以要分三種情況討論:①當(dāng)BA=BP時(shí),利用直角三角形斜邊的中線等于斜邊的一半;②當(dāng)AB=AP時(shí),如圖1,延長(zhǎng)AO交PB于點(diǎn)D,過(guò)點(diǎn)O作OE⊥AB于點(diǎn)E,易得△AOE∽△ABD,利用相似三角形的性質(zhì)求得BD,PB,然后利用相似三角形的判定定理△ABD∽△CPA,代入數(shù)據(jù)得出結(jié)果;③當(dāng)PA=PB時(shí),如圖2,連接PO并延長(zhǎng),交AB于點(diǎn)F,過(guò)點(diǎn)C作CG⊥AB,交AB的延長(zhǎng)線于點(diǎn)G,連接OB,則PF⊥AB,易得AF=FB=4,利用勾股定理得OF=3,F(xiàn)P=8,易得△PFB∽△CGB,利用相似三角形的性質(zhì)可求出CG:BG的值,設(shè)BG=t,則CG=2t,利用相似三角形的判定定理得△APF∽△CAG,利用相似三角形的性質(zhì)得比例關(guān)系解得t,在Rt△BCG中,得BC的長(zhǎng).
解答 解:①當(dāng)BA=BP時(shí),
則AB=BP=BC=8,即線段BC的長(zhǎng)為8.
②當(dāng)AB=AP時(shí),如圖1,延長(zhǎng)AO交PB于點(diǎn)D,過(guò)點(diǎn)O作OE⊥AB于點(diǎn)E,則AD⊥PB,AE=$\frac{1}{2}$AB=4,
∴BD=DP,
在Rt△AEO中,AE=4,AO=5,
∴OE=3,
∵∠OAE=∠BAD,∠AEO=∠ADB=90°,
∴△AOE∽△ABD,
∴$\frac{OD}{AO}=\frac{BD}{AB}$,
∴BD=$\frac{24}{5}$,
∴BD=PD=$\frac{24}{5}$,
即PB=$\frac{48}{5}$,
∵AB=AP=8,
∴∠ABD=∠P,
∵∠PAC=∠ADB=90°,
∴△ABD∽△CPA,
∴$\frac{BD}{AB}=\frac{PA}{CP}$,
∴CP=$\frac{40}{3}$,
∴BC=CP-BP=$\frac{40}{3}$-$\frac{48}{5}$=$\frac{56}{15}$;
③當(dāng)PA=PB時(shí),
如圖2,連接PO并延長(zhǎng),交AB于點(diǎn)F,過(guò)點(diǎn)C作CG⊥AB,交AB的延長(zhǎng)線于點(diǎn)G,連接OB,
則PF⊥AB,
∴AF=FB=4,
在Rt△OFB中,OB=5,F(xiàn)B=4,∴OF=3,
∴FP=8,
∵∠PAF=∠ABP=∠CBG,∠AFP=∠CGB=90°,
∴△PFB∽△CGB,
∴$\frac{PF}{FB}=\frac{CG}{BG}=\frac{2}{1}$,
設(shè)BG=t,則CG=2t,
∵∠PAF=∠ACG,∠AFP=∠AGC=90°,
∴△APF∽△CAG,
∴$\frac{AF}{PF}=\frac{CG}{AG}$,
∴$\frac{2t}{8+t}=\frac{1}{2}$,解得t=$\frac{8}{3}$,
在Rt△BCG中,BC=$\sqrt{5}$t=$\frac{8\sqrt{5}}{3}$,
綜上所述,當(dāng)△PAB是等腰三角形時(shí),線段BC的長(zhǎng)為8,$\frac{56}{15}$,$\frac{8\sqrt{5}}{3}$,
故答案為:8,$\frac{56}{15}$,$\frac{8\sqrt{5}}{3}$.
點(diǎn)評(píng) 本題主要考查了垂徑定理,相似三角形的性質(zhì)及判定,等腰三角形的性質(zhì)及判定,數(shù)形結(jié)合,分類討論是解答此題的關(guān)鍵.
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科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 分類討論 | B. | 數(shù)形結(jié)合 | C. | 公理化 | D. | 轉(zhuǎn)化 |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 同位角相等 | B. | 全等的兩個(gè)三角形一定是軸對(duì)稱 | ||
C. | 不相等的角不是內(nèi)錯(cuò)角 | D. | 同旁內(nèi)角互補(bǔ),兩直線平行 |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 50(1+x)2=146 | B. | 50+50(1+x)+50(1+x)2=146 | ||
C. | 50(1+x)+50(1+x)2=146 | D. | 50+50(1+x)+50(1+2x)=146 |
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