版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
人教版9年级数学上册【旋转】章节练习考试时间: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、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、如图,与关于成中心对称,不一定成立的结论是(
)A. B.C. D.3、如图,已知正方形的边长为4,以点C为圆心,2为半径作圆,P是上的任意一点,将点P绕点D按逆时针方向旋转,得到点Q,连接,则的最大值是(
)A.6 B. C. D.4、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°5、如图,四边形是菱形,,且,为对角线(不含点)上任意一点,将绕点逆时针旋转得到,当取最小值时的长(
)A. B.3 C.1 D.26、如图,边长为3的正五边形ABCDE,顶点A、B在半径为3的圆上,其他各点在圆内,将正五边形ABCDE绕点A逆时针旋转,当点E第一次落在圆上时,则点C转过的度数为()A.12° B.16° C.20° D.24°7、如图,在中,,,D为内一点,分别连接PA、PB、PC,当时,,则BC的值为(
)A.1 B. C. D.28、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.9、下面四个手机应用图标中是轴对称图形的是(
)A. B. C. D.10、图,在中,,将绕顶点顺时针旋转到,当首次经过顶点时,旋转角(
)A.30° B.40° C.45° D.60°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、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.2、如图,将n个边长都为1cm的正方形按如图所示摆放,点A1,A2,…,An分别是正方形的中心,则n个正方形重叠形成的重叠部分的面积和为________3、如图,在Rt△ABC中,∠BAC=90°,AB=8,AC=6,以BC为一边作正方形BDEC设正方形的对称中心为O,连接AO,则AO=_____.4、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_____.5、以水平数轴的原点为圆心过正半轴上的每一刻度点画同心圆,将逆时针依次旋转、、、、得到条射线,构成如图所示的“圆”坐标系,点、的坐标分别表示为、,则点的坐标表示为_______.6、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_______.7、已知,正六边形ABCDEF在直角坐标系内的位置如图所示,A(﹣2,0),点B在原点,把正六边形ABCDEF沿x轴正半轴作无滑动的连续翻转,每次翻转60°,经过2022次翻转之后,点B的坐标是______.8、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___.9、如图,在正方形ABCD中,顶点A,B,C,D在坐标轴上,且,以AB为边构造菱形ABEF(点E在x轴正半轴上),将菱形ABEF与正方形ABCD组成的图形绕点O逆时针旋转,每次旋转90°,则第27次旋转结束时,点的坐标为________.10、如图,已知菱形ABCD的边长为2,∠A=45°,将菱形ABCD绕点A旋转45°,得到菱形,其中B、C、D的对应点分别是,那么点的距离为_____________.三、解答题(6小题,每小题5分,共计30分)1、如图,将矩形ABCD绕点A顺时针旋转α得到矩形AEFG,其中点B的对应点E恰好落在边CD上,连结BG交AE于点G,连结BE.(1)求证:BE平分∠AEC;(2)求证:BH=HG.2、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.3、如图,在平面直角坐标系中,抛物线M的表达式为y=﹣x2+2x,与x轴交于O、A两点,顶点为点B.(1)求证:△OAB为等腰直角三角形:(2)已知点P在y轴上,且OP=1,点C在第一象限,△ABC为等腰直角三角形,将抛物线M进行平移,使其对称轴经过点C,请问平移后的抛物线能否经过点P?如果能,求出平移方式;如果不能,说明理由.4、在RtABC中,∠ABC=90°,∠A=α,O为AC的中点,将点O沿BC翻折得到点,将ABC绕点顺时针旋转,使点B与C重合,旋转后得到ECF.(1)如图1,旋转角为.(用含α的式子表示)(2)如图2,连BE,BF,点M为BE的中点,连接OM,①∠BFC的度数为.(用含α的式子表示)②试探究OM与BF之间的关系.(3)如图3,若α=30°,请直接写出的值为.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、(1)如图1,等边△ABC内有一点P,若AP=8,BP=15,CP=17,求∠APB的大小;(提示:将△ABP绕顶点A旋转到△ACP′处).(2)如图2,在△ABC中,∠CAB=90°,AB=AC,E、F为BC上的点,且∠EAF=45°.求证:EF2=BE2+FC2;(3)如图3,在△ABC中,∠C=90°,∠ABC=30°,点O为△ABC内一点,连接AO、BO、CO,且∠AOC=∠COB=∠BOA=120°,若AC=,求OA+OB+OC的值.-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、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.3、A【解析】【分析】连接CP,AQ,以A为圆心,以AQ为半径画圆,延长BA交于E.根据正方形的性质,旋转的性质,角的和差关系,全等三角形的判定定理和性质求出AQ的长度,根据三角形三边关系确定当点Q与点E重合时,BQ取得最大值,最后根据线段的和差关系计算即可.【详解】解:如下图所示,连接CP,AQ,以A为圆心,以AQ为半径画圆,延长BA交于E.∵正方形ABCD的边长为4,的半径为2,∴AD=CD=AB=4,∠ADC=90°,CP=2.∵点P绕点D按逆时针方向旋转90°得到点Q,∴∠QDP=90°,QD=PD.∴∠ADC=∠QDP.∴∠ADC-∠QDC=∠QDP-∠QDC,即∠ADQ=∠CDP.∴.∴AQ=CP=2.∴AE=AQ=2.∵P是上任意一点,∴点Q在上移动.∴.∴当点Q与点E重合时,BQ取得最大值为BE.∴BE=AE+AB=6.故选:A.【考点】本题考查正方形的性质,旋转的性质,角的和差关系,全等三角形的判定定理和性质,三角形三边关系,线段的和差关系,综合应用这些知识点是解题关键.4、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.5、D【解析】【分析】根据“两点之间线段最短”,当E,F,G,C共线时,AG+BG+CG的值最小,即等于EC的长.【详解】解:如图:∵将ΔABG绕点B逆时针旋转60°得到ΔEBF,∴BE=AB=BC,BF=BG,EF=AG,∴ΔBFG是等边三角形,∴BF=BG=FG,∴AG+BG+CG=EF+FG+CG,根据“两点之间线段最短”,∴当E,F,G,C共线时,AG+BG+CG的值最小,即等于EC的长,过E点作EH⊥BC交CB的延长线于H,如上图所示:∴∠EBH=60°,∵,∴,EH=3,∴EC=2EH=6,∵∠CBE=120°,∴∠BEF=30°,∵∠EBF=∠ABG=30°,∴,故选:D.【考点】本题考查了旋转的性质,菱形的性质,等边三角形的性质,轴对称最短路线问题,正确的作出辅助线是解题的关键.6、A【解析】【分析】根据点E旋转的角度和点C旋转的角度相等,所以求出点E旋转的角度即可.【详解】解:如图设圆心为O,连接OA,OB,点E落在圆上的点E'处.AB=OA=OB,∠OAB=,同理∠OAE'=,∠EAB=,∠EAO=∠EAB-∠OAB=,∠EAE'=∠OAE'-∠EAO=-=点E旋转的角度和点C旋转的角度相等,点C旋转的角度为,故选A.【考点】本题主要考查旋转的性质,注意与圆的性质的综合.7、C【解析】【分析】将△BPA顺时针旋转60°,到△BMN处,得到△BPM,△ABN是等边三角形,证明C、P、M、N四点共线,且∠CAN=90°,设BC=x,则AB=BN=2x,AC=,利用勾股定理计算即可.【详解】将△BPA顺时针旋转60°,到△BMN处,则△BPM,△ABN是等边三角形,∠BPM=∠BMP=60°,∠BAN=60°,PM=PB,BA=BN,PA=MN,∵∠CPB=∠BPA=∠APC=∠BMN=120°,∴∠BMP+∠BMN=180°,∠BPC+∠BPM=180°,∴C、P、M、N四点共线,∴CP+PM+MN=CP+PB+PA=,∵∠BAC=30°,∠BAN=60°,∴∠CAN=90°,设BC=x,则AB=BN=2x,AC=,∴,解得x=,x=-,舍去,故选C.【考点】本题考查了旋转的性质,等边三角形的判定和性质,勾股定理,直角三角形的性质,熟练掌握旋转的性质是解题的关键.8、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.9、D【解析】【分析】分别根据轴对称图形与中心对称图形的性质对各选项进行逐一分析即可.【详解】解:A、既不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故本选项错误;B、是中心对称图形,故本选项错误;C、既不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故本选项错误;D、是轴对称图形,故本选项正确.故选D.【考点】本题考查的是轴对称图形,熟知轴对称图形是针对一个图形而言的,是一种具有特殊性质的图形,被一条直线分割成的两部分沿着对称轴折叠时,互相重合是解答此题的关键.10、B【解析】【分析】根据平行四边形的性质及旋转的性质可知,然后可得,则有,进而问题可求解.【详解】解:∵四边形是平行四边形,,∴,由旋转的性质可得,∴,∴;故选B.【考点】本题主要考查平行四边形的性质与旋转的性质,熟练掌握平行四边形的性质与旋转的性质是解题的关键.二、填空题1、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.2、【解析】【分析】根据题意可得,阴影部分的面积是正方形的面积的,已知两个正方形可得到一个阴影部分,则n个这样的正方形重叠部分即为n-1阴影部分的和.【详解】由题意可得阴影部分面积等于正方形面积的,即是,5个这样的正方形重叠部分(阴影部分)的面积和为×4,n个这样的正方形重叠部分(阴影部分)的面积和为×(n-1)=cm2.【考点】本题考查了正方形的性质,熟悉正方形的性质是解题关键.3、;【解析】【分析】连接AO、BO、CO,过O作FO⊥AO,交AB的延长线于F,判定△AOC≌△FOB(ASA),即可得出AO=FO,FB=AC=6,进而得到AF=8+6=14,∠FAO=45°,根据AO=AF×cos45°进行计算即可.【详解】解:连接AO、BO、CO,过O作FO⊥AO,交AB的延长线于F,∵O是正方形DBCE的对称中心,∴BO=CO,∠BOC=90°,∵FO⊥AO,∴∠AOF=90°,∴∠BOC=∠AOF,即∠AOC+∠BOA=∠FBO+∠BOA,∴∠AOC=∠FBO,∵∠BAC=90°,∴在四边形ABOC中,∠ACO+∠ABO=180°,∵∠FBO+∠ABO=180°,∴∠ACO=∠FBO,在△AOC和△FOB中,,∴△AOC≌△FOB(ASA),∴AO=FO,FB=FC=6,∴AF=8+6=14,∠FAO=∠OFA=45°,∴AO=AF×cos45°=14×=.故答案为.【考点】本题考查了正方形的性质和全等三角形的判定与性质.本题的关键是通过作辅助线来构建全等三角形,然后将已知和所求线段转化到直角三角形中进行计算.4、【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.5、【解析】【分析】根据同心圆的个数以及每条射线所形成的角度,以及A,B点坐标特征找到规律,即可求得C点坐标.【详解】解:图中为5个同心圆,且每条射线与x轴所形成的角度已知,、的坐标分别表示为、,根据点的特征,所以点的坐标表示为;故答案为:.【考点】本题考查坐标与旋转的规律性问题,熟练掌握旋转性质,并找到规律是解题的关键.6、【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.7、【解析】【分析】根据正六边形的特点,每6次翻转为一个循环组,用2022除以6的结果判断出点B的位置,求出前进的距离.【详解】解:∵正六边形ABCDEF沿x轴正半轴作无滑动的连续翻转,每次翻转60°,∴每6次翻转为一个循环组循环,∵,∴经过2022次翻转完成第337循环组,点B在开始时点B的位置,∵,∴,∴翻转前进的距离=2×2022=4044,所以,点B的坐标为,故答案为:.【考点】本题考查点的坐标,涉及坐标与图形变化-旋转,正六边形的性质,确定出翻转最后点B所在的位置是关键.8、.【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.9、(2,-2)【解析】【分析】先求出点F坐标,由题意可得每8次旋转一个循环,即可求解.【详解】解:∵点B(2,0),∴OB=2,∴OA=2,∴AB=OA=2,∵四边形ABEF是菱形,∴AF=AB=2,∴点F(2,2),由题意可得每4次旋转一个循环,∴27÷4=6…3,∴点F27的坐标与点F3的坐标一样,在第四象限,如下图,过F3作F3H⊥y轴,∵F3H⊥y轴,AF⊥y轴,∴∠OAF=∠F3HO=90°,∴∠AOF+∠HOF3=90°,∵OF⊥OF3,∴∠AOF+∠AFO=90°,∴∠AFO=∠HOF3,∴△OAF≌△F3HO,∴HF3=OA=2,OH=AF=2,∴F3(2,-2),∴点F27的坐标(2,-2),故答案为:(2,-2)【考点】本题考查了菱形的性质,全等三角形的性质与判定及旋转的性质,找到旋转的规律是本题的关键.10、【解析】【分析】首先由菱形的性质可知,由旋转的性质可知:,从而可证明为直角三角形,然后由勾股定理即可求得的长度.【详解】解:如图所示:∵四边形ABCD为菱形,,∴.由旋转的性质可知:,,∴.在中,故答案为:【考点】本题主要考查的是旋转的性质和菱形的性质以及勾股定理的应用,证得为直角三角形是解题的关键.三、解答题1、(1)见详解(2)见详解【解析】【分析】(1)根据矩形ABCD绕点A顺时针旋转α得到矩形AEFG,得出AB=AE,可得∠ABE=∠AEB,根据AB∥CD,得出∠CEB=∠ABE=∠AEB即可;(2)过B作BM⊥AE于M,先证△CEB≌△MEB(AAS),再证△BMH≌△GAH(AAS)即可.(1)证明:∵矩形ABCD绕点A顺时针旋转α得到矩形AEFG,∴AB=AE,∴∠ABE=∠AEB,∵矩形ABCD,∴AB∥CD,∴∠CEB=∠ABE=∠AEB,∴BE平分∠AEC;(2)证明:过B作BM⊥AE于M,∵四边形ABCD为矩形,∴∠C=90°BC=AD,∴∠BME=∠C=90°,在△CEB和△MEB中,,∴△CEB≌△MEB(AAS),∴BC=BM,∵矩形ABCD绕点A顺时针旋转α得到矩形AEFG,∴AD=AG,∠HAG=90°,∴BM=GA,在△BMH和△GAH中,,∴△BMH≌△GAH(AAS),∴BH=GH.【考点】本题考查矩形性质,矩形旋转性质,等腰三角形判定与性质,平行线性质,角平分线判定,三角形全等判定与性质,掌握矩形性质,矩形旋转性质,等腰三角形判定与性质,平行线性质,角平分线判定,三角形全等判定与性质是解题关键.2、(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.∵∠EPG=∠EGE′=∠GHE′=90°,∴∠E+∠PGE=90°,∠PGE+∠E′GH=90°,∴∠E=∠E′GH,∵EG=GE′,∴△EPG≌△GHE′(AAS),∴EP=GH=3,PG=E′H=a+3,∴OH=3+a,∴E′(3+a,3+a);②∵∠FGF′=90°,FG=GF′,∴△FGF′是等腰直角三角形,∴FF′=FG,当FG⊥x轴时,FG取得最小值,即FF′有最小值,∴FF′的最小值为3.【考点】本题考查几何变换综合题,考查了旋转变换,全等三角形的判定和性质,等腰直角三角形的判定和性质,勾股定理等知识,解题的关键是理解题意,学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题.3、(1)见详解(2)将抛物线M向右平移个单位,再向上平移个点,得过点C1和点P的抛物线;抛物线M向右平移个单位,再向上平移得出过点C2和点P的抛物线;抛物线M向右平移个单位。再向上平移个单位,得点过点C3与P的抛物线【解析】【分析】(1)将抛物线M配方为顶点式得出抛物线的对称轴为x=2,抛物线的顶点B(2,2),然后求出点A(4,0),根据对称轴求出点E(2,O),BE⊥OA,证明△OEB为等腰直角三角形,再证△AEB为等腰直角三角形即可;(2)根据△ABC为等腰直角三角形,分以下三种情况,以AB为直角边,点B为直角顶点,将AB绕点B逆时针旋转90°,得出点C1(4,4)将抛物线M向右平移2个单位,再向上平移2个点,得出以C1为顶点的抛物线为,以AB为直角边,以点A直角顶点,将AB绕点A顺时针旋转90°,得AC2,求出点C2(6,2),抛物线M向右平移4个单位得出过顶点C2的抛物线;以AB为斜边,点C3为直角顶点,点C3在AC1的中点,C3(4,2)即可.(1)解:抛物线M的表达式为,∴抛物线的对称轴为x=2,抛物线的顶点B(2,2),抛物线与x轴的交点,解得:,∴点A(4,0),∵抛物线对称轴为x=2,∴点E(2,O),BE⊥OA,∵OE=BE=2,∠OEB=90°,∴△OEB为等腰直角三角形,∴∠BOE=∠OBE=45°,∵AE=OA-OE=4-2=2,∴BE=AE,∠AEB=90°,∴△AEB为等腰直角三角形,∴∠EBA=∠EAB=45°,∴∠BOE=∠OBE=∠EBA=∠EAB=45°,∴OB=AB,∠OBA=∠OBE+∠ABE=45°+45°=90°,∴△OAB为等腰直角三角形(2)解:∵△ABC为等腰直角三角形,分以下三种情况,以AB为直角边,点B为直角顶点,将AB绕点B逆时针旋转90°,∴∠BAC1=45°,∴∠CAO=∠OAB+∠C1AB=45°+45°=90°,∴CA⊥x轴,∵∠OBA+∠ABC1=90°+90°=180°,∴点O、B、C1三点共线,∵∠C1OA=45°,∴△OAC1为等腰直角三角形,∴C1A=OA=4,∴点C1(4,4)∵OP=1,∴点P(0,1)设过点P与C1形状与M斜体的抛物线解析式为,代入坐标得解得∴,将抛物线M向右平移个单位,再向上平移个点,得过点C1和点P的抛物线以AB为直角边,以点A直角顶点,将AB绕点A顺时针旋转90°,得AC2,∵∠C2BA=45°=∠BAO,∴BC2∥OA,∠OBA=∠C2AB,∴AC2∥OB,∴四边形OBC2A,∴BC2=OA=4,∴点C2横坐标为OE+BC2=2+4=6,∴点C2(6,2),∴点P(0,1)设过点P与C2形状与M斜体的抛物线解析式为,代入坐标得解得∴∴,∴抛物线M向右平移个单位,再向上平移得出过点C2和点P的抛物线;以AB为斜边,点C3为直角顶点,点C3在AC1的中点,C3(4,2)∵点P(0,1)设过点P与C3形状与M斜体的抛物线解析式为,代入坐标得解得∴∴,∴抛物线M向右平移个单位。再向上平移个单位,得点过点C3与P的抛物线【考点】本题考查图形与坐标,待定系数法求抛物线解析式,二次函数的性质,等腰直角三角形,图形旋转,抛物线平移,掌握图形与坐标,待定系数法求抛物线解析式,二次函数的性质,等腰直角三角形,图形旋转,抛物线平移是解题关键.4、(1);(2)①;②;(3)【解析】【分析】(1)连接OB,,,由,O为BC的中点,得到,则,,再由旋转的性质可得,,由此求解即可;(2)①连接,,由(1)可知(因为也是旋转角),由旋转的性质可得,,则,可以得到,再由可以得到,由此即可求解;②连接OB,OE延长OM交EF于N,由①得,由旋转的性质可得,,然后证明,,得到,则,再证明△OBM≌△NEM得到,,从而推出MN为△BFE的中位线,得到,则;(3)连接与BF交于H,由,,可得,,由含30度角的直角三角形的性质可以得到,,再由勾股定理可以得到,由此即可得到答案.【详解】解:(1)如图所示,连接OB,,,∵,O为BC的中点,∴,∴,∴,∵将点O沿BC翻折得到点,∴,由旋转的性质可得,,∴,∴旋转角为,故答案为:;(2)①如图所示,连接,,由(1)可知(因为也是旋转角),由旋转的性质可得,,∴,∴,∵,∴,故答案为:;②如图所示,连接OB,OE延长OM交EF于N,由①得,由旋转的性质可得,,∵,∴,∴,∵,∴,∴,∴,∴,∴∵M为BE的中点,∴,在△OBM和△NEM中,,∴△OBM≌△NEM(SAS),∴,,∴,∴N为EF的中点,∴MN为△BFE的中位线,∴,∴;(3)如图所示,连接与BF交于H,∵,,∴,,∴,∵,∴,∴,∵,∴,∵,,∴,∵,∴.故答案为:.【考点】本题主要考查了旋转的性质,等腰三角形的性质与判定,直角三角形斜边上的中线,三角形中位线定理,含30度角的直角三角形的性质,勾股定理,平行线的性质与判定等等,解题的关键在于能够熟练掌握旋转的性质.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.【详解】(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】此题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
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 高县锦途劳务派遣有限责任公司 公开招聘劳务派遣人员的笔试模拟试题及答案详解
- 2026中机寰宇认证检验股份有限公司干部岗位招聘1人考试参考试题及答案详解
- 2026大庆炼化分公司秋季高校毕业生招聘65人考试参考试题及答案详解
- 2026庄河市中医医院公开招聘合同制医务人员考试备考题库及答案详解
- 2026广西机电工业学校招聘重点领域急需紧缺高层次人才11人考试参考题库及答案详解
- 2026重庆工贸职业技术学院招聘49人(第二批)笔试参考题库及答案详解
- 2026广东江门市妇幼保健院诚聘工作人员8人笔试模拟试题及答案详解
- 2026年桦甸市10月公益性岗位人员招聘(57人)笔试备考题库及答案详解
- 2026大兴安岭地区营商局招聘12345政务服务便民热线话务工作人员的考试备考题库及答案详解
- 四川长港通贸易有限公司2026年第一次公开招聘考试参考试题及答案详解
- 2026年秋季学期泰山版(新教材)五年级信息科技上册教学计划
- 基于学科逻辑的氧化还原反应-高三二轮
- 2026年兴业银行成都分行暑期职能部门实习生招聘考试备考题库及答案详解
- 部编版五年级上册语文全套预习单(8单元)
- 2026年河南省中考数学真题含答案
- 2026年人教版(2024)小学美术三年级上册【全册】教学设计(附目录)
- 厦门港务线上测评
- (2026年)医疗废物规范化管理知识培训课件
- 2026年春季中国电子技术标准化研究院招聘笔试参考试题及答案详解
- 2026年布鲁氏菌病(慢性期)中医临床路径
- 外汇业务培训
评论
0/150
提交评论