《2020年中考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 重難題型突破 類型二 平移旋轉(zhuǎn)折疊問題》由會員分享�,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020年中考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 重難題型突破 類型二 平移旋轉(zhuǎn)折疊問題(9頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索���。
1���、類型二 平移旋轉(zhuǎn)折疊問題
例1、如圖,將三角形紙片ABC沿DE折疊,使點A落在BC邊上的點F處,
且DE∥BC,下列結(jié)論:①△BDF是等腰三角形;②DE=BC;③四邊形ADFE
是菱形;④∠BDF+∠FEC=2∠A.其中一定正確的個數(shù)是( ).
A.1 B.2 C.3 D.4
【解析】如圖,分別過點D�,E作BC的垂線DG,EH���;連接AF,由于折疊是軸對稱變換知AF與DE垂直,因為DE∥BC�����,所以AF與BC垂直,且AM=MF,可以證明點D���,E分別是AB,AC的中點,即DE是△ABC的中位線,所以②DE=BC是正確的;由于折疊是軸對稱變
2����、換知AD=DF,AE=EF,所以DA=DB=DF,所以①△BDF是等腰三角形是正確的;因DG∥AF∥EH,所以∠BDG=∠DAM,又因為DG是等腰三角形BDF的高,所以∠BDF=2∠DAM,同 理 ∠CEF = 2 ∠EAM, 所以 ④∠BDF+∠FEC=2∠A是正確的����;如圖顯然四邊形ADFE不是菱形,③是錯誤的.
【答案】C
例2���、下列圖形中,是中心對稱圖形但不是軸對稱圖形的是( ).
【解析】把一個圖形沿著某一條直線折疊,如果直線兩旁的部分能互相重合,那么這個圖形是軸對稱圖形�����; 把一個平面圖形繞某一點旋轉(zhuǎn)180°,如果旋轉(zhuǎn)后的圖形能和原圖形互相重合,那么這個圖形叫做中心對
3�����、稱圖形.對照定義,可知A是軸對稱圖形,且有1條對稱軸,但不是中心對稱圖形�;B是中心對稱圖形,不是軸對稱圖形;C是軸對稱圖形,有1條對稱軸,但不是中心對稱圖形�����;D既是中心對稱圖形又是軸對稱圖形,有4條對稱軸.
【答案】B
例3���、如圖�����,在平面直角坐標系中��,正三角形OAB的頂點B的坐標為(2�����,0)�����,
點A在第一象限內(nèi)�����,將△OAB沿直線OA的方向平移至△O′A′B′的位置��,
此時點A′的橫坐標為3����,則點B′的坐標為 .
【解析】作AM⊥x軸于點M.根據(jù)等邊三角形的性質(zhì)得OA=OB=2,∠AOB=60°����,
在Rt△OAM中,利用含30°角的直角三角形的性質(zhì)求出OM=1,AM
4����、=����,從而求得
點A的坐標為(1���,)�����,直線OA的解析式為y=x,當x=3時,y=3,所以
點A′的坐標為(3����,3),所以點A′是由點A向右平移2個單位�����,向上平移
23個單位后得到的����,于是得點B′的坐標為(4,2).
【答案】(4,23)
例4、在Rt△ABC中,∠BAC=90°,∠B=30°,線段AD是BC邊上的中線,如圖1,將△ADC沿直線BC平移,使點D與點C重合,得到△FCE,如圖2,再將△FCE繞點C順時針旋轉(zhuǎn),設(shè)旋轉(zhuǎn)角為α(0°<α≤90°),連接AF,DE.
(1)在旋轉(zhuǎn)過程中,當∠ACE=150°時,求旋轉(zhuǎn)角α的度數(shù)�;
(2)探究旋轉(zhuǎn)過程中四邊形ADEF能形成
5、哪些特殊四邊形�?請說明理由.
【解析】(1)由題意分析可知此問需分兩種情況討論:①點E和點D在直線AC兩側(cè)��;②點E和點D在直線AC同側(cè)����;(2)在旋轉(zhuǎn)過程中,總是存在AC=CE,DC=CE.由圖形的對稱性可知,將會出現(xiàn)兩種對角線相等的特殊四邊形:等腰梯形和矩形.抓住平移和旋轉(zhuǎn)的性質(zhì),較易證明.
【答案】:(1)在圖1中,∵∠BAC=90°,∠B=30°,
∴∠ACE=∠BAC+∠B=120°.
如圖2,當點E和點D在直線AC兩側(cè)時,由于∠ACE=150°,
∴α=150°-120°=30°.當點E和點D在直線AC同側(cè)時,
由于∠ACB=180°-∠BAC-∠B=60°,∴∠DCE=∠
6�、ACE-∠ACB=150°-60°=90°.
∴α=180°-∠DCE=90°.∴旋轉(zhuǎn)角α為30°或90°;
(2)四邊形ADEF能形成等腰梯形和矩形.
∵∠BAC=90°,∠B=30°,∴AC=BC.
又∵AD是BC邊上的中線,∴AD=DC=BC=AC.∴△ADC為正三角形.
①當α=60°時,如圖3,∠ACE=120°+60°=180°.
∵CA=CE=CD=CF,
∴四邊形ADEF為矩形.
②當α≠60°時,∠ACF≠120°,∠DCE=360°-60°-60°-∠ACF≠120°.
顯然DE≠AF.∵AC=CF,CD=CE,
∴2∠FAC+∠ACF=2∠CDE+∠D
7、CE=180°.
∵∠ACF+∠DCE=360°-60°-60°=240°,
∴∠FAC+∠CDE=60°.∴∠DAF+∠ADE=120°+60°=180°.∴AF∥DE.
又∵DE≠AF,AD=EF,∴四邊形ADEF為等腰梯形.
例5�、如圖,矩形紙片ABCD�,將△AMP和△BPQ分別沿PM和PQ折疊(AP>AM),點A和點B都與點E重合����;再將△CQD沿DQ折疊,點C落在線段EQ上的點F處.
(1)判斷△AMP���,△BPQ���,△CQD和△FDM中有哪幾對相似三角形?
(2)如果AM=1���,sin∠DMF=�����,求AB的長.
【解析】(1)由矩形的性質(zhì)得∠A=∠B=∠C=90°�����,由折疊的性質(zhì)
8��、和等角的余角相等�����,可得∠BPQ=∠AMP=∠DQC����,所以△AMP∽△BPQ∽△CQD����;(2)先證明MD=MQ,然后根據(jù)sin∠DMF=DFMD=35�,設(shè)DF=3x,MD=5x���,再分別表示出AP����,BP,BQ��,根據(jù)△AMP∽△BPQ�,列出比例式解方程求解即可.
解:(1)△AMP∽△BPQ∽△CQD.
∵四邊形ABCD是矩形,∴∠A=∠B=∠C=90°.
由折疊的性質(zhì)可知∠APM=∠EPM�,∠EPQ=∠BPQ.
∴∠APM+∠BPQ=∠EPM+∠EPQ=90°.
∵∠APM+∠AMP=90°,∴∠BPQ=∠AMP.
∴△AMP∽△BPQ.
同理:△BPQ∽△CQD.
根據(jù)相似的傳遞
9����、性可得△AMP∽△CQD;
(2)∵AD∥BC���,∴∠DQC=∠MDQ.
由折疊的性質(zhì)可知∠DQC=∠DQM.
∴∠MDQ=∠DQM.∴MD=MQ.
∵AM=ME����,BQ=EQ����,
∴BQ=MQ-ME=MD-AM.
∵sin∠DMF=,則設(shè)DF=3x���,MD=5x��,則BP=PA=PE=����,BQ=5x-1.
∵△AMP∽△BPQ,∴���,即��,解得x=(舍去)或x=2�����,∴AB=6.
例6���、如圖,在平面直角坐標系中����,正三角形OAB的頂點B的坐標為(2, 0)����,點A在第一象限內(nèi),將△OAB沿直線OA的方向平移至△O′B′A′的位置�����,此時點A′的橫坐標為3,則點B′的坐標為( ).
A.(4����,
10、) B.(3�����,) C.(4��,) D.(3�����,)
【答案】A
【解析】如圖���,當點B的坐標為(2, 0)�����,點A的橫坐標為1.
當點A'的橫坐標為3時�,等邊三角形A′OC的邊長為6.
在Rt△B′CD中��,B′C=4,所以DC=2��,B′D=.此時B′.
例7�����、 圖形的折疊:如圖����,在矩形ABCD中,AD=15�����,點E在邊DC上���,聯(lián)結(jié)AE���,△ADE沿直線AE翻折后點D落到點F,過點F作FG⊥AD�����,垂足為G.如果AD=3GD�����,那么DE=_____.
【答案】
【
11�、解析】思路如下:
如圖,過點F作AD的平行線交AB于M�����,交DC于N.
因為AD=15�,當AD=3GD時,MF=AG=10����,F(xiàn)N=GD=5.
在Rt△AMF中,AF=AD=15�,MF=10,所以AM=.
設(shè)DE=m���,那么NE=.
由△AMF∽△FNE����,得�����,即.解得m=.
例8、圖形的旋轉(zhuǎn):如圖�,已知Rt△ABC中,∠ABC=90°����,AC=6,BC=4���,將△ABC繞直角頂點C順時針旋轉(zhuǎn)90°得到△DEC��,若點F是DE的中點�����,連接AF�,則AF= .
【答案】 5.
【解析】思路如下:
如圖��,作FH⊥AC于H.
由于F是ED的中點�����,所以HF是△E
12����、CD的中位線����,所以HF=3.
由于AE=AC-EC=6-4=2�����,EH=2��,所以AH=4.所以AF=5.
例9��、三角形: 如圖���,△ABC≌△DEF(點A、B分別與點D�、E對應(yīng)),AB=AC=5���,BC=6.△ABC固定不動����,△DEF運動��,并滿足點E在BC邊從B向C移動(點E不與B�、C重合)���,DE始終經(jīng)過點A,EF與AC邊交于點M���,當△AEM是等腰三角形時��,BE=_________.
【答案】 或1
【解析】思路如下:
設(shè)BE=x.
由△ABE∽△ECM�����,得��,即.
等腰三角形AEM分三種情況討論:
13���、
①如圖2,如果AE=AM����,那么△AEM∽△ABC.
所以.解得x=0,此時E�、B重合,舍去.
②如圖3��,當EA=EM時���,.解得x=1.
③如圖4��,當MA=ME時�����,△MEA∽△ABC.所以.解得x=.
圖2 圖3 圖4
例10�����、四邊形:如圖��,矩形ABCD中����,AB=8����,BC=4.點E在邊AB上,點F在邊CD上��,點G���、H在對角線AC上.若四邊形EGFH是菱形����,則AE的長是( ).
A. B. C.5 D.6
【
14、答案】C.
【解析】思路如下:
拖動點E在AB上運動�����,可以體驗到�,當EF與AC垂直時,四邊形EGFH是菱形(如圖2).
如圖3���,在Rt△ABC中�����,AB=8�����,BC=4�����,所以AC=.
由cos∠BAC=��,得.所以AE=5.
圖2 圖3
例11���、圓:如圖�,⊙O的半徑為2����,AB,CD是互相垂直的兩條直徑��,點P是⊙O上任意一點(P與A���,B,C��,D不重合)�,過點P作PM⊥AB于點M,PN⊥CD于點N�,點Q是MN的中點,當點P沿著圓周轉(zhuǎn)過45°時��,點Q走過的路徑長為__________.
A. B. C.
15�����、 D.
【答案】 A.
【解析】思路如下:
拖動點P在圓周上運動一周���,可以體驗到�,當點P沿著圓周轉(zhuǎn)過45°時,點Q走過的路徑是圓心角為45°半徑為1的一段?�。?
如圖2����,四邊形PMON是矩形,對角線MN與OP互相平分且相等�����,因此點Q是OP的中點.
如圖3���,當∠DOP=45°時��,的長為.
圖2 圖3
例12�、函數(shù)圖象:如圖��,直線l與半徑為4的⊙O相切于點A�,P是⊙O上一個動點(不與點A重合),過點P作PB⊥l�,垂足為B,聯(lián)結(jié)PA.設(shè)PA=x,PB=y(tǒng)����,則(x-y)的最大值是_____.
【答案】 2.
【解析
16、】思路如下:
拖動點P在圓上運動一周����,可以體驗到,AF的長可以表示x-y�,點F的軌跡象兩葉新樹丫,當AF最大時����,OF與AF垂直(如圖2).
如圖3,AC為⊙O的直徑���,聯(lián)結(jié)PC.
由△ACP∽△PAB,得��,即.所以.
因此.
所以當x=4時����,x-y最大,最大值為2.
圖2 圖3
例13���、.如圖所示,在Rt△ABC中,∠C=90°,∠BAC=60°,AB=8.半徑為的⊙M與射線BA相切,切點為N,且AN=3.將Rt△ABC順時針旋轉(zhuǎn)120°后得到Rt△ADE,點B,C的對應(yīng)點分別是點D,E.
(1)畫出旋轉(zhuǎn)后的Rt△AD
17�����、E�;
(2)求出Rt△ADE 的直角邊DE被⊙M截得的弦PQ的長度;
(3)判斷Rt△ADE的斜邊AD所在的直線與⊙M的位置關(guān)系,并說明理由.
【分析】(1)點A不動,由于∠BAC=60°,因此旋轉(zhuǎn)120°后AE與AB在同一條直線上�����;(2)過點M作MF⊥DE,垂足為F.連接MP,構(gòu)造出Rt△MPF����,再通過勾股定理解直角三角形并結(jié)合垂徑定理即可求解;(3)易猜想AD與⊙M相切.欲證AD與⊙M相切,只需HM=NM即可,而HM=NM可由△MHA≌△MNA得到.
【答案】證明:(1)如圖1�����,Rt△ADE就是旋轉(zhuǎn)后的圖形�����;
(2)如圖2,過點M作MF⊥DE,垂足為
18��、F,連接MP.在Rt△MPF中,MP=,MF=4-3=1,由勾股定理易得PF=2,再由垂徑定理知PQ=2PF=2��;
(3)AD與⊙M相切.
證法一:如圖2,過點M作MH⊥AD于H,連接MN, MA,則MN⊥AE且MN=.在Rt△AMN中,tan∠,∴∠MAN=30°.
∵∠DAE=∠BAC=60°,∴∠MAD=30°.
∴∠MAN=∠MAD=30°.∴MH=MN(由△MHA≌△MNA或解Rt△AMH求得MH=3,從而得MH=MN 亦可).
∴AD與⊙M相切�;
證法二:如圖2,連接MA,ME,MD,則S△ADE=S△AMD+S△AME+S△DME,過M作MH⊥AD于H, MF⊥DE于F, 連接MN, 則MN⊥AE且MN=,MF=1,
∴AC·BC=AD·MH+AE·MN+DE·MF,由此可以計算出MH=.∴MH=MN.
∴AD與⊙M相切.
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2020年中考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 重難題型突破 類型二 平移旋轉(zhuǎn)折疊問題
