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1、备考2022年中考数学真题分项汇编(全国通用)专题17图形的变换(共50题)一选择题(共20小题)1(备考2022广东)在平面直角坐标系中,点(3,2)关于x轴对称的点的坐标为()A(3,2)B(2,3)C(2,3)D(3,2)【分析】根据“关于x轴对称的点,横坐标相同,纵坐标互为相反数”解答即可【解答】解:点(3,2)关于x轴对称的点的坐标为(3,2)故选:D2(备考2022乐山)观察下列各方格图中阴影部分所示的图形(每一小方格的边长为1),如果将它们沿方格边线或对角线剪开重新拼接,不能拼成正方形的是()ABCD【分析】先根据拼剪前后的面积不变,求出拼成正方形的边长,再依此裁剪可得【解答】解
2、:由题意,选项D阴影部分面积为6,A,B,C的阴影部分的面积为5,如果能拼成正方形,选项D的正方形的边长为6,选项A,B,C的正方形的边长为5,观察图象可知,选项A,B,C阴影部分沿方格边线或对角线剪开均可得图1的5个图形,可以拼成图2的边长为5的正方形,故选:D3(备考2022扬州)“致中和,天地位焉,万物育焉”对称美是我国古人和谐平衡思想的体现,常被运用于建筑、器物、绘画、标识等作品的设计上,使对称之美惊艳了千年的时光在下列与扬州有关的标识或简图中,不是轴对称图形的是()ABCD【分析】根据轴对称图形的概念对各选项分析判断利用排除法求解【解答】解:A、是轴对称图形,故本选项不合题意;B、是
3、轴对称图形,故本选项不合题意;C、不是轴对称图形,故本选项符合题意;D、是轴对称图形,故本选项不合题意故选:C4(备考2022菏泽)在平面直角坐标系中,将点P(3,2)向右平移3个单位得到点P',则点P'关于x轴的对称点的坐标为()A(0,2)B(0,2)C(6,2)D(6,2)【分析】先根据向右平移3个单位,横坐标加3,纵坐标不变,求出点P'的坐标,再根据关于x轴对称,横坐标不变,纵坐标相反解答【解答】解:将点P(3,2)向右平移3个单位得到点P',点P'的坐标是(0,2),点P'关于x轴的对称点的坐标是(0,2)故选:A5(备考2022青岛)
4、如图,将矩形ABCD折叠,使点C和点A重合,折痕为EF,EF与AC交于点O若AE5,BF3,则AO的长为()A5B325C25D45【分析】由矩形的性质,折叠轴对称的性质,可求出AFFCAE5,由勾股定理求出AB,AC,进而求出OA即可【解答】解:矩形ABCD,ADBC,ADBC,ABCD,EFCAEF,AEAF3,由折叠得,FCAF,OAOC,BC3+58,在RtABF中,AB=5232=4,在RtABC中,AC=42+82=45,OAOC25,故选:C6(备考2022枣庄)如图,在矩形纸片ABCD中,AB3,点E在边BC上,将ABE沿直线AE折叠,点B恰好落在对角线AC上的点F处,若EAC
5、ECA,则AC的长是()A33B4C5D6【分析】根据折叠的性质得到AFAB,AFEB90°,根据等腰三角形的性质得到AFCF,于是得到结论【解答】解:将ABE沿直线AE折叠,点B恰好落在对角线AC上的点F处,AFAB,AFEB90°,EFAC,EACECA,AECE,AFCF,AC2AB6,故选:D7(备考2022广东)如图,在正方形ABCD中,AB3,点E,F分别在边AB,CD上,EFD60°若将四边形EBCF沿EF折叠,点B恰好落在AD边上,则BE的长度为()A1B2C3D2【分析】由正方形的性质得出EFDBEF60°,由折叠的性质得出BEFFEB
6、'60°,BEB'E,设BEx,则B'Ex,AE3x,由直角三角形的性质可得:2(3x)x,解方程求出x即可得出答案【解答】解:四边形ABCD是正方形,ABCD,A90°,EFDBEF60°,将四边形EBCF沿EF折叠,点B恰好落在AD边上,BEFFEB'60°,BEB'E,AEB'180°BEFFEB'60°,B'E2AE,设BEx,则B'Ex,AE3x,2(3x)x,解得x2故选:D8(备考2022内江)如图,矩形ABCD中,BD为对角线,将矩形ABCD沿BE
7、、BF所在直线折叠,使点A落在BD上的点M处,点C落在BD上的点N处,连结EF已知AB3,BC4,则EF的长为()A3B5C5136D13【分析】求出BD5,AEEM,ABME90°,证明EDMBDA,由相似三角形的性质得出EDBD=EMAB,设DEx,则AEEM4x,得出x5=4x3,解得x=52,同理DNFDCB,得出DFBD=NFBC,设DFy,则CFNF3y,则y5=3y4,解得y=53由勾股定理即可求出EF的长【解答】解:四边形ABCD是矩形,ABCD3,ADBC4,ACEDF90°,BD=AB2+AD2=32+42=5,将矩形ABCD沿BE所在直线折叠,使点A落
8、在BD上的点M处,AEEM,ABME90°,EMD90°,EDMADB,EDMBDA,EDBD=EMAB,设DEx,则AEEM4x,x5=4x3,解得x=52,DE=52,同理DNFDCB,DFBD=NFBC,设DFy,则CFNF3y,y5=3y4,解得y=53DF=53EF=DE2+DF2=(52)2+(53)2=5136故选:C9(备考2022哈尔滨)如图,在RtABC中,BAC90°,B50°,ADBC,垂足为D,ADB与ADB'关于直线AD对称,点B的对称点是点B',则CAB'的度数为()A10°B20°
9、;C30°D40°【分析】由余角的性质可求C40°,由轴对称的性质可得AB'BB50°,由外角性质可求解【解答】解:BAC90°,B50°,C40°,ADB与ADB'关于直线AD对称,点B的对称点是点B',AB'BB50°,CAB'AB'BC10°,故选:A10(备考2022滨州)如图,对折矩形纸片ABCD,使AD与BC重合,得到折痕EF,把纸片展平后再次折叠,使点A落在EF上的点A处,得到折痕BM,BM与EF相交于点N若直线BA交直线CD于点O,BC5,E
10、N1,则OD的长为()A123B133C143D153【分析】根据中位线定理可得AM2,根据折叠的性质和等腰三角形的性质可得AMAN2,过M点作MGEF于G,可求AG,根据勾股定理可求MG,进一步得到BE,再根据平行线分线段成比例可求OF,从而得到OD【解答】解:EN1,由中位线定理得AM2,由折叠的性质可得AM2,ADEF,AMBANM,AMBAMB,ANMAMB,AN2,AE3,AF2过M点作MGEF于G,NGEN1,AG1,由勾股定理得MG=2212=3,BEOFMG=3,OF:BE2:3,解得OF=233,OD=3233=33故选:B11(备考2022孝感)如图,点E在正方形ABCD的
11、边CD上,将ADE绕点A顺时针旋转90°到ABF的位置,连接EF,过点A作EF的垂线,垂足为点H,与BC交于点G若BG3,CG2,则CE的长为()A54B154C4D92【分析】连接EG,根据AG垂直平分EF,即可得出EGFG,设CEx,则DE5xBF,FGEG8x,再根据RtCEG中,CE2+CG2EG2,即可得到CE的长【解答】解:如图所示,连接EG,由旋转可得,ADEABF,AEAF,DEBF,又AGEF,H为EF的中点,AG垂直平分EF,EGFG,设CEx,则DE5xBF,FG8x,EG8x,C90°,RtCEG中,CE2+CG2EG2,即x2+22(8x)2,解得
12、x=154,CE的长为154,故选:B12(备考2022河北)如图,将ABC绕边AC的中点O顺时针旋转180°嘉淇发现,旋转后的CDA与ABC构成平行四边形,并推理如下:小明为保证嘉洪的推理更严谨,想在方框中“CBAD,”和“四边形”之间作补充,下列正确的是()A嘉淇推理严谨,不必补充B应补充:且ABCDC应补充:且ABCDD应补充:且OAOC【分析】根据两组对边分别相等的四边形是平行四边形判定即可【解答】解:CBAD,ABCD,四边形ABCD是平行四边形,故选:B13(备考2022天津)如图,在ABC中,ACB90°,将ABC绕点C顺时针旋转得到DEC,使点B的对应点E恰
13、好落在边AC上,点A的对应点为D,延长DE交AB于点F,则下列结论一定正确的是()AACDEBBCEFCAEFDDABDF【分析】依据旋转可得,ABCDEC,再根据全等三角形的性质,即可得出结论【解答】解:由旋转可得,ABCDEC,ACDC,故A选项错误,BCEC,故B选项错误,AEFDECB,故C选项错误,AD,又ACB90°,A+B90°,D+B90°,BFD90°,即DFAB,故D选项正确,故选:D14(备考2022淮安)在平面直角坐标系中,点(3,2)关于原点对称的点的坐标是()A(2,3)B(3,2)C(3,2)D(2,3)【分析】直接利用关于
14、原点对称点的性质得出答案【解答】解:点(3,2)关于原点对称的点的坐标是:(3,2)故选:C15(备考2022菏泽)如图,将ABC绕点A顺时针旋转角,得到ADE,若点E恰好在CB的延长线上,则BED等于()A2B23CD180°【分析】证明ABE+ADE180°,推出BAD+BED180°即可解决问题【解答】解:ABCADE,ABC+ABE180°,ABE+ADE180°,BAD+BED180°,BAD,BED180°故选:D16(备考2022北京)下列图形中,既是中心对称图形也是轴对称图形的是()ABCD【分析】根据轴对称
15、图形与中心对称图形的概念求解【解答】解:A、既不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故此选项不合题意;B、既不是轴对称图形,也不是中心对称图形,故此选项不合题意;C、不是轴对称图形,是中心对称图形,不合题意;D、既是中心对称图形,又是轴对称图形,符合题意故选:D17(备考2022青岛)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()A(0,4)B(2,2)C(3,2)D(1,4)【分析】根据平移和旋转的性质,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,即可得点A的对应点A的坐标【解答】解:如
16、图,ABC即为所求,则点A的对应点A的坐标是(1,4)故选:D18(备考2022齐齐哈尔)有两个直角三角形纸板,一个含45°角,另一个含30°角,如图所示叠放,先将含30°角的纸板固定不动,再将含45°角的纸板绕顶点A顺时针旋转,使BCDE,如图所示,则旋转角BAD的度数为()A15°B30°C45°D60°【分析】由平行线的性质可得CFAD90°,由外角的性质可求BAD的度数【解答】解:如图,设AD与BC交于点F,BCDE,CFAD90°,CFAB+BAD60°+BAD,BAD30&
17、#176;故选:B19(备考2022枣庄)如图,平面直角坐标系中,点B在第一象限,点A在x轴的正半轴上,AOBB30°,OA2将AOB绕点O逆时针旋转90°,点B的对应点B'的坐标是()A(3,3)B(3,3)C(3,2+3)D(1,2+3)【分析】如图,过点B作BHy轴于H解直角三角形求出H,BH即可【解答】解:如图,过点B作BHy轴于H在RtABH中,AB2,BAH60°,AHABcos60°1,BHABsin60°=3,OH2+13,B(3,3),故选:A20(备考2022苏州)如图,在ABC中,BAC108°,将ABC
18、绕点A按逆时针方向旋转得到AB'C'若点B'恰好落在BC边上,且AB'CB',则C'的度数为()A18°B20°C24°D28°【分析】由旋转的性质可得CC',ABAB',由等腰三角形的性质可得CCAB',BAB'B,由三角形的外角性质和三角形内角和定理可求解【解答】解:AB'CB',CCAB',AB'BC+CAB'2C,将ABC绕点A按逆时针方向旋转得到AB'C',CC',ABAB',BAB'B
19、2C,B+C+CAB180°,3C180°108°,C24°,C'C24°,故选:C二填空题(共23小题)21(备考2022天水)如图,在边长为6的正方形ABCD内作EAF45°,AE交BC于点E,AF交CD于点F,连接EF,将ADF绕点A顺时针旋转90°得到ABG若DF3,则BE的长为2【分析】根据旋转的性质可知,ADFABG,然后即可得到DFBG,DAFBAG,然后根据题目中的条件,可以得到EAGEAF,再根据DF3,AB6和勾股定理,可以得到DE的长,本题得以解决【解答】解:由题意可得,ADFABG,DFBG,
20、DAFBAG,DAB90°,EAF45°,DAF+EAB45°,BAG+EAB45°,EAFEAG,在EAG和EAF中,AG=AFEAG=EAFAE=AE,EAGEAF(SAS),GEFE,设BEx,则GEBG+BE3+x,CE6x,EF3+x,CD6,DF3,CF3,C90°,(6x)2+32(3+x)2,解得,x2,即CE2,故答案为:222(备考2022衡阳)如图,在平面直角坐标系中,点P1的坐标为(22,22),将线段OP1绕点O按顺时针方向旋转45°,再将其长度伸长为OP1的2倍,得到线段OP2;又将线段OP2绕点O按顺时针
21、方向旋转45°,长度伸长为OP2的2倍,得到线段OP3;如此下去,得到线段OP4,OP5,OPn(n为正整数),则点P备考2022的坐标是(22018×2,22018×2)【分析】根据题意得出OP11,OP22,OP34,如此下去,得到线段OP4823,OP51624,OPn2n1,再利用旋转角度得出点P备考2022的坐标与点P5的坐标在同一直线上,进而得出答案【解答】解:点P1的坐标为(22,22),将线段OP1绕点O按逆时针方向旋转45°,再将其长度伸长为OP1的2倍,得到线段OP2;OP11,OP22,OP34,如此下去,得到线段OP423,OP5
22、24,OPn2n1,由题意可得出线段每旋转8次旋转一周,备考2022÷82524,点P备考2022的坐标与点P5的坐标在同一直线上,正好在第三象限的角平分线上,点P备考2022的坐标是(22018×2,22018×2)故答案为:(22018×2,22018×2)23(备考2022滨州)如图,点P是正方形ABCD内一点,且点P到点A、B、C的距离分别为23、2、4,则正方形ABCD的面积为14+43【分析】如图,将ABP绕点B顺时针旋转90°得到CBM,连接PM,过点B作BHPM于H首先证明PMC90°,推出CMBAPB135
23、°,推出A,P,M共线,利用勾股定理求出AB2即可【解答】解:如图,将ABP绕点B顺时针旋转90°得到CBM,连接PM,过点B作BHPM于HBPBM=2,PBM90°,PM=2PB2,PC4,PACM23,PC2CM2+PM2,PMC90°,BPMBMP45°,CMBAPB135°,APB+BPM180°,A,P,M共线,BHPM,PHHM,BHPHHM1,AH23+1,AB2AH2+BH2(23+1)2+1214+43,正方形ABCD的面积为14+43故答案为14+4324(备考2022泰安)如图,将正方形网格放置在平面直
24、角坐标系中,其中,每个小正方形的边长均为1,点A,B,C的坐标分别为A(0,3),B(1,1),C(3,1)A'B'C是ABC关于x轴的对称图形,将A'B'C'绕点B'逆时针旋转180°,点A'的对应点为M,则点M的坐标为(2,1)【分析】延长A'B'后得出点M,进而利用图中坐标解答即可【解答】解:将A'B'C'绕点B'逆时针旋转180°,如图所示:所以点M的坐标为(2,1),故答案为:(2,1)25(备考2022台州)用四块大正方形地砖和一块小正方形地砖拼成如图所示的实
25、线图案,每块大正方形地砖面积为a,小正方形地砖面积为b,依次连接四块大正方形地砖的中心得到正方形ABCD则正方形ABCD的面积为a+b(用含a,b的代数式表示)【分析】如图,连接DK,DN,证明S四边形DMNTSDKN=14a即可解决问题【解答】解:如图,连接DK,DN,KDNMDT90°,KDMNDT,DKDN,DKMDNT45°,DKMDNT(ASA),SDKMSDNT,S四边形DMNTSDKN=14a,正方形ABCD的面积4×14a+ba+b故答案为a+b26(备考2022金华)图1是一个闭合时的夹子,图2是该夹子的主视示意图,夹子两边为AC,BD(点A与点
26、B重合),点O是夹子转轴位置,OEAC于点E,OFBD于点F,OEOF1cm,ACBD6cm,CEDF,CE:AE2:3按图示方式用手指按夹子,夹子两边绕点O转动(1)当E,F两点的距离最大时,以点A,B,C,D为顶点的四边形的周长是16cm(2)当夹子的开口最大(即点C与点D重合)时,A,B两点的距离为6013cm【分析】(1)当E,F两点的距离最大时,E,O,F共线,此时四边形ABCD是矩形,求出矩形的长和宽即可解决问题(2)如图3中,连接EF交OC于H想办法求出EF,利用平行线分线段成比例定理即可解决问题【解答】解:(1)当E,F两点的距离最大时,E,O,F共线,此时四边形ABCD是矩形
27、,OEOF1cm,EF2cm,ABCD2cm,此时四边形ABCD的周长为2+2+6+616(cm),故答案为16(2)如图3中,连接EF交OC于H由题意CECF=25×6=125(cm),OEOF1cm,CO垂直平分线段EF,OC=CE2+OE2=(125)2+12=135(cm),12OEEC=12COEH,EH=1×125135=1213(cm),EF2EH=2413(cm)EFAB,EFAB=CECB=25,AB=52×2413=6013(cm)故答案为601327(备考2022武威)如图,在平面直角坐标系中,OAB的顶点A,B的坐标分别为(3,3),(4,
28、0)把OAB沿x轴向右平移得到CDE,如果点D的坐标为(6,3),则点E的坐标为(7,0)【分析】利用平移的性质解决问题即可【解答】解:A(3,3),D(6,3),点A向右平移3个单位得到D,B(4,0),点B向右平移3个单位得到E(7,0),故答案为(7,0)28(备考2022襄阳)如图,矩形ABCD中,E为边AB上一点,将ADE沿DE折叠,使点A的对应点F恰好落在边BC上,连接AF交DE于点N,连接BN若BFAD15,tanBNF=52,则矩形ABCD的面积为155【分析】由折叠的性质得出BNFBEF,由条件得出tanBEF=52,设BF=5x,BE2x,由勾股定理得出EF3x,得出AB=
29、5BF,则可得出答案【解答】解:将ADE沿DE折叠,使点A的对应点F恰好落在边BC上,AFDE,AEEF,矩形ABCD中,ABF90°,B,E,N,F四点共圆,BNFBEF,tanBEF=52,设BF=5x,BE2x,EF=BF2+BE2=3x,AE3x,AB5x,AB=5BFS矩形ABCDABAD=5BFAD=5×15155故答案为:15529(备考2022牡丹江)如图,在RtABC中,C90°,点E在AC边上将A沿直线BE翻折,点A落在点A'处,连接A'B,交AC于点F若A'EAE,cosA=45,则A'FBF=13【分析】根据
30、题意设AC4x,AB5x,则BC3x,再证明BCE为等腰直角三角形,得到EC3x,根据AEFBCF,得到AE'BC=A'FBF=13【解答】解:C90°,cosA=45,ACAB=45,设AC4x,AB5x,则BC3x,AEAE,AEA90°,AEBC,由于折叠,AEBAEB(36090)÷2135°,且AEFBCF,BEC45°,即BCE为等腰直角三角形,EC3x,AEACECxAE,A'EBC=A'FBF=x3x=13,故答案为:1330(备考2022武汉)如图,折叠矩形纸片ABCD,使点D落在AB边的点M处
31、,EF为折痕,AB1,AD2设AM的长为t,用含有t的式子表示四边形CDEF的面积是14t214t+1【分析】连接DM,过点E作EGBC于点G,设DExEM,则EA2x,由勾股定理得出(2x)2+t2x2,证得ADMFEG,由锐角三角函数的定义得出FG,求出CF,则由梯形的面积公式可得出答案【解答】解:连接DM,过点E作EGBC于点G,设DExEM,则EA2x,AE2+AM2EM2,(2x)2+t2x2,解得x=t24+1,DE=t24+1,折叠矩形纸片ABCD,使点D落在AB边的点M处,EFDM,ADM+DEF90°,EGAD,DEF+FEG90°,ADMFEG,tanA
32、DM=AMAD=t2=FG1,FG=t2,CGDE=t24+1,CF=t24t2+1,S四边形CDEF=12(CF+DE)×1=14t214t+1故答案为:14t214t+131(备考2022内江)如图,在矩形ABCD中,BC10,ABD30°,若点M、N分别是线段DB、AB上的两个动点,则AM+MN的最小值为15【分析】作点A关于BD的对称点A,连接MA,BA,过点AHAB于H首先证明ABA是等边三角形,求出AH,根据垂线段最短解决问题即可【解答】解:作点A关于BD的对称点A,连接MA,BA,过点AHAB于HBABA,ABDDBA30°,ABA60°,
33、ABA是等边三角形,四边形ABCD是矩形,ADBC10,在RtABD中,AB=ADtan30°=103,AHAB,AHHB53,AH=3AH15,AM+MNAM+MNAH,AM+MN15,AM+MN的最小值为15故答案为1532(备考2022黑龙江)如图,在边长为4的正方形ABCD中,将ABD沿射线BD平移,得到EGF,连接EC、GC求EC+GC的最小值为45【分析】如图,连接DE,作点D关于直线AE的对称点T,连接AT,ET,CT首先证明B,A,T共线,求出TC,证明四边形EGCD是平行四边形,推出DECG,推出EC+CGEC+EDEC+TE,根据TE+ECTC即可解决问题【解答】
34、解:如图,连接DE,作点D关于直线AE的对称点T,连接AT,ET,CT四边形ABCD是正方形,ABBCAD4,ABC90°,ABD45°,AEBD,EADABD45°,D,T关于AE对称,ADAT4,TAEEAD45°,TAD90°,BAD90°,B,A,T共线,CT=BT2+BC2=45,EGCD,EGCD,四边形EGCD是平行四边形,CGEC,EC+CGEC+EDEC+TE,TE+ECTC,EC+CG45,EC+CG的最小值为4533(备考2022凉山州)如图,矩形ABCD中,AD12,AB8,E是AB上一点,且EB3,F是BC上
35、一动点,若将EBF沿EF对折后,点B落在点P处,则点P到点D的最短距离为10【分析】先根据勾股定理计算ED的长,当E、P、D共线时,DP最小,即最短距离是此时PD的长【解答】解:如图,连接PD,DE,四边形ABCD是矩形,A90°,AB8,BE3,AE5,AD12,DE=52+122=13,由折叠得:EBEP3,EP+DPED,当E、P、D共线时,DP最小,DPDEEP13310;故答案为:1034(备考2022黑龙江)在矩形ABCD中,AB1,BCa,点E在边BC上,且BE=35a,连接AE,将ABE沿AE折叠若点B的对应点B落在矩形ABCD的边上,则折痕的长为2或305【分析】分
36、两种情况:当点B'落在AD边上时,证出ABE是等腰直角三角形,得出AE=2AB=2;当点B'落在CD边上时,证明ADB'B'CE,得出B'DEC=AB'B'E,求出BE=35a=55,由勾股定理求出AE即可【解答】解:分两种情况:当点B'落在AD边上时,如图1所示:四边形ABCD是矩形,BADB90°,将ABE沿AE折叠点B的对应点B落在矩形ABCD的AD边上,BAEB'AE=12BAD45°,ABE是等腰直角三角形,ABBE1,AE=2AB=2;当点B'落在CD边上时,如图2所示:四边形ABC
37、D是矩形,BADBCD90°,ADBCa,将ABE沿AE折叠点B的对应点B落在矩形ABCD的CD边上,BAB'E90°,AB'AB1,BE'BE=35a,CEBCBEa35a=25a,B'D=AB'2AD2=1a2,在ADB'和B'CE中,B'ADEB'C90°AB'D,DC90°,ADB'B'CE,B'DEC=AB'B'E,即1a225a=135a,解得:a=53,或a0(舍去),BE=35a=55,AE=AB2+BE2=12+(55
38、)2=305;综上所述,折痕的长为2或305;故答案为:2或30535(备考2022达州)如图,点P(2,1)与点Q(a,b)关于直线1(y1)对称,则a+b5【分析】利用轴对称的性质求出等Q的坐标即可【解答】解:点P(2,1)与点Q(a,b)关于直线1(y1)对称,a2,b3,a+b235,故答案为536(备考2022德州)如图,在4×4的正方形网格中,有4个小正方形已经涂黑,若再涂黑任意1个白色的小正方形(每个白色小正方形被涂黑的可能性相同),使新构成的黑色部分图形是轴对称图形的概率是16【分析】直接利用轴对称图形的性质结合概率求法得出答案【解答】解:如图所示:当分别将1,2位置
39、涂黑,构成的黑色部分图形是轴对称图形,故新构成的黑色部分图形是轴对称图形的概率是:212=16故答案为:1637(备考2022安徽)在数学探究活动中,敏敏进行了如下操作:如图,将四边形纸片ABCD沿过点A的直线折叠,使得点B落在CD上的点Q处折痕为AP;再将PCQ,ADQ分别沿PQ,AQ折叠,此时点C,D落在AP上的同一点R处请完成下列探究:(1)PAQ的大小为30°;(2)当四边形APCD是平行四边形时,ABQR的值为3【分析】(1)由折叠的性质可得BAQP,DAQQAPPAB,DQAAQR,CQPPQR,DARQ,CQRP,由平角的性质可得D+C180°,AQP90&#
40、176;,可证ADBC,由平行线的性质可得DAB90°,即可求解;(2)由平行四边形和折叠的性质可得ARPR,由直角三角形的性质可得AP2PB2QR,AB=3PB,即可求解【解答】解:(1)由折叠的性质可得:BAQP,DAQQAPPAB,DQAAQR,CQPPQR,DARQ,CQRP,QRA+QRP180°,D+C180°,ADBC,B+DAB180°,DQR+CQR180°,DQA+CQP90°,AQP90°,BAQP90°,DAB90°,DAQQAPPAB30°,故答案为:30;(2)由折叠
41、的性质可得:ADAR,CPPR,四边形APCD是平行四边形,ADPC,ARPR,又AQP90°,QR=12AP,PAB30°,B90°,AP2PB,AB=3PB,PBQR,ABQR=3,故答案为:338(备考2022甘孜州)如图,有一张长方形纸片ABCD,AB8cm,BC10cm,点E为CD上一点,将纸片沿AE折叠,BC的对应边BC恰好经过点D,则线段DE的长为5cm【分析】由折叠的性质可得ABAB'8cm,BCB'C'10cm,CEC'E,由勾股定理可求B'D的长,由勾股定理可求解【解答】解:将纸片沿AE折叠,BC的对应边
42、BC恰好经过点D,ABAB'8cm,BCB'C'10cm,CEC'E,B'D=AD2B'A2=10064=6cm,C'DB'C'B'D4cm,DE2C'D2+C'E2,DE216+(8DE)2,DE5cm,故答案为539(备考2022聊城)如图,在直角坐标系中,点A(1,1),B(3,3)是第一象限角平分线上的两点,点C的纵坐标为1,且CACB,在y轴上取一点D,连接AC,BC,AD,BD,使得四边形ACBD的周长最小,这个最小周长的值为4+25【分析】根据平行线的性质得到BAC45°,得
43、到C90°,求得ACBC2,作B关于y轴的对称点E,连接AE交y轴于D,则此时,四边形ACBD的周长最小,这个最小周长的值AC+BC+AE,过E作EFAC交CA的延长线于F,根据勾股定理即可得到结论【解答】解:点A(1,1),点C的纵坐标为1,ACx轴,BAC45°,CACB,ABCBAC45°,C90°,B(3,3)C(3,1),ACBC2,作B关于y轴的对称点E,连接AE交y轴于D,则此时,四边形ACBD的周长最小,这个最小周长的值AC+BC+AE,过E作EFAC交CA的延长线于F,则EFBC2,AF624,AE=EF2+AF2=22+42=25,最小周长的值AC+BC+AE4+25,故答案为:4+2540(备考2022黑龙江)如图,在边长为1的菱形ABCD中,ABC60°,将ABD沿射线BD方向平移,得到EFG,连接EC、GC求EC+GC的最小值为3【分析】根据菱形的性质得到AB1,ABD30°,根据平移的性质得到EGAB1,EGAB,推出四边形EGCD是平行四边形,得到EDGC,于是得到EC+GC的最小值EC+GD的最小值,根据平移的性质得到点E在过点A且平行于BD的定直线上,作点D关于定直线的对称点M,连接CM交定直线于AE,解直角三角形即可得到结论【解答】解:在边长为1的菱形ABC