中考数学试题分类解析 专题 图形的旋转变换
2022年中考数学真题分类汇编:图形的旋转(含答案)
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2022年数学中考试题汇编图形的旋转一、选择题1.(2022·湖南省益阳市)如图,已知△ABC中,∠CAB=20°,∠ABC=30°,将△ABC绕A点逆时针旋转50°得到△AB′C′,以下结论:①BC=B′C′,②AC//C′B′,③C′B′⊥BB′,④∠ABB′=∠ACC′,正确的有( )A. ①②③B. ①②④C. ①③④D. ②③④2.(2022·广西壮族自治区河池市)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=6,BC=8,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. 5π3.(2022·内蒙古自治区包头市)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠A=30°,BC=2,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. 3√3B. 2√3C. 3D. 24.(2022·广西壮族自治区南宁市)如图,在△ABC中,CA=CB=4,∠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. 2√33π B. 4√33π C. 8√39π D. 10√39π5.(2022·内蒙古自治区赤峰市)如图,AB是⊙O的直径,将弦AC绕点A顺时针旋转30°得到AD,此时点C的对应点D落在AB上,延长CD,交⊙O于点E,若CE=4,则图中阴影部分的面积为( )A. 2πB. 2√2C. 2π−4D. 2π−2√26.(2022·天津市)如图,在△ABC中,AB=AC,若M是BC边上任意一点,将△ABM绕点A逆时针旋转得到△ACN,点M的对应点为点N,连接MN,则下列结论一定正确的是( )A. AB=ANB. AB//NCC. ∠AMN=∠ACND. MN⊥AC7.(2022·贵州省遵义市)在平面直角坐标系中,点A(a,1)与点B(−2,b)关于原点成中心对称,则a+b的值为( )A. −3B. −1C. 1D. 38.(2022·湖南省娄底市)如图,等边△ABC内切的图形来自我国古代的太极图,等边三角形内切圆中的黑色部分和白色部分关于等边△ABC的内心成中心对称,则圆中的黑色部分的面积与△ABC的面积之比是( )A. √3π18B. √318C. √3π9D. √399.(2022·湖南省)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.10.(2022·湖南省娄底市)下列与2022年冬奥会相关的图案中,是中心对称图形的是( )A. B.C. D.11.(2022·湖南省)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.12.(2022·湖南省)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.13.(2022·湖南省)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.14.(2022·湖南省)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.15.(2022·湖南省)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.16.(2022·上海市)有一个正n边形旋转90°后与自身重合,则n为( )A. 6B. 9C. 12D. 15二、填空题17.(2022·青海省西宁市)如图,在△ABC中,∠C=90°,∠B=30°,AB=6,将△ABC绕点A逆时针方向旋转15°得到△AB′C′,B′C′交AB于点E,则B′E=______.18.(2022·湖北省随州市)如图1,在矩形ABCD中,AB=8,AD=6,E,F分别为AB,AD的中点,连接EF.如图2,将△AEF绕点A逆时针旋转角θ(0°<θ<90°),使EF⊥AD,连接BE并延长交DF于点H.则∠BHD的度数为,DH的长为.19.(2022·吉林省)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α(0°<α<360°)后能够与它本身重合,则角α可以为______度.(写出一个即可)20.(2022·辽宁省盘锦市)如图,在△ABC中,AB=AC,∠ABC=30°,点D为BC的中点,将△ABC绕点D逆时针旋转得到△A′B′C′,当点A的对应点A′落在边AB上时,点C′在BA的延长线上,连接BB′,若AA′=1,则△BB′D的面积是______.21.(2022·湖南省永州市)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______.三、解答题22.(2022·广西壮族自治区河池市)如图、在平面直角坐标系中,△ABC的三个顶点的坐标分别为A(4,1),B(2,3),C(1,2).(1)画出与△ABC关于y轴对称的△A1B1C1;(2)以原点O为位似中心,在第三象限内画一个△A2B2C2,使它与△ABC的相似比为2:1,并写出点B2的坐标.23.(2022·吉林省)图①,图②均是4×4的正方形网格,每个小正方形的顶点称为格点.其中点A,B,C均在格点上,请在给定的网格中按要求画四边形.(1)在图①中,找一格点D,使以点A,B,C,D为顶点的四边形是轴对称图形;(2)在图②中,找一格点E,使以点A,B,C,E为顶点的四边形是中心对称图形.24.(2022·江苏省常州市)如图,点A在射线OX上,OA=a.如果OA绕点O按逆时针方向旋转n°(0<n≤360)到OA’,那么点A’的位置可以用(a,n°)表示.(1)按上述表示方法,若a=3,n=37,则点A’的位置可以表示为______;(2)在(1)的条件下,已知点B的位置用(3,74°)表示,连接A’A、A’B.求证:A’A=A’B.25.(2022·湖北省武汉市)如图是由小正方形组成的9×6网格,每个小正方形的顶点叫做格点.△ABC的三个顶点都是格点.仅用无刻度的直尺在给定网格中完成画图,画图过程用虚线表示.(1)在图(1)中,D,E分别是边AB,AC与网格线的交点.先将点B绕点E旋转180°得到点F,画出点F,再在AC上画点G,使DG//BC;(2)在图(2)中,P是边AB上一点,∠BAC=α.先将AB绕点A逆时针旋转2α,得到线段AH,画出线段AH,再画点Q,使P,Q两点关于直线AC对称.26.(2022·四川省广安市)数学活动课上,张老师组织同学们设计多姿多彩的几何图形,如图都是由边长为1的小等边三角形构成的网格,每个网格图中有3个小等边三角形已涂上阴影,请同学们在余下的空白小等边三角形中选取一个涂上阴影,使得4个阴影小等边三角形组成一个轴对称图形或中心对称图形,请画出4种不同的设计图形.(规定:凡通过旋转能重合的图形视为同一种图形),1.【答案】B【解析】解:①∵△ABC绕A点逆时针旋转50°得到△AB′C′,∴BC=B′C′.故①正确;②∵△ABC绕A点逆时针旋转50°,∴∠BAB′=50°.∵∠CAB=20°,∴∠B′AC=∠BAB′−∠CAB=30°.∵∠AB′C′=∠ABC=30°,∴∠AB′C′=∠B′AC.∴AC//C′B′.故②正确;③在△BAB′中,AB=AB′,∠BAB′=50°,∴∠AB′B=∠ABB′=12(180°−50°)=65°.∴∠BB′C′=∠AB′B+∠AB′C′=65°+30°=95°.∴CB′与BB′不垂直.故③不正确;④在△ACC′中,AC=AC′,∠CAC′=50°,∴∠ACC′=12(180°−50°)=65°.∴∠ABB′=∠ACC′.故④正确.∴①②④这三个结论正确.故选:B.2.【答案】A【解析】解:∵∠ACB=90°,AC=6,BC=8,∴AB=10,∴Rt△ABC所扫过的面积=90⋅π×102360+12×6×8=25π+24,故选:A.3.【答案】C【解析】解:连接AA′,如图,∵∠ACB =90°,∠BAC =30°,BC =2, ∴AC =√3BC =2√3,∠B =60°, ∵将△ABC 绕点C 顺时针旋转得到△A′B′C , ∴CA =CA′,CB =CB′,∠ACA′=∠BCB′, ∵CB =CB′,∠B =60°,∴△CBB′为等边三角形,∴∠BCB′=60°,∴∠ACA′=60°,∴△CAA′为等边三角形,过点A 作AD ⊥A′C 于点D ,∴CD =12AC =√3,∴AD =√3CD =√3×√3=3, ∴点A 到直线A′C 的距离为3, 故选:C . 4.【答案】B【解析】解:根据题意可得, AC′//B′D ,∵B′D ⊥AB ,∴∠C′AD =∠C′AB′+∠B′AB =90°, ∵∠C′AD =α,∴α+2α=90°,∴α=30°,∵AC =4,∴AD =AC ⋅cos30°=4×√32=2√3, ∴AB =2AD =4√3,∴BB′⏜的长度l =nπr 180=60×π×4√3180=4√33.【解析】解:连接OE,OC,BC,由旋转知AC=AD,∠CAD=30°,∴∠BOC=60°,∠ACE=(180°−30°)÷2=75°,∴∠BCE=90°−∠ACE=15°,∴∠BOE=2∠BCE=30°,∴∠EOC=90°,即△EOC为等腰直角三角形,∵CE=4,∴OE=OC=2√2,∴S阴影=S扇形OEC−S△OEC=90π×(2√2)2360−12×2√2×2√2=2π−4,故选:C.6.【答案】C【解析】解:A、∵AB=AC,∴AB>AM,由旋转的性质可知,AN=AM,∴AB>AN,故本选项结论错误,不符合题意;B、当△ABC为等边三角形时,AB//NC,除此之外,AB与NC不平行,故本选项结论错误,不符合题意;C、由旋转的性质可知,∠BAC=∠MAN,∠ABC=∠ACN,∵AM=AN,AB=AC,∴∠ABC=∠AMN,∴∠AMN=∠ACN,本选项结论正确,符合题意;D、只有当点M为BC的中点时,∠BAM=∠CAM=∠CAN,才有MN⊥AC,故本选项结论错误,不符合题意;【解析】解:∵点A(a,1)与点B(−2,b)关于原点成中心对称,∴a =2,b =−1,∴a +b =1,故选:C .8.【答案】A【解析】解:作AD ⊥BC 于点D ,作BE ⊥AC 于点E ,AD 和BE 交于点O ,如图所示,设AB =2a ,则BD =a ,∵∠ADB =90°,∴AD =√AB 2−BD 2=√3a , ∴OD =13AD =√33a , ∴圆中的黑色部分的面积与△ABC 的面积之比是:π×(√33a)2×122a⋅√3a2=√3π18, 故选:A . 9.【答案】C【解析】解:A.是轴对称图形,不是中心对称图形,故本选项错误;B .不是轴对称图形,是中心对称图形,故本选项错误;C .既是轴对称图形,又是中心对称图形,故本选项正确;D .是轴对称图形,不是中心对称图形,故本选项错误.故选C .10.【答案】D【解析】解:A.不是中心对称图形,故此选项不合题意;B .不是中心对称图形,故此选项不合题意;C .不是中心对称图形,故此选项不合题意;D .是中心对称图形,故此选项符合题意;故选:D .11.【答案】D【解析】解:A.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,也不是轴对称图形,故此选项不合题意;C.不是中心对称图形,是轴对称图形,故此选项不合题意;D.既是中心对称图形,也是轴对称图形,故此选项符合题意;故选:D.12.【答案】D【解析】解:A.不是中心对称图形,是轴对称图形,故此选项不合题意;B.是中心对称图形,不是轴对称图形,故此选项不合题意;C.不是中心对称图形,是轴对称图形,故此选项不合题意;D.既是中心对称图形,也是轴对称图形,故此选项符合题意;故选:D.13.【答案】C【解析】解:A.是轴对称图形,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,故此选项不合题意;C.既是轴对称图形又是中心对称图形,故此选项符合题意;D.是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项不合题意;故选:C.14.【答案】C【解析】解:A.既不是中心对称图形,也不是轴对称图形,故此选项不合题意;B.既不是中心对称图形,也不是轴对称图形,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,是轴对称图形,故此选项不合题意;故选:C.15.【答案】C【解析】解:A.不是中心对称图形,是轴对称图形,故此选项不合题意;B.是中心对称图形,不是轴对称图形,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,是轴对称图形,故此选项不合题意;故选:C.16.【答案】C【解析】解:A.正6边形旋转90°后不能与自身重合,不合题意;B.正9边形旋转90°后不能与自身重合,不合题意;C.正12边形旋转90°后能与自身重合,符合题意;D.正15边形旋转90°后不能与自身重合,不合题意;故选:C.17.【答案】3√3−3【解析】解:在△ABC中,∵∠C=90°,∠B=30°,AB=6,∴AC=3,BC=3√3,∠CAB=60°,∵将△ABC绕点A逆时针方向旋转15°得到△AB′C′,∴△ABC≌△AB′C′,∠C′AE=45°,∴AC=AC′=C′E=3,BC=B′C′=3√3,∴B′E=B′C′−C′E=3√3−3.先在含30°锐角的直角三角形中计算出两条直角边,再根据旋转性质得到对应边相等、对应角相等得到AC=AC′=C′E=3,BC=B′C′=3√3,即可解答.18.【解析】解:如图,设EF交AD于点J,AD交BH于点O,过点E作EK⊥AB于点K.∵∠EAF=∠BAD=90°,∴∠DAF=∠BAE,∵AFAD =AEAB=12,∴AFAE =ADAB,∴△DAF∽△BAE,∴∠ADF=∠ABE,∵∠DOH=∠AOB,∴∠DHO=∠BAO=90°,∴∠BHD=90°,∵AF=3,AE=4,∠EAF=90°,∴EF=√32+42=5,∵EF⊥AD,∴12⋅AE⋅AF=12⋅EF⋅AJ,∴AJ =125,∴EJ =√AE 2−AJ 2=√42−(125)2=165, ∵EJ//AB ,∴OJ OA =EJ AB ,∴OJOJ+125=1658, ∴OJ =85, ∴OA =AJ +OJ =125+85=4, ∴OB =√AB 2+AO 2=√42+82=4√5,OD =AD −AO =6−4=2,∵cos∠ODH =cos∠ABO ,∴DH OD =AB BO , ∴DH 2=4√5, ∴DH =4√55. 故答案为:90°,4√55. 19.【答案】72(答案不唯一).【解析】解:360°÷5=72°,则这个图案绕着它的中心旋转72°后能够与它本身重合,故答案为:72(答案不唯一). 20.【答案】3√34【解析】解:如下图所示,设A′B′与BD 交于点O ,连接A′D 和AD ,∵点D 为BC 的中点,AB =AC ,∠ABC =30°,∴AD ⊥BC ,A′D ⊥B′C′,A′D 是∠B′A′C′的角平分线,AD 是∠BAC ,∴∠B′A′C′=120°,∠BAC=120°,∴∠BAD=∠B′A′D=60°,∵A′D=AD,∴△A′AD是等边三角形,∴A′A=AD=A′D=1,∵∠BA′B′=180°−∠B′A′C′=60°,∴∠BA′B′=∠A′AD,∴A′B′//AD,∴A′O⊥BC,∴A′O=12A′D=12,∴OD=√1−14=√32,∵A′B′=2A′D=2,∵∠A′BD=∠A′DO=30°,∴BO=OD,∴OB′=2−12=32,BD=2OD=√3,∴S△BB′D=12×BD×B′O=12×√3×32=3√34.先证明△A′AD是等边三角形,再证明A′O⊥BC,再利用直角三角形30°角对应的边是斜边的一半分别求出A′B′和A′O,再利用勾股定理求出OD,从而求得△BB′D的面积.21.【答案】(2,−2)【解析】解:线段OA绕原点O顺时针旋转90°如图所示,则A′(2,−2),则旋转后A点坐标变为:(2,−2),故答案为:(2,−2).22.【答案】解:(1)如图,△A1B1C1为所作;(2)如图,△A2B2C2为所作,点B2的坐标为(−4,−6);【解析】(1)根据关于y轴对称的点的坐标得到A1、B1、C1的坐标,然后描点即可;(2)把A、B、C的坐标都乘以−2得到A2、B2、C2的坐标,然后描点即可.本题考查了位似变换:在平面直角坐标系中,如果位似变换是以原点为位似中心,相似比为k,那么位似图形对应点的坐标的比等于k或−k.也考查了轴对称变换.23.【答案】解:(1)作点B关于直线AC的对称点D,连接ABCD,四边形ABCD为筝形,符合题意.(2)将点A向右平移1个单位,再向上平移1个单位可得点D,连接ABCD,AD//BC且AD= BC,∴四边形ABCD为矩形,符合题意.24.【答案】(1)解:由题意,得A′(a,n°),∵a=3,n=37,∴A′(3,37°),故答案为:(3,37°);(2)证明:如图:∵A′(3,74°),B(3,74°),∴∠AOA′=37°,∠AOB=74°,OA=OB=3,∴∠A′OB=∠AOB−∠AOA′=74°−37°=37°,∵OA′=OA′,∴△AOA′≌△BOA′(SAS),∴A′A=A′B.25.【答案】解:(1)如图(1)中,点F,点G即为所求;(2)如图(2)中,线段AH,点Q即为所求.26.【答案】解:图形如图所示:【解析】利用轴对称图形,中心对称图形的性质,画出图形即可.本题考查利用作图设计图案,等边三角形的判定和性质,轴对称图形,中心对称图形等知识,解题的关键是理解题意,灵活运用所学知识解决问题.。
专题20 图形的旋转(共30题)(解析版)-2023年中考数学真题分项汇编(全国通用)
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专题20图形的旋转(30题)一、单选题1.(2023·江苏无锡·统考中考真题)如图,ABC 中,55BAC ∠=︒,将ABC 逆时针旋转(055),αα︒<<︒得到ADE V ,DE 交AC 于F .当40α=︒时,点D 恰好落在BC 上,此时AFE ∠等于()A .80︒B .85︒C .90︒D .95︒【答案】B 【分析】根据旋转可得B ADB ADE ∠=∠=∠,再结合旋转角40α=︒即可求解.【详解】解:由旋转性质可得:55BAC DAE ∠=∠=︒,AB AD =,∵40α=︒,∴15DAF ∠=︒,70B ADB ADE ∠=∠=∠=︒,∴85AFE DAF ADE ∠=∠+∠=︒,故选:B .【点睛】本题考查了几何—旋转问题,掌握旋转的性质是关键.2.(2023·天津·统考中考真题)如图,把ABC 以点A 为中心逆时针旋转得到ADE V ,点B ,C 的对应点分别是点D ,E ,且点E 在BC 的延长线上,连接BD ,则下列结论一定正确的是()A .CAE BED∠=∠B .AB AE =C .ACE ADE ∠=∠D .CE BD=【答案】A 【分析】根据旋转的性质即可解答.【详解】根据题意,由旋转的性质,可得AB AD =,AC AE =,BC DE =,故B 选项和D 选项不符合题意,=ABC ADE∠∠ =ACE ABC BAC行+∴=ACE ADE BAC 行+,故C 选项不符合题意,=ACB AED行 =ACB CAE CEA行+ =AED CEA BED行+∴=CAE BED 行,故A 选项符合题意,故选:A .【点睛】本题考查了旋转的性质,熟练掌握旋转的性质和三角形外角运用是解题的关键.3.(2023·四川宜宾·统考中考真题)如图,ABC 和ADE 是以点A 为直角顶点的等腰直角三角形,把ADE 以A 为中心顺时针旋转,点M 为射线BD 、CE 的交点.若3AB =,1AD =.以下结论:①BD CE =;②BD CE ⊥;③当点E 在BA 的延长线上时,332MC -=;④在旋转过程中,当线段MB 最短时,MBC 的面积为12.其中正确结论有()A .1个B .2个C .3个D .4个【答案】D 【分析】证明BAD CAE ≌即可判断①,根据三角形的外角的性质得出②,证明DCM ECA ∠∠∽得出3123MC-=,即可判断③;以A 为圆心,AD 为半径画圆,当CE 在A 的下方与A 相切时,MB 的值最小,可得四边形AEMD 是正方形,在Rt MBC 中22MC BC MB =-21=+,然后根据三角形的面积公式即可判断④.【详解】解:∵ABC 和ADE 是以点A 为直角顶点的等腰直角三角形,∴,,90BA CA DA EA BAC DAE ==∠=∠=︒,∴BAD CAE ∠=∠,∴BAD CAE ≌,∴ABD ACE ∠=∠,BD CE =,故①正确;设ABD ACE α∠=∠=,∴45DBC α∠=︒-,∴454590EMB DBC BCM DBC BCA ACE αα∠=∠+∠=∠+∠+∠=︒-+︒+=︒,∴BD CE ⊥,故②正确;当点E 在BA 的延长线上时,如图所示∵DCM ECA ∠=∠,90DMC EAC ∠=∠=︒,∴DCM ECA∠∠∽∴MC CD AC EC=∵3AB =,1AD =.∴31CD AC AD =-=-,222CE AE AC =+=∴3123MC-=∴332MC -=,故③正确;④如图所示,以A 为圆心,AD 为半径画圆,∵90BMC ∠=︒,∴当CE 在A 的下方与A 相切时,MB 的值最小,90ADM DAE AEM ∠=∠=∠=︒∴四边形AEMD 是矩形,又AE AD =,∴四边形AEMD 是正方形,∴1MD AE ==,∵222BD EC AC AE ==-=,∴21MB BD MD =-=-,在Rt MBC 中,22MC BC MB =-∴PB 取得最小值时,222MC AB AC MB =+-()2332121=+--=+∴()()1112121222BMC S MB MC =⨯=-+= 故④正确,故选:D .【点睛】本题考查了旋转的性质,相似三角形的性质,勾股定理,切线的性质,垂线段最短,全等三角形的性质与判定,正方形的性质,熟练掌握以上知识是解题的关键.4.(2023·山东聊城·统考中考真题)如图,已知等腰直角ABC ,90ACB ∠=︒,2AB =,点C 是矩形ECGF与ABC 的公共顶点,且1CE =,3CG =;点D 是CB 延长线上一点,且2CD =.连接BG ,DF ,在矩形ECGF绕点C 按顺时针方向旋转一周的过程中,当线段BG 达到最长和最短时,线段DF 对应的长度分别为m 和n ,则m n 的值为()A .2B .3C .10D .13【答案】D 【分析】根据锐角三角函数可求得1AC BC ==,当线段BG 达到最长时,此时点G 在点C 的下方,且B ,C ,G 三点共线,求得4BG =,5DG =,根据勾股定理求得26DF =,即26m =,当线段BG 达到最短时,此时点G 在点C 的上方,且B ,C ,G 三点共线,则2BG =,1DG =,根据勾股定理求得2DF =,即2n =,即可求得13m n=.【详解】∵ABC 为等腰直角三角形,2AB =,∴2sin 45212AC BC AB ==⋅︒=⨯=,当线段BG 达到最长时,此时点G 在点C 的下方,且B ,C ,G 三点共线,如图:则4BG BC CG =+=,5DG DB BG =+=,在Rt DGF △中,22225126DF DG GF =+=+=,即26m =,当线段BG 达到最短时,此时点G 在点C 的上方,且B ,C ,G 三点共线,如图:则2BG CG BC =-=,1DG BG DB =-=,在Rt DGF △中,2222112DF DG GF =+=+=,即2n =,故26132m n ==,故选:D .【点睛】本题考查了锐角三角函数,勾股定理等,根据旋转推出线段BG 最长和最短时的位置是解题的关键.二、填空题5.(2023·江苏连云港·统考中考真题)以正五边形ABCDE 的顶点C 为旋转中心,按顺时针方向旋转,使得新五边形A B CD E ''''的顶点D ¢落在直线BC 上,则正五边ABCDE 旋转的度数至少为______°.【答案】72【分析】依据正五边形的外角性质,即可得到DCF ∠的度数,进而得出旋转的角度.【详解】解:∵五边形ABCDE 是正五边形,∴530726DCF ∠÷=︒=︒,∴新五边形A B CD E ''''的顶点D ¢落在直线BC 上,则旋转的最小角度是72︒,故答案为:72.【点睛】本题主要考查了正多边形、旋转性质,关键是掌握正多边形的外角和公式的运用.6.(2023·湖南张家界·统考中考真题)如图,AO 为BAC ∠的平分线,且50BAC ∠=︒,将四边形ABOC 绕点A 逆时针方向旋转后,得到四边形AB O C ''',且100OAC '∠=︒,则四边形ABOC 旋转的角度是______.【答案】75︒【分析】根据角平分线的性质可得25BAO OAC ==︒∠∠,根据旋转的性质可得50BAC B AC ''∠=∠=︒,25B AO O AC ''''==︒∠∠,求得75OAO '∠=︒,即可求得旋转的角度.【详解】∵AO 为BAC ∠的平分线,50BAC ∠=︒,∴25BAO OAC ==︒∠∠,∵将四边形ABOC 绕点A 逆时针方向旋转后,得到四边形AB O C ''',∴50BAC B AC ''∠=∠=︒,25B AO O AC ''''==︒∠∠,∴1002575OAO OAC O AC ''''∠=∠-∠=︒-︒=︒,故答案为:75︒.【点睛】本题考查了角平分线的性质,旋转的性质,熟练掌握以上性质是解题的关键.7.(2023·湖南常德·统考中考真题)如图1,在Rt ABC △中,90ABC ∠=︒,8AB =,6BC =,D 是AB 上一点,且2AD =,过点D 作DE BC ∥交AC 于E ,将ADE V 绕A 点顺时针旋转到图2的位置.则图2中BD CE的值为__________.【答案】45【分析】首先根据勾股定理得到2210AC AB BC =+=,然后证明出ADE ABC △△∽,得到AD AE AB AC =,进而得到AD AB AE AC=,然后证明出ABD ACE ∽,利用相似三角形的性质求解即可.【详解】∵在Rt ABC △中,90ABC ∠=︒,8AB =,6BC =,∴2210AC AB BC =+=∵DE BC∥∴90ADE ABC ∠=∠=︒,AED ACB∠=∠∴ADE ABC△△∽∴AD AE AB AC =∴AD AB AE AC=∵BAC DAE∠=∠∴BAC CAD DAE CAD∠+∠=∠+∠∴BAD CAE∠=∠∴ABD ACE∽∴84105BD AB CD AC ===.故答案为:45.【点睛】此题考查了相似三角形的性质和判定,解题的关键是熟练掌握相似三角形的性质和判定定理.8.(2023·江苏无锡·统考中考真题)已知曲线12C C 、分别是函数2(0),(0,0)k y x y k x x x=-<=>>的图像,边长为6的正ABC 的顶点A 在y 轴正半轴上,顶点B 、C 在x 轴上(B 在C 的左侧),现将ABC 绕原点O 顺时针旋转,当点B 在曲线1C 上时,点A 恰好在曲线2C 上,则k 的值为__________.【答案】6【分析】画出变换后的图像即可(画AOB 即可),当点A 在y 轴上,点B 、C 在x 轴上时,根据ABC 为等边三角形且AO BC ⊥,可得13OB OA =,过点A 、B 分别作x 轴垂线构造相似,则BFO OEA ∽ ,根据相似三角形的性质得出3AOE S =△,进而根据反比例函数k 的几何意义,即可求解.【详解】当点A 在y 轴上,点B 、C 在x 轴上时,连接AO ,ABC 为等边三角形且AO BC ⊥,则30BAO ∠=︒,∴tan tan 30BAO ∠=︒=33OB OA =,如图所示,过点,A B 分别作x 轴的垂线,交x 轴分别于点,E F ,AO BO ⊥,90BFO AEO AOB ∠=∠=∠=︒,∴90BOF AOE EAO ∠=︒-∠=∠,∴BFO OEA ∽ ,∴213BFO AOE S OB S OA ⎛⎫== ⎪⎝⎭ ,∴212BFO S -== ,∴3AOE S =△,∴6k =.【点睛】本题考查了反比例函数的性质,k 的几何意义,相似三角形的性质与判定,正确作出辅助线构造相似三角形是解题关键.9.(2023·辽宁·统考中考真题)如图,线段8AB =,点C 是线段AB 上的动点,将线段BC 绕点B 顺时针旋转120°得到线段BD ,连接CD ,在AB 的上方作Rt DCE ∆,使90,30DCE E ∠=∠= ,点F 为DE 的中点,连接AF ,当AF 最小时,BCD ∆的面积为___________.【答案】3【分析】连接CF BF ,,BF,CD 交于点P ,由直角三角形的性质及等腰三角形的性质可得BF 垂直平分CF ,60ABF ∠=︒为定角,可得点F 在射线BF 上运动,当AF BF ⊥时,AF 最小,由含30度角直角三角形的性质即可求解.【详解】解:连接CF BF ,,BF,CD 交于点P ,如图,∵90DCE ∠= ,点F 为DE 的中点,∴FC FD =,∵30E ∠= ,∴60FDC ∠=︒,∴FCD 是等边三角形,∴60DFC FCD ∠=∠=︒;∵线段BC 绕点B 顺时针旋转120°得到线段BD ,∴BC BD =,∵FC FD =,∴BF 垂直平分CF ,60ABF ∠=︒,∴点F 在射线BF 上运动,∴当AF BF ⊥时,AF 最小,此时9030FAB ABF ∠=︒-∠=︒,∴142BF AB ==;∵1302BFC DFC ∠=∠=︒,∴90FCB BFC ABF ∠=∠+∠=︒,∴122BC BF ==,∵112PB BC ==,∴由勾股定理得223PC BC PB =-=,∴223CD PC ==,∴11231322BCD S CD PB =⋅=⨯⨯=△;故答案为:3.【点睛】本题考查了等腰三角形性质,含30度直角三角形的性质,斜边中线性质,勾股定理,线段垂直平分线的判定,勾股定理,旋转的性质,确定点F 的运动路径是关键与难点.10.(2023·江西·统考中考真题)如图,在ABCD Y 中,602B BC AB ∠=︒=,,将AB 绕点A 逆时针旋转角α(0360α︒<<︒)得到AP ,连接PC ,PD .当PCD 为直角三角形时,旋转角α的度数为_______.【答案】90︒或270︒或180︒【分析】连接AC ,根据已知条件可得90BAC ∠=︒,进而分类讨论即可求解.【详解】解:连接AC ,取BC 的中点E ,连接AE ,如图所示,∵在ABCD Y 中,602B BC AB ∠=︒=,,∴12BE CE BC AB ===,∴ABE 是等边三角形,∴60BAE AEB ∠=∠=︒,AE BE =,∴AE EC=∴1302EAC ECA AEB ∠=∠=∠=︒,∴90BAC ∠=︒∴AC CD ⊥,如图所示,当点P 在AC 上时,此时90BAP BAC ∠=∠=︒,则旋转角α的度数为90︒,当点P 在CA 的延长线上时,如图所示,则36090270α=︒-︒=︒当P 在BA 的延长线上时,则旋转角α的度数为180︒,如图所示,∵PA PB CD ==,PB CD ∥,∴四边形PACD 是平行四边形,∵AC AB⊥∴四边形PACD 是矩形,∴90PDC ∠=︒即PDC △是直角三角形,综上所述,旋转角α的度数为90︒或270︒或180︒故答案为:90︒或270︒或180︒.【点睛】本题考查了平行四边形的性质与判定,等边三角形的性质与判定,矩形的性质与判定,旋转的性质,熟练掌握旋转的性质是解题的关键.11.(2023·上海·统考中考真题)如图,在ABC 中,35C ∠=︒,将ABC 绕着点A 旋转(0180)αα︒<<︒,旋转后的点B 落在BC 上,点B 的对应点为D ,连接AD AD ,是BAC ∠的角平分线,则α=________.【答案】1103⎛⎫︒ ⎪⎝⎭【分析】如图,AB AD =,BAD ∠=α,根据角平分线的定义可得CAD BAD α∠=∠=,根据三角形的外角性质可得35ADB α∠=︒+,即得35B ADB α∠=∠=︒+,然后根据三角形的内角和定理求解即可.【详解】解:如图,根据题意可得:AB AD =,BAD ∠=α,∵AD 是BAC ∠的角平分线,∴CAD BAD α∠=∠=,∵35ADB C CAD α∠=∠+∠=︒+,AB AD =,∴35B ADB α∠=∠=︒+,则在ABC 中,∵180C CAB B ∠+∠+∠=︒,∴35235180αα︒++︒+=︒,解得:1103α⎛⎫=︒ ⎪⎝⎭;故答案为:1103⎛⎫︒ ⎪⎝⎭【点睛】本题考查了旋转的性质、等腰三角形的性质、三角形的外角性质以及三角形的内角和等知识,熟练掌握相关图形的性质是解题的关键.12.(2023·湖南郴州·统考中考真题)如图,在Rt ABC △中,90BAC ∠=︒,3cm AB =,=60B ∠︒.将ABC 绕点A 逆时针旋转,得到AB C ''△,若点B 的对应点B '恰好落在线段BC 上,则点C 的运动路径长.....是___________cm (结果用含π的式子表示).【答案】3π【分析】由于AC 旋转到AC ',故C 的运动路径长是CC '的圆弧长度,根据弧长公式求解即可.【详解】以A 为圆心作圆弧CC ',如图所示.在直角ABC 中,=60B ∠︒,则30C ∠=︒,则()2236cm BC AB ==⨯=.∴()22226333cm AC BC AB =-=-=.由旋转性质可知,AB AB '=,又=60B ∠︒,∴ABB ' 是等边三角形.∴60BAB '∠=︒.由旋转性质知,60CAC '∠=︒.故弧CC '的长度为:()602333cm 3603AC πππ⨯⨯⨯=⨯=;故答案为:3π【点睛】本题考查了含30︒角直角三角形的性质、勾股定理、旋转的性质、弧长公式等知识点,解题的关键是明确C 点的运动轨迹.13.(2023·内蒙古·统考中考真题)如图,在Rt ABC △中,90,3,1ACB AC BC ∠=︒==,将ABC 绕点A 逆时针方向旋转90︒,得到AB C ''△.连接BB ',交AC 于点D ,则AD DC 的值为________.【答案】5【分析】过点D 作DF AB ⊥于点F ,利用勾股定理求得10AB =,根据旋转的性质可证ABB ' 、DFB △是等腰直角三角形,可得DF BF =,再由1122ADB S BC AD DF AB =⨯⨯=⨯⨯ ,得=10AD DF ,证明AFD ACB ,可得DF AF BC AC =,即3AF DF =,再由=10AF DF -,求得10=4DF ,从而求得52AD =,12CD =,即可求解.【详解】解:过点D 作DF AB ⊥于点F ,∵90ACB ∠=︒,3AC =,1BC =,∴223110AB =+=,∵将ABC 绕点A 逆时针方向旋转90︒得到AB C ''△,∴==10AB AB ',90BAB '∠=︒,∴ABB ' 是等腰直角三角形,∴45ABB '∠=︒,又∵DF AB ⊥,∴45FDB ∠=︒,∴DFB △是等腰直角三角形,∴DF BF =,∵1122ADB S BC AD DF AB =⨯⨯=⨯⨯ ,即=10AD DF ,∵90C AFD ∠=∠=︒,CAB FAD ∠=∠,∴AFD ACB ,∴DF AF BC AC=,即3AF DF =,又∵=10AF DF -,∴10=4DF ,∴105=10=42AD ⨯,51=3=22CD -,∴52==512AD CD ,故答案为:5.【点睛】本题考查旋转的性质、等腰三角形的判定与性质、相似三角形的判定与性质、三角形的面积,熟练掌握相关知识是解题的关键.14.(2023·黑龙江绥化·统考中考真题)已知等腰ABC ,120A ∠=︒,2AB =.现将ABC 以点B 为旋转中心旋转45︒,得到A BC ''△,延长C A ''交直线BC 于点D .则A D '的长度为_______.【答案】423423+-或【分析】根据题意,先求得23BC =,当ABC 以点B 为旋转中心逆时针旋转45︒,过点B 作BE A B '⊥交A D '于点E ,当ABC 以点B 为旋转中心顺时针旋转45︒,过点D 作DF BC '⊥交BC '于点F ,分别画出图形,根据勾股定理以及旋转的性质即可求解.【详解】解:如图所示,过点A 作AM BC ⊥于点M ,∵等腰ABC ,120BAC ∠=︒,2AB =.∴30ABC ACB ∠=∠=︒,∴112AM AB ==,223BM CM AB AM ==-=,∴23BC =,如图所示,当ABC 以点B 为旋转中心逆时针旋转45︒,过点B 作BE A B '⊥交A D '于点E ,∵120BAC ∠=︒,∴60DA B '∠=︒,30A EB '∠=︒,在Rt A BE ' 中,24A E A B ''==,2223BE A E A B ''=-=,∵等腰ABC ,120BAC ∠=︒,2AB =.∴30ABC ACB ∠=∠=︒,∵ABC 以点B 为旋转中心逆时针旋转45︒,∴45ABA '∠=︒,∴180********DBE ∠=︒-︒-︒-︒=︒,1804530105A BD '∠=︒-︒-︒=︒在A BD ' 中,1801806010515D DA B A BD ∠=︒-∠-∠=︒-︒-︒=''︒,∴D EBD ∠=∠,∴23EB ED ==,∴423A D A E DE ''=+=+,如图所示,当ABC 以点B 为旋转中心顺时针旋转45︒,过点D 作DF BC '⊥交BC '于点F ,在BFD △中,45BDF CBC ∠'=∠=︒,∴DF BF=在Rt DC F ' 中,30C '∠=︒∴3'3DF FC =∴323BC BF BF =+=∴33DF BF ==-∴2623DC DF '==-∴6232423A D C D A C ''''=-=--=-,综上所述,A D '的长度为423-或423+,故答案为:423-或423+.【点睛】本题考查了旋转的性质,勾股定理,含30度角的直角三角形的性质,熟练掌握旋转的性质,分类讨论是解题的关键.15.(2023·浙江嘉兴·统考中考真题)一副三角板ABC 和DEF 中,90304512C D B E BC EF ∠=∠=︒∠=︒∠=︒==,,,.将它们叠合在一起,边BC 与EF 重合,CD 与AB 相交于点G (如图1),此时线段CG 的长是___________,现将DEF 绕点()C F 按顺时针方向旋转(如图2),边EF 与AB 相交于点H ,连结DH ,在旋转0︒到60︒的过程中,线段DH 扫过的面积是___________.【答案】6662-;1218318π-+【分析】如图1,过点G 作GH BC ⊥于H ,根据含30︒直角三角形的性质和等腰直角三角形的性质得出3BH GH =,GH CH =,然后由12BC =可求出GH 的长,进而可得线段CG 的长;如图2,将DEF 绕点C 顺时针旋转60︒得到11D E F ,1FE 与AB 交于1G ,连接1D D ,1AD ,22D E F 是DEF 旋转0︒到60︒的过程中任意位置,作1DN CD ⊥于N ,过点B 作1BM D D ⊥交1D D 的延长线于M ,首先证明1CDD 是等边三角形,点1D 在直线AB 上,然后可得线段DH 扫过的面积是弓形12D D D 的面积加上1D DB 的面积,求出DN 和BM ,然后根据线段DH 扫过的面积111121D DB CD D D DB D D D CD D S S S S S =+=-+ 弓形扇形列式计算即可.【详解】解:如图1,过点G 作GH BC ⊥于H ,∵3045ABC DEF DFE ∠=︒∠=∠=︒,,90GHB GHC ∠=∠=︒,∴3BH GH =,GH CH =,∵312BC BH CH GH GH =+=+=,∴636GH =-,∴()226366662CG GH ==⨯-=-;如图2,将DEF 绕点C 顺时针旋转60︒得到11D E F ,1FE 与AB 交于1G ,连接1D D ,由旋转的性质得:1160E CB DCD ∠=∠=︒,1CD CD =,∴1CDD 是等边三角形,∵30ABC ∠=︒,∴190CG B ∠=︒,∴112CG BC =,∵1CE BC =,∴1112CG CE =,即AB 垂直平分1CE ,∵11CD E 是等腰直角三角形,∴点1D 在直线AB 上,连接1AD ,22D E F 是DEF 旋转0︒到60︒的过程中任意位置,则线段DH 扫过的面积是弓形12D D D 的面积加上1D DB 的面积,∵12BC EF ==,∴2622DC DB BC ===,∴1162D C D D ==,作1DN CD ⊥于N ,则132ND NC ==,∴()()222211623236DN D D ND =-=-=,过点B 作1BM D D ⊥交1D D 的延长线于M ,则90M ∠=︒,∵160D DC ∠=︒,90CDB ∠=︒,∴118030BDM D DC CDB ∠=︒-∠-∠=︒,∴1322BM BD ==,∴线段DH 扫过的面积112D DB D D D S S =+ 弓形,111CD D D DB CD D S S S =-+ 扇形,()26062116236623236022π⋅=-⨯⨯+⨯⨯,1218318π=-+,故答案为:6662-,1218318π-+.【点睛】本题主要考查了旋转的性质,含30︒直角三角形的性质,二次根式的运算,解直角三角形,等边三角形的判定和性质,勾股定理,扇形的面积计算等知识,作出图形,证明点1D 在直线AB 上是本题的突破点,灵活运用各知识点是解题的关键.三、解答题16.(2023·北京·统考中考真题)在ABC 中、()045B C αα∠=∠=︒<<︒,AM BC ⊥于点M ,D 是线段MC 上的动点(不与点M ,C 重合),将线段DM 绕点D 顺时针旋转2α得到线段DE .(1)如图1,当点E 在线段AC 上时,求证:D 是MC 的中点;(2)如图2,若在线段BM 上存在点F (不与点B ,M 重合)满足DF DC =,连接AE ,EF ,直接写出AEF ∠的大小,并证明.【答案】(1)见解析(2)90AEF ∠=︒,证明见解析【分析】(1)由旋转的性质得DM DE =,2MDE α∠=,利用三角形外角的性质求出C DEC α∠=∠=,可得DE DC =,等量代换得到DM DC =即可;(2)延长FE 到H 使FE EH =,连接CH ,AH ,可得DE 是FCH V 的中位线,然后求出B ACH ∠∠=,设DM DE m ==,CD n =,求出2BF m CH ==,证明()SAS ABF ACH ≅ ,得到AF AH =,再根据等腰三角形三线合一证明AE FH ⊥即可.【详解】(1)证明:由旋转的性质得:DM DE =,2MDE α∠=,∵C α∠=,∴D DEC M E C α∠-∠∠==,∴C DEC ∠=∠,∴DE DC =,∴DM DC =,即D 是MC 的中点;(2)90AEF ∠=︒;证明:如图2,延长FE 到H 使FE EH =,连接CH ,AH ,∵DF DC =,∴DE 是FCH V 的中位线,∴DE CH ∥,2CH DE =,由旋转的性质得:DM DE =,2MDE α∠=,∴2FCH α∠=,∵B C α∠=∠=,∴ACH α∠=,ABC 是等腰三角形,∴B ACH ∠∠=,AB AC =,设DM DE m ==,CD n =,则2CH m =,CM m n =+,∴DF CD n ==,∴FM DF DM n m =-=-,∵AM BC ⊥,∴BM CM m n ==+,∴()2BF BM FM m n n m m =-=+--=,∴CH BF =,在ABF △和ACH 中,AB AC B ACH BF CH =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴()SAS ABF ACH ≅ ,∴AF AH =,∵FE EH =,∴AE FH ⊥,即90AEF ∠=︒.【点睛】本题考查了等腰三角形的判定和性质,旋转的性质,三角形外角的性质,三角形中位线定理以及全等三角形的判定和性质等知识,作出合适的辅助线,构造出全等三角形是解题的关键.17.(2023·四川自贡·统考中考真题)如图1,一大一小两个等腰直角三角形叠放在一起,M ,N 分别是斜边DE ,AB 的中点,2,4DE AB ==.(1)将CDE 绕顶点C 旋转一周,请直接写出点M ,N 距离的最大值和最小值;(2)将CDE 绕顶点C 逆时针旋转120︒(如图2),求MN 的长.【答案】(1)最大值为3,最小值为1(2)7【分析】(1)根据直角三角形斜边上的中线,得出,CM CN 的值,进而根据题意求得最大值与最小值即可求解;(2)过点N 作NP MC ⊥,交MC 的延长线于点P ,根据旋转的性质求得120MCN ∠=︒,进而得出60NCP ∠=︒,进而可得1CP =,勾股定理解Rt ,Rt NCP MCP ,即可求解.【详解】(1)解:依题意,112CM DE ==,122CN AB ==,当M 在NC 的延长线上时,,M N 的距离最大,最大值为123CM CN +=+=,当M 在线段CN 上时,,M N 的距离最小,最小值为211CN CN -=-=;(2)解:如图所示,过点N 作NP MC ⊥,交MC 的延长线于点P ,∵CDE 绕顶点C 逆时针旋转120︒,∴120BCE ∠=︒,∵45BCN ECM ∠=∠=︒,∴120MCN BCM ECM BCE ∠=∠-∠=∠=︒,∴60NCP ∠=︒,∴30CNP ∠=︒,∴112CP CN ==,在Rt CNP 中,223NP NC CP =-=,在Rt MNP △中,112MP MC CP =+=+=,∴22347MN NP MP =+=+=.【点睛】本题考查了直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,勾股定理,旋转的性质,含30度角的直角三角形的性质,熟练掌握旋转的性质,勾股定理是解题的关键.18.(2023·四川达州·统考中考真题)如图,网格中每个小正方形的边长均为1,ABC 的顶点均在小正方形的格点上.(1)将ABC 向下平移3个单位长度得到111A B C △,画出111A B C △;(2)将ABC 绕点C 顺时针旋转90度得到222A B C △,画出222A B C △;(3)在(2)的运动过程中请计算出ABC 扫过的面积.【答案】(1)见解析(2)见解析(3)552π+【分析】(1)先作出点A 、B 、C 平移后的对应点1A ,1B 、1C ,然后顺次连接即可;(2)先作出点A 、B 绕点C 顺时针旋转90度的对应点2A ,2B ,然后顺次连接即可;(3)证明ABC 为等腰直角三角形,求出1522ABC S AB BC =⨯= ,()22901053602CAA S p p ⨯==扇形,根据旋转过程中ABC 扫过的面积等于ABC 的面积加扇形1CAA 的面积即可得出答案.【详解】(1)解:作出点A 、B 、C 平移后的对应点1A ,1B 、1C ,顺次连接,则111A B C △即为所求,如图所示:(2)解:作出点A 、B 绕点C 顺时针旋转90度的对应点2A ,2B ,顺次连接,则222A B C △即为所求,如图所示:(3)解:∵22125AB =+=,223110AC =+=,22125BC =+=,∴AB BC =,∵()()()222551010+==,∴222AB BC AC +=,∴ABC 为等腰直角三角形,∴1522ABC S AB BC =⨯= ,根据旋转可知,290ACA ∠=︒,∴()22901053602CAA S p p ⨯==扇形,∴在旋转过程中ABC 扫过的面积为2552ABC CAA S S S p +=+= 扇形.【点睛】本题主要考查了平移、旋转作图,勾股定理逆定理,扇形面积计算,解题的关键是作出平移或旋转后的对应点.19.(2023·辽宁·统考中考真题)在Rt ABC ∆中,90°ACB ∠=,CA CB =,点O 为AB 的中点,点D 在直线AB 上(不与点,A B 重合),连接CD ,线段CD 绕点C 逆时针旋转90°,得到线段CE ,过点B 作直线l BC ⊥,过点E 作EF l ⊥,垂足为点F ,直线EF 交直线OC 于点G .(1)如图,当点D 与点O 重合时,请直接写出线段AD 与线段EF 的数量关系;(2)如图,当点D 在线段AB 上时,求证:2CG BD BC +=;(3)连接DE ,CDE 的面积记为1S ,ABC 的面积记为2S ,当:1:3EF BC =时,请直接写出12S S 的值.【答案】(1)22EF AD =(2)见解析(3)59或179【分析】(1)可先证BCD BCE ≌,得到BD BE =,根据锐角三角函数,可得到BE 和EF 的数量关系,进而得到线段AD 与线段EF 的数量关系.(2)可先证ACD GEC ≌△△,得到DA CG =,进而得到CG BD DA BD AB +=+=,问题即可得证.(3)分两种情况:①点D 在线段AB 上,过点C 作CN 垂直于FG ,交FG 于点N ,过点E 作EM 垂直于BC ,交BC 于点M ,设EF a =,利用勾股定理,可用含a 的代数式表示EC ,根据三角形面积公式,即可得到答案.②点D 在线段BA 的延长线上,过点E 作EJ 垂直于BC ,交BC 延长线于点J ,令EF 交AC 于点I ,连接BE ,设EF b =,可证CDA CEB ≌,进一步证得EBJ 是等腰直角三角形,EJ BJ =,利用勾股定理,可用含b 的代数式表示EC ,根据三角形面积公式,即可得到答案【详解】(1)解:22EF AD =.理由如下:如图,连接BE .根据图形旋转的性质可知CD CE =.由题意可知,ABC 为等腰直角三角形,CD 为等腰直角三角形ABC 斜边AB 上的中线,45BCD ∴∠=︒,AD BD =.又90DCE ∠=︒,45BCE ∴∠=︒.在BCD △和BCE 中,CD CE BCD BCE BC BC =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩BCD BCE ∴ ≌.=BD BE ∴,45CBE CBD ∠=∠=︒.45EBF ∴∠=︒.2·sin 2EF BE EBF BE ∴=∠=.22EF AD ∴=.(2)解:CO 为等腰直角三角形ABC 斜边AB 上的中线,AO BO ∴=.90ACD DCB BCE DCB ∠+∠=∠+∠=︒ ,ACD BCE ∠∠∴=.BC l ⊥ ,EF l ⊥,BC EF ∴∥.45G OCB ∴∠=∠=︒,GEC BCE ∠=∠.G A ∴∠=∠,ACD GEC ∠=∠.在ACD 和GEC 中,ACD GEC A G CD CE ∠=∠⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩ACD GEC ∴≌△△.DA CG ∴=.2CG BD DA BD AB BC ∴+=+==.(3)解:当点D 在线段AB 延长线上时,不满足条件:1:3EF BC =,故分两种情况:①点D 在线段AB 上,如图,过点C 作CN 垂直于FG ,交FG 于点N ;过点E 作EM 垂直于BC ,交BC 于点M .设EF a =,则3BC AC a ==.根据题意可知,四边形BFEM 和CMEN 为矩形,GCN 为等腰直角三角形.EF BM a ∴==,2CM NE a ==.由(2)证明可知ACD GEC ≌△△,3AC GE a ∴==.NG NC a ∴==.NC EM a ∴==.根据勾股定理可知()222225CE EM CM a a a =+=+=,CDE 的面积1S 与ABC 的面积2S 之比()()221222115522119322CE a S S BC a ===②点D 在线段BA 的延长线上,过点E 作EJ 垂直于BC ,交BC 延长线于点J ,令EF 交AC 于点I ,连接BE ,由题意知,四边形FBJE ,FBCI 是矩形,∵90DCE ACB ∠=∠=︒∴DCE ACE ACB ACE∠-∠=∠-∠即DCA ECB∠=∠又∵CD CE =,CA CB=∴CDA CEB≌∴DAC EBC∠=∠而180********DAC CAB Ð=°-Ð=°-°=°∴135EBC ∠=︒18045EBJ EBC Ð=°-Ð=°∴EBJ 是等腰直角三角形,EJ BJ=设EF b =,则3BC IF b ==,EJ BJ CI b===∴4EI EF IF b=+=Rt CIE 中,2222(4)17CE CI EI b b b=+=+=CDE 的面积1S 与ABC 的面积2S 之比()()22122211171722119322CE b S S BC b ===【点睛】本题主要考查全等三角形的判定及性质、勾股定理以及图形旋转的性质,灵活利用全等三角形的判定及性质是解题的关键.20.(2023·四川乐山·统考中考真题)在学习完《图形的旋转》后,刘老师带领学生开展了一次数学探究活动【问题情境】刘老师先引导学生回顾了华东师大版教材七年级下册第121页“探索”部分内容:如图,将一个三角形纸板ABC 绕点A 逆时针旋转θ到达AB C ''△的位置,那么可以得到:AB AB '=,AC AC '=,BC B C ''=;BAC B AC ''∠=∠,ABC AB C ''∠=∠,ACB AC B ''∠=∠()刘老师进一步谈到:图形的旋转蕴含于自然界的运动变化规律中,即“变”中蕴含着“不变”,这是我们解决图形旋转的关键;故数学就是一门哲学.【问题解决】(1)上述问题情境中“()”处应填理由:____________________;(2)如图,小王将一个半径为4cm ,圆心角为60︒的扇形纸板ABC 绕点O 逆时针旋转90︒到达扇形纸板A B C '''的位置.①请在图中作出点O ;②如果=6cm BB ',则在旋转过程中,点B 经过的路径长为__________;【问题拓展】小李突发奇想,将与(2)中完全相同的两个扇形纸板重叠,一个固定在墙上,使得一边位于水平位置,另一个在弧的中点处固定,然后放开纸板,使其摆动到竖直位置时静止,此时,两个纸板重叠部分的面积是多少呢?如图所示,请你帮助小李解决这个问题.【答案】问题解决(1)旋转前后的图形对应线段相等,对应角相等(2)①见解析;②32πcm 2问题拓展:288π3cm 33⎛⎫- ⎪⎝⎭【分析】问题解决(1)根据旋转性质得出旋转前后的图形对应线段相等,对应角相等;(2)①分别作BB '和AA '的垂直平分线,两垂直平分线的交点即为所求点O ;②根据弧长公式求解即可;问题拓展,连接PA ',交AC 于M ,连接PA ,PD ,AA ',由旋转得30PA B ''∠=︒,4PA PA '==,在Rt PAM 和Rt A DM ' 中求出A M '和DM 的长,可以求出A DP B DP B A P S S S ''''=- 阴影部分扇形,再证明ADP A DP ' ≌,即可求出最后结果.【详解】解:【问题解决】(1)旋转前后的图形对应线段相等,对应角相等(2)①下图中,点O 为所求②连接OB ,OB ',扇形纸板ABC 绕点O 逆时针旋转90︒到达扇形纸板A B C '''的位置,90BOB '∴∠=︒,OB OB '=,6cm BB '= ,设cm OB OB x '==,2226x x ∴+=,32cm OB OB '∴==,在旋转过程中,点B 经过的路径长为以点O 为圆心,圆心角为90︒,OB 为半径的所对应的弧长,∴点B 经过的路径长903232cm 1802ππ⨯⨯==;【问题拓展】解:连接PA ',交AC 于M ,连接PA ,PD ,AA '如图所示1302PAC BAC ∴∠=∠=︒.由旋转得30PA B ''∠=︒,4PA PA '==.在Rt PAM 中,sin 4sin 302A M PM PA PAM '==⋅∠=⨯︒=.在Rt A DM ' 中,1302DA M B A C ''''∠=∠=︒ ,243cos cos303A M A D DA M ''∴==='∠︒,1142332233DM A D '==⨯=.11243432233A DP S DM A P ''∴=⋅=⨯⨯=△.230π44π3603B A P S ''⨯⨯==扇形.44π333A DP B DP B A P S S S ''''∴=-=-△阴影部分扇形,在ADP △和A DP '△中,24233333AD AM DM A D '=-=-== ,又30PAD PA D '∠=∠=︒ ,PA PA '=,ADP A DP '∴ ≌.又PAC B A P S S ''= 扇形扇形,B DP CDP S S '∴=阴影部分阴影部分,24488=22π3π3cm 3333B DP S S '⎛⎫⎛⎫∴=⨯-=- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭阴影部分阴影部分.【点睛】本题考查了旋转的性质,弧长公式,解直角三角形,三角形全等的性质与判定,解题的关键是抓住图形旋转前后的对应边相等,对应角相等,正确作出辅助线构造出直角三角形.21.(2023·浙江绍兴·统考中考真题)在平行四边形ABCD 中(顶点,,,A B C D 按逆时针方向排列),12,10,AB AD B ==∠为锐角,且4sin 5B =.(1)如图1,求AB 边上的高CH 的长.(2)P 是边AB 上的一动点,点,C D 同时绕点P 按逆时针方向旋转90︒得点,C D ''.①如图2,当点C '落在射线CA 上时,求BP 的长.②当AC D ''△是直角三角形时,求BP 的长.【答案】(1)8(2)①347BP =;②6BP =或82±【分析】(1)利用正弦的定义即可求得答案;(2)①先证明PQC CHP '△≌△,再证明AQC AHC '△∽△,最后利用相似三角形对应边成比例列出方程即可;②分三种情况讨论完成,第一种:C '为直角顶点;第二种:A 为直角顶点;第三种,D ¢为直角顶点,但此种情况不成立,故最终有两个答案.【详解】(1)在ABCD Y 中,10BC AD ==,在Rt BCH 中,4sin 1085CH BC B ==⨯=.(2)①如图1,作CH BA ⊥于点H ,由(1)得,226BH BC CH =-=,则1266AH =-=,作C Q BA '⊥交BA 延长线于点Q ,则90CHP PQC ∠'=∠=︒,∴90C PQ PC Q '∠+∠='︒.∵90C PQ CPH ∠+∠='︒∴PC Q CPH ∠=∠'.由旋转知PC PC '=,∴PQC CHP '△≌△.设BP x =,则8,6,4PQ CH C Q PH x QA PQ PA x ====-=-=-'.∵,C Q AB CH AB '⊥⊥,∴C Q CH '∥,∴AQC AHC '△∽△,∴C Q QA CH HA =',即6486x x --=,∴347x =,∴347BP =.②由旋转得,PCD PC D CD C D'''='△≌△,CD C D ⊥'',又因为AB CD ,所以C D AB ''⊥.情况一:当以C '为直角顶点时,如图2.∵C D AB ''⊥,∴C '落在线段BA 延长线上.∵PC PC ⊥',∴PC AB ⊥,由(1)知,8PC =,∴6BP =.情况二:当以A 为直角顶点时,如图3.设C D ''与射线BA 的交点为T ,作CH AB ⊥于点H .∵PC PC ⊥',∴90CPH TPC ∠'+∠=︒,∵C D AT ''⊥,∴90PC T TPC ∠'+∠='︒,∴CPH PC T ∠=∠'.又∵90,CHP PTC PC C P∠=∠=='︒',∴CPH PC T '△≌△,∴,8C T PH PT CH '===.设C T PH t '==,则6AP t =-,∴2AT PT PA t=-=+∵90,C AD C D AB ∠=︒''⊥'',∴ATD C TA '' ∽,∴AT C T TD TA='',∴2AT C T TD '=⋅',∴()2(2)12t t ι+=-,化简得2420t t -+=,解得22t =±,∴82BP BH HP =+=±.情况三:当以D ¢为直角顶点时,点P 落在BA 的延长线上,不符合题意.综上所述,6BP =或82±.【点睛】本题考查了平行四边形的性质,正弦的定义,全等的判定及性质,相似的判定及性质,理解记忆相关定义,判定,性质是解题的关键.22.(2023·四川南充·统考中考真题)如图,正方形ABCD 中,点M 在边BC 上,点E 是AM 的中点,连接ED ,EC .(1)求证:ED EC =;(2)将BE 绕点E 逆时针旋转,使点B 的对应点B '落在AC 上,连接MB '.当点M 在边BC 上运动时(点M 不与B ,C 重合),判断CMB ' 的形状,并说明理由.(3)在(2)的条件下,已知1AB =,当45DEB ∠'=︒时,求BM 的长.【答案】(1)见解析(2)等腰直角三角形,理由见解析(3)23BM =-【分析】(1)根据正方形的基本性质以及“斜中半定理”等推出EAD EBC ≌,即可证得结论;(2)由旋转的性质得EB EB AE EM '===,从而利用等腰三角形的性质推出90MB C '∠=︒,再结合正方形对角线的性质推出B M B C ''=,即可证得结论;(3)结合已知信息推出CME AMC ∽,从而利用相似三角形的性质以及勾股定理进行计算求解即可.【详解】(1)证:∵四边形ABCD 为正方形,∴90BAD ABC ∠=∠=︒,AD BC =,∵点E 是AM 的中点,∴EA EB =,∴EAB EBA ∠=∠,∴BAD EAB ABC EBA ∠-∠=∠-∠,即:EAD EBC ∠=∠,在EAD 与EBC 中,EA EB EAD EBC AD BC =⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩∴()SAS EAD EBC ≌,∴ED EC =;(2)解:'CMB 为等腰直角三角形,理由如下:由旋转的性质得:EB EB '=,∴EB AE EM '==,∴EAB EB A ''∠=∠,EMB EB M ''∠=∠,∵180EAB EB A EMB EB M ''''∠+∠+∠+∠=︒,∴90EB A EB M ''∠+∠=︒,即:90AB M '∠=︒,∴90MB C '∠=︒,∴9045B MC ACB '∠=︒-∠=︒,∴45B MC ACB '∠=∠=︒,∴B M B C ''=,∴'CMB 为等腰直角三角形;(3)解:如图所示,延长BE 交AD 于点F ,∵EAB EBA ∠=∠,EAB EB A ''∠=∠,∴2MEB EAB ∠=∠,2MEB EAB ''∠=∠,∴22290BEB MEB MEB EAB EAB BAB ''''∠=∠+∠=∠+∠=∠=︒,∵45DEB ∠'=︒,∴45DEF B EF DEB ''∠=∠-∠=︒,∵EAD EBC ≌,∴AED BEC ∠=∠,∵AEF BEM ∠=∠,∴45DEF CEM ∠=∠=︒,∵45ACM ∠=︒,∴CEM ACM ∠=∠,∵CME AMC ∠=∠,∴CME AMC ∽,∴CM EM AM CM=,∴2CM AM EM = ,∵12EM AM =,∴2212CM AM =,设BM x =,则1CM x =-,22221AM AB BM x =+=+,∴()()221112x x -=+,解得:123x =-,223x =+(不合题意,舍去),∴23BM =-.【点睛】本题考查正方形的性质,旋转的性质,全等三角形和相似三角形的判定与性质等,理解并熟练运用基本图形的证明方法和性质,掌握勾股定理等相关计算方式是解题关键.23.(2023·江苏扬州·统考中考真题)【问题情境】在综合实践活动课上,李老师让同桌两位同学用相同的两块含30︒的三角板开展数学探究活动,两块三角板分别记作ADB 和,90,30A D C ADB A D C B C ∠=∠=︒∠''''=∠=︒△,设2AB =.【操作探究】。
江苏南通2018-2019年中考数学试题分类解析专项4:图形的变换
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江苏南通2018-2019年中考数学试题分类解析专项4:图形的变换专题4:图形的变换一、选择题1.〔江苏省南通市2002年3分〕如图,有一块直角三角形纸片,两直角边AC=6cm,BC=8cm,现将直角边AC沿直线AD折叠,使它落在斜边AB上,且与AE重合,那么CD等于【】A、2cmB、3cmC、4cmD、5cm【答案】B。
【考点】折叠的性质,勾股定理。
【分析】依照勾股定理求得AB的长,再依照折叠的性质求得AE,BE的长,从而利用勾股定理可求得CD的长:∵AC=6cm,BC=8cm,∴AB=10cm。
∵AE=6cm,∴BE=4cm。
设CD=x,那么在Rt△DEB中,42+x2=〔8-x〕2,解得x=3〔cm〕。
应选B。
2.〔江苏省南通市2004年3分〕某中学新科技馆铺设地面,已有正三角形形状的地砖,现打算购买另一种不同形状的正多边形地砖,与正三角形地砖在同一顶点处作平面镶嵌,那么该学校不应该购买的地砖形状是【】A、正方形B、正六边形C、正八边形D、正十二边形【答案】C。
【考点】平面镶嵌〔密铺〕,多边形内角和定理。
【分析】依照密铺的条件得,两多边形内角和必须凑出360°,进而判断即可:A、正方形的每个内角是90°,90°×2+60°×3=360°,∴能密铺;B、正六边形每个内角是120°,120°+60°×4=360°,∴能密铺;C、正八边形每个内角是180°-360°÷8=135°,135°与60°不管怎么样也不能组成360°的角,∴不能密铺;D、正十二边形每个内角是150°,150°×2+60°=360°,∴能密铺。
应选C。
3.〔江苏省南通市课标卷2005年2分〕“圆柱与球的组合体”如下图所示,那么它的三视图是【】【答案】A。
中考数学 专题22 图形的旋转(知识点串讲)(解析版)
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专题22 图形的旋转考点总结【思维导图】【知识要点】知识点一旋转的基础旋转的概念:把一个平面图形绕着平面内某一点O转动一个角度,叫作图形的旋转.点O叫作旋转中心,转动的角叫作旋转角.如图形上的点P经过旋转变化点P',那么这两个点叫作这个旋转的对应点.如图所示,A OB''∆绕定点O逆时针旋转45︒得到的,其中点A与点A'叫作对应点,线段OB与∆是AOB线段OB'叫作对应线段,OAB∠与OA B'∠)的度数叫∠叫作对应角,点O叫作旋转中心,AOA'∠(或BOB'作旋转的角度. 【注意】1.图形的旋转由旋转中心、旋转方向与旋转的角度所决定.2.旋转中心可以是图形内,也可以是图形外。
【图形旋转的三要素】旋转中心、旋转方向和旋转角. 旋转的特征:➢ 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. 旋转作图的步骤方法:➢ 确定旋转中心、旋转方向、旋转角; ➢ 找出图形上的关键点;➢ 连接图形上的关键点与旋转中心,然后按旋转方向分别将它们旋转一定的角度,得到关键点的对应点; ➢ 按原图的顺序连接这些对应点,即得旋转后的图形. 平移、旋转、轴对称之间的联系:变化后不改变图形的大小和形状,对应线段相等、对应角相等。
平移、旋转、轴对称之间的区别: 1) 变化方式不同:平移:将一个图形沿某个方向移动一定距离。
旋转:将一个图形绕一个顶点沿某个方向转一定角度。
轴对称:将一个图形沿一条直线对折。
2) 对应线段、对应角之间的关系不同平移: 变化前后对应线段平行(或在一条直线上),对应点连线平行(或在一条直线上),对应角的两边平行(或在一条直线上)、方向一致。
旋转: 变化前后任意一对对应点与旋转中心的连线所称的角都是旋转角。
轴对称:对应线段或延长线如果相交,那么交点在对称轴上。
3)确定条件不同A平移:距离与方向旋转:旋转的三要素。
图形的旋转、翻折与平移-三年中考数学真题分项汇编(解析版)
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图形的旋转、翻折与平移一、单选题1.(2022·浙江湖州)如图,将△ABC沿BC方向平移1cm得到对应的△A′B′C′.若B′C=2cm,则BC′的长是()A.2cm B.3cm C.4cm D.5cm【答案】C【分析】据平移的性质可得BB′=CC′=1,列式计算即可得解.【详解】解:∵∵ABC沿BC方向平移1cm得到△A′B′C′,∵BB′=CC′=1cm,∵B′C=2cm,∵BC′= BB′+ B′C+CC′=1+2+1=4(cm).故选:C.【点睛】本题考查了平移的性质,熟记性质得到相等的线段是解题的关键.2.(2022·浙江嘉兴)“方胜”是中国古代妇女的一种发饰,其图案由两个全等正方形相叠组成,寓意是同心'''',形成一个“方吉祥.如图,将边长为2cm的正方形ABCD沿对角线BD方向平移1cm得到正方形A B C D胜”图案,则点D,B′之间的距离为()A.1cm B.2cm C.2-1)cm D.21)cm【答案】D【分析】先求出BD,再根据平移性质求得BB'=1cm,然后由BD BB-′求解即可.【详解】解:由题意,BD=22cm,由平移性质得BB'=1cm,∵点D,B′之间的距离为DB'=BD BB-′=(221-)cm,【点睛】本题考查平移性质、正方形的性质,熟练掌握平移性质是解答的关键.3.(2021·浙江丽水)四盏灯笼的位置如图.已知A,B,C,D的坐标分别是(−1,b),(1,b),(2,b),(3.5,b),平移y轴右侧的一盏灯笼,使得y轴两侧的灯笼对称,则平移的方法可以是()A.将B向左平移4.5个单位B.将C向左平移4个单位C.将D向左平移5.5个单位D.将C向左平移3.5个单位【答案】C【分析】直接利用利用关于y轴对称点的性质得出答案.【详解】解:∵点A (−1,b) 关于y轴对称点为B (1,b),C (2,b)关于y轴对称点为(-2,b),需要将点D (3.5,b) 向左平移3.5+2=5.5个单位,故选:C.【点睛】本题主要考查了关于y轴对称点的性质,正确记忆横纵坐标的关系是解题关键.4.(2021·浙江绍兴)数学兴趣小组同学从“中国结”的图案(图1)中发现,用相同的菱形放置,可得到更多的菱形.如图2,用2个相同的菱形放置,得到3个菱形.下面说法正确的是()A.用3个相同的菱形放置,最多能得到6个菱形B.用4个相同的菱形放置,最多能得到16个菱形C.用5个相同的菱形放置,最多能得到27个菱形D.用6个相同的菱形放置,最多能得到41个菱形【分析】根据平移和大菱形的位置得出菱形的个数进行判定即可【详解】如图所示,用2个相同的菱形放置,最多能得到3个菱形;用3个相同的菱形放置,最多能得到8个菱形,用4个相同的菱形放置,最多能得到16个菱形,用5个相同的菱形放置,最多能得到29个菱形,用6个相同的菱形放置,最多能得到47个菱形.故选:B.【点睛】本题考查了生活中的平移现象,菱形的判定,正确的识别图形是解题的关键.5.(2020·浙江台州)如图,把∵ABC 先向右平移3个单位,再向上平移2个单位得到∵DEF ,则顶点C (0,-1)对应点的坐标为( )A .(0,0)B .(1,2)C .(1,3)D .(3,1) 【答案】D 【分析】先找到顶点C 的对应点为F ,再根据直角坐标系的特点即可得到坐标.【详解】∵顶点C 的对应点为F ,由图可得F 的坐标为(3,1),故选D .【点睛】此题主要考查坐标与图形,解题的关键是熟知直角坐标系的特点.6.(2022·浙江台州)如图是战机在空中展示的轴对称队形.以飞机B ,C 所在直线为x 轴、队形的对称轴为y 轴,建立平面直角坐标系.若飞机E 的坐标为(40,a ),则飞机D 的坐标为( )A .(40,)a -B .(40,)a -C .(40,)a --D .(,40)a -【答案】B 【分析】直接利用关于y 轴对称,纵坐标相同,横坐标互为相反数,进而得出答案.【详解】解:根据题意,点E 与点D 关于y 轴对称,∵飞机E 的坐标为(40,a ),∵飞机D 的坐标为(-40,a ),【点睛】此题主要考查了关于y 轴对称点的性质,正确记忆横纵坐标的符号关系是解题关键.7.(2020·浙江台州)把一张宽为1cm 的长方形纸片ABCD 折叠成如图所示的阴影图案,顶点A ,D 互相重合,中间空白部分是以E 为直角顶点,腰长为2cm 的等腰直角三角形,则纸片的长AD (单位:cm )为( )A .732+B .742+C .832+D .842+【答案】D 【分析】如图,过点M 作MH∵A'R 于H ,过点N 作NJ∵A'W 于J .想办法求出AR ,RM ,MN ,NW ,WD 即可解决问题.【详解】解:如图,过点M 作MH∵A'R 于H ,过点N 作NJ∵A'W 于J .由题意∵EMN 是等腰直角三角形,EM=EN=2,MN=22∵四边形EMHK 是矩形,∵EK= A'K=MH=1,KH=EM=2,∵∵RMH 是等腰直角三角形,∵RH=MH=1,RM=2,同法可证NW=2,题意AR=R A'= A'W=WD=4,∵AD=AR+RM+MN+NW+DW=4+2+22+2+4=842+.故答案为:D.【点睛】本题考查翻折变换,等腰直角三角形的判定和性质,矩形的性质等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造特殊三角形或特殊四边形解决问题.8.(2022·浙江衢州)下列图形是中心对称图形的是( )A .B .C .D .【分析】根据中心对称图形的定义(在平面内,把一个图形绕某点旋转180 ,如果旋转后的图形与另一个图形重合,那么这两个图形互为中心对称图形)逐项判断即可得.【详解】解:A、不是中心对称图形,此项不符合题意;B、是中心对称图形,此项符合题意;C、不是中心对称图形,此项不符合题意;D、不是中心对称图形,此项不符合题意;故选:B.【点睛】本题考查了中心对称图形,熟记中心对称图形的定义是解题关键.9.(2020·浙江绍兴)如图,点O为矩形ABCD的对称中心,点E从点A出发沿AB向点B运动,移动到点B停止,延长EO交CD于点F,则四边形AECF形状的变化依次为()A.平行四边形→正方形→平行四边形→矩形B.平行四边形→菱形→平行四边形→矩形C.平行四边形→正方形→菱形→矩形D.平行四边形→菱形→正方形→矩形【答案】B【分析】根据对称中心的定义,根据矩形的性质,可得四边形AECF形状的变化情况.【详解】解:观察图形可知,四边形AECF形状的变化依次为平行四边形→菱形→平行四边形→矩形.故选:B.【点睛】考查了中心对称,矩形的性质,平行四边形的判定与性质,菱形的性质,根据EF与AC的位置关系即可求解.二、填空题10.(2022·浙江台州)如图,△ABC的边BC长为4cm.将△ABC平移2cm得到△A′B′C′,且BB′∵BC,则阴影部分的面积为______2cm.【答案】8【分析】根据平移的性质即可求解.【详解】解:由平移的性质S △A ′B ′C ′=S △ABC ,BC =B ′C ′,BC ∵B ′C ′,∵四边形B ′C ′CB 为平行四边形,∵BB ′∵BC ,∵四边形B ′C ′CB 为矩形,∵阴影部分的面积=S △A ′B ′C ′+S 矩形B ′C ′CB -S △ABC=S 矩形B ′C ′CB=4×2=8(cm 2).故答案为:8.【点睛】本题考查了矩形的判定和平移的性质:∵平移不改变图形的形状和大小;∵经过平移,对应点所连的线段平行且相等,对应线段平行且相等,对应角相等.11.(2022·浙江金华)如图,在Rt ABC 中,90,30,2cm ACB A BC ∠=︒∠=︒=.把ABC 沿AB 方向平移1cm ,得到A B C ''',连结CC ',则四边形AB C C ''的周长为_____cm .【答案】823+【分析】通过勾股定理,平移的特性,特殊角的三角函数,分别计算出四边形的四条边长,再计算出周长即可.【详解】解:∵90,30,2cm ACB A BC ∠=︒∠=︒=,∵AB =2BC =4,∵AC =2216423AB BC -=-=,∵把ABC 沿AB 方向平移1cm ,得到A B C ''',∵1CC '=,=4+1=5AB ', =2B C BC ''=,∵四边形的周长为:23152823+++=+,故答案为:823+.【点睛】本题考查勾股定理,平移的特性,特殊角的三角函数,能够熟练掌握勾股定理是解决本题的关键. 12.(2022·浙江嘉兴)如图,在扇形AOB 中,点C ,D 在AB 上,将CD 沿弦CD 折叠后恰好与OA ,OB 相切于点E ,F .已知120AOB ∠=︒,6OA =,则EF 的度数为_______;折痕CD 的长为_______.【答案】 60°##60度 46【分析】根据对称性作O 关于CD 的对称点M ,则点D 、E 、F 、B 都在以M 为圆心,半径为6的圆上,再结合切线的性质和垂径定理求解即可.【详解】作O 关于CD 的对称点M ,则ON =MN连接MD 、ME 、MF 、MO ,MO 交CD 于N∵将CD 沿弦CD 折叠∵点D 、E 、F 、B 都在以M 为圆心,半径为6的圆上∵将CD 沿弦CD 折叠后恰好与OA ,OB 相切于点E ,F .∵ME ∵OA ,MF ∵OB∵90MEO MFO ∠=∠=︒∵120AOB ∠=︒∵四边形MEOF 中36060EMF AOB MEO MFO ∠=︒-∠-∠-∠=︒即EF 的度数为60°;∵90MEO MFO ∠=∠=︒,ME MF =∵MEO MFO ≅(HL )∵1302EMO FMO FME ∠=∠=∠=︒ ∵643cos cos30ME OM EMO ===∠︒∵23MN =∵MO ∵DC∵222216(23)262DN DM MN CD =-=-== ∵46CD =故答案为:60°;46【点睛】本题考查了折叠的性质、切线的性质、垂径定理、勾股定理;熟练掌握折叠的性质作出辅助线是解题的关键.13.(2020·浙江金华)图1是一个闭合时的夹子,图2是该夹子的主视示意图,夹子两边为AC ,BD (点A与点B 重合),点O 是夹子转轴位置,O E ∵AC 于点E ,OF ∵BD 于点F ,OE=OF=1cm ,AC =BD =6cm , CE =DF , CE :AE =2:3.按图示方式用手指按夹子,夹子两边绕点O 转动.(1)当E ,F 两点的距离最大值时,以点A ,B ,C ,D 为顶点的四边形的周长是_____ cm .(2)当夹子的开口最大(点C 与点D 重合)时,A ,B 两点的距离为_____cm .【答案】1660 13【分析】(1)当E、O、F三点共线时,E、F两点间的距离最大,此时四边形ABCD是矩形,可得AB=CD=EF=2cm,根据矩形的性质求出周长即可.(2)当夹子的开口最大(点C与D重合)时,连接OC并延长交AB于点H,可得CH AB⊥,AH=BH,利用已知先求出125CE cm=,在Rt△OEF中利用勾股定理求出CO的长,由sinOE AHECOCO AAC∠==,求出AH,从而求出AB=2AH的长.【详解】(1)当E、O、F三点共线时,E、F两点间的距离最大,此时四边形ABCD是矩形,∵AB=CD=EF=2cm,∵以点A,B,C,D为顶点的四边形的周长为2+6+2+6=16cm.(2)当夹子的开口最大(点C与D重合)时,连接OC并延长交AB于点H,∵CH AB⊥,AH=BH,∵AC=BD=6cm,CE∵AE=2∵3,∵125CE cm=,在Rt△OEF中,2213 5CO OE CE=+=,∵sinOE AHECOCO AAC∠==,3013AH=,∴AB=2AH=60 13.故答案为16,60 13.【点睛】本题主要考查了勾股定理与旋转的结合,做题时准确理解题意利用已知的直角三角形进行求解是解题的关键.三、解答题14.(2022·浙江温州)如图,在26⨯的方格纸中,已知格点P,请按要求画格点图形(顶点均在格点上).(1)在图1中画一个锐角三角形,使P为其中一边的中点,再画出该三角形向右平移2个单位后的图形.(2)在图2中画一个以P为一个顶点的钝角三角形,使三边长都不相等,再画出该三角形绕点P旋转180︒后的图形.【答案】(1)见解析(2)见解析【分析】(1)根据题意画出合适的图形即可,注意本题答案不唯一,主要作出的图形符合题意即可;(2)根据题意画出合适的图形即可,注意本题答案不唯一,主要作出的图形符合题意即可.(1)画法不唯一,如图1或图2等.(2)画法不唯一,如图3或图4等.【点睛】本题考查作图—旋转变换、作图—平移变换,解答本题的关键是明确题意,画出相应的图形,注意不要忘记画出平移后或旋转后的图形.15.(2022·浙江丽水)如图,在66的方格纸中,点A,B,C均在格点上,试按要求画出相应格点图形.(1)如图1,作一条线段,使它是AB向右平移一格后的图形;(2)如图2,作一个轴对称图形,使AB和AC是它的两条边;(3)如图3,作一个与ABC相似的三角形,相似比不等于1.【答案】(1)画图见解析(2)画图见解析(3)画图见解析【分析】(1)分别确定A,B平移后的对应点C,D,从而可得答案;(2)确定线段AB,AC关于直线BC对称的线段即可;(3)分别计算ABC的三边长度,再利用相似三角形的对应边成比例确定DEF的三边长度,再画出DEF 即可.(1)解:如图,线段CD即为所求作的线段,(2)如图,四边形ABDC是所求作的轴对称图形,(3)如图,如图,DEF 即为所求作的三角形,由勾股定理可得:221310,2,AB AC而2,BC = 同理:2226210,22,DFDE 而4,EF1,2AB AC BC DF DE EF.ABC DFE ∽【点睛】本题考查的是平移的作图,轴对称的作图,相似三角形的作图,掌握平移轴对称的性质,相似三角形的判定方法是解本题的关键.16.(2021·浙江温州)如图44⨯与66⨯的方格都是由边长为1的小正方形组成.图1是绘成的七巧板图案,它由7个图形组成,请按以下要求选择其中一个并在图2、图3中画出相应的格点图形(顶点均在格点上).(1)选一个四边形画在图2中,使点P 为它的一个顶点,并画出将它向右平移3个单位后所得的图形. (253中. 【答案】(1)见解析;(2)见解析【分析】(1)七巧板中有两个四边形,分别是正方形和平行四边形,根据题意可画出4种图形任意选一种即可,(2)七巧板中有五个等腰直角三角形,有直角边长2的两个,直角边长22的两个,直角边长2 的一个,根据题意利用数形结合的思想解决问题即可.【详解】解:(1)画法不唯一,当选四边形为正方形时可以是如图1或图2;当四边形式平行四边形时可以是图3或图4.(2)画法不唯一,当直角边长为2时,扩大5即直角边长为10利用勾股定理画出直角边长为10直角三角形可以是如图5或图6当直角边长为22时,扩大5即直角边长为210利用勾股定理画出直角边长为210直角三角形可以是如图7或图8等.【点睛】本题考查基本作图,平移,二次根式的乘法,以及勾股定理的应用,解题的关键是学会利用数形结合的思想解决问题,属于中考常考题型.17.(2022·浙江宁波)图1,图2都是由边长为1的小等边三角形构成的网格,每个小等边三角形的顶点称为格点,线段AB的端点均在格点上,分别按要求画出图形.(1)在图1中画出等腰三角形ABC,且点C在格点上.(画出一个即可)(2)在图2中画出以AB为边的菱形ABDE,且点D,E均在格点上.【答案】(1)见解析(2)见解析【分析】利用轴对称图形、中心对称图形的特点画出符合条件的图形即可;(1)答案不唯一.(2)【点睛】本题考查了轴对称图形、中心对称图形的特点,熟练掌握特殊三角形与四边形的性质才能准确画出符合条件的图形.18.(2020·浙江宁波)图1,图2都是由边长为1的小等边三角形构成的网格,每个网格图中有3个小等边三角形已涂上阴影.请在余下的空白小等边三角形中,分别按下列要求选取一个涂上阴影:(1)使得4个阴影小等边三角形组成一个轴对称图形.(2)使得4个阴影小等边三角形组成一个中心对称图形.(请将两个小题依次作答在图1,图2中,均只需画出符合条件的一种情形)【答案】(1)见解析;(2)见解析【分析】(1)根据轴对称图形的定义画出图形构成一个大的等边三角形即可(答案不唯一).(2)根据中心对称图形的定义画出图形构成一个平行四边形即可(答案不唯一).【详解】解:(1)轴对称图形如图1所示.(2)中心对称图形如图2所示.【点睛】本题考查利用中心对称设计图案,利用轴对称设计图案,解题的关键是理解题意,灵活运用所学知识解决问题.19.(2020·浙江金华)如图,在∵ABC 中,AB =42∵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 . ∵如图2,当点P 落在BC 上时,求∵AEP 的度数. ∵如图3,连结AP ,当PF ∵AC 时,求AP 的长.【答案】(1)4;(2)∵90°;∵26【分析】(1)如图1中,过点A 作AD∵BC 于D .解直角三角形求出AD 即可. (2)∵证明BE=EP ,可得∵EPB=∵B=45°解决问题. ∵如图3中,由(1)可知:AC=83sin 603AD =︒,证明∵AEF∵∵ACB ,推出AF AE AB AC =,由此求出AF 即可解决问题.【详解】解:(1)如图1,过点A 作AD ∵BC 于点D , 在Rt∵ABD 中,sin 45AD AB =⋅︒=2422⨯=4.(2)∵如图2,∵∵AEF ∵∵PEF , ∵AE =EP . 又∵AE =BE , ∵BE =EP , ∵∵EPB =∵B =45°, ∵∵AEP =90°.∵如图3,由(1)可知:在Rt∵ADC 中,83sin 603AD AC ==︒. ∵PF ∵AC , ∵∵PF A =90°. ∵∵AEF ∵∵PEF ,∵∵AFE =∵PFE =45°,则∵AFE =∵B . 又∵∵EAF =∵CAB , ∵∵EAF ∵∵CAB ,∵AF AB=AE AC ,即42AF =22833, ∵AF =23,在Rt∵AFP 中,AF =PF ,则AP =2AF =26.【点睛】本题属于三角形综合题,考查了解直角三角形的应用,翻折变换,全等三角形的性质,相似三角形的判定和性质等知识,解题的关键是正确寻找相似三角形解决问题,属于中考常考题型.20.(2021·浙江嘉兴)小王在学习浙教版九上课本第72页例2后,进一步开展探究活动:将一个矩形ABCD 绕点A 顺时针旋转()090αα︒<≤︒,得到矩形'''AB C D[探究1]如图1,当90α=︒时,点'C 恰好在DB 延长线上.若1AB =,求BC 的长.[探究2]如图2,连结'AC ,过点'D 作'//'D M AC 交BD 于点M .线段'D M 与DM 相等吗?请说明理由.[探究3]在探究2的条件下,射线DB 分别交'AD ,'AC 于点P ,N (如图3),MN ,PN 存在一定的数量关系,并加以证明.【答案】[探究1]152BC +=;[探究2]'D M DM =,证明见解析;[探究3]2MN PN DN =⋅,证明见解析 【分析】[探究1] 设BC x =,根据旋转和矩形的性质得出''//D C DA ,从而得出''D C B ADB ∆∆∽,得出比例式'''D C D BAD AB=,列出方程解方程即可; [探究2] 先利用SAS 得出''AC D DBA ∆∆≌,得出'DAC ADB ∠=∠,'ADB AD M ∠=∠,再结合已知条件得出''MDD MD D ∠=∠,即可得出'D M DM =;[探究3] 连结AM ,先利用SSS 得出ADM ADM ∆∆≌,从而证得MN AN =,再利用两角对应相等得出NPA NAD ∆∆∽,得出PN ANAN DN=即可得出结论. 【详解】[探究1]如图1,设BC x =.∵矩形ABCD 绕点A 顺时针旋转90︒得到矩形'''AB C D , ∵点A ,B ,'D 在同一直线上.∵'AD AD BC x ===,'1DC AB AB ===, ∵''1D B AD AB x =-=-. ∵'90BAD D ∠=∠=︒, ∵//D C DA ''.又∵点'C 在DB 延长线上, ∵''D C B ADB ∆∆∽, ∵'''D C D BAD AB =,∵111x x -=. 解得1152x +=,2152x -=(不合题意,舍去)∵152BC +=. [探究2] 'D M DM =. 证明:如图2,连结'DD .∵'//'D M AC , ∵'''AD M D AC ∠=∠.∵'AD AD =,''90AD C DAB ∠=∠=︒,''D C AB =,∵()''AC D DBA SAS ∆∆≌.∵'D AC ADB '∠=∠,'ADB AD M ∠=∠,∵AD AD =,''ADD AD D ∠=∠,∵''MDD MD D ∠=∠,∵'D M DM =.[探究3]关系式为2MN PN DN =⋅.证明:如图3,连结AM .∵'D M DM =,'AD AD =,AM AM =,∵()ADM AD M SSS '∆∆≌.∵'MAD MAD ∠=∠,∵AMN MAD NDA ∠=∠+∠,'NAM MAD NAP ∠=∠+∠,∵AMN NAM ∠=∠,∵MN AN =.在NAP ∆与NDA ∆中,ANP DNA ∠=∠,NAP NDA ∠=∠,∵NPA NAD ∆∆∽,∵PN AN AN DN=, ∵2AN PN DN =⋅.∵2MN PN DN =⋅.【点睛】本题考查了矩形的性质,旋转的性质,全等三角形的判定和性质,相似三角形的判定和性质,解一元二次方程等,解题的关键是灵活运用这些知识解决问题.21.(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.∵当C′P与矩形DEFG的一条边平行时,求点C′到直线DE的距离.∵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.【答案】(1)点C′到直线OF的距离为23;(2)∵点C′到直线DE的距离为22±2;∵2≤d<4417或d=3.【分析】(1)过点C′作C′H∵OF于H.根据直角三角形的边角关系,解直角三角形求出CH即可.(2)∵分两种情形:当C′P∵OF时,过点C′作C′M∵OF于M;当C′P∵DG时,过点C′作C′N∵FG于N.通过解直角三角形,分别求出C′M,C′N即可.∵设d为所求的距离.第一种情形:当点A′落在DE上时,连接OA′,延长ED交OC于M.当点P落在DE上时,连接OP,过点P作PQ∵C′B′于Q.结合图象可得结论.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=25﹣2,即d=25﹣2;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.求出QG可得结论.第三种情形:当A′P经过点F时,此时显然d=3.综上所述即可得结论.【详解】解:(1)如图,过点C′作C′H∵OF于H.∵∵A′B′C′是由∵ABC绕点O逆时针旋转得到,∵C′O=CO=4,在Rt∵HC′中,∵∵HC′O=α=30°,∵C′H=C′O•cos30°=23,∵点C′到直线OF的距离为23.(2)∵如图,当C′P∵OF时,过点C′作C′M∵OF于M.∵∵A′B′C′为等腰直角三角形,P为A′B′的中点,∵∵A′C′P=45°,∵∵A′C′O=90°,∵∵OC′P=135°.∵C′P∵OF,∵∵O=180°﹣∵OC′P=45°,∵∵OC′M是等腰直角三角形,∵C′M =C′O•cos45°=4×22=22, ∵点C′到直线DE 的距离为222-.如图,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 =22,∵GD=2,∵点C′到直线DE 的距离为222+.∵设d 为所求的距离.第一种情形:如图,当点A′落在DE 上时,连接OA′,延长ED 交OC 于M .∵OC=4,AC=2,∵ACO=90°,2216425OA CO AC =+∴+==∵OM =2,∵OMA′=90°,∵A′M =22A O OM '-=()22252-=4,∵DM=2,∵A′D=A′M-DM=4-2=2,即d=2,如图,当点P落在DE上时,连接OP,过点P作PQ∵C′B′于Q.∵P为A′B′的中点,∵A′C′B′=90°,∵PQ∵A′C′,∵'12 B P C Q PQB A BC A C'''''''===∵B′C′=2∵PQ=1,C'Q=1,∵Q点为B′C′的中点,也是旋转前BC的中点,∵OQ=OC'+C'Q=5∵OP=2251+=26,∵PM=2226422OP OM-=-=,∵PD=222PM DM-=-,∵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=25﹣2,即d=25﹣2,如图,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.由上可知OP=26,OF=5,∵FP=22OP OF-=2625-=1,∵OF=OT,PF=PT,∵F=∵PTO=90°,∵Rt∵OPF∵Rt∵OPT(HL),∵∵FOP=∵TOP,∵PR∵OQ,∵∵OPR=∵POF,∵∵OPR=∵POR,∵OR=PR,∵PT2+TR2=PR2,22215PR PR∴+(﹣)=∵PR=2.6,RT=2.4,∵∵B′PR∵∵B′QO,∵B ROB''=PRQO,∵3.46=2.6OQ,∵OQ=78 17,∵QG=OQ﹣OG=4417,即d=4417∵25﹣2≤d<44 17,第三种情形:当A′P经过点F时,如图,此时FG=3,即d=3.综上所述,2≤d<4417或d=3.【点睛】(1)本题考查了通过解直角三角形求线段长,解决本题的关键是构建直角三角形,熟练掌握直角三角形中边角关系.(2)∵本题综合性较强,考查了平行线的性质,解直角三角形,解决本题的关键是正确理解题意,能够根据题目条件进行分类讨论,然后通过解直角三角形求出相应的线段长即可.∵本题综合性较强,考查了辅助线的作法,平行线的性质以及解直角三角形,解决本题的关键是正确理解题意,能够根据情况对题目进行分类讨论,通过不同情形,能够作出辅助线,在解决本题的过程中要求熟练掌握直角三角形中的边角关系. 22.(2020·浙江嘉兴)在一次数学研究性学习中,小兵将两个全等的直角三角形纸片ABC和DEF拼在一起,使点A与点F重合,点C与点D重合(如图1),其中∵ACB=∵DFE=90°,BC=EF=3cm,AC=DF=4cm,并进行如下研究活动.活动一:将图1中的纸片DEF沿AC方向平移,连结AE,BD(如图2),当点F与点C重合时停止平移.【思考】图2中的四边形ABDE是平行四边形吗?请说明理由.【发现】当纸片DEF平移到某一位置时,小兵发现四边形ABDE为矩形(如图3).求AF的长.活动二:在图3中,取AD的中点O,再将纸片DEF绕点O顺时针方向旋转α度(0≤α≤90),连结OB,OE (如图4).【探究】当EF平分∵AEO时,探究OF与BD的数量关系,并说明理由.【答案】【思考】是,理由见解析;【发现】94;【探究】BD =2OF ,理由见解析; 【分析】【思考】由全等三角形的性质得出AB =DE ,∵BAC =∵EDF ,则AB ∵DE ,可得出结论;【发现】连接BE 交AD 于点O ,设AF =x (cm ),则OA =OE =12(x +4),得出OF =OA ﹣AF =2﹣12x ,由勾股定理可得()2221123424x x ⎛⎫-+=+ ⎪⎝⎭,解方程求出x ,则AF 可求出; 【探究】如图2,延长OF 交AE 于点H ,证明∵EFO ∵∵EFH (ASA ),得出EO =EH ,FO =FH ,则∵EHO =∵EOH =∵OBD =∵ODB ,可证得∵EOH ∵∵OBD (AAS ),得出BD =OH ,则结论得证.【详解】解:【思考】四边形ABDE 是平行四边形.证明:如图,∵∵ABC ∵∵DEF ,∵AB =DE ,∵BAC =∵EDF ,∵AB ∵DE ,∵四边形ABDE 是平行四边形;【发现】如图1,连接BE 交AD 于点O ,∵四边形ABDE 为矩形,∵OA =OD =OB =OE ,设AF =x (cm ),则OA =OE =12(x +4),∵OF =OA ﹣AF =2﹣12x ,在Rt∵OFE 中,∵OF 2+EF 2=OE 2,∵()2221123424x x ⎛⎫-+=+ ⎪⎝⎭, 解得:x =94, ∵AF =94cm . 【探究】BD =2OF ,证明:如图2,延长OF 交AE 于点H ,∵四边形ABDE 为矩形,∵∵OAB =∵OBA =∵ODE =∵OED ,OA =OB =OE =OD ,∵∵OBD =∵ODB ,∵OAE =∵OEA ,∵∵ABD +∵BDE +∵DEA +∵EAB =360°,∵∵ABD +∵BAE =180°,∵AE ∵BD ,∵∵OHE =∵ODB ,∵EF 平分∵OEH ,∵∵OEF =∵HEF ,∵∵EFO =∵EFH =90°,EF =EF ,∵∵EFO ∵∵EFH (ASA ),∵EO =EH ,FO =FH ,∵∵EHO =∵EOH =∵OBD =∵ODB ,∵∵EOH ∵∵OBD (AAS ),∵BD =OH =2OF .【点睛】本题考查了图形的综合变换,涉及了三角形全等的判定与性质、平行四边形的判定与性质等,准确识图,熟练掌握和灵活运用相关知识是解题的关键.。
2020年全国中考数学试题分类(13)——图形的旋转(含答案)
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2020年全国中考数学试题分类(13)——图形的旋转一.旋转的性质(共20小题)1.(2020•陕西)如图,在5×5的网格中,每个小正方形的边长均为1,点A 、B 、O 都在格点上.若将△OAB 绕点O 逆时针旋转90°,得到△OA ′B ′,A 、B 的对应点分别为A ′、B ′,则A 、B ′之间的距离为( )A .2√5B .5C .√13D .√102.(2020•德阳)如图,Rt △ABC 中,∠A =30°,∠ABC =90°.将Rt △ABC 绕点B 逆时针方向旋转得到△A 'BC '.此时恰好点C 在A 'C '上,A 'B 交AC 于点E ,则△ABE 与△ABC 的面积之比为( )A .13B .12C .23D .34 3.(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°4.(2020•绵阳)如图,在四边形ABCD 中,AD ∥BC ,∠ABC =90°,AB =7,AD =4,将△ABC 绕点C 顺时针方向旋转后得△A ′B ′C ,当A ′B ′恰好经过点D 时,△B ′CD 为等腰三角形,则AA ′=( )A .25√185B .2√3C .√13D .√145.(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 6.(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: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 =OC7.(2020•天津)如图,在△ABC 中,∠ACB =90°,将△ABC 绕点C 顺时针旋转得到△DEC ,使点B 的对应点E 恰好落在边AC 上,点A 的对应点为D ,延长DE 交AB 于点F ,则下列结论一定正确的是( )A .AC =DEB .BC =EF C .∠AEF =∠D D .AB ⊥DF8.(2020•齐齐哈尔)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•苏州)如图,在△ABC 中,∠BAC =108°,将△ABC 绕点A 按逆时针方向旋转得到△AB 'C '.若点B '恰好落在BC 边上,且AB '=CB ',则∠C '的度数为( )A .18°B .20°C .24°D .28°10.(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+1 C .√3−1 D .√3+111.(2020•绍兴)如图,等腰直角三角形ABC 中,∠ABC =90°,BA =BC ,将BC 绕点B 顺时针旋转θ(0°<θ<90°),得到BP ,连结CP ,过点A 作AH ⊥CP 交CP 的延长线于点H ,连结AP ,则∠P AH 的度数( )A .随着θ的增大而增大B .随着θ的增大而减小C .不变D .随着θ的增大,先增大后减小12.(2020•海南)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 .√3cmD .2√3cm13.(2020•菏泽)如图,将△ABC 绕点A 顺时针旋转角α,得到△ADE ,若点E 恰好在CB 的延长线上,则∠BED 等于( )A .α2B .23αC .αD .180°﹣α14.(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△A 1BC 1,则AC 边的中点D 与其对应点D 1的距离是 .15.(2020•眉山)如图,在Rt △ABC 中,∠BAC =90°,AB =2.将△ABC 绕点A 按顺时针方向旋转至△AB 1C 1的位置,点B 1恰好落在边BC 的中点处,则CC 1的长为 .16.(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 .17.(2020•滨州)如图,点P 是正方形ABCD 内一点,且点P 到点A 、B 、C 的距离分别为2√3、√2、4,则正方形ABCD 的面积为 .18.(2020•金华)图1是一个闭合时的夹子,图2是该夹子的主视示意图,夹子两边为AC,BD(点A与点B重合),点O是夹子转轴位置,OE⊥AC于点E,OF⊥BD于点F,OE=OF=1cm,AC=BD=6cm,CE=DF,CE:AE=2:3.按图示方式用手指按夹子,夹子两边绕点O转动.(1)当E,F两点的距离最大时,以点A,B,C,D为顶点的四边形的周长是cm.(2)当夹子的开口最大(即点C与点D重合)时,A,B两点的距离为cm.19.(2020•广州)如图,正方形ABCD中,△ABC绕点A逆时针旋转到△AB'C',AB',AC'分别交对角线BD 于点E,F,若AE=4,则EF•ED的值为.20.(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.二.旋转对称图形(共1小题)21.(2020•镇江)点O是正五边形ABCDE的中心,分别以各边为直径向正五边形的外部作半圆,组成了一幅美丽的图案(如图).这个图案绕点O至少旋转°后能与原来的图案互相重合.三.中心对称(共3小题)22.(2020•绍兴)如图,点O为矩形ABCD的对称中心,点E从点A出发沿AB向点B运动,移动到点B 停止,延长EO交CD于点F,则四边形AECF形状的变化依次为()A.平行四边形→正方形→平行四边形→矩形B.平行四边形→菱形→平行四边形→矩形C.平行四边形→正方形→菱形→矩形D.平行四边形→菱形→正方形→矩形23.(2020•泰安)如图,将正方形网格放置在平面直角坐标系中,其中,每个小正方形的边长均为1,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.24.(2020•台州)用四块大正方形地砖和一块小正方形地砖拼成如图所示的实线图案,每块大正方形地砖面积为a,小正方形地砖面积为b,依次连接四块大正方形地砖的中心得到正方形ABCD.则正方形ABCD 的面积为.(用含a,b的代数式表示)四.中心对称图形(共3小题)25.(2020•黄石)下列图形中,既是中心对称又是轴对称图形的是()A.B.C.D.26.(2020•天水)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.27.(2020•呼伦贝尔)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.五.关于原点对称的点的坐标(共1小题)28.(2020•淮安)在平面直角坐标系中,点(3,2)关于原点对称的点的坐标是()A.(2,3)B.(﹣3,2)C.(﹣3,﹣2)D.(﹣2,﹣3)六.坐标与图形变化-旋转(共6小题)29.(2020•青岛)如图,将△ABC先向上平移1个单位,再绕点P按逆时针方向旋转90°,得到△A′B′C′,则点A的对应点A′的坐标是()A.(0,4)B.(2,﹣2)C.(3,﹣2)D.(﹣1,4)30.(2020•枣庄)如图,平面直角坐标系中,点B在第一象限,点A在x轴的正半轴上,∠AOB=∠B=30°,OA=2.将△AOB绕点O逆时针旋转90°,点B的对应点B'的坐标是()A.(−√3,3)B.(﹣3,√3)C.(−√3,2+√3)D.(﹣1,2+√3)31.(2020•黄石)在平面直角坐标系中,点G的坐标是(﹣2,1),连接OG,将线段OG绕原点O旋转180°,得到对应线段OG',则点G'的坐标为()A.(2,﹣1)B.(2,1)C.(1,﹣2)D.(﹣2,﹣1)32.(2020•恩施州)如图,在平面直角坐标系中,△ABC的顶点坐标分别为:A(﹣2,0),B(1,2),C (1,﹣2).已知N(﹣1,0),作点N关于点A的对称点N1,点N1关于点B的对称点N2,点N2关于点C 的对称点N3,点N3关于点A的对称点N4,点N4关于点B的对称点N5,…,依此类推,则点N2020的坐标为.33.(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 .34.(2020•衡阳)如图,在平面直角坐标系中,点P 1的坐标为(√22,√22),将线段OP 1绕点O 按顺时针方向旋转45°,再将其长度伸长为OP 1的2倍,得到线段OP 2;又将线段OP 2绕点O 按顺时针方向旋转45°,长度伸长为OP 2的2倍,得到线段OP 3;如此下去,得到线段OP 4,OP 5,…,OP n (n 为正整数),则点P 2020的坐标是 .七.作图-旋转变换(共6小题)35.(2020•广西)如图,在平面直角坐标系中,△ABC 的三个顶点分别是A (1,1),B (4,1),C (5,3).(1)将△ABC 向左平移6个单位长度得到△A 1B 1C 1,请画出△A 1B 1C 1,并写出点A 1,C 1的坐标.(2)请画出△ABC 关于原点O 成中心对称的△A 2B 2C 2.36.(2020•巴中)如图所示,△ABC在边长为1cm的小正方形组成的网格中.(1)将△ABC沿y轴正方向向上平移5个单位长度后,得到△A1B1C1,请作出△A1B1C1,并求出A1B1的长度;(2)再将△A1B1C1绕坐标原点O顺时针旋转180°,得到△A2B2C2,请作出△A2B2C2,并直接写出点B2的坐标;(3)在(1)(2)的条件下,求线段AB在变换过程中扫过图形的面积和.37.(2020•贵港)如图,在平面直角坐标系中,已知△ABC三个顶点的坐标分别为A(1,4),B(4,1),C(4,3).(1)画出将△ABC向左平移5个单位得到的△A1B1C1;(2)画出将△ABC绕原点O顺时针旋转90°得到的△A2B2C2.38.(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△A1B1C1;(2)将△ABC绕点O1顺时针旋转90°得到△A2B2C2,弧AA2是点A所经过的路径,则旋转中心O1的坐标为;(3)求图中阴影部分的面积(结果保留π).39.(2020•桂林)如图,在平面直角坐标系中,△ABC的三个顶点分别是A(1,3),B(4,4),C(2,1).(1)把△ABC向左平移4个单位后得到对应的△A1B1C1,请画出平移后的△A1B1C1;(2)把△ABC绕原点O旋转180°后得到对应的△A2B2C2,请画出旋转后的△A2B2C2;(3)观察图形可知,△A1B1C1与△A2B2C2关于点(,)中心对称.40.(2020•常州)如图1,点B在线段CE上,Rt△ABC≌Rt△CEF,∠ABC=∠CEF=90°,∠BAC=30°,BC=1.(1)点F到直线CA的距离是;(2)固定△ABC,将△CEF绕点C按顺时针方向旋转30°,使得CF与CA重合,并停止旋转.①请你在图1中用直尺和圆规画出线段EF经旋转运动所形成的平面图形(用阴影表示,保留画图痕迹,不要求写画法).该图形的面积为;②如图2,在旋转过程中,线段CF与AB交于点O,当OE=OB时,求OF的长.八.利用旋转设计图案(共1小题)41.(2020•枣庄)如图的四个三角形中,不能由△ABC 经过旋转或平移得到的是( )A .B .C .D .九.几何变换综合题(共9小题) 42.(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.43.(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.44.(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.45.(2020•长春)如图①,在△ABC中,∠ABC=90°,AB=4,BC=3.点P从点A出发,沿折线AB﹣BC以每秒5个单位长度的速度向点C运动,同时点D从点C出发,沿CA以每秒2个单位长度的速度向点A运动,点P到达点C时,点P、D同时停止运动.当点P不与点A、C重合时,作点P关于直线AC的对称点Q,连结PQ交AC于点E,连结DP、DQ.设点P的运动时间为t秒.(1)当点P与点B重合时,求t的值.(2)用含t的代数式表示线段CE的长.(3)当△PDQ为锐角三角形时,求t的取值范围.(4)如图②,取PD的中点M,连结QM.当直线QM与△ABC的一条直角边平行时,直接写出t的值.46.(2020•鄂尔多斯)(1)【操作发现】如图1,在边长为1个单位长度的小正方形组成的网格中,△ABC的三个顶点均在格点上.①请按要求画图:将△ABC绕点A顺时针方向旋转90°,点B的对应点为点B′,点C的对应点为点C′.连接BB′;②在①中所画图形中,∠AB′B=°.(2)【问题解决】如图2,在Rt△ABC中,BC=1,∠C=90°,延长CA到D,使CD=1,将斜边AB绕点A顺时针旋转90°到AE,连接DE,求∠ADE的度数.(3)【拓展延伸】如图3,在四边形ABCD中,AE⊥BC,垂足为E,∠BAE=∠ADC,BE=CE=1,CD=3,AD=kAB(k 为常数),求BD的长(用含k的式子表示).47.(2020•十堰)如图1,已知△ABC≌△EBD,∠ACB=∠EDB=90°,点D在AB上,连接CD并延长交AE于点F.(1)猜想:线段AF与EF的数量关系为;(2)探究:若将图1的△EBD绕点B顺时针方向旋转,当∠CBE小于180°时,得到图2,连接CD并延长交AE 于点F ,则(1)中的结论是否还成立?若成立,请证明;若不成立,请说明理由;(3)拓展:图1中,过点E 作EG ⊥CB ,垂足为点G .当∠ABC 的大小发生变化,其它条件不变时,若∠EBG =∠BAE ,BC =6,直接写出AB 的长.48.(2020•包头)如图,在Rt △ABC 中,∠ACB =90°,AC =4,BC =2,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1,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α△αααα△ααα的值; (2)如图2,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αααα的值.49.(2020•东营)如图1,在等腰三角形ABC 中,∠A =120°,AB =AC ,点D 、E 分别在边AB 、AC 上,AD =AE ,连接BE ,点M 、N 、P 分别为DE 、BE 、BC 的中点.(1)观察猜想.图1中,线段NM 、NP 的数量关系是 ,∠MNP 的大小为 .(2)探究证明把△ADE 绕点A 顺时针方向旋转到如图2所示的位置,连接MP 、BD 、CE ,判断△MNP 的形状,并说明理由;(3)拓展延伸把△ADE 绕点A 在平面内自由旋转,若AD =1,AB =3,请求出△MNP 面积的最大值.50.(2020•威海)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.2020年全国中考数学试题分类(13)——图形的旋转参考答案与试题解析一.旋转的性质(共20小题)1.【解答】解:如图,由旋转的性质作出△A 'OB ',连接AB ',∵每个小正方形的边长均为1,∴AB '=√22+32=√13,故选:C .2.【解答】解:∵∠A =30°,∠ABC =90°,∴∠ACB =60°,∵将Rt △ABC 绕点B 逆时针方向旋转得到△A 'BC ',∴BC =BC ',∠ACB =∠A 'C 'B =60°,∴△BCC '是等边三角形,∴∠CBC '=60°,∴∠ABA '=60°,∴∠BEA =90°,设CE =a ,则BE =√3a ,AE =3a ,∴αααα=13, ∴αααα=34, ∴△ABE 与△ABC 的面积之比为34.故选:D .3.【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 .4.【解答】解:过D 作DE ⊥BC 于E ,则BE =AD =4,DE =7,设B ′C =BC =x ,则DC =√2x ,∴DC 2=DE 2+EC 2,即2x 2=49+(x ﹣4)2,解得:x =5(负值舍去),∴BC =5,AC =√74,在AB 上取一点F ,使得BF =BC =5,连接DF ,则△DFC ∽△CB ′B ,且相似比为√2:1,∴AF =7﹣5=2,∵AD =4,∴DF =2√5,∴BB ′=√2=√10, ∵将△ABC 绕点C 顺时针方向旋转后得△A ′B ′C ,∴∠DB ′C =∠ABC =90°,B ′C =BC ,A ′C =AC ,∠A ′CA =∠B ′CB ,∴△A ′CA ∽△B ′CB ,∴α′αα′α=αααα,∴AA ′=√745×√10=25√185, 故选:A .5.【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 .6.【解答】解:∵CB =AD ,AB =CD ,∴四边形ABCD 是平行四边形,故应补充“AB =CD ”,故选:B .7.【解答】解:由旋转可得,△ABC ≌△DEC ,∴AC =DC ,故A 选项错误,BC =EC ,故B 选项错误,∠AEF =∠DEC =∠B ,故C 选项错误,∠A =∠D ,又∵∠ACB =90°,∴∠A +∠B =90°,∴∠D +∠B =90°,∴∠BFD =90°,即DF ⊥AB ,故D 选项正确,故选:D .8.【解答】解:如图,设AD与BC交于点F,∵BC∥DE,∴∠CF A=∠D=90°,∵∠CF A=∠B+∠BAD=60°+∠BAD,∴∠BAD=30°故选:B.9.【解答】解:∵AB'=CB',∴∠C=∠CAB',∴∠AB'B=∠C+∠CAB'=2∠C,∵将△ABC绕点A按逆时针方向旋转得到△AB'C',∴∠C=∠C',AB=AB',∴∠B=∠AB'B=2∠C,∵∠B+∠C+∠CAB=180°,∴3∠C=180°﹣108°,∴∠C=24°,∴∠C'=∠C=24°,故选:C.10.【解答】解:方法一:∵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√3 3,过D作DE⊥BC于E,∴DE=√32DF=√32×(2+2√33)=√3+1,方法二:过B′作B′F⊥BC于F,B′H⊥DE于H,则B′F=HE,B′H=EF,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,∴B′F=12AB=1,∴HE=1,∵∠B′HD=∠HEC=90°,∴∠HB′C=∠C=30°,∴∠DB′H=60°,∴∠B′DH=30°,∴B′H=1,DH=√3,∴DE=√3+1,故选:D.11.【解答】解:∵将BC绕点B顺时针旋转θ(0°<θ<90°),得到BP,∴BC=BP=BA,∴∠BCP=∠BPC,∠BP A=∠BAP,∵∠CBP+∠BCP+∠BPC=180°,∠ABP+∠BAP+∠BP A=180°,∠ABP+∠CBP=90°,∴∠BPC+∠BP A=135°=∠CP A,∵∠CP A=∠AHC+∠P AH=135°,∴∠P AH=135°﹣90°=45°,∴∠P AH的度数是定值,故选:C.12.【解答】解:∵在Rt△ABC中,∠C=90°,∠ABC=30°,AC=1cm,∴AC=12AB,则AB=2AC=2cm.又由旋转的性质知,AC′=AC=12AB,B′C′⊥AB,∴B′C′是△ABB′的中垂线,∴AB′=BB′.根据旋转的性质知AB =AB ′=BB ′=2cm .故选:B .13.【解答】解:∵∠ABC =∠ADE ,∠ABC +∠ABE =180°,∴∠ABE +∠ADE =180°,∴∠BAD +∠BED =180°,∵∠BAD =α,∴∠BED =180°﹣α.故选:D .14.【解答】解:连接BD 、BD 1,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△A 1BC 1,∴BD 1=BD ,∠DBD 1=60°,∴△BDD 1为等边三角形,∴DD 1=BD =√2.故答案为√2.15.【解答】解:∵在Rt △ABC 中,∠BAC =90°,将该三角形绕点A 按顺时针方向旋转到△AB 1C 1的位置,点B 1恰好落在边BC 的中点处,∴AB 1=12BC ,BB 1=B 1C ,AB =AB 1,∴BB 1=AB =AB 1,∴△ABB 1是等边三角形,∴∠BAB 1=∠B =60°,∴∠CAC 1=60°,∵将△ABC 绕点A 按顺时针方向旋转至△AB 1C 1的位置,∴CA =C 1A ,∴△AC 1C 是等边三角形,∴CC 1=CA ,∵AB =2,∴CA =2√3,∴CC 1=2√3.故答案为:2√3.16.【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,{αα=αααααα=αααααα=αα,∴△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 ,∴αααα=αααα, ∵CF =CD ﹣DF =6﹣3=3,GC =BC +BG =BC +DF =6+3=9, ∴α3=69,∴x =2,即BE =2,故答案为:2.17.【解答】解:如图,将△ABP 绕点B 顺时针旋转90°得到△CBM ,连接PM ,过点B 作BH ⊥PM 于H .∵BP =BM =√2,∠PBM =90°,∴PM =√2PB =2,∵PC =4,P A =CM =2√3,∴PC 2=CM 2+PM 2,∴∠PMC =90°,∵∠BPM =∠BMP =45°,∴∠CMB =∠APB =135°,∴∠APB +∠BPM =180°,∴A ,P ,M 共线,∵BH ⊥PM ,∴PH =HM ,∴BH =PH =HM =1,∴AH =2√3+1,∴AB 2=AH 2+BH 2=(2√3+1)2+12=14+4√3,∴正方形ABCD 的面积为14+4√3.解法二:连接AC ,利用勾股定理求出AC 即可.故答案为14+4√3.18.【解答】解:(1)当E ,F 两点的距离最大时,E ,O ,F 共线,此时四边形ABCD 是矩形, ∵OE =OF =1cm ,∴EF =2cm ,∴AB =CD =2cm ,∴此时四边形ABCD 的周长为2+2+6+6=16(cm ),故答案为16.(2)如图3中,连接EF 交OC 于H .由题意CE =CF =25×6=125(cm ), ∵OE =OF =1cm ,∴CO 垂直平分线段EF ,∵OC =√αα2+αα2=√(125)2+12=135(cm ), ∵12•OE •EC =12•CO •EH , ∴EH =1×125135=1213(cm ),∴EF =2EH =2413(cm )∵EF ∥AB ,∴αααα=αααα=25, ∴AB =52×2413=6013(cm ).故答案为6013. 19.【解答】解:∵四边形ABCD 是正方形,∴∠BAC =∠ADB =45°,∵把△ABC 绕点A 逆时针旋转到△AB 'C ',∴∠EAF =∠BAC =45°,∵∠AEF =∠DEA ,∴△AEF ∽△DEA ,∴αααα=αααα,∴EF •ED =AE 2,∵AE =4,∴EF •ED 的值为16,故答案为:16.20.【解答】(1)证明:∵OA =OB =OC =OD ,∴四边形ABCD 是平行四边形,∴AC =BD ,∴平行四边形ABCD 是矩形,∵OA =OB =OC =OD =√22AB ,∴OA 2+OB 2=AB 2,∴∠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 ,∵s 1=s 2.∴x 2=2(2﹣x ),解得:x =√5−1(负值舍去),∴AH =√5−1.二.旋转对称图形(共1小题)21.【解答】解:连接OA ,OE ,则这个图形至少旋转∠AOE 才能与原图象重合,∠AOE =360°5=72°.故答案为:72.三.中心对称(共3小题)22.【解答】解:观察图形可知,四边形AECF形状的变化依次为平行四边形→菱形→平行四边形→矩形.故选:B.23.【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).24.【解答】解:如图,连接DK,DN,∵∠KDN=∠MDT=90°,∴∠KDM=∠NDT,∵DK=DN,∠DKM=∠DNT=45°,∴△DKM≌△DNT(ASA),∴S△DKM=S△DNT,∴S四边形DMNT=S△DKN=14a,∴正方形ABCD的面积=4×14a+b=a+b.故答案为(a+b).四.中心对称图形(共3小题)25.【解答】解:A、既不是中心对称图形,又不是轴对称图形,故本选项不符合题意;B、是中心对称图形,但不是轴对称图形,故本选项不符合题意;C、不是中心对称图形,是轴对称图形,故本选项不符合题意;D、既是中心对称图形,又是轴对称图形,故本选项符合题意;故选:D.26.【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、既是轴对称图形,又是中心对称图形,故本选项不合题意;C、是中心对称图形但不是轴对称图形,故本选项符合题意;D、是轴对称图形,不是中心对称图形,故本选项不合题意.故选:C.27.【解答】解:A、不是轴对称图形,是中心对称图形,故此选项错误;B、是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项错误;C、既是轴对称图形,也是中心对称图形,故此选项正确;D、是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项错误;故选:C.五.关于原点对称的点的坐标(共1小题)28.【解答】解:点(3,2)关于原点对称的点的坐标是:(﹣3,﹣2).故选:C.六.坐标与图形变化-旋转(共6小题)29.【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.30.【解答】解:如图,过点B′作B′H⊥y轴于H.在Rt△A′B′H中,∵A′B′=2,∠B′A′H=60°,∴A′H=A′B′cos60°=1,B′H=A′B′sin60°=√3,∴OH=2+1=3,∴B′(−√3,3),故选:A.31.【解答】解:由题意G与G′关于原点对称,∵G(﹣2,1),∴G′(2,﹣1),故选:A.32.【解答】解:由题意得,作出如下图形:N 点坐标为(﹣1,0),N 点关于A 点对称的N 1点的坐标为(﹣3,0),N 1点关于B 点对称的N 2点的坐标为(5,4),N 2点关于C 点对称的N 3点的坐标为(﹣3,﹣8),N 3点关于A 点对称的N 4点的坐标为(﹣1,8),N 4点关于B 点对称的N 5点的坐标为(3,﹣4),N 5点关于C 点对称的N 6点的坐标为(﹣1,0),此时刚好回到最开始的点N 处,∴其每6个点循环一次,∴2020÷6=336……4,即循环了336次后余下4,故N 2020的坐标与N 4点的坐标相同,其坐标为(﹣1,8).故答案为:(﹣1,8).33.【解答】解:平面直角坐标系如图所示,旋转中心是P 点,P (4,2).故答案为(4,2).34.【解答】解:∵点P 1的坐标为(√22,√22),将线段OP 1绕点O 按逆时针方向旋转45°,再将其长度伸长为OP 1的2倍,得到线段OP 2;∴OP 1=1,OP 2=2,∴OP 3=4,如此下去,得到线段OP 4=23,OP 5=24…,∴OP n =2n ﹣1,由题意可得出线段每旋转8次旋转一周,∵2020÷8=252…4,∴点P2020的坐标与点P4的坐标在同一直线上,正好在y轴的负半轴上,∴点P2020的坐标是(0,﹣22019).故答案为:(0,﹣22019).七.作图-旋转变换(共6小题)35.【解答】解:(1)如图,△A1B1C1即为所求,∴A1(﹣5,1)C1(﹣1,3);(2)如图,△A2B2C2即为所求.36.【解答】解:(1)如图所示,△A1B1C1即为所求,α1α1=3√2αα;(2)如图,△A2B2C2即为所求,B2(4,﹣4);(3)在(1)(2)的条件下,线段AB在变换过程中扫过图形的面积和为:5×3+12π×(4√2)2−12π×(√2)2=(15+15π)cm2.37.【解答】解:(1)如图所示,△A1B1C1即为所求.(2)如图所示,△A2B2C2即为所求.38.【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:α阴影=14⋅αα2−12×2×4−12×2×2+12×1×1=5π−112.39.【解答】解:(1)如图所示,△A1B1C1即为所求;(2)如图所示,△A2B2C2即为所求;(3)由图可得,△A1B1C1与△A2B2C2关于点(﹣2,0)中心对称.故答案为:﹣2,0.40.【解答】解:(1)如图1中,作FD⊥AC于D,∵Rt △ABC ≌Rt △CEF ,∠ABC =∠CEF =90°,∠BAC =30°,BC =1.∴∠ACB =60°,∠FCE =∠BAC =30°,AC =CF ,∴∠ACF =30°,∴∠BAC =∠FCD ,在△ABC 和△CDF 中,{∠ααα=∠ααααααα=αααααα=αα,∴△ABC ≌△CDF (AAS ),∴FD =BC =1,法二:∵∠ECF =∠FCD =30°,FD ⊥CD ,FE ⊥CE ,∴DF =EF ,∵EF =BC =1,∴DF =1.故答案为1;(2)线段EF 经旋转运动所形成的平面图形如图所示,此时点E 落在CF 上的点H 处.S 阴=S △EFC +S 扇形ACF ﹣S 扇形CEH ﹣S △AHC =S 扇形ACF ﹣S 扇形ECH =30⋅α⋅22360−30⋅α⋅(√3)2360=α12. 故答案为α12.(3)如图2中,过点E 作EH ⊥CF 于H .设OB =OE =x .在Rt △ECF 中,∵EF =1,∠ECF =30°,EH ⊥CF ,∴EC =√3EF =√3,EH =√32,CH =√3EH =32, 在Rt △BOC 中,OC =√αα2+αα2=√1+α2, ∴OH =CH ﹣OC =32−√1+α2,在Rt △EOH 中,则有x 2=(√32)2+(32−√1+α2)2,解得x =√73或−√73(不合题意舍弃),∴OC =1+(√73)2=43, ∵CF =2EF =2,∴OF =CF ﹣OC =2−43=23. 八.利用旋转设计图案(共1小题)41.【解答】解:由题意,选项A ,C ,D 可以通过平移,旋转得到,选项B 可以通过翻折得到. 故选:B .九.几何变换综合题(共9小题)42.【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=√αα2−αα2=42−(3√22)2=√462,∴BN=AM=MH+AH=√46+3√22.如图3﹣2中,同法可证AM=BN=√46−3√22.43.【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,∴αα=12αα,OD⊥ME,∵αα=12αα,∴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=√αα2+αα2=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√7.44.【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 ,∴αααα=αααα=√3,∵∠ABC =∠PBD =30°,∴∠ABP =∠CBD ,∴△CBD ∽△ABP ,∴αααα=αααα=√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 =√αα2−αα2=√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√32.45.【解答】解:(1)当点P 与B 重合时,5t =4,解得t =45.(2)在Rt △ABC 中,∵∠B =90°,AB =4,BC =3,∴AC =√αα2+αα2=√42+32=5,∴sin A =35,cos A =45, 如图①中,当点P 在线段AB 上时,在Rt △APE 中,AE =AP •cos A =4t ,∴EC =5﹣4t .如图③中,当点P 在线段BC 上时,在Rt △PEC 中,PC =7﹣5t ,cos C =35, ∴EC =PC •cos C =35(7﹣5t )=215−3t . (3)当△PDQ 是等腰直角三角形时,则PE =DE ,如图④中,当点P 在线段AB 上时,在Rt △APE 中,PE =P A •sin A =3t ,∵DE =AC ﹣AE ﹣CD =5﹣4t ﹣2t =5﹣6t ,∵PE =DE ,∴3t =5﹣6t ,∴t =59.如图⑤中,当点P 在线段BC 上时, 在Rt △PCE 中,PE =PC •sin C =45(7﹣5t )=285−4t ,∵DE =CD ﹣CE =2t −35(7﹣5t )=5t −215,∴285−4t =5t −215, 解得t =4945.∵△PDQ 是锐角三角形,∴观察图象可知满足条件的t 的值为0<t <59或4945<t <75.(4)如图⑥中,当点P 在线段AB 上,QM ∥AB 时,过点Q 作QG ⊥AB 于G ,延长QM 交BC 于N ,过点D 作DH ⊥BC 于H .∵PB ∥MN ∥DH ,PM =DM ,∴BN =NH ,在Rt △PQG 中,PQ =2PE =6t ,∴QG =45PQ =245t ,在Rt △DCH 中,HC =35DC =65t ,∵BC =BH +CH =245t +245t +65t =3,解得t =518.如图⑦中,当点P 在线段BC 上,QM ∥BC 时,过点D 作DH ⊥BC 于H ,过点P 作PK ⊥QM 于K .∵QM ∥BC ,DM =PM ,∴DH =2PK ,在Rt △PQK 中,PQ =2PE =85(7﹣5t ),∴PK =35PQ =2425(7﹣5t ),在Rt △DCH 中,DH =45DC =85t ,∵DH =2PK ,∴85t =2×2425(7﹣5t ), 解得t =65, 综上所述,满足条件的t 的值为518或65.46.【解答】解:(1)①如图1中,△AB ′C ′即为所求.②由作图可知,△ABB ′是等腰直角三角形,∴∠AB ′B =45°,故答案为45.(2)如图2中,过点E 作EH ⊥CD 交CD 的延长线于H .∵∠C =∠BAE =∠H =90°,∴∠B+∠CAB=90°,∠CAB+∠EAH=90°,∴∠B=∠EAH,∵AB=AE,∴△ABC≌△EAH(AAS),∴BC=AH,EH=AC,∵BC=CD,∴CD=AH,∴DH=AC=EH,∴∠EDH=45°,∴∠ADE=135°.(3)如图3中,连接AC,∵AE⊥BC,BE=EC,∴AB=AC,将△ABD绕点A逆时针旋转得到△ACG,连接DG.则BD=CG,∵∠BAD=∠CAG,∴∠BAC=∠DAG,∵AB=AC,AD=AG,∴∠ABC=∠ACB=∠ADG=∠AGD,∴△ABC∽△ADG,∵AD=kAB,∴DG=kBC=2k,∵∠BAE+∠ABC=90°,∠BAE=∠ADC,∴∠ADG+∠ADC=90°,∴∠GDC=90°,∴CG=√αα2+αα2=√4α2+9.∴BD=CG=√4α2+9.47.【解答】解:(1)延长DF到K点,并使FK=DC,连接KE,如图1所示,∵△ABC≌△EBD,∴DE=AC,BD=BC,∴∠CDB=∠DCB,且∠CDB=∠ADF,∴∠ADF=∠DCB,∵∠ACB=90°,∴∠ACD+∠DCB=90°,∵∠EDB=90°,∴∠ADF+∠FDE=90°,∴∠ACD=∠FDE,∵FK+DF=DC+DF,∴DK=CF,在△ACF 和△EDK 中,{αα=αααααα=αααααα=αα,∴△ACF ≌△EDK (SAS ),∴KE =AF ,∠K =∠AFC ,又∠AFC =∠KFE ,∴∠K =∠KFE∴KE =EF∴AF =EF ,故AF 与EF 的数量关系为:AF =EF .故答案为:AF =EF ;(2)仍然成立,理由如下:延长DF 到K 点,并使FK =DC ,连接KE ,如图2所示,设BD 延长线DM 交AE 于M 点,∵△ABC ≌△EBD ,∴DE =AC ,BD =BC ,∴∠CDB =∠DCB ,且∠CDB =∠MDF ,∴∠MDF =∠DCB ,∵∠ACB =90°,∴∠ACD +∠DCB =90°,∵∠EDB =90°,∴∠MDF +∠FDE =90°,∴∠ACD =∠FDE ,∵FK +DF =DC +DF ,∴DK =CF ,在△ACF 和△EDK 中,{αα=αααααα=αααααα=αα,∴△ACF ≌△EDK (SAS ),∴KE =AF ,∠K =∠AFC ,又∠AFC =∠KFE ,∴∠K =∠KFE ,∴KE =EF ,∴AF =EF ,故AF 与EF 的数量关系为:AF =EF .(3)当点G 在点B 右侧时,如图3所示,过点E 作EG ⊥BC 交CB 的延长线于G , ∵BA =BE ,∴∠BAE =∠BEA ,∵∠BAE =∠EBG ,∴∠BEA =∠EBG ,∴AE ∥CG ,∴∠AEG +∠G =180°,∴∠AEG =90°,∴∠ACG =∠G =∠AEG =90°,∴四边形AEGC 为矩形,∴AC =EG ,且AB =BE ,∴Rt △ACB ≌Rt △EGB (HL ),∴BG =BC =6,∠ABC =∠EBG ,又∵ED =AC =EG ,且EB =EB ,∴Rt △EDB ≌Rt △EGB (HL ),∴DB=GB=6,∠EBG=∠ABE,∴∠ABC=∠ABE=∠EBG=60°,∴∠BAC=30°,在Rt△ABC中,由30°所对的直角边等于斜边的一半可知:AB=2BC=12.当点G在点B左侧时,如图4所示,由旋转知,∠ABC=∠ABE,AB=BE,∴∠BAE=∠BEA,∵∠BAE=∠EBG=2∠ABC=2∠ABE,∴∠BAE=∠AEB=2∠ABE,∵∠AEB+∠BAE+∠ABE=180°,∴2∠ABE+2∠ABE+∠ABE=180°,∴∠BAE=36°,∴∠ABC=36°,在Rt△ABC中,cos36°=αααα,∴AB=ααααα36°=6ααα36°,即满足条件的AB=12或6ααα36°.48.【解答】解:(1)①∵A ′B ′∥AC ,∴∠B ′A ′C =∠A ′CA ,∵∠B ′A ′C =∠BAC ,∴∠A ′CA =∠BAC ,∴AD =CD ,∵∠ACB =90°,∴∠BCD =90°﹣∠ACD ,∵∠ABC =90°﹣∠BAC ,∴∠CBD =∠BCD ,∴BD =CD ,∴AD =BD ;②∵∠ACB =90°,BC =2,AC =4,∴AB =√22+42=2√5,∵BE ⊥CD ,∴∠BEC =∠ACB =90°,∵∠BCE =∠ABC ,∴△BEC ∽△ACB ,∴αααα=αααα,即αα2=2√5, ∴CE =25√5,∵∠ACB =90°,AD =BD , ∴CD =12AB =√5, ∴CE =25CD ,∴S △ACE =23S △ADE ,∵AD =BD ,∴S △ABE =2S △ADE ,∴α△αααα△ααα=13;(2)∵CD ⊥AB ,∴∠ADC =90°=∠A ′CB ′,∴AB ∥CN ,∴△MCN ∽△MAD ,∴αααα=αααα,∵α△ααα=12αα⋅αα=12αα⋅αα,∴αα=αα⋅αααα=4×22√5=45√5,∴AD =√αα2−αα2=85√5,∵DM ∥A ′B ′,。
广东省深圳市2002-2013年中考数学试题分类解析【专题04】图形的变换(含答案)
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(1)选择题1. (深圳2005年3分)我们从不同的方向观察同一物体时,可以看到不同的平面图形,如图,从图的左面看这个几何体的左视图是【】2. (深圳2006年3分)如图所示,圆柱的俯视图是【】3. (深圳2007年3分)仔细观察图所示的两个物体,则它的俯视图是【】4.(深圳2008年3分)如图,圆柱的左视图是【】5.(深圳2008年3分)如图,边长为1的菱形ABCD绕点A旋转,当B、C两点恰好落在扇形AEF的弧EF上时,弧BC的长度等于【】6.(深圳2009年3分)由若干个相同的小立方体搭成的几何体的三视图如图所示,则搭成这个几何体的小立方体的个数是【】7.(深圳2010年招生3分)下面四个几何体中,左视图是四边形的几何体共有【】8.(深圳2011年3分)如图所示的物体是一个几何体,其主视图是【】9. (2012广东深圳3分)如图,已知:∠MON=30o,点A1、A2、A3在射线ON上,点B1、B2、B3…..在射线OM上,△A1B1A2. △A2B2A3、△A3B3A4……均为等边三角形,若OA1=l,则△A6B6A7的边长为【】1 0.(2013年广东深圳3分)如图,有一张一个角为30°,最小边长为2的直角三角形纸片,沿图中所示的中位线剪开后,将两部分拼成一个四边形,所得四边形的周长是【】二、填空题1. (深圳2005年3分)如图,口ABCD中,点E在边AD上,以BE为折痕,将△ABE向上翻折,点A 正好落在CD上的点F,若△FDE的周长为8 cm,△FCB的周长为22 cm,则FC的长为▲ cm。
2.(深圳2009年3分)如图a是长方形纸带,∠DEF=20°,将纸带沿EF折叠成图b,再沿BF折叠成图c,则图c中的∠CFE的度数是▲ .3.(深圳2010学业年3分)如图,是一个由若干个相同的小正方体组成的几何体的主视图和俯视图,则能组成这个几何体的小正方体的个数最少..是▲ 个.4.(深圳2010年招生3分)如图,在边长为2cm 的正方形ABCD 中,点Q 为BC 边的中点,点P 为对角线AC 上一动点,连接PB 、PQ ,则△PBQ 周长的最小值为▲ cm(结果不取近似值).5.(深圳2011年3分))如图,这是边长为1的等边三角形摆出的一系列图形,按这种方式摆下去,第n个图形的周长为▲ .6.(2013年广东深圳3分)如下图,每一幅图中均含有若干个正方形,第1幅图中有1个正方形;第2幅图中有5个正方形;…………按这样的规律下去,第6幅图中有▲ 个正方形。
江苏连云港02-13中考数学试题分类解析 专题04:图形的变换

专题4:图形的变换(1)选择题1. (2002年江苏连云港3分)用两张全等的矩形纸片分别卷成两个形状不同的柱面(圆柱的侧面),设较高圆柱的侧面积底面半径分别为S1和r1,较矮圆柱的侧面积和底面半径分别为S2和r2,那么【】A.S1=S2,r1=r2B.S1=S2,r1>r2C.S1=S2,r1<r2D.S1≠S2,r1≠r22. (2002年江苏连云港3分)下面每个图片都是由6个大小相同的正方形组成的,其中不能折成正方体的是【】3. (2003年江苏连云港3分)如图,一块边长为8cm的正方形木板ABCD,在水平桌面上绕点A按逆时针方向旋转至AB′C′D′的位置,则顶点C从开始到结束所经过的路径长为【】(A) 16 cm (B) 162cm (C) 8πcm (D) 4π2cm4. (2006年江苏连云港3分)有一圆柱形储油罐,其底面直径与高相等。
现要在储油罐的表面均匀涂上一层油漆(不计损耗),则两个底面所需油漆量与侧面所需油漆量之比是【】A、1∶1B、2∶1C、1∶2D、1∶45. (2007年江苏连云港3分)如图,水平放置的下列几何体,主视图不是..长方形的是【】6. (2007年江苏连云港3分)如图,将半径为2cm的圆形纸片折叠后,圆弧恰好经过圆心O,则折痕AB 的长为【】A.2cmB.3cmC.23cmD.25cm7. (2008年江苏连云港3分)若一个几何体的主视图、左视图、俯视图分别是三角形、三角形、圆,则这个几何体可能是【】A.球B.圆柱C.圆锥D.棱锥8.(2009年江苏省3分)下面四个几何体中,左视图是四边形的几何体共有【】A.1个B.2个C.3个D.4个【答案】B。
【考点】简单几何体的三视图。
【分析】四个几何体的左视图:圆柱是矩形,圆锥是等腰三角形,球是圆,正方体是正方形,由此可确定左视图是四边形的几何体是圆柱和正方体。
故选B。
方格纸中,将图①中的三角形甲平移到图②中所示的位置,与三角9.(2009年江苏省3分)如图,在55形乙拼成一个矩形,那么,下面的平移方法中,正确的是【】A.先向下平移3格,再向右平移1格B.先向下平移2格,再向右平移1格C.先向下平移2格,再向右平移2格D.先向下平移3格,再向右平移2格11.(2011年江苏连云港3分)如图,是由8个相同的小立方块搭成的几何体的左视图,它的三个视图是2×2的正方形.若拿掉若干个小立方块后(几何体不倒掉...),其三个视图仍都为2×2的正方形,则最多能拿掉小立方块的个数为【】A.1B.2 C.3 D.4【答案】B。
中考数学图形旋转问题分类解析论文

中考数学图形旋转问题分类解析近年来,以图形旋转为背景的操作探究题,立意新颖、构思巧妙,为学生提供了实践操作的空间,较好地考查了学生观察、实验、猜想、类比、归纳等能力,逐渐成为中考命题的一个新的热点.本文仅从近两年中考试题中撷取数例将其归类评析,以飨读者.一、线段的旋转例1 如图,是汽车挡风玻璃前的刮雨刷.如果,,当绕点旋转90°时,则刮雨刷扫过的面积为cm2.解析本题可这样构造:将△aoc以点o为中心顺时针旋转90°,则与△a′oc′重合.故图中阴影部分面积可转化为扇形aoa′与扇形coc′的面积差.由于s = ,s = ,所以刮雨刷扫过的面积为s - s = - =1000π(cm ).点评求不规则图形的面积问题时,应根据其图形的特点,合理转化,才能易于求解.二、角的旋转例2 (1)如图1,圆内接中,,、为的半径,于点,于点求证:四边形的面积是的面积的.(2)如图2,若保持角度不变,求证:当绕着点旋转时,两条半径和的两条边围成的图形面积始终是的面积的.解析(1)连接oa、oc,因为点是等边三角形的外心,所以.于是四边形的面积= .(2)连接oa、ob、oc,则△aoc≌△cob≌△boa,∠1=∠2.不妨设交于点,交于点,由题意知,∠3+∠4=120°,∠5+∠4=120°,∴∠3=∠5.又oa=oc,∴△oag≌△ocf(asa),所以四边形的面积= .点评在角的旋转过程中,∠3和∠5的相等关系始终不变,故△oag与△ocf的全等关系也始终不变.本题考查了全等三角形的判定与性质,在旋转中找出不变的量是解决问题的关键.三、三角形的旋转例3 如图,已知与是两个全等的直角三角形,量得它们的斜边长为10cm,较小锐角为30°,将这两个三角形摆成如图(1)所示的形状,使点在同一条直线上,且点与点重合,将图(1)中的绕点顺时针方向旋转到图(2)的位置,点在边上,交于点,则线段的长为 cm(保留根号).解析∠b在旋转过程中始终等于60°,又bc= ab,ef= de= ab,易证△bce为等边三角形,∴点e为线段ab的中点,又eg∥bc,由三角形中位线定理结合勾股定理可求出gf= ac= .点评本题借助于30°角的直角三角形边和角之间的特殊关系,对旋转的基本性质进行考查.在分析时要注意,旋转只改变图形的相对位置,不改变图形的形状和大小.例4 如图1,在平面直角坐标系中,将一块腰长为的等腰直角三角板abc放在第二象限,且斜靠在两坐标轴上,直角顶点c的坐标为(,0),点b在抛物线上.(1)点a的坐标为,点b的坐标为;(2)抛物线的关系式为;(3)设(2)中抛物线的顶点为d,求△dbc的面积;(4)将三角板abc绕顶点a逆时针方向旋转90°,到达的位置.请判断点、是否在(2)中的抛物线上,并说明理由.解析(1)(2)两问比较简单,利用勾股定理可求出ao=2,所以a(0,2),再过点b作bf⊥x轴于点f,通过证△bfc≌△coa可得b(-3,1),将b点坐标代入可求抛物线的关系式为.(3)求△dbc的面积是常见题型,可将其分解成△bec和△dec 的面积之和,先求出d点坐标,再利用bd的解析式求出e的坐标,从而得到线段ec的长,容易求出△dbc的面积为 .(4)如图2,过点作轴于点m,过点b作轴于点n,过点作轴于点p.由题意,三角板abc绕顶点a逆时针旋转90°,易证rt △ab′m≌rt△ban,△ac′p≌△cao.从而有am=3,b′m=1,ap=1,c′p=2,所以b′(1,)、c′(2,1),将点b′、c′的坐标代入抛物线解析式,可知点b′、c′在抛物线上.(图中p、n两点实际上是重合的).点评本题通过三角板在抛物线间旋转,巧妙地将旋转、全等三角形、平面直角坐标系及抛物线的有关知识有机地结合起来,有效地考查了学生的数学思维能力.四、四边形的旋转例5 在平面直角坐标系中,边长为2的正方形的两顶点、分别在轴、轴的正半轴上,点在原点.现将正方形绕点顺时针旋转,当点第一次落在直线上时停止旋转,旋转过程中,边交直线于点,边交轴于点(如图).(1)求oa在旋转过程中所扫过的面积;(2)旋转过程中,当与平行时,求正方形旋转的度数;(3)设的周长为,在正方形旋转的过程中,值是否有变化?请证明你的结论.解析(1)求oa扫过的面积,即求半径为2,圆心角为45°的扇形面积为 = .(2)易证△oam≌△ocn(sas),所以∠con= (90°-45°)=22.5°,即正方形旋转的度数为22.5°.(3) 值无变化.延长ba交y轴于e点,可证△oae≌△ocn,再证△ome≌△omn,∴mn=me=am+ae.从而mn=am+cn,∴=mn+bn+bm=am+cn+bn+bm=ab+bc=4,∴在正方形旋转的过程中,值无变化.点评本题是将正方形绕其一个顶点(坐标原点)旋转,形成一个动态问题,利用正方形的相关性质和旋转的性质,并结合扇形面积、平行、三角形全等等知识,从而解决问题.五、抛物线的旋转例6 如图,已知抛物线c1: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c2与抛物线c1关于x轴对称,将抛物线c2向右平移,平移后的抛物线记为c3,c3的顶点为m,当点p、m关于点b成中心对称时,求c3的解析式;(3)如图(2),点q是x轴正半轴上一点,将抛物线c1绕点q 旋转180°后得到抛物线c4.抛物线c4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.解析(1)易求p点坐标为(-2,-5),将点b(1,0)代入c1的解析式,∴,解得,a=59 .(2)连接pm,作ph⊥x轴于h,作mg⊥x轴于g,易证△pbh≌△mbg,∴mg=5,bg=3,∴顶点m的坐标为(4,5),又抛物线c3开口向下,运用顶点式便可求出c3的解析式为 .(3)依题意,顶点n、p关于点q成中心对称,求得点n的纵坐标为5,不妨设点n的横坐标为m,作ph⊥x轴于h,作ng⊥x轴于g,作pk⊥ng于k,根据勾股定理可求出pn2=nk2+pk2=m2+4m+104,pf2=ph2+hf2=m2+10m+50,nf2=52+32=34,若△pnf 是直角三角形,需分类讨论:①当∠pnf=90º时,pn2+ nf2=pf2,解得m=443,∴q点坐标为(193,0);②当∠pfn=90º时,pf2+ nf2=pn2,解得m=103,∴q点坐标为(23,0);③∵pn>nk=10>nf,∴∠npf≠90º.综上所述,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.点评本题以求抛物线的解析式为切入点,利用抛物线的平移、旋转、翻折等多种图形变换渗透对转化、数形结合、分类讨论等数学思想方法的考查.综上可见,图形旋转问题综合性较强,往往需要借助转化、数形结合、分类讨论及方程函数等多种数学思想方法来解决.在平时的教学中,特别要注重数学思想方法的教与学,在实践中不断提高同学们的数学思维能力.注:本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以pdf格式阅读原文。
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)
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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.。
【2013版中考12年】浙江省杭州市2002-2013年中考数学试题分类解析 专题4 图形的变换
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【2013版中考12年】浙江省杭州市2002-2013年中考数学试题分类解析专题4 图形的变换一、选择题1. (2002年浙江杭州3分)在时刻8∶30,时钟上的时针和分针之间的夹角为【】.(A)85°(B)75°(C)70°(D)60°【答案】B。
【考点】钟面角。
【分析】∵时针走一圈(3600)要12小时,即速度为003603600.5/121260==⨯分小分钟时钟;分针走一圈(3600)要1小时,即速度为000 3603606/160==分小分钟时钟。
∴时针从数字8开始到8点30分,走过的角度为30×0.50=150,即时针在8点30分的位置离开数字6的角度为300×2+15=750 (钟面360度被分成了12等份,每份是300)。
又∵分针从8点(数字12)开始到8点30分时,分针指向数字6,所以8点30分时,时钟上时针和分针夹角750。
故选B。
2. (2002年浙江杭州3分)为解决四个村庄用电问题,政府投资在已建电厂与这四个村庄之间架设输电线路.现已知这四个村庄及电厂之间的距离如图所示(距离单位:公里),则能把电力输送到这四个村庄的输电线路的最短总长度应该是【】.(A)19.5 (B)20.5 (C)21.5 (D)25.5【答案】B。
3. (2006年浙江杭州大纲卷3分)边长为4的正方形绕一条边旋转一周,所得几何体的侧面积等于【 】A .16B .16πC .32πD .64π【答案】C 。
【考点】圆柱的计算。
【分析】边长为4的正方形绕一条边旋转一周,所得几何体是圆柱体,根据圆柱的侧面积公式圆柱侧面积=底面周长×高可得:π×4×2×4=32π。
故选C 。
4. (2006年浙江杭州大纲卷3分)如图,把△PQR 沿着PQ 的方向平移到△P′Q′R′的位置,它们重叠部分的面积是△PQR 面积的一半,若PQ =2,则此三角形移动的距离PP′是【 】A .12B .22C .1D 21-【答案】D 。
2023学年人教中考数学重难点题型分类 专题05 旋转重难点题型分类

专题05 旋转重难点题型分类专题简介:本份资料包含《旋转》这一章在各次期中、期末考试中常考的填空、选则题和主流中档大题,具体包含的题型有中心对称图形、利用旋转的性质求角度和边长、坐标系中的图形旋转、旋转的中档大题、旋转的综合压轴题这五类题型。
题型一:中心对称图形1.随着人民生活水平的提高,我国拥有汽车的居民家庭也越来越多,下列汽车标志中,是中心对称图形的是()A. B. C.D.【解答】解:A、是轴对称图形,也是中心对称图形,故本选项正确;B、是轴对称图形,不是中心对称图形,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、不是轴对称图形,是中心对称图形,故本选项错误.故选:A.2.下列美丽的图案中,既是轴对称图形又是中心对称图形的个数有()A.1个B.2个C.3个D.4个【解答】解:从左数第一、四个是轴对称图形,也是中心对称图形.第二是轴对称图形,不是中心对称图形,第三个图形是中心对称图形不是轴对称图形.故选:B.3.下列图案中既是中心对称图形,又是轴对称图形的是()A. B.C. D.【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、不是轴对称图形,是中心对称图形,故本选项不合题意;C、既是轴对称图形,又是中心对称图形,故本选项符合题意;D、是轴对称图形,不是中心对称图形,故本选项不合题意.故选:C.4.下列图形中,既是轴对称又是中心对称的图形是()A.正三角形B.矩形C.平行四边形D.正五边形【解答】解:A、正三角形是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项错误;B、矩形既是中心对称图形也是轴对称图形,故此选项正确;C、平行四边形不是轴对称图形,是中心对称图形,故此选项错误;D、正五边形是轴对称图形,但不是中心对称图形,故此选项错误.故选:B.题型二:利用旋转的性质求角度和边长5.如图,D是等腰Rt△ABC内一点,BC是斜边,如果将△ABD绕点A按逆时针方向旋转到△ACD′的位置,则∠ADD′的度数是()A.25°B.30°C.35°D.45°【解答】解:∵将△ABD绕点A按逆时针方向旋转到△ACD′的位置,∴AD=AD′,∠DAD′=∠BAC=90°,即△ADD′是等腰直角三角形,∴∠ADD′=45°.故选:D.6.如图,将△ABC绕点A逆时针旋转一定角度,得到△ADE.若∠CAE=65°,∠E=70°,且AD⊥BC,∠BAC的度数为()A.60°B.75°C.85°D.90°【解答】解:根据旋转的性质知,∠EAC=∠BAD=65°,∠C=∠E=70°.如图,设AD⊥BC于点F.则∠AFB=90°,∴在Rt△ABF中,∠B=90°﹣∠BAD=25°,∴在△ABC中,∠BAC=180°﹣∠B﹣∠C=180°﹣25°﹣70°=85°,即∠BAC的度数为85°.故选:C.7.如图,在正方形ABCD中,E为DC边上的点,连接BE,将△BCE绕点C顺时针方向旋转90°得到△DCF,连接EF,若∠BEC=60°,则∠EFD的度数为()A.15°B.10°C.20°D.25°【解答】解:∵△BCE绕点C顺时针方向旋转90°得到△DCF,∴CE=CF,∠DFC=∠BEC=60°,∠EFC=45°,∴∠EFD=60°﹣45°=15°.故选:A.8.如图,在△ABC中,AB=1,AC=2,现将△ABC绕点C顺时针旋转90°得到△A′B′C′,连接AB′,并有AB′=3,则∠A′的度数为.【解答】解:如图,连接AA′.由题意得:AC=A′C,A′B′=AB,∠ACA′=90°,∴∠AA′C=45°,AA′2=22+22=8;∵AB′2=32=9,A′B′2=12=1,∴AB′2=AA′2+A′B′2,∴∠AA′B′=90°,∠A′=135°,故答案为135°.9.一个正三角形至少绕其中心旋转度,就能与本身重合,一个正六边形至少绕其中心旋转度,就能与其自身重合.【解答】解:∵正三角形的中心角为120°,正六边形的中心角为60°,∴一个正三角形至少绕其中心旋转120度,就能与本身重合,一个正六边形至少绕其中心旋转60度,就能与其自身重合.故答案为:120;60.10.一个平行四边形ABCD,如果绕其对角线的交点O旋转,至少要旋转度,才可与其自身重合.【解答】解:平行四边形是中心对称图形,绕对角线的交点旋转180度能与原图形重合.故答案是:180.11.如图,把边长为1的正方形ABCD绕顶点A逆时针旋转30°到正方形AB′C′D′,则它们的公共部分的面积等于()A.B.C.D.【解答】解:如图,设B′C′与CD相交于点E,在Rt△ADE和Rt△AB′E,,∴Rt△ADE≌Rt△AB′E(HL),∴∠EAB′=∠EAD,∵旋转角为30°,∴∠BAB′=30°,∴∠EAD=(90°﹣30°)=30°,在Rt△ADE中,ED=AD tan30°=1×=,∴这个风筝的面积=2×S△ADE=2××1×=;故选:B.题型三:坐标系中的图形旋转12.以原点为中心,把点P(1,3)顺时针旋转90°,得到的点P′的坐标为()A.(3,﹣1)B.(﹣3,1)C.(1,﹣3)D.(﹣1,﹣3)【解答】解:如图,点P(1,3)绕原点顺时针旋转90°后坐标变为(3,﹣1).故选:A.13.以原点为中心,将点P(4,5)按逆时针方向旋转90°,得到的点Q的坐标为()A.(﹣4,5)B.(4,﹣5)C.(﹣5,4)D.(5,﹣4)【解答】解:如图所示,建立平面直角坐标系,点Q的坐标为(﹣5,4).故选:C.14.已知点A(3,n)关于y轴对称的点的坐标为(﹣3,2),那么n的值为,点A关于原点对称的点的坐标是.【解答】解:根据对称的性质,得已知点A(3,n)关于y轴对称的点的坐标为(﹣3,2),那么n=2;则点A的坐标是(3,2),所以点A关于原点对称的点的坐标是(﹣3,﹣2).15.若点A(2,a)关于原点的对称点是B(b,﹣3),则ab的值是.【解答】解:∵点A(2,a)关于原点的对称点是B(b,﹣3),∴a=3,b=﹣2,则ab的值是:﹣6.故答案为:﹣6.16.如图,已知△ABC的顶点A、B、C的坐标分别是A(﹣1,﹣1),B(﹣4,﹣3),C(﹣4,﹣1).(1)作出△ABC关于原点O的中心对称图形△A1B1C1;(2)将△ABC绕原点O按顺时针方向旋转90°后得到△A2B2C2,画出△A2B2C2;(3)在(2)的条件下,请直接写出点A1、C2的坐标,并求出旋转过程中线段OC所扫过的面积.【解答】解:(1)如图,△A1B1C1即为所求.(2)如图,△A2B2C2即为所求.(3)A1(1,1),C2(﹣1,4).∵OC==,∠COC2=90°,∴线段OC所扫过的面积==17.如图,方格纸中的每个小方格都是边长为1个单位的正方形,在建立平面直角坐标系后,△ABC的顶点均在格点上,点B的坐标为(1,0).(1)画出△ABC关于x轴对称的△A1B1C1;(2)画出将△ABC绕原点O按逆时针旋转90°所得的△A2B2C2,求出A运动经过的路径的长度.【解答】解:(1)如图,△A1B1C1即为所求作.(2)如图,△A2B2C2即为所求作,点A运动经过的路径的长==π.18.如图,在平面直角坐标系中,A(﹣1,3),B(﹣3,﹣1),C(﹣3,3),已知△A1AC1是由△ABC 旋转得到的.(1)请写出旋转中心的坐标是,旋转角是度;(2)以(1)中的旋转中心为对称中心,画出△A1AC1的中心对称图形.【解答】解:(1)如图所示:旋转中心的坐标是:(0,0),旋转角是:90°或270°,故答案为:(0,0),90或270;(2)如图所示:△A2B2C2即为所求.题型四:旋转的中档大题19.如图,点E是正方形ABCD的边DC上一点,把△ADE顺时针旋转△ABF的位置.(1)旋转中心是点,旋转角度是度;(2)若连接EF,则△AEF是三角形;并证明;(3)若四边形AECF的面积为25,DE=2,求AE的长.【解答】解:(1)如图,由题意得:旋转中心是点A,旋转角度是90度.(2)由题意得:AF=AE,∠EAF=90°,∴△AEF为等腰直角三角形.(3)由题意得:△ADE≌△ABF,∴S四边形AECF=S正方形ABCD=25,∴AD=5,而∠D=90°,DE=2,∴.20.如图,四边形ABCD是正方形,△ADF旋转一定角度后得到△ABE,如果AF=4,AB=7.(1)求BE的长;(2)在图中作出延长BE与DF的交点G,并说明BG⊥DF.【解答】解:(1)∵△ADF旋转一定角度后得到△ABE,AF=4,∴AE=AF=4,∵∠BAE=90°,∴Rt△ABE中,BE===;(2)如图,延长BE与DF的交点G,由旋转得,∠F=∠AEB,∵Rt△ABE中,∠AEB+∠ABE=90°,∴∠F+∠ABE=90°,∴∠BGF=90°,即BG⊥DF.21.如图,点E是正方形ABCD边CD的中点,△ADE绕着点A旋转后到达△ABF的位置,其中点F落在了边CB的延长线上,连接EF.(1)求证:△AEF是等腰直角三角形.(2)若AB=4,求△AEF的面积.【解答】(1)证明:∵四边形ABCD为正方形,∴AB=AD,∠BAD=90°,∵△ADE绕着点A旋转后到达△ABF的位置,其中点F落在了边CB的延长线上,∴AE=AF,∠EAF=∠BAD=90°,∴△AEF为等腰直角三角形;(2)解:∵四边形ABCD为正方形,∴AB=CD=AD=4,∠ADE=90°,∵点E是正方形ABCD边CD 的中点,∴DE=CD=AB=2,∴AE===2,∴S△AEF=AE2=×(2)2=10.22.如图,正方形ABCD,E,F分别为BC、CD边上一点.①若∠EAF=45°,求证:EF=BE+DF;②若△AEF绕A点旋转,保持∠EAF=45°,问△CEF的周长是否随△AEF位置的变化而变化?【解答】①证明:∵四边形ABCD为正方形,∴AB=AD=CB=CD,∠BAD=∠B=90°,∵把△ABE绕点A逆时针旋转90°可得到△ADE′,∴AE′=AE,DE′=BE,∠E′AE=90°,∠ADE′=∠ADC=90°,∵∠EAF=45°,∴∠E′AF=∠E′AE﹣∠EAF=45°,∴∠E′AF=∠EAF,在△E′AF和△EAF中,,∴△E′AF≌△EAF(SAS),∴E′F=EF,∵E′F=DE′+DF=BE+DF,∴EF=BE+DF;②解:不变化;理由如下:△CEF的周长=CE+CF+EF=CE+CF+BE+DF=CB+CD.∴△CEF的周长不随△AEF位置的变化而变化.题型五:旋转的综合压轴题23.如图,点O是等边△ABC内一点,∠AOB=110°,∠BOC=α.将△BOC绕点C按顺时针方向旋转60°得△ADC,连接OD.(1)求证:△COD是等边三角形;(2)当α=150°时,试判断△AOD的形状,并说明理由;(3)探究:当α为多少度时,△AOD是等腰三角形?(直接写出答案)【解答】(1)证明:∵将△BOC绕点C按顺时针方向旋转60°得△ADC,∴CO=CD,∠OCD=60°,∴△COD是等边三角形.(2)解:当α=150°时,△AOD是直角三角形.理由是:∵将△BOC绕点C按顺时针方向旋转60°得△ADC,∴△BOC≌△ADC,∴∠ADC=∠BOC=150°,又∵△COD是等边三角形,∴∠ODC=60°,∴∠ADO=∠ADC﹣∠ODC=90°,∵∠α=150°,∠AOB=110°,∠COD=60°,∴∠AOD=360°﹣∠α﹣∠AOB﹣∠COD=360°﹣150°﹣110°﹣60°=40°,∴△AOD不是等腰直角三角形,即△AOD是直角三角形.(3)解:①要使AO=AD,需∠AOD=∠ADO,∵∠AOD=360°﹣110°﹣60°﹣α=190°﹣α,∠ADO =α﹣60°,∴190°﹣α=α﹣60°,∴α=125°;②要使OA=OD,需∠OAD=∠ADO.∵∠OAD=180°﹣(∠AOD+∠ADO)=180°﹣(190°﹣α+α﹣60°)=50°,∴α﹣60°=50°,∴α=110°;③要使OD=AD,需∠OAD=∠AOD.∵∠AOD=360°﹣110°﹣60°﹣α=190°﹣α,∠OAD==120°﹣,∴190°﹣α=120°﹣,解得α=140°.综上所述:当α的度数为125°或110°或140°时,△AOD是等腰三角形.24.如图,正方形ABCD,E、F分别为BC、CD边上一点.(1)若∠EAF=45°.求证:EF=BE+DF.(2)若△AEF绕A点旋转,保持∠EAF=45°,问△CEF的周长是否随△AEF位置的变化而变化?(3)已知正方形ABCD的边长为1,如果△CEF的周长为2.求∠EAF的度数.【解答】(1)证明:如图,延长CD至E',使DE'=BE,连接AE',∵四边形ABCD 为正方形,∴AB=AD=CB=CD,∠BAD=∠B=90°,∴∠ADE'=90°=∠ABE,在△ADE'和△ABE中,,∴△ADE'≌△ABE(SAS),∴AE'=AE,∠DAE'=∠BAE,∵∠EAF=45°,∴∠DAF+∠BAE=45°,∴∠DAF+∠DAE'=∠E'AF=45°=∠EAF,在△E′AF和△EAF中,,∴△E′AF≌△EAF(SAS),∴E′F=EF,∵E′F=DE′+DF=BE+DF,∴EF=BE+DF;(2)解:不变化;理由如下:由(1)知,EF=BE+DF,∴△CEF的周长=CE+CF+EF=CE+CF+BE+DF =CB+CD=2BC.∴△CEF的周长不随△AEF位置的变化而变化;(3)延长CD至E'使DE'=BE,连接AE',由(1)知,△ADE'≌△ABE(SAS),∴AE'=AE,∠DAE'=BAE,设BE=x,DF=y,∵正方形ABCD的边长为1,∴CE=1﹣x,CF=1﹣y,∵△CEF的周长为2,∴CE+CF+EF=2,∴1﹣x+1﹣y+EF=2,∴EF=x+y=BE+DF=DE'+DF=E'F,在△E'AF和△EAF中,,∴△E'AF≌△EAF(SSS),∴∠E'AF=∠EAF,∴∠DAE'+∠DAF=∠BAE+∠DAF=∠EAF,∵∠DAF+∠EAF+∠BAE=90°,∴∠EAF=45°.25.问题:如图①,点E、F分别在正方形ABCD的边BC、CD上,∠EAF =45°,试判断BE、EF、DF之间的数量关系.(1)发现证明小文把△ADF绕点A顺时针旋转90°至△ABG,从而发现BE、EF、DF之间的数量关系为;若正方形ABCD的边长为a,则△CEF的周长为;(2)类比探究如图②,在等腰△ABC中,AB=AC=2,∠BAC=120°,以BC为边向BC下方作等边△DBC,点E,F分别是边BD,DC上的动点,且∠EAF=60°.①试判断BE、EF、CF之间的数量关系,并说明理由.②试判断当点E,F的位置变化时,△EDF的周长是否发生变化,若变化,试说明怎么变化;若无变化,请直接写出△DEF的周长.(3)拓展延伸在(2)的条件下,以BC为边向BC上方作等边△DBC,点E,F分别是边BD,DC上的动点,且∠EAF=60°,当△DEF是直角三角形时,请直接写出DE的长度.【解答】解:(1)如图①中,∵四边形ABCD是正方形,∴AB=BC=CD=AD=a,∠BAD=90°,∵△ADF≌ABG,∴AF=AG,∠DAF=∠BAG,∵∠EAF=45°,∴∠DAF+∠BAE=∠BAG+∠BAE=45°,∴∠EAF=∠EAG=45°,∵AE=AE,∴△EAF≌△EAG(SAS),∴EF=EB,∴EF=GB+BE=DF+BE,∴△ECF的周长=EF+EC+CF=BE+EC+CF+DF=BC+CD=2a,故答案为EF=BE+DF,2a.(2)①结论:EF=BE+CF.理由:如图,延长FC到T,使得CT=BE,连接AT.∵AB=AC,∠BAC=120°,∴∠ABC=∠ACB=30°,∵△BCD是等边三角形,∴∠DBC=∠DCB=60°,∴∠ABD=∠ACD=90°,∴∠ABE=∠ACT=90°,∵AB=AC,BE=CT,∴△ABE≌△ACT(SAS),∴BE=CT,∠BAE=∠CAT,AE=AT,∴∠EAT=∠BAC=120°,∵∠EAF =60°,∴∠AEF=∠TAF=60°,∵AF=AF,∴△AFE≌△AFT(SAS),∴EF=FT,∴EF=CF+CT =BE+CF.②△DEF的周长不变.理由:∵AB=AC=2,∠BAC=120°,∴BC=2AB•cos30°=6,∵△DEF的周长=EF+DE+DF=BE+CF+DE+DF=BD+CD=2BC=12.(3)如图③中,连接EF,当∠EFD=90°时,延长F A交BC于M,延长EA交BC于N.∵∠EAF=60°,∠BAC=120°,∴∠EAF+∠BAC=180°,∴∠BAE+∠CAF=180°,∵∠CAF+∠CAM=180°,∴∠BAE=∠CAM,∵AB=AC,∠BAC=120°,∴∠ABC=∠ACB =30°,∵△DBC是等边三角形,∴∠DBC=60°,∴∠ABE=∠ACM=30°,∴△BAE≌△CAM(ASA),∴BE=CM,AE=AM,∵BD=BC,∴DE=BM,同法可证,DF=CN,AF=AN,∵∠EAF=∠MAN,∴△EAF≌△MAN(SAS),∴EF=NM,∴DE+DF+EF=BM+CN+MN=6,∵∠D=60°,∠EFD=90°,∴∠DEF=30°,∴DE=2DF,设DF=x,则DE=2x,EF=x,∴3x+x=6,∴x=3﹣,∴DE=2x=6﹣2.当∠DEF=90°时,同法可得DE=3﹣,综上所述,满足条件的DE的值为3﹣或6﹣2.26.定义:有一组对角互补的四边形叫做互补四边形.(1)互补四边形ABCD中,若∠B:∠C:∠D=2:3:4,求∠A的度数;(2)如图1,在四边形ABCD中,BD平分∠ABC,AD=CD,BC>BA.求证:四边形ABCD是互补四边形;(3)如图2,互补四边形ABCD中,∠B=∠D=90°,AB=AD=,点E,F分别是边BC,CD 的动点,且∠EAF=∠BAD=60°,△CEF周长是否变化?若不变,请求出不变的值;若有变化,说明理由;(4)如图3,互补四边形ABCD中,∠A=∠C=90°,AB=BC,∠B=150°,将纸片先沿直线BD对折,再将对折后的图形沿从一个顶点出发的直线裁剪,剪开后的图形打开铺平,若铺平后的图形中有一个是面积为2的平行四边形,求CD的长.【解答】(1)解:∵四边形ABCD是互补四边形,∴∠B+∠D=180°,∵∠B:∠C:∠D=2:3:4,∴∠B=60°,∠C=90°,又∵∠A+∠B+∠C+∠D=360°,∴∠A=180°﹣∠C=90°;(2)证明:在BC上截取BE=BA,连接DE,如图1所示:在△BAD和△BED中,,∴△BAD≌△BED(SAS),∴∠A=∠DEB,AD=DE.∵AD=CD,∴DE=DC.∴∠C=∠DEC.∵∠BED+∠DEC=180°,∴∠A+∠C=180°,∴四边形ABCD是互补四边形;(3)解:不变.理由如下:延长CB到G,使BG=DF,连接AG,AC,如图2所示:∵∠EAF=∠BAD=60°,∴∠BAD=120°,∵四边形ABCD是互补四边形,∠B=∠D=90°,∴∠BCD=180°﹣∠BAD=60°,在Rt△ACD和Rt△ACB中,,∴Rt△ACD≌Rt△ACB(HL),∴∠ACD=∠ACB=30°,CD=BC=AB=6,∵∠ABE=∠D=90°,∴∠ABG=∠D=90°,在△ABG 和△ADF中,∴△ABG≌△ADF(SAS),∴∠BAG=∠DAF,AG=AF,∵∠EAF=∠BAD,∴∠DAF+∠BAE=∠EAF,∴∠EAF=∠EAG,在△AEF和△AEG中,,∴△AEF≌△AEG(SAS),∴EF=EG=EB+BG=EB+DF.∴EF+CE+CF=BC+CD=6+6=12,即△CEF的周长为12;(4)解:分两种情况:①如图3所示:四边形BMDN是平行四边形,∴BM∥AD,∴∠MBD=∠NDB,同(3)得:Rt△BCD≌Rt△BAD(HL),∴∠MDB=∠NDB,∴∠MBD=∠MDB,∴BM=DM,∴四边形BMDN是菱形,∴BN=BM=DM,∠MBN=∠ADC=30°,设BM=BN=DM=2x,作NH⊥BM于H,则NH=BN=x,∵菱形BMDN的面积=BM•NH=2x•x=2,解得:x=1,或x=﹣1(舍去),∴BM=DM=2,∵∠BMC=∠ADC=30°,∠BCD=90°,∴BC=BM=1,CM=BC=,∴CD=DM+CM=2+;②如图4所示:同①得:△BAD≌△BCD,四边形ABCE是菱形,AB=AE=2,∴AD=CD,∠ABD=∠AEB=75°,∴∠BAE=30°,∵∠BAD=90°,∴∠DAE=60°,作EF⊥CE交CD于F,则∠CFE=30°,∴CF=2CE=4,∴EF=AE=2,由三角形的外角性质得:∠FED=∠FDE=15°,∴DF=EF=2,∴CD=CF+DF=4+2;综上所述:CD的长为2+或4+2.。
安徽02-13年中考数学试题分类解析专题4:图形的变换.
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一、选择题1. (2003安徽省4分)(华东版教材试验区试题)下面是空心圆柱体在指定方向上的视图,正确的是【】A:B:C:D:【答案】C。
【考点】简单几何体的三视图。
【分析】找到从正面看所得到的图形即可,注意所有的棱都应表现在主视图中:圆柱的主视图是矩形,里面有两条用虚线表示的看不到的棱,故选C。
2. (2004安徽省4分)(华东版教材实验区试题)如图,O是正六边形ABCDEF的中心,下列图形中可由△OBC平移得到的是【】.(A)△OCD (B)△OAB (C)△OAF (D)△OEF【答案】C。
【考点】平移的性质。
【分析】根据平移的性质,结合图形,对图中的三角形进行分析,求得正确答案:△OCD、△OEF、△OAB方向发生了变化,不属于平移得到;△ODE、△OAF形状和大小没有变化,属于平移得到。
∴可以由△OBC平移得到的是△ODE,△OAF。
故选C。
3. (2005安徽省大纲4分)用两个完全相同的直角三角板,不能拼成下列图形的是【】A、平行四边形B、矩形C、等腰三角形D、梯形【答案】D。
【考点】直角三角形的性质。
【分析】当把完全相同的两块三角板拼成的图形有三种情况:①当把一相同直角边重合,且两个直角的顶角也重合时,所成的图形是等腰三角形;②当把一相同直角边重合,且两个直角的顶角不重合时,所成的图形是平行四边形;③当斜边重合,且两个三角形的非同角的顶点重合时,所成的图形是矩形。
但不能形成梯形。
故选D。
4. (2005安徽省课标4分)小亮在镜中看到身后墙上的时钟如下,你认为实际时间最接近八点的是【】【答案】D。
【考点】镜面对称。
【分析】根据镜面对称的性质,在平面镜中的钟面上的时针、分针的位置和实物应关于过12时、6时的直线成轴对称。
所以,实际时间为8点的时针关于过12时、6时的直线的对称点是4点,那么8点的时钟在镜子中看来应该是4点的样子,所以应该是C或D答案之一,这两个答案中更接近八点的应该是第四个图形。
常州市中考数学试题分类解析专题 图形的变换
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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。
全国181套中考数学试题分类汇编54图形的旋转变换

54:图形的旋转变换一、选择题1.(浙江湖州3分)如图,△AOB 是正三角形,OC ⊥OB ,OC =OB ,将△AOB绕点O 按逆时针方向旋转,使得OA 与OC 重合,得到△OCD,则旋转角度是A .150ºB .120ºC .90ºD .60º【答案】A 。
【考点】旋转的性质,等边三角形的性质,等腰直角三角形的性质。
【分析】由题意,∠AOC 就是旋转角,根据等边三角形每个角都是60°的性质和OC ⊥OB ,即可求得旋转角∠AOC=∠AOB+∠BOC=60°+90°=150°。
故选A 。
2.(浙江宁波3分)如图,Rt△ABC 中,∠ACB=90°,AC=BC=Rt△绕边AB 所在直线旋转一周,则所得几何体的表面积为(A)4π (B) (C)8π (D) 【答案】D 。
【考点】圆锥的计算,勾股定理,【分析】所得几何体的表面积为2个底面半径为2,母线长为∵Rt△ABC 中,∠ACB=90°,AC=BC=4=。
∴所得圆锥底面半径为2,∴几何体的表面积=2³π³2³。
故选D 。
3.(黑龙江哈尔滨3分)如罔,在Rt△ABC 中,∠BAC=900,∠B=600,△A 11C B 可以由△ABC 绕点 A 顺时针旋转900得到(点B 1与点B 是对应点,点C 1与点C 是对应点),连接CC’,则∠CC’B’的度数是。
(A) 450 (B) 300 (C) 250 (D) 150 【答案】D 。
【考点】旋转的性质,等腰直角三角形的性质,三角形内角和定理。
【分析】由∠BAC=900,∠B=600可知,∠ACB=300。
由旋转的性质可知,AC=AC ′,又∠CAC′=90°,可知△CAC′为等腰直角三角形,∴∠CC′A=45°。
也由旋转的性质可知,∠A C′ B′=∠ACB=300。
【中考12年】福建省福州市2001-2012年中考数学试题分类解析 专题4 图形的变换

的渐开线”,其中 DA1、A1B1、B1C1、C1D1 …的圆心依次按 A、B、C、D 循环,它依次连接.取 AB=1,则曲线 DA1B1C2D2A2 的长是 ▲ (结果保留 π).
【答案】18 。
【考点】新定义,正方形的性质。
【分析】根据“正方形的渐开线”的定义,DA1、A1B1、B1C1、C1D1 C2D2 分别为半径为 1,
2,…7,8
的
1 4
圆弧,因此,曲线
DA B …C D
11
22
的长是
1 4
2+4+6+8+10+12+14+16 =18
。
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2. (2004 年某某某某 3 分)图中是一幅“苹果图”,第一行有 1 个苹果,第二行有 2 个, 第三行有 4 个,第四行有 8 个,…,你是否发现苹果的排列规律?猜猜看,第六行有 ▲ 个苹果、第十行有
D.15+ 5 5
【答案】C。
【考点】动点问题,圆心角、弧、弦的关系,勾股定理。
【分析】∵由于 AC 和 BC 值固定,点 P 在弧 AD 上,而 B 是圆心,所以 PB 的长也是定值,因
此,只要 AP 的长为最大值。
∴当 P 的运动到 D 点时,AP 最长为 5 2 。
∴四边形 ACBP 周长的最大值是 5×3+5 2 =15+5 2 。故选 C。 10. (2010 年某某某某 4 分)下面四个立体图形中,主视图是三角形的是【 】
2
∵这三个数中 36 最大,∴使花坛面积最大的图案是圆。故选 C。
2. (2004 年某某某某 4 分)下列图形中能够用来作平面镶嵌的是【 】
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20XX 年全国中考数学试题分类解析汇编(159套63专题)专题54:图形的旋转变换一、选择题1. (2012天津市3分)将下列图形绕其对角线的交点逆时针旋转900,所得图形一定与原图形重合的是【 】(A )平行四边形 (B )矩形 (C )菱形 (D )正方形【答案】D 。
【考点】旋转对称图形【分析】根据旋转对称图形的性质,可得出四边形需要满足的条件:此四边形的对角线互相垂直、平分且相等,则这个四边形是正方形。
故选D 。
2. (2012广东佛山3分)如图,把一个斜边长为2且含有300角的直角三角板ABC 绕直角顶点C 顺时针旋转900到△A 1B 1C ,则在旋转过程中这个三角板扫过的图形的面积是【 】A .πB .3C .33+4πD .113+12π 【答案】D 。
【考点】旋转的性质,勾股定理,等边三角形的性质,扇形面积。
【分析】因为旋转过程中这个三角板扫过的图形的面积分为三部分扇形ACA 1、 BCD 和△ACD 计算即可:在△ABC 中,∠ACB =90°,∠BAC =30°,AB =2,∴BC =12AB =1,∠B =90°-∠BAC =60°。
∴22AC AB BC 3=-=。
∴ABC 13S BC AC 2∆=⨯⨯=。
设点B 扫过的路线与AB 的交点为D ,连接CD ,∵BC =DC ,∴△BCD 是等边三角形。
∴BD =CD =1。
∴点D 是AB 的中点。
∴ACD ABC 1133S S 22∆∆==⨯=S 。
∴1ACD ACA BCD ABC S S S ∆∆=++扇形扇形的面扫过积22903 601333113 3604612πππππ⨯⨯⨯⨯=++=++=+() 故选D 。
3. (2012广东汕头4分)如图,将△ABC 绕着点C 顺时针旋转50°后得到△A ′B ′C ′.若∠A =40°.∠B ′=110°,则∠BCA ′的度数是【 】A .110°B .80°C .40°D .30°【答案】B 。
【考点】旋转的性质,三角形内角和定理。
【分析】根据旋转的性质可得:∠A ′=∠A ,∠A ′CB ′=∠ACB ,∵∠A =40°,∴∠A ′=40°。
∵∠B ′=110°,∴∠A ′CB ′=180°﹣110°﹣40°=30°。
∴∠ACB =30°。
∵将△ABC 绕着点C 顺时针旋转50°后得到△A ′B ′C ′,∴∠ACA ′=50°,∴∠BCA ′=30°+50°=80°,故选B 。
4. (2012江苏苏州3分)如图,将△AOB 绕点O 按逆时针方向旋转45°后得到△A 'OB ',若∠AOB =15°,则∠AOB '的度数是【 】B A 'AB 'A .25°B .30°C .35°D . 40°【答案】B 。
【考点】旋转的性质。
【分析】根据旋转的性质,旋转前后图形全等以及对应边的夹角等于旋转角,从而得出答案:∵将△AOB 绕点O 按逆时针方向旋转45°后得到△A ′OB ′,∴∠A ′OA =45°,∠AOB =∠A ′OB ′=15°,∴∠AOB ′=∠A ′OA -∠A ′OB =45°-15°=30°。
故选B 。
5. (2012福建龙岩4分)如图,矩形ABCD 中,AB =1,BC =2,把矩形ABCD 绕AB 所在直线旋转一周所得圆柱的侧面积为【 】A .10πB .4πC .2πD .2 【答案】B 。
【考点】矩形的性质,旋转的性质。
【分析】把矩形ABCD 绕AB 所在直线旋转一周所得圆柱是以BC =2为底面半径,AB =1为高。
所以,它的侧面积为221=4ππ⋅⋅。
故选B 。
6. (2012湖北十堰3分)如图,O 是正△ABC 内一点,OA =3,OB =4,OC =5,将线段BO 以点B 为旋转中心逆时针旋转60°得到线段BO ′,下列结论:①△BO ′A 可以由△BOC 绕点B 逆时针旋转60°得到;②点O 与O ′的距离为4;③∠AOB =150°;④AOBO S =6+33四形边;⑤AOC AOB 93S S 6+4+=.其中正确的结论是【 】A .①②③⑤B .①②③④C .①②③④⑤D .①②③【答案】A 。
【考点】旋转的性质,全等三角形的判定和性质,等边三角形的判定和性质,勾股定理的逆定理。
【分析】∵正△ABC ,∴AB =CB ,∠ABC =600。
∵线段BO 以点B 为旋转中心逆时针旋转60°得到线段BO ′,∴BO =BO ′,∠O ′AO =600。
∴∠O ′BA =600-∠ABO =∠OBA 。
∴△BO ′A ≌△BOC 。
∴△BO ′A 可以由△BOC 绕点B 逆时针旋转60°得到。
故结论①正确。
连接OO ′,∵BO =BO ′,∠O ′AO =600,∴△OBO ′是等边三角形。
∴OO ′=OB =4。
故结论②正确。
∵在△AOO ′中,三边长为O ′A =OC =5,OO ′=OB =4,OA =3,是一组勾股数,∴△AOO ′是直角三角形。
∴∠AOB =∠AOO ′+∠O ′OB =900+600=150°。
故结论③正确。
AOO OBO AOBO 11S S S 34+4236+4322∆'∆''=+=⋅⋅⋅⋅=四形边。
故结论④错误。
如图所示,将△AOB 绕点A 逆时针旋转60°,使得AB 与AC 重合,点O 旋转至O ″点.易知△AOO ″是边长为3的等边三角形,△COO ″是边长为3、4、5的直角三角形。
则AOC AOB AOCO COO AOO 113393S S S S S 34+3=6+22∆∆"∆"∆"+==+=⋅⋅⋅⋅。
故结论⑤正确。
综上所述,正确的结论为:①②③⑤。
故选A 。
7. (2012湖南岳阳3分)如图,两个边长相等的正方形ABCD 和EFGH ,正方形EFGH 的顶点E 固定在正方形ABCD 的对称中心位置,正方形EFGH 绕点E 顺时针方向旋转,设它们重叠部分的面积为S ,旋转的角度为θ,S 与θ的函数关系的大致图象是【 】A.B.C.D.【答案】B。
【考点】旋转问题的函数图象,正方形的性质,旋转的性质,全等三角形的判定和性质。
【分析】如图,过点E作EM⊥BC于点M,EN⊥AB于点N,∵点E是正方形的对称中心,∴EN=EM,EMBN是正方形。
由旋转的性质可得∠NEK=∠MEL,在Rt△ENK和Rt△EML中,∠NEK=∠MEL,EN=EM,∠ENK=∠EML,∴△ENK≌△ENL(ASA)。
∴阴影部分的面积始终等于正方形面积的14,即它们重叠部分的面积S不因旋转的角度θ的改变而改变。
故选B。
8. (2012四川绵阳3分)如图,P是等腰直角△ABC外一点,把BP绕点B顺时针旋转90°到BP′,已知∠AP′B=135°,P′A:P′C=1:3,则P′A:PB=【】。
A.1:2B.1:2 C.3:2 D.1:3【答案】B。
【考点】旋转的性质,等腰直角三角形的判定和性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理。
【分析】如图,连接AP,∵BP绕点B顺时针旋转90°到BP′,∴BP =BP ′,∠ABP +∠ABP ′=90°。
又∵△ABC 是等腰直角三角形,∴AB =BC ,∠CBP ′+∠ABP ′=90°,∴∠ABP =∠CBP ′。
在△ABP 和△CBP ′中,∵ BP =BP ′,∠ABP =∠CBP ′,AB =BC ,∴△ABP ≌△CBP ′(SAS )。
∴AP =P ′C 。
∵P ′A :P ′C =1:3,∴AP =3P ′A 。
连接PP ′,则△PBP ′是等腰直角三角形。
∴∠BP ′P =45°,PP ′= 2 PB 。
∵∠AP ′B =135°,∴∠AP ′P =135°-45°=90°,∴△APP ′是直角三角形。
设P ′A =x ,则AP =3x ,在Rt △APP ′中,()2222PP AP P A 3x x 2 2 x '=-'=-=。
在Rt △APP ′中,PP 2PB '=。
∴2PB=2 2 x ,解得PB =2x 。
∴P ′A :PB =x :2x =1:2。
故选B 。
9. (2012四川泸州2分)将如图所示的直角梯形绕直线l 旋转一周,得到的立体图形是【 】【答案】D 。
【考点】点、线、面的关系,旋转的性质。
【分析】将如图所示的直角梯形绕直线l 旋转一周得到圆台。
故选D 。
10. (2012四川泸州2分)如图,边长为a 的正方形ABCD 绕点A 逆时针旋转30°得到正方形A ′B ′C ′D ′,图中阴影部分的面积为【 】A 、21a 2B 、23aC 、23a 4⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭1- D 、23a 3⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭1- 【答案】D 。
【考点】正方形的性质,旋转的性质,全等三角形的判定和性质,三角形内角和定理,锐角三角函数定义,特殊角的三角函数值。
【分析】设B ′C ′与CD 交于点E ,连接AE .在△AB ′E 与△ADE 中,∠AB ′E =∠ADE =90°,AE =AE , AB ′=AD ,∴△AB ′E ≌△ADE (HL )。
∴∠B ′AE =∠DAE 。
∵∠BAB ′=30°,∠BAD =90°,∴∠B ′AE =∠DAE =30°。
∴DE =AD •tan ∠DAE =3a 。
∴2ADE AB ED 133S 2S 2a a a 233∆'==⋅⋅⋅=四边形。
∴2ABCD AB ED 3S S 1 a 3'=-=-正方形四边形阴影部分的面积()。
故选D 。
11. (2012贵州黔东南4分)点P 是正方形ABCD 边AB 上一点(不与A 、B 重合),连接PD 并将线段PD 绕点P 顺时针旋转90°,得线段PE ,连接BE ,则∠CBE 等于【 】A .75°B .60°C .45°D .30°【答案】C 。
【考点】正方形的性质,旋转的性质,全等三角形的判定和性质,等腰直角三角形的判定和性质。