分析 (1)由于EG⊥AF,FH⊥AE,說明K是△AEF的垂心,所以只需證明AO垂直EF即可,也就是證∠AFE+∠BAP=90°,而B、F、E、C四點共圓是顯然的,因此,只需證∠AFE+∠ACB=90°,而AO是半徑,AO并延長交⊙O于點P,連接BP,則∠BPA=∠ACB,∠APB+∠BAP=90°,結論水落石出.
(2)由于題目沒有告訴任何角度條件,那么直接進行角度的換算是行不通的了.注意到∠BAC處在直角三角形中,因此,只要求出∠BAC對應的三角函數值也能達到目的,也就只需求出$\frac{AF}{AC}$即可,問題轉化為推導線段的比例關系,由此想到三角形相似;設BE、CF交于點L,則L為△ABC的垂心,連接AL,則AL⊥BC,連接BO并延長交⊙O于點M,連接CM、AM,過點O作ON⊥BC于N,△AFK∽△ACL、△BON∽△CAF是顯然的,并且易證ON=$\frac{1}{2}$CM=$\frac{1}{2}$AL;由△AFK∽△ACL可得$\frac{AK}{AL}$=$\frac{AF}{AC}$;由△BON∽△CAF可得$\frac{ON}{OB}$=$\frac{AF}{AC}$,注意到ON=$\frac{1}{2}$CM=$\frac{1}{2}$AL,AO=BO=2AK,則$\frac{\frac{1}{2}AL}{2AK}$=$\frac{AF}{AC}$,將兩式相乘即可求出$\frac{AF}{AC}$,即可得答案.
解答 解:(1)如圖1,連接AO并延長交⊙O于點P,連接BP,設BE、CF交于點L,連接AL并延長交BC于點J,連接EF,
∵BE⊥AC,CF⊥AB,
∠BFC=∠BEC=90°,
∴B、F、E、C四點共圓,
∴∠AFE=∠ACB,
∵∠ACB=∠APB,
∴∠AFE=∠APB,
∵AP是直徑,
∴∠ABP=90°,
∴∠APB+∠BAP=90°,
∴∠AFE+∠BAP=90°,
∴AO⊥EF,
∵FH⊥AE,EG⊥AF,EG與AF交于點K,
∴K為△AEF的垂心,
∴A、K、O三點共線;
(2)如圖2,設BE、CF交于點L,則L為△ABC的垂心,連接AL,則AL⊥BC,連接BO并延長交⊙O于點M,連接CM、AM,過點O作ON⊥BC于N,
∵BM是直徑,
∴MA⊥AB,
∵CF⊥AB,
∴CF∥MA,
同理AL∥CM,
∴四邊形ALCM是平行四邊形,
∴AL=CM,
∵ON⊥BC,BO=OM,
∴ON=$\frac{1}{2}$CM=$\frac{1}{2}$AL,
∵AL⊥BC,
∴∠LAC+∠ACB=90°,
∵∠BAP+∠APB=90,∠APB=∠ACB,
∴∠BAP=∠CAL,
∵∠AFH+∠BAC=∠ACF+∠BAC=90°,
∴AFH=∠ACF,
∴△AFK∽△ACL,
∴$\frac{AK}{AL}$=$\frac{AF}{AC}$,①
∵∠BON=$\frac{1}{2}$∠BOC=∠BAC,
∴△BON∽△CAF,
∴$\frac{ON}{OB}$=$\frac{AF}{AC}$,
∵ON=$\frac{1}{2}$CM=$\frac{1}{2}$AL,AO=BO=2AK,
∴$\frac{\frac{1}{2}AL}{2AK}$=$\frac{AF}{AC}$,②
①、②兩式相乘可得:($\frac{AF}{AC}$)2=$\frac{1}{4}$,
∴$\frac{AF}{AC}$=$\frac{1}{2}$,即cos∠BAC=$\frac{1}{2}$,
∴∠BAC=60°.
點評 本題考查了三角形垂心的性質、三角形外接圓性質、圓周角與圓心角的性質、四點共圓的判定與性質、相似三角形的判定與性質,平行四邊形的判定與性質、三角函數等眾多的知識點,難度很大,是一道非常經典的平面幾何競賽題.本題的解答要求學生必須具備深厚的數學功底、敏銳的觀察能力和幾何直覺.
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A. | $\frac{2100}{x}$×30=$\frac{1200}{36-x}$×20 | B. | $\frac{2100}{x}$=$\frac{1200}{36-x}$ | ||
C. | $\frac{2100}{20x}$=$\frac{1200}{30(26-x)}$ | D. | $\frac{2100}{30x}=\frac{1200}{20(26-x)}$ |
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A. | a=3,b=1 | B. | a=-3,b=1 | C. | a=3,b=-1 | D. | a=-3,b=-1 |
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