分析 ①連接OQ,OD,如圖1.易證四邊形DOBP是平行四邊形,從而可得DO∥BP.結(jié)合OQ=OB,可證到∠AOD=∠QOD,從而證到△AOD≌△QOD,則有DQ=DA=1;
②連接AQ,如圖2,根據(jù)勾股定理可求出BP.易證Rt△AQB∽R(shí)t△BCP,運(yùn)用相似三角形的性質(zhì)可求出BQ,從而求出PQ的值,就可得到$\frac{PQ}{BQ}$的值;
③過(guò)點(diǎn)Q作QH⊥DC于H,如圖3.易證△PHQ∽△PCB,運(yùn)用相似三角形的性質(zhì)可求出QH,從而可求出S△DPQ的值;
④過(guò)點(diǎn)Q作QN⊥AD于N,如圖4.易得DP∥NQ∥AB,根據(jù)平行線分線段成比例可得$\frac{DN}{AN}$=$\frac{PQ}{BQ}$=$\frac{3}{2}$,把AN=1-DN代入,即可求出DN,然后在Rt△DNQ中運(yùn)用三角函數(shù)的定義,就可求出cos∠ADQ的值.
解答 解:正確結(jié)論是①②④.
提示:①連接OQ,OD,如圖1.![]()
易證四邊形DOBP是平行四邊形,從而可得DO∥BP.
結(jié)合OQ=OB,可證到∠AOD=∠QOD,從而證到△AOD≌△QOD,
則有DQ=DA=1.
故①正確;
②連接AQ,如圖2.![]()
則有CP=$\frac{1}{2}$,BP=$\sqrt{{1}^{2}+(\frac{1}{2})^{2}}$=$\frac{\sqrt{5}}{2}$.
易證Rt△AQB∽R(shí)t△BCP,
運(yùn)用相似三角形的性質(zhì)可求得BQ=$\frac{\sqrt{5}}{5}$,
則PQ=$\frac{\sqrt{5}}{2}$-$\frac{\sqrt{5}}{5}$=$\frac{3\sqrt{5}}{10}$,
∴$\frac{PQ}{BQ}$=$\frac{3}{2}$.
故②正確;
③過(guò)點(diǎn)Q作QH⊥DC于H,如圖3.![]()
易證△PHQ∽△PCB,
運(yùn)用相似三角形的性質(zhì)可求得QH=$\frac{3}{5}$,
∴S△DPQ=$\frac{1}{2}$DP•QH=$\frac{1}{2}$×$\frac{1}{2}$×$\frac{3}{5}$=$\frac{3}{20}$.
故③錯(cuò)誤;
④過(guò)點(diǎn)Q作QN⊥AD于N,如圖4.![]()
易得DP∥NQ∥AB,
根據(jù)平行線分線段成比例可得$\frac{DN}{AN}$=$\frac{PQ}{BQ}$=$\frac{3}{2}$,
則有$\frac{DN}{1-DN}$=$\frac{3}{2}$,
解得:DN=$\frac{3}{5}$.
由DQ=1,得cos∠ADQ=$\frac{DN}{DQ}$=$\frac{3}{5}$.
故④正確.
綜上所述:正確結(jié)論是①②④.
故答案為:①②④.
點(diǎn)評(píng) 本題主要考查了圓周角定理、平行四邊形的判定與性質(zhì)、相似三角形的判定與性質(zhì)、全等三角形的判定與性質(zhì)、平行線分線段成比例、等腰三角形的性質(zhì)、平行線的性質(zhì)、銳角三角函數(shù)的定義、勾股定理等知識(shí),綜合性比較強(qiáng),常用相似三角形的性質(zhì)、勾股定理、三角函數(shù)的定義來(lái)建立等量關(guān)系,應(yīng)靈活運(yùn)用.
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| A. | 2個(gè) | B. | 3個(gè) | C. | 4個(gè) | D. | 5個(gè) |
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