资源描述
人教版中学七年级数学下册期末考试试卷及解析
一、选择题
1.如图,直线AD,BE被直线BF和AC所截,则∠1的同位角和∠5的内错角分别是( )
A.∠2 和∠4 B.∠6和∠4 C.∠2 和∠6 D.∠6和∠3
2.下列图形中,可以由其中一个图形通过平移得到的是( )
A. B. C. D.
3.下列各点中,位于第三象限的是( )
A. B. C. D.
4.下列命题中,是假命题的是( )
A.两条直线被第三条直线所截,同位角相等
B.同旁内角互补,两直线平行
C.在同一平面内,过一点有且只有一条直线与已知直线垂直
D.如果两条直线都与第三条直线平行,那么这两条直线也互相平行
5.如图,小明课间把老师的三角板的直角顶点放在黑板的两条平行线a,b中的直线b上,已知,则的度数为
A. B. C. D.
6.如图,数轴上的点A所表示的数为x,则x2﹣10的立方根为( )
A.﹣10 B.﹣﹣10 C.2 D.﹣2
7.如图,在中,交AC于点E,交BC于点F,连接DC,,,则的度数是( )
A.42° B.38° C.40° D.32°
8.如图,小球起始时位于(3,0)处,沿所示的方向击球,小球运动的轨迹如图所示.如果小球起始时位于(1,0)处,仍按原来方向击球,小球第一次碰到球桌边时,小球的位置是(0,1),那么小球第2021次碰到球桌边时,小球的位置是( )
A.(3,4) B.(5,4) C.(7,0) D.(8,1)
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.若过点的直线与轴平行,则点关于轴的对称点的坐标是_________.
十一、填空题
11.如图,在△ABC中,∠ABC,∠ACB的角平分线相交于O点. 如果∠A=α,那么∠BOC的度数为____________.
十二、填空题
12.如图,现将一块含有60°角的三角板的顶点放在直尺的一边上,若∠1=∠2,那么∠1的度数为__________.
十三、填空题
13.如图所示,把一个长方形纸片沿EF折叠后,点D,C分别落在D′,C′的位置.若∠EFB=72°,则∠AED′=__.
十四、填空题
14.如图,四个实数m,n,p,q在数轴上对应的点分别为M,N,P,Q,若,则m,n,p,q四个实数中,绝对值最大的是________.
十五、填空题
15.平面直角坐标系中,已知点A(2,0),B(0,3),点P(m,n)为第三象限内一点,若△PAB的面积为18,则m,n满足的数量关系式为________.
十六、填空题
16.如图,在平面直角坐标系中,将正方形①依次平移后得到正方形②,③,④…;相应地,顶点A依次平移得到A1,A2,A3,…,其中A点坐标为(1,0),A1坐标为(0,1),则A20的坐标为__________.
十七、解答题
17.计算:
(1);
(2).
十八、解答题
18.求下列各式中的值:
(1);
(2).
十九、解答题
19.已知如图,,,,,求证:.
完成下面的证明过程:
证明:∵,
∴(______________________________)
∵____________________(已知)
∴.(______________________________)
∴.
∵,(已知)
∴
又∵,
∴,
∴,(______________________________)
∴.(______________________________)
二十、解答题
20.如图,在边长为1个单位长度的小正方形网格中建立平面直角坐标系.已知三角形ABC的顶点A的坐标为A(-1,4),顶点B的坐标为(-4,3),顶点C的坐标为(-3,1).
(1)把三角形ABC向右平移5个单位长度,再向下平移4个单位长度得到三角形A′B′C′,请你画出三角形A′B′C′,并直接写出点A′的坐标;
(2)若点P(m,n)为三角形ABC内的一点,则平移后点P在△A′B′C′内的对应点P′的坐标为 .
(3)求三角形ABC的面积.
二十一、解答题
21.阅读下面的对话,解答问题:
事实上:小慧的表示方法有道理,因为的整数部分是1,将这个数减去其整数部分,差就是小数部分.又例如:∵ ,即 ,∴ 的整数部分为2,小数部分为 .
请解答:
(1) 的整数部分_____,小数部分可表示为________.
(2)已知:10-=x+y,其中x是整数,且0<y<1,求x-y的相反数.
二十二、解答题
22.小丽想用一块面积为400cm2的正方形纸片,沿着边的方向裁处一块面积为300cm2的长方形纸片.
(1)请帮小丽设计一种可行的裁剪方案;
(2)若使长方形的长宽之比为3:2,小丽能用这块纸片裁处符合要求的纸片吗?若能,请帮小丽设计一种裁剪方案,若不能,请简要说明理由.
二十三、解答题
23.已知AB∥CD,∠ABE与∠CDE的角分线相交于点F.
(1)如图1,若BM、DM分别是∠ABF和∠CDF的角平分线,且∠BED=100°,求∠M的度数;
(2)如图2,若∠ABM=∠ABF,∠CDM=∠CDF,∠BED=α°,求∠M的度数;
(3)若∠ABM=∠ABF,∠CDM=∠CDF,请直接写出∠M与∠BED之间的数量关系
二十四、解答题
24.如图,直线,一副三角板(,,)按如图①放置,其中点在直线上,点均在直线上,且平分.
(1)求的度数.
(2)如图②,若将三角形绕点以每秒的速度按逆时针方向旋转(的对应点分别为).设旋转时间为秒.
①在旋转过程中,若边,求的值;
②若在三角形绕点旋转的同时,三角形绕点以每秒的速度按顺时针方向旋转(的对应点分别为).请直接写出当边时的值.
二十五、解答题
25.(1)如图1,∠BAD的平分线AE与∠BCD的平分线CE交于点E,AB∥CD,∠ADC=50°,∠ABC=40°,求∠AEC的度数;
(2)如图2,∠BAD的平分线AE与∠BCD的平分线CE交于点E,∠ADC=α°,∠ABC=β°,求∠AEC的度数;
(3)如图3,PQ⊥MN于点O,点A是平面内一点,AB、AC交MN于B、C两点,AD平分∠BAC交PQ于点D,请问的值是否发生变化?若不变,求出其值;若改变,请说明理由.
【参考答案】
一、选择题
1.A
解析:A
【分析】
同位角:两条直线a,b被第三条直线c所截(或说a,b相交c),在截线c的同旁,被截两直线a,b的同一侧的角,我们把这样的两个角称为同位角;内错角:两条直线被第三条直线所截,两个角分别在截线的两侧,且夹在两条被截直线之间,具有这样位置关系的一对角叫做内错角,根据此定义即可得出答案.
【详解】
解:∵直线AD,BE被直线BF和AC所截,
∴∠1与∠2是同位角,∠5与∠4是内错角,
故选A.
【点睛】
本题考查的知识点是同位角和内错角的概念,解题关键是熟记内错角和同位角的定义.
2.C
【分析】
根据平移的性质,结合图形对选项进行一一分析,选出正确答案.
【详解】
解:∵只有C的基本图案的角度,形状和大小没有变化,符合平移的性质,属于平移得到;
故选:C.
【点睛】
本题考查的
解析:C
【分析】
根据平移的性质,结合图形对选项进行一一分析,选出正确答案.
【详解】
解:∵只有C的基本图案的角度,形状和大小没有变化,符合平移的性质,属于平移得到;
故选:C.
【点睛】
本题考查的是利用平移设计图案,熟知图形平移后所得图形与原图形全等是解答此题的关键.
3.C
【分析】
根据各象限的点的特征即可判断,第三象限的点的特征是:横纵坐标都是负数.
【详解】
位于第三象限的点的横坐标和纵坐标都是负数,
C符合题意,
故选C.
【点睛】
本题考查了平面直角坐标系的定义,掌握各象限的点坐标的符号是解题的关键.平面直角坐标系中各象限点的坐标特点:①第一象限的点:横坐标>0,纵坐标>0;②第二象限的点:横坐标<0,纵坐标>0;③第三象限的点:横坐标<0,纵坐标<0;④第四象限的点:横坐标>0,纵坐标<0.
4.A
【分析】
根据平行线的性质与判定,同位角,内错角,同旁内角,平行公理及推论可逐项判断求解.
【详解】
解:A.两平行直线被第三条直线所截得的同位角相等,故此选项为假命题,符合题意;
B. 同旁内角互补,两直线平行,真命题,不符合题意;
C. 在同一平面内,过一点有且只有一条直线与已知直线垂直,真命题,不符合题意;
D. 如果两条直线都与第三条直线平行,那么这两条直线也互相平行,真命题,不符合题意;
故选A.
【点睛】
本题主要考查平行线的性质与判定,同位角,内错角,同旁内角,平行公理及推论,掌握相关内容是解题的关键.
5.B
【分析】
先根据平行线的性质求出∠1的同位角,再由两角互余的性质求出∠2的度数即可;
【详解】
∵直线a∥b,∠1=55°,
∴∠1=∠3=55°,
∵三角板的直角顶点放在b上,
∴∠3+∠2=90°,
∴∠2=90°-55°=35°,
故选:B.
【点睛】
本题考查了平行线的性质,即两直线平行,同位角相等以及互余的两角,正确掌握知识点是解题的关键;
6.D
【分析】
先根据在数轴上的直角三角形运用勾股定理可得斜边长,即可得x的值,进而可得则的值,再根据立方根的定义即可求得其立方根.
【详解】
根据图象:直角三角形两边长分别为2和1,
∴
∴x在数轴原点左面,
∴,
则,
则它的立方根为;
故选:D.
【点睛】
本题考查的知识点是实数与数轴上的点的对应关系及勾股定理,解题关键是应注意数形结合,来判断A点表示的实数.
7.D
【分析】
由可得到与的关系,利用三角形的外角与内角的关系可得结论.
【详解】
解:,,
.
,,
.
故选:.
【点睛】
本题考查了平行线的性质与三角形的外角性质,掌握“三角形的外角等于与它不相邻的两个内角和”是解决本题的关键.
8.B
【分析】
根据题意,可以画出相应的图形,然后即可发现点所在位置的变化特点,即可得到小球第2021次碰到球桌边时,小球的位置.
【详解】
解:由图可得,
点(1,0)第一次碰撞后的点的坐标为(0
解析:B
【分析】
根据题意,可以画出相应的图形,然后即可发现点所在位置的变化特点,即可得到小球第2021次碰到球桌边时,小球的位置.
【详解】
解:由图可得,
点(1,0)第一次碰撞后的点的坐标为(0,1),
第二次碰撞后的点的坐标为(3,4),
第三次碰撞后的点的坐标为(7,0),
第四次碰撞后的点的坐标为(8,1),
第五次碰撞后的点的坐标为(5,4),
第六次碰撞后的点的坐标为(1,0),
…,
∵2021÷6=336…5,
∴小球第2021次碰到球桌边时,小球的位置是(5,4),
故选:B.
【点睛】
本题考查了坐标确定位置,解答本题的关键是明确题意,发现点的坐标位置的变化特点,利用数形结合的思想解答.
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.【分析】
根据MN与x轴平行可以求得M点坐标,进一步可以求得点M关于y轴的对称点的坐标.
【详解】
解:∵MN与x轴平行,∴两点纵坐标相同,∴a=-5,即M为(-3,-5)
∴点M关于y轴的对
解析:
【分析】
根据MN与x轴平行可以求得M点坐标,进一步可以求得点M关于y轴的对称点的坐标.
【详解】
解:∵MN与x轴平行,∴两点纵坐标相同,∴a=-5,即M为(-3,-5)
∴点M关于y轴的对称点的坐标为:(3,-5)
故答案为(3,-5).
【点睛】
本题考查图形及图形变化的坐标表示,熟练掌握各种图形及图形变化的坐标特征是解题关键.
十一、填空题
11.90°+
【解析】
∵∠ABC、∠ACB的角平分线相交于点O,
∴∠OBC=∠ABC,∠OCB=∠ACB,
∴∠OBC+∠OCB=(∠ABC+∠ACB)=(180°-∠A)=90°-∠A,
解析:90°+
【解析】
∵∠ABC、∠ACB的角平分线相交于点O,
∴∠OBC=∠ABC,∠OCB=∠ACB,
∴∠OBC+∠OCB=(∠ABC+∠ACB)=(180°-∠A)=90°-∠A,
∵在△OBC中,∠BOC=180°-∠OBC-∠OCB,
∴∠BOC=180°-(90°-∠A)=90°+∠A=90°+.
十二、填空题
12.【分析】
根据题意知:,得出,从而得出,从而求算∠1.
【详解】
解:如图:
∵
∴
又∵∠1=∠2,
∴,解得:
故答案为:
【点睛】
本题考查平行线的性质,掌握两直线平行,同位角相等是
解析:
【分析】
根据题意知:,得出,从而得出,从而求算∠1.
【详解】
解:如图:
∵
∴
又∵∠1=∠2,
∴,解得:
故答案为:
【点睛】
本题考查平行线的性质,掌握两直线平行,同位角相等是解题关键.
十三、填空题
13.36°
【分析】
根据平行线的性质可知∠DEF=∠EFB=72°,由折叠的性质求出∠D′EF72°,然后可求∠AED′的值.
【详解】
解:∵四边形ABCD为长方形,
∴AD//BC,
∴∠DEF=
解析:36°
【分析】
根据平行线的性质可知∠DEF=∠EFB=72°,由折叠的性质求出∠D′EF72°,然后可求∠AED′的值.
【详解】
解:∵四边形ABCD为长方形,
∴AD//BC,
∴∠DEF=∠EFB=72°,
又由折叠的性质可得∠D′EF=∠DEF=72°,
∴∠AED′=180°﹣72°﹣72°=36°,
故答案为:36°.
【点睛】
本题考查了平行线的性质,折叠的性质,熟练掌握折叠的性质是解答本题的关键.
十四、填空题
14.【分析】
根据可以得到的关系,从而可以判定原点的位置,从而可以得到哪个数的绝对值最大,本题得以解决.
【详解】
∵,
∴n和q互为相反数,O在线段NQ的中点处,
∴绝对值最大的是点P表示的数.
故
解析:
【分析】
根据可以得到的关系,从而可以判定原点的位置,从而可以得到哪个数的绝对值最大,本题得以解决.
【详解】
∵,
∴n和q互为相反数,O在线段NQ的中点处,
∴绝对值最大的是点P表示的数.
故答案为:.
【点睛】
本题考查了实数与数轴,解题的关键是明确数轴的特点,利用数形结合的思想解答.
十五、填空题
15.【分析】
连接OP,将DPAB的面积分割成三个小三角形,根据三个小三角形的面积的和为18进行整理即可解答.
【详解】
解:连接OP,如图:
∵A(2,0),B(0,3),
∴OA=2,OB=3,
解析:
【分析】
连接OP,将DPAB的面积分割成三个小三角形,根据三个小三角形的面积的和为18进行整理即可解答.
【详解】
解:连接OP,如图:
∵A(2,0),B(0,3),
∴OA=2,OB=3,
∵∠AOB=90°,
∴,
∵点P(m,n)为第三象限内一点,
,
,
,
,
整理可得:;
故答案为:.
【点睛】
本题考查的是平面直角坐标系中面积的求解,要注意在计算面积的时候,可根据题意适当添加辅助线,帮助自己分割图形.
十六、填空题
16.(-19,8)
【分析】
求出A3,A6,A9的坐标,观察得出A3n横坐标为1−3n,可求出A18的坐标,从而可得结论.
【详解】
解:观察图形可知:A3(−2,1),A6(−5,2),A9(−8,
解析:(-19,8)
【分析】
求出A3,A6,A9的坐标,观察得出A3n横坐标为1−3n,可求出A18的坐标,从而可得结论.
【详解】
解:观察图形可知:A3(−2,1),A6(−5,2),A9(−8,3),•••,
∵−2=1−3×1,−5=1−3×2,−8=1−3×3,
∴A3n横坐标为1−3n,
∴A18横坐标为:1−3×6=−17,
∴A18(−17,6),
把A18向左平移2个单位,再向上平移2个单位得到A20,
∴A20(−19,8).
故答案为:(−19,8).
【点睛】
本题主要考查坐标系中点、线段的平移规律.在平面直角坐标系中,图形的平移与图形上某点的平移相同.平移中点的变化规律是:横坐标右移加,左移减;纵坐标上移加,下移减.
十七、解答题
17.(1)-1;(2).
【分析】
(1)按照立方根的定义与平方的含义分别计算,再求差即可;
(2)按照算术平方根的含义与绝对值的应用先化简,再合并即可.
【详解】
解:(1)原式.
(2)原式.
【点
解析:(1)-1;(2).
【分析】
(1)按照立方根的定义与平方的含义分别计算,再求差即可;
(2)按照算术平方根的含义与绝对值的应用先化简,再合并即可.
【详解】
解:(1)原式.
(2)原式.
【点睛】
本题考查的是立方根,乘方,算术平方根,绝对值的运算,实数的加减运算,掌握运算法则是解题关键.
十八、解答题
18.(1);(2)
【分析】
(1)先移项,然后运用直接开平方法,即可求出的值;
(2)方程两边同时除以8,然后计算立方根,即可得到答案.
【详解】
解:(1)
∴,
∴,
∴;
(2),
∴,
∴,
解析:(1);(2)
【分析】
(1)先移项,然后运用直接开平方法,即可求出的值;
(2)方程两边同时除以8,然后计算立方根,即可得到答案.
【详解】
解:(1)
∴,
∴,
∴;
(2),
∴,
∴,
∴;
【点睛】
本题考查了直接开平方法、开立方根法求方程的解,解题的关键是熟练掌握直接开平方法、开立方根法进行解题.
十九、解答题
19.见解析
【分析】
根据平行线的判定和性质定理以及对顶角相等即可得到结论.
【详解】
解:证明:∵∠AOB=80°,
∴∠COD=∠AOB=80°(对顶角相等).
∵BC∥EF(已知),
∴∠COD+
解析:见解析
【分析】
根据平行线的判定和性质定理以及对顶角相等即可得到结论.
【详解】
解:证明:∵∠AOB=80°,
∴∠COD=∠AOB=80°(对顶角相等).
∵BC∥EF(已知),
∴∠COD+∠1=180°(两直线平行,同旁内角互补).
∴∠1=100°.
∵∠1+∠C=160°(已知),
∴∠C=160°-∠1=60°.
又∵∠B=60°,
∴∠B=∠C.
∴AB∥CD(内错角相等,两直线平行).
∴∠A=∠D(两直线平行,内错角相等).
【点睛】
本题考查了平行线的性质:两直线平行,同位角相等;两直线平行,同旁内角互补;两直线平行,内错角相等.也考查了对顶角的定义.
二十、解答题
20.(1)作图见解析,A′(4,0);(2)(m+5,n-4);(3)3.5.
【分析】
(1)首先确定A、B、C三点平移后的位置,再连接即可;
(2)利用平移的性质得出P(m,n)的对应点P′的坐标即
解析:(1)作图见解析,A′(4,0);(2)(m+5,n-4);(3)3.5.
【分析】
(1)首先确定A、B、C三点平移后的位置,再连接即可;
(2)利用平移的性质得出P(m,n)的对应点P′的坐标即可;
(3)直接利用△ABC所在矩形面积减去周围三角形面积进而得出答案.
【详解】
解:(1)如图所示:△A′B′C′即为所求:
A′(4,0);
(2)∵△ABC先向右平移5个单位长度,再向下平移4个单位长度,得到△A′B′C′,
∴P(m,n)的对应点P′的坐标为(m+5,n-4);
(3)△ABC的面积=3×3−×2×1−×3×1−×3×2=3.5.
【点睛】
本题主要考查了坐标与图形的变化-平移,三角形面积求法以及坐标系内图形平移,正确得出对应点位置是解题关键.
二十一、解答题
21.(1)3,;(2)
【分析】
(1)先根据二次根式的性质求出的整数部分,则小数部分可求;
(2)先根据二次根式的性质确定的整数部分,得出10- 的整数部分,即x值,则其小数部分可求,即y值,则x-
解析:(1)3,;(2)
【分析】
(1)先根据二次根式的性质求出的整数部分,则小数部分可求;
(2)先根据二次根式的性质确定的整数部分,得出10- 的整数部分,即x值,则其小数部分可求,即y值,则x-y值可求.
【详解】
解:(1)∵,
∴,
∴整数部分是3,
小数部分为:-3.
故答案为:3,-3.
(2)解:∵
∴8 10-
∵x是整数,且0<y<1,
∴x=8,y= 10--8= ,
∴x-y=.
∵的相反数为:,
∴x-y的相反数是 .
【点睛】
本题主要考查了估算无理数的大小,代数式求值.解题的关键是确定无理数的整数部分即可解决问题.
二十二、解答题
22.(1)可以以正方形一边为长方形的长,在其邻边上截取长为15cm的线段作为宽即可裁出符合要求的长方形;(2)不能,理由见解析.
【解析】
(1)解:设面积为400cm2的正方形纸片的边长为a cm
∴
解析:(1)可以以正方形一边为长方形的长,在其邻边上截取长为15cm的线段作为宽即可裁出符合要求的长方形;(2)不能,理由见解析.
【解析】
(1)解:设面积为400cm2的正方形纸片的边长为a cm
∴a2=400
又∵a>0
∴a=20
又∵要裁出的长方形面积为300cm2
∴若以原正方形纸片的边长为长方形的长,
则长方形的宽为:300÷20=15(cm)
∴可以以正方形一边为长方形的长,在其邻边上截取长为15cm的线段作为宽即可裁出符合要求的长方形
(2)∵长方形纸片的长宽之比为3:2
∴设长方形纸片的长为3xcm,则宽为2xcm
∴6x 2=300
∴x 2=50
又∵x>0
∴x =
∴长方形纸片的长为
又∵>202
即:>20
∴小丽不能用这块纸片裁出符合要求的纸片
二十三、解答题
23.(1)65°;(2);(3)2n∠M+∠BED=360°
【分析】
(1)首先作EG∥AB,FH∥AB,连结MF,利用平行线的性质可得∠ABE+∠CDE=260°,再利用角平分线的定义得到∠ABF+
解析:(1)65°;(2);(3)2n∠M+∠BED=360°
【分析】
(1)首先作EG∥AB,FH∥AB,连结MF,利用平行线的性质可得∠ABE+∠CDE=260°,再利用角平分线的定义得到∠ABF+∠CDF=130°,从而得到∠BFD的度数,再根据角平分线的定义和三角形外角的性质可求∠M的度数;
(2)先由已知得到∠ABE=6∠ABM,∠CDE=6∠CDM,由(1)得∠ABE+∠CDE=360°-∠BED,∠M=∠ABM+∠CDM,等量代换即可求解;
(3)由(2)的方法可得到2n∠M+∠BED=360°.
【详解】
解:(1)如图1,作,,连结,
,
,
,,,,
,
,
,
和的角平分线相交于,
,
,
、分别是和的角平分线,
,,
,
;
(2)如图1,,,
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与两个角的角平分线相交于点,
,,
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(3)由(2)结论可得,,,
则.
【点睛】
本题主要考查了平行线的性质和四边形的内角和,关键在于掌握两直线平行同位角相等,内错角相等,同旁内角互补的性质.
二十四、解答题
24.(1)60°;(2)①6s;②s或s
【分析】
(1)利用平行线的性质角平分线的定义即可解决问题.
(2)①首先证明∠GBC=∠DCN=30°,由此构建方程即可解决问题.
②分两种情形:如图③中,当
解析:(1)60°;(2)①6s;②s或s
【分析】
(1)利用平行线的性质角平分线的定义即可解决问题.
(2)①首先证明∠GBC=∠DCN=30°,由此构建方程即可解决问题.
②分两种情形:如图③中,当BG∥HK时,延长KH交MN于R.根据∠GBN=∠KRN构建方程即可解决问题.如图③-1中,当BG∥HK时,延长HK交MN于R.根据∠GBN+∠KRM=180°构建方程即可解决问题.
【详解】
解:(1)如图①中,
∵∠ACB=30°,
∴∠ACN=180°-∠ACB=150°,
∵CE平分∠ACN,
∴∠ECN=∠ACN=75°,
∵PQ∥MN,
∴∠QEC+∠ECN=180°,
∴∠QEC=180°-75°=105°,
∴∠DEQ=∠QEC-∠CED=105°-45°=60°.
(2)①如图②中,
∵BG∥CD,
∴∠GBC=∠DCN,
∵∠DCN=∠ECN-∠ECD=75°-45°=30°,
∴∠GBC=30°,
∴5t=30,
∴t=6s.
∴在旋转过程中,若边BG∥CD,t的值为6s.
②如图③中,当BG∥HK时,延长KH交MN于R.
∵BG∥KR,
∴∠GBN=∠KRN,
∵∠QEK=60°+4t,∠K=∠QEK+∠KRN,
∴∠KRN=90°-(60°+4t)=30°-4t,
∴5t=30°-4t,
∴t=s.
如图③-1中,当BG∥HK时,延长HK交MN于R.
∵BG∥KR,
∴∠GBN+∠KRM=180°,
∵∠QEK=60°+4t,∠EKR=∠PEK+∠KRM,
∴∠KRM=90°-(180°-60°-4t)=4t-30°,
∴5t+4t-30°=180°,
∴t=s.
综上所述,满足条件的t的值为s或s.
【点睛】
本题考查几何变换综合题,考查了平行线的性质,旋转变换,角平分线的定义等知识,解题的关键是理解题意,学会用分类讨论的思想思考问题,学会利用参数构建方程解决问题,属于中考压轴题.
二十五、解答题
25.(1)∠E=45°;(2)∠E=;(3)不变化,
【分析】
(1)由三角形内角和定理,可得∠D+∠ECD=∠E+∠EAD,∠B+∠EAB=∠E+∠ECB,由角平分线的性质,可得∠ECD=∠ECB=∠
解析:(1)∠E=45°;(2)∠E=;(3)不变化,
【分析】
(1)由三角形内角和定理,可得∠D+∠ECD=∠E+∠EAD,∠B+∠EAB=∠E+∠ECB,由角平分线的性质,可得∠ECD=∠ECB=∠BCD,∠EAD=∠EAB=∠BAD,则可得∠E= (∠D+∠B),继而求得答案;
(2)首先延长BC交AD于点F,由三角形外角的性质,可得∠BCD=∠B+∠BAD+∠D,又由角平分线的性质,即可求得答案.
(3)由三角形内角和定理,可得,利用角平分线的性质与三角形的外角的性质可得答案.
【详解】
解:(1)∵CE平分∠BCD,AE平分∠BAD
∴∠ECD=∠ECB=∠BCD,∠EAD=∠EAB=∠BAD,
∵∠D+∠ECD=∠E+∠EAD,∠B+∠EAB=∠E+∠ECB,
∴∠D+∠ECD+∠B+∠EAB=∠E+∠EAD+∠E+∠ECB
∴∠D+∠B=2∠E,
∴∠E=(∠D+∠B),
∵∠ADC=50°,∠ABC=40°,
∴∠AEC= ×(50°+40°)=45°;
(2)延长BC交AD于点F,
∵∠BFD=∠B+∠BAD,
∴∠BCD=∠BFD+∠D=∠B+∠BAD+∠D,
∵CE平分∠BCD,AE平分∠BAD
∴∠ECD=∠ECB=∠BCD,∠EAD=∠EAB=∠BAD,
∵∠E+∠ECB=∠B+∠EAB,
∴∠E=∠B+∠EAB-∠ECB=∠B+∠BAE-∠BCD
=∠B+∠BAE-(∠B+∠BAD+∠D)
= (∠B-∠D),
∠ADC=α°,∠ABC=β°,
即∠AEC=
(3)的值不发生变化,
理由如下:
如图,记与交于,与交于,
①,
②,
①-②得:
AD平分∠BAC,
【点睛】
此题考查了三角形内角和定理、三角形外角的性质以及角平分线的定义.此题难度较大,注意掌握整体思想与数形结合思想的应用.
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