【分析】
第(1)问要证明线段和的关系$PA=PB+PC$,采用截长补短法,通过延长$BP$构造等边三角形,再利用全等三角形将$PA$转化为$PB+PC$;第(2)问同样用截长补短思路,作垂线构造等腰直角三角形,结合全等三角形将$PA$拆分为$PC$和$\sqrt{2}PB$的和。
【解析】
(1) 如图①,延长$BP$至点$E$,使$PE=PC$,连接$CE$。
∵ $△ABC$是正三角形,
∴ $∠BAC=∠ACB=60°$,$BC=AC$。
∵ $A$,$B$,$P$,$C$四点共圆,
∴ $∠BAC + ∠BPC = 180°$。
又
∵ $∠BPC + ∠EPC = 180°$,
∴ $∠BAC = ∠EPC = 60°$。
∵ $PE=PC$,
∴ $△PCE$是正三角形,
∴ $PE=EC=PC$,$∠PCE=60°$。
又
∵ $∠BCE=∠BCP + ∠PCE=∠BCP +60°$,$∠ACP=∠BCP + ∠ACB=∠BCP +60°$,
∴ $∠BCE=∠ACP$。
在$△BEC$和$△APC$中,
$\{\begin{array}{l} EC=PC, \\ ∠BCE=∠ACP, \\ BC=AC, \end{array} $
∴ $△BEC≌△APC$(SAS),
∴ $EB=PA$。
又
∵ $EB=PB + PE=PB + PC$,
∴ $PA=PB + PC$。
(2) 如图②,过点$B$作$BE⊥PB$交$PA$于点$E$,连接$OA$,$OB$。
∵ 四边形$ABCD$是正方形,
∴ $∠AOB=90°$,$AB=CB$,$∠ABC=90°$。
∵ $BE⊥PB$,
∴ $∠EBP=90°$,
∴ $∠1 + ∠EBC=∠EBC + ∠2=90°$,
∴ $∠1=∠2$。
∵ $∠APB$是$\overset{\frown}{AB}$所对的圆周角,$∠AOB$是圆心角,
∴ $∠APB=\frac{1}{2}∠AOB=45°$,
∴ 在$Rt△BEP$中,$BE=BP$,由勾股定理得$PE=\sqrt{PB^2 + BE^2}=\sqrt{2}PB$。
在$△ABE$和$△CBP$中,
$\{\begin{array}{l} BE=BP, \\ ∠1=∠2, \\ AB=CB, \end{array} $
∴ $△ABE≌△CBP$(SAS),
∴ $EA=PC$。
∴ $PA=EA + PE=PC + \sqrt{2}PB$。
【答案】
13. (1) 如图①,延长BP至点E,使PE=PC,连接CE.
∵ $△ABC$是正三角形,
∴ $∠BAC=∠ACB=60°$,$BC=AC$.
∵ A,B,P,C四点共圆,
∴ $∠BAC+∠BPC=180°$.
∵ $∠BPC+∠EPC=180°$,
∴ $∠BAC=∠EPC=60°$.
∵ PE=PC,
∴ $△PCE$是正三角形.
∴ $PE=EC=PC$,$∠PCE=60°$. 又
∵ $∠BCE=60°+∠BCP$,$∠ACP=60°+∠BCP$,
∴ $∠BCE=∠ACP$.在$△BEC$和$△APC$中,$\begin{cases} EC=PC, \\ ∠BCE=∠ACP, \\ BC=AC, \end{cases}$
∴ $△BEC≌△APC$.
∴ $EB=PA=PB+PE=PB+PC$
(2) 如图②,过点B作$BE⊥PB$交PA于点E,连接OA,OB.
∵ 四边形ABCD是正方形,
∴ $∠AOB=∠ABC=90°$,$AB=CB$.
∵ $BE⊥PB$,
∴ $∠EBP=90°$.
∴ $∠1+∠EBC=∠EBC+∠2=90°$.
∴ $∠1=∠2$.
∵ $∠APB=\frac{1}{2}∠AOB=45°$,
∴ 易得$BE=BP$,$PE=\sqrt{2}PB$. 在$△ABE$和$△CBP$中,$\begin{cases} BE=BP, \\ ∠1=∠2, \\ AB=CB, \end{cases}$
∴ $△ABE≌△CBP$.
∴ $EA=PC$.
∴ $PA=EA+PE=PC+\sqrt{2}PB$
【知识点】
圆内接正多边形,全等三角形判定,圆周角定理
【点评】
本题通过构造辅助线(截长补短法),结合等边三角形、等腰直角三角形的性质,利用全等三角形完成线段转化,考察几何构造能力与逻辑推理能力,是圆内接多边形中线段关系的典型题型。
【难度系数】
0.4
