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    专题2.6 图形旋转与折叠-八年级数学下学期期末复习宝典(北师大版)

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    专题2.6 图形旋转与折叠-八年级数学下学期期末复习宝典(北师大版)

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    这是一份专题2.6 图形旋转与折叠-八年级数学下学期期末复习宝典(北师大版),文件包含专题26图形旋转与折叠-八年级数学下学期期末复习宝典北师大版解析版docx、专题26图形旋转与折叠-八年级数学下学期期末复习宝典北师大版原卷版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共14页, 欢迎下载使用。
      1.(2020•哈尔滨)如图,在Rt△ABC中,BAC90°B50°ADBC,垂足为DADBADB'关于直线AD对称,点B的对称点是点B',则CAB'的度数为(  )A10° B20° C30° D40°【分析】由余角的性质可求C40°,由轴对称的性质可得AB'BB50°,由外角性质可求解.【解答】解:∵∠BAC90°B50°∴∠C40°∵△ADBADB'关于直线AD对称,点B的对称点是点B'∴∠AB'BB50°∴∠CAB'AB'B﹣∠C10°故选:A2.(2020•滨州)如图,对折矩形纸片ABCD,使ADBC重合,得到折痕EF,把纸片展平后再次折叠,使点A落在EF上的点A处,得到折痕BMBMEF相交于点N.若直线BA交直线CD于点OBC5EN1,则OD的长为(  )A B C D【分析】根据中位线定理可得AM2,根据折叠的性质和等腰三角形的性质可得AMAN2,过M点作MGEFG,可求AG,根据勾股定理可求MG,进一步得到BE,再根据平行线分线段成比例可求OF,从而得到OD【解答】解:EN1由中位线定理得AM2由折叠的性质可得AM2ADEF∴∠AMBANM∵∠AMBAMB∴∠ANMAMBAN2AE3AF2M点作MGEFGNGEN1AG1由勾股定理得MGBEOFMGOFBE23解得OFOD故选:B3.(2020•孝感)如图,点E在正方形ABCD的边CD上,将ADE绕点A顺时针旋转90°ABF的位置,连接EF,过点AEF的垂线,垂足为点H,与BC交于点G.若BG3CG2,则CE的长为(  )A B C4 D【分析】连接EG,根据AG垂直平分EF,即可得出EGFG,设CEx,则DE5﹣xBFFGEG8﹣x,再根据Rt△CEG中,CE2+CG2EG2,即可得到CE的长.【解答】解:如图所示,连接EG由旋转可得,ADE≌△ABFAEAFDEBFAGEFHEF的中点,AG垂直平分EFEGFGCEx,则DE5﹣xBFFG8﹣xEG8﹣x∵∠C90°∴Rt△CEG中,CE2+CG2EG2,即x2+22=(8﹣x2解得xCE的长为故选:B4.(2020•河北)如图,将ABC绕边AC的中点O顺时针旋转180°.嘉淇发现,旋转后的CDAABC构成平行四边形,并推理如下:小明为保证嘉洪的推理更严谨,想在方框中“∵CBAD“∴四边形…”之间作补充,下列正确的是(  )A.嘉淇推理严谨,不必补充 B.应补充:且ABCD C.应补充:且ABCD D.应补充:且OAOC【分析】根据两组对边分别相等的四边形是平行四边形判定即可.【解答】解:CBADABCD四边形ABCD是平行四边形,故选:B5.(2020•天津)如图,在ABC中,ACB90°,将ABC绕点C顺时针旋转得到DEC,使点B的对应点E恰好落在边AC上,点A的对应点为D,延长DEAB于点F,则下列结论一定正确的是(  )AACDE BBCEF CAEFD DABDF【分析】依据旋转可得,ABC≌△DEC,再根据全等三角形的性质,即可得出结论.【解答】解:由旋转可得,ABC≌△DECACDC,故A选项错误,BCEC,故B选项错误,AEFDECB,故C选项错误,AD∵∠ACB90°∴∠A+∠B90°∴∠D+∠B90°∴∠BFD90°,即DFAB,故D选项正确,故选:D6.(2020•齐齐哈尔)有两个直角三角形纸板,一个含45°角,另一个含30°角,如图所示叠放,先将含30°角的纸板固定不动,再将含45°角的纸板绕顶点A顺时针旋转,使BCDE,如图所示,则旋转角BAD的度数为(  )A15° B30° C45° D60°【分析】由平行线的性质可得CFAD90°,由外角的性质可求BAD的度数.【解答】解:如图,设ADBC交于点FBCDE∴∠CFAD90°∵∠CFAB+∠BAD60°+∠BAD∴∠BAD30°故选:B7.(2020•苏州)如图,在ABC中,BAC108°,将ABC绕点A按逆时针方向旋转得到AB'C'.若点B'恰好落在BC边上,且AB'CB',则C'的度数为(  )A18° B20° C24° D28°【分析】由旋转的性质可得CC'ABAB',由等腰三角形的性质可得CCAB'BAB'B,由三角形的外角性质和三角形内角和定理可求解.【解答】解:AB'CB'∴∠CCAB'∴∠AB'BC+∠CAB'2∠CABC绕点A按逆时针方向旋转得到AB'C'∴∠CC'ABAB'∴∠BAB'B2∠C∵∠B+∠C+∠CAB180°∴3∠C180°﹣108°∴∠C24°∴∠C'C24°故选:C8.(2020•铜仁市)如图,在矩形ABCD中,AD4,将A向内翻折,点A落在BC上,记为A1,折痕为DE.若将B沿EA1向内翻折,点B恰好落在DE上,记为B1,则AB  【分析】依据A1DB1≌△A1DCAAS),即可得出A1CA1B1,再根据折叠的性质,即可得到A1CBC2,最后依据勾股定理进行计算,即可得到CD的长,即AB的长.【解答】解:由折叠可得,A1DAD4AEA1D90°BA1EB1A1EBA1B1A1BA1B1E90°∴∠EA1B1+∠DA1B190°BA1E+∠CA1D∴∠DA1B1CA1D∵∠CA1B1DA1DA1D∴△A1DB1≌△A1DCAAS),A1CA1B1BA1A1CBC2∴Rt△A1CD中,CDAB故答案为:9.(2020•天水)如图,在边长为6的正方形ABCD内作EAF45°AEBC于点EAFCD于点F,连接EF,将ADF绕点A顺时针旋转90°得到ABG.若DF3,则BE的长为 2 【分析】根据旋转的性质可知,ADF≌△ABG,然后即可得到DFBGDAFBAG,然后根据题目中的条件,可以得到EAG≌△EAF,再根据DF3AB6和勾股定理,可以得到DE的长,本题得以解决.【解答】解:由题意可得,ADF≌△ABGDFBGDAFBAG∵∠DAB90°EAF45°∴∠DAF+∠EAB45°∴∠BAG+∠EAB45°∴∠EAFEAGEAGEAF中,∴△EAG≌△EAFSAS),GEFEBEx,则GEBG+BE3+xCE6﹣xEF3+xCD6DF3CF3∵∠C90°6﹣x2+32=(3+x2解得,x2CE2故答案为:210.(2020•衡阳)如图,在平面直角坐标系中,点P1的坐标为(),将线段OP1绕点O按顺时针方向旋转45°,再将其长度伸长为OP12倍,得到线段OP2;又将线段OP2绕点O按顺时针方向旋转45°,长度伸长为OP22倍,得到线段OP3;如此下去,得到线段OP4OP5OPnn为正整数),则点P2020的坐标是                   【分析】根据题意得出OP11OP22OP34,如此下去,得到线段OP4823OP51624OPn2n﹣1,再利用旋转角度得出点P2020的坐标与点P5的坐标在同一直线上,进而得出答案.【解答】解:P1的坐标为(),将线段OP1绕点O按逆时针方向旋转45°,再将其长度伸长为OP12倍,得到线段OP2OP11OP22OP34,如此下去,得到线段OP423OP524OPn2n﹣1由题意可得出线段每旋转8次旋转一周,∵2020÷8252…4P2020的坐标与点P5的坐标在同一直线上,正好在第三象限的角平分线上,P2020的坐标是(﹣22018﹣22018).故答案为:(﹣22018﹣22018).11.(2020•武威)如图,点MN分别在正方形ABCD的边BCCD上,且MAN45°.把ADN绕点A顺时针旋转90°得到ABE1)求证:AEM≌△ANM2)若BM3DN2,求正方形ABCD的边长.【分析】(1)想办法证明MAEMAN45°,根据SAS证明三角形全等即可.2)设CDBCx,则CMx﹣3CNx﹣2,在Rt△MCN中,利用勾股定理构建方程即可解决问题.【解答】(1)证明:∵△ADN≌△ABE∴∠DANBAEDNBE∵∠DAB90°MAN45°∴∠MAEBAE+∠BAMDAN+∠BAM45°∴∠MAEMANMAMA∴△AEM≌△ANMSAS). 2)解:设CDBCx,则CMx﹣3CNx﹣2∵△AEM≌△ANMEMMNBEDNMNBM+DN5∵∠C90°MN2CM2+CN2∴25=(x﹣22+x﹣32解得,x6﹣1(舍弃),正方形ABCD的边长为6         

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