1、人教版九年级数学上册第二十三章旋转达标测试 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、在方格纸中,选择标有序号中的一个小正方形涂黑,与图中阴影部分构成中心对称图形该小正方形的序号是()ABCD2、下列
2、图形中既是中心对称图形,又是轴对称图形的是()ABCD3、2020年7月20日,宁津县人民政府印发津县城市生活垃圾分类制度实施方案的通知,全面推行生活垃圾分类下列垃圾分类标志分别是厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾和可回收物,其中既是轴对称图形又是中心对称图形的是()ABCD4、如图所示,在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()ABCD5、如图,点A,B的坐标分别为(1,1)、(3,2),将ABC绕点A按逆时针方向旋转90,得到ABC,则B点的
3、坐标为()A(1,3)B(1,2)C(0,2)D(0,3)6、如图,矩形ABCD绕点A逆时针旋转(090)得到矩形ABCD,此时点B恰好在DC边上,若BBC=15,则的大小为()A15B25C30D457、如图,在中, 将绕点逆时针旋转得到,其中点与 点是对应点,且点在同一条直线上;则的长为()ABCD8、如图,点A的坐标为,点B是x轴正半轴上的一点,将线段AB绕点A按逆时针方向旋转60得到线段AC若点C的坐标为,则m的值为()ABCD9、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是中心对称图形的是()ABCD10、在下列面点烘焙模具中,其图案是中心对称图形的是()ABCD第卷(非选
4、择题 70分)二、填空题(5小题,每小题4分,共计20分)1、若点与点关于原点对称,则_;2、在44的方格中有五个同样大小的正方形如图摆放,移动其中一个正方形到空白方格中,与其余四个正方形组成的新图形是一个轴对称图形,这样的移法共有_种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,在RtABC中,BAC90,AB8,AC6,以BC为一边作正方形BDEC设正方形的对称中心为O,连接AO,则AO_5、在平面直角坐标系中点M(2,4)关于原点对称的点的坐标为 _三、解答题(5小题,每小题10分,共计5
5、0分)1、如图,点是的边上的动点,连接,并将线段绕点逆时针旋转得到线段(1)如图1,作,垂足在线段上,当时,判断点是否在直线上,并说明理由;(2)如图2,若,求以、为邻边的正方形的面积2、如图,点P是正方形ABCD内部的一点,APB90,将RtAPB绕点A逆时针方向旋转90得到ADQ,QD、BP的延长线相交于点E(1)判断四边形APEQ的形状,并说明理由;(2)若正方形ABCD的边长为10,DE2,求BE的长3、阅读下列材料:问题:如图(1),已知正方形ABCD中,E、F分别是BC、CD边上的点,且EAF45解决下列问题:(1)图(1)中的线段BE、EF、FD之间的数量关系是_(2)图(2),
6、已知正方形ABCD的边长为8,E、F分别是BC、CD边上的点,且EAF45,AGEF于点G,求EFC的周长4、【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5、如图,ABC中,ABAC1,BAC45,AEF是由ABC绕点A按顺时针方向旋转得到的,连接BE,CF相交于点D,(1)求证:BECF ;(2)当
7、四边形ACDE为菱形时,求BD的长-参考答案-一、单选题1、B【解析】【分析】直接利用中心对称图形的性质得出答案即可【详解】解:如图,把标有序号的白色小正方形涂黑,就可以使图中的黑色部分构成一个中心对称图形,故选B【考点】本题考查了利用旋转设计图案和中心对称图形的定义,要知道,一个图形绕端点旋转180所形成的图形叫中心对称图形2、C【解析】【详解】解:选项A,B中的图形是轴对称图形,不是中心对称图形,故A,B不符合题意;选项C中的图形既是轴对称图形,也是中心对称图形,故C符合题意;选项D中的图形不是轴对称图形,是中心对称图形,故D不符合题意,故选C【考点】本题考查的是轴对称图形与中心对称图形的
8、识别,把一个图形沿某条直线对折,直线两旁的部分能够完全重合,则这个图形是轴对称图形,把一个图形绕某点旋转后能够与自身重合,则这个图形是中心对称图形,掌握“轴对称图形与中心对称图形的定义”是解本题的关键.3、B【解析】【分析】根据轴对称图形和中心对称图形的概念去判断即可【详解】A、既不是轴对称图形也不是中心对称图形,故不满足题意;B、是轴对称图形也是中心对称图形,故满足题意;C、既不是轴对称图形也不是中心对称图形,故不满足题意;D、既不是轴对称图形也不是中心对称图形,故不满足题意;故选:B【考点】本题考查了轴对称图形和中心对称图形,关键是紧扣轴对称图形和中心对称图形的概念4、C【解析】【分析】利
9、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+BAEBACDAE904545DAE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5、D【解析】【分析】根据题意画出图形,然后结合直角坐标系即可得出B的坐标【详解】解:如图,根据图形可得:点B坐标为(0,3),故选:D【考点】本题考查了旋转作图的知识及旋转后坐标的变化,解答本题的关键是根据题意所述的旋转三要素画出图
10、形,然后结合直角坐标系解答6、C【解析】【分析】由矩形的性质,可知ABC90,再由旋转,可知ABB为等腰三角形,根据内角和求解即可.【详解】解:连接BB四边形ABCD是矩形,ABC=90,CBB=15,ABB=90-15=75,AB=AB,ABB=ABB=75,BAB=180-275=30,=30,故选:C【考点】本题考查旋转的性质,矩形的性质,等腰三角形的性质等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题7、A【解析】【分析】根据旋转的性质说明ACC是等腰直角三角形,且CAC=90,理由勾股定理求出CC值,最后利用BC=CC-CB即可【详解】解:根据旋转的性质可知AC=AC,ACB=ACB=4
11、5,BC=BC=1,ACC是等腰直角三角形,且CAC=90,CC=4,BC=4-1=3故选:A【考点】本题主要考查了旋转的性质、勾股定理,在解决旋转问题时,要借助旋转的性质找到旋转角和旋转后对应的量8、C【解析】【分析】过C作CDx轴于D,CEy轴于E,根据将线段AB绕点A按逆时针方向旋转60得到线段AC,可得ABC是等边三角形,又A(0,2),C(m,3),即得,可得,从而,即可解得【详解】解:过C作CDx轴于D,CEy轴于E,如图所示:CDx轴,CEy轴,CDO=CEO=DOE90,四边形EODC是矩形,将线段AB绕点A按逆时针方向旋转60得到线段AC,ABAC,BAC60,ABC是等边三
12、角形,ABACBC,A(0,2),C(m,3),CEmOD,CD3,OA2,AEOEOACDOA1,在RtBCD中,在RtAOB中,OBBDODm,化简变形得:3m422m2250,解得:或(舍去),故C正确故选:C【考点】本题考查直角坐标系中的旋转变换,解题的关键是熟练应用勾股定理,用含m的代数式表示相关线段的长度9、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
13、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10、D【解析】【分析】根据中心对称图形的性质得出图形旋转180,与原图形能够完全重合的图形是中心对称图形,分别判断得出即可【详解】解:A.不是中心对称图形,不符合题意;B.
14、不是中心对称图形,不符合题意;C.不是中心对称图形,不符合题意;D.是中心对称图形,符合题意;故选:D【考点】此题主要考查了中心对称图形的性质,根据中心对称图形的定义判断图形是解决问题的关键二、填空题1、-1【解析】【分析】平面直角坐标系中任意一点P(x,y),关于原点的对称点是(-x,-y),可据此求出m、n的值【详解】点与点关于坐标系原点对称,m-2n=-4,3m=-6解得:m=-2,n=1故m+n=-2+1=-1故答案为-1.【考点】本题考查了关于原点对称的点坐标的关系,是需要识记的基本问题2、13【解析】【分析】根据轴对称图形的性质,分别移动一个正方形,即可得出符合要求的答案【详解】如
15、图所示:故一共有13画法.3、【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,
16、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.4、;【解析】【分析】连接AO、BO、CO,过O作FOAO,交AB的延长线于F,判定AOCFOB(ASA),即可得出AO=FO,FB=AC=6,进而得到AF=8+6=14,FAO=45,根据AO=AFcos45进行计算即可【详解】解:连接AO、BO、CO,过O作FOAO,交AB的延长线于F,O是正方形DBCE的对称中心,BO=CO,BOC=90,FOAO,AOF=90,
17、BOC=AOF,即AOC+BOA=FBO+BOA,AOC=FBO,BAC=90,在四边形ABOC中,ACO+ABO=180,FBO+ABO=180,ACO=FBO,在AOC和FOB中,AOCFOB(ASA),AO=FO,FB=FC=6,AF=8+6=14,FAO=OFA=45,AO=AFcos45=14=故答案为【考点】本题考查了正方形的性质和全等三角形的判定与性质本题的关键是通过作辅助线来构建全等三角形,然后将已知和所求线段转化到直角三角形中进行计算5、【解析】【分析】根据在平面直角坐标系中,若两点关于原点对称,则这两点的横纵坐标均互为相反数,即可求解【详解】解:点M(2,4)关于原点对称的
18、点的坐标为 故答案为:【考点】本题主要考查了两点关于坐标原点对称的特征,熟练掌握在平面直角坐标系中,若两点关于原点对称,则这两点的横纵坐标均互为相反数是解题的关键三、解答题1、(1)点在直线上,见解析;(2)18【解析】【分析】(1)根据,得到,可得线段逆时针旋转落在直线上,即可得解;(2)作于,得出,再根据平行线的性质得到,再根据直角三角形的性质计算即可;【详解】解:(1)结论:点在直线上;,即线段逆时针旋转落在直线上,即点在直线上(2)作于,即以、为邻边的正方形面积 【考点】本题主要考查了旋转综合题,结合平行线的性质计算是解题的关键2、 (1)正方形,见解析(2)14【解析】【分析】(1)
19、利用旋转即可得到,再根据全等三角形的性质即可求证四边形APEQ的形状(2)设,则,利用勾股定理可求出,进而可求出BE的长(1)解:四边形APEQ是正方形,理由如下:RtAPB绕点A逆时针方向旋转90得到ADQ,在四边形APEQ中,四边形APEQ为矩形,矩形APEQ是正方形(2)设则由(1)以及题意可知:,在中,即,解得(负值舍去),【考点】本题考查正方形的性质、旋转的性质以及勾股定理,熟练掌握正方形基本性质以及旋转性质是解题的关键3、 (1)EF=BE+DF(2)过程见解析【解析】【分析】对于(1),先将DAF绕点A顺时针旋转90,得到BAH,可得ADFABH,再根据全等三角形的性质得AF=A
20、H,EAF=EAH,然后根据“SAS”证明FAEHAE,根据全等三角形的对应边相等得出答案;对于(2),先根据(1),得FAEHAE,可得AG=AB=AD,再根据“HL”证明RtAEGRtABE,得EG=BE,同理GF=DF,可得答案(1)EF=BE+DF理由如下:如图,将DAF绕点A顺时针旋转90,得到BAH,ADFABH,DAF=BAH,AF=AH,EAF=EAH=45AE=AE,FAEHAE,EF=HE=BE+HB,EF=BE+DF;(2)由(1),得FAEHAE,AG,AB分别是FAE和HAE的高,AG=AB=AD=8在RtAEG和RtABE中,RtAEGRtABE(HL),EG=BE
21、,同理GF=DF,EFG的周长=EC+EF+FC=EC+EG+GF+FC=EC+BE+DF+FC=BC+CD=16【考点】这是一道关于正方形和旋转的综合题目,考查了旋转的性质,正方形的性质,全等三角形的判定和性质等4、(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)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,
22、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5、(1)证明见解析(2)-1 【解析】【分析】(1)先由旋转的性质得AE=AB,AF=AC,EAF=BAC,则EAF+BAF=BAC+BAF,即EAB=FAC,利用AB=AC可得AE=AF,得出ACFABE,从而得出BE=CF;(2)由菱形的性质得到DE=AE=AC=AB=1,ACDE,根据等腰三角形的性质得AEB=ABE,根据平行线得性质得ABE=BAC=45,所以AEB=ABE=45,于是可判断ABE为等腰直角三角形,所以BE=AC=,于是利用BD=BEDE求解【详解】(1)AEF是由ABC绕点A按顺时针方向旋转得到的,AE=AB,AF=AC,EAF=BAC,EAF+BAF=BAC+BAF,即EAB=FAC,在ACF和ABE中,ACFABEBE=CF.(2)四边形ACDE为菱形,AB=AC=1,DE=AE=AC=AB=1,ACDE,AEB=ABE,ABE=BAC=45,AEB=ABE=45,ABE为等腰直角三角形,BE=AC=,BD=BEDE=考点:1旋转的性质;2勾股定理;3菱形的性质
