中考数学总复习《 圆》必背100题带答案详解(典型题)_第1页
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文档简介

中考数学总复习《圆》必背100题考试时间: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,一个油桶靠在直立的墙边,量得并且则这个油桶的底面半径是()A. B. C. D.2、一个点到圆的最大距离为11cm,最小距离为5cm,则圆的半径为(

)A.16cm或6cm B.3cm或8cm C.3cm D.8cm3、下列说法中,正确的是()A.长度相等的弧是等弧B.平分弦的直径垂直于弦,并且平分弦所对的两条弧C.经过半径并且垂直于这条半径的直线是圆的切线D.在同圆或等圆中90°的圆周角所对的弦是这个圆的直径4、如图,点B,C,D在⊙O上,若∠BCD=130°,则∠BOD的度数是()A.50° B.60° C.80° D.100°5、如图,在中,,,,以点为圆心,为半径的圆与相交于点,则的长为(

)A.2 B. C.3 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,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)2、如图,把一个圆锥沿母线OA剪开,展开后得到扇形AOC,已知圆锥的高h为12cm,OA=13cm,则扇形AOC中的长是_____cm(计算结果保留π).3、如图,分别以等边三角形的每个顶点为圆心、以边长为半径,在另两个顶点间作一段圆弧,三段圆弧围成的曲边三角形称为勒洛三角形.若等边三角形的边长为,则勒洛三角形的周长为_____.4、圆锥形冰淇淋的母线长是12cm,侧面积是60πcm2,则底面圆的半径长等于_____.5、某圆的周长是12.56米,那么它的半径是______________,面积是__________.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、如图,为的直径,射线交于点F,点C为劣弧的中点,过点C作,垂足为E,连接.(1)求证:是的切线;(2)若,求阴影部分的面积.2、已知圆弧的半径为15厘米,圆弧的长度为,求圆心角的度数.3、如图,在平面直角坐标系中,抛物线过点,,与y轴交于点C,连接BC,点N是第一象限抛物线上一点,连接NA,交y轴于点E,.(1)求抛物线的解析式;(2)求线段AN的长;(3)若点M在第三象限抛物线上,连接MN,,则这时点M的坐标为______(直接写出结果).4、如图,点C是射线上的动点,四边形是矩形,对角线交于点O,的平分线交边于点P,交射线于点F,点E在线段上(不与点P重合),连接,若.(1)证明:(2)点Q在线段上,连接、、,当时,是否存在的情形?请说明理由.5、已知:如图,圆O是△ABC的外接圆,AO平分∠BAC.(1)求证:△ABC是等腰三角形;(2)当OA=4,AB=6,求边BC的长.-参考答案-一、单选题1、C【解析】【分析】根据切线的性质,连接过切点的半径,构造正方形求解即可.【详解】如图所示:设油桶所在的圆心为O,连接OA,OC,∵AB、BC与⊙O相切于点A、C,∴OA⊥AB,OC⊥BC,又∵AB⊥BC,OA=OC,∴四边形OABC是正方形,∴OA=AB=BC=OC=0.8m,故选:C.【考点】考查了切线的性质和正方形的判定、性质,解题关键是理解和掌握切线的性质.2、B【解析】【分析】最大距离与最小距离的和是直径;当点P在圆外时,点到圆的最大距离与最小距离的差是直径,由此得解.【详解】当点P在圆内时,最近点的距离为5cm,最远点的距离为11cm,则直径是16cm,因而半径是8cm;当点P在圆外时,最近点的距离为5cm,最远点的距离为11cm,则直径是6cm,因而半径是3cm;故选B.【考点】本题考查了点与圆的位置关系,利用线段的和差得出直径是解题关键,分类讨论,以防遗漏.3、D【解析】【分析】根据切线的判定,圆的知识,可得答案.【详解】解:A、在等圆或同圆中,长度相等的弧是等弧,故A错误;B、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,故B错误;C、经过半径的外端并且垂直于这条半径的直线是圆的切线,故C错误;D、在同圆或等圆中90°的圆周角所对的弦是这个圆的直径,故D正确;故选D.【考点】本题考查了切线的判定及圆的知识,利用圆的知识及切线的判定是解题关键.4、D【解析】【分析】首先圆上取一点A,连接AB,AD,根据圆的内接四边形的性质,即可得∠BAD+∠BCD=180°,即可求得∠BAD的度数,再根据圆周角的性质,即可求得答案.【详解】圆上取一点A,连接AB,AD,∵点A、B,C,D在⊙O上,∠BCD=130°,∴∠BAD=50°,∴∠BOD=100°.故选D.【考点】此题考查了圆周角的性质与圆的内接四边形的性质.此题比较简单,解题的关键是注意数形结合思想的应用,注意辅助线的作法.5、C【解析】【分析】过C点作CH⊥AB于H点,在△ABC、△CBH中由分别求出BC和BH,再由垂径定理求出BD,进而AD=AB-BD即可求解.【详解】解:过C点作CH⊥AB于H点,如下图所示:∵∠ACB=90°,∠A=30°,∴△ABC、△CBH均为30°、60°、90°直角三角形,其三边之比为,Rt△ABC中,,Rt△BCH中,,由垂径定理可知:,∴,故选:C.【考点】本题考查了直角三角形30°角所对直角边等于斜边的一半,垂径定理等知识点,熟练掌握垂径定理是解决本题的关键.二、填空题1、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①②④.2、10π【解析】【分析】根据的长就是圆锥的底面周长即可求解.【详解】解:∵圆锥的高h为12cm,OA=13cm,∴圆锥的底面半径为=5cm,∴圆锥的底面周长为10πcm,∴扇形AOC中的长是10πcm,故答案为10π.【考点】本题考查了圆锥的计算,解题的关键是了解圆锥的底面周长等于展开扇形的弧长.3、πa【解析】【分析】首先根据等边三角形的性质得出∠A=∠B=∠C=60°,AB=BC=CA=a,再利用弧长公式求出的长=的长=的长=,那么勒洛三角形的周长为【详解】解:如图.∵△ABC是等边三角形,∴∠A=∠B=∠C=60°,AB=BC=CA=a,∴的长=的长=的长=,∴勒洛三角形的周长为故答案为:πa.【考点】本题考查了弧长公式,解题的关键是掌握(弧长为l,圆心角度数为n,圆的半径为R),也考查了等边三角形的性质.4、5cm.【解析】【分析】设圆锥的底面圆的半径长为rcm,根据圆锥的侧面积公式计算即可.【详解】解:设圆锥的底面圆的半径长为rcm.则×2π•r×12=60π,解得:r=5(cm),故答案为5cm.【考点】圆锥的侧面积公式是本题的考点,牢记其公式是解题的关键.5、

2米

12.56平方米【解析】【分析】根据周长公式转化为,将C=12.56代入进行计算得到半径,继续利用面积公式,代入半径的值求出面积的结果.【详解】因为C=2πr,所以==2,所以r=2(米),因为S=πr2=3.14×22=12.56(平方米).故答案为:2米

12.56平方米.【考点】考查圆的面积和周长与半径之间的关系,学生必须熟练掌握圆的面积和周长的求解公式,选择相应的公式进行计算,利用公式是解题的关键.三、解答题1、(1)证明见解析;(2).【解析】【分析】(1)连接BF,证明BF//CE,连接OC,证明OC⊥CE即可得到结论;(2)连接OF,求出扇形FOC的面积即可得到阴影部分的面积.【详解】(1)连接,是的直径,,即,,连接,∵点C为劣弧的中点,,∵,∵OC是的半径,∴CE是的切线;(2)连接,,∵点C为劣弧的中点,,,,,∴S扇形FOC=,即阴影部分的面积为:.【考点】本题主要考查了切线的判定以及扇形面积的求法,熟练掌握切线的判定定理以及扇形面积的求法是解答此题的关键.2、【解析】【分析】根据弧长的计算公式计算即可.【详解】解:圆心角的度数.【考点】本题考查弧长的计算,掌握弧长公式是解题的关键.3、(1)(2)(3)【解析】【分析】(1)把,代入,待定系数法求解析式即可;(2)根据解析式求得,证明≌可得,进而可得,求得直线AN的解析式为,联立抛物线解析式即可求得点的坐标,过点N作轴于点D,勾股定理即可求得线段AN的长;(3)设的外接圆为圆R,圆心R的坐标为,过点R作轴于点G,过点M作的延长线于点H,连接AR,MR,NR.证明≌可得,,,进而表示出点,将点M的坐标代入抛物线表达式得出④式,根据得出⑤式,联立求解即可求得点的坐标(1)把,代入得:,解得,故抛物线的表达式为.(2)令,得,∴,.∵,∴.∵,,∴≌.∴,∴.设直线AN的解析式为,把,代入得:,解得,故直线AN的解析式为.由,解得,.故点.过点N作轴于点D,则,,根据勾股定理得:.(3).设的外接圆为圆R,过点R作轴于点G,过点M作的延长线于点H,连接AR,MR,NR.当时,则,设圆心R的坐标为,∵,,∴,∵,,∴≌(AAS),∴,,∴点,将点M的坐标代入抛物线表达式得:④,由题意得:,即⑤,联立④⑤并解得:,故点.【考点】本题考查了二次函数的综合题,待定系数法求解析式,勾股定理,圆周角定理,等腰三角形的性质,全等三角形的性质与判定,第三问中正确的添加辅助线是解题的关键.4、(1)见解析(2)不存在的情形,理由见解析【解析】【分析】(1)根据矩形的性质可得∠DAF=∠CFA,从而得到∠CAF=∠CFA,进而AC=CF,再由OB=OC,可得∠OBC=∠OCB,然后根据,可得∠ACF=2∠ECF,即可求证;(2)先假设DQ=PC,可先证得点A、C、E、D四点共圆,从而得到∠DAE=∠DCE,∠CAE=∠CDE,再由AF平分∠CAD,可得DE=CE,进而得到点E在CD的垂直平分线上,再由,可得∠AQC=∠CPQ,从而得到CP=CQ,CQ=DQ,进而得到点Q在CD的垂直平分线上,得到AF∥BC,AF交射线于点F相矛盾,即可求解.(1)证明:在矩形ABCD中,AD∥BC,OB=OC,∴∠DAF=∠CFA,∵AF平分∠CAD,∴∠DAF=∠CAF,∴∠CAF=∠CFA,∴AC=CF,∵OB=OC,∴∠OBC=∠OCB,∵,∴2∠ECF+∠OCB=180°,∵∠OCB+∠ACF=180°,∴∠ACF=2∠ECF,∴∠ACE=∠FCE,∴AE=EF;(2)解:不存在PC=DQ,理由如下:假设DQ=PC,∵四边形ABCD是矩形,∴∠ADC=90°,由(1)得:AC=CF,AE=EF,∴CE⊥AF,即∠AEC=90°,∴∠AEC=∠ADC=90°,∴点A、C、E、D四点共圆,∴∠DAE=∠DCE,∠CAE=∠CDE,∵AF平分∠CAD,∴∠CAE=∠DAE=∠DCE=∠EDC,∴DE=CE,∴点E在CD的垂直平分线上,∵,∠CPQ=∠EDC+∠DEA,∴∠AQC=∠CPQ,∴CP=CQ,∵CP=DQ,∴CQ=DQ,∴点Q在CD的垂直平分线上,∴EQ⊥CD,即AF⊥CD,∵BC⊥CD,∴AF∥BC,AF交射线于点F相矛盾,∴假设不成立,原结论成立,即当时,不存在的情形.【考点】本题主要考查了矩形的性质,等腰三角形的判定和性质,四点共圆问题,反证法,线段垂直平分线的判定,熟练掌握相关知识点,利用四点共圆解决问题是解题的关键.5、(1)见解析;(2)3【解析】【分析】(1)连接OB、OC,先证明∠OBA=∠OCA=∠BAO=∠CAO,再证明△OAB≌△OAC得AB=AC,问题得证;(2)延长AO交BC于点H,先证明AH⊥BC,BH=CH,设OH=b,BH=CH=a,根据OA=4,AB=6,由勾股定理列出a、b的方程组,解得a、b,便可得BC.【详解】解:(1)连接OB、OC,

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