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穩扎穩打踩點解答

2017-05-10 06:14:36鐘珍玖
初中生世界 2017年19期
關鍵詞:性質

鐘珍玖

穩扎穩打踩點解答

鐘珍玖

圖形的平移、翻折、旋轉是初中階段最為常見的三種圖形的變換,是數學中考的重點內容和必考內容之一.這類問題的特點是圖形復雜多變,涉及的知識點多,難度較大,但也有一定的解題方法和技巧.抓住問題的本質,踩點解答,則可化難為易.

例1(2015·寧夏)如圖1,在平面直角坐標系中,點A的坐標為(0,4),△OAB沿x軸向右平移后得到△O′A′B′,點A的對應點A′是直線y=x上一點,則點B與其對應點B′間的距離為.

圖1

【考點】圖形平移的性質,一次函數圖像與性質.

【解答】由平移的性質可知,OA=O′A′,所以O′A′=4,點A′是直線x上一點,y=4時,x=5,所以AA′=BB′=5.

【評析】對于圖形的平移要抓住平移的特征:對應點的連線平行(或在同一直線上)且相等,平移前后的圖形全等.

例2(2015·常州)將一張寬為4cm的長方形紙片(足夠長)折疊成如圖2所示圖形,重疊部分是一個三角形,則這個三角形面積的最小值是().

圖2

【考點】等腰三角形的判定,垂線段最短,軸對稱圖形性質.

【解答】把折疊的紙片還原(如圖3),由軸對稱的性質“成軸對稱的兩個圖形全等”,可得∠1=∠2,易得∠1=∠ABC,所以∠ABC=∠2,AB= AC.又AB邊上的高是定值(紙片的寬),要使三角形的面積最小,只需線段AB最短,也就是線段AC最短,此時AC⊥AB,AC=AB=4,三角形的面積為8,選B.

圖3

【評析】圖形的折疊的特征就是折疊的兩部分全等,利用對應邊、對應角相等來解決問題.

例3如圖4,圓柱形容器,高為1.2m,底面周長為1m,在容器內壁距容器底部0.3m的點B處有一蚊子,此時一只壁虎正好在容器外壁,在離容器上沿0.3m與蚊子相對的點A處,則壁虎捕捉蚊子的最短距離為m.(容器厚度忽略不計)

圖4

圖5

【考點】勾股定理,圓柱的側面展開.

【解答】因為壁虎與蚊子在相對的位置,則壁虎在圓柱側面展開圖矩形兩邊中點的連線上,如圖5所示,要求壁虎捉蚊子的最短距離,實際上是求在EF上找一點P,使PA+PB最短,過A作EF的對稱點A′,連接A′B,則A′B與EF的交點就是所求的點P,過B作BM⊥AA′于點M,在Rt△A′MB中,A′M=1.2,BM=0.5.

所以壁虎捉蚊子的最短距離為1.3m.

【評析】先運用化立體為平面的思想,把問題轉化為平面問題,然后利用軸對稱的性質把直線同側的兩點A、B轉化到直線EF的兩側,利用三點共線時線段和最短來求PA+PB的最小值.

例4如圖6,矩形ABCD中,AD=5,AB=7.點E為DC上一個動點,把△ADE沿AE折疊,如果點D的對應點D′落在∠ABC的角平分線上,求DE的長.

圖6

【考點】矩形的性質,等腰直角三角形性質,勾股定理.

【解答】過D′作D′F⊥AB交AB于F,延長FD′交CD于G.

如圖6(1),由翻折得△EDA≌△ED′A,

則ED=ED′,AD=AD′=5,

設AF=x,則BF=7-x,在Rt△BD′F中,因為D′B是∠ABC的平分線,所以∠ABD′=45°,則D′F=BF=7-x,

在Rt△AD′F中,AD′2=AF2+D′F2,即52=(7-x)2+x2,解得x=4或x=3,即D′F=BF=3或4.

當x=4時,如圖6(1),設DE=y,在Rt△D′GE中,EG=4-y,ED′=y,GD′=2,即(4-y)2+22=y2,解得

當x=3時,如圖6(2),設DE=y,在Rt△D′GE中,EG=3-y,ED′=y,GD′=1,

圖6 (1)

圖6 (2)

即(3-y)2+12=y2,解得

【評析】翻折后圖形常常比較復雜,要善于在復雜的圖形中找到基本圖形,運用勾股定理和三角形相似是求線段長度的基本方法.

例5在平面直角坐標系中,O為原點,點A(-2,0),點B(0,2),點E、F分別為OA、OB的中點.若正方形OEDF繞點O順時針旋轉,得正方形OE′D′F′,記旋轉角為α.

圖7 (1)

圖7 (2)

圖7 (3)

(1)如圖7(1),當α=90°時,求AE′、BF′的長;

(2)如圖7(2),當α=135°時,求證:AE′= BF′,且AE′⊥BF′;

(3)若直線AE′與直線BF′相交于點P,求點P的縱坐標的最大值.(直接寫出結果即可)

【考點】正方形的性質,旋轉性質,勾股定理,全等三角形判定和性質,解直角三角形.

【解答】(1)當α=90°時,點E′與點F重合.

∵點E、F分別為OA、OB的中點,

∴OE=OF=1.

∵正方形OE′D′F′是正方形OEDF繞點O順時針旋轉90°得到的,

∴OE′=OE=1,OF′=OF=1.

在Rt△AE′O中,

在Rt△BOF′中,

∴AE′、BF′的長都等于5.

本題共10分,其中第(1)題3分,由中點定義寫出OE=OF=1得1分,用兩次勾股定理求出AE′、BF′的長都等于5再得2分.

(2)∵正方形OE′D′F′是由正方形OEDF繞點O順時針旋轉135°所得,

∴∠AOE′=∠BOF′=135°.

在△AOE′和△BOF′中,

∴△AOE′≌△BOF′.

∴AE′=BF′,且∠OAE′=∠OBF′.

∵∠ACB=∠CAO+∠AOC=∠CBP+∠CPB,∠CAO=∠CBP,

∴∠CPB=∠AOC=90°,

∴AE′⊥BF′.

第(2)題共4分,利用全等三角形的判定得出△AOE′≌△BOF′得2分,由全等三角形性質得出AE′=BF′,且∠OAE′=∠OBF′再得1分,得出AE′⊥BF′可得1分.

(3)在第一象限內,當點D′與點P重合時,點P的縱坐標最大.

過點P作PH⊥x軸,垂足為H,如圖7(3)所示.

∵∠AE′O=90°,E′O=1,AO=2,

∴∠E′AO=30°,AE′=3,

∴AP=3+1.

∵∠AHP=90°,∠PAH=30°,

寫出點P縱坐標的最大值可直接得3分,不需要寫出解答過程.

【評析】圖形的旋轉是一個動態的問題,需要動手畫圖探究運動過程.第(2)小題是一個推理問題,每個步驟都應該有依據,涉及定理運用的部分要把符號語言書寫規范.

對于圖形變化類問題要充分運用平移、翻折、旋轉的特征,踩準關鍵點,找到解題的突破口,在解答時凡是涉及法則、定義、定理時,都要規范書寫,避免不必要的失分.

(作者單位:江蘇省江陰市第一初級中學)

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