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类型2022-2023学年人教版九年级数学上册第二十三章旋转专项练习试题(解析卷).docx

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    关 键  词:
    2022 2023 学年 人教版 九年级 数学 上册 第二十三 旋转 专项 练习 试题 解析
    资源描述:

    1、人教版九年级数学上册第二十三章旋转专项练习 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,在中,将绕点C逆时针旋转得到,点A,B的对应点分别为D,E,连接当点A,D,E在同一条直线上时,下列结论一定

    2、正确的是()ABCD2、如图,将直角三角板绕顶点A顺时针旋转到,点恰好落在的延长线上,则为()ABCD3、如图下面图形既是轴对称图形,又是中心对称图形的是()ABCD4、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()ABCD5、如图,在中,将绕点顺时针旋转度得到,当点的对应点恰好落在边上时,则的长为()A1.6B1.8C2D2.66、下列四个图形中,中心对称图形是()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

    3、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,将绕点逆时针旋转得到,若且于点,则的度数为()ABCD9、如图,在平面直角坐标系中,已知点P(0,2),点A(4,2)以点P为旋转中心,把点A按逆时针方向旋转60,得点B在,四个点中,直线PB经过的点是()ABCD10、图,在中,将绕顶点顺时针旋转到,当首次经过顶点时,旋转角()A30B40C45D60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,在菱形OBCD中,OB1,相邻两内角之比为1:2,将菱形OB

    4、CD绕顶点O顺时针旋转90,得到菱形OBCD视为一次旋转,则菱形旋转45次后点C的坐标为_2、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 _3、将图1剪成若干小块,再图2中进行拼接平移后能够得到、中的_4、将正方形OEFG放在平面直角坐标系中,O是坐标原点,若点E的坐标为,则点G的坐标为_5、如图,正方形的边长为2,将正方形绕点O顺时针旋转得到正方形,连接,当点恰好落在直线上时,线段的长度是_三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、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A1

    5、B1C1,请画出A1B1C1,并直接写出点A1,B1,C1的坐标;(2)求A1C1的长2、如图,在平面直角坐标系中,抛物线M的表达式为yx2+2x,与x轴交于O、A两点,顶点为点B(1)求证:OAB为等腰直角三角形:(2)已知点P在y轴上,且OP1,点C在第一象限,ABC为等腰直角三角形,将抛物线M进行平移,使其对称轴经过点C,请问平移后的抛物线能否经过点P?如果能,求出平移方式;如果不能,说明理由3、如图,在中,将绕点A旋转一定的角度得到,且点E恰好落在边上(1)求证:平分;(2)连接,求证:4、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

    6、,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5、如图,在的方格纸中,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旋转后的图形-参考答案-一、单选题1、D【解析】【分析】由旋转可知,即可求出,由于,则可判断,即A选项错误;由旋转可知,由于,即推出,即B选项错误;由三角形三边关系可知,即可推出,即C选项错误;由旋转可知,再由,即可证明为

    7、等边三角形,即推出即可求出,即证明,即D选项正确;【详解】由旋转可知,点A,D,E在同一条直线上,故A选项错误,不符合题意;由旋转可知,为钝角,故B选项错误,不符合题意;,故C选项错误,不符合题意;由旋转可知,为等边三角形,故D选项正确,符合题意;故选D【考点】本题考查旋转的性质,三角形三边关系,等边三角形的判定和性质以及平行线的判定利用数形结合的思想是解答本题的关键2、B【解析】【分析】根据直角三角形两锐角互余,求出的度数,由旋转可知,在根据平角的定义求出的度数即可【详解】,由旋转可知,故答案选:B【考点】本题考查直角三角形的性质以及图形的旋转的性质,找出旋转前后的对应角是解答本题的关键3、

    8、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;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4、D【解析】【分析】根据题意,图形是中心对称图形即可得出答案【详解】由题意可知,图形是

    9、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5、A【解析】【分析】由将ABC绕点A按顺时针旋转一定角度得到ADE,当点B的对应点D恰好落在BC边上,可得AD=AB,又由B=60,可证得ABD是等边三角形,继而可得BD=AB=2,则可求得答案【详解】由旋转的性质可知,为等边三角形,故选A【考点】此题考查旋转的性质,解题关键在于利用旋转的性质得出AD=AB6、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;

    10、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】本题考查了旋转的性质,平行

    11、线的性质,利用分类讨论思想解决问题是本题的关键8、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9、B【解析】【分析】根据含30角的直角三角形的性质可得B(2,2+2),利用待定系数法可得直线PB的解析式,依次将M1,M2,M3,M4四个点的一个坐标代入y=x+2中可解答【详解】解:点A(4,2),点P(0,2),PAy轴,PA=4,由旋

    12、转得:APB=60,AP=PB=4,如图,过点B作BCy轴于C,BPC=30,BC=2,PC=2,B(2,2+2),设直线PB的解析式为:y=kx+b,则,直线PB的解析式为:y=x+2,当y=0时,x+2=0,x=-,点M1(-,0)不在直线PB上,当x=-时,y=-3+2=1,M2(-,-1)在直线PB上,当x=1时,y=+2,M3(1,4)不在直线PB上,当x=2时,y=2+2,M4(2,)不在直线PB上故选:B【考点】本题考查的是图形旋转变换,待定系数法求一次函数的解析式,确定点B的坐标是解本题的关键10、B【解析】【分析】根据平行四边形的性质及旋转的性质可知,然后可得,则有,进而问题

    13、可求解【详解】解:四边形是平行四边形,由旋转的性质可得,;故选B【考点】本题主要考查平行四边形的性质与旋转的性质,熟练掌握平行四边形的性质与旋转的性质是解题的关键二、填空题1、(,)【解析】【分析】先求出菱形的内角度数,过作轴于点,在中,利用特殊角度数及边长求解和长,则点坐标可求,由,得出菱形4次旋转一周,4次一个循环,由,得出菱形旋转45次后点与点重合,即可得出答案【详解】解:四边形OBCD是菱形,相邻两内角之比为1:2,CBOD60,DOBC120根据旋转性质可得OBC120,CBH60过C作CHy轴于点H,如图所示:在RtCBH中,BC1,坐标为,360904,菱形4次旋转一周,4次一个

    14、循环,454111,菱形旋转45次后点与点重合,坐标为,;故答案为:,【考点】本题主要考查了菱形的性质,旋转的性质,以及坐标与图形变化,解决此类问题要熟知旋转后的不变量,得出规律是解题的关键2、【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3、#【解析】【详解】解:根据图形1可得剪成若干小块,再图2中进行拼接平移后能够得到、,不能拼成,故答案

    15、为:4、或【解析】【分析】先利用正方形的性质,利用旋转画出正方形OEFG,从而得到G点的坐标【详解】把EO绕E点顺时针(或逆时针)旋转90得到对应点为G(或G),如图,则G点的坐标为(2,-3)或G的坐标为(2,3),【考点】本题考查坐标与图形的变换,涉及旋转、正方形的性质等知识,是重要考点,难度较易,掌握相关知识是解题关键5、或【解析】【分析】分当点恰好落在线段的延长线上时,当点恰好落在线段上时,两种情况讨论求解即可【详解】解:如图1所示,当点恰好落在线段的延长线上时,连接OB,过点O作于E,四边形OABC和四边形都是正方形, ,;如图2所示,当点恰好落在线段上时,连接OB,过点O作于E,同

    16、理可求出 ,;综上所述,或,故答案为:或【考点】本题主要考查了旋转的性质,正方形的性质,勾股定理,正确画出图形作出辅助线是解题的关键三、解答题1、(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2、 (1)见详解(2)将抛物线M向右平移

    17、个单位,再向上平移个点,得过点C1和点P的抛物线;抛物线M向右平移个单位,再向上平移得出过点C2和点P的抛物线;抛物线M向右平移个单位。再向上平移个单位,得点过点C3与P的抛物线【解析】【分析】(1)将抛物线M配方为顶点式得出抛物线的对称轴为x=2,抛物线的顶点B(2,2),然后求出点A(4,0),根据对称轴求出点E(2,O),BEOA,证明OEB为等腰直角三角形,再证AEB为等腰直角三角形即可;(2)根据ABC为等腰直角三角形,分以下三种情况,以AB为直角边,点B为直角顶点,将AB绕点B逆时针旋转90,得出点C1(4,4)将抛物线M向右平移2个单位,再向上平移2个点,得出以C1为顶点的抛物线

    18、为,以AB为直角边,以点A直角顶点,将AB绕点A顺时针旋转90,得AC2,求出点C2(6,2),抛物线M向右平移4个单位得出过顶点C2的抛物线;以AB为斜边,点C3为直角顶点,点C3在AC1的中点,C3(4,2)即可(1)解:抛物线M的表达式为,抛物线的对称轴为x=2,抛物线的顶点B(2,2),抛物线与x轴的交点,解得:,点A(4,0),抛物线对称轴为x=2,点E(2,O),BEOA,OE=BE=2,OEB=90,OEB为等腰直角三角形,BOE=OBE=45,AE=OA-OE=4-2=2,BE=AE,AEB=90,AEB为等腰直角三角形,EBA=EAB=45,BOE=OBE=EBA=EAB=4

    19、5,OB=AB,OBA=OBE+ABE=45+45=90,OAB为等腰直角三角形(2)解:ABC为等腰直角三角形,分以下三种情况,以AB为直角边,点B为直角顶点,将AB绕点B逆时针旋转90,BAC1=45,CAO=OAB+C1AB=45+45=90,CAx轴,OBA+ABC1=90+90=180,点O、B、C1三点共线,C1OA=45,OAC1为等腰直角三角形,C1A=OA=4,点C1(4,4)OP=1,点P(0,1)设过点P与C1形状与M斜体的抛物线解析式为,代入坐标得解得,将抛物线M向右平移个单位,再向上平移个点,得过点C1和点P的抛物线以AB为直角边,以点A直角顶点,将AB绕点A顺时针旋

    20、转90,得AC2,C2BA=45=BAO,BC2OA,OBA=C2AB,AC2OB,四边形OBC2A,BC2=OA=4,点C2横坐标为OE+BC2=2+4=6,点C2(6,2),点P(0,1)设过点P与C2形状与M斜体的抛物线解析式为,代入坐标得解得,抛物线M向右平移个单位,再向上平移得出过点C2和点P的抛物线;以AB为斜边,点C3为直角顶点,点C3在AC1的中点,C3(4,2)点P(0,1)设过点P与C3形状与M斜体的抛物线解析式为,代入坐标得解得,抛物线M向右平移个单位。再向上平移个单位,得点过点C3与P的抛物线【考点】本题考查图形与坐标,待定系数法求抛物线解析式,二次函数的性质,等腰直角

    21、三角形,图形旋转,抛物线平移,掌握图形与坐标,待定系数法求抛物线解析式,二次函数的性质,等腰直角三角形,图形旋转,抛物线平移是解题关键3、 (1)证明见解析(2)证明见解析【解析】【分析】(1)根据旋转性质得到对应边相等,对应角相等,进而根据等边对等角性质可将角度进行等量转化,最后可证得结论(2)根据旋转性质以及三角形内角和定理对角度进行等量转化可证得结论(1)证明:由旋转性质可知:平分(2)证明:如图所示:由旋转性质可知:即在中,即【考点】本题考查了三角形的旋转变化,熟练掌握旋转前后图形的对应边相等,对应角相等以及合理利用三角形内角和定理是解决本题的关键4、 (1)正方形,见解析(2)14【

    22、解析】【分析】(1)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5、 (1)见解析(2)见解析【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【考点】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

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