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文檔簡介
中考數(shù)學(xué)總復(fù)習《圓》考前沖刺練習題考試時間:90分鐘;命題人:教研組考生注意:1、本卷分第I卷(選擇題)和第Ⅱ卷(非選擇題)兩部分,滿分100分,考試時間90分鐘2、答卷前,考生務(wù)必用0.5毫米黑色簽字筆將自己的姓名、班級填寫在試卷規(guī)定位置上3、答案必須寫在試卷各個題目指定區(qū)域內(nèi)相應(yīng)的位置,如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新的答案;不準使用涂改液、膠帶紙、修正帶,不按以上要求作答的答案無效。第I卷(選擇題20分)一、單選題(5小題,每小題4分,共計20分)1、下列多邊形中,內(nèi)角和最大的是(
)A. B. C. D.2、有一個圓的半徑為5,則該圓的弦長不可能是(
)A.1 B.4 C.10 D.113、如圖,拱橋可以近似地看作直徑為250m的圓弧,橋拱和路面之間用數(shù)根鋼索垂直相連,其正下方的路面AB長度為150m,那么這些鋼索中最長的一根的長度為()A.50m B.40m C.30m D.25m4、已知一個三角形的三邊長分別為5、7、8,則其內(nèi)切圓的半徑為()A. B. C. D.5、如圖,一個油桶靠在直立的墻邊,量得并且則這個油桶的底面半徑是()A. B. C. D.第Ⅱ卷(非選擇題80分)二、填空題(5小題,每小題6分,共計30分)1、圓錐形冰淇淋的母線長是12cm,側(cè)面積是60πcm2,則底面圓的半徑長等于_____.2、如圖,是的直徑,弦于點,且,則的半徑為__________.3、如圖,分別以等邊三角形的每個頂點為圓心、以邊長為半徑,在另兩個頂點間作一段圓弧,三段圓弧圍成的曲邊三角形稱為勒洛三角形.若等邊三角形的邊長為,則勒洛三角形的周長為_____.4、已知直線m與半徑為5cm的⊙O相切于點P,AB是⊙O的一條弦,且,若AB=6cm,則直線m與弦AB之間的距離為_____.5、如圖,AB是⊙O的直徑,C是⊙O上的點,過點C作⊙O的切線交AB的延長線于點D.若∠A=32°,則∠D=_____度.三、解答題(5小題,每小題10分,共計50分)1、如圖,AB為⊙O的直徑,C、D為⊙O上的兩個點,==,連接AD,過點D作DE⊥AC交AC的延長線于點E.(1)求證:DE是⊙O的切線.(2)若直徑AB=6,求AD的長.2、如圖,已知拋物線的頂點坐標為M,與x軸相交于A,B兩點(點B在點A的右側(cè)),與y軸相交于點C.(1)用配方法將拋物線的解析式化為頂點式:(),并指出頂點M的坐標;(2)在拋物線的對稱軸上找點R,使得CR+AR的值最小,并求出其最小值和點R的坐標;(3)以AB為直徑作⊙N交拋物線于點P(點P在對稱軸的左側(cè)),求證:直線MP是⊙N的切線.3、已知的半徑是.弦.求圓心到的距離;弦兩端在圓上滑動,且保持,的中點在運動過程中構(gòu)成什么圖形,請說明理由.4、在平面直角坐標系中,對于點,給出如下定義:當點滿足時,稱點Q是點P的等和點.已知點.(1)在,,中,點P的等和點有______;(2)點A在直線上,若點P的等和點也是點A的等和點,求點A的坐標;(3)已知點和線段MN,對于所有滿足的點C,線段MN上總存在線段PC上每個點的等和點.若MN的最小值為5,直接寫出b的取值范圍.5、如圖,,比較與的長度,并證明你的結(jié)論.-參考答案-一、單選題1、D【解析】【分析】根據(jù)多邊形內(nèi)角和公式可直接進行排除選項.【詳解】解:A、是一個三角形,其內(nèi)角和為180°;B、是一個四邊形,其內(nèi)角和為360°;C、是一個五邊形,其內(nèi)角和為540°;D、是一個六邊形,其內(nèi)角和為720°;∴內(nèi)角和最大的是六邊形;故選D.【考點】本題主要考查多邊形內(nèi)角和,熟練掌握多邊形內(nèi)角和公式是解題的關(guān)鍵.2、D【解析】【分析】根據(jù)圓的半徑為5,可得到圓的最大弦長為10,即可求解.【詳解】∵半徑為5,∴直徑為10,∴最長弦長為10,則不可能是11.故選:D.【考點】本題主要考查了圓的基本性質(zhì),理解圓的直徑是圓的最長的弦是解題的關(guān)鍵.3、D【解析】【分析】設(shè)圓弧的圓心為O,過O作OC⊥AB于C,交于D,連接OA,先由垂徑定理得AC=BC=AB=75m,再由勾股定理求出OC=100m,然后求出CD的長即可.【詳解】解:設(shè)圓弧的圓心為O,過O作OC⊥AB于C,交于D,連接OA,則OA=OD=×250=125(m),AC=BC=AB=×150=75(m),∴OC===100(m),∴CD=OD﹣OC=125﹣100=25(m),即這些鋼索中最長的一根為25m,故選:D.【考點】本題考查了垂徑定理和勾股定理等知識;熟練掌握垂徑定理和勾股定理是解題的關(guān)鍵.4、C【解析】【分析】先依據(jù)題意畫出圖形,如圖(見解析),過點A作于D,利用勾股定理可求出AD的長,再根據(jù)三角形內(nèi)切圓的性質(zhì)、三角形的面積公式即可得出答案.【詳解】解:如圖,,內(nèi)切圓O的半徑為,切點為,則過點A作于D,設(shè),則由勾股定理得:則,即解得,即又即解得則內(nèi)切圓的半徑為故選:C.【考點】本題考查了三角形內(nèi)切圓的性質(zhì)、勾股定理等知識點,讀懂題意,正確畫出圖形,并求出AD的長是解題關(guān)鍵.5、C【解析】【分析】根據(jù)切線的性質(zhì),連接過切點的半徑,構(gòu)造正方形求解即可.【詳解】如圖所示:設(shè)油桶所在的圓心為O,連接OA,OC,∵AB、BC與⊙O相切于點A、C,∴OA⊥AB,OC⊥BC,又∵AB⊥BC,OA=OC,∴四邊形OABC是正方形,∴OA=AB=BC=OC=0.8m,故選:C.【考點】考查了切線的性質(zhì)和正方形的判定、性質(zhì),解題關(guān)鍵是理解和掌握切線的性質(zhì).二、填空題1、5cm.【解析】【分析】設(shè)圓錐的底面圓的半徑長為rcm,根據(jù)圓錐的側(cè)面積公式計算即可.【詳解】解:設(shè)圓錐的底面圓的半徑長為rcm.則×2π?r×12=60π,解得:r=5(cm),故答案為5cm.【考點】圓錐的側(cè)面積公式是本題的考點,牢記其公式是解題的關(guān)鍵.2、【解析】【分析】根據(jù)垂徑定理得出CE=DE,再由勾股定理得出OD2=DE2+(AE-OA)2,代入求解即可.【詳解】解:∵CD⊥AB,∴CE=DE=CD,∵AE=CD=6,∴CE=DE=3,∵OD=OB=OA,OE=AE-OA,在Rt△ODE中,由勾股定理可得:OD2=DE2+(AE-OA)2,即:OD2=32+(6-OD)2,解得:OD=,∴⊙O的半徑為:,故答案為:.【考點】本題考查了垂徑定理、勾股定理等知識;熟練掌握垂徑定理和勾股定理是解題的關(guān)鍵.3、πa【解析】【分析】首先根據(jù)等邊三角形的性質(zhì)得出∠A=∠B=∠C=60°,AB=BC=CA=a,再利用弧長公式求出的長=的長=的長=,那么勒洛三角形的周長為【詳解】解:如圖.∵△ABC是等邊三角形,∴∠A=∠B=∠C=60°,AB=BC=CA=a,∴的長=的長=的長=,∴勒洛三角形的周長為故答案為:πa.【考點】本題考查了弧長公式,解題的關(guān)鍵是掌握(弧長為l,圓心角度數(shù)為n,圓的半徑為R),也考查了等邊三角形的性質(zhì).4、1cm或9cm【解析】【分析】根據(jù)題意:分兩種情況進行分析,①當AB與直線位于圓心O的同側(cè)時,連接OA,OP交AB于點E;②當AB與直線m位于圓心O的異側(cè)時,連接OA’,OP交于點F;結(jié)合圖形利用圓的基本性質(zhì)及勾股定理進行求解即可得出結(jié)果.【詳解】解:根據(jù)題意:分兩種情況進行分析,①如圖所示,當AB與直線位于圓心O的同側(cè)時,連接OA,OP交AB于點E,∵,,∴,,∵直線m為圓O的切線,∴,在中,,∴,②如圖所示,當AB與直線m位于圓心O的異側(cè)時,連接OA’,OP交于點F,結(jié)合圖形及①可得,∴PF=PO+OF=5+4=9cm,故答案為:或.【考點】題目主要考查圓的基本性質(zhì)及勾股定理解直角三角形,理解題意,作出相應(yīng)圖形進行求解是解題關(guān)鍵.5、26【解析】【詳解】分析:連接OC,根據(jù)圓周角定理得到∠COD=2∠A,根據(jù)切線的性質(zhì)計算即可.詳解:連接OC,由圓周角定理得,∠COD=2∠A=64°,∵CD為⊙O的切線,∴OC⊥CD,∴∠D=90°-∠COD=26°,故答案為26.點睛:本題考查的是切線的性質(zhì)、圓周角定理,掌握圓的切線垂直于經(jīng)過切點的半徑是解題的關(guān)鍵.三、解答題1、(1)見解析;(2)3【解析】【分析】(1)連接OD,根據(jù)已知條件得到∠BOD=180°=60°,根據(jù)等腰三角形的性質(zhì)得到∠ADO=∠DAB=30°,得到∠EDA=60°,求得OD⊥DE,于是得到結(jié)論;(2)連接BD,根據(jù)圓周角定理得到∠ADB=90°,解直角三角形即可得到結(jié)論.【詳解】(1)證明:連接OD,∵,∴∠BOD=180°=60°,∵,∴∠EAD=∠DAB=BOD=30°,∵OA=OD,∴∠ADO=∠DAB=30°,∵DE⊥AC,∴∠E=90°,∴∠EAD+∠EDA=90°,∴∠EDA=60°,∴∠EDO=∠EDA+∠ADO=90°,∴OD⊥DE,∴DE是⊙O的切線;(2)解:連接BD,∵AB為⊙O的直徑,∴∠ADB=90°,∵∠DAB=30°,AB=6,∴BD=AB=3,∴AD==3.【考點】本題考查了切線的證明,及線段長度的計算,熟知圓的性質(zhì)及切線的證明方法,以及含30°角的直角三角形的特點是解題的關(guān)鍵.2、(1),M(,);(2),(,);(3)證明見試題解析.【解析】【詳解】試題分析:(1)利用配方法把一般式轉(zhuǎn)化為頂點式,然后根據(jù)二次函數(shù)的性質(zhì)求出拋物線的頂點坐標;(2)連接BC,則BC與對稱軸的交點為R,此時CR+AR的值最??;先求出點A、B、C的坐標,再利用待定系數(shù)法求出直線BC的解析式,進而求出其最小值和點R的坐標;(3)設(shè)點P坐標為(x,).根據(jù)NPAB=,列出方程,解方程得到點P坐標,再計算得出,由勾股定理的逆定理得出∠MPN=90°,然后利用切線的判定定理即可證明直線MP是⊙N的切線.試題解析:(1)∵=,∴拋物線的解析式化為頂點式為:,頂點M的坐標是(,);(2)∵,∴當y=0時,,解得x=1或6,∴A(1,0),B(6,0),∵x=0時,y=﹣3,∴C(0,﹣3).連接BC,則BC與對稱軸x=的交點為R,連接AR,則CR+AR=CR+BR=BC,根據(jù)兩點之間線段最短可知此時CR+AR的值最小,最小值為BC==.設(shè)直線BC的解析式為,∵B(6,0),C(0,﹣3),∴,解得:,∴直線BC的解析式為:,令x=,得y==,∴R點坐標為(,);(3)設(shè)點P坐標為(x,).∵A(1,0),B(6,0),∴N(,0),∴以AB為直徑的⊙N的半徑為AB=,∴NP=,即,移項得,,得:,整理得:,解得(與A重合,舍去),,(在對稱軸的右側(cè),舍去),(與B重合,舍去),∴點P坐標為(2,2).∵M(,),N(,0),∴==,==,==,∴,∴∠MPN=90°,∵點P在⊙N上,∴直線MP是⊙N的切線.考點:1.二次函數(shù)綜合題;2.最值問題;3.切線的判定;4.壓軸題.3、(1)3;(2)在運動過程中,點運動的軌跡是以為圓心,為半徑的圓【解析】【分析】(1)利用垂徑定理,然后根據(jù)勾股定理即可求得弦心距OD的長;(2)根據(jù)圓的定義即可確定.【詳解】解:連接,作于.就是圓心到弦的距離.在中,∵∴是弦的中點在中,,,圓心到弦的距離為.由知:是弦的中點中點在運動過程中始終保持∴據(jù)圓的定義,在運動過程中,點運動的軌跡是以為圓心,為半徑的圓.【考點】考查垂徑定理,作出輔助線,構(gòu)造直角三角形是解題的關(guān)鍵.4、(1),;(2);(3).【解析】【分析】(1)根據(jù)新定義計算即可;(2)由(1)可知,P的等和點縱坐標比橫坐標大2,根據(jù)等和點的定義,A的橫坐標比縱坐標大2,由此可得方程,求解即可;(3)因為線段MN上總存在線段PC上每個點的等和點.且MN的最小值為5,所以PC的最大距離不能超過5,分別找到點P和點C的等和點所在的區(qū)域或直線,然后得到MN取得最大值時,b的邊界即可.(1)解:由題意可知:∵,∴點Q1是點P的等和點;∵,∴點Q2不是點P的等和點;∵,∴點Q3是點P的等和點;∴點P的等和點有,,(2)解:設(shè),由(1)可知,P的等和點縱坐標比橫坐標大2,∵點P的等和點也是點A的等和點,∴A的橫坐標比縱坐標大2,則,解之得:,故,(3)解:∵P(2,0),∴P點的等和點在直線y=x+2上,∵B(b,0),∴B點的等和點在直線y=x+b上,設(shè)直線y=x+b與y軸的交點為B'(0,b),∵BC=1,∴C點在以B為圓心,半徑為1的圓上,∴點C的等和點是兩條直線及其之間與其平行的所有平行線上,以B'為圓心,1為半徑作圓,過點B'作y=x+2的垂線交圓與N點,交直線于M點,∵MN的最小值為5,∴B'M最小值為4,在Rt
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