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文档介绍
【数学】2020届一轮复习人教A版 相似三角形的判定与性质 课时作业
2020届一轮复习人教A版 相似三角形的判定与性质 课时作业 1、如图所示,在中,是的中点,平分,,若,,则的长为( ) A.2 B.2.5 C.3 D.3.5 2、如图所示,梯形的对角线交于点,则下列四个结论: ∽;∽;;. 其中正确的个数为( ) A.1 B.2 C.3 D.4 3、如图所示,在中,,若,则为( ) A. B. C. D. 4、如图所示,在正三角形中,分别在上,且,,则有( ) A.∽ B.∽ C.∽ D.∽ 5、如图所示,分别在和上,,,则等于( ) A.3:14 B.14:3 C.17:3 D.17:14 6、如图所示,分别是的边上的点,,且,那么与四边形的面积比是( ) A. B. C. D. 7、若三角形的三条边之比为3:5:7,与它相似的三角形的最长边为,则其余两边的长度之和为( ) A. B. C. D. 8、如图所示,圆内接四边形的一组对边的延长线相交于点,对角线相交于点,则图中相似三角形共有( ) A.4对 B.2对 C.5对 D.3对 9、已知与圆相切于点,直线交圆于两点,是圆上一点,且,的延长线交于点. (1)求证:; (2)若,,,求. 10、如图,在中,,是的中点.求证:. 11、如图,是边上的高,,垂足为. (1)证明:四点共圆; (2)若,求的长. 12、如图,在中,是的角平分线,的外接圆交于点,. (1)求证:; (2)当,时,求的长. 13、如图,过圆外一点作一条直线与圆交于两点,且,作直线与圆相切于点,连结交于点,已知圆的半径为2,. (1)求的长; (2)求的值. 14、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:(Ⅰ); (Ⅱ) 15、如图,四边形中,交于点,的角平分线交于点. (1)求的值; (2)若,求证:. 16、如图,为⊙O的直径,为的中点,为的中点. (1)求证:; (2)求证: 17、如图,弦与相交于圆内一点,过作的平行线与的延长线交于点,且. (1)求证:; (2)若,求长. 18、如图,是半圆的直径,,垂足为,,与、分别交于点、. (Ⅰ)证明:; (Ⅱ)证明:. 19、如图,四点在同一个圆上,与的延长线交于点,点在的延长线上. (1)若,求的值; (2)若,证明:. 20、如图,正方形边长为2,以为圆心、为半径的圆弧与以为直径的半圆交于点,连结并延长交于点. (1)求证:为的中点; (2)求的值. 参考答案 1、答案:B 延长交于点,则由题设可知,故是的中位线,故.故应选B. 考点:三角形的中位线定理及运用. 2、答案:C 结合图形可知答案①③④是正确的,②是错误的.故应选C. 考点:相似三角形的性质及运用. 3、答案:A 因,故,.故,应选A. 考点:相似三角形的性质及运用. 4、答案:B 连,因,故且.故应选B. 考点:相似三角形的判定. 5、答案:B 过作,则,故,.又,所以.故应选B. 考点:相似三角形的性质及运用. 6、答案:C 因,且,故,故与四边形的面积比是,应选C. 考点:相似三角形的性质及运用. 7、答案:A 设三角形的三边分别为,由可得.故其余两边长分别为,其和为,应选A. 考点:相似三角形的性质及运用. 8、答案:A 因,,故共有对,应选A. 考点:相似三角形的判定. 9、答案:(1)证明见解析;(2). 试题分析:(1)借助题设条件运用相似三角形的性质推证;(2)借助题设运用圆的切割线定理建立方程探求. 试题 (1)∵,∴,又与圆相切于点, ∴,∵为切线,∴, ∴,∴,即.5分 (2)∵,,∴,由,,得,, ∵为圆的切线,∴,∴,∴, 又∵为圆的切线,∴,.10分 考点:相似三角形的性质及圆幂定理等有关知识的综合运用. 10、答案:试题分析:通过证明,可得,在中,由,可得,代换即可证得结论. 试题证明:在和中,因为,为公共角, 所以,于是. 在中,因为是的中点,所以,从而, 所以. 考点:三角形相似的证明与应用. 11、答案:(1)证明见解析;(2). 试题分析:(1)由四点共圆可知,又,所以,得证;(2)由于,在直角三角形中,求得,所以. 试题(1)证明:连接,由已知四点共圆, ,,即四点四点共圆. (2)解:,直角三角形中,, 又. 考点:四点共圆的应用与直角三角形的基本性质. 12、答案:(1)见解析;(2). 试题分析:(1)连接,因为是圆的内接四边形,,又,∴∽,即有,由已知可得,由角平分线性质可知,从而证出结论.(2)设,由割线定理得,,即,从而得到方程,解之即可. 试题(1)证明:如图所示,连接,因为是圆的内接四边形,,又, ∴∽,即有.又,∴. 又是的角平分线,∴,从而. (2)解:∵,,∴,设,由割线定理得,, 即,∴,即, 解得或(舍去),即. 考点:1.圆的性质;2.三角形相似. 13、答案:(1);(2). 试题分析:(1)延长交圆于点,连接,则,由已知条件求出,,再由切割线定理能求出;(2)过作于,得到,由此入手能够证明. 试题(1)延长交圆于点,连接,则, 又,,所以,又,可知,所以. 根据切割线定理得,即. (2)过作于,则,从而有, 又由题意知,,所以 因此,. 考点:相似三角形的判定. 14、答案:(I)证明见解析;(II)证明见解析. 试题分析:(I)利用三角形相似易得;(II)由∽,即,同理,易得. 试题解(Ⅰ)∵,∽,即, 同理,于是. (Ⅱ),∴∽, 即,同理, 所以, 又由(Ⅰ)有, 所以,即. 考点:三角形相似判定和性质. 15、答案:(1),(2)证明见解析 试题分析:(1)在四边形中,由,可得 ,可得对应边成比例,再由, 可得答案 (2)先分别过点作的平行线交的延长线于两点,再证明四边形是平行四边形,可得.再证,即可得结论 试题(1)∵,∴. ∵,∴, ∴. (2)证明:分别过点作的平行线交的延长线于两点,则. ∵平分,∴,∴,∴. 又∵,∴四边形是平行四边形,∴. ∴. ∵,∴,∴,∴ 考点:三角形相似的判定及性质;平行四边形的判定及性质 16、答案:试题分析:(1)连接,因为为的中点,为的中点,利用构造三角形的中位线,即可证明;(2)由为的中点,所以,根据三角形相似的条件,得出,即可得到 试题(1)连接OE,因为D为的中点,E为BC的中点, 所以OED三点共线. 因为E为BC的中点且O为AC的中点, 所以OE∥AB,故DE∥AB. (2)因为D为的中点,所以∠BAD=∠DAC, 又∠BAD=∠DCB?∠DAC=∠DCB. 又因为AD⊥DC,DE⊥CE?△DAC∽△ECD. AD·CD=AC·CE2AD·CD=AC·2CE2AD·CD=AC·BC. 考点:相似三角形的应用. 17、答案:(1)见解析;(2)6. 试题分析:(1)利用平行线的性质即可使问题得证;(2)利用相似三角形的性质可得,然后由已知条件即可求解. 试题(1), 又公用, (2)由(1)知 , 设 由得, ,, 为所求. 考点:相似三角形的判定与性质 18、答案:试题分析:(Ⅰ)要证,这两个角所在两个三角形中有一个公共角,因此只要证明另两个角相等即可,另外这两个角一个是垂直得直角,一个可由垂径定理证明是直角,从而得证;(Ⅱ)要证只要证,这两个三角形三对角对应相等了,还需要一对边相等即可,如证,为此可证,这又可在与证得. 试题(Ⅰ)连接,, ∵,, ∴点是的中点,. ∵是的直径,∴, ∴,∴, ∴,, ∴. (Ⅱ)在与中, 由(1)知, 又, ∴,于是. ∴. 在与中, 由于,, ∴,∴. 考点:垂径定理,三角形全等的判定与性质. 19、答案:(1);(2)见解析. 试题分析:(1)由圆的知识及已知先证,所以有,又,可求出;(2)欲证,证即可,由已知先证由此可得,又由圆的性质得,即可证. 试题解:因为四点共圆;,又 ,又. (2),又, 又因为四点共圆;. 考点:1.三角形相似;2.圆的性质与应用. 20、答案:(1)证明见解析;(2). 试题分析:(1)先由为圆的切线,由切割线定理可得,再是圆的切线,再由切割线定理可得,则,可证为中点;(2)连结,由等积法,利用可得,再在中由射影定理可得. 试题 (1)由题可知是以为圆心,为半径作圆,面为正方形, ∴为圆的切线. 依据切割线定理得. ∵圆以为直径,∴是圆的切线, 同样依据切割线定理得. 故. ∴为的中点. (2)连结,∵为圆的直径, ∴. 由,, 得. 又在中,由射影定理得. 考点:1.切割线定理;2.射影定理. 查看更多