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备战2023数学新中考二轮复习考点精讲精练(河北专用)突破16 圆
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考点精讲
与圆有关的位置关系
1.点与圆的位置关系
设点与圆心的距离为,圆的半径为,
则点在圆外; 点在圆上; 点在圆内.
②过不在同一直线上的三点有且只有一个圆. 一个三角形有且只有一个外接圆.
③三角形的外心是三角形三边垂直平分线的交点.
三角形的外心到三角形的三个顶点的距离相等.
正多边形和圆
1.正多边形的有关概念
正多边形的外接圆(或内切圆)的圆心叫正多边形的中心.外接圆的半径叫正多边形的半径,内切圆的半径叫正多边形的边心距,正多边形各边所对的外接圆的圆心角都相等,这个角叫正多边形的中心角,正多边形的每一个中心角都等于.
圆中的计算问题
1.弧长公式:,其中为n°的圆心角所对弧的长,R为圆的半径.
2.扇形面积公式:,其中.圆心角所对的扇形的面积,另外.
3.圆锥的侧面积和全面积:
圆锥的侧面展开图是扇形,这个扇形的半径等于圆锥的母线长,弧长等于圆锥底面圆的周长.
圆锥的全面积是它的侧面积与它的底面积的和.
考点解读
考点一:圆
在一个平面内,线段OA绕它固定的一个端点O旋转一周,另一个端点A所形成的图形叫做圆。固定的端点O叫做圆心,线段OA叫做半径,以点O为圆心的圆,记作⊙O,读作“圆O”。
连接圆上任意两点的线段叫做弦。经过圆心的弦叫做直径。
圆上任意两点间的部分叫做圆弧,简称弧。圆的任意一条直径的两个端点把圆分成两条弧,每一条弧都叫做半圆。小于半圆的弧叫做劣弧。大于半圆的弧叫做优弧。
能够重合的两个圆叫做等圆。
在同圆或等圆中,能重合的弧叫等弧。
考二:一垂径定理
垂径定理:垂直于弦的直径平分弦,并且平分弦所对的两条弧。
推论:平分弦(不是直径)的直径垂直于弦,并且平分弦所对的两条弧;
弦的垂直平分线过圆心,且平分弦对的两条弧.
考点三:弧、弦、圆心角之间的关系
定义:顶点在圆心的角叫做圆心角。
在同圆或等圆中,相等的圆心角所对的弧相等,所对的弦也相等。
在同圆或等圆中,如果两条弧相等,那么它们所对的圆心角相等,所对的弦相等;
在同圆或等圆中,如果两条弦相等,那么它们所对的圆心角相等,所对的弧相等。
注:在同圆或等圆中,如果两个圆心角,两条弦,两条弧、两个弦的弦心距中,有一组量相等,那么其余各组量也分别相等
考点四:圆周角
定义:顶点在圆上,并且两边都和圆相交的角叫圆周角。
圆周角定理:一条弧所对的圆周角等于它所对的圆心角的一半。
推论1:同弧或等弧所对的圆周角相等。
推论2:半圆(或直径)所对的圆周角是直角,90°的圆周角所对的弦是直径。
圆内接四边形的性质:圆内接四边形的对角互补。
考点五:点和圆的位置关系
设⊙O的半径为r,点P到圆心的距离为OP=d,则有:
点P在圆外d>r ;
点P在圆上d=r ;
点P在圆内d<r 。
性质:不在同一条直线上的三个点确定一个圆。
定义:经过三角形的三个顶点可以作一个圆,这个圆叫做三角形的外接圆。外接圆的圆心是三角形三条边的垂直平分线的交点,叫做这个三角形的外心。
考点六:直线和圆的位置关系
直线和圆有两个公共点时,我们说这条直线和圆相交。这条直线叫做圆的割线。
直线和圆只有一个公共点时,我们说这条直线和圆相切。这条直线叫做圆的切线,这个点叫做切点。
直线和圆没有公共点时,我们说这条直线和圆相离。
设⊙O的半径为r,圆心O到直线l的距离d,则有:
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 。
考点七:切线的判定定理:经过半径的外端并且垂直于这条半径的直线是圆的切线。
切线的性质定理:圆的切线垂直于过切点的半径。
经过圆外一点的圆的切线上,这点和切点之间线段的长,叫做这点到圆的切线长。
切线长定理:从圆外一点可以引圆的两条切线,它们的切线长相等,这一点和圆心的连线平分两条切线的夹角。
与三角形各边都相切的圆叫做三角形的内切圆。内切圆的圆心是三角形三条角平分线的交点,叫做三角形的内心。
考点八:正多边形和圆
定义:正多边形的外接圆的圆心叫做这个正多边形的中心,外接圆的半径叫做正多边形的半径,正多边形每一边所对的圆心角叫做正多边形的中心角,中心正多边形的一边的距离叫做正多边形的边心距。
考点九:弧长和扇形面积
n°的圆心角所对的弧长l为:。
圆心角为n°的扇形面积S为:;
圆锥的侧面展开图为扇形,底面半径为R,母线长为l,高为h的圆锥的侧面积为 ,全面积为,母线长、圆锥高、底面圆的半径之间有.
圆锥与侧面展开图的等量关系:,
考点突破
1.(2021·河北唐山·九年级期末)如图,从半径为5的⊙O外一点P引圆的两条切线PA,PB(A,B为切点),若∠APB=60°,则四边形OAPB的周长等于( )
A.30 B.40 C. D.
2.(2021·河北·邯郸市永年区教育体育局教研室九年级阶段练习)如图,已知AB是⊙O的直径,CD是弦,若∠BCD=24°,则∠ABD=( )
A.54° B.56° C.64° D.66°
3.(2021·河北保定·九年级期中)如图,是的直径,弦于点,,,则( )
A. B. C. D.
4.(2019·河北·石家庄市第十七中学九年级期中)已知圆锥的底面半径为,母线长为,则这个圆锥的侧面积是( )
A. B. C. D.
5.(2021·河北·九年级专题练习)如图,在平面直角坐标系中,点在第一象限,⊙P与x轴、y轴都相切,且经过矩形的顶点C,与BC相交于点D,若⊙P的半径为5,点的坐标是,则点D的坐标是( )
A. B. C. D.
6.(2021·河北唐山·九年级期中)如图,BD是⊙O的直径,点A、C在圆上,且CD=OB,则∠BAC=( )
A.120° B.90° C.60° D.30°
7.(2021·河北·九年级专题练习)如图,菱形OABC的顶点A,B,C在⊙O上,过点B作⊙O的切线交OA的延长线于点D.若⊙O的半径为1,则BD的长为( )
A.1 B.2 C. D.
8.(2020·河北·邯郸市汉光中学九年级阶段练习)如图,在圆内接四边形中,,则______.
9.(2021·河北·九年级专题练习)一个扇形的面积为,半径为6cm,则扇形的圆心角是_______________度.
10.(2021·河北·九年级专题练习)如图,已知⊙O是正六边形ABCDEF的外接圆,的长是,则阴影部分的面积是_____.
11.(2021·河北·九年级专题练习)如图,在中,点在上,则_______________________
12.(2020·河北·模拟预测)如图,△ABC内接于☉O,∠CAB=30°,∠CBA=45°,CD⊥AB于点D,若☉O的半径为2,则CD的长为_____
13.(2021·河北保定·九年级期末)如图,抛物线y=(x+2)(x﹣8)与x轴交于A,B两点,与y轴交于点C,顶点为M,以AB为直径作⊙D.下列结论:①抛物线的对称轴是直线x=3;②⊙D的面积为16π;③抛物线上存在点E,使四边形ACED为平行四边形;④直线CM与⊙D相切.其中正确结论的是______________________(填序号)
14.(2021·河北·一模)如图,四边形ABCD是正方形,曲线DA1B1C1D1A2…是由一段段90°的弧组成的.其中的圆心为点A,半径为AD;的圆心为点B,半径为BA1;的圆心为点C,半径为CB1;的圆心为点D,半径为DC1;…,,,,…的圆心依次按点A,B,C,D循环.若正方形ABCD的边长为1,则=_____,的长是_____,的长是_____.
15.(2020·河北石家庄·模拟预测)如图,已知,以为直径作半圆,半径绕点顺时针旋转得到,点的对应点为,当点与点重合时停止.连接并延长到点,使得,过点作于点,连接,.
(1)______;
(2)如图,当点与点重合时,判断的形状,并说明理由;
(3)如图,当时,求的长;
(4)如图,若点是线段上一点,连接,当与半圆相切时,直接写出直线与的位置关系.
16.(2020·河北·一模)如图,以矩形ABCD的边CD为直径作⊙O,点E是AB 的中点,连接CE交⊙O于点F,连接AF并延长交BC于点H.
(1)若连接AO,试判断四边形AECO的形状,并说明理由;
(2)求证:AH是⊙O的切线;
(3)若AB=6,CH=2,则AH的长为 .
17.(2021·河北唐山·一模)如图,在中,已知,于,点、分别从、两点同时出发,其中点沿向终点运动,速度为;点沿、向终点运动,速度为,设它们的运动时间为.
(1)求为何值时,;
(2)设的面积为,当时,解决下列问题:
①求与的函数关系式;
②求证:平分的面积;
(3)探索以为直径的圆与的位置关系,请直接写出相应位置关系的的取值范围.
18.(2021·河北承德·一模)如图,在中,,D是AB上一点,⊙O经过点A、C、D,交BC于点E,过点D作,交⊙O于点F,求证:
(1)四边形DBCF是平行四边形
(2)
19.(2021·河北·九年级专题练习)如图,为的外接圆,为与的交点,为线段延长线上一点,且.
(1)求证:直线是的切线.
(2)若为的中点,,.
①求的半径;
②求的内心到点的距离.
20.(2021·河北·模拟预测)如图,将绕点B顺时针旋转60度得到,点C的对应点E恰好落在AB的延长线上,连接AD.
(1)求证:;
(2)若AB=4,BC=1,求A,C两点旋转所经过的路径长之和.
21.(2021·河北·金华中学九年级阶段练习)如图,在平面直角坐标系中M(0,4),以M为圆心,2为半径的⊙M与直线y=kx相切于点N.
(1)求N的坐标;
(2)求切线的表达式.
22.(2021·河北·高阳县教育局教研室模拟预测)如图,在Rt△OAB中,∠AOB=90°,OA=OB=4,以点O为圆心、2为半径画圆,过点A作⊙O的切线,切点为P,连接OP.将OP绕点O按逆时针方向旋转到OH时,连接AH,BH.设旋转角为α(0°<α<360°).
(1)当α=90°时,求证:BH是⊙O的切线;
(2)当BH与⊙O相切时,求旋转角α和点H运动路径的长;
(3)当△AHB面积最小时,请直接写出此时点H到AB的距离.
参考答案与解析:
1.D
【解析】
连接OP,根据切线长定理得到PA=PB,再得出∠OPA=∠OPB=30°,根据含30°直角三角形的性质以及勾股定理求出PB,计算即可.
【详解】
解:连接OP,
∵PA,PB是圆的两条切线,
∴PA=PB,OA⊥PA,OB⊥PB,
又OA=OB,OP=OP,∴△OAP≌△OBP(SSS),
∴∠OPA=∠OPB=30°,
∴OP=2OB=10,
∴PB==5=PA,
∴四边形OAPB的周长=5+5+5+5=10(+1),
故选:D.
【点睛】
本题考查的是切线的性质、切线长定理、勾股定理以及全等三角形的性质等知识,作出辅助线构造直角三角形是解题的关键.
2.D
【解析】
根据圆周角定理得到∠ADB=90°,∠A=∠BCD=24°,然后利用互余计算∠ABD的度数.
【详解】
解:∵AB是⊙O的直径,
∴∠ADB=90°,
∵∠A=∠BCD=24°,
∴∠ABD=90°-∠A=90°-24°=66°.
故选:D.
【点睛】
本题考查了圆周角定理:在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等,都等于这条弧所对的圆心角的一半.半圆(或直径)所对的圆周角是直角,90°的圆周角所对的弦是直径.
3.D
【解析】
根据垂径定理推出EC=ED=3cm,再利用勾股定理求出OE即可解决问题.
【详解】
解:∵AB⊥CD,AB是直径,CD=6cm,
∴CE=ED=3cm,
在Rt△OEC中,(cm),
∴AE=OA+OE=5+4=9(cm),
故选:D.
【点睛】
本题考查垂径定理,勾股定理等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识.
4.B
【解析】
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面积公式计算.
【详解】
圆锥的侧面积.
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.
5.A
【解析】
在Rt△CPF中根据勾股定理求出PF的长,再根据垂径定理求出DF的长,进而求出OB,BD的长,从而求出点D的坐标.
【详解】
设切点分别为G,E,连接PG,PE,PC,PD,并延长EP交BC与F,则PG=PE=PC=5,四边形OBFE是矩形.
∵OA=8,
∴CF=8-5=3,
∴PF=4,
∴OB=EF=5+4=9.
∵PF过圆心,
∴DF=CF=3,
∴BD=8-3-3=2,
∴D(9,2).
故选A.
【点睛】
本题考查了矩形的性质,坐标与图形的性质,勾股定理,以及垂径定理等知识,正确做出辅助线是解答本题的关键.
6.C
【解析】
根据题意得为等边三角形,则,根据圆周角定理得出的度数.
【详解】
解:连接,
,
为等边三角形,
,
,
,
故选:C.
【点睛】
本题考查了圆周角定理、等边三角形的判定,解题的关键是掌握圆周角定理的内容.
7.D
【解析】
连接OB,由题意可知,∠OBD=90°;再说明△OAB是等边三角形,则∠AOB =60°;再根据直角三角形的性质可得∠ODB=30°,最后解三角形即可求得BD的长.
【详解】
解:连接OB
∵菱形OABC
∴OA=AB
又∵OB=OA
∴OB=OA=AB
∴△OAB是等边三角形
∵BD是圆O的切线
∴∠OBD=90°
∴∠AOB=60°
∴∠ODB=30°
∴在Rt△ODB中,OD=2OB=2,BD=OD·sin∠ODB=2× =
故答案为D.
【点睛】
本题考查了菱形的性质、圆的切线的性质、等边三角形的判定和性质以及解直角三角形,其中证明△OAB是等边三角形是解答本题的关键.
8.110
【解析】
根据圆内接四边形的性质解答即可.
【详解】
解:在圆内接四边形ABCD中,∠B=70°,
∴∠D=180°﹣70°=110°,
故答案为:110.
【点睛】
本题考查的是圆内接四边形的性质,掌握圆内接四边形的对角互补、圆内接四边形的任意一个外角等于它的内对角是解题的关键.
9.130°.
【解析】
设扇形的圆心角是n°,根据扇形的面积公式即可得到一个关于n的方程,解方程即可求解.
【详解】
解:设扇形的圆心角是n°,根据扇形的面积公式得:13π=,
解得n=130.
故答案是:130°.
【点睛】
本题考查了扇形的面积公式,正确理解公式是关键.
10.﹣
【解析】
由⊙O是正六边形ABCDEF的外接圆得到∠AOB,根据弧长公式求得圆的半径为OA,由扇形的面积公式求得S扇形OAB,由三角形的面积公式求出S△OAB,根据S阴影=S扇形OAB−S△OAB即可求得结果.
【详解】
解:∵⊙O是正六边形ABCDEF的外接圆,
∴∠AOB==60°,
的长是,
∴,
∴OA=2,
∴S扇形OAB=,
过O作OH⊥AB于H,
∵OA=OB,
∴△OAB是等边三角形,
∴AB=OA=2,∠AOH=∠AOB=30°,
∴AH=AB=1,
∴OH=,
∴S△OAB=AB•OH=,
∴S阴影=S扇形OAB﹣S△OAB=﹣.,
故答案为:﹣.
【点睛】
本题主要考查了正多边形和圆,弧长的计算和扇形的面积计算,明确S阴影=S扇形OAB−S△OAB是解决问题的关键.
11.
【解析】
画出的圆周角交于点,构造出的内接四边形;根据圆周角定理求出的度数,再根据圆内接四边形的性质,即可得出的度数.
【详解】
如图,画出的圆周角交于点,则四边形为的内接四边形,
∵圆周角的度数等于它所对弧上的圆心角的度数的一半,
∴,
∵四边形为的内接四边形,
∴,
∴.
故答案为:.
【点睛】
本题考查圆周角定理和圆内接四边形的性质.圆周角定理:圆周角的度数等于它所对弧上的圆心角的度数的一半;圆内接四边形的性质:圆内接四边形的对角互补,熟练掌握此定理及性质是解本题关键.
12.
【解析】
连接OA,OC,根据∠COA=2∠CBA=90°可求出AC=,然后在Rt△ACD中利用三角函数即可求得CD的长.
【详解】
解:连接OA,OC,
∵∠COA=2∠CBA=90°,
∴在Rt△AOC中,AC=,
∵CD⊥AB,
∴在Rt△ACD中,CD=AC·sin∠CAD=,
故答案为.
【点睛】
本题考查了圆周角定理以及锐角三角函数,根据题意作出常用辅助线是解题关键.
13.①④
【解析】
①根据抛物线的解析式得出抛物线与x轴的交点A、B坐标,由抛物线的对称性即可判定;
②求得⊙D的直径AB的长,得出其半径,由圆的面积公式即可判定;
③过点C作CE∥AB,交抛物线于E,如果CE=AD,则根据一组对边平行且相等的四边形是平行四边形即可判定;
④算出M、D的坐标后根据勾股定理逆定理进行判定.
【详解】
解:∵在y=(x+2)(x-8)中,当y=0时,x=-2或x=8,
∴点A(-2,0)、B(8,0),
∴抛物线的对称轴为x=,故①正确;
∵⊙D的直径为8-(-2)=10,即半径为5,
∴⊙D的面积为25π,故②错误;
在y=(x+2)(x-8)=中,当x=0时y=-4,
∴点C(0,-4),
当y=-4时,=-4,
解得:,
所以点E(6,-4),则CE=6,
∵AD=3-(-2)=5,
∴AD≠CE,
∴四边形ACED不是平行四边形,故③错误;
∵y=,
∴点M(3,),D(3,0),
∴
,
,
∴,
∴∠DCM=90°,
∴直线CM与⊙D相切,故④正确;
故答案为①④.
【点睛】
本题考查了二次函数的综合问题,解题的关键是掌握抛物线的顶点坐标的求法和对称轴,平行四边形的判定,点是在圆上还是在圆外的判定,切线的判定等.
14. π 3π 4039π
【解析】
曲线DA1B1C1D1A2…是由一段段90度的弧组成的,半径每次比前一段弧半径+1,到ADn﹣1=AAn=4(n﹣1)+1,BAn=BBn=4(n﹣1)+2,再计算弧长.
【详解】
解:由图可知,曲线DA1B1C1D1A2…是由一段段90度的弧组成的,半径每次比前一段弧半径+1,AD=AA1=1,BA1=BB1=2,……,ADn﹣1=AAn=4(n﹣1)+1,BAn=BBn=4(n﹣1)+2,
故弧 的长= =π,弧 的长= =3π,弧 的半径为BA2020=BB2020=4(2020﹣1)+2=8078,弧的长= ×8078π=4039π.
故答案为:π,3π,4039π.
【点睛】
此题主要考查了弧长的计算,弧长的计算公式:l=,找到每段弧的半径变化规律是解题的关键.
15.(1);(2)是等边三角形,理由见解析;(3)的长为或;(4)
【解析】
(1)先证AC垂直平分DB,即可证得AD=AB;
(2)先证AD=BD,又因为AD=AB,可得△ABD是等边三角形;
(3)分当点在上时和当点在上时,由勾股定理列方程求解即可;
(4)连结OC,证明OC∥AD, 由与半圆相切,可得∠OCP=90°,即可得到与的位置关系.
【详解】
解:(1)∵为直径,
∴∠ACB=90°,
又∵
∴AD=AB
∴,
故答案为10;
(2)是等边三角形,
理由如下:∵点与点重合,∴,
∵,∴,
∵,∴,
∴是等边三角形;
(3)∵,∴,
当点在上时,
则,,∵,,
∴在和中,
由勾股定理得,即,
解得,∴;
当点在上时,同理可得,
解得,∴,
综上所述,的长为或;
(4).
如图,连结OC,
∵与半圆相切,
∴OC⊥PC,
∵△ADB为等腰三角形,,
∴∠DAC=∠BAC,
∵AO=OC
∴∠CAO=∠ACO,
∴∠DAC=∠ACO,
∴OC∥AD,
∴.
【点睛】
考查了圆的综合题,涉及的知识点有直角三角形的性质和圆的性质,等边三角形的判定和性质,垂直平分线的性质,勾股定理,,分类思想的运用,综合性较强,有一定的难度.
16.(1)详见解析;(2)详见解析;(3)
【解析】
(1)根据矩形的性质得到AE∥OC,AE=OC即可证明;
(2)根据平行四边形的性质得到∠AOD=∠OCF,∠AOF=∠OFC,再根据等腰三角形的性质得到∠OCF=∠OFC.故可得∠AOD=∠AOF,利用SAS证明△AOD≌△AOF,由ADO=90°得到AH⊥OF,即可证明;
(3)根据切线长定理可得AD=AF,CH=FH=2,设AD=x,则AF=x,AH=x+2,BH=x-2,再利用在Rt△ABH中,AH2=AB2+BH2,代入即可求x,即可得到AH的长.
【详解】
(1)解:连接AO,四边形AECO是平行四边形.
∵四边形ABCD是矩形,
∴AB∥CD,AB=CD.
∵E是AB的中点,
∴AE=AB.
∵CD是⊙O的直径,
∴OC=CD.∴AE∥OC,AE=OC.
∴四边形AECO为平行四边形.
(2)证明:由(1)得,四边形AECO为平行四边形,
∴AO∥EC
∴∠AOD=∠OCF,∠AOF=∠OFC.
∵OF=OC
∴∠OCF=∠OFC.
∴∠AOD=∠AOF.
∵在△AOD和△AOF中,AO=AO,∠AOD=∠AOF,OD=OF
∴△AOD≌△AOF.
∴∠ADO=∠AFO.
∵四边形ABCD是矩形,
∴∠ADO=90°.
∴∠AFO=90°,即AH⊥OF.
∵点F在⊙O上,
∴AH是⊙O的切线.
(3)∵HC、FH为圆O的切线,AD、AF是圆O的切线
∴AD=AF,CH=FH=2,
设AD=x,则AF=x,AH=x+2,BH=x-2,
在Rt△ABH中,AH2=AB2+BH2,
即(x+2)2=62+(x-2)2,
解得x=
∴AH=+2=.
【点睛】
此题主要考查直线与圆的关系,解题法的关键是熟知切线的判定定理与性质,及勾股定理的运用.
17.(1)当时,;(2)①;②见解析;(3)当或时,以为直径的圆与相切;当或或时,以为直径的圆与相交
【解析】
(1)若使PQ⊥AC,则根据路程=速度×时间表示出CP和CQ的长,再根据30度的直角三角形的性质列方程求解;
(2)①首先画出符合题意的图形,再根据路程=速度×时间表示出BP,CQ的长,根据等边三角形的三线合一求得PD的长,根据30度的直角三角形的性质求得PD边上的高,再根据面积公式进行求解;②根据等边三角形及直角三角形性质可证明,,则可得出∥,由平行线分线段成比例性质可推出,即可证得结论;
(3)根据(1)中求得的值,确定圆与AB、AC相切时的x的值,即可分情况进行讨论.
【详解】
解:(1)∵当在上时,显然不垂直.
当在上时,由题意得,,,.
∵,
∴.
若,则有,
∴.
∴.
解得,
即当时,.
(2)①当时,在上,在上,过点作于.
∵,,
∴.
∵,,
∴.
∴ .
∴ .
②当时,在中,,,
∴.
∴.
∵,
∴.
∵,,
∴∥.
∴.
∴.
∴.
∴平分的面积.
(3)显然,不存在的值,使得以为直径的圆与相离.
由(1)可知, 当,以为直径的圆与相切,
如图,当点Q在AB上时,由题意得,,,则,
∵,
∴.
若,则有,
∴.
即8-2x=,
解得x=,
当或时,以为直径的圆与相切;
当或或时,以为直径的圆与相交.
【点睛】
此题考查了等边三角形的性质、直角三角形的性质以及直线和圆的位置关系等知识.解题的关键是用动点的时间x和速度表示线段的长度,本题有一定的综合性.
18.(1)证明见解析;(2)证明见解析
【解析】
(1)利用等腰三角形的性质证明,利用平行线证明,利用圆的性质证明,再证明即可得到结论;
(2)如图,连接,利用平行线的性质及圆的基本性质,再利用圆内接四边形的性质证明,从而可得结论.
【详解】
证明:(1),
,
,
,
又,
四边形是平行四边形.
(2)如图,连接
,
四边形是的内接四边形
【点睛】
本题考查平行四边形的判定,圆的基本性质,平行线的性质与判定,等腰三角形的性质,圆内接四边形的性质,掌握以上知识是解题的关键.
19.(1)证明见解析;(2)①;②5.
【解析】
(1)连接AO,并延长AO交⊙O于点F,连接CF,由圆周角定理的推论可得∠ACF=90°,可得∠F+∠FAC=90°,由∠EAC=∠ABC,可得∠EAC+∠FAC=90°,即可完成证明;
(2)①由垂径定理可得OD⊥AB,AD=BD=8,由勾股定理可求⊙O的半径;
②作∠CAB的平分线交CD于点H,连接BH,过点H作HM⊥AC,HN⊥BC,则点H是△ABC的内心,由三角形内心的性质可得HM=HN=HD,由三角形的面积公式可求HD的值,即可完成解答.
【详解】
(1)证明:如图:连接AO,并延长AO交⊙O于点F,连接CF,
∵AF是直径,
∴∠ACF=90°,
∴∠F+∠FAC=90°,
∵∠F=∠ABC,∠ABC=∠EAC,
∴∠EAC=∠F,
∴∠EAC+∠FAC=90°,
∴∠EAF=90°,
∵AO是半径,
∴直线AE是⊙O的切线;
(2)①如图,连接AO,
∵D为AB的中点,OD过圆心,
∴OD⊥AB,AD=BD=AB=8,
∵AO2=AD2+DO2,
∴AO2=82+(AO-6)2,
∴AO=,
∴⊙O的半径为;
②如图,作∠CAB的平分线交CD于点H,连接BH,过点H作HM⊥AC,HN⊥BC,
∵OD⊥AB,AD=BD,
∴AC=BC,
∴CD平分∠ACB,即点H是△ABC的内心,
∴MH=NH=DH,
在Rt△ACD中,,
∵S△ABC=S△ACH+S△ABH+S△BCH,
∴×16×6=×10×MH+×16×DH+×10×NH,
∴DH=,
∵OH=CO-CH=CO-( CD-DH),
∴.
【点睛】
本题是圆的综合题,考查了圆周角定理、垂径定理、切线的判定、角平分线性质、勾股定理等知识,熟练运用这些性质定理进行推理是解答本题的关键.
20.(1)见解析;(2)
【解析】
(1)先利用旋转的性质证明△ABD为等边三角形,则可证,即再根据平行线的判定证明即可.
(2)利用弧长公式分别计算路径,相加即可求解.
【详解】
(1)证明:由旋转性质得:
是等边三角形
所以
∴;
(2)依题意得:AB=BD=4,BC=BE=1,
所以A,C两点经过的路径长之和为.
【点睛】
本题考查了旋转的性质、等边三角形的判定与性质、平行线的判定、弧长公式等知识,熟练掌握这些知识点之间的联系及弧长公式是解答的关键.
21.(1)点N的坐标为(,);(2)切线的表达式为y=x.
【解析】
(1)过点N作NP⊥轴于点P,利用勾股定理即可求解;
(2)把N的坐标为(,)代入y=kx即可求解.
【详解】
解:(1)过点N作NP⊥轴于点P,
∵ON为⊙M的切线,且切点为点N,
∴MN⊥ON,
∵M(0,4),⊙M的半径为2,
∴OM=4,MN=2,
∴ON=,
∵,
∴,OP=,
且切点N在第二象限,
∴点N的坐标为(,);
(2)把N的坐标为(,)代入y=kx得:3=,
解得:k==,
∴切线的表达式为y=x.
【点睛】
本题考查了切线的性质,坐标与图形,待定系数法求一次函数的解析式,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题.
22.(1)见解析;
(2)BH与⊙O相切时,旋转角α=90°或210°,点H运动路径的长为π或;
(3)当△AHB面积最小时,点H到AB的距离为
【解析】
(1)根据题意易证△AOP≌△BOH,所以∠OPA=∠OHB,又∠OPA=90°,进而证明结论;
(2)过点B作⊙O的切线BC,BD,然后分情况讨论,当点H与点C重合时或当点H与点D重合时,即可得出答案;
(3)当H与AB的距离最小时,△AHB面积最小,进而可以求得答案.
(1)
证明:∵α=90°,∠AOB=90°,
∴∠AOP=∠BOH,
在△AOP和△BOH中,
∴△AOP≌△BOH(SAS),
∴∠OPA=∠OHB,
∵AP是⊙O的切线,
∴∠OPA=90°,∠OHB=90°,
即OH⊥BH于点H,
∴BH是⊙O的切线;
(2)
如图,过点B作⊙O的切线BC,BD,切点分别为C,D,连接OC,OD,则有OC⊥BC,OD⊥BD,
∵OC=2,OB=4,
∴
∴∠BOC=60°,
同理∠BOD=60°,
当点H与点C重合时,由(1)知:α=90°,
∴∠OHB=90°.
∵圆弧PH的长为;
当点H与点D重合时,α=∠POC+∠BOC+∠BOD=90°+2×60°=210°,
∴圆弧PH的长为,
∴当BH与⊙O相切时,旋转角α=90°或210°,点H运动路径的长为π或;
(3)
设h表示点H到直线AB的距离,作ON⊥AB于点N,H在圆O上,
在Rt△ONB中,∠OBN=45°,OB=4,
∴ON=4cos45°=
∴h的最小值为=ON﹣r=
∴当△AHB面积最小时,点H到AB的距离为
【点睛】
此题主要考查了圆的综合以及等腰直角三角形的性质、旋转的性质、切线的判定与性质、全等三角形的判定与性质等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题.
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