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    2021-2022学年沪科版九年级数学下册第24章圆专题攻克练习题(含详解)

    2021-2022学年沪科版九年级数学下册第24章圆专题攻克练习题(含详解)第1页
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    沪科版九年级下册第24章 圆综合与测试练习

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    这是一份沪科版九年级下册第24章 圆综合与测试练习,共33页。
    沪科版九年级数学下册第24章圆专题攻克
    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 30分)
    一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)
    1、往直径为78cm的圆柱形容器内装入一些水以后,截面如图所示,若水面宽,则水的最大深度为( )

    A.36 cm B.27 cm C.24 cm D.15 cm
    2、如图,将△OAB绕点O逆时针旋转80°得到△OCD,若∠A的度数为110°,∠D的度数为40°,则∠AOD的度数是( )

    A.50° B.60° C.40° D.30°
    3、如图,△ABC外接于⊙O,∠A=30°,BC=3,则⊙O的半径长为( )

    A.3 B. C. D.
    4、如图,在Rt△ABC中,,,点D、E分别是AB、AC的中点.将△ADE绕点A顺时针旋转60°,射线BD与射线CE交于点P,在这个旋转过程中有下列结论:①△AEC≌△ADB;②CP存在最大值为;③BP存在最小值为;④点P运动的路径长为.其中,正确的( )

    A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④
    5、平面直角坐标系中点关于原点对称的点的坐标是( )
    A. B. C. D.
    6、下列图形中,是中心对称图形,但不是轴对称图形的是( )
    A. B. C. D.
    7、下列各曲线是在平面直角坐标系xOy中根据不同的方程绘制而成的,其中是中心对称图形的是( )
    A. B.
    C. D.
    8、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( ).

    A.20° B.25° C.30° D.40°
    9、在半径为6cm的圆中,的圆心角所对弧的弧长是( )
    A.cm B.cm C.cm D.cm
    10、下面的图形中既是轴对称图形又是中心对称图形的是( )
    A. B. C. D.
    第Ⅱ卷(非选择题 70分)
    二、填空题(5小题,每小题4分,共计20分)
    1、把一个正六边形绕其中心旋转,至少旋转________度,可以与自身重合.
    2、如图,P是正方形ABCD内一点,将绕点B顺时针方向旋转,能与重合,若,则______.

    3、如图,四边形ABCD内接于圆,E为CD延长线上一点, 图中与∠ADE相等的角是 _________ .

    4、数学兴趣活动课上,小方将等腰的底边BC与直线l重合,问:

    (1)如图(1)已知,,点P在BC边所在的直线l上移动,小方发现AP的最小值是______;
    (2)如图(2)在直角中,,,,点D是CB边上的动点,连接AD,将线段AD顺时针旋转60°,得到线段AP,连接CP,线段CP的最小值是______.
    5、在平面直角坐标系中,已知点与点关于原点对称,则________,________.
    三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
    1、在平面直角坐标系xOy中,⊙O的半径为1.
    对于线段AB,给出如下定义:若线段AB沿着某条直线l对称可以得到⊙O的弦A′B′,则称线段AB是⊙O的以直线l为对称轴的“反射线段”,直线l称为“反射轴”.
    (1)如图,线段CD,EF,GH中是⊙O的以直线l为对称轴的“反射线段”有    ;
    (2)已知A点坐标为(0,2),B点坐标为(1,1),
    ①若线段AB是⊙O的以直线l为对称轴的“反射线段”,求反射轴l与y轴的交点M的坐标.
    ②若将“反射线段”AB沿直线y=x的方向向上平移一段距离S,其反射轴l与y轴的交点的纵坐标yM的取值范围为yM,求S.
    (3)已知点M,N是在以原点为圆心,半径为2的圆上的两个动点,且满足MN=1,若MN是⊙O的以直线l为对称轴的“反射线段”,当M点在圆上运动一周时,求反射轴l未经过的区域的面积.
    (4)已知点M,N是在以(2,0)为圆心,半径为的圆上的两个动点,且满足MN,若MN是⊙O的以直线l为对称轴的“反射线段”,当M点在圆上运动一周时,请直接写出反射轴l与y轴交点的纵坐标的取值范围.

    2、如图 1,O为直线 DE上一点,过点 O在直线 DE上方作射线 OC,∠EOC=130°.将直角三角板AOB(∠OAB=30°)的直角顶点放在点O处,一条边 OA在射线 OD上,另一边 OB在直线 DE上方,将直角三角板绕点 O 按每秒 5°的速度逆时针旋转一周,设旋转时间为t 秒.

    (1)如图2,当t=4 时,∠AOC= ,∠BOE= ,∠BOE﹣∠AOC= ;
    (2)当三角板旋转至边 AB与射线 OE相交时(如图 3),试猜想∠AOC与∠BOE的数量关系,并说明理由;
    (3)在旋转过程中,是否存在某个时刻,使得射线 OA、OC、OD 中的某一条射线是另两条射线所成夹角的角平分线?若存在,请直接写出 t 的取值,若不存在,请说明理由.
    3、如图,,,点D是上一点,与相交于点F,且.

    (1)求证:;
    (2)求证:;
    (3)若点D是中点,连接,求证:平分.
    4、如图,已知线段,点A在线段上,且,点B为线段上的一个动点.以A为中心顺时针旋转点M,以B为中心逆时针旋转点N,旋转角分别为和.若旋转后M、N两点重合成一点C(即构成),设.

    (1)的周长为_______;
    (2)若,求x的值.
    5、如图,AB是的直径,CD是的一条弦,且于点E.

    (1)求证:;
    (2)若,,求的半径.

    -参考答案-
    一、单选题
    1、C
    【分析】
    连接,过点作于点,交于点,先由垂径定理求出的长,再根据勾股定理求出的长,进而得出的长即可.
    【详解】
    解:连接,过点作于点,交于点,如图所示:

    则,
    的直径为,

    在中,,

    即水的最大深度为,
    故选:C.
    【点睛】
    本题考查了垂径定理、勾股定理等知识,解题的关键是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.
    2、A
    【分析】
    根据旋转的性质求解再利用三角形的内角和定理求解再利用角的和差关系可得答案.
    【详解】
    解: 将△OAB绕点O逆时针旋转80°得到△OCD,

    ∠A的度数为110°,∠D的度数为40°,


    故选A
    【点睛】
    本题考查的是三角形的内角和定理的应用,旋转的性质,掌握“旋转前后的对应角相等”是解本题的关键.
    3、A
    【分析】
    分析:连接OA、OB,根据圆周角定理,易知∠AOB=60°;因此△ABO是等边三角形,即可求出⊙O的半径.
    【详解】
    解:连接BO,并延长交⊙O于D,连结DC,
    ∵∠A=30°,
    ∴∠D=∠A=30°,
    ∵BD为直径,
    ∴∠BCD=90°,
    在Rt△BCD中,BC=3,∠D=30°,
    ∴BD=2BC=6,
    ∴OB=3.
    故选A.

    【点睛】
    本题考查了圆周角性质,利用同弧所对圆周角性质与直径所对圆周角性质,30°角所对直角三角形性质,掌握圆周角性质,利用同弧所对圆周角性质与直径所对圆周角性质,30°角所对直角三角形性质是解题的关键.
    4、B
    【分析】
    根据,,点D、E分别是AB、AC的中点.得出∠DAE=90°,AD=AE=,可证∠DAB=∠EAC,再证△DAB≌△EAC(SAS),可判断①△AEC≌△ADB正确;作以点A为圆心,AE为半径的圆,当CP为⊙A的切线时,CP最大,根据△AEC≌△ADB,得出∠DBA=∠ECA,可证∠P=∠BAC=90°,CP为⊙A的切线,证明四边形DAEP为正方形,得出PE=AE=3,在Rt△AEC中,CE=,可判断②CP存在最大值为正确;△AEC≌△ADB,得出BD=CE=,在Rt△BPC中,BP最小=可判断③BP存在最小值为不正确;取BC中点为O,连结AO,OP,AB=AC=6,∠BAC=90°,BP=CO=AO=,当AE⊥CP时,CP与以点A为圆心,AE为半径的圆相切,此时sin∠ACE=,可求∠ACE=30°,根据圆周角定理得出∠AOP=2∠ACE=60°,当AD⊥BP′时,BP′与以点A为圆心,AE为半径的圆相切,此时sin∠ABD=,可得∠ABD=30°根据圆周角定理得出∠AOP′=2∠ABD=60°,点P在以点O为圆心,OA长为半径,的圆上运动轨迹为,L可判断④点P运动的路径长为正确即可.
    【详解】
    解:∵,,点D、E分别是AB、AC的中点.
    ∴∠DAE=90°,AD=AE=,
    ∴∠DAB+∠BAE=90°,∠BAE+∠EAC=90°,
    ∴∠DAB=∠EAC,
    在△DAB和△EAC中,

    ∴△DAB≌△EAC(SAS),
    故①△AEC≌△ADB正确;

    作以点A为圆心,AE为半径的圆,当CP为⊙A的切线时,CP最大,
    ∵△AEC≌△ADB,
    ∴∠DBA=∠ECA,
    ∴∠PBA+∠P=∠ECP+∠BAC,
    ∴∠P=∠BAC=90°,
    ∵CP为⊙A的切线,
    ∴AE⊥CP,
    ∴∠DPE=∠PEA=∠DAE=90°,
    ∴四边形DAEP为矩形,
    ∵AD=AE,
    ∴四边形DAEP为正方形,
    ∴PE=AE=3,
    在Rt△AEC中,CE=,
    ∴CP最大=PE+EC=3+,
    故②CP存在最大值为正确;

    ∵△AEC≌△ADB,
    ∴BD=CE=,
    在Rt△BPC中,BP最小=,
    BP最短=BD-PD=-3,
    故③BP存在最小值为不正确;
    取BC中点为O,连结AO,OP,
    ∵AB=AC=6,∠BAC=90°,
    ∴BP=CO=AO=,
    当AE⊥CP时,CP与以点A为圆心,AE为半径的圆相切,此时sin∠ACE=,
    ∴∠ACE=30°,
    ∴∠AOP=2∠ACE=60°,
    当AD⊥BP′时,BP′与以点A为圆心,AE为半径的圆相切,此时sin∠ABD=,
    ∴∠ABD=30°,
    ∴∠AOP′=2∠ABD=60°,
    ∴点P在以点O为圆心,OA长为半径,的圆上运动轨迹为,
    ∵∠POP=∠POA+∠AOP′=60°+60°=120°,
    ∴L.
    故④点P运动的路径长为正确;
    正确的是①②④.
    故选B.

    【点睛】
    本题考查图形旋转性质,线段中点定义,三角形全等判定与性质,圆的切线,正方形判定与性质,勾股定理,锐角三角函数,弧长公式,本题难度大,利用辅助线最长准确图形是解题关键.
    5、B
    【分析】
    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:平面直角坐标系中点关于原点对称的点的坐标是
    故选B
    【点睛】
    本题考查了关于原点对称的点的特征,掌握关于原点对称的两个点,横坐标、纵坐标分别互为相反数是解题的关键.
    6、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.
    7、C
    【分析】
    利用中心对称图形的定义:旋转能与自身重合的图形即为中心对称图形,即可判断出答案.
    【详解】
    解:A、不是中心对称图形,故A错误.
    B、不是中心对称图形,故B错误.
    C、是中心对称图形,故C正确.
    D、不是中心对称图形,故D错误.
    故选:C.
    【点睛】
    本题主要是考查了中心对称图形的定义,熟练掌握中心对图形的定义,是解决该题的关键.
    8、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,
    ∴OA⊥AP,
    ∴∠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.
    9、C
    【分析】
    直接根据题意及弧长公式可直接进行求解.
    【详解】
    解:由题意得:的圆心角所对弧的弧长是;
    故选C.
    【点睛】
    本题主要考查弧长计算,熟练掌握弧长计算公式是解题的关键.
    10、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.
    二、填空题
    1、60
    【分析】
    正六边形连接各个顶点和中心,这些连线会将360°分成6分,每份60°因此至少旋转60°,正六边形就能与自身重合.
    【详解】
    360°÷6=60°
    故答案为:60
    【点睛】
    本题考查中心对称图形的性质,根据图形特征找到最少旋转度数是本题关键.
    2、
    【分析】
    根据旋转角相等可得,进而勾股定理求解即可
    【详解】
    解:四边形是正方形

    将绕点B顺时针方向旋转,能与重合,


    故答案为:
    【点睛】
    本题考查了旋转的性质,勾股定理,求得旋转角相等且等于90°是解题的关键.
    3、∠ABC
    【分析】
    根据圆内接四边形的性质可得,再由题意可得,由等式的性质即可得出结果.
    【详解】
    解:∵四边形ABCD内接于圆,
    ∴,
    ∵E为CD延长线上一点,
    ∴,
    ∴,
    故答案为:.
    【点睛】
    题目主要考查圆内接四边形的性质,熟练掌握这个性质是解题关键.
    4、10 5
    【分析】
    (1)如图,作AH⊥BC于H.根据垂线段最短,求出AH即可解决问题.
    (2)如图,在AB上取一点K,使得AK=AC,连接CK,DK.由△PAC≌△DAK(SAS),推出PC=DK,易知KD⊥BC时,KD的值最小,求出KD的最小值即可解决问题.
    【详解】
    解:如图作AH⊥BC于H,

    ∵AB=AC=20,,
    ∴ ,
    ∵ ,
    ∴ ,
    根据垂线段最短可知,当AP与AH重合时,PA的值最小,最小值为10.
    ∴AP的最小值是10;
    (2)如图,在AB上取一点K,使得AK=AC,连接CK,DK.

    ∵∠ACB=90°,∠B=30°,
    ∴∠CAK=60°,
    ∴∠PAD=∠CAK,
    ∴∠PAC=∠DAK,
    ∵PA=DA,CA=KA,
    ∴△PAC≌△DAK(SAS),
    ∴PC=DK,
    ∵KD⊥BC时,KD的值最小,
    ∵ ,
    是等边三角形,


    ∴ ,
    ∴PC的最小值为5.
    【点睛】
    本题属于几何变换综合题,考查了等腰三角形的性质,垂线段最短,全等三角形的判定和性质等知识,解题的关键是学会用转化的思想思考问题.
    5、2 2
    【分析】
    关于原点对称的两个点的横纵坐标都互为相反数,根据特点列式求出a、b即可求得答案.
    【详解】
    解:∵点和点关于原点对称,
    ∴,
    ∴,
    故答案为:2;2.
    【点睛】
    本题主要考查了关于原点对称点的坐标特征,解二元一次方程组,熟记关于原点对称点的坐标特征并运用解题是关键.
    三、解答题
    1、(1)EF、CD;(2)①;②;(3);(4)或
    【分析】
    (1)的半径为1,则的最长的弦长为2,根据两点的距离可得,进而即可求得答案;
    (2)①根据定义作出图形,根据轴对称的方法求得对称轴,反射线段经过对应圆心的中点,即可求得的坐标;②由①可得当时,yM,设当取得最大值时,过点作轴,根据题意,分别为沿直线y=x的方向向上平移一段距离S 后的对应点,则,根据余弦求得进而代入数值列出方程,解方程即可求得的最大值,进而求得的范围;
    (3)根据圆的旋转对称性,找到所在的的圆心,如图,以为边在内作等边三角形,连接,取的中点,过作的垂线,则即为反射轴,反射轴l未经过的区域是以为圆心为半径的圆,反射轴l是该圆的切线,求得半径为,根据圆的面积公式进行计算即可;
    (4)根据(2)的方法找到所在的圆心,当M点在圆上运动一周时,如图,取的中点,的中点,即的中点在以为圆心,半径为的圆上运动,进而即可求得反射轴l与y轴交点的纵坐标的取值范围
    【详解】
    (1)的半径为1,则的最长的弦长为2
    根据两点的距离可得

    故符合题意的“反射线段”有EF、CD;
    故答案为:EF、CD
    (2)①如图,过点作轴于点,连接

    A点坐标为(0,2),B点坐标为(1,1),
    ,且,
    的半径为1,
    ,且
    线段AB是⊙O的以直线l为对称轴的“反射线段”,,

    ②由①可得当时,yM

    如图,设当取得最大值时,过点作轴,根据题意,分别为沿直线y=x的方向向上平移一段距离S 后的对应点,则,



    过中点,作直线交轴于点,则即为反射轴

    yM,





    解得(舍)

    (3)

    的半径为1,则是等边三角形,
    根据圆的旋转对称性,找到所在的的圆心,如图,以为边在内作等边三角形,连接,取的中点,过作的垂线,则即为反射轴,
    反射轴l未经过的区域是以为圆心为半径的圆,反射轴l是该圆的切线



    当M点在圆上运动一周时,求反射轴l未经过的区域的面积为.
    (4)如图,根据(2)的方法找到所在的圆心,



    ,是等腰直角三角形
    ,


    当M点在圆上运动一周时,如图,取的中点,的中点,
    是的中位线
    ,
    即的中点在以为圆心,半径为的圆上运动
    若MN是⊙O的以直线l为对称轴的“反射线段”,则为的切线
    设与轴交于点


    同理可得

    反射轴l与y轴交点的纵坐标的取值范围为或
    【点睛】
    本题考查了中心对称与轴对称,圆的相关知识,切线的性质,三角形中位线定理,余弦的定义,掌握轴对称与中心对称并根据题意作出图形是解题的关键.
    2、
    (1)30°,70°,40°;
    (2)∠AOC-∠BOE=40°,理由见解析;
    (3)t 的取值为5或20或62
    【分析】
    (1)先根据已知求出∠DOC、∠BOC,再求出当t=4时的旋转角的度数,再利用角的和与差求解即可;
    (2)设旋转角为x,用x表示∠AOC和∠BOE,即可得出结论;
    (3)分①OA为∠DOC的平分线;②OC为∠DOA的平分线;③OD为∠COA的平分线三种情况,利用角平分线定义和旋转性质求出旋转角即可.
    (1)
    解:∵∠EOC=130°,∠AOB=∠BOE=90°,
    ∴∠DOC=180°-130°=50°,∠BOC=130°-90°=40°,
    当t=4时,旋转角4×5°=20°,
    ∴∠AOC=∠DOC-∠DOA=50°-20°=30°,∠BOE=90°-20°=70°,
    ∠BOE-∠AOC=70°-30°=40°,
    故答案为:30°,70°,40°;
    (2)
    解:∠AOC-∠BOE=40°,理由为:
    设旋转角为x,当三角板旋转至边 AB与射线 OE相交时,
    ∠AOC=x-50°,∠BOE=x-90°,
    ∴∠AOC-∠BOE=(x-50°)-(x-90°)=40°;
    (3)
    解:存在,
    ①当OA为∠DOC的平分线时,旋转角5t =∠DOC=25,
    ∴t=5;
    ②当OC为∠DOA的平分线时,旋转角5t =2∠DOC=100,
    ∴t=20;
    ③当OD为∠COA的平分线时,360-5t=∠DOC=50,
    ∴t=62,
    综上,满足条件的t 的取值为5或20或62.
    【点睛】
    本题考查角平分线的定义、旋转的性质、角的运算,熟练掌握旋转性质,利用分类讨论思想求解是解答的关键.
    3、(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3)证明见解析
    【分析】
    (1)在和中,,,故可证明三角形相似.
    (2)由得出.
    (3)法一:由题意知,由得,有,所以可得,又因为可得,;由于,,进而说明,得出平分.法二:通过得出F、D、C、E四点共圆,由得,从而得出平分.
    【详解】
    解:(1)证明在和中


    (2)证明:在和中



    (3)证明:

    又D是中点










    平分.
    法二:
    F、D、C、E四点共圆
    又D是点,


    平分.
    【点睛】
    本题考察了相似三角形的判定,全等三角形,角平分线,圆内接四边形等知识点.解题的关键与难点在于角度的转化.解题技巧:多个角度相等时可考虑将几何图形放入圆中利用同弧或等弧所对圆周角相等求解.
    4、
    (1)4
    (2)
    【分析】
    (1)由旋转知:AM=AC=1,BN=BC,将△ABC的周长转化为MN;
    (2)由α+β=270°,得∠ACB=90°,利用勾股定理列方程即可.
    (1)
    解:由旋转知:AM=AC=1,BN=BC=3-x,
    ∴△ABC的周长为:AC+AB+BC=MN=4;
    故答案为:4;
    (2)
    解:∵α+β=270°,
    ∴∠CAB+∠CBA=360°-270°=90°,
    ∴∠ACB=180°-(∠CAB+∠CBA)
    =180°-90°
    =90°,
    ∴AC2+BC2=AB2,
    即12+(3-x)2=x2,
    解得.
    【点睛】
    本题主要考查了旋转的性质,勾股定理等知识,证明∠ACB=90°是解题的关键.
    5、(1)见解析;(2)3
    【分析】
    (1)根据∠D=∠B,∠BCO=∠B,代换证明;
    (2)根据垂径定理,得CE=,,利用勾股定理计算即可.
    【详解】
    (1)证明:
    ∵OC=OB,
    ∴∠BCO=∠B;
    ∵,
    ∴∠B=∠D;
    ∴∠BCO=∠D;

    (2)解:∵AB是⊙O的直径,且CD⊥AB于点E,
    ∴CE=CD,
    ∵CD=,
    ∴CE=,
    在Rt△OCE中,,
    ∵OE=1,
    ∴,
    ∴;
    ∴⊙O的半径为3.
    【点睛】
    本题考查了圆周角定理,垂径定理,勾股定理,结合图形,熟练运用三个定理是解题的关键.

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