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    2021-2022学年度沪科版九年级数学下册第24章圆专项训练试卷(含答案详解)

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    沪科版九年级下册第24章 圆综合与测试当堂达标检测题

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    这是一份沪科版九年级下册第24章 圆综合与测试当堂达标检测题,共34页。试卷主要包含了下列语句判断正确的是等内容,欢迎下载使用。
    沪科版九年级数学下册第24章圆专项训练
    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。
    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,四边形ABCD内接于⊙O,若∠ADC=130°,则∠AOC的度数为( )

    A.25° B.80° C.130° D.100°
    2、如图,在△ABC中,∠CAB=64°,将△ABC在平面内绕点A旋转到△AB′C′的位置,使CC′AB,则旋转角的度数为( )

    A.64° B.52° C.42° D.36°
    3、已知⊙O的直径为10cm,圆心O到直线l的距离为5cm,则直线l与⊙O的位置关系是( )
    A.相离 B.相切 C.相交 D.相交或相切
    4、下列图形中,可以看作是中心对称图形的是( )
    A. B.
    C. D.
    5、如图,为正六边形边上一动点,点从点出发,沿六边形的边以1cm/s的速度按逆时针方向运动,运动到点停止.设点的运动时间为,以点、、为顶点的三角形的面积是,则下列图像能大致反映与的函数关系的是( )

    A. B.
    C. D.
    6、下列语句判断正确的是(  )
    A.等边三角形是轴对称图形,但不是中心对称图形
    B.等边三角形既是轴对称图形,又是中心对称图形
    C.等边三角形是中心对称图形,但不是轴对称图形
    D.等边三角形既不是轴对称图形,也不是中心对称图形
    7、如图,ABC中,∠ACB=90°,∠ABC=40°.将ABC绕点B逆时针旋转得到,使点C的对应点恰好落在边AB上,则的度数是( )

    A.50° B.70° C.110° D.120°
    8、如图,在Rt△ABC中,∠ABC=90°,AB=6,BC=8.把△ABC绕点A逆时针方向旋转到△AB'C',点B'恰好落在AC边上,则CC'=(  )

    A.10 B.2 C.2 D.4
    9、如图,点A,B,C均在⊙O上,连接OA,OB,AC,BC,如果OA⊥OB,那么∠C的度数为( )

    A.22.5° B.45° C.90° D.67.5°
    10、如图,在中,,,将绕点C逆时针旋转90°得到,则的度数为( )

    A.105° B.120° C.135° D.150°
    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,在中,,,.绕点B顺时针方向旋转45°得到,点A经过的路径为弧,点C经过的路径为弧,则图中阴影部分的面积为______.(结果保留)

    2、如图,⊙O的半径为2,△ABC是⊙O的内接三角形,连接OB、OC,若弦BC的长度为,则∠BAC=________度.

    3、平面直角坐标系中,,,A为x轴上一动点,连接AC,将AC绕A点顺时针旋转90°得到AB,当BK取最小值时,点B的坐标为_________.
    4、如图,已知,外心为,,,分别以,为腰向形外作等腰直角三角形与,连接,交于点,则的最小值是______.

    5、如图,在平行四边形中,,,,以点为圆心,为半径的圆弧交于点,连接,则图中黑色阴影部分的面积为________.(结果保留)

    三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
    1、问题:如图,是的直径,点在内,请仅用无刻度的直尺,作出中边上的高.
    小芸解决这个问题时,结合圆以及三角形高线的相关知识,设计了如下作图过程.
    作法:如图,
    ①延长交于点,延长交于点;
    ②分别连接,并延长相交于点;
    ③连接并延长交于点.

    所以线段即为中边上的高.
    (1)根据小芸的作法,补全图形;
    (2)完成下面的证明.
    证明:∵是的直径,点,在上,
    ∴________°.(______)(填推理的依据)
    ∴,.
    ∴,________是的两条高线.
    ∵,所在直线交于点,
    ∴直线也是的高所在直线.
    ∴是中边上的高.
    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;

    3、在平面直角坐标系xOy中,对于点P,O,Q给出如下定义:若OQ<PO<PQ且PO≤2,我们称点P是线段OQ的“潜力点”
    已知点O(0,0),Q(1,0)
    (1)在P1(0,-1),P2(,),P3(-1,1)中是线段OQ的“潜力点”是_____________;
    (2)若点P在直线y=x上,且为线段OQ的“潜力点”,求点P横坐标的取值范围;
    (3)直线y=2x+b与x轴交于点M,与y轴交于点N,当线段MN上存在线段OQ 的“潜力点”时,直接写出b的取值范围

    4、如图,A,P,B,C是⊙O上的四点,∠APC=∠CPB=60°.
    (1)判断△ABC的形状,并证明你的结论;
    (2)求证:PA+PB=PC.

    5、如图 1,O为直线 DE上一点,过点 O在直线 DE上方作射线 OC,∠EOC=130°.将直角三角板AOB(∠OAB=30°)的直角顶点放在点O处,一条边 OA在射线 OD上,另一边 OB在直线 DE上方,将直角三角板绕点 O 按每秒 5°的速度逆时针旋转一周,设旋转时间为t 秒.

    (1)如图2,当t=4 时,∠AOC= ,∠BOE= ,∠BOE﹣∠AOC= ;
    (2)当三角板旋转至边 AB与射线 OE相交时(如图 3),试猜想∠AOC与∠BOE的数量关系,并说明理由;
    (3)在旋转过程中,是否存在某个时刻,使得射线 OA、OC、OD 中的某一条射线是另两条射线所成夹角的角平分线?若存在,请直接写出 t 的取值,若不存在,请说明理由.

    -参考答案-
    一、单选题
    1、D
    【分析】
    根据圆内接四边形的性质求出∠B的度数,根据圆周角定理计算即可.
    【详解】
    解:∵四边形ABCD内接于⊙O,
    ∴∠B+∠ADC=180°,
    ∵∠ADC=130°,
    ∴∠B=50°,
    由圆周角定理得,∠AOC=2∠B=100°,
    故选:D.
    【点睛】
    本题考查的是圆内接四边形的性质和圆周角定理,掌握圆内接四边形的对角互补是解题的关键.
    2、B
    【分析】
    先根据平行线的性质得∠ACC′=∠CAB=64°,再根据旋转的性质得∠CAC′等于旋转角,AC=AC′,则利用等腰三角形的性质得∠ACC′=∠AC′C=64°,然后根据三角形内角和定理可计算出∠CAC′的度数,从而得到旋转角的度数.
    【详解】
    解:∵CC′∥AB,
    ∴∠ACC′=∠CAB=64°
    ∵△ABC在平面内绕点A旋转到△AB′C′的位置,
    ∴∠CAC′等于旋转角,AC=AC′,
    ∴∠ACC′=∠AC′C=64°,
    ∴∠CAC′=180°-∠ACC′-∠AC′C=180°-2×64°=52°,
    ∴旋转角为52°.
    故选:B.
    【点睛】
    本题考查了旋转的性质:对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角;旋转前、后的图形全等.
    3、B
    【分析】
    圆的半径为 圆心O到直线l的距离为 当时,直线与圆相切,当时,直线与圆相离,当时,直线与圆相交,根据原理直接作答即可.
    【详解】
    解: ⊙O的直径为10cm,圆心O到直线l的距离为5cm,
    ⊙O的半径等于圆心O到直线l的距离,
    直线l与⊙O的位置关系为相切,
    故选B
    【点睛】
    本题考查的是直线与圆的位置关系的判定,掌握“直线与圆的位置关系的判定方法”是解本题的关键.
    4、C
    【分析】
    根据中心对称图形的定义进行逐一判断即可.
    【详解】
    解:A、不是中心对称图形,故此选项不符合题意;
    B、不是中心对称图形,故此选项不符合题意;
    C、是中心对称图形,故此选项符合题意;
    D、不是中心对称图形,故此选项不符合题意;
    故选C.
    【点睛】
    本题主要考查了中心对称图形的识别,解题的关键在于能够熟练掌握中心对称图形的定义:
    把一个图形绕着某一个点旋转180°,如果旋转后的图形能够与原来的图形重合,那么这个图形叫做中心对称图形,这个点就是它的对称中心.
    5、A
    【分析】
    设正六边形的边长为1,当在上时,过作于 而 求解此时的函数解析式,当在上时,延长交于点 过作于 并求解此时的函数解析式,当在上时,连接 并求解此时的函数解析式,由正六边形的对称性可得:在上的图象与在上的图象是对称的,在上的图象与在上的图象是对称的,从而可得答案.
    【详解】
    解:设正六边形的边长为1,当在上时,
    过作于 而




    当在上时,延长交于点 过作于

    同理:
    则为等边三角形,



    当在上时,连接

    由正六边形的性质可得:

    由正六边形的对称性可得: 而


    由正六边形的对称性可得:在上的图象与在上的图象是对称的,
    在上的图象与在上的图象是对称的,
    所以符合题意的是A,
    故选A
    【点睛】
    本题考查的是动点问题的函数图象,锐角三角函数的应用,正多边形的性质,清晰的分类讨论是解本题的关键.
    6、A
    【分析】
    根据等边三角形的对称性判断即可.
    【详解】
    ∵等边三角形是轴对称图形,但不是中心对称图形,
    ∴B,C,D都不符合题意;
    故选:A.
    【点睛】
    本题考查了等边三角形的对称性,熟练掌握等边三角形的对称性是解题的关键.
    7、B
    【分析】
    根据旋转可得,,得.
    【详解】
    解:,,

    将绕点逆时针旋转得到△,使点的对应点恰好落在边上,
    ,,

    故选:B.
    【点睛】
    本题考查了旋转的性质,等腰三角形的性质,三角形内角和定理,解决本题的关键是掌握旋转的性质.
    8、D
    【分析】
    首先运用勾股定理求出AC的长度,然后结合旋转的性质得到AB= AB',BC= B'C',从而求出B'C,即可在Rt△B'C'C中利用勾股定理求解.
    【详解】
    解:∵在Rt△ABC中,AB=6,BC=8,
    ∴,
    由旋转性质可知,AB= AB'=6,BC= B'C'=8,
    ∴B'C=10-6=4,
    在Rt△B'C'C中,,
    故选:D.
    【点睛】
    本题考查勾股定理,以及旋转的性质,掌握旋转变化的基本性质,熟练运用勾股定理求解是解题关键.
    9、B
    【分析】
    根据同弧所对的圆周角是圆心角的一半即可得.
    【详解】
    解:∵,
    ∴,
    ∴,
    故选:B.
    【点睛】
    题目主要考查圆周角定理,准确理解,熟练运用圆周角定理是解题关键.
    10、B
    【分析】
    由题意易得,然后根据三角形外角的性质可求解.
    【详解】
    解:由旋转的性质可得:,
    ∴;
    故选B.
    【点睛】
    本题主要考查旋转的性质及三角形外角的性质,熟练掌握旋转的性质及三角形外角的性质是解题的关键.
    二、填空题
    1、##
    【分析】
    设与AC相交于点D,过点D作,垂足为点E,根据勾股定理逆定理可得为直角三角形,根据三边关系可得,根据题意及等角对等边得出,在中,利用正弦函数可得,结合图形,利用扇形面积公式及三角形面积公式求解即可得.
    【详解】
    解:设与AC相交于点D,过点D作,垂足为点E,

    ∵,,,
    ∴,
    ∴为直角三角形,
    ∴,
    ∵绕点B顺时针方向旋转45°得到,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    在中,,
    ∴,
    ∴,
    ∴,




    故答案为:.
    【点睛】
    题目主要考查勾股定理逆定理,旋转的性质,等角对等边的性质,正切函数,扇形面积等,理解题意,结合图形,综合运用这些知识点是解题关键.
    2、60
    【分析】
    在Rt△BOE中,利用勾股定理求得OE=1,知OB=2OE,得到∠BOE=60°,∠BOC=120°,再利用圆周角定理即可解决问题.
    【详解】
    解:如图作OE⊥BC于E.

    ∵OE⊥BC,
    ∴BE=EC=,∠BOE=∠COE,
    ∴OE=1,
    ∴OB=2OE,
    ∴∠OBE=30°,
    ∴∠BOE=∠COE=60°,
    ∴∠BOC=120°,
    ∴∠BAC=60°,
    故答案为:60.
    【点睛】
    本题考查三角形的外心与外接圆、圆周角定理.垂径定理、勾股定理、直角三角形30度角性质、等腰三角形的性质等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,灵活运用所学知识解决问题.
    3、
    【分析】
    如图,作BH⊥x轴于H.由△ACO≌△BAH(AAS),推出BH=OA=m,AH=OC=4,可得B(m+4,m),令x=m+4,y=m,推出y=x﹣4,推出点B在直线y=x﹣4上运动,设直线y=x﹣4交x轴于E,交y轴于F,作KM⊥EF于M,根据垂线段最短可知,当点B与点M重合时,BK的值最小,利用等腰直角三角形的性质可得M的坐标,从而可得答案.
    【详解】
    解:如图,作BH⊥x轴于H.

    ∵C(0,4),K(2,0),
    ∴OC=4,OK=2,
    ∵AC=AB,∵∠AOC=∠CAB=∠AHB=90°,
    ∴∠CAO+∠OCA=90°,∠BAH+∠CAO=90°,
    ∴∠ACO=∠BAH,
    ∴△ACO≌△BAH(AAS),
    ∴BH=OA=m,AH=OC=4,
    ∴B(m+4,m),
    令x=m+4,y=m,
    ∴y=x﹣4,
    ∴点B在直线y=x﹣4上运动,设直线y=x﹣4交x轴于E,交y轴于F,


    作KM⊥EF于M,过作于 则

    根据垂线段最短可知,当点B与点M重合时,BK的值最小,此时B(3,﹣1),
    故答案为:(3,﹣1)
    【点睛】
    本题考查坐标与图形的变化﹣旋转,全等三角形的判定和性质,一次函数的应用,垂线段最短等知识,解题的关键是正确寻找点B的运动轨迹,学会利用垂线段最短解决最短问题.
    4、
    【分析】
    由与是等腰直角三角形,得到,,根据全等三角形的性质得到,求得在以为直径的圆上,由的外心为,,得到,如图,当时,的值最小,解直角三角形即可得到结论.
    【详解】
    解:与是等腰直角三角形,


    在与中,

    ≌,



    在以为直径的圆上,
    的外心为,,

    如图,当时,的值最小,



    ,,

    则的最小值是,
    故答案为:.

    【点睛】
    本题考查了三角形的外接圆与外心,全等三角形的判定和性质,等腰直角三角形的性质,正确的作出辅助线是解题的关键.
    5、
    【分析】
    过点C作于点H,根据正弦定义解得CH的长,再由扇形面积公式、三角形的面积公式解题即可.
    【详解】
    解:过点C作于点H,

    在平行四边形中,


    平行四边形的面积为:,
    图中黑色阴影部分的面积为:

    故答案为:.
    【点睛】
    本题考查平行四边形的性质、扇形面积等知识,是基础考点,掌握相关知识是解题关键.
    三、解答题
    1、(1)见详解;(2)90,直径所对的圆周角是直角,BD.
    【分析】
    (1)根据作图步骤作出图形即可;
    (2)根据题意填空,即可求解.
    【详解】
    解:(1)如图,CH为△ABC中AB边上的高;

    (2)证明:∵是的直径,点,在上,
    ∴___90_°.(__直径所对的圆周角是直角_)(填推理的依据)
    ∴,.
    ∴,_BD__是的两条高线.
    ∵,所在直线交于点,
    ∴直线也是的高所在直线.
    ∴是中边上的高.
    故答案为:90,直径所对的圆周角是直角,BD.
    【点睛】
    本题考查了圆周角定理的推理,三角形的三条高线相交于一点等知识,熟知两个定理,并根据题意灵活应用是解题关键.
    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,

    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

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