专题34 圆中的重要模型之阿基米德折弦(定理)模型、婆罗摩笈多(定理)模型(解析版).docx
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1、专题34圆中的重要模型之阿基米德折弦(定理)模型、婆罗摩笈多(定理)模型圆在中考数学几何模块中占据着重要地位,也是学生必须掌握的一块内容,本专题就圆形中的重要模型(阿基米德折弦(定理)模型、婆罗摩笈多(布拉美古塔)(定理)模型)进行梳理及对应试题分析,方便掌握。 模型1.阿基米德折弦模型【模型解读】折弦:从圆周上任一点出发的两条弦,所组成的折线,我们称之为该图的一条折弦。一个圆中一条由两长度不同的弦组成的折弦所对的两段弧的中点在较长弦上的射影,就是折弦的中点。如图1所示,AB和BC是O的两条弦(即ABC是圆的一条折弦),BCAB,M是 的中点,则从M向BC所作垂线之垂足D是折弦ABC的中点,即
2、CD=AB+BD。 图1 图2 图3 图4常见证明的方法:1)补短法:如图2,如图,延长DB至F,使BF=BA;2)截长法:如图3,在CD上截取DG=DB;3)垂线法:如图4,作MH射线AB,垂足为H。例1(2023广东统考一模)定义:圆中有公共端点的两条弦组成的折线称为圆的一条折弦阿基米德折弦定理:如图1,AB和BC组成圆的折弦,ABBC,M是弧ABC的中点,MFAB于F,则AFFB+BC如图2,ABC中,ABC60,AB8,BC6,D是AB上一点,BD1,作DEAB交ABC的外接圆于E,连接EA,则EAC 【答案】60【分析】连接OA、OC、OE,由已知条件,根据阿基米德折弦定理,可得到点
3、E为弧ABC的中点,即,进而推得AOECOE,已知ABC60,则AOC2ABC260120,可知AOECOE120,故CAECOE60.【详解】解:如图2,连接OA、OC、OE,AB8,BC6,BD1,AD7,BD+BC7,ADBD+BC,而EDAB,点E为弧ABC的中点,即,AOECOE,AOC2ABC260120,AOECOE120,CAECOE60故答案为60【点睛】本题是新定义型题,考查了圆周角定理及推论,解本题的关键是掌握题中给出的关于阿基米德折弦定理的内容并进行应用.例2(2023浙江温州九年级校考阶段练习)阿基米德是古希腊最伟大的数学家之一,他曾用图1发现了阿基米德折弦定理如图2
4、,已知BC为O的直径,AB为一条弦(BCAB),点M是上的点,MDBC于点D,延长MD交弦AB于点E,连接BM,若BM=,AB=4,则AE的长为()ABCD【答案】A【分析】延长ME,设交圆于点F,连接BF、AF,可得BF=BM,BMF=BFM=FAB,从而可得BFABEF,利用相似三角形的性质列式可求BE的长度,从而可求得AE的长度【详解】解:延长ME,设交圆于点F,连接BF、AF,如图,BC为O的直径, MDBC于点D,MB=FB=,BMF=BFM又BMF=FABBFM=FABBFE=FABEBF=FBABFABEF即BE=AE=4-=故选:A【点睛】本题考查垂径定理及三角形相似的判定和性
5、质,解题的关键是准确做出辅助线,得出三角形相似例3(2023上河南周口九年级校考期末)问题呈现:阿基米德折弦定理:如图,和是的两条弦(即折线是弦的一条折弦),是弧的中点,则从向所作垂线的垂足是折弦的中点,即,下面是运用“截长法”证明的部分证明过程证明:如图2,在上截取,连接,和是弧的中点,(1)请按照上面的证明思路,写出该证明的剩余部分;(2)实践应用:如图3,内接于,是弧的中点,于点,依据阿基米德折弦定理可得图中某三条线段的等量关系为_.(3)如图4,等腰内接于,为弧上一点,连接,求的周长.【答案】(1)见解析(2)(3)【分析】(1)首先证明,进而得出,再利用等腰三角形的性质得出,即可证明
6、结论;(2)直接根据阿基米德折弦定理,即可证明结论;(3)过点作,根据阿基米德折弦定理,勾股定理求得,即可得出结论【详解】(1)证明:如图2,在上截取,连接,和是的中点,在和中,又,(2)解:根据(1)中的结论可得图中某三条线段的等量关系为故答案为:(3)解:如图所示,过点作,由阿基米德折弦定理得:,的周长为【点睛】本题是圆的综合题,考查了全等三角形的判定与性质、等腰三角形的性质等知识点,理解“截长法”是解答本题的关键例4(2023江苏九年级假期作业)问题呈现:阿基米德折弦定理:如图1,和是的两条弦(即折线是圆的一条折弦),M是的中点,则从M向所作垂线的垂足D是折弦的中点,即下面是运用“截长法
7、”证明的部分证明过程(1)证明:如图2,在上截取,连接和M是的中点,请按照上面的证明思路,写出该证明的剩余部分;实践应用:(2)如图3,已知内接于,D是的中点,依据阿基米德折弦定理可得图中某三条线段的等量关系为(3)如图4,已知等腰内接于,D为上一点,连接,于点E,的周长为,请求出的长【答案】(1)证明见解析;(2);(3)4【分析】(1)首先证明,进而得出,再利用等腰三角形的性质得出,即可得出答案;(2)直接根据阿基米德折弦定理得出结论;(3)根据阿基米德折弦定理得出,进而求出,最后用勾股定理即可得出结论【详解】(1)证明:如图2,在上截取,连接和M是的中点,在和中,又,;(2)根据阿基米德
8、折弦定理得,答案为:;(3)根据阿基米德折弦定理得,的周长为,在中,【点睛】此题是圆的综合题,考查了全等三角形的判定与性质以及等腰三角形的性质,理解和应用阿基米德折弦定理解题关键例5(2023河南商丘统考二模)阅读下面材料,完成相应的任务:阿基米德是有史以来最伟大的数学家之一、阿基米德全集收集了已发现的阿基米德著作,它对于了解古希腊数学,研究古希腊数学思想以及整个科技史都是十分宝贵的其中论述了阿基米德折弦定理:从圆周上任一点出发的两条弦,所组成的折线,称之为该圆的一条折弦一个圆中一条由两长度不同的弦组成的折弦所对的两段弧的中点在较长弦上的射影,就是折弦的中点如图1,AB和BC是的两条弦(即AB
9、C是圆的一条折弦),M是弧的中点,则从M向所作垂线之垂足D是折弦的中点,即小明认为可以利用“截长法”,如图2:在线段上从C点截取一段线段,连接小丽认为可以利用“垂线法”,如图3:过点M作于点H,连接任务:(1)请你从小明和小丽的方法中任选一种证明思路,继续书写出证明过程,(2)就图3证明:【答案】(1)见解析(2)见解析【分析】(1)首先证明,进而可得,即可得到解答;(2)由(1)可知,整理等式即可得到结论【详解】(1)证明:如图2,在CB上截取C,连接,是的中点,在和中, ;(2)证明:在中,在中,由(1)可知, , ;【点睛】本题主要考查了全等三角形的判定与性质,正确作出辅助线是解题的关键
10、模型2.婆罗摩笈多(定理)模型【模型解读】婆罗摩笈多(Brahmagupta)是七世纪时的印度数学家。婆罗摩笈多定理:如果一个圆内接四边形的对角线互相垂直相交,那么从交点向某一边所引垂线的反向延长线必经过这条边对边的中点。 图1 图2 图3 如图1,ABCD为圆内接四边形,对角线AC和BD垂直相交,交点为E,过点E作BC的垂线EF,延长FE与AD交于点G;则点G是AD的中点。如图2,所示已知等腰RtABC和等腰RtAED,作BH/AE交AG的延长线于点H,(1)SACD=SABE;(2)若AFCD,则G为BE中点。2、如图3,已知等腰RtABC和等腰RtAED,在AF的延长线取点H,使得AF=
11、FH;(1)SACD=SABE;(2)若F为CD中点,则AGBE。例1(2023浙江九年级专题练习)阅读下列相关材料,并完成相应的任务布拉美古塔定理婆罗摩笈多是古印度著名的数学家、天文学家,他编著了婆罗摩修正体系,他曾经提出了“婆罗摩笈多定理”,也称“布拉美古塔定理”定理的内容是:若圆内接四边形的对角线互相垂直,则垂直于一边且过对角线交点的直线平分对边某数学兴趣小组的同学写出了这个定理的已知和求证已知:如图,在圆内接四边形中,对角线,垂足为P,过点P作的垂线分别交,于点H,M求证:M是的中点任务:(1)请你完成这个定理的证明过程(2)该数学兴趣小组的同学在该定理的基础上写出了另外一个命题:若圆
12、内接四边形的对角线互相垂直,则一边中点与对角线交点的连线垂直于对边请判断此命题是 命题(填“真”或“假”)。(3)若,求的长【答案】(1)见解析(2)真(3)【分析】(1)在中,证明,再由同弧所对的圆周角相等,可得,可得,则;同理可证,即可得到;(2)仿照(1)的证明过程,直接证明即可;(3)求出,再由,可得,求出,再由,即可求出【详解】(1)证明:,同理可得,M是的中点;(2)解:若圆内接四边形的对角线互相垂直,则一边中点与对角线交点的连线垂直于对边,理由如下:已知:如图,在圆内接四边形中,对角线,垂足为P,M是的中点,连接交于点H,求证:;证明:M是的中点;,且,;故答案为:真;(3)解:
13、,M是的中点,【点睛】本题考查圆的综合应用,熟练掌握直角三角形的性质,同弧所对的圆周角相等,同角的余角相等是解题的关键例2(2023重庆统考一模)阅读下列相关材料,并完成相应的任务婆罗摩笈多是古印度著名的数学家、天文学家,他编著了婆罗摩修正体系,他曾经提出了“婆罗摩笈多定理”,也称“布拉美古塔定理”定理的内容是:“若圆内接四边形的对角线互相垂直,则垂直于一边且过对角线交点的直线平分对边”任务:(1)按图(1)写出了这个定理的已知和求证,并完成这个定理的证明过程;已知:_ 求证:_证明:(2)如图(2),在中,弦于M,连接分别是上的点,于于H,当M是中点时,直接写出四边形是怎样的特殊四边形:_【
14、答案】(1)见解析;(2)菱形【分析】(1)先写出已知、求证,先证明,再证明,即可证明(2)先证明,再证明,由布拉美古塔定理证明即可证明【详解】(1)已知:如图,在圆内接四边形中,对角线于点M,过点M作的垂线分别交于点 求证:点E是的中点证明:,同理可证,点E是的中点故答案为:已知:如图,在圆内接四边形中,对角线于点M,过点M作的垂线分别交于点 求证:点E是的中点(2)四边形是菱形理由:由布拉美古塔定理可知,分别是的中点,是中点四边形是菱形故答案为:四边形是菱形【点睛】本题考查菱形的判定、根据题意写已知求证、灵活进行角的和差关系的转换是解题的关键课后专项训练1(2023浙江温州校考三模)在几何
15、学发展的历史长河中,人们发现了许多经久不衰的平面几何定理,苏格兰数学家罗伯特西姆森发现从三角形外接圆上任意一点向三边(或其延长线)所作垂线的垂足共线,这三个垂足的连线后来被称为著名的“西姆森线”如图,半径为4的为的外接圆,过圆心O,那么过圆上一点P作三边的垂线,垂足E、F、D所在直线即为西姆森线,若,则的值为()ABCD【答案】D【分析】连接,首先根据题意得到点A,F,P三点共线,然后证明出四边形是矩形,得到,证明出,利用相似三角形的性质求解即可【详解】解:如图所示,连接,由题意可得,点E、F、D共线,点A,F,P三点共线,四边形是矩形,又,故选:D【点睛】此题考查了圆与三角形综合题,相似三角
16、形的性质和判定,矩形的性质等知识,解题的关键是熟练掌握以上知识点2(2023山东校考二模)阿基米德折弦定理:如图1,和是的两条弦(即折线是圆的一条折弦),是弧的中点,则从向所作垂线的垂足是折弦的中点,即请应用阿基米德折弦定理解决问题:如图2,已知等边内接于,为上一点,于点,则的周长是 【答案】【分析】根据等边三角形的性质可得点是弧的中点,则可用阿基米德折弦定理得,根据中,于点,可得是等腰直角三角形,可求出的长,即的长,根据的周长的计算方法即可求解【详解】解:是等边三角形,外接圆中,即点是弧的中点,且于点,根据阿基米德折弦定理得,中,于点,且,即是等腰直角三角形,则,的周长为,故答案为:【点睛】
17、本题主要考查定义新运算,等边三角形的性质,圆的基础知识,等腰直角三角形的性质,几何图形的周长的计算方法等知识,掌握以上知识是解题的关键3.(2023春山东威海九年级校联考期中)早在公元前古希腊数学家欧几里得就发现了垂径定理,即垂直于弦的直径平分弦阿基米德从中看出了玄机并提出:如果条件中的弦变成折线段,仍然有类似的结论某数学兴趣小组对此进行了探究,如图1,和是的两条弦(即折线段是圆的一条折弦),是的中点,过点作,垂足为,小明通过度量、的长度,发现点平分折弦,即小丽和小军改变折弦的位置发现仍然成立,于是三位同学都尝试进行了证明:小军采用了“截长法”(如图2),在上取,使得,小丽则采用了“补短法”(
18、如图3),延长至,使,小明采用了“平行线法”(如图4),过点作,交圆于点,过点作,(1)请你任选一位同学的方法,并完成证明;(2)如图5,在网格图中,每个小正方形边长均为1,内接于(A、B、C均是格点),点A、D关于对称,连接并延长交于点,连接请用无刻度的直尺作直线,使得直线平分的周长;求的周长【答案】(1)见解析(2)见解析,【分析】(1)证,得到,再由待腰三角形“三线合一”性质得,即可得出结论(2)作直径,交于H,连接交于G,过点G、H作直线l即可;先由勾股定理,求得,再证,得,即可求得,从而得出,则,然后由由可知周长,即可求解【详解】(1)解:选小军采用了“截长法”(如图2),在上取,使
19、得,证明:点M是的中点,在与中,即,;(2)解:如图所示,直线l即为所作,理由:点A与点D关于对称,即,F是的中点,由(1)得平分折弦,即l平分周长;由题意可得:,由勾股定理,得,即,由知周长【点睛】本题考查垂径定理,圆周角定理,全等三角形的判定与性质,相似三角形的判定与性质,勾股定理,等腰三角形的性质,属圆的综合探究题目,熟练掌握相关性质与判定并能灵活运用是解题的关键4(2023浙江嘉兴九年级校联考期中)阿基米德折弦定理:如图1, 和是的两条弦(即折线是圆的一条折弦),M是的中点,则从M向所作垂线的垂足D是折弦的中点,即下面是运用“截长法”证明的部分证明过程证明:如图2,在上截取,连接和M是
20、的中点, 任务:(1)请按照上面的证明思路,写出该证明的剩余部分;(2)填空:如图(3),已知等边内接于,D为上 一点, ,与点E,则的周长是 【答案】(1)证明见解析;(2)【分析】(1)首先证明,进而得出,再利用等腰三角形的性质得出,即可得出答案;(2)方法一、首先证明,进而得出,以及,进而求出的长即可得出答案方法二、先求出,再用(1)的结论得出,即可得出结论【详解】(1)证明:如图2,在上截取,连接和M是的中点, 在和中,又, ,;(2)解:方法一、如图3,截取,连接,由题意可得:,在和中,则,则的周长是故答案为方法二、是等边三角形,由(1)的结论得,则的周长是故答案为【点睛】此题主要考
21、查了全等三角形的判定与性质以及等腰三角形以及等边三角形的性质,正确作出辅助线利用全等三角形的判定与性质解题是解题关键5(2023秋山西阳泉九年级统考期末)请阅读下列材料,并完成相应的任务:阿基米德折弦定理阿基米德(Archimedes,公元前公元前年,古希腊)是有史以来最伟大的数学家之一,他与牛顿、高斯并称为三大数学王子阿拉伯Al-Biruni(年年)的译文中保存了阿基米德折弦定理的内容,苏联在1964年根据Al-Biruni译本出版了像文版阿基米德全集,第一题就是阿基米德的折弦定理阿基米德折弦定理:如图1,和是的两条弦(即折线是固的一条折弦),是弧的中点,则从向所作垂线的垂足是折弦的中点,即
22、这个定理有根多证明方法,下面是运用“垂线法”证明的部分证明过程证明:如图2作射线,垂足为,连接,是弧的中点,任务:(1)请按照上面的证明思路,写出该证明的剩余部分;(2)填空:如图3,已知等边内接于,为上一点,于点,则折弦的长是_【答案】(1)见解析;(2)【分析】(1)根据圆的性质,同弧或等弧所对的圆周角相等,则,根据全等三角形的判定和性质,则,得,。再根据直角三角形的全等和判定,得,推出,即可;(2)根据等边三角形的性质,则,根据,于点,得;由题意得,则折弦的长为:,即可【详解】(1)是弧的中点,和所对的弧是,在和中,(2)是等边三角形,于点,折弦的长为:,故答案为:【点睛】本题考查圆,全
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