2020-2021中考数学一模试题分类汇编——圆的综合综合附答案

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∵∠DBE=OBC,∠DEB=∠BCO=90°,∴△DBE∽△OBC,
∴ = = ,∴BE= t.
∵PE∥OC,∴∠OEP=∠BOC.
∵∠OPE=∠BCO=90°,∴△OPE∽△BCO,
∴ = = ,∴OE= t.
∵OE+BE=OB=2 t+ t=2 .
解得:t= ,∴OP= ,OE= ,∴PE= = ,
∴∠D+∠CAD=90°.
∵∠B=∠D,∠PAC=∠B,∴∠PAC=∠D.
∴∠PAC+∠CAD=90°,即DA⊥PA.
∵点A在圆上,
∴PA与⊙O相切.
(2)证明:如答图2,连接BG,
∵AD为⊙O的直径,CG⊥AD,∴ .∴∠AGF=∠ABG.
∵∠GAF=∠BAG,∴△AGF∽△ABG.
∴AG:AB=AF:AG. ∴AG2=AF•AB.
∵DE∥AB,∴ ,
∴ .( )
(3)(i)当OA=OC时.∵ .在Rt△ODM中, .
∵ .解得 ,或 (舍).
(ii)当AO=AC时,则∠AOC=∠ACO.∵∠ACO>∠COB,∠COB=∠AOC,∴∠ACO>∠AOC,∴此种情况不存在.
(ⅲ)当CO=CA时,则∠COA=∠CAO=α.∵∠CAO>∠M,∠M=90°﹣α,∴α>90°﹣α,∴α>45°,∴∠BOA=2α>90°.∵∠BOA≤90°,∴此种情况不存在.
而 ,
∴ .
故答案为30.
【点睛】
本题主要考查与圆有关的位置关系和圆中的计算问题,熟练掌握圆的性质是本题的解题关键.
5.如图,△ABC的内接三角形,P为BC延长线上一点,∠PAC=∠B,AD为⊙O的直径,过C作CG⊥AD于E,交AB于F,交⊙O于G.
(1)判断直线PA与⊙O的位置关系,并说明理由;
(2)求证:AG2=AF·AB;
(3)如答图3,连接BD,
∵AD是直径,∴∠ABD=90°.
∵AG2=AF•AB,AG=AC=2 ,AB=4 ,∴AF= .
∵CG⊥AD,∴∠AEF=∠ABD=90°.
∵∠EAF=∠BAD,∴△AEF∽△ABD. ∴ ,即 ,解得:AE=2.
∴ .
∵ ,∴ .
∴ .
考点:1.圆周角定理;2.直角三角形两锐角的关系;3.相切的判定;4.垂径定理;5.相似三角形的判定和性质;6.勾股定理;7.三角形的面积.
在Rt△DBE中,cos∠BED= = ,∴DE= BE,
∴t= t﹣2 )=2t﹣4.
解得:t=4,∴OP=4,PE=6﹣4=2,∴点E的坐标为(4,2).
综上所述:当以B、D、E为顶点的三角形是直角三角形时点E的坐标为(1,2)、( )、(4,2).
点睛:本题考查了圆周角定理、切线的性质、相似三角形的判定与性质、三角函数的定义、平行线分线段成比例、矩形的判定与性质、勾股定理等知识,还考查了分类讨论的数学思想,有一定的综合性.
∵OC与⊙M相切于N,∴MN⊥OC.
设圆的半径为r,则MN=MB=MD=r.
∵BC⊥OC,OA⊥OC,∴BC∥MN∥OA.
∵BM=DM,∴CN=ON,∴MN= (BC+OD),∴OD=2r﹣2,∴DH= = .
在Rt△BHD中,∵∠BHD=90°,∴BD2=BH2+DH2,∴(2r)2=42+(2r﹣4)2.
(3)先求出OE═3,进而用勾股定理建立方程,r2-(3-r)2=1,即可得出结论.
【详解】
(1)解:如图,过点H作HM⊥y轴,垂足为M.
∵四边形OBCD是平行四边形,
∴∠B=∠ODC
∵四边形OHCD是圆内接四边形
∴∠OHB=∠ODC
∴∠OHB=∠B
∴OH=OB=2
∴在Rt△OMH中,
∵∠BOH=30°,
∴直线PC是⊙A的切线;
(3)解:⊙O的半径为r.
在Rt△OED中,DE= CD= OB=1,OD= ,
∴OE═3
∵OA=AD=r,AE=3﹣r.
在Rt△DEA中,根据勾股定理得,r2﹣(3﹣r)2=1
解得r= .
【点睛】
此题是圆的综合题,主要考查了平行四边形的性质,圆内接四边形的性质,勾股定理,切线的性质和判定,构造直角三角形是解本题的关键.
【答案】(1)4;(2) ;(3)点E的坐标为(1,2)、( , )、(4,2).
【解析】
分析:(1)过点B作BH⊥OA于H,如图1(1),易证四边形OCBH是矩形,从而有OC=BH,只需在△AHB中运用三角函数求出BH即可.
(2)过点B作BH⊥OA于H,过点G作GF⊥OA于F,过点B作BR⊥OG于R,连接MN、DG,如图1(2),则有OH=2,BH=4,MN⊥OC.设圆的半径为r,则MN=MB=MD=r.在Rt△BHD中运用勾股定理可求出r=2,从而得到点D与点H重合.易证△AFG∽△ADB,从而可求出AF、GF、OF、OG、OB、AB、BG.设OR=x,利用BR2=OB2﹣OR2=BG2﹣RG2可求出x,进而可求出BR.在Rt△ORB中运用三角函数就可解决问题.
(3)若⊙O的直径为10,AC=2 ,AB=4 ,求△AFG的面积.
【答案】(1)PA与⊙O相切,理由见解析;(2)证明见解析;(3)3.
【解析】
试题分析:(1)连接CD,由AD为⊙O的直径,可得∠ACD=90°,由圆周角定理,证得∠B=∠D,由已知∠PAC=∠B,可证得DA⊥PA,继而可证得PA与⊙O相切.
(1)求证:AC是⊙O的切线;
(2)连接EF,当∠D=°时,四边形FOBE是菱形.
【答案】(1)见解析;(2)30.
【解析】
【分析】
(1)由等角的转换证明出 ,根据圆的位置关系证得AC是⊙O的切线.
(2)根据四边形FOBE是菱形,得到OF=OB=BF=EF,得证 为等边三角形,而得出 ,根据三角形内角和即可求出答案.
∵OA=6,BC=2,∴AH=0A﹣OH=OA﹣BC=6﹣2=4.
∵∠BHA=90°,∠BAO=45°,
∴tan∠BAH= =1,∴BH=HA=4,∴OC=BH=4.
故答案为4.
(2)过点B作BH⊥OA于H,过点G作GF⊥OA于F,过点B作BR⊥OG于R,连接MN、DG,如图1(2).
由(1)得:OH=2,BH=4.
(3)当△OAC为等腰三角形时,求x的值.
【答案】(1)证明见解析;(2) .( );(3) .
【解析】
分析:(1)先判断出∠ABM=∠DOM,进而判断出△OAC≌△BAM,即可得出结论;
(2)先判断出BD=DM,进而得出 ,进而得出AE= ,再判断出 ,即可得出结论;
(3)分三种情况利用勾股定理或判断出不存在,即可得出结论.
∴MH= OH=1,OM= MH= ,
∴点H的坐标为(1,﹣ ),
(2)连接AC.
∵OA=AD,
∴∠DOF=∠ADO
∴∠DAE=2∠DOF
∵∠PCD=2∠DOF,
∴∠PCD=∠DAE
∵OB与⊙O相切于点A
∴OB⊥OF
∵OB∥CD
∴CD⊥AF
∴∠DAE=∠CAE
∴∠PCD=∠CAE
∴∠PCA=∠PCD+∠ACE=∠CAE+∠ACE=90°
2020-2021中考数学一模试题分类汇编——圆的综合综合附答案
一、圆的综合
1.如图,⊙A过▱OBCD的三顶点O、D、C,边OB与⊙A相切于点O,边BC与⊙O相交于点H,射线OA交边CD于点E,交⊙A于点F,点P在射线OA上,且∠PCD=2∠DOF,以O为原点,OP所在的直线为x轴建立平面直角坐标系,点B的坐标为(0,﹣2).
即:当△OAC为等腰三角形时,x的值为 .
点睛:本题是圆的综合题,主要考查了相似三角形的判定和性质,圆的有关性质,勾股定理,等腰三角形的性质,建立y关于x的函数关系式是解答本题的关键.
4.如图,AB为⊙O的直径,点E在⊙O上,过点E的切线与AB的延长线交于点D,连接BE,过点O作BE的平行线,交⊙O于点F,交切线于点C,连接AC
解得:r=2,∴DH=0,即点D与点H重合,∴BD⊥0A,BD=AD.
∵BD是⊙M的直径,∴∠BGD=90°,即DG⊥AB,∴BG=AG.
∵GF⊥OA,BD⊥OA,∴GF∥BD,∴△AFG∽△ADB,
∴ = = = ,∴AF= AD=2,GF= BD=2,∴OF=4,
∴OG= = =2 .
2)连接BG,易证得△AFG∽△AGB,由相似三角形的对应边成比例,证得结论.
(3)连接BD,由AG2=AF•AB,可求得AF的长,易证得△AEF∽△ABD,即可求得AE的长,继而可求得EF与EG的长,则可求得答案.
试题解析:解:(1)PA与⊙O相切.理由如下:
如答图1,连接CD,
∵AD为⊙O的直径,∴∠ACD=90°.
2.如图1,直角梯形OABC中,BC∥OA,OA=6,BC=2,∠BAO=45°.
(1)OC的长为;
(2)D是OA上一点,以BD为直径作⊙M,⊙M交AB于点Q.当⊙M与y轴相切时,sin∠BOQ=;
(3)如图2,动点P以每秒1个单位长度的速度,从点O沿线段OA向点A运动;同时动点D以相同的速度,从点B沿折线B﹣C﹣O向点O运动.当点P到达点A时,两点同时停止运动.过点P作直线PE∥OC,与折线O﹣B﹣A交于点E.设点P运动的时间为t(秒).求当以B、D、E为顶点的三角形是直角三角形时点E的坐标.
(1)若∠BOH=30°,求点H的坐标;
(2)求证:直线PC是⊙A的切线;
(3)若OD= ,求⊙A的半径.
【答案】(1)(1,﹣ );(2)详见解析;(3) .
【解析】
【分析】
(1)先判断出OH=OB=2,利用三角函数求出MH,OM,即可得出结论;
(2)先判断出∠PCD=∠DAE,进而判断出∠PCD=∠CAE,即可得出结论;