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    2022年强化训练沪科版九年级数学下册第24章圆专项测评试题(含答案解析)

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    初中数学沪科版九年级下册第24章 圆综合与测试达标测试

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    这是一份初中数学沪科版九年级下册第24章 圆综合与测试达标测试,共31页。
    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、如图是一个含有3个正方形的相框,其中∠BCD=∠DEF=90°,AB=2,CD=3,EF=5,将它镶嵌在一个圆形的金属框上,使A,G, H三点刚好在金属框上,则该金属框的半径是( )
    A.B.C.D.
    2、如图,在中,,,将绕点A顺时针旋转60°得到,此时点B的对应点D恰好落在BC边上,则CD的长为( )
    A.1B.2C.3D.4
    3、如图,是的直径,、是上的两点,若,则( )
    A.15°B.20°C.25°D.30°
    4、下面的图形中既是轴对称图形又是中心对称图形的是( )
    A.B.C.D.
    5、如图,直线交x轴于点A,交y轴于点B,点P是x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.或D.(﹣2,0)或(﹣5,0)
    6、下列四个图案中,是中心对称图形的是( )
    A.B.
    C.D.
    7、下列图案中既是轴对称图形,又是中心对称图形的是( )
    A.B.
    C.D.
    8、如图,AB,CD是⊙O的弦,且,若,则的度数为( )
    A.30°B.40°C.45°D.60°
    9、如图,PA,PB是⊙O的切线,A,B为切点,PA=4,则PB的长度为( )
    A.3B.4C.5D.6
    10、如图,DC是⊙O的直径,弦AB⊥CD于M,则下列结论不一定成立的是( )
    A.AM=BMB.CM=DMC.D.
    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,正方形ABCD是边长为2,点E、F是AD边上的两个动点,且AE=DF,连接BE、CF,BE与对角线AC交于点G,连接DG交CF于点H,连接BH,则BH的最小值为_______.
    2、如图,AB是半圆O的直径,点D在半圆O上,,,C是弧BD上的一个动点,连接AC,过D点作于H.连接BH,则在点C移动的过程中,线段BH的最小值是______.
    3、已知圆O的圆心到直线l的距离为2,且圆的半径是方程x2﹣5x+6=0的根,则直线l与圆O的的位置关系是______.
    4、圆锥的母线长为,底面圆半径为r,则全面积为______.
    5、如图,点A,B,C在⊙O上,四边形OABC是平行四边形,若对角线AC=2,则的长为 _____.
    三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
    1、如图,AB是的直径,CD是的一条弦,且于点E.
    (1)求证:;
    (2)若,,求的半径.
    2、在等边中,将线段AB绕点A顺时针旋转得到线段AD.
    (1)若线段DA的延长线与线段BC相交于点E(不与点B,C重合),写出满足条件的α的取值范围;
    (2)在(1)的条件下连接BD,交CA的延长线于点F.
    ①依题意补全图形;②用等式表示线段AE,AF,CE之间的数量关系,并证明.
    3、新定义:如图①,已知,在内部画射线OC,得到三个角,分别为、、.若这三个角中有一个角是另外一个角的2倍,则称射线OC为的“幸运线”.(本题中所研究的角都是大于0°而小于180°的角.)
    (阅读理解)(1)角的平分线______这个角的“幸运线”;(填“是”或“不是”)
    (初步应用)(2)如图①,,射线OC为的“幸运线”,则的度数为______;(直接写出答案)
    (解决问题)
    (3)如图②,已知,射线OM从OA出发,以每秒10°的速度绕O点顺时针旋转,同时,射线ON从OB出发,以每秒15°的速度绕O点顺时针旋转,设运动的时间为t秒.若OM、ON、OB三条射线中,一条射线恰好是以另外两条射线为边的角的“幸运线”,求运动的时间t的值.
    (实际运用)
    (4)周末,小丽帮妈妈到附近的“中通快递”网点取包裹,出家门时小丽看了看时钟,恰好是下午3点整,取好包裹回到家时,小丽再看了看时钟,还没有到下午3点半,但此时分针与时针恰好重合.问小丽帮妈妈取包裹用了多少分钟?
    4、如图,已知是的直径,是的切线,C为切点,交于点E,,,平分.
    (1)求证:;
    (2)求、的长.
    5、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
    -参考答案-
    一、单选题
    1、A
    【分析】
    如图,记过A,G, H三点的圆为则是,的垂直平分线的交点, 记的交点为 的交点为 延长交于为的垂直平分线,结合正方形的性质可得:再设利用勾股定理建立方程,再解方程即可得到答案.
    【详解】
    解:如图,记过A,G, H三点的圆为则是,的垂直平分线的交点,
    记的交点为 的交点为 延长交于为的垂直平分线,结合正方形的性质可得:
    四边形为正方形,则

    设 而AB=2,CD=3,EF=5,结合正方形的性质可得:



    又 而


    解得:

    故选A
    【点睛】
    本题考查的是正方形的性质,三角形外接圆圆心的确定,圆的基本性质,勾股定理的应用,二次根式的化简,确定过A,G, H三点的圆的圆心是解本题的关键.
    2、B
    【分析】
    由题意以及旋转的性质可得为等边三角形,则BD=2,故CD=BC-BD=2.
    【详解】
    由题意以及旋转的性质知AD=AB,∠BAD=60°
    ∴∠ADB=∠ABD
    ∵∠ADB+∠ABD+∠BAD=180°
    ∴∠ADB=∠ABD=60°
    故为等边三角形,即AB= AD =BD=2
    则CD=BC-BD=4-2=2
    故选:B.
    【点睛】
    本题考查了等边三角形的判定及性质,等边三角形的三边都相等,三个内角都相等,并且每一个内角都等于,等边三角形判定的方法有:三边相等的三角形是等边三角形(定义);三个内角都相等的三角形是等边三角形;有一个内角是60度的等腰三角形是等边三角形;两个内角为60度的三角形是等边三角形.
    3、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.
    4、A
    【详解】
    解:A、既是轴对称图形又是中心对称图形,此项符合题意;
    B、是中心对称图形,不是轴对称图形,此项不符题意;
    C、是轴对称图形,不是中心对称图形,此项不符题意;
    D、是轴对称图形,不是中心对称图形,此项不符题意;
    故选:A.
    【点睛】
    本题考查了中心对称图形和轴对称图形,熟记中心对称图形的定义(在平面内,把一个图形绕某点旋转,如果旋转后的图形与另一个图形重合,那么这两个图形互为中心对称图形)和轴对称图形的定义(如果一个图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够完全重合,那么这个图形叫做轴对称图形)是解题关键.
    5、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PD⊥AB,PD=1,根据相似三角形的性质即可得到结论.
    【详解】
    解:∵直线交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PD,
    则PD⊥AB,PD=1,
    ∵∠ADP=∠AOB=90°,∠PAD=∠BAO,
    ∴△APD∽△ABO,
    ∴,
    ∴,
    ∴AP= ,
    ∴OP= 或OP= ,
    ∴P或P,
    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.
    6、A
    【分析】
    中心对称图形是指绕一点旋转180°后得到的图形与原图形能够完全重合的图形,由此判断即可.
    【详解】
    解:根据中心对称图形的定义,可知A选项的图形为中心对称图形,
    故选:A.
    【点睛】
    本题考查中心对称图形的识别,掌握中心对称图形的基本定义是解题关键.
    7、B
    【分析】
    根据中心对称图形与轴对称图形的概念逐项分析
    【详解】
    解:A. 是轴对称图形,不是中心对称图形,故该选项不正确,不符合题意;
    B. 既是轴对称图形,又是中心对称图形,故该选项正确,符合题意;
    C. 不是轴对称图形,是中心对称图形,故该选项不正确,不符合题意;
    D. 不是轴对称图形,是中心对称图形,故该选项不正确,不符合题意;
    故选B
    【点睛】
    本题考查了中心对称图形与轴对称图形的概念:轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分折叠后可重合;中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后两部分重合,掌握中心对称图形与轴对称图形的概念是解题的关键.
    8、B
    【分析】
    由同弧所对的圆周角是圆心角的一半可得,利用平行线的性质:两直线平行,内错角相等即可得.
    【详解】
    解:∵,
    ∴,
    ∵,
    ∴,
    故选:B.
    【点睛】
    题目主要考查圆周角定理,平行线的性质等,理解题意,找出相关的角度是解题关键.
    9、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】
    ∵PA,PB是⊙O的切线,A,B为切点,
    ∴,,
    ∴在和中,,
    ∴,
    ∴.
    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.
    10、B
    【分析】
    根据垂径定理“垂直于弦的直径平分这条弦,并且平分弦所对的两条弧”进行判断即可得.
    【详解】
    解:∵弦AB⊥CD,CD过圆心O,
    ∴AM=BM,,,
    即选项A、C、D选项说法正确,不符合题意,
    当根据已知条件得CM和DM不一定相等,
    故选B.
    【点睛】
    本题考查了垂径定理,解题的关键是掌握垂径定理.
    二、填空题
    1、##
    【分析】
    延长AG交CD于M,如图1,可证△ADG≌△DGC可得∠GCD=∠DAM,再证△ADM≌△DFC可得DF=DM=AE,可证△ABE≌△ADM,可得H是以AB为直径的圆上一点,取AB中点O,连接OD,OH,根据三角形的三边关系可得不等式,可解得DH长度的最小值.
    【详解】
    解:延长AG交CD于M,如图1,
    ∵ABCD是正方形,
    ∴AD=CD=AB,∠BAD=∠ADC=90°,∠ADB=∠BDC,
    ∵AD=CD,∠ADB=∠BDC,DG=DG,
    ∴△ADG≌△DGC,
    ∴∠DAM=∠DCF且AD=CD,∠ADC=∠ADC,
    ∴△ADM≌△CDF,
    ∴FD=DM且AE=DF,
    ∴AE=DM且AB=AD,∠ADM=∠BAD=90°,
    ∴△ABE≌△DAM,
    ∴∠DAM=∠ABE,
    ∵∠DAM+∠BAM=90°,
    ∴∠BAM+∠ABE=90°,即∠AHB=90°,
    ∴点H是以AB为直径的圆上一点.
    如图2,取AB中点O,连接OD,OH,
    ∵AB=AD=2,O是AB中点,
    ∴AO=1=OH,
    在Rt△AOD中,OD=,
    ∵DH≥OD-OH,
    ∴DH≥-1,
    ∴DH的最小值为-1,
    故答案为:-1.
    【点睛】
    本题考查正方形的性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理,关键是证点H是以AB为直径的圆上一点.
    2、##
    【分析】
    连接,取的中点,连接,由题可知点在以为圆心,为半径的圆上,当、、三点共线时,最小;求出,在中,,所以,即为所求.
    【详解】
    解:连接,取的中点,连接,

    点在以为圆心,为半径的圆上,
    当、、三点共线时,最小,
    是直径,

    ,,
    ,,
    在中,,

    故答案为:.
    【点睛】
    本题考查点的运动轨迹,勾股定理,解题的关键是能够根据点的运动情况,确定点的运动轨迹.
    3、相切或相交
    【详解】
    首先求出方程的根,再利用半径长度,由点O到直线l的距离为d,若d<r,则直线与圆相交;若d=r,则直线于圆相切;若d>r,则直线与圆相离,从而得出答案.
    【分析】
    解:∵x2﹣5x+6=0,
    (x﹣2)(x﹣3)=0,
    解得:x1=2,x2=3,
    ∵圆的半径是方程x2﹣5x+6=0的根,即圆的半径为2或3,
    ∴当半径为2时,直线l与圆O的的位置关系是相切,
    当半径为3时,直线l与圆O的的位置关系是相交,
    综上所述,直线l与圆O的的位置关系是相切或相交.
    故答案为:相切或相交.
    【点睛】
    本题考查的是直线与圆的位置关系,因式分解法解一元二次方程,解决此类问题可通过比较圆心到直线距离d与圆的半径大小关系完成判定.
    4、
    【分析】
    根据圆锥的展开图为扇形,结合弧长公式、圆周长的求解公式、面积的求解公式,圆锥侧面积的求解公式可得出答案.
    【详解】
    解:圆锥的侧面展开图是一个扇形,扇形的半径等于圆锥的母线长,扇形的弧长等于圆锥的底面圆周长,
    故可得,这个扇形的半径为,扇形的弧长为,
    圆锥的侧面积为;
    圆锥的全面积为圆锥的底面积侧面积:.
    故答案为:.
    【点睛】
    本题考查了圆锥的计算,解题的关键是掌握圆锥侧面展开图是个扇形,要熟练掌握扇形与圆锥之间的联系,难度一般.
    5、
    【分析】
    连接OB,交AC于点D,根据有一组邻边相等的平行四边形是菱形,可得四边形OABC为菱形,根据菱形的性质可得:,,,根据等边三角形的判定得出为等边三角形,由此得出,在直角三角形中利用勾股定理即可确定圆的半径,然后代入弧长公式求解即可.
    【详解】
    解:如图所示,连接OB,交AC于点D,
    ∵四边形OABC为平行四边形,,
    ∴四边形OABC为菱形,
    ∴,,,
    ∵,
    ∴为等边三角形,
    ∴,
    ∴,
    在中,设,则,
    ∴,
    即,
    解得:或(舍去),
    ∴的长为:,
    故答案为:.
    【点睛】
    题目主要考查菱形的判定和性质,等边三角形的判定和性质,勾股定理,弧长公式等,熟练掌握各个定理和公式是解题关键.
    三、解答题
    1、(1)见解析;(2)3
    【分析】
    (1)根据∠D=∠B,∠BCO=∠B,代换证明;
    (2)根据垂径定理,得CE=,,利用勾股定理计算即可.
    【详解】
    (1)证明:
    ∵OC=OB,
    ∴∠BCO=∠B;
    ∵,
    ∴∠B=∠D;
    ∴∠BCO=∠D;
    (2)解:∵AB是⊙O的直径,且CD⊥AB于点E,
    ∴CE=CD,
    ∵CD=,
    ∴CE=,
    在Rt△OCE中,,
    ∵OE=1,
    ∴,
    ∴;
    ∴⊙O的半径为3.
    【点睛】
    本题考查了圆周角定理,垂径定理,勾股定理,结合图形,熟练运用三个定理是解题的关键.
    2、(1);(2)①见解析;②AE=AF+CE,证明见解析.
    【分析】
    (1)根据“线段DA的延长线与线段BC相交于点E”可求解;
    (2)①根据要求画出图形,即可得出结论;②在AE上截取AH=AF,先证△AFD≌△AHC,再证∠CHE=∠HCE,即可得出结果.
    【详解】
    (1)如图:AD只能在锐角∠EAF内旋转符合题意
    故α的取值范围为:;
    (2)补全图形如下:
    (3)AE=AF+CE,
    证明:在AE上截取AH=AF,由旋转可得:AB=AD,
    ∴∠D=∠ABF,
    ∵△ABC为等边三角形,
    ∴AB=AC,∠BAC=∠ACB=60°,
    ∴AD=AC,
    ∵∠DAF=∠CAH,
    ∴△AFD≌△AHC,
    ∴∠AFD=∠AHC,∠D=∠ACH,
    ∴∠AFB=∠CHE,
    ∵∠AFB+∠ABF=∠ACH+∠HCE=60°,
    ∴∠CHE+∠D=∠D+∠HCE=60°,
    ∴∠CHE=∠HCE,
    ∴CE=HE,
    ∴AE=AH+HE=AF+CE.
    【点睛】
    本题考查了旋转的性质,三角形外角的性质,等边三角形性质及应用,解题的关键是正确画出图形和作出辅助线.
    3、(1)是;(2)16°或24°或32°;(3)2或或;(4).
    【分析】
    (1)根据幸运线定义即可求解;
    (2)分3种情况,根据幸运线定义得到方程求解即可;
    (3)根据幸运线定义得到方程求解即可;
    (4)利用时针1分钟走,分针1分钟走,可解答问题.
    【详解】
    解:(1)一个角的平分线是这个角的“幸运线”;
    故答案为:是;
    (2)①设∠AOC=x,则∠BOC=2x,
    由题意得,x+2x=48°,解得x=16°,
    ②设∠AOC=x,则∠BOC=x,
    由题意得,x+x=48°,解得x=24°,
    ③设∠AOC=x,则∠BOC=x,
    由题意得,x+x=48°,解得x=32°,
    故答案为:16°或24°或32°;
    (3)OB是射线OM与ON的幸运线,
    则∠BOM=∠MON,即50-10t=(50-10t+15t),解得t=2;
    ∠BOM=∠MON,即50-10t=(50-10t+15t),解得t=;
    ∠BOM=∠MON,即50-10t=(50-10t+15t),解得t=;
    故t的值是2或或;
    (4)时针1分钟走,分针1分钟走,
    设小丽帮妈妈取包裹用了x分钟,
    则有0.5x+3×30=6x,解得:x=.
    【点睛】
    本题考查了旋转的性质,幸运线定义,学生的阅读理解能力及知识的迁移能力.理解“幸运线”的定义是解题的关键.
    4、(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,是的切线,平分
    ∴,

    ∴.
    (2)解∵,

    ∴,
    ∴.
    在中
    ∵,

    ∴,
    ∴.
    【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.
    5、(1);(2);(3)或
    【分析】
    (1)分别计算出OQ、PO和PQ的长度,比较即可得出答案;
    (2)先判断点P在以O为圆心,1为半径的圆外且点P在线段OQ垂直平分线的左侧,结合PO≤2,点P在以O为圆心,2为半径的圆上或圆内,可得点P在如图所示的线段AB上(不包含点B),过作轴,过作轴,垂足分别为 再根据图形的性质求解 从而可得答案;
    (3)由(2)得:点P在以O为圆心,1为半径的圆外且点P在以O为圆心,2为半径的圆上或圆内,而PO<PQ,点P在线段OQ垂直平分线的左侧,再分两种情况讨论:当时,当时,分别画出两种情况下的临界直线 再根据临界直线经过的特殊点求解的值,再确定范围即可.
    【详解】
    解:(1) O(0,0),Q(1,0),

    P1(0,-1),P2(,),P3(-1,1)
    不满足OQ<PO<PQ且PO≤2,
    所以不是线段OQ的“潜力点”,
    同理:
    所以不满足OQ<PO<PQ且PO≤2,
    所以不是线段OQ的“潜力点”,
    同理:

    所以满足:OQ<PO<PQ且PO≤2,
    所以是线段OQ的“潜力点”,
    故答案为:P3
    (2)∵点P为线段OQ的“潜力点”,
    ∴OQ<PO<PQ且PO≤2,
    ∵OQ<PO,
    ∴点P在以O为圆心,1为半径的圆外
    ∵PO<PQ,
    ∴点P在线段OQ垂直平分线的左侧,而的垂直平分线为:
    ∵PO≤2,
    ∴点P在以O为圆心,2为半径的圆上或圆内
    又∵点P在直线y=x上,
    ∴点P在如图所示的线段AB上(不包含点B)
    过作轴,过作轴,垂足分别为
    由题意可知△BOC和 △AOD是等腰三角形,

    ∴-≤xp<-
    (3)由(2)得:点P在以O为圆心,1为半径的圆外且点P在以O为圆心,2为半径的圆上或圆内,
    而PO<PQ,点P在线段OQ垂直平分线的左侧
    当时,过时,
    即函数解析式为:
    此时 则
    当与半径为2的圆相切于时,则




    当时,如图,同理可得:点P在以O为圆心,1为半径的圆外且点P在以O为圆心,2为半径的圆上或圆内,
    而PO<PQ,点P在线段OQ垂直平分线的左侧,
    同理:当过 则 直线为
    在直线上,
    此时
    当过时, 则

    所以此时:
    综上:的范围为:1<b≤或<b<-1
    【点睛】
    本题考查的是新定义情境下的知识运用,圆的基本性质,圆的切线的性质,一次函数的综合应用,锐角三角函数的应用,勾股定理的应用,数形结合是解本题的关键.

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