基础强化人教版9年级数学上册【旋转】同步训练试题(含详细解析)_第1页
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人教版9年级数学上册【旋转】同步训练考试时间: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,在方格纸上建立的平面直角坐标系中,将绕点按顺时针方向旋转90°,得到,则点的坐标为(

).A. B.C. D.2、如图下面图形既是轴对称图形,又是中心对称图形的是()A. B. C. D.3、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.4、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.5、如图,菱形对角线交点与坐标原点重合,点,则点的坐标为(

)A. B. C. D.6、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.7、如图,将斜边为4,且一个角为30°的直角三角形AOB放在直角坐标系中,两条直角边分别与坐标轴重合,D为斜边的中点,现将三角形AOB绕O点顺时针旋转120°得到三角形EOC,则点D对应的点的坐标为()A.(1,﹣) B.(,1) C.(2,﹣2) D.(2,﹣2)8、如图,将绕点A按顺时针旋转一定角度得到,点B的对应点D恰好落在BC边上,若,,则CD的长为(

).A. B. C. D.19、如图,在方格纸中,将绕点按顺时针方向旋转90°后得到,则下列四个图形中正确的是()A. B.C. D.10、下列所述图形中,既是轴对称图形又是中心对称图形的是()A.等腰三角形 B.等边三角形 C.菱形 D.平行四边形第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,将正方形网格放置在平面直角坐标系中,其中,每个小正方形的边长均为1,点A,B,C的坐标分别为,,.是关于轴的对称图形,将绕点逆时针旋转180°,点的对应点为M,则点M的坐标为________.2、下列4种图案中,是中心对称图形的有_____个.3、如图,将矩形绕点逆时针旋转,连接,,当为______时.4、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=_____.5、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.6、将点绕原点O顺时针旋转得到点,则点落在第____________象限.7、如图,在平面直角坐标系中,点P(1,1),N(2,0),△MNP和△M1N1P1的顶点都在格点上,△MNP与△M1N1P1是关于某一点中心对称,则对称中心的坐标为_____.8、两块等腰直角三角形纸片AOB和COD按图1所示放置,直角顶点重合在点O处,AB=13,CD=7.保持纸片AOB不动,将纸片COD绕点O逆时针旋转a(0α90°),如图2所示.当BD与CD在同一直线上(如图3)时,则△ABC的面积为____.9、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_____.10、如图,正方形ABCD的边长是5,E是边BC上一点且BE=2,F为边AB上的一个动点,连接EF,以EF为边向右作等边三角形EFG,连接CG,则CG长的最小值为______.三、解答题(6小题,每小题5分,共计30分)1、问题情境:数学活动课上,老师让同学们以“三角形的旋转”为主题开展数学活动,△ABC和△DEC是两个全等的直角三角形纸片,其中∠ACB=∠DCE=90°,∠B=∠E=30°,AB=DE=4.解决问题:(1)如图1,智慧小组将△DEC绕点C顺时针旋转,发现当点D恰好落在AB边上时,DE∥AC,请你帮他们证明这个结论;(2)缜密小组在智慧小组的基础上继续探究,当△DEC绕点C继续旋转到如图2所示的位置时,连接AE、AD、BD,他们提出S△BDC=S△AEC,请你帮他们验证这一结论是否正确,并说明理由.2、已知:如图①,在矩形ABCD中,,垂足是E,点F是点关于AB的对称点,连接AF、BF.(1)直接求出:__;__;(2)若将沿着射线BD方向平移,设平移的距离为(平移距离指点B沿BD方向所经过的线段长度),点F分别平移到线段AB、AD上时,求出相应的m的值.(3)如图②,将绕点B顺时针旋转一个角,记旋转中的为,在旋转过程中,设所在的直线与直线AD交于点P,与直线BD交于点是否存在这样的P、Q两点,使为等腰三角形?若存在,直接写出此时DQ的长;若不存在,请说明理由.3、如图,正方形网格中,每个小正方形的边长都是一个单位长度,在平面直角坐标系内,的三个顶点分别为,,.(1)画出关于原点对称的,并写出点的坐标;(2)画出绕点顺时针旋转后得到的,并写出点的坐标.4、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.5、如图,在由边长为1个单位长度的小正方形组成的网格中,给出了格点△ABC(顶点是网格线的交点).(1)画出△ABC关于点C成中心对称的△A'B'C(其中A'是点A的对应点,B'是点B的对应点);(2)用无刻度的直尺作出一个格点O,使得OA=OB.6、图1、图2分别是7×7的正方形网格,网格中每个小正方形的边长均为1,点A、B在小正方形的顶点上,仅用无刻度直尺完成下列作图.(1)在图1中确定点C、D(点C、D在小正方形的顶点上),并画出以AB为对角线的四边形,使其是中心对称图形,但不是轴对称图形,且面积为15;(2)在图2中确定点E、F(点E、F在小正方形的顶点上),并画出以AB为对角线的四边形,使其既是轴对称图形,又是中心对称图形,且面积为15.-参考答案-一、单选题1、A【解析】【分析】根据网格结构作出旋转后的图形,然后根据平面直角坐标系写出点B′的坐标即可.【详解】△A′B′O如图所示,点B′(2,1).故选A.【考点】本题考查了坐标与图形变化,熟练掌握网格结构,作出图形是解题的关键.2、B【解析】【详解】解:A、是轴对称图形,但不是中心对称图形,故本选项不符合题意;B、既是轴对称图形,又是中心对称图形,故本选项符合题意;C、是中心对称图形,但不是轴对称图形,故本选项不符合题意;D、是轴对称图形,但不是中心对称图形,故本选项不符合题意;故选:B【考点】本题主要考查了轴对称图形和中心对称图形的定义,熟练掌握如果一个图形沿着一条直线对折后两部分完全重合,这样的图形叫做轴对称图形;在平面内,把一个图形绕着某个点旋转180°,如果旋转后的图形能与原来的图形重合,那么这个图形叫做中心对称图形是解题的关键.3、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.4、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.5、B【解析】【分析】根据菱形的中心对称性,A、C坐标关于原点对称,利用横反纵也反的口诀求解即可.【详解】∵菱形是中心对称图形,且对称中心为原点,∴A、C坐标关于原点对称,∴C的坐标为,故选C.【考点】本题考查了菱形的中心对称性质,原点对称,熟练掌握菱形的性质,关于原点对称点的坐标特点是解题的关键.6、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.7、A【解析】【分析】根据题意画出△AOB绕着O点顺时针旋转120°得到的△A′OB′,连接OD,OD′,过D′作DM⊥y轴,由旋转的性质得到∠DOD′=120°,根据AD=BD=OD=2,得到∠AOD度数,进而求出∠MOD′度数为30°,在直角三角形OMD′中求出OM与MD′的长,即可确定出D′的坐标.【详解】解:根据题意画出△AOB绕着O点顺时针旋转120°得到的△A′OB′,连接OD,OD′,过D′作DM⊥y轴,∴∠DOD′=120°,∵D为斜边AB的中点,∴AD=OD=AB=2,∴∠BAO=∠DOA=30°,∴∠MOD′=30°,在Rt△OMD′中,OD′=OD=2,∴MD′=1,OM==,则D的对应点D′的坐标为(1,﹣),故选:A.【考点】此题考查旋转的性质,直角三角形斜边中线等于斜边的一半的性质,30度角所对的直角边等于斜边的一半的性质,勾股定理,正确掌握旋转的性质得到对应的旋转图形进行解答是解题的关键.8、D【解析】【分析】根据直角三角形两锐角互余可得∠C=30°,根据含30°角的直角三角形的性质可求出BC的长,然后根据旋转的性质可得AB=AD,然后判断出△ABD是等边三角形,根据等边三角形的三条边都相等可得BD=AB,然后根据CD=BC-BD计算即可得解.【详解】解:∵∠B=60°,∴∠C=90°-60°=30°,∵AB=1,∴BC=2AB=2,由旋转的性质得,AB=AD,∴△ABD是等边三角形,∴BD=AB=1,∴CD=BC-BD=2-1=1.故选:D.【考点】本题考查了旋转的性质,含30°角的直角三角形的性质,等边三角形的判定与性质,熟记性质并判断出△ABD是等边三角形是解题的关键.9、B【解析】【分析】根据绕点按顺时针方向旋转90°逐项分析即可.【详解】A、是由关于过B点与OB垂直的直线对称得到,故A选项不符合题意;B、是由绕点按顺时针方向旋转90°后得到,故B选项符合题意;C、与对应点发生了变化,故C选项不符合题意;D、是由绕点按逆时针方向旋转90°后得到,故D选项不符合题意.故选:B.【考点】本题考查旋转变换.解题的关键是弄清旋转的方向和旋转的度数.10、C【解析】【分析】根据轴对称图形和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、等腰三角形是轴对称图形,不是中心对称图形,故本选项错误;B、等边三角形是轴对称图形,不是中心对称图形,故本选项错误;C、菱形既是轴对称图形,又是中心对称图形,故本选项正确;D、平行四边形不是轴对称图形,是中心对称图形,故本选项错误.故选C.【考点】本题考查了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.二、填空题1、【解析】【分析】根据题意,画出旋转后图形,即可求解【详解】解:如图,将绕点逆时针旋转180°,所以点的对应点为M的坐标为.故答案为:【考点】本题考查平面直角坐标系内图形的对称,旋转,解题关键是理解对称旋转的含义,并结合网格解题.2、2【解析】【分析】根据中心对称图形的概念即可求解.【详解】第1个图形,是中心对称图形,符合题意;第2个图形,不是中心对称图形,不符合题意;第3个图形,是中心对称图形,符合题意;第4个图形,不是中心对称图形,不符合题意.故答案为:2.【考点】本题考查了中心对称图形,掌握好中心对称图形,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后两部分重合.3、60【解析】【分析】连接,过作于,交于,根据等腰三角形的性质与判定得,,进而得到垂直平分,证得为等边三角形便可.【详解】解:连接,过作于,交于,如下图,要使,则,,,,,四边形和四边形都是矩形,,垂直平分,,由旋转性质知,,,是等边三角形,,故当为时,.故答案为:.【考点】本题主要考查了矩形的性质,旋转的性质,等边三角形的性质与判定,关键是证明垂直平分.4、;【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.5、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.6、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.7、(2,1)【解析】【分析】观察图形,根据中心对称的性质即可解答.【详解】∵点P(1,1),N(2,0),∴由图形可知M(3,0),M1(1,2),N1(2,2),P1(3,1),∵关于中心对称的两个图形,对应点的连线都经过对称中心,并且被对称中心平分,∴对称中心的坐标为(2,1),故答案为(2,1).【考点】本题考查了中心对称的性质:①关于中心对称的两个图形能够完全重合;②关于中心对称的两个图形,对应点的连线都经过对称中心,并且被对称中心平分.8、30【解析】【分析】设AO与BC的交点为点G,根据等腰直角三角形的性质证△AOC≌△BOD,进而得出△ABC是直角三角形,设AC=x,BC=x+7,由勾股定理求出x,再计算△ABC的面积即可.【详解】解:设AO与BC的交点为点G,∵∠AOB=∠COD=90°,∴∠AOC=∠DOB,在△AOC和△BOD中,,∴△AOC≌△BOD(SAS),∴AC=BD,∠CAO=∠DBO,∵∠DBO+∠OGB=90°,∵∠OGB=∠AGC,∴∠CAO+∠AGC=90°,∴∠ACG=90°,∴CG⊥AC,设AC=x,则BD=AC=x,BC=x+7,∵BD、CD在同一直线上,BD⊥AC,∴△ABC是直角三角形,∴AC2+BC2=AB2,,解得x=5,即AC=5,BC=5+7=12,在直角三角形ABC中,S=,故答案为:30.【考点】本题考查旋转的性质、全等三角形的判定和性质、勾股定理、等腰直角三角形的性质等知识,解题的关键是正确寻找全等三角形,利用全等三角形的性质解决问题.9、【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.10、【解析】【分析】由题意分析可知,点F为主动点,运动轨迹是线段AB,G为从动点,所以以点E为旋转中心构造全等关系,得到点G的运动轨迹,也是一条线段,之后通过垂线段最短构造直角三角形获得CG最小值.【详解】解:由题意可知,点F是主动点,点G是从动点,点F在线段AB上运动,点G的轨迹也是一条线段,将△EFB绕点E旋转60°,使EF与EG重合,得到△EFB≌△EGH,从而可知△EBH为等边三角形,∵四边形ABCD是正方形,∴∠FBE=90°,∴∠GHE=∠FBE=90°,∴点G在垂直于HE的直线HN上,延长HG交DC于点N,过点C作CM⊥HN于M,则CM即为CG的最小值,过点E作EP⊥CM于P,可知四边形HEPM为矩形,∠PEC=30°,∠EPC=90°,则CM=MP+CP=HE+EC=2+=,故答案为:.【考点】本题考查了线段最值问题,分清主动点和从动点,通过旋转构造全等,从而判断出点G的运动轨迹,是本题的关键,之后运用垂线段最短,构造图形计算,是最值问题中比较典型的类型.三、解答题1、(1)证明见解析;(2)正确,理由见解析【解析】【分析】(1)如图1中,根据旋转的性质可得AC=CD,然后求出△ACD是等边三角形,根据等边三角形的性质可得∠ACD=60°,然后根据内错角相等,两直线平行进行解答;(2)如图2中,作DM⊥BC于M,AN⊥EC交EC的延长线于N.根据旋转的性质可得BC=CE,AC=CD,再求出∠ACN=∠DCM,然后利用“角角边”证明△ACN和△DCM全等,根据全等三角形对应边相等可得AN=DM,然后利用等底等高的三角形的面积相等证明.【详解】解:(1)如图1中,∵△DEC绕点C旋转点D恰好落在AB边上,∴AC=CD,∵∠BAC=90°﹣∠B=90°﹣30°=60°,∴△ACD是等边三角形,∴∠ACD=60°,又∵∠CDE=∠BAC=60°,∴∠ACD=∠CDE,∴DE∥AC;(2)结论正确,理由如下:如图2中,作DM⊥BC于M,AN⊥EC交EC的延长线于N.∵△DEC是由△ABC绕点C旋转得到,∴BC=CE,AC=CD,∵∠ACN+∠BCN=90°,∠DCM+∠BCN=180°﹣90°=90°,∴∠ACN=∠DCM,在△ACN和△DCM中,,∴△ACN≌△DCM(AAS),∴AN=DM,∴△BDC的面积和△AEC的面积相等(等底等高的三角形的面积相等),即S△BDC=S△AEC.【考点】本题属于几何变换综合题,主要考查了全等三角形的判定与性质,等边三角形的判定与性质,旋转的性质的综合应用,添加恰当辅助线构造全等三角形是解题的关键.2、(1);(2);(3)存在,DQ的长度分别为4或或或.【解析】【分析】(1)利用矩形性质、勾股定理及三角形面积公式求解;(2)依题意画出图形,如图所示,利用平移性质,确定图形中的等腰三角形,分别画出图形,对于各种情形分别进行计算即可;(3)在旋转过程中,等腰由4种情形分别进行计算即可.【详解】解:(1)四边形ABCD是矩形,,在中,,由勾股定理得:,,,点F是点E关于AB的对称点,,,,,在中,,由勾股定理得:,故答案为:;;设平移中的三角形为,如图所示:由对称点性质可知,,由平移性质可知,,,.当点落在AB上时,,,,,即;当点落在AD上时,,,,,,又易知,为等腰三角形,,,即.综上所述,当点F分别平移到线段AB、AD上时,相应的m的值分别为,;存在.理由如下:在旋转过程中,等腰依次有以下4种情形:如图所示,点Q落在BD延长线上,且,则,,,,,,.在中,由勾股定理得:.;如图所示,点Q落在BD上,且,则,,,,则此时点落在BC边上.,,,.在中,由勾股定理得:,即:,解得:,;如图所示,点Q落在BD上,且,则.,,.,.,,,,.在中,由勾股定理得:,;如图所示,点Q落在BD上,且,则.,,,,,.综上所述,存在4组符合条件的点P、点Q,使为等腰三角形;DQ的长度分别为4或或

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