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    2021-2022学年度强化训练沪科版九年级数学下册第24章圆专项测评试卷(含答案详解)

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    初中数学沪科版九年级下册第24章 圆综合与测试综合训练题

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    这是一份初中数学沪科版九年级下册第24章 圆综合与测试综合训练题,共38页。试卷主要包含了点P关于原点对称的点的坐标是,下列叙述正确的有个.等内容,欢迎下载使用。
    沪科版九年级数学下册第24章圆专项测评
    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.
    2、如图,边长为5的等边三角形中,M是高所在直线上的一个动点,连接,将线段绕点B逆时针旋转得到,连接.则在点M运动过程中,线段长度的最小值是( )

    A. B.1 C.2 D.
    3、利用定理“同弧所对圆心角是圆周角的两倍”,可以直接推导出的命题是( )
    A.直径所对圆周角为 B.如果点在圆上,那么点到圆心的距离等于半径
    C.直径是最长的弦 D.垂直于弦的直径平分这条弦
    4、从图形运动的角度研究抛物线, 有利于我们认识新的拋物线的特征. 如果将拋物线绕着原点旋转180°,那么关于旋转后所得新抛物线与原抛物线之间的关系,下列法正确的是( )
    A.它们的开口方向相同 B.它们的对称轴相同
    C.它们的变化情況相同 D.它们的顶点坐标相同
    5、如图,在中,,,,将绕原点O逆时针旋转90°,则旋转后点A的对应点的坐标是( )

    A. B. C. D.
    6、下列图案中既是轴对称图形,又是中心对称图形的是( )
    A. B.
    C. D.
    7、如图,是的直径,弦,垂足为,若,则( )

    A.5 B.8 C.9 D.10
    8、点P(-3,1)关于原点对称的点的坐标是( )
    A.(-3,1) B.(3,1) C.(3,-1) D.(-3,-1)
    9、下列叙述正确的有( )个.
    (1)随着的增大而增大;
    (2)如果直角三角形斜边的长是斜边上的高的4倍,那么这个三角形两个锐角的度数分别是和;
    (3)斜边为的直角三角形顶点的轨迹是以中点为圆心,长为直径的圆;
    (4)三角形三边的垂直平分线的交点到三角形三个顶点的距离相等;
    (5)以为三边长度的三角形,不是直角三角形.
    A.0 B.1 C.2 D.3
    10、如图,DC是⊙O的直径,弦AB⊥CD于M,则下列结论不一定成立的是(    )

    A.AM=BM B.CM=DM 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、如图,PA,PB分别与⊙O相切于A,B两点,C是优弧AB上的一个动点,若∠P = 50°,则∠ACB =_____________°

    2、如图,在⊙O中,=,AB=10,BC=12,D是上一点,CD=5,则AD的长为______.

    3、如图,AB是半圆O的直径,点D在半圆O上,,,C是弧BD上的一个动点,连接AC,过D点作于H.连接BH,则在点C移动的过程中,线段BH的最小值是______.

    4、如图所示是一个圆锥在某平面上的正投影,则该圆锥的侧面积是________

    5、如图,在平面直角坐标系内,∠OA0A1=90°,∠A1OA0=60°,以OA1为直角边向外作Rt△OA1A2,使∠A2A1O=90°,∠A2OA1=60°,按此方法进行下去,得到 Rt△OA2A3,Rt△OA3A4…,若点A0的坐标是(1,0),则点A2021的横坐标是___________.

    三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)
    1、将矩形ABCD绕着点C按顺时针方向旋转得到矩形FECG,其中点E与点B,点G与点D分别是对应点,连接BG.

    (1)如图,若点A,E,D第一次在同一直线上,BG与CE交于点H,连接BE.
    ①求证:BE平分∠AEC.
    ②取BC的中点P,连接PH,求证:PHCG.
    ③若BC=2AB=2,求BG的长.
    (2)若点A,E,D第二次在同一直线上,BC=2AB=4,直接写出点D到BG的距离.
    2、在平面直角坐标系xOy中,旋转角满足,对图形M与图形N给出如下定义:将图形M绕原点逆时针旋转得到图形.P为图形上任意一点,Q为图形N上的任意一点,称PQ长度的最小值为图形M与图形N的“转后距”.已知点,点,点.
    (1)当时,记线段OA为图形M.
    ①画出图形;
    ②若点C为图形N,则“转后距”为______;
    ③若线段AC为图形N,求“转后距”;

    (2)已知点,点,记线段AB为图形M,线段PQ为图形N,对任意旋转角,“转后距”大于1,直接写出t的取值范围.
    3、如图,在Rt△ABC中,∠B=90°,∠BAC的平分线AD交BC于点D,点E在AC上,以AE为直径的⊙O经过点D.

    (1)求证:
    ①BC是⊙O的切线;
    ②;
    (2)若点F是劣弧AD的中点,且CE=3,试求阴影部分的面积.
    4、如图,在等边三角形ABC中,点P为△ABC内一点,连接AP,BP,CP,将线段AP绕点A 顺时针旋转60°得到 ,连接 .
    (1)用等式表示 与CP的数量关系,并证明;
    (2)当∠BPC=120°时,
    ①直接写出 的度数为 ;
    ②若M为BC的中点,连接PM,请用等式表示PM与AP的数量关系,并证明.

    5、在平面直角坐标系中,的三个顶点坐标分别为.(每个方格的边长均为1个单位长度)

    (1)画出关于原点对称的图形,并写出点的坐标;
    (2)画出绕点O逆时针旋转后的图形,并写出点的坐标;
    (3)写出经过怎样的旋转可直接得到.(请将20题(1)(2)小问的图都作在所给图中)

    -参考答案-
    一、单选题
    1、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 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.
    2、A
    【分析】
    取CB的中点G,连接MG,根据等边三角形的性质可得BH=BG,再求出∠HBN=∠MBG,根据旋转的性质可得MB=NB,然后利用“边角边”证明△MBG≌△NBH,再根据全等三角形对应边相等可得HN=MG,然后根据垂线段最短可得MG⊥CH时最短,再根据∠BCH=30°求解即可.
    【详解】
    解:如图,取BC的中点G,连接MG,

    ∵旋转角为60°,
    ∴∠MBH+∠HBN=60°,
    又∵∠MBH+∠MBC=∠ABC=60°,
    ∴∠HBN=∠GBM,
    ∵CH是等边△ABC的对称轴,
    ∴HB=AB,
    ∴HB=BG,
    又∵MB旋转到BN,
    ∴BM=BN,
    在△MBG和△NBH中,

    ∴△MBG≌△NBH(SAS),
    ∴MG=NH,
    根据垂线段最短,MG⊥CH时,MG最短,即HN最短,
    此时∵∠BCH=×60°=30°,CG=AB=×5=2.5,
    ∴MG=CG=,
    ∴HN=,
    故选A.
    【点睛】
    本题考查了旋转的性质,等边三角形的性质,全等三角形的判定与性质,垂线段最短的性质,作辅助线构造出全等三角形是解题的关键,也是本题的难点.
    3、A
    【分析】
    定理“同弧所对圆心角是圆周角的两倍”是圆周角定理,分析各个选项即可.
    【详解】
    A选项,直径所在的圆心角是180°,直接可以由圆周角定理推导出:直径所对的圆周角为,A选项符合要求;
    B、C选项,根据圆的定义可以得到;
    D选项,是垂径定理;
    故选:A
    【点睛】
    本题考查圆的基本性质,熟悉圆周角定理及其推论是解题的关键.
    4、B
    【分析】
    根据旋转的性质及抛物线的性质即可确定答案.
    【详解】
    抛物线的开口向上,对称轴为y轴,顶点坐标为(0,2),将此抛物线绕原点旋转180°后所得新抛物线的开口向下,对称轴仍为y轴,顶点坐标为(0,-2),所以在四个选项中,只有B选项符合题意.
    故选:B
    【点睛】
    本题考查了二次函数的图象与性质,旋转的性质等知识,掌握这两方面的知识是关键.
    5、C
    【分析】
    过点A作AC⊥x轴于点C,设 ,则 ,根据勾股定理,可得,从而得到 ,进而得到∴ ,可得到点 ,再根据旋转的性质,即可求解.
    【详解】
    解:如图,过点A作AC⊥x轴于点C,

    设 ,则 ,
    ∵ ,,
    ∴,
    ∵, ,
    ∴ ,
    解得: ,
    ∴ ,
    ∴ ,
    ∴点 ,
    ∴将绕原点O顺时针旋转90°,则旋转后点A的对应点的坐标是,
    ∴将绕原点O逆时针旋转90°,则旋转后点A的对应点的坐标是.
    故选:C
    【点睛】
    本题考查坐标与图形变化一旋转,解直角三角形等知识,解题的关键是求出点A的坐标,属于中考常考题型.
    6、B
    【分析】
    根据中心对称图形与轴对称图形的概念逐项分析
    【详解】
    解:A. 是轴对称图形,不是中心对称图形,故该选项不正确,不符合题意;
    B. 既是轴对称图形,又是中心对称图形,故该选项正确,符合题意;
    C. 不是轴对称图形,是中心对称图形,故该选项不正确,不符合题意;
    D. 不是轴对称图形,是中心对称图形,故该选项不正确,不符合题意;
    故选B
    【点睛】
    本题考查了中心对称图形与轴对称图形的概念:轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分折叠后可重合;中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后两部分重合,掌握中心对称图形与轴对称图形的概念是解题的关键.
    7、C
    【分析】
    连接,根据垂径定理可得,设的半径为,则,进而勾股定理列出方程求得半径,进而求得
    【详解】
    解:如图,连接,

    ∵是的直径,弦,

    设的半径为,则
    在中,,

    解得


    故选C
    【点睛】
    本题考查的是垂径定理,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.
    8、C
    【分析】
    据平面直角坐标系中任意一点P(x,y),关于原点的对称点是(x,y),然后直接作答即可.
    【详解】
    解:根据中心对称的性质,可知:点P(3,1)关于原点O中心对称的点的坐标为(3,1).
    故选:C.
    【点睛】
    本题考查关于原点对称的点坐标的关系,是需要熟记的基本问题,记忆方法可以结合平面直角坐标系的图形.
    9、D
    【分析】
    根据反比例函数的性质,得当或者时,随着的增大而增大;根据直径所对圆周角为直角的性质,得斜边为的直角三角形顶点的轨迹是以中点为圆心,长为直径的圆;根据垂直平分线的性质,得三角形三边的垂直平分线的交点到三角形三个顶点的距离相等;根据勾股定理逆定理、完全平方公式的性质计算,可判断直角三角形,即可完成求解.
    【详解】
    当或者时,随着的增大而增大,故(1)不正确;
    如果直角三角形斜边的长是斜边上的高的4倍,那么这个三角形两个锐角的度数分别是和;,故(2)正确;
    ∵圆的直径所对的圆周角为直角
    ∴斜边为的直角三角形顶点A的轨迹是以中点为圆心,长为直径的圆,故(3)正确;
    三角形三边的垂直平分线的交点到三角形三个顶点的距离相等,故(4)正确;


    ∴以为三边长度的三角形,是直角三角形,故(5)错误;
    故选:D.
    【点睛】
    本题考查了三角形、垂直平分线、反比例函数、圆、勾股定理逆定理的知识;解题的关键是熟练掌握反比例函数、垂直平分线、圆周角、勾股定理逆定理的性质,从而完成求解.
    10、B
    【分析】
    根据垂径定理“垂直于弦的直径平分这条弦,并且平分弦所对的两条弧”进行判断即可得.
    【详解】
    解:∵弦AB⊥CD,CD过圆心O,
    ∴AM=BM,,,
    即选项A、C、D选项说法正确,不符合题意,
    当根据已知条件得CM和DM不一定相等,
    故选B.
    【点睛】
    本题考查了垂径定理,解题的关键是掌握垂径定理.
    二、填空题
    1、
    【分析】
    连接,根据切线的性质以及四边形内角和定理求得,进而根据圆周角定理即可求得∠ACB
    【详解】
    解:连接,如图,

    PA,PB分别与⊙O相切




    故答案为:
    【点睛】
    本题考查了切线的性质,圆周角定理,四边形的内角和,掌握切线的性质是解题的关键.
    2、3
    【分析】
    过A作AE⊥BC于E,过C作CF⊥AD于F,根据圆周角定理可得∠ACB=∠B=∠D,AB=AC=10,再由等腰三角形的性质可知BE=CE=6,根据相似三角形的判定证明△ABE∽△CDF,由相似三角形的性质和勾股定理分别求得AE、DF、CF, AF即可求解.
    【详解】
    解:过A作AE⊥BC于E,过C作CF⊥AD于F,则∠AEB=∠CFD=90°,
    ∵=, AB=10,
    ∴∠ACB=∠B=∠D,AB=AC=10,
    ∵AE⊥BC,BC=12,
    ∴BE=CE=6,
    ∴,
    ∵∠B=∠D,∠AEB=∠CFD=90°,
    ∴△ABE∽△CDF,
    ∴,
    ∵AB=10,CD=5,BE=6,AE=8,
    ∴,
    解得:DF=3,CF=4,
    在Rt△AFC中,∠AFC=90°,AC=10,CF=4,
    则,
    ∴AD=DF+AF=3+2,
    故答案为:3+2.

    【点睛】
    本题考查圆周角定理、等腰三角形的性质、相似三角形的判定与性质、勾股定理,熟练掌握圆周角定理和相似三角形的判定与性质是解答的关键.
    3、##
    【分析】
    连接,取的中点,连接,由题可知点在以为圆心,为半径的圆上,当、、三点共线时,最小;求出,在中,,所以,即为所求.
    【详解】
    解:连接,取的中点,连接,


    点在以为圆心,为半径的圆上,
    当、、三点共线时,最小,
    是直径,

    ,,
    ,,
    在中,,

    故答案为:.
    【点睛】
    本题考查点的运动轨迹,勾股定理,解题的关键是能够根据点的运动情况,确定点的运动轨迹.
    4、
    【分析】
    由勾股定理求得圆锥母线长为,再由圆锥的侧面积公式即可得出圆锥侧面积为.
    【详解】
    ∵是一个圆锥在某平面上的正投影
    ∴为等腰三角形
    ∵AD⊥BC

    在中有

    由圆锥侧面积公式有.
    故答案为:。
    【点睛】
    本题考查了计算圆锥的侧面积,若圆锥的底面半径为r,母线长为l,则这个扇形的半径为l,扇形的弧长为,圆锥的侧面积为.
    5、22020
    【分析】
    根据,,点的坐标是,得,点 的横坐标是,点 的横坐标是-,同理可得点 的横坐标是,点 的横坐标是,点 的横坐标是,点 的横坐标是,点 的横坐标是,依次进行下去,可得点的横坐标,进而求得的横坐标.
    【详解】
    解:∵∠OA0A1=90°,∠A1OA0=60°,点A0的坐标是(1,0),
    ∴OA0=1,
    ∴点A1 的横坐标是 1=20,
    ∴OA1=2OA0=2,
    ∵∠A2A1O=90°,∠A2OA1=60°,
    ∴OA2=2OA1=4,
    ∴点A2 的横坐标是- OA2=-2=-21,
    依次进行下去,Rt△OA2A3,Rt△OA3A4…,
    同理可得:
    点A3 的横坐标是﹣2OA2=﹣8=﹣23,
    点A4 的横坐标是﹣8=﹣23,
    点A5 的横坐标是 OA5=×2OA4=2OA3=4OA2=16=24,
    点A6 的横坐标是2OA5=2×2OA4=23OA3=64=26,
    点A7 的横坐标是64=26,

    发现规律,6次一循环,





    2021÷6=336……5
    则点A2021的横坐标与的坐标规律一致是 22020.
    故答案为:22020.
    【点睛】
    本题考查了规律型——点的坐标,解决本题的关键是理解动点的运动过程,总结规律,发现规律,点A3n在轴上,且坐标为.
    三、解答题
    1、
    (1)①见解析;②见解析;③
    (2)
    【分析】
    (1)①根据旋转的性质得到,求得,根据平行线的性质得到,于是得到结论;
    ②如图1,过点作的垂线,根据角平分线的性质得到,求得,根据全等三角形的性质得到,根据三角形的中位线定理即可得到结论;
    ③如图2,过点作的垂线,解直角三角形即可得到结论.
    (2)如图3,连接,,过作交的延长线于,交的延长线于,根据旋转的性质得到,,解直角三角形得到,,根据三角形的面积公式即可得到结论.
    (1)
    解:①证明:矩形绕着点按顺时针方向旋转得到矩形,


    又,


    平分;
    ②证明:如图1,过点作的垂线,

    平分,,,


    ,,,


    即点是中点,
    又点是中点,

    ③解:如图2,过点作的垂线,







    ,,

    (2)
    解:如图3,连接,,过作交的延长线于,交的延长线于,



    将矩形绕着点按顺时针方向旋转得到矩形,
    ,,
    点,,第二次在同一直线上,




    ,,
    ,,
    ,,

    【点睛】
    本题考查了旋转的性质,全等三角形的判定和性质,矩形的性质,三角形的中位线定理,勾股定理,解直角三角形,解题的关键是正确地作出辅助线.
    2、(1)①OA′,图形见详解;②2;③ “转后距”为;(2)t的取值范围为t<-5或0<t<2或.
    【分析】
    (1)①当时,记线段OA为图形M.图形M绕原点逆时针旋转90°得到图形即OA′.
    ②∵点C为图形N,求出OC=2最短距离;
    ③过点O作OF⊥AC于F,先证△OAC为等边三角形,OF⊥AC,根据勾股定理求出OF=即可;
    (2)点,点,可求tan∠OPQ=,得出当点P在x轴负半轴时,∠OPQ=120°,当点P在x轴正半轴时,∠OPQ=60°,得出∠CAB=∠ABC=30°,分三种情况,当°,当点P在点B右边,PB=t-4,BD>1,列不等式,解得,当点P在点B左边B′右边时,∠EPB=∠OPQ=60°,PB=2PE>2×1即4-t>2解得t<2,当t=0时,OA′=2,A′Q=2-1=1,t>0,当点P在B′左边,PB′>1,OB′=OB=4,t<-5即可.
    【详解】
    解:(1)①当时,记线段OA为图形M.图形M绕原点逆时针旋转90°得到图形即OA′;
    ②∵点C为图形N,OC=2为图形M与图形N的“转后距”,
    ∴“转后距”为2,
    故答案为2;
    ③线段AC为图形N,
    过点O作OF⊥AC于F,
    根据勾股定理OA=,AC=,
    ∴OA=AC=OC=2,
    ∴△OAC为等边三角形,
    ∵OF⊥AC,
    ∴AF=CF=1,
    ∴OF=,
    ∴“转后距”为;

    (2)∵点,点,
    ∴tan∠OPQ=,
    ∴当点P在x轴负半轴时,∠OPQ=120°,当点P在x轴正半轴时,∠OPQ=60°,
    ∵CB=4-2=2=AC,∠ACO=60°,
    ∴∠CAB=∠ABC=30°,
    分三种情况,
    当°,当点P在点B右边,PB=t-4,BD>1,
    ∴BPsin60>1,
    ∴,
    解得;

    当点P在点B左边B′右边时,∠EPB=∠OPQ=60°,
    ∴∠OEB=180°-∠EPB-∠ABC=180°-60°-30°=90°,
    ∵PB=4-t,
    ∴PB=2PE>2×1即4-t>2,
    解得t<2,
    当t=0时,点P与原点O重合,OA′=2,A′Q=2-1=1,
    ∴t>0,
    ∴0<t<2;

    当点P在B′左边,PB′>1,OB′=OB=4,
    ∴t<-5;

    综合t的取值范围为t<-5或0<t<2或.
    【点睛】
    本题考查图形新定义,仔细阅读,熟悉新定义要点,图形旋转性质,最短距离,锐角三角函数,锐角三角函数值求角度,等边三角形判定与性质,勾股定理,掌握图形新定义,仔细阅读,熟悉新定义要点,图形旋转性质,最短距离,锐角三角函数,锐角三角函数值求角度,等边三角形判定与性质,勾股定理是解题关键.
    3、(1)①见解析;②见解析;(2).
    【分析】
    (1)①连接OD,由角平分线的性质解得,再根据内错角相等,两直线平行,证明,继而由两直线平行,同旁内角互补证明即可解题;
    ②连接DE,由弦切角定理得到,再证明,由相似三角形对应边成比例解题;
    (2)证明是等边三角形,四边形DOAF是菱形,,结合扇形面积公式解题.
    【详解】
    解:(1)①连接OD,
    是∠BAC的平分线









    是⊙O的切线;

    ②连接DE,

    是⊙O的切线,

    是直径









    (2)连接DE、OD、DF、OF,

    设圆的半径为R,
    点F是劣弧AD的中点,
    OF是DA中垂线
    DF=AF,





    是等边三角形,四边形DOAF是菱形,








    【点睛】
    本题考查圆的综合题,涉及切线的判定与性质、平行四边形的性质、等边三角形的判定与性质、相似三角形的判定与性质、扇形面积等知识,综合性较强,有难度,掌握相关知识是解题关键.
    4、(1),理由见解析;(2)①60°;②PM=,见解析
    【分析】
    (1)根据等边三角形的性质,可得AB=AC,∠BAC=60°,再由由旋转可知:从而得到,可证得,即可求解 ;
    (2)①由∠BPC=120°,可得∠PBC+∠PCB=60°.根据等边三角形的性质,可得∠BAC=60°,从而得到∠ABC+∠ACB=120°,进而得到∠ABP+∠ACP=60°.再由,可得 ,即可求解;
    ②延长PM到N,使得NM=PM,连接BN.可先证得△PCM≌△NBM.从而得到CP=BN,∠PCM=∠NBM.进而得到 .根据①可得,可证得,从而得到 .再由 为等边三角形,可得 .从而得到 ,即可求解.
    【详解】
    解:(1) .理由如下:
    在等边三角形ABC中,AB=AC,∠BAC=60°,
    由旋转可知:


    在和△ACP中

    ∴ .
    ∴ .
    (2)①∵∠BPC=120°,
    ∴∠PBC+∠PCB=60°.
    ∵在等边三角形ABC中,∠BAC=60°,
    ∴∠ABC+∠ACB=120°,
    ∴∠ABP+∠ACP=60°.
    ∵ .
    ∴ ,
    ∴∠ABP+∠ABP'=60°.
    即 ;
    ②PM= .理由如下:
    如图,延长PM到N,使得NM=PM,连接BN.

    ∵M为BC的中点,
    ∴BM=CM.
    在△PCM和△NBM中

    ∴△PCM≌△NBM(SAS).
    ∴CP=BN,∠PCM=∠NBM.
    ∴ .
    ∵∠BPC=120°,
    ∴∠PBC+∠PCB=60°.
    ∴∠PBC+∠NBM=60°.
    即∠NBP=60°.
    ∵∠ABC+∠ACB=120°,
    ∴∠ABP+∠ACP=60°.
    ∴∠ABP+∠ABP'=60°.
    即 .
    ∴ .
    在△PNB和 中

    ∴ (SAS).
    ∴ .

    ∴ 为等边三角形,
    ∴ .
    ∴ ,
    ∴PM= .
    【点睛】
    本题主要考查了等边三角形判定和性质,全等三角形的判定和性质,图形的旋转,熟练掌握等边三角形判定和性质定理,全等三角形的判定和性质定理,图形的旋转的性质是解题的关键.
    5、
    (1)见解析,;
    (2)见解析,
    (3)绕点O顺时针时针旋转
    【分析】
    (1)根据题意得:关于原点的对称点为 ,再顺次连接,即可求解;
    (2)根据题意得:绕点O逆时针旋转后的对称点为 ,再顺次连接;
    (3)根据题意得:绕点O顺时针时针旋转后可直接得到,即可求解.
    (1)
    解:根据题意得:关于原点的对应点为 ,画出图形如下图所示:
    (2)
    解:根据题意得:绕点O逆时针旋转后的对应点为 ,画出图形如下图所示:
    (3)
    解:根据题意得:绕点O顺时针时针旋转后可直接得到.
    【点睛】
    本题主要考查了图形的变换——画关于原点对称,绕原点旋转后图形,得到图形关于原点对称,绕原点旋转后对应点的坐标是解题的关键.

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