中考数学总复习《旋转》测试卷附答案详解(满分必刷)_第1页
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中考数学总复习《旋转》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,在中,,将绕点C逆时针旋转得到,点A,B的对应点分别为D,E,连接.当点A,D,E在同一条直线上时,下列结论一定正确的是(

)A. B. C. D.2、如图,正三角形ABC的边长为3,将△ABC绕它的外心O逆时针旋转60°得到△A'B'C',则它们重叠部分的面积是()A.2 B. C. D.3、如图,六边形ABCDEF的内角都相等,∠DAB=60°,AB=DE,则下列结论:①AB∥DE;②EF∥AD∥BC;③AF=CD;④四边形ACDF是平行四边形;⑤六边形ABCDEF既是中心对称图形,又是轴对称图形.其中成立的个数是()A.2个 B.3个 C.4个 D.5个4、下列交通标识中,不是轴对称图形,是中心对称图形的是()A. B. C. D.5、如图,在矩形中,,,是矩形的对称中心,点、分别在边、上,连接、,若,则的值为(

)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,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_______.2、如图,正方形的边长为4,点E是对角线上的动点(点E不与A,C重合),连接交于点F,线段绕点F逆时针旋转得到线段,连接.下列结论:①;②;③若四边形的面积是正方形面积的一半,则的长为;④.其中正确的是_________.(填写所有正确结论的序号)3、下列4种图案中,是中心对称图形的有_____个.4、定义:在平面内,一个点到图形的距离是这个点到这个图上所有点的最长距离,在平面内有一个正方形,边长为4,中心为O,在正方形外有一点P,OP=4,当正方形绕着点O旋转时,则点P到正方形的最长距离的最小值为____________.5、在平面直角坐标系中,直角如图放置,点A的坐标为,,每一次将绕点O逆时针旋转90°,第一次旋转后得到,第二次旋转后得到,依次类推,则点的坐标为______.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、如图,点M是∠ABC的边BA上的动点,BC=6,连接MC,并将线段MC绕点M逆时针旋转90°得到线段MN.(1)作MH⊥BC,垂足H在线段BC上,当∠CMH=∠B时,判断点N是否在直线AB上,并说明理由;(2)若∠ABC=30°,NC∥AB,求以MC、MN为邻边的正方形的面积S.2、如图,点P是正方形ABCD内部的一点,∠APB=90°,将Rt△APB绕点A逆时针方向旋转90°得到△ADQ,QD、BP的延长线相交于点E.(1)判断四边形APEQ的形状,并说明理由;(2)若正方形ABCD的边长为10,DE=2,求BE的长.3、如图,点A(a,0),B(0,b),且a、b满足(a﹣2)2+|4b﹣8|=0.(1)如图1,求a,b的值;(2)如图2,点C在线段AB上(不与A、B重合)移动,AB⊥BD,且∠COD=45°,猜想线段AC、BD、CD之间的数量关系并证明你的结论;(3)如图3,若P为x轴正半轴上异于原点O和点A的一个动点,连接PB,将线段PB绕点P顺时针旋转90°至PE,直线AE交y轴于点Q,当P点在x轴上移动时,线段BE和线段BQ中哪一条线段长为定值,并求出该定值.4、如图1,D为等边△ABC内一点,将线段AD绕点A逆时针旋转60°得到AE,连接CE,BD的延长线与AC交于点G,与CE交于点F.(1)求证:BD=CE;(2)如图2,连接FA,小颖对该图形进行探究,得出结论:∠BFC=∠AFB=∠AFE.小颖的结论是否正确?若正确,请给出证明;若不正确,请说明理由.5、在8×5的网格中建立如图的平面直角坐标系,四边形OABC的顶点坐标分别为O(0,0),A(3,4),B(8,4),C(5,0).仅用无刻度的直尺在给定网格中按下列步骤完成画图,并回答问题:(1)将线段CB绕点C逆时针旋转90°,画出对应线段CD,并写出点D的坐标;(2)在线段AB上画点E,使∠BCE=45°(保留画图过程的痕迹).-参考答案-一、单选题1、D【解析】【分析】由旋转可知,即可求出,由于,则可判断,即A选项错误;由旋转可知,由于,即推出,即B选项错误;由三角形三边关系可知,即可推出,即C选项错误;由旋转可知,再由,即可证明为等边三角形,即推出.即可求出,即证明,即D选项正确;【详解】由旋转可知,∵点A,D,E在同一条直线上,∴,∵,∴,故A选项错误,不符合题意;由旋转可知,∵为钝角,∴,∴,故B选项错误,不符合题意;∵,∴,故C选项错误,不符合题意;由旋转可知,∵,∴为等边三角形,∴.∴,∴,故D选项正确,符合题意;故选D.【考点】本题考查旋转的性质,三角形三边关系,等边三角形的判定和性质以及平行线的判定.利用数形结合的思想是解答本题的关键.2、C【解析】【分析】根据重合部分是正六边形,连接O和正六边形的各个顶点,所得的三角形都是全等的等边三角形,据此即可求解.【详解】解:作AM⊥BC于M,如图:重合部分是正六边形,连接O和正六边形的各个顶点,所得的三角形都是全等的等边三角形.∵△ABC是等边三角形,AM⊥BC,∴AB=BC=3,BM=CM=BC=,∠BAM=30°,∴AM=BM=,∴△ABC的面积=BC×AM=×3×=,∴重叠部分的面积=△ABC的面积=;故选:C.【考点】本题考查了三角形的外心、等边三角形的性质以及旋转的性质,理解连接O和正六边形的各个顶点,所得的三角形都为全等的等边三角形是关键.3、D【解析】【分析】根据六边形ABCDEF的内角都相等,∠DAB=60°,平行线的判定,平行四边形的判定,中心对称图形的定义一一判断即可.【详解】∵六边形ABCDEF的内角都相等,∴∠EFA=∠FED=∠FAB=∠ABC=120°.∵∠DAB=60°,∴∠DAF=60°,∴∠EFA+∠DAF=180°,∠DAB+∠ABC=180°,∴AD∥EF∥CB,故②正确,∴∠FED+∠EDA=180°,∴∠EDA=∠ADC=60°,∴∠EDA=∠DAB,∴AB∥DE,故①正确.∵∠FAD=∠EDA,∠CDA=∠BAD,EF∥AD∥BC,∴四边形EFAD,四边形BCDA是等腰梯形,∴AF=DE,AB=CD.∵AB=DE,∴AF=CD,故③正确,连接CF与AD交于点O,连接DF、AE、DB、BE.∵∠CDA=∠DAF,∴AF∥CD,AF=CD,∴四边形ACDF是平行四边形,故④正确,同法可证四边形AEDB是平行四边形,∴AD与CF,AD与BE互相平分,∴OF=OC,OE=OB,OA=OD,∴六边形ABCDEF是中心对称图形,且是轴对称,故⑤正确.故选D.【考点】本题考查了平行四边形的判定和性质、平行线的判定和性质、轴对称图形、中心对称图形等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.4、D【解析】【分析】根据轴对称图形和中心对称图形的概念,对各选项分析判断即可得解.把一个图形绕某一点旋转180°,如果旋转后的图形能够与原来的图形重合,那么这个图形就叫做中心对称图形;如果一个图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,这个图形叫做轴对称图形.【详解】解:A.是轴对称图形,不是中心对称图形,故本选项不符合题意;B.既是轴对称图形,又是中心对称图形,故本选项不符合题意;C.既不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故本选项不符合题意;D.不是轴对称图形,是中心对称图形,故本选项符合题意.故选:D.【考点】本题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.5、D【解析】【分析】连接AC,BD,过点O作于点,交于点,利用勾股定理求得的长即可解题.【详解】解:如图,连接AC,BD,过点O作于点,交于点,四边形ABCD是矩形,同理可得故选:D.【考点】本题考查中心对称、矩形的性质、勾股定理等知识,学会添加辅助线,构造直角三角形是解题关键.二、填空题1、【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.2、①②④【解析】【分析】过E作EM⊥BC,EN⊥CD,可证△BEM≌△FEN得BE=EF,故①正确;可证四边形BEFG是正方形得∠EBG=90°,BE=BG,可证∠ABE=∠CBG,进而得到△ABE≌△CBG,所以∠BAE=∠BCG,得∠BCA+∠BCG=90°,即∠ACG=90°,可证②正确;由可求BE=,过E作EH⊥AB,则∠AEH=180°-∠BAC-∠AHE=45°,知AH=HE,设AH=HE=x,则BH=4-x,由,得到AH=HE=2,从而得到,知③错误;由②可知,△ABE≌△CBG,所以AE=CG,而CG+CE=AE+CE=AC可求,④正确.【详解】解:过E作EM⊥BC,EN⊥CD∵四边形ABCD是正方形,AC平分∠BCD∴EM=EN∵∠EMC=∠MCN=∠ENC=90°∴∠MEN=90°∵EF⊥BE∴∠BEM+∠MEF=∠FEN+∠MEF=90°∴∠BEM=∠FEN∵∠EMB=∠ENF=90°,EM=EN∴△BEM≌△FEN∴BE=EF故①正确;∵∠BEF=∠EFG=90°,EF=FG,BE=EF∴BE=FG,BE∥FG∴四边形BEFG是平行四边形∵∠BEF=90°,BE=EF∴四边形BEFG是正方形∴∠EBG=90°,BE=BG∵∠ABC=90°∴∠ABE+∠EBC=∠EBC+∠CBG=90°∴∠ABE=∠CBG又∵AB=BC,BE=BG∴△ABE≌△CBG∴∠BAE=∠BCG∵∠BAE+∠BCA=90°∴∠BCA+∠BCG=90°,即∠ACG=90°故②正确;∵∴∴BE=过E作EH⊥AB∵四边形ABCD是正方形∴∠BAC=45°∵∠AHE=90°∴∠AEH=180°-∠BAC-∠AHE=45°∴AH=HE设AH=HE=x,则BH=4-x∵∴解得∴AH=HE=2∴故③错误;由②可知,△ABE≌△CBG∴AE=CG∴CG+CE=AE+CE=AC∵∠ACB=45°∴AC=∴CG+CE=故④正确,所以答案为:①②④.【考点】本题是正方形综合题,主要考查了旋转的性质,正方形的判定与性质,角平分线的性质,勾股定理,全等三角形的判定与性质,熟练掌握全等三角形的判定与性质,综合运用正方形的判定与性质定理,勾股定理等知识是解题的关键.3、2【解析】【分析】根据中心对称图形的概念即可求解.【详解】第1个图形,是中心对称图形,符合题意;第2个图形,不是中心对称图形,不符合题意;第3个图形,是中心对称图形,符合题意;第4个图形,不是中心对称图形,不符合题意.故答案为:2.【考点】本题考查了中心对称图形,掌握好中心对称图形,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后两部分重合.4、##【解析】【分析】由题意以及正方形的性质得OP过正方形ABCD的顶点时,点P到正方形的最长距离取得最小值,最小值为PA.【详解】解:如图,OP过顶点A时,点O与这个图上所有点的连线中,OA最大,此时点P到正方形的最长距离取得最小值,最小值为PA,∵正方形ABCD边长为2,O为正方形中心,∴∠OAB=∠OBA=45°,OA⊥CB,∴OA=OB=,∵OP=4,∴最小值为PA=4-;故答案为:4-.【考点】本题考查了旋转的性质,正方形的性质,理解点到图形的距离是解题的关键.5、(,)【解析】【分析】由题意可得,(,),根据题意,每旋转四次,点B就又回到第一象限,用可知点在第三象限,即可得到答案.【详解】在直角中,点A的坐标为,,(,)由已知可得:第一次旋转后,如图,在第二象限,(,)第二次旋转后,在第三象限,(,)第三次旋转后,在第四象限,(,)第四次旋转后,在第一象限,(,)......如此,旋转4次一循环点在第三象限,(,)故答案为:(,).【考点】本题考查了旋转变换,涉及含30度角的直角三角形,确定旋转几次一循环是解题的关键.三、解答题1、(1)点N在直线AB上,理由见解析(2)以MC、MN为邻边的正方形面积为S=18【解析】【分析】(1)根据∠CMH=∠B,∠CMH+∠C=90°,则∠B+∠C=90°,故∠BMC=90°,即可判断;(2)作CD⊥AB于点D,在△BCM中,已知两角一边,可通过解三角形求出MC的长度,进而求正方形的面积.(1)解:点N在直线AB上,理由如下:∵∠CMH=∠B,∠CMH+∠C=90°,∴∠B+∠C=90°,∴∠BMC=90°,即CM⊥AB,∴线段CM逆时针旋转90°落在直线BA上,即点N在直线AB上(2)解:作CD⊥AB于点D,∵MC=MN,∠CMN=90°,∴∠MCN=45°,∵NC∥AB,∴∠BMC=45°,∵BC=6,∠B=30°,∴CD=3,MC,∴S=MC2=18,即以MC、MN为邻边的正方形面积为S=18.【考点】本题主要考查了旋转的性质,等腰直角三角形的性质,正方形的性质,解三角形等知识,作辅助线,构造两个特殊的直角三角形是解题的关键.2、(1)正方形,见解析(2)14【解析】【分析】(1)利用旋转即可得到,再根据全等三角形的性质即可求证四边形APEQ的形状.(2)设,则,,利用勾股定理可求出,进而可求出BE的长.(1)解:四边形APEQ是正方形,理由如下:Rt△APB绕点A逆时针方向旋转90°得到△ADQ,,,,在四边形APEQ中,,,,四边形APEQ为矩形,,矩形APEQ是正方形.(2)设.则由(1)以及题意可知:,,,.在中,,即,解得(负值舍去),,.【考点】本题考查正方形的性质、旋转的性质以及勾股定理,熟练掌握正方形基本性质以及旋转性质是解题的关键.3、(1)2(2)CD=BD+AC.理由见解析(3)BQ是定值,【解析】【分析】(1)根据非负数的性质得到a-2=0,4b-8=0,求得a=2,b=2,得到OA=2,OB=2,于是得到结果;(2)证明:将△AOC绕点O逆时针旋转90°得到△OBF根据已知条件得到∠DBF=180°,由∠DOC=45°,∠AOB=90°,同时代的∠BOD+∠AOC=45°,求出∠FOD=∠BOF+∠BOD=∠BOD+∠AOC=45°,推出△ODF≌△ODC,根据全等三角形的性质得到DC=DF=DB+BF=DB+DC;(3)BQ是定值,作EF⊥OA于F,在FE上截取PF=FD,由∠BAO=∠PDF=45°,得到∠PAB=∠PDE=135°,根据余角的性质得到∠BPA=∠PED,推出△PBA≌EPD,根据全等三角形的性质得到AP=ED,于是得到FD+ED=PF+AP.即:FE=FA,根据等腰直角三角形的性质得到结论.(1)解:∵(a﹣2)2+|4b﹣8|=0,∴a-2=0,4b-8=0,∴a=2,b=2,∴A(2,0)、B(0,2),∴OA=2,OB=2,∴△AOB的面积=;(2)证明:如图2,将△AOC绕点O逆时针旋转90°得到△OBF,而∵∠OAC=∠OBF=∠OBA=45°,∠DBA=90°,∴∠DBF=180°,∵∠DOC=45°,∠AOB=90°,∴∠BOD+∠AOC=45°,∴∠FOD=∠BOF+∠BOD=∠BOD+∠AOC=45°,在△ODF与△ODC中,,∴:△ODF≌△ODC,∴DC=DF,DF=BD+BF,∴CD=BD+AC.(3)BQ是定值,BE明显不是定值,理由如下:作EF⊥OA于F,在FE上截取FD=PF,∵∠BAO=∠PDF=45°,∴∠PAB=∠PDE=135°,∴∠BPA+∠EPF=90°,∠EPF+∠PED=90°,∴∠BPA=∠PED,在△PBA与△EPD中,,∴△PBA≌EPD(AAS),∴AP=ED,∴FD+ED=PF+AP,即:FE=FA,∴∠FEA=∠FAE=45°,∴∠QAO=∠EAF=∠OQA=45°,∴OA=OQ=2,∴BQ=4.为定值.【考点】本题考查了全等三角形的判定和性质,坐标与图形的性质,等腰

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