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    2022年精品解析冀教版九年级数学下册第二十九章直线与圆的位置关系达标测试练习题(含详解)

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    数学九年级下册第29章 直线与圆的位置关系综合与测试一课一练

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    这是一份数学九年级下册第29章 直线与圆的位置关系综合与测试一课一练,共35页。试卷主要包含了如图,一把宽为2cm的刻度尺等内容,欢迎下载使用。
    九年级数学下册第二十九章直线与圆的位置关系达标测试
    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、如图,是等边三角形的外接圆,若的半径为2,则的面积为( )

    A. B. C. D.
    2、如图,矩形ABCD中,G是BC的中点,过A、D、G三点的⊙O与边AB、CD分别交于点E、点F,给出下列判断:(1)AC与BD的交点是⊙O的圆心;(2)AF与DE的交点是⊙O的圆心;(3)AE=DF;(4)BC与⊙O相切,其中正确判断的个数是( )

    A.4 B.3 C.2 D.1
    3、如图,⊙O的半径为2,PA,PB,CD分别切⊙O于点A,B,E,CD分别交PA,PB于点C,D,且P,E,O三点共线.若∠P=60°,则CD的长为(  )

    A.4 B.2 C.3 D.6
    4、在中,,cm,cm.以C为圆心,r为半径的与直线AB相切.则r的取值正确的是( )
    A.2cm B.2.4cm C.3cm D.3.5cm
    5、如图,一把宽为2cm的刻度尺(单位:cm),放在一个圆形茶杯的杯口上,刻度尺的一边与杯口外沿相切,另一边与杯口外沿两个交点处的读数恰好是2和10,茶杯的杯口外沿半径为( )

    A.10cm B.8cm C.6cm D.5cm
    6、如图是一个含有3个正方形的相框,其中∠BCD=∠DEF=90°,AB=2,CD=3,EF=5,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( )

    A. B. C. D.
    7、如图,⊙O是正五边形ABCDE的外接圆,点P是的一点,则∠CPD的度数是(  )

    A.30° B.36° C.45° D.72°
    8、如图,AB是⊙O的直径,BD与⊙O相切于点B,点C是⊙O上一点,连接AC并延长,交BD于点D,连接OC,BC,若∠BOC=50°,则∠D的度数为(  )

    A.50° B.55° C.65° D.75°
    9、如图,是的切线,B为切点,连接,与交于点C,D为上一动点(点D不与点C、点B重合),连接.若,则的度数为( )

    A. B. C. D.
    10、如图,为的直径,为外一点,过作的切线,切点为,连接交于,,点在右侧的半圆周上运动(不与,重合),则的大小是( )

    A.19° B.38° C.52° D.76°
    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、已知线段PQ=2cm,以P为圆心,1.5cm为半径画圆,则点Q与⊙P的位置关系是点Q在______.(填“圆内”、“圆外”或“圆上”)
    2、是的内接正六边形一边,点是优弧上的一点(点不与点,重合)且,与交于点,则的度数为_______.

    3、已知正六边形的周长是24,则这个正六边形的半径为_____ .
    4、如图,点O是的AB边上一点,,以OB长为半径作,与AC相切于点D.若,,则的半径长为______.

    5、如图,正六边形的边长为2,以为圆心,的长为半径画弧,得,连接,,则图中阴影部分的面积为________.

    三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
    1、如图,PA,PB是圆的切线,A,B为切点.

    (1)求作:这个圆的圆心O(用尺规作图,保留作图痕迹,不写作法和证明);
    (2)在(1)的条件下,延长AO交射线PB于C点,若AC=4,PA=3,请补全图形,并求⊙O的半径.
    2、如图,在平面直角坐标系中,,的半径为1.如果将线段绕原点逆时针旋转后的对应线段所在的直线与相切,且切点在线段上,那么线段就是⊙C 的“关联线段”,其中满足题意的最小就是线段与的“关联角”.

    (1)如图1,如果线段是的“关联线段”,那么它的“关联角”为______.
    (2)如图2,如果、、、、、.那么的“关联线段”有______(填序号,可多选).
    ①线段;②线段;③线段
    (3)如图3,如果、,线段是的“关联线段”,那么的取值范围是______.
    (4)如图4,如果点的横坐标为,且存在以为端点,长度为的线段是的“关联线段”,那么的取值范围是______.
    3、如图,四边形OAEC是平行四边形,以O为圆心,OC为半径的圆交CE于D,延长CO交O于B,连接AD、AB,AB是O的切线.

    (1)求证:AD是O的切线.
    (2)若O的半径为4,,求平行四边形OAEC的面积.
    4、如图,在RtABC中,∠ACB=Rt∠,以AC为直径的半圆⊙O交AB于点D,E为BC的中点,连结DE、CD.过点D作DF⊥AC于点F.

    (1)求证:DE是⊙O的切线;
    (2)若AD=5,DF=3,求⊙O的半径.
    5、如图,⊙O是ABC的外接圆,∠ABC=45°,OCAD,AD交BC的延长线于D,AB交OC于E.

    (1)求证:AD是⊙O的切线;
    (2)若AE=,CE=2,求⊙O的半径和线段BC的长.

    -参考答案-
    一、单选题
    1、D
    【解析】
    【分析】
    过点O作OH⊥BC于点H,根据等边三角形的性质即可求出OH和BH的长,再根据垂径定理求出BC的长,最后运用三角形面积公式求解即可.
    【详解】
    解:过点O作OH⊥BC于点H,连接AO,BO,

    ∵△ABC是等边三角形,
    ∴∠ABC=60°,
    ∵O为三角形外心,
    ∴∠OAH=30°,
    ∴OH=OB=1,
    ∴BH=,AH=-AO+OH=2+1=3


    故选:D
    【点睛】
    本题考查了等边三角形的性质、含30°角的直角三角形的性质,熟练掌握等边三角形的性质,并能进行推理计算是解决问题的关键.
    2、B
    【解析】
    【分析】
    连接DG、AG,作GH⊥AD于H,连接OD,如图,先确定AG=DG,则GH垂直平分AD,则可判断点O在HG上,再根据HG⊥BC可判定BC与圆O相切;接着利用OG=OD可判断圆心O不是AC与BD的交点;然后根据四边形AEFD为⊙O的内接矩形可判断AF与DE的交点是圆O的圆心.
    【详解】
    解:连接DG、AG,作GH⊥AD于H,连接OD,如图,
    ∵G是BC的中点,
    ∴CG=BG,
    ∵CD=BA,根据勾股定理可得,
    ∴AG=DG,
    ∴GH垂直平分AD,
    ∴点O在HG上,
    ∵AD∥BC,
    ∴HG⊥BC,
    ∴BC与圆O相切;
    ∵OG=OD,
    ∴点O不是HG的中点,
    ∴圆心O不是AC与BD的交点;
    ∵∠ADF=∠DAE=90°,
    ∴∠AEF=90°,
    ∴四边形AEFD为⊙O的内接矩形,
    ∴AF与DE的交点是圆O的圆心;AE=DF;
    ∴(1)错误,(2)(3)(4)正确.
    故选:B.

    【点睛】
    本题考查了切线的判定定理:经过半径的外端且垂直于这条半径的直线是圆的切线.也考查了矩形的性质和三角形外心.
    3、A
    【解析】
    【分析】
    ,先证明,得出,,得出,过点作,在中,设,则,利用勾股定理求出,即可求解.
    【详解】
    解:连接,

    在和,
    PA,PB,分别切⊙O于点A,B,





    是等边三角形,



    又,



    过点作,如下图

    根据等腰三角形的性质,
    点为的中点,

    在中,
    设,则,


    解得:,


    故选:A.
    【点睛】
    本题考查了圆的切线,三角形全等、等腰三角形、勾股定理,解题的关键是添加适当的辅助线,掌握切线的性质来求解.
    4、B
    【解析】
    【分析】
    如图所示,过C作CD⊥AB,交AB于点D,在直角三角形ABC中,由AC与BC的长,利用勾股定理求出AB的长,利用面积法求出CD的长,即为所求的r.
    【详解】
    解:如图所示,过C作CD⊥AB,交AB于点D,

    在Rt△ABC中,AC=3cm,BC=4cm,
    根据勾股定理得:AB==5(cm),
    ∵S△ABC=BC•AC=AB•CD,
    ∴×3×4=×10×CD,
    解得:CD=2.4,
    则r=2.4(cm).
    故选:B.
    【点睛】
    此题考查了切线的性质,勾股定理,以及三角形面积求法,熟练掌握切线的性质是解本题的关键.
    5、D
    【解析】
    【分析】
    作OD⊥AB于C,OC的延长线交圆于D,其中点为圆心,为半径,cm,cm;设茶杯的杯口外沿半径为,在中,由勾股定理知,进而得出结果.
    【详解】
    解:作OD⊥AB于C,OC的延长线交圆于D,其中点为圆心,为半径,

    由题意可知cm,cm;

    ∴AC=BC=4cm,
    设茶杯的杯口外沿半径为
    则在中,由勾股定理知
    解得
    故选D.
    【点睛】
    本题考查了垂径定理,切线的性质,勾股定理的应用.解题的关键在于将已知线段长度转化到一个直角三角形中求解计算.
    6、A
    【解析】
    【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 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AB=2,CD=3,EF=5,结合正方形的性质可得:




    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.
    7、B
    【解析】
    【分析】
    连接OC,OD.求出∠COD的度数,再根据圆周角定理即可解决问题;
    【详解】
    解:如图,连接OC,OD.

    ∵五边形ABCDE是正五边形,
    ∴∠COD==72°,
    ∴∠CPD=∠COD=36°,
    故选:B
    【点睛】
    本题主要考查了正多边形和圆、圆周角定理等知识,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型.
    8、C
    【解析】
    【分析】
    首先证明∠ABD=90°,由∠BOC=50°,根据圆周角定理求出∠A的度数即可解决问题.
    【详解】
    解:∵BD是切线,
    ∴BD⊥AB,
    ∴∠ABD=90°,
    ∵∠BOC=50°,
    ∴∠A=∠BOC=25°,
    ∴∠D=90°﹣∠A=65°,
    故选:C.
    【点睛】
    本题考查的是切线的性质、圆周角定理,解题的关键是灵活应用所学知识解决问题,属于中考常考题型.
    9、B
    【解析】
    【分析】
    如图:连接OB,由切线的性质可得∠OBA=90°,再根据直角三角形两锐角互余求得∠COB,然后再根据圆周角定理解答即可.
    【详解】
    解:如图:连接OB,

    ∵是的切线,B为切点
    ∴∠OBA=90°

    ∴∠COB=90°-42°=48°
    ∴=∠COB=24°.
    故选B.
    【点睛】
    本题主要考查了切线的性质、圆周角定理等知识点,掌握圆周角等于对应圆心角的一半成为解答本题的关键.
    10、B
    【解析】
    【分析】
    连接 由为的直径,求解 结合为的切线,求解 再利用圆周角定理可得答案.
    【详解】
    解:连接 为的直径,




    为的切线,


    故选B
    【点睛】
    本题考查的是三角形的内角和定理,直径所对的圆周角是直角,圆周角定理,切线的性质定理,熟练运用以上知识逐一求解相关联的角的大小是解本题的关键.
    二、填空题
    1、圆外
    【解析】
    【分析】
    根据点的圆的位置关系的判定方法进行判断.
    【详解】
    解:∵⊙O的半径为1.5cm,PQ=2cm,
    ∴2>1.5,
    ∴点Q在圆外.
    故答案为:圆外.
    【点睛】
    本题考查了点与圆的位置关系:设⊙O的半径为r,点P到圆心的距离OP=d,则点P在圆外⇔d>r;点P在圆上⇔d=r;点P在圆内⇔d<r.
    2、90°
    【解析】
    【分析】
    先根据是的内接正六边形一边得,再根据圆周角性质得,再根据平行线的性质得,最后由三角形外角性质可得结论.
    【详解】
    解:∵是的内接正六边形一边





    故答案为90°
    【点睛】
    本题主要考查了正多边形与圆,圆周角定理等知识,熟练掌握相关定理是解答本题的关键
    3、4
    【解析】
    【分析】
    由于正六边形可以由其半径分为六个全等的正三角形,而三角形的边长就是正六边形的半径,由此即可求解.
    【详解】
    解:∵正六边形可以由其半径分为六个全等的正三角形,
    而三角形的边长就是正六边形的半径,
    又∵正六边形的周长为24,
    ∴正六边形边长为24÷6=4,
    ∴正六边形的半径等于4.
    故答案为4.
    【点睛】
    此题主要考查正多边形和圆,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考基础题.
    4、##
    【解析】
    【分析】
    在Rt△ABC中,利用正弦函数求得AB的长,再在Rt△AOD中,利用正弦函数得到关于r的方程,求解即可.
    【详解】
    解:在Rt△ABC中,BC=4,sinA=,
    ∴=,即=,
    ∴AB=5,
    连接OD,

    ∵AC是⊙O的切线,
    ∴OD⊥AC,
    设⊙O的半径为r,则OD= OB=r,
    ∴AO=5- r,
    在Rt△AOD中,sinA=,
    ∴=,即=,
    ∴r=.
    经检验r=是方程的解,
    ∴⊙O的半径长为.
    故答案为:.
    【点睛】
    本题考查了切线的性质,正弦函数,解题的关键是掌握切线的性质、解直角三角形等知识点.
    5、
    【解析】
    【分析】
    由正六边形ABCDEF的边长为2,可得AB=BC=2,∠ABC=∠BAF=120°,进而求出∠BAC=30°,∠CAE=60°,过B作BH⊥AC于H,由等腰三角形的性质和含30°直角三角形的性质得到AH=CH,BH=1,在Rt△ABH中,由勾股定理求得AH=,得到AC=2,根据扇形的面积公式即可得到阴影部分的面积
    【详解】
    解:∵正六边形ABCDEF的边长为2,
    =120°,
    ∵∠ABC+∠BAC+∠BCA=180°,
    ∴∠BAC=(180°-∠ABC)=×(180°-120°)=30°,
    过B作BH⊥AC于H,

    ∴AH=CH,BH=AB=×2=1,
    在Rt△ABH中,
    AH= =,
    ∴AC=2 ,
    同理可证,∠EAF=30°,
    ∴∠CAE=∠BAF-∠BAC-∠EAF=120°-30°-30°=60°,

    ∴图中阴影部分的面积为2π,
    故答案为:.
    【点睛】
    本题考查的是正六边形的性质和扇形面积的计算、等腰三角形的性质、勾股定理,掌握扇形面积公式是解题的关键.
    三、解答题
    1、 (1)见解析;
    (2)见解析,的半径为
    【解析】
    【分析】
    (1)过点B作BP的垂线,作∠APB的平分线,二线的交点就是圆心;
    (2)根据切线的性质,利用勾股定理,建立一元一次方程求解即可.
    (1)
    如图所示,点O即为所求

    (2)
    如图,∵PA是圆的切线,AO是半径,PB是圆的切线,
    ∴∠CAP=90°,PA=PB=3,∠CBO=90°,
    ∵AC=4,
    ∴PC==5,BC=5-3=2,
    设圆的半径为x,则OC=4-x,
    ∴,
    解得x=,
    故圆的半径为.
    【点睛】
    本题考查了垂线的画法,角的平分线的画法,切线的性质,切线长定理,勾股定理,一元一次方程的解法,熟练掌握切线的性质,切线长定理和勾股定理是解题的关键.
    2、 (1)
    (2)②,③
    (3)
    (4)
    【解析】
    【分析】
    (1)作OD与相切,此时所得最小,根据切线的性质可得,再由含角的直角三角形的特殊性质可得,再由勾股定理可得OD长度,判断切点在OD上即可得
    (2)根据勾股定理求出各点与原点的距离与最长切线距离比较即可得;
    (3)线段BD绕点O的旋转路线的半径为1的上,当OD与相切时,由(1)可得:,根据题意即可确定t的取值范围,得出线段BD是的“关联线段”;
    (4)当m取最大值时,M点运动最小半径是O到过点的直线l的距离m,根据题意可得,得出,即为m的最大值;当m取最小值时,作出相应图形,根据题意可得,再由,及点M所在位置,即可确定m的最小值,综合即可得.
    (1)
    解:如图所示:作OD与相切,

    ∴,
    ∵,,
    ∴,
    ∴,
    ∴此时的角度最小,且,
    ∴切点在线段OD上,
    ∴OA的关联角为;
    (2)
    解:如图所示:连接,,,,

    ∵,,
    ∴,
    ∴切点不在线段上,不是的“关联线段”;
    ∵,,
    ∴,,
    ∵,
    ∴是的“关联线段”;
    ∵,
    ∴是的“关联线段”;
    (3)
    解:,,线段BD绕点O的旋转路线的半径为1的上,

    当OD与相切时,
    由(1)可得:,
    ∴当时,线段BD是的“关联线段”,
    故答案为:;
    (4)
    解:如图所示:当m取最大值时,

    M点运动最小半径是O到过点的直线l的距离是m,
    ∵,,
    ∴,
    ∴,
    ∴m的最大值为4,
    如图所示:当m取小值时,

    开始时存在ME与相切,
    ∵,,
    ∴,
    ∵,及点M所在位置,
    ∴,
    综上可得:,
    故答案为:.
    【点睛】
    题目主要考查直线与圆的位置关系,线段旋转的性质,勾股定理解三角形等,理解题意,作出相应图象是解题关键.
    3、 (1)见解析
    (2)32
    【解析】
    【分析】
    (1)连接OD,证明,可得,根据切线的性质可得,进而可得,即可证明AD是O的切线;
    (2)根据平行四边形OAEC的面积等于2倍即可求解.
    (1)
    证明:连接OD.

    ∵四边形OAEC是平行四边形,
    ∴,




    又∵,

    ∴,
    ∵AB与相切于点B,


    ∴,

    又∵OD是的半径,
    ∴AD为的切线.
    (2)


    在Rt△AOD中,
    ∴平行四边形OABC的面积是
    【点睛】
    本题考查了切线的性质与判定,平行四边形的性质,三角形全等的性质与判定,掌握切线的性质与判定是解题的关键.
    4、 (1)见解析
    (2)
    【解析】
    【分析】
    (1)连接OD,求出DE=CE=BE,推出∠EDC+∠ODC=∠ECD +∠OCD,求出∠ACB=∠ODE=90°,根据切线的判定推出即可.
    (2)根据勾股定理求出AF=3,设OD=x,根据勾股定理列出方程即可.
    (1)
    证明:连接OD,
    ∵AC是直径,
    ∴∠ADC=90°,
    ∴∠BDC=180°﹣∠ADC=90°,
    ∵E是BC的中点,
    ∴,
    ∴∠EDC=∠ECD,
    ∵OC=OD,
    ∴∠ODC=∠OCD,
    ∴∠EDC+∠ODC=∠ECD +∠OCD,
    即∠ACB=∠ODE,
    ∵∠ACB=90°,
    ∴∠ODE=90°,
    又∵OD是半径,
    ∴DE是⊙O的切线.

    (2)
    解:设OD=x,
    ∵DF⊥AC,AD=5,DF=3,
    ∴,
    在三角形ADF中,

    解得,,
    ⊙O的半径为.
    【点睛】
    本题考查了切线的证明和直角三角形的性质,解题关键是熟练运用直角三角形和等腰三角形的性质证明切线,利用勾股定理求半径.
    5、 (1)见解析
    (2)4,
    【解析】
    【分析】
    (1)连接OA.由及圆周角定理求出∠OAD=90°,即可得到结论;
    (2)设⊙O的半径为R,在Rt△OAE中,勾股定理求出R, 延长CO交⊙O于F,连接AF,证明△CEB∽△AEF,得到,由此求出⊙O的半径和线段BC的长.
    (1)
    证明:连接OA.
    ∵,
    ∴∠AOC+∠OAD=180°,
    ∵∠AOC=2∠ABC=2×45°=90°,
    ∴∠OAD=90°,
    ∴OA⊥AD,
    ∵OA是半径,
    ∴AD是⊙O的切线.

    (2)
    解:设⊙O的半径为R,则OA=R,OE=R-2.
    在Rt△OAE中,,
    ∴,
    解得或(不合题意,舍去),
    延长CO交⊙O于F,连接AF,
    ∵∠AEF=∠CEB,∠B=∠AFE,
    ∴△CEB∽△AEF,
    ∴,
    ∵CF是直径,
    ∴CF=8,∠CAF=90°,
    又∵∠F=∠ABC=45°,
    ∴∠F=∠ACF=45°,
    ∴AF=,
    ∴,
    ∴BC=.

    【点睛】
    此题考查了证明直线是圆的切线,勾股定理,相似三角形的判定及性质,直径所对的圆周角是直角的性质,等腰直角三角形的性质,正确作出辅助线解题是解题的关键.

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