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文档简介
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、下列说法中,正确的是()A.长度相等的弧是等弧B.平分弦的直径垂直于弦,并且平分弦所对的两条弧C.经过半径并且垂直于这条半径的直线是圆的切线D.在同圆或等圆中90°的圆周角所对的弦是这个圆的直径2、已知一个三角形的三边长分别为5、7、8,则其内切圆的半径为()A. B. C. D.3、如图1,一个扇形纸片的圆心角为90°,半径为6.如图2,将这张扇形纸片折叠,使点A与点O恰好重合,折痕为CD,图中阴影为重合部分,则阴影部分的面积为()A.6π﹣ B.6π﹣9 C.12π﹣ D.4、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、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、一个圆锥的底面半径r=6,高h=8,则这个圆锥的侧面积是_____.2、如图,AB为△ADC的外接圆⊙O的直径,若∠BAD=50°,则∠ACD=_____°.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,正方形ABCD,边长为4,点P和点Q在正方形的边上运动,且PQ=4,若点P从点B出发沿B→C→D→A的路线向点A运动,到点A停止运动;点Q从点A出发,沿A→B→C→D的路线向点D运动,到达点D停止运动.它们同时出发,且运动速度相同,则在运动过程中PQ的中点O所经过的路径长为_____.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,已知在⊙O中,直径MN=10,正方形ABCD的四个顶点分别在⊙O及半径OM、OP上,并且∠POM=45°,求正方形的边长.2、已知:如图,△ABC中,AB=AC,AB>BC.求作:线段BD,使得点D在线段AC上,且∠CBD=∠BAC.作法:①以点A为圆心,AB长为半径画圆;②以点C为圆心,BC长为半径画弧,交⊙A于点P(不与点B重合);③连接BP交AC于点D.线段BD就是所求作的线段.(1)使用直尺和圆规,依作法补全图形(保留作图痕迹);(2)完成下面的证明.证明:连接PC.∵AB=AC,∴点C在⊙A上.∵点P在⊙A上,∴∠CPB=∠BAC.()(填推理的依据)∵BC=PC,∴∠CBD=.()(填推理的依据)∴∠CBD=∠BAC.3、如图,直线l:y=2x+1与抛物线C:y=2x2+bx+c相交于点A(0,m),B(n,7).(1)填空:m=,n=,抛物线的解析式为.(2)将直线l向下移a(a>0)个单位长度后,直线l与抛物线C仍有公共点,求a的取值范围.(3)Q是抛物线上的一个动点,是否存在以AQ为直径的圆与x轴相切于点P?若存在,请求出点P的坐标;若不存在,请说明理由.4、已知:如图,圆O是△ABC的外接圆,AO平分∠BAC.(1)求证:△ABC是等腰三角形;(2)当OA=4,AB=6,求边BC的长.5、如图,内接于,,,则的直径等于多少?-参考答案-一、单选题1、D【解析】【分析】根据切线的判定,圆的知识,可得答案.【详解】解:A、在等圆或同圆中,长度相等的弧是等弧,故A错误;B、平分弦(不是直径)的直径垂直于弦,并且平分弦所对的两条弧,故B错误;C、经过半径的外端并且垂直于这条半径的直线是圆的切线,故C错误;D、在同圆或等圆中90°的圆周角所对的弦是这个圆的直径,故D正确;故选D.【考点】本题考查了切线的判定及圆的知识,利用圆的知识及切线的判定是解题关键.2、C【解析】【分析】先依据题意画出图形,如图(见解析),过点A作于D,利用勾股定理可求出AD的长,再根据三角形内切圆的性质、三角形的面积公式即可得出答案.【详解】解:如图,,内切圆O的半径为,切点为,则过点A作于D,设,则由勾股定理得:则,即解得,即又即解得则内切圆的半径为故选:C.【考点】本题考查了三角形内切圆的性质、勾股定理等知识点,读懂题意,正确画出图形,并求出AD的长是解题关键.3、A【解析】【分析】连接OD,如图,利用折叠性质得由弧AD、线段AC和CD所围成的图形的面积等于阴影部分的面积,AC=OC,则OD=2OC=6,CD=3,从而得到∠CDO=30°,∠COD=60°,然后根据扇形面积公式,利用由弧AD、线段AC和CD所围成的图形的面积=S扇形AOD-S△COD,进行计算即可.【详解】解:连接OD,如图,∵扇形纸片折叠,使点A与点O恰好重合,折痕为CD,∴AC=OC,∴OD=2OC=6,∴CD=,∴∠CDO=30°,∠COD=60°,∴由弧AD、线段AC和CD所围成的图形的面积=S扇形AOD﹣S△COD=﹣=6π﹣,∴阴影部分的面积为6π﹣.故选A.【考点】本题考查了扇形面积的计算: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.记住扇形面积的计算公式.也考查了折叠性质.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、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、60π【解析】【分析】利用圆锥的侧面积公式:,求出圆锥的母线即可解决问题.【详解】解:圆锥的母线,∴圆锥的侧面积=π×10×6=60π,故答案为:60π.【考点】本题考查了圆锥的侧面积,勾股定理等知识,解题的关键是记住圆锥的侧面积公式.2、40【解析】【分析】若要利用∠BAD的度数,需构建与其相等的圆周角;连接BD,由圆周角定理可知∠ACD=∠ABD,在Rt△ABD中,求出∠ABD的度数即可得答案.【详解】连接BD,如图,∵AB为△ADC的外接圆⊙O的直径,∴∠ADB=90°,∴∠ABD=90°﹣∠BAD=90°﹣50°=40°,∴∠ACD=∠ABD=40°,故答案为40.【考点】本题考查了圆周角定理及其推论:同弧所对的圆周角相等;半圆(弧)和直径所对的圆周角是直角,正确添加辅助线是解题的关键.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】【详解】解:画出点O运动的轨迹,如图虚线部分,则点P从B到A的运动过程中,PQ的中点O所经过的路线长等于3π,故答案为:3π.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、【解析】【分析】证出△DCO是等腰直角三角形,得出DC=CO,求出BO=2AB,连接AO,半径AO=5,再根据勾股定理列方程,即可求出AB的长.【详解】解:∵四边形ABCD是正方形,∴∠ABC=∠BCD=90°,AB=BC=CD,∴∠DCO=90°,又∵∠POM=45°,∴∠CDO=45°,∴CD=CO,∴BO=BC+CO=BC+CD,∴BO=2AB,连接AO,如图:∵MN=10,∴AO=5,又∵在Rt△ABO中,AB2+BO2=AO2,∴AB2+(2AB)2=52,解得:AB=,则正方形ABCD的边长为.【考点】此题考查了正方形的性质和等腰直角三角形的性质,解题的关键是证出△DCO是等腰直角三角形,得出BO=2AB,作出辅助线,利用勾股定理列出关于AB的方程.2、(1)见解析;(2)圆周角定理;,圆周角定理的推论【解析】【分析】(1)利用几何语言画出对应的几何图形;(2)先根据圆周角定理得到,再利用等腰三角形的性质得到,从而得到.【详解】解:(1)如图,为所作;(2)证明:连接,如图,,点在上.点在上,(圆周角定理),,(圆周角定理的推论).故答案为:圆周角定理;;圆周角定理的推论.【考点】本题考查了作图复杂作图、也考查了圆周角定理,解题的关键是掌握复杂作图的五种基本作图的基本方法,一般是结合了几何图形的性质和基本作图方法.熟悉基本几何图形的性质,结合几何图形的基本性质把复杂作图拆解成基本作图,逐步操作.3、(1)1,3,y=2x2﹣4x+1(2)0<a(3)存在,P(1,0)或P(,0)【解析】【分析】(1)将A(0,m),B(n,7)代入y=2x+1,可求m、n的值,再将A(0,1),B(3,7)代入y=2x2+bx+c,可求函数解析式;(2)由题意可得y=2x+1-a,联立,得到2x2-6x+a=0,再由判别式Δ≥0即可求a是取值范围;(3)设Q(t,s),则,半径,再由AQ2=t2+(s-1)2=(s+1)2,即可求t的值.(1)将A(0,m),B(n,7)代入y=2x+1,可得m=1,n=3,∴A(0,1),B(3,7),再将A(0,1),B(3,7)代入y=2x2+bx+c得,,可得,∴y=2x2﹣4x+1,故答案为:1,3,y=2x2﹣4x+1;(2)由题意可得y=2x+1﹣a,联立,∴2x2﹣6x+a=0,∵直线l与抛物线C仍有公共点∴Δ=36﹣8a≥0,∴a,∴0<a;(3)存在以AQ为直径的圆与x轴相切,理由如下:设Q(t,s),∴M(,),P(,0),∴半径r,∵AQ2=t2+(s﹣1)2=(s+1)2,∴t2=4s,∵s=2t2﹣4t+1,∴t2=4(2t2﹣4t+1),∴t=2或t,∴P(1,0)或P(,0),∴以AQ为直径的圆与x轴相切时,P点坐标为P(1,0)或P(,0).,【考点】本题考查二次函数的综合应用,熟练掌握二次函数的图象及性质,平行线的性质是解题的关键.4、(1)见解析;(2)3【解析】【分析】(1)连接OB、OC,先证明∠OBA=∠OCA=∠BAO=∠CAO,再证明△OAB≌△OAC得AB=AC,问题得证;(2)延长AO交BC于点H,先证明AH⊥BC,BH=CH,设OH=b,BH=CH=a,根据OA=4,AB=6,由勾股定理列出a、b的方程组,解得a、b,便可得BC.【详解】解:(1)连接OB、OC,∵OA=OB=OC,OA平分∠BAC,∴∠OBA=∠OCA=∠BAO=∠CAO,在△OAB和△OAC中,,∴△OAB≌△OAC(AAS),∴AB=AC即△ABC是等腰三角形;(2)延长AO交BC于点H,∵AH平分∠BAC,AB=AC,∴AH⊥BC,BH=CH,设OH=b,BH=CH=a,∵BH2+OH2=OB2,OA=4,AB=6,则①BH2+AH2=AB2,OA=4,AB=6,则②②-①得:把代入①得:(舍)∴BC=2a=3.【考点】
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