分析 (1)由$\sqrt{{c}^{2}-4}$+a2+4=-4a.可得$\sqrt{{c}^{2}-4}$+(a+2)2=0因为$\sqrt{{c}^{2}-4}$≥0,(a+2)2≥0,所以c=±2,a=-2,由此即可解决问题.
(2)如图2中,作NQ⊥OM于Q,NP⊥MC于P,只要证明△NCP≌△NOQ,推出NP=NQ,PC=OQ,四边形MQNP是正方形,NM=$\sqrt{2}$MQ,由此即可解决问题.
(3)结论:GC2=OG2+2GN2.如图3中,作OP⊥NG于P,CQ⊥GN于Q,易知△POG,△CNO是等腰直角三角形,OP=PG,CN=ON,只要证明△NCQ≌△ONP,推出NQ=OP=PG,CQ=NP,设NQ=OP=PG=a,CQ=NP=b,因为GC2=CQ2+QG2=b2+(2a+b)2=4a2+4ab+2b2,GN2=(a+b)2=a2+2ab+b2,GO2=OP2+PG2=a2+a2=2a2,整体代入即可证明.
解答 解:(1)∵$\sqrt{{c}^{2}-4}$+a2+4=-4a.
∴$\sqrt{{c}^{2}-4}$+(a+2)2=0
∵$\sqrt{{c}^{2}-4}$≥0,(a+2)2≥0,
∴c=±2,a=-2,
∵点C在第四象限,
∴c=2,
∴点A(-1,0),点C(2,-2).
(2)如图2中,作NQ⊥OM于Q,NP⊥MC于P,
∵∠PMO=∠MPN=∠NQM=90°
∴四边形MQNP是矩形,
∴∠PNQ=∠CNO=90°,
∴∠PNC=∠ONQ,
在△NCP和△NOQ中,
$\left\{\begin{array}{l}{∠P=∠NQO=90°}\\{∠PNC=∠ONQ}\\{CN=ON}\end{array}\right.$,
∴△NCP≌△NOQ,
∴NP=NQ,PC=OQ,
∴四边形MQNP是正方形,NM=$\sqrt{2}$MQ,
∴$\frac{OM+MC}{MN}$=$\frac{MQ+OQ+PM-PC}{MN}$=$\frac{2MQ}{\sqrt{2}MQ}$=$\sqrt{2}$.
(3)结论:GC2=OG2+2GN2
理由:如图3中,作OP⊥NG于P,CQ⊥GN于Q,易知△POG,△CNO是等腰直角三角形,OP=PG,CN=ON,
∵∠CNQ+∠ONP=90°,∠ONP+∠NOP=90°,
∴∠CNQ=∠NOP,
在△NCQ和△ONP中,
$\left\{\begin{array}{l}{∠CNQ=∠NOP}\\{∠Q=∠OPN}\\{CN=ON}\end{array}\right.$,
∴△NCQ≌△ONP,
∴NQ=OP=PG,CQ=NP,设NQ=OP=PG=a,CQ=NP=b,
∵GC2=CQ2+QG2=b2+(2a+b)2=4a2+4ab+2b2,GN2=(a+b)2=a2+2ab+b2,GO2=OP2+PG2=a2+a2=2a2,
∴GC2=OG2+2GN2.
点评 本题考查三角形综合题、等腰直角三角形的判定和性质、全等三角形的判定和性质、正方形的判定和性质、勾股定理、非负数的性质等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题,学会利用参数解决问题,属于中考压轴题.
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A. | 18 | B. | $\sqrt{61}$ | C. | 2$\sqrt{61}$ | D. | 12 |
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