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文档简介
中考数学总复习《旋转》考前冲刺练习题考试时间: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、如图,在△ABC中,AB=AC,若M是BC边上任意一点,将△ABM绕点A逆时针旋转得到△ACN,点M的对应点为点N,连接MN,则下列结论一定正确的是(
)A. B. C. D.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、如图,已知正方形的边长为4,以点C为圆心,2为半径作圆,P是上的任意一点,将点P绕点D按逆时针方向旋转,得到点Q,连接,则的最大值是(
)A.6 B. C. D.4、如图,由个小正方形组成的田字格,的顶点都是小正方形的顶点,在田字格上能画出与成轴对称,且顶点都在小正方形顶点上的三角形的个数共有()A.2个 B.3个 C.4个 D.5个5、下列图形中,是中心对称图形的是(
)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△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.2、如图,将绕点O逆时针旋转后得到,若恰好经过点A,且,则的度数为_____________.3、如图,在Rt△ABC中,∠BAC=90°,AB=8,AC=6,以BC为一边作正方形BDEC设正方形的对称中心为O,连接AO,则AO=_____.4、如图,在中,,,,将绕点逆时针旋转得到,连接,则的长为__________.5、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______.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、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.2、正方形ABCD的边长为3,E、F分别是AB、BC边上的点,且∠EDF=45°.将△DAE绕点D逆时针旋转90°,得到△DCM.(1)求证:EF=FM(2)当AE=1时,求EF的长.3、已知:如图①,在矩形ABCD中,,垂足是E,点F是点关于AB的对称点,连接AF、BF.(1)直接求出:__;__;(2)若将沿着射线BD方向平移,设平移的距离为(平移距离指点B沿BD方向所经过的线段长度),点F分别平移到线段AB、AD上时,求出相应的m的值.(3)如图②,将绕点B顺时针旋转一个角,记旋转中的为,在旋转过程中,设所在的直线与直线AD交于点P,与直线BD交于点是否存在这样的P、Q两点,使为等腰三角形?若存在,直接写出此时DQ的长;若不存在,请说明理由.4、如图,已知正方形点在边上,以为边在左侧作正方形;以为邻边作平行四边形连接.(1)判断和的数量及位置关系,并说明理由;(2)将绕点顺时针旋转,在旋转过程中,和的数量及位置关系是否发生变化?请说明理由.5、如图,在正方形网格中,的顶点在格点上,请仅用无刻度直尺完成以下作图(保留作图痕迹).(1)在图1中,作关于点对称的;(2)在图2中,作绕点顺时针旋转一定角度后,顶点仍在格点上的.-参考答案-一、单选题1、C【解析】【分析】根据旋转的性质,对每个选项逐一判断即可.【详解】解:∵将△ABM绕点A逆时针旋转得到△ACN,∴△ABM≌△ACN,∴AB=AC,AM=AN,∴AB不一定等于AN,故选项A不符合题意;∵△ABM≌△ACN,∴∠ACN=∠B,而∠CAB不一定等于∠B,∴∠ACN不一定等于∠CAB,∴AB与CN不一定平行,故选项B不符合题意;∵△ABM≌△ACN,∴∠BAM=∠CAN,∠ACN=∠B,∴∠BAC=∠MAN,∵AM=AN,AB=AC,∴△ABC和△AMN都是等腰三角形,且顶角相等,∴∠B=∠AMN,∴∠AMN=∠ACN,故选项C符合题意;∵AM=AN,而AC不一定平分∠MAN,∴AC与MN不一定垂直,故选项D不符合题意;故选:C.【考点】本题考查了旋转的性质,等腰三角形的判定与性质.旋转变换是全等变换,利用旋转不变性是解题的关键.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、A【解析】【分析】连接CP,AQ,以A为圆心,以AQ为半径画圆,延长BA交于E.根据正方形的性质,旋转的性质,角的和差关系,全等三角形的判定定理和性质求出AQ的长度,根据三角形三边关系确定当点Q与点E重合时,BQ取得最大值,最后根据线段的和差关系计算即可.【详解】解:如下图所示,连接CP,AQ,以A为圆心,以AQ为半径画圆,延长BA交于E.∵正方形ABCD的边长为4,的半径为2,∴AD=CD=AB=4,∠ADC=90°,CP=2.∵点P绕点D按逆时针方向旋转90°得到点Q,∴∠QDP=90°,QD=PD.∴∠ADC=∠QDP.∴∠ADC-∠QDC=∠QDP-∠QDC,即∠ADQ=∠CDP.∴.∴AQ=CP=2.∴AE=AQ=2.∵P是上任意一点,∴点Q在上移动.∴.∴当点Q与点E重合时,BQ取得最大值为BE.∴BE=AE+AB=6.故选:A.【考点】本题考查正方形的性质,旋转的性质,角的和差关系,全等三角形的判定定理和性质,三角形三边关系,线段的和差关系,综合应用这些知识点是解题关键.4、C【解析】【分析】因为顶点都在小正方形上,故可分别以大正方形的两条对角线AB、EF及MN、CH为对称轴进行寻找.【详解】分别以大正方形的两条对角线AB、EF及MN、CH为对称轴,作轴对称图形:则△ABM、△ANB、△EHF、△EFC都是符合题意的三角形.故选:C.【考点】考查了利用轴对称涉及图案的知识,关键是根据要求顶点在格点上寻找对称轴,有一定难度,不要漏解.5、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.二、填空题1、【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.2、45°##45度【解析】【分析】由旋转的性质得出OA=OC,∠D=∠B,∠AOC=∠DOB=30°,从而得到∠C=∠OAC=75°,再求出∠AOD=30°,由三角形的外角性质求出∠D,即可.【详解】解:由旋转的性质得:OA=OC,∠D=∠B,∠AOC=∠DOB=30°,∴∠C=∠OAC=(180°-30°)÷2=75°,∵OC⊥OB,∴∠COB=90°,∴∠AOD=90°-30°-30°=30°,∴∠D=∠OAC-∠AOD=75°-30°=45°,∴∠B=45°.故答案为:45°【考点】本题考查了旋转的性质、等腰三角形的性质、三角形内角和定理;熟练掌握旋转的性质,并能进行推理计算是解决问题的关键.3、;【解析】【分析】连接AO、BO、CO,过O作FO⊥AO,交AB的延长线于F,判定△AOC≌△FOB(ASA),即可得出AO=FO,FB=AC=6,进而得到AF=8+6=14,∠FAO=45°,根据AO=AF×cos45°进行计算即可.【详解】解:连接AO、BO、CO,过O作FO⊥AO,交AB的延长线于F,∵O是正方形DBCE的对称中心,∴BO=CO,∠BOC=90°,∵FO⊥AO,∴∠AOF=90°,∴∠BOC=∠AOF,即∠AOC+∠BOA=∠FBO+∠BOA,∴∠AOC=∠FBO,∵∠BAC=90°,∴在四边形ABOC中,∠ACO+∠ABO=180°,∵∠FBO+∠ABO=180°,∴∠ACO=∠FBO,在△AOC和△FOB中,,∴△AOC≌△FOB(ASA),∴AO=FO,FB=FC=6,∴AF=8+6=14,∠FAO=∠OFA=45°,∴AO=AF×cos45°=14×=.故答案为.【考点】本题考查了正方形的性质和全等三角形的判定与性质.本题的关键是通过作辅助线来构建全等三角形,然后将已知和所求线段转化到直角三角形中进行计算.4、5【解析】【分析】由旋转的性质可得AC=AC1=3,∠CAC1=60°,由勾股定理可求解.【详解】∵将△ABC绕点A逆时针旋转60°得到△AB1C1,∴AC=AC1=3,∠CAC1=60°,∴∠BAC1=90°,∴BC1===5,故答案为:5.【考点】本题考查了旋转的性质,勾股定理,熟练旋转的性质是本题的关键.5、(﹣,﹣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.三、解答题1、(1)见解析(2)见解析【解析】【分析】利用轴对称图形、中心对称图形的特点画出符合条件的图形即可;(1)答案不唯一.(2)【考点】本题考查了轴对称图形、中心对称图形的特点,熟练掌握特殊三角形与四边形的性质才能准确画出符合条件的图形.2、(1)见解析;(2).【解析】【分析】(1)由折叠可得DE=DM,∠EDM为直角,可得出∠EDF+∠MDF=90°,由∠EDF=45°,得到∠MDF为45°,可得出∠EDF=∠MDF,再由DF=DF,利用SAS可得出三角形DEF与三角形MDF全等,由全等三角形的对应边相等可得出EF=MF;(2)由第一问的全等得到AE=CM=1,正方形的边长为3,用AB-AE求出EB的长,再由BC+CM求出BM的长,设EF=MF=x,可得出BF=BM-FM=BM-EF=4-x,在直角三角形BEF中,利用勾股定理列出关于x的方程,求出方程的解得到x的值,即为EF的长.【详解】(1)∵△DAE逆时针旋转90°得到△DCM,∴DE=DM,∠EDM=90°,∴∠EDF+∠FDM=90°,∵∠EDF=45°,∴∠FDM=∠EDM=45°,∵
DF=DF,∴△DEF≌△DMF,∴
EF=MF(2)设EF=x,∵AE=CM=1,
∴BF=BM-MF=BM-EF=4-x,∵EB=2,在Rt△EBF中,由勾股定理得,即,解得,.3、(1);(2);(3)存在,DQ的长度分别为4或或或.【解析】【分析】(1)利用矩形性质、勾股定理及三角形面积公式求解;(2)依题意画出图形,如图所示,利用平移性质,确定图形中的等腰三角形,分别画出图形,对于各种情形分别进行计算即可;(3)在旋转过程中,等腰由4种情形分别进行计算即可.【详解】解:(1)四边形ABCD是矩形,,在中,,由勾股定理得:,,,点F是点E关于AB的对称点,,,,,在中,,由勾股定理得:,故答案为:;;设平移中的三角形为,如图所示:由对称点性质可知,,由平移性质可知,,,.当点落在AB上时,,,,,即;当点落在AD上时,,,,,,又易知,为等腰三角形,,,即.综上所述,当点F分别平移到线段AB、AD上时,相应的m的值分别为,;存在.理由如下:在旋转过程中,等腰依次有以下4种情形:如图所示,点Q落在BD延长线上,且,则,,,,,,.在中,由勾股定理得:.;如图所示,点Q落在BD上,且,则,,,,则此时点落在BC边上.,,,.在中,由勾股定理得:,即:,解得:,;如图所示,点Q落在BD上,且,则.,,.,.
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