2026年湖南省长沙市三月月考数学试题含解析.doc

2026年湖南省长沙市三月月考数学试题 考生请注意： 1．答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内，不得在试卷上作任何标记。 2．第一部分选择题每小题选出答案后，需将答案写在试卷指定的括号内，第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题（共10小题，每小题3分，共30分） 1．某几何体由若干个大小相同的小正方体搭成，其主视图与左视图如图所示，则搭成这个几何体的小正方体最少有（　　） A．4个 B．5个 C．6个 D．7个 2．如图，△ABC内接于⊙O，AD为⊙O的直径，交BC于点E，若DE=2，OE=3，则tan∠ACB·tan∠ABC=( ) A．2 B．3 C．4 D．5 3．如图，在正方形ABCD中，AB＝，P为对角线AC上的动点，PQ⊥AC交折线A﹣D﹣C于点Q，设AP＝x，△APQ的面积为y，则y与x的函数图象正确的是（　　） A． B． C． D． 4．有理数a，b在数轴上的对应点如图所示，则下面式子中正确的是(　　) ①b＜0＜a； ②|b|＜|a|； ③ab＞0； ④a﹣b＞a+b． A．①② B．①④ C．②③ D．③④ 5．方程2x2﹣x﹣3=0的两个根为（　　） A．x1=，x2=﹣1 B．x1=﹣，x2=1 C．x1=，x2=﹣3 D．x1=﹣，x2=3 6．下列运算正确的是（　　） A．a2•a3=a6 B．（）﹣1=﹣2 C． =±4 D．|﹣6|=6 7．若，则的值为（ ） A．12 B．2 C．3 D．0 8．小苏和小林在如图①所示的跑道上进行米折返跑.在整个过程中，跑步者距起跑线的距离（单位：）与跑步时间（单位：）的对应关系如图②所示.下列叙述正确的是（ ）. A．两人从起跑线同时出发，同时到达终点 B．小苏跑全程的平均速度大于小林跑全程的平均速度 C．小苏前跑过的路程大于小林前跑过的路程 D．小林在跑最后的过程中，与小苏相遇2次 9．当函数y=（x-1）2-2的函数值y随着x的增大而减小时，x的取值范围是（　　） A． B． C． D．x为任意实数 10．如图，A、B、C三点在正方形网格线的交点处，若将△ABC绕着点A逆时针旋转得到△AC′B′，则tanB′的值为（ ） A． B． C． D． 二、填空题（本大题共6个小题，每小题3分，共18分） 11．如图，以扇形OAB的顶点O为原点，半径OB所在的直线为x轴，建立平面直角坐标系，点B的坐标为（2，0），若抛物线与扇形OAB的边界总有两个公共点，则实数k的取值范围是 　　　　. 12．将一些形状相同的小五角星如图所示的规律摆放，据此规律，第10个图形有_______个五角星. 13．如图，量角器的0度刻度线为，将一矩形直尺与量角器部分重叠，使直尺一边与量角器相切于点，直尺另一边交量角器于点，，量得，点在量角器上的读数为，则该直尺的宽度为____________． 14．用配方法解方程3x2﹣6x+1=0，则方程可变形为（x﹣__）2=__． 15．关于x的一元二次方程x2+bx+c＝0的两根为x1＝1，x2＝2，则x2+bx+c分解因式的结果为_____． 16．已知袋中有若干个小球，它们除颜色外其它都相同，其中只有2个红球，若随机从中摸出一个，摸到红球的概率是，则袋中小球的总个数是_____ 三、解答题（共8题，共72分） 17．（8分）发现 如图1，在有一个“凹角∠A1A2A3”n边形A1A2A3A4……An中（n为大于3的整数），∠A1A2A3＝∠A1+∠A3+∠A4+∠A5+∠A6+……+∠An﹣（n﹣4）×180°． 验证如图2，在有一个“凹角∠ABC”的四边形ABCD中，证明：∠ABC＝∠A+∠C+∠D．证明3，在有一个“凹角∠ABC”的六边形ABCDEF中，证明；∠ABC＝∠A+∠C+∠D+∠E+∠F﹣360°． 延伸如图4，在有两个连续“凹角A1A2A3和∠A2A3A4”的四边形A1A2A3A4……An中（n为大于4的整数），∠A1A2A3+∠A2A3A4＝∠A1+∠A4+∠A5+∠A6……+∠An﹣（n﹣　 ）×180°． 18．（8分）某水果店购进甲乙两种水果，销售过程中发现甲种水果比乙种水果销售量大，店主决定将乙种水果降价1元促销，降价后30元可购买乙种水果的斤数是原来购买乙种水果斤数的1.5倍． （1）求降价后乙种水果的售价是多少元/斤？ （2）根据销售情况，水果店用不多于900元的资金再次购进两种水果共500斤，甲种水果进价为2元/斤，乙种水果进价为1.5元/斤，问至少购进乙种水果多少斤？ 19．（8分）三辆汽车经过某收费站下高速时，在2个收费通道A，B中，可随机选择其中的一个通过． （1）三辆汽车经过此收费站时，都选择A通道通过的概率是　 　； （2）求三辆汽车经过此收费站时，至少有两辆汽车选择B通道通过的概率． 20．（8分）某中学为了解八年级学习体能状况，从八年级学生中随机抽取部分学生进行体能测试，测试结果分为A、B、C、D四个等级．请根据两幅统计图中的信息回答下列问题： （1）本次抽样调查共抽取了多少名学生？ （2）求测试结果为C等级的学生数，并补全条形图； （3）若该中学八年级共有700名学生，请你估计该中学八年级学生中体能测试结果为D等级的学生有多少名． 21．（8分）如图，AD是等腰△ABC底边BC上的高，点O是AC中点，延长DO到E，使AE∥BC，连接AE．求证：四边形ADCE是矩形；①若AB＝17，BC＝16，则四边形ADCE的面积＝　 　． ②若AB＝10，则BC＝　 　时，四边形ADCE是正方形． 22．（10分）如图，小华和同伴在春游期间，发现在某地小山坡的点E处有一棵盛开的桃花的小桃树，他想利用平面镜测量的方式计算一下小桃树到山脚下的距离，即DE的长度，小华站在点B的位置，让同伴移动平面镜至点C处，此时小华在平面镜内可以看到点E，且BC＝2.7米，CD＝11.5米，∠CDE＝120°，已知小华的身高为1.8米，请你利用以上的数据求出DE的长度．（结果保留根号） 23．（12分）如图抛物线y=ax2+bx，过点A（4，0）和点B（6，2），四边形OCBA是平行四边形，点M（t，0）为x轴正半轴上的点，点N为射线AB上的点，且AN=OM，点D为抛物线的顶点． （1）求抛物线的解析式，并直接写出点D的坐标； （2）当△AMN的周长最小时，求t的值； （3）如图②，过点M作ME⊥x轴，交抛物线y=ax2+bx于点E，连接EM，AE，当△AME与△DOC相似时．请直接写出所有符合条件的点M坐标． 24．如图1，将两个完全相同的三角形纸片ABC和DEC重合放置，其中∠C=90°，∠B=∠E=30°. 操作发现如图1，固定△ABC，使△DEC绕点C旋转．当点D恰好落在BC边上时，填空：线段DE与AC的位置关系是 ； ②设△BDC的面积为S1，△AEC的面积为S1．则S1与S1的数量关系是 ．猜想论证 当△DEC绕点C旋转到图3所示的位置时，小明猜想（1）中S1与S1的数量关系仍然成立，并尝试分别作出了△BDC和△AEC中BC，CE边上的高，请你证明小明的猜想．拓展探究 已知∠ABC=60°，点D是其角平分线上一点，BD=CD=4，OE∥AB交BC于点E（如图4），若在射线BA上存在点F，使S△DCF=S△BDC,请直接写出相应的BF的长 参考答案 一、选择题（共10小题，每小题3分，共30分） 1、B 【解析】 由主视图和左视图确定俯视图的形状，再判断最少的正方体的个数． 【详解】由主视图和左视图可确定所需正方体个数最少时俯视图（数字为该位置小正方体的个数）为： 则搭成这个几何体的小正方体最少有5个， 故选B． 【点睛】本题考查了由三视图判断几何体，根据主视图和左视图画出所需正方体个数最少的俯视图是关键． 【详解】 请在此输入详解！ 请在此输入点睛！ 2、C 【解析】 如图（见解析），连接BD、CD，根据圆周角定理可得，再根据相似三角形的判定定理可得，然后由相似三角形的性质可得，同理可得；又根据圆周角定理可得，再根据正切的定义可得，然后求两个正切值之积即可得出答案． 【详解】 如图，连接BD、CD 在和中， 同理可得： ，即 为⊙O的直径 故选：C． 本题考查了圆周角定理、相似三角形的判定定理与性质、正切函数值等知识点，通过作辅助线，结合圆周角定理得出相似三角形是解题关键． 3、B 【解析】 ∵在正方形ABCD中, AB=， ∴AC＝4，AD＝DC＝，∠DAP＝∠DCA＝45o， 当点Q在AD上时，PA＝PQ， ∴DP=AP=x, ∴S＝ ； 当点Q在DC上时，PC＝PQ CP＝4－x, ∴S＝； 所以该函数图象前半部分是抛物线开口向上，后半部分也为抛物线开口向下, 故选B. 【点睛】本题考查动点问题的函数图象，有一定难度，解题关键是注意点Q在AP、DC上这两种情况． 4、B 【解析】 分析：本题是考察数轴上的点的大小的关系. 解析：由图知，b<0<a，故①正确，因为b点到原点的距离远，所以|b|>|a|,故②错误，因为b<0<a，所以ab<0，故③错误，由①知a-b>a+b，所以④正确. 故选B. 5、A 【解析】 利用因式分解法解方程即可． 【详解】 解：（2x-3）（x+1）=0， 2x-3=0或x+1=0， 所以x1=，x2=-1． 故选A． 本题考查了解一元二次方程-因式分解法：因式分解法就是先把方程的右边化为0，再把左边通过因式分解化为两个一次因式的积的形式，那么这两个因式的值就都有可能为0，这就能得到两个一元一次方程的解，这样也就把原方程进行了降次，把解一元二次方程转化为解一元一次方程的问题了（数学转化思想）． 6、D 【解析】 运用正确的运算法则即可得出答案. 【详解】 A、应该为a5，错误；B、为2，错误；C、为4，错误；D、正确，所以答案选择D项. 本题考查了四则运算法则，熟悉掌握是解决本题的关键. 7、A 【解析】 先根据得出，然后利用提公因式法和完全平方公式对进行变形，然后整体代入即可求值． 【详解】 ∵， ∴， ∴． 故选：A． 本题主要考查整体代入法求代数式的值，掌握完全平方公式和整体代入法是解题的关键． 8、D 【解析】 A.由图可看出小林先到终点，A错误； B.全程路程一样，小林用时短，所以小林的平均速度大于小苏的平均速度，B错误； C.第15 秒时，小苏距离起点较远，两人都在返回起点的过程中，据此可判断小林跑的路程大于小苏跑的路程，C错误； D.由图知两条线的交点是两人相遇的点，所以是相遇了两次，正确. 故选D. 9、B 【解析】 分析：利用二次函数的增减性求解即可，画出图形，可直接看出答案． 详解：对称轴是：x=1，且开口向上，如图所示， ∴当x＜1时，函数值y随着x的增大而减小； 故选B． 点睛：本题主要考查了二次函数的性质，解题的关键是熟记二次函数的性质． 10、D 【解析】 过C点作CD⊥AB，垂足为D，根据旋转性质可知，∠B′=∠B，把求tanB′的问题，转化为在Rt△BCD中求tanB． 【详解】 过C点作CD⊥AB，垂足为D． 根据旋转性质可知，∠B′=∠B． 在Rt△BCD中，tanB=， ∴tanB′=tanB=． 故选D． 本题考查了旋转的性质，旋转后对应角相等；三角函数的定义及三角函数值的求法． 二、填空题（本大题共6个小题，每小题3分，共18分） 11、－2＜k＜。 【解析】 由图可知，∠AOB=45°，∴直线OA的解析式为y=x， 联立，消掉y得，， 由解得，. ∴当时，抛物线与OA有一个交点，此交点的横坐标为1. ∵点B的坐标为（2，0），∴OA=2，∴点A的坐标为（）. ∴交点在线段AO上. 当抛物线经过点B（2，0）时，，解得k=－2. ∴要使抛物线与扇形OAB的边界总有两个公共点，实数k的取值范围是－2＜k＜. 【详解】 请在此输入详解！ 12、1． 【解析】 寻找规律：不难发现，第1个图形有3=22－1个小五角星；第2个图形有8=32－1个小五角星；第3个图形有15=42－1个小五角星；…第n个图形有（n＋1）2－1个小五角星． ∴第10个图形有112－1=1个小五角星． 13、 【解析】 连接OC,OD,OC与AD交于点E，根据圆周角定理有根据垂径定理有： 解直角即可. 【详解】 连接OC,OD,OC与AD交于点E， 直尺的宽度： 故答案为 考查垂径定理，熟记垂径定理是解题的关键. 14、1 【解析】 原方程为3x2−6x+1=0，二次项系数化为1，得x2−2x=−， 即x2−2x+1=−+1，所以(x−1)2= . 故答案为：1，. 15、 (x﹣1)(x﹣2) 【解析】 根据方程的两根，可以将方程化为：a（x﹣x1）（x﹣x2）＝0（a≠0）的形式，对比原方程即可得到所求代数式的因式分解的结果． 【详解】 解：已知方程的两根为：x1＝1，x2＝2，可得： （x﹣1）（x﹣2）＝0， ∴x2+bx+c＝（x﹣1）（x﹣2），故答案为：（x﹣1）（x﹣2）. 一元二次方程ax2+bx+c＝0（a≠0，a、b、c是常数），若方程的两根是x1和x2，则ax2+bx+c＝a（x﹣x1）（x﹣x2） 16、8个 【解析】 根据概率公式结合取出红球的概率即可求出袋中小球的总个数． 【详解】 袋中小球的总个数是：2÷=8（个）． 故答案为8个． 本题考查了概率公式，根据概率公式算出球的总个数是解题的关键． 三、解答题（共8题，共72分） 17、（1）见解析；（2）见解析；（3）1． 【解析】 （1）如图2，延长AB交CD于E，可知∠ABC＝∠BEC+∠C，∠BEC＝∠A+∠D，即可解答 （2）如图3，延长AB交CD于G，可知∠ABC＝∠BGC+∠C，即可解答 （3）如图4，延长A2A3交A5A4于C，延长A3A2交A1An于B，可知∠A1A2A3+∠A2A3A4＝∠A1+∠2+∠A4+∠4，再找出规律即可解答 【详解】 （1）如图2，延长AB交CD于E， 则∠ABC＝∠BEC+∠C，∠BEC＝∠A+∠D， ∴∠ABC＝∠A+∠C+∠D； （2）如图3，延长AB交CD于G，则∠ABC＝∠BGC+∠C， ∵∠BGC＝180°﹣∠BGC，∠BGD＝3×180°﹣（∠A+∠D+∠E+∠F）， ∴∠ABC＝∠A+∠C+∠D+∠E+∠F﹣310°； （3）如图4，延长A2A3交A5A4于C，延长A3A2交A1An于B， 则∠A1A2A3+∠A2A3A4＝∠A1+∠2+∠A4+∠4， ∵∠1+∠3＝（n﹣2﹣2）×180°﹣（∠A5+∠A1……+∠An）， 而∠2+∠4＝310°﹣（∠1+∠3）＝310°﹣[（n﹣2﹣2）×180°﹣（∠A5+∠A1……+∠An）]， ∴∠A1A2A3+∠A2A3A4＝∠A1+∠A4+∠A5+∠A1……+∠An﹣（n﹣1）×180°． 故答案为1． 此题考查多边形的内角和外角，，解题的关键是熟练掌握三角形的外角的性质，属于中考常考题型 18、（1）降价后乙种水果的售价是2元/斤；（2）至少购进乙种水果200斤． 【解析】 （1）设降价后乙种水果的售价是x元， 30元可购买乙种水果的斤数是，原来购买乙种水果斤数是，根据题意即可列出等式；（2）设至少购进乙种水果y斤，甲种水果（500﹣y）斤，有甲乙的单价，总斤数≤900即可列出不等式，求解即可. 【详解】 解：（1）设降价后乙种水果的售价是x元，根据题意可得： ， 解得：x＝2，经检验x＝2是原方程的解， 答：降价后乙种水果的售价是2元/斤； （2）设至少购进乙种水果y斤，根据题意可得： 2（500﹣y）+1.5y≤900， 解得：y≥200， 答：至少购进乙种水果200斤． 本题考查了分式的应用和一元一次不等式的应用，根据题意列出式子是解题的关键 19、（1）；（2） 【解析】 （1）用树状图分3次实验列举出所有情况，再看3辆车都选择A通道通过的情况数占总情况数的多少即可； （2）由（1）可知所有可能的结果数目，再看至少有两辆汽车选择B通道通过的情况数占总情况数的多少即可． 【详解】 解：（1）画树状图得： 共8种情况，甲、乙、丙三辆车都选择A通道通过的情况数有1种， 所以都选择A通道通过的概率为， 故答案为：； （2）∵共有8种等可能的情况，其中至少有两辆汽车选择B通道通过的有4种情况， ∴至少有两辆汽车选择B通道通过的概率为． 考查了概率的求法；用到的知识点为：概率=所求情况数与总情况数之比；得到所求的情况数是解决本题的关键． 20、（1）50名；（2）16名；见解析；（3）56名． 【解析】 试题分析：根据A等级的人数和百分比求出总人数；根据总人数和A、B、D三个等级的人数求出C等级的人数；利用总人数乘以D等级人数的百分比得出答案． 试题解析：（1）10÷20%=50（名）答：本次抽样共抽取了50名学生． （2）50－10－20－4=16（名）答：测试结果为C等级的学生有16名． 补全图形如图所示： （3）700×（4÷50）=56（名） 答：估计该中学八年级700名学生中体能测试为D等级的学生有56名． 考点：统计图． 21、 (1)见解析；（2）①1； ②. 【解析】 试题分析：（1）根据平行四边形的性质得出四边形ADCE是平行四边形，根据垂直推出∠ADC=90°，根据矩形的判定得出即可； （2）①求出DC，根据勾股定理求出AD，根据矩形的面积公式求出即可； ②要使ADCE是正方形，只需要AC⊥DE，即∠DOC=90°，只需要OD2+OC2=DC2，即可得到BC的长． 试题解析：（1）证明：∵AE∥BC，∴∠AEO=∠CDO．又∵∠AOE=∠COD，OA=OC，∴△AOE≌△COD，∴OE=OD，而OA=OC，∴四边形ADCE是平行四边形．∵AD是BC边上的高，∴∠ADC=90°．∴□ADCE是矩形． （2）①解：∵AD是等腰△ABC底边BC上的高，BC=16，AB=17，∴BD=CD=8，AB=AC=17，∠ADC=90°，由勾股定理得：AD===12，∴四边形ADCE的面积是AD×DC=12×8=1． ②当BC=时，DC=DB=．∵ADCE是矩形，∴OD=OC=2．∵OD2+OC2=DC2，∴∠DOC=90°，∴AC⊥DE，∴ADCE是正方形． 点睛：本题考查了平行四边形的判定，矩形的判定和性质，等腰三角形的性质，勾股定理的应用，能综合运用定理进行推理和计算是解答此题的关键，比较典型，难度适中． 22、DE的长度为6+1． 【解析】 根据相似三角形的判定与性质解答即可． 【详解】 解：过E作EF⊥BC， ∵∠CDE＝120°， ∴∠EDF＝60°， 设EF为x，DF＝x， ∵∠B＝∠EFC＝90°， ∵∠ACB＝∠ECD， ∴△ABC∽△EFC， ∴， 即， 解得：x＝9+2， ∴DE＝=6+1， 答：DE的长度为6+1． 本题考查相似三角形性质的应用，解题时关键是找出相似的三角形，然后根据对应边成比例列出方程，建立适当的数学模型来解决问题． 23、（1）y=x2﹣x，点D的坐标为（2，﹣）；（2）t=2；（3）M点的坐标为（2，0）或（6，0）． 【解析】 （1）利用待定系数法求抛物线解析式；利用配方法把一般式化为顶点式得到点D的坐标； （2）连接AC，如图①，先计算出AB=4，则判断平行四边形OCBA为菱形，再证明△AOC和△ACB都是等边三角形，接着证明△OCM≌△ACN得到CM=CN，∠OCM=∠ACN，则判断△CMN为等边三角形得到MN=CM，于是△AMN的周长=OA+CM，由于CM⊥OA时，CM的值最小，△AMN的周长最小，从而得到t的值； （3）先利用勾股定理的逆定理证明△OCD为直角三角形，∠COD=90°，设M（t，0），则E（t，t2-t），根据相似三角形的判定方法，当时，△AME∽△COD，即|t-4|：4=|t2-t |：，当时，△AME∽△DOC，即|t-4|：=|t2-t |：4，然后分别解绝对值方程可得到对应的M点的坐标． 【详解】 解：（1）把A（4，0）和B（6，2）代入y=ax2+bx得 ，解得， ∴抛物线解析式为y=x2-x； ∵y=x2-x =-2) 2-； ∴点D的坐标为（2，-）； （2）连接AC，如图①， AB==4， 而OA=4， ∴平行四边形OCBA为菱形， ∴OC=BC=4， ∴C（2，2）， ∴AC==4， ∴OC=OA=AC=AB=BC， ∴△AOC和△ACB都是等边三角形， ∴∠AOC=∠COB=∠OCA=60°， 而OC=AC，OM=AN， ∴△OCM≌△ACN， ∴CM=CN，∠OCM=∠ACN， ∵∠OCM+∠ACM=60°， ∴∠ACN+∠ACM=60°， ∴△CMN为等边三角形， ∴MN=CM， ∴△AMN的周长=AM+AN+MN=OM+AM+MN=OA+CM=4+CM， 当CM⊥OA时，CM的值最小，△AMN的周长最小，此时OM=2， ∴t=2； （3）∵C（2，2），D（2，-）， ∴CD=， ∵OD=，OC=4， ∴OD2+OC2=CD2， ∴△OCD为直角三角形，∠COD=90°， 设M（t，0），则E（t，t2-t）， ∵∠AME=∠COD， ∴当时，△AME∽△COD，即|t-4|：4=|t2-t |：， 整理得|t2-t|=|t-4|， 解方程t2-t =（t-4）得t1=4（舍去），t2=2，此时M点坐标为（2，0）； 解方程t2-t =-（t-4）得t1=4（舍去），t2=-2（舍去）； 当时，△AME∽△DOC，即|t-4|：=|t2-t |：4，整理得|t2-t |=|t-4|， 解方程t2-t =t-4得t1=4（舍去），t2=6，此时M点坐标为（6，0）； 解方程t2-t =-（t-4）得t1=4（舍去），t2=-6（舍去）； 综上所述，M点的坐标为（2，0）或（6，0）． 本题考查了二次函数的综合题：熟练掌握二次函数图象上点的坐标特征、二次函数的性质、平行四边形的性质和菱形的判定与性质；会利用待定系数法求函数解析式；理解坐标与图形性质；熟练掌握相似三角形的判定方法；会运用分类讨论的思想解决数学问题． 24、解：（1）①DE∥AC．②．（1）仍然成立，证明见解析；（3）3或2． 【解析】 （1）①由旋转可知：AC=DC， ∵∠C=90°，∠B=∠DCE=30°，∴∠DAC=∠CDE=20°．∴△ADC是等边三角形． ∴∠DCA=20°．∴∠DCA=∠CDE=20°．∴DE∥AC． ②过D作DN⊥AC交AC于点N，过E作EM⊥AC交AC延长线于M，过C作CF⊥AB交AB于点F． 由①可知：△ADC是等边三角形, DE∥AC，∴DN=CF,DN=EM． ∴CF=EM． ∵∠C=90°，∠B =30° ∴AB=1AC． 又∵AD=AC ∴BD=AC． ∵ ∴． （1）如图，过点D作DM⊥BC于M，过点A作AN⊥CE交EC的延长线于N， ∵△DEC是由△ABC绕点C旋转得到， ∴BC=CE，AC=CD， ∵∠ACN+∠BCN=90°，∠DCM+∠BCN=180°-90°=90°， ∴∠ACN=∠DCM， ∵在△ACN和△DCM中， ， ∴△ACN≌△DCM（AAS）， ∴AN=DM， ∴△BDC的面积和△AEC的面积相等（等底等高的三角形的面积相等）， 即S1=S1； （3）如图，过点D作DF1∥BE，易求四边形BEDF1是菱形， 所以BE=DF1，且BE、DF1上的高相等， 此时S△DCF1=S△BDE； 过点D作DF1⊥BD， ∵∠ABC=20°，F1D∥BE， ∴∠F1F1D=∠ABC=20°， ∵BF1=DF1，∠F1BD=∠ABC=30°，∠F1DB=90°， ∴∠F1DF1=∠ABC=20°， ∴△DF1F1是等边三角形， ∴DF1=DF1，过点D作DG⊥BC于G， ∵BD=CD，∠ABC=20°，点D是角平分线上一点， ∴∠DBC=∠DCB=×20°=30°，BG=BC=， ∴BD=3 ∴∠CDF1=180°-∠BCD=180°-30°=150°， ∠CDF1=320°-150°-20°=150°， ∴∠CDF1=∠CDF1， ∵在△CDF1和△CDF1中， ， ∴△CDF1≌△CDF1（SAS）， ∴点F1也是所求的点， ∵∠ABC=20°，点D是角平分线上一点，DE∥AB， ∴∠DBC=∠BDE=∠ABD=×20°=30°， 又∵BD=3， ∴BE=×3÷cos30°=3， ∴BF1=3，BF1=BF1+F1F1=3+3=2， 故BF的长为3或2．