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    2022年最新精品解析沪科版九年级数学下册第24章圆专项攻克练习题(无超纲)

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    数学九年级下册第24章 圆综合与测试课后练习题

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    这是一份数学九年级下册第24章 圆综合与测试课后练习题,共36页。
    沪科版九年级数学下册第24章圆专项攻克
    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。
    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、随着2022年北京冬奥会日渐临近,我国冰雪运动发展进入快车道,取得了长足进步.在此之前,北京冬奥组委曾面向全球征集2022年冬奥会会徵和冬残奥会会徽设计方案,共收到设计方案4506件,以下是部分参选作品,其中既是轴对称图形又是中心对称图形的是( )
    A. B.
    C. D.
    2、下列图形中,既是轴对称图形,又是中心对称图形的是(  )
    A. B. C. D.
    3、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
    4、往直径为78cm的圆柱形容器内装入一些水以后,截面如图所示,若水面宽,则水的最大深度为( )

    A.36 cm B.27 cm C.24 cm D.15 cm
    5、下列图形中,是中心对称图形,但不是轴对称图形的是( )
    A. B. C. D.
    6、如图,AB是的直径,弦CD交AB于点P,,,,则CD的长为( )

    A. B. C. D.8
    7、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.
    8、下列各点中,关于原点对称的两个点是(  )
    A.(﹣5,0)与(0,5) B.(0,2)与(2,0)
    C.(﹣2,﹣1)与(﹣2,1) D.(2,﹣1)与(﹣2,1)
    9、如图,PA,PB是⊙O的切线,A,B是切点,点C为⊙O上一点,若∠ACB=70°,则∠P的度数为( )

    A.70° B.50° C.20° D.40°
    10、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)
    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,将Rt△ABC的斜边AB与量角器的直径恰好重合,B点与零刻度线的一端重合,∠ABC=38°,射线CD绕点C转动,与量角器外沿交于点D,若射线CD将△ABC分割出以BC为边的等腰三角形,则点D在量角器上对应的度数是 ___.

    2、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______.


    3、如图,已知,在中,,.将绕点A逆时针旋转一个角至位置,连接BD,CE交于点F.
    (I)求证:;
    (2)若四边形ABFE为菱形,求的值;
    (3)在(2)的条件下,若,直接写出CF的值.

    4、如图,PA是⊙O的切线,A是切点.若∠APO=25°,则∠AOP=___________°.

    5、斛是中国古代的一种量器.据《汉书 .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.

    三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
    1、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.

    2、如图,在中,,,将绕着点A顺时针旋转得到,连接BD,连接CE并延长交BD于点F.
    (1)求的度数;
    (2)若,且,求DF的长.

    3、在中,,,过点A作BC的垂线AD,垂足为D,E为线段DC上一动点(不与点C重合),连接AE,以点A为中心,将线段AE逆时针旋转90°得到线段AF,连接BF,与直线AD交于点G.

    (1)如图,当点E在线段CD上时,
    ①依题意补全图形,并直接写出BC与CF的位置关系;
    ②求证:点G为BF的中点.
    (2)直接写出AE,BE,AG之间的数量关系.
    4、如图,已知弓形的长,弓高,(,并经过圆心O).

    (1)请利用尺规作图的方法找到圆心O;
    (2)求弓形所在的半径的长.
    5、新定义:在平面直角坐标系xOy中,若几何图形G与⊙A有公共点,则称几何图形G为⊙A的关联图形,特别地,若⊙A的关联图形G为直线,则称该直线为⊙A的关联直线.如图1,∠M为⊙A的关联图形,直线l为⊙A的关联直线.

    (1)已知⊙O是以原点为圆心,2为半径的圆,下列图形:
    ①直线y=2x+2;②直线y=﹣x+3;③双曲线y=,是⊙O的关联图形的是  (请直接写出正确的序号).

    (2)如图2,⊙T的圆心为T(1,0),半径为1,直线l:y=﹣x+b与x轴交于点N,若直线l是⊙T的关联直线,求点N的横坐标的取值范围.
    (3)如图3,已知点B(0,2),C(2,0),D(0,﹣2),⊙I经过点C,⊙I的关联直线HB经过点B,与⊙I的一个交点为P;⊙I的关联直线HD经过点D,与⊙I的一个交点为Q;直线HB,HD交于点H,若线段PQ在直线x=6上且恰为⊙I的直径,请直接写出点H横坐标h的取值范围.

    -参考答案-
    一、单选题
    1、C
    【分析】
    根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解.
    【详解】
    A.是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项不合题意;
    B.不是轴对称图形,是中心对称图形,故此选项不符合题意;
    C.是轴对称图形,也是中心对称图形,故此选项合题意;
    D.不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故此选项不合题意.
    故选:C.
    【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,图形两部分沿对称轴折叠后可重合;中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后与原图重合.
    2、C
    【详解】
    解:选项A是轴对称图形,不是中心对称图形,故A不符合题意;
    选项B不是轴对称图形,是中心对称图形,故B不符合题意;
    选项C既是轴对称图形,也是中心对称图形,故C符合题意;
    选项D是轴对称图形,不是中心对称图形,故D不符合题意;
    故选C
    【点睛】
    本题考查的是轴对称图形的识别,中心对称图形的识别,掌握“轴对称图形与中心对称图形的定义”是解本题的关键,轴对称图形:把一个图形沿某条直线对折,直线两旁的部分能够完全重合;中心对称图形:把一个图形绕某点旋转后能与自身重合.
    3、D
    【分析】
    根据旋转的性质推出相等的边CE=CF,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°,CE=CF,
    ∴△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.
    4、C
    【分析】
    连接,过点作于点,交于点,先由垂径定理求出的长,再根据勾股定理求出的长,进而得出的长即可.
    【详解】
    解:连接,过点作于点,交于点,如图所示:

    则,
    的直径为,

    在中,,

    即水的最大深度为,
    故选:C.
    【点睛】
    本题考查了垂径定理、勾股定理等知识,解题的关键是根据题意作出辅助线,构造出直角三角形是解答此题的关键.
    5、B
    【分析】
    根据“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”及“如果一个平面图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,这个图形就叫做轴对称图形”,由此问题可求解.
    【详解】
    解:A、既不是轴对称图形也不是中心对称图形,故不符合题意;
    B、是中心对称图形但不是轴对称图形,故符合题意;
    C、既不是轴对称图形也不是中心对称图形,故不符合题意;
    D、是轴对称图形但不是中心对称图形,故不符合题意;
    故选B.
    【点睛】
    本题主要考查中心对称图形及轴对称图形的识别,熟练掌握中心对称图形及轴对称图形的定义是解题的关键.
    6、A
    【分析】
    过点作于点,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,过点作于点,连接,

    AB是的直径,,,



    在中,


    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.
    7、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.
    8、D
    【分析】
    根据关于原点对称的点的横坐标互为相反数,纵坐标互为相反数,可得答案.
    【详解】
    解:A、(﹣5,0)与(0,5)横、纵坐标不满足关于原点对称的点的横坐标互为相反数,纵坐标互为相反数的特征,故A错误;
    B、(0,2)与(2,0)横、纵坐标不满足关于原点对称的点的横坐标互为相反数,纵坐标互为相反数的特征,故B错误;
    C、(﹣2,﹣1)与(﹣2,1)关于x轴对称,故C错误;
    D、关于原点对称的点的横坐标互为相反数,纵坐标互为相反数,故D正确;
    故选:D.
    【点睛】
    本题考查了关于原点对称的点的坐标,关于原点对称的点的横坐标互为相反数,纵坐标互为相反数.
    9、D
    【分析】
    首先连接OA,OB,由PA,PB为⊙O的切线,根据切线的性质,即可得∠OAP=∠OBP=90°,又由圆周角定理,可求得∠AOB的度数,继而可求得答案.
    【详解】
    解:连接OA,OB,

    ∵PA,PB为⊙O的切线,
    ∴∠OAP=∠OBP=90°,
    ∵∠ACB=70°,
    ∴∠AOB=2∠P=140°,
    ∴∠P=360°-∠OAP-∠OBP-∠AOB=40°.
    故选:D.
    【点睛】
    此题考查了切线的性质与圆周角定理,注意掌握辅助线的作法和数形结合思想的应用.
    10、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.
    二、填空题
    1、76°或142°
    【分析】
    设AB的中点为O,连接OD,则∠BOD为点D在量角器上对应的角,根据圆周角定理得∠BOD=2∠BCD,根据等腰三角形的性质分BC为底边和BC为腰求∠BCD的度数即可.
    【详解】
    解:设AB的中点为O,连接OD,则∠BOD为点D在量角器上对应的角,
    ∵Rt△ABC的斜边AB与量角器的直径恰好重合,
    ∴A、C、B、D四点共圆,圆心为点O,
    ∴∠BOD=2∠BCD,
    ①若BC为等腰三角形的底边时,如图射线CD1,则∠BCD1=∠ABC=38°,
    连接OD1,则∠BOD1=2∠BCD1=76°;
    ②若BC为等腰三角形的腰时,
    当∠ABC为顶角时,如图射线CD2,则∠BCD2=(180°-∠ABC)÷2=71°,
    连接OD2,则∠BOD2=2∠BCD2=142°,
    当∠ABC为底角时,∠BCD=180°-2∠ABC=104°,不符合题意,舍去,
    综上,点D在量角器上对应的度数是76°或142°,
    故答案为:76°或142°.

    【点睛】
    本题考查圆周角定理、等腰三角形的性质、三角形的内角和定理,熟练掌握圆周角定理,利用分类讨论思想解决问题是解答的关键.
    2、6
    【分析】
    如图,连接OA、OB、OC、OD、OE、OF,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OA、OB、OC、OD、OE、OF.
    ∵正六边形ABCDEF,
    ∴AB=BC=CD=DE=EF=FA,∠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.
    3、(1)见解析;(2)120°;(3)
    【分析】
    (1)根据旋转的性质和全等三角形的判定解答即可;
    (2)根据等腰三角形的性质求得∠ABD=90°-,∠BAE=+30°,根据菱形的邻角互补求解即可;
    (3)连接AF,根据菱形的性质和全等三角形的性质可求得∠FAC=45°,∠FCA=30°,过F作FG⊥AC于G,设FG=x,根据等腰直角三角形的性质和含30°角的直角三角形的性质求解即可.
    【详解】
    解:(1)由旋转得:AB=AD,AC=AE,∠BAD=∠CAE=,
    ∵AB=AC,
    ∴AB=AC=AD=AE,
    在△ABD和△ACE中,

    ∴△ABD≌△ACE(SAS);
    (2)∵AB=AD,∠BAD=,∠BAC=30°,
    ∴∠ABD=(180°-∠BAD)÷2=(180°-)÷2=90°-,∠BAE=+30°,
    ∵四边形ABFE是菱形,
    ∴∠BAE+∠ABD=180°,即+30°+90°-=180°,
    解得:=120°;
    (3)连接AF,
    ∵四边形ABFE是菱形,∠BAE=+30°=150°,
    ∴∠BAF=∠BAE=75°,又∠BAC=30°,
    ∴∠FAC=75°-30°=45°,
    ∵△ABD≌△ACE,
    ∴∠FCA=∠ABD=90°-=30°,
    过F作FG⊥AC于G,设FG=x,
    在Rt△AGF中,∠FAG=45°,∠AGF=90°,
    ∴∠AFG=∠FAG=45°,
    ∴△AGF是等腰直角三角形,
    ∴AG=FG=x,
    在在Rt△AGF中,∠FCG=30°,∠FGC=90°,
    ∴CF=2FG=2x,,
    ∵AC=AB=2,又AG+CG=AC,
    ∴,
    解得:,
    ∴CF=2x= .

    【点睛】
    本题考查全等三角形的判定与性质、旋转的性质、菱形的性质、等腰三角形的判定与性质、含30°角的直角三角形的性质、三角形的内角和定理、解一元一次方程等知识,熟练掌握相关知识的联系与运用是解答的关键.
    4、65
    【分析】
    根据切线的性质得到OA⊥AP,根据直角三角形的两锐角互余计算,得到答案.
    【详解】
    解:∵PA是⊙O的切线,
    ∴OA⊥AP,
    ∴,
    ∵∠APO=25°,
    ∴,
    故答案为:65.
    【点睛】
    本题考查的是切线的性质、直角三角形的性质,掌握圆的切线垂直于经过切点的半径是解题的关键.
    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.
    【详解】
    解:如图,

    ∵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)△ABC是等边三角形,证明见解析;(2)见解析
    【分析】
    (1)利用圆周角定理可得∠BAC=∠CPB,∠ABC=∠APC,而∠APC=∠CPB=60°,所以∠BAC=∠ABC=60°,从而可判断△ABC的形状;
    (2)如图所示,在PC取一点E使得AE=AP,先证明△APE是等边三角形,得到AP=PE,∠AEP=60°,可以推出∠AEC=∠APB,然后证明△APB≌△AEC得到BP=CE,即可证明PC=PE+CE=AP+BP.
    【详解】
    解:(1)△ABC是等边三角形.证明如下:
    由圆周角定理:∠BAC=∠CPB,∠ABC=∠APC
    ∵∠APC=∠CPB=60°,
    ∴∠BAC=∠ABC=60°,
    ∴∠ACB=180°-∠BAC-∠ABC=180°-60°-60°=60°.
    ∴△ABC是等边三角形.
    (2)如图所示,在PC取一点E使得AE=AP,
    ∵∠APE=60°,AP=AE,
    ∴△APE是等边三角形,
    ∴AP=PE,∠AEP=60°,
    ∴∠AEC=120°,
    又∵∠APC=∠CPB=60°,
    ∴∠APB=120°,
    ∴∠AEC=∠APB,
    ∵△ABC是等边三角形,
    ∴AB=AC,
    又∵∠ABP=∠ACE,
    ∴△APB≌△AEC(AAS),
    ∴BP=CE,
    ∴PC=PE+CE=AP+BP.

    【点睛】
    本题考查了圆周角定理、等边三角形的性质与判定,全等三角形的性质与判定,解题的关键是掌握圆周角定理,正确求出∠ABC=∠BAC=60°.
    2、(1)45°;(2)
    【分析】
    (1)根据旋转的性质得,,,,通过等量代换及三角形内角和得,根据四点共圆即可求得;
    (2)连接EB,先证明出,根据全等三角形的性质得,在中利用勾股定理,即可求得.
    【详解】
    解:(1)由旋转可知:
    ,,,,
    ∴,,.
    由三角形内角和定理得,
    ∴点A,D,F,E共圆.
    ∴.
    (2)连接EB,

    ∵,
    ∴.
    ∵,
    ∴.
    又∵,,
    ∴.
    ∴,.
    ∴.
    在中,,,,
    ∵,
    ∴.
    【点睛】
    本题考查了旋转的性质、三角形全等判定及性质、勾股定理、三角形内角和等,解题的关键是掌握旋转的性质.
    3、(1)①BC⊥CF;证明见详解;②见详解;(2)2AE2=4AG2+BE2.证明见详解.
    【分析】
    (1)①如图所示,BC⊥CF.根据将线段AE逆时针旋转90°得到线段AF,得出AE=AF,∠EAF=90°,可证△BAE≌△CAF(SAS),得出∠ABE=∠ACF=45°,可得∠ECF=∠ACB+∠ACF=45°+45°=90°即可;
    ②根据AD⊥BC,BC⊥CF.可得AD∥CF,可证△BDG∽△BCF,可得,得出即可;
    (2)2AE2=4AG2+BE2,延长BA交CF延长线于H,根据等腰三角形性质可得AD平分∠BAC,可得∠BAD=∠CAD=,可证△BAG∽△BHF,得出HF=2AG,再证△AEC≌△AFH(AAS),得出EC=FH=2AG,利用勾股定理得出,即即可.
    【详解】
    解:(1)①如图所示,BC⊥CF.
    ∵将线段AE逆时针旋转90°得到线段AF,
    ∴AE=AF,∠EAF=90°,
    ∴∠EAC+∠CAF=90°,
    ∵,,
    ∴∠BAE+∠EAC=90°,∠ABC=∠ACB=45°,
    ∴∠BAE=∠CAF,
    在△BAE和△CAF中,

    ∴△BAE≌△CAF(SAS),
    ∴∠ABE=∠ACF=45°,
    ∴∠ECF=∠ACB+∠ACF=45°+45°=90°,
    ∴BC⊥CF;

    ②∵AD⊥BC,BC⊥CF.
    ∴AD∥CF,
    ∴∠BDG=∠BCF=90°,∠BGD=∠BFC,
    ∴△BDG∽△BCF,
    ∴,
    ∵,AD⊥BC,
    ∴BD=DC=,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    ∴BG=GF;
    (2)2AE2=4AG2+BE2.延长BA交CF延长线于H,
    ∵AD⊥BC,AB=AC,
    ∴AD平分∠BAC,
    ∴∠BAD=∠CAD=,
    ∵BG=GF,AG∥HF,
    ∴∠BAG=∠H=45°,∠AGB=∠HFB,
    ∴△BAG∽△BHF,
    ∴,
    ∴HF=2AG,
    ∵∠ACE=45°,
    ∴∠ACE =∠H,
    ∵∠EAC+∠CAF=90°,∠CAF+∠FAH=90°,
    ∴∠EAC=∠FAH,
    在△AEC和△AFH中,

    ∴△AEC≌△AFH(AAS),
    ∴EC=FH=2AG,
    在Rt△AEF中,根据勾股定理,
    在Rt△ECF中,即.

    【点睛】
    本题考查图形旋转性质,三角形完全判定与性质,等腰直角三角形性质,三角形相似判定与性质,勾股定理,掌握图形旋转性质,三角形完全判定与性质,等腰直角三角形性质,三角形相似判定与性质,勾股定理是解题关键.
    4、
    (1)见解析
    (2)10
    【分析】
    (1)作BC的垂直平分线,与直线CD的交点即为圆心;
    (2)连接OA,根据勾股定理列出方程即可求解.
    (1)
    解:如图所示,点O即是圆心;
    (2)
    解:连接OA,
    ∵,并经过圆心O,,
    ∴,
    ∵,

    解得,,
    答:半径为10.

    【点睛】
    本题考查了垂径定理和确定圆心,解题关键是熟练作图确定圆心,利用垂径定理和勾股定理求半径.
    5、(1)①③;(2)点N的横坐标;(3)或.
    【分析】
    (1)在坐标系中作出圆及三个函数图象,即可得;
    (2)根据题意可得直线l的临界状态是与圆T相切的两条直线和,当临界状态为时;当临界状态为时,根据勾股定理及直角三角形的性质即可得;
    (3)根据题意,只考虑横坐标的取值范围,所以将的圆心I平移到x轴上,分三种情况讨论:①当点Q在点P的上方时,连接BP、DQ,交于点H;②当点P在点Q的上方时,直线BP、DQ,交于点H,求出直线HB、直线HD的解析式,然后利用两点之间的距离解方程求解;③当时,两条直线与圆无公共点;综合三种情况即可得.
    【详解】
    解:(1)在坐标系中作出圆及三个函数图象,可得①③函数解析式与圆有公共点,

    故答案为:①③;
    (2)如图所示:

    ∵直线l是的关联直线,
    ∴直线l的临界状态是与相切的两条直线和,
    当临界状态为时,连接TM,
    ∴,,
    ∵当时,,
    当时,,
    ∴,
    ∴为等腰直角三角形,
    ∴,

    ∴点,
    同理可得当临界状态为时,
    点,
    ∴点N的横坐标;
    (3)①如图所示:只考虑横坐标的取值范围,所以将的圆心I平移到x轴上,当点Q在点P的上方时,连接BP、DQ,交于点H;

    设点,直线HB的解析式为,直线HD的解析式为,
    当时,与互为相反数,可得

    得,
    由图可得:,则,
    ∴,
    结合,
    解得:,,
    ∴,
    当时,,
    ∴,h的最大值为,
    ②如图所示:当点P在点Q的上方时,直线BP、DQ,交于点H,当圆心I在x轴上时,
    设点,直线HB的解析式为,直线HD的解析式为,

    当时,与互为相反数,可得

    得,
    由图可得:,则,
    ∴,
    结合,
    解得:,,
    ∴,
    当时,,
    ∴,h的最小值为,
    ③当时,两条直线与圆无公共点,不符合题意,
    ∴,
    综上可得:或.
    【点睛】
    题目主要考查直线与圆的位置关系,等腰三角形的性质,勾股定理解三角形等,理解题意,作出相应图形是解题关键.

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