【答案】
(1)
證明:如圖①��,連接PC.
∵△ACQ是由△ABP繞點(diǎn)A逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)得到的����,
∴∠ABP=∠ACQ.
由圖①知�,點(diǎn)A、B�����、P�、C四點(diǎn)共圓,
∴∠ACP+∠ABP=180°(圓內(nèi)接四邊形的對(duì)角互補(bǔ))�,
∴∠ACP+∠ACQ=180°(等量代換);
(2)
證明:解:PA=PB+PC.理由如下:
如圖②��,連接BC��,延長(zhǎng)BP至E�,使PE=PC,連接CE.
∵弦AB=弦AC�,∠BAC=60°,
∴△ABC是等邊三角形(有一內(nèi)角為60°的等腰三角形是等邊三角形).
∵A�����、B���、P�����、C四點(diǎn)共圓����,
∴∠BAC+∠BPC=180°(圓內(nèi)接四邊形的對(duì)角互補(bǔ))�,
∵∠BPC+∠EPC=180°,
∴∠BAC=∠CPE=60°��,
∵PE=PC��,
∴△PCE是等邊三角形�,
∴CE=PC,∠E=∠ECP=∠EPC=60°�����;
又∵∠BCE=60°+∠BCP����,∠ACP=60°+∠BCP,
∴∠BCE=∠ACP(等量代換).
在△BEC和△APC中�����, 
���,
∴△BEC≌△APC(SAS)��,
∴BE=PA���,
∴PA=BE=PB+PC�;
(3)
證明:若∠BAC=120°時(shí)��,(2)中的結(jié)論不成立. 
PA=PB+PC.理由如下:
如圖③����,在線段PC上截取PQ,使PQ=PB��,過(guò)點(diǎn)A作AG⊥PC于點(diǎn)G.
∵∠BAC=120°��,∠BAC+∠BPC=180°�����,
∴∠BPC=60°.
∵弦AB=弦AC�,
∴∠APB=∠APQ=30°.
在△ABP和△AQP中,
∵ 
��,
∴△ABP≌△AQP(SAS)���,
∴AB=AQ��,PB=PQ(全等三角形的對(duì)應(yīng)邊相等)�����,
∴AQ=AC(等量代換).
在等腰△AQC中�,QG=CG.
在Rt△APG中�,∠APG=30°,則AP=2AG���,PG= AG.
∴PB+PC=PG﹣QG+PG+CG=PG﹣QG+PG+QG=2PG=2 AG�,
∴ PA=2 AG���,即 PA=PB+PC.
【解析】(1)如圖①���,連接PC.根據(jù)“內(nèi)接四邊形的對(duì)角互補(bǔ)的性質(zhì)”即可證得結(jié)論;(2)如圖②�����,通過(guò)作輔助線BC�����、PE、CE(連接BC���,延長(zhǎng)BP至E��,使PE=PC�����,連接CE)構(gòu)建等邊△PCE和全等三角形△BEC≌△APC����;然后利用全等三角形的對(duì)應(yīng)邊相等和線段間的和差關(guān)系可以求得PA=PB+PC���;(3)如圖③,在線段PC上截取PQ��,使PQ=PB�����,過(guò)點(diǎn)A作AG⊥PC于點(diǎn)G.利用全等三角形△ABP≌△AQP(SAS)的對(duì)應(yīng)邊相等推知AB=AQ���,PB=PG�,將PA、PB�����、PC的數(shù)量關(guān)系轉(zhuǎn)化到△APC中來(lái)求即可.
