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文档简介
中考数学总复习《旋转》必背100题考试时间: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、下面四个手机应用图标中是轴对称图形的是(
)A. B. C. D.2、如图,在方格纸上建立的平面直角坐标系中,将绕点按顺时针方向旋转90°,得到,则点的坐标为(
).A. B.C. D.3、如图,△OAB中,∠AOB=60°,OA=4,点B的坐标为(6,0),将△OAB绕点A逆时针旋转得到△CAD,当点O的对应点C落在OB上时,点D的坐标为(
)A.(7,3) B.(7,5) C.(5,5) D.(5,3)4、将抛物线先绕坐标原点旋转,再向右平移个单位长度,所得抛物线的解析式为(
)A. B.C. D.5、已知点与点关于原点对称,则点的坐标(
)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_____°.2、若点和关于原点对称,则的值是___________.3、在平面直角坐标系中点M(2,﹣4)关于原点对称的点的坐标为_____.4、如图,在平面直角坐标系中,点P(1,1),N(2,0),△MNP和△M1N1P1的顶点都在格点上,△MNP与△M1N1P1是关于某一点中心对称,则对称中心的坐标为_____.5、在平面直角坐标系中,将点A先向右平移4个单位,再向下平移6个单位得到点B,如果点A和点B关于原点对称,那么点A的坐标是____________.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、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.2、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.3、如图,在△ABC中,AB=AC,P是△ABC内的一点,且∠APB>∠APC,求证:PB<PC(反证法)4、在菱形中,,点在的延长线上,点是直线上的动点,连接,将线段绕点逆时针得到线段,连接,.(1)如图1,当点与点重合时,请直接写出线段与的数量关系;(2)如图2,当点在上时,线段,,之间有怎样的数量关系?请写出结论并给出证明;(3)当点在直线上时,若,,,请直接写出线段的长.5、如图,点是的边上的动点,,连接,并将线段绕点逆时针旋转得到线段.(1)如图1,作,垂足在线段上,当时,判断点是否在直线上,并说明理由;(2)如图2,若,,求以、为邻边的正方形的面积.-参考答案-一、单选题1、D【解析】【分析】分别根据轴对称图形与中心对称图形的性质对各选项进行逐一分析即可.【详解】解:A、既不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故本选项错误;B、是中心对称图形,故本选项错误;C、既不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故本选项错误;D、是轴对称图形,故本选项正确.故选D.【考点】本题考查的是轴对称图形,熟知轴对称图形是针对一个图形而言的,是一种具有特殊性质的图形,被一条直线分割成的两部分沿着对称轴折叠时,互相重合是解答此题的关键.2、A【解析】【分析】根据网格结构作出旋转后的图形,然后根据平面直角坐标系写出点B′的坐标即可.【详解】△A′B′O如图所示,点B′(2,1).故选A.【考点】本题考查了坐标与图形变化,熟练掌握网格结构,作出图形是解题的关键.3、A【解析】【分析】如图,过点D作DE⊥x轴于点E.证明△AOC是等边三角形,解直角三角形求出DE,CE,可得结论.【详解】解:如图,过点D作DE⊥x轴于点E.∵B(6,0),∴OB=6,由旋转的性质可知AO=AC=4,OB=CD=6,∠ACD=∠AOB=60°,∵∠AOC=60°,∴△AOC是等边三角形,∴OC=OA=4,∠ACO=60°,∴∠DCE=60°,∴CE=CD=3,DE==3,∴OE=OC+CE=4+3=7,∴D(7,3),故选:A.【考点】本题考查了旋转变换,含30度角的直角三角形的性质,勾股定理,等边三角形的判定和性质等知识,解题的关键是掌握旋转变换的性质.4、C【解析】【分析】先根据点绕坐标原点旋转的坐标变换规律、待定系数法求出旋转后的抛物线的解析式,再根据二次函数的图象平移的规律即可得.【详解】将抛物线的顶点式为则其与x轴的交点坐标为,顶点坐标为点绕坐标原点旋转的坐标变换规律:横、纵坐标均变为相反数则绕坐标原点旋转后,所得抛物线与x轴的交点坐标为,顶点坐标为设旋转后所得抛物线为将点代入得:,解得即旋转后所得抛物线为则再向右平移个单位长度,所得抛物线的解析式为即故选:C.【考点】本题考查了点绕坐标原点旋转的坐标变换规律、待定系数法求二次函数解析式、二次函数的图象平移的规律,熟练掌握坐标旋转变换规律和二次函数的图象平移规律是解题关键.5、B【解析】【分析】根据关于原点对称点的坐标变化特征直接判断即可.【详解】解:点与点关于原点对称,则点的坐标为,故选:B.【考点】本题考查了关于原点对称点的坐标,解题关键是明确关于原点对称的两个点横纵坐标都互为相反数.二、填空题1、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.2、-3.【解析】【分析】先求出的值,然后相加即可.【详解】解:点和关于原点对称,则a=-1,b=-2,,故答案为:-3.【考点】本题考查了关于原点对称点的坐标变化规律,解题关键是熟知变化规律,准确进行计算.3、【解析】【分析】根据在平面直角坐标系中,若两点关于原点对称,则这两点的横纵坐标均互为相反数,即可求解.【详解】解:点M(2,﹣4)关于原点对称的点的坐标为故答案为:【考点】本题主要考查了两点关于坐标原点对称的特征,熟练掌握在平面直角坐标系中,若两点关于原点对称,则这两点的横纵坐标均互为相反数是解题的关键.4、(2,1)【解析】【分析】观察图形,根据中心对称的性质即可解答.【详解】∵点P(1,1),N(2,0),∴由图形可知M(3,0),M1(1,2),N1(2,2),P1(3,1),∵关于中心对称的两个图形,对应点的连线都经过对称中心,并且被对称中心平分,∴对称中心的坐标为(2,1),故答案为(2,1).【考点】本题考查了中心对称的性质:①关于中心对称的两个图形能够完全重合;②关于中心对称的两个图形,对应点的连线都经过对称中心,并且被对称中心平分.5、【解析】【分析】先按题目要求对A、B点进行平移,再根据原点对称的特征:横纵坐标互为相反数进行列方程,求解.【详解】设,向右平移4个单位,再向下平移6个单位得到∵A、B关于原点对称,∴,,解得,,∴故答案为:【考点】本题考查点的平移和原点对称的性质,掌握这些是解题关键.三、解答题1、(1)见解析;(3)正确,见解析【解析】【分析】(1)根据旋转的性质可得AD=AE,∠DAE=60°,结合已知条件可得∠BAC=∠DAE,进而证明△ABD≌△ACE,即可证明BD=CE;(2)过A作BD,CF的垂线段分别交于点M,N,△ABD≌△ACE,BD=CE,由面积相等可得AM=AN,证明Rt△AFM≌Rt△AFN,进而证明∠BFC=∠AFB=∠AFE=60°【详解】解:证明:(1)如图1,∵线段AD绕点A逆时针旋转60°得到AE,∴AD=AE,∠DAE=60°,∵∠BAC=60°,∴∠BAC=∠DAE,∴∠BAD=∠CAE,在△ABD和△ACE中,,∴△ABD≌△ACE(SAS),∴BD=CE,(2)由(1)可知△ABD≌△ACE则∠ABD=∠ACE,又∵∠AGB=∠CGF,∴∠BFC=∠BAC=60°,∴∠BFE=120°,过A作BD,CF的垂线段分别交于点M,N,又∵△ABD≌△ACE,BD=CE,∴由面积相等可得AM=AN,在Rt△AFM和Rt△AFN中,,∴Rt△AFM≌Rt△AFN(HL),∴∠AFM=∠AFN,∴∠BFC=∠AFB=∠AFE=60°.【考点】本题考查了三角形全等的性质与判定,旋转的性质,正确的添加辅助线找到全等三角形并证明是解题的关键.2、(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.3、见解析【解析】【分析】假设PB≥PC,从假设出发推出与已知相矛盾,得到假设不成立,则结论成立.【详解】证明:假设PB≥PC,如图,把△ABP绕点A逆时针旋转,使点B与点C重合,得到△ADC,连接PD,∵,∴;∴,∵,∴,∴,即,∵,∴,这与∠APB>∠APC相矛盾,∴PB≥PC不成立,∴PB<PC.【考点】此题主要考查了反证法的应用,解此题关键要懂得反证法的意义及步骤.4、(1)AM=DF;(2),证明见解析;(3)1或5【解析】【分析】(1)可通过证明,即可利用全等三角形的性质得出结论;(2)通过作辅助线,构造等边三角形DMN,再通过全等证明出DF=EN,利用等边三角形得出DN=DM,DA=DB,求出AM=BN,即可证明题中三线段之间的关系;(3)分别讨论当E点在线段BD和DB的延长线上两种情况,利用全等以及等边三角形的相关结论即可求出DF的长.【详解】解:(1)AM=DF;理由:∵菱形ABCD中,∠ABC=120°,可得△BCD和△ABD都是等边三角形;∴BD=BA,∠DBA=60°,又由旋转可知ME=MF,∠EMF=60°,得△MEF也是等边三角形,∴EF=EM,∠MEF=60°,∴∠MEA=∠FED,可证:;∴AM=DF.(2)结论:证明:过点作交延长线于.∵四边形是菱形∴,∴∵∴∴是等边三角形∴,∵∴,∴是等边三角形∴∵,∴是等边三角形∴,,∴∴∴即:∵,∴∴.(3)1或5当E点在线段BD上时,由(2)知,,∵AB=6,∴BD=AD=6,∵BD=2BE,AD=3AM,∴BE=3,AM=2,∴DF=5;当E点在线段DB的延长线上时,如图所示:作MN∥AB与DE交于点N,∵∠MDN=∠DAB=60°,利用平行线的性质可得出∠DMN=60°,则△DMN是等边三角形,∴MN=MD,又由∠DMN=∠EMF,∴∠EMN=∠FMD,∵ME=MF,∴,∴DF=EN∵EN=EB-BN=BD-AM=3-AD=3-2=1;综上可得:DF的长为1或5.【考点】本题涉及到了几何图形的动点问题,综合考查了等边三角形的判定与性质、菱形的性质、全等三角形的判定与性质、旋转的性质等内容,要求学生理解相关概念
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