2017-2021年浙江中考数学真题分类汇编之图形的变化(含解析).pdf
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1、2017-2021年浙江中考数学真题分类汇编之图形的变化一.选 择 题(共 14小题)1.(2020绍兴)将如图的七巧板的其中几块,拼成一个多边形,为中心对称图形的是()C.A.2.(2020恩施州)如图是由四个相同的小正方体组成的立体图形,它的主视图为()4.(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()主视方向A.B.C.I J D.I 5.(2020嘉兴)如图,在直角坐标系中,OAB的顶点为0(0,0),A(4,3),5(3,0).以点O为位似中心,在第三象限内作与OAB的位似比为上的位似图形OCO,则点C的6.(2020台州)如 图,把4BC先向右平移
2、3个单位,再向上平移2个单位得到则顶点C(0,-1)对应点的坐标为()=z p.当AC平分/B A C 时,N a与N B满足的数量关系是()DA.Z a=2 Z pB.2 Z a=3 Z pC.4Z a+Z p=180D.3Za+2Zp=1808.(2021 温州)直六棱柱如图所示,它的俯视图是()A.9.(2021绍兴)如图,树 4 8 在路灯。的照射下形成投影A C,已知路灯高产。=5根,树影A C=3m,树 A 8与路灯。的水平距离AP=4.5 z,则树的高度AB长 是()A.2m B.3 m C.m D.2 310.(2020绍兴)如图,等腰直角三角形ABC中,Z A B C=90
3、,B A=B C,将 BC绕点3顺时针旋转9(0 0中,E为B C上一点,尸 为 延 长 线 上 一 点,N B F E=N A.若BF=4,B E=3,求 A Z)的长.【拓展提高】(3)如图3,在菱形A B C Q中,E是A 8上一点,F是 A B C内一点,EF/AC,AC=2EF,Z E D F=Z B A D,A E=2,D F=5,求菱形 A B C 的边长.2图1图2图32017-2021年浙江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14小题)1.(2020绍兴)将如图的七巧板的其中几块,拼成一个多边形,为中心对称图形的是()【考点】中心对称图形;七巧
4、板;多边形.【专题】平移、旋转与对称;儿何直观.【分析】根据中心对称的定义,结合所给图形即可作出判断.【解答】解:A、不是中心对称图形,故本选项不符合题意;8、不是中心对称图形,故本选项不符合题意;C、不是中心对称图形,故本选项不符合题意;。、是中心对称图形,故本选项符合题意.故选:D.【点评】本题考查了中心对称图形的特点,属于基础题,判断中心对称图形的关键是旋转180后能够于原图形重合.2.(2020恩施州)如图是由四个相同的小正方体组成的立体图形,它的主视图为()主视方向,【考点】简单组合体的三视图.【专题】投影与视图;几何直观.【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
5、表现在主视图中.【解答】解:从正面看易得第一列有2个正方形,第二列底层有1个正方形.故选:A.【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衢州)如图是由四个相同的小正方体组成的立体图形,它的主视图为()从正面看HB【考点】简单组合体的三视图.【专题】投影与视图;空间观念.【分析】根据主视图的意义,从正面看该组合体所得到的图形进行判断即可.【解答】解:从正面看该组合体,所看到的图形与选项A中的图形相同,故选:A.【点评】本题考查简单组合体的主视图,理解视图的意义,掌握三视图的画法是正确判断的前提.4.(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
6、的,它的主视图是()主视方向C.I D.I【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.5.(2020嘉兴)如图,在直角坐标系中,OAB的顶点为O(0,0),A(4,3),B(3,0).以点 O 为位似中心,在第三象限内作与OAB的位似比为工的位似图形OCD,则点C 的3坐 标 为()A.(-1,-1)B.(-A,-1)C.(-1,-A)D.(-2,-1)3 3
7、【考点】位似变换;坐标与图形性质.【专题】图形的相似;应用意识.【分析】根据关于以原点为位似中心的对应点的坐标的关系,把 A 点的横纵坐标都乘以-工即可.3【解答】解:.以点O 为位似中心,位似比为工,3而 A(4,3),点的对应点C的 坐 标 为(-冬,-1).3故选:B.【点评】本题考查了位似变换:在平面直角坐标系中,如果位似变换是以原点为位似中心,相似比为A,那么位似图形对应点的坐标的比等于/或6.(2 0 2 0台州)如 图,把A B C先向右平移3个单位,再向上平移2个单位得到则顶点C(0,-1)对应点的坐标为()DA.(0,0)B.(1,2)C.(1,3)D.(3,1)【考点】坐标
8、与图形变化-平移.【专题】平面直角坐标系;平移、旋转与对称;推理能力.【分析】利用平移规律进而得出答案.【解答】解:把 A B C先向右平移3个单位,再向上平移2个单位得到O E凡 顶点C(0,-1),:.F(0+3,-1+2),即 F (3,1),故选:D.【点评】此题主要考查了坐标与图形变化-平移,正确得出对应点位置是解题关键.7.(2 0 2 1衢州)如图.将菱形A 8 C D绕点A逆时针旋转Na得到菱形A 8 C D,NB=Zp.当A C平分N B A C H寸,Na与NB满足的数量关系是()A.Z a=2 Z pC.4 Z a+Z p=1 8 0 B.2 Z a=3 Z pD.3 Z
9、 a+2 Z p=1 8 0【考点】旋转的性质;菱形的性质.【专题】矩 形 菱 形 正 方 形;平移、旋转与对称;推理能力.【分析】由菱形和旋转的性质可证:Z B A B=Z B A C=ZCAC=ZD AC=Za,再根据A D/B C,即可得出 4/a+/0=1 8 O .【解答】解:平分NB A C,:.Z B A C=Z C A C,.菱形ABC。绕点A 逆时针旋转N a 得到菱形AB C D ,:.Z B A B =Z C A C=Z a,;AC 平分/BAO,:.Z B A C=Z D A C,:.Z B A B =Z D A C,:.Z B A B =Z B A C=ZCAC=ZD
10、 AC=Z a,JA D/B C,NB+NBAD=180,.,.4Za+Zp=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.【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.9.(2021绍兴)如图,树 在 路 灯。的照射下形成投影A C,已知路灯高?。=5?,树影A C=3 m,树A B与路灯。的水平距离A P=4.5m,则
11、树的高度A B长 是()A.2m B.3 m C.in D.2 3【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:.CABsZxcpo,A B A C,*P 0 PC.A B 3丁 =3+4.5,:.A B 2(z),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.(2020绍兴)如图,等腰直角三角形A B C中,NABC=90,B A B C,将 BC绕点B顺时针旋转0(0 090),
12、得到B P,连接C P,过点A作A H I.C P交CP的延长线于点,连接A P,则的度数()-斗A.随着。的增大而增大B.随着8的增大而减小C.不变D.随着。的增大,先增大后减小【考点】旋转的性质;三角形的外角性质;等腰直角三角形.【专题】等腰三角形与直角三角形;平移、旋转与对称;推理能力.【分析】由旋转的性质可得B C=B P=B A,由等腰三角形的性质和三角形内角和定理可求N B PC+/8必=1 3 5 =Z C P A,由外角的性质可求N B 4 H=1 3 5 -90 =4 5 ,即可求解.【解答】解:将B C绕点8顺时针旋转6 (0 0*的面积比即可.【解答】解:如图,作 O C
13、J _ EF于 C,D KLF H于 K,连接。F.由题意:四边形Q C F K是正方形,Z C D M=Z M D F=Z F D N=ZNDK,:.NCDK=NDKF=90 ,DK=FK,D F=MDK,.也叫=型=迈(角平分线的性质定理,可以用面积法证明),ADNK 耶 DK._ 2 SA DFNSB 型 2SADNK/.图案中A型瓷砖的总面积与B型瓷砖的总面积之比为加:1,故选:A.H【点评】本题考查图形的拼剪,正方形的性质等知识,解题的关键是理解题意,灵活运用所学知识解决问题.1 4.(2 0 2 0温州)如图,在Rt Z VLB C中,ZACB=90 ,以其三边为边向外作正方形,过
14、点C作C R L F G于点R,再过点C作PQ1.CR分别交边DE,B H于 点P,Q.若Q H=2PE,P Q=1 5,则 CR 的 长 为()A.1 4 B.1 5 C.8 V3 D.6娓【考点】相似三角形的判定与性质;勾股定理;正方形的性质.【专题】矩 形 菱 形 正 方 形;图形的相似;解直角三角形及其应用.【分析】如图,连接EC,C H.设 A B 交 C R 于 J.证明ECP s/c。,推 出 型=丝=CQ CH空=工,由 P Q=1 5,可得 PC=5,C Q=1 0,由 EC C H=:2,推出 AC:BC=1:2,HQ 2设 AC=m BC=2a,证明四边形ABQC是平行四
15、边形,推出A8=CQ=1 0,根据AC2+8C2=4 解,构建方程求出a 即可解决问题.【解答】解:如图,连接EC,C H.设 AB交 CR于 J.:四边形A C D E,四边形3C7H都是正方形,.N 4C E=/B CH=45,V ZACB=90,ZBCI=90,A ZACE+ZACB+ZBCW=180,NACB+/BC/=180:.B,C,。共线,A,C,/共线,E、C、H 共线,,JDE/AI/BH,:.4C EP=2CHQ,;NECP=NQCH,:.XECPSHCQ,PC=CEZ=EP=1)CQ CH HQ 2PQ=15,:.PC=5,CQ=10,:EC:C H=:2,:.AC:BC
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