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文档简介

中考数学总复习《旋转》预测复习考试时间: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、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.52、如图,将△ABC绕点B顺时针旋转50°得△DBE,点C的对应点恰好落在AB的延长线上,连接AD,下列结论不一定成立的是()A.AB=DB B.∠CBD=80° C.∠ABD=∠E D.△ABC≌△DBE3、如图,将矩形ABCD绕点A顺时针旋转到矩形AB′C′D′的位置,旋转角为α(0°<α<90°).若∠1=112°,则∠α的大小是(

)A.68° B.20° C.28° D.22°4、将抛物线先绕坐标原点旋转,再向右平移个单位长度,所得抛物线的解析式为(

)A. B.C. D.5、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.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、在平面直角坐标系中,点(﹣3,2)关于原点对称的点的坐标是____________.2、如图,在Rt△ABC中,AC=BC=1,D是斜边AB上一点(与点A,B不重合),将△BCD绕着点C旋转90°到△ACE,连结DE交AC于点F,若△AFD是等腰三角形,则AF的长为_____.3、问题背景:如图,将绕点逆时针旋转60°得到,与交于点,可推出结论:问题解决:如图,在中,,,.点是内一点,则点到三个顶点的距离和的最小值是___________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,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_____.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、已知和都是等腰直角三角形,.(1)如图1,连接,,求证:;(2)将绕点O顺时针旋转.①如图2,当点M恰好在边上时,求证:;②当点A,M,N在同一条直线上时,若,,请直接写出线段的长.2、在中,,,将绕点C顺时针旋转一定的角度得到,点A、B的对应点分别是D、E.(1)当点E恰好在AC上时,如图1,求的大小;(2)若时,点F是边AC中点,如图2,求证:四边形BEDF是平行四边形(请用两组对边分别相等的四边形是平行四边形)3、将矩形ABCD绕着点C按顺时针方向旋转得到矩形FECG,其中点E与点B,点G与点D分别是对应点,连接BG.(1)如图,若点A,E,D第一次在同一直线上,BG与CE交于点H,连接BE.①求证:BE平分∠AEC.②取BC的中点P,连接PH,求证:PHCG.③若BC=2AB=2,求BG的长.(2)若点A,E,D第二次在同一直线上,BC=2AB=4,直接写出点D到BG的距离.4、如图1,在等腰Rt△ABC中,∠A=90°,点D、E分别在边AB、AC上,AD=AE,连接DC,点M、P、N分别为DE、DC、BC的中点.

(1)观察猜想:图1中,线段PM与PN的数量关系是,位置关系是;(2)探究证明:把△ADE绕点A逆时针方向旋转到图2的位置,连接MN,BD,判断△PMN的形状,并说明理由;(3)拓展延伸:把△ADE绕点A在平面内自由旋转,若AD=4,AB=10,求△PMN面积的最大值.5、如图,在平面直角坐标系中,点A的坐标(2,0),点C是y轴上的动点,当点C在y轴上移动时,始终保持是等边三角形(点A、C、P按逆时针方向排列);当点C移动到O点时,得到等边三角形AOB(此时点P与点B重合).〖初步探究〗(1)点B的坐标为;(2)点C在y轴上移动过程中,当等边三角形ACP的顶点P在第二象限时,连接BP,求证:;〖深入探究〗(3)当点C在y轴上移动时,点P也随之运动,探究点P在怎样的图形上运动,请直接写出结论,并求出这个图形所对应的函数表达式;〖拓展应用〗(4)点C在y轴上移动过程中,当OP=OB时,点C的坐标为.-参考答案-一、单选题1、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.2、C【解析】【分析】利用旋转的性质得△ABC≌△DBE,BA=BD,BC=BE,∠ABD=∠CBE=50°,∠C=∠E,再由A、B、E三点共线,由平角定义求出∠CBD=80°,由三角形外角性质判断出∠ABD>∠E.【详解】解:∵△ABC绕点B顺时针旋转50°得△DBE,∴AB=DB,BC=BE,∠ABD=∠CBE=50°,△ABC≌△DBE,故选项A、D一定成立;∵点C的对应点E恰好落在AB的延长线上,∴∠ABD+∠CBE+∠CBD=180°,.∴∠CBD=180°-50°-50°=80°,故选项B一定成立;又∵∠ABD=∠E+∠BDE,∴∠ABD>∠E,故选项C错误,故选C.【考点】本题主要考查了旋转的性质: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.3、D【解析】【分析】利用矩形的性质、旋转的性质及多边形内角和定理即可求得.【详解】∵四边形ABCD为矩形,∴∠BAD=∠ABC=∠ADC=90°,∵矩形ABCD绕点A顺时针旋转到矩形AB′C′D′的位置,旋转角为α,∴∠BAB′=α,∠B′AD′=∠BAD=90°,∠D′=∠D=90°,∵∠2=∠1=112°,且∠ABC=∠D′=90°,∴,∴∠BAB′=90°-68°=22°,即∠α=22°.故选:D.【考点】本题考查了旋转的性质,矩形的性质,多边形的内角和定理等知识,矩形性质的运用是关键.4、C【解析】【分析】先根据点绕坐标原点旋转的坐标变换规律、待定系数法求出旋转后的抛物线的解析式,再根据二次函数的图象平移的规律即可得.【详解】将抛物线的顶点式为则其与x轴的交点坐标为,顶点坐标为点绕坐标原点旋转的坐标变换规律:横、纵坐标均变为相反数则绕坐标原点旋转后,所得抛物线与x轴的交点坐标为,顶点坐标为设旋转后所得抛物线为将点代入得:,解得即旋转后所得抛物线为则再向右平移个单位长度,所得抛物线的解析式为即故选:C.【考点】本题考查了点绕坐标原点旋转的坐标变换规律、待定系数法求二次函数解析式、二次函数的图象平移的规律,熟练掌握坐标旋转变换规律和二次函数的图象平移规律是解题关键.5、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.二、填空题1、(3,﹣2)【解析】【分析】根据平面直角坐标系内两点关于原点对称横纵坐标互为相反数,即可得出答案.【详解】解:根据平面直角坐标系内两点关于原点对称横纵坐标互为相反数,∴点(﹣3,2)关于原点对称的点的坐标是(3,﹣2),故答案为(3,﹣2).【考点】本题主要考查了平面直角坐标系内两点关于原点对称横纵坐标互为相反数,难度较小.2、或【解析】【分析】Rt△ABC中,AC=BC=1,所以∠CAB=∠B=45°,∠ECD=90°,∠CDE=∠CED=45°,分两种情况讨论①AF=FD时,AF=AC=×1=;②AF=AD时,AF=.【详解】解:∵Rt△ABC中,AC=BC=1,∴∠CAB=∠B=45°,∵△BCD绕着点C旋转90°到△ACE,∴∠ECD=90°,∠CDE=∠CED=45°,①AF=FD时,∠FDA=∠FAD=45°,∴∠AFD=90°,∠CDA=45°+45°=90°=∠ECD=∠DAE,∵EC=CD,∴四边形ADCE是正方形,∴AD=DC,∴AF=AC=×1=;②AF=AD时,∠ADF=∠AFD=67.5°,∴∠CDB=180°-∠ADE-∠EDC=180°-67.5°-45°=67.5°,∴∠DCB=180°-67.5°-45°=67.5°,∴∠DCB=∠CDB,∴BD=CB=1,∴AD=AB-BD=,∴AF=AD=,故答案为:或.【考点】本题考查了旋转的性质,正确利用旋转原理和直角三角形的性质,进行分类讨论是解题的关键.3、【解析】【分析】如图,将△MOG绕点M逆时针旋转60°,得到△MPQ,易知△MOP为等边三角形,继而得到点O到三顶点的距离为:ON+OM+OG=ON+OP+PQ,由此可以发现当点N、O、P、Q在同一条直线上时,有ON+OM+OG最小,此时,∠NMQ=75°+60°=135°,过Q作QA⊥NM交NM的延长线于A,利用勾股定理进行求解即可得.【详解】如图,将△MOG绕点M逆时针旋转60°,得到△MPQ,显然△MOP为等边三角形,∴,OM+OG=OP+PQ,∴点O到三顶点的距离为:ON+OM+OG=ON+OP+PQ,∴当点N、O、P、Q在同一条直线上时,有ON+OM+OG最小,此时,∠NMQ=75°+60°=135°,过Q作QA⊥NM交NM的延长线于A,则∠MAQ=90°,∴∠AMQ=180°-∠NMQ=45°,∵MQ=MG=4,∴AQ=AM=MQ•cos45°=4,∴NQ=,故答案为.【考点】本题考查了旋转的性质,最短路径问题,勾股定理,解直角三角形等知识,综合性较强,有一定的难度,正确添加辅助线是解题的关键.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】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.三、解答题1、(1)见解析;(2)①见解析;②或【解析】【分析】(1)证明△AMO≌△BNO即可;(2)①连接BN,证明△AMO≌△BNO,得到∠A=∠OBN=45°,进而得到∠MBN=90°,且△OMN为等腰直角三角形,再在△BNM中使用勾股定理即可证明;②分两种情况分别画出图形即可求解.【详解】解:(1)∵和都是等腰直角三角形,∴,又,,∴,∴,∴;(2)①连接BN,如下图所示:∴,,且,∴,∴,,∴,且为等腰直角三角形,∴,在中,由勾股定理可知:,且∴;②分类讨论:情况一:如下图2所示,设AO与NB交于点C,过O点作OH⊥AM于H点,,为等腰直角三角形,∴,在中,,∴;情况二:如下图3所示,过O点作OH⊥AM于H点,,为等腰直角三角形,∴,在中,,∴;故或.【考点】本题属于几何变换综合题,考查了全等三角形的判定和性质,等腰直角三角形的性质,勾股定理等知识,解题的关键是正确寻找全等三角形解决问题,属于中考常考题型.2、(1)(2)见解析【解析】【分析】(1)根据旋转的性质可得CA=CD,∠ECD=∠BCA=30°,∠DEC=∠ABC=90°,根据等边对等角即可求出∠CAD=∠CDA=75°,再根据直角三角形的两个锐角互余即可得出结论;(2)根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半可得BF=AC,然后根据30°所对的直角边是斜边的一半即可求出AB=AC,从而得出BF=AB,然后证出△ACD和△BCE为等边三角形,再利用HL证出△CFD≌△ABC,证出DF=BE,即可证出结论.(1)解:∵△ABC绕点C顺时针旋转α得到△DEC,点E恰好在AC上,∴CA=CD,∠ECD=∠BCA=30°,∠DEC=∠ABC=90°,∴∠CAD=∠CDA=(180°﹣30°)=75°,∴∠ADE=90°﹣∠CAD=15°.(2)证明:如图2,连接AD,∵点F是边AC中点,∴BF=AF=CF=AC,∵∠ACB=30°,∴AB=AC,∴BF=CF=AB,∵△ABC绕点C顺时针旋转60°得到△DEC,∴∠BCE=∠ACD=60°,CB=CE,DE=AB,DC=AC,∴DE=BF,△ACD和△BCE为等边三角形,∴BE=CB,∵点F为△ACD的边AC的中点,∴DF⊥AC,在Rt△CFD和Rt△ABC中,∴Rt△CFD≌Rt△ABC,∴DF=BC,∴DF=BE,而BF=DE,∴四边形BEDF是平行四边形.【考点】本题主要考查的是旋转的性质、等腰三角形的性质、直角三角形的性质、等边三角形的判定及性质、全等三角形的判定及性质和平行四边形的判定,掌握旋转的性质、等腰三角形的性质、直角三角形的性质、等边三角形的判定及性质、全等三角形的判定及性质和平行四边形的判定是解决此题的关键.3、(1)①见解析;②见解析;③(2)【解析】【分析】(1)①根据旋转的性质得到,求得,根据平行线的性质得到,于是得到结论;②如图1,过点作的垂线,根据角平分线的性质得到,求得,根据全等三角形的性质得到,根据三角形的中位线定理即可得到结论;③如图2,过点作的垂线,解直角三角形即可得到结论.(2)如图3,连接,,过作交的延长线于,交的延长线于,根据旋转的性质得到,,解直角三角形得到,,根据三角形的面积公式即可得到结论.(1)解:①证明:矩形绕着点按顺时针方向旋转得到矩形,,,又,,,平分;②证明:如图1,过点作的垂线,平分,,,,,,,,,,即点是中点,又点是中点,;③解:如图2,过点作的垂线,,,,,,,,,;(2)解:如图3,连接,,过作交的延长线于,交的延长线于,,,将矩形绕着点按顺时针方向旋转得到矩形,,,点,,第二次在同一直线上,,,,,,,,,,,.【考点】本题考查了旋转的性质,全等三角形的判定和性质,矩形的性质,三角形的中位线定理,勾股定理,解直角三角形,解题的关键是正确地作出辅助线.4、(1),(2)详见解析(3)详见解析【解析】【分析】(1)利用三角形的中位线定理得出,,进而得出,即可得出结论,再利用三角形的中位线定理得出,再得出,最后利用互余得出结论;(2)先判断出,得出,同(1)的方法得出,,即可得出,同(1)的方法即可得出结论;(3)由等腰直角三角形可知,当最大时,面积最大,而BD的最大值是,即可得出结论.(1)解:∵P、N分别为DE、DC的中点,∴,,∵点M、P分别为DE、DC的中点,∴,,∵,,∴,∴,∵,,∴,,∵,∴,∴,∴.故答案为:,.(2)解:是等腰直角三角形,理由如下.由旋转可知,,∵,,∴,∴,,由三角形的中位线定理得,,,∴,∴是等腰三角形,同(1)的方法可得,,,,,∵,∴,,∵,∴,∴是等腰直角三角形.(3

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