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文档简介
中考数学总复习《旋转》考前冲刺练习试题考试时间: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,将△ABC绕点B顺时针旋转60°得△DBE,点C的对应点E恰好落在AB延长线上,连接AD.下列结论一定正确的是()A.∠ABD=∠E B.∠CBE=∠C C.AD∥BC D.AD=BC2、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.3、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.54、如图,在中,,将绕点逆时针旋转得到,其中点与点是对应点,且点在同一条直线上;则的长为(
)A. B. C. D.5、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.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,在中,,,,将绕点按逆时针方向旋转得到,连接,,直线,相交于点,连接,在旋转过程中,线段的最大值为__________.2、如果点A(﹣3,2m+1)关于原点对称的点在第一象限,则m的取值范围是______.3、若点与关于原点对称,则=_______.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、点与点关于原点对称,则点的坐标是_________.三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、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.2、在中,,,直线MN经过点C且于D,于E.(1)当直线MN绕点C旋转到图1的位置时,求证:①≌;②;(2)当直线MN烧点C旋转到图2的位置时,求证:;(3)当直线MN绕点C旋转到图3的位置时,试问DE、AD、BE具有怎样的等量关系?请写出这个等量关系,并加以证明.3、如图1,已知正方形的边在正方形的边上,连接、.(1)试猜想与的数量关系与位置关系;(2)将正方形绕点按顺时针方向旋转,使点落在边上,如图2,连接和.你认为(1)中的结论是否还成立?若成立,给出证明;若不成立,请说明理由.4、如图1,在等腰直角三角形中,.点,分别为,的中点,为线段上一动点(不与点,重合),将线段绕点逆时针方向旋转得到,连接,.(1)证明:;(2)如图2,连接,,交于点.①证明:在点的运动过程中,总有;②若,当的长度为多少时,为等腰三角形?5、如图,点M是∠ABC的边BA上的动点,BC=6,连接MC,并将线段MC绕点M逆时针旋转90°得到线段MN.(1)作MH⊥BC,垂足H在线段BC上,当∠CMH=∠B时,判断点N是否在直线AB上,并说明理由;(2)若∠ABC=30°,NC∥AB,求以MC、MN为邻边的正方形的面积S.-参考答案-一、单选题1、C【解析】【详解】根据旋转的性质得,∠ABD=∠CBE=60°,∠E=∠C,AB=BD,则△ABD为等边三角形,即AD=AB=BD,∠ADB=60°因为∠ABD=∠CBE=60°,则∠CBD=60°,所以∠ADB=∠CBD,∴AD∥BC.故选C.2、C【解析】【分析】根据坐标系中对称点与原点的关系判断即可.【详解】关于原点对称的一组坐标横纵坐标互为相反数,所以(3,2)关于原点对称的点是(-3,-2),故选C.【考点】本题考查原点对称的性质,关键在于牢记基础知识.3、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.4、A【解析】【分析】根据旋转的性质说明△ACC′是等腰直角三角形,且∠CAC′=90°,理由勾股定理求出CC′值,最后利用B′C=CC′-C′B′即可.【详解】解:根据旋转的性质可知AC=AC′,∠ACB=∠AC′B′=45°,BC=B′C′=1,∴△ACC′是等腰直角三角形,且∠CAC′=90°,∴CC′==4,∴B′C=4-1=3.故选:A.【考点】本题主要考查了旋转的性质、勾股定理,在解决旋转问题时,要借助旋转的性质找到旋转角和旋转后对应的量.5、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.二、填空题1、【解析】【分析】取AB的中点H,连接CH、FH,设EC,DF交于点G,在△ABC中,由勾股定理得到AB=,由旋转可知:△DCE≌△ACB,从而∠DCA=∠BCE,∠ADC=∠BEC,由∠DGC=∠EGF,可得∠AFB=90º,由直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,可得FH=CH=AB=,在△FCH中,当F、C、H在一条直线上时,CF有最大值为.【详解】解:取AB的中点H,连接CH、FH,设EC,DF交于点G,在△ABC中,∠ACB=90º,∵AC=,BC=2,∴AB=,由旋转可知:△DCE≌△ACB,∴∠DCE=∠ACB,DC=AC,CE=CB,∴∠DCA=∠BCE,∵∠ADC=(180º-∠ACD),∠BEC=(180º-∠BCE),∴∠ADC=∠BEC,∵∠DGC=∠EGF,∴∠DCG=∠EFG=90º,∴∠AFB=90º,∵H是AB的中点,∴FH=AB,∵∠ACB=90º,∴CH=AB,∴FH=CH=AB=,在△FCH中,FH+CH>CF,当F、C、H在一条直线上时,CF有最大值,∴线段CF的最大值为.故答案为:【考点】本题考查了旋转的性质、勾股定理,解决本题的关键是掌握全等的性质.2、【解析】【分析】根据关于原点对称的点的横坐标与纵坐标互为相反数判断出2m+1<0,然后解不等式即可.【详解】解:∵点A(﹣3,2m+1)关于原点的对称点在第一象限,∴点A(﹣3,2m+1)在第三象限,∴2m+1<0,解得m<﹣.故答案为:m<﹣.【考点】本题考查的是关于原点对称的点的坐标,解答本题的关键是熟练掌握关于原点对称的点的横、纵坐标均互为相反数,同时熟记各个象限内点的坐标的符号特点.3、##0.5##【解析】【详解】解:∵点(a,1)与(﹣2,b)关于原点对称,∴b=﹣1,a=2,∴==.故答案为:.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、(﹣2,﹣1).【解析】【分析】根据两个点关于原点对称时,它们的坐标符号相反可得答案.【详解】∵点A(2,1)与点B关于原点对称,∴点B的坐标是(﹣2,﹣1),故答案为(﹣2,﹣1).【考点】本题考查了关于原点对称的点的坐标.三、解答题1、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.2、(1)①证明见解析;②证明见解析(2)证明见解析(3)(或者对其恒等变形得到,),证明见解析【解析】【分析】(1)①根据,,,得出,再根据即可判定;②根据全等三角形的对应边相等,即可得出,,进而得到;(2)先根据,,得到,进而得出,再根据即可判定,进而得到,,最后得出;(3)运用(2)中的方法即可得出,,之间的等量关系是:或恒等变形的其他形式.(1)解:①,,,,,,在和中,;②,,,;(2)证明:,,,,在和中,;,,;(3)证明:当旋转到题图(3)的位置时,,,所满足的等量关系是:或或.理由如下:,,,,在和中,,,,(或者对其恒等变形得到或).【考点】本题属于三角形综合题,主要考查了全等三角形的判定与性质的综合应用,解题时注意:全等三角形的对应边相等,同角的余角相等,解决问题的关键是根据线段的和差关系进行推导,得出结论.3、(1)AE=GC,AEGC;(2)成立,见解析【解析】【分析】(1)观察图形,、的位置关系可能是垂直,下面着手证明.由于四边形、都是正方形,易证得,则,,由于、互余,所以、互余,由此可得.(2)题(1)的结论仍然成立,参照(1)题的解题方法,可证,得,,由于、互余,而、互余,那么;由图知,即,由此得证.【详解】解:(1)答:;证明:如图1中,延长交于点.在正方形与正方形中,,,,,,,,,.故答案为,.(2)答:成立;证明:如图2中,延长和相交于点.在正方形和正方形中,,,,;,,,又,,,又,,,,.【考点】本题主要考查旋转的性质以及全等三角形的判定和性质,解题的关键是需要注意的是:旋转变化前后,对应线段、对应角分别相等,图形的大小、形状都不改变.4、(1)见详解;(2)①见详解;②当的长度为2或时,为等腰三角形【解析】【分析】(1)由旋转的性质得AH=AG,∠HAG=90°,从而得∠BAH=∠CAG,进而即可得到结论;(2)①由,得AH=AG,再证明,进而即可得到结论;②为等腰三角形,分3种情况:(a)当∠QAG=∠QGA=45°时,(b)当∠GAQ=∠GQA=67.5°时,(c)当∠AQG=∠AGQ=45°时,分别画出图形求解,即可.【详解】解:(1)∵线段绕点A逆时针方向旋转得到,∴AH=AG,∠HAG=90°,∵在等腰直角三角形中,,AB=AC,∴∠BAH=90°-∠CAH=∠CAG,∴;(2)①∵在等腰直角三角形中,AB=AC,点,分别为,的中点,∴AE=AF,是等腰直角三角形,∵AH=AG,∠BAH=∠CAG,∴,∴∠AEH=∠AFG=45°,∴∠HFG=∠AFG+∠AFE=45°+45°=90°,即:;②∵,点,分别为,的中点,∴AE=AF=2,∵∠AGH=45°,为等腰三角形,分3种情况:(a)当∠QAG=∠QGA=45°时,如图,则∠HAF=90°-45°=45°,∴AH平分∠EAF,∴点H是EF的中点,∴EH=;(b)当∠GAQ=∠GQA=(180°-45°)÷2=67.5°时,如图,则∠EAH=∠GAQ=67.5°,∴∠EH
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