题目内容
如图,自△ABC的外接圆弧BC上的任一点M,作MD⊥BC于D,P是AM上一点,作PE⊥AC,PF⊥AB,PG⊥BC,E,F,G分别在AC,AB,AD上.证明:E,F,G三点共线.考点:四点共圆,圆内接四边形的性质,相似三角形的判定与性质
专题:证明题
分析:如图,连接GE,GF,MC,MB,求出∠POC=∠PEC=90°,由三角形的内角和定理得出∠GPE=∠ACB,∠GPF=∠ABC,证△AGP∽△ADM,得出
=
,证△APE∽△BMD,
得出
=
,推出
=
,根据∠GPE=∠ACB=∠BMA,推出△PEG∽△MAB,求出∠PGE=∠ABM,∠PGF=∠ACM,由圆内接四边形性质得:∠PGE+∠PGF=180°即可.
| PG |
| MD |
| AP |
| AM |
得出
| AP |
| BM |
| PE |
| MD |
| PG |
| MB |
| PE |
| MA |
解答:证明:如图,连接GE,GF,MC,MB,
∵PE⊥AC,PF⊥AB,PG⊥BC,
∴∠POC=∠PEC=90°,
∵∠PHB=∠EHC,
由三角形的内角和定理得:∠GPE=∠ACB
同理:∠GPF=∠ABC,
∵GP∥MD,
∴△AGP∽△ADM,
∴
=
,…①
∵∠GPE=∠ACB=∠BMA圆周角定理),∴∠APE=∠BMD,
又∵∠AEP=∠BDM=90°,
∴△APE∽△BMD,
∴
=
,…②
①×②得
=
,
∵∠GPE=∠ACB=∠BMA,
∴△PEG∽△MAB,
∴∠PGE=∠ABM
同理:∠PGF=∠ACM,
由圆内接四边形性质得:∠PGE+∠PGF=∠ABM+∠ACM=180°,
∴E,F,G三点共线.
∵PE⊥AC,PF⊥AB,PG⊥BC,
∴∠POC=∠PEC=90°,
∵∠PHB=∠EHC,
由三角形的内角和定理得:∠GPE=∠ACB
同理:∠GPF=∠ABC,
∵GP∥MD,
∴△AGP∽△ADM,
∴
| PG |
| MD |
| AP |
| AM |
∵∠GPE=∠ACB=∠BMA圆周角定理),∴∠APE=∠BMD,
又∵∠AEP=∠BDM=90°,
∴△APE∽△BMD,
∴
| AP |
| BM |
| PE |
| MD |
①×②得
| PG |
| MB |
| PE |
| MA |
∵∠GPE=∠ACB=∠BMA,
∴△PEG∽△MAB,
∴∠PGE=∠ABM
同理:∠PGF=∠ACM,
由圆内接四边形性质得:∠PGE+∠PGF=∠ABM+∠ACM=180°,
∴E,F,G三点共线.
点评:本题考查了圆内接四边形性质,相似三角形的性质和判定的应用,关键是能灵活地运用相似三角形的性质和判定进行推理,此题比较好,但是难度偏大,注意:相似三角形的对应边成比例;反之:有两边对应成比例,且夹角相等,两三角形才相似.
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