ImageVerifierCode 换一换
格式:PPTX , 页数:118 ,大小:3.87MB ,
文档编号:777739      下载积分:7.5 文币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
系统将以此处填写的邮箱或者手机号生成账号和密码,方便再次下载。 如填写123,账号和密码都是123。
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

优惠套餐
 

温馨提示:若手机下载失败,请复制以下地址【https://www.163wenku.com/d-777739.html】到电脑浏览器->登陆(账号密码均为手机号或邮箱;不要扫码登陆)->重新下载(不再收费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录  
下载须知

1: 试题类文档的标题没说有答案,则无答案;主观题也可能无答案。PPT的音视频可能无法播放。 请谨慎下单,一旦售出,概不退换。
2: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
3: 本文为用户(小豆芽)主动上传,所有收益归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

1,本文(2021年安徽中考数学复习练习课件:§6.1 图形的轴对称、平移与旋转.pptx)为本站会员(小豆芽)主动上传,163文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。
2,用户下载本文档,所消耗的文币(积分)将全额增加到上传者的账号。
3, 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(发送邮件至3464097650@qq.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

2021年安徽中考数学复习练习课件:§6.1 图形的轴对称、平移与旋转.pptx

1、 中考数学 (安徽专用) 第六章 图形与变换 6.1 图形的轴对称、平移与旋转 考点一 图形的轴对称 20162020年全国中考题组 1.(2020山西,2,3分)自新冠肺炎疫情发生以来,全国人民共同抗疫,各地积极普及科学防控知识.下面是科 学防控知识的图片,图片上有图案和文字说明,其中的图案是轴对称图形的是( ) 答案答案 D 根据轴对称图形的定义知只有D选项正确,故选D. 2.(2019内蒙古呼和浩特,2,3分)甲骨文是我国的一种古代文字,下面是“北”“比”“鼎”“射”四个 字的甲骨文,其中不是轴对称图形的是( ) 答案答案 B 根据四个字的甲骨文的特点,“比”字的甲骨文不是轴对称图形,故

2、选B. 3.(2019湖北武汉,4,3分)现实世界中,对称现象无处不在,中国的方块字中有些也具有对称性,下列美术字 是轴对称图形的是( ) 答案答案 D 选项A、B、C中的图形都不是轴对称图形,选项D中的图形是轴对称图形.故选D. 4.(2019河北,9,3分)如图,在小正三角形组成的网格中,已有6个小正三角形涂黑,还需涂黑n个小正三角形, 使它们与原来涂黑的小正三角形组成的新图案恰有三条对称轴,则n的最小值为( ) A.10 B.6 C.3 D.2 答案答案 C 正三角形恰有三条对称轴,所以联想把图中的三个小正三角形涂黑,而当n=1或2时,不能出现 符合题意的新图案,所以n的最小值为3,故选

3、C. 5.(2018河北,3,3分)图中由“”和“”组成轴对称图形,该图形的对称轴是直线( ) A.l1 B.l2 C.l3 D.l4 答案答案 C 如果一个图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够完全重合,这个图形叫做轴对称图形,由 此知该图形的对称轴是直线l3,故选C. 6.(2017安徽,14,5分)在三角形纸片ABC中,A=90,C=30,AC=30 cm.将该纸片沿过点B的直线折叠,使 点A落在斜边BC上的一点E处,折痕记为BD(如图1),剪去CDE后得到双层BDE(如图2),再沿着过 BDE某顶点的直线将双层三角形剪开,使得展开后的平面图形中有一个是平行四边形.则所得平行四边 形的周

4、长为 cm. 答案答案 40或(只写出一个正确答案得3分) 80 3 3 解析解析 由已知可知ADBEDB,又A=90,C=30,所以ABD=EBD=C=30,则CD=BD,设AD =DE=x cm,则CD=(30-x)cm,在直角三角形ABD中,sin 30=,解得x=10,所以BD=20 cm,AB=10 cm.经分析可知满足题意的剪法有以下两种:取BD的中点F,连接EF,AF,沿EF剪开所得四边形 ADEF是平行四边形,也是菱形,其边长DE为10 cm,故其周长为40 cm;作EDB的平分线DM,沿DM剪 开所得四边形是平行四边形,也是菱形,其边长DM= cm,故其周长为4= cm.综上

5、,所求周长为40 cm或 cm. AD BD30- x x 1 2 3 cos30? DE10 3 2 20 3 3 20 3 3 80 3 3 80 3 3 思路分析 由轴对称的性质得ADBEDB,由已知可求AD,AB,BD,考虑到在三角形BDE中,BED= 90,EBD=30,BDE=60,故沿BD上的中线或EDB的平分线剪开可得平行四边形,且都为菱形,求出 边长即可求得周长. 7.(2020湖北武汉,16,3分)如图,折叠矩形纸片ABCD,使点D落在AB边的点M处,EF为折痕,AB=1,AD=2.设 AM的长为t,用含有t的式子表示四边形CDEF的面积是 . 答案答案 t2-t+1 1

6、4 1 4 解析解析 如图,设MN与BC的交点为P,AE=x, 由折叠性质可得CF=FN,CD=MN=1,EMN=90,DE=EM=2-x, 再由矩形ABCD可得AME=MPB, AM=t,MB=1-t, 在RtAEM中,AE2+AM2=EM2,即x2+t2=(2-x)2, 解得x=,则DE=2-x=, sinAME=,tanAME=, 在RtMPB中,MP=, NP=1-MP=, FPN=MPB,MPB=AME, 2 4- 4 t 2 4 4 t 2- x x 2 2 4- 4 t t x t 2 4- 4 t t sin MB MPBsin MB AME 2 2 (1- )(4) 4- t

7、t t 32 2 -24 4- ttt t FN=NPtanAME=, CF=, 四边形CDEF的面积为CD= =t2-t+1. 2-2 4 4 tt 2-2 4 4 tt 2 CFDE 1 2 22 -244 44 ttt 1 4 1 4 难点突破难点突破 设MN与BC的交点为P,求出AE,并利用AME=MPB=FPN及锐角三角函数求出NF是解 答本题的突破口. 8.(2020宁夏,17,6分)在平面直角坐标系中,ABC的三个顶点的坐标分别是A(1,3),B(4,1),C(1,1). (1)画出ABC关于x轴成轴对称的A1B1C1; (2)画出ABC以点O为位似中心,位似比为12的A2B2C

8、2. 解析解析 (1)正确画出A1B1C1如图.(3分) (2)正确画出A2B2C2如图.(6分) 9.(2016安徽,17,8分)如图,在边长为1个单位长度的小正方形组成的1212网格中,给出了四边形ABCD的 两条边AB与BC,且四边形ABCD是一个轴对称图形,其对称轴为直线AC. (1)试在图中标出点D,并画出该四边形的另两条边; (2)将四边形ABCD向下平移5个单位,画出平移后得到的四边形ABCD. 解析解析 (1)点D及四边形ABCD另两条边如图所示.(4分) (2)得到的四边形ABCD如图所示.(8分) 考点二 图形的平移 1.(2019四川成都,4,3分)在平面直角坐标系中,将

9、点(-2,3)向右平移4个单位长度后得到的点的坐标为 ( ) A.(2,3) B.(-6,3) C.(-2,7) D.(-2,-1) 答案答案 A 点向右平移4个单位长度,其横坐标加4,所以平移后得到的点的坐标为(2,3),故选A. 2.(2018江西,5,3分)小军同学在网格纸上将某些图形进行平移操作,他发现平移前后的两个图形所组成 的图形可以是轴对称图形.如图所示,现在他将正方形ABCD从当前位置开始进行一次平移操作,平移后 的正方形的顶点也在格点上,则使平移前后的两个正方形组成轴对称图形的平移方向有( ) A.3个 B.4个 C.5个 D.无数个 答案答案 C 如图所示,正方形ABCD可

10、以向上、向下、向右以及沿射线AC或BD方向平移,平移后的两个 正方形组成轴对称图形.故选C. 3.(2020天津,16,3分)将直线y=-2x向上平移1个单位长度,平移后直线的解析式为 . 答案答案 y=-2x+1 解析解析 由“上加下减”的原则可知,将直线y=-2x向上平移1个单位长度所得直线的解析式为y=-2x+1. 解题技巧解题技巧 本题考查了一次函数图象的平移变换:一次函数y=kx+b(k0)图象的平移遵循“上加下减” “左加右减”的原则:上下平移操作“b”,左右平移操作“x”.例如:对于一次函数y=kx+b(k0),若函数 图象向上平移m(m0)个单位长度,则平移后得到的直线解析式为

11、y=kx+b+m(k0);若函数图象向下平移 m(m0)个单位长度,则平移后得到的直线解析式为y=kx+b-m(k0);若函数图象向左平移m(m0)个单位 长度,则平移后得到的直线解析式为y=k(x+m)+b(k0);若函数图象向右平移m(m0)个单位长度,则平移 后得到的直线解析式为y=k(x-m)+b(k0). 4.(2019安徽,16,8分)如图,在边长为1个单位长度的小正方形组成的1212网格中,给出了以格点(网格线 的交点)为端点的线段AB. (1)将线段AB向右平移5个单位,再向上平移3个单位得到线段CD,请画出线段CD; (2)以线段CD为一边,作一个菱形CDEF,且点E,F也为

12、格点.(作出一个菱形即可) 解析解析 (1)如图,线段CD即为所求作.(4分) (2)如图,菱形CDEF即为所求作(答案不唯一).(8分) 5.(2017安徽,18,8分)如图,在边长为1个单位长度的小正方形组成的网格中,给出了格点ABC和DEF (顶点为网格线的交点),以及过格点的直线l. (1)将ABC向右平移两个单位长度,再向下平移两个单位长度,画出平移后的三角形; (2)画出DEF关于直线l对称的三角形; (3)填空:C+E= . 解析解析 (1)如图所示.(3分) (2)如图所示.(6分) (3)45.(8分) 提示:A1C1F1=C+E,连接A1F1,易证三角形A1F1C1是等腰直

13、角三角形且A1C1F1=45. 考点三 图形的旋转 1.(2020海南,7,3分)如图,在RtABC中,C=90,ABC=30,AC=1 cm,将RtABC绕点A逆时针旋转得到 RtABC,使点C落在AB边上,连接BB,则BB的长度是( ) A.1 cm B.2 cm C. cm D.2 cm 33 答案答案 B C=90,ABC=30,AC=1 cm,BAC=60,AB=2 cm.由旋转的性质可得BAC=BAB= 60,AB=AB.所以ABB是等边三角形.BB=AB=2 cm.故选B. 解题关键解题关键 解决本题的关键在于根据旋转的性质得出ABB是等边三角形. 2.(2019河南,10,3分

14、)如图,在OAB中,顶点O(0,0),A(-3,4),B(3,4).将OAB与正方形ABCD组成的图形绕 点O顺时针旋转.每次旋转90,则第70次旋转结束时,点D的坐标为( ) A.(10,3) B.(-3,10) C.(10,-3) D.(3,-10) 答案答案 D 由题意得,五边形AOBCD绕点O顺时针旋转,每次旋转90,经过4次旋转可回到初始位置,即每 4次旋转为一个循环.704=172,即第70次旋转结束时与第2次旋转结束时位置相同.易得初始位置时 点D的坐标为(-3,10),又点D旋转2次,即顺时针旋转了180后的点D与点(-3,10)关于原点对称,所以第70 次旋转结束时,点D的坐

15、标为(3,-10),故选D. 3.(2018山西,8,3分)如图,在RtABC中,ACB=90,A=60,AC=6,将ABC绕点C按逆时针方向旋转得 到ABC,此时点A恰好在AB边上,则点B与点B之间的距离为( ) A.12 B.6 C.6 D.6 23 答案答案 D 如图,连接BB,由旋转可知AC=AC,BC=BC, A=60, ACA为等边三角形, ACA=60, BCB=ACA=60, BCB为等边三角形, 在RtABC中,A=60,AC=6, 则BC=6. BB=BC=6, 故选D. 3 3 4.(2019内蒙古包头,17,3分)如图,在ABC中,CAB=55,ABC=25.在同一平面

16、内,将ABC绕点A逆时 针旋转70得到ADE,连接EC,则tanDEC的值是 . 答案答案 1 解析解析 在ACB中,ACB=180-55-25=100,由旋转的性质可得AED=ACB =100,CAE=70,AE =AC,AEC=55,DEC=100-55=45,tanDEC=1. 180?-70? 2 解题关键解题关键 抓住旋转的性质得出AEC是等腰三角形且CAE=70是解答本题的关键. 5.(2020安徽,16,8分)如图,在由边长为1个单位长度的小正方形组成的网格中,给出了以格点(网格线的交 点)为端点的线段AB,线段MN在网格线上. (1)画出线段AB关于线段MN所在直线对称的线段A

17、1B1(点A1,B1分别为A,B的对应点); (2)将线段B1A1绕点B1顺时针旋转90得到线段B1A2,画出线段B1A2. 解析解析 (1)如图所示,线段A1B1即为所求.(5分) (2)如图所示,线段B1A2即为所求.(8分) 6.(2019福建,21,8分)在RtABC中,ABC=90,ACB=30.将ABC绕点C顺时针旋转一个角度得到 DEC,点A,B的对应点分别为D,E. (1)若点E恰好落在边AC上,如图1,求ADE的大小; (2)若=60,F为AC的中点,如图2,求证:四边形BEDF是平行四边形. 解析解析 (1)在RtABC中,ABC=90,ACB=30, BAC=60. 由旋

18、转性质得,DC=AC,DCE=ACB=30. DAC=ADC=(180-DCE)=75, 又EDC=BAC=60, ADE=ADC-EDC=15. (2)证明:在RtABC中,ABC=90,ACB=30, AB=AC. F是AC的中点,BF=FC=AC, FBC=ACB=30,AB=BF. 由旋转性质得AB=DE,DEC=ABC=90,BCE=ACD=60, DE=BF. 1 2 1 2 1 2 延长BF交EC于点G,则BGE=GBC+GCB=90, BGE=DEC,DEBF, 四边形BEDF是平行四边形. 一题多解一题多解 (2)在RtABC中,ABC=90,ACB=30, AB=AC,A=

19、60. F是AC的中点,AF=BF=FC=AC,AB=BF=FC. 由旋转性质得AB=DE,EDC=A=60,ACD=60. DE=BF,DE=FC,EDC=ACD. CD=DC,EDCFCD.CE=DF. 由旋转性质得BEC为等边三角形, CE=BE,DF=BE. 又DE=BF,四边形BEDF是平行四边形. 1 2 1 2 7.(2020福建,24,12分)如图,ADE由ABC绕点A按逆时针方向旋转90得到,且点B的对应点D恰好落在 BC的延长线上,AD,EC相交于点P. (1)求BDE的度数; (2)F是EC延长线上的点,且CDF=DAC. 判断DF和PF的数量关系,并证明; 求证:=.

20、EP PF PC CF 解析解析 本小题考查旋转的性质、三角形内角与外角的关系、等腰三角形的判定、全等三角形的判定与 性质、平行线的性质、平行线分线段成比例等基础知识,考查推理能力,考查化归与转化思想. (1)由旋转的性质可知,AB=AD,BAD=90,ABCADE, 在RtABD中,B=ADB=45, ADE=B=45, BDE=ADB+ADE=90. (2)DF=PF. 证明:由旋转的性质可知,AC=AE,CAE=90, 在RtACE中,ACE=AEC=45, CDF=CAD,ACE=ADB=45, ADB+CDF=ACE+CAD, 即FPD=FDP,DF=PF. 证明:过点P作PHED交

21、DF于点H, HPF=DEP,=, EP PF DH HF DPF=ADE+DEP=45+DEP, DPF=ACE+DAC=45+DAC, DEP=DAC,又CDF=DAC, DEP=CDF,HPF=CDF, 又FD=FP,F=F,HPFCDF, HF=CF,DH=PC, 又=,=. EP PF DH HF EP PF PC CF 说明:本参考答案仅给出一种解法供参考. 一题多解一题多解 (2)设5=6=, 由(1)知A、C、D、E四点共圆, 1=2. 又AC=AE,CAE=90, 3=2=45,1=2=45, PDF=1+5=45+, DPF=3+6=45+, PDF=DPF,PF=DF.

22、证法一:EPD=APC,EDP=45=ACP, DEP=CAP, 又FDC=CAD,DEP=FDC, 在FDC和FED中,FDC=DEP,CFD=DFE, FDCFED,=, =, 又DF=PF,=,=. 证法二:A、C、D、E四点共圆,4=6. 又5=6,4=5, 又F是公共角,DEFCDF, =, =,=,=. FE FD FD FC -FE FD FD -FD FC FC EP FD PC FC EP PF PC CF EF DF DF CF EF PF PF CF -EF PF PF -PF CF CF PE PF PC CF 8.(2018四川成都,27,10分)在RtABC中,AC

23、B=90,AB=,AC=2,过点B作直线mAC,将ABC绕点C 顺时针旋转得到ABC(点A,B的对应点分别为A,B),射线CA,CB分别交直线m于点P,Q. (1)如图1,当P与A重合时,求ACA的度数; (2)如图2,设AB与BC的交点为M,当M为AB的中点时,求线段PQ的长; (3)在旋转过程中,当点P,Q分别在CA,CB的延长线上时,试探究四边形PABQ的面积是否存在最小值.若 存在,求出四边形PABQ的最小面积;若不存在,请说明理由. 7 解析解析 (1)由旋转的性质得AC=AC=2, ACB=90,AB=,AC=2,BC=, ACB=90,mAC,ABC=90, cosACB=, A

24、CB=30, ACA=60. (2)M为AB的中点,ACB=90,MA=MB=MC, ACM=MAC, 由旋转的性质得MAC=A,A=ACM, tanPCB=tan A=,PB=BC=, tanBQC=tanPCB=,BQ=BC=2, 7 22 -AB AC3 BC AC 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 PQ=PB+BQ=. (3)S四边形PABQ=SPCQ-SACB=SPCQ-, S四边形PABQ最小即SPCQ最小, SPCQ=PQ BC=PQ. 取PQ的中点G,连接CG. PCQ=90, CG=PQ. 当CG最小时,PQ最小,CGPQ, 即CG与CB重合时,CG

25、最小, CGmin=,PQmin=2, (SPCQ)min=3,(S四边形PABQ)min=3-. 7 2 3 1 2 3 2 1 2 33 3 思路分析思路分析 (1)在RtABC中,由勾股定理得BC=,根据旋转知AC=AC=2,解直角ABC,得ACB=30, 所以ACA=60;(2)根据M为AB的中点,可得ACM=MAC=A,且A=BQC,解RtPBC,Rt BQC,求出PB=,BQ=2,进而得出PQ=PB+BQ=;(3)依据S四边形PABQ=SPCQ-SAC B=SPCQ-,得当SPCQ最小时, S四边形PABQ最小,又SPCQ=PQ BC=PQ,求出PQ的最小值即可得到SPCQ的最小值

26、为3,则四边形PABQ的 最小面积是3-. 3 3 2 7 2 3 1 2 3 2 3 解后反思解后反思 本题是以直角三角形旋转为背景的几何综合题,主要考查了旋转的性质,平行线的性质,解直 角三角形,直角三角形的性质等,根据直线mAC以及旋转变换中相等的线段和相等的角,求PQC中角 的大小和边长是解题的关键. 考点一 图形的轴对称 教师专用题组 1.(2020重庆A卷,2,4分)下列图形是轴对称图形的是( ) 答案 A 根据轴对称图形的概念,如果一个图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,这个 图形叫做轴对称图形,可知选项A中的图形是轴对称图形.故选A. 2.(2019福建,3,4分)

27、下列图形中,一定既是轴对称图形又是中心对称图形的是( ) A.等边三角形 B.直角三角形 C.平行四边形 D.正方形 答案答案 D A中的图形是轴对称图形,但不是中心对称图形;B中的图形不一定是轴对称图形,不是中心对 称图形;C中的图形是中心对称图形,但不一定是轴对称图形,故选D. 3.(2018重庆,2,4分)下列图形中一定是轴对称图形的是( ) 答案答案 D 根据轴对称图形的概念可得矩形一定是轴对称图形.故选D. 解题关键解题关键 判断轴对称图形的关键是寻找对称轴. 4.(2018吉林,5,2分)如图,将ABC折叠,使点A与BC边中点D重合,折痕为MN.若AB=9,BC=6,则DNB的周

28、长为( ) A.12 B.13 C.14 D.15 答案答案 A 由折叠性质可得AN=DN,DN+NB=AN+NB=AB=9.D为BC中点,DB=3,DNB的周长 为12. 思路分析思路分析 利用折叠性质易推出AN=DN,从而三角形DNB的周长即为AB+BD的长. 5.(2018天津,10,3分)如图,将一个三角形纸片ABC沿过点B的直线折叠,使点C落在AB边上的点E处,折痕 为BD,则下列结论一定正确的是( ) A.AD=BD B.AE=AC C.ED+EB=DB D.AE+CB=AB 答案答案 D 由折叠的性质知,BC=BE,AE+CB=AB.故选D. 6.(2017四川绵阳,2,3分)下

29、列图案中,属于轴对称图形的是( ) 答案答案 A A选项是轴对称图形,共有5条对称轴;B、D选项既不是轴对称图形,也不是中心对称图形;C 选项是中心对称图形,不是轴对称图形,故选A. 7.(2018广东广州,2,3分)如图所示的五角星是轴对称图形,它的对称轴共有( ) A.1条 B.3条 C.5条 D.无数条 答案答案 C 如图所示,五角星的对称轴共有5条. 8.(2017北京,5,3分)下列图形中,是轴对称图形但中心对称图形的是( ) 不是 答案答案 A 选项A中的图形是轴对称图形但不是中心对称图形;选项B、D中的图形既是轴对称图形又 是中心对称图形;选项C中的图形是中心对称图形但不是轴对称

30、图形.故选A. 9.(2017天津,3,3分)在一些美术字中,有的汉字是轴对称图形.下面4个汉字中,可以看作是轴对称图形的 是( ) 答案答案 C 根据轴对称图形的概念可得,选项A、B、D中的汉字都不是轴对称图形,只有选项C中的汉字 是轴对称图形,故选C. 10.(2020重庆A卷,11,4分)如图,三角形纸片ABC,点D是BC边上一点,连接AD,把ABD沿着AD翻折,得到 AED,DE与AC交于点G,连接BE交AD于点F.若DG=GE,AF=3,BF=2,ADG的面积为2,则点F到BC的距 离为( ) A. B. C. D. 5 5 2 5 5 4 5 5 4 3 3 答案答案 B 由翻折得

31、BF=EF=2,AFB=AFE=90,因为ADG的面积为2,DG=GE,所以AGE的面积为 2,所以ADE的面积为4,所以AD EF=4,所以AD=4,所以DF=AD-AF=4-3=1,所以BD= =,设点F到BC的距离是h,则SBDF=DF BF=BD h,即12=h,所以h=,即点F到BC的距 离为. 1 2 22 BFDF 22 215 1 2 1 2 5 2 5 5 2 5 5 方法总结方法总结 求点到直线的距离时,等面积法是一个常用方法.特别是求直角三角形斜边上的高. 11.(2016湖北武汉,14,3分)如图,在ABCD中,E为边CD上一点,将ADE沿AE折叠至ADE处,AD与CE

32、 交于点F,若B=52,DAE=20,则FED的大小为 . 答案答案 36 解析解析 四边形ABCD是平行四边形,B=52,D=52,DAE=20,AED=180-20-52=108, AEC=20+52=72.由折叠的性质可得AED=AED=108,FED=AED-AEC=108-72=36. 评析评析 本题是平行四边形与折叠相结合的问题,要熟练掌握平行四边形的性质,解决折叠问题的关键是 折叠前后的图形全等,把对应边和对应角进行转化. 考点二 图形的平移 1.(2020山东青岛,5,3分)如图,将ABC先向上平移1个单位,再绕点P按逆时针方向旋转90,得到ABC, 则点A的对应点A的坐标是(

33、 ) A.(0,4) B.(2,-2) C.(3,-2) D.(-1,4) 答案答案 D 由题图可知点A的坐标为(4,2),向上平移一个单位后对应点的坐标为(4,3),再绕点P按逆时针 方向旋转90后对应点的坐标为(-1,4),如图所示. 2.(2018海南,3,4分)如图,在平面直角坐标系中,ABC位于第一象限,点A的坐标是(4,3),把ABC向左平 移6个单位长度,得到A1B1C1,则点B1的坐标是( ) A.(-2,3) B.(3,-1) C.(-3,1) D.(-5,2) 答案答案 C 根据点A的坐标可得点B(3,1),当三角形ABC向左平移6个单位长度时,点B向左平移6个单位长 度,

34、得B1(-3,1),故选C. 3.(2018天津,16,3分)将直线y=x向上平移2个单位长度,平移后直线的解析式为 . 答案答案 y=x+2 解析解析 根据一次函数图象平移规律“上加下减常数项”,将直线y=x向上平移2个单位长度,所得直线的 解析式为y=x+2. 4.(2017山西,13,3分)如图,已知ABC三个顶点的坐标分别为A(0,4),B(-1,1),C(-2,2).将ABC向右平移4 个单位,得到ABC,点A,B,C的对应点分别为A,B,C,再将ABC绕点B顺时针旋转90,得到AB C,点A,B,C的对应点分别为A,B,C,则点A的坐标为 . 答案答案 (6,0) 解析解析 如图,

35、点A的坐标为(6,0). 5.(2018广西南宁,21,8分)如图,在平面直角坐标系中,已知ABC的三个顶点坐标分别是A(1,1),B(4,1),C (3,3). (1)将ABC向下平移5个单位后得到A1B1C1,请画出A1B1C1; (2)将ABC绕原点O逆时针旋转90后得到A2B2C2,请画出A2B2C2; (3)判断以O,A1,B为顶点的三角形的形状.(无需说明理由) 解析解析 (1)如图所示,A1B1C1即为所求. (2)如图所示,A2B2C2即为所求. (3)三角形的形状为等腰直角三角形. (提示:可求出OB,OA1的长及其夹角) 6.(2019天津,24,10分)在平面直角坐标系中

36、,O为原点,点A(6,0),点B在y轴的正半轴上,ABO=30.矩形 CODE的顶点D,E,C分别在OA,AB,OB上,OD=2. (1)如图1,求点E的坐标; (2)将矩形CODE沿x轴向右平移,得到矩形CODE,点C,O,D,E的对应点分别为C,O,D,E.设OO=t,矩形C ODE与ABO重叠部分的面积为S. 如图2,当矩形CODE与ABO重叠部分为五边形时,CE,ED分别与AB相交于点M,F,试用含有t的式 子表示S,并直接写出t的取值范围; 当S5时,求t的取值范围(直接写出结果即可). 33 解析解析 (1)由点A(6,0),得OA=6, 又OD=2,AD=OA-OD=4, 在矩形

37、CODE中,有EDCO,得AED=ABO=30, 在RtAED中,AE=2AD=8, 由勾股定理,得ED=4, 点E的坐标为(2,4). (2)由平移知,OD=2,ED=4,ME=OO=t, 由EDBO,得EFM=ABO=30, 在RtMFE中,MF=2ME=2t, 由勾股定理,得FE=t, SMFE=ME FE= tt=t2, S矩形CODE=OD ED=8, 22 -AE AD3 3 3 22 -MFME3 1 2 1 2 3 3 2 3 S=S矩形CODE-SMFE=8-t2, S=-t2+8,其中t的取值范围是0t2. t6-. 提示:当0t2时,S=-t2+8, t=0时,Smax=

38、8;t=2时,Smin=6,6S8,不在范围内. 当2t4时,如图,OA=6-t,DA=4-t, 3 3 2 3 2 3 5 2 2 3 2 3 3333 根据勾股定理得ON=(6-t),DF=(4-t), S=(6-t)+(4-t)2=-2t+10, 2S6. 当S=5时,t=,t4. 当4t6时,如图,OA=6-t, 根据勾股定理得ON=(6-t), S=(6-t)(6-t)=t2-6t+18,0S2. 33 1 2 3333 33 3 5 2 5 2 3 1 2 3 3 2 333 当S=时,t1=6+(舍去),t2=6-,4t6-. 综上所述,t6-. 3222 5 2 2 易错警示易

39、错警示 此题为动态几何问题,需按矩形CODE与ABO重叠部分的形状变化分类讨论,若只画出其 中一种情况,则会因为考虑不全而产生错误. 7.(2016广东,25,9分)如图,BD是正方形ABCD的对角线,BC=2.边BC在其所在的直线上平移,将通过平移得 到的线段记为PQ,连接PA、QD,并过点Q作QOBD,垂足为O,连接OA、OP. (1)请直接写出线段BC在平移过程中,四边形APQD是什么四边形; (2)请判断OA、OP之间的数量关系和位置关系,并加以证明; (3)在平移变换过程中,设y=SOPB,BP=x(0 x2),求y与x之间的函数关系式,并求出y的最大值. 解析解析 (1)四边形AP

40、QD是平行四边形.(1分) (2)OA=OP且OAOP.证明如下: 当BC向右平移时,如图, 四边形ABCD是正方形, AB=BC,ABD=CBD=45. PQ=BC,AB=PQ. QOBD,BOQ=90, BQO=90-CBD=45, BQO=CBD=ABD=45, OB=OQ. 在ABO和PQO中, ABOPQO(SAS).(3分) OA=OP,AOB=POQ. POQ+BOP=BOQ=90, AOB+BOP=90, 即AOP=90. OAOP, OA=OP且OAOP.(4分) 当BC向左平移时,如图, , , , ABPQ ABOPQO OBOQ 同理可证,ABOPQO(SAS). OA

41、=OP,AOB=POQ, AOP+POB=POB+BOQ, AOP=BOQ=90, OAOP, OA=OP且OAOP.(5分) (3)过点O作OEBC于E. 在RtBOQ中,OB=OQ, OE=BQ. 当BC向右平移时,如图,(6分) BQ=BP+PQ=x+2, OE=(x+2). y=SOPB=BP OE=x(x+2), y=x2+x(0 x2). 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 4 1 2 当x=2时,y有最大值2.(7分) 当BC向左平移时,如图,BQ=PQ-PB=2-x, OE=(2-x). y=SOPB=BP OE=x(2-x), y=-x2+x(0 x2). 当x=1时

42、,y有最大值.(8分) 1 2 1 2 1 2 1 2 1 4 1 2 1 4 综上所述,线段BC在其所在直线平移过程中,OPB的面积能够取得最大值,最大值为2(参考下图).(9 分) 评析评析 本题考查对正方形、直角三角形和平行四边形基本性质的理解与应用,考查数形结合思想和分 类讨论思想. 考点三 图形的旋转 1.(2020内蒙古包头,25,12分)如图,在RtABC中,ACB=90,AC=4,BC=2,RtABC绕点C按顺时针方向 旋转得到RtABC,AC与AB交于点D. (1)如图1,当ABAC时,过点B作BEAC,垂足为E,连接AE. 求证:AD=BD; 求的值; (2)如图2,当AC

43、AB时,过点D作DMAB,交BC于点N,交AC的延长线于点M,求的值. ACE ABE S S DN NM 图1 图2 解析解析 (1)证明:ABAC,BAC=ACA. BAC=BAC,ACA=BAC,AD=CD. ACA+BCD=90,BAC+ABC=90, BCD=ABC,CD=BD,AD=BD.(3分) 在RtABC中,BC=2,AC=4,AB=2. BEAC,BEC=90, 在RtBEC和RtACB中,BCE=ABC, tanBCE=tanABC,=2,BE=2CE. 在RtBEC中,BE2+CE2=BC2,(2CE)2+CE2=4, CE=. CD=AB,CD=,DE=CD-CE=,

44、 5 BE CE AC BC 2 5 5 1 2 5 3 5 5 =.AD=BD,SADE=SBDE, SABE=2SADE,=.(8分) (2)ACAB,NCD=BDC=90. DMAB,DNC=ABC=ABC. DC=CD,NCDBDC, NC=BD,DN=CB=2. BCD+ABC=90,BAC+ABC=90, BCD=BAC. 在RtCDB和RtACB中,tanBCD=tanBAC,=. SABC=AB CD=AC BC,CD=,BD=, ACE ADE S S CE DE 2 3 ACE ABE S S2 ACE ADE S S 1 3 BD CD BC AC 1 2 1 2 4 5

45、 5 2 5 5 CN=,AD=.NCD=BDC=90,CNAB, NCM=BAC.NMC=DMA,MNCMDA, =,=,MN=,=3.(12分) 2 5 5 8 5 5 MN MD CN AD2 MN MN 1 4 2 3 DN NM 2.(2020江西,20,8分)如图1是一种手机平板支架,由托板、支撑板和底座构成,手机放置在托板上,图2是 其侧面结构示意图.量得托板长AB=120 mm,支撑板长CD=80 mm,底座长DE=90 mm.托板AB固定在支撑 板顶端点C处,且CB=40 mm,托板AB可绕点C转动,支撑板CD可绕点D转动.(结果保留小数点后一位) (1)若DCB=80,CD

46、E=60,求点A到直线DE的距离; (2)为了观看舒适,在(1)的情况下,把AB绕点C逆时针旋转10后,再将CD绕点D顺时针旋转,使点B落在直 线DE上即可,求CD旋转的角度. (参考数据:sin 400.643,cos 400.766,tan 400.839,sin 26.60.448,cos 26.60.894,tan 26.60.5 00,1.732) 3 解析解析 (1)如图1,过点C作CHDE于点H. CD=80,CDE=60, sin 60=, CH=40401.732=69.28. 图1 作AMDE交ED的延长线于点M,CNAM于点N,则四边形NMHC是矩形. MN=CH=40,

47、NCMH,NCD=CDE=60. DCB=80, ACN=180-80-60=40. CH CD80 CH3 2 3 3 sinACN=,AC=80, AN=80sin 40800.643=51.44. AM=AN+NM=51.44+69.28120.7. 答:点A到直线DE的距离为120.7 mm. (2)解法一: AB绕着点C逆时针旋转10, DCB=90.如图2. 连接BD. DC=80,CB=40,tanCDB=0.5. CDB26.6.BDE60-26.6=33.4. 答:CD旋转的度数约为33.4. AN AC CB CD 40 80 图2 解法二: 当点B落在DE上时,如图3. 在RtBCD中,BC=40,CD=80,(DCB=90,同解法一) tanBDC=0.5.BDC26.6. CDC=BDC-BDC60-26.6=33.4. 答:CD旋转的度数约为33.4. BC CD 40 80 图3 思路分析思路分析 (1)分别作CHDE,AMED,CNAM,构造RtCDH、RtCAN,然后利用sinCDH=sin 60 =和sinACN=sin 40=求出CH和AN,而NM=CH,问题解决;(2)两种解法:根据AB绕点C逆时针

侵权处理QQ:3464097650--上传资料QQ:3464097650

【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。


163文库-Www.163Wenku.Com |网站地图|