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    2022年必考点解析沪科版九年级数学下册第24章圆定向攻克试题

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    2021学年第24章 圆综合与测试课后作业题

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    这是一份2021学年第24章 圆综合与测试课后作业题,共26页。试卷主要包含了如图,是的直径,等内容,欢迎下载使用。
    沪科版九年级数学下册第24章圆定向攻克 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。I卷(选择题  30分)一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)1、在半径为6cm的圆中,的圆心角所对弧的弧长是(    A.cm B.cm C.cm D.cm2、如图,直线x轴于点A,交y轴于点B,点Px轴上一动点,以点P为圆心,以1个单位长度为半径作⊙P,当⊙P与直线AB相切时,点P的坐标是(  )A. B.C. D.(﹣2,0)或(﹣5,0)3、计算半径为1,圆心角为的扇形面积为(    A. B. C. D.4、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°5、如图,的直径,上的两点,若,则    A.15° B.20° C.25° D.30°6、某村东西向的废弃小路/两侧分别有一块与l距离都为20 m的宋代碑刻AB,在小路l上有一座亭子PAP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AB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(   A.20 m B.20mC.(20 - 20)m D.(40 - 20m7、如图,PAPB是⊙O的切线,AB为切点,PA=4,则PB的长度为(    A.3 B.4 C.5 D.68、如图,AB的直径,弦CDAB于点P,则CD的长为(    A. B. C. D.89、如图,ABCD是正方形,△CDE绕点C逆时针方向旋转90°后能与△CBF重合,那么△CEF是(  )A..等腰三角形 B.等边三角形C..直角三角形 D..等腰直角三角形10、将等边三角形绕其中心旋转n时与原图案完全重合,那么n的最小值是(      A.60 B.90 C.120 D.180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,已知正方形ABCD的边长为6,ECD边上一点,将绕点A旋转至,连接,若,则的长等于______.2、一条弧所对的圆心角为,弧长等于,则这条弧的半径为________.3、如图,点D为边长是的等边△ABCAB左侧一动点,不与点AB重合的动点D在运动过程中始终保持∠ADB=120°不变,则四边形ADBC的面积S的最大值是 ____.4、如图,⊙O的半径为5cm,正六边形ABCDEF内接于⊙O,则图中阴影部分的面积为 ___.5、如图,把分成相等的六段弧,依次连接各分点得到正六边形ABCDEF,如果的周长为,那么该正六边形的边长是______. 三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、如图,的两条切线,切点分别为,连接并延长交于点,过点的切线交的延长线于点于点(1)求证:四边形是矩形;(2)若,求的长..2、如图,已知AB是⊙O的直径,,连接OC,弦,直线CDBA的延长线于点(1)求证:直线CD是⊙O的切线;(2)若,求OC的长.3、如图,已知的直径,的切线,C为切点,于点E平分(1)求证:(2)求的长.4、如图,在等边三角形ABC中,点P为△ABC内一点,连接APBPCP,将线段AP绕点A 顺时针旋转60°得到 ,连接(1)用等式表示CP的数量关系,并证明;(2)当∠BPC=120°时, ①直接写出 的度数为       ②若MBC的中点,连接PM,请用等式表示PMAP的数量关系,并证明.5、如图,在平面直角坐标系中,△ABC三个顶点的坐标分别为A(0,3),B(﹣3,5),C(﹣4,1).(1)把△ABC向右平移3个单位得△A1B1C1,请画出△A1B1C1并写出点A1的坐标;(2)把△ABC绕原点O旋转180°得到△A2B2C2,请画出△A2B2C2 -参考答案-一、单选题1、C【分析】直接根据题意及弧长公式可直接进行求解.【详解】解:由题意得:的圆心角所对弧的弧长是故选C.【点睛】本题主要考查弧长计算,熟练掌握弧长计算公式是解题的关键.2、C【分析】由题意根据函数解析式求得A(-4,0),B(0.-3),得到OA=4,OB=3,根据勾股定理得到AB=5,设⊙P与直线AB相切于D,连接PD,则PDABPD=1,根据相似三角形的性质即可得到结论.【详解】解:∵直线x轴于点A,交y轴于点B∴令x=0,得y=-3,令y=0,得x=-4,A(-4,0),B(0,-3),OA=4,OB=3,AB=5,设⊙P与直线AB相切于D连接PDPDABPD=1,∵∠ADP=∠AOB=90°,∠PAD=∠BAO∴△APD∽△ABOAP= OP= OP= PP故选:C.【点睛】本题考查切线的判定和性质,一次函数图形上点的坐标特征,相似三角形的判定和性质,正确的理解题意并运用数形结合思维分析是解题的关键.3、B【分析】直接根据扇形的面积公式计算即可.【详解】故选:B.【点睛】本题考查了扇形的面积的计算,熟记扇形的面积公式是解题的关键.4、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.5、C【分析】根据圆周角定理得到∠BDC的度数,再根据直径所对圆周角是直角,即可得到结论.【详解】解:∵∠BOC=130°,∴∠BDC=BOC=65°,AB是⊙O的直径,∴∠ADB=90°,∴∠ADC=90°-65°=25°,故选:C.【点睛】本题考查了圆周角定理,熟练掌握圆周角定理是解题的关键.6、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OP共线时,距离最短,计算即可.【详解】∵人工湖面积尽量小,∴圆以AB为直径构造,设圆心为O过点BBC,垂足为CAP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 - 20m),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.7、B【分析】由切线的性质可推出.再根据直角三角形全等的判定条件“HL”,即可证明,即得出【详解】PAPB是⊙O的切线,AB为切点,∴在中,故选:B【点睛】本题考查切线的性质,三角形全等的判定和性质.熟练掌握切线的性质是解答本题的关键.8、A【分析】过点于点,连接,根据已知条件即可求得,根据含30度角的直角三角形的性质即可求得,根据勾股定理即可求得,根据垂径定理即可求得的长.【详解】解:如图,过点于点,连接 AB的直径,中,故选A【点睛】本题考查了勾股定理,含30度角的直角三角形的性质,垂径定理,掌握以上定理是解题的关键.9、D【分析】根据旋转的性质推出相等的边CECF,旋转角推出∠ECF=90°,即可得到△CEF为等腰直角三角形.【详解】解:∵△CDE绕点C逆时针方向旋转90°后能与△CBF重合,∴∠ECF=90°,CECF∴△CEF是等腰直角三角形,故选:D【点睛】本题主要考查旋转的性质,掌握图形旋转前后的大小和形状不变是解决问题的关键.10、C【分析】根据旋转对称图形的概念(把一个图形绕着一个定点旋转一个角度后,与初始图形重合,这种图形叫做旋转对称图形,这个定点叫做旋转对称中心,旋转的角度叫做旋转角),找到旋转角,求出其度数.【详解】解:等边三角形绕其中心旋转n时与原图案完全重合,因而绕其中心旋转的最小度数是=120°.故选C.【点睛】本题考查了根据旋转对称性,掌握旋转的性质是解题的关键.二、填空题1、4【分析】在正方形ABCD中,BE′=DE=2,所以在直角三角形ECE中,EC=8,CE=4,利用勾股定理求得EE′的长即可.【详解】解:在正方形ABCD中,∠C=90°,由旋转得,BE′=DE=2,EC=8,CE=4,∴在直角三角形ECE中,EE′==4故答案为4【点睛】本题考查了正方形的性质、旋转的性质与勾股定理的知识,正确的利用旋转和正方形的性质得出直角三角形边长并正确的应用勾股定理是解题的关键.2、9cm【分析】由弧长公式即可求得弧的半径.【详解】故答案为:9cm【点睛】本题考查了扇形的弧长公式,善于对弧长公式变形是关键.3、【分析】根据题意作等边三角形的外接圆,当点运动到的中点时,四边形ADBC的面积S的最大值,分别求出两个三角形的面积,相加即可.【详解】解:根据题意作等边三角形的外接圆,D在运动过程中始终保持∠ADB=120°不变,在圆上运动,当点运动到的中点时,四边形ADBC的面积S的最大值,过点的垂线交于点,如图:中,解得:过点的垂线交于故答案是:【点睛】本题考查了等边三角形,外接圆、勾股定理、动点问题,解题的关键是,作出图象及掌握圆的相关性质.4、【分析】根据图形分析可得求阴影部分面积实为求扇形面积,将原图阴影部分面积转化为扇形面积求解即可.【详解】如图,连接BOOCOA由题意得:△BOC,△AOB都是等边三角形,∴∠AOB=∠OBC=60°,∴OA∥BC,故答案为:【点睛】本题考查正多边形与圆、扇形的面积公式、平行线的性质等知识,解题的关键是得出5、6【分析】如图,连接OAOBOCODOEOF,证明△AOB、△BOC、△DOC、△EOD、△EOF、△AOF都是等边三角形,再求出圆的半径即可.【详解】解:如图,连接OAOBOCODOEOF∵正六边形ABCDEFABBCCDDEEFFA,∠AOB=∠BOC=∠COD=∠DOE=∠EOF=∠FOA=60°,∴△AOB、△BOC、△DOC、△EOD、△EOF、△AOF都是等边三角形,的周长为的半径为正六边形的边长是6;【点睛】本题考查正多边形与圆的关系、等边三角形的判定和性质等知识,明确正六边形的边长和半径相等是解题的关键.三、解答题1、(1)见详解;(2)7【分析】(1)根据切线的性质和矩形的判定定理即可得到结论;(2)根据切线长定理可得AB=ACBE=DE,再利用勾股定理即可求解.【详解】(1)证明:∵DE的两条切线,于点∴∠EFC=∠EDC=∠FCD=90°,∴四边形是矩形;(2)∵四边形是矩形,EF=CF=DE的两条切线,AB=ACBE=DEAB=AC=x,则AE=x+2,AF=x-2,中,解得:x=5,AC=5+2=7.【点睛】本题主要考查切线长定理和勾股定理以及矩形的判定定理,掌握切线长定理以及勾股定理是解题的关键.2、(1)见解析;(2)【分析】(1)连接OD,由ADOCOD=OA,即可得到∠COB=∠DOC,从而可证得△OBC≌△ODC,即可证得CD是⊙O的切线;(2)由ADOC可得△EAD∽△EOC,可得,再由△OBC≌△ODCBC=CD从而可得,则可求得OC的长.【详解】(1)连接OD又∵中,又∵的切线.(2)∵又∵OC=15【点睛】本题是圆的综合,它考查了切线的判定,三角形全等的判定与性质,相似三角形的判定与性质等知识;证明圆的切线时,往往作半径.3、(1)90°;(2)AC=DE=1【分析】(1)如图,可知(2)可求出的长;可求出的长.【详解】解(1)证明如图所示,连接是直径,的切线,平分(2)解∵【点睛】本题考查了角平分线、勾股定理、等腰三角形的性质、三角形相似的判定等知识点.解题的关键在于判定三角形相似.4、(1),理由见解析;(2)①60°;②PM,见解析【分析】(1)根据等边三角形的性质,可得ABAC,∠BAC=60°,再由由旋转可知:从而得到,可证得,即可求解 ;(2)①由∠BPC=120°,可得∠PBC+∠PCB=60°.根据等边三角形的性质,可得∠BAC=60°,从而得到∠ABC+∠ACB=120°,进而得到∠ABP+∠ACP=60°.再由,可得 ,即可求解;②延长PMN,使得NMPM,连接BN.可先证得△PCM≌△NBM.从而得到CPBN,∠PCM=∠NBM.进而得到 .根据①可得,可证得,从而得到 .再由 为等边三角形,可得 .从而得到 ,即可求解.【详解】解:(1) .理由如下:在等边三角形ABC中,ABAC,∠BAC=60°,由旋转可知:  和△ACP (2)①∵∠BPC=120°,∴∠PBC+∠PCB=60°.∵在等边三角形ABC中,∠BAC=60°,∴∠ABC+∠ACB=120°,∴∠ABP+∠ACP=60°.∴∠ABP+∠ABP'=60°.PM .理由如下:如图,延长PMN,使得NMPM,连接BNMBC的中点,BMCM在△PCM和△NBM ∴△PCM≌△NBMSAS).CPBN,∠PCM=∠NBM∵∠BPC=120°,∴∠PBC+∠PCB=60°.∴∠PBC+∠NBM=60°.即∠NBP=60°.∵∠ABC+∠ACB=120°,∴∠ABP+∠ACP=60°.∴∠ABP+∠ABP'=60°.在△PNB SAS).  为等边三角形,PM【点睛】本题主要考查了等边三角形判定和性质,全等三角形的判定和性质,图形的旋转,熟练掌握等边三角形判定和性质定理,全等三角形的判定和性质定理,图形的旋转的性质是解题的关键.5、(1)图见解析;A1(3,3);(2)见解析【分析】(1)直接利用平移的性质得出对应点位置进而得出答案;(2)直接利用旋转的性质得出对应点位置进而得出答案.【详解】解:(1)如图所示:△A1B1C1,即为所求,点A1的坐标为:(3,3);(2)如图所示:△A2B2C2,即为所求.【点睛】此题主要考查了旋转变换以及平移变换,正确得出对应点位置是解题关键. 

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