1、人教版九年级数学上册第二十三章旋转章节训练 考试时间:90分钟;命题人:数学教研组考生注意:1、本卷分第I卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。第I卷(选择题 30分)一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)1、如图,在方格纸上建立的平面直角坐标系中,将绕点按顺时针方向旋转90,得到,则点的坐标为()ABCD2、如图所示,在
2、RtABC中,ABAC,D、E是斜边BC上的两点,且DAE45,将ADC绕点A按顺时针方向旋转90后得到AFB,连接EF,有下列结论:BEDC;BAFDAC;FAEDAE;BFDC其中正确的有()ABCD3、把图中的交通标志图案绕着它的中心旋转一定角度后与自身重合,则这个旋转角度至少为()A30B90C120D1804、将绕点旋转得到,则下列作图正确的是( )ABCD5、已知四边形ABCD的对角线相交于点O,且OA=OB=OC=OD,那么这个四边形是()A是中心对称图形,但不是轴对称图形B是轴对称图形,但不是中心对称图形C既是中心对称图形,又是轴对称图形D既不是中心对称图形,又不是轴对称图形6
3、、下列图形中,既是轴对称图形又是中心对称图形的是()ABCD7、小明把一副三角板按如图所示叠放在一起,固定三角板ABC,将另一块三角板DEF绕公共顶点B顺时针旋转(旋转角度不超过180)若两块三角板有一边平行,则三角板DEF旋转的度数可能是()A15或45B15或45或90C45或90或135D15或45或90或1358、如图,在平面直角坐标系xOy中,ABC顶点的横、纵坐标都是整数若将ABC以某点为旋转中心,旋转得到ABC,则旋转中心的坐标是()A(1,1)B(1,1)C(0,0)D(1,2)9、如图,中,若将绕点逆时针旋转得到,连接,则在点运动过程中,线段的最小值为()A1BCD210、如
4、图,在正方形ABCD中,将边BC绕点B逆时针旋转至,连接,若,则线段BC的长度为()A4B5CD第卷(非选择题 70分)二、填空题(5小题,每小题4分,共计20分)1、在ABC中,点在边上,若,则的长为_2、点A(1,-5)关于原点的对称点为点B,则点B的坐标为_3、将点绕原点O顺时针旋转得到点,则点落在第_象限4、如图,把ABC绕点C顺时针旋转25,得到ABC, AB交AC于点D,若ADC90,则A度数为_5、问题背景:如图,将绕点逆时针旋转60得到,与交于点,可推出结论:问题解决:如图,在中,点是内一点,则点到三个顶点的距离和的最小值是_三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、【
5、模型建立】(1)如图1,在正方形中,点E是对角线上一点,连接,求证:【模型应用】(2)如图2,在正方形中,点E是对角线上一点,连接,将绕点E逆时针旋转,交的延长线于点F,连接当时,求的长【模型迁移】(3)如图3,在菱形中,点E是对角线上一点,连接,将绕点E逆时针旋转,交的延长线于点F,连接,与交于点G当时,判断线段与的数量关系,并说明理由2、如图,AOB中,OA=OB=6,将AOB绕点O逆时针旋转得到CODOC与AB交于点G,CD分别交OB、AB于点E、F(1)A与D的数量关系是:A_D;(2)求证:AOGDOE;(3)当A,O,D三点共线时,恰好OBCD,求此时CD的长3、如图1,已知正方形
6、的边在正方形的边上,连接、(1)试猜想与的数量关系与位置关系;(2)将正方形绕点按顺时针方向旋转,使点落在边上,如图2,连接和你认为(1)中的结论是否还成立?若成立,给出证明;若不成立,请说明理由4、已知正方形ABCD,将线段BA绕点B旋转(),得到线段BE,连接EA,EC(1)如图1,当点E在正方形ABCD的内部时,若BE平分ABC,AB=4,则AEC=_,四边形ABCE的面积为_;(2)当点E在正方形ABCD的外部时,在图2中依题意补全图形,并求AEC的度数;作EBC的平分线BF交EC于点G,交EA的延长线于点F,连接CF用等式表示线段AE,FB,FC之间的数量关系,并证明5、如图,P是等
7、边内的一点,且,将绕点B逆时针旋转,得到(1)旋转角为_度;(2)求点P与点Q之间的距离;(3)求的度数;(4)求的面积-参考答案-一、单选题1、A【解析】【分析】根据网格结构作出旋转后的图形,然后根据平面直角坐标系写出点B的坐标即可【详解】ABO如图所示,点B(2,1)故选A【考点】本题考查了坐标与图形变化,熟练掌握网格结构,作出图形是解题的关键2、C【解析】【分析】利用旋转性质可得ABFACD,根据全等三角形的性质一一判断即可【详解】解:ADC绕A顺时针旋转90后得到AFB,ABFACD,BAFCAD,AFAD,BFCD,故正确,EAFBAF+BAECAD+BAEBACDAE904545D
8、AE故正确无法判断BECD,故错误,故选:C【考点】本题考查了旋转的性质:旋转前后两图形全等,解题的关键是熟练掌握基本知识,属于中考常考题型3、C【解析】【分析】根据图形的对称性,用360除以3计算即可得解【详解】解:3603=120,旋转的角度是120的整数倍,旋转的角度至少是120故选C【考点】本题考查了旋转对称图形,仔细观察图形求出旋转角是120的整数倍是解题的关键4、D【解析】【分析】把一个图形绕某一点O转动一个角度的图形变换叫做旋转.【详解】解:观察选项中的图形,只有D选项为ABO绕O点旋转了180.【考点】本题考察了旋转的定义.5、C【解析】【分析】先根据已知条件OA=OB=OC=
9、OD,可知四边形ABCD的对角线相等且互相平分,得出四边形ABCD是矩形,然后根据矩形的对称性,得出结果【详解】解:如图所示:四边形ABCD的对角线相交于点O且OA=OB=OC=OD,OA=OC,OB=OD;AC=BD,四边形ABCD是矩形,四边形ABCD既是轴对称图形,又是中心对称图形故选:C【考点】本题主要考查了矩形的判定及矩形的对称性对角线相等且互相平分的四边形是矩形,矩形既是轴对称图形,又是中心对称图形6、B【解析】【分析】利用轴对称图形和中心对称图形的定义逐项判断即可【详解】A是轴对称图形不是中心对称图形故A不符合题意B是轴对称图形也是中心对称图形故B符合题意C是轴对称图形但不是中心
10、对称图形故C不符合题意D不是中心对称图形也不是轴对称图形故D不符合题意故选:B【考点】本题考查轴对称图形和中心对称图形的定义,根据选项灵活判断其图形是否符合题意是解本题的关键7、D【解析】【分析】分四种情况讨论,由平行线的性质和旋转的性质可求解【详解】解:设旋转的度数为,若DEAB,则E=ABE=90,=90-30-45=15,若BEAC,则ABE=180-A=120,=120-30-45=45,若BDAC,则ACB=CBD=90,=90,当点C,点B,点E共线时,ACB=DEB=90,ACDE,=180-45=135,综上三角板DEF旋转的度数可能是15或45或90或135故选:D【考点】本
11、题考查了旋转的性质,平行线的性质,利用分类讨论思想解决问题是本题的关键8、A【解析】【分析】对应点连线的垂直平分线的交点即为旋转中心,然后直接写成坐标即可【详解】解:如图点O即为旋转中心,坐标为O(1,1) 故选:A【考点】本题主要考查了旋转中心的确定方法,熟练掌握对应点连线的垂直平分线的交点即为旋转中心是解题的关键9、B【解析】【分析】在AB上截取AQ=AO=1,利用SAS证明AQDAOE,推出QD=OE,当QDBC时,QD的值最小,即线段OE有最小值,利用勾股定理即可求解【详解】如图,在AB上截取AQ=AO=1,连接DQ,将AD绕A点逆时针旋转90得到AE,BAC=DAE=90,BAC-D
12、AC =DAE-DAC,即BAD=CAE,在AQD和AOE中,AQDAOE(SAS),QD=OE,D点在线段BC上运动,当QDBC时,QD的值最小,即线段OE有最小值,ABC是等腰直角三角形,B=45,QDBC,QBD是等腰直角三角形,AB=AC=3,AO=1,QB=2,由勾股定理得QD=QB=,线段OE有最小值为,故选:B【考点】本题考查了勾股定理,等腰直角三角形的判定和性质,全等三角形的判定和性质,旋转的性质,熟记各图形的性质并准确识图是解题的关键10、D【解析】【分析】根据旋转的性质,可知BCBC取点O为线段CC的中点,并连接BO根据等腰三角形三线合一的性质、正方形的性质及直角三角形的性
13、质,可证得RtOBC RtCCD,从而证得OCCD,BOC C,再利用勾股定理即可求解【详解】解:如图,取点O为线段CC的中点,并连接BO依题意得,BCBCBOC CBOC90在正方形ABCD中,BCCD,BCD90OCBCCD90又C CD 90CDCCCD90OCBCDC在RtOBC和RtCCD中RtOBC RtCCD(AAS)OCCD2C C2 OC 224BOC C4在RtBOC中BC故选:D【考点】本题考查了旋转的性质、正方形的性质、等腰三角形的性质、直角三角形的性质、全等三角形的判定和性质及勾股定理的运用等知识,解题的关键是辅助线的添加二、填空题1、【解析】【分析】将CE绕点C顺时
14、针旋转90得到CG,连接GB,GF,可得ACEBCG,从而得FG2AE2BF2,再证明ECFGCF,从而得EF2AE2BF2,进而即可求解【详解】解:将CE绕点C顺时针旋转90得到CG,连接GB,GF,BCEECABCGBCE90ACEBCG在ACE与BCG中,ACEBCG(SAS),ACBG45,AEBG,FBGFBCCBG90在RtFBG中,FBG90,FG2BG2BF2AE2BF2又ECF45,FCGECGECF45ECF在ECF与GCF中,ECFGCF(SAS)EFGF,EF2AE2BF2,BF=,故答案是:【考点】本题主要考查全等三角形的判定和性质以及旋转变换,二次根式的化简,通过旋
15、转变换,构造全等三角形,是解题的关键2、(-1,5)【解析】【分析】根据若两点关于坐标原点对称,横纵坐标均互为相反数,即可求解【详解】解:点A(1,-5)关于原点的对称点为点B,点B的坐标为(-1,5)故答案为:(-1,5)【考点】本题主要考查了平面直角坐标系内点关于原点对称的特征,熟练掌握若两点关于坐标原点对称,横纵坐标均互为相反数是解题的关键3、四【解析】【分析】画出图形,利用图象解决问题即可【详解】解:如图,所以在第四象限,故答案为:四【考点】本题考查坐标与图形变化旋转,解题的关键是正确画出图形,属于中考常考题型4、65【解析】【分析】根据旋转的性质,可得知,从而求得的度数,又因为的对应
16、角是,即可求出的度数【详解】绕着点时针旋转,得到,的对应角是故答案为:【考点】此题考查了旋转的性质,解题的关键是正确确定对应角5、【解析】【分析】如图,将MOG绕点M逆时针旋转60,得到MPQ,易知MOP为等边三角形,继而得到点O到三顶点的距离为:ONOMOGONOPPQ,由此可以发现当点N、O、P、Q在同一条直线上时,有ONOMOG最小,此时,NMQ75+60135,过Q作QANM交NM的延长线于A,利用勾股定理进行求解即可得.【详解】如图,将MOG绕点M逆时针旋转60,得到MPQ,显然MOP为等边三角形,OMOGOPPQ,点O到三顶点的距离为:ONOMOGONOPPQ,当点N、O、P、Q在
17、同一条直线上时,有ONOMOG最小,此时,NMQ75+60135,过Q作QANM交NM的延长线于A,则MAQ=90,AMQ180-NMQ=45,MQMG4,AQAMMQcos45=4,NQ,故答案为.【考点】本题考查了旋转的性质,最短路径问题,勾股定理,解直角三角形等知识,综合性较强,有一定的难度,正确添加辅助线是解题的关键.三、解答题1、(1)证明见解析;(2);(3),理由见解析【解析】【分析】(1)利用SAS证明即可;(2)先证,再利用勾股定理求解;(3)先证,再利用等边三角形的判定性质证明即可【详解】(1)证明:如图1中,四边形是正方形,在和中,;(2)解:如图2中,设交于点J由(1)
18、知,EF是绕点E逆时针旋转得到,在中,;(3)解:结论:理由:如图3中,四边形是菱形,在和中,),是绕点E逆时针旋转得到的,是等边三角形,【考点】本题考查了正方形的性质,等边三角形的判定和性质,图形的旋转变换,全等三角形的判定和性质,勾股定理,正确理解图形的相关性质是解本题的关键2、 (1)=(2)证明见解析(3),详见解析【解析】【分析】(1)根据旋转性质及等腰三角形性质即可得答案;(2)由旋转性质知AOB=DOC,可证得AOG=DOE,结合OA=OB及(1)中结论,得证;(3)分两种情况讨论,设A=x,先利用三角形内角和求出x的值,再借助勾股定理求出CD的长度即可(1)解:由旋转知,A=C
19、,B=D,OA=OB,OC=OD,A=B=C=DA=D,故答案为:=(2)证明:由旋转知,OA=OC,OB=OD,AOB=COD,AOBBOC=CODBOC,即AOG=DOE,OA=OB,OA=OB=OC=OD,又A=D,AOGDOE(3)解:分两种情况讨论,如图所示,设A=B=C=D=x,则DOB=2x,OBCD,OED=90,x+2x=90,解得:x=30,即D=30,在RtODE中,OE=3,由勾股定理得:DE=,OC=OD,OECD,CD=2DE=当D与A重合时,如图所示,同理,得:CD=综上所述,当A,O,D三点共线时,OBCD,此时CD的长为【考点】本题考查了旋转的性质、等腰三角形
20、性质、全等三角形的判定、勾股定理等知识点,解题关键是利用旋转性质得到边、角的关系3、(1)AE=GC,AEGC;(2)成立,见解析【解析】【分析】(1)观察图形,、的位置关系可能是垂直,下面着手证明由于四边形、都是正方形,易证得,则,由于、互余,所以、互余,由此可得(2)题(1)的结论仍然成立,参照(1)题的解题方法,可证,得,由于、互余,而、互余,那么;由图知,即,由此得证【详解】解:(1)答:;证明:如图1中,延长交于点在正方形与正方形中,故答案为,(2)答:成立;证明:如图2中,延长和相交于点在正方形和正方形中,;,又,又,【考点】本题主要考查旋转的性质以及全等三角形的判定和性质,解题的
21、关键是需要注意的是:旋转变化前后,对应线段、对应角分别相等,图形的大小、形状都不改变4、 (1)135,(2)作图见解析,45;【解析】【分析】(1)过点E作于点K,由正方形的性质、旋转的性质及角平分线的定义可得,再利用等腰三角形的性质和解直角三角形可求出,继而可证明,便可求解;(2)根据题意作图即可;由正方形的性质、旋转的性质可得,再根据三角形内角和定理及等腰三角形的性质求出,即可求解;过点B作 垂足为H,由等腰三角形的性质得到 ,再证明 即可得到 ,再推出 为等腰直角三角形,即可得到三者之间的关系(1)过点E作于点K 四边形ABCD是正方形 BE平分ABC,AB=4,将线段BA绕点B旋转(
22、),得到线段BE , ,四边形ABCE的面积为 故答案为:135,(2)作图如下 四边形ABCD是正方形 由旋转可得, ,理由如下:如图,过点B作 垂足为H ,EBC的平分线BF交EC于点G 为等腰直角三角形 即【考点】本题属于四边形和三角形的综合题目,涉及正方形的性质、旋转的性质、角平分线的定义、等腰三角形的性质和判定、解直角三角形、全等三角形的判定与性质、三角形的内角和定理等,灵活运用上述知识点是解题的关键5、 (1)60(2)4(3)150(4)9【解析】【分析】(1)根据QCB是PAB绕点B逆时针旋转得到,可知ABC为旋转角即可得出答案,(2)连接PQ,根据等边三角形得性质得ABC60
23、,BABC,由旋转的性质得BPBQ,PBQABC60,CQAP5,BPBQ4,PBQ60,于是可判断PBQ是等边三角形,所以PQPB4;(3)先利用勾股定理的逆定理证明PCQ是直角三角形,且QPC90,再加上BPQ60,然后计算BPQ+QPC即可(4)由直角三角形的性质可求CH,PH的长,由勾股定理和三角形的面积公式可求解(1)ABC是等边三角形,ABC60, QCB是PAB绕点B逆时针旋转得到的,旋转角为60故答案为:60;(2)连接PQ,如图1,ABC是等边三角形,ABC60,BABC,QCB是PAB绕点B逆时针旋转得到的,QCBPAB,BPBQ,PBQABC60,CQAP5,BPBQ4,PBQ60,PBQ是等边三角形,PQPB4;(3)QC5,PC3,PQ4,而32+4252,PC2+PQ2CQ2,PCQ是直角三角形,且QPC90,PBQ是等边三角形,BPQ60,BPCBPQ+QPC60+90150;(4)如图2,过点C作CHBP,交BP的延长线于H,BPC150,CPH30,CHPC,PHHC,BH4,BC2BH2+CH2,SABCBC2,SABC)9【考点】本题考查了旋转的性质,等边三角形的判定与性质,全等三角形的性质,勾股定理的逆定理,掌握旋转的性质是本题的关键
