文档内容
2022—2023 学年九年级上学期第三单元过关检测(2)
一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目
要求的,请用2B铅笔把答题卡上对应题目答案标号涂黑)
1.(4分)下列正多边形,绕其中心旋转72°后,能和自身重合的是( )
A. B. C. D.
【分析】求出各个选项图形的最小旋转角度,即可做出判断.
【解答】解:A、正三角形的最小旋转角度为120°,故本选项不符合题意;
B、正方形的最小旋转角度90°,故本选项不符合题意;
C、正五边形的最小旋转角度为 =72°,故本选项符合题意;
D、正六边形的最小旋转角度为 =60°,故本选项不符合题意;
故选:C.
2.(4分)在俄罗斯方块游戏中,若某行被小方格块填满,则该行中的所有小方格会自动消失.现在游戏
机屏幕下面三行已拼成如图所示的图案,屏幕上方又出现一小方格块正向下运动,为了使屏幕下面三行
中的小方格都自动消失,你可以将图形 进行以下的操作( )
A.先逆时针旋转90°,再向左平移
B.先顺时针旋转90°,再向左平移
C.先逆时针旋转90°,再向右平移
D.先顺时针旋转90°,再向右平移
【分析】根据旋转和平移的性质即可解答.
【解答】解:屏幕上方又出现一小方格块正向下运动,为了使屏幕下面三行中的小方格都自动消失,可
以先逆时针旋转90°,再向左平移.
故选:A.
3.(4分)如图,将线段AB先绕原点О按逆时针方向旋转90°,再向下平移4个单位,得到线段CD,则
点A的对应点C的坐标是( )A.(1,﹣6) B.(﹣1,6) C.(1,﹣2) D.(﹣1,﹣2)
【分析】先求出A点绕O点逆时针旋转90°后的坐标为(﹣1,2),再求向下平移4个单位后的点的坐
标即可.
【解答】解:A点绕O点逆时针旋转90°,得到点A'(﹣1,2),
A'向下平移4个单位,得到C(﹣1,﹣2),
故选:D.
4.(4分)如图,△AOB中,∠B=25°,将△AOB绕点O顺时针旋转60°,得到△A′OB′,边A′B′
与边OB交于点C(A′不在OB上),则∠A′CO的度数为( )
A.105° B.95° C.85° D.75°
【分析】由旋转的性质可得∠B=∠B'=25°,∠BOB'=60°,由外角的性质可求解.
【解答】解:∵将△AOB绕点O顺时针旋转60°,得到△A′OB′,∴∠B=∠B'=25°,∠BOB'=60°,
∴∠A'CO=∠B'+∠BOB'=85°,
故选:C.
5.(4分)如图,直线l ∥l ,现将一个含30°角的直角三角板的锐角顶点B放在直线l 上,将三角板绕点
1 2 2
B旋转,使直角顶点C落在l 与l 之间的区域,边AC与直线l 相交于点D,若∠1=35°,则图中的∠2
1 2 1
的度数是( )
A.65° B.75° C.85° D.80°
【分析】过A作CE∥l ,得到CE∥l ∥l ,根据平行线的性质得出∠3,进而求得∠4,再根据平行线的
1 1 2
性质可求出答案.
【解答】解:过C作CE∥l ,
1
∵l ∥l ,
1 2
∴CE∥l ∥l ,
1 2
∴∠3=∠1=35°,
∴∠4=90°﹣∠3=55°,
∴∠2=180°﹣∠4﹣∠ABC=180°﹣55°﹣60°=65°.
故选:A.
6.(4分)如图,在△AOB中,AO=2,BO=AB=3.将△AOB绕点 O逆时针方向旋转 90°,得到
△A′OB′,连接AA′.则线段BB′的长为( )A.2 B.2 C.3 D.3
【分析】由旋转的性质可得BO=B'O=3,∠BOB'=90°,由勾股定理可求解.
【解答】解:∵将△AOB绕点O逆时针方向旋转90°,
∴BO=B'O=3,∠BOB'=90°,
∴BB'= = =3 ,
故选:D.
7.(4分)问题:“如图1,平面上,正方形内有一长为12,宽为6的矩形纸片,它可以在正方形的内部
及边界通过移转(即平移或旋转)的方式,自由地从横放移转到竖放,求正方形边长的最小整数 n.”
甲、乙、丙三名同学分别作了自认为边长最小的正方形,求出该正方形的边长x,再取最小整数n.
甲:如图2,思路是当x为矩形对角线长时就可以移转过去;结果取n=13.
乙:如图3,思路是当x为矩形外接圆直径长时就可以移转过去;结果取n=14.
丙:如图4,思路是当x为矩形的长与宽之和时就可以移转过去;结果取n=18.
对甲、乙、丙评价正确的是( )
A.甲的思路错,n值正确
B.乙的思路对,n值正确
C.丙的思路对,n值正确
D.甲、乙的思路都错,丙的思路对
【分析】根据矩形长为12宽为6,可得矩形的对角线长为: ,由矩形在该正方形的内
部及边界通过平移或旋转的方式,自由地从横放变换到竖放,可得该正方形的边长不小于 6 ,进而可得正方形边长的最小整数n的值.
【解答】解:∵矩形长为12宽为6,
∴矩形的对角线长为: ,
∵矩形在该正方形的内部及边界通过平移或旋转的方式,自由地从横放变换到竖放,
∴该正方形的边长不小于6 ,
∵13<6 <14,
∴该正方形边长的最小正数n为14.
∴甲的思路正确,长方形对角线最长,只要对角线能通过就可以,但是计算错误,应为n=14;
乙的思路与计算都正确;
丙的思路与计算都错误;
故选:B.
8.(4分)如图,在等边△ABC中,D是边AC上一动点,连接BD,将△BCD绕点B逆时针旋转60°得到
△BAE,连接ED,若BC=10,则△AED的周长的最小值是( )
A.10 B. C. D.20
【分析】由旋转的性质可得BD=BE,∠DBE=60°,CD=AE,可证△DBE是等边三角形,可得BD=
DE=6,当BD⊥AC时,BD的值最小.由直角三角形的性质可得出答案.
【解答】解:∵将△BCD绕点B逆时针旋转60°得到△BAE,
∴BD=BE,∠DBE=60°,CD=AE,
∴△DBE是等边三角形,
∴BD=DE=6,
∴△AED的周长=AE+AD+DE=CD+AD+DE=AC+BD,
∴BD的值最小时,△AED的周长有最小值,
当BD⊥AC时,BD的值最小.
∵∠C=60°,∴BD=5 ,
∴△AED的周长的最小值是10+5 .
故选:C.
9.(4分)如图,将长方形 ABCD绕点A顺时针旋转到长方形 AB'C'D'的位置,旋转角为 (0°< <
90°),若∠1=120°,则∠ 等于( ) α α
α
A.25° B.30° C.45° D.65°
【分析】由旋转的性质可得∠D'=∠D=90°,∠DAD'= ,由四边形内角和定理可求∠BAD'的度数,即
可求解. α
【解答】解:∵将长方形ABCD绕点A顺时针旋转到长方形AB'CD'的位置,
∴∠D'=∠D=90°,∠DAD'= ,
∵∠BAD'=360°﹣∠ABC﹣∠Dα'﹣∠1,
∴∠BAD'=360°﹣90°﹣90°﹣120°=60°,
∴∠DAD'=30°,
故选:B.
10.(4分)如图,点 P是等边三角形 ABC内一点,且 PA=3,PB=4,PC=5,则∠APB的度数是
( )
A.90° B.100° C.120° D.150°
【分析】根据旋转的性质得BE=BP=4,AE=PC=5,∠PBE=60°,则△BPE为等边三角形,得到PE
=PB=4,∠BPE=60°,根据勾股定理的逆定理可得到△APE为直角三角形,且∠APE=90°,即可得
到∠APB的度数
【解答】解:∵△ABC为等边三角形,∴BA=BC,
如图,将△BPC绕点B逆时针旋转60°得△BEA,连接EP,
∴BE=BP=4,AE=PC=5,∠PBE=60°,
∴△BPE为等边三角形,
∴PE=PB=4,∠BPE=60°,
在△AEP中,AE=5,AP=3,PE=4,
∴AE2=PE2+PA2,
∴△APE为直角三角形,且∠APE=90°,
∴∠APB=90°+60°=150°.
故选:D.
11.(4分)如图Rt△ABC中,∠ACB=90°,D是斜边AB的中点,将△ABC绕点A按顺时针方向旋转,
点C落在CD的延长线上的E处,点B落在F处,若AC=4 ,BC=2 ,则CE的长为( )
A.7.5 B.6 C.6.4 D.6.5
【分析】过点A作AH⊥CE于点H,根据勾股定理可得AB的长,根据直角三角形的性质可得 CD的长,
根据 ,可得AH的长,根据勾股定理可得CH的长,根据旋转的性质进一步可得 CE
的长.
【解答】解:过点A作AH⊥CE于点H,如图所示:∵∠ACB=90°,AC=4 ,
根据勾股定理,得AB=10,
∵D是AB的中点,
∴CD= AB=5,
∵ ,
∴ ,
即 ,
解得AH= ,
∵AC= ,
根据勾股定理,可得CH=3.2,
根据旋转的性质,可得AC=AE,
∴点H是CE的中点,
∴CE=2CH=6.4,
故选:C.
12.(4分)如图,在矩形ABCD中,AB=2,BC=4,F为BC中点,P是线段BC上一点,设BP=m(0
<m≤4),连结AP并将它绕点P顺时针旋转90°得到线段PE,连结CE、EF,则在点P从点B向点C
的运动过程中,有下面四个结论:①当m≠2时,∠EFP=135°;②点E到边BC的距离为m;③直线
EF一定经过点D;④CE的最小值为 .其中结论正确的是( )A.①② B.②③ C.②③④ D.③④
【分析】分两种情况讨论,由“AAS”可证△BAP≌△HPE,△BAP≌△MPE,可得BP=EH=m,AB=
PH=2,EM=BP=m,PM=AB=2,可得m≠2时,∠EFP=45°或135°,点E到BC的距离为m,点D
在直线EF上,故①错误,②③正确,由等腰直角三角形的性质可求 CE的最小值为 ,故④正确,
即可求解.
【解答】解:如图1,当点P在线段BF上时,过点E作EH⊥BC于H,
∵F为BC中点,
∴CF=BF=2,
∵将AP绕P顺时针旋转90°得到线段PE,
∴AP=PE,∠APE=90°=∠ABP=∠PHE,
∴∠BPA+∠EPH=90°,∠BAP+∠BPA=90°,
∴∠BAP=∠EPH,
在△BAP和△HPE中,
,
∴△BAP≌△HPE(AAS),
∴BP=EH=m,AB=PH=2,
∴FH=PH﹣PF=2﹣(2﹣m)=m,
∴EH=FH,
∴∠EFH=45°,
∴∠EFP=135°,∵CD=CF=2,
∴∠DFC=45°,
∴点D在直线EF上,
当点P在点F右边时,如图2,
过点E作EM⊥BC,交BC的延长线于点M,
在△BAP和△MPE中,
,
∴△BAP≌△MPE(AAS),
∴EM=BP=m,PM=AB=2,
∴FM=FP+PM=(m﹣2)+2=m,
∴EM=FM,
∴∠EFM=45°,
∵∠DFC=45°,
∴点D在直线EF上,
综上所述:m≠2时,∠EFP=45°或135°,点E到BC的距离为m,点D在直线EF上,故①错误,
②③正确,
∵点E在DF上运动,
∴当CE⊥DF时,CE有最小值,如图3,
∵CD=CF,∠DCF=90°,CE⊥DF,∴DF= CD=2 ,CE=DE=EF= ,
∴CE的最小值为 ,故④正确,
故选:C.
二、填空题(本题共4个小题,每小题4分,共16分,答题请用黑色墨水笔或签字笔直接答在答题卡相应
的位置上)
13.(4分)如图,边长为2的等边△ABO在平面直角坐标系的位置如图所示,点O为坐标原点,点A在
x轴上,以点O为旋转中心,将△ABO按顺时针方向旋转120°,得到△OA'B′,则点A′的坐标为
.
【分析】首先根据旋转确定OB′在x轴上,然后利用等边三角形的性质与勾股定理即可确定B的坐标.
【解答】解:∵△ABC为等边三角形,
∴∠AOB=60°,
而以点O为旋转中心,将△ABO按顺时针方向旋转120°,得到△OA'B′,
∴OB′在x轴上,
如图,过A′作A′M⊥OB′于M,
∴∠OA′M=30°,OM=MB′,
又OB′=2,
∴OM=1,
根据勾股定理得A′M= ,
则点A′的坐标为(1, ).
故答案为:(1, ).14.(4分)如图,在矩形ABCD中,AC是对角线.将矩形ABCD绕点B顺时针旋转90°到矩形GBEF位
置,H是EG的中点.若AB=6,BC=8,则线段CH的长为 .
【分析】首先过点H作HM⊥BC于点M,由将ABCD绕点B顺时针旋转90°到GBEF位置,AB=6,BC
=8,可得BE=BC=8,∠CBE=90°,BG=AB=6,又由H是EG的中点,易得HM是△BEG的中位线,
继而求得HM与CM的长,由勾股定理即可求得线段CH的长.
【解答】解:过点H作HM⊥BC于点M,
∵将ABCD绕点B顺时针旋转90°到GBEF位置,AB=6,BC=8,
∴BE=BC=8,∠CBE=90°,BG=AB=6,
∴HM∥BE,
∵H是EG的中点,
∴MH= BE=4,BM=GM= BG=3,
∴CM=BC﹣BM=8﹣3=5,
在Rt△CHM中,CH= = = .
故答案为: .
15.(4分)如图,边长为2的等边三角形ABC中,E是对称轴AD上的一个动点,连接CE将线段CE绕
点C顺时针旋转60°得到CF,连接DF,则在点E运动过程中,DF的最小值是 .【分析】取AC的中点G,则CG=CD,利用SAS证明△CDE≌△CGF,得∠FGC=∠EDC=90°,则点
F在直线BG上运动,根据垂线段最短从而解决问题.
【解答】解:取AC的中点G,则CG=CD,
∵将线段CE绕点C顺时针旋转60°得到CF,
∴CE=CF,∠ECF=60°,
∵△ABC是等边三角形,
∴∠ACB=60°,
∴∠DCE=∠ACF,
∴△CDE≌△CGF(SAS),
∴∠FGC=∠EDC=90°,
∴点F在直线BG上运动,
过点D作DH⊥BG,此时DF的最小值即为DH,
∵BD= BC=1,
∴DH= ,
故答案为: .
16.(4分)如图,在平面直角坐标系中,点A,B,C的坐标分别为(1,1),(3,0),(2,﹣1).
点M从坐标原点O出发,第一次跳跃到点M ,使得点M 与点O关于点A成中心对称;第二次跳跃到
1 1点M ,使得点M 与点M 关于点B成中心对称;第三次跳跃到点M ,使得点M 与点M 关于点C成中
2 2 1 3 3 2
心对称;第四次跳跃到点M ,使得点M 与点M 关于点A成中心对称;…,依此方式跳跃,点M 的
4 4 3 2022
坐标是 .
【分析】画出图形,探究规律,利用规律解决问题即可.
【解答】解:如图,由题意,M (2,2),M (4,﹣2),M (0,0),
1 2 3
发现3次应该循环,
∵2022÷3=674,
∴M 的坐标与M 的坐标相同,即M (0,0).
2022 3 2022
故答案为:(0,0).
三、解答题(本题共8个小题,共86分,答题请用黑色墨水笔或签字笔直接答在答题卡相应的位置上,解
答时应写出必要的文字说明、证明步骤或演算步骤.)
17.(8分)如图,在边长为1的正方形组成的网格中建立直角坐标系,△AOB的顶点均在格点上,点O
为原点,点A、B的坐标分别是A(3,2)、B(1,3).
(1)将△AOB向下平移4个单位,则点B的对应点坐标为 ;
(2)将△AOB绕点O逆时针旋转90°后得到△A OB ,请在图中作出△A OB ;
1 1 1 1
(3)求△A OB 的面积.
1 1【分析】(1)利用平移变换的性质作出图形,可得结论;
(2)利用旋转变换的性质作出图形即可;
(3)把三角形的面积看成矩形的面积减去周围的三个三角形面积即可.
【解答】解:(1)如图,△A′B′C′即为所求,B′(1,﹣1).
故答案为:(1,﹣1);
(2)如图,△A OB 即为所求;
1 1
(3)△A OB 的面积=3×3﹣ ×1×2﹣ ×2×3﹣ ×1×3=3.5.
1 1
18.(8分)如图,将等边△ABC绕点C顺时针旋转60°,得到△ADC,分别过点A、点C作BC、AD边上
的高,交BC、AD于点E、F.
(1)求证:四边形AECF是矩形;
(2)连接BD,若AB=3,求BD的长.【分析】(1)根据等边三角形的性质得到 AB=AC=BC,∠ACB=60°,根据旋转的性质得到 AC=
CD,∠ACD=60°,得到△ACD 是等边三角形,得到∠DAC=60°,根据平行四边形的性质得到
EA⊥AD,根据矩形的判定定理即可得到结论;
(2)连接 BD 交 AC 于 O,由(1)知,△ACD 是等边三角形,推出四边形 ABCD 是菱形,得到
AC⊥BD,∠ABO= ∠ABC=30°,根据勾股定理即可得到结论.
【解答】(1)证明:∵△ABC是等边三角形,
∴AB=AC=BC,∠ACB=60°,
∵将等边△ABC绕点C顺时针旋转60°,得到△ADC,
∴AC=CD,∠ACD=60°,
∴△ACD是等边三角形,
∴∠DAC=60°,
∴∠DAC=∠ACB,
∴AD∥BC,
∵AE⊥BC,CF⊥AD,
∴EA⊥AD,
∴∠AEC=∠EAF=∠AFC=90°,
∴四边形AECF是矩形;
(2)解:连接BD交AC于O,
由(1)知,△ACD是等边三角形,
∴AD=CD=AC=AB=BC,
∴四边形ABCD是菱形,
∴AC⊥BD,∠ABO= ∠ABC=30°,∴AO= AB= ,
∴BD=2BO=2× =3 .
19.(10分)如图,已知Rt△ABC中,∠ACB=90°,先把△ABC绕点C顺时针旋转90°至△EDC后,再
把△ABC沿射线BC平移至△GFE,DE、FG相交于点H.
(1)判断线段DE、FG的位置关系,并说明理由;
(2)连结AG,求证:四边形ACEG是正方形.
【分析】(1)由旋转和平移的性质可得∠BAC=∠CED,∠ABC=∠GFE,由余角的性质可得结论;
(2)由旋转和平移的性质可得AC=GE,AC∥GE,AC=CE,∠ACE=90°,可得结论.
【解答】(1)解:DE⊥FG,理由如下:
∵把△ABC绕点C顺时针旋转90°至△EDC,
∴∠BAC=∠CED,
∵把△ABC沿射线BC平移至△GFE,
∴∠ABC=∠GFE,
∵∠BAC+∠ABC=90°,
∴∠CED+∠GFE=90°,
∴∠FHE=90°,
∴DE⊥GF;
(2)∵把△ABC沿射线BC平移至△GFE,
∴AC=GE,AC∥GE,∴四边形ACEG是平行四边形,
∵把△ABC绕点C顺时针旋转90°至△EDC,
∴AC=CE,∠ACE=90°,
∴四边形ACEG是正方形.
20.(10分)如图,△ABC与△ACD为正三角形,点O为射线CA上的动点,作射线OM与射线BC相交
于点E,将射线OM绕点O逆时针旋转60°,得到射线ON,射线ON与射线CD相交于点F.
(1)如图1,点O与点A重合时,点E,F分别在线段BC,CD上,求证:△AEC≌△AFD;
(2)如图2,当点O在CA的延长线上时,E,F分别在线段BC的延长线和线段CD的延长线上,请写
出CE、CF、CO三条线段之间的数量关系,并说明理由.
【分析】(1)利用SAS证明△AEC≌△AFD即可得出结论;
(2)过点O作OH∥BC,交CF于H,可知△COH是等边三角形,再利用ASA证明△OHF≌△OCE,
从而解决问题.
【解答】(1)证明:∵△ABC与△ACD为正三角形,
∴AB=AC=BC=AD=CD,∠BAC=∠BCA=∠ADC=∠DAC=60°,
∵将射线OM绕点O逆时针旋转60°,
∴AE=AF,∠EAF=60°,
∴∠BAC=∠CAD=∠EAF=60°,
∴∠EAC=∠DAF,且AC=AD,AE=AF,
在△AEC与△AFD中,
,
∴△AEC≌△AFD(SAS),
(2)解:CE+CO=CF,
理由:如图,过点O作OH∥BC,交CF于H,∴∠HOC=∠BCA=60°,∠OHC=∠HCE=60°,
∴△COH是等边三角形,
∴OC=CH=OH,
∵∠EOF=∠COH=∠CHO=∠BCA=60°,
∴∠COE=∠FOH,∠OCE=∠OHF=120°,OH=OC,
在△OHF与△OCE中,
,
∴△OHF≌△OCE(ASA),
∴CE=FH,
∵CF=CH+FH,
∴CF=CO+CE.
21.(12分)如图所示,点P的坐标为(1,3),把点P绕坐标原点O逆时针旋转90°后得到点Q.
(1)写出点Q的坐标是 ;
(2)若把点Q向右平移a个单位长度,向下平移a个单位长度后,得到的点M(m,n)落在第四象限,
求a的取值范围;
(3)在(2)条件下,当a取何值,代数式m2+2n+5取得最小值.
【分析】(1)根据旋转变换的性质即可解决问题.
(2)根据不等式组即可解决问题.
(3)利用配方法解决问题即可.【解答】解:(1)由题意:Q(﹣3,1).
故答案为(﹣3,1).
(2)把点Q(﹣3,1)向右平移a个单位长度,向下平移a个单位长度后,
得到的点M的坐标为(﹣3+a,1﹣a),而M在第四象限,则有 ,
解得a>3,
即a的范围为a>3.
(3)由(2)得,m=﹣3+a,n=1﹣a
∴m2+2n+5=(a﹣3)2+2(1﹣a)+5
=a2﹣6a+9+2﹣2a+5
=a2﹣8a+16
=(a﹣4)2
∵(a﹣4)2≥0,
∴当a=4时,代数式m2+2n+5的最小值为0.
22.(12分)如图,平行四边形ABCD中,AB⊥AC,AB=1,BC= .对角线AC,BD
相交于点O,将直线AC绕点O顺时针旋转,分别交BC,AD于点E,F.
(1)证明:当旋转角为90°时,四边形ABEF是平行四边形;
(2)证明:在旋转过程中,线段AF与EC总保持相等;
(3)在旋转过程中,当AC绕点O顺时针旋转多少度时,四边形BEDF是菱形,请给出证明.
【分析】(1)根据平行四边形的判定定理证明.
(2)通过三角形全等证明.
(3)根据菱形的性质和判定求解.
【解答】(1)证明:如图:∵平行四边形ABCD中,AD∥BC,
∴AF∥BE,
∵旋转角为90°时,∠AOF=90°,
∵AB⊥AC,
∴∠BAC=90°,
∴∠BAC=∠AOF,
∴AB∥EF,
∴四边形ABEF是平行四边形.
(2)证明:∵四边形ABCD是平行四边形,
∴OA=OC,AD∥BC,
∴∠OAF=∠OCE,
∵∠AOF=∠COE,
∴△AOF≌△COE(ASA).
∴AF=CE.
∴在旋转过程中,线段AF与EC总保持相等.
(3)当AC绕点O顺时针旋转45度时,四边形BEDF是菱形.
理由如下:
由(2)知:AF=CE,
∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AD∥BC,AD=BC,
∴DF=BE,DF∥BE,
∴四边形BEDF是平行四边形.
如图:∵AB⊥AC,AB=1,BC= ,
∴AC= =2,
∵四边形ABCD是平行四边形,
∴AO= AC=1,
∴AO=AB,
∵AB⊥AC,
∴∠AOB=45°
∵AC绕点O顺时针旋转45度,
∴∠AOF=45°,
∴∠BOF=90°,
∴EF⊥BD.
∴四边形BEDF是菱形.
23.(12分)如图,已知正方形ABCD的面积为S.
(1)求作:四边形A B C D ,使得点A 和点A关于点B对称,点B 和点B关于点C对称,点C 和点
1 1 1 1 1 1 1
C关于点D对称,点D 和点D关于点A对称;(只要求画出图形,不要求写作法)
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(2)用S表示(1)中作出的四边形A B C D 的面积S ;
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(3)若将已知条件中的正方形改为任意四边形,面积仍为 S,并按(1)的要求作出一个新的四个边形,
面积为S ,则S 与S 是否相等,为什么?
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【分析】(1)根据对称的性质可知.使得点A 和点A关于点B对称,即是连接AB并延长相同的长度
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找到对应点A′,其它三点同样的方法找到对应点,顺次连接.
(2)设正方形ABCD的边长为a,根据两个正方形边长的比值,利用面积比等于相似比,来求小正方
形的面积.
(3)相等.因为一个四边形可以分成两个三角形,根据三角形的面积公式,等底等高的三角形面积相
等.【解答】解:(1)如图①所示.
(2)设正方形ABCD的边长为a,
则AA
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=2a,S△AA1D1 = •AA
1
•AD
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=a2,
同理,S△BB1A1 =S△CC1B1 =S△DD1C1 =a2,
∴S
1
=S△AA1D1 +S△BB1A1 +S△CC1B1 +S△DD1C1 +S正方形ABCD =5a2=5S.
(本问也可以先证明四边形A B C D 是正方形,再求出其边长为
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a,从而算出S四边形A1B1C1D1 =5S)
(3)S =S
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理由如下:
首先画出图形②,连接BD、BD ,
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∵△BDD 中,AB是中线,
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∴S△ABD1 =S△ABD .
又∵△AA D 中,BD 是中线,
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∴S△ABD1 =S△A1BD1
∴S△AA1D1 =2S△ABD
同理,得S△CC1B1 =2S△CBD
∴S△AA1D1 +S△CC1B1 =2(S△ABD +S△CBD )=2S.
同理,得S△BA1B1 +S△DD1C1 =2S,
∴S
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=S△AA1D1 +S△BB1A1 +S△CC1B1 +S△DD1C1 +S四边形ABCD =5S.
由(2)得,S =5S.
1
∴S =S .
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24.(14分)如图,有一副直角三角板如图1放置(其中∠D=45°,∠C=30°),PA,PB与直线MN重
合,且三角板PAC,三角板PBD均可以绕点P逆时针旋转.
(1)在图1中,∠DPC= ;
(2)①如图2,若三角板PBD保持不动,三角板PAC绕点P逆时针旋转,转速为10°/秒,转动一周三
角板PAC就停止转动,在旋转的过程中,当旋转时间为多少时,有PC∥DB成立;
②如图3,在图1基础上,若三角板PAC的边PA从PN处开始绕点P逆时针旋转,转速为3°/秒,同时
三角板PBD的边PB从PM处开始绕点P逆时针旋转,转速为2°/秒,当PC转到与PA重合时,两三角
板都停止转动,在旋转过程中,当∠CPD=∠BPM时,求旋转的时间是多少?【分析】(1)根据平角的定义即可得到结论;
(2)①如图1,根据平行线的性质得到∠CPN=∠DBP=90°,求得∠APN=30°,于是得到结论;如图
2,根据平行线的性质得到∠CPB=∠DBP=90°,根据三角形的内角和得到∠CPA=60°,求得∠APM=
30°,于是得到结论;
②设旋转的时间为t秒,由题知,∠APN=3t°,∠BPM=2t°,根据周角的定义得到∠CPD=360°﹣
∠BPD﹣∠BPN﹣∠APN﹣∠APC=360°﹣45°﹣(180°﹣2t°)﹣(3t°)﹣60°=75°﹣t°,列方程即可得
到结论.
【解答】解:(1)∵∠BPD=∠D=45°,∠APC=60°,
∴∠DPC=180°﹣45°﹣60°=75°,
故答案为:75°;
(2)①如图1,此时,BD∥PC成立,
∵PC∥BD,∠DBP=90°,
∴∠CPN=∠DBP=90°,
∵∠C=30°,
∴∠CPA=60°,
∴∠APN=30°,
∵转速为10°/秒,
∴旋转时间为3秒;
如图2,PC∥BD,
∵PC∥BD,∠PBD=90°,
∴∠CPB=∠DBP=90°,
∵∠C=30°,
∴∠CPA=60°,
∴∠APM=30°,
∵三角板PAC绕点P逆时针旋转D的角度为180°+30°=210°,
∵转速为10°/秒,∴旋转时间为21秒,
综上所述,当旋转时间为3或21秒时,PC∥DB成立;
②设旋转的时间为t秒,由题知,∠APN=3t°,∠BPM=2t°,
∴∠BPN=180°﹣∠BPM=180°﹣2t°,
∴∠CPD=360°﹣∠BPD﹣∠BPN﹣∠APN﹣∠APC=360°﹣45°﹣(180°﹣2t°)﹣(3t°)﹣60°=75°﹣
t°,
当∠CPD=∠BPM,即2t°=75°﹣t°,
解得:t=25,
∴当∠CPD=∠BPM,求旋转的时间是25秒.
