当前位置:首页>文档>23.3图形的旋转(巩固篇)(人教版)_1、初中学习资料_4-2、数学_4-2-5、初三数学上册_人教数学九年级上课时练习(243份)_同步练习(第2套含答案)(共36份)

23.3图形的旋转(巩固篇)(人教版)_1、初中学习资料_4-2、数学_4-2-5、初三数学上册_人教数学九年级上课时练习(243份)_同步练习(第2套含答案)(共36份)

  • 2026-07-09 07:57:59 2026-07-09 07:54:04

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23.3图形的旋转(巩固篇)(人教版)_1、初中学习资料_4-2、数学_4-2-5、初三数学上册_人教数学九年级上课时练习(243份)_同步练习(第2套含答案)(共36份)
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文档格式
docx
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1.871 MB
文档页数
40 页
上传时间
2026-07-09 07:54:04

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专题 23.3 图形的旋转(巩固篇)(专项练习) 一、单选题 1.4张扑克牌如图(1)所示放在桌子上,小敏把其中两张旋转180°后得到如图(2) 所示,那么她所旋转的牌从左起是( ) A.第一张、第二张 B.第二张、第三张 C.第三张、第四张 D.第四张、第一张 2.如图,四边形ABCD是正方形,点E,F分别在边CD,BC上,点G在CB的延长 线上,DE=CF=BG.下列说法:①将 DCF沿某一直线平移可以得到 ABG;②将 ABG 沿某一直线对称可以得到 ADE;③将△ADE绕某一点旋转可以得到 D△CF.其中正确△的 是( ) △ △ △ A.①② B.②③ C.①③ D.①②③ 3.如图,△ABC按顺时针旋转到△ADE的位置,以下关于旋转中心和对应点的说法 正确的是( ) A.点A是旋转中心,点B和点E是对应点 B.点C是旋转中心,点B和点D是对应点 C.点A是旋转中心,点C和点E是对应点 D.点D是旋转中心,点A和点D是对应点4.如图,已知 是等边三角形,边长为 ,将 绕点 逆时针旋转 后点 的对应点的坐标是( ) A. B. C. D. 5.如图, 中, , , ,将 绕点B逆时针旋转得 ,若点 在 上,连接 ,则 的长为( ) A. B. C. D. 6.如图,点A,B的坐标分别为(1,1)、(3,2),将 ABC绕点A按逆时针方向 旋转90°,得到 A'B'C',则B'点的坐标为( ) △ △ A.(﹣1,3) B.(-1,2) C.(0,2) D.(0,3) 7.如图C是线段BD上一点,分别以BC、CD为边在BD同侧作等边 ABC和等边 CDE,AD交CE于F,BE交AC于G,则图中可通过旋转而相互得到的三△角形对数有( △)A.1对 B.2对 C.3对 D.4对 8.如图在平面直角坐标系中,直线y= x+4与x轴、y轴分别交于A、B两点,把 AOB绕点B逆时针旋转90°后得到 AOB,则点A 的坐标是( ) 1 1 1 A.(5,3) B.(3,4) C.(4,2) D.(4,1) 9.如图,四边形 是菱形, ,且 , 为对角线 (不含 点)上任意一点,将 绕点 逆时针旋转 得到 ,当 取最小值时 的长( ) A. B.3 C.1 D.2 10.如图,等边 边长为 , 和 的角平分线相交于点O,将 绕点O逆时针旋转 得到 , 交BC于点D, 交AC于点E,则DE= ( )A.2 B. C. D. 二、填空题 11.如图,在直角坐标系中,△ABC的顶点坐标分别为A(1,2),B(-2,2),C (-1,0).将△ABC绕某点顺时针旋转90°得到△DEF,则旋转中心的坐标是 _____________. 12.如图,将边长为1的正三角形 沿 轴正方向作无滑动的连续反转,点 依次 落在点 , , 的位置,则点 的坐标为______. 13.如图,菱形 的边长为 , ,边 在 轴上,若将菱形 绕点 逆时针旋转75°,得到菱形 ,则点 的对应点 的坐标为______.14.如图,将 绕点A逆时针旋转角 得到 ,点B的对应点 D恰好落在 边上,若 ,则旋转角 的度数是______. 15.如图,将□ABCD绕点A顺时针旋转,其中点B,C,D分别落在点E,F,G处, 且点B,E,D,F在同一直线上.若∠CBA=115°,则∠CBD的度数为______. 16.一个等边三角形至少要旋转___________度的角才能和原三角形重合;若等边三角 形的边长为10cm,则它的面积是__________. 17.如图,将线段AB绕点O顺时针旋转90°得到线段 ,那么 的对应点 的坐标是__________. 18.如图,△AOB为等腰三角形,顶点A的坐标为(3,4),底边OB在x轴正半轴上.将△AOB绕点O按逆时针方向旋转一定角度后得△A'OB',点A的对应点A'在x轴负半 轴上,则点B的对应点B'的坐标为_______. 19.如图,在坐标系中放置一菱形 ,已知 ,点B在y轴上, , 先将菱形 沿x轴的正方向无滑动翻转,每次翻转60°,连续翻转12次,点B的落点 依次为 , , , ,则 的横坐标为______. 20.如图,在Rt△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC=4,点D在线段BC上,BD=3 ,将线段AD绕点A逆时针旋转90°得到线段AE,EF⊥AC,垂足为点F.则AF的长为 ________. 三、解答题 21.在平面直角坐标系xOy中, 的顶点坐标分别是 , , .(1) 按要求画出图形: ① 将 向右平移6个单位得到 ; ② 再将 绕点 顺时针旋转90°得到 ; (2) 如果将(1)中得到的 看成是由 经过以某一点M为旋转中心旋转一 次得到的,请写出M的坐标. 22.在 中, , ,将 绕点C顺时针旋转一定的角 度 得到 ,点A、B的对应点分别是D、E. (1) 当点E恰好在AC上时,如图1,求 的大小; (2) 若 时,点F是边AC中点,如图2,求证:四边形BEDF是平行四边形(请 用两组对边分别相等的四边形是平行四边形) 23.如图,四边形OABC是矩形,点A、C在坐标轴上, ODE是 OCB绕点O顺时 △ △针旋转90度得到的,点D在x轴上,直线BD交y轴于点F,交OE于点H,线段BC、OC 的长是方程的 的解,且OC>BC. (1) 求直线BD的解析式; (2) 求△OFH的面积; 24.如图,点M是∠ABC的边BA上的动点,BC=6,连接MC,并将线段MC绕点M 逆时针旋转90°得到线段MN. (1)作MH⊥BC,垂足H在线段BC上,当∠CMH=∠B时,判断点N是否在直线AB上, 并说明理由; (2)若∠ABC=30°,NC∥AB,求以MC、MN为邻边的正方形的面积S.25.定义:将图形M绕点P顺时针旋转90°得到图形N,则图形N称为图形M关于点 P的“垂直图形”.例如:在下图中,点D为点C关于点P的“垂直图形”. (1)点A关于原点O的“垂直图形”为点B. ①若点A的坐标为(0,2),直接写出点B的坐标; ②若点B的坐标为(2,1),直接写出点A的坐标; (2)E(-3,3),F(-2,3),G(a,0).线段EF关于点G的“垂直图形”记为 E′F′,点E的对应点为E′,点F的对应点为F′. ①求点E′的坐标; ②当点G运动时,求 的最小值. 26.如图,等腰 中, ,点P为射线BC上一动点(不与 点B、C重合),以点P为中心,将线段PC逆时针旋转 角,得到线段PQ,连接、M为线段BQ的中点. (1)若点P在线段BC上,且M恰好也为AP的中点, ①依题意在图1中补全图形:②求出此时 的值和 的值; (2)写出一个 的值,使得对于任意线段BC延长线上的点P,总有 的值为定值, 并证明; 27.如图,△AOB中,OA=OB=6,将△AOB绕点O逆时针旋转得到△COD.OC与 AB交于点G,CD分别交OB、AB于点E、F. (1) ∠A与∠D的数量关系是:∠A______∠D; (2) 求证:△AOG≌△DOE; (3) 当A,O,D三点共线时,恰好OB⊥CD,求此时CD的长. 28.如图1,直线 上有一点O,过点O在直线 上方作射线 .将一直角三角 板 的直角顶点放在点O处,一条直角边 在射线 上,另一边 在直线 上方.将直角三角板绕着点O按每秒 的速度逆时针旋转一周,设旋转时间为t秒. (1)当直角三角板旋转到如图2的位置时, 恰好平分 ,此时, 与 之间有何数量关系?并说明理由; (2)在旋转的过程中,若射线 的位置保持不变,且 . ①当边 与射线 相交时(如图3),则 的值为_______; ②当边 所在的直线与 平行时,求t的值. 参考答案 1.A 解:观察两个图中可以发现,所有图形都没有变化,所以旋转的扑克是成中心对称的 第一张和第二张. 故选A. 【点拨】中心对称图形. 2.C 【分析】 由正方形的性质和已知条件可以得到△ADE≌△DCF、△ADE≌△ABG、△ABG≌△DCF, 然后根据图形变换的知识可以对各选项的正误作出判断. 解:∵四边形ABCD是正方形, ∴AB=AD=CD,∠ABC=∠ADE=∠DCB=90°, 又∵DE=CF, ∴△ADE≌△DCF(SAS), 同理可得:△ADE≌△ABG,△ABG≌△DCF, ∴将△DCF沿某一直线平移可以得到△ABG,故①正确; 将△ABG绕点A旋转可以得到△ADE,故②错误; 将△ADE绕线段AD,CD的垂直平分线的交点旋转可以得到△DCF,故③正确; 故选:C.【点拨】本题考查正方形性质和图形变换的综合应用,根据全等三角形的性质和图形 变换的知识解题是关键所在. 3.C 【分析】 由 按顺时针旋转到 的位置,可得点A是旋转中心,点B和点D是对应点, 点C和点E是对应点.继而求得答案,注意排除法在解选择题中的应用. 解:∵如图, 按顺时针旋转到 的位置, ∴点A是旋转中心,点B和点D是对应点,点C和点E是对应点. 故A,B,D三项错误,C正确. 故选:C. 【点拨】此题考查了旋转的性质.此题比较简单,注意掌握旋转前后图形的对应关系, 注意掌握旋转三要素:①旋转中心; ②旋转方向; ③旋转角度. 4.B 【分析】 过点 作 于点 过点 作 轴于点 求出点 的坐标,再利用全等三 角形的性质求解. 解:过点 作 于点 ,过点 作 轴于点 . 是等边三角形, , , ,, , , , , , 在 和 中, , ≌ , , , , 故选: . 【点拨】本题主要考查了等边三角形的判定与性质,旋转的性质等知识,解题的关键 是学会添加常用辅助线,构造直角三角形解决问题. 5.C 【分析】 作 ,根据等面积法 ,可求CD,再由勾股定理即 可求解 . 解:如图,作 , ∴∵ 故选:C 【点拨】本题主要考查图形的旋转、勾股定理,正确画出辅助线是解题的关键. 6.D 【分析】 根据题意画出图形,然后结合直角坐标系即可得出B'的坐标. 解:如图, 根据图形可得:点B′坐标为(0,3), 故选:D. 【点拨】本题考查了旋转作图的知识及旋转后坐标的变化,解答本题的关键是根据题 意所述的旋转三要素画出图形,然后结合直角坐标系解答. 7.C 【分析】 分别证明△ACD≌△BCE、△ACF≌△BCG、△GEC≌△FDC,即可解决问题. 解:∵△ABC和△CDE均为等边三角形,∴∠ACB=∠ECD=60∘,AC=BC,CE=CD, ∴∠BCE=∠ACD,∠ACE=180°-120°=60°; 在△ACD与△BCE中, ∴△ACD≌△BCE(SAS), ∴∠CAF=∠CBG,∠CEG=∠CDF; 在△ACF与△BCG中, ∴△ACF≌△BCG(ASA), 同理可证△GEC≌△FDC, ∴以点C为旋转中心,可通过旋转而相互得到的三角形有:△ACD与△BCE、 △ACF与△BCG、△GEC与△FDC,共三对. 故选C. 【点拨】本题考查了旋转的性质, 等边三角形的性质,掌握三角形全等的判定是解题 的关键. 8.D 【分析】 先根据函数图像分别求出OA、OB的长度,再通过旋转之后对应边相等可求出点A 的 1 坐标. 解:由函数图像得B点的坐标为(0,4), 将y=0代入 ,可得x=﹣3, 故A点的坐标为(﹣3,0), ∴OA=3,OB=4, ∴BO=OB=4, 1 故A 的横坐标为4, 1 又∵AO=OA=3, 1 1故A 的纵坐标为1, 1 ∴点A 的坐标是(4,1). 1 故选:D. 【点拨】本题主要考查一次函数与几何图形结合在一起的应用,旋转前后对应边长度 不变是解题的关键. 9.D 【分析】 根据“两点之间线段最短”,当E,F,G,C共线时,AG+BG+CG的值最小,即等于EC 的长. 解:如图: ∵将ΔABG绕点B逆时针旋转60°得到ΔEBF, ∴BE=AB=BC,BF=BG,EF=AG, ∴ΔBFG是等边三角形, ∴BF=BG=FG, ∴AG+BG+CG=EF+FG+CG,根据“两点之间线段最短”, ∴当E,F,G,C共线时,AG+BG+CG的值最小,即等于EC的长, 过E点作EH⊥BC交CB的延长线于H,如上图所示: ∴∠EBH=60°, ∵ , ∴ ,EH=3, ∴EC=2EH=6, ∵∠CBE=120°, ∴∠BEF=30°, ∵∠EBF=∠ABG=30°, ∴ ,故选:D. 【点拨】本题考查了旋转的性质,菱形的性质,等边三角形的性质,轴对称最短路线 问题,正确的作出辅助线是解题的关键. 10.B 【分析】 过O点作OH⊥BC于H,OB 与BC交于点M,过M作MF⊥BO于F,求出BO=4,证 1 明△BOM和△DMB 均为等腰三角形,求出BM和MD的值,进而求出DC的长,最后证明 1 △DEC为30°、60°、90°直角三角形,利用DE= CD即可求解. 解:过O点作OH⊥BC于H,OB 与BC交于点M,过M作MF⊥BO于F,如下图所示: 1 ∵△ABC为等边三角形,且OB、OC分别为∠ABC、∠ACB的角平分线, ∴∠1= ∠ABC=30°,∠3= ∠ACB=30°, ∴△OBC为等腰三角形,由“三线合一”可知: BH=CH= BC= , ∴BO= BH=4, ∵ 绕点O逆时针旋转 得到 , ∴∠2=30°=∠1, ∴△OBM为等腰三角形,由“三线合一”可知:BF= BO=2, ∴MO=BM= BF= , ∴MB =OB-OM=OB-OM= , 1 1 又由旋转可知∠B=∠B=30°,且对顶角∠BMO=∠DMB=120°, 1 1 ∴∠MDB=180°-∠B-∠DMB=180°-30°-120°=30°, 1 1 1 ∴△MB D为等腰三角形, 1 ∴MD=MB = , 1 ∴CD=BC-MD-BM= , ∵对顶角∠EDC=∠MDB=30°,且∠ACB=60°, 1 ∴∠DEC=180°-∠EDC-∠ACB=90°, ∴△CDE为30°、60°、90°直角三角形, ∴DE= CD= , 故选:B. 【点拨】本题考查了等边三角形的性质、等腰三角形的判定及性质、直角三角形的性 质及判定等,熟练掌握特殊三角形的性质及判定是解决本题的关键. 11.(1,-1) 【分析】 由旋转的性质可得A的对应点为D,B的对应点为E,C的对应点为F,同时旋转中心 在AD和BE的垂直平分线上,进而求出旋转中心坐标. 解:由旋转的性质,得 A的对应点为D,B的对应点为E,C的对应点为F 作BE和AD的垂直平分线,交点为P ∴点P的坐标为(1,-1) 故答案为:(1,-1)【点拨】本题考查坐标与图形变化—旋转,图形的旋转需结合旋转角求旋转后的坐标, 常见的旋转角有30°,45°,60°,90°,180°. 12. 【分析】 根据图形的翻转,分别得出 、 、 的横坐标,再根据规律即可得出各个点的横 坐标,进一步得出答案即可. 解:由题意可知 、 的横坐标是1, 的横坐标是2.5, 、 的横坐标是4, 的 横坐标是 依此类推下去, 、 的横坐标是2017, 的横坐标是2018.5, 的横 坐标是2020, 的坐标是 , 故答案为 . 【点拨】本题考查翻折变换,等边三角形的性质及坐标与图形性质,根据题意得出 、 、 的横坐标,得出规律是解答此题的关键. 13. 【分析】 根据菱形的性质可得出∠AOC=60°,则三角形OAC为等边三角形,即AC= ,根据菱形对角线的性质可得出∠AOE=30°,根据勾股定理可得OE, OB,再根据旋转的性质可 得OB=OB,∠BOF=45°,根据勾股定理即可得出OF与BF的长度,即可得出答案. 1 1 1 解:如图,连接AC与OB相交于点E,过点B 作BF⊥x轴,垂足为F, 1 1 ∵四边形OABC为菱形, ,OA=OC, ∴△AOC是等边三角形,OC=OA=AC= , ∵AC⊥OB, 在Rt△OAE中,OA= ,AE= AC= , ∴OE= AE= , ∴OB= , ∵∠COB= ∠AOC=30°,∠BOB =75°, 1 ∴∠BOF=180°-60°-∠BOB =180°-60°-75°=45°, 1 1 在Rt△BOF中,OB=OB= ,OF=BF, 1 1 1 ∴OF2+BF2=OB2, 1 1 可得OF=BF= , 1 ∵点B 在第二象限, 1 ∴点B 的坐标为 . 1 故答案为: . 【点拨】本题主要考查了菱形及旋转的性质,熟练应用相关性质进行计算是解决本题 的关键.14. 【分析】 先求出 ,由旋转的性质,得到 , ,则 ,即可求出旋转角 的度数. 解:根据题意, ∵ , ∴ , 由旋转的性质,则 , , ∴ , ∴ ; ∴旋转角 的度数是50°; 故答案为:50°. 【点拨】本题考查了旋转的性质,三角形的内角和定理,解题的关键是熟练掌握旋转 的性质进行计算. 15. 【分析】 由旋转的性质得 , ,由等腰三角形的性质得出 ,则 . 解:∵□ABCD绕点A顺时针旋转到□AEFG的位置, ∴ , , ∴ , ∴ , 故答案为: . 【点拨】本题考查旋转的性质,平行四边形的性质,等腰三角形的性质等,找出旋转 前后的对应线段、对应角是解题的关键. 16. 120 【分析】 等边三角形的中心到三个顶点的距离相等,相邻顶点与中心连线的夹角相等,求旋转 角即可;首先由勾股定理求得等边三角形的高,再利用三角形的面积公式可得结果. 解:∵等边△ABC的中心角为360÷3=120°,∴旋转120°后即可与原图形重合. 故答案为:120. 如图,作AD⊥BC, ∵△ABC为等边三角形, ∴BD=CD= BC=5, ∴AD= , ∴S = ×BC×AD= (cm2), ABC △ 故答案为: cm2. 【点拨】本题主要考查了等边三角形的性质,利用等边三角形的性质“三线合一”是 解答此题的关键.还考查了旋转对称图形,把正多边形旋转它的一个中心角度数之后,可 与原来的图形重合. 17. 【分析】 过点A作 轴,垂足为C,过点 作 轴,垂足为 ,证明 ,所以 ,根据 得到 ,所以 ,写出对应点 的坐标即可. 解:如图,过点A作 轴,垂足为C,过点 作 轴,垂足为 , ∵ 轴, 轴, ∴ , ∵将线段AB绕点O顺时针旋转90°得到线段 , ∴ , ∵ , , ∴ , ∴ , ∴ , ∵ , ∴ , ∴ , ∴ , 故答案为: . 【点拨】本题考查旋转的性质,证明 是解答本题的关键. 18.(﹣ , ) 【分析】 作AG⊥OB于G,作B'H⊥A'O于H,利用面积法即可得到B'H= ,根据勾股定理可 得Rt△B'HO中,HO= = ,进而得出点B'的坐标为(﹣ , ).解:如图,作AG⊥OB于G,作B'H⊥A'O于H, ∵△AOB为等腰三角形,顶点A的坐标为(3,4), ∴AG=4,OG=3,AO=5,OB=6, ∴由旋转可得A'O=5,OB'=6, ∵ OB×AG= A'O×B'H, ∴B'H= , ∴Rt△B'HO中,HO= = , ∴点B'的坐标为(﹣ , ), 故答案为:(﹣ , ). 【点拨】本题考查了坐标与图形变化﹣旋转,主要利用了勾股定理,等腰三角形的性 质,解直角三角形,熟记性质并作辅助线构造出直角三角形是解题的关键. 19. 【分析】 连接AC,根据条件可以求出AC,画出第5次、第6次、第7次翻转后的图形,容易 发现规律:每翻转6次,图形向右平移4,由于 ,因此点B向右平移8即可到达点 ,根据点B的坐标就可求出点 的坐标. 解:连接AC,如图所示,∵四边形OABC是菱形, ∴ , ∵ , ∴ 是等边三角形, ∴ , ∴ , ∵ , ∴ , 画出第5次、第6次、第7次翻转后的图形,如图所示, 由图可知:每翻转6次,图形向右平移4, ∵ , ∴点B向右平移2×4=8个单位到点 , ∵B点的坐标为 , ∴ 的坐标为 , 故答案为: . 【点拨】本题考查了菱形的性质、等边三角形的判定与性质等知识,考查了操作、探 究、发现规律的能力.发现“每翻转6次,图形向右平移4”是解决本题的关键. 20.1 【分析】 根据勾股定理先求出BC边长,再求出DC长,过点D作DM垂直AC,可证 ,即AF=DM,在等腰直角△DMC中可求DM,即可直接求解. 解:在Rt△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC=4, 根据勾股定理得,AB2+AC2=BC2,∴ . 又∵BD=3 , ∴DC=BC−BD= . 过点D作DM⊥AC于点M, 由旋转的性质得∠DAE=90°,AD=AE, ∴∠DAC+∠EAF=90°. 又∵∠DAC+∠ADM=90°, ∴∠ADM=∠EAF. 在Rt△ADM和Rt△EAF中, . ∴ (AAS), ∴AF=DM. 在等腰Rt△DMC中,由勾股定理得, DM2+MC2=DC2, ∴DM=1, ∴AF=DM=1. 故答案为:1. 【点拨】本题主要考查等腰直角三角形,旋转的性质以及全等三角形的判定与性质, 证明△ADM≌△EAF是解答本题的关键. 21.(1)①见分析;②见分析;(2)M(1,-1) 【分析】 (1)①根据平移的性质得出 、 、 的位置,顺次连接即可;②根据旋转的性质得出 、 的位置,顺次连接即可; (2)连接CC ,AA,线段CC ,AA 的垂直平分线的交点即为M点的位置,作出M 2 1 2 1 点写出坐标即可. (1)解:①如图, 即为所求; ②如图, 即为所求; (2)解:连接CC ,AA,线段CC ,AA 的垂直平分线的交点即为M点的位置, 2 1 2 1 由图可知,M的坐标为(1,-1). 【点拨】本题考查了作图—平移和旋转,熟练掌握平移和旋转的性质找出对应点的位 置是解题的关键. 22.(1) (2)见分析 【分析】 (1)根据旋转的性质可得CA=CD,∠ECD=∠BCA=30°,∠DEC=∠ABC=90°, 根据等边对等角即可求出∠CAD=∠CDA=75°,再根据直角三角形的两个锐角互余即可得 出结论; (2)根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半可得BF= AC,然后根据30°所 对的直角边是斜边的一半即可求出AB= AC,从而得出 BF=AB,然后证出△ACD和 △BCE为等边三角形,再利用HL证出△CFD≌△ABC,证出DF=BE,即可证出结论. (1)解:∵△ABC绕点C顺时针旋转α得到△DEC,点E恰好在AC上, ∴CA=CD,∠ECD=∠BCA=30°,∠DEC=∠ABC=90°,∴∠CAD=∠CDA= (180°﹣30°)=75°, ∴∠ADE=90°﹣∠CAD=15°. (2)证明:如图2,连接AD, ∵点F是边AC中点, ∴BF=AF=CF= AC, ∵∠ACB=30°, ∴AB= AC, ∴BF=CF=AB, ∵△ABC绕点C顺时针旋转60°得到△DEC, ∴∠BCE=∠ACD=60°,CB=CE,DE=AB,DC=AC, ∴DE=BF,△ACD和△BCE为等边三角形, ∴BE=CB, ∵点F为△ACD的边AC的中点, ∴DF⊥AC, 在Rt△CFD和Rt△ABC中 , ∴Rt△CFD≌Rt△ABC, ∴DF=BC, ∴DF=BE, 而BF=DE, ∴四边形BEDF是平行四边形. 【点拨】本题主要考查的是旋转的性质、等腰三角形的性质、直角三角形的性质、等 边三角形的判定及性质、全等三角形的判定及性质和平行四边形的判定,掌握旋转的性质、等腰三角形的性质、直角三角形的性质、等边三角形的判定及性质、全等三角形的判定及 性质和平行四边形的判定是解决此题的关键. 23.(1) (2) 【分析】 (1)解二元一次方程组可得B(-2,4),再由 ODE≌ OCB,可知D(4,0),用 待定系数法求直线BD的解析式即可; △ △ (2)求出F(0, ),直线OE的解析式为y= x,进而求出H的坐标,即可求 OFH的面积; △ (1)解: 解得 ∵OC>BC, ∴CO=4,BC=2, ∴B(-2,4), ∵ ODE是 OCB绕点O顺时针旋转90度得到, ∴△ODE≌ △OCB, ∴△OD=OC,△DE=BC, ∴D(4,0),E(4,2), 设直线BD的解析式为y=kx+b, 将点B与D代入可得 , 解得 , ∴BD的解析式为 ; (2)由 ,令 ,得设直线OE的解析式为y=kx, 1 将点E代入可得k= , 1 , , 解得 , , OFH的面积 . △ 【点拨】本题考查一次函数的综合,掌握待定系数法求函数解析式,旋转的性质,解 二元一次方程组,求一次函数与坐标轴的交点问题,两直线与坐标轴围成的三角形面积, 数形结合是解题的关键. 24.(1)点N在直线AB上,理由见分析(2)以MC、MN为邻边的正方形面积为S=18 【分析】 (1)根据∠CMH=∠B,∠CMH+∠C=90°,则∠B+∠C=90°,故∠BMC=90°,即可 判断; (2)作CD⊥AB于点D,在 BCM中,已知两角一边,可通过解三角形求出MC的长 度,进而求正方形的面积. △ (1)解:点N在直线AB上,理由如下:∵∠CMH=∠B,∠CMH+∠C=90°, ∴∠B+∠C=90°, ∴∠BMC=90°,即CM⊥AB, ∴线段CM逆时针旋转90°落在直线BA上, 即点N在直线AB上 (2)解:作CD⊥AB于点D, ∵MC=MN,∠CMN=90°, ∴∠MCN=45°, ∵NC∥AB, ∴∠BMC=45°, ∵BC=6,∠B=30°, ∴CD=3,MC , ∴S=MC2=18, 即以MC、MN为邻边的正方形面积为S=18. 【点拨】本题主要考查了旋转的性质,等腰直角三角形的性质,正方形的性质,解三 角形等知识,作辅助线,构造两个特殊的直角三角形是解题的关键. 25.(1)①B(2,0);②A(-1,2);(2)①E′(3+a,3+a);②FF′的最小值为3 . 【分析】 (1)①②根据“垂直图形”的定义解决问题即可; (2)①构造全等三角形,利用全等三角形的性质求解即可; ② FGF′是等腰直角三角形,当FG⊥x轴时,FG取得最小值,即FF′有最小值,据此 求解即△可解决问题. (1)解:①如图中,观察图象可知B(2,0);②如图, ∵∠AOB=∠ACO=∠ODB=90°, ∴∠A+∠AOC=90°,∠AOC+∠BOD=90°, ∴∠A=∠BOD, ∵AO=OB, ∴△AOC≌△OBD(AAS), ∴OC=BD=1,AC=OD=2, ∴A(-1,2); (2)解:①如图,过点E作EP⊥x轴于P,过点E′作E′H⊥x轴于H. ∵∠EPG=∠EGE′=∠GHE′=90°,∴∠E+∠PGE=90°,∠PGE+∠E′GH=90°, ∴∠E=∠E′GH, ∵EG=GE′, ∴△EPG≌△GHE′(AAS), ∴EP=GH=3,PG=E′H=a+3, ∴OH=3+a, ∴E′(3+a,3+a); ②∵∠FGF′=90°,FG=GF′, ∴△FGF′是等腰直角三角形, ∴FF′= FG, 当FG⊥x轴时,FG取得最小值,即FF′有最小值, ∴FF′的最小值为3 . 【点拨】本题考查几何变换综合题,考查了旋转变换,全等三角形的判定和性质,等 腰直角三角形的判定和性质,勾股定理等知识,解题的关键是理解题意,学会添加常用辅 助线,构造全等三角形解决问题. 26.(1)①见分析;② (2) ,理由见分析 【分析】 (1)①由题意,画出图形即可;②连接AQ,证四边形ABPQ是平行四边形,得AB= PC,再根据 是等腰三角形即可求解. (2)令 ,延长PM至N,使得MN=PM,连接BN、AN、QN,证四边形BNQP 是矩形,根据 证 ,得出 为等腰直角三角形,即可求解. (1)①如图所示,即为所求,②连接AQ,如图所示, ∵M为AP、BQ的中点, ∴AM=PM,BM=QM, ∴四边形ABPQ是平行四边形, ∴AB=PQ,AB//PQ, ∴ , ∵PC=PQ, ∴AB=PC, 为等腰直角三角形, , . (2) , 延长PM至N,使得MN=PM,连接BN、AN、QN, 如图所示: M为线段BQ的中点, ∴BM=QM,又∵MN=PM, ∴四边形BNQP是平行四边形, 又∵∠CPQ=90°, ∴四边形BNQP是矩形, , , , 为等腰直角三角形, , ,即 , 又AB=AC, , , , ,即 , 即 为等腰直角三角形, , 又 , , 即 的值为定值, 当 时, 的值为定值. 【点拨】本题是几何变换综合题,考查了等腰直角三角形、平行四边形的判定及性质、 旋转的性质以及全等三角形的判定及性质,熟练利用辅助线构造平行四边形是解题的关键. 27.(1)=(2)证明见分析(3) ,详见分析 【分析】 (1)根据旋转性质及等腰三角形性质即可得答案; (2)由旋转性质知∠AOB=∠DOC,可证得∠AOG=∠DOE,结合OA=OB及(1)中结 论,得证; (3)分两种情况讨论,设∠A=x°,先利用三角形内角和求出x的值,再借助勾股定理 求出CD的长度即可.(1)解:由旋转知,∠A=∠C,∠B=∠D, ∵OA=OB, ∴OC=OD,∠A=∠B=∠C=∠D ∴∠A=∠D, 故答案为:=. (2)证明:由旋转知,OA=OC,OB=OD,∠AOB=∠COD, ∴∠AOB-∠BOC=∠COD-∠BOC, 即∠AOG=∠DOE, ∵OA=OB, ∴OA=OB=OC=OD, 又∵∠A=∠D, ∴△AOG≌△DOE. (3)解:分两种情况讨论, ①如图所示, 设∠A=∠B=∠C=∠D=x°,则∠DOB=2x°, ∵OB⊥CD, ∴∠OED=90°, ∴x+2x=90°, 解得:x=30, 即∠D=30°, 在Rt△ODE中,OE=3,由勾股定理得:DE= , ∵OC=OD,OE⊥CD,∴CD=2DE= . ②当D与A重合时,如图所示, 同理,得:CD= . 综上所述,当A,O,D三点共线时,OB⊥CD,此时CD的长为 . 【点拨】本题考查了旋转的性质、等腰三角形性质、全等三角形的判定、勾股定理等 知识点,解题关键是利用旋转性质得到边、角的关系. 28.(1) ,理由见分析(2)① ;② 或 【分析】 (1)由 ,可知 , ,由 平分 ,可知 ,进而可证 ; (2)由 , ,可知 , ,进而得 ,由此可求出结果; ②由 以及 ,结合题意可分两种情况:当 在直线 上方时,或当 在直线 下方时,将两种情况分别进行讨论求解即可. 解:(1) , 理由如下: ∵ , ∴ , ,∵ 平分 , ∴ , ∴ ; (2)① ; ∵ ,∴ , ∵ , , ∴ , ∴ 的值为 . ②∵ ,∴ , (I)如图3-1,当 在直线 上方时, ∵ , ∴ , ∴ , ∵直角三角板绕点O按每秒 的速度旋转, ∴ ; (II)解法一:如图3-2,当 在直线 下方时, ∵ , ∴ , ∴ , , ∴直角三角板 绕点O旋转的角度为 , ∵直角三角板 绕点O按每秒 的速度逆时针旋转, ∴ , 解法二:如图3-3,在②(Ⅰ)的基础上,继续将直角三角板 绕点O按每秒 的速度逆时针旋转 ,得到直角三角板 ,此时, , ∴直角三角板 绕点O旋转的角度为 , ∵直角三角板 绕点O按每秒 的速度逆时针旋转, ∴ , 综合(Ⅰ)(Ⅱ)得: 或 .【点拨】本题考查旋转问题,角平分线的性质,以及角的互相转换,能够掌握数形结 合思想是解决本题的关键.