2021年中考数学真题分类汇编:专题15几何图形初步与视图(解析版)

2021年中考数学真题分类汇编:专题15几何图形初步与视图一、单选题1.(2021·北京中考真题)如图是某几何体的展开图,该几何体是( )A .长方体B .圆柱C .圆锥D .三棱柱【答案】B【分析】根据几何体的展开图可直接进行排除选项.【详解】解:由图形可得该几何体是圆柱;故选B .【点睛】本题主要考查几何体的展开图,熟练掌握几何体的展开图是解题的关键.2.(2021·四川眉山市·中考真题)如图,将直角三角板放置在矩形纸片上,若148∠=︒,则2∠的度数为()A .42°B .48°C .52°D .60°【答案】A【分析】先通过作辅助线,将∠1转化到∠BAC ,再利用直角三角形两锐角互余即可求出∠2.【详解】解:如图,延长该直角三角形一边,与该矩形纸片一边的交点记为点A ,由矩形对边平行,可得∠1=∠BAC ,∠∠BAC +∠2=90°,∠∠1+∠2=90°,因为∠1=48°,∠∠2=42°;故选:A .【点睛】本题考查了矩形的性质、平行线的性质、直角三角形的性质等内容,要求学生能根据题意理解其中的隐含关系,解决本题的关键是对角进行的转化,因此需要牢记并能灵活应用相关性质等.3.(2021·山东临沂市·中考真题)如图,在//AB CD 中,40AEC ∠=︒,CB 平分DCE ∠,则ABC ∠的度数为( )A .10︒B .20︒C .30D .40︒【答案】B【分析】 根据平行线的性质得到∠ABC =∠BCD ,再根据角平分线的定义得到∠ABC =∠BCD ,再利用三角形外角的性质计算即可.【详解】解:∠AB ∠CD ,∠CB平分∠DCE,∠∠BCE=∠BCD,∠∠BCE=∠ABC,∠∠AEC=∠BCE+∠ABC=40°,∠∠ABC=20°,故选B.【点睛】本题考查了平行线的性质,角平分线的定义和外角的性质,掌握平行线的性质:两直线平行,内错角相等是解题的关键.4.(2021·浙江台州市·中考真题)小光准备从A地去往B地,打开导航、显示两地距离为37.7km,但导航提供的三条可选路线长却分别为45km,50km,51km(如图).能解释这一现象的数学知识是()A.两点之间,线段最短B.垂线段最短C.三角形两边之和大于第三边D.两点确定一条直线【答案】A【分析】根据线段的性质即可求解.【详解】解:两地距离显示的是两点之间的线段,因为两点之间线段最短,所以导航的实际可选路线都比两地距离要长,故选:A.【点睛】本题考查线段的性质,掌握两点之间线段最短是解题的关键.5.(2021·江苏南京市·中考真题)下列长度的三条线段与长度为5的线段能组成四边形的是()A.1,1,1B.1,1,8C.1,2,2D.2,2,2【答案】D【分析】若四条线段能组成四边形,则三条较短边的和必大于最长边,由此即可完成.【详解】A、1+1+1<5,即这三条线段的和小于5,根据两点间距离最短即知,此选项错误;B、1+1+5<8,即这三条线段的和小于8,根据两点间距离最短即知,此选项错误;C、1+2+2=5,即这三条线段的和等于5,根据两点间距离最短即知,此选项错误;D、2+2+2>5,即这三条线段的和大于5,根据两点间距离最短即知,此选项正确;故选:D.【点睛】本题考查了两点间线段最短,类比三条线段能组成三角形的条件,任两边的和大于第三边,因而较短的两边的和大于最长边即可,四条线段能组成四边形,作三条线段的和大于第四条边,因而较短的三条线段的和大于最长的线段即可.6.(2021·浙江中考真题)将如图所示的长方体牛奶包装盒沿某些棱剪开,且使六个面连在一起,然后铺平,则得到的图形可能是()A.B.C.D.【答案】A【分析】依据长方体的展开图的特征进行判断即可.【详解】解:A、符合长方体的展开图的特点,是长方体的展开图,故此选项符合题意;B、不符合长方体的展开图的特点,不是长方体的展开图,故此选项不符合题意;C、不符合长方体的展开图的特点,不是长方体的展开图,故此选项不符合题意;D、不符合长方体的展开图的特点,不是长方体的展开图,故此选项不符合题意.故选:A.【点睛】本题考查了长方体的展开图,熟练掌握长方体的展开图的特点是解题的关键.7.(2021·四川自贡市·中考真题)如图是一个小正方体的展开图,把展开图折叠成小正方体后,有“迎”字一面的相对面上的字是()A.百B.党C.年D.喜【答案】B【分析】正方体的表面展开图“一四一”型,相对的面之间一定相隔一个正方形,根据这一特点解答.【详解】解:正方体的表面展开图,相对的面之间一定相隔一个正方体,“迎”与“党”是相对面,“建”与“百”是相对面,“喜”与“年”是相对面.故答案为:B.【点睛】本题主要考查了正方体相对两个面上的文字,注意正方体的空间图形,从相对面入手,分析及解答问题.8.(2021·江苏扬州市·中考真题)把图中的纸片沿虚线折叠,可以围成一个几何体,这个几何体的名称是()A.五棱锥B.五棱柱C.六棱锥D.六棱柱【答案】A【分析】由平面图形的折叠及立体图形的表面展开图的特点解题.【详解】解:由图可知:折叠后,该几何体的底面是五边形,则该几何体为五棱锥,故选A.【点睛】本题考查了几何体的展开图,掌握各立体图形的展开图的特点是解决此类问题的关键.9.(2021·浙江金华市·中考真题)将如图所示的直棱柱展开,下列各示意图中不可能...是它的表面展开图的是()A.B.C.D.【答案】D【分析】由直棱柱展开图的特征判断即可.【详解】解:图中棱柱展开后,两个三角形的面不可能位于同一侧,因此D选项中的图不是它的表面展开图;故选D.【点睛】本题考查了常见几何体的展开图,解决本题的关键是牢记三棱柱展开图的特点,即其两个三角形的面不可能位于展开图中侧面长方形的同一侧即可.10.(2021·江苏苏州市·中考真题)如图所示的圆锥的主视图是()A.B.C.D.【答案】A【详解】试题分析:主视图是从正面看所得到的图形,圆锥的主视图是等腰三角形,如图所示:,故选A.考点:三视图.11.(2021·山东泰安市·中考真题)如图,直线//m n ,三角尺的直角顶点在直线m 上,且三角尺的直角被直线m 平分,若160∠=︒,则下列结论错误的是( )A .275∠=︒B .345∠=︒C .4105∠=︒D .5130∠=︒【答案】D【分析】 根据角平分线的定义求出∠6和∠7的度数,再利用平行线的性质以及三角形内角和求出∠3,∠8,∠2的度数,最后利用邻补角互补求出∠4和∠5的度数.【详解】首先根据三角尺的直角被直线m 平分,∠∠6=∠7=45°;A 、∠∠1=60°,∠6=45°,∠∠8=180°-∠1-∠6=180-60°-45°=75°,m∥n ,∠∠2=∠8=75°结论正确,选项不合题意;B 、∠∠7=45°,m ∠n ,∠∠3=∠7=45°,结论正确,选项不合题意;C 、∠∠8=75°,∠∠4=180-∠8=180-75°=105°,结论正确,选项不合题意;D 、∠∠7=45°,∠∠5=180-∠7=180-45°=135°,结论错误,选项符合题意.故选:D .【点睛】本题考查了角平分线的定义,平行线的性质,三角形内角和,邻补角互补,解答本题的关键是掌握平行线的性质:两直线平行,同位角相等,内错角相等,同旁内角互补.12.(2021·四川资阳市·中考真题)如图,已知直线//,140,230m n ∠=︒∠=︒,则3∠的度数为( )A.80︒B.70︒C.60︒D.50︒【答案】B【分析】如图,由题意易得∠4=∠1=40°,然后根据三角形外角的性质可进行求解.【详解】解:如图,m n∠=︒,∠//,140∠∠4=∠1=40°,∠=︒,∠230∠=∠+∠=︒;∠34270故选B.【点睛】本题主要考查平行线的性质及三角形外角的性质,熟练掌握平行线的性质及三角形外角的性质是解题的关键.13.(2021·湖南岳阳市·中考真题)下列命题是真命题的是()A.五边形的内角和是720︒B.三角形的任意两边之和大于第三边C.内错角相等D.三角形的重心是这个三角形的三条角平分线的交点【答案】B【分析】根据相关概念逐项分析即可.【详解】A 、五边形的内角和是540︒,故原命题为假命题,不符合题意;B 、三角形的任意两边之和大于第三边,原命题是真命题,符合题意;C 、两直线平行,内错角相等,故原命题为假命题,不符合题意;D 、三角形的重心是这个三角形的三条中线的交点,故原命题为假命题,不符合题意;故选:B .【点睛】本题考查命题判断,涉及多边形的内角和,三角形的三边关系,平行线的性质,以及三角形的重心等,熟记基本性质和定理是解题关键.14.(2021·山东聊城市·中考真题)如图,AB ∥CD ∥EF ,若∥ABC =130°,∥BCE =55°,则∥CEF 的度数为( )A .95°B .105°C .110°D .115°【答案】B【分析】 由//AB CD 平行的性质可知ABC DCB ∠=∠,再结合//EF CD 即可求解.【详解】解://AB CD130ABC DCB ∴∠=∠=︒1305575ECD DCB BCE ∴∠=∠-∠=︒-︒=︒//EF CD180ECD CEF ∴∠+∠=︒18075105CEF ∴∠=︒-︒=︒故答案是:B .【点睛】本题考查平行线的性质和角度求解,难度不大,属于基础题.解题的关键是掌握平行线的性质.15.(2021·安徽中考真题)两个直角三角板如图摆放,其中90BAC EDF ∠=∠=︒,45E ∠=︒,30C ∠=︒,AB 与DF 交于点M .若//BC EF ,则BMD ∠的大小为( )A .60︒B .67.5︒C .75︒D .82.5︒【答案】C【分析】根据//BC EF ,可得45FDB F ∠=∠=︒,再根据三角形内角和即可得出答案.【详解】由图可得6045B F ∠=︒∠=︒,,∠//BC EF ,∠45FDB F ∠=∠=︒,∠180180456075BMD FDB B ∠=︒-∠-∠=︒-︒-︒=︒,故选:C .【点睛】本题考查了平行线的性质和三角形的内角和,掌握平行线的性质和三角形的内角和是解题的关键. 16.(2021·浙江金华市·中考真题)某同学的作业如下框,其中∥处填的依据是( ) 如图,已知直线1234,,,l l l l .若12∠=∠,则34∠=∠.请完成下面的说理过程.解:已知12∠=∠,根据(内错角相等,两直线平行),得12//l l .再根据( ∥ ),得34∠=∠.A .两直线平行,内错角相等B .内错角相等,两直线平行C .两直线平行,同位角相等D .两直线平行,同旁内角互补【答案】C【分析】首先准确分析题目,已知12//l l ,结论是34∠=∠,所以应用的是平行线的性质定理,从图中得知∠3和∠4是同位角关系,即可选出答案.【详解】解:∠12//l l ,∠34∠=∠(两直线平行,同位角相等).故选C .【点睛】本题主要考查了平行线的性质的应用,解题的关键是理解平行线之间内错角的位置,从而准确地选择出平行线的性质定理.17.(2021·湖北随州市·中考真题)如图是由4个相同的小正方体构成的一个组合体,该组合体的三视图中完全相同的是( )A .主视图和左视图B .主视图和俯视图C .左视图和俯视图D .三个视图均相同【答案】A【分析】画出组合体的三视图,即可得到结论.【详解】解:所给几何体的三视图如下,所以,主视图和左视图完全相同,故选:A.【点睛】本题考查了简单组合体的三视图,利用三视图的定义是解题关键.18.(2021·四川资阳市·中考真题)如图是由6个相同的小立方体堆成的几何体的俯视图,小正方形中的数字表示该位置小立方体的个数,则这个几何体的主视图是()A.B.C.D.【答案】C【分析】根据俯视图可确定主视图的列数和小正方形的个数,即可解答.【详解】解:由俯视图可得主视图有2列组成,左边一列由3个小正方形组成,右边一列由1个小正方形组成.故选:C.【点睛】本题考查了由三视图判断几何体的知识,由几何体的俯视图可确定该几何体的主视图和左视图,要熟练掌握.19.(2021·湖北黄冈市·中考真题)如图是由四个相同的正方体组成的几何体,其俯视图是()A.B.C.D.【答案】C【分析】根据俯视图的定义即可得.【详解】解:俯视图是指从上往下看几何体得到的视图.这个几何体的俯视图是由排在一行的三个小正方形组成,观察四个选项可知,只有选项C符合,故选:C.【点睛】本题考查了俯视图,熟记定义是解题关键.20.(2021·四川广安市·中考真题)下列几何体的主视图既是轴对称图形又是中心对称图形的是()A.B.C.D.【答案】B【分析】先判断主视图,再根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解.【详解】解:A、主视图是等腰三角形,是轴对称图形,不是中心对称图形,故不合题意;B、主视图是是矩形,是轴对称图形,也是中心对称图形,故符合题意;C、主视图是等腰梯形,是轴对称图形,不是中心对称图形,故不合题意;D、主视图是等腰三角形,是轴对称图形,不是中心对称图形,故不合题意;故选B.【点睛】本题考查了几何体的三视图,中心对称图形与轴对称图形的概念,轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形沿对称轴折叠后可重合;中心对称图形关键是要寻找对称中心,图形旋转180°后与原图重合.21.(2021·湖南衡阳市·中考真题)如图是由6个相同的正方体堆成的物体,它的左视图是().A.B.C.D.【答案】A【分析】结合题意,根据视图的性质分析,即可得到答案.【详解】由6个相同的正方体堆成的物体,它的左视图如下:故选:A【点睛】本题考查了视图的知识;解题的关键是熟练掌握左视图的性质,从而完成求解.22.(2021·浙江嘉兴市·中考真题)如图是由四个相同的小正方体组成的立体图形,它的俯视图为()A.B.C.D.【答案】C【分析】根据俯视图是从上边看得到的图形,可得答案.【详解】解:从上边看第一行是两个小正方形,第二行是一个小正方形并且在第二列,【点睛】本题考查了简单组合体的三视图,俯视图是从上边看得到的图形.23.(2021·安徽中考真题)几何体的三视图如图所示,这个几何体是()A.B.C.D.【答案】C【分析】根据三视图,该几何体的主视图可确定该几何体的形状,据此求解即可.【详解】解:根据A,B,C,D三个选项的物体的主视图可知,与题图有吻合的只有C选项,故选:C.【点睛】本题考查了由三视图判断几何体的知识,熟练掌握三视图并能灵活运用,是解题的关键.24.(2021·四川乐山市·中考真题)如图是由4个相同的小正方体成的物体,将它在水平面内顺时针旋转90 后,其主视图是()A.B.C.D.【分析】根据该几何体它在水平面内顺时针旋转90︒后,旋转后几何体的主视图与该几何体旋转前从右面看到的图形一样,由此即可解答.【详解】把该几何体它在水平面内顺时针旋转90︒后,旋转后的主视图与该几何体旋转前从右面看到的图形一样,∠该几何体的从右面看到的图形为,∠该几何体它在水平面内顺时针旋转90︒后,旋转后几何体的主视图为.故选C.【点睛】本题考查了简单几何体的三视图,熟知把该几何体它在水平面内顺时针旋转90︒后,旋转后几何体的主视图与该几何体旋转前从右面看到的图形一样是解决问题的关键.25.(2021·四川成都市·中考真题)如图所示的几何体是由6个大小相同的小立方块搭成,它的俯视图是()A.B.C.D.【答案】C【分析】根据简单几何体的三视图中俯视图从上面看得到的图形即可求解.【详解】解:从上面看简单组合体可得两行小正方形,第二行四个小正方形,第一行一个小正方形右侧对齐.故选C.【点睛】此题主要考查三视图的判断,解题的关键是熟知三视图的定义.26.(2021·四川遂宁市·中考真题)如图所示的几何体是由6个完全相同的小正方体搭成,其主视图是()A.B.C.D.【答案】D【分析】从正面看:共有2列,从左往右分别有2,1个小正方形;据此可画出图形.【详解】解:如图所示的几何体的主视图是.故选:D.【点睛】本题考查了简单组合体的三视图,从正面看得到的视图是主视图.27.(2021·四川泸州市·中考真题)下列立体图形中,主视图是圆的是()A.B.C.D.【答案】D【分析】分别得出棱柱,圆柱,圆锥,球体的主视图,得出结论.【详解】解:棱柱的主视图是矩形(中间只有一条线段),不符合题意;圆柱的主视图是矩形,不符合题意;圆锥的主视图是等腰三角形,不符合题意;球体的主视图是圆,符合题意;故选:D.【点睛】本题考查了三视图的知识,主视图是从物体的正面看得到的视图.28.(2021·浙江宁波市·中考真题)如图所示的几何体是由一个圆柱和一个长方体组成的,它的主视图是()A.B.C.D.【答案】C【分析】根据主视图是从物体的正面看到的图形解答即可.【详解】解:由于圆柱的主视图是长方形,长方体的主视图是长方形,所以该物体的主视图是:.故选:C.【点睛】本题考查了简单组合体的三视图,属于常考题型,熟知主视图是从物体的正面看到的图形是解题关键.29.(2021·山东泰安市·中考真题)如图是由若干个同样大小的小正方体所搭几何体的俯视图,小正方形中的数字表示在该位置小正方体的个数,则这个几何体的左视图是()A.B.C.D.【答案】B【分析】直接从左边观察几何体,确定每列最高的小正方体个数,即对应左视图的每列小正方形的个数,即可确定左视图.【详解】解:如图所示:从左边看几何体,第一列是2个正方体,第二列是4个正方体,第三列是3个正方体;因此得到的左视图的小正方形个数依次应为2,4,3;故选:B.【点睛】本题考查了几何体的三视图,要求学生理解几何体的三种视图并能明白左视图的含义,能确定几何体左视图的形状等,解决本题的关键是牢记三视图定义及其特点,能读懂题意和从题干图形中获取必要信息等,本题蕴含了数形结合的思想方法,对学生的空间想象能力有一定的要求.30.(2021·浙江温州市·中考真题)直六棱柱如图所示,它的俯视图是()A.B.C.D.【答案】C【分析】直接从上往下看,得到的是一个六边形,即可选出正确选项.【详解】解:从上往下看直六棱柱,看到的是个六边形;故选:C.【点睛】本题考查了三视图的相关内容,要求学生明白俯视图是对几何体进行从上往下看得到的视图,实际上也是从上往下得到的正投影,本题较为基础,考查了学生对三视图概念的理解与应用等.31.(2021·浙江绍兴市·中考真题)如图的几何体由五个相同的小正方体搭成,它的主视图是()A.B.C.D.【答案】D【分析】根据从正面看得到的图形是主视图,可得答案.【详解】解:从正面看第一层是三个小正方形,第二层左边一个小正方形,故选:D.【点睛】本题考查了简答组合体的三视图,从正面看得到的图形是主视图.32.(2021·浙江衢州市·中考真题)如图是由四个相同的小正方体搭成的立体图形,它的主视图是()A.B.C.D.【答案】B【分析】根据主视图是从几何体正面看得到的图形即可得到答案.【详解】从正面看可以看到有3列小正方形,从左至右小正方体的数目分别为1、2、1,所以主视图为:,故选B.【点睛】本题考查了简单几何体的三视图,关键是掌握主视图所看的位置.33.(2021·浙江丽水市·中考真题)如图是由5个相同的小立方体搭成的几何体,它的主视图是()A.B.C.D.【答案】B【分析】找到从正面看所得到的图形即可,注意所有的看到的棱都应表现在主视图中.【详解】解:从正面看下面一层是三个正方形,上面一层中间是一个正方形.即:故选:B.【点睛】本题考查了三视图的知识,主视图是从物体的正面看得到的视图.34.(2021·四川乐山市·中考真题)七巧板起源于我国先秦时期,古算书《周髀算经》中有关于正方形的分割术,经历代演变而成七巧板,如图1所示.19世纪传到国外,被称为“唐图”(意为“来自中国的拼图”),图2是由边长为4的正方形分割制作的七巧板拼摆成的“叶问蹬”图.则图中抬起的“腿”(即阴影部分)的面积为()A.3B.72C.2D.52【答案】A【分析】根据由边长为4的正方形分割制作的七巧板,可得共5种图形,然后根据阴影部分的构成图形,计算阴影部分面积即可.【详解】解:如下图所示,由边长为4的正方形分割制作的七巧板,共有以下几种图形:∠腰长是22的等腰直角三角形,∠腰长是2的等腰直角三角形,∠腰长是2的等腰直角三角形,∠边长是2的正方形,∠边长分别是2245和135的平行四边形,根据图2可知,图中抬起的“腿”(即阴影部分)是由一个腰长是2的等腰直角三角形,和一个边长分别是2和2,顶角分别是45和135的平行四边形组成,如下图示,根据平行四边形的性质可知,顶角分别是45和135的平行四边形的高是DB,且2DB=,∠21221 2=,顶角分别是45和135222=,∠阴影部分的面积为:123+=,故选:A.【点睛】本题考查了七巧板中的图形的构成和面积计算,熟悉七巧板中图形的分类是解题的关键.二、填空题35.(2021·上海中考真题)70︒的余角是__________.【答案】20︒【分析】根据余角的定义即可求解.【详解】70︒的余角是90°-70︒=20︒故答案为:20︒.此题主要考查余角的求解,解题的关键是熟知余角的定义与性质.36.(2021·湖北武汉市·中考真题)如图,海中有一个小岛A,一艘轮船由西向东航行,在B点测得小岛A 在北偏东60︒方向上;航行12n mile到达C点,这时测得小岛A在北偏东30方向上.小岛A到航线BC的距离是__________n mile(3 1.73≈,结果用四舍五入法精确到0.1).【答案】10.4【分析】过点A作AD∠BC,垂足为D,根据题意,得∠ABC=30°,∠ACD=60°,从而得到AC=BC=12,利用sin60°=AD AC计算AD即可【详解】过点A作AD∠BC,垂足为D,根据题意,得∠ABC=30°,∠ACD=60°,∠∠ABC=∠CAB=30°,∠AC=BC=12,∠sin60°=AD AC,∠AD=AC sin60°=1232⨯3 1.73610.38≈⨯=≈10.4故答案为:10.4.本题考查了方位角,解直角三角形,准确理解方位角的意义,构造高线解直角三角形是解题的关键.37.(2021·山东临沂市·中考真题)数学知识在生产和生活中被广泛应用,下列实例所应用的最主要的几何知识,说法正确的是___(只填写序号).∥射击时,瞄准具的缺口、准星和射击目标在同一直线上,应用了“两点确定一条直线”;∥车轮做成圆形,应用了“圆是中心对称图形”;∥学校门口的伸缩门由菱形而不是其他四边形组成,应用了“菱形的对角线互相垂直平分”;∥地板砖可以做成矩形,应用了“矩形对边相等”.【答案】∠【分析】根据直线的性质,圆的性质,特殊四边形的性质分别判断即可.【详解】解:∠射击时,瞄准具的缺口、准星和射击目标在同一直线上,应用了“两点确定一条直线”,故正确;∠车轮做成圆形,应用了“同圆的半径相等”,故错误;∠学校门口的伸缩门由菱形而不是其他四边形组成,应用了“菱形的四边相等”,故错误;∠地板砖可以做成矩形,应用了“矩形的四个角是直角,可以密铺”,故错误;故答案为:∠.【点睛】本题考查了直线的性质,圆的性质,特殊四边形的性质,都属于基本知识,解题的关键是联系实际,掌握相应性质定理.38.(2021·浙江中考真题)由沈康身教授所著,数学家吴文俊作序的《数学的魅力》一书中记载了这样一个故事:如图,三姐妹为了平分一块边长为1的祖传正方形地毯,先将地毯分割成七块,再拼成三个小正方形(阴影部分).则图中AB 的长应是______.【答案】21- 【分析】 根据裁剪和拼接的线段关系可知3CD =,1BD CE ==,在Rt ACD △中应用勾股定理即可求解.【详解】解:∠地毯平均分成了3份,∠每一份的边长为1333=,∠3CD =,在Rt ACD △中,根据勾股定理可得222AD CD AC =-,根据裁剪可知1BD CE ==,∠21AB AD BD =-=,故答案为:21-.【点睛】本题考查勾股定理,根据裁剪找出对应面积和线段的关系是解题的关键.39.(2021·河北中考真题)下图是可调躺椅示意图(数据如图),AE 与BD 的交点为C ,且A ∠,B ,E ∠保持不变.为了舒适,需调整D ∠的大小,使110EFD ∠=︒,则图中D ∠应___________(填“增加”或“减少”)___________度.【答案】减少 10【分析】先通过作辅助线利用三角形外角的性质得到∠EDF 与∠D 、∠E 、∠DCE 之间的关系,进行计算即可判断.【详解】解:∠∠A +∠B =50°+60°=110°,∠∠ACB =180°-110°=70°,∠∠DCE =70°,如图,连接CF 并延长,∠∠DFM =∠D +∠DCF =20°+∠DCF ,∠EFM =∠E +∠ECF =30°+∠ECF ,∠∠EFD =∠DFM +∠EFM =20°+∠DCF+30°+∠ECF=50°+∠DCE=50°+70°=120°,要使∠EFD =110°,则∠EFD 减少了10°,若只调整∠D 的大小,由∠EFD =∠DFM +∠EFM =∠D +∠DCF +∠E +∠ECF =∠D +∠E +∠ECD =∠D +30°+70°=∠ D +100°,因此应将∠D 减少10度;故答案为:∠减少;∠10.【点睛】本题考查了三角形外角的性质,同时涉及到了三角形的内角和与对顶角相等的知识;解决本题的关键是理解题意,读懂图形,找出图形中各角之间的关系以及牢记公式建立等式求出所需的角,本题蕴含了数形结合的思想方法.40.(2021·江苏扬州市·中考真题)如图是某圆柱体果罐,它的主视图是边长为10cm的正方形,该果罐侧面积为_____2cm.【答案】100π【分析】根据圆柱体的主视图为边长为10cm的正方形,得到圆柱的底面直径和高,从而计算侧面积.【详解】解:∠果罐的主视图是边长为10cm的正方形,为圆柱体,∠圆柱体的底面直径和高为10cm,π⨯=100π,∠侧面积为1010故答案为:100π.【点睛】本题考查了几何体的三视图,解题的关键是根据三视图得到几何体的相关数据.。

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完整word版几何图形初步全国中考真题及答案

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2021年中考数学分类汇编几何图形初步一.选择题1.〔2021温州〕以下各图中,经过折叠能围成一个立方体的是〔〕A.应选A.B.C.D.2.〔2021宁波〕以下四张正方形硬纸片,剪去阴影局部后,如果沿虚线折叠,可以围成一个封闭的长方形包装盒的是〔〕A.B.C.D.解答:解:A.剪去阴影局部后,组成无盖的正方体,故此选项不合题意;B.剪去阴影局部后,无法组成长方体,故此选项不合题意;C.剪去阴影局部后,能组成长方体,故此选项正确;D.剪去阴影局部后,组成无盖的正方体,故此选项不合题意;应选:C.3.〔2021福州〕如图,OA⊥OB,假设∠1=40°,那么∠2的度数是〔〕.20°B.40°C.50°D.60°应选C.4.〔2021昭通〕如图是一个正方体的外表展开图,那么原正方体中与“建〞字所在的面相对的面上标的字是〔〕A.美B.丽C.云D.南解答:解:由正方体的展开图特点可得:“建〞和“南〞相对;“设〞和“丽〞相对;“美〞和“云〞相对;应选D.5.〔2021曲靖〕如图是某几何体的三视图,那么该几何体的侧面展开图是〔〕A.B.C.D.解答:解:根据几何体的三视图可以得到该几何体是圆柱,圆柱的侧面展开图是矩形,且高度=主视图的高,宽度=俯视图的周长.应选A.6.〔2021重庆市〕∠A=65°,那么∠A的补角等于〔〕A.125°B.105°C.115°D.95°应选C.7.〔2021百色〕一个几何体的三视图如下图,那么该几何体的侧面展开图的面积为〔〕A.6cm2B.4πcm2C.6πcm2D.9πcm2解答:解:主视图和左视图为长方形可得此几何体为柱体,俯视图为圆可得此几何体为圆柱,故侧面积=π×2×3=6πcm2.应选:C.8.〔2021百色〕∠A=65°,那么∠A的补角的度数是〔A.15°B.35°C.115°D.135°解答:解:∵∠A=65°,∴∠A的补角=180°﹣∠A=180°﹣65°=115°.应选C.9.〔2021台湾〕数轴上A、B、C三点所表示的数分别为AC:CB=1:3,那么以下b、c的关系式,何者正确?〔A.|c|=|b|B.|c|=|b|C.|c|=|b|D.|c|=|b|解答:解:∵C在AB上,AC:CB=1:3,∴|c|=,又∵|a|=|b|,∴|c|=|b|.应选A.〕a、b、c,且〕C在AB上.假设|a|=|b|,10.〔2021台湾〕附图的长方体与以下选项中的立体图形均是由边长为1公分的小正方体紧密堆砌而成.假设以下有一立体图形的外表积与附图的外表积相同,那么此图形为何?〔〕A.B.C.D.解答:解:∵立体图形均是由边长为1公分的小正方体紧密堆砌而成,∴附图的外表积为:6×2+3×2+2×2=22,只有选项B的外表积为:5×2+3+4+5=22.应选:B.11.〔2021自贡〕如图,将一张边长为3的正方形纸片按虚线裁剪后,恰好围成一个底面是正三角形的棱柱,这个棱柱的侧面积为〔〕A.B.9 C.D.解答:解:∵将一张边长为3的正方形纸片按虚线裁剪后,恰好围成一个底面是正三角形的棱柱,∴这个正三角形的底面边长为1,高为=,∴侧面积为长为3,宽为3﹣的长方形,面积为9﹣3应选A.12.〔2021资阳〕钟面上的分针的长为1,从9点到9点.30分,分针在钟面上扫过的面积是〔〕A.πB.πC.πD.π解答:解:从9点到9点30分分针扫过的扇形的圆心角是180°,那么分针在钟面上扫过的面积是:=π.应选:A.13.〔2021绵阳〕把如图中的三棱柱展开,所得到的展开图是〔〕A.B.C.D.解答:解:根据两个全等的三角形,在侧面三个长方形的两侧,这样的图形围成的是三棱柱.把图中的三棱柱展开,所得到的展开图是B.应选B.14.〔2021巴中〕如图,是一个正方体的外表展开图,那么原正方体中“梦〞字所在的面相对的面上标的字是〔〕A.大B.伟C.国D.的解答:解:这是一个正方体的平面展开图,共有六个面,其中面“伟〞与面“国〞相对,面“大〞与面“中〞相对,“的〞与面“梦〞相对.应选D.15.〔2021山西省〕如图是一个长方体包装盒,那么它的平面展开图是〔〕A.B.C.D.解答:解:由四棱柱四个侧面和上下两个底面的特征可知,A.可以拼成一个长方体;B.C、D.不符合长方体的展开图的特征,故不是长方体的展开图.应选A.16.〔2021菏泽〕以下图形中,能通过折叠围成一个三棱柱的是〔〕A.B.C.D.解答:解:A.另一底面的三角形是直角三角形,两底面的三角形不全等,故本选项错误;B.折叠后两侧面重叠,不能围成三棱柱,故本选项错误;C.折叠后能围成三棱柱,故本选项正确;D.折叠后两侧面重叠,不能围成三棱柱,故本选项错误.应选C.17.〔2021大连〕如图,点O在直线AB上,射线OC平分∠DOB.假设∠COB=35°,那么∠AOD 等于〔〕A.35°B.70°C.110°D.145°解答:解:∵射线OC平分∠DOB.∴∠BOD=2∠BOC,∵∠COB=35°,∴∠DOB=70°,∴∠AOD=180°﹣70°=110°,应选:C.18.〔2021无锡〕圆柱的底面半径为3cm,母线长为5cm,那么圆柱的侧面积是〔〕A.30cm2B.π2C.2.π230cm15cm D15cm解答:解:根据圆柱的侧面积公式,可得该圆柱的侧面积为:2π×3×5=30πcm2.应选B.19.〔2021南京〕如图,一个几何体上半部为正四棱锥,下半部为立方体,且有一个面涂有颜色.以下图形中,是该几何体的外表展开图的是〔〕A.B.C.D.解答:解:选项A和C带图案的一个面是底面,不能折叠成原几何体的形式;选项B能折叠成原几何体的形式;选项D折叠后下面带三角形的面与原几何体中的位置不同.应选B.20.〔2021岳阳〕一个正方体的平面展开图如下图,将它折成正方体后,与汉字“岳〞相对的面上的汉字是〔〕A.建B.设C.和D.谐解答:解:正方体的外表展开图,相对的面之间一定相隔一个正方形,“和〞与“岳〞是相对面,“建〞与“阳〞是相对面,“谐〞与“设〞是相对面.应选C.21.〔2021湘西〕以下图形中,是圆锥侧面展开图的是〔〕A .B .C .D .解答:解:圆锥的侧面展开图是光滑的曲面,没有棱,只是扇形.应选B .22.〔2021随州〕如图是一个长方体形状包装盒的外表展开图.折叠制作完成后得到长方体的容积是〔包装材料厚度不计〕〔 〕A .40×40×70B .70×70×80C .80×80×80D .40×70×80 解答:解:根据图形可知:长方体的容积是: 40×70×80;应选D .23.〔2021荆州〕将一边长为 2的正方形纸片折成四局部,再沿折痕折起来,恰好能不重叠 地搭建成一个三棱锥,那么三棱锥四个面中最小的面积是〔 〕A .1B .C .D .解答:解:最小的一个面是等腰直角三角形,它的两条直角边都是 2÷2=1,1×1÷2=.故三棱锥四个面中最小的面积是 .应选C . 24.〔2021黄石〕直角三角形 ABC 的一条直角边AB=12cm ,另一条直角边BC=5cm ,那么以AB 为轴旋转一周,所得到的圆锥的外表积是〔 〕A .90πcm2B .209πcm2C .155πcm2D .65πcm22π 2解答:解:圆锥的外表积=×10π×13+π×5.应选A .=90cm25.〔2021黄冈〕一个圆柱的侧面展开图为如下图的矩形,那么其底面圆的面积为〔 〕A .πB .4πC .π或4πD .2π或4π解答:解:①底面周长为24π时,半径为4π÷π÷2=2,底面圆的面积为π×2π;②底面周长2=4.为2π时,半径为2π÷π÷2=1,底面圆的面积为π×1π.应选C=26.〔2021恩施州〕如下图,以下四个选项中,不是正方体外表展开图的是〔 〕A .B .C .D .解答:解:选项A ,B ,D 折叠后都可以围成正方体;而C 折叠后折叠后第一行两个面无法折起来,而且下边没有面,不能折成正方体.应选C .27.〔2021天门〕小明为了鼓励芦山地震灾区的学生早日走出阴影,好好学习,制作了一个正方体礼盒〔如图〕.礼盒每个面上各有一个字,连起来组成“芦山学子加油〞,其中“芦〞的对面是“学〞,“加〞的对面是“油〞,那么它的平面展开图可能是〔〕A.B.C.D.解答:解:正方体的外表展开图,相对的面之间一定相隔一个正方形,A.“加〞与“子〞是相对面,故本选项错误;B.“芦〞与“子〞是相对面,故本选项错误;C.“芦〞与“子〞是相对面,故本选项错误;D.“芦〞与“学〞是相对面,“山〞与“子〞想相对面,“加〞与“油〞是相对面,故本选项正确.应选D.28.〔2021六盘水〕直尺与三角尺按如下图的方式叠放在一起,在图中所标记的角中,与∠1互余的角有几个〔〕A.2个B.3个C.4个D.6个解答:解:与∠1互余的角有∠2,∠3,∠4;一共3个.应选B.29.〔2021河南省〕如图是正方体的一种展开图,其每个面上都标有一个数字,那么在原正方体中,与数字“2〞相对的面上的数字是〔〕A.1 B.4 C.5 D.6解答:解:正方体的外表展开图,相对的面之间一定相隔一个正方形,〕“2〞与“4〞是相对面,“3〞与“5〞是相对面,“1〞与“6〞是相对面.应选B.30.〔2021玉林防城港〕假设∠α=30°,那么∠α的补角是〔〕A.30°B.60°C.120°D.150°解答:解:180°﹣30°=150°.应选D.31.〔2021钦州〕以下四个图形中,是三棱柱的平面展开图的是〔A.B.C.D.解答:A.是三棱锥的展开图,应选项错误;B.是三棱柱的平面展开图,应选项正确;C.两底有4个三角形,不是三棱锥的展开图,应选项错误;D.是四棱锥的展开图,应选项错误.应选B.32.〔2021南宁〕如下图,将平面图形绕轴旋转一周,得到的几何体是〔〕A.B.C.D.解答:解:半圆绕它的直径旋转一周形成球体.应选:A.33.〔2021贵港〕如图是一个小正方体的展开图,把展开图折叠成小正方体后,有“共〞字一面的相对面上的字是〔〕A.美B.丽C.家D.园解答:解:正方体的外表展开图,相对的面之间一定相隔一个正方形,“共〞与“园〞是相对面,“建〞与“丽〞是相对面,“美〞与“家〞是相对面.应选D.34.〔2021厦门〕∠A=60°,那么∠A的补角是〔〕A.160°B.120°C.60°D.30°解答:解:∵∠A=60°,∴∠A的补角=180°﹣60°=120°.应选B.二.填空题1.〔2021义乌〕把角度化为度、分的形式,那么°=20°′.解答:解:°=20°30′.故答案为:30.2.〔2021湖州〕把15°30′化成度的形式,那么15°30′=度.解答:解:∵30′度,∴15°30′度;故答案为:.3.〔2021杭州〕四边形ABCD是直角梯形,AB∥CD,AB⊥BC,且BC=CD=2,AB=3,把梯形ABCD分别绕直线AB,CD旋转一周,所得几何体的外表积分别为S1,2,那么1﹣2S|SS|=〔平方单位〕旋转一周形成的圆柱°.解答:解:AB旋转一周形成的圆柱的侧面的面积是:2π×2×3=12π;AC的侧面的面积是:2π×2×2=8π,那么|S1﹣S2|=4π.故答案是:4π.4.〔2021泉州〕如图,∠AOB=90°,∠BOC=30°,那么∠AOC=解答:解:由图形可知,∠AOC=∠AOB﹣∠BOC=90°﹣30°=60°.故答案为:60.5.〔2021晋江市〕∠1与∠2互余,∠1=55°,那么∠2=°.解答:解:∠2=90°﹣∠1=90°﹣55°=35°.故答案为:35.6.〔2021曲靖〕如图,直线AB、CD相交于点O,假设∠BOD=40°,OA平分∠COE,那么∠AOE=.解答:解:∵∠BOD=40°,∴∠AOC=∠BOD=40°,∵OA平分∠COE,∴∠AOE=∠AOC=40°.故答案为:40°.7.〔2021德宏州〕以下三组图形都是由四个等边三角形组成.能折成多面体的选项序号是.解答:解:只有图〔1〕、图〔3〕能够折叠围成一个三棱锥.故答案为:〔1〕〔3〕.8.〔2021枣庄〕从棱长为2的正方体毛坯的一角,挖去一个棱长为1的小正方体,得到一个如下图的零件,那么这个零件的外表积为.解答:解:挖去一个棱长为1的小正方体,得到的图形与原图形外表积相等,那么外表积是2×2×6=24.故答案为:24.9.〔2021徐州〕假设∠α=50°,那么它的余角是°.解答:解:∵∠α=50°,∴它的余角是90°﹣50°=40°.故答案为:40.10.〔2021淮安〕如图,三角板的直角顶点在直线l上,看∠1=40°,那么∠2的度数是.解答:解:如图,三角板的直角顶点在直线l上,那么∠1+∠2=180°﹣90°=90°,∵∠1=40°,∴∠2=50°.故答案为50°.11.〔2021长沙〕∠A=67°,那么∠A的余角等于度.解答:解:∵∠A=67°,∴∠A的余角=90°﹣67°=23°.故答案为:23.12.〔2021咸宁〕在数轴上,点A〔表示整数a〕在原点的左侧,点B〔表示整数的右侧.假设|a﹣b|=2021,且AO=2BO,那么a+b的值为.b〕在原点解答:解:如图,a<0<b.∵|a﹣b|=2021,且AO=2BO,∴b﹣a=2021①,a=﹣2b②,由①②,解得b=671,∴a+b=﹣2b+b=﹣b=﹣671,故答案是:﹣671.13.〔2021咸宁〕如图是正方体的一种平面展开图,它的每个面上都有一个汉字,那么在原正方体的外表上,与汉字“香〞相对的面上的汉字是.解答:解:正方体的外表展开图,相对的面之间一定相隔一个正方形,“力〞与“城〞是相对面,“香〞与“泉〞是相对面,“魅〞与“都〞是相对面.故答案为泉.14.〔2021绥化〕直角三角形两直角边长是3cm和4cm,以该三角形的边所在直线为轴旋转一周所得到的几何体的外表积是cm2.〔结果保存π〕解答:解:三角形斜边==5〔cm〕,当以3cm的边所在直线为轴旋转一周时,其所得到的几何体的外表积2π?π=π?4+?524=36〔cm2〕;当以4cm的边所在直线为轴旋转一周时,其所得到的几何体的外表积2π?π=π?3+?523=24〔cm2〕;当以5cm的边所在直线为轴旋转一周时,其所得到的几何体为共一个底面的两圆锥,其底面圆的面积=cm,所以此几何体的外表积=?2π??3+?2π??4=π〔cm2〕.故答案为24π,36π,π.15.〔2021德州〕如图,为抄近路践踏草坪是一种不文明的现象,请你用数学知识解释出这一现象的原因.解答:解:为抄近路践踏草坪原因是:两点之间线段最短.故答案为:两点之间线段最短.16.〔2021南宁〕一副三角板如下图放置,那么∠ AOB=°.解答:解:根据三角板的度数可得:∠1=45°,∠2=60°,∠AOB=∠1+∠2=45°+60°=105°,故答案为:105.17.〔2021梅州〕假设∠α=42°,那么∠α的余角的度数是解答:解:∵∠α=42°,∴∠α的余角=90°﹣42°=48°.故答案为:48°..。

2021年山东省中考数学真题分类汇编:图形的性质(附答案解析)

2021年山东省中考数学真题分类汇编:图形的性质(附答案解析)

2021年山东省中考数学真题分类汇编:图形的性质一.选择题(共10小题)1.(2021•济宁)如图,正五边形ABCDE中,∠CAD的度数为()A.72°B.45°C.36°D.35°2.(2021•烟台)由12个有公共顶点O的直角三角形拼成的图形如图所示,∠AOB=∠BOC =…=∠LOM=30°.若OA=16,则OG的长为()A.B.C.D.3.(2021•枣庄)将一把直尺和一块含30°和60°角的三角板ABC按如图所示的位置放置,如果∠CDE=40°,那么∠BAF的大小为()A.10°B.15°C.20°D.25°4.(2021•淄博)“圆材埋壁”是我国古代数学名著《九章算术》中的一个问题:“今有圆材,埋在壁中,不知大小,以锯锯之,深一寸,锯道长一尺.问:径几何?”用现在的几何语言表达即:如图,CD为⊙O的直径,弦AB⊥CD,垂足为点E,CE=1寸,AB=10寸,则直径CD的长度是()A.12寸B.24寸C.13寸D.26寸5.(2021•枣庄)如图,四边形ABCD是菱形,对角线AC,BD相交于点O,AC=6,BD =6,点P是AC上一动点,点E是AB的中点,则PD+PE的最小值为()A.3B.6C.3D.6 6.(2021•烟台)如图,在直角坐标系中,菱形ABCD的顶点A,B,C在坐标轴上,若点B 的坐标为(﹣1,0),∠BCD=120°,则点D的坐标为()A.(2,2)B.(,2)C.(3,)D.(2,)7.(2021•威海)如图,在▱ABCD中,AD=3,CD=2.连接AC,过点B作BE∥AC,交DC的延长线于点E,连接AE,交BC于点F.若∠AFC=2∠D,则四边形ABEC的面积为()A.B.2C.6D.2 8.(2021•枣庄)如图,正方形ABCD的边长为2,O为对角线的交点,点E,F分别为BC,AD的中点.以C为圆心,2为半径作圆弧BD,再分别以E,F为圆心,1为半径作圆弧BO,OD,则图中阴影部分的面积为()A.π﹣1B.π﹣3C.π﹣2D.4﹣π9.(2021•威海)如图,在△ABC和△ADE中,∠CAB=∠DAE=36°,AB=AC,AD=AE.连接CD,连接BE并延长交AC,AD于点F,G.若BE恰好平分∠ABC,则下列结论错误的是()A.∠ADC=∠AEB B.CD∥AB C.DE=GE D.BF2=CF•AC 10.(2021•东营)如图,△ABC是边长为1的等边三角形,D、E为线段AC上两动点,且∠DBE=30°,过点D、E分别作AB、BC的平行线相交于点F,分别交BC、AB于点H、G.现有以下结论:①S△ABC=;②当点D与点C重合时,FH=;③AE+CD=DE;④当AE=CD时,四边形BHFG为菱形,其中正确结论为()A.①②③B.①②④C.①②③④D.②③④二.填空题(共10小题)11.(2021•威海)如图,在△ABC中,∠BAC>90°,分别以点A,B为圆心,以大于AB 长为半径画弧,两弧交于点D,E.作直线DE,交BC于点M.分别以点A,C为圆心,以大于AC长为半径画弧,两弧交于点F,G.作直线FG,交BC于点N.连接AM,AN.若∠BAC=α,则∠MAN=.12.(2021•淄博)两张宽为3cm的纸条交叉重叠成四边形ABCD,如图所示.若∠α=30°,则对角线BD上的动点P到A,B,C三点距离之和的最小值是.13.(2021•烟台)如图,在正方形网格中,每个小正方形的边长都是1,⊙O是△ABC的外接圆,点A,B,O在网格线的交点上,则sin∠ACB的值是.14.(2021•东营)如图,在▱ABCD中,E为BC的中点,以E为圆心,BE长为半径画弧交对角线AC于点F,若∠BAC=60°,∠ABC=100°,BC=4,则扇形BEF的面积为.15.(2021•聊城)如图,在△ABC中,AD⊥BC,CE⊥AB,垂足分别为点D和点E,AD与CE交于点O,连接BO并延长交AC于点F,若AB=5,BC=4,AC=6,则CE:AD:BF值为.16.(2021•济宁)如图,四边形ABCD中,∠BAC=∠DAC,请补充一个条件,使△ABC≌△ADC.17.(2021•济宁)如图,△ABC中,∠ABC=90°,AB=2,AC=4,点O为BC的中点,以O为圆心,以OB为半径作半圆,交AC于点D,则图中阴影部分的面积是.18.(2021•威海)如图,在正方形ABCD中,AB=2,E为边AB上一点,F为边BC上一点.连接DE和AF交于点G,连接BG.若AE=BF,则BG的最小值为.19.(2021•菏泽)如图,在Rt△ABC中,∠C=30°,D、E分别为AC、BC的中点,DE =2,过点B作BF∥AC,交DE的延长线于点F,则四边形ABFD的面积为.20.(2021•枣庄)如图,∠BOD=45°,BO=DO,点A在OB上,四边形ABCD是矩形,连接AC,BD交于点E,连接OE交AD于点F.下列4个判断:①OE⊥BD;②∠ADB =30°;③DF=AF;④若点G是线段OF的中点,则△AEG为等腰直角三角形,其中,判断正确的是.(填序号)三.解答题(共10小题)21.(2021•威海)如图,AB是⊙O直径,弦CD⊥AB,垂足为点E.弦BF交CD于点G,点P在CD延长线上,且PF=PG.(1)求证:PF为⊙O切线;(2)若OB=10,BF=16,BE=8,求PF的长.22.(2021•枣庄)如图,⊙O是△ABC的外接圆,点O在BC边上,∠BAC的平分线交⊙O 于点D,连接BD,CD,过点D作⊙O的切线与AC的延长线交于点P.(1)求证:DP∥BC;(2)求证:△ABD∽△DCP;(3)当AB=5cm,AC=12cm时,求线段PC的长.23.(2021•聊城)如图,在四边形ABCD中,AC与BD相交于点O,且AO=CO,点E在BD上,满足∠EAO=∠DCO.(1)求证:四边形AECD是平行四边形;(2)若AB=BC,CD=5,AC=8,求四边形AECD的面积.24.(2021•烟台)如图,已知Rt△ABC中,∠C=90°.(1)请按如下要求完成尺规作图(不写作法,保留作图痕迹).①作∠BAC的角平分线AD,交BC于点D;②作线段AD的垂直平分线EF与AB相交于点O;③以点O为圆心,以OD长为半径画圆,交边AB于点M.(2)在(1)的条件下,求证:BC是⊙O的切线;(3)若AM=4BM,AC=10,求⊙O的半径.25.(2021•烟台)有公共顶点A的正方形ABCD与正方形AEGF按如图1所示放置,点E,F分别在边AB和AD上,连接BF,DE,M是BF的中点,连接AM交DE于点N.【观察猜想】(1)线段DE与AM之间的数量关系是,位置关系是;【探究证明】(2)将图1中的正方形AEGF绕点A顺时针旋转45°,点G恰好落在边AB上,如图2,其他条件不变,线段DE与AM之间的关系是否仍然成立?并说明理由.26.(2021•威海)(1)已知△ABC,△ADE如图①摆放,点B,C,D在同一条直线上,∠BAC=∠DAE=90°,∠ABC=∠ADE=45°.连接BE,过点A作AF⊥BD,垂足为点F,直线AF交BE于点G.求证:BG=EG.(2)已知△ABC,△ADE如图②摆放,∠BAC=∠DAE=90°,∠ACB=∠ADE=30°.连接BE,CD,过点A作AF⊥BE,垂足为点F,直线AF交CD于点G.求的值.27.(2021•枣庄)如图1,对角线互相垂直的四边形叫做垂美四边形.(1)概念理解:如图2,在四边形ABCD中,AB=AD,CB=CD,问四边形ABCD是垂美四边形吗?请说明理由;(2)性质探究:如图1,垂美四边形ABCD的对角线AC,BD交于点O.猜想:AB2+CD2与AD2+BC2有什么关系?并证明你的猜想.(3)解决问题:如图3,分别以Rt△ACB的直角边AC和斜边AB为边向外作正方形ACFG 和正方形ABDE,连结CE,BG,GE.已知AC=4,AB=5,求GE的长.28.(2021•泰安)四边形ABCD为矩形,E是AB延长线上的一点.(1)若AC=EC,如图1,求证:四边形BECD为平行四边形;(2)若AB=AD,点F是AB上的点,AF=BE,EG⊥AC于点G,如图2,求证:△DGF 是等腰直角三角形.29.(2021•淄博)已知:在正方形ABCD的边BC上任取一点F,连接AF,一条与AF垂直的直线l(垂足为点P)沿AF方向,从点A开始向下平移,交边AB于点E.(1)当直线l经过正方形ABCD的顶点D时,如图1所示.求证:AE=BF;(2)当直线l经过AF的中点时,与对角线BD交于点Q,连接FQ,如图2所示.求∠AFQ的度数;(3)直线l继续向下平移,当点P恰好落在对角线BD上时,交边CD于点G,如图3所示.设AB=2,BF=x,DG=y,求y与x之间的关系式.30.(2021•泰安)如图1,O为半圆的圆心,C、D为半圆上的两点,且=.连接AC 并延长,与BD的延长线相交于点E.(1)求证:CD=ED;(2)AD与OC,BC分别交于点F,H.①若CF=CH,如图2,求证:CF•AF=FO•AH;②若圆的半径为2,BD=1,如图3,求AC的值.2021年山东省中考数学真题分类汇编:图形的性质参考答案与试题解析一.选择题(共10小题)1.(2021•济宁)如图,正五边形ABCDE中,∠CAD的度数为()A.72°B.45°C.36°D.35°【考点】多边形内角与外角.【专题】多边形与平行四边形;推理能力.【分析】首先可根据五边形内角和公式求出每个内角的度数,然后求出∠CAB和∠DAE,即可求出∠CAD.【解答】解:根据正多边形内角和公式可得,正五边形ABCDE的内角和=180°×(5﹣2)=540°,则∠BAE=∠B=∠E==108°,根据正五边形的性质,△ABC≌△AED,∴∠CAB=∠DAE=(180°﹣108°)=36°,∴∠CAD=108°﹣36°﹣36°=36°,故选:C.【点评】本题考查多边形内角和公式,熟记正多边形的性质是解题的关键.2.(2021•烟台)由12个有公共顶点O的直角三角形拼成的图形如图所示,∠AOB=∠BOC =…=∠LOM=30°.若OA=16,则OG的长为()A.B.C.D.【考点】规律型:图形的变化类;含30度角的直角三角形;勾股定理.【专题】三角形;运算能力.【分析】由∠AOB=∠BOC=…=∠LOM=30°,∠ABO=∠BCO=…=∠LMO=90°,可知AB:OB:OA=BC:OC:OB=…=FG:OG:OF=1::2,由此可求出OG的长.【解答】解:由图可知,∠ABO=∠BCO=…=∠LMO=90°,∵∠AOB=∠BOC=…=∠LOM=30°,∴∠A=∠OBA=∠BCD=…=∠OLM=60°,∴AB=OA,OB=AB=OA,同理可得,OC=OB=()2OA,OD=OC=()3OA,…OG=OF=()6OA=()6×16=.故选:A.【点评】本题主要考查含30°角的直角三角形的三边关系,属于基础题,掌握含30°角的直角三角形的三边关系是解题基础.3.(2021•枣庄)将一把直尺和一块含30°和60°角的三角板ABC按如图所示的位置放置,如果∠CDE=40°,那么∠BAF的大小为()A.10°B.15°C.20°D.25°【考点】平行线的性质.【专题】常规题型;线段、角、相交线与平行线.【分析】由DE∥AF得∠AFD=∠CDE=40°,再根据三角形的外角性质可得答案.【解答】解:由题意知DE∥AF,∴∠AFD=∠CDE=40°,∵∠B=30°,∴∠BAF=∠AFD﹣∠B=40°﹣30°=10°,故选:A.【点评】本题主要考查平行线的性质,解题的关键是掌握两直线平行同位角相等与三角形外角的性质.4.(2021•淄博)“圆材埋壁”是我国古代数学名著《九章算术》中的一个问题:“今有圆材,埋在壁中,不知大小,以锯锯之,深一寸,锯道长一尺.问:径几何?”用现在的几何语言表达即:如图,CD为⊙O的直径,弦AB⊥CD,垂足为点E,CE=1寸,AB=10寸,则直径CD的长度是()A.12寸B.24寸C.13寸D.26寸【考点】数学常识;勾股定理的应用;垂径定理的应用.【专题】圆的有关概念及性质;应用意识.【分析】连接OA构成直角三角形,先根据垂径定理,由DE垂直AB得到点E为AB的中点,由AB=6可求出AE的长,再设出圆的半径OA为x,表示出OE,根据勾股定理建立关于x的方程,解方程直接可得2x的值,即为圆的直径.【解答】解:连接OA,∵AB⊥CD,且AB=10寸,∴AE=BE=5寸,设圆O的半径OA的长为x,则OC=OD=x,∵CE=1,∴OE=x﹣1,在直角三角形AOE中,根据勾股定理得:x2﹣(x﹣1)2=52,化简得:x2﹣x2+2x﹣1=25,即2x=26,∴CD=26(寸).答:直径CD的长为26寸,故选:D.【点评】本题考查了垂径定理和勾股定理,正确作出辅助线构造直角三角形是关键.5.(2021•枣庄)如图,四边形ABCD是菱形,对角线AC,BD相交于点O,AC=6,BD =6,点P是AC上一动点,点E是AB的中点,则PD+PE的最小值为()A.3B.6C.3D.6【考点】线段的性质:两点之间线段最短;等边三角形的判定与性质;菱形的性质;锐角三角函数的定义.【专题】等腰三角形与直角三角形;矩形菱形正方形;平移、旋转与对称;解直角三角形及其应用;推理能力.【分析】由三角形的三边关系可得当点P在DE上时,PD+PE的最小值为DE的长,由菱形的性质可得AO=CO=3,BO=DO=3,AC⊥BD,AB=AD,由锐角三角函数可求∠ABO=60°,可证△ABD是等边三角形,由等边三角形的性质可得DE⊥AB,即可求解.【解答】解:如图,连接DE,在△DPE中,DP+PE≥DE,∴当点P在DE上时,PD+PE的最小值为DE的长,∵四边形ABCD是菱形,∴AO=CO=3,BO=DO=3,AC⊥BD,AB=AD,∴tan∠ABO==,∴∠ABO=60°,∴△ABD是等边三角形,∵点E是AB的中点,∴DE⊥AB,∵sin∠ABD=,∴=,∴DE=3,故选:A.【点评】本题考查了菱形的性质,两点之间线段最短,等边三角形的判定和性质,锐角三角函数等知识,利用锐角三角函数求出∠ABD的度数是解题的关键.6.(2021•烟台)如图,在直角坐标系中,菱形ABCD的顶点A,B,C在坐标轴上,若点B 的坐标为(﹣1,0),∠BCD=120°,则点D的坐标为()A.(2,2)B.(,2)C.(3,)D.(2,)【考点】坐标与图形性质;等边三角形的判定与性质;菱形的性质.【专题】矩形菱形正方形;几何直观.【分析】根据直角三角形的性质得出OB,OA的长,进而利用菱形的性质得出点的坐标即可.【解答】解:∵菱形ABCD,∠BCD=120°,∴∠ABC=60°,∵B(﹣1,0),∴OB=1,OA=,AB=2,∴A(0,),∴BC=AD=2,∴OC=BC﹣OB=2﹣1=1,∴C(1,0),D(2,),故选:D.【点评】此题考查菱形的性质,关键是根据菱形的性质得出∠ABC=60°解答.7.(2021•威海)如图,在▱ABCD中,AD=3,CD=2.连接AC,过点B作BE∥AC,交DC的延长线于点E,连接AE,交BC于点F.若∠AFC=2∠D,则四边形ABEC的面积为()A.B.2C.6D.2【考点】三角形的面积;平行四边形的性质.【专题】矩形菱形正方形;运算能力;推理能力.【分析】先证明四边形ABEC是平行四边形,根据∠AFC=2∠D,可得∠AFC=2∠ABC,可得∠ABF=∠F AB,所以F A=FB,可得平行四边形ABEC是矩形,再根据勾股定理可得AC的长,进而可得矩形的面积.【解答】解:∵四边形ABCD是平行四边形,∴AB∥DC,∠D=∠ABC,∵BE∥AC,∴四边形ABEC是平行四边形,∴F A=FE,FB=FC,∵∠AFC=2∠D,∴∠AFC=2∠ABC,∵∠AFC=∠ABF+∠F AB,∴∠ABF=∠F AB,∴F A=FB,∴F A=FE=FB=FC,∴AE=BC,∴平行四边形ABEC是矩形,∴∠BAC=90°,在Rt△ABC中,BC=AD=3,AB=CD=2.根据勾股定理,得AC==,∴矩形ABEC的面积为:AB•AC=2×=2.故选:B.【点评】本题考查了平行四边形的性质,矩形的判定与性质,解决本题的关键是证明ABEC 是矩形.8.(2021•枣庄)如图,正方形ABCD的边长为2,O为对角线的交点,点E,F分别为BC,AD的中点.以C为圆心,2为半径作圆弧BD,再分别以E,F为圆心,1为半径作圆弧BO,OD,则图中阴影部分的面积为()A.π﹣1B.π﹣3C.π﹣2D.4﹣π【考点】正方形的性质;扇形面积的计算.【专题】计算题;转化思想;运算能力.【分析】连接BD,根据在同圆或等圆中,相等的圆心角所对的弧,所对的弦分别相等,利用面积割补法可得阴影部分的面积等于弓形面积,即等于扇形CBD减去直角三角形CBD的面积之差.【解答】解:连接BD,EF,如图,∵正方形ABCD的边长为2,O为对角线的交点,由题意可得:EF,BD经过点O,且EF⊥AD,EF⊥CB.∵点E,F分别为BC,AD的中点,∴FD=FO=EO=EB=1,∴,OB=OD.∴弓形OB=弓形OD.∴阴影部分的面积等于弓形BD的面积.∴S阴影=S扇形CBD﹣S△CBD==π﹣2.故选:C.【点评】本题主要考查了正方形的性质,扇形面积的计算.通过添加适当的辅助线将不规则的阴影部分的面积转化成规则图形的面积的差是解题的关键.9.(2021•威海)如图,在△ABC和△ADE中,∠CAB=∠DAE=36°,AB=AC,AD=AE.连接CD,连接BE并延长交AC,AD于点F,G.若BE恰好平分∠ABC,则下列结论错误的是()A.∠ADC=∠AEB B.CD∥AB C.DE=GE D.BF2=CF•AC 【考点】全等三角形的判定与性质;黄金分割.【专题】三角形;图形的相似;推理能力.【分析】根据题意得出∠DAC=∠EAB,用边角边定理证明△DAC≌△EAB,从而得出∠ADC=∠AEB;根据平分线的性质得出角之间的关系:∠DCA=∠EBA=36°=∠CAB=36°,再根据平行线的判定可得出CD∥AB;先假设DE=GE,根据等边对等角及三角形的内角和推出各角之间的关系,得到∠AEG ≠∠EAB+∠ABE与三角形的外角性质产生矛盾,从而推出假设不成立;【解答】解:①∵∠CAB=∠DAE=36°,∴∠CAB﹣∠CAE=∠DAE﹣∠CAE,即∠DAC=∠EAB,在△DAC和△EAB中有:,∴△DAC≌△EAB(SAS),∴∠ADC=∠AEB,故A选项不符合题意;②∵∠CAB=∠DAE=36°,∴∠ACB=∠ABC=(180°﹣36°)÷2=72°,∵BE平分∠ABC,∴∠ABE=∠CBE=36°,由①可知∠DCA=∠EBA=36°,∠CAB=36°,∴CD∥AB(内错角相等,两直线平行),故B选项不符合题意;③假设DE=GE,则∠DGE=∠ADE=72°,∠DEG=180°﹣2×72°=36°,∴∠AEG=∠AED﹣∠DEG=72°﹣36°=36°,∵∠ABE=36°,∠AEG是△ABE的一个外角,∴∠AEG=∠EAB+∠ABE而事实上∠AEG≠∠EAB+∠ABE,∴假设不成立,故C选项符合题意;④∵∠F AB=∠FBA=36°,∴∠AFB=180°﹣2×36°=108°,∴在△AFB中有═,∵∠CBF=36°,∠FCB=72°,∴∠BFC=72°,∴在△BFC中有:=,∴=,即BF2=AB•CF,∵AB=AC,∴BF2=AC•CF,故D选项不符合题意.故选:C.【点评】本题考查全等三角形的判定与性质及黄金分割,此类型题目不仅要数形结合还需注意与结合各个选项中的内容,可采用排除法、代入法等进行求解.10.(2021•东营)如图,△ABC是边长为1的等边三角形,D、E为线段AC上两动点,且∠DBE=30°,过点D、E分别作AB、BC的平行线相交于点F,分别交BC、AB于点H、G.现有以下结论:①S△ABC=;②当点D与点C重合时,FH=;③AE+CD=DE;④当AE=CD时,四边形BHFG为菱形,其中正确结论为()A.①②③B.①②④C.①②③④D.②③④【考点】四边形综合题.【专题】图形的全等;等腰三角形与直角三角形;多边形与平行四边形;平移、旋转与对称;推理能力.【分析】①利用三角形的面积公式计算即可;②依题意画出图形,利用等边三角形和平行线的性质求出FH即可;③将△CBD绕点B逆时针旋转60°,得到△ABN,由“SAS”可证△DBE≌△NBE,可得DE=NE,在Rt△PNE中,利用勾股定理可得AE,CD,DE的关系,可判断③;④先证△AGE,△DCH都是等边三角形,可得AG=AE=CH=CD,利用菱形的判定定理判定即可.【解答】解:①过点A作AP⊥BC于点P,如图1:∵△ABC是边长为1的等边三角形,AP⊥BC,∴BP=BC=,∴AP=,∴.故①正确;②当点D与点C重合时,H,D,C三点重合,如图2:∵∠DBE=30°,∠ABC=60°,∴BE是∠ABC的平分线,∵AB=BC,∴AE=EC=AC=,∵CF∥AB,∴∠FCA=∠A=60°,∵GF∥BC,∴∠FEC=∠ACB=60°,∴∠FCE=∠FEC=60°,∴∠FCE=∠FEC=∠F=60°,∴△EFC为等边三角形,∴FC=EC=,即FH=.故②正确;③如图3,将△CBD绕点B逆时针旋转60°,得到△ABN,连接NE,过点N作NP⊥AC,交CA的延长线于P,∴BD=BN,CD=AN,∠BAN=∠C=60°,∠CBD=∠ABN,∵∠DBE=30°,∴∠CBD+∠ABE=30°=∠ABE+∠ABN=∠EBN,∴∠EBN=∠DBE=30°,又∵BD=BN,BE=BE,∴△DBE≌△NBE(SAS),∴DE=NE,∵∠NAP=180°﹣∠BAC﹣∠NAB=60°,∴AP=AN,NP=AP=AN=CD,∵NP2+PE2=NE2,∴CD2+(AE+CD)2=DE2,∴AE2+CD2+AE•CD=DE2,故③错误;∵△ABC是等边三角形,∴∠A=∠ABC=∠C=60°,∵GF∥BH,BG∥HF,∴四边形BHFG是平行四边形,∵GF∥BH,BG∥HF,∴∠AGE=∠ABC=60°,∠DHC=∠ABC=60°,∴△AGE,△DCH都是等边三角形,∴AG=AE,CH=CD,∵AE=CD,∴AG=CH,∴BH=BG,∴▱BHFG是菱形,故④正确,故选:B.【点评】本题是四边形综合题,考查了等边三角形的性质,平行四边形的性质,菱形的判定,勾股定理,全等三角形的判定和性质,旋转的性质等知识,添加恰当辅助线构造直角三角形,找出AE,CD,DE的关系是解题的关键.二.填空题(共10小题)11.(2021•威海)如图,在△ABC中,∠BAC>90°,分别以点A,B为圆心,以大于AB 长为半径画弧,两弧交于点D,E.作直线DE,交BC于点M.分别以点A,C为圆心,以大于AC长为半径画弧,两弧交于点F,G.作直线FG,交BC于点N.连接AM,AN.若∠BAC=α,则∠MAN=2α﹣180°.【考点】线段垂直平分线的性质;作图—基本作图.【专题】作图题;推理能力.【分析】利用基本作图得到DE垂直平分AB,GF垂直平分AC,则MA=MB,NA=NC,然后利用等腰三角形的性质和三角形内角和用α表示∠MAN.【解答】解:由作法得DE垂直平分AB,GF垂直平分AC,∴MA=MB,NA=NC,∴∠MAB=∠B,∠NAC=∠C,∴∠MAN=∠BAC﹣∠MAB﹣∠NAC=∠BAC﹣(∠B+∠C),∵∠B+∠C=180°﹣∠BAC,∴∠MAN=∠BAC﹣(180°﹣∠BAC)=2∠BAC﹣180°=2α﹣180°.故答案为2α﹣180°.【点评】本题考查了作图﹣基本作图:利用基本作图判断DE、GF分别垂直平分AB和AC是解决问题的关键;也考查了线段垂直平分线的性质和等腰三角形的性质.12.(2021•淄博)两张宽为3cm的纸条交叉重叠成四边形ABCD,如图所示.若∠α=30°,则对角线BD上的动点P到A,B,C三点距离之和的最小值是6cm.【考点】线段的性质:两点之间线段最短;等边三角形的判定与性质;菱形的判定与性质;旋转的性质.【专题】矩形菱形正方形;平移、旋转与对称;推理能力.【分析】作DE⊥BC于E,解直角三角形求得AB=BC=6cm,把△ABP绕点B逆时针旋转60°得到△A'BP′,由旋转的性质,A′B=AB=6cm,BP′=BP,A'P′=AP,∠P′BP=60°,A'BA=60°,所以△P′BP是等边三角形,根据两点间线段距离最短,可知当P A+PB+PC=A'C时最短,连接A'C,利用勾股定理求出A'C的长度,即求得点P到A,B,C三点距离之和的最小值.【解答】解:如图,作DE⊥BC于E,把△ABP绕点B逆时针旋转60°得到△A'BP′,∵∠α=30°,DE=3cm,∴CD=2DE=6cm,同理:BC=AD=6cm,由旋转的性质,A′B=AB=CD=6m,BP′=BP,A'P′=AP,∠P′BP=60°,∠A'BA =60°,∴△P′BP是等边三角形,∴BP=PP',∴P A+PB+PC=A'P′+PP'+PC,根据两点间线段距离最短,可知当P A+PB+PC=A'C时最短,连接A'C,与BD的交点即为P点,即点P到A,B,C三点距离之和的最小值是A′C.∵∠ABC=∠DCE=∠α=30°,∠A′BA=60°,∴∠A′BC=90°,∴A′C===6(cm),因此点P到A,B,C三点距离之和的最小值是6cm,故答案为6cm.【点评】本题是四边形综合题,主要考查了旋转知识、三角形全等、特殊角直角三角形、等边三角形的性质和勾股定理,熟练掌握旋转知识构建全等三角形是解题的关键.13.(2021•烟台)如图,在正方形网格中,每个小正方形的边长都是1,⊙O是△ABC的外接圆,点A,B,O在网格线的交点上,则sin∠ACB的值是.【考点】圆周角定理;三角形的外接圆与外心;解直角三角形.【专题】圆的有关概念及性质;推理能力.【分析】连接AO并延长交⊙O于D,根据圆周角定理得到∠ACB=∠ADB,根据勾股定理求出AD,根据正弦的定义计算,得到答案.【解答】解:如图,连接AO并延长交⊙O于D,由圆周角定理得:∠ACB=∠ADB,由勾股定理得:AD==2,∴sin∠ACB=sin∠ADB===,故答案为:.【点评】本题考查的是三角形的外接圆与外心、圆周角定理、解直角三角形,正确作出辅助线、根据圆周角定理得到∠ACB=∠ADB是解题的关键.14.(2021•东营)如图,在▱ABCD中,E为BC的中点,以E为圆心,BE长为半径画弧交对角线AC于点F,若∠BAC=60°,∠ABC=100°,BC=4,则扇形BEF的面积为.【考点】平行四边形的性质;圆周角定理;扇形面积的计算.【专题】多边形与平行四边形;圆的有关概念及性质;运算能力;推理能力.【分析】根据三角形内角和定理求出∠ACB,根据三角形的外角的性质求出∠BEF,根据扇形面积公式计算.【解答】解:∵∠BAC=60°,∠ABC=100°,∴∠ACB=20°,又∵E为BC的中点,∴BE=EC=BC=2,∵BE=EF,∴EF=EC=2,∴∠EFC=∠ACB=20°,∴∠BEF=40°,∴扇形BEF的面积==,故答案为:.【点评】本题考查的是扇形面积计算,三角形内角和定理,平行四边形的性质,等腰三角形的性质,掌握扇形面积公式是解题的关键.15.(2021•聊城)如图,在△ABC中,AD⊥BC,CE⊥AB,垂足分别为点D和点E,AD与CE交于点O,连接BO并延长交AC于点F,若AB=5,BC=4,AC=6,则CE:AD:BF值为12:15:10.【考点】三角形的面积.【专题】三角形;几何直观.【分析】根据三角形三条高线交于一点,可得BF⊥AC,再根据三角形面积是一定的,即可得到CE:AD:BF值.【解答】解:在△ABC中,AD⊥BC,CE⊥AB,AD与CE交于点O,连接BO并延长交AC于点F,∴BF⊥AC,∴AB×CE=BC×AD=AC×BF,∵AB=5,BC=4,AC=6,∴×5×CE=×4×AD=×6×BF,∴CE:AD:BF=12:15:10.故答案为:12:15:10.【点评】本题考查了三角形的面积,关键是熟练掌握三角形面积公式,难点是得到BF⊥AC.16.(2021•济宁)如图,四边形ABCD中,∠BAC=∠DAC,请补充一个条件AD=AB (答案不唯一),使△ABC≌△ADC.【考点】全等三角形的判定.【专题】图形的全等;推理能力.【分析】本题是一道开放型的题目,答案不唯一,只要符合全等三角形的判定定理即可.【解答】解:添加的条件是AD=AB,理由是:在△ABC和△ADC中,∴△ABC≌△ADC(SAS),故答案为:AD=AB(答案不唯一).【点评】本题考查了全等三角形的判定定理,能熟记全等三角形的判定定理是解此题的关键,注意:全等三角形的判定定理有SAS,ASA,AAS,SSS,两直角三角形全等还有HL.17.(2021•济宁)如图,△ABC中,∠ABC=90°,AB=2,AC=4,点O为BC的中点,以O为圆心,以OB为半径作半圆,交AC于点D,则图中阴影部分的面积是﹣.【考点】勾股定理;扇形面积的计算.【专题】与圆有关的计算;运算能力;推理能力.【分析】根据题意,作出合适的辅助线,即可求得DE的长、∠DOB的度数,然后根据图形可知阴影部分的面积是△ABC的面积减去△COD的面积和扇形BOD的面积,从而可以解答本题.【解答】解,连接OD,过D作DE⊥BC于E,在△ABC中,∠ABC=90°,AB=2,AC=4,∴sin C===,BC===2,∴∠C=30°,∴∠DOB=60°,∵OD=BC=,∴DE=,∴阴影部分的面积是:2×2﹣﹣=﹣,故答案为:﹣.【点评】本题考查扇形面积的计算、勾股定理,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答.18.(2021•威海)如图,在正方形ABCD中,AB=2,E为边AB上一点,F为边BC上一点.连接DE和AF交于点G,连接BG.若AE=BF,则BG的最小值为﹣1.【考点】全等三角形的判定与性质;直角三角形斜边上的中线;勾股定理;正方形的性质.【专题】动点型;矩形菱形正方形;推理能力.【分析】如图,取AD的中点T,连接BT,GT.首先利用全等三角形的性质证明∠AGD =90°,求出GT=1,BT=,根据BG≥BT﹣GT,可得结论.【解答】解:如图,取AD的中点T,连接BT,GT.∵四边形ABCD是正方形,∴AD=AB=2,∠DAE=∠ABF=90°,在△DAE和△ABF中,,∴△DAE≌△ABF(SAS),∴∠ADE=∠BAF,∵∠BAF+∠DAF=90°,∴∠EDA+∠DAF=90°,∴∠AGD=90°,∵DT=AT,∴GT=AD=1,∵BT===,∴BG≥BT﹣GT,∴BG≥﹣1,∴BG的最小值为﹣1.故答案为:﹣1.【点评】本题考查正方形的性质,全等三角形的判定和性质,勾股定理等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,求出GT,BT是解题的关键.19.(2021•菏泽)如图,在Rt△ABC中,∠C=30°,D、E分别为AC、BC的中点,DE =2,过点B作BF∥AC,交DE的延长线于点F,则四边形ABFD的面积为8.【考点】三角形的面积;三角形中位线定理.【专题】三角形;等腰三角形与直角三角形;几何直观;运算能力;推理能力.【分析】由三角形的中位线定理证得DE∥AB,AB=2DE=4,进而证得四边形ABFD是平行四边形,在Rt△ABC中,根据勾股定理求出BC=4,得到BE=2,根据平行四边形的面积公式即可求出四边形ABFD的面积.【解答】解:∵D、E分别为AC、BC的中点,即DE是△ABC的中位线,∴DE∥AB,DE=AB,∴AB=2DE,DF∥AB,又∵BF∥AC,∴BF∥AD,∴四边形ABFD是平行四边形,∵AB⊥BE,∴S平行四边形ABFD=AB•BE,∵DE=2,∴AB=2×2=4,在Rt△ABC中,∵∠C=30°,∴AC=2AB=2×4=8,∴BC===4,∴BE=BC=2,∴S平行四边形ABFD=4×2=8,故答案为8.【点评】本题主要考查了三角形中位线定理,含30°直角三角形的性质,勾股定理,平行四边形的面积公式,根据三角形中位线定理证得DF∥AB,进而证得四边形ABFD是平行四边形是解决问题的关键.20.(2021•枣庄)如图,∠BOD=45°,BO=DO,点A在OB上,四边形ABCD是矩形,连接AC,BD交于点E,连接OE交AD于点F.下列4个判断:①OE⊥BD;②∠ADB =30°;③DF=AF;④若点G是线段OF的中点,则△AEG为等腰直角三角形,其中,判断正确的是①③④.(填序号)【考点】四边形综合题.【专题】推理填空题;矩形菱形正方形;运算能力;推理能力.【分析】由矩形得EB=ED=EA,∠BAD为直角,再由等腰三角形的三线合一性质可判断①的正误;根据矩形的性质可得∠ADB=22.5°,便可判断②的正误;连接BF,由线段的垂直平分线得BF=DF,证明△AOF≌△ABD,得AF=AB,进而便可判断③的正误;由直角三角形斜边上的中线定理得AG=OG,进而求得∠AGE=45°,由矩形性质得ED =EA,进而得∠EAD=22.5°,再得∠EAG=90°,便可判断④的正误.【解答】解:①∵四边形ABCD是矩形,∴EB=ED,∵BO=DO,∴OE平分∠BOD,故①正确;②∵∠BOD=45°,BO=DO,∴∠ABD=(180°﹣45°)=67.5°,∴∠ADB=90°﹣27.5°=22.5°,故②错误;③∵四边形ABCD是矩形,∴∠OAD=∠BAD=90°,∴∠ABD+∠ADB=90°,∵OB=OD,BE=DE,∴OE⊥BD,∴∠BOE+∠OBE=90°,∴∠BOE=∠BDA,∵∠BOD=45°,∠OAD=90°,∴∠ADO=45°,∴AO=AD,∴△AOF≌△ABD(ASA),∴OF=BD,∴AF=AB,连接BF,如图1,∴BF=AF,∵BE=DE,OE⊥BD,∴DF=BF,∴DF=AF,故③正确;④根据题意作出图形,如图2,∵G是OF的中点,∠OAF=90°,∴AG=OG,∴∠AOG=∠OAG,∵∠AOD=45°,OE平分∠AOD,∴∠AOG=∠OAG=22.5°,∴∠F AG=67.5°,∠ADB=∠AOF=22.5°,∵四边形ABCD是矩形,∴EA=ED,∴∠EAD=∠EDA=22.5°,∴∠EAG=90°,∵∠AGE=∠AOG+∠OAG=45°,∴∠AEG=45°,∴AE=AG,∴△AEG为等腰直角三角形,故④正确;∴判断正确的是①③④.故答案为:①③④.【点评】本题属于四边形的综合题,主要考查了矩形的性质,等腰三角形的性质,等腰直角三角形,全等三角形的判定与性质,线段垂直平分线的性质,关键是熟记这些图形的性质.三.解答题(共10小题)21.(2021•威海)如图,AB是⊙O直径,弦CD⊥AB,垂足为点E.弦BF交CD于点G,点P在CD延长线上,且PF=PG.(1)求证:PF为⊙O切线;(2)若OB=10,BF=16,BE=8,求PF的长.【考点】勾股定理;垂径定理;圆周角定理;切线的判定与性质.【专题】圆的有关概念及性质;推理能力.【分析】(1)连接OF,由CD⊥AB,PF=PG,OF=OB得到∠PFG+∠OFB=90°,即可证明;(2)连接AF,过点P作PM⊥FG,垂足为M,由OB=10,BF=16,求得AF的长度,继而利用三角函数求得tan B=,cos B=,求出GE,GB,再利用△PFM∽△BGE,即可求出PF的长.【解答】(1)证明:连接OF,∵PF=PG,∴∠PFG=∠PGF,∵∠BGE=∠PGF,∴∠PFG=∠BGE,∵OF=OB,∴∠OFB=∠OBF,∵CD⊥AB,∴∠BGE+∠OBF=90°,∴∠PFG+∠OFB=90°,∵OF是⊙O半径,∴PF为⊙O切线;。

2021年上海市16区中考数学一模考点分类汇编专题15 几何综合(解答题25题压轴题)(逐题详解版)

2021年上海市16区中考数学一模考点分类汇编专题15 几何综合(解答题25题压轴题)(逐题详解版)

2021年上海市16区中考数学一模汇编专题15 几何综合(解答题25题压轴题)1.(2021·上海徐汇区·九年级一模)如图,在Rt ABC 中,90ACB ∠=︒,12AC =,5BC =,点D 是边AC 上的动点,以CD 为边在ABC 外作正方形CDEF ,分别联结AE 、BE ,BE 与AC 交于点G . (1)当AE BE ⊥时,求正方形CDEF 的面积;(2)延长ED 交AB 于点H ,如果BEH △和ABG 相似,求sin ABE ∠的值;(3)当AG AE =时,求CD 的长.2.(2021·上海长宁区·九年级一模)己知,在矩形ABCD中,点M是边AB上的一个点(与点A、B不重合),联结CM,作∠CMF=90°,且MF分别交边AD于点E、交边CD的延长线于点F.点G为线段MF的中点,联结DG.(1)如图1,如果AD=AM=4,当点E与点G重合时,求∠MFC的面积;(2)如图2,如果AM=2,BM=4.当点G在矩形ABCD内部时,设AD=x,DG2=y,求y关于x的函数解析式,并写出定义域;(3)如果AM=6,CD=8,∠F=∠EDG,求线段AD的长.(直接写出计算结果)3.(2021·上海宝山区·九年级一模)如图,已知ABC 中,90ACB ∠=︒,AC BC =,点D 、E 在边AB 上,45DCE ∠=︒,过点A 作AB 的垂线交CE 的延长线于点M ,联结MD .(1)求证:2CE BE DE =⋅;(2)当3AC =,2AD BD =时,求DE 的长;(3)过点M 作射线CD 的垂线,垂足为点F ,设BD x BC=,tan FMD y ∠=,求y 关于x 的函数关系式,并写出定义域.4.(2021·上海浦东新区·九年级一模)四边形ABCD 是菱形,∠B≤90°,点E 为边BC 上一点,联结AE ,过点E 作EF∠AE ,EF 与边CD 交于点F ,且EC=3CF .(1)如图1,当∠B=90°时,求ABE S 与ECF S 的比值;(2)如图2,当点E 是边BC 的中点时,求cos B 的值;(3)如图3,联结AF ,当∠AFE=∠B 且CF=2时,求菱形的边长.5.(2021·上海杨浦区·九年级一模)如图,已知在Rt ABC 中,90ACB ∠=︒,4AC BC ==,点D 为边BC 上一动点(与点B 、C 不重合),点E 为边AB 上一点,EDB ADC ∠=∠,过点E 作EF AD ⊥,垂足为点G ,交射线AC 于点F .(1)如果点D 为边BC 的中点,求DAB ∠的正切值;(2)当点F 在边AC 上时,设CD x =,CF y =,求y 关于x 的函数解析式及定义域;(3)联结DF 如果CDF 与AGE 相似,求线段CD 的长.6.(2021·上海青浦区·九年级一模)在ABC 中,90C ∠=︒,2AC =,BC =D 为边AC 的中点(如图),点P 、Q 分别是射线BC 、BA 上的动点,且BQ =,联结PQ 、QD 、DP .(1)求证:PQ AB ⊥;(2)如果点P 在线段BC 上,当PQD △是直角三角形时,求BP 的长;(3)将PQD △沿直线QP 翻折,点D 的对应点为点'D ,如果点'D 位于ABC 内,请直接写出BP 的取值范围.7. (2021黄浦一模)如图,四边形ABCD 中,4AB AD ==,3CB CD ==,90ABC ADC ∠=∠=︒,点M 、N 是边AB 、AD 上的动点,且12MCN BCD ∠=∠,CM 、CN 与对角线BD 分别交于点P 、Q .(1)求sin MCN ∠的值:(2)当DN DC =时,求CNM ∠的度数;(3)试问:在点M 、N 的运动过程中,线段比PQ MN的值是否发生变化?如不变,请求出这个值;如变化,请至少给出两个可能的值,并说明点N 相度的位置.8.(2021·上海静安区·九年级一模)已知∠MAN是锐角,点B、C在边AM上,点D在边AN上,∠EBD=∠MAN,且CE∠BD,sin∠MAN=35,AB=5,AC=9.(1)如图1,当CE与边AN相交于点F时,求证:DF·CE=BC·BE;(2)当点E在边AN上时,求AD的长;(3)当点E在∠MAN外部时,设AD=x,∠BCE的面积为y,求y与x之间的函数解析式,并写出定义域.9.(2021·上海崇明区·九年级一模)如图,Rt ABC 中,90ACB ∠=︒,6AC =,8BC =,点D 为斜边AB 的中点,ED AB ⊥,交边BC 于点E ,点P 为射线AC 上的动点,点Q 为边BC 上的动点,且运动过程中始终保持PD QD ⊥.(1)求证:ADP EDQ △△;(2)设AP x =,BQ y =,求y 关于x 的函数解析式,并写出该函数的定义域;(3)连接PQ ,交线段ED 于点F ,当PDF 为等腰三角形时,求线段AP 的长.10.(2021·上海闵行区·九年级一模)如图,在矩形ABCD 中,2AB =,1AD =,点E 在边AB 上(点E 与端点A 、B 不重合),联结DE ,过点D 作DF DE ⊥,交BC 的延长线于点F ,连接EF ,与对角线AC 、边CD 分别交于点G 、H .设AE x =,DH y =.(1)求证:ADE CDF ∽△△,并求EFD 的正切值;(2)求y 关于x 的函数解析式,并写出该函数的定义域;(3)连接BG ,当BGE △与DEH △相似时,求x 的值.11.(2021·上海奉贤区·九年级一模)已知圆O 的直径4AB =,点P 为弧AB 上一点,联结PA PO 、,点C 为劣弧AP 上一点(点C 不与点A 、P 重合),联结BC 交PA PO 、于点D E 、()1如图,当78cos CBO ∠=时,求BC 的长;()2当点C 为劣弧AP 的中点,且EDP ∆与AOP ∆相似时,求ABC ∠的度数;()3当2AD DP =,且BEO ∆为直角三角形时.求四边形AOED 的面积.12.(2021·上海普陀区·九年级一模)如图,矩形ABCD 中,1AB =,3BC =,点E 是边BC 上一个动点(不与点B 、C 重合),AE 的垂线AF 交CD 的延长线于点F .点G 在线段EF 上,满足:1:2FG GE =.设BE x =.(1)求证:AD DF AB BE=; (2)当点G 在ADF 的内部时,用x 的代数式表示ADG ∠的余切;(3)当FGD AFE ∠=∠时,求线段BE 的长.13. (2021虹口一模)如图,在ABC 中,90ABC ∠=︒,3AB =,4BC =,过点A 作射线//AM BC ,点D 、E 是射线AM 上的两点(点D 不与点A 重合,点E 在点D 右侧),连接BD 、BE 分别交边AC 于点F 、G ,DBE C ∠=∠.(1)当1AD =时,求FB 的长(2)设AD x =,FG y =,求y 关于x 的函数关系式,并写出x 的取值范围;(3)联结DG 并延长交边BC 于点H ,如果DBH △是等腰三角形,请直接写出AD 的长.14.(2021宝山一模) 如图,已知ABC 中,90ACB ∠=︒,AC BC =,点D 、E 在边AB 上,45DCE ∠=︒,过点A 作AB 的垂线交CE 的延长线于点M ,联结MD .(1)求证:2CE BE DE =⋅;(2)当3AC =,2AD BD =时,求DE 的长;(3)过点M 作射线CD 的垂线,垂足为点F ,设BD x BC=,tan FMD y ∠=,求y 关于x 的函数关系式,并写出定义域.15. (2021松江一模)如图,已知在等腰ABC 中,AB AC ==,tan 2ABC ∠=,BF AC ⊥,垂足为F ,点D 是边AB 上一点(不与A ,B 重合)(1)求边BC 的长;(2)如图2,延长DF 交BC 的延长线于点G ,如果CG 4=,求线段AD 的长;(3)过点D 作DE BC ⊥,垂足为E ,DE 交BF 于点Q ,连接DF ,如果DQF △和ABC 相似,求线段BD 的长.16.(2021嘉定一模)在矩形ABCD 中,6AB =,8AD =,点E 在CD 边上,1tan 2DAE ∠=.点F 是线段AE 上一点,联结BF ,CF .(1)如图11,如果3tan 4CBF ∠=,求线段AF 的长; (2)如图12,如果12CF BC =, ①求证:∠CFE =∠DAE ;②求线段EF 的长.2021年上海市16区中考数学一模汇编专题15 几何综合(解答题25题压轴题)1.(2021·上海徐汇区·九年级一模)如图,在Rt ABC 中,90ACB ∠=︒,12AC =,5BC =,点D 是边AC 上的动点,以CD 为边在ABC 外作正方形CDEF ,分别联结AE 、BE ,BE 与AC 交于点G .(1)当AE BE ⊥时,求正方形CDEF 的面积;(2)延长ED 交AB 于点H ,如果BEH △和ABG 相似,求sin ABE ∠的值; (3)当AG AE =时,求CD 的长.【答案】(1)494;(2)119169;(3. 【分析】(1)利用勾股定理求出AB 的长,设CD=x ,则AD=12-x ,利用勾股定理得出13²=x²+(12-x)²+(5+x)²+x²,求出x 的值,再利用正方形的面积公式求解即可;(2)先证∠BAC=∠EBF ,设边长为x ,利用三角函数求出x 的值,再求∠ABE 的正弦值即可;(3)设边长为x ,利用∠BCG∠∠EDG ,得出5DE DG x BC GC ==,然后联立512125x AG GC x AE ⎧=-=-⎪+⎨⎪=⎩,根据AG=AE ,求解即可.【详解】解:(1)Rt∠ABC 中,∠ACB=90°,AC=12,BC=5,13= ,设CD=x ,则AD=12-x ,在∠ADE 中,AE²=DE²+AD²=x²+(12-x)²,在∠BFE 中,BE²=BF²+EF²=(5+x)²+x²,在∠ABE 中,AE∠BE ,∠AB²=AE²+BE²,即13²=x²+(12-x)²+(5+x)²+x²,解得x=72,∠正方形CDEF 的面积=CD²=72×72=494; (2)如图:延长ED 交AB 于H ,∠∠BEH∠∠ABG ,且∠ABG=∠EBH ,∠∠BEH=∠BAG , ∠DE∠EF ,∠∠BEH=∠EBF ,∠∠BAC=∠EBF ,设边长为x , 则tan∠EBF=5x x +,tan∠BAC=512,令5x x +=512,则x=257, ∠25125971284HDAH ADBCAB AC-====,∠59767138484AH =⋅=, ∠BH=13-AH=32584,HD=5929558484⋅=, ∠HE=HD+x=59584, 过H 作HM ,与BE 相交于M ,5sin sin 13B M AG HE ∠=∠=,595sin 84s 951419165in 81332HM HE HEM ABE BH BH ⨯⋅∠∠====;(3)∠DE//BC,∠∠BCG∠∠EDG ,设边长为x ,∠5DE DG xBC GC ==, ∠DG+GC=x ,∠DG=25x x +,GC=55x x +,则512125x AG GC x AE ⎧=-=-⎪+⎨⎪=⎩,令AG=AE , 则或(舍去).【点睛】本题考查了勾股定理、相似三角形的性质与判定及利用三角函数求解,解题的关键是熟练掌握相关性质,正确构造辅助线,表示相关线段的长度.2.(2021·上海长宁区·九年级一模)己知,在矩形ABCD 中,点M 是边AB 上的一个点(与点A 、B 不重合),联结CM ,作∠CMF =90°,且MF 分别交边AD 于点E 、交边CD 的延长线于点F .点G 为线段MF 的中点,联结DG .(1)如图1,如果AD =AM =4,当点E 与点G 重合时,求∠MFC 的面积;(2)如图2,如果AM =2,BM =4.当点G 在矩形ABCD 内部时,设AD =x ,DG 2=y ,求y 关于x 的函数解析式,并写出定义域;(3)如果AM =6,CD =8,∠F =∠EDG ,求线段AD 的长.(直接写出计算结果)【答案】(1)20;(2)()4244644x x y x =-+<;(3)AD =或【分析】(1)运用ASA 证明∠AME DFE ≅∆求出FD 的长再运用三角形面积公式即可得到答案;(2)证明FHM MHC △∽△,根据相似三角形的性质列出比例式,代入相关数值即可求出函数关系式;(3)分点G 在矩形内部和外部两种情况求解即可. 【详解】解(1)过M 作MH∠DC ,垂足为H ,如图1易得四边形ADHM 是正方形,∠AE ED =又∠FED=∠MEA∠∠()AME DFE ASA ≅∆ ∠.4AM FD DH ===∠MH FC ⊥∠∠FHM=∠CHM=90°,∠HCM+∠HMC=90° ∠90FMC ∠=︒,∠∠FMH+∠HMC=90°∠∠FMH=∠HCM∠∠FMH∠∠MCH ∠12MH HC FH MH ==∠2CH =,CF 10=∠1202MFC S CF MH =⋅=△ (2)过M 作MH∠DC ,过G 点作GP∠DC ,垂足分别为H ,P ,如图2,∠FG GM =,//GP MH ∠111222GP MH AD x ===,12FP PH FH == ∠MH∠DC ,∠∠MHF=∠MHC=90°,∠HMC+∠ HCM=90° ∠∠FMC=90°,∠∠FMH+∠HMC=90° ∠∠FMH=∠HCM ,∠FHM MHC △∽△∠FH MH MH HC =,即4FH x x =,∠24x FH =∠28x PH =,228x DP =-,12GP x =∠222DG DP GP =+∠424644x x y =-+由00FH DP >⎧⎨>⎩ 可得4x <<∠定义域为4x <<(3)点G 在矩形内部时,延长DG 交AB 于J ,连接AG ,AF ,如图∠EDG EFD MCB ∠=∠=∠∠AD BC =∠ADJ BCM ≌△△, 2AJ BM == ∠1GJ GMDG GF==,∠AG DG =∠∠12=∠∠∠1390+∠=︒∠∠3490+∠=︒ ∠∠90AGE =︒∠AG 垂直平分FM ∠6AF AM ==∠4DF MJ ==∠AD ===点G 在矩形外部时,延长DG 交BA 延长线于L ,连接DM ,如图∠EDG EFD MCB ∠=∠=∠,AD BC =∠ADL BCM ≌△△, ∠2AL BM ==∠∠L CMD =∠,∠FMC 为直角,∠90DGE ∠=︒,DG 垂直平分FM ∠8DM DF ==,6AM =,∠AD =AD =或【点睛】收费题主要考查了三角形全等的判定与性质、垂直平分线的判定与性质,相似三角形的判定与性质,熟练掌握相关定理和性质是解答此题的关键.3.(2021·上海宝山区·九年级一模)如图,已知ABC 中,90ACB ∠=︒,AC BC =,点D 、E 在边AB 上,45DCE ∠=︒,过点A 作AB 的垂线交CE 的延长线于点M ,联结MD .(1)求证:2CE BE DE =⋅;(2)当3AC =,2AD BD =时,求DE 的长; (3)过点M 作射线CD 的垂线,垂足为点F ,设BDx BC=,tan FMD y ∠=,求y 关于x 的函数关系式,并写出定义域.【答案】(1)见解析;(2)DE=6-;(3)).【分析】(1)先证∠B=∠DCE ,再由∠DEC=∠CEB ,得出∠DEC∠∠CEB ,进而得出结论;(2)由∠DEC∠∠CEB 得BC=BE ,再由∠DEC∠∠DCA ,得AD=AC ,最后利用勾股定理求解即可;(3)连接EF ,先证∠BDC∠∠EDF ,得出FD DE CD BD =,进而得出FDMF=y ,然后结合已知条件得出结果. 【详解】解:(1)∠∠ACB=90°,∠∠B=45°,∠∠DCE=45°,∠∠B=∠DCE ,∠∠DEC=∠CEB ,∠∠DEC∠∠CEB ,∠EC DE BE CE=,故CE²=BE·DE ; (2)由题意得∠DCE 是等腰三角形,DC=CE ,由∠DEC∠∠CEB 得BC=BE , 同理可得∠DEC∠∠DCA ,AD=AC ,∠BC=AC ,∠BE=AD=BC=AC ,∠AC=3,∠在Rt∠ABC中,AB²=BC²+AC²=9+9=18,,∠AD=2BD,∠BD=AB-AD=AB-3,-6,-3,∠DE=AB-BD--3)=6-.(3)连接EF,由三角形相似可得∠FED=∠DBC,∠EF∠BC,∠∠EFD=∠BCD,∠∠EDF=∠BDC,∠∠BDC∠∠EDF,∠FD DECD BD=,∠tan∠FMD=y,∠FDMF=y,在Rt∠MFC中,∠MCF=45°,∠MF=CF,∠FD FDCF MF==y,∠BDxBC=,BE=BC,∠BD BDxBE BC==,∠,FD BDy xCF BE==,∠DE=1xBDx-,CD=1yFDx-,∠FD DECD BD=,11y xy x=--,则y(1-y)=x(1-y),y-xy=x-xy,..【点睛】本题考查了相似三角形的性质与判定及勾股定理的应用,解题的关键是灵活运用相似三角形的性质与判定.4.(2021·上海浦东新区·九年级一模)四边形ABCD 是菱形,∠B≤90°,点E 为边BC 上一点,联结AE ,过点E 作EF∠AE ,EF 与边CD 交于点F ,且EC=3CF . (1)如图1,当∠B=90°时,求ABE S与ECFS的比值;(2)如图2,当点E 是边BC 的中点时,求cos B 的值; (3)如图3,联结AF ,当∠AFE=∠B 且CF=2时,求菱形的边长.【答案】(1)94;(2)15;(3)17. 【分析】(1)先证明:,BEA CFE ∽可得:BE ABCF CE=,结合:3,EC CF =可得:3,AB BE =再设,,CF a BE b == 可得3,AB BC b a ==+而3AB b =,建立方程:33,b a b +=可得:3,2b a = 再利用相似三角形的性质可得答案.(2)延长,AE DC 相交于G ,过F 作FHAD ⊥于,H 连接AF ,先证明:,ABE GCE ≌可得:,,AB CG AE GE == 证明:AF FG =, 设,CF a = 再设DH x =, 利用22222,AF AH FH DF DH -==-求解x ,可得cos ,D 从而可得答案;(3)如图,过E 作EG DC ⊥交DC 的延长线于G ,延长CG 至H ,使,CG HG = 证明:6EH EC ==, 设,DF x = ,HG GC y == 证明:,AFE B D ECH H ∠=∠=∠=∠=∠可得:cos ,6EF ycoc AFE H AF ∠==∠=再证明:,FEH AFD ∽利用相似三角形的性质列方程组,解方程组可得答案.【详解】解:(1)四边形ABCD 是菱形,90B ∠=︒, ∴ 四边形ABCD 是正方形,90B C ∴∠=∠=︒,90BAE BEA ∴∠+∠=︒, ,EF AE ⊥ 90BEA CEF ∴∠+∠=︒, ,BAE CEF ∴∠=∠ ,BEA CFE ∴∽ BE AB CF CE ∴=,,BE CFAB CE∴= 3,EC CF =3,AB BE ∴= 设,,CF a BE b == 3,CE a ∴= 3,AB BC b a ∴==+ 而33,AB BE b ==33,b a b ∴+= 3,2b a ∴= 9,2AB a ∴= 22992.34ABE CEFaSAB SCE a ⎛⎫ ⎪⎛⎫∴===⎪ ⎪⎝⎭ ⎪⎝⎭(2)延长,AE DC 相交于G ,过F 作FH AD ⊥于,H 连接AF ,菱形ABCD ,//,AB CD ∴ ,BAE G ∴∠=∠ E 为BC 的中点,,BE CE ∴=,AEB CEG ∠=∠ ()ABE GCE AAS ∴≌,,,AB CG AE GE ∴==,AE EF ⊥ ,AF FG ∴=设,CF a = 则3,CE BE a == 6AB BC DC CG AD a =====,75,FG AF a DF a ∴===, 设,DH x = 22222,AF AH FH DF DH ∴-==-()()()2222765,a a x a x ∴--=- ,x a ∴= ,DH a ∴= 1cos ,55DH a DDF a ∴=== 由菱形ABCD 可得:,B D ∠=∠ 1cos .5B ∴=(3)如图,过E 作EG DC ⊥交DC 的延长线于G ,延长CG 至H ,使,CG HG =,,EC EH H ECH ∴=∠=∠ 23,CF CE CF ==, 6CE EH ∴==,设,DF x = ,HG GC y == 则2,DC AD x ==+ ,6HG y coc H EH ∴∠== 菱形ABCD , ,//,B D AB CD ∴∠=∠ ,B ECH ∴∠=∠ ,AFE B ∠=∠,AFE B D ECH H ∴∠=∠=∠=∠=∠ cos ,6EF y coc AFE H AF ∴∠==∠= ,AFH AFE EFH D DAF ∠=∠+∠=∠+∠ ,EFH DAF ∴∠=∠,FEH AFD ∴∽ ,EH HF EF DF AD AF ∴== 622,26y y x x +∴==+ 361012xy xy y =⎧∴⎨=+⎩,解得:15,2.4x y =⎧⎨=⎩经检验:152.4x y =⎧⎨=⎩是原方程组的解,217,CD x ∴=+= 即菱形ABCD 的边长为:17. 【点睛】本题考查的是三角形全等的判定与性质,线段垂直平分线的性质,勾股定理的应用,菱形,正方形的性质,相似三角形的判定与性质,解直角三角形,解分式方程组,掌握以上知识是解题的关键. 5.(2021·上海杨浦区·九年级一模)如图,已知在Rt ABC 中,90ACB ∠=︒,4AC BC ==,点D 为边BC 上一动点(与点B 、C 不重合),点E 为边AB 上一点,EDB ADC ∠=∠,过点E 作EF AD ⊥,垂足为点G ,交射线AC 于点F .(1)如果点D 为边BC 的中点,求DAB ∠的正切值;(2)当点F 在边AC 上时,设CD x =,CF y =,求y 关于x 的函数解析式及定义域;(3)联结DF 如果CDF 与AGE 相似,求线段CD 的长.【答案】(1)1tan 3DAB ∠=;(2)()2402y x x =-+<≤;(3)-4、8-. 【分析】(1))过点D 作DH AB ⊥于H ,在Rt ACB 中,利用勾股定理解得AD 、AB 的长,再结合等积法,解得DH 、AH 的长即可解题;(2)根据相似三角形对应边成比例的性质,表示()444x EH x -=+, 再证明AFE BDE 由AF AE DB BE =即)4444x y x x --=-+得到与x 的关系; (3)根据相似三角形对应边成比例的性质,结合(2)中y 关于x 的函数解析式联立方程组,继而解得x 、y 的值即可解题.【详解】(1)过点D 作DH AB ⊥于H ,在Rt ACB 中,AD =AB ==142ADB S DB AC ∴=⋅=12ADB S AB DH =⋅DH ∴=AH == 1tan 3DH DAB AH ∴∠==; (2)过E 作EH∠CB 于H∠EDB ADC ∠=∠,90C EHD ∠=∠=︒∠ACD EHD .∠AC EH CD DH = 即44EH x x EH=--.∠()444x EH x -=+ .∠EH∠CB ,90ACB ∠=︒,4AC BC ==∠)44x EB x -==+ ,AB =∠)44x AE x -=+∠EF AD ⊥,90C ∠=︒∠AFG ADC ∠=∠ .∠EDB ADC ∠=∠ ∠AFG EDB ∠=∠.∠45FAE B ∠=∠=︒∠AFE BDE .∠AF AE DB BE =即)4444x y x x --=-+()2402y x x =-+<≤; (3)在Rt∠MDB 中,DB=4-x,所以MD=MB=(4).2x - 在Rt∠ADM 中,AM=AB 一MB=)(4).22x x -=+所以tan∠DAB=44DM x AM x -=⋅+ 按照点F 的位置,分两种情况讨论∠CDF 与∠AGE 相似:①点F 在线段AC 上,此时y=4-2x.如图,如果∠FDC=∠DAB ,由tan∠FDC=tan∠DAB,得44y x x x-=⋅+结合y=4-2x ,整理,得x2+8x+16=0. 解得-4 或--4 (舍去),如果∠CFD=∠DAB ,由tan∠CFD=tan∠DAB ,得4.4x x y x-=+ 结合y=4- -2x,整理,得x 2-16x+16=0.解得8x =-8+②点F 在线段AC 的延长线上,此时y=2x-4如图如果∠FDC=∠DAB,由44y x x x -=+结合y=2x -4,整理,得23160.x -=解得或3-(舍去) 如果∠CFD=∠DAB, 44x x y x-=+与y=2x -4整理,得238160.x x -+=此方程无解.综上,CD 的值为-4、8- 【点睛】本题考查勾股定理、相似三角形的性质,涉及解二元一次方程组等知识,解题关键是根据题意利用相似三角形性质构造方程.6.(2021·上海青浦区·九年级一模)在ABC 中,90C ∠=︒,2AC =,BC =D 为边AC 的中点(如图),点P 、Q 分别是射线BC 、BA 上的动点,且2BQ BP =,联结PQ 、QD 、DP .(1)求证:PQ AB ⊥;(2)如果点P 在线段BC 上,当PQD △是直角三角形时,求BP 的长;(3)将PQD △沿直线QP 翻折,点D 的对应点为点'D ,如果点'D 位于ABC 内,请直接写出BP 的取值范围.【答案】(1)见解析;(2或6;(3)33BP << 【分析】(1)证明∠BPQ∠∠BAC 即可;(2)由∠PQD<90︒,只需要讨论两类情况,当90DPQ ∠=︒时,利用tan3AC B BC ===,求出∠B=30,30DPC ∠=︒,计算tan 30CD CP ︒===,根据BP=BC -CP 求值;当90PDQ ∠=︒时,过Q 作QE∠AC 交AC 于E ,则∠QED=∠PDQ=90C ∠=︒,证明∠EQD∠∠CDP ,得到QE ED CD CP=,设BP t =,过点Q 作QF∠BC 于F ,则四边形CEQF 是矩形,求出1344t QE F t t C +===,1CD =,CP t =,14DE CE CD =-=-,代入比例式求出t 的值; (3)只需考虑BP 的极限情况:①当'D 正好在BC 上时,如图3,设BP=m ,由'30DD C B ∠=∠=︒求出'CD =,'DP D P =,列得()'2CP D P CP DP m m +=+=+=计算求值即可;②另外一个极限情况时,如图4,当PQ 经过点D 时,求出PC=tan 602CD =︒,即可得到3BP =【详解】解:(1)在ABC 中,90C ∠=︒,2AC =,BC =∠4AB ==,∠BC AB ==,∠BQ BP =,∠BQ BP =∠BQ BC BP AB =,∠QBP CBA ∠=∠, BPQBAC ∴,∠90BQP BCA ∠=∠=︒,PQ AB ∴⊥;(2)90PQD ∠<︒,所以只需要讨论两类情况,当90DPQ ∠=︒时,如图1,在Rt∠ABC中,tan 3AC B BC ===,∠∠B=30, ∠9060QPB B ∠=︒-∠=︒,30DPC ∴∠=︒, ∠2AC =,点D 为边AC 的中点,∠CD=1,∠tan 30CD CP ︒===,BP BC CP ∴=-= 当90PDQ ∠=︒时,如图2,过Q 作QE∠AC 交AC 于E ,则∠QED=∠PDQ=90C ∠=︒,∠∠EQD+∠EDQ=∠EDQ+∠CDP=90︒,EQD CDP ∴,QE ED CD CP∴=, 设BP t =,过点Q 作QF∠BC 于F ,则四边形CEQF 是矩形,∠∠B=30,∠BQP=90︒, ∠PQ=12t ,∠60QPB ∠=︒,∠cos 6014PF PQ t =⋅︒=,sin 60QF PQ =⋅︒=,∠1344t QE F t t C +===,1CD =,CP t =,14DE CE CD t =-=-,134t -∴=t ∴=或t =(舍去), 综上,BP或6;(3)只需考虑BP 的极限情况:①当'D 正好在BC 上时,如图3,设BP=m ,'DD PQ ⊥,'30DD C B ∴∠=∠=︒,'CD ∴=30CDP ∠=︒,又'DP D P =,()'2CP D P CP DP m m ∴+=+=+=3m ∴=; ②另外一个极限情况时,如图4,当PQ 经过点D 时,∠60P ∠=︒,90DCP ∠=︒,CD=1, ∠PC=tan 603CD =︒,∠3BP =BP <<. .【点睛】此题考查相似三角形的判定及性质,锐角三角函数,直角三角形30度角所对的直角边等于斜边的性质,矩形的判定及性质,熟记各定理是解题的关键.7. (2021黄浦一模)如图,四边形ABCD 中,4AB AD ==,3CB CD ==,90ABC ADC ∠=∠=︒,点M 、N 是边AB 、AD 上的动点,且12MCN BCD ∠=∠,CM 、CN 与对角线BD 分别交于点P 、Q .(1)求sin MCN ∠的值:(2)当DN DC =时,求CNM ∠的度数;(3)试问:在点M 、N 的运动过程中,线段比PQ MN的值是否发生变化?如不变,请求出这个值;如变化,请至少给出两个可能的值,并说明点N 相度的位置.【答案】(1)45;(2)45°;(3)不会发生变化,35. 【分析】(1)连接AC,利用垂直平分线性质,构造Rt △ABC ,由正弦三角函数即可求得;(2)证明 △BCG ≌△DCN ,得到角相等,再由角相等,得△GMC ≌△NMC ,由DN DC =解答即可; (3)由D 、C 、N 、P 四点共圆,得到∠CPD=∠CND=∠MNC ,再得△CPQ ∽△CNM ,由此解答即可.【详解】解:(1)连接AC ∵4AB AD ==,3CB CD ==∴AC 垂直平分BD∴∠ACB=∠ACD=12∠BCD=∠MCN 在Rt △ABC 中,AB=4,AC=3∴5== ∴sin MCN ∠=sin ∠ACB=45AB AC = (2)延长AB 至G 点,使BG=DN ,连接CG ,∵CB=CD ∠CBG=∠CBN=90°∴△BCG ≌△DCN ∴∠G=∠CND ,CN=CG ,∠BCG=∠DCN∴∠MCN=12∠BCD ∴∠MCB+∠NCD=12∠BCD ∴∠GCM=∠GCB+∠GCM=12∠BCD=∠MCN ∵CM=CM , ∠G=∠CND,∴△GMC ≌△NMC ∴∠G=∠MNC=∠DNC当DN=NC时∠DNC=∠DCN=45°∴∠DNC=∠CNM=45°(3)连接NP, ∵∠ADC=∠ADO+∠CDO=90°∠ADO+∠CDO=90°∴∠ADO=∠COD=12∠BCD=∠MCN∴∠NDP=∠NCP∴D、C、N、P四点共圆,∴∠NPC+∠NDC=180°∵∠NDC=90°∴∠NPC=90°∴∠CPD=∠CND=∠MNC∴△CPQ∽△CNM∴PQ CP MN CN=在Rt△CPN中,CPCN=cos∠MCN=cos∠ACB=35∴不会发生变化35PQMN=【点睛】本题考查了线段垂直平分线的性质,三角形全等性质与判断,三角形相似等知识点,解题的关键是掌握性质与判定.8.(2021·上海静安区·九年级一模)已知∠MAN是锐角,点B、C在边AM上,点D在边AN上,∠EBD=∠MAN,且CE∠BD,sin∠MAN=35,AB=5,AC=9.(1)如图1,当CE与边AN相交于点F时,求证:DF·CE=BC·BE;(2)当点E在边AN上时,求AD的长;(3)当点E在∠MAN外部时,设AD=x,∠BCE的面积为y,求y与x之间的函数解析式,并写出定义域.【答案】(1)证明见解析;(2)AD=4±(3)224825x y x x =-+.定义域为:44x <<+. 【分析】(1)根据CE∠BD ,得出∠CEB=∠DBE ,∠DBA=∠BCE 结合题干证明出∠ABD∠∠ECB ,进而得到AD EBAB EC=,再等量代换即可得到DF·CE=BC·BE .(2)过点B 作BH∠AN ,垂足为H .根据条件先证明出∠CEB∠∠CAE ,得到2CE =CB CA ⋅,代入求出CE ,再根据BD ABCE AC=求出BD ,利用三角函数求出BH ,根据勾股定理即可求出AD . (3)过点B 作BH∠AN ,垂足为H .BH=4,AH=3,DH=4x -根据∠ECB∠∠ABD 得到22EBC ADB S BC S BD △△=,代入化简为224825xy x x =-+即可求解.【详解】解:(1)∠CE∠BD ,∠∠CEB=∠DBE ,∠DBA=∠BCE .∠∠A=∠DBE ,∠∠A=∠BEC .∠∠ABD∠∠ECB ,∠AD EB AB EC =.∠AD DF AB BC=,∠EB DFEC BC =,∠DF·CE=BC·BE .(2)过点B 作BH∠AN ,垂足为H .∠CE∠BD,∠∠CEB=∠EBD=∠A,又∠∠BCE=∠ECA,∠∠CEB∠∠CAE,∠CE CACB CE=,∠2CE=CB CA⋅.∠AB=5,AC=9,∠BC=4,∠24936CE==⨯,∠CE=6.∠BD ABCE AC=,∠561093AB CEBD==AC⋅⨯=.在Rt∠ABH中,3sin535BH AB A=⋅=⨯=,∠AH=224AB BH-=.==.AD=4±(3)过点B作BH∠AN,垂足为H.BH=4,AH=3,DH=4x-.2222224)3825BD=DH+BH x x x=-+=-+(.∠∠ECB∠∠ABD,∠22EBCADBS BCS BD△△=.∠1322ABDS AD BH x=⋅△=,∠21638252yx xx=-+,∠224825xyx x=-+.定义域为44x<.【点睛】此题属于平面几何的综合应用,主要利用三角形相似,找到相似比,根据相似比求值,计算量较大,有一定难度.9.(2021·上海崇明区·九年级一模)如图,Rt ABC中,90ACB∠=︒,6AC=,8BC=,点D为斜边AB 的中点,ED AB⊥,交边BC于点E,点P为射线AC上的动点,点Q为边BC上的动点,且运动过程中始终保持PD QD⊥.(1)求证:ADP EDQ △△;(2)设AP x =,BQ y =,求y 关于x 的函数解析式,并写出该函数的定义域; (3)连接PQ ,交线段ED 于点F ,当PDF 为等腰三角形时,求线段AP 的长.【答案】(1)证明见解析;(2)253250443y x x ⎛⎫=-≤≤ ⎪⎝⎭;(3)256或53 【分析】(1)根据ED AB ⊥,PD QD ⊥得A DEQ ∠=∠,ADP EDQ ∠=∠,即可得ADP EDQ △△.(2)先根据相似三角形的性质、中点性质以及锐角三角函数的概念得出tan EQ ED EDB AP AD BD===,求出34EQ x =,再根据BQ BE EQ =-,列出函数关系式,化简即可. (3)先证PDFBDQ △△,再分3种情况讨论,分别求出AP 的长.【详解】解:(1)PD QD ⊥,ED AB ⊥∠A DEQ ∠=∠,ADP EDQ ∠=∠,∠ADP EDQ △△.(2)ADP EDQ △△,∠EQ EDAP AD= 又点D 为斜边AB 的中点,∠AD BD = , EQ ED EDAP AD BD==又ED AB ⊥在Rt BDE 中tan =ED ED EQB BD AD AP==,又6tan =8AC BC DE B BD ==,由勾股定理得:BC =10D 为AB 中点, ∠BD =5, DE =154,由勾股定理得:BE =254AP x =,可得34EQ x =,BQ BE EQ =-, 253250443y x x ⎛⎫=-≤≤ ⎪⎝⎭. (3)tan tan DQ ED EDFPD B DP AD BD∠====,∠FPD B ∠=∠,又∠PDF BDQ ∠=∠, ∠PDFBDQ △△,∠PDF 为等腰三角形时,BDQ △亦为等腰三角形.若DQ BQ =,12cos BD B BQ=,542253544x =-,解得256x .若BD BQ =, 253544x -=,解得53x =. ③若DQ BD =,2180B DQB BDQ B BDQ ︒∠+∠+∠=∠+∠<,此种情况舍去.【点睛】本题主要考查了相似三角形的判定和性质,等腰三角形的性质和判定,三角函数,正确和熟练应用相似三角形的性质得到各线段之间的数量关系是解决本题的关键.10.(2021·上海闵行区·九年级一模)如图,在矩形ABCD 中,2AB =,1AD =,点E在边AB 上(点E与端点A 、B 不重合),联结DE ,过点D 作DF DE ⊥,交BC 的延长线于点F ,连接EF ,与对角线AC 、边CD 分别交于点G 、H .设AE x =,DH y =.(1)求证:ADE CDF ∽△△,并求EFD ∠的正切值; (2)求y 关于x 的函数解析式,并写出该函数的定义域; (3)连接BG ,当BGE △与DEH △相似时,求x 的值.【答案】(1)证明见解析;12;(2)222(02)21x y x x +=<<+;(3)45x =或45x =【分析】(1)根据垂直关系得到ADE CDF ∠=∠,根据AA 即可证明ADE CDF ∽△△,得到12DE AD DF CD ==,再根据正切的定义即可求解tan EFD ∠; (2)先证明FCH FBE △∽△,得到FC CH FB BE =,代入得到22212x yx x-=+-,故可求解; (3)根据题意分BEG DHE △∽△和EGB HDE △∽△,分别列出比例式求出x 的值即可求解. 【详解】解:(1)∠90ADE CDE ︒∠+∠=,90CDF CDE ︒∠+∠=∠ADE CDF ∠=∠在Rt EAD 和Rt FCD 中90ADE CDFEAD FCD ∠=∠⎧⎨∠=∠=︒⎩90EAD FCD ︒∠=∠=∠FAD FCD △∽△∠2AB DC ==,1AD =,∠12DE AD DF CD == ∠1tan 2DE EFD DF ∠== (2)由(1)可知ADE CDF ∽△△∠12EA DE AD FC DF CD ===∠22FC EA x ==∠AB //CD∠FCH FBE △∽△,∠FC CH FB BE =∠22212x y x x -=+-∠222(02)21x y x x +=<<+, (3)∠AE x =,DH y =,过点E 作EM∠CD 于M 点,∠四边形AEMD 为矩形∠MH=DH -DM=DH -AE=y -x ,∠2BE x =-,DE =EH =∠AB //CD∠AEG CHG △∽△∠EG AE HG CH =∠EG AE EH AE CH =+∠AEEG EH AE CH=⋅+∠BEG DHE ∠=∠, 若BEG DHE △∽△, ∠BE EG DH HE =∠BE AEDH AE CH =+即22x x y x y -=+- 化简得2240x y +-=∠22221x y x +=+∠222212240x x x +⨯-++=化简得22508x x +=-解得x =45x =若EGB HDE △∽△∠BE EG EH HD = ∠2AE BE HD HE AE CH⋅=⋅+即2(2)1()2x x y y x x y ⎡⎤-=⋅+-⎣⎦+- ∠22221x y x +=+代入化简得22637200x x ++=∠=372-4×26×20=-711<0,∠方程无解综上,45x =和x =BGE △与DEH △相似.【点睛】本题考查了矩形的性质、函数关系式、正切的定义、相似三角形的判定和性质等知识点,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,用分类讨论的思想思考问题,属于中考压轴题.11.(2021·上海奉贤区·九年级一模)已知圆O 的直径4AB =,点P 为弧AB 上一点,联结PA PO 、,点C 为劣弧AP 上一点(点C 不与点A 、P 重合),联结BC 交PA PO 、于点D E 、()1如图,当78cos CBO ∠=时,求BC 的长;()2当点C 为劣弧AP 的中点,且EDP ∆与AOP ∆相似时,求ABC ∠的度数; ()3当2AD DP =,且BEO ∆为直角三角形时.求四边形AOED 的面积.【答案】(1)72;(2)18°;(3)53【分析】(1)方法一:作OG BC ⊥,利用垂径定理和余弦即可求得;方法二:连接AC ,根据直径所对的圆周角等于90°可得∠ACB=90°,利用余弦解直角三角形即可;(2)先根据已知条件确定两个相似三角形的对应角,得出P PED PAO OEB ∠=∠=∠=∠,设ABC α∠=,利用等腰三角形等边对等角和弧与圆心角的关系,圆周角定理分别表示∠AOP 和∠OEB ,利用三角形外角的性质即可求得α即ABC ∠;(3)分当90EOB ∠=和当90OEB ∠=时两种情况讨论,画出对应图形,利用相似三角形和解直角三角形的知识求解即可.【详解】解析:方法一: 作OG BC ⊥,∠BC=2BG,7cos 4BG BO CBO =⋅∠=,722BC BG ∴==;方法二: 连接AC ,∠AB 为直径,90ACB ∴∠=7cos 2BC AB CBO ∴=⋅∠=; (2)∠AO=OP ,∠∠PAO=∠P ,∠P P ∠=∠,EDP ∆与AOP ∆相似,,DPEOPA ∴∆∆P PED PAO OEB ∴∠=∠=∠=∠,C 是AP 中点,CO ∴平分AOP ∠, CO BO =,设,ABC α∠=2,4AOC AOP αα∴∠=∠=,18049022PAO OEB αα-∴∠==-=∠,AOP OEB ABC ∴∠=∠+∠, 即4902a a a =-+,18a ABC ∴=∠=;()3 I .当90EOB ∠=时,作DH AB ⊥∠DH//OP ,∠∠ADH∠∠APO ,∠23AH DH AD AD AO OP AP AD DP ====+, 23AH AO ∴=,∠AB=4,∠OA=OB=2,428,,333AH HO BH ∴===, 2,AO OP ==43AH DH ∴==,∠DH//OP ,∠∠BOE∠∠BHD , 28433EO OB EODH HB ∴===,1EO ∴=, AHD AOED HOEDS S S ∆∴=+四边形梯形21414251232333⎛⎫⎛⎫=⨯+⨯+⨯= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭; II .当90OEB ∠=时连接,AC由()1得//AC DP ,∠∠ACD∠∠PED ,∠ACB∠∠OEB ,2AD DP =,∠2CD AC ADDE PE DP===,2AC EP ∴=,又,AO BO =∠=2CB AC ABBE OE BO==,2,AC EO ∴=2,30AC OP ABC ∴==∠=,60,EOB CAO ∴∠=∠=∠AO=OP ,∠∠PAO=∠APO ,∠PAO+∠APO=∠EOB=60°,∠30CAD AP O O PA ∠=∠==∠,ABC OEB ACD AOED S S S S ∆∆∆∴=--四边形111222AC BC OE BE CD AC =⋅-⋅-⋅4,AB =2,AC BC BE ∴===1OE =,CD =111212222AOED S ∴=⨯⨯⨯=四边形综上所述,四边形AOED 的面积为53 【点睛】本题考查圆周角定理、垂径定理、相似三角形的性质和判定,解直角三角形,等腰三角形的性质等.(1)中能借助定理构造直角三角形是解题关键;(2)能借助相似三角形以及圆周角定理表示相关角是解题关键;(3)中注意分类讨论和正确构造图形.12.(2021·上海普陀区·九年级一模)如图,矩形ABCD 中,1AB =,3BC =,点E 是边BC 上一个动点(不与点B 、C 重合),AE 的垂线AF 交CD 的延长线于点F .点G 在线段EF 上,满足:1:2FG GE =.设BE x =.(1)求证:AD DFAB BE=; (2)当点G 在ADF 的内部时,用x 的代数式表示ADG ∠的余切; (3)当FGD AFE ∠=∠时,求线段BE 的长.。

2021年山东中考数学真题分类汇编之图形的变化

2021年山东中考数学真题分类汇编之图形的变化

2021年山东中考数学真题分类汇编之图形的变化一.选择题(共12小题)1.(2021•淄博)下列几何体中,其俯视图一定是圆的有()A.1个B.2个C.3个D.4个2.(2021•临沂)如图,点A,B都在格点上,若BC=,则AC的长为()A.B.C.2D.33.(2021•淄博)如图,AB,CD相交于点E,且AC∥EF∥DB,点C,F,B在同一条直线上.已知AC=p,EF=r,DB=q,则p,q,r之间满足的数量关系式是()A.+=B.+=C.+=D.+=4.(2021•枣庄)如图,三角形纸片ABC,AB=AC,∠BAC=90°,点E为AB中点,沿过点E的直线折叠,使点B与点A重合,折痕交BC于点F.已知EF=,则BC的长是()A.B.3C.3D.35.(2021•东营)如图,在△ABC中,∠C=90°,∠B=42°,BC=8,若用科学计算器求AC的长,则下列按键顺序正确的是()A.B.C.D.6.(2021•东营)已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的侧面展开图圆心角的度数为()A.214°B.215°C.216°D.217°7.(2021•东营)如图,△ABC中,A、B两个顶点在x轴的上方,点C的坐标是(1,0),以点C为位似中心,在x轴的下方作△ABC的位似图形△A'B'C,并把△ABC的边长放大到原来的2倍,设点B 的横坐标是a,则点B的对应点B′的横坐标是()A.﹣2a+3B.﹣2a+1C.﹣2a+2D.﹣2a﹣28.(2021•菏泽)如图是一个几何体的三视图,根据图中所标数据计算这个几何体的体积为()A.12πB.18πC.24πD.30π9.(2021•枣庄)小明有一个呈等腰三角形的积木盒,现在积木盒中只剩下如图的九个空格,下面有四种积木的搭配,其中不能放入的有()A.搭配①B.搭配②C.搭配③D.搭配④10.(2021•聊城)如图,在直角坐标系中,点A,B的坐标为A(0,2),B(﹣1,0),将△ABO绕点O按顺时针旋转得到△A1B1O,若AB⊥OB1,则点A1的坐标为()A.(,)B.(,)C.(,)D.(,)11.(2021•泰安)如图,为了测量某建筑物BC的高度,小颖采用了如下的方法:先从与建筑物底端B 在同一水平线上的A点出发,沿斜坡AD行走130米至坡顶D处,再从D处沿水平方向继续前行若干米后至点E处,在E点测得该建筑物顶端C的仰角为60°,建筑物底端B的俯角为45°,点A、B、C、D、E在同一平面内,斜坡AD的坡度i=1:2.4.根据小颖的测量数据,计算出建筑物BC的高度约为(参考数据:≈1.732)()A.136.6米B.86.7米C.186.7米D.86.6米12.(2021•淄博)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,CE是斜边AB上的中线,过点E作EF⊥AB 交AC于点F.若BC=4,△AEF的面积为5,则sin∠CEF的值为()A.B.C.D.二.填空题(共10小题)13.(2021•烟台)《九章算术》中记载了一种测量古井水面以上部分深度的方法.如图所示,在井口A 处立一根垂直于井口的木杆AB,从木杆的顶端B观察井水水岸D,视线BD与井口的直径AC交于点E,如果测得AB=1米,AC=1.6米,AE=0.4米,那么CD为米.14.(2021•枣庄)如图,在平面直角坐标系xOy中,△A′B′C′由△ABC绕点P旋转得到,则点P 的坐标为.15.(2021•东营)如图,正方形纸片ABCD的边长为12,点F是AD上一点,将△CDF沿CF折叠,点D落在点G处,连接DG并延长交AB于点E.若AE=5,则GE的长为.16.(2021•聊城)如图,在直角坐标系中,矩形OABC的顶点O在坐标原点,顶点A,C分别在x轴,y轴上,B,D两点坐标分别为B(﹣4,6),D(0,4),线段EF在边OA上移动,保持EF=3,当四边形BDEF的周长最小时,点E的坐标为.17.(2021•菏泽)如图,在△ABC中,AD⊥BC,垂足为D,AD=5,BC=10,四边形EFGH和四边形HGNM均为正方形,且点E、F、G、N、M都在△ABC的边上,那么△AEM与四边形BCME的面积比为.18.(2021•烟台)数学兴趣小组利用无人机测量学校旗杆高度,已知无人机的飞行高度为40米,当无人机与旗杆的水平距离是45米时,观测旗杆顶部的俯角为30°,则旗杆的高度约为米.(结果精确到1米,参考数据:≈1.41,≈1.73)19.(2021•烟台)综合实践活动课上,小亮将一张面积为24cm2,其中一边BC为8cm的锐角三角形纸片(如图1),经过两刀裁剪,拼成了一个无缝隙、无重叠的矩形BCDE(如图2),则矩形的周长为cm.20.(2021•东营)如图,正方形ABCB1中,AB=,AB与直线l所夹锐角为60°,延长CB1交直线l于点A1,作正方形A1B1C1B2,延长C1B2交直线l于点A2,作正方形A2B2C2B3,延长C2B3交直线l于点A3,作正方形A3B3C3B4…,依此规律,则线段A2020A2021=.21.(2021•泰安)如图,将矩形纸片ABCD折叠(AD>AB),使AB落在AD上,AE为折痕,然后将矩形纸片展开铺在一个平面上,E点不动,将BE边折起,使点B落在AE上的点G处,连接DE,若DE=EF,CE=2,则AD的长为.22.(2021•威海)如图,先将矩形纸片ABCD沿EF折叠(AB边与DE在CF的异侧),AE交CF于点G;再将纸片折叠,使CG与AE在同一条直线上,折痕为GH.若∠AEF=α,纸片宽AB=2cm,则HE=cm.三.解答题(共8小题)23.(2021•威海)在一次测量物体高度的数学实践活动中,小明从一条笔直公路上选择三盏高度相同的路灯进行测量.如图,他先在点B处安置测倾器,于点A处测得路灯MN顶端的仰角为10°,再沿BN方向前进10米,到达点D处,于点C处测得路灯PQ顶端的仰角为27°.若测倾器的高度为1.2米,每相邻两根灯柱之间的距离相等,求路灯的高度(结果精确到0.1米).(参考数据:sin10°≈0.17,cos10°≈0.98,tan10°≈0.18,sin27°=0.45,cos27°≈0.89,tan27°≈0.51)24.(2021•聊城)如图,在△ABC中,AB=AC,⊙O是△ABC的外接圆,AE是直径,交BC于点H,点D在上,连接AD,CD过点E作EF∥BC交AD的延长线于点F,延长BC交AF于点G.(1)求证:EF是⊙O的切线;(2)若BC=2,AH=CG=3,求EF和CD的长.25.(2021•菏泽)某天,北海舰队在中国南海例行训练,位于A处的济南舰突然发现北偏西30°方向上的C处有一可疑舰艇,济南舰马上通知位于正东方向200海里B处的西安舰,西安舰测得C处位于其北偏西60°方向上,请问此时两舰距C处的距离分别是多少?26.(2021•临沂)如图,在某小区内拐角处的一段道路上,有一儿童在C处玩耍,一辆汽车从被楼房遮挡的拐角另一侧的A处驶来,已知CM=3m,CO=5m,DO=3m,∠AOD=70°,汽车从A处前行多少米才能发现C处的儿童(结果保留整数)?(参考数据:sin37°≈0.60,cos37°≈0.80,tan37°≈0.75;sin70°≈0.94,cos70°≈0.34,tan70°≈2.75)27.(2021•枣庄)2020年7月23日,我国首次火星探测“天问一号”探测器,由长征五号遥四运载火箭在中国文昌航天发射场发射成功,正式开启了中国的火星探测之旅.运载火箭从地面O处发射,当火箭到达点A时,地面D处的雷达站测得AD=4000米,仰角为30°.3秒后,火箭直线上升到达点B处,此时地面C处的雷达站测得B处的仰角为45°.O,C,D在同一直线上,已知C,D两处相距460米,求火箭从A到B处的平均速度.(结果精确到1米,参考数据:≈1.732,≈1.414)28.(2021•聊城)时代中学组织学生进行红色研学活动.学生到达爱国主义教育基地后,先从基地门口A处向正南方向走300米到达革命纪念碑B处,再从B处向正东方向走到党史纪念馆C处,然后从C处向北偏西37°方向走200米到达人民英雄雕塑D处,最后从D处回到A处.已知人民英雄雕塑在基地门口的南偏东65°方向,求革命纪念碑与党史纪念馆之间的距离(精确到1米).(参考数据:sin37°≈0.60,cos37°≈0.80,tan37°≈0.75,sin65°≈0.91,cos65°≈0.42,tan65°≈2.14)29.(2021•济宁)研究立体图形问题的基本思路是把立体图形问题转化为平面图形问题.(1)阅读材料立体图形中既不相交也不平行的两条直线所成的角,就是将直线平移使其相交所成的角.例如,正方体ABCD﹣A′B′C′D′(图1),因为在平面AA′C′C中,CC′∥AA',AA′与AB 相交于点A,所以直线AB与AA′所成的∠BAA′就是既不相交也不平行的两条直线AB与CC′所成的角.解决问题如图1,已知正方体ABCD﹣A′B′C′D',求既不相交也不平行的两直线BA′与AC所成角的大小.(2)如图2,M,N是正方体相邻两个面上的点;①下列甲、乙、丙三个图形中,只有一个图形可以作为图2的展开图,这个图形是;②在所选正确展开图中,若点M到AB,BC的距离分别是2和5,点N到BD,BC的距离分别是4和3,P是AB上一动点,求PM+PN的最小值.30.(2021•东营)已知点O是线段AB的中点,点P是直线l上的任意一点,分别过点A和点B作直线l的垂线,垂足分别为点C和点D.我们定义垂足与中点之间的距离为“足中距”.(1)[猜想验证]如图1,当点P与点O重合时,请你猜想、验证后直接写出“足中距”OC和OD 的数量关系是.(2)[探究证明]如图2,当点P是线段AB上的任意一点时,“足中距”OC和OD的数量关系是否依然成立,若成立,请给出证明;若不成立,请说明理由.(3)[拓展延伸]如图3,①当点P是线段BA延长线上的任意一点时,“足中距”OC和OD的数量关系是否依然成立,若成立,请给出证明;若不成立,请说明理由;②若∠COD=60°,请直接写出线段AC、BD、OC之间的数量关系.2021年山东中考数学真题分类汇编之图形的变化参考答案与试题解析一.选择题(共12小题)1.(2021•淄博)下列几何体中,其俯视图一定是圆的有()A.1个B.2个C.3个D.4个【考点】简单几何体的三视图.【专题】投影与视图;空间观念.【分析】根据视图的意义,从上面看该几何体,所得到的图形进行判断即可.【解答】解:其俯视图一定是圆的有:球,圆柱,共2个.故选:B.【点评】本题考查简几何体的三视图,理解视图的意义,掌握俯视图的画法是正确判断的前提.2.(2021•临沂)如图,点A,B都在格点上,若BC=,则AC的长为()A.B.C.2D.3【考点】相似三角形的应用.【专题】等腰三角形与直角三角形;图形的相似;运算能力;应用意识.【分析】根据相似三角形的判定和性质可以得到AB的长,然后由图可知AC=AB﹣BC,然后代入数据计算即可.【解答】解:作CD⊥BD于点D,作AE⊥BD于点E,如右图所示,则CD∥AE,∴△BDC∽△BEA,∴,∴=,解得BA=2,∴AC=BA﹣BC=2﹣=,故选:B.【点评】本题考查相似三角形的应用,解答本题的关键是求出AB的长,利用数形结合的思想解答.3.(2021•淄博)如图,AB,CD相交于点E,且AC∥EF∥DB,点C,F,B在同一条直线上.已知AC=p,EF=r,DB=q,则p,q,r之间满足的数量关系式是()A.+=B.+=C.+=D.+=【考点】平行线分线段成比例.【专题】图形的相似;推理能力.【分析】根据平行线分线段成比例,可证得,,两式相加即可得出结论.【解答】解:∵AC∥EF,∴,∵EF∥DB,∴,∴=+===1,即=1,∴.故选:C.【点评】本题主要考查了平行线分线段成比例定理的运用,通过平行线分线段成比例定理得出线段的比是解题的关键.4.(2021•枣庄)如图,三角形纸片ABC,AB=AC,∠BAC=90°,点E为AB中点,沿过点E的直线折叠,使点B与点A重合,折痕交BC于点F.已知EF=,则BC的长是()A.B.3C.3D.3【考点】等腰直角三角形;翻折变换(折叠问题).【专题】等腰三角形与直角三角形;推理能力.【分析】由题意可得点F是BC的中点,△ABF是等腰直角三角形,再根据EF的长度,可求出BF 的长度,进而得出结论.【解答】解:在△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC,∴∠B=∠C=45°,由折叠可知,EF⊥AB,BE=AE,AF=BF,∴∠B=∠BAF=45°,∴∠AFB=90°,即AF⊥BC,∴点F是BC的中点,∴BC=2BF,在△ABF中,∠AFB=90°,BE=AE,∴BE=EF=,∴BF=,∴BC=3.故选:C.【点评】本题主要考查折叠的性质,等腰直角三角形的性质与判定,得出△ABF是等腰直角三角形是解题关键.5.(2021•东营)如图,在△ABC中,∠C=90°,∠B=42°,BC=8,若用科学计算器求AC的长,则下列按键顺序正确的是()A.B.C.D.【考点】计算器—三角函数.【专题】解直角三角形及其应用;几何直观;运算能力.【分析】根据正切函数的定义,可得tan∠B=,根据计算器的应用,可得答案.【解答】解:在△ABC中,因为∠C=90°,所以tan∠B=,因为∠B=42°,BC=8,所以AC=BC•tan B=8×tan42°.故选:D.【点评】本题考查了计算器.能够正确利用锐角三角函数进行计算,熟练运用计算器是解题的关键.6.(2021•东营)已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的侧面展开图圆心角的度数为()A.214°B.215°C.216°D.217°【考点】几何体的展开图;圆心角、弧、弦的关系;由三视图判断几何体.【专题】投影与视图;空间观念.【分析】由常见几何体的三视图可得该几何体为圆锥,根据三视图知圆锥的底面圆的直径为6、半径为3,高为4,得出母线长为5,再根据扇形的弧长公式可得答案.【解答】解:由三视图可知,该几何体为圆锥;由三视图数据知圆锥的底面圆的直径为6、半径为3,高为4,则母线长为=5,所以则该几何体的侧面展开图圆心角的度数为π×6÷(π×5×2)×360°=216°.故选:C.【点评】本题主要考查由三视图判断几何体,解题的关键是掌握常见几何体的三视图及扇形的弧长计算.7.(2021•东营)如图,△ABC中,A、B两个顶点在x轴的上方,点C的坐标是(1,0),以点C为位似中心,在x轴的下方作△ABC的位似图形△A'B'C,并把△ABC的边长放大到原来的2倍,设点B 的横坐标是a,则点B的对应点B′的横坐标是()A.﹣2a+3B.﹣2a+1C.﹣2a+2D.﹣2a﹣2【考点】坐标与图形性质;位似变换.【专题】图形的相似;推理能力.【分析】设点B′的横坐标为x,根据数轴表示出BC、B′C的水平的距离,再根据位似比列式计算即可.【解答】解:设点B′的横坐标为x,则B、C间的水平距离为a﹣1,B′、C间的水平距离为﹣x+1,∵△ABC放大到原来的2倍得到△A′B′C,∴2(a﹣1)=﹣x+1,解得:x=﹣2a+3,故选:A.【点评】本题考查的是位似变换、坐标与图形的性质,根据位似比的定义,利用两点间的水平距离等于对应边的比列出方程是解题的关键.8.(2021•菏泽)如图是一个几何体的三视图,根据图中所标数据计算这个几何体的体积为()A.12πB.18πC.24πD.30π【考点】由三视图判断几何体.【专题】投影与视图;几何直观.【分析】直接利用三视图得出几何体的形状,再利用圆柱体积求法得出答案.【解答】解:由三视图可得,几何体是空心圆柱,其小圆半径是1,大圆半径是2,则大圆面积为:π×22=4π,小圆面积为:π×12=π,故这个几何体的体积为:6×4π﹣6×π=24π﹣6π=18π.故选:B.【点评】此题主要考查了由三视图判断几何体,正确判断出几何体的形状是解题关键.9.(2021•枣庄)小明有一个呈等腰三角形的积木盒,现在积木盒中只剩下如图的九个空格,下面有四种积木的搭配,其中不能放入的有()A.搭配①B.搭配②C.搭配③D.搭配④【考点】图形的剪拼.【专题】几何图形;应用意识.【分析】把这四种搭配进行组合,可得出如图的九个空格的形状,即为本题的选项.【解答】解:搭配④中,有10个小正方形,显然不符合9个小正方形的条件,故选:D.【点评】本题考查图形的拼剪,解题的关键是理解题意,灵活运用所学知识解决问题.10.(2021•聊城)如图,在直角坐标系中,点A,B的坐标为A(0,2),B(﹣1,0),将△ABO绕点O按顺时针旋转得到△A1B1O,若AB⊥OB1,则点A1的坐标为()A.(,)B.(,)C.(,)D.(,)【考点】勾股定理;坐标与图形变化﹣旋转.【专题】平面直角坐标系;平移、旋转与对称;推理能力.【分析】如图,设AB交OB1于T,过点A1作A1R⊥x轴于R.解直角三角形求出OT,AT,再利用相似三角形的性质求出OR,RA1即可.【解答】解:如图,设AB交OB1于T,过点A1作A1R⊥x轴于R.∵A(0,2),B(﹣1,0),∴OB=1,OA=2,∴AB===,∵•OB•OA=•AB•OT,∴OT==,∴AT===,∵∠AOR=∠A OB=90°,∴∠AOT=∠A1OR,∵∠ATO=∠A1RO=90°,∴△ATO∽△A1RO,∴==,∴1==,∴OR=,RA1=,∴A1(,),故选:A.【点评】本题考查坐标与图形的性质,解直角三角形,相似三角形的判定和性质等知识,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.11.(2021•泰安)如图,为了测量某建筑物BC的高度,小颖采用了如下的方法:先从与建筑物底端B 在同一水平线上的A点出发,沿斜坡AD行走130米至坡顶D处,再从D处沿水平方向继续前行若干米后至点E处,在E点测得该建筑物顶端C的仰角为60°,建筑物底端B的俯角为45°,点A、B、C、D、E在同一平面内,斜坡AD的坡度i=1:2.4.根据小颖的测量数据,计算出建筑物BC的高度约为(参考数据:≈1.732)()A.136.6米B.86.7米C.186.7米D.86.6米【考点】解直角三角形的应用﹣坡度坡角问题;解直角三角形的应用﹣仰角俯角问题.【专题】解直角三角形及其应用;运算能力.【分析】作DH⊥AB于H,延长DE交BC于F.则四边形DHBF是矩形,在Rt△ADH中求出DH,再在Rt△EFB中求出EF,在Rt△EFC中求出CF即可解决问题.【解答】解:如图作DH⊥AB于H,延长DE交BC于F.在Rt△ADH中,AD=130米,DH:AH=1:2.4,∴DH=50(米),∵四边形DHBF是矩形,∴BF=DH=50(米),在Rt△EFB中,∠BEF=45°,∴EF=BF=50(米),在Rt△EFC中,FC=EF•tan60°,∴CF=50×≈86.6(米),∴BC=BF+CF=136.6(米).故选:A.【点评】本题考查了解直角三角形,坡度,勾股定理等知识,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.12.(2021•淄博)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,CE是斜边AB上的中线,过点E作EF⊥AB 交AC于点F.若BC=4,△AEF的面积为5,则sin∠CEF的值为()A.B.C.D.【考点】三角形的面积;直角三角形斜边上的中线;解直角三角形.【专题】图形的相似;解直角三角形及其应用;运算能力;推理能力.【分析】根据直角三角形的斜边中线等于斜边一半可得CE=AE=BE=AB,进而得到∠BEC=2∠A=∠BFC,从而有∠CEF=∠CBF,根据三角形的面积公式求出AF,由勾股定理,在Rt△BCF 中,求出CF,再根据锐角三角函数的定义求解即可.【解答】解:连接BF,∵CE是斜边AB上的中线,EF⊥AB,∴EF是AB的垂直平分线,∴S△AFE=S△BFE=5,∠FBA=∠A,∴S△AFB=10=AF•BC,∵BC=4,∴AF=5=BF,在Rt△BCF中,BC=4,BF=5,∴CF==3,∵CE=AE=BE=AB,∴∠A=∠FBA=∠ACE,又∵∠BCA=90°=∠BEF,∴∠CBF=90°﹣∠BFC=90°﹣2∠A,∠CEF=90°﹣∠BEC=90°﹣2∠A,∴∠CEF=∠FBC,∴sin∠CEF=sin∠FBC==,故选:A.【点评】本题考查折叠轴对称的性质,直角三角形的边角关系,掌握直角三角形的边角关系是解决问题的关键.二.填空题(共10小题)13.(2021•烟台)《九章算术》中记载了一种测量古井水面以上部分深度的方法.如图所示,在井口A 处立一根垂直于井口的木杆AB,从木杆的顶端B观察井水水岸D,视线BD与井口的直径AC交于点E,如果测得AB=1米,AC=1.6米,AE=0.4米,那么CD为3米.【考点】相似三角形的判定与性质.【专题】图形的相似;推理能力.【分析】由题意知:△ABE∽△CDE,得出对应边成比例即可得出CD.【解答】解:由题意知:AB∥CD,则∠BAE=∠C,∠B=∠CDE,∴△ABE∽△CDE,∴,∴,∴CD=3米,故答案为:3.【点评】本题考查了相似三角形的判定与性质,根据题意得出△ABE∽△CDE是解决问题的关键.14.(2021•枣庄)如图,在平面直角坐标系xOy中,△A′B′C′由△ABC绕点P旋转得到,则点P 的坐标为(1,﹣1).【考点】坐标与图形变化﹣旋转.【分析】连接AA′,CC′,线段AA′、CC′的垂直平分线的交点就是点P.【解答】解:连接AA′、CC′,作线段AA′的垂直平分线MN,作线段CC′的垂直平分线EF,直线MN和直线EF的交点为P,点P就是旋转中心.∵直线MN为:x=1,设直线CC′为y=kx+b,由题意:,∴,∴直线CC′为y=x+,∵直线EF⊥CC′,经过CC′中点(,),∴直线EF为y=﹣3x+2,由得,∴P(1,﹣1).故答案为(1,﹣1).【点评】本题考查旋转的性质,掌握对应点连线段的垂直平分线的交点就是旋转中心,是解题的关键.15.(2021•东营)如图,正方形纸片ABCD的边长为12,点F是AD上一点,将△CDF沿CF折叠,点D落在点G处,连接DG并延长交AB于点E.若AE=5,则GE的长为.【考点】正方形的性质;翻折变换(折叠问题).【专题】图形的全等;矩形菱形正方形;平移、旋转与对称;解直角三角形及其应用;推理能力.【分析】由“ASA”可证△ADE≌△DCF,可得AE=DF=5,由锐角三角函数可求DO的长,即可求解.【解答】解:设CF与DE交于点O,∵将△CDF沿CF折叠,点D落在点G处,∴GO=DO,CF⊥DG,∵四边形ABCD是正方形,∴AD=CD,∠A=∠ADC=90°=∠FOD,∴∠CFD+∠FCD=90°=∠CFD+∠ADE,∴∠ADE=∠FCD,在△ADE和△DCF中,,∴△ADE≌△DCF(ASA),∴AE=DF=5,∵AE=5,AD=12,∴DE===13,∵cos∠ADE=,∴,∴DO==GO,∴EG=13﹣2×=,故答案为:.【点评】本题考查了翻折变换,正方形的性质,全等三角形的判定和性质,锐角三角函数等知识,证明△ADE≌△DCF是解题的关键.16.(2021•聊城)如图,在直角坐标系中,矩形OABC的顶点O在坐标原点,顶点A,C分别在x轴,y轴上,B,D两点坐标分别为B(﹣4,6),D(0,4),线段EF在边OA上移动,保持EF=3,当四边形BDEF的周长最小时,点E的坐标为(﹣,0).【考点】坐标与图形性质;矩形的性质;轴对称﹣最短路线问题.【专题】一次函数及其应用;矩形菱形正方形;平移、旋转与对称;推理能力.【分析】在BC上截取BH=3,可证四边形BHEF是平行四边形,可得BF=EH,由对称性可得DE =D'E,则四边形BDEF的周长=EH+ED'+BD+EF,由EF和BD是定值,则当EH+D'E有最小值时,四边形BDEF的周长有最小值,即当点E,点H,点D'共线时,EH+D'E有最小值,利用待定系数法可求HD'解析式,即可求解.【解答】解:在BC上截取BH=3,作点D关于x轴的对称点D',连接D'H交AO于点E,∴BH=EF=3,BC∥AO,∴四边形BHEF是平行四边形,∴BF=EH,∵点D与点D'关于x轴对称,∴DE=D'E,点D'坐标为(0,﹣4),∵四边形BDEF的周长=EF+BF+BD+DE,∴四边形BDEF的周长=EH+ED'+BD+EF,∵EF和BD是定值,∴当EH+D'E有最小值时,四边形BDEF的周长有最小值,∴当点E,点H,点D'共线时,EH+D'E有最小值,∵点B(﹣4,6),∴点H(﹣1,6),设直线D'H的解析式为y=kx+b,则,解得:,∴直线D'H的解析式为y=﹣10x﹣4,∴当y=0时,x=﹣,∴点E(﹣,0),故答案为:(﹣,0).【点评】本题考查了轴对称﹣最短路线问题,坐标与图形,平行四边形的判定和性质,一次函数的性质等知识,确定点E的位置是解题的关键.17.(2021•菏泽)如图,在△ABC中,AD⊥BC,垂足为D,AD=5,BC=10,四边形EFGH和四边形HGNM均为正方形,且点E、F、G、N、M都在△ABC的边上,那么△AEM与四边形BCME的面积比为1:3.【考点】正方形的性质;相似三角形的判定与性质.【专题】矩形菱形正方形;图形的相似;推理能力.【分析】通过证明△AEM∽△ABC,可得,可求EF的长,由相似三角形的性质可得=()2=,即可求解.【解答】解:∵四边形EFGH和四边形HGNM均为正方形,∴EF=EH=HM,EM∥BC,∴△AEM∽△ABC,∴,∴,∴EF=,∴EM=5,∵△AEM∽△ABC,∴=()2=,∴S四边形BCME=S△ABC﹣S△AEM=3S△AEM,∴△AEM与四边形BCME的面积比为1:3,故答案为:1:3.【点评】本题考查了相似三角形的判定和性质,正方形的性质,利用相似三角形的性质求出EF的长是解题的关键.18.(2021•烟台)数学兴趣小组利用无人机测量学校旗杆高度,已知无人机的飞行高度为40米,当无人机与旗杆的水平距离是45米时,观测旗杆顶部的俯角为30°,则旗杆的高度约为14米.(结果精确到1米,参考数据:≈1.41,≈1.73)【考点】解直角三角形的应用﹣仰角俯角问题.【专题】解直角三角形及其应用;几何直观.【分析】过O点作OC⊥AB于C点,利用直角三角形的解法得出OC,进而解答即可.【解答】解:过O点作OC⊥AB于C点,∵当无人机与旗杆的水平距离是45米时,观测旗杆顶部的俯角为30°,∴AC=45米,∠CAO=30°,∴OC=AC•tan30°=(米),∴旗杆的高度=40﹣15≈14(米),故答案为:14.【点评】本题考查解直角三角形的应用﹣仰角、俯角的问题,以及解直角三角形方法,解题的关键是从实际问题中构造出直角三角形,难度不大.19.(2021•烟台)综合实践活动课上,小亮将一张面积为24cm2,其中一边BC为8cm的锐角三角形纸片(如图1),经过两刀裁剪,拼成了一个无缝隙、无重叠的矩形BCDE(如图2),则矩形的周长为22cm.【考点】矩形的性质;图形的剪拼.【专题】作图题;矩形菱形正方形;推理能力.【分析】延长AT交BC于点P,利用三角形的面积公式求出AP,求出BE,CD,DE,可得结论.【解答】解:延长AT交BC于点P,∵AP⊥BC,∴•BC•AP=24,∴×8×AP=24,∴AP=6(cm),由题意,AT=PT=3(cm),∴BE=CD=PT=3(cm),∵DE=BC=8cm,∴矩形BCDE的周长为8+8+3+3=22(cm).故答案为:22.【点评】本题考查图形的拼剪,矩形的性质,解题的关键是读懂图象信息,属于中考常考题型.20.(2021•东营)如图,正方形ABCB1中,AB=,AB与直线l所夹锐角为60°,延长CB1交直线l于点A1,作正方形A1B1C1B2,延长C1B2交直线l于点A2,作正方形A2B2C2B3,延长C2B3交直线l于点A3,作正方形A3B3C3B4…,依此规律,则线段A2020A2021=2×()2020.【考点】规律型:图形的变化类;相似三角形的判定与性质.【专题】推理填空题;推理能力.【分析】根据题意可知图中斜边在直线l上的直角三角形都是含30度角的直角三角形,根据其性质得出三边的长度,以此类推可找到规律:A n B n=()n﹣1,A n﹣1A n=2A n B n=2×()n﹣1.【解答】解:根据题意可知AB1=AB=,∠B1AA1=90°﹣60°=30°,∴tan∠B1AA1==,∴A1B1=AB1×=×=1,AA1=2A1B1=2,A2B2=A1B2×=A1B1×=,A1A2=2A2B2=2×,A3B3=A2B3×=A2B2×=×=()2,A2A3=2A3B3=2×()2,∴A2021B2021=A2020B2021×=()2020,A2020A2021=2A2021B2021=2×()2020,故答案为:2×()2020.【点评】本题考查相似三角形的判定与性质及规律型中图形的变化类,要根据题意寻找三角形各条边分别的规律,从而求解.21.(2021•泰安)如图,将矩形纸片ABCD折叠(AD>AB),使AB落在AD上,AE为折痕,然后将矩形纸片展开铺在一个平面上,E点不动,将BE边折起,使点B落在AE上的点G处,连接DE,若DE=EF,CE=2,则AD的长为4+2.【考点】矩形的性质;翻折变换(折叠问题).【专题】平移、旋转与对称;解直角三角形及其应用;推理能力.【分析】证明Rt△EBF≌Rt△EB′D(HL),推出BF=DB′,再证明DB′=EC=BF=2,想办法求出AB′,可得结论.【解答】解:由翻折的性质可知,EB=EB′,∠B=∠AB′E=∠EB′D=90°,在Rt△EBF和Rt△EB′D中,,∴Rt△EBF≌Rt△EB′D(HL),∴BF=DB′,∵四边形ABCD是矩形,∴∠C=∠CDB′=∠EB′D=90°,∴四边形ECDB′是矩形,∴DB′=EC=2,∴BF=EC=2,由翻折的性质可知,BF=FG=2,∠F AG=45°,∠EGF=∠B=∠AGF=90°,∴AG=FG=2,∴AF=2.∴AB=AB′=2+2,∴AD=AB′+DB′=4+2,故答案为:4+2.【点评】本题考查翻折变换,矩形的性质,全等三角形的判定和性质,等腰直角三角形的判定和性质等知识,解题的关键是正确寻找全等三角形解决问题,属于中考常考题型.22.(2021•威海)如图,先将矩形纸片ABCD沿EF折叠(AB边与DE在CF的异侧),AE交CF于点G;再将纸片折叠,使CG与AE在同一条直线上,折痕为GH.若∠AEF=α,纸片宽AB=2cm,则HE=cm.【考点】矩形的性质;翻折变换(折叠问题).【专题】多边形与平行四边形;矩形菱形正方形;平移、旋转与对称;推理能力;应用意识.【分析】根据题意,先证明四边形GHEF为平行四边形,运用∠AEF的正弦和余弦的关系以及等腰三角形的性质,求出HE,【解答】解:如图,分别过G、E作GM⊥HE于M,EN⊥GH于N,延长GF、延长HE至点P,则GM=AB=2cm,由题意,∠AEF=α,由折叠性质可得∠PEF=∠AEF=α,∵四边形ABCD为矩形,∴GF∥HE,∴∠GFE=∠PEF=α,∴GE=GF.同理可得:GE=HE.∴HE=GF,∴四边形GHEF为平行四边形.∴∠GFE=∠GHE=α,∵EN⊥GH于N,HE=GE,∴由等腰三角形三线合一性质可得:HN=GN=,∵sin∠GHE=sinα==,∴HG=,在Rt△HEN中,cos∠GHE=cosα=,∴HE====.故答案为:.【点评】本题考查了轴对称的性质,平行四边形的判定与性质,矩形的性质,锐角三角函数,理解题意并作出辅助线是解题关键.三.解答题(共8小题)23.(2021•威海)在一次测量物体高度的数学实践活动中,小明从一条笔直公路上选择三盏高度相同的路灯进行测量.如图,他先在点B处安置测倾器,于点A处测得路灯MN顶端的仰角为10°,再沿BN方向前进10米,到达点D处,于点C处测得路灯PQ顶端的仰角为27°.若测倾器的高度为1.2米,每相邻两根灯柱之间的距离相等,求路灯的高度(结果精确到0.1米).(参考数据:sin10°≈0.17,cos10°≈0.98,tan10°≈0.18,sin27°=0.45,cos27°≈0.89,tan27°。

2021年江苏省中考数学真题分类汇编:图形的变化(附答案解析)

2021年江苏省中考数学真题分类汇编:图形的变化(附答案解析)

2021年江苏省中考数学真题分类汇编:图形的变化一.选择题(共10小题)1.(2021•泰州)如图所示几何体的左视图是()A.B.C.D.2.(2021•常州)观察如图所示脸谱图案,下列说法正确的是()A.它是轴对称图形,不是中心对称图形B.它是中心对称图形,不是轴对称图形C.它既是轴对称图形,也是中心对称图形D.它既不是轴对称图形,也不是中心对称图形3.(2021•无锡)下列图形中,既是中心对称图形又是轴对称图形的是()A.B.C.D.4.(2021•盐城)如图是由4个小正方形体组合成的几何体,该几何体的主视图是()A.B.C.D.5.(2021•连云港)如图,将矩形纸片ABCD沿EF折叠后,点D、C分别落在点D1、C1的位置,ED1的延长线交BC于点G,若∠EFG=64°,则∠EGB等于()A.128°B.130°C.132°D.136°6.(2021•南京)如图,正方形纸板的一条对角线垂直于地面,纸板上方的灯(看作一个点)与这条对角线所确定的平面垂直于纸板.在灯光照射下,正方形纸板在地面上形成的影子的形状可以是()A.B.C.D.7.(2021•苏州)如图,在方格纸中,将Rt△AOB绕点B按顺时针方向旋转90°后得到Rt△A′O′B,则下列四个图形中正确的是()A.B.C.D.8.(2021•南通)如图,根据三视图,这个立体图形的名称是()A.三棱柱B.圆柱C.三棱锥D.圆锥9.(2021•宿迁)如图,折叠矩形纸片ABCD,使点B落在点D处,折痕为MN,已知AB =8,AD=4,则MN的长是()A.B.2C.D.410.(2021•连云港)如图,△ABC中,BD⊥AB,BD、AC相交于点D,AD=AC,AB=2,∠ABC=150°,则△DBC的面积是()A.B.C.D.二.填空题(共10小题)11.(2021•常州)如图,在△ABC中,AC=3,BC=4,D、E分别在CA、CB上,点F在△ABC内.若四边形CDFE是边长为1的正方形,则sin∠FBA=.12.(2021•徐州)如图,在△ABC中,点D、E分别在边BA、BC上,且==,△DBE与四边形ADEC的面积的比.13.(2021•无锡)如图,在Rt△ABC中,∠BAC=90°,AB=2,AC=6,点E在线段AC上,且AE=1,D是线段BC上的一点,连接DE,将四边形ABDE沿直线DE翻折,得到四边形FGDE,当点G恰好落在线段AC上时,AF=.14.(2021•苏州)如图,射线OM,ON互相垂直,OA=8,点B位于射线OM的上方,且在线段OA的垂直平分线l上,连接AB,AB=5.将线段AB绕点O按逆时针方向旋转得到对应线段A′B′,若点B′恰好落在射线ON上,则点A′到射线ON的距离d =.15.(2021•南通)如图,一艘轮船位于灯塔P的南偏东60°方向,距离灯塔50海里的A处,它沿正北方向航行一段时间后,到达位于灯塔P的北偏东45°方向上的B处,此时B处与灯塔P的距离为海里(结果保留根号).16.(2021•常州)中国古代数学家刘徽在《九章算术注》中,给出了证明三角形面积公式的出入相补法.如图所示,在△ABC中,分别取AB、AC的中点D、E,连接DE,过点A 作AF⊥DE,垂足为F,将△ABC分割后拼接成矩形BCHG.若DE=3,AF=2,则△ABC 的面积是.17.(2021•盐城)如图,在矩形ABCD中,AB=3,AD=4,E、F分别是边BC、CD上一点,EF⊥AE,将△ECF沿EF翻折得△EC′F,连接AC′,当BE=时,△AEC′是以AE为腰的等腰三角形.18.(2021•宿迁)如图,在△ABC中,AB=4,BC=5,点D、E分别在BC、AC上,CD =2BD,CE=2AE,BE交AD于点F,则△AFE面积的最大值是.19.(2021•连云港)如图,BE是△ABC的中线,点F在BE上,延长AF交BC于点D.若BF=3FE,则=.20.(2021•南京)如图,将▱ABCD绕点A逆时针旋转到▱A′B′C′D′的位置,使点B′落在BC上,B′C′与CD交于点E.若AB=3,BC=4,BB′=1,则CE的长为.三.解答题(共10小题)21.(2021•盐城)如图,O为线段PB上一点,以O为圆心,OB长为半径的⊙O交PB于点A,点C在⊙O上,连接PC,满足PC2=P A•PB.(1)求证:PC是⊙O的切线;(2)若AB=3P A,求的值.22.(2021•南京)如图,为了测量河对岸两点A,B之间的距离,在河岸这边取点C,D.测得CD=80m,∠ACD=90°,∠BCD=45°,∠ADC=19°17′,∠BDC=56°19′.设A,B,C,D在同一平面内,求A,B两点之间的距离.(参考数据:tan19°17′≈0.35,tan56°19′≈1.50.)23.(2021•泰州)如图,游客从旅游景区山脚下的地面A处出发,沿坡角α=30°的斜坡AB步行50m至山坡B处,乘直立电梯上升30m至C处,再乘缆车沿长为180m的索道CD至山顶D处,此时观测C处的俯角为19°30′,索道CD看作在一条直线上.求山顶D的高度.(精确到1m,sin19°30′≈0.33,cos19°30′≈0.94,tan19°30′≈0.35)24.(2021•盐城)某种落地灯如图1所示,AB为立杆,其高为84cm;BC为支杆,它可绕点B旋转,其中BC长为54cm;DE为悬杆,滑动悬杆可调节CD的长度.支杆BC与悬杆DE之间的夹角∠BCD为60°.(1)如图2,当支杆BC与地面垂直,且CD的长为50cm时,求灯泡悬挂点D距离地面的高度;(2)在图2所示的状态下,将支杆BC绕点B顺时针旋转20°,同时调节CD的长(如图3),此时测得灯泡悬挂点D到地面的距离为90cm,求CD的长.(结果精确到1cm,参考数据:sin20°≈0.34,cos20°≈0.94,tan20°≈0.36,sin40°≈0.64,cos40°≈0.77,tan40°≈0.84)25.(2021•徐州)如图,斜坡AB的坡角∠BAC=13°,计划在该坡面上安装两排平行的光伏板.前排光伏板的一端位于点A,过其另一端D安装支架DE,DE所在的直线垂直于水平线AC,垂足为点F,E为DF与AB的交点.已知AD=100cm,前排光伏板的坡角∠DAC=28°.(1)求AE的长(结果取整数);(2)冬至日正午,经过点D的太阳光线与AC所成的角∠DGA=32°,后排光伏板的前端H在AB上.此时,若要后排光伏板的采光不受前排光伏板的影响,则EH的最小值为多少(结果取整数)?参考数据:≈1.41,≈1.73,≈2.45.锐角A13°28°32°三角函数sin A0.220.470.53cos A0.970.880.85tan A0.230.530.6226.(2021•无锡)如图,四边形ABCD内接于⊙O,AC是⊙O的直径,AC与BD交于点E,PB切⊙O于点B.(1)求证:∠PBA=∠OBC;(2)若∠PBA=20°,∠ACD=40°,求证:△OAB∽△CDE.27.(2021•宿迁)一架无人机沿水平直线飞行进行测绘工作,在点P处测得正前方水平地面上某建筑物AB的顶端A的俯角为30°,面向AB方向继续飞行5米,测得该建筑物底端B的俯角为45°,已知建筑物AB的高为3米,求无人机飞行的高度(结果精确到1米,参考数据:≈1.414,≈1.732).28.(2021•连云港)我市的前三岛是众多海钓人的梦想之地.小明的爸爸周末去前三岛钓鱼,将鱼竿AB摆成如图1所示.已知AB=4.8m,鱼竿尾端A离岸边0.4m,即AD=0.4m.海面与地面AD平行且相距1.2m,即DH=1.2m.(1)如图1,在无鱼上钩时,海面上方的鱼线BC与海面HC的夹角∠BCH=37°,海面下方的鱼线CO与海面HC垂直,鱼竿AB与地面AD的夹角∠BAD=22°.求点O到岸边DH的距离;(2)如图2,在有鱼上钩时,鱼竿与地面的夹角∠BAD=53°,此时鱼线被拉直,鱼线BO=5.46m,点O恰好位于海面.求点O到岸边DH的距离.(参考数据:sin37°=cos53°≈,cos37°=sin53°≈,tan37°≈,sin22°≈,cos22°≈,tan22°≈)29.(2021•苏州)如图,在矩形ABCD中,线段EF、GH分别平行于AD、AB,它们相交于点P,点P1、P2分别在线段PF、PH上,PP1=PG,PP2=PE,连接P1H、P2F,P1H 与P2F相交于点Q.已知AG:GD=AE:EB=1:2,设AG=a,AE=b.(1)四边形EBHP的面积四边形GPFD的面积(填“>”、“=”或“<”)(2)求证:△P1FQ∽△P2HQ;(3)设四边形PP1QP2的面积为S1,四边形CFQH的面积为S2,求的值.30.(2021•常州)在平面直角坐标系xOy中,对于A、A′两点,若在y轴上存在点T,使得∠ATA′=90°,且TA=TA′,则称A、A′两点互相关联,把其中一个点叫做另一个点的关联点.已知点M(﹣2,0)、N(﹣1,0),点Q(m,n)在一次函数y=﹣2x+1的图象上.(1)①如图,在点B(2,0)、C(0,﹣1)、D(﹣2,﹣2)中,点M的关联点是(填“B”、“C”或“D”);②若在线段MN上存在点P(1,1)的关联点P′,则点P′的坐标是;(2)若在线段MN上存在点Q的关联点Q′,求实数m的取值范围;(3)分别以点E(4,2)、Q为圆心,1为半径作⊙E、⊙Q.若对⊙E上的任意一点G,在⊙Q上总存在点G′,使得G、G′两点互相关联,请直接写出点Q的坐标.2021年江苏省中考数学真题分类汇编:图形的变化参考答案与试题解析一.选择题(共10小题)1.(2021•泰州)如图所示几何体的左视图是()A.B.C.D.【考点】简单组合体的三视图.【专题】投影与视图;空间观念.【分析】根据左视图是从左面看到的图形判定则可.【解答】解:从左边看,是一列两个矩形.故选:C.【点评】本题主要考查了几何体的三种视图和学生的空间想象能力,正确掌握观察角度是解题关键.2.(2021•常州)观察如图所示脸谱图案,下列说法正确的是()A.它是轴对称图形,不是中心对称图形B.它是中心对称图形,不是轴对称图形C.它既是轴对称图形,也是中心对称图形D.它既不是轴对称图形,也不是中心对称图形【考点】轴对称图形;中心对称图形.【专题】平移、旋转与对称;几何直观.【分析】把一个图形绕某一点旋转180°,如果旋转后的图形能够与原来的图形重合,那么这个图形就叫做中心对称图形,这个点叫做对称中心.如果一个图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,这个图形叫做轴对称图形.据此判断即可.【解答】解:该图是轴对称图形,不是中心对称图形.故选:A.【点评】此题主要考查了中心对称图形和轴对称图形,熟记相关定义是解答本题的关键.3.(2021•无锡)下列图形中,既是中心对称图形又是轴对称图形的是()A.B.C.D.【考点】轴对称图形;中心对称图形.【专题】平移、旋转与对称;几何直观.【分析】根据轴对称图形和中心对称图形的概念,对各选项分析判断即可得解.【解答】解:A.既是轴对称图形,又是中心对称图形,故本选项符合题意;B.是轴对称图形,不是中心对称图形,故本选项不合题意;C.不是轴对称图形,是中心对称图形,故本选项不合题意;D.是轴对称图形,不是中心对称图形,故本选项不合题意.故选:A.【点评】本题考查了中心对称图形与轴对称图形的概念.轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分折叠后可重合;中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后与原图重合.4.(2021•盐城)如图是由4个小正方形体组合成的几何体,该几何体的主视图是()A.B.C.D.【考点】展开图折叠成几何体;简单组合体的三视图.【专题】投影与视图;空间观念.【分析】根据主视图的意义画出相应的图形,再进行判断即可.【解答】解:该组合体的主视图如下:故选:A.【点评】本题考查简单组合体的主视图,理解主视图的意义是正确判断的前提.5.(2021•连云港)如图,将矩形纸片ABCD沿EF折叠后,点D、C分别落在点D1、C1的位置,ED1的延长线交BC于点G,若∠EFG=64°,则∠EGB等于()A.128°B.130°C.132°D.136°【考点】平行线的性质;矩形的性质;翻折变换(折叠问题).【专题】平移、旋转与对称;推理能力.【分析】在矩形ABCD中,AD∥BC,则∠DEF=∠EFG=64°,∠EGB=∠DEG,又由折叠可知,∠GEF=∠DEF,可求出∠DEG的度数,进而得到∠EGB的度数.【解答】解:如图,在矩形ABCD中,AD∥BC,∴∠DEF=∠EFG=64°,∠EGB=∠DEG,由折叠可知∠GEF=∠DEF=64°,∴∠DEG=128°,∴∠EGB=∠DEG=128°,故选:A.【点评】本题主要考查平行线的性质,折叠的性质等,掌握折叠前后角度之间的关系是解题的基础.6.(2021•南京)如图,正方形纸板的一条对角线垂直于地面,纸板上方的灯(看作一个点)与这条对角线所确定的平面垂直于纸板.在灯光照射下,正方形纸板在地面上形成的影子的形状可以是()A.B.C.D.【考点】正方形的性质;中心投影.【专题】投影与视图;空间观念;几何直观.【分析】根据正方形纸板的一条对角线垂直于地面,纸板上方的灯(看作一个点)与这条对角线所确定的平面垂直于纸板,则在地面上的投影关于对角线对称,因为灯在纸板上方,所以上方投影比下方投影要长.【解答】解:根据正方形纸板的一条对角线垂直于地面,纸板上方的灯(看作一个点)与这条对角线所确定的平面垂直于纸板,∴在地面上的投影关于对角线对称,∵灯在纸板上方,∴上方投影比下方投影要长,故选:D.【点评】本题主要考查中心投影的知识,弄清题目中光源和纸板的相对位置是解题的关键.7.(2021•苏州)如图,在方格纸中,将Rt△AOB绕点B按顺时针方向旋转90°后得到Rt △A′O′B,则下列四个图形中正确的是()A.B.C.D.【考点】旋转的性质.【专题】平移、旋转与对称;几何直观.【分析】本题主要考查旋转的性质,旋转过程中图形形状和大小都不发生变化,根据旋转性质判断即可.【解答】解:A选项是原图形的对称图形,故A不正确;B选项是Rt△AOB绕点B按顺时针方向旋转90°后得到Rt△A′O′B,故B正确;C选项旋转后的对应点错误,即形状发生了改变,故C不正确;D选项是按逆时针方向旋转90°,故D不正确;故选:B.【点评】本题主要考查旋转的性质,熟练掌握并应用旋转的性质是解题的关键,重点注意旋转的方向和角度.8.(2021•南通)如图,根据三视图,这个立体图形的名称是()A.三棱柱B.圆柱C.三棱锥D.圆锥【考点】由三视图判断几何体.【专题】投影与视图;空间观念.【分析】从正视图以及左视图都为一个长方形,俯视图三角形来看,可以确定这个几何体为一个三棱柱.【解答】解:根据三视图可以得出立体图形是三棱柱,故选:A.【点评】本题考查了由几何体的三种视图判断出几何体的形状,应从所给几何体入手分析得出是解题关键.9.(2021•宿迁)如图,折叠矩形纸片ABCD,使点B落在点D处,折痕为MN,已知AB =8,AD=4,则MN的长是()A.B.2C.D.4【考点】矩形的性质;翻折变换(折叠问题).【专题】矩形菱形正方形;平移、旋转与对称;推理能力.【分析】由折叠的性质可得BM=MD,BN=DN,∠DMN=∠BMN,可证四边形BMDN 是菱形,在Rt△ADM中,利用勾股定理可求BM的长,由菱形的面积公式可求解.【解答】解:如图,连接BD,BN,∵折叠矩形纸片ABCD,使点B落在点D处,∴BM=MD,BN=DN,∠DMN=∠BMN,∵AB∥CD,∴∠BMN=∠DNM,∴∠DMN=∠DNM,∴DM=DN,∴DN=DM=BM=BN,∴四边形BMDN是菱形,∵AD2+AM2=DM2,∴16+AM2=(8﹣AM)2,∴AM=3,∴DM=BM=5,∵AB=8,AD=4,∴BD===4,∵S菱形BMDN=×BD×MN=BM×AD,∴4×MN=2×5×4,∴MN=2,故选:B.【点评】本题考查了翻折变换,矩形的性质,菱形判定和性质,勾股定理,求出BM的长是解题的关键.10.(2021•连云港)如图,△ABC中,BD⊥AB,BD、AC相交于点D,AD=AC,AB=2,∠ABC=150°,则△DBC的面积是()A.B.C.D.【考点】相似三角形的判定与性质;解直角三角形.【专题】三角形;几何直观.【分析】过点C作BD的垂线,交BD的延长线于点E,可得△ABD∽△CED,可得==,由AD=AC,AB=2,可求出CE的长,又∠ABC=150°,∠ABD=90°,则∠CBD=60°,解直角△BCE,可分别求出BE和BD的长,进而可求出△BCD的面积.【解答】解:如图,过点C作BD的垂线,交BD的延长线于点E,则∠E=90°,∵BD⊥AB,CE⊥BD,∴AB∥CE,∠ABD=90°,∴△ABD∽△CED,∴==,∵AD=AC,∴=,∴===,则CE=,∵∠ABC=150°,∠ABD=90°,∴∠CBE=60°,∴BE=CE=,∴BD=BE=,∴S△BCD=•BD•CE=×=.故选:A.【点评】本题主要考查三角形的面积,相似三角形的性质与判定,解直角三角形等,看到面积或特殊角作垂线是常见的解题思路,也是解题关键.二.填空题(共10小题)11.(2021•常州)如图,在△ABC中,AC=3,BC=4,D、E分别在CA、CB上,点F在△ABC内.若四边形CDFE是边长为1的正方形,则sin∠FBA=.【考点】正方形的性质;相似三角形的判定与性质;解直角三角形.【专题】解直角三角形及其应用;推理能力.【分析】连接AF,过点F作FG⊥AB于G,由四边形CDFE是边长为1的正方形可得AD=2,BE=3,根据勾股定理求出AB=5,AF=,BF=,设BG=x,利用勾股定理求出x=3,可得FG=1,即可得sin∠FBA的值.【解答】解:连接AF,过点F作FG⊥AB于G,∵四边形CDFE是边长为1的正方形,∴CD=CE=DF=EF=1,∠C=∠ADF=90°,∵AC=3,BC=4,∴AD=2,BE=3,∴AB==5,AF==,BF==,设BG=x,∵FG2=AF2﹣AG2=BF2﹣BG2,∴5﹣(5﹣x)2=10﹣x2,解得:x=3,∴FG==1,∴sin∠FBA==.故答案为:.【点评】此题综合考查了正方形、锐角三角函数的定义及勾股定理.根据勾股定理求出BG的长是解题的关键.12.(2021•徐州)如图,在△ABC中,点D、E分别在边BA、BC上,且==,△DBE与四边形ADEC的面积的比.【考点】相似三角形的判定与性质.【专题】三角形;图形的相似;推理能力;应用意识.【分析】先由==,设AD=3m,DB=2m,CE=3k,EB=2k,证明=,又∠B=∠B,可证明△DBE~△ABC.进而可得相似比为,面积比==,从而可得S△DBE:S四边形ADEC=4:21.【解答】解:∵==,则设AD=3m,DB=2m,CE=3k,EB=2k,∴=,=,∴=,又∠B=∠B,∴△DBE~△ABC.相似比为,面积比==,设S△DBE=4a,则S△ABC=25a,∴S四边形ADEC=25a﹣4a=21a,∴S△DBE:S四边形ADEC=.故答案为:.【点评】本题考查了相似三角形的判定与性质,证明△DBE~△ABC得出相似比是解题的关键.13.(2021•无锡)如图,在Rt△ABC中,∠BAC=90°,AB=2,AC=6,点E在线段AC上,且AE=1,D是线段BC上的一点,连接DE,将四边形ABDE沿直线DE翻折,得到四边形FGDE,当点G恰好落在线段AC上时,AF=.【考点】勾股定理;翻折变换(折叠问题).【专题】平移、旋转与对称;解直角三角形及其应用;推理能力.【分析】由折叠的性质可得AB=FG=2,AE=EF=1,∠BAC=∠EFG=90°,在Rt△EFG中,由勾股定理可求EG=3,由锐角三角函数可求EH,HF的长,在Rt△AHF 中,由勾股定理可求AF.【解答】解:如图,过点F作FH⊥AC于H,∵将四边形ABDE沿直线DE翻折,得到四边形FGDE,∴AB=FG=2,AE=EF=1,∠BAC=∠EFG=90°,∴EG===3,∵sin∠FEG=,∴,∴HF=,∵cos∠FEG=,∴,∴EH=,∴AH=AE+EH=,∴AF===,故答案为:.【点评】本题考查了翻折变换,考查了折叠的性质,勾股定理,锐角三角函数,构造直角三角形是解题的关键.14.(2021•苏州)如图,射线OM,ON互相垂直,OA=8,点B位于射线OM的上方,且在线段OA的垂直平分线l上,连接AB,AB=5.将线段AB绕点O按逆时针方向旋转得到对应线段A′B′,若点B′恰好落在射线ON上,则点A′到射线ON的距离d=.【考点】线段垂直平分线的性质;旋转的性质.【专题】综合题;推理填空题;平移、旋转与对称;应用意识.【分析】设OA的垂直平分线与OA交于C,将线段AB绕点O按逆时针方向旋转得到对应线段A′B′,C随之旋转到C',过A'作A'H⊥ON于H,过C'作C'D⊥ON于D,过A'作A'E⊥DC'于E,由OA=8,AB=5,BC是OA的垂直平分线,可得OB=5,OC=AC =4,BC=3,cos∠BOC==,sin∠BOC==,证明∠BOC=∠B'C'D=∠C'A'E,从而在Rt△B'C'D中求出C'D=,在Rt△A'C'E中,求出C'E=,得DE=C'D+C'E =,即可得到A'到ON的距离是.【解答】解:设OA的垂直平分线与OA交于C,将线段AB绕点O按逆时针方向旋转得到对应线段A′B′,C随之旋转到C',过A'作A'H⊥ON于H,过C'作C'D⊥ON于D,过A'作A'E⊥DC'于E,如图:∵OA=8,AB=5,BC是OA的垂直平分线,∴OB=5,OC=AC=4,BC=3,cos∠BOC==,sin∠BOC==,∵线段AB绕点O按逆时针方向旋转得到对应线段A′B′,C随之旋转到C',∴B'C'=BC=3,A'C'=AC=4,∠BOC=∠B'OC',∵∠B'C'D=∠B'C'O﹣∠DC'O=90°﹣∠DC'O=∠B'OC',∴cos∠B'C'D=,Rt△B'C'D中,=,即=,∴C'D=,∵AE∥ON,∴∠B'OC'=∠C'A'E,∴sin∠C'AE=sin∠B'OC'=sin∠BOC=,Rt△A'C'E中,=,即=,∴C'E=,∴DE=C'D+C'E=,而A'H⊥ON,C'D⊥ON,A'E⊥DC',∴四边形A'EDH是矩形,∴A'H=DE,即A'到ON的距离是.故答案为:.方法二:过A作AC⊥OB于C,如图:由旋转可知:点A′到射线ON的距离d=AC,∵OB•AC=OA•BD,∴AC==.【点评】本题考查线段的垂直平分线及旋转变换,涉及三角函数及矩形等知识,解题的关键是在Rt△B'C'D中和Rt△A'C'E中,求出求出C'D=,C'E=.15.(2021•南通)如图,一艘轮船位于灯塔P的南偏东60°方向,距离灯塔50海里的A处,它沿正北方向航行一段时间后,到达位于灯塔P的北偏东45°方向上的B处,此时B处与灯塔P的距离为25海里(结果保留根号).【考点】解直角三角形的应用﹣方向角问题.【专题】解直角三角形及其应用;运算能力;推理能力.【分析】过点P作PC⊥AB,在Rt△APC中由锐角三角函数定义求出PC的长,再在Rt △BPC中由锐角三角函数定义求出PB的长即可.【解答】解:过P作PC⊥AB于C,如图所示:由题意得:∠APC=30°,∠BPC=45°,P A=50海里,在Rt△APC中,cos∠APC=,∴PC=P A•cos∠APC=50×=25(海里),在Rt△PCB中,cos∠BPC=,∴PB===25(海里),故答案为:25.【点评】本题考查了解直角三角形的应用﹣方向角问题以及锐角三角函数定义;熟练掌握锐角三角函数定义,求出PC的长是解题的关键.16.(2021•常州)中国古代数学家刘徽在《九章算术注》中,给出了证明三角形面积公式的出入相补法.如图所示,在△ABC中,分别取AB、AC的中点D、E,连接DE,过点A 作AF⊥DE,垂足为F,将△ABC分割后拼接成矩形BCHG.若DE=3,AF=2,则△ABC 的面积是12.【考点】数学常识;三角形的面积;三角形中位线定理;矩形的判定;图形的剪拼.【专题】作图题;应用意识.【分析】根据图形的拼剪,求出BC以及BC边上的高即可解决问题.【解答】解:由题意,BG=CH=AF=2,DG=DF,EF=EH,∴DG+EH=DE=3,∴BC=GH=3+3=6,∴△ABC的边BC上的高为4,∴S△ABC=×6×4=12,故答案为:12.【点评】本题考查图形的拼剪,矩形的性质,全等三角形的判定和性质,三角形的面积等知识,解题的关键是读懂图象信息,属于中考常考题型.17.(2021•盐城)如图,在矩形ABCD中,AB=3,AD=4,E、F分别是边BC、CD上一点,EF⊥AE,将△ECF沿EF翻折得△EC′F,连接AC′,当BE=或时,△AEC′是以AE为腰的等腰三角形.【考点】等腰三角形的判定;勾股定理;矩形的性质;翻折变换(折叠问题).【专题】分类讨论;推理能力.【分析】设BE=x,则EC=4﹣x,由翻折得:EC′=EC=4﹣x.当AE=EC′时,由勾股定理得:32+x2=(4﹣x)2;当AE=AC’时,作AH⊥EC’,由∠AEF=90°,EF平方∠CEC′可证得∠AEB=∠AEH,则△ABE≌△AHE,所以BE=HE=x,由三线合一得EC′=2EH,即4﹣x=2x,解方程即可.【解答】解:设BE=x,则EC=4﹣x,由翻折得:EC′=EC=4﹣x,当AE=EC′时,AE=4﹣x,∵矩形ABCD,∴∠B=90°,由勾股定理得:32+x2=(4﹣x)2,解得:,当AE=AC′时,如图,作AH⊥EC′∵EF⊥AE,∴∠AEF=∠AEC′+∠FEC′=90°,∴∠BEA+∠FEC=90°,∵△ECF沿EF翻折得△ECF,∴∠FEC′=∠FEC,∴∠AEB=∠AEH,∵∠B=∠AHE=90°,AH=AH,∴△ABE≌△AHE(AAS),∴BE=HE=x,∵AE=AC′时,作AH⊥EC′,∴EC′=2EH,即4﹣x=2x,解得,综上所述:BE=或.故答案为:或.【点评】本题考查了矩形的性质、等腰三角形的性质、勾股定理等知识点,涉及到方程思想和分类讨论思想.当AE=AC′时如何列方程,有一定难度.18.(2021•宿迁)如图,在△ABC中,AB=4,BC=5,点D、E分别在BC、AC上,CD =2BD,CE=2AE,BE交AD于点F,则△AFE面积的最大值是.【考点】平行线分线段成比例.【专题】线段、角、相交线与平行线;三角形;推理能力.【分析】连接DE.首先证明DE∥AB,推出S△ABE=S△ABD,推出S△AEF=S△BDF,可得S=S△ABD,求出△ABD面积的最大值即可解决问题.△AEF【解答】解:连接DE.∵CD=2BD,CE=2AE,∴==2,∴DE∥AB,∴△CDE∽△CBA,∴==,∴==,∵DE∥AB,∴S△ABE=S△ABD,∴S△AEF=S△BDF,∴S△AEF=S△ABD,∵BD=BC=,∴当AB⊥BD时,△ABD的面积最大,最大值=××4=,∴△AEF的面积的最大值=×=,故答案为:【点评】本题考查相似三角形的判定和性质,平行线的判定和性质等知识,解题的关键是证明DE∥AB,推出S△AEF=S△ABD,属于中考常考题型.19.(2021•连云港)如图,BE是△ABC的中线,点F在BE上,延长AF交BC于点D.若BF=3FE,则=.【考点】平行线分线段成比例.【专题】图形的相似;推理能力.【分析】过点E作EG∥DC交AD于G,可得△AGE∽△ADC,所以,得到DC=2GE;再根据△GFE∽△DFB,得==,所以,即=.【解答】解:如图,∵BE是△ABC的中线,∴点E是AC的中点,∴=,过点E作EG∥DC交AD于G,∴∠AGE=∠ADC,∠AEG=∠C,∴△AGE∽△ADC,∴,∴DC=2GE,∵BF=3FE,∴,∵GE∥BD,∴∠GEF=∠FBD,∠EGF=∠BDF,∴△GFE∽△DFB,∴==,∴,∴=,故答案为:.【点评】本题考查了相似三角形的判定与性质,过点E作EG∥DC,构造相似三角形是解题的关键.20.(2021•南京)如图,将▱ABCD绕点A逆时针旋转到▱A′B′C′D′的位置,使点B′落在BC上,B′C′与CD交于点E.若AB=3,BC=4,BB′=1,则CE的长为.【考点】平行四边形的性质;旋转的性质;解直角三角形的应用.【专题】三角形;解直角三角形及其应用;运算能力.【分析】过点A作AM⊥BC于点M,过点B作BN⊥AB′于点N,过点E作EG⊥BC,交BC的延长线于点G.BM=B′M=,由勾股定理可得,AM==,由等面积法可得,BN=,由勾股定理可得,AN===,由题可得,△AMB∽△EGC,△ANB∽△B′GE,则==,==,设CG=a,则EG=a,B′G=3+a,则=,解得a=.最后由勾股定理可得,EC===.【解答】解:法一、如图,过点A作AM⊥BC于点M,过点B作BN⊥AB′于点N,过点E作EG⊥BC,交BC的延长线于点G.由旋转可知,AB=AB′=3,∠ABB′=∠AB′C′,∴∠ABB′=∠AB′B=∠AB′C′,∵BB′=1,AM⊥BB′,∴BM=B′M=,∴AM==,∵S△ABB′==,∴××1=•BN×3,则BN=,∴AN===,∵AB∥DC,∴∠ECG=∠ABC,∵∠AMB=∠EGC=90°,∴△AMB∽△EGC,∴===,设CG=a,则EG=a,∵∠ABB′+∠AB′B+∠BAB′=180°,∠AB′B+∠AB′C′+∠C′B′C=180°,又∵∠ABB′=∠AB′B=∠AB′C′,∴∠BAB′=∠C′B′C,∵∠ANB=∠EGC=90°,∴△ANB∽△B′GE,∴===,∵BC=4,BB′=1,∴B′C=3,B′G=3+a,∴=,解得a=.∴CG=,EG=,∴EC===.故答案为:.法二、如图,连接DD',由旋转可知,∠BAB′=∠DAD′,AB′=AB=3,AD′=AD=4,∴△BAB′∽△DAD′,∴AB:BB′=AD:DD′=3:1,∠AD′D=∠AB′B=∠B,∴DD′=,又∵∠D′=∠AB′C′=∠B,∠B=∠AB′B,∴∠D′=∠B,即点D′,D,C′在同一条直线上,∴DC′=,又∠C′=∠ECB′,∠DEC′=∠B′EC,∴△CEB’∽△C'ED,∴B′E:DE=CE:C′E=B′C:DC′,即B′E:DE=CE:C′E=3:,设CE=x,B'E=y,∴x:(4﹣y)=y:(3﹣x)=3:,∴x=.故答案为:.【点评】本题主要考考查平行四边形的性质,等腰三角形三线合一,相似三角形的性质与判定,解直角三角形的应用等,构造正确的辅助线是解题关键.三.解答题(共10小题)21.(2021•盐城)如图,O为线段PB上一点,以O为圆心,OB长为半径的⊙O交PB于点A,点C在⊙O上,连接PC,满足PC2=P A•PB.(1)求证:PC是⊙O的切线;(2)若AB=3P A,求的值.【考点】圆周角定理;点与圆的位置关系;切线的判定与性质;相似三角形的判定与性质.【专题】与圆有关的位置关系;图形的相似;推理能力.【分析】(1)由PC2=P A•PB得,可证得△P AC∽△PCB,根据相似三角形的性质得∠PCA=∠B,根据圆周角定理得∠ACB=90°,则∠CAB+∠B=90°,由OA=OC 得∠CAB=∠OCA,等量代换可得∠PCA+∠OCA=90°,即OC⊥PC,即可得出结论;(2)由AB=3P A可得PB=4P A,OA=OC=1.5P A,根据勾股定理求出PC=2P A,根据相似三角形的性质即可得出的值.【解答】(1)证明:连接OC,∵PC2=P A•PB,∴,∵∠P=∠P,∴△P AC∽△PCB,∴∠PCA=∠B,∵∠ACB=90°,∴∠CAB+∠B=90°,∵OA=OC,∴∠CAB=∠OCA,∴∠PCA+∠OCA=90°,∴OC⊥PC,∴PC是⊙O的切线;(2)解:∵AB=3P A,∴PB=4P A,OA=OC=1.5P A,PO=2.5P A,∵OC⊥PC,∴PC==2P A,∵△P AC∽△PCB,∴===.【点评】本题考查三角形相似的判定与性质,考查切线的判定,圆周角定理,解题的关键是熟练掌握圆周角定理及相似三角形的判定等知识点的综合运用.22.(2021•南京)如图,为了测量河对岸两点A,B之间的距离,在河岸这边取点C,D.测得CD=80m,∠ACD=90°,∠BCD=45°,∠ADC=19°17′,∠BDC=56°19′.设A,B,C,D在同一平面内,求A,B两点之间的距离.(参考数据:tan19°17′≈0.35,tan56°19′≈1.50.)【考点】解直角三角形的应用.【专题】解直角三角形及其应用;应用意识.【分析】过B作BE⊥CD于E,过A作AF⊥BE于F,由已知△BCE是等腰直角三角形,设CE=x,则BE=x,DE=(80﹣x)m,在Rt△BDE中,可得=1.5,解得BE=CE=48m,在Rt△ACD中,解得AC=28m,根据四边形ACEF是矩形,可得AF=CE=48m,EF=AC=28m,BF=20m,即可在Rt△ABF中,求出AB==52(m)【解答】解:过B作BE⊥CD于E,过A作AF⊥BE于F,如图:∵∠BCD=45°,∴△BCE是等腰直角三角形,设CE=x,则BE=x,∵CD=80m,∴DE=(80﹣x)m,Rt△BDE中,∠BDC=56°19',∴tan56°19'=,即=1.5,解得x=48(m),∴BE=CE=48m,Rt△ACD中,∠ADC=19°17′,CD=80m,∴tan19°17'=,即=0.35,解得AC=28m,∵∠ACD=90°,BE⊥CD于E,AF⊥BE,∴四边形ACEF是矩形,∴AF=CE=48m,EF=AC=28m,∴BF=BE﹣EF=20m,Rt△ABF中,AB===52(m),答:A,B两点之间的距离是52m.【点评】本题考查解直角三角形的应用,涉及勾股定理、矩形判定及性质等知识,解题的关键是适当添加辅助线,构造直角三角形.23.(2021•泰州)如图,游客从旅游景区山脚下的地面A处出发,沿坡角α=30°的斜坡AB步行50m至山坡B处,乘直立电梯上升30m至C处,再乘缆车沿长为180m的索道CD至山顶D处,此时观测C处的俯角为19°30′,索道CD看作在一条直线上.求山顶D的高度.(精确到1m,sin19°30′≈0.33,cos19°30′≈0.94,tan19°30′≈0.35)【考点】解直角三角形的应用﹣坡度坡角问题;解直角三角形的应用﹣仰角俯角问题.【专题】解直角三角形及其应用;运算能力;模型思想.【分析】通过作垂线,构造直角三角形,利用直角三角形的边角关系分别求出DE,FG 即可.【解答】解:如图,过点B、C分别作CE⊥DG,BF⊥DG垂足为E、F,延长CB交AG 于点H,由题意可知,∠DCE=19°30′,CD=180m,BC=EF=30m,在Rt△ABH中,∠α=30°,AB=50m,∴BH=AB=25(m)=FG,在Rt△DCE中,∠DCE=19°30′,CD=180m,∴DE=sin∠DCE•CD≈0.33×180=59.4(m),∴DG=DE+EF+FG=59.4+30+25=114.4≈114(m),答:山顶D的高度约为114m.【点评】本题考查解直角三角形,掌握直角三角形的边角关系是正确解答的前提,构造直角三角形是解决问题的关键..24.(2021•盐城)某种落地灯如图1所示,AB为立杆,其高为84cm;BC为支杆,它可绕点B旋转,其中BC长为54cm;DE为悬杆,滑动悬杆可调节CD的长度.支杆BC与悬杆DE之间的夹角∠BCD为60°.(1)如图2,当支杆BC与地面垂直,且CD的长为50cm时,求灯泡悬挂点D距离地面的高度;(2)在图2所示的状态下,将支杆BC绕点B顺时针旋转20°,同时调节CD的长(如图3),此时测得灯泡悬挂点D到地面的距离为90cm,求CD的长.(结果精确到1cm,参考数据:sin20°≈0.34,cos20°≈0.94,tan20°≈0.36,sin40°≈0.64,cos40°≈0.77,tan40°≈0.84)。

2021年浙江省中考数学真题分类汇编:图形的变化(附答案解析)

2021年浙江省中考数学真题分类汇编:图形的变化(附答案解析)

2021年浙江省中考数学真题分类汇编:图形的变化一.选择题(共15小题)1.(2021•宁波)如图所示的几何体是由一个圆柱和一个长方体组成的,它的主视图是()A.B.C.D.2.(2021•丽水)如图是由5个相同的小立方体搭成的几何体,它的主视图是()A.B.C.D.3.(2021•绍兴)如图的几何体由五个相同的小正方体搭成,它的主视图是()A.B.C.D.4.(2021•衢州)如图.将菱形ABCD绕点A逆时针旋转∠α得到菱形AB′C′D′,∠B =∠β.当AC平分∠B′AC′时,∠α与∠β满足的数量关系是()A.∠α=2∠βB.2∠α=3∠βC.4∠α+∠β=180°D.3∠α+2∠β=180°5.(2021•金华)如图是一架人字梯,已知AB=AC=2米,AC与地面BC的夹角为α,则两梯脚之间的距离BC为()A.4cosα米B.4sinα米C.4tanα米D.米6.(2021•温州)直六棱柱如图所示,它的俯视图是()A.B.C.D.7.(2021•温州)如图,图形甲与图形乙是位似图形,O是位似中心,位似比为2:3,点A,B的对应点分别为点A′,B′.若AB=6,则A′B′的长为()A.8B.9C.10D.15 8.(2021•温州)图1是第七届国际数学教育大会(ICME)会徽,在其主体图案中选择两个相邻的直角三角形,恰好能组合得到如图2所示的四边形OABC.若AB=BC=1,∠AOB =α,则OC2的值为()A.+1B.sin2α+1C.+1D.cos2α+1 9.(2021•绍兴)如图,树AB在路灯O的照射下形成投影AC,已知路灯高PO=5m,树影AC=3m,树AB与路灯O的水平距离AP=4.5m,则树的高度AB长是()A.2m B.3m C.m D.m 10.(2021•嘉兴)将一张三角形纸片按如图步骤①至④折叠两次得图⑤,然后剪出图⑤中的阴影部分,则阴影部分展开铺平后的图形是()A.等腰三角形B.直角三角形C.矩形D.菱形11.(2021•丽水)四盏灯笼的位置如图.已知A,B,C,D的坐标分别是(﹣1,b),(1,b),(2,b),(3.5,b),平移y轴右侧的一盏灯笼,使得y轴两侧的灯笼对称,则平移的方法可以是()A.将B向左平移4.5个单位B.将C向左平移4个单位C.将D向左平移5.5个单位D.将C向左平移3.5个单位12.(2021•台州)如图,将长、宽分别为12cm,3cm的长方形纸片分别沿AB,AC折叠,点M,N恰好重合于点P.若∠α=60°,则折叠后的图案(阴影部分)面积为()A.(36)cm2B.(36)cm2C.24cm2D.36cm213.(2021•丽水)如图,在Rt△ABC纸片中,∠ACB=90°,AC=4,BC=3,点D,E分别在AB,AC上,连结DE,将△ADE沿DE翻折,使点A的对应点F落在BC的延长线上,若FD平分∠EFB,则AD的长为()A.B.C.D.14.(2021•温州)由四个全等的直角三角形和一个小正方形组成的大正方形ABCD如图所示.过点D作DF的垂线交小正方形对角线EF的延长线于点G,连结CG,延长BE交CG于点H.若AE=2BE,则的值为()A.B.C.D.15.(2021•绍兴)如图,Rt△ABC中,∠BAC=90°,cos B=,点D是边BC的中点,以AD为底边在其右侧作等腰三角形ADE,使∠ADE=∠B,连结CE,则的值为()A.B.C.D.2二.填空题(共8小题)16.(2021•湖州)如图,已知在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=1,AB=2,则sin B的值是.17.(2021•杭州)计算:sin30°=.18.(2021•衢州)图1是某折叠式靠背椅实物图,图2是椅子打开时的侧面示意图,椅面CE与地面平行,支撑杆AD,BC可绕连接点O转动,且OA=OB,椅面底部有一根可以绕点H转动的连杆HD,点H是CD的中点,F A,EB均与地面垂直,测得F A=54cm,EB=45cm,AB=48cm.(1)椅面CE的长度为cm.(2)如图3,椅子折叠时,连杆HD绕着支点H带动支撑杆AD,BC转动合拢,椅面和连杆夹角∠CHD的度数达到最小值30°时,A,B两点间的距离为cm(结果精确到0.1cm).(参考数据:sin15°≈0.26,cos15°≈0.97,tan15°≈0.27)19.(2021•嘉兴)如图,在直角坐标系中,△ABC与△ODE是位似图形,则它们位似中心的坐标是.20.(2021•杭州)如图是一张矩形纸片ABCD,点M是对角线AC的中点,点E在BC边上,把△DCE沿直线DE折叠,使点C落在对角线AC上的点F处,连接DF,EF.若MF =AB,则∠DAF=度.21.(2021•嘉兴)如图,在△ABC中,∠BAC=30°,∠ACB=45°,AB=2,点P从点A 出发沿AB方向运动,到达点B时停止运动,连结CP,点A关于直线CP的对称点为A′,连结A′C,A′P.在运动过程中,点A′到直线AB距离的最大值是;点P到达点B时,线段A′P扫过的面积为.22.(2021•金华)如图1是一种利用镜面反射,放大微小变化的装置.木条BC上的点P处安装一平面镜,BC与刻度尺边MN的交点为D,从A点发出的光束经平面镜P反射后,在MN上形成一个光点E.已知AB⊥BC,MN⊥BC,AB=6.5,BP=4,PD=8.(1)ED的长为.(2)将木条BC绕点B按顺时针方向旋转一定角度得到BC′(如图2),点P的对应点为P′,BC′与MN的交点为D′,从A点发出的光束经平面镜P′反射后,在MN上的光点为E′.若DD′=5,则EE′的长为.23.(2021•湖州)由沈康身教授所著,数学家吴文俊作序的《数学的魅力》一书中记载了这样一个故事:如图,三姐妹为了平分一块边长为1的祖传正方形地毯,先将地毯分割成七块,再拼成三个小正方形(阴影部分).则图中AB的长应是.三.解答题(共7小题)24.(2021•嘉兴)一酒精消毒瓶如图1,AB为喷嘴,△BCD为按压柄,CE为伸缩连杆,BE和EF为导管,其示意图如图2,∠DBE=∠BEF=108°,BD=6cm,BE=4cm.当按压柄△BCD按压到底时,BD转动到BD′,此时BD′∥EF(如图3).(1)求点D转动到点D′的路径长;(2)求点D到直线EF的距离(结果精确到0.1cm).(参考数据:sin36°≈0.59,cos36°≈0.81,tan36°≈0.73,sin72°≈0.95,cos72°≈0.31,tan72°≈3.08)25.(2021•丽水)如图,在5×5的方格纸中,线段AB的端点均在格点上,请按要求画图.(1)如图1,画出一条线段AC,使AC=AB,C在格点上;(2)如图2,画出一条线段EF,使EF,AB互相平分,E,F均在格点上;(3)如图3,以A,B为顶点画出一个四边形,使其是中心对称图形,且顶点均在格点上.26.(2021•绍兴)拓展小组研制的智能操作机器人,如图1,水平操作台为l,底座AB固定,高AB为50cm,连杆BC长度为70cm,手臂CD长度为60cm.点B,C是转动点,且AB,BC与CD始终在同一平面内.(1)转动连杆BC,手臂CD,使∠ABC=143°,CD∥l,如图2,求手臂端点D离操作台l的高度DE的长(精确到1cm,参考数据:sin53°≈0.8,cos53°≈0.6).(2)物品在操作台l上,距离底座A端110cm的点M处,转动连杆BC,手臂CD,手臂端点D能否碰到点M?请说明理由.27.(2021•台州)图1是放置在水平地面上的落地式话筒架实物图,图2是其示意图.支撑杆AB垂直于地面l,活动杆CD固定在支撑杆上的点E处.若∠AED=48°,BE=110cm,DE=80cm,求活动杆端点D离地面的高度DF.(结果精确到1cm,参考数据:sin48°≈0.74,cos48°≈0.67,tan48°≈1.11)28.(2021•杭州)如图,锐角三角形ABC内接于⊙O,∠BAC的平分线AG交⊙O于点G,交BC边于点F,连接BG.(1)求证:△ABG∽△AFC.(2)已知AB=a,AC=AF=b,求线段FG的长(用含a,b的代数式表示).(3)已知点E在线段AF上(不与点A,点F重合),点D在线段AE上(不与点A,点E重合),∠ABD=∠CBE,求证:BG2=GE•GD.29.(2021•宁波)我国纸伞的制作工艺十分巧妙.如图1,伞不管是张开还是收拢,伞柄AP始终平分同一平面内两条伞骨所成的角∠BAC,且AB=AC,从而保证伞圈D能沿着伞柄滑动.如图2是伞完全收拢时伞骨的示意图,此时伞圈D已滑动到点D'的位置,且A,B,D′三点共线,AD′=40cm,B为AD′中点.当∠BAC=140°时,伞完全张开.(1)求AB的长.(2)当伞从完全张开到完全收拢,求伞圈D沿着伞柄向下滑动的距离.(参考数据:sin70°≈0.94,cos70°≈0.34,tan70°≈2.75)30.(2021•温州)如图中4×4与6×6的方格都是由边长为1的小正方形组成.图1是绘成的七巧板图案,它由7个图形组成,请按以下要求选择其中一个并在图2、图3中画出相应的格点图形(顶点均在格点上).(1)选一个四边形画在图2中,使点P为它的一个顶点,并画出将它向右平移3个单位后所得的图形.(2)选一个合适的三角形,将它的各边长扩大到原来的倍,画在图3中.2021年浙江省中考数学真题分类汇编:图形的变化参考答案与试题解析一.选择题(共15小题)1.(2021•宁波)如图所示的几何体是由一个圆柱和一个长方体组成的,它的主视图是()A.B.C.D.【考点】简单组合体的三视图.【专题】投影与视图;空间观念.【分析】根据主视图是从正面看得到的视图,可得答案.【解答】解:从正面看,底层是一个比较长的矩形,上层中间是一个比较窄的矩形.故选:C.【点评】本题考查了简单组合体的三视图,从正面看得到的图形是正视图,注意圆柱的主视图是矩形.2.(2021•丽水)如图是由5个相同的小立方体搭成的几何体,它的主视图是()A.B.C.D.【考点】简单组合体的三视图.【专题】投影与视图;空间观念.【分析】找到从正面看所得到的图形即可,注意所有的看到的棱都应表现在主视图中.【解答】解:从正面看底层是三个正方形,上层中间是一个正方形.故选:B.【点评】本题考查了三视图的知识,主视图是从物体的正面看得到的视图.3.(2021•绍兴)如图的几何体由五个相同的小正方体搭成,它的主视图是()A.B.C.D.【考点】简单组合体的三视图.【专题】投影与视图;空间观念.【分析】根据从正面看得到的图形是主视图,可得答案.【解答】解:从正面看,底层是三个小正方形,上层左边一个小正方形,故选:D.【点评】本题考查了简单组合体的三视图,从正面看得到的图形是主视图.4.(2021•衢州)如图.将菱形ABCD绕点A逆时针旋转∠α得到菱形AB′C′D′,∠B =∠β.当AC平分∠B′AC′时,∠α与∠β满足的数量关系是()A.∠α=2∠βB.2∠α=3∠βC.4∠α+∠β=180°D.3∠α+2∠β=180°【考点】菱形的性质;旋转的性质.【专题】矩形菱形正方形;推理能力.【分析】由菱形和旋转的性质可证:∠BAB'=∠B'AC=∠CAC'=∠DAC'=∠α,再根据AD∥BC,即可得出4∠α+∠β=180°.【解答】解:∵AC平分∠B′AC′,∴∠B'AC=∠C'AC,∵菱形ABCD绕点A逆时针旋转∠α得到菱形AB′C′D′,∴∠BAB'=∠CAC'=∠α,∵AC平分∠BAD,∴∠BAC=∠DAC,∴∠BAB'=∠DAC',∴∠BAB'=∠B'AC=∠CAC'=∠DAC'=∠α,∵AD∥BC,∴4∠α+∠β=180°,故选:C.【点评】本题考查了菱形的性质,以及旋转前后对应角相等等知识,熟记其性质是解题的关键.5.(2021•金华)如图是一架人字梯,已知AB=AC=2米,AC与地面BC的夹角为α,则两梯脚之间的距离BC为()A.4cosα米B.4sinα米C.4tanα米D.米【考点】解直角三角形的应用﹣坡度坡角问题.【专题】解直角三角形及其应用;应用意识.【分析】直接利用等腰三角形的性质得出BD=DC,再利用锐角三角函数关系得出DC 的长,即可得出答案.【解答】解:过点A作AD⊥BC于点D,∵AB=AC=2米,AD⊥BC,∴BD=DC,∴cosα==,∴DC=2cosα(米),∴BC=2DC=2×2cosα=4cosα(米).故选:A.【点评】此题主要考查了解直角三角形的应用以及等腰三角形的性质,正确表示出DC 的长是解题关键.6.(2021•温州)直六棱柱如图所示,它的俯视图是()A.B.C.D.【考点】简单几何体的三视图.【专题】投影与视图;空间观念.【分析】根据简单几何体的三视图进行判断即可.【解答】解:从上面看这个几何体,看到的图形是一个正六边形,因此选项C中的图形符合题意,故选:C.【点评】本题考查简单几何体的三视图,理解视图的意义是正确判断的前提.7.(2021•温州)如图,图形甲与图形乙是位似图形,O是位似中心,位似比为2:3,点A,B的对应点分别为点A′,B′.若AB=6,则A′B′的长为()A.8B.9C.10D.15【考点】位似变换.【专题】图形的相似;推理能力.【分析】根据位似图形的概念列出比例式,代入计算即可.【解答】解:∵图形甲与图形乙是位似图形,位似比为2:3,AB=6,∴=,即=,解得,A′B′=9,故选:B.【点评】本题考查的是位似图形的概念、相似三角形的性质,掌握位似图形的两个图形是相似图形、相似三角形的性质是解题的关键.8.(2021•温州)图1是第七届国际数学教育大会(ICME)会徽,在其主体图案中选择两个相邻的直角三角形,恰好能组合得到如图2所示的四边形OABC.若AB=BC=1,∠AOB =α,则OC2的值为()A.+1B.sin2α+1C.+1D.cos2α+1【考点】勾股定理;解直角三角形的应用.【专题】解直角三角形及其应用;运算能力.【分析】在Rt△OAB中,sinα=,可得OB的长度,在Rt△OBC中,根据勾股定理OB2+BC2=OC2,代入即可得出答案.【解答】解:∵AB=BC=1,在Rt△OAB中,sinα=,∴OB=,在Rt△OBC中,OB2+BC2=OC2,∴OC2=()2+12=.故选:A.【点评】本题主要考查了解直角三角形的应用,熟练掌握解直角三角形的方法进行计算是解决本题的关键.9.(2021•绍兴)如图,树AB在路灯O的照射下形成投影AC,已知路灯高PO=5m,树影AC=3m,树AB与路灯O的水平距离AP=4.5m,则树的高度AB长是()A.2m B.3m C.m D.m【考点】相似三角形的应用;中心投影.【专题】图形的相似;应用意识.【分析】利用相似三角形的性质求解即可.【解答】解:∵AB∥OP,∴△CAB∽△CPO,∴,∴,∴AB=2(m),故选:A.【点评】本题考查中心投影以及相似三角形的应用.测量不能到达顶部的物体的高度,通常利用相似三角形的性质即相似三角形的对应边的比相等和“在同一时刻物高与影长的比相等”的原理解决.10.(2021•嘉兴)将一张三角形纸片按如图步骤①至④折叠两次得图⑤,然后剪出图⑤中的阴影部分,则阴影部分展开铺平后的图形是()A.等腰三角形B.直角三角形C.矩形D.菱形【考点】菱形的判定;剪纸问题.【专题】平移、旋转与对称;几何直观.【分析】对折是轴对称得到的图形,根据最后得到的图形可得是沿对角线折叠2次后,剪去一个三角形得到的,按原图返回即可.【解答】解:如图,由题意可知,剪下的图形是四边形BACD,由折叠可知CA=AB,∴△ABC是等腰三角形,又△ABC和△BCD关于直线BC对称,∴四边形BACD是菱形,故选:D.【点评】本题主要考查折叠的性质及学生动手操作能力:逆向思维也是常用的一种数学思维方式.11.(2021•丽水)四盏灯笼的位置如图.已知A,B,C,D的坐标分别是(﹣1,b),(1,b),(2,b),(3.5,b),平移y轴右侧的一盏灯笼,使得y轴两侧的灯笼对称,则平移的方法可以是()A.将B向左平移4.5个单位B.将C向左平移4个单位C.将D向左平移5.5个单位D.将C向左平移3.5个单位【考点】坐标确定位置;关于x轴、y轴对称的点的坐标;生活中的平移现象;坐标与图形变化﹣平移.【专题】平面直角坐标系;运算能力.【分析】注意到A,B关于y轴对称,只需要C,D关于y轴对称即可,可以将点C(2,b)向左平移到(﹣3.5,b),平移5.5个单位,或可以将D(3.5,b)向左平移到(﹣2,b),平移5.5个单位.【解答】解:∵A,B,C,D这四个点的纵坐标都是b,∴这四个点在一条直线上,这条直线平行于x轴,∵A(﹣1,b),B(1,b),∴A,B关于y轴对称,只需要C,D关于y轴对称即可,∵C(2,b),D(3.5,b),∴可以将点C(2,b)向左平移到(﹣3.5,b),平移5.5个单位,或可以将D(3.5,b)向左平移到(﹣2,b),平移5.5个单位,故选:C.【点评】本题考查了生活中的平移现象,关于y轴对称的点的坐标,注意关于y轴对称的点的坐标,横坐标互为相反数,纵坐标不变.12.(2021•台州)如图,将长、宽分别为12cm,3cm的长方形纸片分别沿AB,AC折叠,点M,N恰好重合于点P.若∠α=60°,则折叠后的图案(阴影部分)面积为()A.(36)cm2B.(36)cm2C.24cm2D.36cm2【考点】矩形的性质;翻折变换(折叠问题).【专题】矩形菱形正方形;几何直观.【分析】根据题意可知阴影部分的面积=长方形的面积﹣三角形ABC的面积,根据题中数据计算三角形ABC的面积即可.【解答】解:根据翻折可知,∠MAB=∠BAP,∠NAC=∠P AC,∴∠BAC=∠P AB+∠P AC=(∠MAB+∠BAP+∠NAC+∠P AC)=180°=90°,∵∠α=60°,∴∠MAB=180°﹣∠BAC﹣∠α=180°﹣90°﹣60°=30°,∴AB==6(cm),AC==2(cm),∴阴影部分的面积=S长方形﹣S△ABC=12×3﹣6×=(36﹣6)(cm2),故选:A.【点评】本题主要考查翻折和矩形的性质等知识点,熟练掌握和应用翻折的性质是解题的关键.13.(2021•丽水)如图,在Rt△ABC纸片中,∠ACB=90°,AC=4,BC=3,点D,E分别在AB,AC上,连结DE,将△ADE沿DE翻折,使点A的对应点F落在BC的延长线上,若FD平分∠EFB,则AD的长为()A.B.C.D.【考点】勾股定理;翻折变换(折叠问题).【专题】图形的相似;推理能力.【分析】由翻折得出AD=DF,∠A=∠DFE,再根据FD平分∠EFB,得出∠DFH=∠A,然后借助相似列出方程即可.【解答】解:作DH⊥BC于H,在Rt△ABC纸片中,∠ACB=90°,由勾股定理得:AB=,∵将△ADE沿DE翻折得△DEF,∴AD=DF,∠A=∠DFE,∵FD平分∠EFB,∴∠DFE=∠DFH,∴∠DFH=∠A,设DH=3x,在Rt△DHF中,sin∠DFH=sin∠A=,∴DF=5x,∴BD=5﹣5x,∵△BDH∽△BAC,∴,∴,∴x=,∴AD=5x=.故选:D.【点评】本题考查了以直角三角形为背景的翻折问题,紧扣翻折前后对应线段相等、对应角相等来解决问题,通过相似表示线段和列方程是解题本题的关键.14.(2021•温州)由四个全等的直角三角形和一个小正方形组成的大正方形ABCD如图所示.过点D作DF的垂线交小正方形对角线EF的延长线于点G,连结CG,延长BE交CG于点H.若AE=2BE,则的值为()A.B.C.D.【考点】正方形的性质;相似三角形的判定与性质.【专题】图形的全等;矩形菱形正方形;解直角三角形及其应用;推理能力.【分析】如图,过点G作GT⊥CF交CF的延长线于T,设BH交CF于M,AE交DF 于N.设BE=AN=CM=DF=a,则AE=BM=CF=DN=2a,想办法求出BH,CG,可得结论.【解答】解:如图,过点G作GT⊥CF交CF的延长线于T,设BH交CF于M,AE交DF于N.设BE=AN=CM=DF=a,则AE=BM=CF=DN=2a,∴EN=EM=MF=FN=a,∵四边形ENFM是正方形,∴∠EFH=∠TFG=45°,∠NFE=∠DFG=45°,∵GT⊥TF,DF⊥DG,∴∠TGF=∠TFG=∠DFG=∠DGF=45°,∴TG=FT=DF=DG=a,∴CT=3a,CG==a,∵MH∥TG,∴△CMH∽△CTG,∴CM:CT=MH:TG=1:3,∴MH=a,∴BH=2a+a=a,∴==,故选:C.【点评】本题考查相似三角形的判定和性质,正方形的性质,勾股定理等知识,解题的关键是学会利用参数解决问题,属于中考常考题型.15.(2021•绍兴)如图,Rt△ABC中,∠BAC=90°,cos B=,点D是边BC的中点,以AD为底边在其右侧作等腰三角形ADE,使∠ADE=∠B,连结CE,则的值为()A.B.C.D.2【考点】等腰三角形的判定与性质;直角三角形斜边上的中线;解直角三角形.【专题】解直角三角形及其应用;推理能力.【分析】设DE交AC于T,过点E作EH⊥CD于H.首先证明EA=ED=EC,再证明∠B=∠ECD,可得结论。

2020-2021初中数学几何图形初步全集汇编及解析

2020-2021初中数学几何图形初步全集汇编及解析一、选择题1.如图是由若干个大小相同的小正方体堆砌而成的几何体,那么其三种视图中面积最小的是()A.主视图B.俯视图C.左视图D.一样大【答案】C【解析】如图,该几何体主视图是由5个小正方形组成,左视图是由3个小正方形组成,俯视图是由5个小正方形组成,故三种视图面积最小的是左视图,故选C.2.∠1与∠2互余,∠1与∠3互补,若∠3=125°,则∠2=()A.35°B.45°C.55°D.65°【答案】A【解析】【分析】【详解】解:根据题意得:∠1+∠3=180°,∠3=125°,则∠1=55°,∵∠1+∠2=90°,则∠2=35°故选:A.【点睛】本题考查余角、补角的计算.3.如图,在直角坐标系中,点A、B的坐标分别为(1,4)和(3,0),点C是y轴上的一个动点,且A、B、C三点不在同一条直线上,当△ABC的周长最小时,点C的坐标是A.(0,0)B.(0,1)C.(0,2)D.(0,3)【答案】D【解析】【详解】解:作B点关于y轴对称点B′点,连接AB′,交y轴于点C′,此时△ABC的周长最小,∵点A、B的坐标分别为(1,4)和(3,0),∴B′点坐标为:(-3,0),则OB′=3过点A作AE垂直x轴,则AE=4,OE=1则B′E=4,即B′E=AE,∴∠EB′A=∠B′AE,∵C′O∥AE,∴∠B′C′O=∠B′AE,∴∠B′C′O=∠EB′A∴B′O=C′O=3,∴点C′的坐标是(0,3),此时△ABC的周长最小.故选D.4.如图所示是一个正方体展开图,图中六个正方形内分别标有“新”、“时”、“代”、“去”、“奋”、“斗”、六个字,将其围成一个正方体后,则与“奋”相对的字是( )A.斗B.新C.时D.代【答案】C【解析】分析:正方体的表面展开图,相对的面之间一定相隔一个正方形,根据这一特点作答.详解:正方体的表面展开图,相对的面之间一定相隔一个正方形,“时”相对的字是“奋”;“代”相对的字是“新”;“去”相对的字是“斗”.故选C.点睛:本题主要考查了正方体的平面展开图,解题的关键是掌握立方体的11种展开图的特征.5.下列图形中,是正方体表面展开图的是()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】利用正方体及其表面展开图的特点解题.【详解】解:A、B、D经过折叠后,下边没有面,所以不可以围成正方体,C能折成正方体.故选C.【点睛】本题考查了正方体的展开图,解题时牢记正方体无盖展开图的各种情形.6.某包装盒如下图所示,则在下列四种款式的纸片中,可以是该包装盒的展开图的是()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】将展开图折叠还原成包装盒,即可判断正确选项.【详解】解:A、展开图折叠后如下图,与本题中包装盒相同,故本选项正确;B、展开图折叠后如下图,与本题中包装盒不同,故本选项错误;C、展开图折叠后如下图,与本题中包装盒不同,故本选项错误;D、展开图折叠后如下图,与本题中包装盒不同,故本选项错误;故选:A .【点睛】本题主要考查了含图案的正方体的展开图,学生要经历一定的实验操作过程,当然学生也可以将操作活动转化为思维活动,在头脑中模拟(想象)折纸、翻转活动,较好地考查了学生空间观念.7.如右图,在ABC ∆中,90ACB ∠=︒,CD AD ⊥,垂足为点D ,有下列说法:①点A 与点B 的距离是线段AB 的长;②点A 到直线CD 的距离是线段AD 的长;③线段CD 是ABC ∆边AB 上的高;④线段CD 是BCD ∆边BD 上的高.上述说法中,正确的个数为( )A .1个B .2个C .3个D .4个【答案】D【解析】【分析】 根据两点间的距离定义即可判断①,根据点到直线距离的概念即可判断②,根据三角形的高的定义即可判断③④.【详解】解:①、根据两点间的距离的定义得出:点A 与点B 的距离是线段AB 的长,∴①正确; ②、点A 到直线CD 的距离是线段AD 的长,∴②正确;③、根据三角形的高的定义,△ABC 边AB 上的高是线段CD ,∴③正确;④、根据三角形的高的定义,△DBC 边BD 上的高是线段CD ,∴④正确.综上所述,正确的是①②③④共4个.故选:D .【点睛】本题主要考查对两点间的距离,点到直线的距离,三角形的高等知识点的理解和掌握,能熟练地运用概念进行判断是解此题的关键.∠=∠的图形的个数是()8.如图,一副三角尺按不同的位置摆放,摆放位置中αβA.1B.2C.3D.4【答案】C【解析】【分析】根据直角三角板可得第一个图形∠β=45°,进而可得∠α=45°;根据余角和补角的性质可得第二个图形、第四个图形中∠α=∠β,第三个图形∠α和∠β互补.【详解】根据角的和差关系可得第一个图形∠α=∠β=45°,根据等角的补角相等可得第二个图形∠α=∠β,第三个图形∠α+∠β=180°,不相等,根据同角的余角相等可得第四个图形∠α=∠β,因此∠α=∠β的图形个数共有3个,故选:C.【点睛】此题主要考查了余角和补角,关键是掌握余角和补角的性质:等角的补角相等.等角的余角相等.9.如图,在周长为12的菱形ABCD中,AE=1,AF=2,若P为对角线BD上一动点,则EP+FP的最小值为()A.1 B.2 C.3 D.4【答案】C【解析】试题分析:作F点关于BD的对称点F′,则PF=PF′,连接EF′交BD于点P.∴EP+FP=EP+F′P.由两点之间线段最短可知:当E、P、F′在一条直线上时,EP+FP的值最小,此时EP+FP=EP+F′P=EF′.∵四边形ABCD为菱形,周长为12,∴AB=BC=CD=DA=3,AB∥CD,∵AF=2,AE=1,∴DF=AE=1,∴四边形AEF′D是平行四边形,∴EF′=AD=3.∴EP+FP的最小值为3.故选C.考点:菱形的性质;轴对称-最短路线问题10.在直角三角形ABC中,∠C=90°,AD平分∠BAC交BC于点D,BE平分∠ABC交AC 于点E,AD、BE相交于点F,过点D作DG∥AB,过点B作BG⊥DG交DG于点G.下列结论:①∠AFB=135°;②∠BDG=2∠CBE;③BC平分∠ABG;④∠BEC=∠FBG.其中正确的个数是()A.1个B.2个C.3个D.4个【答案】C【解析】【分析】根据角平分线性质、三角形内角和定理以及平行线的性质,即可判定①②正确;根据等角的余角相等,即可判定④正确.【详解】∵AD平分∠BAC交BC于点D,BE平分∠ABC交AC于点E,∴∠BAF=12∠BAC,∠ABF=12∠ABC,又∵∠C=90°,∴∠ABC+∠BAC=90°,∴∠BAF+∠ABF=45°,∴∠AFB=135°,故①正确;∵DG∥AB,∴∠BDG=∠ABC=2∠CBE,故②正确;∵∠ABC的度数不确定,∴BC平分∠ABG不一定成立,故③错误;∵BE平分∠ABC,∴∠ABF=∠CBE,又∵∠C=∠ABG=90°,∴∠BEC+∠CBE=90°,∠ABF+∠FBG=90°,∴∠BEC=∠FBG,故④正确.故选:C【点睛】本题考查了角平分线性质、三角形内角和定理、平行线的性质以及等角的余角相等等知识,熟练运用这些知识点是解题的关键.11.如图,小慧从A处出发沿北偏东60°方向行走至B处,又沿北偏西20°方向行走至C 处,此时需要将方向调整到与出发时一致,则方向的调整应为()A.左转80°B.右转80°C.左转100°D.右转100°【答案】B【解析】【分析】如图,延长AB到D,过C作CE//AD,由题意可得∠A=60°,∠1=20°,根据平行线的性质可得∠A=∠2,∠3=∠1+∠2,进而可得答案.【详解】如图,延长AB到D,过C作CE//AD,∵此时需要将方向调整到与出发时一致,∴此时沿CE方向行走,∵从A处出发沿北偏东60°方向行走至B处,又沿北偏西20°方向行走至C处,∴∠A=60°,∠1=20°,AM∥BN,CE∥AB,∴∠A=∠2=60°,∠1+∠2=∠3∴∠3=∠1+∠2=20°+60°=80°,∴应右转80°.故选B.【点睛】本题考查了方向角有关的知识及平行线的性质,解答时要注意以北方为参照方向,进行角度调整.12.下列图形中,不是三棱柱的表面展开图的是()A.B.C.D.【答案】D【解析】利用棱柱及其表面展开图的特点解题.解:A、B、C中间三个长方形能围成三棱柱的侧面,上、下两个三角形围成三棱柱的上、下两底面,故均能围成三棱柱,均是三棱柱的表面展开图.D围成三棱柱时,两个三角形重合为同一底面,而另一底面没有.故D不能围成三棱柱.故选D.13.如图,点C是射线OA上一点,过C作CD⊥OB,垂足为D,作CE⊥OA,垂足为C,交OB于点E,给出下列结论:①∠1是∠DCE的余角;②∠AOB=∠DCE;③图中互余的角共有3对;④∠ACD=∠BEC,其中正确结论有( )A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④【答案】B【解析】【分析】根据垂直定义可得BCA 90∠=o ,ADC BDC ACF 90∠∠∠===o ,然后再根据余角定义和补角定义进行分析即可.【详解】解:CE OA ⊥Q ,OCE 90o ∠∴=,ECD 190∠∠∴+=o ,1∠∴是ECD ∠的余角,故①正确;CD OB ⊥Q ,AOB COCE 90∠∠∴==o ,AOB OEC 90∠∠∴+=o ,DCE OEC 90∠∠+=o ,B BAC 90∠∠∴+=o ,1ACD 90∠∠+=o ,AOB DCE ∠∠∴=,故②正确;1AOB 1DCE DCE CED AOB CED 90∠∠∠∠∠∠∠∠+=+=+=+=o Q , ∴图中互余的角共有4对,故③错误;ACD 90DCE ∠∠=+o Q ,BEC 90AOB ∠∠=+o ,AOB DCE ∠∠=Q ,ACD BEC ∠∠∴=,故④正确.正确的是①②④;故选B .【点睛】考查了余角和补角,关键是掌握两角之和为90o 时,这两个角互余,两角之和为180o 时,这两个角互补.14.如图是正方体的表面展开图,请问展开前与“我”字相对的面上的字是( )A .是B .好C .朋D .友【答案】A【解析】【分析】 正方体的表面展开图,相对的面之间一定相隔一个正方形,根据这一特点作答.【详解】解:正方体的表面展开图,相对的面之间一定相隔一个正方形,“我”与“是”是相对面,“们”与“朋”是相对面,“好”与“友”是相对面.故选:A .【点睛】本题主要考查了正方体相对两个面上的文字,注意正方体的空间图形,从相对面入手,分析及解答问题.15.如图,将一副三角板如图放置,∠COD=28°,则∠AOB 的度数为( )A .152°B .148°C .136°D .144°【答案】A【解析】【分析】根据三角板的性质得90AOD BOC ∠=∠=︒,再根据同角的余角相等可得62AOC BOD ==︒∠∠,即可求出∠AOB 的度数.【详解】∵这是一副三角板∴90AOD BOC ∠=∠=︒∵28COD =︒∠∴62AOC BOD ==︒∠∠∴62+28+62=152AOB AOC COD BOD =++=︒︒︒︒∠∠∠∠故答案为:A .【点睛】本题考查了三角板的度数问题,掌握三角板的性质、同角的余角相等是解题的关键.16.如图所示为几何体的平面展开图,则从左到右,其对应的几何体名称分别为()A .圆锥,正方体,三棱锥,圆柱B .圆锥,正方体,四棱锥,圆柱C .圆锥,正方体,四棱柱,圆柱D .正方体,圆锥,圆柱,三棱柱【答案】D【解析】【分析】根据常见的几何体的展开图进行判断,即可得出结果.【详解】根据几何体的平面展开图,则从左到右,其对应的几何体名称分别为:正方体,圆锥,圆柱,三棱柱.故选D.【点睛】本题考查了常见几何体的展开图;熟记常见几何体的平面展开图的特征,是解题的关键.17.小张同学的座右铭是“态度决定一切”,他将这几个字写在一个正方体纸盒的每个面上,其平面展开图如图所示,那么在该正方体中,和“一”相对的字是()A.态B.度C.决D.切【答案】A【解析】【分析】正方体的平面展开图中,相对面的特点是之间一定相隔一个正方形,据此可得和“一”相对的字.【详解】正方体的平面展开图中,相对面的特点是之间一定相隔一个正方形,所以和“一”相对的字是:态.故选A.【点睛】注意正方体的空间图形,从相对面入手,分析及解答问题.18.如图,小强从A处出发沿北偏东70°方向行走,走至B处,又沿着北偏西30°方向行走至C处,此时需把方向调整到与出发时一致,则方向的调整应是()A.左转 80°B.右转80°C.右转 100°D.左转 100°【答案】C【解析】【分析】过C点作CE∥AB,延长CB与点D,根据平行线的性质得出∠A+∠ABH=180°,∠ECB=∠ABC,求出∠ABH=110°,∠ABC=80°,即可求出∠ECB=80°,得出答案即可.【详解】过C点作CE∥AB,延长CB与点D,如图∵根据题意可知:AF∥BH,AB∥CE,∴∠A+∠ABH=180°,∠ECB=∠ABC,∵根据题意可知:∠FAB=70°,∠HBC=30°,∴∠ABH=180°−70°=110°,∠ABC=110°−30°=80°,∴∠ECB=80°,∴∠DCE=180°−80°=100°,即方向的调整应是右转100°.故答案选C.【点睛】本题考查了平行线的判定与性质,解题的关键是熟练的掌握平行线的判定与性质. 19.如图,点A、B、C是直线l上的三个点,图中共有线段条数是()A.1条B.2条C.3条D.4条【答案】C【解析】解:图中线段有:线段AB、线段AC、线段BC,共三条.故选C.20.如果圆柱的母线长为5cm,底面半径为2cm,那么这个圆柱的侧面积是()A.10cm2B.10πcm2C.20cm2D.20πcm2【答案】D【解析】【分析】根据圆柱的侧面积=底面周长×高.【详解】根据圆柱的侧面积计算公式可得π×2×2×5=20πcm2,故选D.【点睛】本题考查了圆柱的计算,解题的关键是熟练掌握圆柱侧面积公式.。

几何图形初步认识(优选真题44道)(2021-2023年)中考数学真题(全国通用)(解析版)

三年(2021-2023)中考数学真题分项汇编(全国通用)图形初步认识(优选真题44道)一.选择题(共30小题)1.(2023•威海)如图是一正方体的表面展开图.将其折叠成正方体后,与顶点K距离最远的顶点是()A.A点B.B点C.C点D.D点【分析】把图形围成立体图形求解.【解答】解:把图形围成立方体如图所示:所以与顶点K D,故选:D.【点评】本题考查了平面图形和立体图形,掌握空间想象力是解题的关键.2.(2023•北京)如图,∠AOC=∠BOD=90°,∠AOD=126°,则∠BOC的大小为()A.36°B.44°C.54°D.63°【分析】先求出∠COD的度数,然后根据∠BOC=∠BOD﹣∠COD,即可得出答案.【解答】解:∵∠AOC=90°,∠AOD=126°,∴∠COD=∠AOD﹣∠AOC=36°,∵∠BOD=90°,∴∠BOC=∠BOD﹣∠COD=90°﹣36°=54°.故选:C.【点评】本题考查了余角和补角的知识,解答本题的关键是仔细观察图形,根据角的和差首先求出∠COD 的度数.3.(2023•长春)如图是一个多面体的表面展开图,每个面都标注了数字.若多面体的底面是面③,则多面体的上面是()A.面①B.面②C.面⑤D.面⑥【分析】由多面体的表面展开图,即可得到答案.【解答】解:多面体的底面是面③,则多面体的上面是⑤.故选:C.【点评】本题考查几何体的表面展开图,关键是由长方体的表面展开图找到相对面.4.(2023•河北)淇淇一家要到革命圣地西柏坡参观.如图,西柏坡位于淇淇家南偏西70°的方向,则淇淇家位于西柏坡的()A.南偏西70°方向B.南偏东20°方向C.北偏西20°方向D.北偏东70°方向【分析】根据题意可得:∠ABC=70°,AB∥CD,然后利用平行线的性质可得∠ABC=∠DCB=70°,从而根据方向角的定义,即可解答.【解答】解:如图:由题意得:∠ABC=70°,AB∥CD,∴∠ABC=∠DCB=70°,∴淇淇家位于西柏坡的北偏东70°方向,故选:D.【点评】本题考查了方向角的定义,熟练掌握方向角的定义是解题的关键.5.(2023•扬州)下列图形是棱锥侧面展开图的是()A.B.C.D.【分析】由棱锥的侧面展开图的特征可知答案.故选:D.【点评】本题考查了几何体的展开图,熟记常见立体图形的侧面展开图和侧面的特征是解决此类问题的关键.6.(2023•乐山)下面几何体中,是圆柱的为()A.B.C.D.【分析】根据各个选项中的几何体的形体特征进行判断即可.【解答】解:A.选项中的几何体是圆锥体,因此选项A不符合题意;B.选项中的几何体是球体,因此选项B不符合题意;C.选项中的几何体是圆柱体,因此选项C符合题意;D.选项中的几何体是四棱柱,因此选项D不符合题意;故选:C.【点评】本题考查认识立体图形,掌握圆柱体,圆锥体,棱柱,球的形体特征是正确判断的前提.7.(2023•宜昌)“争创全国文明典范城市,让文明成为宜昌人民的内在气质和城市的亮丽名片”.如图,是一个正方体的平面展开图,把展开图折叠成正方体后,“城”字对面的字是()A.文B.明C.典D.范【分析】根据正方体的平面展开图的特点,相对的两个面中间一定隔着一个小正方形,且没有公共边和公共顶点,即“对面无临点”,依此来找相对面.【解答】解:∵正方体的表面展开图,相对的面之间一定隔着一个小正方形,且没有公共边和公共顶点,∴“城”字对面的字是“明”.故选:B.【点评】本题主要考查了正方体相对两个面上的文字,熟练掌握正方体的表面展开图的特点是解题的关键.8.(2023•临沂)如图中用量角器测得∠ABC的度数是()A.50°B.80°C.130°D.150°【分析】本题根据∠ABC的位置和量角器的使用方法可得出答案.【解答】解:根据∠ABC起始位置BA,另一条边BC可得:∠ABC=130°.故选:C.【点评】本题主要考查了学生量角器的使用方法,结合∠ABC的位置进行思考是解题关键.9.(2023•巴中)某同学学习了正方体的表面展开图后,在如图所示的正方体的表面展开图上写下了“传承红色文化”六个字,还原成正方体后,“红”的对面是()A.传B.承C.文D.化【分析】根据正方体的平面展开图的特点,相对的两个面中间一定隔着一个小正方形,且没有公共的顶点,结合展开图很容易找到与“红”字所在面相对的面上的汉字.【解答】解:根据图示知:“传”与“文”相对;“承”与“色”相对;“红”与“化”相对.故选:D.【点评】本题考查灵活运用正方体的相对面解答问题,解决本题的关键是根据正方体的平面展开图的特点,相对的两个面中间一定隔着一个小正方形,且没有公共的顶点.10.(2023•连云港)如图,甲是由一条直径、一条弦及一段圆弧所围成的图形;乙是由两条半径与一段圆弧所围成的图形;丙是由不过圆心O的两条线段与一段圆弧所围成的图形.下列叙述正确的是()A.只有甲是扇形B.只有乙是扇形C.只有丙是扇形D.只有乙、丙是扇形【分析】根据扇形的定义进行判断.【解答】解:由扇形的定义可知,只有乙是扇形,故选:B.【点评】本题主要考查了认识平面图形—扇形,应熟知扇形的定义:由圆心角的两条半径和圆心角所对的圆弧围成的图形叫做扇形.11.(2023•达州)下列图形中,是长方体表面展开图的是()A.B.C.D.【分析】根据长方体的展开图得出结论即可.【解答】解:由题意知,图形可以折叠成长方体,故选:C.【点评】本题主要考查长方体的展开图,熟练掌握长方体的展开图是解题的关键.12.(2023•台湾)如图,直角柱ABCDEF的底面为直角三角形,若∠ABC=∠DEF=90°,BC>AB>BE,则连接AE后,下列叙述何者正确()A.∠ACB<∠FDE,∠AEB>∠ACB B.∠ACB<∠FDE,∠AEB<∠ACBC.∠ACB>∠FDE,∠AEB>∠ACB D.∠ACB>∠FDE,∠AEB<∠ACB【分析】根据直棱柱的性质得∠BAC=∠FDE,再根据三角形的边角关系即可得出答案.【解答】解:如图,连接AE,∵∠ABC=∠DEF=90°,BC>AB,∴∠ACB<∠BAC,∵∠BAC=∠FDE,∴∠ACB<∠FDE,在△ABC和△ABE中,∠ABC=∠ABE=90°,AB=AB,BC>BE,∴∠AEB>∠ACB,故选:A.【点评】本题考查了认识立体图形,关键是掌握直棱柱的性质和三角形的边角关系.13.(2022•烟台)如图,某海域中有A,B,C三个小岛,其中A在B的南偏西40°方向,C在B的南偏东35°方向,且B,C到A的距离相等,则小岛C相对于小岛A的方向是()A.北偏东70°B.北偏东75°C.南偏西70°D.南偏西20°【分析】根据题意可得∠ABC=75°,AD∥BE,AB=AC,再根据等腰三角形的性质可得∠ABC=∠C =75°,从而求出∠BAC的度数,然后利用平行线的性质可得∠DAB=∠ABE=40°,从而求出∠DAC 的度数,即可解答.【解答】解:如图:由题意得:∠ABC=∠ABE+∠CBE=40°+35°=75°,AD∥BE,AB=AC,∴∠ABC=∠C=75°,∴∠BAC=180°﹣∠ABC﹣∠C=30°,∵AD∥BE,∴∠DAB=∠ABE=40°,∴∠DAC=∠DAB+∠BAC=40°+30°=70°,∴小岛C相对于小岛A的方向是北偏东70°,故选:A.【点评】本题考查了方向角,等腰三角形的性质,熟练掌握等腰三角形的性质是解题的关键.14.(2022•柳州)如图,将矩形绕着它的一边所在的直线l旋转一周,可以得到的立体图形是()A.B.C.D.【分析】根据“面动成体”进行判断即可.【解答】解:将矩形绕着它的一边所在的直线l旋转一周,可以得到圆柱体,故选:B.【点评】本题考查认识立体图形,理解“面动成体”是正确判断的前提.15.(2022•资阳)如图是正方体的表面展开图,每个面内都分别写有一个字,则与“创”字相对面上的字是()A.文B.明C.城D.市【分析】先以“文”字为底,则左边的是“建”字,右边的是“明”字,上面的是“城”字,正面的是“市”字,后面的是“创”字,再判断与“创”字相对的字即可.【解答】解:将正方体的表面展开图还原成正方体,以“文”字为底,则左边的是“建”字,右边的是“明”字,上面的是“城”字,正面的是“市”字,后面的是“创”字,可知“创”字与“市”字相对.故选:D.【点评】本题主要考查了将正方体表面展开图还原,确定每个字在还原后的正方体的位置是解题的关键.16.(2022•贵阳)如图,用一个平行于圆锥底面的平面截圆锥,截面的形状是()A.B.C.D.【分析】根据用一个平行于圆锥底面的平面截圆锥,截面的形状是圆即可得出答案.【解答】解:用一个平行于圆锥底面的平面截圆锥,截面的形状是圆,故选:B.【点评】本题考查了截一个几何体,掌握用一个平行于圆锥底面的平面截圆锥,截面的形状是圆是解题的关键.17.(2022•枣庄)某正方体的每个面上都有一个汉字,如图是它的一种展开图,那么在原正方体中,与“亮”字所在面相对的面上的汉字是()A.青B.春C.梦D.想【分析】根据正方体的表面展开图找相对面的方法,“Z”字两端是对面,判断即可.【解答】解:在原正方体中,与“亮”字所在面相对的面上的汉字是:想,故选:D.【点评】本题考查了正方体相对两个面上的文字,熟练掌握根据正方体的表面展开图找相对面的方法是解题的关键.18.(2022•绥化)下列图形中,正方体展开图错误的是()A.B.C.D.【分析】根据正方体的展开图得出结论即可.【解答】解:由展开图的知识可知,四个小正方形绝对不可能展开成田字形,故D选项都不符合题意.故选:D.【点评】本题主要考查正方体展开图的知识,熟练掌握正方体的侧面展开图是解题的关键.19.(2022•甘肃)若∠A=40°,则∠A的余角的大小是()A.50°B.60°C.140°D.160°【分析】根据互余两角之和为90°计算即可.【解答】解:∵∠A=40°,∴∠A的余角为:90°﹣40°=50°,故选:A.【点评】本题考查的是余角的定义,如果两个角的和等于90°,就说这两个角互为余角.20.(2022•常州)下列图形中,为圆柱的侧面展开图的是()A.B.C.D.【分析】从圆柱的侧面沿它的一条母线剪开,可以得到圆柱的侧面展开图的是长方形.【解答】解:根据题意,把圆柱的侧面沿它的一条母线剪开展在一个平面上,得到其侧面展开图是对边平行且相等的四边形;又有母线垂直于上下底面,故可得是长方形.故选:D.【点评】本题考查了几何体的展开图.解题的关键是明确圆柱的侧面展开图是长方形.21.(2022•临沂)如图所示的三棱柱的展开图不可能是()A.B.C.D.【分析】根据题意和各个选项中的图形,可以判断哪个图形不可能是三棱柱的展开图.【解答】解:如图所示的三棱柱的展开图不可能是,故选:D.【点评】本题考查几何体的展开图,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答.22.(2022•泰州)如图为一个几何体的表面展开图,则该几何体是()A.三棱锥B.四棱锥C.四棱柱D.圆锥【分析】根据展开图直接判断即可.【解答】解:根据展开图可以得出是四棱锥的展开图,故选:B.【点评】本题主要考查几何体的展开图,熟练掌握基本几何体的展开图是解题的关键.23.(2021•湖州)将如图所示的长方体牛奶包装盒沿某些棱剪开,且使六个面连在一起,然后铺平,则得到的图形可能是()A.B.C.D.【分析】由平面图形的折叠及长方体的表面展开图的特点解题.【解答】解:该长方体表面展开图可能是选项A.故选:A.【点评】本题考查几何体的展开图,解题的关键是熟练掌握几何体的展开图的特征,属于中考常考题型.24.(2021•泰州)互不重合的A、B、C三点在同一直线上,已知AC=2a+1,BC=a+4,AB=3a,这三点的位置关系是()A.点A在B、C两点之间B.点B在A、C两点之间C.点C在A、B两点之间D.无法确定【分析】用假设法分别计算各选项中的a值,再根据a>0判断即可.【解答】解:∵AC=2a+1,BC=a+4,AB=3a,A、B、C三点互不重合∴a>0,若点A在B、C之间,则AB+AC=BC,即2a+1+3a=a+4,解得a=3 4,故A情况存在,若点B在A、C之间,则BC+AB=AC,即a+4+3a=2a+1,解得a=−3 2,故B情况不存在,若点C在A、B之间,则BC+AC=AB,即a+4+2a+1=3a,此时无解,故C情况不存在,∵互不重合的A、B、C三点在同一直线上,故选:A.【点评】本题主要考查两点间的距离及整式的加减,分类讨论和反证法的应用是解题的关键.25.(2021•台州)小光准备从A地去往B地,打开导航、显示两地距离为37.7km,但导航提供的三条可选路线长却分别为45km,50km,51km(如图).能解释这一现象的数学知识是()A.两点之间,线段最短B.垂线段最短C.三角形两边之和大于第三边D.两点确定一条直线【分析】根据线段的性质,可得答案.【解答】解:从A地去往B地,打开导航、显示两地距离为37.7km,理由是两点之间线段最短,故选:A.【点评】本题考查了线段的性质,熟记线段的性质并应用是解题的关键.26.(2021•包头)已知线段AB=4,在直线AB上作线段BC,使得BC=2,若D是线段AC的中点,则线段AD的长为()A.1B.3C.1或3D.2或3【分析】根据题意可分为两种情况,①点C在线段AB上,可计算出AC的长,再由D是线段AC的中点,即可得出答案;②BC在线段AB的延长线上,可计算出AC的长,再由D是线段AC的中点,即可得出答案.【解答】解:根据题意分两种情况,①如图1,∵AB=4,BC=2,∴AC=AB﹣BC=2,∵D是线段AC的中点,∴AD=12AC=12×2=1;②如图2,∵AB=4,BC=2,∴AC=AB+BC=6,∵D是线段AC的中点,∴AD=12AC=12×6=3.∴线段AD的长为1或3.故选:C.【点评】本题主要考查了两点之间的距离,正确理解题目并进行分情况进行计算是解决本题的关键.27.(2021•河北)如图,已知四条线段a,b,c,d中的一条与挡板另一侧的线段m在同一直线上,请借助直尺判断该线段是()A.a B.b C.c D.d【分析】利用直尺画出遮挡的部分即可得出结论.【解答】解:利用直尺画出图形如下:可以看出线段a与m在一条直线上.故选:A.【点评】本题主要考查了线段,射线,直线,利用直尺动手画出图形是解题的关键.28.(2021•河北)一个骰子相对两面的点数之和为7,它的展开图如图,下列判断正确的是()A.A代表B.B代表C.C代表D.B代表【分析】正方体的表面展开图,相对的面之间一定相隔一个正方形,根据这一特点对各选项分析判断后利用排除法求解.【解答】解:根据正方体的表面展开图,相对的面之间一定相隔一个正方形,A与点数是1的对面,B与点数是2的对面,C与点数是4的对面,∵骰子相对两面的点数之和为7,∴A代表的点数是6,B代表的点数是5,C代表的点数是3.故选:A.【点评】本题主要考查了正方体相对两个面上的文字,注意正方体是空间图形,从相对面入手,分析及解答问题.29.(2021•百色)已知∠α=25°30)A.25°30′B.64°30′C.74°30′D.154°30′【分析】根据余角的定义,两个锐角和为90°的角互余.【解答】解:由题意得:∠α=25°30′,故其余角为(90°﹣∠α)=64°30′.故选:B.【点评】本题考查的知识点是两个角的互余,互余的两个角的和为90°.30.(2021•黔东南州)由4个棱长均为1的小正方体组成如图所示的几何体,这个几何体的表面积为()A.18B.15C.12D.6【分析】几何体的表面积是几何体正视图,左视图,俯视图三个图形中,正方形的个数的和的2倍.【解答】解:正视图中正方形有3个;左视图中正方形有3个;俯视图中正方形有3个.则这个几何体表面正方形的个数是:2×(3+3+3)=18.则几何体的表面积为18.故选:A .【点评】本题考查的是几何体的表面积,这个几何体的表面积为露在外边的面积和底面积之和.二.填空题(共14小题)31.(2023•无锡)若直三棱柱的上下底面为正三角形,侧面展开图是边长为6的正方形,则该直三棱柱的表面积为 .【分析】由三棱柱三个侧面和上下两个底面的特征,结合侧面展开图是一个边长为6的正方形卡知,上下底面的正三角形的周长为6,即边长为2,然后根据条件公式进而求出表面积即可得出结论.【解答】解:依题意可知:直三棱柱的上下底面的正三角形的边长为2,∴其2个底面积为√34×22×2=2√3. ∵侧面展开图是边长为6的正方形,∴其侧面积为6×6=36,∴该直三棱柱的表面积为36+2√3.故答案为:36+2√3.【点评】此题主要考查了直三棱柱侧面展开图的知识,解题时注意三棱柱的特征,找到所求的量的等量关系是解决问题的关键.32.(2023•乐山)如图,点O 在直线AB 上,OD 是∠BOC 的平分线,若∠AOC =140°,则∠BOD 的度数为 .【分析】根据邻补角定义求得∠BOC 的度数,再根据角平分线定义即可求得答案.【解答】解:∵∠AOC =140°,∴∠BOC =180°﹣140°=40°,∵OD是∠BOC的平分线,∴∠BOD=12∠BOC=20°,故答案为:20°.【点评】本题主要考查角平分线的定义,此为几何中基础且重要知识点,必须熟练掌握.33.(2022•益阳)如图,P A,PB表示以P为起点的两条公路,其中公路P A的走向是南偏西34°,公路PB 的走向是南偏东56°,则这两条公路的夹角∠APB=°.【分析】根据题意可得∠APC=34°,∠BPC=56°,然后进行计算即可解答.【解答】解:如图:由题意得:∠APC=34°,∠BPC=56°,∴∠APB=∠APC+∠BPC=90°,故答案为:90.【点评】本题考查了方向角,熟练掌握方向角的定义是解题的关键.34.(2022•玉林)已知:α=60°,则α的余角是°.【分析】根据如果两个角的和等于90°,就说这两个角互为余角,即其中一个角是另一个角的余角即可得出答案.【解答】解:90°﹣60°=30°,故答案为:30.【点评】本题考查了余角和补角,掌握如果两个角的和等于90°,就说这两个角互为余角,即其中一个角是另一个角的余角是解题的关键.35.(2022•桂林)如图,点C是线段AB的中点,若AC=2cm,则AB=cm.【分析】根据中点的定义可得AB=2AC=4cm.【解答】解:根据中点的定义可得:AB=2AC=2×2=4cm,故答案为:4.【点评】本题主要考查中点的定义,熟知中点的定义是解题关键.36.(2022•湘潭)如图,一束光沿CD方向,先后经过平面镜OB、OA反射后,沿EF方向射出,已知∠AOB =120°,∠CDB=20°,则∠AEF=.【分析】根据平面镜反射的规律得到∠EDO=∠CDB=20°,∠AEF=∠OED,在△ODE中,根据三角形内角和定理求出∠OED的度数,即可得到∠AEF=∠OED的度数.【解答】解:∵一束光沿CD方向,先后经过平面镜OB、OA反射后,沿EF方向射出,∴∠EDO=∠CDB=20°,∠AEF=∠OED,在△ODE中,∠OED=180°﹣∠AOB﹣∠EDO=180°﹣120°﹣20°=40°,∴∠AEF=∠OED=40°.故答案为:40°.【点评】本题考查了角的计算,根据平面镜反射的规律得到∠EDO=∠CDB=20°,∠AEF=∠OED是解题的关键.37.(2022•常德)如图是一个正方体的展开图,将它拼成正方体后,“神”字对面的字是.【分析】根据图形,可以直接写出“神”字对面的字.【解答】解:由图可得,“神”字对面的字是“月”,故答案为:月.【点评】本题考查正方体相对两个面上的文字,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答.38.(2022•连云港)已知∠A的补角为60°,则∠A=°.【分析】根据补角的定义即可得出答案.【解答】解:∵∠A的补角为60°,∴∠A=180°﹣60°=120°,故答案为:120.【点评】本题考查了余角和补角,掌握如果两个角的和等于180°(平角),就说这两个角互为补角,即其中一个角是另一个角的补角是解题的关键.39.(2022•百色)如图摆放一副三角板,直角顶点重合,直角边所在直线分别重合,那么∠BAC的大小为°.【解答】解:根据题意可得,∠BAC=90°+45°=135°.故答案为:135.【点评】本题主要考查了角的计算,熟练掌握角的计算方法进行求解是解决本题的关键.40.(2021•丽水)小丽在“红色研学”活动中深受革命先烈事迹的鼓舞,用正方形纸片制作成图1的七巧板,设计拼成图2的“奔跑者”形象来激励自己.已知图1正方形纸片的边长为4,图2中FM=2EM,则“奔跑者”两脚之间的跨度,即AB,CD之间的距离是.【分析】如图2中,过点E作EI⊥FK于I,过点M作MJ⊥FK于J.想办法求出BM,MJ,FK与CD 之间的距离,可得结论.【解答】解:如图2中,过点E作EI⊥FK于I,过点M作MJ⊥FK于J.由题意,△ABM,△EFK都是等腰直角三角形,AB=BM=2,EK=EF=2√2,FK=4,FK与CD之间的距离为1,∵EI⊥FK,∴KI=IF,∴EI=12FK=2,∵MJ∥EI,∴MJEI=FMEF=23,∴MJ=4 3,∵AB∥CD,∴AB与CD之间的距离=2+43+1=133,故答案为:13 3【点评】本题考查七巧板,正方形的性质,解直角三角形等知识,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,属于中考常考题型.41.(2021•兴安盟)74°19′30″=°.【分析】先将30″化成“分”,再将19.5′化成“度”即可.【解答】解:30×(160)′=0.5′,19′+0.5′=19.5′,19.5×(160)°=0.325°,74°+0.325°=74.325°,故答案为:74.325.【点评】本题考查度、分、秒的换算,掌握度、分、秒的换算进率和换算方法是得出正确答案的前提.42.(2021•永州)如图,A,B两点的坐标分别为A(4,3),B(0,﹣3),在x轴上找一点P,使线段P A+PB 的值最小,则点P的坐标是.【分析】连接AB交x轴于点P',求出直线AB的解析式与x轴交点坐标即可.【解答】解:如图,连接AB交x轴于点P',根据两点之间,线段最短可知:P'即为所求,设直线AB的关系式为:y=kx+b,{4k+b=3 b=−3,解得{k=32b=−3,∴y=32x−3,当y=0时,x=2,∴P'(2,0),故答案为:(2,0).【点评】本题主要考查了线段的性质,明白两点之间,线段最短是解题的关键.43.(2021•上海)70°的余角是.【分析】根据余角的定义即可求解.【解答】解:根据定义一个角是70°,则它的余角度数是90°﹣70°=20°,故答案为,20°.【点评】本题主要考查了余角的概念,掌握互为余角的两个角的和为90度是解决此题关键,44.(2021•营口)若∠A=34°,则∠A的补角为.【分析】根据互为补角的两个角的和等于180°列式计算即可得解.【解答】解:∠A的补角=180°﹣∠A=180°﹣34°=146°.故答案为:146°.【点评】本题考查了余角和补角,是基础题,熟记补角的概念是解题的关键.。

2021年全国中考数学真题分类汇编--三角形:图形初步与相交线、平行线(答案版 )

【答案】B
【解析】
【分析】过三角板的直角顶点作直尺两边的平行线,根据平行线的性质即可求解.
【详解】解:如图,过三角板的直角顶点作直尺两边的平行线,
∵直尺的两边互相平行,
∴ ,
∴ ,
∴ ,
故选:B.
18.(2021• 湖北省十堰市)如图,直线 ,则 ( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】利用平行线的性质得到 ,再利用三角形外角的性质即可求解.
【答案】C
二.填空题
1.(2021•山东省临沂市)数学知识在生产和生活中被广泛应用,下列实例所应用的最主要的几何知识,说法正确的是①③(只填写序号).
①射击时,瞄准具的缺口、准星和射击目标在同一直线上,应用了“两点确定一条直线”;
②车轮做成圆形,应用了“圆是中心对称图形”;
③学校门口的伸缩门由菱形而不是其他四边形组成,应用了“菱形的对角线互相垂直平分”;
A.90°B.95°C.100°D.105°
21.(2021•黑龙江省大庆市)如图,3条直线两两相交最多有3个交点,4条直线两两相交最多有6个交点,按照这样的规律,则20条直线两两相交最多有个交点;
22.(2021•广西贺州市)如图,下列两个角是同旁内角的是()
A. 与 B. 与 C. 与 D. 与
可以看出线段a与m在一条直线上.
故答案为:a.
故选:A.
7.(2021•湖北省随州市).如图,将一块含有 角的直角三角板放置在两条平行线上,若 ,则 为()
A. B. C. D.
8.(2021•山东省菏泽市)一副三角板按如图方式放置,含45°角的三角板的斜边与含30°角的三角板的长直角边平行,则∠α的度数是( )

2021年湖北省中考数学真题分类汇编:图形的变化(附答案解析)

2021年湖北省中考数学真题分类汇编:图形的变化一.选择题(共5小题)1.(2021•黄石)下列几何图形中,是轴对称图形但不是中心对称图形的是()A.梯形B.等边三角形C.平行四边形D.矩形2.(2021•黄石)如图是由6个小正方体拼成的几何体,该几何体的左视图是()A.B.C.D.3.(2021•黄石)如图,△ABC的三个顶点都在方格纸的格点上,其中A点的坐标是(﹣1,0),现将△ABC绕A点按逆时针方向旋转90°,则旋转后点C的坐标是()A.(2,﹣3)B.(﹣2,3)C.(﹣2,2)D.(﹣3,2)4.(2021•鄂州)“国士无双”是人民对“杂交水稻之父”袁隆平院士的赞誉.下列四个汉字中是轴对称图形的是()A.B.C.D.5.(2021•恩施州)如图,在4×4的正方形网格中,每个小正方形的边长都为1,E为BD 与正方形网格线的交点,下列结论正确的是()A.CE≠BD B.△ABC≌△CBD C.AC=CD D.∠ABC=∠CBD 二.填空题(共4小题)6.(2021•湖北)如图,某活动小组利用无人机航拍校园,已知无人机的飞行速度为3m/s,从A处沿水平方向飞行至B处需10s.同时在地面C处分别测得A处的仰角为75°,B 处的仰角为30°,则这架无人机的飞行高度大约是m(≈1.732,结果保留整数).7.(2021•湖北)如图,在平面直角坐标系中,动点P从原点O出发,水平向左平移1个单位长度,再竖直向下平移1个单位长度得点P1(﹣1,﹣1);接着水平向右平移2个单位长度,再竖直向上平移2个单位长度得到点P2;接着水平向左平移3个单位长度,再竖直向下平移3个单位长度得到点P3;接着水平向右平移4个单位长度,再竖直向上平移4个单位长度得到点P4,…,按此作法进行下去,则点P2021的坐标为.8.(2021•鄂州)如图,在平面直角坐标系中,点C的坐标为(﹣1,0),点A的坐标为(﹣3,3),将点A绕点C顺时针旋转90°得到点B,则点B的坐标为.9.(2021•荆州)如图1是一台手机支架,图2是其侧面示意图,AB,BC可分别绕点A,B 转动,测量知BC=8cm,AB=16cm.当AB,BC转动到∠BAE=60°,∠ABC=50°时,点C到AE的距离为cm.(结果保留小数点后一位,参考数据:sin70°≈0.94,≈1.73)三.解答题(共3小题)10.(2021•襄阳)如图,建筑物BC上有一旗杆AB,从与BC相距20m的D处观测旗杆顶部A的仰角为52°,观测旗杆底部B的仰角为45°,求旗杆AB的高度(结果保留小数点后一位.参考数据:sin52°≈0.79,cos52°≈0.62,tan52°≈1.28,≈1.41).11.(2021•鄂州)在全民健身运动中,骑行运动颇受市民青睐.一市民骑自行车由A地出发,途经B地去往C地,如图.当他由A地出发时,发现他的北偏东45°方向有一信号发射塔P.他由A地沿正东方向骑行4km到达B地,此时发现信号塔P在他的北偏东15°方向,然后他由B地沿北偏东75°方向骑行12km到达C地.(1)求A地与信号发射塔P之间的距离;(2)求C地与信号发射塔P之间的距离.(计算结果保留根号)12.(2021•十堰)已知等边三角形ABC,过A点作AC的垂线l,点P为l上一动点(不与点A重合),连接CP,把线段CP绕点C逆时针方向旋转60°得到CQ,连QB.(1)如图1,直接写出线段AP与BQ的数量关系;(2)如图2,当点P、B在AC同侧且AP=AC时,求证:直线PB垂直平分线段CQ;(3)如图3,若等边三角形ABC的边长为4,点P、B分别位于直线AC异侧,且△APQ 的面积等于,求线段AP的长度.2021年湖北省中考数学真题分类汇编:图形的变化参考答案与试题解析一.选择题(共5小题)1.(2021•黄石)下列几何图形中,是轴对称图形但不是中心对称图形的是()A.梯形B.等边三角形C.平行四边形D.矩形【考点】梯形;轴对称图形;中心对称图形.【专题】平移、旋转与对称;几何直观.【分析】根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解.【解答】解:A.梯形不一定是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项不合题意;B.等边三角形是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项符合题意;C.平行四边形不是轴对称图形,是中心对称图形,故此选项不合题意;D.矩形既是轴对称图形,又是中心对称图形,故此选项不合题意;故选:B.【点评】此题主要考查了中心对称图形与轴对称图形的概念.轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分折叠后可重合,中心对称图形是要寻找对称中心,旋转180度后与原图重合.2.(2021•黄石)如图是由6个小正方体拼成的几何体,该几何体的左视图是()A.B.C.D.【考点】简单组合体的三视图.【专题】投影与视图;空间观念.【分析】根据左视图的意义,从左面看该组合体所得到的图形即可.【解答】解:从左面看该组合体,所看到的图形如下,故选:D.【点评】本题考查简单组合体的三视图,理解视图的意义,明确从左面看该组合体所得到的图形的形状是正确判断的前提.3.(2021•黄石)如图,△ABC的三个顶点都在方格纸的格点上,其中A点的坐标是(﹣1,0),现将△ABC绕A点按逆时针方向旋转90°,则旋转后点C的坐标是()A.(2,﹣3)B.(﹣2,3)C.(﹣2,2)D.(﹣3,2)【考点】坐标与图形变化﹣旋转.【专题】作图题;几何直观.【分析】利用旋转变换的性质分别作出B,C的对应点B′,C′可得结论.【解答】解:观察图像,可知C′(﹣2,3),故选:B.【点评】本题考查坐标与图形变化﹣旋转,平移等知识,解题的关键是熟练掌握旋转变换的性质,属于中考常考题型.4.(2021•鄂州)“国士无双”是人民对“杂交水稻之父”袁隆平院士的赞誉.下列四个汉字中是轴对称图形的是()A.B.C.D.【考点】轴对称图形.【专题】平移、旋转与对称;几何直观.【分析】轴对称图形的概念:如果一个图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,这个图形叫做轴对称图形,据此判断即可.【解答】解:A.不是轴对称图形,故此选项不合题意;B.是轴对称图形,故此选项符合题意;C.不是轴对称图形,故此选项不合题意;D.不是轴对称图形,故此选项不合题意.故选:B.【点评】此题主要考查了轴对称图形,轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分沿对称轴折叠后可重合.5.(2021•恩施州)如图,在4×4的正方形网格中,每个小正方形的边长都为1,E为BD 与正方形网格线的交点,下列结论正确的是()A.CE≠BD B.△ABC≌△CBD C.AC=CD D.∠ABC=∠CBD 【考点】勾股定理的应用;相似三角形的判定与性质;锐角三角函数的定义.【专题】图形的全等;等腰三角形与直角三角形;图形的相似;运算能力;应用意识.【分析】根据勾股定理可以得到BC、CD、BD的长,再根据勾股定理的逆定理可以得到△BCD的形状,利用相似三角形的判定与性质,可以得到EF的长,然后即可得到CE 的长,从而可以得到CE和BD的关系;根据图形,很容易判断△ABC≌△CBD和AC=CD不成立;再根据锐角三角函数可以得到∠ABC和∠CBD的关系.【解答】解:由图可得,BC==2,CD==,BD==5,∴BC2+CD2=(2)2+()2=25=BD2,∴△BCD是直角三角形,∵EF∥GD,∴△BFE∽△BGD,∴,即,解得EF=1.5,∴CE=CF﹣EF=4﹣1.5=2.5,∴=,故选项A错误;由图可知,显然△ABC和△CBD不全等,故选项B错误;∵AC=2,CD=,∴AC≠CD,故选项C错误;∵tan∠ABC==,tan∠==,∴∠ABC=∠CBD,故选项D正确;故选:D.【点评】本题考查相似三角形的判定与性质、勾股定理与勾股定理的逆定理、锐角三角函数,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答.二.填空题(共4小题)6.(2021•湖北)如图,某活动小组利用无人机航拍校园,已知无人机的飞行速度为3m/s,从A处沿水平方向飞行至B处需10s.同时在地面C处分别测得A处的仰角为75°,B 处的仰角为30°,则这架无人机的飞行高度大约是20m(≈1.732,结果保留整数).【考点】解直角三角形的应用﹣仰角俯角问题.【专题】解直角三角形及其应用;应用意识.【分析】过A点作AH⊥BC于H,过B点作BD垂直于过C点的水平线,垂足为D,如图,利用仰角定义得到∠ACD=75°,∠BCH=30°,利用速度公式计算出AB=30m,先计算出AH=15m,再利用正切的定义计算出BH=15,由于∠ACH=45°,则CH =AH=15m,然后在Rt△BCD中利用∠BCD=30°得到BD=,最后进行近似计算即可.【解答】解:过A点作AH⊥BC于H,过B点作BD垂直于过C点的水平线,垂足为D,如图,根据题意得∠ACD=75°,∠BCH=30°,AB=3×10=30m,∵AB∥CD,∴∠ABH=∠BCD=30°,在Rt△ABH中,AH=AB=15m,∵tan∠ABH=,∴BH===15,∵∠ACH=∠ACD﹣∠BCD=75°﹣30°=45°,∴CH=AH=15m,∴BC=BH+CH=(15+15)m,在Rt△BCD中,∵∠BCD=30°,∴BD=BC=≈20(m).答:这架无人机的飞行高度大约是20m.故答案为20.【点评】本题考查了解直角三角形的应用﹣仰角俯角问题:根据题意画出几何图形,当图形中没有直角三角形时,要通过作高或垂线构造直角三角形,把实际问题划归为直角三角形中边角关系问题加以解决.7.(2021•湖北)如图,在平面直角坐标系中,动点P从原点O出发,水平向左平移1个单位长度,再竖直向下平移1个单位长度得点P1(﹣1,﹣1);接着水平向右平移2个单位长度,再竖直向上平移2个单位长度得到点P2;接着水平向左平移3个单位长度,再竖直向下平移3个单位长度得到点P3;接着水平向右平移4个单位长度,再竖直向上平移4个单位长度得到点P4,…,按此作法进行下去,则点P2021的坐标为(﹣1011.﹣1011).【考点】规律型:点的坐标;坐标与图形变化﹣平移.【专题】动点型;平移、旋转与对称;推理能力.【分析】观察图象可知,奇数点在第三象限,由题意P1(﹣1,﹣1),P3(﹣2,﹣2),P5(﹣3,﹣3),•,P2n﹣1(﹣n,﹣n),已解决可解决问题.【解答】解:观察图象可知,奇数点在第三象限,∵P1(﹣1,﹣1),P3(﹣2,﹣2),P5(﹣3,﹣3),•,P2n﹣1(﹣n,﹣n),∴P2021(﹣1011,﹣1011),故答案为:(﹣1011,﹣1011).【点评】本题考查坐标与图形变化﹣平移,规律型等知识,解题的关键是学会探究规律,利用规律解决问题,属于中考常考题型.8.(2021•鄂州)如图,在平面直角坐标系中,点C的坐标为(﹣1,0),点A的坐标为(﹣3,3),将点A绕点C顺时针旋转90°得到点B,则点B的坐标为(2,2).【考点】坐标与图形变化﹣旋转.【专题】平面直角坐标系;几何直观.【分析】如图,过点A作AE⊥x轴于E,过点B作BF⊥x轴于F.利用全等三角形的性质解决问题即可.【解答】解:如图,过点A作AE⊥x轴于E,过点B作BF⊥x轴于F.∵∠AEC=∠ACB=∠CFB=90°,∴∠ACE+∠BCF=90°,∠BCF+∠B=90°,∴∠ACE=∠B,在△AEC和△CFB中,,∴△AEC≌△CFB(AAS),∴AE=CF,EC=BF,∵A(﹣3,3),C(﹣1,0),∴AE=CF=3,OC=1,EC=BF=2,∴OF=CF﹣OC=2,∴B(2,2),故答案为:(2,2).【点评】本题考查坐标与图形变化﹣旋转,全等三角形的判定和性质等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,构造全等三角形解决问题.9.(2021•荆州)如图1是一台手机支架,图2是其侧面示意图,AB,BC可分别绕点A,B 转动,测量知BC=8cm,AB=16cm.当AB,BC转动到∠BAE=60°,∠ABC=50°时,点C到AE的距离为 6.3cm.(结果保留小数点后一位,参考数据:sin70°≈0.94,≈1.73)【考点】解直角三角形的应用.【专题】解直角三角形及其应用;运算能力;模型思想.【分析】通过作垂线构造直角三角形,在Rt△ABM中,求出BM,在Rt△BCD中,求出BD,即可求出CN,从而解决问题.【解答】解:如图,过点B、C分别作AE的垂线,垂足分别为M、N,过点C作CD⊥BM,垂足为D,在Rt△ABM中,∵∠BAE=60°,AB=16,∴BM=sin60°•AB=×16=8(cm),∠ABM=90°﹣60°=30°,在Rt△BCD中,∵∠DBC=∠ABC﹣∠ABM=50°﹣30°=20°,∴∠BCD=90°﹣20°=70°,又∵BC=8,∴BD=sin70°×8≈0.94×8=7.52(cm),∴CN=DM=BM﹣BD=8﹣7.52≈6.3(cm),即点C到AE的距离约为6.3cm,故答案为:6.3.【点评】本题考查解直角三角形,构造直角三角形,利用直角三角形的边角关系是解决问题的关键.三.解答题(共3小题)10.(2021•襄阳)如图,建筑物BC上有一旗杆AB,从与BC相距20m的D处观测旗杆顶部A的仰角为52°,观测旗杆底部B的仰角为45°,求旗杆AB的高度(结果保留小数点后一位.参考数据:sin52°≈0.79,cos52°≈0.62,tan52°≈1.28,≈1.41).【考点】解直角三角形的应用﹣仰角俯角问题.【专题】解直角三角形及其应用;运算能力.【分析】在Rt△BCD中,利用正切函数求得BC,在Rt△ACD中,利用正切函数求得AC,即可根据AB=AC﹣BC求得旗杆AB的高度.【解答】解:在Rt△BCD中,∵tan∠BDC=,∴BC=CD•tan∠BDC=20×tan45°=20(m),在Rt△ACD中,∵tan∠ADC=,∴AC=CD•tan∠ADC=20×tan52°≈20×1.28=25.6(m),∴AB=AC﹣BC=5.6(m).答:旗杆AB的度约为5.6m.【点评】本题考查了解直角三角形的应用﹣﹣仰角俯角问题,要求学生能借助俯角构造直角三角形并解直角三角形.注意方程思想与数形结合思想的应用.11.(2021•鄂州)在全民健身运动中,骑行运动颇受市民青睐.一市民骑自行车由A地出发,途经B地去往C地,如图.当他由A地出发时,发现他的北偏东45°方向有一信号发射塔P.他由A地沿正东方向骑行4km到达B地,此时发现信号塔P在他的北偏东15°方向,然后他由B地沿北偏东75°方向骑行12km到达C地.(1)求A地与信号发射塔P之间的距离;(2)求C地与信号发射塔P之间的距离.(计算结果保留根号)【考点】解直角三角形的应用﹣方向角问题.【专题】解直角三角形及其应用;运算能力;应用意识.【分析】(1)根据题意得到∠P AB=45°,∠PBG=15°,∠GBC=75°,过点B作BD ⊥AP于D点,求得AD=BD=4,得到∠PBD=60°,由BD=4,求得,于是得到结论;(2)过点P作PE⊥BC于E,根据∠PBG=15°,∠GBC=75°,求得∠PBE=60°,得到BE=4,,根据BC=12,于是得到结论.【解答】解:(1)依题意知:∠P AB=45°,∠PBG=15°,∠GBC=75°,过点B作BD⊥AP于D点,∵∠DAB=45°,,∴AD=BD=4,∵∠ABD=∠GBD=45°,∠GBP=15°,∴∠PBD=60°,∵BD=4,∴,∴P A=(4+4)(km);(2)∵∠PBD=60°,BD=4,∴PB=8,过点P作PE⊥BC于E,∵∠PBG=15°,∠GBC=75°,∴∠PBE=60°,∵PB=8,∴BE=4,,∵BC=12,∴CE=8,∴PC=4(km).【点评】此题考查了解直角三角形的应用﹣方向角问题.此题难度适中,解此题的关键是将方向角问题转化为解直角三角形的知识,利用三角函数的知识求解.12.(2021•十堰)已知等边三角形ABC,过A点作AC的垂线l,点P为l上一动点(不与点A重合),连接CP,把线段CP绕点C逆时针方向旋转60°得到CQ,连QB.(1)如图1,直接写出线段AP与BQ的数量关系;(2)如图2,当点P、B在AC同侧且AP=AC时,求证:直线PB垂直平分线段CQ;(3)如图3,若等边三角形ABC的边长为4,点P、B分别位于直线AC异侧,且△APQ 的面积等于,求线段AP的长度.【考点】几何变换综合题.【专题】压轴题;分类讨论;平移、旋转与对称;推理能力.【分析】(1)由“SAS”证得△ACP≌△BCQ(SAS)可得AP=BQ.(2)由“SAS”证得△ACP≌△BCQ(SAS)可得AP=BQ,所以BQ=AP=AC=BC,由“等边对等角”可得∠ABP=∠APB=75°,则∠CBP=∠ABC+∠ABP=135°,所以∠CBD=∠QBD=45°,则BD是△BCQ的平分线,又BC=BQ,则PB垂直平分CQ.(3)需要分点Q在直线l上方和点Q在直线l下方两种情况讨论,设AP的长度,根据△APQ的面积等于建立等式,可求出AP的长.【解答】解:(1)在等边△ABC中,AC=BC,∠ACB=60°,由旋转可得,CP=CQ,∠PCQ=60°,∴∠ACB=∠PCQ,∴∠ACP﹣∠PCB=∠BCQ﹣∠PCB,即∠ACP=∠BCQ,∴△ACP≌△BCQ(SAS),∴AP=BQ.(2)在等边△ABC中,AC=BC,∠ACB=60°,由旋转可得,CP=CQ,∠PCQ=60°,∴∠ACB=∠PCQ,∴∠ACP﹣∠PCB=∠BCQ﹣∠PCB,即∠ACP=∠BCQ,∴△ACP≌△BCQ(SAS),∴AP=BQ,∠CBQ=∠CAP=90°;∴BQ=AP=AC=BC,∵AP=AC,∠CAP=90°,∴∠BAP=30°,∠ABP=∠APB=75°,∴∠CBP=∠ABC+∠ABP=135°,∴∠CBD=45°,∴∠QBD=45°,∴∠CBD=∠QBD,即BD平分∠CBQ,∴BD⊥CQ且点D是CQ的中点,即直线PB垂直平分线段CQ.(3)①当点Q在直线l上方时,如图所示,延长BQ交l于点E,过点Q作QF⊥l于点F,由题意可得AC=BC,PC=CQ,∠PCQ=∠ACB=60°,∴∠ACP=∠BCQ,∴△APC≌△BCQ(SAS),∴AP=BQ,∠CBQ=∠CAP=90°,∵∠CAB=∠ABC=60°,∴∠BAE=∠ABE=30°,∵AB=AC=4,∴AE=BE=,∴∠BEF=60°,设AP=t,则BQ=t,∴EQ=﹣t,在Rt△EFQ中,QF=EQ=(﹣t),∴S△APQ=AP•QF=,即•t(﹣t)=,解得t=或t=.即AP的长为或.②当点Q在直线l下方时,如图所示,设BQ交l于点E,过点Q作QF⊥l于点F,由题意可得AC=BC,PC=CQ,∠PCQ=∠ACB=60°,∴∠ACP=∠BCQ,∴△APC≌△BCQ(SAS),∴AP=BQ,∠CBQ=∠CAP=90°,∵∠CAB=∠ABC=60°,∴∠BAE=∠ABE=30°,∴∠BEF=120°,∠QEF=60°,∵AB=AC=4,∴AE=BE=,设AP=m,则BQ=m,∴EQ=m﹣,在Rt△EFQ中,QF=EQ=(m﹣),∴S△APQ=AP•QF=,即•t(m﹣)=,解得m=(m=负值舍去).综上可得,AP的长为:或或.【点评】本题主要考查了几何知识的综合运用和几何变换,求相关线段的长度和解一元二次方程是利用代数方法解决几何问题,本题意在加强学生的图形与几何的逻辑推理以及代数几何综合能力.第(3)问中需要根据点Q的位置分类讨论,此处属于易错点.。

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