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2025年中考数学一轮复习题型分类练习专题34 圆综合测试卷(2份,原卷版+解析版)
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1.(3分)(2023·甘肃平凉·统考二模)如图,A、B、C是圆O上的三点,且四边形ABCO是平行四边形,OF⊥OC交圆O于点F,则∠AOF等于( )
A.15°B.30°C.45°D.60°
【答案】B
【分析】根据平行四边形的性质和圆的半径相等得到△AOB为等边三角形,根据等腰三角形的三线合一得到答案.
【详解】解:
连接OB,如图所示,
∵四边形ABCO是平行四边形,
∴OC=AB,又OA=OB=OC,
∴OA=OB=AB,
∴△AOB为等边三角形,
∵OF⊥OC, OC∥AB,
∴OF⊥AB,
∴∠AOF=∠BOF=30°,
故选:B.
【点睛】本题考查的是圆内半径相等,平行四边形的性质定理、等边三角形的性质的综合运用,掌握等腰三角形的三线合一是解题的关键.
2.(3分)(2023·福建福州·校考模拟预测)如图,PA、PC分别与圆O相切于A、C两点,AB、BC为⊙O的两条弦,且PA∥BC,若tanP=43,则ABBC的值是( )
A.52B.43C.53D.423
【答案】A
【分析】作CH⊥AP于H,连接AO并延长交BC于D,则可得OA⊥BC,则由垂径定理得AB=AC;设PH=3x,根据正切的定义用x表示出HC,根据勾股定理求出PC,分别证明PA=PC,根据题意计算,得到答案.
【详解】解:作CH⊥AP于H,连接AO并延长交BC于D,如图,
∵PA是圆的切线,
∴OA⊥PA,
∵PA∥BC,
∴AD⊥BC;
∴BD=CD;
∴AB=AC;
∵CH⊥AP,AD⊥AP,AD⊥BC,
即∠AHC=∠DAH=∠ADC=90°,
∴四边形ADCH是矩形,
∴CD=AH;
设PH=3x,
∵tanP=43,
∴HC=4x,
由勾股定理得,PC=PH2+CH2=5x,
由切线长定理得,PA=PC=5x,则AH=2x,
∴CD=2x,
由勾股定理得,AC=CH2+AH2=25x,
∴AB=AC=25x,
∵AD⊥BC,
∴BC=2CD=4x,
∴ABBC=25x4x=52,
故选:A.
【点睛】本题考查的是垂径定理,切线的性质及切线长定理,勾股定理,三角函数,矩形的判定与性质,掌握相关的性质定理是解题的关键.
3.(3分)(2023·湖北十堰·统考一模)如图,在⊙O的内接四边形ABCD中,AC⊥BD,AB=8,CD=2,则⊙O的直径为( )
A.9B.215C.217D.12
【答案】C
【分析】作直径AF,连BF、CF.证明CD=BF=2,利用勾股定理求出AF即可.
【详解】解:作直径AF,连BF、CF.
∵AF是圆O的直径,
∴∠ACF=∠ABF=90°,
∴CF⊥AC,
又∵BD⊥AC,
∵CF∥BD,
∴∠DBC=∠BCF,
∴CD=BF,
∴BF=CD=2,
∴AF=AB2+BF2=82+22=217,
∴⊙O的直径为217.
故选:C.
【点睛】本题考查勾股定理,圆周角定理,平行线的判定和性质等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造直角三角形解决问题,属于中考常考题型.
4.(3分)(2023·江苏苏州·统考模拟预测)如图,扇形AOB中,∠AOB=90°,半径OA=6,C是AB的中点,CD//OA,交AB于点D,则CD的长为( )
A.22-2B.2C.2D.62-6
【答案】D
【分析】连接OC,延长CD交OB于点E,如图,易得△AOB、△COE、△BDE都是等腰直角三角形,然后根据等腰直角三角形的性质求出CE与DE的长,从而可得答案.
【详解】解:连接OC,延长CD交OB于点E,如图,
∵∠AOB=90°,C是AB的中点,
∴∠COE=45°,
∵CD//OA,∠AOB=90°,
∴CE⊥OB,
∴∠OCE=∠COE=45°,
∴CE=OE=22OC=22×6=32,
∴BE=OB-OE=6-32,
∵OA=OB,∠AOB=90°,
∴∠ABO=45°,
∴∠BDE=∠ABO=45°,
∴EB=ED=6-32,
∴CD=CE-DE=32-6-32=62-6.
故选:D.
【点睛】本题考查了圆心角和弧的关系、等腰直角三角形的判定和性质等知识,属于常考题型,熟练掌握等腰直角三角形的判定和性质是解此题的关键.
5.(3分)(2023·广东茂名·统考二模)如图,⊙O的半径为4,直径AB与直径CD垂直,P是AD上一点,连接PC,PB分别交AB,CD于E,F,若CE=25,则BF的长为( )
A.4103B.17C.25D.732
【答案】A
【分析】本题主要考查圆周角定理、解直角三角形等知识,连接BD,过点F作FH⊥BD,证明tan∠PBD=tan∠PCD=12=FHBH,设FH=m,则BH=2m,构建方程求出m,即可求解.
【详解】解:连接BD,过点F作FH⊥BD于H.
∵AB⊥CD,
∴∠EOC=90°,
∵CE=25,OC=4,
∴OE=EC2-OC2=252-42=2,
∴tan∠ECO=OEOC=12,
∵∠PCD=∠FBD,
∴tan∠PBD=tan∠PCD=12=FHBH,
设FH=m,则BH=2m,
∵OD=OB,∠DOB=90°,
∴∠FDH=45°,
∵∠FHD=90°,
∴∠HFD=∠HDF=45°,
∴HF=HD=m,
∴m+2m=2OB=42,
∴m=423,
∴BF=FH2+BH2=m2+2m2=5m=4103.
故选:A.
6.(3分)(2023·湖北武汉·统考模拟预测)如图,⊙O的半径为20,A是⊙O上一点,以OA为对角线作矩形OBAC,且OC=12,延长BC交⊙O于D,E两点,则CE-BD=( )
A.185B.245C.285D.305
【答案】C
【分析】设DE的中点为M,连接OM,则OM⊥DE,在Rt△AOB中利用勾股定理求出OB的长,利用三角形的面积公式求出OM的长,在Rt△OCM中,利用勾股定理求出CM的长,进而可得出BM的长,由CE-BD=EM-CM-DM-BM=BM-CM即可得出结论.
【详解】解:如图,设DE的中点为M,连接OM,则OM⊥DE.
∵在Rt△AOB中,OA=20,AB=OC=12,
∴OB=OA2-AB2=202-122=16,
由矩形OBAC知BC=OA=20,利用△OBC的面积关系得:
OM=OB•OCBC =16×1220= 485,
在Rt△OCM中,
CM=OC2-OM2 =122-4852= 365,
∵BM=BC-CM=20-365 =645,
∴CE-BD=EM-CM-DM-BM=BM-CM=645 -365= 285.
故选:C.
【点睛】本题考查的是圆的基本性质及勾股定理,根据题意作出辅助线,构造出直角三角形,利用勾股定理进行解答是解答此题的关键.
7.(3分)(2023·四川德阳·统考中考真题)已知一个正多边形的边心距与边长之比为32,则这个正多边形的边数是( )
A.4B.6C.7D.8
【答案】B
【分析】如图,A为正多边形的中心,BC为正多边形的边,AB,AC为正多边形的半径,AD为正多边形的边心距,由ADBC=32可得ADBD=3,可得∠B=60°,而AB=AC,可得△ABC为等边三角形,从而可得答案.
【详解】解:如图,A为正多边形的中心,BC为正多边形的边,AB,AC为正多边形的半径,AD为正多边形的边心距,
∴AB=AC,AD⊥BC,ADBC=32,
∴BD=CD=12BC,
∴AD2BD=32,即ADBD=3,
∴tan∠B=ADBD=3,
∴∠B=60°,而AB=AC,
∴△ABC为等边三角形,
∴∠BAC=60°,
∴多边形的边数为:36060=6,
故选B
【点睛】本题考查的是正多边形与圆,锐角三角函数的应用,熟练的利用数形结合的方法解题是关键.
8.(3分)(2023·广东深圳·深圳市东湖中学校考模拟预测)如图,在边长为6的等边△ABC中,点E在边AC上自A向C运动,点F在边CB上自C向B运动,且运动速度相同,连接BE,AF交于点P,连接CP,在运动过程中,点P的运动路径长为( )
A.43π3B.4π3C.33D.π2
【答案】A
【分析】过点A作OA⊥AC于A,作OB⊥BC于B,连接OC,交AB于D,证明Rt△ACO≌Rt△BCOHL,得OA=OB,再证明△ACF≌△BAESAS,可得∠APB=180°-60°=120°,确定点P的运动路径是以点O为圆心,以OA为半径的弧AB,再由弧长公式求解即可.
【详解】解:如图,过点A作OA⊥AC于A,作OB⊥BC于B,连接OC,交AB于D,
∵△ACB是等边三角形,
∴AC=BC=AB,∠ACB=∠CAB=60°,
∴∠AOB=360°-60°-90°-90°=120°,
∵OC=OC,
∴Rt△ACO≌Rt△BCOHL,
∴OA=OB,
∴OC是AB的垂直平分线,AD=BD=12AB=3,
在Rt△ADO中,∠DAO=30°,
∴OD=AD⋅tan30°=3,OA=2OD=23,
∵AE=CF,
∴△ACF≌△BAESAS,
∴∠CAF=∠ABE,
∵∠CAF+∠BAP=60°,
∴∠ABE+∠BAP=60°,
∴∠APB=180°-60°=120°,
∴点P的运动路径是以点O为圆心,以OA为半径的弧AB,
∴点P的运动路径长为120×π×23180=433π.
故选:A.
【点睛】本题考查了等边三角形的性质和判定,扇形的面积,动点P的运动轨迹等知识,确定点P的运动轨迹是解本题的关键.
9.(3分)(2023·陕西西安·校考三模)如图,⊙O的内接四边形ABCD中,AB=3,AD=5,∠BAD=60°,点C为弧BD的中点,则AC的长是()
A.43B.83C.433D.833
【答案】D
【分析】根据点C为弧BD的中点可得AC平分∠BAD,再根据角平分线的性质作垂直线,最后根据全等推理证明即可.
【详解】过C作CE⊥AB于E,CF⊥AD于F,
则∠E=∠CFD=∠CFA=90°,
∵点C为弧BD的中点,
∴BC=CD,
∴∠BAC=∠DAC,BC=CD,
∵CE⊥AB,CF⊥AD,
∴CE=CF,
∵A、B、C、D四点共圆,
∴∠D=∠CBE,
在△CBE和△CDF中
∠CBE=∠D∠E=∠CFDCE=CF
∴△CBE≌△CDF(AAS),
∴BE=DF,
在△AEC和△AFC中
∠E=∠AFC∠EAC=∠FACAC=AC
∴△AEC≌△AFC(AAS),
∴AE=AF,
设BE=DF=x,
∵AB=3,AD=5,
∴AE=AF=x+3,
∴5=x+3+x,
解得:x=1,
即AE=4,
∴AC=AEcs30°=833,
故选:D.
【点睛】本题考查了圆心角、弧、弦之间的关系,圆内接四边形性质,解直角三角形,全等三角形的性质和判定的应用,能根据角平分线正确作出辅助线是解此题的关键,综合性比较强,难度适中.
10.(3分)(2023·山西吕梁·模拟预测)如图,AB为半圆O的直径,M,C是半圆上的三等分点,AB=8,BD与半圆O相切于点B,点P为AM上一动点(不与点A,M重合),直线PC交BD于点D,BE⊥OC于点E,延长BE交PC于点F,则下列结论正确的个数有( )
①PB=PD;②BC的长为43π;③∠DBE=45°;④△BCF∼△PCB;⑤CF⋅CP为定值.
A.1个B.2个C.3个D.4个
【答案】C
【分析】①连接AC,并延长AC,与BD的延长线交于点H,若PD=PB,得出P为AM的中点,与实际不符,即可判定正误;
②先求出∠BOC,再由弧长公式求得BC的长度,进而判断正误;
③由∠BOC=60°,得△OBC为等边三角形,再根据三线合一性质得∠OBE,再由角的和差关系得∠DBE,便可判断正误;
④证明∠CPB=∠CBF=30°,再利用公共角,可得△BCF∼△PCB,便可判断正误;
⑤由等边△OBC得BC=OB=4,再由相似三角形得CF⋅CP=BC2,便可判断正误.
【详解】①连接AC,并延长AC,与BD的延长线交于点H,如图,
∵M,C是半圆上的三等分点,
∴∠BAH=30°,
∵BD与半圆O相切于点B.
∴∠ABD=90°,
∴∠H=60°,
∵∠ACP=∠ABP,∠ACP=∠DCH,
∴∠PDB=∠H+∠DCH=∠ABP+60°,
∵∠PBD=90°-∠ABP,
若∠PDB=∠PBD,则∠ABP+60°=90°-∠ABP,
∴∠ABP=15°,
∴P点为AM的中点,这与P为AM上的一动点不完全吻合,
∴∠PDB不一定等于∠ABD,
∴PB不一定等于PD,故①错误;
②∵M,C是半圆上的三等分点,
∴∠BOC=13×180°=60°,
∵直径AB=8,
∴OB=OC=4,
∴ BC的长度=60π×4180=43π,故②正确;
③∵∠BOC=60°,OB=OC,
∴∠ABC=60°,OB=OC=BC,
∵BE⊥OC,
∴∠OBE=∠CBE=30°,
∵∠ABD=90°,
∴∠DBE=60°,故③错误;
④∵M、C是AB的三等分点,
∴∠BPC=30°,
∵∠CBF=30°,
∴∠CBF=∠BPC,
∵∠BCF=∠PCB,
∴△BCF∼△PCB,故④正确;
⑤∵△BCF∼△PCB,
∴ CBCP=CECB,
∴CF⋅CP=CB2,
∵CB=OB=OC=12AB=4,
∴CF⋅CP=16,故⑤正确.
综上所述:正确结论有②④⑤,共3个.
故选:C.
【点睛】本题属于几何综合题,主要考查了切线的性质,圆周角定理,直角三角形的性质,等边三角形的性质与判定,等腰三角形的性质,相似三角形的性质与判定,关键是熟练掌握切线的性质得到∠ABD=90°,并能灵活应用.
二.填空题(共6小题,满分18分,每小题3分)
11.(3分)(2023·广东清远·统考二模)如图,⊙O的直径AB和弦CD垂直相交于点E,CD=42,CF⊥AD于点F,交AB于点G,且OG=1,则⊙O的半径长为 .
【答案】3
【分析】连接AC,BC,OC,根据垂径定理和圆周角定理得到CE=DE=22,BC=BD,∠ACB=90°,求出∠B=∠AGF,根据等腰三角形的性质得到BC=CG,GE=EB,设OE=x,根据勾股定理得OC2=CE2+OE2,求出x即可.
【详解】解:连接AC,BC,OC,
∵ ⊙O的直径AB和弦CD垂直相交于点E,CD=42,
∴ CE=DE=22,BC=BD,∠ACB=90°,
∴ ∠B+∠CAB=90°,∠CAB=∠DAB,
∵ CF⊥AD,
∴ ∠GFA=90°,
∴ ∠DAB+∠AGF=90°,
∴ ∠B=∠AGF,
∵ ∠CGB=∠AGF,
∴ ∠B=∠CGB,
∴ BC=CG,
∵ AB⊥CD,
∴ GE=EB,
设OE=x,
∵ OG=1,
∴ GE=BE=x+1,
∴ OC=OB=x+x+1=2x+1,
在Rt△OCE中,由勾股定理得:OC2=CE2+OE2,
即2x+12=222+x2,
解得:x=1或x=-73(不符合题意,舍去),
∴ OC=2×1+1=3,
即⊙O的半径长为3,
故答案为:3.
【点睛】本题考查了垂径定理,圆周角定理,等腰三角形的判定与性质,勾股定理的应用,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.
12.(3分)(2023·湖北咸宁·校考模拟预测)如图,Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=12,BC=5,⊙O与BC相切于D,与AC,BC的延长线分别相切于E、F,则⊙O的半径为
【答案】3
【分析】连接OD、OE、OF,设⊙O的半径为r,根据切线长定理可得BD=BF,AF=AE,CE=CD,根据勾股定理求解AB,即可求解.
【详解】解:连接OD、OE、OF,如图,
设⊙O的半径为r,
∵∠ACB=90°,
∴四边形ODCE是矩形,
∴OD=CE=CD=OE=r,
∵BC=5,
∴BD=BC-CD=5-r,
∵⊙O与BC相切于D,与AC,BC的延长线分别相切于E、F,∠ACB=90°,AC=12,BC=5
∴BD=BF=5-r,AF=AE=AC+CE=12+r,AB=AC2+BC2=13,
∴BF=AF-AB=r-1,
∴r-1=5-r,解得:r=3,
故答案为:3.
【点睛】本题考查了,直角三角形的性质,切线的性质,勾股定理,掌握切线的性质是解题的关键.
13.(3分)(2023·湖南株洲·校联考三模)如图,在正方形网格中,每个小正方形的边长都是1,⊙O是△ABC的外接圆,点A,B,O在网格线的交点上,则cs∠ACB的值是 .
【答案】55/155
【分析】本题主要考查解直角三角形,勾股定理,圆的概念及性质,构造直角三角形是解题的关键.
连接AO并延长交⊙O于点D,连接BD,则∠ABD=90°,∠ACB=∠ADB,利用勾股定理求解AD的长,再解直角三角形可求解.
【详解】解:连接AO并延长交⊙O于点D,连接BD,
则∠ABD=90°,∠ACB=∠ADB,
∵AO=22+12=5,
∴AD=25,
∵AB=4,
∴BD=AD2-AB2=2
∴cs∠ACB=cs∠ADB=BDAD=225=55,
故答案为:55.
14.(3分)(2023·安徽合肥·合肥市庐阳中学校考模拟预测)如图,在矩形ABCD中,AB=6,BC=4,点E为BC的中点,AF=2,以EF为直径的半圆与DE交于点G,则GE的长为 .
【答案】10
【分析】连接OG和DF,首先根据已知信息推出△DEF为等腰直角三角形,从而得到∠DEF=45°,再结合OG=OE,得到∠GOE=90°,最后根据已知信息求出EF的长度,即可得到OE的长度,然后勾股定理求解即可.
【详解】解:如图所示:连接OG和DF,
由题意,AF=2,BF=4,AD=4,∠A=90°,
∴在Rt△ADF中,DF=AF2+AD2=25,
同理,在Rt△BEF中,EF=BE2+BF2=25,
∴DF=EF,OE=12EF=5,
又∵AD=BF,
∴Rt△ADF≌Rt△BFE(HL),
∴∠ADF=∠BFE,
∵∠ADF+∠AFD=90°,
∴∠BFE+∠AFD=90°,
∴∠DFE=90°,
∵DF=EF,
∴∠FDE=∠FED=45°,
又∵OG=OE,
∴∠OGE=∠OEG=45°,
∴∠GOE=90°,
∴ GE=2OE=10,
故答案为:10.
【点睛】本题考查全等三角形的判定与性质,圆的基本性质,勾股定理,掌握全等三角形的判定和基本性质是解题关键.
15.(3分)(2023·浙江温州·校联考一模)如图,半圆的直径AB=6,C为半圆上一点,连接AC,BC,D为BC上一点,连接OD,交BC于点E,连接AE,若四边形ACDE为平行四边形,则AE的长为 .
【答案】23
【分析】如图,连接OC.证明AC=DE=2OE,利用勾股定理构建关系式,可得结论.
【详解】如图,连接OC.
∵AB是直径,
∴∠ACB=90°,
∵四边形ACDE是平行四边形,
∴AC=DE,CD=AE,AC∥DE,
∴∠ACE=∠DEC=90°,
∴OD⊥BC,
∴EC=EB,
∵OA=OB,
∴AC=2OE=DE,
∵OD=OC=3,
∴OE=1,DE=2,
∴CE2=OC2-OE2=CD2-DE2,
∴32-12=CD2-22,
∴AE=CD=23或-23(舍弃).
故答案为:23.
【点睛】本题考查圆周角定理,垂径定理,勾股定理,平行四边形的性质,三角形中位线定理等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型.
16.(3分)(2023·浙江杭州·杭州育才中学校考模拟预测)如图,AB为半圆的直径,C是半圆弧上任一点,正方形DEFG的一边DG在直线AB上,另一边DE过ΔABC的内切圆圆心I,且点E在半圆弧上,已知DE=8,则ΔABC的面积为 .
【答案】64
【分析】根据切线的性质得到AD=AM,CM=CN=r,根据圆周角定理得到∠ACB=90°,根据勾股定理得到AB2=AC2+BC2,于是得到AD·DB=12AC·BC,由射影定理得AD·DB=DE2=64,根据三角形的面积公式即可得到结论.
【详解】解:如图示,设⊙I切AC与M,切BC于N,半径为r,
则AD=AM,CM=CN=r,BD=BN,
∴r=12(AC+BC-AB),
∵AB为半圆的直径,
∴∠ACB=90°,
∴AB2=AC2+BC2,
∴AD·DB=AM·BN=(AC-r)(BC-r)
=[AC-12(AC+BC-AB)][BC-12(AC+BC-AB)]
=14(AC-BC+AB)(AB+BC-AC)
=14(AB2-AC2-BC2+2AC·BC)
=12AC·BC,
又∵AB为半圆的直径,,且点E在半圆弧上,
由射影定理得AD·DB=DE2=82=64,
∴SΔABC=12AC·BC=AD·DB=64,
故答案为:64.
【点睛】本题考查了三角形的内切圆与内心,勾股定理,射影定理,三角形的面积的计算,正确的理解题意是解题的关键.
三.解答题(共7小题,满分52分)
17.(6分)(2023·安徽·模拟预测)如图,半圆的直径AB=4,弦CD∥AB,连接AC,BD,AD,BC.
(1)求证:△ADC≌△BCD;
(2)当△ACD的面积最大时,求∠CAD的度数.
【答案】(1)证明见解析
(2)45°
【分析】(1)根据平行线的性质可得∠ADC=∠DAB,从而可得AC=BD,然后根据同圆或等圆中弧、弦、圆周角的关系可得AD=BC,从而用边边边定理证明三角形全等;
(2)连接OC,OD,过点D作DE⊥OC,垂足为点E,通过分析当且仅当∠COD=90°时取等号时S△ACD有最大值为2,分析求解.
【详解】(1)证明:∵CD∥AB,
∴∠ADC=∠DAB
∴AC=BD,
∴AC=BD,AC+CD=BD+CD,即AD=BC,
∴AD=BC.
又∵CD=DC.
∴△ADC≌△BCDSSS
(2)解:连接OC,OD,过点D作DE⊥OC,垂足为点E.
∴OC=OD=12AB=2.
∵CD∥AB,
∴S△ACD=S△OCD=12OC⋅DE.
∵DE≤OD=2,当且仅当∠COD=90°时取等号,
此时S△ACD最大值=12×2×2=2,
∴∠CAD=12∠COD=45°.
【点睛】本题考查全等三角形的判定和性质,同圆或等圆中弧、弦、圆周角的关系,解题的关键是根据图形题意,准确添加辅助线.
18.(6分)(2023·广东深圳·广东省深圳市盐田区外国语学校校考模拟预测)如图,△ABC内接于⊙O,AB、CD是⊙O的直径,E是DA长线上一点,且∠CED=∠CAB.
(1)求证:CE是⊙O的切线;
(2)若DE=35,tanB=12,求线段CE的长.
【答案】(1)见解析
(2)3
【分析】(1)根据圆周角定理得出∠ACB=90°,再由各角之间的等量代换得出∠DCE=∠ACB=90°,利用切线的判定证明即可;
(2)根据(1)可知,CD⊥CE,再由正切函数的定义得出CD=2CE,利用勾股定理求解即可.
【详解】(1)证明:∵AB是⊙O的直径,
∴∠ACB=90°,
∴∠CAB+∠B=90°,
∵∠CED=∠CAB,∠B=∠D,
∴∠CED+∠D=90°,
∴∠DCE=∠ACB=90°,
∴CD⊥CE,
∵CD是⊙O的直径,即OC是⊙O半径,
∴CE是⊙O的切线;
(2)由(1)知,CD⊥CE,
在Rt△ABC和Rt△DEC中,
∵∠B=∠D,tanB=12,
∴tan∠B=tan∠D=CECD=12,
∴CD=2CE,
在Rt△CDE中,CD2+CE2=DE2,DE=35,
∴2CE2+CE2=352,
解得CE=3(负值舍去),
即线段CE的长为3.
【点睛】题目主要考查切线的判定和性质,正切函数的定义,勾股定理解三角形等,理解题意,综合运用这些知识点是解题关键.
19.(8分)(2023·湖北武汉·校联考模拟预测)如图,正方形ABCD内接于⊙O,E是BC的中点,连接AE,DE,CE.
(1)求证:AE=DE;
(2)若CE=1,求四边形AECD的面积.
【答案】(1)见解析
(2)S四边形AECD=2+32
【分析】(1)欲证明AE=DE,只要证明AE=DE即可.
(2)连接BD,过点D作DF⊥DE交EC的延长线于F.证明△ADE≌△CDF,推出AE=CF,得到S△ADE=S△CDF,推出S四边形AECD=S△DEF,再利用等腰三角形的性质构建方程求出DE,即可解决问题.
【详解】(1)证明:∵四边形ABCD是正方形,
∴AB=CD,
∴AB=CD,
∵E是BC的中点,
∴BE=EC,
∴AE=DE,
∴AE=DE.
(2)解:连接BD,AO,过点D作DF⊥DE交EC的延长线于F.
∵四边形ABCD是正方形,
∴∠DBC=∠DEC=45°,DA=DC,
∵∠EDF=90°,
∴∠F=∠EDF-∠DEF=90°-45°=45°,
∴DE=DF,
∵∠AED=12∠AOD=45°,
∴∠AED=∠F=45°,
∵∠ADC=∠EDF=90°,
∴∠ADE+∠EDC=∠CDF+∠EDC=90°,
∴∠ADE=∠CDF
∴△ADE≌△CDF,
∴AE=CF,
∴S△ADE=S△CDF,
∴S四边形AECD=S△DEF,
∵EF=2DE=EC+DE,EC=1,
∴1+DE=2DE,
∴DE=2+1,
∴S四边形AECD=S△DEF=12DE2 =2+32.
【点睛】本题考查正多边形与圆,正方形的性质,全等三角形的判定和性质,等腰直角三角形的判定和性质等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题,属于中考常考题型.
20.(8分)(2023·河北石家庄·石家庄市第四十二中学校考模拟预测)筒车是我国古代利用水力驱动的灌溉工具.如图,半径为3m的筒车⊙O按逆时针方向每分钟转56圈,筒车与水面分别交于点A、B、AB长为4m,筒车上均匀分布着若干个盛水筒(用点表示).若以某个盛水筒(点P)刚浮出水面时开始计算时间.
(1)设点D为盛水筒在运行中的最高点,请在图中画出线段CD,用其长度表示盛水筒到水面的最大距离.(不说理由),并求最大距离约为多少米(结果保留小数点后一位);
(2)筒车每秒转 °,∠OAB= °;
(3)浮出水面2.6秒后,盛水筒(点P)距离水面多高?(参考数据:5≈2.2,cs47°=sin43°≈1115)
【答案】(1)作图见解析,最大距离为5.2米
(2)5,43
(3)0.7米
【分析】(1)如图1,过点O作CD⊥AB于C,交⊙O于D,连接OA,由垂径定理得AC=12AB=2,由题意知,OA=OD=3,由勾股定理得OC=OA2-AC2=5,根据CD=OC+OD,计算求解即可;
(2)由题意知,每分钟转的弧长为56×2π×3=5π,由nπ×3180=5π,解得n=300,则每秒钟转300°60=5°,由sin∠OAB=OCOA≈2.23≈1115,可求∠OAB的值;
(3)由题意知,2.6×5°=13°,则∠AOC=90°-∠OAB=47°,如图2,连接OP,过P作PE⊥OC于E,PF⊥AB于F,则四边形CEPF是矩形,PF=CE,∠POC=∠AOC+∠POC=60°,则OE=OP⋅cs∠POC=32,CE=OC-OE=0.7,进而可求浮出水面2.6秒后,盛水筒(点P)距离水面的高度.
【详解】(1)解:如图1,过点O作CD⊥AB于C,交⊙O于D,连接OA,
由垂径定理得AC=12AB=2,
由题意知,OA=OD=3,
由勾股定理得OC=OA2-AC2=5,
∴CD=OC+OD=5+3≈5.2(m),
∴最大距离约为5.2米;
(2)解:由题意知,每分钟转的弧长为56×2π×3=5π,
∴nπ×3180=5π,解得n=300,
∴每秒钟转300°60=5°,
∵sin∠OAB=OCOA≈2.23≈1115,
∴∠OAB=43°,
故答案为:5,43;
(3)解:由题意知,2.6×5°=13°,
∵∠OAB=43°,
∴∠AOC=90°-∠OAB=47°,
如图2,连接OP,过P作PE⊥OC于E,PF⊥AB于F,则四边形CEPF是矩形,
∴PF=CE,∠POC=∠AOC+∠POC=60°,
∴OE=OP⋅cs∠POC=32,
∴CE=OC-OE=0.7(m),
∴PF=0.7(m),
∴浮出水面2.6秒后,盛水筒(点P)距离水面0.7米.
【点睛】本题考查了垂径定理,勾股定理,弧长公式,正弦,余弦,矩形的判定与性质.解题的关键在于对知识的熟练掌握与灵活运用.
21.(8分)(2023·广东佛山·校考一模)如图,在ΔABC中,AB=AC,以AB为直径的⊙O与BC交于点D,连接AD.
(1)用无刻度的直尺和圆规作出劣弧AD的中点E.(不写作法,保留作图痕迹),连接BE交AD于F点,并证明:AF×DF=BF×EF;
(2)若⊙O的半径等于4,且⊙O与AC相切于A点,求劣弧AD的长度和阴影部分的面积(结果保留π).
【答案】(1)见解析
(2)2π,4π-8
【分析】(1)利用圆周角相等所对的弧相等解决中点,连接DE,先说明△BFA∽△DFE,再利用相似三角形的性质得结论;
(2)连接OD,先求出∠AOD的度数,再利用弧长公式、扇形的面积公式及三角形的面积公式得结论.
【详解】(1)作∠ABC的角平分线交AD于点E.
∴点E为所求的劣弧AD的中点.
证明:连接DE,
∵ AE=AE,BD=BD,
∴∠ABF=∠ADE,∠BAF=∠FED.
∴△BFA∽△DFE.
∴ BFAF=DFEF.
即AF×DF=BF×EF.
(2)连接OD,
∵⊙O与AC相切,OA为半径,
∴BA⊥AC.
∵AB=AC,
∴∠B=∠C=45°.
∵OB=OD,
∴∠B=∠ODB=45°.
∴∠AOD=90°.
∴劣弧AD的长度=90×π×4180=2π.
S阴影=S扇AOD-S△AOD
=90×π×42360-12×4×4
=4π-8.
【点睛】本题主要考查了与圆有关计算,掌握圆周角定理、等腰三角形的性质、弧长公式及扇形的面积公式是解决本题的关键.
22.(8分)(2023·山东滨州·统考中考真题)如图,点E是△ABC的内心,AE的延长线与边BC相交于点F,与△ABC的外接圆相交于点D.
(1)求证:S△ABF:S△ACF=AB:AC;
(2)求证:AB:AC=BF:CF;
(3)求证:AF2=AB⋅AC-BF⋅CF;
(4)猜想:线段DF,DE,DA三者之间存在的等量关系.(直接写出,不需证明.)
【答案】(1)见解析
(2)见解析
(3)见解析
(4)DE2=DF⋅AD
【分析】(1)过点F作FH⊥AC,FG⊥AB,垂足分别为H,G,则FG=FH,进而表示出两个三角形的面积,即可求解;
(2)过点A作AM⊥BC于点M,表示出两三角形的面积,即可求解;
(3)连接DB,DC,证明△BFD∽△AFC得出BF⋅CF=AF⋅DF,证明△ABF∽△ADC,得出AB⋅AC=AD⋅AF,即可AB⋅AC=(AF+DF)⋅AF,恒等式变形即可求解;
(4)连接BE,证明△ABD∽△BFD,得出DB=DA⋅DF,证明∠BED=∠DBE,得出DB=DE,即可求解.
【详解】(1)证明:如图所示,过点F作FH⊥AC,FG⊥AB,垂足分别为H,G,
∵点E是△ABC的内心,
∴AD是∠BAC的角平分线,
∵FH⊥AC,FG⊥AB,
∴FG=FH,
∵S△ABF=12AB⋅FG,S△ACF=12AC⋅FH,
∴S△ABF:S△ACF=AB:AC;
(2)证明:如图所示,过点A作AM⊥BC于点M,
∵S△ABF=12BF⋅AM,S△ACF=12FC⋅AM,
∴S△ABF:S△ACF=BF:FC,
由(1)可得S△ABF:S△ACF=AB:AC,
∴AB:AC=BF:CF;
(3)证明:连接DB,DC,
∵AB=AB,DC=DC
∴∠ACF=∠BDF,∠FAC=∠FBD
∴△BFD∽△AFC
∴BFAF=DFCF,
∴BF⋅CF=AF⋅DF
∵AC=AC,
∴∠FBA=∠ADC,
又∠BAD=∠DAC,
∴△ABF∽△ADC,
∴ABAD=AFAC,
∴AB⋅AC=AD⋅AF;
∴AB⋅AC=AF+DF⋅AF=AF2+AF·DF,
∴AF2=AB⋅AC-BF⋅CF,
(4)解:如图所示,连接BE,
∵点E是△ABC的内心,
∴BE是∠BAC的角平分线,
∴∠ABE=∠FBE,
∵∠CBD=∠CAD=∠BAD,∠ADB=∠BDF
∴△ABD∽△BFD,
∴DBDF=DADB,
∴DB2=DA⋅DF,
∵∠BED=∠BAE+∠ABE=12∠BAC+12∠ABC,
∠DBE=∠DBC+∠FBE=∠DAC+∠FBE=12∠BAC+12∠ABC,
∴∠BED=∠DBE,
∴DB=DE,
∴DE2=DA⋅DF.
【点睛】本题考查了三角形内心的定义,同弧所对的圆周角相等,角平分线的性质与定义,相似三角形的性质与判定,三角形的外角性质,三角形的面积公式等知识,熟练掌握相似三角形的性质与判定是解题的关键.
23.(8分)(2023·黑龙江哈尔滨·校考一模)△ABC内接⊙O,AD⊥BC于D,连接OA.
图1 图2 图3
(1)如图1,求证:∠BAO=∠CAD;
(2)如图2,作BE⊥AC交CA的延长线于E,交⊙O于F,延长AD交⊙O于G,连接AF,求证:AD+AF=DG;
(3)在(2)的条件下,如图3,OA交BC于点T,CA=CT,AD=2AF,AB=45,求DT长.
【答案】(1)证明见解析
(2)证明见解析
(3)DT=2
【分析】(1)连接OB,根据圆周角定理得出∠AOB=2∠C,再结合等腰三角形得出∠OAB+∠C=90°,再由∠C+∠CAD=90°,即可证出∠BAO=∠CAD;
(2)在BG上截取BH,使BH=BF,连接NH,在DG上截取DN,使DN=AD,连接BN,BG,证明△ADB≌△NDB,△FBA≌△HBN,从而证出NH=NG,再根据等腰三角形性质证出AF=HN,即可证得;
(3)连接BG,运用三角形内角和,圆周角定理证明∠BAD=∠ABG,从而得出AG=BG,再根据AD=2AF,运用勾股定理求出AD=4,BD=8,再运用tan∠ABD=tan∠OAD=ADBD=DTAD即可解答;
【详解】(1)证明:连接OB,
∵OA=OB,
∴∠OAB=∠OBA,
∴2∠OAB+∠AOB=180°,
∵∠AOB=2∠C,
∴2∠OAB+2∠C=180°,
∴∠OAB+∠C=90°,
∵∠C+∠CAD=90°.
∴∠CAD=∠OAB,
即∠BAO=∠CAD;
(2)在DG上截取DN,使DN=AD,连接BN,BG,如图1,
图1
∵AD⊥BC,
∴∠ADB=∠NDB=90°,
∴△ADB≌△NDB,
∴AB=BN,∠2=∠3,
在BG上截取BH,使BH=BF,连接NH,
∵四边形ACBF为圆内接四边形,
∴∠EFA=∠C,∠EAF=∠FBC,
∵BE⊥AC,AD⊥CD,∠EFA=∠C,
∴∠EAF=∠FBC=∠CAD=∠CBG,
∴∠1+∠2=∠3+∠4,
∴∠1=∠4,
∴△FBA≌△HBN,
∴AF=HN,∠BFA=∠BHN,
∴∠EFA=∠NHG,
∵∠EFA=∠C=∠G,
∴∠NHG=∠G,
∴NH=NG,
∵DG=DN+NG,
∴DG=AD+NH=AD+AF;
(3)连接BG,如图2,
图2
设∠C=2α,则∠CAD=∠BAO=90°-2α,
∵CA=CT,
∴∠CTA=∠TAC=90°-α,
∴∠OAD=α,
∴∠BAD=90°-α,
∴∠ABD=α,
∵∠CAD=∠CBG,
∴∠CBG=90°-2α,
∴∠ABG=90°-α,
∴∠BAD=∠ABG,
∴AG=BG,
∵AD=2AF.
设AF=a,则AD=2a,
∵DG=AD+AF,
∴DG=3a,
∴AG=BG=5a,
∴BD=4a,
在Rt△ABD中,AD2+BD2=AB2,
∴(2a)2+(4a)2=(45)2,
∴a=2(负值舍),
∴AD=4,BD=8,
∵∠ABD=∠OAD=α,
∵tan∠ABD=tan∠OAD=ADBD=DTAD,
∴48=DT4,
∴DT=2.
【点睛】本题主要考查的是圆的综合应用,解答本题主要应用了圆周角定理、等腰三角形的性质和判定、全等三角形的性质和判定、勾股定理的应用、三角函数,将以上知识点综合运用是解题的关键.
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