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人教版中学七年级下册数学期末测试含答案 一、选择题 1．的平方根是（） A． B． C． D． 2．下列四个汽车标志图案中，能用平移变换来分析其形成过程的图案是（ ） A． B． C． D． 3．在平面直角坐标系中，点（﹣3，2）在（　　） A．第一象限 B．第二象限 C．第三象限 D．第四象限 4．下列命题是假命题的是（ ）． A．同一平面内，两直线不相交就平行 B．对顶角相等 C．互为邻补角的两角和为180° D．相等的两个角一定是对顶角 5．已知，如图，点D是射线上一动点，连接，过点D作交直线于点E，若，，则的度数为（ ） A． B． C．或 D．或 6．下列计算正确的是（　　） A．＝±2 B．（﹣3）0＝0 C．（﹣2a2b）2＝4a4b2 D．2a3÷（﹣2a）＝﹣a3 7．如图，，交于点，平分，，则的度数为（ ）． A．60° B．55° C．50° D．45° 8．如图，动点P在平面直角坐标系中按图中箭头所示方向运动，第一次从原点O运动到点P1（1，1），第二次运动到点P2（2，0），第三次运动到P3（3，﹣2），第四次运动到P4（4，0），第五次运动到P5（5，2），第六次运动到P6（6，0），…，按这样的运动规律，点P2021的纵坐标是（　　） A．﹣2 B．0 C．1 D．2 九、填空题 9．若a、b为实数，且满足|a﹣2|+＝0，则a﹣b的立方根为_____． 十、填空题 10．平面直角坐标系中，点关于y轴的对称点的坐标为________． 十一、填空题 11．如图，在中，，的角平分线与的外角角平分线交于点E，则__________度． 十二、填空题 12．如图，把一块三角板的直角顶点放在一直尺的一边上，若∠1＝50°，则∠2的度数为_____． 十三、填空题 13．如图，将ABC沿着AC边翻折得到AB1C，连接BB1交AC于点E，过点B1作B1DAC交BC延长线于点D，交BA延长线于点F，连接DA，若∠CBE＝45°，BD＝6cm，则ADB1的面积为_________． 十四、填空题 14．对于正数x规定，例如：，则f (2020)＋f (2019)＋……＋f (2)＋f (1)＋＝___________ 十五、填空题 15．已知点A在x轴上方，y轴左侧，到x轴的距离是3，到y轴的距离是4，那么点A的坐标是______________． 十六、填空题 16．如图，一个粒子在第一象限运动，在第一秒内，它从原点运动到(0，1)，接着它按如图所示的横轴、纵轴的平行方向来回运动，即(0，0)→(0，1)→(1，1)→(1，0)→(2，0)→⋯，且每秒移动一个单位，那么粒子运动到点(3，0)时经过了__________秒；2014秒时这个粒子所在的位置的坐标为_____________． 十七、解答题 17．（1）－＋； （2）,求. 十八、解答题 18．求下列各式中的值： （1）； （2）． 十九、解答题 19．完成下面的证明： 已知：如图， ， 和相交于点， 平分，和相交于点，． 求证：． 证明：（已知）， （______________）， ________（两直线平行，同位角相等）． 又（已知）， ______（________） （等量代换） ． 平分（已知） ， _______（角平分线的定义）． （_________）． 二十、解答题 20．已知在平面直角坐标系中有三点A（﹣2，1）、B（3，1）、C（2，3）．请回答如下问题： （1）在坐标系内描出点A、B、C的位置； （2）求出以A、B、C三点为顶点的三角形的面积； （3）在y轴上是否存在点P，使以A、B、P三点为顶点的三角形的面积为10，若存在，请直接写出点P的坐标；若不存在，请说明理由． 二十一、解答题 21．阅读下面的文字，解答问题：是一个无理数，而无理数是无限不循环小数，因此的小数部分无法全部写出来，但是我们可以想办法把它表示出来．因为即，所以的整数部分为，将减去其整数部分后，得到的差就是小数部分，于是的小数部分为 （1）求出的整数部分和小数部分； （2）求出的整数部分和小数部分； （3）如果的整数部分是，小数部分是，求出的值． 二十二、解答题 22．动手试一试，如图1，纸上有10个边长为1的小正方形组成的图形纸．我们可以按图2的虚线将它剪开后，重新拼成一个大正方形． （1）基础巩固：拼成的大正方形的面积为______，边长为______； （2）知识运用：如图3所示，将图2水平放置在数轴上，使得顶点B与数轴上的重合．以点B为圆心，边为半径画圆弧，交数轴于点E，则点E表示的数是______； （3）变式拓展： ①如图4，给定的方格纸（每个小正方形边长为1），你能从中剪出一个面积为13的正方形吗？若能，请在图中画出示意图； ②请你利用①中图形在数轴上用直尺和圆规表示面积为13的正方形边长所表示的数． 二十三、解答题 23．已知，点为平面内一点，于． （1）如图1，求证：； （2）如图2，过点作的延长线于点，求证：； （3）如图3，在（2）问的条件下，点、在上，连接、、，且平分，平分，若，，求的度数． 二十四、解答题 24．已知，直角的边与直线a分别相交于O、G两点，与直线b分别交于E、F点，． （1）将直角如图1位置摆放，如果，则______； （2）将直角如图2位置摆放，N为AC上一点，，请写出与之间的等量关系，并说明理由． （3）将直角如图3位置摆放，若，延长AC交直线b于点Q，点P是射线GF上一动点，探究，与的数量关系，请直接写出结论． 二十五、解答题 25．如图，直线m与直线n互相垂直，垂足为O、A、B两点同时从点O出发，点A沿直线m向左运动，点B沿直线n向上运动． (1)若∠BAO和∠ABO的平分线相交于点Q，在点A，B的运动过程中，∠AQB的大小是否会发生变化？若不发生变化，请求出其值，若发生变化，请说明理由． (2)若AP是∠BAO的邻补角的平分线，BP是∠ABO的邻补角的平分线，AP、BP相交于点P，AQ的延长线交PB的延长线于点C，在点A，B的运动过程中，∠P和∠C的大小是否会发生变化？若不发生变化，请求出∠P和∠C的度数；若发生变化，请说明理由． 【参考答案】 一、选择题 1．C 解析：C 【分析】 根据平方根的定义求解即可． 【详解】 解：∵， ∴36的平方根是， 故选：C． 【点睛】 此题考查的是求一个数的平方根，掌握平方根的定义是解决此题的关键． 2．B 【分析】 根据图形的平移只改变图形的位置，而不改变图形的形状和大小对各个选项进行逐一判断即可. 【详解】 A，C，D选项中的图案不能通过平移得到， B选项中的图案通过平移后可以得到. 故选B. 解析：B 【分析】 根据图形的平移只改变图形的位置，而不改变图形的形状和大小对各个选项进行逐一判断即可. 【详解】 A，C，D选项中的图案不能通过平移得到， B选项中的图案通过平移后可以得到. 故选B. 【点睛】 本题考查了平移的性质和平移的应用等有关知识，熟练掌握平移的性质是解答本题的关键. 3．B 【分析】 根据各象限内点的坐标特征解答即可． 【详解】 解：点在第二象限， 故选：B． 【点睛】 本题考查了各象限内点的坐标的符号特征，记住各象限内点的坐标的符号是解决的关键，四个象限的符号特点分别是：第一象限；第二象限；第三象限；第四象限． 4．D 【分析】 根据相交线、对顶角以及邻补角的有关性质对选项逐个判断即可． 【详解】 解：A：同一平面内，两条不相交的直线平行，选项正确，不符合题意； B：对顶角相等，选项正确，不符合题意； C：互为邻补角的两角和为180°，选项正确，不符合题意； D：相等的两个角不一定是对顶角，选项错误，符合题意； 故答案选D． 【点睛】 此题主要考查了相交线、对顶角以及邻补角的有关性质，熟练掌握相关基本性质是解题的关键． 5．D 【分析】 分点D在线段AB上及点D在线段AB的延长线上两种情况考虑：当点D在线段AB上时，由DE∥BC可得出∠ADE的度数，结合∠ADC=∠ADE+∠CDE可求出∠ADC的度数；当点D在线段AB的延长线上时，由DE∥BC可得出∠ADE的度数，结合∠ADC=∠ADE-∠CDE可求出∠ADC的度数．综上，此题得解． 【详解】 解：当点D在线段AB上时，如图1所示． ∵DE∥BC， ∴∠ADE=∠ABC=84°， ∴∠ADC=∠ADE+∠CDE=84°+20°=104°； 当点D在线段AB的延长线上时，如图2所示． ∵DE∥BC， ∴∠ADE=∠ABC=84°， ∴∠ADC=∠ADE-∠CDE=84°-20°=64°． 综上所述：∠ADC=104°或64°． 故选：D． 【点睛】 本题考查了平行线的性质，分点D在线段AB上及点D在线段AB的延长线上两种情况，求出∠ADC的度数是解题的关键． 6．C 【分析】 根据整式的运算法则，立方根的概念，零指数幂的意义即可求出答案． 【详解】 A.原式＝﹣2，故A错误； B.原式＝1，故B错误； C、（﹣2a2b）2＝4a4b2，计算正确； D、原式＝﹣a2，故D错误； 故选C． 【点睛】 本题考查学生的运算能力，解题的关键是熟练运用运算法则，本题属于基础题型． 7．C 【分析】 根据两直线平行的性质定理，进行角的转换，再根据平角求得，进而求得． 【详解】 ， ， 又∵ ， 平分， ， 故选：C． 【点睛】 本题主要考查的是平行线的性质，角平分线的定义等知识点，根据条件数形结合是解题切入点． 8．D 【分析】 观察图象，结合动点P第一次从原点O运动到点P1（1，1），第二次运动到点P2（2，0），第三次运动到P3（3，-2），第四次运动到P4（4，0），第五运动到P5（5，2），第六次运动到 解析：D 【分析】 观察图象，结合动点P第一次从原点O运动到点P1（1，1），第二次运动到点P2（2，0），第三次运动到P3（3，-2），第四次运动到P4（4，0），第五运动到P5（5，2），第六次运动到P6（6，0），…，结合运动后的点的坐标特点，分别得出点P运动的纵坐标的规律，再根据循环规律可得答案． 【详解】 解：观察图象，结合动点P第一次从原点O运动到点P1（1，1）， 第二次运动到点P2（2，0）， 第三次运动到P3（3，-2）， 第四次运动到P4（4，0）， 第五运动到P5（5，2）， 第六次运动到P6（6，0）， …， 结合运动后的点的坐标特点， 可知由图象可得纵坐标每6次运动组成一个循环：1，0，-2，0，2，0； ∵2021÷6=336…5， ∴经过第2021次运动后，动点P的纵坐标是2， 故选：D． 【点睛】 本题考查了规律型点的坐标，数形结合并从图象中发现循环规律是解题的关键． 九、填空题 9．-1 【分析】 根据非负数的性质，求出a、b的值，再进而计算所给代数式的立方根． 【详解】 解：∵|a﹣2|+＝0，|a﹣2|≥0，≥0 ∴a﹣2＝0，3﹣b＝0 ∴a＝2，b＝3 ∴， 故答案为： 解析：-1 【分析】 根据非负数的性质，求出a、b的值，再进而计算所给代数式的立方根． 【详解】 解：∵|a﹣2|+＝0，|a﹣2|≥0，≥0 ∴a﹣2＝0，3﹣b＝0 ∴a＝2，b＝3 ∴， 故答案为：﹣1． 【点睛】 本题主要考查了非负数的性质，立方根的性质，关键是根据“两个非负数和为0，则这两个数都为0”列出方程求得a、b的值． 十、填空题 10．（3，-1） 【分析】 让纵坐标不变，横坐标互为相反数可得所求点的坐标． 【详解】 解：∵-3的相反数为3， ∴所求点的横坐标为3，纵坐标为-1， 故答案为（3，-1）． 【点睛】 本题考查关于y轴 解析：（3，-1） 【分析】 让纵坐标不变，横坐标互为相反数可得所求点的坐标． 【详解】 解：∵-3的相反数为3， ∴所求点的横坐标为3，纵坐标为-1， 故答案为（3，-1）． 【点睛】 本题考查关于y轴对称的点特点；用到的知识点为：两点关于y轴对称，横坐标互为相反数，纵坐标不变． 十一、填空题 11．35 【分析】 根据三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和，用∠A与∠EBC表示出∠ECD，再利用∠E与∠EBC表示出∠ECD，然后整理即可得到∠A与∠E的关系，进而可求出∠E． 【详解】 解 解析：35 【分析】 根据三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和，用∠A与∠EBC表示出∠ECD，再利用∠E与∠EBC表示出∠ECD，然后整理即可得到∠A与∠E的关系，进而可求出∠E． 【详解】 解：∵BE和CE分别是∠ABC和∠ACD的角平分线， ∴∠EBC=∠ABC，∠ECD=∠ACD， 又∵∠ACD是△ABC的一外角， ∴∠ACD=∠A+∠ABC， ∴∠ECD=（∠A+∠ABC）=∠A+∠ECD， ∵∠ECD是△BEC的一外角， ∴∠ECD=∠EBC+∠E， ∴∠E=∠ECD-∠EBC=∠A+∠EBC-∠EBC=∠A=×70°=35°， 故答案为：35． 【点睛】 本题考查了三角形的外角性质与内角和定理，角平分线的定义，熟记三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和是解题的关键． 十二、填空题 12．40° 【分析】 利用平行线的性质求出∠3即可解决问题． 【详解】 解： ∵直尺的两边互相平行， ∴∠1＝∠3＝50°， ∵∠2+∠3＝90°， ∴∠2＝90°﹣∠3＝40°， 故答案为：40°． 解析：40° 【分析】 利用平行线的性质求出∠3即可解决问题． 【详解】 解： ∵直尺的两边互相平行， ∴∠1＝∠3＝50°， ∵∠2+∠3＝90°， ∴∠2＝90°﹣∠3＝40°， 故答案为：40°． 【点睛】 本题考查了平行线的性质，直角三角形两锐角互余等知识，解题的关键是灵活运用所学知识解决问题． 十三、填空题 13．cm² 【分析】 根据翻折变换的性质可知AC垂直平分BB1，且B1D平行AC，得到AC为三角形ADB中位线，从而求解． 【详解】 解：根据翻折变换的性质可知AC垂直平分BB1， ∵B1D∥AC， ∴ 解析：cm² 【分析】 根据翻折变换的性质可知AC垂直平分BB1，且B1D平行AC，得到AC为三角形ADB中位线，从而求解． 【详解】 解：根据翻折变换的性质可知AC垂直平分BB1， ∵B1D∥AC， ∴AC为三角形ADB中位线， ∴BC=CD=BD=3cm， 在Rt△BCE中，∠CBE=45°，BC=3cm， ∴CE2+BE2=BC2， 解得BE=CE=cm． ∴EB1=BE=， ∵CE为△BDB1中位线， ∴DB1=2CE=3cm， △ADB1的高与EB1相等， ∴S△ADB1=×DB1×EB1=××3=cm²， 故答案为：cm²． 【点睛】 本题主要考查了翻折变换的性质、三角形面积的求法，解题关键是能够明确AC为△ADB的中位线从而得出答案． 十四、填空题 14．5 【分析】 由已知可求，则可求． 【详解】 解：， ， ， ， 故答案为：2019.5 【点睛】 本题考查代数值求值，根据所给条件，探索出是解题的关键． 解析：5 【分析】 由已知可求，则可求． 【详解】 解：， ， ， ， 故答案为：2019.5 【点睛】 本题考查代数值求值，根据所给条件，探索出是解题的关键． 十五、填空题 15．(－4，3) ． 【分析】 到x轴的距离表示点的纵坐标的绝对值；到y轴的距离表示点的横坐标的绝对值． 【详解】 解：根据题意可得点在第二象限，第二象限中的点横坐标为负数，纵坐标为正数． 所以点A的坐 解析：(－4，3) ． 【分析】 到x轴的距离表示点的纵坐标的绝对值；到y轴的距离表示点的横坐标的绝对值． 【详解】 解：根据题意可得点在第二象限，第二象限中的点横坐标为负数，纵坐标为正数． 所以点A的坐标为(－4，3) 故答案为：(－4，3) ． 【点睛】 本题考查点的坐标，利用数形结合思想解题是关键． 十六、填空题 16．（10，44） 【分析】 该题是点的坐标规律，通过对部分点分析，发现实质上是数列问题．设粒子运动到A1，A2，…An时所用的间分别为a1，a2，…an，则a1=2，a2=6，a3=12，a4 解析：（10，44） 【分析】 该题是点的坐标规律，通过对部分点分析，发现实质上是数列问题．设粒子运动到A1，A2，…An时所用的间分别为a1，a2，…an，则a1=2，a2=6，a3=12，a4=20，…， 【详解】 解：由题意，粒子运动到点（3，0）时经过了15秒， 设粒子运动到A1，A2，…，An时所用的间分别为a1，a2，…，an， 则a1=2，a2=6，a3=12，a4=20，…， a2-a1=2×2， a3-a2=2×3， a4-a3=2×4， …， an-an-1=2n， 各式相加得： an-a1=2（2+3+4+…+n）=n2+n-2， ∴an=n（n+1）． ∵44×45=1980，故运动了1980秒时它到点A44（44，44）； 又由运动规律知：A1，A2，…，An中，奇数点处向下运动，偶数点处向左运动． 故达到A44（44，44）时向左运动34秒到达点（10，44）， 即运动了2014秒．所求点应为（10，44）． 故答案为：（10，44）． 故答案为：15，（10，44）． 【点睛】 本题考查了平面直角坐标系内点的运动规律，分析粒子在第一象限的运动规律得到递推关系式an-an-1=2n是本题的突破口，本题对运动规律的探索可知知：A1，A2，…An中，奇数点处向下运动，偶数点处向左运动，找到这个规律是解题的关键． 十七、解答题 17．（1） － （2）±3 【详解】 试题分析：(1)先化简根式，再加减；（2）称项后，直接开平方即可； 试题解析： （1）原式＝ ； （2）x2-4=5 x2=9 x=3或x=-3 解析：（1） － （2）±3 【详解】 试题分析：(1)先化简根式，再加减；（2）称项后，直接开平方即可； 试题解析： （1）原式＝ ； （2）x2-4=5 x2=9 x=3或x=-3 十八、解答题 18．（1）或；（2） 【分析】 （1）直接根据求平方根的方法解方程即可； （2）直接根据求立方根的方法解方程即可． 【详解】 解：（1）∵， ∴， ∴， ∴或； （2）∵， ∴， ∴． 【点睛】 本题主 解析：（1）或；（2） 【分析】 （1）直接根据求平方根的方法解方程即可； （2）直接根据求立方根的方法解方程即可． 【详解】 解：（1）∵， ∴， ∴， ∴或； （2）∵， ∴， ∴． 【点睛】 本题主要考查了利用求平方根和求立方根的方法解方程，解题的关键在于能够熟练掌握相关知识进行求解． 十九、解答题 19．内错角相等，两直线平行；1；1；两直线平行，同位角相等；2；等量代换． 【分析】 由可判定，即得出，再根据得出，等量代换得到，再根据角平分线的定义等量代换即可得解． 【详解】 证明：（已知）， （内 解析：内错角相等，两直线平行；1；1；两直线平行，同位角相等；2；等量代换． 【分析】 由可判定，即得出，再根据得出，等量代换得到，再根据角平分线的定义等量代换即可得解． 【详解】 证明：（已知）， （内错角相等，两直线平行）， （两直线平行，同位角相等）． 又（已知）， （两直线平行，同位角相等）， （等量代换）． 平分（已知）， （角平分线的定义）． （等量代换）． 故答案为：内错角相等，两直线平行；1；1；两直线平行，同位角相等；2；等量代换． 【点睛】 本题考查了平行线的判定与性质，解题的关键是熟记“内错角相等，两直线平行”、“两直线平行，同位角相等”． 二十、解答题 20．（1）见解析；（2）S△ABC＝5；（3）存在，P点的坐标为（0，5）或（0，﹣3）． 【分析】 （1）根据点的坐标，直接描点； （2）根据点的坐标可知，ABx轴，且AB＝3﹣（﹣2）＝5，点C到线 解析：（1）见解析；（2）S△ABC＝5；（3）存在，P点的坐标为（0，5）或（0，﹣3）． 【分析】 （1）根据点的坐标，直接描点； （2）根据点的坐标可知，ABx轴，且AB＝3﹣（﹣2）＝5，点C到线段AB的距离3﹣1＝2，根据三角形面积公式求解； （3）因为AB＝5，要求ABP的面积为10，只要P点到AB的距离为4即可，又P点在y轴上，满足题意的P点有两个． 【详解】 解：（1）描点如图； （2）依题意，得ABx轴，且AB＝3﹣（﹣2）＝5， ∴S△ABC＝×5×2＝5； （3）存在； ∵AB＝5，S△ABP＝10， ∴P点到AB的距离为4， 又点P在y轴上， ∴P点的坐标为（0，5）或（0，﹣3）． 【点睛】 本题考查了点的坐标的表示方法，能根据点的坐标表示三角形的底和高并求三角形的面积． 二十一、解答题 21．（1）2，；（2）2，；（3） 【分析】 （1）仿照题例，可直接求出的整数部分和小数部分； （2）先求出的整数部分，再得到的整数部分，减去其整数部分，即得其小数部分； （3）根据题例，先确定a、b， 解析：（1）2，；（2）2，；（3） 【分析】 （1）仿照题例，可直接求出的整数部分和小数部分； （2）先求出的整数部分，再得到的整数部分，减去其整数部分，即得其小数部分； （3）根据题例，先确定a、b，再计算a-b即可． 【详解】 解:（1）∵，即． ∴的整数部分为2，的小数部分为； （2）∵ ，即 ， ∴的整数部分为1， ∴的整数部分为2， ∴小数部分为． （3）∵，即， ∴的整数部分为2，的整数部分为4，即a＝4， 所以的小数部分为， 即b=， ∴． 【点睛】 本题考查了无理数的估算，二次根式的加减．看懂题例并熟练运用是解决本题的关键． 二十二、解答题 22．（1）10，；（2）；（3）见解析；（4）见解析 【分析】 （1）易得10个小正方形的面积的和，那么就得到了大正方形的面积，求得面积的算术平方根即可为大正方形的边长； （2）根据大正方形的边长结合实 解析：（1）10，；（2）；（3）见解析；（4）见解析 【分析】 （1）易得10个小正方形的面积的和，那么就得到了大正方形的面积，求得面积的算术平方根即可为大正方形的边长； （2）根据大正方形的边长结合实数与数轴的关系可得结果； （3）以2×3的长方形的对角线为边长即可画出图形； （4）得到①中正方形的边长，再利用实数与数轴的关系可画出图形． 【详解】 解：（1）∵图1中有10个小正方形， ∴面积为10，边长AD为； （2）∵BC=，点B表示的数为-1， ∴BE=， ∴点E表示的数为； （3）①如图所示： ②∵正方形面积为13， ∴边长为， 如图，点E表示面积为13的正方形边长． 【点睛】 本题考查了图形的剪拼，正方形的面积，算术平方根，实数与数轴，巧妙地根据网格的特点画出正方形是解此题的关键． 二十三、解答题 23．（1）见解析；（2）见解析；（3）． 【分析】 （1）先根据平行线的性质得到,然后结合即可证明； （2）过作，先说明，然后再说明得到，最后运用等量代换解答即可； （3）设∠DBE=a，则∠BFC=3 解析：（1）见解析；（2）见解析；（3）． 【分析】 （1）先根据平行线的性质得到,然后结合即可证明； （2）过作，先说明，然后再说明得到，最后运用等量代换解答即可； （3）设∠DBE=a，则∠BFC=3a，根据角平分线的定义可得∠ABD=∠C=2a，∠FBC=∠DBC=a+45°，根据三角形内角和可得∠BFC+∠FBC+∠BCF=180°，可得∠AFC=∠BCF的度数表达式，再根据平行的性质可得∠AFC+∠NCF=180°，代入即可算出a的度数，进而完成解答． 【详解】 （1）证明：∵， ∴， ∵于， ∴， ∴， ∴； （2）证明：过作， ∵， ∴， 又∵， ∴， ∴， ∵， ∴， ∴， ∴； （3）设∠DBE=a，则∠BFC=3a， ∵BE平分∠ABD， ∴∠ABD=∠C=2a， 又∵AB⊥BC，BF平分∠DBC， ∴∠DBC=∠ABD+∠ABC=2a+90，即：∠FBC=∠DBC=a+45° 又∵∠BFC+∠FBC+∠BCF=180°，即：3a+a+45°+∠BCF=180° ∴∠BCF=135°-4a， ∴∠AFC=∠BCF=135°-4a， 又∵AM//CN， ∴∠AFC+∠ NCF=180°，即：∠AFC+∠BCN+∠BCF=180°， ∴135°-4a+135°-4a+2a=180，解得a=15°， ∴∠ABE=15°， ∴∠EBC=∠ABE+∠ABC=15°+90°=105°． 【点睛】 本题主要考查了平行线的性质、角平分线的性质及角的计算，熟练应用平行线的性质、角平分线的性质是解答本题的关键． 二十四、解答题 24．（1）136°；（2）∠AOG+∠NEF＝90°，理由见解析；（3）当点P在GF上时，∠OPQ＝140°﹣∠POQ+∠PQF；当点P在线段GF的延长线上时，140°﹣∠POQ＝∠OPQ+∠PQF． 解析：（1）136°；（2）∠AOG+∠NEF＝90°，理由见解析；（3）当点P在GF上时，∠OPQ＝140°﹣∠POQ+∠PQF；当点P在线段GF的延长线上时，140°﹣∠POQ＝∠OPQ+∠PQF． 【分析】 （1）如图1，作CP∥a，则CP∥a∥b，根据平行线的性质可得∠AOG＝∠ACP，∠BCP+∠CEF＝180°，然后利用∠ACP+∠BCP＝90°即可求得答案； （2）如图2，作CP∥a，则CP∥a∥b，根据平行线的性质可得∠AOG＝∠ACP，∠BCP+∠CEF＝180°，然后结合已知条件可得∠BCP＝∠NEF，然后利用∠ACP+∠BCP＝90°即可得到结论； （3）分两种情况，如图3，当点P在GF上时，过点P作PN∥OG，则NP∥OG∥EF，根据平行线的性质可推出∠OPQ＝∠GOP+∠PQF，进一步可得结论；如图4，当点P在线段GF的延长线上时，同上面方法利用平行线的性质解答即可． 【详解】 解：（1）如图1，作CP∥a， ∵， ∴CP∥a∥b， ∴∠AOG＝∠ACP，∠BCP+∠CEF＝180°， ∴∠BCP＝180°﹣∠CEF， ∵∠ACP+∠BCP＝90°， ∴∠AOG+180°﹣∠CEF＝90°， ∵∠AOG＝46°， ∴∠CEF＝136°， 故答案为136°； （2）∠AOG+∠NEF＝90°． 理由如下：如图2，作CP∥a， 则CP∥a∥b， ∴∠AOG＝∠ACP，∠BCP+∠CEF＝180°， 而∠NEF+∠CEF＝180°， ∴∠BCP＝∠NEF， ∵∠ACP+∠BCP＝90°， ∴∠AOG+∠NEF＝90°； （3）如图3，当点P在GF上时，过点P作PN∥OG， ∴NP∥OG∥EF， ∴∠GOP＝∠OPN，∠PQF＝∠NPQ， ∴∠OPQ＝∠GOP+∠PQF， ∴∠OPQ＝140°﹣∠POQ+∠PQF； 如图4，当点P在线段GF的延长线上时，过点P作PN∥OG， ∴NP∥OG∥EF， ∴∠GOP＝∠OPN，∠PQF＝∠NPQ， ∵∠OPN＝∠OPQ+∠QPN， ∴∠GOP＝∠OPQ+∠PQF， ∴140°﹣∠POQ＝∠OPQ+∠PQF． 【点睛】 本题考查了平行线的性质以及平行公理的推论等知识，属于常考题型，正确添加辅助线、灵活应用平行线的判定和性质是解题的关键． 二十五、解答题 25．(1)∠AQB的大小不发生变化，∠AQB＝135°；(2)∠P和∠C的大小不变，∠P=45°，∠C=45°. 【分析】 第(1)题因垂直可求出∠ABO与∠BAO的和，由角平分线和角的和差可求出∠BA 解析：(1)∠AQB的大小不发生变化，∠AQB＝135°；(2)∠P和∠C的大小不变，∠P=45°，∠C=45°. 【分析】 第(1)题因垂直可求出∠ABO与∠BAO的和，由角平分线和角的和差可求出∠BAQ与∠ABQ的和，最后在△ABQ中，根据三角形的内角各定理可求∠AQB的大小． 第(2)题求∠P的大小，用邻补角、角平分线、平角、直角和三角形内角和定理等知识求解． 【详解】 解：(1)∠AQB的大小不发生变化，如图1所示，其原因如下： ∵m⊥n， ∴∠AOB＝90°， ∵在△ABO中，∠AOB+∠ABO+∠BAO＝180°， ∴∠ABO+∠BAO＝90°， 又∵AQ、BQ分别是∠BAO和∠ABO的角平分线， ∴∠BAQ＝∠BAC，∠ABQ＝∠ABO, ∴∠BAQ+∠ABQ＝ (∠ABO+∠BAO)＝ 又∵在△ABQ中，∠BAQ+∠ABQ+∠AQB＝180°， ∴∠AQB＝180°﹣45°＝135°． (2)如图2所示： ①∠P的大小不发生变化，其原因如下： ∵∠ABF+∠ABO＝180°，∠EAB+∠BAO＝180° ∠BAQ+∠ABQ＝90°， ∴∠ABF+∠EAB＝360°﹣90°＝270°， 又∵AP、BP分别是∠BAE和∠ABP的角平分线， ∴∠PAB＝∠EAB，∠PBA＝∠ABF， ∴∠PAB+∠PBA＝ (∠EAB+∠ABF)＝×270°＝135°， 又∵在△PAB中，∠P+∠PAB+∠PBA＝180°， ∴∠P＝180°﹣135°＝45°． ②∠C的大小不变，其原因如下： ∵∠AQB＝135°，∠AQB+∠BQC＝180°， ∴∠BQC＝180°﹣135°， 又∵∠FBO＝∠OBQ+∠QBA+∠ABP+∠PBF＝180° ∠ABQ＝∠QBO＝∠ABO，∠PBA＝∠PBF＝∠ABF， ∴∠PBQ＝∠ABQ+∠PBA＝90°， 又∵∠PBC＝∠PBQ+∠CBQ＝180°， ∴∠QBC＝180°﹣90°＝90°． 又∵∠QBC+∠C+∠BQC＝180°， ∴∠C＝180°﹣90°﹣45°＝45° 【点睛】 本题考查三角形内角和定理，垂直，角平分线，平角，直角和角的和差等知识点，同时，也是一个以静求动的一个点型题目，有益于培养学生的思维几何综合题．