人教七年级下册数学期末解答题压轴题试卷含答案.doc
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人教七年级下册数学期末解答题压轴题试卷含答案 一、解答题 1.如图所示的正方形纸板是由两张大小相同的长方形纸板拼接而成的,已知一个长方形纸板的面积为162平方厘米,求正方形纸板的边长. 2.(1)若一圆的面积与这个正方形的面积都是,设圆的周长为,正方形的周长为,则______.(填“=”或“<”或“>”号) (2)如图,若正方形的面积为,李明同学想沿这块正方形边的方向裁出一块面积为的长方形纸片,使它的长和宽之比为3:2,他能裁出吗?请说明理由. 3.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? 4.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? 5.如图,在3×3的方格中,有一阴影正方形,设每一个小方格的边长为1个单位.请解决下面的问题. (1)阴影正方形的面积是________?(可利用割补法求面积) (2)阴影正方形的边长是________? (3)阴影正方形的边长介于哪两个整数之间?请说明理由. 二、解答题 6.如图1,已知直线m∥n,AB 是一个平面镜,光线从直线m上的点O射出,在平面镜AB上经点P反射后,到达直线n上的点Q.我们称OP为入射光线,PQ为反射光线,镜面反射有如下性质:入射光线与平面镜的夹角等于反射光线与平面镜的夹角,即∠OPA=∠QPB. (1)如图1,若∠OPQ=82°,求∠OPA的度数; (2)如图2,若∠AOP=43°,∠BQP=49°,求∠OPA的度数; (3)如图3,再放置3块平面镜,其中两块平面镜在直线m和n上,另一块在两直线之间,四块平面镜构成四边形ABCD,光线从点O以适当的角度射出后,其传播路径为 O→P→Q→R→O→P→…试判断∠OPQ和∠ORQ的数量关系,并说明理由. 7.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. 8.已知,AB∥CD.点M在AB上,点N在CD上. (1)如图1中,∠BME、∠E、∠END的数量关系为: ;(不需要证明) 如图2中,∠BMF、∠F、∠FND的数量关系为: ;(不需要证明) (2)如图3中,NE平分∠FND,MB平分∠FME,且2∠E+∠F=180°,求∠FME的度数; (3)如图4中,∠BME=60°,EF平分∠MEN,NP平分∠END,且EQ∥NP,则∠FEQ的大小是否发生变化,若变化,请说明理由,若不变化,求出∠FEQ的度数. 9.问题情境: 如图1,AB∥CD,∠PAB=130°,∠PCD=120°.求∠APC的度数.小明的思路是:过P作PE∥AB,通过平行线性质,可得∠APC=∠APE+∠CPE=50°+60°=110°. 问题解决: (1)如图2,AB∥CD,直线l分别与AB、CD交于点M、N,点P在直线I上运动,当点P在线段MN上运动时(不与点M、N重合),∠PAB=α,∠PCD=β,判断∠APC、α、β之间的数量关系并说明理由; (2)在(1)的条件下,如果点P在线段MN或NM的延长线上运动时.请直接写出∠APC、α、B之间的数量关系; (3)如图3,AB∥CD,点P是AB、CD之间的一点(点P在点A、C右侧),连接PA、PC,∠BAP和∠DCP的平分线交于点Q.若∠APC=116°,请结合(2)中的规律,求∠AQC的度数. 10.已知,.点在上,点在 上. (1)如图1中,、、的数量关系为: ;(不需要证明);如图2中,、、的数量关系为: ;(不需要证明) (2)如图 3中,平分,平分,且,求的度数; (3)如图4中,,平分,平分,且,则的大小是否发生变化,若变化,请说明理由,若不变化,求出么的度数. 三、解答题 11.已知,如图①,∠BAD=50°,点C为射线AD上一点(不与A重合),连接BC. (1)[问题提出]如图②,AB∥CE,∠BCD=73 °,则:∠B= . (2)[类比探究]在图①中,探究∠BAD、∠B和∠BCD之间有怎样的数量关系?并用平行线的性质说明理由. (3)[拓展延伸]如图③,在射线BC上取一点O,过O点作直线MN使MN∥AD,BE平分∠ABC交AD于E点,OF平分∠BON交AD于F点,交AD于G点,当C点沿着射线AD方向运动时,∠FOG的度数是否会变化?若变化,请说明理由;若不变,请求出这个不变的值. 12.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. 13.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). 14.已知两条直线l1,l2,l1∥l2,点A,B在直线l1上,点A在点B的左边,点C,D在直线l2上,且满足. (1)如图①,求证:AD∥BC; (2)点M,N在线段CD上,点M在点N的左边且满足,且AN平分∠CAD; (Ⅰ)如图②,当时,求∠DAM的度数; (Ⅱ)如图③,当时,求∠ACD的度数. 15.如图所示,已知,点P是射线AM上一动点(与点A不重合),BC、BD分别平分和,分别交射线AM于点C、D,且 (1)求的度数. (2)当点P运动时,与之间的数量关系是否随之发生变化?若不变化,请写出它们之间的关系,并说明理由;若变化,请写出变化规律. (3)当点P运动到使时,求的度数. 四、解答题 16.在△ABC中,射线AG平分∠BAC交BC于点G,点D在BC边上运动(不与点G重合),过点D作DE∥AC交AB于点E. (1)如图1,点D在线段CG上运动时,DF平分∠EDB ①若∠BAC=100°,∠C=30°,则∠AFD= ;若∠B=40°,则∠AFD= ; ②试探究∠AFD与∠B之间的数量关系?请说明理由; (2)点D在线段BG上运动时,∠BDE的角平分线所在直线与射线AG交于点F试探究∠AFD与∠B之间的数量关系,并说明理由 17.如图,直线,、是、上的两点,直线与、分别交于点、,点是直线上的一个动点(不与点、重合),连接、. (1)当点与点、在一直线上时,,,则_____. (2)若点与点、不在一直线上,试探索、、之间的关系,并证明你的结论. 18.模型与应用. (模型) (1)如图①,已知AB∥CD,求证∠1+∠MEN+∠2=360°. (应用) (2)如图②,已知AB∥CD,则∠1+∠2+∠3+∠4+∠5+∠6的度数为 . 如图③,已知AB∥CD,则∠1+∠2+∠3+∠4+∠5+∠6+…+∠n的度数为 . (3)如图④,已知AB∥CD,∠AM1M2的角平分线M1 O与∠CMnMn-1的角平分线MnO交于点O,若∠M1OMn=m°. 在(2)的基础上,求∠2+∠3+∠4+∠5+∠6+……+∠n-1的度数.(用含m、n的代数式表示) 19.如图,平分,平分, 请判断与的位置关系并说明理由; 如图,当且与的位置关系保持不变,移动直角顶点,使,当直角顶点点移动时,问与否存在确定的数量关系?并说明理由. 如图,为线段上一定点,点为直线上一动点且与的位置关系保持不变,①当点在射线上运动时(点除外),与有何数量关系?猜想结论并说明理由.②当点在射线的反向延长线上运动时(点除外),与有何数量关系?直接写出猜想结论,不需说明理由. 20.在中,,,点在直线上运动(不与点、重合),点在射线上运动,且,设. (1)如图①,当点在边上,且时,则__________,__________; (2)如图②,当点运动到点的左侧时,其他条件不变,请猜想和的数量关系,并说明理由; (3)当点运动到点的右侧时,其他条件不变,和还满足(2)中的数量关系吗?请在图③中画出图形,并给予证明.(画图痕迹用黑色签字笔加粗加黑) 【参考答案】 一、解答题 1.正方形纸板的边长是18厘米 【分析】 根据正方形的面积公式进行解答. 【详解】 解:设小长方形的宽为x厘米,则小长方形的长为厘米,即得正方形纸板的边长是厘米,根据题意得: , ∴, 取正值,可得, 解析:正方形纸板的边长是18厘米 【分析】 根据正方形的面积公式进行解答. 【详解】 解:设小长方形的宽为x厘米,则小长方形的长为厘米,即得正方形纸板的边长是厘米,根据题意得: , ∴, 取正值,可得, ∴答:正方形纸板的边长是18厘米. 【点评】 本题考查了算术平方根的实际应用,解题的关键是熟悉正方形的面积公式. 2.(1)<;(2)不能,理由见解析 【分析】 (1)分别根据圆的面积和正方形的面积得出其半径或边长,再分别求得其周长,根据实数大小比较的方法,可得答案; (2)设裁出的长方形的长为,宽为,由题意得关于 解析:(1)<;(2)不能,理由见解析 【分析】 (1)分别根据圆的面积和正方形的面积得出其半径或边长,再分别求得其周长,根据实数大小比较的方法,可得答案; (2)设裁出的长方形的长为,宽为,由题意得关于的方程,解得的值,从而可得长方形的长和宽,将其与正方形的边长比较,可得答案. 【详解】 解:(1)圆的面积与正方形的面积都是, 圆的半径为,正方形的边长为, ,, , , . (2)不能裁出长和宽之比为的长方形,理由如下: 设裁出的长方形的长为,宽为,由题意得: , 解得或(不合题意,舍去), 长为,宽为, 正方形的面积为, 正方形的边长为, , 不能裁出长和宽之比为的长方形. 【点睛】 本题考查了算术平方根在正方形和圆的面积及周长计算中的简单应用,熟练掌握相关计算公式是解题的关键. 3.(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. 4.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. 5.(1)5;(2);(3)2与3两个整数之间,见解析 【分析】 (1)通过割补法即可求出阴影正方形的面积; (2)根据实数的性质即可求解; (3)根据实数的估算即可求解. 【详解】 (1)阴影正方形的 解析:(1)5;(2);(3)2与3两个整数之间,见解析 【分析】 (1)通过割补法即可求出阴影正方形的面积; (2)根据实数的性质即可求解; (3)根据实数的估算即可求解. 【详解】 (1)阴影正方形的面积是3×3-4×=5 故答案为:5; (2)设阴影正方形的边长为x,则x2=5 ∴x=(-舍去) 故答案为:; (3)∵ ∴ ∴阴影正方形的边长介于2与3两个整数之间. 【点睛】 本题考查了无理数的估算能力和不规则图形的面积的求解方法:割补法.通过观察可知阴影部分的面积是5个小正方形的面积和.会利用估算的方法比较无理数的大小. 二、解答题 6.(1)49°,(2)44°,(3)∠OPQ=∠ORQ 【分析】 (1)根据∠OPA=∠QPB.可求出∠OPA的度数; (2)由∠AOP=43°,∠BQP=49°可求出∠OPQ的度数,转化为(1)来解 解析:(1)49°,(2)44°,(3)∠OPQ=∠ORQ 【分析】 (1)根据∠OPA=∠QPB.可求出∠OPA的度数; (2)由∠AOP=43°,∠BQP=49°可求出∠OPQ的度数,转化为(1)来解决问题; (3)由(2)推理可知:∠OPQ=∠AOP+∠BQP,∠ORQ=∠DOR+∠RQC,从而∠OPQ=∠ORQ. 【详解】 解:(1)∵∠OPA=∠QPB,∠OPQ=82°, ∴∠OPA=(180°-∠OPQ)×=(180°-82°)×=49°, (2)作PC∥m, ∵m∥n, ∴m∥PC∥n, ∴∠AOP=∠OPC=43°, ∠BQP=∠QPC=49°, ∴∠OPQ=∠OPC+∠QPC=43°+49°=92°, ∴∠OPA=(180°-∠OPQ)×=(180°-92°)×44°, (3)∠OPQ=∠ORQ. 理由如下:由(2)可知:∠OPQ=∠AOP+∠BQP,∠ORQ=∠DOR+∠RQC, ∵入射光线与平面镜的夹角等于反射光线与平面镜的夹角, ∴∠AOP=∠DOR,∠BQP=∠RQC, ∴∠OPQ=∠ORQ. 【点睛】 本题主要考查了平行线的性质和入射角等于反射角的规定,解决本题的关键是注意问题的设置环环相扣、前为后用的设置目的. 7.(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. 8.(1)∠BME=∠MEN﹣∠END;∠BMF=∠MFN+∠FND;(2)120°;(3)不变,30° 【分析】 (1)过E作EH∥AB,易得EH∥AB∥CD,根据平行线的性质可求解;过F作FH∥AB 解析:(1)∠BME=∠MEN﹣∠END;∠BMF=∠MFN+∠FND;(2)120°;(3)不变,30° 【分析】 (1)过E作EH∥AB,易得EH∥AB∥CD,根据平行线的性质可求解;过F作FH∥AB,易得FH∥AB∥CD,根据平行线的性质可求解; (2)根据(1)的结论及角平分线的定义可得2(∠BME+∠END)+∠BMF-∠FND=180°,可求解∠BMF=60°,进而可求解; (3)根据平行线的性质及角平分线的定义可推知∠FEQ=∠BME,进而可求解. 【详解】 解:(1)过E作EH∥AB,如图1, ∴∠BME=∠MEH, ∵AB∥CD, ∴HE∥CD, ∴∠END=∠HEN, ∴∠MEN=∠MEH+∠HEN=∠BME+∠END, 即∠BME=∠MEN﹣∠END. 如图2,过F作FH∥AB, ∴∠BMF=∠MFK, ∵AB∥CD, ∴FH∥CD, ∴∠FND=∠KFN, ∴∠MFN=∠MFK﹣∠KFN=∠BMF﹣∠FND, 即:∠BMF=∠MFN+∠FND. 故答案为∠BME=∠MEN﹣∠END;∠BMF=∠MFN+∠FND. (2)由(1)得∠BME=∠MEN﹣∠END;∠BMF=∠MFN+∠FND. ∵NE平分∠FND,MB平分∠FME, ∴∠FME=∠BME+∠BMF,∠FND=∠FNE+∠END, ∵2∠MEN+∠MFN=180°, ∴2(∠BME+∠END)+∠BMF﹣∠FND=180°, ∴2∠BME+2∠END+∠BMF﹣∠FND=180°, 即2∠BMF+∠FND+∠BMF﹣∠FND=180°, 解得∠BMF=60°, ∴∠FME=2∠BMF=120°; (3)∠FEQ的大小没发生变化,∠FEQ=30°. 由(1)知:∠MEN=∠BME+∠END, ∵EF平分∠MEN,NP平分∠END, ∴∠FEN=∠MEN=(∠BME+∠END),∠ENP=∠END, ∵EQ∥NP, ∴∠NEQ=∠ENP, ∴∠FEQ=∠FEN﹣∠NEQ=(∠BME+∠END)﹣∠END=∠BME, ∵∠BME=60°, ∴∠FEQ=×60°=30°. 【点睛】 本题主要考查平行线的性质及角平分线的定义,作平行线的辅助线是解题的关键. 9.(1)∠APC=α+β,理由见解析;(2)∠APC=α-β或∠APC=β-α;(3)58° 【分析】 (1)过点P作PE∥AB,根据平行线的判定与性质即可求解; (2)分点P在线段MN或NM的延长线 解析:(1)∠APC=α+β,理由见解析;(2)∠APC=α-β或∠APC=β-α;(3)58° 【分析】 (1)过点P作PE∥AB,根据平行线的判定与性质即可求解; (2)分点P在线段MN或NM的延长线上运动两种情况,根据平行线的判定与性质及角的和差即可求解; (3)过点P,Q分别作PE∥AB,QF∥AB,根据平行线的判定与性质及角的和差即可求解. 【详解】 解:(1)如图2,过点P作PE∥AB, ∵AB∥CD, ∴PE∥AB∥CD, ∴∠APE=α,∠CPE=β, ∴∠APC=∠APE+∠CPE=α+β. (2)如图,在(1)的条件下,如果点P在线段MN的延长线上运动时, ∵AB∥CD,∠PAB=α, ∴∠1=∠PAB=α, ∵∠1=∠APC+∠PCD,∠PCD=β, ∴α=∠APC+β, ∴∠APC=α-β; 如图,在(1)的条件下,如果点P在线段NM的延长线上运动时, ∵AB∥CD,∠PCD=β, ∴∠2=∠PCD=β, ∵∠2=∠PAB+∠APC,∠PAB=α, ∴β=α+∠APC, ∴∠APC=β-α; (3)如图3,过点P,Q分别作PE∥AB,QF∥AB, ∵AB∥CD, ∴AB∥QF∥PE∥CD, ∴∠BAP=∠APE,∠PCD=∠EPC, ∵∠APC=116°, ∴∠BAP+∠PCD=116°, ∵AQ平分∠BAP,CQ平分∠PCD, ∴∠BAQ=∠BAP,∠DCQ=∠PCD, ∴∠BAQ+∠DCQ=(∠BAP+∠PCD)=58°, ∵AB∥QF∥CD, ∴∠BAQ=∠AQF,∠DCQ=∠CQF, ∴∠AQF+∠CQF=∠BAQ+∠DCQ=58°, ∴∠AQC=58°. 【点睛】 此题考查了平行线的判定与性质,添加辅助线将两条平行线相关的角联系到一起是解题的关键. 10.(1)∠BME=∠MEN−∠END;∠BMF=∠MFN+∠FND.(2)120°(3)∠FEQ的大小没发生变化,∠FEQ=30°. 【分析】 (1)过E作EHAB,易得EHABCD,根据平行线的性质 解析:(1)∠BME=∠MEN−∠END;∠BMF=∠MFN+∠FND.(2)120°(3)∠FEQ的大小没发生变化,∠FEQ=30°. 【分析】 (1)过E作EHAB,易得EHABCD,根据平行线的性质可求解;过F作FHAB,易得FHABCD,根据平行线的性质可求解; (2)根据(1)的结论及角平分线的定义可得2(∠BME+∠END)+∠BMF−∠FND=180°,可求解∠BMF=60°,进而可求解; (3)根据平行线的性质及角平分线的定义可推知∠FEQ=∠BME,进而可求解. 【详解】 解:(1)过E作EHAB,如图1, ∴∠BME=∠MEH, ∵ABCD, ∴HECD, ∴∠END=∠HEN, ∴∠MEN=∠MEH+∠HEN=∠BME+∠END, 即∠BME=∠MEN−∠END. 如图2,过F作FHAB, ∴∠BMF=∠MFK, ∵ABCD, ∴FHCD, ∴∠FND=∠KFN, ∴∠MFN=∠MFK−∠KFN=∠BMF−∠FND, 即:∠BMF=∠MFN+∠FND. 故答案为∠BME=∠MEN−∠END;∠BMF=∠MFN+∠FND. (2)由(1)得∠BME=∠MEN−∠END;∠BMF=∠MFN+∠FND. ∵NE平分∠FND,MB平分∠FME, ∴∠FME=∠BME+∠BMF,∠FND=∠FNE+∠END, ∵2∠MEN+∠MFN=180°, ∴2(∠BME+∠END)+∠BMF−∠FND=180°, ∴2∠BME+2∠END+∠BMF−∠FND=180°, 即2∠BMF+∠FND+∠BMF−∠FND=180°, 解得∠BMF=60°, ∴∠FME=2∠BMF=120°; (3)∠FEQ的大小没发生变化,∠FEQ=30°. 由(1)知:∠MEN=∠BME+∠END, ∵EF平分∠MEN,NP平分∠END, ∴∠FEN=∠MEN=(∠BME+∠END),∠ENP=∠END, ∵EQNP, ∴∠NEQ=∠ENP, ∴∠FEQ=∠FEN−∠NEQ=(∠BME+∠END)−∠END=∠BME, ∵∠BME=60°, ∴∠FEQ=×60°=30°. 【点睛】 本题主要考查平行线的性质及角平分线的定义,作辅助线是解题的关键. 三、解答题 11.(1);(2),见解析;(3)不变, 【分析】 (1)根据平行线的性质求出,再求出的度数,利用内错角相等可求出角的度数; (2)过点作∥,类似(1)利用平行线的性质,得出三个角的关系; (3)运用 解析:(1);(2),见解析;(3)不变, 【分析】 (1)根据平行线的性质求出,再求出的度数,利用内错角相等可求出角的度数; (2)过点作∥,类似(1)利用平行线的性质,得出三个角的关系; (3)运用(2)的结论和平行线的性质、角平分线的性质,可求出的度数,可得结论. 【详解】 (1)因为∥, 所以, 因为∠BCD=73 °, 所以, 故答案为: (2), 如图②,过点作∥, 则,. 因为, 所以, (3)不变, 设, 因为平分, 所以. 由(2)的结论可知,且, 则:. 因为∥, 所以, 因为平分, 所以. 因为∥, 所以, 所以. 【点睛】 本题考查了平行线的性质和角平分线的定义,解题关键是熟练运用平行线的性质证明角相等,通过等量代换等方法得出角之间的关系. 12.(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. 13.(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. 14.(1)证明见解析;(2)(Ⅰ);(Ⅱ). 【分析】 (1)先根据平行线的性质可得,再根据角的和差可得,然后根据平行线的判定即可得证; (2)(Ⅰ)先根据平行线的性质可得,从而可得,再根据角的和差可得 解析:(1)证明见解析;(2)(Ⅰ);(Ⅱ). 【分析】 (1)先根据平行线的性质可得,再根据角的和差可得,然后根据平行线的判定即可得证; (2)(Ⅰ)先根据平行线的性质可得,从而可得,再根据角的和差可得,然后根据即可得; (Ⅱ)设,从而可得,先根据角平分线的定义可得,再根据角的和差可得,然后根据建立方程可求出x的值,从而可得的度数,最后根据平行线的性质即可得. 【详解】 (1), , 又, , ; (2)(Ⅰ), , , , 由(1)已得:, , ; (Ⅱ)设,则, 平分, , , , , 由(1)已得:, ,即, 解得, , 又, . 【点睛】 本题考查了平行线的判定与性质、角的和差、角平分线的定义、一元一次方程的几何应用等知识点,熟练掌握平行线的判定与性质是解题关键. 15.(1);(2)不变化,,理由见解析;(3) 【分析】 (1)结合题意,根据角平分线的性质,得;再根据平行线的性质计算,即可得到答案; (2)根据平行线的性质,得,;结合角平分线性质,得,即可完成求解 解析:(1);(2)不变化,,理由见解析;(3) 【分析】 (1)结合题意,根据角平分线的性质,得;再根据平行线的性质计算,即可得到答案; (2)根据平行线的性质,得,;结合角平分线性质,得,即可完成求解; (3)根据平行线的性质,得;结合,推导得;再结合(1)的结论计算,即可得到答案. 【详解】 (1)∵BC,BD分别评分和, ∴, ∴ 又∵, ∴ ∵, ∴ ∴; (2)∵, ∴, 又∵BD平分 ∴, ∴; ∴与之间的数量关系保持不变; (3)∵, ∴ 又∵, ∴, ∵ ∴ 由(1)可得, ∴. 【点睛】 本题考查了角平分线、平行线的知识;解题的关键是熟练掌握角平分线、平行线的性质,从而完成求解. 四、解答题 16.(1)①115°;110°;②;理由见解析;(2);理由见解析 【分析】 (1)①若∠BAC=100°,∠C=30°,由三角形内角和定理求出∠B=50°,由平行线的性质得出∠EDB=∠C=30°,由 解析:(1)①115°;110°;②;理由见解析;(2);理由见解析 【分析】 (1)①若∠BAC=100°,∠C=30°,由三角形内角和定理求出∠B=50°,由平行线的性质得出∠EDB=∠C=30°,由角平分线定义得出,,由三角形的外角性质得出∠DGF=100°,再由三角形的外角性质即可得出结果;若∠B=40°,则∠BAC+∠C=180°-40°=140°,由角平分线定义得出,,由三角形的外角性质即可得出结果; ②由①得:∠EDB=∠C,,,由三角形的外角性质得出∠DGF=∠B+∠BAG,再由三角形的外角性质即可得出结论; (2)由(1)得:∠EDB=∠C,,,由三角形的外角性质和三角形内角和定理即可得出结论. 【详解】 (1)①若∠BAC=100°,∠C=30°, 则∠B=180°-100°-30°=50°, ∵DE∥AC, ∴∠EDB=∠C=30°, ∵AG平分∠BAC,DF平分∠EDB, ∴,, ∴∠DGF=∠B+∠BAG=50°+50°=100°, ∴∠AFD=∠DGF+∠FDG=100°+15°=115°; 若∠B=40°,则∠BAC+∠C=180°-40°=140°, ∵AG平分∠BAC,DF平分∠EDB, ∴,, ∵∠DGF=∠B+∠BAG, ∴∠AFD=∠DGF+∠FDG=∠B+∠BAG+∠FDG = 故答案为:115°;110°; ②; 理由如下:由①得:∠EDB=∠C,,, ∵∠DGF=∠B+∠BAG, ∴∠AFD=∠DGF+∠FDG =∠B+∠BAG+∠FDG = ; (2)如图2所示:; 理由如下: 由(1)得:∠EDB=∠C,,, ∵∠AHF=∠B+∠BDH, ∴∠AFD=180°-∠BAG-∠AHF . 【点睛】 本题考查了三角形内角和定理、三角形的外角性质、平行线的性质等知识;熟练掌握三角形内角和定理和三角形的外角性质是解题的关键. 17.(1)120°;(2)∠EPF =∠AEP+∠CFP或∠AEP=∠EPF+∠CFP,证明见详解. 【分析】 (1)根据题意,当点与点、在一直线上时,作出图形,由AB∥CD,∠FHP=60°,可以推出 解析:(1)120°;(2)∠EPF =∠AEP+∠CFP或∠AEP=∠EPF+∠CFP,证明见详解. 【分析】 (1)根据题意,当点与点、在一直线上时,作出图形,由AB∥CD,∠FHP=60°,可以推出=60°,计算∠PFD即可; (2)根据点P是动点,分三种情况讨论:①当点P在AB与CD之间时- 配套讲稿:
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