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文档简介
中考数学总复习《圆》综合提升测试卷考试时间: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、一个等腰直角三角形的内切圆与外接圆的半径之比为(
)A. B. C. D.2、如图,螺母的外围可以看作是正六边形ABCDEF,已知这个正六边形的半径是2,则它的周长是()A.6 B.12 C.12 D.243、如图,点A、B、C在⊙O上,且∠ACB=100o,则∠α度数为(
)A.160o B.120o C.100o D.80o4、如图,PA,PB是⊙O的切线,A,B是切点,点C为⊙O上一点,若∠ACB=70°,则∠P的度数为(
)A.70° B.50° C.20° D.40°5、如图,是的内接三角形,,是直径,,则的长为()A.4 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,,,以为直径作半圆,圆心为点;以点为圆心,为半径作,过点作的平行线交两弧于点、,则阴影部分的面积是________.2、如图,四边形是正方形,曲线是由一段段90度的弧组成的.其中:的圆心为点A,半径为;的圆心为点B,半径为;的圆心为点C,半径为;的圆心为点D,半径为;…的圆心依次按点A,B,C,D循环.若正方形的边长为1,则的长是_________.3、如图,一个底面半径为3的圆锥,母线,D为的中点,一只蚂蚁从点A出发,沿着圆锥的侧面爬行到D,则蚂蚁爬行的最短路程为______.4、如图,已知点C是⊙O的直径AB上的一点,过点C作弦DE,使CD=CO.若AD的度数为35°,则的度数是_____.5、如图,在中,的半径为点是边上的动点,过点作的一条切线(其中点为切点),则线段长度的最小值为____.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、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.2、如图,AB是⊙O的直径,弦CD⊥AB,垂足为E,如果AB=10,CD=8,求线段AE的长.3、如图,已知⊙O为Rt△ABC的内切圆,切点分别为D,E,F,且∠C=90°,AB=13,BC=12.(1)求BF的长;(2)求⊙O的半径r.4、在平面直角坐标系中,⊙C与x轴交于点A,B,且点B的坐标为(8,0),与y轴相切于点D(0,4),过点A,B,D的抛物线的顶点为E.(1)求圆心C的坐标与抛物线的解析式;(2)判断直线AE与⊙C的位置关系,并说明理由;(3)若点M,N是直线y轴上的两个动点(点M在点N的上方),且MN=1,请直接写出的四边形EAMN周长的最小值.5、如图,在中,,的中点.(1)求证:三点在以为圆心的圆上;(2)若,求证:四点在以为圆心的圆上.-参考答案-一、单选题1、D【解析】【分析】设等腰直角三角形的直角边是1,则其斜边是.根据直角三角形的内切圆半径是两条直角边的和与斜边的差的一半,得其内切圆半径是;其外接圆半径是斜边的一半,得其外接圆半径是.所以它们的比为=.【详解】解:设等腰直角三角形的直角边是1,则其斜边是;∵内切圆半径是,外接圆半径是,∴所以它们的比为=.故选:D.【考点】本题考查三角形的内切圆与外接圆的知识,解题的关键是熟记直角三角形外接圆的半径和内切圆的半径公式:直角三角形的内切圆半径等于两条直角边的和与斜边的差的一半;直角三角形外接圆的半径是斜边的一半.2、C【解析】【分析】如图,先求解正六边形的中心角,再证明是等边三角形,从而可得答案.【详解】解:如图,为正六边形的中心,为正六边形的半径,为等边三角形,正六边形ABCDEF的周长为故选:【考点】本题考查的是正多边形与圆,正多边形的半径,中心角,周长,掌握以上知识是解题的关键.3、A【解析】【分析】在⊙O取点,连接利用圆的内接四边形的性质与一条弧所对的圆心角是它所对的圆周角的2倍,可得答案.【详解】解:如图,在⊙O取点,连接四边形为⊙O的内接四边形,.故选A【考点】本题考查的是圆的内接四边形的性质,同弧所对的圆心角是它所对的圆周角的2倍,掌握相关知识点是解题的关键.4、D【解析】【分析】首先连接OA,OB,由PA,PB为⊙O的切线,根据切线的性质,即可得∠OAP=∠OBP=90°,又由圆周角定理,可求得∠AOB的度数,继而可求得答案.【详解】解:连接OA,OB,∵PA,PB为⊙O的切线,∴∠OAP=∠OBP=90°,∵∠ACB=70°,∴∠AOB=2∠P=140°,∴∠P=360°-∠OAP-∠OBP-∠AOB=40°.故选:D.【考点】此题考查了切线的性质与圆周角定理,注意掌握辅助线的作法和数形结合思想的应用.5、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.二、填空题1、【解析】【分析】连接CE,如图,利用平行线的性质得∠COE=∠EOB=90°,再利用勾股定理计算出OE=,利用余弦的定义得到∠OCE=60°,然后根据扇形面积公式,利用S阴影部分=S扇形BCE−S△OCE−S扇形BOD进行计算即可.【详解】解:连接CE,如图,∵AC⊥BC,∴∠ACB=90°,∵AC∥OE,∴∠COE=∠EOB=90°,∵OC=1,CE=2,∴OE=,cos∠OCE=,∴∠OCE=60°,∴S阴影部分=S扇形BCE−S△OCE−S扇形BOD=,故答案为.【考点】本题考查了扇形面积的计算:求阴影面积的主要思路是将不规则图形面积转化为规则图形的面积.2、【解析】【分析】曲线是由一段段90度的弧组成的,半径每次比前一段弧半径+1,到,,再计算弧长.【详解】解:由图可知,曲线是由一段段90度的弧组成的,半径每次比前一段弧半径+1,,,……,,,故的半径为,的弧长=.故答案为:.【考点】此题主要考查了弧长的计算,弧长的计算公式:,找到每段弧的半径变化规律是解题关键.3、【解析】【分析】先画出圆锥侧面展开图(见解析),再利用弧长公式求出圆心角的度数,然后利用等边三角形的判定与性质、勾股定理可得,最后根据两点之间线段最短即可得.【详解】画出圆锥侧面展开图如下:如图,连接AB、AD,设圆锥侧面展开图的圆心角的度数为,因为圆锥侧面展开图是一个扇形,扇形的弧长等于底面圆的周长,扇形的半径等于母线长,所以,解得,则,又,是等边三角形,点D是BC的中点,,,在中,,由两点之间线段最短可知,蚂蚁爬行的最短路程为,故答案为:.【考点】本题考查了圆锥侧面展开图、弧长公式、等边三角形的判定与性质等知识点,熟练掌握圆锥侧面展开图是解题关键.4、105°.【解析】【分析】连接OD、OE,根据圆心角、弧、弦的关系定理求出∠AOD=35°,根据等腰三角形的性质和三角形内角和定理计算即可.【详解】解:连接OD、OE,∵的度数为35°,∴∠AOD=35°,∵CD=CO,∴∠ODC=∠AOD=35°,∵OD=OE,∴∠ODC=∠E=35°,∴∠DOE=180°-∠ODC-∠E=180°-35°-35°=110°,∴∠AOE=∠DOE-∠AOD=110°-35°=75°,∴∠BOE=180°-∠AOE=180°-75°=105°,∴的度数是105°.故答案为105°.【考点】本题考查了圆心角、弧、弦的关系定理:在同圆和等圆中,相等的圆心角所对的弧相等,所对的弦也相等.5、【解析】【分析】如图:连接OP、OQ,根据,可得当OP⊥AB时,PQ最短;在中运用含30°的直角三角形的性质和勾股定理求得AB、AQ的长,然后再运用等面积法求得OP的长,最后运用勾股定理解答即可.【详解】解:如图:连接OP、OQ,∵是的一条切线∴PQ⊥OQ∴∴当OP⊥AB时,如图OP′,PQ最短在Rt△ABC中,∴AB=2OB=,AO=cos∠A·AB=∵S△AOB=∴,即OP=3在Rt△OPQ中,OP=3,OQ=1∴PQ=.故答案为.【考点】本题考查了切线的性质、含30°直角三角形的性质、勾股定理等知识点,此正确作出辅助线、根据勾股定理确定当PO⊥AB时、线段PQ最短是解答本题的关键.三、解答题1、(1)详见解析;(2)①10;②【解析】【分析】(1)连接OD,证明,得到,根据切线的判定定理证明;(2)①利用等腰三角形的性质证明E是AC中点,再利用中位线定理得到,再用勾股定理求出OE,从而得到BC;②添加条件,先通过四个边相等的四边形是菱形,证明四边形AODE是菱形,再加上一个直角就是正方形了.【详解】解:(1)证明:如图,连接,在和中,,∴,∴,∵,∴,∵,OD是半径,∴DE是的切线;(2)①证明:∵,∴,∵,∴,∵,∴,∴,∴,∵,∴,即E是AC中点,∵O是AB中点,∴,在中,,∴BC=2OE=10,故答案是:10;②当时,四边形AODE为正方形,证明:∵,,∴是等腰直角三角形,∴AB=AC,由(2)得AO=AE,∵AO=DO=AE=DE,∴四边形AODE是菱形,∵,∴四边形AODE是正方形,故答案是:.【考点】本题考查切线的证明,三角形中位线定理,正方形的证明,解题的关键是熟练掌握这些几何的性质定理并结合题目条件进行证明.2、2【解析】【分析】连接OC,利用直径AB=10,则OC=OA=5,再由CD⊥AB,根据垂径定理得CE=DE=CD=4,然后利用勾股定理计算出OE,再利用AE=OA-OE进行计算即可.【详解】连接OC,如图,∵AB是⊙O的直径,AB=10,∴OC=OA=5,∵CD⊥AB,∴CE=DE=CD=×8=4,在Rt△OCE中,OC=5,CE=4,∴OE==3,∴AE=OA﹣OE=5﹣3=2.【考点】本题考查了垂径定理,掌握垂径定理及勾股定理是关键.3、(1)BF=10;(2)r=2.【解析】【分析】(1)设BF=BD=x,利用切线长定理,构建方程解决问题即可.(2)证明四边形OECF是矩形,推出OE=CF即可解决问题.【详解】解:(1)在Rt△ABC中,∵∠C=90°,AB=13,BC=12,∴AC===5,∵⊙O为Rt△ABC的内切圆,切点分别为D,E,F,∴BD=BF,AD=AE,CF=CE,设BF=BD=x,则AD=AE=13﹣x,CFCE=12﹣x,∵AE+EC=5,∴13﹣x+12﹣x=5,∴x=10,∴BF=10.(2)连接OE,OF,∵OE⊥AC,OF⊥BC,∴∠OEC=∠C=∠OFC=90°,∴四边形OECF是矩形,∴OE=CF=BC﹣BF=12﹣10=2.即r=2.【考点】本题考查三角形的内心,勾股定理,切线长定理等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型.4、(1)C(5,4),yx2x+4;(2)AE是⊙C的切线,理由见解析;(3).【解析】【分析】(1)如图1,连接CD,CB,过点C作于M.设⊙C的半径为r.在Rt△BCM中,利用勾股定理求出半径,可得点C的坐标,根据函数的对称性,得,用待定系数法即可求解.(2)结论:AE是OC的切线.连接AC,CE,由抛物线的解析式推出点E的坐标,求出AC,AE,CE,利用勾股定理的逆定理证明即可解决问题.(3)由四边形EAMN周长,可得当有最小值时,四边形周长有最小值,即当点M在线段上时,的最小值为,即可求解.(1)解:(1)如图,连接CD,CB,过点C作CM⊥AB于M.设⊙C的半径为r,∵与y轴相切于点D(0,4),∴CD⊥OD,∵∠CDO=∠CMO=∠DOM=90°,∴四边形ODCM是矩形,∴CM=OD=4,CD=OM=r,∵B(8,0),∴OB=8,∴BM=8﹣r,在Rt△CMB中,∵BC2=CM2+BM2,∴r2=42+(8﹣r)2,解得r=5,∴圆心C(5,4),∴抛物线的对称轴为x=5,又∵点B(8,0),∴点A(2,0),则抛物线的表达式为y=a(x﹣2)(x﹣8),将点D的坐标代入上式得:4=a×(0﹣2)×(0﹣8),解得a,故抛物线的表达式为y(x﹣2)(x﹣8)x2x+4.(2)解:结论:AE是⊙C的切线.理由如下:连接AC,CE.当x=5时,y,∴顶点E(5,),∵AE,CE=4,AC=5,∴EC2,AE2+AC2∴EC2=AC2+AE2,∴∠CAE=90°,∴CA⊥AE,∴AE是⊙C的切线.(3)解:如图3,作点A关于y轴的对称点A'(﹣2,0),过点E作EF∥MN,且EF=MN=1,连接A'M,A'F,MF,∵点A与点A'关于y轴对称,∴AM=A'M,∵EF∥MN,EF=MN,∴四边形MNEF是平行四边形,∴MF=NE,∵四边形EAMN周长=AE+AM+MN+NEAM+1+MFA'M+MF,∴当A'M+MF有最小值时,四边形EAMN周长有最小值,∴当点M在线段A'F上时,A'M+MF的最小值为A'F,∵EF∥MN,EF=MN=1,∴点F(5,),∴A'F,∴四边形EAMN周长的最小值.【考点】本题主要考查二次函数与圆的综合运用,数形结合能提
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