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1、九年级数学下册第二十三章 图形的变换章节测评 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、在平面直角坐标系中,已知点A(-4,3)与点B关于y轴对称,则点B的坐标为( )A(-4,-3)B(4,3)C(
2、4,-3)D(-4,3)2、如图,将OAB绕点O逆时针旋转80得到OCD,若A的度数为110,D的度数为40,则AOD的度数是( )A50B60C40D303、下面是四家医院标志的图案部分,其中是轴对称图形的是()ABCD4、如图,将OAB绕点O逆时针旋转70到OCD的位置,若AOB40,则AOD的度数等于( )A29B30C31D325、如图,ABC和ABC关于直线l对称,连接BC,BC,CC,下列结论:l垂直平分CC;BACBAC;BCCBCC;直线BC和BC的交点一定在l上,其中正确的有( )A4个B3个C2个D1个6、如图,在ABC中,BAC108,将ABC绕点A按逆时针方向旋转得到,
3、若点刚好落在BC边上,且,则C的度数为()A22B24C26D287、如图,平行四边形OABC的顶点O(0,0),A(1,2),点C在x轴的正半轴上,延长BA交y轴于点D将ODA绕点O顺时针旋转得到ODA,当点D的对应点D落在OA上时,DA的延长线恰好经过点C,则点B的坐标为( )A(2,2)B(2,2)C(21,2)D(21,2)8、如图,等边中,D为AC中点,点P、Q分别为AB、AD上的点,在BD上有一动点E,则的最小值为( )A7B8C10D129、点P(3,2)关于原点O的对称点的坐标是()A(3,2)B(3,2)C(3,2)D(2,3)10、如图,E是正方形ABCD中CD边上的点,以
4、点A为中心,把ADE顺时针旋转,得到ABF下列角中,是旋转角的是( )ADAEBEABCDABDDAF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、若点与点关于原点对称,则的值为_2、如图,平面直角坐标系中,直线与轴、轴分别交于、两点,以为边在第二象限内作正方形,在轴上有一个动点,当的周长最小的时候,点的坐标是_3、在中,D,E分别是,的中点,若等腰绕点A逆时针旋转,得到等腰,记直线与的交点为P,则点P到所在直线的距离的最大值为_4、如图,在RtABC中,ACB90,BAC30,BC6,将ABC绕点C顺时针旋转30得到ABC,A、B分别与A、B对应,CA交AB于点M,
5、则CM的长为 _5、同学们,我们在今后的学习中会学到这个定理:在直角三角形中,如果一个锐角等于30,那么它所对的直角边等于斜边的一半即:如图,在RtABC中,ACB90,若ABC30,则问题:在RtABC,ACB90,ABC30,AC,点D是边BC的中点,点E是斜边AB上的动点,连接DE,把BDE沿直线DE折叠,点B的对应点为点F当直线DFAB时,AE的长为 _三、解答题(5小题,每小题10分,共计50分)1、如图,在ABC中,CAB70,在同一平面内,将ABC绕点A旋转到ABC的位置,使得CCAB,求CCA的度数2、点P为等边的边AB延长线上的动点,点B关于直线PC的对称点为D,连接AD(1
6、)如图1,若,依题意补全图形,并直接写出线段AD的长度;(2)如图2,线段AD交PC于点E,设,求的度数;求证:3、如图,在中,将绕点B按逆时针方向旋转,得到,连接交于点F(1)求证:;(2)求的度数4、抛物线yax2bx2(a0)与x轴交于点A(1,0),B(3,0),与y轴交于点C(1)求抛物线的解析式;(2)如图1,抛物线的对称轴与x轴相交于点H,连接AC,BCABC绕点B顺时针旋转一定角度后落在第一象限,当点C的对应点C1落在抛物线的对称轴上时,求此时点A的对应点A1的坐标;(3)如图2,过点C作轴交抛物线于点E,已知点D在抛物线上且横坐标为,在y轴左侧的抛物线上有一点P,满足PDCE
7、DC,求点P的坐标5、如图,在平面直角坐标系中,ABC的顶点坐标分别为A(1,0),B(4,1),C(2,2)(1)直接写出点B关于原点对称的点B的坐标: ;(2)平移ABC,使平移后点A的对应点A1的坐标为(2,1),请画出平移后的A1B1C1;(3)画出ABC绕原点O逆时针旋转90后得到的A2B2C2-参考答案-一、单选题1、B【分析】利用y轴对称的点的坐标特征:横坐标互为相反数,纵坐标相等,即可求出点B的坐标【详解】解: A(-4,3) ,关于y轴对称点B的坐标为(4,3)故答案为:B【点睛】本题主要是考查了y轴对称的点的坐标特征,熟练掌握关于不同坐标轴对称的点的坐标特征,是解决此类问题
8、的关键2、A【分析】根据旋转的性质求解再利用三角形的内角和定理求解再利用角的和差关系可得答案.【详解】解: 将OAB绕点O逆时针旋转80得到OCD, A的度数为110,D的度数为40, 故选A【点睛】本题考查的是三角形的内角和定理的应用,旋转的性质,掌握“旋转前后的对应角相等”是解本题的关键.3、A【分析】根据轴对称图形的概念逐项判断解答即可【详解】是轴对称图形,选项正确;不是轴对称图形,选项错误;不是轴对称图形,选项错误;不是轴对称图形,选项错误;故选:【点睛】本题考查了轴对称图形的概念,轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分折叠后能重合4、B【分析】由旋转的性质可得DOB=70,即可求解
9、【详解】解:将OAB绕点O逆时针旋转70到OCD,DOB=70,AOB=40,AOD=BOD-AOB=30,故选:B【点睛】本题考查了旋转的性质,熟练掌握旋转的性质是本题的关键5、A【分析】根据成轴对称的两个图形能够完全重合可得ABC和ABC全等,然后对各小题分析判断后解可得到答案【详解】解:ABC和ABC关于直线L对称,l垂直平分CC;BACBAC;BCCBCC;直线BC和BC的交点一定在l上,综上所述,正确的结论有4个,故选:A【点睛】本题考查了轴对称的性质,根据成轴对称的两个图形能够完全重合判断出两个三角形全等是解题的关键6、B【分析】根据图形的旋转性质,得ABAB,已知ABCB,结合等
10、腰三角形的性质及三角形的外角性质,得B、C的关系即可解决问题【详解】解:ABCB,CCAB,ABBC+CAB2C,将ABC绕点A按逆时针方向旋转得到ABC,CC,ABAB,BABB2C,B+C+CAB180,3C180108,C24,故选:B【点睛】本题主要考查了等腰三角形的性质及图形的旋转性质,得B、C的关系为解决问题的关键7、D【分析】连接,由题意可证明,利用相似三角形线段成比例即可求得OC的长,再由平行线的性质即可得点的坐标【详解】解:如图,连接,轴,绕点顺时针旋转得到,点B的坐标为:,故选:D【点睛】本题考查了旋转的性质,勾股定理,相似三角形的判定与性质,平行线的性质,利用相似三角形的
11、性质得到线段的比例是解题关键8、C【分析】作点关于的对称点,连接交于,连接,此时的值最小,最小值,据此求解即可【详解】解:如图,是等边三角形,D为AC中点,作点关于的对称点,连接交于,连接,此时的值最小最小值,是等边三角形,的最小值为故选:C【点睛】本题考查等边三角形的性质和判定,轴对称最短问题等知识,解题的关键是学会利用轴对称解决最短问题,属于中考常考题型9、B【分析】根据“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),即关于原点的对称点,横纵坐标都变成相反数”解答【详解】解:点P(3,2)关于原点O的对称点P的坐标是(3,2)故选:B【点睛】本题主要考查了关于原点对称
12、的点的坐标的特点,正确掌握横纵坐标的关系是解题关键10、C【分析】根据“旋转角是指以图形在作旋转运动时,一个点与中心的旋转连线,与这个点在旋转后的对应点与旋转中心的连线,这两条线的夹角”,由此问题可求解【详解】解:由题意得:旋转角为DAB或EAF,故选C【点睛】本题主要考查旋转角,熟练掌握求一个旋转图形的旋转角是解题的关键二、填空题1、-4【分析】根据关于原点对称的点的横坐标和纵坐标都互为相反数解答【详解】解:由点与点关于原点对称,可得n1,故答案为:4【点睛】本题考查了关于原点对称的点的坐标的特征:横坐标和纵坐标都互为相反数2、(0,)【分析】把x=0和y=0分别代入y=x+1,求出A,B两
13、点的坐标,过D作DE垂直于x轴,证DEAAOB,证出OA=DE,AE=OB,即可求出D的坐标;先作出D关于y轴的对称点D,连接CD,CD与y轴交于点M,则MD=MD,求出D的坐标,进而求出CD的解析式,即可求解【详解】解:y=x+1,当x=0时,y=1,当y=0时,x=-2,点A的坐标为(-2,0)、B的坐标为(0,1),OA=2,OB=1,由勾股定理得:AB=,过D作DE垂直于x轴,四边形ABCD是正方形,DEA=DAB=AOB=90,AD=AB=CD=,DAE+BAO=90,BAO+ABO=90,DAE=ABO,在DEA与AOB中,DEAAOB(AAS),OA=DE=2,AE=OB=1,O
14、E=3, 所以点D的坐标为(-3,2),同理:点C的坐标为(-1,3),作D关于y轴的对称点D,连接CD,CD与y轴交于点M,MD=MD,MD+MC=MD+MC,此时MD+MC取最小值,点D(-3,2)关于y轴的对称点D坐标为(3,2),设直线CD解析式为y=kx+b,把C(-1,3),D(3,2)代入得:,解得:,直线CD解析式为y=x+,令x=0,得到y=,则M坐标为(0,)故答案为:(0,)【点睛】本题主要考查了一次函数图象上点的坐标特征,一次函数的性质,能求与x轴y轴的交点坐标和理解有关最小值问题是解本题的关键,难点是理解MD+MC的值最小如何求3、#【分析】首先作PGAB,交AB所在
15、直线于点G,则D1,E1在以A为圆心,AD为半径的圆上,当BD1所在直线与A相切时,直线BD1与CE1的交点P到直线AB的距离最大,此时四边形AD1PE1是正方形,进而求出PG的长【详解】解:如图,作PGAB,交AB所在直线于点G,D1,E1在以A为圆心,AD为半径的圆上,当BD1所在直线与A相切时,直线BD1与CE1的交点P到直线AB的距离最大,此时四边形AD1PE1是正方形,CAB=90,AC=AB=4,D,E分别是AB,AC的中点,AD=AE1=AD1=PD1=2,则BD1=,故ABP=30,则PB=2+2,PG=PB=,故点P到AB所在直线的距离的最大值为:PG=故答案为:【点睛】本题
16、主要考查了旋转的性质以及等腰腰直角三角形的性质和勾股定理以及切线的性质等知识,根据题意得出PG的最长时P点的位置是解题关键4、【分析】根据旋转的性质可得,所以,由题意可得:,为等边三角形,即可求解【详解】解:,由旋转的性质可得,为等边三角形,故答案为:【点睛】此题考查了直角三角形的性质,旋转的性质以及等边三角形的判定与性质,解题的关键是灵活掌握相关基本性质进行求解5、或【分析】如图1所示,设DF与AB交点为G,先求出,由D是BC的中点,可以得到,由折叠的性质可知F=B=30,BE=EF,即可得到,由此即可求出AE的长;如图2所示,同理可得,则,。【详解】解:如图1所示,设DF与AB交点为G,A
17、BC=30,ACB=90,D是BC的中点,由折叠的性质可知F=B=30,BE=EF,DFAB,DGB=FGB=90,如图2所示,延长FD与AB交于点G,同理可求出,故答案为:或【点睛】本题主要考查了含30度角的直角三角形的性质,勾股定理,旋转的性质,熟练掌握含30度角的直角三角形的性质是解题的关键三、解答题1、CCA =70【分析】先根据平行线的性质,由得ACC=CAB=70,再根据旋转的性质得AC=AC,BAB=CAC,于是根据等腰三角形的性质有ACC=ACC=70【详解】,ACC=CAB=70,ABC绕点A旋转到ABC的位置,AC=AC,BAB=CAC,在ACC中,AC=ACACC=CCA
18、 =70,【点睛】本题考查了旋转的性质:对应点到旋转中心的距离相等;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2、(1)(2);证明见解析【分析】(1)连接DP,BD,可证明BPD为等边三角形,再结合等腰三角形的性质和三角形外角的性质证明BAD=BDA=30,可得ADP=90,利用勾股定理即可得出结论;(2)连接BD与CP交于F,连接DC,利用等腰三角形的性质和三角形内角和定理求得和,从而可求得,根据轴对称图形对应点连接线段被对称轴垂直平分、三角形内角和定理、对顶角相等可求得的度数;连接BE,在AE上截取GE=CE,可证明GCE为等边三角形和ACGBCE,结合等量代换即可证
19、明结论【详解】解:(1)补全图形如下,连接DP,BD,ABC为等边三角形,ABC=60,AB=BC=2,又BCP+BPC=ABC=60,BC=BP,BCP=BPC=30,点B关于直线PC的对称点为D,BP=DP,BPC=DPC=30,BPD=60,BPD为等边三角形,DBP=60,DP=BD=BP=AB=2,BAD=BDA,又BAD+BDA=DBP=60,BAD=BDA=30,ADP=90,(2)如下图所示,连接BD与CP交于F,连接DC,由(1)可知ACB=60,AC=BC,点B关于直线PC的对称点为D,BC=CD=AC,CFD=90,,,如下图,连接BE,在AE上截取GE=CE,由得,GE
20、=CE,GCE为等边三角形,GC=CE,GCE=60,由(1)得ACB=60,AC=BC,ACG=BCE=60-BCG,在ACG和BCE中,ACGBCE(SAS)AG=BE,点B关于直线PC的对称点为D,BE=DE,【点睛】本题考查轴对称的性质,全等三角形的性质和判定,等边三角形的性质和判定,三角形外角和内角的性质,等腰三角形的性质,勾股定理等(1)中能正确构造直角三角形并证明是解题关键;(2)中掌握等边对等角定理,并能利用三角形内角和定理表示等腰三角形的底角是解题关键;中掌握割补法是解题关键3、(1)证明见解析;(2)【分析】(1)根据旋转角求出ABD=CBE,然后利用“边角边”证明ABD和
21、BCE全等 (2)先求解 再求解 可得 再利用三角形的内角和定理可得答案【详解】(1)证明:ABC绕点B按逆时针方向旋转100, ABD=CBE=100, (2) , 【点睛】本题考查了全等三角形的判定与性质,等腰三角形的性质、旋转的性质,熟练掌握全等三角形的判定与性质是解本题的关键4、(1);(2)(3,4);(3)(,)【分析】(1)把A(1,0),B(3,0)代入抛物线解析式利用待定系数法求解二次函数的解析式即可;(2)如图,先求解C(0,2),对称轴为直线,可得BHCO2结合旋转得BC1BC ,证明RTBC1HRTCBO(HL),再证明旋转角A1BAC1BC90,从而可得答案;(3)先
22、求解D(,),E(2,2),如图,过点D作DGCE交CE的延长线于点G,证明CGDG,可得ECDGDC45 ,如图,在CD的上方作PDCEDC交y轴于点Q,交抛物线于点P,证明QCDECD,可得QCEC2,可得Q(0,0),再求解直线DQ的解析式为,联立 ,再解方程组可得答案.【详解】解:(1)将A(1,0),B(3,0)代入抛物线解析式得 解得 抛物线的解析式为(2)抛物线的解析式为,A(1,0),B(3,0)C(0,2),对称轴为直线 BHCO2由旋转得BC1BC 则RTBC1HRTCBO(HL) C1BHBCOC1BCC1BHOBCBCOOBC90旋转角A1BAC1BC90,即A1Bx轴
23、 A1BBA4,B(3,0)A1(3,4)(3)抛物线的解析式为,D的横坐标为当x时,y,则D(,)轴,C(0,2),对称轴为直线x1E(2,2) 如图,过点D作DGCE交CE的延长线于点G, CGDG,ECDGDC45 如图,在CD的上方作PDCEDC交y轴于点Q,交抛物线于点P轴 ,QCE90QCDECD45CDCD,QCDECD(ASA)QCEC2,C(0,2),Q(0,0)D(,),设直线 解得: 直线DQ的解析式为则 ,消去得: 解得: 当时, 当时, 所以方程组的解为:或,【点睛】本题考查的是全等三角形的判定与性质,利用待定系数法求解二次函数的解析式,旋转的性质,求解一次函数与二次
24、函数的交点坐标,作出适当的辅助线构建全等三角形,再利用全等三角形的性质证明相等的线段,再得到点的坐标是解本题的关键.5、(1)(4,1);(2)见解析;(3)见解析【分析】(1)根据关于原点对称的两点的横纵坐标均与原来点的横纵坐标互为相反数,据此可得答案;(2)将三个点分别向右平移3个单位、再向上平移1个单位,继而首尾顺次连接即可;(3)将三个点分别绕原点O逆时针旋转90后得到对应点,再首尾顺次连接即可【详解】(1)点B关于原点对称的点B的坐标为(4,1),故答案为:(4,1);(2)如图所示,A1B1C1即为所求(3)如图所示,A2B2C2即为所求【点睛】本题主要考查作图平移变换、旋转变换,解题的关键是掌握平移变换和旋转变换的定义与性质,并据此得出变换后的对应点