七年级数学下册期末几何压轴题试卷及答案（一）.doc

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一、解答题 1．如图，在平面直角坐标系中，点，，将线段AB进行平移，使点A刚好落在x轴的负半轴上，点B刚好落在y轴的负半轴上，A，B的对应点分别为，，连接交y轴于点C，交x轴于点D． （1）线段可以由线段AB经过怎样的平移得到？并写出，的坐标； （2）求四边形的面积； （3）P为y轴上的一动点（不与点C重合），请探究与的数量关系，给出结论并说明理由． 2．如图1，点在直线上，点在直线上，点在，之间，且满足． （1）证明：； （2）如图2，若，，点在线段上，连接，且，试判断与的数量关系，并说明理由； （3）如图3，若（为大于等于的整数），点在线段上，连接，若，则______． 3．直线AB∥CD，点P为平面内一点，连接AP，CP． （1）如图①，点P在直线AB，CD之间，当∠BAP＝60°，∠DCP＝20°时，求∠APC的度数； （2）如图②，点P在直线AB，CD之间，∠BAP与∠DCP的角平分线相交于K，写出∠AKC与∠APC之间的数量关系，并说明理由； （3）如图③，点P在直线CD下方，当∠BAK＝∠BAP，∠DCK＝∠DCP时，写出∠AKC与∠APC之间的数量关系，并说明理由． 4．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） 5．已知直线AB//CD，点P、Q分别在AB、CD上，如图所示，射线PB按逆时针方向以每秒12°的速度旋转至PA便立即回转，并不断往返旋转；射线QC按逆时针方向每秒3°旋转至QD停止，此时射线PB也停止旋转． （1）若射线PB、QC同时开始旋转，当旋转时间10秒时，PB'与QC'的位置关系为　 　； （2）若射线QC先转15秒，射线PB才开始转动，当射线PB旋转的时间为多少秒时，PB′//QC′． 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．规定两数a，b之间的一种运算，记作(a，b)：如果，那么(a，b)=c． 例如：因为23=8，所以(2，8)=3． （1）根据上述规定，填空： （3，27）=_______，（5，1）=_______，（2， ）=_______． （2）小明在研究这种运算时发现一个现象：（3n，4n）=（3，4）小明给出了如下的证明： 设（3n，4n）=x，则（3n）x=4n，即（3x）n=4n 所以3x=4，即（3，4）=x， 所以（3n，4n）=（3，4）． 请你尝试运用上述这种方法说明下面这个等式成立的理由：(4，5)+(4，6)=(4，30) 8．小学的时候我们已经学过分数的加减法法则：“同分母分数相加减，分母不变，分子相加减；异分母分数相加减，先通分，转化为同分母分数，再加减．”如：，反之，这个式子仍然成立，即：. （1）问题发现 观察下列等式： ①， ②， ③，…， 猜想并写出第个式子的结果： ．（直接写出结果，不说明理由） （2）类比探究 将（1）中的的三个等式左右两边分别相加得： ， 类比该问题的做法，请直接写出下列各式的结果： ① ； ② ； （3）拓展延伸 计算：． 9．（阅读材料） 数学家华罗庚在一次出国访问途中，看到飞机上邻座的乘客阅读的杂志上有一道智力题：求59319的立方根．华罗庚脱口而出：“39”．邻座的乘客十分惊奇，忙间其中计算的奥妙． 你知道怎样迅速准确的计算出结果吗？请你按下面的步骤试一试： 第一步：∵，，， ∴． ∴能确定59319的立方根是个两位数． 第二步：∵59319的个位数是9， ∴能确定59319的立方根的个位数是9． 第三步：如果划去59319后面的三位319得到数59， 而，则，可得， 由此能确定59319的立方根的十位数是3，因此59319的立方根是39． （解答问题） 根据上面材料，解答下面的问题 （1）求110592的立方根，写出步骤． （2）填空：__________． 10．数学家华罗庚在一次出国访问途中，看到飞机上邻座的乘客阅读的杂志上有一道智力题：求59319的立方根．华罗庚脱口而出：39．众人感觉十分惊奇，请华罗庚给大家解读其中的奥秘． 你知道怎样迅速准确的计算出结果吗？请你按下面的问题试一试： ①，又， ，∴能确定59319的立方根是个两位数． ②∵59319的个位数是9，又，∴能确定59319的立方根的个位数是9． ③如果划去59319后面的三位319得到数59， 而，则，可得， 由此能确定59319的立方根的十位数是3 因此59319的立方根是39． （1）现在换一个数195112，按这种方法求立方根，请完成下列填空． ①它的立方根是_______位数． ②它的立方根的个位数是_______． ③它的立方根的十位数是__________． ④195112的立方根是________． （2）请直接填写结果： ①________． ②________． 11．新定义：对非负数x“四舍五入”到个位的值记为<x>, 即当n为非负数时，若，则<x>=n. 例如<0>=<0.49>=0，<0.5>=<（1）49>=1，<2>=2，<（3）5>=<（4）23>=4，… 试回答下列问题： （1）填空：<9.6>=_________；如果<x>=2，实数x的取值范围是________________. （2）若关于x的不等式组的整数解恰有4个，求<m>的值； （3）求满足的所有非负实数x的值. 12．阅读下面的文字,解答问题:大家知道是无理数,而无理数是无限不循环小数,因此的小数部分我们不可能全部写出来,而＜2于是可用来表示的小数部分.请解答下列问题： (1)的整数部分是_______，小数部分是_________； (2)如果的小数部分为的整数部分为求的值； (3)已知:其中是整数,且求的平方根． 13．如图，在平面直角坐标系中，已知，，，，满足．平移线段得到线段，使点与点对应，点与点对应，连接，． （1）求，的值，并直接写出点的坐标； （2）点在射线（不与点，重合）上，连接，． ①若三角形的面积是三角形的面积的2倍，求点的坐标； ②设，，．求，，满足的关系式． 14．如图1，//，点、分别在、上，点在直线、之间，且． （1）求的值； （2）如图2，直线分别交、的角平分线于点、，直接写出的值； （3）如图3，在内，；在内，，直线分别交、分别于点、，且，直接写出的值． 15．如图所示，A（1，0）、点B在y轴上，将三角形OAB沿x轴负方向平移，平移后的图形为三角形DEC，且点C的坐标为（﹣3，2）． （1）直接写出点E的坐标　　　　　　； （2）在四边形ABCD中，点P从点B出发，沿“BC→CD”移动．若点P的速度为每秒1个单位长度，运动时间为t秒，回答下列问题： ①当t=　　　　　　秒时，点P的横坐标与纵坐标互为相反数； ②求点P在运动过程中的坐标，（用含t的式子表示，写出过程）； ③当点P运动到CD上时，设∠CBP=x°，∠PAD=y°，∠BPA=z°，试问 x，y，z之间的数量关系能否确定？若能，请用含x，y的式子表示z，写出过程；若不能，说明理由． 16．我们定义，关于同一个未知数的不等式和，若的解都是的解，则称与存在“雅含”关系，且不等式称为不等式的“子式”． 如，，满足的解都是的解，所以与存在“雅含”关系，是的“子式”． （1）若关于的不等式，，请问与是否存在“雅含”关系，若存在，请说明谁是谁的“子式”； （2）已知关于的不等式，，若与存在“雅含”关系，且是的“子式”，求的取值范围； （3）已知，，，，且为整数，关于的不等式，，请分析是否存在，使得与存在“雅含”关系，且是的“子式”，若存在，请求出的值，若不存在，请说明理由． 17．在平面直角坐标系xOy中，对于给定的两点P，Q，若存在点M，使得△MPQ的面积等于1，即S△MPQ＝1，则称点M为线段PQ的“单位面积点”，解答下列问题： 如图，在平面直角坐标系xOy中，点P的坐标为（1，0）． （1）在点A（1，2），B（﹣1，1），C（﹣1，﹣2），D（2，﹣4）中，线段OP的“单位面积点”是　 　； （2）已知点E（0，3），F（0，4），将线段OP沿y轴向上平移t（t＞0）个单位长度，使得线段EF上存在线段OP的“单位面积点”，直接写出t的取值范围 　 　． （3）已知点Q（1，﹣2），H（0，﹣1），点M，N是线段PQ的两个“单位面积点”，点M在HQ的延长线上，若S△HMN≥S△PQN，求出点N纵坐标的取值范围． 18．如图所示，在直角坐标系中，已知，，将线段平移至，连接、、、，且，点在轴上移动（不与点、重合）． （1）直接写出点的坐标； （2）点在运动过程中，是否存在的面积是的面积的3倍，如果存在请求出点的坐标，如果不存在请说明理由； （3）点在运动过程中，请写出、、三者之间存在怎样的数量关系，并说明理由． 19．某校规划在一块长AD为18 m、宽AB为13 m的长方形场地ABCD上，设计分别与AD，AB平行的横向通道和纵向通道，其余部分铺上草皮，如图所示，若设计三条通道，一条横向，两条纵向，且它们的宽度相等，其余六块草坪相同，其中一块草坪两边之比AM∶AN＝8∶9，问通道的宽是多少？ 20．李师傅要给-块长9米，宽7米的长方形地面铺瓷砖.如图，现有A和B两种款式的瓷砖，且A款正方形瓷砖的边长与B款长方形瓷砖的长相等, B款瓷砖的长大于宽.已知一块A款瓷砖和-块B款瓷砖的价格和为140元; 3块A款瓷砖价格和4块B款瓷砖价格相等.请回答以下问题: (1)分别求出每款瓷砖的单价. (2)若李师傅买两种瓷砖共花了1000 元，且A款瓷砖的数量比B款多，则两种瓷砖各买了多少块? (3)李师傅打算按如下设计图的规律进行铺瓷砖.若A款瓷砖的用量比B款瓷砖的2倍少14块，且恰好铺满地面，则B款瓷砖的长和宽分别为_ 米(直接写出答案). 21．如图，已知和的度数满足方程组，且. (1)分别求和的度数； (2)请判断与的位置关系，并说明理由； (3)求的度数． 22．已知AM∥CN，点B为平面内一点，AB⊥BC于B． （1）如图1，过点B作BD⊥AM于点D，∠BAD与∠C有何数量关系，并说明理由； （2）如图2，在（1）问的条件下，点E，F在DM上，连接BE，BF，CF，若BF平分∠DBC，BE平分∠ABD，∠FCB+∠NCF＝180°，∠BFC＝5∠DBE，求∠ABE的度数． 23．我市某包装生产企业承接了一批上海世博会的礼品盒制作业务，为了确保质量，该企业进行试生产．他们购得规格是的标准板材作为原材料，每张标准板材再按照裁法一或裁法二裁下A型与B型两种板材．如图甲，（单位：） （1）列出方程（组），求出图甲中a与b的值； （2）在试生产阶段，若将30张标准板材用裁法一裁剪，4张标准板材用裁法二裁剪，再将得到的A型与B型板材做侧面和底面，做成图乙的竖式与横式两种礼品盒． ①两种裁法共产生A型板材________张，B型板材_______张； ②已知①中的A型板材和B型板材恰好做成竖式有盖礼品盒x个，横式无盖礼品盒的y个，求x、y的值． 24．学校组织名同学和名教师参加校外学习交流活动现打算选租大、小两种客车，大客车载客量为人/辆，小客车载客量为人/辆 （1）学校准备租用辆客车，有几种租车方案? （2）在（1）的条件下，若大客车租金为元/辆，小客车租金为元/辆，哪种租车方案最省钱? （3）学校临时增加名学生和名教师参加活动，每辆大客车有2名教师带队，每辆小客车至少有名教师带队.同学先坐满大客车，再依次坐满小客车，最后一辆小客车至少要有人，请你帮助设计租车方案 25．某体育拓展中心的门票每张10元，一次性使用考虑到人们的不同需求，也为了吸引更多的顾客，该拓展中心除保留原来的售票方法外，还推出了一种“购买个人年票”（个人年票从购买日起，可供持票者使用一年）的售票方法．年票分A、B两类：A类年票每张120元，持票者可不限次进入中心，且无需再购买门票；B类年票每张60元，持票者进入中心时，需再购买门票，每次2元． （1）小丽计划在一年中花费80元在该中心的门票上，如果只能选择一种购买门票的方式，她怎样购票比较合算？ （2）小亮每年进入该中心的次数约20次，他采取哪种购票方式比较合算？ （3）小明根据自己进入拓展中心的次数，购买了A类年票，请问他一年中进入该中心不低于多少次？ 26．材料1：我们把形如（、、为常数）的方程叫二元一次方程．若、、为整数，则称二元一次方程为整系数方程．若是，的最大公约数的整倍数，则方程有整数解．例如方程都有整数解；反过来也成立．方程都没有整数解，因为6，3的最大公约数是3，而10不是3的整倍数；4，2的最大公约数是2，而1不是2的整倍数． 材料2：求方程的正整数解． 解：由已知得：……① 设（为整数），则……② 把②代入①得：． 所以方程组的解为 ， 根据题意得：． 解不等式组得0＜＜．所以的整数解是1，2，3． 所以方程的正整数解是：，，． 根据以上材料回答下列问题： （1）下列方程中：① ，② ，③ ，④ ，⑤ ，⑥ ．没有整数解的方程是 （填方程前面的编号）； （2）仿照上面的方法，求方程的正整数解； （3）若要把一根长30的钢丝截成2长和3长两种规格的钢丝（两种规格都要有），问怎样截才不浪费材料？你有几种不同的截法？（直接写出截法，不要求解题过程） 27．小语爸爸开了一家茶叶专卖店，包装设计专业毕业的小语为爸爸设计了一款纸质长方体茶叶包包装盒（纸片厚度不计）．如图，阴影部分是裁剪掉的部分，沿图中实线折叠做成的长方体纸盒的上下底面是正方形，有三处长方形形状的“接口”用来折叠后粘贴或封盖． （1）若小语用长，宽的长方形纸片，恰好能做成一个符合要求的包装盒，盒高是盒底边长的倍，三处“接口”的宽度相等．则该茶叶盒的容积是多少？ （2）小语爸爸的茶叶专卖店以每盒元购进一批茶叶，按进价增加作为售价，第一个月由于包装粗糙，只售出不到一半但超过三分之一的量；第二个月采用了小语的包装后，马上售完了余下的茶叶，但每盒成本增加了元，售价仍不变，已知在整个买卖过程中共盈利元，求这批茶叶共进了多少盒？ 28．请阅读求绝对值不等式和的解的过程． 对于绝对值不等式，从图1的数轴上看：大于而小于的数的绝对值小于，所以的解为； 对于绝对值不等式，从图2的数轴上看：小于或大于的数的绝对值大于，所以的解为或． （1）求绝对值不等式的解 （2）已知绝对值不等式的解为，求的值 （3）已知关于，的二元一次方程组的解满足，其中是负整数，求的值． 29．如图，已知点，，． （1）求的面积； （2）点是在坐标轴上异于点的一点，且的面积等于的面积，求满足条件的点的坐标； （3）若点的坐标为，且，连接交于点，在轴上有一点，使的面积等于的面积，请直接写出点的坐标__________（用含的式子表示）． 30．阅读以下内容： 已知有理数m，n满足m+n＝3，且求k的值． 三位同学分别提出了以下三种不同的解题思路： 甲同学：先解关于m，n的方程组，再求k的值； 乙同学：将原方程组中的两个方程相加，再求k的值； 丙同学：先解方程组，再求k的值． （1）试选择其中一名同学的思路，解答此题； （2）在解关于x，y的方程组时，可以用①×7﹣②×3消去未知数x，也可以用①×2+②×5消去未知数y．求a和b的值． 【参考答案】***试卷处理标记，请不要删除 一、解答题 1．（1）向左平移4个单位，再向下平移6个单位，，；（2）24；（3）见解析 【分析】 （1）利用平移变换的性质解决问题即可． （2）利用分割法确定四边形的面积即可． （3）分两种情形：点在点的上方，点在点的下方，分别求解即可． 【详解】 解：（1）点，， 又将线段进行平移，使点刚好落在轴的负半轴上，点刚好落在轴的负半轴上， 线段是由线段向左平移4个单位，再向下平移6个单位得到， ，． （2）． （3）连接． ，， 的中点坐标为在轴上， ． ， 轴， 同法可证， ， ， ， 同法可证，， ，， 当点在点的下方时， ，， ， ， 当点在点的上方时，． 【点睛】 本题考查坐标与图形变化—平移，解题的关键是理解题意，学会有分割法求四边形的面积，学会用分类讨论的思想解决问题，属于中考常考题型． 2．（1）见解析；（2）见解析；（3）n-1 【分析】 （1）连接AB，根据已知证明∠MAB+∠SBA=180°，即可得证； （2）作CF∥ST，设∠CBT=α，表示出∠CAN，∠ACF，∠BCF，根据AD∥BC，得到∠DAC=120°，求出∠CAE即可得到结论； （3）作CF∥ST，设∠CBT=β，得到∠CBT=∠BCF=β，分别表示出∠CAN和∠CAE，即可得到比值． 【详解】 解：（1）如图，连接， ， ， ， ， （2）， 理由：作，则 如图， 设，则． ，， ，， ． 即． （3）作，则 如图，设，则． ， ， ， ， ， 故答案为． 【点睛】 本题主要考查平行线的性质和判定，解题关键是角度的灵活转换，构建数量关系式． 3．（1）80°；（2）∠AKC＝∠APC，理由见解析；（3）∠AKC＝∠APC，理由见解析 【分析】 （1）先过P作PE∥AB，根据平行线的性质即可得到∠APE＝∠BAP，∠CPE＝∠DCP，再根据∠APC＝∠APE+∠CPE＝∠BAP+∠DCP进行计算即可； （2）过K作KE∥AB，根据KE∥AB∥CD，可得∠AKE＝∠BAK，∠CKE＝∠DCK，进而得到∠AKC＝∠AKE+∠CKE＝∠BAK+∠DCK，同理可得，∠APC＝∠BAP+∠DCP，再根据角平分线的定义，得出∠BAK+∠DCK＝∠BAP+∠DCP＝（∠BAP+∠DCP）＝∠APC，进而得到∠AKC＝∠APC； （3）过K作KE∥AB，根据KE∥AB∥CD，可得∠BAK＝∠AKE，∠DCK＝∠CKE，进而得到∠AKC＝∠BAK﹣∠DCK，同理可得，∠APC＝∠BAP﹣∠DCP，再根据已知得出∠BAK﹣∠DCK＝∠BAP﹣∠DCP＝∠APC，进而得到∠BAK﹣∠DCK＝∠APC． 【详解】 （1）如图1，过P作PE∥AB， ∵AB∥CD， ∴PE∥AB∥CD， ∴∠APE＝∠BAP，∠CPE＝∠DCP， ∴∠APC＝∠APE+∠CPE＝∠BAP+∠DCP＝60°+20°＝80°； （2）∠AKC＝∠APC． 理由：如图2，过K作KE∥AB， ∵AB∥CD， ∴KE∥AB∥CD， ∴∠AKE＝∠BAK，∠CKE＝∠DCK， ∴∠AKC＝∠AKE+∠CKE＝∠BAK+∠DCK， 过P作PF∥AB， 同理可得，∠APC＝∠BAP+∠DCP， ∵∠BAP与∠DCP的角平分线相交于点K， ∴∠BAK+∠DCK＝∠BAP+∠DCP＝（∠BAP+∠DCP）＝∠APC， ∴∠AKC＝∠APC； （3）∠AKC＝∠APC 理由：如图3，过K作KE∥AB， ∵AB∥CD， ∴KE∥AB∥CD， ∴∠BAK＝∠AKE，∠DCK＝∠CKE， ∴∠AKC＝∠AKE﹣∠CKE＝∠BAK﹣∠DCK， 过P作PF∥AB， 同理可得，∠APC＝∠BAP﹣∠DCP， ∵∠BAK＝∠BAP，∠DCK＝∠DCP， ∴∠BAK﹣∠DCK＝∠BAP﹣∠DCP＝（∠BAP﹣∠DCP）＝∠APC， ∴∠AKC＝∠APC． 【点睛】 本题考查了平行线的性质和角平分线的定义，解题的关键是作出平行线构造内错角相等计算． 4．（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． 5．（1）PB′⊥QC′；（2）当射线PB旋转的时间为5秒或25秒或45秒时，PB′∥QC′ 【分析】 （1）求出旋转10秒时，∠BPB′和∠CQC′的度数，设PB′与QC′交于O，过O作OE∥AB，根据平行线的性质求得∠POE和∠QOE的度数，进而得结论； （2）分三种情况：①当0＜t≤15时，②当15＜t≤30时，③当30＜t＜45时，根据平行线的性质，得出角的关系，列出t的方程便可求得旋转时间． 【详解】 解：（1）如图1，当旋转时间30秒时，由已知得∠BPB′＝10°×12＝120°，∠CQC′＝3°×10=30°， 过O作OE∥AB， ∵AB∥CD， ∴AB∥OE∥CD， ∴∠POE＝180°﹣∠BPB′＝60°，∠QOE＝∠CQC′＝30°， ∴∠POQ＝90°， ∴PB′⊥QC′， 故答案为：PB′⊥QC′； （2）①当0＜t≤15时，如图，则∠BPB′＝12t°，∠CQC′＝45°+3t°， ∵AB∥CD，PB′∥QC′， ∴∠BPB′＝∠PEC＝∠CQC′， 即12t＝45+3t， 解得，t＝5； ②当15＜t≤30时，如图，则∠APB′＝12t﹣180°，∠CQC'＝3t+45°， ∵AB∥CD，PB′∥QC′， ∴∠BPB′＝∠BEQ＝∠CQC′， 即12t﹣180＝45+3t， 解得，t＝25； ③当30＜t≤45时，如图，则∠BPB′＝12t﹣360°，∠CQC′＝3t+45°， ∵AB∥CD，PB′∥QC′， ∴∠BPB′＝∠BEQ＝∠CQC′， 即12t﹣360＝45+3t， 解得，t＝45； 综上，当射线PB旋转的时间为5秒或25秒或45秒时，PB′∥QC′． 【点睛】 本题主要考查了平行线的性质，第（1）题关键是作平行线，第（2）题关键是分情况讨论，运用方程思想解决几何问题． 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）3，0，-2 (2) (4，30) 【解析】 分析：（1）根据阅读材料，应用规定的运算方式计算即可； （2）应用规定和同底数幂相乘的性质逆用变形计算即可. 详解：（1）∵33=27 ∴（3，27）=3 ∵50=1 ∴（5，1）=1 ∵2-2= ∴（2，）=-2 （2）设（4，5）=x，（4，6）=y 则，=6 ∴ ∴（4，30）=x+y ∴(4，5)+(4，6)=(4，30) 点睛：此题是一个规定计算的应用型的题目，关键是灵活应用规定的关系式计算，熟练记忆幂的相关性质. 8．(1) ；(2)①；②；(3) ． 【分析】 （1）根据题目中的式子可以写出第n个式子的结果； （2）①根据题目中的式子的特点和（1）中的结果，可以求得所求式子的值； ②根据题目中的式子的特点和（1）中的结果，可以求得所求式子的值； （3）根据题目中式子的特点，可以求得所求式子的值． 【详解】 解：（1）由题目中的式子可得， ， 故答案为：； （2）① ， 故答案为：； ② ， 故答案为：； （3） ． 【点睛】 本题考查数字的变化类、有理数的混合运算，解答本题的关键是明确题意，发现题目中式子的变化特点，求出所求式子的值． 9．（1）48；（2）28 【分析】 （1）根据题中所给的分析方法先求出这几个数的立方根都是两位数，然后根据第二和第三步求出个位数和十位数即可． （2）根据题中所给的分析方法先求出这几个数的立方根都是两位数，然后根据第二和第三步求出个位数和十位数即可． 【详解】 解：（1）第一步：，，， ， 能确定110592的立方根是个两位数． 第二步：的个位数是2，， 能确定110592的立方根的个位数是8． 第三步：如果划去110592后面的三位592得到数110， 而，则，可得， 由此能确定110592的立方根的十位数是4，因此110592的立方根是48； （2）第一步：，，， ， 能确定21952的立方根是个两位数． 第二步：的个位数是2，， 能确定21952的立方根的个位数是8． 第三步：如果划去21952后面的三位952得到数21， 而，则，可得， 由此能确定21952的立方根的十位数是2，因此21952的立方根是28． 即， 故答案为：28． 【点睛】 本题主要考查了数的立方，理解一个数的立方的个位数就是这个数的个位数的立方的个位数是解题的关键，有一定难度． 10．（1）①两；②8；③5；④58；（2）①24；②56． 【分析】 （1）①根据例题进行推理得出答案； ②根据例题进行推理得出答案； ③根据例题进行推理得出答案； ④根据②③得出答案； （2）①先判断它的立方根是几位数，再判断个位、十位上的数字，即可得到结论； ②先判断它的立方根是几位数，再判断个位、十位上的数字，即可得到结论. 【详解】 （1）①， ， ∴， ∴能确定195112的立方根是一个两位数， 故答案为：两； ②∵195112的个位数字是2，又∵， ∴能确定195112的个位数字是8， 故答案为：8； ③如果划去195112后面三位112得到数195， 而， ∴， 可得， 由此能确定195112的立方根的十位数是5， 故答案为：5； ④根据②③可得：195112的立方根是58， 故答案为：58； （2）①13824的立方根是两位数，立方根的个位数是4，十位数是2， ∴13824的立方根是24， 故答案为：24； ②175616的立方根是两位数，立方根的个位数是6，十位数是5， ∴175616的立方根是56， 故答案为：56. 【点睛】 此题考查立方根的性质，一个数的立方数的特点，正确理解题意仿照例题解题的能力，掌握一个数的立方数的特点是解题的关键. 11．（1）10；（2）（3）：0，1，2 【详解】 分析：（1）①利用对非负数x“四舍五入”到个位的值为<x>，进而求解即可； （2）首先将<m>看做一个字母，解不等式，进而根据整数解的个数得出m的取值； （3）利用得出关于x的不等式，求解即可. 详解：（1）①10，②； （2）解不等式组得： 由不等式组的整数解恰有4个得，， ∴； （3）∵， ∴，， ∴， ∵x为非负整数， ∴x的值为：0，1，（2） 点睛：此题主要考查了理解题意的能力，关键是看到所得值是个位数四舍五入后的值，问题得解. 12．(1) 4，-4；(2)1;(2) ±12． 【分析】 （1）先估算出的范围，即可得出答案； （2）先估算出、的范围，求出a、b的值，再代入求出即可； （3）先估算出的范围，求出x、y的值，再代入求出即可． 【详解】 解：（1）∵4＜＜5， ∴的整数部分是4，小数部分是-4， 故答案为4，-4； （2）∵2＜＜3， ∴a=-2， ∵3＜＜4， ∴b=3， ∴a+b-=-2+3-=1； （3）∵100＜110＜121， ∴10＜＜11， ∴110＜100+＜111， ∵100+=x+y，其中x是整数，且0＜y＜1， ∴x=110，y=100+-110=-10， ∴x++24-y=110++24-+10=144， x++24-y的平方根是±12． 【点睛】 本题考查了估算无理数的大小，能估算出、、、的范围是解此题的关键． 13．（1）；（2）①或；②点在B点左侧时，；点在B点右侧时，． 【分析】 （1）根据非负数的性质分别求出、，根据平移规律得到平移方式，再由平移的坐标变化规律求出点的坐标； （2）①设，根据三角形的面积公式列出方程，解方程求出，得到点P的坐标； ②分点点在B点左侧、点在B点右侧时，过点P作，根据平行线的性质解答． 【详解】 解：（1）， ，， ，解得，，． ，， 平移线段得到线段，使点与点对应， ∴平移线段向上平移4个单位，再向右平移2个单位得到线段， ∴，即； （2）①设， ∵线段平移得到线段， ∴， ∵， ∵， ∴， ∵， ∴ 解得， 当P在B点左侧时，坐标为（1，0）， 当P在B点右侧时，坐标为（7，0）， 或； ②I、点在射线（不与点，重合）上，点在B点左侧时，，，满足的关系式是． 理由如下：如图1，过点作， ， ∴， 由平移得到，点与点对应，点与点对应， ， ∴ ∴， ；即， II、如图2，点在射线（不与点，重合）上，点在B点右侧时，，，满足的关系式是． 同①的方法得，，， ；即： 综上所述：点在B点左侧时，．点在B点右侧时，． 【点睛】 本题考查了坐标与图形平移的关系，坐标与平行四边形性质的关系，平行线的性质及三角形、平行四边形的面积公式．关键是理解平移规律，作平行线将相关角进行转化． 14．（1） ；（2）的值为40°；（3）． 【分析】 （1）过点O作OG∥AB，可得AB∥OG∥CD，利用平行线的性质可求解； （2）过点M作MK∥AB，过点N作NH∥CD，由角平分线的定义可设∠BEM=∠OEM=x，∠CFN=∠OFN=y，由∠BEO+∠DFO=260°可求x-y=40°，进而求解； （3）设直线FK与EG交于点H，FK与AB交于点K，根据平行线的性质即三角形外角的性质及，可得，结合，可得 即可得关于n的方程，计算可求解n值． 【详解】 证明：过点O作OG∥AB， ∵AB∥CD， ∴AB∥OG∥CD， ∴ ∴ 即 ∵∠EOF=100°， ∴∠； （2）解：过点M作MK∥AB，过点N作NH∥CD， ∵EM平分∠BEO，FN平分∠CFO， 设 ∵ ∴ ∴x-y=40°， ∵MK∥AB，NH∥CD，AB∥CD， ∴AB∥MK∥NH∥CD， ∴ ∴ =x-y =40°， 的值为40°； （3）如图，设直线FK与EG交于点H，FK与AB交于点K， ∵AB