专题24 与圆有关的压轴题 一、单选题1.(2021·广西梧州)在平面直角坐标系中,已知点A(0,1),B(0,﹣5),若在x轴正半轴上有
一点C,使∠ACB=30°,则点C的横坐标是( )A.34B.12C.6+3D.6【答案】A【解析】【分析】如图,作的外接圆 连
接 过作轴于 作轴于 则四边形是矩形,再证明是等边三角形,再分别求解即可得到答案.【详解】解:如图,作的外接圆 连接 过作轴于 作
轴于 则四边形是矩形, 是等边三角形, 故选:【点睛】本题考查的是坐标与图形,三角形的外接圆的性质,圆周角定理,等边三角
形的判定与性质,矩形的判定与性质,勾股定理分应用,灵活应用以上知识解题是解题的关键.2.(2021·湖南娄底)如图,直角坐标系中,
以5为半径的动圆的圆心A沿x轴移动,当⊙与直线只有一个公共点时,点A的坐标为(?)A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】当⊙与
直线只有一个公共点时,则此时⊙A与直线相切,(需考虑左右两侧相切的情况);设切点为,此时点同时在⊙A与直线上,故可以表示出点坐标,
过点作,则此时,利用相似三角形的性质算出长度,最终得出结论.【详解】如下图所示,连接,过点作,此时点坐标可表示为,∴,,在中,,又
∵半径为5,∴,∵,∴,则,∴,∴,∵左右两侧都有相切的可能,∴A点坐标为,故选:D.【点睛】本题考查的是直线与圆的位置关系,熟知
相似三角形的判定与性质是解答此题的关键.3.(2021·湖北荆州)如图,在菱形中,,,以为圆心、长为半径画,点为菱形内一点,连接,
,.当为等腰直角三角形时,图中阴影部分的面积为(?)A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】以点B为原点,BC边所在直线为x轴,
以过点B且与BC垂直的直线为y轴建立平面直角坐标系,判断出,再根据∠BCP=90°和∠BPC=90°两种情况判断出点P的位置,启动
改革免费进行求解即可.【详解】解:以点B为原点,BC边所在直线为x轴,以过点B且与BC垂直的直线为y轴建立平面直角坐标系,如图,∵
△BPC为等腰直角三角形,且点P在菱形ABCD的内部,很显然, ①若∠BCP=90°,则CP=BC=2这C作CE⊥AD,交AD于点
E,∵四边形ABCD是菱形∴AB=BC=CD=DA=2,∠D=∠ABC=60°∴CE=CDsin∠D=2 ∴点P在菱形ABCD的外
部,∴与题设相矛盾,故此种情况不存在;②∠BPC=90°过P作PF⊥BC交BC于点F,∵△BPC是等腰直角三角形,∴PF=BF=B
C=1∴P(1,1),F(1,0)过点A作AG⊥BC于点G,在Rt△ABG中,∠ABG=60°∴∠BAG=30°∴BG=,AG=
∴A, ∴点F与点G重合∴点A、P、F三点共线∴ ∴ ∴ 故选:A.【点睛】此题主要考查了菱形的性质、等腰直角三角形的性质、直
角三角形的性质以及求不规则图形的面积等知识,正确作出辅助线是解答此题的关键.4.(2021·四川泸州)如图,⊙O的直径AB=8,A
M,BN是它的两条切线,DE与⊙O相切于点E,并与AM,BN分别相交于D,C两点,BD,OC相交于点F,若CD=10,则BF的长是
A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】过点D作DG⊥BC于点G,延长CO交DA的延长线于点H,根据勾股定理求得,即可得AD=B
G=2,BC= 8,再证明△HAO≌△BCO,根据全等三角形的性质可得AH=BC=8,即可求得HD= 10;在Rt△ABD中,根据
勾股定理可得;证明△DHF∽△BCF,根据相似三角形的性质可得,由此即可求得.【详解】过点D作DG⊥BC于点G,延长CO交DA的延
长线于点H,∵AM,BN是它的两条切线,DE与⊙O相切于点E,∴AD=DE,BC=CE,∠DAB=∠ABC=90°,∵DG⊥BC,
∴四边形ABGD为矩形,∴AD=BG,AB=DG=8,在Rt△DGC中,CD=10,∴,∵AD=DE,BC=CE,CD=10,∴C
D= DE+CE = AD+BC =10,∴AD+BG +GC=10,∴AD=BG=2,BC=CG+BG=8,∵∠DAB=∠ABC
=90°,∴AD∥BC,∴∠AHO=∠BCO,∠HAO=∠CBO,∵OA=OB,∴△HAO≌△BCO,∴AH=BC=8,∵AD=2
,∴HD=AH+AD=10;在Rt△ABD中,AD=2,AB=8,∴,∵AD∥BC,∴△DHF∽△BCF,∴,∴,解得,.故选A.
【点睛】本题是圆的综合题,考查了切线长定理、勾股定理、全等三角形的判定及性质、相似三角形的判定于性质,熟练运用相关知识是解决问题的
关键.5.(2021·四川眉山)如图,在以为直径的中,点为圆上的一点,,弦于点,弦交于点,交于点.若点是的中点,则的度数为(?)A
.18°B.21°C.22.5°D.30°【答案】C【解析】【分析】根据直径所对的圆周角是,可知,根据,可知、的度数,根据直角三角
形斜边上的中线等于斜边的一半可知,为等腰三角形,再根据可求得的度数.【详解】解:∵为的直径,∴,∵,∴,,∵点是的中点,∴,∴,∵
,∴,又∵,∴,∵,∴,∴,∴,∴,故选:C.【点睛】本题主要考查圆周角定理,垂径定理,相似三角形,直角三角形斜边上中线等知识点,
找出图形中几个相似三角形是解题关键.6.(2021·四川乐山)如图,已知,,,与、均相切,点是线段与抛物线的交点,则的值为(?)A
.4B.C.D.5【答案】D【解析】【分析】在Rt△AOB中,由勾股定理求得;再求得直线AC的解析式为;设的半径为m,可得P(m,
-m+6);连接PB、PO、PC,根据求得m=1,即可得点P的坐标为(1,5);再由抛物线过点P,由此即可求得.【详解】在Rt△A
OB中,,,∴;∵,,∴OC=6,∴C(0,6);∵,∴A(6,0);设直线AC的解析式为,∴ ,解得,∴直线AC的解析式为;设的
半径为m,∵与相切,∴点P的横坐标为m,∵点P在直线AC上,∴P(m,-m+6);连接PB、PO、PA,∵与、均相切,∴△OBP边
OB上的高为m,△AOB边AB上的高为m,∵P(m,-m+6);∴△AOP边OA上的高为-m+6,∵,∴,解得m=1,∴P(1,5
);∵抛物线过点P,∴.故选D.【点睛】本题考查了切线的性质定理、勾股定理、待定系数法求解析式,正确求出的半径是解决问题的关键.7
.(2021·四川泸州)在锐角ABC中,∠A,∠B,∠C所对的边分别为a,b,c,有以下结论:(其中R为ABC的外接圆半径)成立.
在ABC中,若∠A=75°,∠B=45°,c=4,则ABC的外接圆面积为(?)A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】方法一:先
求出∠C,根据题目所给的定理, , 利用圆的面积公式S圆=.方法二:设△ABC的外心为O,连结OA,OB,过O作OD⊥AB于D,由
三角形内角和可求∠C=60°,由圆周角定理可求∠AOB=2∠C=120°,由等腰三角形性质,∠OAB=∠OBA=,由垂径定理可求A
D=BD=,利用三角函数可求OA=,利用圆的面积公式S圆=.【详解】解:方法一:∵∠A=75°,∠B=45°,∴∠C=180°-∠
A-∠B=180°-75°-45°=60°,有题意可知,∴,∴S圆=.方法二:设△ABC的外心为O,连结OA,OB,过O作OD⊥A
B于D,∵∠A=75°,∠B=45°,∴∠C=180°-∠A-∠B=180°-75°-45°=60°,∴∠AOB=2∠C=2×60
°=120°,∵OA=OB,∴∠OAB=∠OBA=,∵OD⊥AB,AB为弦,∴AD=BD=,∴AD=OAcos30°,∴OA=,∴
S圆=.故答案为A.【点睛】本题考查三角形的外接圆,三角形内角和,圆周角定理,等腰三角形性质,垂径定理,锐角三角函数,圆的面积公式
,掌握三角形的外接圆,三角形内角和,圆周角定理,等腰三角形性质,垂径定理,锐角三角函数,圆的面积公式是解题关键.8.(2020·四
川)已知:等腰直角三角形ABC的腰长为4,点M在斜边AB上,点P为该平面内一动点,且满足PC=2,则PM的最小值为( )A.2B
.2﹣2C.2+2D.2【答案】B【解析】【分析】根据等腰直角三角形的性质得到斜边AB=4,由已知条件得到点P在以C为圆心,PC为
半径的圆上,当点P在斜边AB的中线上时,PM的值最小,于是得到结论.【详解】解:∵等腰直角三角形ABC的腰长为4,∴斜边AB=4,
∵点P为该平面内一动点,且满足PC=2,∴点P在以C为圆心,PC为半径的圆上,当点P在斜边AB的中线上时,PM的值最小,∵△ABC
是等腰直角三角形,∴CM=AB=2,∵PC=2,∴PM=CM﹣CP=2﹣2,故选:B.【点睛】本题考查线段最小值问题,涉及等腰三角
形的性质和点到圆的距离,解题的关键是能够画出图形找到取最小值的状态然后求解.9.(2020·山东临沂)如图,在中,为直径,,点D为
弦的中点,点E为上任意一点,则的大小可能是(?)A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】连接OD、OE,先求出∠COD=40°,
∠BOC=100°,设∠BOE=x,则∠COE=100°-x,∠DOE=100°-x+40°;然后运用等腰三角形的性质分别求得∠O
ED和∠COE,最后根据线段的和差即可解答.【详解】解:连接OD、OE∵OC=OA∴△OAC是等腰三角形∵,点D为弦的中点∴∠DO
C=40°,∠BOC=100°设∠BOE=x,则∠COE=100°-x,∠DOE=100°-x+40°∵OC=OE,∠COE=10
0°-x∴∠OEC= ∵OD<OE,∠DOE=100°-x+40°=140°-x∴∠OED< ∴∠CED>∠OEC-∠OED==2
0°.又∵∠CED<∠ABC=40°,故答案为C.【点睛】本题考查了圆的性质、等腰三角形的性质等知识点,正确作出辅助线、构造等腰三
角形是解答本题的关键.10.(2020·浙江温州)如图,菱形OABC的顶点A,B,C在⊙O上,过点B作⊙O的切线交OA的延长线于点
D.若⊙O的半径为1,则BD的长为(?)A.1B.2C.D.【答案】D【解析】【分析】连接OB,由题意可知,∠OBD=90°;再说
明△OAB是等边三角形,则∠AOB =60°;再根据直角三角形的性质可得∠ODB=30°,最后解三角形即可求得BD的长.【详解】解
:连接OB∵菱形OABC∴OA=AB又∵OB=OA∴OB=OA=AB∴△OAB是等边三角形∵BD是圆O的切线∴∠OBD=90°∴∠
AOB=60°∴∠ODB=30°∴在Rt△ODB中,OD=2OB=2,BD=OD·sin∠ODB=2× =故答案为D. 【点睛】本
题考查了菱形的性质、圆的切线的性质、等边三角形的判定和性质以及解直角三角形,其中证明△OAB是等边三角形是解答本题的关键.二、填空
题11.(2022·山东济宁)如图,点A,C,D,B在⊙O上,AC=BC,∠ACB=90°.若CD=a,tan∠CBD=,则AD的
长是___________.【答案】【解析】【分析】如图,连接,设交于点,根据题意可得是的直径,,设,证明,根据相似三角形的性质以
及正切的定义,分别表示出,根据,勾股定理求得,根据即可求解.【详解】解:如图,连接,设交于点,∵∠ACB=90°∴是的直径,, t
an∠CBD=,,在中, ,,,,设则, AC=BC,,, 中,,,, ,又,,,,,,,,解得,,故答案为:.【点睛】本题考查了
90°圆周角所对的弦是直径,同弧所对的圆周角相等,正切的定义,相似三角形的性质与判定,勾股定理,掌握以上知识是解题的关键.12.(
2022·四川广安)如图,四边形ABCD是边长为的正方形,曲线DA1B1C1D1A2 …是由多段90°的圆心角所对的弧组成的.其中
,弧DA1的圆心为A,半径为AD;弧A1B1的圆心为B,半径为BA1;弧B1C1的圆心为C,半径为CB1;弧C1D1的圆心为D,半
径为DC1….弧DA1、弧A1B1、弧B1C1、弧C1D1…的圆心依次按点A、B、C、D循环,则弧C2022D2022的长是___
________(结果保留π).【答案】2022π【解析】【分析】根据题意有后一段弧的半径总比前一段弧的半径长,又因为的半径为,可
知任何一段弧的半径都是的倍数,根据圆心以A、B、C、D四次一个循环,可得弧的半径为:,再根据弧长公式即可作答.【详解】根据题意有:
的半径,的半径,的半径,的半径,的半径,的半径,的半径,的半径,...以此类推可知,故弧的半径为:,即弧的半径为:,即弧的长度为:
,故答案为:.【点睛】本题考查了弧长的计算公式,找到每段弧的半径变化规律是解答本题的关键.13.(2022·天津)如图,在每个小正
方形的边长为1的网格中,圆上的点A,B,C及的一边上的点E,F均在格点上.(Ⅰ)线段的长等于___________;(Ⅱ)若点M,
N分别在射线上,满足且.请用无刻度的直尺,在如图所示的网格中,画出点M,N,并简要说明点M,N的位置是如何找到的(不要求证明)__
_________.【答案】 见解析【解析】【分析】(Ⅰ)根据勾股定理,从图中找出EF所在直角三角形的直角边的长进行计算;(Ⅱ)由
图可找到点Q,,即四边形EFBQ是正方形,因为,所以,点M在EQ上,BM、BN与圆的交点为直径端点,所以EQ与PD交点为M,通过B
M与圆的交点G和圆心O连线与圆相交于H,所以H在BN上,则延长BH与PF相交点即为N.【详解】解:(Ⅰ)从图中可知:点E、F水平方
向距离为3,竖直方向距离为1,所以,故答案为:;(Ⅱ)连接,与竖网格线相交于点O,O即为圆心;取格点Q(E点向右1格,向上3格),
连接与射线相交于点M;连接与相交于点G;连接并延长,与相交于点H;连接并延长,与射线相交于点N,则点M,N即为所求,理由如下:连接
由勾股定理算出,由题意得,四边形为正方形,在和中,,,,,,,,,从而确定了点的位置.【点睛】本题考查作图,锐角三角函数、圆周角
定理,三角形全等的判定及性质,解题的关键是掌握圆周角的定理.14.(2021·广东广州)如图,正方形ABCD的边长为4,点E是边B
C上一点,且,以点A为圆心,3为半径的圆分别交AB、AD于点F、G,DF与AE交于点H.并与交于点K,连结HG、CH.给出下列四个
结论.(1)H是FK的中点;(2);(3);(4),其中正确的结论有________(填写所有正确结论的序号).【答案】(1)(3
)(4).【解析】【分析】由正方形的性质可证明,则可推出,利用垂径定理即可证明结论(1)正确;过点H作交BC于N,交AD于M,由三
角形面积计算公式求出,再利用矩形的判定与性质证得,并根据相似三角形的判定与性质分别求出,,则最后利用锐角三角函数证明,即可证明结论
(2)错误;根据(2)中结论并利用相似三角形的性质求得,即可证明结论(3)正确;利用(1)所得结论并由勾股定理求出FH,再求得DK
,即可证明结论(4)正确.【详解】解:(1)∵四边形ABCD是正方形,∴,.又∵,∴.∴.∵,∴,∴,∴,∴,即H是FK的中点;故
结论(1)正确;(2)过点H作交BC于N,交AD于M,由(1)得,则.∵,∴.∵四边形ABCD是正方形,,∴.∴四边形ABNM是矩
形.∴,.∵,∴.即.∵,∴.∵,∴.∴.即.解得.则.∵,.∵,,∴.∴.∴.∴与不全等,故结论(2)错误;(3)∵,∴.即.解
得.由(2)得,.∴;故结论(3)正确;(4)由(1)得,H是FK的中点,∴.由勾股定理得.∴;故结论(4)正确.故答案为:(1)
(3)(4).【点睛】本题考查了正方形的综合问题,掌握特殊四边形、相似三角形的判定与性质及等腰三角形的性质是解题的关键.15.(2
021·广西柳州)如图,一次函数与反比例数的图像交于A,B两点,点M在以为圆心,半径为1的上,N是的中点,已知长的最大值为,则k的
值是_______.【答案】【解析】【分析】根据题意得出是的中位线,所以取到最大值时,也取到最大值,就转化为研究也取到最大值时的值
,根据三点共线时,取得最大值,解出的坐标代入反比例函数即可求解.【详解】解:连接,如下图:在中,分别是的中点,是的中位线,,已知长
的最大值为,此时的,显然当三点共线时,取到最大值:,,,设,由两点间的距离公式:,,解得:(取舍),,将代入,解得:,故答案是:.
【点睛】本题考查了一次函数、反比例函数、三角形的中位线、圆,研究动点问题中线段最大值问题,解题的关键是:根据中位线的性质,利用转化
思想,研究取最大值时的值.16.(2021·四川达州)如图,在边长为6的等边中,点,分别是边,上的动点,且,连接,交于点,连接,则
的最小值为___________.【答案】.【解析】【分析】首先证明,推出点P的运动轨迹是以O为圆心,OA为半径的弧.连接CO交⊙
O于,当点P运动到时,CP取到最小值.【详解】如图所示,∵边长为6的等边,∴, 又∵∴∴∴∴∴点P的运动轨迹是以O为圆心,OA为半
径的弧此时连接CO交⊙O于,当点P运动到时,CP取到最小值∵,,∴∴,∴又∵∴,∴即故答案为:【点睛】本题考查全等三角形的判定和性
质、等边三角形的性质、圆、特殊角的三角函数等相关知识.关键是学会添加辅助线,该题综合性较强.17.(2021·湖南岳阳)如图,在中
,,的垂直平分线分别交、于点、,,为的外接圆,过点作的切线交于点,则下列结论正确的是______.(写出所有正确结论的序号)①;②
;③若,则的长为;④;⑤若,则.【答案】②④⑤【解析】【分析】①根据线段垂直平分线定理,为的直径,为的弦,即可得出结论;②根据段垂
直平分线得出∠A+∠AED=90°,再证∠A+∠ABC=90°,等量代换即可;③根据已知条件先得出∠EBC的度数,再利用圆周角定理
得∠EOC=2∠EBC,根据弧长公式计算即可;④根据角角相似证明△EFD∽△BFE即可得出结论;⑤先根据勾股定理得出BF的长,再根
据等面积法得出ED,根据角角相似证明Rt△ADE∽Rt△ACB,得出,即可计算出结果.【详解】解:①∵DE是的垂直平分线∴为的直径
,为的弦.故①不正确.②∵DE是的垂直平分线∴DE⊥AB∴∠A+∠AED=90°∵∴∠A+∠ABC=90°∴故②正确.③连接OD的
长为.故③错误.④∵DE⊥AB,F是的切线∴∠FEB=∠EDF=90°又∠EFD=∠EFD∴△EFD∽△BFE∴.故④正确.⑤∵,
∴BF=∵∴在Rt△EDB中,,∵DE是的垂直平分线,∴,AE=BE=8,∵在Rt△ADE和Rt△ACB中,∠A=∠A,∠ADE=
∠ACB=90°∴Rt△ADE∽Rt△ACB∴∴∴AC=10.24又AE=BE=8∴CE=AC-AE=10.24-8=2.24.故
⑤正确.综上所述:正确的有②④⑤.故答案为:②④⑤.【点睛】本题考查圆周角定理,相似三角形的判定及性质、线段垂直平分线的性质及定理
、勾股定理、切线的性质、等面积法是常用的计算边长的方法、灵活进行角的转换是关键18.(2020·广西)如图,在边长为的菱形中,,点
分别是上的动点,且与交于点.当点从点运动到点时,则点的运动路径长为_____.【答案】【解析】【分析】根据题意证得,推出∠BPE
=60,∠BPD =120,得到C、B、P、D四点共圆,知点的运动路径长为的长,利用弧长公式即可求解.【详解】连接BD,∵菱形中,
,∴∠C=∠A=60,AB=BC=CD=AD,∴△ABD和△CBD都为等边三角形,∴BD=AD,∠BDF=∠DAE=60,∵DF=
AE,∴,∴∠DBF=∠ADE,∵∠BPE=∠BDP+∠DBF =∠BDP+∠ADE=∠BDF =60,∴∠BPD=180-∠BP
E=120,∵∠C=60,∴∠C+∠BPD =180,∴C、B、P、D四点共圆,即⊙O是的外接圆,∴当点从点运动到点时,则点的运动
路径长为的长,∴∠BOD =2∠BCD =120,作OG⊥BD于G,根据垂径定理得:BG=GD=BD=,∠BOG =∠BOD =6
0,∵,即,∴,从而点的路径长为.【点睛】本题考查了菱形的性质,等边三角形的判定和性质,全等三角形的判定和性质,圆内接四边形的性质
,弧长公式等知识,解题的关键是学会准确寻找点的运动轨迹.19.(2020·内蒙古呼和浩特)已知为⊙O的直径且长为,为⊙O上异于A,
B的点,若与过点C的⊙O的切线互相垂直,垂足为D.①若等腰三角形的顶角为120度,则;②若为正三角形,则;③若等腰三角形的对称轴经
过点D,则;④无论点C在何处,将沿折叠,点D一定落在直径上,其中正确结论的序号为_________.【答案】②③④【解析】【分析】
①过点O作OE⊥AC,垂足为E, 求出∠CAD=30°,得到CD=AC,再说明OE=r,利用∠OCA≠∠COE,得到CE≠OE,即
可判断;②过点A作AE⊥OC,垂足为E,证明四边形AECD为矩形,即可判断;③画出图形,证明四边形AOCD为矩形,即可判断;④过点
C作CE⊥AO,垂足为E,证明△ADC≌△AEC,从而说明AC垂直平分DE,得到点D和点E关于AC对称,即可判断.【详解】解:①∵
∠AOC=120°,∴∠CAO=∠ACO=30°,∵CD和圆O相切,AD⊥CD,∴∠OCD=90°,AD∥CO,∴∠ACD=60°
,∠CAD=30°,∴CD=AC,过点O作OE⊥AC,垂足为E,则CE=AE=AC=CD,而OE=OC=r,∠OCA≠∠COE,∴
CE≠OE,∴CD≠r,故①错误;②若△AOC为正三角形,∠AOC=∠OAC=60°,AC=OC=OA=r,∴∠OAE=30°,∴
OE=AO,AE=AO=r,过点A作AE⊥OC,垂足为E,∴四边形AECD为矩形,∴CD=AE=r,故②正确;③若等腰三角形AOC
的对称轴经过点D,如图,∴AD=CD,而∠ADC=90°,∴∠DAC=∠DCA=45°,又∠OCD=90°,∴∠ACO=∠CAO=
45°∴∠DAO=90°,∴四边形AOCD为矩形, ∴CD=AO=r,故③正确;④过点C作CE⊥AO,垂足为E,连接DE,∵OC⊥
CD,AD⊥CD,∴OC∥AD,∴∠CAD=∠ACO,∵OC=OA,∴∠OAC=∠ACO,∴∠CAD=∠OAC,∴CD=CE,在△
ADC和△AEC中,∠ADC=∠AEC,CD=CE,AC=AC,∴△ADC≌△AEC(HL),∴AD=AE,∴AC垂直平分DE,则
点D和点E关于AC对称,即点D一定落在直径上,故④正确.故正确的序号为:②③④,故答案为:②③④.【点睛】本题考查了折叠的性质,等
边三角形的性质,等腰三角形的性质,平行线的性质,切线的性质,垂径定理,知识点较多,多为一些性质定理,解题时要逐一分析,利用性质定理
进行推导.20.(2020·湖北鄂州)如图,已知直线与x、y轴交于A、B两点,的半径为1,P为上一动点,切于Q点.当线段长取最小值
时,直线交y轴于M点,a为过点M的一条直线,则点P到直线a的距离的最大值为______________.【答案】【解析】【分析】先
找到长取最小值时P的位置即为OP⊥AB时,然后画出图形,由于PM即为P到直线a的距离的最大值,求出PM长即可.【详解】解:如图,在
直线上,x=0时,y=4,y=0时,x=,∴OB=4,OA=,∴,∴∠OBA=30°,由切于Q点,可知OQ⊥PQ,∴,由于OQ=1
,因此当OP最小时长取最小值,此时OP⊥AB,∴,此时,,∴,即∠OPQ=30°,若使P到直线a的距离最大,则最大值为PM,且M位
于x轴下方,过P作PE⊥y轴于E,,,∴,∵,∴∠OPE=30°,∴∠EPM=30°+30°=60°,即∠EMP=30°,∴,故答
案为:.【点睛】本题考查了圆和函数的综合问题,题解题中含义找到P点的位置是解题的关键.21.(2020·湖南岳阳)如图,为半⊙O的
直径,,是半圆上的三等分点,,与半⊙O相切于点,点为上一动点(不与点,重合),直线交于点,于点,延长交于点,则下列结论正确的是__
____________.(写出所有正确结论的序号)①;②的长为;③;④;⑤为定值.【答案】②⑤【解析】【分析】①先根据圆的切线的
性质可得,再根据半圆上的三等分点可得,然后根据圆周角定理可得,最后假设,根据角的和差、三角形的外角性质可得,这与点为上一动点相矛盾
,由此即可得;②根据弧长公式即可得;③先根据等边三角形的性质可得,再根据角的和差即可得;④先根据三角形的外角性质可得,从而可得对应
角与不可能相等,由此即可得;⑤先根据相似三角形的判定与性质可得,从而可得,再根据等边三角形的性质可得,由此即可得.【详解】如图,连
接OP与半⊙O相切于点是半圆上的三等分点是等边三角形由圆周角定理得:假设,则又点为上一动点不是一个定值,与相矛盾即PB与PD不一定
相等,结论①错误则的长为,结论②正确是等边三角形,,则结论③错误,即对应角与不可能相等与不相似,则结论④错误在和中,,即又是等边三
角形,即为定值,结论⑤正确综上,结论正确的是②⑤故答案为:②⑤.【点睛】本题考查了圆周角定理、圆的切线的性质、弧长公式、相似三角形
的判定与性质、等边三角形的判定与性质等知识点,较难的题①,先假设结论成立,再推出矛盾点是解题关键.22.(2020·贵州贵阳)如图
,是的内接正三角形,点是圆心,点,分别在边,上,若,则的度数是____度.【答案】120【解析】【分析】本题可通过构造辅助线,利用
垂径定理证明角等,继而利用SAS定理证明三角形全等,最后根据角的互换结合同弧所对的圆周角等于圆心角的一半求解本题.【详解】连接OA
,OB,作OH⊥AC,OM⊥AB,如下图所示:因为等边三角形ABC,OH⊥AC,OM⊥AB,由垂径定理得:AH=AM,又因为OA=
OA,故△OAH△OAM(HL).∴∠OAH=∠OAM.又∵OA=OB,AD=EB,∴∠OAB=∠OBA=∠OAD,∴△ODA△O
EB(SAS),∴∠DOA=∠EOB,∴∠DOE=∠DOA+∠AOE=∠AOE+∠EOB=∠AOB.又∵∠C=60°以及同弧,∴∠
AOB=∠DOE=120°.故本题答案为:120.【点睛】本题考查圆与等边三角形的综合,本题目需要根据等角的互换将所求问题进行转化
,构造辅助线是本题难点,全等以及垂径定理的应用在圆综合题目极为常见,圆心角、弧、圆周角的关系需熟练掌握.23.(2020·江苏连云
港)如图,在平面直角坐标系中,半径为2的与轴的正半轴交于点,点是上一动点,点为弦的中点,直线与轴、轴分别交于点、,则面积的最小值为
________.【答案】2【解析】【分析】如图,连接OB,取OA的中点M,连接CM,过点M作MN⊥DE于N.首先证明点C的运动轨
迹是以M为圆心,1为半径的⊙M,设⊙M交MN于C′.求出MN,当点C与C′重合时,△C′DE的面积最小.【详解】解:如图,连接OB
,取OA的中点M,连接CM,过点M作MN⊥DE于N.∵AC=CB,AM=OM,∴MC=OB=1,∴点C的运动轨迹是以M为圆心,1为
半径的⊙M,设⊙M交MN于C′.∵直线y=x-3与x轴、y轴分别交于点D、E,∴D(4,0),E(0,-3),∴OD=4,OE=3
,∴,∵∠MDN=∠ODE,∠MND=∠DOE,∴△DNM∽△DOE,∴,∴,∴,当点C与C′重合时,△C′DE的面积最小,△C′
DE的面积最小值,故答案为2.【点睛】本题考查三角形的中位线定理,三角形的面积,一次函数的性质等知识,解题的关键是学会添加常用辅助
线,构造三角形的中位线解决问题,属于中考常考题型.三、解答题24.(2022·四川绵阳)如图,AB为⊙O的直径,C为圆上的一点,D
为劣弧的中点,过点D作⊙O的切线与AC的延长线交于点P,与AB的延长线交于点F,AD与BC交于点E.(1)求证:;(2)若⊙O的半
径为,DE=1,求AE的长度;(3)在(2)的条件下,求的面积.【答案】(1)见解析(2)3(3)【解析】【分析】(1)连接,利用
垂径定理可得,由为⊙O的切线可得,由平行线的判定定理可得结论;(2)连接,,设,则,由可得,,在中,利用勾股定理可得,即;(3)连
接,,设与交于点,利用可得,在中利用勾股定理可得,所以,又证明四边形为矩形,所以面积为矩形面积的一半,进而可得的面积.(1)解:证
明:如图,连接,为劣弧的中点,,,又为⊙O的切线,,;(2)解:如图,连接,,设,则,为劣弧的中点,,,又,,,,,为⊙O的直径,
,又⊙O的半径为,,由得,解得或(舍),;(3)解:如图,设与交于点,由(2)知,,,在中,,,,,又,,,,,为⊙O的直径,,由
(1)可知,,四边形为矩形,,,.【点睛】本题考查了圆的有关性质,圆周角定理,垂径定理及其推论,勾股定理,相似三角形的判定与性质,
圆的切线的判定与性质,矩形的判定与性质,平行线的判定与性质,熟练掌握这些性质并能灵活运用是解题的关键.25.(2022·甘肃兰州)
如图,是的外接圆,AB是直径,,连接AD,,AC与OD相交于点E.(1)求证:AD是的切线;(2)若,,求的半径.【答案】(1)见
解析(2)2【解析】【分析】(1)先证∠BOC +∠AOD=90°,再因为,得出∠ADO +∠AOD=90°,即可得∠OAD=90
°,即可由切线的判定定理得出结论;(2)先证明∠AED=∠DAE,得出DE=AD=,再证∠OAC=∠OCA,得tan∠OAC= t
an∠OCA=,设OC=OA=R,则OE=R,在Rt△OAD中,由勾股定理,得,解之即可.(1)证明:∵,∴∠COD=90°,∵∠
BOC+∠COD+∠AOD=180°,∴∠BOC +∠AOD=90°,∵,∴∠ADO +∠AOD=90°,∵∠ADO +∠AOD+
∠OAD=180°,∴∠OAD=90°,∵OA是⊙O的半径,∴AD是⊙O的切线;(2)解:∵AB是⊙O的直径,∴∠ACB=90°,
∴∠B+∠BAC=90°,∵∠BAC+∠CAD=∠OAD=90°,∴∠B=∠CAD,∵∠B+∠BOC+∠OCB=∠ADO+∠CAD
+∠AED=180°,∠ADO=∠BOC,∴∠AED=∠OCB,∵OB=OC,∴∠B=∠OCB,∴∠AED=∠CAD,∴DE=AD
=,∵OC=OA,∴∠OAC=∠OCA,∵OC⊥OD,∴∠COE=90°,∴tan∠OAC= tan∠OCA=,设OC=OA=R,
则OE=R,在Rt△OAD中,∠OAD=90°,由勾股定理,得OD2=OA2+AD2,即,解得:R=2或R=0(不符合题意,舍去)
, ∴⊙O的半径为2.【点睛】本师考查切线的判定,解直角三角形,勾股定理,等腰三角形的判定,圆周角定理的推论,本题属圆的综合题目,
熟练掌握相关性质与判定是解题的关键.26.(2022·广西柳州)如图,已知AB是⊙O的直径,点E是⊙O上异于A,B的点,点F是的中
点,连接AE,AF,BF,过点F作FC⊥AE交AE的延长线于点C,交AB的延长线于点D,∠ADC的平分线DG交AF于点G,交FB于
点H.(1)求证:CD是⊙O的切线;(2)求sin∠FHG的值;(3)若GH=,HB=2,求⊙O的直径.【答案】(1)见解析(2)
(3)⊙O的直径为【解析】【分析】(1)连接OF,先证明OFAC,则∠OFD=∠C=,根据切线的判定定理可得出结论.(2)先证∠D
FB=∠OAF,∠ADG=∠FDG,根据三角形的一个外角等于和它不相邻的两个内角之和得出∠FGH=∠FHG=,从而可求出sin∠F
HG的值.(3)先在△GFH中求出FH的值为4,根据等积法可得,再证△DFB∽△DAF,根据对应边成比例可得,又由角平分线的性质可
得,从而可求出AG、AF.在Rt△AFB中根据勾股定理可求出AB的长,即⊙O的直径.(1)(1)证明:连接OF.∵OA=OF,∴∠
OAF=∠OFA,∵?∴∠CAF=∠FAB,∴∠CAF=∠AFO,∴OFAC,∵AC⊥CD,∴OF⊥CD,∵OF是半径,∴CD是⊙
O的切线.(2)∵AB是直径,∴∠AFB=90°,∵OF⊥CD,∴∠OFD=∠AFB=90°,∴∠AFO=∠DFB,∵∠OAF=∠
OFA,∴∠DFB=∠OAF,∵GD平分∠ADF,∴∠ADG=∠FDG,∵∠FGH=∠OAF+∠ADG,∠FHG=∠DFB+∠FD
G,∴∠FGH=∠FHG=45°,∴sin∠FHG=(3)(3)解:过点H作HM⊥DF于点M,HN⊥AD于点N.∵HD平分∠ADF
,∴HM=HN,S△DHF ∶S△DHB= FH∶HB=DF ∶DB∵△FGH是等腰直角三角形,GH=∴FH=FG=4,∴ 设DB
=k,DF=2k,∵∠FDB=∠ADF,∠DFB=∠DAF,∴△DFB∽△DAF,∴DF2=DB?DA,∴AD=4k,∵GD平分∠
ADF?∴∴AG=8,∵∠AFB=90°,AF=12,FB=6,∴⊙O的直径为【点睛】本题是一道综合性题目,考查了圆的相关性质、切
线的判定、相似三角形的判定和性质、角平分线性、勾股定理等知识,熟练掌握以上知识是解题的关键.27.(2022·广东深圳)一个玻璃球
体近似半圆为直径,半圆上点处有个吊灯的中点为(1)如图①,为一条拉线,在上,求的长度.(2)如图②,一个玻璃镜与圆相切,为切点,为
上一点,为入射光线,为反射光线,求的长度.(3)如图③,是线段上的动点,为入射光线,为反射光线交圆于点在从运动到的过程中,求点的运
动路径长.【答案】(1)2(2)(3)【解析】【分析】(1)由,可得出为的中位线,可得出D为中点,即可得出的长度;(2)过N点作,
交于点D,可得出为等腰直角三角形,根据,可得出,设,则,根据,即可求得,再根据勾股定理即可得出答案;(3)依题意得出点N路径长为:
,推导得出,即可计算给出,即可得出答案.(1)∵∴为的中位线∴D为的中点∵∴(2)过N点作,交于点D,∵,∴为等腰直角三角形,即
,又∵,∴,∴,∴,设,则,∵,∴,解得,∴,,∴在中,;(3)如图,当点M与点O重合时,点N也与点O重合. 当点M运动至点A时,
点N运动至点T,故点N路径长为: . ∵.∴.∴.∴,∴,∴N点的运动路径长为: ,故答案为:.【点睛】本题考查了圆的性质,弧长公
式、勾股定理、中位线,利用锐角三角函数值解三角函数,掌握以上知识,并能灵活运用是解题的关键.28.(2022·江苏常州)(现有若干
张相同的半圆形纸片,点是圆心,直径的长是,是半圆弧上的一点(点与点、不重合),连接、.(1)沿、剪下,则是______三角形(填“
锐角”、“直角”或“钝角”);(2)分别取半圆弧上的点、和直径上的点、.已知剪下的由这四个点顺次连接构成的四边形是一个边长为的菱形
.请用直尺和圆规在图中作出一个符合条件的菱形(保留作图痕迹,不要求写作法);(3)经过数次探索,小明猜想,对于半圆弧上的任意一点,
一定存在线段上的点、线段上的点和直径上的点、,使得由这四个点顺次连接构成的四边形是一个边长为的菱形.小明的猜想是否正确?请说明理由
.【答案】(1)直角(2)见详解(3)小明的猜想错误,理由见详解【解析】【分析】(1)AB是圆的直径,根据圆周角定理可知∠ACB=
90°,即可作答;(2)以A为圆心,AO为半径画弧交⊙O于点E,再以E为圆心,EO为半径画弧交于⊙O点F连接EF、FO、EA,G、
H点分别与A、O点重合,即可;(3)过C点作,交AB于点G,连接CO,根据,可得,即有,则可求得,依据,NQ=4,可得GC=OC=
6,即可判断.(1)如图,∵AB是⊙O的直径,∴∠ACB=90°,∴∠ACB是直角,即△ABC是直角三角形,故答案为:直角,(2)
以A为圆心,AO为半径画弧交⊙O于点E,再以E为圆心,EO为半径画弧交于⊙O点F连接EF、FO、EA,G、H点分别与A、O点重合,
即可,作图如下:由作图可知AE=EF=FH=HG=OA=AB=6,即四边形EFHG是边长为6cm的菱形;(3)小明的猜想错误,理由
如下:如图,菱形MNQP的边长为4,过C点作,交AB于点G,连接CO,在菱形MNQP中MN=QN=4,,∵,∴,∴,∵AB=12,
MN=4,∴,∵BN=BC-CN,∴,∵,NQ=4,,∴,∴GC=6,∵AB=12,∴OC=6,∴OC=GC,显然若C点靠近A点时
,要满足GC=OC=6,此时的G点必在BA的延长线上,∵P点在线段AB上,?∴直线GC必与直线PM相交,这与相矛盾,故小明的猜想错
误.【点睛】本题考查了圆周角定理、尺规作图、菱形的性质、平行的性质等知识,掌握菱形的性质以及平行的性质求得GC=OC是解答本题的关
键.29.(2022·贵州遵义)与实践“善思”小组开展“探究四点共圆的条件”活动,得出结论:对角互补的四边形四个顶点共圆.该小组继
续利用上述结论进行探究.提出问题:如图1,在线段同侧有两点,,连接,,,,如果,那么,,,四点在同一个圆上.探究展示:如图2,作经
过点,,的,在劣弧上取一点(不与,重合),连接,则(依据1) 点,,,四点在同一个圆上(对角互补的四边形四个顶点共圆)点,在点,,
所确定的上(依据2)点,,,四点在同一个圆上(1)反思归纳:上述探究过程中的“依据1”、“依据2”分别是指什么?依据1:_____
_____;依据2:__________.(2)图3,在四边形中,,,则的度数为__________.(3)展探究:如图4,已知是
等腰三角形,,点在上(不与的中点重合),连接.作点关于的对称点,连接并延长交的延长线于,连接,.①求证:,,,四点共圆;②若,的值
是否会发生变化,若不变化,求出其值;若变化,请说明理由.【答案】(1)圆内接四边形对角互补;同圆中,同弧所对的圆周角相等(2)45
°(3)①见解析;②8【解析】【分析】(1)根据圆内接四边形对角互补;同圆中,同弧所对的圆周角相等作答即可;(2)根据同弧所对的圆
周角相等即可求解;(3)①根据(1)中的结论证明即可得证;②证明,根据相似三角形的性质即可求解.(1)如图2,作经过点,,的,在劣
弧上取一点(不与,重合),连接,则(圆内接四边形对角互补) 点,,,四点在同一个圆上(对角互补的四边形四个顶点共圆)点,在点,,所
确定的上(同圆中,同弧所对的圆周角相等)点,,,四点在同一个圆上故答案为:圆内接四边形对角互补;同圆中,同弧所对的圆周角相等(2)
在线段同侧有两点,, 四点共圆,故答案为:(3),,点与点关于对称,,,四点共圆;②,理由如下,如图,四点共圆,,关于对称,,,,
,,,,又,,,,,.【点睛】本题考查了圆内接四边形对角互补,同弧所对的圆周角相等,轴对称的性质,相似三角形的性质与判定,掌握以上
知识是解题的关键.30.(2022·黑龙江哈尔滨)已知是的直径,点A,点B是上的两个点,连接,点D,点E分别是半径的中点,连接,且
.(1)如图1,求证:;(2)如图2,延长交于点F,若,求证:;(3)如图3,在(2)的条件下,点G是上一点,连接,若,,求的长.
【答案】(1)见解析(2)见解析(3)【解析】【分析】(1)根据SAS证明即可得到结论;(2)证明即可得出结论;(3)先证明,连接
,证明,设,,在上取点M,使得,连接,证明为等边三角形,得,根据可求出,得,,过点H作于点N,求出,再证,根据可得结论.(1)如图
1.∵点D,点E分别是半径的中点∴,∵,∴∵,∴∵∴,∴;(2)如图2.∵,∴由(1)得,∴∴,∴∵∴,∴(3)如图3.∵,∴ ∴
连接.∵∴,∴,∵设,∴在上取点M,使得,连接∵,∴∴,∴为等边三角形∴∵,∴∴,∴∴,过点H作于点N,∴,∴∵,,∴∵,∴,∴∴
,在中,,∴∴,∴.【点睛】本题主要考查了圆周角定理,等边三角形的判定和性质,全等三角形的判定与性质,等腰三角形的性质,勾股定理以
及解直角三角形等知识,正确作出辅助线构造全等三角形是解答本题的关键.31.(2022·黑龙江绥化)如图所示,在的内接中,,,作于点
P,交于另一点B,C是上的一个动点(不与A,M重合),射线交线段的延长线于点D,分别连接和,交于点E.(1)求证:.(2)若,,求
的长.(3)在点C运动过程中,当时,求的值.【答案】(1)证明见解析(2)(3)【解析】【分析】(1)利用圆周角定理得到∠CMA=
∠ABC,再利用两角分别相等即可证明相似;(2)连接OC,先证明MN是直径,再求出AP和NP的长,接着证明,利用相似三角形的性质求
出OE和PE,再利用勾股定理求解即可;(3)先过C点作CG⊥MN,垂足为G,连接CN,设出再利用三角函数和勾股定理分别表示出PB和
PG,最后利用相似三角形的性质表示出EG,然后表示出ME和NE,算出比值即可.(1)解:∵AB⊥MN,∴∠APM=90°,∴∠D+
∠DMP=90°,又∵∠DMP+∠NAC=180°,∠MAN=90°,∴∠DMP+∠CAM=90°,∴∠CAM=∠D,∵∠CMA=
∠ABC,∴.(2)连接OC,∵,∴MN是直径,∵,∴OM=ON=OC=5,∵,且,∴,∵,∴,∴,∴,∴,∵,∴OC⊥MN,∴∠
COE=90°,∵AB⊥MN,∴∠BPE=90°,∴∠BPE=∠COE,又∵∠BEP=∠CEO,∴∴,即由,∴,∴,,∴.(3)过
C点作CG⊥MN,垂足为G,连接CN,∵MN是直径,∴∠MCN=90°,∴∠CNM+∠DMP=90°,∵∠D+∠DMP=90°,∴
∠D=∠CNM,∵,∴,设∴∴∴∴∴∵,且,∴,,∵,∴,∴,∴,∵∠CGE=∠BPE=90°,∠CEG =∠BEP,∴,∴,即∴
,∴,,∴,∴的值为.【点睛】本题考查了圆的相关知识、相似三角形的判定与性质、三角函数、勾股定理等知识,涉及到了动点问题,解题关键
是构造相似三角形,正确表示出各线段并找出它们的关系,本题综合性较强,属于压轴题.32.(2022·黑龙江大庆)如图,已知是外接圆的
直径,.点D为外的一点,.点E为中点,弦过点E..连接.(1)求证:是的切线;(2)求证:;(3)当时,求弦的长.【答案】(1)答
案见解析(2)答案见解析(3)【解析】【分析】(1)根据BC是△ABC外接圆⊙O的直径,得∠BAC=90°,由因为∠ACD=∠B,
得∠BCD=90°,即可得答案;(2)先证△FEA∽△CEG,得,又因为AE=CE,EF=2EG,得CE2=2EG2,得OC2-O
E2=EC2,即可得答案;(3)作ON⊥FG,延长FG交线段于点W,得四边形ONWC为矩形,得NG=1.5EG,NE=0.5EG,
EW=8-1.5EG+EG=8-0.5EG,得(8-0.5EG)2+64-2EG2-EG2=2EG2,得EG=,即可得答案.(1)
解:∵BC是△ABC外接圆⊙O的直径,∴∠BAC=90°, ∴∠B+∠ACB=90°,∵∠ACD=∠B,∴∠ACD+∠ACB=90
°,∴∠BCD=90°,∵ OC 是 OO 的半径, ∴CD 是 OO 的切线;(2)如下图,连接AF、CG,∴∠AFE=∠ECG
,∵∠AEF=∠CEG,∴△FEA∽△CEG,∴,∵点E为AC中点,∴AE=CE,∵EF=2EG,∴,?∴CE2=2EG2,∵∠B
AC=90°,点E为AC中点,∴EOAB,∴∠OEC=90°,∴OC2-OE2=EC2,∴OC2-OE2=2EG2,∴(OC+OE
)(OC?OE)=EG?EF;(3)作ON⊥FG,延长FG交线段于点W,∵BC=16,∴OC=8,∵FGBC,∴四边形ONWC为矩
形,∵EF=2EG,∴FG=3EG,∴NG=1.5EG,NE=0.5EG,EW=8-1.5EG+EG=8-0.5EG,由(2)可知
:OC2-OE2=2EG2,∴CE2=2EG2,?∴OE2=64-2EG2,ON2=64-2EG2-EG2,EW2=(8-0.5E
G)2,∴(8-0.5EG)2+64-2EG2-EG2=2EG2,解得EG=,∴FG=3EG=.【点睛】本题考查了圆周角定理,垂径
定理,切线的判定定理,相似三角形的判定与性质,勾股定理,矩形的性质,解题的关键是作合适的辅助线.33.(2022·湖北荆州)如图1
,在矩形ABCD中,AB=4,AD=3,点O是边AB上一个动点(不与点A重合),连接OD,将△OAD沿OD折叠,得到△OED;再以
O为圆心,OA的长为半径作半圆,交射线AB于G,连接AE并延长交射线BC于F,连接EG,设OA=x.(1)求证:DE是半圆O的切线
;(2)当点E落在BD上时,求x的值;(3)当点E落在BD下方时,设△AGE与△AFB面积的比值为y,确定y与x之间的函数关系式;
(4)直接写出:当半圆O与△BCD的边有两个交点时,x的取值范围.【答案】(1)见详解(2)(3)(4)或【解析】【分析】(1)根
据切线的判定定理求解即可;(2)如图,在,根据勾股定理列方程求解即可;(3)先证,求出AE,然后证明,根据相似三角形面积比等于相似
比的平方即可求解;(4)结合图形,分情况讨论即可求出x的取值范围.(1)证明:在矩形ABCD中,,△OED是△OAD沿OD折叠得到
的,,即, DE是半圆O的切线;(2)解:△OED是△OAD沿OD折叠得到的,,,在中,,,在中,,,解得,答:x的值为.(3)解
:在中,, △OED是△OAD沿OD折叠得到的,,是的直径,,即,,,, ,,,,,即, ()(4)解:由(2)知,当E在DB上时
, ,如图,当点E在DC上时, ,∴当时,半圆O与△BCD的边有两个交点;当半圆O经过点C时,半圆O与△BCD的边有两个交点,连
接OC,在中,,, ,解得,∴当时,半圆O与△BCD的边有两个交点;综上所述,当半圆O与△BCD的边有两个交点时,x的取值范围为:
或.【点睛】本题考查了矩形的性质,轴对称,勾股定理,切线的判定定理,相似三角形的判定和性质,直径所对的圆周角是直角,相似三角形的判
定和性质是解本题的关键.34.(2022·四川凉山)如图,已知半径为5的⊙M经过x轴上一点C,与y轴交于A、B两点,连接AM、AC
,AC平分∠OAM,AO+CO=6(1)判断⊙M与x轴的位置关系,并说明理由;(2)求AB的长;(3)连接BM并延长交圆M于点D,
连接CD,求直线CD的解析式.【答案】(1)⊙M与x轴相切,理由见解析(2)6(3)【解析】【分析】(1)连接CM,证CM⊥x即可
得出结论;(2)过点M作MN⊥AB于N,证四边形OCMN是矩形,得MN=OC,ON=OM=5,设AN=x,则OA=5-x,MN=O
C=6-(5-x)=1+x,利用勾股定理求出x值,即可求得AN值,再由垂径定理得AB=2AN即可求解;(3)连接BC,CM,过点D
作DP⊥CM于P,得直角三角形BCD,由(2)知:AB=6,OA=2,OC=4,所以OB=8,C(4,0),在Rt△BOC中,∠B
OC=90°,由勾股定理,求得BC=,在Rt△BCD中,∠BCD=90°,由勾股定理,即可求得CD,在Rt△CPD和在Rt△MPD
中,由勾股定理,求得CP=2,PD=4,从而得出点D坐标,然后用待定系数法求出直线CD解析式即可.(1)解:⊙M与x轴相切,理由如
下:连接CM,如图,∵MC=MA,∴∠MCA=∠MAC,∵AC平分∠OAM,∴∠MAC=∠OAC,∴∠MCA=∠OAC,∵∠OAC
+∠ACO=90°,∴∠MCO=∠MCA+∠ACO=∠OAC+∠ACO=90°,∵MC是⊙M的半径,点C在x轴上,∴⊙M与x轴相切
;(2)解:如图,过点M作MN⊥AB于N,由(1)知,∠MCO=90°,∵MN⊥AB于N,∴∠MNO=90°,AB=2AN,∵∠C
ON=90°,∴∠CMN=90°,∴四边形OCMN是矩形,∴MN=OC,ON=CM=5,∵OA+OC=6,设AN=x,?∴OA=5
-x,MN=OC=6-(5-x)=1+x,在Rt△MNA中,∠MNA=90°,由勾股定理,得x2+(1+x)2=52,解得:x1=
3,x2=-4(不符合题意,舍去),∴AN=3,∴AB=2AN=6;(3)解:如图,连接BC,CM,过点D作DP⊥CM于P,由(2
)知:AB=6,OA=2,OC=4,∴OB=8,C(4,0)在Rt△BOC中,∠BOC=90°,由勾股定理,得BC=,∵BD是⊙M
的直径,∴∠BCD=90°,BD=10,在Rt△BCD中,∠BCD=90°,由勾股定理,得CD=,即CD2=20,在Rt△CPD中
,由勾股定理,得PD2=CD2-CP2=20-CP2,在Rt△MPD中,由勾股定理,得PD2=MD2-MP2=MD2-(MC-CP
)2=52-(5-CP)2=10CP-CP2,∴20-CP2=10CP-CP2,?∴CP=2,∴PD2=20-CP2=20-4=1
6,∴PD=4,即D点横坐标为OC+PD=4+4=8,∴D(8,-2),设直线CD解析式为y=kx+b,把C(4,0),D(8,-
2)代入,得,解得:,∴直线CD的解析式为:.【点睛】本题考查直线与圆相切的判定,勾股定理,圆周角定理的推论,垂径定理,待定系数法
求一次函数解析式,熟练掌握直线与圆相切的判定、待定系数法求一次函数解析式的方法是解题的关键.35.(2021·山东德州)已知为的外
接圆,.(1)如图1,延长至点,使,连接.①求证:为直角三角形;②若的半径为4,,求的值;(2)如图2,若,为上的一点,且点,位于
两侧,作关于对称的图形,连接,试猜想,,三者之间的数量关系并给予证明.【答案】(1)①见解析;②;(2),理由见解析【解析】【分析
】(1)①利用如果三角形中一条边上的中线等于这边的一半,那么这个三角形是直角三角形可得出结论;②连接OA,OD,利用垂径定理得到O
D⊥AC且AH=CH,设DH=x,则OH=4-x,利用勾股定理列出方程求得DH的值,再利用三角形的中位线定理得到BC=2DH;(2
)猜想QA,QC,QD三者之间的数量关系为:QC2=2QD2+QA2.延长QA交⊙O于点F,连接DF,FC,由已知可得∠DAC=∠
DCA=45°;利用同弧所对的圆周角相等,得到∠DFA=∠E=∠DCA=45°,∠DFC=∠DAC=45°,由于△ADQ△与ADE
关于AD对称,于是∠DQA=∠E=45°,则得△DQF为等腰直角三角形,△QFC为直角三角形;利用勾股定理可得:QC2=QF2+C
F2,QF2=2DQ2;利用△QDA≌△FDC得到QA=FC,等量代换可得结论.(1)①,,.∴∠B=∠DCB,∴∠BAC=∠DC
A,∵∠B+∠BAC+∠DCB+∠DCA =180°,∴∠DCB+∠DCA=90°.为直角三角形;②连接,,如图,,,且.的半径为
4,.设,则,,,.解得:..由①知:,,.,.(2),,三者之间的数量关系为:.理由:延长交于点,连接,,如图,,,.,...与
关于对称,,,.?..即.,.在和中,,...【点睛】本题是一道圆的综合题,主要考查了圆的有关性质,垂径定理,勾股定理,圆周角定理
及其推论,等腰直角三角形的判定与性质,三角形全等的判定与性质,直角三角形的判定与性质,轴对称的性质,方程的解法.根据图形的特点恰当
的添加辅助线是解题的关键.36.(2021·辽宁鞍山)如图,AB为的直径,C为上一点,D为AB上一点,,过点A作交CD的延长线于点
E,CE交于点G,连接AC,AG,在EA的延长线上取点F,使.(1)求证:CF是的切线;(2)若,,求的半径.【答案】(1)见解析
;(2)5【解析】【分析】(1)根据题意判定,然后结合相似三角形的性质求得,从而可得,然后结合等腰三角形的性质求得,从而判定CF是
的切线;(2)由切线长定理可得,从而可得,得到,然后利用勾股定理解直角三角形可求得圆的半径.【详解】(1)证明:,,,,,,,又,
,,,,,,,AB是的直径,,又,,,,即CF是的切线;(2)CF是的切线,,,,,又,在中,,设的半径为x,则,,在中,,解得:
,的半径为5.【点睛】本题考查了圆周角定理、切线的判定与性质、相似三角形的判定与性质、勾股定理等,熟练掌握相关定理与性质是解决本题
的关键.37.(2021·贵州遵义)点A是半径为2的⊙O上一动点,点B是⊙O外一定点,OB=6.连接OA,AB.(1)【阅读感知】
如图①,当△ABC是等边三角形时,连接OC,求OC的最大值;将下列解答过程补充完整.解:将线段OB绕点B顺时针旋转60°到O′B,
连接OO′,CO′.由旋转的性质知:∠OBO′=60°,BO′=BO=6,即△OBO′是等边三角形.∴OO′=BO=6又∵△ABC
是等边三角形∴∠ABC=60°,AB=BC∴∠OBO′=∠ABC=60°∴∠OBA=∠O′BC在△OBA和△O′BC中, ∴ (S
AS)∴OA=O′C在△OO′C中,OC<OO′+O′C当O,O′,C三点共线,且点C在OO′的延长线上时,OC=OO′+O′C即
OC≤OO′+O′C∴当O,O′,C三点共线,且点C在OO′的延长线上时,OC取最大值,最大值是 .(2)【类比探究】如图②,当
四边形ABCD是正方形时,连接OC,求OC的最小值;(3)【理解运用】如图③,当△ABC是以AB为腰,顶角为120°的等腰三角形时
,连接OC,求OC的最小值,并直接写出此时△ABC的周长.【答案】(1),;(2);(3)OC的最小值为或,△ABC的周长为【解析
】【分析】(1)根据全等三角形的性质,,从而求得OC的最大值;(2)将线段OB绕点B顺时针旋转90°到O′B,连接OO′,CO′,
按照(1)中的思路,求证,从而求得OC的最小值;(3)分别以为顶角进行讨论,按照上述方法求证,从而求得OC的最小值,过点作于点,根
据勾股定理求得长度,从而求得△ABC的周长.【详解】解:(1)根据上下文题意可得:∴∴(2)将线段OB绕点B顺时针旋转90°到O′
B,连接OO′,CO′由旋转的性质知:∠OBO′=90°,BO′=BO=6,为等腰直角三角形∴又∵四边形为正方形∴∴在△OBA和△
O′BC中, ∴(SAS)∴在△OO′C中,当O,O′,C三点共线,且点C在线段OO′上时,即(3)以为顶点,构建等腰三角形,将线
段OB绕点B顺时针旋转120°到O′B,连接OO′,CO′,过点作于点,如下图:由旋转的性质知:∠OBO′=120°,BO′=BO
=6,为等腰三角形在中,,,∴∴,∴由(2)可得∴在△OO′C中,当O,O′,C三点共线,且点C在线段OO′上时,即又∵,在线段上
∴∴∴的周长为以为顶点,构建等腰三角形,将线段OA绕点A顺时针旋转120°到O′A,连接OO′,CO′,如下图:由旋转的性质得:,
,为等腰三角形∴由(2)可得∴在中,∴当点在线段上时,最小∴点与点重合,的周长为【点睛】此题主要考查了旋转、圆、三角形、正方形等有
关性质,充分理解题意并熟练掌握有关性质是解题的关键.38.(2021·江苏泰州)如图,在⊙O中,AB为直径,P为AB上一点,PA=
1,PB=m(m为常数,且m>0).过点P的弦CD⊥AB,Q为上一动点(与点B不重合),AH⊥QD,垂足为H.连接AD、BQ.(1
)若m=3.①求证:∠OAD=60°;②求的值;(2)用含m的代数式表示,请直接写出结果;(3)存在一个大小确定的⊙O,对于点Q的
任意位置,都有BQ2﹣2DH2+PB2的值是一个定值,求此时∠Q的度数.【答案】(1)①见解析;②2;(2);(3)存在半径为1的
圆,45°【解析】【分析】(1)①连接OD,则易得CD垂直平分线段OA,从而OD=AD,由OA=OD,即可得△OAD是等边三角形,
从而可得结论; ②连接AQ,由圆周角定理得:∠ABQ=∠ADH,从而其余弦值相等,因此可得 ,由①可得AB、AD的值,从而可得结论
;(2)连接AQ、BD, 首先与(1)中的②相同,有,由△APD∽△ADB,可求得AD的长,从而求得结果;(3)由(2)的结论可得
:,从而BQ2﹣2DH2+PB2当m=1时,即可得是一个定值,从而可求得∠Q的值.【详解】(1)①如图,连接OD,则OA=OD∵A
B=PA+PB=1+3=4∴OA= ∴OP=AP=1即点P是线段OA的中点∵CD⊥AB∴CD垂直平分线段OA∴OD=AD∴OA=O
D=AD即△OAD是等边三角形∴∠OAD=60°?②连接AQ∵AB是直径∴AQ⊥BQ根据圆周角定理得:∠ABQ=∠ADH,∴∵AH
⊥DQ 在Rt△ABQ和Rt△ADH中∴∵AD=OA=2,AB=4∴(2)连接AQ、BD与(1)中的②相同,有∵AB是直径∴AD⊥
BD∴∠DAB+∠ADP=∠DAB+∠ABD=90°∴∠ADP=∠ABD ∴Rt△APD∽Rt△ADB∴ ∵AB=PA+PB=1+
m∴∴ (3)由(2)知,∴BQ=即 ∴BQ2﹣2DH2+PB2= 当m=1时,BQ2﹣2DH2+PB2是一个定值,且这个定值为1
,此时PA=PB=1,即点P与圆心O重合∵CD⊥AB,OA=OD=1 ∴△AOD是等腰直角三角形∴∠OAD=45°∵∠OAD与∠Q
对着同一条弧?∴∠Q=∠OAD=45° 故存在半径为1的圆,对于点Q的任意位置,都有BQ2﹣2DH2+PB2的值是一个定值1,此时
∠Q的度数为45.【点睛】本题是圆的综合,它考查了圆的基本性质,锐角三角函数,相似三角形的判定与性质,等边三角形的判定与性质等知识
,难点是第(3)问,得出BQ2﹣2DH2+PB2后,当m=1即可得出BQ2﹣2DH2+PB2是一个定值.39.(2021·黑龙江哈
尔滨)已知是的外接圆,为的直径,点为的中点,连接并延长交于点,连接,交于点.(1)如图1,求证:; (2)如图2,过点作,交于点,
交于点,连接,,若,求证:;(3)如图3,在(2)的条件下,连接,若,求的长.【答案】(1)见详解;(2)见详解;(3)【解析】【
分析】(1)由题意易得,则有,然后根据直角三角形的性质可进行求解;(2)由题意易得,则有,然后可得,进而问题可求证;(3)延长GD
,交于点H,连接BG、OH、HE,由(2)可得是等腰直角三角形,则有,然后可得,进而可证四边形AGOD是平行四边形,AG=EH,则
有,然后可得,最后问题可求解.【详解】证明:(1)∵为的直径,点为的中点,∴,∴,∵,∴,∴,∵,∴,∴;(2)∵,OG=OB,O
D=OD,∴,∴,∵,∴,∴,∴,∵,∴,∴;(3)延长GD,交于点H,连接BG、OH、HE,如图所示:由(2)可得,,,,∴是等
腰直角三角形,,∴,∴,∴,∴,∴,∴,∴四边形AGOD是平行四边形,∴,∴,∴,∴,∵,∴,∵,∴,∵点为的中点,∴,∴,∴,∴
,,∴,即,∴是等腰直角三角形,∴.【点睛】本题主要考查圆的综合、勾股定理、三角函数及等腰直角三角形的性质,熟练掌握圆的综合、勾股
定理、三角函数及等腰直角三角形的性质是解题的关键.40.(2021·四川宜宾)如图1,D为⊙O上一点,点C在直径BA的延长线上,且
∠CDA=∠CBD.(1)判断直线CD与⊙O的位置关系,并说明理由;(2)若tan∠ADC=,AC=2,求⊙O的半径;(3)如图2
,在(2)的条件下,∠ADB的平分线DE交⊙O于点E,交AB于点F,连结BE.求sin∠DBE的值.【答案】(1)见详解;(2)3
;(3)【解析】【分析】(1)CD与⊙O相切,理由:连接OD,先判断出∠CDA=∠ODB,再根据∠ADB=∠ADO+∠ODB=90
°,判断出∠CDO=90°,即可得出结论;(2)先判断出tan∠CBD=,进而得出tan∠CBD==,再判断出△CAD∽△CDB,
得出,求出CD,CB,即可得出结论;(3)连接OE,过点E作EG⊥BD于G,先判断出∠BOE=2∠BDE=90°,进而求出BE=3
,再利用勾股定理求出AD=,BD=,再判断出DG=EG,设DG=EG=x,则BG=?x,再用勾股定理求出x,即可得出结论.【详解】
解:(1)CD与⊙O相切,理由:如图1,连接OD,∵OB=OD,∴∠ODB=∠CBD,∵∠CDA=∠CBD,∴∠CDA=∠ODB,
∵AB为⊙O的直径,∴∠ADB=∠ADO+∠ODB=90°,∴∠CDA+∠ADO=90°,∴∠CDO=90°,∴OD⊥CD,∴CD
与⊙O相切;(2)由(1)知,∠CBD=∠ADC,∵tan∠ADC=,∴tan∠CBD=,在Rt△ADB中,tan∠CBD==,∵
∠C=∠C,∠ADC=∠CBD,∴△CAD∽△CDB,∴,∴CD=2CA=4,∴CB=2CD=8,∴AB=CB?CA=8?2=6,
∴OA=OB=AB=3;(3)如图2,连接OE,过点E作EG⊥BD于G,∵DE平分∠ADB,∴∠ADE=∠BDE=45°,∴∠BO
E=2∠BDE=90°,∴BE==3,在Rt△ABD中,AD2+BD2=AB2=62,∵=,∴AD=,BD=,∵EG⊥BD,∠BD
E=45°,∴∠DEG=∠BDE=45°,∴DG=EG,设DG=EG=x,则BG=BD?DG=?x,在Rt△BEG中,EG2+BG
2=BE2=(3)2=18,∴x2+(?x)2=18,∴x=或x=(舍),∴EG=,∴sin∠DBE=.【点睛】此题是圆的综合题,
主要考查了切线的判定,勾股定理,相似三角形的判定和性质,锐角三角函数,作出辅助线构造出等腰直角三角形是解本题的关键.41.(202
1·广西来宾)如图,已知,是的直径,,与的边,分别交于点,,连接并延长,与的延长线交于点,.(1)求证:是的切线;(2)若,求的值
;(3)在(2)的条件下,若的平分线交于点,连接交于点,求的值.【答案】(1)见解析;(2);(3).【解析】【分析】(1)连接D
F,由圆周角性质可得,则利用平行线的判定与性质可得,再根据等腰三角形性质及直角三角形性质可推出,即可证得结论;(2)由相似三角形的
判定可得,则推出,由得出,可利用勾股定理求得,即可求出的值;(3)连接MN,并延长CO与AF,分别相交于点P,点Q,连接AQ,利用
(2)所得结论及已知分别求得,,,,,,再由相似三角形的判定及性质可推出,代入求值后即可求得的值.【详解】(1)证明:如图,连接D
F,∵是的直径,∴.∴DF∥AE.∵四边形ABCD是平行四边形,∴AE∥OC.∴DF∥OC.∴.∵,∴.∵,∴.∵,∴.∴.∴.∴
是的切线.(2)解:∵,∴.∴.∴.∴.∵,∴.设,则.由勾股定理得,即,解得,(不合题意,舍去).∴.∵,∴.(3)解:连接MN
,并延长CO与AF,分别相交于点P,点Q,连接AQ,∵四边形ABCD是平行四边形,∴,,AB∥OC.∴,∵平分,∴.∴.∴.∵∴.
∵,∴.∴.∴.∴.∵AB∥OC,∴.∴.∵,∴.在Rt△APO中,由勾股定理得.∴.在Rt△APH中,由勾股定理得.∵,∴.∵,
∴.∴.∴.【点睛】本题属于圆的综合问题,考查了圆周角定理、切线的判定与性质、相似三角形的判定与性质及求角的三角函数值等知识,熟练
掌握圆的相关知识及相似三角形的判定与性质等知识是解题的关键.42.(2021·湖北宜昌)如图,在菱形中,是对角线上一点(),,垂足
为,以为半径的分别交于点,交的延长线于点,与交于点.(1)求证:是的切线;(2)若是的中点,,.①求的长;②求的长.【答案】(1)
见解析;(2)①;②【解析】【分析】(1过点作于点,根据菱形的性质得到,证明出△OEB≌△OMB,得到对应边相等,对应边为圆的半径
,得出结论;(2)①根据菱形的性质得到,再由是的中点,,,根据,推出,,,再由弧长的计算公式得到结果;②先由平行相似,得到,对应边
成比例求出,推出BN=3,OE=4,DN=6,再由勾股定理求出即可.【详解】(1)证明:如图,过点作于点,∵是菱形的对角线,∴,∵
,,∴∠OEB=∠OMB=90?,∵OB=OB,∴△OEB≌△OMB(AAS)∴,∴是的切线.(2)解:①如图,∵是的中点,,∴.
∵,,∴,∴,∴,∴,∴,∴,∵,∴,∴由弧长公式,得到的长:.②方法一:如图,过点作于点,∵,∴,∴,∴,∵DG//NE,DN/
/GE,∠GEN=90?∴四边形是矩形,∴,BN=3,OE=4,DN=6,在菱形中,AD=AB,在中,设,∴,∴.方法二:如图,过
作于点,∵,,,∴,,,, ∴.【点睛】本题考查了圆的切线判定定理、菱形的性质、矩形的判定与性质以及相似三角形的判定与性质,关键
在于熟练掌握证明是圆的切线的方法、菱形的性质以及三角形相似的证明与性质的应用,特别是菱形的性质.43.(2021·河北)如图,的半
径为6,将该圆周12等分后得到表盘模型,其中整钟点为(为1~12的整数),过点作的切线交延长线于点.(1)通过计算比较直径和劣弧长
度哪个更长;(2)连接,则和有什么特殊位置关系?请简要说明理由;(3)求切线长的值.【答案】(1)劣弧更长;(2)和互相垂直,理由
见解析;(3).【解析】【分析】(1)分别求出劣弧和直径的长,比较大小;(2)连接,,求出,即可得出垂直的位置关系;(3)根据圆的
知识求出,又是的切线,利用三角函数求解即可.【详解】(1)劣弧,直径,因为,故劣弧更长.(2)如下图所示连接,,由图可知是直径,∴
对应的圆周角∴和互相垂直.(3)如上图所示,∵是的切线∴,∴.【点睛】本题考查了圆的基本性质、特殊角的三角函数的基本知识.半圆(或
直径)所对的圆周角是直角.在同圆或等圆中同弧或等弧所对的圆周角相等,都等于这条弧所对圆心角的一半.44.(2021·新疆)如图,A
C是⊙O的直径,BC,BD是⊙O的弦,M为BC的中点,OM与BD交于点F,过点D作,交BC的延长线于点E,且CD平分.(1)求证:
DE是⊙O的切线;(2)求证:;(3)若,,求BF的长.【答案】(1)见解析;(2)见解析;(3)【解析】【分析】(1)连接OD,
AD,根据直径所对的圆周角为直角得出∠ADC=90°,再综合角平分线的定义以及圆的基本性质,推出∠CDE=∠ADO,从而推出∠AD
C=∠ODE,即可得证;(2)在(1)的基础之上,结合同弧所对的圆周角相等,即可得证;(3)由tan∠CDE=,求出CE=4,BE
=9,即可得BC=5,由M为BC的中点,可得OM⊥BC,BM=,Rt△BFM中,根据,求出,再用勾股定理即得答案,【详解】(1)如
图,连接OD,AD,∵AC为直径,∴∠ADC=90°,∵CD平分∠ACE,∴∠ACD=∠ECD,∵DE⊥BC,∴∠DEC=90°,
∴∠CAD=∠CDE,∵∠CAD=∠ADO,∴∠ADO=∠CDE,∴∠ADO+∠ODC=∠ODC+∠CDE,即:∠ADC=∠ODE
,∴∠ODE=90°,∵OD为半径,∴DE是⊙O的切线;(2)如(1)图,可得∠CDE=∠CAD,根据同弧所对的圆周角相等,可得∠
CAD=∠DBE,∴∠CDE=∠DBE;(3)解:Rt△CDE中,DE=6,tan∠CDE=,∴,∴CE=4,由(2)知∠CDE=
∠DBE,Rt△BDE中,DE=6,tan∠DBE=,∴,∴BE=9,∴BC=BE-CE=5,∵M为BC的中点,∴OM⊥BC,,R
t△BFM中,,∴,∴,∴.【点睛】本题考查圆的综合应用,涉及圆的切线、圆周角定理、解直角三角形及勾股定理等知识,解题的关键是熟练
应用圆的性质,转化相关角及线段.45.(2021·湖南株洲)如图所示,是的直径,点、是上不同的两点,直线交线段于点,交过点的直线于
点,若,且.(1)求证:直线是的切线;(2)连接、、、,若.①求证:;②过点作,交线段于点,点为线段的中点,若,求线段的长度.【答
案】(1)证明见解析;(2)①证明见解析;②1【解析】【分析】(1)先将转化为,再利用勾股定理逆定理证明即可;(2)①利用同一条弧
所对的圆周角等于其所对圆心角的一半和同一条弧所对的圆周角相等分别得到与,再利用两角分别相等的两三角形相似即可完成求证;②分别利用相
似三角形的性质和平行线分线段成比例定理的推论求出AC的长和CG的长,最后利用线段的和差关系求解即可.【详解】解:(1)证:因为,且
,∴,∴,∴,∴直线是的切线;(2)①∵,又∵,∴,∵,∴.;②∵,∴,设圆的半径为r,∵, ,∴,∴;∵点为线段的中点,∴,∵,
∴,∴,∴,∴线段的长度为1.【点睛】本题综合考查了切线的判定定理、圆周角定理及其推论、勾股定理逆定理、相似三角形的判定与性质、平
行线分线段成比例定理的推论等内容,解决本题的关键是牢记相关概念,能根据题意建立相等关系等,本题考查内容较多,综合性较强,对学生的综
合分析能力有较高要求.46.(2021·浙江宁波)如图1,四边形内接于,为直径,上存在点E,满足,连结并延长交的延长线于点F,与交
于点G.(1)若,请用含的代数式表列.(2)如图2,连结.求证;.(3)如图3,在(2)的条件下,连结,.①若,求的周长.②求的最
小值.【答案】(1);(2)见解析;(3)①;②【解析】【分析】(1)利用圆周角定理求得,再根据,求得,即可得到答案;(2)由,得
到,从而推出,证得,由此得到结论;(3)①连结.利用已知求出,证得,得到,利用中,根据正弦求出,求出EF的长,再利用中,,求出EG
及DE,再利用勾股定理求出DF即可得到答案;②过点C作于H,证明,得到,证明,得到,设,得到,利用勾股定理得到 ,求得,利用函数的
最值解答即可.【详解】解:(1)∵为的直径,∴,∵,∴,∴.(2)∵为的直径,∴,∴,∴,∵,∴.又∵,∴,∴.(3)①如图,连结
.∵为的直径,∴.在中,,,∴.∵,∴,即,∴.∵,∴.∵在中,,∴,∴.∵在中,,∴.在中,,∴,∴的周长为.②如图,过点C作于
H.∵,∴.∵,∴.∴,∵,∴.∵,∴.∵,∴,∵,∴,∴.设,∴,∴.在中, ,∴,当时,的最小值为3,∴的最小值为.【点睛】此
题考查圆周角的定理,弧、弦和圆心角定理,全等三角形的判定及性质,勾股定理,三角函数,相似三角形的判定,函数的最值问题,是一道综合的
几何题型,综合掌握各知识点是解题的关键.47.(2021·浙江台州)如图,BD是半径为3的⊙O的一条弦,BD=4,点A是⊙O上的一
个动点(不与点B,D重合),以A,B,D为顶点作平行四边形ABCD.(1)如图2,若点A是劣弧的中点.①求证:平行四边形ABCD是
菱形;②求平行四边形ABCD的面积.(2)若点A运动到优弧上,且平行四边形ABCD有一边与⊙O相切.①求AB的长;②直接写出平行四
边形ABCD对角线所夹锐角的正切值.【答案】①证明见解析;②;(2)①AB的长为或;②【解析】【分析】(1)①利用等弧所对的弦相等
可得,根据一组邻边相等的平行四边形是菱形可得证;②连接AO,交BD于点E,连接OD,根据垂径定理可得,利用勾股定理求出OE的长,即
可求解;(2)①分情况讨论当CD与相切时、当BC与相切时,利用垂径定理即可求解;②根据等面积法求出AH的长度,利用勾股定理求出DH
的长度,根据正切的定义即可求解.【详解】解:(1)①∵点A是劣弧的中点,∴,∴,∵四边形ABCD是平行四边形,∴平行四边形ABCD
是菱形;②连接AO,交BD于点E,连接OD, ,∵点A是劣弧的中点,OA为半径,∴,OA平分BD,∴,∵平行四边形ABCD是菱形,
∴E为两对角线的交点,在中,,∴,∴;(2)①如图,当CD与相切时,连接DO并延长,交AB于点F,∵CD与相切,∴,∴,∵四边形A
BCD是平行四边形,∴,∴,在中,,在中,,∴,解得,∴,∴;如图,当BC与相切时,连接BO并延长,交AD于点G,同理可得,,所以
,综上所述,AB的长为或;②过点A作, ,由(2)得: 根据等面积法可得,解得,在在中,,∴,∴.【点睛】本题考查垂径定理、平行四
边形的判定与性质、解直角三角形等内容,掌握分类讨论的思想是解题的关键.48.(2020·四川)如图,在⊙O中,弦AB与直径CD垂直
,垂足为M,CD的延长线上有一点P,满足∠PBD=∠DAB.过点P作PN⊥CD,交OA的延长线于点N,连接DN交AP于点H.(1)
求证:BP是⊙O的切线;(2)如果OA=5,AM=4,求PN的值;(3)如果PD=PH,求证:AH?OP=HP?AP.【答案】(1
)见解析;(2);(3)见解析【解析】【分析】(1)连接BC,OB,证明OB⊥PB即可.(2)解直角三角形求出OM,利用相似三角形
的性质求出OP,再利用平行线分线段成比例定理求出PN即可.(3)证明△NAH∽△NPD,推出=,证明△PAN∽△OAP,推出=,推
出=可得结论.【详解】(1)如图,连接BC,OB.∵CD是直径,∴∠CBD=90°,∵OC=OB,∴∠C=∠CBO,∵∠C=∠BA
D,∠PBD=∠DAB,∴∠CBO=∠PBD,∴∠OBP=∠CBD=90°,∴PB⊥OB,∴PB是⊙O的切线;(2)∵CD⊥AB,
∴CD垂直平分AB,∴PA=PB,∵OA=OB,OP=OP,∴△PAO≌△PBO(SSS),∴∠OAP=∠OBP=90°,∵∠AM
O=90°,∴OM===3,∵∠AOM=∠AOP,∠OAP=∠AMO,∴△AOM∽△POA,∴=,∴=,∴OP=,∵PN⊥PC,∴
∠NPC=∠AMO=90°,∴=,∴=,∴PN=.(3)∵PD=PH,∴∠PDH=∠PHD,∴∠PDN=∠PHD=∠AHN,∵∠N
PC=90°,∠OAP=90°,∴∠NAH =∠NPD=90°,∴△NAH∽△NPD,∴=,∵∠APN+∠PNA=∠POA+∠PN
A=90°,∴∠APN=∠POA,又∠PAN=∠PAO=90°,∴△PAN∽△OAP,∴=,∴=,∴==,∴AH?OP=HP?AP
.【点睛】本题综合考查了切线的判定和性质,垂径定理,圆周角定理,全等三角形的判定和性质,相似三角形的判定和性质等知识,解题的关键是
正确寻找全等三角形或相似三角形解决问题,属于中考压轴题.49.(2020·内蒙古鄂尔多斯)我们知道,顶点坐标为(h,k)的抛物线的
解析式为y=a(x﹣h)2+k(a≠0).今后我们还会学到,圆心坐标为(a,b),半径为r的圆的方程(x﹣a)2+(y﹣b)2=r
2,如:圆心为P(﹣2,1),半径为3的圆的方程为(x+2)2+(y﹣1)2=9.(1)以M(﹣3,﹣1)为圆心,为半径的圆的方程
为 .(2)如图,以B(﹣3,0)为圆心的圆与y轴相切于原点,C是⊙B上一点,连接OC,作BD⊥OC,垂足为D,延长BD交y轴于点
E,已知sin∠AOC=.①连接EC,证明:EC是⊙B的切线;②在BE上是否存在一点Q,使QB=QC=QE=QO?若存在,求点Q的坐标,并写出以Q为圆心,以QB为半径的⊙Q的方程;若不存在,请说明理由.【答案】(1)(x+3)2+(y+1)2=3;(2)①证明见解析,②存在,点Q(﹣,2),方程为(x+)2+(y﹣2)2=【解析】【分析】(1)由圆的方程的定义可求解;(2)①由“SAS”可证△CBE≌△OBE,可得∠BCE=∠BOE=90°,可得结论;②如图,连接CQ,QO,由余角性质可得∠AOC=∠BEO,由锐角三角函数可求EO的长,可得点E坐标,由QB=QC=QE=QO,可得点Q是BE中点,由中点坐标公式可求点Q坐标,即可求解.【详解】解:(1)以M(﹣3,﹣1)为圆心,为半径的圆的方程为(x+3)2+(y+1)2=3,故答案为:(x+3)2+(y+1)2=3;(2)①∵OE是⊙B切线,∴∠BOE=90°,∵CB=OB,BD⊥CO,∴∠CBE=∠OBE,又∵BC=BO,BE=BE,∴△CBE≌△OBE(SAS),∴∠BCE=∠BOE=90°,∴BC⊥CE,又∵BC是半径,∴EC是⊙B的切线;②如图,连接CQ,QO,∵点B(﹣3,0),∴OB=3,∵∠AOC+∠DOE=90°,∠DOE+∠DEO=90°,∴∠AOC=∠BEO,∵sin∠AOC=.∴sin∠BEO==,∴BE=5,∴OE===4,∴点E(0,4),∵QB=QC=QE=QO,∴点Q是BE的中点,∵点B(﹣3,0),点E(0,4),∴点Q(﹣,2),∴以Q为圆心,以QB为半径的⊙Q的方程为(x+)2+(y﹣2)2=.【点睛】本题是圆的综合题,考查了圆的有关知识,全等三角形的判定和性质,锐角三角函数等知识,理解圆的方程定义是本题的关键.50.(2020·四川绵阳)如图,在矩形ABCD中,对角线相交于点O,⊙M为△BCD的内切圆,切点分别为N,P,Q,DN=4,BN=6.(1)求BC,CD;(2)点H从点A出发,沿线段AD向点D以每秒3个单位长度的速度运动,当点H运动到点D时停止,过点H作HI∥BD交AC于点I,设运动时间为t秒.①将△AHI沿AC翻折得△AI,是否存在时刻t,使点恰好落在边BC上?若存在,求t的值;若不存在,请说明理由;②若点F为线段CD上的动点,当△OFH为正三角形时,求t的值.【答案】(1)8;6?(2)①存在;?②(4﹣)s【解析】【分析】(1)由切线长定理得出BP=BN=6,DQ=DN=4,CP=CQ,BD=BN+DN=10,设CP=CQ=a,由勾股定理得出BC2+CD2=BD2,得出方程,解方程即可;(2)①由折叠的性质得∠AH''I=∠AHI,AH''=AH=3t,证明△AIH''∽△AH''C,则AH''2=AI×AC,证△AIH∽△AOD,求出AI=t,得出(3t)2=t×10,解方程即可;②作PH⊥OH于H,交OF的延长线于P,作OM⊥AD于M,PN⊥AD于N,证出FH=FP=OF,HP=OH,DN=DM=4,证明△OMH∽△HNP,求出HN=OM=3,则DH=HN﹣DN=3﹣4,得出AH=AD﹣DH=12﹣3,即可得出答案.【详解】解:(1)∵⊙M为△BCD的内切圆,切点分别为N,P,Q,DN=4,BN=6,∴BP=BN=6,DQ=DN=4,CP=CQ,BD=BN+DN=10,设CP=CQ=a,则BC=6+a,CD=4+a,∵四边形ABCD是矩形,∴∠BCD=90°,∴BC2+CD2=BD2,即(6+a)2+(4+a)2=102,解得:a=2,∴BC=6+2=8,CD=4+2=6;(2)①存在时刻t=s,使点H′恰好落在边BC上;理由如下:如图1所示:由折叠的性质得:∠AH''I=∠AHI,AH''=AH=3t,∵四边形ABCD是矩形,∴AD=BC=8,AD∥BC,∠BCD=90°,OA=OC=AC,OB=OD=BD,AC=BD,∴AC=BD===10,OA=OD=5,∴∠ADO=∠OAD,∵HI∥BD,∴∠AHI=∠ADO,∴∠AH''I=∠AHI=∠ADO=∠OAD=∠ACH'',∴△AIH''∽△AH''C,∴=,∴AH''2=AI×AC,∵HI∥BD,∴△AIH∽△AOD,∴=,即=,解得:AI=t,∴(3t)2=t×10,解得:t=,即存在时刻t=s,使点H′恰好落在边BC上;②作PH⊥OH于H,交OF的延长线于P,作OM⊥AD于M,PN⊥AD于N,如图2所示:则OM∥CD∥PN,∠OMH=∠HNP=90°,OM是△ACD的中位线,∴OM=CD=3,∵△OFH是等边三角形,∴OF=FH,∠OHF=∠HOF=60°,∴∠FHP=∠HPO=30°,∴FH=FP=OF,HP=OH,∴DF是梯形OMNP的中位线,∴DN=DM=4,∵∠MHO+∠MOH=∠MHO+∠NHP=90°,∴∠MOH=∠NHP,∴△OMH∽△HNP,∴==,∴HN=OM=3,∴DH=HN﹣DN=3﹣4,∴AH=AD﹣DH=12﹣3,∴t==4﹣,即当△OFH为正三角形时,t的值为(4﹣)s.【点睛】本题是圆的综合题目,考查了切线长定理、矩形的性质、折叠的性质、勾股定理、相似三角形的判定与性质、等边三角形的性质、含30°角的直角三角形的性质、等腰三角形的判定、三角形中位线定理等知识;本题综合性强,熟练掌握切线长定理、相似三角形的判定与性质以及勾股定理是解题的关键.zxxk.com学科网(北京)股份有限公司 |
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