收藏 分享(赏)

综合解析人教版九年级数学上册第二十三章旋转专项训练试卷(含答案详解).docx

上传人:高**** 文档编号:2551899 上传时间:2024-06-18 格式:DOCX 页数:27 大小:1.24MB
下载 相关 举报
综合解析人教版九年级数学上册第二十三章旋转专项训练试卷(含答案详解).docx_第1页
第1页 / 共27页
综合解析人教版九年级数学上册第二十三章旋转专项训练试卷(含答案详解).docx_第2页
第2页 / 共27页
综合解析人教版九年级数学上册第二十三章旋转专项训练试卷(含答案详解).docx_第3页
第3页 / 共27页
综合解析人教版九年级数学上册第二十三章旋转专项训练试卷(含答案详解).docx_第4页
第4页 / 共27页
综合解析人教版九年级数学上册第二十三章旋转专项训练试卷(含答案详解).docx_第5页
第5页 / 共27页
综合解析人教版九年级数学上册第二十三章旋转专项训练试卷(含答案详解).docx_第6页
第6页 / 共27页
综合解析人教版九年级数学上册第二十三章旋转专项训练试卷(含答案详解).docx_第7页
第7页 / 共27页
综合解析人教版九年级数学上册第二十三章旋转专项训练试卷(含答案详解).docx_第8页
第8页 / 共27页
综合解析人教版九年级数学上册第二十三章旋转专项训练试卷(含答案详解).docx_第9页
第9页 / 共27页
综合解析人教版九年级数学上册第二十三章旋转专项训练试卷(含答案详解).docx_第10页
第10页 / 共27页
综合解析人教版九年级数学上册第二十三章旋转专项训练试卷(含答案详解).docx_第11页
第11页 / 共27页
综合解析人教版九年级数学上册第二十三章旋转专项训练试卷(含答案详解).docx_第12页
第12页 / 共27页
综合解析人教版九年级数学上册第二十三章旋转专项训练试卷(含答案详解).docx_第13页
第13页 / 共27页
综合解析人教版九年级数学上册第二十三章旋转专项训练试卷(含答案详解).docx_第14页
第14页 / 共27页
综合解析人教版九年级数学上册第二十三章旋转专项训练试卷(含答案详解).docx_第15页
第15页 / 共27页
综合解析人教版九年级数学上册第二十三章旋转专项训练试卷(含答案详解).docx_第16页
第16页 / 共27页
综合解析人教版九年级数学上册第二十三章旋转专项训练试卷(含答案详解).docx_第17页
第17页 / 共27页
综合解析人教版九年级数学上册第二十三章旋转专项训练试卷(含答案详解).docx_第18页
第18页 / 共27页
综合解析人教版九年级数学上册第二十三章旋转专项训练试卷(含答案详解).docx_第19页
第19页 / 共27页
综合解析人教版九年级数学上册第二十三章旋转专项训练试卷(含答案详解).docx_第20页
第20页 / 共27页
综合解析人教版九年级数学上册第二十三章旋转专项训练试卷(含答案详解).docx_第21页
第21页 / 共27页
综合解析人教版九年级数学上册第二十三章旋转专项训练试卷(含答案详解).docx_第22页
第22页 / 共27页
综合解析人教版九年级数学上册第二十三章旋转专项训练试卷(含答案详解).docx_第23页
第23页 / 共27页
综合解析人教版九年级数学上册第二十三章旋转专项训练试卷(含答案详解).docx_第24页
第24页 / 共27页
综合解析人教版九年级数学上册第二十三章旋转专项训练试卷(含答案详解).docx_第25页
第25页 / 共27页
综合解析人教版九年级数学上册第二十三章旋转专项训练试卷(含答案详解).docx_第26页
第26页 / 共27页
综合解析人教版九年级数学上册第二十三章旋转专项训练试卷(含答案详解).docx_第27页
第27页 / 共27页
亲,该文档总共27页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、人教版九年级数学上册第二十三章旋转专项训练 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,矩形ABCD中,AD=2,AB=,对角线AC上有一点G(异于A,C),连接 DG,将AGD绕点A 逆时针旋转

2、60得到AEF,则BF的长为()AB2CD22、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3、下列运动形式属于旋转的是()A在空中上升的氢气球B飞驰的火车C时钟上钟摆的摆动D运动员掷出的标枪4、下列命题是真命题的是()A一个角的补角一定大于这个角B平行于同一条直线的两条直线平行C等边三角形是中心对称图形D旋转改变图形的形状和大小5、以下是我国部分博物馆标志的图案,其中既是轴对称图形又

3、是中心对称图形的是()ABCD6、如图,在方格纸中,将绕点按顺时针方向旋转90后得到,则下列四个图形中正确的是( )ABCD7、下列图形中,是中心对称图形的是()ABCD8、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()ABCD9、如图,将绕点逆时针旋转得到,若且于点,则的度数为()ABCD10、将按如图方式放在平面直角坐标系中,其中,顶点的坐标为,将绕原点逆时针旋转,每次旋转60,则第2023次旋转结束时,点对应点的坐标为()ABCD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、如图,在中,将绕点逆时针旋转得到,连接,则的

4、长为_.2、如图,在直角坐标系中,ABC的顶点坐标分别为A(1,2),B(-2,2),C(-1,0)将ABC绕某点顺时针旋转90得到DEF,则旋转中心的坐标是_3、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_4、如图,P是正方形ABCD内一点,将绕点B顺时针方向旋转,能与重合,若,则_5、在平面直角坐标系中,点(3,2)关于原点对称的点的坐标是_三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、如图,方格纸上每个小正方形的边长均为1个单位长度,点A、B都在格点上(两条网格线的交点叫格点)(1)将线段AB向上

5、平移两个单位长度,点A的对应点为点,点B的对应点为点,请画出平移后的线段;(2)将线段绕点按逆时针方向旋转,点的对应点为点,请画出旋转后的线段;(3)连接、,求的面积2、如图,在边长为1的小正方形组成的网格中,ABC的顶点均在格点上,请按要求完成下列各题(1)以原点O为对称中心作ABC的中心对称图形,得到A1B1C1,请画出A1B1C1,并直接写出点A1,B1,C1的坐标;(2)求A1C1的长3、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,且点C在格点上(画出一个即可)(2)在图2中画出

6、以为边的菱形,且点D,E均在格点上4、如图,已知ABC中,AB=AC,把ABC绕A点沿顺时针方向旋转得到ADE,连接BD、CE交于点F(1)求证:;(2)若AB=2,当四边形ADFC是菱形时,求BF的长5、如图,已知正方形点在边上,以为边在左侧作正方形;以为邻边作平行四边形连接 (1)判断和的数量及位置关系,并说明理由;(2)将绕点顺时针旋转,在旋转过程中,和的数量及位置关系是否发生变化?请说明理由-参考答案-一、单选题1、A【解析】【分析】过点F作FHBA交BA的延长线于点H,则FHA=90,AGD绕点A 逆时针旋转60得到AEF,得FAD=60,AF=AD=2,又由四边形ABCD是矩形,B

7、AD=90,得到FAH=30,在RtAFH中,FH=AF=1,由勾股定理得AH= ,得到BH=AH+AB=2 ,再由勾股定理得BF=【详解】解:如图,过点F作FHBA交BA的延长线于点H,则FHA=90,AGD绕点A 逆时针旋转60得到AEFFAD=60,AF=AD=2, 四边形ABCD是矩形 BAD=90BAF=FAD+ BAD=150FAH=180BAF=30在RtAFH中,FH=AF=1由勾股定理得AH= 在RtBFH中,FH=1,BH=AH+AB=2 由勾股定理得BF= 故BF的长故选:A【考点】本题考查了图形的旋转,矩形的性质,含30度角的直角三角形的性质,勾股定理等知识,解决此题的

8、关键在于作出正确的辅助线2、B【解析】【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【考点】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3、C【解析】【分析】根据旋转的定义逐一进行判断即可得到正确的结论.【详解】解:在空气中上升的氢气球,飞驰的火车,运动员掷出标枪属于平移现象,时钟上钟摆的摆动属于旋转现象.故选:C.【考点】本题主要考查关于旋转的知识,题目比较简单,属于基础题目,大部分学生能够正确完成,熟练掌握旋转的定义是

9、解决本题的关键.4、B【解析】【分析】由补角的定义、平行线公理,中心对称图形的定义、旋转的性质分别进行判断,即可得到答案【详解】解:A、一个角的补角不一定大于这个角,故A错误;B、平行于同一条直线的两条直线平行,故B正确;C、等边三角形是轴对称图形,不是中心对称图形,故C错误;D、旋转不改变图形的形状和大小,故D错误;故选:B【考点】本题考查了补角的定义、平行线公理,中心对称图形的定义、旋转的性质,以及判断命题的真假,解题的关键是熟练掌握所学的知识,分别进行判断5、A【解析】【分析】根据中心对称图形和轴对称图形的概念逐项分析即可,轴对称图形:平面内,一个图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够完

10、全重合的图形中心对称图形:在平面内,把一个图形绕着某个点旋转,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【详解】A.既是轴对称图形又是中心对称图形,故该选项符合题意;B.是轴对称图形,但不是中心对称图形,故该选项不符合题意;C.不是轴对称图形,但是中心对称图形,故该选项不符合题意;D.既不是轴对称图形也不是中心对称图形,故该选项不符合题意故选A【考点】本题考查了中心对称图形与轴对称图形的概念:轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分折叠后可重合;中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后两部分重合,掌握中心对称图形与轴对称图形的概念是解题的关键6、B【解析】【分析】根据

11、绕点按顺时针方向旋转90逐项分析即可【详解】A、是由关于过B点与OB垂直的直线对称得到,故A选项不符合题意;B、是由绕点按顺时针方向旋转90后得到,故B选项符合题意;C、与对应点发生了变化,故C选项不符合题意;D、是由绕点按逆时针方向旋转90后得到,故D选项不符合题意故选:B【考点】本题考查旋转变换解题的关键是弄清旋转的方向和旋转的度数7、C【解析】【分析】根据中心对称图形的概念对各选项分析判断即可得解【详解】解:A、不是中心对称图形,故本选项不合题意;B、不是中心对称图形,故本选项不合题意;C、是中心对称图形,故本选项符合题意;D、不是中心对称图形,故本选项不合题意故选:C【考点】本题考查了

12、中心对称图形的概念,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后与原图重合8、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9、C【解析】【分析】由旋转的性质可得BAD=55,E=ACB=70,由直角三角形的性质可得DAC=20,即可求解【详解】解:将ABC绕点A逆时针旋转55得ADE,BAD=55,E=ACB=70,ADBC,DAC=20,BAC=BAD+DAC=75故选C【考点】本题考查了旋转的性质,掌握旋转的性质是本题的关键10、A

13、【解析】【分析】根据旋转性质,可知6次旋转为1个循环,故先需要求出前6次循环对应的A点坐标即可,利用全等三角形性质求出第一次旋转对应的A点坐标,之后第2次旋转,根据图形位置以及长,即可求出,第3、4、5次分别利用关于原点中心对称,即可求出,最后一次和A点重合,再判断第2023次属于循环中的第1次,最后即可得出答案【详解】解:由题意可知:6次旋转为1个循环,故只需要求出前6次循环对应的A点坐标即可第一次旋转时:过点作轴的垂线,垂足为,如下图所示:由的坐标为可知:,在中, 由旋转性质可知:, , 在与中: , 此时点对应坐标为,当第二次旋转时,如下图所示:此时A点对应点的坐标为当第3次旋转时,第3

14、次的点A对应点与A点中心对称,故坐标为当第4次旋转时,第4次的点A对应点与第1次旋转的A点对应点中心对称,故坐标为当第5次旋转时,第5次的点A对应点与第2次旋转的A点对应点中心对称,故坐标为第6次旋转时,与A点重合故前6次旋转,点A对应点的坐标分别为:、由于,故第2023次旋转时,A点的对应点为故选:A【考点】本题主要是考查了旋转性质、中心对称求点坐标、三角形全等以及点的坐标特征,熟练利用条件证明全等三角形,;通过旋转和中心对称求解对应点坐标,是求解该题的关键二、填空题1、5【解析】【分析】由旋转的性质可得ACAC13,CAC160,由勾股定理可求解【详解】将ABC绕点A逆时针旋转60得到AB

15、1C1,ACAC13,CAC160,BAC190,BC15,故答案为:5【考点】本题考查了旋转的性质,勾股定理,熟练旋转的性质是本题的关键2、(1,-1)【解析】【分析】由旋转的性质可得A的对应点为D,B的对应点为E,C的对应点为F,同时旋转中心在AD和BE的垂直平分线上,进而求出旋转中心坐标【详解】解:由旋转的性质,得A的对应点为D,B的对应点为E,C的对应点为F作BE和AD的垂直平分线,交点为P点P的坐标为(1,-1)故答案为:(1,-1)【考点】本题考查坐标与图形变化旋转,图形的旋转需结合旋转角求旋转后的坐标,常见的旋转角有30,45,60,90,1803、【解析】【分析】如图,将MOG

16、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,AQ

17、AMMQcos45=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.4、【解析】【分析】根据旋转角相等可得,进而勾股定理求解即可【详解】解:四边形是正方形将绕点B顺时针方向旋转,能与重合,故答案为:【考点】本题考查了旋转的性质,勾股定理,求得旋转角相等且等于90是解题的关键5、(3,2)【解析】【分析】根据平面直角坐标系内两点关于原点对称横纵坐标互为相反数,即可得出答案【详解】解:根据平面直角坐标系内两点关于原点对称横纵坐标互为相反数,点(3,2)关于原点对称的点的坐标是(3,2),故答案为(3

18、,2)【考点】本题主要考查了平面直角坐标系内两点关于原点对称横纵坐标互为相反数,难度较小三、解答题1、(1)见解析;(2)见解析;(3).【解析】【分析】(1)根据网格结构找出点、的位置,然后顺次连接即可;(2)根据网格结构找出点的位置,然后连接即可;(3)利用正方形的面积减去三个三角形的面积,列式计算即可得解【详解】(1)线段如图所示;(2)线段如图所示;(3)【考点】本题考查了平移变换和旋转变换作图,熟练掌握网格结构准确找出对应点的位置是解题的关键2、(1)见解析,点A1,B1,C1的坐标分别为(1,1),(1,4),(3,2);(2)【解析】【分析】(1)根据关于原点中心对称的特点画出图

19、形,即可求解;(2)利用勾股定理,即可求解【详解】(1)如图,A1B1C1为所作, 根据题意得:点A1,B1,C1的坐标分别为(1, 1),(1,4),(3,2);(2)A1C1的长为【考点】本题主要考查了作图中心对称和勾股定理,属于常考题型,熟练掌握相关知识是解题的关键3、 (1)见解析(2)见解析【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)【考点】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4、(1)证明过程见解析;(2)BF=2-2【解析】【分析】(1)根据ABCADE得出AE=A

20、D,BAC=DAE,从而得出CAE=DAB,根据SAS判定定理得出三角形全等;(2)根据菱形的性质得出DBA=BAC=45,根据AB=AD得出ABD是直角边长为2的等腰直角三角形,从而得出BD=2,根据菱形的性质得出AD=DF=FC=AC=AB=2,最后根据BF=BD-DF求出答案【详解】解析:(1)ABCADE且AB=AC, AE=AD,AB=AC, BAC+BAE=DAE+BAE, CAE=DAB,AECADB(3)四边形ADFC是菱形且BAC=45,DBA=BAC=45, 由(1)得AB=AD,DBA=BDA=45 ,ABD是直角边长为2的等腰直角三角形, BD=2,又四边形ADFC是菱形, AD=DF=FC=AC=AB=2, BF=BD-DF=2-2【考点】考点:(1)三角形全等的性质与判定;(2)菱形的性质5、(1);理由见解析;(2)与的数量及位置关系都不变;答案见解析【解析】【分析】(1)证明,由全等三角形的性质得出,得出,则可得出结论;(2)证明,由全等三角形的性质得出,由平行线的性质证出,则可得出结论【详解】解:(1),由题意可得,平行四边形为矩形,设与交于点,则,即(2)与的数量及位置关系都不变如图,延长到点,四边形为平行四边形,又,即【考点】本题考查了旋转的性质,全等三角形的判定和性质,正方形的性质,解题的关键是:熟练掌握正方形的性质

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 幼儿园

Copyright@ 2020-2024 m.ketangku.com网站版权所有

黑ICP备2024021605号-1