2020年全国各地中考数学压轴题按题型分类汇编平移旋转对称三大变换(解析版)
2020全国各地中考数学压轴题精选汇编
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2020年全国中考数学压轴题全解全析(完整版第二辑)
2020年全国中考数学压轴题集锦(完整版第二辑)27、(山东青岛课改卷 )如图①,有两个形状完全相同的直角三角形ABC 和EFG 叠放在一起(点A 与点E 重合),已知AC =8cm ,BC =6cm ,∠C =90°,EG =4cm ,∠EGF =90°,O 是△EFG 斜边上的中点.如图②,若整个△EFG 从图①的位置出发,以1cm/s 的速度沿射线AB 方向平移,在△EFG 平移的同时,点P 从△EFG 的顶点G 出发,以1cm/s 的速度在直角边GF 上向点F 运动,当点P 到达点F 时,点P 停止运动,△EFG 也随之停止平移.设运动时间为x (s ),FG 的延长线交 AC 于H ,四边形OAHP 的面积为y (cm 2)(不考虑点P 与G 、F 重合的情况).(1)当x 为何值时,OP ∥AC ?(2)求y 与x 之间的函数关系式,并确定自变量x 的取值范围.(3)是否存在某一时刻,使四边形OAHP 面积与△ABC 面积的比为13∶24?若存在,求出x 的值;若不存在,说明理由.(参考数据:1142 =12996,1152 =13225,1162 =13456或4.42 =19.36,4.52 =20.25,4.62 =21.16)[解] (1)∵Rt △EFG ∽Rt △ABC ,∴BC FG AC EG =,684FG=. ∴FG =864⨯=3cm .∵当P 为FG 的中点时,OP ∥EG ,EG ∥AC , ∴OP ∥AC .∴ x =121FG=21×3=1.5(s ).∴当x 为1.5s 时,OP ∥AC .(2)在Rt △EFG 中,由勾股定理得:EF =5cm . ∵EG ∥AH ,∴△EFG ∽△AFH .∴FH FGAF EF AH EG ==. ∴FHx AH 3554=+=. ∴ AH =54( x +5),FH =53(x +5).过点O 作OD ⊥FP ,垂足为 D . ∵点O 为EF 中点, ∴OD =21EG =2cm . ∵FP =3-x ,∴S 四边形OAHP =S △AFH -S △OFP=21·AH ·FH -21·OD ·FP =21·54(x +5)·53(x +5)-21×2×(3-x ) =256x 2+517x +3 (0<x <3).(3)假设存在某一时刻x ,使得四边形OAHP 面积与△ABC 面积的比为13∶24.则S 四边形OAHP =2413×S △ABC ∴256x 2+517x +3=2413×21×6×8 ∴6x 2+85x -250=0 解得 x 1=25, x 2= -350(舍去). ∵0<x <3, ∴当x =25(s )时,四边形OAHP 面积与△ABC 面积的比为13∶24. [点评]本题是比较常规的动态几何压轴题,第1小题运用相似形的知识容易解决,第2小题同样是用相似三角形建立起函数解析式,要说的是本题中说明了要写出自变量x 的取值范围,而很多试题往往不写,要记住自变量...x .的取值范围是函数解析式不可分离的一部分,无.....................论命题者是否交待了都必须写,第...............3.小题只要根据函数解析式列个方程就能解决...................。
2020全国中考数学试卷分类汇编(2)专题29 平移旋转与对称
平移旋转与对称一、选择题1.(2020•辽宁省本溪市•3分)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.【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.【解答】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.既不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故本选项不合题意;C.是轴对称图形,不是中心对称图形,故本选项不合题意;D.既是轴对称图形又是中心对称图形,故本选项符合题意.故选:D.【点评】本题考查了中心对称图形与轴对称图形的概念,轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分折叠后可重合,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后两部分重合.2.(2020•山东省青岛市•3分)下列四个图形中,中心对称图形是()A.B.C.D.【分析】根据中心对称图形的概念结合各图形的特点求解.【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.【点评】本题考查了中心对称图形与轴对称图形的概念.判断中心对称图形是要寻找对称中心,图形旋转180度后与原图形重合.3.(2020•山东省青岛市•3分)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)【分析】根据平移和旋转的性质,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′,即可得点A的对应点A′的坐标.【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.【点评】本题考查了坐标与图形变换-旋转、平移,解决本题的关键是掌握旋转的性质.4.(2020•山东省青岛市•3分)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.B.C.2D.4【分析】由矩形的性质,折叠轴对称的性质,可求出AF=FC=AE=5,由勾股定理求出AB,AC,进而求出OA即可.【解答】解:∵矩形ABCD,∴AD∥BC,AD=BC,AB=CD,∴∠EFC=∠AEF,∴AE=AF=3,由折叠得,FC=AF,OA=OC,∴BC=3+5=8,在Rt△ABF中,AB==4,在Rt△ABC中,AC==4,∴OA=OC=2,故选C.【点评】本题考查矩形的性质、折叠轴对称的性质,勾股定理等知识,根据图形直观,求出线段的长是得出答案的前提.5. (2020•山东省潍坊市•3分)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.【分析】根据轴对称图形与中心对称图形的概念依次对各项进行判断即可.【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.【点评】本题考查中心对称图形与轴对称图形的识别.轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分折叠后可重合,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后两部分重合.6.(2020•山东省枣庄市•3分)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.【分析】根据平移,旋转的性质判断即可.【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,平移,旋转得到.故选B.【点评】本题考查利用旋转,平移设计图案,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型.7.(2020•山东省枣庄市•3分)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) B.(-3,) C.(-,2+) D.(-1,2+)【分析】如图,过点B′作B′H⊥y轴于H.解直角三角形求出′H,B′H即可.【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°=,∴OH=2+1=3,∴B′(-,3),故选A.【点评】本题考查坐标与图形变化-旋转,解直角三角形等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造直角三角形解决问题.8.(2020•山东省枣庄市•3分)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.3B.4 C.5 D.6【分析】根据折叠的性质得到AF=AB,∠AFE=∠B=90°,根据等腰三角形的性质得到AF=CF,于是得到结论.【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.【点评】本题考查了翻折变换的性质,矩形的性质,熟练掌握折叠的性质是解题的关键.9.(3分2020年辽宁省辽阳市)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.【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.【解答】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.既不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故本选项不合题意;C.是轴对称图形,不是中心对称图形,故本选项不合题意;D.既是轴对称图形又是中心对称图形,故本选项符合题意.故选:D.【点评】本题考查了中心对称图形与轴对称图形的概念,轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分折叠后可重合,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后两部分重合.10.(2020年山东省滨州市3分)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.B.C.D.【分析】根据中位线定理可得AM=2,根据折叠的性质和等腰三角形的性质可得A′M=A′N=2,过M点作MG⊥EF于G,可求A′G,根据勾股定理可求MG,进一步得到BE,再根据平行线分线段成比例可求OF,从而得到OD.【解答】解:∵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==,∴BE=OF=MG=,∴OF:BE=2:3,解得OF=,∴OD=﹣=.故选:B.【点评】考查了翻折变换(折叠问题),矩形的性质,勾股定理,关键是得到矩形的宽和A′E 的长.11.(2020年山东省滨州市3分)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.1 B.2 C.3 D.4 【分析】根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解.【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.【点评】此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,图形两部分折叠后可重合,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后两部分重合.12.(2020山东省德州市4分)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.【分析】根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解.【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.【点评】此题主要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,图形两部分沿对称轴折叠后可重合;中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后与原图重合.13.(2020•山东淄博市•4分)下列图形中,不是轴对称图形的是()A.B.C.D.【分析】根据轴对称图形的概念对各选项分析判断即可得解.【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.【点评】本题考查了轴对称图形的概念,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.14. (2020•山东淄博市•4分)如图,放置在直线l上的扇形OAB.由图①滚动(无滑动)到图②,再由图②滚动到图③.若半径OA=2,∠AOB=45°,则点O所经过的最短路径的长是()A.2π+2 B.3πC.D.+2【分析】利用弧长公式计算即可.【解答】解:如图,点O的运动路径的长=的长+O1O2+的长=++=,故选:C.【点评】本题考查轨迹,弧长公式等知识,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.15. (2020•陕西•3分)在平面直角坐标系中,将抛物线y=x2﹣(m﹣1)x+m(m>1)沿y轴向下平移3个单位.则平移后得到的抛物线的顶点一定在()A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限【分析】根据平移规律得到平移后抛物线的顶点坐标,然后结合m的取值范围判断新抛物线的顶点所在的象限即可.【解答】解:∵y =x 2﹣(m ﹣1)x+m =(x ﹣)2+m ﹣,∴该抛物线顶点坐标是(,m ﹣), ∴将其沿y 轴向下平移3个单位后得到的抛物线的顶点坐标是(,m ﹣﹣3), ∵m >1,∴m ﹣1>0, ∴>0, ∵m ﹣﹣3===﹣﹣1<0,∴点(,m ﹣﹣3)在第四象限; 故选:D . 【点评】本题考查了二次函数的图象与性质、平移的性质、抛物线的顶点坐标等知识;熟练掌握二次函数的图象和性质,求出抛物线的顶点坐标是解题的关键.16. (2020•四川省成都市•3分)在平面直角坐标系中,将点(3,2)P 向下平移2个单位长度得到的点的坐标是( )A. (3,0)B. (1,2)C. (5,2)D. (3,4) 【答案】A【解析】【分析】根据点的坐标平移规律“左减右加,下减上加”,即可解答.【详解】解:将点P ()3,2向下平移2个单位长度所得到的点坐标为()3,22-,即()3,0, 故选:A .【点睛】此题主要考查了坐标与图形的变化,关键是掌握点的坐标的变化规律:横坐标,右移加,左移减;纵坐标,上移加,下移减.17. (2020•四川省甘孜州•3分)在平面直角坐标系中,点()2,1-关于x 轴对称的点是( )A. ()2,1B. (1,2)-C. ()1,2-D. ()2,1--【答案】A【解析】【分析】根据“关于x 轴对称的点,横坐标相同,纵坐标互为相反数'解答即可.【详解】解:点()2,1P -关于x 轴对称的点的坐标是()2,1,故选:A【点睛】本题考查了关于x 轴、y 轴对称的点的坐标,解决本题的关键是掌握对称点的坐标规律:(1)关于x 轴对称的点,横坐标相同,纵坐标互为相反数;(2)关于y 轴对称的点,纵坐标相同,横坐标互为相反数.18. (2020•山东菏泽市•3分)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 .B .αC .αD .180°﹣α【分析】证明∠ABE+∠ADE =180°,推出∠BAD+∠BED =180°即可解决问题.【解答】解:∵∠ABC =∠ADE ,∠ABC+∠ABE =180°,∴∠ABE+∠ADE =180°,∴∠BAD+∠BED =180°,∵∠BAD =α,∴∠BED =180°﹣α.故选:D .【点评】本题考查旋转的性质,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.19.(2020•山东聊城市•3分)如图,在Rt△ABC中,AB=2,∠C=30°,将Rt△ABC绕点A旋转得到Rt△AB′C′,使点B的对应点B′落在AC上,在B′C′上取点D,使B′D=2,那么点D到BC的距离等于()A.2(+1)B.+1 C.﹣1 D.+1【分析】根据直角三角形的性质得到BC=2,AC=4,根据旋转的性质得到AB′=AB =2,B′C′=BC=2,求得B′C=2,延长C′B′交BC于F,解直角三角形即可得到结论.【解答】解:∵在Rt△ABC中,AB=2,∠C=30°,∴BC=2,AC=4,∵将Rt△ABC绕点A旋转得到Rt△AB′C′,使点B的对应点B′落在AC上,∴AB′=AB=2,B′C′=BC=2,∴B′C=2,延长C′B′交BC于F,∴∠CB′F=∠AB′C′=90°,∵∠C=30°,∴∠CFB′=60°,B′F=B′C=,∵B′D=2,∴DF=2+,过D作DE⊥BC于E,∴DE=DF=×(2+)=+1,故选:D.【点评】本题考查了旋转的性质,直角三角形的性质,正确的作出辅助线是解题的关键.20. (2020•甘肃省天水市•4分)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.【答案】C【解析】【分析】根据轴对称图形和中心对称图形的概念对各选项进行分析判断即可得出答案.【详解】解:A.是轴对称图形但不是中心对称图形,故错误;B.既是轴对称图形也是中心对称图形,故错误;C.是中心对称图形,但不是轴对称图形,故正确;D.是轴对称图形但不是中心对称图形,故错误;故选:C.【点睛】本题考查了轴对称图形与中心对称图形的定义,轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形沿对称轴折叠后两部分能够完全重合;中心对称图形的关键是寻找对称中心,旋转180°后两部分能够重合.21.(2020•福建省•4分)下列给出的等边三角形、平行四边形、圆及扇形中,既是轴对称图形又是中心对称图形的是()A.B.C.D.【分析】根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解.【解答】解:A.等边三角形是轴对称图形,不是中心对称图形;B.平行四边形不是轴对称图形,是中心对称图形;C.圆既是轴对称图形又是中心对称图形;D.扇形是轴对称图形,不是中心对称图形.故选:C.【点评】此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,图形两部分折叠后可重合,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后两部分重合.22.(2020•北京市•2分)下列图形中,既是中心对称图形也是轴对称图形的是()A.B.C.D.【分析】根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解.【解答】解:A.既不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故此选项不合题意;B.既不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故此选项不合题意;C.不是轴对称图形,是中心对称图形,不合题意;D.既是中心对称图形,又是轴对称图形,符合题意.故选:D.【点评】本题考查中心对称图形和轴对称图形的知识,关键是掌握好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,图形旋转180°后与原图重合.23.(2020•安徽省•4分)如图,△ABC和△DEF都是边长为2的等边三角形,它们的边BC,EF在同一条直线l上,点C,E重合.现将△ABC在直线l向右移动,直至点B与F重合时停止移动.在此过程中,设点C移动的距离为x,两个三角形重叠部分的面积为y,则y随x变化的函数图象大致为()A.B.C.D.【分析】分为0<x≤2.2<x≤4两种情况,然后依据等边三角形的性质和三角形的面积公式可求得y与x的函数关系式,于是可求得问题的答案.【解答】解:如图1所示:当0<x≤2时,过点G作GH⊥BF于H.∵△ABC和△DEF均为等边三角形,∴△GEJ为等边三角形.∴GH=EJ=x,∴y=EJ•GH=x2.当x=2时,y=,且抛物线的开口向上.如图2所示:2<x≤4时,过点G作GH⊥BF于H.y=FJ•GH=(4﹣x)2,函数图象为抛物线的一部分,且抛物线开口向上.故选:A.【点评】本题主要考查的是动点问题的函数图象,求得函数的解析式是解题的关键.24. (2020•四川省泸州市•3分)下列正多边形中,不是中心对称图形的是()A.B.C.D.【分析】根据中心对称图形的概念结合选项的图形进行判断即可.【解答】解:A.正方形是中心对称图形,故本选项不合题意;B.正五边形不是中心对称图形,故本选项符合题意;C.正六边形是中心对称图形,故本选项不合题意;D.正八边形是中心对称图形,故本选项不合题意;故选:B.【点评】本题考查了中心对称图形的知识,要注意中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后重合.25. (2020•四川省乐山市•3分)数轴上点A 表示的数是3-,将点A 在数轴上平移7个单位长度得到点B .则点B 表示的数是( )A. 4B. 4-或10C. 10-D. 4或10-【答案】D【解析】【分析】根据题意,分两种情况,数轴上的点右移加,左移减,求出点B 表示的数是多少即可.【详解】解:点A 表示的数是−3,左移7个单位,得−3−7=−10,点A 表示的数是−3,右移7个单位,得−3+7=4,故选:D .【点睛】此题主要考查了数轴的特征和应用,要熟练掌握,解答此题的关键是要明确:数轴上的点右移加,左移减.26. (2020•四川省内江市•3分)如图,矩形ABCD 中,BD 为对角线,将矩形ABCD 沿BE.BF 所在直线折叠,使点A 落在BD 上的点M 处,点C 落在BD 上的点N 处,连结EF .已知AB =3,BC =4,则EF 的长为( )A .3B .5C .D .【分析】求出BD =5,AE =EM ,∠A =∠BME =90°,证明△EDM ∽△BDA ,由相似三角形的性质得出,设DE =x ,则AE =EM =4﹣x ,得出,解得x =,同理△DNF∽△DCB,得出,设DF=y,则CF=NF=3﹣y,则,解得y=.由勾股定理即可求出EF的长.【解答】解:∵四边形ABCD是矩形,∴AB=CD=3,AD=BC=4,∠A=∠C=∠EDF=90°,∴BD===5,∵将矩形ABCD沿BE所在直线折叠,使点A落在BD上的点M处,∴AE=EM,∠A=∠BME=90°,∴∠EMD=90°,∵∠EDM=∠ADB,∴△EDM∽△BDA,∴,设DE=x,则AE=EM=4﹣x,∴,解得x=,∴DE=,同理△DNF∽△DCB,∴,设DF=y,则CF=NF=3﹣y,∴,解得y=.∴DF=.∴EF===.故选:C.【点评】本题考查了翻折的性质,勾股定理,矩形的性质,相似三角形的判定与性质;熟练掌握翻折变换的性质,证明三角形相似是解题的关键.二、填空题1.(2020•宁夏省•3分)如图,直线y=x+4与x轴、y轴分别交于A.B两点,把△AOB绕点B逆时针旋转90°后得到△A1O1B,则点A1的坐标是(4,).【分析】首先根据直线AB来求出点A和点B的坐标,A1的横坐标等于OB,而纵坐标等于OB﹣OA,即可得出答案.【解答】解:在中,令x=0得,y=4,令y=0,得,解得x=,∴A(,0),B(0,4),由旋转可得△AOB≌△A1O1B,∠ABA1=90°,∴∠ABO=∠A1BO1,∠BO1A1=∠AOB=90°,OA=O1A1=,OB=O1B=4,∴∠OBO1=90°,∴O1B∥x轴,∴点A1的纵坐标为OB﹣OA的长,即为4=;横坐标为O1B=OB=4,故点A1的坐标是(4,),故答案为:(4,).【点评】本题主要考查了旋转的性质以及一次函数与坐标轴的交点问题,利用基本性质结合图形进行推理是解题的关键.2.(2020•四川省达州市•3分)如图,点P(﹣2,1)与点Q(a,b)关于直线1(y=﹣1)对称,则a+b=﹣5.【分析】利用轴对称的性质求出等Q的坐标即可.解:∵点P(﹣2,1)与点Q(a,b)关于直线1(y=﹣1)对称,∴a=﹣2,b=﹣3,∴a+b=﹣2﹣3=﹣5,故答案为﹣5.3. (2020•山东淄博市•4分)如图,将△ABC沿BC方向平移至△DEF处.若EC=2BE=2,则CF的长为1.【分析】利用平移的性质得到BE=CF,然后利用EC=2BE=2得到BE的长,从而得到CF的长.【解答】解:∵△ABC沿BC方向平移至△DEF处.∴BE=CF,∵EC=2BE=2,∴BE=1,∴CF=1.故答案为1.【点评】本题考查了平移的性质:把一个图形整体沿某一直线方向移动,会得到一个新的图形,新图形与原图形的形状和大小完全相同;新图形中的每一点,都是由原图形中的某一点移动后得到的,这两个点是对应点.连接各组对应点的线段平行(或共线)且相等.4. 2020年青海省.如图,将周长为8的ABC 沿BC 边向右平移2个单位,得到DEF ,则四边形ABFD 的周长为________.【答案】12【解析】【分析】先根据平移的性质可得,2AC DF CF AD ===,再根据三角形的周长公式可得8AB BC AC ++=,然后根据等量代换即可得.【详解】由平移的性质得:,2AC DF CF AD === ABC 的周长为88AB BC AC ∴++=则四边形ABFD 的周长为()AB BF DF AD AB BC CF AC AD +++=++++22AB BC AC =++++822=++12=故答案为:12.【点睛】本题考查了平移的性质等知识点,掌握理解平移的性质是解题关键.5. (2020•山东聊城市•3分)如图,在直角坐标系中,点A (1,1),B (3,3)是第一象限角平分线上的两点,点C 的纵坐标为1,且CA =CB ,在y 轴上取一点D ,连接AC ,BC ,AD ,BD ,使得四边形ACBD 的周长最小,这个最小周长的值为 4+2 .【分析】根据平行线的性质得到∠BAC =45°,得到∠C =90°,求得AC =BC =2,作B关于y轴的对称点E,连接AE交y轴于D,则此时,四边形ACBD的周长最小,这个最小周长的值=AC+BC+AE,过E作EF⊥AC交CA的延长线于F,根据勾股定理即可得到结论.【解答】解:∵点A(1,1),点C的纵坐标为1,∴AC∥x轴,∴∠BAC=45°,∵CA=CB,∴∠ABC=∠BAC=45°,∴∠C=90°,∵B(3,3)∴C(3,1),∴AC=BC=2,作B关于y轴的对称点E,连接AE交y轴于D,则此时,四边形ACBD的周长最小,这个最小周长的值=AC+BC+AE,过E作EF⊥AC交CA的延长线于F,则EF=BC=2,AF=6﹣2=4,∴AE===2,∴最小周长的值=AC+BC+AE=4+2,故答案为:4+2.【点评】本题考查了轴对称﹣最短路线问题,坐标与图形的性质,勾股定理,正确的作出辅助线是解题的关键.6. (2020•甘肃省天水市•4分)如图,在边长为6的正方形ABCD 内作45EAF ∠=︒,AE 交BC 于点E ,AF 交CD 于点F ,连接EF ,将ADF ∆绕点A 顺时针旋转90︒得到ABG ,若3DF =,则BE 的长为__________.【答案】2【解析】【分析】根据旋转的性质可得AG=AF ,GB=DF ,∠BAG=∠DAF ,然后根据正方形的性质和等量代换可得∠GAE=∠FAE ,进而可根据SAS 证明△GAE ≌△FAE ,可得GE=EF ,设BE=x ,则CE 与EF 可用含x 的代数式表示,然后在Rt △CEF 中,由勾股定理可得关于x 的方程,解方程即得答案.【详解】解:∵将△ADF 绕点A 顺时针旋转90︒得到△ABG ,∴AG=AF ,GB=DF ,∠BAG=∠DAF ,∵45EAF ∠=︒,∠BAD=90°,∴∠BAE+∠DAF=45°,∴∠BAE+∠BAG=45°,即∠GAE=45°,∴∠GAE=∠FAE ,又AE=AE ,∴△GAE ≌△FAE (SAS ),∴GE=EF ,设BE=x ,则CE=6-x ,EF=GE=DF+BE=3+x ,∵DF=3,∴CF=3,在Rt △CEF 中,由勾股定理,得:()()222633x x -+=+,解得:x=2,即BE=2.故答案为:2.【点睛】本题考查了旋转的性质、正方形的性质、全等三角形的判定和性质以及勾股定理等知识,属于常考题型,熟练掌握上述基本知识、灵活应用方程思想是解题的关键.7.(2020•山东省泰安市•4分)如图,将正方形网格放置在平面直角坐标系中,其中,每个小正方形的边长均为1,点A,B,C的坐标分别为A(0,3),B(-1,1),C(3,1).△A'B'C′是△ABC关于x轴的对称图形,将△A'B'C'绕点B'逆时针旋转180°,点A'的对应点为M,则点M的坐标为.【分析】延长A'B'后得出点M,进而利用图中坐标解答即可.【解答】解:将△A'B'C'绕点B'逆时针旋转180°,如图所示:所以点M的坐标为(-2,1),故答案为:(-2,1).【点评】此题考查中心对称,关键是根据中心对称的性质画出图形解答.8.(2020•山东省潍坊市•3分)如图,矩形ABCD中,点G,E分别在边BC,DC上,连接AC,EG,AE,将△ABG和△ECG分别沿AG,EG折叠,使点B,C恰好落在AE上的同一点,记为点F.若CE=3,CG=4,则sin∠DAE=.【分析】根据折叠的性质结合勾股定理求得GE=5,BC=AD=8,证得Rt△EGF∽Rt△EAG,求得,再利用勾股定理得到DE的长,即可求解.【解答】解:矩形ABCD中,GC=4,CE=3,∠C=90°,∴GE=,根据折叠的性质:BG=GF,GF=GC=4,CE=EF=3,∠AGB=∠AGF,∠EGC=∠EGF,∠GFE=∠C=90°,∠B=∠AFG=90°,∴BG=GF=GC=4,∠AFG+∠EFG=90°,∴BC=AD=8,点A,点F,点E三点共线,∵∠AGB+∠AGF+∠EGC+∠EGF=180°,∴∠AGE=90°,∴Rt△EGF∽Rt△EAG,∴,即,∴,∴DE=,∴,故答案为.【点评】本考查了翻折变换,矩形的性质,勾股定理的应用,相似三角形的判定和性质,锐角三角形函数的知识等,利用勾股定理和相似三角形的性质求线段的长度是本题的关键.三、解答题1.(2020•宁夏省•6分)在平面直角坐标系中,△ABC的三个顶点的坐标分别是A(1,3),B(4,1),C(1,1).(1)画出△ABC关于x轴成轴对称的△A1B1C1;(2)画出△ABC以点O为位似中心,位似比为1:2的△A2B2C2.【分析】(1)将△ABC的各个点关于x轴的对称点描出,连接即可.(2)在△ABC同侧和对侧分别找到2OA=OA2,2OB=OB2,2OC=OC2所对应的A2,B2,C2的坐标,连接即可.【解答】解:(1)由题意知:△ABC的三个顶点的坐标分别是A(1,3),B(4,1),C (1,1),则△ABC关于x轴成轴对称的△A1B1C1的坐标为A1(1,﹣3),B1(4,﹣1),C1(1,﹣1),连接A1C1,A1B1,B1C1得到△A1B1C1.如图所示△A1B1C1为所求;(2)由题意知:位似中心是原点,则分两种情况:第一种,△A2B2C2和△ABC在同一侧则A2(2,6),B2(8,2),C2(2,2),连接各点,得△A2B2C2.第二种,△A2B2C2在△ABC的对侧A2(﹣2,﹣6),B2(﹣8,﹣2),C2(﹣2,﹣2),连接各点,得△A2B2C2.综上所述:如图所示△A2B2C2为所求;【点评】本题主要考查了位似中心、位似比和轴对称相关知识点,正确掌握位似中心、位似比的概念及应用是解题的关键.2.(2020•内蒙古包头市•10分)如图,在Rt ABC 中,90ACB ∠=︒,4,2AC BC ==,Rt ABC 绕点C 按顺时针方向旋转得到Rt A B C ''△,A C '与AB 交于点D .(1)如图,当//A B AC ''时,过点B 作BE A C '⊥,垂足为E ,连接AE .①求证:AD BD =;②求ACE ABE S S 的值;(2)如图,当A C AB '⊥时,过点D 作//DM A B '',交B C '于点N ,交AC 的延长线于点M ,求DN NM的值.【答案】(1)①见解析;②13;(2)3 【解析】【分析】 (1)①根据旋转性质可知∠A=∠A´,根据平行线的性质可知∠ACA´=∠A´,得到∠A=∠ACA´,推出AD=CD ,再由等角的余角相等可得∠BCD=∠CBD ,推出CD=BD ,最后推出结论;②在Rt △BCE 中,BC=2,可根据相似三角形的判定和性质求出BE.CE 的长,过点E 作EM ⊥AC 于M ,则可求出EM ,即可求得S △BEC.S △ACE.S △ABC.S △ABE ,进而求得答案; (2)根据勾股定理求出AB 长,根据三角形面积相等求出CD ,由相似三角形的判定可知△CDB ∽△ADC ,推出CD 2=BD·AD ,求得AD 的值,根据平行线分线段成比例定理可知CD CN A C B C ='',求出CN ,由B´C ∥A 得出CN MN AD MD =的值,进而求得DN NM的值即可. 【详解】(1)①∵Rt ABC 绕点C 按顺时针方向旋转得到Rt A B C ''△,∴∠A=∠A´,∵//A B AC ''∴∠ACA´=∠A´,∴∠ACA´=∠A ,∴AD=CD ,∵∠ACD+∠BCD=90°,∠A+∠ABC=90°∴∠BCD=∠ABC∴BD=CD∴AD=BD ,②∵∠BCD=∠ABC=∠CEM ,∠ACB=∠BEC=∠EMC=90°∴△ACB ∽△BEC ∽△CME ,BC=2,AC=4 ∴2142BC EC EM AC BC CM ==== 设CE=x ,在Rt △CEB 中,BE=2x ,BC=2,则()22222x x += 解得25x =即25EC =,BE=45 同理可得:EM=25∴S △BEC =1125454225EC BE ⋅⋅=⨯⨯= S △ACE =112442255AC EM ⋅⋅=⨯⨯= S △ABC =1142422AC BC ⋅⋅=⨯⨯= S △ABE = S △ABC -S △ACE -S △BEC 44124555--= ∴ACE ABE S S =4151235=(2)在Rt △ABC 中,BC=2,AC=4,则222+4=25∴1124=2522CD ⨯⨯⨯⨯ 解得:CD=455 ∵∠A=∠BCD ,∠ADC=∠BDC∴△ADC ∽△BDC∴CD 2=BD·AD即()245=25-5AD AD ⎛⎫⋅ ⎪⎝⎭ 解得:AD=855∵DM ∥A´B´∴∠A´=∠CDM ,∠A´CB´=∠DAN∴△CDN ∽△CA´B´∴CN CD B C A C ='',即45252545CD CN B C A C '=⋅=⨯=' ∵∠ADC=∠A´CB´=90°∴CN ∥AB∴2515==8458MN CN DM AD = ∴4DM NM= ∴3DN NM=【点睛】本题考查是三角形旋转综合题,涉及到旋转的性质、相似三角形的判定和性质、勾股定理、平行线分线段成比例定理、三角形的面积、等腰三角形的判定等知识,熟练掌握并灵活运用这些知识是解题的关键.3. (2020•山东省威海市•12分)发现规律(1)如图①,△ABC与△ADE都是等边三角形,直线BD,CE交于点F.直线BD,AC交于点H.求∠BFC的度数.(2)已知:△ABC与△ADE的位置如图②所示,直线BD,CE交于点F.直线BD,AC交于点H.若∠ABC=∠ADE=α,∠ACB=∠AED=β,求∠BFC的度数.应用结论(3)如图③,在平面直角坐标系中,点O的坐标为(0,0),点M的坐标为(3,0),N为y 轴上一动点,连接MN.将线段MN绕点M逆时针旋转60°得到线段MK,连接NK,OK.求线段OK长度的最小值.【分析】(1)由“SAS”可证△BAD≌△CAE,可得∠ABD=∠ACE,由三角形内角和定理可求解;(2)通过证明△ABC∽△ADE,可得∠BAC=∠DAE,,可证△ABD∽△ACE,可得∠ABD=∠ACE,由外角性质可得∠BFC=∠BAC,由三角形内角和定理可求解;(3)由旋转的性质可得△MNK是等边三角形,可得MK=MN=NK,∠NMK=∠NKM=∠KNM=60°,如图③,将△MOK绕点M顺时针旋转60°,得到△MQN,连接OQ,可得∠OMQ=60°,OK=NQ,MO=MQ,则当NQ为最小值时,OK有最小值,由垂线段最短可得当QN⊥y轴时,NQ有最小值,由直角三角形的性质可求解.【解答】解:(1)如图①,∵△ABC,△ADE是等边三角形,∴AB=AC,AD=AE,∠BAC=∠DAE=60°=∠ABC=∠ACB,∴∠BAD=∠CAE,∴△BAD≌△CAE(SAS),∴∠ABD=∠ACE,∵∠ABD+∠EBC=∠ABC=60°,∴∠ACE+∠EBC=60°,∴∠BFC=180°-∠EBC-∠ACE-∠ACB=60°;(2)如图②,∵∠ABC=∠ADE=α,∠ACB=∠AED=β,∴△ABC∽△ADE,∴∠BAC=∠DAE,,∴∠BAD=∠CAE,,∴△ABD∽△ACE,∴∠ABD=∠ACE,∵∠BHC=∠ABD+∠BAC=∠BFC+∠ACE,∴∠BFC=∠BAC,∵∠BAC+∠ABC+∠ACB=180°,∴∠BFC+α+β=180°,∴∠BFC=180°-α-β;(3)∵将线段MN绕点M逆时针旋转60°得到线段MK,∴MN=NK,∠MNK=60°,∴△MNK是等边三角形,∴MK=MN=NK,∠NMK=∠NKM=∠KNM=60°,如图③,将△MOK绕点M顺时针旋转60°,得到△MQN,连接OQ,。
2020年全国中考数学压轴题全解全析
2020年全国中考数学压轴题全解全析一年一度的中考就要开始了,中考数学中的压轴题向来是广大师生非常关注的,因为这些试题往往在很大程度上决定了考分的高下,为了帮助大家迎接今年的中考,特别制作了此资料,希望能对大家有一定的帮助。
1、(北京课改B 卷)我们给出如下定义:若一个四边形的两条对角线相等,则称这个四边形为等对角线四边形.请解答下列问题:(1)写出你所学过的特殊四边形中是等对角线四边形的两种图形的名称;(2)探究:当等对角线四边形中两条对角线所夹锐角为60o时,这对60o角所对的两边之和与其中一条对角线的大小关系,并证明你的结论.[解] (1)答案不唯一,如正方形、矩形、等腰梯形等等.(2)结论:等对角线四边形中两条对角线所夹锐角为60o时,这对60o角所对的两边之和大于或等于一条对角线的长.已知:四边形ABCD 中,对角线AC ,BD 交于点O ,AC BD =,且60AOD ∠=o.求证:BC AD AC +≥.证明:过点D 作DF AC ∥,在DF 上截取DE ,使DE AC =. 连结CE ,BE .故60EDO ∠=o ,四边形ACED 是平行四边形. 所以BDE △是等边三角形,CE AD =. 所以DE BE AC ==.①当BC 与CE 不在同一条直线上时(如图1), 在BCE △中,有BC CE BE +>. 所以BC AD AC +>.②当BC 与CE 在同一条直线上时(如图2), 则BC CE BE +=. 因此BC AD AC +=.综合①、②,得BC AD AC +≥.即等对角线四边形中两条对角线所夹角为60o时,这对60o角所对的两边之和大于或等于其中一条对角线的长.[点评]本题是一道探索题,是近年来中考命题的热点问题,在第2小题中要求学生先猜想可能的结论,再进行证明,这对学生的确有较高的能力要求,而在探索结论前可以自己先画几个草图,做到心中有数再去努力求证;很多学生往往会忽略特殊情况没有进行讨论,应当予以关注,总之这是一道新课标形势下的优秀压轴题。
2020年全国中考数学试卷分类汇编(一)专题29 平移旋转与对称(含解析)
平移旋转与对称一.选择题1.(2020•广东省•3分)把函数y=(x﹣1)2+2的图象向右平移1个单位长度,平移后图象的函数解析式为A.y=x2+2 B.y=(x﹣1)2+1C.y=(x﹣2)2+2 D.y=(x﹣1)2+3【答案】C【解析】左加右减,向右x变为x-1,y=(x﹣1﹣1)2+2y=(x﹣2)2+2 .【考点】函数的平移问题.2.(2020•广东省广州市•3分)如图所示的圆锥,下列说法正确的是()A. 该圆锥的主视图是轴对称图形B. 该圆锥的主视图是中心对称图形C. 该圆锥的主视图既是轴对称图形,又是中心对称图形D. 该圆锥的主视图既不是轴对称图形,又不是中心对称图形【答案】A【解析】【分析】首先判断出圆锥的主视图,再根据主视图的形状判断是轴对称图形,还是中心对称图形,从而可得答案.【详解】解:圆锥的主视图是一个等腰三角形,所以该圆锥的主视图是轴对称图形,不是中心对称图形,故A正确,该圆锥的主视图是中心对称图形,故B错误,该圆锥的主视图既是轴对称图形,又是中心对称图形,故C错误,该圆锥的主视图既不是轴对称图形,又不是中心对称图形,故D错误,故选A.【点睛】本题考查的简单几何体的三视图,同时考查了轴对称图形与中心对称图形的识别,掌握以上知识是解题的关键.3.(2020•广西省玉林市•3分)把二次函数y=ax2+bx+c(a>0)的图象作关于x轴的对称变换,所得图象的解析式为y=﹣a(x﹣1)2+4a,若(m﹣1)a+b+c≤0,则m的最大值是()A.﹣4 B.0 C.2 D.6【分析】根据关于x轴对称的点的坐标特征得出原二次函数的顶点为(1,﹣4a),即可得出原二次函数为y=a(x﹣1)2﹣4a=ax2﹣2ax﹣3a,和y=ax2+bx+c比较即可得出b =﹣2a,c=﹣3a,代入(m﹣1)a+b+c≤0,即可得到m≤6.【解答】解:∵把二次函数y=ax2+bx+c(a>0)的图象作关于x轴的对称变换,所得图象的解析式为y=﹣a(x﹣1)2+4a,∴原二次函数的顶点为(1,﹣4a),∴原二次函数为y=a(x﹣1)2﹣4a=ax2﹣2ax﹣3a,∴b=﹣2a,c=﹣3a,∵(m﹣1)a+b+c≤0,∴(m﹣1)a﹣2a﹣3a≤0,∵a>0,∴m﹣1﹣2﹣3≤0,即m≤6,∴m的最大值为6,故选:D.【点评】本题考查了二次函数图象与系数的关系,作关于x轴的对称的点的坐标特征,二次函数的图象与几何变换,得到b=﹣2a,c=﹣3a是解题的关键.4.(2020•江苏省无锡市•3分)下列图形中,是轴对称图形但不是中心对称图形的是() A.圆B.等腰三角形C.平行四边形D.菱形【分析】根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解.【解答】解:A.圆既是中心对称图形,也是轴对称图形,故此选项不合题意;B.等腰三角形是轴对称图形但不是中心对称图形,故本选项符合题意;C.平行四边形是中心对称图形但不是轴对称图形,故此选项不合题意;D.菱形是中心对称图形但不是轴对称图形,故此选项不合题意.故选:B.【点评】此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,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度后重合.5.(2020•江苏省徐州市•3分)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.【分析】根据中心对称图形与轴对称图形的概念进行判断即可.【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.【点评】本题考查的是中心对称图形与轴对称图形的概念.轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分折叠后可重合,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后两部分重合.6.(2020•江苏省盐城市•3分)下列图形中,属于中心对称图形的是()A.B.C.D.【分析】根据中心对称图形的概念求解.【解答】解:A.此图案不是中心对称图形,不符合题意;B.此图案是中心对称图形,符合题意;C.此图案不是中心对称图形,不符合题意;D.此图案不是中心对称图形,不符合题意;故选:B.【点评】此题主要考查了中心对称图形,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后两部分重合.7.(2020•湖北武汉•3分)现实世界中,对称现象无处不在,中国的方块字中有些也具有对称性.下列汉字是轴对称图形的是()A.B.C.D.【分析】根据轴对称图形的概念: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求解即可.【解答】解:A.不是轴对称图形,不合题意;B.不是轴对称图形,不合题意;C.是轴对称图形,符合题意;D.不是轴对称图形,不合题意;故选:C.【点评】此题主要考查了轴对称图形的概念,轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分沿对称轴折叠后可重合.8. (2020•湖南省湘潭市·3分)下列图形中,不是中心对称图形的是()A.B.C.D.【分析】根据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可得答案.【解答】解:A.是中心对称图形,故此选项不符合题意;B.是中心对称图形,故此选项不符合题意;C.是中心对称图形,故此选项不符合题意;D.是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项符合题意;故选:D.【点评】此题主要考查了中心对称图形,解题的关键是要寻找对称中心,旋转180度后两部分重合.9.(2020•河北省•3分)如图,将△ABC绕边AC的中点O顺时针旋转180°.嘉淇发现,旋转后的△CDA与△ABC构成平行四边形,并推理如下:小明为保证嘉淇的推理更严谨,想在方框中“∵CB=AD,”和“∴四边形…”之间作补充,下列正确的是()A.嘉淇推理严谨,不必补充B.应补充:且AB=CDC.应补充:且AB∥CDD.应补充:且OA=OC【分析】根据两组对边分别相等的四边形是平行四边形判定即可.【解答】解:∵CB=AD,AB=CD,∴四边形ABCD是平行四边形,故选:B.【点评】本题考查平行四边形的判定,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.10. (2020•湖南省长沙市·3分)下列图形中,是轴对称图形但不是中心对称图形的是()A.B.C.D.【分析】根据轴对称图形与中心对称图形的概念结合各图形的特点求解即可.【解答】解:A.既不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故此选项不合题意;B.是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项符合题意;C.既不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故此选项不合题意;D.不是轴对称图形,是中心对称图形,故此选项不合题意;故选:B.【点评】本题考查了中心对称图形和轴对称图形的知识,注意掌握好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.(2020•湖北孝感•3分)如图,点E在正方形ABCD的边CD上,将△ADE绕点A顺时针旋转90°到△ABF的位置,连接EF,过点A作EF的垂线,垂足为点H,与BC交于点G.若BG=3,CG=2,则CE的长为()A.B.C.4 D.【分析】连接EG,根据AG垂直平分EF,即可得出EG=FG,设CE=x,则DE=5﹣x =BF,FG=EG=8﹣x,再根据Rt△CEG中,CE2+CG2=EG2,即可得到CE的长.【解答】解:如图所示,连接EG,由旋转可得,△ADE≌△ABF,∴AE=AF,DE=BF,又∵AG⊥EF,∴H为EF的中点,∴AG垂直平分EF,∴EG=FG,设CE=x,则DE=5﹣x=BF,FG=8﹣x,∴EG =8﹣x ,∵∠C =90°,∴Rt △CEG 中,CE 2+CG 2=EG 2,即x 2+22=(8﹣x )2,解得x =,∴CE 的长为, 故选:B .【点评】本题主要考查了正方形的性质以及旋转的性质,解题时注意:对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角;旋转前、后的图形全等.12. (2020•江苏省连云港市•3分)如图,将矩形纸片ABCD 沿BE 折叠,使点A 落在对角线BD 上的A '处.若∠DBC =24°,则∠A 'EB 等于( )A .66°B .60°C .57°D .48°【分析】由矩形的性质得∠A =∠ABC =90°,由折叠的性质得∠BA 'E =∠A =90°,∠A 'BE =∠ABE =(90°﹣∠DBC )=33°,即可得出答案.【解答】解:∵四边形ABCD 是矩形,∴∠A =∠ABC =90°,由折叠的性质得:∠BA 'E =∠A =90°,∠A 'BE =∠ABE ,∴∠A 'BE =∠ABE =(90°﹣∠DBC )=(90°﹣24°)=33°,∴∠A 'EB =90°﹣∠A 'BE =90°﹣33°=57°;故选:C .【点评】本题考查了矩形的性质、折叠的性质以及直角三角形的性质;熟练掌握矩形的性质和折叠的性质是解题的关键.13. (2020•江苏省苏州市•3分)如图,在ABC ∆中,108BAC ∠=︒,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( )。
2020年各地中考数学压轴题大全(含解析)
I (2020•常德)如图,已知抛物线y =ax 2过点A (-3, 1) ( 1)求抛物线的解析式;(2)己知直线l过点A,M (f, O)且与抛物线交于另一点B,与y 轴交于点C ,求证:MC 2=M A•M B;(3)若点P,D 分别是抛物线与直线f上的动点1以oc 为一边且顶点为0,C, P, D 的四边形是平行四边形,求所有符合条件的P点坐标【解答]( 1)把点A (-3, 1)代入y 二ax 2,得到1=9α,...α=土-4’.·.抛物线的解析式为y = -tx2·ω设直线f阳式为y =时则有{!4:+:b .解得{:1..·.直线f的解析式为y=-�气,令x =O ,得到y =i,:.c (O , %) ,解得(;二或(习,由{:�:.r ’’且’’’’飞、:.B 如图1中,过点Ai乍AA11-x 轴于A1,过Bf 乍BB11-x 轴于B1,贝U BB1 II OC II AA1,3M C二M O 二一--1...一二l M A MA1 3 3’τ-(-3)3 .•• • BM 二MB1二立二=1一一-M C M O 立3圄1c -A一-即MC2=λ必4•MB.-¥2)4’’w ,,a,、、设P (3)如图2中,D的四边形是平行四边形,p c 国2·.· oc 为一边且顶点为0,B C图1图2{解答](I) ._. BE平分ζABC,CE平分ζACD,:.ζE=ζECD-ζEBD=主〔ζACD-ζABC〕=+L吃包、(2)如图1,延长BC Jr J点T,E图l·.·四边形FBCD内接于①0,:.ζ三FDC+ζFBC= 180°又·.·ζFDE+ζFDC= 180°’...ζ乙FDE=ζFBCγDF平分ζ三AD E、.\ζ三ADF=ζFDE·:ζADF=ζABF.\ζ乙ABF=ζFBC:.BE是ζA BC的平分线,B C图1图2{解答](I) ._. BE平分ζABC,CE平分ζACD,:.ζE=ζECD-ζEBD=主〔ζACD-ζABC〕=+L吃包、(2)如图1,延长BC Jr J点T,E图l·.·四边形FBCD内接于①0,:.ζ三FDC+ζFBC= 180°又·.·ζFDE+ζFDC= 180°’...ζ乙FDE=ζFBCγDF平分ζ三AD E、.\ζ三ADF=ζFDE·:ζADF=ζABF.\ζ乙ABF=ζFBC:.BE是ζA BC的平分线,.·.①当AC=A E时,.,/To=�,:.m = 3或m= -3 (点C的纵坐标,舍去),:.E (3,的,②当AC二CE时,.JTo二l m+31,:. m=-3士们o,:.E (0, -3+而)或(0,-3-.JTo),③当AE=CE时,{T+i.= l m+31,:.m = -主.3’:.E (0, -1),即满足条件的点E的坐标为(O,3)、(O,-3+而)、(O,-3 -.JTo), (O, -1);(3)如图,存在,·:n(1, -4),.·.将线段BD向上平移4个单位,再向右(或向左)平移适当的距离1使点B的对应点落在抛物线上,这样便存在点Q,此时点D的对应点就是点P,.·.点Q的纵坐标为4,设Q(t, 4),将点Q的坐标代入抛物线y= x2 -2x -3中得,t2-2t -3 =4,:.t= 1+2../2或t= 1 -2品,:.Q (1+2币,4)或(1 -2币,4),分别过点D,Q作x轴的垂线,垂足分别为F,G,γ抛物线y=x2 -2x -3与x轴的右边的交点B的坐标为(3, 0),且D(1, -4),:.FB二P G=3 -1二2.·.点P的横坐标为(1 + 2�) -2= -1 +2../2或(1 -2../2) -2 = -1 -2../2即P( -1+2币,0)、Q(1+2../2, 4)或P(-1-2币,。
2020年中考数学压轴题(含答案解析)
2020年中考数学压轴题一、选择题1.在平面直角坐标系xOy中,将一块含有45°角的直角三角板如图放置,直角顶点C的坐标为(1,0),顶点A的坐标(0,2),顶点B恰好落在第一象限的双曲线上,现将直角三角板沿x轴正方向平移,当顶点A恰好落在该双曲线上时停止运动,则此时点C的对应点C′的坐标为()A.(,0)B.(2,0)C.(,0)D.(3,0)2.如图,在等腰直角三角形ABC中,∠ACB=90°,BC=2,D是BC边上一动点,将AD绕点A逆时针旋转45°得AE,连接CE,则线段CE长的最小值为()A.B.C.﹣1 D.2﹣二、填空题3.如图,在矩形ABCD中,AB=5,BC=4,以CD为直径作⊙O.将矩形ABCD绕点C旋转,使所得矩形A′B′CD′的边A′B′与⊙O相切,切点为E,边CD′与⊙O相交于点F,则CF的长为.第3题第4题4.问题背景:如图1,将△ABC绕点A逆时针旋转60°得到△ADE,DE与BC交于点P,可推出结论:PA+PC =PE.问题解决:如图2,在△MNG中,MN=6,∠M=75°,MG=.点O是△MNG内一点,则点O 到△MNG三个顶点的距离和的最小值是.三、解答题5.如图(1),在△ABC中,∠C=90°,AB=5cm,BC=3cm,动点P在线段AC上以5cm/s的速度从点A运动到点C,过点P作PD⊥AB于点D,将△APD绕PD的中点旋转180°得到△A′DP,设点P的运动时间为x(s).(1)当点A′落在边BC上时,求x的值;(2)在动点P从点A运动到点C过程中,当x为何值时,△A′BC是以A′B为腰的等腰三角形;(3)如图(2),另有一动点Q与点P同时出发,在线段BC上以5cm/s的速度从点B运动到点C,过点Q作QE⊥AB于点E,将△BQE绕QE的中点旋转180°得到△B′EQ,连结A′B′,当直线A′B′与△ABC的一边垂直时,求线段A′B′的长.6.在△AOB中,∠ABO=90°,AB=3,BO=4,点C在OB上,且BC=1,(1)如图1,以O为圆心,OC长为半径作半圆,点P为半圆上的动点,连接PB,作DB⊥PB,使点D落在直线OB的上方,且满足DB:PB=3:4,连接AD①请说明△ADB∽△OPB;②如图2,当点P所在的位置使得AD∥OB时,连接OD,求OD的长;③点P在运动过程中,OD的长是否有最大值?若有,求出OD长的最大值:若没有,请说明理由.(2)如图3,若点P在以O为圆心,OC长为半径的圆上运动.连接PA,点P在运动过程中,PA﹣是否有最大值?若有,直接写出最大值;若没有,请说明理由.【答案与解析】一、选择题1.【分析】过点B作BD⊥x轴于点D,易证△ACO≌△BCD(AAS),从而可求出B的坐标,进而可求出反比例函数的解析式,根据解析式与A的坐标即可得知平移的单位长度,从而求出C的对应点.【解答】解:过点B作BD⊥x轴于点D,∵∠ACO+∠BCD=90°,∠OAC+∠ACO=90°,∴∠OAC=∠BCD,在△ACO与△BCD中,∴△ACO≌△BCD(AAS)∴OC=BD,OA=CD,∵A(0,2),C(1,0)∴OD=3,BD=1,∴B(3,1),∴设反比例函数的解析式为y=,将B(3,1)代入y=,∴k=3,∴y=,∴把y=2代入,∴x=,当顶点A恰好落在该双曲线上时,此时点A移动了个单位长度,∴C也移动了个单位长度,此时点C的对应点C′的坐标为(,0)故选:A.2.【分析】在AB上截取AF=AC=2,由旋转的性质可得AD=AE,由勾股定理可求AB=2,可得BF =2﹣2,由“SAS”可证△ACE≌△AFD,可得CE=DF,则当DF⊥BC时,DF值最小,即CE的值最小,由直角三角形的性质可求线段CE长的最小值.【解答】解:如图,在AB上截取AF=AC=2,∵旋转∴AD=AE∵AC=BC=2,∠ACB=90°∴AB=2,∠B=∠BAC=45°,∴BF=2﹣2∵∠DAE=45°=∠BAC∴∠DAF=∠CAE,且AD=AE,AC=AF∴△ACE≌△AFD(SAS)∴CE=DF,当DF⊥BC时,DF值最小,即CE的值最小,∴DF最小值为=2﹣故选:D.二、填空题3.【分析】连接OE,延长EO交CD于点G,作OH⊥B′C,由旋转性质知∠B′=∠B′CD′=90°、AB=CD =5、BC=B′C=4,从而得出四边形OEB′H和四边形EB′CG都是矩形且OE=OD=OC=2.5,继而求得CG=B′E=OH===2,根据垂径定理可得CF的长.【解答】解:连接OE,延长EO交CD于点G,作OH⊥B′C于点H,则∠OEB′=∠OHB′=90°,∵矩形ABCD绕点C旋转所得矩形为A′B′C′D′,∴∠B′=∠B′CD′=90°,AB=CD=5、BC=B′C=4,∴四边形OEB′H和四边形EB′CG都是矩形,OE=OD=OC=2.5,∴B′H=OE=2.5,∴CH=B′C﹣B′H=1.5,∴CG=B′E=OH===2,∵四边形EB′CG是矩形,∴∠OGC=90°,即OG⊥CD′,∴CF=2CG=4,故答案为:4.4.【分析】(1)在BC上截取BG=PD,通过三角形全等证得AG=AP,BG=DP,得出△AGP是等边三角形,得出AP=GP,则PA+PC=GP+PC=GC=PE,即可证得结论;(2)以MG为边作等边三角形△MGD,以OM为边作等边△OME.连接ND,可证△GMO≌△DME,可得GO=DE,则MO+NO+GO=NO+OE+DE,即当D、E、O、N四点共线时,MO+NO+GO值最小,最小值为ND的长度,根据勾股定理先求得MF、DF,然后求ND的长度,即可求MO+NO+GO 的最小值.【解答】(1)证明:如图1,在BC上截取BG=PD,在△ABG和△ADP中,∴△ABG≌△ADP(SAS),∴AG=AP,BG=DP,∴GC=PE,∵∠GAP=∠BAD=60°,∴△AGP是等边三角形,∴AP=GP,∴PA+PC=GP+PC=GC=PE∴PA+PC=PE;(2)解:如图2:以MG为边作等边三角形△MGD,以OM为边作等边△OME.连接ND,作DF⊥NM,交NM的延长线于F.∵△MGD和△OME是等边三角形∴OE=OM=ME,∠DMG=∠OME=60°,MG=MD,∴∠GMO=∠DME在△GMO和△DME中∴△GMO≌△DME(SAS),∴OG=DE∴NO+GO+MO=DE+OE+NO∴当D、E、O、M四点共线时,NO+GO+MO值最小,∵∠NMG=75°,∠GMD=60°,∴∠NMD=135°,∴∠DMF=45°,∵MG=.∴MF=DF=4,∴NF=MN+MF=6+4=10,∴ND===2,∴MO+NO+GO最小值为2,故答案为2,三、解答题5.【分析】(1)根据勾股定理求出AC,证明△APD∽△ABC,△A′PC∽△ABC,根据相似三角形的性质计算;(2)分A′B=BC、A′B=A′C两种情况,根据等腰三角形的性质解答;(3)根据题意画出图形,根据锐角三角函数的概念计算.【解答】解:(1)如图1,∵在△ABC中,∠C=90°,AB=5cm,BC=3cm,∴AC==4cm,当点A′落在边BC上时,由题意得,四边形APA′D为平行四边形,∵PD⊥AB,∴∠ADP=∠C=90°,∵∠A=∠A,∴△APD∽△ABC,∵AP=5x,∴A′P=AD=4x,PC=4﹣5x,∵∠A′PD=∠ADP,∴A′P∥AB,∴△A′PC∽△ABC,∴,即=,解得:x=,∴当点A′落在边BC上时,x=;(2)当A′B=BC时,(5﹣8x)2+(3x)2=32,解得:.∵x≤,∴;当A′B=A′C时,x=.(3)Ⅰ、当A′B′⊥AB时,如图6,∴DH=PA'=AD,HE=B′Q=EB,∵AB=2AD+2EB=2×4x+2×3x=5,∴x=,∴A′B′=QE﹣PD=x=;Ⅱ、当A′B′⊥BC时,如图7,∴B′E=5x,DE=5﹣7x,∴cos B=,∴x=,∴A′B′=B′D﹣A′D=;Ⅲ、当A′B′⊥AC时,如图8,由(1)有,x=,∴A′B′=PA′sin A=;当A′B′⊥AB时,x=,A′B′=;当A′B′⊥BC时,x=,A′B′=;当A′B′⊥AC时,x=,A′B′=.6.【分析】(1)①由∠ABO=90°和DB⊥PB可得∠DBA=∠PBO,结合边长关系由两边对应成比例及其夹角相等的三角形相似即可证明结论.②过D点作DH⊥BO交OB延长线于H点,由AD∥OB平行可得∠DAB=90°,而△ADB∽△OPB可知∠POB=90°,由已知可求出AD.由Rt△DHO即可计算OD的长,③由△ADB∽△OPB可知,可求AD=,由此可知D在以A为圆心AD为半径的圆上运动,所以OD的最大值为OD过A点时最大.求出OA即可得到答案.(2)在OC上取点B′,使OB′=OP=,构造△BOP~△POB′,可得=PA﹣PB′≤AB',求出AB’即可求出最大值.【解答】解:(1)①∵DB⊥PB,∠ABO=90°,∴∠ADB=∠CDP,又∵AB=3,BO=4,DB:PB=3:4,即:,∴△ADB∽△OPB;②如解图(2),过D点作DH⊥BO交OB延长线于H点,∵AD∥OB,∠ABD=90°,∴∠DAB=90°,又∵△ADB∽△OPB,∴,∴AD=,∵四边形ADHB为矩形,∴HD=AB=3,HB=AD=,∴OH=OB+HB=在Rt△DHO中,OD===.③在△AOB中,∠ABO=90°,AB=3,BO=4,∴OA=5.由②得AD=,∴D在以A为圆心AD为半径的圆上运动,∴OD的最大值为OD过A点时最大,即OD的最大值为=OA+AD=5+=.(2)如解图(4),在OC上取点B′,使OB′=OP=,∵∠BOP=∠POB′,=,∴△BOP~△POB′,∴,∴=PA﹣PB′≤AB',∴∴有最大值为AB′,在Rt△ABB′中,AB=3,BB′==,∴AB′===,即:点P在运动过程中,PA﹣有最大值为,2020年中考数学压轴题一、选择题1.如图,在五边形ABCDE中,∠BAE=120°,∠B=∠E=90°,AB=BC,AE=DE,在BC、DE上分别找一点M、N,使得△AMN的周长最小时,则∠AMN+∠ANM的度数为()A.90°B.100°C.110°D.120°2.如图,P是半圆O上一点,Q是半径OA延长线上一点,AQ=OA=1,以PQ为斜边作等腰直角三角形PQR,连接OR.则线段OR的最大值为()A.B.3 C.D.1二、填空题3.如图,E、F,G、H分别为矩形ABCD的边AB、BC、CD、DA的中点,连接AC、HE、EC,GA,GF.已知AG⊥GF,AC=,则AB的长为.第3题第4题4.如图,AB为半圆O的直径,点C在半圆O上,AB=8,∠CAB=60°,P是弧上的一个点,连接AP,过点C作CD⊥AP于点D,连接BD,在点P移动过程中,BD长的最小值为.三、解答题5.如图,⊙O是四边形ABCD的外接圆.AC、BD是四边形ABCD的对角线,BD经过圆心O,点E在BD的延长线上,BA与CD的延长线交于点F,DF平分∠ADE.(1)求证:AC=BC;(2)若AB=AF,求∠F的度数;(3)若,⊙O半径为5,求DF的长.6.如图,△ABC是边长为2的等边三角形,点D与点B分别位于直线AC的两侧,且AD=AC,联结BD、CD,BD交直线AC于点E.(1)当∠CAD=90°时,求线段AE的长.(2)过点A作AH⊥CD,垂足为点H,直线AH交BD于点F,①当∠CAD<120°时,设AE=x,y=(其中S△BCE表示△BCE的面积,S△AEF表示△AEF的面积),求y关于x的函数关系式,并写出x的取值范围;②当=7时,请直接写出线段AE的长.【答案与解析】一、选择题1.【分析】根据要使△AMN的周长最小,即利用点的对称,让三角形的三边在同一直线上,作出A关于BC和ED的对称点A′,A″,即可得出∠AA′M+∠A″=∠HAA′=60°,进而得出∠AMN+∠ANM=2(∠AA′M+∠A″)即可得出答案.【解答】解:作A关于BC和ED的对称点A′,A″,连接A′A″,交BC于M,交ED于N,则A′A″即为△AMN的周长最小值.作EA延长线AH,∵∠BAE=120°,∴∠HAA′=60°,∴∠A′+∠A″=∠HAA′=60°,∵∠A′=∠MAA′,∠NAE=∠A″,且∠A′+∠MAA′=∠AMN,∠NAE+∠A″=∠ANM,∴∠AMN+∠ANM=∠A′+∠MAA′+∠NAE+∠A″=2(∠A′+∠A″)=2×60°=120°,故选:D.2.【分析】将△RQO绕点R顺时针旋转90°,可得△RPE,可得ER=RO,∠ERO=90°,PE=OQ=2,由直角三角形的性质可得EO=RO,由三角形三边关系可得EO≤PO+EP=3,即可求解.【解答】解:将△RQO绕点R顺时针旋转90°,可得△RPE,∴ER=RO,∠ERO=90°,PE=OQ=2∴EO=RO,∵EO≤PO+EP=3∴RO≤3∴OR的最大值=故选:A.二、填空题3.【分析】如图,连接BD.由△ADG∽△GCF,设CF=BF=a,CG=DG=b,可得=,推出=,可得b=a,在Rt△GCF中,利用勾股定理求出b,即可解决问题;【解答】解:如图,连接BD.∵四边形ABCD是矩形,∴∠ADC=∠DCB=90°,AC=BD=,∵CG=DG,CF=FB,∴GF=BD=,∵AG⊥FG,∴∠AGF=90°,∴∠DAG+∠AGD=90°,∠AGD+∠CGF=90°,∴∠DAG=∠CGF,∴△ADG∽△GCF,设CF=BF=a,CG=DG=b,∴=,∴=,∴b2=2a2,∵a>0.b>0,∴b=a,在Rt△GCF中,3a2=,∴a=,∴AB=2b=2.故答案为2.4.【分析】以AC为直径作圆O′,连接BO′、BC.在点P移动的过程中,点D在以AC为直径的圆上运动,当O′、D、B共线时,BD的值最小,最小值为O′B﹣O′D,利用勾股定理求出BO′即可解决问题.【解答】解:如图,以AC为直径作圆O′,连接BO′、BC,O'D,∵CD⊥AP,∴∠ADC=90°,∴在点P移动的过程中,点D在以AC为直径的圆上运动,∵AB是直径,∴∠ACB=90°,在Rt△ABC中,∵AB=8,∠CAB=60°,∴BC=AB•sin60°=4,AC=AB•cos60°=4,∴AO'=CO'=2,∴BO'===2,∵O′D+BD≥O′B,∴当O′、D、B共线时,BD的值最小,最小值为O′B﹣O′D=2﹣2,故答案为2﹣2.三、解答题5.【分析】(1)根据角平分线的定义得到∠EDF=∠ADF,根据圆内接四边形的性质和圆周角定理结论得到结论;(2)根据圆周角定理得到AD⊥BF,推出△ACB是等边三角形,得到∠ADB=∠ACB=60°,根据等腰三角形的性质得到结论;(3)设CD=k,BC=2k,根据勾股定理得到BD==k=10,求得=2,BC=AC=4,根据相似三角形的性质即可得到结论【解答】(1)证明:∵DF平分∠ADE,∴∠EDF=∠ADF,∵∠EDF=∠ABC,∠BAC∠BDC,∠EDF=∠BDC,∴∠BAC=∠ABC,∴AC=BC;(2)解:∵BD是⊙O的直径,∴AD⊥BF,∵AF=AB,∴DF=DB,∴∠FDA=∠BDA,∴∠ADB=∠CAB=∠ACB,∴△ACB是等边三角形,∴∠ADB=∠ACB=60°,∴∠ABD=90°﹣60°=30°,∴∠F=∠ABD=30°;(3)解:∵,∴=,设CD=k,BC=2k,∴BD==k=10,∴k=2,∴CD=2,BC=AC=4,∵∠ADF=∠BAC,∴∠FAC=∠ADC,∵∠ACF=∠DCA,∴△ACF∽△DCA,∴=,∴CF=8,∴DF=CF﹣CD=6.6.【分析】(1)过点E作EG⊥BC,垂足为点G.AE=x,则EC=2﹣x.根据BG=EG构建方程求出x 即可解决问题.(2)①证明△AEF∽△BEC,可得,由此构建关系式即可解决问题.②分两种情形:当∠CAD<120°时,当120°<∠CAD<180°时,分别求解即可解决问题.【解答】解:(1)∵△ABC是等边三角形,∴AB=BC﹣AC=2,∠BAC=∠ABC=∠ACB=60°.∵AD=AC,∴AD=AB,∴∠ABD=∠ADB,∵∠ABD+∠ADB+∠BAC+∠CAD=180°,∠CAD=90°,∠ABD=15°,∴∠EBC=45°.过点E作EG⊥BC,垂足为点G.设AE=x,则EC=2﹣x.在Rt△CGE中,∠ACB=60°,∴,,∴BG=2﹣CG=1+x,在Rt△BGE中,∠EBC=45°,∴,解得.所以线段AE的长是.(2)①设∠ABD=α,则∠BDA=α,∠DAC=∠BAD﹣∠BAC=120°﹣2α.∵AD=AC,AH⊥CD,∴,又∵∠AEF=60°+α,∴∠AFE=60°,∴∠AFE=∠ACB,又∵∠AEF=∠BEC,∴△AEF∽△BEC,∴,由(1)得在Rt△CGE中,,,∴BE2=BG2+EG2=x2﹣2x+4,∴(0<x<2).②当∠CAD<120°时,y=7,则有7=,整理得3x2+x﹣2=0,解得x=或﹣1(舍弃),.当120°<∠CAD<180°时,同法可得y=当y=7时,7=,整理得3x2﹣x﹣2=0,解得x=﹣(舍弃)或1,∴AE=1.2020年中考数学压轴题一、选择题1.已知函数y =ax 2+bx +c 的图象的一部分如图所示,则a +b +c 取值范围是( )A .﹣2<a +b +c <0B .﹣2<a +b +c <2C .0<a +b +c <2D .a +b +c <22.如图所示,矩形OABC 中,OA =2OC ,D 是对角线OB 上的一点,OD =OB ,E 是边AB 上的一点.AE =AB ,反比例函数y =(x >0)的图象经过D ,E 两点,交BC 于点F ,AC 与OB 交于点M .EF与OB 交于点G ,且四边形BFDE 的面积为.下列结论:①EF ∥AC ;②k =2;③矩形OABC 的面积为;④点F 的坐标为(,)正确结论的个数为( )A .1个B .2个C .3个D .4个 二、填空题 3.如图,二次函数y =(x +2)2+m 的图象与y 轴交于点C ,与x 轴的一个交点为A (﹣1,0),点B 在抛物线上,且与点C 关于抛物线的对称轴对称.已知一次函数y =kx +b 的图象经过A ,B 两点,根据图象,则满足不等式(x +2)2+m ≤kx +b 的x 的取值范围是 .4.如图,AE=4,以AE 为直径作⊙O ,点B 是直径AE 上的一动点,以AB 为边在AE 的上方作正方形ABCD ,取CD 的中点M ,将△ADM 沿直线AM 对折,当点D 的对应点D ´落在⊙O 上时,BE 的长为 .三、解答题5.在平面直角坐标系xOy 中,有不重合的两个点Q (x 1,y 1)与P (x 2,y 2).若Q ,P 为某个直角三角形的两个锐角顶点,且该直角三角形的直角边均与x 轴或y 轴平行(或重合),则我们将该直角三角形的两条直角边的边长之和称为点Q 与点P 之间的“折距”,记做D PQ .特别地,当PQ 与某条坐标轴平EA OB D CM D´行(或重合)时,线段PQ的长即点Q与点P之间的“折距”.例如,在图1中,点P(1,﹣1),点Q(3,﹣2),此时点Q与点P之间的“折距”D PQ=3.(1)①已知O为坐标原点,点A(3,﹣2),B(﹣1,0),则D AO=,D BO=.②点C在直线y=﹣x+4上,请你求出D CO的最小值.(2)点E是以原点O为圆心,1为半径的圆上的一个动点,点F是直线y=3x+6上以动点.请你直接写出点E与点F之间“折距”D EF的最小值.6.如图1,在矩形ABCD中,AB=4,BC=5,点E在AD上,ED=3.动点P从点B出发沿BC方向以每秒3个单位的速度向点C运动,过点P作PF∥CE,与边BA交于点F,过点F作FG∥BC,与CE交于点G,当点F与点A重合时,点P停止运动,设点P运动的时间为t秒.(1)用含t的代数式分别表示线段BF和PF的长度,则有BF=,PF=.(2)如图2,作点D关于CE的对称点D′,当FG恰好过点D′时,求t的值.(3)如图3,作△FGP的外接圆⊙O,当点P在运动过程中.①当外接圆⊙O与四边形ABCE的边BC或CE相切时,请求出符合要求的t的值;②当外接圆⊙O的圆心O落在△FGP的内部(不包括边上)时,直接写出t的取值范围.【答案与解析】一、选择题1.【分析】函数y=ax2+bx+c的图象开口向下可知a小于0,由于抛物线顶点在第一象限即抛物线对称轴在y轴右侧,当x=1时,抛物线的值必大于0由此可求出a的取值范围,将a+b+c用a表示出即可得出答案.【解答】解:由图象可知:a<0,图象过点(0,1),所以c=1,图象过点(﹣1,0),则a﹣b+1=0,当x=1时,应有y>0,则a+b+1>0,将a﹣b+1=0代入,可得a+(a+1)+1>0,解得a>﹣1,所以,实数a的取值范围为﹣1<a<0.又a+b+c=2a+2,∴0<a+b+c<2.故选:C.2.【分析】设E(a,b),F(m,n),则a=OA=BC,b=AE,CF=m,n=CO=AB,证明=即可判断①;表示出D和E的坐标,根据系数k的几何意义求得k的值即可判断②;求得B的坐标,求得矩形OABC的面积即可判断③;求得F的坐标即可判断④.【解答】解:设E(a,b),F(m,n),则a=OA=BC,b=AE,CF=m,n=CO=AB,∴B(a,n),∵E,F在反比例函数y=上,∴ab=mn,∴BC•AE=CF•AB,∴=,∴EF∥AC,故①正确;∵OD=OB,AE=AB,∴D(a,n),E(a,n),∵OA=2OC,∴a=2n,∴B(2n,n),D(n,n),E(2n,n),∵反比例函数y=经过点F,E,∴k=mn=2n•n,∴m=n,∴F(n,n),∴BF=2n﹣n=n,BE=n,∵四边形BFDE的面积=S△BDF+S△BDE=,∴×n×(n﹣n)+×n×(2n﹣n)=,解得n=,∴E(3,),F(,)∴k=3×=2,故②④正确;∵B(3,),∴矩形OABC的面积为,故③正确;故选:A.二、填空题3.【分析】将点A代入抛物线中可求m=﹣1,则可求抛物线的解析式为y=x2+4x+3,对称轴为x=﹣2,则满足(x+2)2+m≤kx+b的x的取值范围为﹣4≤x≤﹣1.【解答】解:抛物线y=(x+2)2+m经过点A(﹣1,0),∴m=﹣1,∴抛物线解析式为y=x2+4x+3,∴点C坐标(0,3),∴对称轴为x=﹣2,∵B与C关于对称轴对称,点B坐标(﹣4,3),∴满足(x+2)2+m≤kx+b的x的取值范围为﹣4≤x≤﹣1,故答案为﹣4≤x≤﹣1.4.三、解答题5.【分析】(1)①D AO=|3﹣0|+|﹣2﹣0|=5,即可求解;②设点C(m,4﹣m),则D CO=|m|+|m﹣4|,当0≤m≤4时,D CO最小,即可求解;(2)EF1是“折距”D EF的最小值,即求EF1的最小值即可,当点E在y轴左侧于平行于直线y=﹣x+4的直线相切时,EF1最小,即可求解.【解答】解:(1)①D AO=|3﹣0|+|﹣2﹣0|=5,同理D BO=1,故答案为:5,1;②设点C(m,4﹣m),则D CO=|m|+|m﹣4|,当0≤m≤4时,D CO最小,最小值为4;(2)如图2,过点E分别作x、y轴的平行线交直线y=﹣x+4于F1、F2,则EF1是“折距”D EF的最小值,即求EF1的最小值即可,当点E在y轴左侧于平行于直线y=﹣x+4的直线相切时,EF1最小,如图3,将直线y=﹣x+4向右平移与圆相切于点E,平移后的直线与x轴交于点G,连接OE,设原直线与x、y轴交于点M、N,则点M、N的坐标分别为(﹣2,0)、点N(0,6),则MN=2,则△MON∽△GEO,则,即,则GO=,EF1=MG=2﹣=.6.【分析】(1)由△PFB∽△ECD,得==,由此即可解决问题.(2)如图2中,由△D′MG∽△CDE,得=,求出MG,根据PF=CG=CM﹣MG,列出方程即可解决问题.(3)①存在.如图4中,当⊙O与BC相切时,连接OP延长PO交FG于M,连接OF、OG,由PB=MF=MG=FG=PC,得到3t=(5﹣3t),即可解决问题.如图5中,当⊙O与BC相切时,连接GO,延长GO交PF于M,连接OF、OP,由△FGM∽△PFB,得=,列出方程即可解决问题.②求出两种特殊位置t的值即可判断.【解答】解:(1)如图1中,∵四边形ABCD是矩形,∴AB=CD=4,BC=AD=5,∠B=∠D=90°,AD∥BC,在Rt△ECD中,∵∠D=90°,ED=3.CD=4,∴EC==5,∵PF∥CE,FG∥BC,∴四边形PFGC是平行四边形,∴∠FPB=∠ECB=∠DEC,∴△PFB∽△ECD,∴==,∴==,∴BF=4t,PF=5t,故答案为4t,5t.(2)如图2中,∴D、D′关于CE对称,∴DD′⊥CE,DM=MD′,∵•DE•DC=•EC•DM,∴DM=D′M=,CM==,由△D′MG∽△CDE,得=,∴=,∴MG=,∴PF=CG=CM﹣MG,∴5t=﹣,∴t=.∴t=时,D′落在FG上.(3)存在.①如图4中,当⊙O与BC相切时,连接OP延长PO交FG于M,连接OF、OG.∵OP⊥BC,BC∥FG,∴PO⊥FG,∴FM=MG由PB=MF=MG=FG=PC,得到3t=(5﹣3t),解得t=.如图5中,当⊙O与EC相切时,连接GO,延长GO交PF于M,连接OF、OP.∵OG⊥EC,BF∥EC,∴GO⊥PF,∴MF=MP=t,∵△FGM∽△PFB,∴=,∴=,解得t=.综上所述t=或时,⊙O与四边形ABCE的一边(AE边除外)相切.②如图6中,当∠FPG=90°时,由cos∠PCG=cos∠CED,∴=,∴t=,如图7中,当∠FGP=90°时,∴=,∴t=,观察图象可知:当<t<时,外接圆⊙O的圆心O落在△FGP的内部.2020年中考数学压轴题一、选择题1.如图,平面直角坐标系中,A(﹣8,0),B(﹣8,4),C(0,4),反比例函数y=的图象分别与线段AB,BC交于点D,E,连接DE.若点B关于DE的对称点恰好在OA上,则k=()A.﹣20 B.﹣16 C.﹣12 D.﹣82.如图,等边三角形ABC边长是定值,点O是它的外心,过点O任意作一条直线分别交AB,BC于点D,E.将△BDE沿直线DE折叠,得到△B′DE,若B′D,B′E分别交AC于点F,G,连接OF,OG,则下列判断错误的是()A.△ADF≌△CGEB.△B′FG的周长是一个定值C.四边形FOEC的面积是一个定值D.四边形OGB'F的面积是一个定值二、填空题3.如图,正方形ABCD和Rt△AEF,AB=5,AE=AF=4,连接BF,DE.若△AEF绕点A旋转,当∠ABF 最大时,S△ADE=.第3题第4题4.如图,△ABC中,∠C=90°,AC=3,AB=5,D为BC边的中点,以AD上一点O为圆心的⊙O和AB、BC均相切,则⊙O的半径为.三、解答题5.如图,矩形ABCD,AB=2,BC=10,点E为AD上一点,且AE=AB,点F从点E出发,向终点D 运动,速度为1cm/s,以BF为斜边在BF上方作等腰直角△BFG,以BG,BF为邻边作▱BFHG,连接AG.设点F的运动时间为t秒.(1)试说明:△ABG∽△EBF;(2)当点H落在直线CD上时,求t的值;(3)点F从E运动到D的过程中,直接写出HC的最小值.6.已知,如图,二次函数y=ax2+2ax﹣3a(a>0)图象的顶点为C与x轴交于A、B两点(点A在点B 左侧),点C、B关于过点A的直线l:y=kx﹣对称.(1)求A、B两点坐标及直线l的解析式;(2)求二次函数解析式;(3)如图2,过点B作直线BD∥AC交直线l于D点,M、N分别为直线AC和直线l上的两动点,连接CN,NM、MD,求D的坐标并直接写出CN+NM+MD的最小值.【答案与解析】一、选择题1.【分析】根据A(﹣8,0),B(﹣8,4),C(0,4),可得矩形的长和宽,易知点D的横坐标,E的纵坐标,由反比例函数的关系式,可用含有k的代数式表示出点D的纵坐标和点E的横坐标,由三角形相似和对称,可求出AF的长,然后把问题转化到三角形ADF中,由勾股定理建立方程求出k的值.【解答】解:过点E作EG⊥OA,垂足为G,设点B关于DE的对称点为F,连接DF、EF、BF,如图所示:则△BDE≌△FDE,∴BD=FD,BE=FE,∠DFE=∠DBE=90°易证△ADF∽△GFE∴,∴AF:EG=BD:BE,∵A(﹣8,0),B(﹣8,4),C(0,4),∴AB=OC=EG=4,OA=BC=8,∵D、E在反比例函数y=的图象上,∴E(,4)、D(﹣8,)∴OG=EC=,AD=﹣,∴BD=4+,BE=8+∴,∴AF=,在Rt△ADF中,由勾股定理:AD2+AF2=DF2即:(﹣)2+22=(4+)2解得:k=﹣12故选:C.2.【分析】A、根据等边三角形ABC的内心的性质可知:AO平分∠BAC,根据角平分线的定理和逆定理得:FO平分∠DFG,由外角的性质可证明∠DOF=60°,同理可得∠EOG=60°,∠FOG=60°=∠DOF =∠EOG,可证明△DOF≌△GOF≌△GOE,△OAD≌△OCG,△OAF≌△OCE,可得AD=CG,AF=CE,从而得△ADF≌△CGE;B、根据△DOF≌△GOF≌△GOE,得DF=GF=GE,所以△ADF≌△B'GF≌△CGE,可得结论;C、根据S四边形FOEC=S△OCF+S△OCE,依次换成面积相等的三角形,可得结论为:S△AOC=(定值),可作判断;D、方法同C,将S四边形OGB'F=S△OAC﹣S△OFG,根据S△OFG=•FG•OH,FG变化,故△OFG的面积变化,从而四边形OGB'F的面积也变化,可作判断.【解答】解:A、连接OA、OC,∵点O是等边三角形ABC的内心,∴AO平分∠BAC,∴点O到AB、AC的距离相等,由折叠得:DO平分∠BDB',∴点O到AB、DB'的距离相等,∴点O到DB'、AC的距离相等,∴FO平分∠DFG,∠DFO=∠OFG=(∠FAD+∠ADF),由折叠得:∠BDE=∠ODF=(∠DAF+∠AFD),∴∠OFD+∠ODF=(∠FAD+∠ADF+∠DAF+∠AFD)=120°,∴∠DOF=60°,同理可得∠EOG=60°,∴∠FOG=60°=∠DOF=∠EOG,∴△DOF≌△GOF≌△GOE,∴OD=OG,OE=OF,∠OGF=∠ODF=∠ODB,∠OFG=∠OEG=∠OEB,∴△OAD≌△OCG,△OAF≌△OCE,∴AD=CG,AF=CE,∴△ADF≌△CGE,故选项A正确;B、∵△DOF≌△GOF≌△GOE,∴DF=GF=GE,∴△ADF≌△B'GF≌△CGE,∴B'G=AD,∴△B'FG的周长=FG+B'F+B'G=FG+AF+CG=AC(定值),故选项B正确;C、S四边形FOEC=S△OCF+S△OCE=S△OCF+S△OAF=S△AOC=(定值),故选项C正确;D、S四边形OGB'F=S△OFG+S△B'GF=S△OFD+S△ADF=S四边形OFAD=S△OAD+S△OAF=S△OCG+S△OAF=S△OAC﹣S△OFG,过O作OH⊥AC于H,∴S△OFG=•FG•OH,由于OH是定值,FG变化,故△OFG的面积变化,从而四边形OGB'F的面积也变化,故选项D不一定正确;故选:D.二、填空题3.【分析】作DH⊥AE于H,如图,由于AF=4,则△AEF绕点A旋转时,点F在以A为圆心,4为半径的圆上,当BF为此圆的切线时,∠ABF最大,即BF⊥AF,利用勾股定理计算出BF=3,接着证明△ADH ≌△ABF得到DH=BF=3,然后根据三角形面积公式求解.【解答】解:作DH⊥AE于H,如图,∵AF=4,当△AEF绕点A旋转时,点F在以A为圆心,4为半径的圆上,∴当BF为此圆的切线时,∠ABF最大,即BF⊥AF,在Rt△ABF中,BF==3,∵∠EAF=90°,∴∠BAF+∠BAH=90°,∵∠DAH+∠BAH=90°,∴∠DAH=∠BAF,在△ADH和△ABF中,∴△ADH≌△ABF(AAS),∴DH=BF=3,∴S△ADE=AE•DH=×3×4=6.故答案为6.【点评】本题考查了旋转的性质:对应点到旋转中心的距离相等;对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角;旋转前、后的图形全等.也考查了正方形的性质.4.【分析】过点O作OE⊥AB于点E,OF⊥BC于点F.根据切线的性质,知OE、OF是⊙O的半径;然后由三角形的面积间的关系(S△ABO+S△BOD=S△ABD=S△ACD)列出关于圆的半径的等式,求得圆的半径即可.【解答】解:过点O作OE⊥AB于点E,OF⊥BC于点F.∵AB、BC是⊙O的切线,∴点E、F是切点,∴OE、OF是⊙O的半径;∴OE=OF;在△ABC中,∠C=90°,AC=3,AB=5,∴由勾股定理,得BC=4;又∵D是BC边的中点,∴S△ABD=S△ACD,又∵S△ABD=S△ABO+S△BOD,∴AB•OE+BD•OF=CD•AC,即5×OE+2×OE=2×3,解得OE=,∴⊙O的半径是.故答案为:.三、解答题5.【分析】(1)根据两边成比例夹角相等即可证明两三角形相似;(2)如图构建如图平面直角坐标系,作HM⊥AD于M,GN⊥AD于N.设AM交BG于K.首先证明△GFN≌△FHM,想办法求出点H的坐标,构建方程即可解决问题;(3)由(2)可知H(2+t,4+t),令x=2+t,y=4+t,消去t得到y=x+.推出点H在直线y=x+上运动,根据垂线段最短即可解决问题;【解答】(1)证明:如图1中,∵△ABE,△BGF都是等腰直角三角形,∴==,∵∠ABE=∠GBF=45°,∴∠ABG=∠EBF,∴△ABG∽△EBF.(2)解:如图构建如图平面直角坐标系,作HM⊥AD于M,GN⊥AD于N.设AM交BG于K.∵△GFH是等腰直角三角形,∴FG=FH,∠GNF=∠GFH=∠HMF=90°,∴∠GFN+∠HFM=90°,∠HFM+∠FHM=90°,∴∠GFN=∠FHM,∴△GFN≌△FHM,∴GN=FM,FN=HM,∵△ABG∽△EBF,∴==,∠AGB=∠EFB,∵∠AKG=∠BKF,∴∠GAN=∠KBF=45°,∵EF=t,∴AG=t,∴AN=GN=FM=t,∴AM=2+t,HM=FN=2+t,∴H(2+t,4+t),当点H在直线CD上时,2+t=10,解得t=.(3)由(2)可知H(2+t,4+t),令x=2+t,y=4+t,消去t得到y=x+.∴点H在直线y=x+上运动,如图,作CH垂直直线y=x+垂足为H.根据垂线段最短可知,此时CH的长最小,易知直线CH的解析式为y=﹣3x+30,由,解得,∴H(8,6),∵C(10,0),∴CH==2,∴HC最小值是2.6.【分析】(1)令二次函数解析式y=0,解方程即求得点A、B坐标;把点A坐标代入直线l解析式即求得直线l.(2)把二次函数解析式配方得顶点C(﹣1,﹣4a),由B、C关于直线l对称可知AB=AC,用a表示AC的长即能列得关于的方程.求得a有两个互为相反数的解,由二次函数图象开口向上可知a>0,舍去负值.(3)①用待定系数法求直线AC解析式,由BD∥AC可知直线BD解析式的k与AC的k相同,再代入点B坐标即求得直线BD解析式.把直线l与直线BD解析式联立方程组,求得的解即为点D坐标.②由点B、C关于直线l对称,连接BN即有B、N、M在同一直线上时,CN+MN=BN+MN=BM最小;作点D关于直线AC的对称点Q,连接DQ交直线AC于点E,可证B、M、Q在同一直线上时,BM+MD=BM+MQ=BQ最小,CN+NM+MD最小值=BM+MD最小值=BQ.由直线AC垂直平分DQ且AC∥BD可得BD⊥DQ,即∠BDQ=90°.由B、D坐标易求BD的长;由B、C关于直线l 对称可得l平分∠BAC,作DF⊥x轴于F则有DF=DE,所以DQ=2DE=2DF=4;利用勾股定理即求得BQ的长.【解答】解:(1)当y=0时,ax2+2ax﹣3a=0解得:x1=﹣3,x2=1∴点A坐标为(﹣3,0),点B坐标为(1,0)∵直线l:y=kx﹣经过点A∴﹣3k﹣=0 解得:k=﹣∴直线l的解析式为y=﹣x﹣(2)∵y=ax2+2ax﹣3a=a(x+1)2﹣4a∴点C坐标为(﹣1,﹣4a)∵C、B关于直线l对称,A在直线l上∴AC=AB,即AC2=AB2∴(﹣1+3)2+(﹣4a)2=(1+3)2解得:a=±(舍去负值),即a=∴二次函数解析式为:y=x2+x﹣(3)∵A(﹣3,0),C(﹣1,﹣2),设直线AC解析式为y=kx+b∴解得:∴直线AC解析式为y=﹣x﹣3∵BD∥AC∴设直线BD解析式为y=﹣x+c把点B(1,0)代入得:﹣+c=0 解得:c=∴直线BD解析式为y=﹣x+∵解得:∴点D坐标为(3,﹣2)如图,连接BN,过点D作DF⊥x轴于点F,作D关于直线AC的对称点点Q,连接DQ交AC于点E,连接BQ,MQ.∵点B、C关于直线l对称,点N在直线l上∴BN=CN∴当B、N、M在同一直线上时,CN+MN=BN+MN=BM,即CN+MN的最小值为BM∵点D、Q关于直线AC对称,点M在直线AC上∴MQ=MD,DQ⊥AC,DE=QE∴当B、M、Q在同一直线上时,BM+MD=BM+MQ=BQ,即BM+MD的最小值为BQ∴此时,CN+NM+MD=BM+MD=BQ,即CN+NM+MD的最小值为BQ∵点B、C关于直线l对称∴AD平分∠BAC∵DF⊥AB,DE⊥AC∴DE=DF=|y D|=2∴DQ=2DE=4∵B(1,0),D(3,﹣2)∴BD2=(3﹣1)2+(﹣2)2=16∵BD∥AC∴∠BDQ=∠AEQ=90°∴BQ=∴CN+NM+MD的最小值为8.2020年中考数学压轴题一、选择题1.如图,在等腰△ABC中,AB=AC,把△ABC沿EF折叠,点C的对应点为O,连接AO,使AO平分∠BAC,若∠BAC=∠CFE=50°,则点O是()A.△ABC的内心B.△ABC的外心C.△ABF的内心D.△ABF的外心2.已知正方形ABCD的边长为5,E在BC边上运动,DE的中点G,EG绕E顺时针旋转90°得EF,问CE为多少时A、C、F在一条直线上()A.B.C.D.二、填空题3.如图,现将四根木条钉成的矩形框ABCD变形为平行四边形木框A'BCD′,且A′D′与CD相交于CD边的中点E,若AB=4,则△ECD′的面积是.4.如图,已知点A是第一象限内横坐标为的一个定点,AC⊥x轴于点M,交直线y=﹣x于点N.若点P是线段ON上的一个动点,∠APB=30°,BA⊥PA,则点P在线段ON上运动时,A点不变,B点随之运动.求当点P从点O运动到点N时,点B运动的路径长是.三、解答题5.如图,把矩形ABCD沿AC折叠,使点D与点E重合,AE交BC于点F,过点E作EG∥CD交AC于点G,交CF于点H,连接DG.(1)求证:四边形ECDG是菱形;(2)若DG=6,AG=,求EH的值.6.如图,已知△BAC为圆O内接三角形,AB=AC,D为⊙O上一点,连接CD、BD,BD与AC交于点E,且BC2=AC•CE①求证:∠CDB=∠CBD;②若∠D=30°,且⊙O的半径为3+,I为△BCD内心,求OI的长.【答案与解析】一、选择题1.【分析】连接OB、OC,根据AB=AC,AO平分∠BAC,∠BAC=50°,可得AO是BC的垂直平分线,∠BAO=∠CAO=25°,得OB=OC,根据折叠可证明∠OAC=∠OCA=25°,得OA=OC,进而OA=OB=OC,可得点O是三角形ABC的外心.【解答】解:如图,连接OB、OC,∵AB=AC,AO平分∠BAC,∴AO是BC的垂直平分线,∴OB=OC,∵∠BAC=50°,AO平分∠BAC,∴∠BAO=∠CAO=25°,根据折叠可知:CF=OF,∠OFE=∠CFE=50°,∴∠OFC=100°,∴∠FCO=(180°﹣100°)=40°,∵AB=AC,∠BAC=50°,∴∠ACB=(180°﹣50°)=65°,∴∠OCA=∠ACB﹣∠FCO=65°﹣40°=25°,∴∠OAC=∠OCA=25°,∴OA=OC,∴OA=OB=OC,∴O是△ABC的外心.故选:B.2.【分析】过F作FN⊥BC,交BC延长线于N点,连接AC,构造直角△EFN,利用三角形相似的判定,得出Rt△FNE∽Rt△ECD,根据相似三角形的对应边成比例,求得NE=CD=,运用正方形性质,可得出△CNF是等腰直角三角形,从而求出CE.【解答】解:如图,过F作FN⊥BC,交BC延长线于N点,连接AC.∵DE的中点为G,EG绕E顺时针旋转90°得EF,∴DE:EF=2:1.∵∠DCE=∠ENF=90°,∠DEC+∠NEF=90°,∠NEF+∠EFN=90°,∴∠DEC=∠EFN,∴Rt△FNE∽Rt△ECD,∴CE:FN=DE:EF=DC:NE=2:1,∴CE=2NF,NE=CD=.∵∠ACB=45°,∴当∠NCF=45°时,A、C、F在一条直线上.则△CNF是等腰直角三角形,∴CN=NF,∴CE=NE=×=,∴CE=时,A、C、F在一条直线上.故选:D.二、填空题3.【分析】作A'F⊥BC于F,则∠A'FB=90°,根据题意得:平行四边形A′BCD′的面积=BC•A'F=BC•AB,A'F=AB=2,得出∠D'=∠A'BC=30°,得出BF=A'F=2,由矩形和平行四边形的性质得出BC=AD=A'D',A'D'∥AD∥BC,CD⊥BC,得出CD⊥A'D',得出A'F∥CD,证出四边形A'ECF 是矩形,得出CE=A'F=2,A'E=CF,证出DE=BF=2,即可得出答案.【解答】解:作A'F⊥BC于F,如图所示:则∠A'FB=90°,根据题意得:平行四边形A′BCD′的面积=BC•A'F=BC•AB,∴A'F=AB=2,∴∠D'=∠A'BC=30°,∴BF=A'F=2,∵四边形ABCD是矩形,四边形A′BCD′是平行四边形,∴BC=AD=A'D',A'D'∥AD∥BC,CD⊥BC,∴CD⊥A'D',∴A'F∥CD,∴四边形A'ECF是矩形,∴CE=A'F=2,A'E=CF,∴DE=BF=2,∴△ECD的面积=DE×CE=×2×2=2;4.【分析】首先,需要证明线段B1B2就是点B运动的路径(或轨迹),如图1所示.利用相似三角形可以证明;其次,证明△APN∽△AB1B2,列比例式可得B1B2的长.【解答】解:如图1所示,当点P运动至ON上的任一点时,设其对应的点B为B i,连接AP,AB i,BB i,∵AO⊥AB1,AP⊥AB i,∴∠OAP=∠B1AB i,又∵AB1=AO•tan30°,AB i=AP•tan30°,∴AB1:AO=AB i:AP,∴△AB1B i∽△AOP,∴∠B1B i=∠AOP.同理得△AB1B2∽△AON,∴∠AB1B2=∠AOP,∴∠AB1B i=∠AB1B2,∴点B i在线段B1B2上,即线段B1B2就是点B运动的路径(或轨迹).由图形2可知:Rt△APB1中,∠APB1=30°,∴,Rt△AB2N中,∠ANB2=30°,∴=,∴,∵∠PAB1=∠NAB2=90°,∴∠PAN=∠B1AB2,∴△APN∽△AB1B2,∴==,∵ON:y=﹣x,∴△OMN是等腰直角三角形,∴OM=MN=,∴PN=,∴B1B2=,综上所述,点B运动的路径(或轨迹)是线段B1B2,其长度为.故答案为:.。
2020全国各地中考数学压轴题按题型分类汇编(一)几何综合结论(解析版)
2020全国各地中考压轴题(选择、填空)按题型整理:一、几何综合结论1.(2020深圳)如图,矩形纸片MCD中,43=6, BC=12.将纸片折叠,使点E落在边Q的延长线上的点G处,折痕为EF,点E、F分别在边-Q和边EC上连接BG,交CD于点、K, FG交CD于点、H.给出以下结论:①EF丄BG;②GE= GF;@ AGDK ^^GKH的面积相等:④当点F与点C重合时,ZDEF= 75° ,其中正确的结论共有()A. 1个B. 2个C. 3个D. 4个【解答】解:如图,连接3E;设EF,j BG交于点0•••将纸片折叠,使点B 落在边.W 的延长线上的点G 处, ∙∙∙EF 垂直平分BG,∙∙∙EF 丄BG. BO=GO, BE=EG. BF=FG,故①正确, W4D//BC.:.ZEGO=ZFBO.又 Y ZEOG=ZBOF,BOF^^GOE (.ASA ).:.BF=EG,:.BF=EG= GF.故②正确,TBE=EG=BF=FG. •••四边形恥GF 是菱形, ∙∙∙ ZBEF=ZGEF ∖当点F 与点C 重合时,则BF=BC=BE=Yl,Λ ZJrB=30° ,Λ ZDEF=I5° ,故④正确,由题意无法证明ZiGDK 和ZXGKH 的而枳相等,故③错误; 故选:C.2. (2020贵州铜仁)如图,正方形-15Cz )的边长为4,点£在边上,BE=I, ZDJM=45° ,点F 在射 线上,且AF= √2,过点F 作-Q 的平行线交加 的延长线于点H, CF 与-Q 相交于点G,连接EC 、EG 、EF.下列结论:①AECF 的而积为”:②Z ∖MG 的周长为8:③EG l =DG l -TBE I X 其中正确的是VSinZ-IFB= ABBE⅛⅛⅛..∙•06HaTH ∖l ∙∙∙ b 6H σΓQ ∖l n g ∖lQ N a F H o a H S F j a'∕aκ・甘3斜・亠权曰出•还氢 逢【他濫】©® .Q ΘΘ J ΘΘ ∙ω ®@© .<•06H o Z /∖l ∙∙∙∙b 6n o g g ∖l盘绘∙∙∙・06 H O g g 7+g 087∙∙∙・ .⅛H⅛...・(S 3 ⅛u <^⅛⅛∙<...<r H H F南I QFnHF蛊FHHg •八・⅛H -H ⅛H 5;.. 0 H e:-∙HPH7"H4F7...ΛΔCΓF是等腰直角三角形,在RtΔCBE中,BE=X BC=4.ΛEC2=BΣ⅛C2= 17,∙∙∙ SJECF=专EF∙EC=詁C2=茅故①正确:过点F作F0丄PC于0,交AD于P,:.ZAPF= 90i =ZH=ZHAD,・•・四边形APFH是矩形,TAH=HF'.•・矩形ZIHFP是正方形,∙∙∙AP=PH=AH=∖,同理:四边形.JBQP是矩形,:.PO=AB=4f BO=.IPl. FO=FP+PO=5. CO=BC- BO=S9 WID//BC.:■、FPGS'FQC,FP PG:.—=—,FQ CQ1 PGΛ-=—,5 33.∙.PG=g,:.AG=AP+PG=在RtAMG中,根据勾股定理得,EG= yfAG2^AE2 =辛,∙∖ AAEG 的周民为 AG+EG+.IE= ∣ + + 3 = 8,故②正确;V-ID=4,a ■> 144 ΛZ )G⅛Γ-=^r + l =∙∙F 42_ 289 169•EG S - TT ≠ 考.,.EG 2≠DG 2-BE 2,故③错误,•••正确的有①②, 故选:C.3・(2020黑龙江鹤岗)如图,正方形MCD 的边长为G 点E 在边肋上运动(不与点丄B 重合),ZatM =45° ,点F 在射线上,且JF=近恥,CF 与.3相交于点G,连接EC 、EF 、EG.则下列结论: ① ZECF=45 o :② ∆JΣG 的周长为(1+叨)c(3)BE I ^DG I =EG I X:.DG=AD-AG=12169若'④∕∖EAF的而积的最大值是評2:O⑤当BE=l⅛, G是线段.3的中点.其中正确的结论是()Λ ZJ£F+ZC£5=90° , Λ ZFEC=90^ ,Λ ZECF=ZEFC=45Q ,故①正确,如图2中,延长,3到H 使得Z)H=BE,则厶CBE 竺MDH (SAS),:.ZECB=ZDCH, :• ZECH=ZBCD=90° ,Λ ZECG=ZGCH=45a 9A.①②③B.②④⑤C.①@@ 【解答】解:如图1中,在BC 上截取M=恥,连接EH9:BE=BH. ZEBH=90° ,:.EH=近BE 、V-IF=近BE 、 ∙∙∙AF=EH,•: ZDAM=ZEHB=45° , ZBAD=9Q o , ∙∙∙ ZEIE=ZEHC=I35° ,•:BA=BC, BE=BIL:∙AE=HC ∖MFAE9∕∖EHC (SAS)9 ΛEF=EC, ZAEF= ZECH.D ・①©®•: ZECH+ZCEB=90' ,TCG=CG∙ CE=CH.:仏GCEQHGCH (SAS)9:•EG=GILJGH=DSDH. DH=BE9:∙EG=BE+DG∖故③错误,•••△4EG 的周长=AE-EJdG =AE-AH=AD+DH+AE=AE+EB+AD = AB+AD=2m故②错误,设BE=x,贝IJJF=67-X, AF= y∕2x.∙S, j£f= *•(α - x) ×A—— ^v2+ _*(x'2 _ = _*(片_*4〉】+詁‘‘•・・—K.∙.x=p时,ΔJΓF的而枳的最大值为討.故④JH确, 当眩=壬;时,设DG=X则EG=X+4在RtΔAΣG中,则有(x+如)2= (α-χ) 2+ (I(T) 2,解得X=》AG=GD.故⑤正确, 故选:D.4. (2020黑龙江绥化)如图,在RtZ^^C 中,CQ 为斜边•毎的中线,过点D 作DE 丄ZIC 于点延长DE 至点 F,使 EF=DE,连接 ZIF, CF 、点 G 在线段 CF 上,连接 EG,且 ZCZ )£+ZrGC=I80° , FG=2, GC=3.下列结论:②四边形DBCF 是平行四边形:(3)EF=EGX④ BC=2√5.【解答】解:9:CD 为斜边的中线,A. 1个B. 2个C. 3个D. 4个图2 图1其中正确结论的个数是(V ZJCB=90° ,:.BC丄/C,VD£丄Zta.9.DE∕∕BC.:.DE是HABC的中位线,/.-<£=C£, DE=∣BC:①正确:•:EF=DE、:.DF=BC..•・四边形DBCF是平行四边形:②正确:.∖CF∕∕BD, CF=BD,V ZJCB=90α, CD为斜边的中线,:.CD=^lB=BD,:∙CF=CD.:.ZCFE=ZCDE.VZCD£+ZrGC=I80o , ZEGF+ZEGC= 180° ,:• ZCDE=ZEGF,;• ZCFE=ZEGF∖:.EF=EG.③正确;作EH丄FG于H∙如图所示:则ZEHF=ZCHE=91 , ZHEF+ ZEFH= ZHEF+Z CEH= 90o, FH=GH=;FG=X:.ZEFH= ZCE H,CH=GC+GH= 3+1 =4,:• HEFHSHCEH,EH FH••・—=—,CH EH:.EH I= CH×FH=4×i=4.:∙EH=2,:.EF= ∖f FH2+ EH2= √12+ 22= √5,:.BC=IDE=IEF=IyJs.④正确:故选:D.5.(2020湖北随州)如图,已知矩形ABCD中,■毎=3, BC=4,点M, N分別在边,9, BC上,沿着MN 折叠矩形.ISCD,使点ZL E分别落在E, F处,且点F在线段CZ)上(不与两端点重合),过点M作MH丄BC于点H,连接PF,给岀下列判断:①ZHNs HBCF;②折痕MN的长度的取值范用为3VMN<学;③当四边形CDMH为正方形时,N为HC的中点;1 55λ④若DF=AC,则折叠后重叠部分的而积为石・α12其中正确的是-①⑵③⑷・(写岀所有正确判断的序号)【解答】解:①如图1,由折叠可知BF丄A ZBoM= 90° ,•: MH丄 BC,:∙ZBHP=90° = ZBOM.T ZBPH=乙OPa/.ZCBF=ZNAdH.TZ=WHV= Z C= 90° ,:仏MHNSI∖BCF'故①正确:②当F I IC重合时,MN=3、此时MV最小,当F打D重合时,如图2,此时MN最大,图2由勾股左理得:BD=S,YOB=OD= %ON CD ““ON 3DBC=OB = BC , 'T^zz 7, 2/. ON=善,WID//BC.:.ZMDO=ZOBN ∖在 Z ∖Λ∕OD 和 ANOE 中,ZMD0 = NoBNOD = OB, 乙 DOM =厶 BON:.ΔD0M^ 'BON (ASA ),:.OM=ON.:.MN=ION=学∙.∙点F 在线段CD 上(不与两端点重合),.•・折痕MN 的长度的取值范帀为3<A£V<¥故②正确:{③如图3,连接FM.團3MH=CH=CD=DM=3,当四边形CDWZ为正方形时,由勾股宦理得:BM=√FTP = √Tθ,.9.FM=√10∙:.DF= yjFM2- DM2∙'∙CF=3 - 1=2,设HN=x,则BN=FN=M,在RtΔCΛ7,中,CdCP=Fg(3 ・x) 2+22= (x+Γ) 2,解得:X= |,3:.HN= ?•:CH=3、3.,.CN=HN= F・・・N为He的中点;故③正确:④如图4,连接加,-DF=∣DC, CD=3、團4C.DF=∖, CF=2,:.BF=√22 +42=2√5,Λ□F=√5,设FN=a,则BN= a. CN=4 ・ e 由勾股宦理得:FN l= C^CF l t C.cΓ= (4 ・a) 2+229•_5••a=,S 3:.BN=FN= CN= *•:ZNFE= ZCFN+ZDFO=90、,ZCFN+乙CNF=9Y ,.a. ZDFQ=ZCNF、V ZD=ZC=90° ,:仏QDFSHFCN、4:.OD= j9Λ^=J I2+Φ2=ΓHN CF∖∙ tan ZHMN= tail Z CBF=希=託HN _ 23 一4’3:.HN= M:.MN= J32 + (∣)2 =攀3 3V CH=MD=HN^CN= + =3.4 S∙∙∙MQ=3揺=?.,.折叠后重叠部分的而积为:S:.MNF+S M QF=才∙ MN ∙ OF + * ∙ MQ ∙ DF =昇竽XVE + * X I X 1 = SS12:故④正确:所以本题正确的结论有:①②③④:故答案为:①②③®.∙∙∙BD 丄EC,故②正确,6・(2020湖北仙桃)如图,已知∕∖ABC 和ZUDE 都是等腰三角形,ZBAC=ZDAE= 90c , BD. CE 交于 点F,连接JF ・下列结论:①BD=CE :②BF 丄CF ;③ZLF 平分ZCW ;④ZJFE=45°・英中正确结 论的个数有( )A ・1个 B. 2个 C. 3个D. 4个【解答】解:如图,作dΛ∕丄肋于MANlEC 于N.V ZBJC=Zm£=90° ,∙∙∙ ZBAD=ZCAE ∖*∙* AB ~Λ Ct -*1Z) -AE 9MBAD 竺MAE (SAS),:.EC=BD. ZBDA=ZAEC.故①正确T ZDOF= ZAOE.ZDFO=ZEAO=90° ,VΔAW^ΔCJE. .IM 丄BD 、ANlEC、∙∙∙ ZBAE=ZFEC.:∙AM=AN,∙∙∙M 平分ZEF 从A ZJjr=45° ,故④正确,若③成立,则ZAEF=ZABD=ZA DB,推出AB=AD ,显然与条件矛盾,故③错误,故选:C.7. (2020湖北咸宁)如图,四边形ABCD 是边长为2的正方形,点E 是边BC 上一动点(不与点B, C 重合),ZaF=90° ,且EF 交正方形外角的平分线CF 于点F,交Cz )于点G,连接JF,有下列结论:① 厶ABES 厶ECG ;② AE=EF :③ ZDAF=ZCFE ;④ ACEF 的而积的最大值为1.苴中正确结论的序号是一①②③・(把正确结论的序号都填上)【解答】解:①•••四边形肿CD 是正方形,A ZB=ZECG=90° ,V ZAEF= 9Q Q ,/. ZAEB+ZCEG= ZAEB+ZBAE 9:.ZBAE=ZCEG.MABEsbECG.∙∙∙ ZBAE=ZFEC.故①正确:② 在BJ 上截取Bw r =E£,如图1,圉1•••四边形肋CD 为正方形.Λ Z5=90o , BA=BC,.•・ABEM 为等腰直角三角形,A ZAuE=45° ,∙∙∙ ZJME= 135° ,∖9BA - BM=BC - BE.:•AM=CE.TCF 为正方形外角平分线,Λ ZDCF=45° ,Λ ZECF=I3S o ,V ZAEF=90^ ,Λ ZAEB+ZFEC=9Q ζt ,而ZJ£5+Z&4£=90C,×MAE = ZCEF{AM = EC '∆AME =厶ECF:■、AME 竺∖ECF,:∙AE=EF,故②正确:③∙∙∙JΣ=EF∙ ZjEF=90° ,∙∙∙ZE4F=45° ,∙∙∙ ZBME+ZDAF=45° ,•:ZBAE+ZCFE= ZCEF+ZCFE=45O ,∙∙∙ ZDAF=ZCFE.故③正确:④设BE=x,则BM=x, AM=.lB-BM=4-χ,SDECF= SAME=*f(2 - X〉= 一 * (X ・1),+ £当X=I时,SAECF有最大值?故④错误.故答案为:①②③.8.(2020湖南岳阳)如图,AB为半圆O的直径,M, C是半圆上的三等分点,.毎=8,肋与半圆O相切于点B∙点P'λjAM上一动点(不与点J, M重合),直线PQ交肋于点ZX恥丄OC于点E,延长EE 交PC于点F,则下列结论正确的是_②⑤.(写出所有正确结论的序号)—4①PB=PD;②战•的长为一Tn ③ZDBE=45° :④厶BCFS∕∖PFB;⑤CF∙CP为上值・3∙∙∙ ZBOC= I × 180° = 60%【解答】解:①连接/C,并延长2C,与血的延长线交于点H 如图1,TM, C 是半圆上的三等分点,A ZBJH=BO O ,•・• BD 与半圆O 相切于点PΛ ZABD=90c ,∙∙∙ZH=60° ,J ZACP= ZABP. ZACP= ZDCH.∙∙∙ ZPDB= ZH+ZDCH= ZABP-60° ,V ZPBD=90° ・ ZΛBP∙若"DB= ZPBD.则 ZABP+6Q o =90c - AABP .:.ZABP=IS^ ,:•P 点为込帀的中点,这与P 为方雨上的一动点不完全吻合,∙∙∙ ZPDB 不一立等于ZABD.∙∙∙PE 不一定等于PD,故①错误:② TM, C 是半圆上的三等分点,T 直径AB=Z.:.0B=OC=4..・.茕的长度=銮¥ = <图1③V ZBoC= 60c, OB=OC9:.ZABC=60°, OB=OC=BC, T BEdOC,:• ZOBE=ZCBE=30° >V ZABD=90°,Λ ZDBE=60°,故③错误:④TM' N是而的三等分点,Λ ZBPC=30°,VZCBF=30°,^ZBFP= ZFCB.乙PBFV ZBFC,:心BCFS'PFB不成立,故④错误:⑤•:∖BCFS \PCB、CB CF :.—=—,CP CB:∙CF∙CP=CB-V CB = OB = OC =^AB= 4,ΛCF∙CP=16,故⑤正确.故答案为:②⑤.9.(2020山东德州)如图,在矩形肿CD中,AB=晅+2, AD=員・把,3沿肛折叠,使点Z)恰好落在肿边上的D 处,再将ZXdEQ'绕点E顺时针旋转ct,得到MED",使得Ey恰好经过的中点g ∕β∙F. A f D tf交曲于点G,连接ZLr •有如下结论:①』F的长度是√6-2:②弧DIr的长度是WF③ZU' EG:④∆JJ' F S∖EGF∙上述结论中,所有正确的序号是—①②(Q・【解答】解:•••把JP沿JE折叠,使点D恰好落在•拐边上的D 处,Λ ZZ)=Z-W£=90° =ZΛ1D∖AD=AD∖・•・四边形.3£D是矩形,又VJD=-W= √3,・•・四边形MDED是正方形,:∙AD=AD'=DE=DE=頁,AE=迈AD=屆 ZEICr= ZzlED=45° ,:.D t B=AB-AD9=2,Y点F是ED中点,∙∙∙DF=1,:.EF= ∖f D,E 2 + D1F 2= √T+T =2,T将ZUED'绕点E顺时针旋转α,:∙AE=ME=品,ZD9ED u=a. ZEfZr=ZEID=45。
2020年全国中考数学分类解析汇编专题含答案11:几何三大变换问题之平移
【答案】B。
【考点】二次函数图象与平移变换
【分析】计算出函数与x轴、y轴的交点,将图象适当运动,即可判断出抛物线移动
的距离及方向:
当x=0时,y=-6,故函数与y轴交于C(0,-6), 当y=0时,x2-x-6=0, 解得x=-2或x=3,即A(-2,0),B
(3,0)。
由图可知,函数图象至少向右平移2个单位恰好过原点,故|m|的最小值为2。故选B。 2. (2020江苏宿迁3分)在平面直角坐标系中,若将抛物线y=2x2 - 4x+3先向右平移3个单位长度,再
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2020年全国中考数学分类解析汇编 专题11:几何三大变换问题之平移
一、选择题 1. (2020陕西省3分)在平面直角坐标系中,将抛物线 y x2 x 6 向上(下)或向左(右)平移了m个
单位,使平移后的抛物线恰好经过原点,则 m 的最小值为【 】
A.1 B.2 C.3 D.6
27 【答案】 2 。
【考点】二次函数图象与平移变换,平移的性质,二次函数的性质。 【分析】根据点O与点A的坐标求出平移后的抛物线的对称轴,然后求出点P 的坐标,过点P作PM⊥y轴于点M,根据抛物线的对称性可知阴影部分的面积 等于四边形NPMO的面积,然后求解即可:
过点P作PM⊥y轴于点M,设PQ交x轴于点N, ∵抛物线平移后经过原点O和点A(﹣6,0),∴平移后的抛物线对称轴为x=﹣3。
y= 1 x2 2
1. (2020湖北武汉12分)如图1,点A为抛物线C1: 2
的顶点,点B的坐标为(1,0),直线AB交
抛物线C1于另一点C. (1)求点C的坐标; (2)如图1,平行于y轴的直线x=3交直线AB于点D,交抛物线C1于点E,平行于y轴的直线x=a
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.。
2020全国各地中考数学压轴题按题型分类汇编(七)平移旋转对称三大变换(解析版)
2020全国各地中考压轴题(选择、填空)按题型整理:七、平移旋转对称三大变换1.(2020•安徽)在数学探究活动中,敏敏进行了如下操作:如图,将四边形纸片ABCD 沿过点A 的直线折叠,使得点B 落在CD 上的点Q 处.折痕为AP ;再将△PCQ ,△ADQ 分别沿PQ ,AQ 折叠,此时点C ,D 落在AP 上的同一点R 处.请完成下列探究:(1)∠P AQ 的大小为 30 °;(2)当四边形APCD 是平行四边形时,AB QR 的值为 √3 .【解答】解:(1)由折叠的性质可得:∠B =∠AQP ,∠DAQ =∠QAP =∠P AB ,∠DQA =∠AQR ,∠CQP =∠PQR ,∠D =∠ARQ ,∠C =∠QRP ,∵∠QRA +∠QRP =180°,∴∠D +∠C =180°,∴AD ∥BC ,∴∠B +∠DAB =180°,∵∠DQR +∠CQR =180°,∴∠DQA +∠CQP =90°,∴∠AQP =90°,∴∠B =∠AQP =90°,∴∠DAB =90°,∴∠DAQ =∠QAP =∠P AB =30°,故答案为:30;(2)由折叠的性质可得:AD =AR ,CP =PR ,∵四边形APCD 是平行四边形,∴AD =PC ,∴AR =PR ,又∵∠AQP =90°,∴QR =12AP ,∵∠P AB =30°,∠B =90°,∴AP =2PB ,AB =√3PB ,∴PB =QR ,∴AB QR =√3,故答案为:√3.2.(2020•天水)如图,在边长为6的正方形ABCD 内作∠EAF =45°,AE 交BC 于点E ,AF 交CD 于点F ,连接EF ,将△ADF 绕点A 顺时针旋转90°得到△ABG .若DF =3,则BE 的长为 2 .【解答】解:法一:由题意可得,△ADF ≌△ABG ,∴DF =BG ,∠DAF =∠BAG ,∵∠DAB =90°,∠EAF =45°,∴∠DAF +∠EAB =45°,∴∠BAG +∠EAB =45°,∴∠EAF =∠EAG ,在△EAG 和△EAF 中,{AG =AF ∠EAG =∠EAF AE =AE,∴△EAG ≌△EAF (SAS ),∴GE =FE ,设BE =x ,则GE =BG +BE =3+x ,CE =6﹣x ,∴EF =3+x ,∵CD =6,DF =3,∴CF =3,∵∠C =90°,∴(6﹣x )2+32=(3+x )2,解得,x =2,即BE =2,法二:设BE =x ,连接GF ,如下图所示,∵四边形ABCD 为正方形,∴∠ABE =∠GCF =90°,∵△ADF 绕点A 顺时针旋转90°得到△ABG ,∴∠CAF =90°,GA =F A ,∴△GAF 为等腰直角三角形,∵∠EAF =45°,∴AE 垂直平分GF ,∴∠AEB +∠CGF =90°,∵在Rt △AEB 中,∠AEB +∠BAE =90°,∴∠BAE =∠CGF ,∴△BAE ~△CGF ,∴BE CF =AB GC ,∵CF =CD ﹣DF =6﹣3=3,GC =BC +BG =BC +DF =6+3=9,∴x 3=69, ∴x =2,即BE =2,故答案为:2.3.(2020•深圳)如图,矩形纸片ABCD 中,AB =6,BC =12.将纸片折叠,使点B 落在边AD 的延长线上的点G 处,折痕为EF ,点E 、F 分别在边AD 和边BC 上.连接BG ,交CD 于点K ,FG 交CD 于点H .给出以下结论:①EF ⊥BG ;②GE =GF ;③△GDK 和△GKH 的面积相等;④当点F 与点C 重合时,∠DEF =75°,其中正确的结论共有( )A .1个B .2个C .3个D .4个【解答】解:如图,连接BE ,设EF 与BG 交于点O ,∵将纸片折叠,使点B落在边AD的延长线上的点G处,∴EF垂直平分BG,∴EF⊥BG,BO=GO,BE=EG,BF=FG,故①正确,∵AD∥BC,∴∠EGO=∠FBO,又∵∠EOG=∠BOF,∴△BOF≌△GOE(ASA),∴BF=EG,∴BF=EG=GF,故②正确,∵BE=EG=BF=FG,∴四边形BEGF是菱形,∴∠BEF=∠GEF,当点F与点C重合时,则BF=BC=BE=12,∵sin∠AEB=ABBE=612=12,∴∠AEB=30°,∴∠DEF=75°,故④正确,由题意无法证明△GDK 和△GKH 的面积相等,故③错误;故选:C .4.(2020•随州)如图,已知矩形ABCD 中,AB =3,BC =4,点M ,N 分别在边AD ,BC 上,沿着MN 折叠矩形ABCD ,使点A ,B 分别落在E ,F 处,且点F 在线段CD 上(不与两端点重合),过点M 作MH ⊥BC 于点H ,连接BF ,给出下列判断:①△MHN ∽△BCF ;②折痕MN 的长度的取值范围为3<MN <154;③当四边形CDMH 为正方形时,N 为HC 的中点;④若DF =13DC ,则折叠后重叠部分的面积为5512.其中正确的是 ①②③④ .(写出所有正确判断的序号)【解答】解:①如图1,由折叠可知BF ⊥MN ,∴∠BOM=90°,∵MH⊥BC,∴∠BHP=90°=∠BOM,∵∠BPH=∠OPM,∴∠CBF=∠NMH,∵∠MHN=∠C=90°,∴△MHN∽△BCF,故①正确;②当F与C重合时,MN=3,此时MN最小,当F与D重合时,如图2,此时MN最大,由勾股定理得:BD=5,∵OB =OD =52,∵tan ∠DBC =ON OB =CD BC ,即ON 52=34, ∴ON =158,∵AD ∥BC ,∴∠MDO =∠OBN ,在△MOD 和△NOB 中, ∵{∠MDO =∠OBNOD =OB ∠DOM =∠BON,∴△DOM ≌△BON (ASA ),∴OM =ON ,∴MN =2ON =154, ∵点F 在线段CD 上(不与两端点重合),∴折痕MN 的长度的取值范围为3<MN <154;故②正确;③如图3,连接BM ,FM ,当四边形CDMH为正方形时,MH=CH=CD=DM=3,∵AD=BC=4,∴AM=BH=1,由勾股定理得:BM=√32+12=√10,∴FM=√10,∴DF=√FM2−DM2=√(√10)2−32=1,∴CF=3﹣1=2,设HN=x,则BN=FN=x+1,在Rt△CNF中,CN2+CF2=FN2,∴(3﹣x)2+22=(x+1)2,解得:x=3 2,∴HN=3 2,∵CH=3,∴CN=HN=3 2,∴N为HC的中点;故③正确;④如图4,连接FM,∵DF=13DC,CD=3,∴DF=1,CF=2,∴BF=√22+42=2√5,∴OF=√5,设FN=a,则BN=a,CN=4﹣a,由勾股定理得:FN2=CN2+CF2,∴a2=(4﹣a)2+22,∴a=5 2,∴BN=FN=52,CN=32,∵∠NFE=∠CFN+∠DFQ=90°,∠CFN+∠CNF=90°,∴∠DFQ =∠CNF ,∵∠D =∠C =90°,∴△QDF ∽△FCN ,∴QD FC =DF CN ,即QD 2=132,∴QD =43,∴FQ =√12+(43)2=53,∵tan ∠HMN =tan ∠CBF =HN HM =CF BC , ∴HN 3=24,∴HN =32,∴MN =√32+(32)2=3√52, ∵CH =MD =HN +CN =32+32=3,∴MQ =3−43=53,∴折叠后重叠部分的面积为:S △MNF +S △MQF =12⋅MN ⋅OF +12⋅MQ ⋅DF =12×3√52×√5+12×53×1=5512; 故④正确;所以本题正确的结论有:①②③④;故答案为:①②③④.5.(2020•武汉)如图,折叠矩形纸片ABCD,使点D落在AB边的点M处,EF为折痕,AB=1,AD=2.设AM的长为t,用含有t的式子表示四边形CDEF的面积是14t2−14t+1.【解答】解:连接DM,过点E作EG⊥BC于点G,设DE=x=EM,则EA=2﹣x,∵AE2+AM2=EM2,∴(2﹣x)2+t2=x2,解得x=t24+1,∴DE=t24+1,∵折叠矩形纸片ABCD,使点D落在AB边的点M处,∴EF⊥DM,∠ADM+∠DEF=90°,∵EG⊥AD,∴∠DEF+∠FEG=90°,∴∠ADM=∠FEG,∴tan ∠ADM =AM AD =t 2=FG 1, ∴FG =t 2,∵CG =DE =t 24+1,∴CF =t 24−t 2+1, ∴S 四边形CDEF =12(CF +DE )×1=14t 2−14t +1.故答案为:14t 2−14t +1.6.(2020•咸宁)如图,在矩形ABCD 中,AB =2,BC =2√5,E 是BC 的中点,将△ABE 沿直线AE 翻折,点B 落在点F 处,连结CF ,则cos ∠ECF 的值为( )A .23B .√104C .√53D .2√55【解答】解:如图,∵四边形ABCD 是矩形,∴∠B =90°,∵E 是BC 的中点,BC =2√5,∴BE =CE =12BC =√5,∴AE =√AB 2+BE 2=√22+(√5)2=3,由翻折变换的性质得:△AFE ≌△ABE ,∴∠AEF =∠AEB ,EF =BE =√5,∴∠EFC=∠ECF,∵∠BEF=∠EFC+∠ECF,∴∠AEB=∠ECF,∴cos∠ECF=cos∠AEB=BEAE=√53.故选:C.7.(2020•襄阳)如图,矩形ABCD中,E为边AB上一点,将△ADE沿DE折叠,使点A的对应点F恰好落在边BC上,连接AF交DE于点N,连接BN.若BF•AD=15,tan∠BNF=√52,则矩形ABCD的面积为15√5.【解答】解:∵将△ADE沿DE折叠,使点A的对应点F恰好落在边BC上,∴AF⊥DE,AE=EF,∵矩形ABCD中,∠ABF=90°,∴B,E,N,F四点共圆,∴∠BNF=∠BEF,∴tan∠BEF=√5 2,设BF=√5x,BE=2x,∴EF=√BF2+BE2=3x,∴AB =5x ,∴AB =√5BF .∴S 矩形ABCD =AB •AD =√5BF •AD =√5×15=15√5.故答案为:15√5.8.(2020•孝感)如图,点E 在正方形ABCD 的边CD 上,将△ADE 绕点A 顺时针旋转90°到△ABF 的位置,连接EF ,过点A 作EF 的垂线,垂足为点H ,与BC 交于点G .若BG =3,CG =2,则CE 的长为( )A .54B .154C .4D .92 【解答】解:如图所示,连接EG ,由旋转可得,△ADE ≌△ABF ,∴AE =AF ,DE =BF ,又∵AG ⊥EF ,∴H 为EF 的中点,∴AG 垂直平分EF ,∴EG =FG ,设CE =x ,则DE =5﹣x =BF ,FG =8﹣x ,∴EG =8﹣x ,∵∠C =90°,∴Rt △CEG 中,CE 2+CG 2=EG 2,即x 2+22=(8﹣x )2,解得x =154, ∴CE 的长为154,故选:B .9.(2020•衡阳)如图1,在平面直角坐标系中,▱ABCD 在第一象限,且BC ∥x 轴.直线y =x 从原点O 出发沿x 轴正方向平移,在平移过程中,直线被▱ABCD 截得的线段长度n 与直线在x 轴上平移的距离m 的函数图象如图2所示.那么▱ABCD 的面积为( )A .3B .3√2C .6D .6√2【解答】解:过B 作BM ⊥AD 于点M ,分别过B ,D 作直线y =x 的平行线,交AD 于E ,如图1所示,由图象和题意可得,AE=6﹣4=2,DE=7﹣6=1,BE=2,∴AB=2+1=3,∵直线BE平行直线y=x,∴BM=EM=√2,∴平行四边形ABCD的面积是:AD•BM=3×√2=3√2.故选:B.10.(2020•江西)矩形纸片ABCD,长AD=8cm,宽AB=4cm,折叠纸片,使折痕经过点B,交AD边于点E,点A落在点A'处,展平后得到折痕BE,同时得到线段BA',EA',不再添加其它线段.当图中存在30°角时,AE的长为4√33厘米或4√3厘米或8−4√3厘米.【解答】解:①当∠ABE=30°时,AE=AB×tan30°=4√33;②当∠AEB=30°时,AE=ABtan30°=4√33=4√3;③∠ABE =15°时,∠ABA ′=30°,延长BA ′交AD 于F ,如下图所示,设AE =x ,则EA ′=x ,EF =x sin60°=2√3x 3, ∵AF =AE +EF =AB tan30°=4√33,∴x +2√3x 3=4√33, ∴x =8﹣4√3,∴AE =8﹣4√3.故答案为:4√33厘米或4√3厘米或8﹣4√3厘米.11.(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√3【解答】解:∵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=OF=MG=√3,∴OF:BE=2:3,解得OF=2√3 3,∴OD=√3−2√33=√33.故选:B.12.(2020•德州)如图,在矩形ABCD 中,AB =√3+2,AD =√3.把AD 沿AE 折叠,使点D 恰好落在AB边上的D ′处,再将△AED ′绕点E 顺时针旋转α,得到△A 'ED ″,使得EA ′恰好经过BD ′的中点F .A ′D ″交AB 于点G ,连接AA ′.有如下结论:①A ′F 的长度是√6−2;②弧D 'D ″的长度是5√312π;③△A ′AF ≌△A ′EG ;④△AA ′F ∽△EGF .上述结论中,所有正确的序号是 ①②④ .【解答】解:∵把AD 沿AE 折叠,使点D 恰好落在AB 边上的D ′处,∴∠D =∠AD 'E =90°=∠DAD ',AD =AD ',∴四边形ADED '是矩形,又∵AD =AD '=√3,∴四边形ADED '是正方形,∴AD =AD '=D 'E =DE =√3,AE =√2AD =√6,∠EAD '=∠AED '=45°,∴D 'B =AB ﹣AD '=2,∵点F 是BD '中点,∴D 'F =1,∴EF =2+D′F 2=√3+1=2,∵将△AED ′绕点E 顺时针旋转α,∴AE =A 'E =√6,∠D 'ED ''=α,∠EA 'D ''=∠EAD '=45°,∴A 'F =√6−2,故①正确;∵tan∠FED'=D′FD′E=1√3=√33,∴∠FED'=30°∴α=30°+45°=75°,∴弧D'D″的长度=75°×π×√3180°=5√312π,故②正确;∵AE=A'E,∠AEA'=75°,∴∠EAA'=∠EA'A=52.5°,∴∠A'AF=7.5°,∵∠AA'F≠∠EA'G,∠AA'E≠∠EA'G,∠AF A'=120°≠∠EA'G,∴△AA'F与△A'GE不全等,故③错误;∵D'E=D''E,EG=EG,∴Rt△ED'G≌Rt△ED''G(HL),∴∠D'GE=∠D''GE,∵∠AGD''=∠A'AG+∠AA'G=105°,∴∠D'GE=52.5°=∠AA'F,又∵∠AF A'=∠EFG,∴△AF A'∽△EFG,故④正确,故答案为:①②④.13.(2020•聊城)如图,在Rt△ABC中,AB=2,∠C=30°,将Rt△ABC绕点A旋转得到Rt△AB′C′,使点B的对应点B′落在AC上,在B′C′上取点D,使B′D=2,那么点D到BC的距离等于()A .2(√33+1)B .√33+1C .√3−1D .√3+1【解答】解:∵在Rt △ABC 中,AB =2,∠C =30°,∴BC =2√3,AC =4,∵将Rt △ABC 绕点A 旋转得到Rt △AB ′C ′,使点B 的对应点B ′落在AC 上,∴AB ′=AB =2,B ′C ′=BC =2√3,∴B ′C =2,延长C ′B ′交BC 于F ,∴∠CB ′F =∠AB ′C ′=90°,∵∠C =30°,∴∠CFB ′=60°,B ′F =√33B ′C =2√33, ∵B ′D =2,∴DF =2+2√33,过D 作DE ⊥BC 于E ,∴DE =√32DF =√32×(2+2√33)=√3+1,故选:D .14.(2020•杭州)如图是一张矩形纸片,点E在AB边上,把△BCE沿直线CE对折,使点B落在对角线AC上的点F处,连接DF.若点E,F,D在同一条直线上,AE=2,则DF=2,BE=√5−1.【解答】解:∵四边形ABCD是矩形,∴AD=BC,∠ADC=∠B=∠DAE=90°,∵把△BCE沿直线CE对折,使点B落在对角线AC上的点F处,∴CF=BC,∠CFE=∠B=90°,EF=BE,∴CF=AD,∠CFD=90°,∴∠ADE+∠CDF=∠CDF+∠DCF=90°,∴∠ADF=∠DCF,∴△ADE≌△FCD(ASA),∴DF=AE=2;∵∠AFE=∠CFD=90°,∴∠AFE =∠DAE =90°,∵∠AEF =∠DEA ,∴△AEF ∽△DEA ,∴AE EF=DE AE , ∴2EF =2+EF 2,∴EF =√5−1(负值舍去),∴BE =EF =√5−1,故答案为:2,√5−1.15.(2020•嘉兴)如图,有一张矩形纸条ABCD ,AB =5cm ,BC =2cm ,点M ,N 分别在边AB ,CD 上,CN=1cm .现将四边形BCNM 沿MN 折叠,使点B ,C 分别落在点B ',C '上.当点B '恰好落在边CD 上时,线段BM 的长为 √5 cm ;在点M 从点A 运动到点B 的过程中,若边MB '与边CD 交于点E ,则点E 相应运动的路径长为 (√5−32) cm .【解答】解:如图1中,∵四边形ABCD是矩形,∴AB∥CD,∴∠1=∠3,由翻折的性质可知:∠1=∠2,BM=MB′,∴∠2=∠3,∴MB′=NB′,∵NB′=√B′C′2+NC′2=√22+12=√5(cm),∴BM=NB′=√5(cm).如图2中,当点M与A重合时,AE=EN,设AE=EN=xcm,在Rt△ADE中,则有x2=22+(4﹣x)2,解得x=5 2,∴DE=4−52=32(cm),如图3中,当点M运动到MB′⊥AB时,DE′的值最大,DE′=5﹣1﹣2=2(cm),如图4中,当点M运动到点B′落在CD时,DB′(即DE″)=5﹣1−√5=(4−√5)(cm),∴点E的运动轨迹E→E′→E″,运动路径=EE′+E′B′=2−32+2﹣(4−√5)=(√5−32)(cm).故答案为√5,(√5−32).16.(2020•衢州)如图,把一张矩形纸片ABCD 按所示方法进行两次折叠,得到等腰直角三角形BEF ,若BC =1,则AB 的长度为( )A .√2B .√2+12C .√5+12D .43 【解答】解:由折叠补全图形如图所示,∵四边形ABCD是矩形,∴∠ADA'=∠B=∠C=∠A=90°,AD=BC=1,CD=AB,由第一次折叠得:∠DAE=∠A=90°,∠ADE=12∠ADC=45°,∴∠AED=∠ADE=45°,∴AE=AD=1,在Rt△ADE中,根据勾股定理得,DE=√2AD=√2,故选:A.。
2020年全国中考数学分类解析汇编专题含答案10:几何三大变换问题之对称
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3 1 A. 2
3 B. 6
2 3 1 C. 6
3 1 D. 8
【答案】A。
【考点】翻折变换(折叠问题),菱形的性质,平行的性质,折叠的性质,锐角三角函数定义,特殊角
的三角函数值。
【分析】延长DC与A D ,交于点M,
∵在菱形纸片ABCD中,∠A=60°,
∴∠DCB=∠A=60°,AB∥CD。
∴∠D=180°-∠A=120°。
根据折叠的性质,可得
∠A D F=∠D=120°,
∴∠FD M=180°-∠A D F=60°。
∵D F⊥CD,∴∠D FM=90°,∠M=90°-∠FD M=30°。
∵∠BCM=180°-∠BCD=120°,∴∠CBM=180°-∠BCM-∠M=30°。∴∠CBM=∠M。
点坐标即可得出结论:
连接AB并延长交x轴于点P,
由三角形的三边关系可知,点P即为x轴上使得|PA-PB|的值最大的点。
∵点B是正方形ADPC的中点,
∴P(3,0)即OP=3。
作A点关于y轴的对称点A 连接A B交y轴于点Q,则A B即为QA+QB的最小值。
∵A (-1,2),B(2,1),
设过A B的直线为:y=kx+b,
k
1 3
则
2 k b 1 2k b
b ,解得
5 3
5
5
。∴Q(0, 3 ),即OQ= 3 。
5 ∴OP•OQ=3× 3 =5。
4. (2020四川内江6分)已知A(1,5),B(3,-1)两点,在x轴上取一点M,使AM-BN取得最大值
2020年部分省市中考数学试题(压轴题部分)
2020年部分省市中考数学试题(压轴题部分)名目:⒈广东省 ⒉广东省深圳市 ⒊河北省 ⒋江西省 ⒌浙江省嘉兴市 ⒍浙江省宁波市 ⒎江苏省 ⒏湖北省孝感市 ⒐湖北省武汉市 ⒑湖北省荆门市 ⒒湖北省襄樊市 ⒓福建省宁德市 ⒔福建省莆田市 ⒕山东省潍坊市 ⒖山东省威海市 ⒗山东省济南市 ⒘湖南省娄底市 ⒙湖南省衡阳市 ⒚重庆市 ⒛四川省南充市⒈(广东省)22.正方形ABCD 边长为4,M 、N 分不是BC 、CD 上的两个动点,当M 点在BC 上运动时,保持AM 和MN 垂直, 〔1〕证明:Rt Rt ABM MCN △∽△;〔2〕设BM x =,梯形ABCN 的面积为y ,求y 与x 之间的函数关系式;当M 点运动到什么位置时,四边形ABCN 面积最大,并求出最大面积;〔3〕当M 点运动到什么位置时Rt Rt ABM AMN △∽△,求x 的值.答案:解:〔1〕在正方形ABCD 中,490AB BC CD B C ===∠=∠=,°, AM MN ⊥,90AMN ∴∠=°,90CMN AMB ∴∠+∠=°.在Rt ABM △中,90MAB AMB ∠+∠=°, CMN MAB ∴∠=∠,Rt Rt ABM MCN ∴△∽△.〔2〕Rt Rt ABM MCN △∽△, 44AB BM xMC CN x CN∴=∴=-,, 244x x CN -+∴=22214114428(2)102422ABCNx x y S x x x ⎛⎫-+∴==+=-++=--+ ⎪⎝⎭梯形, 当2x =时,y 取最大值,最大值为10. 〔3〕90B AMN ∠=∠=°,∴要使ABM AMN △∽△,必须有AM ABMN BM=, 由〔1〕知AM ABMN MC=, BM MC ∴=,∴当点M 运动到BC 的中点时,ABM AMN △∽△,现在2x =.N DA CBM 第22题图NDA CBM答案22题图⒉(广东省深圳市)23.如图,在平面直角坐标系中,直线l:y=-2x-8分不与x轴,y轴相交于A,B两点,点P〔0,k〕是y轴的负半轴上的一个动点,以P为圆心,3为半径作⊙P.〔1〕连结PA,假设PA=PB,试判定⊙P与x轴的位置关系,并讲明理由;〔2〕当k为何值时,以⊙P与直线l的两个交点和圆心P为顶点的三角形是正三角形?答案:解:〔1〕⊙P与x轴相切.∵直线y=-2x-8与x轴交于A〔4,0〕,与y轴交于B〔0,-8〕,∴OA=4,OB=8.由题意,OP=-k,∴PB=PA=8+k.在Rt△AOP中,k2+42=(8+k)2,∴k=-3,∴OP等于⊙P的半径,∴⊙P与x轴相切.〔2〕设⊙P与直线l交于C,D两点,连结PC,PD当圆心P在线段OB上时,作PE⊥CD 于E.∵△PCD为正三角形,∴DE=12CD=32,PD=3,∴PE=33.∵∠AOB=∠PEB=90°,∠ABO=∠PBE,∴△AOB∽△PEB,∴332,=45AO PEAB PB PB=即,∴315, PB=∴3158PO BO PB=-=-,∴315(0,8)P-,∴8k =-. 当圆心P 在线段OB 延长线上时,同理可得P (0,-8), ∴k =-8, ∴当k-8或k =-8时,以⊙P 与直线l 的两个交点和圆心P 为顶点的三角形是正三角形.⒊(河北省)26.如图16,在Rt △ABC 中,∠C =90°,AC = 3,AB = 5.点P 从点C 动身沿CA 以每秒1个单位长的速度向点A 匀速运动,到达点A 后赶忙以原先的速度沿AC 返回;点Q 从点A 动身沿AB 以每秒1个单位长的速度向点B 匀速运动.相伴着P 、Q 的运动,DE 保持垂直平分PQ ,且交PQ 于点D ,交折线QB -BC -CP 于点E .点P 、Q 同时动身,当点Q 到达点B 时停止运动,点P 也随之停止.设点P 、Q 运动的时刻是t 秒〔t >〔1〕当t = 2时,AP =,点Q 到AC 的距离是 ; 〔2〕在点P 从C 向A 运动的过程中,求△APQ 的面积S 与t 的函数关系式;〔不必写出t 的取值范畴〕〔3〕在点E 从B 向C 运动的过程中,四边形QBED 能否成为直角梯形?假设能,求t 〔4〕当DE 通过点C 时,请直截了当....写出t 的值. 答案:解:〔1〕1,85;〔2〕作QF ⊥AC 于点F ,如图3, AQ = CP = t ,∴3AP t =-由△AQF ∽△ABC ,4BC ==, 得45QF t =.∴45QF t =. ∴14(3)25S t t =-⋅,即22655S t t =-+.〔3〕能.①当DE ∥QB 时,如图4.∵DE ⊥PQ ,∴PQ ⊥QB ,四边形QBED 是直角梯形. 现在∠AQP =90°.由△APQ ∽△ABC ,得AQ APAC AB =, 即335t t -=. 解得98t =. 图16P图4P图3F②如图5,当PQ ∥BC 时,DE ⊥BC ,四边形QBED 是直角梯形. 现在∠APQ =90°.由△AQP ∽△ABC ,得 AQ APAB AC =, 即353t t -=. 解得158t =.〔4〕52t =或4514t =.【注:①点P 由C 向A 运动,DE 通过点C .方法一、连接QC ,作QG ⊥BC 于点G ,如图6.PC t =,222QC QG CG =+2234[(5)][4(5)]55t t =-+--.由22PC QC =,得22234[(5)][4(5)]55t t t =-+--,解得52t =.方法二、由CQ CP AQ ==,得QAC QCA ∠=∠,进而可得 B BCQ ∠=∠,得CQ BQ =,∴52AQ BQ ==.∴52t =. ②点P 由A 向C 运动,DE 通过点C ,如图7.22234(6)[(5)][4(5)]55t t t -=-+--,4514t =】⒋(江西省)25.如图1,在等腰梯形ABCD 中,AD BC ∥,E 是AB 的中点,过点E 作EF BC ∥交CD 于点F .46AB BC ==,,60B =︒∠. 〔1〕求点E 到BC 的距离; 〔2〕点P 为线段EF 上的一个动点,过P 作PM EF ⊥交BC 于点M ,过M 作MN AB ∥交折线ADC 于点N ,连结PN ,设EP x =.①当点N 在线段AD 上时〔如图2〕,PMN △的形状是否发生改变?假设不变,求出PMN △的周长;假设改变,请讲明理由;②当点N 在线段DC 上时〔如图3〕,是否存在点P ,使PMN △为等腰三角形?假设存在,要求出所有满足要求的x 的值;假设不存在,请讲明理由.P图5A D E BF C图4〔备用〕AD EBF C图5〔备用〕A D E BF C图1 图2A D EBFC PN M 图3A DE BFCPNM〔第25题〕答案:解:〔1〕如图1,过点E 作EG BC ⊥于点G .∵E 为AB 的中点,∴122BE AB ==.在Rt EBG △中,60B =︒∠,∴30BEG =︒∠.∴112BG BE EG ====, 即点E 到BC〔2〕①当点N 在线段AD 上运动时,PMN △的形状不发生改变. ∵PM EF EG EF ⊥⊥,,∴PM EG ∥. ∵EF BC ∥,∴EP GM =,PM EG == 同理4MN AB ==.如图2,过点P 作PH MN ⊥于H ,∵MN AB ∥, ∴6030NMC B PMH ==︒=︒∠∠,∠.∴122PH PM == ∴3cos302MH PM =︒=.那么35422NH MN MH =-=-=.在Rt PNH △中,PN === ∴PMN △的周长=4PM PN MN ++=.②当点N 在线段DC 上运动时,PMN △的形状发生改变,但MNC △恒为等边三角形.当PM PN =时,如图3,作PR MN ⊥于R ,那么MR NR =.类似①,32MR =. ∴23MN MR ==.∵MNC △是等边三角形,∴3MC MN ==.现在,6132x EP GM BC BG MC ===--=--=.图1A D E BF CG图2A D E BF CPNMG H当MP MN =时,如图4,这时MC MN MP ===现在,615x EP GM ===-=-当NP NM =时,如图5,30NPM PMN ==︒∠∠.那么120PMN =︒∠,又60MNC =︒∠, ∴180PNM MNC +=︒∠∠.因此点P 与F 重合,PMC △为直角三角形. ∴tan301MC PM =︒=.现在,6114x EP GM ===--=.综上所述,当2x =或4或(5时,PMN △为等腰三角形.⒌(浙江省嘉兴市)24.如图,A 、B 是线段MN 上的两点,4=MN ,1=MA ,1>MB .以A 为中心顺时针旋转点M ,以B 为中心逆时针旋转点N ,使M 、N〔1〕求x 的取值范畴;〔2〕假设△ABC 为直角三角形,求x 的值; 〔3〕探究:△ABC 的最大面积?答案:解:〔1〕在△ABC 中,∵1=AC ,x AB =,BC ∴⎩⎨⎧>-+->+xx x x 3131,解得21<<x . 〔2〕①假设AC 为斜边,那么22)3(1x x -+=,即0432=+-x x ,无解. ②假设AB 为斜边,那么1)3(22+-=x x ,解得35=x ,满足1<x ③假设BC 为斜边,那么221)3(x x +=-,解得34=x ,满足1<<x ∴35=x 或34=x . 〔3〕在△ABC 中,作AB CD ⊥于D ,图3A D E BFCPN M 图4A D EBF CPM N 图5A D EBF 〔P 〕 CMN GGRGA BNM 〔第24题〕A B NM 〔第24题-1〕设h CD =,△ABC 的面积为S ,那么xh S 21=. ①假设点D 在线段AB 上, 那么x h x h =--+-222)3(1.∴22222112)3(h h x x h x -+--=--,即4312-=-x h x . ∴16249)1(222+-=-x x h x ,即16248222-+-=x x h x . ∴462412222-+-==x x h x S 21)23(22+--=x 〔423x <≤〕. 当23=x 时〔满足423x <≤〕,2S 取最大值21,从而S 取最大值22.②假设点D 在线段MA 上, 那么x h h x =----2221)3(.同理可得,462412222-+-==x x h x S21)23(22+--=x 〔413x <≤〕,易知现在22<S . 综合①②得,△ABC 的最大面积为22.⒍(浙江省宁波市)26.如图1,在平面直角坐标系中,O 为坐标原点,点A 的坐标为〔-8,0〕,直线BC 通过点B 〔-8,6〕,将四边形OABC 绕点O 按顺时针方向旋转α度得到四边形OA ′B ′C ′,现在声母OA ′、直线B ′C ′分不与直线BC 相交于P 、Q . 〔1〕四边形的形状是 ,当α=90°时,BPPQ的值是 . 〔2〕①如图2,当四边形OA ′B ′C ′的顶点B ′落在y 轴正半轴上时,求BPPQ的值; ②如图3,当四边形OA ′B ′C ′的顶点B ′落在直线BC 上时,求ΔOPB ′的面积. 〔3〕在四边形OA B C 旋转过程中,当00180α<≤时,是否存在如此的点P 和点Q ,使CBAD N〔第24题-2〕BP=12BQ?假设存在,请直截了当写出点P的坐标;基不存在,请讲明理由.答案:解:〔1〕矩形〔长方形〕;47BPBQ=.〔2〕①POC B OA''∠=∠,PCO OA B''∠=∠90=°,COP A OB''∴△∽△.CP OCA B OA∴=''',即668CP=,92CP∴=,72BP BC CP=-=.同理B CQ B C O'''△∽△,CQ B CC Q B C'∴=''',即10668CQ-=,3CQ∴=,11BQ BC CQ=+=.722BPBQ∴=.②在OCP△和B A P''△中,90OPC B PAOCP AOC B A''∠=∠⎧⎪'∠=∠=⎨⎪''=⎩,°,,(AAS)OCP B A P''∴△≌△.OP B P'∴=.设B P x'=,在Rt OCP△中,222(8)6x x-+=,解得254x=.125756244OPB S '∴=⨯⨯=△. 〔3〕存在如此的点P 和点Q ,使12BP BQ =. 点P的坐标是19P ⎛⎫- ⎪⎝⎭,2764P ⎛⎫- ⎪⎝⎭,. 关于第〔3〕题,我们提供如下详细解答,对学生无此要求. 过点Q 画QH OA '⊥于H ,连结OQ ,那么QH OC OC '==,12POQ S PQ OC =△,12POQ S OP QH =△, PQ OP ∴=.设BP x =,12BP BQ =, 2BQ x ∴=,① 如图1,当点P 在点B 左侧时,3OP PQ BQ BP x ==+=,在Rt PCO △中,222(8)6(3)x x ++=,解得11x=,21x =9PC BC BP ∴=+=19P ⎛⎫∴--⎪⎝⎭. ②如图2,当点P 在点B 右侧时,OP PQ BQ BP x ∴==-=,8PC x =-.在Rt PCO △中,222(8)6x x -+=,解得254x =. PC BC BP ∴=-257844=-=, 2764P ⎛⎫∴- ⎪⎝⎭,.⒎ (江苏省)28.如图,射线DE 与x 轴和y 轴分不交于点(30)D ,和点(04)E ,.动点C 从点(50)M ,动身,以1个单位长度/秒的速度沿x 轴向左作匀速运动,与此同时,动点P 从点D 动身,也以1个单位长度/秒的速度沿射线DE 的方向作匀速运动.设运动时刻为t 秒. 〔1〕请用含t 的代数式分不表示出点C 与点P 的坐标; 〔2〕以点C 为圆心、12t 个单位长度为半径的C ⊙与x 轴交于A 、B 两点〔点A 在点B 的左侧〕,连接PA 、PB .①当C ⊙与射线DE 有公共点时,求t 的取值范畴; ②当PAB △为等腰三角形时,求t 的值.答案:解:1〕(50)C t -,,34355P t t ⎛⎫- ⎪⎝⎭,.〔2〕①当C ⊙的圆心C 由点()50M ,向左运动,使点A 到点D 并随C ⊙连续向左运动时,有3532t -≤,即43t ≥. 当点C 在点D 左侧时,过点C 作CF ⊥射线DE ,垂足为F ,那么由CDF EDO ∠=∠,得CDF EDO △∽△,那么3(5)45CF t --=.解得485t CF -=. 由12CF ≤t ,即48152t t -≤,解得163t ≤.∴当C ⊙与射线DE 有公共点时,t 的取值范畴为41633t ≤≤.②当PA AB =时,过P 作PQ x ⊥轴,垂足为Q ,有222PA PQ AQ =+221633532525t t t ⎛⎫=+--+ ⎪⎝⎭. 2229184205t t t ∴-+=,即2972800t t -+=. 解得1242033t t ==,.当PA PB =时,有PC AB ⊥,3535t t ∴-=-.解得35t =.当PB AB =时,有222221613532525PB PQ BQ t t t ⎛⎫=+=+--+ ⎪⎝⎭.221324205t t t ∴++=,即278800t t --=. 解得452047t t ==-,〔不合题意,舍去〕.∴当PAB △是等腰三角形时,43t =,或4t =,或5t =,或203t =.⒏(湖北省孝感市) 25.如图,点P 是双曲线11(00)k y k x x=<<,上一动点,过点P 作x 轴、y 轴的垂线,分不交x 轴、y 轴于A 、B 两点,交双曲线y =xk 2〔0<k 2<|k 1|〕于E 、F 两点. 〔1〕图1中,四边形PEOF 的面积S 1= ▲ (用含k 1、k 2的式子表示); 〔2〕图2中,设P 点坐标为〔-4,3〕.①判定EF 与AB 的位置关系,并证明你的结论;②记2PEF OEF S S S ∆∆=-,S 2是否有最小值?假设有,求出其最小值;假设没有,请讲明理由.答案:解:〔1〕21k k -;〔2〕①EF ∥AB .证明:如图,由题意可得A 〔–4,0〕,B 〔0,3〕,2(4,)4k E --,2(,3)3k F .∴PA =3,PE =234k +,PB =4,PF =243k +.∴223121234PA k PEk ==++,224121243PB k PFk ==++∴PA PBPE PF=. 又∵∠APB =∠EPF .∴△APB ∽△EPF ,∴∠PAB =∠PEF .∴EF ∥AB .②S 2没有最小值,理由如下:过E 作EM ⊥y 轴于点M ,过F 作FN ⊥x 轴于点N ,两线交于点Q . 由上知M 〔0,24k -〕,N 〔23k ,0〕,Q 〔23k ,24k -〕.而S △EFQ = S △PEF ,∴S 2=S △PEF -S △OEF =S △EFQ -S △OEF =S △EOM +S △FON +S 矩形OMQN=4321212222k k k k ⋅++ =222112k k +=221(6)312k +-.当26k >-时,S 2的值随k 2的增大而增大,而0<k 2<12. ∴0<S 2<24,s 2没有最小值.讲明:1.证明AB ∥EF 时,还可利用以下三种方法.方法一:分不求出通过A 、B 两点和通过E 、F 两点的直线解析式,利用这两个解析式中x 的系数相等来证明AB ∥EF ;方法二:利用tan PAB ∠=tan PEF ∠来证明AB ∥EF ;方法三:连接AF 、BE ,利用S △AE F =S △BFE 得到点A 、点B 到直线EF 的距离相等,再由A 、B 两点在直线EF 同侧可得到AB ∥EF .2.求S 2的值时,还可进行如下变形:S 2= S △PEF -S △OEF =S △PEF -〔S 四边形PEOF -S △PEF 〕=2 S △PEF -S 四边形PEOF ,再利用第〔1〕题中的结论.⒐(湖北省武汉市)25.如图,抛物线24y ax bx a =+-通过(10)A -,、(04)C ,两点,与x 轴交于另一点B . 〔1〕求抛物线的解析式;〔2〕点(1)D m m +,在第一象限的抛物线上,求点D 关于直线BC 对称的点的坐标;〔3〕在〔2〕的条件下,连接BD ,点P 为抛物线上一点,且45DBP ∠=°,求点P 的坐标.答案:解:〔1〕抛物线24y ax bx a =+-通过(10)A -,,(04)C ,两点,404 4.a b a a --=⎧∴⎨-=⎩, 解得13.a b =-⎧⎨=⎩,∴抛物线的解析式为234y x x =-++.〔2〕点(1)D m m +,在抛物线上,2134m m m ∴+=-++,即2230m m --=,1m ∴=-或3m =. 点D 在第一象限,∴点D 的坐标为(34),. 由〔1〕知45OA OB CBA =∴∠=,°. 设点D 关于直线BC 的对称点为点E .(04)C ,,CD AB ∴∥,且3CD =,45ECB DCB ∴∠=∠=°,E ∴点在y 轴上,且3CE CD ==.1OE ∴=,(01)E ∴,. 即点D 关于直线BC 对称的点的坐标为〔0,1〕. 〔3〕方法一:作PF AB ⊥于F ,DE BC ⊥于E . 由〔1〕有:445OB OC OBC ==∴∠=,°, 45DBP CBD PBA ∠=∴∠=∠°,.(04)(34)C D ,,,,CD OB ∴∥且3CD =.45DCE CBO ∴∠=∠=°,DE CE ∴==4OB OC ==,BC ∴=2BE BC CE ∴=-=, 3tan tan 5DE PBF CBD BE ∴∠=∠==. 设3PF t =,那么5BF t =,54OF t ∴=-,(543)P t t ∴-+,.P 点在抛物线上,∴23(54)3(54)4t t t =--++-++,0t ∴=〔舍去〕或2225t =,266525P ⎛⎫∴- ⎪⎝⎭,. 方法二:过点D 作BD 的垂线交直线PB 于点Q ,过点D 作DH x ⊥轴于H .过Q 点作QG DH ⊥于G .45PBD QD DB ∠=∴=°,. QDG BDH ∴∠+∠90=°,又90DQG QDG ∠+∠=°,DQG BDH ∴∠=∠.QDG DBH ∴△≌△,4QG DH ∴==,1DG BH ==.由〔2〕知(34)D ,,(13)Q ∴-,.(40)B ,,∴直线BP 的解析式为31255y x =-+.解方程组23431255y x x y x ⎧=-++⎪⎨=-+⎪⎩,,得1140x y =⎧⎨=⎩,;222566.25x y ⎧=-⎪⎪⎨⎪=⎪⎩, ∴点P 的坐标为266525⎛⎫- ⎪⎝⎭,.⒑(湖北省荆门市)25.一开口向上的抛物线与x 轴交于A (m -2,0),B (m +2,0)两点,记抛物线顶点为C ,且AC ⊥BC .(1)假设m 为常数,求抛物线的解析式;(2)假设m 为小于0的常数,那么(1)中的抛物线通过如何样的平移能够使顶点在坐标原点?(3)设抛物线交y 轴正半轴于D 点,咨询是否存在实数m ,使得△BCD 为等腰三角形?假设存在,求出m 的值;假设不存在,请讲明理由.答案:解:(1)设抛物线的解析式为:y =a (x -m +2)(x -m -2)=a (x -m )2-4a . ∵AC ⊥BC ,由抛物线的对称性可知:△ACB 是等腰直角三角形,又AB =4, ∴C (m ,-2)代入得a =12.∴解析式为:y =12(x -m )2-2. (亦可求C 点,设顶点式)(2)∵m 为小于零的常数,∴只需将抛物线向右平移-m 个单位,再向上平移2个单位,能够使抛物线y =12(x -m )2-2顶点在坐标原点. (3)由(1)得D (0,12m 2-2),设存在实数m ,使得△BOD 为等腰三角形. ∵△BOD 为直角三角形,∴只能OD =OB . ∴12m 2-2=|m +2|,当m +2>0时,解得m =4或m =-2(舍). 当m +2<0时,解得m =0(舍)或m =-2(舍);当m +2=0时,即m =-2时,B 、O 、D 三点重合(不合题意,舍) 综上所述:存在实数m =4,使得△BOD 为等腰三角形.⒒(湖北省襄樊市)26.如图13,在梯形ABCD 中,24AD BC AD BC ==∥,,,点M 是AD 的中点,MBC △是等边三角形.〔1〕求证:梯形ABCD 是等腰梯形;〔2〕动点P 、Q 分不在线段BC 和MC 上运动,且60MPQ =︒∠保持不变.设PC x MQ y ==,,求y 与x 的函数关系式;〔3〕在〔2〕中:①当动点P 、Q 运动到何处时,以点P 、M 和点A 、B 、C 、D 中的两个点为顶点的四边形是平行四边形?并指出符合条件的平行四边形的个数; ②当y 取最小值时,判定PQC △的形状,并讲明理由.第25题图答案:〔1〕证明:∵MBC △是等边三角形∴60MB MC MBC MCB ===︒,∠∠ ∵M 是AD 中点 ∴AM MD = ∵AD BC ∥∴60AMB MBC ==︒∠∠, 60DMC MCB ==︒∠∠ ∴AMB DMC △≌△ ∴AB DC =∴梯形ABCD 是等腰梯形.〔2〕解:在等边MBC △中,4MB MC BC ===,60MBC MCB ==︒∠∠,60MPQ =︒∠∴120BMP BPM BPM QPC +=+=︒∠∠∠∠ ∴BMP QPC =∠∠ ∴BMP CQP △∽△ ∴PC CQBM BP=∵PC x MQ y ==, ∴44BP x QC y =-=-, ∴444x y x -=- ∴2144y x x =-+ 〔3〕解:①当1BP =时,那么有BP AM BP MD∥∥, 那么四边形ABPM 和四边形MBPD 均为平行四边形 ∴211333444MQ y ==⨯-+= 当3BP =时,那么有PC AM PC MD∥∥, 那么四边形MPCD 和四边形APCM 均为平行四边形 ∴11311444MQ y ==⨯-+= A DCB PMQ60° 图13∴当1314BP MQ ==,或1334BP MQ ==,时,以P 、M 和A 、B 、C 、 D 中的两个点为顶点的四边形是平行四边形.现在平行四边形有4个. ②PQC △为直角三角形 ∵()21234y x =-+ ∴当y 取最小值时,2x PC ==∴P 是BC 的中点,MP BC ⊥,而60MPQ =︒∠, ∴30CPQ =︒∠,∴90PQC =︒∠⒓(福建省宁德市)26.如图,抛物线C 1:()522-+=x a y 的顶点为P ,与x 轴相交于A 、B 两点〔点A 在点B 的左边〕,点B 的横坐标是1. 〔1〕求P 点坐标及a 的值;〔2〕如图〔1〕,抛物线C 2与抛物线C 1关于x 轴对称,将抛物线C 2向右平移,平移后的抛物线记为C 3,C 3的顶点为M ,当点P 、M 关于点B 成中心对称时,求C 3的解析式; 〔3〕如图〔2〕,点Q 是x 轴正半轴上一点,将抛物线C 1绕点Q 旋转180°后得到抛物线C 4.抛物线C 4的顶点为N ,与x 轴相交于E 、F 两点〔点E 在点F 的左边〕,当以点P 、N 、F 为顶点的三角形是直角三角形时,求点Q 的坐标.答案:解:〔1〕由抛物线C 1:52-+=x a y 得顶点P 的为〔-2,-5〕 ∵点B 〔1,0〕在抛物线C 1上∴()52102-+=a解得,a =59〔2〕连接PM ,作PH ⊥x 轴于H ,作MG ⊥x 轴于G∵点P 、M 关于点B 成中心对称 ∴PM 过点B ,且PB =MB∴△PBH ≌△MBG∴MG =PH =5,BG =BH =3∴顶点M 的坐标为〔4,5〕抛物线C 2由C 1关于x 轴对称得到,抛物线C 3由C 2平移得到∴抛物线C 3的表达式为()54952+--=x y 〔3〕∵抛物线C 4由C 1绕点x 轴上的点Q 旋转180°得到 ∴顶点N 、P 关于点Q 成中心对称 由〔2〕得点N 的纵坐标为5 设点N 坐标为〔m ,5〕 作PH ⊥x 轴于H ,作NG ⊥x 轴于G作PK ⊥NG 于K ∵旋转中心Q 在x 轴上∴EF =AB =2BH =6 ∴FG =3,点F 坐标为〔m +3,0〕H 坐标为〔2,0〕,K 坐标为〔m ,-5〕,依照勾股定理得PN 2=NK 2+PK 2=m 2+4m +104 PF 2=PH 2+HF 2=m 2+10m +50 NF 2=52+32=34①当∠PNF =90º时,PN 2+ NF 2=PF 2,解得m =443,∴Q 点坐标为〔193,0〕②当∠PFN =90º时,PF 2+ NF 2=PN 2,解得m =103,∴Q 点坐标为〔23,0〕③∵PN >NK =10>NF ,∴∠NPF ≠90º综上所得,当Q 点坐标为〔193,0〕或〔23,0〕时,以点P 、N 、F 为顶点的三角形是直角三角形.⒔(福建省莆田市)25.,如图抛物线23(0)y ax ax c a =++>与y 轴交于C 点,与x 轴交于A 、B 两点,A 点在B 点左侧。
2020年中考数学试题分类汇编之21平移 旋转与折叠(试题+详细答案)
2020年中考数学试题分类汇编之21平移、旋转与折叠一、选择题1.(2020河北)如图,将ABC ∆绕边AC 的中点O 顺时针旋转180°.嘉淇发现,旋转后的CDA ∆与ABC ∆构成平行四边形,并推理如下: 点A ,C 分别转到了点C ,A 处,而点B 转到了点D 处.∵CB AD =,∵四边形ABCD 是平行四边形.小明为保证嘉淇的推理更严谨,想在方框中“∵CB AD =,”和“∵四边形……”之间作补充.下列正确的是( )A. 嘉淇推理严谨,不必补充B. 应补充:且AB CD =,C. 应补充:且//AB CDD. 应补充:且OA OC =,2.(2020苏州)如图,在ABC ∆中,108BAC ∠=︒,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︒ 3.(2020乐山)在ABC ∆中,已知90ABC ∠=︒,30BAC ∠=︒,1BC =.如图所示,将ABC ∆绕点A 按逆时针方向旋转90︒后得到''AB C ∆.则图中阴影部分面积( )A. 4πB. 32π- C. 34π- D. 32π4.(2020四川绵阳)如图,在四边形ABCD 中,AD ∥BC,∠ABC=90°,AB=27,AD=2,将△ABC 绕点C 顺时针方向旋转后得'''A B C ,当''A B 恰好过点D 时,'B CD 为等腰三角形,若'BB =2,则'AA =( )A. 11B.23C.13D.145.(2020无锡)如图,在四边形ABCD 中()AB CD >,90ABC BCD ∠=∠=︒,3AB =,3BC =,把Rt ABC ∆沿着AC 翻折得到Rt AEC ∆,若3tan AED ∠=,则线段DE 的长度为( )A. 6B. 7C. 3D. 27 6.(2020山东青岛)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) 7.(2020山东青岛)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5AE =,3BF =,则AO 的长为( )A. 5B. 352C. 25D. 458.(2020齐齐哈尔)((3分)有两个直角三角形纸板,一个含45°角,另一个含30°角,如图①所示叠放,先将含30°角的纸板固定不动,再将含45°角的纸板绕顶点A 顺时针旋转,使BC ∥DE ,如图②所示,则旋转角∠BAD 的度数为( )A .15°B .30°C .45°D .60°9.(2020重庆A 卷)如图,三角形纸片ABC ,点D 是BC 边上一点,连接AD ,把ABD △沿着AD 翻折,得到AED ,DE 与AC 交于点G ,连接BE 交AD 于点F .若DG GE =,3AF =,2BF =,ADG 的面积为2,则点F 到BC 的距离为( )10.(2020上海)(4分)如果存在一条线把一个图形分割成两个部分,使其中一个部分沿某个方向平移后能与另一个部分重合,那么我们把这个图形叫做平移重合图形.下列图形中,平移重合图形是( )A .平行四边形B .等腰梯形C .正六边形D .圆11.(2020内蒙古呼和浩特)(3分)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),使点B 和点C 落在AD 边上同一点P 处,A 点的对称点为A '、D 点的对称点为D ',若∠FPG =90°,S △A ′EP =8,S △D ′PH =2,则矩形ABCD 的长为( )A .6+10B .6+5C .3+10D .3+512.(2020江苏连云港)(3分)如图,将矩形纸片ABCD 沿BE 折叠,使点A 落在对角线BD 上的A '处.若24DBC ∠=︒,则A EB '∠等于( )A .66︒B .60︒C .57︒D .48︒13.(2020山东枣庄)(3分)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 .14.(2020山东枣庄)(3分)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 ∠30B =∠=︒,2OA =.将AOB ∆绕点O 逆时针旋转90︒,点B 的对应点B '的坐标是( )A .(,3)B .(-C .(2+D .(1,2-15.(2020山东枣庄)(3分)如图,在矩形纸片ABCD 中,3AB =,点E 在边BC 上,将ABE ∆沿直线AE 折叠,点B 恰好落在对角线AC 上点F 处,若EAC ECA ∠=∠,则AC 长是( )A .B .4C .5D .616.(3分)(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 17.(2020青海)(3分)剪纸是我国传统的民间艺术.将一张纸片按图中①,②的方式沿虚线依次对折后,再沿图③中的虚线裁剪,最后将图④中的纸片打开铺平,所得图案应该是( )A .B .C .D .18.(2020山东滨州)(3分)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 ,5BC =,1EN =,则OD 的长为( )A B C D 19.(2020山东泰安)(4分)如图,四边形ABCD 是一张平行四边形纸片,其高AG =2cm ,底边BC =6cm ,∠B =45°,沿虚线EF 将纸片剪成两个全等的梯形,若∠BEF =30°,则AF 的长为( )A .lcmB .√63cmC .(2√3−3)cmD .(2−√3)cm20.(2020海南)(3分)如图,在Rt △ABC 中,∠C =90°,∠ABC =30°,AC =1cm ,将Rt △ABC 绕点A 逆时针旋转得到Rt △AB 'C ',使点C '落在AB 边上,连接BB ',则BB '的长度是( )A .1cmB .2cmC .cmD .2cm二、填空题21.(2020江西).矩形纸片ABCD ,长8cm AD =,宽4cm AB =,折叠纸片,使折痕经过点B ,交AD 边于点E ,点A 落在点'A 处,展平后得到折痕BE ,同时得到线段'BA ,'EA ,不再添加其它线段,当图中存在30角时,AE 的长为 厘米.22.(2020南京)(2分)将一次函数24y x =-+的图象绕原点O 逆时针旋转90︒,所得到的图象对应的函数表达式是 ___________ .23.(2020贵州黔西南)(3分)如图,对折矩形纸片ABCD ,使AB 与DC 重合得到折痕EF ,将纸片展平,再一次折叠,使点D 落到EF 上点G 处,并使折痕经过点A ,已知BC =2,则线段EG 的长度为___________ .24.(2020湖北黄冈).如图所示,将一个半径10cm OA =,圆心角90AOB ∠=︒的扇形纸板放置在水平面的一条射线OM 上.在没有滑动的情况下,将扇形AOB 沿射线OM 翻滚至OB 再次回到OM 上时,则半径OA 的中点P 运动的路线长为_____________cm .25.(2020上海)(4分)如图,在△ABC 中,AB =4,BC =7,∠B =60°,点D 在边BC 上,CD =3,联结AD .如果将△ACD 沿直线AD 翻折后,点C 的对应点为点E ,那么点E 到直线BD 的距离为___________ .26.(2020宁夏)(3分)如图,直线y =x +4与x 轴、y 轴分别交于A 、B 两点,把△AOB 绕点B 逆时针旋转90°后得到△A 1O 1B ,则点A 1的坐标是 ___________ .27.(2020黑龙江牡丹江)(3分)如图,在Rt ABC ∆中,90C ∠=︒,点E 在AC 边上.将A ∠沿直线BE 翻折,点A 落在点A '处,连接A B ',交AC 于点F .若A E AE '⊥,4cos 5A =,则A F BF '= ___________ .28.(2020广西南宁)(3分)以原点为中心,把点M (3,4)逆时针旋转90°得到点N ,则点N 的坐标为 ___________ .29.(2020贵州遵义)(4分)如图,对折矩形纸片ABCD 使AD 与BC 重合,得到折痕MN ,再把纸片展平.E 是AD 上一点,将△ABE 沿BE 折叠,使点A 的对应点A ′落在MN 上.若CD =5,则BE 的长是 ___________.30.(3分)(2020•荆门)如图,矩形OABC 的顶点A 、C 分别在x 轴、y 轴上,B (﹣2,1),将△OAB 绕点O 顺时针旋转,点B 落在y 轴上的点D 处,得到△OED ,OE 交BC 于点G ,若反比例函数y =k x (x <0)的图象经过点G ,则k 的值为 ___________ .31.(3分)(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___________.32.(2020青海)(2分)如图,将周长为8的△ABC沿BC边向右平移2个单位,得到△DEF,则四边形ABFD的周长为___________.33.(2020四川眉山)(4分)如图,在Rt△ABC中,∠BAC=90°,AB=2.将△ABC绕点A按顺时针方向旋转至△A1B1C1的位置,点B1恰好落在边BC的中点处,则CC1的长为___________.34.(2020山东泰安)(4分)如图,将正方形网格放置在平面直角坐标系中,其中,每个小正方形的边长均为1,点A ,B ,C 的坐标分别为A (0,3),B (﹣1,1),C (3,1).△A 'B 'C ′是△ABC 关于x 轴的对称图形,将△A 'B 'C '绕点B '逆时针旋转180°,点A '的对应点为M ,则点M 的坐标为 ___________ .三、解答题35.(2020河南)将正方形ABCD 的边AB 绕点A 逆时针旋转至AB ' ,记旋转角为α.连接BB ',过点D 作DE 垂直于直线BB ',垂足为点E ,连接,DB CE ',()1如图1,当60α=︒时,DEB '∆的形状为 ,连接BD ,可求出BB CE'的值为 ;()2当0360α︒<<︒且90α≠︒时,①()1中的两个结论是否仍然成立?如果成立,请仅就图2的情形进行证明;如果不成立,请说明理由;②当以点,,,B E C D '为顶点的四边形是平行四边形时,请直接写出'BEB E的值.36(2020江西).如图,在正方形网格中,ABC ∆的顶点在格点上,请仅用无刻度直尺完成以下作图(保留作图痕迹).(1)在图1中,作ABC ∆关于点O 对称的'''A B C ∆;(2)在图2中,作ABC ∆绕点A 顺时针旋转一定角度后,顶点仍在格点上的'''A B C ∆.37.(2020长沙)在矩形ABCD 中,E 为DC 上的一点,把ADE ∆沿AE 翻折,使点D 恰好落在BC 边上的点F . (1)求证:ABFFCE ∆∆(2)若4AB AD ==,求EC 的长;(3)若2AE DE EC -=,记,BAF FAE αβ∠=∠=,求tan tan αβ+的值.38.(2020齐齐哈尔)((12分)综合与实践在线上教学中,教师和学生都学习到了新知识,掌握了许多新技能.例如教材八年级下册的数学活动﹣﹣折纸,就引起了许多同学的兴趣.在经历图形变换的过程中,进一步发展了同学们的空间观念,积累了数学活动经验.实践发现:对折矩形纸片ABCD,使AD与BC重合,得到折痕EF,把纸片展平;再一次折叠纸片,使点A落在EF上的点N处,并使折痕经过点B,得到折痕BM,把纸片展平,连接AN,如图①.(1)折痕BM_______(填“是”或“不是”)线段AN的垂直平分线;请判断图中△ABN是什么特殊三角形?答:___________;进一步计算出∠MNE=___________°;(2)继续折叠纸片,使点A落在BC边上的点H处,并使折痕经过点B,得到折痕BG,把纸片展平,如图②,则∠GBN=___________°;拓展延伸:(3)如图③,折叠矩形纸片ABCD,使点A落在BC边上的点A'处,并且折痕交BC边于点T,交AD边于点S,把纸片展平,连接AA'交ST于点O,连接AT.求证:四边形SATA'是菱形.解决问题:(4)如图④,矩形纸片ABCD中,AB=10,AD=26,折叠纸片,使点A落在BC边上的点A'处,并且折痕交AB边于点T,交AD边于点S,把纸片展平.同学们小组讨论后,得出线段AT的长度有4,5,7,9.请写出以上4个数值中你认为正确的数值___________.39.(2020湖北武汉)在58⨯的网格中建立如图的平面直角坐标系,四边形OABC 的顶点坐标分别为(0,0)O ,(3,4)A ,(8,4)B ,(5,0)C .仅用无刻度的直尺在给定网格中按下列步骤完成画图,并回答问题:(1)将线段CB 绕点C 逆时针旋转90︒,画出对应线段CD ; (2)在线段AB 上画点E ,使45BCE ︒∠=(保留画图过程的痕迹); (3)连接AC ,画点E 关于直线AC 的对称点F ,并简要说明画法.40.(2020重庆A 卷)如图,在Rt ABC 中,90BAC ∠=︒,AB AC =,点D 是BC 边上一动点,连接AD ,把AD 绕点A 逆时针旋转90°,得到AE ,连接CE ,DE .点F 是DE 的中点,连接CF .(1)求证:2CF AD =; (2)如图2所示,在点D 运动的过程中,当2BD CD =时,分别延长CF ,BA ,相交于点G ,猜想AG 与BC 存在的数量关系,并证明你猜想的结论;(3)在点D 运动的过程中,在线段AD 上存在一点P ,使PA PB PC ++的值最小.当PA PB PC ++的值取得最小值时,AP 的长为m ,请直接用含m 的式子表示CE 的长.41.(2020吉林)(8分)能够完全重合的平行四边形纸片ABCD 和AEFG 按图①方式摆放,其中AD =AG =5,AB =9.点D ,G 分别在边AE ,AB 上,CD 与FG 相交于点H . 【探究】求证:四边形AGHD 是菱形.【操作一】固定图①中的平行四边形纸片ABCD ,将平行四边形纸片AEFG 绕着点A 顺时针旋转一定的角度,使点F 与点C 重合,如图②.则这两张平行四边形纸片未重叠部分图形的周长和为 56 .【操作二】将图②中的平行四边形纸片AEFG 绕着点A 继续顺时针旋转一定的角度,使点E 与点B 重合,连接DG ,CF ,如图③,若sin ∠BAD =,则四边形DCFG 的面积为 120 .42.(2020宁夏)(10分)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 =,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?43.(2020黑龙江龙东)(6分)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,ABC ∆的三个顶点(5,2)A 、(5,5)B 、(1,1)C 均在格点上. (1)将ABC ∆向左平移5个单位得到△111A B C ,并写出点1A 的坐标;(2)画出△111A B C 绕点1C 顺时针旋转90︒后得到的△221A B C ,并写出点2A 的坐标; (3)在(2)的条件下,求△111A B C 在旋转过程中扫过的面积(结果保留)π.44.(2020黑龙江龙东)(8分)如图①,在Rt ABC=,点D、∠=︒,AC BCACB∆中,90E分别在AC、BC边上,DC EC=,连接DE、AE、BD,点M、N、P分别是AE、BD、AB的中点,连接PM、PN、MN.(1)BE与MN的数量关系是BE.(2)将DEC∆绕点C逆时针旋转到图②和图③的位置,判断BE与MN有怎样的数量关系?写出你的猜想,并利用图②或图③进行证明.2020年中考数学试题分类汇编之21平移、旋转与折叠四、选择题∆绕边AC的中点O顺时针旋转180°.嘉淇发现,旋转后的1.(2020河北)如图,将ABC∆构成平行四边形,并推理如下:∆与ABCCDA小明为保证嘉淇的推理更严谨,想在方框中“∵CB AD =,”和“∵四边形……”之间作补充.下列正确的是( ) A. 嘉淇推理严谨,不必补充 B. 应补充:且AB CD =, C. 应补充:且//AB CDD. 应补充:且OA OC =,【详解】根据旋转的性质得: CB=AD ,AB=CD , ∵四边形ABDC 是平行四边形; 故应补充“AB=CD”, 故选:B .2.(2020苏州)如图,在ABC ∆中,108BAC ∠=︒,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︒【答案】C3.(2020乐山)在ABC ∆中,已知90ABC ∠=︒,30BAC ∠=︒,1BC =.如图所示,将ABC ∆绕点A 按逆时针方向旋转90︒后得到''AB C ∆.则图中阴影部分面积( )A.4πB.2π- C.4π- D.【答案】B解:在Rt∵ABC 中,∵30BAC ∠=︒,∵AC=2BC=2, ∵22=3AB AC BC =-,∵ABC ∆绕点A 按逆时针方向旋转90︒后得到''AB C ∆, ∵='3,''1,'90AB AB BC B C CAC ===∠= ∵'60CAB ∠= ∵()22''''9039021==31=360232603AB C CAC DAB SS S S πππ---⨯⨯--阴影扇形扇形.故选:B4.(2020四川绵阳)如图,在四边形ABCD 中,AD ∥BC,∠ABC=90°,AB=,AD=2,将△ABC 绕点C 顺时针方向旋转后得,当恰好过点D 时,为等腰三角形,若=2,则=( )B. B.C.D. 【解析】A.解:过点D 作DE ⊥BC 于点E.则BE=AD=2,DE=AB=, 设BC=C=,CE=-2. ∵为等腰三角形, ∴C=BD=,∠D C=90° ∴DC=在RT △DCE 中,由勾股定理得:,即:,解得:,(舍去)。
20年中考三大变换 综合题(解析版)
2020全国各地中考数学压轴题按题型(几何综合)汇编三大变换(平移旋转对称)的计算和证明综合题1.(2020福建)如图,△ADE 由△ABC 绕点A 按逆时针方向旋转90°得到,且点B 的对应点D 恰好落在BC 的延长线上,AD ,EC 相交于点P .(1)求∠BDE 的度数;(2)F 是EC 延长线上的点,且∠CDF =∠DAC .①判断DF 和PF 的数量关系,并证明;②求证:EP PF =PC CF .【解答】解:(1)∵△ADE 由△ABC 绕点A 按逆时针方向旋转90°得到,∴AB =AD ,∠BAD =90°,△ABC ≌△ADE ,在Rt △ABD 中,∠B =∠ADB =45°,∴∠ADE =∠B =45°,∴∠BDE =∠ADB +∠ADE =90°.(2)①DF =PF .证明:由旋转的性质可知,AC =AE ,∠CAE =90°,在Rt △ACE 中,∠ACE =∠AEC =45°,∵∠CDF =∠CAD ,∠ACE =∠ADB =45°,∴∠ADB +∠CDF =∠ACE +∠CAD ,即∠FPD =∠FDP ,∴DF =PF .②证明:过点P 作PH ∥ED 交DF 于点H ,∴∠HPF =∠DEP ,EP PF =DH HF ,∵∠DPF =∠ADE +∠DEP =45°+∠DEP ,∠DPF =∠ACE +∠DAC =45°+∠DAC ,∴∠DEP =∠DAC ,又∵∠CDF =∠DAC ,∴∠DEP =∠CDF ,∴∠HPF =∠CDF ,又∵FD =FP ,∠F =∠F ,∴△HPF ≌△CDF (ASA ),∴HF =CF ,∴DH =PC ,又∵EP PF =DH HF ,∴EP PF =PC CF .2.(2020甘肃金昌)如图,点M ,N 分别在正方形ABCD 的边BC ,CD 上,且∠MAN =45°.把△ADN 绕点A 顺时针旋转90°得到△ABE .(1)求证:△AEM ≌△ANM .(2)若BM =3,DN =2,求正方形ABCD 的边长.【解答】(1)证明:∵△ADN ≌△ABE ,∴∠DAN =∠BAE ,DN =BE ,∵∠DAB =90°,∠MAN =45°,∴∠MAE =∠BAE +∠BAM =∠DAN +∠BAM =45°,∴∠MAE =∠MAN ,∵MA =MA ,∴△AEM ≌△ANM (SAS ).(2)解:设CD =BC =x ,则CM =x ﹣3,CN =x ﹣2,∵△AEM ≌△ANM ,∴EM =MN ,∵BE =DN ,∴MN =BM +DN =5,∵∠C=90°,∴MN2=CM2+CN2,∴25=(x﹣2)2+(x﹣3)2,解得,x=6或﹣1(舍弃),∴正方形ABCD的边长为6.3.(2020玉林)如图,四边形ABCD中,对角线AC与BD交于点O,且OA=OB=OC=OD=√22AB.(1)求证:四边形ABCD是正方形;(2)若H是边AB上一点(H与A,B不重合),连接DH,将线段DH绕点H顺时针旋转90°,得到线段HE,过点E分别作BC及AB延长线的垂线,垂足分别为F,G.设四边形BGEF的面积为s1,以HB,BC为邻边的矩形的面积为s2,且s1=s2.当AB=2时,求AH的长.【解答】(1)证明:∵OA=OB=OC=OD,∴AC=BD,∴平行四边形ABCD是矩形,∵OA=OB=OC=OD=√22AB,∴OA2+OB2=AB2,∴∠AOB=90°,即AC⊥BD,∴四边形ABCD是正方形;(2)解:∵EF⊥BC,EG⊥AG,∴∠G=∠EFB=∠FBG=90°,∴四边形BGEF是矩形,∵将线段DH绕点H顺时针旋转90°,得到线段HE,∴∠DHE=90°,DH=HE,∴∠ADH+∠AHD=∠AHD+∠EHG=90°,∴∠ADH=∠EHG,∵∠DAH=∠G=90°,∴△ADH≌△GHE(AAS),∴AD=HG,AH=EG,∵AB=AD,∴AB=HG,∴AH=BG,∴BG=EG,∴矩形BGEF是正方形,设AH=x,则BG=EG=x,∵s1=s2.∴x2=2(2﹣x),解得:x=√5−1(负值舍去),∴AH=√5−1.4.(2020河南省)将正方形ABCD 的边AB 绕点A 逆时针旋转至AB ′,记旋转角为α,连接BB ′,过点D作DE 垂直于直线BB ′,垂足为点E ,连接DB ′,CE .(1)如图1,当α=60°时,△DEB ′的形状为 等腰直角三角形 ,连接BD ,可求出BB′CE 的值为 √2 ;(2)当0°<α<360°且α≠90°时, ①(1)中的两个结论是否仍然成立?如果成立,请仅就图2的情形进行证明;如果不成立,请说明理由;②当以点B ′,E ,C ,D 为顶点的四边形是平行四边形时,请直接写出BE B′E 的值.【解答】解:(1)∵AB 绕点A 逆时针旋转至AB ′,∴AB =AB ',∠BAB '=60°,∴△ABB '是等边三角形,∴∠BB 'A =60°,∴∠DAB '=∠BAD ﹣∠BAB '=90°﹣60°=30°,∵AB '=AB =AD ,∴∠AB 'D =∠ADB ',∴∠AB 'D =180°−30°2=75°, ∴∠DB 'E =180°﹣60°﹣75°=45°,∵DE ⊥B 'E ,∴∠B 'DE =90°﹣45°=45°,∴△DEB '是等腰直角三角形.∵四边形ABCD 是正方形,∴∠BDC =45°,∴BD DC =√2,同理B′D DE =√2,∴BD DC =B′D DE, ∵∠BDB '+∠B 'DC =45°,∠EDC +∠B 'DC =45°,∴BDB '=∠EDC ,∴△BDB '∽△CDE ,∴BB′CE =BD DC =√2.故答案为:等腰直角三角形,BB′CE =√2.(2)①两结论仍然成立.证明:连接BD ,∵AB =AB ',∠BAB '=α,∴∠AB 'B =90°−α2,∵∠B 'AD =α﹣90°,AD =AB ',∴∠AB 'D =135°−α2,∴∠EB 'D =∠AB 'D ﹣∠AB 'B =135°−α2−(90°−α2)=45°, ∵DE ⊥BB ',∴∠EDB '=∠EB 'D =45°,∴△DEB '是等腰直角三角形,∴DB′DE =√2,∵四边形ABCD 是正方形,∴BD CD=√2,∠BDC =45°, ∴BD CD =DB′DE ,∵∠EDB '=∠BDC ,∴∠EDB '+∠EDB =∠BDC +∠EDB ,即∠B 'DB =∠EDC ,∴△B 'DB ∽△EDC ,∴BB′CE=BD CD =√2. ②BE B′E =3或1.若CD 为平行四边形的对角线,点B '在以A 为圆心,AB 为半径的圆上,取CD 的中点.连接BO 交⊙A 于点B ',过点D 作DE ⊥BB '交BB '的延长线于点E ,由(1)可知△B 'ED 是等腰直角三角形,∴B 'D =√2B 'E ,由(2)①可知△BDB '∽△CDE ,且BB '=√2CE .∴BE B′E =B′B+B′E B′E =BB′B′E +1=√2CE B′E +1=√2B′D B′E +1=√2×√2+1=3.若CD 为平行四边形的一边,如图3,点E与点A重合,∴BEB′E=1.综合以上可得BEB′E=3或1.5.(2020•郴州)如图1,在等腰直角三角形ADC中,∠ADC=90°,AD=4.点E是AD的中点,以DE为边作正方形DEFG,连接AG,CE.将正方形DEFG绕点D顺时针旋转,旋转角为α(0°<α<90°).(1)如图2,在旋转过程中,①判断△AGD与△CED是否全等,并说明理由;②当CE=CD时,AG与EF交于点H,求GH的长.(2)如图3,延长CE交直线AG于点P.①求证:AG⊥CP;②在旋转过程中,线段PC的长度是否存在最大值?若存在,求出最大值;若不存在,请说明理由.【解答】解:(1)①如图2中,结论:△AGD≌△CED.理由:∵四边形EFGD是正方形,∴DG=DE,∠GDE=90°,∵DA=DC,∠ADC=90°,∴∠GDE=∠ADC,∴∠ADG=∠CDE,∴△AGD≌△CED(SAS).②如图2中,过点A作AT⊥GD于T.∵△AGD≌△CED,CD=CE,∵AT ⊥GD ,∴TG =TD =1,∴AT =√AG 2−TG 2=√15,∵EF ∥DG ,∴∠GHF =∠AGT ,∵∠F =∠ATG =90°,∴△GFH ∽△ATG ,∴GH AG =FG AT ,∴GH 4=√15,∴GH =8√1515.(2)①如图3中,设AD 交PC 于O .∵△AGD ≌△CED ,∴∠DAG =∠DCE ,∵∠DCE +∠COD =90°,∠COD =∠AOP ,∴∠AOP +∠DAG =90°,∴CP ⊥AG .②∵∠CP A =90°,AC 是定值,∴当∠ACP 最小时,PC 的值最大,∴当DE ⊥PC 时,∠ACP 的值最小,此时PC 的值最大,此时点F 与P 重合(如图4中),∵∠CED =90°,CD =4,DE =2,∴EC =√CD 2−DE 2=√42−22=2√3,∵EF =DE =2,∴CP =CE +EF =2+2√3,∴PC 的最大值为2+2√3.6.(2020江苏淮安)[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 AM =BM ;[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AM BM 的值;(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PFMF的取值范围.【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,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 ,∴BC BA =BM BC ,∴610=BM 6,∴BM =185,∴AM =AB ﹣BM =10−185=325,∴AM BM =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 ,∴BC AB=BM BC =CM AC ∴69=BM 6,∴BM =4,∴AM =CM =5,∴69=5AC ,∴AC =152.②如图③﹣1中,∵∠A =∠A ′=∠MCF ,∠PF A ′=∠MFC ,P A =P A ′,∴△PF A ′∽△MFC ,∴PF FM =PA′CM ,∵CM =5,∴PF FM =PA′5,∵点P 在线段OB 上运动,OA =OC =154,AB ′=152−6=32, ∴32≤P A ′≤154, ∴310≤PF FM ≤34.7.(2020山东菏泽)如图1,四边形ABCD 的对角线AC ,BD 相交于点O ,OA =OC ,OB =OD +CD .(1)过点A 作AE ∥DC 交BD 于点E ,求证:AE =BE ;(2)如图2,将△ABD 沿AB 翻折得到△ABD '.①求证:BD '∥CD ;②若AD '∥BC ,求证:CD 2=2OD •BD .【解答】(1)证明:∵AE∥DC,∴∠CDO=∠AEO,∠EAO=∠DCO,又∵OA=OC,∴△AOE≌△COD(AAS),∴CD=AE,OD=OE,∵OB=OE+BE,OB=OD+CD,∴BE=CD,∴AE=BE;(2)①证明:如图1,过点A作AE∥DC交BD于点E,由(1)可知△AOE≌△COD,AE=BE,∴∠ABE=∠AEB,∵将△ABD沿AB翻折得到△ABD',∴∠ABD'=∠ABD,∴∠ABD'=∠BAE,∴BD'∥AE,又∵AE∥CD∴BD'∥CD.②证明:如图2,过点A作AE∥DC交BD于点E,延长AE交BC于点F,∵AD'∥BC,BD'∥AE,∴四边形AD'BF为平行四边形.∴∠D'=∠AFB,∵将△ABD沿AB翻折得到△ABD'.∴∠D'=∠ADB,∴∠AFB=∠ADB,又∵∠AED=∠BEF,∴△AED∽△BEF,∴AEDE =BEEF,∵AE=CD,∴CDDE =BEEF,∵EF ∥CD ,∴△BEF ∽△BDC ,∴BE EF=BD DC , ∴CD DE =BD CD ,∴CD 2=DE •BD ,∵△AOE ≌△COD ,∴OD =OE ,∴DE =2OD ,∴CD 2=2OD •BD .8.(2020山东潍坊)如图1,在△ABC 中,∠A =90°,AB =AC =√2+1,点D ,E 分别在边AB ,AC 上,且AD =AE =1,连接DE .现将△ADE 绕点A 顺时针方向旋转,旋转角为α(0°<α<360°),如图2,连接CE ,BD ,CD .(1)当0°<α<180°时,求证:CE =BD ;(2)如图3,当α=90°时,延长CE 交BD 于点F ,求证:CF 垂直平分BD ;(3)在旋转过程中,求△BCD 的面积的最大值,并写出此时旋转角α的度数.【解答】(1)证明:如图2中,根据题意:AB =AC ,AD =AE ,∠CAB =∠EAD =90°,∵∠CAE +∠BAE =∠BAD +∠BAE =90°,∴∠CAE =∠BAD ,在△ACE 和△ABD 中,{AC =AB ∠CAE =∠BAD AE =AD,∴△ACE ≌△ABD (SAS ),∴CE =BD ;(2)证明:如图3中,根据题意:AB =AC ,AD =AE ,∠CAB =∠EAD =90°,在△ACE 和△ABD 中,{AC =AB ∠CAE =∠BAD AE =AD,∴△ACE ≌△ABD (SAS ),∴∠ACE =∠ABD ,∵∠ACE +∠AEC =90°,且∠AEC =∠FEB ,∴∠ABD +∠FEB =90°,∴∠EFB =90°,∴CF ⊥BD ,∵AB =AC =√2+1,AD =AE =1,∠CAB =∠EAD =90°,∴BC =√2AB =√2+2,CD =AC +AD =√2+2,∴BC =CD ,∵CF ⊥BD ,∴CF 是线段BD 的垂直平分线;(3)解:△BCD 中,边BC 的长是定值,则BC 边上的高取最大值时△BCD 的面积有最大值,∴当点D 在线段BC 的垂直平分线上时,△BCD 的面积取得最大值,如图4中:∵AB =AC =√2+1,AD =AE =1,∠CAB =∠EAD =90°,DG ⊥BC 于G ,∴AG =12BC =√2+22,∠GAB =45°,∴DG =AG +AD =√2+22+1=√2+42,∠DAB =180°﹣45°=135°,∴△BCD 的面积的最大值为:12BC ⋅DG =12(√2+2)(√2+42)=3√2+52, 旋转角α=135°.9.(2020山东枣庄)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.【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√53.10.(2020四川成都)在矩形ABCD 的CD 边上取一点E ,将△BCE 沿BE 翻折,使点C 恰好落在AD 边上点F 处.(1)如图1,若BC =2BA ,求∠CBE 的度数;(2)如图2,当AB =5,且AF •FD =10时,求BC 的长;(3)如图3,延长EF ,与∠ABF 的角平分线交于点M ,BM 交AD 于点N ,当NF =AN +FD 时,求ABBC 的值.【解答】解:(1)∵将△BCE沿BE翻折,使点C恰好落在AD边上点F处,∴BC=BF,∠FBE=∠EBC,∵BC=2AB,∴BF=2AB,∴∠AFB=30°,∵四边形ABCD是矩形,∴AD∥BC,∴∠AFB=∠CBF=30°,∴∠CBE=12∠FBC=15°;(2)∵将△BCE沿BE翻折,使点C恰好落在AD边上点F处,∴∠BFE=∠C=90°,CE=EF,又∵矩形ABCD中,∠A=∠D=90°,∴∠AFB+∠DFE=90°,∠DEF+∠DFE=90°,∴∠AFB=∠DEF,∴△F AB∽△EDF,∴AFDE =ABDF,∴AF•DF=AB•DE,∵AF•DF=10,AB=5,∴DE=2,∴CE=DC﹣DE=5﹣2=3,∴EF=3,∴DF=√EF2−DE2=√32−22=√5,∴AF=5=2√5,∴BC=AD=AF+DF=2√5+√5=3√5.(3)过点N作NG⊥BF于点G,∵NF=AN+FD,∴NF=12AD=12BC,∵BC=BF,∴NF=12BF,∵∠NFG=∠AFB,∠NGF=∠BAF=90°,∴△NFG ∽△BF A ,∴NG AB =FG FA =NF BF =12,设AN =x ,∵BN 平分∠ABF ,AN ⊥AB ,NG ⊥BF ,∴AN =NG =x ,设FG =y ,则AF =2y ,∵AB 2+AF 2=BF 2,∴(2x )2+(2y )2=(2x +y )2,解得y =43x .∴BF =BG +GF =2x +43x =103x .∴AB BC =AB BF =2x103x =35. 11.(2020四川甘孜州)如图,Rt △ABC 中,∠ACB =90°,将△ABC 绕点C 顺时针旋转得到△DEC ,点D落在线段AB 上,连接BE .(1)求证:DC 平分∠ADE ;(2)试判断BE 与AB 的位置关系,并说明理由;(3)若BE =BD ,求tan ∠ABC 的值.【解答】(1)证明:∵△DCE是由△ACB旋转得到,∴CA=CD,∠A=∠CDE∴∠A=∠CDA,∴∠CDA=∠CDE,∴CD平分∠ADE.(2)解:结论:BE⊥AB.由旋转的性质可知,∠DBC=∠CED,∴D,C,E,B四点共圆,∴∠DCE+∠DBE=90°,∵∠DCE=90°,∴∠DBE=90°,∴BE⊥AB.(3)如图,设BC交DE于O.连接AO.∵BD=BE,∠DBE=90°,∴∠DEB=∠BDE=45°,∵C,E,B,D四点共圆,∴∠DCO=∠DEB=45°,∵∠ACB=90°,∴∠ACD=∠OCD,∵CD=CD,∠ADC=∠ODC,∴△ACD∽△OCD(ASA),∴AC=OC,∴∠AOC=∠CAO=45°,∵∠ADO=135°,∴∠CAD=∠ADC=67.5°,∴∠ABC=22.5°,∵∠AOC=∠OAB+∠ABO,∴∠OAB=∠ABO=22.5°,∴OA=OB,设AC=OC=m,则AO=OB=√2m,∴tan∠ABC=ACCB=m+2m=√2−1.12.(2020四川内江)如图,正方形ABCD中,P是对角线AC上的一个动点(不与A、C重合),连结BP,将BP绕点B顺时针旋转90°到BQ,连结QP交BC于点E,QP延长线与边AD交于点F.(1)连结CQ,求证:AP=CQ;(2)若AP=14AC,求CE:BC的值;(3)求证:PF=EQ.【解答】(1)证明:如图1,∵线段BP绕点B顺时针旋转90°得到线段BQ,∴BP=BQ,∠PBQ=90°.∵四边形ABCD是正方形,∴BA=BC,∠ABC=90°.∴∠ABC=∠PBQ.∴∠ABC﹣∠PBC=∠PBQ﹣∠PBC,即∠ABP=∠CBQ.在△BAP和△BCQ中,∵{BA=BC∠ABP=∠CBQ BP=BQ,∴△BAP≌△BCQ(SAS).∴CQ=AP.(2)解:过点C作CH⊥PQ于H,过点B作BT⊥PQ于T.∵AP=14AC,∴可以假设AP=CQ=a,则PC=3a,∵四边形ABCD是正方形,∴∠BAC=∠ACB=45°,∵△ABP≌△CBQ,∴∠BCQ=∠BAP=45°,∴∠PCQ=90°,∴PQ=√PC2+CQ2=√(3a)2+a2=√10a,∵CH⊥PQ,∴CH=PC⋅CQPQ=3√1010a,∵BP=BQ,BT⊥PQ,∴PT=TQ,∵∠PBQ=90°,∴BT=12PQ=√102a,∵CH∥BT,∴CEEB =CHBT=3√1010a√102a=35,∴CECB =38.(3)解:结论:PF=EQ,理由是:如图2,当F在边AD上时,过P作PG⊥FQ,交AB于G,则∠GPF=90°,∵∠BPQ=45°,∴∠GPB=45°,∴∠GPB=∠PQB=45°,∵PB=BQ,∠ABP=∠CBQ,∴△PGB≌△QEB,∴EQ=PG,∵∠BAD=90°,∴F、A、G、P四点共圆,连接FG,∴∠FGP=∠F AP=45°,∴△FPG是等腰直角三角形,∴PF=PG,∴PF=EQ.13.(2020天津)将一个直角三角形纸片OAB放置在平面直角坐标系中,点O(0,0),点A(2,0),点B在第一象限,∠OAB=90°,∠B=30°,点P在边OB上(点P不与点O,B重合).(Ⅰ)如图①,当OP=1时,求点P的坐标;(Ⅱ)折叠该纸片,使折痕所在的直线经过点P,并与x轴的正半轴相交于点Q,且OQ=OP,点O的对应点为O',设OP=t.①如图②,若折叠后△O'PQ与△OAB重叠部分为四边形,O'P,O'Q分别与边AB相交于点C,D,试用含有t的式子表示O'D的长,并直接写出t的取值范围;②若折叠后△O'PQ与△OAB重叠部分的面积为S,当1≤1≤3时,求S的取值范围(直接写出结果即可).【解答】解:(Ⅰ)如图①中,过点P 作PH ⊥OA 于H .∵∠OAB =90°,∠B =30°,∴∠BOA =90°﹣30°=60°,∴∠OPH =90°﹣60°=30°,∵OP =1,∴OH =12OP =12,PH =OP •cos30°=√32, ∴P (12,√32). (Ⅱ)①如图②中,由折叠可知,△O ′PQ ≌△OPQ ,∴OP =O ′P ,OQ =O ′Q ,∵OP =OQ =t ,∴OP =OQ =O ′P =O ′Q ,∴四边形OPO ′Q 是菱形,∴QO ′∥OB ,∴∠ADQ =∠B =30°,∵A (2,0),∴OA =2,QA =2﹣t ,在Rt △AQD 中,DQ =2QA =4﹣2t ,∵O ′D =O ′Q ﹣QD =3t ﹣4,∴43<t <2.②①当点O ′落在AB 上时,重叠部分是△PQO ′,此时t =23,S =√34×(23)2=√39, 当23<t ≤2时,重叠部分是四边形PQDC ,S =√34t 2−√38(3t ﹣4)2=−7√38t 2+3√3t ﹣2√3, 当x =3√32×(−738)=127时,S 有最大值,最大值=4√34,当t =1时,S =√34,当t =3时,S =12×12×√32=√38, 综上所述,√38≤S ≤4√37. 14.(2020浙江湖州)已知在△ABC 中,AC =BC =m ,D 是AB 边上的一点,将∠B 沿着过点D 的直线折叠,使点B 落在AC 边的点P 处(不与点A ,C 重合),折痕交BC 边于点E .(1)特例感知 如图1,若∠C =60°,D 是AB 的中点,求证:AP =12AC ;(2)变式求异 如图2,若∠C =90°,m =6√2,AD =7,过点D 作DH ⊥AC 于点H ,求DH 和AP 的长;(3)化归探究 如图3,若m =10,AB =12,且当AD =a 时,存在两次不同的折叠,使点B 落在AC 边上两个不同的位置,请直接写出a 的取值范围.【解答】(1)证明:∵AC =BC ,∠C =60°,∴△ABC 是等边三角形,∴AC =AB ,∠A =60°,由题意,得DB =DP ,DA =DB ,∴DA =DP ,∴△ADP 使得等边三角形,∴AP =AD =12AB =12AC .(2)解:∵AC =BC =6√2,∠C =90°,∴AB =√AC 2+BC 2=√(6√2)2+(6√2)2=12,∵DH ⊥AC ,∴DH ∥BC ,∴△ADH ∽△ABC ,∴DH BC =AD AB ,∵AD =7, ∴6√2=712, ∴DH =7√22, 将∠B 沿过点D 的直线折叠,情形一:当点B 落在线段CH 上的点P 1处时,如图2﹣1中,∵AB =12,∴DP 1=DB =AB ﹣AD =5,∴HP 1=√DP 12−DH 2=52−(722)2=√22,∴A 1=AH +HP 1=4√2, 情形二:当点B 落在线段AH 上的点P 2处时,如图2﹣2中,同法可证HP2=√22,∴AP2=AH﹣HP2=3√2,综上所述,满足条件的AP的值为4√2或3√2.(3)如图3中,过点C作CH⊥AB于H,过点D作DP⊥AC于P.∵CA=CB,CH⊥AB,∴AH=HB=6,∴CH=√AC2−AH2=√102−62=8,当DB=DP时,设BD=PD=x,则AD=12﹣x,∵tan A=CHAC=PDAD,∴810=x12−x,∴x=16 3,∴AD=AB﹣BD=20 3,观察图形可知当6<a<203时,存在两次不同的折叠,使点B落在AC边上两个不同的位置.15.(2020浙江金华)如图,在△ABC中,AB=4√2,∠B=45°,∠C=60°.(1)求BC边上的高线长.(2)点E为线段AB的中点,点F在边AC上,连结EF,沿EF将△AEF折叠得到△PEF.①如图2,当点P落在BC上时,求∠AEP的度数.②如图3,连结AP,当PF⊥AC时,求AP的长.【解答】解:(1)如图1中,过点A作AD⊥BC于D.在Rt△ABD中,AD=AB•sin45°=4√2×√22=4.(2)①如图2中,∵△AEF≌△PEF,∴AE=EP,∵AE=EB,∴BE=EP,∴∠EPB=∠B=45°,∴∠PEB=90°,∴∠AEP=180°﹣90°=90°.②如图3中,由(1)可知:AC=AD=8√33,sin60°∵PF⊥AC,∴∠PF A=90°,∵△AEF≌△PEF,∴∠AFE=∠PFE=45°,∴∠AFE=∠B,∵∠EAF=∠CAB,∴△AEF∽△ACB,∴AFAB =AEAC,即4√2=√28√33,∴AF=2√3,在Rt△AFP,AF=FP,∴AP=√2AF=2√6.16.(2020浙江绍兴)如图1,矩形DEFG中,DG=2,DE=3,Rt△ABC中,∠ACB=90°,CA=CB=2,FG,BC的延长线相交于点O,且FG⊥BC,OG=2,OC=4.将△ABC绕点O逆时针旋转α(0°≤α<180°)得到△A′B′C′.(1)当α=30°时,求点C′到直线OF的距离.(2)在图1中,取A′B′的中点P,连结C′P,如图2.①当C′P与矩形DEFG的一条边平行时,求点C′到直线DE的距离.②当线段A′P与矩形DEFG的边有且只有一个交点时,求该交点到直线DG的距离的取值范围.【解答】解:(1)如图1中,过点C′作C′H⊥OF于H.∵∠HC′O=α=30°,∴C′H=C′O•cos30°=2√3,∴点C′到直线OF的距离为2√3.(2)①如图2中,当C′P∥OF时,过点C′作C′M⊥OF于M.∵C′P∥OF,∴∠O=180°﹣∠OC′P=45°,∴△OC′M是等腰直角三角形,∵OC′=4,∴C′M=2√2,∴点C′到直线DE的距离为2√2−2.如图3中,当C′P∥DG时,过点C′作C′N⊥FG于N.同法可证△OC′N是等腰直角三角形,∴C′N=2√2,∴点C′到直线DE的距离为2√2+2.②设d为所求的距离.第一种情形:如图4中,当点A′落在DE上时,连接OA′,延长ED交OC于M.∵OA′=2√5,OM=2,∠OMA′=90°,∴A′M=√A′O2−OM2=√(2√5)2−22=4,∴A′D=2,即d=2,如图5中,当点P落在DE上时,连接OP,过点P作PQ⊥C′B′于Q.∵PQ=1,OQ=5,∴OP=√52+12=√26,∴PM=√26−4=√22,∴PD=√22−2,∴d=√22−2,∴2≤d≤√22−2.第二种情形:当A′P与FG相交,不与EF相交时,当点A′在FG上时,A′G=2√5−2,即d=2√5−2,如图6中,当点P落在EF上时,设OF交A′B′于Q,过点P作PT⊥B′C′于T,过点P作PR∥OQ 交OB′于R,连接OP.∵OP=√26,OF=5,∴FP=√OP2−OF2=√26−25=1,∵OF=OT,PF=PT,∠F=∠PTO=90°,∴Rt△OPF≌Rt△OPT(HL),∴∠FOP=∠TOP,∵PQ∥OQ,∴∠OPR=∠POF,∴∠OPR=∠POR,∴OR=PR,∵PT2+TR2=PR2,∴12+(5﹣PR)2=PR2,∴PR=2.6,RT=2.4,∵△B′PR∽△B′QO,∴B′RB′O =PRQO,∴3.46=2.6OQ ,∴OQ =7817, ∴QG =OQ ﹣OG =4417,即d =4417∴2√5−2≤d <4417,第三种情形:当A ′P 经过点F 时,如图7中,显然d =3.综上所述,2≤d ≤√22−2或d =3.17.(2020浙江台州)如图,在△ABC 中,∠ACB =90°,将△ABC 沿直线AB 翻折得到△ABD ,连接CD交AB 于点M .E 是线段CM 上的点,连接BE .F 是△BDE 的外接圆与AD 的另一个交点,连接EF ,BF .(1)求证:△BEF 是直角三角形;(2)求证:△BEF ∽△BCA ;(3)当AB =6,BC =m 时,在线段CM 上存在点E ,使得EF 和AB 互相平分,求m 的值.【解答】(1)证明:∵∠EFB=∠EDB,∠EBF=∠EDF,∴∠EFB+∠EBF=∠EDB+∠EDF=∠ADB=90°,∴∠BEF=90°,∴△BEF是直角三角形.(2)证明:∵BC=BD,∴∠BDC=∠BCD,∵∠EFB=∠EDB,∴∠EFB=∠BCD,∵AC=AD,BC=BD,∴AB⊥CD,∴∠AMC=90°,∵∠BCD+∠ACD=∠ACD+∠CAB=90°,∴∠BCD=∠CAB,∴∠BFE=∠CAB,∵∠ACB=∠FEB=90°,∴△BEF∽△BCA.(3)解:设EF 交AB 于J .连接AE . ∵EF 与AB 互相平分,∴四边形AFBE 是平行四边形,∴∠EF A =∠FEB =90°,即EF ⊥AD , ∵BD ⊥AD ,∴EF ∥BD ,∵AJ =JB ,∴AF =DF ,∴FJ =12BD =m 2,∴EF =m ,∵△ABC ∽△CBM ,∴BC :MB =AB :BC ,∴BM =m 26,∵△BEJ ∽△BME ,∴BE :BM =BJ :BE ,∴BE =2,∵△BEF ∽△BCA ,∴AC EF =BCBE ,即√36−m 2m =m m √2,解得m=2√3(负根已经舍弃).。
2020年中考数学压轴题专题10 图形变换综合题探究专题学案(原版+解析)
专题十图形变换综合题探究专题【考题研究】本专题主要包括图形的变换和相似形.其中轴对称图形、平移、中心对称图形的识别,相似三角形性质以填空和选择题为主,主要是考查对图形的识别和性质;图形的折叠、平移、旋转与几何图形面积相关的计算问题以填空题和解答题为主,主要是考查对几何问题的综合运用能力;而相似三角形的性质及判断定的应用往往还会结合圆或者解直角三角形等问题一并考查,主要是以解答题为主。
【解题攻略】图形的轴对称、平移、旋转是近年中考的新题型、热点题型,它主要考查学生的观察与实验能力,探索与实践能力,因此在解题时应注意以下方面:1.熟练掌握图形的轴对称、图形的平移、图形的旋转的基本性质和基本方法。
2.结合具体问题大胆尝试,动手操作平移、旋转,探究发现其内在规律是解答操作题的基本方法。
3.注重图形与变换的创新题,弄清其本质,掌握其基本的解题方法,尤其是折叠与旋转等。
【解题类型及其思路】1.变换中求角度注意平移性质:平移前后图形全等,对应点连线平行且相等.2.变换中求线段长时把握折叠的性质:折线是对称轴、折线两边图形全等、对应点连线垂直对称轴、对应边平行或交点在对称轴上.3.变换中求坐标时注意旋转性质:对应线段、对应角的大小不变,对应线段的夹角等于旋转角.4.变换中求面积,注意前后图形的变换性质及其位置等情况。
【典例指引】类型一【图形的平移】【典例指引1】1.两个三角板ABC,DEF按如图所示的位置摆放,点B与点D重合,边AB 与边DE在同一条直线上(假设图形中所有的点、线都在同一平面内),其中,∠C=∠DEF=90°,∠ABC=∠F=30°,AC=DE=4 cm.现固定三角板DEF,将三角板ABC沿射线DE方向平移,当点C落在边EF上时停止运动.设三角板平移的距离为x(cm),两个三角板重叠部分的面积为y(cm2).(1)当点C落在边EF上时,x=________cm;(2)求y关于x的函数表达式,并写出自变量x的取值范围;(3)设边BC的中点为点M,边DF的中点为点N,直接写出在三角板平移过程中,点M与点N之间距离的最小值.【举一反三】如图①,将两块全等的三角板拼在一起,其中△ABC的边BC在直线l上,AC⊥BC 且AC=BC;△EFP的边FP也在直线l上,边EF与边AC重合,EF⊥FP且EF=FP.(1)在图①中,通过观察、测量,猜想直接写出AB与AP满足的数量关系和位置关系,不要说明理由;(2)将三角板△EFP沿直线l向左平移到图②的位置时,EP交AC于点Q,连接AP、BQ.猜想写出BQ与AP满足的数量关系和位置关系,并说明理由.类型二【图形的轴对称--折叠】【典例指引2】将一个直角三角形纸片放置在平面直角坐标系中,点,点,点.是边上的一点(点不与点,重合),沿着折叠该纸片,得点的对应点. (Ⅰ)如图①,当时,求点的坐标;(Ⅱ)如图②,当点落在轴上时,求点的坐标;(Ⅲ)当与坐标轴平行时,求点的坐标(直接写出结果即可).【举一反三】如图,在矩形ABCD中,点E在边CD上,将该矩形沿AE折叠,使点D落在边BC上的点F处,过点F作FG∥CD,交AE于点G,连接DG.(1)求证:四边形DEFG为菱形;(2)若CD=8,CF=4,求CEDE的值.类型三【图形的旋转】【典例指引3】如图1,点O是正方形ABCD两对角线的交点,分别延长OD到点G,OC到点E,使OG=2OD,OE=2OC,然后以OG、OE为邻边作正方形OEFG,连接AG,DE.(1)求证:DE⊥AG;(2)正方形ABCD固定,将正方形OEFG绕点O逆时针旋转α角(0°<α<360°)得到正方形OE′F′G′,如图2.①在旋转过程中,当∠OAG′是直角时,求α的度数;②若正方形ABCD的边长为1,在旋转过程中,求AF′长的最大值和此时α的度数,直接写出结果不必说明理由.【举一反三】(1)(问题发现)如图1,在Rt△ABC中,AB=AC=2,∠BAC=90°,点D为BC的中点,以CD为一边作正方形CDEF,点E恰好与点A重合,则线段BE与AF的数量关系为(2)(拓展研究)在(1)的条件下,如果正方形CDEF绕点C旋转,连接BE,CE,AF,线段BE与AF的数量关系有无变化?请仅就图2的情形给出证明;(3)(问题发现)当正方形CDEF旋转到B,E,F三点共线时候,直接写出线段AF的长.类型四【图形的位似】【典例指引4】如图,二次函数y=x2﹣3x的图象经过O(0,0),A(4,4),B(3,0)三点,以点O为位似中心,在y轴的右侧将△OAB按相似比2:1放大,得到△OA′B′,二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象经过O,A′,B′三点.(1)画出△OA′B′,试求二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的表达式;(2)点P(m,n)在二次函数y=x2﹣3x的图象上,m≠0,直线OP与二次函数y=ax2+bx+c (a≠0)的图象交于点Q(异于点O).①连接AP,若2AP>OQ,求m的取值范围;②当点Q在第一象限内,过点Q作QQ′平行于x轴,与二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象交于另一点Q′,与二次函数y=x2﹣3x的图象交于点M,N(M在N的左侧),直线OQ′与二次函数y=x2﹣3x的图象交于点P′.△Q′P′M∽△QB′N,则线段NQ的长度等于.【举一反三】如图所示,网格纸中的每个小方格都是边长为1的正方形,我们把以格点间连线为边的三角形称为“格点三角形”,图中的△ABC是格点三角形.在建立平面直角坐标系后,点B的坐标为(-1,-1).(1)把△ABC向下平移5格后得到△A1B1C1,写出点A1,B1,C1的坐标,并画出△A1B1C1;(2)把△ABC绕点O按顺时针方向旋转180°后得到△A2B2C2,写出点A2,B2,C2的坐标,并画出△A2B2C2;(3)把△ABC以点O为位似中心放大得到△A3B3C3,使放大前后对应线段的比为1∶2,写出点A3,B3,C3的坐标,并画出△A3B3C3.【新题训练】1.在如图所示的正方形网格中,每个小正方形的边长为1,格点三角形(顶点是网格线的交点的三角形)ABC的顶点A,C的坐标分别为(﹣4,5),(﹣1,3).(1)请在如图所示的网格平面内作出平面直角坐标系;(2)写出点B的坐标;(3)将△ABC向右平移5个单位长度,向下平移2个单位长度,画出平移后的图形△A′B′C′;(4)计算△A′B′C′的面积﹒(5)在x轴上存在一点P,使PA+PC最小,直接写出点P的坐标.2.如图(1),在平面直角坐标系中,点A,B的坐标分别为(﹣1,0),(3,0),将线段AB 先向上平移2个单位长度,再向右平移1个单位长度,得到线段CD,连接AC,BD,构成平行四边形ABDC .(1)请写出点C 的坐标为 ,点D 的坐标为 ,S 四边形ABDC ; (2)点Q 在y 轴上,且S △QAB =S 四边形ABDC ,求出点Q 的坐标;(3)如图(2),点P 是线段BD 上任意一个点(不与B 、D 重合),连接PC 、PO ,试探索∠DCP 、∠CPO 、∠BOP 之间的关系,并证明你的结论.3.(问题情境)在综合实践课上,同学们以“图形的平移”为主题开展数学活动,如图①,先将一张长为4,宽为3的矩形纸片沿对角线剪开,拼成如图所示的四边形ABCD ,3AD =,4BD =,则拼得的四边形ABCD 的周长是_____.(操作发现)将图①中的ABE △沿着射线DB 方向平移,连结AD 、BC 、AF 、CE ,如图②.当ABE △的平移距离是12BE 的长度时,求四边形AECF 的周长. (操作探究)将图②中的ABE △继续沿着射线DB 方向平移,其它条件不变,当四边形ABCD 是菱形时,将四边形ABCD 沿对角线剪开,用得到的四个三角形拼成与其面积相等的矩形,直接写出所有可能拼成的矩形周长.4.如图,在66⨯的正方形方格中,每个小正方形的边长都为1,顶点都在网格线交点处的三角形,ABC V 是一个格点三角形.()1在图①中,请判断ABC V 与DEF V 是否相似,并说明理由;()2在图②中,以O 为位似中心,再画一个格点三角形,使它与ABC V 的位似比为2:1 ()3在图③中,请画出所有满足条件的格点三角形,它与ABC V 相似,且有一条公共边和一个公共角.5.已知:AD 是ABC ∆的高,且BD CD =.(1)如图1,求证:BAD CAD ∠=∠;(2)如图2,点E 在AD 上,连接BE ,将ABE ∆沿BE 折叠得到'A BE ∆,'A B 与AC 相交于点F ,若BE =BC ,求BFC ∠的大小;(3)如图3,在(2)的条件下,连接EF ,过点C 作CG EF ⊥,交EF 的延长线于点G ,若10BF =,6EG =,求线段CF 的长.图1. 图2. 图3.6.如图,长方形OABC 在平面直角坐标系xOy 的第一象限内,点A 在x 轴正半轴上,点C 在y 轴的正半轴上,点D 、E 分别是OC 、BC 的中点,30∠=︒CDE ,点E 的坐标为()2,a .(1)求a 的值及直线DE 的表达式;(2)现将长方形OABC 沿DE 折叠,使顶点C 落在平面内的点'C 处,过点'C 作y 轴的平行线分别交x 轴和BC 于点F ,G .①求'C 的坐标;②若点P 为直线DE 上一动点,连接'PC ,当'PC D 为等腰三角形,求点P 的坐标.(说明:在直角三角形中,如果一个锐角等于30°,那么它所对的直角边等于斜边的一半)7.如图1,四边形ABCD 的对角线AC ,BD 相交于点O ,OB =OD ,OC =OA +AB ,AD =m ,BC =n ,∠ABD +∠ADB =∠ACB .(1)填空:∠BAD 与∠ACB 的数量关系为________;(2)求m n的值; (3)将△ACD 沿CD 翻折,得到△A ′CD (如图2),连接BA ′,与CD 相交于点P .若CD =5+12,求PC 的长.8.如图,直线:y 3x +4与x 轴、y 轴分别別交于点M 、点N ,等边△ABC 的高为3,边BC 在x 轴上,将△ABC 沿着x 轴的正方向平移,在平移过程中,得到△A 1B 1C 1,当点B 1与原点O 重合时,解答下列问题:(1)点A1的坐标为.(2)求△A1B1C1的边A1C1所在直线的解析式;(3)若以P、A1、C1、M为顶点的四边形是平行四边形,请直接写出P点坐标.9.已知:△ABC和△ADE均为等边三角形,连接BE,CD,点F,G,H分别为DE,BE,CD 中点.(1)当△ADE绕点A旋转时,如图1,则△FGH的形状为,说明理由;(2)在△ADE旋转的过程中,当B,D,E三点共线时,如图2,若AB=3,AD=2,求线段FH的长;(3)在△ADE旋转的过程中,若AB=a,AD=b(a>b>0),则△FGH的周长是否存在最大值和最小值,若存在,直接写出最大值和最小值;若不存在,说明理由.10.综合与实践问题背景折纸是一种许多人熟悉的活动,将折纸的一边二等分、四等分都是比较容易做到的,但将一边三等分就不是那么容易了,近些年,经过人们的不懈努力,已经找到了多种将正方形折纸一边三等分的精确折法,最著名的是由日本学者芳贺和夫发现的三种折法,现在被数学界称之为芳贺折纸三定理.其中,芳贺折纸第一定理的操作过程及内容如下(如图1):操作1:將正方形ABCD对折,使点A与点D重合,点B与点C重合.再将正方形ABCD展开,得到折痕EF;操作2:再将正方形纸片的右下角向上翻折,使点C与点E重合,边BC翻折至B'E的位置,得到折痕MN ,B 'E 与AB 交于点P .则P 即为AB 的三等分点,即AP :PB =2:1.解决问题(1)在图1中,若EF 与MN 交于点Q ,连接CQ .求证:四边形EQCM 是菱形; (2)请在图1中证明AP :PB =2:l .发现感悟若E 为正方形纸片ABCD 的边AD 上的任意一点,重复“问题背景”中操作2的折纸过程,请你思考并解决如下问题:(3)如图2.若DE AE =2.则AP BP= ; (4)如图3,若DE AE =3,则AP BP = ; (5)根据问题(2),(3),(4)给你的启示,你能发现一个更加一般化的结论吗?请把你的结论写出来,不要求证明.11.在平面直角坐标系中,四边形AOBC 是矩形,点(0,0)O ,点(5,0)A ,点(0,3)B .以点A 为中心,顺时针旋转矩形AOBC ,得到矩形ADEF ,点O ,B ,C 的对应点分别为D ,E ,F .(Ⅰ)如图①,当点D 落在BC 边上时,求点D 的坐标;(Ⅱ)如图②,当点D 落在线段BE 上时,AD 与BC 交于点H .①求证ADB AOB △△≌;②求点H 的坐标.(Ⅲ)记K 为矩形AOBC 对角线的交点,S 为KDE △的面积,求S 的取值范围(直接写出结果即可).12.已知O 为直线MN 上一点,OP ⊥MN ,在等腰Rt △ABO 中,90BAO ∠=︒,AC ∥OP 交OM 于C ,D 为OB 的中点,DE ⊥DC 交MN 于E .(1) 如图1,若点B 在OP 上,则①AC OE (填“<”,“=”或“>”);②线段CA 、CO 、CD 满足的等量关系式是 ;(2) 将图1中的等腰Rt △ABO 绕O 点顺时针旋转α(045α︒<<︒),如图2,那么(1)中的结论②是否成立?请说明理由;(3) 将图1中的等腰Rt △ABO 绕O 点顺时针旋转α(),请你在图3中画出图形,并直接写出线段CA 、CO 、CD 满足的等量关系式 ;13.如图1,在中,,,点,分别在边,上,,连接,点,,分别为,,的中点.(1)观察猜想 图1中,线段与的数量关系是 ,位置关系是 ;(2)探究证明 把绕点逆时针方向旋转到图2的位置,连接,,,判断的形状,并说明理由; (3)拓展延伸 把绕点在平面内自由旋转,若,,请直接写出面积的最大值.14.已知∠MAN=135°,正方形ABCD绕点A旋转.(1)当正方形ABCD旋转到∠MAN的外部(顶点A除外)时,AM,AN分别与正方形ABCD 的边CB,CD的延长线交于点M,N,连接MN.①如图1,若BM=DN,则线段MN与BM+DN之间的数量关系是;②如图2,若BM≠DN,请判断①中的数量关系是否仍成立?若成立,请给予证明;若不成立,请说明理由;(2)如图3,当正方形ABCD旋转到∠MAN的内部(顶点A除外)时,AM,AN分别与直线BD交于点M,N,探究:以线段BM,MN,DN的长度为三边长的三角形是何种三角形,并说明理由.15.已知:如图,是由一个等边△ABE和一个矩形BCDE拼成的一个图形,其点B,C,D的坐标分别为(1,2),(1,1),(3,1).(1)直接写出E点和A点的坐标;(2)试以点B为位似中心,作出位似图形A1B1C1D1E1,使所作的图形与原图形的位似比为3∶1;(3)直接写出图形A1B1C1D1E1的面积.16.如图1,将长为10的线段OA绕点O旋转90°得到OB,点A的运动轨迹为»AB,P是半径OB上一动点,Q是»AB上的一动点,连接PQ.发现:∠POQ=________时,PQ有最大值,最大值为________;思考:(1)如图2,若P是OB中点,且QP⊥OB于点P,求»BQ的长;(2)如图3,将扇形AOB沿折痕AP折叠,使点B的对应点B′恰好落在OA的延长线上,求阴影部分面积;探究:如图4,将扇形OAB沿PQ折叠,使折叠后的弧QB′恰好与半径OA相切,切点为C,若OP=6,求点O到折痕PQ的距离.17.(本小题10分)将一个直角三角形纸片ABO,放置在平面直角坐标系中,点A(3,0),点B(0,1),点O(0,0).过边OA上的动点M(点M不与点O,A重合)作MN⊥AB 于点N,沿着MN折叠该纸片,得顶点A的对应点A′.设OM =m,折叠后的△A′MN与四边形OMNB重叠部分的面积为S.图①(Ⅰ)如图①,当点A′与顶点B重合时,求点M的坐标;(Ⅱ)如图②,当点A′落在第二象限时,A′M与OB相交于点C,试用含m的式子表示S;(Ⅲ)当S 3M的坐标(直接写出结果即可).18.如图1,一副直角三角板满足AB=BC,AC=DE,∠ABC=∠DEF=90°,∠EDF=30°操作:将三角板DEF的直角顶点E放置于三角板ABC的斜边AC上,再将三角板DEF绕点E 旋转,并使边DE与边AB交于点P,边EF与边BC于点Q.探究一:在旋转过程中,(1)如图2,当1CEEA =时,EP 与EQ 满足怎样的数量关系?并给出证明; (2)如图3,当2CEEA=时,EP 与EQ 满足怎样的数量关系?并说明理由; (3)根据你对(1)、(2)的探究结果,试写出当CEm EA=时,EP 与EQ 满足的数量关系式为 ,其中m 的取值范围是 .(直接写出结论,不必证明) 探究二:若2CEEA=且AC =30cm ,连接PQ ,设△EPQ 的面积为S (cm 2),在旋转过程中: (1)S 是否存在最大值或最小值?若存在,求出最大值或最小值;若不存在,说明理由. (2)随着S 取不同的值,对应△EPQ 的个数有哪些变化,求出相应S 的值或取值范围.专题十 图形变换综合题探究专题【考题研究】本专题主要包括图形的变换和相似形.其中轴对称图形、平移、中心对称图形的识别,相似三角形性质以填空和选择题为主,主要是考查对图形的识别和性质;图形的折叠、平移、旋转与几何图形面积相关的计算问题以填空题和解答题为主,主要是考查对几何问题的综合运用能力;而相似三角形的性质及判断定的应用往往还会结合圆或者解直角三角形等问题一并考查,主要是以解答题为主。
【精品】2020版中考数学真题汇编:平移与旋转(含答案)
中考数学真题汇编:平移与旋转一、选择题1.下列图形中,可以看作是中心对称图形的是()A. B. C. D.【答案】A2.在平面直角坐标系中,点关于原点对称的点的坐标是()A. B. C. D.【答案】C3.在平面直角坐标系中,以原点为对称中心,把点A(3,4)逆时针旋转90°,得到点B,则点B的坐标为()A.(4,-3)B.(-4,3)C.(-3,4)D.(-3,-4)【答案】B4.如图,在平面直角坐标系中,的顶点在第一象限,点,的坐标分别为、,,,直线交轴于点,若与关于点成中心对称,则点的坐标为()A. B. C. D.【答案】A5.如图,将△ABC绕点C顺时针旋转90°得到△EDC.若点A,D,E在同一条直线上,∠ACB=20°,则∠ADC的度数是()A. 55°B. 60°C. 65°D. 70°【答案】C6.下列图形中,既是轴对称又是中心对称图形的是()A. B. C. D.【答案】B7.在平面内由极点、极轴和极径组成的坐标系叫做极坐标系如图,在平面上取定一点称为极点;从点出发引一条射线称为极轴;线段的长度称为极径点的极坐标就可以用线段的长度以及从转动到的角度(规定逆时针方向转动角度为正)来确定,即或或等,则点关于点成中心对称的点的极坐标表示不正确的是( )A. B. C. D.【答案】D8.如图,点是正方形的边上一点,把绕点顺时针旋转到的位置,若四边形的面积为25,,则的长为()A. 5B.C. 7D.【答案】D9.如图是由6个大小相同的立方体组成的几何体,在这个几何体的三视图中,是中心对称图形的是()A. 主视图B. 左视图C. 俯视图D. 主视图和左视图【答案】C10.如图,将沿边上的中线平移到的位置,已知的面积为9,阴影部分三角形的面积为4.若,则等于()A. 2B. 3C.D.【答案】A11.如图,已知一个直角三角板的直角顶点与原点重合,另两个顶点A,B的坐标分别为(-1,0),(0,).现将该三角板向右平移使点A与点O重合,得到△OCB’,则点B的对应点B’的坐标是()A. (1,0)B. (,)C. (1,)D. (-1,)【答案】C12.如图,直线都与直线l垂直,垂足分别为M,N,MN=1,正方形ABCD的边长为,对角线AC 在直线l上,且点C位于点M处,将正方形ABCD沿l向右平移,直到点A与点N重合为止,记点C平移的距离为x,正方形ABCD的边位于之间分的长度和为y,则y关于x的函数图象大致为()A. B. C. D.【答案】A二、填空题13.在平面直角坐标系中,将点(3,-2)先向右平移2个单位长度,再向上平移3个单位长度,则所得的点的坐标是________.【答案】(5,1)14.如图,将含有30°角的直角三角板ABC放入平面直角坐标系,顶点AB分别落在x、y轴的正半轴上,∠OAB=60°,点A的坐标为(1,0),将三角板ABC沿x轴右作无滑动的滚动(先绕点A按顺时针方向旋转60°,再绕点C按顺时针方向旋转90°,…)当点B第一次落在x轴上时,则点B运动的路径与坐标轴围成的图形面积是________.【答案】+ π15.如图,正方形的边长为1,点与原点重合,点在轴的正半轴上,点在轴的负半轴上将正方形绕点逆时针旋转至正方形的位置, 与相交于点,则的坐标为________.【答案】16.如图,正比例函数y=kx与反比例函数y= 的图象有一个交点A(2,m),AB⊥x轴于点B,平移直线y=kx 使其经过点B,得到直线l,则直线l对应的函数表达式是________ .【答案】y= x-317.如图,中,,,,将绕点顺时针旋转得到,为线段上的动点,以点为圆心,长为半径作,当与的边相切时,的半径为________.【答案】或18.设双曲线与直线交于,两点(点在第三象限),将双曲线在第一象限的一支沿射线的方向平移,使其经过点,将双曲线在第三象限的一支沿射线的方向平移,使其经过点,平移后的两条曲线相交于点,两点,此时我称平移后的两条曲线所围部分(如图中阴影部分)为双曲线的“眸”,为双曲线的“眸径”当双曲线的眸径为6时,的值为________.【答案】三、解答题19.如图,在由边长为1个单位长度的小正方形组成的10×10网格中,已知点O,A,B均为网格线的交点.(1)①在给定的网格中,以点O为位似中心,将线段AB放大为原来的2倍,得到线段(点A,B的对应点分别为).画出线段;②将线段绕点逆时针旋转90°得到线段.画出线段;(2)以为顶点的四边形的面积是________个平方单位.【答案】(1)解:如图所示:(2)2020.如图,在△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,D是AB边上一点(点D与A,B不重合),连结CD,将线段CD绕点C按逆时针方向旋转90°得到线段CE,连结DE交BC于点F,连结BE.(1)求证:△ACD≌△BCE;(2)当AD=BF时,求∠BEF的度数.【答案】(1)证明:∵线段CD绕点C按逆时针方向旋转90°得到线段CE,∴∠DCE=90°,CD=CE,又∵∠ACB=90°∴∠ACB=∠DCE.∴∠ACD=∠BCE.在△ACD和△BCE中,∵CD=CE,∠ACD=∠BCE,AC=BC,∴△ACD≌△BCE(SAS),(2)解:∵∠ACB=90°,AC=BC,∴∠A=45°由(1)知△ACD≌△BCE,∴AD=BE,∠CBE=∠A=45°,又∵AD=BF,∴BE=BF,∴∠BEF=∠BFE= =67.5°.21.在边长为1个单位长度的正方形网格中建立如图所示的平面直角坐标系,△ABC的顶点都在格点上,请解答下列问题:(1)①作出△ABC向左平移4个单位长度后得到的△A1B1C1,并写出点C1的坐标;②作出△ABC关于原点O对称的△A2B2C2,并写出点C2的坐标;(2)已知△ABC关于直线l对称的△A3B3C3的顶点A3的坐标为(-4,-2),请直接写出直线l的函数解析式.【答案】(1)解:如图所示,C1的坐标C1(-1,2), C2的坐标C2(-3,-2)(2)解:∵A(2,4),A3(-4,-2),∴直线l的函数解析式:y=-x.22.如图,在每个小正方形的边长为1的网格中,的顶点,,均在格点上.(1)的大小为________(度);(2)在如图所示的网格中,是边上任意一点. 为中心,取旋转角等于,把点逆时针旋转,点的对应点为.当最短时,请用无刻度的直尺,画出点,并简要说明点的位置是如何找到的(不要求证明)【答案】(1)(2)解:如图,即为所求.23.在平面直角坐标系中,四边形是矩形,点,点,点.以点为中心,顺时针旋转矩形,得到矩形,点,,的对应点分别为,,.(1)如图①,当点落在边上时,求点的坐标;(2)如图②,当点落在线段上时,与交于点.①求证;②求点的坐标.(3)记为矩形对角线的交点,为的面积,求的取值范围(直接写出结果即可).【答案】(1)解:∵点,点,∴,.∵四边形是矩形,∴,,.∵矩形是由矩形旋转得到的,∴.在中,有,∴.∴.∴点的坐标为.(2)解:①由四边形是矩形,得.又点在线段上,得.由(Ⅰ)知,,又,,∴.②由,得.又在矩形中,,∴.∴.∴.设,则,.在中,有,∴.解得.∴.∴点的坐标为.(3)解:24.在中,,,,过点作直线,将绕点顺时针得到(点,的对应点分别为,)射线,分别交直线于点,.(1)如图1,当与重合时,求的度数;(2)如图2,设与的交点为,当为的中点时,求线段的长;(3)在旋转过程时,当点分别在,的延长线上时,试探究四边形的面积是否存在最小值.若存在,求出四边形的最小面积;若不存在,请说明理由.【答案】(1)由旋转的性质得:.,,,,,.(2)为的中点,.由旋转的性质得:,.,.,,.(3),最小,即最小,.法一:(几何法)取中点,则..当最小时,最小,,即与重合时,最小.,,,.法二:(代数法)设,.由射影定理得:,当最小,即最小,.当时,“ ”成立,.。
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全国各地中考压轴题(选择、填空)按题型整理:七、平移旋转对称三大变换1.(2019•宜昌)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.(﹣1,2+)B.(﹣,3)C.(﹣,2+)D.(﹣3,)解:如图,作B′H⊥y轴于H.由题意:OA′=A′B′=2,∠B′A′H=60°,∴∠A′B′H=30°,∴AH′=A′B′=1,B′H=,∴OH=3,∴B′(﹣,3),故选:B.2.(2019•邵阳)如图,在Rt△ABC中,∠BAC=90°,∠B=36°,AD是斜边BC上的中线,将△ACD沿AD对折,使点C落在点F处,线段DF与AB相交于点E,则∠BED 等于()A.120°B.108°C.72°D.36°解:∵在Rt△ABC中,∠BAC=90°,∠B=36°,∴∠C=90°﹣∠B=54°.∵AD是斜边BC上的中线,∴AD=BD=CD,∴∠BAD=∠B=36°,∠DAC=∠C=54°,∴∠ADC=180°﹣∠DAC﹣∠C=72°.∵将△ACD沿AD对折,使点C落在点F处,∴∠ADF=∠ADC=72°,∴∠BED=∠BAD+∠ADF=36°+72°=108°.故选:B.3.(2019•株洲)如图所示,在平面直角坐标系xOy中,在直线x=1处放置反光镜Ⅰ,在y轴处放置一个有缺口的挡板Ⅱ,缺口为线段AB,其中点A(0,1),点B在点A上方,且AB=1,在直线x=﹣1处放置一个挡板Ⅲ,从点O发出的光线经反光镜Ⅰ反射后,通过缺口AB照射在挡板Ⅲ上,则落在挡板Ⅲ上的光线的长度为 1.5.解:当光线沿O、G、B、C传输时,过点B作BF⊥GH于点F,过点C作CE⊥GH于点E,则∠OGH=∠CGE=α,设GH=a,则GF=2﹣a,则tan∠OGH=tan∠CGE,即:,即:,解得:a=1,则α=45°,∴GE=CE=2,y C=1+2=3,当光线反射过点A时,同理可得:y D=1.5,落在挡板Ⅲ上的光线的长度=CD=3﹣1.5=1.5,故答案为1.5.4.(2019•邵阳)如图,将等边△AOB放在平面直角坐标系中,点A的坐标为(4,0),点B在第一象限,将等边△AOB绕点O顺时针旋转180°得到△A′OB′,则点B′的坐标是(﹣2,﹣2).解:作BH⊥y轴于H,如图,∵△OAB为等边三角形,∴OH=AH=2,∠BOA=60°,∴BH=OH=2,∴B点坐标为(2,2),∵等边△AOB绕点O顺时针旋转180°得到△A′OB′,∴点B′的坐标是(﹣2,﹣2).故答案为(﹣2,﹣2).5.(2019•苏州)如图,菱形ABCD的对角线AC,BD交于点O,AC=4,BD=16,将△ABO沿点A到点C的方向平移,得到△A'B'O'.当点A'与点C重合时,点A与点B'之间的距离为()A.6B.8C.10D.12解:∵四边形ABCD是菱形,∴AC⊥BD,AO=OC=AC=2,OB=OD=BD=8,∵△ABO沿点A到点C的方向平移,得到△A'B'O',点A'与点C重合,∴O'C=OA=2,O'B'=OB=8,∠CO'B'=90°,∴AO'=AC+O'C=6,∴AB'===10;故选:C.6.(2019•无锡)如图,在△ABC中,AC:BC:AB=5:12:13,⊙O在△ABC内自由移动,若⊙O的半径为1,且圆心O在△ABC内所能到达的区域的面积为,则△ABC的周长为.解:如图,由题意点O所能到达的区域是△EFG,连接AE,延长AE交BC于H,作HM ⊥AB于M,EK⊥AC于K,作FJ⊥AC于J.∵EG∥AB,EF∥AC,FG∥BC,∴∠EGF=∠ABC,∠FEG=∠CAB,∴△EFG∽△ACB,∴EF:FG:EG=AC:BC:AB=5:12:13,设EF=5k,FG=12k,∵×5k×12k=,∴k=或﹣(舍弃),∴EF=,∵四边形EKJF是矩形,∴KJ=EF=,设AC=5m,BC=12m,AB=13m,∵∠ACH=∠AMH=90°,∠HAC=∠HAM,AH=AH,∴△HAC≌△HAM(AAS),∴AM=AC=5m,CH=HM,BM=8m,设CH=HM=x,在Rt△BHM中,则有x2+(8m)2=(12m﹣x)2,∴x=m,∵EK∥CH,∴=,∴=,∴AK=,∴AC=AK+KJ+CJ=++1=,∴BC=××12=10,AB=××13=,∴△ABC的周长=AC+BC+AB=+10+=25,故答案为25.7.(2019•淮安)如图,在矩形ABCD中,AB=3,BC=2,H是AB的中点,将△CBH沿CH折叠,点B落在矩形内点P处,连接AP,则tan∠HAP=.解:如图,连接PB,交CH于E,由折叠可得,CH垂直平分BP,BH=PH,又∵H为AB的中点,∴AH=BH,∴AH=PH=BH,∴∠HAP=∠HP A,∠HBP=∠HPB,又∵∠HAP+∠HP A+∠HBP+∠HPB=180°,∴∠APB=90°,∴∠APB=∠HEB=90°,∴AP∥HE,∴∠BAP=∠BHE,又∵Rt△BCH中,tan∠BHC==,∴tan∠HAP=,故答案为:.8.(2019•盐城)如图,在平面直角坐标系中,一次函数y=2x﹣1的图象分别交x、y轴于点A、B,将直线AB绕点B按顺时针方向旋转45°,交x轴于点C,则直线BC的函数表达式是y=x﹣1.解:∵一次函数y=2x﹣1的图象分别交x、y轴于点A、B,∴令x=0,得y=﹣2,令y=0,则x=1,∴A(,0),B(0,﹣1),∴OA=,OB=1,过A作AF⊥AB交BC于F,过F作FE⊥x轴于E,∵∠ABC=45°,∴△ABF是等腰直角三角形,∴AB=AF,∵∠OAB+∠ABO+∠OAB+∠EAF=90°,∴∠ABO=∠EAF,∴△ABO≌△AFE(AAS),∴AE=OB=1,EF=OA=,∴F(,﹣),设直线BC的函数表达式为:y=kx+b,∴,∴,∴直线BC的函数表达式为:y=x﹣1,故答案为:y=x﹣1.9.(2019•镇江)将边长为1的正方形ABCD绕点C按顺时针方向旋转到FECG的位置(如图),使得点D落在对角线CF上,EF与AD相交于点H,则HD=﹣1.(结果保留根号)解:∵四边形ABCD为正方形,∴CD=1,∠CDA=90°,∵边长为1的正方形ABCD绕点C按顺时针方向旋转到FECG的位置,使得点D落在对角线CF上,∴CF=,∠CFDE=45°,∴△DFH为等腰直角三角形,∴DH=DF=CF﹣CD=﹣1.故答案为﹣1.10.(2019•扬州)如图,将四边形ABCD绕顶点A顺时针旋转45°至四边形AB′C′D′的位置,若AB=16cm,则图中阴影部分的面积为32πcm2.解:由旋转的性质得:∠BAB'=45°,四边形AB'C'D'≌四边形ABCD,则图中阴影部分的面积=四边形ABCD的面积+扇形ABB'的面积﹣四边形AB'C'D'的面积=扇形ABB'的面积==32π;故答案为:32π.11.(2019•枣庄)如图,将△ABC沿BC边上的中线AD平移到△A′B′C′的位置.已知△ABC的面积为16,阴影部分三角形的面积9.若AA′=1,则A′D等于()A.2B.3C.4D.解:∵S△ABC=16、S△A′EF=9,且AD为BC边的中线,∴S△A′DE=S△A′EF=,S△ABD=S△ABC=8,∵将△ABC沿BC边上的中线AD平移得到△A'B'C',∴A′E∥AB,∴△DA′E∽△DAB,则()2=,即()2=,解得A′D=3或A′D=﹣(舍),故选:B.12.(2019•济宁)如图,点A的坐标是(﹣2,0),点B的坐标是(0,6),C为OB的中点,将△ABC绕点B逆时针旋转90°后得到△A′B′C′.若反比例函数y=的图象恰好经过A′B的中点D,则k的值是()A.9B.12C.15D.18解:作A′H⊥y轴于H.∵∠AOB=∠A′HB=∠ABA′=90°,∴∠ABO+∠A′BH=90°,∠ABO+∠BAO=90°,∴∠BAO=∠A′BH,∵BA=BA′,∴△AOB≌△BHA′(AAS),∴OA=BH,OB=A′H,∵点A的坐标是(﹣2,0),点B的坐标是(0,6),∴OA=2,OB=6,∴BH=OA=2,A′H=OB=6,∴OH=4,∴A′(6,4),∵BD=A′D,∴D(3,5),∵反比例函数y=的图象经过点D,∴k=15.故选:C.13.(2019•潍坊)如图,在矩形ABCD中,AD=2.将∠A向内翻折,点A落在BC上,记为A′,折痕为DE.若将∠B沿EA′向内翻折,点B恰好落在DE上,记为B′,则AB=.解:∵四边形ABCD为矩形,∴∠ADC=∠C=∠B=90°,AB=DC,由翻折知,△AED≌△A'ED,△A'BE≌△A'B'E,∠A'B'E=∠B=∠A'B'D=90°,∴∠AED=∠A'ED,∠A'EB=∠A'EB',BE=B'E,∴∠AED=∠A'ED=∠A'EB=×180°=60°,∴∠ADE=90°﹣∠AED=30°,∠A'DE=90°﹣∠A'EB=30°,∴∠ADE=∠A'DE=∠A'DC=30°,又∵∠C=∠A'B'D=90°,DA'=DA',∴△DB'A'≌△DCA'(AAS),∴DC=DB',在Rt△AED中,∠ADE=30°,AD=2,∴AE==,设AB=DC=x,则BE=B'E=x﹣∵AE2+AD2=DE2,∴()2+22=(x+x﹣)2,解得,x1=(负值舍去),x2=,故答案为:.14.(2019•青岛)如图,在正方形纸片ABCD中,E是CD的中点,将正方形纸片折叠,点B落在线段AE上的点G处,折痕为AF.若AD=4cm,则CF的长为6﹣cm.解:设BF=x,则FG=x,CF=4﹣x.在Rt△ADE中,利用勾股定理可得AE=.根据折叠的性质可知AG=AB=4,所以GE=﹣4.在Rt△GEF中,利用勾股定理可得EF2=(﹣4)2+x2,在Rt△FCE中,利用勾股定理可得EF2=(4﹣x)2+22,所以(﹣4)2+x2=(4﹣x)2+22,解得x=﹣2.则FC=4﹣x=6﹣.故答案为6﹣.15.(2019•聊城)如图,在等腰直角三角形ABC中,∠BAC=90°,一个三角尺的直角顶点与BC边的中点O重合,且两条直角边分别经过点A和点B,将三角尺绕点O按顺时针方向旋转任意一个锐角,当三角尺的两直角边与AB,AC分别交于点E,F时,下列结论中错误的是()A.AE+AF=AC B.∠BEO+∠OFC=180°C.OE+OF=BC D.S四边形AEOF=S△ABC解:连接AO,如图所示.∵△ABC为等腰直角三角形,点O为BC的中点,∴OA=OC,∠AOC=90°,∠BAO=∠ACO=45°.∵∠EOA+∠AOF=∠EOF=90°,∠AOF+∠FOC=∠AOC=90°,∴∠EOA=∠FOC.在△EOA和△FOC中,,∴△EOA≌△FOC(ASA),∴EA=FC,∴AE+AF=AF+FC=AC,选项A正确;∵∠B+∠BEO+∠EOB=∠FOC+∠C+∠OFC=180°,∠B+∠C=90°,∠EOB+∠FOC =180°﹣∠EOF=90°,∴∠BEO+∠OFC=180°,选项B正确;∵△EOA≌△FOC,∴S△EOA=S△FOC,∴S四边形AEOF=S△EOA+S△AOF=S△FOC+S△AOF=S△AOC=S△ABC,选项D正确.故选:C.16.(2019•泰安)如图,矩形ABCD中,AB=3,BC=12,E为AD中点,F为AB上一点,将△AEF沿EF折叠后,点A恰好落到CF上的点G处,则折痕EF的长是2.解:如图,连接EC,∵四边形ABCD为矩形,∴∠A=∠D=90°,BC=AD=12,DC=AB=3,∵E为AD中点,∴AE=DE=AD=6由翻折知,△AEF≌△GEF,∴AE=GE=6,∠AEF=∠GEF,∠EGF=∠EAF=90°=∠D,∴GE=DE,∴EC平分∠DCG,∴∠DCE=∠GCE,∵∠GEC=90°﹣∠GCE,∠DEC=90°﹣∠DCE,∴∠GEC=∠DEC,∴∠FEC=∠FEG+∠GEC=×180°=90°,∴∠FEC=∠D=90°,又∵∠DCE=∠GCE,∴△FEC∽△EDC,∴,∵EC===3,∴,∴FE=2,故答案为:2.17.(2019•东营)如图,在平面直角坐标系中,△ACE是以菱形ABCD的对角线AC为边的等边三角形,AC=2,点C与点E关于x轴对称,则点D的坐标是().解:如图,∵△ACE是以菱形ABCD的对角线AC为边的等边三角形,AC=2,∴CH=1,∴AH=,∵∠ABO=∠DCH=30°,∴DH=AO=,∴OD=﹣﹣=,∴点D的坐标是(,0).故答案为:(,0).18.(2019•自贡)图中有两张型号完全一样的折叠式饭桌,将正方形桌面边上的四个弓形面板翻折起来后,就能形成一个圆形桌面(可近似看作正方形的外接圆),正方形桌面与翻折成的圆形桌面的面积之比最接近()A.B.C.D.解:连接AC,设正方形的边长为a,∵四边形ABCD是正方形,∴∠B=90°,∴AC为圆的直径,∴AC=AB=a,则正方形桌面与翻折成的圆形桌面的面积之比为:=≈,故选:C.19.(2019•乐山)如图,在边长为的菱形ABCD中,∠B=30°,过点A作AE⊥BC于点E,现将△ABE沿直线AE翻折至△AFE的位置,AF与CD交于点G.则CG等于()A.B.1C.D.解:在Rt△ABE中,∠B=30°,AB=,∴BE=.根据折叠性质可得BF=2BE=3.∴CF=3﹣.∵AD∥CF,∴△ADG∽△FCG.∴.设CG=x,则,解得x=﹣1.故选:A.20.(2019•绵阳)如图,△ABC、△BDE都是等腰直角三角形,BA=BC,BD=BE,AC=4,DE=2.将△BDE绕点B逆时针方向旋转后得△BD′E′,当点E′恰好落在线段AD′上时,则CE′=.解:如图,连接CE′,∵△ABC、△BDE都是等腰直角三角形,BA=BC,BD=BE,AC=4,DE=2,∴AB=BC=2,BD=BE=2,∵将△BDE绕点B逆时针方向旋转后得△BD′E′,∴D′B=BE′=BD=2,∠D′BE′=90′,∠D′BD=∠ABE′,∴∠ABD′=∠CBE′,∴△ABD′≌△CBE′(SAS),∴∠D′=∠CE′B=45°,过B作BH⊥CE′于H,在Rt△BHE′中,BH=E′H=BE′=,在Rt△BCH中,CH==,∴CE′=+,故答案为:.21.(2019•南充)如图,正方形MNCB在宽为2的矩形纸片一端,对折正方形MNCB得到折痕AE,再翻折纸片,使AB与AD重合,以下结论错误的是()A.AB2=10+2B.=C.BC2=CD•EH D.sin∠AHD=解:在Rt△AEB中,AB===,∵AB∥DH,BH∥AD,∴四边形ABHD是平行四边形,∵AB=AD,∴四边形ABHD是菱形,∴AD=AB=,∴CD=AD=AD=﹣1,∴=,故选项B正确,∵BC2=4,CD•EH=(﹣1)(+1)=4,∴BC2=CD•EH,故选项C正确,∵四边形ABHD是菱形,∴∠AHD=∠AHB,∴sin∠AHD=sin∠AHB===,故选项D正确,故选:A.22.(2019•资阳)如图,在△ABC中,已知AC=3,BC=4,点D为边AB的中点,连结CD,过点A作AE⊥CD于点E,将△ACE沿直线AC翻折到△ACE′的位置.若CE′∥AB,则CE′=.解:如图,作CH⊥AB于H.由翻折可知:∠AE′C=∠AEC=90°,∠ACE=∠ACE′,∵CE′∥AB,∴∠ACE′=∠CAD,∴∠ACD=∠CAD,∴DC=DA,∵AD=DB,∴DC=DA=DB,∴∠ACB=90°,∴AB==5,∵•AB•CH=•AC•BC,∴CH=,∴AH==,∵CE∥AB,∴∠E′CH+∠AHC=180°,∵∠AHC=90°,∴∠E′CH=90°,∴四边形AHCE′是矩形,∴CE′=AH=,故答案为.23.(2019•巴中)如图,等边三角形ABC内有一点P,分別连结AP、BP、CP,若AP=6,BP=8,CP=10.则S△ABP+S△BPC=24+16.解:如图,将△BPC绕点B逆时针旋转60°后得△AP'B,连接PP′,根据旋转的性质可知,旋转角∠PBP′=∠CAB=60°,BP=BP′,∴△BPP′为等边三角形,∴BP′=BP=8=PP';由旋转的性质可知,AP′=PC=10,在△BPP′中,PP′=8,AP=6,由勾股定理的逆定理得,△APP′是直角三角形,∴S△ABP+S△BPC=S四边形AP'BP=S△BP'B+S△AP'P=BP2+×PP'×AP=24+16故答案为:24+1624.(2019•绍兴)正方形ABCD的边AB上有一动点E,以EC为边作矩形ECFG,且边FG过点D.在点E从点A移动到点B的过程中,矩形ECFG的面积()A.先变大后变小B.先变小后变大C.一直变大D.保持不变解:连接DE,∵,,∴矩形ECFG与正方形ABCD的面积相等.故选:D.25.(2019•湖州)在数学拓展课上,小明发现:若一条直线经过平行四边形对角线的交点,则这条直线平分该平行四边形的面积.如图是由5个边长为1的小正方形拼成的图形,P 是其中4个小正方形的公共顶点,小强在小明的启发下,将该图形沿着过点P的某条直线剪一刀,把它剪成了面积相等的两部分,则剪痕的长度是()A.2B.C.D.解:如图,经过P、Q的直线则把它剪成了面积相等的两部分,由图形可知△AMC≌△FPE≌△BPD,∴AM=PB,∴PM=AB,∵PM==,∴AB=,故选:D.26.(2019•温州)如图,在矩形ABCD中,E为AB中点,以BE为边作正方形BEFG,边EF交CD于点H,在边BE上取点M使BM=BC,作MN∥BG交CD于点L,交FG于点N,欧几里得在《几何原本》中利用该图解释了(a+b)(a﹣b)=a2﹣b2,现以点F 为圆心,FE为半径作圆弧交线段DH于点P,连结EP,记△EPH的面积为S1,图中阴影部分的面积为S2.若点A,L,G在同一直线上,则的值为()A.B.C.D.解:如图,连接ALGL,PF.由题意:S矩形AMLD=S阴=a2﹣b2,PH=,∵点A,L,G在同一直线上,AM∥GN,∴△AML∽△GNL,∴=,∴=,整理得a=3b,∴===,故选:C.27.(2019•绍兴)如图1,长、宽均为3,高为8的长方体容器,放置在水平桌面上,里面盛有水,水面高为6,绕底面一棱进行旋转倾斜后,水面恰好触到容器口边缘,图2是此时的示意图,则图2中水面高度为()A.B.C.D.解:过点C作CF⊥BG于F,如图所示:设DE=x,则AD=8﹣x,根据题意得:(8﹣x+8)×3×3=3×3×6,解得:x=4,∴DE=4,∵∠E=90°,由勾股定理得:CD=,∵∠BCE=∠DCF=90°,∴∠DCE=∠BCF,∵∠DEC=∠BFC=90°,∴△CDE∽△BCF,∴,即,∴CF=.故选:A.28.(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,则的值是()A.B.﹣1C.D.解:连接HF,设直线MH与AD边的交点为P,如图:由折叠可知点P、H、F、M四点共线,且PH=MF,设正方形ABCD的边长为2a,则正方形ABCD的面积为4a2,∵若正方形EFGH与五边形MCNGF的面积相等∴由折叠可知正方形EFGH的面积=×正方形ABCD的面积=,∴正方形EFGH的边长GF==∴HF=GF=∴MF=PH==a∴=a÷=故选:A.29.(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),使点B和点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∠FPG=90°,△A′EP的面积为4,△D′PH的面积为1,则矩形ABCD的面积等于2(5+3).解:∵四边形ABC是矩形,∴AB=CD,AD=BC,设AB=CD=x,由翻折可知:P A′=AB=x,PD′=CD=x,∵△A′EP的面积为4,△D′PH的面积为1,∴A′E=4D′H,设D′H=a,则A′E=4a,∵△A′EP∽△D′PH,∴=,∴=,∴x2=4a2,∴x=2a或﹣2a(舍弃),∴P A′=PD′=2a,∵•a•2a=1,∴a=1,∴x=2,∴AB=CD=2,PE==2,PH==,∴AD=4+2++1=5+3,∴矩形ABCD的面积=2(5+3).故答案为2(5+3)30.(2019•温州)三个形状大小相同的菱形按如图所示方式摆放,已知∠AOB=∠AOE=90°,菱形的较短对角线长为2cm.若点C落在AH的延长线上,则△ABE的周长为12+8cm.解:如图所示,连接IC,连接CH交OI于K,则A,H,C在同一直线上,CI=2,∵三个菱形全等,∴CO=HO,∠AOH=∠BOC,又∵∠AOB=∠AOH+∠BOH=90°,∴∠COH=∠BOC+∠BOH=90°,即△COH是等腰直角三角形,∴∠HCO=∠CHO=45°=∠HOG=∠COK,∴∠CKO=90°,即CK⊥IO,设CK=OK=x,则CO=IO=x,IK=x﹣x,∵Rt△CIK中,(x﹣x)2+x2=22,解得x2=2+,又∵S菱形BCOI=IO×CK=IC×BO,∴x2=×2×BO,∴BO=2+2,∴BE=2BO=4+4,AB=AE=BO=4+2,∴△ABE的周长=4+4+2(4+2)=12+8,故答案为:12+8.31.(2019•湖州)七巧板是我国祖先的一项卓越创造,被誉为“东方魔板”.由边长为4的正方形ABCD可以制作一副如图1所示的七巧板,现将这副七巧板在正方形EFGH内拼成如图2所示的“拼搏兔”造型(其中点Q、R分别与图2中的点E、G重合,点P在边EH上),则“拼搏兔”所在正方形EFGH的边长是4.解:如图2中,连接EG,作GM⊥EN交EN的延长线于M.在Rt△EMG中,∵GM=4,EM=2+2+4+4=12,∴EG===4,∴EH==4,故答案为4.32.(2019•绍兴)把边长为2的正方形纸片ABCD分割成如图的四块,其中点O为正方形的中心,点E,F分别为AB,AD的中点.用这四块纸片拼成与此正方形不全等的四边形MNPQ(要求这四块纸片不重叠无缝隙),则四边形MNPQ的周长是6+2或10或8+2.解:如图所示:图1的周长为1+2+3+2=6+2;图2的周长为1+4+1+4=10;图3的周长为3+5++=8+2.故四边形MNPQ的周长是6+2或10或8+2.故答案为:6+2或10或8+2.。