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中考数学总复习《旋转》试题考试时间: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,在正方形ABCD中,将边BC绕点B逆时针旋转至,连接,,若,,则线段BC的长度为().A.4 B.5 C. D.2、如图,在中,,将绕点逆时针旋转到的位置,使得,则的度数是(

)A. B. C. D.3、下列交通标识中,不是轴对称图形,是中心对称图形的是()A. B. C. D.4、在平面直角坐标系中,点关于原点对称点在()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限5、将矩形绕点顺时针旋转,得到矩形.当时,下列针对值的说法正确的是(

)A.或 B.或 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,将绕点A逆时针旋转角得到,点B的对应点D恰好落在边上,若,则旋转角的度数是______.2、如图,在直角坐标系中,△ABC的顶点坐标分别为A(1,2),B(-2,2),C(-1,0).将△ABC绕某点顺时针旋转90°得到△DEF,则旋转中心的坐标是_____________.

3、点A(1,-5)关于原点的对称点为点B,则点B的坐标为______.4、如图,正比例函数y=kx(k≠0)的图像经过点A(2,4),AB⊥x轴于点B,将△ABO绕点A逆时针旋转90°得到△ADC,则直线AC的函数表达式为_____.5、如图,在菱形OBCD中,OB=1,相邻两内角之比为1:2,将菱形OBCD绕顶点O顺时针旋转90°,得到菱形OB′C′D′视为一次旋转,则菱形旋转45次后点C的坐标为_____.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、如图是由边长为的小正方形构成的的网格,线段的端点均在格点上,请按要求画图画出一个即可.(1)在图①中以为边画一个四边形,使它的另外两个顶点在格点上,且该四边形是中心对称图形,但不是轴对称图形;(2)在图②中以为对角线画一个四边形,使它的另外两个顶点在格点上,且所画四边形既是轴对称图形又是中心对称图形.2、阅读下列材料:问题:如图(1),已知正方形ABCD中,E、F分别是BC、CD边上的点,且∠EAF=45°.解决下列问题:(1)图(1)中的线段BE、EF、FD之间的数量关系是______.(2)图(2),已知正方形ABCD的边长为8,E、F分别是BC、CD边上的点,且∠EAF=45°,AG⊥EF于点G,求△EFC的周长.3、如图,已知线段OA在平面直角坐标系中,O是原点.(1)将OA绕点O顺时针旋转60°得到,过点作轴,垂足为B.请在图中用不含刻度的直尺和圆规分别作出、;(2)若,则的面积是______.4、如图1,在△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC,点D在边AC上,CD⊥DE,且CD=DE,连接BE,取BE的中点F,连接DF.(1)请直接写出∠ADF的度数及线段AD与DF的数量关系;(2)将图1中的△CDE绕点C按逆时针旋转,①如图2,(1)中∠ADF的度数及线段AD与DF的数量关系是否仍然成立?请说明理由;②如图3,连接AF,若AC=3,CD=1,求S△ADF的取值范围.5、如图,已知△ABC中,AB=AC,把△ABC绕A点沿顺时针方向旋转得到△ADE,连接BD、CE交于点F.(1)求证:;(2)若AB=2,,当四边形ADFC是菱形时,求BF的长.-参考答案-一、单选题1、D【解析】【分析】根据旋转的性质,可知BC=BC'.取点O为线段CC'的中点,并连接BO.根据等腰三角形三线合一的性质、正方形的性质及直角三角形的性质,可证得Rt△OBC≌Rt△C'CD,从而证得OC=C'D,BO=CC',再利用勾股定理即可求解.【详解】解:如图,取点O为线段CC'的中点,并连接BO.依题意得,BC=BC'∴BO⊥CC'∴∠BOC=90°在正方形ABCD中,BC=CD,∠BCD=90°∴∠OCB+∠C'CD=90°又∵∠CC'D=90°∴∠C'DC+∠C'CD=90°∴∠OCB=∠C'DC在Rt△OBC和Rt△C'CD中∴Rt△OBC≌Rt△C'CD(AAS)∴OC=C'D=2∴CC'=2OC=2×2=4∴BO=CC'=4在Rt△BOC中BC===故选:D.【考点】本题考查了旋转的性质、正方形的性质、等腰三角形的性质、直角三角形的性质、全等三角形的判定和性质及勾股定理的运用等知识,解题的关键是辅助线的添加.2、C【解析】【分析】根据旋转的性质得AC′=AC,∠B′AB=∠C′AC,再根据等腰三角形的性质得∠AC′C=∠ACC′,然后根据平行线的性质由CC′∥AB得∠ACC′=∠CAB=70°,则∠AC′C=∠ACC′=70°,再根据三角形内角和计算出∠CAC′=40°,所以∠B′AB=40°.【详解】∵绕点逆时针旋转到的位置,∴,,∴,∵,∴,∴,∴,∴,故选C.【考点】本题考查了旋转的性质:旋转前后两图形全等;对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心的连线段的夹角等于旋转角.也考查了平行线的性质.3、D【解析】【分析】根据轴对称图形和中心对称图形的概念,对各选项分析判断即可得解.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.【详解】解:A.是轴对称图形,不是中心对称图形,故本选项不符合题意;B.既是轴对称图形,又是中心对称图形,故本选项不符合题意;C.既不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故本选项不符合题意;D.不是轴对称图形,是中心对称图形,故本选项符合题意.故选:D.【考点】本题考查了中心对称图形与轴对称图形的概念,轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分折叠后可重合,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后与原图重合.4、D【解析】【分析】先依据,即可得出点P所在的象限,再根据两个点关于原点对称时,它们的坐标符号相反,即可得出结论.【详解】解:∵,∴点在第二象限,∴点关于原点对称点在第四象限.故选D.【考点】本题主要考查了关于原点对称的两个点的坐标特征,明确关于原点对称的两个点的横、纵坐标均互为相反数是解答的关键.5、A【解析】【分析】当GB=GC时,点G在BC的垂直平分线上,分两种情况讨论,依据∠DAG=60°,即可得到旋转角α的度数.【详解】如图,当GB=GC时,点G在BC的垂直平分线上,分两种情况讨论:①当点G在AD右侧时,取BC的中点H,连接GH交AD于M,∵GC=GB,∴GH⊥BC,∴四边形ABHM是矩形,∴AM=BH=,∴GM垂直平分AD,∴GD=GA=DA,∴△ADG是等边三角形,∴∠DAG=60°,∴旋转角α=60°;②当点G在AD左侧时,同理可得△ADG是等边三角形,∴∠DAG=60°,∴旋转角α=360°-60°=300°,故选:A.【考点】本题主要考查了旋转的性质,全等三角形的判定与性质的运用,解题时注意:对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角.二、填空题1、【解析】【分析】先求出,由旋转的性质,得到,,则,即可求出旋转角的度数.【详解】解:根据题意,∵,∴,由旋转的性质,则,,∴,∴;∴旋转角的度数是50°;故答案为:50°.【考点】本题考查了旋转的性质,三角形的内角和定理,解题的关键是熟练掌握旋转的性质进行计算.2、(1,-1)【解析】【分析】由旋转的性质可得A的对应点为D,B的对应点为E,C的对应点为F,同时旋转中心在AD和BE的垂直平分线上,进而求出旋转中心坐标.【详解】解:由旋转的性质,得A的对应点为D,B的对应点为E,C的对应点为F作BE和AD的垂直平分线,交点为P∴点P的坐标为(1,-1)故答案为:(1,-1)【考点】本题考查坐标与图形变化—旋转,图形的旋转需结合旋转角求旋转后的坐标,常见的旋转角有30°,45°,60°,90°,180°.3、(-1,5)【解析】【分析】根据若两点关于坐标原点对称,横纵坐标均互为相反数,即可求解.【详解】解:∵点A(1,-5)关于原点的对称点为点B,∴点B的坐标为(-1,5).故答案为:(-1,5)【考点】本题主要考查了平面直角坐标系内点关于原点对称的特征,熟练掌握若两点关于坐标原点对称,横纵坐标均互为相反数是解题的关键.4、y=-0.5x+5【解析】【分析】直接把点A(2,4)代入正比例函数y=kx,求出k的值即可;由A(2,4),AB⊥x轴于点B,可得出OB,AB的长,再由△ABO绕点A逆时针旋转90°得到△ADC,由旋转不变性的性质可知DC=OB,AD=AB,故可得出C点坐标,再把C点和A点坐标代入y=ax+b,解出解析式即可.【详解】解:∵正比例函数y=kx(k≠0)经过点A(2,4)∴4=2k,解得:k=2,∴y=2x;∵A(2,4),AB⊥x轴于点B,∴OB=2,AB=4,∵△ABO绕点A逆时针旋转90°得到△ADC,∴DC=OB=2,AD=AB=4∴C(6,2)设直线AC的解析式为y=ax+b,把(2,4)(6,2)代入解析式可得:,解得:,所以解析式为:y=-0.5x+5【考点】本题考查的是一次函数图象上点的坐标特点及图形旋转的性质,熟知一次函数图象上各点的坐标一定适合此函数的解析式是解答此题的关键.5、(,﹣)【解析】【分析】先求出菱形的内角度数,过作轴于点,在△中,利用特殊角度数及边长求解和长,则点坐标可求,由,得出菱形4次旋转一周,4次一个循环,由,得出菱形旋转45次后点与点重合,即可得出答案.【详解】解:∵四边形OBCD是菱形,相邻两内角之比为1:2,∴∠C=∠BOD=60°,∠D=∠OBC=120°.根据旋转性质可得∠OB′C′=120°,∴∠C′B′H=60°.过C′作C′H⊥y轴于点H,如图所示:在Rt△C′B′H中,B′C′=1,,..坐标为,,∵360°÷90°=4,∴菱形4次旋转一周,4次一个循环,∵45÷4=11……1,菱形旋转45次后点与点重合,坐标为,;故答案为:,.【考点】本题主要考查了菱形的性质,旋转的性质,以及坐标与图形变化,解决此类问题要熟知旋转后的不变量,得出规律是解题的关键.三、解答题1、(1)见解析;(2)见解析【解析】【分析】(1)根据旋转和轴对称的性质即可在图中以为边画一个四边形,使它的另外两个顶点在格点上,且该四边形是中心对称图形,但不是轴对称图形;(2)根据轴对称性质和中心对称性质即可在图中以为对角线画一个四边形,使它的另外两个顶点在格点上,且所画四边形既是轴对称图形又是中心对称图形.(1)如图,四边形即为所求;(2)如图,四边形即为所求.【考点】本题主要考查作图的旋转变换和轴对称变换,解题的关键是掌握中心对称和轴对称图形的概念.2、(1)EF=BE+DF(2)过程见解析【解析】【分析】对于(1),先将△DAF绕点A顺时针旋转90°,得到△BAH,可得△ADF≌△ABH,再根据全等三角形的性质得AF=AH,∠EAF=∠EAH,然后根据“SAS”证明△FAE≌△HAE,根据全等三角形的对应边相等得出答案;对于(2),先根据(1),得△FAE≌△HAE,可得AG=AB=AD,再根据“HL”证明Rt△AEG≌Rt△ABE,得EG=BE,同理GF=DF,可得答案.(1)EF=BE+DF.理由如下:如图,将△DAF绕点A顺时针旋转90°,得到△BAH,∴△ADF≌△ABH,∴∠DAF=∠BAH,AF=AH,∴∠EAF=∠EAH=45°.∵AE=AE,∴△FAE≌△HAE,∴EF=HE=BE+HB,∴EF=BE+DF;(2)由(1),得△FAE≌△HAE,AG,AB分别是△FAE和△HAE的高,∴AG=AB=AD=8.在Rt△AEG和Rt△ABE中,,∴Rt△AEG≌Rt△ABE(HL),∴EG=BE,同理GF=DF,∴△EFG的周长=EC+EF+FC=EC+EG+GF+FC=EC+BE+DF+FC=BC+CD=16.【考点】这是一道关于正方形和旋转的综合题目,考查了旋转的性质,正方形的性质,全等三角形的判定和性质等.3、(1)见详解(2)【解析】【分析】(1)利用等边三角形的性质的性质作OA′,利用垂直平分线的作法求B点;(2)设A′(a,b),如图过A作AC垂直x轴于C,过A′作A′⊥AC于D,连接AA′;在Rt△ADA′和Rt△OBA′中利用勾股定理建立方程组,解方程即可解答;(1)解:分别以O、A为圆心,以AO为半径作弧,两弧交于点A′,连接OA′即为所求线段;以A′为圆心,适当长度为半径作弧交x轴于点E、F,再分别以点E、F为圆心,以EA′、FA′为圆心作弧,两弧交于点C,连接CA′交x轴于点B,A′B即为所求线段;(2)解:设A′(a,b),如图过A作AC垂直x轴于C,过A′作A′D⊥AC于D,连接AA′,则四边形DCBA′是矩形;由(1)作图可得,OA=OA′=AA′==∵A(-2,6),A′(a,b),∴Rt△ADA′中,AD=6-b,DA′=a+2,AA′2=(6-b)2+(a+2)2=40,①Rt△OBA′中,OB=a,BA′=b,OA′2=a2+b2=40,②∴(6-b)2+(a+2)2=a2+b2,解得:a=3b-10,代入②,(3b-10)2+b2=40,b2-6b+6=0解得:b=,b=时,a=,符合题意;b=时,a=,不符合题意;∴A′(,),的面积=×()×()=;【考点】本题考查了旋转作图,等边三角形的判定和性质,垂直平分线的作法,勾股定理,矩形的判定和性质,一元二次方程的解法;利用勾股定理构建方程是解题关键.4、(1)∠ADF=45°,AD=DF;(2)①成立,理由见解析;②1≤S△ADF≤4.【解析】【分析】(1)延长DF交AB于H,连接AF,先证明△DEF≌△HBF,得BH=CD,再证明△ADH为等腰直角三角形,利用三线合一及等腰直角三角形边的关系即可得到结论;(2)①过B作DE的平行线交DF延长线于H,连接AH、AF,先证明△DEF≌△HBF,延长ED交BC于M,再证明∠ACD=∠ABH,得△ACD≌△ABH,得AD=AH,等量代换可得∠DAH=90°,即△ADH为等腰直角三角形,利用三线合一及等腰直角三角形边的关系即可得到结论;②先确定D点的轨迹,求出AD的最大值和最小值,代入S△ADF=求解即可.(1)解:∠ADF=45°,AD=DF,理由如下:延长DF交AB于H,连接AF,∵∠EDC=∠BAC=90°,∴DE∥AB,∴∠ABF=∠FED,∵F是BE中点,∴BF=EF,又∠BFH=∠DFE,∴△DEF≌△HBF,∴BH=DE,HF=FD,∵DE=CD,AB=AC,∴BH=CD,AH=AD,∴△ADH为等腰直角三角形,∴∠ADF=45°,又HF=FD,∴AF⊥DH,∴∠FAD=∠ADF=45°,即△ADF为等腰直角三角形,∴AD=DF;(2)解:①结论仍然成立,∠ADF=45°,AD=DF,理由如下:过B作DE的平行线交DF延长线于H,连接AH、AF,如图所示,则∠FED=∠FBH,∠FHB=∠EFD,∵F是BE中点,∴BF=EF,∴△DEF≌△HBF,∴BH=DE,HF=FD,∵DE=CD,∴BH=CD,延长ED交BC于M,∵BH∥EM,∠EDC=90°,∴∠HBC+∠DCB=∠DMC+∠DCB=90°,又∵AB=AC,∠BAC=90°,∴∠ABC=45°,∴∠HBA+∠DCB=45°,∵∠ACD+∠DCB=45°,∴∠HBA=∠ACD,∴△ACD≌△ABH,∴AD=AH,∠BAH=∠CAD,∴∠CAD+∠DAB=∠BAH+

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