中考数学总复习《旋转》常考点试卷及完整答案详解【各地真题】_第1页
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中考数学总复习《旋转》常考点试卷考试时间:90分钟;命题人:教研组考生注意:1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。第I卷(选择题20分)一、单选题(5小题,每小题4分,共计20分)1、把图中的交通标志图案绕着它的中心旋转一定角度后与自身重合,则这个旋转角度至少为(

)A.30° B.90° C.120° D.180°2、如图,在方格纸中,将绕点按顺时针方向旋转90°后得到,则下列四个图形中正确的是()A. B.C. D.3、如图,在正方形ABCD中,将边BC绕点B逆时针旋转至,连接,,若,,则线段BC的长度为().A.4 B.5 C. D.4、下面四个手机应用图标中是轴对称图形的是(

)A. B. C. D.5、下列图形中既是轴对称图形,也是中心对称图形的是(

)A. B.C. D.第Ⅱ卷(非选择题80分)二、填空题(5小题,每小题6分,共计30分)1、如图,在平面直角坐标系中,等腰直角三角形OAB,∠A=90°,点O为坐标原点,点B在x轴上,点A的坐标是(1,1).若将△OAB绕点O顺时针方向依次旋转45°后得到△OA1B1,△OA2B2,△OA3B3,…,可得A1(,0),A2(1,﹣1),A3(0,﹣),…则A2021的坐标是______.2、如图,把△ABC绕着点A逆时针旋转90°得到△ADE,连接BE,CD,M是BE的中点,若AM=,则CD的长为_______.3、在△ABC中,,点在边上,.若,则的长为__________.4、点A(1,-5)关于原点的对称点为点B,则点B的坐标为______.5、已知点A(﹣2,b)与点B(a,3)关于原点对称,则a﹣b=______.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、在中,,,直线MN经过点C且于D,于E.(1)当直线MN绕点C旋转到图1的位置时,求证:①≌;②;(2)当直线MN烧点C旋转到图2的位置时,求证:;(3)当直线MN绕点C旋转到图3的位置时,试问DE、AD、BE具有怎样的等量关系?请写出这个等量关系,并加以证明.2、在Rt△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC,动点D在直线BC上(不与点B,C重合),连接AD,把AD绕点A逆时针旋转90°得到AE,连接DE,F,G分别是DE,CD的中点,连接FG.【特例感知】(1)如图1,当点D是BC的中点时,FG与BD的数量关系是,FG与直线BC的位置关系是;【猜想论证】(2)当点D在线段BC上且不是BC的中点时,(1)中的结论是否仍然成立?①请在图2中补全图形;②若成立,请给出证明;若不成立,请说明理由.【拓展应用】(3)若AB=AC=,其他条件不变,连接BF、CF.当△ACF是等边三角形时,请直接写出△BDF的面积.3、如图,已知线段BC绕某定点O顺时针旋转得到线段EF,其中点B的对应点是E.(1)请确定点O的位置(要求:尺规作图,保留作图痕迹,不写作法);(2)在(1)的情况下,点A位于BC上方,点D位于EF右侧,且△ABC,△DEF均为等边三角形.求证:△DEF是由△ABC绕点O顺时针旋转得到.4、在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=2,∠ABC=30°,点A关于直线BC的对称点为A′,连接A′B,点P为直线BC上的动点(不与点B重合),连接AP,将线段AP绕点P逆时针旋转60°,得到线段PD,连接A′D,BD.【问题发现】(1)如图1,当点D在直线BC上时,线段BP与A′D的数量关系为,∠DA′B=;【拓展探究】(2)如图2,当点P在BC的延长线上时,(1)中结论是否成立?若成立,请加以证明;若不成立,请说明理由;【问题解决】(3)当∠BDA′=30°时,求线段AP的长度.5、如图,在等腰△ABC中,点D为直线BC上一动点(点D不B、C重合),以AD为边向右侧作正方形ADEF,连接CF.【猜想】如图①,当点D在线段BC上时,直接写出CF、BC、CD三条线段的数量关系.【探究】如图②,当点D在线段BC的延长线上时,判断CF、BC,CD三条线段的数量关系,并说明理由.【应用】如图③,当点D在线段BC的反向延长线上时,点A、F分别在直线BC两侧,AE.DF交点为点O连接CO,若,,则.-参考答案-一、单选题1、C【解析】【分析】根据图形的对称性,用360°除以3计算即可得解.【详解】解:∵360°÷3=120°,∴旋转的角度是120°的整数倍,∴旋转的角度至少是120°.故选C.【考点】本题考查了旋转对称图形,仔细观察图形求出旋转角是120°的整数倍是解题的关键.2、B【解析】【分析】根据绕点按顺时针方向旋转90°逐项分析即可.【详解】A、是由关于过B点与OB垂直的直线对称得到,故A选项不符合题意;B、是由绕点按顺时针方向旋转90°后得到,故B选项符合题意;C、与对应点发生了变化,故C选项不符合题意;D、是由绕点按逆时针方向旋转90°后得到,故D选项不符合题意.故选:B.【考点】本题考查旋转变换.解题的关键是弄清旋转的方向和旋转的度数.3、D【解析】【分析】根据旋转的性质,可知BC=BC'.取点O为线段CC'的中点,并连接BO.根据等腰三角形三线合一的性质、正方形的性质及直角三角形的性质,可证得Rt△OBC≌Rt△C'CD,从而证得OC=C'D,BO=CC',再利用勾股定理即可求解.【详解】解:如图,取点O为线段CC'的中点,并连接BO.依题意得,BC=BC'∴BO⊥CC'∴∠BOC=90°在正方形ABCD中,BC=CD,∠BCD=90°∴∠OCB+∠C'CD=90°又∵∠CC'D=90°∴∠C'DC+∠C'CD=90°∴∠OCB=∠C'DC在Rt△OBC和Rt△C'CD中∴Rt△OBC≌Rt△C'CD(AAS)∴OC=C'D=2∴CC'=2OC=2×2=4∴BO=CC'=4在Rt△BOC中BC===故选:D.【考点】本题考查了旋转的性质、正方形的性质、等腰三角形的性质、直角三角形的性质、全等三角形的判定和性质及勾股定理的运用等知识,解题的关键是辅助线的添加.4、D【解析】【分析】分别根据轴对称图形与中心对称图形的性质对各选项进行逐一分析即可.【详解】解:A、既不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故本选项错误;B、是中心对称图形,故本选项错误;C、既不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故本选项错误;D、是轴对称图形,故本选项正确.故选D.【考点】本题考查的是轴对称图形,熟知轴对称图形是针对一个图形而言的,是一种具有特殊性质的图形,被一条直线分割成的两部分沿着对称轴折叠时,互相重合是解答此题的关键.5、B【解析】【分析】根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解.【详解】解:A、既不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故此选项不符合题意;B、既是轴对称图形,也是中心对称图形,故此选项符合题意;C、是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项不符合题意;D、不是轴对称图形,是中心对称图形,故此选项不符合题意.故选:B.【考点】此题主要考查了中心对称图形与轴对称图形的概念:轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分沿对称轴折叠后可重合;中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后与原图重合.二、填空题1、【解析】【分析】根据题意得:A1(,0),A2(1,﹣1),A3(0,﹣),,…,由此发现,旋转8次一个循环,再由,即可求解.【详解】解:根据题意得:A1(,0),A2(1,﹣1),A3(0,﹣),,…,由此发现,旋转8次一个循环,∵,∴A2021的坐标是.故答案为:【考点】本题主要考查了图形的旋转,明确题意,准确得到规律是解题的关键.2、【解析】【分析】延长AM到F,使AM=MF,连接BF,证△AEM≌△FBM,得AE=FB,∠AEM=∠FBM,△ABC绕着点A逆时针旋转90°得到△ADE,得AB=AD,∠CAE=∠BAD=90°,再证AC=BF,∠CAD=∠ABF,得△BFA≌△ACD,即可得答案.【详解】解:如上图:延长AM到F,使AM=MF,∵M是BE的中点,∴BM=EM,∵∠AME=∠FMB,∴△AEM≌△FBM,∴AE=FB,∠AEM=∠FBM,∵△ABC绕着点A逆时针旋转90°得到△ADE,∴AB=AD,AC=AE,∠CAE=∠BAD=90°,∴AC=BF,∠CAD=90°-∠EAD,∵∠ABF=∠ABM+∠FBM=∠ABM+∠AEM=180°-∠BAE=180°-(∠BAD+∠EAD)=180°-90°-∠EAD=90°-∠EAD,∴∠CAD=∠ABF,在△BFA和△ACD中,∴△BFA≌△ACD,∴FA=CD,∵AM=,∴CD=FA=2AM=2,故答案为:2.【考点】本题考查旋转的性质,三角形全等的判定与性质,解题的关键是延长AM到F,使AM=MF,证△BFA≌△ACD.3、【解析】【分析】将CE绕点C顺时针旋转90°得到CG,连接GB,GF,可得△ACE≌△BCG,从而得FG2=AE2+BF2,再证明△ECF≌△GCF,从而得EF2=AE2+BF2,进而即可求解.【详解】解:将CE绕点C顺时针旋转90°得到CG,连接GB,GF,∵∠BCE+∠ECA=∠BCG+∠BCE=90°∴∠ACE=∠BCG.∵在△ACE与△BCG中,∵,∴△ACE≌△BCG(SAS),∴∠A=∠CBG=45°,AE=BG,∴∠FBG=∠FBC+∠CBG=90°.在Rt△FBG中,∠FBG=90°,∴FG2=BG2+BF2=AE2+BF2.又∵∠ECF=45°,∴∠FCG=∠ECG−∠ECF=45°=∠ECF.∵在△ECF与△GCF中,,∴△ECF≌△GCF(SAS).∴EF=GF,∴EF2=AE2+BF2,∵,∴BF=,故答案是:.【考点】本题主要考查全等三角形的判定和性质以及旋转变换,二次根式的化简,通过旋转变换,构造全等三角形,是解题的关键.4、(-1,5)【解析】【分析】根据若两点关于坐标原点对称,横纵坐标均互为相反数,即可求解.【详解】解:∵点A(1,-5)关于原点的对称点为点B,∴点B的坐标为(-1,5).故答案为:(-1,5)【考点】本题主要考查了平面直角坐标系内点关于原点对称的特征,熟练掌握若两点关于坐标原点对称,横纵坐标均互为相反数是解题的关键.5、5【解析】【分析】根据平面直角坐标系中,关于原点对称的点横、纵坐标都互为相反数,求出a,b的值即可.【详解】∵点A(﹣2,b)与点B(a,3)关于原点对称,∴,,∴故答案为:5.【考点】本题考查平面直角坐标系中,关于原点对称的点的坐标的特点,掌握特殊位置关系的点的坐标变化是解答本题的关键.三、解答题1、(1)①证明见解析;②证明见解析(2)证明见解析(3)(或者对其恒等变形得到,),证明见解析【解析】【分析】(1)①根据,,,得出,再根据即可判定;②根据全等三角形的对应边相等,即可得出,,进而得到;(2)先根据,,得到,进而得出,再根据即可判定,进而得到,,最后得出;(3)运用(2)中的方法即可得出,,之间的等量关系是:或恒等变形的其他形式.(1)解:①,,,,,,在和中,;②,,,;(2)证明:,,,,在和中,;,,;(3)证明:当旋转到题图(3)的位置时,,,所满足的等量关系是:或或.理由如下:,,,,在和中,,,,(或者对其恒等变形得到或).【考点】本题属于三角形综合题,主要考查了全等三角形的判定与性质的综合应用,解题时注意:全等三角形的对应边相等,同角的余角相等,解决问题的关键是根据线段的和差关系进行推导,得出结论.2、(1)FG=BD,FG⊥BC;(2)①补全图形见解析;②结论仍然成立,理由见解析;(3)△BDF的面积为或.【解析】【分析】(1)根据等腰直角三角形的性质以及中位线定理可得结果;(2)①根据题意画出图形即可;②根据旋转的性质证明△ABD≌△ACE,结合中位线定理证明结论;(3)分两种情况进行讨论:当点D在点B的左侧时;当点D在点C的右侧时,分别画出图形结合等边三角形的性质解答.【详解】(1)∵∠BAC=90°,AB=AC,点D是BC的中点,∴AD⊥BC,AD=BD=CD,∠ABC=∠ACB=45°,∵F,G分别是DE,CD的中点,∴FGAD,FG∥AD,∴FGBD,FG⊥BC,故答案为:FGBD,FG⊥BC;(2)①补全图形如图所示;②结论仍然成立,理由如下:如图2,连接CE,∵把AD绕点A逆时针旋转90°得到AE,∴∠BAC=∠DAE=90°,AD=AE,∴∠BAD=∠CAE,又∵AB=AC,∴△ABD≌△ACE(SAS),∴CE=BD,∠ACE=∠B=∠ACB=45°,∴∠DCE=90°,∵F,G分别是DE,CD的中点,∴FGCEBD,FG∥CE,∴FG⊥BC;(3)当点D在点B的左侧时,如图3﹣1中,作AM⊥BC于M,连接FG,∵∠BAC=90°,AB=AC,AM⊥BC,∴BC=2,BM=CM=AMBC=1,∠BAM=∠CAM=45°,∵AD=AE,∠DAE=90°,点F是DE中点,∴∠EAF=∠CAM=45°,AF=FD=EF,∵△AFC是等边三角形,∴AF=AC=FC,∠FAC=∠AFC=∠ACF=60°,∴∠CAE=15°=∠BAD,∴∠ADM=∠ABC﹣∠BAD=30°,∴DMAM,∴BD=DM﹣BM,由(2)的结论可得:FG⊥BC,FGBD,∴△BDF的面积;当点D在点C的右侧时,如图3﹣2中,作AM⊥BC于M,连接FG,∵∠BAC=90°,AB=AC,AM⊥BC,∴BC=2,BM=CM=AMBC=1,∠BAM=∠CAM=45°,∵AD=AE,∠DAE=90°,点F是DE中点,∴∠EAF=∠CAM=45°,AF=FD=EF,∠DAF=45°,∵△AFC是等边三角形,∴AF=AC=FC,∠FAC=∠AFC=∠ACF=60°,∴∠CAD=∠CAF﹣∠DAF=15°,∴∠ADM=∠ACB﹣∠CAD=30°,∴DMAM,∴BD=DM+BM1,由(2)的结论可得:FG⊥BC,FGBD,∴△BDF的面积.综上所述:△BDF的面积为或.【考点】本题考查了等腰三角形的性质,旋转的性质,等边三角形的性质以及全等三角形的判定与性质,熟练掌握以上性质定理是解本题的关键.3、(1)作图见解析(2)证明见解析【解析】【分析】(1)如图1,分别以为圆心,大于为半径画弧,交点为,连接;分别以为圆心,大于为半径画弧,交点为,连接;与的交点即为点;(2)如图2,由题意知,,,,有,,证明,有,同理可证,有,计算可得,结论得证.(1)解:如图1,分别以为圆心,大于为半径画弧,交点为,连接;分别以为圆心,大于为半径画弧,交点为,连接;与的交点即为点;(2)证明:如图2由题意知,BC=EF∵△ABC与△DEF均为等边三角形∴在△ABC与△DEF中∵∴∵∴在和中∵∴∴∴在和中∵∴∴同理可证∴∴∴△DEF是由△ABC绕点O顺时针旋转α得到的.【考点】本题考查了旋转中心,旋转角度,三角形全等,等边三角形的性质等知识.解题的关键在于对知识的灵活运用.4、(1)相等;90°;(2)成立,证明见解析;(3)线段AP的长度为4或4.【解析】【分析】(1)首先推知AP=PB,PC=AP,根据全等三角形的性质即可得到结论;(2)如图②,连接AD,根据等边三角形的性质得到AB=AA′,由旋转的性质得到AP=DP,∠APD=60°,推出△AA′B是等边三角形,得到PA=PD=AD,根据全等三角形的性质即可得到结论;(3)如图③,由(2)知,∠BA′D=90°根据已知条件得到D在BA的延长线上,由旋转的性质得到AP=DP,∠APD=60°,推出△AA′B是等边三角形,得到PA=PD=AD,于是得到结论;如图④,由(2)知,∠BA′D=90°,根据旋转的性质得到AP=DP,∠APD=60°,求得PA=PD=AD,∠PAD=∠BAA′=60°,根据全等三角形的性质得到PB=DA′=4,根据勾股定理即可得到结论.【详解】(1)在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=2,∠ABC=30°,点A关于直线BC的对称点为A′,则∠ABC=∠A′BC=30°,AB=A′B.∴∠ABA′=60°.∴△ABA′是等边三角形,∴∠AA′B=60°,∵∠APD=60°,∴∠BAP=∠ABP=∠PAC=30°,∴AP=PB,PCAP,∵AP=PD,∴PCPD,∴PC=CD,∵AC=A′C,∠ACP=∠A′CD,∴△APC≌△A′DC(SAS),∴DA′=AP,∠CA′D=∠PAC=30°,∴PB=DA′,∠BA′D=60°+30°=90°,故答案为:相等;90°;(2)成立,证明如下:如图②,连接AD,∵△AA′B是等边三角形,∴AB=AA′,由旋转的性质可得:AP=DP,∠APD=60°,∴△APD是等边三角形,∴PA=PD=AD,∴∠BAP=∠BAC+∠CAP,∠A′AD=∠PAD+∠CAP,∠BAC=∠PAD,∴∠BAP=∠A′AD,在△BAP与△A′AD中,∵,∴△BAP≌△A′AD(SAS),

∴BP=A′D,∠AA′D=∠ABC=30°.∵∠BA′A=60°,∴∠DA′B=∠BA′A+∠AA′D=90°;(3)如图③,当点P在BC的延长线上时,由(2)知,∠BA′D=90°∵∠BDA′=30°,∴∠DBA′=60°,∴D在BA的延长线上,由旋转的性质可得:AP=DP,∠APD=60°,∴△APD是等边三角形,∴PA=PD=AD,∵BA′=4,∴BD=8,∴AP=AD=4;如图④,当点P在CB的延长线上时,由(2)知,∠BA′D=90°,∵∠BDA′=30°,∵BA′=4,∴DA′=4,由旋转的性质可得:AP=DP,∠APD=60°,∴△APD是等边三角形,∴PA=PD=AD,∠PAD=∠BAA′=60°,∴∠PAB=∠DAA′,∵AB=AA′,∴△ABP≌△AA′D(SAS),∴PB=DA′=4,∵AC=2,BC=2,∴CP=6,∴AP4.综上所述,线段AP的长度为4或4.【考点】本题属于几何变换综合题,考查了全等三角形的判定和性质、等边三角形的判定和性质,正确的作出图形是解题的关键.5、【猜想】CD=BC-CF,理由见解析;【探究】CF=BC+CD,理由见解析;【应用】【解析】【分析】【猜想】利用SAS证明△BAD≌△CAF,得出BD=CF,然

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