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文档简介
试卷第=page22页,共=sectionpages22页试卷第=page11页,共=sectionpages11页中考数学总复习《圆》考试历年机考真题集考试时间: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,在中,,AB=AC=5,点在上,且,点E是AB上的动点,连结,点,G分别是BC,DE的中点,连接,,当AG=FG时,线段长为(
)A. B. C. D.42、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.3、如图,⊙O的半径为5,弦AB=8,P是弦AB上的一个动点(不与A,B重合),下列符合条件的OP的值是()A.6.5 B.5.5 C.3.5 D.2.54、如图,正三角形PMN的顶点分别是正六边形ABCDEF三边的中点,则三角形PMN与六边形ABCDEF的面积之比()A.1:2 B.1:3 C.2:3 D.3:85、已知扇形的圆心角为,半径为,则弧长为(
)A. B. C. 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,在四边形中,.若,则的内切圆面积________(结果保留).2、如图,将绕点顺时针旋转25°得到,EF交BC于点N,连接AN,若,则__________.3、如图,四边形ABCD内接于⊙O,∠A=125°,则∠C的度数为______.4、如图,在中,,,,将绕顺时针旋转后得,将线段绕点逆时针旋转后得线段,分别以,为圆心,、长为半径画弧和弧,连接,则图中阴影部分面积是________.5、如图,一下水管道横截面为圆形,直径为100cm,下雨前水面宽为60cm,一场大雨过后,水面宽为80cm,则水位上升______cm.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、如图,AD、BC是⊙O的两条弦,且AB=CD,求证:AD=BC.2、如下图是一个隧道的横截面,它的形状是以点O为圆心的圆的一部分.如果M是中弦的中点,经过圆心O交圆O于点E,并且.求的半径.3、如图,四边形内接于,对角线,垂足为,于点,直线与直线于点.(1)若点在内,如图1,求证:和关于直线对称;(2)连接,若,且与相切,如图2,求的度数.4、如图,在四边形中,,.是四边形内一点,且.求证:(1);(2)四边形是菱形.5、已知抛物线经过点(m,﹣4),交x轴于A,B两点(A在B左边),交y轴于C点对于任意实数n,不等式恒成立.(1)抛物线解析式;(2)在BC上方的抛物线对称轴上是否存在点D,使得∠BDC=2∠BAC,若有求出点D的坐标,若没有,请说明理由;(3)将抛物线沿x轴正方向平移一个单位,把得到的图象在x轴下方的部分沿x轴向上翻折,图的其余部分保持不变,得到一个新的图象G,若直线y=x+b与新图象G有四个交点,求b的取值范围(直接写出结果即可).-参考答案-一、单选题1、A【解析】【分析】连接DF,EF,过点F作FN⊥AC,FM⊥AB,结合直角三角形斜边中线等于斜边的一半求得点A,D,F,E四点共圆,∠DFE=90°,然后根据勾股定理及正方形的判定和性质求得AE的长度,从而求解.【详解】解:连接DF,EF,过点F作FN⊥AC,FM⊥AB∵在中,,点G是DE的中点,∴AG=DG=EG又∵AG=FG∴点A,D,F,E四点共圆,且DE是圆的直径∴∠DFE=90°∵在Rt△ABC中,AB=AC=5,点是BC的中点,∴CF=BF=,FN=FM=又∵FN⊥AC,FM⊥AB,∴四边形NAMF是正方形∴AN=AM=FN=又∵,∴∴△NFD≌△MFE∴ME=DN=AN-AD=∴AE=AM+ME=3∴在Rt△DAE中,DE=故选:A.【考点】本题考查直径所对的圆周角是90°,四点共圆及正方形的判定和性质和用勾股定理解直角三角形,掌握相关性质定理正确推理计算是解题关键.2、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.3、C【解析】【分析】连接OB,作OM⊥AB与M.根据垂径定理和勾股定理,求出OP的取值范围即可判断.【详解】解:连接OB,作OM⊥AB与M.∵OM⊥AB,∴AM=BM=AB=4,在直角△OBM中,∵OB=5,BM=4,∴.∴,故选:C.【考点】本题考查了垂径定理、勾股定理,常把半弦长,半圆心角,圆心到弦距离转换到同一直角三角形中,然后通过直角三角形予以求解.4、D【解析】【分析】连接BE,设正六边形的边长为a,首先证明△PMN是等边三角形,分别求出△PMN,正六边形ABCDEF的面积即可.【详解】解:连接BE,设正六边形的边长为a.则AF=a,BE=2a,AF∥BE,∵AP=PB,FN=NE,∴PN=(AF+BE)=1.5a,同理可得PM=MN=1.5a,∴PN=PM=MN,∴△PMN是等边三角形,∴,故选:D.【考点】本题考查正多边形与圆,等边三角形的判定和性质等知识,解题的关键是学会利用参数解决问题,属于中考常考题型.5、D【解析】【分析】根据扇形的弧长公式计算即可.【详解】∵扇形的圆心角为30°,半径为2cm,∴弧长cm故答案为:D.【考点】本题主要考查扇形的弧长,熟记扇形的弧长公式是解题的关键.二、填空题1、【解析】【分析】根据,得出为的垂直平分线;利用等腰三角形的三线合一可得,进而得出为等边三角形;利用,得出为直角三角形,解直角三角形,求得等边三角形的边长,再利用内心的性质求出圆的半径,圆的面积可求.【详解】解:如图,设与交于点F,的内心为O,连接.∵,∴是线段的垂直平分线.∴.∵,∴.∴.∴为等边三角形.∴.∵,∴.∵,∴∴.∴.∵,∴.∵O为的内心,∴.∴.∴的内切圆面积为.故答案为.【考点】本题考查了垂直平分线的判定、三角形内切圆、等边三角形判定与性质、解直角三角形,解题关键是根据垂直平分线的判定确定为等边三角形,根据解直角三角形求出内切圆半径.2、102.5°【解析】【分析】先根据旋转的性质得到,,得到点A、N、F、C共圆,再利用,根据平角的性质即可得到答案;【详解】解:如图,AF与CB相交于点O,连接CF,根据旋转的性质得到:AC=AF,,,,∴点A、N、F、C共圆,∴,又∵点A、N、F、C共圆,∴,∴(平角的性质),故答案为:102.5°【考点】本题主要考查了旋转的性质、平角的性质、点共圆的判定,掌握平移的性质是解题的关键;3、55°##55度【解析】【分析】根据圆内接四边形的性质得出∠A+∠C=180°,再求出答案即可.【详解】解:∵四边形ABCD内接于⊙O,∴∠A+∠C=180°,∵∠A=125°,∴∠C=180°-125°=55°,故答案为:55°.【考点】本题考查了圆内接四边形的性质和圆周角定理,能熟记圆内接四边形的对角互补是解此题的关键.4、【解析】【分析】作DH⊥AE于H,根据勾股定理求出AB,根据阴影部分面积=△ADE的面积+△EOF的面积+扇形AOF的面积-扇形DEF的面积计算即可得到答案.【详解】解:作DH⊥AE于H,∵∠AOB=90°,OA=3,OB=2,∴,由旋转得△EOF≌△BOA,∴∠OAB=∠EFO,∵∠FEO+∠EFO=∠FEO+∠HED=90°,∴∠EFO=∠HED,∴∠HED=∠OAB,∵∠DHE=∠AOB=90°,,∴△DHE≌△BOA(AAS),∴DH=OB=1,,∴阴影部分面积=△ADE的面积+△EOF的面积+扇形AOF的面积-扇形DEF的面积,故答案为:.【考点】本题考查的是扇形面积的计算、旋转的性质、全等三角形的判定和性质,掌握扇形的面积公式和旋转的性质是解题的关键.5、10或70【解析】【分析】分水位在圆心下以及圆心上两种情况,画出符合题意的图形进行求解即可得.【详解】如图,作半径于C,连接OB,由垂径定理得:=AB=×60=30cm,在中,,当水位上升到圆心以下时
水面宽80cm时,则,水面上升的高度为:;当水位上升到圆心以上时,水面上升的高度为:,综上可得,水面上升的高度为30cm或70cm,故答案为:10或70.【考点】本题考查了垂径定理的应用,掌握垂径定理、灵活运用分类讨论的思想是解题的关键.三、解答题1、证明见解析.【解析】【分析】根据AB=CD,得出,进而得出,即可解答.【详解】证明:∵AB,CD是⊙O的两条弦,且AB=CD,∴,∴,∴,∴AD=BC.【考点】此题考查圆心角、弧、弦的关系,关键是利用三者的关系解答.2、【解析】【分析】连接CO,利用垂径定理求解再令⊙O的半径为rm,利用勾股定理建立方程求解半径即可得到答案.【详解】解:连接CO.∵M是弦CD的中点,且EM经过圆心O,∴EM⊥CD,且CM=CD=×4=2.在Rt△OCM中,令⊙O的半径为rm,∵OC2=OM2+CM2,∴,解得:r=.【考点】本题考查的是垂径定理的应用,勾股定理的应用,掌握利用垂径定理构建直角三角形是解题的关键.3、(1)见解析;(2)【解析】【分析】(1)根据垂直及同弧所对圆周角相等性质,可得,可证与全等,得到,进一步即可证点和关于直线成轴对称;(2)作出相应辅助线如解析图,可得与全等,利用全等三角形的性质及切线的性质,可得,根据平行线的性质及三角形内角和即可得出答案.【详解】解:(1)证明:∵,,∴,∵,∴,又∵同弧所对圆周角相等,∴,∴,在与中,∴,∴,又,∴点和关于直线成轴对称;(2)如图,延长交于点,连接,,,,∵,,∴、、、四点共圆,、、、四点共圆,∴,,在与中,,∴,∴,∴为等腰直角三角形,∴,∴,又,∴,∵与相切,∴,∴,∴,∴,∴,∴.【考点】题目主要考查圆的有关性质、三角形全等、成轴对称、平行线性质等,作出相应辅助线及对各知识点的熟练运用是解题的关键.4、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】【详解】分析:(1)先证点、、共圆,从而得到,又,即可得出结论;(2)连接,证得到又由于,,结合可得BO=BC,从而四边形是菱形.详解:(1)∵.∴点、、在以点为圆心,为半径的圆上.∴.又,∴.(2)证明:如图②,连接.∵,,,∴.∴,.∵,,∴,.又.∴,∴.又,,∴,∴四边形是菱形.点睛:本题考查圆周角定理、全等三角形的判定和性质、菱形的判定等知识,解题的关键是灵活应用圆周角定理,学会添加常用辅助线,属于中考常考题型5、10参考答案:1.(1);(2)点D的坐标为(1,-1);(3).【解析】【分析】(1)由不等式恒成立可得点(m,﹣4)是抛物线的顶点坐标,求出,将点(﹣t,﹣4)代入求出t的值即可;(2)作线段BC的垂直平分线交对称轴于点D,交BC于E,则点D是△ABC的外心,可得∠BDC=2∠BAC,然后求出直线BC,直线DE的解析式即可解决问题;(3)作出图象G,求出直线y=x+b与图象G有三个交点时b的值,则根据图象可得直线y=x+b与图象G有四个交点时b的取值范围.(1)解:抛物线的对称轴为,∵不等式恒成立,∴抛物线的顶点坐标为(m,﹣4),∴,将点(﹣t,﹣4)代入得:,解得:(舍去),,∴抛物线解析式为:;(2)解:令,解得:,,∴A(-1,0),B(3,0),由可得C(0,-3),对称轴为,作线段BC的垂直平分线交对称轴于点D,交BC于E,∴E(,),∵抛物线对称轴是线段AB的垂直平分线,∴点D是△ABC的外心,∴∠BDC=2∠BAC,设直线BC的解析式为,代入B(3,0),C(0,-3)得,解得:,∴直线BC的解析
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