分析 (1)如圖1中,連接OE,作OM⊥BC于M.設(shè)⊙O半徑為r,先列出關(guān)于r的方程求出r,再求出OM,在RT△BOM中利用勾股定理即可.
(2)如圖2中,⊙C與⊙P相切于點(diǎn)M,連接DM與⊙P交于點(diǎn)Q,連接PQ、CQ、OC,想分別證明點(diǎn)A是△CMD的重心即可.
(3)如圖3中,連接OC、PB、AC,想辦法證明△OBC是等邊三角形,再利用方程即可解決問(wèn)題.
解答 解:(1)如圖1中,
連接OE,作OM⊥BC于M.設(shè)⊙O半徑為r,
∵OA2=OP•OD,
∴r2=(r-1)(r+2),
∴r=2,
在RT△BOD中,∵OB=2,OD=4,
∴BD=$\sqrt{B{O}^{2}+O{D}^{2}}$=$\sqrt{{2}^{2}+{4}^{2}}$=2$\sqrt{5}$,
∵$\frac{1}{2}$•OD•OB=$\frac{1}{2}$•BD•OM,
∴OM=$\frac{4\sqrt{5}}{5}$,
在RT△BOM中,∵$BO=2,OM=\frac{4\sqrt{5}}{5}$,
∴BM=$\sqrt{O{B}^{2}-O{M}^{2}}$=$\frac{2\sqrt{5}}{5}$,
∵OM⊥BE,
∴BM=ME,BE=2BM=$\frac{4\sqrt{5}}{5}$.
(2)如圖2中,
⊙C與⊙P相切于點(diǎn)M,連接DM與⊙P交于點(diǎn)Q,連接PQ、CQ、OC.
∵OA2=OP•OD,
∴OC2=OP•OD,
∴$\frac{OC}{OP}$=$\frac{OD}{OP}$,
∵∠COP=∠DOC,
∴△COP∽△DOC,
∴∠OCP=ODC,
∵OC=OA,
∴∠OCA=∠OAC,
∴∠OCP+∠PCA=∠ACD+∠ODC,
∴∠PCA=∠DCA,
∵CM=CD,∠CQM=90°(直徑CM所對(duì)的圓周角是直角),
∴∠MCQ=∠DCQ,
∴C、A、Q共線(xiàn),
∵M(jìn)P=PC,MQ=QD,
∴PQ∥CD,PQ=$\frac{1}{2}$CD,
∴PA:AD=PQ:CD=1:2,
∴AD=2PA=2.
(3)如圖3中,
連接OC、PB、AC.
∵∵OA2=OP•OD,
∴OC2=OP•OD,
∴$\frac{OC}{OP}$=$\frac{OD}{OP}$,
∵∠COP=∠DOC,
∴△COP∽△DOC,
∴∠OCP=ODC,
同理△BOP∽△DOB,∠OBP=∠D,
∴∠OBP=∠OCP,
∴O、B、C、P四點(diǎn)共圓,
∴∠BOP+∠BCP=90°,
∵PC•OA=BC•OP,
∴$\frac{PC}{OP}$=$\frac{BC}{BO}$,∵∠BOP=∠BCP,
∴△PBO∽△PBC,
∴$\frac{PC}{OP}$=$\frac{BC}{BO}$=$\frac{PB}{PB}$=1,
∴OB=BC=OC,PC=OP,設(shè)BO=BC=OC=r,
∴△BOC是等邊三角形,
∴∠OBC=60°,∠D=30°,
在RT△PCD中,∵PC=OP=r-1,
∴PD=2PC=2r-2,
∴AD=2r-3,
∵OD=$\sqrt{3}$OB,
∴r+2r-3=$\sqrt{3}$r,
∴r=$\frac{{3+\sqrt{3}}}{2}$,
∴扇形OAB的半徑長(zhǎng)為$\frac{3+\sqrt{3}}{2}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查圓的有關(guān)性質(zhì)、相似三角形的判定和性質(zhì)、勾股定理、四點(diǎn)共圓等知識(shí),解題的關(guān)鍵是添加輔助線(xiàn)構(gòu)造相似三角形,學(xué)會(huì)用面積法求三角形的高,把問(wèn)題轉(zhuǎn)化為方程去思考,掌握用特殊三角形解決問(wèn)題的思想方法,屬于中考?jí)狠S題.
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