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1、沪科版九年级数学下册第24章圆重点解析 考试时间:90分钟;命题人:数学教研组考生注意:1、本卷分第I卷(选择题)和第卷(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 30分)一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)1、下面的图形中既是轴对称图形又是中心对称图形的是( )ABCD2、如图,四边形ABCD内接于,若四边形ABCO是菱形,则
2、的度数为( )A45B60C90D1203、下列图形中,是中心对称图形,但不是轴对称图形的是( )ABCD4、图2是由图1经过某一种图形的运动得到的,这种图形的运动是( )A平移B翻折C旋转D以上三种都不对5、如图,是的直径,弦,垂足为,若,则( )A5B8C9D106、如图,PA,PB是O的切线,A,B是切点,点C为O上一点,若ACB70,则P的度数为( ) A70B50C20D407、下列图形中,既是轴对称图形又是中心对称图形的是( )ABCD8、下列图形中,既是轴对称图形又是中心对称图形的是()ABCD9、如图,是ABC的外接圆,已知,则的大小为( )A55B60C65D7510、如图,
3、直线交x轴于点A,交y轴于点B,点P是x轴上一动点,以点P为圆心,以1个单位长度为半径作P,当P与直线AB相切时,点P的坐标是()ABC或D(2,0)或(5,0)第卷(非选择题 70分)二、填空题(5小题,每小题4分,共计20分)1、一个正多边形的中心角是,则这个正多边形的边数为_2、在平面直角坐标系中,将点绕坐标原点顺时针旋转后得到点Q,则点Q的坐标是_3、龙湖实验中学的操场有4条等宽的跑道,每条跑道是由两条直跑道和两个半圆形弧道连接而成,请根据小泓与瞿老师的对话计算每条跑道的宽度是_米4、如图所示,AB是O的直径,弦CDAB于H,A=30,OH=1,则O的半径是_5、如图所示是一个圆锥在某
4、平面上的正投影,则该圆锥的侧面积是_三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、如图,在平面直角坐标系中,经过原点,且与轴交于点,与轴交于点,点在第二象限上,且,则_2、如图,四边形是的内接四边形,(1)求的度数(2)求的度数3、如图,在中,D是边BC上一点,作射线AD,满足,在射线AD取一点E,且将线段AE绕点A逆时针旋转90,得到线段AF,连接BE,FE,连接FC并延长交BE于点G(1)依题意补全图形;(2)求的度数;(3)连接GA,用等式表示线段GA,GB,GC之间的数量关系,并证明4、将锐角为45的直角三角板MPN的一个锐角顶点P与正方形ABCD的顶点A重合,正方形ABCD固定不
5、动,然后将三角板绕着点A旋转,MPN的两边分别与正方形的边BC、DC或其所在直线相交于点E、F,连接EF(1)在三角板旋转过程中,当MPN的两边分别与正方形的边CB、DC相交时,如图1所示,请直接写出线段BE、DF、EF满足的数量关系;(2)在三角板旋转过程中,当MPN的两边分别与正方形的边CB、DC的延长线相交时,如图2所示,请直接写出线段BE、DF、EF满足的数量关系;(3)若正方形的边长为4,在三角板旋转过程中,当MPN的一边恰好经过BC边的中点时,试求线段EF的长5、如图,在等边三角形ABC中,点P为ABC内一点,连接AP,BP,CP,将线段AP绕点A 顺时针旋转60得到 ,连接 (1
6、)用等式表示 与CP的数量关系,并证明;(2)当BPC120时, 直接写出 的度数为 ;若M为BC的中点,连接PM,请用等式表示PM与AP的数量关系,并证明-参考答案-一、单选题1、A【详解】解:A、既是轴对称图形又是中心对称图形,此项符合题意;B、是中心对称图形,不是轴对称图形,此项不符题意;C、是轴对称图形,不是中心对称图形,此项不符题意;D、是轴对称图形,不是中心对称图形,此项不符题意;故选:A【点睛】本题考查了中心对称图形和轴对称图形,熟记中心对称图形的定义(在平面内,把一个图形绕某点旋转,如果旋转后的图形与另一个图形重合,那么这两个图形互为中心对称图形)和轴对称图形的定义(如果一个图
7、形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够完全重合,那么这个图形叫做轴对称图形)是解题关键2、B【分析】设ADC=,ABC=,由菱形的性质与圆周角定理可得 ,求出即可解决问题【详解】解:设ADC=,ABC=; 四边形ABCO是菱形, ABC=AOC; ADC=; 四边形为圆的内接四边形,+=180, , 解得:=120,=60,则ADC=60, 故选:B【点睛】该题主要考查了圆周角定理及其应用,圆的内接四边形的性质,菱形的性质;掌握“同圆或等圆中,一条弧所对的圆周角是它所对的圆心角的一半”是解本题的关键.3、B【分析】根据“把一个图形绕着某一个点旋转180,如果旋转后的图形能够与原来的图形重合,那么
8、这个图形叫做中心对称图形”及“如果一个平面图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,这个图形就叫做轴对称图形”,由此问题可求解【详解】解:A、既不是轴对称图形也不是中心对称图形,故不符合题意;B、是中心对称图形但不是轴对称图形,故符合题意;C、既不是轴对称图形也不是中心对称图形,故不符合题意;D、是轴对称图形但不是中心对称图形,故不符合题意;故选B【点睛】本题主要考查中心对称图形及轴对称图形的识别,熟练掌握中心对称图形及轴对称图形的定义是解题的关键4、C【详解】解:根据图形可知,这种图形的运动是旋转而得到的,故选:C【点睛】本题考查了图形的旋转,熟记图形的旋转的定义(把一个平面图形绕平面
9、内某一点转动一个角度,叫做图形的旋转)是解题关键5、C【分析】连接,根据垂径定理可得,设的半径为,则,进而勾股定理列出方程求得半径,进而求得【详解】解:如图,连接,是的直径,弦,设的半径为,则在中,即解得即故选C【点睛】本题考查的是垂径定理,根据题意作出辅助线,构造出直角三角形是解答此题的关键6、D【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=2P=140,P=360-OAP-OBP-AOB=40故选:
10、D【点睛】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7、D【详解】解:不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故本选项不符合题意;不是轴对称图形,是中心对称图形,故本选项不符合题意;是轴对称图形,不是中心对称图形,故本选项不符合题意;既是轴对称图形,又是中心对称图形,故本选项符合题意故选:D【点睛】本题考查了中心对称图形与轴对称图形的概念,解题的关键是掌握轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分折叠后可重合,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后与原图重合8、B【详解】解:A是轴对称图形,不是中心对称图形,故不符合题意;B既是轴对称图形,又是中心对称图形,故符
11、合题意;C不是轴对称图形,是中心对称图形,故不符合题意;D是轴对称图形,不是中心对称图形,故不符合题意故选:B【点睛】本题考查了中心对称图形与轴对称图形的概念,把一个图形绕某一点旋转180,如果旋转后的图形能够与原来的图形重合,那么这个图形就叫做中心对称图形;如果一个图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,这个图形叫做轴对称图形轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分折叠后可重合,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后与原图重合9、C【分析】由OA=OB,求出AOB=130,根据圆周角定理求出的度数【详解】解:OA=OB,BAO=AOB=130=AOB=65故选:C【点睛】此题考
12、查了同圆中半径相等的性质,圆周角定理:同弧所对的圆周角等于圆心角的一半10、C【分析】由题意根据函数解析式求得A(-4,0),B(0-3),得到OA=4,OB=3,根据勾股定理得到AB=5,设P与直线AB相切于D,连接PD,则PDAB,PD=1,根据相似三角形的性质即可得到结论【详解】解:直线交x轴于点A,交y轴于点B,令x=0,得y=-3,令y=0,得x=-4,A(-4,0),B(0,-3),OA=4,OB=3,AB=5,设P与直线AB相切于D,连接PD,则PDAB,PD=1,ADP=AOB=90,PAD=BAO,APDABO,AP= ,OP= 或OP= ,P或P,故选:C【点睛】本题考查切
13、线的判定和性质,一次函数图形上点的坐标特征,相似三角形的判定和性质,正确的理解题意并运用数形结合思维分析是解题的关键二、填空题1、九9【分析】根据正多边形的每个中心角相等,且所有中心角的度数和为360进行求解即可【详解】解:设这个正多边形的边数为n,这个正多边形的中心角是40,这个正多边形是九边形,故答案为:九【点睛】本题主要考查了正多边形的性质,熟知正多边形中心角的度数和为360度是解题的关键2、【分析】绕坐标原点顺时针旋转即关于原点中心对称,找到关于原点中心对称的点的坐标即可,根据关于原点对称的两个点,横坐标、纵坐标分别互为相反数,即可求解【详解】解:将点绕坐标原点顺时针旋转后得到点Q,则
14、点Q的坐标是故答案为:【点睛】本题考查了求一个点关于原点中心对称的点的坐标,掌握关于原点中心对称的点的坐标特征是解题的关键关于原点对称的两个点,横坐标、纵坐标分别互为相反数3、【分析】设跑道的宽为米,根据直道长度一样,外圈与内圈的差是两个圆周长的差,列出式子求解即可【详解】解:设跑道的宽为米,由对称性设内圈两个半圆形弧道拼成的圆的半径为,根据题意可得:,解得:,故答案是:【点睛】本题考查了圆的基本概念,一元一次方程,解题的关键是根据题意列出等式求解4、2【分析】连接OC,利用半径相等以及三角形的外角性质求得COH=60,OCH=30,利用30度角的直角三角形的性质即可求解【详解】解:连接OC,
15、OA=OC,A=30,COH=2A=60,弦CDAB于H,OHC=90,OCH=30,OH=1,OC=2OH=2,故答案为:2【点睛】本题考查了垂径定理和含30角的直角三角形的性质熟练掌握垂径定理是解题的关键5、【分析】由勾股定理求得圆锥母线长为,再由圆锥的侧面积公式即可得出圆锥侧面积为【详解】是一个圆锥在某平面上的正投影为等腰三角形ADBC在中有即由圆锥侧面积公式有故答案为:。【点睛】本题考查了计算圆锥的侧面积,若圆锥的底面半径为r,母线长为l,则这个扇形的半径为l,扇形的弧长为,圆锥的侧面积为三、解答题1、2+【分析】连接AC,CM,AB,过点C作CHOA于H,设OC=a利用勾股定理构建方
16、程解决问题即可【详解】解:连接AC,CM,AB,过点C作CHOA于H,设OC=aAOB=90,AB是直径,A(-4,0),B(0,2),AMC=2AOC=120,在RtCOH中,在RtACH中,AC2=AH2+CH2,a=2+ 或2-(因为OCOB,所以2-舍弃),OC=2+,故答案为:2+【点睛】本题考查圆周角定理,勾股定理,解直角三角形等知识,解题的关键是学会利用参数构建方程解决问题2、(1)70;(2)103【分析】(1)根据等弧所对的圆周角相等可得,得出,在三角形中利用三角形内角和定理求解即可得;(2)由圆周角定理可得,结合(1)中结论及图形可得:,代入求解即可【详解】解:(1),在中
17、,(2)由圆周角定理,得【点睛】题目主要考查圆周角定理,三角形内角和定理,熟练掌握运用圆周角定理是解题关键3、(1)见解析;(2)(3)【分析】(1)根据题意补全图形即可;(2)根据旋转的性质可得,进而证明,可得,根据角度的转换可得,进而根据三角形的外角性质即可证明;(3)过点作,证明,进而根据勾股定理以及线段的转换即可得到(1)如图,(2)将线段AE绕点A逆时针旋转90,得到线段AF,,又即(3)证明如下,如图,过点作,又,又,即【点睛】本题考查了旋转的性质,三角形全等的性质与判定,勾股定理,等腰三角形的性质,掌握旋转的性质是解题的关键4、(1)EF=DF+BE;(2)EF=DF-BE;(3
18、)线段EF的长为或【分析】(1)延长FD至G,使DG=BE,连接AG,先证ABEADG,再证GAFEAF即可;(2)在DC上截取DH=BE,连接AH,先证ADHABE,再证HAFEAF即可;(3)分两种情形分别求解即可解决问题【详解】解:(1)结论:EF=BE+DF理由:延长FD至G,使DG=BE,连接AG,如图,ABCD是正方形,AB=AD,ABE=ADG=DAB=90,ABEADG(AAS),AE=AG,DAG=EAB,EAF=45,DAF+EAB=45,DAF+DAG=45,GAF=EAF=45,AF=AF,GAFEAF(AAS),EF=GF,GF=DF+DG=DF+BE,即:EF=DF
19、+BE;(2)结论:EF=DF-BE理由:在DC上截取DH=BE,连接AH,如图,AD=AB,ADH=ABE=90,ADHABE(SAS),AH=AE,DAH=EAB,EAF=EAB+BAF=45,DAH+BAF=45,HAF=45=EAF,AF=AF,HAFEAF(SAS),HF=EF,DF=DH+HF,EF=DF-BE;(3)当MA经过BC的中点E时,同(1)作辅助线,如图:设FD=x,由(1)的结论得FG=EF=2+x,FC=4-x在RtEFC中,(x+2)2=(4-x)2+22,x=,EF=x+2=当NA经过BC的中点G时,同(2)作辅助线,设BE=x,由(2)的结论得EC=4+x,E
20、F=FH,K为BC边的中点,CK=BC=2,同理可证ABKFCK(SAS),CF=AB=4,EF=FH=CF+CD-DH=8-x,在RtEFC中,由勾股定理得到:(4+x)2+42=(8-x)2,x=,EF=8-=综上,线段EF的长为或【点睛】本题属于四边形综合题,考查了正方形的性质,旋转变换,全等三角形的判定和性质,勾股定理等知识,解题的关键是学会利用旋转法添加辅助线,构造全等三角形解决问题,学会利用参数构建方程解决问题5、(1),理由见解析;(2)60;PM,见解析【分析】(1)根据等边三角形的性质,可得ABAC,BAC60,再由由旋转可知:从而得到,可证得,即可求解 ;(2)由BPC12
21、0,可得PBCPCB60根据等边三角形的性质,可得BAC60,从而得到ABCACB120,进而得到ABPACP60再由,可得 ,即可求解;延长PM到N,使得NMPM,连接BN可先证得PCMNBM从而得到CPBN,PCMNBM进而得到 根据可得,可证得,从而得到 再由 为等边三角形,可得 从而得到 ,即可求解【详解】解:(1) 理由如下:在等边三角形ABC中,ABAC,BAC60,由旋转可知: 即在和ACP中 (2)BPC120,PBCPCB60在等边三角形ABC中,BAC60,ABCACB120,ABPACP60 ,ABPABP60即 ;PM 理由如下:如图,延长PM到N,使得NMPM,连接BNM为BC的中点,BMCM在PCM和NBM中 PCMNBM(SAS)CPBN,PCMNBM BPC120,PBCPCB60PBCNBM60即NBP60ABCACB120,ABPACP60ABPABP60即 在PNB和 中 (SAS) 为等边三角形, ,PM 【点睛】本题主要考查了等边三角形判定和性质,全等三角形的判定和性质,图形的旋转,熟练掌握等边三角形判定和性质定理,全等三角形的判定和性质定理,图形的旋转的性质是解题的关键