1、人教版九年级数学上册第二十四章圆专项练习 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,O中,弦ABCD,垂足为E,F为的中点,连接AF、BF、AC,AF交CD于M,过F作FHAC,垂足为G,以下结
2、论:;HCBF:MFFC:,其中成立的个数是()A1个B2个C3个D4个2、如图,已知是的两条切线,A,B为切点,线段交于点M给出下列四种说法:;四边形有外接圆;M是外接圆的圆心,其中正确说法的个数是()A1B2C3D43、如图,AB是半圆的直径,点D是弧AC的中点,ABC50,则BCD()A105B110C115D1204、如图,AB是O的直径,点E是AB上一点,过点E作CDAB,交O于点C,D,以下结论正确的是()A若O的半径是2,点E是OB的中点,则CDB若CD,则O的半径是1C若CAB30,则四边形OCBD是菱形D若四边形OCBD是平行四边形,则CAB605、如图,已知在中,是直径,则
3、下列结论不一定成立的是()ABCD到、的距离相等6、已知:如图,AB是O的直径,点P在BA的延长线上,弦CD交AB于E,连接OD、PC、BC,AOD2ABC,PD,过E作弦GFBC交圆与G、F两点,连接CF、BG则下列结论:CDAB;PC是O的切线;ODGF;弦CF的弦心距等于BG则其中正确的是()ABCD7、以原点O为圆心的圆交x轴于A、B两点,交y轴的正半轴于点C,D为第一象限内O上的一点,若DAB25,则OCD()A50B40C70D308、如图所示,矩形纸片中,把它分割成正方形纸片和矩形纸片后,分别裁出扇形和半径最大的圆,恰好能作为一个圆锥的侧面和底面,则的长为()ABCD9、如图,螺
4、母的外围可以看作是正六边形ABCDEF,已知这个正六边形的半径是2,则它的周长是()A6B12C12D2410、如图,、为的切线,、为切点,点为弧上一点,过点作的切线分别交、于、,若,则的周长等于()ABCD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、如图,把一个圆锥沿母线OA剪开,展开后得到扇形AOC,已知圆锥的高h为12cm,OA=13cm,则扇形AOC中的长是_cm(计算结果保留)2、一个扇形的弧长是,面积是,则这个扇形的圆心角是_度3、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4、一个圆锥的底面半径r6,高
5、h8,则这个圆锥的侧面积是_5、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_ 三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、如图,四边形内接于,对角线,垂足为,于点,直线与直线于点(1)若点在内,如图1,求证:和关于直线对称;(2)连接,若,且与相切,如图2,求的度数2、如图,AB是O
6、的直径,C是O上一点,D在AB的延长线上,且BCDA(1)求证:CD是O的切线;(2)若O的半径为3,CD4,求BD的长3、抛物线yax2+2x+c与x轴交于A(1,0)、B两点,与y轴交于点C(0,3),点D(m,3)在抛物线上(1)求抛物线的解析式;(2)如图1,连接BC、BD,点P在对称轴左侧的抛物线上,若PBCDBC,求点P的坐标;(3)如图2,点Q为第四象限抛物线上一点,经过C、D、Q三点作M,M的弦QFy轴,求证:点F在定直线上4、如图1,正方形ABCD中,点P、Q是对角线BD上的两个动点,点P从点B出发沿着BD以1cm/s的速度向点D运动;点Q同时从点D出发沿着DB以2cm的速度
7、向点B运动设运动的时间为xs,AQP的面积为ycm2,y与x的函数图象如图2所示,根据图象回答下列问题:(1)a (2)当x为何值时,APQ的面积为6cm2;(3)当x为何值时,以PQ为直径的圆与APQ的边有且只有三个公共点5、如图,是的直径,点是上一点,点是延长线上一点,是的弦,(1)求证:直线是的切线;(2)若,求的半径;(3)若于点,点为上一点,连接,请找出,之间的关系,并证明-参考答案-一、单选题1、C【解析】【分析】根据弧,弦,圆心角之间的关系,圆周角定理以及三角形内角和定理一一判断即可【详解】解:F为的中点,故正确,FCMFAC,FCGACM+FCM,AMEFMCACM+FAC,A
8、MEFMCFCGFCM,FCFM,故错误,ABCD,FHAC,AEMCGF90,CFH+FCG90,BAF+AME90,CFHBAF,HCBF,故正确,AGF90,CAF+AFH90,180,180,故正确,故选:C【点评】本题考查圆心角,弧,弦之间的关系,三角形内角和定理等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考选择题中的压轴题2、C【解析】【分析】由切线长定理判断,结合等腰三角形的性质判断,利用切线的性质与直角三角形的斜边上的中线等于斜边的一半,判断,利用反证法判断【详解】如图, 是的两条切线, 故正确, 故正确, 是的两条切线, 取的中点,连接,则 所以:以为圆心,为半径作圆,则共圆
9、,故正确, M是外接圆的圆心, 与题干提供的条件不符,故错误,综上:正确的说法是个,故选C【考点】本题考查的是切线长定理,三角形的外接圆,四边形的外接圆,掌握以上知识是解题的关键3、C【解析】【分析】连接AC,然后根据圆内接四边形的性质,可以得到ADC的度数,再根据点D是弧AC的中点,可以得到DCA的度数,直径所对的圆周角是90,从而可以求得BCD的度数【详解】解:连接AC,ABC50,四边形ABCD是圆内接四边形,ADC130,点D是弧AC的中点,CDAC,DCADAC25,AB是直径,BCA90,BCDBCA+DCA115,故选:C【考点】本题考查圆周角定理、圆心角、弧、弦的关系,解答本题
10、的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答4、C【解析】【分析】根据垂径定理,解直角三角形知识,一一求解判断即可【详解】解:A、OCOB2,点E是OB的中点,OE1,CDAB,CEO90,CD2CE, ,本选项错误不符合题意;B、根据,缺少条件,无法得出半径是1,本选项错误,不符合题意;C、A30,COB60,OCOB,COB是等边三角形,BCOC,CDAB,CEDE,BCBD,OCODBCBD,四边形OCBD是菱形;故本选项正确本选项符合题意D、四边形OCBD是平行四边形,OC=OD,所以四边形OCBD是菱形OCBC,OCOB,OCOBBC,BOC60,故本选项错误不符合题意故选:C【考点】本
11、题考查了圆周角定理,垂径定理,菱形的判定和性质,等边三角形的判定和性质,正确的理解题意是解题的关键5、A【解析】【分析】根据圆心角、弧、弦之间的关系即可得出答案【详解】在中,弦弦,则其所对圆心角相等,即,所对优弧和劣弧分别相等,所以有,故B项和C项结论正确,AO=DO=BO=CO(SSS)可得出点到弦,的距离相等,故D项结论正确;而由题意不能推出,故A项结论错误故选:A【考点】此题主要考查圆的基本性质,解题的关键是熟知圆心角、弧、弦之间的关系6、A【解析】【分析】连接BD、OC、AG、AC,过O作OQCF于Q,OZBG于Z,求出ABC=ABD,从而有弧AC=弧AD,由垂径定理的推论即可判断的正
12、误;由CDPB可得到P+PCD=90,结合P=DCO、等边对等角的知识等量代换可得到PCO=90,据此可判断的正误;假设ODGF成立,则可得到ABC=30,判断由已知条件能否得到ABC的度数即可判断的正误;求出CF=AG,根据垂径定理和三角形中位线的知识可得到CQ=OZ,通过证明OCQBOZ可得到OQ=BZ,结合垂径定理即可判断.【详解】连接BD、OC、AG,过O作OQCF于Q,OZBG于Z,OD=OB,ABD=ODB,AOD=OBD+ODB=2OBD,AOD=2ABC,ABC=ABD,弧AC=弧AD,AB是直径,CDAB,正确;CDAB,P+PCD=90,OD=OC,OCD=ODC=P,PC
13、D+OCD=90,PCO=90,PC是切线,正确;假设ODGF,则AOD=FEB=2ABC,3ABC=90,ABC=30,已知没有给出B=30,错误;AB是直径,ACB=90,EFBC,ACEF,弧CF=弧AG,AG=CF,OQCF,OZBG,CQ=AG,OZ=AG,BZ=BG,OZ=CQ,OC=OB,OQC=OZB=90,OCQBOZ,OQ=BZ=BG,正确故选A【考点】本题是圆的综合题,考查了垂径定理及其推论,切线的判定,等腰三角形的性质,平行线的性质,全等三角形的判定与性质.解答本题的关键是熟练掌握圆的有关知识点.7、C【解析】【分析】根据圆周角定理求出DOB,根据等腰三角形性质求出OC
14、D=ODC,根据三角形内角和定理求出即可【详解】解:连接OD,DAB=25,BOD=2DAB=50,COD=90-50=40,OC=OD,OCD=ODC=(180-COD)=70,故选:C【考点】本题考查了圆周角定理,等腰三角形性质,三角形内角和定理的应用,主要考查学生的推理能力,题目比较典型,难度适中8、B【解析】【分析】设AB=xcm,则DE=(6-x)cm,根据扇形的弧长等于圆锥底面圆的周长列出方程,求解即可【详解】设,则DE=(6-x)cm,由题意,得,解得. 故选B【考点】本题考查了圆锥的计算,矩形的性质,正确理解圆锥的侧面展开图与原来的扇形之间的关系是解决本题的关键,理解圆锥的母线
15、长是扇形的半径,圆锥的底面圆周长是扇形的弧长9、C【解析】【分析】如图,先求解正六边形的中心角,再证明是等边三角形,从而可得答案【详解】解:如图,为正六边形的中心,为正六边形的半径,为等边三角形,正六边形ABCDEF的周长为故选:【考点】本题考查的是正多边形与圆,正多边形的半径,中心角,周长,掌握以上知识是解题的关键10、B【解析】【分析】由切线长定理可得,然后根据线段之间的转化即可求得的周长【详解】、为的切线,所以,又为的切线,的周长故选:B【考点】此题考查了圆中切线长定理的运用,解题的关键是熟练掌握切线长定理二、填空题1、10【解析】【分析】根据的长就是圆锥的底面周长即可求解【详解】解:圆
16、锥的高h为12cm,OA=13cm,圆锥的底面半径为=5cm,圆锥的底面周长为10cm,扇形AOC中的长是10cm,故答案为10【考点】本题考查了圆锥的计算,解题的关键是了解圆锥的底面周长等于展开扇形的弧长2、150【解析】【分析】根据弧长公式计算【详解】根据扇形的面积公式可得:,解得r=24cm,再根据弧长公式,解得.故答案为:150.【考点】本题考查了弧长的计算及扇形面积的计算,要记熟公式:扇形的面积公式,弧长公式.3、26【解析】【详解】分析:连接OC,根据圆周角定理得到COD=2A,根据切线的性质计算即可详解:连接OC,由圆周角定理得,COD=2A=64,CD为O的切线,OCCD,D=
17、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4、60【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=106=60,故答案为:60【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5、.【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
18、RtFHM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+1CDE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:,FHFHM=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三、解答题1、(1)见解析;(
19、2)【解析】【分析】(1)根据垂直及同弧所对圆周角相等性质,可得,可证与全等,得到,进一步即可证点和关于直线成轴对称;(2)作出相应辅助线如解析图,可得与全等,利用全等三角形的性质及切线的性质,可得,根据平行线的性质及三角形内角和即可得出答案【详解】解:(1)证明:,又同弧所对圆周角相等,在与中,又,点和关于直线成轴对称;(2)如图,延长交于点,连接,、四点共圆,、四点共圆,在与中,为等腰直角三角形,又,与相切,【考点】题目主要考查圆的有关性质、三角形全等、成轴对称、平行线性质等,作出相应辅助线及对各知识点的熟练运用是解题的关键2、(1)证明见解析(2)2【解析】【分析】(1)连接OC,由AB
20、是O的直径可得出ACB=90,即ACO+OCB=90,由等腰三角形的性质结合BCD=A,即可得出OCD=90,即CD是O的切线;(2)在RtOCD中,由勾股定理可求出OD的值,进而可得出BD的长【详解】解:(1)如图,连接OCAB是O的直径,C是O上一点,ACB=90,即ACO+OCB=90OA=OC,BCD=A,ACO=A=BCD,BCD+OCB=90,即OCD=90,CD是O的切线(2)在RtOCD中,OCD=90,OC=3,CD=4,OD=5,BD=ODOB=53=23、 (1)(2)P(,)(3)证明见解析【解析】【分析】(1)把A、C坐标代入可得关于a、c的二元一次方程组,解方程组求
21、出a、c的值即可得答案;(2)如图,设BP与y轴交于点E,直线解析式为,根据(1)中解析式可知D、B两点坐标,可得CD/AB,利用ASA可证明DCBECB,可得CE=CD,即可得出点E坐标,利用待定系数法可得直线BP的解析式,联立直线BP与抛物线解析式求出交点坐标即可得答案;(3)如图,连接MD,MF,设Q(m,-m2+2m+3),F(m,t),根据CD、QF为M的弦可得圆心M是CD、QF的垂直平分线的交点,即可表示出点M坐标,根据MD=MF,利用两点间距离公式可得()2+(2-1)2=(m-1)2+()2,整理可得t=2,即可得答案(1)A(1,0)、C(0,3)在抛物线yax2+2x+c图
22、象上,解得:,抛物线解析式为:(2)如图,设BP与y轴交于点E,直线解析式为,点D(m,3)在抛物线上,解得:,(与点C重合,舍去),D(2,3),CD/AB,CD=2,当y=0时,解得:,B(3,0),OB=OC,OCB=OBC=DCB=45,在DCB和ECB中,DCBECB,CE=CD=2,OE=OC-CE=1,E(0,1),解得:,直线BP的解析式为,联立直线BP与抛物线解析式得:,解得:(舍去),P(,)(3)如图,连接MD,MF,设Q(m,-m2+2m+3),F(m,t),CD、QF为M的弦,圆心M是CD、QF的垂直平分线的交点,C(0,3),D(2,3),QF/y轴,M(1,),M
23、D=MF,2+(2-1)2=(m-1)2+()2,整理得:t=2,点F在定直线y=2上【考点】本题考查待定系数法求二次函数解析式、全等三角形的判定与性质、二次函数与一次函数的交点问题及圆的性质,综合性强,熟练掌握相关知识及定理是解题关键4、(1)9;(2)x或x4;(3)x0或x2或2x3【解析】【分析】(1)由题意可得Q运动3s达到B,即得BD=6,可知,从而a=ABAD=9;(2)连接AC交BD于O,可得OA=AC=BD=3,根据APQ的面积为6,即得PQ=4,当P在Q下面时,x=,当P在Q上方时,Q运动3s到B,x=4;(3)当x=0时,B与P重合,D与Q重合,此时以PQ为直径的圆与AP
24、Q的边有且只有三个公共点,同理t=6时,以PQ为直径的圆与APQ的边有且只有三个公共点,当Q运动到BD中点时,以PQ为直径的圆与AQ相切,与APQ的边有且只有三个公共点,x=,当P、Q重合时,不构成三角形和圆,此时x=2,当Q运动到B,恰好P运动到BD中点,x=3,以PQ为直径的圆与APQ的边有且只有三个公共点,即可得到答案【详解】解:(1)由题意可得:Q运动3s达到B,BD=32=6,四边形ABCD是正方形,a=ABAD=9,故答案为:9;(2)连接AC交BD于O,如图:四边形ABCD是正方形,ACBD,OA=AC=BD=3,APQ的面积为6,PQOA=6,即PQ3=6,PQ=4,而BP=x
25、,DQ=2x,当P在Q下面时,6-x-2x=4,x=,当P在Q上方时,Q运动3s到B,此时PQ=3,x=4时,PQ=4,则APQ的面积为6;综上所述,x=或x=4;(3)当x=0时,如图:B与P重合,D与Q重合,此时以PQ为直径的圆与APQ的边有且只有三个公共点,同理,当Q运动到B,P运动到D时,以PQ为直径的圆与APQ的边有且只有三个公共点,此时t=6,当Q运动到BD中点时,如图:此时x=,以PQ为直径的圆与AQ相切,故与APQ的边有且只有三个公共点,当P、Q重合时,如图:显然不构成三角形和圆,此时x=2,当Q运动到B,恰好P运动到BD中点,如图:此时x=3,以PQ为直径的圆与APQ的边有且
26、只有三个公共点,综上所述,以PQ为直径的圆与APQ的边有且只有三个公共点,x=0或t=6或x2或2x3【考点】本题考查正方形中的动点问题,涉及函数图象、三角形面积、直线与圆的位置关系等知识,解题关键是画出图形,数形结合,分类思想的应用5、(1)见解析;(2)3;(3),理由见解析【解析】【分析】(1)先求出BAD120,再求出OAB,进而得出OAD90,即可得出结论;(2)先判断出AOC是等边三角形,得出ACOC,再判断出ACCD,即可得出结论;(3)先判断出CAPCEM,进而得出ACPECM(SAS),进而得出CMCP,APCM30,再判断出,即可得出结论【详解】(1)证明:如图,连接,点在上,直线是的切线;(2)解:如图1,连接,由(1)知,是等边三角形,即的半径为3;(3),理由:如图,连接,延长至,使,连接,为的直径,四边形是的内接四边形,过点作于,在中,即【考点】此题是圆的综合题,主要考查了切线的判定和性质,等边三角形的判定和勾股定理,构造出直角三角形是解本题的关键
