中考数学图形的变换考题归类整理(带答案)
2022年中考数学真题分项汇编(全国通用):图形变换(平移、旋转、对称)(第1期)(解析版)
专题17 图形变换(平移、旋转、对称)一.选择题1.(2022·湖南娄底)下列与2022年冬奥会相关的图案中,是中心对称图形的是()A.B.C.D.【答案】D【分析】中心对称图形定义:如果一个图形绕某一点旋转180度,旋转后的图形能和原图形回完全重合,那么这个答图形叫做中心对称图形,根据中心对称图形定义逐项判定即可.【详解】解:根据中心对称图形定义,可知D符合题意,故选:D.【点睛】本题考查中心对称图形的识别,掌握中心对称图形的定义是解决问题的关键.2.(2022·四川自贡)剪纸与扎染、龚扇被称为自贡小三绝,以下学生剪纸作品中,轴对称图形是()A.B.C.D.【答案】D【分析】根据轴对称图形的定义判断即可.【详解】∵不是轴对称图形,∴A不符合题意;∵不是轴对称图形,∴B不符合题意;∵不是轴对称图形,∴C不符合题意;∵是轴对称图形,∴D符合题意;故选D.【点睛】本题考查了轴对称图形即沿着某条直线折叠,直线两旁的部分完全重合,熟练掌握定义是解题的关键.3.(2022·山东泰安)下列图形:其中轴对称图形的个数是()A.4B.3C.2D.1【答案】B【分析】对每个图形逐一分析,能够找到对称轴的图形就是轴对称图形.【详解】从左到右依次对图形进行分析:第1个图在竖直方向有一条对称轴,是轴对称图形,符合题意;第2个图在水平方向有一条对称轴,是轴对称图形,符合题意;第3个图找不到对称轴,不是轴对称图形,不符合题意;第4个图在竖直方向有一条对称轴,是轴对称图形,符合题意;因此,第1、2、4都是轴对称图形,共3个.故选:B.【点睛】本题考查轴对称图形的概念,解题的关键是寻找对称轴.0,2,点B是x轴正半轴上的一点,将线段AB绕点A按逆时针4.(2022·江苏苏州)如图,点A的坐标为()m,则m的值为()方向旋转60°得到线段AC.若点C的坐标为(),3A B C D【答案】C【分析】过C作CD⊥x轴于D,CE⊥y轴于E,根据将线段AB绕点A按逆时针方向旋转60°得到线段AC,可得⊥ABC是等边三角形,又A(0,2),C(m,3),即得AC BC AB=,可得BD=,即可解得m=.OB=m【详解】解:过C作CD⊥x轴于D,CE⊥y轴于E,如图所示:⊥CD⊥x轴,CE⊥y轴,⊥⊥CDO=⊥CEO=⊥DOE=90°,⊥四边形EODC是矩形,⊥将线段AB绕点A按逆时针方向旋转60°得到线段AC,⊥AB=AC,⊥BAC=60°,⊥⊥ABC是等边三角形,⊥AB=AC=BC,⊥A(0,2),C(m,3),⊥CE=m=OD,CD=3,OA=2,⊥AE=OE−OA=CD−OA=1,⊥AC BC AB=,在Rt⊥BCD中,BD=在Rt⊥AOB中,OB=⊥OB+BD=OD=m,m=,化简变形得:3m4−22m2−25=0,解得:m=或m=(舍去),⊥m=,故C正确.故选:C.【点睛】本题考查直角坐标系中的旋转变换,解题的关键是熟练应用勾股定理,用含m的代数式表示相关线段的长度.5.(2022·浙江湖州)如图,将△ABC沿BC方向平移1cm得到对应的△A′B′C′.若B′C=2cm,则BC′的长是()A.2cm B.3cm C.4cm D.5cm【答案】C【分析】据平移的性质可得BB′=CC′=1,列式计算即可得解.【详解】解:∵△ABC沿BC方向平移1cm得到△A′B′C′,∴BB′=CC′=1cm,∵B′C=2cm,∴BC′= BB′+ B′C+CC′=1+2+1=4(cm).故选:C.【点睛】本题考查了平移的性质,熟记性质得到相等的线段是解题的关键.6.(2022·浙江嘉兴)“方胜”是中国古代妇女的一种发饰,其图案由两个全等正方形相叠组成,寓意是同心'''',形成一个“方吉祥.如图,将边长为2cm的正方形ABCD沿对角线BD方向平移1cm得到正方形A B C D胜”图案,则点D,B′之间的距离为()A.1cm B.2cm C.1)cm D.-1)cm【答案】D【分析】先求出BD,再根据平移性质求得BB'=1cm,然后由BD BB-′求解即可.【详解】解:由题意,BD=,由平移性质得BB'=1cm,∴点D,B′之间的距离为DB'=BD BB-′=(1)cm,故选:D.【点睛】本题考查平移性质、正方形的性质,熟练掌握平移性质是解答的关键.7.(2022·湖南怀化)如图,△ABC沿BC方向平移后的像为△DEF,已知BC=5,EC=2,则平移的距离是()A.1B.2C.3D.4【答案】C【分析】根据题意判断BE的长就是平移的距离,利用已知条件求出BE即可.【详解】因为ABC沿BC方向平移,点E是点B移动后的对应点,所以BE的长等于平移的距离,由图像可知,点B、E、C在同一直线上,BC=5,EC=2,所以BE=BC-ED=5-2=3,故选C.【点睛】本题考查了平移,正确找出平移对应点是求平移距离的关键.8.(2022·湖南邵阳)下列四种图形中,对称轴条数最多的是()A.等边三角形B.圆C.长方形D.正方形【答案】B【分析】分别求出各个图形的对称轴的条数,再进行比较即可.【详解】解:因为等边三角形有3条对称轴;圆有无数条对称轴;长方形有2条对称轴;正方形有4条对称轴;经比较知,圆的对称轴最多.故选:B.【点睛】此题考查了轴对称图形对称轴条数的问题,解题的关键是掌握轴对称图形对称轴的定义以及性质.9.(2022·江苏连云港)下列图案中,是轴对称图形的是()A.B.C.D.【答案】A【分析】根据轴对称图形的概念逐项分析判断即可,轴对称图形的概念:平面内,一个图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够完全重合的图形.【详解】A.是轴对称图形,故该选项正确,符合题意;B.不是轴对称图形,故该选项不正确,不符合题意;C.不是轴对称图形,故该选项不正确,不符合题意;D.不是轴对称图形,故该选项不正确,不符合题意;故选A【点睛】本题考查轴对称图形的概念,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. 10.(2022·四川遂宁)下面图形中既是轴对称图形又是中心对称图形的是( )科克曲线笛卡尔心形线阿基米德螺旋线赵爽弦图A .科克曲线B .笛卡尔心形线C .阿基米德螺旋线D .赵爽弦图【答案】A 【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.把一个图形绕某一点旋转180°,如果旋转后的图形能够与原来的图形重合,那么这个图形就叫做中心对称图形;如果一个图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,这个图形叫做轴对称图形.【详解】解:A 、科克曲线既是轴对称图形又是中心对称图形,故本选项符合题意;B 、笛卡尔心形线是轴对称图形,不是中心对称图形,故本选项不符合题意;C 、阿基米德螺旋线不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故本选项不符合题意;D 、赵爽弦图不是轴对称图形,是中心对称图形,故本选项不符合题意.故选:A .【点睛】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度后与原图重合.11.(2022·新疆)平面直角坐标系中,点P (2,1)关于x 轴对称的点的坐标是( )A .()2,1B .()2,1-C .()2,1-D .()2,1--【答案】B【分析】直接利用关于x轴的对称点的坐标特点:横坐标不变,纵坐标互为相反数,得出答案.【详解】解:点P(2,1)关于x轴对称的点的坐标是(2,-1).故选:B.【点睛】本题主要考查了关于x轴对称点的性质,正确掌握横纵坐标的关系是解题关键.12.(2022·天津)在一些美术字中,有的汉字是轴对称图形.下面4个汉字中,可以看作是轴对称图形的是()A.B.C.D.【答案】D【分析】根据轴对称图形的概念对各项分析判断即可得解.【详解】A.不是轴对称图形,故本选项错误;B.不是轴对称图形,故本选项错误;C.不是轴对称图形,故本选项错误;D.是轴对称图形,故本选项正确.故选:D.【点睛】本题考查轴对称图形,理解轴对称图形的概念是解答的关键.13.(2022·天津)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.AB AN⊥∠=∠D.MN AC∥C.AMN ACN=B.AB NC【答案】C【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 .【点睛】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.14.(2022·江苏扬州)如图,在ABC ∆中,AB AC <,将ABC 以点A 为中心逆时针旋转得到ADE ,点D 在BC 边上,DE 交AC 于点F .下列结论:①AFE DFC △△;②DA 平分BDE ∠;③CDF BAD ∠=∠,其中所有正确结论的序号是( )A .①②B .②③C .①③D .①②③【答案】D【分析】根据旋转的性质可得对应角相等,对应边相等,进而逐项分析判断即可求解.【详解】解:∵将ABC 以点A 为中心逆时针旋转得到ADE ,∴ADE ABC ≌,E C ∴∠=∠,AFE DFC ∠=∠,∴AFE DFC △△,故①正确;ADE ABC ≌,AB AD ∴=,ABD ADB ∴∠=∠,ADE ABC ∠=∠,ADB ADE ∴∠=∠,∴DA 平分BDE ∠,故②正确;ADE ABC ≌,BAC DAE ∴∠=∠,BAD CAE ∴∠=∠,AFE DFC △△,CAE CDF ∴∠=∠,CDF BAD ∠=∠∴,故③正确故选D【点睛】本题考查了性质的性质,等边对等角,相似三角形的性质判定与性质,全等三角形的性质,掌握以上知识是解题的关键.15.(2022·四川南充)如图,将直角三角板ABC 绕顶点A 顺时针旋转到AB C ''△,点B '恰好落在CA 的延长线上,3090∠=︒∠=︒,B C ,则BAC '∠为( )A .90︒B .60︒C .45︒D .30【答案】B 【分析】根据直角三角形两锐角互余,求出BAC ∠的度数,由旋转可知BAC B AC ''∠=∠,在根据平角的定义求出BAC '∠的度数即可.【详解】∵3090∠=︒∠=︒,B C ,∴90903060BAC B ∠=︒-∠=︒-︒=︒,∵由旋转可知60B A BAC C ''∠=︒∠=,∴618060860100C B A BA BA C C '''=︒-∠=︒-︒-︒=︒∠∠-,故答案选:B .【点睛】本题考查直角三角形的性质以及图形的旋转的性质,找出旋转前后的对应角是解答本题的关键. 16.(2022·山东泰安)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,ABC ∆经过平移后得到111A B C ∆,若AC 上一点(1.2,1.4)P 平移后对应点为1P ,点1P 绕原点顺时针旋转180,对应点为2P ,则点2P 的坐标为( )A .(2.8,3.6)B . 2.8,6()3.--C .(3.8,2.6)D .( 3.8, 2.6)--【答案】A 【详解】分析:由题意将点P 向下平移5个单位,再向左平移4个单位得到P 1,再根据P 1与P 2关于原点对称,即可解决问题.详解:由题意将点P 向下平移5个单位,再向左平移4个单位得到P 1.∵P (1.2,1.4),∴P 1(﹣2.8,﹣3.6).∵P 1与P 2关于原点对称,∴P 2(2.8,3.6). 故选A .点睛:本题考查了坐标与图形变化,平移变换,旋转变换等知识,解题的关键是理解题意,灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.17.(2022·湖北宜昌)将四个数字看作一个图形,则下列四个图形中,是中心对称图形的是( ) A .B .C .D .【答案】D 【分析】中心对称图形的定义: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,根据中心对称图形的定义逐项判定即可.【详解】解:根据中心对称图形定义,可知符合题意,故选:D .【点睛】本题考查中心对称图形,掌握中心对称图形定义,能根据定义判定图形是否是中心对称图形是解决问题的关键.18.(2022·湖南常德)如图,在Rt ABC △中,90ABC ∠=︒,30ACB ∠=︒,将ABC 绕点C 顺时针旋转60︒得到DEC ,点A 、B 的对应点分别是D ,E ,点F 是边AC 的中点,连接BF ,BE ,FD .则下列结论错误的是( )A .BE BC =B .BF DE ∥,BF DE =C .90DFC ∠=︒D .3DG GF =【答案】D【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 =12AC ,∵∠BCA =30°,∴BA =12AC ,∴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 ,∴=90DFC ABC ∠=∠︒,故C 正确;D .∵∠ACB =30°, ∠BCE =60°,∴∠FCG =30°,∴FG =12CG ,∴CG =2FG .∵∠DCE =∠CDG =30°,∴DG =CG ,∴DG =2FG .故D 错误.故选D .【点睛】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. 19.(2022·湖南常德)国际数学家大会每四年举行一届,下面四届国际数学家大会会标中是中心对称图形的是( ) A . B .C .D .【答案】B【分析】根据中心对称的概念对各图形分析判断即可得解.【详解】解:A 不是中心对称图形,故A 错误;B 是中心对称图形,故B 正确;C 不是中心对称图形,故C 错误;D 不是中心对称图形,故D 错误;故选B .【点睛】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︒后两部分重合,理解并掌握如何判断中心对称图形的条件是解题的关键.20.(2022·河北)题目:“如图,⊥B =45°,BC =2,在射线BM 上取一点A ,设AC =d ,若对于d 的一个数值,只能作出唯一一个⊥ABC ,求d 的取值范围.”对于其答案,甲答:2d ≥,乙答:d =1.6,丙答:d =则正确的是( )A .只有甲答的对B .甲、丙答案合在一起才完整C .甲、乙答案合在一起才完整D .三人答案合在一起才完整【答案】B 【分析】过点C 作CA BM '⊥于A ',在A M '上取A A BA ''''=,发现若有两个三角形,两三角形的AC 边关于A C '对称,分情况分析即可【详解】过点C 作CA BM '⊥于A ',在A M '上取A A BA ''''=⊥⊥B =45°,BC =2,CA BM '⊥⊥BA C '是等腰直角三角形⊥A C BA ''==⊥A A BA ''''=⊥2A C ''=若对于d 的一个数值,只能作出唯一一个⊥ABC通过观察得知:点A 在A '点时,只能作出唯一一个⊥ABC (点A 在对称轴上),此时d = 点A 在A M ''射线上时,只能作出唯一一个⊥ABC (关于A C '对称的AC 不存在),此时2d ≥,即甲的答案, 点A 在BA ''线段(不包括A '点和A ''点)上时,有两个⊥ABC (二者的AC 边关于A C '对称);选:B【点睛】本题考查三角形的存在性质,勾股定理,解题关键是发现若有两个三角形,两三角形的AC 边关于A C '对称21.(2022·山西)2022年4月16日,神舟十三号载人飞船圆满完成全部既定任务,顺利返回地球家园.六个月的飞天之旅展现了中国航天科技的新高度下列航天图标,其文字上方的图案是中心对称图形的是( )A .B .C .D .【答案】B【分析】利用中心对称图形的定义直接判断.【详解】解:根据中心对称图形的定义,四个选项中,只有B 选项的图形绕着某点旋转180°后能与原来的图形重合,故选B .【点睛】本题考查中心对称图形的判定,掌握中心对称图形的定义是解题的关键.中心对称图形:在平面内,把一个图形绕着某个点旋转180°,如果旋转后的图形能与原来的图形重合,那么这个图形叫做中心对称图形,这个点叫做它的对称中心.22.(2022·河南)如图,在平面直角坐标系中,边长为2的正六边形ABCDEF 的中心与原点O 重合,AB x ∥轴,交y 轴于点P .将⊥OAP 绕点O 顺时针旋转,每次旋转90°,则第2022次旋转结束时,点A 的坐标为( )A .)1-B .(1,-C .()1-D .( 【答案】B【分析】首先确定点A 的坐标,再根据4次一个循环,推出经过第2022次旋转后,点A 的坐标即可.【详解】解:正六边形ABCDEF 边长为2,中心与原点O 重合,AB x ∥轴,⊥AP =1, AO =2,⊥OP A =90°,⊥OP⊥A (1,第1次旋转结束时,点A -1);第2次旋转结束时,点A 的坐标为(-1,;第3次旋转结束时,点A 的坐标为(1);第4次旋转结束时,点A 的坐标为(1;⊥将⊥OAP 绕点O 顺时针旋转,每次旋转90°,⊥4次一个循环,⊥2022÷4=505……2,⊥经过第2022次旋转后,点A 的坐标为(-1,,故选:B【点睛】本题考查正多边形与圆,规律型问题,坐标与图形变化﹣旋转等知识,解题的关键是学会探究规律的方法,属于中考常考题型.23.(2022·四川宜宾)如图,ABC 和ADE 都是等腰直角三角形,90BAC DAE ∠=∠=︒,点D 是BC 边上的动点(不与点B 、C 重合),DE 与AC 交于点F ,连结CE .下列结论:①BD CE =;②DAC CED ∠=∠;③若2BD CD =,则45CF AF =;④在ABC 内存在唯一一点P ,使得PA PB PC ++的值最小,若点D 在AP的延长线上,且AP 的长为2,则2CE = )A .①②④B .①②③C .①③④D .①②③④ 【答案】B【分析】证明BAD CAE ≌,即可判断①,根据①可得ADB AEC ∠=∠,由180ADC AEC ∠+∠=︒可得,,,A D C E 四点共圆,进而可得DAC DEC ∠=∠,即可判断②,过点A 作AG BC ⊥于G ,交ED 的延长线于点H ,证明FAH FCE ∽,根据相似三角形的性质可得45CF AF =,即可判断③,将APC △绕A 点逆时针旋转60度,得到AB P ''△,则APP '是等边三角形,根据当,,,B P P C ''共线时,PA PB PC ++取得最小值,可得四边形ADCE 是正方形,勾股定理求得DP , 根据CE AD AP PD ==+即可判断④. 【详解】解:ABC 和ADE 都是等腰直角三角形,90BAC DAE ∠=∠=︒,,,AB AC AD AE BAD CAE ∴==∠=∠BAD CAE ∴△≌△BD CE ∴=故①正确;BAD CAE ≌ADB AEC ∴∠=∠180ADC AEC ∴∠+∠=︒,,,A D C E ∴四点共圆,CD CD =DAC DEC ∴∠=∠故②正确;如图,过点A 作AG BC ⊥于G ,交ED 的延长线于点H ,BAD CAE ≌,45,45ACE ABD ACB ∴∠=∠=︒∠=︒90DCE ∴∠=︒FC AH ∴∥2BD CD =,BD CE =1tan2DC DEC CE ∴∠==,13CD BC = 设6BC a =,则2DC a =,132AG BC a ==,24EC DC a == 则32GD GC DC a a a =-=-= FC AH ∥1tan 2GD H GH ∴==22GH GD a ∴==325AH AG GH a a a ∴=+=+= AH ⊥CE ,FAH FCE ∴∽CF CE AF AH ∴=4455CF a AF a ∴==则45CF AF =;故③正确 如图,将ABP 绕A 点逆时针旋转60度,得到AB P ''△,则APP '是等边三角形,PA PB PC PP P B PC B C '''+++∴'+=≥,当,,,B P P C ''共线时,PA PB PC ++取得最小值,此时180********CPA APP '∠=-∠=︒-=︒︒︒,180********APB AP B AP P ∠=∠=︒-∠=︒-︒='''︒,360360*********BPC BPA APC ∠=︒-∠-∠=︒-︒-︒=︒,此时120APB BPC APC ∠=∠=∠=︒,AC AB AB '==,AP AP '=,APC AP B ''∠=∠,AP B APC ''∴≌,PC P B PB ''∴==,60APP DPC '∠=∠=︒,DP ∴平分BPC ∠,PD BC ∴⊥,,,,A D C E 四点共圆,90AEC ADC ∴∠=∠=︒,又AD DC BD ==,BAD CAE ≌,AE EC AD DC ∴===,则四边形ADCE 是菱形,又90ADC ∠=︒,∴四边形ADCE 是正方形,9060150B AC B AP PAC P AP ''''∠=∠+∠+∠=︒+︒=︒,则'B A BA AC ==,()1180152B ACB B AC '''∠=∠=︒-∠=︒,30PCD ∠=︒,DC ∴=,DC AD =,2AP =,则)12AP AD DP DP =-==,1DP ∴==,2AP =,3CE AD AP PD ∴==+=,故④不正确,故选B .【点睛】本题考查了旋转的性质,费马点,圆内接四边形的性质,相似三角形的性质与判定,全等三角形的性质与判定,勾股定理,解直角三角形,正方形的性质与判定,掌握以上知识是解题的关键.二.填空题24.(2022·云南)点A (1,-5)关于原点的对称点为点B ,则点B 的坐标为______.【答案】(-1,5)【分析】根据若两点关于坐标原点对称,横纵坐标均互为相反数,即可求解.【详解】解:∵点A (1,-5)关于原点的对称点为点B ,∴点B 的坐标为(-1,5).故答案为:(-1,5)【点睛】本题主要考查了平面直角坐标系内点关于原点对称的特征,熟练掌握若两点关于坐标原点对称,横纵坐标均互为相反数是解题的关键.25.(2022·湖南湘潭)如图,一束光沿CD 方向,先后经过平面镜OB 、OA 反射后,沿EF 方向射出,已知120AOB ∠=︒,20CDB ∠=︒,则∠=AEF _________.【答案】40°##40度【分析】根据入射角等于反射角,可得,CDB EDO DEO AEF ∠=∠∠=∠,根据三角形内角和定理求得40OED ∠=︒,进而即可求解.【详解】解:依题意,,CDB EDO DEO AEF ∠=∠∠=∠,⊥120AOB ∠=︒,20CDB ∠=︒,20CDB EDO ∴∠=∠=︒,⊥18040OED ODE AOB ∠=-∠-∠=︒,∴40AEF DEO ∠=∠=︒.故答案为:40.【点睛】本题考查了轴对称的性质,三角形内角和定理的应用,掌握轴对称的性质是解题的关键. 26.(2022·浙江丽水)一副三角板按图1放置,O 是边()BC DF 的中点,12cm BC =.如图2,将ABC 绕点O 顺时针旋转60︒,AC 与EF 相交于点G ,则FG 的长是___________cm .【答案】3【分析】BC 交EF 于点N ,由题意得,=90EDF BAC ∠=∠︒,60DEF ∠=︒,30DFE ∠=︒,=45ABC ACB ∠=∠︒,BC =DF =12,根据锐角三角函数即可得DE ,FE ,根据旋转的性质得ONF △是直角三角形,根据直角三角形的性质得3ON =,即3NC =,根据角之间的关系得CNG △是等腰直角三角形,即3NG NC ==cm ,根据90FNO FED ∠=∠=︒,30NFO DFE ∠=∠=︒得FON FED △∽△,即ON FN DE DF=,解得FN =,即可得. 【详解】解:如图所示,BC 交EF 于点N ,由题意得,=90EDF BAC ∠=∠︒,60DEF ∠=︒,30DFE ∠=︒,=45ABC ACB ∠=∠︒,BC =DF =12,在Rt EDF 中,12tan tan 60DF DE EDF ===∠︒12sin sin 60DF EF EDF ===∠︒∵△ABC 绕点O 顺时针旋转60°,∴60BOD NOF ∠=∠=︒,∴90NOF F ∠+∠=︒,∴18090FNO NOF F ∠=︒-∠-∠=︒,∴ONF △是直角三角形, ∴132ON OF ==(cm ), ∴3NC OC ON =-=(cm ),∵90FNO ∠=︒,∴18090GNC FNO ∠=︒-∠=︒,∴NGC 是直角三角形,∴18045NGC GNC ACB ∠=-∠-∠=︒,∴CNG △是等腰直角三角形,∴3NG NC ==cm ,∵90FNO FED ∠=∠=︒,30NFO DFE ∠=∠=︒,∴FON FED △∽△, 即ON FN DE DF=,12FN =,FN =∴3FG FN NG =-=(cm ),故答案为:3.【点睛】本题考查了直角三角形的性质,相似三角形的判定与性质,旋转的性质,解题的关键是掌握这些知识点.27.(2022·河南)如图,将扇形AOB 沿OB 方向平移,使点O 移到OB 的中点O '处,得到扇形A O B '''.若⊥O =90°,OA =2,则阴影部分的面积为______.【答案】3π+【分析】设A O '与扇形AOB 交于点C ,连接OC ,解Rt OCO ',求得60O C COB '=∠=︒,根据阴影部分的面积为()OCO A O B OCB S S S ''''--扇形扇形,即可求解.【详解】如图,设A O '与扇形AOB 交于点C ,连接OC ,如图O '是OB 的中点11122OO OB OA '∴===, OA =2, AOB ∠=90°,将扇形AOB 沿OB 方向平移,90A O O ''∴∠=︒1cos 2OO COB OC '∴∠==60COB ∴∠=︒sin 60O C OC '∴=︒=∴阴影部分的面积为()OCO A O B OCB S S S''''--扇形扇形OCO AOB OCB S S S ''=-+扇形扇形22906012213603602ππ=⨯-⨯+⨯3π=故答案为:3π【点睛】本题考查了解直角三角形,求扇形面积,平移的性质,求得60COB ∠=︒是解题的关键.28.(2022·河南)如图,在Rt⊥ABC 中,⊥ACB =90°,AC BC ==D 为AB 的中点,点P 在AC 上,且CP =1,将CP 绕点C 在平面内旋转,点P 的对应点为点Q ,连接AQ ,DQ .当⊥ADQ =90°时,AQ 的长为______.【分析】连接CD ,根据题意可得,当⊥ADQ =90°时,Q 点在CD 上,且1CQ CP ==,勾股定理求得AQ 即可.【详解】如图,连接CD ,在Rt⊥ABC 中,⊥ACB =90°,AC BC ==4AB ∴=,CD AD ⊥,122CD AB ∴==,根据题意可得,当⊥ADQ =90°时,Q 点在CD 上,且1CQ CP ==,211DQ CD CQ ∴=-=-=,在Rt ADQ △中,AQ =【点睛】本题考查了旋转的性质,勾股定理,直角三角形斜边上中线的性质,确定点Q 的位置是解题的关键.29.(2022·浙江金华)如图,在Rt ABC 中,90,30,2cm ACB A BC ∠=︒∠=︒=.把ABC 沿AB 方向平移1cm ,得到A B C ''',连结CC ',则四边形AB C C ''的周长为_____cm .【答案】8+【分析】通过勾股定理,平移的特性,特殊角的三角函数,分别计算出四边形的四条边长,再计算出周长即可.【详解】解:∵90,30,2cm ACB A BC ∠=︒∠=︒=,∴AB =2BC =4,∴∵把ABC 沿AB 方向平移1cm ,得到A B C ''',∴1CC '=,=4+1=5AB ', =2B C BC ''=,∴四边形的周长为:1528++=+8+【点睛】本题考查勾股定理,平移的特性,特殊角的三角函数,能够熟练掌握勾股定理是解决本题的关键. 30.(2022·四川德阳)如图,直角三角形ABC 纸片中,90ACB ∠=︒,点D 是AB 边上的中点,连接CD ,将ACD △沿CD 折叠,点A 落在点E 处,此时恰好有CE AB ⊥.若1CB =,那么CE =______.【分析】根据D 为AB 中点,得到AD =CD =BD ,即有∠A =∠DCA ,根据翻折的性质有∠DCA =∠DCE ,CE =AC ,再根据CE⊥AB,求得∠A=∠BCE,即有∠BCE=∠ECD=∠DCA=30°,则有∠A=30°,在Rt△ACB中,即可求出AC,则问题得解.【详解】∵∠ACB=90°,∴∠A+∠B=90°,∵D为AB中点,∴在直角三角形中有AD=CD=BD,∴∠A=∠DCA,根据翻折的性质有∠DCA=∠DCE,CE=AC,∵CE⊥AB,∴∠B+∠BCE=90°,∵∠A+∠B=90°,∴∠A=∠BCE,∴∠BCE=∠ECD=∠DCA,∵∠BCE+∠ECD+∠DCA=∠ACB=90°,∴∠BCE=∠ECD=∠DCA=30°∴∠A=30°,∴在Rt△ACB中,BC=1,则有13 tan tan30BCACA===∠∴CE AC==【点睛】本题考查了翻折的性质、直角三角形斜边中线的性质、等边对等角以及解直角三角形的知识,求出∠BCE=∠ECD=∠DCA=30°是解答本题的关键.31.(2022·山东泰安)如图,将半径为2,圆心角为120°的扇形OAB绕点A逆时针旋转60°,点O,B的对应点分别为O′,B′,连接BB′,则图中阴影部分的面积是__________________.【答案】23π 【分析】连接OO ′,BO ′,根据旋转的性质得到AO AO '=,OA OB =,O B OB ''=,60OAO '∠=︒,120AOB AO B ''∠=∠=︒,推出△OAO ′是等边三角形,得到60AOO '∠=︒,因为∠AOB =120°,所以60O OB '∠=︒,则OO B '是等边三角形,得到120AO B '∠=︒,得到30O B B O BB ''''∠=∠=︒,90B BO '∠=︒,根据直角三角形的性质得24B O OB '==,根据勾股定理得B B '=,用B OB '△的面积减去扇形O OB '的面积即可得.【详解】解:如图所示,连接OO ′,BO ′,∵将半径为2,圆心角为120°的扇形OAB 绕点A 逆时针旋转60°,∴AO AO '=,OA OB =,O B OB ''=,60OAO '∠=︒,120AOB AO B ''∠=∠=︒∴△OAO ′是等边三角形,∴60AOO '∠=︒,OO OA '=,∴点O '在⊙O 上,∵∠AOB =120°,∴60O OB '∠=︒,∴OO B '是等边三角形,∴120AO B '∠=︒,∵120AO B ''∠=︒,∴120B O B ''∠=︒, ∴11(180)(180120)3022O B B O BB B O B ''''''∠=∠=︒-∠=⨯︒-︒=︒,∴180180306090B BO OB B B OB '''∠=︒-∠-∠=︒-︒-︒=︒,∴24B O OB '==,在Rt B OB '中,根据勾股定理得,B B '=∴图中阴影部分的面积=2160222=223603B OB O OB S S ''⨯-=⨯⨯扇形ππ,故答案为:23π. 【点睛】本题考查了圆与三角形,旋转的性质,勾股定理,解题的关键是掌握这些知识点.32.(2022·湖南怀化)已知点A (﹣2,b )与点B (a ,3)关于原点对称,则a ﹣b =______.【答案】5【分析】根据平面直角坐标系中,关于原点对称的点横、纵坐标都互为相反数,求出a ,b 的值即可.【详解】∵点A (﹣2,b )与点B (a ,3)关于原点对称,∴2a =,3b =-,∴()235a b -=--=故答案为:5.【点睛】本题考查平面直角坐标系中,关于原点对称的点的坐标的特点,掌握特殊位置关系的点的坐标变化是解答本题的关键.33.(2022·浙江台州)如图,△ABC 的边BC 长为4cm .将△ABC 平移2cm 得到△A ′B ′C ′,且BB ′⊥BC ,则阴影部分的面积为______2cm .【答案】8【分析】根据平移的性质即可求解.【详解】解:由平移的性质S △A ′B ′C ′=S △ABC ,BC =B ′C ′,BC ⊥B ′C ′,⊥四边形B ′C ′CB 为平行四边形, ⊥BB ′⊥BC ,⊥四边形B ′C ′CB 为矩形,⊥阴影部分的面积=S △A ′B ′C ′+S 矩形B ′C ′CB -S △ABC =S 矩形B ′C ′CB =4×2=8(cm 2).故答案为:8.【点睛】本题考查了矩形的判定和平移的性质:①平移不改变图形的形状和大小;②经过平移,对应点所连的线段平行且相等,对应线段平行且相等,对应角相等.三.解答题34.(2022·湖南湘潭)如图,在平面直角坐标系中,已知ABC 的三个顶点的坐标分别为()1,1A -,()4,0B -,()2,2C -.将ABC 绕原点O 顺时针旋转90︒后得到111A B C △.(1)请写出1A、1B、1C三点的坐标:1A_________,1B_________,1C_________(2)求点B旋转到点1B的弧长.【答案】(1)(1,1);(0,4);(2,2)(2)2π【分析】(1)将⊥ABC绕着点O按顺时针方向旋转90°得到⊥A1B1C1,点A1,B1,C1的坐标即为点A,B,C 绕着点O按顺时针方向旋转90°得到的点,由此可得出结果.(2)由图知点B旋转到点1B的弧长所对的圆心角是90º,OB=4,根据弧长公式即可计算求出.(1)解:将⊥ABC绕着点O按顺时针方向旋转90°得到⊥A1B1C1,点A1,B1,C1的坐标即为点A,B,C绕着点O 按顺时针方向旋转90°得到的点,所以A1(1,1);B1(0,4);C1(2,2)(2)解:由图知点B旋转到点1B的弧长所对的圆心角是90度,OB=4,⊥点B旋转到点1B的弧长=904 180π⨯⨯=2π【点睛】本题考查点的旋转变换和弧长公式,解题的关键是熟练掌握旋转变换的定义和弧长公式.35.(2022·湖北武汉)如图是由小正方形组成的96⨯网格,每个小正方形的顶点叫做格点.ABC的三个顶点都是格点.仅用无刻度的直尺在给定网格中完成画图,画图过程用虚线表示.(1)在图(1)中,D ,E 分别是边AB ,AC 与网格线的交点.先将点B 绕点E 旋转180︒得到点F ,画出点F ,再在AC 上画点G ,使DG BC ∥;(2)在图(2)中,P 是边AB 上一点,BAC α∠=.先将AB 绕点A 逆时针旋转2α,得到线段AH ,画出线段AH ,再画点Q ,使P ,Q 两点关于直线AC 对称.【答案】(1)作图见解析(2)作图见解析【分析】(1)取格点,作平行四边形,利用平行四边形对角顶点关于对角线交点对称即可求点F ;平行四边形对边在网格中与格线的交点等高,连接等高点即可作出DG BC ∥;(2)取格点,作垂直平分线即可作出线段AH ;利用垂直平分线的性质,证明三角形全等,作出P ,Q 两点关于直线AC 对称(1)解:作图如下:取格点F ,连接AF ,AF BC ∥且AF BC =,所以四边形ABCF 是平行四边形,连接 BF ,与AC 的交点就是点E ,所以BE =EF ,所以点F 即为所求的点;连接CF ,交格线于点M ,因为四边形ABCF 是平行四边形,连接DM 交AC 于一点,该点就是所求的G 点;(2)解:作图如下:。
中考数学试卷大汇编--图形的变换 试题
2021-2021年各中考数学试卷大汇编---图形的变换专题汇总〔习题及答案〕制卷人:歐陽文化、歐陽理複;制卷時間:二O 二二年二月七日一、填空题1.〔06.〕写出一个..你熟悉的中心对称的几何图形名称,它是 . 2.〔06〕如图1,A l (1,0)、A 2(1,1)、A 3(-1,1)、A 4(-1,-1)、 A 5(2,-1)、…。
那么点A 2021,的坐标为________.3.〔06.〕如图2,小亮从A 点出发,沿直线前进10米后向左转30°,再沿直线前进10米,又向左转30°,……照这样走下去,他第一次回到出发地A 点时,一一共走了 米。
4.(2021) 如图3用等腰直角三角板画45AOB =∠,并将三角板沿OB 方向平移到如下图的虚线处后绕点M 逆时针方向旋转22,那么三角板的斜边与射线OA 的夹角α为______.5. (2021)如图4,Rt △ABC 中,∠C=︒90,AC=4cm ,BC=3cm ,现将△ABC 进展折叠,使顶点A 、B 重合,那么折痕DE= cm 。
6.(2021)如图5,直角梯形ABCD 中,AD BC ∥,AB BC ⊥,2AD =,3BC =,45BCD ∠=,将腰CD 以点D 为中心逆时针旋转90至ED ,连结AE CE ,,那么图130°30°30°第8题A图2ADE △的面积是 .7.(2021)如图6,在22 的正方形格纸中,有一个以格点为顶点的ABC △,请你找出格纸中所有与ABC △成轴对称且也以格点为顶点的三角形,这样的三角形一共有 个.8.〔08〕如图7,Rt △ABC 中,∠B =90°,AB =3cm ,AC =5cm ,将△ABC 折叠,使点C 与A 重合,得折痕DE ,那么△ABE 的周长等于_________cm.9.(2021)点P 的坐标为(1,1),假设将点P 绕原点顺时针旋转45°,得到点P 1,那么点P 1的坐标为_______。
中考专题 图形变换(精选17题)(平移、轴对称、旋转)练习及答案
中考复习专题:图形变换(精选17题)(平移、轴对称、旋转)练习及答案一、翻折翻折:翻折是指把一个图形按某一直线翻折180º后所形成的新的图形的变化.翻折特征:平面上的两个图形,将其中一个图形沿着一条直线翻折过去,如果它能够与另一个图形重合,那么说这两个图形关于这条直线对称,这条直线就是对称轴.解这类题抓住翻折前后两个图形是全等的,弄清翻折后不变的要素.翻折在三大图形运动中是比较重要的,考查得较多.另外,从运动变化得图形得特殊位置探索出一般的结论或者从中获得解题启示,这种由特殊到一般的思想对我们解决运动变化问题是极为重要的,值得大家留意.1.(2012•丽水)如图是一台球桌面示意图,图中小正方形的边长均相等,黑球放在如图所示的位置,经白球撞击后沿箭头方向运动,经桌边反弹最后进入球洞的序号是( )A.①B.②C.⑤D.⑥2.(2012•济宁)如图,将矩形ABCD的四个角向内折起,恰好拼成一个无缝隙无重叠的四边形EFGH,EH=12厘米,EF=16厘米,则边AD的长是()A.12厘米B.16厘米C.20厘米D.28厘米3.(2012泰安)如图,菱形OABC的顶点O在坐标原点,顶点A在x轴上,∠B=120°,OA=2,将菱形OABC绕原点顺时针旋转105°至OA′B′C′的位置,则点B′的坐标为()A.B.(C.(2012泰安)D.4.(2012•梅州)如图,在折纸活动中,小明制作了一张△ABC纸片,点D、E分别是边AB、AC 上,将△ABC沿着DE折叠压平,A与A′重合,若∠A=75°,则∠1+∠2=()A.150°B.210°C.105°D.75°5.(2012绍兴)如图,直角三角形纸片ABC中,AB=3,AC=4,D为斜边BC中点,第1次将纸片折叠,使点A与点D重合,折痕与AD交与点P1;设P1D的中点为D1,第2次将纸片折叠,使点A与点D1重合,折痕与AD交于点P2;设P2D1的中点为D2,第3次将纸片折叠,使点A 与点D2重合,折痕与AD交于点P3;…;设P n﹣1D n﹣2的中点为D n﹣1,第n次将纸片折叠,使点A与点D n﹣1重合,折痕与AD交于点P n(n>2),则AP6的长为()A.512532⨯B.69352⨯C.614532⨯D.711352⨯6.(2012•连云港)小明在学习“锐角三角函数”中发现,将如图所示的矩形纸片ABCD沿过点B的直线折叠,使点A落在BC上的点E处,还原后,再沿过点E的直线折叠,使点A落在BC上的点F处,这样就可以求出67.5°角的正切值是( )A.+1B.+1 C.2.5 D.7、(2012山东滨州10分)如图,在平面直角坐标系中,抛物线y=ax2+bx+c经过A(﹣2,﹣4),O(0,0),B(2,0)三点.(1)求抛物线y=ax2+bx+c的解析式;(2)若点M是该抛物线对称轴上的一点,求AM+OM的最小值.8、.(2006年南京市)已知矩形纸片ABCD,AB=2,AD=1,将纸片折叠,使顶点A与边CD上的点E重合.(1)如果折痕FG分别与AD、AB交与点F、G(如图1),23AF ,求DE的长;(2)如果折痕FG分别与CD、AB交与点F、G(如图2),△AED的外接圆与直线BC相切,求折痕FG的长.9、.(2012•德州)如图所示,现有一张边长为4的正方形纸片ABCD,点P为正方形AD边上的一点(不与点A、点D重合)将正方形纸片折叠,使点B落在P处,点C落在G处,PG交DC 于H,折痕为EF,连接BP、BH.(1)求证:∠APB=∠BPH;(2)当点P在边AD上移动时,△PDH的周长是否发生变化?并证明你的结论;(3)设AP为x,四边形EFGP的面积为S,求出S与x的函数关系式,试问S是否存在最小值?若存在,求出这个最小值;若不存在,请说明理由.专题二.、旋转1. (2011四川成都,14,4分)如图,在Rt △ABC 中,∠ACB =90°,AC =BC =1,将Rt △ABC 绕A 点逆时针旋转30°后得到R t △ADE ,点B 经过的路径为 BD,则图中阴影部分的面积是___________.2.(2012中考)如图,在△ABC 中,∠ACB =90º,∠B =30º,AC =1,AC 在直线l 上.将△ABC绕点A 顺时针旋转到位置①,可得到点P 1,此时AP 1=2;将位置①的三角形绕点P 1顺时针旋转到位置②,可得到点P 2,此时AP 2=2+3;将位置②的三角形绕点P 2顺时针旋转到位置③,可得到点P 3,此时AP 3=3+3;…,按此规律继续旋转,直到得到点P 2012为止,则AP 2012=【 】A .2011+671 3B .2012+671 3C .2013+671 3D .2014+671 33.(2012•烟台)如图,在Rt △ABC 中,∠C=90°,∠A=30°,AB=2.将△ABC 绕顶点A 顺时针方向旋转至△AB ′C′的位置,B ,A ,C ′三点共线,则线段BC 扫过的区域面积为 .4.(2012•中考)如图,Rt △ABC 的边BC 位于直线l 上,AC=,∠ACB=90°,∠A=30°.若Rt△ABC 由现在的位置向右滑动地旋转,当点A 第3次落在直线l 上时,点A 所经过的路线的长为(结果用含有π的式子表示)B①② ③123… l5.(2012•济宁)如图,在平面直角坐标系中,有一Rt△ABC,且A(﹣1,3),B(﹣3,﹣1),C(﹣3,3),已知△A1AC1是由△ABC旋转得到的.(1)请写出旋转中心的坐标是O(0,0),旋转角是90度;(2)以(1)中的旋转中心为中心,分别画出△A1AC1顺时针旋转90°、180°的三角形;(3)设Rt△ABC两直角边BC=a、AC=b、斜边AB=c,利用变换前后所形成的图案证明勾股定理.6.(2012成都)(本小题满分10分)如图,△ABC和△DEF是两个全等的等腰直角三角形,∠BAC=∠EDF=90°,△DEF的顶点E与△ABC的斜边BC的中点重合.将△DEF绕点E旋转,旋转过程中,线段DE与线段AB相交于点P,线段EF与射线CA相交于点Q.(1)如图①,当点Q在线段AC上,且AP=AQ时,求证:△BPE≌△CQE;(2)如图②,当点Q在线段CA的延长线上时,求证:△BPE∽△CEQ;并求当BP=a,CQ=9 2 a时,P、Q两点间的距离 (用含a的代数式表示).7、(2011安徽,22,12分)在△ABC中,∠ACB=90°,∠ABC=30°,将△ABC绕顶点C顺时针旋转,旋转角为θ(0°<θ<180°),得到△A′B′C.(1)如图(1),当AB∥CB′时,设A′B′与CB相交于点D.证明:△A′CD是等边三角形;(2)如图(2),连接A ′A 、B ′B ,设△ACA ′ 和△BCB ′ 的面积分别为S △ACA ′ 和S △BC B′.求证:S △ACA ′ :S △BC B′ =1:3;(3)如图(3),设AC 中点为E ,A ′B ′中点为P ,AC =a ,连接EP ,当 = °时,EP 长度最大,最大值为 .Aθ A ′B ′BCA ′B ′BCAθ8、 (2011四川凉山州,21,8分)在平面直角坐标系中,已知ABC △三个顶点的坐标分别为()()()1,2,3,4,2,9.A B C ---⑴画出ABC △,并求出AC 所在直线的解析式。
中考数学专题复习(六)(有答案)图形变换综合题
专题八 图形变换综合题类型一 点动型综合题(2020青岛)如图,在四边形ABCD 和Rt △EBF 中,AB ∥CD ,CD >AB ,点C 在EB 上,∠ABC =∠EBF =90°,AB =BE =8 cm ,BC =BF =6 cm ,延长DC 交EF 于点M .点P 从点A 出发,沿AC 方向匀速运动,速度为2 cm/s ;同时,点Q 从点M 出发,沿MF 方向匀速运动,速度为1 cm/s.过点P 作GH ⊥AB 于点H ,交CD 于点G .设运动时间为t (s)(0<t <5).解答下列问题:(1)当t 为何值时,点M 在线段CQ 的垂直平分线上?(2)连接PQ ,作QN ⊥AF 于点N ,当四边形PQNH 为矩形时,求t 的值;(3)连接QC ,QH ,设四边形QCGH 的面积为S (cm 2),求S 与t 的函数关系式;(4)点P 在运动过程中,是否存在某一时刻t ,使点P 在∠AFE 的平分线上?若存在,求出t 的值;若不存在,请说明理由.解:(1)∵AB ∥CD ,∴CM BF =CE BE ,即CM 6=8-68.∴CM =32. ∵点M 在线段CQ 的垂直平分线上,∴CM =MQ ,∴1×t =32.∴t =32. (2)如图1,∵∠ABC =∠EBF =90°,AB =BE =8 cm ,BC =BF =6 cm ,∴AC =AB 2+BC 2=64+36=10(cm),EF =BF 2+EB 2=36+64=10(cm). ∵CE =2 cm ,CM =32cm ,∴EM =CE 2+CM 2=4+94=52. ∵sin ∠P AH =sin ∠CAB ,∴PH AP =BC AC ,即PH 2t =610.∴PH =65t .同理可求QN =6-45t . ∵四边形PQNH 是矩形,∴PH =QN .∴6-45t =65t .解得t =3. (3)如图2,过点Q 作QN ⊥AF 于点N ,由(2)可知QN =6-45t . ∵cos ∠P AH =cos ∠CAB ,∴AH AP =AB AC ,即AH 2t =810.∴AH =85t . ∵四边形QCGH 的面积=S 梯形GMFH -S △CMQ -S △HFQ . 即S =12×6×⎝⎛⎭⎫8-85t +6+8-85t +32-12×32×⎣⎡⎦⎤6-⎝⎛⎭⎫6-45t -12×⎝⎛⎭⎫6-45t ⎝⎛⎭⎫8-85t +6=-1625t 2+15t +572. (4)存在,理由如下:如图3,连接PF ,延长AC 交EF 于点K .∵AB =BE ,BC =BF ,AC =EF ,∴△ABC ≌△EBF (SSS).∴∠E =∠CAB ,又∵∠ACB =∠ECK ,∴∠ABC =∠EKC =90°.∵S △CEM =12×EC ×CM =12×EM ×CK ,∴CK =2×3252=65. ∵PF 平分∠AFE ,PH ⊥AF ,PK ⊥EF ,∴PH =PK .∴65t =10-2t +65.解得t =72. ∴当t =72时,点P 在∠AFE 的平分线上.(2020沈阳改编)如图,在平面直角坐标系中,△AOB 的顶点O 是坐标原点,点A 的坐标为(4,4),点B 的坐标为(6,0),动点P 从O 开始以每秒1个单位长度的速度沿y 轴正方向运动,设运动的时间为t 秒(0<t <4),过点P 作PN ∥x 轴,分别交AO ,AB 于点M ,N .(1)AO 的长为 42 ,AB 的长为 25 ;(2)当t =1时,求点N 的坐标;(3)用含t 的代数式表示MN 的长;(4)点E 是线段MN 上一动点(点E 不与点M ,N 重合),△AOE 和△ABE 的面积分别表示为S 1和S 2,当t =43时,求S 1·S 2(即S 1与S 2的积)的最大值.解:(2)设直线AB 的解析式为y =kx +b ,将A (4,4),B (6,0)代入,得⎩⎪⎨⎪⎧4k +b =4,6k +b =0,解得⎩⎪⎨⎪⎧k =-2,b =12, ∴直线AB 的解析式为y =-2x +12,由题意,得点N 的纵坐标为1,令y =1,得1=-2x +12.∴x =112.∴N ⎝⎛⎭⎫112,1. (3)当0<t <4时,令y =t ,代入y =-2x +12中,得x =12-t 2.∴N ⎝ ⎛⎭⎪⎫12-t 2,t . ∵∠AOB =∠AOP =45°,∠OPM =90°,∴OP =PM =t ,∴MN =PN -PM =12-t 2-t =12-3t 2. (4)如图,当t =43时,MN =12-3×432=4.设EM =m ,则EN =4-m . 由题意,S 1·S 2=12×m ×4×12(4-m )×4=-4m 2+16m =-4(m -2)2+16. ∵-4<0,∴当m =2时,S 1·S 2有最大值,最大值为16.(2020宁夏)如图1放置两个全等的含有30°角的直角三角板ABC与DEF(∠B=∠E=30°),若将三角板ABC向右以每秒1个单位长度的速度移动(点C与点E重合时移动终止),移动过程中始终保持点B,F,C,E在同一条直线上,如图2,AB与DF,DE分别交于点P,M,AC与DE交于点Q,其中AC=DF=3,设三角板ABC移动时间为x秒.(1)在移动过程中,试用含x的代数式表示△AMQ的面积;(2)计算x等于多少时,两个三角板重叠部分的面积有最大值?最大值是多少?解:(1)∵Rt△ABC中∠B=30°,∴∠BAC=60°.∵∠E=30°,∴∠EQC=∠AQM=60°.∴△AMQ为等边三角形.如图2,过点M作MN⊥AQ,垂足为点N.在Rt△ABC中,AC=3,BC=AC·tan A=3,∴EF=BC=3,根据题意可知CF=x,∴CE=EF-CF=3-x,CQ=CE·tan E=33(3-x),∴AQ=AC-CQ=3-33(3-x)=33x,∴AM=AQ=33x,而MN=AM·sin A=12x,∴S△MAQ =12AQ·MN=12×33x·12x=312x2.(2)由(1)知BF=CE=3-x,PF=BF·tan B=33(3-x),∴S重叠=S△ABC-S△AMQ-S△BPF=12AC·BC-12AQ·MN-12BF·PF=12×3×3-312x2-12(3-x)×33(3-x)=-34x2+3x=-34(x-2)2+3,∴当x=2时,重叠部分面积有最大值,最大值是 3.。
2020年中考数学图形的变换专题(附答案)
2020年中考数学图形的变换专题(附答案)一、单选题(共12题;共24分)1.若△ABC与△DEF的相似比是3:2,△DEF的最长边是6cm,那么△ABC的最长边是()A. 4cmB. 9cmC. 4cm或9cmD. 以上答案都不对2.如果五边形ABCDE∽五边形POGMN且对应高之比为3:2,那么五边形ABCDE和五边形POGMN的面积之比是()A. 2:3B. 3:2C. 6:4D. 9:43.如图,在直角坐标系中,将矩形OABC沿OB对折,使点A落在A1处,已知OA=,AB=1,则点A1的坐标是( )A. (,)B. (,3)C. (,)D. (,)4.如图,小王在长江边某瞭望台D处,测得江面上的渔船A的俯角为40°,若DE=3米,CE=2米,CE平行于江面AB,迎水坡BC的坡度i=1:0.75,坡长BC=10米,则此时AB的长约为()(参考数据:sin40°≈0.64,cos40°≈0.77,tan40°≈0.84).A. 5.1米B. 6.3米C. 7.1米D. 9.2米5.设a、b、c分别为△ABC中∠A,∠B和∠C的对边,则△ABC的面积为()A. B. C. D.6.如图,在ABCD中,AC,BD相交于点O,点E是OA的中点,连接BE并延长交AD于点F,已知S△AEF=4,则下列结论:① :②S△BCE=36:③S△ABE=12:④△AEF∽△ACD;其中一定正确的是()A. ①②③④B. ①④C. ②③④D. ①②③7.如图,E是平行四边形ABCD的边AB延长线上一点,DE交BC于F,连接AF,CE.则图中与△ABF面积一定相等的三角形是()A. △BEFB. △DCFC. △ECFD. △EBC8.如图,一把梯子靠在垂直水平地面的墙上,梯子AB的长是3米。
若梯子与地面的夹角为α,则梯子顶端到地面的距离BC为()A. 3sina米B. 3cosa米。
中考数学《图形的变换》总复习训练含答案解析
图形的变换一、选择题1.以下几何图形中,必定是轴对称图形的有()A.2个B.3个C.4个D.5个2.有一个四平分转盘,在它的上、右、下、左的地点分别挂着“众”、“志”、“成”、“城”四个字牌,如图1.若将位于上下地点的两个字牌对换,同时将位于左右位置的两个字牌对换,再将转盘顺时针旋转90°,则达成一次变换.图2,图3分别表示第1次变换和第2次变换.按上述规则达成第9次变换后,“众”字位于转盘的地点是()A.上B.下C.左D.右3.以下图形中,既是轴对称图形,又是中心对称图形的是()A.等腰梯形B.平行四边形C.正三角形D.矩形4.如图①~④是四种正多边形的瓷砖图案.此中,是轴对称图形但不是中心对称的图形为()A.①③B.①④C.②③D.②④5.如图,把矩形ABCD沿EF对折后使两部分重合,若∠1=50°,则∠AEF=()第1页(共19页)A.110°B.115°C.120°D.130°6.下边四张扑克牌中,图案属于中心对称图形的是图中的()A.B.C.D.7.下边的图形中,既是轴对称图形又是中心对称图形的是()A.B.C.D.8.将如下图的图案按顺时针方向旋转90°后能够获得的图案是()A.B.C.D.9.若将图中的每个字母都当作独立的图案,则这七个图案中是中心对称图形的有()A.1个B.2个C.3个D.4个10.以下图形中,是轴对称图形的是()A.B.C.D.11.下边的图形中,是中心对称图形的是()第2页(共19页)A.B.C.D.二、填空题12.如图,点G是△ABC的重心,CG的延伸线交AB于D,GA=5cm,GC=4cm,GB=3cm,将△ADG绕点D旋转180°获得△BDE,则DE=cm,△ABC的面积=cm2.13.已知等腰三角形的一条腰长是5,底边长是6,则它底边上的高为.14.将线段AB平移1cm,获得线段A′,B′则点A到点A′的距离是cm.三、解答题15.如图,方格纸中的每个小正方形的边长均为1.(1)察看图1、2中所画的“L型”图形,而后各补画一个小正方形,使图1中所成的图形是轴对称图形,图2中所成的图形是中心对称图形;(2)补画后,图1、2中的图形是否是正方体的表面睁开图?(填“是”或“不是”)16.如图,在平面直角坐标系中,△ABC和△A1B1C1对于点E成中心对称.1)画出对称中心E,并写出点E、A、C的坐标;2)P(a,b)是△ABC的边AC上一点,△ABC经平移后点P的对应点为P(2a+6,b+2),请画出上述平移后的△A2B2C2,并写出点A2、C2的坐标;第3页(共19页)(3)判断△A2B2C2和△A1B1C1的地点关系.(直接写出结果)17.在一平直河岸l同侧有A,B两个乡村,A,B到l的距离分别是3km和2km,AB=akm(a>1).现计划在河岸l上建一抽水站P,用输水管向两个乡村供水.方案设计:某班数学兴趣小组设计了两种铺设管道方案:图1是方案一的表示图,设该方案中管道长度为d1,且d1=PB+BA(km)(此中BP⊥l于点p);图2是方案二的表示图,设该方案中管道长度为d2,且d2=PA+PB(km)(此中点A'与点A对于I对称,A′B与l交于点P.察看计算:(1)在方案一中,d1= km(用含a的式子表示);2)在方案二中,组长小宇为了计算d2的长,作了如图3所示的协助线,请你按小宇同学的思路计算,d2= km(用含a的式子表示).研究概括(1)①当a=4时,比较大小:d1()d2(填“>”、“=或”“<”);②当a=6时,比较大小:d1()d2(填“>”、“=或”“<”);(2)请你参照右侧方框中的方法指导,就a(当a>1时)的全部取值状况进行剖析,要使铺设的管道长度较短,应选择方案一仍是方案二?第4页(共19页)第5页(共19页)图形的变换参照答案与试题分析一、选择题1.以下几何图形中,必定是轴对称图形的有()A.2个B.3个C.4个D.5个【考点】轴对称图形.【剖析】对于某条直线对称的图形叫轴对称图形.【解答】解:全部图形沿某条直线折叠后直线两旁的部分能够完整重合,那么必定是轴对称图形的有5个,应选D.【评论】轴对称图形的判断方法:假如一个图形沿一条直线折叠后,直线两旁的部分能够相互重合,那么这个图形叫做轴对称图形.2.有一个四平分转盘,在它的上、右、下、左的地点分别挂着“众”、“志”、“成”、“城”四个字牌,如图1.若将位于上下地点的两个字牌对换,同时将位于左右位置的两个字牌对换,再将转盘顺时针旋转90°,则达成一次变换.图2,图3分别表示第1次变换和第2次变换.按上述规则达成第9次变换后,“众”字位于转盘的地点是()A.上B.下C.左D.右【考点】旋转的性质.【专题】压轴题;操作型;规律型.第6页(共19页)【剖析】依据题意可知每一次变换后相当于逆时针旋转了90°,经过4次变换后会回到原始地点,因此按上述规则达成第9次变换后,相当于第一次变化后的位置关系,剖析比较可得答案.【解答】解:依据题意可知每一次变换后相当于逆时针旋转了90度,经过4次变换后会回到原始地点,因此按上述规则达成第9次变换后,“众”字位于转盘的地点是应当是第一次变换后的地点即在左侧,比较可得C切合要求.应选C.【评论】本题考察旋转的性质: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.要注意旋转的三因素:①定点为旋转中心;②旋转方向;③旋转角度.重点是找到旋转的方向和角度.3.以下图形中,既是轴对称图形,又是中心对称图形的是()A.等腰梯形B.平行四边形C.正三角形D.矩形【考点】中心对称图形;轴对称图形.【剖析】依据轴对称图形与中心对称图形的观点和等腰梯形、平行四边形、正三角形、矩形的性质解答.【解答】解:A、是轴对称图形,不是中心对称图形,不切合题意;B、不是轴对称图形,是中心对称图形,不切合题意;C、是轴对称图形,不是中心对称图形,不切合题意;D、是轴对称图形,也是中心对称图形,切合题意.应选D.【评论】掌握中心对称图形与轴对称图形的观点.假如一个图形沿着一条直线对折后两部分完整重合,这样的图形叫做轴对称图形,这条直线叫做对称轴.假如一个图形绕某一点旋转180°后能够与自己重合,那么这个图形就叫做中心对称图形,这个点叫做对称中心.第7页(共19页)4.如图①~④是四种正多边形的瓷砖图案.此中,是轴对称图形但不是中心对称的图形为()A.①③B.①④C.②③D.②④【考点】中心对称图形;轴对称图形.【剖析】依据轴对称图形与中心对称图形的观点和各图的特色求解.【解答】解:①、是轴对称图形,不是中心对称图形;②、是轴对称图形,也是中心对称图形;③、是轴对称图形,不是中心对称图形;④、是轴对称图形,也是中心对称图形.知足条件的是①③,应选A.【评论】掌握好中心对称图形与轴对称图形的观点.轴对称图形的重点是找寻对称轴,图形两部分折叠后可重合,中心对称图形是要找寻对称中心,旋转180度后两部分重合.5.如图,把矩形ABCD沿EF对折后使两部分重合,若∠1=50°,则∠AEF=()A.110°B.115°C.120°D.130°【考点】翻折变换(折叠问题).【专题】压轴题.【剖析】依据折叠的性质,对折前后角相等.【解答】解:依据题意得:∠2=∠3,∵∠1+∠2+∠3=180°,∴∠2=(180°﹣50°)÷2=65°,∵四边形ABCD是矩形,第8页(共19页)AD∥BC,∴∠AEF+∠2=180°,∴∠AEF=180°﹣65°=115°.应选B.【评论】本题考察图形的翻折变换,解题过程中应注意折叠是一种对称变换,它属于轴对称,依据轴对称的性质,折叠前后图形的形状和大小不变,如本题中折叠前后角相等.6.下边四张扑克牌中,图案属于中心对称图形的是图中的()A.B.C.D.【考点】中心对称图形;生活中的旋转现象.【剖析】依照中心对称图形的定义即可求解.【解答】解:此中A选项、C选项及D选项旋转180度后新图形中间的桃心向下,原图形中间的桃心向上,因此不是中心对称图形.应选B.【评论】本题考察中心对称图形的定义:绕对称中心旋转180度后所得的图形与原图形完整重合.7.下边的图形中,既是轴对称图形又是中心对称图形的是()A.B.C.D.第9页(共19页)【考点】中心对称图形;轴对称图形.【专题】惯例题型.【剖析】依据轴对称图形与中心对称图形的观点求解.【解答】解:A、不是轴对称图形,是中心对称图形,故A选项错误;B、不是轴对称图形,是中心对称图形,故B选项错误;C、既是轴对称图形,也是中心对称图形,故C选项正确;D、是轴对称图形,不是中心对称图形,故D选项错误.应选:C.【评论】本题考察了中心对称及轴对称的知识,解题时掌握好中心对称图形与轴对称图形的观点.轴对称图形的重点是找寻对称轴,图形两部分折叠后可重合,中心对称图形是要找寻对称中心,旋转180度后两部分重合.8.将如下图的图案按顺时针方向旋转90°后能够获得的图案是()A.B.C.D.【考点】生活中的旋转现象.【剖析】依据旋转的意义,找出图中眼,眉毛,嘴 5个重点处按顺时针方向旋转90°后的形状即可选择答案.【解答】解:依据旋转的意义,图片按顺时针方向旋转90°,即正立状态转为顺时针的横向状态,从而可确立为A图,应选A.【评论】本题考察了图形的旋转变化,学生主要要看清是顺时针仍是逆时针旋转,旋转多少度,难度不大,但易错.9.若将图中的每个字母都当作独立的图案,则这七个图案中是中心对称图形的有()第10页(共19页)A.1个B.2个C.3个D.4个【考点】中心对称图形.【剖析】依据中心对称图形的观点求解.【解答】解:依据中心对称图形的观点可知,图案O、I是中心对称图形;而图案L、Y、M、P、C都不是中心对称图形.应选B.【评论】解答本题要掌握中心对称图形的观点:在同一平面内,假如把一个图形绕某一点旋转180度,旋转后的图形能和原图形完整重合,那么这个图形就叫做中心对称图形,这个旋转点,就叫做中心对称点.10..以下图形中,是轴对称图形的是()A.B.C.D.【考点】轴对称图形.【剖析】依据轴对称图形的定义:假如一个图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够相互重合,这个图形叫做轴对称图形,这条直线叫做对称轴,这时,我们也能够说这个图形对于这条直线(成轴)对称,从而得出答案.【解答】解:A、不是轴对称图形,故A错误;B、是轴对称图形,故B正确;C、不是轴对称图形,故C错误;D、不是轴对称图形,故D错误.应选:B.【评论】本题考察了轴对称图形的观点.轴对称图形的重点是找寻对称轴,图形两部分折叠后可重合.11.下边的图形中,是中心对称图形的是()A.B.C.D.【考点】中心对称图形.第11页(共19页)【剖析】依据中心对称图形的观点求解.【解答】解:A、不是中心对称图形,故本选项错误;B、是中心对称图形,故本选项正确;C、不是中心对称图形,故本选项错误;D、不是中心对称图形,故本选项错误;应选B.【评论】本题考察了中心对称图形的知识,中心对称图形是要找寻对称中心,旋转180度后与原图重合.二、填空题12.如图,点G是△ABC的重心,CG的延伸线交AB于D,GA=5cm,GC=4cm,GB=3cm,将△ADG绕点D旋转180°获得△BDE,则DE= 2 cm,△ABC的面积18cm2.【考点】旋转的性质.【专题】压轴题.【剖析】三角形的重心是三条中线的交点,依据中线的性质,S△ACD=S△BCD;再利用勾股定理逆定理证明BG⊥CE,从而得出△BCD的高,可求△BCD的面积.【解答】解:∵点G是△ABC的重心,DE=GD=GC=2,CD=3GD=6,GB=3,EG=GC=4,BE=GA=5,BG2+GE2=BE2,即BG⊥CE,∵CD为△ABC的中线,S△ACD=S△BCD,∴S△ABC△ACDS△BCD△BCD2.填:2,18.=S+=2S=2××BG×CD=18cm第12页(共19页)【评论】本题考察旋转的性质.旋转变化前后,对应点到旋转中心的距离相等以及每一对对应点与旋转中心连线所组成的旋转角相等.要注意旋转的三因素:①定点﹣旋转中心;②旋转方向;③旋转角度.13.已知等腰三角形的一条腰长是5,底边长是6,则它底边上的高为 4 .【考点】等腰三角形的性质;勾股定理.【剖析】依据等腰三角形三线合一的性质及勾股定理不难求得底边上的高.【解答】解:依据等腰三角形的三线合一,知:等腰三角形底边上的高也是底边上的中线.即底边的一半是3,再依据勾股定理得:底边上的高为4.故答案为:4【评论】考察等腰三角形的三线合一及勾股定理的运用.14.将线段AB平移1cm,获得线段A′,B′则点A到点A′的距离是 1 cm.【考点】平移的性质.【专题】压轴题.【剖析】依据题意,画出图形,由平移的性质直接求得结果.【解答】解:在平移的过程中各点的运动状态是同样的,此刻将线段平移1cm,则每一点都平移1cm,即AA′=1cm,∴点A到点A′的距离是1cm.【评论】本题考察了平移的性质:由平移知识可得对应点间线段即为平移距离.学生在学习中应当借助图形,理解掌握平移的性质.三、解答题15.如图,方格纸中的每个小正方形的边长均为1.(1)察看图1、2中所画的“L型”图形,而后各补画一个小正方形,使图1中所成的图形是轴对称图形,图2中所成的图形是中心对称图形;(2)补画后,图1、2中的图形是否是正方体的表面睁开图?(填“是”或“不是”)第13页(共19页)【考点】利用旋转设计图案;利用轴对称设计图案.【专题】网格型.【剖析】(1)依据轴对称图形与中心对称的定义即可作出,第一确立对称轴,即可作出所要作的正方形;2)利用折叠的方法进行考证即可.【解答】解:(1)如图(画对一个得3分).2)图1(不是)或图2(是),图3(是).【评论】掌握轴对称的性质:沿着向来线折叠后重合.中心对称的性质:绕某一点旋转180°此后重合.16.如图,在平面直角坐标系中,△ABC和△A1B1C1对于点E成中心对称.1)画出对称中心E,并写出点E、A、C的坐标;2)P(a,b)是△ABC的边AC上一点,△ABC经平移后点P的对应点为P(2a+6,b+2),请画出上述平移后的△A2B2C2,并写出点A2、C2的坐标;(3)判断△A2B2C2和△A1B1C1的地点关系.(直接写出结果)第14页(共19页)【考点】作图﹣旋转变换;作图﹣平移变换.【专题】作图题;压轴题.【剖析】(1)连结对应点,对应点的中点即为对称中心,在网格中可直接得出点E、A、C的坐标;2)依据“(a+6,b+2)”的规律求出对应点的坐标A2(3,4),C2(4,2),按序连结即可;(3)由△A2B2C2和△A1B1C1的地点关系直接看出是对于原点O成中心对称.【解答】解:(1)如图,E(﹣3,﹣1),A(﹣3,2),C(﹣2,0);(4分)2)如图,A2(3,4),C2(4,2);(8分)3)△A2B2C2与△A1B1C1对于原点O成中心对称.(10分)【评论】本题考察的是平移变换与旋转变换作图.作平移图形时,找重点点的对应点也是重点的一步.平移作图的一般步骤为:①确立平移的方向和距离,先确立一组对应点;②确立图形中的重点点;③利用第一组对应点和平移的性质确立图中所相重点点的对应点;④按原图形次序挨次连结对应点,所获得的图形即为平移后的图形.第15页(共19页)作旋转后的图形的依照是旋转的性质,基本作法是①先确立图形的重点点;②利用旋转性质作出重点点的对应点;③按原图形中的方式按序连结对应点.要注意旋转中心,旋转方向和角度.中心对称是旋转180度时的特别状况.17.在一平直河岸l同侧有A,B两个乡村,A,B到l的距离分别是3km和2km,AB=akm(a>1).现计划在河岸l上建一抽水站P,用输水管向两个乡村供水.方案设计:某班数学兴趣小组设计了两种铺设管道方案:图1是方案一的表示图,设该方案中管道长度为d1,且d1=PB+BA(km)(此中BP⊥l于点p);图2是方案二的表示图,设该方案中管道长度为d2,且d2=PA+PB(km)(此中点A'与点A对于I对称,A′B与l交于点P.察看计算:1)在方案一中,d1=a+2km(用含a的式子表示);2)在方案二中,组长小宇为了计算d2的长,作了如图3所示的协助线,请你按小宇同学的思路计算,d2= km(用含a的式子表示).研究概括(1)①当a=4时,比较大小:d1()d2(填“>”、“=或”“<”);②当a=6时,比较大小:d1()d2(填“>”、“=或”“<”);(2)请你参照右侧方框中的方法指导,就a(当a>1时)的全部取值状况进行剖析,要使铺设的管道长度较短,应选择方案一仍是方案二?第16页(共19页)【考点】作图—应用与设计作图.【专题】压轴题;阅读型;方案型.【剖析】运用勾股定理和轴对称求出d2,依据方法指导,先求d12﹣d22,再依据差进行分类议论选用合理方案.【解答】解:(1)∵A和A'对于直线l对称,PA=PA',d1=PB+BA=PB+PA'=a+2;故答案为:a+2;2)由于BK2=a2﹣1,A'B2=BK2+A'K2=a2﹣1+52=a2+24因此d2= .研究概括:(1)①当a=4时,d1=6,d2= ,d1<d2;②当a=6时,d1=8,d2= ,d1>d2;∴(2)=4a﹣20.①当4a﹣20>0,即a>5时,d12﹣d22>0,d1﹣d2>0,d1>d2;第17页(共19页)②当4a﹣20=0,即a=5时,d12﹣d22=0,d1﹣d2=0,d1=d2③当4a﹣20<0,即a<5时,d12﹣d22<0,d1﹣d2<0,d1<d2综上可知:当a>5时,选方案二;当a=5时,选方案一或方案二;当1<a<5(缺a>1不扣分)时,选方案一.【评论】本题为方案设计题,综合考察了学生的作图能力,运用数学知识解决实际问题的能力,以及察看研究和分类议论的数学思想方法.第18页(共19页)中考数学《图形的变换》总复习训练含答案解析第19页(共19页)21 / 2121。
2024年中考数学总复习:图形的变化(附答案解析)
B.
C.
D.
4.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.点P(2,﹣3)关于原点对称的点的坐标是( )
A.(3,﹣2)B.(﹣2,﹣3)C.(﹣2,3)D.(3,2)
6.下列手机手势解锁图案中,是中心对称图形的是( )
A. B. C. D.
7.下列图形中,是轴对称图形的是( )
A. B. C. D.
23.如图所示,已知矩形ABCD的边AD长为8cm,边AB长为6cm,从中截去一个矩形(图中阴影部分),如果所截矩形与原矩形相似,那么所截矩形的面积是( )
A.21cm2B.24cm2C.27cm2D.30cm2
24.如图,在▱ABCD中,E为边AB上一点,连结DE、AC交于点F.若 ,则下列说法错误的是( )
A.16mB.15mC.14mD.13m
2024年中考数学总复习:图形的变化
参考答案与试题解析
一.选择题(共25小题)
1.若点M与点N关于x轴对称,点M的坐标为(﹣2,3),则点N的坐标为( )
A.(2,3)B.(2,﹣3)C.(﹣2,﹣3)D.(﹣2,3)
【分析】根据关于x轴对称的点的横纵坐标的特点解答即可.
A.3:2B.4:3C.5:3D.5:4
15.已知△ABC的周长为1,BC=1﹣2AB,则下列直线一定是△ABC的对称轴的是( )
A.△ABC的边AB的垂直平分线
B.∠ACB的平分线所在的直线
C.△ABC的边AC上的高所在的直线
D.△ABC的边BC上的中线所在的直线
16.已知a=3b,则a:b的值是( )
A.
B.△AEF与△CDF的周长比为1:4
C.△AEF与△CDF的面积比为1:4
【中考12年】浙江省杭州市-中考数学试题分类解析 专题4 图形的变换
【中考12年】浙江省杭州市-中考数学试题分类解析专题4 图形的变换一、选择题1. (年浙江杭州3分)在时刻8∶30,时钟上的时针和分针之间的夹角为【】.(A)85°(B)75°(C)70°(D)60°【答案】B。
【考点】钟面角。
【分析】∵时针走一圈(3600)要12小时,即速度为003603600.5/121260==⨯分小分钟时钟;分针走一圈(3600)要1小时,即速度为000 3603606/160==分小分钟时钟。
∴时针从数字8开始到8点30分,走过的角度为30×0.50=150,即时针在8点30分的位置离开数字6的角度为300×2+15=750 (钟面360度被分成了12等份,每份是300)。
又∵分针从8点(数字12)开始到8点30分时,分针指向数字6,所以8点30分时,时钟上时针和分针夹角750。
故选B。
2. (年浙江杭州3分)为解决四个村庄用电问题,政府在已建电厂与这四个村庄之间架设输电线路.现已知这四个村庄及电厂之间的距离如图所示(距离单位:公里),则能把电力输送到这四个村庄的输电线路的最短总长度应该是【】.(A)19.5 (B)20.5 (C)21.5 (D)25.5【答案】B。
3. (年浙江杭州大纲卷3分)边长为4的正方形绕一条边旋转一周,所得几何体的侧面积等于【】A.16 B.16πC.32πD.64π【答案】C。
【考点】圆柱的计算。
【分析】边长为4的正方形绕一条边旋转一周,所得几何体是圆柱体,根据圆柱的侧面积公式圆柱侧面积=底面周长×高可得:π×4×2×4=32π。
故选C。
4. (年浙江杭州大纲卷3分)如图,把△PQR沿着PQ的方向平移到△P′Q′R′的位置,它们重叠部分的面积是△PQR面积的一半,若PQ=2,则此三角形移动的距离PP′是【】A.12B2C.1 D21-【答案】D。
2019年中考数学真题分类训练——专题十三:图形的变换
2019年中考数学真题分类训练——专题十三:图形的变换一、选择题1.(2019江西)如图,由10根完全相同的小棒拼接而成,请你再添2根与前面完全相同的小棒,拼接后的图形恰好有3个菱形的方法共有A .3种B .4种C .5种D .6种【答案】D2.(2019金华)将一张正方形纸片按如图步骤,通过折叠得到图④,再沿虚线剪去一个角,展开铺平后得到图⑤,其中FM ,GN 是折痕.若正方形EFGH 与五边形MCNGF 的面积相等,则FMGF的值是A B 1C .12D 【答案】A3.(2019北京)下列倡导节约的图案中,是轴对称图形的是A .B .C .D .【答案】C4.(2019舟山)如图,在直角坐标系中,已知菱形OABC 的顶点A (1,2),B (3,3).作菱形OABC 关于y 轴的对称图形OA 'B 'C ',再作图形OA 'B 'C '关于点O 的中心对称图形OA ″B ″C ″,则点C 的对应点C ″的坐标是A.(2,–1)B.(1,–2)C.(–2,1)D.(–2,–1)【答案】A5.(2019海南)如图,在Y ABCD中,将△ADC沿AC折叠后,点D恰好落在DC的延长线上的点E处.若∠B=60°,AB=3,则△ADE的周长为A.12 B.15 C.18 D.21【答案】C6.(2019绍兴)在平面直角坐标系中,抛物线y=(x+5)(x–3)经变换后得到抛物线y=(x+3)(x–5),则这个变换可以是A.向左平移2个单位B.向右平移2个单位C.向左平移8个单位D.向右平移8个单位【答案】B7.(2019河北)如图,在小正三角形组成的网格中,已有6个小正三角形涂黑,还需涂黑n个小正三角形,使它们与原来涂黑的小正三角形组成的新图案恰有三条对称轴,则n的最小值为A.10 B.6 C.3 D.2【答案】C8.(2019贵阳)如图,在3×3的正方形网格中,有三个小正方形已经涂成灰色,若再任意涂灰1个白色的小正方形(每个白色的小正方形被涂成灰色的可能性相同),使新构成灰色部分的图形是轴对称图形的概率是A.19B.16C.29D.13【答案】D9.(2019福建)下列图形中,一定既是轴对称图形又是中心对称图形的是A.等边三角形B.直角三角形C.平行四边形D.正方形【答案】D10.(2019广东)下列四个银行标志中,既是中心对称图形,又是轴对称图形的是A.B.C.D.【答案】C11.(2019黑龙江)下列图形是我国国产品牌汽车的标识,其中是中心对称图形的是A.B. C.D.【答案】C12.(2019吉林)把图中的交通标志图案绕着它的中心旋转一定角度后与自身重合,则这个旋转角度至少为A.30°B.90°C.120°D.180°【答案】C13.(2019黄冈)已知点A的坐标为(2,1),将点A向下平移4个单位长度,得到的点A′的坐标是A.(6,1)B.(–2,1)C.(2,5)D.(2,–3)【答案】D14.(2019海南)如图,在平面直角坐标系中,已知点A(2,1),点B(3,–1),平移线段AB,使点A落在点A1(–2,2)处,则点B的对应点B1的坐标为A.(–1,–1)B.(1,0)C.(–1,0)D.(3,0)【答案】C15.(2019湘西州)在平面直角坐标系中,将点(2,1)向右平移3个单位长度,则所得的点的坐标是A.(0,5)B.(5,1)C.(2,4)D.(4,2)【答案】B16.(2019云南)下列图形既是轴对称图形,又是中心对称图形的是A.B.C.D.【答案】B17.(2019乐山)下列四个图形中,可以由下图通过平移得到的是A.B.C.D.【答案】D二、填空题18.(2019新疆)如图,在△ABC中,AB=AC=4,将△ABC绕点A顺时针旋转30°,得到△ACD,延长AD交BC的延长线于点E,则DE的长为__________.【答案】–219.(2019海南)如图,将Rt△ABC的斜边AB绕点A顺时针旋转α(0°<α<90°)得到AE,直角边AC 绕点A逆时针旋转β(0°<β<90°)得到AF,连接EF.若AB=3,AC=2,且α+β=∠B,则EF=__________.20.(2019山西)如图,在△ABC 中,∠BAC =90°,AB =AC =10cm ,点D 为△ABC 内一点,∠BAD =15°,AD =6cm ,连接BD ,将△ABD 绕点A 按逆时针方向旋转,使AB 与AC 重合,点D 的对应点为点E ,连接DE ,DE 交AC 于点F ,则CF 的长为__________cm .【答案】10–221.(2019杭州)如图,把某矩形纸片ABCD 沿EF 、GH 折叠(点E 、H 在AD 边上,点F 、G 在BC 边上),使得点B 、点C 落在AD 边上同一点P 处,A 点的对称点为A 点,D 点的对称点为D ¢点,若90FPG ??,A EP ¢△的面积为4,D PH ¢△的面积为1,则矩形ABCD 的面积等于__________.【答案】22.(2019温州)图1是一种折叠式晾衣架.晾衣时,该晾衣架左右晾衣臂张开后示意图如图2所示,两支脚OC =OD =10分米,展开角∠COD =60°,晾衣臂OA =OB =10分米,晾衣臂支架HG =FE =6分米,且HO =FO =4分米.当∠AOC =90°时,点A 离地面的距离AM 为__________分米;当OB 从水平状态旋转到OB '(在CO 延长线上)时,点E 绕点F 随之旋转至OB '上的点E '处,则B 'E '–BE 为__________分米.【答案】,4.三、解答题23.(2019宁波)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5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,按下列要求选取一个涂上阴影:(1)使得6个阴影小等边三角形组成一个轴对称图形.(2)使得6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)【答案】(1)如图1所示:6个阴影小等边三角形组成一个轴对称图形;(2)如图2所示:6个阴影小等边三角形组成一个中心对称图形.24.(2019安徽)如图,在边长为1个单位长度的小正方形组成的12×12的网格中,给出了以格点(网格线的交点)为端点的线段AB.(1)将线段AB向右平移5个单位,再向上平移3个单位得到线段CD,请画出线段C D.(2)以线段CD为一边,作一个菱形CDEF,且点E,F也为格点.(作出一个菱形即可)【答案】(1)如图所示:线段CD即为所求;(2)如图:菱形CDEF即为所求,答案不唯一.25.(2019黑龙江)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,在平面直角坐标系中,△OAB的三个顶点O(0,0)、A(4,1)、B(4,4)均在格点上.(1)画出△OAB关于y轴对称的△OA1B1,并写出点A1的坐标;(2)画出△OAB绕原点O顺时针旋转90°后得到的△OA2B2,并写出点A2的坐标;(3)在(2)的条件下,求线段OA在旋转过程中扫过的面积(结果保留π).解:(1)如下图所示,点A1的坐标是(–4,1);(2)如下图所示,点A2的坐标是(1,–4);(3)∵点A(4,1),∴OA=∴线段OA 174π.26.(2019绍兴)如图1是实验室中的一种摆动装置,BC在地面上,支架ABC是底边为BC的等腰直角三角形,摆动臂AD可绕点A旋转,摆动臂DM可绕点D旋转,AD=30,DM=10.(1)在旋转过程中,①当A,D,M三点在同一直线上时,求AM的长.②当A,D,M三点为同一直角三角形的顶点时,求AM的长.(2)若摆动臂AD顺时针旋转90°,点D的位置由△ABC外的点D1转到其内的点D2处,连结D1D2,如图2,此时∠AD2C=135°,CD2=60,求BD2的长.解:(1)①AM=AD+DM=40,或AM=AD–DM=20.②显然∠MAD不能为直角.当∠AMD为直角时,AM2=AD2–DM2=302–102=800,∴AM或(–当∠ADM为直角时,AM2=AD2+DM2=302+102=1000,∴AM或(–舍弃).综上所述,满足条件的AM的值为或.(2)如图2中,连接CD1.由题意得∠D1AD2=90°,AD1=AD2=30,∴∠AD2D1=45°,D1D2,又∵∠AD2C=135°,∴∠CD2D1=90°,∴CD1==,∵∠BAC=∠D2AD1=90°,∴∠BAC–∠CAD2=∠D2AD1–∠CAD2,∵AB =AC ,AD 2=AD 1,∴△ABD 2≌△ACD 1,∴BD 2=CD 1.27.(2019金华)如图,在等腰Rt △ABC 中,∠ACB =90°,AB,点D ,E 分别在边AB ,BC 上,将线段ED 绕点E 按逆时针方向旋转90°得到EF .(1)如图1,若AD =BD ,点E 与点C 重合,AF 与DC 相交于点O .求证:BD =2DO .(2)已知点G 为AF 的中点.①如图2,若AD =BD ,CE =2,求DG 的长.②若AD =6BD ,是否存在点E ,使得△DEG 是直角三角形?若存在,求CE 的长;若不存在,试说明理由.解:(1)证明:由旋转性质得:CD =CF ,∠DCF =90°.∵△ABC 是等腰直角三角形,AD =BD .∴∠ADO =90°,CD =BD =AD ,∴∠DCF =∠ADC .在△ADO 和△FCO 中,AOD FOC ADO FCO AD FC ∠=∠⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴DO =CO .∴BD =CD =2DO .(2)①如图1,分别过点D ,F 作DN ⊥BC 于点N ,FM ⊥BC 于点M ,连结BF .∴∠DNE =∠EMF =90°.又∵∠NDE =∠MEF ,DE =EF ,∴△DNE ≌△EMF ,∴DN =EM .又∵BD ,∠ABC =45°,∴DN =EM =7,∴BM =BC –ME –EC =5,∴MF =NE =NC –EC =5.∴BF .∵点D ,G 分别是AB ,AF 的中点,∴DG =12BF =52.②过点D 作DH ⊥BC 于点H .∵AD =6BD ,AB ,∴BD .i )当∠DEG =90°时,有如图2,3两种情况,设CE =t .∵∠DEF =90°,∠DEG =90°,点E 在线段AF 上.∴BH =DH =2,BE =14–t ,HE =BE –BH =12–t .∴DH HE EC CA =,即21214t t -=,解得t =6±.∴CE 或CE =6–.ii )当DG ∥BC 时,如图4.过点F 作FK ⊥BC 于点K ,延长DG 交AC 于点N ,延长AC 并截取MN =N A.连结FM .则NC =DH =2,MC =10.设GN =t ,则FM =2t ,BK =14–2t .∵△DHE ∽△EKF ,∴KE =DH =2,∴KF =HE =14–2t ,∵MC =FK ,∴14–2t =10,解得t =2.∵GN =EC =2,GN ∥EC ,∴四边形GECN 是平行四边形,而∠ACB =90°,∴四边形GECN 是矩形,∴∠EGN =90°.∴当EC =2时,有∠DGE =90°.iii )当∠EDG =90°时,如图5.过点G ,F 分别作AC 的垂线,交射线AC 于点N ,M ,过点E 作EK ⊥FM 于点K ,过点D 作GN 的垂线,交NG 的延长线于点P ,则PN =HC =BC –HB =12,设GN =t ,则FM =2t ,∴PG =PN –GN =12–t .由△DHE ∽△EKF 可得:FK =2,∴CE =KM =2t –2,∴HE =HC –CE =12–(2t –2)=14–2t ,∴EK =HE =14–2t ,AM =AC +CM =AC +EK =14+14–2t =28–2t ,∴MN =12AM =14–t ,NC =MN –CM =t , ∴PD =t –2,由△GPD∽△DHE可得PG PD HD HE=,即122 2142t tt--=-,解得t1=10.CE=2t–2=18–所以,CE的长为:6–,,2或18–28.(2019福建)在Rt△ABC中,∠ABC=90°,∠ACB=30°,将△ABC绕点A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.解:(1)如图1,∵△ABC绕点A顺时针旋转α得到△DEC,点E恰好在AC上,∴CA=CD,∠ECD=∠BCA=30°,∠DEC=∠ABC=90°,∵CA=CD,∴∠CAD=∠CDA=12(180°–30°)=75°,∴∠ADE=90°–75°=15°;(2)证明:如图2,∵点F是边AC中点,∴BF=12 AC,∵∠ACB=30°,∴AB=12AC,∴BF=AB,∵△ABC绕点A顺时针旋转60得到△DEC,∴∠BCE=∠ACD=60°,CB=CE,DE=AB,∴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,易证得△CFD≌△ABC,∴DF=BC,∴DF=BE,而BF=DE,∴四边形BEDF是平行四边形.29.(2019台州)如图,正方形ABCD的边长为2,E为AB的中点,P是BA延长线上的一点,连接PC交AD于点F,AP=FD.(1)求AFAP的值;(2)如图1,连接EC,在线段EC上取一点M,使EM=EB,连接MF,求证:MF=PF;(3)如图2,过点E作EN⊥CD于点N,在线段EN上取一点Q,使AQ=AP,连接BQ,BN.将△AQB绕点A旋转,使点Q旋转后的对应点Q'落在边AD上.请判断点B旋转后的对应点B'是否落在线段BN上,并说明理由.解:(1)设AP=FD=a,∴AF=2–a,∵四边形ABCD是正方形,∴AB∥CD,∴△AFP∽△DFC,∴AP AFCD FD=,即22a aa-=,∴a =1,∴AP =FD =1,∴AF =AD –DF =3AF AP = (2)证明:如图,在CD 上截取DH =AF ,∵AF =DH ,∠PAF =∠D =90°,AP =FD ,∴△PAF ≌△FDH (SAS ),∴PF =FH ,∵AD =CD ,AF =DH ,∴FD =CH =AP =-1,∵点E 是AB 中点,∴BE =AE =1=EM ,∴PE =PA +AE =∵EC 2=BE 2+BC 2=1+4=5,∴EC =∴EC =PE ,CM =-1,∴∠P =∠ECP ,∵AP ∥CD ,∴∠P =∠PCD ,∴∠ECP =∠PCD ,且CM =CH =1,CF =CF ,∴△FCM ≌△FCH (SAS ),∴FM =FH ,∴FM =PF .(3)若点B '在BN 上,如图,以A 原点,AB 为y 轴,AD 为x 轴建立平面直角坐标系,∵EN⊥AB,AE=BE,∴AQ=BQ=AP=1,由旋转的性质可得AQ=AQ'=1,AB=AB'=2,Q'B'=QB=1,∵点B(0,–2),点N(2,–1),∴直线BN解析式为:y12=x–2,设点B'(x,12x–2),∴AB'==2,∴x85=,∴点B'(85,65-),∵点Q'1,0),∴B'Q'=≠1,∴点B旋转后的对应点B'不落在线段BN上.。
年中考数学图形变换试题归类整理(带)学科试卷
年中考数学图形变换试题归类整理(带)学科试卷以下是__()为您推荐的____年中考数学图形的变换试题归类整理(带答案),希望本篇文章对您学习有所帮助。
____年中考数学图形的变换试题归类整理(带答案)一、选择题1.(北京4分)下列图形中,即是中心对称又是轴对称图形的是A、等边三角形B、平行四边形C、梯形D、矩形D。
中心对称和轴对称图形。
根据轴对称图形与中心对称图形的概念,轴对称图形两部分沿对称轴折叠后可重合;中心对称图形是图形沿对称中心旋转180度后与原图重合。
从而有A、是轴对称图形,不是中心对称图形.故本选项错误;B、是不是轴对称图形,是中心对称图形.故本选项错误;C、是轴对称图形,不是中心对称图形.故本选项错误;D、既是轴对称图形,又是中心对称图形.故本选项正确。
故选D。
2.(天津3分)下列汽车标志中,可以看作是中心对称图形的是A。
中心对称图形。
根据在平面内,一个图形绕某个点旋转180_deg;,如果旋转前后的图形互相重合,那么这个图形叫做中心对称图形的定义,直接得出结果。
3.(天津3分)下图是一支架(一种小零件),支架的两个台阶的高度和宽度都是同一长度.则它的三视图是A。
几何体的三视图。
找到从正面看所得到的图形即可,注意所有的看到的棱都应表现在主视图中:细心观察原立体图形的位置,从正面看,是一个矩形,矩形左上角缺一个角;从左面看,是一个正方形;从上面看,也是一个正方形。
故选A。
4.(河北省2分)将图1围成图2的正方体,则图1中的红心标志所在的正方形是正方体中的A、面CDHEB、面BCEFC、面ABFGD、面ADHGA。
展开图折叠成几何体。
由图1中的红心标志,可知它与等边三角形相邻,折叠成正方体是正方体中的面CDHE。
故选A。
5.(山西省2分)将一个矩形纸片依次按图(1)、图(2)的方式对折,然后沿图(3)中的虚线裁剪,最后将图(4)的纸再展开铺平,所得到的图案是A。
剪纸问题。
严格按照图中的顺序先向上再向右对折,从左下方角剪去一个直角三角形,展开得到结论。
辽宁省中考数学试题分类汇编)——图形的变换(含答案)
辽宁省数学中考试题分类——图形的变换一.轴对称图形(共1小题)1.(2019•铁岭)下面四个图形中,属于轴对称图形的是()A.B.C.D.二.关于x轴、y轴对称的点的坐标(共1小题)2.(2020•大连)平面直角坐标系中,点P(3,1)关于x轴对称的点的坐标是()A.(3,1)B.(3,﹣1)C.(﹣3,1)D.(﹣3,﹣1)三.轴对称-最短路线问题(共2小题)3.(2020•鞍山)如图,在平面直角坐标系中,已知A(3,6),B(﹣2,2),在x轴上取两点C,D(点C在点D左侧),且始终保持CD=1,线段CD在x轴上平移,当AD+BC 的值最小时,点C的坐标为.4.(2020•营口)如图,△ABC为等边三角形,边长为6,AD⊥BC,垂足为点D,点E和点F分别是线段AD和AB上的两个动点,连接CE,EF,则CE+EF的最小值为.四.翻折变换(折叠问题)(共3小题)5.(2020•盘锦)如图,在矩形ABCD中,AB=1,BC=2,点E和点F分别为AD,CD上的点,将△DEF沿EF翻折,使点D落在BC上的点M处,过点E作EH∥AB交BC于点H,过点F作FG∥BC交AB于点G.若四边形ABHE与四边形BCFG的面积相等,则CF的长为.6.(2020•葫芦岛)一张菱形纸片ABCD的边长为6cm,高AE等于边长的一半,将菱形纸片沿直线MN折叠,使点A与点B重合,直线MN交直线CD于点F,则DF的长为cm.7.(2020•沈阳)如图,在矩形ABCD中,AB=6,BC=8,对角线AC,BD相交于点O,点P为边AD上一动点,连接OP,以OP为折痕,将△AOP折叠,点A的对应点为点E,线段PE与OD相交于点F.若△PDF为直角三角形,则DP的长为.五.旋转的性质(共2小题)8.(2020•大连)如图,△ABC中,∠ACB=90°,∠ABC=40°.将△ABC绕点B逆时针旋转得到△A′BC′,使点C的对应点C′恰好落在边AB上,则∠CAA′的度数是()A.50°B.70°C.110°D.120°9.(2020•阜新)如图,在△ABC中,∠ABC=90°,AB=BC=2.将△ABC绕点B逆时针旋转60°,得到△A1BC1,则AC边的中点D与其对应点D1的距离是.六.作图-旋转变换(共1小题)10.(2020•阜新)如图,△ABC 在平面直角坐标系中,顶点的坐标分别为A (4,4),B (1,1),C (4,1).(1)画出与△ABC 关于y 轴对称的△A 1B 1C 1;(2)将△ABC 绕点O 1顺时针旋转90°得到△A 2B 2C 2,弧AA 2是点A 所经过的路径,则旋转中心O 1的坐标为 ;(3)求图中阴影部分的面积(结果保留π).七.几何变换综合题(共3小题)11.(2020•锦州)已知△AOB 和△MON 都是等腰直角三角形(√22OA <OM =ON ),∠AOB =∠MON =90°.(1)如图1:连AM ,BN ,求证:△AOM ≌△BON ; (2)若将△MON 绕点O 顺时针旋转,①如图2,当点N 恰好在AB 边上时,求证:BN 2+AN 2=2ON 2;②当点A,M,N在同一条直线上时,若OB=4,ON=3,请直接写出线段BN的长.12.(2020•葫芦岛)在等腰△ADC和等腰△BEC中,∠ADC=∠BEC=90°,BC<CD,将△BEC绕点C逆时针旋转,连接AB,点O为线段AB的中点,连接DO,EO.(1)如图1,当点B旋转到CD边上时,请直接写出线段DO与EO的位置关系和数量关系;(2)如图2,当点B旋转到AC边上时,(1)中的结论是否成立?若成立,请写出证明过程,若不成立,请说明理由;(3)若BC=4,CD=2√6,在△BEC绕点C逆时针旋转的过程中,当∠ACB=60°时,请直接写出线段OD的长.13.(2020•沈阳)在△ABC中,AB=AC,∠BAC=α,点P为线段CA延长线上一动点,连接PB,将线段PB绕点P逆时针旋转,旋转角为α,得到线段PD,连接DB,DC.(1)如图1,当α=60°时,①求证:P A=DC;②求∠DCP的度数;(2)如图2,当α=120°时,请直接写出P A和DC的数量关系.(3)当α=120°时,若AB=6,BP=√31,请直接写出点D到CP的距离为.八.平行线分线段成比例(共1小题)14.(2020•营口)如图,在△ABC中,DE∥AB,且CDBD =32,则CECA的值为()A .35B .23C .45D .32九.相似三角形的性质(共1小题)15.(2019•沈阳)已知△ABC ∽△A 'B 'C ',AD 和A 'D '是它们的对应中线,若AD =10,A 'D '=6,则△ABC 与△A 'B 'C '的周长比是( ) A .3:5B .9:25C .5:3D .25:9一十.相似三角形的判定与性质(共7小题)16.(2019•鞍山)如图,正方形ABCD 和正方形CGFE 的顶点C ,D ,E 在同一条直线上,顶点B ,C ,G 在同一条直线上.O 是EG 的中点,∠EGC 的平分线GH 过点D ,交BE 于点H ,连接FH 交EG 于点M ,连接OH .以下四个结论:①GH ⊥BE ;②△EHM ∽△FHG ;③BC CG=√2−1;④S △HOM S △HOG=2−√2,其中正确的结论是( )A .①②③B .①②④C .①③④D .②③④17.(2019•营口)如图,在△ABC 中,DE ∥BC ,AD AB=23,则S △ADE S 四边形DBCE的值是( )A .45B .1C .23D .4918.(2020•锦州)如图,在△ABC 中,D 是AB 中点,DE ∥BC ,若△ADE 的周长为6,则△ABC 的周长为 .19.(2020•大连)如图,矩形ABCD中,AB=6,AD=8,点E在边AD上,CE与BD相交于点F.设DE=x,BF=y,当0≤x≤8时,y关于x的函数解析式为.20.(2020•鞍山)如图,在菱形ABCD中,∠ADC=60°,点E,F分别在AD,CD上,且AE=DF,AF与CE相交于点G,BG与AC相交于点H.下列结论:①△ACF≌△CDE;②CG2=GH•BG;③若DF=2CF,则CE=7GF;④S四边形ABCG=√34BG2.其中正确的结论有.(只填序号即可)21.(2020•锦州)如图,▱ABCD的对角线AC,BD交于点E,以AB为直径的⊙O经过点E,与AD交于点F,G是AD延长线上一点,连接BG,交AC于点H,且∠DBG=12∠BAD.(1)求证:BG是⊙O的切线;(2)若CH=3,tan∠DBG=12,求⊙O的直径.22.(2020•朝阳)如图,以AB为直径的⊙O经过△ABC的顶点C,过点O作OD∥BC交⊙O于点D,交AC于点F,连接BD交AC于点G,连接CD,在OD的延长线上取一点E ,连接CE ,使∠DEC =∠BDC . (1)求证:EC 是⊙O 的切线;(2)若⊙O 的半径是3,DG •DB =9,求CE 的长.一十一.位似变换(共2小题)23.(2019•盘锦)如图,点P (8,6)在△ABC 的边AC 上,以原点O 为位似中心,在第一象限内将△ABC 缩小到原来的12,得到△A ′B ′C ′,点P 在A ′C ′上的对应点P ′的坐标为( )A .(4,3)B .(3,4)C .(5,3)D .(4,4)24.(2020•盘锦)如图,△AOB 三个顶点的坐标分别为A (5,0),O (0,0),B (3,6),以点O 为位似中心,相似比为23,将△AOB 缩小,则点B 的对应点B '的坐标是 .一十二.作图-位似变换(共2小题)25.(2020•朝阳)如图所示的平面直角坐标系中,△ABC 的三个顶点坐标分别为A (﹣3,2),B (﹣1,3),C (﹣1,1),请按如下要求画图:(1)以坐标原点O 为旋转中心,将△ABC 顺时针旋转90°,得到△A 1B 1C 1,请画出△A 1B 1C 1;(2)以坐标原点O为位似中心,在x轴下方,画出△ABC的位似图形△A2B2C2,使它与△ABC的位似比为2:1.26.(2020•丹东)如图,在平面直角坐标系中,网格的每个小方格都是边长为1个单位长度的正方形,点A,B,C的坐标分别为A(1,2),B(3,1),C(2,3),先以原点O为位似中心在第三象限内画一个△A1B1C1.使它与△ABC位似,且相似比为2:1,然后再把△ABC绕原点O逆时针旋转90°得到△A2B2C2.(1)画出△A1B1C1,并直接写出点A1的坐标;(2)画出△A2B2C2,直接写出在旋转过程中,点A到点A2所经过的路径长.一十三.相似形综合题(共1小题)27.(2020•营口)如图,在矩形ABCD中,AD=kAB(k>0),点E是线段CB延长线上的一个动点,连接AE,过点A作AF⊥AE交射线DC于点F.(1)如图1,若k=1,则AF与AE之间的数量关系是;(2)如图2,若k≠1,试判断AF与AE之间的数量关系,写出结论并证明;(用含k的式子表示)(3)若AD=2AB=4,连接BD交AF于点G,连接EG,当CF=1时,求EG的长.一十四.解直角三角形的应用(共1小题)28.(2020•鞍山)图1是某种路灯的实物图片,图2是该路灯的平面示意图,MN为立柱的一部分,灯臂AC,支架BC与立柱MN分别交于A,B两点,灯臂AC与支架BC交于点C,已知∠MAC=60°,∠ACB=15°,AC=40cm,求支架BC的长.(结果精确到1cm,参考数据:√2≈1.414,√3≈1.732,√6≈2.449)一十五.解直角三角形的应用-坡度坡角问题(共1小题)29.(2020•阜新)如图,为了了解山坡上两棵树间的水平距离,数学活动小组的同学们测得该山坡的倾斜角α=20°,两树间的坡面距离AB=5m,则这两棵树的水平距离约为m(结果精确到0.1m,参考数据:sin20°≈0.342,cos20°≈0.940,tan20°≈0.364).一十六.解直角三角形的应用-仰角俯角问题(共2小题)30.(2020•盘锦)如图,某数学活动小组要测量建筑物AB的高度,他们借助测角仪和皮尺进行了实地测量,测量结果如下表.测量项目测量数据测角仪到地面的距离CD=1.6m点D到建筑物的距离BD=4m从C处观测建筑物顶部A的仰角∠ACE=67°从C处观测建筑物底部B的俯角∠BCE=22°请根据需要,从上面表格中选择3个测量数据,并利用你选择的数据计算出建筑物AB(结果精确到0.1米,参考数据:sin67°≈0.92,cos67°≈0.39,tan67°≈2.36.sin22°的高度.≈0.37,cos22°≈0.93,tan22°≈0.40)(选择一种方法解答即可)31.(2020•葫芦岛)如图,小明利用学到的数学知识测量大桥主架在水面以上的高度AB,在观测点C处测得大桥主架顶端A的仰角为30°,测得大桥主架与水面交汇点B的俯角为14°,观测点与大桥主架的水平距离CM为60米,且AB垂直于桥面.(点A,B,C,M在同一平面内)(1)求大桥主架在桥面以上的高度AM;(结果保留根号)(2)求大桥主架在水面以上的高度AB.(结果精确到1米)(参考数据sin14°≈0.24,cos14°≈0.97,tan14°≈0.25,√3≈1.73)一十七.解直角三角形的应用-方向角问题(共5小题)32.(2020•大连)如图,小明在一条东西走向公路的O处,测得图书馆A在他的北偏东60°方向,且与他相距200m ,则图书馆A 到公路的距离AB 为( )A .100mB .100√2mC .100√3mD .200√33m33.(2020•朝阳)为了丰富学生的文化生活,学校利用假期组织学生到红色文化基地A 和人工智能科技馆C 参观学习如图,学校在点B 处,A 位于学校的东北方向,C 位于学校南偏东30°方向,C 在A 的南偏西15°方向(30+30√3)km 处.学生分成两组,第一组前往A 地,第二组前往C 地,两组同学同时从学校出发,第一组乘客车,速度是40km /h ,第二组乘公交车,速度是30km /h ,两组同学到达目的地分别用了多长时间?哪组同学先到达目的地?请说明理由(结果保留根号).34.(2020•锦州)如图,某海岸边有B ,C 两码头,C 码头位于B 码头的正东方向,距B 码头40海里.甲、乙两船同时从A 岛出发,甲船向位于A 岛正北方向的B 码头航行,乙船向位于A 岛北偏东30°方向的C 码头航行,当甲船到达距B 码头30海里的E 处时,乙船位于甲船北偏东60°方向的D 处,求此时乙船与C 码头之间的距离.(结果保留根号)35.(2020•丹东)如图,小岛C和D都在码头O的正北方向上,它们之间距离为6.4km,一艘渔船自西向东匀速航行,行驶到位于码头O的正西方向A处时,测得∠CAO=26.5°,渔船速度为28km/h,经过0.2h,渔船行驶到了B处,测得∠DBO=49°,求渔船在B处时距离码头O有多远?(结果精确到0.1km)(参考数据:sin26.5°≈0.45,cos26.5°≈0.89,tan26.5°≈0.50,sin49°≈0.75,cos49°≈0.66,tan49°≈1.15)36.(2020•营口)如图,海中有一个小岛A,它周围10海里内有暗礁,渔船跟踪鱼群由东向西航行,在B点测得小岛A在北偏西60°方向上,航行12海里到达C点,这时测得小岛A在北偏西30°方向上,如果渔船不改变方向继续向西航行,有没有触礁的危险?并说明理由.(参考数据:√3≈1.73)一十八.简单几何体的三视图(共1小题)37.(2020•阜新)下列立体图形中,左视图与主视图不同的是()A.正方体B.圆柱C.圆锥D.球一十九.简单组合体的三视图(共9小题)38.(2020•盘锦)如图中的几何体是由六个完全相同的小正方体组成的,它的主视图是()A.B.C.D.39.(2020•锦州)如图,是由五个相同的小立方体搭成的几何体,这个几何体的俯视图是()A.B.C.D.40.(2020•沈阳)如图是由四个相同的小立方块搭成的几何体,这个几何体的主视图是()A.B.C.D.41.(2020•营口)如图所示的几何体是由四个完全相同的小正方体搭成的,它的俯视图是()A.B.C.D.42.(2020•辽阳)如图是由一个长方体和一个圆锥组成的几何体,它的主视图是()A.B.C.D.43.(2019•铁岭)如图所示几何体的主视图是()A.B.C.D.44.(2019•盘锦)如图,是由4个大小相同的正方体组成的几何体,该几何体的俯视图是()A.B.C.D.45.(2019•朝阳)如图是由5个相同的小立方块搭成的几何体,这个几何体的左视图是()A.B.C.D.46.(2019•沈阳)如图是由五个相同的小立方块搭成的几何体,这个几何体的俯视图是()A.B.C.D.2019年、2020年 辽宁省数学中考试题分类(12)——图形的变换参考答案与试题解析一.轴对称图形(共1小题)1.【解答】解:A 、不属于轴对称图形,故此选项错误; B 、不属于轴对称图形,故此选项错误; C 、属于轴对称图形,故此选项正确; D 、不属于轴对称图形,故此选项错误; 故选:C .二.关于x 轴、y 轴对称的点的坐标(共1小题)2.【解答】解:点P (3,1)关于x 轴对称的点的坐标是(3,﹣1) 故选:B .三.轴对称-最短路线问题(共2小题)3.【解答】解:把A (3,6)向左平移1得A ′(2,6),作点B 关于x 轴的对称点B ′,连接B ′A ′交x 轴于C ,在x 轴上取点D (点C 在点D 左侧),使CD =1,连接AD , 则AD +BC 的值最小, ∵B (﹣2,2), ∴B ′(﹣2,﹣2),设直线B ′A ′的解析式为y =kx +b , ∴{−2k +b =−22k +b =6, 解得:{k =2b =2,∴直线B ′A ′的解析式为y =2x +2, 当y =0时,x =﹣1, ∴C (﹣1,0), 故答案为:(﹣1,0).4.【解答】解:过C作CF⊥AB交AD于E,则此时,CE+EF的值最小,且CE+EF的最小值=CF,∵△ABC为等边三角形,边长为6,∴BF=12AB=12×6=3,∴CF=2−BF2=√62−32=3√3,∴CE+EF的最小值为3√3,故答案为:3√3.四.翻折变换(折叠问题)(共3小题)5.【解答】解:设CF=x,CH=y,则BH=2﹣y,∵四边形ABHE与四边形BCFG的面积相等,∴2﹣y=2x,∴y=2﹣2x,由折叠知,MF=DF=1﹣x,EM=ED=CH=y=2﹣2x,∠EMF=∠D=90°,∴∠EMH+∠CMF=90°,∵∠C=90°,∴∠CMF+∠CFM=90°,∴∠EMH=∠MFC,∵∠EHM=∠C=90°,∴△EMH ∽△MFC , ∴EM MF=EH MC ,即2−2x 1−x=√(1−x)2−x 2,解得,x =38.经检验,x =38是原方程的解, 故答案为:38.6.【解答】解:①根据题意画出如图1:∵菱形纸片ABCD 的边长为6cm , ∴AB =BC =CD =AD =6, ∵高AE 等于边长的一半, ∴AE =3,∵sin ∠B =AEAB =12, ∴∠B =30°,将菱形纸片沿直线MN 折叠,使点A 与点B 重合, ∴BH =AH =3, ∴BG =BHcos30°=2√3,∴CG =BC ﹣BG =6﹣2√3, ∵AB ∥CD ,∴∠GCF =∠B =30°,∴CF =CG •cos30°=(6﹣2√3)×√32=3√3−3, ∴DF =DC +CF =6+3√3−3=(3√3+3)cm ; ②如图2,BE =AE =3, 同理可得DF =3√3−3.综上所述:则DF 的长为(3√3+3)或(3√3−3)cm . 故答案为:(3√3+3)或(3√3−3).7.【解答】解:如图1,当∠DPF =90°时,过点O 作OH ⊥AD 于H ,∵四边形ABCD 是矩形,∴BO =OD ,∠BAD =90°=∠OHD ,AD =BC =8, ∴OH ∥AB , ∴OH AB=HD AD=OD BD=12,∴OH =12AB =3,HD =12AD =4,∵将△AOP 折叠,点A 的对应点为点E ,线段PE 与OD 相交于点F , ∴∠APO =∠EPO =45°, 又∵OH ⊥AD ,∴∠OPH =∠HOP =45°, ∴OH =HP =3, ∴PD =HD ﹣HP =1; 当∠PFD =90°时,∵AB =6,BC =8,∴BD =√AB 2+AD 2=√36+64=10,∵四边形ABCD 是矩形,∴OA =OC =OB =OD =5,∴∠DAO =∠ODA ,∵将△AOP 折叠,点A 的对应点为点E ,线段PE 与OD 相交于点F ,∴AO =EO =5,∠PEO =∠DAO =∠ADO ,又∵∠OFE =∠BAD =90°,∴△OFE ∽△BAD ,∴OF AB =OE BD , ∴OF 6=510,∴OF =3,∴DF =2,∵∠PFD =∠BAD ,∠PDF =∠ADB ,∴△PFD ∽△BAD ,∴PD BD =DF AD , ∴PD 10=28,∴PD =52,综上所述:PD =52或1,故答案为52或1. 五.旋转的性质(共2小题)8.【解答】解:∵∠ACB =90°,∠ABC =40°,∴∠CAB=90°﹣∠ABC=90°﹣40°=50°,∵将△ABC绕点B逆时针旋转得到△A′BC′,使点C的对应点C′恰好落在边AB上,∴∠A′BA=∠ABC=40°,A′B=AB,∴∠BAA′=∠BA′A=12(180°﹣40°)=70°,∴∠CAA'=∠CAB+∠BAA′=50°+70°=120°.故选:D.9.【解答】解:连接BD、BD1,如图,∵∠ABC=90°,AB=BC=2,∴AC=√22+22=2√2,∵D点为AC的中点,∴BD=12AC=√2,∵△ABC绕点B逆时针旋转60°,得到△A1BC1,∴BD1=BD,∠DBD1=60°,∴△BDD1为等边三角形,∴DD1=BD=√2.故答案为√2.六.作图-旋转变换(共1小题)10.【解答】解:(1)如图,△A1B1C1为所作;(2)旋转中心O1的坐标为(2,0),故答案为(2,0);(3)设旋转半径为r,则r2=22+42=20,∴阴影部分的图形面积为:S阴影=14⋅πr2−12×2×4−12×2×2+12×1×1=5π−112.七.几何变换综合题(共3小题)11.【解答】(1)证明:如图1中,∵∠AOB=∠MON=90°,∴∠AOM=∠BON,∵AO=BO,OM=ON,∴△AOM≌△BON(SAS).(2)①证明:如图2中,连接AM.同法可证△AOM≌△BON,∴AM=BN,∠OAM=∠B=45°,∵∠OAB=∠B=45°,∴∠MAN=∠OAM+∠OAB=90°,∴MN2=AN2+AM2,∵△MON是等腰直角三角形,∴MN2=2ON2,∴NB2+AN2=2ON2.②如图3﹣1中,设OA交BN于J,过点O作OH⊥MN于H.∵△AOM≌△BON,∴AM=BN,∠OAM=∠OBN,∵∠AJN=∠BJO,∴∠ANJ=∠JOB=90°,∵OM=ON=3,∠MON=90°,OH⊥MN,∴MN=3√2,MH=HN═OH=3√2 2,∴AH=√OA2−OH2=42−(322)2=√462,∴BN=AM=MH+AH=√46+3√22.如图3﹣2中,同法可证AM=BN=√46−3√22.12.【解答】解:(1)DO⊥EO,DO=EO;理由:当点B旋转到CD边上时,点E必在边AC上,∴∠AEB=∠CEB=90°,在Rt△ABE中,点O是AB的中点,∴OE=OA=12AB,∴∠BOE=2∠BAE,在Rt△ABD中,点O是AB的中点,∴OD=OA=12AB,∴∠DOE=2∠BAD,∴OD=OE,∵等腰△ADC,且∠ADC=90°,∴∠DAC=45°,∴∠DOE=∠BOE+∠DOE=2∠BAE+2∠BAD=2(∠BAE+∠DAE)=2∠DAC=90°,∴OD⊥OE;(2)仍然成立,理由:如图2,延长EO到点M,使得OM=OE,连接AM,DM,DE,∵O是AB的中点,∴OA=OB,∵∠AOM=∠BOE,∴△AOM≌△BOE(SAS),∴∠MAO=∠EBO,MA=EB,∵△ACD和△CBE是等腰三角形,∠ADC=∠CEB=90°,∴∠CAD=∠ACD=∠EBC=∠BCE=45°,∵∠OBE=180°﹣∠EBC=135°,∴∠MAO=135°,∴∠MAD=∠MAO﹣∠DAC=90°,∵∠DCE=∠DCA+∠BCE=90°,∴∠MAD=∠DCE,∵MA=EB,EB=EC,∴MA=EC,∵AD=DC,∴△MAD≌△ECD,∴MD=ED,∠ADM=∠CDE,∵∠CDE+∠ADE=90°,∴∠ADM+∠ADE=90°,∴∠MDE=90°,∵MO=EO,MD=DE,∴OD=12ME,OD⊥ME,∵OE=12 ME,∴OD=OE,OD⊥OE;(3)①当点B在AC左侧时,如图3,延长EO到点M,使得OM=OE,连接AM,DM,DE,同(2)的方法得,△OBE≌△OAM(SAS),∴∠OBE=∠OAM,OM=OE,BE=AM,∵BE=CE,∴AM=CE,在四边形ABECD中,∠ADC+∠DCE+∠BEC+∠OBE+∠BAD=540°,∵∠ADC=∠BEC=90°,∴∠DCE=540°﹣90°﹣90°﹣∠OBE﹣∠BAD=360°﹣∠OBE=360°﹣∠OAM﹣∠BAD,∵∠DAM+∠OAM+∠BAD=360°,∴∠DAM=360°﹣∠OAM﹣∠BAD,∴∠DAM=∠DCE,∵AD=CD,∴△DAM≌△DCE(SAS),∴DM=DE,∠ADM=∠CDE,∴∠EDM=∠ADM+∠ADE=∠CDE+∠ADE=∠ADC=90°,∵OM=OE,∴OD=OE=12ME,∠DOE=90°,在Rt△BCE中,CE=√22BC=2√2,过点E作EH⊥DC交DC的延长线于H,在Rt△CHE中,∠ECH=180°﹣∠ACD﹣∠ACB﹣∠BCE=180°﹣45°﹣60°﹣45°=30°,∴EH=12CE=√2,根据勾股定理得,CH=√3EH=√6,∴DH=CD+CH=3√6,在Rt△DHE中,根据勾股定理得,DE=√EH2+DH2=2√14,∴OD=√22DE=2√7,②当点B在AC右侧时,如图4,同①的方法得,OD=OE,∠DOE=90°,连接DE,过点E作EH⊥CD于H,在Rt△EHC中,∠ECH=30°∴EH=12CE=√2,根据勾股定理得,CH=√6,∴DH=CD﹣CH=√6,在Rt△DHE中,根据勾股定理得,DE=2√2,∴OD=√22DE=2,即:线段OD的长为2或2√7.13.【解答】(1)①证明:如图1中,∵将线段PB绕点P逆时针旋转,旋转角为α,得到线段PD,∴PB=PD,∵AB =AC ,PB =PD ,∠BAC =∠BPD =60°,∴△ABC ,△PBD 是等边三角形,∴∠ABC =∠PBD =60°,∴∠PBA =∠DBC ,∵BP =BD ,BA =BC ,∴△PBA ≌△DBC (SAS ),∴P A =DC .②解:如图1中,设BD 交PC 于点O .∵△PBA ≌△DBC ,∴∠BP A =∠BDC ,∵∠BOP =∠COD ,∴∠OBP =∠OCD =60°,即∠DCP =60°.(2)解:结论:CD =√3P A .理由:如图2中,∵AB =AC ,PB =PD ,∠BAC =∠BPD =120°,∴BC =2•AB •cos30°=√3BA ,BD ═2BP •cos30°=√3BP ,∴BC BA =BD BP =√3,∵∠ABC =∠PBD =30°,∴∠ABP =∠CBD ,∴△CBD ∽△ABP ,∴CD PA =BC AB =√3,∴CD =√3P A .(3)过点D 作DM ⊥PC 于M ,过点B 作BN ⊥CP 交CP 的延长线于N . 如图3﹣1中,当△PBA 是钝角三角形时,在Rt △ABN 中,∵∠N =90°,AB =6,∠BAN =60°,∴AN =AB •cos60°=3,BN =AB •sin60°=3√3,∵PN =√PB 2−BN 2=√31−27=2,∴P A =3﹣2=1,由(2)可知,CD =√3P A =√3,∵∠BP A =∠BDC ,∴∠DCA =∠PBD =30°,∵DM ⊥PC ,∴DM =12CD =√32如图3﹣2中,当△ABP 是锐角三角形时,同法可得P A =2+3=5,CD =5√3,DM =12CD =5√32,综上所述,满足条件的DM 的值为√32或5√32. 故答案为√32或5√32. 八.平行线分线段成比例(共1小题)14.【解答】解:∵DE ∥AB ,∴CE AE =CD BD =32, ∴CE CA 的值为35,故选:A .九.相似三角形的性质(共1小题)15.【解答】解:∵△ABC ∽△A 'B 'C ',AD 和A 'D '是它们的对应中线,AD =10,A 'D '=6, ∴△ABC 与△A 'B 'C '的周长比=AD :A ′D ′=10:6=5:3.故选:C .一十.相似三角形的判定与性质(共7小题)16.【解答】解:如图,∵四边形ABCD 和四边形CGFE 是正方形,∴BC =CD ,CE =CG ,∠BCE =∠DCG ,在△BCE 和△DCG 中,{BC =CD ∠BCE =∠DCG CE =CG∴△BCE ≌△DCG (SAS ),∴∠BEC =∠BGH ,∵∠BGH +∠CDG =90°,∠CDG =∠HDE ,∴∠BEC +∠HDE =90°,∴GH ⊥BE .故①正确;∵△EHG 是直角三角形,O 为EG 的中点,∴OH =OG =OE ,∴点H 在正方形CGFE 的外接圆上,∵EF =FG ,∴∠FHG =∠EHF =∠EGF =45°,∠HEG =∠HFG ,∴△EHM ∽△FHG ,故②正确;∵△BGH ≌△EGH ,∴BH =EH ,又∵O 是EG 的中点,∴HO ∥BG ,∴△DHN ∽△DGC ,∴DN DC =HN CG ,设EC 和OH 相交于点N .设HN =a ,则BC =2a ,设正方形ECGF 的边长是2b ,则NC =b ,CD =2a ,∴b−2a 2a =a 2b ,即a 2+2ab ﹣b 2=0,解得:a =(﹣1+√2)b ,或a =(﹣1−√2)b (舍去),则2a 2b =√2−1, ∴BC CG =√2−1,故③正确;∵△BGH ≌△EGH ,∴EG =BG ,∵HO 是△EBG 的中位线,∴HO =12BG ,∴HO =12EG ,设正方形ECGF 的边长是2b ,∴EG =2√2b ,∴HO =√2b ,∵OH ∥BG ,CG ∥EF ,∴OH ∥EF ,∴△MHO ∽△MFE ,∴OM EM =OH EF =√2b 2b =√22, ∴EM =√2OM ,∴OM OE =(1+√2)OM =1+√2=√2−1, ∴S △HOMS △HOE =√2−1,∵EO =GO ,∴S △HOE =S △HOG ,∴S △HOMS △HOG =√2−1,故④错误,故选:A .17.【解答】解:∵DE ∥BC ,∴△ADE ∽△ABC ,∴S △ADE S △ABC =(AD AB )2=49, ∴S △ADE S 四边形DBCE =45,故选:A .18.【解答】解:∵DE ∥BC ,∴△ADE ∽△ABC ,∵D 是AB 的中点,∴AD AB =12, ∴△ADE 的周长△ABC 的周长=12 ∵△ADE 的周长为6,∴△ABC 的周长为12,故答案为:12.19.【解答】解:在矩形 中,AD ∥BC ,∴△DEF ∽△BCF ,∴DE BC =DF BF ,∵BD =√BC 2+CD 2=10,BF =y ,DE =x ,∴DF =10﹣y ,∴x 8=10−y y ,化简得:y =80x+8,∴y 关于x 的函数解析式为:y =80x+8, 故答案为:y =80x+8.20.【解答】解:∵ABCD 为菱形,∴AD =CD ,∵AE =DF ,∴DE =CF ,∵∠ADC =60°,∴△ACD 为等边三角形, ∴∠D =∠ACD =60°,AC =CD ,∴△ACF ≌△CDE (SAS ),故①正确;过点F 作FP ∥AD ,交CE 于P 点.∵DF =2CF ,∴FP :DE =CF :CD =1:3,∵DE =CF ,AD =CD ,∴AE =2DE ,∴FP :AE =1:6=FG :AG ,∴AG =6FG ,∴CE =AF =7GF ,故③正确;过点B 作BM ⊥AG 于M ,BN ⊥GC 于N ,∵∠AGE =∠ACG +∠CAF =∠ACG +∠GCF =60°=∠ABC ,即∠AGC +∠ABC =180°,∴点A 、B 、C 、G 四点共圆,∴∠AGB =∠ACB =60°,∠CGB =∠CAB =60°,∴∠AGB =∠CGB =60°,∴BM =BN ,又AB =BC ,∴△ABM ≌△CBN (HL ),∴S 四边形ABCG =S 四边形BMGN ,∵∠BGM =60°,∴GM=12BG,BM=√32BG,∴S四边形BMGN=2S△BMG=2×12×12BG×√32BG=√34BG2,故④正确;∵∠CGB=∠ACB=60°,∠CBG=∠HBC,∴△BCH∽△BGC,∴BCBG =BHBC=CHCG,则BG•BH=BC2,则BG•(BG﹣GH)=BC2,则BG2﹣BG•GH=BC2,则GH•BG=BG2﹣BC2,当∠BCG=90°时,BG2﹣BC2=CG2,此时GH•BG=CG2,而题中∠BCG未必等于90°,故②不成立,故正确的结论有①③④,故答案为:①③④.21.【解答】(1)证明:∵AB为⊙O的直径,∴∠AEB=90°,∴∠BAE+∠ABE=90°,∵四边形ABCD为平行四边形,∴四边形ABCD为菱形,∴∠BAE=12∠BAD,∵∠DBG=12∠BAD.∴∠BAE=∠DBG,∴∠DBG+∠ABE=90°,∴∠ABG=90°,∴BG是⊙O的切线;(2)∵∠ABG=∠AEB=90°,∠HAB=∠BAE,∴△ABH∽△AEB,∴AB2=AE•AH,∵tan∠DBG=1 2,∴设HE=x,则BE=2x,∵CH=3,∴AE=CE=3+x,∴AH=AE+HE=3+2x,∴AB2=(3+x)•(3+2x),∵AB2=BE2+AE2=(2x)2+(3+x)2,∴(3+x)•(3+2x)=(2x)2+(3+x)2,解得x=1或0(舍去),∴AB2=(3+1)(3+2)=20,∴AB=2√5,即⊙O的直径为2√5.22.【解答】解:(1)证明:如图,连接OC,∵AB是直径,∴∠ACB=90°,∵OD∥BC,∴∠CFE=∠ACB=90°,∴∠DEC+∠FCE=90°,∵∠DEC=∠BDC,∠BDC=∠A,∴∠DEC=∠A,∵OA=OC,∴∠OCA =∠A ,∴∠OCA =∠DEC ,∵∠DEC +∠FCE =90°,∴∠OCA +∠FCE =90°,即∠OCE =90°,∴OC ⊥CE ,又∵OC 是⊙O 的半径,∴CE 是⊙O 切线.(2)由(1)得∠CFE =90°,∴OF ⊥AC ,∵OA =OC ,∴∠COF =∠AOF ,∴CD̂=AD ̂, ∴∠ACD =∠DBC ,又∵∠BDC =∠BDC ,∴△DCG ∽△DBC ,∴DC DB =DG DC ,∴DC 2=DG •DB =9,∴DC =3,∵OC =OD =3,∴△OCD 是等边三角形,∴∠DOC =60°,在Rt △OCE 中tan60°=CE OC, ∴√3=CE 3, ∴CE =3√3.一十一.位似变换(共2小题)23.【解答】解:∵点P (8,6)在△ABC 的边AC 上,以原点O 为位似中心,在第一象限内将△ABC 缩小到原来的12,得到△A ′B ′C ′, ∴点P 在A ′C ′上的对应点P ′的坐标为:(4,3).故选:A.24.【解答】解:如图,∵△OAB∽△OA′B′,相似比为3:2,B(3.6),∴B′(2,4),根据对称性可知,△OA″B″在第三象限时,B″(﹣2,﹣4),∴满足条件的点B′的坐标为(2,4)或(﹣2,﹣4).故答案为(2,4)或(﹣2,﹣4).一十二.作图-位似变换(共2小题)25.【解答】解:(1)如图,△A1B1C1即为所求.(2)如图,△A2B2C2即为所求.26.【解答】解:(1)如图所示:点A1的坐标为(﹣2,﹣4);(2)如图所示:由勾股定理得OA =√12+22=√5,点A 到点A 2所经过的路径长为90×π×√5180=√5π2. 一十三.相似形综合题(共1小题)27.【解答】解:(1)AE =AF .∵AD =AB ,四边形ABCD 矩形,∴四边形ABCD 是正方形,∴∠BAD =90°,∵AF ⊥AE ,∴∠EAF =90°,∴∠EAB =∠F AD ,∴△EAB ≌△F AD (ASA ),∴AF =AE ;故答案为:AF =AE .(2)AF =kAE .证明:∵四边形ABCD 是矩形,∴∠BAD =∠ABC =∠ADF =90°,∴∠F AD +∠F AB =90°,∵AF ⊥AE ,∴∠EAF =90°,∴∠EAB +∠F AB =90°,∴∠EAB =∠F AD ,∵∠ABE +∠ABC =180°,∴∠ABE =180°﹣∠ABC =180°﹣90°=90°, ∴∠ABE =∠ADF .∴△ABE ∽△ADF ,∴AB AD =AE AF ,∵AD =kAB ,∴AB AD =1k , ∴AE AF =1k , ∴AF =kAE .(3)解:①如图1,当点F 在线段DC 上时,∵四边形ABCD 是矩形,∴AB =CD ,AB ∥CD ,∵AD =2AB =4,∴AB =2,∴CD =2,∵CF =1,∴DF =CD ﹣CF =2﹣1=1.在Rt △ADF 中,∠ADF =90°,∴AF =√AD 2+DF 2=√42+12=√17, ∵DF ∥AB ,∴∠GDF =∠GBA ,∠GFD =∠GAB , ∴△GDF ∽△GBA ,∴GF GA =DF BA =12, ∵AF =GF +AG ,∴AG =23AF =23√17. ∵△ABE ∽△ADF ,∴AE AF =AB AD =24=12, ∴AE =12AF =12×√17=√172. 在Rt △EAG 中,∠EAG =90°,∴EG =√AE 2+AG 2=(172)2+(2173)2=5√176, ②如图2,当点F 在线段DC 的延长线上时,DF =CD +CF =2+1=3,在Rt △ADF 中,∠ADF =90°,∴AF =√AD 2+DF 2=√42+32=5.∵DF ∥AB , ∵∠GAB =∠GFD ,∠GBA =∠GDF ,∴△AGB ∽△FGD ,∴AGFG =ABFD =23, ∵GF +AG =AF =5, ∴AG =2,∵△ABE ∽△ADF ,∴AEAF =AB AD =24=12, ∴AE =12AF =12×5=52,在Rt △EAG 中,∠EAG =90°,∴EG =√AE 2+AG 2=√(52)2+22=√412.综上所述,EG 的长为5√176或√412. 一十四.解直角三角形的应用(共1小题)28.【解答】解:如图2,过C 作CD ⊥MN 于D ,则∠CDB =90°,∵∠CAD =60°,AC =40(cm ),∴CD =AC •sin ∠CAD =40×sin60°=40×√32=20√3(cm ),∵∠ACB =15°,∴∠CBD =∠CAD ﹣∠ACB =45°,∴BC =√2CD =20√6≈49(cm ),答:支架BC 的长约为49cm .一十五.解直角三角形的应用-坡度坡角问题(共1小题)29.【解答】解:过点A 作水平面的平行线AH ,作BH ⊥AH 于H ,由题意得,∠BAH =α=20°,在Rt △BAH 中,cos ∠BAH =AH AB ,∴AH =AB •cos ∠BAH ≈5×0.940≈4.7(m ),故答案为:4.7.一十六.解直角三角形的应用-仰角俯角问题(共2小题)30.【解答】解:选择CD =1.6m ,BD =4m ,∠ACE =67°,过C 作CE ⊥AB 于E ,则四边形BDCE 是矩形,∴BE =CD =1.6m ,CE =BD =4m ,在Rt △ACE 中,∵∠ACE =67°,∴tan ∠ACE =AE CE , ∴AE 4≈2.36,∴AE ≈9.4m ,∴AB =AE +BE =9.4+1.6=11.0(m ),答:建筑物AB 的高度为11.0m .31.【解答】解:(1)∵AB 垂直于桥面,∴∠AMC =∠BMC =90°,在Rt △AMC 中,CM =60,∠ACM =30°,tan ∠ACM =AM CM, ∴AM =CM •tan ∠ACM =60×√33=20√3(米),答:大桥主架在桥面以上的高度AM 为20√3米;(2)在Rt △BMC 中,CM =60,∠BCM =14°,tan ∠BCM =BM CM ,∴MB =CM •tan ∠BCM ≈60×0.25=15(米),∴AB =AM +MB =15+20√3≈50(米)答:大桥主架在水面以上的高度AB 约为50米.一十七.解直角三角形的应用-方向角问题(共5小题)32.【解答】解:由题意得,∠AOB =90°﹣60°=30°,∴AB =12OA =100(m ),故选:A .33.【解答】解:作BD ⊥AC 于D .依题意得,∠BAE =45°,∠ABC =105°,∠CAE =15°,∴∠BAC =30°,∴∠ACB =45°.在Rt △BCD 中,∠BDC =90°,∠ACB =45°,∴∠CBD =45°,∴∠CBD =∠DCB ,∴BD =CD ,设BD =x ,则CD =x ,在Rt △ABD 中,∠BAC =30°,∴AB =2BD =2x ,tan30°=BD AD, ∴√33=x AD , ∴AD =√3x ,在Rt △BDC 中,∠BDC =90°,∠DCB =45°,∴sin ∠DCB =BD BC =√22,∴BC =√2x ,∵CD +AD =30+30√3,∴x +√3x =30+30√3,∴x =30,∴AB =2x =60,BC =√2x =30√2,第一组用时:60÷40=1.5(h);第二组用时:30√2÷30=√2(h),∵√2<1.5,∴第二组先到达目的地,答:第一组用时1.5小时,第二组用时√2小时,第二组先到达目的地.34.【解答】解:过D作DF⊥BE于F,∵∠ADE=∠DEB﹣∠A=60°﹣30°=30°,∴∠A=∠ADE,∴AE=DE,∵∠B=90°,∠A=30°,BC=40(海里),∴AC=2BC=80(海里),AB=√3BC=40√3(海里),∵BE=30(海里),∴AE=(40√3−30)(海里),∴DE=(40√3−30)(海里),在Rt△DEF中,∵∠DEF=60°,∠DFE=90°,∴∠EDF=30°,∴DF=√32DE=(60﹣15√3)(海里),∵∠A=30°,∴AD=2DF=120﹣30√3(海里),∴CD=AC﹣AD=80﹣120+30√3=(30√3−40)海里,答:乙船与C码头之间的距离为(30√3−40)海里.35.【解答】解:设B处距离码头O有xkm,在Rt△CAO中,∠CAO=26.5°,∵tan∠CAO=CO OA,∴CO=AO•tan∠CAO=(28×0.2+x)•tan26.5°≈2.8+0.5x(km),在Rt△DBO中,∠DBO=49°,∵tan∠DBO=DO BO,∴DO=BO•tan∠DBO=x•tan49°≈1.15x(km),∵DC=DO﹣CO,∴6.4=1.15x﹣(2.8+0.5x),∴x≈14.2(km).因此,B处距离码头O大约14.2km.36.【解答】解:没有触礁的危险;理由:如图,过点A作AN⊥BC交BC的延长线于点N,由题意得,∠ABE=60°,∠ACD=30°,∴∠ACN=60°,∠ABN=30°,∴∠ABC=∠BAC=30°,∴BC=AC=12海里,在Rt△ANC中,AN=AC•sin60°=12×√32=6√3海里,∵AN=6√3海里≈10.38海里>10海里,∴没有危险.一十八.简单几何体的三视图(共1小题)37.【解答】解:A.左视图与主视图都是正方形,故选项A不合题意;B.左视图是圆,主视图都是矩形,故选项B符合题意;C.左视图与主视图都是三角形;故选项C不合题意;D.左视图与主视图都是圆,故选项D不合题意;故选:B.一十九.简单组合体的三视图(共9小题)38.【解答】解:从正面看第一层是3个小正方形,第二层右边1个小正方形.故选:B.39.【解答】解:观察图形可知,这个几何体的俯视图是.故选:A.40.【解答】解:从几何体的正面看,底层是三个小正方形,上层的中间是一个小正方形.故选:D.41.【解答】解:从上面看易得俯视图:.故选:C.42.【解答】解:从正面看,“底座长方体”看到的图形是矩形,“上部圆锥体”看到的图形是等腰三角形,因此选项C的图形符合题意,故选:C.43.【解答】解:从正面可看到的图形是:故选:B.44.【解答】解:从上面看得到的图形是:故选:B.45.【解答】解:从左边看,从左往右小正方形的个数依次为:2,1.左视图如下:故选:C.46.【解答】解:从上面看易得上面一层有3个正方形,下面左边有一个正方形.故选:A.。
图形的变换贵州中考数学题汇总及答案
图形的变换贵州中考数学题汇总及答案为了帮助各位贵州考生熟悉图形的变化在中的考察形式,帮大家带来了一份贵州中考数学题之图形的变换的汇总,附有答案,希望能对大家有帮助,更多内容欢送关注!1. (xx贵州贵阳3分)以下四个几何体中,主视图、左视图与俯视图是全等图形的几何体是【】A.圆锥B.圆柱C.三棱柱D.球【答案】D。
【考点】简单几何体的三视图。
190187【分析】根据几何体的三种视图,进展选择即可:A、圆锥的主视图、左视图都是等腰三角形,俯视图是圆形,不符合题意,故此选项错误;B、圆柱的主视图、左视图可以都是矩形,俯视图是圆形,不符合题意,故此选项错误;C、三棱柱的主视图、左视图都是矩形,俯视图是三角形,不符合题意,故此选项错误;D、球的三视图都是相等的圆形,故此选项正确。
应选D。
2. (xx贵州毕节3分)王老师有一个装文具用的盒子,它的三视图如下图,这个盒子类似于【】A.圆锥B.圆柱C.长方体D.三棱柱【答案】D。
【考点】由三视图判断几何体。
【分析】根据三视图的知识可使用排除法来解答:如图,俯视图为三角形,故可排除B 、C.主视图以及侧视图都是矩形,可排除A,应选D。
3. (xx贵州六盘水3分)如图是教师每天在黑板上书写用的粉笔,它的主视图是【】A. B. C. D.【答案】C。
【考点】简单几何体的三视图。
【分析】该几何体是圆台,主视图即从正面看到的图形是等腰梯形。
应选C。
4. (xx贵州黔东南4分)如图,矩形ABCD边AD沿拆痕AE折叠,使点D落在BC上的F处,AB=6,△ABF的面积是24,那么FC 等于【】A.1B.2C.3D.4【答案】B。
【考点】翻折变换(折叠问题),折叠的性质,矩形的性质,勾股定理。
【分析】由四边形ABCD是矩形与AB=6,△ABF的面积是24,易求得BF的长,然后由勾股定理,求得AF的长,根据折叠的性质,即可求得AD,BC的长,从而求得答案:∵四边形ABCD是矩形,∴∠B=90°,AD=BC。
2019年、2020年山东省中考试题分类数学(12)——图形的变换(含答案)
2019年、2020年山东省数学中考试题分类(12)——图形的变换一.轴对称图形(共2小题)1.(2020•淄博)下列图形中,不是轴对称图形的是()A.B.C.D.2.(2019•东营)下列图形中,是轴对称图形的是()A.B.C.D.二.关于x轴、y轴对称的点的坐标(共1小题)3.(2020•菏泽)在平面直角坐标系中,将点P(﹣3,2)向右平移3个单位得到点P',则点P'关于x轴的对称点的坐标为()A.(0,﹣2)B.(0,2)C.(﹣6,2)D.(﹣6,﹣2)三.轴对称-最短路线问题(共1小题)4.(2020•潍坊)如图,在Rt△AOB中,∠AOB=90°,OA=3,OB=4,以点O为圆心,2为半径的圆与OB交于点C,过点C作CD⊥OB交AB于点D,点P是边OA上的动点.当PC+PD最小时,OP的长为()A .12B .34C .1D .32 四.翻折变换(折叠问题)(共5小题)5.(2020•烟台)如图,在矩形ABCD 中,点E 在DC 上,将矩形沿AE 折叠,使点D 落在BC 边上的点F 处.若AB =3,BC =5,则tan ∠DAE 的值为( )A .12B .920C .25D .13 6.(2020•青岛)如图,将矩形ABCD 折叠,使点C 和点A 重合,折痕为EF ,EF 与AC 交于点O .若AE =5,BF =3,则AO 的长为( )A .√5B .32√5C .2√5D .4√57.(2020•枣庄)如图,在矩形纸片ABCD 中,AB =3,点E 在边BC 上,将△ABE 沿直线AE 折叠,点B 恰好落在对角线AC 上的点F 处,若∠EAC =∠ECA ,则AC 的长是( )A .3√3B .4C .5D .68.(2020•滨州)如图,对折矩形纸片ABCD ,使AD 与BC 重合,得到折痕EF ,把纸片展平后再次折叠,使点A 落在EF 上的点A ′处,得到折痕BM ,BM 与EF 相交于点N .若直线BA ′交直线CD 于点O ,BC =5,EN =1,则OD 的长为( )A .12√3B .13√3C .14√3D .15√39.(2020•威海)如图,四边形ABCD 是一张正方形纸片,其面积为25cm 2.分别在边AB ,BC ,CD ,DA 上顺次截取AE =BF =CG =DH =acm (AE >BE ),连接EF ,FG ,GH ,HE .分别以EF ,FG ,GH ,HE 为轴将纸片向内翻折,得到四边形A 1B 1C 1D 1.若四边形A 1B 1C 1D 1的面积为9cm 2,则a = .五.图形的剪拼(共1小题)10.(2020•烟台)七巧板是我们祖先的一项创造,被誉为“东方魔板”.在一次数学活动课上,小明用边长为4cm 的正方形纸片制作了如图所示的七巧板,并设计了下列四幅作品﹣﹣“奔跑者”,其中阴影部分的面积为5cm 2的是( )A .B .C .D .六.旋转的性质(共1小题)11.(2020•菏泽)如图,将△ABC 绕点A 顺时针旋转角α,得到△ADE ,若点E 恰好在CB 的延长线上,则∠BED 等于( )A .α2B .23αC .αD .180°﹣α七.中心对称图形(共7小题)12.(2020•潍坊)下列图形,既是中心对称图形又是轴对称图形的是( )A .B .C .D .13.(2020•烟台)下列关于数字变换的图案中,是中心对称图形但不是轴对称图形的是() A . B . C . D .14.(2020•青岛)下列四个图形中,中心对称图形是( )A .B .C.D.15.(2020•临沂)下列交通标志中,是中心对称图形的是()A.B.C.D.16.(2020•德州)下列图形中,是中心对称图形但不是轴对称图形的是()A.B.C.D.17.(2020•滨州)下列图形:线段、等边三角形、平行四边形、圆,其中既是轴对称图形,又是中心对称图形的个数为()A.1B.2C.3D.4 18.(2019•莱芜区)下列图形中,既是中心对称,又是轴对称的是()A.B.C.D.八.坐标与图形变化-旋转(共3小题)19.(2020•青岛)如图,将△ABC先向上平移1个单位,再绕点P按逆时针方向旋转90°,得到△A′B′C′,则点A的对应点A′的坐标是()A.(0,4)B.(2,﹣2)C.(3,﹣2)D.(﹣1,4)20.(2020•枣庄)如图,平面直角坐标系中,点B在第一象限,点A在x轴的正半轴上,∠AOB=∠B=30°,OA=2.将△AOB绕点O逆时针旋转90°,点B的对应点B'的坐标是()A.(−√3,3)B.(﹣3,√3)C.(−√3,2+√3)D.(﹣1,2+√3)21.(2020•烟台)如图,已知点A(2,0),B(0,4),C(2,4),D(6,6),连接AB,CD,将线段AB绕着某一点旋转一定角度,使其与线段CD重合(点A与点C重合,点B与点D重合),则这个旋转中心的坐标为.九.利用旋转设计图案(共1小题)22.(2020•枣庄)如图的四个三角形中,不能由△ABC经过旋转或平移得到的是()A.B.C.D.一十.几何变换综合题(共1小题)23.(2020•东营)如图1,在等腰三角形ABC中,∠A=120°,AB=AC,点D、E分别在边AB、AC上,AD=AE,连接BE,点M、N、P分别为DE、BE、BC的中点.(1)观察猜想.图1中,线段NM、NP的数量关系是,∠MNP的大小为.(2)探究证明把△ADE绕点A顺时针方向旋转到如图2所示的位置,连接MP、BD、CE,判断△MNP 的形状,并说明理由;(3)拓展延伸把△ADE绕点A在平面内自由旋转,若AD=1,AB=3,请求出△MNP面积的最大值.一十一.相似三角形的判定与性质(共5小题)24.(2020•东营)如图,在正方形ABCD中,点P是AB上一动点(不与A、B重合),对角线AC、BD相交于点O,过点P分别作AC、BD的垂线,分别交AC、BD于点E、F,交AD 、BC 于点M 、N .下列结论:①△APE ≌△AME ;②PM +PN =AC ;③PE 2+PF 2=PO 2;④△POF ∽△BNF ;⑤点O 在M 、N 两点的连线上.其中正确的是( )A .①②③④B .①②③⑤C .①②③④⑤D .③④⑤ 25.(2020•潍坊)如图,点E 是▱ABCD 的边AD 上的一点,且DE AE =12,连接BE 并延长交CD 的延长线于点F ,若DE =3,DF =4,则▱ABCD 的周长为( )A .21B .28C .34D .4226.(2019•东营)如图,在正方形ABCD 中,点O 是对角线AC 、BD 的交点,过点O 作射线OM 、ON 分别交BC 、CD 于点E 、F ,且∠EOF =90°,OC 、EF 交于点G .给出下列结论:①△COE ≌△DOF ;②△OGE ∽△FGC ;③四边形CEOF 的面积为正方形ABCD 面积的14;④DF 2+BE 2=OG •OC .其中正确的是( )A.①②③④B.①②③C.①②④D.③④27.(2020•临沂)如图,在△ABC中,D、E为边AB的三等分点,EF∥DG∥AC,H为AF 与DG的交点.若AC=6,则DH=.28.(2020•济宁)如图,在四边形ABCD中,以AB为直径的半圆O经过点C,D.AC与BD相交于点E,CD2=CE•CA,分别延长AB,DC相交于点P,PB=BO,CD=2√2.则BO的长是.一十二.位似变换(共1小题)29.(2020•德州)在平面直角坐标系中,点A的坐标是(﹣2,1),以原点O为位似中心,把线段OA放大为原来的2倍,点A的对应点为A′.若点A'恰在某一反比例函数图象上,则该反比例函数解析式为.一十三.相似形综合题(共1小题)30.(2020•枣庄)在△ABC中,∠ACB=90°,CD是中线,AC=BC,一个以点D为顶点的45°角绕点D旋转,使角的两边分别与AC、BC的延长线相交,交点分别为点E、F,DF与AC交于点M,DE与BC交于点N.(1)如图1,若CE =CF ,求证:DE =DF ;(2)如图2,在∠EDF 绕点D 旋转的过程中,试证明CD 2=CE •CF 恒成立;(3)若CD =2,CF =√2,求DN 的长.一十四.计算器—三角函数(共1小题)31.(2020•淄博)已知sin A =0.9816,运用科学计算器求锐角A 时(在开机状态下),按下的第一个键是( )A .B .C .D . 一十五.解直角三角形(共2小题)32.(2020•聊城)如图,在4×5的正方形网格中,每个小正方形的边长都是1,△ABC 的顶点都在这些小正方形的顶点上,那么sin ∠ACB 的值为( )A .3√55B .√175C .35D .45 33.(2020•菏泽)如图,在△ABC 中,∠ACB =90°,点D 为AB 边的中点,连接CD ,若BC =4,CD =3,则cos ∠DCB 的值为 .一十六.解直角三角形的应用-仰角俯角问题(共6小题)34.(2019•日照)如图,甲乙两楼相距30米,乙楼高度为36米,自甲楼顶A 处看乙楼楼顶B处仰角为30°,则甲楼高度为()A.11米B.(36﹣15√3)米C.15√3米D.(36﹣10√3)米35.(2020•济宁)如图,小明在距离地面30米的P处测得A处的俯角为15°,B处的俯角为60°.若斜面坡度为1:√3,则斜坡AB的长是米.36.(2020•潍坊)某校“综合与实践”小组采用无人机辅助的方法测量一座桥的长度.如图,桥AB是水平并且笔直的,测量过程中,小组成员遥控无人机飞到桥AB的上方120米的点C处悬停,此时测得桥两端A,B两点的俯角分别为60°和45°,求桥AB的长度.37.(2020•威海)居家学习期间,小晴同学运用所学知识在自家阳台测对面大楼的高度.如图,她利用自制的测角仪测得该大楼顶部的仰角为45°,底部的俯角为38°;又用绳子测得测角仪距地面的高度AB为31.6m.求该大楼的高度(结果精确到0.1m).(参考数据:sin38°≈0.62,cos38°≈0.79,tan38°≈0.78)38.(2020•德州)如图,无人机在离地面60米的C处,观测楼房顶部B的俯角为30°,观测楼房底部A的俯角为60°,求楼房的高度.39.(2020•聊城)如图,小莹在数学综合实践活动中,利用所学的数学知识对某小区居民楼AB的高度进行测量,先测得居民楼AB与CD之间的距离AC为35m,后站在M点处测得居民楼CD的顶端D的仰角为45°,居民楼AB的顶端B的仰角为55°,已知居民楼CD的高度为16.6m,小莹的观测点N距地面1.6m.求居民楼AB的高度(精确到1m).(参考数据:sin55°≈0.82,cos55°≈0.57,tan55°≈l.43).一十七.解直角三角形的应用-方向角问题(共2小题)40.(2020•济宁)一条船从海岛A出发,以15海里/时的速度向正北航行,2小时后到达海岛B处.灯塔C在海岛A的北偏西42°方向上,在海岛B的北偏西84°方向上.则海岛B到灯塔C的距离是()A.15海里B.20海里C.30海里D.60海里41.(2019•济南)某数学社团开展实践性研究,在大明湖南门A测得历下亭C在北偏东37°方向,继续向北走105m后到达游船码头B,测得历下亭C在游船码头B的北偏东53°方向.请计算一下南门A与历下亭C之间的距离约为()(参考数据:tan37°≈3 4,tan53°≈4 3)A.225m B.275m C.300m D.315m 一十八.简单几何体的三视图(共1小题)42.(2020•威海)下列几何体的左视图和俯视图相同的是()A.B.C.D.一十九.简单组合体的三视图(共4小题)43.(2020•潍坊)将一个大正方体的一角截去一个小正方体,得到的几何体如图所示,则该几何体的左视图是()A.B.C.D.44.(2020•青岛)如图所示的几何体,其俯视图是()A.B.C.D.45.(2020•德州)如图1是用5个相同的正方体搭成的立体图形.若由图1变化至图2,则三视图中没有发生变化的是()A.主视图B.主视图和左视图C.主视图和俯视图D.左视图和俯视图46.(2019•烟台)如图所示的几何体是由9个大小相同的小正方体组成的,将小正方体①移走后,所得几何体的三视图没有发生变化的是()A.主视图和左视图B.主视图和俯视图C.左视图和俯视图D.主视图、左视图、俯视图二十.由三视图判断几何体(共4小题)47.(2020•烟台)如图,是一个几何体的三视图,则这个几何体是()A.B.C.D.48.(2020•菏泽)一个几何体由大小相同的小立方块搭成,它的俯视图如图所示,其中小正方形中的数字表示在该位置小立方块的个数,则该几何体的主视图为()A.B.C.D.49.(2020•临沂)根据图中三视图可知该几何体是()A.三棱锥B.三棱柱C.四棱锥D.四棱柱50.(2019•济南)以下给出的几何体中,主视图是矩形,俯视图是圆的是()A.B.C.D.2019年、2020年山东省数学中考试题分类(12)——图形的变换参考答案与试题解析一.轴对称图形(共2小题)1.【解答】解:A、是轴对称图形,故本选项不符合题意;B、是轴对称图形,故本选项不符合题意;C、是轴对称图形,故本选项不符合题意;D、不是轴对称图形,故本选项符合题意.故选:D.2.【解答】解:A、不是轴对称图形,故本选项错误;B、不是轴对称图形,故本选项错误;C、不是轴对称图形,故本选项错误;D、是轴对称图形,故本选项正确.故选:D.二.关于x轴、y轴对称的点的坐标(共1小题)3.【解答】解:∵将点P(﹣3,2)向右平移3个单位得到点P',∴点P'的坐标是(0,2),∴点P'关于x轴的对称点的坐标是(0,﹣2).故选:A.三.轴对称-最短路线问题(共1小题)4.【解答】解:如图,延长CO交⊙O于点E,连接ED,交AO于点P,此时PC+PD的值最小.∵CD⊥OB,∴∠DCB=90°,又∠AOB=90°,∴∠DCB =∠AOB ,∴CD ∥AO∴BC BO =CD AO∵OC =2,OB =4,∴BC =2,∴24=CD 3,解得,CD =32; ∵CD ∥AO ,∴EO EC =PO DC ,即24=PO 32,解得,PO =34 故选:B .四.翻折变换(折叠问题)(共5小题)5.【解答】解:∵四边形ABCD 为矩形,∴AD =BC =5,AB =CD =3,∵矩形ABCD 沿直线AE 折叠,顶点D 恰好落在BC 边上的F 处,∴AF =AD =5,EF =DE ,在Rt △ABF 中,BF =√AF 2−AB 2=√25−9=4,∴CF =BC ﹣BF =5﹣4=1,设CE =x ,则DE =EF =3﹣x在Rt △ECF 中,∵CE 2+FC 2=EF 2,∴x 2+12=(3﹣x )2,解得x =43,∴DE =EF =3﹣x =53,∴tan ∠DAE =DE AD =535=13, 故选:D .6.【解答】解:∵矩形ABCD ,∴AD ∥BC ,AD =BC ,AB =CD ,∴∠EFC =∠AEF ,由折叠得,∠EFC =∠AFE ,∴∠AFE =∠AEF ,∴AE =AF =5,由折叠得,FC=AF,OA=OC,∴BC=3+5=8,在Rt△ABF中,AB=√52−32=4,在Rt△ABC中,AC=√42+82=4√5,∴OA=OC=2√5,故选:C.7.【解答】解:∵将△ABE沿直线AE折叠,点B恰好落在对角线AC上的点F处,∴AF=AB,∠AFE=∠B=90°,∴EF⊥AC,∵∠EAC=∠ECA,∴AE=CE,∴AF=CF,∴AC=2AB=6,故选:D.8.【解答】解一:∵EN=1,∴由中位线定理得AM=2,由折叠的性质可得A′M=2,∵AD∥EF,∴∠AMB=∠A′NM,∵∠AMB=∠A′MB,∴∠A′NM=∠A′MB,∴A′N=2,∴A′E=3,A′F=2过M点作MG⊥EF于G,∴NG=EN=1,∴A′G=1,由勾股定理得MG=√22−12=√3,∴BE=DF=MG=√3,∴OF:BE=2:3,解得OF=2√3 3,∴OD=√3−2√33=√33.故选:B.解二:连接AA'.∵EN=1,∴由中位线定理得AM=2,∵对折矩形纸片ABCD,使AD与BC重合,得到折痕EF,∴A'A=A'B,∵把纸片展平后再次折叠,使点A落在EF上的点A′处,得到折痕BM,∴A'B=AB,∠ABM=∠A'BM,∴△ABA'为等边三角形,∴∠ABA′=∠BA′A=∠A′AB=60°,又∵∠ABC=∠BAM=90°,∴∠ABM=∠A'BM=∠A'BC=30°,∴BM=2AM=4,AB=√3AM=2√3=CD.在直角△OBC中,∵∠C=90°,∠OBC=30°,∴OC=BC•tan∠OBC=5×√33=5√33,∴OD=CD﹣OC=2√3−5√33=√33.故选:B.9.【解答】解:∵四边形ABCD是一张正方形纸片,其面积为25cm2,∴正方形纸片的边长为5cm,∵AE=BF=CG=DH=acm,∴BE=AH=(5﹣a)cm,又∠A=∠B=90°,∴△AHE≌△BEF(SAS),同理可得△AHE≌△BEF≌△DGH≌CFG,由折叠的性质可知,图中的八个小三角形全等.∵四边形A1B1C1D1的面积为9cm2,∴三角形AEH的面积为(25﹣9)÷8=2(cm2),12a(5﹣a)=2,解得a1=1(舍去),a2=4.故答案为:4.五.图形的剪拼(共1小题)10.【解答】解:最小的等腰直角三角形的面积=18×12×42=1(cm2),平行四边形面积为2cm2,中等的等腰直角三角形的面积为2cm2,最大的等腰直角三角形的面积为4cm2,则A、阴影部分的面积为2+2=4(cm2),不符合题意;B、阴影部分的面积为1+2=3(cm2),不符合题意;C、阴影部分的面积为4+2=6(cm2),不符合题意;D、阴影部分的面积为4+1=5(cm2),符合题意.故选:D.六.旋转的性质(共1小题)11.【解答】解:∵∠ABC=∠ADE,∠ABC+∠ABE=180°,∴∠ABE+∠ADE=180°,∴∠BAD+∠BED=180°,∵∠BAD=α,∴∠BED=180°﹣α.故选:D.七.中心对称图形(共7小题)12.【解答】解:A.不是轴对称图形,是中心对称图形,故此选项不符合题意;B.是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项不符合题意;C.是轴对称图形,也是中心对称图形,故此选项符合题意;D.是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项不符合题意;故选:C.13.【解答】解:A、是中心对称图形,不是轴对称图形,故此选项符合题意;B、不是中心对称图形,是轴对称图形,故此选项不符合题意;C、既不是中心对称图形,也不是轴对称图形,故此选项不符合题意;D、既是轴对称图形,也是中心对称图形,故此选项不符合题意.故选:A.14.【解答】解:A、不是中心对称图形,不符合题意;B、不是中心对称图形,不符合题意;C、不是中心对称图形,不符合题意;D、是中心对称图形,符合题意.故选:D.15.【解答】解:A、不是中心对称图形,不符合题意;B、是中心对称图形,符合题意;C、不是中心对称图形,不符合题意;D、不是中心对称图形,不符合题意.故选:B.16.【解答】解:A、不是轴对称图形,也不是中心对称图形.故此选项不合题意;B、是中心对称图形但不是轴对称图形.故此选项符合题意;C、既是轴对称图形,又是中心对称图形.故此选项不合题意;D、是轴对称图形,不是中心对称图形.故此选项不合题意.故选:B.17.【解答】解:线段是轴对称图形,也是中心对称图形;等边三角形是轴对称图形,不是中心对称图形;平行四边形不是轴对称图形,是中心对称图形;圆是轴对称图形,也是中心对称图形;则既是轴对称图形又是中心对称图形的有2个.故选:B.18.【解答】解:A、不是中心对称图形,也不是轴对称图形,故本选项错误;B、既是中心对称图形又是轴对称图形,故本选项正确;C、不是中心对称图形,是轴对称图形,故本选项错误;D、是中心对称图形,不是轴对称图形,故本选项错误.故选:B.八.坐标与图形变化-旋转(共3小题)19.【解答】解:如图,△A′B′C′即为所求,则点A的对应点A′的坐标是(﹣1,4).故选:D.20.【解答】解:如图,过点B′作B′H⊥y轴于H.在Rt△A′B′H中,∵A′B′=2,∠B′A′H=60°,∴A′H=A′B′cos60°=1,B′H=A′B′sin60°=√3,∴OH=2+1=3,∴B′(−√3,3),故选:A.21.【解答】解:平面直角坐标系如图所示,旋转中心是P点,P(4,2).故答案为(4,2).九.利用旋转设计图案(共1小题)22.【解答】解:由题意,选项A,C,D可以通过平移,旋转得到,选项B可以通过翻折得到.故选:B.一十.几何变换综合题(共1小题)23.【解答】解:(1)∵AB=AC,AD=AE,∴BD=CE,∵点M、N、P分别为DE、BE、BC的中点,∴MN=12BD,PN=12CE,MN∥AB,PN∥AC,∴MN=PN,∠ENM=∠EBA,∠ENP=∠AEB,∴∠MNE+∠ENP=∠ABE+∠AEB,∵∠ABE+∠AEB=180°﹣∠BAE=60°,∴∠MNP=60°,故答案为:NM=NP;60°;(2)△MNP是等边三角形.理由如下:由旋转可得,∠BAD=∠CAE,又∵AB=AC,AD=AE,∴△ABD≌△ACE(SAS),∴BD=CE,∠ABD=∠ACE,∵点M、N、P分别为DE、BE、BC的中点.∴MN =12BD ,PN =12CE ,MN ∥BD ,PN ∥CE ,∴MN =PN ,∠ENM =∠EBD ,∠BPN =∠BCE ,∴∠ENP =∠NBP +∠NPB =∠NBP +∠ECB ,∵∠EBD =∠ABD +∠ABE =∠ACE +∠ABE ,∴∠MNP =∠MNE +∠ENP =∠ACE +∠ABE +∠EBC +∠EBC +∠ECB =180°﹣∠BAC =60°,∴△MNP 是等边三角形;(3)根据题意得,BD ≤AB +AD ,即BD ≤4,∴MN ≤2,∴△MNP 的面积=12MN ⋅√32MN =√34MN 2,∴△MNP 的面积的最大值为√3.一十一.相似三角形的判定与性质(共5小题)24.【解答】解:∵四边形ABCD 是正方形∴∠BAC =∠DAC =45°.∵在△APE 和△AME 中,{∠PAE =∠MAE AE =AE ∠AEP =∠AEM,∴△APE ≌△AME (SAS ),故①正确;∴PE =EM =12PM ,同理,FP =FN =12NP .∵正方形ABCD 中AC ⊥BD ,又∵PE ⊥AC ,PF ⊥BD ,∴∠PEO =∠EOF =∠PFO =90°,且△APE 中AE =PE∴四边形PEOF 是矩形.∴PF =OE ,∴PE +PF =OA ,又∵PE =EM =12PM ,FP =FN =12NP ,OA =12AC ,∴PM +PN =AC ,故②正确;∵四边形PEOF 是矩形,∴PE =OF ,在直角△OPF 中,OF 2+PF 2=PO 2,∴PE 2+PF 2=PO 2,故③正确.∵△BNF 是等腰直角三角形,而△POF 不一定是等腰直角三角形,故④错误; 连接OM ,ON ,∵OA 垂直平分线段PM .OB 垂直平分线段PN ,∴OM =OP ,ON =OP ,∴OM =OP =ON ,∴点O 是△PMN 的外接圆的圆心,∵∠MPN =90°,∴MN 是直径,∴M ,O ,N 共线,故⑤正确.故选:B .25.【解答】解:∵四边形ABCD 是平行四边形,∴AB ∥CF ,AB =CD ,∴△ABE ∽△DFE ,∴DE AE =FD AB =12, ∵DE =3,DF =4,∴AE =6,AB =8,∴AD =AE +DE =6+3=9,∴平行四边形ABCD 的周长为:(8+9)×2=34.故选:C .26.【解答】解:①∵四边形ABCD 是正方形,∴OC=OD,AC⊥BD,∠ODF=∠OCE=45°,∵∠MON=90°,∴∠COM=∠DOF,∴△COE≌△DOF(ASA),故①正确;②∵△COE≌△DOF,∴OE=OF,∵∠MON=90°,∴∠OEG=45°=∠FCG,∵∠OGE=∠FGC,∴△OGE∽△FGC,故②正确;③∵△COE≌△DOF,∴S△COE=S△DOF,∴S四边形CEOF =S△OCD=14S正方形ABCD,故③正确;④∵△COE≌△DOF,∴OE=OF,又∵∠EOF=90°,∴△EOF是等腰直角三角形,∴∠OEG=45°=∠OCE,∵∠EOG=∠COE,∴△OEG∽△OCE,∴OE:OC=OG:OE,∴OG•OC=OE2,∵OC=12AC,OE=√22EF,∴OG•AC=EF2,∵CE=DF,BC=CD,∴BE=CF,又∵Rt △CEF 中,CF 2+CE 2=EF 2,∴BE 2+DF 2=EF 2,∴OG •AC =BE 2+DF 2,故④错误,故选:B .27.【解答】解:∵D 、E 为边AB 的三等分点,EF ∥DG ∥AC ,∴BE =DE =AD ,BF =GF =CG ,AH =HF ,∴AB =3BE ,DH 是△AEF 的中位线,∴DH =12EF ,∵EF ∥AC ,∴△BEF ∽△BAC ,∴EF AC =BE AB ,即EF 6=BE 3BE ,解得:EF =2,∴DH =12EF =12×2=1,故答案为:1.28.【解答】解:连结OC ,如图,∵CD 2=CE •CA ,∴CD CE =CA DC ,而∠ACD =∠DCE ,∴△CAD∽△CDE,∴∠CAD=∠CDE,∵∠CAD=∠CBD,∴∠CDB=∠CBD,∴BC=DC;设⊙O的半径为r,∵CD=CB,∴CD̂=CB̂,∴∠BOC=∠BAD,∴OC∥AD,∴PCCD =POOA=2rr=2,∴PC=2CD=4√2,∵∠PCB=∠P AD,∠CPB=∠APD,∴△PCB∽△P AD,∴PCPA =PBPD,即4√23r=6√2,∴r=4(负根已经舍弃),∴OB=4,故答案为4.一十二.位似变换(共1小题)29.【解答】解:∵点A的坐标是(﹣2,1),以原点O为位似中心,把线段OA放大为原来的2倍,点A的对应点为A′,∴A′坐标为:(﹣4,2)或(4,﹣2),∵A'恰在某一反比例函数图象上,∴该反比例函数解析式为:y=−8 x.故答案为:y=−8 x.一十三.相似形综合题(共1小题)30.【解答】(1)证明:∵∠ACB=90°,AC=BC,CD是中线,∴∠ACD=∠BCD=45°,∠ACF=∠BCE=90°,∴∠DCF =∠DCE =135°, 在△DCF 和△DCE 中,{CF =CE ∠DCF =∠DCE DC =DC,∴△DCF ≌△DCE (SAS )∴DE =DF ;(2)证明:∵∠DCF =135°, ∴∠F +∠CDF =45°,∵∠FDE =45°,∴∠CDE +∠CDF =45°,∴∠F =∠CDE ,∵∠DCF =∠DCE ,∠F =∠CDE , ∴△FCD ∽△DCE ,∴CF CD =CD CE ,∴CD 2=CE •CF ;(3)解:过点D 作DG ⊥BC 于G , ∵∠DCB =45°,∴GC =GD =√22CD =√2,由(2)可知,CD 2=CE •CF ,∴CE =CD 2CF =2√2,∵∠ECN =∠DGN ,∠ENC =∠DNG , ∴△ENC ∽△DNG ,∴CN NG =CE DG ,即√2−NG NG =√2√2, 解得,NG =√23,由勾股定理得,DN =√DG 2+NG 2=2√53.一十四.计算器—三角函数(共1小题)31.【解答】解:∵已知sin A=0.9816,运用科学计算器求锐角A时(在开机状态下)的按键顺序是:2ndF,sin,0.9816,∴按下的第一个键是2ndF.故选:D.一十五.解直角三角形(共2小题)32.【解答】解:如图,过点A作AH⊥BC于H.在Rt△ACH中,∵AH=4,CH=3,∴AC=√AH2+CH2=√42+32=5,∴sin∠ACH=AHAC=45,故选:D.33.【解答】解:过点D作DE⊥BC,垂足为E,∵∠ACB=90°,DE⊥BC,∴DE∥AC,又∵点D为AB边的中点,∴E是BC的中点,∴BE=EC=12BC=2,在Rt△DCE中,cos∠DCB=ECCD=23,故答案为:23.一十六.解直角三角形的应用-仰角俯角问题(共6小题)34.【解答】解:过点A 作AE ⊥BD ,交BD 于点E ,在Rt △ABE 中,AE =30米,∠BAE =30°,∴BE =30×tan30°=10√3(米),∴AC =ED =BD ﹣BE =(36﹣10√3)(米).∴甲楼高为(36﹣10√3)米.故选:D .35.【解答】解:如图所示:过点A 作AF ⊥BC 于点F ,∵斜面坡度为1:√3,∴tan ∠ABF =AF BF =1√3=√33, ∴∠ABF =30°,∵在P 处进行观测,测得山坡上A 处的俯角为15°,山脚B 处的俯角为60°, ∴∠HPB =30°,∠APB =45°,∴∠HBP =60°,∴∠PBA =90°,∠BAP =45°,∴PB =AB ,∵PH =30m ,sin60°=PH PB =30PB =√32,解得:PB =20√3,故AB=20√3(m),故答案为:20√3.36.【解答】解:如图示:过点C作CD⊥AB,垂足为D,由题意得,∠MCA=∠A=60°,∠NCB=∠B=45°,CD=120(米),在Rt△ACD中,AD=CDtan60°=√3=40√3(米),在Rt△BCD中,∵∠CBD=45°,∴BD=CD=120(米),∴AB=AD+BD=(40√3+120)(米).答:桥AB的长度为(40√3+120)米.37.【解答】解:过点A作AH⊥CD于H,如图:则四边形ABDH是矩形,∴HD=AB=31.6m,在Rt△ADH中,∠HAD=38°,tan∠HAD=HD AH,∴AH=HDtan∠HAD=31.6tan38°=31.60.78≈40.51(m),在Rt△ACH中,∠CAH=45°,∴CH=AH=40.51m,∴CD=CH+HD=40.51+31.6=72.11≈72.1(m),答:该大楼的高度约为72.1m.38.【解答】解:过B作BE⊥CD交CD于E,由题意得,∠CBE=30°,∠CAD=60°,在Rt△ACD中,tan∠CAD=tan60°=CDAD=√3,∴AD=60√3=20√3,∵∠BED=∠BAD=∠ADE=90°,∴四边形ADEB是矩形,∴BE=AD=20√3,在Rt△BCE中,tan∠CBE=tan30°=CEBE=√33,∴CE=20√3×√33=20,∴ED=CD﹣CE=60﹣20=40,∴AB=ED=40(米),答:楼房的高度为40米.39.【解答】解:过点N作EF∥AC交AB于点E,交CD于点F,则AE=MN=CF=1.6,EF=AC=35,∠BEN=∠DFN=90°,EN=AM,NF=MC,则DF=DC﹣CF=16.6﹣1.6=15,在Rt△DFN中,∵∠DNF=45°,∴NF=DF=15,∴EN=EF﹣NF=35﹣15=20,在Rt△BEN中,∵tan∠BNE=BE EN,∴BE=EN•tan∠BNE=20×tan55°≈20×1.43=28.6,∴AB=BE+AE=28.6+1.6≈30.答:居民楼AB的高度约为30米.一十七.解直角三角形的应用-方向角问题(共2小题)40.【解答】解:如图.根据题意得:∠CBD=84°,∠CAB=42°,∴∠C=∠CBD﹣∠CAB=42°=∠CAB,∴BC=AB,∵AB=15×2=30(海里),∴BC=30(海里),即海岛B到灯塔C的距离是30海里.故选:C.41.【解答】解:如图,作CE⊥BA于E.设EC=xm,BE=ym.在Rt△ECB中,tan53°=ECEB,即43=xy,在Rt△AEC中,tan37°=ECAE,即34=x105+y,解得x=180,y=135,∴AC=√EC2+AE2=√1802+2402=300(m),故选:C.一十八.简单几何体的三视图(共1小题)42.【解答】解:选项A中的几何体的左视图和俯视图为:选项B中的几何体的左视图和俯视图为:选项C中的几何体的左视图和俯视图为:选项D中的几何体的左视图和俯视图为:因此左视图和俯视图相同的是选项D中的几何体.故选:D.一十九.简单组合体的三视图(共4小题)43.【解答】解:从几何体的左边看可得到一个正方形,正方形的右上角处有一个看不见的小正方形画为虚线,故选:D.44.【解答】解:从上面看是一个矩形,矩形的中间处有两条纵向的实线,实线的两旁有两条纵向的虚线.故选:A.45.【解答】解:图1主视图第一层三个正方形,第二层左边一个正方形;图2主视图第一层三个正方形,第二层右边一个正方形;故主视图发生变化;左视图都是第一层两个正方形,第二层左边一个正方形,故左视图不变;俯视图都是底层左边是一个正方形,上层是三个正方形,故俯视图不变.∴不改变的是左视图和俯视图.故选:D.46.【解答】解:将正方体①移走后,主视图不变,俯视图变化,左视图不变,故选:A.二十.由三视图判断几何体(共4小题)47.【解答】解:结合三个视图发现,这个几何体是长方体和圆锥的组合图形.故选:B.48.【解答】解:从正面看所得到的图形为.故选:A.49.【解答】解:根据图中三视图可知该几何体是三棱柱.故选:B.50.【解答】解:A、主视图是圆,俯视图是圆,故A不符合题意;B、主视图是矩形,俯视图是矩形,故B不符合题意;C、主视图是三角形,俯视图是圆,故C不符合题意;D、主视图是个矩形,俯视图是圆,故D符合题意;故选:D.。
初三数学15 图形变换(平移、旋转、对称)-2024年中考数学真题分项汇编(全国通用)(解析版)
专题15 图形变换(平移、旋转、对称)一.选择题1.(2022·山东威海)图1是光的反射规律示意图.其中,PO是入射光线,OQ是反射光线,法线KO⊥MN,∠POK是入射角,∠KOQ是反射角,∠KOQ=∠POK.图2中,光线自点P射入,经镜面EF反射后经过的点是( )A.A点B.B点C.C点D.D点【答案】B【分析】根据光反射定律可知,反射光线、入射光线分居法线两侧,反射角等于入射角并且关于法线对称,由此推断出结果.【详解】连接EF,延长入射光线交EF于一点N,过点N作EF的垂线NM,如图所示:∠为入射角由图可得MN是法线,PNM因为入射角等于反射角,且关于MN对称∠由此可得反射角为MNB所以光线自点P射入,经镜面EF反射后经过的点是B故选:B.【点睛】本题考查了轴对称中光线反射的问题,根据反射角等于入射角,在图中找出反射角是解题的关键.2.(2022·湖南永州)剪纸是我国具有独特艺术风格的民间艺术,反映了劳动人民对现实生活的深刻感悟.下列剪纸图形中,是中心对称图形的有( )① ② ③ ④A .①②③B .①②④C .①③④D .②③④【答案】A【分析】根据中心对称图形的定义判断即可;【详解】解: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;∴是中心对称图形的是:①②③;故选:A .【点睛】本题主要考查中心对称图形的定义,掌握中心对称图形的定义是解题的关键.3.(2022·江苏无锡)雪花、风车….展示着中心对称的美,利用中心对称,可以探索并证明图形的性质,请思考在下列图形中,是中心对称图形但不一定是轴对称图形的为( )A .扇形B .平行四边形C .等边三角形D .矩形【答案】B【分析】根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解.【详解】解:A 、扇形是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项不合题意;B 、平行四边形不一定是轴对称图形,是中心对称图形,故此选项符合题意;C 、等边三角形是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项不合题意;D 、矩形既是轴对称图形,又是中心对称图形,故此选项不合题意;故选:B .【点睛】此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,这条直线叫做对称轴.如果一个图形绕某一点旋转180°后能够与自身重合,那么这个图形就叫做中心对称图形,这个点叫做对称中心是解题关键.4.(2022·贵州遵义)在平面直角坐标系中,点(),1A a 与点()2,B b -关于原点成中心对称,则a b +的值为( )A .3-B .1-C .1D .3【答案】C【分析】根据关于原点对称的两个点,横坐标、纵坐标分别互为相反数,求得,a b 的值即可求解.【详解】解:∵点(),1A a 与点()2,B b -关于原点成中心对称,∴2,1a b ==-211a b ∴+=-=,故选C .【点睛】本题考查了关于原点对称的两个点,横坐标、纵坐标分别互为相反数,代数式求值,掌握关于原点对称的两个点,横坐标、纵坐标分别互为相反数是解题的关键.5.(2022·内蒙古赤峰)下列图案中,不是轴对称图形的是( )A .B .C .D .【答案】A【分析】根据轴对称图形的意义: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,这条直线叫做对称轴;据此判断即可.【详解】A 不是轴对称图形;B 、C 、D 都是轴对称图形;故选:A .【点睛】本题考查了轴对称图形,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.6.(2022·山东青岛)如图,将ABC 先向右平移3个单位,再绕原点O 旋转180︒,得到A B C ''' ,则点A 的对应点A '的坐标是( )A .(2,0)B .(2,3)--C .(1,3)--D .(3,1)--【答案】C【分析】先画出平移后的图形,再利用旋转的性质画出旋转后的图形即可求解.【详解】解:先画出△ABC平移后的△DEF,再利用旋转得到△A'B'C',由图像可知A'(-1,-3),故选:C.【点睛】本题考查了图形的平移和旋转,解题关键是掌握绕原点旋转的图形的坐标特点,即对应点的横纵坐标都互为相反数.7.(2022·四川内江)如图,在平面直角坐标系中,点B、C、E在y轴上,点C的坐标为(0,1),AC=2,Rt△ODE是Rt△ABC经过某些变换得到的,则正确的变换是( )A.△ABC绕点C逆时针旋转90°,再向下平移1个单位B.△ABC绕点C顺时针旋转90°,再向下平移1个单位C.△ABC绕点C逆时针旋转90°,再向下平移3个单位D.△ABC绕点C顺时针旋转90°,再向下平移3个单位【答案】D【分析】观察图形可以看出,Rt△ABC通过变换得到Rt△ODE,应先旋转然后平移即可.【详解】解:根据图形可以看出,△ABC绕点C顺时针旋转90°,再向下平移3个单位可以得到△ODE.故选:D.【点睛】本题考查的是坐标与图形变化,旋转和平移的知识,掌握旋转和平移的概念和性质是解题的关键.8.(2022·广西)如图,在△ABC中,点A(3,1),B(1,2),将△ABC向左平移2个单位,再向上平移1个单位,则点B的对应点B′的坐标为()A.(3,-3)B.(3,3)C.(-1,1)D.(-1,3)【答案】D【分析】根据图形的平移性质求解.【详解】解:根据图形平移的性质,B′(1-2,2+1),即B′(-1,3);故选:D.【点睛】本题主要考查图形平移的点坐标求解,掌握图形平移的性质是解题的关键.9.(2022·湖南郴州)下列图形既是轴对称图形又是中心对称图形的是()A.B.C.D.【答案】B【分析】根据轴对称图形和中心对称图形的定义判断即可.【详解】解:A、该图形是轴对称图形,不是中心对称图形,故A选项错误;B、该图形既是轴对称图形,也是中心对称图形,故B选项正确;C、该图形不是轴对称图形,是中心对称图形,故C选项错误;D、该图形既不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故D选项错误.故答案为B.【点睛】本题主要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,中心对称图形是要寻找对称中心旋转180度后与原图重合.10.(2022·广西贵港)若点(,1)A a -与点(2,)B b 关于y 轴对称,则-a b 的值是( )A .1-B .3-C .1D .2【答案】A【分析】根据关于y 轴对称的点,纵坐标相同,横坐标互为相反数解答即可.【详解】∵点(,1)A a -与点(2,)B b 关于y 轴对称,∴a =-2,b =-1,∴a -b =-1,故选A .【点睛】本题考查了关于y 轴对称的点坐标的关系,代数式求值,解题的关键在于明确关于y 轴对称的点纵坐标相等,横坐标互为相反数.11.(2022·江苏常州)在平面直角坐标系xOy 中,点A 与点1A 关于x 轴对称,点A 与点2A 关于y 轴对称.已知点1(1,2)A ,则点2A 的坐标是( )A .(2,1)-B .(2,1)--C .(1,2)-D .(1,2)--【答案】D【分析】直接利用关于x ,y 轴对称点的性质分别得出A ,2A 点坐标,即可得出答案.【详解】解:∵点1A 的坐标为(1,2),点A 与点1A 关于x 轴对称,∴点A 的坐标为(1,-2),∵点A 与点2A 关于y 轴对称,∴点2A 的坐标是(-1,﹣2).故选:D .【点睛】此题主要考查了关于x ,y 轴对称点的坐标,正确掌握关于坐标轴对称点的性质是解题关键.12.(2022·北京)图中的图形为轴对称图形,该图形的对称轴的条数为( )A .1B .2C .3D .5【答案】D 【分析】根据题意,画出该图形的对称轴,即可求解.【详解】解∶如图,一共有5条对称轴.故选:D【点睛】本题主要考查了轴对称图形,熟练掌握若一个图形沿着一条直线折叠后两部分能完全重合,这样的图形就叫做轴对称图形,这条直线叫做对称轴是解题的关键.13.(2022·山东临沂)剪纸艺术是最古老的中国民间艺术之一,先后入选中国国家级非物质文化遗产名录和人类非物质文化遗产代表作名录.鱼与“余”同音,寓意生活富裕、年年有余,是剪纸艺术中很受喜爱的主题,以下关于鱼的剪纸中,既是轴对称图形又是中心对称图形的是()A.B.C.D.【答案】D【分析】根据轴对称图形和中心对称图形的概念进行判断即可.【详解】A.是轴对称图形,不是中心对称图形,故本选项不合题意;B.不是轴对称图形,是中心对称图形,故本选项不合题意;C.不是轴对称图形,是中心对称图形,故本选项不合题意;D.既是轴对称图形,也是中心对称图形,故本选项符合题意;故选:D.【点睛】本题考查了轴对称图形和中心对称图形的概念,把一个图形绕某一点旋转180°,如果旋转后的图形能够与原来的图形重合,那么这个图形就叫做中心对称图形,这个点叫做对称中心;如果一个图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,这个图形叫做轴对称图形,这条直线叫做对称轴,这时,我们也可以说这个图形关于这条直线(成轴)对称;熟练掌握知识点是解题的关键.14.(2022·山东聊城)如图,在直角坐标系中,线段11A B 是将ABC 绕着点()3,2P 逆时针旋转一定角度后得到的111A B C △的一部分,则点C 的对应点1C 的坐标是( )A .(-2,3)B .(-3,2)C .(-2,4)D .(-3,3)【答案】A 【分析】根据旋转的性质解答即可.【详解】解:∵线段11A B 是将ABC 绕着点()3,2P 逆时针旋转一定角度后得到的111A B C △的一部分,∴A 的对应点为1A ,∴190APA ∠=︒,∴旋转角为90°,∴点C 绕点P 逆时针旋转90°得到的1C 点的坐标为(-2,3),故选:A .【点睛】本题主要考查了旋转的性质,练掌握对应点与旋转中心的连线是旋转角和旋转角相等是解答本题的关键.15.(2022·湖南)如图,点O 是等边三角形ABC 内一点,2OA =,1OB =,OC =AOB ∆与BOC ∆的面积之和为( )AB C D 【答案】C【分析】将AOB ∆绕点B 顺时针旋转60︒得BCD ∆,连接OD ,得到BOD 是等边三角形,再利用勾股定理的逆定理可得90COD ∠=︒,从而求解.【详解】解:将AOB ∆绕点B 顺时针旋转60︒得BCD ∆,连接OD ,OB OD ∴=,60BOD ∠=︒,2CD OA ==,BOD ∴∆是等边三角形,1OD OB ∴==,∵222214OD OC +=+=,2224CD ==,222OD OC CD ∴+=,90DOC ∴∠=︒,AOB ∴∆与BOC ∆的面积之和为21112BOC BCD BOD COD S S S S +=+=+⨯= C .【点睛】本题主要考查了等边三角形的判定与性质,勾股定理的逆定理,旋转的性质等知识,利用旋转将AOB ∆与BOC ∆的面积之和转化为BOC BCD S S + ,是解题的关键.16.(2022·内蒙古呼和浩特)如图,ABC 中,90ACB ∠=︒,将ABC 绕点C 顺时针旋转得到EDC △,使点B 的对应点D 恰好落在AB 边上,AC 、ED 交于点F .若BCD α∠=,则EFC ∠的度数是(用含α的代数式表示)( )A .1902α︒+B .1902α︒-C .31802α︒-D .32α【答案】C【分析】根据旋转的性质可得,BC =DC ,∠ACE =α,∠A =∠E ,则∠B =∠BDC ,利用三角形内角和可求得∠B ,进而可求得∠E ,则可求得答案.【详解】解:∵将ABC 绕点C 顺时针旋转得到EDC △,且BCD α∠=∴BC =DC ,∠ACE =α,∠A =∠E ,∴∠B =∠BDC ,∴1809022B BDC αα︒-∠=∠==︒-,∴90909022A E B αα∠=∠=︒-∠=︒-︒+=,∴2A E α∠=∠=,318018018022EFC ACE E ααα∴∠=︒-∠-∠=︒--=︒-,故选:C .【点睛】本题考查了旋转变换、三角形内角和、等腰三角形的性质,解题的关键是掌握旋转的性质.17.(2022·内蒙古赤峰)如图,点()2,1A ,将线段OA 先向上平移2个单位长度,再向左平移3个单位长度,得到线段''O A ,则点A 的对应点'A 的坐标是( )A .()3,2-B .()0,4C .()1,3-D .()3,1-【答案】C 【分析】根据点向上平移a 个单位,点向左平移b 个单位,坐标P (x ,y )⇒P (x ,y +a )⇒P (x +a ,y +b ),进行计算即可.【详解】解:∵点A 坐标为(2,1),∴线段OA 向h 平移2个单位长度,再向左平移3个单位长度,点A 的对应点A ′的坐标为(2-3,1+2),即(-1,3),故选C .【点睛】此题主要考查了坐标与图形的变化--平移,关键是掌握横坐标,右移加,左移减;纵坐标,上移加,下移减.18.(2022·黑龙江绥化)如图,线段OA 在平面直角坐标系内,A 点坐标为()2,5,线段OA 绕原点O 逆时针旋转90°,得到线段OA ',则点A '的坐标为( )A .()5,2-B .()5,2C .()2,5-D .()5,2-【答案】A 【分析】如图,逆时针旋转90°作出OA ',过A 作AB x ⊥轴,垂足为B ,过A '作A B x ''⊥轴,垂足为B ',证明()A OB BOA AAS '∠ ≌,根据A 点坐标为()2,5,写出5AB =,2OB =,则5OB '=,2A B '=,即可写出点A 的坐标.【详解】解:如图,逆时针旋转90°作出OA ',过A 作AB x ⊥轴,垂足为B ,过A '作A B x ''⊥轴,垂足为B ',∴90A BO ABO ∠'=∠=︒,OA OA '=,∵18090A OB AOB A OA '∠+∠=︒-∠'=︒,90AOB A ∠+∠=︒,∴A OB A ∠'=∠,∴()A OB BOA AAS '∠ ≌,∴OB AB '=,A B OB '=,∵A 点坐标为()2,5,∴5AB =,2OB =,∴5OB '=,2A B '=,∴()5,2A '-,故选:A .【点睛】本题考查旋转的性质,证明A OB BOA '∠ ≌是解答本题的关键.19.(2022·海南)如图,点(0,3)(1,0)A B 、,将线段AB 平移得到线段DC ,若90,2ABC BC AB ∠=︒=,则点的坐标是( )A .(7,2)B .(7,5)C .(5,6)D .(6,5)【答案】D 【分析】先过点C 做出x 轴垂线段CE ,根据相似三角形找出点C 的坐标,再根据平移的性质计算出对应D 点的坐标.【详解】如图过点C 作x 轴垂线,垂足为点E ,∵90ABC ∠=︒∴90ABO CBE ∠+∠=︒∵90CBE BCE +=︒∠∴ABO BCE Ð=Ð在ABO ∆和BCE ∆中,90ABO BCE AOB BEC =⎧⎨==︒⎩∠∠∠∠ ,∴ABO BCE ∆∆∽,∴12AB AO OB BC BE EC === ,则26BE AO == ,22EC OB ==∵点C 是由点B 向右平移6个单位,向上平移2个单位得到,∴点D 同样是由点A 向右平移6个单位,向上平移2个单位得到,∵点A 坐标为(0,3),∴点D 坐标为(6,5),选项D 符合题意,故答案选D【点睛】本题考查了图像的平移、相似三角形的判定与性质,利用相似三角形的判定与性质找出图像左右、上下平移的距离是解题的关键.20.(2022·广西)2022北京冬残奥会的会徽是以汉字“飞”为灵感来设计的,展现了运动员不断飞跃,超越自我,奋力拼搏,激励世界的冬残奥精神下列的四个图中,能由如图所示的会徽经过平移得到的是( )A .B .C .D .【答案】D【分析】根据平移的特点分析判断即可.【详解】根据题意,得不能由平移得到,故A 不符合题意;不能由平移得到,故B 不符合题意;不能由平移得到,故C 不符合题意;能由平移得到,故D 符合题意;故选D .【点睛】本题考查了平移的特点,熟练掌握平移的特点是解题的关键.21.(2022·广西)如图,在ABC 中,4,CA CB BAC α==∠=,将ABC 绕点A 逆时针旋转2α,得到AB C '' ,连接B C '并延长交AB 于点D ,当B D AB '⊥时, 'BB的长是( )A B C D 【答案】B【分析】先证'60B AD ∠=︒,再求出AB 的长,最后根据弧长公式求得 'BB.【详解】解:,'CA CB B D AB =⊥ ,12AD DB AB ∴==,AB C '' 是ABC 绕点A 逆时针旋转2α得到,'AB AB ∴=,1'2AD AB =,在'Rt AB D ∆中,1cos ''2AD B AD AB ∠==,'60B AD ∴∠=︒,,'2CAB B AB αα∠=∠= ,11'603022CAB B AB ∴∠=∠=⨯︒=︒,4AC BC == ,cos304AD AC ∴=︒==2AB AD ∴==BB ∴'的长=60180AB π=,故选:B .【点睛】本题考查了图形的旋转变换,等腰三角形的性质,三角函数定义,弧长公式,正确运算三角函数定义求线段的长度是解本题的关键.22.(2022·内蒙古包头)如图,在Rt ABC 中,90,30,2ACB A BC ∠=︒∠=︒=,将ABC 绕点C 顺时针旋转得到A B C '' ,其中点A '与点A 是对应点,点B '与点B 是对应点.若点B '恰好落在AB 边上,则点A 到直线A C '的距离等于( )A .B .C .3D .2【答案】C【分析】如图,过A 作AQ A C '⊥于,Q 求解4,AB AC == 结合旋转:证明60,,90,B A B C BC B C A CB '''''∠=∠=︒=∠=︒ 可得BB C '△为等边三角形,求解60,A CA '∠=︒ 再应用锐角三角函数可得答案.【详解】解:如图,过A 作AQ A C '⊥于,Q由90,30,2ACB A BC ∠=︒∠=︒=,4,AB AC ∴===结合旋转:60,,90,B A B C BC B C A CB '''''∴∠=∠=︒=∠=︒BB C '∴ 为等边三角形,60,30,BCB ACB ''∴∠=︒∠=︒60,A CA '∴∠=︒sin 60 3.AQ AC ∴=︒== ∴A 到A C '的距离为3.故选C【点睛】本题考查的是旋转的性质,含30︒的直角三角形的性质,勾股定理的应用,等边三角形的判定与性质,锐角三角函数的应用,作出适当的辅助线构建直角三角形是解本题的关键.23.(2022·内蒙古通辽)冬季奥林匹克运动会是世界上规模最大的冬季综合性运动会,下列四个图是历届冬奥会图标中的一部分,其中是轴对称图形的为( )A .B .C .D .【答案】A【分析】根据轴对称图形的定义,即可求解.【详解】解:A 、是轴对称图形,故本选项符合题意;B 、不是轴对称图形,故本选项不符合题意;C 、不是轴对称图形,故本选项不符合题意;D 、不是轴对称图形,故本选项不符合题意;故选:A【点睛】本题主要考查了轴对称图形的定义,熟练掌握若一个图形沿着一条直线折叠后两部分能完全重合,这样的图形就叫做轴对称图形,这条直线叫做对称轴是解题的关键.24.(2022·四川内江)2022年2月第24届冬季奥林匹克运动会在我国北京成功举办,以下是参选的冬奥会会徽设计的部分图形,其中既是轴对称图形又是中心对称图形的是( )A .B .C .D .【答案】C【分析】根据轴对称图形和中心对称图形的定义进行逐一判断即可.【详解】A.不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故A 错误;B.不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故B 错误;C.既是轴对称图形,也是中心对称图形,故C 正确;D.不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故D 错误.故选:C .【点睛】本题主要考查了中心对称图形和轴对称图形的定义,如果一个平面图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,这个图形就叫做轴对称图形;中心对称图形的定义:把一个图形绕着某一个点旋转180°,如果旋转后的图形能够与原来的图形重合,那么这个图形叫做中心对称图形,这个点就是它的对称中心.25.(2022·广西河池)如图,在Rt △ABC 中,90ACB ∠︒=,6AC =,8BC =,将Rt ABC 绕点B 顺时针旋转90°得到Rt A B C ''' .在此旋转过程中Rt ABC 所扫过的面积为( )A .25π+24B .5π+24C .25πD .5π【答案】A 【分析】根据勾股定理定理求出AB ,然后根据扇形的面积和三角形的面积公式求解.【详解】解:∵90ACB ∠︒=,6AC =,8BC =,∴10AB ==,∴Rt ABC 所扫过的面积为2901016825243602ππ⋅⋅+⨯⨯=+.故选:A .【点睛】本题主要考查了旋转的性质,扇形的面积的计算,勾股定理,熟练掌握扇形的面积公式是解答的关键.26.(2022·上海)有一个正n 边形旋转90 后与自身重合,则n 为( )A .6B .9C .12D .15【答案】C【分析】根据选项求出每个选项对应的正多边形的中心角度数,与90 一致或有倍数关系的则符合题意.【详解】如图所示,计算出每个正多边形的中心角,90 是30 的3倍,则可以旋转得到.A. B. C. D.观察四个正多边形的中心角,可以发现正12边形旋转90°后能与自身重合故选C .【点睛】本题考查正多边形中心角与旋转的知识,解决本题的关键是求出中心角的度数并与旋转度数建立关系.27.(2022·贵州毕节)矩形纸片ABCD 中,E 为BC 的中点,连接AE ,将ABE △沿AE 折叠得到AFE △,连接CF .若4AB =,6BC =,则CF 的长是( )A .3B .175C .72D .185【答案】D 【分析】连接BF 交AE 于点G ,根据对称的性质,可得AE 垂直平分BF ,BE =FE ,BG =FG =12BF ,根据E 为BC 中点,可证BE =CE =EF ,通过等边对等角可证明∠BFC =90°,利用勾股定理求出AE ,再利用三角函数(或相似)求出BF ,则根据FC =【详解】连接BF ,与AE 相交于点G ,如图,∵将ABE △沿AE 折叠得到AFE △∴ABE △与AFE △关于AE 对称∴AE 垂直平分BF ,BE =FE ,BG =FG =12BF∵点E 是BC 中点∴BE =CE =DF =132BC =∴5AE ===∵sin BE BG BAE AE AB ∠==∴341255BE AB BG AE ⋅⨯===∴12242225BF BG ==⨯=∵BE =CE =DF ∴∠EBF =∠EFB ,∠EFC =∠ECF∴∠BFC =∠EFB +∠EFC =180902︒=︒∴185FC ==故选 D 【点睛】本题考查了折叠对称的性质,熟练运用对称性质证明相关线段相等是解题的关键.二.填空题28.(2022·山东临沂)如图,在平面直角坐标系中,ABC 的顶点A ,B 的坐标分别是()0,2A ,()2,1B -.平移ABC 得到A B C ''' ,若点A 的对应点A '的坐标为()1,0-,则点B 的对应点B '的坐标是_____________.【答案】()1,3-【分析】根据点A 坐标及其对应点A '的坐标的变化规律可得平移后对应点的横坐标减小1,纵坐标减小2,即可得到答案.【详解】 平移ABC 得到A B C ''' ,点()0,2A 的对应点A '的坐标为()1,0-,∴ABC 向左平移了1个单位长度,向下平移了2个单位长度,即平移后对应点的横坐标减小1,纵坐标减小2,∴()2,1B -的对应点B '的坐标是()1,3-,故答案为:()1,3-.【点睛】本题考查了平移坐标的变化规律,即左减右加,上加下减,熟练掌握知识点是解题的关键.29.(2022·广西贵港)如图,将ABC 绕点A 逆时针旋转角()0180αα︒<<︒得到ADE ,点B 的对应点D 恰好落在BC 边上,若,25DE AC CAD ⊥∠=︒,则旋转角α的度数是______.【答案】50︒【分析】先求出65ADE ∠=︒,由旋转的性质,得到65∠=∠=︒B ADE ,AB AD =,则65ADB ∠=︒,即可求出旋转角α的度数.【详解】解:根据题意,∵,25DE AC CAD ⊥∠=︒,∴902565ADE ∠=︒-︒=︒,由旋转的性质,则65∠=∠=︒B ADE ,AB AD =,∴65ADB B ∠=∠=︒,∴180665550BAD ︒-∠=︒=︒-︒;∴旋转角α的度数是50°;故答案为:50°.【点睛】本题考查了旋转的性质,三角形的内角和定理,解题的关键是熟练掌握旋转的性质进行计算.30.(2022·广西贺州)如图,在平面直角坐标系中,OAB 为等腰三角形,5OA AB ==,点B 到x 轴的距离为4,若将OAB 绕点O 逆时针旋转90︒,得到OA B ''△,则点B '的坐标为__________.【答案】(4,8)-【分析】过B 作BC OA ⊥于C ,过B '作BD x ⊥轴于D ,构建OB D OBC '∆≅∆,即可得出答案.【详解】过B 作BC OA ⊥于C ,过B '作BD x ⊥轴于D ,∴90B DO BCO '∠=∠=︒,∴2390∠+∠= ,由旋转可知90BOB '∠=︒,OB OB '=,∴1290∠+∠=︒,∴13∠=∠,∵OB OB '=,13∠=∠,B DO BCO '∠=∠,∴OB D OBC '∆≅∆,∴B D OC '=,4OD BC ==,∵5AB AO ==,∴3AC ===,∴8OC =,∴8B D '=,∴(4,8)B '-.故答案为:(4,8)-.【点睛】本题考查了旋转的性质以及如何构造全等三角形求得线段的长度,准确构造全等三角形求得线段长度是解题的关键.31.(2022·四川泸州)点()2,3-关于原点的对称点的坐标为________.【答案】()2,3-【分析】根据两个点关于原点对称时,它们的坐标符号相反,可以直接得到答案.【详解】点()2,3-关于原点对称的点的坐标是()2,3-故答案为:()2,3-【点睛】本题主要考查了关于原点对称的点的坐标特点,两个点关于原点对称时,它们的坐标符号相反,即点P (x ,y )关于原点O 的对称点是P ′(-x ,-y ).32.(2022·吉林)第二十四届北京冬奥会入场式引导牌上的图案融入了中国结和雪花两种元素.如图,这个图案绕着它的中心旋转角()0360αα︒<<︒后能够与它本身重合,则角α可以为__________度.(写出一个即可)【答案】60或120或180或240或300(写出一个即可)【分析】如图(见解析),求出图中正六边形的中心角,再根据旋转的定义即可得.【详解】解:这个图案对应着如图所示的一个正六边形,它的中心角3601606︒∠==︒,0360α︒<<︒ ,∴角α可以为60︒或120︒或180︒或240︒或300︒,故答案为:60或120或180或240或300(写出一个即可).【点睛】本题考查了正多边形的中心角、图形的旋转,熟练掌握正多边形的性质是解题关键.33.(2022·贵州铜仁)如图,在边长为2的正方形ABCD 中,点E 为AD 的中点,将△CDE 沿CE 翻折得△CME ,点M 落在四边形ABCE 内.点N 为线段CE 上的动点,过点N 作NP //EM 交MC 于点P ,则MN +NP 的最小值为________.【答案】8 5【分析】过点M作MF⊥CD于F,推出MN+NP的最小值为MF的长,证明四边形DEMG为菱形,利用相似三角形的判定和性质求解即可.【详解】解:作点P关于CE的对称点P′,由折叠的性质知CE是∠DCM的平分线,∴点P′在CD上,过点M作MF⊥CD于F,交CE于点G,∵MN+NP=MN+NP′≤MF,∴MN+NP的最小值为MF的长,连接DG,DM,由折叠的性质知CE为线段DM的垂直平分线,∵AD=CD=2,DE=1,∴CE∵12CE×DO=12CD×DE,∴DO∴EO∵MF⊥CD,∠EDC=90°,∴DE ∥MF ,∴∠EDO =∠GMO ,∵CE 为线段DM 的垂直平分线,∴DO =OM ,∠DOE =∠MOG =90°,∴△DOE ≌△MOG ,∴DE =GM ,∴四边形DEMG 为平行四边形,∵∠MOG =90°,∴四边形DEMG 为菱形,∴EG =2OE GM = DE =1,∴CG ,∵DE ∥MF ,即DE ∥GF ,∴△CFG ∽△CDE ,∴FG CG DE CE =,即1FG , ∴FG =35,∴MF =1+35=85,∴MN +NP 的最小值为85.故答案为:85.【点睛】此题主要考查轴对称在解决线段和最小的问题,熟悉对称点的运用和画法,知道何时线段和最小,会运用勾股定理和相似三角形的判定和性质求线段长度是解题的关键.34.(2022·山东潍坊)小莹按照如图所示的步骤折叠A 4纸,折完后,发现折痕AB ′与A 4纸的长边AB 恰好重合,那么A 4纸的长AB 与宽AD 的比值为___________.1【分析】判定△AB ′D ′是等腰直角三角形,即可得出AB AD ,再根据AB ′= AB ,再计算即可得到结论.【详解】解:∵四边形ABCD 是矩形,∴∠D =∠B =∠DAB =90°,由操作一可知:∠DAB ′=∠D ′AB ′=45°,∠AD ′B ′=∠D =90°,AD =AD ′,∴△AB ′D ′是等腰直角三角形,∴AD =AD ′= B ′D ′,由勾股定理得AB ,又由操作二可知:AB ′=AB ,=AB ,∴AB AD ,∴A 4纸的长AB 与宽AD 1:1.【点睛】本题主要考查了矩形的性质以及折叠变换的运用,解题的关键是理解题意,灵活运用所学知识解决问题.35.(2022·山东潍坊)如图,在直角坐标系中,边长为2个单位长度的正方形ABCO 绕原点O 逆时针旋转75︒,再沿y 轴方向向上平移1个单位长度,则点B ''的坐标为___________.【答案】(1)+【分析】连接OB ,OB '由题意可得∠BOB '=75°,可得出∠COB '=30°,可求出B '的坐标,即可得出点B ''的坐标.【详解】解:如图:连接OB ,OB ',作B M '⊥y 轴∵ABCO是正方形,OA=2∴∠COB=45°,OB=∵绕原点O逆时针旋转75︒∴∠BOB'=75°∴∠COB'=30°∵OB'=OB=∴MB'MO∴B'(∵沿y轴方向向上平移1个单位长度∴B''(1)故答案为:(1)【点睛】本题考查了坐标与图形变化﹣旋转,坐标与图形变化﹣平移,熟练掌握网格结构,准确确定出对应点的位置是解题的关键.36.(2022·湖南永州)如图,图中网格由边长为1的小正方形组成,点A为网格线的交点.若线段OA绕原点O顺时针旋转90°后,端点A的坐标变为______.【答案】()2,2-【分析】根据题意作出旋转后的图形,然后读出坐标系中点的坐标即可.【详解】解:线段OA 绕原点O 顺时针旋转90°后的位置如图所示,∴旋转后的点A 的坐标为(2,-2),故答案为:(2,-2).【点睛】题目主要考查图形的旋转,点的坐标,理解题意,作出旋转后的图形读出点的坐标是解题关键.三.解答题37.(2022·湖南)如图所示的方格纸(1格长为一个单位长度)中,AOB ∆的顶点坐标分别为(3,0)A ,(0,0)O ,(3,4)B .(1)将AOB ∆沿x 轴向左平移5个单位,画出平移后的△111AO B (不写作法,但要标出顶点字母);(2)将AOB ∆绕点O 顺时针旋转90︒,画出旋转后的△222A O B (不写作法,但要标出顶点字母);(3)在(2)的条件下,求点B 绕点O 旋转到点2B 所经过的路径长(结果保留)π.【答案】(1)见解析(2)见解析(3)52π【分析】(1)利用平移变换的性质分别作出A ,O ,B 的对应点1A ,1O ,1B 即可;(2)利用旋转变换的性质分别作出A ,O ,B 的对应点2A ,2O ,2B 即可;(3)利用弧长公式求解即可.(1)解:如图,111A O B ∆即为所求;(2)解:如图,222A O B ∆(即△A 2OB 2)即为所求;(3)解:在Rt AOB ∆中,5OB ==,905253602l ππ∴=⨯⨯=.【点睛】本题考查作图-旋转变换,平移变换,勾股定理、弧长公式等知识,解题的关键是掌握平移变换,旋转变换的性质.38.(2022·湖北荆州)如图,在10×10的正方形网格中,小正方形的顶点称为格点,顶点均在格点上的图形称为格点图形,图中△ABC为格点三角形.请按要求作图,不需证明.(1)在图1中,作出与△ABC全等的所有格点三角形,要求所作格点三角形与△ABC有一条公共边,且不与△ABC重叠;(2)在图2中,作出以BC为对角线的所有格点菱形.【答案】(1)见解析(2)见解析【分析】对于(1),以AC为公共边的有2个,以AB为公共边的有2个,以BC为公共边的有1个,一共有5个,作出图形即可;对于(2),△ABC是等腰直角三角形,以BC为对角线的菱形只有1个,作出图形即可.(1)如图所示.。
中考数学《二次函数图像的几何变换》专项练习题及答案
中考数学《二次函数图像的几何变换》专项练习题及答案一、单选题1.在平面直角坐标系中,将抛物线y=x2﹣4先向右平移两个单位,再向上平移两个单位,得到的抛物线的解析式是()A.y=(x+2)2+2B.y=(x﹣2)2﹣2C.y=(x﹣2)2+2D.y=(x+2)2﹣22.将抛物线影响y=-x2向左平移2个单位后,得到的抛物线的解析式是()A.y=-(x+2)2B.y=-x2+2C.y=-(x-2)2D.y=-x2-23.若将抛物线y=5x2先向右平移2个单位,再向下平移3个单位,可得到新的抛物线是()A.y=5(x+2)2+3B.y=5(x−2)2+3C.y=5(x+2)2−3D.y=5(x−2)2−34.在平面直角坐标系内,将抛物线y=(x+2)2−3经过两次平移后,得到的新抛物线为y=(x−1)2−4.下列对这一平移过程描述正确的是()A.先向右平移3个单位长度,再向下平移1个单位长度B.先向左平移3个单位长度,再向下平移1个单位长度C.先向右平移3个单位长度,再向上平移1个单位长度D.先向左平移3个单位长度,再向下平移1个单位长度5.下列平移中,不能使二次函数y=2x2+4x−6经过原点的是()A.向左平移1个单位B.向右平移3个单位C.向上平移6个单位D.向上平移8个单位6.二次函数y=x2-1的图象可由下列哪个函数图象向右平移2个单位,向下平移2个单位得到()A.y=(x−2)2+1B.y=(x+2)2+1C.y=(x−2)2−3D.y=(x+2)2+37.如图,在直角坐标系中,O为坐标原点,点A(4,0),以OA为对角线作正方形ABOC,若将抛物线y= 12x2沿射线OC平移得到新抛物线y= 12(x-m)2+k(m>0).则当新抛物线与正方形的边AB有公共点时,m的值一定是()A.2,6,8B.0<m≤6C.0<m≤8 D.0<m≤2 或6 ≤ m≤88.将抛物线y=3x2的图象先向右平移2个单位,再向上平移5个单位后,得到的抛物线解析式是()A.y=3(x﹣2)2﹣5B.y=3(x﹣2)2+5C.y=3(x+2)2﹣5D.y=3(x+2)2+59.在平面直角坐标系中,对于二次函数y=(x−2)2+1,下列说法中错误的是()A.y的最小值为1B.图象顶点坐标为(2,1),对称轴为直线x=2C.当x<2时,y的值随x值的增大而增大,当x≥2时,y的值随x值的增大而减小D.它的图象可以由y=x2的图象向右平移2个单位长度,再向上平移1个单位长度得到10.抛物线y=12x2向左平移1个单位,再向上平移2个单位后,所得抛物线的表达式是()A.y=12(x+1)2﹣2B.y=12(x﹣1)2+2C.y=12(x﹣1)2﹣2D.y=12(x+1)2+211.将二次函数y=x2的图象如何平移可得到y=x2+4x+3的图象()A.向右平移2个单位,向上平移一个单位B.向右平移2个单位,向下平移一个单位C.向左平移2个单位,向下平移一个单位D.向左平移2个单位,向上平移一个单位12.把抛物线y=(x+2)2向下平移2个单位长度,再向右平移1个单位长度,所得抛物线是()A.y=(x+2)2+2B.y=(x+1)2−2C.y=x2+2D.y=x2−2二、填空题13.将抛物线y=﹣x2先向下平移2个单位,再向右平移3个单位后所得抛物线的解析式为.14.抛物线y=-x2-2x+3可由抛物线y=ax2平移得到,则a的值是。
中考数学图形的变换专题复习题及答案
热点11 图形的变换(时间:100分钟总分:100分)一、选择题(本大题共10小题,每小题3分,共30分,在每小题给出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的)1.在图形的平移中,下列说法中错误的是()A.图形上任意点移动的方向相同; B.图形上任意点移动的距离相同C.图形上可能存在不动点; D.图形上任意对应点的连线长相等2.如图所示图形中,是由一个矩形沿顺时针方向旋转90•°后所形成的图形的是()A.(1)(4) B.(2)(3) C.(1)(2) D.(2)(4)3.在旋转过程中,确定一个三角形旋转的位置所需的条件是()①三角形原来的位置;②旋转中心;③三角形的形状;④旋转角.A.①②④ B.①②③ C.②③④ D.①③④4.如图,O是正六边形ABCDEF的中心,下列图形中可由△OBC平移得到的是(• )A.△COD B.△OAB C.△OAF D.△OEF5.下列说法正确的是()A.分别在△ABC的边AB、AC的反向延长线上取点D、E,使DE∥BC,•则△ADE•是△ABC 放大后的图形;B.两个位似图形的面积比等于位似比;新课标第一网C.位似多边形中对应对角线之比等于位似比;D.位似图形的周长之比等于位似比的平方6.下面选项中既是中心对称图形又是轴对称图形的是()A.等边三角形 B.等腰梯形 C.五角星 D.菱形7.下列图形中对称轴的条数多于两条的是()A.等腰三角形 B.矩形 C.菱形 D.等边三角形8.在如图所示的四个图案中既包含图形的旋转,•又有图形的轴对称设计的是()9.钟表上2时15分,时针与分针的夹角是()A.30° B.45° C.22.5° D.15°10.如图1,已知正方形ABCD的边长是2,如果将线段BD绕点B旋转后,点D•落在CB的延长线上的D′处,那么tan∠BAD′等于()A.1 B.2 C.22D.22(1) (2) (3)二、填空题(本大题共8小题,每小题3分,共24分)11.一个正三角形至少绕其中心旋转________度,就能与本身重合,•一个正六边形至少绕其中心旋转________度,就能与其自身重合.12.如图2中图案,可以看作是由一个三角形通过_______次旋转得到的,每次分别旋转了__________.13.如图3,在梯形ABCD中,将AB平移至DE处,则四边形ABED是_______四边形.14.已知等边△ABC,以点A为旋转中心,将△ABC旋转60°,•这时得到的图形应是一个_______,且它的最大内角是______度.15.•如果两个位似图形的对应线段长分别为3cm•和5cm,•且较小图形的周长为30cm,则较大图形周长为________.16.将如左图所示,放置的一个Rt△ABC(∠C=90°)绕斜边AB旋转一周,所得到的几何体的主视图是右图所示四个图形中的_______(只填序号).17.如图4,一张矩形纸片,要折叠出一个最大的正方形纸,小明把矩形的一个角沿折痕翻折上去,使AB边和AD边上的AF重合,则四边形ABEF就是一个最大的正方形,他的判定方法是________.(4) (5)18.如图5,有一腰长为5cm,底边长为4cm的等腰三角形纸片,•沿着底边上的中线将纸片剪开,得到两个全等的直角三角形纸片,用这两个直角三角形纸片拼成的平面图形中有_______个不同的四边形.三、解答题(本大题共46分,19~23题每题6分,24题、25题每题8分.解答题应写出文字说明、证明过程或演算步骤)19.如图,平移图中的平行四边形ABCD使点A移动至E点,作出平移后的图形.20.如图,作出Rt△ABC绕点C顺时针旋转90°、180°、270°后的图案,•看看得到的图案是什么?21.如图,P是正方形内一点,将△ABP绕点B顺时针方向旋转能与△CBP′重合,若BP=3,求PP′.22.如图所示,四边形ABCD是正方形,E点在边DE上,F点在线段CB•的延长线上,且∠EAF=90°.(1)试证明:△ADE≌△ABF.(2)△ADE可以通过平移、翻转、旋转中的哪种方法到△ABF的位置.(3)指出线段AE与AF之间的关系.23.如图,魔术师把4张扑克牌放在桌子上,如图(1),然后蒙住眼睛,请一位观众上台把某一张牌旋转180°,魔术师解开蒙具后,看到四张牌如图(2)所示,•他很快确定了哪一张牌被旋转过,你能说明其中的奥妙吗?24.如图,在直角梯形ABCD中,AD∥BC,CD⊥BC,E为BC边上的点,将直角梯形ABCD沿对角线BD折叠,使△ABD与△EBD重合(如图中的阴影部分).若∠A=120°,•AB=4cm,求梯形ABCD的高CD.25.如图,正方形ABCD 内一点P ,使得PA :PB :PC=1:2:3,请利用旋转知识,•证明∠APB=135°.(提示:将△ABP 绕点B 顺时针旋转90°至△BCP ′,连结PP ′)答案:一、选择题1.C 2.B 3.A 4.C 5.C 6.D 7.D 8.D 9.C 10.B二、填空题11.120 50 12.4,72°,144°,216°,288° 13.平行 14.菱形,12015.•50cm 16.(2) 17.对角线平分内角的矩形是正方形 18.4三、解答题19.解:略 20.解:略.21.解:由放置的性质可知PBP ′=∠ABC=90°,BP ′=BP=3,在Rt △PBP ′中,PP ′=22'BP BP +=32.22.解:(1)90909090EAF BAF BAE BAD DAE BAE ∠=︒⇒∠+∠=︒⎫⇒⎬∠=︒⇒∠+∠=︒⎭∠EAF=∠EAD , 而AD=AB ,∠D=∠ABF=90°,故△ADE ≌△ABF .(2)可以通过旋转,将△ADE 绕点A 顺时针旋转90°就可以到△ABF 的位置.(3)由△ADE ≌△ABF 可知AE=AF .23.解:图(1)与图(2)中扑克牌完全一样,说明被旋转过的牌是中心对称图形,而图中只有方块4是中心对称图形,故方块4被旋转过.24.解:由题意可知△ABD ≌△EBD ,∴∠ADB=∠EDB,由于AD∥BC,∴∠ADB=∠DBE.∴∠EDB=∠DBE,∴ED=EB,∴DE=AB=4cm.∵∠CDE=30°,∴CD=DE·cos30°=4×32=23.25.证明:旋转后图形如图,设AP=x,PB=2x,PC=3x,则由旋转的性质可知CP′=x,BP′=2x,∠PBP′=90°,∴PP′=22x,所以∠BP′P=45°.在△PP′C中,P′P2+P′C2=8x2+x2=9x2,又∵PC2=9x2,∴P′P2+P′C2=PC2.∴∠PP′C=90°,∴∠BP′C=90°+45°=135°.∴∠APB=135°.。
山西省中考数学真题汇编 图形的变换
山西省中考数学真题汇编图形的变换一、单选题1.(2021·山西)为推动世界冰雪运动的发展,我国将于2022年举办北京冬奥会.在此之前进行了冬奥会会标的征集活动,以下是部分参选作品,其文字上方的图案既是轴对称图形又是中心对称图形的是()A.B.C.D.【答案】B【解析】【解答】解:A、文字上方的图案既不是轴对称图形也不是中心对称图形,故不符合题意;B、文字上方的图案既是轴对称图形也是中心对称图形,故符合题意;C、文字上方的图案是轴对称图形但不是中心对称图形,故不符合题意;D、文字上方的图案是轴对称图形,不是中心对称图形,故不符合题意;故答案为:B.【分析】根据轴对称图形和中心对称图形的定义逐项判定即可。
2.(2020·山西)泰勒斯是古希腊时期的思想家,科学家,哲学家,他最早提出了命题的证明.泰勒斯曾通过测量同一时刻标杆的影长,标杆的高度。
金字塔的影长,推算出金字塔的高度。
这种测量原理,就是我们所学的()A.图形的平移B.图形的旋转C.图形的轴对称D.图形的相似【答案】D【解析】【解答】根据题意画出如下图形:可以得到△ABE∼△CDE,则ABBE=CDDEAB即为金字塔的高度,CD 即为标杆的高度,通过测量影长即可求出金字塔的高度故答案为:D.【分析】根据在同一时刻的太阳光下物体的影长和物体的实际高度成比例即可判断;3.(2020·山西)自新冠肺炎疫情发生以来,全国人民共同抗疫,各地积极普及科学防控知识.下面是科学防控知识的图片,图片上有图案和文字说明,其中的图案是轴对称图形的是()A.B.C.D.【答案】D【解析】【解答】解:A、不是轴对称图形;B、不是轴对称图形;C、不是轴对称图形;D、是轴对称图形;故答案为:D.【分析】根据轴对称图形的概念判断即可.4.(2020·山西)下列几何体都是由4个大小相同的小正方体组成的,其中主视图与左视图相同的几何体是()A.B.C.D.【答案】B【解析】【解答】A、左视图为,主视图为,左视图与主视图不同,故此选项不合题意;B、左视图为,主视图为,左视图与主视图相同,故此选项符合题意;C、左视图为,主视图为,左视图与主视图不同,故此选项不合题意;D、左视图为,主视图为,左视图与主视图不同,故此选项不合题意;故答案为:B.【分析】分别画出四个选项中简单组合体的三视图即可.5.(2018·山西)如图,在Rt△ABC中,△ACB=90°,△A=60°,AC=6,将△ABC绕点C按逆时针方向旋转得到△A'B'C',此时点A'恰好在AB边上,则点B'与点B之间的距离为()A.12B.6C.6 √2D.6√3【答案】D【解析】【解答】连接B'B,∵将△ABC绕点C按逆时针方向旋转得到△A'B'C,∴AC=A'C,AB=A'B,△A=△CA'B'=60°,∴△AA'C是等边三角形,∴△AA'C=60°,∴△B'A'B=180°-60°-60°=60°,∵将△ABC绕点C按逆时针方向旋转得到△A'B'C,∴△ACA'=△BCB'=60°,BC=B'C,△CB'A'=△CBA=90°-60°=30°,∴△BCB'是等边三角形,∴△CB'B=60°,∵△CB'A'=30°,∴△A'B'B=30°,∴△B'BA'=180°-60°-30°=90°,∵△ACB=90°,△A=60°,AC=6,∴AB=12,∴A'B=AB-AA'=AB-AC=6,∴B'B=6 √3,故答案为:D.【分析】连接B'B,根据旋转的性质得出AC=A'C,AB=A'B,△A=△CA'B'=60°,从而判断出△AA'C 是等边三角形,根据等边三角形的性质得出△AA'C=60°,根据平角的定义得出△B'A'B=180°-60°-60°=60°,根据旋转的性质得出△ACA'=△BCB'=60°,BC=B'C,△CB'A'=△CBA=90°-60°=30°,故△BCB'是等边三角形,从而得出△B'BA'=90°,根据含30°角的直角三角形的边之间的关系得出AB=12,根据线段的和差得出A'B,由勾股定理即可算出B'B,6.(2021·太原模拟)如图,在矩形纸片ABCD中,AD=9,AB=7,点F是BC上一点,点E在AD上,将矩形纸片沿直线EF折叠,点A落在点A′处.点B恰好落在边CD上的点B′处,A′B交AD于点G,若CB′=3,则四边形EFB′G的面积等于()A.353B.553C.352D.1456【答案】D【解析】【解答】解:∵四边形ABCD是矩形,且AD=9,AB=7∴BC=AD=9,CD=AB=7∵CB′=3∴DB′=4设BF=x∴CF=9−x∵BF=B′F且B′F2=FC2+B′C2∴x2=(9−x)2+32∴x=5∴BF=5,CF=4∵△ FB′A′=∠D=90°∴△ ∠FB′C+∠GB′D=90°,∠GB′D+∠DGB=90°,∴∠FB′C=∠DGB′∵∠D=∠C,FC=B′D=4∴ΔFCB′≅ΔB′DG∴GD=CB′=3∴GB′2=√DG2+DB′2=√32+42=5∵A′B′=AB=7∴A′G=2设AE=A′E=y.∴EG=9−3−y=6−y又EG2=A′E2+A′G2∴(6−y)2=y2+22解得,y=8 3∴AE=A′E=83∵S梯形AB′FE =S梯形ABFE=12(AE+BF)×AB=12×(83+5)×7=1616,SΔA′EG=12A′E×A′G=1 2×83×2=83∴四边形EFB′G的面积S=S梯形A′B′FE−SΔA′EG=1616−83=1456故答案为:D【分析】根据矩形的性质得DB′=4,设BF=x,由勾股定理得BF=5,CF=4,再证明ΔFCB′≅ΔB′DG得GD=CB′=3,由勾股定理得GB′2=5,可得,设A′G=2AE=A′E=y.由勾股定理求出AE=A′E=83,最后由四边形EFB′G的面积S=S梯形A′B′FE−SΔA′EG求出结论即可.二、填空题7.(2021·山西)太原地铁2号线是山西省第一条开通运营的地铁线路,于2020年12月26日开通.如图是该地铁某站扶梯的示意图,扶梯 AB 的坡度 i =5:12 ( i 为铅直高度与水平宽度的比).王老师乘扶梯从扶梯底端 A 以0.5米/秒的速度用时40秒到达扶梯顶端 B ,则王老师上升的铅直高度 BC 为 米.【答案】10013【解析】【解答】解:∵AB 的坡度 i =5:12 ,.∴BC AB =513, ∵AB =0.5×40=20 米, ∴BC 20=513 , 解得: BC =10013, 故答案为:10013.【分析】根据坡度比,列出比例式求解即可。
2020年江苏省中考数学试题分类汇编(8)——图形的变化(含答案)
2020年江苏省中考数学试题分类(8)——图形的变化一.翻折变换(折叠问题)(共3小题) 1.(2020•无锡)如图,在四边形ABCD 中(AB >CD ),∠ABC =∠BCD =90°,AB =3,BC =√3,把Rt △ABC 沿着AC 翻折得到Rt △AEC ,若tan ∠AED =√32,则线段DE 的长度( )A .√63B .√73C .√32D .2√752.(2020•南通)矩形ABCD 中,AB =8,AD =12.将矩形折叠,使点A 落在点P 处,折痕为DE . (1)如图①,若点P 恰好在边BC 上,连接AP ,求AA AA的值;(2)如图②,若E 是AB 的中点,EP 的延长线交BC 于点F ,求BF 的长.3.(2020•无锡)如图,在矩形ABCD 中,AB =2,AD =1,点E 为边CD 上的一点(与C 、D 不重合),四边形ABCE 关于直线AE 的对称图形为四边形ANME ,延长ME 交AB 于点P ,记四边形P ADE 的面积为S . (1)若DE =√33,求S 的值;(2)设DE =x ,求S 关于x 的函数表达式.二.平移的性质(共1小题) 4.(2020•镇江)如图,在△ABC 中,BC =3,将△ABC 平移5个单位长度得到△A 1B 1C 1,点P 、Q 分别是AB 、A 1C 1的中点,PQ 的最小值等于 .三.旋转的性质(共1小题)5.(2020•苏州)如图,在△ABC中,∠BAC=108°,将△ABC绕点A按逆时针方向旋转得到△AB'C'.若点B'恰好落在BC边上,且AB'=CB',则∠C'的度数为()A.18°B.20°C.24°D.28°四.旋转对称图形(共1小题)6.(2020•镇江)点O是正五边形ABCDE的中心,分别以各边为直径向正五边形的外部作半圆,组成了一幅美丽的图案(如图).这个图案绕点O至少旋转°后能与原来的图案互相重合.五.中心对称图形(共1小题)7.(2020•徐州)下列垃圾分类标识的图案既是轴对称图形,又是中心对称图形的是()A.B.C.D.六.关于原点对称的点的坐标(共1小题)8.(2020•淮安)在平面直角坐标系中,点(3,2)关于原点对称的点的坐标是()A.(2,3)B.(﹣3,2)C.(﹣3,﹣2)D.(﹣2,﹣3)七.坐标与图形变化-旋转(共1小题)9.(2020•南通)以原点为中心,将点P(4,5)按逆时针方向旋转90°,得到的点Q所在的象限为()A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限八.作图-旋转变换(共1小题) 10.(2020•常州)如图1,点B 在线段CE 上,Rt △ABC ≌Rt △CEF ,∠ABC =∠CEF =90°,∠BAC =30°,BC =1.(1)点F 到直线CA 的距离是 ;(2)固定△ABC ,将△CEF 绕点C 按顺时针方向旋转30°,使得CF 与CA 重合,并停止旋转. ①请你在图1中用直尺和圆规画出线段EF 经旋转运动所形成的平面图形(用阴影表示,保留画图痕迹,不要求写画法).该图形的面积为 ;②如图2,在旋转过程中,线段CF 与AB 交于点O ,当OE =OB 时,求OF 的长.九.几何变换综合题(共1小题) 11.(2020•淮安)[初步尝试](1)如图①,在三角形纸片ABC 中,∠ACB =90°,将△ABC 折叠,使点B 与点C 重合,折痕为MN ,则AM 与BM 的数量关系为 ; [思考说理](2)如图②,在三角形纸片ABC 中,AC =BC =6,AB =10,将△ABC 折叠,使点B 与点C 重合,折痕为MN ,求AA AA的值;[拓展延伸](3)如图③,在三角形纸片ABC 中,AB =9,BC =6,∠ACB =2∠A ,将△ABC 沿过顶点C 的直线折叠,使点B 落在边AC 上的点B ′处,折痕为CM . ①求线段AC 的长;②若点O 是边AC 的中点,点P 为线段OB ′上的一个动点,将△APM 沿PM 折叠得到△A ′PM ,点A 的对应点为点A ′,A ′M 与CP 交于点F ,求AA AA的取值范围.一十.平行线分线段成比例(共1小题) 12.(2020•无锡)如图,在Rt △ABC 中,∠ACB =90°,AB =4,点D ,E 分别在边AB ,AC 上,且DB =2AD ,AE =3EC ,连接BE ,CD ,相交于点O ,则△ABO 面积最大值为 .一十一.相似三角形的判定(共1小题)13.(2020•南京)如图,在△ABC 和△A 'B 'C '中,D 、D '分别是AB 、A 'B '上一点,AA AA=A′A′A′A′.(1)当AAA′A′=AA A′A′=AAA′A′时,求证△ABC ∽△A 'B 'C '.证明的途径可以用下面的框图表示,请填写其中的空格.(2)当AAA′A′=AA A′A′=AAA′A′时,判断△ABC 与△A 'B 'C ′是否相似,并说明理由.一十二.相似三角形的判定与性质(共6小题)14.(2020•无锡)如图,等边△ABC 的边长为3,点D 在边AC 上,AD =12,线段PQ 在边BA 上运动,PQ =12,有下列结论: ①CP 与QD 可能相等;②△AQD 与△BCP 可能相似; ③四边形PCDQ 面积的最大值为31√316;④四边形PCDQ 周长的最小值为3+√372. 其中,正确结论的序号为( )A .①④B .②④C .①③D .②③ 15.(2020•南通)如图,在正方形网格中,每个小正方形的边长均为1,△ABC 和△DEF 的顶点都在网格线的交点上.设△ABC 的周长为C 1,△DEF 的周长为C 2,则A 1A 2的值等于 .16.(2020•盐城)如图,BC∥DE,且BC<DE,AD=BC=4,AB+DE=10.则AAAA的值为.17.(2020•泰州)如图,在△ABC中,∠C=90°,AC=3,BC=4,P为BC边上的动点(与B、C不重合),PD∥AB,交AC于点D,连接AP,设CP=x,△ADP的面积为S.(1)用含x的代数式表示AD的长;(2)求S与x的函数表达式,并求当S随x增大而减小时x的取值范围.18.(2020•苏州)如图,在矩形ABCD中,E是BC的中点,DF⊥AE,垂足为F.(1)求证:△ABE∽△DF A;(2)若AB=6,BC=4,求DF的长.19.(2020•无锡)如图,DB过⊙O的圆心,交⊙O于点A、B,DC是⊙O的切线,点C是切点,已知∠D =30°,DC=√3.(1)求证:△BOC∽△BCD;(2)求△BCD的周长.一十三.相似形综合题(共2小题)20.(2020•宿迁)【感知】如图①,在四边形ABCD中,∠C=∠D=90°,点E在边CD上,∠AEB=90°,求证:AA AA=AA AA.【探究】如图②,在四边形ABCD 中,∠C =∠ADC =90°,点E 在边CD 上,点F 在边AD 的延长线上,∠FEG =∠AEB =90°,且AA AA=AA AA,连接BG 交CD 于点H .求证:BH =GH .【拓展】如图③,点E 在四边形ABCD 内,∠AEB 十∠DEC =180°,且AA AA=AA AA,过E 作EF 交AD于点F ,若∠EF A =∠AEB ,延长FE 交BC 于点G .求证:BG =CG .21.(2020•徐州)我们知道:如图①,点B 把线段AC 分成两部分,如果AA AA=AA AA,那么称点B 为线段AC的黄金分割点.它们的比值为√5−12. (1)在图①中,若AC =20cm ,则AB 的长为 cm ;(2)如图②,用边长为20cm 的正方形纸片进行如下操作:对折正方形ABCD 得折痕EF ,连接CE ,将CB 折叠到CE 上,点B 对应点H ,得折痕CG .试说明:G 是AB 的黄金分割点;(3)如图③,小明进一步探究:在边长为a 的正方形ABCD 的边AD 上任取点E (AE >DE ),连接BE ,作CF ⊥BE ,交AB 于点F ,延长EF 、CB 交于点P .他发现当PB 与BC 满足某种关系时,E 、F 恰好分别是AD 、AB 的黄金分割点.请猜想小明的发现,并说明理由.一十四.解直角三角形的应用(共3小题) 22.(2020•南通)如图,测角仪CD 竖直放在距建筑物AB 底部5m 的位置,在D 处测得建筑物顶端A 的仰角为50°.若测角仪的高度是1.5m ,则建筑物AB 的高度约为 m .(结果保留小数点后一位,参考数据:sin50°≈0.77,cos50°≈0.64,tan50°≈1.19)23.(2020•淮安)如图,三条笔直公路两两相交,交点分别为A 、B 、C ,测得∠CAB =30°,∠ABC =45°,AC =8千米,求A 、B 两点间的距离.(参考数据:√2≈1.4,√3≈1.7,结果精确到1千米).24.(2020•连云港)筒车是我国古代利用水力驱动的灌溉工具,唐代陈廷章在《水轮赋》中写道:“水能利物,轮乃曲成”.如图,半径为3m 的筒车⊙O 按逆时针方向每分钟转56圈,筒车与水面分别交于点A 、B ,筒车的轴心O 距离水面的高度OC 长为2.2m ,筒车上均匀分布着若干个盛水筒.若以某个盛水筒P 刚浮出水面时开始计算时间.(1)经过多长时间,盛水筒P 首次到达最高点? (2)浮出水面3.4秒后,盛水筒P 距离水面多高?(3)若接水槽MN 所在直线是⊙O 的切线,且与直线AB 交于点M ,MO =8m .求盛水筒P 从最高点开始,至少经过多长时间恰好在直线MN 上. (参考数据:cos43°=sin47°≈1115,sin16°=cos74°≈1140,sin22°=cos68°≈38)一十五.解直角三角形的应用-仰角俯角问题(共3小题)25.(2020•苏州)如图,小明想要测量学校操场上旗杆AB 的高度,他作了如下操作: (1)在点C 处放置测角仪,测得旗杆顶的仰角∠ACE =α; (2)量得测角仪的高度CD =a ;(3)量得测角仪到旗杆的水平距离DB =b .利用锐角三角函数解直角三角形的知识,旗杆的高度可表示为( )A .a +b tan αB .a +b sin αC .a +A AAAAD .a +AAAAA26.(2020•镇江)如图,点E 与树AB 的根部点A 、建筑物CD 的底部点C 在一条直线上,AC =10m .小明站在点E 处观测树顶B 的仰角为30°,他从点E 出发沿EC 方向前进6m 到点G 时,观测树顶B 的仰角为45°,此时恰好看不到建筑物CD 的顶部D (H 、B 、D 三点在一条直线上).已知小明的眼睛离地面1.6m ,求建筑物CD 的高度(结果精确到0.1m ).(参考数据:√2≈1.41,√3≈1.73.)27.(2020•泰州)我市在凤城河风景区举办了端午节赛龙舟活动,小亮在河畔的一幢楼上看到一艘龙舟迎面驶来,他在高出水面15m的A处测得在C处的龙舟俯角为23°;他登高6m到正上方的B处测得驶至D处的龙舟俯角为50°,问两次观测期间龙舟前进了多少?(结果精确到1m,参考数据:tan23°≈0.42,tan40°≈0.84,tan50°≈1.19,tan67°≈2.36)一十六.解直角三角形的应用-方向角问题(共3小题)28.(2020•宿迁)如图,在一笔直的海岸线上有A,B两个观测站,A在B的正西方向,AB=2km,从观测站A测得船C在北偏东45°的方向,从观测站B测得船C在北偏西30°的方向.求船C离观测站A的距离.29.(2020•徐州)小红和爸爸绕着小区广场锻炼.如图,在矩形广场ABCD边AB的中点M处有一座雕塑.在某一时刻,小红到达点P处,爸爸到达点Q处,此时雕塑在小红的南偏东45°方向,爸爸在小红的北偏东60°方向,若小红到雕塑的距离PM=30m,求小红与爸爸的距离PQ.(结果精确到1m,参考数据:√2≈1.41,√3≈1.73,√6≈2.45)30.(2020•南京)如图,在港口A处的正东方向有两个相距6km的观测点B、C.一艘轮船从A处出发,沿北偏东26°方向航行至D处,在B、C处分别测得∠ABD=45°、∠C=37°.求轮船航行的距离AD.(参考数据:sin26°≈0.44,cos26°≈0.90,tan26°≈0.49,sin37°≈0.60,cos37°≈0.80,tan37°≈0.75.)一十七.简单几何体的三视图(共1小题)31.(2020•淮安)下列几何体中,主视图为圆的是()A.B.C.D.一十八.简单组合体的三视图(共3小题)32.(2020•镇江)如图,将棱长为6的正方体截去一个棱长为3的正方体后,得到一个新的几何体,这个几何体的主视图是()A.B.C.D.33.(2020•盐城)如图是由4个小正方体组合成的几何体,该几何体的俯视图是()A.B.C.D.34.(2020•苏州)如图,一个几何体由5个相同的小正方体搭成,该几何体的俯视图是()A.B.C.D.一十九.由三视图判断几何体(共1小题)35.(2020•常州)如图是某几何体的三视图,该几何体是()A.圆柱B.三棱柱C.四棱柱D.四棱锥2020年江苏省中考数学试题分类(8)——图形的变化参考答案与试题解析一.翻折变换(折叠问题)(共3小题) 1.【解答】解:方法一:如图,延长ED 交AC 于点M ,过点M 作MN ⊥AE 于点N ,设MN =√3x , ∵tan ∠AED =√32, ∴AA AA=√32, ∴NE =2x ,∵∠ABC =90°,AB =3,BC =√3, ∴∠CAB =30°, ∴AC =2√3, 由翻折可知: ∠EAC =30°,∴AM =2MN =2√3x , ∴AN =√3MN =3x , ∵AE =AB =3, ∴5x =3, ∴x =35,∴AN =95,MN =3√35,AM =6√35, ∵AC =2√3,∴CM =AC ﹣AM =4√35, ∵MN =3√35,NE =2x =65, ∴EM =√AA 2+AA 2=3√75,∵∠ABC =∠BCD =90°, ∴CD ∥AB ,∴∠DCA =30°,由翻折可知:∠ECA =∠BCA =60°, ∴∠ECD =30°,∴CD 是∠ECM 的角平分线, ∴A △AAA A △AAA =AAAA=AA AA,∴√34√35=3√75−AA ,解得,ED =√73. 方法二:如图,过点D 作DM ⊥CE ,由折叠可知:∠AEC =∠B =90°, ∴AE ∥DM ,∴∠AED =∠EDM , ∴tan ∠AED =tan ∠EDM =√32,∵∠ACB =60°,∠ECD =30°,设EM =√3m ,由折叠性质可知,EC =CB =√3, ∴CM =√3−√3m ,∴tan ∠ECD =AA AA =√33, ∴DM =(√3−√3m )×√33=1﹣m ,∴tan ∠EDM =AA AA =√32,即√3A 1−A=√32解得,m =13,∴DM =23,EM =√33,在直角三角形EDM 中,DE 2=DM 2+EM 2,解得,DE =√73.故选:B . 2.【解答】解:(1)如图①中,取DE 的中点M ,连接PM .∵四边形ABCD 是矩形, ∴∠BAD =∠C =90°,由翻折可知,AO =OP ,AP ⊥DE ,∠2=∠3,∠DAE =∠DPE =90°, 在Rt △EPD 中,∵EM =MD , ∴PM =EM =DM , ∴∠3=∠MPD ,∴∠1=∠3+∠MPD =2∠3, ∵∠ADP =2∠3, ∴∠1=∠ADP , ∵AD ∥BC ,∴∠ADP =∠DPC , ∴∠1=∠DPC ,∵∠MOP =∠C =90°, ∴△POM ∽△DCP , ∴AA AA =AAAA =812=23,∴AA AA=2AA 2AA=23.解法二:证明△ABP 和△DAE 相似,AA AA=AA AA=23.(2)如图②中,过点P 作GH ∥BC 交AB 于G ,交CD 于H .则四边形AGHD 是矩形,设EG =x ,则BG =4﹣x∵∠A =∠EPD =90°,∠EGP =∠DHP =90°, ∴∠EPG +∠DPH =90°,∠DPH +∠PDH =90°, ∴∠EPG =∠PDH , ∴△EGP ∽△PHD , ∴AA AA=AA AA=AA AA=412=13,∴PH =3EG =3x ,DH =AG =4+x , 在Rt △PHD 中,∵PH 2+DH 2=PD 2, ∴(3x )2+(4+x )2=122,解得x =165(负值已经舍弃), ∴BG =4−165=45,在Rt △EGP 中,GP =√AA 2−AA 2=125, ∵GH ∥BC ,∴△EGP ∽△EBF , ∴AA AA=AA AA,∴1654=125AA,∴BF =3.3.【解答】解:(1)∵在矩形ABCD 中,∠D =90°,AD =1,DE =√33,∴AE =√AA 2+AA 2=2√33,∴tan ∠AED =AAAA =√3,∴∠AED =60°, ∵AB ∥CD ,∴∠BAE =60°,∵四边形ABCE 关于直线AE 的对称图形为四边形ANME , ∴∠AEC =∠AEM , ∵∠PEC =∠DEM ,∴∠AEP =∠AED =60°, ∴△APE 为等边三角形, ∴S =12×(2√33+√33)×1=√32; (2)过E 作EF ⊥AB 于F ,由(1)可知,∠AEP =∠AED =∠P AE , ∴AP =PE ,设AP =PE =a ,AF =ED =x , 则PF =a ﹣x ,EF =AD =1,在Rt △PEF 中,(a ﹣x )2+1=a 2,解得:a =A 2+12A ,∴S =12⋅A ×1+12×A 2+12A ×1=12A +A 2+14A =3A 2+14A .二.平移的性质(共1小题) 4.【解答】解:取AC 的中点M ,A 1B 1的中点N ,连接PM ,MQ ,NQ ,PN , ∵将△ABC 平移5个单位长度得到△A 1B 1C 1, ∴B 1C 1=BC =3,PN =5,∵点P 、Q 分别是AB 、A 1C 1的中点, ∴NQ =12B 1C 1=32, ∴5−32≤PQ ≤5+32, 即72≤PQ ≤132, ∴PQ 的最小值等于72, 故答案为:72.三.旋转的性质(共1小题) 5.【解答】解:∵AB '=CB ', ∴∠C =∠CAB ',∴∠AB 'B =∠C +∠CAB '=2∠C ,∵将△ABC 绕点A 按逆时针方向旋转得到△AB 'C ', ∴∠C =∠C ',AB =AB ', ∴∠B =∠AB 'B =2∠C ,∵∠B +∠C +∠CAB =180°, ∴3∠C =180°﹣108°, ∴∠C =24°,∴∠C '=∠C =24°, 故选:C .四.旋转对称图形(共1小题) 6.【解答】解:连接OA ,OE ,则这个图形至少旋转∠AOE 才能与原图象重合, ∠AOE =360°5=72°.故答案为:72.五.中心对称图形(共1小题) 7.【解答】解:A 、不是中心对称图形,不是轴对称图形,故此选项不合题意; B 、不是中心对称图形,是轴对称图形,故此选项不合题意; C 、既是中心对称图形,也是轴对称图形,故此选项符合题意; D 、不是中心对称图形,不是轴对称图形,故此选项不合题意; 故选:C .六.关于原点对称的点的坐标(共1小题) 8.【解答】解:点(3,2)关于原点对称的点的坐标是:(﹣3,﹣2). 故选:C .七.坐标与图形变化-旋转(共1小题) 9.【解答】解:如图,∵点P (4,5)按逆时针方向旋转90°,得点Q 所在的象限为第二象限. 故选:B .八.作图-旋转变换(共1小题) 10.【解答】解:(1)如图1中,作FD ⊥AC 于D ,∵Rt △ABC ≌Rt △CEF ,∠ABC =∠CEF =90°,∠BAC =30°,BC =1. ∴∠ACB =60°,∠FCE =∠BAC =30°,AC =CF , ∴∠ACF =30°, ∴∠BAC =∠FCD , 在△ABC 和△CDF 中,{∠AAA =∠AAAAAAA =AAAA AA =AA, ∴△ABC ≌△CDF (AAS ), ∴FD =BC =1,法二:∵∠ECF =∠FCD =30°,FD ⊥CD ,FE ⊥CE , ∴DF =EF , ∵EF =BC =1,∴DF =1. 故答案为1;(2)线段EF 经旋转运动所形成的平面图形如图所示,此时点E 落在CF 上的点H 处.S 阴=S △EFC +S 扇形ACF ﹣S 扇形CEH ﹣S △AHC =S 扇形ACF ﹣S 扇形ECH =30⋅A ⋅22360−30⋅A ⋅(√3)2360=A12. 故答案为A12.(3)如图2中,过点E 作EH ⊥CF 于H .设OB =OE =x .在Rt △ECF 中,∵EF =1,∠ECF =30°,EH ⊥CF , ∴EC =√3EF =√3,EH =√32,CH =√3EH =32,在Rt △BOC 中,OC =√AA 2+AA 2=√1+A 2, ∴OH =CH ﹣OC =32−√1+A 2, 在Rt △EOH 中,则有x 2=(√32)2+(32−√1+A 2)2,解得x =√73或−√73(不合题意舍弃),∴OC =1+(√73)2=43,∵CF =2EF =2,∴OF =CF ﹣OC =2−43=23. 九.几何变换综合题(共1小题)11.【解答】解:(1)如图①中,∵△ABC 折叠,使点B 与点C 重合,折痕为MN , ∴MN 垂直平分线段BC , ∴CN =BN ,∵∠MNB =∠ACB =90°, ∴MN ∥AC , ∵CN =BN , ∴AM =BM .故答案为AM =BM .(2)如图②中,∵CA =CB =6, ∴∠A =∠B ,由题意MN 垂直平分线段BC , ∴BM =CM , ∴∠B =∠MCB , ∴∠BCM =∠A , ∵∠B =∠B ,∴△BCM ∽△BAC , ∴AA AA =AAAA ,∴610=AA6,∴BM =185, ∴AM =AB ﹣BM =10−185=325, ∴AA AA=325185=169.(3)①如图③中,由折叠的性质可知,CB =CB ′=6,∠BCM =∠ACM , ∵∠ACB =2∠A , ∴∠BCM =∠A , ∵∠B =∠B ,∴△BCM ∽△BAC , ∴AA AA =AAAA =AA AA∴69=AA 6,∴BM =4,∴AM =CM =5, ∴69=5AA ,∴AC =152.②如图③﹣1中,∵∠A =∠A ′=∠MCF ,∠PF A ′=∠MFC ,P A =P A ′, ∴△PF A ′∽△MFC , ∴AA AA =AA′AA,∵CM =5, ∴AA AA =AA′5,∵点P 在线段OB 上运动,OA =OC =154,AB ′=152−6=32, ∴32≤P A ′≤154, ∴310≤AA AA≤34.一十.平行线分线段成比例(共1小题) 12.【解答】解:如图,过点D 作DF ∥AE ,则AA AA =AA AA =23,∵AA AA=13,∴DF =2EC , ∴DO =2OC , ∴DO =23DC ,∴S △ADO =23S △ADC ,S △BDO =23S △BDC , ∴S △ABO =23S △ABC ,∵∠ACB =90°,∴C 在以AB 为直径的圆上,设圆心为G ,当CG ⊥AB 时,△ABC 的面积最大为:12×4×2=4, 此时△ABO 的面积最大为:23×4=83. 故答案为:83.一十一.相似三角形的判定(共1小题) 13.【解答】(1)证明:∵AA AA=A′A′A′A′,∴AA A′A′=AAA′A′, ∵AA A′A′=AA A′A′=AA A′A′, ∴AA A′A′=AA A′A′=AA A′A′,∴△ADC ∽△A ′D ′C ', ∴∠A =∠A ′, ∵AA A′A′=AAA′A′, ∴△ABC ∽△A ′B ′C ′. 故答案为:AAA′A′=AA A′A′=AAA′A′,∠A =∠A ′.(2)如图,过点D ,D ′分别作DE ∥BC ,D ′E ′∥B ′C ′,DE 交AC 于E ,D ′E ′交A ′C ′于E ′.∵DE ∥BC ,∴△ADE ∽△ABC , ∴AA AA=AA AA=AA AA,同理,A′A′A′A′=A′A′A′A′=A′A′A′A′,∵AA AA =A′A′A′A′, ∴AA AA =A′A′A′A′,∴AAA′A′=AAA′A′,同理,AA AA =A′A′A′A′,∴AA −AA AA =A′A′−A′A′A′A′,即AA AA=A′A′A′A′,∴AA A′A′=AAA′A′, ∵AA A′A′=AA A′A′=AA A′A′, ∴AA A′A′=AA A′A′=AA A′A′,∴△DCE ∽△D ′C ′E ′, ∴∠CED =∠C ′E ′D ′, ∵DE ∥BC ,∴∠CED +∠ACB =180°,同理,∠C ′E ′D ′+∠A ′C ′B ′=180°, ∴∠ACB =∠A ′C ′B ′, ∵AA A′A′=AAA′A′,∴△ABC ∽△A ′B ′C ′.一十二.相似三角形的判定与性质(共6小题)14.【解答】解:①利用图象法可知PC >DQ ,或通过计算可知DQ 的最大值为√212,PC 的最小值为3√32,所以PC >DQ ,故①错误.②设AQ =x ,则BP =AB ﹣AQ ﹣PQ =3﹣x −12=52−x , ∵∠A =∠B =60°, ∴当AA AA=AA AA 或AA AA=AA AA时,△ADQ 与△BPC 相似,即1252−A=A3或123=A52−A ,解得x =1或32或514,∴当AQ =1或32或514时,两三角形相似,故②正确③设AQ =x ,则四边形PCDQ 的面积=S △ABC ﹣S △ADQ ﹣S △BCP =√34×32−12×x ×√32×12−12×3×(3﹣x −12)×√32=3√38+5√38x ,∵x 的最大值为3−12=52,∴x =52时,四边形PCDQ 的面积最大,最大值=31√316,故③正确,如图,作点D 关于AB 的对称点D ′,作D ′F ∥PQ ,使得D ′F =PQ ,连接CF 交AB 于点P ′,在射线P ′A 上取P ′Q ′=PQ ,此时四边形P ′CDQ ′的周长最小.过点C 作CH ⊥D ′F 交D ′F 的延长线于H ,交AB 于J .由题意,DD ′=2AD •sin60°=√32,HJ =12DD ′=√34,CJ =3√32,FH =32−12−14=34, ∴CH =CJ +HJ =7√34,∴CF =√AA 2+AA 2=(34)2+(7√34)2=√392, ∴四边形P ′CDQ ′的周长的最小值=3+√392,故④错误, 故选:D .15.【解答】解:∵AA AA =√22=√2, AAAA=√22+222=√2, AA AA =√22√22=√2,∴AA AA =AA AA =AA AA =√2, ∴△ABC ∽△DEF ,∴A 1A 2=AA AA=√22, 故答案为:√22. 16.【解答】解:∵BC ∥DE , ∴△ADE ∽△ABC , ∴AA AA =AA AA =AAAA ,即4AA =AA 4=AA AA , ∴AB •DE =16,∵AB +DE =10, ∴AB =2,DE =8,∴AAAA=AA AA =84=2, 故答案为:2. 17.【解答】解:(1)∵PD ∥AB , ∴AAAA=AA AA , ∵AC =3,BC =4,CP =x , ∴A4=AA 3,∴CD =34A , ∴AD =AC ﹣CD =3−34A ,即AD =−34A +3;(2)根据题意得,S =12AA ⋅AA =12A (−34A +3)=−38(A −2)2+32,∴当x ≥2时,S 随x 的增大而减小,∵0<x <4,∴当S 随x 增大而减小时x 的取值范围为2≤x <4.18.【解答】解:(1)∵四边形ABCD 是矩形,∴AD ∥BC ,∠B =90°,∴∠DAF =∠AEB ,∵DF ⊥AE ,∴∠AFD =∠B =90°,∴△ABE ∽△DF A ;(2)∵E 是BC 的中点,BC =4,∴BE =2,∵AB =6,∴AE =√AA 2+AA 2=√62+22=2√10,∵四边形ABCD 是矩形,∴AD =BC =4,∵△ABE ∽△DF A ,∴AA AA =AA AA ,∴AA =AA ⋅AA AA =2√10=65√10. 19.【解答】证明:(1)∵DC 是⊙O 的切线,∴∠OCD =90°,∵∠D =30°,∴∠BOC =∠D +∠OCD =30°+90°=120°,∵OB =OC ,∴∠B =∠OCB =30°,∴∠DCB =120°=∠BOC ,又∵∠B =∠B =30°,∴△BOC ∽△BCD ;(2)∵∠D =30°,DC =√3,∠OCD =90°,∴DC =√3OC =√3,DO =2OC ,∴OC =1=OB ,DO =2,∵∠B =∠D =30°, ∴DC =BC =√3,∴△BCD 的周长=CD +BC +DB =√3+√3+2+1=3+2√3.一十三.相似形综合题(共2小题)20.【解答】【感知】证明:∵∠C =∠D =∠AEB =90°,∴∠BEC +∠AED =∠AED +∠EAD =90°,∴∠BEC =∠EAD ,∴Rt △AED ∽Rt △EBC ,∴AA AA =AA AA .【探究】证明:如图1,过点G 作GM ⊥CD 于点M ,由(1)可知AA AA =AA AA ,∵AA AA =AA AA ,AA AA =AA AA , ∴AA AA =AA AA ,∴BC =GM ,又∵∠C =∠GMH =90°,∠CHB =∠MHG ,∴△BCH ≌△GMH (AAS ),∴BH =GH ,【拓展】证明:如图2,在EG 上取点M ,使∠BME =∠AFE ,过点C 作CN ∥BM ,交EG 的延长线于点N ,则∠N =∠BMG ,∵∠EAF +∠AFE +∠AEF =∠AEF +∠AEB +∠BEM =180°,∠EF A =∠AEB ,∴∠EAF =∠BEM ,∴△AEF ∽△EBM ,∴AA AA =AA AA ,∵∠AEB +∠DEC =180°,∠EF A +∠DFE =180°,而∠EF A =∠AEB ,∴∠CED =∠EFD ,∵∠BMG +∠BME =180°,∴∠N =∠EFD ,∵∠EFD +∠EDF +∠FED =∠FED +∠DEC +∠CEN =180°,∴∠EDF =∠CEN ,∴△DEF ∽△ECN ,∴AA AA =AA AA , 又∵AA AA =AA AA , ∴AA AA =AA AA ,∴BM =CN ,又∵∠N =∠BMG ,∠BGM =∠CGN ,∴△BGM ≌△CGN (AAS ),∴BG =CG .21.【解答】解:(1)∵点B 为线段AC 的黄金分割点,AC =20cm ,∴AB =√5−12×20=(10√5−10)cm .故答案为:(10√5−10).(2)延长EA ,CG 交于点M ,∵四边形ABCD 为正方形,∴DM ∥BC ,∴∠EMC =∠BCG ,由折叠的性质可知,∠ECM =∠BCG ,∴∠EMC =∠ECM ,∴EM =EC ,∵DE =10,DC =20,∴EC =√AA 2+AA 2=√102+202=10√5,∴EM =10√5,∴DM =10√5+10,∴tan ∠DMC =AA AA =10√5+10=√5+1=√5−12. ∴tan ∠BCG =√5−12, 即AA AA =√5−12, ∵AB =BC , ∴AAAA =√5−12, ∴G 是AB 的黄金分割点;(3)当BP =BC 时,满足题意.理由如下:∵四边形ABCD 是正方形,∴AB =BC ,∠BAE =∠CBF =90°,∵BE ⊥CF ,∴∠ABE +∠CFB =90°,又∵∠BCF +∠BFC =90°,∴∠BCF =∠ABE ,∴△ABE ≌△BCF (ASA ),∴BF =AE ,∵AD ∥CP ,∴△AEF ∽△BPF , ∴AAAA=AA AA , 当E 、F 恰好分别是AD 、AB 的黄金分割点时, ∵AE >DE , ∴AAAA =AA AA ,∵BF =AE ,AB =BC ,∴AA AA =AA AA =AA AA , ∴AA AA =AA AA ,∴BP =BC .一十四.解直角三角形的应用(共3小题)22.【解答】解:如图,过点D 作DE ⊥AB ,垂足为点E ,则DE =BC =5,DC =BE =1.5,在Rt △ADE 中,∵tan ∠ADE =AA AA ,∴AE =tan ∠ADE •DE =tan50°×5≈1.19×5=5.95(米),∴AB =AE +BE =5.95+1.5≈7.5(米),故答案为:7.5.23.【解答】解:过点C 作CD ⊥AB 于点D ,如图所示.在Rt △ACD 中,AC =8(千米),∠CAD =30°,∠CDA =90°,∴CD =AC •sin ∠CAD =4(千米),AD =AC •cos ∠CAD =4√3(千米)≈6.8(千米).在Rt △BCD 中,CD =4(千米),∠BDC =90°,∠CBD =45°,∴∠BCD =45°,∴BD =CD =4(千米),∴AB =AD +BD =6.8+4≈11(千米).答:A 、B 两点间的距离约为11千米.24.【解答】解:(1)如图1中,连接OA .由题意,筒车每秒旋转360°×56÷60=5°,在Rt △ACO 中,cos ∠AOC =AA AA =2.23=1115. ∴∠AOC =43°,∴180−435=27.4(秒).答:经过27.4秒时间,盛水筒P 首次到达最高点.(2)如图2中,盛水筒P 浮出水面3.4秒后,此时∠AOP =3.4×5°=17°,∴∠POC =∠AOC +∠AOP =43°+17°=60°,过点P 作PD ⊥OC 于D ,在Rt △POD 中,OD =OP •cos60°=3×12=1.5(m ),2.2﹣1.5=0.7(m ),答:浮出水面3.4秒后,盛水筒P 距离水面0.7m .(3)如图3中,∵点P 在⊙O 上,且MN 与⊙O 相切,∴当点P 在MN 上时,此时点P 是切点,连接OP ,则OP ⊥MN ,在Rt △OPM 中,cos ∠POM =AA AA =38,∴∠POM =68°,在Rt △COM 中,cos ∠COM =AA AA =2.28=1140,∴∠COM =74°,∴∠POH =180°﹣∠POM ﹣∠COM =180°﹣68°﹣74°=38°,∴需要的时间为385=7.6(秒),答:盛水筒P 从最高点开始,至少经过7.6秒恰好在直线MN 上.一十五.解直角三角形的应用-仰角俯角问题(共3小题)25.【解答】解:过C 作CF ⊥AB 于F ,则四边形BFCD 是矩形,∴BF =CD =a ,CF =BD =b ,∵∠ACF =α,∴tan α=AA AA =AA A , ∴AF =b •tan α,∴AB =AF +BF =a +b tan α,故选:A .26.【解答】解:如图,延长FH,交CD于点M,交AB于点N,∵∠BHN=45°,BA⊥MH,则BN=NH,设BN=NH=x,∵HF=6,∠BFN=30°,∴tan∠BFN=AAAA=AAAA+AA,即tan30°=AA+6,解得x=8.19,根据题意可知:DM=MH=MN+NH,∵MN=AC=10,则DM=10+8.19=18.19,∴CD=DM+MC=DM+EF=18.19+1.6≈19.8(m).答:建筑物CD的高度约为19.8m.27.【解答】解:如图,根据题意得,∠C=23°,∠BDE=50°,AE=15m,BE=21m,在Rt△ACE中,tan C=tan23°=AAAA=15AA≈0.42,解得:CE≈35.7,在Rt△BDE中,tan∠BDE=tan50°=AAAA=21AA≈1.19,解得:DE≈17.6,∴CD=CE﹣DE=35.7﹣17.6=18.1≈18m,答:两次观测期间龙舟前进了18m.一十六.解直角三角形的应用-方向角问题(共3小题)28.【解答】解:如图,过点C作CD⊥AB于点D,则∠CAD=∠ACD=45°,∴AD=CD,设AD=x,则AC=√2x,∴BD=AB﹣AD=2﹣x,∵∠CBD=60°,在Rt△BCD中,∵tan∠CBD=AA AA,∴A2−A=√3,解得x=3−√3.经检验,x=3−√3是原方程的根.∴AC=√2x=√2(3−√3)=(3√2−√6)km.答:船C离观测站A的距离为(3√2−√6)km.29.【解答】解:过点P作PN⊥BC于N,如图,则四边形ABNP是矩形,∴PN=AB,∵四边形ABCD是矩形,∴∠A=90°,∵∠APM=45°,∴△APM是等腰直角三角形,∴AM=√22PM=√22×30=15√2(m),∵M是AB的中点,∴PN=AB=2AM=30√2m,在Rt△PNQ中,∠NPQ=90°﹣∠DPQ=90°﹣60°=30°,∴NQ=√33PN=10√6m,PQ=2NQ=20√6≈49(m);答:小红与爸爸的距离PQ约为49m.30.【解答】解:如图,过点D作DH⊥AC于点H,在Rt△DCH中,∠C=37°,∴CH=AA AAA37°,在Rt△DBH中,∠DBH=45°,∴BH=AA AAA45°,∵BC=CH﹣BH,∴AAAAA37°−AAAAA45°=6,解得DH≈18km,在Rt△DAH中,∠ADH=26°,∴AD=AAAAA26°≈20km.答:轮船航行的距离AD约为20km.一十七.简单几何体的三视图(共1小题)31.【解答】解:正方体的主视图为正方形,球的主视图为圆,圆柱的主视图是矩形,圆锥的主视图是等腰三角形,故选:B.一十八.简单组合体的三视图(共3小题)32.【解答】解:从正面看是一个正方形,正方形的右上角是一个小正方形,故选:A.33.【解答】解:观察图形可知,该几何体的俯视图是.故选:A.34.【解答】解:从上面看,是一行三个小正方形.故选:C.一十九.由三视图判断几何体(共1小题)35.【解答】解:该几何体的主视图为矩形,左视图为矩形,俯视图是一个正方形,则可得出该几何体是四棱柱.故选:C.。
中考数学规律问题图形变化类汇编经典及答案
中考数学规律问题图形变化类汇编经典及答案一、规律问题图形变化类1.如图是用黑色棋子摆成的美丽图案,按照这样的规律摆下去,第20个这样的图案需要黑色棋子的个数为( )A .448B .452C .544D .6022.如图,图①是一块边长为1,周长记为P 1的正三角形纸板,沿图①的底边剪去一块边长为12的正三角形纸板后得到图②,然后沿同一底边依次剪去一块更小的正三角形纸板(即其边长为前一块被剪掉正三角形纸板边长的12)后,得图③、④,…,记第n (n≥3)块纸板的周长为P n ,则P n -P n -1等于…( )A .112n - B .3-12n C .1-132n - D .132n -+212n -3.“科赫曲线”是瑞典数学家科赫1904构造的图案(又名“雪花曲线”).其过程是:第一次操作,将一个等边三角形每边三等分,再以中间一段为边向外作等边三角形,然后去掉中间一段,得到边数为12的图②.第二次操作,将图②中的每条线段三等分,重复上面的操作,得到边数为48的图③.如此循环下去,得到一个周长无限的“雪花曲线”.若操作4次后所得“雪花曲线”的边数是( )A .192B .243C .256D .7684.如图,都是由棱长为1的正方体叠成的图形.例如:第①个图形由1个正方体叠成,第②个图形由4个正方体叠成,第③个图形由10个正方体叠成…,低此规律,第10个图形由n 个正方体叠成,则n 的值为( )A.220B.165C.120D.555.第①图形中有2个三角形,第②图形中有8个三角形,第③个图形中有14个三角形,依此规律,第⑦个图形中三角形的个数是()A.40 B.38 C.36 D.346.如图,将一张正方形纸片剪成四个小正方形,得到4个小正方形,称为第一次操作;然后,将其中的一个正方形再剪成四个小正方形,共得到7个小正方形,称为第二次操作;再将其中的一个正方形再剪成四个小正方形,共得到10个小正方形,称为第三次操作;…;根据以上操作,若操作670次,得到小正方形的个数是()A.2009B.2010C.2011D.20127.如图是一组有规律的图案,它们是由边长相同的正方形和正三角形拼接而成,第①个图案有4个三角形和1个正方形,第②个图案有7个三角形和2个正方形,第③个图案有10个三角形和3个正方形,…依此规律,如果第n个图案中正三角形和正方形的个数共有2021个,则n的值为()A.504 B.505 C.677 D.6788.观察下列一组图形中点的个数,其中第1个图中共有4个点,第2个图中共有10个点,第3个图中共有19个点,按此规律第8个图中共有点的个数是()个A .108B .109C .110D .1129.法国数学家柯西于1813年在拉格朗日、高斯的基础上彻底证明了《费马多边形数定理》,其主要突破在“五边形数”的证明上.如图为前几个“五边形数”的对应图形,请据此推断,第20个“五边形数”应该为( ),第2020个“五边形数”的奇偶性为( )A .533;偶数B .590;偶数C .533;奇数D .590;奇数10.按图示的方式摆放餐桌和椅子,图1中共有6把椅子,图2中共有10把椅子,…,按此规律,则图7中椅子把数是( )A .28B .30C .36D .4211.如图甲,直角三角形ABC 的三边a ,b ,c ,满足222+=a b c 的关系.利用这个关系,探究下面的问题:如图乙,OAB 是腰长为1的等腰直角三角形,90OAB ∠=︒,延长OA 至1B ,使1AB OA =,以1OB 为底,在OAB 外侧作等腰直角三角形11OA B ,再延长1OA 至2B ,使121A B OA =,以2OB 为底,在11OA B 外侧作等腰直角三角形22OA B ,……,按此规律作等腰直角三角形n n OA B (1n ≥,n 为正整数),则22A B 的长及20212021OA B 的面积分别是( )A .2,20202B .4,20212C .22,20202D .2,2019212.如图,四边形OAA 1B 1是边长为1的正方形,以对角线OA 1为边作第二个正方形OA 1A 2B 2,连接AA 2,得到AA 1A 2;再以对角线OA 2为边作第三个正方形OA 2A 3B 3,连接A 1A 3,得到A 1A 2A 3,再以对角线OA 3为边作第四个正方形OA 2A 4B 4,连接A 2A 4,得到A 2A 3A 4,…,设AA 1A 2,A 1A 2A 3,A 2A 3A 4,…,的面积分别为S 1,S 2,S 3,…,如此下去,则S 2020的值为( )A .202012 B .22018 C .22018+12D .101013.如图,点Q 在线段AP 上,其中10PQ =,第一次分别取线段AP 和AQ 的中点1P ,1Q 得到线段11PQ ;再分别取线段1AP 和1AQ 的中点2P ,2Q 得到线段22P Q ;第三次分别取线段2AP 和2AQ 的中点3P ,3Q 得到线段33PQ ;连续这样操作11次,则每次的两个中点所形成的所有线段之和1122331111PQ P Q PQ P Q ++++=( )A .1010102-B .1110102-C .1010102+D .1110102+14.如图,在平面直角坐标系中,点1A ,2A ,3A ,和1B ,2B ,3B ,分别在直线15y x b =+和x 轴上,11OA B ∆,122B A B ∆,233B A B ∆,是以1A ,2A ,3A ,为顶点的等腰直角三角形.如果点()11,1A ,那么点2020A 的纵坐标是( )A .201932⎛⎫ ⎪⎝⎭B .202032⎛⎫ ⎪⎝⎭C .201923⎛⎫ ⎪⎝⎭D .202023⎛⎫ ⎪⎝⎭15.如图,①是一个三角形,分别连接这个三角形三边中点得到图②,再连接图②中间小三角形三边的中点得到图③,按这样的方法进行下去,第n 个图形中共有三角形的个数为( )A .2n ﹣3B .4n ﹣1C .4n ﹣3D .4n ﹣216.图①是一个三角形,分别连接这个三角形三边的中点得到图②,再分别连接图②中间小三角形三边的中点,得到图③.按这样的方法继续下去,第n 个图形中有( )个三角形(用含n 的代数式表示).A .4nB .41n +C .41n -D .43n -17.下列图形都是由同样大小的圆按一定的规律组成,其中第1个图形中有5个圆,第2个图形中有9个圆,第3个图形中14个圆,……,则第7个图形中圆的个数是( )A .42B .43C .44D .4518.如图,在射线OA ,OB 上分别截取11OA OB =,连接11A B ,在11B A ,1B B 上分别截取1212B A B B =,连接22A B ,⋯按此规律作下去,若11A B O a ∠=,则20202020A B O ∠=( )A .20202a B .20192aC .4040aD .4038a19.如图,每一幅图中均含有若干个正方形,第①个图形中含有1个正方形,第②个图形中含有5个正方形,按此规律下去,则第⑥个图形含有正方形的个数是( )A .102B .91C .55D .3120.如图,已知1111222233334,,,AB A B A B A A A B A A A B A A ==== ……,若∠A =70°,则11n n n A A B --∠的度数为( )A .702nB .1702n + C .1702n - D .2702n - 21.如图,把正六边形各边按同一方向延长,使延长的线段与原正六边形的边长相等,顺次连接这六条线段外端点可以得到一个新的正六边形,…,重复上述过程,经过2020次后,所得到的正六边形的边长是原正六边形边长的( )A .2018(3)倍B .2019(3)倍C .2020(3)倍D .2021(3)倍22.下列图形都是由同样大小的黑色正方形纸片组成,其中图①有3张黑色正方形纸片,图②有5张黑色正方形纸片,图③有7张黑色正方形纸片…按此规律排列下去,图⑩中黑色正方形纸片的张数为( )A .17B .19C .21D .2323.如图,依次连结第一个菱形各边的中点得到一个矩形,再依次连结矩形各边的中点得到第二个菱形,按此方法继续下去.已知第一个菱形的面积为1,则第4个菱形的面积是( )A .14B .116C .132D .16424.如图,每个图案都由若干个“●”组成,其中第①个图案中有7个“●”,第②个图案中有13个“●”,…,则第⑨个图案中“●”的个数为( )A .87B .91C .103D .11125.携带着2公斤珍贵月壤的嫦娥五号返回器于2020年12月17日凌晨1时32分,降落在内蒙古市四子王旗,实现了中国版的“空间跳跃”.在科幻电影《银河护卫队》中,星际之间的穿梭往往靠宇宙飞船沿固定路径“空间跳跃”完成,如图所示,两个星球之间的路径只有一条,三个星际之间的路径有3条,四个星际之间的路径有6条,...,按此规律,则10个星际之间的路径有( )A .45条B .21条C .42条D .38条【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、规律问题图形变化类 1.C 【分析】观察各图可知,第一个图案需要黑色棋子的个数为(1+2+3)×2(个),第二个图案需要的个数为[(1+2+3+4)×2+2×1](个),第三个图案需要的个数为[(1+2+3+4+5)×2+2×2](个),第四个图案需要的个数为[(1+2+3+4+5+6)×2+2×3](个)…由此可以推出第n 个图案需要的个数为()(){}1231[]222n n +++⋯++⨯+-(个),所以第20个图案需要的个数只需将n=20代入即可. 【详解】解:由图知第一个图案需要黑色棋子的个数为(1+2+3)×2(个); 第二个图案需要的个数为[(1+2+3+4)×2+2×1](个); 第三个图案需要的个数为[(1+2+3+4+5)×2+2×2](个);第四个图案需要的个数为[(1+2+3+4+5+6)×2+2×3](个); …第n 个图案需要的个数为()(){}1231[]222n n +++⋯++⨯+-(个) ∴第20个图案需要的个数为(1+2+3+…+22)×2+2×19=544(个) 故选C . 【点睛】本题考查了图形的变化.解题的关键是观察各个图形找到它们之间的规律. 2.A 【分析】根据等边三角形的性质(三边相等)求出等边三角形的周长P 1,P 2,P 3,P 4,然后周长相减即可得到规律,进行解答. 【详解】解:P 1=1+1+1=3, P 2=1+1+12=52, P 3=1+1+14×3=114, P4=1+1+14×2+18×3=238, … ∴P 3-P 2=114-52=211=42, P 4-P 3=238-114=311=82, ∴P n -P n -1=n-112, 故答案为:A . 【点睛】本题主要考查对等边三角形的性质的理解和掌握,此题是一个规律型的题目,题型较好. 3.D 【分析】结合图形的变化写出前3次变化所得边数,发现规律:每多一次操作边数就是上一次边数的4倍,进而可以写出操作4次后所得“雪花曲线”的边数. 【详解】解:操作1次后所得“雪花曲线”的边数为12,即3×41=12; 操作2次后所得“雪花曲线”的边数为48,即3×42=48; 操作3次后所得“雪花曲线”的边数为192,即3×43=192; 所以操作4次后所得“雪花曲线”的边数为768,即3×44=768; 故选:D .本题主要考查了规律题型图形变化类,准确判断计算是解题的关键.4.A【分析】根据题目给出的正方体的个数规律,可知第n个图形中的正方体的个数为1+3+6+…+(1)2n n+,据此可得第10个图形中正方体的个数.【详解】解:由图可得:图①中正方体的个数为1;图②中正方体的个数为4=1+3;图③中正方体的个数为10=1+3+6;图④中正方体的个数为20=1+3+6+10;故第n个图形中的正方体的个数为1+3+6+…+(1)2n n+.第10个图形中正方体的个数为1+3+6+10+15+21+28+36+45+55=220.故选:A.【点睛】本题考查了图形的变化类规律,解决问题的关键是依据图形得到变换规律.解题时注意:第n个图形中的正方体的个数为1+3+6+…+(1)2n n+.5.B【分析】由图形可知:第①个图形有2+6×0=2个三角形;第②个图形有2+6×1=8个三角形;第③个图形有2+6×2=14个三角形;…第n个图形有2+6×(n-1)=6n-4个三角形;进一步代入求得答案即可.【详解】解:∵第①个图形有2+6×0=2个三角形;第②个图形有2+6×1=8个三角形;第③个图形有2+6×2=14个三角形;…∴第n个图形有2+6×(n-1)=6n-4个三角形;∴第⑦个图形有6×7-4=38个三角形,故选:B.【点睛】本题考查了规律型:图形的变化类:首先应找出图形哪些部分发生了变化,是按照什么规律变化的,通过分析找到各部分的变化规律后直接利用规律求解.探寻规律要认真观察、仔细思考,善用联想来解决这类问题.6.C先根据题意发现规律,然后再按照规律计算即可. 【详解】解:将一张正方形纸片剪成四个小正方形,得到4个小正方形,称为第一次操作; 将其中的一个正方形再剪成四个小正方形,共得到7个小正方形,称为第二次操作; 将其中的一个正方形再剪成四个小正方形,共得到10个小正方形,称为第三次操作; ……将其中的一个正方形再剪成四个小正方形,共得到4+3(n-1)个小正方形,称为第n 次操作;令n=670,可得4+3×(670-1)=2011. 故选:C . 【点睛】本题主要考查了数字变化类规律问题,根据题意发现规律成为解答本题的关键. 7.B 【分析】根据图形的变化规律、正方形和三角形的个数可发现第n 个图案有31n +个三角形和n 个正方形,正三角形和正方形的个数共有41n +个,进而可求得当412021n +=时n 的值. 【详解】解:∵第①个图案有4个三角形和1个正方形,正三角形和正方形的个数共有5个; 第②个图案有7个三角形和2个正方形,正三角形和正方形的个数共有9个; 第③个图案有10个三角形和3个正方形,正三角形和正方形的个数共有13个; 第④个图案有13个三角形和4个正方形,正三角形和正方形的个数共有17个;∴第n 个图案有()43131n n +-=+个三角形和n 个正方形,正三角形和正方形的个数共有3141n n n ++=+个∵第n 个图案中正三角形和正方形的个数共有2021个 ∴412021n += ∴505n =. 故选:B 【点睛】本题考查了图形变化类的规律问题、利用一元一次方程求解等,解决本题的关键是观察图形的变化寻找规律. 8.B 【分析】由图可知:其中第1个图中共有1+1×3=4个点,第2个图中共有1+1×3+2×3=10个点,第3个图中共有1+1×3+2×3+3×3=19个点,…,由此规律得出第n 个图有1+1×3+2×3+3×3+…+3n 3(1)12n n +=+个点,然后依据规律解答即可.解:第1个图中共有1+1×3=4个点, 第2个图中共有1+1×3+2×3=10个点, 第3个图中共有1+1×3+2×3+3×3=19个点, …第n 个图有1+1×3+2×3+3×3+…+3n=13(123)n ++++⋯+3(1)12n n +=+个点, ∴第8个图中共有点的个数38(81)11092⨯+=+=个, 故选B. 【点睛】此题考查图形的变化规律,根据图形得出数字之间的运算规律是解题的关键. 9.B 【分析】根据前几个“五边形数”的对应图形找到规律,得出第n 个“五边形数”为23122n n -,将n=10代入可求得第20个“五边形数”,利用奇偶性判断第2020个“五边形数”的奇偶性. 【详解】解:第1个“五边形数”为1=2311122⨯-⨯, 第2个“五边形数”为5=2312222⨯-⨯, 第3个“五边形数”为12= 2313322⨯-⨯, 第4个“五边形数”为22= 2314422⨯-⨯, 第5个“五边形数”为35= 2315522⨯-⨯, ···由此可发现:第n 个“五边形数”为23122n n -, 当n=20时,23122n n -= 231202022⨯-⨯=590, 当n=2020时,232n =3×2020×1010是偶数,12n =1010是偶数,所以23122n n -是偶数,故选:B . 【点睛】本题考查数字类规律探究、有理数的混合运算,通过观察图形,发现数字的变化规律是解答的关键. 10.B观察图形变化,得出n 张餐桌时,椅子数为4n +2把(n 为正整数),代入n =7即可得出结论. 【详解】解:1张桌子可以摆放的椅子数为:2+1×4=6, 2张桌子可以摆放的椅子数为:2+2×4=10, 3张桌子可以摆放的椅子数为:2+3×4=14, …,n 张桌子可以摆放的椅子数为:2+4n , 令n =7,可得2+4×7=30(把). 故选:B . 【点睛】此题考查图形类规律探究,列式计算,根据图形的排列总结规律并运用解决问题是解题的关键. 11.A 【分析】根据题意结合等腰直角三角形的性质,即可判断出22A B 的长,再进一步推出一般规律,利用规律求解20212021OA B 的面积即可. 【详解】由题意可得:11OA AB AB ===,12OB =, ∵11OA B 为等腰直角三角形,且“直角三角形ABC 的三边a ,b ,c ,满足222+=a b c 的关系”,∴根据题意可得:111OA A B =∴212OB OA ==∴22222OA A B ===,,∴总结出nn OA =,∵111122△OAB S =⨯⨯=,11112△OA B S ==,2212222△OA B S =⨯⨯=,∴归纳得出一般规律:1122n nnnn OA B S -=⨯⨯=,∴2021202120202OA B S=,故选:A . 【点睛】本题考查等腰直角三角形的性质,图形变化类的规律探究问题,立即题意并灵活运用等腰直角三角形的性质归纳一般规律是解题关键.12.B【分析】首先求出S1、S2、S3,然后猜测命题中隐含的数学规律,即可解决问题.【详解】解:如图∵四边形OAA1B1是正方形,∴OA=AA1=A1B1=1,∴S1=12⨯1×1=12,∵∠OAA1=90°,∴OA12=12+12=2,∴OA2=A2A3=2,∴S2=12⨯2×1=1,同理可求:S3=12⨯2×2=2,S4=4…,∴S n=2n﹣2,∴S2020=22018,故选:B.【点睛】本题考查了勾股定理在直角三角形中的运用,考查了学生找规律的能力,本题中找到a n的规律是解题的关键.13.B【分析】根据线段中点定义先求出P1Q1的长度,再由P1Q1的长度求出P2Q2的长度,从而找到P n Q n 的规律,即可求出结果.【详解】解:∵线段PQ=10,线段AP和AQ的中点P1,Q1,∴P1Q1=AP1-AQ1=12AP-12AQ=12(AP-AQ)=12PQ =12×10 =5.∵线段AP 1和AQ 1的中点P 2,Q 2; ∴P 2Q 2=AP 2-AQ 2 =12AP 1-12AQ 1 =12(AP 1-AQ 1) =12P 1 Q 1 =12×12×10 =212×10 =52. 发现规律:P n Q n =12n ×10 ∴P 1Q 1+P 2Q 2+…+P 11Q 11=12×10+212×10+312×10+…+1112×10 =10(12+212+312+…+1112) =10(1111212 )=10(1-1112) =10-11102 故选:B . 【点睛】本题考查了线段规律性问题,准确根据题意找出规律是解决本题的关键,比较有难度. 14.A 【分析】设点A 2,A 3,A 4…,A 2019坐标,结合函数解析式,寻找纵坐标规律,进而解题. 【详解】解:1(1,1)A 在直线15y x b =+, 45b ∴=, 1455y x ∴=+, 设22(A x ,2)y ,33(A x ,3)y ,44(A x ,4)y ,⋯,20202020(A x ,2019)y ,则有221455y x =+,331455y x =+,⋯,202020201455y x =+,又△11OA B ,△122B A B ,△233B A B ,⋯,都是等腰直角三角形,2122x y y ∴=+,312322x y y y =++,⋯,2020123201920202222x y y y y y =+++⋯++.将点坐标依次代入直线解析式得到: 21112y y =+,3121131222y y y =++=2y ,432y =3y ,⋯,2020201932y y =,又11y =,232y ∴=,233()2y =,343()2y =,⋯,201920203()2y =,故选:A . 【点睛】此题主要考查了一次函数点坐标特点,等腰直角三角形斜边上高等于斜边长一半,解题的关键是找出规律. 15.C 【分析】由题意易得第一个图形三角形的个数为1个,第二个图形三角形的个数为5个,第三个图形三角形的个数为9个,第四个图形三角形的个数为13个,由此可得第n 个图形三角形的个数. 【详解】 解:由题意得:第一个图形三角形的个数为4×1-3=1个, 第二个图形三角形的个数为4×2-3=5个, 第三个图形三角形的个数为4×3-3=9个, 第四个图形三角形的个数为4×4-3=13个, …..∴第n 个图形三角形的个数为()43n -个; 故选C . 【点睛】本题主要考查图形规律问题,关键是根据图形得到一般规律即可. 16.D 【分析】由题意易得第一个图形三角形的个数为1个,第二个图形三角形的个数为5个,第三个图形三角形的个数为9个,第四个图形三角形的个数为13个,由此可得第n 个图形三角形的个数. 【详解】 解:由题意得:第一个图形三角形的个数为4×1-3=1个, 第二个图形三角形的个数为4×2-3=5个, 第三个图形三角形的个数为4×3-3=9个, 第四个图形三角形的个数为4×4-3=13个, ……∴第n 个图形三角形的个数为()43n -个; 故选:D . 【点睛】本题主要考查图形规律问题,关键是根据图形得到一般规律即可. 17.C 【分析】根据图形中圆的个数变化规律,进而求出答案. 【详解】 解:如图所示:第一个图形一共有2+3=5个圆, 第二个图形一共有2+3+4=9个圆, 第三个图形一共有2+3+4+5=14个圆,∴第七个图形一共有2+3+4+5+6+7+8+9=44个圆, 故选:C . 【点睛】此题主要考查了图形变化类,根据题意得出圆的个数变化规律是解题关键. 18.B 【分析】根据等腰三角形两底角相等结合三角形外角性质用α表示出22A B O ∠,依此类推即可得到结论. 【详解】解:1212B A B B =,11A B O α∠=, 22111122A B O A B O α∴∠=∠=,同理3322211112222A B O A B O αα∠=∠=⨯=,∴44312A B O α∠=,112n n n A B O α-∴∠=, 2020202020192A B O α∴∠=,故选:B . 【点睛】本题考查了等腰三角形两底角相等的性质,和三角形外角性质,图形的变化规律,依次求出每个三角形的一个底角,得到分母成2的指数次幂变化,分子不变的规律是解题的关键. 19.B 【分析】观察发现,第①个图形有正方形的个数为1;第②个图形有正方形的个数为:1+4=5;第③个图形有正方形的个数为:1+4+9=14;…;第n 个图形有正方形的个数为:1+4+9+…+n 2,从而得到答案. 【详解】 解:观察发现:第①个图形含有正方形的个数为1, 第②个图形含有正方形的个数为:1+4=5, 第③个图形含有正方形的个数为:1+4+9=14, …第n 个图形含有正方形的个数为:1+4+9+…+n 2,∴第⑥个图形含有正方形的个数为:1+4+9+16+25+36=91, 故选:B . 【点睛】此题考查了图形的变化规律,解题的关键是仔细观察图形并找到规律,利用规律解决问题. 20.C 【分析】根据等边对等角可得∠AA 1B=∠A=70°,然后根据三角形外角的性质和等边对等角可得∠A 1A 2B 1=12∠AA 1B=702︒=35°,同理可得:∠A 2A 3B 2=12∠A 1A 2B 1=2702︒=17.5︒,∠A 3A 4B 3=12∠A 2A 3B 2=3702︒=8.75︒,找出规律即可得出结论. 【详解】∵1AB A B =,70A ∠=︒ ∴∠AA 1B=∠A=70° ∵1112A B A A = ∴∠A 1A 2B 1=∠A 1 B 1A 2 ∵∠AA 1B=∠A 1A 2B 1+∠A 1 B 1A 2∴∠A 1A 2B 1=12∠AA 1B=702︒=35° 同理可得:∠A 2A 3B 2=12∠A 1A 2B 1=2702︒=17.5︒ ∠A 3A 4B 3=12∠A 2A 3B 2=3702︒=8.75︒ ∴11n n n A A B --∠=1702n -︒故选C . 【点睛】此题考查的是等腰三角形的性质和三角形外角的性质,掌握等边对等角和三角形外角的性质是解决此题的关键. 21.C 【分析】先根据正六边形的性质得出∠1的度数,再根据AD=CD=BC 判断出△ABC 的形状及∠2的度数,求出AB 的长,进而可得出,经过2020次后,即可得出所得到的正六边形的边长. 【详解】∵此六边形是正六边形,∴∠1=180°-120°=60°,AD=CD=BC ,∴△BCD 为等边三角形, ∴BD=12AC , ∴△ABC 是直角三角形又∵BC=12AC , ∴∠2=30°,∴33CD ,同理可得,经过2次后,所得到的正六边形是原正六边形边长的23)倍, ,∴经过2020次后,所得到的正六边形的边长是原正六边形边长的20203)倍. 【点睛】本题考查了正多边形和圆,正多边形内角的性质,直角三角形的判定,含30度角的直角三角形的性质等,能总结出规律是解此题的关键.22.C【分析】设第n(n为正整数)个图形有a n张黑色正方形纸片,根据各图形中黑色正方形纸片张数的变化,可找出变化规律“a n=2n+1”,再代入n=10即可求出结论.【详解】解:设第n(n为正整数)个图形有a n张黑色正方形纸片.观察图形,可知:a1=3=2×1+1,a2=5=2×2+1,a3=7=2×3+1,…,∴a n=2n+1,∴a10=2×10+1=21.故选:C.【点睛】本题考查了规律型:图形的变化类,根据各图形中黑色正方形纸片张数的变化,找出变化规律“a n=2n+1”是解题的关键.23.D【分析】易得第二个菱形的面积为(12)2,第三个菱形的面积为(12)4,依此类推,第n个菱形的面积为(12)2n-2,把n=4代入即可.【详解】解:已知第一个菱形的面积为1;则第二个菱形的面积为原来的(12)2,第三个菱形的面积为(12)4,依此类推,第n个菱形的面积为(12)2n-2,当n=4时,则第4个菱形的面积为(12)2×4-2=(12)6=164.故选:D.【点睛】本题考查了三角形的中位线定理及矩形、菱形的性质,是一道找规律的题目,这类题型在中考中经常出现.对于找规律的题目首先应找出哪些部分发生了变化,是按照什么规律变化的.24.D【分析】根据第①个图案中“●”有:1+3×(0+2)个,第②个图案中“●”有:1+4×(1+2)个,第③个图案中“●”有:1+5×(2+2)个,第④个图案中“●”有:1+6×(3+2)个,据此可得第⑨个图案中“●”的个数.【详解】解:∵第①个图案中“●”有:1+3×(0+2)=7个,第②个图案中“●”有:1+4×(1+2)=13个,第③个图案中“●”有:1+5×(2+2)=21个,第④个图案中“●”有:1+6×(3+2)=31个,…∴第9个图案中“●”有:1+11×(8+2)=111个,故选:D.【点睛】本题考查规律型:图形的变化,解题的关键是将原图形中的点进行无重叠的划分来计数.25.A【分析】设n个星球之间的路径有a n条(n为正整数,且n≥2),观察图形,根据各图形中星球之间“空间跳跃”的路径的条数的变化,可得出变化规律“a n=12n(n-1)(n为正整数,且n≥2)”,再代入n=10即可求出结论.【详解】解:设n个星球之间的路径有a n条(n为正整数,且n≥2).观察图形,可知:a2=12×2×1=1,a3=12×3×2=3,a4=12×4×3=6,…,∴a n=12n(n-1)(n为正整数,且n≥2),∴a10=12×10×9=45.故选:A.【点睛】本题考查了规律型:图形的变化类,根据各图形中星球之间“空间跳跃”的路径的条数的变化,找出变化规律“a n=12n(n-1)(n为正整数,且n≥2)”是解题的关键.。
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中考数学图形的变换考题归类整理(带答案)一、选择题1. (北京4分)下列图形中,即是中心对称又是轴对称图形的是A、等边三角形B、平行四边形C、梯形D、矩形【答案】D。
【考点】中心对称和轴对称图形。
【分析】根据轴对称图形与中心对称图形的概念,轴对称图形两部分沿对称轴折叠后可重合;中心对称图形是图形沿对称中心旋转180度后与原图重合。
从而有A、是轴对称图形,不是中心对称图形.故本选项错误;B、是不是轴对称图形,是中心对称图形.故本选项错误;C、是轴对称图形,不是中心对称图形.故本选项错误;D、既是轴对称图形,又是中心对称图形.故本选项正确。
故选D。
2.(天津3分)下列汽车标志中,可以看作是中心对称图形的是【答案】A。
【考点】中心对称图形。
【分析】根据在平面内,一个图形绕某个点旋转180°,如果旋转前后的图形互相重合,那么这个图形叫做中心对称图形的定义,直接得出结果。
3.(天津3分)下图是一支架(一种小零件),支架的两个台阶的高度和宽度都是同一长度.则它的三视图是【答案】A。
【考点】几何体的三视图。
【分析】找到从正面看所得到的图形即可,注意所有的看到的棱都应表现在主视图中:细心观察原立体图形的位置,从正面看,是一个矩形,矩形左上角缺一个角;从左面看,是一个正方形;从上面看,也是一个正方形。
故选A。
4.(河北省2分)将图1围成图2的正方体,则图1中的红心“ ”标志所在的正方形是正方体中的A、面CDHEB、面BCEFC、面ABFGD、面ADHG【答案】A。
【考点】展开图折叠成几何体。
【分析】由图1中的红心“ ”标志,可知它与等边三角形相邻,折叠成正方体是正方体中的面CDHE。
故选A。
5.(山西省2分)将一个矩形纸片依次按图(1)、图(2)的方式对折,然后沿图(3)中的虚线裁剪,最后将图(4)的纸再展开铺平,所得到的图案是【答案】A。
【考点】剪纸问题。
【分析】严格按照图中的顺序先向上再向右对折,从左下方角剪去一个直角三角形,展开得到结论。
故选A。
6.(山西省2分)如图是一个工件的三视图,图中标有尺寸,则这个工件的体积是A.13π B.17π C.66π D.68π【答案】B。
【考点】由三视图判断几何体,圆柱的计算【分析】根据三视图可知该几何体是两个圆柱体叠加在一起,体积是两个圆柱体的体积的和:底面直径分别是2cm 和4cm,高分别是4cm和1cm,∴体积为:4π×22+π=17πcm2。
故选B。
7.(内蒙古巴彦淖尔、赤峰3分)在下面的四个几何体中,主视图、俯视图、左视图都相同的几何体的个数有A、1个B、2个C、3个D、4个【答案】A。
【考点】简单几何体的三视图。
【分析】主视图、俯视图、左视图是分别从物体正面、上面和左面看,所得到的图形,圆柱主视图、俯视图、左视图分别是长方形、圆、长方形,主视图、左视图与俯视图不相同;圆锥主视图、俯视图、左视图分别是三角形、有圆心的圆、三角形,主视图、左视图与俯视图不相同;球主视图、俯视图、左视图都是圆,主视图、俯视图、左视图都相同;长方体主视图、俯视图、左视图是大小不同的矩形,三视图不相同。
共1个同一个几何体的主视图与俯视图、左视图相同。
故选A。
8.(内蒙古包头3分)下列几何体各自的三视图中,只有两个视图相同的是A.①③ B.②③ C.③④ D.②④【答案】D。
【考点】简单几何体的三视图。
【分析】主视图、左视图、俯视图是分别从物体正面、左面和上面看,所得到的图形,分别分析四个几何体的三视图,从中找出只有两个视图相同的几何体,可得出结论:①正方形的主、左和俯视图都是正方形;②圆锥的主、左视图是三角形,俯视图是圆;③球体的主、左和俯视图都是圆形;④圆柱的主、左视图是长方形,俯视图是圆。
只有两个视图相同的几何体是圆锥和圆柱。
故选D。
9.(内蒙古呼和浩特3分)已知圆柱的底面半径为1,母线长为2,则圆柱的侧面积为A、2B、4C、2πD、4π【答案】D。
【考点】圆柱的展开。
【分析】圆柱沿一条母线剪开,所得到的侧面展开图是一个矩形,它的长是底面圆的周长,即2π,宽为母线长为2cm,所以它的面积为4πcm2。
故选D。
10.(内蒙古呼和浩特3分)将如图所示表面带有图案的正方体沿某些棱展开后,得到的图形是A、 B、 C、 D、【答案】C。
【考点】几何体的展开图。
【分析】由原正方体知,带图案的三个面相交于一点,而通过折叠后A、B都不符合,且D折叠后图案的位置正好相反,所以能得到的图形是C。
故选C。
11.(内蒙古呼伦贝尔3分)如图,几何体的俯视图是【答案】C。
【考点】简单组合体的三视图。
【分析】找到从上面看所得到的图形即可:从上面看易得里层有4个正方形,外层左边有1个正方形。
故选C。
12.(内蒙古乌兰察布3分)如图是由五个相同的小正方体搭成的几何体,它的主视图是【答案】B。
【考点】简单组合体的三视图。
【分析】找到从正面看所得到的图形即可:从正面看易得第一层左边有1个正方形,第二层有3个正方形。
故选B。
13.(内蒙古乌兰察布3分)己知O为圆锥的顶点,M 为圆锥底面上一点,点 P 在 OM上.一只锅牛从P点出发,绕圆锥侧面爬行,回到P点时所爬过的最短路线的痕迹如图所示,若沿OM将圆锥侧面剪开并展开,所得侧面展开图是【答案】D。
【考点】圆锥的展开,扇形的轴对称性,线段的性质。
【分析】根据两点之间比下有余最短的性质,锅牛爬过的最短路线应是一条线段:根据扇形的轴对称性,选择D 正确。
故选D。
14.(内蒙古乌兰察布3分)将正方体骰子(相对面上的点数分别为 1 和 6 、 2 和 5 、 3 和 4 )放置于水平桌面上,如图① .在图② 中,将骰子向右翻滚 90 ,然后在桌面上按逆时针方向旋转 90 ,则完成一次变换.若骰子的初始位置为图①所示的状态,那么按上述规则连续完成10次变换后,骰子朝上一面的点数是A . 6B . 5C . 3D . 2【答案】B。
【考点】分类归纳(图形变化类)。
【分析】寻找规律:可知,按上述规则连续完成3次变换后,骰子回到初始位置,因此连续完成10次变换后,骰子与完成1次变换的状态相同。
故选B。
二、填空题1.(北京4分)若下图是某几何体的表面展开图,则这个几何体是▲ .【答案】圆柱。
【考点】平面图形的折叠和立体图形的表面展开。
【分析】由平面图形的折叠及立体图形的表面展开图的特点知道,一个长方形和两个圆折叠后,能围成的几何体是圆柱。
2.(河北省3分)如图1,两个等边△ABD,△CBD的边长均为1,将△ABD沿AC方向向右平移到△A’B’D’的位置,得到图2,则阴影部分的周长为▲ .【答案】2。
【考点】平移的性质,等边三角形的判定和性质。
【分析】如图,∵两个等边△ABD,△CBD的边长均为1,将△ABD沿AC方向向右平移到△A’B’D’的位置,∴A′M=A′N=MN,MO=DM=DO,OD′=D′E=OE,EG=EC=GC,B′G=RG=RB′,∴OM+MN+NR+GR+EG+OE=A′D′+CD=1+1=2。
3.(河北省3分)如图,给正五边形的顶点依次编号为1,2,3,4,5.若从某一顶点开始,沿正五边形的边顺时针方向行走,顶点编号的数字是几,就走几个边长,则称这种走法为一次“移位”.如:小宇在编号为3的顶点上时,那么他应走3个边长,即从3→4→5→1为第一次“移位”,这时他到达编号为1的顶点;然后从1→2为第二次“移位”.若小宇从编号为2的顶点开始,第10次“移位”后,则他所处顶点的编号是▲ .【答案】3。
【考点】分类归纳(图形的变化类)。
【分析】根据“移位”的特点,寻找规律,得出结论:∵小宇在编号为2的顶点上时,那么他应走2个边长,即从2→3→4为第1次“移位”,这时他到达编号为4的顶点;然后从4→5→1→2→3为第2次“移位”,然后从3→4→5→1为第3次“移位”;然后从1→2为第4次“移位”。
∴2→3→4→5→1→2四次移位为一个循环返回顶点2。
∴第10次“移位”后,他所处顶点的编号与第2次“移位”的编号3相同,即他所处顶点的编号是3。
4.(山西省3分)如图是用相同长度的小棒摆戍的一组有规律的图案,图案(1)需要4根小棒,图案(2)需要10根小棒……,按此规律摆下去,第个图案需要小棒▲ 根(用含有的代数式表示)。
【答案】6n-2。
【考点】分类归纳(图形的变化类)。
【分析】找出规律:如图可知,后一幅图总是比前一幅图多两个菱形,即多6根小棒,图案(1)需要小棒:6×1-2=4(根);图案(2)需要小棒:6×2-2=10(根);图案(3)需要小棒:6×3-2=16(根);图案(4)需要小棒:6×4-2=22(根);则第n个图案需要小棒:6n-2根。
5.(山西省3分)如图,△ABC是等腰直角三角形,∠ACB=90°,AB=AC,把△ABC绕点A按顺时针方向旋转45°后得到△AB’C’,若AB=2,则线段BC在上述旋转过程中所扫过部分(阴影部分)的面积是▲ (结果保留π)。
【答案】。
【考点】旋转的性质,等腰三角形的性质,勾股定理,扇形和三角形面积。
【分析】根据题意,阴影部分的面积为(S扇形ABB′-S△ABC)+(S△AB′C′-S扇形ACC′)由勾股定理,得AC= 。
由等腰三角形的性质,得两扇形的圆心角为450。
∴阴影部分的面积为6.(内蒙古包头3分)如图,边长为a的正方形中有一个边长为b的小正方形,若将图1的阴影部分拼成一个长方形,如图2,比较图1和图2的阴影部分的面积,你能得到的公式是▲ .【答案】a2﹣b2=(a+b)(a﹣b)。
【考点】平方差公式的几何意义。
【分析】根据题意分别求得图1与图2中阴影部分的面积,由两图形阴影面积相等,即可求得答案:图1中阴影部分的面积为:a2﹣b2;图2中阴影部分的面积为:(a+b)(a﹣b)。
∵两图形阴影面积相等,∴可以得到的结论是:a2﹣b2=(a+b)(a﹣b)。
7.(内蒙古包头3分)如图,把矩形纸片OABC放入平面直角坐标系中,使OA,OC分别落在x轴、y轴上,连接AC,将矩形纸片OABC沿AC折叠,使点B落在点D的位置,若B(1,2),则点D的横坐标是▲ .【答案】-。
【考点】翻折变换(折叠问题),矩形的性质,平行的判定和性质,折叠对称的性质,相似三角形的判定和性质,坐标与图形性质。
【分析】过点D作DF⊥OA于F,∵四边形OABC是矩形,∴OC∥AB。
∴∠ECA=∠CAB。
根据折叠对称的性质得:∠CAB=∠CAD,∠CDA=∠B=90°,∴∠ECA=∠EAC,∴EC=EA。
∵B(1,2),∴AD=AB=2。
设OE=x,则AE=EC=OC-OE=2-x,在Rt△AOE中,AE2=OE2+OA2,即(2-x)2=x2+1,解得:x= 。