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    精品试题冀教版九年级数学下册第二十九章直线与圆的位置关系章节测评试卷(含答案解析)

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    2021学年第29章 直线与圆的位置关系综合与测试优秀课后作业题

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    这是一份2021学年第29章 直线与圆的位置关系综合与测试优秀课后作业题,共39页。试卷主要包含了如图,FA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章节测评
    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,在平面直角坐标系中,,,.则△ABC的外心坐标为( )

    A. B. C. D.
    2、如图,正方形ABCD的边长为8,若经过C,D两点的⊙O与直线AB相切,则⊙O的半径为( )

    A.4.8 B.5 C.4 D.4
    3、如图,A、B、C、D为一个正多边形的顶点,O为正多边形的中心,若,则这个正多边形的边数为( )

    A.10 B.11 C.12 D.13
    4、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.
    5、如图,与相切于点,连接交于点,点为优弧上一点,连接,,若,的半径,则的长为( )

    A.4 B. C. D.1
    6、如图,AB是⊙O的直径,点D在AB的延长线上,DC切⊙O于点C,若∠A=20°,则∠D等于( )

    A.20° B.30° C.50° D.40°
    7、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.
    8、如图,FA、FB分别与⊙O相切于A、B两点,点C为劣弧AB上一点,过点C的切线分别交FA、FB于D、E两点,若∠F=60°,△FDE的周长为12,则⊙O的半径长为(  )

    A. B.2 C.2 D.3
    9、如图,一把直尺,60°的直角三角板和一个量角器如图摆放,A为60°角与刻度尺交点,刻度尺上数字为4,点B为量角器与刻度尺的接触点,刻度为7,则该量角器的直径是( )

    A.3 B. C.6 D.
    10、如图,在平面直角坐标系中,直线分别与轴、轴相交于点、,点、分别是正方形的边、上的动点,且,过原点作,垂足为,连接、,则面积的最大值为( )

    A. B.12 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、若的半径为5cm,点到圆心的距离为4cm,那么点与的位置关系是__.
    2、若一个正多边形的边长等于它的外接圆的半径,则这个正多边形是正______边形.
    3、已知正三角形的边心距为,则正三角形的边长为______.
    4、如图AB为⊙O的直径,点P为AB延长线上的点,过点P作⊙O的切线PE,切点为M,过A、B两点分别作PE垂线AC、BD,垂足分别为C、D,连接AM,则下列结论正确的是______(写所有正确论的号)
    ①AM平分∠CAB;②;③若AB=4,∠APE=30°,则的长为;④若AC=3BD,则有tan∠MAP=.

    5、正六边形的边心距与半径的比值为_______.
    三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
    1、如图,在RtABC中,∠ACB=Rt∠,以AC为直径的半圆⊙O交AB于点D,E为BC的中点,连结DE、CD.过点D作DF⊥AC于点F.

    (1)求证:DE是⊙O的切线;
    (2)若AD=5,DF=3,求⊙O的半径.
    2、如图,是的直径,是圆上两点,且有,连结,作的延长线于点.

    (1)求证:是的切线;
    (2)若,求阴影部分的面积.(结果保留)
    3、如图,中,.

    (1)用直尺和圆规作,使圆心在边上,且与、所在直线相切(不写作法,保留作图痕迹);
    (2)在(1)的条件下,再从以下两个条件①“,的周长为12cm;②,”中选择一个作为条件,并求的半径.
    4、苏科版教材八年级下册第94页第19题,小明在学过圆之后,对该题进行重新探究,请你和他一起完成问题探究.
    【问题探究】小明把原问题转化为动点问题,如图1,在边长为6cm的正方形ABCD中,点E从点A出发,沿边AD向点D运动,同时,点F从点B出发,沿边BA向点A运动,它们的运动速度都是2cm/s,当点E运动到点D时,两点同时停止运动,连接CF、BE交于点M,设点E, F运动时问为t秒.

    (1)【问题提出】如图1,点E,F分别在方形ABCD中的边AD、AB上,且,连接BE、CF交于点M,求证:.请你先帮小明加以证明.
    (2)如图1,在点E、F的运动过程中,点M也随之运动,请直接写出点M的运动路径长 cm.
    (3)如图2,连接CE,在点E、F的运动过程中.
    ①试说明点D在△CME的外接圆O上;
    ②若①中的O与正方形的各边共有6个交点,请直接写出t的取值范围.
    5、如图,四边形ACBD内接于⊙O,AB是⊙O的直径,CD平分∠ACB交AB于点E,点P在AB延长线上,.

    (1)求证:PC是⊙O的切线;
    (2)求证:;
    (3)若,△ACD的面积为12,求PB的长.

    -参考答案-
    一、单选题
    1、D
    【解析】
    【分析】
    由BC两点的坐标可以得到直线BC∥y轴,则直线BC的垂直平分线为直线y=1,再由外心的定义可知△ABC外心的纵坐标为1,则设△ABC的外心为P(a,-1),利用两点距离公式和外心的性质得到,由此求解即可.
    【详解】
    解:∵B点坐标为(2,-1),C点坐标为(2, 3),
    ∴直线BC∥y轴,
    ∴直线BC的垂直平分线为直线y=1,
    ∵外心是三角形三条边的垂直平分线的交点,
    ∴△ABC外心的纵坐标为1,
    设△ABC的外心为P(a,1),
    ∴,
    ∴,
    解得,
    ∴△ABC外心的坐标为(-2, 1),
    故选D.
    【点睛】
    本题主要考查了坐标与图形,外心的性质与定义,两点距离公式,解题的关键在于能够熟知外心是三角形三边垂直平分线的交点.
    2、B
    【解析】
    【分析】
    连接EO,延长EO交CD于F,连接DO,设半径为x.构建方程即可解决问题.
    【详解】
    解:设⊙O与AB相切于点E.连接EO,延长EO交CD于F,连接DO,
    再设⊙O的半径为x.

    ∵AB切⊙O于E,
    ∴EF⊥AB,
    ∵AB∥CD,
    ∴EF⊥CD,
    ∴∠OFD=90°,
    在Rt△DOF中,∵∠OFD=90°,OF2+DF2=OD2,
    ∴(8-x)2+42= x2,
    ∴x=5,
    ∴⊙O的半径为5.
    故选:B.
    【点睛】
    本题考查了切线的性质、正方形的性质、垂径定理、勾股定理等知识,解题的关键是灵活运用这些知识解决问题,学会添加常用辅助线,构造直角三角形解决问题.
    3、A
    【解析】
    【分析】
    作正多边形的外接圆,连接 AO,BO,根据圆周角定理得到∠AOB=36°,根据中心角的定义即可求解.
    【详解】
    解:如图,作正多边形的外接圆,连接AO,BO,
    ∴∠AOB=2∠ADB=36°,
    ∴这个正多边形的边数为=10.
    故选:A.

    【点睛】
    此题主要考查正多边形的性质,解题的关键是熟知圆周角定理.
    4、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.
    5、B
    【解析】
    【分析】
    连接OB,根据切线性质得∠ABO=90°,再根据圆周角定理求得∠AOB=60°,进而求得∠A=30°,然后根据含30°角的直角三角形的性质解答即可.
    【详解】
    解:连接OB,
    ∵AB与相切于点B,
    ∴∠ABO=90°,
    ∵∠BDC=30°,
    ∴∠AOB=2∠BDC=60°,
    在Rt△ABO中,∠A=90°-60°=30°,OB=OC=2,
    ∴OA=2OB=4,
    ∴,
    故选:B.

    【点睛】
    本题考查切线的性质、圆周角定理、直角三角形的锐角互余、含30°角的直角三角形性质、勾股定理,熟练掌握相关知识的联系与运用是解答的关键.
    6、C
    【解析】
    【分析】
    连接CO利用切线的性质定理得出∠OCD=90°,进而求出∠DOC=40°即可得出答案.
    【详解】
    解:连接OC,

    ∵DC切⊙O于点C,
    ∴∠OCD=90°,
    ∵∠A=20°,
    ∴∠OCA=20°,
    ∴∠DOC=40°,
    ∴∠D=90°-40°=50°.
    故选:C.
    【点睛】
    本题主要考查了切线的性质以及三角形外角性质等知识,根据已知得出∠OCD=90°是解题关键.
    7、A
    【解析】
    【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.
    8、C
    【解析】
    【分析】
    根据切线长定理可得,、、,再根据∠F=60°,可知为等边三角形,,再△FDE的周长为12,可得,求得,再作,即可求解.
    【详解】
    解:FA、FB分别与⊙O相切于A、B两点,过点C的切线分别交FA、FB于D、E两点,
    则:、、,,
    ∵∠F=60°,
    ∴为等边三角形,,
    ∵△FDE的周长为12,即,
    ∴,即,
    作,如下图:

    则,,
    ∴,
    设,则,由勾股定理可得:,
    解得,,
    故选C
    【点睛】
    此题考查了圆的有关性质,切线的性质、切线长定理,垂径定理以及等边三角形的判定与性质,解题的关键是灵活运用相关性质进行求解.
    9、D
    【解析】
    【分析】
    如图所示,连接OA,OB,OC,利用切线定理可知△AOC与△AOB为直角三角形,进而可证明Rt△AOC≌Rt△AOB,根据三角板的角度可算出∠OAB的度数,借助三角函数求出OB的长度.
    【详解】
    解:如图所示,连接OA,OB,OC,

    ∵三角板的顶角为60°,
    ∴∠CAB=120°,
    ∵AC,AB,与扇形分别交于一点,
    ∴AC,AB是扇形O所在圆的切线,
    ∴OC⊥AC,OB⊥AB,
    在Rt△AOC与Rt△AOB中,

    ∴Rt△AOC≌Rt△AOB,
    ∴∠OAC=∠OAB=60°,
    由题可知AB=7-4=3,
    ∴OB=AB•tan60°= ,
    ∴直径为,
    故选:D.
    【点睛】
    本题考查,圆的切线定理,全等三角形的判定,三角函数,在图中构造适合的辅助线是解决本题的关键.
    10、D
    【解析】
    【分析】
    先证明ON=CN,再证点H在以ON直径的圆上运动,则当点H在QM的延长线上时,点H到AB的距离最大,由相似三角形的性质可求MK,KQ的长,由三角形的面积公式可求解.
    【详解】
    解:如图,连接AD,交EF于N,连接OC,取ON的中点M,连接MH,过点M作MQ⊥AB于Q,交AO于点K,作MP⊥OA与点P,

    ∵直线分别与x轴、y轴相交于点A、B,
    ∴点A(4,0),点B(0,-3),
    ∴OB=3,OA=4,
    ∴,
    ∵四边形ACDO是正方形,
    ∴OD//AC,AO=AC=OD=4,OC=4,∠COA=45°,
    ∴∠EDN=∠NAF,∠DEN=∠AFN,
    又∵DE=AF,
    ∴△DEN≌△AFN(ASA),
    ∴DN=AN,EN=NF,
    ∴点N是AD的中点,即点N是OC的中点,
    ∴ON=NC=2,
    ∵OH⊥EF,
    ∴∠OHN=90°,
    ∴点H在以ON直径的圆上运动,
    ∴当点H在QM的延长线上时,点H到AB的距离最大,
    ∵点M是ON的中点,
    ∴OM=MN=,
    ∵MP⊥OP,∠COA=45°,
    ∴OP=MP=1,
    ∴AP=3,
    ∵∠OAB+∠OBA=90°=∠OAB+∠AKQ,
    ∴∠AKQ=∠ABO=∠MKP,
    又∵∠AOB=∠MPK=90°,
    ∴△MPK∽△AOB,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    ∵∠AKQ=∠ABO,∠OAB=∠KAQ,
    ∴△AKQ∽△ABO,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    ∴点H到AB的最大距离为,
    ∴△HAB面积的最大值,
    故选:D.
    【点睛】
    本题是四边形综合题,考查了正方形的性质,全等三角形的判定和性质,相似三角形的判定和性质,一次函数的应用等知识,求出MQ的长是解题的关键.
    二、填空题
    1、点在圆内
    【解析】
    【分析】
    比较点到圆心的距离d与半径r的大小关系;当时,点在圆外;当时,点在圆上;当时,点在圆内;求值后进行判断即可.
    【详解】
    解:的半径为,点A到圆心的距离为

    点A与的位置关系是:点A在圆内
    故答案为:点A在圆内.
    【点睛】
    本题考查了点与圆的位置关系.解题的关键在于比较点到圆心的距离d与半径r的大小关系.
    2、六
    【解析】
    【分析】
    由半径与边长相等,易判断等边三角形,然后根据角度求出正多边形的边数.
    【详解】
    解:当一个正多边形的边长与它的外接圆的半径相等时,画图如下:

    ∵半径与边长相等,
    ∴这个三角形是等边三角形,
    ∴正多边形的边数:360°÷60°=6,
    ∴这个正多边形是正六边形
    故答案为:六.
    【点睛】
    本题考查了正多边形和圆,等边三角形的性质和判定,结合题意画出合适的图形是解题的关键.
    3、6
    【解析】
    【分析】
    直接利用正三角形的性质得出BO=2DO=2,再由勾股定理求出BD的长即可解决问题.
    【详解】
    解:如图所示:连接BO,

    由题意可得,OD⊥BC,OD=,∠OBD=30°,
    故BO=2DO=2.BC=2BD
    由勾股定理得,

    故答案为:6.
    【点睛】
    此题主要考查了正多边形和圆,正确掌握正三角形的性质是解题关键.
    4、①②④
    【解析】
    【分析】
    连接OM,由切线的性质可得,继而得,再根据平行线的性质以及等边对等角即可求得,由此可判断①;通过证明,根据相似三角形的对应边成比例可判断②;求出,利用弧长公式求得的长可判断③;由,,,可得,继而可得,,进而有,在中,利用勾股定理求出PD的长,可得,由此可判断④.
    【详解】
    解:连接OM,

    ∵PE为的切线,
    ∴,
    ∵,
    ∴,
    ∴,
    ∵,,
    ∴,
    即AM平分,故①正确;
    ∵AB为的直径,
    ∴,
    ∵,,
    ∴,
    ∴,
    ∴,故②正确;
    ∵,
    ∴,
    ∵,
    ∴,
    ∴的长为,故③错误;
    ∵,,,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    又∵,,,
    ∴,
    又∵,
    ∴,
    设,则,
    ∴,
    在中,,
    ∴,
    ∴,
    由①可得,

    故④正确,
    故答案为:①②④.
    【点睛】
    本题考查了切线的性质,平行线分线段成比例定理,相似三角形的判定与性质,勾股定理等,正确添加辅助线,熟练掌握和灵活运用相关知识是解题的关键.
    5、
    【解析】
    【分析】
    设正六边形的半径是r,由正六边形的内切圆的半径是正六边形的边心距,因而是r,计算比值即可.
    【详解】

    解:设正六边形的半径是r,则外接圆的半径r,内切圆的半径是正六边形的边心距,如上图所示,内切圆半径=,因而是r,则可知正六边形的边心距与半径的比值为.
    【点睛】
    本题考查正多边形的边心距与内接圆的半径之间的关系,搞清正多边形内接圆与正多边形之间的关系是解决本题的关键.
    三、解答题
    1、 (1)见解析
    (2)
    【解析】
    【分析】
    (1)连接OD,求出DE=CE=BE,推出∠EDC+∠ODC=∠ECD +∠OCD,求出∠ACB=∠ODE=90°,根据切线的判定推出即可.
    (2)根据勾股定理求出AF=3,设OD=x,根据勾股定理列出方程即可.
    (1)
    证明:连接OD,
    ∵AC是直径,
    ∴∠ADC=90°,
    ∴∠BDC=180°﹣∠ADC=90°,
    ∵E是BC的中点,
    ∴,
    ∴∠EDC=∠ECD,
    ∵OC=OD,
    ∴∠ODC=∠OCD,
    ∴∠EDC+∠ODC=∠ECD +∠OCD,
    即∠ACB=∠ODE,
    ∵∠ACB=90°,
    ∴∠ODE=90°,
    又∵OD是半径,
    ∴DE是⊙O的切线.

    (2)
    解:设OD=x,
    ∵DF⊥AC,AD=5,DF=3,
    ∴,
    在三角形ADF中,

    解得,,
    ⊙O的半径为.
    【点睛】
    本题考查了切线的证明和直角三角形的性质,解题关键是熟练运用直角三角形和等腰三角形的性质证明切线,利用勾股定理求半径.
    2、 (1)见解析
    (2)
    【解析】
    【分析】
    (1)要证明DE是⊙O的切线,所以连接OD,只要求出∠ODE=90°即可解答;
    (2)连接BD,利用Rt△ADB的面积加上弓形面积即可求出阴影部分的面积.
    (1)
    证明:连接OD,

    ∵,
    ∴∠CAD=∠BAD,
    ∵OA=OD,
    ∴∠OAD=∠ODA,
    ∴∠CAD=∠ODA,
    ∴AE∥OD,
    ∴∠E+∠ODE=90°,
    ∵DE⊥AC,
    ∴∠E=90°,
    ∴∠ODE=180°﹣∠E=90°,
    ∵OD是圆O的半径,
    ∴DE是⊙O的切线;
    (2)
    连接BD,

    ∵AB是⊙O的直径,
    ∴∠ADB=90°,
    ∵∠ADE=60°,∠E=90°,
    ∴∠CAD=90°﹣∠ADE=30°,
    ∴∠DAB=∠CAD=30°,
    ∴AB=2BD,
    ∵,

    ∴BD=2,BA=4,
    ∴OD=OB=2,
    ∴△ODB是等边三角形,
    ∴∠DOB=60°,
    ∴△ADB的面积=AD•DB
    =×2×2
    =2,
    ∵OA=OB,
    ∴△DOB的面积=△ADB的面积=,
    ∴阴影部分的面积为:
    △ADB的面积+扇形DOB的面积﹣△DOB的面积
    =2﹣
    =,
    ∴阴影部分的面积为:.
    【点睛】
    本题考查了切线的判定与性质,圆周角定理,扇形的面积公式,勾股定理,含30°角的直角三角形,根据题目的已知条件并结合图形,添加适当的辅助线是解题的关键.
    3、 (1)见解析
    (2)cm
    【解析】
    【分析】
    (1)作∠ABC的平分线,交AC于点O,再以点O为圆心、OC为半径作圆;
    (2)记⊙O与AB的切点为E,连接OE,则OC=OE,BC=BE,设OC=OE=r,则AO=AC-r,在Rt△AOE中,由AO2=AE2+OE2列出关于r的方程求解即可.
    ①设AC=3x,AB=5x,用勾股定理表示出BC的长,根据的周长为12cm,列方程求出x,从而可求出三边的长;
    ②设AC=3x,AB=5x,用勾股定理表示出BC的长,根据,列方程求出x,从而可求出三边的长;
    (1)
    解:如图,

    (2)
    解:如图,设与相切于点.连接OE,则OC=OE,BC=BE,设OC=OE=r,则AO=AC-r.
    ①∵,∴设AC=3x,AB=5x,
    ∴BC==4x,
    ∵的周长为12cm,
    ∴3x+4x+5x=12,
    ∴x=1,
    ∴AC=3,AB=5,
    ∵⊙O 与 AB 、 BC 所在直线相切
    ∴BE=BC=4,
    ∴AE=AB-BE=5-4=1,AO=3-r,
    在Rt△AOE中,
    ∵AO2=AE2+OE2,
    ∴(3-r)2=12+r2,
    ∴r=;

    ②∵,∴设AC=3x,AB=5x,
    ∴BC==4x,
    ∵,
    ∴4x=12,
    ∴x=1,
    ∴AC=3,AB=5,
    ∵⊙O 与 AB 、 BC 所在直线相切
    ∴BE=BC=4,
    ∴AE=AB-BE=5-4=1,AO=3-r,
    在Rt△AOE中,
    ∵AO2=AE2+OE2,
    ∴(3-r)2=12+r2,
    ∴r=;
    即⊙O的半径为cm.
    【点睛】
    本题考查了作图—复杂作图,勾股定理,切线的性质,以及切线长定理,解题的关键是掌握角平分线的尺规作图和性质、切线的性质和切线长定理及勾股定理.
    4、 (1)见解析
    (2)
    (3)①见解析;②
    【解析】
    【分析】
    (1)根据正方形的性质以及动点的路程相等,证明,根据同角的余角相等,即可证明,即;
    (2)当t=0时,点M与点B重合,当时,点随之停止,求得运动轨迹为圆,根据弧长公式进行计算即可;
    (3)①根据(2)可得△CME的外接圆的圆心O是斜边CE的中点,继而判断点D、C、M、E在同一个圆()上;②当与AB相切时,与正方形的各边共有5个交点,如图5则有6个交点,所以“当与AB相切时”是临界情况.如图4,当与AB相切(切点为G),连接OG,并延长GO交CD于点H,在Rt△CHO中求得半径,进而勾股定理求得,即可求得当时,与正方形的各边共有6个交点.
    (1)
    四边形是正方形,

    又的运动速度都是2cm/s,








    (2)
    ∵.
    ∴点M在以CB为直径的圆上,如图1,当t=0时,点M与点B重合;
    如图2,当t=3时,点M为正方形对角线的交点.点M的运动路径为圆,其路径长.
    故答案为:
    (3)
    ①如图3.由前面结论可知:
    ∴△CME的外接圆的圆心O是斜边CE的中点,

    在Rt△CDE中,,O是CE的中点.
    ∴,

    ∴点D、C、M、E在同一个圆()上,
    即点D在△CME的外接圆上;.
    ②.
    如图4,当与AB相切时,与正方形的各边共有5个交点,如图5则有6个交点,所以“当与AB相切时”是临界情况.
    如图4,当与AB相切(切点为G),连接OG,并延长GO交CD于点H.
    ∵AB与相切,
    ∴,
    又∵,
    ∴,

    设的半径为R.由题意得:
    在Rt△CHO中,,解得

    ∴,即
    ∴如图5,当时,与正方形的各边共有6个交点.

    【点睛】
    本题考查了求弧长,切线的性质,直径所对的圆周角是直角,三角形的外心,正方形的性质,全等三角形的性质与判定,分类讨论是解题的关键.
    5、 (1)见解析
    (2)见解析
    (3)
    【解析】
    【分析】
    (1)连接,根据直径所对的圆周角等于90°可得,根据等边对等角可得,进而证明,即可求得,从而证明PC是⊙O的切线;
    (2)由(1)可得,进而证明,可得,根据等角对等边证明,即可得证;
    (3)作于点F,勾股定求得,证明,进而求得的长,设,根据△ACD的面积为12,求得,勾股定理求得,由可得,即可求得的长.
    (1)
    连接OC,如图,

    ∵AB是的直径,

    即.
    ,,


    .

    .

    又是半径,
    是⊙O的切线.
    (2)
    由(1),得.

    .


    平分,
    .
    又,
    ,即.

    .
    (3)
    作于点F,如图,


    平分,,

    ,由勾股定理得:.
    ,,

    .

    .
    设,

    .
    解得或(舍去).

    Rt△ACF中,由勾股定理得:,
    ,.
    由(2)得,
    .
    ,,



    【点睛】
    本题考查了切线的判定,相似三角形的性质与判定,等腰三角形的性质与判定,勾股定理,掌握相似三角形的性质与判定是解题的关键.

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