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文档简介
中考数学总复习《旋转》检测卷考试时间: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,在平面直角坐标系xOy中,△ABC顶点的横、纵坐标都是整数.若将△ABC以某点为旋转中心,旋转得到△A'B'C',则旋转中心的坐标是(
)A.(1,1) B.(1,﹣1) C.(0,0) D.(1,﹣2)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,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.4、在平面直角坐标系中,点关于原点对称的点的坐标是(
)A. B. C. D.5、如图,将绕点顺时针旋转得到,使点的对应点恰好落在边上,点的对应点为,连接.下列结论一定正确的是(
)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,菱形ABCD的边长为2,∠A=60°,E是边AB的中点,F是边AD上的一个动点,将线段EF绕着点E顺时针旋转60°得到EG,连接DG、CG,则DG+CG的最小值为_____.2、如图1所示的图形是一个轴对称图形,且每个角都是直角,长度如图所示,小明按图2所示方法玩拼图游戏,两两相扣,相互间不留空隙,那么小明用9个这样的图形(图1)拼出来的图形的总长度是_______(结果用含、代数式表示).3、在4×4的方格中有五个同样大小的正方形如图摆放,移动其中一个正方形到空白方格中,与其余四个正方形组成的新图形是一个轴对称图形,这样的移法共有__种.4、如图,矩形ABCD中,AB=3,BC=4,以点A为中心,将矩形ABCD旋转得到矩形AB'C'D',使得点B'落在边AD上,则∠C'AC的度数为_____°.5、如图,已知菱形ABCD的边长为2,∠A=45°,将菱形ABCD绕点A旋转45°,得到菱形,其中B、C、D的对应点分别是,那么点的距离为_____________.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、如图,正方形网格中,每个小正方形的边长都是一个单位长度,在平面直角坐标系内,的三个顶点分别为,,.(1)画出关于原点对称的,并写出点的坐标;(2)画出绕点顺时针旋转后得到的,并写出点的坐标.2、为等边三角形,AB=8,AD⊥BC于点D,E为线段AD上一点,.以AE为边在直线AD右侧构造等边三角形AEF,连接CE,N为CE的中点.(1)如图1,EF与AC交于点G,连接NG,BE,直接写出NG与BE的数量关系;(2)如图2,将绕点A逆时针旋转,旋转角为,M为线段EF的中点,连接DN,MN.当时,猜想∠DNM的大小是否为定值,如果是定值,请写出∠DNM的度数并证明,如果不是,请说明理由;(3)连接BN,在绕点A逆时针旋转过程中,请直接写出线段BN的最大值.3、如图,在中,,将绕点A旋转一定的角度得到,且点E恰好落在边上.(1)求证:平分;(2)连接,求证:.4、如图,在正方形ABCD中,点P在直线BC上,作射线AP,将射线AP绕点A逆时针旋转45°,得到射线AQ,交直线CD于点Q,过点B作BE⊥AP于点E,交AQ于点F,连接DF.(1)依题意补全图形;(2)用等式表示线段BE,EF,DF之间的数量关系,并证明.5、如图,等腰中,,点P为射线BC上一动点(不与点B、C重合),以点P为中心,将线段PC逆时针旋转角,得到线段PQ,连接、M为线段BQ的中点.(1)若点P在线段BC上,且M恰好也为AP的中点,①依题意在图1中补全图形:②求出此时的值和的值;(2)写出一个的值,使得对于任意线段BC延长线上的点P,总有的值为定值,并证明;-参考答案-一、单选题1、A【解析】【分析】对应点连线的垂直平分线的交点即为旋转中心,然后直接写成坐标即可.【详解】解:如图点O′即为旋转中心,坐标为O′(1,1).故选:A【考点】本题主要考查了旋转中心的确定方法,熟练掌握对应点连线的垂直平分线的交点即为旋转中心是解题的关键.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、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.4、C【解析】【分析】根据关于原点对称的点的坐标特点解答.【详解】解:点P(-3,-5)关于原点对称的点的坐标是(3,5),故选:C.【考点】本题考查的是关于原点的对称的点的坐标,平面直角坐标系中任意一点P(x,y),关于原点的对称点是(-x,-y),即关于原点的对称点,横纵坐标都变成相反数.5、D【解析】【分析】利用旋转的性质得AC=CD,BC=EC,∠ACD=∠BCE,所以选项A、C不一定正确再根据等腰三角形的性质即可得出,所以选项D正确;再根据∠EBC=∠EBC+∠ABC=∠A+∠ABC=-∠ACB判断选项B不一定正确即可.【详解】解:∵绕点顺时针旋转得到,∴AC=CD,BC=EC,∠ACD=∠BCE,∴∠A=∠CDA=;∠EBC=∠BEC=,∴选项A、C不一定正确,∴∠A=∠EBC,∴选项D正确.∵∠EBC=∠EBC+∠ABC=∠A+∠ABC=-∠ACB不一定等于,∴选项B不一定正确;故选D.【考点】本题考查了旋转的性质:对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角;旋转前、后的图形全等.也考查了等腰三角形的性质.二、填空题1、【解析】【分析】取AD的中点N.连接EN,EC,GN,作EH⊥CB交CB的延长线于H.根据菱形的性质,可得△ADB是等边三角形,从而得到△AEN是等边三角形,可证得△AEF≌△NEG,进而得到点G的运动轨迹是射线NG,继而得到GD+GC=GE+GC≥EC,在Rt△BEH和Rt△ECH中,由勾股定理,即可求解.【详解】如图,取AD的中点N.连接EN,EC,GN,作EH⊥CB交CB的延长线于H.∵四边形ABCD是菱形∴AD=AB,∵∠A=60°,∴△ADB是等边三角形,∴AD=BD,∵AE=ED,AN=NB,∴AE=AN,∵∠A=60°,∴△AEN是等边三角形,∴∠AEN=∠FEG=60°,∴∠AEF=∠NEG,∵EA=EN,EF=EG,∴△AEF≌△NEG(SAS),∴∠ENG=∠A=60°,∵∠ANE=60°,∴∠GND=180°﹣60°﹣60°=60°,∴点G的运动轨迹是射线NG,∴D,E关于射线NG对称,∴GD=GE,∴GD+GC=GE+GC≥EC,在Rt△BEH中,∠H=90°,BE=1,∠EBH=60°,∴BH=BE=,EH=,在Rt△ECH中,EC==,∴GD+GC≥,∴GD+GC的最小值为.故答案为:.【考点】本题主要考查了菱形的性质,等边三角形的判定和性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理等知识,熟练掌握菱形的性质,等边三角形的判定和性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理等知识是解题的关键.2、a+8b【解析】【分析】观察可知两个拼接时,总长度为2a-(a-b),三个拼接时,总长度为3a-2(a-b),由此可得用9个拼接时的总长度为9a-8(a-b),由此即可得.【详解】观察图形可知两个拼接时,总长度为2a-(a-b),三个拼接时,总长度为3a-2(a-b),四个拼接时,总长度为4a-3(a-b),…,所以9个拼接时,总长度为9a-8(a-b)=a+8b,故答案为a+8b.【考点】本题考查了规律题——图形的变化类,通过推导得出总长度与个数间的规律是解题的关键.3、13【解析】【分析】根据轴对称图形的性质,分别移动一个正方形,即可得出符合要求的答案.【详解】如图所示:故一共有13画法.4、90【解析】【分析】根据旋转的性质可得,利用全等三角形的性质可得,结合图形及矩形的性质可得,即可得出结果.【详解】解:∵将矩形ABCD旋转得到矩形,∴,∴,∵,∴,即,故答案为:90.【考点】题目主要考查矩形的基本性质,旋转的性质,全等三角形的性质等,理解题意,结合图形,综合运用这些知识点是解题关键.5、【解析】【分析】首先由菱形的性质可知,由旋转的性质可知:,从而可证明为直角三角形,然后由勾股定理即可求得的长度.【详解】解:如图所示:∵四边形ABCD为菱形,,∴.由旋转的性质可知:,,∴.在中,故答案为:【考点】本题主要考查的是旋转的性质和菱形的性质以及勾股定理的应用,证得为直角三角形是解题的关键.三、解答题1、(1)图见解析;;(2)图见解析;【解析】【分析】(1)画出关于原点对称的,写出的坐标即可;(2)画出绕点顺时针旋转后得到的,写出点的坐标即可.【详解】解:(1)如图即为所作,;(2)如图:即为所作,.【考点】本题考查了旋转作图,根据题意画出图形是解本题的关键.2、(1)(2)∠DNM的大小是定值,为120°(3)【解析】【分析】(1)连接CF.由等边三角形的性质易证△BAE≌△CAF(SAS),即得出.再根据三角形中位线定理即可求出;(2)连接BE,CF.利用全等三角形的性质证明∠EBC+∠BCF=120°,再利用三角形的中位线定理,三角形的外角的性质证明∠DNM=∠EBC+∠BCF即可;(3)取AC的中点J,连接BJ,结合三角形的中位线定理可求出BJ,JN.最后根据三角形三边关系即可得出结论.(1)解:如图,连接CF.∵△ABC是等边三角形,AD⊥BC,∴AB=BC=AC,∠BAD=∠CAD=30°.∵△AEF是等边三角形,∴∠EAF=60°,G为EF中点,∴∠EAG=∠GAF=30°.即在△BAE和△CAF中,,∴△BAE≌△CAF(SAS),∴,∵N为CE的中点,G为EF中点,∴,∴;(2)∠DNM=120°是定值,证明如下,如图,连接BE,CF.同(1)可证△BAE≌△CAF(SAS),∴∠ABE=∠ACF.∵∠ABC+∠ACB=60°+60°=120°,∴∠EBC+∠BCF=∠ABC-∠ABE+∠ACB+∠ACF=120°.∵EN=NC,EM=MF,∴MN∥CF,∴∠ENM=∠ECF,∵BD=DC,EN=NC,∴DN∥BE,∴∠CDN=∠EBC,∵∠END=∠NDC+∠NCD,∴∠DNM=∠DNE+∠ENM=∠NDC+∠ACB+∠ACN+∠ECF=∠EBC+∠ACB+∠ACF=∠EBC+∠BCF=120°.综上可知∠DNM的大小是定值,为120°;(3)如图,取AC的中点J,连接BJ,BN.∵AJ=CJ,EN=NC,∴JN=AE=.∵BJ=AD=,∴BN≤BJ+JN,即BN≤,故线段BN的最大值为.【考点】本题属于几何变换综合题,考查了等边三角形的性质,全等三角形的判定和性质,三角形的中位线定理,三角形三边关系的应用.解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题,属于中考压轴题.3、(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】【分析】(1)根据旋转性质得到对应边相等,对应角相等,进而根据等边对等角性质可将角度进行等量转化,最后可证得结论.(2)根据旋转性质以及三角形内角和定理对角度进行等量转化可证得结论.(1)证明:由旋转性质可知:平分(2)证明:如图所示:由旋转性质可知:即在中,即【考点】本题考查了三角形的旋转变化,熟练掌握旋转前后图形的对应边相等,对应角相等以及合理利用三角形内角和定理是解决本题的关键.4、(1)补全图形见解析;(2)BE+DF=EF,证明见解析.【解析】【分析】(1)根据题意补全图形即可.(2)延长FE到H,使EH=EF,根据题意证明△ABH≌△ADF,然后根据全等三角形的性质即可证明.【详解】(1)补全图形(2)BE+DF=EF.证明:延长FE到H,使EH=EF∵BE⊥AP,∴AH=AF,∴∠HAP=∠FAP=45°,∵四边形ABCD为正方形,∴
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