欧美精品一二区,性欧美一级,国产免费一区成人漫画,草久久久久,欧美性猛交ⅹxxx乱大交免费,欧美精品另类,香蕉视频免费播放

2018年中考數(shù)學試題分類匯編 知識點33 圓的基本性質(zhì)

上傳人:Sc****h 文檔編號:81170381 上傳時間:2022-04-26 格式:DOC 頁數(shù):55 大?。?.50MB
收藏 版權(quán)申訴 舉報 下載
2018年中考數(shù)學試題分類匯編 知識點33 圓的基本性質(zhì)_第1頁
第1頁 / 共55頁
2018年中考數(shù)學試題分類匯編 知識點33 圓的基本性質(zhì)_第2頁
第2頁 / 共55頁
2018年中考數(shù)學試題分類匯編 知識點33 圓的基本性質(zhì)_第3頁
第3頁 / 共55頁

下載文檔到電腦,查找使用更方便

56 積分

下載資源

還剩頁未讀,繼續(xù)閱讀

資源描述:

《2018年中考數(shù)學試題分類匯編 知識點33 圓的基本性質(zhì)》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2018年中考數(shù)學試題分類匯編 知識點33 圓的基本性質(zhì)(55頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、 知識點33 圓的基本性質(zhì) 一、選擇題 1. (2018浙江衢州,第5題,3分)如圖,點A,B,C在⊙O上,∠ACB=35°,則∠AOB的度數(shù)是( ) 第5題圖 A.75° B.70° C.65° D.35° 【答案】B 【解析】本題考查了圓周角定理等知識,解題的關(guān)鍵是明確圓周角定理.∵∠AOB與∠ACB所對的弧相等,∠AOB是圓心角,∠ACB是圓周角,故得到∠AOB=70°,故選B. 【知識點】圓周角定理 2. (2018浙江衢州,第10題,3分)如圖,AC是⊙O的直徑,弦BD⊥AO于E,連接BC,過點O作OF⊥BC于F,若BD=8cm,AE=2

2、cm,則OF的長度是( ) A.3cm B.cm C.2.5cm D.cm 【答案】D 【解析】本題考查了垂徑定理、中位線定理、勾股定理等知識. 連接AB,因為AC為直徑,AC⊥BD,故BE=ED,又因為OF⊥BC,根據(jù)垂徑定理可知BF=CF,故可得知OF為△ABC的中位線,從而得到OF=0.5AB,易得BE=4,利用勾股定理得到AB的值,故解得。連接AB,因為AC為直徑,故∠ABC為直角, 又∵AC⊥BD,∴BE=ED=8÷2=4,∵AE=2,根據(jù)勾股定理可得:AB= 又∵OF⊥BC,根據(jù)垂徑定理可知BF=CF, 故可得知OF為△ABC的中位線

3、, ∴OF=AB=故選D。 第10題圖 【知識點】垂徑定理、中位線定理、勾股定理; 3. (2018甘肅白銀,9,3) 如圖,⊙A過點O(0,0),,D(0,1),點B是軸下方⊙A上的一點,連接BO,BD,則∠OBD的度數(shù)是( ) A.15°,B.30° C.45° D.60° 【答案】B 【思路分析】由∠DOC=90°,于是想到連接DC由題意知DO=1,OC=,所以算出直徑DC=2,由此得∠DCO=30°,所以∠OBD=∠OCD=30°。 【解題過程】連接DC. ∵在⊙A中,∠DOC=90°, ∴DC過圓心A,即DC是⊙A的直徑。 ∵

4、,D(0,1) ∴DO=1,CO= ∴在RT△DOC中,CD= ∴∠DCO=30°。 ∴∠OBD=∠DCO=30°。 故選B 【知識點】90°的圓周角所對的弦是直徑;一條直角邊等于斜邊的一半則這條直角邊所對的角是30°;同弧所對的圓周角相等。 4. (2018山東聊城,7,3分)如圖,中,弦BC與半徑OA相交于點D,連接AB、OC.若∠A=60°,∠ADC=85°,則∠C的度數(shù)是( ) A.25° B.27.5° C.30° D.35° 【答案】C 【解析】∵∠A=60°,∠ADC=85°, ∴∠B=∠ADC

5、-∠A=85°-60°=25°, ∴∠O=2∠B=2×25°=50°, ∴∠C=∠ADC-∠O=85°-50°=30°, 【知識點】三角形內(nèi)外角的關(guān)系、圓周角定理、 5. (2018年山東省棗莊市,8,3分)如圖,是⊙的直徑,弦交于點,,,則的長為( ) A. B. C. D.8 【答案】C 【思路分析】過O作OE⊥CD于E,連接OD,在Rt△OEP中,由∠OPE=30°,OP=2計算OE的長;在Rt△OCE中,由OC和OE的長利用勾股定理計算CE的長;最后得出CD=2CE即可. 【解題過程】過O點作OE⊥CD于E,

6、 ∵,∴AB=8, ∴OA=OB=4, ∴OP=2, ∵∴OE=OP=1. 在Rt△OCE中,CE= ∵OE⊥CD,O是圓心, ∴CD=2CE=. 故選C. 【知識點】 垂徑定理;勾股定理 6.(2018四川省南充市,第5題,3分)如圖,BC是⊙O的直徑,A是⊙O上的一點,∠OAC=32°,則∠B的度數(shù)是( ) A.58° B.60° C.64° D.68° 【答案】A 【解析】解:∵BC是⊙O的直徑,∴∠CAB=90°,∵OA=OC,∠OAC=32°,∴∠C=∠OAC=32°,∴∠B=90°

7、 -32°=58°,故選A. 【知識點】直徑所對圓周角是直角;等腰三角形的性質(zhì);直角三角形的兩銳角互余 7. (2018江蘇省鹽城市,7,3分)如圖,AB為⊙O的直徑,CD為⊙O的弦,∠ADC=35°,則∠CAB的度數(shù)為( ). A.35° B.45° C.55° D.65° 【答案】C 【解析】∵AB為⊙O的直徑,∴∠ACB=90°,∵∠ABC=∠ADC=35°,∴∠CAB=65°.故選C. 【知識點】圓的基本性質(zhì) 8. (2018山東省濟寧市,4,3)如圖,點B,C,D在⊙O上,若∠BCD=130°,則∠BOD的度數(shù)是 (

8、 ) A.50° B.60° C.80° D.100° 【答案】D 【解析】先找出圓周角∠BCD所對的優(yōu)弧度數(shù)為260°,再結(jié)合圖形確定劣弧BD的度數(shù)為100°,從而根據(jù)圓心角∠BOD與劣弧BD的度數(shù)之間的相等關(guān)系,即∠BOD的度數(shù)是100°,因此,本題應該選D. 【知識點】圓周角 圓心角 9.(2018山東青島中考,5,3分)如圖,點在⊙O上,,點是的中點,則的度數(shù)是( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】連接OB,∵,點是的中點,∴∠AOB=∠AOC=70°.∵∠A

9、OB是所對的圓心角,∠D是所對的圓周角,∴∠D=∠AOB=35°.故選D. 【知識點】弧、弦、圓心角的關(guān)系;圓周角定理 10. (2018山東威海,10,3分)如圖,⊙O的半徑為5,AB為弦,點C為的中點,若∠ABC=30°,則弦AB的長為( ) A. B.5 C. D. 【答案】D 【解析】如圖,連接OA、OC,OC 交AB于點M.根據(jù)垂徑定理可知OC垂直平分AB,因為∠ABC=30°,故∠AOC=60°,在Rt△AOM中,sin60°=,故AM=,即AB=.故選D. 【知識點】垂徑定理、銳角三角函數(shù) 1. (2018山東菏澤,6,3分)如

10、圖,在⊙O中,OC⊥AB,∠ADC=32°,則∠OBA的度數(shù)是( ) A.64° B.58° C.32° D.26° 【答案】D 【解析】∵OC⊥AB,∴=.∠ADC是所對的圓周角,∠BOC是所對的圓心角,∴∠BOC=2∠ADC=64°,∴∠OBA=90°-∠BOC=90°-64°=26°.故選D. 【知識點】垂徑定理;圓周角定理及推論; 2. (2018四川遂寧,8,4分) 如圖,在⊙O中,AE是直徑,半徑OC垂直于弦AB于D,連接BE,若AB=2,CD=1,則BE的長是( ) A.5

11、 B.6 C.7 D.8 【答案】B. 【解析】解:設(shè)⊙O的半徑為r,則OA=OE=OC=r, ∵OC⊥AB, ∴AD=AB=. ∵CD=1, ∴OD=r-1, ∴OD2+AD2=OA2, ∴(r-1)2+()2=r2, ∴r=4, ∴OD=3. ∵AE是⊙O的直徑, ∴AB⊥BE, ∴OD∥BE, ∴BE=2OD=6. 故選B. 【知識點】垂徑定理,勾股定理 3. (2018廣東廣州,7,3分)如圖,AB是⊙O的弦,OC⊥AB,交⊙O于點C,連接OA,OB,BC,若∠ABC=20°,則∠AOB的度數(shù)是(

12、) A.40° B.50° C.70° D.80° 【答案】D 【解析】因為∠AOC=2∠ABC=2×20°=40°,而OC⊥AB,所以=,從而有∠AOB=2∠AOC=2×40°=80°;故答案為D. 【知識點】垂徑定理;圓周角定理 4. (2018貴州遵義,12題,3分)如圖,四邊形ABCD中,AD∥BC,∠ABC=90°,AB=5,BC=10,連接AC、BD,以BD為直徑的圓交AC于點E,若DE=3,則AD的長為 A.5 B.4 C. D. 第12題圖 【答案】D 【解析】連接BE,因為∠DAE=∠DBE,∠DAE=∠A

13、CB,所以∠DBE=∠ACB,因為BD是直徑,所以∠BED=90°,∠DAB=90°,因為AD∥BC,所以∠ABC=180°-∠DAB=90°,所以∠BED=∠ABC,△BED∽△CBA,所以,得到BE=6,Rt△BED中,可得BD=,在Rt△ADB中,可得AD=,故選D 【知識點】圓的對稱性,圓周角定理,相似三角形 5. (2018江蘇淮安,8,3) 如圖,點A、B、C都在⊙O上,若∠AOC=140°,則∠B的度數(shù)是 A. 70° B. 80° C. 110° D. 140° 【答案】C 【解析】分析:本題考查圓周角定

14、理,由 ∠AOC=140°可得優(yōu)角∠AOC的度數(shù),再由圓周角定理可得結(jié)果. 解:由∠AOC=140°可得優(yōu)角∠AOC=220° 由圓周角定理可得 故選:C. 【知識點】圓周角定理;圓周角性質(zhì) 6.(2018福建A卷,9,4)如圖,AB是⊙O的直徑,BC與⊙O相切于點B,AC交⊙O于點D,若∠ACB=50°,則∠BOD等于 ( ) A.40° B. 50° C. 60° D. 80° 【答案】D 【解析】根據(jù)同弧所對的圓周角等于這條弧所對圓心角的一半,即可求出結(jié)果. 解:∵ AB是⊙O的直徑,∴∠ABC=90°,∵∠ACB=

15、50°,∴∠A=90°-∠ACB=40°,∠BOD=2∠A=80°. 【知識點】圓;圓的有關(guān)性質(zhì);圓心角、圓周角定理 7. (2018福建B卷,9,4)如圖,AB是⊙O的直徑,BC與⊙O相切于點B,AC交⊙O于點D,若∠ACB=50°,則∠BOD等于 ( ) A.40° B. 50° C. 60° D. 80° 【答案】D 【解析】根據(jù)同弧所對的圓周角等于這條弧所對圓心角的一半,即可求出結(jié)果. 解:∵ AB是⊙O的直徑,∴∠ABC=90°,∵∠ACB=50°,∴∠A=90°-∠ACB=40°,∠BOD=2∠A=80°. 【知識點

16、】圓;圓的有關(guān)性質(zhì);圓心角、圓周角定理 8. (2018貴州安順,T9,F(xiàn)3)已知O的直徑CD= 10cm,AB是O的弦,AB丄CD,垂足為M, 且AB = 8cm,則AC的長為( ) A. cm B. cm C. cm或 cm D. cm或 cm 【答案】C 【解析】由題可知,直徑CD=10cm,AB丄CD, AB = 8cm,當點M在線段OC上時,OA=OC=5cm,AM=4cm.∵OA2=AM2+OM2,∴OM=3cm,即CM=OC-OM=2cm.由勾股定理,得AC2=AM2+CM2= cm. 當點M在線段OD上時,CM=OC+CM=8cm.由勾股定理,得AC2=AM

17、2+CM2=cm.故AC的長為 cm或 cm. 【知識點】垂徑定理,勾股定理. 9.(2018四川雅安,12題,3分)如圖,AB、CE是圓O的直徑,且AB=4,,點M是AB上一動點,下列結(jié)論:①∠CED=∠BOD;②DM⊥CE;③CM+DM的最小值為4;④設(shè)OM為x,則S△OMC=x,上述結(jié)論中,正確的個數(shù)是 第12題圖 A.1個 B.2個 C.3個 D.4個 【答案】B 【解析】①∠CED=∠COD,因為,所以∠COD=∠BOD,所以∠CED=∠BOD,正確;②M是直徑AB上一動點,而CE確定,因此DM⊥CE不一定成立,錯誤;③因為DE⊥AB,所以D和

18、E關(guān)于AB對稱,因此CM+DM的最小值在M和O重合時取到,即CE的長,因為AB=4,所以CE=AB=4,③正確;④連接AC,因為,所以∠COA=60°,則△AOC為等邊三角形,邊長為2,過C作CN⊥AO于N,則CN=,△COM中,以O(shè)M為底,OM邊上的高為CN,所以,故④錯誤。綜上,共2個正確,選B。 第12題解圖 【知識點】圓的對稱性,圓周角定理,最小值問題,等邊三角形,三角形面積 10. (2018武漢市,10,3分)如圖,在⊙O中,點C在優(yōu)弧上,將弧沿BC折疊后剛好經(jīng)過AB的中點D.若⊙O的半徑為,AB=4,則BC的長是( ) A. B.

19、 C. D. 【答案】B 【思路分析】連接OD,過C作CE⊥AB于E,過O作OF⊥CE于F,四邊形OFED為正方形;連接AC、DC,由折疊及圓內(nèi)接四邊形的性質(zhì)可得CA=CD,可求得ED=1,再求出CE的長,可求得BC的長. 【解題過程】連接AC、DC、OD,過C作CE⊥AB于E,過O作OF⊥CE于F,∵沿BC折疊,∴∠CDB=∠H,∵∠H+∠A=180°,∴∠CDA+∠CDB=180°,∴∠A=∠CDA,∴CA=CD,∵CE⊥AD,∴AE=ED=1,∵,AD=2,∴OD=1,∵OD⊥AB,∴OFED為正方形,∴OF=1,,∴CF=2,CE=3,∴.

20、 第10題答圖 【知識點】軸對稱的性質(zhì) 圓內(nèi)接四邊形的性質(zhì) 正方形的性質(zhì)與判定 等腰三角形的性質(zhì)與判定 勾股定理 11. (2018四川自貢,9,4分)如圖,若⊿內(nèi)接于半徑為的⊙ ,且,連接,則 邊的長為( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】如圖所示,延長CO交⊙于點D,連接BD, ∵,∴.∵CD是直徑,∴. 在Rt△BCD中,,∴,故選擇D. 【知識點】圓周角定理,解直角三角形 12. (2018湖北省襄陽市,10

21、,3分)如圖,點A、B、C、D都在半徑為2的⊙O上,若OA⊥BC,∠CDA=30°,則弦BC的長為(▲) A.4 B. C. D. 【答案】 【解析】解:AO與BC交于點E, ∵OA⊥BC,OA為半徑, ∴弧AC=弧AB,CE=BE, ∴∠AOB=2∠ADC=60°, 在Rt△BOE中,∵∠BOE=60°, ∴BE=OB·sin60°=, ∴BC=2BE=. 故選D. 【知識點】垂徑定理、圓周角定理、特殊角的三角函數(shù) 13. (2018 湖南張家界,6,3分)如圖,是⊙的直徑,弦 ⊥于點,,則( )

22、 (6題圖) 【答案】A 【解析】解:∵弦⊥于點,, ∴ ∴AE=OA+OE=5+3=8cm. 【知識點】垂徑定理,勾股定理 14. (2018山東省泰安市,12,3)如圖,的半徑為2,圓心的坐標為,點是上的任意一點,,且、與軸分別交于、兩點,若點、點關(guān)于原點對稱,則的最小值為( ) A.3 B.4 C.6 D.8 【答案】C 【思路分析】是Rt的斜邊,連接OP,則OP是Rt斜邊的中線,求的最小值的問題就轉(zhuǎn)化為求OP最小值的問題,連接OM交于點P,此時OP取得最小值.

23、 【解題過程】解;連接MO,交于點P,則點P就是所求的點,過點P作 過點M作, ∵的坐標為 ∴ ∴由勾股定理得; 又∵ 又∵OP是Rt的中線 ∴ 【知識點】直角三角形性質(zhì),相似三角形性質(zhì),兩點之間線段最短 15. (2018陜西,9,3分)如圖,△ABC是⊙O的內(nèi)接三角形,AB=AC,∠BCA=65°,作CD∥AB,并與⊙O相交于點D,連接BD,則∠DBC的大小為( ) A.15° B.35° C.25° D.45° 【答案】A 【思路分析】先求出∠ABC和∠A的度數(shù),然后根據(jù)圓周角和平行線的性質(zhì)求出∠ABD的度數(shù),

24、即可求出∠DBC的度數(shù). 【解題過程】∵AB=AC, ∴∠ABC=∠ACB=65°. ∴∠A=180°-65°×2=50°. ∴∠D=∠A=50°. ∵CD∥AB, ∴∠ABD=∠D=50°. ∴∠DBC=∠ABC-∠ABD=65°-50°=15°.故選擇A. 【知識點】圓的基本性質(zhì),等腰三角形的性質(zhì),平行線的性質(zhì) 二、填空題 1. (2018江蘇無錫,16,3分)如圖,點A、B、C都在上,OC⊥OB,點A在劣弧上,且OA=AB,則∠ABC= . 【答案】15° 【思路分析】利用圓的半徑相等,OC⊥OB,OA=AB,可以證明△OBC是等腰直角三角形

25、、△ABO是等邊三角形,進而利用特殊三角形的性質(zhì)求得結(jié)論. 【解題過程】∵OC⊥OB,OB=OC, ∴∠CBO=45°. ∵OB=OA=AB, ∴∠ABO=60°. ∴∠ABC=∠ABO-∠CBO=60°-45°=15°. 【知識點】圓的基本性質(zhì)、等腰直角三角形的判定和性質(zhì)、等邊三角形的判定和性質(zhì) 2. (2018四川省達州市,16,3分)如圖,Rt△ABC中,∠C=90°,AC=2,BC=5,點D是BC邊上一點且CD=1,點P是線段DB上一動 ,連接AP,以AP為斜邊在AP的下方作等腰Rt△AOP.當點P從點D出發(fā)運動至點B停止時,點O的運動路徑長為___________.

26、 第16題圖 【答案】2 【解析】如圖,以AC為斜邊在AC的右下方作等腰Rt△AEC,以AD為斜邊在AD的右下方作等腰Rt△AMD,以AB為斜邊在AB的下方作等腰Rt△ANB,連接NM并延長,則點E、點C在NM的延長線上. ∵∠C=90°,∠ANB=90°, ∴A、C、B、N四點共圓. ∴∠ANC=∠ABC.∴△ANE∽△ABC. ∴=. 在等腰Rt△AEC中,AC=2,∴AE=. ∵=,∴NE=. 當點P與點C重合時,點O的位于點E的位置.當點P從點D出發(fā)運動至點B停止時,點O的從點M出發(fā)運動至點N.∵=,∴=,∴MN=2. 【知識點】圓的基本性質(zhì);四點共

27、圓;相似三角形的判定與性質(zhì),比例的性質(zhì) 3. (2018浙江紹興,14,3分) 等腰三角形中,頂角為,點在以為圓心,長為半徑的圓上,且,則的度數(shù)為 . 【答案】或 【解析】 (1) 如下圖:BP=BA=AC,AP=BC, ∴四邊形APBC為平行四邊形, ∴∠BAC=∠ABP=40°∠ABC=∠ACB=70° ∴∠PBC=∠ABP+ABC=70°+40°=110° 第14題(1)答圖 (2) 由AP=BC,BP=AC,AB=AB; ∴△BAP∽△ABC,∠PBA=∠BAC=40°; ∴∠PBC=∠ABC-∠ABP=70°-40°=30°

28、 第14題(2)答圖 【知識點】圓的相關(guān)定義、平形四邊形的判定和性質(zhì)、全等三角形的判定、等腰三角形的性質(zhì)。 4. (2018湖南長沙,18題,3分)如圖,點A,B,D在圓O上,∠A=20°,BC是圓O的切線,B為切點,OD的延長線交BC于點C,則∠OCB=______度。 第18題圖 【答案】50° 【解析】∠A=20°,由圓周角定理,∠O=2∠A=40°,因為BC與圓O相切,所以O(shè)B⊥BC,∠OBC=90°,所以Rt△OBC中,∠OCB=90°-∠O=50° 【知識點】圓周角定理,切線性質(zhì),直角三角形 5. (2018山東臨沂,18,3分)如圖,在△ABC中,∠A

29、=60°,BC=5cm.能夠?qū)ⅰ鰽BC完全覆蓋的最小圓形片的直徑是 cm. 第18題圖 【答案】 【解析】能夠?qū)ⅰ鰽BC完全覆蓋的最小圓形片是如圖所示的△ABC外接圓⊙O,連接OB,OC,則∠BOC=2∠BAC=120°,過點D作OD⊥BC于點D,∴∠BOD=∠BOC=60°,由垂徑定理得BD=BC=cm,∴OB=,∴能夠?qū)ⅰ鰽BC完全覆蓋的最小圓形片的直徑是. 【知識點】垂徑定理 三角函數(shù) 三角形外接圓 6.(2018山東煙臺,16,3分)如圖,方格紙上每個小正方形的邊長均為1個單位長度,點O,A,B,C在格點(兩條網(wǎng)格線

30、的交點叫格點)上,以點O為原點建立直角坐標系,則過A,B,C三點的圓的圓心坐標為 . 【答案】(-1,-2) 【解析】如圖,連接AB,BC,分別作AB和BC的中垂線,交于G點.由圖知,點G的坐標為(-1,-2). 【知識點】垂徑定理 7. (2018四川省宜賓市,15,3分)如圖,AB是半圓的直徑,AC是一條弦,D是AC的中點,DE⊥AB于點E且DE交AC于點F,DB交AC于點G,若 =,則 = . 【答案】 【解析】如圖: 連接OD、AD、BC,則∠ADB=∠ACB=90°,OD⊥AC,∵DE⊥AB,∴∠FAE=∠

31、FDG,∴△AFE∽△DOE,設(shè)OD=y,EF=3x,AE=4x,則AF=5x,∵△AFE∽△DOE,∴,即,∴y=10x,∴OE=6x,DE=8x,∵EF=3x,∴DF=AF=5x,∴∠DAF=∠ADF,∵=sin∠CBG,∠CBG=∠DAF,∴sin∠CBG=sin∠DAF=sin∠ADF=. 【知識點】相似三角形的性質(zhì)和判定;勾股定理;解直角三角形 8. (2018浙江杭州,14,4分) 如圖,AB是O的直徑,點C是半徑OA的中點,過點C作DE⊥AB,交O于點D,E兩點,過點D作直徑DF,連接AF,則∠DFA=___________. 【答案】30° 【解析】 【知識點

32、】垂徑定理,圓的角度計算 1. (2018湖北鄂州,16,3分) 如圖,正方形ABCD的邊長為2,E為射線CD上一動點(不與C重合),以CE為邊向正方形ABCD外作正方形CEFG,連接DG,直線BE、DG相交于點P,連接AP,當線段AP的長為整數(shù)時,則AP的長為 . 【答案】2或1. 【思路分析】先利用SAS定理證明△BCE≌△DCG,從而證得BP⊥DG,再由圓周角定理的逆定理證得A、B、C、D、P五點共圓,得到AP<BD=即可. 【解析】解:∵四邊形ABCD和CEFG是正方形,∴∠BCE=∠DCG=90°,BC=CD,CE=CG,則在△BCE和△DCG中,∵,∴

33、△BCE≌△DCG(SAS),∴∠PBG=∠DCG,又∵∠DCG+∠DGC=90°,∴∠PBG+∠BGP=90°,即∠BPG=90°,即BP⊥DG,∴、B、C、D、P五點共圓,則BD是圓的直徑,故弦AP<BD,又∵BD=,∴AP<,∴當線段AP的長為整數(shù)時,則AP的長為2或1. 【知識點】五點同圓;圓周角定理的逆定理;勾股定理;圓的性質(zhì);全等三角形的判定定理 2. (2018湖北黃岡,11題,3分)如圖,△ABC內(nèi)接于O,AB為O的直徑,∠CAB=60°,弦AD平分∠CAB,若AD=6,則AC=________ 第11題圖 【答案】 【解析】連接BD,∠CAB=60°,弦

34、AD平分∠CAB,所以∠DAB=30°,∠ABC=30°,因為AB是O的直徑,所以∠C=∠D=90°,所以,因為∠C=90°,∠CAB=60°,所以∠ABC=30°,所以 第11題解圖 【知識點】圓周角定理的推論,直角三角形性質(zhì),三角函數(shù) 3. (2018內(nèi)蒙古呼和浩特,16,3分)如圖,已知正方形ABCD,點M是邊BA延長線上的動點(不與點A重合)且AM

35、,其中正確結(jié)論的序號為________ 【答案】 ①②③ 【解析】連接BH,易證△CDH≌△CBH.∴∠CHB=∠DHC=.∵∠CBH=900,EH⊥AC,∴點C,B,E,H四點共圓,∴∠BEC=∠BHC=,∴∠BCE=,∴CE=2BE,由平移知DM=CE=2BE.①正確. 易證△BEH≌△MAH,∴HM=HB=HD,∴∠MHA=∠BHE=∠OBH=∠ODH,∴∠OHD+∠AHM=,∴∠DHM=,即△DH是等腰直角三角形,故DM=MH.②正確. ③由②得∠DHM=90°,∵∠CHD>∠CAD=45°,∴∠CHM>135°, ③正確; 【知識點】正方形的性質(zhì),平移的性質(zhì),圓的性質(zhì)

36、,全等三角形的判定與性質(zhì) 4. (2018四川雅安,17題,3分)《九章算術(shù)》是我國古代數(shù)學成就的杰出代表作,其中《方田》章計算弧田面積所用的經(jīng)驗公式是:弧田面積=(弦×矢+矢2).弧田(如圖陰影部分),由圓弧和其所對弦所圍成,公式中“弦”指圓弧所對弦長,“矢”等于半徑長與圓心到弦的距離之差,現(xiàn)有圓心角為120°,半徑等于4米的弧田,按照上述公式計算出弧田的面積為______米2. 第17題圖 【答案】 【解析】由題可知,∠AOB=120°,OB=4,OC⊥AB,“矢”為CD的長,則AD=DB,Rt△BOD中,∠OBD=30°,所以O(shè)D=2,“矢”為CD的長,CD=2,BD=,

37、AB=2BD=,即“弦”的長,由公式,弧田面積=(弦×矢+矢2)=(×2+22)= 第17題解圖 【知識點】垂徑定理,含30°的直角三角形 5. (2018湖北省孝感市,14,3分)已知O的半徑為10cm,,是O的兩條弦,,AB=16cm,CD=12cm,則弦和之間的距離是 . 【答案】2或14 【解析】分兩種情況:如圖①,當弦AB和CD在圓心的同側(cè)時,∵AB=16cm,CD=12cm,∴AE=AB=8cm,CF=CD=6cm,∴根據(jù)勾股定理,OE==6(cm),OF==8(cm).∴EF=OF-OE=8-6=2(cm). 如圖②, 當弦AB和CD在圓心的

38、同側(cè)時,∵AB=16cm,CD=12cm,∴AE=AB=8cm,CF=CD=6cm,∴根據(jù)勾股定理, OE==6(cm),OF==8(cm).∴EF=OE+OF=8+6=14(cm). 綜上,弦和之間的距離是2cm或14cm. ① ② 【知識點】垂徑定理;勾股定理. 6.(2018四川涼山州,15,4分)如圖,△ABC外接圓的圓心坐標是 【答案】(4,6) 【解析】因為是外接圓的圓心,所以外心到三個頂點的距離都相等,等于外接圓的半徑.那么就是各邊中垂線的交點. 【知識點】外接圓的圓心,中垂線,點的坐

39、標. 7. (2018四川涼山州,16,4分)如圖,AB是⊙O的直徑,弦CD⊥AB于E,若CD=8,∠D=60°,則⊙O的半徑為 【答案】 【解析】先在Rt△ADE中,由勾股定理建立方程,解出AE. 再連接OD,設(shè)OD=OA=x,則OE=4-x,在Rt△ODE中,由勾股定理建立方程,解出x. (第16題答圖) 【知識點】勾股定理,二元一次方程的解. 8. (2018·北京,12,2)如圖,點A,B,C,D在⊙O上,弧CB=弧CD,∠CAD=30°,∠ACD=50°,則∠ADB=________°. 【答案】70°. 【解析

40、】∵弧CB=弧CD,∠CAD=30°,∴弧CB與弧CD的度數(shù)都為60°.∵∠ACD=50°,∴弧AD的度數(shù)都為100°.∴劣弧AB的度數(shù)都為140°.∴∠ADB=×140°=70°. 【知識點】圓周角定理;圓的有關(guān)性質(zhì) 9.(2018廣西玉林,16題,3分)小華為了求出一個圓盤的半徑,他用所學的知識,將一寬度為2cm的刻度尺的一邊與圓盤相切,另一邊與圓盤邊緣兩個交點處的讀數(shù)分別是“4”和“16”(單位:cm),請你幫小華算出圓盤的半徑是______cm 第16題圖 【答案】10 【解析】由題可知,AB=12,CD=2,OC⊥AB于點D,所以AD=DB=6,設(shè)OB=r,則在Rt

41、△ODB中,(r-2)2+62=r2,解得,r=10 【知識點】垂徑定理,勾股定理 10. (2018山東省泰安市,14,3)如圖,是的外接圓,,,則的直徑為 . 【答案】 【解析】(1)構(gòu)造以直徑BD為斜邊的Rt,根據(jù)圓周角∠A和圓周角∠D之間的關(guān)系推出是等腰直角三角形,從而可求出直徑的長。(2)連接OB、OC,根據(jù)圓心角∠O和圓周角∠A之間的關(guān)系推出是等腰直角三角形,先求出半徑OB或OC的長,從而再求出直徑的長. 解法一:如圖1,過點B作直徑BD,連接DC,則∠BCD=90° ∵ ∴ ∴是等腰直角三角形 ∵, ∴ 根據(jù)勾股定理得

42、: 解法二:如圖2,連接OB、OC ∵ ∴ ∴是等腰直角三角形 ∵, ∴ 根據(jù)勾股定理得: ∴ 【知識點】圓周角性質(zhì),等腰三角形性質(zhì),勾股定理. 三、解答題 1. (2018四川內(nèi)江,23,6) 如圖,以AB為直徑的⊙O的圓心O到直線l的距離OE=3,⊙O的半徑r=2,直線AB不垂直于直線l,過點A、B分別作直線l的垂線,垂足分別為點D、C,則四邊形ABCD的面積的最大值為 . 【答案】12 【思路分析】由于四邊形ABCD為梯形,所以面積為兩底之和的一半再乘以高,由已知條件可以通過構(gòu)造三角形的中位線,證得兩底之和與線段O

43、E的長度有關(guān),是一個定值,所以四邊形面積的大小取決于高,當直徑AB為梯形的高時,面積最大. 【解題過程】解:連接DO并延長交CB的延長線于F,∵AD⊥l,BC⊥l,∴AD∥BC,∴∠DAO=∠FBO,∠ADO=∠F,∵OA=OB,∴△AOD≌△BOF,∴AD=BF,OD=OF,∵OE⊥l,∴AD∥BC∥OE,∴=,∴DE=CE,∴OE=CF= (BF+BC)=(AD+BC),∴AD+BC=2OE=6,∵四邊形ABCD的面積=(AD+BC)×CD,∴當AB∥l時,即AB為梯形的高時四邊形ABCD的面積最大,最大值為×6×4=12. 【知識點】三角形中位線,梯形的面積公式;全等三角形;

44、 2. (2018安徽省,20,10分)如圖,⊙O為銳角△ABC的外接圓,半徑為5. (1)用尺規(guī)作圖作出∠BAC的平分線,并標出它與劣弧BC的交點E(保留作圖痕跡,不寫作法); (2)若(1)中的點E到弦BC的距離為3,求弦CE的長. 【思路分析】(1)按照角的平分線的尺規(guī)作圖步驟,可做成AE符合要求;(2)根據(jù)相等圓周角,確定弧BE=弧EC,根據(jù)垂徑定理知OE⊥BC,在Rt△ODC中以及Rt△DEC中,可求出CE的長 【解題過程】(1)如圖所示: (2) 連接OE、OC、EC,由(1)知AE為∠BAC的角平分線,∴∠BAE=∠CAE, ∴弧BE=弧EC,根據(jù)

45、垂徑定理知OE⊥BC,則DE=3. ∵OE=OC=5,∴OD=OE-DE=2. 在Rt△ODC中, 在Rt△DEC中, ∴弦CE的長為 【知識點】角平分線的尺規(guī)作圖,垂徑定理,勾股定理 3. (2018江蘇無錫,24,8分)如圖,四邊形ABCD內(nèi)接于,AB=17,CD=10,∠A=90°,cosB=,求AD的長. 【思路分析】如圖所示,延長AD、BC交于點E,利用圓內(nèi)接四邊形的性質(zhì)證明△ECD∽△EAB,進而利用相似三角形的性質(zhì)可以求得AD的長. 【解題過程】如圖所示,延長AD、BC交于點E, ∵四邊形ABCD內(nèi)接于,∠A=90°, ∴∠EDC=∠B,∠

46、ECD=∠A=90°, ∴△ECD∽△EAB, ∴. ∵cos∠EDC=cosB=, ∴, ∵CD=10, ∴, ∴ED=, ∴. ∴, ∴AD=6. 【知識點】圓內(nèi)接四邊形的性質(zhì)、相似三角形的判定和性質(zhì)、銳角三角函數(shù)的定義、勾股定理、分式方程的解法 4. (2018山東省濟寧市,18,7)(7分)在一次數(shù)學活動課中,某數(shù)學小組探究求環(huán)形花壇(如圖所示)面積的方法.現(xiàn)有以下工具: ①卷尺;②直棒EF;③T型尺(CD所在的直線垂直平分線段AB). (1) 在圖1中,請你畫出用T型尺找大圓圓心的示意圖(保留畫圖痕跡,不寫畫法); (2) 如圖2,小華說:“我只

47、用一根直棒和一個卷尺就可以求出環(huán)形花壇的面積,具體做法如下:將直棒放置到與小圓相切,用卷尺量出此時直棒與大圓兩交點M,N之間的距離,就可求出環(huán)形花壇的面積.”如果測得MN=10cm,請你求出這個環(huán)形花壇的面積. 【思路分析】(1)根據(jù)垂徑定理,可知:圓心O必在直線CD上,則直線CD與C′D′的交點即為所求的點O;(2)設(shè)切點為C,連接OM,OC.從而化歸直角三角形中,應用勾股定理即可解決問題. 【解題過程】(1)如圖點O即為所求; (2)設(shè)切點為C,連接OM,OC. ∵ MN是切線,∴OC⊥MN,∴CM=CN=5, ∴ OM2-OC2=CM2=25,∴S圓環(huán)=π?OM2-π?OC

48、2=25π. 【知識點】尺規(guī)作圖的應用 線段的垂直平分線的性質(zhì) 垂徑定理 勾股定理 1. (2018貴州遵義,26題,12分)如圖,AB是半圓O的直徑,C是AB延長線上的點,AC的垂直平分線交半圓于點D,交AC于點E,連接DA、DC,已知半圓O的半徑為3,BC=2 (1)求AD的長; (2)點P是線段AC上一動點,連接DP,做∠DPF=∠DAC,PF交線段CD于點F,當△DPF為等腰三角形時,求AP的長。 第26題圖 【思路分析】(1)連接OD,通過已知線段長度和DE是AC的垂直平分線求得OE長,在Rt△DOE中求得DE長,進而在Rt△ADE中求得AD長;(2)因為等腰三

49、角形不確定,應分類討論當DP=DF時,P與A重合,當PD=PF時,可通過相似得到△CDP是等腰三角形,從而求出CP和AP,當FP=FD時,可通過角的等量代換得到△CDP是等腰三角形,在Rt△DEP中利用勾股定理求得DP,從而求出CP和AP。 【解析】(1)如圖1,連接OD,因為半徑為3,所以O(shè)A=OB=OD=3,因為BC=2,所以AC=8,因為DE垂直平分AC,所以DA=DC,AE=4,∠DEO=90°,OE=1,在Rt△DOE中,,在Rt△ADE中, 第26題解圖1 (2)因為△PDF為等腰三角形,因此分類討論: ①當DP=DF時,如圖2,A與P重合,則AP=0 第26題解

50、圖2 ②當PD=PF時,如圖3,因為∠DPF=∠A=∠C,∠PDF=∠CDP ,所以△PDF∽△CDP,因為PD=PF,所以CP=CD,所以CP=,AP=AC-PC= 第26題解圖3 ③當FP=FD時,如圖4,因為△FDP和△DAC都是等腰三角形,∠DPF=∠A,所以∠FDP=∠DPF=∠A=∠C,所以,設(shè)DP=PC=x,則EP=4-x,在Rt△DEP中,DE2+EP2=DP2,得,得x=3,則AP=5 第26題解圖4 綜上所述,當△DPF為等腰三角形時,AP的長可能為0,,5 【知識點】勾股定理,等腰三角形,相似三角形 2. (2018河北省,23,9)如圖

51、,∠A=∠B=50°,P為AB的中點,點M為射線AC上(不與點A重合)的任意一點,連接MP,并使MP的延長線交射線BD于點N,設(shè)∠BPN=a. (1)求證:△APM≌△BPN; (2)當MN=2BN時,求α的度數(shù); (3)若△BPN的外心在該三角形的內(nèi)部,直接寫出α的取值范圍. 第23題圖 【思路分析】(1)根據(jù)已知條件可知,△APM與△BPN存在兩組對應角及其中一條邊對應相等,可證全等;(2)當MN=2BN時,利用第(1)的結(jié)論,可得到△BPN為等腰三角形,從而求出α的度數(shù);(3)根據(jù)三角形外心的特點:銳角三角形外心的三角形內(nèi)部,直角三角形外心在

52、斜邊中點,鈍角三角形外心在三角形外部可求得α的度數(shù). 【解析】(1)∵P為AB的中點, ∴AP=BP. 1分 又∵∠A=∠B,∠PAM=∠BPN, ∴△APM≌△BPN. 2分 (2)∵△APM≌△BPN, ∴PM=PN. 1分 ∵MN=2BN, ∴BN=PN. ∴α=∠B=50

53、°. 2分 (3)∵△BPN的外心在該三角形的內(nèi)部, ∴△BPN是銳角三角形. 1分 ∴0°<α<90°,0°<180°-α-50°<90°. ∴40°<α<90°. 2分 【知識點】三角形全等,等腰三角形性質(zhì),三角形內(nèi)角和,三角形的外心 3. (2018湖南省湘潭市,25,10分)如圖,AB是以O(shè)為圓心的半圓的直徑,半徑CO⊥AO,點M是上的動點,且不與點A、C、B重合,直線AM交直線OC于點D,連結(jié)OM與CM. (1

54、)若半圓的半徑為10. ①當∠AOM=60°時,求DM的長; ②當AM=12時,求DM的長. (2)探究:在點M運動的過程中,∠DMC的大小是否為定值?若是,求出該定值;若不是,請說明理由. 【思路分析】(1)①當∠AOM=60°時,D=30°,△AMO為等邊三角形,然后根據(jù)含有30°角的直角三角形的性質(zhì)得到AD=2AO,再結(jié)合△AMO為等邊三角形求出DM的長;②連接BM,則可得∠AMB=90°,根據(jù)兩個角相等的三角形是相似三角形得到△AOD∽△ABM,從而得到求出AD的長,進而求出DM的長;(2)在圖a中,由于AB是直徑,所以∠AMB=90°,所以∠DMC+∠CMB=90°,

55、然后根據(jù)所對的圓心角與圓周角的關(guān)系得到∠CMB=∠COB,從而得到∠DMC的度數(shù)為45°,是一個定值;在圖b中,連接AC、MB,由于ACMB是圓內(nèi)接四邊形,根據(jù)性質(zhì)可得∠CMB與∠CAO互補,再結(jié)合△ACO為等腰直角三角形,從而得到∠DMC的度數(shù)仍然是一個定值. 【解析】解:(1)①當∠AOM=60°時, ∵OM=OA, ∴△AMO是等邊三角形, ∴∠A=∠MOA=60°, ∴∠MOD=30°,∠D=30°,∵CO⊥AO,∴AD=2AO=20, ∴DM=OM=10. ②連接MB,∵AB是直徑,∴∠AMB=90°,∵CO⊥AO,∴∠AOD=90°,∵∠A=∠A,∴△ADO∽△ABM

56、,∴,∵AO=10,AM=12,∴AD=,∴DM=AD-AM= (2)當點M位于之間時,連接BM,如圖: ∵AB是直徑,∴∠AMB=90°,∴∠DMC+∠CMB=90°,∵∠CMB=∠COB=45°,∴∠CMD=45°; 當點M位于之間時,連接BM、AC,如圖: ∵四邊形ACMB為圓內(nèi)接四邊形,∴∠CMB+∠CAO=180°,∵CO⊥AO,∴∠AOD=90°,∴△ACO為等腰之間三角形,∴∠CAO=45°,∵∠AMB=90°,∴∠DMC=180°-90°-45°=45°. 綜上所述,∠CMD=45°. 【知識點】圓內(nèi)接四邊形;圓周角定理;等邊三角形的性質(zhì);含30°直角三角形的性質(zhì)

57、 4. (2018福建A卷,24,12)如圖1,四邊形ABCD內(nèi)接于⊙O,AC為直徑,DE⊥AB交AB于點E,交⊙O于點F. (1)延長DC、FB交于點P,求證:PB=PC; (2) 如圖2,過點B作BG⊥AD于點G,交DE于H.若AB=,DH=1,∠OHD=80°,求∠EDB的度數(shù). E E (圖2) 【思路分析】(1)利用直徑所對的圓周角為直角,推出∠DEA=∠ABC,判定出BE、DF的位置關(guān)系,進而得出∠F=∠PBC,再根據(jù)“同角的補角相等”證得∠PCB=∠F,代換出∠PCB、∠PBC的關(guān)系,就可得出結(jié)論PB=PC;(2)先判定四邊

58、形DHBC是平行四邊形,利用正弦函數(shù)求得∠ACB度數(shù),然后根據(jù)等腰三角形性質(zhì)和平行線性質(zhì)計算出∠EDB的度數(shù). 【解題過程】解:(1)∵AC是⊙O的直徑,∴∠ABC=90°, ∵DE⊥AB,∴∠DEA=90°,∴∠DEA=∠ABC, ∴BE∥DF,∴∠F=∠PBC, ∵四邊形BCDF是圓內(nèi)接四邊形,∴∠F+∠DCB=180°, 又∵∠PCB+∠DCB=180°,∴∠PCB=∠F, ∴∠PCB=∠PBC,∴PC=PB; (2)如圖2,連結(jié)OD, ∵AC是⊙O的直徑,∴∠ADC=90°, ∵BG⊥AD,∴∠AGB=90°,∴∠ADC=∠AGB,∴BG∥DC, 又∵BC∥DE,∴

59、四邊形DHBC為平行四邊形,∴BC=DH=1, 在△ABC中,AB=, ∴∠ACB=60°, 從而BC=AC=OD,∴DH=OD,在等腰三角形DOH中,∠DOH=∠OHD=80°,∴∠ODH=20°, 設(shè)DE交AC于N,∵BC∥DE,∴∠ONH=∠ACB=60°,∴∠NOH=180°-(∠ONH+∠OHD)=40°,∴∠DOC=∠DOH-∠NOH=40°,∵OA=OD,∴∠OAD=∠DOC=20°,則∠CBD=∠OAD=20°,∵BC∥DE,∴∠BDE-∠CBD=20°. 【知識點】等腰三角形的性質(zhì);圓;平行線判定及性質(zhì),直角三角形性質(zhì) 5. (2018福建B卷,2

60、4,12)如圖,D是△ABC外接圓上的動點,且B,D位于AC的兩側(cè),DE⊥AB,垂足為E,DE的延長線交此圓于點F,BG⊥AD,垂足為G,BG交DE于點H,DC,FB的延長線交于點P,且PC=PB. (1)求證:BG∥CD; (2)設(shè)△ABC的外接圓的圓心為O,若AB=DH, ∠OHD=80°,求∠BDE的大小. 【思路分析】(1)先利用等腰三角形性質(zhì)、圓內(nèi)接四邊形性質(zhì)推出角相等,從而證得BC、DF的位置關(guān)系,再利用平行線性質(zhì)證得∠ABC=90°,得出AC是圓的直徑,由此可計算出∠ADC度數(shù),再由BG⊥AD,即可證得結(jié)論; (2)先判定四邊形DHBC是平行四邊形,利用正弦函數(shù)求

61、得∠ACB度數(shù),分別判斷出BC、AC和DH、AC的數(shù)量關(guān)系,再分兩種情況討論,利用根據(jù)等腰三角形性質(zhì)計算出∠EDB的度數(shù). 【解題過程】解:(1)∵PC=PB,∴∠PCB=∠PBC, ∵四邊形ABCD是圓內(nèi)接四邊形,∴∠BAD+∠BCD=180°, 又∵∠PCB+∠BCD=180°,∴∠PCB=∠BAD, ∵∠BAD=∠BFD,∴∠BFD=∠PCB=∠PBC,∴BC∥DF, ∵DE⊥AB,∴∠DEB=90°,∴∠ABC=90°,∴AC是圓的直徑,∴∠ADC=90°,∵BG⊥AD,∠AGB=90°,∴∠ADC=∠AGB,∴BG∥CD。 (2)由(1)知BC∥DF,BG∥CD, ∴四

62、邊形BCDH為平行四邊形,∴BC=DH, 在△ABC中,AB=DH,, ∴∠ACB=60°,∠BAC=30°,∴∠ADB=60°,BC=AC,∴DH=AC。 (?。┊旤cO在DE的左側(cè)時,如圖1,作直徑DM,連結(jié)AM,則∠DAM=90°,∴∠AMD+∠ADM=90°,∵DE⊥AB,∴∠BED=90°,∴∠ABD+∠BDE=90°,∵∠AMD=∠ABD,∴∠ADM=∠BDE。 ∵DH=AC,∴DH=OD,∴∠DOH=∠OHD=80°,∴∠ODH=20°,∵∠ADB=60°,∴∠ADM+∠BDE=40°,∴∠ADM=∠BDE=20°; (ⅱ)當點O在DE的右側(cè)時,如圖2,作直徑DN,連結(jié)B

63、N,同(ⅰ)可得∠ADE=∠BDN=20°,∠ODH=20°,∴∠BDE=∠BDN+∠ODH=40°,綜上,∠BDE =20°或∠BDE=40°。 【知識點】等腰三角形的性質(zhì);平行線的判定及性質(zhì);圓周角的性質(zhì) 6.(2018廣東省深圳市,22,?分)如圖在⊙O中,BC=2,AB=AC,點D為AC上的動點,且cos∠ABC=. (1)求AB的長度; (2)求AD·AE的值; (3)過A點作AH⊥BD,求證:BH=CD+DH. 【思路分析】(1)過點A作AM⊥BC于點M,由垂徑定理可得BM=MC=BC=1,再由cos∠ABC=即可求出AB的長度;(2)由AB=AC,

64、可得∠ABC=∠ACB,然后由圓內(nèi)接四邊形對角互補可證得∠ADC=∠ACE,從而證出△EAC∽△CAD,從而求出AD·AE的值;(3)在BD上取一點N,使得BN=CD,可證得△ABN≌△ACD,可得AN=AD,再由等腰三角形三線合一的性質(zhì)可得DH=NH,即可證得BH=CD+DH. 【解題過程】解:(1)過點A作AM⊥BC于點M,∵AB=AC,AM⊥BC ,BC=2,∴BM=MC=BC=1,又∵cos∠ABC=,則在Rt△AMB中,,即,解得AB=; (2)連接CD,∵AB=AC,∴∠ABC=∠ACB,∵四邊形ABCD內(nèi)接于⊙O,∴∠ADC+∠ABC=180°, 又∵∠ACE+∠ACB=1

65、80°,∴∠ADC=∠ACE,又∵∠EAC=∠DAC,∴△EAC∽△CAD,∴,即,∴AD·AE==10; (3)在BD上取一點N,使得BN=CD,則在△ABN和△ACD中,∵,∴△ABN≌△ACD(SAS),∴AN=AD,又∵AH⊥BD,∴DH=NH,又∵BN=CD,∴BH=BN+NH=CD+DH. 【知識點】銳角的三角函數(shù);圓周角定理的推論;垂徑定理;等腰三角形的性質(zhì);相似三角形的性質(zhì)和判定;全等三角形的性質(zhì)和判定 7. (2018河南,22,10分) (1)問題發(fā)現(xiàn) 如圖1,在△OAB和△OCD中,OA=OB,OC=OD,∠AOB=∠COD=40°,連接AC,BD交于點

66、M.填空: ①的值為 ;②∠AMB的度數(shù)為 . (2)類比探究 如圖2,在△OAB和△OCD中, ∠AOB = ∠COD = 90°,∠OAB=∠OCD=30°, 連接AC交BD的延長線于點M.請判斷的值及∠AMB的度數(shù),并說明理由; (3)拓展延伸 在(2)的條件下,將△OCD繞點O在平面內(nèi)旋轉(zhuǎn),AC,BD所在直線交于點M.若OD=1, OB=,請直接寫出當點C與點M重合時AC的長. 【思路分析】(1)依據(jù)條件,構(gòu)造三角形全等,得到對應邊相等,比值為1;對應角相等,再根據(jù)三角形內(nèi)角和為180°,求出∠AMB的度數(shù).或者由題意可知△OAC可由△OBD旋轉(zhuǎn)而得到,所以根據(jù)對應邊所在直線夾角等于旋轉(zhuǎn)角這一性質(zhì)得到∠AMB的度數(shù). (2)首先由含30°角的直角三角形的三邊關(guān)系得到.由(1)中三角形全等過渡到第二問三角形相似(根據(jù)兩邊對應成比例且夾角相等兩三角形相似),得到=.且對應角相等,即∠CAO=∠BOD,再根據(jù)三角形內(nèi)角和得到∠AMD=∠AOB=90°. (3)畫出符合要求的圖形

展開閱讀全文
溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

相關(guān)資源

更多
正為您匹配相似的精品文檔
關(guān)于我們 - 網(wǎng)站聲明 - 網(wǎng)站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網(wǎng)站客服 - 聯(lián)系我們

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 裝配圖網(wǎng)版權(quán)所有   聯(lián)系電話:18123376007

備案號:ICP2024067431-1 川公網(wǎng)安備51140202000466號


本站為文檔C2C交易模式,即用戶上傳的文檔直接被用戶下載,本站只是中間服務平臺,本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有。裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對上載內(nèi)容本身不做任何修改或編輯。若文檔所含內(nèi)容侵犯了您的版權(quán)或隱私,請立即通知裝配圖網(wǎng),我們立即給予刪除!