题目内容
20.
已知P为⊙O外-点,过P作⊙O的切线PA、PB.A、B为切点,直线PCD为⊙O的-条割线,PD交AB于点Q(1)求证:$\frac{CQ}{DQ}$=$\frac{CA•CB}{DA•DB}$;
(2)求证:$\frac{CQ}{DQ}$=$\frac{CP}{DP}$.
分析 根据圆周角定理得到∠DAQ=∠BCQ,∠AQD=∠CQB,推出△ADQ∽△CBQ,根据相似三角形的性质得到$\frac{CQ}{AQ}=\frac{CB}{AD}$,同理得到$\frac{CQ}{BQ}=\frac{AC}{DB}$,两式相乘得到$\frac{Q{C}^{2}}{AQ•BQ}$=$\frac{CB}{AD}=\frac{AC}{DB}$=$\frac{AC}{AD}•\frac{CB}{DB}$,根据相交弦定理得到AQ•BQ=CQ•DQ,于是得到$\frac{Q{C}^{2}}{AQ•BQ}$=$\frac{C{Q}^{2}}{QC•DQ}$=$\frac{QC}{DQ}$,于是得到结论;
(2)根据切线长定理得到∠CAP=∠ADP,推出△APC∽△DPA,根据相似三角形的性质得到$\frac{CA}{DA}=\frac{AP}{PD}$同理$\frac{CB}{DB}=\frac{BP}{PD}$,于是得到$\frac{CA}{DA}•\frac{CB}{DB}=\frac{AP•BP}{P{D}^{2}}$等量代换得到$\frac{PC•PD}{P{D}^{2}}$=$\frac{PC}{PD}$,即可得到结论.
解答 证明:∵∠DAQ=∠BCQ,∠AQD=∠CQB,
∴△ADQ∽△CBQ,
∴$\frac{CQ}{AQ}=\frac{CB}{AD}$,
∵∠CAQ=∠BDQ,∠AQC=∠BQD,
∴△ACQ∽△DBQ,
∴$\frac{CQ}{BQ}=\frac{AC}{DB}$,
∴$\frac{Q{C}^{2}}{AQ•BQ}$=$\frac{CB}{AD}=\frac{AC}{DB}$=$\frac{AC}{AD}•\frac{CB}{DB}$,
∵AQ•BQ=CQ•DQ,
∴$\frac{Q{C}^{2}}{AQ•BQ}$=$\frac{C{Q}^{2}}{QC•DQ}$=$\frac{QC}{DQ}$,
∴$\frac{CQ}{DQ}=\frac{CA•CB}{DA•DB}$,
(2)∵PA,PB是⊙O的切线,
∴∠CAP=∠ADP,
∵∠APC=∠DPA,
∴△APC∽△DPA,
∴$\frac{CA}{DA}=\frac{AP}{PD}$,
同理$\frac{CB}{DB}=\frac{BP}{PD}$,
∴$\frac{CA}{DA}•\frac{CB}{DB}=\frac{AP•BP}{P{D}^{2}}$,
∵PA=PB,
∴AP•BP=PA2=PC•PD,
∴$\frac{AP•BP}{P{D}^{2}}$=$\frac{PC•PD}{P{D}^{2}}$=$\frac{PC}{PD}$,
∴$\frac{CQ}{DQ}=\frac{PC}{PD}$.
点评 本题考查了切线的性质,相似三角形的判定和性质,熟练掌握切线的性质是解题的关键.
如图,四边形ABCD内接于⊙O,AB与DC的延长线交于点E,AD与BC的延长线交于点F.若∠E=∠F=44°.| A. | 王 | B. | 国 | C. | 洋 | D. | 告 |
在平面直角坐标系中,△ABC的位置如图所示,△DEF的顶点坐标分别为D(0,-1)、E(-4,-3)、F(-1.-3).| A. | 0 | B. | 1 | C. | 0和1 | D. | 1和-1 |