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    2021-2022学年冀教版九年级数学下册第二十九章直线与圆的位置关系月考试题(含解析)

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    数学第29章 直线与圆的位置关系综合与测试精品精练

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    这是一份数学第29章 直线与圆的位置关系综合与测试精品精练,共31页。试卷主要包含了在中,,,给出条件等内容,欢迎下载使用。
    九年级数学下册第二十九章直线与圆的位置关系月考
    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、的半径为5 , 若直线与该圆相交, 则圆心到直线的距离可能是 ( )
    A.3 B.5 C.6 D.10
    2、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°
    3、已知圆锥的底面半径为2cm,母线长为3cm,则其侧面积为( )cm.A.3π B.6π C.12π D.18π
    4、已知⊙O的半径等于5,圆心O到直线l的距离为6,那么直线l与⊙O的公共点的个数是( )
    A.0 B.1 C.2 D.无法确定
    5、如图,⊙O是正五边形ABCDE的外接圆,点P是的一点,则∠CPD的度数是(  )

    A.30° B.36° C.45° D.72°
    6、如图,在△ABC中,AB=AC=5,BC=8,以A为圆心作一个半径为2的圆,下列结论中正确的是(  )

    A.点B在⊙A内 B.点C在⊙A上
    C.直线BC与⊙A相切 D.直线BC与⊙A相离
    7、如图,在矩形ABCD中,,,点O在对角线BD上,以OB为半径作交BC于点E,连接DE;若DE是的切线,此时的半径为( )

    A. B. C. D.
    8、如图,AB是⊙O的直径,点M在BA的延长线上,MA=AO,MD与⊙O相切于点D,BC⊥AB交MD的延长线于点C,若⊙O的半径为2,则BC的长是(  )

    A.4 B. C. D.3
    9、在中,,,给出条件:①;②;③外接圆半径为4.请在给出的3个条件中选取一个,使得BC的长唯一.可以选取的是( )
    A.① B.② C.③ D.①或③
    10、已知正五边形的边长为1,则该正五边形的对角线长度为( ).
    A. B. C. 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,∠1是正五边形两条对角线的夹角,则∠1=_______度.

    2、如图,点O和点I分别是△ABC的外心和内心,若∠BOC=130°,则∠BIC=______.

    3、如图,PA,PB分别切⊙O于点A,B,Q是优弧上一点,若∠P=40°,则∠Q的度数是________.

    4、如图,正方形ABCD内接于⊙O,点P在上,则∠BPC的度数为_____.

    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,是的切线,点在上,与相交于,是的直径,连接,若.

    (1)求证:平分;
    (2)当,时,求的半径长.
    2、如图,是的直径,是半径,连接,.延长至点,使,过点作交的延长线于点.

    (1)求证:是的切线;
    (2)若,,求半径的长.
    3、如图,点在轴正半轴上,,点是第一象限内的一点,以为直径的圆交轴于,两点,,两点的横坐标是方程的两个根,,连接.

    (1)如图(1),连接.
    ①求的正切值;
    ②求点的坐标.
    (2)如图(2),若点是的中点,作于点,连接,,,求证:.
    4、如图,在中,,⊙O是的外接圆,过点C作,交⊙O于点D,连接AD交BC于点E,延长DC至点F,使,连接AF.

    (1)求证:;
    (2)求证:AF是⊙O的切线.
    5、如图,PA,PB是圆的切线,A,B为切点.

    (1)求作:这个圆的圆心O(用尺规作图,保留作图痕迹,不写作法和证明);
    (2)在(1)的条件下,延长AO交射线PB于C点,若AC=4,PA=3,请补全图形,并求⊙O的半径.

    -参考答案-
    一、单选题
    1、A
    【解析】
    【分析】
    根据直线l和⊙O相交⇔d<r,即可判断.
    【详解】
    解:∵⊙O的半径为5,直线l与⊙O相交,
    ∴圆心D到直线l的距离d的取值范围是0≤d<5,
    故选:A.
    【点睛】
    本题考查直线与圆的位置关系,解题的关键是记住①直线l和⊙O相交⇔d<r②直线l和⊙O相切⇔d=r③直线l和⊙O相离⇔d>r.
    2、D
    【解析】
    【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.
    3、B
    【解析】
    【分析】
    利用圆锥的侧面展开图为一扇形,这个扇形的弧长等于圆锥底面的周长,扇形的半径等于圆锥的母线长和扇形的面积公式计算.
    【详解】
    解:它的侧面展开图的面积=×2×2×3=6(cm2).
    故选:B.
    【点睛】
    本题考查了圆锥的计算:圆锥的侧面展开图为一扇形,这个扇形的弧长等于圆锥底面的周长,扇形的半径等于圆锥的母线长.
    4、A
    【解析】
    【分析】
    圆的半径为 圆心到直线的距离为 当时,圆与直线相离,直线与圆没有交点,当时,圆与直线相切,直线与圆有一个交点,时,圆与直线相交,直线与圆有两个交点,根据原理可得答案.
    【详解】
    解:∵⊙O的半径等于为8,圆心O到直线l的距离为为6,
    ∴,
    ∴直线l与相离,
    ∴直线l与⊙O的公共点的个数为0,
    故选A.
    【点睛】
    本题考查的是圆与直线的位置关系,圆与直线的位置关系有相离,相交,相切,熟悉三种位置关系对应的公共点的个数是解本题的关键.
    5、B
    【解析】
    【分析】
    连接OC,OD.求出∠COD的度数,再根据圆周角定理即可解决问题;
    【详解】
    解:如图,连接OC,OD.

    ∵五边形ABCDE是正五边形,
    ∴∠COD==72°,
    ∴∠CPD=∠COD=36°,
    故选:B
    【点睛】
    本题主要考查了正多边形和圆、圆周角定理等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型.
    6、D
    【解析】
    【分析】
    过A点作AH⊥BC于H,如图,利用等腰三角形的性质得到BH=CH=BC=4,则利用勾股定理可计算出AH=3,然后根据点与圆的位置关系的判定方法对A选项和B选项进行判断;根据直线与圆的位置关系对C选项和D选项进行判断.
    【详解】
    解:过A点作AH⊥BC于H,如图,

    ∵AB=AC,
    ∴BH=CH=BC=4,
    在Rt△ABH中,AH==3,
    ∵AB=5>3,
    ∴B点在⊙A外,所以A选项不符合题意;
    ∵AC=5>3,
    ∴C点在⊙A外,所以B选项不符合题意;
    ∴AH⊥BC,AH=3>半径,
    ∴直线BC与⊙A相离,所以C选项不符合题意,D选项符合题意.
    故选:D.
    【点睛】
    本题考查了直线与圆的位置关系:设⊙O的半径为r,圆心O到直线l的距离为d,若直线l和⊙O相交⇔d<r;直线l和⊙O相切⇔d=r;直线l和⊙O相离⇔d>r.也考查了点与圆的位置关系和等腰三角形的性质.
    7、D
    【解析】
    【分析】
    设半径为r,如解图,过点O作,根据等腰三角形性质,根据四边形ABCD为矩形,得出∠C=90°=∠OFB,∠OBF=∠DBC,可证.得出,根据勾股定理,代入数据,得出,根据勾股定理在中,,即,根据为的切线,利用勾股定理,解方程即可.
    【详解】
    解:设半径为r,如解图,过点O作,
    ∵OB=OE,
    ∴,
    ∵四边形ABCD为矩形,
    ∴∠C=90°=∠OFB,∠OBF=∠DBC,
    ∴.
    ∴,
    ∵,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    ∴.
    在中,,即,
    又∵为的切线,
    ∴,
    ∴,
    解得或0(不合题意舍去).
    故选D.

    【点睛】
    本题考查矩形性质,等腰三角形性质,圆的切线,勾股定理,一元二次方程,掌握矩形性质,等腰三角形性质,圆的切线性质,勾股定理,一元二次方程,矩形性质,等腰三角形性质,圆的半径相等,勾股定理,一元二次方程,是解题关键.
    8、B
    【解析】
    【分析】
    连接OD,求出BC是⊙O的切线,根据切线长定理得出CD=BC,根据切线的性质求出∠ODM=90°,根据勾股定理求出MD,再根据勾股定理求出BC即可.
    【详解】
    解:连接OD,

    ∵MD切⊙O于D,
    ∴∠ODM=90°,
    ∵⊙O的半径为2,MA=AO,AB是⊙O的直径,
    ∴MO=2+2=4,MB=4+2=6,OD=2,
    由勾股定理得:MD===2,
    ∵BC⊥AB,
    ∴BC切⊙O于B,
    ∵DC切⊙O于D,
    ∴CD=BC,
    设CD=CB=x,
    在Rt△MBC中,由勾股定理得:MC2=MB2+BC2,
    即(2+x)2=62+x2,
    解得:x=2,
    即BC=2,
    故选:B.
    【点睛】
    本题考查了切线的性质和判定,圆周角定理,勾股定理等知识点,能综合运用定理进行推理是解此题的关键.
    9、B
    【解析】
    【分析】
    画出图形,作,交BE于点D.根据等腰直角三角形的性质和勾股定理可求出AD的长,再由AD和AC的长作比较即可判断①②;由前面所求的AD的长和AB的长,结合该三角形外接圆的半径长,即可判断该外接圆的圆心可在AB上方,也可在AB下方,其与AE的交点即为C点,为两点不唯一,可判断其不符合题意.
    【详解】
    如图,,,点C在射线上.作,交BE于点D.
    ∵,
    ∴为等腰直角三角形,
    ∴,
    ∴不存在的三角形ABC,故①不符合题意;
    ∵,,AC=8,
    而AC>6,
    ∴存在的唯一三角形ABC,
    如图,点C即是.

    ∴,使得BC的长唯一成立,故②符合题意;
    ∵,,
    ∴存在两个点C使的外接圆的半径等于4,两个外接圆圆心分别在AB的上、下两侧,如图,点C和即为使的外接圆的半径等于4的点.

    故③不符合题意.
    故选B.
    【点睛】
    本题考查等腰直角三角形的判定和性质,勾股定理,三角形外接圆的性质.利用数形结合的思想是解答本题的关键.
    10、C
    【解析】
    【分析】
    如图,五边形ABCDE为正五边形, 证明 再证明可得:设AF=x,则AC=1+x,再解方程即可.
    【详解】
    解:如图,五边形ABCDE为正五边形,
    ∴五边形的每个内角均为108°,

    ∴∠BAG=∠ABF=∠ACB=∠CBD= 36°,
    ∴∠BGF=∠BFG=72°,




    设AF=x,则AC=1+x,


    解得:,
    经检验:不符合题意,舍去,

    故选C
    【点睛】
    本题考查的是正多边形的性质,等腰三角形的判定与性质,相似三角形的判定与性质,证明是解本题的关键.
    二、填空题
    1、72
    【解析】
    【分析】
    根据多边形的内角和定理及正多边形的性质即可求得结果.
    【详解】
    正五边形的每个内角为
    ∵多边形为正五边形,即AB=BC=CD,如图
    ∴△ABC、△BCD均为等腰三角形,且∠ABC=∠BCD=108°

    ∴∠1=∠BCA+∠CBD=72°
    故答案为:72

    【点睛】
    本题考查了正多边形的性质及多边形的内角和定理,三角形外角性质,等腰三角形性质等知识,掌握正多边形的性质及多边形内角和定理是本题的关键.
    2、122.5°
    【解析】
    【分析】
    如图所示,作△ABC外接圆,利用圆周角定理得到∠A=65°,由于I是△ABC的内心,则∠BIC=180°-∠ABC-∠ACB,然后把∠BAC的度数代入计算即可.
    【详解】
    解:如图所示,作△ABC外接圆,
    ∵点O是△ABC的外心,∠BOC=130°,
    ∴∠A=65°,
    ∴∠ABC+∠ACB=115°,
    ∵点I是△ABC的内心,
    ∴∠IBC+∠ICB=×115°=57.5°,
    ∴∠BIC=180°﹣57.5°=122.5°.
    故答案为:122.5°.

    【点睛】
    此题主要考查了三角形内心和外心的综合应用,根据题意得出∠IBC+∠ICB的度数是解题关键.
    3、70°##70度
    【解析】
    【分析】
    连接OA、OB,根据切线性质可得∠OAP=∠OBP=90°,再根据四边形的内角和为360°求得∠AOB,然后利用圆周角定理求解即可.
    【详解】
    解:连接OA、OB,
    ∵PA,PB分别切⊙O于点A,B,
    ∴∠OAP=∠OBP=90°,又∠P=40°,
    ∴∠AOB=360°-90°-90°-40°=140°,
    ∴∠Q=∠AOB=70°,
    故答案为:70°.

    【点睛】
    本题考查切线性质、四边形内角和为360°、圆周角定理,熟练掌握切线性质和圆周角定理是解答的关键.
    4、45°##45度
    【解析】
    【分析】
    连接OB、OC,根据正方形的性质得到∠BOC的度数,利用圆周角与圆心角的关系得到答案.
    【详解】
    解:连接OB、OC,

    ∵四边形ABCD是正方形,
    ∴∠BOC=90°,
    ∴∠BPC=,
    故答案为:45°.
    【点睛】
    此题考查了圆内接正方形的性质,圆周角定理:同弧所对的圆周角等于圆心角的一半,熟记各知识点是解题的关键.
    5、6
    【解析】
    【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.
    三、解答题
    1、 (1)见解析
    (2)的半径长为.
    【解析】
    【分析】
    (1)根据切线的性质,可得,由平行线的性质,等边对等角,等量代换即可得,进而得证;
    (2)连接,根据直径所对的圆周角是直角,勾股定理求得,证明列出比例式,代入数值求解可得,进而求得半径
    (1)
    证明:如图,连接,
    ∵是的切线,
    ∴,
    ∵,
    ∴,
    ∴,
    ∵,
    ∴,
    ∴,即平分;

    (2)
    解:如图,连接,
    在中,,,
    由勾股定理得:,
    ∵是的直径,
    ∴,
    ∴,
    ∵,
    ∴,
    ∴,即,
    解得:,
    ∴的半径长为.

    【点睛】
    本题考查了切线的性质,直径所对的圆周角是直角,相似三角形的性质与判定,勾股定理,掌握圆的相关知识以及相似三角形的是解题的关键.
    2、 (1)证明见解析
    (2)⊙O半径的长为
    【解析】
    【分析】
    (1)根据角度的数量关系,可得,即,进而可证是的切线;
    (2)由题意知,,由可得的值,由,知,,得,在中,,求解即可.
    (1)
    证明:∵是的直径




    ∴,

    ∴是的切线;
    (2)
    解:∵,



    ∵,

    ∴,


    ∴,
    在中,,即

    ∴半径长为.
    【点睛】
    本题考查了切线的判定,勾股定理,正切值.解题的关键在于对知识的灵活运用.
    3、 (1)①,②(4,3)
    (2)见解析
    【解析】
    【分析】
    (1)①过点P作PH⊥DC于H,作AF⊥PH于F,连接PD、AD,利用因式分解法解出一元二次方程,求出OD、OC,根据垂径定理求出DH,根据勾股定理计算求出半径,根据圆周角定理得到∠ADB=90°,根据正切的定义计算即可;②过点B作BE⊥x轴于点E,作AG⊥BE于G,根据平行线分线段成比例定理定理分别求出OE、BE,得到点B的坐标;
    (2)过点E作EH⊥x轴于H,证明△EHD≌△EFB,得到EH=EF,DH=BF,再证明Rt△EHC≌Rt△EFC,得到CH=CF,结合图形计算,证明结论.
    (1)
    解:①以AB为直径的圆的圆心为P,
    过点P作PH⊥DC于H,作AF⊥PH于F,连接PD、AD,
    则DH=HC=DC,四边形AOHF为矩形,
    ∴AF=OH,FH=OA=1,
    解方程x2﹣4x+3=0,得x1=1,x2=3,
    ∵OC>OD,
    ∴OD=1,OC=3,
    ∴DC=2,
    ∴DH=1,
    ∴AF=OH=2,
    设圆的半径为r,则PH2=,
    ∴PF=PH﹣FH,
    在Rt△APF中,AP2=AF2+PF2,即r2=22+(PH﹣1)2,
    解得:r=,PH=2,PF=PH﹣FH=1,
    ∵∠AOD=90°,OA=OD=1,
    ∴AD=,
    ∵AB为直径,
    ∴∠ADB=90°,
    ∴BD===3,
    ∴tan∠ABD===;
    ②过点B作BE⊥x轴于点E,交圆于点G,连接AG,
    ∴∠BEO=90°,
    ∵AB为直径,
    ∴∠AGB=90°,
    ∵∠AOE=90°,
    ∴四边形AOEG是矩形,
    ∴OE=AG,OA=EG=1,
    ∵AF=2,
    ∵PH⊥DC,
    ∴PH⊥AG,
    ∴AF=FG=2,
    ∴AG=OE=4,BG=2PF=2,
    ∴BE=3,
    ∴点B的坐标为(4,3);

    (2)
    证明:过点E作EH⊥x轴于H,
    ∵点E是的中点,
    ∴=,
    ∴ED=EB,
    ∵四边形EDCB为圆P的内接四边形,
    ∴∠EDH=∠EBF,
    在△EHD和△EFB中,

    ∴△EHD≌△EFB(AAS),
    ∴EH=EF,DH=BF,
    在Rt△EHC和Rt△EFC中,

    ∴Rt△EHC≌Rt△EFC(HL),
    ∴CH=CF,
    ∴2CF=CH+CF=CD+DH+BC﹣BF=BC+CD.

    【点睛】
    本题考查的是圆周角定理、全等三角形的判定和性质、垂径定理、勾股定理的应用,正确作出辅助线、求出圆的半径是解题的关键.
    4、 (1)见解析;
    (2)见解析
    【解析】
    【分析】
    (1)由AB=AC知∠ABC=∠ACB,结合∠ACB=∠BCD,∠ABC=∠ADC得∠BCD=∠ADC,从而得证;
    (2)连接OA,由∠CAF=∠CFA知∠ACD=∠CAF+∠CFA=2∠CAF,结合∠ACB=∠BCD得∠ACD=2∠ACB,∠CAF=∠ACB,据此可知AF∥BC,从而得OA⊥AF,从而得证.
    (1)
    解:∵,
    ∴,
    又∵,
    ∴,
    ∴ ;
    (2)
    解:如图,连接OA,

    ∵,
    ∴,
    ∴,
    ∵,
    ∴,
    ∴,
    ∵已知,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    ∴AF为⊙O的切线.
    【点睛】
    本题考查了圆周角定理、垂径定理推论、切线的判定、平行线的判定和性质,熟练掌握切线的判定定理是解题的关键.
    5、 (1)见解析;
    (2)见解析,的半径为
    【解析】
    【分析】
    (1)过点B作BP的垂线,作∠APB的平分线,二线的交点就是圆心;
    (2)根据切线的性质,利用勾股定理,建立一元一次方程求解即可.
    (1)
    如图所示,点O即为所求

    (2)
    如图,∵PA是圆的切线,AO是半径,PB是圆的切线,
    ∴∠CAP=90°,PA=PB=3,∠CBO=90°,
    ∵AC=4,
    ∴PC==5,BC=5-3=2,
    设圆的半径为x,则OC=4-x,
    ∴,
    解得x=,
    故圆的半径为.
    【点睛】
    本题考查了垂线的画法,角的平分线的画法,切线的性质,切线长定理,勾股定理,一元一次方程的解法,熟练掌握切线的性质,切线长定理和勾股定理是解题的关键.

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