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文档简介

中考数学总复习《旋转》题库检测试题打印考试时间: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、以原点为中心,将点P(4,5)按逆时针方向旋转90°,得到的点Q所在的象限为()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限2、若点P(2,)与点Q(,)关于原点对称,则m+n的值分别为(

)A. B. C.1 D.53、在方格纸中,选择标有序号①②③④中的一个小正方形涂黑,与图中阴影部分构成中心对称图形.该小正方形的序号是(

)A.① B.② C.③ D.④4、下列图形中,是中心对称图形的是(

)A. B. C. D.5、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.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,两块完全一样的含30°角的三角板完全重叠在一起,若绕长直角边中点M转动,使上面一块三角板的斜边刚好经过下面一块三角板的直角顶点,已知∠A=30°,BC=2,则此时两直角顶点C,C'间的距离是_____.2、将图1剪成若干小块,再图2中进行拼接平移后能够得到①、②、③中的__________.3、在平面直角坐标系中,点P(﹣3,1)关于坐标原点中心对称的点P′的坐标是____.4、如图所示的图案由三个叶片组成,绕点O旋转120°后可以和自身重合,若每个叶片的面积为4cm2,∠AOB=120°,则图中阴影部分的面积为__________.5、如图,在正方形ABCD中,顶点A,B,C,D在坐标轴上,且,以AB为边构造菱形ABEF(点E在x轴正半轴上),将菱形ABEF与正方形ABCD组成的图形绕点O逆时针旋转,每次旋转90°,则第27次旋转结束时,点的坐标为________.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、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).2、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.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,△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.-参考答案-一、单选题1、B【解析】【分析】根据旋转的性质,以原点为中心,将点P(4,5)按逆时针方向旋转90°,即可得到点Q所在的象限.【详解】解:如图,∵点P(4,5)按逆时针方向旋转90°,得点Q所在的象限为第二象限.故选:B.【考点】本题考查了坐标与图形变化-旋转,解决本题的关键是掌握旋转的性质.2、B【解析】【分析】根据关于原点对称的点,横坐标与纵坐标都互为相反数解答.【详解】解:∵P(2,-n)与点Q(-m,-3)关于原点对称,∴2=-(-m),-n=-(-3),∴m=2,n=-3,∴.故选:B.【考点】本题考查了关于原点对称的点的坐标,解决本题的关键是掌握好对称点的坐标规律.3、B【解析】【分析】直接利用中心对称图形的性质得出答案即可.【详解】解:如图,把标有序号②的白色小正方形涂黑,就可以使图中的黑色部分构成一个中心对称图形,故选B.【考点】本题考查了利用旋转设计图案和中心对称图形的定义,要知道,一个图形绕端点旋转180°所形成的图形叫中心对称图形.4、C【解析】【分析】中心对称图形是指把一个图形绕着某一点旋转180°,如果它能够与另一个图形重合,那么就说这两个图形关于这个点对称或中心对称,根据定义结合图形判断即可.【详解】根据对中心对称图形的定义结合图像判断,A、B属于轴对称图形,C选项满足中心对称图形的定义,故选:C.【考点】本题考查中心对称图形的定义,根据定义结合图形分析并选出适合的选项是解决本题的关键.5、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.二、填空题1、【解析】【分析】先求解,由旋转的性质可得可证是等边三角形,即可求的长.【详解】解:如图,连接,∵点M是AC中点,∴AM=CM=,∵旋转,∴∴,∴,∴,∴是等边三角形∴故答案为:【考点】本题考查了等边三角形的判定,勾股定理的应用,旋转的性质,熟练运用旋转的性质是解本题的关键.2、①②##②①【解析】【详解】解:根据图形1可得剪成若干小块,再图2中进行拼接平移后能够得到①、②,不能拼成③,故答案为:①②.3、(3,-1)【解析】【分析】根据关于原点对称的点的坐标特点解答即可.【详解】解:∵点P的坐标为(−3,1),∴和点P关于原点中心对称的点P′的坐标是(3,−1),故填:(3,-1).【考点】本题考查的是关于原点对称的点的坐标特点,掌握两个点关于原点对称时,它们的坐标符号相反,即点P(x,y)关于原点O的对称点是P′(−x,−y)是解题的关键.4、4cm2【解析】【分析】根据旋转的性质和图形的特点解答.【详解】每个叶片的面积为4cm2,因而图形的面积是12cm2.∵图案绕点O旋转120°后可以和自身重合,∠AOB为120°,∴图形中阴影部分的面积是图形的面积的,因而图中阴影部分的面积之和为4cm2.故答案为4cm2.【考点】本题考查了图形的旋转与重合,理解旋转对称图形的定义是解决本题的关键.注:旋转对称图形的概念:把一个图形绕着一个定点旋转一个角度后,与初始图形重合,这种图形叫做旋转对称图形,这个定点叫做旋转对称中心,旋转的角度叫做旋转角.5、(2,-2)【解析】【分析】先求出点F坐标,由题意可得每8次旋转一个循环,即可求解.【详解】解:∵点B(2,0),∴OB=2,∴OA=2,∴AB=OA=2,∵四边形ABEF是菱形,∴AF=AB=2,∴点F(2,2),由题意可得每4次旋转一个循环,∴27÷4=6…3,∴点F27的坐标与点F3的坐标一样,在第四象限,如下图,过F3作F3H⊥y轴,∵F3H⊥y轴,AF⊥y轴,∴∠OAF=∠F3HO=90°,∴∠AOF+∠HOF3=90°,∵OF⊥OF3,∴∠AOF+∠AFO=90°,∴∠AFO=∠HOF3,∴△OAF≌△F3HO,∴HF3=OA=2,OH=AF=2,∴F3(2,-2),∴点F27的坐标(2,-2),故答案为:(2,-2)【考点】本题考查了菱形的性质,全等三角形的性质与判定及旋转的性质,找到旋转的规律是本题的关键.三、解答题1、(1)图见解析,点D坐标为(1,3)(2)见解析【解析】【分析】(1)利用网格特点和旋转的性质画出B点的对称点D即可;(2)作出CD=BC,以BD为对角线作矩形MBND,连接MN交BD于G,延长CG交AB于E,则点E即为所求;(1)解:如图,CD即为所求线段,点D坐标为(1,3);(2)解:如图,点E即为所求作的点.

【考点】本题考查了坐标与图形变换,旋转等知识,掌握点的坐标特征及旋转的特征是解本题的关键.2、(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,等腰直角三角形的判定与性质,旋转的性质,三角形面积的计算,非负数的性质,正确的作出辅助线是解题的关键.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

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