题目内容

(1)自圆O外一点P引切线与圆切于点A,M为PA中点,过M引割线交圆于B,C两点.求证:∠MCP=∠MPB.
(2)在平面直角坐标系xOy中,已知四边形ABCD的四个顶点A(0,1),B(2,1),C(2,3),D(0,2),经矩阵M=
10
k1
表示的变换作用后,四边形ABCD变为四边形A1B1C1D1,问:四边形ABCD与四边形A1B1C1D1的面积是否相等?试证明你的结论.
(3)已知A是曲线ρ=12sinθ上的动点,B是曲线ρ=12cos(θ-
π
6
)
上的动点,试求AB的最大值.
(4)设p是△ABC内的一点,x,y,z是p到三边a,b,c的距离,R是△ABC外接圆的半径,证明
x
+
y
+
z
1
2R
a2+b2+c2
分析:(1)根据切割线定理,得到AM是MB和MC的比例中项,结合AM=MP,∠BMP=∠PMC,得△BMP∽△PMC,从而得到对应角相等,命题得证;
(2)四个顶点A(0,1),B(2,1),C(2,3),D(0,2),经矩阵M=
10
k1
表示的变换作用后,四边形ABCD变为四边形A1B1C1D1仍为梯形,且上、下底及高都不变,故面积相等;
(3)把极坐标方程化为直角坐标方程,可得两曲线分别表示一个圆,求出两圆的圆心距,可得两圆相交,故线段AB长的最大值等于圆心距加上两个圆的半径;
(4)题中连接P与三角形的三个顶点,分成的三个小三角形面积的和等于大三角形,可得ax+by+cz=2S=
abc
2R
,再利用柯西不等式即可得证.
解答:(1)证明:∵AM切圆于点A,∴AM2=MB•MC
又∵M为PA中点,AM=MP,∴MP2=MB•MC,∴
PM
BM
=
CM
PM

∵∠BMP=∠PMC,∴△BMP∽△PMC,∴∠MCP=∠MPB.
(2)四个顶点A(0,1),B(2,1),C(2,3),D(0,2),经矩阵M=
10
k1
表示的变换作用后,四边形ABCD变为四边形A1B1C1D1顶点坐标为A1(0,1),B1(2,2k+1),C1(2,2k+3),D1(0,2),四边形A1B1C1D1仍为梯形,且上、下底及高都不变,故面积相等;
(3)曲线ρ=12sinθ化为直角坐标方程为 x2+(y-6)2=36,表示以(0,6)为圆心,以6为半径的圆.
曲线ρ=12cos(θ-
π
6
)
化为直角坐标方程为 x2+y2=6
3
x+6y,即 (x-3
3
2+(y-3)2=36,
表示以(3
3
,3 )为圆心,以6为半径的圆.
两圆的圆心距的平方为 (0-3
3
2+(6-3)2 =36,故两圆相交,线段AB长的最大值为6+r+r′=18.
(4)连接P与三角形的三个顶点,分成的三个小三角形面积的和等于大三角形,即
1
2
(ax+by+cz)=S,∴ax+by+cz=2S=
abc
2R

x
+
y
+
z
=
ax
×
1
a
+
by
×
1
b
+
cz
×
1
c

(
ax
)
2
+(
by
)
2
+(
cz
)
2
×[(
1
a
)
2
+(
1
b
)
2
+(
1
c
)
2
]
=
ax+by+cz
×(
1
a
+
1
b
+
1
c
)=
abc
2R
×
ab+bc+ac
abc
=
ab+bc+ac
2R
1
2R
a2+b2+c2

x
+
y
+
z
1
2R
a2+b2+c2
点评:本题考查了圆当中的比例线段,以及三角形相似的有关知识点,考查把极坐标方程化为直角坐标方程的方法,以及两圆的位置关系,求出两圆的圆心距,考查矩阵与变换,考查不等式的证明,综合性强
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