人教版中学七年级数学下册期末解答题压轴题题及答案(1).doc
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人教版中学七年级数学下册期末解答题压轴题题及答案(1) 一、解答题 1.如图,用两个面积为的小正方形纸片剪拼成一个大的正方形. (1)大正方形的边长是________; (2)请你探究是否能将此大正方形纸片沿着边的方向裁出一个面积为的长方形纸片,使它的长宽之比为,若能,求出这个长方形纸片的长和宽,若不能,请说明理由. 2.喜欢探究的亮亮同学拿出形状分别是长方形和正方形的两块纸片,其中长方形纸片的长为,宽为,且两块纸片面积相等. (1)亮亮想知道正方形纸片的边长,请你帮他求出正方形纸片的边长;(结果保留根号) (2)在长方形纸片上截出两个完整的正方形纸片,面积分别为和,亮亮认为两个正方形纸片的面积之和小于长方形纸片的总面积,所以一定能截出符合要求的正方形纸片来,你同意亮亮的见解吗?为什么?(参考数据:,) 3.学校要建一个面积是81平方米的草坪,草坪周围用铁栅栏围绕,现有两种方案:有人建议建成正方形,也有人建议建成圆形,如果从节省铁栅栏费用的角度考虑(栅栏周长越小,费用越少),你选择哪种方案?请说明理由.(π取3) 4.有一块面积为100cm2的正方形纸片. (1)该正方形纸片的边长为 cm(直接写出结果); (2)小丽想沿着该纸片边的方向裁剪出一块面积为90cm2的长方形纸片,使它的长宽之比为4:3.小丽能用这块纸片裁剪出符合要求的纸片吗? 5.有一块正方形钢板,面积为16平方米. (1)求正方形钢板的边长. (2)李师傅准备用它裁剪出一块面积为12平方米的长方形工件,且要求长宽之比为,问李师傅能办到吗?若能,求出长方形的长和宽;若不能,请说明理由.(参考数据:,). 二、解答题 6.如图,直线,一副直角三角板中,. (1)若如图1摆放,当平分时,证明:平分. (2)若如图2摆放时,则 (3)若图2中固定,将沿着方向平移,边与直线相交于点,作和的角平分线相交于点(如图3),求的度数. (4)若图2中的周长,现将固定,将沿着方向平移至点与重合,平移后的得到,点的对应点分别是,请直接写出四边形的周长. (5)若图2中固定,(如图4)将绕点顺时针旋转,分钟转半圈,旋转至与直线首次重合的过程中,当线段与的一条边平行时,请直接写出旋转的时间. 7.如图,∠EBF=50°,点C是∠EBF的边BF上一点.动点A从点B出发在∠EBF的边BE上,沿BE方向运动,在动点A运动的过程中,始终有过点A的射线AD∥BC. (1)在动点A运动的过程中, (填“是”或“否”)存在某一时刻,使得AD平分∠EAC? (2)假设存在AD平分∠EAC,在此情形下,你能猜想∠B和∠ACB之间有何数量关系?并请说明理由; (3)当AC⊥BC时,直接写出∠BAC的度数和此时AD与AC之间的位置关系. 8.已知,如图1,射线PE分别与直线AB,CD相交于E、F两点,∠PFD的平分线与直线AB相交于点M,射线PM交CD于点N,设∠PFM=α°,∠EMF=β°,且(40﹣2α)2+|β﹣20|=0 (1)α= ,β= ;直线AB与CD的位置关系是 ; (2)如图2,若点G、H分别在射线MA和线段MF上,且∠MGH=∠PNF,试找出∠FMN与∠GHF之间存在的数量关系,并证明你的结论; (3)若将图中的射线PM绕着端点P逆时针方向旋转(如图3),分别与AB、CD相交于点M1和点N1时,作∠PM1B的角平分线M1Q与射线FM相交于点Q,问在旋转的过程中的值是否改变?若不变,请求出其值;若变化,请说明理由. 9.已知AB∥CD,线段EF分别与AB,CD相交于点E,F. (1)请在横线上填上合适的内容,完成下面的解答: 如图1,当点P在线段EF上时,已知∠A=35°,∠C=62°,求∠APC的度数; 解:过点P作直线PH∥AB, 所以∠A=∠APH,依据是 ; 因为AB∥CD,PH∥AB, 所以PH∥CD,依据是 ; 所以∠C=( ), 所以∠APC=( )+( )=∠A+∠C=97°. (2)当点P,Q在线段EF上移动时(不包括E,F两点): ①如图2,∠APQ+∠PQC=∠A+∠C+180°成立吗?请说明理由; ②如图3,∠APM=2∠MPQ,∠CQM=2∠MQP,∠M+∠MPQ+∠PQM=180°,请直接写出∠M,∠A与∠C的数量关系. 10.点A,C,E在直线l上,点B不在直线l上,把线段AB沿直线l向右平移得到线段CD. (1)如图1,若点E在线段AC上,求证:B+D=BED; (2)若点E不在线段AC上,试猜想并证明B,D,BED之间的等量关系; (3)在(1)的条件下,如图2所示,过点B作PB//ED,在直线BP,ED之间有点M,使得ABE=EBM,CDE=EDM,同时点F使得ABE=nEBF,CDE=nEDF,其中n≥1,设BMD=m,利用(1)中的结论求BFD的度数(用含m,n的代数式表示). 三、解答题 11.如图,以直角三角形的直角顶点为原点,以、所在直线为轴和轴建立平面直角坐标系,点,满足. (1)点的坐标为______;点的坐标为______. (2)如图1,已知坐标轴上有两动点、同时出发,点从点出发沿轴负方向以1个单位长度每秒的速度匀速移动,点从点出发以2个单位长度每秒的速度沿轴正方向移动,点到达点整个运动随之结束.的中点的坐标是,设运动时间为.问:是否存在这样的,使?若存在,请求出的值:若不存在,请说明理由. (3)如图2,过作,作交于点,点是线段上一动点,连交于点,当点在线段上运动的过程中,的值是否会发生变化?若不变,请求出它的值:若变化,请说明理由. 12.如图1,,E是、之间的一点. (1)判定,与之间的数量关系,并证明你的结论; (2)如图2,若、的两条平分线交于点F.直接写出与之间的数量关系; (3)将图2中的射线沿翻折交于点G得图3,若的余角等于的补角,求的大小. 13.已知射线射线CD,P为一动点,AE平分,CE平分,且AE与CE相交于点E.(注意:此题不允许使用三角形,四边形内角和进行解答) (1)在图1中,当点P运动到线段AC上时,.直接写出的度数; (2)当点P运动到图2的位置时,猜想与之间的关系,并加以说明; (3)当点P运动到图3的位置时,(2)中的结论是否还成立?若成立,请说明理由:若不成立,请写出与之间的关系,并加以证明. 14.已知:如图1,,点,分别为,上一点. (1)在,之间有一点(点不在线段上),连接,,探究,,之间有怎样的数量关系,请补全图形,并在图形下面写出相应的数量关系,选其中一个进行证明. (2)如图2,在,之两点,,连接,,,请选择一个图形写出,,,存在的数量关系(不需证明). 15.(感知)如图①,,求的度数.小明想到了以下方法: 解:如图①,过点作, (两直线平行,内错角相等) (已知), (平行于同一条直线的两直线平行), (两直线平行,同旁内角互补). (已知), (等式的性质). (等式的性质). 即(等量代换). (探究)如图②,,,求的度数. (应用)如图③所示,在(探究)的条件下,的平分线和的平分线交于点,则的度数是_______________. 四、解答题 16.如图,在中,是高,是角平分线,,. ()求、和的度数. ()若图形发生了变化,已知的两个角度数改为:当,,则__________. 当,时,则__________. 当,时,则__________. 当,时,则__________. ()若和的度数改为用字母和来表示,你能找到与和之间的关系吗?请直接写出你发现的结论. 17.如图所示,已知射线.点E、F在射线CB上,且满足,OE平分 (1)求的度数; (2)若平行移动AB,那么的值是否随之发生变化?如果变化,找出变化规律.若不变,求出这个比值; (3)在平行移动AB的过程中,是否存在某种情况,使?若存在,求出其度数.若不存在,请说明理由. 18.Rt△ABC中,∠C=90°,点D、E分别是△ABC边AC、BC上的点,点P是一动点.令∠PDA=∠1,∠PEB=∠2,∠DPE=∠α. (1)若点P在线段AB上,如图(1)所示,且∠α=50°,则∠1+∠2= °; (2)若点P在边AB上运动,如图(2)所示,则∠α、∠1、∠2之间的关系为: ; (3)若点P运动到边AB的延长线上,如图(3)所示,则∠α、∠1、∠2之间有何关系?猜想并说明理由. (4)若点P运动到△ABC形外,如图(4)所示,则∠α、∠1、∠2之间的关系为: . 19.互动学习课堂上某小组同学对一个课题展开了探究. 小亮:已知,如图三角形,点是三角形内一点,连接,,试探究与,,之间的关系. 小明:可以用三角形内角和定理去解决. 小丽:用外角的相关结论也能解决. (1)请你在横线上补全小明的探究过程: ∵,(______) ∴,(等式性质) ∵, ∴, ∴.(______) (2)请你按照小丽的思路完成探究过程; (3)利用探究的结果,解决下列问题: ①如图①,在凹四边形中,,,求______; ②如图②,在凹四边形中,与的角平分线交于点,,,则______; ③如图③,,的十等分线相交于点、、、…、,若,,则的度数为______; ④如图④,,的角平分线交于点,则,与之间的数量关系是______; ⑤如图⑤,,的角平分线交于点,,,求的度数. 20.已知,,点为射线上一点. (1)如图1,写出、、之间的数量关系并证明; (2)如图2,当点在延长线上时,求证:; (3)如图3,平分,交于点,交于点,且:,,,求的度数. 【参考答案】 一、解答题 1.(1)4;(2)不能,理由见解析. 【分析】 (1)根据已知正方形的面积求出大正方形的边长即可; (2)先设未知数根据面积=14(cm2)列方程,求出长方形的边长,将长方形的长与正方形边长比较大小再 解析:(1)4;(2)不能,理由见解析. 【分析】 (1)根据已知正方形的面积求出大正方形的边长即可; (2)先设未知数根据面积=14(cm2)列方程,求出长方形的边长,将长方形的长与正方形边长比较大小再判断即可. 【详解】 解:(1)两个正方形面积之和为:2×8=16(cm2), ∴拼成的大正方形的面积=16(cm2), ∴大正方形的边长是4cm; 故答案为:4; (2)设长方形纸片的长为2xcm,宽为xcm, 则2x•x=14, 解得:, 2x=2>4, ∴不存在长宽之比为且面积为的长方形纸片. 【点睛】 本题考查了算术平方根,能够根据题意列出算式是解此题的关键. 2.(1);(2)不同意,理由见解析 【分析】 (1)设正方形边长为,根据两块纸片面积相等列出方程,再根据算术平方根的意义即可求出x的值; (2)根据两个正方形纸片的面积计算出两个正方形的边长,计算两个 解析:(1);(2)不同意,理由见解析 【分析】 (1)设正方形边长为,根据两块纸片面积相等列出方程,再根据算术平方根的意义即可求出x的值; (2)根据两个正方形纸片的面积计算出两个正方形的边长,计算两个正方形边长的和,并与3比较即可解答. 【详解】 解:(1)设正方形边长为,则,由算术平方根的意义可知, 所以正方形的边长是. (2)不同意. 因为:两个小正方形的面积分别为和,则它们的边长分别为和.,即两个正方形边长的和约为, 所以,即两个正方形边长的和大于长方形的长, 所以不能在长方形纸片上截出两个完整的面积分别为和的正方形纸片. 【点睛】 本题考查了算术平方根的应用,解题的关键是读懂题意并熟知算术平方根的概念. 3.选择建成圆形草坪的方案,理由详见解析 【分析】 根据正方形的面积公式、算术平方根的概念求出正方形的边长,求出正方形的周长,根据圆的面积公式、算术平方根的概念求出圆的半径,求出圆的周长,比较大小得到答 解析:选择建成圆形草坪的方案,理由详见解析 【分析】 根据正方形的面积公式、算术平方根的概念求出正方形的边长,求出正方形的周长,根据圆的面积公式、算术平方根的概念求出圆的半径,求出圆的周长,比较大小得到答案. 【详解】 解:选择建成圆形草坪的方案,理由如下: 设建成正方形时的边长为x米, 由题意得:x2=81, 解得:x=±9, ∵x>0, ∴x=9, ∴正方形的周长为4×9=36, 设建成圆形时圆的半径为r米, 由题意得:πr2=81. 解得:, ∵r>0. ∴, ∴圆的周长=, ∵, ∴, ∴建成圆形草坪时所花的费用较少, 故选择建成圆形草坪的方案. 【点睛】 本题考查的是算术平方根的应用,掌握算术平方根概念是解题的关键. 4.(1)10;(2)小丽不能用这块纸片裁出符合要求的纸片. 【分析】 (1)根据算术平方根的定义直接得出; (2)直接利用算术平方根的定义长方形纸片的长与宽,进而得出答案. 【详解】 解:(1)根据算 解析:(1)10;(2)小丽不能用这块纸片裁出符合要求的纸片. 【分析】 (1)根据算术平方根的定义直接得出; (2)直接利用算术平方根的定义长方形纸片的长与宽,进而得出答案. 【详解】 解:(1)根据算术平方根定义可得,该正方形纸片的边长为10cm; 故答案为:10; (2)∵长方形纸片的长宽之比为4:3, ∴设长方形纸片的长为4xcm,则宽为3xcm, 则4x•3x=90, ∴12x2=90, ∴x2=, 解得:x=或x=-(负值不符合题意,舍去), ∴长方形纸片的长为2cm, ∵5<<6, ∴10<2, ∴小丽不能用这块纸片裁出符合要求的纸片. 【点睛】 本题考查了算术平方根.解题的关键是掌握算术平方根的定义: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. 5.(1)4米 (2)见解析 【分析】 (1)根据正方形边长与面积间的关系求解即可; (2)设长方形的长宽分别为米、米,由其面积可得x值,比较长方形的长和宽与正方形边长的大小可得结论. 【详解】 解 解析:(1)4米 (2)见解析 【分析】 (1)根据正方形边长与面积间的关系求解即可; (2)设长方形的长宽分别为米、米,由其面积可得x值,比较长方形的长和宽与正方形边长的大小可得结论. 【详解】 解:(1)正方形的面积是16平方米, 正方形钢板的边长是米; (2)设长方形的长宽分别为米、米, 则, , , ,, 长方形长是米,而正方形的边长为4米,所以李师傅不能办到. 【点睛】 本题考查了算术平方根的实际应用,灵活的利用算术平方根表示正方形和长方形的边长是解题的关键. 二、解答题 6.(1)见详解;(2)15°;(3)67.5°;(4)45cm;(5)10s或30s或40s 【分析】 (1)运用角平分线定义及平行线性质即可证得结论; (2)如图2,过点E作EK∥MN,利用平行线性 解析:(1)见详解;(2)15°;(3)67.5°;(4)45cm;(5)10s或30s或40s 【分析】 (1)运用角平分线定义及平行线性质即可证得结论; (2)如图2,过点E作EK∥MN,利用平行线性质即可求得答案; (3)如图3,分别过点F、H作FL∥MN,HR∥PQ,运用平行线性质和角平分线定义即可得出答案; (4)根据平移性质可得D′A=DF,DD′=EE′=AF=5cm,再结合DE+EF+DF=35cm,可得出答案; (5)设旋转时间为t秒,由题意旋转速度为1分钟转半圈,即每秒转3°,分三种情况:①当BC∥DE时,②当BC∥EF时,③当BC∥DF时,分别求出旋转角度后,列方程求解即可. 【详解】 (1)如图1,在△DEF中,∠EDF=90°,∠DFE=30°,∠DEF=60°, ∵ED平分∠PEF, ∴∠PEF=2∠PED=2∠DEF=2×60°=120°, ∵PQ∥MN, ∴∠MFE=180°−∠PEF=180°−120°=60°, ∴∠MFD=∠MFE−∠DFE=60°−30°=30°, ∴∠MFD=∠DFE, ∴FD平分∠EFM; (2)如图2,过点E作EK∥MN, ∵∠BAC=45°, ∴∠KEA=∠BAC=45°, ∵PQ∥MN,EK∥MN, ∴PQ∥EK, ∴∠PDE=∠DEK=∠DEF−∠KEA, 又∵∠DEF=60°. ∴∠PDE=60°−45°=15°, 故答案为:15°; (3)如图3,分别过点F、H作FL∥MN,HR∥PQ, ∴∠LFA=∠BAC=45°,∠RHG=∠QGH, ∵FL∥MN,HR∥PQ,PQ∥MN, ∴FL∥PQ∥HR, ∴∠QGF+∠GFL=180°,∠RHF=∠HFL=∠HFA−∠LFA, ∵∠FGQ和∠GFA的角平分线GH、FH相交于点H, ∴∠QGH=∠FGQ,∠HFA=∠GFA, ∵∠DFE=30°, ∴∠GFA=180°−∠DFE=150°, ∴∠HFA=∠GFA=75°, ∴∠RHF=∠HFL=∠HFA−∠LFA=75°−45°=30°, ∴∠GFL=∠GFA−∠LFA=150°−45°=105°, ∴∠RHG=∠QGH=∠FGQ=(180°−105°)=37.5°, ∴∠GHF=∠RHG+∠RHF=37.5°+30°=67.5°; (4)如图4,∵将△DEF沿着CA方向平移至点F与A重合,平移后的得到△D′E′A, ∴D′A=DF,DD′=EE′=AF=5cm, ∵DE+EF+DF=35cm, ∴DE+EF+D′A+AF+DD′=35+10=45(cm), 即四边形DEAD′的周长为45cm; (5)设旋转时间为t秒,由题意旋转速度为1分钟转半圈,即每秒转3°, 分三种情况: BC∥DE时,如图5,此时AC∥DF, ∴∠CAE=∠DFE=30°, ∴3t=30, 解得:t=10; BC∥EF时,如图6, ∵BC∥EF, ∴∠BAE=∠B=45°, ∴∠BAM=∠BAE+∠EAM=45°+45°=90°, ∴3t=90, 解得:t=30; BC∥DF时,如图7,延长BC交MN于K,延长DF交MN于R, ∵∠DRM=∠EAM+∠DFE=45°+30°=75°, ∴∠BKA=∠DRM=75°, ∵∠ACK=180°−∠ACB=90°, ∴∠CAK=90°−∠BKA=15°, ∴∠CAE=180°−∠EAM−∠CAK=180°−45°−15°=120°, ∴3t=120, 解得:t=40, 综上所述,△ABC绕点A顺时针旋转的时间为10s或30s或40s时,线段BC与△DEF的一条边平行. 【点睛】 本题主要考查了平行线性质及判定,角平分线定义,平移的性质等,添加辅助线,利用平行线性质是解题关键. 7.(1)是;(2)∠B=∠ACB,证明见解析;(3)∠BAC=40°,AC⊥AD. 【分析】 (1)要使AD平分∠EAC,则要求∠EAD=∠CAD,由平行线的性质可得∠B=∠EAD,∠ACB=∠CAD 解析:(1)是;(2)∠B=∠ACB,证明见解析;(3)∠BAC=40°,AC⊥AD. 【分析】 (1)要使AD平分∠EAC,则要求∠EAD=∠CAD,由平行线的性质可得∠B=∠EAD,∠ACB=∠CAD,则当∠ACB=∠B时,有AD平分∠EAC; (2)根据角平分线可得∠EAD=∠CAD,由平行线的性质可得∠B=∠EAD,∠ACB=∠CAD,则有∠ACB=∠B; (3)由AC⊥BC,有∠ACB=90°,则可求∠BAC=40°,由平行线的性质可得AC⊥AD. 【详解】 解:(1)是,理由如下: 要使AD平分∠EAC, 则要求∠EAD=∠CAD, 由平行线的性质可得∠B=∠EAD,∠ACB=∠CAD, 则当∠ACB=∠B时,有AD平分∠EAC; 故答案为:是; (2)∠B=∠ACB,理由如下: ∵AD平分∠EAC, ∴∠EAD=∠CAD, ∵AD∥BC, ∴∠B=∠EAD,∠ACB=∠CAD, ∴∠B=∠ACB. (3)∵AC⊥BC, ∴∠ACB=90°, ∵∠EBF=50°, ∴∠BAC=40°, ∵AD∥BC, ∴AD⊥AC. 【点睛】 此题考查了角平分线和平行线的性质,熟练掌握角平分线和平行线的有关性质是解题的关键. 8.(1)20,20,;(2);(3)的值不变, 【分析】 (1)根据,即可计算和的值,再根据内错角相等可证; (2)先根据内错角相等证,再根据同旁内角互补和等量代换得出; (3)作的平分线交的延长线于 解析:(1)20,20,;(2);(3)的值不变, 【分析】 (1)根据,即可计算和的值,再根据内错角相等可证; (2)先根据内错角相等证,再根据同旁内角互补和等量代换得出; (3)作的平分线交的延长线于,先根据同位角相等证,得,设,,得出,即可得. 【详解】 解:(1), ,, , ,, , ; 故答案为:20、20,; (2); 理由:由(1)得, , , , , , , ; (3)的值不变,; 理由:如图3中,作的平分线交的延长线于, , , ,, , , , 设,, 则有:, 可得, , . 【点睛】 本题主要考查平行线的判定与性质,熟练掌握内错角相等证平行,平行线同旁内角互补等知识是解题的关键. 9.(1)两直线平行,内错角相等;平行于同一条直线的两条直线平行;∠CPH;∠APH,∠CPH;(2)①∠APQ+∠PQC=∠A+∠C+180°成立,理由见解答过程;②3∠PMQ+∠A+∠C=360°. 解析:(1)两直线平行,内错角相等;平行于同一条直线的两条直线平行;∠CPH;∠APH,∠CPH;(2)①∠APQ+∠PQC=∠A+∠C+180°成立,理由见解答过程;②3∠PMQ+∠A+∠C=360°. 【分析】 (1)根据平行线的判定与性质即可完成填空; (2)结合(1)的辅助线方法即可完成证明; (3)结合(1)(2)的方法,根据∠APM=2∠MPQ,∠CQM=2∠MQP,∠PMQ+∠MPQ+∠PQM=180°,即可证明∠PMQ,∠A与∠C的数量关系. 【详解】 解:过点P作直线PH∥AB, 所以∠A=∠APH,依据是两直线平行,内错角相等; 因为AB∥CD,PH∥AB, 所以PH∥CD,依据是平行于同一条直线的两条直线平行; 所以∠C=(∠CPH), 所以∠APC=(∠APH)+(∠CPH)=∠A+∠C=97°. 故答案为:两直线平行,内错角相等;平行于同一条直线的两条直线平行;∠CPH;∠APH,∠CPH; (2)①如图2,∠APQ+∠PQC=∠A+∠C+180°成立,理由如下: 过点P作直线PH∥AB,QG∥AB, ∵AB∥CD, ∴AB∥CD∥PH∥QG, ∴∠A=∠APH,∠C=∠CQG,∠HPQ+∠GQP=180°, ∴∠APQ+∠PQC=∠APH+∠HPQ+∠GQP+∠CQG=∠A+∠C+180°. ∴∠APQ+∠PQC=∠A+∠C+180°成立; ②如图3, 过点P作直线PH∥AB,QG∥AB,MN∥AB, ∵AB∥CD, ∴AB∥CD∥PH∥QG∥MN, ∴∠A=∠APH,∠C=∠CQG,∠HPQ+∠GQP=180°,∠HPM=∠PMN,∠GQM=∠QMN, ∴∠PMQ=∠HPM+∠GQM, ∵∠APM=2∠MPQ,∠CQM=2∠MQP,∠PMQ+∠MPQ+∠PQM=180°, ∴∠APM+∠CQM=∠A+∠C+∠PMQ=2∠MPQ+2∠MQP=2(180°﹣∠PMQ), ∴3∠PMQ+∠A+∠C=360°. 【点睛】 考核知识点:平行线的判定和性质.熟练运用平行线性质和判定,添加适当辅助线是关键. 10.(1)见解析;(2)当点E在CA的延长线上时,∠BED=∠D-∠B;当点E在AC的延长线上时,∠BED=∠BET-∠DET=∠B-∠D;(3) 【分析】 (1)如图1中,过点E作ET∥AB.利用平行 解析:(1)见解析;(2)当点E在CA的延长线上时,∠BED=∠D-∠B;当点E在AC的延长线上时,∠BED=∠BET-∠DET=∠B-∠D;(3) 【分析】 (1)如图1中,过点E作ET∥AB.利用平行线的性质解决问题. (2)分两种情形:如图2-1中,当点E在CA的延长线上时,如图2-2中,当点E在AC的延长线上时,构造平行线,利用平行线的性质求解即可. (3)利用(1)中结论,可得∠BMD=∠ABM+∠CDM,∠BFD=∠ABF+∠CDF,由此解决问题即可. 【详解】 解:(1)证明:如图1中,过点E作ET∥AB.由平移可得AB∥CD, ∵AB∥ET,AB∥CD, ∴ET∥CD∥AB, ∴∠B=∠BET,∠TED=∠D, ∴∠BED=∠BET+∠DET=∠B+∠D. (2)如图2-1中,当点E在CA的延长线上时,过点E作ET∥AB. ∵AB∥ET,AB∥CD, ∴ET∥CD∥AB, ∴∠B=∠BET,∠TED=∠D, ∴∠BED=∠DET-∠BET=∠D-∠B. 如图2-2中,当点E在AC的延长线上时,过点E作ET∥AB. ∵AB∥ET,AB∥CD, ∴ET∥CD∥AB, ∴∠B=∠BET,∠TED=∠D, ∴∠BED=∠BET-∠DET=∠B-∠D. (3)如图,设∠ABE=∠EBM=x,∠CDE=∠EDM=y, ∵AB∥CD, ∴∠BMD=∠ABM+∠CDM, ∴m=2x+2y, ∴x+y=m, ∵∠BFD=∠ABF+∠CDF,∠ABE=n∠EBF,∠CDE=n∠EDF, ∴∠BFD===. 【点睛】 本题属于几何变换综合题,考查了平行线的性质,角平分线的定义等知识,解题的关键是学会条件常用辅助线,构造平行线解决问题,属于中考常考题型. 三、解答题 11.(1),;(2)1;(3)不变,值为2 【分析】 (1)根据绝对值和算术平方根的非负性,求得a,b的值,再利用中点坐标公式即可得出答案; (2)先得出CP=t,OP=2-t,OQ=2t,AQ=4- 解析:(1),;(2)1;(3)不变,值为2 【分析】 (1)根据绝对值和算术平方根的非负性,求得a,b的值,再利用中点坐标公式即可得出答案; (2)先得出CP=t,OP=2-t,OQ=2t,AQ=4-2t,再根据S△ODP=S△ODQ,列出关于t的方程,求得t的值即可; (3)过H点作AC的平行线,交x轴于P,先判定OG∥AC,再根据角的和差关系以及平行线的性质,得出∠PHO=∠GOF=∠1+∠2,∠OHC=∠OHP+∠PHC=∠GOF+∠4=∠1+∠2+∠4,最后代入进行计算即可. 【详解】 解:(1)∵+|b-2|=0, ∴a-2b=0,b-2=0, 解得a=4,b=2, ∴A(0,4),C(2,0). (2)存在, 理由:如图1中,D(1,2), 由条件可知:P点从C点运动到O点时间为2秒,Q点从O点运动到A点时间为2秒, ∴0<t≤2时,点Q在线段AO上, 即 CP=t,OP=2-t,OQ=2t,AQ=4-2t, ∴S△DOP=•OP•yD=(2-t)×2=2-t,S△DOQ=•OQ•xD=×2t×1=t, ∵S△ODP=S△ODQ, ∴2-t=t, ∴t=1. (3)结论:的值不变,其值为2.理由如下:如图2中, ∵∠2+∠3=90°, 又∵∠1=∠2,∠3=∠FCO, ∴∠GOC+∠ACO=180°, ∴OG∥AC, ∴∠1=∠CAO, ∴∠OEC=∠CAO+∠4=∠1+∠4, 如图,过H点作AC的平行线,交x轴于P,则∠4=∠PHC,PH∥OG, ∴∠PHO=∠GOF=∠1+∠2, ∴∠OHC=∠OHP+∠PHC=∠GOF+∠4=∠1+∠2+∠4, ∴=2. 【点睛】 本题主要考查三角形综合题、非负数的性质、三角形的面积、平行线的性质等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线,学会用转化的思想思考问题. 12.(1),见解析;(2);(3)60° 【分析】 (1)作EF//AB,如图1,则EF//CD,利用平行线的性质得∠1=∠BAE,∠2=∠CDE,从而得到∠BAE+∠CDE=∠AED; (2)如图2, 解析:(1),见解析;(2);(3)60° 【分析】 (1)作EF//AB,如图1,则EF//CD,利用平行线的性质得∠1=∠BAE,∠2=∠CDE,从而得到∠BAE+∠CDE=∠AED; (2)如图2,由(1)的结论得∠AFD=∠BAF+∠CDF,根据角平分线的定义得到∠BAF=∠BAE,∠CDF=∠CDE,则∠AFD=(∠BAE+∠CDE),加上(1)的结论得到∠AFD=∠AED; (3)由(1)的结论得∠AGD=∠BAF+∠CDG,利用折叠性质得∠CDG=4∠CDF,再利用等量代换得到∠AGD=2∠AED-∠BAE,加上90°-∠AGD=180°-2∠AED,从而可计算出∠BAE的度数. 【详解】 解:(1) 理由如下: 作,如图1, , . ,, ; (2)如图2,由(1)的结论得, 、的两条平分线交于点F, ,, , , ; (3)由(1)的结论得, 而射线沿翻折交于点G, , , , , . 【点睛】 本题考查了平行线性质:两直线平行,同位角相等;两直线平行,同旁内角互补;两直线平行,内错角相等. 13.(1);(2),证明见解析;(3),证明见解析. 【分析】 (1)过点作,先根据平行线的性质、平行公理推论可得,从而可得,再根据平行线的性质可得,然后根据角平分线的定义可得,最后根据角的和差即可得; 解析:(1);(2),证明见解析;(3),证明见解析. 【分析】 (1)过点作,先根据平行线的性质、平行公理推论可得,从而可得,再根据平行线的性质可得,然后根据角平分线的定义可得,最后根据角的和差即可得; (2)过点作,过点作,先根据(1)可得,再根据(1)同样的方法可得,由此即可得出结论; (3)过点作,过点作,先根据(1)可得,再根据平行线的性质、平行公理推论可得,然后根据角的和差、等量代换即可得出结论. 【详解】 解:(1)如图,过点作, , , , , , 又,且点运动到线段上, , 平分,平分, , ; (2)猜想,证明如下: 如图,过点作,过点作, 由(1)已得:, 同理可得:, ; (3),证明如下: 如图,过点作,过点作, 由(1)已得:, 即, , ,即, , , ,即, , , , , 即. 【点睛】 本题考查了平行线的性质、平行公理推论、角平分线的定义等知识点,熟练掌握平行线的性质是解题关键. 14.(1)见解析;(2)见解析 【分析】 (1)过点M作MP∥AB.根据平行线的性质即可得到结论; (2)根据平行线的性质即可得到结论. 【详解】 解:(1)∠EMF=∠AEM+∠MFC.∠AEM+∠E 解析:(1)见解析;(2)见解析 【分析】 (1)过点M作MP∥AB.根据平行线的性质即可得到结论; (2)根据平行线的性质即可得到结论. 【详解】 解:(1)∠EMF=∠AEM+∠MFC.∠AEM+∠EMF+∠MFC=360°. 证明:过点M作MP∥AB. ∵AB∥CD, ∴MP∥CD. ∴∠4=∠3. ∵MP∥AB, ∴∠1=∠2. ∵∠EMF=∠2+∠3, ∴∠EMF=∠1+∠4. ∴∠EMF=∠AEM+∠MFC; 证明:过点M作MQ∥AB. ∵AB∥CD, ∴MQ∥CD. ∴∠CFM+∠1=180°; ∵MQ∥AB, ∴∠AEM+∠2=180°. ∴∠CFM+∠1+∠AEM+∠2=360°. ∵∠EMF=∠1+∠2, ∴∠AEM+∠EMF+∠MFC=360°; (2)如图2第一个图:∠EMN+∠MNF-∠AEM-∠NFC=180°; 过点M作MP∥AB,过点N作NQ∥AB, ∴∠AEM=∠1,∠CFN=∠4,MP∥NQ, ∴∠2+∠3=180°, ∵∠EMN=∠1+∠2,∠MNF=∠3+∠4, ∴∠EMN+∠MNF=∠1+∠2+∠3+∠4,∠AEM+∠CFN=∠1+∠4, ∴∠EMN+∠MNF-∠AEM-∠NFC =∠1+∠2+∠3+∠4-∠1-∠4 =∠2+∠3 =180°; 如图2第二个图:∠EMN-∠MNF+∠AEM+∠NFC=180°. 过点M作MP∥AB,过点N作NQ∥AB, ∴∠AEM+∠1=180°,∠CFN=∠4,MP∥NQ, ∴∠2=∠3, ∵∠EMN=∠1+∠2,∠MNF=∠3+∠4, ∴∠EMN-∠MNF=∠1+∠2-∠3-∠4,∠AEM+∠CFN=180°-∠1+∠4, ∴∠EMN-∠MNF+∠AEM+∠NFC =∠1+∠2-∠3-∠4+180°-∠1+∠4 =180°. 【点睛】 本题考查了平行线的性质,熟练掌握平行线的性质是解题的关键. 15.[探究] 70°;[应用] 35 【分析】 [探究]如图②,根据AB∥CD,∠AEP=50°,∠PFC=120°,即可求∠EPF的度数. [应用]如图③所示,在[探究]的条件下,根据∠PEA的平分线 解析:[探究] 70°;[应用] 35 【分析】 [探究]如图②,根据AB∥CD,∠AEP=50°,∠PFC=120°,即可求∠EPF的度数. [应用]如图③所示,在[探究]的条件下,根据∠PEA的平分线和∠PFC的平分线交于点G,可得∠G的度数. 【详解】 解:[探究]如图②,过点P作PM∥AB, ∴∠MPE=∠AEP=50°(两直线平行,内错角相等) ∵AB∥CD(已知), ∴PM∥CD(平行于同一条直线的两直线平行), ∴∠PFC=∠MPF=120°(两直线平行,内错角相等). ∴∠EPF=∠MPF-MPE=120°50°=70°(等式的性质). 答:∠EPF的度数为70°; [应用]如图③所示, ∵EG是∠PEA的平分线,PG是∠PFC的平分线, ∴∠AEG=∠AEP=25°,∠GCF=∠PFC=60°, 过点G作GM∥AB, ∴∠MGE=∠AEG=25°(两直线平行,内错角相等) ∵AB∥CD(已知), ∴GM∥CD(平行于同一条直线的两直线平行), ∴∠GFC=∠MGF=60°(两直线平行,内错角相等). ∴∠G=∠MGF-MGE=60°-25°=35°. 答:∠G的度数是35°. 故答案为:35. 【点睛】 本题考查了平行线的判定与性质、平行公理及推论,解决本题的关键是掌握平行线的判定与性质. 四、解答题 16.(1)30°,70°,20°;(2)15°,5°,0°,5°;(3)当时,;当时,. 【分析】 (1)先利用三角形内角和定理求出的度数,再根据角平分线和高的性质分别得出和的度数,进而可求和的度数; 解析:(1)30°,70°,20°;(2)15°,5°,0°,5°;(3)当时,;当时,. 【分析】 (1)先利用三角形内角和定理求出的度数,再根据角平分线和高的性质分别得出和的度数,进而可求和的度数; (2)- 配套讲稿:
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