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    2022年精品解析沪科版九年级数学下册第24章圆综合测评试题(无超纲)

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    沪科版九年级下册第24章 圆综合与测试同步达标检测题

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    这是一份沪科版九年级下册第24章 圆综合与测试同步达标检测题,共33页。
    沪科版九年级数学下册第24章圆综合测评
    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、等边三角形、等腰三角形、矩形、菱形中既是轴对称图形,又是中心对称图形的个数是( )
    A.2个 B.3个 C.4个 D.5个
    2、如图,在Rt△ABC中,,,点D、E分别是AB、AC的中点.将△ADE绕点A顺时针旋转60°,射线BD与射线CE交于点P,在这个旋转过程中有下列结论:①△AEC≌△ADB;②CP存在最大值为;③BP存在最小值为;④点P运动的路径长为.其中,正确的( )

    A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④
    3、点P(3,﹣2)关于原点O的对称点的坐标是(  )
    A.(3,﹣2) B.(﹣3,2) C.(﹣3,﹣2) D.(2,3)
    4、如图,AB是的直径,弦CD交AB于点P,,,,则CD的长为( )

    A. B. C. D.8
    5、如图,为正六边形边上一动点,点从点出发,沿六边形的边以1cm/s的速度按逆时针方向运动,运动到点停止.设点的运动时间为,以点、、为顶点的三角形的面积是,则下列图像能大致反映与的函数关系的是( )

    A. B.
    C. D.
    6、如图,CD是的高,按以下步骤作图:
    (1)分别以点A和点B为圆心,大于的长为半径作弧,两弧相交于G、H两点.
    (2)作直线GH交AB于点E.
    (3)在直线GH上截取.
    (4)以点F为圆心,AF长为半径画圆交CD于点P.
    则下列说法错误的是( )

    A. B. C. D.
    7、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.1 C.2 D.
    8、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°
    9、已知圆锥的底面半径为2cm,母线长为3cm,则其侧面积为( )cm.
    A.3π B.6π C.12π D.18π
    10、如图,点A,B,C均在⊙O上,连接OA,OB,AC,BC,如果OA⊥OB,那么∠C的度数为( )

    A.22.5° B.45° C.90° D.67.5°
    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、半径为6cm的扇形的圆心角所对的弧长为cm,这个圆心角______度.
    2、一个直角三角形的斜边长cm,两条直角边长的和是6cm,则这个直角三角形外接圆的半径为______cm,直角三角形的面积是________.
    3、平面直角坐标系中,,,A为x轴上一动点,连接AC,将AC绕A点顺时针旋转90°得到AB,当BK取最小值时,点B的坐标为_________.
    4、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______.

    5、已知如图,AB=8,AC=4,∠BAC=60°,BC所在圆的圆心是点O,∠BOC=60°,分别在、线段AB和AC上选取点P、E、F,则PE+EF+FP的最小值为____________.

    三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
    1、如图,以四边形的对角线为直径作圆,圆心为,点、在上,过点作的延长线于点,已知平分.

    (1)求证:是切线;
    (2)若,,求的半径和的长.
    2、如图,四边形ABCD内接于⊙O,AC是直径,点C是劣弧BD的中点.

    (1)求证:.
    (2)若,,求BD.
    3、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.
    4、如图,AB是⊙O的直径,弦CD⊥AB于点E,AM是△ACD的外角∠DAF的平分线.

    (1)求证:AM是⊙O的切线;
    (2)连接CO并延长交AM于点N,若⊙O的半径为2,∠ANC = 30°,求CD的长.
    5、如图,抛物线y=-+x+2与x轴负半轴交于点A,与y轴交于点B.
    (1)求A,B两点的坐标;
    (2)如图1,点C在y轴右侧的抛物线上,且AC=BC,求点C的坐标;
    (3)如图2,将△ABO绕平面内点P顺时针旋转90°后,得到△DEF(点A,B,O的对应点分别是点D,E,F),D,E两点刚好在抛物线上.
    ①求点F的坐标;
    ②直接写出点P的坐标.


    -参考答案-
    一、单选题
    1、A
    【分析】
    根据轴对称图形与中心对称图形的概念进行判断.
    【详解】
    解:矩形,菱形既是轴对称图形,也是中心对称图形,符合题意;
    等边三角形、等腰三角形是轴对称图形,不是中心对称图形,不符合题意;
    共2个既是轴对称图形又是中心对称图形.
    故选:A.
    【点睛】
    此题主要考查了中心对称图形与轴对称图形的概念.(1)如果一个图形沿着一条直线对折后两部分完全重合,这样的图形叫做轴对称图形,这条直线叫做对称轴.(2)如果一个图形绕某一点旋转180°后能够与自身重合,那么这个图形就叫做中心对称图形,这个点叫做对称中心.
    2、B
    【分析】
    根据,,点D、E分别是AB、AC的中点.得出∠DAE=90°,AD=AE=,可证∠DAB=∠EAC,再证△DAB≌△EAC(SAS),可判断①△AEC≌△ADB正确;作以点A为圆心,AE为半径的圆,当CP为⊙A的切线时,CP最大,根据△AEC≌△ADB,得出∠DBA=∠ECA,可证∠P=∠BAC=90°,CP为⊙A的切线,证明四边形DAEP为正方形,得出PE=AE=3,在Rt△AEC中,CE=,可判断②CP存在最大值为正确;△AEC≌△ADB,得出BD=CE=,在Rt△BPC中,BP最小=可判断③BP存在最小值为不正确;取BC中点为O,连结AO,OP,AB=AC=6,∠BAC=90°,BP=CO=AO=,当AE⊥CP时,CP与以点A为圆心,AE为半径的圆相切,此时sin∠ACE=,可求∠ACE=30°,根据圆周角定理得出∠AOP=2∠ACE=60°,当AD⊥BP′时,BP′与以点A为圆心,AE为半径的圆相切,此时sin∠ABD=,可得∠ABD=30°根据圆周角定理得出∠AOP′=2∠ABD=60°,点P在以点O为圆心,OA长为半径,的圆上运动轨迹为,L可判断④点P运动的路径长为正确即可.
    【详解】
    解:∵,,点D、E分别是AB、AC的中点.
    ∴∠DAE=90°,AD=AE=,
    ∴∠DAB+∠BAE=90°,∠BAE+∠EAC=90°,
    ∴∠DAB=∠EAC,
    在△DAB和△EAC中,

    ∴△DAB≌△EAC(SAS),
    故①△AEC≌△ADB正确;

    作以点A为圆心,AE为半径的圆,当CP为⊙A的切线时,CP最大,
    ∵△AEC≌△ADB,
    ∴∠DBA=∠ECA,
    ∴∠PBA+∠P=∠ECP+∠BAC,
    ∴∠P=∠BAC=90°,
    ∵CP为⊙A的切线,
    ∴AE⊥CP,
    ∴∠DPE=∠PEA=∠DAE=90°,
    ∴四边形DAEP为矩形,
    ∵AD=AE,
    ∴四边形DAEP为正方形,
    ∴PE=AE=3,
    在Rt△AEC中,CE=,
    ∴CP最大=PE+EC=3+,
    故②CP存在最大值为正确;

    ∵△AEC≌△ADB,
    ∴BD=CE=,
    在Rt△BPC中,BP最小=,
    BP最短=BD-PD=-3,
    故③BP存在最小值为不正确;
    取BC中点为O,连结AO,OP,
    ∵AB=AC=6,∠BAC=90°,
    ∴BP=CO=AO=,
    当AE⊥CP时,CP与以点A为圆心,AE为半径的圆相切,此时sin∠ACE=,
    ∴∠ACE=30°,
    ∴∠AOP=2∠ACE=60°,
    当AD⊥BP′时,BP′与以点A为圆心,AE为半径的圆相切,此时sin∠ABD=,
    ∴∠ABD=30°,
    ∴∠AOP′=2∠ABD=60°,
    ∴点P在以点O为圆心,OA长为半径,的圆上运动轨迹为,
    ∵∠POP=∠POA+∠AOP′=60°+60°=120°,
    ∴L.
    故④点P运动的路径长为正确;
    正确的是①②④.
    故选B.

    【点睛】
    本题考查图形旋转性质,线段中点定义,三角形全等判定与性质,圆的切线,正方形判定与性质,勾股定理,锐角三角函数,弧长公式,本题难度大,利用辅助线最长准确图形是解题关键.
    3、B
    【分析】
    根据“平面直角坐标系中任意一点P(x,y),关于原点的对称点是(﹣x,﹣y),即关于原点的对称点,横纵坐标都变成相反数”解答.
    【详解】
    解:点P(3,﹣2)关于原点O的对称点P'的坐标是(﹣3,2).
    故选:B.
    【点睛】
    本题主要考查了关于原点对称的点的坐标的特点,正确掌握横纵坐标的关系是解题关键.
    4、A
    【分析】
    过点作于点,连接,根据已知条件即可求得,根据含30度角的直角三角形的性质即可求得,根据勾股定理即可求得,根据垂径定理即可求得的长.
    【详解】
    解:如图,过点作于点,连接,

    AB是的直径,,,



    在中,


    故选A
    【点睛】
    本题考查了勾股定理,含30度角的直角三角形的性质,垂径定理,掌握以上定理是解题的关键.
    5、A
    【分析】
    设正六边形的边长为1,当在上时,过作于 而 求解此时的函数解析式,当在上时,延长交于点 过作于 并求解此时的函数解析式,当在上时,连接 并求解此时的函数解析式,由正六边形的对称性可得:在上的图象与在上的图象是对称的,在上的图象与在上的图象是对称的,从而可得答案.
    【详解】
    解:设正六边形的边长为1,当在上时,
    过作于 而




    当在上时,延长交于点 过作于

    同理:
    则为等边三角形,



    当在上时,连接

    由正六边形的性质可得:

    由正六边形的对称性可得: 而


    由正六边形的对称性可得:在上的图象与在上的图象是对称的,
    在上的图象与在上的图象是对称的,
    所以符合题意的是A,
    故选A
    【点睛】
    本题考查的是动点问题的函数图象,锐角三角函数的应用,正多边形的性质,清晰的分类讨论是解本题的关键.
    6、C
    【分析】
    连接AF、BF,由作法可知,FE垂直平分AB,再根据可得∠AFE=45°,进而得出∠AFB=90°,根据等腰直角三角形和圆周角定理可判断哪个结论正确.
    【详解】
    解:连接AF、BF,由作法可知,FE垂直平分AB,
    ∴,故A正确;
    ∵CD是的高,
    ∴,故B正确;
    ∵,,
    ∴,故C错误;
    ∵,
    ∴∠AFE=45°,
    同理可得∠BFE=45°,
    ∴∠AFB=90°,
    ,故D正确;
    故选:C.

    【点睛】
    本题考查了作垂直平分线和圆周角定理,解题关键是明确作图步骤,熟练运用垂直平分线的性质和圆周角定理进行推理证明.
    7、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.
    8、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.
    9、B
    【分析】
    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的面积公式计算.
    【详解】
    解:它的侧面展开图的面积=×2×2×3=6(cm2).
    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.
    10、B
    【分析】
    根据同弧所对的圆周角是圆心角的一半即可得.
    【详解】
    解:∵,
    ∴,
    ∴,
    故选:B.
    【点睛】
    题目主要考查圆周角定理,准确理解,熟练运用圆周角定理是解题关键.
    二、填空题
    1、60
    【分析】
    根据弧长公式求解即可.
    【详解】
    解:,
    解得,,
    故答案为:60.
    【点睛】
    本题考查了弧长公式,灵活应用弧长公式是解题的关键.
    2、 4
    【分析】
    设一直角边长为x,另一直角边长为(6-x)根据勾股定理,解一元二次方程求出,根据这个直角三角形的斜边长为外接圆的直径,可求外接圆的半径为cm,利用三角形面积公式求即可.
    【详解】
    解:设一直角边长为x,另一直角边长为(6-x),
    ∵三角形是直角三角形,
    ∴根据勾股定理,
    整理得:,
    解得,
    这个直角三角形的斜边长为外接圆的直径,
    ∴外接圆的半径为cm,
    三角形面积为.
    故答案为;.
    【点睛】
    本题考查直角三角形的外接圆,直角所对弦性质,勾股定理,一元二次方程,三角形面积,掌握以上知识是解题关键.
    3、
    【分析】
    如图,作BH⊥x轴于H.由△ACO≌△BAH(AAS),推出BH=OA=m,AH=OC=4,可得B(m+4,m),令x=m+4,y=m,推出y=x﹣4,推出点B在直线y=x﹣4上运动,设直线y=x﹣4交x轴于E,交y轴于F,作KM⊥EF于M,根据垂线段最短可知,当点B与点M重合时,BK的值最小,利用等腰直角三角形的性质可得M的坐标,从而可得答案.
    【详解】
    解:如图,作BH⊥x轴于H.

    ∵C(0,4),K(2,0),
    ∴OC=4,OK=2,
    ∵AC=AB,∵∠AOC=∠CAB=∠AHB=90°,
    ∴∠CAO+∠OCA=90°,∠BAH+∠CAO=90°,
    ∴∠ACO=∠BAH,
    ∴△ACO≌△BAH(AAS),
    ∴BH=OA=m,AH=OC=4,
    ∴B(m+4,m),
    令x=m+4,y=m,
    ∴y=x﹣4,
    ∴点B在直线y=x﹣4上运动,设直线y=x﹣4交x轴于E,交y轴于F,


    作KM⊥EF于M,过作于 则

    根据垂线段最短可知,当点B与点M重合时,BK的值最小,此时B(3,﹣1),
    故答案为:(3,﹣1)
    【点睛】
    本题考查坐标与图形的变化﹣旋转,全等三角形的判定和性质,一次函数的应用,垂线段最短等知识,解题的关键是正确寻找点B的运动轨迹,学会利用垂线段最短解决最短问题.
    4、
    【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.
    5、12
    【分析】
    如图,连接BC,AO,作点P关于AB的对称点M,作点P关于AC的对称点N,连接MN交AB于E,交AC于F,此时△PEF的周长=PE+PF+EF=EM+EF+FM=MN,想办法求出MN的最小值即可解决问题.
    【详解】
    解:如图,连接BC,AO,作点P关于AB的对称点M,作点P关于AC的对称点N,连接MN交AB于E,交AC于F,此时△PEF的周长=PE+PF+EF=EM+EF+FM=MN,

    ∴当MN的值最小时,△PEF的值最小,
    ∵AP=AM=AN,∠BAM=∠BAP,∠CAP=∠CAN,∠BAC=60°,
    ∴∠MAN=120°,
    ∴MN=AM=PA,
    ∴当PA的值最小时,MN的值最小,
    取AB的中点J,连接CJ.
    ∵AB=8,AC=4,
    ∴AJ=JB=AC=4,
    ∵∠JAC=60°,
    ∴△JAC是等边三角形,
    ∴JC=JA=JB,
    ∴∠ACB=90°,
    ∴BC=,
    ∵∠BOC=60°,OB=OC,
    ∴△OBC是等边三角形,
    ∴OB=OC=BC=4,∠BCO=60°,
    ∴∠ACH=30°,
    ∵AH⊥OH,
    AH=AC=2,CH=AH=2,
    ∴OH=6,
    ∴OA==4,
    ∵当点P在直线OA上时,PA的值最小,最小值为-,
    ∴MN的最小值为•(-)=-12.
    故答案:-12.
    【点睛】
    本题考查了圆周角定理,垂径定理,轴对称-最短问题等知识,解题的关键是学会利用轴对称解决最短问题,属于中考填空题中的压轴题.
    三、解答题
    1、
    (1)证明见解析
    (2)
    【分析】
    (1)连接OA,根据已知条件证明OA⊥AE即可解决问题;
    (2)取CD中点F,连接OF,根据垂径定理可得OF⊥CD,所以四边形AEFO是矩形,利用勾股定理即可求出结果.
    (1)
    证明:如图,连接OA,
    ∵AE⊥CD,
    ∴∠DAE+∠ADE=90°.
    ∵DA平分∠BDE,
    ∴∠ADE=∠ADO,
    又∵OA=OD,
    ∴∠OAD=∠ADO,
    ∴∠DAE+∠OAD=90°,
    ∴OA⊥AE,
    ∴AE是⊙O切线;
    (2)
    解:如图,取CD中点F,连接OF,
    ∴OF⊥CD于点F.
    ∴四边形AEFO是矩形,
    ∵CD=6,
    ∴DF=FC=3.
    在Rt△OFD中,OF=AE=4,
    ∴,
    在Rt△AED中,AE=4,ED=EF-DF=OA-DF=OD-DF=5-3=2,
    ∴,
    ∴AD的长是.
    【点睛】
    本题考查了切线的判定与性质,垂径定理,圆周角定理,勾股定理,解决本题的关键是掌握切线的判定与性质.
    2、(1)见详解;(2)
    【分析】
    (1)由题意及垂径定理可知AC垂直平分BD,进而问题可求解;
    (2)由题意易得,然后由(1)可知△ABD是等边三角形,进而问题可求解.
    【详解】
    (1)证明:∵AC是直径,点C是劣弧BD的中点,
    ∴AC垂直平分BD,
    ∴;
    (2)解:∵,,
    ∴,
    ∵,
    ∴△ABD是等边三角形,
    ∵,
    ∴.
    【点睛】
    本题主要考查垂径定理、等边三角形的性质与判定及圆周角定理,熟练掌握垂径定理、等边三角形的性质与判定及圆周角定理是解题的关键.
    3、
    (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.
    4、
    (1)见解析
    (2)CD=2
    【分析】
    (1)由题意易得BC=BD,∠DAM=∠DAF,则有∠CAB=∠DAB,进而可得∠BAM=90°,然后问题可求证;
    (2)由题意易得CD//AM,∠ANC=∠OCE=30°,然后可得OE=1,CE=,进而问题可求解.
    (1)
    证明:∵AB是⊙O的直径,弦CD⊥AB于点E
    ∴BC=BD
    ∴∠CAB=∠DAB
    ∵AM是∠DAF的平分线
    ∴∠DAM=∠DAF
    ∵∠CAD+∠DAF=180°
    ∴∠DAB+∠DAM=90°
    即∠BAM=90°,AB⊥AM
    ∴AM是⊙O的切线
    (2)
    解:∵AB⊥CD,AB⊥AM
    ∴CD//AM
    ∴∠ANC=∠OCE=30°
    在Rt△OCE中,OC=2
    ∴OE=1,CE=
    ∵AB是⊙O的直径,弦CD⊥AB于点E
    ∴CD=2CE=2.
    【点睛】
    本题主要考查切线的判定定理、垂径定理及含30度直角三角形的性质,熟练掌握切线的判定定理、垂径定理及含30度直角三角形的性质是解题的关键.
    5、(1)A(-1,0),B(0,2);(2)点C的坐标(,);(3)①求点F的坐标(1,2);②点P的坐标(,)
    【分析】
    (1)令x=0,求得y值,得点B的坐标;令y=0,求得x的值,取较小的一个即求A点的坐标;
    (2)设C的坐标为(x,-+x+2),根据AC=BC,得到,令t=-+x,解方程即可;
    (3)①根据题意,得∠BPE=90°,PB=PE即点P在线段BE的垂直平分线上,根据B,E都在抛物线上,则B,E是对称点,从而确定点P在抛物线的对称轴上,点F在BE上,且BE∥x轴,点E(3,2),确定BE=3,根据旋转性质,得EF=BO=2,从而确定点F的坐标;
    ②根据BE=3,∠BPE=90°,PB=PE,确定P到BE的距离,即可写出点P的坐标.
    【详解】
    (1)令x=0,得y=2,
    ∴点B的坐标为B(0,2);
    令y=0,得-+x+2=0,
    解得
    ∵点A在x轴的负半轴;
    ∴A点的坐标(-1,0);
    (2)设C的坐标为(x,-+x+2),
    ∵AC=BC,A(-1,0),B(0,2),
    ∴,
    ∵A(-1,0),B(0,2),
    ∴,
    即,
    设t=-+x,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    整理,得,
    解得
    ∵点C在y轴右侧的抛物线上,
    ∴,
    此时y=,
    ∴点C的坐标(,);
    (3)①如图,根据题意,得∠BPE=90°,PB=PE即点P在线段BE的垂直平分线上,

    ∵B,E都在抛物线上,
    ∴B,E是对称点,
    ∴点P在抛物线的对称轴上,点F在BE上,且BE∥x轴,
    ∵抛物线的对称轴为直线x=,B(0,2),
    ∴点E(3,2),BE=3,
    ∵EF=BO=2,
    ∴BF=1,
    ∴点F的坐标为(1,2);
    ②如图,设抛物线的对称轴与BE交于点M,交x轴与点N,
    ∵BE=3,
    ∴BM=,
    ∵∠BPE=90°,PB=PE,
    ∴PM=BM=,
    ∴PM=BM=,
    ∴PN=2-=,
    ∴点P的坐标为(,).
    【点睛】
    本题考查了抛物线与坐标轴的交点,旋转的性质,两点间的距离公式,一元二次方程的解法,换元法解方程,熟练掌握抛物线的对称性,灵活理解旋转的意义,熟练解一元二次方程是解题的关键.

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