人教版中学七7年级下册数学期末质量检测附答案.doc
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人教版中学七7年级下册数学期末质量检测附答案 一、选择题 1.如图,与是同位角的是( ) A. B. C. D. 2.下列各组图形可以通过平移互相得到的是( ) A. B. C. D. 3.若点在第四象限内,则点的坐标可能是( ) A. B. C. D. 4.下列句子中,属于命题的是( ) ①三角形的内角和等于180度;②对顶角相等;③过一点作已知直线的垂线;④两点确定一条直线. A.①④ B.①②④ C.①②③ D.②③ 5.如图,点在延长线上,、交于,且,,比的余角小,为线段上一动点,为上一点,且满足,为的平分线.则下列结论:①;②平分;③;④的角度为定值.其中正确结论的个数有( ) A.1个 B.2个 C.3个 D.4个 6.有个数值转换器,原理如图所示,当输入为27时,输出的值是( ) A.3 B. C. D.32 7.如图所示,长方形ABCD中,点E在CD边上,AE,BE与线段FG相交构成∠,∠,则∠1,∠2,∠,∠之间的关系是( ) A.∠1+∠2+180°=∠+∠ B.∠+∠2=∠+∠1 C.∠+∠=2(∠1+∠2) D.∠1+∠2=∠a﹣∠ 8.在平面直角坐标系中,一个智能机器人接到的指令是:从原点出发,按“向上→向右→向下→向右”的方向依次不断移动,每次移动1个单位长度,其移动路线如图所示,第一次移动到点,第二次移动到点……,第次移动到点,则点的坐标是( ) A. B. C. D. 九、填空题 9.比较大小,请在横线上填“>”或“<”或“=”________. 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OB、OC为△ABC的角平分线,DE∥BC交AB、AC于D、E,△ADE的周长为12,BC长为5,则△ABC的周长__. 十二、填空题 12.如图,,,,则∠CAD的度数为____________. 十三、填空题 13.如图,把一张长方形纸片沿EF折叠后ED与BC的交点为G,D、C分别在M、N的位置上,若,则____________,____________. 十四、填空题 14.已知,若且是整数,则m=______ . 十五、填空题 15.点到两坐标轴的距离相等,则________. 十六、填空题 16.如图,在平面直角坐标系中,动点按图中箭头所示方向运动,第1次从原点运动到点,第2次接着运动到点,第3次接着运动到点,…按这样的运动规律,经过第2021次运动后,动点的坐标是__________. 十七、解答题 17.(1)已知,求x的值; (2)计算:. 十八、解答题 18.求下列各式中的的值: (1); (2). 十九、解答题 19.已知一个角的两边与另一个角的两边分别平行,结合图1,探索这两个角之间的关系. (1)如图1,已知与中,,,与相交于点.问:与有何关系? ①请完成下面的推理过程. 理由:, . , . . ②结论:与关系是 . (2)如图2,已知,,则与有何关系?请直接写出你的结论. (3)由(1)、(2)你得出的结论是:如果一个角的两边与另一个角的两边分别平行,那么 . 二十、解答题 20.在平面直角坐标系中,已知点,点(其中为常数,且),则称是点的“系置换点”.例如:点的“3系置换点”的坐标为,即. (1)点(2,0)的“2系置换点”的坐标为________; (2)若点的“3系置换点”的坐标是(-4,11),求点的坐标. (3)若点(其中),点的“系置换点”为点,且,求的值; 二十一、解答题 21.实数在数轴上的对应点的位置如图所示,. (1)求的值; (2)已知的小数部分是,的小数部分是,求的平方根. 二十二、解答题 22.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:,) 二十三、解答题 23.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. 二十四、解答题 24.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. 二十五、解答题 25.如图①,将一副直角三角板放在同一条直线AB上,其中∠ONM=30°,∠OCD=45°. (1)将图①中的三角板OMN沿BA的方向平移至图②的位置,MN与CD相交于点E,求∠CEN的度数; (2)将图①中的三角板OMN绕点O按逆时针方向旋转,使∠BON=30°,如图③,MN与CD相交于点E,求∠CEN的度数; (3)将图①中的三角板OMN绕点O按每秒30°的速度按逆时针方向旋转一周,在旋转的过程中,在第____________秒时,直线MN恰好与直线CD垂直.(直接写出结果) 【参考答案】 一、选择题 1.C 解析:C 【分析】 根据同位角的定义:两条直线被第三条直线所截形成的角中,若两个角都在两直线的同侧,并且在第三条直线(截线)的同旁,则这样一对角叫做同位角即可求解. 【详解】 解:观察图形可知,与∠1是同位角的是∠4. 故选:C. 【点睛】 本题考查了同位角、内错角、同旁内角,三线八角中的某两个角是不是同位角、内错角或同旁内角,完全由那两个角在图形中的相对位置决定.在复杂的图形中判别三类角时,应从角的两边入手,具有上述关系的角必有两边在同一直线上,此直线即为截线,而另外不在同一直线上的两边,它们所在的直线即为被截的线.同位角的边构成“F“形,内错角的边构成“Z“形,同旁内角的边构成“U”形. 2.C 【分析】 根据平移不改变图形的形状和大小,进而得出答案. 【详解】 解:观察图形可知选项C中的图案通过平移后可以得到. 故选:C. 【点睛】 本题考查了图形的平移,正确掌握平移的性质是解题关键. 解析:C 【分析】 根据平移不改变图形的形状和大小,进而得出答案. 【详解】 解:观察图形可知选项C中的图案通过平移后可以得到. 故选:C. 【点睛】 本题考查了图形的平移,正确掌握平移的性质是解题关键. 3.B 【分析】 根据第四象限内点坐标的特点:横坐标为正,纵坐标为负即可得出答案. 【详解】 根据第四象限内点坐标的特点:横坐标为正,纵坐标为负,只有满足要求, 故选:B. 【点睛】 本题主要考查平面直角坐标系中点的坐标的特点,掌握各个象限内点的坐标的特点是解题的关键. 4.B 【分析】 根据命题的定义即表示对一件事情进行判断的语句叫命题,分别对每一项是否是命题进行判断即可. 【详解】 解: ①三角形的内角和等于180°,是三角形内角和定理,是命题; ②对顶角相等,是对顶角的性质,是命题; ③过一点作已知直线的垂线,是作图,不是命题; ④两点确定一条直线,是直线的性质,是命题, 综上所述,属于命题是①②④. 故选:B. 【点睛】 此题考查了命题的定义,解题的关键是能根据命题的定义对每一项进行判断. 5.D 【分析】 ①由可得AE∥BD,进而得到,结合即可得到结论;②由得出,结合即可得解;③由平行线的性质和内角和定理判断即可;④根据角平分线的性质求解即可; 【详解】 ∵, ∴AE∥BD, ∴, ∵, ∴, ∴,结论①正确; ∵, ∴, ∵, ∴, ∴平分,结论②正确; ∵, ∴, ∵比的余角小, ∴, ∵,, ∴,结论③正确; ∵为的平分线, ∴, ∵, ∴, ∴,结论④正确; 故正确的结论是①②③④; 故答案选D. 【点睛】 本题主要考查了平行线的判定与性质、余角和补角的性质,准确分析计算是解题的关键. 6.B 【分析】 利用立方根的定义,将x的值代入如图所示的流程,取27的立方根为3,为有理数,再次代入,得,为无理数符合题意,即为y值. 【详解】 根据题意,x=27,取立方根得3,3为有理数,再次取3的立方根,得,为无理数.符合题意,即输出的y值为. 故答案选:B. 【点睛】 此题考查立方根、无理数、有理数,解题关键在于掌握对有理数与无理数的判定. 7.A 【分析】 根据平行线的性质可得∠AFG+∠BGF=180°,再根据三角形外角的性质可得∠AFG+∠1=∠α,∠2+∠BGF=∠β,由此可得. 【详解】 解:∵在长方形中AD//BC, ∴∠AFG+∠BGF=180°, 又∵∠AFG+∠1=∠α,∠2+∠BGF=∠β, ∴. 故选:A. 【点睛】 本题考查平行线的性质,三角形外角的性质.三角形一个外角等于与它不相邻的两个内角之和,能正确识图是解题关键. 8.B 【分析】 根据题意可得 ,,,,,, , 由此得出纵坐标规律:以1,1,0,0的顺序,每4个为一个循环,可求出点的纵坐标,然后根据,,,,可得:,即可求解. 【详解】 解:由题意得: ,,,, 解析:B 【分析】 根据题意可得 ,,,,,, , 由此得出纵坐标规律:以1,1,0,0的顺序,每4个为一个循环,可求出点的纵坐标,然后根据,,,,可得:,即可求解. 【详解】 解:由题意得: ,,,,,, , 由此得出纵坐标规律:以1,1,0,0的顺序,每4个为一个循环, ∵ , ∴点的纵坐标为1, ∵,,,,由此得:, ∴. 故选:B 【点睛】 本题主要考查了平面直角坐标系中点的坐标规律题——坐标与旋转,解题的关键是理解题意找出规律解答问题. 九、填空题 9.= 【分析】 先根据算数平方根和立方根的定义进行化简,再根据实数大小的比较方法进行比较即可 【详解】 解:∵, ∴= 故答案为:= 【点睛】 本题考查的是实数的大小比较以及算数平方根、立方根,熟练掌 解析:= 【分析】 先根据算数平方根和立方根的定义进行化简,再根据实数大小的比较方法进行比较即可 【详解】 解:∵, ∴= 故答案为:= 【点睛】 本题考查的是实数的大小比较以及算数平方根、立方根,熟练掌握相关的知识是解答此题的关键. 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 11.17 【详解】 ∵0B、OC为△ABC的角平分线, ∴∠ABO=∠OBC,∠ACO=∠BCO, ∵DE∥BC, ∴∠DOB=∠OBC,∠EOC=∠OCB, ∴∠ABO=∠DOB,∠ACO=∠EOC, 解析:17 【详解】 ∵0B、OC为△ABC的角平分线, ∴∠ABO=∠OBC,∠ACO=∠BCO, ∵DE∥BC, ∴∠DOB=∠OBC,∠EOC=∠OCB, ∴∠ABO=∠DOB,∠ACO=∠EOC, ∴BD=OD,EC=OE, ∴DE=OD+OE=BD+EC; ∵△ADE的周长为12, ∴AD+DE+AE=AD+OD+OE+AE=AD+BD+CE+AE=AB+AC=12, ∵BC=7, ∴△ABC的周长为:AB+AC+BC=12+5=17. 故答案为17. 十二、填空题 12.【分析】 根据两直线平行内错角相等可得,,再根据角之间的关系即可求出的度数. 【详解】 解:∵∥,, ∴, ∴ 故答案为: 【点睛】 本题主要考查了平行线的相关知识,熟练运用两直线平行内错角相等是 解析: 【分析】 根据两直线平行内错角相等可得,,再根据角之间的关系即可求出的度数. 【详解】 解:∵∥,, ∴, ∴ 故答案为: 【点睛】 本题主要考查了平行线的相关知识,熟练运用两直线平行内错角相等是解答此题的关键. 十三、填空题 13.68°; 112°. 【分析】 首先根据折叠的性质和平行线的性质求∠FED的度数,然后根据平角的定义求出∠1的度数,最后根据平行线的性质求出∠2的度数. 【详解】 解:∵延折叠得到, 解析:68°; 112°. 【分析】 首先根据折叠的性质和平行线的性质求∠FED的度数,然后根据平角的定义求出∠1的度数,最后根据平行线的性质求出∠2的度数. 【详解】 解:∵延折叠得到, ∴, ∵,, ∴(两直线平行,内错角相等), ∴, ∴, 又∵, ∴, ∴. 综上,. 故答案为:68°;112°. 【点睛】 本题考查了平行线的性质,翻折变换的性质,熟记各性质并准确识图是解题的关键. 十四、填空题 14.2 【分析】 根据题意可知m是整数,然后求出m的范围即可得出m的具体数值,然后根据是整数即可求出答案. 【详解】 解:∵是整数, ∴m是整数, ∵, ∴m2≤4, ∴−2≤m≤2, ∴m=−2,−1 解析:2 【分析】 根据题意可知m是整数,然后求出m的范围即可得出m的具体数值,然后根据是整数即可求出答案. 【详解】 解:∵是整数, ∴m是整数, ∵, ∴m2≤4, ∴−2≤m≤2, ∴m=−2,−1,0,1,2 当m=±2或−1时,是整数, ∵ ∴m=2 故答案为:2. 【点睛】 本题考查算术平方根和无理数大小的估算,解题的关键是根据条件求出m的范围,本题属于中等题型. 十五、填空题 15.或. 【分析】 根据到两坐标轴的距离相等,可知横纵坐标的绝对值相等,列方程即可. 【详解】 解:∵点到两坐标轴的距离相等, ∴, 或, 解得,或, 故答案为:或. 【点睛】 本题考查了点到坐标轴的距 解析:或. 【分析】 根据到两坐标轴的距离相等,可知横纵坐标的绝对值相等,列方程即可. 【详解】 解:∵点到两坐标轴的距离相等, ∴, 或, 解得,或, 故答案为:或. 【点睛】 本题考查了点到坐标轴的距离,解题关键是明确到坐标轴的距离是坐标的绝对值. 十六、填空题 16.【分析】 根据图象结合动点P第一次、第二次、第三次、第四次运动后的坐标特点可发现各点的横坐标与运动次数相同,纵坐标是按2,0,1,0循环,由此规律可求解. 【详解】 解:由图象可得:动点按图中箭头 解析: 【分析】 根据图象结合动点P第一次、第二次、第三次、第四次运动后的坐标特点可发现各点的横坐标与运动次数相同,纵坐标是按2,0,1,0循环,由此规律可求解. 【详解】 解:由图象可得:动点按图中箭头所示方向运动,第1次从原点运动到点,第2次接着运动到点,第3次接着运动到点,第4次接着运动到,……可知各点的横坐标与运动次数相同,纵坐标是按2,0,1,0循环, ∵, ∴经过第2021次运动后,动点P的坐标为; 故答案为. 【点睛】 本题主要考查点的坐标规律,解题的关键是根据题意得到点的坐标基本规律. 十七、解答题 17.(1)x=3或x=-1;(2) 【分析】 (1)根据平方根的性质求解; (2)根据绝对值、算术平方根和立方根的性质求解. 【详解】 (1)解:∵; ∴ ∴x=3或x=-1 (2)原式= , 【 解析:(1)x=3或x=-1;(2) 【分析】 (1)根据平方根的性质求解; (2)根据绝对值、算术平方根和立方根的性质求解. 【详解】 (1)解:∵; ∴ ∴x=3或x=-1 (2)原式= , 【点睛】 本题考查平方根、算术平方根和立方根的运算,熟练掌握运算法则是解题关键. 十八、解答题 18.(1);(2). 【分析】 (1)先将原式变形为形式,再利用平方根的定义开平方求出答案; (2)把先看作一个整体,将原式变形为形式,再利用立方根的定义开立方求出答案. 【详解】 解:(1), , , 解析:(1);(2). 【分析】 (1)先将原式变形为形式,再利用平方根的定义开平方求出答案; (2)把先看作一个整体,将原式变形为形式,再利用立方根的定义开立方求出答案. 【详解】 解:(1), , , ; (2), , , 解得:. 【点睛】 此题主要考查了平方根以及立方根的定义,正确把握相关定义解方程是解题关键. 十九、解答题 19.(1)①180°;两直线平行,同旁内角互补;两直线平行,同位角相等;180°;②互补;(2)(相等);(3)这两个角相等或互补. 【分析】 (1)如图1,根据,,即可得与的关系; (2)如图2,根据 解析:(1)①180°;两直线平行,同旁内角互补;两直线平行,同位角相等;180°;②互补;(2)(相等);(3)这两个角相等或互补. 【分析】 (1)如图1,根据,,即可得与的关系; (2)如图2,根据,,即可得与的关系; (3)由(1)(2)即可得出结论. 【详解】 解:(1)①理由:, (两直线平行,同旁内角互补), , (两直线平行,同位角相等), . ②结论:与关系是互补. 故答案为:①;两直线平行,同旁内角互补;两直线平行,同位角相等;;②相等. (2),理由如下: , , , , . (3)由(1)、(2)你得出的结论是:如果一个角的两边与另一个角的两边分别平行,那么这两个角互补或相等, 故答案为:这两个角互补或相等. 【点睛】 本题考查了平行线的性质,解题的关键是熟练掌握平行线的性质定理. 二十、解答题 20.(1);(2);(3). 【分析】 (1)根据题中新定义直接将m的值代入即可得出答案; (2)根据题中新定义列出关于、的二元一次方程组求解即可得出答案; (3)根据题中新定义可得出点B的坐标,再根据 解析:(1);(2);(3). 【分析】 (1)根据题中新定义直接将m的值代入即可得出答案; (2)根据题中新定义列出关于、的二元一次方程组求解即可得出答案; (3)根据题中新定义可得出点B的坐标,再根据列方程求解即可得出答案. 【详解】 解:(1)点(2,0)的“2系置换点”的坐标为,即; (2)由题意得: 解得: 点A的坐标为:; (3) 点为 即点B坐标为 , 为常数,且 . 【点睛】 本题考查了二元一次方程组的解法、绝对值方程,理解“系置换点”的定义并能运用是本题的关键. 二十一、解答题 21.(1);(2) 【分析】 (1)根据A点在数轴上的位置,可以知道2<a<3,根据a的范围去绝对值化简即可; (2)先求出b+2,得到它的整数部分,用b+2减去整数部分就是小数部分,从而求出m;同理可 解析:(1);(2) 【分析】 (1)根据A点在数轴上的位置,可以知道2<a<3,根据a的范围去绝对值化简即可; (2)先求出b+2,得到它的整数部分,用b+2减去整数部分就是小数部分,从而求出m;同理可求出n.然后求出2m+2n+1,再求平方根. 【详解】 解:(1)由图知:, ,, ; (2), 整数部分是3, ; 的整数部分是6, , , 的平方根为. 【点睛】 本题主要考查了无理数的估算,考核学生的运算能力,解题时注意一个正数的平方根有两个. 二十二、解答题 22.(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. 二十三、解答题 23.(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. 二十四、解答题 24.(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. 二十五、解答题 25.(1)105°;(2)135°;(3)5.5或11.5. 【分析】 (1)在△CEN中,用三角形内角和定理即可求出; (2)由∠BON=30°,∠N=30°可得MN∥CB,再根据两直线平行,同旁内角 解析:(1)105°;(2)135°;(3)5.5或11.5. 【分析】 (1)在△CEN中,用三角形内角和定理即可求出; (2)由∠BON=30°,∠N=30°可得MN∥CB,再根据两直线平行,同旁内角互补即可求出∠CEN的度数. (3)画出图形,求出在MN⊥CD时的旋转角,再除以30°即得结果. 【详解】 解:(1)在△CEN中,∠CEN=180°-∠ECN-∠CNE=180°-45°-30°=105°; (2)∵∠BON=30°,∠N=30°, ∴∠BON=∠N, ∴MN∥CB. ∴∠OCD+∠CEN=180°, ∵∠OCD=45° ∴∠CEN=180°-45°=135°; (3)如图,MN⊥CD时,旋转角为360°-90°-45°-60°=165°,或360°-(60°-45°)=345°,所以在第165°÷30°=5.5或345°÷30°=11.5秒时,直线MN恰好与直线CD垂直. 【点睛】 本题以学生熟悉的三角板为载体,考查了三角形的内角和、平行线的判定和性质、垂直的定义和旋转的性质,前两小题难度不大,难点是第(3)小题,解题的关键是画出适合题意的几何图形,弄清求旋转角的思路和方法,本题的第一种情况是将旋转角∠DOM放在四边形DOMF中,用四边形内角和求解,第二种情况是用周角减去∠DOM的度数.- 配套讲稿:
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