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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、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2、如图,六边形ABCDEF的内角都相等,∠DAB=60°,AB=DE,则下列结论:①AB∥DE;②EF∥AD∥BC;③AF=CD;④四边形ACDF是平行四边形;⑤六边形ABCDEF既是中心对称图形,又是轴对称图形.其中成立的个数是()A.2个 B.3个 C.4个 D.5个3、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.4、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.55、如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠A=30°,BC=2.将△ABC绕点C按顺时针方向旋转到点D落在AB边上,此时得到△EDC,斜边DE交AC边于点F,则图中阴影部分的面积为(

)A.3 B.1 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,两块完全一样的含30°角的三角板完全重叠在一起,若绕长直角边中点M转动,使上面一块三角板的斜边刚好经过下面一块三角板的直角顶点,已知∠A=30°,BC=2,则此时两直角顶点C,C'间的距离是_____.2、定义:在平面内,一个点到图形的距离是这个点到这个图上所有点的最长距离,在平面内有一个正方形,边长为4,中心为O,在正方形外有一点P,OP=4,当正方形绕着点O旋转时,则点P到正方形的最长距离的最小值为____________.3、两块等腰直角三角形纸片AOB和COD按图1所示放置,直角顶点重合在点O处,AB=13,CD=7.保持纸片AOB不动,将纸片COD绕点O逆时针旋转a(0α90°),如图2所示.当BD与CD在同一直线上(如图3)时,则△ABC的面积为____.4、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.5、如图,矩形ABCD中,AB=2,BC=1,将矩形ABCD绕顶点C顺时针旋转90°,得到矩形EFCG,连接AE,取AE的中点H,连接DH,则_______.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、如图,方格中,每个小正方形的边长都是单位1,△ABC的位置如图.(1)画出将△ABC向右平移2个单位得到的△A1B1C1;(2)画出将△ABC绕点O顺时针方向旋转90°得到的△A2B2C2;(3)写出C2点的坐标.2、如图,D是的边延长线上一点,连接,把绕点顺时针旋转60°恰好得到,其中,是对应点,若,求的度数.3、如图,等腰三角形中,,.作于点,将线段绕着点顺时针旋转角后得到线段,连接.(1)求证:;(2)延长线段,交线段于点.求的度数(用含有的式子表示).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、定义:将图形M绕点P顺时针旋转90°得到图形N,则图形N称为图形M关于点P的“垂直图形”.例如:在下图中,点D为点C关于点P的“垂直图形”.(1)点A关于原点O的“垂直图形”为点B.①若点A的坐标为(0,2),直接写出点B的坐标;②若点B的坐标为(2,1),直接写出点A的坐标;(2)E(-3,3),F(-2,3),G(a,0).线段EF关于点G的“垂直图形”记为E′F′,点E的对应点为E′,点F的对应点为F′.①求点E′的坐标;②当点G运动时,求的最小值.-参考答案-一、单选题1、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.2、D【解析】【分析】根据六边形ABCDEF的内角都相等,∠DAB=60°,平行线的判定,平行四边形的判定,中心对称图形的定义一一判断即可.【详解】∵六边形ABCDEF的内角都相等,∴∠EFA=∠FED=∠FAB=∠ABC=120°.∵∠DAB=60°,∴∠DAF=60°,∴∠EFA+∠DAF=180°,∠DAB+∠ABC=180°,∴AD∥EF∥CB,故②正确,∴∠FED+∠EDA=180°,∴∠EDA=∠ADC=60°,∴∠EDA=∠DAB,∴AB∥DE,故①正确.∵∠FAD=∠EDA,∠CDA=∠BAD,EF∥AD∥BC,∴四边形EFAD,四边形BCDA是等腰梯形,∴AF=DE,AB=CD.∵AB=DE,∴AF=CD,故③正确,连接CF与AD交于点O,连接DF、AE、DB、BE.∵∠CDA=∠DAF,∴AF∥CD,AF=CD,∴四边形ACDF是平行四边形,故④正确,同法可证四边形AEDB是平行四边形,∴AD与CF,AD与BE互相平分,∴OF=OC,OE=OB,OA=OD,∴六边形ABCDEF是中心对称图形,且是轴对称,故⑤正确.故选D.【考点】本题考查了平行四边形的判定和性质、平行线的判定和性质、轴对称图形、中心对称图形等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.3、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.4、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.5、D【解析】【分析】根据题意及旋转的性质可得是等边三角形,则,,根据含30度角的直角三角形的性质,即可求得,由勾股定理即可求得,进而求得阴影部分的面积.【详解】解:如图,设与相交于点,,,,旋转,,是等边三角形,,,,,,,,阴影部分的面积为故选D【考点】本题考查了等边三角形的性质,勾股定理,含30度角的直角三角形的性质,旋转的性质,利用含30度角的直角三角形的性质是解题的关键.二、填空题1、【解析】【分析】先求解,由旋转的性质可得可证是等边三角形,即可求的长.【详解】解:如图,连接,∵点M是AC中点,∴AM=CM=,∵旋转,∴∴,∴,∴,∴是等边三角形∴故答案为:【考点】本题考查了等边三角形的判定,勾股定理的应用,旋转的性质,熟练运用旋转的性质是解本题的关键.2、##【解析】【分析】由题意以及正方形的性质得OP过正方形ABCD的顶点时,点P到正方形的最长距离取得最小值,最小值为PA.【详解】解:如图,OP过顶点A时,点O与这个图上所有点的连线中,OA最大,此时点P到正方形的最长距离取得最小值,最小值为PA,∵正方形ABCD边长为2,O为正方形中心,∴∠OAB=∠OBA=45°,OA⊥CB,∴OA=OB=,∵OP=4,∴最小值为PA=4-;故答案为:4-.【考点】本题考查了旋转的性质,正方形的性质,理解点到图形的距离是解题的关键.3、30【解析】【分析】设AO与BC的交点为点G,根据等腰直角三角形的性质证△AOC≌△BOD,进而得出△ABC是直角三角形,设AC=x,BC=x+7,由勾股定理求出x,再计算△ABC的面积即可.【详解】解:设AO与BC的交点为点G,∵∠AOB=∠COD=90°,∴∠AOC=∠DOB,在△AOC和△BOD中,,∴△AOC≌△BOD(SAS),∴AC=BD,∠CAO=∠DBO,∵∠DBO+∠OGB=90°,∵∠OGB=∠AGC,∴∠CAO+∠AGC=90°,∴∠ACG=90°,∴CG⊥AC,设AC=x,则BD=AC=x,BC=x+7,∵BD、CD在同一直线上,BD⊥AC,∴△ABC是直角三角形,∴AC2+BC2=AB2,,解得x=5,即AC=5,BC=5+7=12,在直角三角形ABC中,S=,故答案为:30.【考点】本题考查旋转的性质、全等三角形的判定和性质、勾股定理、等腰直角三角形的性质等知识,解题的关键是正确寻找全等三角形,利用全等三角形的性质解决问题.4、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.5、【解析】【分析】根据题意构造并证明,通过全等得到,再结合矩形的性质、旋转的性质,及可求解;【详解】如图,延长DH交EF于点k,∵H是的中点又则故答案为:【考点】本题主要考查了矩形的性质、三角形的全等证明,掌握相关知识并结合旋转的性质正确构造全等三角形是解题的关键.三、解答题1、(1)见解析;(2)见解析;(3)C2(2,3).【解析】【分析】(1)根据平移的方法将三点向右平移2个单位得到,然后将三个点连起来即可;(2)根据旋转的方法将三点绕点O顺时针方向旋转90°得到,然后将三个点连起来即可;(3)根据(2)中描出的点C2的位置即可写出C2点的坐标.【详解】解:(1)如图所示,△A1B1C1即为所求,(2)如图所示,△A2B2C2即为所求,(3)由(2)中点C2的位置可得,C2点的坐标为(2,3).【考点】此题考查了平面直角坐标系中的平移和旋转变换作图以及求点的坐标,解题的关键是熟练掌握平移和旋转变换的方法.2、42°【解析】【分析】根据旋转的性质得到,再根据计算解题即可.【详解】解:∵把绕点A顺时针旋转60°恰好得到,∴,∴.故答案为:【考点】本题考查旋转、角的和差等知识,是基础考点,掌握相关知识是解题关键.3、(1)见解析;(2)【解析】【分析】(1)根据“边角边”证,得到即可;(2)由(1)得,,再根据三角形内角和证明即可.【详解】证明:线段绕点顺时针旋转角得到线段,,.,.在与中,.(2)解:,,又,,【考点】本题考查了旋转的性质、全等三角形的判定与性质和三角形内角和定理,解题关键是熟练运用全等三角形的判定与性质进行证明.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】本题主要考查轴对称、中心对称性质和全等三角形的判定及性质.通过轴对称与中心对称的性质得出全等三角形的判定条件是解题的关键.5、(1)①B(2,0);②A(-1,2);(2)①E′(3+a,3+a);②FF′的最小值为3.【解析】【分析】(1)①②根据“垂直图形”的定义解决问题即可;(2)①构造全等三角形,利用全等三角形的性质求解即可;②△FGF′是等腰直角三角形,当FG⊥x轴时,FG取得最小值,即FF′有最小值,据此求解即可解决问题.(1)解:①如图中,观察图象可知B(2,0);②如图,∵∠AOB=∠ACO=∠ODB=90°,∴∠A+∠AOC=90°,∠AOC+∠BOD=90°,∴∠A=∠BOD,∵AO=OB,∴△AOC≌△OBD(AAS),∴OC=BD=1,AC=OD=2,∴A(-1,2);(2)解:①如图,过点E作EP⊥x轴于P,过点E′作E′H⊥x轴于H.∵

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