沪科版九年级下册第24章 圆综合与测试课堂检测
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沪科版九年级数学下册第24章圆专项测评 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、小明将图案绕某点连续旋转若干次,每次旋转相同角度,设计出一个外轮廓为正六边形的图案(如图),则可以为( )A.30° B.60°C.90° D.120°2、如图,在中,,,,将绕原点O逆时针旋转90°,则旋转后点A的对应点的坐标是( )A. B. C. D.3、下列四个图案中,是中心对称图形的是( )A. B.C. D.4、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5、若的圆心角所对的弧长是,则此弧所在圆的半径为( )A.1 B.2 C.3 D.46、如图,AB是的直径,的弦DC的延长线与AB的延长线相交于点P,于点E,,,则阴影部分的面积为( )A. B. C. D.7、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8、如图,,,,都是上的点,,垂足为,若,则的度数为( )A. B. C. D.9、如图,是的直径,、是上的两点,若,则( )A.15° B.20° C.25° D.30°10、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.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、已知O、I分别是△ABC的外心和内心,∠BIC=125°,则∠BOC的大小是 ___度.2、如图AB为⊙O的直径,点P为AB延长线上的点,过点P作⊙O的切线PE,切点为M,过A、B两点分别作PE垂线AC、BD,垂足分别为C、D,连接AM,则下列结论正确的是______(写所有正确论的号)①AM平分∠CAB;②;③若AB=4,∠APE=30°,则的长为;④若AC=3BD,则有tan∠MAP=.3、如图,在平面直角坐标系xOy中,半径为1的半圆O上有一动点B,点,为等腰直角三角形,A为直角顶点,且C在第一象限,则线段OC长度的最大值为______.4、如图,把分成相等的六段弧,依次连接各分点得到正六边形ABCDEF,如果的周长为,那么该正六边形的边长是______. 5、如图,已知,在中,,.将绕点A逆时针旋转一个角至位置,连接BD,CE交于点F.(I)求证:;(2)若四边形ABFE为菱形,求的值;(3)在(2)的条件下,若,直接写出CF的值.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、如图,,是的两条切线,切点分别为,,连接并延长交于点,过点作的切线交的延长线于点,于点.(1)求证:四边形是矩形;(2)若,,求的长..2、对于平面直角坐标系xOy中的图形M和点P给出如下定义:Q为图形M上任意一点,若P,Q两点间距离的最大值和最小值都存在,且最大值是最小值的2倍,则称点P为图形M的“二分点”.已知点N(3,0),A(1,0),,.(1)①在点A,B,C中,线段ON的“二分点”是______;②点D(a,0),若点C为线段OD的“二分点”,求a的取值范围;(2)以点O为圆心,r为半径画圆,若线段AN上存在的“二分点”,直接写出r的取值范围.3、如图,四边形ABCD是正方形.△ABE是等边三角形,M为对角线 BD(不含B,D点)上任意一点,将线段BM绕点B逆时针旋转60°得到BN,连接 EN,AM、CM.请判断线段 AM 和线段 EN 的数量关系,并说明理由.4、如图1,在中,,,将边绕着点A逆时针旋转,得到线段,连接交边于点E,过点C作于点F,延长交于点G.(1)求证:;(2)如图2,当时,求证:;(3)如图3,当时,请直接写出的值.5、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. -参考答案-一、单选题1、B【分析】由题意依据每次旋转相同角度,旋转了六次,且旋转了六次刚好旋转了一周为360°进行分析即可得出答案.【详解】解:因为每次旋转相同角度,旋转了六次,且旋转了六次刚好旋转了一周为360°,所以每次旋转相同角度 .故选:B.【点睛】本题考查旋转的性质,解题的关键是能够找到旋转中心,从而确定旋转角的度数.2、C【分析】过点A作AC⊥x轴于点C,设 ,则 ,根据勾股定理,可得,从而得到 ,进而得到∴ ,可得到点 ,再根据旋转的性质,即可求解.【详解】解:如图,过点A作AC⊥x轴于点C, 设 ,则 ,∵ ,,∴,∵, ,∴ ,解得: ,∴ ,∴ ,∴点 ,∴将绕原点O顺时针旋转90°,则旋转后点A的对应点的坐标是,∴将绕原点O逆时针旋转90°,则旋转后点A的对应点的坐标是.故选:C【点睛】本题考查坐标与图形变化一旋转,解直角三角形等知识,解题的关键是求出点A的坐标,属于中考常考题型.3、A【分析】中心对称图形是指绕一点旋转180°后得到的图形与原图形能够完全重合的图形,由此判断即可.【详解】解:根据中心对称图形的定义,可知A选项的图形为中心对称图形,故选:A.【点睛】本题考查中心对称图形的识别,掌握中心对称图形的基本定义是解题关键.4、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.5、C【分析】先设半径为r,再根据弧长公式建立方程,解出r即可【详解】设半径为r,则周长为2πr,120°所对应的弧长为解得r=3故选C【点睛】本题考查弧长计算,牢记弧长公式是本题关键.6、B【分析】由垂径定理可知,AE=CE,则阴影部分的面积等于扇形AOD的面积,求出,然后利用扇形面积公式,即可求出答案.【详解】解:根据题意,如图:∵AB是的直径,OD是半径,,∴AE=CE,∴阴影CED的面积等于AED的面积,∴,∵,,∴,∴;故选:B【点睛】本题考查了求扇形的面积,垂径定理,解题的关键是掌握所学的知识,正确利用扇形的面积公式进行计算.7、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.8、B【分析】连接OC.根据确定,,进而计算出,根据圆心角的性质求出,最后根据圆周角的性质即可求出.【详解】解:如下图所示,连接OC.∵,∴,.∴.∵.∴.∴∵和分别是所对的圆周角和圆心角,∴.故选:B.【点睛】本题考查垂径定理,圆心角的性质,圆周角的性质,综合应用这些知识点是解题关键.9、C【分析】根据圆周角定理得到∠BDC的度数,再根据直径所对圆周角是直角,即可得到结论.【详解】解:∵∠BOC=130°,∴∠BDC=∠BOC=65°,∵AB是⊙O的直径,∴∠ADB=90°,∴∠ADC=90°-65°=25°,故选:C.【点睛】本题考查了圆周角定理,熟练掌握圆周角定理是解题的关键.10、B【详解】解:A.是轴对称图形,不是中心对称图形,故不符合题意;B.既是轴对称图形,又是中心对称图形,故符合题意;C.不是轴对称图形,是中心对称图形,故不符合题意;D.是轴对称图形,不是中心对称图形,故不符合题意.故选:B.【点睛】本题考查了中心对称图形与轴对称图形的概念,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.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.二、填空题1、140【分析】作的外接圆,根据三角形内心的性质可得:,,再由三角形内角和定理得出:,最后根据三角形外心的性质及圆周角定理即可得.【详解】解:如图所示,作的外接圆,∵点I是的内心,∴BI,CI分别平分和,∴,,∵,∴,∴,∴,∵点O是的外心,∴,故答案为:140.【点睛】题目主要考查三角形内心与外心的性质,三角形内角和定理等,理解题意,熟练掌握三角形内心与外心的性质是解题关键.2、①②④【分析】连接OM,由切线的性质可得,继而得,再根据平行线的性质以及等边对等角即可求得,由此可判断①;通过证明,根据相似三角形的对应边成比例可判断②;求出,利用弧长公式求得的长可判断③;由,,,可得,继而可得,,进而有,在中,利用勾股定理求出PD的长,可得,由此可判断④.【详解】解:连接OM,∵PE为的切线,∴,∵,∴,∴,∵,,∴,即AM平分,故①正确;∵AB为的直径,∴,∵,,∴,∴,∴,故②正确;∵,∴,∵,∴,∴的长为,故③错误;∵,,,∴,∴,∴,∴,又∵,,,∴,又∵,∴,设,则,∴,在中,,∴,∴,由①可得,,故④正确,故答案为:①②④.【点睛】本题考查了切线的性质,平行线分线段成比例定理,相似三角形的判定与性质,勾股定理等,正确添加辅助线,熟练掌握和灵活运用相关知识是解题的关键.3、1+【分析】过点C作CD⊥x轴于D,过B作BE⊥x轴于E,连结OB,设OD=x,根据点A(3,0)可求AD=x-3,根据为等腰直角三角形,得出AB=AC,∠BAC=90°,再证△BAE≌△ACD(AAS),得出BE=AD=x-3,EA=DC,在Rt△EBO中,根据勾股定理,得出CD=AE=,根据勾股定理CO=,当OD=CD时OC最大,OC=此时解方程即可.【详解】解:过点C作CD⊥x轴于D,过B作BE⊥x轴于E,连结OB,设OD=x,∵点A(3,0)∴AD=x-3,∵为等腰直角三角形,∴AB=AC,∠BAC=90°,∴∠BAE+∠CAD=180°-∠BAC=180°-90°=90°,∵CD⊥x轴, BE⊥x轴,∴∠BEA=∠ADC=90°,∴∠ACD+∠CAD=90°,∴∠ACD=∠BAE,在△BAE和△ACD中,,∴△BAE≌△ACD(AAS),∴BE=AD=x-3,EA=DC,在Rt△EBO中,OB=1,BE= x-3,根据勾股定理,∴EA=OE+OA=,∴CD=AE=,∴CO=,当OD=CD时OC最大,OC=,此时,∴,∴,∴,∴,(舍去),∴线段OC长度的最大值为.故答案为:1+.【点睛】本题考查等腰直角三角形性质,三角形全等判定与性质,勾股定理,掌握等腰直角三角形性质,三角形全等判定与性质,勾股定理是解题关键.4、6【分析】如图,连接OA、OB、OC、OD、OE、OF,证明△AOB、△BOC、△DOC、△EOD、△EOF、△AOF都是等边三角形,再求出圆的半径即可.【详解】解:如图,连接OA、OB、OC、OD、OE、OF.∵正六边形ABCDEF,∴AB=BC=CD=DE=EF=FA,∠AOB=∠BOC=∠COD=∠DOE=∠EOF=∠FOA=60°,∴△AOB、△BOC、△DOC、△EOD、△EOF、△AOF都是等边三角形,∵的周长为,∴的半径为,正六边形的边长是6;【点睛】本题考查正多边形与圆的关系、等边三角形的判定和性质等知识,明确正六边形的边长和半径相等是解题的关键.5、(1)见解析;(2)120°;(3)【分析】(1)根据旋转的性质和全等三角形的判定解答即可;(2)根据等腰三角形的性质求得∠ABD=90°-,∠BAE=+30°,根据菱形的邻角互补求解即可;(3)连接AF,根据菱形的性质和全等三角形的性质可求得∠FAC=45°,∠FCA=30°,过F作FG⊥AC于G,设FG=x,根据等腰直角三角形的性质和含30°角的直角三角形的性质求解即可.【详解】解:(1)由旋转得:AB=AD,AC=AE,∠BAD=∠CAE=,∵AB=AC,∴AB=AC=AD=AE,在△ABD和△ACE中,,∴△ABD≌△ACE(SAS);(2)∵AB=AD,∠BAD=,∠BAC=30°,∴∠ABD=(180°-∠BAD)÷2=(180°-)÷2=90°-,∠BAE=+30°,∵四边形ABFE是菱形,∴∠BAE+∠ABD=180°,即+30°+90°-=180°,解得:=120°;(3)连接AF,∵四边形ABFE是菱形,∠BAE=+30°=150°,∴∠BAF=∠BAE=75°,又∠BAC=30°,∴∠FAC=75°-30°=45°,∵△ABD≌△ACE,∴∠FCA=∠ABD=90°-=30°,过F作FG⊥AC于G,设FG=x,在Rt△AGF中,∠FAG=45°,∠AGF=90°,∴∠AFG=∠FAG=45°,∴△AGF是等腰直角三角形,∴AG=FG=x,在在Rt△AGF中,∠FCG=30°,∠FGC=90°,∴CF=2FG=2x,,∵AC=AB=2,又AG+CG=AC,∴,解得:,∴CF=2x= .【点睛】本题考查全等三角形的判定与性质、旋转的性质、菱形的性质、等腰三角形的判定与性质、含30°角的直角三角形的性质、三角形的内角和定理、解一元一次方程等知识,熟练掌握相关知识的联系与运用是解答的关键.三、解答题1、(1)见详解;(2)7【分析】(1)根据切线的性质和矩形的判定定理即可得到结论;(2)根据切线长定理可得AB=AC,BE=DE,再利用勾股定理即可求解.【详解】(1)证明:∵,DE是的两条切线,于点∴∠EFC=∠EDC=∠FCD=90°,∴四边形是矩形;(2)∵四边形是矩形,∴EF=,CF=,∵,,DE是的两条切线,∴AB=AC,BE=DE,设AB=AC=x,则AE=x+2,AF=x-2,在中,,解得:x=5,∴AC=5+2=7.【点睛】本题主要考查切线长定理和勾股定理以及矩形的判定定理,掌握切线长定理以及勾股定理是解题的关键.2、(1)①B和C;②或;(2)或【分析】(1)①分别找出点A,B,C到线段ON的最小值和最大值,是否满足“二分点”定义即可;②对a的取值分情况讨论:、、和,根据“二分点”的定义可求解;(2)设线段AN上存在的“二分点”为,对的取值分情况讨论、,、,和,根据“二分点”的定义可求解.【详解】(1)①∵点A在ON上,故最小值为0,不符合题意,点B到ON的最小值为,最大值为,∴点B是线段ON的“二分点”,点C到ON的最小值为1,最大值为,∴点C是线段ON的“二分点”,故答案为:B和C;②若时,如图所示:点C到OD的最小值为,最大值为,∵点C为线段OD的“二分点”,∴,解得:;若,如图所示:点C到OD的最小值为1,最大值为,满足题意;若时,如图所示:点C到OD的最小值为1,最大值为,∵点C为线段OD的“二分点”,∴,解得:(舍);若时,如图所示:点C到OD的最小值为,最大值为,∵点C为线段OD的“二分点”,∴,解得:或(舍),综上所得:a的取值范围为或;(2)如图所示,设线段AN上存在的“二分点”为,当时,最小值为:,最大值为:,∴,即,∵,∴∴;当,时,最小值为:,最大值为:,∴∴,即,∵,∴,∵,∴不存在;当,时,最小值为:,最大值为:,∴,即,∴,∵,∴不存在;当时,最小值为:,最大值为:,∴,即,∴,∵,∴,综上所述,r的取值范围为或.【点睛】本题考查坐标上的两点距离,解一元二次方程解不等式以及点到圆的距离求最值,根据题目所给条件,掌握“二分点”的定义是解题的关键.3、AM=EN,理由见解析【分析】根据旋转性质和等边三角形的性质可证得∠ABM=∠EBN,BM=BN,AB=BE,根据全等三角形的判定证明△ABM≌△EBN即可得出结论.【详解】解:AM=EN,理由为:∵△ABE是等边三角形,∴AB=BE,∠ABE=60°,即∠EBN=∠ABN=60°,∵线段BM绕点B逆时针旋转60°得到BN,∴BM=BN,∠MBN=60°,即∠ABM+∠ABN=60°,∴∠ABM=∠EBN,在△ABM和△EBN中,,∴△ABM≌△EBN(SAS),∴AM=EN.【点睛】本题考查等边三角形的性质、旋转性质、全等三角形的判定与性质,熟练掌握用全等三角形证明线段相等是解答的关键.4、(1)见解析(2)见解析(3)【分析】(1)由旋转的性质得AB=AD,所以,再根据三角形内角和定理可证明即可得到结论;(2)连接,根据ASA证明≌得,是等边三角形,从而得出,再运用AAS证明≌得,由勾股定理可得出,从而 可得结论;(3)证明平分,作于点,根据勾股定理得,代入求值即可.(1)∵边绕着点逆时针旋转得到线段,∴.∵,∴.∴.∵,∴ 又,且∠AEB=∠CEF∴.∴.(2)连接.在和中,∵,∴≌(ASA).∴.∴,即.在和中,∵,∴≌(AAS).∴.∵,∴在中,,即.∵,,∴是等边三角形.∴.(3).∵,,∴∵.∵,∴.∴平分.作于点,∴.∴在中,.∵≌,≌,∴,,.∴在中,,∵,∴.【点睛】本题属于几何变换综合题,考查了旋转变换,等腰直角三角形的性质,等边三角形的判定和性质,解直角三角形等知识,解题的关键是正确寻找全等三角形.5、(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.
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