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    难点详解冀教版九年级数学下册第二十九章直线与圆的位置关系定向训练试卷

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    冀教版九年级下册第29章 直线与圆的位置关系综合与测试精品达标测试

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    这是一份冀教版九年级下册第29章 直线与圆的位置关系综合与测试精品达标测试,共39页。试卷主要包含了以半径为1的圆的内接正三角形,如图,FA等内容,欢迎下载使用。
    九年级数学下册第二十九章直线与圆的位置关系定向训练
    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、如图,与的两边分别相切,其中OA边与⊙C相切于点P.若,,则OC的长为( )

    A.8 B. C. D.
    2、下面四个结论正确的是( )
    A.度数相等的弧是等弧 B.三点确定一个圆
    C.在同圆或等圆中,圆心角是圆周角的2倍 D.三角形的外心到三角形的三个顶点的距离相等
    3、如图,等边△ABC内接于⊙O,D是上任一点(不与B、C重合),连接BD、CD,AD交BC于E,CF切⊙O于点C,AF⊥CF交⊙O于点G.下列结论:①∠ADC=60°;②DB2=DE•DA;③若AD=2,则四边形ABDC的面积为;④若CF=2,则图中阴影部分的面积为.正确的个数为(  )

    A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
    4、的边经过圆心,与圆相切于点,若,则的大小等于( )

    A. B. C. D.
    5、如图,中,,O是AB边上一点,与AC、BC都相切,若,,则的半径为( )

    A.1 B.2 C. D.
    6、如图,一把直尺,60°的直角三角板和一个量角器如图摆放,A为60°角与刻度尺交点,刻度尺上数字为4,点B为量角器与刻度尺的接触点,刻度为7,则该量角器的直径是( )

    A.3 B. C.6 D.
    7、半径为10的⊙O,圆心在直角坐标系的原点,则点(8,6)与⊙O的位置关系是(  )
    A.在⊙O上 B.在⊙O内 C.在⊙O外 D.不能确定
    8、以半径为1的圆的内接正三角形、正方形、正六边形的边心距为三边作三角形,则( )
    A.不能构成三角形 B.这个三角形是等边三角形
    C.这个三角形是直角三角形 D.这个三角形是等腰三角形
    9、如图,FA、FB分别与⊙O相切于A、B两点,点C为劣弧AB上一点,过点C的切线分别交FA、FB于D、E两点,若∠F=60°,△FDE的周长为12,则⊙O的半径长为(  )

    A. B.2 C.2 D.3
    10、如图,△ABC周长为20cm,BC=6cm,圆O是△ABC的内切圆,圆O的切线MN与AB、CA相交于点M、N,则△AMN的周长为( )

    A.14cm B.8cm C.7cm D.9cm
    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,在中,,,,是内切圆,则的半径为______.

    2、如图,正方形ABCD的边长为1,⊙O经过点C,CM为⊙O的直径,且CM=1.过点M作⊙O的切线分别交边AB,AD于点G,H.BD与CG,CH分别交于点E,F,⊙O绕点C在平面内旋转(始终保持圆心O在正方形ABCD内部).给出下列四个结论:
    ①HD=2BG;②∠GCH=45°;③H,F,E,G四点在同一个圆上;④四边形CGAH面积的最大值为2.其中正确的结论有 _____(填写所有正确结论的序号).

    3、在中,,,,如果以点A为圆心,AC为半径作,那么斜边AB的中点D在______.(填“内”、“上”或者“外”)
    4、斛是中国古代的一种量器.据《汉书 .律历志》记载:“斛底,方而圜(huán)其外,旁有庣(tiāo)焉”.意思是说:“斛的底面为:正方形外接一个圆,此圆外是一个同心圆” . 如图所示,
    问题:现有一斛,其底面的外圆直径为两尺五寸(即2.5尺),“庣旁”为两寸五分(即两同心圆的外圆与内圆的半径之差为0.25尺),则此斛底面的正方形的边长为________尺.

    5、下面是“过圆外一点作圆的切线”的尺规作图过程.
    已知:⊙O和⊙O外一点P.
    求作:过点P的⊙O的切线.作法:如图,

    (1)连接OP;
    (2)分别以点O和点P为圆心,大于的长半径作弧,两弧相交于M,N两点;
    (3)作直线MN,交OP于点C;
    (4)以点C为圆心,CO的长为半径作圆,交⊙O于A,B两点;
    (5)作直线PA,PB.直线PA,PB即为所求作⊙O的切线

    完成如下证明:
    证明:连接OA,OB,
    ∵OP是⊙C直径,点A在⊙C上
    ∴∠OAP=90°(___________)(填推理的依据).
    ∴OA⊥AP.
    又∵点A在⊙O上,
    ∴直线PA是⊙O的切线(___________)(填推理的依据).
    同理可证直线PB是⊙O的切线.
    三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
    1、如图,AB为的切线,B为切点,过点B作,垂足为点E,交于点C,连接CO,并延长CO与AB的延长线交于点D,与交于点F,连接AC.

    (1)求证:AC为的切线:
    (2)若半径为2,.求阴影部分的面积.
    2、如图,在平面直角坐标系xOy中,点A与点B的坐标分别是(1,0),(7,0).

    (1)对于坐标平面内的一点P,给出如下定义:如果∠APB=45°,那么称点P为线段AB的“完美点”.
    ①设A、B、P三点所在圆的圆心为C,则点C的坐标是    ,⊙C的半径是    ;
    ②y轴正半轴上是否有线段AB的“完美点”?如果有,求出“完美点”的坐标;如果没有,请说明理由;
    (2)若点P在y轴负半轴上运动,则当∠APB的度数最大时,点P的坐标为    .
    3、数学课上老师提出问题:“在矩形中,,,是的中点,是边上一点,以为圆心,为半径作,当等于多少时,与矩形的边相切?”.
    小明的思路是:解题应分类讨论,显然不可能与边及所在直线相切,只需讨论与边及相切两种情形.请你根据小明所画的图形解决下列问题:

    (1)如图1,当与相切于点时,求的长;
    (2)如图2,当与相切时,
    ①求的长;
    ②若点从点出发沿射线移动,连接,是的中点,则在点的移动过程中,直接写出点在内的路径长为______.
    4、如图,AB是ΘO的直径,弦AD平分∠BAC,过点D作DE⊥AC,垂足为E.

    (1)判断DE所在直线与ΘO的位置关系,并说明理由;
    (2)若AE=4,ED=2,求ΘO的半径.
    5、如图,是的切线,点在上,与相交于,是的直径,连接,若.

    (1)求证:平分;
    (2)当,时,求的半径长.

    -参考答案-
    一、单选题
    1、C
    【解析】
    【分析】
    如图所示,连接CP,由切线的性质和切线长定理得到∠CPO=90°,∠COP=45°,由此推出CP=OP=4,再根据勾股定理求解即可.
    【详解】
    解:如图所示,连接CP,
    ∵OA,OB都是圆C的切线,∠AOB=90°,P为切点,
    ∴∠CPO=90°,∠COP=45°,
    ∴∠PCO=∠COP=45°,
    ∴CP=OP=4,
    ∴,
    故选C.

    【点睛】
    本题主要考查了切线的性质,切线长定理,等腰直角三角形的性质与判定,勾股定理,熟知切线长定理是解题的关键.
    2、D
    【解析】
    【分析】
    根据圆的有关概念、确定圆的条件、圆周角定理及三角形的外心的性质解得即可.
    【详解】
    解:A、在同圆或等圆中,能完全重合的弧才是等弧,故错误;
    B、不在同一直线上的三点确定一个圆,故错误;
    C、在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆心角是圆周角的2倍,故错误;
    D、三角形的外心到三角形的三个顶点的距离相等,故正确;
    故选D.
    【点睛】
    本题考查了圆的有关的概念,属于基础知识,必须掌握.
    3、C
    【解析】
    【分析】
    如图1,△ABC是等边三角形,则∠ABC=60°,根据同弧所对的圆周角相等∠ADC=∠ABC=60°,所以判断①正确;如图1,可证明△DBE∽△DAC,则,所以DB•DC=DE•DA,而DB与DC不一定相等,所以判断②错误;如图2,作AH⊥BD于点H,延长DB到点K,使BK=CD,连接AK,先证明△ABK≌△ACD,可证明S四边形ABDC=S△ADK,可以求得S△ADK=,所以判断③正确;如图3,连接OA、OG、OC、GC,由CF切⊙O于点C得CF⊥OC,而AF⊥CF,所以AF∥OC,由圆周角定理可得∠AOC=120°,则∠OAC=∠OCA=30°,于是∠CAG=∠OCA=30°,则∠COG=2∠CAG=60°,可证明△AOG和△COG都是等边三角形,则四边形OABC是菱形,因此OA∥CG,推导出S阴影=S扇形COG,在Rt△CFG中根据勾股定理求出CG的长为4,则⊙O的半径为4,可求得S阴影=S扇形COG==,所以判断④正确,所以①③④这3个结论正确.
    【详解】
    解:如图1,∵△ABC是等边三角形,
    ∴∠ABC=60°,
    ∵等边△ABC内接于⊙O,
    ∴∠ADC=∠ABC=60°,
    故①正确;
    ∵∠BDE=∠ACB=60°,∠ADC=∠ABC=60°,
    ∴∠BDE=∠ADC,
    又∠DBE=∠DAC,
    ∴△DBE∽△DAC,
    ∴,
    ∴DB•DC=DE•DA,
    ∵D是上任一点,
    ∴DB与DC不一定相等,
    ∴DB•DC与DB2也不一定相等,
    ∴DB2与DE•DA也不一定相等,
    故②错误;

    如图2,作AH⊥BD于点H,延长DB到点K,使BK=CD,连接AK,
    ∵∠ABK+∠ABD=180°,∠ACD+∠ABD=180°,
    ∴∠ABK=∠ACD,
    ∴AB=AC,
    ∴△ABK≌△ACD(SAS),
    ∴AK=AD,S△ABK=S△ACD,
    ∴DH=KH=DK,

    ∵∠AHD=90°,∠ADH=60°,
    ∴∠DAH=30°,
    ∵AD=2,
    ∴DH=AD=1,
    ∴DK=2DH=2,,
    ∴S△ADK=,
    ∴S四边形ABDC=S△ABD+S△ACD=S△ABD+S△ABK=S△ADK=,
    故③正确;
    如图3,连接OA、OG、OC、GC,则OA=OG=OC,
    ∵CF切⊙O于点C,
    ∴CF⊥OC,
    ∵AF⊥CF,
    ∴AF∥OC,
    ∵∠AOC=2∠ABC=120°,
    ∴∠OAC=∠OCA=×(180°﹣120°)=30°,
    ∴∠CAG=∠OCA=30°,
    ∴∠COG=2∠CAG=60°,
    ∴∠AOG=60°,
    ∴△AOG和△COG都是等边三角形,
    ∴OA=OC=AG=CG=OG,
    ∴四边形OABC是菱形,
    ∴OA∥CG,
    ∴S△CAG=S△COG,
    ∴S阴影=S扇形COG,
    ∵∠OCF=90°,∠OCG=60°,
    ∴∠FCG=30°,
    ∵∠F=90°,
    ∴FG=CG,
    ∵FG2+CF2=CG2,CF=,
    ∴(CG)2+()2=CG2,
    ∴CG=4,
    ∴OC=CG=4,
    ∴S阴影=S扇形COG==,
    故④正确,
    ∴①③④这3个结论正确,
    故选C.

    【点睛】
    本题主要考查了等边三角形的性质与判定,圆切线的性质,圆周角定理,全等三角形的性质与判定,菱形的性质与判定,勾股定理,含30度角的直角三角形的性质等等,解题的关键在于能够熟练掌握相关知识进行求解.
    4、A
    【解析】
    【分析】
    连接,根据圆周角定理求出,根据切线的性质得到,根据直角三角形的性质计算,得到答案.
    【详解】
    解:连接,



    与圆相切于点,


    故选:A.
    【点睛】
    本题考查的是切线的性质、圆周角定理,掌握圆的切线垂直于经过切点的半径是解题的关键.
    5、D
    【解析】
    【分析】
    作OD⊥AC于D,OE⊥BC于E,如图,设⊙O的半径为r,根据切线的性质得OD=OE=r,易得四边形ODCE为正方形,则CD=OD=r,再证明△ADO∽△ACB,然后利用相似比得到,再根据比例的性质求出r即可.
    【详解】
    解:作OD⊥AC于D,OE⊥BC于E,如图,设⊙O的半径为r,

    ∵⊙O与AC、BC都相切,
    ∴OD=OE=r,
    而∠C=90°,
    ∴四边形ODCE为正方形,
    ∴CD=OD=r,
    ∵OD∥BC,
    ∴△ADO∽△ACB,

    ∵AF=AC-r,BC=3,AC=4,
    代入可得,
    ∴r=.
    故选:D.
    【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.运用切线的性质来进行计算或论证,常通过作辅助线连接圆心和切点,利用垂直构造直角三角形解决有关问题.也考查了相似三角形的判定与性质.
    6、D
    【解析】
    【分析】
    如图所示,连接OA,OB,OC,利用切线定理可知△AOC与△AOB为直角三角形,进而可证明Rt△AOC≌Rt△AOB,根据三角板的角度可算出∠OAB的度数,借助三角函数求出OB的长度.
    【详解】
    解:如图所示,连接OA,OB,OC,

    ∵三角板的顶角为60°,
    ∴∠CAB=120°,
    ∵AC,AB,与扇形分别交于一点,
    ∴AC,AB是扇形O所在圆的切线,
    ∴OC⊥AC,OB⊥AB,
    在Rt△AOC与Rt△AOB中,

    ∴Rt△AOC≌Rt△AOB,
    ∴∠OAC=∠OAB=60°,
    由题可知AB=7-4=3,
    ∴OB=AB•tan60°= ,
    ∴直径为,
    故选:D.
    【点睛】
    本题考查,圆的切线定理,全等三角形的判定,三角函数,在图中构造适合的辅助线是解决本题的关键.
    7、A
    【解析】
    【分析】
    先根据两点之间的距离公式可得点(8,6)到原点的距离为10,再根据点与圆的位置关系即可得.
    【详解】
    解:由两点距离公式可得点(8,6)到原点的距离为,
    又的半径为10,
    ∴点(8,6)到圆心的距离等于半径,
    点(8,6)在上,
    故选A.
    【点睛】
    本题考查了两点之间的距离公式、点与圆的位置关系,熟练掌握点与圆的位置关系是解题关键.
    8、C
    【解析】
    【分析】
    分别计算出正三角形、正方形、正六边形的边心距,后根据勾股定理的逆定理,等腰三角形的判定,等边三角形的判定,三角形构成的条件,判断即可.
    【详解】
    如图,∵正三角形、正方形、正六边形都内接于半径为1的圆,边心距分别为OC,OE,OG,OA=1,∠AOC=60°,∠AOE=45°,∠AOG=30°,

    ∴OC=OAcos60°=,OE= OAcos45°=,OG= OAcos30°=,
    ∵,
    ∴这个三角形是直角三角形,
    故选C.
    【点睛】
    本题考查了正多边形与圆,特殊角的三角函数,勾股定理的逆定理,熟练掌握正多边形的计算是解题的关键.
    9、C
    【解析】
    【分析】
    根据切线长定理可得,、、,再根据∠F=60°,可知为等边三角形,,再△FDE的周长为12,可得,求得,再作,即可求解.
    【详解】
    解:FA、FB分别与⊙O相切于A、B两点,过点C的切线分别交FA、FB于D、E两点,
    则:、、,,
    ∵∠F=60°,
    ∴为等边三角形,,
    ∵△FDE的周长为12,即,
    ∴,即,
    作,如下图:

    则,,
    ∴,
    设,则,由勾股定理可得:,
    解得,,
    故选C
    【点睛】
    此题考查了圆的有关性质,切线的性质、切线长定理,垂径定理以及等边三角形的判定与性质,解题的关键是灵活运用相关性质进行求解.
    10、B
    【解析】
    【分析】
    根据切线长定理得到BF=BE,CF=CD,DN=NG,EM=GM,AD=AE,然后利用三角形的周长和BC的长求得AE和AD的长,从而求得△AMN的周长.
    【详解】
    解:∵圆O是△ABC的内切圆,圆O的切线MN与AB、CA相交于点M、N,
    ∴BF=BE,CF=CD,DN=NG,EM=GM,AD=AE,
    ∵△ABC周长为20cm,BC=6cm,
    ∴AE=AD====4(cm),
    ∴△AMN的周长为AM+MG+NG+AN=AM+ME+AN+ND=AE+AD=4+4=8(cm),
    故选:B.

    【点睛】
    本题考查三角形的内切圆与内心及切线的性质的知识,解题的关键是利用切线长定理求得AE和AD的长,难度不大.
    二、填空题
    1、1
    【解析】
    【分析】
    根据三角形内切圆与内心的性质和三角形面积公式解答即可.
    【详解】
    解:∵∠C=90°,AC=3,AB=5,
    ∴BC==4,
    如图,分别连接OA、OB、OC、OD、OE、OF,

    ∵⊙O是△ABC内切圆,D、E、F为切点,
    ∴OD⊥BC,OE⊥AC,OF⊥AB于D、E、F,OD=OE=OF,
    ∴S△ABC=S△BOC+S△AOC+S△AOB=BC•DO+AC•OE+AB•FO=(BC+AC+AB)•OD,
    ∵∠ACB=90°,
    ∴,
    ∴.
    故答案为:1.
    【点睛】
    此题考查三角形内切圆与内心,勾股定理,熟练掌握三角形内切圆的性质是解答本题的关键.
    2、②③④
    【解析】
    【分析】
    根据切线的性质,正方形的性质,通过三角形全等,证明HD=HM,∠HCM=∠HCD,GM=GB,∠GCB=∠GCM,可判断前两个结论;运用对角互补的四边形内接于圆,证明∠GHF+∠GEF=180°,取GH的中点P,连接PA,则PA+PC≥AC,当PC最大时,PA最小,根据直径是圆中最大的弦,故PC=1时,PA最小,计算即可.
    【详解】
    ∵GH是⊙O的切线,M为切点,且CM是⊙O的直径,
    ∴∠CMH=90°,
    ∵四边形ABCD是正方形,
    ∴∠CMH=∠CDH=90°,
    ∵CM=CD,CH=CH,
    ∴△CMH≌△CDH,
    ∴HD=HM,∠HCM=∠HCD,
    同理可证,∴GM=GB,∠GCB=∠GCM,
    ∴GB+DH=GH,无法确定HD=2BG,
    故①错误;
    ∵∠HCM+∠HCD+∠GCB+∠GCM=90°,
    ∴2∠HCM+2∠GCM=90°,
    ∴∠HCM+∠GCM=45°,
    即∠GCH=45°,
    故②正确;

    ∵△CMH≌△CDH,BD是正方形的对角线,
    ∴∠GHF=∠DHF,∠GCH=∠HDF=45°,
    ∴∠GHF+∠GEF=∠DHF +∠GCH+∠EFC
    =∠DHF +∠HDF+∠HFD
    =180°,
    根据对角互补的四边形内接于圆,
    ∴H,F,E,G四点在同一个圆上,
    故③正确;
    ∵正方形ABCD的边长为1,

    =1
    =,∠GAH=90°,AC=
    取GH的中点P,连接PA,
    ∴GH=2PA,
    ∴=,
    ∴当PA取最小值时,有最大值,
    连接PC,AC,
    则PA+PC≥AC,
    ∴PA≥AC- PC,
    ∴当PC最大时,PA最小,
    ∵直径是圆中最大的弦,
    ∴PC=1时,PA最小,
    ∴当A,P,C三点共线时,且PC最大时,PA最小,
    ∴PA=-1,
    ∴最大值为:1-(-1)=2-,
    ∴四边形CGAH面积的最大值为2,
    ∴④正确;
    故答案为: ②③④.
    【点睛】
    本题考查了切线的性质,直径是最大的弦,三角形的全等,直角三角形斜边上的中线,四点共圆,正方形的性质,熟练掌握圆的性质,灵活运用直角三角形的性质,线段最短原理是解题的关键.
    3、上
    【解析】
    【分析】
    先利用中点的含义求解 结合点与圆心的距离等于圆的半径,则点在圆上,从而可得答案.
    【详解】
    解:如图,,,,为的中点,


    在上,
    故答案为:上
    【点睛】
    本题考查的是点与圆的位置关系的判断,掌握“点与圆的位置关系的判断方法”是解本题的关键.
    4、
    【解析】
    【分析】
    如图,根据四边形CDEF为正方形,可得∠D=90°,CD=DE,从而得到CE是直径,∠ECD=45°,然后利用勾股定理,即可求解.
    【详解】
    解:如图,

    ∵四边形CDEF为正方形,
    ∴∠D=90°,CD=DE,
    ∴CE是直径,∠ECD=45°,
    根据题意得:AB=2.5, ,
    ∴ ,
    ∴ ,
    即此斛底面的正方形的边长为 尺.
    故答案为:
    【点睛】
    本题主要考查了圆内接四边形,勾股定理,熟练掌握圆内接四边形的性质,勾股定理是解题的关键.
    5、 直径所对的圆周角是直角 经过半径的外端并且垂直于这条半径的直线是圆的切线
    【解析】
    【分析】
    连接OA,OB,根据圆周角定理可知∠OAP=90°,再依据切线的判定证明结论;
    【详解】
    证明:连接OA,OB,
    ∵OP是⊙C直径,点A在⊙C上,
    ∴∠OAP=90°(直径所对的圆周角是直角),
    ∴OA⊥AP.
    又∵点A在⊙O上,
    ∴直线PA是⊙O的切线(经过半径的外端并且垂直于这条半径的直线是圆的切线),
    同理可证直线PB是⊙O的切线,
    故答案为:直径所对的圆周角是直角;经过半径的外端并且垂直于这条半径的直线是圆的切线.

    三、解答题
    1、 (1)见解析
    (2)
    【解析】
    【分析】
    (1)根据切线的判定方法,证出即可;
    (2)由勾股定理得,,,在中,根据,结合锐角三角函数求出角,再利用扇形的面积的公式求解即可.
    (1)
    解:如图,连接OB,

    ∵AB是的切线,
    ∴,即,
    ∵BC是弦,,
    ∴,
    ∴,在和中,,
    ∴,
    ∴,即,
    ∴AC是的切线;
    (2)
    解:在中,
    由勾股定理得,,,
    在中,,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    ∴.
    【点睛】
    本题考查切线的判定和性质,三角形全等的判定及性质、勾股定理、锐角三角函数、扇形的面积公式,解题的关键是掌握切线的判定方法,锐角三角函数的知识求解.
    2、 (1)①(4,3)或C(4,−3),,②,
    (2)
    【解析】
    【分析】
    (1)①在x轴的上方,作以AB为斜边的等腰直角三角形△ACB,易知A,B,P三点在⊙C上,圆心C的坐标为(4,3),半径为3,根据对称性可知点C(4,−3)也满足条件;②当圆心为C(4,3)时,过点C作CD⊥y轴于D,则D(0,3),CD=4,根据⊙C的半径得⊙C与y轴相交,设交点为,,此时,在y轴的正半轴上,连接、、CA,则==CA =r=3,得,即可得;
    (2)如果点P在y轴的负半轴上,设此时圆心为E,则E在第四象限,在y轴的负半轴上任取一点M(不与点P重合),连接MA,MB,PA,PB,设MB交于⊙E于点N,连接NA,则∠APB=∠ANB,∠ANB是△MAN的外角,∠ANB>∠AMB,即∠APB>∠AMB,过点E作EF⊥x轴于F,连接EA,EP,则AF=AB=3,OF=4,四边形OPEF是矩形,OP=EF,PE=OF=4,得,则,即可得.
    (1)
    ①如图1中,

    在x轴的上方,作以AB为斜边的等腰直角三角形△ACB,易知A,B,P三点在⊙C上,
    圆心C的坐标为(4,3),半径为3,
    根据对称性可知点C(4,−3)也满足条件,
    故答案是:(4,3)或C(4,−3),,
    ②y轴的正半轴上存在线段AB的“等角点”。
    如图2所示,当圆心为C(4,3)时,过点C作CD⊥y轴于D,则D(0,3),CD=4,

    ∵⊙C的半径,
    ∴⊙C与y轴相交,
    设交点为,,此时,在y轴的正半轴上,
    连接、、CA,则==CA =r=3,
    ∵CD⊥y轴,CD=4,,
    ∴,
    ∴,;
    当圆心为C(4,-3)时,点P在y轴的负半轴上,不符合题意;
    故答案为:,
    (2)
    当过点A,B的圆与y轴负半轴相切于点P时,∠APB最大,理由如下:
    如果点P在y轴的负半轴上,设此时圆心为E,则E在第四象限,
    如图3所示,在y轴的负半轴上任取一点M(不与点P重合),
    连接MA,MB,PA,PB,设MB交于⊙E于点N,连接NA,

    ∵点P,点N在⊙E上,
    ∴∠APB=∠ANB,
    ∵∠ANB是△MAN的外角,
    ∴∠ANB>∠AMB,
    即∠APB>∠AMB,
    此时,过点E作EF⊥x轴于F,连接EA,EP,则AF=AB=3,OF=4,
    ∵⊙E与y轴相切于点P,则EP⊥y轴,
    ∴四边形OPEF是矩形,OP=EF,PE=OF=4,
    ∴⊙E的半径为4,即EA=4,
    ∴在Rt△AEF中,,
    ∴,
    即 .
    故答案为:
    【点睛】
    本题考查了圆与三角形,勾股定理,三角形的外角,矩形的性质,解题的关键是掌握这些知识点.
    3、 (1)BP=2
    (2)①4.8;②9.6
    【解析】
    【分析】
    (1)连接PT,由⊙P与AD相切于点T,可得四边形ABPT是矩形,即得PT=AB=4=PE,在Rt△BPE中,用勾股定理即得BP=2;
    (2)①由⊙P与CD相切,有PC=PE,设BP=x,则PC=PE=10-x,在Rt△BPE中,由勾股定理得x2+22=(10-x)2,即可解得BP=4.8;②点M在⊙P内的路径为EM,过P作PN⊥EM于N,由EM是△ABQ的中位线,可得四边形BPNE是矩形,即知EN=BP=4.8,故EM=2EN=9.6.
    (1)
    连接PT,如图:

    ∵⊙P与AD相切于点T,
    ∴∠ATP=90°,
    ∵四边形ABCD是矩形,
    ∴∠A=∠B=90°,
    ∴四边形ABPT是矩形,
    ∴PT=AB=4=PE,
    ∵E是AB的中点,
    ∴BE=AB=2,
    在Rt△BPE中,;
    (2)
    ①∵⊙P与CD相切,
    ∴PC=PE,
    设BP=x,则PC=PE=10-x,
    在Rt△BPE中,BP2+BE2=PE2,
    ∴x2+22=(10-x)2,
    解得x=4.8,
    ∴BP=4.8;
    ②点Q从点B出发沿射线BC移动,M是AQ的中点,点M在⊙P内的路径为EM,过P作PN⊥EM于N,如图:

    由题可知,EM是△ABQ的中位线,
    ∴EM∥BQ,
    ∴∠BEM=90°=∠B,
    ∵PN⊥EM,
    ∴∠PNE=90°,EM=2EN,
    ∴四边形BPNE是矩形,
    ∴EN=BP=4.8,
    ∴EM=2EN=9.6.
    故答案为:9.6.
    【点睛】
    本题考查矩形与圆的综合应用,涉及直线和圆相切、勾股定理、动点轨迹等,解题的关键是理解M的轨迹是△ABQ的中位线.
    4、 (1)相切,理由见解析
    (2)
    【解析】
    【分析】
    (1)连接OD,根据角平分线的性质与角的等量代换易得∠ODE=90°,而D是圆上的一点;故可得直线DE与⊙O相切;
    (2)连接BD,根据勾股定理得到AD==2,根据圆周角定理得到∠ADB=90°,根据相似三角形的性质列方程得到AB=5,即可求解.
    (1)
    解:所在直线与相切.
    理由:连接.

    ∵,
    ∴.
    ∵平分,
    ∴.
    ∴.
    ∴.
    ∴.
    ∵,
    ∴.
    ∴.
    ∴.
    ∵是半径,
    ∴所在直线与相切.
    (2)
    解:连接.
    ∵是的直径,
    ∴.
    ∴.
    又∵,
    ∴.
    ∴.
    ∵,,,
    ∴.
    ∴.
    ∴的半径为.
    【点睛】
    本题考查的是直线与圆的位置关系,相似三角形的判定和性质及勾股定理,正确的作出辅助线是解题的关键.
    5、 (1)见解析
    (2)的半径长为.
    【解析】
    【分析】
    (1)根据切线的性质,可得,由平行线的性质,等边对等角,等量代换即可得,进而得证;
    (2)连接,根据直径所对的圆周角是直角,勾股定理求得,证明列出比例式,代入数值求解可得,进而求得半径
    (1)
    证明:如图,连接,
    ∵是的切线,
    ∴,
    ∵,
    ∴,
    ∴,
    ∵,
    ∴,
    ∴,即平分;

    (2)
    解:如图,连接,
    在中,,,
    由勾股定理得:,
    ∵是的直径,
    ∴,
    ∴,
    ∵,
    ∴,
    ∴,即,
    解得:,
    ∴的半径长为.

    【点睛】
    本题考查了切线的性质,直径所对的圆周角是直角,相似三角形的性质与判定,勾股定理,掌握圆的相关知识以及相似三角形的是解题的关键.

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