《2021-2022学年度强化训练沪科版九年级数学下册第24章圆课时练习试卷(无超纲带解析).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2021-2022学年度强化训练沪科版九年级数学下册第24章圆课时练习试卷(无超纲带解析).docx(41页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、沪科版九年级数学下册第24章圆课时练习 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、如图,四边形ABCD内接于O,若ADC=130,则AOC的度数为( )A25B80C130D1002、如图,都是上的点
2、,垂足为,若,则的度数为( )ABCD3、在圆内接四边形ABCD中,A、B、C的度数之比为2:4:7,则B的度数为( )A140B100C80D404、下面的图形中既是轴对称图形又是中心对称图形的是( )ABCD5、如图,PA是的切线,切点为A,PO的延长线交于点B,若,则的度数为( )A20B25C30D406、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、如图是一个含有3个正方形的相框,其中BCDDEF90,AB2,CD3,EF5,将它镶嵌在一个圆形的金属框上,使A,G, H三点刚好在金属框上,则该金属框的半径是(
3、)ABCD8、如图,圆形螺帽的内接正六边形的面积为24cm2,则圆形螺帽的半径是()A1cmB2cmC2cmD4cm9、小明将图案绕某点连续旋转若干次,每次旋转相同角度,设计出一个外轮廓为正六边形的图案(如图),则可以为( )A30B60C90D12010、如图,AB是O的直径,点C是O上一点,若BAC30,BC2,则AB的长为( )A4B6C8D10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、已知O、I分别是ABC的外心和内心,BIC125,则BOC的大小是 _度2、如图,以面积为20cm2的RtABC的斜边AB为直径作O,ACB的平分线交O于点D,若,则ACBC
4、_3、如图,一次函数的图象与x轴交于点A,与y轴交于点B,作的外接圆,则图中阴影部分的面积为_(结果保留)4、如图,在平面直角坐标系xOy中,半径为1的半圆O上有一动点B,点,为等腰直角三角形,A为直角顶点,且C在第一象限,则线段OC长度的最大值为_5、已知如图,AB=8,AC=4,BAC=60,BC所在圆的圆心是点O,BOC=60,分别在、线段AB和AC上选取点P、E、F,则PE+EF+FP的最小值为_三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、如图,是的直径,弦,垂足为E,弦与弦相交于点G,且,过点C作的垂线交的延长线于点H(1)判断与的位置关系并说明理由;(2)若,求弧的长2、如图
5、,在ABC中,C90,点O为边BC上一点以O为圆心,OC为半径的O与边AB相切于点D(1)尺规作图:画出O,并标出点D(不写作法,保留作图痕迹);(2)在(1)所作的图中,连接CD,若CDBD,且AC6求劣弧的长3、新定义:在平面直角坐标系xOy中,若几何图形G与A有公共点,则称几何图形G为A的关联图形,特别地,若A的关联图形G为直线,则称该直线为A的关联直线如图1,M为A的关联图形,直线l为A的关联直线(1)已知O是以原点为圆心,2为半径的圆,下列图形:直线y2x+2;直线yx+3;双曲线y,是O的关联图形的是 (请直接写出正确的序号)(2)如图2,T的圆心为T(1,0),半径为1,直线l:
6、yx+b与x轴交于点N,若直线l是T的关联直线,求点N的横坐标的取值范围(3)如图3,已知点B(0,2),C(2,0),D(0,2),I经过点C,I的关联直线HB经过点B,与I的一个交点为P;I的关联直线HD经过点D,与I的一个交点为Q;直线HB,HD交于点H,若线段PQ在直线x6上且恰为I的直径,请直接写出点H横坐标h的取值范围4、如图1,图2,图3的网格均由边长为1的小正方形组成,图1是三国时期吴国的数学家赵爽所绘制的“弦图”,它由四个形状、大小完全相同的直角三角形组成,赵爽利用这个“弦图”对勾股定理作出了证明,是中国古代数学的一项重要成就,请根据下列要求解答问题(1)图1中的“弦图”的四
7、个直角三角形组成的图形是 对称图形(填“轴”或“中心”)(2)请将“弦图”中的四个直角三角形通过你所学过的图形变换,在图2,3的方格纸中设计另外两个不同的图案,画图要求:每个直角三角形的顶点均在方格纸的格点上,且四个三角形互不重叠,不必涂阴影;图2中所设计的图案(不含方格纸)必须是轴对称图形而不是中心对称图形;图3中所设计的图案(不含方格纸)必须既是轴对称图形,又是中心对称图形5、已知:如图,正方形的边长为1,在射线AB上取一点E,联结DE,将ADE绕点D针旋转90,E点落在点F处,联结EF,与对角线BD所在的直线交于点M,与射线DC交于点N求证:(1)当时,求的值;(2)当点E在线段AB上,
8、如果,求y关于x的函数解析式,并写出定义域;(3)联结AM,直线AM与直线BC交于点G,当时,求AE的值-参考答案-一、单选题1、D【分析】根据圆内接四边形的性质求出B的度数,根据圆周角定理计算即可【详解】解:四边形ABCD内接于O,B+ADC=180,ADC=130,B=50,由圆周角定理得,AOC=2B=100,故选:D【点睛】本题考查的是圆内接四边形的性质和圆周角定理,掌握圆内接四边形的对角互补是解题的关键2、B【分析】连接OC根据确定,进而计算出,根据圆心角的性质求出,最后根据圆周角的性质即可求出【详解】解:如下图所示,连接OC,和分别是所对的圆周角和圆心角,故选:B【点睛】本题考查垂
9、径定理,圆心角的性质,圆周角的性质,综合应用这些知识点是解题关键3、C【分析】,进而求解的值【详解】解:由题意知故选C【点睛】本题考查了圆内接四边形中对角互补解题的关键在于根据角度之间的数量关系求解4、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
10、形的定义(如果一个图形沿一条直线折叠,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5、B【分析】连接OA,如图,根据切线的性质得PAO=90,再利用互余计算出AOP=50,然后根据等腰三角形的性质和三角形外角性质计算B的度数【详解】解:连接OA,如图,PA是O的切线,OAAP,PAO=90,P=40,AOP=50,OA=OB,B=OAB,AOP=B+OAB,B=AOP=50=25故选:B【点睛】本题考查了切线的性质:圆的切线垂直于经过切点的半径若出现圆的切线,必连过切点的半径,构造定理图,得出垂直关系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
11、,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: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、A【分析】如图,记过A,G, H三点的圆为则是,的垂直平分线的交点, 记的交点为 的交点为 延长交于为的垂直平分线,结合正方形的性质可得:再设利用勾股定理建立方程,再解方程即可得到答案.【详解】解:如图,记过A,G, H三点的圆为则是,的垂直平分线的交点, 记的交点为 的交点为
12、 延长交于为的垂直平分线,结合正方形的性质可得: 四边形为正方形,则 设 而AB2,CD3,EF5,结合正方形的性质可得:而 又 而 解得: 故选A【点睛】本题考查的是正方形的性质,三角形外接圆圆心的确定,圆的基本性质,勾股定理的应用,二次根式的化简,确定过A,G, H三点的圆的圆心是解本题的关键.8、D【分析】根据圆内接正六边形的性质可得AOB是正三角形,由面积公式可求出半径【详解】解:如图,由圆内接正六边形的性质可得AOB是正三角形,过作于 设半径为r,即OA=OB=AB=r, OM=OAsinOAB=, 圆O的内接正六边形的面积为(cm2), AOB的面积为(cm2), 即, , 解得r
13、=4, 故选:D【点睛】本题考查正多边形和圆,作边心距转化为直角三角形的问题是解决问题的关键9、B【分析】由题意依据每次旋转相同角度,旋转了六次,且旋转了六次刚好旋转了一周为360进行分析即可得出答案.【详解】解:因为每次旋转相同角度,旋转了六次,且旋转了六次刚好旋转了一周为360,所以每次旋转相同角度 .故选:B.【点睛】本题考查旋转的性质,解题的关键是能够找到旋转中心,从而确定旋转角的度数10、A【分析】根据直径所对的圆角为直角,可得 ,再由直角三角形中,30角所对的直角边等于斜边的一半,即可求解【详解】解:AB是O的直径, ,BAC30,BC2, 故选:A【点睛】本题主要考查了直径所对的
14、圆角,直角三角形的性质,熟练掌握直径所对的圆角为直角;直角三角形中,30角所对的直角边等于斜边的一半是解题的关键二、填空题1、140【分析】作的外接圆,根据三角形内心的性质可得:,再由三角形内角和定理得出:,最后根据三角形外心的性质及圆周角定理即可得【详解】解:如图所示,作的外接圆,点I是的内心,BI,CI分别平分和,点O是的外心,故答案为:140【点睛】题目主要考查三角形内心与外心的性质,三角形内角和定理等,理解题意,熟练掌握三角形内心与外心的性质是解题关键2、#【分析】连接,延长交于点,连接,先根据圆周角定理和圆的性质可得,再根据特殊角的三角函数值可得,从而可得,作,交于点,从而可得,然后
15、在中,利用直角三角形的性质和勾股定理可得,设,从而可得,利用直角三角形的面积公式可求出的值,由此即可得【详解】解:如图,连接,延长交于点,连接,都是的直径,在中,平分,且,如图,作,交于点,在中,设,则,解得或(不符题意,舍去),则,故答案为:【点睛】本题考查了特殊角的三角函数值、圆周角定理、含角的直角三角形的性质等知识点,通过作辅助线,构造直角三角形和等腰三角形是解题关键3、【分析】先求出A、B、C坐标,再证明三角形BOC是等边三角形,最后根据扇形面积公式计算即可【详解】过C作CDOA于D一次函数的图象与x轴交于点A,与y轴交于点B,当时,B点坐标为(0,1)当时,A点坐标为作的外接圆,线段
16、AB中点C的坐标为,三角形BOC是等边三角形C的坐标为故答案为:【点睛】本题主要考查了一次函数的综合运用,求扇形面积用已知点的坐标表示相应的线段是解题的关键4、1+【分析】过点C作CDx轴于D,过B作BEx轴于E,连结OB,设OD=x,根据点A(3,0)可求AD=x-3,根据为等腰直角三角形,得出AB=AC,BAC=90,再证BAEACD(AAS),得出BE=AD=x-3,EA=DC,在RtEBO中,根据勾股定理,得出CD=AE=,根据勾股定理CO=,当OD=CD时OC最大,OC=此时解方程即可【详解】解:过点C作CDx轴于D,过B作BEx轴于E,连结OB,设OD=x,点A(3,0)AD=x-
17、3,为等腰直角三角形,AB=AC,BAC=90,BAE+CAD=180-BAC=180-90=90,CDx轴, BEx轴,BEA=ADC=90,ACD+CAD=90,ACD=BAE,在BAE和ACD中,BAEACD(AAS),BE=AD=x-3,EA=DC,在RtEBO中,OB=1,BE= x-3,根据勾股定理,EA=OE+OA=,CD=AE=,CO=,当OD=CD时OC最大,OC=,此时,(舍去),线段OC长度的最大值为故答案为:1+【点睛】本题考查等腰直角三角形性质,三角形全等判定与性质,勾股定理,掌握等腰直角三角形性质,三角形全等判定与性质,勾股定理是解题关键5、12【分析】如图,连接B
18、C,AO,作点P关于AB的对称点M,作点P关于AC的对称点N,连接MN交AB于E,交AC于F,此时PEF的周长=PE+PF+EF=EM+EF+FM=MN,想办法求出MN的最小值即可解决问题【详解】解:如图,连接BC,AO,作点P关于AB的对称点M,作点P关于AC的对称点N,连接MN交AB于E,交AC于F,此时PEF的周长=PE+PF+EF=EM+EF+FM=MN,当MN的值最小时,PEF的值最小,AP=AM=AN,BAM=BAP,CAP=CAN,BAC=60,MAN=120,MN=AM=PA,当PA的值最小时,MN的值最小,取AB的中点J,连接CJAB=8,AC=4,AJ=JB=AC=4,JA
19、C=60,JAC是等边三角形,JC=JA=JB,ACB=90,BC=,BOC=60,OB=OC,OBC是等边三角形,OB=OC=BC=4,BCO=60,ACH=30,AHOH,AH=AC=2,CH=AH=2,OH=6,OA=4,当点P在直线OA上时,PA的值最小,最小值为-,MN的最小值为(-)=-12故答案:-12【点睛】本题考查了圆周角定理,垂径定理,轴对称-最短问题等知识,解题的关键是学会利用轴对称解决最短问题,属于中考填空题中的压轴题三、解答题1、(1)相切,见解析(2)【分析】(1)连接OC、OD、AC,OC交AF于点M,根据AGCG,CDAB,可得,从而OCAF,再由AFB90,可
20、得CHAF,即可求证;(2)先证明四边形CMFH为矩形,可得OCAF,CMHF2,从而得到AMFM,进而得到OMBF2,可得到CMOM,进而得到 OC=4,AM垂直平分OC,可证得AOC为等边三角形,即可求解(1)解: CH与O相切理由如下:如图,连接OC、OD、AC,OC交AF于点M, AGCG,ACGCAG,CDAB,OCAF,AB为直径,AFB90,BHCH,CHAF,OCCH,OC为半径,CH为O的切线;(2)解:由(1)得:BHCH,OCCH,OCBH,CHAF,四边形CMFH为平行四边形,OCCH,OCH=90,四边形CMFH为矩形,OCAF,CMHF2,AMFM,点O为AB的中点
21、,OMBF2,CM=OM,OC=4,AM垂直平分OC,ACAO,而AOOC,ACOCOA,,AOC为等边三角形,AOC60,AODAOC60,COD120,弧CD的长度为【点睛】本题主要考查了圆的基本性质,垂径定理,切线的判定,等边三角形的判定和性质,熟练掌握相关知识点是解题的关键2、(1)作图见解析;(2)【分析】(1)由于D点为O的切点,即可得到OC=OD,且ODAB,则可确定O点在A的角平分线上,所以应先画出A的角平分线,与BC的交点即为O点,再以O为圆心,OC为半径画出圆即可;(2)连接CD和OD,根据切线长定理,以及圆的基本性质,求出DCB的度数,然后进一步求出COD的度数,并结合三
22、角函数求出OC的长度,再运用弧长公式求解即可【详解】解:(1)如图所示,先作A的角平分线,交BC于O点,以O为圆心,OC为半径画出O即为所求;(2)如图所示,连接CD和OD,由题意,AD为O的切线,OCAC,且OC为半径,AC为O的切线,AC=AD,ACD=ADC,CD=BD,B=DCB,ADC=B+BCD,ACD=ADC=2DCB,ACB=90,ACD+DCB=90,即:3DCB=90,DCB=30,OC=OD,DCB=ODC=30,COD=180-230=120,DCB=B=30,在RtABC中,BAC=60,AO平分BAC,CAO=DAO=30,在RtACO中,【点睛】本题考查复杂作图-
23、作圆,以及圆的基本性质和切线长定理等,掌握圆的基本性质,切线的性质以及灵活运用三角函数求解是解题关键3、(1);(2)点N的横坐标;(3)或【分析】(1)在坐标系中作出圆及三个函数图象,即可得;(2)根据题意可得直线l的临界状态是与圆T相切的两条直线和,当临界状态为时;当临界状态为时,根据勾股定理及直角三角形的性质即可得;(3)根据题意,只考虑横坐标的取值范围,所以将的圆心I平移到x轴上,分三种情况讨论:当点Q在点P的上方时,连接BP、DQ,交于点H;当点P在点Q的上方时,直线BP、DQ,交于点H,求出直线HB、直线HD的解析式,然后利用两点之间的距离解方程求解;当时,两条直线与圆无公共点;综
24、合三种情况即可得【详解】解:(1)在坐标系中作出圆及三个函数图象,可得函数解析式与圆有公共点,故答案为:;(2)如图所示:直线l是的关联直线,直线l的临界状态是与相切的两条直线和,当临界状态为时,连接TM,当时,当时,为等腰直角三角形,点,同理可得当临界状态为时,点,点N的横坐标;(3)如图所示:只考虑横坐标的取值范围,所以将的圆心I平移到x轴上,当点Q在点P的上方时,连接BP、DQ,交于点H;设点,直线HB的解析式为,直线HD的解析式为,当时,与互为相反数,可得,得,由图可得:,则,结合,解得:,当时,h的最大值为,如图所示:当点P在点Q的上方时,直线BP、DQ,交于点H,当圆心I在x轴上时
25、, 设点,直线HB的解析式为,直线HD的解析式为,当时,与互为相反数,可得,得,由图可得:,则,结合,解得:,当时,h的最小值为,当时,两条直线与圆无公共点,不符合题意,综上可得:或【点睛】题目主要考查直线与圆的位置关系,等腰三角形的性质,勾股定理解三角形等,理解题意,作出相应图形是解题关键4、(1)中心(2)见解析【分析】(1)利用中心对称图形的意义得到答案即可;(2)每个直角三角形的顶点均在方格纸的格点上,且四个三角形不重叠,是轴对称图形;所设计的图案(不含方格纸)必须是中心对称图形或轴对称图形(1)图1中的“弦图”的四个直角三角形组成的图形是中心对称图形,故答案为:中心;(2)如图2是轴
26、对称图形而不是中心对称图形;图3既是轴对称图形,又是中心对称图形【点睛】本题考查利用旋转或轴对称设计方案,关键是理解旋转和轴对称的概念,按要求作图即可5、(1);(2),0x1;(3)AE的值为或【分析】(1)过点E作EHBD与H,根据正方形的边长为1,求出EB=1-,根据正方形性质可求ABD=45,根据EHBD,得出BEH=180-EBH-EHB=180-45-90=45,求出EH=BH=BEsin45=,以及 DH=DB-BH=,利用三角函数定义求解即可;(2)解:根据AE=x,求出BE=1-x,根据旋转将ADE绕点D针旋转90,得到DCF,CF=AE=x,根据勾股定理ED=FD=,EF=
27、,可证DEF为等腰直角三角形,先证BEMFDM,得出,再证EMDBMF,得出,两式相乘得出,整理即可;(3)当点G在BC上,先证BGMDAM,得出,由(2)知BEMFDM,得出,得出,结合,消去y, 当点G在CB延长线上,过M作MLBC,交直线BC于L,证明BGMDAM,得出,根据LBM=CBD=45,MLBC,证出MLB为等腰直角三角形,再证MLBDCB,CD=1,ML=,MLBE,结合LMFBEF,得出即解方程即可(1)解:过点E作EHBD与H,正方形的边长为1,EB=1-,BD为正方形对角线,BD平分ABC,ABD=45,EHBD,BEH=180-EBH-EHB=180-45-90=45
28、,EH=BH,EH=BH=BEsin45=,AB=BDcos45,DH=DB-BH=,;(2)解:如上图,AE=x,BE=1-x,将ADE绕点D针旋转90,得到DCF,CF=AE=x,ED=FD=,BF=BC+CF=1+x,在RtEBF中EF=,EDF=90,ED=FD,DEF为等腰直角三角形,DFE=DEF=45,EBM=MFD=45,EMB=DMF,BEMFDM,即,DEM=FBM=45,EMD=BMF,EMDBMF,即,即,0x1;(3)解:当点G在BC上,四边形ABCD为正方形,ADBG,DAM=BGM,ADM=GBM,BGMDAM,由(2)知BEMFDM,DB=,即,解,舍去;当点G在CB延长线上,过M作MLBC,交直线BC于L,GBAD,DAM=BGM,ADM=GBM,BGMDAM,LBM=CBD=45,MLBC,MLB为等腰直角三角形,MLCD,LMB=CDB,L=DCB,MLBDCB,CD=1,ML=MLBE,L=FBE,LMF=BEF,LMFBEF,BE=AE-AB=x-1,LF=LB+BC+CF=,BF=BC+CF=1+x,整理得:,解得,舍去,AE的值为或【点睛】本题考查正方形性质,图形旋转先证,等腰直角三角形判定与性质,锐角三角函数定义,三角形相似判定与性质,勾股定理,解一元二次方程,函数关系式,本题难度大,利用辅助线狗仔三角形相似是解题关键