(2012•揚(yáng)州)如圖1,在平面直角坐標(biāo)系中,矩形OABC的頂點(diǎn)O在坐標(biāo)原點(diǎn),頂點(diǎn)A、C分別在x軸、y軸的正半軸上,且OA=2,OC=1,矩形對角線AC、OB相交于E,過點(diǎn)E的直線與邊OA、BC分別相交于點(diǎn)G、H.
(1)①直接寫出點(diǎn)E的坐標(biāo):
(1,
1
2
(1,
1
2

②求證:AG=CH.
(2)如圖2,以O(shè)為圓心,OC為半徑的圓弧交OA與D,若直線GH與弧CD所在的圓相切于矩形內(nèi)一點(diǎn)F,求直線GH的函數(shù)關(guān)系式.
(3)在(2)的結(jié)論下,梯形ABHG的內(nèi)部有一點(diǎn)P,當(dāng)⊙P與HG、GA、AB都相切時(shí),求⊙P的半徑.
分析:(1)①根據(jù)矩形的性質(zhì)和邊長即可求出E的坐標(biāo);②推出CE=AE,BC∥OA,推出∠HCE=∠EAG,證出△CHE≌△AGE即可;
(2)連接DE并延長DE交CB于M,求出DO=OC=
1
2
OA,證△CME≌△ADE,求出CM=AD=1,推出四邊形CMDO是矩形,求出MD切⊙O于D,設(shè)CH=HF=x,推出(1-x)2+(
1
2
2=(
1
2
+x)2,求出H、G的坐標(biāo),設(shè)直線GH的解析式是y=kx+b,把G、H的坐標(biāo)代入求出即可;
(3)連接BG,證△OCH≌△BAG,求出∠CHO=∠AGB,證△HOE≌△GBE,求出∠OHE=∠BGE,得出BG平分∠FGA,推出圓心P必在BG上,過P做PN⊥GA,垂足為N,根據(jù)△GPN∽△GBA,得出
PN
BA
=
GN
GA
,設(shè)半徑為r,代入求出即可.
解答:(1)①解:E的坐標(biāo)是:(1,
1
2
),
故答案為:(1,
1
2
);

②證明:∵矩形OABC,
∴CE=AE,BC∥OA,
∴∠HCE=∠EAG,
∵在△CHE和△AGE中
∠HCE=∠EAG
CE=AE
∠HEC=∠GEA
,
∴△CHE≌△AGE,
∴AG=CH.

(2)解:如圖2,連接DE并延長DE交CB于M,連接AC,
∵DO=OC=1=
1
2
OA,
∴D是OA的中點(diǎn),
∵BC∥OA,
∴∠MCE=∠DAE,
∵在△CME和△ADE中
∠MCE=∠DAE
CE=AE
∠MEC=∠DEA

∴△CME≌△ADE,
∴CM=AD=2-1=1,
∵BC∥OA,∠COD=90°,
∴四邊形CMDO是矩形,
∴MD⊥OD,MD⊥CB,
∴MD切⊙O于D,
∵HG切⊙O于F,E(1,
1
2
),
∴可設(shè)CH=HF=x,F(xiàn)E=ED=
1
2
MD,
在Rt△MHE中,有MH2+ME2=HE2
即(1-x)2+(
1
2
2=(
1
2
+x)2,
解得x=
1
3

∴H(
1
3
,1),OG=2-
1
3
=
5
3

∴G(
5
3
,0),
設(shè)直線GH的解析式是:y=kx+b,
把G、H的坐標(biāo)代入得:
5
3
k+b=0,且1=
1
3
k+b,
解得:k=-
3
4
,b=
5
4
,
∴直線GH的函數(shù)關(guān)系式為y=-
3
4
x+
5
4


(3)解:如備用圖3,連接BG,過P做PN⊥GA,垂足為N,
∵在△OCH和△BAG中
CH=AG
∠HCO=∠GAB
OC=AB
,
∴△OCH≌△BAG,
∴∠CHO=∠AGB,
∵∠HCO=90°,
∴HC切⊙O于C,HG切⊙O于F,
∴OH平分∠CHF,
∴∠CHO=∠FHO=∠BGA,
∵四邊形OCBA是矩形,
∴BC∥OA,BC=OA,
∵CH=AG(已證),
∴BH=OG,BH∥OG,
∴四邊形BHOG是平行四邊形,
∴OH∥BG,
∴∠OHE=∠BGE,
∵∠CHO=∠FHO=∠BGA
∴∠BGA=∠BGE,
即BG平分∠FGA,
∵⊙P與HG、GA、AB都相切,
∴和∠HGA的兩邊都相切的圓的圓心在∠HGA的角平分線上,即在GB上
∴圓心P必在BG上,
∴△GPN∽△GBA,
PN
BA
=
GN
GA
,
設(shè)半徑為r,
r
1
=
1
3
-r
1
3
,
解得:r=
1
4

答:⊙P的半徑是
1
4
點(diǎn)評(píng):本題綜合考查了矩形的性質(zhì)和判定,全等三角形的性質(zhì)和判定,相似三角形的性質(zhì)和判定,切線的性質(zhì)和判定,一次函數(shù)和勾股定理等知識(shí)點(diǎn),本題綜合性比較強(qiáng),難度偏大,但是也是一道比較好的題目.
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40°
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2
≈1.41,
3
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AB
BC
=
2
3
,那么tan∠DCF的值是
5
2
5
2

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