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试卷第=page22页,共=sectionpages22页试卷第=page11页,共=sectionpages11页中考数学总复习《圆》题库试题考试时间: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、如图所示,矩形纸片中,,把它分割成正方形纸片和矩形纸片后,分别裁出扇形和半径最大的圆,恰好能作为一个圆锥的侧面和底面,则的长为(

)A. B. C. D.2、如图,⊙O中,弦AB⊥CD,垂足为E,F为的中点,连接AF、BF、AC,AF交CD于M,过F作FH⊥AC,垂足为G,以下结论:①;②HC=BF:③MF=FC:④,其中成立的个数是()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个3、往直径为的圆柱形容器内装入一些水以后,截面如图所示,若水面宽,则水的最大深度为(

)A. B. C. D.4、如图,破残的轮子上,弓形的弦AB为4m,高CD为1m,则这个轮子的半径长为()A.m B.m C.5m D.m5、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,,在射线AC上顺次截取,,以为直径作交射线于、两点,则线段的长是__________cm.2、如图,⊙O的直径AB=4,P为⊙O上的动点,连结AP,Q为AP的中点,若点P在圆上运动一周,则点Q经过的路径长是______.3、如图,中,长为,,将绕点A逆时针旋转至,则边扫过区域(图中阴影部分)的面积为________.4、如图,抛物线的图象与坐标轴交于点、、,顶点为,以为直径画半圆交轴的正半轴于点,圆心为,是半圆上的一动点,连接,是的中点,当沿半圆从点运动至点时,点运动的路径长是__________.5、如图,在平面直角坐标系中,点A的坐标是(20,0),点B的坐标是(16,0),点C、D在以OA为直径的半圆M上,且四边形OCDB是平行四边形,则点C的坐标为_____.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、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).2、如图,,分别切、于点、.切于点,交于点与不重合).(1)用直尺和圆规作出;(保留作图痕迹,不写作法)(2)若半径为1,,求的长.3、我们知道,与三角形各边都相切的圆叫做三角形的内切圆,则三角形可以称为圆的外切三角形.如图1,与的三边分别相切于点则叫做的外切三角形.以此类推,各边都和圆相切的四边形称为圆外切四边形.如图2,与四边形ABCD的边AB,BC,CD,DA分别相切于点则四边形叫做的外切四边形.(1)如图2,试探究圆外切四边形的两组对边与之间的数量关系,猜想:(横线上填“>”,“<”或“=”);(2)利用图2证明你的猜想(写出已知,求证,证明过程);(3)用文字叙述上面证明的结论:;(4)若圆外切四边形的周长为相邻的三条边的比为,求此四边形各边的长.4、如图,,比较与的长度,并证明你的结论.5、如图,在中,.(1)请作出经过A、B两点的圆,且该圆的圆心O落在线段AC上(尺规作图,保留作图痕迹,不写做法);(2)在(1)的条件下,已知,将线段AB绕点A逆时针旋转后与⊙O交于点E.试证明:B、C、E三点共线.-参考答案-一、单选题1、B【解析】【分析】设AB=xcm,则DE=(6-x)cm,根据扇形的弧长等于圆锥底面圆的周长列出方程,求解即可.【详解】设,则DE=(6-x)cm,由题意,得,解得.故选B.【考点】本题考查了圆锥的计算,矩形的性质,正确理解圆锥的侧面展开图与原来的扇形之间的关系是解决本题的关键,理解圆锥的母线长是扇形的半径,圆锥的底面圆周长是扇形的弧长.2、C【解析】【分析】根据弧,弦,圆心角之间的关系,圆周角定理以及三角形内角和定理一一判断即可.【详解】解:∵F为的中点,∴,故①正确,∴∠FCM=∠FAC,∵∠FCG=∠ACM+∠FCM,∠AME=∠FMC=∠ACM+∠FAC,∴∠AME=∠FMC=∠FCG>∠FCM,∴FC>FM,故③错误,∵AB⊥CD,FH⊥AC,∴∠AEM=∠CGF=90°,∴∠CFH+∠FCG=90°,∠BAF+∠AME=90°,∴∠CFH=∠BAF,∴,∴HC=BF,故②正确,∵∠AGF=90°,∴∠CAF+∠AFH=90°,∴=180°,∴=180°,∴,故④正确,故选:C.【点评】本题考查圆心角,弧,弦之间的关系,三角形内角和定理等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考选择题中的压轴题.3、C【解析】【分析】过点O作OD⊥AB于D,交⊙O于E,连接OA,根据垂径定理即可求得AD的长,又由⊙O的直径为,求得OA的长,然后根据勾股定理,即可求得OD的长,进而求得油的最大深度的长.【详解】解:过点O作OD⊥AB于D,交⊙O于E,连接OA,由垂径定理得:,∵⊙O的直径为,∴,在中,由勾股定理得:,∴,∴油的最大深度为,故选:.【考点】本题主要考查了垂径定理的知识.此题难度不大,解题的关键是注意辅助线的作法,构造直角三角形,利用勾股定理解决.4、D【解析】【分析】连接OB,由垂径定理得出BD的长;连接OB,再在中,由勾股定理得出方程,解方程即可.【详解】解:连接OB,如图所示:由题意得:OC⊥AB,∴AD=BD=AB=2(m),在Rt△OBD中,根据勾股定理得:OD2+BD2=OB2,即(OB﹣1)2+22=OB2,解得:OB=(m),即这个轮子的半径长为m,故选:D.【考点】本题主要考查垂径定理的应用以及勾股定理,熟练掌握垂径定理和勾股定理是解题的关键.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、6【解析】【分析】过点作于,连,根据垂径定理得,在中,,,利用含30度的直角三角形三边的关系可得到,再利用勾股定理计算出,由得到答案.【详解】解:过点作于,连,如图则,在中,,,则,在中,,,则,则.故答案为6.【考点】本题考查了垂径定理,含30度的直角三角形三边的关系以及勾股定理,熟悉相关性质是解题的关键.2、【解析】【分析】连接OQ,以OA为直径作⊙C,确定出点Q的运动路径即可求得路径长.【详解】解:连接OQ.在⊙O中,∵AQ=PQ,OQ经过圆心O,∴OQ⊥AP.∴∠AQO=90°.∴点Q在以OA为直径的⊙C上.∴当点P在⊙O上运动一周时,点Q在⊙C上运动一周.∵AB=4,∴OA=2.∴⊙C的周长为.∴点Q经过的路径长为.故答案为:【考点】本题考查了垂径定理的推论、圆周角定理的推论、圆周长的计算等知识点,熟知相关定理及其推论是解题的基础,确定点Q的运动路径是解题的关键.3、【解析】根据已知的条件和旋转的性质得出两个扇形的圆心角的度数,再根据扇形的面积公式进行计算即可得出答案.【详解】解:∵∠BAC=60°,∠BCA=90°,△B'AC'是△BAC绕A旋转120°得到,∴∠B'AB=120°,∠B'AC=60°,∠B'AC'=60°,△B'AC'≌△BAC,∴∠C'B'A=30°,∠C'AC=120°∵AB=1cm,∴AC'=0.5cm,∴S扇形B'AB=,S扇形C'AC=,∴S阴影部分===,故答案为【考点】本题考查圆的综合应用,熟练掌握旋转的性质、直角三角形的性质及扇形面积的求法是解题关键.4、【解析】【分析】先求出A、B、E的坐标,然后求出半圆的直径为4,由于E为定点,P是半圆AB上的动点,N为EP的中点,所以N的运动路经为直径为2的半圆,计算即可.【详解】解:,∴点E的坐标为(1,-2),令y=0,则,解得,,,∴A(-1,0),B(3,0),∴AB=4,由于E为定点,P是半圆AB上的动点,N为EP的中点,所以N的运动路经为直径为2的半圆,如图,∴点运动的路径长是.【考点】本题属于二次函数和圆的综合问题,考查了运动路径的问题,熟练掌握二次函数和圆的基础是解题的关键.5、(2,6)【解析】【分析】此题涉及的知识点是平面直角坐标系图像性质的综合应用.过点M作MF⊥CD于F,过C作CE⊥OA于E,在Rt△CMF中,根据勾股定理即可求得MF与EM,进而就可求得OE,CE的长,从而求得C的坐标.【详解】∵四边形OCDB是平行四边形,点B的坐标为(16,0),CD∥OA,CD=OB=16,过点M作MF⊥CD于F,则过C作CE⊥OA于E,∵A(20,0),∴OA=20,OM=10,∴OE=OM−ME=OM−CF=10−8=2,连接MC,∴在Rt△CMF中,∴点C的坐标为(2,6).故答案为(2,6).【考点】此题重点考察学生对坐标与图形性质的实际应用,勾股定理,注意数形结合思想在解题的关键.三、解答题1、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的解析式为,设直线DE的解析式为,代入E(,)得,∴m=0,∴直线DE的解析式为,当时,,∴点D的坐标为(1,-1);(3)解:图象G如图所示,由平移可知图象G过点(0,0),当直线y=x+b过点(0,0)时,b=0,将抛物线沿x轴正方向平移一个单位后解析式为,沿x轴向上翻折后解析式为,由,得,整理得:,令,解得:,故若直线y=x+b与新图象G有四个交点,b的取值范围为:.【考点】本题考查了待定系数法的应用,二次函数的图象和性质,一次函数的图象和性质,三角形外心的性质,二次函数图象的平移及翻转等知识,熟练掌握数形结合思想的应用是解题的关键.2、(1)见解析;(2)【解析】【分析】(1)以A为圆心,为半径画弧交于,作直线交于点,直线即为所求.(2)设,利用勾股定理构建方程即可解决问题.【详解】解:(1)如图,直线即为所求.(2)连接,.是的内切圆,,,是切点,,四边形是矩形,,四边形是正方形,,,设,在中,,,,.【考点】本题考查作图复杂作图,切线的性质,勾股定理等知识,解题的关键是理解题意,灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.3、(1)=;(2)答案见解析;(3)圆外切四边形的对边之和相等;(4)4;10;12;6【解析】【分析】(1)根据圆外切四边形的定义猜想得出结论;(2)根据切线长定理即可得出结论;(3)由(2)可得出答案;(4)根据圆外切四边形的性质求出第四边,利用周长建立方程求解即可得出结论.【详解】(1)∵⊙O与四边形ABCD的边AB,BC,CD,DA分别相切于点E,F,G,H,∴猜想AB+CD=AD+BC,故答案为:=.(2)已知:四边形ABCD的四边AB,BC,CD,DA都于⊙O相切于G,F,E,H,求证:AD+BC=AB+CD,证明:∵AB,AD和⊙O相切,∴AG=AH,同理:BG=BF,CE=CF,DE=DH,∴AD+BC=AH+DH+BF+CF=AG+BG+CE+DE=AB+CD,即:圆外切四边形的对边和相等.(3)由(2)可知:圆外切四边形的对边和相等.故答案为:圆外切四边形的对边和相等;(4)∵相邻的三条边的比为2:5:6,∴设此三边为2x,5x,6x,根据圆外切四边形的性质得,第四边为2x+6x−5x=3x,∵圆外切四边形的周长为32,∴2x+5x

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