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第1页共5页第二讲巧添辅助妙解竞赛题在某些数学竞赛问题中,巧妙添置辅助圆常可以沟通直线形和圆的内在联系,通过圆的有关性质找到解题途径.下面举例说明添置辅助圆解初中数学竞赛题的若干思路.1挖掘隐含的辅助圆解题有些问题的题设或图形本身隐含着“点共圆”,此时若能把握问题提供的信息,恰当补出辅助圆,并合理挖掘图形隐含的性质,就会使题设和结论的逻辑关系明朗化.1.1作出三角形的外接圆例1如图1,在△ABC中,AB=AC,D是底边BC上一点,E是线段AD上一点且∠BED=2∠CED=∠A.求证:BD=2CD.分析:关键是寻求∠BED=2∠CED与结论的联系.容易想到作∠BED的平分线,但因BE≠ED,故不能直接证出BD=2CD.若延长AD交△ABC的外接圆于F,则可得EB=EF,从而获取.证明:如图1,延长AD与△ABC的外接圆相交于点F,连结CF与BF,则∠BFA=∠BCA=∠ABC=∠AFC,即∠BFD=∠CFD.故BF:CF=BD:DC.又∠BEF=∠BAC,∠BFE=∠BCA,从而∠FBE=∠ABC=∠ACB=∠BFE.故EB=EF.作∠BEF的平分线交BF于G,则BG=GF.因∠GEF=21∠BEF=∠CEF,∠GFE=∠CFE,故△FEG≌△FEC.从而GF=FC.于是,BF=2CF.故BD=2CD.1.2利用四点共圆例2凸四边形ABCD中,∠ABC=60°,∠BAD=∠BCD=90°,AB=2,CD=1,对角线AC、BD交于点O,如图2.则sin∠AOB=____.分析:由∠BAD=∠BCD=90°可知A、B、C、D四点共圆,欲求sin∠AOB,联想到托勒密定理,只须求出BC、AD即可.解:因∠BAD=∠BCD=90°,故A、B、C、D四点共圆.延长BA、CD交于P,则∠ADP=∠ABC=60°.设AD=x,有AP=3x,DP=2x.由割线定理得(2+3x)3x=2x(1+2x).解得AD=x=23-2,BC=21BP=4-3.由托勒密定理有BD·CA=(4-3)(23-2)+2×1=103-12.又SABCD=S△ABD+S△BCD=233.ABGCDFE图1ABCDPO图2第2页共5页故sin∠AOB=263615.例3已知:如图3,AB=BC=CA=AD,AH⊥CD于H,CP⊥BC,CP交AH于P.求证:△ABC的面积S=43AP·BD.分析:因S△ABC=43BC2=43AC·BC,只须证AC·BC=AP·BD,转化为证△APC∽△BCD.这由A、B、C、Q四点共圆易证(Q为BD与AH交点).证明:记BD与AH交于点Q,则由AC=AD,AH⊥CD得∠ACQ=∠ADQ.又AB=AD,故∠ADQ=∠ABQ.从而,∠ABQ=∠ACQ.可知A、B、C、Q四点共圆.∵∠APC=90°+∠PCH=∠BCD,∠CBQ=∠CAQ,∴△APC∽△BCD.∴AC·BC=AP·BD.于是,S=43AC·BC=43AP·BD.2构造相关的辅助圆解题有些问题貌似与圆无关,但问题的题设或结论或图形提供了某些与圆的性质相似的信息,此时可大胆联想构造出与题目相关的辅助圆,将原问题转化为与圆有关的问题加以解决.2.1联想圆的定义构造辅助圆例4如图4,四边形ABCD中,AB∥CD,AD=DC=DB=p,BC=q.求对角线AC的长.分析:由“AD=DC=DB=p”可知A、B、C在半径为p的⊙D上.利用圆的性质即可找到AC与p、q的关系.解:延长CD交半径为p的⊙D于E点,连结AE.显然A、B、C在⊙D上.∵AB∥CD,∴BC=AE.从而,BC=AE=q.在△ACE中,∠CAE=90°,CE=2p,AE=q,故AC=22AECE=224qp.2.2联想直径的性质构造辅助圆例5已知抛物线y=-x2+2x+8与x轴交于B、C两点,点D平分BC.若在x轴上侧的AA图3BPQDHCAEDCB图4第3页共5页点为抛物线上的动点,且∠BAC为锐角,则AD的取值范围是____.分析:由“∠BAC为锐角”可知点A在以定线段BC为直径的圆外,又点A在x轴上侧,从而可确定动点A的范围,进而确定AD的取值范围.解:如图5,所给抛物线的顶点为A0(1,9),对称轴为x=1,与x轴交于两点B(-2,0)、C(4,0).分别以BC、DA为直径作⊙D、⊙E,则两圆与抛物线均交于两点P(1-22,1)、Q(1+22,1).可知,点A在不含端点的抛物线PA0Q内时,∠BAC<90°.且有3=DP=DQ<AD≤DA0=9,即AD的取值范围是3<AD≤9.2.3联想圆幂定理构造辅助圆例6AD是Rt△ABC斜边BC上的高,∠B的平行线交AD于M,交AC于N.求证:AB2-AN2=BM·BN.分析:因AB2-AN2=(AB+AN)(AB-AN)=BM·BN,而由题设易知AM=AN,联想割线定理,构造辅助圆即可证得结论.证明:如图6,∵∠2+∠3=∠4+∠5=90°,又∠3=∠4,∠1=∠5,∴∠1=∠2.从而,AM=AN.以AM长为半径作⊙A,交AB于F,交BA的延长线于E.则AE=AF=AN.由割线定理有BM·BN=BF·BE=(AB+AE)(AB-AF)=(AB+AN)(AB-AN)=AB2-AN2,即AB2-AN2=BM·BN.例7如图7,ABCD是⊙O的内接四边形,延长AB和DC相交于E,延长AB和DC相交于E,延长AD和BC相交于F,EP和FQ分别切⊙O于P、Q.求证:EP2+FQ2=EF2.分析:因EP和FQ是⊙O的切线,由结论联想到切割线定理,构造辅助圆使EP、FQ向EF转化.证明:如图7,作△BCE的外接圆交EF于G,连结CG.因∠FDC=∠ABC=∠CGE,故F、D、C、G四点共圆.由切割线定理,有EF2=(EG+GF)·EF=EG·EF+GF·EF=EC·ED+FC·FB=EC·ED+FC·FBABDCPQEyx0(1,9)(-2,0)(4,0)图5EANCDBFM12345图6AOQPCBGFED第4页共5页=EP2+FQ2,即EP2+FQ2=EF2.2.4联想托勒密定理构造辅助圆例8如图8,△ABC与△A'B'C'的三边分别为a、b、c与a'、b'、c',且∠B=∠B',∠A+∠A'=180°.试证:aa'=bb'+cc'.分析:因∠B=∠B',∠A+∠A'=180°,由结论联想到托勒密定理,构造圆内接四边形加以证明.证明:作△ABC的外接圆,过C作CD∥AB交圆于D,连结AD和BD,如图9所示.∵∠A+∠A'=180°=∠A+∠D,∠BCD=∠B=∠B',∴∠A'=∠D,∠B'=∠BCD.∴△A'B'C'∽△DCB.有DCBA''=CBCB''=DBCA'',即DCc'=aa'=DBb'.故DC=''aac,DB=''aab.又AB∥DC,可知BD=AC=b,BC=AD=a.从而,由托勒密定理,得AD·BC=AB·DC+AC·BD,即a2=c·''aac+b·''aab.故aa'=bb'+cc'.练习题1.作一个辅助圆证明:△ABC中,若AD平分∠A,则ACAB=DCBD.(提示:不妨设AB≥AC,作△ADC的外接圆交AB于E,证△ABC∽△DBE,从而ACAB=DEBD=DCBD.)2.已知凸五边形ABCDE中,∠BAE=3a,BC=CD=DE,∠BCD=∠CDE=180°-2a.求证:∠BAC=∠CAD=∠DAE.(提示:由已知证明∠BCE=∠BDE=180°-3a,从而A、B、C、D、E共圆,得∠BAC=∠CAD=∠DAE.)3.在△ABC中AB=BC,∠ABC=20°,在AB边上取一点M,使BM=AC.求∠AMC的度数.(提示:以BC为边在△ABC外作正△KBC,连结KM,证B、M、C共圆,从而∠BCM=21∠BKM=10°,得∠AMC=30°.)4.如图10,AC是ABCD较长的对角线,过C作CF⊥AF,CE⊥AE.求证:AB·AE+AD·AF=AC2.(提示:分别以BC和CD为直径作圆交AC于点(1)(2)图8ABCA'B'C'caba'c'b'ABCDabbc图9FDABEC图10第5页共5页G、H.则CG=AH,由割线定理可证得结论.)5.如图11.已知⊙O1和⊙O2相交于A、B,直线CD过A交⊙O1和⊙O2于C、D,且AC=AD,EC、ED分别切两圆于C、D.求证:AC2=AB·AE.(提示:作△BCD的外接圆⊙O3,延长BA交⊙O3于F,证E在⊙O3上,得△ACE≌△ADF,从而AE=AF,由相交弦定理即得结论.)6.已知E是△ABC的外接圆之劣弧BC的中点.求证:AB·AC=AE2-BE2.(提示:以BE为半径作辅助圆⊙E,交AE及其延长线于N、M,由△ANC∽△ABM证AB·AC=AN·AM.)7.若正五边形ABCDE的边长为a,对角线长为b,试证:ab-ba=1.(提示:证b2=a2+ab,联想托勒密定理作出五边形的外接圆即可证得.)EDCABOO12图11