分析 (1)如圖1,由直徑AB垂直于點(diǎn)CD,利用垂徑定理得到CE=DE,進(jìn)而確定出CG=DG,利用等邊對(duì)等角,圓周角定理,及外角性質(zhì),等量代換即可得證;
(2)如圖2,連接OC,過(guò)O作OK⊥CM,利用垂徑定理得到CK=MK,在直角三角形CEG中,利用30度角所對(duì)的直角邊等于斜邊的一半得到2CE=CG,由CH與圓相切,得到OC與CH垂直,利用同角的余角相等得到一對(duì)角相等,再由一對(duì)直角相等,OC=OC,得到三角形OCE與三角形OCK全等,利用全等三角形的對(duì)應(yīng)邊相等得到CK=CE,等量代換即可得證;
(3)如圖3,過(guò)點(diǎn)O作ON⊥CF,則有CN=NF=$\frac{1}{2}$CF,由CG=2CE,求出CE長(zhǎng),利用銳角三角函數(shù)定義求出EG的長(zhǎng),進(jìn)而求出ON與OG的長(zhǎng),以及OE的長(zhǎng),利用勾股定理求出CO的長(zhǎng),由三角形OEC與三角形OKC全等,得到對(duì)應(yīng)角相等,進(jìn)而求出RM的長(zhǎng),由FR-RM求出FM的長(zhǎng)即可.
解答 (1)證明:如圖1,
∵AB為圓O的直徑,CD為圓O的弦,且AB⊥CD,
∴CE=DE,
∴GC=GD,
∴∠C=∠GDC,
∴∠DGF=∠C+∠GDC=2∠C,
∵∠DOF=2∠C,
∴∠DOF=∠DGF;
(2)證明:如圖2,連接OC,過(guò)O作OK⊥CM,則有CK=KM=$\frac{1}{2}$CM,
在Rt△CEG中,∠CGE=∠BGF=30°,
∴CE=$\frac{1}{2}$CG,
∵CH與圓O相切,
∴OC⊥CH,
∴∠HCE+∠ECO=90°,
∵∠H+∠HCE=∠CEO=90°,
∴∠H=∠ECO=∠M,
∵OM=OC,
∴∠M=∠OCM=∠ECO,
∵OC=OC,∠OKC=∠OEC=90°,
∴△OKC≌△OEC,
∴CK=CE,
∴CM=CG;
(3)解:如圖3,過(guò)點(diǎn)O作ON⊥CF,則有CN=NF=$\frac{1}{2}$CF,
∵FG=CE=4,
∴CG=2CE=8=CM,
在Rt△CEG中,tan∠CGE=$\frac{CE}{EG}$,即tan30°=$\frac{4}{EG}$,
∴EG=4$\sqrt{3}$,
在Rt△ONG中,NG=CG-CN=8-$\frac{1}{2}$×(8+4)=2,
∴ON=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$,OG=$\frac{4\sqrt{3}}{3}$,
∴OE=4$\sqrt{3}$-$\frac{4\sqrt{3}}{3}$=$\frac{8\sqrt{3}}{3}$,
在Rt△CEO中,CO=$\sqrt{C{E}^{2}+E{O}^{2}}$=$\frac{4\sqrt{21}}{3}$,
∴sin∠COE=$\frac{CE}{CO}$=$\frac{4}{\frac{4\sqrt{21}}{3}}$=$\frac{\sqrt{21}}{7}$,
∵OC=OM,OK⊥CM,
∴∠COK=$\frac{1}{2}$∠COM=∠F,
∵△OEC≌△OKC,
∴∠COE=∠COK=∠F,
過(guò)C作CR⊥FM,在Rt△CRF中,sinF=$\frac{CR}{CF}$=$\frac{CR}{12}$,
∵sin∠COE=$\frac{\sqrt{21}}{7}$,
∴CR=$\frac{12\sqrt{21}}{7}$,
∴FR=$\sqrt{C{F}^{2}-C{R}^{2}}$=$\frac{24\sqrt{7}}{7}$,
在Rt△CRM中,RM=$\sqrt{C{M}^{2}-C{R}^{2}}$=$\frac{4\sqrt{7}}{7}$,
則FM=FR-RM=$\frac{20\sqrt{7}}{7}$.
點(diǎn)評(píng) 此題屬于圓綜合題,涉及的知識(shí)有:垂徑定理,圓周角定理,全等三角形的判定與性質(zhì),銳角三角函數(shù)定義,勾股定理,切線的性質(zhì),熟練掌握性質(zhì)及定理是解本題的關(guān)鍵.
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