中考数学总复习《旋转》考试历年机考真题集附参考答案详解(培优)_第1页
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文档简介

中考数学总复习《旋转》考试历年机考真题集考试时间: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,将矩形ABCD绕点A顺时针旋转到矩形AB′C′D′的位置,旋转角为α(0°<α<90°).若∠1=112°,则∠α的大小是(

)A.68° B.20° C.28° D.22°2、在下列图形中,既是轴对称图形,又是中心对称图形的是()A.等边三角形 B.直角三角形 C.正五边形 D.矩形3、二次函数的图象的顶点坐标是,且图象与轴交于点.将二次函数的图象以原点为旋转中心顺时针旋转180°,则旋转后得到的函数解析式为(

)A. B.C. D.4、如图,将斜边为4,且一个角为30°的直角三角形AOB放在直角坐标系中,两条直角边分别与坐标轴重合,D为斜边的中点,现将三角形AOB绕O点顺时针旋转120°得到三角形EOC,则点D对应的点的坐标为()A.(1,﹣) B.(,1) C.(2,﹣2) D.(2,﹣2)5、如图,在平面直角坐标系中,已知点P(0,2),点A(4,2).以点P为旋转中心,把点A按逆时针方向旋转60°,得点B.在,,,四个点中,直线PB经过的点是(

)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、在平面直角坐标系内,点A(,2)关于原点中心对称的点的坐标是______.2、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=_________.3、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)4、如图,在△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC=10cm,点D为△ABC内一点,∠BAD=15°,AD=6cm,连接BD,将△ABD绕点A逆时针方向旋转,使AB与AC重合,点D的对应点E,连接DE,DE交AC于点F,则CF的长为________cm.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E为正方形ABCD外一点,∠AEB=90°,将Rt△ABE绕A点逆时针方向旋转90°得到△ADF,DF的延长线交BE于H点.(1)试判定四边形AFHE的形状,并说明理由;(2)已知BH=7,DH=17,求BC的长.2、已知正方形ABCD,将线段BA绕点B旋转(),得到线段BE,连接EA,EC.(1)如图1,当点E在正方形ABCD的内部时,若BE平分∠ABC,AB=4,则∠AEC=______°,四边形ABCE的面积为______;(2)当点E在正方形ABCD的外部时,①在图2中依题意补全图形,并求∠AEC的度数;②作∠EBC的平分线BF交EC于点G,交EA的延长线于点F,连接CF.用等式表示线段AE,FB,FC之间的数量关系,并证明.3、【模型建立】(1)如图1,在正方形中,点E是对角线上一点,连接,.求证:.【模型应用】(2)如图2,在正方形中,点E是对角线上一点,连接,.将绕点E逆时针旋转,交的延长线于点F,连接.当时,求的长.【模型迁移】(3)如图3,在菱形中,,点E是对角线上一点,连接,.将绕点E逆时针旋转,交的延长线于点F,连接,与交于点G.当时,判断线段与的数量关系,并说明理由.4、图1,图2都是由边长为1的小等边三角形构成的网格,每个小等边三角形的顶点称为格点,线段的端点均在格点上,分别按要求画出图形.(1)在图1中画出等腰三角形,且点C在格点上.(画出一个即可)(2)在图2中画出以为边的菱形,且点D,E均在格点上.5、将矩形ABCD绕着点C按顺时针方向旋转得到矩形FECG,其中点E与点B,点G与点D分别是对应点,连接BG.(1)如图,若点A,E,D第一次在同一直线上,BG与CE交于点H,连接BE.①求证:BE平分∠AEC.②取BC的中点P,连接PH,求证:PHCG.③若BC=2AB=2,求BG的长.(2)若点A,E,D第二次在同一直线上,BC=2AB=4,直接写出点D到BG的距离.-参考答案-一、单选题1、D【解析】【分析】利用矩形的性质、旋转的性质及多边形内角和定理即可求得.【详解】∵四边形ABCD为矩形,∴∠BAD=∠ABC=∠ADC=90°,∵矩形ABCD绕点A顺时针旋转到矩形AB′C′D′的位置,旋转角为α,∴∠BAB′=α,∠B′AD′=∠BAD=90°,∠D′=∠D=90°,∵∠2=∠1=112°,且∠ABC=∠D′=90°,∴,∴∠BAB′=90°-68°=22°,即∠α=22°.故选:D.【考点】本题考查了旋转的性质,矩形的性质,多边形的内角和定理等知识,矩形性质的运用是关键.2、D【解析】【分析】根据轴对称图形和中心对称图形的概念逐一判断可得.【详解】解:A.等边三角形是轴对称图形,不是中心对称图形,不符合题意;B.直角三角形既不是轴对称图形,也不是中心对称图形,不符合题意;C.正五边形是轴对称图形,不是中心对称图形,不符合题意;D.矩形既是轴对称图形,又是中心对称图形,符合题意;故选:D.【考点】本题主要考查中心对称图形和轴对称图形,解题的关键是掌握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.3、C【解析】【分析】设将二次函数的图象以原点为旋转中心顺时针旋转180°后为:;根据旋转的性质,得的图象的顶点坐标是,且图象与轴交于点,得,再通过列方程并求解,即可得到表达式并转换为顶点式,即可得到答案.【详解】设将二次函数的图象以原点为旋转中心顺时针旋转180°后为:∵二次函数的图象的顶点坐标是,且图象与轴交于点∴的图象的顶点坐标是,且图象与轴交于点∴∴,∴,∴∴∴∴故选:C.【考点】本题考查了二次函数、旋转的知识;解题的关键是熟练掌握二次函数图像及解析式、旋转的性质,从而完成求解.4、A【解析】【分析】根据题意画出△AOB绕着O点顺时针旋转120°得到的△A′OB′,连接OD,OD′,过D′作DM⊥y轴,由旋转的性质得到∠DOD′=120°,根据AD=BD=OD=2,得到∠AOD度数,进而求出∠MOD′度数为30°,在直角三角形OMD′中求出OM与MD′的长,即可确定出D′的坐标.【详解】解:根据题意画出△AOB绕着O点顺时针旋转120°得到的△A′OB′,连接OD,OD′,过D′作DM⊥y轴,∴∠DOD′=120°,∵D为斜边AB的中点,∴AD=OD=AB=2,∴∠BAO=∠DOA=30°,∴∠MOD′=30°,在Rt△OMD′中,OD′=OD=2,∴MD′=1,OM==,则D的对应点D′的坐标为(1,﹣),故选:A.【考点】此题考查旋转的性质,直角三角形斜边中线等于斜边的一半的性质,30度角所对的直角边等于斜边的一半的性质,勾股定理,正确掌握旋转的性质得到对应的旋转图形进行解答是解题的关键.5、B【解析】【分析】根据含30°角的直角三角形的性质可得B(2,2+2),利用待定系数法可得直线PB的解析式,依次将M1,M2,M3,M4四个点的一个坐标代入y=x+2中可解答.【详解】解:∵点A(4,2),点P(0,2),∴PA⊥y轴,PA=4,由旋转得:∠APB=60°,AP=PB=4,如图,过点B作BC⊥y轴于C,∴∠BPC=30°,∴BC=2,PC=2,∴B(2,2+2),设直线PB的解析式为:y=kx+b,则,∴,∴直线PB的解析式为:y=x+2,当y=0时,x+2=0,x=-,∴点M1(-,0)不在直线PB上,当x=-时,y=-3+2=1,∴M2(-,-1)在直线PB上,当x=1时,y=+2,∴M3(1,4)不在直线PB上,当x=2时,y=2+2,∴M4(2,)不在直线PB上.故选:B.【考点】本题考查的是图形旋转变换,待定系数法求一次函数的解析式,确定点B的坐标是解本题的关键.二、填空题1、(﹣,﹣2)【解析】【分析】关于原点中心对称的点的坐标特征是:横坐标、纵坐标均变为原数的相反数【详解】解:点A(,2)关于原点中心对称的点的坐标是(﹣,﹣2).故答案为:(﹣,﹣2).【考点】本题考查关于原点中心对称的点的坐标特征,是重要考点,难度较易,掌握相关知识是解题关键.2、【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:.3、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.4、【解析】【分析】过点A作AH⊥DE,垂足为H,由旋转的性质可得AE=AD=6,∠CAE=∠BAD=15°,∠DAE=∠BAC=90°,再根据等腰直角三角形的性质可得∠HAE=45°,AH=3,进而得∠HAF=30°,继而求出AF长即可求得答案.【详解】过点A作AH⊥DE,垂足为H,∵∠BAC=90°,AB=AC,将△ABD绕点A逆时针方向旋转,使AB与AC重合,点D的对应点E,∴AE=AD=6,∠CAE=∠BAD=15°,∠DAE=∠BAC=90°,∴DE=,∠HAE=∠DAE=45°,∴AH=DE=3,∠HAF=∠HAE-∠CAE=30°,∴AF=,∴CF=AC-AF=,故答案为.【考点】本题考查了旋转的性质,等腰直角三角形的性质,勾股定理,解直角三角形等知识,正确添加辅助线构建直角三角形、灵活运用相关知识是解题的关键.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)四边形AFHE是正方形,理由见解析;(2)13.【解析】【分析】(1)根据旋转的性质可得∠AEB=∠AFD=90°,∠EAF=90°,AE=AF,从而可得四边形AFHE是正方形;(2)连接BD,先在Rt△DHB中利用勾股定理求出BD,再在Rt△BCD中求出BC,即可解答.(1)解:四边形AFHE是正方形,理由:由旋转得:∠AEB=∠AFD=90°,∠EAF=90°,∴∠AFH=180°﹣∠AFD=90°,∴四边形AFHE是矩形,由旋转得:AE=AF,∴四边形AFHE是正方形;(2)连接BD,∵四边形AFHE是正方形,∴∠DHE=90°,∴∠DHB=180°﹣∠DHE=90°,∵BH=7,DH=17,∴BD===13,∵四边形ABCD是正方形,∴BC=CD,∠C=90°,∴BC===13,∴BC的长为13.【考点】本题主要考查了正方形的性质、勾股定理及旋转性质,作辅助线直角三角形是解题关键.2、(1)135,(2)①作图见解析,45°;②【解析】【分析】(1)过点E作于点K,由正方形的性质、旋转的性质及角平分线的定义可得,再利用等腰三角形的性质和解直角三角形可求出,,继而可证明,便可求解;(2)①根据题意作图即可;由正方形的性质、旋转的性质可得,再根据三角形内角和定理及等腰三角形的性质求出,即可求解;②过点B作垂足为H,由等腰三角形的性质得到,再证明即可得到,再推出为等腰直角三角形,即可得到三者之间的关系.(1)过点E作于点K四边形ABCD是正方形BE平分∠ABC,AB=4,将线段BA绕点B旋转(),得到线段BE,,四边形ABCE的面积为故答案为:135,(2)①作图如下四边形ABCD是正方形由旋转可得,②,理由如下:如图,过点B作垂足为H,∠EBC的平分线BF交EC于点G为等腰直角三角形即【考点】本题属于四边形和三角形的综合题目,涉及正方形的性质、旋转的性质、角平分线的定义、等腰三角形的性质和判定、解直角三角形、全等三角形的判定与性质、三角形的内角和定理等,灵活运用上述知识点是解题的关键.3、(1)证明见解析;(2);(3),理由见解析.【解析】【分析】(1)利用SAS证明即可;(2)先证,再利用勾股定理求解;(3)先证,再利用等边三角形的判定性质证明即可.【详解】(1)证明:如图1中,∵四边形是正方形,∴,,在和中,,∴;(2)解:如图2中,设交于点J.由(1)知,,,∵EF是绕点E逆时针旋转

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