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文档简介
中考数学总复习《圆》考前冲刺测试卷考试时间: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、已知⊙O中最长的弦为8cm,则⊙O的半径为()cm.A.2 B.4 C.8 D.162、如图,点A、B、C在⊙O上,且∠ACB=100o,则∠α度数为(
)A.160o B.120o C.100o D.80o3、如图物体由两个圆锥组成,其主视图中,.若上面圆锥的侧面积为1,则下面圆锥的侧面积为(
)A.2 B. C. D.4、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.8cm5、如图,矩形中,,,,分别是,边上的动点,,以为直径的与交于点,.则的最大值为(
).A.48 B.45 C.42 D.40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,是的外接圆的直径,若,则______.2、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____.3、如图,四边形ABCD内接于⊙O,∠A=125°,则∠C的度数为______.4、如图,在的方格纸中,每个小方格都是边长为1的正方形,其中A、B、C为格点,作的外接圆,则的长等于_____.5、如图,将绕点顺时针旋转25°得到,EF交BC于点N,连接AN,若,则__________.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、如图,∠BAC的平分线交△ABC的外接圆于点D,∠ABC的平分线交AD于点E.(1)求证:DE=DB;(2)若∠BAC=90°,BD=4,求△ABC外接圆的半径.2、如图,在直角梯形ABCD中,AD∥BC,∠ABC=90°,AB=12cm,AD=8cm,BC=22cm,AB为⊙O的直径,动点P从点A开始沿AD边向点D以1cm/s的速度运动,动点Q从点C开始沿CB边向点B以2cm/s的速度运动.P、Q分别从点A、C同时出发,当其中一个动点到达端点时,另一个动点也随之停止运动,设运动时间为t(s).(1)当t为何值时,四边形PQCD为平行四边形?(2)当t为何值时,PQ与⊙O相切?3、在平面直角坐标系中,平行四边形的顶点A,D的坐标分别是,其中.(1)若点B在x轴的上方,①,求的长;②,且.证明:四边形是菱形;(2)抛物线经过点B,C.对于任意的,当a,m的值变化时,抛物线会不同,记其中任意两条抛物线的顶点为(与不重合),则命题“对所有的a,b,当时,一定不存在的情形.”是否正确?请说明理由.4、如图,点A,B,C,D在⊙O上,=.求证:(1)AC=BD;(2)△ABE∽△DCE.5、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.-参考答案-一、单选题1、B【解析】【分析】⊙O最长的弦就是直径从而不难求得半径的长.【详解】解:∵⊙O中最长的弦为8cm,即直径为8cm,∴⊙O的半径为4cm.故选:B.【考点】本题考查弦,直径等知识,记住圆中的最长的弦就是直径是解题的关键.2、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.3、D【解析】【分析】先证明△ABD为等腰直角三角形得到∠ABD=45°,BD=AB,再证明△CBD为等边三角形得到BC=BD=AB,利用圆锥的侧面积的计算方法得到上面圆锥的侧面积与下面圆锥的侧面积的比等于AB:CB,从而得到下面圆锥的侧面积.【详解】∵∠A=90°,AB=AD,∴△ABD为等腰直角三角形,∴∠ABD=45°,BD=AB,∵∠ABC=105°,∴∠CBD=60°,而CB=CD,∴△CBD为等边三角形,∴BC=BD=AB,∵上面圆锥与下面圆锥的底面相同,∴上面圆锥的侧面积与下面圆锥的侧面积的比等于AB:CB,∴下面圆锥的侧面积=×1=.故选D.【考点】本题考查了圆锥的计算:圆锥的侧面展开图为一扇形,这个扇形的弧长等于圆锥底面的周长,扇形的半径等于圆锥的母线长.也考查了等腰直角三角形和等边三角形的性质.4、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.5、A【解析】【分析】过A点作AH⊥BD于H,连接OM,如图,先利用勾股定理计算出BD=75,则利用面积法可计算出AH=36,再证明点O在AH上时,OH最短,此时HM有最大值,最大值为24,然后根据垂径定理可判断MN的最大值.【详解】解:过A点作AH⊥BD于H,连接OM,如图,在Rt△ABD中,BD=,∵×AH×BD=×AD×AB,∴AH==36,∵⊙O的半径为26,∴点O在AH上时,OH最短,∵HM=,∴此时HM有最大值,最大值为:24,∵OH⊥MN,∴MN=2MH,∴MN的最大值为2×24=48.故选:A.【考点】本题考查了垂径定理:直于弦的直径平分这条弦,并且平分弦所对的两条弧.也考查了矩形的性质和勾股定理.二、填空题1、【解析】【分析】连接BD,如图,根据圆周角定理得到∠ABD=90°,则利用互余计算出∠D=50°,然后再利用圆周角定理得到∠ACB的度数.【详解】连接BD,如图,∵AD为△ABC的外接圆⊙O的直径,∴∠ABD=90°,∴∠D=90°-∠BAD=90°-40°=50°,∴∠ACB=∠D=50°.故答案为:50.【考点】本题考查了圆周角定理:在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等,都等于这条弧所对的圆心角的一半.2、【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.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】由AB、BC、AC长可推导出△ACB为等腰直角三角形,连接OC,得出∠BOC=90°,计算出OB的长就能利用弧长公式求出的长了.【详解】∵每个小方格都是边长为1的正方形,∴AB=2,AC=,BC=,∴AC2+BC2=AB2,∴△ACB为等腰直角三角形,∴∠A=∠B=45°,∴连接OC,则∠COB=90°,∵OB=∴的长为:=故答案为:.【考点】本题考查了弧长的计算以及圆周角定理,解题关键是利用三角形三边长通过勾股定理逆定理得出△ACB为等腰直角三角形.5、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;三、解答题1、(1)证明见解析(2)2【解析】【详解】试题分析:由角平分线得出,得出,由圆周角定理得出证出再由三角形的外角性质得出即可得出由得:,得出由圆周角定理得出是直径,由勾股定理求出即可得出外接圆的半径.试题解析:(1)证明:平分又平分连接,是直径.平分∴半径为2、(1)当时,四边形PQCD为平行四边形;(2)当t=2秒时,PQ与⊙O相切.【解析】【分析】(1)由题意得:,,则,再由四边形PQCD是平行四边形,得到DP=CQ,由此建立方程求解即可;(2)设PQ与⊙O相切于点H过点P作PE⊥BC,垂足为E.先证明四边形ABEP是矩形,得到PE=AB=12cm.由AP=BE=tcm,CQ=2tcm,得到BQ=(22﹣2t)cm,EQ=22﹣3t)cm;再由切线长定理得到AP=PH,HQ=BQ,则PQ=PH+HQ=AP+BQ=t+22﹣2t=(22﹣t)cm;在Rt△PEQ中,PE2+EQ2=PQ2,则122+(22﹣3t)2=(22﹣t)2,即:8t2﹣88t+144=0,由此求解即可.【详解】解:(1)由题意得:,,∴,∵四边形PQCD是平行四边形,∴DP=CQ,∴,解得,∴当时,四边形PQCD为平行四边形;(2)设PQ与⊙O相切于点H过点P作PE⊥BC,垂足为E.∴∠PEB=90°∵在直角梯形ABCD,AD∥BC,∠ABC=90°,∴∠BAD=90°,∴四边形ABEP是矩形,∴PE=AB=12cm.∵AP=BE=tcm,CQ=2tcm,∴BQ=BC﹣CQ=(22﹣2t)cm,EQ=BQ﹣BE=22﹣2t﹣t=(22﹣3t)cm;∵AB为⊙O的直径,∠ABC=∠DAB=90°,∴AD、BC为⊙O的切线,∴AP=PH,HQ=BQ,∴PQ=PH+HQ=AP+BQ=t+22﹣2t=(22﹣t)cm;在Rt△PEQ中,PE2+EQ2=PQ2,∴122+(22﹣3t)2=(22﹣t)2,即:8t2﹣88t+144=0,∴t2﹣11t+18=0,(t﹣2)(t﹣9)=0,∴t1=2,t2=9;∵P在AD边运动的时间为秒.∵t=9>8,∴t=9(舍去),∴当t=2秒时,PQ与⊙O相切.【考点】本题主要考查了切线长定理,矩形的性质与判定,勾股定理,平行四边形的性质等等,解题的关键在于能够熟练掌握切线长定理.3、(1)①4;②(2)命题正确,证明见解析【解析】【分析】(1)①根据平行四边形中AD=BC计算即可;②根据距离公式证明AD=AB即可说明四边形是菱形;(2)由BC=AD求出B的横坐标,再在解析式中求出B坐标,即可求出AB的解析式,同时根据顶点坐标特征求出的解析式,再利用反证法证明即可.(1)①∵平行四边形∴∵A,D的坐标分别是,其中∴∵∴②∵,∴∵∴∵∴∴∵平行四边形∴四边形是菱形(2)命题正确,理由如下:抛物线的对称轴为∴顶点坐标为∴顶点在定直线上移动即的解析式为,∵抛物线经过点B,C.且对称轴为,∴B点横坐标为∴B点坐标为:设直线AB的解析式为则假设对所有的a,b,当时,存在的情形,∴对所有的a,b,当时,∴去分母整理得:∵∴,此时∴∵∴互相矛盾,假设不成立∴对所有的a,b,当时,一定不存在的情形.【考点】本题考查平行四边形的性质、菱形的判定、反证法、二次函数的性质.解题的关键是利用平行四边形对边相等找关系,最后一问计算量比较大,需要特别注意.4、(1)见解析(2)见解析【解析】【分析】(1)两个等弧同时加上一段弧后两弧仍然相等;再通过同弧所对的弦相等证明即可;(2)根据同弧所对的圆周角相等,对顶角相等即可证明相似.(1)∵=∴=∴∴BD=AC(2)∵∠B=∠C;∠AEB
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