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備戰(zhàn)初中中考數(shù)學(xué)專(zhuān)題《圓及相似》綜合檢測(cè)試卷習(xí)題附答案?jìng)鋺?zhàn)初中中考數(shù)學(xué)專(zhuān)題《圓及相似》綜合檢測(cè)試卷習(xí)題附答案34/34備戰(zhàn)初中中考數(shù)學(xué)專(zhuān)題《圓及相似》綜合檢測(cè)試卷習(xí)題附答案?jìng)鋺?zhàn)中考數(shù)學(xué)專(zhuān)題《圓與相似》綜合檢測(cè)試卷附答案一、相似1.如圖,在△ABC中,AB=AC,∠BAC=90°,AH⊥BC于點(diǎn)H,過(guò)點(diǎn)C作CD⊥AC,連接AD,點(diǎn)M為AC上一點(diǎn),且AM=CD,連接BM交AH于點(diǎn)N,交AD于點(diǎn)E.(1)若AB=3,AD=,求△BMC的面積;(2)點(diǎn)E為AD的中點(diǎn)時(shí),求證:AD=BN.【答案】(1)解:如圖1中,在△ABM和△CAD中,∵AB=AC,∠BAM=∠ACD=90°,AM=CD,∴△ABM≌△CAD,∴BM=AD=,∴AM==1,∴CM=CA﹣AM=2,∴S△BCM=?CM?BA=23=3.(2)解:如圖2中,連接EC、CN,作EQ⊥BC于Q,EP⊥BA于P.AE=ED,∠ACD=90°,∴AE=CE=ED,∴∠EAC=∠ECA∴∠ABM=∠CAD,∴∠ABM=∠MCE,∵∠AMB=∠EMC,
,∵△ABM≌△CAD,∴∠CEM=∠BAM=90°,∴△ABM∽△ECM,∴,∴,∵∠AME=∠BMC,∴△AME∽△BMC,∴∠AEM=∠ACB=45°,∴∠AEC=135°,易知∠PEQ=135°,∴∠PEQ=∠AEC,∴∠AEQ=∠EQC,∵∠P=∠EQC=90,°∴△EPA≌△EQC,∴EP=EQ,∵EP⊥BP,EQ⊥BC∴BE均分∠ABC,∴∠NBC=∠,°∵AH垂直均分BC,∴NB=NC,∴∠NCB=∠NBC=22.5,°∴∠ENC=∠NBC+∠NCB=45,°∴△ENC的等腰直角三角形,∴NC=EC,∴AD=2EC,∴2NC=AD,∴AD=NC,∵BN=NC,∴AD=BN.【解析】【解析】(1)第一利用SAS判斷出△ABM≌△CAD,依照全等三角形對(duì)應(yīng)邊相等得出BM=AD=,依照勾股定理可以算出AM,依照線(xiàn)段的和差得出CM的長(zhǎng),利用S△BCM=?CM?BA即可得出答案;2)連接EC、CN,作EQ⊥BC于Q,EP⊥BA于P.依照直角三角形斜邊上的中線(xiàn)等于斜邊的一半得出AE=CE=ED,依照等邊同等角得出∠EAC=∠ECA,依照全等三角形對(duì)應(yīng)角相等得出∠ABM=∠CAD,進(jìn)而得出∠ABM=∠MCE,依照對(duì)頂角相等及三角形的內(nèi)角和得出∠CEM=∠BAM=90°,進(jìn)而判斷出△ABM∽△ECM,由相似三角形對(duì)應(yīng)邊成比率得出BM∶CM=AM∶EM,進(jìn)而得出BM∶AM=CM∶EM,依照兩邊對(duì)應(yīng)成比率及夾角相等得出△AME∽△BMC,故∠AEM=∠ACB=45°,∠AEC=135,°易知∠PEQ=135°,故∠PEQ=∠AEC,∠AEQ=∠EQC,又∠P=∠EQC=90,°故△EPA≌△EQC,故EP=EQ,依照角均分線(xiàn)的判斷得出BE均分∠ABC,故∠NBC=∠ABN=22.5°,依照中垂線(xiàn)定理得出NB=NC,依照等腰三角形的性質(zhì)得出∠NCB=∠°,故∠ENC=∠NBC+∠NCB=45°,△ENC的等腰直角三角形,根據(jù)等腰直角三角形邊之間的關(guān)系得出NC=EC,依照AD=2EC,2NC=AD,AD=NC,又BN=NC,故AD=BN.2.如圖1,等腰△ABC中,AC=BC,點(diǎn)O在AB邊上,以C,交AB邊于點(diǎn)D,EF為⊙O的直徑,EF⊥BC于點(diǎn)G.
O為圓心的圓與
AC
相切于點(diǎn)1)求證:D是弧EC的中點(diǎn);2)如圖2,延長(zhǎng)CB交⊙O于點(diǎn)H,連接HD交OE于點(diǎn)K,連接CF,求證:CF=OK+DO;(3)如圖3,在(2)的條件下,延長(zhǎng)DB交⊙O于點(diǎn)Q,連接QH,若DO=,KG=2,求QH的長(zhǎng)【答案】(1)證明:如圖1中,連接OC.∵AC是⊙O的切線(xiàn),∴OC⊥AC,∴∠ACO=90,°∴∠A+∠AOC=90,°∵CA=CB,∴∠A=∠B,EF⊥BC,∴∠OGB=90,°∴∠B+∠BOG=90,°∴∠BOG=∠AOC,∵∠BOG=∠DOE,∴∠DOC=∠DOE,∴點(diǎn)D是的中點(diǎn)(2)證明:如圖2中,連接OC.EF⊥HC,∴CG=GH,∴EF垂直均分HC,∴FC=FH,∵∠CFK=∠COE,∵∠COD=∠DOE,∴∠CFK=∠COD,∵∠CHK=∠COD,∴∠CHK=∠CFK,∴點(diǎn)K在以F為圓心FC為半徑的圓上,F(xiàn)C=FK=FH,∵DO=OF,DO+OK=OF+OK=FK=CF,即CF=OK+DO;(3)解:如圖3中,連接OC、作HM⊥AQ于M.設(shè)OK=x,則CF=+x,OG=2﹣x,GF=﹣(2﹣x),∵CG2=CF2﹣FG2=CO2﹣OG2,∴(+x)2﹣[-(2﹣x)]2=()2﹣(2﹣x)2,解得x=,CF=5,F(xiàn)G=4,CG=3,OG=,∵∠CFE=∠BOG,CF∥OB,==,可得OB=,BG=,BH=,由△BHM∽△BOG,可得==,∴BM=,HM=,MQ=OQ﹣OB﹣BM=在Rt△HMQ中,QH=
=
=【解析】【解析】(1)如圖1中,連接OC.依照切線(xiàn)的性質(zhì)得出OC⊥AC,依照垂直的定義得出∠ACO=90°,依照直角三角形兩銳角互余得出∠A+∠AOC=90°,依照等邊同等角得出A=∠B,依照垂直的定義得出∠OGB=90°,依照直角三角形兩銳角互余得出B+∠BOG=90,°依照等角的余角相等得出∠BOG=∠AOC,依照對(duì)頂角相等及等量代換得出∠DOC=∠DOE,依照相等的圓心角所對(duì)的弧相等得出結(jié)論;(2)如圖2中,連接OC.依照垂徑定理得出CG=GH,進(jìn)而得出EF垂直均分HC,依照線(xiàn)段垂直均分線(xiàn)上上的點(diǎn)到線(xiàn)段兩個(gè)端點(diǎn)的距離相等得出FC=FH,依照?qǐng)A周角定理及等量代換得出∠CFK=∠COD,∠CHK=∠CFK,進(jìn)而得出點(diǎn)K在以F為圓心FC為半徑的圓上,根據(jù)同圓的半徑相等得出FC=FK=FH,DO=OF,依照線(xiàn)段的和差及等量代換得出CF=OK+DO;(3)如圖3中,連接OC、作HM⊥AQ于M.設(shè)OK=x,則CF=+x,OG=2﹣x,GF=﹣(2﹣x),依照勾股定原由CG2=CF2﹣FG2=CO2﹣OG2,列出關(guān)于x的方程,求解得出x的值,進(jìn)而得出CF=5,F(xiàn)G=4,CG=3,OG=依照平行線(xiàn)的判判定理得出,內(nèi)錯(cuò)角相等,兩直線(xiàn)平行得出CF∥OB,依照平行線(xiàn)分線(xiàn)段成比率定理得出CF∶OB=CG∶GB=FGO,進(jìn)而可得OB,BG,BH的長(zhǎng),由△BHM∽△BOG,可得BH∶OB=BM∶BG=HMG,再得出BM,HM,MQ的長(zhǎng),在Rt△HMQ中,依照勾股定理得出QH的長(zhǎng)。
∶G∶O3.已知在△ABC中,∠ABC=90°,AB=3,BC=4.點(diǎn)Q是線(xiàn)段AC上的一個(gè)動(dòng)點(diǎn),過(guò)點(diǎn)AC的垂線(xiàn)交線(xiàn)段AB(如圖1)或線(xiàn)段AB的延長(zhǎng)線(xiàn)(如圖2)于點(diǎn)P.
Q作1)當(dāng)點(diǎn)P在線(xiàn)段AB上時(shí),求證:△APQ∽△ABC;2)當(dāng)△PQB為等腰三角形時(shí),求AP的長(zhǎng).【答案】(1))證明:∵∠A+∠APQ=90°,∠A+∠C=90°,∴∠APQ=∠C.在△APQ與△ABC中,∵∠APQ=∠C,∠A=∠A,∴△APQ∽△ABC.2)解:在Rt△ABC中,AB=3,BC=4,由勾股定理得:AC=5.∵∠BPQ為鈍角,∴當(dāng)△PQB為等腰三角形時(shí),只可能是PB=PQ.I)當(dāng)點(diǎn)P在線(xiàn)段AB上時(shí),如題圖1所示,由(1)可知,△APQ∽△ABC,∴,即,解得:.∴.(II)當(dāng)點(diǎn)P在線(xiàn)段AB的延長(zhǎng)線(xiàn)上時(shí),如題圖
2所示,∵BP=BQ,∴∠BQP=∠P.∵∠BQP+∠AQB=90,°∠A+∠P=90,°∴∠AQB=∠A?!郆Q=AB。AB=BP,點(diǎn)B為線(xiàn)段AB中點(diǎn)。AP=2AB=2×3=6.綜上所述,當(dāng)△PQB為等腰三角形時(shí),AP的長(zhǎng)為或6.【解析】【解析】(1)由兩對(duì)角相等(∠APQ=∠C,∠A=∠A),證明△APQ∽△ABC。(2)當(dāng)△PQB為等腰三角形時(shí),有兩種狀況,需要分類(lèi)談?wù)?(I)當(dāng)點(diǎn)P在線(xiàn)段AB上時(shí),如題圖1所示.由三角形相似(△APQ∽△ABC)關(guān)系計(jì)算AP的長(zhǎng);(II)當(dāng)點(diǎn)P在線(xiàn)段AB的延長(zhǎng)線(xiàn)上時(shí),如題圖2所示.利用角之間的關(guān)系,證明點(diǎn)B為線(xiàn)段AP的中點(diǎn),從而可以求出AP.4.如圖
1,以□ABCD的較短邊
CD為一邊作菱形
CDEF,使點(diǎn)
F落在邊
AD
上,連接
BE,交AF于點(diǎn)
G.1)猜想BG與EG的數(shù)量關(guān)系.并說(shuō)明原由;2)延長(zhǎng)DE,BA交于點(diǎn)H,其他條件不變,①如圖2,若∠ADC=60°,求的值;②如圖3,若∠ADC=α(0°<α<90),°直接寫(xiě)出的值.(用含α的三角函數(shù)表示)【答案】(1)解:,原由以下:∵四邊形是平行四邊形,∴∥,.∵四邊形是菱形,∴∥,.∴∥,.∴.又∵,∴≌.∴(2)解:方法1:過(guò)點(diǎn)作∥,交于點(diǎn),∴.∵,∴∽.∴.由(1)結(jié)論知
.∴.∴.∵四邊形為菱形,∴.∵四邊形是平行四邊形,∴∥.∴.∵∥,∴.∴,即.∴是等邊三角形。∴.∴
.方法
2:延長(zhǎng)
,交于點(diǎn)
,∵四邊形
為菱形,∴
.∵四邊形
為平形四邊形,∴
,
∥
.∴
.,即
.∴
為等邊三角形
.∴∵
∥
.,∴∴
∽
,,
.∴.由(1)結(jié)論知∴.∴
.∵
,∴.如圖3,連接EC交DF于O,∵四邊形CFED是菱形,∴EC⊥AD,F(xiàn)D=2FO,設(shè)FG=a,AB=b,則FG=a,EF=ED=CD=b,Rt△EFO中,cosα=,OF=bcos,αDG=a+2bcos,α過(guò)H作HM⊥AD于M,∵∠ADC=∠HAD=∠ADH=α,∴AH=HD,∴AM=AD=(2a+2bcos)α=a+bcos,αRt△AHM中,cosα=,∴AH=,∴=【解析】【解析】(
=cosα1)利用菱形和平行四邊形的性質(zhì)可得出
AB∥CD∥EF,AB=CD=EF,再利用平行線(xiàn)的性質(zhì)可證得
∠ABG=∠FEG,爾后利用
AAS可證得△ABG≌△FEG,由全等三角形的性質(zhì)可證得結(jié)論。(2)①過(guò)點(diǎn)G作GM∥BH,交DH于點(diǎn)M,易證△GME∽△BHE。得出對(duì)應(yīng)邊成比率,求出MG與BH的比值,再利用菱形的性質(zhì)及平行四邊形的性質(zhì)證明DG=MG,即可解答;②連接EC交DF于O,利用菱形的性質(zhì)可得出EC⊥AD,F(xiàn)D=2FO,設(shè)FG=a,AB=b,可表示出FG,EF=ED=CD=b,Rt△EFO中,利用銳角三角函數(shù)的定義可得出OF、DG,過(guò)H作HM⊥AD于M,易證AH=HD,AM=a+bcosα,再在Rt△AHM中,利用銳角三角函數(shù)的定義求出AH的長(zhǎng),既而可得出DG與BH的比值,可解答。5.操作:、
和都是等邊三角形,的中點(diǎn),有以下三種圖形.
繞著
點(diǎn)按順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn),
是研究:(1)在上述三個(gè)圖形中,可否一個(gè)固定的值,若是,請(qǐng)選擇任意一個(gè)圖形求出這個(gè)比值;(2)的值可否也等于這個(gè)定值,若是,請(qǐng)結(jié)合圖(1)證明你的結(jié)論;(3)與有怎樣的地址關(guān)系,請(qǐng)你結(jié)合圖(2)或圖(3)證明你的結(jié)論.【答案】(1)解:∵
是等邊三角形,由圖(
1)得
AO⊥BC,∴,∴
;(2)證明:,,∴∴∴(3)證明:在圖(3)中,由(2)得∴,∴∠2+∠4=∠1+∠3,即∠AEF=∠AOB∵∠AOB=90,°∴∴.【解析】【解析】(1)由等邊三角形的性質(zhì)可得AO⊥BC,BO=BC=AB,依照勾股定理計(jì)算即可求得AO=BO,即AO∶BO是一個(gè)固定的值∶1;(2)由等邊三角形的性質(zhì)可得AO⊥BC,,由同角的余角相等可得,由(1)可得,可得,依照相似三角形的性質(zhì)可得;(3)在圖(3)中,由(2)得,依照相似三角形的性質(zhì)可得∠1=∠2,依照對(duì)頂角相等得∠3=∠4,則∠2+∠4=∠1+∠3=∠AOB=90°,即.6.在平面直角坐標(biāo)系中,直線(xiàn)與x軸交于點(diǎn)B,與y軸交于點(diǎn)C,二次函數(shù)的圖象經(jīng)過(guò)點(diǎn)B,C兩點(diǎn),且與x軸的負(fù)半軸交于點(diǎn)A,動(dòng)點(diǎn)D在直線(xiàn)BC下方的二次函數(shù)圖象上.1)求二次函數(shù)的表達(dá)式;2)如圖1,連接DC,DB,設(shè)△BCD的面積為S,求S的最大值;(3)如圖2,過(guò)點(diǎn)D作DM⊥BC于點(diǎn)M,可否存在點(diǎn)D,使得△CDM中的某個(gè)角恰好等于∠ABC的2倍?若存在,直接寫(xiě)出點(diǎn)D的橫坐標(biāo);若不存在,請(qǐng)說(shuō)明原由.【答案】(1)解:直線(xiàn),當(dāng)時(shí),;當(dāng)時(shí),,∴,.∵二次函數(shù)的圖象經(jīng)過(guò),兩點(diǎn),∴解得∴二次函數(shù)的表達(dá)式為:.(2)解:過(guò)點(diǎn)作軸于點(diǎn),交于點(diǎn),過(guò)點(diǎn)作于點(diǎn),依題意設(shè)
,則
.其中
,∴∴
,,,,,,∵又∵
,∴拋物線(xiàn)張口向下.,∴當(dāng)
時(shí),
有最大值,(3)解:或在軸上取點(diǎn)過(guò)點(diǎn)作∥
,使交
,則延長(zhǎng)線(xiàn)于點(diǎn)
,過(guò)點(diǎn)
作
.
軸于點(diǎn)
,設(shè)點(diǎn)的坐標(biāo)為,則,.在
中,
,解得
.∴
.當(dāng)
時(shí),∴.∴易證
.∽
.∴.∴,.∴
.∵
,∴直線(xiàn)的函數(shù)表達(dá)式為:.由
,解得:
,
(舍)
.∴點(diǎn)的橫坐標(biāo)為
2.②當(dāng)時(shí),方法同①,可確定點(diǎn)的橫坐標(biāo)為【解析】【解析】(1)先求得點(diǎn)值,即可得二次函數(shù)的表達(dá)式;(
B、C的坐標(biāo),再代入2)過(guò)點(diǎn)作
軸于點(diǎn)
,交
求得于點(diǎn)
b、c,過(guò)點(diǎn)
的作于點(diǎn),設(shè),則.用含有a的代數(shù)式表示出的長(zhǎng),再依照獲取S與a的二次函數(shù)關(guān)系,利用二次函數(shù)的性質(zhì)即可解答;(3)在x軸上取點(diǎn)K,使CK=BK,則∠OKC=2∠ABC,過(guò)點(diǎn)B作BQ∥MD交CD延長(zhǎng)線(xiàn)于點(diǎn)Q,過(guò)點(diǎn)Q作QH⊥x軸于點(diǎn)H,分∠DCM=∠QCB=2∠ABC和∠CDM=∠CQB=2∠ABC兩種狀況求點(diǎn)D的橫坐標(biāo)即可.7.如圖1,在△ABC中,在BC邊上取一點(diǎn)P,在△APD是等腰三角形且△ABP與△CDP相似,我們稱(chēng)形”.
AC邊上取一點(diǎn)D,連AP、PD,若是△APD是AC邊上的“等腰鄰相似三角(1)如圖2,在△ABC中AB=AC,∠B=50°,△APD是AB邊上的“等腰鄰相似三角形”,且AD=DP,∠PAC=∠BPD,則∠PAC的度數(shù)是________;2)如圖3,在△ABC中,∠A=2∠C,在AC邊上最少存在一個(gè)“等腰鄰相似△APD”,請(qǐng)畫(huà)出一個(gè)AC邊上的“等腰鄰相似△APD”,并說(shuō)明原由;3)如圖4,在Rt△ABC中AB=AC=2,△APD是AB邊上的“等腰鄰相似三角形”,請(qǐng)寫(xiě)出AD長(zhǎng)度的所有可能值.【答案】(1)30°2)解:如圖3中,△APD是AC邊上的“等腰鄰相似三角形”,原由:作∠BAC的均分線(xiàn)AP交BC于P,作PD∥AB交AC于D,∴∠BAP=∠PAD=∠DPA,∠CPD=∠B,∴DP=DA,∵∠CAB=2∠C,∴∠BAP=∠C,∴△APD是等腰三角形且△APB與△CDP相似,∴△APD是AC邊上的“等腰鄰相似三角形”3)解:如圖3′中,當(dāng)DA=DP時(shí),設(shè)∠APD=∠DAP=x,①若∠BPD=∠CAP=90°-x,∠BDP=∠CPA=2x,90°-x+2x+x=180,°x=45,°∴三角形都是等腰直角三角形,易知AD=1;②若∠PDB=∠CAP時(shí),設(shè)∠APD=∠DAP=x,獲取∠PDB=∠CAP=2x,易知x=30°,設(shè)AD=a,則AP=∵△BPD∽△CPA,∴,即,解得,如圖4中,當(dāng)PA=PD時(shí),易知∠PDB是鈍角,∠CAP是銳角,∴∠PDB=∠CPA,則△BPD≌△CPA,設(shè)AD=a,則BD=2-a,
,AC=2,,解得a=如圖5中,當(dāng)∠CAP為銳角,
,AP=AD
時(shí),設(shè)∠APD=∠ADP=x,則∠DAP=180°-2x,易知∠PDB
為鈍角,∴∠PDB=∠CPA=180-x°,∠CAP=90-∠°DAP=90-°(180-°2x)=2x-90,°在△APC中,2x-90°+180°-x+45°=180°,解得x=45°,不可以能成立.綜上所述.AD的長(zhǎng)為1或或【解析】【解答】(1)解:如圖2中,∵AB=AC,DA=DP,∴∠B=∠C,∠DAP=∠DPA,∵∠PAC=∠BPD,∴∠APC=∠BDP=∠DAP+∠DPA,∵∠APC=∠B+∠BAP,∴∠B=∠PAB=50°,∵∠BAC=180°-50°=-850°,°∴∠PAC=30°故答案為30°【解析】(1)依照等邊同等角和三角形外角的性質(zhì)證明∠B=∠PAB即可解決問(wèn)題.(2)如圖3中,作∠BAC的均分線(xiàn)AP交BC于P,作PD∥AB交AC于D,依照平行線(xiàn)的性質(zhì)和角均分線(xiàn)定義可得∠BAP=∠PAD=∠DPA,∠CPD=∠B,結(jié)合∠A=2∠C可證△APD是等腰三角形且△APB與△CDP相似,即可解決問(wèn)題.(3)分三種狀況談?wù)摚喝鐖D3′中,當(dāng)DA=DP時(shí);如圖4中,當(dāng)PA=PD時(shí);如圖5中,當(dāng)AP=AD時(shí);分別求解即可解決問(wèn)題.8.如圖,已知拋物線(xiàn)作直線(xiàn)AC//x軸,交
y軸與點(diǎn)
C。
過(guò)點(diǎn)
A
和
B
,過(guò)點(diǎn)
A(1)求拋物線(xiàn)的解析式;(2)在拋物線(xiàn)上取一點(diǎn)P,過(guò)點(diǎn)P作直線(xiàn)AC的垂線(xiàn),垂足為D,連接OA,使得以A,D,P為極點(diǎn)的三角形與△AOC相似,求出對(duì)應(yīng)點(diǎn)P的坐標(biāo);(3)拋物線(xiàn)上可否存在點(diǎn)Q,使得?若存在,求出點(diǎn)Q的坐標(biāo);若不存在,請(qǐng)說(shuō)明原由。【答案】(1)解:∵點(diǎn)A、B在拋物線(xiàn)上,∴,解得:∴拋物線(xiàn)解析式為:y=x2-x.(2)當(dāng)P在直線(xiàn)AD上方時(shí),設(shè)P坐標(biāo)為(x,),則有AD=x-,PD=,當(dāng)△OCA∽△ADP時(shí),,即,整理得:3x2-9x+18=2x-6,即3x2-11x+24=0,解得:x=,即x=或x=(舍去),此時(shí)P();當(dāng)△OCA∽△PDA時(shí),
,即
,整理得:
,即
x2-解得:,即x=4或此時(shí)P(4,6);當(dāng)點(diǎn)P(0,0)時(shí),也滿(mǎn)足△OCA∽△PDA;
(舍去),當(dāng)P在直線(xiàn)AD下方時(shí),同理可得,P的坐標(biāo)為(綜上,P的坐標(biāo)為()或(4,6)或((3)解:∵A,∴AC=,OC=3,∴OA=2,
),)或(0,0)∴
=OC··AC=
OA··h=
,h=,又∵=,∴△AOQ邊OA上的高=3h=,過(guò)O作OM⊥OA,截取OM=,過(guò)點(diǎn)M作MN∥OA交y軸于點(diǎn)N,過(guò)M作HM⊥x軸,(如圖),∵AC=,OA=2,∴∠AOC==30,°又∵M(jìn)N∥OA,∴∠MNO=∠AOC=30,°OM⊥MN,∴ON=2OM=9,∠NOM=60°,即N(0,9),∴∠MOB=30°,∴MH=OM=,∴OH==,∴M(,),設(shè)直線(xiàn)MN解析式為:y=kx+b,∴,∴∴直線(xiàn)MN解析式為:y=-x+9,∴,x-x-18=0,(x-3∴x
=3
)(x+2,x=-2
)=0,,∴
或
,∴Q
點(diǎn)坐標(biāo)(
3
,0)或(
-2
,15),∴拋物線(xiàn)上可否存在點(diǎn)【解析】【解析】(
Q,使得1)將A、B
.兩點(diǎn)坐標(biāo)代入拋物線(xiàn)解析式獲取一個(gè)二元一次方程方程組,解之即可得拋物線(xiàn)解析式.(2)設(shè)P坐標(biāo)為(x,的值,即可確定出P坐標(biāo)。(3)依照點(diǎn)A坐標(biāo)得AC=
),表示出AD與,OC=3,由勾股定理得
PD,由相似分兩種狀況得比率求出OA=2,依照三角形面積公式可得
x△AOC邊OA上的高h(yuǎn)=,又=得△AOQ邊OA上的高為;過(guò)O作OM⊥OA,截取OM=依照直角三角形中,
,過(guò)點(diǎn)M作MN∥OA交y軸于點(diǎn)N,過(guò)M作30度所對(duì)的直角邊等于斜邊的一半,進(jìn)而求出
HM⊥x軸,(如圖),N(0,9),在Rt△MOH
中,依照直角三角形性質(zhì)和勾股定理得
M(
,);用待定系數(shù)法求出直線(xiàn)MN
解析式,再講直線(xiàn)
MN
和拋物線(xiàn)解析式聯(lián)馬上可得
Q點(diǎn)坐標(biāo).二、圓的綜合9.如圖,AB是⊙O的直徑,點(diǎn)C,D是半圓O的三均分點(diǎn),過(guò)點(diǎn)C作⊙O的切線(xiàn)交AD的延長(zhǎng)線(xiàn)于點(diǎn)E,過(guò)點(diǎn)D作DF⊥AB于點(diǎn)F,交⊙O于點(diǎn)H,連接DC,AC.1)求證:∠AEC=90°;2)試判斷以點(diǎn)A,O,C,D為極點(diǎn)的四邊形的形狀,并說(shuō)明原由;3)若DC=2,求DH的長(zhǎng).【答案】(1)證明見(jiàn)解析;2)四邊形AOCD為菱形;3)DH=2.【解析】試題解析:(1)連接OC,依照EC與⊙O切點(diǎn)C,則∠OCE=90°,由題意得,∠DAC=∠CAB,即可證明AE∥OC,則∠AEC+∠OCE=180°,進(jìn)而得出AEC=90;°(2)四邊形AOCD為菱形.由(1)得平行四邊形,再由OA=OC,即可證明平行四邊形
,則∠DCA=∠CAB可證明四邊形AOCD是AOCD是菱形(一組鄰邊相等的平行四邊形是菱形);(3)連接OD.依照四邊形AOCD為菱形,得△OAD是等邊三角形,則∠AOD=60°,再由DH⊥AB于點(diǎn)F,AB為直徑,在Rt△OFD中,依照sin∠AOD=,求得DH的長(zhǎng).試題解析:(1)連接OC,∵EC與⊙O切點(diǎn)C,∴OC⊥EC,∴∠OCE=90,°∵點(diǎn)CD是半圓O的三均分點(diǎn),∴,∴∠DAC=∠CAB,∵OA=OC,∴∠CAB=∠OCA,∴∠DAC=∠OCA,∴AE∥OC(內(nèi)錯(cuò)角相等,兩直線(xiàn)平行)∴∠AEC+∠OCE=180,°∴∠AEC=90;°(2)四邊形AOCD為菱形.原由是:∵,∴∠DCA=∠CAB,∴CD∥OA,又∵AE∥OC,∴四邊形AOCD是平行四邊形,∵OA=OC,∴平行四邊形AOCD是菱形(一組鄰邊相等的平行四邊形是菱形);(3)連接OD.∵四邊形AOCD為菱形,OA=AD=DC=2,∵OA=OD,OA=OD=AD=2,∴△OAD是等邊三角形,∴∠AOD=60,°∵DH⊥AB于點(diǎn)F,AB為直徑,DH=2DF,在Rt△OFD中,sin∠AOD=,DF=ODsin∠AOD=2sin60=°,DH=2DF=2.考點(diǎn):1.切線(xiàn)的性質(zhì)2.等邊三角形的判斷與性質(zhì)3.菱形的判斷與性質(zhì)4.解直角三角形.10.如圖,在ABC中,BAC90,ABAC2,ADBC,垂足為D,過(guò)A,D的⊙O分別與AB,AC交于點(diǎn)E,F,連接EF,DE,DF.(1)求證:ADE≌CDF;(2)當(dāng)BC與⊙O相切時(shí),求⊙O的面積.2【答案】(1)見(jiàn)解析;(2).4【解析】解析:(1)由等腰直角三角形的性質(zhì)知AD=CD、∠1=∠C=45°,由∠EAF=90°知EF是⊙O的直徑,據(jù)此知∠2+∠4=∠3+∠4=90°,得∠2=∠3,利用“ASA證”明即可得;2)當(dāng)BC與⊙O相切時(shí),AD是直徑,依照∠C=45°、AC=2可得AD=1,利用圓的面積公式可得答案.詳解:(1)如圖,∵AB=AC,∠BAC=90°,∴∠C=45°.1又∵AD⊥BC,AB=AC,∴∠1=∠BAC=45°,BD=CD,∠ADC=90.°2又∵∠BAC=90°,BD=CD,∴AD=CD.又∵∠EAF=90°,∴EF是⊙O的直徑,∴∠EDF=90°,∴∠2+∠4=90°.又∵∠3+∠4=90°,∴∠2=∠3.在△ADE和△CDF中.CADCD,∴△ADE≌△CDF(ASA).23(2)當(dāng)BC與⊙O相切時(shí),AD是直徑.在Rt△ADC中,∠C=45°,AC=2,∴sin∠C=AD,∴AD=ACsin∠C=1,∴⊙O的半徑為1,∴⊙O的面積為2.AC24點(diǎn)睛:此題主要觀察圓的綜合問(wèn)題,解題的要點(diǎn)是熟練掌握等腰直角三角形的性質(zhì)、全等三角形的判斷與性質(zhì)、與圓有關(guān)的地址關(guān)系等知識(shí)點(diǎn).11.如圖,△ABC內(nèi)接于⊙O,且AB為⊙O的直徑.∠ACB的均分線(xiàn)交⊙O于點(diǎn)D,過(guò)點(diǎn)D作⊙O的切線(xiàn)PD交CA的延長(zhǎng)線(xiàn)于點(diǎn)P,過(guò)點(diǎn)A作AE⊥CD于點(diǎn)E,過(guò)點(diǎn)B作BF⊥CD于點(diǎn)F.1)求證:DP∥AB;2)若AC=6,BC=8,求線(xiàn)段PD的長(zhǎng).【答案】詳見(jiàn)解析【解析】【解析】(1)連接OD,由AB為⊙O的直徑,依照?qǐng)A周角定理得∠ACB=90°,再由∠ACD=∠BCD=45,°則∠DAB=∠ABD=45,°所以△DAB為等腰直角三角形,所以DO⊥AB,依照切線(xiàn)的性質(zhì)得OD⊥PD,于是可獲取DP∥AB.(2)先依照勾股定理計(jì)算出AB=10,由于△DAB為等腰直角三角形,可獲取ADAB1052;由△ACE為等腰直角三角形,獲取22AECEAC6DE=42,則232,在Rt△AED中利用勾股定理計(jì)算出2CD=72,易證得∴△PDA∽△PCD,獲取PDPAAD525PD,,所以PA=PCPDCD7277PC=PD,爾后利用PC=PA+AC可計(jì)算出PD.5【詳解】解:(1)證明:如圖,連接OD,∵AB為⊙O的直徑,∴∠ACB=90.°∵∠ACB的均分線(xiàn)交⊙O于點(diǎn)D∴∠ACD=∠BCD=45°,.∴∠DAB=∠ABD=45.°∴△DAB為等腰直角三角形.∴DO⊥AB.∵PD為⊙O的切線(xiàn),∴OD⊥PD.∴DP∥AB.(2)在Rt△ACB中,,∵△DAB為等腰直角三角形,∴.∵AE⊥CD,∴△ACE為等腰直角三角形.∴.在Rt△AED中,,∴.∵AB∥PD,∴∠PDA=∠DAB=45.°∴∠PAD=∠PCD.又∵∠DPA=∠CPD,∴△PDA∽△PCD.∴.75∴PA=PD,PC=PD.57又∵PC=PA+AC,∴7PD+6=5PD,解得PD=.5712.如圖①,拋物線(xiàn)y=ax2+bx+c經(jīng)過(guò)點(diǎn)A(﹣2,0)、B(4,0)、C(0,3)三點(diǎn).(1)試求拋物線(xiàn)的解析式;(2)點(diǎn)P是y軸上的一個(gè)動(dòng)點(diǎn),連接PA,試求5PA+4PC的最小值;(3)如圖②,若直線(xiàn)l經(jīng)過(guò)點(diǎn)T(﹣4,0),Q為直線(xiàn)l上的動(dòng)點(diǎn),當(dāng)以A、B、Q為極點(diǎn)所作的直角三角形有且僅有三個(gè)時(shí),試求直線(xiàn)l的解析式.【答案】(1)323yxx3;(2)5PA+4PC183l的解析式84為y3x3或y3x3.44【解析】【解析】(1)設(shè)出交點(diǎn)式,代入C點(diǎn)計(jì)算即可(2)連接AC、BC,過(guò)點(diǎn)A作AE⊥BC于點(diǎn)E,過(guò)點(diǎn)P作PD⊥BC于點(diǎn)D,易證△CDP∽△COB,獲取比率式PCPD,獲取PD=4PC,所BCOB5以5PA+4PC=5(PA+4PC)=5(PA+PD),當(dāng)點(diǎn)A、P、D在同素來(lái)線(xiàn)上時(shí),5PA+4PC=55(PA+PD)=5AE最小,利用等面積法求出AE=18,即最小值為18(3)取AB中點(diǎn)F,5以F為圓心、FA的長(zhǎng)為半徑畫(huà)圓,當(dāng)∠BAQ=90°或∠ABQ=90°時(shí),即AQ或BQ垂直x軸,所以只要直線(xiàn)l不垂直x軸則必然找到兩個(gè)滿(mǎn)足的點(diǎn)Q使∠BAQ=90°或∠ABQ=90°,即∠AQB=90°時(shí),只有一個(gè)滿(mǎn)足條件的點(diǎn)Q,∴直線(xiàn)l與⊙F相切于點(diǎn)Q時(shí),滿(mǎn)足∠AQB=90°的點(diǎn)Q只有一個(gè);此時(shí),連接FQ,過(guò)點(diǎn)Q作QG⊥x軸于點(diǎn)G,利用cos∠QFT求出QG,分出狀況Q在x軸上方和x軸下方時(shí),分別代入直接l獲取解析式即可【詳解】解:(1)∵拋物線(xiàn)與x軸交點(diǎn)為A(﹣2,0)、B(4,0)y=a(x+2)(x﹣4)把點(diǎn)C(0,3)代入得:﹣8a=3∴a=﹣38∴拋物線(xiàn)解析式為y=﹣3(x+2)(x﹣4)=﹣3x2+3x+3884(2)連接AC、BC,過(guò)點(diǎn)A作AE⊥BC于點(diǎn)E,過(guò)點(diǎn)P作PD⊥BC于點(diǎn)D∴∠CDP=∠COB=90°∵∠DCP=∠OCB∴△CDP∽△COBPCPD∴OBBC∵B(4,0),C(0,3)∴OB=4,OC=3,BC=OB2OC2=54∴PD=PC545PA+4PC=5(PA+PC)=5(PA+PD)5∴當(dāng)點(diǎn)A、P、D在同素來(lái)線(xiàn)上時(shí),5PA+4PC=5(PA+PD)=5AE最小∵A(﹣2,0),OC⊥AB,AE⊥BC11∴S△ABC=AB?OC=BC?AE22ABnOC6318∴AE=BC555AE=185PA+4PC的最小值為18.3)取AB中點(diǎn)F,以F為圓心、FA的長(zhǎng)為半徑畫(huà)圓當(dāng)∠BAQ=90°或∠ABQ=90°時(shí),即AQ或BQ垂直x軸,∴只要直線(xiàn)l不垂直x軸則必然找到兩個(gè)滿(mǎn)足的點(diǎn)Q使∠BAQ=90°或∠ABQ=90°∴∠AQB=90°時(shí),只有一個(gè)滿(mǎn)足條件的點(diǎn)Q∵當(dāng)Q在⊙F上運(yùn)動(dòng)時(shí)(不與A、B重合),∠AQB=90°∴直線(xiàn)l與⊙F相切于點(diǎn)Q時(shí),滿(mǎn)足∠AQB=90°的點(diǎn)Q只有一個(gè)此時(shí),連接FQ,過(guò)點(diǎn)Q作QG⊥x軸于點(diǎn)G∴∠FQT=90°F為A(﹣2,0)、B(4,0)的中點(diǎn)∴F(1,0),F(xiàn)Q=FA=3T(﹣4,0)FQ3∴TF=5,cos∠QFT=5TF∵Rt△FGQ中,cos∠QFT=FG3FQ53FQ=9∴FG=55942FQ2FG232912∴xQ=1﹣,QG=5555①若點(diǎn)Q在x軸上方,則Q(4125,)5設(shè)直線(xiàn)l解析式為:y=kx+b4kb0k3∴412解得:4bk5b35∴直線(xiàn)l:y3x34②若點(diǎn)Q在x軸下方,則Q(4,12)55∴l(xiāng)34綜上所述,直線(xiàn)l的解析式為y3x3或y3x344【點(diǎn)睛】此題是二次函數(shù)與圓的綜合題,同時(shí)涉及到三角函數(shù)、勾股定理等知識(shí)點(diǎn),綜合度比較高,需要很強(qiáng)的綜合能力,第三問(wèn)可以找到滿(mǎn)足條件的Q點(diǎn)是要點(diǎn),同時(shí)不要忘記需要分狀況談?wù)?3.已知AC=DC,AC⊥DC,直線(xiàn)MN經(jīng)過(guò)點(diǎn)A,作DB⊥MN,垂足為B,連接CB.[感知]如圖①,點(diǎn)A、B在CD同側(cè),且點(diǎn)B在AC右側(cè),在射線(xiàn)AM上截取AE=BD,連接CE,可證△BCD≌△ECA,進(jìn)而得出EC=BC,∠ECB=90°,進(jìn)而得出∠ABC=度;[研究]如圖②,當(dāng)點(diǎn)A、B在CD異側(cè)時(shí),[感知]得出的∠ABC的大小可否改變?若不改變,給出證明;若改變,央求出
∠ABC的大小.[應(yīng)用]在直線(xiàn)MN繞點(diǎn)A旋轉(zhuǎn)的過(guò)程中,當(dāng)∠BCD=30°,BD=時(shí),直接寫(xiě)出BC的長(zhǎng).【答案】【感知】:45;【研究】:不改變,原由詳見(jiàn)解析;【拓展】:BC的長(zhǎng)為+1或﹣1.【解析】【解析】[感知]證明△BCD≌△ECA(SAS)即可解決問(wèn)題;[研究]結(jié)論不變,證明△BCD≌△ECA(SAS)即可解決問(wèn)題;[應(yīng)用]分兩種狀況分別求解即可解決問(wèn)題.【詳解】解:【感知】,如圖①中,在射線(xiàn)AM上截取AE=BD,連接CE.∵AC⊥DC,DB⊥MN,∴∠ACD=∠DBA=90°.∴∠CDB+∠CAB=180,°∵∠CAB+∠CAE=180°∴∠D=∠CAE,∵CD=AC,AE=BD,∴△BCD≌△ECA(SAS),∴BC=EC,∠BCD=∠ECA,∵∠ACE+∠ECD=90°,∴∠ECD+∠DCB=90°,即∠ECB=90°,∴∠ABC=45°.故答案為45【研究】不改變.原由以下:如圖,如圖②中,在射線(xiàn)AN上截取AE=BD,連接CE,設(shè)MN與CD交于點(diǎn)O.∵AC⊥DC,DB⊥MN,∴∠ACD=∠DBA=90°,∵∠AOC=∠DOB,∴∠D=∠EAC,CD=AC,∴△BCD≌△ECA(SAS),∴BC=EC,∠BCD=∠ECA,∵∠ACE+∠ECD=90°,∴∠ECD+∠DCB=90°,即∠ECB=90°,∴∠ABC=45°.【拓展】如圖①﹣1中,連接AD.∴∠ACD+∠ABD=180°,∴A,C,D,B四點(diǎn)共圓,∴∠DAB=∠DCB=30°,∴AB=BD=,∴EB=AE+AB=+,∵△ECB是等腰直角三角形,如圖②中,同法可得綜上所述,BC的長(zhǎng)為
BC=+1或
﹣1.﹣1.【點(diǎn)睛】此題屬于幾何變換綜合題,觀察了等腰直角三角形的判斷和性質(zhì),全等三角形的判斷和性質(zhì),勾股定理等知識(shí),解題的要點(diǎn)是學(xué)會(huì)增加常用輔助線(xiàn),構(gòu)造全等三角形解決問(wèn)題,屬于中考?jí)狠S題.14.如圖,在過(guò)點(diǎn)作
的切線(xiàn)
中,,交
,認(rèn)為直徑作的延長(zhǎng)線(xiàn)于點(diǎn),交
,交于點(diǎn).
邊于點(diǎn)
,交
邊于點(diǎn)
,(1)求證:;(2)若,,求的半徑.【答案】(1)證明見(jiàn)解析;2)4.【解析】試題解析:(1)連接AD,依照等腰三角形三線(xiàn)合一即可證明.2)設(shè)⊙O的半徑為R,則FO=4+R,F(xiàn)A=4+2R,OD=R,連接OD,由△FOD∽△FAE,得列出方程即可解決問(wèn)題.試題解析:(1)連接AD,∵AB是直徑,∴∠ADB=90°,AB=AC,AD⊥BC,∴BD=DC.2)設(shè)⊙O的半徑為R,則FO=4+R,F(xiàn)A=4+2R,OD=R,連接OD、AB=AC,∴∠ABC=∠C,∵OB=OD,∴∠ABC=∠ODB,∴∠ODB=∠C,∴OD∥AC,∴△FOD∽△FAE,∴,∴,整理得R2﹣R﹣12=0,R=4或(﹣3舍棄).∴⊙O的半徑為4.考點(diǎn):切線(xiàn)的性質(zhì)、等腰三角形的性質(zhì)等知識(shí).15.如圖,在△ABC中,ACBC10,cosC3點(diǎn)P是BC邊上一動(dòng)點(diǎn)(不與點(diǎn)A,C5重合),以PA長(zhǎng)為半徑的eP與邊AB的另一個(gè)交點(diǎn)為D,過(guò)點(diǎn)D作DECB于點(diǎn)E.當(dāng)eP與邊BC相切時(shí),求eP的半徑;聯(lián)系BP交DE于點(diǎn)F,設(shè)AP的長(zhǎng)為x,PF的長(zhǎng)為y,求y關(guān)于x的函數(shù)解析式,并直接寫(xiě)出x的取值范圍;3在2的條件下,當(dāng)以PE長(zhǎng)為直徑的eQ與eP訂交于AC邊上的點(diǎn)G時(shí),求訂交所得的公共弦的長(zhǎng).【答
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