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文档简介

中考数学总复习《旋转》通关题库考试时间: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、如图,将绕点逆时针旋转得到,若且于点,则的度数为(

)A. B. C. D.2、如图,菱形对角线交点与坐标原点重合,点,则点的坐标为(

)A. B. C. D.3、把四张扑克牌所摆放的顺序与位置如下,小杨同学选取其中一张扑克牌把他颠倒后在放回原来的位置,那么扑克牌的摆放顺序与位置都没变化,那么小杨同学所选的扑克牌是(

)A. B. C. D.4、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°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、如图,在平面直角坐标系中,,由绕点顺时针旋转而得,则所在直线的解析式是___.2、如图,在平面直角坐标系中,等腰直角三角形OAB,∠A=90°,点O为坐标原点,点B在x轴上,点A的坐标是(1,1).若将△OAB绕点O顺时针方向依次旋转45°后得到△OA1B1,△OA2B2,△OA3B3,…,可得A1(,0),A2(1,﹣1),A3(0,﹣),…则A2021的坐标是______.3、若点和关于原点对称,则的值是___________.4、如图,将矩形绕点逆时针旋转,连接,,当为______时.5、若点与点关于原点成中心对称,则_______.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、如图1,二次函数y=a(x+3)(x﹣4)的图象交坐标轴于点A,B(0,﹣2),点P为x轴上一动点.(1)求该二次函数的解析式;(2)过点P作PQ⊥x轴,分别交线段AB、抛物线于点Q,C,连接AC.若OP=1,求△ACQ的面积;(3)如图2,连接PB,将线段PB绕点P逆时针旋转90°得到线段PD.当点D在抛物线上时,求点D的坐标.2、如图所示的正方形网格中,每个小正方形的边长都为1,的顶点都在网格线的交点上,点B坐标为,点C的坐标为.(1)根据上述条件,在网格中画出平面直角坐标系;(2)画出关于x轴对称图形;(3)点A绕点B顺时针旋转90°,点A对应点的坐标为______.3、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15.4、已知:如图,三角形ABM与三角形ACM关于直线AF成轴对称,三角形ABE与三角形DCE关于点E成中心对称,点E、D、M都在线段AF上,BM的延长线交CF于点P.(1)求证:AC=CD;(2)若∠BAC=2∠MPC,请你判断∠F与∠MCD的数量关系,并说明理由.5、图1,图2都是由边长为1的小等边三角形构成的网格,每个网格图中有3个小等边三角形已涂上阴影.请在余下的空白小等边三角形中,分别按下列要求选取一个涂上阴影:(1)使得4个阴影小等边三角形组成一个轴对称图形.(2)使得4个阴影小等边三角形组成一个中心对称图形.(请将两个小题依次作答在图1,图2中,均只需画出符合条件的一种情形)-参考答案-一、单选题1、C【解析】【分析】由旋转的性质可得∠BAD=55°,∠E=∠ACB=70°,由直角三角形的性质可得∠DAC=20°,即可求解.【详解】解:∵将△ABC绕点A逆时针旋转55°得△ADE,∴∠BAD=55°,∠E=∠ACB=70°,∵AD⊥BC,∴∠DAC=20°,∴∠BAC=∠BAD+∠DAC=75°.故选C.【考点】本题考查了旋转的性质,掌握旋转的性质是本题的关键.2、B【解析】【分析】根据菱形的中心对称性,A、C坐标关于原点对称,利用横反纵也反的口诀求解即可.【详解】∵菱形是中心对称图形,且对称中心为原点,∴A、C坐标关于原点对称,∴C的坐标为,故选C.【考点】本题考查了菱形的中心对称性质,原点对称,熟练掌握菱形的性质,关于原点对称点的坐标特点是解题的关键.3、D【解析】【分析】根据题意,图形是中心对称图形即可得出答案.【详解】由题意可知,图形是中心对称图形,可得答案为D,故选:D.【考点】本题考查了图形的中心对称的性质,掌握中心图形的性质是解题的关键.4、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.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、.【解析】【分析】过点C作CD⊥x轴于点D,易知△ACD≌△BAO(AAS),已知A(2,0),B(0,1),从而求得点C坐标,设直线AC的解析式为y=kx+b,将点A,点C坐标代入求得k和b,从而得解.【详解】解:∵∴过点作轴于点,∴∠BOA=∠ADC=90°.∵∠BAC=90°,∴∠BAO+∠CAD=90°.∵∠ABO+∠BAO=90°,∴∠CAD=∠ABO.∵AB=AC,

∴.∴∴设直线的解析式为,将点,点坐标代入得∴∴直线的解析式为.故答案为.【考点】本题是几何图形旋转与待定系数法求一次函数解析式的综合题,难度中等.2、【解析】【分析】根据题意得:A1(,0),A2(1,﹣1),A3(0,﹣),,…,由此发现,旋转8次一个循环,再由,即可求解.【详解】解:根据题意得:A1(,0),A2(1,﹣1),A3(0,﹣),,…,由此发现,旋转8次一个循环,∵,∴A2021的坐标是.故答案为:【考点】本题主要考查了图形的旋转,明确题意,准确得到规律是解题的关键.3、-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.4、60【解析】【分析】连接,过作于,交于,根据等腰三角形的性质与判定得,,进而得到垂直平分,证得为等边三角形便可.【详解】解:连接,过作于,交于,如下图,要使,则,,,,,四边形和四边形都是矩形,,垂直平分,,由旋转性质知,,,是等边三角形,,故当为时,.故答案为:.【考点】本题主要考查了矩形的性质,旋转的性质,等边三角形的性质与判定,关键是证明垂直平分.5、【解析】【分析】根据关于原点对称的点的特征求出的值,计算即可.【详解】解:∵点与点关于原点成中心对称,∴,,∴,故答案为:.【考点】本题考查了关于原点对称,熟知关于原点对称的点横纵坐标均互为相反数是解题的关键.三、解答题1、(1);(2);(3)或【解析】【分析】(1)将代入,即可求解;(2)先求直线的解析式为,则,,可求;(3)设,过点作轴垂线交于点,可证明,则,将点代入抛物线解析式得,求得或.【详解】解:(1)将代入,,;(2)令,则,或,,设直线的解析式为,,,,,,轴,,,,;(3)设,如图2,过点作轴垂线交于点,,,,,,,,,,,解得或,或.【考点】本题是二次函数综合题,考查了二次函数图象和性质,待定系数法求抛物线解析式,三角形面积,全等三角形判定和性质,旋转的性质等,解题的关键是熟练掌握二次函数的图象及性质,分类讨论,数形结合.2、(1)见解析(2)见解析(3)(2,2)【解析】【分析】(1)根据点B坐标为,点C的坐标为确定原点,再画出坐标系即可;(2)画出三角形顶点的对称点,再顺次连接即可;(3)画出旋转后点的位置,写出坐标即可.(1)解:坐标系如图所示,(2)解:如图所示,就是所求作三角形;(3)解:如图所示,点A绕点B顺时针旋转90°的对应点为,坐标为(2,2);故答案为:(2,2)【考点】本题考查了平面直角坐标系作图,解题关键是明确轴对称和旋转的性质,准确作出图形,写出坐标.3、(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.4、见解析【解析】【分析】(1)利用中心对称图形的性质以及轴对称图形的性质得出全等三角形进而得出对应线段相等;(2)利用(1)中所求,进而得出对应角相等,进而得出答案.【详解】(1)证明:∵△ABM与△ACM关于直线AF成轴对称,∴△ABM≌△ACM,∴AB=AC,又∵△ABE与△DCE关于点E成中心对称,∴△ABE≌△DCE,∴AB=CD,∴AC=CD;(2)∠F=∠MCD.理由:由(1)可得∠BAE=∠CAE=∠CDE,∠CMA=∠BMA,∵∠BAC=2∠MPC,∠BMA=∠PMF,∴设∠MPC=α,则∠BAE=∠CAE=∠CDE=α,设∠BMA=β,则∠PMF=∠CMA=β,∴∠F=∠CPM−∠PMF=α−β,∠MCD=∠CDE−∠DMC=α−β,∴∠F=∠MCD.【考点】本题主要考查轴

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