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文档简介
中考数学总复习《旋转》综合提升测试卷考试时间: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、如图,中,,,若将绕点逆时针旋转得到,连接,则在点运动过程中,线段的最小值为(
)A.1 B. C. D.22、如图,△ABC是等边三角形,D为BC边上的点,△ABD经旋转后到达△ACE的位置,那么旋转角为(
)A.75° B.60° C.45° D.15°3、2022年新年贺词中提到“人不负青山,青山定不负人”,下列四个有关环保的图形中,是轴对称图形,但不是中心对称图形的是(
)A. B. C. D.4、观察下列图案,能通过左图顺时针旋转90°得到的()A. B. C. D.5、如图,在△ABC中,AB=AC,若M是BC边上任意一点,将△ABM绕点A逆时针旋转得到△ACN,点M的对应点为点N,连接MN,则下列结论一定正确的是(
)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,将等边△AOB放在平面直角坐标系中,点A的坐标为,点B在第一象限,将等边△AOB绕点O顺时针旋转180°得到△A′OB′,则点B′的坐标是__________.2、如图,菱形ABCD的边长为2,∠A=60°,E是边AB的中点,F是边AD上的一个动点,将线段EF绕着点E顺时针旋转60°得到EG,连接DG、CG,则DG+CG的最小值为_____.3、以水平数轴的原点为圆心过正半轴上的每一刻度点画同心圆,将逆时针依次旋转、、、、得到条射线,构成如图所示的“圆”坐标系,点、的坐标分别表示为、,则点的坐标表示为_______.4、如图,将一个顶角为30°角的等腰△ABC绕点A顺时针旋转一个角度α(0<α<180°)得到△AB'C′,使得点B′、A、C在同一条直线上,则α等于_____°.5、如图,在Rt△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC=4,点D在线段BC上,BD=3,将线段AD绕点A逆时针旋转90°得到线段AE,EF⊥AC,垂足为点F.则AF的长为________.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、如图,△ABC中,AB=AC=1,∠BAC=45°,△AEF是由△ABC绕点A按顺时针方向旋转得到的,连接BE,CF相交于点D,(1)求证:BE=CF;(2)当四边形ACDE为菱形时,求BD的长.2、如图,在Rt△ABC中,∠BAC=90°,∠ACB=30°,将△ABC绕点C逆时针旋转60°得到△CDE,点A、B的对应点分别是D、E,点F是边BC中点,连结AD、EF.(1)求证:△ACD是等边三角形;(2)判断AD与EF有怎样的数量关系,并说明理由.3、如图,直线与x轴、y轴分别交于A、B两点,把△ABC绕点A顺时针旋转90º后得到,求点的坐标?4、图,在每个小正方形的边长为1个单位的网格中,的顶点均在格点(网格线的交点)上.(1)将向右平移5个单位得到,画出;(2)将(1)中的绕点C1逆时针旋转得到,画出.5、如图,在平面直角坐标系中,△ABC的顶点坐标分别为A(﹣1,0),B(﹣4,1),C(﹣2,2).(1)直接写出点B关于原点对称的点B′的坐标:;(2)平移△ABC,使平移后点A的对应点A1的坐标为(2,1),请画出平移后的△A1B1C1;(3)画出△ABC绕原点O逆时针旋转90°后得到的△A2B2C2.-参考答案-一、单选题1、B【解析】【分析】在AB上截取AQ=AO=1,利用SAS证明△AQD≌△AOE,推出QD=OE,当QD⊥BC时,QD的值最小,即线段OE有最小值,利用勾股定理即可求解.【详解】如图,在AB上截取AQ=AO=1,连接DQ,∵将AD绕A点逆时针旋转90°得到AE,∴∠BAC=∠DAE=90°,∴∠BAC-∠DAC=∠DAE-∠DAC,即∠BAD=∠CAE,在△AQD和△AOE中,,∴△AQD≌△AOE(SAS),∴QD=OE,∵D点在线段BC上运动,∴当QD⊥BC时,QD的值最小,即线段OE²有最小值,∵△ABC是等腰直角三角形,∴∠B=45°,∵QD⊥BC,∴△QBD是等腰直角三角形,∵AB=AC=3,AO=1,∴QB=2,∴由勾股定理得QD=QB=,∴线段OE有最小值为,故选:B.【考点】本题考查了勾股定理,等腰直角三角形的判定和性质,全等三角形的判定和性质,旋转的性质,熟记各图形的性质并准确识图是解题的关键.2、B【解析】【分析】根据题意可知旋转角为,根据等边三角形的性质即可求解.【详解】解:△ABD经旋转后到达△ACE的位置,△ABC是等边三角形,旋转角为,故选B【考点】本题考查了等边三角形的性质,找旋转角,找到旋转前后对应的线段所产生的夹角即为旋转是解题的关键.3、D【解析】【分析】轴对称图形:如果一个平面图形沿着一条直线折叠后,直线两旁的部分能够互相重合,那么这个图形叫做轴对称图形.中心对称图形:在平面内,把一个图形绕着某个点旋转180°,如果旋转后的图形与另一个图形重合,那么就说明这两个图形的形状关于这个点成中心对称.根据轴对称图形、和中心对称图形的概念,即可完成解题.【详解】解:根据轴对称和中心对称的概念,选项A、B、C、D中,是轴对称图形的是B、D,是中心对称图形的是B.故选:D.【考点】本题主要轴对称图形、中心对称图形的概念,熟练掌握知识点是解答本题的关键.4、A【解析】【分析】根据旋转的定义,观察图形即可解答.【详解】根据旋转的定义,图片按顺时针方向旋转90度,大拇指指向右边,其余4个手指指向下边,从而可确定为A图.故选A.【考点】本题主要考查了旋转的性质,熟知性质是解题的关键.5、C【解析】【分析】根据旋转的性质,对每个选项逐一判断即可.【详解】解:∵将△ABM绕点A逆时针旋转得到△ACN,∴△ABM≌△ACN,∴AB=AC,AM=AN,∴AB不一定等于AN,故选项A不符合题意;∵△ABM≌△ACN,∴∠ACN=∠B,而∠CAB不一定等于∠B,∴∠ACN不一定等于∠CAB,∴AB与CN不一定平行,故选项B不符合题意;∵△ABM≌△ACN,∴∠BAM=∠CAN,∠ACN=∠B,∴∠BAC=∠MAN,∵AM=AN,AB=AC,∴△ABC和△AMN都是等腰三角形,且顶角相等,∴∠B=∠AMN,∴∠AMN=∠ACN,故选项C符合题意;∵AM=AN,而AC不一定平分∠MAN,∴AC与MN不一定垂直,故选项D不符合题意;故选:C.【考点】本题考查了旋转的性质,等腰三角形的判定与性质.旋转变换是全等变换,利用旋转不变性是解题的关键.二、填空题1、【解析】【分析】先根据等边三角形的性质、点A坐标求出点B坐标,再根据点坐标关于原点对称规律:横坐标和纵坐标均变为相反数,即可得出答案.【详解】如图,作轴于H为等边三角形,点B坐标为等边绕点O顺时针旋转得到点与点B关于原点O对称点的坐标是故答案为:.【考点】本题考查了等边三角形的性质、图形旋转的性质等知识点,根据等边三角形的性质和点A坐标求出点B坐标是解题关键.2、【解析】【分析】取AD的中点N.连接EN,EC,GN,作EH⊥CB交CB的延长线于H.根据菱形的性质,可得△ADB是等边三角形,从而得到△AEN是等边三角形,可证得△AEF≌△NEG,进而得到点G的运动轨迹是射线NG,继而得到GD+GC=GE+GC≥EC,在Rt△BEH和Rt△ECH中,由勾股定理,即可求解.【详解】如图,取AD的中点N.连接EN,EC,GN,作EH⊥CB交CB的延长线于H.∵四边形ABCD是菱形∴AD=AB,∵∠A=60°,∴△ADB是等边三角形,∴AD=BD,∵AE=ED,AN=NB,∴AE=AN,∵∠A=60°,∴△AEN是等边三角形,∴∠AEN=∠FEG=60°,∴∠AEF=∠NEG,∵EA=EN,EF=EG,∴△AEF≌△NEG(SAS),∴∠ENG=∠A=60°,∵∠ANE=60°,∴∠GND=180°﹣60°﹣60°=60°,∴点G的运动轨迹是射线NG,∴D,E关于射线NG对称,∴GD=GE,∴GD+GC=GE+GC≥EC,在Rt△BEH中,∠H=90°,BE=1,∠EBH=60°,∴BH=BE=,EH=,在Rt△ECH中,EC==,∴GD+GC≥,∴GD+GC的最小值为.故答案为:.【考点】本题主要考查了菱形的性质,等边三角形的判定和性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理等知识,熟练掌握菱形的性质,等边三角形的判定和性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理等知识是解题的关键.3、【解析】【分析】根据同心圆的个数以及每条射线所形成的角度,以及A,B点坐标特征找到规律,即可求得C点坐标.【详解】解:图中为5个同心圆,且每条射线与x轴所形成的角度已知,、的坐标分别表示为、,根据点的特征,所以点的坐标表示为;故答案为:.【考点】本题考查坐标与旋转的规律性问题,熟练掌握旋转性质,并找到规律是解题的关键.4、105°【解析】【分析】由等腰三角形的性质可求∠BAC=∠BCA=75°,由旋转的性质可求解.【详解】解:∵∠B=30°,BC=AB,∴∠BAC=∠BCA=75°,∴∠BAB'=105°,∵将一个顶角为30°角的等腰△ABC绕点A顺时针旋转一个角度α(0<α<180°)得到△AB'C′,∴∠BAB'=α=105°,故答案为:105.【考点】本题考查了旋转的性质,等腰三角形的性质,灵活运用旋转的性质是本题的关键.5、1【解析】【分析】根据勾股定理先求出BC边长,再求出DC长,过点D作DM垂直AC,可证,即AF=DM,在等腰直角△DMC中可求DM,即可直接求解.【详解】解:在Rt△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC=4,根据勾股定理得,AB2+AC2=BC2,∴.又∵BD=3,∴DC=BC−BD=.过点D作DM⊥AC于点M,由旋转的性质得∠DAE=90°,AD=AE,∴∠DAC+∠EAF=90°.又∵∠DAC+∠ADM=90°,∴∠ADM=∠EAF.在Rt△ADM和Rt△EAF中,.∴(AAS),∴AF=DM.在等腰Rt△DMC中,由勾股定理得,DM2+MC2=DC2,∴DM=1,∴AF=DM=1.故答案为:1.【考点】本题主要考查等腰直角三角形,旋转的性质以及全等三角形的判定与性质,证明△ADM≌△EAF是解答本题的关键.三、解答题1、(1)证明见解析(2)-1【解析】【分析】(1)先由旋转的性质得AE=AB,AF=AC,∠EAF=∠BAC,则∠EAF+∠BAF=∠BAC+∠BAF,即∠EAB=∠FAC,利用AB=AC可得AE=AF,得出△ACF≌△ABE,从而得出BE=CF;(2)由菱形的性质得到DE=AE=AC=AB=1,AC∥DE,根据等腰三角形的性质得∠AEB=∠ABE,根据平行线得性质得∠ABE=∠BAC=45°,所以∠AEB=∠ABE=45°,于是可判断△ABE为等腰直角三角形,所以BE=AC=,于是利用BD=BE﹣DE求解.【详解】(1)∵△AEF是由△ABC绕点A按顺时针方向旋转得到的,∴AE=AB,AF=AC,∠EAF=∠BAC,∴∠EAF+∠BAF=∠BAC+∠BAF,即∠EAB=∠FAC,在△ACF和△ABE中,△ACF≌△ABEBE=CF.(2)∵四边形ACDE为菱形,AB=AC=1,∴DE=AE=AC=AB=1,AC∥DE,∴∠AEB=∠ABE,∠ABE=∠BAC=45°,∴∠AEB=∠ABE=45°,∴△ABE为等腰直角三角形,∴BE=AC=,∴BD=BE﹣DE=.考点:1.旋转的性质;2.勾股定理;3.菱形的性质.2、(1)见解析过程;(2)AD=EF,理由见解析过程.【解析】【分析】1)由旋转的性质可得AC=CD,∠ACD=60°,可得结论;(2)由“SAS”可证△ABC≌△DEC,可得EF=AC=AD.(1)证明:∵将△ABC绕点C逆时针旋转60°得到△CDE,∴AC=CD,∠ACD=60°,∴△ACD是等边三角形;(2)解:AD=EF,理由如下:∵将△ABC绕点C逆时针旋转60°得到△CDE,∴∠BCE=60°,BC=CE,∵△ACD是等边三角形,∴AD=AC,∵点F是边BC中点,∴BC=2CF,∵∠BAC=90°,∠ACB=30°,∴BC=2AB,∠ABC=60°=∠BCE,∴AB=CF,在△ABC和△DEC中,,∴△ABC≌△FCE(SAS),∴EF=AC,∴AD=EF.【考点】本题考查了旋转的性质,等边三角形的判定,直角三角形的性质,全等三角形的判定和性质等知识,灵活运用这些性质解决问题是解题的关键.3、【解析】【分析】根据坐标轴上点的坐标特征求出点和点坐标,得到,,再利用旋转的性质得,,,,则可判断轴,然后根据点的坐标的
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