中考数学总复习《 圆》附参考答案详解(综合题)_第1页
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文档简介

中考数学总复习《圆》考试时间:90分钟;命题人: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20分)一、单选题(5小题,每小题4分,共计20分)1、如图,是的内接三角形,,是直径,,则的长为()A.4 B. C. D.2、已知点在上.则下列命题为真命题的是(

)A.若半径平分弦.则四边形是平行四边形B.若四边形是平行四边形.则C.若.则弦平分半径D.若弦平分半径.则半径平分弦3、如图,AB是⊙O的直径,C,D是⊙O上位于AB异侧的两点.下列四个角中,一定与∠ACD互余的角是()A.∠ADC B.∠ABD C.∠BAC D.∠BAD4、有一个圆的半径为5,则该圆的弦长不可能是(

)A.1 B.4 C.10 D.115、如图,AB是⊙O的弦,等边三角形OCD的边CD与⊙O相切于点P,连接OA,OB,OP,AD.若∠COD+∠AOB=180°,AB=6,则AD的长是()A.6 B.3 C.2 D.第Ⅱ卷(非选择题80分)二、填空题(5小题,每小题6分,共计30分)1、如图所示是一个几何体的三视图,如果一只蚂蚁从这个几何体的点出发,沿表面爬到的中点处,则最短路线长为__________.2、如图,在正六边形ABCDEF中,分别以C,F为圆心,以边长为半径作弧,图中阴影部分的面积为24π,则正六边形的边长为_____.3、如图,在矩形中,是边上一点,连接,将矩形沿翻折,使点落在边上点处,连接.在上取点,以点为圆心,长为半径作⊙与相切于点.若,,给出下列结论:①是的中点;②⊙的半径是2;③;④.其中正确的是________.(填序号)4、刘徽是我国魏晋时期卓越的数学家,他在《九章算术》中提出了“割圆术”,利用圆的内接正多边形逐步逼近圆来近似计算圆的面积,如图,若用圆的内接正十二边形的面积来近似估计的面积,设的半径为1,则__________.5、已知:如图,半圆O的直径AB=12cm,点C,D是这个半圆的三等分点,则弦AC,AD和CD围成的图形(图中阴影部分)的面积S是___.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、已知:如图,、是的切线,切点分别是、,为上一点,过点作的切线,交、于、点,已知,求的周长.2、如图,在中,∠=45°,,以为直径的⊙与边交于点.(1)判断直线与⊙的位置关系,并说明理由;(2)若,求图中阴影部分的面积.3、在中,,,,已知⊙O经过点C,且与相切于点D.(1)在图中作出⊙O;(要求:尺规作图,不写作法,保留作图痕迹)(2)若点D是边上的动点,设⊙O与边、分别相交于点E、F,求的最小值.4、如图①已知抛物线的图象与轴交于、两点(在的左侧),与的正半轴交于点,连结;二次函数的对称轴与轴的交点.(1)抛物线的对称轴与轴的交点坐标为,点的坐标为_____(2)若以为圆心的圆与轴和直线都相切,试求出抛物线的解析式:(3)在(2)的条件下,如图②是的正半轴上一点,过点作轴的平行线,与直线交于点与抛物线交于点,连结,将沿翻折,的对应点为’,在图②中探究:是否存在点,使得’恰好落在轴上?若存在,请求出的坐标:若不存在,请说明理由.5、如图,已知的直径为,于点,与相交于点,在上取一点,使得.(1)求证:是的切线;(2)填空:①当,时,则___________.②连接,当的度数为________时,四边形为正方形.-参考答案-一、单选题1、B【解析】【分析】连接BO,根据圆周角定理可得,再由圆内接三角形的性质可得OB垂直平分AC,再根据正弦的定义求解即可.【详解】如图,连接OB,∵是的内接三角形,∴OB垂直平分AC,∴,,又∵,∴,∴,又∵AD=8,∴AO=4,∴,解得:,∴.故答案选B.【考点】本题主要考查了圆的垂径定理的应用,根据圆周角定理求角度是解题的关键.2、B【解析】【分析】根据圆的有关性质、垂径定理及其推论、特殊平行四边形的判定与性质依次对各项判断即可.【详解】A.∵半径平分弦,∴OB⊥AC,AB=BC,不能判断四边形OABC是平行四边形,假命题;B.∵四边形是平行四边形,且OA=OC,∴四边形是菱形,∴OA=AB=OB,OA∥BC,∴△OAB是等边三角形,∴∠OAB=60º,∴∠ABC=120º,真命题;C.∵,∴∠AOC=120º,不能判断出弦平分半径,假命题;D.只有当弦垂直平分半径时,半径平分弦,所以是假命题,故选:B.【考点】本题主要考查命题与证明,涉及垂径定理及其推论、菱形的判定与性质、等边三角形的判定与性质等知识,解答的关键是会利用所学的知识进行推理证明命题的真假.3、D【解析】【分析】由圆周角定理得出∠ACB=∠ACD+∠BCD=90°,∠BCD=∠BAD,得出∠ACD+∠BAD=90°,即可得出答案.【详解】解:连接BC,如图所示:∵AB是⊙O的直径,∴∠ACB=∠ACD+∠BCD=90°,∵∠BCD=∠BAD,∴∠ACD+∠BAD=90°,故选:D.【考点】此题考查了圆周角定理:同弧所对的圆周角相等,直径所对的圆周角是直角,正确掌握圆周角定理是解题的关键.4、D【解析】【分析】根据圆的半径为5,可得到圆的最大弦长为10,即可求解.【详解】∵半径为5,∴直径为10,∴最长弦长为10,则不可能是11.故选:D.【考点】本题主要考查了圆的基本性质,理解圆的直径是圆的最长的弦是解题的关键.5、C【解析】【分析】如图,过作于过作于先证明三点共线,再求解的半径,证明四边形是矩形,再求解从而利用勾股定理可得答案.【详解】解:如图,过作于过作于是的切线,三点共线,为等边三角形,四边形是矩形,故选:【考点】本题考查的是等腰三角形,等边三角形的性质,勾股定理的应用,矩形的判定与性质,切线的性质,锐角三角函数的应用,灵活应用以上知识是解题的关键.二、填空题1、【解析】【分析】将圆锥的侧面展开,设顶点为B',连接BB',AE.线段AC与BB'的交点为F,线段BF是最短路程.【详解】如图将圆锥侧面展开,得到扇形ABB′,则线段BF为所求的最短路程.设∠BAB′=n°.∵=4,∴n=120即∠BAB′=120°.∵E为弧BB′中点,∴∠AFB=90°,∠BAF=60°,∴BF=AB•sin∠BAF=6×=,∴最短路线长为.故答案为:.【考点】本题考查了平面展开−最短路径问题,解题时注意把立体图形转化为平面图形的思维.2、6【解析】【分析】根据多边形的内角和公式求出扇形的圆心角,然后按扇形面积公式列方程求解计算即可.【详解】解:∵正六边形的内角是120度,阴影部分的面积为24π,设正六边形的边长为r,∴,解得r=6.(负根舍去)则正六边形的边长为6.故答案为:【考点】本题考查的是正多边形与圆,扇形面积,掌握以上知识是解题的关键.3、①②④.【解析】【详解】解:①∵AF是AB翻折而来,∴AF=AB=6.∵AD=BC=,∴DF==3,∴F是CD中点;∴①正确;②连接OP,∵⊙O与AD相切于点P,∴OP⊥AD.∵AD⊥DC,∴OP∥CD,∴,设OP=OF=x,则,解得:x=2,∴②正确;③∵Rt△ADF中,AF=6,DF=3,∴∠DAF=30°,∠AFD=60°,∴∠EAF=∠EAB=30°,∴AE=2EF.∵∠AFE=90°,∴∠EFC=90°﹣∠AFD=30°,∴EF=2EC,∴AE=4CE,∴③错误;④连接OG,作OH⊥FG,∵∠AFD=60°,OF=OG,∴△OFG为等边△.同理△OPG为等边△,∴∠POG=∠FOG=60°,OH=OG=,S扇形OPG=S扇形OGF,∴S阴影=(S矩形OPDH﹣S扇形OPG﹣S△OGH)+(S扇形OGF﹣S△OFG)=S矩形OPDH﹣S△OFG==,∴④正确;故答案为①②④.4、【解析】【分析】如图,过点A作AC⊥OB,垂足为C,先求出圆的面积,再求出△ABC面积,继而求得正十二边形的面积即可求得答案.【详解】如图,过点A作AC⊥OB,垂足为C,∵的半径为1,∴的面积,OA=OB=1,∴圆的内接正十二边形的中心角为∠AOB=,∴AC=OB=,∴S△AOB=OB•AC=,∴圆的内接正十二边形的面积S1=12S△AOB=3,∴则,故答案为.【考点】本题考查了正多边形与圆,正确的求出正十二边形的面积是解题的关键.5、【解析】【分析】如图,连接OC、OD、CD,OC交AD于点E,由点C,D是这个半圆的三等分点可得,在同圆中,同弧所对的圆周角是圆心角的一半,即可得出,再根据得,,都是等边三角形,所以,,可证,故,由扇形的面积公式计算即可.【详解】如图所示,连接OC、OD、CD,OC交AD于点E,点C,D是这个半圆的三等分点,,,,,都是等边三角形,,,在与中,,,,.故答案为:.【考点】本题考查了扇形面积公式的应用,证明,把求阴影部分面积转化为求扇形面积是解题的关键.三、解答题1、的周长是.【解析】【分析】根据切线长定理得出PA=PB,EB=EQ,FQ=FA,代入PE+EF+PF=PE+EQ+FQ+PF即可求出答案.【详解】∵PA、PB是⊙O的切线,切点分别是A、B,∴PA=PB=12cm,∵过Q点作⊙O的切线,交PA、PB于E、F点,∴EB=EQ,FQ=FA,∴△PEF的周长是:PE+EF+PF=PE+EQ+FQ+PF,=PE+EB+PF+FA=PB+PA=12+12=24,答:△PEF的周长是24cm.【考点】本题主要考查对切线长定理的理解和掌握,能根据切线长定理得出PA=PB、EB=EQ、FQ=FA是解此题的关键.2、(1)证明见解析(2)【解析】【分析】(1)利用等腰三角形的性质与三角形的内角和定理证明从而可得结论;(2)如图,记BC与的交点为M,连接OM,先证明再利用阴影部分的面积等于三角形ABC的面积减去三角形BOM的面积,减去扇形AOM的面积即可.(1)证明:∠=45°,,即在上,为的切线.(2)如图,记BC与的交点为M,连接OM,,,,,,,.【考点】本题考查的是等腰三角形的性质,切线的判定,扇形面积的计算,掌握“切线的判定方法与割补法求解不规则图形面积的方法”是解本题的关键.3、(1)见详解.(2)【解析】【分析】(1)连接CD,用尺规作图,作线段CD的垂直平分线,找到线段CD的中点O,然后以O为圆心,为半径主要作圆即为所作圆.(2)过点C作,根据点到直线的距离,垂线段最短可知,点CD为圆的直径时,此时圆的直径最短,根据面积法可得出因为EF也为圆的直径,所以可得出EF最最小值为(1)如图所示,为所作圆.(2)如图,作于点D,当CD为过的圆心点O时,此时圆的直径最短∴EF为的直径,∴此时EF的长为故EF的最小值为:【考点】本题主要考查了尺规作图,勾股定理,三角形面积求斜边上的高,垂线段最短等知识点的应用,熟练掌握点到直线的距离垂线段最短这性质定理是解此题的关键.4、(1);(2);(3)【解析】【分析】(1)由抛物线的对称轴为直线,即可求得点E的坐标;在y=ax2﹣3ax﹣4a(a<0)令y=0可得关于x的方程ax2﹣3ax﹣4a=0,解方程即可求得点A的坐标;(2)如图1,设⊙E与直线BC相切于点D,连接DE,则DE⊥BC,结合(1)可得DE=OE=,EB=,OC=-4a,在Rt△BDE中由勾股定理可得BD=2,这样由tan∠OBC=即可列出关于a的方程,解方程求得a的值即可得到抛物线的解析式;(3)由折叠的性质和MN∥y轴可得∠MCN=∠M′CN=∠MNC,由此可得CM=MN,由点B的坐标为(4,0),点C的坐标为(0,3)可得线段BC=5,直线BC的解析式为y=﹣x+3,由此即可得到M、N的坐标分别为(m,﹣m+3)、(m,﹣m2+m+3),作MF⊥OC于F,这样由sin∠BCO=即可解得CM=m,然后分点N在直线BC的上方和下方两种情况用含m的代数式表达出MN的长度,结合MN=CM即可列出关于m的方程,解方程即可求得对应的m的值,从而得到对应的点Q的坐标.【详解】解:(1)∵对称轴x=,∴点E坐标(,0),令y=0,则有ax2﹣3ax﹣4a=0,∴x=﹣1或4,∴点A坐标(﹣1,0).故答案分别为(,0),(﹣1,0).(2)如图①中,设⊙E与直线BC相切于点D,连接DE,则DE⊥BC,∵DE=OE=,EB=,OC=﹣4a,∴DB=,∵tan∠OBC=,∴,解得a=,∴抛物线解析式为y=.(3)如图②中,由题意∠M′CN=∠NCB,∵MN∥OM′,∴∠M′CN=∠CNM,∴MN=CM,∵点B的坐标为(4,0),点C的坐标为(0,3),∴直线BC解析式为y=﹣x+3,BC=5,∴M(m,﹣m+3),N(m,﹣m2+m+3),作MF⊥OC于F,∵sin∠BCO=,∴,∴CM=m,①当N在直线BC上方时,﹣x2+x+3﹣(﹣x+3)=m,解得:m=或0(舍弃),∴Q1(,0).②当N在直线BC下方时,(﹣m+3)﹣(﹣m2+m+3)=m,解得m=或0(舍弃),∴Q2(,0),综上所述:点Q坐标为(,0)或(,0).【考点】本题是一道二次函数与几何及锐角三角函数综合的题,解题的要点是:(1)熟悉二次函数的对

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