分析 (1)當(dāng)AB⊥OA,求出OD、CD的長度,然后利用勾股定理即可求出OC的長度.
(2)當(dāng)O、E、C三點(diǎn)共線時,如圖所示,過點(diǎn)E作EF⊥OB于點(diǎn)F,過點(diǎn)C作CG⊥OB于點(diǎn)G,過點(diǎn)A作AH⊥OB于點(diǎn)H,可證明△BFE≌△BCG(AAS),從而可知設(shè)CG=x,BG=y,又可知△OEF∽△OCG,從而可求出x與y的值,再利用相似三角形的性質(zhì)即可求出OC,再利用等腰三角形的性質(zhì)即可求出OA的值.
(3)設(shè)△OAB的外接圓M,連接BM并延長交⊙M于N,連接AN,從而可知∠BOA=∠BNA=45°,∠BAN=90°,所以BN=$\sqrt{2}$AB.
(4)分別以A、B為圓心,AB為半徑作圓,當(dāng)圓A與OB、圓B與OA相切時,OC可最大值,此時算出兩種情況下OC的長度,然后再進(jìn)行比較即可.
解答
解:(1)當(dāng)AB⊥OA時,
∵∠BOA=45°,
∴OA=AB=2,
∵AD=BC=1,
∴OD=OA+AD=3,
由勾股定理可知:OC=$\sqrt{9+4}$=$\sqrt{13}$,
(2)當(dāng)O、E、C三點(diǎn)共線時,如圖所示,
過點(diǎn)E作EF⊥OB于點(diǎn)F,過點(diǎn)C作CG⊥OB于點(diǎn)G,過點(diǎn)A作AH⊥OB于點(diǎn)H,
設(shè)CG=x,BG=y,
∵E是AB的中點(diǎn),
∴BE=BC=1,
∵∠ABC=90°,![]()
∴∠FBE+∠CBG=∠CBG+∠BCG=90°,
∴∠FBE=∠BCG,
在△BFE與△BCG中,
$\left\{\begin{array}{l}{∠FBE=∠BCG}\\{∠EFB=∠BGC}\\{BE=BC}\end{array}\right.$
∴△BFE≌△BCG(AAS)
∴EF=BG=y,BF=CG=x,
∵E是AB的中點(diǎn),EF∥AH,
∴AH=2FE=2y,
∵∠AOB=45°,
∴OH=AH=2y,
∵EF∥CG,
∴△OEF∽△OCG,
$\frac{EF}{CG}$=$\frac{OF}{OG}$,
∴$\frac{y}{x}$=$\frac{2y+x}{2x+3y}$,
∴x2=3y2,
在Rt△BEF中,由勾股定理可知:
x2+y2=1,
∴4y2=1,
∴y=$\frac{1}{2}$或y=-$\frac{1}{2}$(舍)
∴x=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,
∴OG=2x+3y=$\sqrt{3}$+$\frac{3}{2}$,CG=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,
在Rt△BEC中,
∴CE=$\sqrt{2}$,
∵$\frac{EF}{CG}$=$\frac{OE}{OC}$,
∴$\frac{y}{x}=\frac{OE}{OE+\sqrt{2}}$,
∴OE=$\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$,
∴OC=OE+CE=$\frac{\sqrt{6}+3\sqrt{2}}{2}$
∵OA=$\sqrt{2}$OH=2$\sqrt{2}$y,
∴OA=$\sqrt{2}$,![]()
(3)設(shè)△OAB的外接圓M,
連接BM并延長交⊙M于N,連接AN,
∵$\widehat{AB}=\widehat{AB}$,
∴∠BOA=∠BNA=45°,
∵BN是⊙M,
∴∠BAN=90°,
∴BN=$\sqrt{2}$AB=2$\sqrt{2}$,
∴R=$\sqrt{2}$
∴移動過程中R的值不會發(fā)生變化,
(4)以B為圓心,AB為半徑作⊙B,
當(dāng)⊙B與OA相切時,
此時AB⊥OA,
由(1)可知:OC=$\sqrt{13}$,
以A為圓心,AB為半徑作⊙B,
當(dāng)⊙A與OB相切時,
此時AB⊥OB,![]()
∴AB=OB=2,
∴OC=OB+BC=3,
∵$\sqrt{13}$>3,
∴線段OC的最大值為$\sqrt{13}$
點(diǎn)評 本題考查圓的綜合問題,涉及全等三角形的性質(zhì)與判定,相似三角形的性質(zhì)與判定,解方程,勾股定理,切線的性質(zhì),等腰直角三角形的性質(zhì)等知識,綜合程度較高,需要學(xué)生靈活運(yùn)用所學(xué)知識.
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| A. | xy<0 | B. | $\frac{x}{y}$>0 | C. | x+y>0 | D. | x-y<0 |
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| A. | 1個 | B. | 2個 | C. | 3個 | D. | 4個 |
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| A. | 2α | B. | 2α-β | C. | α+β | D. | α-β |
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