还剩35页未读,
继续阅读
沪科版九年级下册第24章 圆综合与测试课堂检测
展开这是一份沪科版九年级下册第24章 圆综合与测试课堂检测,共38页。试卷主要包含了下列图形中,是中心对称图形的是等内容,欢迎下载使用。
沪科版九年级数学下册第24章圆综合训练
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、下列汽车标志中既是轴对称图形又是中心对称图形的是( )
A. B. C. D.
2、下列叙述正确的有( )个.
(1)随着的增大而增大;
(2)如果直角三角形斜边的长是斜边上的高的4倍,那么这个三角形两个锐角的度数分别是和;
(3)斜边为的直角三角形顶点的轨迹是以中点为圆心,长为直径的圆;
(4)三角形三边的垂直平分线的交点到三角形三个顶点的距离相等;
(5)以为三边长度的三角形,不是直角三角形.
A.0 B.1 C.2 D.3
3、下列判断正确的个数有( )
①直径是圆中最大的弦;
②长度相等的两条弧一定是等弧;
③半径相等的两个圆是等圆;
④弧分优弧和劣弧;
⑤同一条弦所对的两条弧一定是等弧.
A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
4、如图,将△OAB绕点O逆时针旋转80°得到△OCD,若∠A的度数为110°,∠D的度数为40°,则∠AOD的度数是( )
A.50° B.60° C.40° D.30°
5、如图,的半径为6,将劣弧沿弦翻折,恰好经过圆心O,点C为优弧上的一个动点,则面积的最大值是( )
A. B. C. D.
6、下列图形中,是中心对称图形的是( )
A. B.
C. D.
7、如图,直线交x轴于点A,交y轴于点B,点P是x轴上一动点,以点P为圆心,以1个单位长度为半径作⊙P,当⊙P与直线AB相切时,点P的坐标是( )
A. B.
C.或 D.(﹣2,0)或(﹣5,0)
8、在半径为6cm的圆中,的圆心角所对弧的弧长是( )
A.cm B.cm C.cm D.cm
9、下列图形中,可以看作是中心对称图形的是( )
A. B. C. D.
10、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.
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、如图,将△ABC绕点A顺时针旋转得到△ADE,若∠DAE=110°,∠B=40°,则∠C的度数为________.
2、已知60°的圆心角所对的弧长是3.14厘米,则它所在圆的周长是______厘米.
3、如图,正方形ABCD是边长为2,点E、F是AD边上的两个动点,且AE=DF,连接BE、CF,BE与对角线AC交于点G,连接DG交CF于点H,连接BH,则BH的最小值为_______.
4、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.
5、将点绕x轴上的点G顺时针旋转90°后得到点,当点恰好落在以坐标原点O为圆心,2为半径的圆上时,点G的坐标为________.
三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
1、在平面直角坐标系xOy中,⊙O的半径为1.
对于线段AB,给出如下定义:若线段AB沿着某条直线l对称可以得到⊙O的弦A′B′,则称线段AB是⊙O的以直线l为对称轴的“反射线段”,直线l称为“反射轴”.
(1)如图,线段CD,EF,GH中是⊙O的以直线l为对称轴的“反射线段”有 ;
(2)已知A点坐标为(0,2),B点坐标为(1,1),
①若线段AB是⊙O的以直线l为对称轴的“反射线段”,求反射轴l与y轴的交点M的坐标.
②若将“反射线段”AB沿直线y=x的方向向上平移一段距离S,其反射轴l与y轴的交点的纵坐标yM的取值范围为yM,求S.
(3)已知点M,N是在以原点为圆心,半径为2的圆上的两个动点,且满足MN=1,若MN是⊙O的以直线l为对称轴的“反射线段”,当M点在圆上运动一周时,求反射轴l未经过的区域的面积.
(4)已知点M,N是在以(2,0)为圆心,半径为的圆上的两个动点,且满足MN,若MN是⊙O的以直线l为对称轴的“反射线段”,当M点在圆上运动一周时,请直接写出反射轴l与y轴交点的纵坐标的取值范围.
2、如图1,在中,,,点,分别在边,上,,连接,,.点在线段上,连接交于点.
(1)①比较与的大小,并证明;
②若,求证:;
(2)将图1中的绕点逆时针旋转,如图2.若是的中点,判断是否仍然成立.如果成立,请证明;如果不成立,请说明理由.
3、如图,⊙O的半径为10cm,弦AB垂直平分半径OC,垂足为点D.
(1)弦AB的长为 .
(2)求劣弧的长.
4、如图,△ABC内接于⊙O,D是⊙O的直径AB的延长线上一点,∠DCB=∠OAC.过圆心O作BC的平行线交DC的延长线于点E.
(1)求证:CD是⊙O的切线;
(2)若CD=4,CE=6,求⊙O的半径及tan∠OCB的值.
5、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.
-参考答案-
一、单选题
1、C
【分析】
根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解.
【详解】
解:A、是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项不符合题意;
B、是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项不符合题意;
C、是轴对称图形,是中心对称图形,故此选项符合题意;
D、不是轴对称图形,是中心对称图形,故此选项不符合题意;
故选:C.
【点睛】
此题主要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度后两部分重合.
2、D
【分析】
根据反比例函数的性质,得当或者时,随着的增大而增大;根据直径所对圆周角为直角的性质,得斜边为的直角三角形顶点的轨迹是以中点为圆心,长为直径的圆;根据垂直平分线的性质,得三角形三边的垂直平分线的交点到三角形三个顶点的距离相等;根据勾股定理逆定理、完全平方公式的性质计算,可判断直角三角形,即可完成求解.
【详解】
当或者时,随着的增大而增大,故(1)不正确;
如果直角三角形斜边的长是斜边上的高的4倍,那么这个三角形两个锐角的度数分别是和;,故(2)正确;
∵圆的直径所对的圆周角为直角
∴斜边为的直角三角形顶点A的轨迹是以中点为圆心,长为直径的圆,故(3)正确;
三角形三边的垂直平分线的交点到三角形三个顶点的距离相等,故(4)正确;
∵
∴
∴以为三边长度的三角形,是直角三角形,故(5)错误;
故选:D.
【点睛】
本题考查了三角形、垂直平分线、反比例函数、圆、勾股定理逆定理的知识;解题的关键是熟练掌握反比例函数、垂直平分线、圆周角、勾股定理逆定理的性质,从而完成求解.
3、B
【详解】
①直径是圆中最大的弦;故①正确,
②同圆或等圆中长度相等的两条弧一定是等弧;故②不正确
③半径相等的两个圆是等圆;故③正确
④弧分优弧、劣弧和半圆,故④不正确
⑤同一条弦所对的两条弧可位于弦的两侧,故不一定相等,则⑤不正确.
综上所述,正确的有①③
故选B
【点睛】
本题考查了圆相关概念,掌握弦与弧的关系以及相关概念是解题的关键.
4、A
【分析】
根据旋转的性质求解再利用三角形的内角和定理求解再利用角的和差关系可得答案.
【详解】
解: 将△OAB绕点O逆时针旋转80°得到△OCD,
∠A的度数为110°,∠D的度数为40°,
故选A
【点睛】
本题考查的是三角形的内角和定理的应用,旋转的性质,掌握“旋转前后的对应角相等”是解本题的关键.
5、C
【分析】
如图,过点C作CT⊥AB于点T,过点O作OH⊥AB于点H,交⊙O于点K,连接AO、AK,解直角三角形求出AB,求出CT的最大值,可得结论.
【详解】
解:如图,过点C作 CT⊥AB 于点T,过点O作OH⊥AB于点H,交⊙O于点K,连接AO、AK,
由题意可得AB垂直平分线段OK,
∴AO=AK,OH=HK=3,
∵OA=OK,
∴OA=OK=AK,
∴∠OAK=∠AOK=60°,
∴AH=OA×sin60°=6×=3,
∵OH⊥AB,
∴AH=BH,
∴AB=2AH=6,
∵OC+OH⩾CT,
∴CT⩽6+3=9,
∴CT的最大值为9,
∴△ABC的面积的最大值为=27,
故选:C.
【点睛】
本题考查垂径定理、三角函数、三角形的面积、垂线段最短等知识,解题的关键是求出CT的最大值,属于中考常考题型.
6、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.
7、C
【分析】
由题意根据函数解析式求得A(-4,0),B(0.-3),得到OA=4,OB=3,根据勾股定理得到AB=5,设⊙P与直线AB相切于D,连接PD,则PD⊥AB,PD=1,根据相似三角形的性质即可得到结论.
【详解】
解:∵直线交x轴于点A,交y轴于点B,
∴令x=0,得y=-3,令y=0,得x=-4,
∴A(-4,0),B(0,-3),
∴OA=4,OB=3,
∴AB=5,
设⊙P与直线AB相切于D,
连接PD,
则PD⊥AB,PD=1,
∵∠ADP=∠AOB=90°,∠PAD=∠BAO,
∴△APD∽△ABO,
∴,
∴,
∴AP= ,
∴OP= 或OP= ,
∴P或P,
故选:C.
【点睛】
本题考查切线的判定和性质,一次函数图形上点的坐标特征,相似三角形的判定和性质,正确的理解题意并运用数形结合思维分析是解题的关键.
8、C
【分析】
直接根据题意及弧长公式可直接进行求解.
【详解】
解:由题意得:的圆心角所对弧的弧长是;
故选C.
【点睛】
本题主要考查弧长计算,熟练掌握弧长计算公式是解题的关键.
9、B
【分析】
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,根据中心对称图形的概念求解.
【详解】
A.不是中心对称图形,故本选项不符合题意;
B.是中心对称图形,故本选项符合题意;
C.不是中心对称图形,故本选项不符合题意;
D.不是中心对称图形,故本选项不符合题意.
故选:B.
【点睛】
本题考查了中心对称图形的概念,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后与原图重合.
10、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.
二、填空题
1、
【分析】
先根据旋转的性质求得,再运用三角形内角和定理求解即可.
【详解】
解:将△ABC绕点A顺时针旋转得到△ADE,∠DAE=110°
,
,
.
故答案是:30°.
【点睛】
本题主要考查了旋转的性质、三角形内角和定理等知识点,灵活运用旋转的性质是解答本题的关键.
2、18.84
【分析】
先根据弧长公式求得πr,然后再运用圆的周长公式解答即可.
【详解】
解:设圆弧所在圆的半径为厘米,
则,
解得,
则它所在圆的周长为(厘米),
故答案为:.
【点睛】
本题主要考查了弧长公式、圆的周长公式等知识点,牢记弧长公式是解答本题的关键.
3、##
【分析】
延长AG交CD于M,如图1,可证△ADG≌△DGC可得∠GCD=∠DAM,再证△ADM≌△DFC可得DF=DM=AE,可证△ABE≌△ADM,可得H是以AB为直径的圆上一点,取AB中点O,连接OD,OH,根据三角形的三边关系可得不等式,可解得DH长度的最小值.
【详解】
解:延长AG交CD于M,如图1,
∵ABCD是正方形,
∴AD=CD=AB,∠BAD=∠ADC=90°,∠ADB=∠BDC,
∵AD=CD,∠ADB=∠BDC,DG=DG,
∴△ADG≌△DGC,
∴∠DAM=∠DCF且AD=CD,∠ADC=∠ADC,
∴△ADM≌△CDF,
∴FD=DM且AE=DF,
∴AE=DM且AB=AD,∠ADM=∠BAD=90°,
∴△ABE≌△DAM,
∴∠DAM=∠ABE,
∵∠DAM+∠BAM=90°,
∴∠BAM+∠ABE=90°,即∠AHB=90°,
∴点H是以AB为直径的圆上一点.
如图2,取AB中点O,连接OD,OH,
∵AB=AD=2,O是AB中点,
∴AO=1=OH,
在Rt△AOD中,OD=,
∵DH≥OD-OH,
∴DH≥-1,
∴DH的最小值为-1,
故答案为:-1.
【点睛】
本题考查正方形的性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理,关键是证点H是以AB为直径的圆上一点.
4、(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.
5、或
【分析】
设点G的坐标为,过点A作轴交于点M,过点作轴交于点N,由全等三角形求出点坐标,由点在2为半径的圆上,根据勾股定理即可求出点G的坐标.
【详解】
设点G的坐标为,过点A作轴交于点M,过点作轴交于点N,
如图所示:
∵,
∴,,
∵点A绕点G顺时针旋转90°后得到点,
∴,,
∴,
∵轴,轴,
∴,
∴,
∴,
在与中,
,
∴,
∴,,
∴,
∴,
在中,由勾股定理得:,
解得:或,
∴或.
故答案为:,.
【点睛】
本题考查旋转的性质、全等三角形的判定与性质以及勾股定理,掌握相关知识之间的应用是解题的关键.
三、解答题
1、(1)EF、CD;(2)①;②;(3);(4)或
【分析】
(1)的半径为1,则的最长的弦长为2,根据两点的距离可得,进而即可求得答案;
(2)①根据定义作出图形,根据轴对称的方法求得对称轴,反射线段经过对应圆心的中点,即可求得的坐标;②由①可得当时,yM,设当取得最大值时,过点作轴,根据题意,分别为沿直线y=x的方向向上平移一段距离S 后的对应点,则,根据余弦求得进而代入数值列出方程,解方程即可求得的最大值,进而求得的范围;
(3)根据圆的旋转对称性,找到所在的的圆心,如图,以为边在内作等边三角形,连接,取的中点,过作的垂线,则即为反射轴,反射轴l未经过的区域是以为圆心为半径的圆,反射轴l是该圆的切线,求得半径为,根据圆的面积公式进行计算即可;
(4)根据(2)的方法找到所在的圆心,当M点在圆上运动一周时,如图,取的中点,的中点,即的中点在以为圆心,半径为的圆上运动,进而即可求得反射轴l与y轴交点的纵坐标的取值范围
【详解】
(1)的半径为1,则的最长的弦长为2
根据两点的距离可得
故符合题意的“反射线段”有EF、CD;
故答案为:EF、CD
(2)①如图,过点作轴于点,连接
A点坐标为(0,2),B点坐标为(1,1),
,且,
的半径为1,
,且
线段AB是⊙O的以直线l为对称轴的“反射线段”,,
②由①可得当时,yM
如图,设当取得最大值时,过点作轴,根据题意,分别为沿直线y=x的方向向上平移一段距离S 后的对应点,则,
过中点,作直线交轴于点,则即为反射轴
yM,
即
即
解得(舍)
(3)
的半径为1,则是等边三角形,
根据圆的旋转对称性,找到所在的的圆心,如图,以为边在内作等边三角形,连接,取的中点,过作的垂线,则即为反射轴,
反射轴l未经过的区域是以为圆心为半径的圆,反射轴l是该圆的切线
当M点在圆上运动一周时,求反射轴l未经过的区域的面积为.
(4)如图,根据(2)的方法找到所在的圆心,
设
则
,是等腰直角三角形
,
当M点在圆上运动一周时,如图,取的中点,的中点,
是的中位线
,
即的中点在以为圆心,半径为的圆上运动
若MN是⊙O的以直线l为对称轴的“反射线段”,则为的切线
设与轴交于点
,
同理可得
反射轴l与y轴交点的纵坐标的取值范围为或
【点睛】
本题考查了中心对称与轴对称,圆的相关知识,切线的性质,三角形中位线定理,余弦的定义,掌握轴对称与中心对称并根据题意作出图形是解题的关键.
2、(1)①∠CAE=∠CBD,理由见解析;②证明见解析;(2)AE=2CF仍然成立,理由见解析
【分析】
(1)①只需要证明△CAE≌△CBD即可得到∠CAE=∠CBD;
②先证明∠CAH=∠BCF,然后推出∠BDC=∠FCD,∠CAE=∠CBD=∠BCF,得到CF=DF,CF=BF,则BD=2CF,再由△CAE≌△CBD,即可得到AE=2BD=2CF;
(2)如图所示延长DC到G使得,DC=CG,连接BG,只需要证明△ACE≌△BCG得到AE=BG,再由CF是△BDG的中位线,得到BG=2CF,即可证明AE=2CF.
【详解】
解:(1)①∠CAE=∠CBD,理由如下:
在△CAE和△ CBD中,
,
∴△CAE≌△CBD(SAS),
∴∠CAE=∠CBD;
②∵CF⊥AE,
∴∠AHC=∠ACB=90°,
∴∠CAH+∠ACH=∠ACH+∠BCF=90°,
∴∠CAH=∠BCF,
∵∠DCF+∠BCF=90°,∠CDB+∠CBD=90°,∠CAE=∠CBD,
∴∠BDC=∠FCD,∠CAE=∠CBD=∠BCF,
∴CF=DF,CF=BF,
∴BD=2CF,
又∵△CAE≌△CBD,
∴AE=2BD=2CF;
(2)AE=2CF仍然成立,理由如下:
如图所示延长DC到G使得,DC=CG,连接BG,
由旋转的性质可得,∠DCE=∠ACB=90°,
∴∠ACD+∠BCD=∠BCE+∠BCD,∠ECG=90°,
∴∠ACD=∠BCE,
∴∠ACD+∠DCE=∠BCE+∠ECG,即∠ACE=∠BCG,
又∵CE=CD=CG,AC=BC,
∴△ACE≌△BCG(SAS),
∴AE=BG,
∵F是BD的中点,CD=CG,
∴CF是△BDG的中位线,
∴BG=2CF,
∴AE=2CF.
【点睛】
本题主要考查了全等三角形的性质与判定,等腰三角形的性质与判定,旋转的性质,三角形中位线定理,熟知全等三角形的性质与判定条件是解题的关键.
3、(1),(2).
【分析】
(1)根据弦AB垂直平分半径OC,OC=OB=10cm,得出OD=CD=,∠ODB=90°,根据勾股定理,可求AB=2BD=2×;
(2)根据锐角三角函数定义求出cos∠DOB=,得出∠DOB=60°,利用弧长公式求出即可.
【详解】
解:(1)∵弦AB垂直平分半径OC,OC=OB=10cm,
∴OD=CD=,∠ODB=90°,
∴,
∴AB=2BD=2×,
故答案为;
(2)cos∠DOB=,
∴∠DOB=60°,
∴的度数为2×60°=120°,
∴.
【点睛】
本题考查垂直平分线性质,勾股定理,锐角三角函数,弧长,掌握垂直平分线性质,勾股定理,锐角三角函数,弧长是解题关键.
4、
(1)见解析
(2)3,2
【分析】
(1)由等腰三角形的性质与已知条件得出,∠OCA=∠DCB,由圆周角定理可得∠ACB=90°,进而得到∠OCD=90°,即可得出结论;
(2)根据平行线分线段成比例定理得到,设BD=2x,则OB=OC=3x,OD=OB+BD=5x,在Rt△OCD中,根据勾股定理求出x=1,即⊙O的半径为3,由平行线的性质得到∠OCB=∠EOC,在Rt△OCE中,可求得tan∠EOC=2,即tan∠OCB=2.
(1)
证明:∵OA=OC,
∴∠OAC=∠OCA,
∵∠DCB=∠OAC,
∴∠OCA=∠DCB,
∵AB是⊙O的直径,
∴∠ACB=90°,
∴∠OCA+∠OCB=90°,
∴∠DCB+∠OCB=90°,
即∠OCD=90°,
∴OC⊥DC,
∵OC是⊙O的半径,
∴CD是⊙O的切线;
(2)
∵OE∥BC,
∴,
∵CD=4,CE=6,
∴,
设BD=2x,则OB=OC=3x,OD=OB+BD=5x,
∵OC⊥DC,
∴△OCD是直角三角形,
在Rt△OCD中,OC2+CD2=OD2,
∴(3x)2+42=(5x)2,
解得,x=1,
∴OC=3x=3,即⊙O的半径为3,
∵BC∥OE,
∴∠OCB=∠EOC,
在Rt△OCE中,tan∠EOC=,
∴tan∠OCB=tan∠EOC=2.
【点睛】
本题考查了圆周角定理、勾股定理、平行线的性质、等腰三角形的性质、切线的判定、三角函数、平行线分线段成比例定理等知识;熟练掌握切线的判定与平行线分线段成比例定理是解题的关键.
5、(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.
相关试卷
初中数学沪科版九年级下册第24章 圆综合与测试同步训练题:
这是一份初中数学沪科版九年级下册第24章 圆综合与测试同步训练题,共33页。
2020-2021学年第24章 圆综合与测试测试题:
这是一份2020-2021学年第24章 圆综合与测试测试题,共29页。试卷主要包含了在圆内接四边形ABCD中,∠A,等边三角形等内容,欢迎下载使用。
初中数学沪科版九年级下册第24章 圆综合与测试一课一练:
这是一份初中数学沪科版九年级下册第24章 圆综合与测试一课一练,共29页。