终身会员
搜索
    上传资料 赚现金
    中考数学二轮复习考点突破专题27 涉及圆的证明与计算问题(教师版)
    立即下载
    加入资料篮
    中考数学二轮复习考点突破专题27 涉及圆的证明与计算问题(教师版)01
    中考数学二轮复习考点突破专题27 涉及圆的证明与计算问题(教师版)02
    中考数学二轮复习考点突破专题27 涉及圆的证明与计算问题(教师版)03
    还剩47页未读, 继续阅读
    下载需要10学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    中考数学二轮复习考点突破专题27 涉及圆的证明与计算问题(教师版)

    展开
    这是一份中考数学二轮复习考点突破专题27 涉及圆的证明与计算问题(教师版),共50页。试卷主要包含了与圆有关的概念,与圆有关的规律,点和圆,切线的规律,解题要领等内容,欢迎下载使用。

    专题27 涉及圆的证明与计算问题

    圆的证明与计算是中考必考点,也是中考的难点之一。纵观全国各地中考数学试卷,能够看出,圆的证明与计算这个专题内容有三种题型:选择题、填空题和解答题。
    一、与圆有关的概念
    1.圆:平面上到定点的距离等于定长的所有点组成的图形叫做圆。定点称为圆心,定长称为半径。圆的半径或直径决定圆的大小,圆心决定圆的位置。
    2.圆心角:顶点在圆心上的角叫做圆心角。圆心角的度数等于它所对弧的度数。
    3.圆周角:顶点在圆周上,并且两边分别与圆相交的角叫做圆周角。
    4. 外接圆和外心:经过三角形的三个顶点可以做一个圆,这个圆叫做三角形的外接圆。外接圆的圆心,叫做三角形的外心。外心是三角形三条边垂直平分线的交点。外心到三角形三个顶点的距离相等。
    5.若四边形的四个顶点都在同一个圆上,这个四边形叫做圆内接四边形,这个圆叫做这个四边形的外接圆。
    6.和三角形三边都相切的圆叫做这个三角形的内切圆,其圆心称为内心。内心是三角形三个角的角平分线的交点。内心到三角形三边的距离相等。
    二、与圆有关的规律
    1.圆的性质:
    (1)圆具有旋转不变性;
    (2)圆具有轴对称性;
    (3)圆具有中心对称性。
    2.垂径定理:垂直于弦的直径平分弦,并且平分弦所对的两条弧。
    3.推论:平分弦(不是直径)的直径垂直于弦,并且平分弦所对的两条弧.
    4.在同圆或等圆中,相等的圆心角所对的弧相等,所对的弦相等,所对的弦心距也相等。
    在同圆或等圆中,如果两条弧相等,那么他们所对的圆心角相等,所对的弦相等,所对的弦心距也相等。在同圆或等圆中,如果两条弦相等,那么他们所对的圆心角相等,所对的弧相等,所对的弦心距也相等。
    5.在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等,都等于这条弧所对的圆心角的一半.
    6.半圆(或直径)所对的圆周角是直角,90°的圆周角所对的弦是直径.
    7.圆内接四边形的特征
    ①圆内接四边形的对角互补;
    ②圆内接四边形任意一个外角等于它的内对角。
    三、点和圆、线和圆、圆和圆的位置关系
    1. 点和圆的位置关系
    ① 点在圆内点到圆心的距离小于半径
    ② 点在圆上点到圆心的距离等于半径
    ③ 点在圆外点到圆心的距离大于半径
    2.直线与圆有3种位置关系
    如果⊙O的半径为r,圆心O到直线的距离为d,那么
    ① 直线和⊙O相交;
    ② 直线和⊙O相切;
    ③ 直线和⊙O相离。
    3.圆与圆的位置关系
    设圆的半径为,圆的半径为,两个圆的圆心距,则:
    两圆外离 ;两圆外切 ;
    两圆相交 ;两圆内切 ;
    两圆内含
    四、切线的规律
    1.切线的性质
    (1)经过切点垂直于这条半径的直线是圆的切线。
    (2)经过切点垂直于切线的直线必经过圆心。
    (3)圆的切线垂直于经过切点的半径。
    2.切线的判定方法:经过半径外端并且垂直于这条半径的直线是圆的切线。
    3.切线长定理: 从圆外一点引圆的两条切线,它们的切线长相等,并且圆心和这一点的连线平分两条切
    线的夹角。
    四、求解圆的周长和面积的公式
    设圆的周长为r,则:
    1. 求圆的直径公式d=2r
    2.求圆的周长公式 C=2πr
    3.求圆的面积公式S=πr2
    五、解题要领
    1.判定切线的方法
    (1)若切点明确,则“连半径,证垂直”。常见手法有全等转化;平行转化;直径转化;中线转化等;有时可通过计算结合相似、勾股定理证垂直;
    (2)若切点不明确,则“作垂直,证半径”。常见手法有角平分线定理;等腰三角形三线合一,隐藏角平分线;总而言之,要完成两个层次的证明:
    ①直线所垂直的是圆的半径(过圆上一点);
    ②直线与半径的关系是互相垂直。在证明中的关键是要处理好弧、弦、角之间的相互转化,要善于进行由此及彼的联想、要总结常添加的辅助线.
    2.与圆有关的计算
    计算圆中的线段长或线段比,通常与勾股定理、垂径定理与三角形的全等、相似等知识的结合,形式复杂,无规律性。分析时要重点注意观察已知线段间的关系,选择定理进行线段或者角度的转化。特别是要借助圆的相关定理进行弧、弦、角之间的相互转化,找出所求线段与已知线段的关系,从而化未知为已知,解决问题。其中重要而常见的数学思想方法有:
    (1)构造思想:①构建矩形转化线段;②构建“射影定理”基本图研究线段(已知任意两条线段可求其它所有线段长);③构造垂径定理模型:弦长一半、弦心距、半径;④构造勾股定理模型;⑤构造三角函数.
    (2)方程思想:设出未知数表示关键线段,通过线段之间的关系,特别是发现其中的相等关系建立方程,解决问题。
    (3)建模思想:借助基本图形的结论发现问题中的线段关系,把问题分解为若干基本图形的问题,通过基本图形的解题模型快速发现图形中的基本结论,进而找出隐藏的线段之间的数量关系。
    3.攻克典型基本模型图是解决圆的所有难题的宝剑
    类型1图形:
    (1)如图1,AB是⊙O的直径,点E、C是⊙O上的两点.

    基本结论有:在“AC平分∠BAE”;“AD⊥CD”;“DC是⊙O的切线”三个论断中,知二推一。
    (2) 如图2、3,DE等于弓形BCE的高;DC=AE的弦心距OF(或弓形BCE的半弦EF)。

    (3)如图(4):若CK⊥AB于K,则:

    ①CK=CD;BK=DE;CK=BE=DC;AE+AB=2BK=2AD;
    ②⊿ADC∽⊿ACBAC2=AD•AB
    (4)在(1)中的条件①、②、③中任选两个条件,当BG⊥CD于E时(如图5),则:

    ①DE=GB;②DC=CG;③AD+BG=AB;④AD•BG==DC2





    类型2图形:如图:Rt⊿ABC中,∠ACB=90°。点O是AC上一点,以OC为半径作⊙O交AC于点E,基本结论有:

    (1)在“BO平分∠CBA”;“BO∥DE”;“AB是⊙O的切线”;“BD=BC”。四个论断中,知一推三。
    (2)①G是⊿BCD的内心;② ;③⊿BCO∽⊿CDEBO•DE=CO•CE=CE2;
    (3)在图(1)中的线段BC、CE、AE、AD中,知二求四。
    (4)如图(3),若①BC=CE,则:②==tan∠ADE;③BC:AC:AB=3:4:5 ;(在①、②、③中知一推二)④设BE、CD交于点H,,则BH=2EH
    类型3图形:如图:Rt⊿ABC中,∠ABC=90°,以AB为直径作⊙O交AC于D,基本结论有:
    如图:

    (1)DE切⊙OE是BC的中点;
    (2)若DE切⊙O,则:
    ①DE=BE=CE;
    ②D、O、B、E四点共圆∠CED=2∠A
    ③CD·CA=4BE2,

    图形特殊化:在(1)的条件下
    如图:DE∥AB⊿ABC、⊿CDE是等腰直角三角形;

    如图:若DE的延长线交AB的延长线于点F,若AB=BF,则:

    ① ;②
    类型4图形:如图,⊿ABC中,AB=AC,以AB为直径作⊙O,交BC于点D,交AC于点F,

    基本结论有:
    (1)DE⊥ACDE切⊙O;
    (2)在DE⊥AC或DE切⊙O下,有:
    ①⊿DFC是等腰三角形;
    ②EF=EC;③D是 的中点。④与基本图形1的结论重合。
    ⑤连AD,产生母子三角形。


    类型5图形:以直角梯形ABCD的直腰为直径的圆切斜腰于E, 基本结论有:

    (1)如图1:①AD+BC=CD; ②∠COD=∠AEB=90°; ③OD平分∠ADC(或OC平分∠BCD);(注:在①、②、③及④“CD是⊙O的切线”四个论断中,知一推三)
    ④AD·BC=2=R2;
    (2)如图2,连AE、CO,则有:CO∥AE,CO•AE=2R2(与基本图形2重合)
    (3)如图3,若EF⊥AB于F,交AC于G,则:EG=FG.
    类型6图形:如图:直线PR⊥⊙O的半径OB于E,PQ切⊙O于Q,BQ交直线PQ于R。

    基本结论有:
    (1)PQ=PR (⊿PQR是等腰三角形);
    (2)在“PR⊥OB”、“PQ切⊙O”、“PQ=PR”中,知二推一
    (3)2PR·RE=BR·RQ=BE·2R=AB2
    类型7图形:如图,⊿ABC内接于⊙O,I为△ABC的内心。基本结论有:
    (1)如图1,①BD=CD=ID;②DI2=DE·DA;③∠AIB=90°+∠ACB;


    (2)如图2,若∠BAC=60°,则:BD+CE=BC.

    类型8图形:已知,AB是⊙O的直径,C是 中点,CD⊥AB于D。BG交CD、AC
    于E、F。基本结论有:

    (1)CD=BG;BE=EF=CE;GF=2DE
    (反之,由CD=BG或BE=EF可得:C是 中点)
    (2)OE=AF,OE∥AC;⊿ODE∽⊿AGF
    (3)BE·BG=BD·BA
    (4)若D是OB的中点,则:①⊿CEF是等边三角形;②

    【例题1】(2020•武汉)如图,在半径为3的⊙O中,AB是直径,AC是弦,D是的中点,AC与BD交于点E.若E是BD的中点,则AC的长是(  )

    A. B.3 C.3 D.4
    【答案】D
    【解析】连接OD,交AC于F,根据垂径定理得出OD⊥AC,AF=CF,进而证得DF=BC,根据三角形中位线定理求得OFBCDF,从而求得BC=DF=2,利用勾股定理即可求得AC.
    连接OD,交AC于F,
    ∵D是的中点,∴OD⊥AC,AF=CF,∴∠DFE=90°,
    ∵OA=OB,AF=CF,∴OFBC,
    ∵AB是直径,∴∠ACB=90°,
    在△EFD和△ECB中

    ∴△EFD≌△ECB(AAS),
    ∴DF=BC,
    ∴OFDF,
    ∵OD=3,∴OF=1,∴BC=2,
    在Rt△ABC中,AC2=AB2﹣BC2,
    ∴AC4,

    【对点练习】(2019•山东省聊城市)如图,BC是半圆O的直径,D,E是上两点,连接BD,CE并延长交于点A,连接OD,OE.如果∠A=70°,那么∠DOE的度数为(  )

    A.35° B.38° C.40° D.42°
    【答案】C.
    【解析】考点是圆周角定理、直角三角形的性质。连接CD,由圆周角定理得出∠BDC=90°,求出∠ACD=90°﹣∠A=20°,再由圆周角定理得出∠DOE=2∠ACD=40°即可,
    连接CD,如图所示:
    ∵BC是半圆O的直径,∴∠BDC=90°,∴∠ADC=90°,
    ∴∠ACD=90°﹣∠A=20°,∴∠DOE=2∠ACD=40°

    【例题2】(2020•牡丹江)AB是⊙O的弦,OM⊥AB,垂足为M,连接OA.若△AOM中有一个角是30°,OM=2,则弦AB的长为   .
    【答案】12或4.
    【解析】分∠OAM=30°,∠AOM=30°,两种情况分别利用正切的定义求解即可.
    ∵OM⊥AB,
    ∴AM=BM,
    若∠OAM=30°,
    则tan∠OAM,
    ∴AM=6,
    ∴AB=2AM=12;

    若∠AOM=30°,
    则tan∠AOM,
    ∴AM=2,
    ∴AB=2AM=4.

    【对点练习】(2019安徽)如图,△ABC内接于⊙O,∠CAB=30°,∠CBA=45°,CD⊥AB于点D,若⊙O的半径为2,则CD的长为   .

    【答案】.
    【解析】本题考查了三角形的外接圆与外心,圆周角定理,等腰直角三角形的性质,正确的作出辅助线是解题的关键.
    连接CO并延长交⊙O于E,连接BE,于是得到∠E=∠A=30°,∠EBC=90°,解直角三角形即可得到结论.
    连接CO并延长交⊙O于E,连接BE,
    则∠E=∠A=30°,∠EBC=90°,
    ∵⊙O的半径为2,∴CE=4,∴BC=CE=2,
    ∵CD⊥AB,∠CBA=45°,∴CD=BC=

    【例题3】(2020贵州黔西南)古希腊数学家毕达哥拉斯认为:“一切平面图形中最美的是圆”.请研究如下美丽的圆.如图,线段AB是⊙O的直径,延长AB至点C,使BC=OB,点E是线段OB的中点,DE⊥AB交⊙O于点D,点P是⊙O上一动点(不与点A,B重合),连接CD,PE,PC.
    (1)求证:CD是⊙O的切线;
    (2)小明在研究的过程中发现是一个确定的值.回答这个确定的值是多少?并对小明发现的结论加以证明.

    【答案】(1)见解析;(2),解析
    【解析】本题考查了切线的判定与性质及相似三角形的判定与性质.(1)连接OD,DB,由已知可得DE垂直平分OB,于是DB=DO,而OB=OD,所以DB=DO=OB,即△ODB是等边三角形,于是∠BDO=60°,再由等腰三角形的性质及三角形的外角性质可得∠CDB=30°,从而可得∠ODC=90°,所以OD⊥CD,所以CD是⊙O的切线;(2)连接OP,由已知条件得OP=OB=BC=2OE,再利用“两组边成比例,夹角相等”证明△OEP∽△OPC,最后由相似三角形的对应边成比例得到结论.
    【详解】解:(1)如答图,连接OD,DB,∵点E是线段OB的中点,DE⊥AB交⊙O于点D,∴DE垂直平分OB,∴DB=DO.∵DO=OB,∴DB=DO=OB,∴△ODB是等边三角形,∴∠BDO=∠DBO=60°.∵BC=OB=BD,且∠DBE为△BDC的外角,∴∠BCD=∠BDC=∠DBO.∵∠DBO=60°,∴∠CDB=30°.∴∠ODC=∠BDO+∠BDC=60°+30°=90°,∴OD⊥CD,∴CD是⊙O的切线;

    (2)这个确定的值是.
    证明:如答图,连接OP,∵OP=OB=BC=2OE,∴==,又∵∠COP=∠POE,∴△OEP∽△OPC,∴==.

    【点拨】本题考查切线的判定与性质及相似三角形的判定与性质,掌握相关性质及定理是解题的关键.
    【对点练习】(2019•湖北十堰)如图,△ABC中,AB=AC,以AC为直径的⊙O交BC于点D,点E为C延长线上一点,且∠CDE=∠BAC.
    (1)求证:DE是⊙O的切线;
    (2)若AB=3BD,CE=2,求⊙O的半径.

    【答案】见解析。
    【解析】本题考查了圆的切线的判定定理、圆周角定理、等腰三角形的性质、三角形相似的判定和性质,解题的关键是作出辅助线构造直角三角形或等腰三角形.
    (1)如图,连接OD,AD,
    ∵AC是直径,
    ∴∠ADC=90°,
    ∴AD⊥BC,
    ∵AB=AC,
    ∴∠CAD=∠BAD=∠BAC,
    ∵∠CDE=∠BAC.
    ∴∠CDE=∠CAD,
    ∵OA=OD,
    ∴∠CAD=∠ADO,
    ∵∠ADO+∠ODC=90°,
    ∴∠ODC+∠CDE=90°
    ∴∠ODE=90°
    又∵OD是⊙O的半径
    ∴DE是⊙O的切线;
    (2)解:∵AB=AC,AD⊥BC,
    ∴BD=CD,
    ∵AB=3BD,
    ∴AC=3DC,
    设DC=x,则AC=3x,
    ∴AD==2x,
    ∵∠CDE=∠CAD,∠DEC=∠AED,
    ∴△CDE∽△DAE,
    ∴=,即==
    ∴DE=4,x=,
    ∴AC=3x=14,
    ∴⊙O的半径为7.


    一、选择题
    1.(2020•宜昌)如图,E,F,G为圆上的三点,∠FEG=50°,P点可能是圆心的是(  )
    A. B. C. D.
    【答案】C
    【解析】利用圆周角定理对各选项进行判断.
    ∵∠FEG=50°,
    若P点圆心,
    ∴∠FPG=2∠FEG=100°.
    2.(2020•营口)如图,AB为⊙O的直径,点C,点D是⊙O上的两点,连接CA,CD,AD.若∠CAB=40°,则∠ADC的度数是(  )

    A.110° B.130° C.140° D.160°
    【答案】B
    【解析】连接BC,如图,利用圆周角定理得到∠ACB=90°,则∠B=50°,然后利用圆的内接四边形的性质求∠ADC的度数.
    如图,连接BC,
    ∵AB为⊙O的直径,∴∠ACB=90°,
    ∴∠B=90°﹣∠CAB=90°﹣40°=50°,
    ∵∠B+∠ADC=180°,
    ∴∠ADC=180°﹣50°=130°.

    3.(2020•荆门)如图,⊙O中,OC⊥AB,∠APC=28°,则∠BOC的度数为(  )

    A.14° B.28° C.42° D.56°
    【答案】D
    【解析】根据垂径定理,可得,∠APC=28°,根据圆周角定理,可得∠BOC.
    ∵在⊙O中,OC⊥AB,
    ∴,
    ∵∠APC=28°,
    ∴∠BOC=2∠APC=56°
    4.(2020•临沂)如图,在⊙O中,AB为直径,∠AOC=80°.点D为弦AC的中点,点E为上任意一点.则∠CED的大小可能是(  )

    A.10° B.20° C.30° D.40°
    【答案】C
    【解析】连接OD、OE,设∠BOE=x,则∠COE=100°﹣x,∠DOE=100°﹣x+40°,根据等腰三角形的性质和三角形内角和定理求出∠DEO和∠CEO,即可求出答案.
    连接OD、OE,

    ∵OC=OA,
    ∴△OAC是等腰三角形,
    ∵点D为弦的中点,
    ∴∠DOC=40°,∠BOC=100°,
    设∠BOE=x,则∠COE=100°﹣x,∠DOE=100°﹣x+40°,
    ∵OC=OE,∠COE=100°﹣x,
    ∴∠OEC=∠OCE=40°x,
    ∵OD<OE,∠DOE=100°﹣x+40°=140°﹣x,
    ∴∠OED<20°x,
    ∴∠CED=∠OEC﹣∠OED>(40°x)﹣(20°x)=20°,
    ∵∠CED<∠ABC=40°,
    ∴20°<∠CED<40°
    5.(2020•内江)如图所示,点A、B、C、D在⊙O上,∠AOC=120°,点B是的中点,则∠D的度数是(  )

    A.30° B.40° C.50° D.60°
    【答案】A
    【解析】连接OB,如图,利用圆心角、弧、弦的关系得到∠AOB=∠COB∠AOC=60°,然后根据圆周角定理得到∠D的度数.
    连接OB,如图,
    ∵点B是的中点,
    ∴∠AOB=∠COB∠AOC120°=60°,
    ∴∠D∠AOB=30°.

    6.(2020•湖州)如图,已知四边形ABCD内接于⊙O,∠ABC=70°,则∠ADC的度数是(  )

    A.70° B.110° C.130° D.140°
    【答案】B
    【解析】根据圆内接四边形的性质即可得到结论.
    ∵四边形ABCD内接于⊙O,∠ABC=70°,
    ∴∠ADC=180°﹣∠ABC=180°﹣70°=110°
    7.(2020•泰安)如图,△ABC是⊙O的内接三角形,AB=BC,∠BAC=30°,AD是直径,AD=8,则AC的长为(  )

    A.4 B.4 C. D.2
    【答案】B
    【分析】连接CD,根据等腰三角形的性质得到∠ACB=∠BAC=30°,根据圆内接四边形的性质得到∠D=180°﹣∠B=60°,求得∠CAD=30°,根据直角三角形的性质即可得到结论.
    【解析】连接CD,
    ∵AB=BC,∠BAC=30°,
    ∴∠ACB=∠BAC=30°,
    ∴∠B=180°﹣30°﹣30°=120°,
    ∴∠D=180°﹣∠B=60°,
    ∴∠CAD=30°,
    ∵AD是直径,∴∠ACD=90°,
    ∵AD=8,∴CDAD=4,
    ∴AC4,

    8.(2020•嘉兴)如图,正三角形ABC的边长为3,将△ABC绕它的外心O逆时针旋转60°得到△A'B'C',则它们重叠部分的面积是(  )

    A.2 B. C. D.
    【答案】C
    【解析】根据重合部分是正六边形,连接O和正六边形的各个顶点,所得的三角形都是全等的等边三角形,据此即可求解.
    作AM⊥BC于M,如图:
    重合部分是正六边形,连接O和正六边形的各个顶点,所得的三角形都是全等的等边三角形.
    ∵△ABC是等边三角形,AM⊥BC,
    ∴AB=BC=3,BM=CMBC,∠BAM=30°,
    ∴AMBM,
    ∴△ABC的面积BC×AM3,
    ∴重叠部分的面积△ABC的面积;

    9.(2020•随州)设边长为a的等边三角形的高、内切圆的半径、外接圆的半径分别为h、r、R,则下列结论不正确的是(  )

    A.h=R+r B.R=2r C.ra D.Ra
    【答案】C
    【解析】根据等边三角形的内切圆和外接圆是同心圆,设圆心为O,根据30°角所对的直角边是斜边的一半得:R=2r;等边三角形的高是R与r的和,根据勾股定理即可得到结论.
    如图,∵△ABC是等边三角形,
    ∴△ABC的内切圆和外接圆是同心圆,圆心为O,
    设OE=r,AO=R,AD=h,
    ∴h=R+r,故A正确;
    ∵AD⊥BC,
    ∴∠DAC∠BAC60°=30°,
    在Rt△AOE中,
    ∴R=2r,故B正确;
    ∵OD=OE=r,
    ∵AB=AC=BC=a,
    ∴AEACa,
    ∴(a)2+r2=(2r)2,(a)2+(R)2=R2,
    ∴r,Ra,故C错误,D正确;

    10.(2020•凉山州)如图,等边三角形ABC和正方形ADEF都内接于⊙O,则AD:AB=(  )

    A.2: B.: C.: D.:2
    【答案】B
    【分析】连接OA、OB、OD,过O作OH⊥AB于H,由垂径定理得出AH=BHAB,证出△AOD是等腰直角三角形,∠AOH=∠BOH=60°,AH=BHAB,得出ADOA,AHOA,则AB=2AHOA,进而得出答案.
    【解析】连接OA、OB、OD,过O作OH⊥AB于H,如图所示:
    则AH=BHAB,
    ∵正方形ABCD和等边三角形AEF都内接于⊙O,
    ∴∠AOB=120°,∠AOD=90°,
    ∵OA=OD=OB,
    ∴△AOD是等腰直角三角形,∠AOH=∠BOH120°=60°,
    ∴ADOA,AH=OA•sin60°OA,
    ∴AB=2AH=2OAOA,


    二、填空题
    11.(2020•黑龙江)如图,AD是△ABC的外接圆⊙O的直径,若∠BCA=50°,则∠ADB=   °.

    【答案】50.
    【解析】根据圆周角定理即可得到结论.
    ∵AD是△ABC的外接圆⊙O的直径,
    ∴点A,B,C,D在⊙O上,
    ∵∠BCA=50°,
    ∴∠ADB=∠BCA=50°
    12.(2020•无锡)已知圆锥的底面半径为1cm,高为cm,则它的侧面展开图的面积为=   cm2.
    【答案】2π.
    【解析】先利用勾股定理求出圆锥的母线l的长,再利用圆锥的侧面积公式:S侧=πrl计算即可.
    根据题意可知,圆锥的底面半径r=1cm,高hcm,
    ∴圆锥的母线l2,
    ∴S侧=πrl=π×1×2=2π(cm2).
    13.(2020•湖州)如图,已知AB是半圆O的直径,弦CD∥AB,CD=8,AB=10,则CD与AB之间的距离是   .

    【答案】3.
    【分析】过点O作OH⊥CD于H,连接OC,如图,根据垂径定理得到CH=DH=4,再利用勾股定理计算出OH=3,从而得到CD与AB之间的距离.
    【解析】过点O作OH⊥CD于H,连接OC,如图,则CH=DHCD=4,
    在Rt△OCH中,OH3,
    所以CD与AB之间的距离是3.

    14.(2020•枣庄)如图,AB是⊙O的直径,PA切⊙O于点A,线段PO交⊙O于点C.连接BC,若∠P=36°,则∠B=   .

    【答案】27°.
    【解析】直接利用切线的性质得出∠OAP=90°,再利用三角形内角和定理得出∠AOP=54°,结合圆周角定理得出答案.
    ∵PA切⊙O于点A,
    ∴∠OAP=90°,
    ∵∠P=36°,
    ∴∠AOP=54°,
    ∴∠B∠AOP=27°.
    15.(2020•连云港)用一个圆心角为90°,半径为20cm的扇形纸片围成一个圆锥的侧面,这个圆锥的底面圆半径为   cm.
    【答案】5.
    【分析】设这个圆锥的底面圆半径为r,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和弧长公式得到2πr,然后解关于r的方程即可.
    【解析】设这个圆锥的底面圆半径为r,
    根据题意得2πr,
    解得r=5(cm).
    16.(2019•南京)如图,PA.PB是⊙O的切线,A.B为切点,点C.D在⊙O上.若∠P=102°,则
    ∠A+∠C=   .

    【答案】219°.
    【解析】连接AB,根据切线的性质得到PA=PB,根据等腰三角形的性质得到∠PAB=∠PBA=(180°﹣102°)=39°,由圆内接四边形的性质得到∠DAB+∠C=180°,于是得到结论.
    连接AB,
    ∵PA.PB是⊙O的切线,∴PA=PB,
    ∵∠P=102°,∴∠PAB=∠PBA=(180°﹣102°)=39°,
    ∵∠DAB+∠C=180°,
    ∴∠PAD+∠C=∠PAB+∠DAB+∠C=180°+39°=219°

    17. (2019山东东营)如图,AC是⊙O的弦,AC=5,点B是⊙O 上的一个动点,且∠ABC=45°,若点M、N分别是 AC、BC的中点,则 MN的最大值是____________.

    【答案】
    【解析】∵MN是△ABC的中位线,∴MN=AB.
    当AB为⊙O的直径时,AB有最大值,则MN有最大值.
    当AB为直径时,∠ACB=90°,
    ∵∠ABC=45°,AC=5,∴AB=,
    ∴MN=.
    18.(2019黑龙江省龙东地区)如图,在⊙O中,半径OA垂直于弦BC,点D在圆上,且∠ADC=30°,则∠AOB的度数为________.

    【答案】60°.
    【解析】∵OA⊥BC,∴ ,∴∠AOB=2∠ADC,
    ∵∠ADC=30°,∴∠AOB=60°.
    19.(2020山东济宁模拟 )如图,O 为Rt△ ABC 直角边 AC 上一点,以 OC 为半径的⊙O 与斜边 AB 相切于点 D,交 OA 于点 E,已知 BC=,AC=3.则图中阴影部分的面积是 .

    【答案】 .
    【解析】本题考查了切线的性质定理、切线长定理以及勾股定理的运用,熟记和圆有关的各种性质定理是解题的关键.
    在Rt△ ABC 中,∵BC=,AC=3.
    ∴AB= =2 ,
    ∵BC⊥OC,∴BC 是圆的切线,
    ∵⊙O 与斜边 AB 相切于点 D,∴BD=BC,
    ∴AD=AB﹣BD=2 ﹣ = ;
    在 Rt△ ABC 中,∵sinA== = ,∴∠A=30°,

    ∵⊙O 与斜边 AB 相切于点 D,∴OD⊥AB,∴∠AOD=90°﹣∠A=60°,
    ∵ =tanA=tan30°,∴ = ,∴OD=1,
    ∴S 阴影== .
    20.(2019•湖北省鄂州市)如图,在平面直角坐标系中,已知C(3,4),以点C为圆心的圆与y轴相切.点A、B在x轴上,且OA=OB.点P为⊙C上的动点,∠APB=90°,则AB长度的最大值为   .

    【答案】16.
    【解析】连接OC并延长,交⊙C上一点P,以O为圆心,以OP为半径作⊙O,交x轴于A、B,此时AB的长度最大,
    ∵C(3,4),∴OC==5,
    ∵以点C为圆心的圆与y轴相切.∴⊙C的半径为3,∴OP=OA=OB=8,
    ∵AB是直径,∴∠APB=90°,∴AB长度的最大值为16。
    三、解答题
    21.(2020•咸宁)如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,点O在AC上,以OA为半径的半圆O交AB于点D,交AC于点E,过点D作半圆O的切线DF,交BC于点F.
    (1)求证:BF=DF;
    (2)若AC=4,BC=3,CF=1,求半圆O的半径长.

    【解析】见解析。
    【分析】(1)连接OD,由切线性质得∠ODF=90°,进而证明∠BDF+∠A=∠A+∠B=90°,得∠B=∠BDF,便可得BF=DF;
    (2)设半径为r,连接OD,OF,则OC=4﹣r,求得DF,再由勾股定理,利用OF为中间变量列出r的方程便可求得结果.
    【解析】(1)连接OD,如图1,
    ∵过点D作半圆O的切线DF,交BC于点F,
    ∴∠ODF=90°,
    ∴∠ADO+∠BDF=90°,
    ∵OA=OD,
    ∴∠OAD=∠ODA,
    ∴∠OAD+∠BDF=90°,
    ∵∠C=90°,
    ∴∠OAD+∠B=90°,
    ∴∠B=∠BDF,
    ∴BF=DF;

    (2)连接OF,OD,如图2,
    设圆的半径为r,则OD=OE=r,
    ∵AC=4,BC=3,CF=1,
    ∴OC=4﹣r,DF=BF=3﹣1=2,

    ∵OD2+DF2=OF2=OC2+CF2,
    ∴r2+22=(4﹣r)2+12,
    ∴.
    故圆的半径为.
    22.(2020•怀化)如图,在⊙O中,AB为直径,点C为圆上一点,延长AB到点D,使CD=CA,且∠D=30°.
    (1)求证:CD是⊙O的切线.
    (2)分别过A、B两点作直线CD的垂线,垂足分别为E、F两点,过C点作AB的垂线,垂足为点G.求证:CG2=AE•BF.

    【解析】见解析。
    【分析】(1)连接OC,∠CAD=∠D=30°,由OC=OA,进而得到∠OCA=∠CAD=30°,由三角形外角定理得到∠COD=∠A+∠OCA=60°,在△OCD中由内角和定理可知∠OCD=90°即可证明;
    (2)证明AC是∠EAG的角平分线,CB是∠FCG的角平分线,得到CE=CG,CF=CG,再证明△AEC∽△CFB,对应线段成比例即可求解.
    【解答】(1)证明:连接OC,如右图所示,
    ∵CA=CD,且∠D=30°,
    ∴∠CAD=∠D=30°,
    ∵OA=OC,
    ∴∠CAD=∠ACO=30°,
    ∴∠COD=∠CAD+∠ACO=30°+30°=60°,
    ∴∠OCD=180°﹣∠D﹣∠COD=180°﹣30°﹣60°=90°,
    ∴OC⊥CD,
    ∴CD是⊙O的切线;
    (2)∵∠COB=60°,且OC=OB,
    ∴△OCB为等边三角形,
    ∴∠CBG=60°,
    又∵CG⊥AD,
    ∴∠CGB=90°,
    ∴∠GCB=∠CGB﹣∠CBG=30°,
    又∵∠GCD=60°,
    ∴CB是∠GCD的角平分线,
    ∵BF⊥CD,BG⊥CG,
    ∴BF=BG,
    又∵BC=BC,
    ∴Rt△BCG≌Rt△BCF(HL),
    ∴CF=CG.
    ∵∠D=30°,AE⊥ED,∠E=90°,
    ∴∠EAD=60°,
    又∵∠CAD=30°,
    ∴AC是∠EAG的角平分线,
    ∵CE⊥AE,CG⊥AB,
    ∴CE=CG,
    ∵∠E=∠BFC=90°,∠EAC=30°=∠BCF,
    ∴△AEC∽△CFB,
    ∴,即AE•BF=CF•CE,
    又CE=CG,CF=CG,
    ∴AE•BF=CG2.

    23.(2020•铜仁市)如图,AB是⊙O的直径,C为⊙O上一点,连接AC,CE⊥AB于点E,D是直径AB延长线上一点,且∠BCE=∠BCD.
    (1)求证:CD是⊙O的切线;
    (2)若AD=8,,求CD的长.

    【答案】见解析。
    【分析】(1)连接OC,根据圆周角定理得到∠ACB=90°,根据余角的性质得到∠A=∠ECB,求得∠A=∠BCD,根据等腰三角形的性质得到∠A=∠ACO,等量代换得到∠ACO=∠BCD,求得∠DCO=90°,于是得到结论;
    (2)设BC=k,AC=2k,根据相似三角形的性质即可得到结论.
    【解析】(1)证明:连接OC,
    ∵AB是⊙O的直径,∴∠ACB=90°,
    ∵CE⊥AB,∴∠CEB=90°,
    ∴∠ECB+∠ABC=∠ABC+∠CAB=90°,∴∠A=∠ECB,
    ∵∠BCE=∠BCD,∴∠A=∠BCD,
    ∵OC=OA,∴∠A=∠ACO,∴∠ACO=∠BCD,
    ∴∠ACO+∠BCO=∠BCO+∠BCD=90°,
    ∴∠DCO=90°,
    ∴CD是⊙O的切线;
    (2)解:∵∠A=∠BCE,
    ∴tanAtan∠BCE,
    设BC=k,AC=2k,
    ∵∠D=∠D,∠A=∠BCD,
    ∴△ACD∽△CBD,
    ∴,
    ∵AD=8,
    ∴CD=4.

    24.(2020•温州)如图,C,D为⊙O上两点,且在直径AB两侧,连结CD交AB于点E,G是上一点,∠ADC=∠G.
    (1)求证:∠1=∠2.
    (2)点C关于DG的对称点为F,连结CF.当点F落在直径AB上时,CF=10,tan∠1,求⊙O的半径.

    【答案】见解析。
    【分析】(1)根据圆周角定理和AB为⊙O的直径,即可证明∠1=∠2;
    (2)连接DF,根据垂径定理可得FD=FC=10,再根据对称性可得DC=DF,进而可得DE的长,再根据锐角三角函数即可求出⊙O的半径.
    【解析】(1)∵∠ADC=∠G,
    ∴,
    ∵AB为⊙O的直径,
    ∴,
    ∴∠1=∠2;
    (2)如图,连接DF,

    ∵,AB是⊙O的直径,
    ∴AB⊥CD,CE=DE,
    ∴FD=FC=10,
    ∵点C,F关于DG对称,
    ∴DC=DF=10,
    ∴DE=5,
    ∵tan∠1,
    ∴EB=DE•tan∠1=2,
    ∵∠1=∠2,
    ∴tan∠2,
    ∴AE,
    ∴AB=AE+EB,
    ∴⊙O的半径为.
    25.(2020•衢州)如图,△ABC内接于⊙O,AB为⊙O的直径,AB=10,AC=6,连结OC,弦AD分别交OC,BC于点E,F,其中点E是AD的中点.
    (1)求证:∠CAD=∠CBA.
    (2)求OE的长.

    【答案】见解析。
    【分析】(1)利用垂径定理以及圆周角定理解决问题即可.
    (2)证明△AEC∽△BCA,推出,求出EC即可解决问题.
    【解析】(1)证明:∵AE=DE,OC是半径,
    ∴,
    ∴∠CAD=∠CBA.
    (2)解:∵AB是直径,
    ∴∠ACB=90°,
    ∵AE=DE,
    ∴OC⊥AD,∴∠AEC=90°,
    ∴∠AEC=∠ACB,
    ∴△AEC∽△BCA,
    ∴,
    ∴,
    ∴CE=3.6,
    ∵OCAB=5,
    ∴OE=OC﹣EC=5﹣3.6=1.4.

    26.(2020•嘉兴)已知:如图,在△OAB中,OA=OB,⊙O与AB相切于点C.求证:AC=BC.小明同学的证明过程如下框:
    证明:连结OC,
    ∵OA=OB,
    ∴∠A=∠B,
    又∵OC=OC,
    ∴△OAC≌△OBC,
    ∴AC=BC.
    小明的证法是否正确?若正确,请在框内打“√”;若错误,请写出你的证明过程.

    【答案】见解析。
    【分析】连结OC,根据切线的性质和等腰三角形的性质即可得到结论.
    【解析】证法错误;
    证明:连结OC,
    ∵⊙O与AB相切于点C,
    ∴OC⊥AB,
    ∵OA=OB,
    ∴AC=BC.
    27.(2020•湖州)如图,已知△ABC是⊙O的内接三角形,AD是⊙O的直径,连结BD,BC平分∠ABD.
    (1)求证:∠CAD=∠ABC;
    (2)若AD=6,求的长.

    【答案】见解析。
    【分析】(1)由角平分线的性质和圆周角定理可得∠DBC=∠ABC=∠CAD;
    (2)由圆周角定理可得,由弧长公式可求解.
    【解析】(1)∵BC平分∠ABD,
    ∴∠DBC=∠ABC,
    ∵∠CAD=∠DBC,
    ∴∠CAD=∠ABC;
    (2)∵∠CAD=∠ABC,
    ∴,
    ∵AD是⊙O的直径,AD=6,
    ∴的长π×6π.
    28.(2020•遵义)如图,AB是⊙O的直径,点C是⊙O上一点,∠CAB的平分线AD交于点D,过点D作DE∥BC交AC的延长线于点E.
    (1)求证:DE是⊙O的切线;
    (2)过点D作DF⊥AB于点F,连接BD.若OF=1,BF=2,求BD的长度.

    【答案】见解析。
    【分析】(1)连接OD,由等腰三角形的性质及角平分线的性质得出∠ADO=∠DAE,从而OD∥AE,由DE∥BC得∠E=90°,由两直线平行,同旁内角互补得出∠ODE=90°,由切线的判定定理得出答案;
    (2)先由直径所对的圆周角是直角得出∠ADB=90°,再由OF=1,BF=2得出OB的值,进而得出AF和BA的值,然后证明△DBF∽△ABD,由相似三角形的性质得比例式,从而求得BD2的值,求算术平方根即可得出BD的值.
    【解析】(1)连接OD,如图:

    ∵OA=OD,∴∠OAD=∠ADO,
    ∵AD平分∠CAB,∴∠DAE=∠OAD,∴∠ADO=∠DAE,∴OD∥AE,
    ∵DE∥BC,∴∠E=90°,∴∠ODE=180°﹣∠E=90°,∴DE是⊙O的切线;
    (2)∵AB是⊙O的直径,∴∠ADB=90°,
    ∵OF=1,BF=2,∴OB=3,
    ∴AF=4,BA=6.
    ∵DF⊥AB,
    ∴∠DFB=90°,∴∠ADB=∠DFB,
    又∵∠DBF=∠ABD,
    ∴△DBF∽△ABD,
    ∴,
    ∴BD2=BF•BA=2×6=12.
    ∴BD=2.
    29.(2020•淮安)如图,AB是⊙O的弦,C是⊙O外一点,OC⊥OA,CO交AB于点P,交⊙O于点D,且CP=CB.
    (1)判断直线BC与⊙O的位置关系,并说明理由;
    (2)若∠A=30°,OP=1,求图中阴影部分的面积.

    【答案】见解析。
    【分析】(1)根据等边对等角得∠CPB=∠CBP,根据垂直的定义得∠OBC=90°,即OB⊥CB,则CB与⊙O相切;
    (2)根据三角形的内角和定理得到∠APO=60°,推出△PBD是等边三角形,得到∠PCB=∠CBP=60°,求得BC=1,根据勾股定理得到OB,根据三角形和扇形的面积公式即可得到结论.
    【解析】(1)CB与⊙O相切,
    理由:连接OB,
    ∵OA=OB,∴∠OAB=∠OBA,
    ∵CP=CB,∴∠CPB=∠CBP,
    在Rt△AOP中,∵∠A+∠APO=90°,
    ∴∠OBA+∠CBP=90°,
    即:∠OBC=90°,
    ∴OB⊥CB,
    又∵OB是半径,∴CB与⊙O相切;
    (2)∵∠A=30°,∠AOP=90°,
    ∴∠APO=60°,∴∠BPD=∠APO=60°,
    ∵PC=CB,∴△PBD是等边三角形,
    ∴∠PCB=∠CBP=60°,
    ∴∠OBP=∠POB=30°,
    ∴OP=PB=PC=1,∴BC=1,
    ∴OB,
    ∴图中阴影部分的面积=S△OBC﹣S扇形OBD1.

    30.(2020•天津)在⊙O中,弦CD与直径AB相交于点P,∠ABC=63°.
    (Ⅰ)如图①,若∠APC=100°,求∠BAD和∠CDB的大小;
    (Ⅱ)如图②,若CD⊥AB,过点D作⊙O的切线,与AB的延长线相交于点E,求∠E的大小.

    【答案】见解析。
    【分析】(1)由三角形的外角性质得出∠C=37°,由圆周角定理得∠BAD=∠C=37°,∠ADC=∠B=63°,∠ADB=90°,即可得出答案;
    (2)连接OD,求出∠PCB=27°,由切线的性质得出∠ODE=90°,由圆周角定理得出∠BOD=2∠PCB=54°,即可得出答案.
    【解析】(1)∵∠APC是△PBC的一个外角,
    ∴∠C=∠APC﹣∠ABC=100°﹣63°=37°,
    由圆周角定理得:∠BAD=∠C=37°,∠ADC=∠B=63°,
    ∵AB是⊙O的直径,
    ∴∠ADB=90°,
    ∴∠CDB=∠ADB﹣∠ADC=90°﹣63°=27°;
    (2)连接OD,如图②所示:
    ∵CD⊥AB,∴∠CPB=90°,
    ∴∠PCB=90°﹣∠ABC=90°﹣63°=27°,
    ∵DE是⊙O的切线,∴DE⊥OD,∴∠ODE=90°,
    ∵∠BOD=2∠PCB=54°,
    ∴∠E=90°﹣∠BOD=90°﹣54°=36°.


    相关试卷

    (通用版)中考数学总复习考点27 涉及圆的证明与计算问题(含解析): 这是一份(通用版)中考数学总复习考点27 涉及圆的证明与计算问题(含解析),共50页。试卷主要包含了与圆有关的概念,与圆有关的规律,点和圆,切线的规律,解题要领等内容,欢迎下载使用。

    中考数学二轮复习考点突破专题52 中考数学最值问题(教师版): 这是一份中考数学二轮复习考点突破专题52 中考数学最值问题(教师版),共42页。试卷主要包含了解决几何最值问题的要领,解决代数最值问题的方法要领等内容,欢迎下载使用。

    中考数学二轮复习专题训练题型08 与圆有关的证明与计算题(教师版): 这是一份中考数学二轮复习专题训练题型08 与圆有关的证明与计算题(教师版),共31页。试卷主要包含了单选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    免费资料下载额度不足,请先充值

    每充值一元即可获得5份免费资料下载额度

    今日免费资料下载份数已用完,请明天再来。

    充值学贝或者加入云校通,全网资料任意下。

    提示

    您所在的“深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载 10 份资料 (今日还可下载 0 份),请取消部分资料后重试或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载10份资料,您的当日额度已用完,请明天再来,或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深圳市第一中学”云校通余额已不足,请提醒校管理员续费或选择从个人账户扣费下载。

    重新选择
    明天再来
    个人账户下载
    下载确认
    您当前为教习网VIP用户,下载已享8.5折优惠
    您当前为云校通用户,下载免费
    下载需要:
    本次下载:免费
    账户余额:0 学贝
    首次下载后60天内可免费重复下载
    立即下载
    即将下载:资料
    资料售价:学贝 账户剩余:学贝
    选择教习网的4大理由
    • 更专业
      地区版本全覆盖, 同步最新教材, 公开课⾸选;1200+名校合作, 5600+⼀线名师供稿
    • 更丰富
      涵盖课件/教案/试卷/素材等各种教学资源;900万+优选资源 ⽇更新5000+
    • 更便捷
      课件/教案/试卷配套, 打包下载;手机/电脑随时随地浏览;⽆⽔印, 下载即可⽤
    • 真低价
      超⾼性价⽐, 让优质资源普惠更多师⽣
    VIP权益介绍
    • 充值学贝下载 本单免费 90%的用户选择
    • 扫码直接下载
    元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
    您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      充值到账1学贝=0.1元
      0学贝
      本次充值学贝
      0学贝
      VIP充值赠送
      0学贝
      下载消耗
      0学贝
      资料原价
      100学贝
      VIP下载优惠
      0学贝
      0学贝
      下载后剩余学贝永久有效
      0学贝
      • 微信
      • 支付宝
      支付:¥
      元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
      您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      扫码支付0直接下载
      • 微信
      • 支付宝
      微信扫码支付
      充值学贝下载,立省60% 充值学贝下载,本次下载免费
        下载成功

        Ctrl + Shift + J 查看文件保存位置

        若下载不成功,可重新下载,或查看 资料下载帮助

        本资源来自成套资源

        更多精品资料

        正在打包资料,请稍候…

        预计需要约10秒钟,请勿关闭页面

        服务器繁忙,打包失败

        请联系右侧的在线客服解决

        单次下载文件已超2GB,请分批下载

        请单份下载或分批下载

        支付后60天内可免费重复下载

        我知道了
        正在提交订单

        欢迎来到教习网

        • 900万优选资源,让备课更轻松
        • 600万优选试题,支持自由组卷
        • 高质量可编辑,日均更新2000+
        • 百万教师选择,专业更值得信赖
        微信扫码注册
        qrcode
        二维码已过期
        刷新

        微信扫码,快速注册

        手机号注册
        手机号码

        手机号格式错误

        手机验证码 获取验证码

        手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

        设置密码

        6-20个字符,数字、字母或符号

        注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
        QQ注册
        手机号注册
        微信注册

        注册成功

        下载确认

        下载需要:0 张下载券

        账户可用:0 张下载券

        立即下载
        使用学贝下载
        账户可用下载券不足,请取消部分资料或者使用学贝继续下载 学贝支付

        如何免费获得下载券?

        加入教习网教师福利群,群内会不定期免费赠送下载券及各种教学资源, 立即入群

        返回
        顶部
        Baidu
        map