（2004•武汉）已知：如图，直线y=kx+3（k＞0）交x轴于B点，交y轴于A...

（1）已知AE⊥BD，由垂径定理得，弧BE=弧DE，由圆周角定理得∠1=∠2，AH是∠ABO的平分线，则∠3=∠4，由三角形的外角等于与它不相邻的两个内角和得，∠5=∠2+∠3，∠IBE=∠1+∠4，所以∠5=∠IBE，由等角对等边得证BE=IE； （2）连接QC、TB，由同角或等角的余角相等得，∠CBQ=∠8=∠9，可证△ABG∽△ATB得到AB2=AG•AT，又因为AH⊥CE，由垂径定理得，H为CE的中点，即BE=EC，得证△BEO∽△CBE，得OE：OB=BE：CE=1：2，设⊙A的半径为R，由勾股定理得，AB2-OA2=BO2，OE=R-3，可求得，R=5，即AT•AG=AB2=25；（方法二提示：可连接AD、CD证△BAG∽△TAD） （3）②的值不变．作O1K⊥MN于K，连接O1N、PN、BM，由垂径定理得，MN=2NK，且∠N O1K=∠1，由正弦的概念得，==2sin∠NO1K=2sin∠1，由直线y=x+3求得OB=OD=4，即OM⊥BD，由垂径定理得∠2=∠3，由三角形的外角与内角的关系得：∠2=∠4+∠5，∠3=∠2+∠6，由圆周角定理知∠5=∠6，所以∠1=∠4=∠NO1K，=2sin∠4=2×=． （1）证明：∵AE⊥BD， ∴弧BE=弧DE． ∴∠1=∠2． ∵∠3=∠4，∠5=∠2+∠3，∠IBE=∠1+∠4， ∴∠5=∠IBE． ∴BE=IE． （2）【解析】 连接QC、TB， 则∠6+∠CBQ=90°， 又∠7+∠8=90°，而∠6=∠7， ∴∠CBQ=∠8=∠9． ∴△ABG∽△ATB． ∴AB2=AG•AT． ∵AI⊥CE， ∴I为CE的中点． ∴AE=AC，IE=IC． ∴△BEO∽△CBE． ∴OE：OB=BE：CE=1：2． 设⊙A的半径为R， 由AB2-OA2=BO2，OE=R-3， 得R2-32=4（R-3）2 解得R=5，或R=3（不合题意，舍去）． ∴AT•AG=AB2=25． （方法二提示：可连接AD、CD证△BAG∽△TAD） （3）【解析】 ②的值不变． 证明：作O1K⊥MN于K，连接O1N、PN、BM， 则MN=2NK，且∠N O1K=∠1， ∴==2sin∠NO1K=2sin∠1 由直线y=x+3得OB=OD=4，OM⊥BD， ∴∠2=∠3． 又∠2=∠4+∠5，∠3=∠2+∠6， ∵∠5=∠6， ∴∠1=∠4=∠NO1K，=2sin∠4=2×=． 所以的值不变，其值为．