人教版七7年级下册数学期末质量检测(及答案).doc
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人教版七7年级下册数学期末质量检测(及答案) 一、选择题 1.如图所示,下列结论中正确的是( ) A.和是同位角 B.和是同旁内角 C.和是内错角 D.和是对顶角 2.把“笑脸”进行平移,能得到的图形是( ) A. B. C. D. 3.下列各点中,位于第二象限的是( ) A.(5,﹣2) B.(2,5) C.(﹣5,﹣5) D.(﹣3,2) 4.有下列四个命题:①对顶角相等;②同位角相等;③两点之间,直线最短;④连接直线外一点与直线上各点的所有线段中,垂线段最短.其中是真命题的个数有( ) A.0个 B.1个 C.2个. D.3个 5.如图,已知直线AB,CD被直线AC所截,AB∥CD,E是平面内CD上方的一点(点E不在直线AB,CD,AC上),设∠BAE=,∠DCE=.下列各式:①+,②﹣,③﹣,④180°﹣﹣,⑤360°﹣﹣中,∠AEC的度数可能是( ) A.①②③ B.①②④⑤ C.①②③⑤ D.①②③④⑤ 6.若a2=16,=2,则a+b的值为( ) A.12 B.4 C.12或﹣4 D.12或4 7.如图,把一块含有45°角的直角三角板的两个顶点放在直尺的对边上.如果∠1=15°,那么∠2的度数是( ) A.15° B.60° C.30° D.75° 8.如图,动点 P在平面直角坐标系中按图中箭头所示方向运动,第 1 次从原点运 动到点(1,1),第 2 次接着运动到点(2,0),第 3 次接着运动到点(3,2),…, 按这样的运动规律,经过第 2021 次运动后,动点 P的坐标是( ) A.(2020,1) B.(2020,2) C.(2021,1) D.(2021,2) 九、填空题 9.若,则±=_________. 十、填空题 10.已知点P(3,﹣1),则点P关于x轴对称的点Q_____. 十一、填空题 11.如图,在△ABC中,CD是它的角平分线,DE⊥AC于点 E.若BC=6cm,DE=2cm,则△BCD的面积为_____cm2 十二、填空题 12.如图:已知AB∥CD,CE∥BF,∠AEC=45°,则∠BFD=_____. 十三、填空题 13.如图,在长方形纸片ABCD中,点E、F分别在AD、BC上,将长方形纸片沿直线EF折叠后,点D、C分别落在点D1、C1的位置,如果∠=40°,那么∠EFB的度数是_____度. 十四、填空题 14.对于任意有理数a,b,规定一种新的运算a⊙b=a(a+b)﹣1,例如,2⊙5=2×(2+5)﹣1=13.则(﹣2)⊙6的值为_____ 十五、填空题 15.如果点P(m+3,m﹣2)在x轴上,那么m=_____. 十六、填空题 16.如图,一个点在第一象限及轴、轴上运动,在第一秒钟,它从原点运动到,然后接着按图中箭头所示方向运动,即,…,且每秒运动一个单位,到点用时2秒,到点用时6秒,到点用时12秒,…,那么第421秒时这个点所在位置的坐标是____. 十七、解答题 17.(1)计算: (2)计算: (3)已知,求的值. 十八、解答题 18.求下列各式中x的值. (1)4x2﹣25=0; (2)(2x﹣1)3=﹣64. 十九、解答题 19.完成下列证明: 已知:如图,△ABC中,AD平分∠BAC,E为线段BA延长线上一点,G为BC边上一点,连接EG交AC于点H,且∠ADC+∠EGD=180°,过点D作DF∥AC交EG的延长线于点F.求证:∠E=∠F. 证明:∵AD平分∠BAC(已知), ∴∠1=∠2( ), 又∵∠ADC+∠EGD=180°(已知), ∴EF∥ (同旁内角互补,两直线平行). ∴∠1=∠E(两直线平行,同位角相等),∠2=∠3( ). ∴∠E= (等量代换). 又∵AC∥DF(已知), ∴∠3=∠F( ). ∴∠E=∠F(等量代换). 二十、解答题 20.三角形ABC在平面直角坐标系中的位置如图所示,点为坐标原点,,,. (1)将向右平移4个单位长度得到,画出平移后的; (2)将向下平移5个单位长度得到,画出平移后的; (3)直接写出三角形的面积为______平方单位.(直接写出结果) 二十一、解答题 21.已知的整数部分是a,小数部分是b,求a+ 的值。 的整数部分是2,所以的小数部分是 −2,所以a=2,b=−2, a+, 请根据以上解题提示,解答下题: 已知9+ 与9−的小数部分分别为a,b,求ab−4a+3b−2的值. 二十二、解答题 22.如图1,用两个边长相同的小正方形拼成一个大的正方形. (1)如图2,若正方形纸片的面积为1,则此正方形的对角线AC的长为 dm. (2)如图3,若正方形的面积为16,李明同学想沿这块正方形边的方向裁出一块面积为12的长方形纸片,使它的长和宽之比为3∶2,他能裁出吗?请说明理由. 二十三、解答题 23.如图,,点A、B分别在直线MN、GH上,点O在直线MN、GH之间,若,. (1)= ; (2)如图2,点C、D是、角平分线上的两点,且,求 的度数; (3)如图3,点F是平面上的一点,连结FA、FB,E是射线FA上的一点,若 ,,且,求n的值. 二十四、解答题 24.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). 二十五、解答题 25.如图1,已知线段AB、CD相交于点O,连接AC、BD,我们把形如图1的图形称之为“8字形”.如图2,∠CAB和∠BDC的平分线AP和DP相交于点P,并且与CD、AB分别相交于M、N.试解答下列问题: (1)仔细观察,在图2中有 个以线段AC为边的“8字形”; (2)在图2中,若∠B=96°,∠C=100°,求∠P的度数; (3)在图2中,若设∠C=α,∠B=β,∠CAP=∠CAB,∠CDP=∠CDB,试问∠P与∠C、∠B之间存在着怎样的数量关系(用α、β表示∠P),并说明理由; (4)如图3,则∠A+∠B+∠C+∠D+∠E+∠F的度数为 . 【参考答案】 一、选择题 1.B 解析:B 【分析】 根据同位角,内错角,同旁内角以及对顶角的定义进行解答. 【详解】 解:A、∠1和∠2是同旁内角,故本选项错误; B、∠2和∠3是同旁内角,故本选项正确; C、∠1和∠4是同位角,故本选项错误; D、∠3和∠4是邻补角,故本选项错误; 故选:B. 【点睛】 本题考查了同位角,内错角,同旁内角以及对顶角的定义.解答此类题确定三线八角是关键,可直接从截线入手.对平面几何中概念的理解,一定要紧扣概念中的关键词语,要做到对它们正确理解,对不同的几何语言的表达要注意理解它们所包含的意义. 2.D 【分析】 根据平移不改变图形的形状和大小,对应点的连线相等且互相平行即可判断. 【详解】 解:观察图形可知图形进行平移,能得到图形D. 故选:D. 【点睛】 本题考查了图形的平移,图形的平移只改 解析:D 【分析】 根据平移不改变图形的形状和大小,对应点的连线相等且互相平行即可判断. 【详解】 解:观察图形可知图形进行平移,能得到图形D. 故选:D. 【点睛】 本题考查了图形的平移,图形的平移只改变图形的位置,而不改变图形的形状和大小. 3.D 【分析】 依据位于第二象限的点的横坐标为负,纵坐标为正,即可得到结论. 【详解】 解:∵位于第二象限的点的横坐标为负,纵坐标为正, ∴位于第二象限的是(﹣3,2), 故选:B. 【点睛】 此题考查点的坐标,解题关键在于掌握坐标系中各象限坐标的特征. 4.C 【分析】 根据对顶角的性质、线段的性质、平行线的性质、垂线段的性质进行解答即可. 【详解】 解:①对顶角相等,原命题是真命题; ②两直线平行,同位角相等,不是真命题; ③两点之间,线段最短,原命题不是真命题; ④直线外一点与直线上各点连接的所有线段中,垂线段最短,原命题是真命题. 故选:C. 【点睛】 此题考查了命题的真假判断,正确的命题叫真命题,错误的命题叫做假命题.判断命题的真假关键是要熟悉课本中的性质定理. 5.C 【分析】 根据点E有6种可能位置,分情况进行讨论,依据平行线的性质以及三角形外角性质进行计算求解即可. 【详解】 解:(1)如图1,由AB∥CD,可得∠AOC=∠DCE1=, ∵∠AOC=∠BAE1+∠AE1C, ∴∠AE1C=﹣. (2)如图2,过E2作AB平行线,则由AB∥CD, 可得∠1=∠BAE2=,∠2=∠DCE2=, ∴∠AE2C=+. (3)如图3,由AB∥CD,可得∠BOE3=∠DCE3=, ∵∠BAE3=∠BOE3+∠AE3C, ∴∠AE3C=﹣. (4)如图4,由AB∥CD,可得∠BAE4+∠AE4C+∠DCE4=360°, ∴∠AE4C=360°﹣﹣. 综上所述,∠AEC的度数可能是﹣,+,﹣,360°﹣﹣. 故选:C. 【点睛】 本题主要考查了平行线的性质的运用,解题时注意:两直线平行,同位角相等;两直线平行,内错角相等. 6.D 【分析】 根据平方根和立方根的意义求出a、b即可. 【详解】 解:∵a2=16, ∴a=±4, ∵=2, ∴b=8, ∴a+b=4+8或﹣4+8, 即a+b=12或4. 故选:D. 【点睛】 本题考查了平方根和立方根以及有理数加法,解题关键是明确平方根和立方根的意义,准确求出a、b的值,注意:一个正数的平方根有两个. 7.C 【分析】 直接利用平行线的性质结合等腰直角三角形的性质得出答案. 【详解】 解:如图所示:由题意可得:∠1=∠3=15°, 则∠2=45°﹣∠3=30°. 故选:C. 【点睛】 本题主要考查了两直线平行,内错角相等的性质,需要注意隐含条件,直尺的对边平行,等腰直角三角板的锐角是45°的利用. 8.C 【分析】 分析点P的运动规律找到循环规律即可. 【详解】 解:点P坐标运动规律可以看做每运动四次一个循环,每个循环向右移动4个单位, 因为2021=505×4+1, 所以,前505次循环运动点P 解析:C 【分析】 分析点P的运动规律找到循环规律即可. 【详解】 解:点P坐标运动规律可以看做每运动四次一个循环,每个循环向右移动4个单位, 因为2021=505×4+1, 所以,前505次循环运动点P共向右运动505×4=2020个单位,剩余一次运动向右走1个单位,且纵坐标为1. 故点P坐标为(2021,1), 故选:C. 【点睛】 本题是平面直角坐标系下的坐标规律探究题,解答关键是利用数形结合解决问题. 九、填空题 9.±1.01 【分析】 根据算术平方根的意义,把被开方数的小数点进行移动(每移动两位,结果移动一位),进行填空即可. 【详解】 解:∵, ∴, 故答案为±1.01. 【点睛】 本题考查了算术平方根的移 解析:±1.01 【分析】 根据算术平方根的意义,把被开方数的小数点进行移动(每移动两位,结果移动一位),进行填空即可. 【详解】 解:∵, ∴, 故答案为±1.01. 【点睛】 本题考查了算术平方根的移动规律的应用,能根据移动规律填空是解此题的关键. 十、填空题 10.(3,1) 【分析】 根据“关于x轴对称的点,横坐标相同,纵坐标互为相反数”解答即可. 【详解】 解:∵点P(3,﹣1) ∴点P关于x轴对称的点Q(3,1) 故答案为(3,1). 【点睛】 本题主要 解析:(3,1) 【分析】 根据“关于x轴对称的点,横坐标相同,纵坐标互为相反数”解答即可. 【详解】 解:∵点P(3,﹣1) ∴点P关于x轴对称的点Q(3,1) 故答案为(3,1). 【点睛】 本题主要考查了平面直角坐标系点关于坐标轴的对称关系,熟记对称的特点是解题的关键. 十一、填空题 11.6 【分析】 根据角平分线的性质计算即可; 【详解】 作, ∵CD是角平分线,DE⊥AC, ∴, 又∵BC=6cm, ∴; 故答案是6. 【点睛】 本题主要考查了角平分线的性质,准确计算是解题的关 解析:6 【分析】 根据角平分线的性质计算即可; 【详解】 作, ∵CD是角平分线,DE⊥AC, ∴, 又∵BC=6cm, ∴; 故答案是6. 【点睛】 本题主要考查了角平分线的性质,准确计算是解题的关键. 十二、填空题 12.45° 【分析】 根据平行线的性质可得∠ECD=∠AEC,∠BFD=∠ECD,等量代换即可求出∠BFD. 【详解】 解:∵AB∥CD, ∴∠ECD=∠AEC, ∵CE∥BF, ∴∠BFD=∠ECD, 解析:45° 【分析】 根据平行线的性质可得∠ECD=∠AEC,∠BFD=∠ECD,等量代换即可求出∠BFD. 【详解】 解:∵AB∥CD, ∴∠ECD=∠AEC, ∵CE∥BF, ∴∠BFD=∠ECD, ∴∠BFD=∠AEC, ∵∠AEC=45°, ∴∠BFD=45°. 故答案为:45°. 【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关键. 十三、填空题 13.70 【分析】 先利用折叠的性质得出∠DEF=∠D1EF,再由利用平角的应用求出∠DEF,最后长方形的性质即可得出结论. 【详解】 解:如图,由折叠可得∠DEF=∠D1EF, ∵∠AED1=40° 解析:70 【分析】 先利用折叠的性质得出∠DEF=∠D1EF,再由利用平角的应用求出∠DEF,最后长方形的性质即可得出结论. 【详解】 解:如图,由折叠可得∠DEF=∠D1EF, ∵∠AED1=40°, ∴∠DEF==70°, ∵四边形ABCD是长方形, ∴AD∥BC, ∴∠EFB=∠DEF=70°. 故答案为:70. 【点睛】 考查了长方形的性质,折叠的性质,关键是利用折叠的性质得出∠DEF=∠D1EF解答. 十四、填空题 14.-9 【分析】 直接利用已知运算法则计算得出答案. 【详解】 (﹣2)⊙6 =﹣2×(﹣2+6)﹣1 =﹣2×4﹣1 =﹣8﹣1 =﹣9. 故答案为﹣9. 【点睛】 此题考察新定义形式的有理数计算, 解析:-9 【分析】 直接利用已知运算法则计算得出答案. 【详解】 (﹣2)⊙6 =﹣2×(﹣2+6)﹣1 =﹣2×4﹣1 =﹣8﹣1 =﹣9. 故答案为﹣9. 【点睛】 此题考察新定义形式的有理数计算,正确理解题意是解题的关键,依据题意正确列代数式计算即可. 十五、填空题 15.【分析】 根据x轴上的点的纵坐标等于0列式计算即可得解. 【详解】 ∵点P(m+3,m﹣2)在x轴上, ∴m﹣2=0, 解得m=2. 故答案为:2. 【点睛】 此题考查点的坐标,熟记x轴上的点的纵 解析:【分析】 根据x轴上的点的纵坐标等于0列式计算即可得解. 【详解】 ∵点P(m+3,m﹣2)在x轴上, ∴m﹣2=0, 解得m=2. 故答案为:2. 【点睛】 此题考查点的坐标,熟记x轴上的点的纵坐标等于0是解题的关键. 十六、填空题 16.【分析】 由题目中所给的点运动的特点找出规律,即可解答. 【详解】 由题意可知这点移动的速度是1个单位长度/每秒,设这点为(x,y) 到达(1,0)时用了3秒,到达(2,0)时用了4秒, 从(2, 解析: 【分析】 由题目中所给的点运动的特点找出规律,即可解答. 【详解】 由题意可知这点移动的速度是1个单位长度/每秒,设这点为(x,y) 到达(1,0)时用了3秒,到达(2,0)时用了4秒, 从(2,0)到(0,2)有四个单位长度,则到达(0,2)时用了4+4=8秒,到(0,3)时用了9秒; 从(0,3)到(3,0)有六个单位长度,则到(3,0)时用9+6=15秒; 依此类推到(4,0)用16秒,到(0,4)用16+8=24秒,到(0,5)用25秒,到(6,0)用36秒,到(6,6)时用36+6=42秒…, 可得在x轴上,横坐标为偶数时,所用时间为x2秒,在y轴上时,纵坐标为奇数时,所用时间为y2秒, ∵20×20=400 ∴第421秒时这个点所在位置的坐标为(19,20), 故答案为:(19,20). 【点睛】 本题主要考查了点的坐标的变化规律,得出运动变化的规律是解决问题的关键. 十七、解答题 17.(1)2;(2)6;(3) 或 【解析】 【分析】 (1)利用乘法分配律给括号中各项都乘以 ,把化为最简二次根式即可得到结果; (2)原式利用平方根、立方根定义以及实数的运算法则计算即可得到结果; 解析:(1)2;(2)6;(3) 或 【解析】 【分析】 (1)利用乘法分配律给括号中各项都乘以 ,把化为最简二次根式即可得到结果; (2)原式利用平方根、立方根定义以及实数的运算法则计算即可得到结果; (3)直接利用平方根的定义计算得出答案. 【详解】 解:(1) , ; (2) , , ; (3)∵ ∴ 解得:或. 故答案为:(1)2;(2)6;(3) 或 【点睛】 本题考查立方根以及平方根,实数的运算,熟练掌握运算法则是解题的关键. 十八、解答题 18.(1)x=;(2)x=. 【分析】 (1)利用平方根的定义求解; (2)利用立方根的定义求解. 【详解】 解:(1)4x2﹣25=0, 4x2=25, x2=, x=; (2)(2x﹣1)3=﹣64 解析:(1)x=;(2)x=. 【分析】 (1)利用平方根的定义求解; (2)利用立方根的定义求解. 【详解】 解:(1)4x2﹣25=0, 4x2=25, x2=, x=; (2)(2x﹣1)3=﹣64, 2x﹣1=﹣4, 2x=﹣3, x=. 【点睛】 本题考查了利用平方根和立方根的定义解方程,熟练掌握平方根和立方根的定义是解答本题的关键. 十九、解答题 19.角平分线的定义;AD;两直线平行,同位角相等;∠3;两直线平行,内错角相等 【分析】 先根据角平分线的定义求得∠1=∠2,再根据平行线的判定证得EF∥AD,运用平行线的性质和等量代换得到∠E=∠3, 解析:角平分线的定义;AD;两直线平行,同位角相等;∠3;两直线平行,内错角相等 【分析】 先根据角平分线的定义求得∠1=∠2,再根据平行线的判定证得EF∥AD,运用平行线的性质和等量代换得到∠E=∠3,继而由AC∥DF证出∠3=∠F,从而得到最后结论. 【详解】 证明:∵AD平分∠BAC(已知), ∴∠1=∠2(角平分线的定义), 又∵∠ADC+∠EGD=180°(已知), ∴EF∥AD(同旁内角互补,两直线平行). ∴∠1=∠E(两直线平行,同位角相等),∠2=∠3(两直线平行,同位角相等). ∴∠E=∠3(等量代换). 又∵AC∥DF(已知), ∴∠3=∠F(两直线平行,内错角相等). ∴∠E=∠F(等量代换). 故答案为:角平分线的定义;AD;两直线平行,同位角相等;∠3;两直线平行,内错角相等. 【点睛】 本题考查了平行线的性质和判定,能熟练地运用定理进行推理是解此题的关键. 二十、解答题 20.(1)见解析;(2)见解析;(3) 【分析】 (1)把三角形的各顶点向右平移4个单位长度,得到、、的对应点、、,再顺次连接即可得到三角形; (2)把三角形的各顶点向下平移5个单位长度,得到、、的对应 解析:(1)见解析;(2)见解析;(3) 【分析】 (1)把三角形的各顶点向右平移4个单位长度,得到、、的对应点、、,再顺次连接即可得到三角形; (2)把三角形的各顶点向下平移5个单位长度,得到、、的对应点、、,再顺次连接即可得到三角形; (3)三角形的面积等于边长为2的正方形的面积减去2个直角边长为2,1的直角三角形的面积和一个两直角边长为1,1的直角三角形的面积. 【详解】 解:(1)平移后的三角形如下图所示; (2)平移后的三角形如下图所示; (3)三角形的面积为边长为2的正方形的面积减去2个直角边长为2,1的直角三角形的面积和一个两直角边长为1,1的直角三角形的面积, ∴S△ABC . 【点睛】 本题考查了作图平移变换,解题的关键是要掌握图形的平移要归结为图形顶点的平移;格点中的三角形的面积通常整理为长方形的面积与几个三角形的面积的差. 二十一、解答题 21.-3. 【解析】 【分析】 根据题意可以分别求得a、b的值,然后代入ab-4a+3b-2,即可解答本题. 【详解】 ∵9+ 与9−的小数部分分别为a,b, ∴a=9+−12=−3,b=9−−5=4− 解析:-3. 【解析】 【分析】 根据题意可以分别求得a、b的值,然后代入ab-4a+3b-2,即可解答本题. 【详解】 ∵9+ 与9−的小数部分分别为a,b, ∴a=9+−12=−3,b=9−−5=4−, ∴ab−4a+3b−2=(−3)(4−)−4(−3)+3(4-)-2=7-13-12-4+12+12-3-2=-3. 【点睛】 此题考查估算无理数的大小,解题关键在于分别求得a、b的值. 二十二、解答题 22.(1);(2)不能,理由见解析 【分析】 (1)由正方形面积,可求得正方形边长,然后利用勾股定理即可求出对角线长; (2)利用方程思想求出长方形的长边,然后与正方形边长比较大小即可. 【详解】 解: 解析:(1);(2)不能,理由见解析 【分析】 (1)由正方形面积,可求得正方形边长,然后利用勾股定理即可求出对角线长; (2)利用方程思想求出长方形的长边,然后与正方形边长比较大小即可. 【详解】 解:(1)∵正方形纸片的面积为, ∴正方形的边长, ∴. 故答案为:. (2)不能; 根据题意设长方形的长和宽分别为和. ∴长方形面积为:, 解得:, ∴长方形的长边为. ∵, ∴他不能裁出. 【点睛】 本题考查了算术平方根在长方形和正方形面积中的应用,灵活的进行算术平方根计算及无理数大小比较是解题的关键. 二十三、解答题 23.(1)100;(2)75°;(3)n=3. 【分析】 (1)如图:过O作OP//MN,由MN//OP//GH得∠NAO+∠POA=180°,∠POB+∠OBH=180°,即∠NAO+∠AOB+∠OB 解析:(1)100;(2)75°;(3)n=3. 【分析】 (1)如图:过O作OP//MN,由MN//OP//GH得∠NAO+∠POA=180°,∠POB+∠OBH=180°,即∠NAO+∠AOB+∠OBH=360°,即可求出∠AOB; (2)如图:分别延长AC、CD交GH于点E、F,先根据角平分线求得,再根据平行线的性质得到;进一步求得,,然后根据三角形外角的性质解答即可; (3)设BF交MN于K,由∠NAO=116°,得∠MAO=64°,故∠MAE=,同理∠OBH=144°,∠HBF=n∠OBF,得∠FBH=,从而,又∠FKN=∠F+∠FAK,得,即可求n. 【详解】 解:(1)如图:过O作OP//MN, ∵MN//GHl ∴MN//OP//GH ∴∠NAO+∠POA=180°,∠POB+∠OBH=180° ∴∠NAO+∠AOB+∠OBH=360° ∵∠NAO=116°,∠OBH=144° ∴∠AOB=360°-116°-144°=100°; (2)分别延长AC、CD交GH于点E、F, ∵AC平分且, ∴, 又∵MN//GH, ∴; ∵, ∵BD平分, ∴, 又∵ ∴; ∴; (3)设FB交MN于K, ∵,则; ∴ ∵, ∴,, 在△FAK中,, ∴, ∴. 经检验:是原方程的根,且符合题意. 【点睛】 本题主要考查平行线的性质及应用,正确作出辅助线、构造平行线、再利用平行线性质进行求解是解答本题的关键. 二十四、解答题 24.(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. 二十五、解答题 25.(1)3;(2)98°;(3)∠P=(β+2α),理由见解析;(4)360°. 【分析】 (1)以M为交点的“8字形”有1个,以O为交点的“8字形”有2个; (2)根据角平分线的定义得到∠CAP=∠ 解析:(1)3;(2)98°;(3)∠P=(β+2α),理由见解析;(4)360°. 【分析】 (1)以M为交点的“8字形”有1个,以O为交点的“8字形”有2个; (2)根据角平分线的定义得到∠CAP=∠BAP,∠BDP=∠CDP,再根据三角形内角和定理得到∠CAP+∠C=∠CDP+∠P,∠BAP+∠P=∠BDP+∠B,两等式相减得到∠C﹣∠P=∠P﹣∠B,即∠P=(∠C+∠B),然后把∠C=100°,∠B=96°代入计算即可; (3)与(2)的证明方法一样得到∠P=(2∠C+∠B). (4)根据三角形内角与外角的关系可得∠B+∠A=∠1,∠C+∠D=∠2,再根据四边形内角和为360°可得答案. 【详解】 解:(1)在图2中有3个以线段AC为边的“8字形”, 故答案为3; (2)∵∠CAB和∠BDC的平分线AP和DP相交于点P, ∴∠CAP=∠BAP,∠BDP=∠CDP, ∵∠CAP+∠C=∠CDP+∠P,∠BAP+∠P=∠BDP+∠B, ∴∠C﹣∠P=∠P﹣∠B, 即∠P=(∠C+∠B), ∵∠C=100°,∠B=96° ∴∠P=(100°+96°)=98°; (3)∠P=(β+2α); 理由:∵∠CAP=∠CAB,∠CDP=∠CDB, ∴∠BAP=∠BAC,∠BDP=∠BDC, ∵∠CAP+∠C=∠CDP+∠P,∠BAP+∠P=∠BDP+∠B, ∴∠C﹣∠P=∠BDC﹣∠BAC,∠P﹣∠B=∠BDC﹣∠BAC, ∴2(∠C﹣∠P)=∠P﹣∠B, ∴∠P=(∠B+2∠C), ∵∠C=α,∠B=β, ∴∠P=(β+2α); (4)∵∠B+∠A=∠1,∠C+∠D=∠2, ∴∠A+∠B+∠C+∠D=∠1+∠2, ∵∠1+∠2+∠F+∠E=360°, ∴∠A+∠B+∠C+∠D+∠E+∠F=360°. 故答案为360°.- 配套讲稿:
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