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2025年中考数学一轮复习学案(全国版)
第五章 圆
5.4 圆的证明和计算类重难点综合问题
考点分布 考查频率 命题趋势
考点1 不含三角函数的问题 ☆☆☆ 数学中考中,有关圆的证明与计算的部分,是每
年中考试卷解答题里必考的综合题,每年考查1
考点2 含三角函数的问题 ☆☆ 道题,分值为8~12分,一般略简单一些的会设置
2小问,综合一些的会设置3小问。一般会出现
证明某线段是切线,或者证明两个角相等,或者
两条线段相等。然后其他小问让计算某线段长
考点3 创新型的问题 ☆☆ 度,或者求某角的大小等。用到的知识比较综
合,圆周角定律、相似三角形性质、勾股定理、
三角函数以及数学思想方法。
☆☆☆ 代表必考点,☆☆代表常考点,☆星表示选考点。
夯实基础
1.判定切线的方法
(1)若切点明确,则“连半径,证垂直”。常见手法有全等转化;平行转化;直径转化;中线转化
等;有时可通过计算结合相似、勾股定理证垂直;
(2)若切点不明确,则“作垂直,证半径”。常见手法有角平分线定理;等腰三角形三线合一,隐
藏角平分线;总而言之,要完成两个层次的证明:
①直线所垂直的是圆的半径(过圆上一点);
②直线与半径的关系是互相垂直。在证明中的关键是要处理好弧、弦、角之间的相互转化,要善于进
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行由此及彼的联想、要总结常添加的辅助线.
2.与圆有关的计算
计算圆中的线段长或线段比,通常与勾股定理、垂径定理与三角形的全等、相似等知识的结
合,形式复杂,无规律性。分析时要重点注意观察已知线段间的关系,选择定理进行线段或者角度
的转化。特别是要借助圆的相关定理进行弧、弦、角之间的相互转化,找出所求线段与已知线段的
关系,从而化未知为已知,解决问题。其中重要而常见的数学思想方法有:
(1)构造思想:①构建矩形转化线段;②构建“射影定理”基本图研究线段(已知任意两条线段可
求其它所有线段长);③构造垂径定理模型:弦长一半、弦心距、半径;④构造勾股定理模型;⑤
构造三角函数.
(2)方程思想:设出未知数表示关键线段,通过线段之间的关系,特别是发现其中的相等关系建立
方程,解决问题。
(3)建模思想:借助基本图形的结论发现问题中的线段关系,把问题分解为若干基本图形的问题,
通过基本图形的解题模型快速发现图形中的基本结论,进而找出隐藏的线段之间的数量关系。
3. 圆中常用辅助线的添法顺口溜
半径与弦长计算,弦心距来中间站。
圆上若有一切线,切点圆心半径连。
切线长度的计算,勾股定理最方便。
要想证明是切线,半径垂线仔细辨。
是直径,成半圆,想成直角径连弦。
弧有中点圆心连,垂径定理要记全。
圆周角边两条弦,直径和弦端点连。
弦切角边切线弦,同弧对角等找完。
要想作个外接圆,各边作出中垂线。
还要作个内接圆,内角平分线梦圆
如果遇到相交圆,不要忘作公共弦。
内外相切的两圆,经过切点公切线。
若是添上连心线,切点肯定在上面。
要作等角添个圆,证明题目少困难。
辅助线,是虚线,画图注意勿改变。
假如图形较分散,对称旋转去实验。
基本作图很关键,平时掌握要熟练。
解题还要多心眼,经常总结方法显。
切勿盲目乱添线,方法灵活应多变。
分析综合方法选,困难再多也会减。
虚心勤学加苦练,成绩上升成直线。
考点1. 不含三角函数的问题
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【例题1】 (2024甘肃临夏)如图,直线 与 相切于点 , 为 的直径,过点 作
于点 ,延长 交直线 于点 .
(1)求证: 平分 ;
(2)如果 , ,求 的半径.
【答案】(1)见解析 (2)4
【解析】【分析】(1)连接 ,根据切线的性质可得出 ,结合题意可证 ,即得
出 ,再根据等边对等角可得出 ,即得出 ,即
平分 ;
(2)设 的半径为r,则 , .再根据勾股定理可列出关于r的等
式,求解即可.
【小问1详解】
证明:如图,连接 .
∵直线 与 相切于点 ,
∴ .
∵ ,
∴ ,
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∴ .
∵ ,
∴ ,
∴ ,即 平分 ;
【小问2详解】
解:设 的半径为r,则 , .
在 中, ,
∴ ,
解得: ,
∴ 的半径为4.
【点睛】本题考查切线的性质,等腰三角形的性质,同圆半径相等,平行线的判定和性质,角平分
线的判定,勾股定理等知识.连接常用的辅助线是解题关键.
在
【变式练1】(2024山东济南一模)如图, ⊙ 中,直径 与弦 相交于点 ,连接 、
.
(1)求证: ;
(2)连接 ,若 , ,求⊙ 的半径.
【答案】(1)证明见解析 (2)⊙ 的半径为3
【解析】(1)证明:在⊙ 中,
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∵ ,
∴ ,
又∵ ,
∴ .
(2)解:∵ ,
由(1)可知, ,
∵直径 ,
∴ ,
∴在 中, , ,
∴ ,
∴ ,
即⊙ 的半径为3.
【点睛】本题考查圆的基本知识,相似三角形的判定,以及含 角的直角三角形.主要涉及的知
识点有同弧所对的圆周角相等;两个角对应相等的两个三角形相似;直径所对的圆周角是直角;直
角三角形中 角所对的直角边等于斜边的一半.
【变式练2】(2024湖北一模)如图,AB为 O的直径,E为 O上一点,点C为 的中点,过点
⊙ ⊙
C作CD⊥AE,交AE的延长线于点D,延长DC交AB的延长线于点F.
(1)求证:CD是 O的切线;
(2)若DE=1,D⊙C=2,求 O的半径长.
⊙
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【答案】(1)证明见解析;(2)2.5.
【解析】(1)证明:连接OC,
∵点C为 的中点,
∴ ,
∴∠EAC=∠BAC,
∵OA=OC,
∴∠BAC=∠OCA,
∴∠EAC=∠OCA,
∴AE∥OC,
∴∠ADC=∠OCF,
∵CD⊥AE,
∴∠ADC=90°,
∴∠OCF=90°,
即OC⊥DF,
又OC为 O的半径,
∴CD是⊙O的切线;
(2)解:⊙连接CE,BC,
由(1)知CD是 O的切线,
∴CD2=DE•AD,⊙
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∵DE=1,DC=2,
∴AD=4,
在Rt△ADC中,由勾股定理得 ,
在Rt△DCE中,由勾股定理得 ,
∵点C是 的中点,
∴ ,
∴EC=BC= ,
∵AB为 O的直径,
∴∠ACB⊙=90°,
由勾股定理得 ,
∴ O的半径长是2.5.
考⊙点2. 含三角函数的问题
【例题2】(2024山东泰安)如图, 是 的直径, 是 的切线,点 为 上任意一
点,点 为 的中点,连接 交 于点 ,延长 与 相交于点 ,若 ,
,则 的长为__________.
【答案】
【解析】【分析】本题主要考查相似三角形的判定和性质、切线的性质、圆周角定理等知识,熟练
掌 握 相 关 知 识 是 解 题 关 键 . 先 证 可 得 从 而 得 到
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,求得 ,再运用勾股定理可得 ,再根据圆周角定理以及
角 和的差可得 ,最后根据等角对等边即可解答.
【详解】∵ 是 的直径,
∴ ,
∵ 是 的切线,
∴ ,
∴ ,
∴ ,
∴ ,
∵ ,
∴ ,
∴ ,
∵点 为 的中点,
∴ ,
∴ ,
∵ ,
∴ ,即 ,
∴ .
故答案为: .
【变式练1】(2024湖南一模)如图,AB为 O的直径,点P在AB的延长线上,PC,PD与 O相
切,切点分别为C,D.若AB=10,PC=12,⊙则sin∠CAD等于( ) ⊙
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A. B. C. D.
【答案】D
【解析】连接OC、OD、CD,CD交PA于E,如图,
∵PC,PD与 O相切,切点分别为C,D,
∴OC⊥CP,P⊙C=PD,OP平分∠CPD,
∴OP⊥CD,
∴ = ,
∴∠COB=∠DOB,
∵ ,
∴∠COB=∠CAD,
∵AB=10,
∴AO=OC=OB=5,
∵OC=5,PC=12,
在Rt△OCP中,
,
∴ ,
∴ .
故选:D.
【变式练2】(2024江苏徐州一模)如图,△ABC中,AB=AC,点D为BC上一点,且AD=DC,
过A,B,D三点作 O,AE是 O的直径,连接DE.
(1)求证:AC是 ⊙O的切线;⊙
⊙
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(2)若sinC= ,AC=6,求 O的直径.
⊙
【答案】见试题解答内容
【解析】(1)证明:∵AB=AC,AD=DC,
∴∠C=∠B,∠1=∠C,
∴∠1=∠B,
又∵∠E=∠B,
∴∠1=∠E,
∵AE是 O的直径,
∴∠ADE⊙=90°,
∴∠E+∠EAD=90°,
∴∠1+∠EAD=90°,即∠EAC=90°,
∴AE⊥AC,
∴AC是 O的切线;
(2)解⊙:过点D作DF⊥AC于点F,如图,
∵DA=DC,
∴CF= AC=3,
在Rt△CDF中,∵sinC= = ,
设DF=4x,DC=5x,
∴CF= =3x,
∴3x=3,解得x=1,
∴DC=5,
∴AD=5,
∵∠ADE=∠DFC=90°,∠E=∠C,
∴△ADE∽△DFC,
∴ = ,即 = ,解得AE= ,
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即 O的直径为 .
⊙
考点3. 创新型的问题
【例题3】(2024云南省)如图, 是 的直径,点 、 是 上异于 、 的点.点 在
外 , , 延 长 与 的 延 长 线 交 于 点 , 点 在 的 延 长 线 上 ,
, .点 在直径 上, ,点 是线段 的
中点.
(1)求 的度数;
(2)求证:直线 与 相切:
(3)看一看,想一想,证一证:
以下与线段 、线段 、线段 有关的三个结论: , ,
,你认为哪个正确?请说明理由.
【答案】(1) (2)见解析 (3) ,理由见解析
【解析】【分析】(1)直接利用直径所对的圆周角是直角,即可得出结果;
( 2 ) 证 明 , 得 到 , 根 据 平 角 的 定 义 , 得 到
,即可得证;
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( 3 ) 连 接 , 连 接 交 于 点 , 易 得 , 圆 周 角 定 理 得 到
, 推 出 , 进 而 得 到 , 根 据 三 角 函 数 推 出
,得到 三点共线,即可得出结果.
【小问1详解】
解:∵ 是 的直径,点 是 上异于 、 的点,
∴ ;
【小问2详解】
证明:∵ ,
∴ ,
又∵ ,
∴ ,
∴ , ,
∵ ,
∴ ,
∴ ,
∵ 是半径,
∴直线 与 相切;
【小问3详解】
我认为: 正确,理由如下:
连接 ,连接 交 于点 ,如图,则: ,
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∴点 在线段 的中垂线上,
∵ ,
∴点 在线段 的中垂线上,
∴ ,
∴ ,
∵ 是 的直径,
∴ ,
∴ ,
∴ ,
∴ ,
∵ ,
∴ ,
∴ , ,
∵ 为 的中点,
∴ ,
∵ ,且 ,
∴ ,
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∵ ,
∴ ,
∴ ,
∴ 三点共线,
∴ .
【点睛】本题考查圆周角定理,切线的判定,相似三角形的判定和性质,解直角三角形,熟练掌握
相关知识点,并灵活运用,是解题的关键.
【变式练1】(2024广州一模)发动机的曲柄连杆将直线运动转化为圆周运动,图①是发动机的实
物剖面图,图②是其示意图.图②中,点A在直线l上往复运动,推动点B做圆周运动形成 ,
与 表示曲柄连杆的两直杆,点C、D是直线l与 的交点;当点A运动到E时,点B到达
C;当点A运动到F时,点B到达D.若 , ,则下列结论正确的是( )
A. B.
C. 当 与 相切时, D. 当 时,
【答案】AC
【解析】【分析】如图,由题意可得: , , ,
, 从 而 可 判 断 A , B , 如 图 , 当 与 相 切 时 , 求 解
,可得 ,可判断C;当 时,如图,
可 得 , ,
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,可判断D;从而可得答案.
【详解】如图,由题意可得:
, , , ,
∴ ,故A符合题意;
,故B不符合题意;
如图,当 与 相切时,
∴ ,
∴ ,
∴ ,故C符合题意;
当 时,如图,
∴ ,
∴ , ,
∴ ,故D不符合题意;故选AC
【点睛】本题考查的是线段的和差运算,圆的切线的性质,勾股定理的应用,理解题意熟练的利用
数形结合的方法解题是关键.
【变式练2】(2024福建一模)中国最迟在四千多年前的夏禹时代已有了马车,而目前考古发现最
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早的双轮马车始见年代为商代晚期(河南安阳殷城).小明在殷墟游玩时,见到了如图1的马车车厢
模型,他绘制了如图2的车轮侧面图.如图2,当过圆心O的车架 的一端A落在地面上时,
与 的另一个交点为点D,水平地面 切 于点B.
(1)求证: ;
(2)若 ,求 的直径.
【答案】(1)见解析 (2)5/4m
【解析】(1)证明:如图所示,连接 ,
∵ ,
∴ ,
∴ ,
∵水平地面 切 于点B,
∴ ,即 ,
∴ ,即 ;
(2)解:设 的半径为 ,则 ,
∴ ,
在 中,由勾股定理得 ,
∴ ,
解得r=5/4m,
∴ 的半径为5/4m.
考点1. 不含三角函数的问题
1.(2024辽宁) 如图, 是 的外接圆, 是 的直径,点 在 上, ,
在 的延长线上, .
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(1)如图1,求证: 是 的切线;
(2)如图2,若 , ,求 的长.
【答案】(1)见详解 (2)
【解析】【分析】(1)连接 ,则 ,故 ,由 ,得到
, 而 , 则 , 由 , 得
,因此 ,故 ,则 是 的切线;
(2)连接 ,可得 ,则 ,故
,由 ,得 ,那么 长为 .
【小问1详解】
证明:连接 ,
∵ ,
∴ ,
∴ ,
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∵ ,
∴ ,
∵ 为直径,
∴ ,
∴ ,即 ,
∵ ,
∴ ,
∴ ,
∴ ,
∴ ,
∴ 是 的切线;
【
小问2详解】
解:连接 ,
由(1)得 ,
∵ ,
∴ ,
∵ ,
∴ ,
∴ ,
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∵ ,
∴ ,
∴ 长为: .
【点睛】本题考查了圆周角定理,切线的判定,直角三角形的性质,三角形的外角性质,弧长公式
等,正确添加辅助线是解决本题的关键.
2. (2024深圳)如图,在 中, , 为 的外接圆, 为 的切线,
为 的直径,连接 并延长交 于点E.
(1)求证: ;
(2)若 , ,求 的半径.
【答案】(1)见解析 (2)
【解析】
【小问1详解】
证明:连接 并延长,交 于点 ,连接 ,
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∵ , ,
∴ 垂直平分 ,
∴ , ,
∵ 为 的切线,
∴ ,
∵ 为 的直径,
∴ ,
∴四边形 为矩形,
∴ ;
【
小问2详解】
由(1)知四边形 为矩形, , ,
∴ ,
∴ ,
设 的半径为 ,则: ,
在 中,由勾股定理,得: ,
解得: ;
即: 的半径为 .
考点2. 含三角函数的问题
1. (2024福建省)如图,在 中, ,以 为直径的 交 于点
, ,垂足为 的延长线交 于点 .
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(1)求 的值;
(2)求证: ;
(3)求证: 与 互相平分.
【答案】(1) (2)证明见解析 (3)证明见解析
【解析】(1)先证得 ,再在 中, .在 中,
,可得 ,再证得结果;
(2)过点 作 ,交 延长线于点 ,先证明 ,可得
,再证得 ,再由相似三角形的判定可得结论;
( 3 ) 如 图 , 连 接 , 由 ( 2 ) , 可 得
, 从 而 得 出 , 从 而 得 出
, 得出 ,再上平行线判定得出 ,再证得
,从而得出四边形 是平行四边形,最后由平行四边形的性质可得结果.
【小问1详解】
,且 是 的直径,
.
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,
在 中, .
,
中, .
在
,
;
【小问2详解】
过点 作 ,交 延长线于点 .
.
,
,
.
,
,
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,
, ,
.
,
,
,
,
.
【小问3详解】
如图,连接 .
是 的直径,
.
,
.
由(2)知, ,
,
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,
.
.
,
.
由(2)知, ,
.
,
,
,
四边形 是平行四边形,
与 互相平分.
【点睛】本小题考查等腰三角形及直角三角形的判定与性质、锐角三角函数、全等三角形的判定与
性质、相似三角形的判定与性质、平行线的判定与性质、平行四边形的判定与性质、圆的基本性质
等基础知识,考查推理能力、几何直观、运算能力、创新意识等,考查化归与转化思想等.
2. (2024 甘肃威武)如图, 是 的直径, ,点 E 在 的延长线上,且
.
(1)求证: 是 的切线;
(2)当 的半径为2, 时,求 的值.
【答案】(1)见解析 (2)
【解析】【分析】(1)连接 , ,证明 垂直平分 ,得出 ,证明
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,得出 ,说明 ,即可证明结论;
( 2 ) 根 据 是 的 直 径 , 得 出 , 根 据 勾 股 定 理 求 出
,根据三角函数定义求出 ,证明
,得出 即可.
【小问1详解】
证明:连接 , ,如图所示:
∵ ,
∴ ,
∵ ,
∴点O、B在 的垂直平分线上,
∴ 垂直平分 ,
∴ ,
∵ ,
∴ ,
∴ ,
∴ ,
∵ 是 的直径,
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∴ 是 的切线;
【小问2详解】
解:∵ 的半径为2,
∴ ,
∵ 是 的直径,
∴ ,
∵ ,
∴ ,
∴ ,
∵ ,
∴ ,
∵ ,
∴ ,
∴ .
【点睛】本题主要考查了切线的判定,勾股定理,求一个角的正切值,圆周角定理,垂直平分线的
判定,平行线的判定和性质,解题的关键是作出辅助线,熟练掌握相关的判定和性质.
3. (2024广西)如图,已知 是 的外接圆, .点D,E分别是 , 的中
点,连接 并延长至点F,使 ,连接 .
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(1)求证:四边形 是平行四边形;
(2)求证: 与 相切;
(3)若 , ,求 的半径.
【答案】(1)证明见解析 (2)证明见解析 (3)
【解析】【分析】(1)先证明 , ,再证明 ,可得
, ,再进一步解答即可;
(2)如图,连接 ,证明 ,可得 过圆心,结合 ,证明 ,从
而可得结论;
(3)如图,过 作 于 ,连接 ,设 ,则 ,可得
,求解 ,可得 ,求解
为
,设 半径 ,可得 ,再利用勾股定理求解即可.
【小问1详解】
证明:∵点D,E分别是 , 的中点,
∴ , ,
又∵ , ,
∴ ,
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∴ , ,
∴ , ,
∴四边形 是平行四边形;
【小问2详解】
证明:如图,连接 ,
∵ , 为 中点,
∴ ,
∴ 过圆心,
∵ ,
∴ ,
而 为半径,
∴ 为 的切线;
【小问3详解】
解:如图,过 作 于 ,连接 ,
∵ ,
∴ ,
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设 ,则 ,
∴ ,
∴ ,
∴ ,
∴ ,
∴ ,
∴ ,
∵ , , ,
∴ ,
∴ ,
设 半径为 ,
∴ ,
∴ ,
解得: ,
∴ 的半径为 .
【点睛】本题考查的是全等三角形的判定与性质,等腰三角形的性质,勾股定理的应用,平行四边
形的判定与性质,切线的判定,垂径定理的应用,做出合适的辅助线是解本题的关键.
考点3. 创新型的问题
1. (2024广州)如图,在菱形 中, .点 在射线 上运动(不与点 ,点
重合), 关于 的轴对称图形为 .
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(1)当 时,试判断线段 和线段 的数量和位置关系,并说明理由;
(2)若 , 为 的外接圆,设 的半径为 .
①求 的取值范围;
②连接 ,直线 能否与 相切?如果能,求 的长度;如果不能,请说明理由.
【答案】(1) ,
(2)① 且 ;②能,
【解析】【分析】(1)由菱形的性质可得 , ,再结合轴对称的性
质可得结论;
(2)①如图,设 的外接圆为 ,连接 交 于 .连接 , , , ,
证明 为等边三角形, 共圆, , 在 上,
,过 作 于 ,当 时, 最小,则 最小,再进一
步可得答案;②如图,以 为圆心, 为半径画圆,可得 在 上,延长 与
交于 ,连接 ,证明 ,可得 , 为等边三角形,
证明 ,可得: , ,过 作
于 ,再进一步可得答案.
【小问1详解】解: , ;理由如下:
∵在菱形 中, ,
∴ , ,
∵ ,
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∴ ,
∴ ,
由对折可得: ,
∴ ;
【小问2详解】解:①如图,设 的外接圆为 ,连接 交 于 .连接 , ,
, ,
∵四边形 为菱形, ,
∴ , , ,
∴ 为等边三角形,
∴ ,
在
∴ 共圆, , 上,
∵ ,
∴ ,
过 作 于 ,
∴ , ,
∴ ,
当 时, 最小,则 最小,
∵ , ,
∴ ,
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∴ ;
点E不与B、C重合,
,且 ,
∴ 的取值范围为 且 ;
② 能为 的切线,理由如下:
如图,以 为圆心, 为半径画圆,
∵ ,
∴ 在 上,
延长 与 交于 ,连接 ,
同理可得 为等边三角形,
∴ ,
∴ ,
∴ ,
∵ 为 的切线,
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∴ ,
∴ ,
∵ ,
∴ 为等边三角形,
∴ ,
∴ ,
∴ ,
∴ ,
由对折可得: , ,
过 作 于 ,
∴设 ,
∵ ,
∴ ,
∴ ,
解得: ,
∴ ,
∴ .
【点睛】本题考查的是轴对称的性质,菱形的性质,等边三角形的判定与性质,圆周角定理的应用,
锐角三角函数的应用,勾股定理的应用,切线的性质,本题难度很大,作出合适的辅助线是解本题
的关键.
考点1. 不含三角函数的问题
1.如图,在Rt△ABC中,∠ABC=90°,以AB为直径的 O交AC于点E,点D是BC边上的中点,
⊙
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连接DE.
(1)求证:DE与 O相切;
⊙
(2)连接OC交DE于点F,若 O的半径为3,DE=4,求 的值.
⊙
【答案】见解析
【解析】(1)连接OE、BE,如图所示:
∵∠ABC=90°,
∴∠A+∠ACB=90°,
∵AB是直径,
∴∠AEB=90°,
∴∠BEC=90°,
∵D是BC的中点,
∴DE= BC=CD,
∴∠DEC=∠ACB,
∵OA=OE,
∴∠A=∠AEO,
∴∠AEO+∠DEC=90°,
∴∠OED=90°,∴OE⊥DE,
∵OE为 O的半径,
∴DE与⊙O相切;
(2)连接⊙OD,如图所示:
∵DE= BC=4,∴BC=8,
∵AB=2×3=6,
∴AC= ,
∵∠ABC=90°,
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∴BC与 O相切,根据切割线定理得:BC2=CE•AC,
⊙
∴CE= ,
∵O是AB的中点,D是BC的中点,
∴OD是△ABC的中位线,
∴OD∥AC,OD= AC=5,
∴△ODF∽△CEF,
∴ .
2. 如图,在 中, ,以 为直径的⊙ 交 于点 ,交线段 的延长线于点
,连接 .
(1)求证: ;
(2)若 , ,求 .
【答案】(1)证明见详解 (2)
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【解析】【分析】(1)连接AD,由AB为直径可得AD⊥BC,再根据等腰三角形的三线合一性质即
可证明结论.
(2)由(1)可得CD=4,BC=8,根据 即可求得 ,进而利用勾股定理即可求得
AC,由 为⊙ 的直径,得∠BEC=∠ADC=90°,∠C为公共角,可得 ,根据三
角形相似的性质即可求得CE,进而可求解.
【详解】(1)证明:连接AD,如图所示:
∵ 为⊙ 的直径,
∴AD⊥BC,
又∵ ,
∴三角形ABC为等腰三角形,
∴AD为BC的垂直平分线,
∴BD=CD.
(2)由(1)可得BD=CD=4,
,BC=2BD=8,
,
在Rt△ACD中,
,
又∵ 为⊙ 的直径,
∴∠BEC=∠ADC=90°,且∠C=∠C,
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∴ ,
,即 ,
,
.
【点睛】本题考查了三角形与圆的综合问题,考查了等腰三角形的判定及性质、圆周角定理、相似
三角形的判定及性质、锐角三角函数及勾股定理的应用,熟练掌握等腰三角形三线合一的性质及三
角形相似对应边成比例的性质是解题的关键.
3. 如图,在 中, ,以 为直径作⊙ ,交 边于点 ,在 上取一
点 ,使 ,连接 ,作射线 交 边于点 .
(1)求证: ;
(2)若 , ,求 及 的长.
【答案】(1)见解析 (2)BF=5,
【解析】【分析】(1)根据 中, ,得到∠A+∠B=∠ACF+∠BCF=90°,根
据 ,得到∠B=∠BCF,推出∠A=∠ACF;
(2)根据∠B=∠BCF,∠A=∠ACF,得到AF=CF,BF=CF,推出AF=BF= AB,根据
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,AC=8,得到AB=10,得到BF=5,根据 ,
得到 ,连接CD,根据BC是⊙O的直径,得到∠BDC=90°,推出
∠B+∠BCD=90°,推出∠A=∠BCD,得到 ,推出 ,得到
,根据∠FDE=∠BCE,∠B=∠BCE,得到∠FDE=∠B,推出DE∥BC,得到
FDE∽ FBC,推出 ,得到 .
△ △
【详解】(1)解:∵ 中, ,
∴∠A+∠B=∠ACF+∠BCF=90°,
∵ ,
∴∠B=∠BCF,
∴∠A=∠ACF;
(2)∵∠B=∠BCF,∠A=∠ACF
∴AF=CF,BF=CF,
∴AF=BF= AB,
∵ ,AC=8,
∴AB=10,
∴BF=5,
∵ ,
∴ ,
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连接CD,∵BC是⊙O的直径,
∴∠BDC=90°,
∴∠B+∠BCD=90°,∴∠A=∠BCD,
∴ ,
∴ ,
∴ ,
∵∠FDE=∠BCE,∠B=∠BCE,
∴∠FDE=∠B,∴DE∥BC,
∴ FDE∽ FBC,
△ △
∴ ,
∴ .
【点睛】本题主要考查了圆周角,解直角三角形,勾股定理,相似三角形,解决问题的关键是熟练
掌握圆周角定理及推论,运用勾股定理和正弦余弦解直角三角形,相似三角形的判定和性质.
考点2. 含三角函数的问题
1.如图,△ABC中,以AB为直径的 O交BC于点E,AE平分∠BAC,过点E作ED⊥AC于点
D,延长DE交AB的延长线于点P. ⊙
(1)求证:PE是 O的切线;
⊙
(2)若 ,BP=4,求CD的长.
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【答案】(1)证明过程见解答;(2)CD的长为 .
【解析】(1)证明:如图,连接OE,
∵AE平分∠BAC,
∴∠OAE=∠DAE,
∵OE=OA,
∴∠OEA=∠OAE,
∴∠DAE=∠OEA,
∴OE∥AD,
∵ED⊥AC,
∴OE⊥PD,
∵OE是 O的半径,
∴PE是⊙O的切线;
⊙
(2)解:∵ = ,BP=4,OB=OE,
∴ = ,
∴OE=2,
∴AB=2OE=4,
∴AP=AB+BP=8,
在Rt△APD中,sin∠P= = ,
∴AD= AP= ,
∵AB为 O的直径,
∴∠AEB⊙=90°=∠AEC,
∵AE平分∠BAC,
∴∠BAE=∠CAE,
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∵AE=AE,
∴△AEB≌△AEC(ASA),
∴AB=AC=4,
∴CD=AC﹣AD=4﹣ = ,
∴CD的长为 .
考点3. 创新型的问题
1. 为弘扬民族传统体育文化,某校将传统游戏“滚铁环”列入了校运动会的比赛项目.滚铁环器材
由铁环和推杆组成.小明对滚铁环的启动阶段进行了研究,如图,滚铁环时,铁环 与水平地面
相切于点C,推杆 与铅垂线 的夹角为 点O,A,B,C,D在同一平面内.当推杆 与
铁环 相切于点B时,手上的力量通过切点B传递到铁环上,会有较好的启动效果.
(1)求证: .
(2)实践中发现,切点B只有在铁环上一定区域内时,才能保证铁环平稳启动.图中点B是该区域内
最低位置,此时点A距地面的距离 最小,测得 .已知铁环 的半径为 ,推杆
的长为 ,求此时 的长.
【答案】(1)证明见详解;
(2) ;
【分析】本题考查解直角三角形,直角三角形两锐角互余,切线的性质:
( 1 ) 过 B 作 , 根 据 切 线 得 到 , 结 合 得 到
,再根据直角三角形两锐角互余求解即可得到答案;
(2)根据(1)及 得到 ,结合三角函数求出 , 即可得到答案;
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【详解】(1)解:过B作 ,
由题意可得,
,
∵铁环 与水平地面相切于点C,
∴ ,
∵ ,
∴ ,
∵推杆 与铁环 相切于点B,
,
∴ ,
∴ , ,
∴ ,
∴ ;
(2)解:∵ , ,
∴ ,
∵ 的半径为 ,推杆 的长为 ,
∴ ,
,
∴ ,
∴ .
2. 定义:对角线互相垂直的圆内接四边形叫做圆的“奇妙四边形”.
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(1)若 是圆的“奇妙四边形”,则 是_________(填序号):
①矩形;②菱形;③正方形
(2)如图1,已知 的半径为R,四边形 是 的“奇妙四边形”.求证: ;
(3)如图2,四边形 是“奇妙四边形”,P为圆内一点, , ,
,且 .当 的长度最小时,求 的值.
【答案】(1)③ (2)见解析 (3)
【详解】(1)解:若平行四边形 是“奇妙四边形”,则四边形 是正方形.
理由∶
∵四边形 是平行四边形,
∴ ,
∵四边形 是圆内接四边形,
∴ ,
∴ ,
∴平行四边形 是矩形,
∵四边形 是“奇妙四边形”,∴ ,∴矩形 是正方形,
故答案为∶③;
(2)证明∶过点B作直径 ,分别连接 , , , ,
∵ 是 的直径,
∴ ,
∴ ,
∵四边形 是“奇妙四边形”,
∴ ,∴ ,
又 ,
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∴ ,
∵ , ,
∴ ,∴ ,
∵ ,∴
∴ ;
(3)解:连接 交 于E,设 的长度为a, ,
∵ , ,
∴ ,
∴ ,
∵
∴ , ,
∵ ,
∴ ,
∵
∴ ,
整理得 ,
∴ ∴ ,
又 ,∴ ,∴a有最小值2,
即 的长度最小值为2,
∴ ,
解得∶ ,
∴ ,∴ ,∴ ,∴ ,
∴ ,
∵ , ,
∴ , ,
∴ ,
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∴ ,
∴ .
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