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文档简介

人教版9年级数学上册【旋转】定向练习考试时间: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30分)一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)1、观察下列图案,能通过左图顺时针旋转90°得到的()A. B. C. D.2、如图,△ABC是等边三角形,D为BC边上的点,△ABD经旋转后到达△ACE的位置,那么旋转角为(

)A.75° B.60° C.45° D.15°3、如图,在中,,,,将绕点顺时针旋转度得到,当点的对应点恰好落在边上时,则的长为()A.1.6 B.1.8 C.2 D.2.64、下列图形中,既是轴对称图形又是中心对称图形的是(

)A. B. C. D.5、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.6、如图,将正方形绕点A顺时针旋转,得到正方形,的延长线交于点H,则的大小为(

)A. B. C. D.7、下列图形中,是中心对称图形的是()A. B.C. D.8、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.9、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.10、如图所示,在Rt△ABC中,AB=AC,D、E是斜边BC上的两点,且∠DAE=45°,将△ADC绕点A按顺时针方向旋转90°后得到△AFB,连接EF,有下列结论:①BE=DC;②∠BAF=∠DAC;③∠FAE=∠DAE;④BF=DC.其中正确的有()A.①②③④ B.②③ C.②③④ D.③④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、如图所示,直线,垂足为点是直线上的两点,且.直线绕点按逆时针方向旋转,旋转角度为.(1)当时,在直线上找点,使得是以为顶角的等腰三角形,此时_____.(2)当在什么范围内变化时,直线上存在点,使得是以为顶角的等腰三角形,请用不等式表示的取值范围:_________.2、在△ABC中,AB=AC=3,BC=2,将△ABC绕着点B顺时针旋转,如果点A落在射线BC上的点A'处.那么AA'=_____.3、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_________.4、如图,正方形ABCD的边长为6,点E在边CD上.以点A为中心,把△ADE顺时针旋转90°至△ABF的位置.若DE=2,则FE=___.5、如图,把△ABC绕点C按顺时针方向旋转35°,得到,交AC于点D,若,则∠A=°6、如图,△ABC中,AB=6,DE∥AC,将△BDE绕点B顺时针旋转得到△BD′E′,点D的对应点D′落在边BC上.已知BE′=5,D′C=4,则BC的长为______.7、将点绕原点O顺时针旋转得到点,则点落在第____________象限.8、如图,在△ABC中,∠CAB=65°,在同一平面内,将△ABC绕点A逆时针旋转到的位置,使得,则等于_____.9、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___________.10、如图,点P是边长为1的正方形ABCD的对角线AC上的一个动点,点E是BC中点,连接PE,并将PE绕点P逆时针旋转120°得到PF,连接EF,则EF的最小值是_________.三、解答题(6小题,每小题5分,共计30分)1、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;2、如图,已知线段BC绕某定点O顺时针旋转得到线段EF,其中点B的对应点是E.(1)请确定点O的位置(要求:尺规作图,保留作图痕迹,不写作法);(2)在(1)的情况下,点A位于BC上方,点D位于EF右侧,且△ABC,△DEF均为等边三角形.求证:△DEF是由△ABC绕点O顺时针旋转得到.3、分别画出绕点逆时针旋转和后的图形.4、如图,等腰Rt△ABC中,∠A=45°,∠ABC=90°,点D在AC上,将△ABD绕点B沿顺时针方向旋转90°后,得到△CBE.(1)求∠DCE的度数;(2)若AB=4,CD=3AD,求DE的长.5、在Rt△ABC中,∠ABC=90°,∠ACB=30°,将△ABC绕点C顺时针旋转一定的角度α得到△DEC,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∠ADE的大小;(2)若α=60°时,点F是边AC中点,如图2,求证:四边形BEDF是平行四边形.6、如图,点E为正方形外一点,,将绕A点逆时针方向旋转得到的延长线交于H点.(1)试判定四边形的形状,并说明理由;(2)已知,求的长.-参考答案-一、单选题1、A【解析】【分析】根据旋转的定义,观察图形即可解答.【详解】根据旋转的定义,图片按顺时针方向旋转90度,大拇指指向右边,其余4个手指指向下边,从而可确定为A图.故选A.【考点】本题主要考查了旋转的性质,熟知性质是解题的关键.2、B【解析】【分析】根据题意可知旋转角为,根据等边三角形的性质即可求解.【详解】解:△ABD经旋转后到达△ACE的位置,△ABC是等边三角形,旋转角为,故选B【考点】本题考查了等边三角形的性质,找旋转角,找到旋转前后对应的线段所产生的夹角即为旋转是解题的关键.3、A【解析】【分析】由将△ABC绕点A按顺时针旋转一定角度得到△ADE,当点B的对应点D恰好落在BC边上,可得AD=AB,又由∠B=60°,可证得△ABD是等边三角形,继而可得BD=AB=2,则可求得答案.【详解】由旋转的性质可知,,∵,,∴为等边三角形,∴,∴,故选A.【考点】此题考查旋转的性质,解题关键在于利用旋转的性质得出AD=AB4、D【解析】【分析】根据轴对称图形与中心对称图形的概念进行判断即可.【详解】解:A、是中心对称图形,但不是轴对称图形,不符合题意;B、是轴对称图像,但不是中心对称图形,不符合题意;C、是轴对称图形,但不是中心对称图形,不符合题意;D、是轴对称图形,也是中心对称图形,符合题意;故选:D【考点】本题考查的是中心对称图形与轴对称图形的概念.轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分折叠后可重合,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后两部分重合,掌握以上知识是解题的关键.5、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.6、B【解析】【分析】根据旋转的性质,求得∠BAE=38°,根据正方形的性质,求得∠DBA=45°,∠ABH=135°,利用四边形的内角和定理计算即可.【详解】根据旋转的性质,得∠BAE=38°,∵四边形ABCD是正方形,∴∠DBA=45°,∠ABH=135°,∵四边形AEFG是正方形,∴∠E=90°,∴∠DHE=360°-90°-38°-135°=97°,故选B.【考点】本题考查了旋转的性质,正方形的性质,四边形的内角和定理,熟练掌握正方形的性质,旋转的性质是解题的关键.7、C【解析】【分析】根据中心对称图形的概念对各选项分析判断即可得解.【详解】解:A、不是中心对称图形,故本选项不合题意;B、不是中心对称图形,故本选项不合题意;C、是中心对称图形,故本选项符合题意;D、不是中心对称图形,故本选项不合题意.故选:C.【考点】本题考查了中心对称图形的概念,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后与原图重合.8、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.9、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.10、C【解析】【分析】利用旋转性质可得△ABF≌△ACD,根据全等三角形的性质一一判断即可.【详解】解:∵△ADC绕A顺时针旋转90°后得到△AFB,∴△ABF≌△ACD,∴∠BAF=∠CAD,AF=AD,BF=CD,故②④正确,∴∠EAF=∠BAF+∠BAE=∠CAD+∠BAE=∠BAC﹣∠DAE=90°﹣45°=45°=∠DAE故③正确无法判断BE=CD,故①错误,故选:C.【考点】本题考查了旋转的性质:旋转前后两图形全等,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型.二、填空题1、(1)或;(2)45°≤≤135°且≠90°【解析】【分析】(1)先求出旋转后与的夹角,然后根据题意以点B为圆心,的长为半径作弧,与直线的交点P即为所求,利用锐角三角函数即可求出BC和OC,再利用勾股定理求出PC,从而求出结论;(2)当由图可知:当BC≤AB且A、B、P不共线时,直线上存在点,使得是以为顶角的等腰三角形,求出当BC=AB=时,的度数,然后根据题意即可求出结论.【详解】解:(1)当时,此时与的夹角为90°-60°=30°以点B为圆心,的长为半径作弧,与直线的交点P即为所求,即BP=AB=,过点B作BC⊥,BC=OB·sin30°=1<BP,OC=OB·cos30°=∴在直线上存在两个P点满足题意根据勾股定理PC=∴OP=OC-PC或OP=OC+PC∴OP=或故答案为:或;(2)当由图可知:当BC≤AB且A、B、P不共线时,直线上存在点,使得是以为顶角的等腰三角形,当BC=AB=时,sin∠BOC=∴∠BOC=45°当点B在直线右侧时,90°-∠BOC=45°;当点B在直线左侧时,90°+∠BOC=135°;∵BC≤AB且A、B、P不共线时∴45°≤≤135°且≠90°故答案为:45°≤≤135°且≠90°.【考点】此题考查的是锐角三角函数、作等腰三角形和勾股定理,掌握锐角三角函数、分类讨论的数学思想、勾股定理和利用极限思想求取值范围是解决此题的关键.2、2【解析】【分析】作AH⊥BC于H,如图,利用等腰三角形的性质得BH=CH=BC=1,利用勾股定理可计算出AH=2,再根据旋转的性质得BA′=BA=3,则HA′=2,然后利用勾股定理可计算出AA′的长.【详解】解:作AH⊥BC于H,如图,∵AB=AC=3,BC=2,∴BH=CH=BC=1,∴AH=,∵△ABC绕着点B顺时针旋转,如果点A落在射线BC上的点A'处,∴BA′=BA=3,∴HA′=2,在Rt△AHA′中,AA′=.故答案为2.【考点】此题考查旋转的性质,等腰三角形的性质,解题关键在于掌握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、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.4、【解析】【分析】由旋转的性质可得BF=DE=2,∠D=∠ABF=90°,在直角△EFC中,由勾股定理可求解.【详解】解:∵把△ADE顺时针旋转90°得△ABF,∴BF=DE=2,∠D=∠ABF=90°,∴∠ABC+∠ABF=180°,∴点F,点B,点C共线,在直角△EFC中,EC=6-2=4,CF=BC+BF=8.根据勾股定理得:EF=,故答案为:.【考点】本题考查了旋转的性质,正方形的性质,勾股定理,灵活运用这些性质解决问题是本题的关键.5、55【解析】【分析】根据旋转的性质可得,,再由直角三角形两锐角互余,即可求解.【详解】解:∵把△ABC绕点C按顺时针方向旋转35°,得到∴,,∵,∴∴∠A=55°.故答案为:55【考点】本题主要考查了图形的旋转,直角三角形两锐角的关系,熟练掌握旋转的性质,直角三角形两锐角互余是解题的关键.6、.【解析】【详解】解:由旋转可得,BE=BE'=5,BD=BD',∵D'C=4,∴BD'=BC﹣4,即BD=BC﹣4,∵DE∥AC,∴,即,解得BC=(负值已舍去),即BC的长为.故答案为.【考点】本题主要考查了旋转的性质,解一元二次方程以及平行线分线段成比例定理的运用,解题时注意:对应点到旋转中心的距离相等.解决问题的关键是依据平行线分线段成比例定理,列方程求解.7、四【解析】【分析】画出图形,利用图象解决问题即可.【详解】解:如图,所以在第四象限,故答案为:四.【考点】本题考查坐标与图形变化—旋转,解题的关键是正确画出图形,属于中考常考题型.8、50°【解析】【分析】由平行线的性质可求得的度数,然后由旋转的性质得到,然后依据三角形的性质可知的度数,依据三角形的内角和定理可求得的度数,从而得到的度数.【详解】解:∵∴∵由旋转的性质可知:∴∴∴故答案为:.9、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.10、##【解析】【分析】当EP⊥AC时,EF有最小值,过点P作PM⊥EF于点M,由直角三角形的性质求出PE的长,由旋转的性质得出PE=PF,∠EPF=120°,求出PM的长,则可得出答案.【详解】解:如图,当EP⊥AC时,EF有最小值,过点P作PM⊥EF于点M,∵四边形ABCD是正方形,∴∠ACB=45°,∵E为BC的中点,BC=1,∴CE=,∴PE=CE=,∵将PE绕点P逆时针旋转120°得到PF,∴PE=PF,∠EPF=120°,∴∠PEF=30°,∴PM=PE=由勾股定理得EM=,∴EF=2EM=,∴EF的最小值是.故答案为:.【考点】本题考查了旋转的性质,正方形的性质,直角三角形的性质,垂线段的性质,熟练掌握旋转的性质是解题的关键.三、解答题1、(1)①见解析;②(2),理由见解析【解析】【分析】(1)①由题意,画出图形即可;②连接AQ,证四边形ABPQ是平行四边形,得AB=PC,再根据是等腰三角形即可求解.(2)令,延长PM至N,使得MN=PM,连接BN、AN、QN,证四边形BNQP是矩形,根据证,得出为等腰直角三角形,即可求解.(1)①如图所示,即为所求,②连接AQ,如图所示,∵M为AP、BQ的中点,∴AM=PM,BM=QM,∴四边形ABPQ是平行四边形,∴AB=PQ,AB//PQ,∴,∵PC=PQ,∴AB=PC,为等腰直角三角形,,.(2),延长PM至N,使得MN=PM,连接BN、AN、QN,如图所示:M为线段BQ的中点,∴BM=QM,又∵MN=PM,∴四边形BNQP是平行四边形,又∵∠CPQ=90°,∴四边形BNQP是矩形,,,,为等腰直角三角形,,,即,又AB=AC,,,,,即,即为等腰直角三角形,,又,,即的值为定值,当时,的值为定值.【考点】本题是几何变换综合题,考查了等腰直角三角形、平行四边形的判定及性质、旋转的性质以及全等三角形的判定及性质,熟练利用辅助线构造平行四边形是解题的关键.2、(1)作图见解析(2)证明见解析【解析】【分析】(1)如图1,分别以为圆心,大于为半径画弧,交点为,连接;分别以为圆心,大于为半径画弧,交点为,连接;与的交点即为点;(2)如图2,由题意知,,,,有,,证明,有,同理可证,有,计算可得,结论得证.(1)解:如图1,分别以为圆心,大于为半径画弧,交点为,连接;分别以为圆心,大于为半径画弧,交点为,连接;与的交点即为点;(2)证明:如图2由题意知,BC=EF∵△ABC与△DEF均为等边三角形∴在△ABC与△DEF中∵∴∵∴在和中∵∴∴∴在和中∵∴∴同理可证∴∴∴△DEF是由△ABC绕点O顺时针旋转α得到的.【考点】本题考查了旋转中心,旋转角度,三角形全等,等边三角形的性质等知识.解题的关键在于对知识的灵活运用.3、画图见解析【解析】【分析】分别确定绕点逆时针旋转后的对应点再顺次连接即可得到答案;分别确定绕点逆时针旋转后的对应点再顺次连接即可得到答案.【详解】解:如图,是绕点逆时针旋转后的三角形,如图,是绕点逆时针旋转后的三角形,【考点】本题考查的是旋转的作图,掌握旋转的性质,旋转中心,旋转角,旋转方向是解题的关键.4、(1)90°;(2)【解析】【分析】(1)根据旋转的性质和等腰直角三角形的性质即可得∠DCE的度数;(2)根据勾股定理求出AC的长,根据CD=3AD,可得CD和AD的长,根据旋转的性质可得AD=EC,再根据勾股定理即可得DE的长.【详解】解:(1)∵△ABC为等腰直角三角形,∴∠BAD=∠BCD=45°,由旋转的性质可知∠BAD=∠BCE=45°,∴∠DCE=∠BCE+∠BCA=45°+45°=90°;(2)∵BA=BC,∠ABC=90°,∴,∵CD=3AD,∴,,由旋转的性质可知:AD=EC=,∴.【考点】本题考查了旋转的性质、等腰直角三角形,解决本题的关键是掌握旋转的性质.5、(1)∠ADE=15°;(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

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