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文档简介

人教版9年级数学上册【旋转】专项测试考试时间: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30分)一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)1、如图,在菱形中,顶点,,,在坐标轴上,且,,分别以点,为圆心,以的长为半径作弧,两弧交于点,连接,.将菱形与构成的图形绕点逆时针旋转,每次旋转45°,则第2022次旋转结束时,点的坐标为(

)A. B. C. D.2、下列图形中既是中心对称图形,又是轴对称图形的是(

)A. B.C. D.3、如图,与关于成中心对称,不一定成立的结论是(

)A. 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、已知四边形ABCD的对角线相交于点O,且OA=OB=OC=OD,那么这个四边形是(

)A.是中心对称图形,但不是轴对称图形 B.是轴对称图形,但不是中心对称图形C.既是中心对称图形,又是轴对称图形 D.既不是中心对称图形,又不是轴对称图形6、2022年新年贺词中提到“人不负青山,青山定不负人”,下列四个有关环保的图形中,是轴对称图形,但不是中心对称图形的是(

)A. B. C. D.7、如图,在中,,将绕点C逆时针旋转得到,点A,B的对应点分别为D,E,连接.当点A,D,E在同一条直线上时,下列结论一定正确的是(

)A. B. C. D.8、如图,矩形ABCD绕点A逆时针旋转α(0°<α<90°)得到矩形AB'C′D',此时点B′恰好在DC边上,若∠B'BC=15°,则α的大小为()A.15° B.25° C.30° D.45°9、如图,在矩形中,,,是矩形的对称中心,点、分别在边、上,连接、,若,则的值为(

)A. B. C. D.10、如图,在中,,,将绕点顺时针旋转得到,点A、B的对应点分别是,,点是边的中点,连接,,.则下列结论错误的是(

)A. B.,C. D.第Ⅱ卷(非选择题70分)二、填空题(10小题,每小题4分,共计40分)1、如图:为五个等圆的圆心,且在一条直线上,请在图中画一条直线,将这五个圆分成面积相等的两个部分,并说明这条直线经过的两点是___________.2、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_____.3、如图,在△ABC中,∠CAB=45°,若∠CAB'=25°,则旋转角的度数为_____.4、如图,在平面直角坐标系中,,由绕点顺时针旋转而得,则所在直线的解析式是___.5、如图,在Rt△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC=4,点D在线段BC上,BD=3,将线段AD绕点A逆时针旋转90°得到线段AE,EF⊥AC,垂足为点F.则AF的长为________.6、如图所示,五角星的顶点是一个正五边形的五个顶点,这个五角星绕中心至少旋转__________度能和自身重合.7、如图,将线段AB绕点O顺时针旋转90°得到线段,那么的对应点的坐标是__________.8、如图,平面直角坐标系xOy在边长为1的小正方形组成的网格中,正方形ABCD的边AD在y轴正半轴上边BC在第一象限,且,,将正方形ABCD绕点A顺时针旋转(),若点B的对应点恰好落在坐标轴上,则点C的对应点的坐标为_________.9、如图,将绕点O旋转得到,若,则__________,__________,__________.10、将正方形OEFG放在平面直角坐标系中,O是坐标原点,若点E的坐标为,则点G的坐标为_____.三、解答题(6小题,每小题5分,共计30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,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.3、如图,在Rt△ABC中,∠BAC=90°,∠ACB=30°,将△ABC绕点C逆时针旋转60°得到△CDE,点A、B的对应点分别是D、E,点F是边BC中点,连结AD、EF.(1)求证:△ACD是等边三角形;(2)判断AD与EF有怎样的数量关系,并说明理由.4、图1是边长分别为a和b(a>b)的两个等边三角形纸片△ABC和△CDE叠放在一起(C与C'重合)的图形.(1)感知:固定△ABC,将△CDE绕点C按顺时针方向旋转20°,连结AD,BE,如图2,则可证△CBE≌△CAD,依据;进而得到线段BE=AD,依据.(2)探究:若将图1中的△CDE,绕点C按顺时针方向旋转120°,使点B、C、D在同一条直线上,连结AD、BE,如图3.①线段BE与AD之间是否仍存在(1)中的结论?若是,请证明;若不是,请直接写出BE与AD之间的数量关系;②∠APB的度数=.(3)应用:若将图1中的△CDE,绕点C按逆时针方向旋转一个角度α(0<α<360°),当α等于多少度时,△BCD的面积最大?请直接写出答案.5、问题原型:如图①,在等腰直角三角形ABC中,∠ACB=90°,BC=a.将边AB绕点B顺时针旋转90°得到线段BD,连结CD.过点D作△BCD的BC边上的高DE,

易证△ABC≌△BDE,从而得到△BCD的面积为.初步探究:如图②,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,BC=a.将边AB绕点B顺时针旋转90°得到线段BD,连结CD.用含a的代数式表示△BCD的面积,并说明理由.简单应用:如图③,在等腰三角形ABC中,AB=AC,BC=a.将边AB绕点B顺时针旋转90°得到线段BD,连结CD.直接写出△BCD的面积.(用含a的代数式表示)6、图1,图2都是由边长为1的小等边三角形构成的网格,每个网格图中有3个小等边三角形已涂上阴影.请在余下的空白小等边三角形中,分别按下列要求选取一个涂上阴影:(1)使得4个阴影小等边三角形组成一个轴对称图形.(2)使得4个阴影小等边三角形组成一个中心对称图形.(请将两个小题依次作答在图1,图2中,均只需画出符合条件的一种情形)-参考答案-一、单选题1、D【解析】【分析】将菱形与构成的图形绕点逆时针旋转,每次旋转45°,即点E,绕点O,逆时针旋转,每次旋转45°,所以点E每8次一循环,又因为2022÷8=252…..6,所以E2022坐标与E6坐标相同,求出点E6的坐标即可求解.【详解】解:如图,将菱形与构成的图形绕点逆时针旋转,每次旋转45°,即点E,绕点O,逆时针旋转,每次旋转45°,由图可得点E每8次一循环,∵2022÷8=252…..6,∴E2022坐标与E6坐标相同,∵A(0,1),∴OA=1,∵菱形,,∴∠ABO=∠ADO=30°,∴AD=AB=2OA=2,∴OD=,∵△ADE是等边三角形,∴∠ADE=60°,DE=AD=2,∴∠ODE=90°,∴∠DOE+∠DEO=90°,过点E6作E6F⊥x轴于F,∴∠OFE6=∠ODE=90°,∵∠E6OE=90°,∴∠DOE+∠E6OF=90°,∴∠∠DEO=∠E6OF,∵OE=OE6,∴△ODE≌△E6FO(AAS),∴OF=DE=2,E6F=OD=,∴E6(2,-),∴E2022(2,-),故选:D.【考点】本题考查图形变换规律,菱形的性质,全等三角形的判定与性质,直角三角形的性质,勾股定理,本题属旋转规律型,坐标变换规律型问题,找出图形变换规律,即得出点E变换规律是解题的关键.2、C【解析】【详解】解:选项A,B中的图形是轴对称图形,不是中心对称图形,故A,B不符合题意;选项C中的图形既是轴对称图形,也是中心对称图形,故C符合题意;选项D中的图形不是轴对称图形,是中心对称图形,故D不符合题意,故选C【考点】本题考查的是轴对称图形与中心对称图形的识别,把一个图形沿某条直线对折,直线两旁的部分能够完全重合,则这个图形是轴对称图形,把一个图形绕某点旋转后能够与自身重合,则这个图形是中心对称图形,掌握“轴对称图形与中心对称图形的定义”是解本题的关键.3、D【解析】【分析】根据中心对称的性质即可判断.【详解】解:对应点的连线被对称中心平分,A,B正确;成中心对称图形的两个图形是全等形,那么对应线段相等,C正确;和不是对应角,D错误.故选:D.【考点】本题考查成中心对称两个图形的性质:对应点的连线被对称中心平分;成中心对称图形的两个图形是全等形.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】先根据已知条件OA=OB=OC=OD,可知四边形ABCD的对角线相等且互相平分,得出四边形ABCD是矩形,然后根据矩形的对称性,得出结果.【详解】解:如图所示:∵四边形ABCD的对角线相交于点O且OA=OB=OC=OD,∴OA=OC,OB=OD;AC=BD,∴四边形ABCD是矩形,∴四边形ABCD既是轴对称图形,又是中心对称图形.故选:C.【考点】本题主要考查了矩形的判定及矩形的对称性.对角线相等且互相平分的四边形是矩形,矩形既是轴对称图形,又是中心对称图形.6、D【解析】【分析】轴对称图形:如果一个平面图形沿着一条直线折叠后,直线两旁的部分能够互相重合,那么这个图形叫做轴对称图形.中心对称图形:在平面内,把一个图形绕着某个点旋转180°,如果旋转后的图形与另一个图形重合,那么就说明这两个图形的形状关于这个点成中心对称.根据轴对称图形、和中心对称图形的概念,即可完成解题.【详解】解:根据轴对称和中心对称的概念,选项A、B、C、D中,是轴对称图形的是B、D,是中心对称图形的是B.故选:D.【考点】本题主要轴对称图形、中心对称图形的概念,熟练掌握知识点是解答本题的关键.7、D【解析】【分析】由旋转可知,即可求出,由于,则可判断,即A选项错误;由旋转可知,由于,即推出,即B选项错误;由三角形三边关系可知,即可推出,即C选项错误;由旋转可知,再由,即可证明为等边三角形,即推出.即可求出,即证明,即D选项正确;【详解】由旋转可知,∵点A,D,E在同一条直线上,∴,∵,∴,故A选项错误,不符合题意;由旋转可知,∵为钝角,∴,∴,故B选项错误,不符合题意;∵,∴,故C选项错误,不符合题意;由旋转可知,∵,∴为等边三角形,∴.∴,∴,故D选项正确,符合题意;故选D.【考点】本题考查旋转的性质,三角形三边关系,等边三角形的判定和性质以及平行线的判定.利用数形结合的思想是解答本题的关键.8、C【解析】【分析】由矩形的性质,可知∠ABC=90°,再由旋转,可知△ABB’为等腰三角形,根据内角和求解即可.【详解】解:连接BB′.∵四边形ABCD是矩形,∴∠ABC=90°,∵∠CBB′=15°,∴∠ABB′=90°-15°=75°,∵AB=AB′,∴∠ABB′=∠AB′B=75°,∴∠BAB′=180°-2×75°=30°,∴α=30°,故选:C.【考点】本题考查旋转的性质,矩形的性质,等腰三角形的性质等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题.9、D【解析】【分析】连接AC,BD,过点O作于点,交于点,利用勾股定理求得的长即可解题.【详解】解:如图,连接AC,BD,过点O作于点,交于点,四边形ABCD是矩形,同理可得故选:D.【考点】本题考查中心对称、矩形的性质、勾股定理等知识,学会添加辅助线,构造直角三角形是解题关键.10、D【解析】【分析】根据旋转的性质可判断A;根据直角三角形的性质、三角形外角的性质、平行线的判定方法可判断B;根据平行四边形的判定与性质以及全等三角形的判定与性质可判断C;利用等腰三角形的性质和含30°角的直角三角形的性质可判断D.【详解】A.∵将△ABC绕点C顺时针旋转60°得到△DEC,∴∠BCE=∠ACD=60°,CB=CE,∴△BCE是等边三角形,∴BE=BC,故A正确;B.∵点F是边AC中点,∴CF=BF=AF=AC,∵∠BCA=30°,∴BA=AC,∴BF=AB=AF=CF,∴∠FCB=∠FBC=30°,延长BF交CE于点H,则∠BHE=∠HBC+∠BCH=90°,∴∠BHE=∠DEC=90°,∴BF//ED,∵AB=DE,∴BF=DE,故B正确.C.∵BF∥ED,BF=DE,∴四边形BEDF是平行四边形,∴BC=BE=DF,∵AB=CF,BC=DF,AC=CD,∴△ABC≌△CFD,∴,故C正确;D.∵∠ACB=30°,∠BCE=60°,∴∠FCG=30°,∴FG=CG,∴CG=2FG.∵∠DCE=∠CDG=30°,∴DG=CG,∴DG=2FG.故D错误.故选D.【考点】本题考查了旋转的性质,全等三角形的判定与性质,等边三角形的判定与性质,含30°角的直角边等于斜边的一半,以及平行四边形的判定与性质等知识,综合性较强,正确理解旋转性质是解题的关键.二、填空题1、D与【解析】【分析】平分5个圆,那么每份应是2.5,由过平行四边形中心的任意直线都能平分平行四边形的面积,应先作出平行四边形的中心,再把第5个圆平分即可.【详解】点D恰好是平行四边形的中心,则这里过D和O3即可.故答案为:D和O3.【考点】本题考查了作图-应用与设计作图以及平行四边形的判定和性质,正确的作出图形是解题的关键.2、(,﹣)【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.3、20°##20度【解析】【分析】根据题干所给角度即可直接求出的大小,即旋转角的大小.【详解】解:∵,∴旋转角的度数为,故答案为:20°.【考点】本题考查旋转的性质.根据题意找出即为旋转角是解答本题的关键.4、.【解析】【分析】过点C作CD⊥x轴于点D,易知△ACD≌△BAO(AAS),已知A(2,0),B(0,1),从而求得点C坐标,设直线AC的解析式为y=kx+b,将点A,点C坐标代入求得k和b,从而得解.【详解】解:∵∴过点作轴于点,∴∠BOA=∠ADC=90°.∵∠BAC=90°,∴∠BAO+∠CAD=90°.∵∠ABO+∠BAO=90°,∴∠CAD=∠ABO.∵AB=AC,

∴.∴∴设直线的解析式为,将点,点坐标代入得∴∴直线的解析式为.故答案为.【考点】本题是几何图形旋转与待定系数法求一次函数解析式的综合题,难度中等.5、1【解析】【分析】根据勾股定理先求出BC边长,再求出DC长,过点D作DM垂直AC,可证,即AF=DM,在等腰直角△DMC中可求DM,即可直接求解.【详解】解:在Rt△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC=4,根据勾股定理得,AB2+AC2=BC2,∴.又∵BD=3,∴DC=BC−BD=.过点D作DM⊥AC于点M,由旋转的性质得∠DAE=90°,AD=AE,∴∠DAC+∠EAF=90°.又∵∠DAC+∠ADM=90°,∴∠ADM=∠EAF.在Rt△ADM和Rt△EAF中,.∴(AAS),∴AF=DM.在等腰Rt△DMC中,由勾股定理得,DM2+MC2=DC2,∴DM=1,∴AF=DM=1.故答案为:1.【考点】本题主要考查等腰直角三角形,旋转的性质以及全等三角形的判定与性质,证明△ADM≌△EAF是解答本题的关键.6、72【解析】【分析】根据题意,五角星的五个角全等,根据图形间的关系可得答案.【详解】根据题意,五角星的顶点是一个正五边形的五个顶点,这个五角星可以由一个基本图形(图中的阴影部分)绕中心O至少经过4次旋转而得到,每次旋转的度数为360°除以5,为72度.故答案为:72【考点】此题主要考查了旋转对称图形,图形的旋转是图形上的每一点在平面上绕某个固定点旋转固定角度的位置移动,其中对应点到旋转中心的距离相等.7、【解析】【分析】过点A作轴,垂足为C,过点作轴,垂足为,证明,所以,根据得到,所以,写出对应点的坐标即可.【详解】解:如图,过点A作轴,垂足为C,过点作轴,垂足为,∵轴,轴,∴,∵将线段AB绕点O顺时针旋转90°得到线段,∴,∵,,∴,∴,∴,∵,∴,∴,∴,故答案为:.【考点】本题考查旋转的性质,证明是解答本题的关键.8、或##或【解析】【分析】分两种情形:如图1中,当B落在x轴的正半轴上时,过点作H⊥x轴于点H.利用全等三角形的性质求解.当点落在y轴的负半轴上时,(4,−2).【详解】如图,当B落在x轴的正半轴上时,过点作H⊥x轴于点H,∵A(0,2),B(4,2),∴AB=4,OA=2,∴O=,∵∠AO=∠A=∠H=90°,∴∠AO+∠H=90°,∠H+∠H=90°,∴∠AO=∠H,∴△AO≌△H(AAS),∴OA=H=2,O=H=,∴OH=,∴当点B落在y轴的负半轴上时,C1(4,−2).综上所述,满足条件的点C的坐标为或;故答案为:或【考点】本题考查坐标与图形变化−旋转,全等三角形的判定和性质等知识,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.9、

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【解析】【分析】根据旋转的性质,旋转前、后的两个图形全等,旋转角相等,可得出答案.【详解】∵∠BAC+∠C=60°∴∠ABC=180°-60°=120°∵△ABC绕点O旋转得到△A′B′C′∴△ABC≌△A′B′C′∴AC=A′C′,∠ABC=∠A′B′C′∵AC=1,∠ABC=120°∴A′C′=1,∠A′B′C′=120°∵△ABC绕点O旋转得到△A′B′C′,∠AOA′=50°,∴∠AOA′=∠BOB′=50°′∵∠A′OB=30°∴∠A′OB′=50°-30°=20°故答案为:1,20°,120°【考点】本题考察了旋转的性质.做题的关键是明白旋转前、后的两个图形全等,找到对应边和对应角;旋转角相等,找到旋转角即可.10、或【解析】【分析】先利用正方形的性质,利用旋转画出正方形OEFG,从而得到G点的坐标.【详解】把EO绕E点顺时针(或逆时针)旋转90°得到对应点为G(或G´),如图,则G点的坐标为(2,-3)或G′的坐标为(﹣2,3),【考点】本题考查坐标与图形的变换,涉及旋转、正方形的性质等知识,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;(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、(1);(2)证明见解析;(3)点P在过点B且与AB垂直的直线上,;(4).【解析】【分析】(1)作BD⊥x轴,与x轴交于D,利用等边三角形的性质和勾股定理即可解得;(2)根据等边三角形的性质可得两组对应边相等,再结合角的和差可得∠BAP=∠OAC,再利用SAS可证得全等;(3)由(2)可知PB⊥AB,由此可得P的运动轨迹,再求得AB的解析式,根据垂直的两条直线的一次项系数互为负倒数设BP的解析式,将B点坐标代入即可求得解析式;(4)利用两点之间距离公式求得P点坐标,再利用勾股定理求得BP,结合(2)可知OC=BP,由此可得C点坐标.【详解】解:(1)∵A(0,2),∴OA=2,过点B作BD⊥x轴,∵△OAB为等边三角形,OA=2,∴OB=OA=2,OD=1,∴即,故答案为:;(2)证明:∵△OAB和ACP为等边三角形,∴AC=AP,AB=OA,∠CAP=∠OAB=60°,∴∠BAP=∠OAC,∴(SAS);(3)如上图,∵,∴∠ABP=∠AOC=90°,∴点P在过点B且与AB垂直的直线上.设直线AB的解析式为:,则,解得:,∴,∴设直线BP的解析式为:,则,解得,故;(4)设,∵OP=OB,∴,解得:,(舍去),故此时,,∵点A、C、P按逆时针方向排列,∴,故答案为:.【考点】本题考查求一次函数解析式,勾股定理,全等三角形的性质和判定,等边三角形的性质.解题的关键是正确寻找全等三角形解决问题.3、(1)见解析过程;(2)AD=EF,理由见解析过程.【解析】【分析】1)由旋转的性质可得AC=CD,∠ACD=60°,可得结论;(2)由“SAS”可证△ABC≌△DEC,可得EF=AC=AD.(1)证明:∵将△ABC绕点C逆时针旋转60°得到△CDE,∴AC=CD,∠ACD=60°,∴△ACD是等边三角形;(2)解:AD=EF,理由如下:∵将△ABC绕点C逆时针旋转60°得到△CDE,∴∠BCE=60°,BC=CE,∵△ACD是等边三角形,∴AD=AC,∵点F是边BC中点,∴BC=2CF,∵∠BAC=90°,∠ACB=30°,∴BC=2AB,∠ABC=60°=∠BCE,∴AB=CF,在△ABC和△DEC中,,∴△ABC≌△FCE(SAS),∴EF=AC,∴AD=EF.【考点】本题考查了旋转的性质,等边三角形的判定,直角三角形的性质,全等三角形的判定和性质等知识,灵活运用这些性质解决问题是解题的关键.4、(1)定理(两边和它们的夹角对应相等的两个三角形全等),全等三角形的对应边相等;(2)①仍存在,证明见解析;②;(3)或.【解析】【分析】(1)先根据等边三角形的性质可得,从而可得,再根据三角形全等的判定定理可证,然后根据全等三角形的性质可得;(2)①先根据等边三角形的性质可得,从而

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