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- 2021-06-11 发布
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2020届一轮复习人教A版 直线与圆的位置关系 课时作业
1、四边形内接于圆,,过点作圆的切线与的延长线交于点.
(1)求证:;
(2)若,,,求的长.
2、如下图,的半径垂直于直径,为上一点,的延长线交于点,过点的
切线交的延长线于点.
(I)求证:;
(II)若的半径为,,求的长.
3、如图,已知是圆的直径,直线与圆相切于点,弦的延长线交于点,若
.
(1)求证:;
(2)若,求的长.
4、如图,在中,,以为直径的交于点是边上一点,与交于点,连接.
(1)证明:四点共圆;
(2)若,求的值.
5、如图,是圆的直径,为圆上位于异侧的两点,连结并延长至点,使,连结.
求证:.
6、如图所示,已知圆外有一点,作圆的切线,为切点,过的中点,作割线,交圆于、两点,连接并延长,交圆于点,连接交圆于点,若.
(1)求证:;
(2)求证:四边形是平行四边形.
7、如图,在正△中,点、分别在边,上,且,,,相交于点.
求证:
(1)四点、、、共圆;
(2).
8、如图,已知四边形是圆的内接四边形,是圆上的动点,与交于,圆的切线与线段的延长线交于.
(1)证明:是的平分线;
(2)若过圆心,,求的长.
9、如图是直径,是切线,交与点.
(Ⅰ)若为中点,求证:是切线;
(Ⅱ)若,求的大小.
10、已知中,,为外接圆劣弧上的点(不与点重合),延长至,延长交的延长线于.
(Ⅰ)求证:;
(Ⅱ)求证:.
11、如图,与都是以为斜边的直角三角形,为线段上一点,平分,且.
(1)证明:四点共圆,且为圆心;
(2)与相交于点,若,求之间的距离.
12、如图所示,已知PA与相切,A为切点,过点P的割线交圆于B,C两点,CD//AP,AD,BC相交于点E,F为CE上一点,且.
(1)求证:;
(2)若求PA的长.
13、如图,在中,作平行于的直线交于,交于,如果和相交于点,和相交于点,的延长线和相交于.
证明:(1);
(2).
14、如图,为的直径,切于点,交于点,,点在上,求证:是的切线.
15、如图,在中,平分,交于点,点在上,.
(1)求证:是的外接圆的切线;
(2)若,求的长.
16、等腰梯形中,,交于点,平分,为梯形外接圆的切线,交的延长线于点.
(I)求证:;
(II)若,,,求的长.
17、如图,△ABC的两条中线和相交于点,且四点共圆.
(1)求证:;
(2)若,求.
18、如图,直线与圆相切于点,是过点的割线,,点是线段的中点.
(1)证明:四点共圆;
(2)证明:.
19、如图,在圆内接梯形中,,过点作圆的切线与的延长线交于点,若.
(1)求证:梯形为等腰梯形;
(2)求弦的长.
20、如图,△内接于直径为的圆,过点作圆的切线交的延长线于点,的角平分线交和圆于点、,且.
(1)求的比值;
(2)求的值.
参考答案
1、答案:(1)证明见解析;(2)
试题分析:(1)由等腰三角形性质得,由弦切角定理得,从而,由此能证明;(2)由已知得,,由,得.由切割线定理得,由此能求出的长.
试题(1)证明:∵,∴,
∵是圆的切线,∴,
∴,∴,
∵,∴.
(2)解:∵,∴,
∵,∴,∴,
∵,∴,
∴,由切割线定理得,
∴,
∵,∴.
考点:1、弦切角定理;2、切割线定理.
2、答案:(I)证明见解析;(II).
试题分析:(I)连接,根据切线的性质有,所以,.因为于,,所以,.所以;(II)根据相交弦定理有,从而求得.
试题
(I)证明:连接,
∵切于,
∴,
∴.
∵,
∴.
∵于,
∴,
故,.
∴.
(II)∵,,
∴,
∵,
∴.
考点:几何证明选讲.
3、答案:(1)证明见解析;(2).
试题分析:(1)利用弦切角定理可得,因为,所以,进而;(2)由(1)得与相似,所以,所以.
试题(1)证明:因为是直径,所以连接,则,
又因为直线与圆相切,所以.
又因为,所以,
所以,所以.
(2)解:由(1)得与相似,所以,所以.
考点:1、弦切角定理;2、三角形相识的性质.
4、答案:(1)证明见解析;(2).
试题分析:(1)由直角三角形相识,圆周角定理得,从而进而可证结论;(2)先根据射影定理求得,从而得进而利用相交弦定理可得的值.
试题(1)证明:连接是的直径,,
,,
四点共圆.
(2)连接是的直径,,
即四点共圆,.
考点:1、四点共圆的判定;2、圆周角定理及相交弦定理.
5、答案:试题分析:连结,因为可得,可证,又因为,所以欲证,只要证即可,即证,由可证.
试题证明:如图,连结,因为,为的中点,所以,于是.
因为,所以.于是.
因为点都在圆上,且为圆上位于异侧的两点,
所以和为同弧所对的圆周角,
故,所以.
考点:圆的性质.
6、答案:试题分析:(1)由切割线定理,及是的中点,可得,进而,结合,可得∽,则,即;再由,可得,再由等角的补角相等可得,进而得到∽;(2)由,可得,即∥;由∽,是圆的切线,可证得,即∥;再由平行四边形的判定定理得到四边形是平行四边形.
试题(1)∵是圆的切线,是圆的割线,是的中点,
∴,∴,
又,
∴,即.
∵,∴.
(2),即,
∴,
∵是圆的切线,∴,
即,∴,∴四边形是平行四边形.
考点:1.与圆有关的比例线段;2.相似三角形的判定.
7、答案:试题分析:本题主要考查几何证明(1)利用比例关系证明全等于,则,可以得到,利用四点共圆的判定性质便可证明出四点共圆;(2)由几何关系和正弦定理,得,利用(1)的结论,知,故.
试题(1)在中,由,,知,
∴,即,所以四点,,,共圆.
(2)如图,连接,
在,,,
由正弦定理知,由四点,,,共圆,,
∴.
考点:1.四点共圆的证明;2.导面直线垂直的证明;3.正弦定理的合理运用.
8、答案:(1)证明见解析;(2).
试题分析:(1)由弦切角等于所夹的弧所对的圆周角,得,又所以,故是的平分线;(2)因为为直径,由垂径定理得,且,再由切割线定理列方程,求解得.
试题
(1)因为是圆的切线,所以,又,
所以,故是的平分线
(2)因为为圆心,易得,
因为,所以,所以,
由切割线定理得,即,
即,解得
考点:几何证明选讲.
9、答案:(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ).
试题分析:(Ⅰ)连结,由已知得,,,又,则,易得,所以,得证;(Ⅱ)设,,由射影定理得,解得,所以.
试题(Ⅰ)连结,由已知得,,,
在中,由已知得,∴,
连结,,
∵,∴,
∴,
∴是圆的切线.
(Ⅱ)设,,由已知得,,由射影定理可得,,
∴,解得,∴
考点:平面几何证明.
10、答案:试题分析:(Ⅰ)易得,由得,且,由同弧所对圆周角相等可得结论;(Ⅱ)由(Ⅰ)得,结合,与相似,则,又,可得,由割线定理易得.
试题(Ⅰ)证明:∵、、、四点共圆,
∴,
∵,∴,且,
,
∴.
(Ⅱ)由(Ⅰ)得,又∵,
所以与相似,
∴,∴,
又∵,∴,∴,
根据割线定理得,
.
考点:平面几何证明.
11、答案:(1)证明见解析;(2).
试题分析:(1)因为与都是以为斜边的直角三角形,所以四点都在以为直径的圆上.先利用证明,再利用直角证明,所以为圆心;
(2)由,得,由得.设
,则,由角平分线定理有,解得,故距离为.
试题
(1)因为与都是以为斜边的直角三角形,
所以四点都在以为直径的圆上.
因为平分,且,所以.
又,所以.
所以,是的中点,为圆心.
(2)由,得,
由得.
设,则,由平分得,
所以,解得,即,
连接,由(1),.
考点:几何证明选讲.
12、答案:(1)证明见解析;(2).
试题分析:(1)从要证明结论可以看出,利用相交弦定理,,因此只要证,要可通过证明得到,(2)由(1)及已知依次计算出,然后由切割线定理可得.
试题证明:(I)∵,
∴,
又∵,∴,
∴∽
∴
又∵,
∴
(2),,,
PA是⊙O的切线,,
考点:相交弦定理,切割线定理,相似三角形的判定与性质.
13、答案:(1)证明见解析;(2)证明见解析.
试题分析:(1)由平行线分线段成比例有,所以;(2)由(1)有①,由平行线分线段成比例有,同理,所以②,由①②得,即.
试题
(1)∵,∴,即,同理,
于是.
(2)∵,∴,即,同理,
所以,又由(1)有,
所以,即.
考点:几何证明选讲.
14、答案:试题分析:连接,由条件得出,故,再由,得是圆的切线.
试题根据已知得出是解题关键,根据为的直径,切
于点,那么利用角的关系可知是的切线.
考点:平面几何证明.
15、答案:(1)证明见解析;(2).
试题分析:(1)取的中点,则,又,易得,由已知可得,所以是的外接圆的切线;(2)设圆半径为,则,得,从而有,故.
试题(1)证明:如图,取的中点,连接,
∵平面,∴,
∵,∴,
∴,∴,
∵,∴,
∴是的外接圆的切线.
(2)解:设的半径为,则在中,,即,解得,
∴,
∴,
∴,
∴.
考点:平面几何证明.
16、答案:(Ⅰ)详见解析;(Ⅱ).
试题分析:(Ⅰ)首先根据弦切角定理与角平分线的定义结合三角形外角定理,可得,然后根据切割线定理得到所证;(Ⅱ)根据,以及切割线定理,结合,即得所求线段长.
试题(I)∵为圆的切线,∴,∵平分,∴,
∴,∴,∴.
∵为圆的切线,∴,∴.5分
(II)∵,∴,∴.
∵,∴,∴.10分
考点:1、弦切角定理;2、切割线定理;3、相似三角形.
17、答案:(1)证明见解析;(2).
试题分析:(1)连结,因为四点共圆,则.又因为为△的两条中线,所以点分别是的中点,故,问题得证;(2)因为为与的交点,故为的重心,延长交于,则为的中点,且.由三角形∽,得,因为,,,所以,即.
试题(1)连结,因为四点共圆,则.
又因为为△的两条中线,
所以点分别是的中点,故.
所以,从而.
(2)因为为与的交点,
故为△的重心,延长交于,
则为的中点,且.
在△与△中,因为,,
所以△∽△,所以,即.
因为,,,
所以,即,
又,所以.
考点:1、圆的割线性质;2、重心的性质;3、三角形相似.
18、答案:试题分析:(1)连接,证明,再证明,即可证明四点共圆;(2)由平分,得
,由弦切角定理得,从而,由此能证明.
试题解:(1)∵是切线,是弦,∴,,
∴,
∵
∴,即是等腰三角形
又点是线段的中点,∴是线段垂直平分线,即
又由可知是线段的垂直平分线,∴与互相垂直且平分,
∴四边形是正方形,则四点共圆.
(2由割线定理得,由(1)知是线段的垂直平分线,
∴,从而
考点:与圆有关的比例线段.
19、答案:(1)证明见解析;(2).
试题分析:(1)由等腰梯形的概念证明;(2)由切割线定理求得长,再由余弦定理求得.
试题(1)∵,∴,
∴,∴梯形为等腰梯形.
(2)由(1)可得,∴,
∴,
∴,∴.
考点:圆内接四边形.
20、答案:(1)2(2)50
试题分析:(1)由弦切角定理得,所以三角形相似:△,因此(2)由切割线定理得:,解得,由角平分线定理得,解得,,再由相交弦定理得:.
试题(1)∵是圆的切线,∴,
又是公共角,∴△,
∴.
(2)由切割线定理得:,∴,
又,∴,为的角平分线,
∵,∴,,∴,,
又由相交弦定理得:.
考点:弦切角定理,三角形相似,相交弦定理,切割线定理
【名师名师点评】1.解决与圆有关的成比例线段问题的两种思路
(1)直接应用相交弦、切割线定理及其推论;(2)当比例式(等积式)中的线段分别在两个三角形中时,可转化为证明三角形相似,一般思路为“相似三角形→比例式→等积式”.在证明中有时还要借助中间比来代换,解题时应灵活把握.
2.应用相交弦定理、切割线定理要抓住几个关键内容:如线段成比例与相似三角形、圆的切线及其性质、与圆有关的相似三角形等.