2021学年第24章 圆综合与测试当堂达标检测题
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这是一份2021学年第24章 圆综合与测试当堂达标检测题,共30页。试卷主要包含了下列说法正确的个数有等内容,欢迎下载使用。
沪科版九年级数学下册第24章圆专题测评 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、在△ABC中,,点O为AB中点.以点C为圆心,CO长为半径作⊙C,则⊙C 与AB的位置关系是( )A.相交 B.相切C.相离 D.不确定2、如图,是△ABC的外接圆,已知,则的大小为( )A.55° B.60° C.65° D.75°3、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.4、下列说法正确的个数有( )①方程的两个实数根的和等于1;②半圆是弧;③正八边形是中心对称图形;④“抛掷3枚质地均匀的硬币全部正面朝上”是随机事件;⑤如果反比例函数的图象经过点,则这个函数图象位于第二、四象限.A.2个 B.3个 C.4个 D.5个5、下列图形中,既是轴对称图形,又是中心对称图形的是( )A. B. C. D.6、如图所示四个图形中,既是轴对称图形又是中心对称图形的是( )A. B.C. D.7、如图,在△ABC中,∠CAB=64°,将△ABC在平面内绕点A旋转到△AB′C′的位置,使CC′AB,则旋转角的度数为( )A.64° B.52° C.42° D.36°8、在下列图形中,既是中心对称图形又是轴对称图形的是( )A. B. C. D.9、将等边三角形绕其中心旋转n时与原图案完全重合,那么n的最小值是( )A.60 B.90 C.120 D.18010、下面的图形中既是轴对称图形又是中心对称图形的是( )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、点(2,-3)关于原点的对称点的坐标为_____.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、如图,PA,PB分别与⊙O相切于A,B两点,C是优弧AB上的一个动点,若∠P = 50°,则∠ACB =_____________°4、为了落实“双减”政策,朝阳区一些学校在课后服务时段开设了与冬奥会项目冰壶有关的选修课.如图,在冰壶比赛场地的一端画有一些同心圆作为营垒,其中有两个圆的半径分别约为60cm和180 cm,小明掷出一球恰好沿着小圆的切线滑行出界,则该球在大圆内滑行的路径MN的长度为______cm.5、如图,四边形ABCD内接于圆,E为CD延长线上一点, 图中与∠ADE相等的角是 _________ .三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、如图1,在⊙O中,AC=BD,且AC⊥BD,垂足为点E.(1)求∠ABD的度数;(2)图2,连接OA,当OA=2,∠OAB=15°,求BE的长度;(3)在(2)的条件下,求的长.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1,图2,图3的网格均由边长为1的小正方形组成,图1是三国时期吴国的数学家赵爽所绘制的“弦图”,它由四个形状、大小完全相同的直角三角形组成,赵爽利用这个“弦图”对勾股定理作出了证明,是中国古代数学的一项重要成就,请根据下列要求解答问题.(1)图1中的“弦图”的四个直角三角形组成的图形是 对称图形(填“轴”或“中心”).(2)请将“弦图”中的四个直角三角形通过你所学过的图形变换,在图2,3的方格纸中设计另外两个不同的图案,画图要求:①每个直角三角形的顶点均在方格纸的格点上,且四个三角形互不重叠,不必涂阴影;②图2中所设计的图案(不含方格纸)必须是轴对称图形而不是中心对称图形;图3中所设计的图案(不含方格纸)必须既是轴对称图形,又是中心对称图形.4、如图,在平面直角坐标系中,有抛物线,已知OA =OC =3OB,动点P在过A,B,C三点的抛物线上.(1)求抛物线的解析式;(2)求过A,B,C三点的圆的半径;(3)是否存在点P,使得△ACP是以AC为直角边的直角三角形?若存在,求出所有符合条件的点P的坐标,若不存在,说明理由;5、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. -参考答案-一、单选题1、B【分析】根据等腰三角形的性质,三线合一即可得,根据三角形切线的判定即可判断是的切线,进而可得⊙C 与AB的位置关系【详解】解:连接,,点O为AB中点.CO为⊙C的半径,是的切线,⊙C 与AB的位置关系是相切故选B【点睛】本题考查了三线合一,切线的判定,直线与圆的位置关系,掌握切线判定定理是解题的关键.2、C【分析】由OA=OB,,求出∠AOB=130°,根据圆周角定理求出的度数.【详解】解:∵OA=OB,,∴∠BAO=.∴∠AOB=130°.∴=∠AOB=65°.故选:C.【点睛】此题考查了同圆中半径相等的性质,圆周角定理:同弧所对的圆周角等于圆心角的一半.3、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.4、B【分析】根据所学知识对五个命题进行判断即可.【详解】1、,故方程无实数根,故本命题错误;2、圆上任意两点间的部分叫做圆弧,半圆也是,故本命题正确;3、八边形绕中心旋转180°以后仍然与原图重合,故本命题正确;4、抛硬币无论抛多少,出现正反面朝上都是随机事件,故抛三枚硬币全部正面朝上也是随机事件,故本命题正确;5、反比例函数的图象经过点 (1,2) ,则,它的函数图像位于一三象限,故本命题错误综上所述,正确个数为3故选B【点睛】本题考查一元二次函数判别式、弧的定义、中心对称图形判断、随机事件理解、反比例函数图像,掌握这些是本题关键.5、C【详解】解:选项A是轴对称图形,不是中心对称图形,故A不符合题意;选项B不是轴对称图形,是中心对称图形,故B不符合题意;选项C既是轴对称图形,也是中心对称图形,故C符合题意;选项D是轴对称图形,不是中心对称图形,故D不符合题意;故选C【点睛】本题考查的是轴对称图形的识别,中心对称图形的识别,掌握“轴对称图形与中心对称图形的定义”是解本题的关键,轴对称图形:把一个图形沿某条直线对折,直线两旁的部分能够完全重合;中心对称图形:把一个图形绕某点旋转后能与自身重合.6、D【分析】根据轴对称图形和中心对称图形的概念,对各选项分析判断即可得解.把一个图形绕某一点旋转180°,如果旋转后的图形能够与原来的图形重合,那么这个图形就叫做中心对称图形;如果一个图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,这个图形叫做轴对称图形.【详解】解:A.不是轴对称图形,是中心对称图形,故本选项不符合题意;B.既不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故本选项不符合题意;C.不是轴对称图形,是中心对称图形,故本选项不符合题意;D.既是轴对称图形,又是中心对称图形,故本选项符合题意.故选:D.【点睛】本题考查了中心对称图形与轴对称图形的概念,轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分折叠后可重合,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后与原图重合.7、B【分析】先根据平行线的性质得∠ACC′=∠CAB=64°,再根据旋转的性质得∠CAC′等于旋转角,AC=AC′,则利用等腰三角形的性质得∠ACC′=∠AC′C=64°,然后根据三角形内角和定理可计算出∠CAC′的度数,从而得到旋转角的度数.【详解】解:∵CC′∥AB,∴∠ACC′=∠CAB=64°∵△ABC在平面内绕点A旋转到△AB′C′的位置,∴∠CAC′等于旋转角,AC=AC′,∴∠ACC′=∠AC′C=64°,∴∠CAC′=180°-∠ACC′-∠AC′C=180°-2×64°=52°,∴旋转角为52°.故选:B.【点睛】本题考查了旋转的性质:对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角;旋转前、后的图形全等.8、B【分析】根据中心对称图形与轴对称图形的定义解答即可.【详解】解:A.是轴对称图形,不是中心对称图形,不符合题意;B既是中心对称图形又是轴对称图形,符合题意;C. 是轴对称图形,不是中心对称图形,不符合题意;D. 既不是中心对称图形,也不是轴对称图形,不符合题意.故选B.【点睛】本题主要考查的是中心对称图形与轴对称图形的定义.一个图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够完全重合的图形叫作轴对称图形;把一个图形绕着某个点旋转180°,如果旋转后的图形与另一个图形重合叫作中心对称图形.9、C【分析】根据旋转对称图形的概念(把一个图形绕着一个定点旋转一个角度后,与初始图形重合,这种图形叫做旋转对称图形,这个定点叫做旋转对称中心,旋转的角度叫做旋转角),找到旋转角,求出其度数.【详解】解:等边三角形绕其中心旋转n时与原图案完全重合,因而绕其中心旋转的最小度数是=120°.故选C.【点睛】本题考查了根据旋转对称性,掌握旋转的性质是解题的关键.10、A【详解】解:A、既是轴对称图形又是中心对称图形,此项符合题意;B、是中心对称图形,不是轴对称图形,此项不符题意;C、是轴对称图形,不是中心对称图形,此项不符题意;D、是轴对称图形,不是中心对称图形,此项不符题意;故选:A.【点睛】本题考查了中心对称图形和轴对称图形,熟记中心对称图形的定义(在平面内,把一个图形绕某点旋转,如果旋转后的图形与另一个图形重合,那么这两个图形互为中心对称图形)和轴对称图形的定义(如果一个图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够完全重合,那么这个图形叫做轴对称图形)是解题关键.二、填空题1、 (-2,3)【分析】根据“关于原点对称的点的坐标关系,横坐标与纵坐标都互为相反数”,即可求解.【详解】点(2,-3)关于原点的对称点的坐标是(-2,3). 故答案为: (-2,3).【点睛】本题主要考查点关于原点对称,解决本题的关键是要熟练掌握关于原点对称点的坐标的关系.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】连接,根据切线的性质以及四边形内角和定理求得,进而根据圆周角定理即可求得∠ACB【详解】解:连接,如图,PA,PB分别与⊙O相切故答案为:【点睛】本题考查了切线的性质,圆周角定理,四边形的内角和,掌握切线的性质是解题的关键.4、【分析】如图,设小圆的切线MN与小圆相切于点D,与大圆交于M、N,连接OD、OM,根据切线的性质定理和垂径定理求解即可.【详解】解:如图,设小圆的切线MN与小圆相切于点D,与大圆交于M、N,连接OD、OM,则OD⊥MN,∴MD=DN,在Rt△ODM中,OM=180cm,OD=60cm,∴cm,∴cm,即该球在大圆内滑行的路径MN的长度为cm,故答案为:.【点睛】本题考查切线的性质定理、垂径定理、勾股定理,熟练掌握切线的性质和垂径定理是解答的关键.5、∠ABC【分析】根据圆内接四边形的性质可得,再由题意可得,由等式的性质即可得出结果.【详解】解:∵四边形ABCD内接于圆,∴,∵E为CD延长线上一点,∴,∴,故答案为:.【点睛】题目主要考查圆内接四边形的性质,熟练掌握这个性质是解题关键.三、解答题1、(1);(2);(3)【分析】(1)如图,过作 垂足分别为 连接证明 四边形为正方形,可得 证明 可得答案;(2)先求解 再结合(1)的结论可得答案;(3)如图,连接 先求解 再证明 再求解 可得 再利用弧长公式计算即可.【详解】解:(1)如图,过作 垂足分别为 连接 四边形为矩形,由勾股定理可得: 而 四边形为正方形, 而 (2)如图,过作 垂足分别为 由(1)得:四边形为正方形, OA=2,∠OAB=15°, (3)如图,连接 【点睛】本题考查的是勾股定理的应用,等腰三角形的判定与性质,矩形,正方形的判定与性质,垂径定理的应用,弧长的计算,掌握以上知识并灵活运用是解本题的关键.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)中心(2)见解析【分析】(1)利用中心对称图形的意义得到答案即可;(2)①每个直角三角形的顶点均在方格纸的格点上,且四个三角形不重叠,是轴对称图形;②所设计的图案(不含方格纸)必须是中心对称图形或轴对称图形.(1)图1中的“弦图”的四个直角三角形组成的图形是中心对称图形,故答案为:中心;(2)如图2是轴对称图形而不是中心对称图形;图3既是轴对称图形,又是中心对称图形.【点睛】本题考查利用旋转或轴对称设计方案,关键是理解旋转和轴对称的概念,按要求作图即可.4、(1)y=-x2+2x+3;(2);(3)点P(1,4)或(-2,-5).【分析】(1)3=OC=OA=3OB,故点A、B、C的坐标分别为:(0,3)、(-1,0)、(3,0),即可求解;(2)圆的圆心在BC的中垂线上,故设圆心R(1,m),则RA=RC,即:1+(m-3)2=4+m2,解得:m=1,故点R(1,1),即可求解;(3)分两种情况讨论,利用等腰直角三角形的性质,即可求解.【详解】解:(1)令x=0,则y=3,则点A的坐标为(3,0),根据题意得:OC=3=OA=3OB,故点B、C的坐标分别为:(-1,0)、(3,0),则抛物线的表达式为:y=a(x+1)(x-3)=a(x2-2x-3),把(3,0)代入得-3a=3,解得:a=-1,故抛物线的表达式为:y=-x2+2x+3;(2)圆的圆心在BC的中垂线上,故设圆心R(1,m),则RA=RC,即:1+(m-3)2=4+m2,解得:m=1,故点R(1,1),则圆的半径为:;(3)过点A、C分别作直线AC的垂线,交抛物线分别为P、P1,设点P(x,-x2+2x+3),过点P作PQ⊥轴于点Q,∵OA =OC,∠PAC=90°,∴∠ACO=∠OAC=45°,∵∠PAC=90°,∴∠PAQ=45°,∴△PAQ 是等腰直角三角形,∴PQ=AQ=x,∴AQ+AO=x+3=-x2+2x+3,解得:(舍去),∴点P(1,4);设点P1(m,-m2+2m+3),过点P1作P1D⊥轴于点D,同理得△P1CD是等腰直角三角形,且点P1在第三象限,即m<0,∴P1D=CD=m2-2m-3,DO=-m,∴DO+OC= P1D,即-m+3= m2-2m-3,解得:(舍去),∴点P(-2,-5);综上,点P(1,4)或(-2,-5).【点睛】本题考查的是二次函数综合运用,涉及到一次函数的性质,等腰直角三角形的判定和性质,圆的基本知识等,其中(3),要注意分类求解,避免遗漏.5、(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.
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