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2025年全优课堂考点集训与满分备考九年级数学下册冀教版
注:目前有些书本章节名称可能整理的还不是很完善,但都是按照顺序排列的,请同学们按照顺序仔细查找。练习册 2025年全优课堂考点集训与满分备考九年级数学下册冀教版 答案主要是用来给同学们做完题方便对答案用的,请勿直接抄袭。
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1. 例题变式 教材P17,例2改编 如图,四边形ABCD内接于⊙O,AD//BC,若∠DAB=48°,则∠AOC的度数是 ( )
A. 48° B. 96° C. 114° D. 132°
A. 48° B. 96° C. 114° D. 132°
答案:
B
2. 例题变式 教材P17,例2改编 如图,四边形ABCD内接于⊙O,AE⊥CB交CB的延长线于点E,若BA平分∠DBE,AD=7,CE=5,则AE= ( )
A. 3 B. 2$\sqrt{3}$
C. 2$\sqrt{6}$ D. 4$\sqrt{3}$
A. 3 B. 2$\sqrt{3}$
C. 2$\sqrt{6}$ D. 4$\sqrt{3}$
答案:
C
3. 习题变式 教材P18,AT2改编 如图,边长为a的正六边形内有两个三角形(数据如图),则$\frac{S_{空白}}{S_{阴影}}$=______.
答案:
$\frac{1}{5}$
4. 习题变式 教材P18,AT2改编 如图,正方形剪去四个角后成为一个正八边形,如果正八边形的边长为2,求原正方形的边长.
答案:
解:如图,
∵正方形剪去四个角后成为一个正八边形,正八边形每个内角的度数为$\frac{(8 - 2)\times180^{\circ}}{8}=135^{\circ}$,
∴$\angle CAB=\angle CBA = 45^{\circ}$,
∴$AC = BC$,设$AC = BC = x$,根据勾股定理,得$x^{2}+x^{2}=2^{2}$,解得$x=\sqrt{2}$(负值已舍去),
∴$BC = DE=\sqrt{2}$,则$EC = BC + DE + BD = 2\sqrt{2}+2$,故原正方形的边长为$2\sqrt{2}+2$.
解:如图,
∵正方形剪去四个角后成为一个正八边形,正八边形每个内角的度数为$\frac{(8 - 2)\times180^{\circ}}{8}=135^{\circ}$,
∴$\angle CAB=\angle CBA = 45^{\circ}$,
∴$AC = BC$,设$AC = BC = x$,根据勾股定理,得$x^{2}+x^{2}=2^{2}$,解得$x=\sqrt{2}$(负值已舍去),
∴$BC = DE=\sqrt{2}$,则$EC = BC + DE + BD = 2\sqrt{2}+2$,故原正方形的边长为$2\sqrt{2}+2$.
5. 习题变式 教材P18,AT1改编 尺规作图:在如图所示的圆中作一个中心角是40°的内接正多边形.(保留作图痕迹,不要求写出作法)
答案:
解:所作正多边形如图所示.
提示:因为$360^{\circ}\div40^{\circ}=9$,所以中心角为$40^{\circ}$的正多边形是正九边形.
作法:①在圆中任意作一个圆心角为$40^{\circ}$的扇形;②以扇形的弦长为半径,依次在圆上画弧;③顺次连接弧与圆的交点即可得到正九边形.
解:所作正多边形如图所示.
提示:因为$360^{\circ}\div40^{\circ}=9$,所以中心角为$40^{\circ}$的正多边形是正九边形.
作法:①在圆中任意作一个圆心角为$40^{\circ}$的扇形;②以扇形的弦长为半径,依次在圆上画弧;③顺次连接弧与圆的交点即可得到正九边形.
6. 习题变式 教材P18,AT1改编 如图,已知⊙O和⊙O上的一点A.
(1)作⊙O的内接正方形ABCD和内接正六边形AEFCGH;
(2)在(1)题的作图中,如果点E在劣弧AD上,求证:DE是⊙O内接正十二边形的一边.
(1)作⊙O的内接正方形ABCD和内接正六边形AEFCGH;
(2)在(1)题的作图中,如果点E在劣弧AD上,求证:DE是⊙O内接正十二边形的一边.
答案:
解:
(1)作法:①作直径$AC$;
②作直径$BD\perp AC$;
③依次连接$A$,$B$,$C$,$D$四点.
四边形$ABCD$即为$\odot O$的内接正方形;
④分别以$A$,$C$为圆心,$OA$长为半径作弧,交$\odot O$于点$E$,$H$,$F$,$G$;
⑤依次连接$A$,$E$,$F$,$C$,$G$,$H$各点.
六边形$AEFCGH$即为$\odot O$的内接正六边形;
(2)证明:如图,连接$OE$,$DE$,
∵$\angle AOD=\frac{360^{\circ}}{4}=90^{\circ}$,$\angle AOE=\frac{360^{\circ}}{6}=60^{\circ}$,
∴$\angle DOE=\angle AOD - \angle AOE = 30^{\circ}$.
又
∵正十二边形的中心角为$\frac{360^{\circ}}{12}=30^{\circ}$,
∴$DE$为$\odot O$的内接正十二边形的一边.
解:
(1)作法:①作直径$AC$;
②作直径$BD\perp AC$;
③依次连接$A$,$B$,$C$,$D$四点.
四边形$ABCD$即为$\odot O$的内接正方形;
④分别以$A$,$C$为圆心,$OA$长为半径作弧,交$\odot O$于点$E$,$H$,$F$,$G$;
⑤依次连接$A$,$E$,$F$,$C$,$G$,$H$各点.
六边形$AEFCGH$即为$\odot O$的内接正六边形;
(2)证明:如图,连接$OE$,$DE$,
∵$\angle AOD=\frac{360^{\circ}}{4}=90^{\circ}$,$\angle AOE=\frac{360^{\circ}}{6}=60^{\circ}$,
∴$\angle DOE=\angle AOD - \angle AOE = 30^{\circ}$.
又
∵正十二边形的中心角为$\frac{360^{\circ}}{12}=30^{\circ}$,
∴$DE$为$\odot O$的内接正十二边形的一边.
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