中考数学试题分类解析汇编专题5图形的变换问题(1)
中考数学几何图形的变换历年真题解析
中考数学几何图形的变换历年真题解析几何图形的变换是中考数学中的重要内容,涉及平移、旋转、翻转等多种变换方式。
通过对历年真题的解析,我们可以更好地理解和掌握这些变换的方法和应用。
下面将对数学中考几何图形的变换部分进行详细解析。
一、平移变换平移变换是指将一个图形在平面上沿着一定方向移动一定的距离,保持图形形状和大小不变。
在中考中,常常要求计算平移后的图形坐标或者确定平移向量的特征等。
例题1:已知点A(3,4),将点A沿向量(2,-3)平移,记平移后的点为B。
求点B的坐标。
解析:根据平移的定义和向量的性质,我们知道平移后点的坐标等于原来点的坐标加上平移向量的坐标。
所以,点B的坐标为(3+2, 4-3),即B(5,1)。
例题2:如图,平行四边形ABCD经过平移变换得到新的平行四边形A'B'C'D',其中AB=3cm,CB=4cm,平移向量为v,求平移向量v的坐标。
解析:首先,我们可以利用平行四边形的性质推导出平移向量v的坐标与平行四边形的对应边的向量相等。
由于AB在变换前和变换后分别与A'B'、B'C'平行,所以v的坐标等于AB的坐标,即v=(3, 0)。
二、旋转变换旋转变换是指将一个图形绕着一定的旋转中心按一定的角度旋转。
在中考中,常常要求计算旋转后的图形坐标或者确定旋转角度的特征等。
例题3:如图,A、B、C三点在平面内,点A经过逆时针旋转90°得到点B,点B经过逆时针旋转90°得到点C,求点C的坐标。
解析:根据旋转的性质,我们可以得出旋转90°后,点的坐标分别等于原来点的y坐标、-x坐标。
所以,点C的坐标为(-2, 3)。
例题4:如图,正方形ABCD绕顶点A顺时针旋转90°得到新图形,求旋转后点C的坐标。
解析:根据旋转的性质,我们可以将旋转90°看作将原点逆时针旋转90°。
因此,旋转后点C的坐标为(-1, 1)。
免费中考数学《图形的变换》总复习训练含答案解析考点分类汇编
图形的变换一、选择题1.下列几何图形中,一定是轴对称图形的有()A.2个 B.3个 C.4个 D.5个2.有一个四等分转盘,在它的上、右、下、左的位置分别挂着“众”、“志”、“成”、“城”四个字牌,如图1.若将位于上下位置的两个字牌对调,同时将位于左右位置的两个字牌对调,再将转盘顺时针旋转90°,则完成一次变换.图2,图3分别表示第1次变换和第2次变换.按上述规则完成第9次变换后,“众”字位于转盘的位置是()A.上B.下C.左D.右3.下列图形中,既是轴对称图形,又是中心对称图形的是()A.等腰梯形B.平行四边形C.正三角形D.矩形4.如图①~④是四种正多边形的瓷砖图案.其中,是轴对称图形但不是中心对称的图形为()A.①③B.①④C.②③D.②④5.如图,把矩形ABCD沿EF对折后使两部分重合,若∠1=50°,则∠AEF=()A.110°B.115°C.120° D.130°6.下面四张扑克牌中,图案属于中心对称图形的是图中的()A.B.C.D.7.下面的图形中,既是轴对称图形又是中心对称图形的是()A.B.C.D.8.将如图所示的图案按顺时针方向旋转90°后可以得到的图案是()A.B. C.D.9.若将图中的每个字母都看成独立的图案,则这七个图案中是中心对称图形的有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个10.下列图形中,是轴对称图形的是()A.B.C.D.11.下面的图形中,是中心对称图形的是()A. B. C.D.二、填空题12.如图,点G是△ABC的重心,CG的延长线交AB于D,GA=5cm,GC=4cm,GB=3cm,将△ADG绕点D旋转180°得到△BDE,则DE=cm,△ABC的面积= cm2.13.已知等腰三角形的一条腰长是5,底边长是6,则它底边上的高为.14.将线段AB平移1cm,得到线段A′B′,则点A到点A′的距离是cm.三、解答题15.如图,方格纸中的每个小正方形的边长均为1.(1)观察图1、2中所画的“L”型图形,然后各补画一个小正方形,使图1中所成的图形是轴对称图形,图2中所成的图形是中心对称图形;(2)补画后,图1、2中的图形是不是正方体的表面展开图?(填“是”或“不是”)16.如图,在平面直角坐标系中,△ABC和△A1B1C1关于点E成中心对称.(1)画出对称中心E,并写出点E、A、C的坐标;(2)P(a,b)是△ABC的边AC上一点,△ABC经平移后点P的对应点为P2(a+6,b+2),请画出上述平移后的△A2B2C2,并写出点A2、C2的坐标;(3)判断△A2B2C2和△A1B1C1的位置关系.(直接写出结果)17.在一平直河岸l同侧有A,B两个村庄,A,B到l的距离分别是3km和2km,AB=akm(a>1).现计划在河岸l上建一抽水站P,用输水管向两个村庄供水.方案设计:某班数学兴趣小组设计了两种铺设管道方案:图1是方案一的示意图,设该方案中管道长度为d1,且d1=PB+BA(km)(其中BP⊥l于点p);图2是方案二的示意图,设该方案中管道长度为d2,且d2=PA+PB(km)(其中点A'与点A关于I对称,A′B与l交于点P.观察计算:(1)在方案一中,d1=km(用含a的式子表示);(2)在方案二中,组长小宇为了计算d2的长,作了如图3所示的辅助线,请你按小宇同学的思路计算,d2=km(用含a的式子表示).探索归纳(1)①当a=4时,比较大小:d1()d2(填“>”、“=”或“<”);②当a=6时,比较大小:d1()d2(填“>”、“=”或“<”);(2)请你参考右边方框中的方法指导,就a(当a>1时)的所有取值情况进行分析,要使铺设的管道长度较短,应选择方案一还是方案二?图形的变换参考答案与试题解析一、选择题1.下列几何图形中,一定是轴对称图形的有()A.2个 B.3个 C.4个 D.5个【考点】轴对称图形.【分析】关于某条直线对称的图形叫轴对称图形.【解答】解:所有图形沿某条直线折叠后直线两旁的部分能够完全重合,那么一定是轴对称图形的有5个,故选D.【点评】轴对称图形的判断方法:如果一个图形沿一条直线折叠后,直线两旁的部分能够互相重合,那么这个图形叫做轴对称图形.2.有一个四等分转盘,在它的上、右、下、左的位置分别挂着“众”、“志”、“成”、“城”四个字牌,如图1.若将位于上下位置的两个字牌对调,同时将位于左右位置的两个字牌对调,再将转盘顺时针旋转90°,则完成一次变换.图2,图3分别表示第1次变换和第2次变换.按上述规则完成第9次变换后,“众”字位于转盘的位置是()A.上B.下C.左D.右【考点】旋转的性质.【专题】压轴题;操作型;规律型.【分析】根据题意可知每一次变换后相当于逆时针旋转了90°,经过4次变换后会回到原始位置,所以按上述规则完成第9次变换后,相当于第一次变化后的位置关系,分析比较可得答案.【解答】解:根据题意可知每一次变换后相当于逆时针旋转了90度,经过4次变换后会回到原始位置,所以按上述规则完成第9次变换后,“众”字位于转盘的位置是应该是第一次变换后的位置即在左边,比较可得C符合要求.故选C.【点评】本题考查旋转的性质:旋转变化前后,对应线段、对应角分别相等,图形的大小、形状都不改变.要注意旋转的三要素:①定点为旋转中心;②旋转方向;③旋转角度.关键是找到旋转的方向和角度.3.下列图形中,既是轴对称图形,又是中心对称图形的是()A.等腰梯形B.平行四边形C.正三角形D.矩形【考点】中心对称图形;轴对称图形.【分析】根据轴对称图形与中心对称图形的概念和等腰梯形、平行四边形、正三角形、矩形的性质解答.【解答】解:A、是轴对称图形,不是中心对称图形,不符合题意;B、不是轴对称图形,是中心对称图形,不符合题意;C、是轴对称图形,不是中心对称图形,不符合题意;D、是轴对称图形,也是中心对称图形,符合题意.故选D.【点评】掌握中心对称图形与轴对称图形的概念.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.4.如图①~④是四种正多边形的瓷砖图案.其中,是轴对称图形但不是中心对称的图形为()A.①③B.①④C.②③D.②④【考点】中心对称图形;轴对称图形.【分析】根据轴对称图形与中心对称图形的概念和各图的特点求解.【解答】解:①、是轴对称图形,不是中心对称图形;②、是轴对称图形,也是中心对称图形;③、是轴对称图形,不是中心对称图形;④、是轴对称图形,也是中心对称图形.满足条件的是①③,故选A.【点评】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度后两部分重合.5.如图,把矩形ABCD沿EF对折后使两部分重合,若∠1=50°,则∠AEF=()A.110°B.115°C.120° D.130°【考点】翻折变换(折叠问题).【专题】压轴题.【分析】根据折叠的性质,对折前后角相等.【解答】解:根据题意得:∠2=∠3,∵∠1+∠2+∠3=180°,∴∠2=(180°﹣50°)÷2=65°,∵四边形ABCD是矩形,∴AD∥BC,∴∠AEF+∠2=180°,∴∠AEF=180°﹣65°=115°.故选B.【点评】本题考查图形的翻折变换,解题过程中应注意折叠是一种对称变换,它属于轴对称,根据轴对称的性质,折叠前后图形的形状和大小不变,如本题中折叠前后角相等.6.下面四张扑克牌中,图案属于中心对称图形的是图中的()A.B.C.D.【考点】中心对称图形;生活中的旋转现象.【分析】依据中心对称图形的定义即可求解.【解答】解:其中A选项、C选项及D选项旋转180度后新图形中间的桃心向下,原图形中间的桃心向上,所以不是中心对称图形.故选B.【点评】本题考查中心对称图形的定义:绕对称中心旋转180度后所得的图形与原图形完全重合.7.下面的图形中,既是轴对称图形又是中心对称图形的是()A.B.C.D.【考点】中心对称图形;轴对称图形.【专题】常规题型.【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,是中心对称图形,故A选项错误;B、不是轴对称图形,是中心对称图形,故B选项错误;C、既是轴对称图形,也是中心对称图形,故C选项正确;D、是轴对称图形,不是中心对称图形,故D选项错误.故选:C.【点评】本题考查了中心对称及轴对称的知识,解题时掌握好中心对称图形与轴对称图形的概念.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.8.将如图所示的图案按顺时针方向旋转90°后可以得到的图案是()A.B. C.D.【考点】生活中的旋转现象.【分析】根据旋转的意义,找出图中眼,眉毛,嘴5个关键处按顺时针方向旋转90°后的形状即可选择答案.【解答】解:根据旋转的意义,图片按顺时针方向旋转90°,即正立状态转为顺时针的横向状态,从而可确定为A图,故选A.【点评】本题考查了图形的旋转变化,学生主要要看清是顺时针还是逆时针旋转,旋转多少度,难度不大,但易错.9.若将图中的每个字母都看成独立的图案,则这七个图案中是中心对称图形的有()A.1个 B.2个 C.3个 D.4个【考点】中心对称图形.【分析】根据中心对称图形的概念求解.【解答】解:根据中心对称图形的概念可知,图案O、I是中心对称图形;而图案L、Y、M、P、C都不是中心对称图形.故选B.【点评】解答此题要掌握中心对称图形的概念:在同一平面内,如果把一个图形绕某一点旋转180度,旋转后的图形能和原图形完全重合,那么这个图形就叫做中心对称图形,这个旋转点,就叫做中心对称点.10..下列图形中,是轴对称图形的是()A.B.C.D.【考点】轴对称图形.【分析】根据轴对称图形的定义: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,进而得出答案.【解答】解:A、不是轴对称图形,故A错误;B、是轴对称图形,故B正确;C、不是轴对称图形,故C错误;D、不是轴对称图形,故D错误.故选:B.【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.11.下面的图形中,是中心对称图形的是()A. B. C.D.【考点】中心对称图形.【分析】根据中心对称图形的概念求解.【解答】解:A 、不是中心对称图形,故本选项错误;B 、是中心对称图形,故本选项正确;C 、不是中心对称图形,故本选项错误;D 、不是中心对称图形,故本选项错误;故选B .【点评】本题考查了中心对称图形的知识,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后与原图重合.二、填空题12.如图,点G 是△ABC 的重心,CG 的延长线交AB 于D ,GA=5cm ,GC=4cm ,GB=3cm ,将△ADG 绕点D 旋转180°得到△BDE ,则DE= 2 cm ,△ABC 的面积= 18 cm 2.【考点】旋转的性质.【专题】压轴题.【分析】三角形的重心是三条中线的交点,根据中线的性质,S △ACD =S △BCD ;再利用勾股定理逆定理证明BG ⊥CE ,从而得出△BCD 的高,可求△BCD 的面积.【解答】解:∵点G 是△ABC 的重心,∴DE=GD=GC=2,CD=3GD=6,∵GB=3,EG=GC=4,BE=GA=5,∴BG 2+GE 2=BE 2,即BG ⊥CE ,∵CD 为△ABC 的中线,∴S △ACD =S △BCD ,∴S △ABC =S △ACD +S △BCD =2S △BCD =2××BG ×CD=18cm 2.填:2,18.【点评】本题考查旋转的性质.旋转变化前后,对应点到旋转中心的距离相等以及每一对对应点与旋转中心连线所构成的旋转角相等.要注意旋转的三要素:①定点﹣旋转中心;②旋转方向;③旋转角度.13.已知等腰三角形的一条腰长是5,底边长是6,则它底边上的高为4.【考点】等腰三角形的性质;勾股定理.【分析】根据等腰三角形三线合一的性质及勾股定理不难求得底边上的高.【解答】解:根据等腰三角形的三线合一,知:等腰三角形底边上的高也是底边上的中线.即底边的一半是3,再根据勾股定理得:底边上的高为4.故答案为:4【点评】考查等腰三角形的三线合一及勾股定理的运用.14.将线段AB平移1cm,得到线段A′B′,则点A到点A′的距离是1cm.【考点】平移的性质.【专题】压轴题.【分析】根据题意,画出图形,由平移的性质直接求得结果.【解答】解:在平移的过程中各点的运动状态是一样的,现在将线段平移1cm,则每一点都平移1cm,即AA′=1cm,∴点A到点A′的距离是1cm.【点评】本题考查了平移的性质:由平移知识可得对应点间线段即为平移距离.学生在学习中应该借助图形,理解掌握平移的性质.三、解答题15.如图,方格纸中的每个小正方形的边长均为1.(1)观察图1、2中所画的“L”型图形,然后各补画一个小正方形,使图1中所成的图形是轴对称图形,图2中所成的图形是中心对称图形;(2)补画后,图1、2中的图形是不是正方体的表面展开图?(填“是”或“不是”)【考点】利用旋转设计图案;利用轴对称设计图案.【专题】网格型.【分析】(1)根据轴对称图形与中心对称的定义即可作出,首先确定对称轴,即可作出所要作的正方形;(2)利用折叠的方法进行验证即可.【解答】解:(1)如图(画对一个得3分).(2)图1(不是)或图2(是),图3(是).【点评】掌握轴对称的性质:沿着一直线折叠后重合.中心对称的性质:绕某一点旋转180°以后重合.16.如图,在平面直角坐标系中,△ABC和△A1B1C1关于点E成中心对称.(1)画出对称中心E,并写出点E、A、C的坐标;(2)P(a,b)是△ABC的边AC上一点,△ABC经平移后点P的对应点为P2(a+6,b+2),请画出上述平移后的△A2B2C2,并写出点A2、C2的坐标;(3)判断△A2B2C2和△A1B1C1的位置关系.(直接写出结果)【考点】作图﹣旋转变换;作图﹣平移变换.【专题】作图题;压轴题.【分析】(1)连接对应点,对应点的中点即为对称中心,在网格中可直接得出点E、A、C的坐标;(2)根据“(a+6,b+2)”的规律求出对应点的坐标A2(3,4),C2(4,2),顺次连接即可;(3)由△A2B2C2和△A1B1C1的位置关系直接看出是关于原点O成中心对称.【解答】解:(1)如图,E(﹣3,﹣1),A(﹣3,2),C(﹣2,0);(4分)(2)如图,A2(3,4),C2(4,2);(8分)(3)△A2B2C2与△A1B1C1关于原点O成中心对称.(10分)【点评】本题考查的是平移变换与旋转变换作图.作平移图形时,找关键点的对应点也是关键的一步.平移作图的一般步骤为:①确定平移的方向和距离,先确定一组对应点;②确定图形中的关键点;③利用第一组对应点和平移的性质确定图中所有关键点的对应点;④按原图形顺序依次连接对应点,所得到的图形即为平移后的图形.作旋转后的图形的依据是旋转的性质,基本作法是①先确定图形的关键点;②利用旋转性质作出关键点的对应点;③按原图形中的方式顺次连接对应点.要注意旋转中心,旋转方向和角度.中心对称是旋转180度时的特殊情况.17.在一平直河岸l同侧有A,B两个村庄,A,B到l的距离分别是3km和2km,AB=akm(a>1).现计划在河岸l上建一抽水站P,用输水管向两个村庄供水.方案设计:某班数学兴趣小组设计了两种铺设管道方案:图1是方案一的示意图,设该方案中管道长度为d1,且d1=PB+BA(km)(其中BP⊥l于点p);图2是方案二的示意图,设该方案中管道长度为d2,且d2=PA+PB(km)(其中点A'与点A关于I对称,A′B与l交于点P.观察计算:(1)在方案一中,d1=a+2km(用含a的式子表示);(2)在方案二中,组长小宇为了计算d2的长,作了如图3所示的辅助线,请你按小宇同学的思路计算,d2=km(用含a的式子表示).探索归纳(1)①当a=4时,比较大小:d1()d2(填“>”、“=”或“<”);②当a=6时,比较大小:d1()d2(填“>”、“=”或“<”);(2)请你参考右边方框中的方法指导,就a(当a>1时)的所有取值情况进行分析,要使铺设的管道长度较短,应选择方案一还是方案二?【考点】作图—应用与设计作图.【专题】压轴题;阅读型;方案型.【分析】运用勾股定理和轴对称求出d2,根据方法指导,先求d12﹣d22,再根据差进行分类讨论选取合理方案.【解答】解:(1)∵A和A'关于直线l对称,∴PA=PA',d1=PB+BA=PB+PA'=a+2;故答案为:a+2;(2)因为BK2=a2﹣1,A'B2=BK2+A'K2=a2﹣1+52=a2+24所以d2=.探索归纳:(1)①当a=4时,d1=6,d2=,d1<d2;②当a=6时,d1=8,d2=,d1>d2;(2)=4a﹣20.①当4a﹣20>0,即a>5时,d12﹣d22>0,∴d1﹣d2>0,∴d1>d2;②当4a﹣20=0,即a=5时,d12﹣d22=0,∴d1﹣d2=0,∴d1=d2③当4a﹣20<0,即a<5时,d12﹣d22<0,∴d1﹣d2<0,∴d1<d2综上可知:当a>5时,选方案二;当a=5时,选方案一或方案二;当1<a<5(缺a>1不扣分)时,选方案一.【点评】本题为方案设计题,综合考查了学生的作图能力,运用数学知识解决实际问题的能力,以及观察探究和分类讨论的数学思想方法.。
中考数学试题分类汇编专题5图形的变换问题试题(共15页)
专题(zhuāntí)5:图形的变换问题1. 〔2021年3分〕以下图所示几何体的左视图为【】A. B. C. D.【答案】A.【考点】简单组合体的三视图.【分析】细心观察图中几何体中正方体摆放的位置,根据左视图是从左面看到的图形断定,从物体左面看,一共三层,三层各有1个正方形.应选A.2. 〔2021年3分〕以下图所示的几何体是由假设干个大小一样的小立方块搭成,那么这个几何体的左视图...是【】A. B. C. D.【答案】D.【考点】简单组合体的三视图.【分析】找到从左面看所得到的图形即可:从左面看易得有两层,上层左边有1个正方形,下层有2个正方形. 应选D.3. 〔2021年3分〕将图所示的图案以圆心为中心,旋转180°后得到的图案是【】A. B. C. D.【答案(dáàn)】D.【考点】旋转的性质.【分析】根据旋转的性质,将图所示的图案以圆心为中心,旋转180°后得到的图案与原图形中心对称,它是.应选D.4. 〔2021年3分〕如图是一个几何体的三视图,那么这几何体的展开图可以是【】A. B. C. D.【答案】A.【考点】由三视图判断几何体;几何体的展开图.【分析】主视图、左视图、俯视图是分别从物体正面、左面和上面看,所得到的图形,由于俯视图为圆形可得为球、圆柱、圆锥.主视图和左视图为矩形可得此几何体为圆柱.圆柱的展开图是一个矩形两个圆形.应选A.5. 〔2021年3分〕以下主视图正确的选项是【】A. B. C. D.【答案(dáàn)】A.【考点】简单组合体的三视图.【分析】找到从正面看所得到的图形即可:从正面看易得有两层,上层中间有1个正方形,下层有3个正方形. 应选A.6. 〔2021年3分〕如图,正方形ABCD的边长为12,BE=EC,将正方形边CD沿DE折叠到DF,延长EF交AB于G,连接DG,如今有如下4个结论:①;②;③;④.在以上4个结论中,正确的有【】A. 1B. 2C.3D. 4【答案】C.【考点】折叠问题;正方形的性质;全等、相似三角形的断定和性质;勾股定理.【分析】由折叠和正方形的性质可知,,∴.又∵,∴. 故结论①正确.∵正方形ABCD的边长为12,BE=EC,∴.设,那么,在中,由勾股定理,得,即,解得,.∴.∴. 故结论(jiélùn)②正确.∵,∴是等腰三角形.易知不是等腰三角形,∴GDE∆和BEF∆不相似. 故结论③错误.∵,∴.故结论④正确.综上所述,4个结论中,正确的有①②④三个.应选C.7. 〔2021年3分〕如图,某数学兴趣小组将边长为3的正方形铁丝框ABCD变形为以A为圆心,AB为半径的扇形 (忽略铁丝的粗细),那么所得的扇形DAB的面积为【】A.6B.7C. 8D. 9【答案】D.【考点】正方形的性质;扇形的计算.【分析】∵扇形DAB的弧长等于正方形两边长的和,扇形DAB的半径为正方形的边长3,∴.或者由变形前后面积不变得:.应选D.8. 〔2021年4分〕以下图所示几何体的左视图为【】A. B. C. D.【答案(dá àn)】A.【考点】简单组合体的三视图.【分析】细心观察图中几何体中正方体摆放的位置,根据左视图是从左面看到的图形断定,从物体左面看,一共三层,三层各有1个正方形.应选A.9. 〔2021年4分〕如图,将矩形纸片ABCD折叠,使点A与点C重合,折痕为EF,假设AB=4,BC=2,那么线段EF的长为【】A. B. C. D.【答案】B.【考点】折叠问题;矩形的性质;折叠对称的性质;菱形的断定和性质;勾股定理;方程思想的应用.【分析】如答图,连接,设与相交于点.那么根据折叠和矩形的性质得,四边形是菱形,∴.∵,∴.∴.设,那么.∵,∴,得.∴在中,.∴.应选(yīnɡ xuǎn)B.1. 〔2021年3分〕如图,将矩形纸片ABCD 折叠,使点A 与点C 重合,折痕为EF ,假设AB =4,BC =2,那么线段EF 的长为 ▲ ..【答案】.【考点】折叠问题;矩形的性质;折叠对称的性质;菱形的断定和性质;勾股定理;方程思想的应用.【分析】如答图,连接,AF CE ,设AC 与EF 相交于点O .那么根据折叠和矩形的性质得,四边形AECF 是菱形,∴AE CE =.∵04290AB BC B ==∠=,,,∴222425AC =+=. ∴5AO =.设AE CE x ==,那么4BE x =-.∵222CE BE BC =+,∴()22242x x =-+, 得52x =. ∴在Rt AOE ∆中,()222255522OE AE AO ⎛⎫=-=-=⎪⎝⎭.∴5EF =. 2. 〔2021年3分〕如图,四边形ABCD 中,∠A =90°,,AD =3,点M ,N 分别(f ēnbié)为线段BC ,AB 上的动点〔含端点,但点M 不与点B 重合〕,点E ,F 分别为DM ,MN 的中点,那么EF 长度的最大值为 ▲ .【答案】.【考点】双动点问题;三角形中位线定理;勾股定理.【分析】如答图,连接,∵点E,F分别为DM,MN的中点,∴.∴要使EF最大,只要DN最大即可.根据题意,知当点到达点与B重合时,DN最大.∵∠A=90°,,AD=3,∴,此时,.3. 〔2021年3分〕观察以下图形,它们是按一定规律排列的,按照此规律,第5个图形有▲ 个太阳.【答案】21.【考点】探究规律题〔图形的变化类〕.【分析(fēnxī)】观察图形可知,上面一排按序号1,2,3,4,…排列,第5个图形有5个太阳;下面一排按排列,第5个图形有个太阳;∴第5个图形一共有21个太阳.4. 〔2021年4分〕用半径为,圆心角为90°的扇形纸片围成一个圆锥的侧面〔接缝忽略不计〕,那么该圆锥底面圆的半径为▲ .【答案】3.【考点】圆锥和扇形的计算.【分析】根据题意,得扇形的弧长为:,∵圆锥的底面周长等于它的侧面展开图的弧长,∴根据圆的周长公式,得,解得.∴圆锥的底面半径为3.1. 〔2021年10分〕在Rt△ABC中,∠A=90°,AC = AB = 4,D,E分别是边AB,ACRt△ADE 绕点A逆时针旋转,得到等腰Rt△AD1E1,设旋转角为α〔0<α≤180°〕,记直线BD1与CE1的交点为P.〔1〕如图1,当α=90°时,线段BD1的长等于▲ ,线段CE1的长等于▲ ;〔直接填写上结果〕〔2〕如图2,当α=135°时,求证:BD1 = CE1 ,且BD1⊥CE1 ;〔3〕求点P到AB所在直线的间隔的最大值.〔直接写出结果〕【答案(dá àn)】解:〔1〕,25.〔2〕证明:当α=135°时,由旋转可知∠D1AB = E1AC = 135°.又∵AB=AC,AD1=AE1,∴△D1AB≌△△E1AC〔SAS〕.∴BD1=CE1且∠D1BA = ∠E1CA.设直线BD1与AC交于点F,有∠BFA=∠CFP .∴∠CPF=∠FAB=90°,∴BD1⊥CE1.〔3〕.【考点】面动旋转问题;等腰直角三角形的性质;勾股定理;全等、相似三角形的断定和性质.【分析】〔1〕如题图1,当α=90°时,线段BD1的长等于;线段CE1的长等于.〔2〕由SAS证明△D1AB≌△△E1AC即可证明BD1 = CE1 ,且BD1⊥CE1 .〔3〕如答图2,当四边形AD1PE1为正方形时,点P到AB所在直线的间隔间隔最大,此时,∵,∴.∴.∴.∴当四边形AD1PE1为正方形时,点P到AB所在(suǒzài)直线的间隔间隔的最 .大值为132. 〔2021年9分〕如图1,程度放置一个三角板和一个量角器,三角板的边AB和量角器的直径DE在一条直线上,开场的时候BD=1cm,如今三角板以2cm/s 的速度向右挪动.〔1〕当B与O重合的时候,求三角板运动的时间是;〔2〕如图2,当AC与半圆相切时,求AD;〔3〕如图3,当AB和DE重合时,求证:.【答案】解:〔1〕∵开场时,,三角板以2cm/s的速度向右挪动,∴当B与O重合的时候,三角板运动的时间是为.〔2〕如答图1,设AC与半圆相切于点H,连接OH,那么.∵,∴.又∵,∴.∴.〔3〕如答图2,连接EF,∵,∴.∵是直径(zhíjìng),∴. ∴.又∵.∴.∴.又∵,∴.∴,即.【考点】面动平移问题;等腰〔直角〕三角形的断定和性质;圆周角定理;相似三角形的断定和性质.【分析】〔1〕直接根据“〞计算即可.〔2〕作辅助线“连接O与切点H〞,构成等腰直角三角形求出的长,从而由求出的长.〔3〕作辅助线“连接EF〞,构成相似三角形CFG CEF∽,得比例式即可得解.∆∆3.〔2021年7分〕如题图,在边长为6的正方形ABCD中,E是边CD的中点,将△ADE沿AE 对折至△AFE,延长交BC于点G,连接AG.〔1〕求证:△ABG≌△AFG;〔2〕求BG的长.【答案】解:〔1〕∵四边形ABCD是正方形,∴∠B=∠D=90°,AD=AB.由折叠的性质可知,AD=AF,∠AFE=∠D=90°,∴∠AFG=90°,AB=AF.∴∠AFG=∠B.又∵AG=AG,∴△ABG≌△AFG〔HL〕.〔2〕∵△ABG≌△AFG,∴BG=FG.设BG=FG=,那么(nà me)GC=,∵E为CD的中点,∴CF=EF=DE=3,∴EG=,在中,由勾股定理,得,解得,∴BG=2.【考点】折叠问题;正方形的性质;折叠对称的性质;全等三角形的断定和性质;勾股定理;方程思想的应用.【分析】〔1〕根据正方形和折叠对称的性质,应用HL即可证明△ABG≌△AFG〔HL〕.〔2〕根据全等三角形的性质,得到BG=FG,设BG=FG=x,将GC和EG用x的代数式表示,从而在Rt CEG中应用勾股定理列方程求解即可.4. 〔2021年11分〕在Rt△ABC中,∠A=90°,AC = AB = 4,D,E分别是边AB,ACRt△ADE 绕点A逆时针旋转,得到等腰Rt△AD1E1,设旋转角为α〔0<α≤180°〕,记直线BD1与CE1的交点为P.〔1〕如图1,当α=90°时,线段BD1的长等于▲ ,线段CE1的长等于▲ ;〔直接填写上结果〕〔2〕如图2,当α=135°时,求证:BD1 = CE1 ,且BD1⊥CE1 ;〔3〕求点P到AB所在直线的间隔的最大值.〔直接写出结果〕【答案(dá àn)】解:〔1〕25,25.〔2〕证明:当α=135°时,由旋转可知∠D1AB =EAC= 135°.1又∵AB=AC,AD1=AE1,∴△D1AB≌△△E1AC〔SAS 〕.∴BD 1=CE 1 且 ∠D 1BA = ∠E 1CA .设直线BD 1与AC 交于点F ,有∠BFA =∠CFP . ∴∠CPF =∠FAB =90°,∴BD 1⊥CE 1. 〔3〕13+.【考点】面动旋转问题;等腰直角三角形的性质;勾股定理;全等、相似三角形的断定和性质.【分析】〔1〕如题图1,当α=90°时,线段BD 1的长等于22224225AB AE +=+=;线段CE 1的长等于222214225AC AE +=+=.〔2〕由SAS 证明△D 1AB ≌△△E 1AC 即可证明BD 1 = CE 1 ,且BD 1⊥CE 1 . 〔3〕如答图2,当四边形AD 1PE 1为正方形时,点P 到AB 所在直线的间隔 间隔 最大,此时112223AD PD PB ===+,,∵1ABD PBH ∆∆∽,∴1AD ABPH PB=. ∴24223PH =+.∴13PH =+. ∴当四边形AD 1PE 1为正方形时,点P 到AB 所在直线(zh íxi àn)的间隔 间隔 的最大值为13+. 5. 〔2021年7分〕,将沿方向平移得到.〔1〕如图1,连接,那么▲ 〔填“〞,“〞或者“=〞号〕;〔2〕如图2,为边上一点,过M 作BC 的平行线分别交边于点,连接.求证:.【答案】解:〔1〕=.〔2〕证明:∵将沿方向平移得到,∥,∴根据平移的性质,得.∵,∴.又∵MN∥AB,∴四边形是等腰梯形.∴.∴.又∵,∴.在和中,∵,∴BMH≌.∴.【考点】面动平移问题;平移的性质,平行的性质;等腰梯形的断定和性质;全等三角形的断定和性质.【分析(fēnxī)】〔1〕根据平移的性质,应用证明≌即可得出的结论.〔2〕根据平移的性质,结合等腰梯形的断定和性质,应用SAS证明BMH≌FNG即可得出BH GF的结论.内容总结(1)〔2〕如图2,当AC与半圆相切时,求AD (2)等腰梯形的断定和性质。
中考数学图形的运动与变换历年真题解析
中考数学图形的运动与变换历年真题解析近年来,中考数学试卷中涉及图形的运动与变换的题目逐渐增多,并且在试卷中的分值也较为重要。
为了帮助同学们更好地理解和掌握这一知识点,本文将通过对历年中考数学试题进行解析,对图形的运动与变换进行详细讲解,希望能够为同学们的复习提供一些参考。
一、平面图形的平移变换平移变换是指将图形保持形状和大小不变,沿着平行于原来位置的直线方向移动。
在中考数学试题中,要求同学们根据给定的图形和平移向量进行平移变换,并且求出变换后的图形位置。
例如,2018年某市中考数学试卷上的一道题目:已知图形A的顶点坐标分别为A(1,3),B(4,3),C(4,1),D(1,1),若图形A向右平移5个单位,向下平移3个单位后得到图形A',则A'的坐标分别为()。
解析:根据题目中给出的图形A的顶点坐标和平移向量,我们可以计算出图形A向右平移5个单位,向下平移3个单位后的新坐标。
具体计算方法如下:A点向右平移5个单位,新坐标为(1+5,3)=(6,3);B点向右平移5个单位,新坐标为(4+5,3)=(9,3);C点向右平移5个单位,新坐标为(4+5,1)=(9,1);D点向右平移5个单位,新坐标为(1+5,1)=(6,1);将上述计算结果再向下平移3个单位,得到最终的结果。
因此,图形A'的顶点坐标分别为A'(6,3),B'(9,3),C'(9,1),D'(6,1)。
答案为A'的坐标分别为(6,3),(9,3),(9,1),(6,1)。
二、平面图形的旋转变换旋转变换是指将图形绕着一定的旋转中心按照一定的角度旋转。
在中考数学试题中,要求同学们根据给定的图形和旋转角度,求出变换后的图形。
例如,2017年某市中考数学试卷上的一道题目:已知正方形ABCD的边长为5cm,将正方形按顺时针方向绕点A旋转90度得到正方形A'B'C'D',则AD'的长为()。
图形的变换中考数学题分类解析
2019年图形的变换中考数学题分类解析以下是查字典数学网为您推荐的2019年图形的变换中考数学题分类解析,希望本篇文章对您学习有所帮助。
2019年图形的变换中考数学题分类解析一、选择题1. (2019江苏常州2分)如图所示,由三个相同的小正方体组成的立体图形的主视图是【】【答案】B。
【考点】简单组合体的三视图。
【分析】找到从正面看所得到的图形即可:从正面看易得上层右边有1个正方形,下层有2个正方形。
故选B。
2. (2019江苏淮安3分)如图所示几何体的俯视图是【】【答案】B。
【考点】简单组合体的三视图。
【分析】找到从上面看所得到的图形即可:从上面看易得有1个长方形,长方形内左侧有1个圆形。
故选B。
3. (2019江苏连云港3分)用半径为2cm的半圆围成一个圆锥的侧面,这个圆锥的底面半径为【】A.1cmB.2cmC.cmD.2cm【答案】A。
【考点】圆锥的计算。
【分析】根据半圆的弧长=圆锥的底面周长,则圆锥的底面周长=2,底面半径=22=1cm。
故选A。
4. (2019江苏南京2分)如图,菱形纸片ABCD中,A=600,将纸片折叠,点A、D分别落在A、D处,且AD经过B,EF为折痕,当DF CD时,的值为【】A. B. C. D.【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AD,交于点M,∵在菱形纸片ABCD中,A=60,DCB=A=60,AB∥CD。
D=180A=120。
根据折叠的性质,可得ADF=D=120,FDM=180ADF=60。
∵DFCD,DFM=90,M=90FDM=30。
∵BCM=180BCD=120,CBM=180BCM-M=30。
CBM=M。
BC=CM。
设CF=x,DF=DF=y,则BC=CM=CD=CF+DF=x+y。
FM=CM+CF=2x+y,在Rt△DFM中,tanM=tan30= ,。
辽宁省中考数学试题分类汇编)——图形的变换(含答案)
辽宁省数学中考试题分类——图形的变换一.轴对称图形(共1小题)1.(2019•铁岭)下面四个图形中,属于轴对称图形的是()A.B.C.D.二.关于x轴、y轴对称的点的坐标(共1小题)2.(2020•大连)平面直角坐标系中,点P(3,1)关于x轴对称的点的坐标是()A.(3,1)B.(3,﹣1)C.(﹣3,1)D.(﹣3,﹣1)三.轴对称-最短路线问题(共2小题)3.(2020•鞍山)如图,在平面直角坐标系中,已知A(3,6),B(﹣2,2),在x轴上取两点C,D(点C在点D左侧),且始终保持CD=1,线段CD在x轴上平移,当AD+BC 的值最小时,点C的坐标为.4.(2020•营口)如图,△ABC为等边三角形,边长为6,AD⊥BC,垂足为点D,点E和点F分别是线段AD和AB上的两个动点,连接CE,EF,则CE+EF的最小值为.四.翻折变换(折叠问题)(共3小题)5.(2020•盘锦)如图,在矩形ABCD中,AB=1,BC=2,点E和点F分别为AD,CD上的点,将△DEF沿EF翻折,使点D落在BC上的点M处,过点E作EH∥AB交BC于点H,过点F作FG∥BC交AB于点G.若四边形ABHE与四边形BCFG的面积相等,则CF的长为.6.(2020•葫芦岛)一张菱形纸片ABCD的边长为6cm,高AE等于边长的一半,将菱形纸片沿直线MN折叠,使点A与点B重合,直线MN交直线CD于点F,则DF的长为cm.7.(2020•沈阳)如图,在矩形ABCD中,AB=6,BC=8,对角线AC,BD相交于点O,点P为边AD上一动点,连接OP,以OP为折痕,将△AOP折叠,点A的对应点为点E,线段PE与OD相交于点F.若△PDF为直角三角形,则DP的长为.五.旋转的性质(共2小题)8.(2020•大连)如图,△ABC中,∠ACB=90°,∠ABC=40°.将△ABC绕点B逆时针旋转得到△A′BC′,使点C的对应点C′恰好落在边AB上,则∠CAA′的度数是()A.50°B.70°C.110°D.120°9.(2020•阜新)如图,在△ABC中,∠ABC=90°,AB=BC=2.将△ABC绕点B逆时针旋转60°,得到△A1BC1,则AC边的中点D与其对应点D1的距离是.六.作图-旋转变换(共1小题)10.(2020•阜新)如图,△ABC 在平面直角坐标系中,顶点的坐标分别为A (4,4),B (1,1),C (4,1).(1)画出与△ABC 关于y 轴对称的△A 1B 1C 1;(2)将△ABC 绕点O 1顺时针旋转90°得到△A 2B 2C 2,弧AA 2是点A 所经过的路径,则旋转中心O 1的坐标为 ;(3)求图中阴影部分的面积(结果保留π).七.几何变换综合题(共3小题)11.(2020•锦州)已知△AOB 和△MON 都是等腰直角三角形(√22OA <OM =ON ),∠AOB =∠MON =90°.(1)如图1:连AM ,BN ,求证:△AOM ≌△BON ; (2)若将△MON 绕点O 顺时针旋转,①如图2,当点N 恰好在AB 边上时,求证:BN 2+AN 2=2ON 2;②当点A,M,N在同一条直线上时,若OB=4,ON=3,请直接写出线段BN的长.12.(2020•葫芦岛)在等腰△ADC和等腰△BEC中,∠ADC=∠BEC=90°,BC<CD,将△BEC绕点C逆时针旋转,连接AB,点O为线段AB的中点,连接DO,EO.(1)如图1,当点B旋转到CD边上时,请直接写出线段DO与EO的位置关系和数量关系;(2)如图2,当点B旋转到AC边上时,(1)中的结论是否成立?若成立,请写出证明过程,若不成立,请说明理由;(3)若BC=4,CD=2√6,在△BEC绕点C逆时针旋转的过程中,当∠ACB=60°时,请直接写出线段OD的长.13.(2020•沈阳)在△ABC中,AB=AC,∠BAC=α,点P为线段CA延长线上一动点,连接PB,将线段PB绕点P逆时针旋转,旋转角为α,得到线段PD,连接DB,DC.(1)如图1,当α=60°时,①求证:P A=DC;②求∠DCP的度数;(2)如图2,当α=120°时,请直接写出P A和DC的数量关系.(3)当α=120°时,若AB=6,BP=√31,请直接写出点D到CP的距离为.八.平行线分线段成比例(共1小题)14.(2020•营口)如图,在△ABC中,DE∥AB,且CDBD =32,则CECA的值为()A .35B .23C .45D .32九.相似三角形的性质(共1小题)15.(2019•沈阳)已知△ABC ∽△A 'B 'C ',AD 和A 'D '是它们的对应中线,若AD =10,A 'D '=6,则△ABC 与△A 'B 'C '的周长比是( ) A .3:5B .9:25C .5:3D .25:9一十.相似三角形的判定与性质(共7小题)16.(2019•鞍山)如图,正方形ABCD 和正方形CGFE 的顶点C ,D ,E 在同一条直线上,顶点B ,C ,G 在同一条直线上.O 是EG 的中点,∠EGC 的平分线GH 过点D ,交BE 于点H ,连接FH 交EG 于点M ,连接OH .以下四个结论:①GH ⊥BE ;②△EHM ∽△FHG ;③BC CG=√2−1;④S △HOM S △HOG=2−√2,其中正确的结论是( )A .①②③B .①②④C .①③④D .②③④17.(2019•营口)如图,在△ABC 中,DE ∥BC ,AD AB=23,则S △ADE S 四边形DBCE的值是( )A .45B .1C .23D .4918.(2020•锦州)如图,在△ABC 中,D 是AB 中点,DE ∥BC ,若△ADE 的周长为6,则△ABC 的周长为 .19.(2020•大连)如图,矩形ABCD中,AB=6,AD=8,点E在边AD上,CE与BD相交于点F.设DE=x,BF=y,当0≤x≤8时,y关于x的函数解析式为.20.(2020•鞍山)如图,在菱形ABCD中,∠ADC=60°,点E,F分别在AD,CD上,且AE=DF,AF与CE相交于点G,BG与AC相交于点H.下列结论:①△ACF≌△CDE;②CG2=GH•BG;③若DF=2CF,则CE=7GF;④S四边形ABCG=√34BG2.其中正确的结论有.(只填序号即可)21.(2020•锦州)如图,▱ABCD的对角线AC,BD交于点E,以AB为直径的⊙O经过点E,与AD交于点F,G是AD延长线上一点,连接BG,交AC于点H,且∠DBG=12∠BAD.(1)求证:BG是⊙O的切线;(2)若CH=3,tan∠DBG=12,求⊙O的直径.22.(2020•朝阳)如图,以AB为直径的⊙O经过△ABC的顶点C,过点O作OD∥BC交⊙O于点D,交AC于点F,连接BD交AC于点G,连接CD,在OD的延长线上取一点E ,连接CE ,使∠DEC =∠BDC . (1)求证:EC 是⊙O 的切线;(2)若⊙O 的半径是3,DG •DB =9,求CE 的长.一十一.位似变换(共2小题)23.(2019•盘锦)如图,点P (8,6)在△ABC 的边AC 上,以原点O 为位似中心,在第一象限内将△ABC 缩小到原来的12,得到△A ′B ′C ′,点P 在A ′C ′上的对应点P ′的坐标为( )A .(4,3)B .(3,4)C .(5,3)D .(4,4)24.(2020•盘锦)如图,△AOB 三个顶点的坐标分别为A (5,0),O (0,0),B (3,6),以点O 为位似中心,相似比为23,将△AOB 缩小,则点B 的对应点B '的坐标是 .一十二.作图-位似变换(共2小题)25.(2020•朝阳)如图所示的平面直角坐标系中,△ABC 的三个顶点坐标分别为A (﹣3,2),B (﹣1,3),C (﹣1,1),请按如下要求画图:(1)以坐标原点O 为旋转中心,将△ABC 顺时针旋转90°,得到△A 1B 1C 1,请画出△A 1B 1C 1;(2)以坐标原点O为位似中心,在x轴下方,画出△ABC的位似图形△A2B2C2,使它与△ABC的位似比为2:1.26.(2020•丹东)如图,在平面直角坐标系中,网格的每个小方格都是边长为1个单位长度的正方形,点A,B,C的坐标分别为A(1,2),B(3,1),C(2,3),先以原点O为位似中心在第三象限内画一个△A1B1C1.使它与△ABC位似,且相似比为2:1,然后再把△ABC绕原点O逆时针旋转90°得到△A2B2C2.(1)画出△A1B1C1,并直接写出点A1的坐标;(2)画出△A2B2C2,直接写出在旋转过程中,点A到点A2所经过的路径长.一十三.相似形综合题(共1小题)27.(2020•营口)如图,在矩形ABCD中,AD=kAB(k>0),点E是线段CB延长线上的一个动点,连接AE,过点A作AF⊥AE交射线DC于点F.(1)如图1,若k=1,则AF与AE之间的数量关系是;(2)如图2,若k≠1,试判断AF与AE之间的数量关系,写出结论并证明;(用含k的式子表示)(3)若AD=2AB=4,连接BD交AF于点G,连接EG,当CF=1时,求EG的长.一十四.解直角三角形的应用(共1小题)28.(2020•鞍山)图1是某种路灯的实物图片,图2是该路灯的平面示意图,MN为立柱的一部分,灯臂AC,支架BC与立柱MN分别交于A,B两点,灯臂AC与支架BC交于点C,已知∠MAC=60°,∠ACB=15°,AC=40cm,求支架BC的长.(结果精确到1cm,参考数据:√2≈1.414,√3≈1.732,√6≈2.449)一十五.解直角三角形的应用-坡度坡角问题(共1小题)29.(2020•阜新)如图,为了了解山坡上两棵树间的水平距离,数学活动小组的同学们测得该山坡的倾斜角α=20°,两树间的坡面距离AB=5m,则这两棵树的水平距离约为m(结果精确到0.1m,参考数据:sin20°≈0.342,cos20°≈0.940,tan20°≈0.364).一十六.解直角三角形的应用-仰角俯角问题(共2小题)30.(2020•盘锦)如图,某数学活动小组要测量建筑物AB的高度,他们借助测角仪和皮尺进行了实地测量,测量结果如下表.测量项目测量数据测角仪到地面的距离CD=1.6m点D到建筑物的距离BD=4m从C处观测建筑物顶部A的仰角∠ACE=67°从C处观测建筑物底部B的俯角∠BCE=22°请根据需要,从上面表格中选择3个测量数据,并利用你选择的数据计算出建筑物AB(结果精确到0.1米,参考数据:sin67°≈0.92,cos67°≈0.39,tan67°≈2.36.sin22°的高度.≈0.37,cos22°≈0.93,tan22°≈0.40)(选择一种方法解答即可)31.(2020•葫芦岛)如图,小明利用学到的数学知识测量大桥主架在水面以上的高度AB,在观测点C处测得大桥主架顶端A的仰角为30°,测得大桥主架与水面交汇点B的俯角为14°,观测点与大桥主架的水平距离CM为60米,且AB垂直于桥面.(点A,B,C,M在同一平面内)(1)求大桥主架在桥面以上的高度AM;(结果保留根号)(2)求大桥主架在水面以上的高度AB.(结果精确到1米)(参考数据sin14°≈0.24,cos14°≈0.97,tan14°≈0.25,√3≈1.73)一十七.解直角三角形的应用-方向角问题(共5小题)32.(2020•大连)如图,小明在一条东西走向公路的O处,测得图书馆A在他的北偏东60°方向,且与他相距200m ,则图书馆A 到公路的距离AB 为( )A .100mB .100√2mC .100√3mD .200√33m33.(2020•朝阳)为了丰富学生的文化生活,学校利用假期组织学生到红色文化基地A 和人工智能科技馆C 参观学习如图,学校在点B 处,A 位于学校的东北方向,C 位于学校南偏东30°方向,C 在A 的南偏西15°方向(30+30√3)km 处.学生分成两组,第一组前往A 地,第二组前往C 地,两组同学同时从学校出发,第一组乘客车,速度是40km /h ,第二组乘公交车,速度是30km /h ,两组同学到达目的地分别用了多长时间?哪组同学先到达目的地?请说明理由(结果保留根号).34.(2020•锦州)如图,某海岸边有B ,C 两码头,C 码头位于B 码头的正东方向,距B 码头40海里.甲、乙两船同时从A 岛出发,甲船向位于A 岛正北方向的B 码头航行,乙船向位于A 岛北偏东30°方向的C 码头航行,当甲船到达距B 码头30海里的E 处时,乙船位于甲船北偏东60°方向的D 处,求此时乙船与C 码头之间的距离.(结果保留根号)35.(2020•丹东)如图,小岛C和D都在码头O的正北方向上,它们之间距离为6.4km,一艘渔船自西向东匀速航行,行驶到位于码头O的正西方向A处时,测得∠CAO=26.5°,渔船速度为28km/h,经过0.2h,渔船行驶到了B处,测得∠DBO=49°,求渔船在B处时距离码头O有多远?(结果精确到0.1km)(参考数据:sin26.5°≈0.45,cos26.5°≈0.89,tan26.5°≈0.50,sin49°≈0.75,cos49°≈0.66,tan49°≈1.15)36.(2020•营口)如图,海中有一个小岛A,它周围10海里内有暗礁,渔船跟踪鱼群由东向西航行,在B点测得小岛A在北偏西60°方向上,航行12海里到达C点,这时测得小岛A在北偏西30°方向上,如果渔船不改变方向继续向西航行,有没有触礁的危险?并说明理由.(参考数据:√3≈1.73)一十八.简单几何体的三视图(共1小题)37.(2020•阜新)下列立体图形中,左视图与主视图不同的是()A.正方体B.圆柱C.圆锥D.球一十九.简单组合体的三视图(共9小题)38.(2020•盘锦)如图中的几何体是由六个完全相同的小正方体组成的,它的主视图是()A.B.C.D.39.(2020•锦州)如图,是由五个相同的小立方体搭成的几何体,这个几何体的俯视图是()A.B.C.D.40.(2020•沈阳)如图是由四个相同的小立方块搭成的几何体,这个几何体的主视图是()A.B.C.D.41.(2020•营口)如图所示的几何体是由四个完全相同的小正方体搭成的,它的俯视图是()A.B.C.D.42.(2020•辽阳)如图是由一个长方体和一个圆锥组成的几何体,它的主视图是()A.B.C.D.43.(2019•铁岭)如图所示几何体的主视图是()A.B.C.D.44.(2019•盘锦)如图,是由4个大小相同的正方体组成的几何体,该几何体的俯视图是()A.B.C.D.45.(2019•朝阳)如图是由5个相同的小立方块搭成的几何体,这个几何体的左视图是()A.B.C.D.46.(2019•沈阳)如图是由五个相同的小立方块搭成的几何体,这个几何体的俯视图是()A.B.C.D.2019年、2020年 辽宁省数学中考试题分类(12)——图形的变换参考答案与试题解析一.轴对称图形(共1小题)1.【解答】解:A 、不属于轴对称图形,故此选项错误; B 、不属于轴对称图形,故此选项错误; C 、属于轴对称图形,故此选项正确; D 、不属于轴对称图形,故此选项错误; 故选:C .二.关于x 轴、y 轴对称的点的坐标(共1小题)2.【解答】解:点P (3,1)关于x 轴对称的点的坐标是(3,﹣1) 故选:B .三.轴对称-最短路线问题(共2小题)3.【解答】解:把A (3,6)向左平移1得A ′(2,6),作点B 关于x 轴的对称点B ′,连接B ′A ′交x 轴于C ,在x 轴上取点D (点C 在点D 左侧),使CD =1,连接AD , 则AD +BC 的值最小, ∵B (﹣2,2), ∴B ′(﹣2,﹣2),设直线B ′A ′的解析式为y =kx +b , ∴{−2k +b =−22k +b =6, 解得:{k =2b =2,∴直线B ′A ′的解析式为y =2x +2, 当y =0时,x =﹣1, ∴C (﹣1,0), 故答案为:(﹣1,0).4.【解答】解:过C作CF⊥AB交AD于E,则此时,CE+EF的值最小,且CE+EF的最小值=CF,∵△ABC为等边三角形,边长为6,∴BF=12AB=12×6=3,∴CF=2−BF2=√62−32=3√3,∴CE+EF的最小值为3√3,故答案为:3√3.四.翻折变换(折叠问题)(共3小题)5.【解答】解:设CF=x,CH=y,则BH=2﹣y,∵四边形ABHE与四边形BCFG的面积相等,∴2﹣y=2x,∴y=2﹣2x,由折叠知,MF=DF=1﹣x,EM=ED=CH=y=2﹣2x,∠EMF=∠D=90°,∴∠EMH+∠CMF=90°,∵∠C=90°,∴∠CMF+∠CFM=90°,∴∠EMH=∠MFC,∵∠EHM=∠C=90°,∴△EMH ∽△MFC , ∴EM MF=EH MC ,即2−2x 1−x=√(1−x)2−x 2,解得,x =38.经检验,x =38是原方程的解, 故答案为:38.6.【解答】解:①根据题意画出如图1:∵菱形纸片ABCD 的边长为6cm , ∴AB =BC =CD =AD =6, ∵高AE 等于边长的一半, ∴AE =3,∵sin ∠B =AEAB =12, ∴∠B =30°,将菱形纸片沿直线MN 折叠,使点A 与点B 重合, ∴BH =AH =3, ∴BG =BHcos30°=2√3,∴CG =BC ﹣BG =6﹣2√3, ∵AB ∥CD ,∴∠GCF =∠B =30°,∴CF =CG •cos30°=(6﹣2√3)×√32=3√3−3, ∴DF =DC +CF =6+3√3−3=(3√3+3)cm ; ②如图2,BE =AE =3, 同理可得DF =3√3−3.综上所述:则DF 的长为(3√3+3)或(3√3−3)cm . 故答案为:(3√3+3)或(3√3−3).7.【解答】解:如图1,当∠DPF =90°时,过点O 作OH ⊥AD 于H ,∵四边形ABCD 是矩形,∴BO =OD ,∠BAD =90°=∠OHD ,AD =BC =8, ∴OH ∥AB , ∴OH AB=HD AD=OD BD=12,∴OH =12AB =3,HD =12AD =4,∵将△AOP 折叠,点A 的对应点为点E ,线段PE 与OD 相交于点F , ∴∠APO =∠EPO =45°, 又∵OH ⊥AD ,∴∠OPH =∠HOP =45°, ∴OH =HP =3, ∴PD =HD ﹣HP =1; 当∠PFD =90°时,∵AB =6,BC =8,∴BD =√AB 2+AD 2=√36+64=10,∵四边形ABCD 是矩形,∴OA =OC =OB =OD =5,∴∠DAO =∠ODA ,∵将△AOP 折叠,点A 的对应点为点E ,线段PE 与OD 相交于点F ,∴AO =EO =5,∠PEO =∠DAO =∠ADO ,又∵∠OFE =∠BAD =90°,∴△OFE ∽△BAD ,∴OF AB =OE BD , ∴OF 6=510,∴OF =3,∴DF =2,∵∠PFD =∠BAD ,∠PDF =∠ADB ,∴△PFD ∽△BAD ,∴PD BD =DF AD , ∴PD 10=28,∴PD =52,综上所述:PD =52或1,故答案为52或1. 五.旋转的性质(共2小题)8.【解答】解:∵∠ACB =90°,∠ABC =40°,∴∠CAB=90°﹣∠ABC=90°﹣40°=50°,∵将△ABC绕点B逆时针旋转得到△A′BC′,使点C的对应点C′恰好落在边AB上,∴∠A′BA=∠ABC=40°,A′B=AB,∴∠BAA′=∠BA′A=12(180°﹣40°)=70°,∴∠CAA'=∠CAB+∠BAA′=50°+70°=120°.故选:D.9.【解答】解:连接BD、BD1,如图,∵∠ABC=90°,AB=BC=2,∴AC=√22+22=2√2,∵D点为AC的中点,∴BD=12AC=√2,∵△ABC绕点B逆时针旋转60°,得到△A1BC1,∴BD1=BD,∠DBD1=60°,∴△BDD1为等边三角形,∴DD1=BD=√2.故答案为√2.六.作图-旋转变换(共1小题)10.【解答】解:(1)如图,△A1B1C1为所作;(2)旋转中心O1的坐标为(2,0),故答案为(2,0);(3)设旋转半径为r,则r2=22+42=20,∴阴影部分的图形面积为:S阴影=14⋅πr2−12×2×4−12×2×2+12×1×1=5π−112.七.几何变换综合题(共3小题)11.【解答】(1)证明:如图1中,∵∠AOB=∠MON=90°,∴∠AOM=∠BON,∵AO=BO,OM=ON,∴△AOM≌△BON(SAS).(2)①证明:如图2中,连接AM.同法可证△AOM≌△BON,∴AM=BN,∠OAM=∠B=45°,∵∠OAB=∠B=45°,∴∠MAN=∠OAM+∠OAB=90°,∴MN2=AN2+AM2,∵△MON是等腰直角三角形,∴MN2=2ON2,∴NB2+AN2=2ON2.②如图3﹣1中,设OA交BN于J,过点O作OH⊥MN于H.∵△AOM≌△BON,∴AM=BN,∠OAM=∠OBN,∵∠AJN=∠BJO,∴∠ANJ=∠JOB=90°,∵OM=ON=3,∠MON=90°,OH⊥MN,∴MN=3√2,MH=HN═OH=3√2 2,∴AH=√OA2−OH2=42−(322)2=√462,∴BN=AM=MH+AH=√46+3√22.如图3﹣2中,同法可证AM=BN=√46−3√22.12.【解答】解:(1)DO⊥EO,DO=EO;理由:当点B旋转到CD边上时,点E必在边AC上,∴∠AEB=∠CEB=90°,在Rt△ABE中,点O是AB的中点,∴OE=OA=12AB,∴∠BOE=2∠BAE,在Rt△ABD中,点O是AB的中点,∴OD=OA=12AB,∴∠DOE=2∠BAD,∴OD=OE,∵等腰△ADC,且∠ADC=90°,∴∠DAC=45°,∴∠DOE=∠BOE+∠DOE=2∠BAE+2∠BAD=2(∠BAE+∠DAE)=2∠DAC=90°,∴OD⊥OE;(2)仍然成立,理由:如图2,延长EO到点M,使得OM=OE,连接AM,DM,DE,∵O是AB的中点,∴OA=OB,∵∠AOM=∠BOE,∴△AOM≌△BOE(SAS),∴∠MAO=∠EBO,MA=EB,∵△ACD和△CBE是等腰三角形,∠ADC=∠CEB=90°,∴∠CAD=∠ACD=∠EBC=∠BCE=45°,∵∠OBE=180°﹣∠EBC=135°,∴∠MAO=135°,∴∠MAD=∠MAO﹣∠DAC=90°,∵∠DCE=∠DCA+∠BCE=90°,∴∠MAD=∠DCE,∵MA=EB,EB=EC,∴MA=EC,∵AD=DC,∴△MAD≌△ECD,∴MD=ED,∠ADM=∠CDE,∵∠CDE+∠ADE=90°,∴∠ADM+∠ADE=90°,∴∠MDE=90°,∵MO=EO,MD=DE,∴OD=12ME,OD⊥ME,∵OE=12 ME,∴OD=OE,OD⊥OE;(3)①当点B在AC左侧时,如图3,延长EO到点M,使得OM=OE,连接AM,DM,DE,同(2)的方法得,△OBE≌△OAM(SAS),∴∠OBE=∠OAM,OM=OE,BE=AM,∵BE=CE,∴AM=CE,在四边形ABECD中,∠ADC+∠DCE+∠BEC+∠OBE+∠BAD=540°,∵∠ADC=∠BEC=90°,∴∠DCE=540°﹣90°﹣90°﹣∠OBE﹣∠BAD=360°﹣∠OBE=360°﹣∠OAM﹣∠BAD,∵∠DAM+∠OAM+∠BAD=360°,∴∠DAM=360°﹣∠OAM﹣∠BAD,∴∠DAM=∠DCE,∵AD=CD,∴△DAM≌△DCE(SAS),∴DM=DE,∠ADM=∠CDE,∴∠EDM=∠ADM+∠ADE=∠CDE+∠ADE=∠ADC=90°,∵OM=OE,∴OD=OE=12ME,∠DOE=90°,在Rt△BCE中,CE=√22BC=2√2,过点E作EH⊥DC交DC的延长线于H,在Rt△CHE中,∠ECH=180°﹣∠ACD﹣∠ACB﹣∠BCE=180°﹣45°﹣60°﹣45°=30°,∴EH=12CE=√2,根据勾股定理得,CH=√3EH=√6,∴DH=CD+CH=3√6,在Rt△DHE中,根据勾股定理得,DE=√EH2+DH2=2√14,∴OD=√22DE=2√7,②当点B在AC右侧时,如图4,同①的方法得,OD=OE,∠DOE=90°,连接DE,过点E作EH⊥CD于H,在Rt△EHC中,∠ECH=30°∴EH=12CE=√2,根据勾股定理得,CH=√6,∴DH=CD﹣CH=√6,在Rt△DHE中,根据勾股定理得,DE=2√2,∴OD=√22DE=2,即:线段OD的长为2或2√7.13.【解答】(1)①证明:如图1中,∵将线段PB绕点P逆时针旋转,旋转角为α,得到线段PD,∴PB=PD,∵AB =AC ,PB =PD ,∠BAC =∠BPD =60°,∴△ABC ,△PBD 是等边三角形,∴∠ABC =∠PBD =60°,∴∠PBA =∠DBC ,∵BP =BD ,BA =BC ,∴△PBA ≌△DBC (SAS ),∴P A =DC .②解:如图1中,设BD 交PC 于点O .∵△PBA ≌△DBC ,∴∠BP A =∠BDC ,∵∠BOP =∠COD ,∴∠OBP =∠OCD =60°,即∠DCP =60°.(2)解:结论:CD =√3P A .理由:如图2中,∵AB =AC ,PB =PD ,∠BAC =∠BPD =120°,∴BC =2•AB •cos30°=√3BA ,BD ═2BP •cos30°=√3BP ,∴BC BA =BD BP =√3,∵∠ABC =∠PBD =30°,∴∠ABP =∠CBD ,∴△CBD ∽△ABP ,∴CD PA =BC AB =√3,∴CD =√3P A .(3)过点D 作DM ⊥PC 于M ,过点B 作BN ⊥CP 交CP 的延长线于N . 如图3﹣1中,当△PBA 是钝角三角形时,在Rt △ABN 中,∵∠N =90°,AB =6,∠BAN =60°,∴AN =AB •cos60°=3,BN =AB •sin60°=3√3,∵PN =√PB 2−BN 2=√31−27=2,∴P A =3﹣2=1,由(2)可知,CD =√3P A =√3,∵∠BP A =∠BDC ,∴∠DCA =∠PBD =30°,∵DM ⊥PC ,∴DM =12CD =√32如图3﹣2中,当△ABP 是锐角三角形时,同法可得P A =2+3=5,CD =5√3,DM =12CD =5√32,综上所述,满足条件的DM 的值为√32或5√32. 故答案为√32或5√32. 八.平行线分线段成比例(共1小题)14.【解答】解:∵DE ∥AB ,∴CE AE =CD BD =32, ∴CE CA 的值为35,故选:A .九.相似三角形的性质(共1小题)15.【解答】解:∵△ABC ∽△A 'B 'C ',AD 和A 'D '是它们的对应中线,AD =10,A 'D '=6, ∴△ABC 与△A 'B 'C '的周长比=AD :A ′D ′=10:6=5:3.故选:C .一十.相似三角形的判定与性质(共7小题)16.【解答】解:如图,∵四边形ABCD 和四边形CGFE 是正方形,∴BC =CD ,CE =CG ,∠BCE =∠DCG ,在△BCE 和△DCG 中,{BC =CD ∠BCE =∠DCG CE =CG∴△BCE ≌△DCG (SAS ),∴∠BEC =∠BGH ,∵∠BGH +∠CDG =90°,∠CDG =∠HDE ,∴∠BEC +∠HDE =90°,∴GH ⊥BE .故①正确;∵△EHG 是直角三角形,O 为EG 的中点,∴OH =OG =OE ,∴点H 在正方形CGFE 的外接圆上,∵EF =FG ,∴∠FHG =∠EHF =∠EGF =45°,∠HEG =∠HFG ,∴△EHM ∽△FHG ,故②正确;∵△BGH ≌△EGH ,∴BH =EH ,又∵O 是EG 的中点,∴HO ∥BG ,∴△DHN ∽△DGC ,∴DN DC =HN CG ,设EC 和OH 相交于点N .设HN =a ,则BC =2a ,设正方形ECGF 的边长是2b ,则NC =b ,CD =2a ,∴b−2a 2a =a 2b ,即a 2+2ab ﹣b 2=0,解得:a =(﹣1+√2)b ,或a =(﹣1−√2)b (舍去),则2a 2b =√2−1, ∴BC CG =√2−1,故③正确;∵△BGH ≌△EGH ,∴EG =BG ,∵HO 是△EBG 的中位线,∴HO =12BG ,∴HO =12EG ,设正方形ECGF 的边长是2b ,∴EG =2√2b ,∴HO =√2b ,∵OH ∥BG ,CG ∥EF ,∴OH ∥EF ,∴△MHO ∽△MFE ,∴OM EM =OH EF =√2b 2b =√22, ∴EM =√2OM ,∴OM OE =(1+√2)OM =1+√2=√2−1, ∴S △HOMS △HOE =√2−1,∵EO =GO ,∴S △HOE =S △HOG ,∴S △HOMS △HOG =√2−1,故④错误,故选:A .17.【解答】解:∵DE ∥BC ,∴△ADE ∽△ABC ,∴S △ADE S △ABC =(AD AB )2=49, ∴S △ADE S 四边形DBCE =45,故选:A .18.【解答】解:∵DE ∥BC ,∴△ADE ∽△ABC ,∵D 是AB 的中点,∴AD AB =12, ∴△ADE 的周长△ABC 的周长=12 ∵△ADE 的周长为6,∴△ABC 的周长为12,故答案为:12.19.【解答】解:在矩形 中,AD ∥BC ,∴△DEF ∽△BCF ,∴DE BC =DF BF ,∵BD =√BC 2+CD 2=10,BF =y ,DE =x ,∴DF =10﹣y ,∴x 8=10−y y ,化简得:y =80x+8,∴y 关于x 的函数解析式为:y =80x+8, 故答案为:y =80x+8.20.【解答】解:∵ABCD 为菱形,∴AD =CD ,∵AE =DF ,∴DE =CF ,∵∠ADC =60°,∴△ACD 为等边三角形, ∴∠D =∠ACD =60°,AC =CD ,∴△ACF ≌△CDE (SAS ),故①正确;过点F 作FP ∥AD ,交CE 于P 点.∵DF =2CF ,∴FP :DE =CF :CD =1:3,∵DE =CF ,AD =CD ,∴AE =2DE ,∴FP :AE =1:6=FG :AG ,∴AG =6FG ,∴CE =AF =7GF ,故③正确;过点B 作BM ⊥AG 于M ,BN ⊥GC 于N ,∵∠AGE =∠ACG +∠CAF =∠ACG +∠GCF =60°=∠ABC ,即∠AGC +∠ABC =180°,∴点A 、B 、C 、G 四点共圆,∴∠AGB =∠ACB =60°,∠CGB =∠CAB =60°,∴∠AGB =∠CGB =60°,∴BM =BN ,又AB =BC ,∴△ABM ≌△CBN (HL ),∴S 四边形ABCG =S 四边形BMGN ,∵∠BGM =60°,∴GM=12BG,BM=√32BG,∴S四边形BMGN=2S△BMG=2×12×12BG×√32BG=√34BG2,故④正确;∵∠CGB=∠ACB=60°,∠CBG=∠HBC,∴△BCH∽△BGC,∴BCBG =BHBC=CHCG,则BG•BH=BC2,则BG•(BG﹣GH)=BC2,则BG2﹣BG•GH=BC2,则GH•BG=BG2﹣BC2,当∠BCG=90°时,BG2﹣BC2=CG2,此时GH•BG=CG2,而题中∠BCG未必等于90°,故②不成立,故正确的结论有①③④,故答案为:①③④.21.【解答】(1)证明:∵AB为⊙O的直径,∴∠AEB=90°,∴∠BAE+∠ABE=90°,∵四边形ABCD为平行四边形,∴四边形ABCD为菱形,∴∠BAE=12∠BAD,∵∠DBG=12∠BAD.∴∠BAE=∠DBG,∴∠DBG+∠ABE=90°,∴∠ABG=90°,∴BG是⊙O的切线;(2)∵∠ABG=∠AEB=90°,∠HAB=∠BAE,∴△ABH∽△AEB,∴AB2=AE•AH,∵tan∠DBG=1 2,∴设HE=x,则BE=2x,∵CH=3,∴AE=CE=3+x,∴AH=AE+HE=3+2x,∴AB2=(3+x)•(3+2x),∵AB2=BE2+AE2=(2x)2+(3+x)2,∴(3+x)•(3+2x)=(2x)2+(3+x)2,解得x=1或0(舍去),∴AB2=(3+1)(3+2)=20,∴AB=2√5,即⊙O的直径为2√5.22.【解答】解:(1)证明:如图,连接OC,∵AB是直径,∴∠ACB=90°,∵OD∥BC,∴∠CFE=∠ACB=90°,∴∠DEC+∠FCE=90°,∵∠DEC=∠BDC,∠BDC=∠A,∴∠DEC=∠A,∵OA=OC,∴∠OCA =∠A ,∴∠OCA =∠DEC ,∵∠DEC +∠FCE =90°,∴∠OCA +∠FCE =90°,即∠OCE =90°,∴OC ⊥CE ,又∵OC 是⊙O 的半径,∴CE 是⊙O 切线.(2)由(1)得∠CFE =90°,∴OF ⊥AC ,∵OA =OC ,∴∠COF =∠AOF ,∴CD̂=AD ̂, ∴∠ACD =∠DBC ,又∵∠BDC =∠BDC ,∴△DCG ∽△DBC ,∴DC DB =DG DC ,∴DC 2=DG •DB =9,∴DC =3,∵OC =OD =3,∴△OCD 是等边三角形,∴∠DOC =60°,在Rt △OCE 中tan60°=CE OC, ∴√3=CE 3, ∴CE =3√3.一十一.位似变换(共2小题)23.【解答】解:∵点P (8,6)在△ABC 的边AC 上,以原点O 为位似中心,在第一象限内将△ABC 缩小到原来的12,得到△A ′B ′C ′, ∴点P 在A ′C ′上的对应点P ′的坐标为:(4,3).故选:A.24.【解答】解:如图,∵△OAB∽△OA′B′,相似比为3:2,B(3.6),∴B′(2,4),根据对称性可知,△OA″B″在第三象限时,B″(﹣2,﹣4),∴满足条件的点B′的坐标为(2,4)或(﹣2,﹣4).故答案为(2,4)或(﹣2,﹣4).一十二.作图-位似变换(共2小题)25.【解答】解:(1)如图,△A1B1C1即为所求.(2)如图,△A2B2C2即为所求.26.【解答】解:(1)如图所示:点A1的坐标为(﹣2,﹣4);(2)如图所示:由勾股定理得OA =√12+22=√5,点A 到点A 2所经过的路径长为90×π×√5180=√5π2. 一十三.相似形综合题(共1小题)27.【解答】解:(1)AE =AF .∵AD =AB ,四边形ABCD 矩形,∴四边形ABCD 是正方形,∴∠BAD =90°,∵AF ⊥AE ,∴∠EAF =90°,∴∠EAB =∠F AD ,∴△EAB ≌△F AD (ASA ),∴AF =AE ;故答案为:AF =AE .(2)AF =kAE .证明:∵四边形ABCD 是矩形,∴∠BAD =∠ABC =∠ADF =90°,∴∠F AD +∠F AB =90°,∵AF ⊥AE ,∴∠EAF =90°,∴∠EAB +∠F AB =90°,∴∠EAB =∠F AD ,∵∠ABE +∠ABC =180°,∴∠ABE =180°﹣∠ABC =180°﹣90°=90°, ∴∠ABE =∠ADF .∴△ABE ∽△ADF ,∴AB AD =AE AF ,∵AD =kAB ,∴AB AD =1k , ∴AE AF =1k , ∴AF =kAE .(3)解:①如图1,当点F 在线段DC 上时,∵四边形ABCD 是矩形,∴AB =CD ,AB ∥CD ,∵AD =2AB =4,∴AB =2,∴CD =2,∵CF =1,∴DF =CD ﹣CF =2﹣1=1.在Rt △ADF 中,∠ADF =90°,∴AF =√AD 2+DF 2=√42+12=√17, ∵DF ∥AB ,∴∠GDF =∠GBA ,∠GFD =∠GAB , ∴△GDF ∽△GBA ,∴GF GA =DF BA =12, ∵AF =GF +AG ,∴AG =23AF =23√17. ∵△ABE ∽△ADF ,∴AE AF =AB AD =24=12, ∴AE =12AF =12×√17=√172. 在Rt △EAG 中,∠EAG =90°,∴EG =√AE 2+AG 2=(172)2+(2173)2=5√176, ②如图2,当点F 在线段DC 的延长线上时,DF =CD +CF =2+1=3,在Rt △ADF 中,∠ADF =90°,∴AF =√AD 2+DF 2=√42+32=5.∵DF ∥AB , ∵∠GAB =∠GFD ,∠GBA =∠GDF ,∴△AGB ∽△FGD ,∴AGFG =ABFD =23, ∵GF +AG =AF =5, ∴AG =2,∵△ABE ∽△ADF ,∴AEAF =AB AD =24=12, ∴AE =12AF =12×5=52,在Rt △EAG 中,∠EAG =90°,∴EG =√AE 2+AG 2=√(52)2+22=√412.综上所述,EG 的长为5√176或√412. 一十四.解直角三角形的应用(共1小题)28.【解答】解:如图2,过C 作CD ⊥MN 于D ,则∠CDB =90°,∵∠CAD =60°,AC =40(cm ),∴CD =AC •sin ∠CAD =40×sin60°=40×√32=20√3(cm ),∵∠ACB =15°,∴∠CBD =∠CAD ﹣∠ACB =45°,∴BC =√2CD =20√6≈49(cm ),答:支架BC 的长约为49cm .一十五.解直角三角形的应用-坡度坡角问题(共1小题)29.【解答】解:过点A 作水平面的平行线AH ,作BH ⊥AH 于H ,由题意得,∠BAH =α=20°,在Rt △BAH 中,cos ∠BAH =AH AB ,∴AH =AB •cos ∠BAH ≈5×0.940≈4.7(m ),故答案为:4.7.一十六.解直角三角形的应用-仰角俯角问题(共2小题)30.【解答】解:选择CD =1.6m ,BD =4m ,∠ACE =67°,过C 作CE ⊥AB 于E ,则四边形BDCE 是矩形,∴BE =CD =1.6m ,CE =BD =4m ,在Rt △ACE 中,∵∠ACE =67°,∴tan ∠ACE =AE CE , ∴AE 4≈2.36,∴AE ≈9.4m ,∴AB =AE +BE =9.4+1.6=11.0(m ),答:建筑物AB 的高度为11.0m .31.【解答】解:(1)∵AB 垂直于桥面,∴∠AMC =∠BMC =90°,在Rt △AMC 中,CM =60,∠ACM =30°,tan ∠ACM =AM CM, ∴AM =CM •tan ∠ACM =60×√33=20√3(米),答:大桥主架在桥面以上的高度AM 为20√3米;(2)在Rt △BMC 中,CM =60,∠BCM =14°,tan ∠BCM =BM CM ,∴MB =CM •tan ∠BCM ≈60×0.25=15(米),∴AB =AM +MB =15+20√3≈50(米)答:大桥主架在水面以上的高度AB 约为50米.一十七.解直角三角形的应用-方向角问题(共5小题)32.【解答】解:由题意得,∠AOB =90°﹣60°=30°,∴AB =12OA =100(m ),故选:A .33.【解答】解:作BD ⊥AC 于D .依题意得,∠BAE =45°,∠ABC =105°,∠CAE =15°,∴∠BAC =30°,∴∠ACB =45°.在Rt △BCD 中,∠BDC =90°,∠ACB =45°,∴∠CBD =45°,∴∠CBD =∠DCB ,∴BD =CD ,设BD =x ,则CD =x ,在Rt △ABD 中,∠BAC =30°,∴AB =2BD =2x ,tan30°=BD AD, ∴√33=x AD , ∴AD =√3x ,在Rt △BDC 中,∠BDC =90°,∠DCB =45°,∴sin ∠DCB =BD BC =√22,∴BC =√2x ,∵CD +AD =30+30√3,∴x +√3x =30+30√3,∴x =30,∴AB =2x =60,BC =√2x =30√2,第一组用时:60÷40=1.5(h);第二组用时:30√2÷30=√2(h),∵√2<1.5,∴第二组先到达目的地,答:第一组用时1.5小时,第二组用时√2小时,第二组先到达目的地.34.【解答】解:过D作DF⊥BE于F,∵∠ADE=∠DEB﹣∠A=60°﹣30°=30°,∴∠A=∠ADE,∴AE=DE,∵∠B=90°,∠A=30°,BC=40(海里),∴AC=2BC=80(海里),AB=√3BC=40√3(海里),∵BE=30(海里),∴AE=(40√3−30)(海里),∴DE=(40√3−30)(海里),在Rt△DEF中,∵∠DEF=60°,∠DFE=90°,∴∠EDF=30°,∴DF=√32DE=(60﹣15√3)(海里),∵∠A=30°,∴AD=2DF=120﹣30√3(海里),∴CD=AC﹣AD=80﹣120+30√3=(30√3−40)海里,答:乙船与C码头之间的距离为(30√3−40)海里.35.【解答】解:设B处距离码头O有xkm,在Rt△CAO中,∠CAO=26.5°,∵tan∠CAO=CO OA,∴CO=AO•tan∠CAO=(28×0.2+x)•tan26.5°≈2.8+0.5x(km),在Rt△DBO中,∠DBO=49°,∵tan∠DBO=DO BO,∴DO=BO•tan∠DBO=x•tan49°≈1.15x(km),∵DC=DO﹣CO,∴6.4=1.15x﹣(2.8+0.5x),∴x≈14.2(km).因此,B处距离码头O大约14.2km.36.【解答】解:没有触礁的危险;理由:如图,过点A作AN⊥BC交BC的延长线于点N,由题意得,∠ABE=60°,∠ACD=30°,∴∠ACN=60°,∠ABN=30°,∴∠ABC=∠BAC=30°,∴BC=AC=12海里,在Rt△ANC中,AN=AC•sin60°=12×√32=6√3海里,∵AN=6√3海里≈10.38海里>10海里,∴没有危险.一十八.简单几何体的三视图(共1小题)37.【解答】解:A.左视图与主视图都是正方形,故选项A不合题意;B.左视图是圆,主视图都是矩形,故选项B符合题意;C.左视图与主视图都是三角形;故选项C不合题意;D.左视图与主视图都是圆,故选项D不合题意;故选:B.一十九.简单组合体的三视图(共9小题)38.【解答】解:从正面看第一层是3个小正方形,第二层右边1个小正方形.故选:B.39.【解答】解:观察图形可知,这个几何体的俯视图是.故选:A.40.【解答】解:从几何体的正面看,底层是三个小正方形,上层的中间是一个小正方形.故选:D.41.【解答】解:从上面看易得俯视图:.故选:C.42.【解答】解:从正面看,“底座长方体”看到的图形是矩形,“上部圆锥体”看到的图形是等腰三角形,因此选项C的图形符合题意,故选:C.43.【解答】解:从正面可看到的图形是:故选:B.44.【解答】解:从上面看得到的图形是:故选:B.45.【解答】解:从左边看,从左往右小正方形的个数依次为:2,1.左视图如下:故选:C.46.【解答】解:从上面看易得上面一层有3个正方形,下面左边有一个正方形.故选:A.。
图形的变换中考数学题分类解析
2019年图形的变换中考数学题分类解析以下是查字典数学网为您推荐的 2019年图形的变换中考数学题分类解析,希望本篇文章对您学习有所帮助。
2019年图形的变换中考数学题分类解析一、选择题1. (2019江苏常州2分)如图所示,由三个相同的小正方体组成的立体图形的主视图是【】【答案】B。
【考点】简单组合体的三视图。
【分析】找到从正面看所得到的图形即可:从正面看易得上层右边有1个正方形,下层有2个正方形。
故选B。
2. (2019江苏淮安3分)如图所示几何体的俯视图是【】【答案】B。
【考点】简单组合体的三视图。
【分析】找到从上面看所得到的图形即可:从上面看易得有1个长方形,长方形内左侧有1个圆形。
故选B。
3. (2019江苏连云港3分)用半径为2cm的半圆围成一个圆锥的侧面,这个圆锥的底面半径为【】A.1cmB.2cmC.cmD.2cm【答案】A。
【考点】圆锥的计算。
【分析】根据半圆的弧长=圆锥的底面周长,则圆锥的底面周长=2,底面半径=22=1cm。
故选A。
4. (2019江苏南京2分)如图,菱形纸片ABCD中,A=600,将纸片折叠,点A、D分别落在A、D处,且AD经过B,EF为折痕,当DF CD时,的值为【】A. B. C. D.【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AD,交于点M,∵在菱形纸片ABCD中,A=60,DCB=A=60,AB∥CD。
D=180A=120。
根据折叠的性质,可得ADF=D=120,FDM=180ADF=60。
∵DFCD,DFM=90,M=90FDM=30。
∵BCM=180BCD=120,CBM=180BCM-M=30。
CBM=M。
BC=CM。
设CF=x,DF=DF=y,则BC=CM=CD=CF+DF=x+y。
FM=CM+CF=2x+y,在Rt△DFM中,tanM=tan30= ,。
中考数学专题之图形的变换问题
图形的变换问题课标要求:掌握图形的平移、翻折、旋转变换的性质——全等变换,会利用以静制动的技巧解决变换问题。
(一)平移变换1、如图,在平面直角坐标系中,点A 的坐标为(0,6),将△OAB 沿x 轴向左平移得到△O ′A ′B ′,点A 的对应点A ′落在直线x y 43-=上,则点B 与其对应点B ′间的距离为_________。
2、如图,△ABC 和△DBC 是两个具有公共边的全等的等腰三角形,AB=AC=3,BC=2,将△DBC 沿射线BC 平移一定的距离得到△D 1B 1C 1,连接AC 1、BD 1,如果四边形ABD 1C 1是矩形,那么平移的距离为_______。
3、如图①,在平面直角坐标系中xOy 中,抛物线W 的函数解析式为421162142++-=x x y 。
抛物线W 与x 轴交于A 、B 两点(点B 在点A 的右侧),与y 轴交于点C 。
它的对称轴与x 轴交于点D ,直线l 经过C 、D 两点。
(1)求A 、B 两点的坐标及直线l 的函数解析式;(2)将抛物线W 沿x 轴向右平移得到抛物线W ′,设抛物线W ′的对称轴与直线l 交于点F ,当△ACF 为直角三角形时,求点F 的坐标,并直接写出此时抛物线W ′的函数解析式。
(3)如图②,连接AC 、CB ,将△ACD 沿x 轴向右平移m 个单位长度)50( m 得到△A ′C ′D ′,设A ′C ′交直线l 于点M ,C ′D ′交CB 于点N ,连接CC ′、MN 。
求四边形CMNC ′的面积(用含m 的代数式表示)(二)翻折变换1、如图,将⊙O 沿弦AB 折叠,圆弧恰好经过圆心O ,点P 是优弧AMB 上一点,则∠APB 的度数为_____________。
A 、45B 、30C 、75D 、602、如图,在四边形ABCD 中,∠C=50°,∠B=∠D=90°,E 、F 分别是BC 、DC 上的点,当△AEF 的周长最小时,∠EAF 的度数为____________。
山西省中考数学真题汇编 图形的变换
山西省中考数学真题汇编图形的变换一、单选题1.(2021·山西)为推动世界冰雪运动的发展,我国将于2022年举办北京冬奥会.在此之前进行了冬奥会会标的征集活动,以下是部分参选作品,其文字上方的图案既是轴对称图形又是中心对称图形的是()A.B.C.D.【答案】B【解析】【解答】解:A、文字上方的图案既不是轴对称图形也不是中心对称图形,故不符合题意;B、文字上方的图案既是轴对称图形也是中心对称图形,故符合题意;C、文字上方的图案是轴对称图形但不是中心对称图形,故不符合题意;D、文字上方的图案是轴对称图形,不是中心对称图形,故不符合题意;故答案为:B.【分析】根据轴对称图形和中心对称图形的定义逐项判定即可。
2.(2020·山西)泰勒斯是古希腊时期的思想家,科学家,哲学家,他最早提出了命题的证明.泰勒斯曾通过测量同一时刻标杆的影长,标杆的高度。
金字塔的影长,推算出金字塔的高度。
这种测量原理,就是我们所学的()A.图形的平移B.图形的旋转C.图形的轴对称D.图形的相似【答案】D【解析】【解答】根据题意画出如下图形:可以得到△ABE∼△CDE,则ABBE=CDDEAB即为金字塔的高度,CD 即为标杆的高度,通过测量影长即可求出金字塔的高度故答案为:D.【分析】根据在同一时刻的太阳光下物体的影长和物体的实际高度成比例即可判断;3.(2020·山西)自新冠肺炎疫情发生以来,全国人民共同抗疫,各地积极普及科学防控知识.下面是科学防控知识的图片,图片上有图案和文字说明,其中的图案是轴对称图形的是()A.B.C.D.【答案】D【解析】【解答】解:A、不是轴对称图形;B、不是轴对称图形;C、不是轴对称图形;D、是轴对称图形;故答案为:D.【分析】根据轴对称图形的概念判断即可.4.(2020·山西)下列几何体都是由4个大小相同的小正方体组成的,其中主视图与左视图相同的几何体是()A.B.C.D.【答案】B【解析】【解答】A、左视图为,主视图为,左视图与主视图不同,故此选项不合题意;B、左视图为,主视图为,左视图与主视图相同,故此选项符合题意;C、左视图为,主视图为,左视图与主视图不同,故此选项不合题意;D、左视图为,主视图为,左视图与主视图不同,故此选项不合题意;故答案为:B.【分析】分别画出四个选项中简单组合体的三视图即可.5.(2018·山西)如图,在Rt△ABC中,△ACB=90°,△A=60°,AC=6,将△ABC绕点C按逆时针方向旋转得到△A'B'C',此时点A'恰好在AB边上,则点B'与点B之间的距离为()A.12B.6C.6 √2D.6√3【答案】D【解析】【解答】连接B'B,∵将△ABC绕点C按逆时针方向旋转得到△A'B'C,∴AC=A'C,AB=A'B,△A=△CA'B'=60°,∴△AA'C是等边三角形,∴△AA'C=60°,∴△B'A'B=180°-60°-60°=60°,∵将△ABC绕点C按逆时针方向旋转得到△A'B'C,∴△ACA'=△BCB'=60°,BC=B'C,△CB'A'=△CBA=90°-60°=30°,∴△BCB'是等边三角形,∴△CB'B=60°,∵△CB'A'=30°,∴△A'B'B=30°,∴△B'BA'=180°-60°-30°=90°,∵△ACB=90°,△A=60°,AC=6,∴AB=12,∴A'B=AB-AA'=AB-AC=6,∴B'B=6 √3,故答案为:D.【分析】连接B'B,根据旋转的性质得出AC=A'C,AB=A'B,△A=△CA'B'=60°,从而判断出△AA'C 是等边三角形,根据等边三角形的性质得出△AA'C=60°,根据平角的定义得出△B'A'B=180°-60°-60°=60°,根据旋转的性质得出△ACA'=△BCB'=60°,BC=B'C,△CB'A'=△CBA=90°-60°=30°,故△BCB'是等边三角形,从而得出△B'BA'=90°,根据含30°角的直角三角形的边之间的关系得出AB=12,根据线段的和差得出A'B,由勾股定理即可算出B'B,6.(2021·太原模拟)如图,在矩形纸片ABCD中,AD=9,AB=7,点F是BC上一点,点E在AD上,将矩形纸片沿直线EF折叠,点A落在点A′处.点B恰好落在边CD上的点B′处,A′B交AD于点G,若CB′=3,则四边形EFB′G的面积等于()A.353B.553C.352D.1456【答案】D【解析】【解答】解:∵四边形ABCD是矩形,且AD=9,AB=7∴BC=AD=9,CD=AB=7∵CB′=3∴DB′=4设BF=x∴CF=9−x∵BF=B′F且B′F2=FC2+B′C2∴x2=(9−x)2+32∴x=5∴BF=5,CF=4∵△ FB′A′=∠D=90°∴△ ∠FB′C+∠GB′D=90°,∠GB′D+∠DGB=90°,∴∠FB′C=∠DGB′∵∠D=∠C,FC=B′D=4∴ΔFCB′≅ΔB′DG∴GD=CB′=3∴GB′2=√DG2+DB′2=√32+42=5∵A′B′=AB=7∴A′G=2设AE=A′E=y.∴EG=9−3−y=6−y又EG2=A′E2+A′G2∴(6−y)2=y2+22解得,y=8 3∴AE=A′E=83∵S梯形AB′FE =S梯形ABFE=12(AE+BF)×AB=12×(83+5)×7=1616,SΔA′EG=12A′E×A′G=1 2×83×2=83∴四边形EFB′G的面积S=S梯形A′B′FE−SΔA′EG=1616−83=1456故答案为:D【分析】根据矩形的性质得DB′=4,设BF=x,由勾股定理得BF=5,CF=4,再证明ΔFCB′≅ΔB′DG得GD=CB′=3,由勾股定理得GB′2=5,可得,设A′G=2AE=A′E=y.由勾股定理求出AE=A′E=83,最后由四边形EFB′G的面积S=S梯形A′B′FE−SΔA′EG求出结论即可.二、填空题7.(2021·山西)太原地铁2号线是山西省第一条开通运营的地铁线路,于2020年12月26日开通.如图是该地铁某站扶梯的示意图,扶梯 AB 的坡度 i =5:12 ( i 为铅直高度与水平宽度的比).王老师乘扶梯从扶梯底端 A 以0.5米/秒的速度用时40秒到达扶梯顶端 B ,则王老师上升的铅直高度 BC 为 米.【答案】10013【解析】【解答】解:∵AB 的坡度 i =5:12 ,.∴BC AB =513, ∵AB =0.5×40=20 米, ∴BC 20=513 , 解得: BC =10013, 故答案为:10013.【分析】根据坡度比,列出比例式求解即可。
常州市中考数学试题分类解析专题 图形的变换
2001-2012年江苏常州中考数学试题分类解析汇编(12专题)专题4:图形的变换锦元数学工作室编辑一、选择题1. (江苏省常州市2005年2分)如果某物体的三视图是如图所示的三个图形,那么该物体的形状是【】A、正方体B、长方体C、三棱柱D、圆锥【答案】C。
【考点】由三视图判断几何体。
【分析】主视图、左视图、俯视图是分别从物体正面、左面和上面看,所得到的图形。
所给答案中只有三棱柱的俯视图为三角形,故选C。
2. (江苏省常州市2005年2分)下面是一天中四个不同时刻两个建筑物的影子:将它们按时间先后顺序进行排列,正确的是【】A、③④②①B、②④③①C、③④①②D、③①②④【答案】C。
【考点】平行投影【分析】根据影子变化规律可知道时间的先后顺序:从早晨到傍晚物体的指向是:西-西北-北-东北-东,影长由长变短,再变长。
所以正确的是③④①②。
故选C。
3. (江苏省常州市2005年2分)若干个正方体形状的积木摆成如图所示的塔形,平放于桌面上,上面正方体的下底四个顶点是下面相邻正方体的上底各边中点,最下面的正方体棱长为1,如果塔形露在外面的面积超过7,则正方体的个数至少是【】A、2B、3C、4D、5【答案】B。
【考点】几何体的表面积,正方形的性质,勾股定理。
【分析】根据图示逐层算出露出的面积加以比较即解:∵要求塔形露在外面的面积超过7(不包括下底面),最下面的立方体棱长为1,∴最下面的立方体露出的面积为:4×(1×1)+0.5=4.5。
假如上面一层没有立方体的话,第二层露出的面积为225=2.522⋅⋅,这两层加起来的面积为:7。
不符合题意。
假如上面一层有立方体的话,第二层露出的面积为2222422244+⋅,这两层加起来的面积为:6.75。
假如再上面一层没有立方体的话,第三层露出的面积为115=1.2522⋅⋅,这三层加起来的面积为:8。
符合题意。
∴立方体的个数至少是3。
故选B。
4. (江苏省常州市2006年2分)图1表示正六棱柱形状的高大建筑物,图2中的阴影部分表示该建筑物的俯视图,P、Q、M、N表示小明在地面上的活动区域,小明想同时看到该建筑物的三个侧面,他应在【】A.P区域 B.Q区域 C.M区域 D.N区域【答案】B。
新疆历年中考数学真题分类卷5 图形的变换
新疆历年中考数学真题分类卷5 图形的变换一、单选题1.下列图形中,不是轴对称图形的是()A. B. C. D.2.如图所示,该几何体的俯视图是()A. B. C. D.3.如图,矩形纸片ABCD中,AB=6cm,BC=8cm.现将其沿AE对折,使得点B落在边AD上的点B1处,折痕与边BC交于点E,则CE的长为()A. 6cmB. 4cmC. 3cmD. 2cm4.如图是由三个相同的小正方体组成的几何体,则该几何体的左视图是()A. B. C. D.5.如图,点P是边长为1的菱形ABCD对角线AC上的一个动点,点M,N分别是AB,BC边上的中点,则MP+PN的最小值是()A. B. 1 C. D. 26.如图,在矩形ABCD中,点F在AD上,点E在BC上,把这个矩形沿EF折叠后,使点D恰好落在BC边上的G点处,若矩形面积为4 且∠AFG=60°,GE=2BG,则折痕EF的长为()A. 1B.C. 2D.7.如图,是一个几何体的三视图,根据图中所示数据计算这个几何体的侧面积是()A. πB. 2πC. 4πD. 5π8.某几何体的三视图如图所示,则该几何体是()A. 球B. 圆柱C. 三棱锥D. 圆锥9.轮船从B处以每小时50海里的速度沿南偏东30°方向匀速航行,在B处观测灯塔A位于南偏东75°方向上,轮船航行半小时到达C处,在C处观测灯塔A位于北偏东60°方向上,则C处与灯塔A的距离是()海里.A. 25B. 25C. 50D. 2510.如图所示,将一个含30°角的直角三角板ABC绕点A旋转,使得点B,A,C′在同一条直线上,则三角板ABC旋转的角度是()A. 60°B. 90°C. 120°D. 150°11.如图,在△ABC中,D、E分别是AB、AC的中点,下列说法中不正确的是()A. DE= BCB.C. △ADE∽△ABCD. S△ADE:S△ABC=1:2二、填空题12.如图,已知正方形ABCD边长为1,E为AB边上一点,以点D为中心,将按逆时针方向旋转得,连接EF,分別交BD,CD于点M,N.若,则 .13.如图,⊙O的半径是2,扇形BAC的圆心角为60°.若将扇形BAC剪下围成一个圆锥,则此圆锥的底面圆的半径为________.14.如图,在△ABC中,∠A=90°,∠B=60°,AB=2,若D是BC边上的动点,则2AD+DC的最小值为________.15.如图,△ABC是⊙O的内接正三角形,⊙O的半径为2,则图中阴影部的面积是.16.如图所示,△ABC中,E,F分别是边AB,AC上的点,且满足,则△AEF与△ABC的面积比是.三、解答题17.如图,AC是⊙O的直径,BC,BD是⊙O的弦,M为BC的中点,OM与BD交于点F,过点D作,交BC的延长线于点E,且CD平分.(1)求证:DE是⊙O的切线;(2)求证:;(3)若,,求BF的长.18.如图,PA与⊙O相切于点A,过点A作AB⊥OP,垂足为C,交⊙O于点B.连接PB,AO,并延长AO 交⊙O于点D,与PB的延长线交于点E.(1).求证:PB是⊙O的切线;(2).若OC=3,AC=4,求sinE的值.19.如图,AB是⊙O的直径,CD与⊙O相切于点C,与AB的延长线交于D.(1).求证:△ADC∽△CDB;(2).若AC=2,AB= CD,求⊙O半径.20.如图,在△ABC,AB=AC,以AB为直径的⊙O分别交AC、BC于点D、E,点F在AC的延长线上,且∠CBF= ∠CAB.(1).求证:直线BF是⊙O的切线;(2).若AB=5,sin∠CBF= ,求BC和BF的长.21.如图,楼顶上有一个广告牌AB,从与楼BC相距15 m的D处观测广告牌顶部A的仰角为,观测广告牌底部B的仰角为,求广告牌AB的高度(结果保留小数点后一位,参考数据:,,,,).22.如图,为测量建筑物CD的高度,在A点测得建筑物顶部D点的仰角为22°,再向建筑物CD前进30米到达B点,测得建筑物顶部D点的仰角为58°(A,B,C三点在一条直线上),求建筑物CD的高度.(结果保留整数.参考数据:sin22°≈0.37,cos22°≈0.93,tan22°≈0.40,sin58°≈0.85,cos58°≈0.53,tan58°≈1.60)23.如图,甲、乙为两座建筑物,它们之间的水平距离BC为30m,在A点测得D点的仰角∠EAD为45°,在B点测得D点的仰角∠CBD为60°,求这两座建筑物的高度(结果保留根号)24.如图,某校数学兴趣小组为测得校园里旗杆AB的高度,在操场的平地上选择一点C,测得旗杆顶端A 的仰角为30°,再向旗杆的方向前进16米,到达点D处(C、D、B三点在同一直线上),又测得旗杆顶端A的仰角为45°,请计算旗杆AB的高度(结果保留根号)25.如图,在数学活动课上,小丽为了测量校园内旗杆AB的高度,站在教学楼的C处测得旗杆底端B的俯角为45°,测得旗杆顶端A的仰角为30°.已知旗杆与教学楼的距离BD=9m,请你帮她求出旗杆的高度(结果保留根号).26.一艘渔船位于港口A的北偏东60°方向,距离港口20海里B处,它沿北偏西37°方向航行至C处突然出现故障,在C处等待救援,B,C之间的距离为10海里,救援船从港口A出发20分钟到达C处,求救援的艇的航行速度.(sin37°≈0.6,cos37°≈0.8,≈1.732,结果取整数)27.如图,在⊙O中,AB为⊙O的直径,C为⊙O上一点,P是的中点,过点P作AC的垂线,交AC的延长线于点D.(1)求证:DP是⊙O的切线;(2)若AC=5,sin∠APC= ,求AP的长.28.如图,▱ABCD中,AB=2,AD=1,∠ADC=60°,将▱ABCD沿过点A的直线l折叠,使点D落到AB边上的点D′处,折痕交CD边于点E.(1).求证:四边形BCED′是菱形;(2).若点P时直线l上的一个动点,请计算PD′+PB的最小值.答案解析部分一、单选题1.【答案】B2.【答案】C3.【答案】D4.【答案】C5.【答案】B6.【答案】C7.【答案】B8.【答案】D9.【答案】D10.【答案】D11.【答案】D二、填空题12.【答案】13.【答案】14.【答案】615.【答案】16.【答案】1:9三、解答题17.【答案】(1)证明:如图,连接OD,AD,∵AC为直径,∴∠ADC=90°,∵CD平分∠ACE,∴∠ACD=∠ECD,∵DE⊥BC,∴∠DEC=90°,∴∠CAD=∠CDE,∵∠CAD=∠ADO,∴∠ADO=∠CDE,∴∠ADO+∠ODC=∠ODC+∠CDE,即:∠ADC=∠ODE,∴∠ODE=90°,∵OD为半径,∴DE是⊙O的切线(2)证明:如(1)图,可得∠CDE=∠CAD,根据同弧所对的圆周角相等,可得∠CAD=∠DBE,∴∠CDE=∠DBE(3)解:∵M为弦BC的中点,∴根据垂径定理的推论得:∠OME=90°,∴∠ODE=∠DEM=∠OME=90°,∴四边形ODEM为矩形,∵OD=OM,∴四边形ODEM为正方形,∵DE=6,∴正方形ODEM的边长为6,在Rt△DCE中,,∴CM=ME-CE=6-4=2,∴BM=CM=2,由(2)可知,∠CDE=∠FBM,∴在Rt△BFM中,,∴18.【答案】(1)证明:连接OB∵PO⊥AB,∴AC=BC,∴PA=PB在△PAO和△PBO中∴△PAO和≌△PBO∴∠OBP=∠OAP=90°∴PB是⊙O的切线(2)解:连接BD,则BD∥PO,且BD=2OC=6在Rt△ACO中,OC=3,AC=4∴AO=5在Rt△ACO与Rt△PAO中,∠APO=∠APO,∠PAO=∠ACO=90°∴△ACO∼△PAO= ∴PO= ,PA= ∴PB=PA=在△EPO与△EBD中,BD∥PO∴△EPO∽△EBD∴= ,解得EB= ,PE= ,∴sinE= =19.【答案】(1)证明:如图,连接CO,,∵CD与⊙O相切于点C,∴∠OCD=90°,∵AB是圆O的直径,∴∠ACB=90°,∴∠ACO=∠BCD,∵∠ACO=∠CAD,∴∠CAD=∠BCD,在△ADC和△CDB中,∴△ADC∽△CDB.(2)解:设CD为x,则AB= x,OC=OB= x,∵∠OCD=90°,∴OD= = = x,∴BD=OD﹣OB= x﹣x= x,由(1)知,△ADC∽△CDB,∴= ,即,解得CB=1,∴AB= = ,∴⊙O半径是20.【答案】(1)证明:连接AE,∵AB是⊙O的直径,∴∠AEB=90°,∴∠1+∠2=90°.∵AB=AC,∴∠1= ∠CAB.∵∠CBF= ∠CAB,∴∠1=∠CBF∴∠CBF+∠2=90°即∠ABF=90°∵AB是⊙O的直径,∴直线BF是⊙O的切线.(2)解:过点C作CG⊥AB于G.∵sin∠CBF= ,∠1=∠CBF,∴sin∠1= ,∵在Rt△AEB中,∠AEB=90°,AB=5,∴BE=AB•sin∠1= ,∵AB=AC,∠AEB=90°,∴BC=2BE=2 ,在Rt△ABE中,由勾股定理得AE= =2 ,∴sin∠2= = = ,cos∠2= = = ,在Rt△CBG中,可求得GC=4,GB=2,∴AG=3,∵GC∥BF,∴△AGC∽△ABF,∴∴BF= =21.【答案】解:在Rt△ACD中,AC= (m) 在Rt△BCD中,BC= (m)∴AB=AC-BC=11.25-8.65≈2.6(m)即广告牌AB的高度约为2.6m22.【答案】解:在Rt△BDC中BC=在Rt△ACD中,解得: CD=18(米)答:建筑物CD的高度为18米.23.【答案】解:如图,过A作AF⊥CD于点F,在Rt△BCD中,∠DBC=60°,BC=30m,∵=tan∠DBC,∴CD=BC•tan60°=30 m,∴乙建筑物的高度为30 m;在Rt△AFD中,∠DAF=45°,∴DF=AF=BC=30m,∴AB=CF=CD﹣DF=(30 ﹣30)m,∴甲建筑物的高度为(30 ﹣30)m.24.【答案】解:由题意可得,CD=16米,∵AB=CB•tan30°,AB=BD•tan45°,∴CB•tan30°=BD•tan45°,∴(CD+DB)× =BD×1,解得BD=8 ,∴AB=BD•tan45°=()米,即旗杆AB的高度是()米.本题考查解直角三角形的应用﹣仰角俯角问题,解题的关键是明确题意,找出所求问题需要的条件.25.【答案】解:如图,在Rt△ACF中,∵tan∠ACF= ,∴tan30°= ,∴=,∴AF=3 m,在Rt△BCF中,∵∠BCF=45°,∴BF=CF=9m,∴AB=AF+BF=3 +9(m).26.【答案】解:辅助线如图所示:BD⊥AD,BE⊥CE,CF⊥AF,有题意知,∠FAB=60°,∠CBE=37°,∴∠BAD=30°,∵AB=20海里,∴BD=10海里,在Rt△ABD中,AD= =10 ≈17.32海里,在Rt△BCE中,sin37°= ,∴CE=BC•sin37°≈0.6×10=6海里,∵cos37°= ,∴EB=BC•cos37°≈0.8×10=8海里,EF=AD=17.32海里,∴FC=EF﹣CE=11.32海里,AF=ED=EB+BD=18海里,在Rt△AFC中,AC= = ≈21.26海里,21.26×3≈64海里/小时.答:救援的艇的航行速度大约是64海里/小时.27.【答案】(1)证明:∵ P是的中点,,∴∠PAD=∠PAB,∵OA=OP,∴∠APO=∠PAO,∵PD⊥AD,∴PD⊥OP,∴DP是⊙O的切线(2)解:连接BC交OP于E,∵A B为⊙O的直径,∴∠ACB=90°∵P是的中点,∴OP⊥BC,CE=BE,∴四边形CDPE是矩形,∴CD=PE, PD=CE,∵∠APC=∠B,∴sin∠APC=sin∠ABC=,∴AB=13,,∵∴∴AD=9,∴28.【答案】(1)证明:∵将▱ABCD沿过点A的直线l折叠,使点D落到AB边上的点D′处,∴∠DAE=∠D′AE,∠DEA=∠D′EA,∠D=∠AD′E,∵DE∥AD′,∴∠DEA=∠EAD′,∴∠DAE=∠EAD′=∠DEA=∠D′EA,∴∠DAD′=∠DED′,∴四边形DAD′E是平行四边形,∴DE=AD′,∵四边形ABCD是平行四边形,∴AB=DC,AB∥DC,∴CE=D′B,CE∥D′B,∴四边形BCED′是平行四边形;∵AD=AD′,∴▱DAD′E是菱形(2)证明:∵四边形DAD′E是菱形,∴D与D′关于AE对称,连接BD交AE于P,则BD的长即为PD′+PB的最小值,过D作DG⊥BA于G,∵CD∥AB,∴∠DAG=∠CDA=60°,∵AD=1,∴AG= ,DG= ,∴BG= ,∴BD= = ,∴PD′+PB的最小值为.。
河南省中考数学真题模拟题分类卷5 图形的变换及锐角三角函数(近几年)
河南省中考数学真题模拟题分类卷5 图形的变换及锐角三角函数(近几年)一、单选题1.如下摆放的几何体中,主视图与左视图有可能不同的是()A. B. C. D.2.如图①是由大小相同的小正方体搭成的几何体,将上层的小正方体平移后得到图②.关于平移前后几何体的三视图,下列说法正确的是()A. 主视图相同B. 左视图相同C. 俯视图相同D. 三种视图都不相同3.如图,胶带的左视图是()A. B. C. D.4.如图是由7个相同的小正方体搭成的几何体,在标号为①的小正方体上方添加一个小正方体后,所得几何体的三视图与原几何体的三视图相比没有发生变化的是()A. 主视图和俯视图B. 主视图和左视图C. 左视图和俯视图D. 主视图、左视图和俯视图5.下列立体图形的主视图与左视图相同是()A. ①②③B. ②③C. ①②④D. ①②③④6.小敏计划在暑假参加海外游学,她打算制作一个正方体礼盒送给外国朋友.如图所示是她设计的礼盒的平面展开图,请你判断,正方体礼盒上与“孝”字相对的面上的字是()A. 义B. 仁C. 智D. 信7.如图,由5个完全相同的小正方体组合成一个立体图形,它的俯视图是()A. B. C. D.8.如图是由8个相同的小正方体组成的几何体,其主视图是()A. B. C. D.9.如图,的顶点,,点在轴的正半轴上,延长交轴于点.将绕点顺时针旋转得到,当点的对应点落在上时,的延长线恰好经过点,则点的坐标为()A. B. C. D.10.某正方体的每个面上都有一个汉字,如图是它的一种展开图,那么在原正方体中,与“国”字所在面相对的面上的汉字是()A. 厉B. 害C. 了D. 我11.如图,在中,,以点为圆心,的长为半径作弧交于点,再分别以点,为圆心,大于的长为半径作弧,两弧交于点,作射线交于点.若,,则的值为()A. B. C. D.二、填空题12.小华用一张直角三角形纸片玩折纸游戏,如图1,在中,,,.第一步,在边上找一点,将纸片沿折叠,点落在处,如图2,第二步,将纸片沿折叠,点落在处,如图3.当点恰好在原直角三角形纸片的边上时,线段的长为 .13.如图,∠MAN=90°,点C在边AM上,AC=4,点B为边AN上一动点,连接BC,△A′BC与△ABC关于BC所在直线对称,点D,E分别为AC,BC的中点,连接DE并延长交A′B所在直线于点F,连接A′E.当△A′EF为直角三角形时,AB的长为.14.如图,在矩形中,,,对角线,交于点,点是边上一动点.将沿翻折得到,交于点,且点在下方,连接.当是直角三角形时,的周长为.15.如图,在周长为16,面积为6的矩形纸片中,是的中点. 是上一动点,将沿直线折叠,点落在点处.在上任取一点,连接,,则的最小值为 .16.如图,Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠A=30°,BC=6,D,E分别是AB,AC边的中点,将△ABC绕点B 顺时针旋转60°到△A′BC′的位置,则整个旋转过程中线段DE所扫过部分的面积(即图中阴影部分面积)为 .17.已知:Rt△ABC中,∠B=90°,AB=4,BC=3,点M、N分别在边AB、AC上,将△AMN沿直线MN折叠,点A落在点P处,且点P在射线CB上,当△PNC为直角三角形时,PN的长为 .18.如图,在正方形外作等腰直角三角形,连接,则.19.如图,在矩形ABCD中,,,点E在边BC上,且.连接AE,将沿AE 折叠,若点B的对应点落在矩形ABCD的边上,则a的值为________.20.如图,在矩形ABCD中,AB=6,BC=12,点E在边BC上,且BE=2CE,将矩形沿过点E的直线折叠,点C,D的对应点分别为C′,D′,折痕与边AD交于点F,当点B,C′,D′恰好在同一直线上时,AF的长为 .三、解答题21.开凿于北魏孝文帝年间的龙门石窟是中国石刻艺术瑰宝,卢舍那佛像是石窟中最大的佛像.某数学活动小组到龙门石窟景区测量这尊佛像的高度.如图,他们选取的测量点与佛像的底部在同一水平线上.已知佛像头部为,在处测得佛像头顶部的仰角为,头底部的仰角为,求佛像的高度(结果精确到.参考数据:,,)22.数学兴趣小组到黄河风景名胜区测量炎帝塑像(塑像中高者)的高度.如图所示,炎帝塑像DE在高55m 的小山EC上,在A处测得塑像底部E的仰角为34°,再沿AC方向前进21m到达B处,测得塑像顶部D的仰角为60°,求炎帝塑像DE的高度.(精确到1m.参考数据:,,,)23.“高低杠”是女子体操特有的一个竞技项目,其比赛器材由高、低两根平行杠及若干支架组成,运动员可根据自己的身高和习惯在规定范围内调节高、低两杠间的距离.某兴趣小组根据高低杠器材的一种截面图编制了如下数学问题,请你解答.如图所示,底座上A,B两点间的距离为90cm.低杠上点C到直线AB的距离CE的长为155cm,高杠上点D到直线AB的距离DF的长为234cm,已知低杠的支架AC与直线AB的夹角∠CAE为82.4°,高杠的支架BD与直线AB的夹角∠DBF为80.3°.求高、低杠间的水平距离CH的长.(结果精确到1cm,参考数据sin82.4°≈0.991,cos82.4°≈0.132,tan82.4°≈7.500,sin80.3°≈0.983,cos80.3°≈0.168,tan80.3°≈5.850)24.如图,某公园有一小亭,它周围350米内是文物保护区.某勘探队员在公园由西向东行走,在处测得小亭在北偏东的方向上,若勘探队员行走的速度是每分钟60米,从点走到点需要20分钟,此时测得小亭在北偏西的方向上.若该公园打算沿射线的方向修一条笔直的小路,则此小路是否会通过文物保护区?请说明理由.(结果保留整数.参考数据:,,,)25.如图,一艘游轮在海面上点O处遇到大雾,向位于A处的救援船发出求救信号,救援船指定B地为相遇地点,其中游轮在救援船的北偏西51°方向上,在相遇点B的南偏西54°方向上,相遇点B在救援船的北偏东9°方向上,救援船以50海里/时的速度行驶2小时到达B地.若游轮的速度是30海里/时,求游轮用多长时间能到达B地.(结果保留一位小数.参考数据:≈1.41,≈1.73)26.疫情期间,为了保障大家的健康,各地采取了多种方式进行预防,某地利用无人机规劝居民回家.如图,一条笔直的街道,在街道处的正上方处有一架无人机,该无人机在处测得俯角为的街道处有人聚集,然后沿平行于街道的方向再向前飞行60米到达处,在处测得俯角为的街道处也有人聚集,已知两处聚集点之间的距离为120米,求无人机飞行的高度.(参考数据:,,,)四、综合题27.位于河南省登封市境内的元代观星台,是中国现存最早的天文台,也是世界文化遗产之一.某校数学社团的同学们使用卷尺和自制的测角仪测量观星台的高度.如图所示,他们在地面一条水平步道上架设测角仪,先在点M处测得观星台最高点A的仰角为,然后沿方向前进到达点N处,测得点的仰角为.测角仪的高度为,(1)求观星台最高点A距离地面的高度(结果精确到.参考数据:);(2)“景点简介”显示,观星台的高度为,请计算本次测量结果的误差,并提出一条减小误差的合理化建议.28.如图(1)问题发现如图1,在△OAB和△OCD中,OA=OB,OC=OD,∠AOB=∠COD=40°,连接AC,BD交于点M.填空:① 的值为________;②∠AMB的度数为________.(2)类比探究如图2,在△OAB和△OCD中,∠AOB=∠COD=90°,∠OAB=∠OCD=30°,连接AC交BD的延长线于点M.请判断的值及∠AMB的度数,并说明理由;(3)拓展延伸在(2)的条件下,将△OCD绕点O在平面内旋转,AC,BD所在直线交于点M,若OD=1,OB= ,请直接写出当点C与点M重合时AC的长.29.中原福塔,又名“河南广播电视塔”,是郑州市著名地标之一.小明和小亮利用卷尺和自制的测角仪测量福塔的高度.如图,小明站在点处测得福塔顶端的仰角为,小亮站在点处测得福塔顶端的仰角为.已知测角仪高度为,两人相距(点,,在一条直线上).(1).求中原福塔的高度;(结果精确到.参考数据:,,,)(2).“景点简介”显示,中原福塔总高.请计算本次测量结果的误差,并提出一条减小误差的合理化建议.30.如图,某人在山坡坡脚处测得一座建筑物顶点的仰角为,沿山坡向上走到处再测得该建筑物顶点的仰角为.已知米,,的延长线交于点,山坡坡度为(即).注:取为.(1)求该建筑物的高度(即的长).(2)求此人所在位置点的铅直高度(测倾器的高度忽略不计).(3)若某一时刻,米长木棒竖放时,在太阳光线下的水平影长是米,则同一时刻该座建筑物顶点投影与山坡上点重合,求点到该座建筑物的水平距离.31.蔡明园公园位于河南省驻马店市上蔡县蔡都镇西南部,其公园南山门被誉为“亚洲第一门”,学完了三角函数知识后,某数学“综合与实践”小组的同学把“测量南山门最高点的高度”作为一项课题活动,他们制定了测量方案,并利用课余时间完成了实地测量.为了减小测量误差,小组在测量仰角以及两点间的距离时,都分别测量了两次并取它们的平均值作为测量结果,测量数据如表:(1).请帮助该小组的同学根据上表中的测量数据,求南山门最高点的高度AB.(结果精确到0.1m,参考数据:sin36°≈0.59,cos36°≈0.81,tan36°≈0.73,≈1.41)(2).该小组要写出一份完整的课题活动报告,除上表中的项目外,你认为还需要补充哪些项目?(写出一个即可)(如需作图或作辅助线,请先将原题草图画在对应题目的答题区域后再作答.)32.在古代,智慧的劳动人民已经会使用“石磨”,其原理为在磨盘的边缘连接一个固定长度的“连杆”,推动“连杆”带动磨盘转动,将粮食磨碎,物理学上称这种动力传输工具为“曲柄连杆机构”.小明受此启发设计了一个“双连杆机构”,设计图如图1,两个固定长度的“连杆” ,的连接点在上,当点在上转动时,带动点,分别在射线,上滑动,.当与相切时,点恰好落在上,如图2.请仅就图2的情形解答下列问题.(1)求证:;(2)若的半径为,,求的长.33.将正方形的边绕点A逆时针旋转至,记旋转角为.连接,过点D作垂直于直线,垂足为点E,连接,(1)如图1,当时,的形状为________ ,连接,可求出的值为________;(2)当且时,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当以点为顶点的四边形是平行四边形时,请直接写出的值.34.在,,.点P是平面内不与点A,C重合的任意一点.连接AP,将线段AP绕点P逆时针旋转α得到线段DP,连接AD,BD,CP.(1).观察猜想如图1,当时,的值是 1 ,直线BD与直线CP相交所成的较小角的度数是 2 . (2).类比探究如图2,当时,请写出的值及直线BD与直线CP相交所成的小角的度数,并就图2的情形说明理由.(3).解决问题当时,若点E,F分别是CA,CB的中点,点P在直线EF上,请直接写出点C,P,D在同一直线上时的值.35.如图,在菱形中,,将边绕点逆时针旋转至,记旋转角为.过点作于点,过点作直线于点,连接.(1).(探索发现)填空:当时,= 1 .的值是 2(2).(验证猜想)当时,(1)中的结论是否仍然成立?若成立,请仅就图2的情形进行证明;若不成立,请说明理由;(3).(拓展应用)在(2)的条件下,若,当是等腰直角三角形时,请直接写出线段的长.36.在中,,,点P是平面内不与点A,C重合的任意一点,连接CP,将线段CP绕点P旋转得到线段DP,连结AP,CD,BD.(1)观察猜想:如图1,当时,线段CP绕点P顺时针旋转得到线段DP,则的值是________,直线AP与BD相交所成的较小角的度数是________;(2)类比探究:如图2,当时,线段CP绕点P顺时针旋转得到线段请直接写出AP与BD相交所成的较小角的度数,并说明与相似,求出的值;(3)拓展延伸:当时,且点P到点C的距离为,线段CP绕点P逆时针旋转得到线段DP,若点A,C,P在一条直线上时,求的值.37.如图①,△ABC为直角三角形,∠ACB=90°,∠BAC=30°,点D在AB边上,过点D作DE⊥AC于点E,取BC边的中点F,连接DF并延长到点G,使FG=DF,连接CG.(如需作图或作辅助线,请先将原题草图画在对应题目的答题区域后再作答.)(1).问题发现:填空:CE与CG的数量关系是 1 ,直线CE与CG所夹的锐角的度数为 2 .(2).探究证明:将△ADE绕点A逆时针旋转,(1)中的结论是否仍然成立,若成立,请仅就图②所示情况给出证明,若不成立,请说明理由;(3).问题解决:若AB=4,AD=3,将△ADE由图①位置绕点A逆时针旋转α(0°<α<180°),当△ACE是直角三角形时,请直接写出CG的值.38.如图(1).观察猜想:如图1,在中,,,是的平分线,以为一边作正方形,点与点重合,则 1 .(2).类比探究:在(1)的条件下,如果正方形绕点旋转,连接、、,(1)中的结论是否成立?请按图2加以证明.(3).问题解决:当正方形旋转到、、三点共线时,请直接写出线段的长.39.在△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC=2,D是射线BC上一动点,过点B作BE⊥AD,垂足为点E,交直线AC于点P.(1)(问题发现)如图①,若点D在BC的延长线上,试猜想AP,CD,BC之间的数量关系为________;(2)(类比探究)如图②,若点D在线段BC上,试猜想AP,CD,BC之间的数量关系,并说明理由;(3)(拓展应用)当E为BP的中点时,直接写出线段CD的长度.40.如图(1).问题发现如图①,△ABC和△CDE均为等边三角形,直线AD和直线BE交于点F.填空:①∠AFB的度数是 1 ;②线段AD,BE之间的数量关系为 2 .(2).类比探究如图②,△ABC和△CDE均为等腰直角三角形,∠ABC=∠DEC=90°,AB=BC,DE=EC,直线AD和直线BE交于点F.请判断∠AFB的度数及线段AD,BE之间的数量关系,并说明理由.(3).解决问题如图③,在平面直角坐标系中,点A的坐标为(4,0),点B为y轴上任意一点,连接AB,将BA绕点B逆时针旋转90°至BC,连接OC,请直接写出OC的最小值.41.定义:长宽比为:1(n为正整数)的矩形称为矩形.下面,我们通过折叠的方式折出一个矩形,如图a所示.操作1:将正方形ABEF沿过点A的直线折叠,使折叠后的点B落在对角线AE上的点G处,折痕为AH. 操作2:将FE沿过点G的直线折叠,使点F、点E分别落在边AF,BE上,折痕为CD.则四边形ABCD为矩形.(1).证明:四边形ABCD为矩形;(2).点M是边AB上一动点.①如图b,O是对角线AC的中点,若点N在边BC上,OM⊥ON,连接MN.求tan∠OMN的值;②若AM=AD,点N在边BC上,当△DMN的周长最小时,求的值;③连接CM,作BR⊥CM,垂足为R.若AB=2 ,则DR的最小值= .答案解析部分一、单选题1.【答案】D2.【答案】C3.【答案】B4.【答案】A5.【答案】D6.【答案】B7.【答案】D8.【答案】A9.【答案】B10.【答案】D11.【答案】B二、填空题12.【答案】或13.【答案】或414.【答案】或615.【答案】16.【答案】17.【答案】或18.【答案】219.【答案】或20.【答案】或三、解答题21.【答案】解:设佛像的高度为xm,∵∠BAD=45°,∴∠BAD=∠ABD=45°,∴AD=BD=x,∵佛像头部为,∴CD=x-4,∵∠DAC=37.5°,∴tan∠DAC= = ≈0.77,解得:x≈17.4,经检验,该方程有意义,且符合题意,因此x≈17.4是该方程的解,∴求佛像的高度约为17.4m.22.【答案】解:,,,,,,,在中,,,,答:炎帝塑像DE的高度约为51m23.【答案】解:在Rt△ACE中,∵tan∠CAE= ,∴AE= 在Rt△DBF中,∵tan∠DBF= ,∴BF=.∵EF=EA+AB+BF≈21+90+40=151(cm)∵CE⊥EF,CH⊥DF,DF⊥EF∴四边形CEFH是矩形,∴CH=EF=151(cm).答:高、低杠间的水平距离CH的长为151cm 24.【答案】解:此小路不会通过文物保护区.理由如下:如图,过点作于点.设米.∵在中,,∴,∴.∵在中,,∴,∴.∵,∴,解得,此小路不会通过文物保护区.25.【答案】解:如图,过点O作OC⊥AB于点C.由题意易得∠OAB=51°+9°=60°,∠OBA=54°-9°=45°.设OC=x海里,则BC=x海里,在Rt△OBC中,OB= x海里,在Rt△OAC中,AC= =x海里.∵AC+BC=AB,∴x+x=50×2,解得x=150-50 ,∴OB=x=(150 -50 )海里,∴(小时). 故游轮大约用3小时能到达B地.26.【答案】解:如图,过点作于.∴四边形为矩形.米.设米.则米,米.在中,解得:(米).∴飞机高度为180米.答:无人机飞行的高度为180米.四、综合题27.【答案】(1)解:如图,过点A作AE⊥MN交MN的延长线于点E,交BC的延长线于点D,设AD的长为xm,∵AE⊥ME,BC∥MN,∴AD⊥BD,∠ADC=90°,∵∠ACD=45°,∴CD=AD=xm,BD=BC+CD=(16+x)m,由题易得,四边形BMNC为矩形,∵AE⊥ME,∴四边形CNED为矩形,∴DE=CN=BM= ,在Rt△ABD中,,解得:,即AD=10.7m,AE=AD+DE=10.7+1.6=12.3m,答:观星台最高点距离地面的高度为12.3m.(2)解:本次测量结果的误差为:12.6-12.3=0.3m,减小误差的合理化建议:多次测量,求平均值.28.【答案】(1)1;40°(2)解:类比探究:如图2,,∠AMB=90°,理由是:Rt△COD中,∠DCO=30°,∠DOC=90°,∴,同理得:,∴,∵∠AOB=∠COD=90°,∴∠AOC=∠BOD,∴△AOC∽△BOD,∴,∠CAO=∠DBO,在△AMB中,∠AMB=180°-(∠MAB+∠ABM)=180°-(∠OAB+∠ABM+∠DBO)=90°(3)解:拓展延伸:①点C与点M重合时,如图3,同理得:△AOC∽△BOD,∴∠AMB=90°,,设BD=x,则AC= x,Rt△COD中,∠OCD=30°,OD=1,∴CD=2,BC=x-2,Rt△AOB中,∠OAB=30°,OB= ,∴AB=2OB=2 ,在Rt△AMB中,由勾股定理得:AC2+BC2=AB2,( x)2+(x−2)2=(2 )2,x2-x-6=0,(x-3)(x+2)=0,x1=3,x2=-2,∴AC=3 ;②点C与点M重合时,如图4,同理得:∠AMB=90°,,设BD=x,则AC= x,在Rt△AMB中,由勾股定理得:AC2+BC2=AB2,( x)2+(x+2)2=(2 )2.x2+x-6=0,(x+3)(x-2)=0,x1=-3,x2=2,∴AC=2 ;.综上所述,AC的长为3 或229.【答案】(1)解:如图,延长交于点.由题意知,四边形和四边形均为矩形.,,.设,则.在中,,,在中,,,.解得.答:中原福塔的高度约为;(2)解:误差为.减小误差可多次测量,去测量数据的平均值.30.【答案】(1)解:∵∠ACB=60°,∠ABC=90°,BC=80,∴∴.(2)解:过点P作PE⊥BD于E,PF⊥AB于F,又∵AB⊥BC,∴四边形BEPF是矩形.∴PE=BF,PF=BE.设PE=x米,则BF=PE=x米,∵在Rt△PCE中,tan∠PCD ,∴CE=3x.∵在Rt△PAF中,∠APF=45°,∴AF=AB﹣BF=136﹣x,PF=BE=BC+CE=80+3x.又∵AF=PF,∴136﹣x=80+3x,解得:x=14,∴人所在的位置点P的铅直高度为14米.(3)解:设点M的铅直高度为a米,得,解得,∴点M到该座建筑物的水平距离= 米. 31.【答案】(1)解:设DE交AB于G.由题意,CD=BG=1.5m,CF=DE=79.6m,在Rt△ADG中,∠AGD=90°,∵tan∠ADG=,∴tan36°=,∴≈0.73,在Rt△AEG中,tan∠AEG=,tan45°=,∴=1,∴AG=EG,∵DG=DE﹣EG=DE﹣AG,∵tan∠ADG=,∴tan36°=,∴≈0.73,∴AG≈33.59(m),∴AB=AG+BG=33.59+1.5≈35.1(m).答:南山门最高点的高度AB约为35.1m.(2)解:还需要补充项目有:计算过程,人员分工,指导老师,活动感受等. 32.【答案】(1)证明:连接,取轴正半轴与交点于点,如下图:,为的外角,,,,.(2)解:过点作的垂线,交与点,如下图:由题意:在中,,由(1)知:,,,,,,由圆的性质,直径所对的角为直角;在中,由勾股定理得:,即.33.【答案】(1)等腰直角三角形;(2)解:①两个结论仍然成立连接BD,如图所示:∵,∴∵∴∴∵∴∴是等腰直角三角形∴∵四边形为正方形∴∴∵∴∴∴∴结论不变,依然成立②若以点为顶点的四边形是平行四边形时,分两种情况讨论第一种:以CD为边时,则,此时点在线段BA的延长线上,如图所示:此时点E与点A重合,∴,得;②当以CD为对角线时,如图所示:此时点F为CD中点,∵∴∵∴∴∴∴∴综上:的值为3或1.34.【答案】(1)1;(2)解:如图2中,设BD交AC于点O,BD交PC于点E.,,,,,,,,直线BD与直线CP相交所成的小角的度数为(3)解:如图3﹣1中,当点D在线段PC上时,延长AD交BC的延长线于H.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,A,D,C,B四点共圆,,,,,设,则,,c.如图3﹣2中,当点P在线段CD上时,同法可证:,设,则,,,35.【答案】(1)30;(2)解:当时,(1)中的结论仍然成立.证明:如图1,连接.,,.,...,即.,,..,(3)解:线段的长为或.连接,交于点.,,,,∵DE=BE,∠DEB=90°,∴∠EDB=∠EBD=45°,.,∠B′EB=90°,,.,..分两种情况:如图,,∵∠B′BE=∠DBF=30°,∴cos∠B′BE=cos∠DBF= ,又∵∠B′BE+∠EBD=∠EBD+∠DBF,∴∠B′BD=∠EBF,∴△B′BD∽△EBF,∴,.如图,.∵∠B′BE=∠DBF=30°,∴cos∠B′BE=cos∠DBF= ,又∵∠B′BE-∠FBB′=∠DBF-∠FBB′,∴∠B′BD=∠EBF,∴△B′BD∽△EBF,∴,.综上所述,线段的长为或.36.【答案】(1)1;60°(2)解:如图2中,设交于O.∵,∴都是等腰直角三角形,∴,∴,,∴,∴,∵,∴,∴,直线AP与相交所成的较小角的度数是45°.(3)解:如图3-1中,当点P在的延长线上时,设,则,∵,∴,在中,∵,∴,∴.如图3-2中,当点P落在上时,设,则,∵,∴,∴,∴,综上所述,的值为或.37.【答案】(1)EC=CG;30°(2)解:成立.理由如下:如图②,连接CD,BG,延长BD交CE的延长线于H,设BH交AC于点O.在Rt△ABC和Rt△ADE中,∠BAC=∠DAE=30°,∴cos∠BAC==,cos∠EAD==,∠EAC=∠DAB,∴=,∴△ACE∽△ABD,∴==,∠ACE=∠ABD,∵∠HOC=∠AOB,∴∠H=∠OAB=30°,∵CF=FB,DF=FG,∴四边形DCGB是平行四边形,∴CG=BD,CG∥BH,∴∠1=∠H=30°,∴EC=CG,直线CE与CG所夹的锐角的度数为30°.(3)解:如图③﹣1中,当∠AEC=90°时,由题意AC=AB=2 ,AE=AD=,∴EC=,∴CG=EC=,如图③﹣2中,当∠EAC=90°时,可得EC==,∴CG=EC=5.综上所述,CG的值为或5.38.【答案】(1)(2)解:(1)中的结论成立.证明:∵,∴.∵,∴,∴,∴,∴.∵四边形是正方形,∴,∴,∴,∵,∴,∴(3)解:或.如图2,当点E在线段BF上时,由(1)知CF=EF=CD= ,∵在Rt△BCF中,CF= ,CB=3 ,∴,∴. 由(2)知,∴BE= AF,∴,∴,如图3,当点E在线段BF的延长线上时,同理可得,∴,∴,综上所述,当正方形旋转到、、三点共线时,线段的长为或.39.【答案】(1)BC=AP+CD(2)解:AP=BC+CD,理由如下:∵∠ACB=90°,BE⊥AD,∴∠P+∠PAE=90°,∠P+∠PBC=90°,∴∠PAE=∠PBC,且∠ACB=∠BCP,AC=BC,∴△ACD≌△BCP(ASA),∴CD=CP,∵AP=AC+CP,∴AP=BC+CD.(3)解:如图:过点D作DM⊥AB,垂足为M,∵AE⊥BE,点E是PB中点,∴AB=AP,且AE⊥BE,∴∠DAC=∠DAM,∵∠DAC=∠DAM,AD=AD,∠ACD=∠AMD=90°,△ACD≌△AMD(AAS)∴AC=AM=2,CD=DM,∵∠ACB=90°,AC=BC=2,∴AB=,∠ABC=45°,∴MB=AB-AM=,∵DM⊥AB,∠ABC=45°,∴∠MDB=∠ABC=45°,∴DM=BM=,∴CD=,当点D在BC的延长线上时,如图:同理可得:CD=CP=AP+CA=.综上所述:线段CD的长度为或.40.【答案】(1)60°;AD=BE(2)解:,.∵,,,,由勾股定理,∴,由勾股定理,∴,∴,.∴△ACD∽△BCE.∴,.∵,∴;(3)解:过C作CE⊥y轴于E,∵点A的坐标为(4,0),∴OA=4,∵将BA绕点B逆时针旋转90°至BC,∴AB=BC,∴,∴,在和中,,∴,∴,设,,,∵,,.OC的最小值.41.【答案】(1)证明:设正方形ABEF的边长为a,∵AE是正方形ABEF的对角线,∴∠DAG=45°,由折叠性质可知AG=AB=a,∠FDC=∠ADC=90°,则四边形ABCD为矩形,∴△ADG是等腰直角三角形.∴,∴.∴四边形ABCD为矩形;(2)①解:如图,作OP⊥AB,OQ⊥BC,垂足分别为P,Q.∵四边形ABCD是矩形,∠B=90°,∴四边形BQOP是矩形.∴∠POQ=90°,OP∥BC,OQ∥AB.∴.∵O为AC中点,∴OP= BC,OQ= AB.∵∠MON=90°,∴∠QON=∠POM.∴Rt△QON∽Rt△POM.∴.∴.②解:如图c,作M关于直线BC对称的点P,连接DP交BC于点N,连接MN.则△DMN的周长最小,∵DC∥AP,∴,设AM=AD=a,则AB=CD= a.∴BP=BM=AB-AM=(-1)a.∴;③2。
湖北图形的变换中考数学试题分类解析
湖北图形的变换中考数学试题分类解析以下是查字典数学网为您引荐的 2021年湖北图形的变换中考数学试题分类解析,希望本篇文章对您学习有所协助。
2021年湖北图形的变换中考数学试题分类解析一、选择题1. (2021湖北武汉3分)如图,矩形ABCD中,点E在边AB 上,将矩形ABCD沿直线DE折叠,点A恰恰落在边BC的点F处.假定AE=5,BF=3,那么CD的长是【】A.7B.8C.9D.10【答案】C。
【考点】折叠的性质,矩形的性质,勾股定理。
【剖析】依据折叠的性质,EF=AE=5;依据矩形的性质,B=900。
在Rt△BEF中,B=900,EF=5,BF=3,依据勾股定理,得。
CD=AB=AE+BE=5+4=9。
应选C。
2.(2021湖北武汉3分)如图,是由4个相反小正方体组合而成的几何体,它的左视图是【】【答案】D。
【考点】复杂组合体的三视图。
【剖析】找到从左面看所失掉的图形即可:从左面看易得只要一排,两层都是1个正方形,。
应选D。
3. (2021湖北黄石3分)如下图,该几何体的主视图应为【】【答案】C。
【考点】复杂组合体的三视图。
【剖析】几何体的主视图就是从正面看所失掉的图形,从正面看可失掉一个大矩形左上边去掉一个小矩形的图形。
应选C。
4. (2021湖北黄石3分)如下图,矩形纸片ABCD中,AB=6cm,BC=8 cm,现将其沿EF对折,使得点C与点A重合,那么AF长为【】A. B. C. D.【答案】B。
【考点】翻折变换(折叠效果),折叠对称的性质,矩形的性质,勾股定理。
【剖析】设AF=xcm,那么DF=(8-x)cm,∵矩形纸片ABCD中,AB=6cm,BC=8cm,现将其沿EF对折,使得点C与点A重合,DF=DF,在Rt△ADF中,∵AF2=AD2+DF2,即x2=62+(8-x)2,解得:x= 。
应选B。
5. (2021湖北荆门3分) :依次衔接矩形各边的中点,失掉一个菱形,如图①;再依次衔接菱形各边的中点,失掉一个新的矩形,如图②;然后依次衔接新的矩形各边的中点,失掉一个新的菱形,如图③;如此重复操作下去,那么第2021个图形中直角三角形的个数有【】A. 8048个B. 4024个C. 2021个D. 1066个【答案】B。
中考数学复习考点知识专题讲解15---图形的变换综合问题
角 度;②注意每一对对应点与旋转中心的连线所成的角度都叫旋转角,旋转角都相等;③对
应点到旋转中心 的距离相等. 3.图形的轴对称:如果一个平面图形沿着一条直线折叠,直线两旁的部分能够重合,那么这 个图形叫做轴对称图形,这条直线叫做对称轴.
如果两个图形关于某直线对称,那么对称轴是任何一对对应点所连线段的垂直平分线;反过 来,成轴对称的两个图形中,对应点的连线被对称轴垂直平分. 4.图形的中心对称:①关于中心对称的两个图形是全等形;②关于中心对称的两个图形,对称 点连线都经过对称中心,并且被对称中心平分;③关于中心对称的两个图形,对应线段平行(或 者在同一直线上)且相等 .
)
4 / 13
A.20
B.30
C.40
D.50
【变式 4-1】(2019•高邮市二模)我国古代数学家利用“牟合方盖“找到了球体体积的计算方
法.“牟合方盖”是由两个圆柱分别从纵横两个方向嵌入一个正方体时两圆柱公共部分形成的 几何体,如图所示的几何体是可以形成“牟合方盖”的一种模型,它的左视图是 ( )
6 / 13
【变式 6-1】(2019•常州二模)如图,将矩形 ABCD 绕点 D 旋转 90° 得到矩形 A′B′C′D ,其中点 A 、 B 、C 分别对应点 A′ 、B′ 、C′ ,此时,点 A′ 落在 CD 边上,点 C′ 在 AD 延长线上.连接 AC 、BD 相交于点 O ,连接 A′C′ 、 B′D 相交于点 O′ ,连接 OO′ . (1)直接写出 ∠OO′D = ° ; (2)将△ OO′D 绕点 O 旋转,使点 D 与点 A 重合,得 ∆OEA ,点 O′ 对应点 E ,连接 O′E 交 AC 于 点 M .求证: M 为 AC′ 中点.
的值为 ( )
中考数学试题及答案分类汇编:图形的变换
2012中考数学试题及答案分类汇编:图形的变换一、选择题1. (北京4分)下列图形中,即是中心对称又是轴对称图形的是A、等边三角形B、平行四边形C、梯形D、矩形【答案】D。
【考点】中心对称和轴对称图形。
【分析】根据轴对称图形与中心对称图形的概念,轴对称图形两部分沿对称轴折叠后可重合;中心对称图形是图形沿对称中心旋转180度后与原图重合。
从而有A、是轴对称图形,不是中心对称图形.故本选项错误;B、是不是轴对称图形,是中心对称图形.故本选项错误;C、是轴对称图形,不是中心对称图形.故本选项错误;D、既是轴对称图形,又是中心对称图形.故本选项正确。
故选D。
2.(天津3分)下列汽车标志中,可以看作是中心对称图形的是【答案】A。
【考点】中心对称图形。
【分析】根据在平面内,一个图形绕某个点旋转180°,如果旋转前后的图形互相重合,那么这个图形叫做中心对称图形的定义,直接得出结果。
3.(天津3分)下图是一支架(一种小零件),支架的两个台阶的高度和宽度都是同一长度.则它的三视图是【答案】A。
【考点】几何体的三视图。
【分析】找到从正面看所得到的图形即可,注意所有的看到的棱都应表现在主视图中:细心观察原立体图形的位置,从正面看,是一个矩形,矩形左上角缺一个角;从左面看,是一个正方形;从上面看,也是一个正方形。
故选A。
4.(河北省2分)将图1围成图2的正方体,则图1中的红心“”标志所在的正方形是正方体中的A、面CDHEB、面BCEFC、面ABFGD、面ADHG【答案】A。
【考点】展开图折叠成几何体。
【分析】由图1中的红心“”标志,可知它与等边三角形相邻,折叠成正方体是正方体中的面CDHE。
故选A。
5.(山西省2分)将一个矩形纸片依次按图(1)、图(2)的方式对折,然后沿图(3)中的虚线裁剪,最后将图(4)的纸再展开铺平,所得到的图案是【答案】A。
【考点】剪纸问题。
【分析】严格按照图中的顺序先向上再向右对折,从左下方角剪去一个直角三角形,展开得到结论。
中考数学试卷大汇编--图形的变换 试题
2021-2021年各中考数学试卷大汇编---图形的变换专题汇总〔习题及答案〕制卷人:歐陽文化、歐陽理複;制卷時間:二O 二二年二月七日一、填空题1.〔06.〕写出一个..你熟悉的中心对称的几何图形名称,它是 . 2.〔06〕如图1,A l (1,0)、A 2(1,1)、A 3(-1,1)、A 4(-1,-1)、 A 5(2,-1)、…。
那么点A 2021,的坐标为________.3.〔06.〕如图2,小亮从A 点出发,沿直线前进10米后向左转30°,再沿直线前进10米,又向左转30°,……照这样走下去,他第一次回到出发地A 点时,一一共走了 米。
4.(2021) 如图3用等腰直角三角板画45AOB =∠,并将三角板沿OB 方向平移到如下图的虚线处后绕点M 逆时针方向旋转22,那么三角板的斜边与射线OA 的夹角α为______.5. (2021)如图4,Rt △ABC 中,∠C=︒90,AC=4cm ,BC=3cm ,现将△ABC 进展折叠,使顶点A 、B 重合,那么折痕DE= cm 。
6.(2021)如图5,直角梯形ABCD 中,AD BC ∥,AB BC ⊥,2AD =,3BC =,45BCD ∠=,将腰CD 以点D 为中心逆时针旋转90至ED ,连结AE CE ,,那么图130°30°30°第8题A图2ADE △的面积是 .7.(2021)如图6,在22 的正方形格纸中,有一个以格点为顶点的ABC △,请你找出格纸中所有与ABC △成轴对称且也以格点为顶点的三角形,这样的三角形一共有 个.8.〔08〕如图7,Rt △ABC 中,∠B =90°,AB =3cm ,AC =5cm ,将△ABC 折叠,使点C 与A 重合,得折痕DE ,那么△ABE 的周长等于_________cm.9.(2021)点P 的坐标为(1,1),假设将点P 绕原点顺时针旋转45°,得到点P 1,那么点P 1的坐标为_______。
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专题5:图形的变换问题
1. (2015年江苏泰州3分)一个几何体的表面展开图如图所示,则这个几何体是【】
A. 四棱锥
B. 四棱柱
C. 三棱锥
D. 三棱柱
【答案】A.
【考点】几何体的展开.
【分析】由图知,这个几何体的底面是正方形,四外侧面是三角形,所以,这个几何体是四棱锥. 故选A.
2. (2015年江苏无锡3分)如图的正方体盒子的外表面上画有3条粗黑线,将这个正方体盒子的表面展开(外表面朝上),展开图可能是【】
A. B. C. D.
【答案】D.
【考点】几何体的展开图..
【分析】根据正方体的表面展开图,两条相邻黑线成直角,故B错误;三条黑线所在的正方形不是依次相邻的三个,故A错误;三条黑线的端点都应两两相连,故C错误. 只有D选项符合条件,故选D.
3. (2015年江苏无锡3分)如图,Rt△ABC中,∠ACB=90º,AC=3,BC=4,将边AC沿CE翻折,使点A落在AB上的点D处;再将边BC沿CF翻折,使点B落在CD的延长线上的点B′处,两条折痕与斜边AB分别交于点E、F,则线段B′F的长为【】
A. B. C. D.
【答案】B.
【考点】翻折变换(折叠问题);折叠的性质;等腰直角三角形的判定和性质;勾股定理.
【分析】根据折叠的性质可知,∴.
∵,∴. ∴是等腰直角三角形. ∴.
∴. ∴.
∵,∴.
在中,根据勾股定理,得A B=5,∴.∴.
在中,根据勾股定理,得,∴.
∴.
在中,根据勾股定理,得.
故选B.
4. (2015年江苏徐州3分)下列四个几何体中,主视图为圆的是【】
A. B. C. D.
【答案】B.
【考点】简单几何体的三视图.
【分析】主视图、左视图、俯视图是分别从物体正面、左面和上面看,所得到的图形,正方体的主视图为正方形,球的主视图为圆,圆柱的主视图为长方形,圆锥的主视图为三角形,故选B.
5. (2015年江苏盐城3分)在下列四个几何体中,主视图与俯视图都是圆的为【】
A. B. C. D.
【答案】D.
【考点】简单几何体的三视图.
【分析】主视图、左视图、俯视图是分别从物体正面、左面和上面看,所得到的图形.因此,圆柱的主视图与俯视图都是矩形;圆台的主视图与俯视图都是等腰梯形;圆锥的主视图与俯视图都是等腰三角形;球的主视图与俯视图都是圆.
故选D.
6. (2015年江苏扬州3分)如图所示的物体的左视图为【】。