人教版七年级数学下册期末学业水平题附答案.doc

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人教版七年级数学下册期末学业水平题附答案 一、选择题 1．如图所示，若平面上4条两两相交，且无三线共点的4条直线，则共有同旁内角的对数为（　　） A．12对 B．15对 C．24对 D．32对 2．在下列现象中，属于平移的是（ ）． A．荡秋千运动 B．月亮绕地球运动 C．操场上红旗的飘动 D．教室可移动黑板的左右移动 3．在平面直角坐标系中，点位于（ ） A．第一象限 B．第二象限 C．第三象限 D．第四象限 4．下列命题是假命题的是（ ） A．对顶角相等 B．两直线平行，同旁内角相等 C．过直线外一点有且只有一条直线与已知直线平行 D．同位角相等，两直线平行 5．如图，如果AB∥EF，EF∥CD，下列各式正确的是（ ） A．∠1+∠2−∠3=90° B．∠1−∠2+∠3=90° C．∠1+∠2+∠3=90° D．∠2+∠3−∠1=180° 6．下列说法错误的是（ ） A．的平方根是 B．的值是 C．的立方根是 D．的值是 7．已知：如图，AB∥EF，CD⊥EF，∠BAC=30°，则∠ACD=（ ） A．100° B．110° C．120° D．130° 8．如图，一个点在第一象限及x轴、y轴上移动，在第一秒钟，它从原点移动到点（1，0），然后按照图中箭头所示方向移动，即（0，0）→（1，0）→（1，1）→（0，1）→（0，2）→…，且每秒移动一个单位，那么第2021秒时，点所在位置的坐标是（　　） A．（3，44） B．（41，44） C．（44，41） D．（44，3） 九、填空题 9．算术平方根是的实数是___________． 十、填空题 10．已知点的坐标是，且点关于轴对称的点的坐标是，则__________． 十一、填空题 11．如图，已知△ABC是锐角三角形，BE、CF分别为∠ABC与∠ACB的角平分线，BE、CF相交于点O，若∠A=50°，则∠BOC=_______. 十二、填空题 12．如图，直线，相交于点E，．若，则等于_____． 十三、填空题 13．将一张长方形纸条折成如图的形状，已知，则___________°． 十四、填空题 14．a是不为2的有理数，我们把2称为a的“文峰数”如：3的“文峰数”是，-2的“文峰数”是，已知a1=3，a2是a1的“文峰数”， a3是a2的“文峰数”， a4是a3的“文峰数”，……，以此类推，则a2020=______ 十五、填空题 15．点P（2a，2﹣3a）是第二象限内的一个点，且点P到两坐标轴的距离之和为12，则点P的坐标是__． 十六、填空题 16．如图，在平面直角坐标系中，点，点，点，点按照这样的规律下去，点的坐标为__________． 十七、解答题 17．计算: （1） （2） 十八、解答题 18．求下列各式中的x值： (1)25x2-64=0 (2)x3-3= 十九、解答题 19．补全下列推理过程： 如图，已知EF//AD，∠1＝∠2，∠BAC＝70°，求∠AGD． 解：∵EF//AD ∴∠2＝　 　（　 　） 又∵∠1＝∠2（　 　） ∴∠1＝∠3（　 　） ∴AB//　 　（　 　） ∴∠BAC+　 　＝180°（　 　） ∵∠BAC＝70° ∴∠AGD＝　 　． 二十、解答题 20．如图，已知在平面直角坐标系中的位置如图所示． （1）写出三个顶点的坐标； （2）求出的面积； （3）在图中画出把先向左平移5个单位，再向上平移2个单位后所得的． 二十一、解答题 21．数学活动课上，张老师说：“是无理数，无理数就是无限不循环小数，同学们，你能把的小数部分全部写出来吗？”大家议论纷纷，晶晶同学说：“要把它的小数部分全部写出来是非常难的，但我们可以用表示它的小数部分”张老师说：“晶晶同学的说法是正确的，因为的整数部分是，将这个数减去其整数部分，差就是小数部分，”请你解答：已知，其中是一个整数，且，请你求出的值． 二十二、解答题 22．张华想用一块面积为400cm2的正方形纸片，沿着边的方向剪出一块面积为300cm2的长方形纸片，使它的长宽之比为3：2．他不知能否裁得出来，正在发愁．李明见了说：“别发愁，一定能用一块面积大的纸片裁出一块面积小的纸片．”你同意李明的说法吗？张华能用这块纸片裁出符合要求的纸片吗？ 二十三、解答题 23．已知：直线AB∥CD，M，N分别在直线AB，CD上，H为平面内一点，连HM，HN． （1）如图1，延长HN至G，∠BMH和∠GND的角平分线相交于点E．求证：2∠MEN﹣∠MHN＝180°； （2）如图2，∠BMH和∠HND的角平分线相交于点E． ①请直接写出∠MEN与∠MHN的数量关系：　 　； ②作MP平分∠AMH，NQ∥MP交ME的延长线于点Q，若∠H＝140°，求∠ENQ的度数．（可直接运用①中的结论） 二十四、解答题 24．如图1，为直线上一点，过点作射线，将一直角三角板（）的直角顶点放在点处，一边在射线上，另一边与都在直线的上方，将图1中的三角板绕点以每秒3°的速度沿顺时针方向旋转一周． （1）几秒后与重合？ （2）如图2，经过秒后，，求此时的值． （3）若三角板在转动的同时，射线也绕点以每秒6°的速度沿顺时针方向旋转一周，那么经过多长时间与重合？请画图并说明理由． （4）在（3）的条件下，求经过多长时间平分？请画图并说明理由． 二十五、解答题 25．如图①所示，在三角形纸片中，，，将纸片的一角折叠，使点落在内的点处. （1）若，________. （2）如图①，若各个角度不确定，试猜想，，之间的数量关系，直接写出结论. ②当点落在四边形外部时（如图②），（1）中的猜想是否仍然成立？若成立，请说明理由，若不成立，，，之间又存在什么关系？请说明． （3）应用：如图③：把一个三角形的三个角向内折叠之后，且三个顶点不重合，那么图中的和是________. 【参考答案】 一、选择题 1．C 解析：C 【分析】 一条直线与另3条直线相交（不交于一点），有3个交点．每2个交点决定一条线段，共有3条线段．4条直线两两相交且无三线共点，共有条线段．每条线段两侧各有一对同旁内角，可知同旁内角的总对数． 【详解】 解：平面上4条直线两两相交且无三线共点， 共有条线段． 又每条线段两侧各有一对同旁内角， 共有同旁内角（对． 故选：C． 【点睛】 本题考查了同旁内角的定义．解题的关键是注意在截线的同旁找同旁内角．要结合图形，熟记同旁内角的位置特点．两条直线被第三条直线所截所形成的八个角中，有两对同旁内角． 2．D 【分析】 根据平移的性质依次判断，即可得到答案． 【详解】 A、荡秋千运动是旋转，故本选项错误； B、月亮绕地球运动是旋转，故本选项错误； C、操场上红旗的飘动不是平移，故本选项错误； D、教室 解析：D 【分析】 根据平移的性质依次判断，即可得到答案． 【详解】 A、荡秋千运动是旋转，故本选项错误； B、月亮绕地球运动是旋转，故本选项错误； C、操场上红旗的飘动不是平移，故本选项错误； D、教室可移动黑板的左右移动是平移，故本选项正确． 故选：D． 【点睛】 本题考查了平移的知识；解题的关键是熟练掌握平移性质，从而完成求解． 3．B 【分析】 根据直角坐标系的性质分析，即可得到答案． 【详解】 点位于第二象限 故选：B． 【点睛】 本题考查了直角坐标系的知识；解题的关键是熟练掌握象限、坐标的性质，从而完成求解． 4．B 【分析】 真命题就是正确的命题，条件和结果相矛盾的命题是假命题． 【详解】 解：A. 对顶角相等是真命题，故A不符合题意； B. 两直线平行，同旁内角互补，故B是假命题，符合题意； C. 过直线外一点有且只有一条直线与已知直线平行，是真命题，故C不符合题意； D. 同位角相等，两直线平行，是真命题，故D不符合题意， 故选：B． 【点睛】 本题考查真假命题，是基础考点，掌握相关知识是解题关键． 5．D 【分析】 根据平行线的性质，即可得到∠3=∠COE，∠2+∠BOE=180°，进而得出∠2+∠3-∠1=180°． 【详解】 ∵EF∥CD ∴∠3=∠COE ∴∠3−∠1=∠COE−∠1=∠BOE ∵AB∥EF ∴∠2+∠BOE=180°，即∠2+∠3−∠1=180° 故选：D． 【点睛】 本题考查了平行线的性质，两条直线平行：内错角相等；两直线平行：同旁内角互补． 6．B 【分析】 根据算术平方根与平方根、立方根的性质逐项判断即可得． 【详解】 A、的平方根是，此项说法正确； B、的值是4，此项说法错误； C、的立方根是，此项说法正确； D、的值是，此项说法正确； 故选：B． 【点睛】 本题考查了算术平方根与平方根、立方根的性质，熟练掌握算术平方根与平方根、立方根的性质是解题关键． 7．C 【分析】 如图，过点C作，利用平行线的性质得到，，则易求∠ACD的度数． 【详解】 解：过点C作，则， ， ， ， ， ， 故选：C． 【点睛】 本题考查了平行线的性质．该题通过作辅助线，将转化为（＋90°）来求． 8．D 【分析】 根据题意找到动点即将离开两坐标轴时的位置，及其与点运动时间之间的关系即可． 【详解】 解：观察可发现，点到（0，2）用4=22秒，到（3，0）用9=32秒，到（0，4）用16=42秒， 解析：D 【分析】 根据题意找到动点即将离开两坐标轴时的位置，及其与点运动时间之间的关系即可． 【详解】 解：观察可发现，点到（0，2）用4=22秒，到（3，0）用9=32秒，到（0，4）用16=42秒， 则可知当点离开x轴时的横坐标为时间的平方，当点离开y轴时的纵坐标为时间的平方， 此时时间为奇数的点在x轴上，时间为偶数的点在y轴上, ∵2021=452-4=2025-4， ∴第2025秒时，动点在（45，0），故第2021秒时，动点在（45，0）向左一个单位，再向上3个单位， 即（44，3）的位置． 故选：D． 【点睛】 本题考查了动点在平面直角坐标系中的运动规律，找到动点即将离开两坐标轴时的位置，及其与点运动时间之间的关系，是解题的关键． 九、填空题 9．5 【分析】 根据算术平方根的定义解答即可． 【详解】 解：算术平方根是的实数是5． 故答案为：5． 【点睛】 本题主要考查算术平方根的定义，熟知负数没有平方根，0的平方根有1个，正数的平方根有2个 解析：5 【分析】 根据算术平方根的定义解答即可． 【详解】 解：算术平方根是的实数是5． 故答案为：5． 【点睛】 本题主要考查算术平方根的定义，熟知负数没有平方根，0的平方根有1个，正数的平方根有2个，算术平方根有1个是解题关键． 十、填空题 10．-3 1 【分析】 平面内关于x轴对称的两个点的坐标：横坐标不变，纵坐标互为相反数． 【详解】 ∵已知点的坐标是，且点关于轴对称的点的坐标是， ∴m＝−3；n＝1， 故答案为−3；1 解析：-3 1 【分析】 平面内关于x轴对称的两个点的坐标：横坐标不变，纵坐标互为相反数． 【详解】 ∵已知点的坐标是，且点关于轴对称的点的坐标是， ∴m＝−3；n＝1， 故答案为−3；1． 【点睛】 解决本题的关键是掌握好对称点的坐标规律： （1）关于x轴对称的点，横坐标相同，纵坐标互为相反数； （2）关于y轴对称的点，纵坐标相同，横坐标互为相反数； （3）关于原点对称的点，横坐标与纵坐标都互为相反数． 十一、填空题 11．115° 【详解】 因为∠A=50°， ∴∠ABC+∠ACB=180°−∠A=180°−50°=130°， ∵BE、CF分别为∠ABC与∠ACB的角平分线， ∴∠OBC=∠ABC,∠OCB=∠ACB 解析：115° 【详解】 因为∠A=50°， ∴∠ABC+∠ACB=180°−∠A=180°−50°=130°， ∵BE、CF分别为∠ABC与∠ACB的角平分线， ∴∠OBC=∠ABC,∠OCB=∠ACB， ∴∠OBC+∠OCB=(∠ABC+∠ACB)= ×130°=65°， 在△OBC中,∠BOC=180°−(∠OBC+∠OCB)=180°−65°=115° 十二、填空题 12．80°. 【分析】 先根据补角的定义求出∠BEC的度数，再由平行线的性质即可得出结论． 【详解】 解：∵∠AEC=100°， ∴∠BEC=180°-100°=80°． ∵DF∥AB， ∴∠D=∠BE 解析：80°. 【分析】 先根据补角的定义求出∠BEC的度数，再由平行线的性质即可得出结论． 【详解】 解：∵∠AEC=100°， ∴∠BEC=180°-100°=80°． ∵DF∥AB， ∴∠D=∠BEC=80°． 故答案为：80°. 【点睛】 本题考查的是平行线的性质，用到的知识点为：两直线平行，同位角相等． 十三、填空题 13．55 【分析】 依据平行线的性质以及折叠的性质，即可得到∠2的度数． 【详解】 解：如图所示，∵ABCD， ∴∠1＝∠BAD＝110°， 由折叠可得，∠2＝∠BAD＝×110°＝55°， 故答案为： 解析：55 【分析】 依据平行线的性质以及折叠的性质，即可得到∠2的度数． 【详解】 解：如图所示，∵ABCD， ∴∠1＝∠BAD＝110°， 由折叠可得，∠2＝∠BAD＝×110°＝55°， 故答案为：55°． 【点睛】 本题主要考查了平行线的性质，解题时注意：两条平行线被第三条直线所截，内错角相等． 十四、填空题 14．． 【分析】 先根据题意求得、、、，发现规律即可求解． 【详解】 解：∵a1=3 ∴，，，， ∴该数列为每4个数为一周期循环， ∵ ∴a2020=． 故答案为：． 【点睛】 此题主要考查规律的探索， 解析：． 【分析】 先根据题意求得、、、，发现规律即可求解． 【详解】 解：∵a1=3 ∴，，，， ∴该数列为每4个数为一周期循环， ∵ ∴a2020=． 故答案为：． 【点睛】 此题主要考查规律的探索，解题的关键是根据题意发现规律． 十五、填空题 15．（-4，8） 【分析】 根据第二象限内点的横坐标是负数，纵坐标是正数列出方程求出a，即可得解． 【详解】 解：∵点P（2a，2-3a）是第二象限内的一个点，且P到两坐标轴的距离之和为12， ∴-2a 解析：（-4，8） 【分析】 根据第二象限内点的横坐标是负数，纵坐标是正数列出方程求出a，即可得解． 【详解】 解：∵点P（2a，2-3a）是第二象限内的一个点，且P到两坐标轴的距离之和为12， ∴-2a+2-3a=12， 解得a=-2， ∴2a=-4，2-3a=8， ∴点P的坐标为（-4，8）． 故答案为：（-4，8）． 【点睛】 本题考查了各象限内点的坐标的符号特征，记住各象限内点的坐标的符号是解决的关键，四个象限的符号特点分别是：第一象限（+，+）；第二象限（-，+）；第三象限（-，-）；第四象限（+，-）． 十六、填空题 16．【分析】 观察点，点，点，点点的横坐标为，纵坐标为，据此即可求得的坐标； 【详解】 ， ， ， ， ， 故答案为： 【点睛】 本题考查了坐标系中点的规律，找到规律是解题的关键． 解析： 【分析】 观察点，点，点，点点的横坐标为，纵坐标为，据此即可求得的坐标； 【详解】 ， ， ， ， ， 故答案为： 【点睛】 本题考查了坐标系中点的规律，找到规律是解题的关键． 十七、解答题 17．（1）-5；（2） 【解析】 【分析】 （1）根据绝对值、乘方的意义和立方根的定义进行计算即可； （2）先根据平方根和立方根的定义化简各数，进而即可得出答案. 【详解】 （1）原式=； （2）原式= 解析：（1）-5；（2） 【解析】 【分析】 （1）根据绝对值、乘方的意义和立方根的定义进行计算即可； （2）先根据平方根和立方根的定义化简各数，进而即可得出答案. 【详解】 （1）原式=； （2）原式= -6+2+1+=. 故答案为：（1）-5；（2） . 【点睛】 本题考查实数的运算，解题的关键是熟练掌握平方根和立方根的定义. 十八、解答题 18．(1)x=±；(2)x=． 【解析】 【分析】 (1)常数项移到右边，再将含x项的系数化为1，最后根据平方根的定义计算可得； (2)将原式变形为x3=a(a为常数)的形式，再根据立方根的定义计算可 解析：(1)x=±；(2)x=． 【解析】 【分析】 (1)常数项移到右边，再将含x项的系数化为1，最后根据平方根的定义计算可得； (2)将原式变形为x3=a(a为常数)的形式，再根据立方根的定义计算可得． 【详解】 解：(1)∵25x2-64=0， ∴25x2=64， 则x2=， ∴x=±； (2)∵x3-3=， ∴x3=， 则x=． 故答案为：(1)x=；(2)x=. 【点睛】 本题主要考查立方根和平方根，解题的关键是将原等式变形为x3=a或x2=a(a为常数)的形式及平方根、立方根的定义． 十九、解答题 19．∠3；两直线平行，同位角相等；已知；等量代换；DG；内错角相等，两直线平行；∠AGD；两直线平行，同旁内角互补；110° 【分析】 根据平行线的性质得出∠2＝∠3，求出∠1＝∠3，根据平行线的判定得 解析：∠3；两直线平行，同位角相等；已知；等量代换；DG；内错角相等，两直线平行；∠AGD；两直线平行，同旁内角互补；110° 【分析】 根据平行线的性质得出∠2＝∠3，求出∠1＝∠3，根据平行线的判定得出AB//DG，根据平行线的性质推出∠BAC+∠AGD＝180°，代入求出即可求得∠AGD． 【详解】 解：∵EF//AD， ∴∠2＝∠3（两直线平行，同位角相等）， 又∵∠1＝∠2（已知）， ∴∠1＝∠3（等量代换）， ∴AB//DG，（内错角相等，两直线平行） ∴∠BAC+∠AGD＝180°，（两直线平行，同旁内角互补） ∵∠BAC＝70°， ∴∠AGD＝110° 故答案为：∠3，两直线平行，同位角相等，已知，等量代换，DG，内错角相等，两直线平行，∠AGD，两直线平行，同旁内角互补；110°． 【点睛】 本题考查了平行线的性质和判定的应用，能正确根据平行线的性质和判定定理进行推理是解此题的关键． 二十、解答题 20．（1）；（2）；（3）图见解析． 【分析】 （1）根据点在平面直角坐标系中的位置即可得； （2）利用一个长方形的面积减去三个直角三角形的面积即可得； （3）根据平移作图的方法即可得． 【详解】 解： 解析：（1）；（2）；（3）图见解析． 【分析】 （1）根据点在平面直角坐标系中的位置即可得； （2）利用一个长方形的面积减去三个直角三角形的面积即可得； （3）根据平移作图的方法即可得． 【详解】 解：（1）由点在平面直角坐标系中的位置：； （2）的面积为； （3）如图所示，即为所求． 【点睛】 本题考查了点坐标、平移作图，熟练掌握平移作图的方法是解题关键． 二十一、解答题 21．26 【分析】 先估算出的范围，再求出x，y的值，即可解答． 【详解】 解：∵， ∴的整数部分是1，小数部分是 ∴的整数部分是9，小数部分是， ∴x=9，y=， ∴=3×9+（-）2019=27+（ 解析：26 【分析】 先估算出的范围，再求出x，y的值，即可解答． 【详解】 解：∵， ∴的整数部分是1，小数部分是 ∴的整数部分是9，小数部分是， ∴x=9，y=， ∴=3×9+（-）2019=27+（-1）2019=27-1=26． 【点睛】 本题考查了估算无理数的大小，解决本题的关键是估算出的范围． 二十二、解答题 22．不同意，理由见解析． 【详解】 试题分析：设面积为300平方厘米的长方形的长宽分为3x厘米，2x厘米，则3x•2x=300，x2=50，解得x=，而面积为400平方厘米的正方形的边长为20厘米，由于 解析：不同意，理由见解析． 【详解】 试题分析：设面积为300平方厘米的长方形的长宽分为3x厘米，2x厘米，则3x•2x=300，x2=50，解得x=，而面积为400平方厘米的正方形的边长为20厘米，由于＞20，所以用一块面积为400平方厘米的正方形纸片，沿着边的方向裁不出一块面积为300平方厘米的长方形纸片，使它的长宽之比为3：2． 试题解析：解：不同意李明的说法．设长方形纸片的长为3x （x＞0）cm，则宽为2x cm，依题意得：3x•2x=300，6x2=300，x2=50，∵x＞0，∴x==，∴长方形纸片的长为 cm，∵50＞49，∴＞7，∴＞21，即长方形纸片的长大于20cm，由正方形纸片的面积为400 cm2，可知其边长为20cm，∴长方形纸片的长大于正方形纸片的边长． 答：李明不能用这块纸片裁出符合要求的长方形纸片． 点睛：本题考查了算术平方根的定义：一个正数的正的平方根叫这个数的算术平方根；0的算术平方根为0．也考查了估算无理数的大小． 二十三、解答题 23．（1）见解析；（2）①2∠MEN＋∠MHN＝360°；②20° 【分析】 （1）过点E作EP∥AB交MH于点Q，利用平行线的性质、角平分线性质、邻补角和为180°，角与角之间的基本运算、等量代换等即 解析：（1）见解析；（2）①2∠MEN＋∠MHN＝360°；②20° 【分析】 （1）过点E作EP∥AB交MH于点Q，利用平行线的性质、角平分线性质、邻补角和为180°，角与角之间的基本运算、等量代换等即可得证． （2）①过点H作GI∥AB，利用（1）中结论2∠MEN﹣∠MHN＝180°，利用平行线的性质、角平分线性质、邻补角和为180°，角与角之间的基本运算、等量代换等得出∠AMH＋∠HNC＝360°﹣（∠BMH＋∠HND），进而用等量代换得出2∠MEN＋∠MHN＝360°． ②过点H作HT∥MP，由①的结论得2∠MEN＋∠MHN＝360°，∠H＝140°，∠MEN＝110°．利用平行线性质得∠ENQ＋∠ENH＋∠NHT＝180°，由角平分线性质及邻补角可得∠ENQ＋∠ENH＋140°﹣（180°﹣∠BMH）＝180°．继续使用等量代换可得∠ENQ度数． 【详解】 解：（1）证明：过点E作EP∥AB交MH于点Q．如答图1 ∵EP∥AB且ME平分∠BMH， ∴∠MEQ＝∠BME＝∠BMH． ∵EP∥AB，AB∥CD， ∴EP∥CD，又NE平分∠GND， ∴∠QEN＝∠DNE＝∠GND．（两直线平行，内错角相等） ∴∠MEN＝∠MEQ＋∠QEN＝∠BMH＋∠GND＝（∠BMH＋∠GND）． ∴2∠MEN＝∠BMH＋∠GND． ∵∠GND＋∠DNH＝180°，∠DNH＋∠MHN＝∠MON＝∠BMH． ∴∠DHN＝∠BMH﹣∠MHN． ∴∠GND＋∠BMH﹣∠MHN＝180°， 即2∠MEN﹣∠MHN＝180°． （2）①：过点H作GI∥AB．如答图2 由（1）可得∠MEN＝（∠BMH＋∠HND）， 由图可知∠MHN＝∠MHI＋∠NHI， ∵GI∥AB， ∴∠AMH＝∠MHI＝180°﹣∠BMH， ∵GI∥AB，AB∥CD， ∴GI∥CD． ∴∠HNC＝∠NHI＝180°﹣∠HND． ∴∠AMH＋∠HNC＝180°﹣∠BMH＋180°﹣∠HND＝360°﹣（∠BMH＋∠HND）． 又∵∠AMH＋∠HNC＝∠MHI＋∠NHI＝∠MHN， ∴∠BMH＋∠HND＝360°﹣∠MHN． 即2∠MEN＋∠MHN＝360°． 故答案为：2∠MEN＋∠MHN＝360°． ②：由①的结论得2∠MEN＋∠MHN＝360°， ∵∠H＝∠MHN＝140°， ∴2∠MEN＝360°﹣140°＝220°． ∴∠MEN＝110°． 过点H作HT∥MP．如答图2 ∵MP∥NQ， ∴HT∥NQ． ∴∠ENQ＋∠ENH＋∠NHT＝180°（两直线平行，同旁内角互补）． ∵MP平分∠AMH， ∴∠PMH＝∠AMH＝（180°﹣∠BMH）． ∵∠NHT＝∠MHN﹣∠MHT＝140°﹣∠PMH． ∴∠ENQ＋∠ENH＋140°﹣（180°﹣∠BMH）＝180°． ∵∠ENH＝∠HND． ∴∠ENQ＋∠HND＋140°﹣90°＋∠BMH＝180°． ∴∠ENQ＋（HND＋∠BMH）＝130°． ∴∠ENQ＋∠MEN＝130°． ∴∠ENQ＝130°﹣110°＝20°． 【点睛】 本题考查了平行线的性质，角平分线的性质，邻补角，等量代换，角之间的数量关系运算，辅助线的作法，正确作出辅助线是解题的关键，本题综合性较强． 二十四、解答题 24．（1）10秒；（2）20秒；（3）20秒，画图见解析；（4）秒，画图见解析 【分析】 （1）用角的度数除以转动速度即可得； （2）求出∠AON=60°，结合旋转速度可得时间t； （3）设∠AON=3 解析：（1）10秒；（2）20秒；（3）20秒，画图见解析；（4）秒，画图见解析 【分析】 （1）用角的度数除以转动速度即可得； （2）求出∠AON=60°，结合旋转速度可得时间t； （3）设∠AON=3t，则∠AOC=30°+6t，由题意列出方程，解方程即可； （4）根据转动速度关系和OC平分∠MOB，由题意列出方程，解方程即可． 【详解】 解：（1）∵30÷3=10， ∴10秒后ON与OC重合； （2）∵MN∥AB ∴∠BOM=∠M=30°， ∵∠AON+∠BOM=90°， ∴∠AON=60°， ∴t=60÷3=20 ∴经过t秒后，MN∥AB，t=20秒． （3）如图3所示： ∵∠AON+∠BOM=90°，∠BOC=∠BOM， ∵三角板绕点O以每秒3°的速度，射线OC也绕O点以每秒6°的速度旋转， 设∠AON=3t，则∠AOC=30°+6t， ∵OC与OM重合， ∵∠AOC+∠BOC=180°， 可得：（30°+6t）+（90°-3t）=180°， 解得：t=20秒； 即经过20秒时间OC与OM重合； （4）如图4所示： ∵∠AON+∠BOM=90°，∠BOC=∠COM， ∵三角板绕点O以每秒3°的速度，射线OC也绕O点以每秒6°的速度旋转， 设∠AON=3t，∠AOC=30°+6t，∵∠BOM+∠AON=90°， ∴∠BOC=∠COM=∠BOM=（90°-3t）， 由题意得：180°-（30°+6t）=（ 90°-3t）， 解得：t=秒， 即经过秒OC平分∠MOB． 【点睛】 此题考查了平行线的判定与性质，角的计算以及方程的应用，关键是应该认真审题并仔细观察图形，找到各个量之间的关系求出角的度数是解题的关键． 二十五、解答题 25．(1)50°；(2)①见解析;②见解析;(3)360°. 【分析】 （1）根据题意，已知，，可结合三角形内角和定理和折叠变换的性质求解； （2）①先根据折叠得：∠ADE=∠A′DE，∠AED=∠A′ 解析：(1)50°；(2)①见解析;②见解析;(3)360°. 【分析】 （1）根据题意，已知，，可结合三角形内角和定理和折叠变换的性质求解； （2）①先根据折叠得：∠ADE=∠A′DE，∠AED=∠A′ED，由两个平角∠AEB和∠ADC得：∠1+∠2等于360°与四个折叠角的差，化简得结果； ②利用两次外角定理得出结论； （3）由折叠可知∠1+∠2+∠3+∠4+∠5+∠6等于六边形的内角和减去（∠B'GF+∠B'FG）以及（∠C'DE+∠C'ED）和（∠A'HL+∠A'LH），再利用三角形的内角和定理即可求解． 【详解】 解：（1）∵，， ∴∠A′=∠A=180°-（65°+70°）=45°， ∴∠A′ED+∠A′DE =180°-∠A′=135°， ∴∠2=360°-（∠C+∠B+∠1+∠A′ED+∠A′DE）=360°-310°=50°； （2）①,理由如下 由折叠得：∠ADE=∠A′DE，∠AED=∠A′ED， ∵∠AEB+∠ADC=360°， ∴∠1+∠2=360°-∠ADE-∠A′DE-∠AED-∠A′ED=360°-2∠ADE-2∠AED， ∴∠1+∠2=2（180°-∠ADE-∠AED）=2∠A； ②，理由如下： ∵是的一个外角 ∴. ∵是的一个外角 ∴ 又∵ ∴ （3）如图 由题意知， ∠1+∠2+∠3+∠4+∠5+∠6=720°-（∠B'GF+∠B'FG）-（∠C'DE+∠C'ED）-（∠A'HL+∠A'LH）=720°-（180°-∠B'）-（180°-C'）-（180°-A'）=180°+（∠B'+∠C'+∠A'） 又∵∠B=∠B'，∠C=∠C'，∠A=∠A'， ∠A+∠B+∠C=180°， ∴∠1+∠2+∠3+∠4+∠5+∠6=360°． 【点睛】 题主要考查了折叠变换、三角形、四边形内角和定理．注意折叠前后图形全等；三角形内角和为180°；四边形内角和等于360度．