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九年级上学期期中【易错32题考点专练】-2022-2023学年九年级数学上学期期中期末考点大串讲(苏科版)
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九年级上学期期中【易错32题考点专练】
一.一元二次方程的定义(共3小题)
1.(2022春•苏州期中)下列方程中,属于一元二次方程的是( )
A.x2+3y=1 B.x2+3x=1 C.ax2+bx+c=2 D.
【分析】只含有一个未知数,且未知数的最高次数是2的整式方程叫做一元二次方程.一元二次方程有三个特点:(1)只含有一个未知数;(2)未知数的最高次数是2;(3)是整式方程.据此解答即可.
【解答】解:A.该选项的方程为二元二次方程,故该选项不符合题意;
B.该选项的方程只含有一个未知数且最高次数为2,所以是一元二次方程,故该选项符合题;
C.该选项的方程中a可能等于0,所以可能不是一元二次方程,故该选项不符合题意;
D.该选项的方程是分式方程,故该选项不符合题意.
故选:B.
【点评】此题主要考查了一元二次方程的定义,要判断一个方程是否为一元二次方程,先看它是否为整式方程,若是,再对它进行整理.如果能整理为ax2+bx+c=0(a≠0)的形式,则这个方程就为一元二次方程.
2.(2021秋•镇江期中)关于x的方程(m﹣2)x|m|+x﹣1=0是一元二次方程,则m的值为 ﹣2 .
【分析】先根据一元二次方程的定义列出方程组,再求出m的值即可.
【解答】解:由题意可知:,解得:m=﹣2.
【点评】一元二次方程的一般形式是:ax2+bx+c=0(a,b,c是常数且a≠0),特别要注意a≠0的条件.这是在做题过程中容易忽视的知识点.
3.(2020秋•扬州期中)向阳中学数学兴趣小组对关于x的方程(m+1)+(m﹣2)x﹣1=0提出了下列问题:
(1)是否存在m的值,使方程为一元二次方程?若存在,求出m的值,并解此方程;
(2)是否存在m的值,使方程为一元一次方程?若存在,求出m的值,并解此方程.
【分析】(1)根据一元二次方程的定义可得,可求得m的值,进一步可求出方程的解;
(2)当m2+1=1或m+1=0时方程为一元一次方程,求出m的值,进一步解方程即可.
【解答】解:(1)根据一元二次方程的定义可得,解得m=1,此时方程为2x2﹣x﹣1=0,解得x1=1,x2=﹣;
(2)由题可知m2+1=1或m+1=0或m2+1=0时方程可能为一元一次方程
当m2+1=1时,解得m=0,此时方程为﹣x﹣1=0,解得x=﹣1,
当m+1=0时,解得m=﹣1,此时方程为﹣3x﹣1=0,解得x=﹣.
当m2+1=0时,方程无解.
【点评】本题主要考查一元二次和一元一次方程的定义,对(2)中容易漏掉m2+1=1的情况.
二.一元二次方程的解(共1小题)
4.(2019秋•鼓楼区期中)若方程x2+mx+1=0和x2+x+m=0有公共根,则常数m的值是 ﹣2 .
【分析】先设公共根为t,则t2+mt+1=0,t2+t+m=0,把两方程相减得到(m﹣1)t=m﹣1,如果m=1,那么两个方程均为x2+x+1=0,Δ<0,不符合题意;如果m≠1,解方程求出t的值,再根据方程解的定义得出1+m+1=0,解得m的值即可.
【解答】解:设方程x2+mx+1=0和x2+x+m=0的公共根为t,
则t2+mt+1=0①,
t2+t+m=0②,
①﹣②得(m﹣1)t=m﹣1,
如果m=1,那么两个方程均为x2+x+1=0,△=12﹣4×1×1=﹣3<0,不符合题意;
如果m≠1,那么t=1,
把t=1代入①,得1+m+1=0,解得m=﹣2.
故常数m的值为﹣2.
故答案为:﹣2.
【点评】本题考查了一元二次方程的解:能使一元二次方程左右两边相等的未知数的值是一元二次方程的解.又因为只含有一个未知数的方程的解也叫做这个方程的根,所以,一元二次方程的解也称为一元二次方程的根.
三.解一元二次方程-因式分解法(共4小题)
5.(2021秋•盱眙县期中)方程x2=4x的根是( )
A.4 B.﹣4 C.0或4 D.0或﹣4
【分析】移项后分解因式得出x(x﹣4)=0,推出方程x=0,x﹣4=0,求出即可.
【解答】解:x2=4x,x2﹣4x=0,
x(x﹣4)=0,
x=0,x﹣4=0,
解得:x=0或4,
故选:C.
【点评】本题考查了解一元一次方程和解一元二次方程等知识点的应用,关键是把一元二次方程转化成一元一次方程.
6.(2021秋•镇江期中)三角形的两边长分别为3和6,第三边的长是方程x2﹣6x+8=0的解,则此三角形的周长是 13 .
【分析】求出方程的解,有两种情况:x=2时,看看是否符合三角形三边关系定理;x=4时,看看是否符合三角形三边关系定理;求出即可.
【解答】解:x2﹣6x+8=0,
(x﹣2)(x﹣4)=0,
x﹣2=0,x﹣4=0,
x1=2,x2=4,
当x=2时,2+3<6,不符合三角形的三边关系定理,所以x=2舍去,
当x=4时,符合三角形的三边关系定理,三角形的周长是3+6+4=13,
故答案为:13.
【点评】本题考查了三角形的三边关系定理和解一元二次方程等知识点,关键是确定第三边的大小,三角形的两边之和大于第三边,分类讨论思想的运用,题型较好,难度适中.
7.(2021秋•锡山区期中)方程x2﹣9x+18=0的两个根是等腰三角形的底和腰,则这个等腰三角形的周长为 15 .
【分析】求出方程的解,分为两种情况:①当等腰三角形的三边是3,3,6时,②当等腰三角形的三边是3,6,6时,看看是否符合三角形的三边关系定理,若符合求出即可.
【解答】解:x2﹣9x+18=0,
∴(x﹣3)(x﹣6)=0,
∴x﹣3=0,x﹣6=0,
∴x1=3,x2=6,
当等腰三角形的三边是3,3,6时,3+3=6,不符合三角形的三边关系定理,
∴此时不能组成三角形,
当等腰三角形的三边是3,6,6时,此时符合三角形的三边关系定理,周长是3+6+6=15,
故答案为:15.
【点评】本题考查了解一元二次方程和三角形的三边关系定理,等腰三角形的性质的应用,关键是确定三角形的三边的长度,用的数学思想是分类讨论思想.
8.(2019秋•宜兴市期中)解一元二次方程:
(1)(2x﹣5)2=9
(2)x2﹣4x=96
(3)3x2+5x﹣2=0
(4)2(x﹣3)2=﹣x(3﹣x)
【分析】(1)利用直接开平方法解方程;
(2)利用十字相乘法解方程;
(3)利用十字相乘法解方程;
(4)利用提公因式法解方程.
【解答】解:(1)(2x﹣5)2=9
2x﹣5=±3
2x=±3+5
x1=4,x2=1;
(2)x2﹣4x=96
x2﹣4x﹣96=0
(x+8)(x﹣12)=0
x+8=0或x﹣12=0
x1=﹣8,x2=12;
(3)3x2+5x﹣2=0
(x+2)(3x﹣1)=0
x+2=0或3x﹣1=0
x1=﹣2,x2=;
(4)2(x﹣3)2=﹣x(3﹣x)
2(x﹣3)2﹣x(x﹣3)=0
(x﹣3)(2x﹣6﹣x)=0
x﹣3=0或x﹣6=0
x1=3,x2=6.
【点评】本题考查的是一元二次方程的解法,掌握十字相乘法、提公因式法解方程的一般步骤是解题的关键.
四.根的判别式(共3小题)
9.(2021秋•盱眙县期中)关于x的一元二次方程x2+x﹣3=0的根的情况是( )
A.只有一个实数根 B.两个相等的实数根
C.两个不相等的实数根 D.没有实数根
【分析】根据一元二次方程根的判别式b2﹣4ac与0的大小,即可得出方程根的情况.
【解答】解:x2+x﹣3=0,
a=1,b=1,c=﹣3,
∴b2﹣4ac=1﹣4×1×(﹣3)=13>0,
∴方程有两个不相等的实数根.
故选:C.
【点评】本题主要考查一元二次方程根的判别式,解题的关键在于掌握跟的判别式的应用,即b2﹣4ac>0,方程有两个不相等的实数根,b2﹣4ac=0方程有两个相等的实数根,b2﹣4ac<0,方程没有实数根.
10.(2017秋•东台市期中)若关于x的方程有实数根,则k的取值范围为( )
A.k≥0 B.k>0 C.k≥ D.k>
【分析】若一元二次方程有两不等实数根,则根的判别式Δ=b2﹣4ac>0,建立关于k的不等式,求出k的取值范围.还要根据二次根式的意义可知k≥0,然后确定最后k的取值范围.
【解答】解:∵关于x的方程有实数根,
∴Δ=b2﹣4ac=(﹣3)2+4=9k+4≥0,
解得:k≥,
又∵方程中含有
∴k≥0,
故选:A.
【点评】本题考查了一元二次方程根的判别式的应用.本题中需要注意的问题是k的值必须同时满足二次根式有意义和△≥0的条件,即要解不等式组,本题的易错点在于忽视了二次根式的条件而选取了C.
11.(2020秋•宜兴市校级期中)已知关于x的一元二次方程mx2﹣(m+3)x+3=0(m≠0).
(1)求证:不论m为何值,方程总有实数根;
(2)当m为何整数时,方程有两个不相等的正整数根?
【分析】(1)由于m≠0,原方程是一元二次方程,计算根的判别式△,证明△≥0;
(2)因式分解求出原方程的两个根,根据m为整数、两个不相等的正整数根得到m的值.
【解答】解:(1)∵m≠0,
Δ=[﹣(m+3)]2﹣4m×3
=m2﹣6m+9
=(m﹣3)2,
∵(m﹣3)2≥0
即△≥0,
∴不论m为何值,方程总有实数根.
(2)方程mx2﹣(m+3)x+3=0(m≠0)可变形为:
(mx﹣3)(x﹣1)=0
x1=,x2=1,
∵方程有两个不相等的正整数根,
∴m=1.
【点评】本题考查了一元二次方程根的判别式、一元二次方程的解法.解决(2)的关键是用因式分解法求出方程的两个根.
五.由实际问题抽象出一元二次方程(共1小题)
12.(2021秋•工业园区校级期中)某厂一月份生产某机器100台,计划二、三月份共生产280台.设二、三月份每月的平均增长率为x,根据题意列出的方程是( )
A.100(1+x)2=280
B.100(1+x)+100(1+x)2=280
C.100(1﹣x)2=280
D.100+100(1+x)+100(1+x)2=280
【分析】主要考查增长率问题,一般用增长后的量=增长前的量×(1+增长率),如果设二、三月份每月的平均增长率为x,根据“计划二、三月份共生产280台”,即可列出方程.
【解答】解:设二、三月份每月的平均增长率为x,
则二月份生产机器为:100(1+x),
三月份生产机器为:100(1+x)2;
又知二、三月份共生产280台;
所以,可列方程:100(1+x)+100(1+x)2=280.
故选:B.
【点评】本题考查的是一元二次方程的应用,根据增长率的一般规律,列出方程;平均增长率问题,一般形式为a(1+x)2=b,a为起始时间的有关数量,b为终止时间的有关数量.
六.一元二次方程的应用(共3小题)
13.(2019秋•东台市期中)某汽车专卖店经销某种型号的汽车.已知该型号汽车的进价为15万元/辆,经销一段时间后发现:当该型号汽车售价定为25万元/辆时,平均每周售出8辆;售价每降低1万元,平均每周多售出2辆.
(1)当售价为22万元/辆时,平均每周的销售利润为 98 万元;
(2)若该店计划平均每周的销售利润是90万元,为了尽快减少库存,求每辆汽车的售价.
【分析】(1)根据销售价减去进价等于利润,单件的利润乘以销售量即可求解;
(2)根据销售利润等于单件利润乘以总销售量即为总利润.
【解答】(1)根据题意,得(22﹣15)(8+6)=98.
故答案为98.
(2)设每辆汽车降价x万元,则售价为(25﹣x)万元,根据题意,得
(25﹣x﹣15)(8+2x)=90
整理,得x2﹣6x+5=0
解得x1=1,x2=5.
为了尽快减少库存,x=5,25﹣x=20.
答:每辆汽车的售价为20万元.
【点评】本题考查了一元二次方程的应用,解决本题的关键是掌握销售问题的数量关系.
14.(2019秋•南通期中)如图,在△ABC中,∠C=90°,AB=10cm,BC=8cm,点P从点A开始沿射线AC向点C以2cm/s的速度移动,与此同时,点Q从点C开始沿边CB向点B以1cm/s的速度移动.如果P、Q分别从A、C同时出发,运动的时间为ts,当点Q运动到点B时,两点停止运动.
(1)当点P在线段AC上运动时,P、C两点之间的距离 (6﹣2t) cm.(用含t的代数式表示)
(2)在运动的过程中,是否存在某一时刻,使得△PQC的面积是△ABC面积的.若存在,求t的值;若不存在,说明理由.
【分析】(1)依据AC=6cm,AP=2t,即可得到:当点P在线段AC上运动时,P、C两点之间的距离(6﹣2t)cm;
(2)分两种情况:当0<t<3时,当3<t≤8时,分别依据△PQC的面积是△ABC面积的,列方程求解即可.
【解答】解:(1)∵△ABC中,∠C=90°,AB=10cm,BC=8cm,
∴Rt△ABC中,AC=6cm,
又∵点P从点A开始沿射线AC向点C以2cm/s的速度移动,
∴AP=2t,
∴当点P在线段AC上运动时,P、C两点之间的距离(6﹣2t)cm;
故答案为:(6﹣2t);
(2)△ABC的面积为S△ABC=×6×8=24,
①当0<t<3时,PC=6﹣2t,QC=t,
∴S△PCQ=PC×QC=t(6﹣2t),
∴t(6﹣2t)=4,
即t2﹣3t+4=0,
∵Δ=b2﹣4ac=﹣7<0,
∴该一元二次方程无实数根,
∴该范围下不存在;
②当3<t≤8时,PC=2t﹣6,QC=t,
∴S△PCQ=PC×QC=t(2t﹣6),
∴t(2t﹣6)=4,
即t2﹣3t﹣4=0,
解得t=4或﹣1(舍去),
综上所述,存在,当t=4时,△PQC的面积是△ABC面积的.
【点评】本题考查了一元二次方程解实际问题的运用,一元二次方程的解法的运用,根的判别式的运用,解答时利用三角形的面积公式建立一元二次方程是关键.
15.(2018秋•东台市期中)水果店张阿姨以每千克4元的价格购进某种水果若干千克,然后以每千克6元的价格出售,每天售出100千克.通过调查发现,这种水果每千克的售价每降低0.1元,每天可多售出20千克,为了保证每天至少售出240千克,张阿姨决定降价销售.
(1)若售价降低0.8元,则每天的销售量为 260 千克、销售利润为 312 元;
(2)若将这种水果每千克降价x元,则每天的销售量是 (100+200x) 千克(用含x的代数式表示);
(3)销售这种水果要想每天盈利300元,张阿姨应将每千克的销售价降至多少元?
【分析】(1)销售量=原来销售量+下降销售量,销售量×每千克利润=总利润,据此列式即可;
(2)销售量=原来销售量+下降销售量,据此列式即可;
(2)根据销售量×每千克利润=总利润列出方程求解即可.
【解答】解:(1)销售量:100+20×=100+160=260,
利润:(100+160)(6﹣4﹣0.8)=312,
则每天的销售量为260千克、销售利润为312元;
故答案为:260,312;
(2)将这种水果每千克降低x元,则每天的销售量是100+×20=100+200x(千克);
故答案为:(100+200x);
(3)设这种水果每千克降价x元,
根据题意得:(6﹣4﹣x)(100+200x)=300,
2x2﹣3x+1=0,
解得:x=0.5或x=1,
当x=0.5时,销售量是100+200×0.5=200<240;
当x=1时,销售量是100+200=300>240.
∵每天至少售出240千克,
∴x=1.
6﹣1=5,
答:张阿姨应将每千克的销售价降至5元.
【点评】本题考查理解题意的能力,第一问关键求出每千克的利润,求出总销售量,从而利润.第二问,根据售价和销售量的关系,以利润作为等量关系列方程求解.
七.配方法的应用(共1小题)
16.(2021秋•江宁区期中)填空:x2﹣2x+ 1 =(x﹣ 1 )2.
【分析】根据公式a2±2ab+b2=(a±b)2配方即可.
【解答】解:x2﹣2x+1=(x﹣1)2;
故答案为:1,1.
【点评】本题主要考查了配方法的应用,掌握公式a2±2ab+b2=(a±b)2,配方的关键是二次三项式是完全平方式,则常数项是一次项系数一半的平方.
八.圆心角、弧、弦的关系(共1小题)
17.(2020秋•宜兴市期中)如图,P(x,y)是以坐标原点为圆心、5为半径的圆周上的点,若x、y都是整数,则这样的点共有 12 个.
【分析】因为P(x,y)是以坐标原点为圆心、5为半径的圆周上的点,根据题意,x2+y2=25,若x、y都是整数,其实质就是求方程的整数解.
【解答】解:∵P(x,y)是以坐标原点为圆心、5为半径的圆周上的点,
即圆周上的任意一点到原点的距离为5,
由题意得:=5,即x2+y2=25,
又∵x、y都是整数,
∴方程的整数解分别是:x=0,y=5;x=3,y=4;x=4,y=3;
x=5,y=0;x=﹣3,y=4;x=﹣4,y=3;
x=﹣5,y=0;x=﹣3,y=﹣4;x=﹣4,y=﹣3;
x=0,y=﹣5;x=3,y=﹣4;x=4,y=﹣3.
共12对,所以点的坐标有12个.
分别是:(0,5);(3,4);(4,3);(5,0);(﹣3,4);(﹣4,3);(﹣5,0);(﹣3,﹣4);(﹣4,﹣3);(0,﹣5);(3,﹣4);(4,﹣3).
【点评】本题结合圆和直角三角形的知识,考查了二元二次方程的整数解和点的坐标问题.
九.圆周角定理(共1小题)
18.(2021秋•高新区期中)如图,AB为⨀O的直径,弦CD与AB交于点E.若AC=AE,CE=4,DE=6,则的值为( )
A. B. C. D.
【分析】通过分别从A、O作CD的垂线段,由垂径定理得DF和CF的长,结合AC=AE可得EG=CG的长,然后由OF∥AG
可得相应线段成比例,最后根据比例设出未知量得到AE与BE的比.
【解答】解:过点O作OF⊥CD于点F,过点A作AG⊥CD于G.
∵DE=6,CE=4
∴CD=10
∵OF⊥CD,由垂径定理可得DF=CF==5
∴EF=1
又∵AC=AE,AG⊥CD
∴EG=CG=
又∵OF⊥CD,AG⊥CD
∴OF∥AG
∴=
设OE=x,则AE=2x,
∴OB=OA=3x,BE=OB+OE=3x+x=4x.
∴.
故选:A.
【点评】本题考查了圆中常用辅助线的作法,垂径定理,平行线分线段对应成比例的相关知识,熟练掌握以上内容是解题的关键.
一十.点与圆的位置关系(共1小题)
19.(2021秋•新北区校级期中)如图,点A,B的坐标分别为A(2,0),B(0,2),点C为坐标平面内一点,BC=1,点M为线段AC的中点,连接OM,则OM的最大值为( )
A.+1 B.+ C.2+1 D.2﹣
【分析】根据同圆的半径相等可知:点C在半径为1的⊙B上,通过画图可知,C在BD与圆B的交点时,OM最小,在DB的延长线上时,OM最大,根据三角形的中位线定理可得结论.
【解答】解:如图,
∵点C为坐标平面内一点,BC=1,
∴C在⊙B上,且半径为1,
取OD=OA=2,连接CD,
∵AM=CM,OD=OA,
∴OM是△ACD的中位线,
∴OM=CD,
当OM最大时,即CD最大,而D,B,C三点共线时,当C在DB的延长线上时,OM最大,
∵OB=OD=2,∠BOD=90°,
∴BD=2,
∴CD=2+1,
∴OM=CD=,即OM的最大值为+;
故选:B.
【点评】本题考查了坐标和图形的性质,三角形的中位线定理等知识,确定OM为最大值时点C的位置是关键,也是难点.
一十一.确定圆的条件(共1小题)
20.(2019秋•东台市期中)如图,点A、B、C在同一条直线上,点D在直线AB外,过这四个点中的任意3个,能画的圆有( )
A.1 个 B.2个 C.3个 D.4 个
【分析】根据不在同一直线上的三点确定一个圆解答.
【解答】解:∵点A、B、C在同一条直线上,
∴经过点A、B、D,或点A、C、D,或点B、C、D分别能画一个圆,
故选:C.
【点评】本题考查的是确定圆的条件,掌握不在同一直线上的三点确定一个圆是解题的关键.
一十二.三角形的外接圆与外心(共1小题)
21.(2020秋•吴江区期中)如图,△ABC内接于⊙O,∠BAC=30°,BC=2,则⊙O的直径等于 4 .
【分析】作直径BD,连接CD,根据圆周角定理得到∠D=∠BAC=30°,∠BCD=90°,根据直角三角形的性质解答.
【解答】解:作直径BD,连接CD,
由圆周角定理得,∠D=∠BAC=30°,∠BCD=90°,
∴BD=2BC=4,
故答案为:4.
【点评】本题考查的是三角形的外接圆与外心,掌握圆周角定理及其推论是解题的关键.
一十三.切线的性质(共4小题)
22.(2021秋•常州期中)如图,AB是⊙O的直径,点C在AB的延长线上,CD与⊙O相切于点D,若∠C=20°,则∠CDA= 125 °.
【分析】连接OD,构造直角三角形,利用OA=OD,可求得∠ODA=35°,从而根据∠CDA=∠CDO+∠ODA计算求解.
【解答】解:连接OD,则∠ODC=90°,∠COD=70°;
∵OA=OD,
∴∠ODA=∠A=∠COD=35°,
∴∠CDA=∠CDO+∠ODA=90°+35°=125°,
故答案为:125.
【点评】本题利用了切线的性质,三角形的外角与内角的关系,等边对等角求解.
23.(2021秋•海安市期中)平面直角坐标系xOy中,以O为圆心,1为半径画圆,平面内任意点P(m,n2﹣9),且实数m,n满足m﹣n2+5=0,过点P作⊙O的切线,切点为A,当PA长最小时,点P到原点O的距离为 2 .
【分析】连接OA,先确定当PA最小时P的位置:OP⊥BC时,根据勾股定理可计算PA的长.
【解答】解:如图,连接OA,
∵m﹣n2+5=0,
∴n2=m+5,
∴n2﹣9=m+5﹣9=m﹣4,
∴点P的坐标为(m,m﹣4),即点P在直线y=x﹣4上,
当x=0时,y=﹣4,当y=0时,x=4,
∴OB=OC=4,
∴BC=4,
∵PA与⊙O相切于点A,
∴OA⊥AP,
∵OA=1,
∴当OP最小时,PA最小,
当OP⊥BC时,OP最小,此时OP=BC=2,
答:当PA长最小时,点P到原点O的距离为2.
故答案为:2.
【点评】本题考查了一次函数的与坐标轴的交点,等腰直角三角形的性质,垂线段最短问题,圆的切线的性质,勾股定理等知识,正确画图确定点P的位置是关键,也是本题的难点.
24.(2018秋•锡山区校级期中)如图,AB为⊙O的直径,点D,E是位于AB两侧的半圆AB上的动点,射线DC切⊙O于点D.连接DE,AE,DE与AB交于点P,F是射线DC上一动点,连接FP,FB,且∠AED=45°.
(1)求证:CD∥AB;
(2)填空:
①若DF=AP,当∠DAE= 67.5° 时,四边形ADFP是菱形;
②若BF⊥DF,当∠DAE= 90° 时,四边形BFDP是正方形.
【分析】(1)要证明CD∥AB,只要证明∠ODF=∠AOD即可,根据题目中的条件可以证明∠ODF=∠AOD,从而可以解答本题;
(2)①根据四边形ADFP是菱形和菱形的性质,可以求得∠DAE的度数;②根据四边形BFDP是正方形,可以求得∠DAE的度数.
【解答】解:(1)如图,OD连接,
∵射线DC切⊙O于点D,
∴OD⊥CD,
∵∠AED=45°,
∴∠AOD=2∠AED=90°,即∠ODF=∠AOD,
∴CD∥AB.
(2)①连接AF与DP交于点G,如图所示,
∵四边形ADFP是菱形,∠AED=45°,OA=OD,
∴AF⊥DP,∠AOD=90°,∠DAG=∠PAG,
∴∠AGE=90°,∠DAO=45°,
∴∠EAG=45°,∠DAG=∠PAG=22.5°,
∴∠EAD=∠DAG+∠EAG=22.5°+45°=67.5°,
故答案为:67.5°;
②∵四边形BFDP是正方形,
∴BF=FD=DP=PB,
∠DPB=∠PBF=∠BFD=∠FDP=90°,
∴此时点P与点O重合,
∴此时DE是直径,
∴∠EAD=90°,
故答案为:90°.
【点评】本题考查菱形的判定与性质、切线的性质、正方形的判定,解答本题的关键是明确题意,找出所求问题需要的条件,利用菱形的性质和正方形的性质解答.
25.(2019秋•鼓楼区校级期中)如图,大圆的弦AB、AC分别切小圆于点M、N.
(1)求证:AB=AC;
(2)若AB=8,求圆环的面积.
【分析】(1)连接OM、ON,根据切线的性质定理证明;
(2)根据垂径定理、勾股定理计算即可.
【解答】(1)证明:连接OM、ON,
∵AB、AC分别切小圆于点M、N.
∴AM=AN,OM⊥AB,ON⊥AC,
∴AM=BM,AN=NC,
∴AB=AC;
(2)解:连接OA,
∵弦AB切与小圆⊙O相切于点M,
∴OM⊥AB,
∴AM=BM=4,
∴在Rt△AOM中,OA2﹣OM2=AM2=16,
∴S圆环=πOA2﹣πOM2=πAM 2=16π.
【点评】本题考查的是切线的性质、垂径定理以及勾股定理,掌握圆的切线垂直于经过切点的半径是解题的关键.
一十四.切线的判定与性质(共2小题)
26.(2018秋•南京期中)如图,△ABC中,⊙O经过A、B两点,且交AC于点D,连接BD,∠DBC=∠BAC.
(1)证明BC与⊙O相切;
(2)若⊙O的半径为6,∠BAC=30°,求图中阴影部分的面积.
【分析】(1)连接BO并延长交⊙O于点E,连接DE.由圆周角定理得出∠BDE=90°,再求出∠EBD+∠DBC=90°,根据切线的判定定理即可得出BC是⊙O的切线;
(2)分别求出等边三角形DOB的面积和扇形DOB的面积,即可求出答案.
【解答】证明:(1)连接BO并延长交⊙O于点E,连接DE.
∵BE是⊙O的直径,
∴∠BDE=90°,
∴∠EBD+∠E=90°,
∵∠DBC=∠DAB,∠DAB=∠E,
∴∠EBD+∠DBC=90°,
即OB⊥BC,
又∵点B在⊙O上,且OB为⊙O的半径,
∴BC是⊙O的切线;
(2)连接OD,
∵∠BOD=2∠A=60°,OB=OD,
∴△BOD是边长为6的等边三角形,
∴S△BOD=×62=9,
∵S扇形DOB==6π,
∴S阴影=S扇形DOB﹣S△BOD=6π﹣9.
【点评】本题考查了切线的判定,圆周角定理,扇形面积,等边三角形的性质和判定的应用,关键是求出∠EBD+∠DBC=90°和分别求出扇形DOB和三角形DOB的面积.
27.(2018秋•锡山区校级期中)如图,AB是半径为2的⊙O的直径,直线m与AB所在直线垂直,垂足为C,OC=3,点P是⊙O上异于A、B的动点,直线AP、BP分别交m于M、N两点.
(1)当点C为MN中点时,连接OP,PC,判断直线PC与⊙O是否相切并说明理由.
(2)点P是⊙O上异于A、B的动点,以MN为直径的动圆是否经过一个定点,若是,请确定该定点的位置;若不是,请说明理由.
【分析】(1)如图1,根据同角的余角相等可得:∠AMC=∠ABP=∠OPB,从而得OP⊥PC,可知:直线PC与⊙O相切;
(2)如图2,设该圆与AC的交点为D,连接DM、DN,证△MDC∽△DNC得比例式,同理证△ACM∽△NCB,得DC的长,则以MN为直径的一系列圆经过定点D,此顶点D在直线AB上且CD的长为,同理在MN的右侧 还有一个点D',到C的距离也是.
【解答】解:(1)直线PC与⊙O相切,
理由是:如图1,∵AC⊥MN,
∴∠ACM=90°,
∴∠A+∠AMC=90°,
∵AB是⊙O的直径,
∴∠APB=∠NPM=90°,
∴∠PNM+∠AMC=90°=∠A+∠ABP,
∴∠ABP=∠AMC,
∵OP=OB,
∴∠ABP=∠OPB,
Rt△PMN中,C为MN的中点,
∴PC=CN,
∴∠PNM=∠NPC,
∴∠OPC=∠OPB+∠NPC=∠ABP+∠PNM=∠AMC+∠PNM=90°,
即OP⊥PC,
∴直线PC与⊙O相切;
(2)如图2,设该圆与AC的交点为D,连接DM、DN,
∵MN为直径,
∴∠MDN=90°,
则∠MDC+∠NDC=90°,
∵∠DCM=∠DCN=90°,
∴∠MDC+∠DMC=90°,
∴∠NDC=∠DMC,
则△MDC∽△DNC,
∴,即DC2=MC•NC
∵∠ACM=∠NCB=90°,∠A=∠BNC,
∴△ACM∽△NCB,
∴,即MC•NC=AC•BC;
即AC•BC=DC2,
∵AC=AO+OC=2+3=5,BC=3﹣2=1,
∴DC2=5,
∴DC=,
∵MN⊥DD',
∴D'C=DC=,
∴以MN为直径的一系列圆经过两个定点D和D',此定点在C的距离都是.
【点评】本题主要考查圆的综合问题,解题的关键是掌握相似三角形的判定与性质、圆的切线的判定、直角三角形的中线的性质及圆的有关性质等知识点,确定出定点D的过程,就是计算CD的长.
一十五.三角形的内切圆与内心(共2小题)
28.(2019秋•江阴市期中)如图,AC是矩形ABCD的对角线,⊙O是△ABC的内切圆,现将矩形ABCD按如图所示的方式折叠,使点D与点O重合,折痕为FG.点F,G分别在边AD,BC上,连接OG,DG.若OG⊥DG,且⊙O的半径长为1,则下列结论不成立的是( )
A.CD+DF=4 B.CD﹣DF=2﹣3 C.BC+AB=2+4 D.BC﹣AB=2
【分析】设⊙O与BC的切点为M,连接MO并延长MO交AD于点N,证明△OMG≌△GCD,得到OM=GC=1,CD=GM=BC﹣BM﹣GC=BC﹣2.设AB=a,BC=b,AC=c,⊙O的半径为r,⊙O是Rt△ABC的内切圆可得r=(a+b﹣c),所以c=a+b﹣2.在Rt△ABC中,利用勾股定理求得(舍去),从而求出a,b的值,所以BC+AB=2+4.再设DF=x,在Rt△ONF中,FN=,OF=x,ON=,由勾股定理可得,解得x=4,从而得到CD﹣DF=,CD+DF=.即可解答.
【解答】解:如图,
设⊙O与BC的切点为M,连接MO并延长MO交AD于点N,
∵将矩形ABCD按如图所示的方式折叠,使点D与点O重合,折痕为FG,
∴OG=DG,
∵OG⊥DG,
∴∠MGO+∠DGC=90°,
∵∠MOG+∠MGO=90°,
∴∠MOG=∠DGC,
在△OMG和△GCD中,
∴△OMG≌△GCD,
∴OM=GC=1,CD=GM=BC﹣BM﹣GC=BC﹣2.
∵AB=CD,
∴BC﹣AB=2.
设AB=a,BC=b,AC=c,⊙O的半径为r,
⊙O是Rt△ABC的内切圆可得r=(a+b﹣c),
∴c=a+b﹣2.
在Rt△ABC中,由勾股定理可得a2+b2=(a+b﹣2)2,
整理得2ab﹣4a﹣4b+4=0,
又∵BC﹣AB=2即b=2+a,代入可得2a(2+a)﹣4a﹣4(2+a)+4=0,
解得(舍去),
∴,
∴BC+AB=2+4.
再设DF=x,在Rt△ONF中,FN=,OF=x,ON=,
由勾股定理可得,
解得x=4,
∴CD﹣DF=,CD+DF=.
综上只有选项A错误,
故选:A.
【点评】本题考查了三角形的内切圆和内心,切线的性质,勾股定理,矩形的性质等知识点的综合应用,解决本题的关键是三角形内切圆的性质.
29.(2021秋•梁溪区期中)如图,I为△ABC的内心,有一直线经过点I且分别与AB、AC相交于点D、点E.若AD=DE=5,AE=6,则点I到BC的距离为 .
【分析】根据等腰三角形的性质和勾股定理,可以求得DF的长,再根据等面积法,可以求得IG、IH的长,再根据三角形的内心是角平分线的交点,即可得到IJ=IH的长,从而可以得到点I到BC的距离.
【解答】解:根据题意点I在DE上,连接AI,作IG⊥AB于点G,IJ⊥BC于点J,作IH⊥AC于点H,作DF⊥AE于点F,如右图所示:
∵AD=DE=5,AE=6,DF⊥AE,
∴AF=3,∠AFD=90°,
∴DF===4,
设IH=x,
∵I为△ABC的内心,
∴IG=IJ=IH=x,
∵S△ADE=S△ADI+S△AEI,
∴=+,
解得x=,
∴IJ=,
即I点到BC的距离是.
故答案为:.
【点评】本题考查三角形的内切圆与内心、角平分线的性质,解答本题的关键是知道三角形的内心是角平分线的交点,利用数形结合的思想解答.
一十六.正多边形和圆(共2小题)
30.(2021秋•新北区校级期中)如图,正五边形ABCDE和正三角形AMN都是⊙O的内接多边形,则∠BOM= 48° .
【分析】连接OA,分别求出正五边形ABCDE和正三角形AMN的中心角,结合图形计算即可.
【解答】解:连接OA,
∵五边形ABCDE是正五边形,
∴∠AOB==72°,
∵△AMN是正三角形,
∴∠AOM==120°,
∴∠BOM=∠AOM﹣∠AOB=48°,
故答案为:48°.
【点评】本题考查的是正多边形与圆的有关计算,掌握正多边形的中心角的计算公式是解题的关键.
31.(2018秋•如皋市期中)(1)已知△ABC为正三角形,点M是BC上一点,点N是AC上一点,AM、BN相交于点Q,BM=CN,证明△ABM≌△BCN,并求出∠BQM的度数.
(2)将(1)中的“正△ABC”分别改为正方形ABCD、正五边形ABCDE、正六边形ABCDEF、正n边形ABCD…,“点N是AC上一点”改为点N是CD上一点,其余条件不变,分别推断出∠BQM等于多少度,将结论填入下表:
正多边形
正方形
正五边形
正六边形
…
正n边形
∠BQM的度数
90°
108°
120°
…
【分析】(1)根据等边三角形的性质、SAS定理证明△ABM≌△BCN,根据三角形的外角的性质求出∠BQM;
(2)仿照(1)的结论,计算即可.
【解答】(1)证明:∵△ABC为等边三角形,
∴∠ABC=∠C=60°,
在△ABM和△BCN中,
,
∴△ABM≌△BCN,
∴∠BAM=∠CBN,
∴∠BQM=∠BAM+∠ABQ=∠CBN+∠ABQ=60°;
(2)正方形ABCD中,由(1)得,△ABM≌△BCN,
∴∠BAM=∠CBN,
∴∠BQM=∠BAM+∠ABQ=∠CBN+∠ABQ=90°,
同理正五边形ABCDE中,∠BQM=108°,
正六边形ABCDEF中,∠BQM=120°,
正n边形ABCD…中,∠BQM=,
故答案为:90°;108°;120°;.
【点评】本题考查的是正多边形和圆,掌握正多边形的概念和性质、三角形的外角的性质、全等三角形的判定定理和性质定理是解题的关键.
一十七.加权平均数(共1小题)
32.(2020秋•海陵区校级期中)学校广播站要招聘一名播音员,考查形象、知识面、普通话三个项目.按形象占10%,知识面占40%,普通话占50%计算加权平均数,作为最后评定的总成绩.
李文和孔明两位同学的各项成绩如下表:
项 目
选 手
形 象
知识面
普通话
李 文
70
80
88
孔 明
80
75
x
(1)计算李文同学的总成绩;
(2)若孔明同学要在总成绩上超过李文同学,则他的普通话成绩x应超过多少分?
【分析】(1)按照各项目所占比求得总成绩;
(2)各项目所占比求得总成绩大于83分即可,列出不等式求解.
【解答】解:(1)70×10%+80×40%+88×50%=83(分)
(2)80×10%+75×40%+50%•x>83,
∴x>90.
∴李文同学的总成绩是83分,孔明同学要在总成绩上超过李文同学,则他的普通话成绩应超过90分.
【点评】本题综合考查平均数的运用.解题的关键是正确理解题目的含义.
九年级上学期期末【易错60题考点专练】-2022-2023学年九年级数学上学期期中期末考点大串讲(人教版)(解析+原卷): 这是一份九年级上学期期末【易错60题考点专练】-2022-2023学年九年级数学上学期期中期末考点大串讲(人教版)(解析+原卷),文件包含九年级数学上册九年级上学期期末易错60题考点专练-2022-2023学年九年级数学上学期期中期末考点大串讲人教版原卷版docx、九年级数学上册九年级上学期期末易错60题考点专练-2022-2023学年九年级数学上学期期中期末考点大串讲人教版解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共124页, 欢迎下载使用。
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