中考数学—圆与相似的综合压轴题专题复习及答案

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2023年中考数学专题复习《圆综合压轴题》解答题专题提升训练+

2023年中考数学专题复习《圆综合压轴题》解答题专题提升训练+

2022-2023学年九年级数学中考复习《圆综合压轴题》解答题专题提升训练(附答案)

1.如图,以线段AB为直径作⊙O,交射线AC于点C,AD平分∠CAB交⊙O于点D,过点D作直线DE⊥AC于点E,交AB的延长线于点F.连接BD并延长交AC于点M.

(1)求证:直线DE是⊙O的切线;

(2)求证:AB=AM;

(3)若ME=1,∠F=30°,求BF的长.

2.如图,在⊙O中,AB为⊙O的直径,点E在⊙O上,D为的中点,连接AE,BD并延长交于点C.连接OD,在OD的延长线上取一点F,连接BF,使∠CBF=∠BAC.

(1)求证:BF为⊙O的切线;

(2)若AE=4,OF=,求⊙O的半径.

3.已知:如图,AB为⊙O的直径,CD与⊙O相切于点C,交AB延长线于点D,连接AC,BC,∠D=30°,CE平分∠ACB交⊙O于点E,过点B作BF⊥CE,垂足为F.

(1)求证:CA=CD;

(2)若AB=12,求线段BF的长. 4.如图,在半径为10cm的⊙O中,AB是⊙O的直径,CD是过⊙O上一点C的直线,且AD⊥DC于点D,AC平分∠BAD,点E是BC的中点,OE=6cm.

(1)求证:CD是⊙O的切线;

(2)求AD的长.

5.如图,在△ABC中,AB=AC.以AB为直径的⊙O与线段BC交于点D,过点D作DE⊥AC,垂足为E,ED的延长线与AB的延长线交于点P.

(1)求证:直线PE是⊙O的切线;

(2)若⊙O的半径为6,∠P=30°,求CE的长.

6.如图,点O是△ABC的边AC上一点,以点O为圆心,OA为半径作⊙O,与BC相切于点E,交AB于点D,连接OE,连接OD并延长交CB的延长线于点F,∠AOD=∠EOD.

(1)连接AF,求证:AF是⊙O的切线;

(2)若FC=10,AC=6,求FD的长.

7.如图,P为⊙O外一点,PA、PB为⊙O的切线,切点分别为A、B,直线PO交⊙O于点D、E,交AB于点C.

中考数学压轴题专题圆的综合的经典综合题附详细答案

中考数学压轴题专题圆的综合的经典综合题附详细答案

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中考数学压轴题专题:圆的综合

一、圆的综合

1.如图,⊙O的半径为6cm,经过⊙O上一点C作⊙O的切线交半径OA的延长于点B,作∠ACO的平分线交⊙O于点D,交OA于点F,延长DA交BC于点E。

1) 求证:AC∥OD;

2) 如果DE⊥BC,求AC的长度。

答案】(1) 证明见解析;(2) 2π。

解析】

试题分析:(1) 由OC=OD,CD平分∠ACO,易证得∠ACD=∠ODC,即可证得AC∥OD;(2) BC切⊙O于点C,DE⊥BC,易证得平行四边形ADOC是菱形,继而可证得△AOC是等边三角形,则可得:∠AOC=60°,继而求得弧AC的长度。

试题解析:

1) 证明:因为OC=OD,所以∠OCD=∠XXX。因为CD平分∠ACO,所以∠XXX∠ACD。因此,∠ACD=∠ODC,即可证得AC∥OD。

2) 因为BC切⊙XXXC,所以XXX。因为DE⊥BC,所以OC∥DE。因为AC∥OD,所以四边形ADOC是平行四边形。因为OC=OD,所以平行四边形ADOC是菱形,所以OC=AC=OA。因为△AOC是等边三角形,所以∠AOC=60°,因此弧AC的长度为 2π。

点睛:本题考查了切线的性质、等腰三角形的判定与性质、菱形的判定与性质以及弧长公式。此题难度适中,注意掌握数形结合思想的应用。

2.(类比概念) 三角形的内切圆是以三个内角的平分线的交点为圆心,以这点到三边的距离为半径的圆,则三角形可以称为圆的外切三角形,可以得出三角形的三边与该圆相切。以此类推,如图1,各边都和圆相切的四边形称为圆外切四边形。

性质探究) 如图1,试探究圆外切四边形的ABCD两组对边AB,CD与BC,AD之间的数量关系。

猜想结论:(要求用文字语言叙述)

写出证明过程(利用图1,写出已知、求证、证明)

性质应用)

① 初中学过的下列四边形中哪些是圆外切四边形(填序号):

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一、相似

1.如图,正方形ABCD、等腰Rt△BPQ的顶点P在对角线AC上(点P与A、C不重合),QP与BC交于E,QP延长线与AD交于点F,连接CQ.

(1)①求证:AP=CQ;②求证:PA2=AF•AD;

(2)若AP:PC=1:3,求tan∠CBQ.

【答案】(1)证明:①∵四边形ABCD是正方形,∴AB=CB,∠ABC=90°,∴∠ABP+∠PBC=90°,

∵△BPQ是等腰直角三角形,∴BP=BQ,∠PBQ=90°,∴∠PBC+∠CBQ=90°

∴∠ABP=∠CBQ,∴△ABP≌△CBQ,∴AP=CQ;

②∵四边形ABCD是正方形,∴∠DAC=∠BAC=∠ACB=45°,

∵∠PQB=45°,∠CEP=∠QEB,∴∠CBQ=∠CPQ,

由①得△ABP≌△CBQ,∠ABP=∠CBQ

∵∠CPQ=∠APF,∴∠APF=∠ABP,∴△APF∽△ABP,

(本题也可以连接PD,证△APF∽△ADP)

(2)证明:由①得△ABP≌△CBQ,∴∠BCQ=∠BAC=45°,

∵∠ACB=45°,∴∠PCQ=45°+45°=90°

∴tan∠CPQ= ,

由①得AP=CQ,

又AP:PC=1:3,∴tan∠CPQ= ,

由②得∠CBQ=∠CPQ,

∴tan∠CBQ=tan∠CPQ= .

【解析】【分析】(1)①利用正方形的性质和等腰直角三角形的性质易证△ABP≌△CBQ,可得AP=CQ;②利用正方形的性质可证得∠CBQ=∠CPQ,再由△ABP≌△CBQ可证得∠APF=∠ABP,从而证出△APF∽△ABP,由相似三角形的性质得证;

(2)由△ABP≌△CBQ可得∠BCQ=∠BAC=45°,可得∠PCQ=45°+45°=90°,再由三角函数可得tan∠CPQ=,由AP:PC=1:3,AP=CQ,可得tan∠CPQ=,再由∠CBQ=∠CPQ可求出答案.

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一、相似

1.如图,在等腰△ABC中,AB=BC,以BC为直径的⊙O与AC相交于点D,过点D作DE⊥AB交CB延长线于点E,垂足为点F.

(1)判断DE与⊙O的位置关系,并说明理由;

(2)若⊙O的半径R=5,tanC= ,求EF的长.

【答案】(1)解:DE是⊙O的切线,理由如下:如图,连接OD,BD,

∵AB是⊙O的直径,∴∠ADB=∠90°,∴BD⊥AC.

∵AB=BC,∴AD=DC.∵OC=OB,∴OD∥BA,∵DE⊥BC,∴DE⊥OD,∴直线DE是⊙O的切线.

(2)解:过D作DH⊥BC于H,∵⊙O的半径R=5,tanC= ,∴BC=10,设BD=k,CD=2k,∴BC= k=10,∴k=2 ,∴BD=2 ,CD=4 ,∴DH= =4,∴OH=

=3,∵DE⊥OD,DH⊥OE,∴OD2=OH•OE,∴OE= ,∴BE= ,∵DE⊥AB,∴BF∥OD,∴△BFE∽△ODE,∴ ,即 ,∴BF=2,∴EF= = .

【解析】【分析】(1)DE是⊙O的切线,理由如下:如图,连接OD,BD,根据直径所对的圆周角的直角得出∠ADB=∠90°,根据等腰三角形的三线合一得出AD=DC,连接三角形两边中点的线段是三角形的中位线,又三角形的中位线平行于第三边,得出OD∥BA,又DE⊥BC,根据平行线的性质得出DE⊥OD,从而得出结论:直线DE是⊙O的切线;

(2)过D作DH⊥BC于H,根据正切函数的定义,由tanC=,可以设BD=k,CD=2k,根据勾股定理表示出BC,再根据BC=10,列出方程,求解得出k的值,进而得出CD,BD的长,根据面积法即可算出DH的长,再根据勾股定理算出OH的长,然后判断出△ODH与△ODE相似,根据相似三角形对应边成比例即可得出OD2=OH•OE,根据等积式算出OE,的长,从而根据线段的和差算出BE的长,再判断出△BFE∽△ODE,根据相似三角形对应边成比例得出,根据比例式即可算出BF,最后根据勾股定理算出FE的长。

2020-2021中考数学—圆与相似的综合压轴题专题复习附详细答案

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一、相似

1.如图1,在矩形ABCD中,AB=6cm,BC=8cm,E、F分别是AB、BD的中点,连接EF,点P从点E出发,沿EF方向匀速运动,速度为1cm/s,同时,点Q从点D出发,沿DB方向匀速运动,速度为2cm/s,当点P停止运动时,点Q也停止运动.连接PQ,设运动时间为t(0<t<4)s,解答下列问题:

(1)求证:△BEF∽△DCB;

(2)当点Q在线段DF上运动时,若△PQF的面积为0.6cm2 , 求t的值;

(3)如图2过点Q作QG⊥AB,垂足为G,当t为何值时,四边形EPQG为矩形,请说明理由;

(4)当t为何值时,△PQF为等腰三角形?试说明理由.

【答案】(1)解:证明:∵四边形 是矩形,

在 中,

分别是 的中点,

(2)解:如图1,过点 作 于 ,

(舍)或 秒

(3)解:四边形 为矩形时,如图所示:

解得:

(4)解:当点 在 上时,如图2,

当点 在 上时, 如图3,

时,如图4,

时,如图5,

综上所述, 或 或 或 秒时, 是等腰三角形.

【解析】【分析】(1)根据矩形的性质可证得AD∥BC,∠A=∠C,根据中位线定理可证得EF∥AD,就可得出EF∥BC,可证得∠BEF=∠C,∠BFE=∠DBC,从而可证得结论。

(2)过点Q作QM⊥EF,易证QM∥BE,可证得△QMF∽△BEF,得出对应边成比例,可求出QM的值,再根据△PQF的面积为0.6cm2 , 建立关于t的方程,求解即可。

(3)分情况讨论:当点 Q 在 DF 上时,如图2, PF=QF;当点 Q 在 BF 上时, PF=QF, 如图3;PQ=FQ 时,如图4;PQ=PF 时,如图5,分别列方程即可解决问题。

2.已知:如图,在矩形ABCD中,AB=6cm,BC=8cm,对角线AC,BD交于点0.点P从点A出发,沿方向匀速运动,速度为1cm/s;同时,点Q从点D出发,沿DC方向匀速运动,速度为1cm/s;当一个点停止运动时,另一个点也停止运动.连接PO并延长,交BC于点E,过点Q作QF∥AC,交BD于点F.设运动时间为t(s)(0<t<6),解答下列问题:

人教中考数学压轴题专题复习——圆的综合的综合及详细答案

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一、圆的综合 真题与模拟题分类汇编(难题易错题)

1.如图,⊙M交x轴于B、C两点,交y轴于A,点M的纵坐标为2.B(﹣33,O),C(3,O).

(1)求⊙M的半径;

(2)若CE⊥AB于H,交y轴于F,求证:EH=FH.

(3)在(2)的条件下求AF的长.

【答案】(1)4;(2)见解析;(3)4.

【解析】

【分析】

(1)过M作MT⊥BC于T连BM,由垂径定理可求出BT的长,再由勾股定理即可求出BM的长;

(2)连接AE,由圆周角定理可得出∠AEC=∠ABC,再由AAS定理得出△AEH≌△AFH,进而可得出结论;

(3)先由(1)中△BMT的边长确定出∠BMT的度数,再由直角三角形的性质可求出CG的长,由平行四边形的判定定理判断出四边形AFCG为平行四边形,进而可求出答案.

【详解】

(1)如图(一),过M作MT⊥BC于T连BM,

∵BC是⊙O的一条弦,MT是垂直于BC的直径,

∴BT=TC=12BC=23,

∴BM=124=4;

(2)如图(二),连接AE,则∠AEC=∠ABC,

∵CE⊥AB,

∴∠HBC+∠BCH=90°

在△COF中,

∵∠OFC+∠OCF=90°,

∴∠HBC=∠OFC=∠AFH,

在△AEH和△AFH中, ∵AFHAEHAHFAHEAHAH,

∴△AEH≌△AFH(AAS),

∴EH=FH;

(3)由(1)易知,∠BMT=∠BAC=60°,

作直径BG,连CG,则∠BGC=∠BAC=60°,

∵⊙O的半径为4,

∴CG=4,

连AG,

∵∠BCG=90°,

∴CG⊥x轴,

∴CG∥AF,

∵∠BAG=90°,

∴AG⊥AB,

∵CE⊥AB,

∴AG∥CE,

∴四边形AFCG为平行四边形,

∴AF=CG=4.

【点睛】

本题考查的是垂径定理、圆周角定理、直角三角形的性质及平行四边形的判定与性质,根据题意作出辅助线是解答此题的关键.

2.如图所示,以Rt△ABC的直角边AB为直径作圆O,与斜边交于点D,E为BC边上的中点,连接DE.

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一、相似

1.如图,在正方形ABCD中,点E,F分别是边AD,BC的中点,连接DF,过点E作EH⊥DF,垂足为H,EH的延长线交DC于点G.

(1)猜想DG与CF的数量关系,并证明你的结论;

(2)过点H作MN∥CD,分别交AD,BC于点M,N,若正方形ABCD的边长为10,点P是MN上一点,求△PDC周长的最小值.

【答案】(1)解:结论:CF=2DG.

理由:∵四边形ABCD是正方形,

∴AD=BC=CD=AB,∠ADC=∠C=90°,

∵DE=AE,

∴AD=CD=2DE,

∵EG⊥DF,

∴∠DHG=90°,

∴∠CDF+∠DGE=90°,∠DGE+∠DEG=90°,

∴∠CDF=∠DEG,

∴△DEG∽△CDF,

∴ = =

∴CF=2DG

(2)解:作点C关于NM的对称点K,连接DK交MN于点P,连接PC,

此时△PDC的周长最短.周长的最小值=CD+PD+PC=CD+PD+PK=CD+DK.

由题意:CD=AD=10,ED=AE=5,DG= ,EG= ,DH= = ,

∴EH=2DH=2 ,

∴HM= =2,

∴DM=CN=NK= =1,

在Rt△DCK中,DK= = =2 ,

∴△PCD的周长的最小值为10+2 .

【解析】【分析】(1)结论:CF=2DG.理由如下:根据正方形的性质得出AD=BC=CD=AB,∠ADC=∠C=90°,根据中点的定义得出AD=CD=2DE,根据同角的余角相等得出∠CDF=∠DEG,从而判断出△DEG∽△CDF,根据相似三角形对应边的比等于相似比即可得出结论;

(2)作点C关于NM的对称点K,连接DK交MN于点P,连接PC,此时△PDC的周长最短.周长的最小值=CD+PD+PC=CD+PD+PK=CD+DK,由题意得CD=AD=10,ED=AE=5,DG=,EG=,根据面积法求出DH的长,然后可以判断出△DEH相似于△GDH,根据相似三角形对应边的比等于相似比得出EH=2DH=,再根据面积法求出HM的长,根据勾股定理及矩形的性质及对称的性质得出DM=CN=NK= 1,在Rt△DCK中,利用勾股定理算出DK的长,从而得出答案。

2020-2021备战中考数学——圆与相似的综合压轴题专题复习及详细答案

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一、相似

1.如图,在□ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,点E、F是AD上的点,且AE=EF=FD.连结BE、BF。使它们分别与AO相交于点G、H

(1)求EG :BG的值

(2)求证:AG=OG

(3)设AG =a ,GH =b,HO =c,求a : b : c的值

【答案】(1)解:∵四边形ABCD是平行四边形,

∴AO= AC,AD=BC,AD∥BC,

∴△AEG∽△CBG,

∴ = = .

∵AE=EF=FD,

∴BC=AD=3AE,

∴GC=3AG,GB=3EG,

∴EG:BG=1:3

(2)解:∵GC=3AG(已证),

∴AC=4AG,

∴AO= AC=2AG,

∴GO=AO﹣AG=AG

(3)解:∵AE=EF=FD,

∴BC=AD=3AE,AF=2AE.

∵AD∥BC,

∴△AFH∽△CBH,

∴ = = = ,

∴ = ,即AH= AC.

∵AC=4AG,

∴a=AG= AC, b=AH﹣AG= AC﹣ AC= AC,

c=AO﹣AH= AC﹣ AC= AC,

∴a:b:c= : : =5:3:2

【解析】【分析】(1)根据平行四边形的性质可得AO=AC,AD=BC,AD∥BC,从而可证得△AEG∽△CBG,得出对应边成比例,由AE=EF=FD可得BC=3AE,就可证得GB=3EG,即可求出EG:BG的值。

(2)根据相似三角形的性质可得GC=3AG,就可证得AC=4AG,从而可得AO=2AG,即可证得结论。

(3)根据平行可证得三角形相似,再根据相似三角形的性质可得AG=AC,AH=AC,结合AO=AC,即可得到用含AC的代数式分别表示出a、b、c,就可得到a:b:c的值。

2.如图,在⊙O中,直径AB经过弦CD的中点E,点M在OD上,AM的延长线交⊙O于点G,交过D的直线于F,且∠BDF=∠CDB,BD与CG交于点N.

2020-2021中考数学压轴题专题复习——圆与相似的综合附答案

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一、相似

1.如图,抛物线 与x轴交于两点A(﹣4,0)和B(1,0),与y轴交于点C(0,2),动点D沿△ABC的边AB以每秒2个单位长度的速度由起点A向终点B运动,过点D作x轴的垂线,交△ABC的另一边于点E,将△ADE沿DE折叠,使点A落在点F处,设点D的运动时间为t秒.

(1)求抛物线的解析式和对称轴;

(2)是否存在某一时刻t,使得△EFC为直角三角形?若存在,求出t的值;若不存在,请说明理由;

(3)设四边形DECO的面积为s,求s关于t的函数表达式.

【答案】(1)解:把A(﹣4,0),B(1,0),点C(0,2)代入

得: ,解得: ,

∴抛物线的解析式为: ,

对称轴为:直线x=﹣ ;

(2)解:存在,∵AD=2t,

∴DF=AD=2t,

∴OF=4﹣4t,

∴D(2t﹣4,0),

∵直线AC的解析式为: ,∴E(2t﹣4,t),

∵△EFC为直角三角形,分三种情况讨论:

① 当∠EFC=90°,则△DEF∽△OFC,

∴ ,即 ,解得:t= ;

②当∠FEC=90°,

∴∠AEF=90°,

∴△AEF是等腰直角三角形,

∴DE= AF,即t=2t,

∴t=0,(舍去),

③当∠ACF=90°,则AC2+CF2=AF2 , 即(42+22)+[22+(4t﹣4)2]=(4t)2 ,

解得:t=

∴存在某一时刻t,使得△EFC为直角三角形,此时,t= 或 ;

(3)解:∵B(1,0),C(0,2),

∴直线BC的解析式为:y=﹣2x+2,

当D在y轴的左侧时,S= (DE+OC)•OD= (t+2)•(4﹣2t)=﹣t2+4 (0<t<2);

当D在y轴的右侧时,如图2,

∵OD=4t﹣4,DE=﹣8t+10,S= (DE+OC)•OD=

2020-2021中考数学——圆与相似的综合压轴题专题复习含答案解析

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一、相似

1.已知直线y=kx+b与抛物线y=ax2(a>0)相交于A、B两点(点A在点B的左侧),与y轴正半轴相交于点C,过点A作AD⊥x轴,垂足为D.

(1)若∠AOB=60°,AB∥x轴,AB=2,求a的值;

(2)若∠AOB=90°,点A的横坐标为﹣4,AC=4BC,求点B的坐标;

(3)延长AD、BO相交于点E,求证:DE=CO.

【答案】 (1)解:如图1,

∵抛物线y=ax2的对称轴是y轴,且AB∥x轴,

∴A与B是对称点,O是抛物线的顶点,

∴OA=OB,

∵∠AOB=60°,

∴△AOB是等边三角形,

∵AB=2,AB⊥OC,

∴AC=BC=1,∠BOC=30°,

∴OC= ,

∴A(-1, ),

把A(-1, )代入抛物线y=ax2(a>0)中得:a= ;

(2)解:如图2,过B作BE⊥x轴于E,过A作AG⊥BE,交BE延长线于点G,交y轴于F,

∵CF∥BG,

∴ ,

∵AC=4BC,

∴ =4,

∴AF=4FG,

∵A的横坐标为-4,

∴B的横坐标为1,

∴A(-4,16a),B(1,a),

∵∠AOB=90°,

∴∠AOD+∠BOE=90°,

∵∠AOD+∠DAO=90°,

∴∠BOE=∠DAO,

∵∠ADO=∠OEB=90°,

∴△ADO∽△OEB,

∴ ,

∴ ,

∴16a2=4,

a=± ,

∵a>0,

∴a= ;

∴B(1, );

(3)解:如图3,

设AC=nBC,

由(2)同理可知:A的横坐标是B的横坐标的n倍,

则设B(m,am2),则A(-mn,am2n2),

∴AD=am2n2 ,

过B作BF⊥x轴于F,

∴DE∥BF,

∴△BOF∽△EOD,

∴ ,

∴ ,

∴ ,DE=am2n,

∴ ,

∵OC∥AE,

∴△BCO∽△BAE,

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