分析 (1)由旋转的性质可得,△OCD≌△OC1D1,由全等三角形的性质和等要直角三角形的性质得,OC1=OD1=$OC=OD=\frac{1}{2}OB=\frac{1}{2}×2=1$,∠COC1=∠DOD1,
所以△AOC1≌△BOD1,利用全等三角形的性质得出结论;
(2)利用(1)中的结论,假设△OAC1 的面积等于△OCD的面积,得S△BOD1=S△OC1D1 ,得BC1∥OD1,由平行线的性质得BC1⊥OC1,由直角三角形的性质得C1 D=BD=OD=$\frac{1}{2}OB$=$\frac{1}{2}×2$=1,故△ODC1 为等边三角形,求得α;当切点C1 在第二象限时,同理可得结论;
(3)由(2)得点C,D,C1,D1 均在以O为圆心,OD长为半径的圆O上,利用圆周角定理得∠C1 CD1=$\frac{1}{2}$∠C1 OD1=$\frac{1}{2}×90°$=45°.
解答 (1)证明:由旋转的性质可得:△OCD≌△OC1D1,
∴OC1=OD1=$OC=OD=\frac{1}{2}OB=\frac{1}{2}×2=1$,∠AOC1=∠BOD1,
在△AOC1 和△BOD1 中,
$\left\{\begin{array}{l}{OA=OB}\\{∠AO{C}_{1}=∠BO{D}_{1}}\\{O{C}_{1}=O{D}_{1}}\end{array}\right.$,
∴△AOC1≌△BOD1,
∴AC1=BD1
(2)解:如图1,由(1)得△AOC1≌△BOD1,△OCD≌△OC1 D1,
∴S△AOC1=S△BOD1,S△OCD=S△OC1D1,
假设△OAC1 的面积等于△OCD的面积,
∴S△AOC1=S△BOD1=S△OCD=S△OC1 D1,
当S△BOD1=S△OC1 D1,
∴BC1∥OD1,
在等要直角三角形OC1 D1 中,∠C1 OD1=90°,
∴OC1⊥OD1,
∵BC1∥OD1,
∴BC1⊥OC1,
由(1)得OC1=OD1=OC=OD,
∴点C,D,C1,D1 均在以O为圆心,OD长为半径的圆O上,
∵BC1⊥OC1,
BC1为⊙O的切线,切点为C1,
∵过圆外B点与⊙O相切的直线有且只有2条,当切点C1 在第一象限时,在直角△BC1O中,D为斜边OB的中点,连接DC1,
C1 D=BD=OD=$\frac{1}{2}OB$=$\frac{1}{2}×2$=1,
∴OD=DC1=C1 O=1,
∴△ODC1 为等边三角形,
∴∠DOC1=60°,
α=∠COD-∠DOC1=90°-60°=30°,
如图2,当切点C1 在第二象限时,同理,
在Rt△BC1O中,D为斜边OB的中点,连接DC1,
C1 D=BD=OD=$\frac{1}{2}OB$=$\frac{1}{2}×2=1$,
∴OD=DC1=C1 O=1,
∴△ODC1为等边三角形,
∴∠DOC1=60°,
α=∠COD+∠DOC1=90°+60°=150°,
∴△OAC1 的面积等于△OCD的面积时,α=30°或α=150°;
(3)解:由(2)得点C,D,C1,D1 均在以O为圆心,OD长为半径的圆O上,
当0°<α<180°时,
在⊙O中圆周角∠C1CD1 对着劣弧C1 D1,
∴∠C1 CD1=$\frac{1}{2}$∠C1 OD1=$\frac{1}{2}×90°$=45°.
点评 本题主要考查了旋转的性质,全等三角形的性质和等要直角三角形的性质及判定,切线的性质等,数形结合,分类讨论,逆推法是解答此题的关键.
科目:初中数学 来源: 题型:选择题
A. | 20和18 | B. | 20和19 | C. | 18和18 | D. | 19和18 |
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A. | 27° | B. | 36° | C. | 54° | D. | 60° |
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