中考数学总复习《 圆》考前冲刺测试卷【典型题】附答案详解_第1页
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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、如图,四边形ABCD内接于⊙O,点I是△ABC的内心,∠AIC=124°,点E在AD的延长线上,则∠CDE的度数为()A.56° B.62° C.68° D.78°2、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.3、已知扇形的圆心角为,半径为,则弧长为(

)A. B. C. D.4、已知⊙O的半径为10,圆心O到弦AB的距离为5,则弦AB所对的圆周角的度数是()A.30° B.60° C.30°或150° D.60°或120°5、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.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,PA,PB分别切⊙O于A,B,并与⊙O的切线,分别相交于C,D,已知△PCD的周长等于10cm,则PA=__________cm.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,正方形ABCD的边长为2a,E为BC边的中点,的圆心分别在边AB、CD上,这两段圆弧在正方形内交于点F,则E、F间的距离为.4、如图,是的外接圆的直径,若,则______.5、如图,在⊙O中,,,则图中阴影部分的面积是_________.(结果保留)三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、如图,⊙O的半径弦AB于点C,连结AO并延长交⊙O于点E,连结EC.已知,.(1)求⊙O半径的长;(2)求EC的长.2、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).3、如图,半径为6的⊙O与Rt△ABC的边AB相切于点A,交边BC于点C,D,∠B=90°,连接OD,AD.(1)若∠ACB=20°,求的长(结果保留).(2)求证:AD平分∠BDO.4、如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,BD平分∠ABC,点O在AB上,以点O为圆心,OB为半径的圆经过点D,交BC于点E(1)求证:AC是⊙O的切线;(2)若OB=2,CD=,求图中阴影部分的面积(结果保留).5、在平面直角坐标系中,对于点,给出如下定义:当点满足时,称点Q是点P的等和点.已知点.(1)在,,中,点P的等和点有______;(2)点A在直线上,若点P的等和点也是点A的等和点,求点A的坐标;(3)已知点和线段MN,对于所有满足的点C,线段MN上总存在线段PC上每个点的等和点.若MN的最小值为5,直接写出b的取值范围.-参考答案-一、单选题1、C【解析】【分析】由点I是△ABC的内心知∠BAC=2∠IAC、∠ACB=2∠ICA,从而求得∠B=180°﹣(∠BAC+∠ACB)=180°﹣2(180°﹣∠AIC),再利用圆内接四边形的外角等于内对角可得答案.【详解】解:∵点I是△ABC的内心,∴∠BAC=2∠IAC、∠ACB=2∠ICA,∵∠AIC=124°,∴∠B=180°﹣(∠BAC+∠ACB)=180°﹣2(∠IAC+∠ICA)=180°﹣2(180°﹣∠AIC)=68°,又四边形ABCD内接于⊙O,∴∠CDE=∠B=68°,故选:C.【考点】本题主要考查三角形的内切圆与内心,解题的关键是掌握三角形的内心的性质及圆内接四边形的性质.2、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.3、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.4、D【解析】【分析】由图可知,OA=10,OD=5.根据特殊角的三角函数值求出∠AOB的度数,再根据圆周定理求出∠C的度数,再根据圆内接四边形的性质求出∠E的度数即可.【详解】解:由图可知,OA=10,OD=5,在Rt△OAD中,∵OA=10,OD=5,AD==,∴tan∠1=,∴∠1=60°,同理可得∠2=60°,∴∠AOB=∠1+∠2=60°+60°=120°,∴∠C=60°,∴∠E=180°-60°=120°即弦AB所对的圆周角的度数是60°或120°,故选D.【考点】本题考查了圆周角定理、圆内接四边形的对角互补、解直角三角形的应用等,正确画出图形,熟练应用相关知识是解题的关键.5、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.二、填空题1、5【解析】【详解】如图,设DC与⊙O的切点为E,∵PA、PB分别是⊙O的切线,且切点为A、B,∴PA=PB,同理,可得:DE=DA,CE=CB,则△PCD的周长=PD+DE+CE+PC=PD+DA+PC+CB=PA+PB=10(cm),∴PA=PB=5cm,故答案为:5.2、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、a.【解析】【分析】作DE的中垂线交CD于G,则G为的圆心,H为的圆心,连接EF,GH,交于点O,连接GF,FH,HE,EG,依据勾股定理可得GE=FG=a,根据四边形EGFH是菱形,四边形BCGH是矩形,即可得到Rt△OEG中,OE=a,即可得到EF=a.【详解】如图,作DE的中垂线交CD于G,则G为的圆心,同理可得,H为的圆心,连接EF,GH,交于点O,连接GF,FH,HE,EG,设GE=GD=x,则CG=2a-x,CE=a,Rt△CEG中,(2a-x)2+a2=x2,解得x=a,∴GE=FG=a,同理可得,EH=FH=a,∴四边形EGFH是菱形,四边形BCGH是矩形,∴GO=BC=a,∴Rt△OEG中,OE=,∴EF=a,故答案为a.【考点】本题主要考查了正方形的性质以及相交两圆的性质,相交两圆的连心线(经过两个圆心的直线),垂直平分两圆的公共弦.注意:在习题中常常通过公共弦在两圆之间建立联系.4、【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.5、【解析】【分析】由,根据圆周角定理得出,根据S阴影=S扇形AOB-可得出结论.【详解】解:∵,∴,∴S阴影=S扇形AOB-,故答案为:.【考点】本题主要考查圆周角定理、扇形的面积计算,根据题意求得三角形与扇形的面积是解答此题的关键.三、解答题1、(1);(2)【解析】【分析】(1)根据垂径定理可得,再由勾股定理可求得半径的长;(2)连接构造出,利用勾股定理可求得,再利用勾股定理解即可求得答案.【详解】解:(1)∵,∴∴设的半径∴∵在中,∴∴∴半径的长为.(2)连接,如图:∵是的直径∴,∵∴在中,∵∴在中,∴.【考点】本题考查了垂径定理、勾股定理、圆周角定理等,做出合适的辅助线是解题的关键.2、(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.3、(1)(2)见解析【解析】【分析】(1)连接,由,得,由弧长公式即得的长为;(2)根据切于点,,可得,有,而,即可得,从而平分.(1)解:连接OA,∵∠ACB=20°,∴∠AOD=40°,∴,.(2)证明:,,切于点,,,,,,平分.【考点】本题考查与圆有关的计算及圆的性质,解题的关键是掌握弧长公式及圆的切线的性质.4、(1)见解析;(2)【解析】【分析】(1)欲证明AC是⊙O的切线,只要证明OD⊥AC即可.(2)证明△OBE是等边三角形即可解决问题.【详解】(1)证明:连接OD,如图,∵BD为∠ABC平分线,∴∠1=∠2,∵OB=OD,∴∠1=∠3,∴∠2=∠3,∴OD∥BC,∵∠C=90°,∴∠ODA=90°,∴OD⊥AC,∴AC是⊙O的切线.(2)过O作OG⊥BC,连接OE,则四边形ODCG为矩形,∴GC=OD=OB=2,OG=CD=,在Rt△OBG中,利用勾股定理得:BG=1,∴BE=2,则△OBE是等边三角形,∴阴影部分面积为﹣×2×=.【考点】本题考查切线的判定和性质,等边三角形的判定和性质,思想的面积公式等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型.5、(1),;(2);(3).【解析】【分析】(1)根据新定义计算即可;(2)由(1)可知,P的等和点纵坐标比横坐标大2,根据等和点的定义,A的横坐标比纵坐标大2,由此可得方程,求解即可;(3)因为线段MN上总存在线段PC上每个点的等和点.且MN的最小值为5,所以PC的最大距离不能超过5,分别找到点P和点C的等和点所在的区域或直线,然后得到MN取得最大值时,b的边界即可.(1)解:由题意可知:∵,∴点Q1是点P的等和点;∵,∴点Q2不是点P的等和点;∵,∴点Q3是点P的等和点;∴点P的等和点有,,(2)解:设,由(1)可知,P的等和点纵坐标比横坐标大2,∵点P的等和点也是点A的等和点,∴A的横坐标比纵坐标大2,则,解之得:,故,(3)解:∵P(2,0),∴P点的等和点在直线y=x+2上,∵B(b,0),∴B点的等和点在直线

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