数学苏教七年级下册期末解答题压轴综合测试题目名校答案.doc

数学苏教七年级下册期末解答题压轴综合测试题目精选名校答案 一、解答题 1．己知:如图①，直线直线，垂足为，点在射线上，点在射线上(、不与点重合)，点在射线上且，过点作直线.点在点的左边且 (1)直接写出的面积 ; (2)如图②，若，作的平分线交于，交于，试说明; (3)如图③，若，点在射线上运动，的平分线交的延长线于点,在点运动过程中的值是否变化?若不变，求出其值;若变化，求出变化范围. 2．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：　　. 3．【问题探究】如图1，DF∥CE，∠PCE=∠α，∠PDF=∠β，猜想∠DPC与α、β之间有何数量关系？并说明理由； 【问题迁移】 如图2，DF∥CE，点P在三角板AB边上滑动，∠PCE=∠α，∠PDF=∠β. （1）当点P在E、F两点之间运动时，如果α=30°，β=40°，则∠DPC= °. （2）如果点P在E、F两点外侧运动时（点P与点A、B、E、F四点不重合），写出∠DPC与α、β之间的数量关系，并说明理由． （图1） （图2） 4．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． 5．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． 6．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=，∠EMF=，且． （1）=____ °，=______ °；直线AB与CD的位置关系是_______ ； （2）如图2，若点G是射线MA上任意一点，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M和点N，时，作∠PMB的角平分线MQ与射线FM相交于点Q，问在旋转的过程中的值变不变?若不变，请求出其值；若变化，请说明理由． 7．已知△ABC的面积是60，请完成下列问题： （1）如图1，若AD是△ABC的BC边上的中线，则△ABD的面积　 　△ACD的面积．（填“＞”“＜”或“＝”） （2）如图2，若CD、BE分别是△ABC的AB、AC边上的中线，求四边形ADOE的面积可以用如下方法：连接AO，由AD＝DB得：S△ADO＝S△BDO，同理：S△CEO＝S△AEO，设S△ADO＝x，S△CEO＝y，则S△BDO＝x，S△AEO＝y由题意得：S△ABE＝S△ABC＝30，S△ADC＝S△ABC＝30，可列方程组为：，解得　 　，通过解这个方程组可得四边形ADOE的面积为　 　． （3）如图3，AD：DB＝1：3，CE：AE＝1：2，请你计算四边形ADOE的面积，并说明理由． 8．直线与直线垂直相交于点O，点A在直线上运动，点B在直线上运动． （1）如图1，已知分别是和角的平分线，点在运动的过程中，的大小是否会发生变化？若发生变化，请说明变化的情况；若不发生变化，试求出的大小． （2）如图2，已知不平行分别是和的角平分线，又分别是和的角平分线，点在运动的过程中，的大小是否会发生变化？若发生变化，请说明理由；若不发生变化，试求出的度数． （3）如图3，延长至G，已知的角平分线与的角平分线及反向延长线相交于，在中，如果有一个角是另一个角的3倍，则的度数为____（直接写答案） 9．（问题情境）苏科版义务教育教科书数学七下第42页有这样的一个问题： （1）探究1：如图1，在中，P是与的平分线和的交点，通过分析发现，理由如下： ∵和分别是和的角平分线， ∴，． ∴． 又∵在中，， ∴ ∴ （2）探究2：如图2中，H是外角与外角的平分线和的交点，若，则______．若，则与有怎样的关系？请说明理由． （3）探究3：如图3中，在中，P是与的平分线和的交点，过点P作，交于点D．外角的平分线与的延长线交于点E，则根据探究1的结论，下列角中与相等的角是______； A． B． C． （4）探究4：如图4中，H是外角与外角的平分线和的交点，在探究3条件的基础上，①试判断与的位置关系，并说明理由； ②在中，存在一个内角等于的3倍，则的度数为______ 10．问题1：现有一张△ABC纸片，点D、E分别是△ABC边上两点，若沿直线DE折叠． （1）探究1：如果折成图①的形状，使A点落在CE上，则∠1与∠A的数量关系是 ； （2）探究2：如果折成图②的形状，猜想∠1+∠2和∠A的数量关系是 ； （3）探究3：如果折成图③的形状，猜想∠1、∠2和∠A的数量关系，并说明理由． （4）问题2：将问题1推广，如图④，将四边形ABCD纸片沿EF折叠，使点A、B落在四边形EFCD的内部时，∠1+∠2与∠A、∠B之间的数量关系是 . 【参考答案】 一、解答题 1．(1)3; (2)见解析; (3)见解析 【详解】 分析：（1）因为△BCD的高为OC，所以S△BCD=CD•OC，（2）利用∠CFE+∠CBF=90°，∠OBE+∠OEB=90°，求出∠CEF=∠ 解析：(1)3; (2)见解析; (3)见解析 【详解】 分析：（1）因为△BCD的高为OC，所以S△BCD=CD•OC，（2）利用∠CFE+∠CBF=90°，∠OBE+∠OEB=90°，求出∠CEF=∠CFE． （3）由∠ABC+∠ACB=2∠DAC，∠H+∠HCA=∠DAC，∠ACB=2∠HCA，求出∠ABC=2∠H，即可得答案． 详解：（1）S△BCD=CD•OC=×3×2=3． （2）如图②，∵AC⊥BC，∴∠BCF=90°，∴∠CFE+∠CBF=90°．∵直线MN⊥直线PQ，∴∠BOC=∠OBE+∠OEB=90°．∵BF是∠CBA的平分线，∴∠CBF=∠OBE．∵∠CEF=∠OBE，∴∠CFE+∠CBF=∠CEF+∠OBE，∴∠CEF=∠CFE． （3）如图③，∵直线l∥PQ，∴∠ADC=∠PAD．∵∠ADC=∠DAC ∴∠CAP=2∠DAC．∵∠ABC+∠ACB=∠CAP，∴∠ABC+∠ACB=2∠DAC．∵∠H+∠HCA=∠DAC，∴∠ABC+∠ACB=2∠H+2∠HCA ∵CH是，∠ACB的平分线，∴∠ACB=2∠HCA，∴∠ABC=2∠H，∴=． 点睛：本题主要考查垂线，角平分线和三角形面积，解题的关键是找准相等的角求解． 2．（1）140°；（2）∠1+∠2=90°+α；（3）∠1=90°+∠2+α,理由见解析;(4)∠2=90°+∠1﹣α． 【详解】 试题分析：（1）根据四边形内角和定理以及邻补角的定义，得出∠1+∠2 解析：（1）140°；（2）∠1+∠2=90°+α；（3）∠1=90°+∠2+α,理由见解析;(4)∠2=90°+∠1﹣α． 【详解】 试题分析：（1）根据四边形内角和定理以及邻补角的定义，得出∠1+∠2=∠C+∠α，进而得出即可； （2）利用（1）中所求的结论得出∠α、∠1、∠2之间的关系即可； （3）利用三角外角的性质，得出∠1=∠C+∠2+α=90°+∠2+α； （4）利用三角形内角和定理以及邻补角的性质可得出∠α、∠1、∠2之间的关系． 试题分析：（1）∵∠1＋∠2＋∠CDP＋∠CEP＝360°，∠C＋∠α＋∠CDP＋∠CEP＝360°， ∴∠1＋∠2＝∠C＋∠α， ∵∠C＝90°，∠α＝50°， ∴∠1＋∠2＝140°， 故答案为140； （2）由(1)得∠α＋∠C＝∠1＋∠2， ∴∠1＋∠2＝90°＋∠α. 故答案为∠1＋∠2＝90°＋∠α. （3）∠1＝90°＋∠2＋∠α.理由如下：如图③， 设DP与BE的交点为M， ∵∠2＋∠α＝∠DME，∠DME＋∠C＝∠1， ∴∠1＝∠C＋∠2＋∠α＝90°＋∠2＋∠α. （4）如图④， 设PE与AC的交点为F， ∵∠PFD＝∠EFC， ∴180°－∠PFD＝180°－∠EFC， ∴∠α＋180°－∠1＝∠C＋180°－∠2， ∴∠2＝90°＋∠1－∠α. 故答案为∠2＝90°＋∠1－∠α 点睛：本题考查了三角形内角和定理和外角的性质、对顶角相等的性质，熟练掌握三角形外角的性质是解决问题的关键. 3．∠DPC=α+β，理由见解析；（1）70 ；(2) ∠DPC=α – β，理由见解析. 【解析】（1）过P作PE∥AD交CD于E，推出AD∥PE∥BC，根据平行线的性质得出∠α=∠DPE，∠β=∠C 解析：∠DPC=α+β，理由见解析；（1）70 ；(2) ∠DPC=α – β，理由见解析. 【解析】（1）过P作PE∥AD交CD于E，推出AD∥PE∥BC，根据平行线的性质得出∠α=∠DPE，∠β=∠CPE，即可得出答案； （2）化成图形，根据平行线的性质得出∠α=∠DPE，∠β=∠CPE，即可得出答案． 【问题探究】解：∠DPC=α+β 如图， 过P作PH∥DF ∵DF∥CE, ∴∠PCE=∠1=α， ∠PDF=∠2 ∵∠DPC=∠2+∠1=α+β 【问题迁移】（1）70 （图1） （ 图2） (2) 如图1，∠DPC=β -α ∵DF∥CE, ∴∠PCE=∠1=β， ∵∠DPC=∠1-∠FDP=∠1-α． ∴∠DPC=β -α 如图2，∠DPC= α -β ∵DF∥CE, ∴∠PDF=∠1=α ∵∠DPC=∠1-∠ACE=∠1-β． ∴∠DPC=α - β 4．（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． 5．（1），证明见解析；（2）证明见解析；（3）． 【分析】 （1）过E作EH∥AB，根据两直线平行，内错角相等，即可得出∠AED=∠AEH+∠DEH=∠EAF+∠EDG； （2）设CD与AE交于点H 解析：（1），证明见解析；（2）证明见解析；（3）． 【分析】 （1）过E作EH∥AB，根据两直线平行，内错角相等，即可得出∠AED=∠AEH+∠DEH=∠EAF+∠EDG； （2）设CD与AE交于点H，根据∠EHG是△DEH的外角，即可得出∠EHG=∠AED+∠EDG，进而得到∠EAF=∠AED+∠EDG； （3）设∠EAI=∠BAI=α，则∠CHE=∠BAE=2α，进而得出∠EDI=α+10°，∠CDI=α+5°，再根据∠CHE是△DEH的外角，可得∠CHE=∠EDH+∠DEK，即2α=α+5°+α+10°+20°，求得α=70°，即可根据三角形内角和定理，得到∠EKD的度数． 【详解】 解：（1）∠AED=∠EAF+∠EDG．理由：如图1， 过E作EH∥AB， ∵AB∥CD， ∴AB∥CD∥EH， ∴∠EAF=∠AEH，∠EDG=∠DEH， ∴∠AED=∠AEH+∠DEH=∠EAF+∠EDG； （2）证明：如图2，设CD与AE交于点H， ∵AB∥CD， ∴∠EAF=∠EHG， ∵∠EHG是△DEH的外角， ∴∠EHG=∠AED+∠EDG， ∴∠EAF=∠AED+∠EDG； （3）∵AI平分∠BAE， ∴可设∠EAI=∠BAI=α，则∠BAE=2α， 如图3，∵AB∥CD， ∴∠CHE=∠BAE=2α， ∵∠AED=20°，∠I=30°，∠DKE=∠AKI， ∴∠EDI=α+30°-20°=α+10°， 又∵∠EDI：∠CDI=2：1， ∴∠CDI=∠EDK=α+5°， ∵∠CHE是△DEH的外角， ∴∠CHE=∠EDH+∠DEK， 即2α=α+5°+α+10°+20°， 解得α=70°， ∴∠EDK=70°+10°=80°， ∴△DEK中，∠EKD=180°-80°-20°=80°． 【点睛】 本题主要考查了平行线的性质，三角形外角性质以及三角形内角和定理的综合应用，解决问题的关键是作辅助线构造内错角，运用三角形外角性质进行计算求解．解题时注意：三角形的一个外角等于和它不相邻的两个内角的和． 6．（1）35；35；AB∥CD；（2）∠FMN+∠GHF=180°．证明见解析；（3）的值不变，=2． 【分析】 （1）利用非负数的性质可知：==35，推出即可解决问题； （2）结论，只要证明即可解决 解析：（1）35；35；AB∥CD；（2）∠FMN+∠GHF=180°．证明见解析；（3）的值不变，=2． 【分析】 （1）利用非负数的性质可知：==35，推出即可解决问题； （2）结论，只要证明即可解决问题； （3）结论：的值不变，=2．如图3中，作∠PEM1的平分线交M1Q的延长线于R，只要证明∠R=∠，∠=2∠R即可； 【详解】 （1）证明：∵， ∴==35， ∴∠PFM=∠MFN=35°，∠EMF=35°， ∴∠EMF=∠MFN， ∴AB∥CD； 故答案为：35；35；AB∥CD； （2）解：∠FMN+∠GHF=180°． 理由：∵AB∥CD， ∴∠MNF=∠PME， ∵∠MGH=∠MNF， ∴∠PME=∠MGH， ∴GH∥PN， ∴∠GHM=∠FMN， ∵∠GHF+∠GHM=180°， ∴∠FMN+∠GHF=180°． （3）解：的值不变，=2． 理由：如图3中，作∠PEM1的平分线交M1Q的延长线于R． ∵AB∥CD， ∴∠PEM1=∠PFN， ∵∠PER=∠PEM1，∠PFQ=∠PFN， ∴∠PER=∠PFQ， ∴ER∥FQ， ∴∠=∠R， 设∠PER=∠REB=，， 则有： ，可得∠=2∠R， ∴∠=2∠ ∴=2． 【点睛】 本题考查几何变换综合题、平行线的判定和性质、角平分线的定义、非负数的性质等知识，解题的关键是灵活运用所学知识解决问题，学会添加常用辅助线，构造平行线解决问题，属于中考压轴题． 7．（1）＝；（2），20；（3）S四边形ADOE＝13．理由见解析． 【分析】 （1）利用三角形的面积公式计算即可得出结论； （2）利用题干所给解答方法解答即可； （3）连接AO，利用（2）中的方法， 解析：（1）＝；（2），20；（3）S四边形ADOE＝13．理由见解析． 【分析】 （1）利用三角形的面积公式计算即可得出结论； （2）利用题干所给解答方法解答即可； （3）连接AO，利用（2）中的方法，设S△ADO＝x，S△CEO＝y，则S△BDO＝x，S△AEO＝2y，利用已知条件列出方程组，解方程组即可得出结论． 【详解】 解：（1）如图1，过A作AH⊥BC于H， ∵AD是△ABC的BC边上的中线， ∴BD＝CD， ∴，， ∴S△ABD＝S△ACD， 故答案为：＝； （2）解方程组得， ∴S△AOD＝S△BOD＝10， ∴S四边形ADOB＝S△AOD+S△AOE＝10+10＝20， 故答案为：，20； （3）如图3，连接AO， ∵AD：DB＝1：3， ∴S△ADO＝S△BDO， ∵CE：AE＝1：2， ∴S△CEO＝S△AEO， 设S△ADO＝x，S△CEO＝y，则S△BDO＝3x，S△AEO＝2y， 由题意得：S△ABE＝S△ABC＝40，S△ADC＝S△ABC＝15， 可列方程组为：， 解得：， ∴S四边形ADOE＝S△ADO+S△AEO＝x+2 y＝13． 【点睛】 本题是一道四边形的综合题，主要考查了三角形的面积公式，等底同高的三角形面积相等，高相同的三角形的面积比等于底的比，二元一次方程组的解法．本题是阅读型题目，准确理解题干中的方法并正确应用是解题的关键． 8．（1）不发生变化，∠AEB=135°；（2）不发生变化，∠CED=67.5°；（3）60°或45° 【分析】 （1）根据直线MN与直线PQ垂直相交于O可知∠AOB=90°，再由AE、BE分别是∠BA 解析：（1）不发生变化，∠AEB=135°；（2）不发生变化，∠CED=67.5°；（3）60°或45° 【分析】 （1）根据直线MN与直线PQ垂直相交于O可知∠AOB=90°，再由AE、BE分别是∠BAO和∠ABO的角平分线得出∠BAE=∠OAB，∠ABE=∠ABO，由三角形内角和定理即可得出结论； （2）延长AD、BC交于点F，根据直线MN与直线PQ垂直相交于O可得出∠AOB=90°，进而得出∠OAB+∠OBA=90°，故∠PAB+∠MBA=270°，再由AD、BC分别是∠BAP和∠ABM的角平分线，可知∠BAD=∠BAP，∠ABC=∠ABM，由三角形内角和定理可知∠F=45°，再根据DE、CE分别是∠ADC和∠BCD的角平分线可知∠CDE+∠DCE=112.5°，进而得出结论； （3）由∠BAO与∠BOQ的角平分线相交于E可知∠EAO=∠BAO，∠EOQ=∠BOQ，进而得出∠E的度数，由AE、AF分别是∠BAO和∠OAG的角平分线可知∠EAF=90°，在△AEF中，由一个角是另一个角的3倍分四种情况进行分类讨论． 【详解】 解：（1）∠AEB的大小不变， ∵直线MN与直线PQ垂直相交于O， ∴∠AOB=90°， ∴∠OAB+∠OBA=90°， ∵AE、BE分别是∠BAO和∠ABO角的平分线， ∴∠BAE=∠OAB，∠ABE=∠ABO， ∴∠BAE+∠ABE=（∠OAB+∠ABO）=45°， ∴∠AEB=135°； （2）∠CED的大小不变． 延长AD、BC交于点F． ∵直线MN与直线PQ垂直相交于O， ∴∠AOB=90°， ∴∠OAB+∠OBA=90°， ∴∠PAB+∠MBA=270°， ∵AD、BC分别是∠BAP和∠ABM的角平分线， ∴∠BAD=∠BAP，∠ABC=∠ABM， ∴∠BAD+∠ABC=（∠PAB+∠ABM）=135°， ∴∠F=45°， ∴∠FDC+∠FCD=135°， ∴∠CDA+∠DCB=225°， ∵DE、CE分别是∠ADC和∠BCD的角平分线， ∴∠CDE+∠DCE=112.5°， ∴∠CED =67.5°； （3）∵∠BAO与∠BOQ的角平分线相交于E， ∴∠EAO=∠BAO，∠EOQ=∠BOQ， ∴∠E=∠EOQ-∠EAO=（∠BOQ-∠BAO）=∠ABO， ∵AE、AF分别是∠BAO和∠OAG的角平分线， ∴∠EAF=90°． 在△AEF中， ∵有一个角是另一个角的3倍，故有： ①∠EAF=3∠E，∠E=30°，∠ABO=60°； ②∠EAF=3∠F，∠E=60°，∠ABO=120°（舍弃）； ③∠F=3∠E，∠E=22.5°，∠ABO=45°； ④∠E=3∠F，∠E=67.5°，∠ABO=135°（舍弃）． ∴∠ABO为60°或45°． 故答案为：60°或45°． 【点睛】 本题考查的是平行线的判定和性质，三角形内角和定理，熟知三角形内角和是180°是解答此题的关键． 9．（2）；；理由见解析；（3）B；（4）①，理由见解析；②45°或60° 【分析】 （2）由（1）中结论可得，依据角平分线的定义，即可得出和均为直角；再根据四边形内角和进行计算，即可得到的度数以及与的 解析：（2）；；理由见解析；（3）B；（4）①，理由见解析；②45°或60° 【分析】 （2）由（1）中结论可得，依据角平分线的定义，即可得出和均为直角；再根据四边形内角和进行计算，即可得到的度数以及与的关系； （3）由（1）中结论可得，再根据垂线的定义以及三角形外角性质，即可得出，进而得到； （4）①根据，即可得到，再根据角平分线的定义，即可得到，依据，即可判定； ②由①可得，即可得出，再根据在中一个内角等于的倍，分三种情况讨论，即可得出的度数． 【详解】 解：（2）由（1）可得，， ∵是外角与外角的平分线和的交点，是与的平分线和的交点， ∴， 同理可得， ∴四边形中，， 故答案为：； 若，则与关系为：． 理由：由（1）可得，， ∵是外角与外角的平分线和的交点，是与的平分线和的交点， ∴， 同理可得， ∴四边形中，． （3）由（1）可得，， ∵，平分， ∴，， ∵是的外角， ∴， ∴， 故答案为：； （4）①． 理由：∵， ∴， ∵，分别平分，， ∴，， ∴， ∴， ∴； ②由①可得， ∴， ∵平分，平分， ∴， ∴， 分三种情况： ①若，则， 解得（不合题意）， ②若，则， ∴， 解得， ∴， 由（2）可得，，即， ∴； ③若，则， ∴， 解得， ∴， 由（2）可得，，即， ∴； 综上所述，的度数为或． 故答案为：或． 【点睛】 本题属于三角形综合题，主要考查的是角平分线的定义，三角形外角性质，三角形内角和定理以及平行线的判定的综合运用，熟记基本图形中的结论，准确识图并灵活运用基本结论是解题的关键． 10．（1）;（2）;（3）见解析;（4） 【分析】 （1）根据三角形外角性质可得； （2）在四边形中，内角和为360°，∠BDA=∠CEA=180°，利用这两个条件，进行角度转化可得关系式； （3）如下 解析：（1）;（2）;（3）见解析;（4） 【分析】 （1）根据三角形外角性质可得； （2）在四边形中，内角和为360°，∠BDA=∠CEA=180°，利用这两个条件，进行角度转化可得关系式； （3）如下图，根据（1）可得∠1=2∠，∠2=2∠，从而推导出关系式； （4）根据平角的定义以及四边形的内角和定理，与（2）类似思路探讨，可得关系式． 【详解】 （1）∵△是△EDA折叠得到 ∴∠A=∠ ∵∠1是△的外角 ∴∠1=∠A+∠ ∴； （2）∵在四边形中，内角和为360° ∴∠A++∠∠=360° 同理，∠A=∠ ∴2∠A+∠∠=360° ∵∠BDA=∠CEA=180 ∴∠1+∠∠+∠2=360° ∴ ； （3）数量关系： 理由：如下图，连接 由（1）可知：∠1=2∠，∠2=2∠ ∴； （4）由折叠性质知：∠2=180°－2∠AEF，∠1=180°－2∠BFE 相加得：． 【点睛】 本题考查角度之间的关系，（4）问的解题思路是相同的，主要运用三角形的内角和定理和四边形的内角和定理进行角度转换．