正方形ABCD的邊AB是⊙O的直徑,CF切⊙O于點(diǎn)E,交AD于點(diǎn)F,且切點(diǎn)E在正方形的內(nèi)部,AE、BE的長(zhǎng)是x2-3x+m=0的兩實(shí)根,令n=AB2
①求n與m函數(shù)關(guān)系式,并求出自變量m的取值范圍;
②求m的值和AF的長(zhǎng).
考點(diǎn):圓的綜合題
專題:
分析:①根據(jù)根與系數(shù)的關(guān)系得AE+BE=3,AE•BE=m,再根據(jù)圓周角定理由AB是⊙O的直徑得∠AEB=90°,則根據(jù)勾股定理得AB2=AE2+BE2,利用完全平方公式變形得到AB2=(AE+BE)2-2AE•BE,所以n=9-2m,根據(jù)判別式的意義和方程的根為正根得0<m<
9
4
,而由n=AB2=9-2m>0得到m<
9
2
,于是得到n與m函數(shù)關(guān)系式為n=9-2m(0<m<
9
4
);
②連接OC,交BE于M,易得BC為⊙O的切線,根據(jù)切線長(zhǎng)定理得∠ECO=∠BCO,CE=CB,則可判斷OM垂直平分BE,所以O(shè)M⊥BE、EM=BM,再證明OM是△ABE的中位線,得到AE=2OM,然后證明△AEB≌△BMC,得到AE=BM,則BM=2OM=4OM,設(shè)OM=x,則AE=BM=2x,BE=4x,利用AE+BE=3得2x+4x=3,解得x=
1
2
,則AE=1,BE=2,m=AE•BE=2,n=9-2m=5,所以AB=
5
,同理得到AF為⊙O的切線,得FA=FE,設(shè)AF=y,則DF=
5
-y,EF=y,CF=CE+EF=
5
+y,在Rt△CDF中,根據(jù)勾股定理得到(
5
-y)2+(
5
2=(
5
+y)2,最后解方程即可.
解答:解:①∵AE,BE的長(zhǎng)是方程x2-3x+m=0兩個(gè)實(shí)根,
∴AE+BE=3,AE•BE=m,
∵AB是⊙O的直徑,
∴∠AEB=90°,
∴AB2=AE2+BE2
∴AB2=(AE+BE)2-2AE•BE=9-2m,
而n=AB2,
∴n=9-2m,
∵AE≠BE,
∴△=9-4m>0且m>0,
∴0<m<
9
4
,
又∵n=AB2>0,即9-2m>0
∴m<
9
2

∴n與m函數(shù)關(guān)系式為n=9-2m(0<m<
9
4
);
連接OC,交BE于M,如圖,
∵∠ABC=90°,
∴BC為⊙O的切線,
∵CE為⊙O的切線,
∴∠ECO=∠BCO,CE=CB,
∴OM垂直平分BE,即OM⊥BE、EM=BM,
又∵O是AB的中點(diǎn),
∴OM是△ABE的中位線,即AE=2OM,
∵∠1+∠3=90°,∠2+∠3=90°,
∴∠1=∠2,
在△ABE和△BMC中
∠2=∠1
∠AEB=∠BMC
AB=BC

∴△AEB≌△BMC(AAS),
∴AE=BM,
∴BM=2OM,
∴BE=4OM,
設(shè)OM=x,則AE=BM=2x,BE=4x,
∵AE+BE=3,
∴2x+4x=3,解得x=
1
2

∴AE=1,BE=2,m=AE•BE=2,
∴n=9-2m=5,
∴AB=
5
,
∵∠BAD=90°,
∴AF為⊙O的切線,
∴FA=FE,
設(shè)AF=y,則DF=
5
-y,EF=y,CF=CE+EF=
5
+y,
在Rt△CDF中,
∵DF2+CD2=CF2,
∴(
5
-y)2+(
5
2=(
5
+y)2,解得y=
5
4
,
即AF的長(zhǎng)為
5
4
點(diǎn)評(píng):本題考查了圓的綜合題:熟練掌握?qǐng)A周角定理、切線的判定與性質(zhì)和切線的長(zhǎng)定理;會(huì)利用全等三角形的知識(shí)解決線段相等的問(wèn)題;理解一元二次方程根的判別式的意義和根與系數(shù)的關(guān)系;會(huì)運(yùn)用勾股定理進(jìn)行幾何計(jì)算.
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(1)
72
÷(
8
×
27

(2)2
12
×4
3
÷5
2

(3)
0.4
×
3.6

(4)
2
3
×
27
8

(5)
2
3
40

(6)
27
×
50
÷
6

(7)
8
2a

(8)
2
3a2

(9)
1
2
x
8x2y3

(10)
5x
12y3

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已知x=
2
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2
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(2)x-y;
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(2)若P是AY上一點(diǎn),AP=4,且sinA=
3
5
.如圖2,當(dāng)點(diǎn)D與點(diǎn)P重合時(shí),求R的值.

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(2)寫出拋物線的開(kāi)口方向,對(duì)稱軸和頂點(diǎn)坐標(biāo).

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