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13. (★★) (2023·盐都) 如图 $24 - 21$,直线 $AB$,$CD$ 相交于点 $O$,$\angle AOD = 30^{\circ}$,半径为 $2\mathrm{cm}$ 的 $\odot P$ 的圆心在直线 $AB$ 上,且位于点 $O$ 左侧 $10\mathrm{cm}$ 处。如果 $\odot P$ 以 $2\mathrm{cm/s}$ 的速度沿由 $A$ 向 $B$ 的方向移动,那么

A.$3$
B.$7$
C.$3$ 或 $7$
D.$6$ 或 $14$
3或7
秒时 $\odot P$ 与直线 $CD$ 相切【 C
】A.$3$
B.$7$
C.$3$ 或 $7$
D.$6$ 或 $14$
答案:
C
14. (★★) 如图 $24 - 22$,在 $Rt\triangle ABC$ 中,$\angle ACB = 90^{\circ}$,以 $AC$ 为直径的 $\odot O$ 与 $AB$ 边交于点 $D$,$E$ 为 $BC$ 的中点,连接 $DE$。
(1) 求证:$DE$ 是 $\odot O$ 的切线;
(2) 若 $AC = BC$,判断四边形 $OCED$ 的形状,并说明理由。

(1) 求证:$DE$ 是 $\odot O$ 的切线;
(2) 若 $AC = BC$,判断四边形 $OCED$ 的形状,并说明理由。
答案:
(1)
连接 $OD$,$CD$。
因为 $AC$ 为 $\odot O$ 的直径,
所以 $\angle ADC = 90^{\circ}$,
即 $\angle CDB = 90^{\circ}$。
在 $Rt\triangle CDB$ 中,$E$ 为 $BC$ 的中点,
所以 $CE = EB = DE$,
所以 $\angle DCE=\angle CDE$。
因为 $OC = OD$,
所以 $\angle OCD=\angle ODC$。
又因为 $\angle ACB = 90^{\circ}$,
即 $\angle OCD+\angle DCE = 90^{\circ}$,
所以 $\angle ODC+\angle CDE = 90^{\circ}$,
即 $\angle ODE = 90^{\circ}$,
所以 $DE$ 是 $\odot O$ 的切线。
(2)
因为 $AC = BC$,$OC=\frac{1}{2}AC$,$CE = \frac{1}{2}BC$,
所以 $OC = CE$。
由
(1) 知 $OC\perp DE$(即 $\angle ODE = 90^{\circ}$ 推得 $OD\perp DE$,且 $OD// CE$,又 $OC$ 与 $CE$ 在同一直线上相关条件可得 $OC// DE$ 不准确,应从四边形角度分析),
因为 $AC = BC$,$\angle ACB = 90^{\circ}$,$O$ 为 $AC$ 中点,$E$ 为 $BC$ 中点,
所以 $OC// DE$(中位线相关,$DE// AC$ 即 $DE// OC$),$OC = CE$,$OD\perp DE$,$\angle OCE = 90^{\circ}$,
四边形 $OCED$ 的对边 $OC// DE$,$OC = CE$,且 $\angle OCE = 90^{\circ}$,$OD\perp DE$,
所以四边形 $OCED$ 是正方形(一组邻边相等且有一个角是直角的平行四边形是正方形,先证平行四边形:$OC// DE$,$OD// CE$($OD\perp DE$,$CE\perp DE$ 可得),再结合邻边相等和直角)。
更严谨:因为 $OC = CE$,$OD = CE$($OD = OC$,$OC = CE$),所以 $OC = CE = ED = DO$,且 $\angle OCE = 90^{\circ}$,所以四边形 $OCED$ 是正方形。
综上,
(1) 已证 $DE$ 是 $\odot O$ 的切线;
(2) 四边形 $OCED$ 是正方形。
(1)
连接 $OD$,$CD$。
因为 $AC$ 为 $\odot O$ 的直径,
所以 $\angle ADC = 90^{\circ}$,
即 $\angle CDB = 90^{\circ}$。
在 $Rt\triangle CDB$ 中,$E$ 为 $BC$ 的中点,
所以 $CE = EB = DE$,
所以 $\angle DCE=\angle CDE$。
因为 $OC = OD$,
所以 $\angle OCD=\angle ODC$。
又因为 $\angle ACB = 90^{\circ}$,
即 $\angle OCD+\angle DCE = 90^{\circ}$,
所以 $\angle ODC+\angle CDE = 90^{\circ}$,
即 $\angle ODE = 90^{\circ}$,
所以 $DE$ 是 $\odot O$ 的切线。
(2)
因为 $AC = BC$,$OC=\frac{1}{2}AC$,$CE = \frac{1}{2}BC$,
所以 $OC = CE$。
由
(1) 知 $OC\perp DE$(即 $\angle ODE = 90^{\circ}$ 推得 $OD\perp DE$,且 $OD// CE$,又 $OC$ 与 $CE$ 在同一直线上相关条件可得 $OC// DE$ 不准确,应从四边形角度分析),
因为 $AC = BC$,$\angle ACB = 90^{\circ}$,$O$ 为 $AC$ 中点,$E$ 为 $BC$ 中点,
所以 $OC// DE$(中位线相关,$DE// AC$ 即 $DE// OC$),$OC = CE$,$OD\perp DE$,$\angle OCE = 90^{\circ}$,
四边形 $OCED$ 的对边 $OC// DE$,$OC = CE$,且 $\angle OCE = 90^{\circ}$,$OD\perp DE$,
所以四边形 $OCED$ 是正方形(一组邻边相等且有一个角是直角的平行四边形是正方形,先证平行四边形:$OC// DE$,$OD// CE$($OD\perp DE$,$CE\perp DE$ 可得),再结合邻边相等和直角)。
更严谨:因为 $OC = CE$,$OD = CE$($OD = OC$,$OC = CE$),所以 $OC = CE = ED = DO$,且 $\angle OCE = 90^{\circ}$,所以四边形 $OCED$ 是正方形。
综上,
(1) 已证 $DE$ 是 $\odot O$ 的切线;
(2) 四边形 $OCED$ 是正方形。
15. (★★) (2023·浙江) 如图 $24 - 23$,$AB$ 是 $\odot O$ 的直径,点 $C$,$D$ 在 $\odot O$ 上,且 $AD$ 平分 $\angle CAB$。过点 $D$ 作 $AC$ 的垂线,与 $AC$ 的延长线相交于点 $E$,与 $AB$ 的延长线相交于点 $F$。
(1) 求证:$EF$ 与 $\odot O$ 相切;
(2) 若 $DF = 2\sqrt{3}$,$BF = 2$,求 $\odot O$ 的半径。

(1) 求证:$EF$ 与 $\odot O$ 相切;
(2) 若 $DF = 2\sqrt{3}$,$BF = 2$,求 $\odot O$ 的半径。
答案:
(1) 见解析;
(2) $2$。
(1) 见解析;
(2) $2$。
16. (★★) 如图 $24 - 24$,$AB$ 是 $\odot O$ 的直径,过 $\odot O$ 外一点 $P$ 作 $\odot O$ 的两条切线 $PC$,$PD$,切点分别为 $C$,$D$,连接 $OP$,$CD$。
(1) 求证:$OP \perp CD$;
(2) 连接 $AD$,$BC$,若 $\angle DAB = 50^{\circ}$,$\angle CBA = 70^{\circ}$,$OA = 2$,求 $OP$ 的长。

(1) 求证:$OP \perp CD$;
(2) 连接 $AD$,$BC$,若 $\angle DAB = 50^{\circ}$,$\angle CBA = 70^{\circ}$,$OA = 2$,求 $OP$ 的长。
答案:
(2) $ \frac{4\sqrt{3}}{3} $
(2) $ \frac{4\sqrt{3}}{3} $
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