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    2021-2022学年基础强化冀教版九年级数学下册第二十九章直线与圆的位置关系定向攻克练习题(精选含解析)

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    初中数学冀教版九年级下册第29章 直线与圆的位置关系综合与测试优秀当堂检测题

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    这是一份初中数学冀教版九年级下册第29章 直线与圆的位置关系综合与测试优秀当堂检测题,共38页。试卷主要包含了在中,,,给出条件,如图,A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定向攻克
    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、如图,FA、FB分别与⊙O相切于A、B两点,点C为劣弧AB上一点,过点C的切线分别交FA、FB于D、E两点,若∠F=60°,△FDE的周长为12,则⊙O的半径长为(  )

    A. B.2 C.2 D.3
    2、已知半圆O的直径AB=8,沿弦EF折叠,当折叠后的圆弧与直径AB相切时,折痕EF的长度m(  )
    A.m=4 B.m=4 C.4≤m≤4 D.4≤m≤4
    3、若O是ABC的内心,当时,( )
    A.130° B.160° C.100° D.110°
    4、在中,,,给出条件:①;②;③外接圆半径为4.请在给出的3个条件中选取一个,使得BC的长唯一.可以选取的是( )
    A.① B.② C.③ D.①或③
    5、若正方形的边长为4,则它的外接圆的半径为( )
    A. B.4 C. D.2
    6、如图,BE是⊙O的直径,点A和点D是⊙O上的两点,过点A作的切线交BE延长线于点C,若∠ADE=36°,则∠C的度数是(  )

    A.18° B.28° C.36° D.45°
    7、已知半径为5的圆,直线l上一点到圆心的距离是5,则直线和圆的位置关系为( )
    A.相切 B.相离 C.相切或相交 D.相切或相离
    8、如图,A、B、C、D为一个正多边形的顶点,O为正多边形的中心,若,则这个正多边形的边数为( )

    A.10 B.11 C.12 D.13
    9、如图,在△ABC中,AB=AC=5,BC=8,以A为圆心作一个半径为2的圆,下列结论中正确的是(  )

    A.点B在⊙A内 B.点C在⊙A上
    C.直线BC与⊙A相切 D.直线BC与⊙A相离
    10、已知⊙O的半径为4,点P 在⊙O外部,则OP需要满足的条件是( )
    A.OP>4 B.0≤OP2 D.0≤OP6,
    ∴存在的唯一三角形ABC,
    如图,点C即是.

    ∴,使得BC的长唯一成立,故②符合题意;
    ∵,,
    ∴存在两个点C使的外接圆的半径等于4,两个外接圆圆心分别在AB的上、下两侧,如图,点C和即为使的外接圆的半径等于4的点.

    故③不符合题意.
    故选B.
    【点睛】
    本题考查等腰直角三角形的判定和性质,勾股定理,三角形外接圆的性质.利用数形结合的思想是解答本题的关键.
    5、C
    【解析】
    【分析】
    根据圆内接正多边形的性质可得正方形的中心即圆心,进而可知正方形的对角线即为圆的直径,根据勾股定理求得正方形对角线的长度即可求得它的外接圆的半径.
    【详解】
    解:∵四边形是正方形,
    ∴的交点即为它的外接圆的圆心,



    故选C

    【点睛】
    本题考查了圆内接正多边形的性质,勾股定理,理解正方形的对角线即为圆的直径是解题的关键.
    6、A
    【解析】
    【分析】
    连接OA,DE,利用切线的性质和角之间的关系解答即可.
    【详解】
    解:连接OA,DE,如图,

    ∵AC是的切线,OA是的半径,
    ∴OAAC
    ∠OAC=90°
    ∠ADE=36°
    AOE=2∠ADE=72°
    ∠C=90°-∠AOE=90°-72°=18°
    故选:A.
    【点睛】
    本题考查了圆周角定理,切线的性质,能求出∠OAC和∠AOC是解题的关键.
    7、C
    【解析】
    【分析】
    根据若直线上一点到圆心的距离等于圆的半径,则圆心到直线的距离等于或小于圆的半径,此时直线和圆相交或相切.
    【详解】
    解:∵半径为5的圆,直线l上一点到圆心的距离是5,
    ∴圆心到直线的距离等于或小于5,
    ∴直线和圆的位置关系为相交或相切,
    故选:C.
    【点睛】
    本题考查了直线和圆的位置关系,判断的依据是半径和直线到圆心的距离的大小关系:设⊙O的半径为r,圆心O到直线l的距离为d,①直线l和⊙O相交⇔d<r;②直线l和⊙O相切⇔d=r;③直线l和⊙O相离⇔d>r.
    8、A
    【解析】
    【分析】
    作正多边形的外接圆,连接 AO,BO,根据圆周角定理得到∠AOB=36°,根据中心角的定义即可求解.
    【详解】
    解:如图,作正多边形的外接圆,连接AO,BO,
    ∴∠AOB=2∠ADB=36°,
    ∴这个正多边形的边数为=10.
    故选:A.

    【点睛】
    此题主要考查正多边形的性质,解题的关键是熟知圆周角定理.
    9、D
    【解析】
    【分析】
    过A点作AH⊥BC于H,如图,利用等腰三角形的性质得到BH=CH=BC=4,则利用勾股定理可计算出AH=3,然后根据点与圆的位置关系的判定方法对A选项和B选项进行判断;根据直线与圆的位置关系对C选项和D选项进行判断.
    【详解】
    解:过A点作AH⊥BC于H,如图,

    ∵AB=AC,
    ∴BH=CH=BC=4,
    在Rt△ABH中,AH==3,
    ∵AB=5>3,
    ∴B点在⊙A外,所以A选项不符合题意;
    ∵AC=5>3,
    ∴C点在⊙A外,所以B选项不符合题意;
    ∴AH⊥BC,AH=3>半径,
    ∴直线BC与⊙A相离,所以C选项不符合题意,D选项符合题意.
    故选:D.
    【点睛】
    本题考查了直线与圆的位置关系:设⊙O的半径为r,圆心O到直线l的距离为d,若直线l和⊙O相交⇔d<r;直线l和⊙O相切⇔d=r;直线l和⊙O相离⇔d>r.也考查了点与圆的位置关系和等腰三角形的性质.
    10、A
    【解析】
    【分析】
    点在圆外,则点与圆心的距离大于半径,根据点与圆的位置关系解答.
    【详解】
    解:∵⊙O的半径为4,点P 在⊙O外部,
    ∴OP需要满足的条件是OP>4,
    故选:A.
    【点睛】
    此题考查了点与圆的位置关系,熟记点在圆内、圆上、圆外的判断方法是解题的关键.
    二、填空题
    1、30
    【解析】
    【分析】
    连接OC,根据切线的性质定理得到∠OCD=90°,根据三角形内角和定理求出∠D.
    【详解】
    解:连接OC,

    ∵CD为⊙O的切线,
    ∴∠OCD=90°,
    由圆周角定理得,∠COD=2∠A=60°,
    ∴∠D=90°-60°=30°,
    故答案为:30.
    【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.
    2、
    【解析】
    【分析】
    过圆心作一边的垂线,根据勾股定理可以计算出外接圆半径.
    【详解】

    如图所示,是正三角形,故O是的中心,,
    ∵正三角形的边长为2,OE⊥AB
    ∴,,
    ∴,
    由勾股定理得:,
    ∴,
    ∴,
    ∴(负值舍去).
    故答案为:.
    【点睛】
    本题考查了正多边形和圆,解题的关键是根据题意画出图形,利用数形结合求解.
    3、40
    【解析】
    【分析】
    利用切线的性质以及正方形的判定方法得出四边形OECD是正方形,进而利用勾股定理得出答案.
    【详解】
    解:连接EO,DO,

    ∵⊙O是△ABC的内切圆,切点分别为D,E,F,
    ∴OE⊥BC,OD⊥AC,BF=BE=12,AD=AF=5,EC=CD,
    又∵∠C=90°,
    ∴四边形ECDO是矩形,
    又∵EO=DO,
    ∴矩形OECD是正方形,
    设EO=x,
    则EC=CD=x,
    在Rt△ABC中
    BC2+AC2=AB2
    故(x+12)2+(x+5)2=172,
    解得:x=3(负值已舍),
    ∴△ABC的周长=8+15+17=40.
    故答案为:40.
    【点睛】
    本题主要考查了三角形内切圆与内心,切线长定理,勾股定理,正方形的判定和性质等知识,解题的关键是学会利用参数构建方程解决问题.
    4、 5
    【解析】
    【分析】
    先证明BE、AD也是半圆的切线,即可根据切线长定理得到EB=EF、DA=DF,再在△DCE中即可求出DE的值;过F作FG⊥DC于G,根据相似求出FG、CG的长,最后根据勾股定理即可求出CF的值.
    【详解】
    ∵正方形ABCD
    ∴CD=AD=BC=4,CE⊥AB,DA⊥AB
    ∵以AB为直径的半圆
    ∴BE、AD也是半圆的切线
    ∵DE为以AB为直径的半圆的切线,
    ∴EB=EF、DA=DF=4
    ∴EC=BC-BE=4-EF,DE=DF+EF=4+EF
    在Rt△DCE中,

    解得
    ∴DE=DF+EF=4+EF=5
    过F作FG⊥DC于G,如图




    解得

    ∴在Rt△DCE中,
    故答案为:5,
    【点睛】
    本题考查切割线定理、相似三角形的性质与判定,解题的关键是能看出有多条切线.
    5、 ##0.5
    【解析】
    【分析】
    根据题中点的坐标可得圆的直径,半径为1,分析以AB定长为底,点D在圆上,高最大为圆的半径,即可得出三角形最大的面积;连接AP,设点,根据切线的性质及勾股定理可得,由其非负性即可得.
    【详解】
    解:如图所示:当点P到如图位置时,的面积最大,

    ∵、,
    ∴圆的直径,半径为1,
    ∴以AB定长为底,点D在圆上,高最大为圆的半径,如图所示:
    此时面积的最大值为:;
    如图所示:连接AP,

    ∵PD切于点D,
    ∴,
    ∴,
    设点,
    在中,,,
    ∴,
    在中,,
    ∴,
    则,
    当时,PD取得最小值,
    最小值为,
    故答案为:①;②.
    【点睛】
    题目主要考查切线的性质及勾股定理的应用,理解题意,作出相应图形求出解析式是解题关键.
    三、解答题
    1、 (1)见解析
    (2)
    【解析】
    【分析】
    (1)连接OC,由题意得,根据等边对等角得,,即可得,则,即可得;
    (2)根据三角形的外角定理得,又根据得是等边三角形,则,根据三角形内角和定理得,根据直角三角形的性质得,根据勾股定理得,用三角形OEC的面积减去扇形OCB的面积即可得.
    (1)
    证明:如图所示,连接OC,

    ∵AB是的直径,直线l与相切于点A,
    ∴,
    ∵,,
    ∴,,
    ∴,
    ∴,
    ∴直线DC是的切线.
    (2)
    解:∵,
    ∴,
    又∵,
    ∴是等边三角形,
    ∴,
    在中,,
    ∴,
    ∴,
    ∴,
    ∴阴影部分的面积=.
    【点睛】
    本题考查了切线,三角形的外角定理,等边三角形的判定与性质,直角三角形的性质,勾股定理,解题的关键是掌握这些知识点.
    2、 (1)见解析
    (2)
    【解析】
    【分析】
    (1)要证明DE是⊙O的切线,所以连接OD,只要求出∠ODE=90°即可解答;
    (2)连接BD,利用Rt△ADB的面积加上弓形面积即可求出阴影部分的面积.
    (1)
    证明:连接OD,

    ∵,
    ∴∠CAD=∠BAD,
    ∵OA=OD,
    ∴∠OAD=∠ODA,
    ∴∠CAD=∠ODA,
    ∴AE∥OD,
    ∴∠E+∠ODE=90°,
    ∵DE⊥AC,
    ∴∠E=90°,
    ∴∠ODE=180°﹣∠E=90°,
    ∵OD是圆O的半径,
    ∴DE是⊙O的切线;
    (2)
    连接BD,

    ∵AB是⊙O的直径,
    ∴∠ADB=90°,
    ∵∠ADE=60°,∠E=90°,
    ∴∠CAD=90°﹣∠ADE=30°,
    ∴∠DAB=∠CAD=30°,
    ∴AB=2BD,
    ∵,

    ∴BD=2,BA=4,
    ∴OD=OB=2,
    ∴△ODB是等边三角形,
    ∴∠DOB=60°,
    ∴△ADB的面积=AD•DB
    =×2×2
    =2,
    ∵OA=OB,
    ∴△DOB的面积=△ADB的面积=,
    ∴阴影部分的面积为:
    △ADB的面积+扇形DOB的面积﹣△DOB的面积
    =2﹣
    =,
    ∴阴影部分的面积为:.
    【点睛】
    本题考查了切线的判定与性质,圆周角定理,扇形的面积公式,勾股定理,含30°角的直角三角形,根据题目的已知条件并结合图形,添加适当的辅助线是解题的关键.
    3、 (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.
    4、 (1)BC与⊙O相切,理由见详解
    (2)
    【解析】
    【分析】
    (1)根据题意先证明OD∥AC,即可证得∠ODB=90°,从而证得BC是圆的切线;
    (2)由题意直接根据三角形和扇形的面积公式进行计算即可得到结论.
    (1)
    解: BC与⊙O相切.
    证明:∵AD是∠BAC的平分线,
    ∴∠BAD=∠CAD.
    又∵OD=OA,
    ∴∠OAD=∠ODA.
    ∴∠CAD=∠ODA.
    ∴OD∥AC.
    ∴∠ODB=∠C=90°,即OD⊥BC.
    又∵BC过半径OD的外端点D,
    ∴BC与⊙O相切;
    (2)
    ∵,∠ODB=90°,,
    ∴,
    在Rt△OBD中,
    由勾股定理得:,
    ∴S△OBD= OD•BD= ,S扇形ODF= ,
    ∴阴影部分的面积=.
    【点睛】
    本题考查切线的判定和扇形面积以及勾股定理,熟练掌握切线的判定是解答本题的关键.
    5、 (1)见解析
    (2)见解析
    (3)
    【解析】
    【分析】
    (1)连接,根据直径所对的圆周角等于90°可得,根据等边对等角可得,进而证明,即可求得,从而证明PC是⊙O的切线;
    (2)由(1)可得,进而证明,可得,根据等角对等边证明,即可得证;
    (3)作于点F,勾股定求得,证明,进而求得的长,设,根据△ACD的面积为12,求得,勾股定理求得,由可得,即可求得的长.
    (1)
    连接OC,如图,

    ∵AB是的直径,

    即.
    ,,


    .

    .

    又是半径,
    是⊙O的切线.
    (2)
    由(1),得.

    .


    平分,
    .
    又,
    ,即.

    .
    (3)
    作于点F,如图,


    平分,,

    ,由勾股定理得:.
    ,,

    .

    .
    设,

    .
    解得或(舍去).

    Rt△ACF中,由勾股定理得:,
    ,.
    由(2)得,
    .
    ,,



    【点睛】
    本题考查了切线的判定,相似三角形的性质与判定,等腰三角形的性质与判定,勾股定理,掌握相似三角形的性质与判定是解题的关键.

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