分析 (1)如图1中,在Rt△OBC中,求出BC即可.
(2)①如图1中,当点B′在直线AD上时,点B'到 AE的距离最大,最大距离为8.
②首先证明四边形AOCM是平行四边形,由OA=OC即可判定四边形AOCM是菱形.只要证明∠OCB′=90°即可判定CB′与半圆相切.
③如图3中,当EB′∥BD时,作AF⊥EB′于F.由△AEF∽△DBA,可得$\frac{EF}{AB}$=$\frac{AE}{BD}$=$\frac{AF}{AD}$,推出EF=4$\sqrt{5}$,AF=2$\sqrt{5}$,在Rt△AFB′中,FB′=$\sqrt{AB{′}^{2}+A{F}^{2}}$=2$\sqrt{11}$,即可推出EB′=4$\sqrt{5}$+2$\sqrt{11}$.如图4中,当EB′∥BD时,作AF⊥EB′于F,同法可求EB′.
解答 解:(1)如图1中,连接OC.
在Rt△BOC中,∵∠OBC=90°,OC=5,OB=3,
∴BC=$\sqrt{O{C}^{2}-O{B}^{2}}$=$\sqrt{{5}^{2}-{3}^{2}}$=4,
故答案为4.
(2)①如图1中,当点B′在直线AD上时,点B'到 AE的距离最大,最大距离为8.
故答案为8.
②证明:如图2中,
由折叠可知:∠OAC=∠MAC.
∵OA=OC,
∴∠OAC=∠OCA.
∴∠OCA=∠MAC.
∴OC∥AM.
又∵CM∥OA,
∴四边形AOCM是平行四边形.
又∵OA=OC,
∴□AOCM是菱形.
结论:CB′与半圆相切.
理由:由折叠可知:∠ABˊC=∠ABC=90°.
∵OC∥AM
∴∠ABˊC+∠BˊCO=180°.
∴∠BˊCO=90°.
∴CBˊ⊥OC.
∴CBˊ与半圆相切.
③如图3中,当EB′∥BD时,作AF⊥EB′于F.
由△AEF∽△DBA,
∴$\frac{EF}{AB}$=$\frac{AE}{BD}$=$\frac{AF}{AD}$,
∴EF=4$\sqrt{5}$,AF=2$\sqrt{5}$,
在Rt△AFB′中,FB′=$\sqrt{AB{′}^{2}+A{F}^{2}}$=2$\sqrt{11}$,
∴EB′=4$\sqrt{5}$+2$\sqrt{11}$.
如图4中,当EB′∥BD时,作AF⊥EB′于F,
同法可得EF=4$\sqrt{5}$,FB′=2$\sqrt{11}$,
∴EB′=4$\sqrt{5}$-2$\sqrt{11}$.
综上所述,满足条件的EB′的长为4$\sqrt{5}$+2$\sqrt{11}$或4$\sqrt{5}$-2$\sqrt{11}$.
点评 本题考查圆综合题、矩形的性质、翻折变换、平行四边形的判定和性质、勾股定理、解直角三角形等知识,解题的关键是学会用分类讨论的思想思考问题,学会添加常用辅助线,构造直角三角形解决问题,属于中考压轴题.
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A. | ($\frac{\sqrt{2}}{2}$)n | B. | ($\frac{1}{2}$)n | C. | ($\frac{\sqrt{3}}{2}$)n | D. | ($\frac{3}{4}$)n |
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A. | 甲车从A地到B地行驶了6小时 | |
B. | 甲的速度是120千米/时 | |
C. | 乙出发90分钟追上甲 | |
D. | 当两车在行驶过程中,相距40千米时,x=2或3.5 |
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