【精品解析】沪教版(上海)九下 第二十七章圆与正多边形重点解析试题(名师精选,含解析)
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| 名称 | 【精品解析】沪教版(上海)九下 第二十七章圆与正多边形重点解析试题(名师精选,含解析) |  | |
| 格式 | doc | ||
| 文件大小 | 2.4MB | ||
| 资源类型 | 试卷 | ||
| 版本资源 | 沪教版 | ||
| 科目 | 数学 | ||
| 更新时间 | 2022-08-19 08:36:57 | ||
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文档简介
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九年级数学第二学期第二十七章圆与正多边形重点解析
考试时间:90分钟;命题人:数学教研组
考生注意:
1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟
2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上
3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相 ( http: / / www.21cnjy.com )应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。21·世纪*教育网
第I卷(选择题 30分)
一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)
1、如图,AB是⊙O的直径,BD与⊙O相切 ( http: / / www.21cnjy.com )于点B,点C是⊙O上一点,连接AC并延长,交BD于点D,连接OC,BC,若∠BOC=50°,则∠D的度数为( )【出处:21教育名师】
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A.50° B.55° C.65° D.75°
2、如图,点A,B,C都在⊙O上,连接CA,CB,OA,OB.若∠AOB=140°,则∠ACB为( )
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A.40° B.50° C.70° D.80°
3、如图,中,,,点是边上一动点,连接,以为直径的圆交于点.若长为4,则线段长的最小值为( )21*cnjy*com
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A. B. C. D.
4、如图,在圆内接五边形中,,则的度数为( )
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A. B. C. D.
5、如图,在平面直角坐标系中,⊙O的半径为2,与x轴,y轴的正半轴分别交于点A,B,点C(1,c),D(,d),E(e,1),P(m,n)均为上的点(点P不与点A,B重合),若m<n<m,则点P的位置为( )
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A.在上 B.在上 C.在上 D.在上
6、扇形的半径扩大为原来的3倍,圆心角缩小为原来的,那么扇形的面积( )
A.不变 B.面积扩大为原来的3倍
C.面积扩大为原来的9倍 D.面积缩小为原来的
7、如图,菱形ABCD的顶点B,C,D均在⊙A上,点E在弧BD上,则∠BED的度数为( )
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A.90° B.120° C.135° D.150°
8、已知的半径为5cm,点P到圆心的距离为4cm,则点P和圆的位置关系( )
A.点在圆内 B.点在圆外 C.点在圆上 D.无法判断
9、如图,中,,,点O是的内心.则等于( )
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A.124° B.118° C.112° D.62°
10、某村东西向的废弃小路 ( http: / / www.21cnjy.com )/两侧分别有一块与l距离都为20 m的宋代碑刻A,B,在小路l上有一座亭子P. A,P分别位于B的西北方向和东北方向,如图所示.该村启动“建设幸福新农村”项目,计划挖一个圆形人工湖,综合考虑景观的人文性、保护文物的要求、经费条件等因素,需将碑刻A,B原址保留在湖岸(近似看成圆周)上,且人工湖的面积尽可能小.人工湖建成后,亭子P到湖岸的最短距离是( )
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A.20 m B.20m
C.(20 - 20)m D.(40 - 20)m
第Ⅱ卷(非选择题 70分)
二、填空题(5小题,每小题4分,共计20分)
1、如图,在平面直角坐标系xOy中,半径为1的半圆O上有一动点B,点,为等腰直角三角形,A为直角顶点,且C在第一象限,则线段OC长度的最大值为______.2-1-c-n-j-y
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2、如图,在半径为的圆形纸片中,剪一个圆心角为90°的最大扇形(阴影部分),则这个扇形的面积为____
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3、若一个扇形的半径是18cm,且它的弧长是,则此扇形的圆心角等于______.
4、如图所示是一个圆锥在某平面上的正投影,则该圆锥的侧面积是________
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5、斛是中国古代的一种量器.据《汉书 . ( http: / / www.21cnjy.com )律历志》记载:“斛底,方而圜(huán)其外,旁有庣(tiāo)焉”.意思是说:“斛的底面为:正方形外接一个圆,此圆外是一个同心圆” . 如图所示,
问题:现有一斛,其底面的外圆直 ( http: / / www.21cnjy.com )径为两尺五寸(即2.5尺),“庣旁”为两寸五分(即两同心圆的外圆与内圆的半径之差为0.25尺),则此斛底面的正方形的边长为________尺.
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三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
1、下面是小明设计的“作圆的内接等腰直角三角形”的尺规作图过程.
已知:⊙O.
求作:⊙O的内接等腰直角三角形ABC.
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作法:如图,
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①作直径AB;
②分别以点A, B为圆心,以大于的长为半径作弧,两弧交于M 点;
③作直线MO交⊙O于点C,D;
④连接AC,BC.
所以△ABC就是所求的等腰直角三角形.
根据小明设计的尺规作图过程,解决下面的问题:
(1)使用直尺和圆规,补全图形;(保留作图痕迹)
(2)完成下面的证明.
证明:连接MA,MB.
∵MA=MB,OA=OB,
∴MO是AB的垂直平分线.
∴AC= .
∵AB是直径,
∴∠ACB= ( ) (填写推理依据) .【版权所有:21教育】
∴△ABC是等腰直角三角形.
2、如图,在平面直角坐标系中,有抛物线,已知OA =OC =3OB,动点P在过A,B,C三点的抛物线上.
(1)求抛物线的解析式;
(2)求过A,B,C三点的圆的半径;
(3)是否存在点P,使得△ACP是以AC为直角边的直角三角形?若存在,求出所有符合条件的点P的坐标,若不存在,说明理由;
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3、如图,以四边形的对角线为直径作圆,圆心为,点、在上,过点作的延长线于点,已知平分.
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(1)求证:是切线;
(2)若,,求的半径和的长.
4、如图1,AB为圆O直径,点D为AB下方圆上一点,点C为弧ABD中点,连结CD,CA.
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(1)若,求的度数;
(2)如图2,过点C作于点H,交AD于点E,,求(用含的代数式表示);
(3)在(2)的条件下,若,,求线段DE的长.
5、如图,⊙O是四边形ABCD的外接圆,AD为⊙O的直径.连结BD,若.
(1)求证:∠1=∠2.
(2)当AD=4,BC=4时,求ABD的面积.
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-参考答案-
一、单选题
1、C
【分析】
首先证明∠ABD=90°,由∠BOC=50°,根据圆周角定理求出∠A的度数即可解决问题.
【详解】
解:∵BD是切线,
∴BD⊥AB,
∴∠ABD=90°,
∵∠BOC=50°,
∴∠A=∠BOC=25°,
∴∠D=90°﹣∠A=65°,
故选:C.
【点睛】
本题考查的是切线的性质、圆周角定理,解题的关键是灵活应用所学知识解决问题,属于中考常考题型.
2、C
【分析】
根据圆周角的性质求解即可.
【详解】
解:∵∠AOB=140°,
根据同弧所对的圆周角是圆心角的一半,可得,∠ACB=70°,
故选:C.
【点睛】
本题考查了圆周角定理,解题关键是明确同弧所对的圆周角是圆心角的一半.
3、D
【分析】
如图,连接 由为直径,证明在以的中点为圆心,为直径的上运动,连接 交于点 则此时最小,再利用锐角的正弦与勾股定理分别求解,即可得到答案.
【详解】
解:如图,连接 由为直径,
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在以的中点为圆心,为直径的上运动,
连接 交于点 则此时最小,
,,
故选D
【点睛】
本题考查的是勾股定理的应用,圆外一点与圆的最短距离的理解,锐角的正弦的应用,掌握“圆外一点与圆的最短距离求解线段的最小值”是解本题的关键.www.21-cn-jy.com
4、B
【分析】
先利用多边的内角和得到,可计算出,然后根据圆内接四边形的性质求出的度数即可.
【详解】
解:∵五边形的内角和为,
∴,
∵,
∴,
∵四边形为的内接四边形,
∴,
∴.
故选:B.
【点睛】
本题主要考查了多边形的内角和与圆内接四边形的性质,掌握圆内接四边形的性质是解答本题的关键.
5、B
【分析】
先由勾股定理确定出各点坐标,再利用m<n<m判断即可.
【详解】
点C、D、E、P都在上,
由勾股定理得:,,,
解得,,,
故,D(,),E(,1),
P(m,n),m<n<m,且m在上,点C的横坐标满足,点D纵坐标满足,
从点D到点C的弧上的点满足:,
故点P在上.
故选:B
【点睛】
此题考查勾股定理和圆的基本性质,掌握相应的定理和性质是解答此题的关键.
6、A
【分析】
设原来扇形的半径为r,圆心角为n,则变化后的扇形的半径为3r,圆心角为,利用扇形的面积公式即可计算得出它们的面积,从而进行比较即可得答案.www-2-1-cnjy-com
【详解】
设原来扇形的半径为r,圆心角为n,
∴原来扇形的面积为,
∵扇形的半径扩大为原来的3倍,圆心角缩小为原来的,
∴变化后的扇形的半径为3r,圆心角为,
∴变化后的扇形的面积为,
∴扇形的面积不变.
故选:A.
【点睛】
本题考查了扇形面积,熟练掌握并灵活运用扇形面积公式是解题关键.
7、B
【分析】
连接AC,根据菱形的性质得到△ABC、△ACD是等边三角形,求出∠BCD=120°,再根据圆周角定理即可求解.
【详解】
如图,连接AC
∴AC=AB=AD
∵四边形ABCD是菱形
∴AB=BC=AD=CD=AC
∴△ABC、△ACD是等边三角形
∴∠ACB=∠ACD=60°
∴∠BCD=120°
∵优弧
∴∠BED=∠BCD=120°
故选B.
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【点睛】
此题主要考查圆内角度求解,解题的关键是熟知菱形的性质及圆周角定理.
8、A
【分析】
直接根据点与圆的位置关系进行解答即可.
【详解】
解:∵⊙O的半径为5cm,点P与圆心O的距离为4cm,5cm>4cm,
∴点P在圆内.
故选:A.
【点睛】
本题考查了点与圆的位置关 ( http: / / www.21cnjy.com )系,当点到圆心的距离小于半径的长时,点在圆内;当点到圆心的距离等于半径的长时,点在圆上;当点到圆心的距离大于半径的长时,点在圆外.21世纪教育网版权所有
9、B
【分析】
根据三角形内心的性质得到∠OBC=∠ABC=25°,∠OCB=∠ACB=37°,然后根据三角形内角和计算∠BOC的度数.
【详解】
解:∵点O是△ABC的内心,
∴OB平分∠ABC,OC平分∠ACB,
∴∠OBC=∠ABC=×50°=25°,∠OCB=∠ACB=×74°=37°,
∴∠BOC=180°-∠OBC-∠OCB=180°-25°-37°=118°.
故选B.
【点睛】
本题考查了三角形的内切圆与 ( http: / / www.21cnjy.com )内心:三角形的内心就是三角形三个内角角平分线的交点,三角形的内心到三角形三边的距离相等;三角形的内心与三角形顶点的连线平分这个内角.
10、D
【分析】
根据人工湖面积尽量小,故圆以AB为直径构造,设圆心为O,当O,P共线时,距离最短,计算即可.
【详解】
∵人工湖面积尽量小,
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∴圆以AB为直径构造,设圆心为O,
过点B作BC ⊥,垂足为C,
∵A,P分别位于B的西北方向和东北方向,
∴∠ABC=∠PBC=∠BOC=∠BPC=45°,
∴OC=CB=CP=20,
∴OP=40,OB==,
∴最小的距离PE=PO-OE=40 - 20(m),
故选D.
【点睛】
本题考查了圆的基本性质,方位角的意义,等腰直角三角形的判定和性质,勾股定理,熟练掌握圆中点圆的最小距离是解题的关键.
二、填空题
1、1+
【分析】
过点C作CD⊥x轴于D,过B作BE⊥x轴于E,连结OB,设OD=x,根据点A(3,0)可求AD=x-3,根据为等腰直角三角形,得出AB=AC,∠BAC=90°,再证△BAE≌△ACD(AAS),得出BE=AD=x-3,EA=DC,在Rt△EBO中,根据勾股定理,
得出CD=AE=,根据勾股定理CO=,当OD=CD时OC最大,OC=此时解方程即可.
【详解】
解:过点C作CD⊥x轴于D,过B作BE⊥x轴于E,连结OB,设OD=x,
∵点A(3,0)
∴AD=x-3,
∵为等腰直角三角形,
∴AB=AC,∠BAC=90°,
∴∠BAE+∠CAD=180°-∠BAC=180°-90°=90°,
∵CD⊥x轴, BE⊥x轴,
∴∠BEA=∠ADC=90°,
∴∠ACD+∠CAD=90°,
∴∠ACD=∠BAE,
在△BAE和△ACD中,
,
∴△BAE≌△ACD(AAS),
∴BE=AD=x-3,EA=DC,
在Rt△EBO中,OB=1,BE= x-3,
根据勾股定理,
∴EA=OE+OA=,
∴CD=AE=,
∴CO=,
当OD=CD时OC最大,OC=,此时,
∴,
∴,
∴,
∴,(舍去),
∴线段OC长度的最大值为.
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故答案为:1+.
【点睛】
本题考查等腰直角三角形性质,三角形全等判定与性质,勾股定理,掌握等腰直角三角形性质,三角形全等判定与性质,勾股定理是解题关键.21教育网
2、
【分析】
如图(见解析),连接,先根据圆周角定理可得是圆形纸片的直径,从而可得,再利用勾股定理可求出的长,然后利用扇形的面积公式即可得.21cnjy.com
【详解】
解:如图,连接,
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由题意得:,
是圆形纸片的直径,
,
在中,,即,
解得,
则这个扇形(阴影部分)的面积为,
故答案为:.
【点睛】
本题考查了圆周角定理、扇形的面积等知识点,熟练掌握扇形的面积公式是解题关键.
3、60°度
【分析】
根据变形为n=计算即可.
【详解】
∵扇形的半径是18cm,且它的弧长是,且
∴n===60°,
故答案为:60°.
【点睛】
本题考查了弧长公式,灵活进行弧长公式的变形计算是解题的关键.
4、
【分析】
由勾股定理求得圆锥母线长为,再由圆锥的侧面积公式即可得出圆锥侧面积为.
【详解】
∵是一个圆锥在某平面上的正投影
∴为等腰三角形
∵AD⊥BC
∴
在中有
即
由圆锥侧面积公式有.
故答案为:。
【点睛】
本题考查了计算圆锥的侧面积,若圆锥的底面半径为r,母线长为l,则这个扇形的半径为l,扇形的弧长为,圆锥的侧面积为.2·1·c·n·j·y
5、
【分析】
如图,根据四边形CDEF为正方形,可得∠D=90°,CD=DE,从而得到CE是直径,∠ECD=45°,然后利用勾股定理,即可求解.【来源:21cnj*y.co*m】
【详解】
解:如图,
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∵四边形CDEF为正方形,
∴∠D=90°,CD=DE,
∴CE是直径,∠ECD=45°,
根据题意得:AB=2.5, ,
∴ ,
∴ ,
即此斛底面的正方形的边长为 尺.
故答案为:
【点睛】
本题主要考查了圆内接四边形,勾股定理,熟练掌握圆内接四边形的性质,勾股定理是解题的关键.
三、解答题
1、(1)见解析;(2)BC,90°,直径所对的圆周角是直角
【分析】
(1)过点O任作直线交圆于AB两点,再作AB的垂直平分线OM,直线MO交⊙O于点C,D;连结AC、BC即可;
(2)根据线段垂直平分线的判定与性质得出AC=BC,根据圆周角定理得出∠ACB=90°即可.
【详解】
(1)①作直径AB;
②分别以点A, B为圆心,以大于的长为半径作弧,两弧交于M 点;
③作直线MO交⊙O于点C,D;
④连接AC,BC.
所以△ABC就是所求的等腰直角三角形.
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(2)证明:连接MA,MB.
∵MA=MB,OA=OB,
∴MO是AB的垂直平分线.
∴AC=BC.
∵AB是直径,
∴∠ACB=90°(直径所对的圆周角是直角) .
∴△ABC是等腰直角三角形.
故答案为:BC,90°,直径所对的圆周角是直角.
【点睛】
本题考查尺规作圆内接等腰直角三角形,圆周角 ( http: / / www.21cnjy.com )定理,线段垂直平分线判定与性质,掌握尺规作圆内接等腰直角三角形,圆周角定理,线段垂直平分线判定与性质是解题关键.
2、(1)y=-x2+2x+3;(2);(3)点P(1,4)或(-2,-5).
【分析】
(1)3=OC=OA=3OB,故点A、B、C的坐标分别为:(0,3)、(-1,0)、(3,0),即可求解;
(2)圆的圆心在BC的中垂线上,故 ( http: / / www.21cnjy.com )设圆心R(1,m),则RA=RC,即:1+(m-3)2=4+m2,解得:m=1,故点R(1,1),即可求解;
(3)分两种情况讨论,利用等腰直角三角形的性质,即可求解.
【详解】
解:(1)令x=0,则y=3,
则点A的坐标为(3,0),
根据题意得:OC=3=OA=3OB,
故点B、C的坐标分别为:(-1,0)、(3,0),
则抛物线的表达式为:y=a(x+1)(x-3)=a(x2-2x-3),
把(3,0)代入得-3a=3,
解得:a=-1,
故抛物线的表达式为:y=-x2+2x+3;
(2)圆的圆心在BC的中垂线上,故设圆心R(1,m),
则RA=RC,即:1+(m-3)2=4+m2,解得:m=1,故点R(1,1),
则圆的半径为:;
(3)过点A、C分别作直线AC的垂线,交抛物线分别为P、P1,
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设点P(x,-x2+2x+3),过点P作PQ⊥轴于点Q,
∵OA =OC,∠PAC=90°,
∴∠ACO=∠OAC=45°,
∵∠PAC=90°,
∴∠PAQ=45°,
∴△PAQ 是等腰直角三角形,
∴PQ=AQ=x,
∴AQ+AO=x+3=-x2+2x+3,
解得:(舍去),
∴点P(1,4);
设点P1(m,-m2+2m+3),过点P1作P1D⊥轴于点D,
同理得△P1CD是等腰直角三角形,且点P1在第三象限,即m<0,
∴P1D=CD=m2-2m-3,DO=-m,
∴DO+OC= P1D,即-m+3= m2-2m-3,
解得:(舍去),
∴点P(-2,-5);
综上,点P(1,4)或(-2,-5).
【点睛】
本题考查的是二次函数综合运用,涉及到一次函数的性质,等腰直角三角形的判定和性质,圆的基本知识等,其中(3),要注意分类求解,避免遗漏.21·cn·jy·com
3、
(1)证明见解析
(2)
【分析】
(1)连接OA,根据已知条件证明OA⊥AE即可解决问题;
(2)取CD中点F,连接OF,根据垂径定理可得OF⊥CD,所以四边形AEFO是矩形,利用勾股定理即可求出结果.21*cnjy*com
(1)
证明:如图,连接OA,
∵AE⊥CD,
∴∠DAE+∠ADE=90°.
∵DA平分∠BDE,
∴∠ADE=∠ADO,
又∵OA=OD,
∴∠OAD=∠ADO,
∴∠DAE+∠OAD=90°,
∴OA⊥AE,
∴AE是⊙O切线;
( http: / / www.21cnjy.com / )(2)
解:如图,取CD中点F,连接OF,
∴OF⊥CD于点F.
∴四边形AEFO是矩形,
∵CD=6,
∴DF=FC=3.
在Rt△OFD中,OF=AE=4,
∴,
在Rt△AED中,AE=4,ED=EF-DF=OA-DF=OD-DF=5-3=2,
∴,
∴AD的长是.
【点睛】
本题考查了切线的判定与性质,垂径定理,圆周角定理,勾股定理,解决本题的关键是掌握切线的判定与性质.
4、(1)35°;(2);(3)
【分析】
(1)连结AD,BC,可得,再由C为弧ABD中点,可得到.从而得到,再由AB为圆O直径,得到 ,即可求解;21教育名师原创作品
(2)连BC,可得,从而得到,再由,即可求解;
(3)连接CO并延长交AD于F,由垂径定理推论,可得,.再由(2),,从而得到,进而得到 ,再由勾股定理可得,再由.可得,解得,即可求解.
【详解】
解:(1)连结AD,BC,
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∵,
∴,
∵C为弧ABD中点,
∴ ,
∴.
∴,
∵AB为圆O直径,
∴ ,
∴ ;
(2)连BC,
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∵点C为弧ABD中点,
∴ ,
∴,
∵AB为直径,
∴,
∴,
又∵,
∴ ,
∴;
(3)连接CO并延长交AD于F,
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∵C为弧ABD中点,
∴,.
由(2),
∴,
由∵,
∴,
∵,
∴,
∴.
∴ ,
∴ ,
∴
∵,,
∴.
∴ ,
∴,即,
∴,
∴.
【点睛】
本题主要考查了圆周角定理,垂径定理相似三角形的性质和判定等知识,熟练掌握相关知识点是解题的关键.
5、(1)见解析;(2)
【分析】
(1)先证明,再根据同圆中,等弧所对的圆周角相等即可证明;
(2)过O点作OE⊥BC于点E,连接OB,由垂径定理可得BE=CE=,由勾股定理求出,即可得到.
【详解】
解:(1)∵,
∴,
∴,
∴∠1=∠2;
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(2)过O点作OE⊥BC于点E,连接OB,
∴BE=CE=,
∵AD为⊙O的直径,
∴OB=,
∴,
∴.
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【点睛】
本题主要考查了垂径定理,勾股定理,同圆中等弧所对的圆周角相等,解题的关键在于能够熟练掌握圆的相关知识.【来源:21·世纪·教育·网】
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九年级数学第二学期第二十七章圆与正多边形重点解析
考试时间:90分钟;命题人:数学教研组
考生注意:
1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟
2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上
3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相 ( http: / / www.21cnjy.com )应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。21·世纪*教育网
第I卷(选择题 30分)
一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)
1、如图,AB是⊙O的直径,BD与⊙O相切 ( http: / / www.21cnjy.com )于点B,点C是⊙O上一点,连接AC并延长,交BD于点D,连接OC,BC,若∠BOC=50°,则∠D的度数为( )【出处:21教育名师】
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A.50° B.55° C.65° D.75°
2、如图,点A,B,C都在⊙O上,连接CA,CB,OA,OB.若∠AOB=140°,则∠ACB为( )
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A.40° B.50° C.70° D.80°
3、如图,中,,,点是边上一动点,连接,以为直径的圆交于点.若长为4,则线段长的最小值为( )21*cnjy*com
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A. B. C. D.
4、如图,在圆内接五边形中,,则的度数为( )
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A. B. C. D.
5、如图,在平面直角坐标系中,⊙O的半径为2,与x轴,y轴的正半轴分别交于点A,B,点C(1,c),D(,d),E(e,1),P(m,n)均为上的点(点P不与点A,B重合),若m<n<m,则点P的位置为( )
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A.在上 B.在上 C.在上 D.在上
6、扇形的半径扩大为原来的3倍,圆心角缩小为原来的,那么扇形的面积( )
A.不变 B.面积扩大为原来的3倍
C.面积扩大为原来的9倍 D.面积缩小为原来的
7、如图,菱形ABCD的顶点B,C,D均在⊙A上,点E在弧BD上,则∠BED的度数为( )
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A.90° B.120° C.135° D.150°
8、已知的半径为5cm,点P到圆心的距离为4cm,则点P和圆的位置关系( )
A.点在圆内 B.点在圆外 C.点在圆上 D.无法判断
9、如图,中,,,点O是的内心.则等于( )
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A.124° B.118° C.112° D.62°
10、某村东西向的废弃小路 ( http: / / www.21cnjy.com )/两侧分别有一块与l距离都为20 m的宋代碑刻A,B,在小路l上有一座亭子P. A,P分别位于B的西北方向和东北方向,如图所示.该村启动“建设幸福新农村”项目,计划挖一个圆形人工湖,综合考虑景观的人文性、保护文物的要求、经费条件等因素,需将碑刻A,B原址保留在湖岸(近似看成圆周)上,且人工湖的面积尽可能小.人工湖建成后,亭子P到湖岸的最短距离是( )
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A.20 m B.20m
C.(20 - 20)m D.(40 - 20)m
第Ⅱ卷(非选择题 70分)
二、填空题(5小题,每小题4分,共计20分)
1、如图,在平面直角坐标系xOy中,半径为1的半圆O上有一动点B,点,为等腰直角三角形,A为直角顶点,且C在第一象限,则线段OC长度的最大值为______.2-1-c-n-j-y
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2、如图,在半径为的圆形纸片中,剪一个圆心角为90°的最大扇形(阴影部分),则这个扇形的面积为____
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3、若一个扇形的半径是18cm,且它的弧长是,则此扇形的圆心角等于______.
4、如图所示是一个圆锥在某平面上的正投影,则该圆锥的侧面积是________
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5、斛是中国古代的一种量器.据《汉书 . ( http: / / www.21cnjy.com )律历志》记载:“斛底,方而圜(huán)其外,旁有庣(tiāo)焉”.意思是说:“斛的底面为:正方形外接一个圆,此圆外是一个同心圆” . 如图所示,
问题:现有一斛,其底面的外圆直 ( http: / / www.21cnjy.com )径为两尺五寸(即2.5尺),“庣旁”为两寸五分(即两同心圆的外圆与内圆的半径之差为0.25尺),则此斛底面的正方形的边长为________尺.
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三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
1、下面是小明设计的“作圆的内接等腰直角三角形”的尺规作图过程.
已知:⊙O.
求作:⊙O的内接等腰直角三角形ABC.
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作法:如图,
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①作直径AB;
②分别以点A, B为圆心,以大于的长为半径作弧,两弧交于M 点;
③作直线MO交⊙O于点C,D;
④连接AC,BC.
所以△ABC就是所求的等腰直角三角形.
根据小明设计的尺规作图过程,解决下面的问题:
(1)使用直尺和圆规,补全图形;(保留作图痕迹)
(2)完成下面的证明.
证明:连接MA,MB.
∵MA=MB,OA=OB,
∴MO是AB的垂直平分线.
∴AC= .
∵AB是直径,
∴∠ACB= ( ) (填写推理依据) .【版权所有:21教育】
∴△ABC是等腰直角三角形.
2、如图,在平面直角坐标系中,有抛物线,已知OA =OC =3OB,动点P在过A,B,C三点的抛物线上.
(1)求抛物线的解析式;
(2)求过A,B,C三点的圆的半径;
(3)是否存在点P,使得△ACP是以AC为直角边的直角三角形?若存在,求出所有符合条件的点P的坐标,若不存在,说明理由;
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3、如图,以四边形的对角线为直径作圆,圆心为,点、在上,过点作的延长线于点,已知平分.
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(1)求证:是切线;
(2)若,,求的半径和的长.
4、如图1,AB为圆O直径,点D为AB下方圆上一点,点C为弧ABD中点,连结CD,CA.
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(1)若,求的度数;
(2)如图2,过点C作于点H,交AD于点E,,求(用含的代数式表示);
(3)在(2)的条件下,若,,求线段DE的长.
5、如图,⊙O是四边形ABCD的外接圆,AD为⊙O的直径.连结BD,若.
(1)求证:∠1=∠2.
(2)当AD=4,BC=4时,求ABD的面积.
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-参考答案-
一、单选题
1、C
【分析】
首先证明∠ABD=90°,由∠BOC=50°,根据圆周角定理求出∠A的度数即可解决问题.
【详解】
解:∵BD是切线,
∴BD⊥AB,
∴∠ABD=90°,
∵∠BOC=50°,
∴∠A=∠BOC=25°,
∴∠D=90°﹣∠A=65°,
故选:C.
【点睛】
本题考查的是切线的性质、圆周角定理,解题的关键是灵活应用所学知识解决问题,属于中考常考题型.
2、C
【分析】
根据圆周角的性质求解即可.
【详解】
解:∵∠AOB=140°,
根据同弧所对的圆周角是圆心角的一半,可得,∠ACB=70°,
故选:C.
【点睛】
本题考查了圆周角定理,解题关键是明确同弧所对的圆周角是圆心角的一半.
3、D
【分析】
如图,连接 由为直径,证明在以的中点为圆心,为直径的上运动,连接 交于点 则此时最小,再利用锐角的正弦与勾股定理分别求解,即可得到答案.
【详解】
解:如图,连接 由为直径,
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在以的中点为圆心,为直径的上运动,
连接 交于点 则此时最小,
,,
故选D
【点睛】
本题考查的是勾股定理的应用,圆外一点与圆的最短距离的理解,锐角的正弦的应用,掌握“圆外一点与圆的最短距离求解线段的最小值”是解本题的关键.www.21-cn-jy.com
4、B
【分析】
先利用多边的内角和得到,可计算出,然后根据圆内接四边形的性质求出的度数即可.
【详解】
解:∵五边形的内角和为,
∴,
∵,
∴,
∵四边形为的内接四边形,
∴,
∴.
故选:B.
【点睛】
本题主要考查了多边形的内角和与圆内接四边形的性质,掌握圆内接四边形的性质是解答本题的关键.
5、B
【分析】
先由勾股定理确定出各点坐标,再利用m<n<m判断即可.
【详解】
点C、D、E、P都在上,
由勾股定理得:,,,
解得,,,
故,D(,),E(,1),
P(m,n),m<n<m,且m在上,点C的横坐标满足,点D纵坐标满足,
从点D到点C的弧上的点满足:,
故点P在上.
故选:B
【点睛】
此题考查勾股定理和圆的基本性质,掌握相应的定理和性质是解答此题的关键.
6、A
【分析】
设原来扇形的半径为r,圆心角为n,则变化后的扇形的半径为3r,圆心角为,利用扇形的面积公式即可计算得出它们的面积,从而进行比较即可得答案.www-2-1-cnjy-com
【详解】
设原来扇形的半径为r,圆心角为n,
∴原来扇形的面积为,
∵扇形的半径扩大为原来的3倍,圆心角缩小为原来的,
∴变化后的扇形的半径为3r,圆心角为,
∴变化后的扇形的面积为,
∴扇形的面积不变.
故选:A.
【点睛】
本题考查了扇形面积,熟练掌握并灵活运用扇形面积公式是解题关键.
7、B
【分析】
连接AC,根据菱形的性质得到△ABC、△ACD是等边三角形,求出∠BCD=120°,再根据圆周角定理即可求解.
【详解】
如图,连接AC
∴AC=AB=AD
∵四边形ABCD是菱形
∴AB=BC=AD=CD=AC
∴△ABC、△ACD是等边三角形
∴∠ACB=∠ACD=60°
∴∠BCD=120°
∵优弧
∴∠BED=∠BCD=120°
故选B.
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【点睛】
此题主要考查圆内角度求解,解题的关键是熟知菱形的性质及圆周角定理.
8、A
【分析】
直接根据点与圆的位置关系进行解答即可.
【详解】
解:∵⊙O的半径为5cm,点P与圆心O的距离为4cm,5cm>4cm,
∴点P在圆内.
故选:A.
【点睛】
本题考查了点与圆的位置关 ( http: / / www.21cnjy.com )系,当点到圆心的距离小于半径的长时,点在圆内;当点到圆心的距离等于半径的长时,点在圆上;当点到圆心的距离大于半径的长时,点在圆外.21世纪教育网版权所有
9、B
【分析】
根据三角形内心的性质得到∠OBC=∠ABC=25°,∠OCB=∠ACB=37°,然后根据三角形内角和计算∠BOC的度数.
【详解】
解:∵点O是△ABC的内心,
∴OB平分∠ABC,OC平分∠ACB,
∴∠OBC=∠ABC=×50°=25°,∠OCB=∠ACB=×74°=37°,
∴∠BOC=180°-∠OBC-∠OCB=180°-25°-37°=118°.
故选B.
【点睛】
本题考查了三角形的内切圆与 ( http: / / www.21cnjy.com )内心:三角形的内心就是三角形三个内角角平分线的交点,三角形的内心到三角形三边的距离相等;三角形的内心与三角形顶点的连线平分这个内角.
10、D
【分析】
根据人工湖面积尽量小,故圆以AB为直径构造,设圆心为O,当O,P共线时,距离最短,计算即可.
【详解】
∵人工湖面积尽量小,
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∴圆以AB为直径构造,设圆心为O,
过点B作BC ⊥,垂足为C,
∵A,P分别位于B的西北方向和东北方向,
∴∠ABC=∠PBC=∠BOC=∠BPC=45°,
∴OC=CB=CP=20,
∴OP=40,OB==,
∴最小的距离PE=PO-OE=40 - 20(m),
故选D.
【点睛】
本题考查了圆的基本性质,方位角的意义,等腰直角三角形的判定和性质,勾股定理,熟练掌握圆中点圆的最小距离是解题的关键.
二、填空题
1、1+
【分析】
过点C作CD⊥x轴于D,过B作BE⊥x轴于E,连结OB,设OD=x,根据点A(3,0)可求AD=x-3,根据为等腰直角三角形,得出AB=AC,∠BAC=90°,再证△BAE≌△ACD(AAS),得出BE=AD=x-3,EA=DC,在Rt△EBO中,根据勾股定理,
得出CD=AE=,根据勾股定理CO=,当OD=CD时OC最大,OC=此时解方程即可.
【详解】
解:过点C作CD⊥x轴于D,过B作BE⊥x轴于E,连结OB,设OD=x,
∵点A(3,0)
∴AD=x-3,
∵为等腰直角三角形,
∴AB=AC,∠BAC=90°,
∴∠BAE+∠CAD=180°-∠BAC=180°-90°=90°,
∵CD⊥x轴, BE⊥x轴,
∴∠BEA=∠ADC=90°,
∴∠ACD+∠CAD=90°,
∴∠ACD=∠BAE,
在△BAE和△ACD中,
,
∴△BAE≌△ACD(AAS),
∴BE=AD=x-3,EA=DC,
在Rt△EBO中,OB=1,BE= x-3,
根据勾股定理,
∴EA=OE+OA=,
∴CD=AE=,
∴CO=,
当OD=CD时OC最大,OC=,此时,
∴,
∴,
∴,
∴,(舍去),
∴线段OC长度的最大值为.
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故答案为:1+.
【点睛】
本题考查等腰直角三角形性质,三角形全等判定与性质,勾股定理,掌握等腰直角三角形性质,三角形全等判定与性质,勾股定理是解题关键.21教育网
2、
【分析】
如图(见解析),连接,先根据圆周角定理可得是圆形纸片的直径,从而可得,再利用勾股定理可求出的长,然后利用扇形的面积公式即可得.21cnjy.com
【详解】
解:如图,连接,
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由题意得:,
是圆形纸片的直径,
,
在中,,即,
解得,
则这个扇形(阴影部分)的面积为,
故答案为:.
【点睛】
本题考查了圆周角定理、扇形的面积等知识点,熟练掌握扇形的面积公式是解题关键.
3、60°度
【分析】
根据变形为n=计算即可.
【详解】
∵扇形的半径是18cm,且它的弧长是,且
∴n===60°,
故答案为:60°.
【点睛】
本题考查了弧长公式,灵活进行弧长公式的变形计算是解题的关键.
4、
【分析】
由勾股定理求得圆锥母线长为,再由圆锥的侧面积公式即可得出圆锥侧面积为.
【详解】
∵是一个圆锥在某平面上的正投影
∴为等腰三角形
∵AD⊥BC
∴
在中有
即
由圆锥侧面积公式有.
故答案为:。
【点睛】
本题考查了计算圆锥的侧面积,若圆锥的底面半径为r,母线长为l,则这个扇形的半径为l,扇形的弧长为,圆锥的侧面积为.2·1·c·n·j·y
5、
【分析】
如图,根据四边形CDEF为正方形,可得∠D=90°,CD=DE,从而得到CE是直径,∠ECD=45°,然后利用勾股定理,即可求解.【来源:21cnj*y.co*m】
【详解】
解:如图,
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∵四边形CDEF为正方形,
∴∠D=90°,CD=DE,
∴CE是直径,∠ECD=45°,
根据题意得:AB=2.5, ,
∴ ,
∴ ,
即此斛底面的正方形的边长为 尺.
故答案为:
【点睛】
本题主要考查了圆内接四边形,勾股定理,熟练掌握圆内接四边形的性质,勾股定理是解题的关键.
三、解答题
1、(1)见解析;(2)BC,90°,直径所对的圆周角是直角
【分析】
(1)过点O任作直线交圆于AB两点,再作AB的垂直平分线OM,直线MO交⊙O于点C,D;连结AC、BC即可;
(2)根据线段垂直平分线的判定与性质得出AC=BC,根据圆周角定理得出∠ACB=90°即可.
【详解】
(1)①作直径AB;
②分别以点A, B为圆心,以大于的长为半径作弧,两弧交于M 点;
③作直线MO交⊙O于点C,D;
④连接AC,BC.
所以△ABC就是所求的等腰直角三角形.
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(2)证明:连接MA,MB.
∵MA=MB,OA=OB,
∴MO是AB的垂直平分线.
∴AC=BC.
∵AB是直径,
∴∠ACB=90°(直径所对的圆周角是直角) .
∴△ABC是等腰直角三角形.
故答案为:BC,90°,直径所对的圆周角是直角.
【点睛】
本题考查尺规作圆内接等腰直角三角形,圆周角 ( http: / / www.21cnjy.com )定理,线段垂直平分线判定与性质,掌握尺规作圆内接等腰直角三角形,圆周角定理,线段垂直平分线判定与性质是解题关键.
2、(1)y=-x2+2x+3;(2);(3)点P(1,4)或(-2,-5).
【分析】
(1)3=OC=OA=3OB,故点A、B、C的坐标分别为:(0,3)、(-1,0)、(3,0),即可求解;
(2)圆的圆心在BC的中垂线上,故 ( http: / / www.21cnjy.com )设圆心R(1,m),则RA=RC,即:1+(m-3)2=4+m2,解得:m=1,故点R(1,1),即可求解;
(3)分两种情况讨论,利用等腰直角三角形的性质,即可求解.
【详解】
解:(1)令x=0,则y=3,
则点A的坐标为(3,0),
根据题意得:OC=3=OA=3OB,
故点B、C的坐标分别为:(-1,0)、(3,0),
则抛物线的表达式为:y=a(x+1)(x-3)=a(x2-2x-3),
把(3,0)代入得-3a=3,
解得:a=-1,
故抛物线的表达式为:y=-x2+2x+3;
(2)圆的圆心在BC的中垂线上,故设圆心R(1,m),
则RA=RC,即:1+(m-3)2=4+m2,解得:m=1,故点R(1,1),
则圆的半径为:;
(3)过点A、C分别作直线AC的垂线,交抛物线分别为P、P1,
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设点P(x,-x2+2x+3),过点P作PQ⊥轴于点Q,
∵OA =OC,∠PAC=90°,
∴∠ACO=∠OAC=45°,
∵∠PAC=90°,
∴∠PAQ=45°,
∴△PAQ 是等腰直角三角形,
∴PQ=AQ=x,
∴AQ+AO=x+3=-x2+2x+3,
解得:(舍去),
∴点P(1,4);
设点P1(m,-m2+2m+3),过点P1作P1D⊥轴于点D,
同理得△P1CD是等腰直角三角形,且点P1在第三象限,即m<0,
∴P1D=CD=m2-2m-3,DO=-m,
∴DO+OC= P1D,即-m+3= m2-2m-3,
解得:(舍去),
∴点P(-2,-5);
综上,点P(1,4)或(-2,-5).
【点睛】
本题考查的是二次函数综合运用,涉及到一次函数的性质,等腰直角三角形的判定和性质,圆的基本知识等,其中(3),要注意分类求解,避免遗漏.21·cn·jy·com
3、
(1)证明见解析
(2)
【分析】
(1)连接OA,根据已知条件证明OA⊥AE即可解决问题;
(2)取CD中点F,连接OF,根据垂径定理可得OF⊥CD,所以四边形AEFO是矩形,利用勾股定理即可求出结果.21*cnjy*com
(1)
证明:如图,连接OA,
∵AE⊥CD,
∴∠DAE+∠ADE=90°.
∵DA平分∠BDE,
∴∠ADE=∠ADO,
又∵OA=OD,
∴∠OAD=∠ADO,
∴∠DAE+∠OAD=90°,
∴OA⊥AE,
∴AE是⊙O切线;
( http: / / www.21cnjy.com / )(2)
解:如图,取CD中点F,连接OF,
∴OF⊥CD于点F.
∴四边形AEFO是矩形,
∵CD=6,
∴DF=FC=3.
在Rt△OFD中,OF=AE=4,
∴,
在Rt△AED中,AE=4,ED=EF-DF=OA-DF=OD-DF=5-3=2,
∴,
∴AD的长是.
【点睛】
本题考查了切线的判定与性质,垂径定理,圆周角定理,勾股定理,解决本题的关键是掌握切线的判定与性质.
4、(1)35°;(2);(3)
【分析】
(1)连结AD,BC,可得,再由C为弧ABD中点,可得到.从而得到,再由AB为圆O直径,得到 ,即可求解;21教育名师原创作品
(2)连BC,可得,从而得到,再由,即可求解;
(3)连接CO并延长交AD于F,由垂径定理推论,可得,.再由(2),,从而得到,进而得到 ,再由勾股定理可得,再由.可得,解得,即可求解.
【详解】
解:(1)连结AD,BC,
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∵,
∴,
∵C为弧ABD中点,
∴ ,
∴.
∴,
∵AB为圆O直径,
∴ ,
∴ ;
(2)连BC,
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∵点C为弧ABD中点,
∴ ,
∴,
∵AB为直径,
∴,
∴,
又∵,
∴ ,
∴;
(3)连接CO并延长交AD于F,
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∵C为弧ABD中点,
∴,.
由(2),
∴,
由∵,
∴,
∵,
∴,
∴.
∴ ,
∴ ,
∴
∵,,
∴.
∴ ,
∴,即,
∴,
∴.
【点睛】
本题主要考查了圆周角定理,垂径定理相似三角形的性质和判定等知识,熟练掌握相关知识点是解题的关键.
5、(1)见解析;(2)
【分析】
(1)先证明,再根据同圆中,等弧所对的圆周角相等即可证明;
(2)过O点作OE⊥BC于点E,连接OB,由垂径定理可得BE=CE=,由勾股定理求出,即可得到.
【详解】
解:(1)∵,
∴,
∴,
∴∠1=∠2;
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(2)过O点作OE⊥BC于点E,连接OB,
∴BE=CE=,
∵AD为⊙O的直径,
∴OB=,
∴,
∴.
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【点睛】
本题主要考查了垂径定理,勾股定理,同圆中等弧所对的圆周角相等,解题的关键在于能够熟练掌握圆的相关知识.【来源:21·世纪·教育·网】
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