类型二 平移旋转折叠问题-备考2022年中考数学第二轮重难题型突破(解析版).doc

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1、类型二 平移旋转折叠问题例1、如图,将三角形纸片ABC沿DE折叠,使点A落在BC边上的点F处,且DEBC,下列结论:BDF是等腰三角形;DE=BC;四边形ADFE是菱形;BDF+FEC=2A.其中一定正确的个数是( ).A.1 B.2 C.3 D.4【解析】如图,分别过点D,E作BC的垂线DG,EH;连接AF,由于折叠是轴对称变换知AF与DE垂直,因为DEBC,所以AF与BC垂直,且AM=MF,可以证明点D,E分别是AB,AC的中点,即DE是ABC的中位线,所以DE=BC是正确的;由于折叠是轴对称变换知AD=DF,AE=EF,所以DA=DB=DF,所以BDF是等腰三角形是正确的;因DGAFEH

2、,所以BDG=DAM,又因为DG是等腰三角形BDF的高,所以BDF=2DAM,同 理 CEF = 2 EAM, 所以 BDF+FEC=2A是正确的;如图显然四边形ADFE不是菱形,是错误的【答案】C例2、下列图形中,是中心对称图形但不是轴对称图形的是( ).【解析】把一个图形沿着某一条直线折叠,如果直线两旁的部分能互相重合,那么这个图形是轴对称图形; 把一个平面图形绕某一点旋转180°,如果旋转后的图形能和原图形互相重合,那么这个图形叫做中心对称图形.对照定义,可知A是轴对称图形,且有1条对称轴,但不是中心对称图形;B是中心对称图形,不是轴对称图形;C是轴对称图形,有1条对称轴,但不

3、是中心对称图形;D既是中心对称图形又是轴对称图形,有4条对称轴【答案】B例3、如图,在平面直角坐标系中,正三角形OAB的顶点B的坐标为(2,0),点A在第一象限内,将OAB沿直线OA的方向平移至OAB的位置,此时点A的横坐标为3,则点B的坐标为 .【解析】作AMx轴于点M.根据等边三角形的性质得OA=OB=2,AOB=60°,在RtOAM中,利用含30°角的直角三角形的性质求出OM=1,AM=,从而求得点A的坐标为(1,),直线OA的解析式为y=x,当x=3时,y=3,所以点A的坐标为(3,3),所以点A是由点A向右平移2个单位,向上平移23个单位后得到的,于是得点B的坐标

4、为(4,2).【答案】(4,23)例4、在RtABC中,BAC=90°,B=30°,线段AD是BC边上的中线,如图1,将ADC沿直线BC平移,使点D与点C重合,得到FCE,如图2,再将FCE绕点C顺时针旋转,设旋转角为(0°90°),连接AF,DE(1)在旋转过程中,当ACE=150°时,求旋转角的度数;(2)探究旋转过程中四边形ADEF能形成哪些特殊四边形?请说明理由【解析】(1)由题意分析可知此问需分两种情况讨论:点E和点D在直线AC两侧;点E和点D在直线AC同侧;(2)在旋转过程中,总是存在AC=CE,DC=CE.由图形的对称性可知,将会

5、出现两种对角线相等的特殊四边形:等腰梯形和矩形.抓住平移和旋转的性质,较易证明【答案】:(1)在图1中,BAC=90°,B=30°,ACE=BAC+B=120°如图2,当点E和点D在直线AC两侧时,由于ACE=150°,=150°-120°=30°.当点E和点D在直线AC同侧时,由于ACB=180°-BAC-B=60°,DCE=ACE-ACB=150°-60°=90°.=180°-DCE=90°.旋转角为30°或90°(2)四边形ADE

6、F能形成等腰梯形和矩形BAC=90°,B=30°,AC=BC又AD是BC边上的中线,AD=DC=BC=AC.ADC为正三角形当=60°时,如图3,ACE=120°+60°=180°.CA=CE=CD=CF,四边形ADEF为矩形当60°时,ACF120°,DCE=360°-60°-60°-ACF120°显然DEAFAC=CF,CD=CE,2FAC+ACF=2CDE+DCE=180°.ACF+DCE=360°-60°-60°=240

7、6;,FAC+CDE=60°.DAF+ADE=120°+60°=180°.AFDE又DEAF,AD=EF,四边形ADEF为等腰梯形例5、如图,矩形纸片ABCD,将AMP和BPQ分别沿PM和PQ折叠(APAM),点A和点B都与点E重合;再将CQD沿DQ折叠,点C落在线段EQ上的点F处.(1)判断AMP,BPQ,CQD和FDM中有哪几对相似三角形?(2)如果AM=1,sinDMF=,求AB的长.【解析】(1)由矩形的性质得A=B=C=90°,由折叠的性质和等角的余角相等,可得BPQ=AMP=DQC,所以AMPBPQCQD;(2)先证明MD=MQ,然

8、后根据sinDMF=DFMD=35,设DF=3x,MD=5x,再分别表示出AP,BP,BQ,根据AMPBPQ,列出比例式解方程求解即可.解:(1)AMPBPQCQD.四边形ABCD是矩形,A=B=C=90°.由折叠的性质可知APM=EPM,EPQ=BPQ.APM+BPQ=EPM+EPQ=90°.APM+AMP=90°,BPQ=AMP.AMPBPQ.同理:BPQCQD.根据相似的传递性可得AMPCQD;(2)ADBC,DQC=MDQ.由折叠的性质可知DQC=DQM.MDQ=DQM.MD=MQ.AM=ME,BQ=EQ,BQ=MQ-ME=MD-AM.sinDMF=,则设

9、DF=3x,MD=5x,则BP=PA=PE=,BQ=5x-1.AMPBPQ,即,解得x=(舍去)或x=2,AB=6.例6、如图,在平面直角坐标系中,正三角形OAB的顶点B的坐标为(2, 0),点A在第一象限内,将OAB沿直线OA的方向平移至OBA的位置,此时点A的横坐标为3,则点B的坐标为( )A(4,) B(3,) C(4,) D(3,) 【答案】A【解析】如图,当点B的坐标为(2, 0),点A的横坐标为1当点A'的横坐标为3时,等边三角形AOC的边长为6在RtBCD中,BC4,所以DC2,BD此时B例7、 图形的折叠:如图,在矩形ABCD中,AD15,点E在边DC上,联结AE,AD

10、E沿直线AE翻折后点D落到点F,过点F作FGAD,垂足为G如果AD3GD,那么DE_【答案】 【解析】思路如下:如图,过点F作AD的平行线交AB于M,交DC于N因为AD15,当AD3GD时,MFAG10,FNGD5在RtAMF中,AFAD15,MF10,所以AM设DEm,那么NE由AMFFNE,得,即解得m例8、图形的旋转:如图,已知RtABC中,ABC90°,AC6,BC4,将ABC绕直角顶点C顺时针旋转90°得到DEC,若点F是DE的中点,连接AF,则AF= 【答案】 5【解析】思路如下:如图,作FHAC于H由于F是ED的中点,所以HF是ECD的中位线,所以HF3由于A

11、EACEC642,EH2,所以AH4所以AF5例9、三角形: 如图,ABCDEF(点A、B分别与点D、E对应),ABAC5,BC6ABC固定不动,DEF运动,并满足点E在BC边从B向C移动(点E不与B、C重合),DE始终经过点A,EF与AC边交于点M,当AEM是等腰三角形时,BE_【答案】 或1【解析】思路如下: 设BEx由ABEECM,得,即等腰三角形AEM分三种情况讨论:如图2,如果AEAM,那么AEMABC所以解得x0,此时E、B重合,舍去如图3,当EAEM时,解得x1如图4,当MAME时,MEAABC所以解得x图2 图3 图4例10、四边形:如图,矩形ABCD中,AB8,BC4点E在边

12、AB上,点F在边CD上,点G、H在对角线AC上若四边形EGFH是菱形,则AE的长是( )A B C5 D6【答案】C【解析】思路如下:拖动点E在AB上运动,可以体验到,当EF与AC垂直时,四边形EGFH是菱形(如图2)如图3,在RtABC中,AB8,BC4,所以AC由cosBAC,得所以AE5图2 图3例11、圆:如图,O的半径为2,AB,CD是互相垂直的两条直径,点P是O上任意一点(P与A,B,C,D不重合),过点P作PMAB于点M,PNCD于点N,点Q是MN的中点,当点P沿着圆周转过45°时,点Q走过的路径长为_A. B. C. D. 【答案】 A【解析】思路如下:拖动点P在圆周

13、上运动一周,可以体验到,当点P沿着圆周转过45°时,点Q走过的路径是圆心角为45°半径为1的一段弧如图2,四边形PMON是矩形,对角线MN与OP互相平分且相等,因此点Q是OP的中点如图3,当DOP45°时,的长为图2 图3例12、函数图象:如图,直线l与半径为4的O相切于点A,P是O上一个动点(不与点A重合),过点P作PBl,垂足为B,联结PA设PAx,PBy,则(xy)的最大值是_【答案】 2【解析】思路如下:拖动点P在圆上运动一周,可以体验到,AF的长可以表示xy,点F的轨迹象两叶新树丫,当AF最大时,OF与AF垂直(如图2)如图3,AC为O的直径,联结PC由

14、ACPPAB,得,即所以因此所以当x4时,xy最大,最大值为2图2 图3例13、.如图所示,在RtABC中,C=90°,BAC=60°,AB=8.半径为的M与射线BA相切,切点为N,且AN=3.将RtABC顺时针旋转120°后得到RtADE,点B,C的对应点分别是点D,E(1)画出旋转后的RtADE; (2)求出RtADE 的直角边DE被M截得的弦PQ的长度;(3)判断RtADE的斜边AD所在的直线与M的位置关系,并说明理由. 【分析】(1)点A不动,由于BAC=60°,因此旋转120°后AE与AB在同一条直线上;(2)过点M作MFDE,垂足为

15、F.连接MP,构造出RtMPF,再通过勾股定理解直角三角形并结合垂径定理即可求解;(3)易猜想AD与M相切.欲证AD与M相切,只需HM=NM即可,而HM=NM可由MHAMNA得到【答案】证明:(1)如图1,RtADE就是旋转后的图形; (2)如图2,过点M作MFDE,垂足为F,连接MP在RtMPF中,MP=,MF=4-3=1,由勾股定理易得PF=2,再由垂径定理知PQ=2PF=2;(3)AD与M相切证法一:如图2,过点M作MHAD于H,连接MN, MA,则MNAE且MN=.在RtAMN中,tan,MAN=30°.DAE=BAC=60°,MAD=30°.MAN=MAD=30°.MH=MN(由MHAMNA或解RtAMH求得MH=3,从而得MH=MN 亦可).AD与M相切;证法二:如图2,连接MA,ME,MD,则SADE=SAMD+SAME+SDME,过M作MHAD于H, MFDE于F, 连接MN, 则MNAE且MN=,MF=1,AC·BC=AD·MH+AE·MN+DE·MF,由此可以计算出MH=.MH=MN.AD与M相切

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