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文档简介
中考数学总复习《圆》通关考试题库考试时间: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,点A、B、C在⊙O上,且∠ACB=100o,则∠α度数为(
)A.160o B.120o C.100o D.80o2、已知点在半径为8的外,则(
)A. B. C. D.3、如图,AB是的直径,点B是弧CD的中点,AB交弦CD于E,且,,则(
)A.2 B.3 C.4 D.54、如图所示,MN为⊙O的弦,∠N=52°,则∠MON的度数为(
)A.38° B.52° C.76° D.104°5、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°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、用反证法证明:“如果两条直线都和第三条直线平行,那么这两条直线也互相平行”.第一步应假设:______.2、如图,正五边形ABCDE内接于⊙O,点F在上,则∠CFD=_____度.3、如图1是台湾某品牌手工蛋卷的外包装盒,其截面图如图2所示,盒子上方是一段圆弧(弧MN).D,E为手提带的固定点,DE与弧MN所在的圆相切,DE=2.手提带自然下垂时,最低点为C,且呈抛物线形,抛物线与弧MN交于点F,G.若△CDE是等腰直角三角形,且点C,F到盒子底部AB的距离分别为1,,则弧MN所在的圆的半径为_____.4、在⊙O中,若弦垂直平分半径,则弦所对的圆周角等于_________°.5、如图,AB是⊙O的直径,C是⊙O上的点,过点C作⊙O的切线交AB的延长线于点D.若∠A=32°,则∠D=_____度.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、如图,点C是射线上的动点,四边形是矩形,对角线交于点O,的平分线交边于点P,交射线于点F,点E在线段上(不与点P重合),连接,若.(1)证明:(2)点Q在线段上,连接、、,当时,是否存在的情形?请说明理由.2、如图,正五边形内接于,为上的一点(点不与点重合),求的余角的度数.3、如图,四边形ABCD是平行四边形,点A,B,D均在圆上.请仅用无刻度的直尺分别下列要求画图.(1)在图①中,若AB是直径,CD与圆相切,画出圆心;(2)在图②中,若CB,CD均与圆相切,画出圆心.4、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).5、已知:A、B、C、D是⊙O上的四个点,且,求证:AC=BD.-参考答案-一、单选题1、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.2、A【解析】【分析】根据点P与⊙O的位置关系即可确定OP的范围.【详解】解:∵点P在圆O的外部,∴点P到圆心O的距离大于8,故选:A.【考点】本题主要考查点与圆的位置关系,关键是要牢记判断点与圆的位置关系的方法.3、C【解析】【分析】是的直径,点是弧的中点,从而可知,然后利用勾股定理即可求出的长度.【详解】解:设半径为,连接,是的直径,点是弧的中点,由垂径定理可知:,且点是的中点,,,由勾股定理可知:,由勾股定理可知:,解得:,故选:C.【考点】本题考查垂径定理,解题的关键是正确理解垂径定理以及勾股定理,本题属于中等题型4、C【解析】【分析】根据半径相等得到OM=ON,则∠M=∠N=52°,然后根据三角形内角和定理计算∠MON的度数.【详解】∵OM=ON,∴∠M=∠N=52°,∴∠MON=180°-2×52°=76°.故选C.【考点】本题考查了圆的认识:掌握与圆有关的概念(弦、直径、半径、弧、半圆、优弧、劣弧、等圆、等弧等).5、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.二、填空题1、这两条直线不平行【解析】【分析】本题需先根据已知条件和反证法的特点进行证明,即可求出答案.【详解】证明:已知两条直线都和第三条直线平行;
假设这两条直线不平行,则两条直线有交点,因为过直线外一点有且只有一条直线与已知直线平行因此,两条直线有交点时,它们不可能同时与第三条直线平行因此假设与结论矛盾.故假设不成立,即如果两条直线都和第三条直线平行,那么这两条直线也互相平行.故答案为:这两条直线不平行.【考点】本题主要考查了反证法,在解题时要根据反证法的特点进行证明是本题的关键.2、36.【解析】【分析】连接OC,OD.求出∠COD的度数,再根据圆周角定理即可解决问题.【详解】如图,连接OC,OD.∵五边形ABCDE是正五边形,∴∠COD==72°,∴∠CFD=∠COD=36°,故答案为:36.【考点】本题考查了正多边形和圆、圆周角定理等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识.3、.【解析】【分析】以DE的垂直平分线为y轴,AB所在的直线为x轴建立平面直角坐标系,设抛物线的表达式为y=ax2+1,因为△CDE是等腰直角三角形,DE=2,得点E的坐标为(1,2),可得抛物线的表达式为y=x2+1,把当y代入抛物线表达式,求得MH的长,再在Rt△FHM中,用勾股定理建立方程,求得所在的圆的半径.【详解】如图,以DE的垂直平分线为y轴,AB所在的直线为x轴建立平面直角坐标系,设所在的圆的圆心为P,半径为r,过F作y轴的垂线交y轴于H,设抛物线的表达式为y=ax2+1.∵△CDE是等腰直角三角形,DE=2,∴点E的坐标为(1,2),代入抛物线的表达式,得:2=a+1,a=1,∴抛物线的表达式为y=x2+1,当y时,即,解得:,∴FH.∵∠FHM=90°,DE与所在的圆相切,∴,解得:,∴所在的圆的半径为.故答案为.【考点】本题考查了圆的切线的性质,待定系数法求抛物线的表达式,垂径定理.解题的关键是建立合适的平面直角坐标系得出抛物线的表达式.4、120°或60°【解析】【分析】根据弦垂直平分半径及OB=OC证明四边形OBAC是矩形,再根据OB=OA,OE=求出∠BOE=60°,即可求出答案.【详解】设弦垂直平分半径于点E,连接OB、OC、AB、AC,且在优弧BC上取点F,连接BF、CF,∴OB=AB,OC=AC,∵OB=OC,∴四边形OBAC是菱形,∴∠BOC=2∠BOE,∵OB=OA,OE=,∴cos∠BOE=,∴∠BOE=60°,∴∠BOC=∠BAC=120°,∴∠BFC=∠BOC=60°,∴弦所对的圆周角为120°或60°,故答案为:120°或60°.【考点】此题考查圆的基本知识点:圆的垂径定理,同圆的半径相等的性质,圆周角定理,菱形的判定定理及性质定理,锐角三角函数,熟练掌握圆的各性质定理是解题的关键.5、26【解析】【详解】分析:连接OC,根据圆周角定理得到∠COD=2∠A,根据切线的性质计算即可.详解:连接OC,由圆周角定理得,∠COD=2∠A=64°,∵CD为⊙O的切线,∴OC⊥CD,∴∠D=90°-∠COD=26°,故答案为26.点睛:本题考查的是切线的性质、圆周角定理,掌握圆的切线垂直于经过切点的半径是解题的关键.三、解答题1、(1)见解析(2)不存在的情形,理由见解析【解析】【分析】(1)根据矩形的性质可得∠DAF=∠CFA,从而得到∠CAF=∠CFA,进而AC=CF,再由OB=OC,可得∠OBC=∠OCB,然后根据,可得∠ACF=2∠ECF,即可求证;(2)先假设DQ=PC,可先证得点A、C、E、D四点共圆,从而得到∠DAE=∠DCE,∠CAE=∠CDE,再由AF平分∠CAD,可得DE=CE,进而得到点E在CD的垂直平分线上,再由,可得∠AQC=∠CPQ,从而得到CP=CQ,CQ=DQ,进而得到点Q在CD的垂直平分线上,得到AF∥BC,AF交射线于点F相矛盾,即可求解.(1)证明:在矩形ABCD中,AD∥BC,OB=OC,∴∠DAF=∠CFA,∵AF平分∠CAD,∴∠DAF=∠CAF,∴∠CAF=∠CFA,∴AC=CF,∵OB=OC,∴∠OBC=∠OCB,∵,∴2∠ECF+∠OCB=180°,∵∠OCB+∠ACF=180°,∴∠ACF=2∠ECF,∴∠ACE=∠FCE,∴AE=EF;(2)解:不存在PC=DQ,理由如下:假设DQ=PC,∵四边形ABCD是矩形,∴∠ADC=90°,由(1)得:AC=CF,AE=EF,∴CE⊥AF,即∠AEC=90°,∴∠AEC=∠ADC=90°,∴点A、C、E、D四点共圆,∴∠DAE=∠DCE,∠CAE=∠CDE,∵AF平分∠CAD,∴∠CAE=∠DAE=∠DCE=∠EDC,∴DE=CE,∴点E在CD的垂直平分线上,∵,∠CPQ=∠EDC+∠DEA,∴∠AQC=∠CPQ,∴CP=CQ,∵CP=DQ,∴CQ=DQ,∴点Q在CD的垂直平分线上,∴EQ⊥CD,即AF⊥CD,∵BC⊥CD,∴AF∥BC,AF交射线于点F相矛盾,∴假设不成立,原结论成立,即当时,不存在的情形.【考点】本题主要考查了矩形的性质,等腰三角形的判定和性质,四点共圆问题,反证法,线段垂直平分线的判定,熟练掌握相关知识点,利用四点共圆解决问题是解题的关键.2、54°【解析】【分析】连接OC,OD.求出∠COD的度数,再根据圆周角定理即可解决问题.【详解】如图,连接.∵五边形是正五边形,∴,∴,∴90°-36°=54°,∴的余角的度数为54°.【考点】本题考查了正多边形和圆、圆周角定理等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型.3、(1)见解析;(2)见解析【解析】【分析】(1)延长CB交圆于一点,把这点与点D连接,与AB交点即为圆心;(2)连接AC、BD交于点G,AC交圆于点E,射线DE交BC于F,射线FG交DA于H,连接BH交AC于O即可.【详解】(1)如图1所示,延长CB交圆于点E,连接DE,与AB交点即为圆心;由已知可得∠A+∠DBA=90°,∠EBA=∠C=∠A,故∠EBA+∠DBA=90°,DE为直径;(2)如图2所示,连接AC、BD交于点G,AC交圆于点E,射线DE交BC于F,射线FG交DA于H,连接BH交AC于O.点即为所求.说明:由已知可得,△ADB为等边三角形,由作图可知,AE为直径,DF⊥BC,可得,F是BC中点,进而得出H是AD中点,BH⊥AD,BH过圆心;【考点】本题考查了无刻度直尺作图,解题关键是准确理解题意,根据圆的有关性质进行作图.4、(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
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