1、教材习题点拨探究 1解:连接 AD,BC,则由圆周角定理的推论可得AC.RtAPDRtCPB. .PA PBPCPD.PAPD PCPB探究 2解:结论 PAPBPCPD 仍然成立( 证明同上)探究 3解:如果 CD 与 AB 不垂直,如图所示,CD,AB 是圆内的任意两条相交弦,结论(1)仍然成立证明:连接 AD,BC.AC,DB,APDCPB. .PAPC PDPBPA PBPCPD.探究 4解:当点 P 在圆上时,在图 1 中,PAPC0,所以 PAPBPCPD 仍成立当点 P 在圆外时,在图 2 中,连接 AD,BC,容易证明PADPCB,所以 ,PAPC PDPB即 PAPBPCPD
2、.图 1图 2探究 5解:使割线 PB 绕 P 点运动到切线的位置(如图所示),连接 AC,AD ,则PAC PDA .又因为PP,所以PACPDA,所以 ,即 PA2PCPD.PAPD PCPA因为 A, B 两点重合,所以 PAPBPC PD 仍然成立探究 6解:使割线 PD 绕 P 点运动到切线位置时,点 C 与点 D 重合,又因为点 A 与点 B 重合,所以(1)式 PAPBPC PD 变为 PA2PC 2,所以 PAPC.思考:解:由切割线定理能证明切线长定理证明如下:如图,由 P 向圆任作一条割线 PMN,由切割线定理得PA2PMPN,PC 2PM PN.PA 2PC 2.PAPC
3、.切线长定理的空间推广:从球外一点引球的无数条切线,它们的切线长都相等习题 2.51解:如图,设圆的两条弦 AB 与 CD 相交于点P,PA 12,PB18,PDPC 38.设 PD3x,则 PC8x .由相交弦定理得 PAPBPCPD,12183x8x,即 x29. x3.CDPCPD11x11333(cm)2解:如图(1)是轴纵断面图,图(2)是圆头部分的图形,其中弦 CD30,直径AB 72,且 ABCD 于 M,因此 MB 就是圆头部分的长设 MBx,由相交弦定理得MCMDMBMA .而 MCMD , 2MBMA( ABMB)MB.15 2(72x)x,(CD2)即 x272x2250
4、.解得 x363 或 x363 (不合题意,舍去)119 119轴的全长为 160(363 )1963 .119 119图(1)图(2)3证明:如图,延长 CP 与圆相交于点 D.OPPC,PCPD.由相交弦定理,得 PAPBPCPD,PC 2PAPB.4解:设O 的半径为 x,由割线定理,得 PAPBPCPD.PA6,PBPAAB 67 ,PCPOOC12x ,PDPOOD 12x13 403,6 (12x)(12 x )解得 x8.O 的半径为 8.4035证明:由切割线定理和割线定理,得 PN2NB NA,NB NANM NQ.故 PN2NMNQ.6证明:由切割线定理得 MA2MBMC.
5、MAPM ,PM 2MBMC,即 .又BMP PMC,PMMB MCPMBMP PMC.MPBMCP.7证明:连接 GC.1 和2 都是 B 上的圆周角,G12.ADBC,CFAB,290 ABD,3 90ABD.23. 13.RtCHDRtCGD.DH DG.8证明:连接 OC,则AOC 等于 的度数ACCDE 等于 度数的一半,且 ,AECAECAOCEDC.POCPDF.又DPFOPC,POCPDF. .PF POPDPC.POPD PCPF由割线定理,得 PDPCPAPB,PF POPAPB .9解:(1)DG 和 FE 是圆内相交的弦,CFCECDCG.(结论 1)AB 是圆的切线,
6、AB 2ADAE.ABAC,AC 2AD AE,(结论 2)即 .ACAE ADAC而CADEAC,ACDAEC.AECG,ACDG.ACFG.( 结论 3)(2)如果BADCAD,连接 BC,BD,BG,BE.ABAC,ADAD,ABDACD.BDCD.(结论 4)ABDACD.ACD1,ABD2,12.(结论 5) .(结论 6)ABDF13,24,34.ABE ACE.BECE.(结论 7)ABAC, BADCAD,AEBC.(结论 8)四边形 ABEC 各边的中点在同一个圆周上( 结论 9)ABAC,EBEC,ABECACEB .(结论 10)由结论 10 可以推出,四边形 ABEC 存在内切圆( 结论 11)
