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文档简介
中考数学总复习《旋转》模拟题库考试时间: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、下列图形中,是中心对称图形但不是轴对称图形的是(
)A. B.C. D.2、图,在中,,将绕顶点顺时针旋转到,当首次经过顶点时,旋转角(
)A.30° B.40° C.45° D.60°3、如图,点A的坐标为,点B是x轴正半轴上的一点,将线段AB绕点A按逆时针方向旋转60°得到线段AC.若点C的坐标为,则m的值为(
)A. B. C. D.4、如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠A=30°,BC=2.将△ABC绕点C按顺时针方向旋转到点D落在AB边上,此时得到△EDC,斜边DE交AC边于点F,则图中阴影部分的面积为(
)A.3 B.1 C. D.5、如图,在中,,将绕点逆时针旋转得到,其中点与点是对应点,且点在同一条直线上;则的长为(
)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,正方形ABCD的边长是5,E是边BC上一点且BE=2,F为边AB上的一个动点,连接EF,以EF为边向右作等边三角形EFG,连接CG,则CG长的最小值为______.2、如图,在正方形中,顶点A,,,在坐标轴上,且,以为边构造菱形(点在轴正半轴上),将菱形与正方形组成的图形绕点逆时针旋转,每次旋转45°,则第2022次旋转结束时,点的坐标为______.3、若点与点关于原点对称,则______;4、如图,将△ABC绕点A逆时针旋转得到△ADE,点C和点E是对应点,若∠CAE=90°,AB=1,则BD=_________.5、如图,矩形ABCD中,AB=2,BC=1,将矩形ABCD绕顶点C顺时针旋转90°,得到矩形EFCG,连接AE,取AE的中点H,连接DH,则_______.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、图1、图2分别是7×7的正方形网格,网格中每个小正方形的边长均为1,点A、B在小正方形的顶点上,仅用无刻度直尺完成下列作图.(1)在图1中确定点C、D(点C、D在小正方形的顶点上),并画出以AB为对角线的四边形,使其是中心对称图形,但不是轴对称图形,且面积为15;(2)在图2中确定点E、F(点E、F在小正方形的顶点上),并画出以AB为对角线的四边形,使其既是轴对称图形,又是中心对称图形,且面积为15.2、如图,四边形OABC是矩形,点A、C在坐标轴上,△ODE是△OCB绕点O顺时针旋转90度得到的,点D在x轴上,直线BD交y轴于点F,交OE于点H,线段BC、OC的长是方程的的解,且OC>BC.(1)求直线BD的解析式;(2)求△OFH的面积;3、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.4、分别画出绕点逆时针旋转和后的图形.5、如图是由边长为的小正方形构成的的网格,线段的端点均在格点上,请按要求画图画出一个即可.(1)在图①中以为边画一个四边形,使它的另外两个顶点在格点上,且该四边形是中心对称图形,但不是轴对称图形;(2)在图②中以为对角线画一个四边形,使它的另外两个顶点在格点上,且所画四边形既是轴对称图形又是中心对称图形.-参考答案-一、单选题1、B【解析】【分析】根据中心对称图形和轴对称图形的定义判断即可.【详解】解:∵A中的图形旋转180°后不能与原图形重合,∴A中的图象不是中心对称图形,∴选项A不正确;∵B中的图形旋转180°后能与原图形重合,∴B中的图形是中心对称图形,但不是轴对称图形,∴选项B正确;∵C中的图形旋转180°后能与原图形重合,∴C中的图形是中心对称图形,也是轴对称图形,∴选项C不正确;∵D中的图形旋转180°后不能与原图形重合,∴D中的图形不是中心对称图形,∴选项D不正确;故选:B.【考点】本题考查了轴对称图形和中心对称图形的定义,熟练掌握轴对称图形和中心对称图形的定义是解题的关键.2、B【解析】【分析】根据平行四边形的性质及旋转的性质可知,然后可得,则有,进而问题可求解.【详解】解:∵四边形是平行四边形,,∴,由旋转的性质可得,∴,∴;故选B.【考点】本题主要考查平行四边形的性质与旋转的性质,熟练掌握平行四边形的性质与旋转的性质是解题的关键.3、C【解析】【分析】过C作CD⊥x轴于D,CE⊥y轴于E,根据将线段AB绕点A按逆时针方向旋转60°得到线段AC,可得△ABC是等边三角形,又A(0,2),C(m,3),即得,可得,,从而,即可解得.【详解】解:过C作CD⊥x轴于D,CE⊥y轴于E,如图所示:∵CD⊥x轴,CE⊥y轴,∴∠CDO=∠CEO=∠DOE=90°,∴四边形EODC是矩形,∵将线段AB绕点A按逆时针方向旋转60°得到线段AC,∴AB=AC,∠BAC=60°,∴△ABC是等边三角形,∴AB=AC=BC,∵A(0,2),C(m,3),∴CE=m=OD,CD=3,OA=2,∴AE=OE−OA=CD−OA=1,∴,在Rt△BCD中,,在Rt△AOB中,,∵OB+BD=OD=m,∴,化简变形得:3m4−22m2−25=0,解得:或(舍去),∴,故C正确.故选:C.【考点】本题考查直角坐标系中的旋转变换,解题的关键是熟练应用勾股定理,用含m的代数式表示相关线段的长度.4、D【解析】【分析】根据题意及旋转的性质可得是等边三角形,则,,根据含30度角的直角三角形的性质,即可求得,由勾股定理即可求得,进而求得阴影部分的面积.【详解】解:如图,设与相交于点,,,,旋转,,是等边三角形,,,,,,,,阴影部分的面积为故选D【考点】本题考查了等边三角形的性质,勾股定理,含30度角的直角三角形的性质,旋转的性质,利用含30度角的直角三角形的性质是解题的关键.5、A【解析】【分析】根据旋转的性质说明△ACC′是等腰直角三角形,且∠CAC′=90°,理由勾股定理求出CC′值,最后利用B′C=CC′-C′B′即可.【详解】解:根据旋转的性质可知AC=AC′,∠ACB=∠AC′B′=45°,BC=B′C′=1,∴△ACC′是等腰直角三角形,且∠CAC′=90°,∴CC′==4,∴B′C=4-1=3.故选:A.【考点】本题主要考查了旋转的性质、勾股定理,在解决旋转问题时,要借助旋转的性质找到旋转角和旋转后对应的量.二、填空题1、【解析】【分析】由题意分析可知,点F为主动点,运动轨迹是线段AB,G为从动点,所以以点E为旋转中心构造全等关系,得到点G的运动轨迹,也是一条线段,之后通过垂线段最短构造直角三角形获得CG最小值.【详解】解:由题意可知,点F是主动点,点G是从动点,点F在线段AB上运动,点G的轨迹也是一条线段,将△EFB绕点E旋转60°,使EF与EG重合,得到△EFB≌△EGH,从而可知△EBH为等边三角形,∵四边形ABCD是正方形,∴∠FBE=90°,∴∠GHE=∠FBE=90°,∴点G在垂直于HE的直线HN上,延长HG交DC于点N,过点C作CM⊥HN于M,则CM即为CG的最小值,过点E作EP⊥CM于P,可知四边形HEPM为矩形,∠PEC=30°,∠EPC=90°,则CM=MP+CP=HE+EC=2+=,故答案为:.【考点】本题考查了线段最值问题,分清主动点和从动点,通过旋转构造全等,从而判断出点G的运动轨迹,是本题的关键,之后运用垂线段最短,构造图形计算,是最值问题中比较典型的类型.2、【解析】【分析】根据直角坐标系、正方形的性质,得,,根据勾股定理的性质,得;根据菱形的性质,得;根据图形规律和旋转的性质分析,即可得到答案.【详解】∵正方形中,顶点A,,,在坐标轴上,且∴,∴以为边构造菱形(点在轴正半轴上),∴∴根据题意,得菱形与正方形组成的图形绕点逆时针旋转,每8次一个循环∵除以8,余数为6∴点的坐标和点的坐标相同根据题意,第2次旋转结束时,即逆向旋转时,点的坐标为:第4次旋转结束时,即逆向旋转时,点的坐标为:第6次旋转结束时,即逆向旋转时,点的坐标为:∴点的坐标为:故答案为:.【考点】本题考查了图形规律、旋转、菱形、正方形、勾股定理、直角坐标系的知识;解题的关键是熟练掌握旋转、菱形、正方形的性质,从而完成求解.3、-1【解析】【分析】平面直角坐标系中任意一点P(x,y),关于原点的对称点是(-x,-y),可据此求出m、n的值.【详解】∵点与点关于坐标系原点对称,∴m-2n=-4,3m=-6解得:m=-2,n=1.故m+n=-2+1=-1.故答案为-1.【考点】本题考查了关于原点对称的点坐标的关系,是需要识记的基本问题.4、【解析】【详解】∵将△ABC绕点A逆时针旋转的到△ADE,点C和点E是对应点,∴AB=AD=1,∠BAD=∠CAE=90°,∴BD===.故答案为:.5、【解析】【分析】根据题意构造并证明,通过全等得到,再结合矩形的性质、旋转的性质,及可求解;【详解】如图,延长DH交EF于点k,∵H是的中点又则故答案为:【考点】本题主要考查了矩形的性质、三角形的全等证明,掌握相关知识并结合旋转的性质正确构造全等三角形是解题的关键.三、解答题1、(1)见解析(2)见解析【解析】【分析】(1)画一个底为3,高为5的平行四边形即可;(2)画一个对角线分别为3,5的菱形AEBF即可.(1)解:如图1中,平行四边形ACBD即为所求.(2)解:如图2中,菱形AEBF即为所求.【考点】本题考查作图-旋转变换,轴对称变换,特殊四边形等知识,解题的关键是理解题意,学会利用数形结合的思想解决问题.2、(1)(2)【解析】【分析】(1)解二元一次方程组可得B(-2,4),再由△ODE≌△OCB,可知D(4,0),用待定系数法求直线BD的解析式即可;(2)求出F(0,),直线OE的解析式为y=x,进而求出H的坐标,即可求△OFH的面积;(1)解:解得∵OC>BC,∴CO=4,BC=2,∴B(-2,4),∵△ODE是△OCB绕点O顺时针旋转90度得到,∴△ODE≌△OCB,∴OD=OC,DE=BC,∴D(4,0),E(4,2),设直线BD的解析式为y=kx+b,将点B与D代入可得,解得,∴BD的解析式为;(2)由,令,得设直线OE的解析式为y=k1x,将点E代入可得k1=,,,解得,,△OFH的面积.【考点】本题考查一次函数的综合,掌握待定系数法求函数解析式,旋转的性质,解二元一次方程组,求一次函数与坐标轴的交点问题,两直线与坐标轴围成的三角形面积,数形结合是解题的关键.3、(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,∴∠E
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