题目内容
如图,Rt△ABC中,∠C=90°,AC=BC=4,动点P从A点出发,以每秒
个单位的速度沿AB向B点匀速运动,同时Q点从B点出发,以每秒1个单位的速度沿BC向C点匀速运动,设运动时间为t秒,0<t<4.
(1)将线段PQ绕P点逆时针旋转90°至PF,作QG∥AB交AC于G.
①如图1,当t=1时,求证:GQ=AP+GF;
②如图2,当2<t<4时,则线段:GQ、AP、GF之间有怎样的数量关系,证明你的结论;
(2)若以PQ为直径的圆与AC相切,直接写出t的值为 .
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(1)将线段PQ绕P点逆时针旋转90°至PF,作QG∥AB交AC于G.
①如图1,当t=1时,求证:GQ=AP+GF;
②如图2,当2<t<4时,则线段:GQ、AP、GF之间有怎样的数量关系,证明你的结论;
(2)若以PQ为直径的圆与AC相切,直接写出t的值为
考点:圆的综合题
专题:
分析:(1)①连接PG,过点P作PH⊥PG交QG于点H,可证得四边形PBQG和四边形APHG者是平行四边形,可证得△PQH≌△PFG,得QH=FG,代入可得结论;
②同①可得GQ=HG+QH=AP+GF;
(2)设圆心为M,与AC相切于点I,交BC于另一点为J,连接MI、PJ、BG、PG,则可知PQ=2MI=BC=4,在Rt△PQJ中,PJ=4-t,QJ=4-2t,利用勾股定理可求得t.
②同①可得GQ=HG+QH=AP+GF;
(2)设圆心为M,与AC相切于点I,交BC于另一点为J,连接MI、PJ、BG、PG,则可知PQ=2MI=BC=4,在Rt△PQJ中,PJ=4-t,QJ=4-2t,利用勾股定理可求得t.
解答:解:(1)①如图1,连接PG,过点P作PH⊥PG交QG于点H,
当t=1时,BQ=1,AP=
,
则BP=3
,CQ=CG=3,
∴BP=QG=3
,
∴四边形PBQG为平行四边形,同理可知四边形APHG也是平行四边形,
又由旋转可知PQ=PF,
在△PQH和△PFG中,
,
∴△PQH≌△PFG(SAS),
∴QH=FG,
∴GQ=HG+QH=AP+GF;
②如图2,连接PG,过点P作PH⊥PG交QG于点H,
同①可证明四边形PBQG和四边形APHG都是平行四边形,
同理可证△PQH≌△PFG(SAS),
∴QH=FG,
∴AP=HG=HQ+QG=GF+GQ;
(2)如图3,设圆心为M,与AC相切于点I,交BC于另一点为J,
连接MI、PJ、BG、PG,
则可知PQ=2MI=BC=4,在Rt△PQJ中,
PJ=4-t,QJ=4-2t,则(4-t)2+(4-2t)2=42,解得t=
或4,
又∵0<t<4,
∴t=
,
故答案为:
.
当t=1时,BQ=1,AP=
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则BP=3
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∴BP=QG=3
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∴四边形PBQG为平行四边形,同理可知四边形APHG也是平行四边形,
又由旋转可知PQ=PF,
在△PQH和△PFG中,
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∴△PQH≌△PFG(SAS),
∴QH=FG,
∴GQ=HG+QH=AP+GF;
②如图2,连接PG,过点P作PH⊥PG交QG于点H,
同①可证明四边形PBQG和四边形APHG都是平行四边形,
同理可证△PQH≌△PFG(SAS),
∴QH=FG,
∴AP=HG=HQ+QG=GF+GQ;
(2)如图3,设圆心为M,与AC相切于点I,交BC于另一点为J,
连接MI、PJ、BG、PG,
则可知PQ=2MI=BC=4,在Rt△PQJ中,
PJ=4-t,QJ=4-2t,则(4-t)2+(4-2t)2=42,解得t=
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又∵0<t<4,
∴t=
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故答案为:
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点评:本题主要考查平行四边形的判定和性质、全等三角形的判定和性质、切线的性质等知识的综合应用,在(1)通过作辅助线,构造三角形全等并利用线段的相等进行转化是解题的关键,在(2)中作出与AC相切的圆后找到相应的线段,用t表示出其长,化动为静是这类问题的常用思路,注意t值的范围.
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