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    2021-2022学年最新沪科版九年级数学下册第24章圆专项测评试题(含详细解析)

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    沪科版九年级下册第24章 圆综合与测试测试题

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    这是一份沪科版九年级下册第24章 圆综合与测试测试题,共38页。试卷主要包含了如图,一个宽为2厘米的刻度尺等内容,欢迎下载使用。
    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、下列各曲线是在平面直角坐标系xOy中根据不同的方程绘制而成的,其中是中心对称图形的是( )
    A.B.
    C.D.
    2、如图,ABCD是正方形,△CDE绕点C逆时针方向旋转90°后能与△CBF重合,那么△CEF是( )
    A..等腰三角形B.等边三角形
    C..直角三角形D..等腰直角三角形
    3、下列图形中,是中心对称图形的是( )
    A.B.
    C.D.
    4、如图,圆形螺帽的内接正六边形的面积为24cm2,则圆形螺帽的半径是( )
    A.1cmB.2cmC.2cmD.4cm
    5、如图,PA是的切线,切点为A,PO的延长线交于点B,若,则的度数为( ).
    A.20°B.25°C.30°D.40°
    6、如图,DC是⊙O的直径,弦AB⊥CD于M,则下列结论不一定成立的是( )
    A.AM=BMB.CM=DMC.D.
    7、如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠A=30°,BC=2.将△ABC绕点C按顺时针方向旋转到点D落在AB边上,此时得到△EDC,斜边DE交AC边于点F,则图中阴影部分的面积为( )
    A.3B.1C.D.
    8、如图,一个宽为2厘米的刻度尺(刻度单位:厘米).放在圆形玻璃杯的杯口上,刻度尺的一边与杯口外沿相切,另一边与杯口外沿两个交点处的读数恰好是2和8,那么玻璃杯的杯口外沿半径为( )
    A.5厘米B.4厘米C.厘米D.厘米
    9、如图,边长为5的等边三角形中,M是高所在直线上的一个动点,连接,将线段绕点B逆时针旋转得到,连接.则在点M运动过程中,线段长度的最小值是( )
    A.B.1C.2D.
    10、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.
    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、在平面直角坐标系中,A(-1,0),B(2,0),∠OCB=30°,D为线段BC的中点,线段AD交线段OC于点E,则△AOE面积的最大值为___________
    2、如图,点C是半圆上一动点,以BC为边作正方形BCDE(使在正方形内),连OE,若AB=4cm,则OE的最大值为_____cm.
    3、如图,AB是半圆O的弦,DE是直径,过点B的切线BC与⊙O相切于点B,与DE的延长线交于点C,连接BD,若四边形OABC为平行四边形,则∠BDC的度数为______.
    4、如图,在平面直角坐标系xOy中,P为x轴正半轴上一点.已知点,,为的外接圆.
    (1)点M的纵坐标为______;
    (2)当最大时,点P的坐标为______.
    5、如图,一次函数的图像与x轴,y轴分别相交于点A,点B,将它绕点O逆时针旋转90°后,与x轴相交于点C,我们将图像过点A,B,C的二次函数叫做与这个一次函数关联的二次函数.如果一次函数的关联二次函数是(),那么这个一次函数的解析式为______.
    三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
    1、如图,已知AB是⊙O的直径,⊙O过BC的中点D,且.
    (1)求证:DE是⊙O的切线;
    (2)若,,求的半径.
    2、在正方形ABCD中,过点B作直线l,点E在直线l上,连接CE,DE,其中,过点C作于点F,交直线l于点H.
    (1)当直线l在如图①的位置时
    ①请直接写出与之间的数量关系______.
    ②请直接写出线段BH,EH,CH之间的数量关系______.
    (2)当直线l在如图②的位置时,请写出线段BH,EH,CH之间的数量关系并证明;
    (3)已知,在直线l旋转过程中当时,请直接写出EH的长.
    3、如图,在中,,,D是边BC上一点,作射线AD,满足,在射线AD取一点E,且.将线段AE绕点A逆时针旋转90°,得到线段AF,连接BE,FE,连接FC并延长交BE于点G.
    (1)依题意补全图形;
    (2)求的度数;
    (3)连接GA,用等式表示线段GA,GB,GC之间的数量关系,并证明.
    4、正方形绿化场地拟种植两种不同颜色(用阴影部分和非阴影部分表示)的花卉,要求种植的花卉能组成轴对称或中心对称图案,下面是三种不同设计方案中的一部分.
    (1)请把图①、图②补成既是轴对称图形,又是中心对称图形,并画出一条对称轴;
    (2)把图③补成只是中心对称图形,并把中心标上字母P.
    5、如图,在△ABC是⊙O的内接三角形,∠B=45°,连接OC,过点A作AD∥OC,交BC的延长线于D.
    (1)求证:AD是⊙O的切线;
    (2)若⊙O的半径为2,∠OCB=75°,求△ABC边AB的长.
    -参考答案-
    一、单选题
    1、C
    【分析】
    利用中心对称图形的定义:旋转能与自身重合的图形即为中心对称图形,即可判断出答案.
    【详解】
    解:A、不是中心对称图形,故A错误.
    B、不是中心对称图形,故B错误.
    C、是中心对称图形,故C正确.
    D、不是中心对称图形,故D错误.
    故选:C.
    【点睛】
    本题主要是考查了中心对称图形的定义,熟练掌握中心对图形的定义,是解决该题的关键.
    2、D
    【分析】
    根据旋转的性质推出相等的边CE=CF,旋转角推出∠ECF=90°,即可得到△CEF为等腰直角三角形.
    【详解】
    解:∵△CDE绕点C逆时针方向旋转90°后能与△CBF重合,
    ∴∠ECF=90°,CE=CF,
    ∴△CEF是等腰直角三角形,
    故选:D.
    【点睛】
    本题主要考查旋转的性质,掌握图形旋转前后的大小和形状不变是解决问题的关键.
    3、C
    【分析】
    根据中心对称图形的概念:一个平面图形绕某一点旋转180,如果旋转后的图形能够和原图形重合,那么这个图形叫做中心对称图形,这个点就是对称中心. 根据中心对称图形的概念对各选项进行一一分析判定即可求解.
    【详解】
    A、不是中心对称图形,不符合题意;
    B、不是中心对称图形,不符合题意;
    C、是中心对称图形,符合题意;
    D、不是中心对称图形,不符合题意.
    故选:C.
    【点睛】
    本题考查了中心对称图形,掌握好中心对称图形,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后能够与原来的图形重合.
    4、D
    【分析】
    根据圆内接正六边形的性质可得△AOB是正三角形,由面积公式可求出半径.
    【详解】
    解:如图,由圆内接正六边形的性质可得△AOB是正三角形,过作于
    设半径为r,即OA=OB=AB=r,
    OM=OA•sin∠OAB=,
    ∵圆O的内接正六边形的面积为(cm2),
    ∴△AOB的面积为(cm2),
    即,

    解得r=4,
    故选:D.
    【点睛】
    本题考查正多边形和圆,作边心距转化为直角三角形的问题是解决问题的关键.
    5、B
    【分析】
    连接OA,如图,根据切线的性质得∠PAO=90°,再利用互余计算出∠AOP=50°,然后根据等腰三角形的性质和三角形外角性质计算∠B的度数.
    【详解】
    解:连接OA,如图,
    ∵PA是⊙O的切线,
    ∴OA⊥AP,
    ∴∠PAO=90°,
    ∵∠P=40°,
    ∴∠AOP=50°,
    ∵OA=OB,
    ∴∠B=∠OAB,
    ∵∠AOP=∠B+∠OAB,
    ∴∠B=∠AOP=×50°=25°.
    故选:B.
    【点睛】
    本题考查了切线的性质:圆的切线垂直于经过切点的半径.若出现圆的切线,必连过切点的半径,构造定理图,得出垂直关系.
    6、B
    【分析】
    根据垂径定理“垂直于弦的直径平分这条弦,并且平分弦所对的两条弧”进行判断即可得.
    【详解】
    解:∵弦AB⊥CD,CD过圆心O,
    ∴AM=BM,,,
    即选项A、C、D选项说法正确,不符合题意,
    当根据已知条件得CM和DM不一定相等,
    故选B.
    【点睛】
    本题考查了垂径定理,解题的关键是掌握垂径定理.
    7、D
    【分析】
    根据题意及旋转的性质可得是等边三角形,则,,根据含30度角的直角三角形的性质,即可求得,由勾股定理即可求得,进而求得阴影部分的面积.
    【详解】
    解:如图,设与相交于点,
    ,,

    旋转,

    是等边三角形,
    ,,





    阴影部分的面积为
    故选D
    【点睛】
    本题考查了等边三角形的性质,勾股定理,含30度角的直角三角形的性质,旋转的性质,利用含30度角的直角三角形的性质是解题的关键.
    8、D
    【分析】
    根据题意先求出弦AC的长,再过点O作OB⊥AC于点B,由垂径定理可得出AB的长,设杯口的半径为r,则OB=r-2,OA=r,在Rt△AOB中根据勾股定理求出r的值即可.
    【详解】
    解:∵杯口外沿两个交点处的读数恰好是2和8,
    ∴AC=8-2=6厘米,
    过点O作OB⊥AC于点B,
    则AB=AC=×6=3厘米,
    设杯口的半径为r,则OB=r-2,OA=r,
    在Rt△AOB中,
    OA2=OB2+AB2,即r2=(r-2)2+32,
    解得r=厘米.
    故选:D.
    【点睛】
    本题考查的是垂径定理的应用,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.
    9、A
    【分析】
    取CB的中点G,连接MG,根据等边三角形的性质可得BH=BG,再求出∠HBN=∠MBG,根据旋转的性质可得MB=NB,然后利用“边角边”证明△MBG≌△NBH,再根据全等三角形对应边相等可得HN=MG,然后根据垂线段最短可得MG⊥CH时最短,再根据∠BCH=30°求解即可.
    【详解】
    解:如图,取BC的中点G,连接MG,
    ∵旋转角为60°,
    ∴∠MBH+∠HBN=60°,
    又∵∠MBH+∠MBC=∠ABC=60°,
    ∴∠HBN=∠GBM,
    ∵CH是等边△ABC的对称轴,
    ∴HB=AB,
    ∴HB=BG,
    又∵MB旋转到BN,
    ∴BM=BN,
    在△MBG和△NBH中,

    ∴△MBG≌△NBH(SAS),
    ∴MG=NH,
    根据垂线段最短,MG⊥CH时,MG最短,即HN最短,
    此时∵∠BCH=×60°=30°,CG=AB=×5=2.5,
    ∴MG=CG=,
    ∴HN=,
    故选A.
    【点睛】
    本题考查了旋转的性质,等边三角形的性质,全等三角形的判定与性质,垂线段最短的性质,作辅助线构造出全等三角形是解题的关键,也是本题的难点.
    10、A
    【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.
    二、填空题
    1、
    【分析】
    过点作轴,交于点,根据中位线定理可得,设点到轴的距离为G,则△AOE的边上的高,作的外接圆,则当点位于图中处时,最大,根据三角形面积公式计算即可.
    【详解】
    解:过点作轴,交于点,
    ∵A(-1,0),B(2,0),
    ∴,,
    ∵D为线段BC的中点,轴,
    ∴,
    ∴,
    设点到轴的距离为,
    则△AOE的边上的高,
    作的外接圆,
    则当点位于图中处时,最大,
    因为,
    ∴,
    ∴为等边三角形,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    故答案为:.
    【点睛】
    本题考查了三角形中位线定理,圆周角定理,圆周角和圆心角的关系,等边三角形的判定与性质,解直角三角形等知识点,根据题意得出点的位置是解本题的关键.
    2、
    【分析】
    如图,连接OD,OE,OC,设DO与⊙O交于点M,连接CM,BM,通过△OCD≌△OBE(SAS),可得OE=OD,通过旋转观察如图可知当DO⊥AB时,DO最长,此时OE最长,设DO与⊙O交于点M,连接CM,先证明△MED≌△MEB,得MD=BM.再利用勾股定理计算即可.
    【详解】
    解:如图,连接OD,OE,OC,设DO与⊙O交于点M,连接CM,BM,
    ∵四边形BCDE是正方形,
    ∴∠BCD=∠CBE=90°,CD=BC=BE=DE,
    ∵OB=OC,
    ∴∠OCB=∠OBC,
    ∴∠BCD+∠OCB=∠CBE+∠OBC,即∠OCD=∠OBE,
    ∴△OCD≌△OBE(SAS),
    ∴OE=OD,
    根据旋转的性质,观察图形可知当DO⊥AB时,DO最长,即OE最长,
    ∵∠MCB=∠MOB=×90°=45°,
    ∴∠DCM=∠BCM=45°,
    ∵四边形BCDE是正方形,
    ∴C、M、E共线,∠DEM=∠BEM,
    在△EMD和△EMB中,

    ∴△MED≌△MEB(SAS),
    ∴DM=BM===2(cm),
    ∴OD的最大值=2+2,即OE的最大值=2+2;
    故答案为:(2+2)cm.
    【点睛】
    本题考查了正方形的性质、全等三角形的判定与性质,圆周角定理等知识,解题的关键是OD取得最大值时的位置,学会通过特殊位置探究得出结论.
    3、
    【分析】
    先由切线的性质得到∠OBC=90°,再由平行四边形的性质得到BO=BC,则∠BOC=∠BCO=45°,由OD=OB,得到∠ODB=∠OBD,由∠ODB+∠OBD=∠BOC,即可得到∠ODB=∠OBD=22.5°,即∠BDC=22.5°.
    【详解】
    解:∵BC是圆O的切线,
    ∴∠OBC=90°,
    ∵四边形ABCO是平行四边形,
    ∴AO=BC,
    又∵AO=BO,
    ∴BO=BC,
    ∴∠BOC=∠BCO=45°,
    ∵OD=OB,
    ∴∠ODB=∠OBD,
    ∵∠ODB+∠OBD=∠BOC,
    ∴∠ODB=∠OBD=22.5°,即∠BDC=22.5°,
    故答案为:22.5°.
    【点睛】
    本题主要考查了平行四边形的性质,切线的性质,等腰三角形的性质与判定,三角形外角的性质,熟知切线的性质是解题的关键.
    4、5 (4,0)
    【分析】
    (1)根据点M在线段AB的垂直平分线上求解即可;
    (2)点P在⊙M切点处时,最大,而四边形OPMD是矩形,由勾股定理求解即可.
    【详解】
    解:(1)∵⊙M为△ABP的外接圆,
    ∴点M在线段AB的垂直平分线上,
    ∵A(0,2),B(0,8),
    ∴点M的纵坐标为:,
    故答案为:5;
    (2)过点,,作⊙M与x轴相切,则点M在切点处时,最大,
    理由:
    若点是x轴正半轴上异于切点P的任意一点,
    设交⊙M于点E,连接AE,则∠AEB=∠APB,
    ∵∠AEB是ΔAE的外角,
    ∴∠AEB>∠AB,
    ∵∠APB>∠AB,即点P在切点处时,∠APB最大,
    ∵⊙M经过点A(0,2)、B(0,8),
    ∴点M在线段AB的垂直平分线上,即点M在直线y=5上,
    ∵⊙M与x轴相切于点P,MP⊥x轴,从而MP=5,即⊙M的半径为5,
    设AB的中点为D,连接MD、AM,如上图,则MD⊥AB,AD=BD=AB=3,BM=MP=5,
    而∠POD=90°,
    ∴四边形OPMD是矩形,从而OP=MD,
    由勾股定理,得
    MD=,
    ∴OP=MD=4,
    ∴点P的坐标为(4,0),
    故答案为:(4,0).
    【点睛】
    本题考查了切线的性质,线段垂直平分线的性质,矩形的判定及勾股定理,正确作出图形是解题的关键.
    5、
    【分析】
    由题意可知二次函数与坐标轴的三个交点坐标为(0,k),(1,0),(-k,0),将其代入抛物线()即可得m、k的二元一次方程组,即可解出,故这个一次函数的解析式为.
    【详解】
    一次函数与y轴的交点为(0,k),与x轴的交点为(1,0)
    绕O点逆时针旋转90°后,与x轴的交点为(-k,0)
    即(0,k),(1,0),(-k,0)过抛物线()


    将代入有
    整理得
    解得k=3或k=-1(舍)
    将k=3代入得
    故方程组的解为
    则一次函数的解析式为
    故答案为:.
    【点睛】
    本题考查了一次函数和二次函数的图象及其性质,解二元一次方程组,结合旋转的性质以及图象得出抛物线与坐标轴的三个交点坐标是解题的关键.
    三、解答题
    1、(1)证明见解析;(2).
    【分析】
    (1)连接,只要证明即可.此题可运用三角形的中位线定理证,因为,所以.
    (2)根据直角三角形中角所对的直角边等于斜边的一半及勾股定理可分别求出的长和、的长,即可根据中位线性质求出的长,即的半径长.
    【详解】
    (1)证明:连接.
    因为是的中点,是的中点,




    ,是圆的半径,
    是的切线.
    (2)如图,,,
    ,,
    ,且,


    且,
    ∴,


    ∴ ,
    的半径长为.
    【点睛】
    本题考查了切线的判定、直角三角形中角所对的直角边等于斜边的一半、勾股定理等知识.要证某线是圆的切线,已知此线过圆上某点,连接圆心和这点(即为半径),再证它们垂直即可解决问题.
    2、(1)①;②;(2);证明见解析;(3)或.
    【分析】
    (1)①,根据CE=BC,四边形ABCD为正方形,可得BC=CD=CE,根据CF⊥DE,得出CF平分∠ECD即可;
    ②,过点C作CG⊥BE于G,根据BC=EC,得出∠ECG=∠BCG=,根据∠ECH=∠HCD=,可得CG=HG,根据勾股定理在Rt△GHC中,,根据GE=,得出即可;
    (2),过点C作交BE于点M,得出,先证得出,可证是等腰直角三角形,可得即可;
    (3)或,根据,分两种情况,当∠ABE=90°-15°=75°时,BC=CE,先证△CDE为等边三角形,可求∠FEH=∠DEC=∠CEB=60°-15°=45°,根据CF⊥DE,得出DF=EF=1,∠FHE=180°-∠HFE-∠FEH=45°,根据勾股定理HE=,当∠ABE=90°+15°=105°,可得BC=CE得出∠CBE=∠CEB=15°,可求∠FCE=,∠FEC=180°-∠CFE-∠FCE=30°,根据30°直角三角形先证得出CF=,根据勾股定理EF=,再证FH=FE,得出EH=即可.
    【详解】
    解:(1)①
    ∵CE=BC,四边形ABCD为正方形,
    ∴BC=CD=CE,
    ∵CF⊥DE,
    ∴CF平分∠ECD,
    ∴∠ECH=∠HCD,
    故答案为:∠ECH=∠HCD;
    ②,过点C作CG⊥BE于G,
    ∵BC=EC,
    ∴∠ECG=∠BCG=,
    ∵∠ECH=∠HCD=,
    ∴∠GCH=∠ECG+∠ECF=+,
    ∴∠GHC=180°-∠HGC+∠GCH=180°-90°-45°=45°,
    ∴CG=HG,
    在Rt△GHC中,
    ∴,
    ∵GE=,
    ∴GH=GE+EH=,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    故答案是:;
    (2),
    证明:过点C作交BE于点M,
    则,
    ∴⁰,
    ∴,
    ∵,,
    ∴,,
    ∴,
    ∴,
    ∴,,
    ∴是等腰直角三角形,
    ∴,
    ∵,
    ∴,
    (3)或,
    ∵,分两种情况,
    当∠ABE=90°-15°=75°时,
    ∵BC=CE,
    ∴∠CBE=∠CEB=15°,
    ∴∠BCE=180°-∠CBE-∠CEB==180°-15°-15°=150°,
    ∴∠DCE=∠BCE-∠BCD=150°=90°=60°,
    ∵CE=CD,
    ∴△CDE为等边三角形,
    ∴DE=CD=AB=2,∠DEC=60°,
    ∴∠FEH=∠DEC=∠CEB=60°-15°=45°,
    ∵CF⊥DE,
    ∴DF=EF=1,∠FHE=180°-∠HFE-∠FEH=45°,
    ∴EF=HF=1,
    ∴HE=,
    当∠ABE=90°+15°=105°,
    ∵BC=CE,∠CBE=∠CEB=15°,
    ∴∠BCE=180°-∠CBE-∠CEB=150°,
    ∴∠DCE=360°-∠DCB-∠BCE=120°,
    ∵CE=BC=CD,CH⊥DE,
    ∴∠FCE=,
    ∴∠FEC=180°-∠CFE-∠FCE=30°,
    ∴CF=,
    ∴EF=,
    ∵∠HEF=∠CEB+∠CEF=15°+30°=45°,
    ∴∠FHE=180°-∠HFE-∠FEH=45°=∠FEH,
    ∴FH=FE,
    ∴EH=,
    ∴或.
    【点睛】
    本题考查正方形性质,图形旋转性质,勾股定理,等边三角形,等腰直角三角形性质,角平分线,线段和差,掌握正方形性质,图形旋转性质,勾股定理,等边三角形,等腰直角三角形性质,角平分线,线段和差是解题关键.
    3、
    (1)见解析;
    (2)
    (3)
    【分析】
    (1)根据题意补全图形即可;
    (2)根据旋转的性质可得,,进而证明,可得,根据角度的转换可得,进而根据三角形的外角性质即可证明;
    (3)过点作,证明,进而根据勾股定理以及线段的转换即可得到
    (1)
    如图,
    (2)
    将线段AE绕点A逆时针旋转90°,得到线段AF,
    ,
    ,


    (3)
    证明如下,如图,过点作,
    又,



    【点睛】
    本题考查了旋转的性质,三角形全等的性质与判定,勾股定理,等腰三角形的性质,掌握旋转的性质是解题的关键.
    4、
    (1)见解析
    (2)见解析
    【分析】
    (1)根据轴对称图形,中心对称图形的性质画出图形即可.
    (2)根据中心对称图形的定义画出图形即可.
    (1)
    解:图形如图①②所示.
    (2)
    解:图形如图③所示,点P即为所求作.
    【点睛】
    本题考查利用旋转变换设计图案,正方形的性质,轴对称图形,中心对称图形等知识,解题的关键是理解题意,灵活运用所学知识解决问题.
    5、(1)见解析;(2)
    【分析】
    (1)如图所示,连接OA,由圆周角定理可得∠COA=90°,再由平行线的性质得到∠OAD+∠COA=180°,则∠OAD=90°,由此即可证明;
    (2)连接OB,过点O作OE⊥AB,垂足为E,先由等腰三角形的性质与三角形内角和定理求出∠COB =30°,则∠AOB=120°,可以得到∠OAB=∠OBA=30°,由勾股定理可得,求出,则AB=.
    【详解】
    解:(1)如图所示,连接OA,
    ∵∠CBA=45°,
    ∴∠COA=90°,
    ∵AD∥OC,
    ∴∠OAD+∠COA=180°,
    ∴∠OAD=90°,
    又∵点A在圆O上,
    ∴AD是⊙O的切线;

    (2)连接OB,过点O作OE⊥AB,垂足为E,
    ∵∠OCB=75°,OB=OC,
    ∴∠OCB=∠OBC=75°,
    ∴∠COB=180°-∠OCB-∠OBC=30°,
    由(1)证可得∠AOC=90°,
    ∴∠AOB=120°,
    ∵OA=OB,
    ∴∠OAB=∠OBA=30°,
    又∵OE⊥AB,
    ∴AE=BE,
    在Rt△AOE中,AO=2,∠OAE=30°,
    ∴OE=AO=1,
    由勾股定理可得,,
    ∴AB=.
    【点睛】
    本题主要考查了圆周角定理,切线的判定,等腰三角形的性质与判定,含30度角的直角三角形的性质,三角形内角和定理,勾股定理,熟知相关知识是解题的关键.

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