1、人教版九年级数学上册第二十三章旋转专题训练 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,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
2、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2、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3、把四张扑克牌所摆放的顺序与位置如下,小杨同学选取其中一张扑克牌把他颠倒后在放回原来的位置,那么扑克牌的摆放顺序与位置都没变化,那么小杨同学所选的扑克牌是()ABCD4、将抛物线先绕坐标原点旋转,再向右平移个单位长度,所得抛物线的解析式为()ABCD5、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( )ABCD6、如图,将
3、ABC绕点B顺时针旋转60得DBE,点C的对应点E恰好落在AB延长线上,连接AD下列结论一定正确的是()AABDEBCBECCADBCDADBC7、如图,边长为5的等边三角形中,M是高所在直线上的一个动点,连接,将线段绕点B逆时针旋转得到,连接则在点M运动过程中,线段长度的最小值是()AB1C2D8、如图,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()A4B5CD9、如图下面图形既是轴对称图形,又是中心对称图形的是()ABCD10、下列四个图形中,中心对称图形是()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、在中,顶点,将与
4、正方形组成的图形绕点逆时针旋转,每次旋转,则第2022次旋转结束时,点的坐标是_2、如图,在四边形ABCD中,将绕点C顺时针旋转60后,点D的对应点恰好与点A重合,得到,则BD=_3、若点与点关于原点成中心对称,则_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、如图,把ABC绕点C按顺时针方向旋转35,得到,交AC于点D,若,则A= 三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、在菱形中,点在的延长线上,点是直线上的动点,连接,将线段绕点逆时针得到线段,连接,.(1)如图1,当点与点重合时,请直接写出线段与的数量关系;(2)如图2,当
5、点在上时,线段,之间有怎样的数量关系?请写出结论并给出证明; (3)当点在直线上时,若,请直接写出线段的长.2、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中画出以为边的菱形,且点D,E均在格点上3、在平面直角坐标系中,四边形是矩形,点,点,点以点为中心,顺时针旋转矩形,得到矩形,点的对应点分别为,记旋转角为(1)如图,当时,求点的坐标;(2)如图,当点落在的延长线上时,求点的坐标;(3)当点落在线段上时,求点的坐标(直接写出结果即可)4、如图,
6、在中,ACB90,ACBC点D是BC延长线上一点,连接AD将线段AD绕点A逆时针旋转90,得到线段AE过点E作,交AB于点F(1)直接写出AFE的度数是_;求证:DACE;(2)用等式表示线段AF与DC的数量关系,并证明5、如图1,二次函数ya(x+3)(x4)的图象交坐标轴于点A,B(0,2),点P为x轴上一动点(1)求该二次函数的解析式;(2)过点P作PQx轴,分别交线段AB、抛物线于点Q,C,连接AC若OP1,求ACQ的面积;(3)如图2,连接PB,将线段PB绕点P逆时针旋转90得到线段PD当点D在抛物线上时,求点D的坐标-参考答案-一、单选题1、B【解析】【分析】根据对称中心的定义,根
7、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2、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解决本题的关键.3、D【解析】【分析】根据题意,图形是中心对称图形即
8、可得出答案【详解】由题意可知,图形是中心对称图形,可得答案为D,故选:D【考点】本题考查了图形的中心对称的性质,掌握中心图形的性质是解题的关键4、C【解析】【分析】先根据点绕坐标原点旋转的坐标变换规律、待定系数法求出旋转后的抛物线的解析式,再根据二次函数的图象平移的规律即可得【详解】将抛物线的顶点式为则其与x轴的交点坐标为,顶点坐标为点绕坐标原点旋转的坐标变换规律:横、纵坐标均变为相反数则绕坐标原点旋转后,所得抛物线与x轴的交点坐标为,顶点坐标为设旋转后所得抛物线为将点代入得:,解得即旋转后所得抛物线为则再向右平移个单位长度,所得抛物线的解析式为即故选:C【考点】本题考查了点绕坐标原点旋转的坐
9、标变换规律、待定系数法求二次函数解析式、二次函数的图象平移的规律,熟练掌握坐标旋转变换规律和二次函数的图象平移规律是解题关键5、B【解析】【分析】根据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6、C【解析】【详解】根据旋转的性质得,ABDCBE=60,EC,AB=BD,则ABD为等边三角形,即 ADAB
10、=BD,ADB=60因为ABDCBE=60,则CBD=60,所以ADB=CBD,ADBC.故选C.7、A【解析】【分析】取CB的中点G,连接MG,根据等边三角形的性质可得BH=BG,再求出HBN=MBG,根据旋转的性质可得MB=NB,然后利用“边角边”证明MBGNBH,再根据全等三角形对应边相等可得HN=MG,然后根据垂线段最短可得MGCH时最短,再根据BCH=30求解即可【详解】解:如图,取BC的中点G,连接MG,旋转角为60,MBH+HBN=60,又MBH+MBC=ABC=60,HBN=GBM,CH是等边ABC的对称轴,HB=AB,HB=BG,又MB旋转到BN,BM=BN,在MBG和NBH
11、中,MBGNBH(SAS),MG=NH,根据垂线段最短,MGCH时,MG最短,即HN最短,此时BCH=60=30,CG=AB=5=2.5,MG=CG=,HN=,故选A【考点】本题考查了旋转的性质,等边三角形的性质,全等三角形的判定与性质,垂线段最短的性质,作辅助线构造出全等三角形是解题的关键,也是本题的难点8、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,B
12、CBCBOC 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9、B【解析】【详解】解:A、是轴对称图形,但不是中心对称图形,故本选项不符合题意;B、既是轴对称图形,又是中心对称图形,故本选项符合题意;C、是中心对称图形,但不是轴对称图形,故本选项不符合题意
13、;D、是轴对称图形,但不是中心对称图形,故本选项不符合题意;故选:B【考点】本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;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解题的关键10、D【解析】【分析】根据中心对称图形的概念结合各图形的特点求解【详解】解:A、不是中心对称图形,不符合题意; B、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】本题考查了中心对称图形与轴对称图形的概念判断中心
14、对称图形是要寻找对称中心,图形旋转180度后与原图形重合二、填空题1、【解析】【分析】先求出AB,再利用正方形的性质确定C点坐标,由于2020=4505,所以第2020次旋转结束时,正方形ABCD回到初始位置,再旋转2次,得出C的坐标便是答案值【详解】A(4,3),B(4,-3),AB=3-(-3)=6,四边形ABCD为正方形,BC=AB=6,C(10,-3),OAB与正方形ABCD组成的图形绕点O逆时针旋转,每次旋转90,每4次一个循环,2022=4505+2,第2020次旋转结束时,正方形ABCD回到初始位置,从初始位置再旋转两次,就到第2022次旋转到的位置,点C的坐标为(-10,3)故
15、答案为:(-10,3)【考点】本题考查了坐标与图形变化-旋转,正方形的性质,解答本题的关键是找出C点坐标变化的规律2、【解析】【分析】连接BE,如图,根据旋转的性质得BCE=60,CB=CE,BD=AE,再判断BCE为等边三角形得到BE=BC=9,CBE=60,从而有ABE=90,然后利用勾股定理计算出AE即可【详解】解:连接BE,如图,DCB绕点C顺时针旋转60后,点D的对应点恰好与点A重合,得到ACE,BCE=60,CB=CE,BD=AE,BCE为等边三角形,BE=BC=9,CBE=60,ABC=30,ABE=90,在RtABE中,AE=故答案为:【考点】本题考查了旋转的性质:对应点到旋转
16、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3、【解析】【分析】根据关于原点对称的点的特征求出的值,计算即可【详解】解:点与点关于原点成中心对称,故答案为:【考点】本题考查了关于原点对称,熟知关于原点对称的点横纵坐标均互为相反数是解题的关键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、55【解析】【分析】根据旋转的性质可得,再由直角三角形两锐角互余,即可求解【详解】解:把ABC绕点C按顺时针方向旋转35
17、,得到, A=55故答案为:55【考点】本题主要考查了图形的旋转,直角三角形两锐角的关系,熟练掌握旋转的性质,直角三角形两锐角互余是解题的关键三、解答题1、(1)AM=DF;(2),证明见解析;(3)1或5【解析】【分析】(1)可通过证明,即可利用全等三角形的性质得出结论;(2)通过作辅助线,构造等边三角形DMN,再通过全等证明出DF=EN,利用等边三角形得出DN=DM,DA=DB,求出AM=BN,即可证明题中三线段之间的关系;(3)分别讨论当E点在线段BD和DB的延长线上两种情况,利用全等以及等边三角形的相关结论即可求出DF的长【详解】解:(1)AM=DF;理由:菱形 ABCD 中, ABC
18、=120 ,可得BCD和ABD都是等边三角形;BD=BA, DBA=60,又由旋转可知ME=MF,EMF= 60,得MEF也是等边三角形,EF=EM,MEF= 60,MEA=FED,可证:;AM=DF(2)结论:证明:过点作交延长线于.四边形是菱形,是等边三角形,是等边三角形,是等边三角形,即:,.(3)1或5当E点在线段BD上时,由(2)知,AB=6,BD=AD=6,BD=2BE,AD=3AM,BE=3,AM=2,DF=5;当E点在线段DB的延长线上时,如图所示:作MNAB与DE交于点N,MDN=DAB=60,利用平行线的性质可得出DMN=60,则DMN是等边三角形,MN=MD,又由DMN=
19、EMF,EMN=FMD,ME=MF,DF=ENEN=EB-BN= BD- AM=3- AD=3- 2= 1;综上可得:DF的长为1或5【考点】本题涉及到了几何图形的动点问题,综合考查了等边三角形的判定与性质、菱形的性质、全等三角形的判定与性质、旋转的性质等内容,要求学生理解相关概念与性质,能利用相关知识进行边角之间的转化,本题难点在于作辅助线,考查了学生的综合分析的能力,对学生推理分析能力有较高要求2、 (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
20、边形的性质才能准确画出符合条件的图形3、(1)点的坐标为;(2)点的坐标为;(3)点的坐标为【解析】【分析】(1) 过点作轴于根据已知条件可得出AD=6,再直角三角形ADG中可求出DG,AG的长,即可确定点D的坐标.(2) 过点作轴于于可得出,根据勾股定理得出AE的长为10,再利用面积公式求出DH,从而求出OG,DG的长,得出答案(3) 连接,作轴于G,由旋转性质得到,从而可证,继而可得出结论.【详解】解:(1)过点作轴于,如图所示:点,点,以点为中心,顺时针旋转矩形,得到矩形,在中,点的坐标为;(2)过点作轴于于,如图所示:则,点的坐标为;(3)连接,作轴于G,如图所示:由旋转的性质得:,
21、,在和中,点的坐标为【考点】本题考查的知识点是坐标系内矩形的旋转问题,用到的知识点有勾股定理,全等三角形的判定与性质等,做此类题目时往往需要利用数形结合的方法来求解,根据每一个问题做出不同的辅助线是解题的关键.4、 (1);见解析(2);证明见解析【解析】【分析】(1)根据AC=BC,ACB=90,得出,根据,得出,即可得出的度数;延长EF交EF于点G,并得出,由,得出DACE;(2)先证明,得出,根据得出,从而得出,即可得出(1)解:AC=BC,ACB=90,;延长EF交EF于点G,如图所示:,将线段AD绕点A逆时针旋转90得到线段AE,;(2);理由如下:将线段AD绕点A逆时针旋转90得到
22、线段AE,在和中,【考点】本题主要考查了等腰直角三角形的性质,三角形全等的判定和性质,平行线的性质,解直角三角形,旋转的性质,作出相应的辅助线,熟练掌握全等三角形的判定方法是解题的关键5、(1);(2);(3)或【解析】【分析】(1)将代入,即可求解;(2)先求直线的解析式为,则,可求;(3)设,过点作轴垂线交于点,可证明,则,将点代入抛物线解析式得,求得或【详解】解:(1)将代入,;(2)令,则,或,设直线的解析式为,轴,;(3)设,如图2,过点作轴垂线交于点,解得或,或【考点】本题是二次函数综合题,考查了二次函数图象和性质,待定系数法求抛物线解析式,三角形面积,全等三角形判定和性质,旋转的性质等,解题的关键是熟练掌握二次函数的图象及性质,分类讨论,数形结合
