资源描述
人教版七年级数学下册期末学业水平题附答案
一、选择题
1.如图所示,若平面上4条两两相交,且无三线共点的4条直线,则共有同旁内角的对数为( )
A.12对 B.15对 C.24对 D.32对
2.在下列现象中,属于平移的是( ).
A.荡秋千运动
B.月亮绕地球运动
C.操场上红旗的飘动
D.教室可移动黑板的左右移动
3.在平面直角坐标系中,点位于( )
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.对顶角相等
B.两直线平行,同旁内角相等
C.过直线外一点有且只有一条直线与已知直线平行
D.同位角相等,两直线平行
5.如图,如果AB∥EF,EF∥CD,下列各式正确的是( )
A.∠1+∠2−∠3=90° B.∠1−∠2+∠3=90° C.∠1+∠2+∠3=90° D.∠2+∠3−∠1=180°
6.下列说法错误的是( )
A.的平方根是 B.的值是
C.的立方根是 D.的值是
7.已知:如图,AB∥EF,CD⊥EF,∠BAC=30°,则∠ACD=( )
A.100° B.110° C.120° D.130°
8.如图,一个点在第一象限及x轴、y轴上移动,在第一秒钟,它从原点移动到点(1,0),然后按照图中箭头所示方向移动,即(0,0)→(1,0)→(1,1)→(0,1)→(0,2)→…,且每秒移动一个单位,那么第2021秒时,点所在位置的坐标是( )
A.(3,44) B.(41,44) C.(44,41) D.(44,3)
九、填空题
9.算术平方根是的实数是___________.
十、填空题
10.已知点的坐标是,且点关于轴对称的点的坐标是,则__________.
十一、填空题
11.如图,已知△ABC是锐角三角形,BE、CF分别为∠ABC与∠ACB的角平分线,BE、CF相交于点O,若∠A=50°,则∠BOC=_______.
十二、填空题
12.如图,直线,相交于点E,.若,则等于_____.
十三、填空题
13.将一张长方形纸条折成如图的形状,已知,则___________°.
十四、填空题
14.a是不为2的有理数,我们把2称为a的“文峰数”如:3的“文峰数”是,-2的“文峰数”是,已知a1=3,a2是a1的“文峰数”, a3是a2的“文峰数”, a4是a3的“文峰数”,……,以此类推,则a2020=______
十五、填空题
15.点P(2a,2﹣3a)是第二象限内的一个点,且点P到两坐标轴的距离之和为12,则点P的坐标是__.
十六、填空题
16.如图,在平面直角坐标系中,点,点,点,点按照这样的规律下去,点的坐标为__________.
十七、解答题
17.计算:
(1)
(2)
十八、解答题
18.求下列各式中的x值:
(1)25x2-64=0
(2)x3-3=
十九、解答题
19.补全下列推理过程:
如图,已知EF//AD,∠1=∠2,∠BAC=70°,求∠AGD.
解:∵EF//AD
∴∠2= ( )
又∵∠1=∠2( )
∴∠1=∠3( )
∴AB// ( )
∴∠BAC+ =180°( )
∵∠BAC=70°
∴∠AGD= .
二十、解答题
20.如图,已知在平面直角坐标系中的位置如图所示.
(1)写出三个顶点的坐标;
(2)求出的面积;
(3)在图中画出把先向左平移5个单位,再向上平移2个单位后所得的.
二十一、解答题
21.数学活动课上,张老师说:“是无理数,无理数就是无限不循环小数,同学们,你能把的小数部分全部写出来吗?”大家议论纷纷,晶晶同学说:“要把它的小数部分全部写出来是非常难的,但我们可以用表示它的小数部分”张老师说:“晶晶同学的说法是正确的,因为的整数部分是,将这个数减去其整数部分,差就是小数部分,”请你解答:已知,其中是一个整数,且,请你求出的值.
二十二、解答题
22.张华想用一块面积为400cm2的正方形纸片,沿着边的方向剪出一块面积为300cm2的长方形纸片,使它的长宽之比为3:2.他不知能否裁得出来,正在发愁.李明见了说:“别发愁,一定能用一块面积大的纸片裁出一块面积小的纸片.”你同意李明的说法吗?张华能用这块纸片裁出符合要求的纸片吗?
二十三、解答题
23.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)
二十四、解答题
24.如图1,为直线上一点,过点作射线,将一直角三角板()的直角顶点放在点处,一边在射线上,另一边与都在直线的上方,将图1中的三角板绕点以每秒3°的速度沿顺时针方向旋转一周.
(1)几秒后与重合?
(2)如图2,经过秒后,,求此时的值.
(3)若三角板在转动的同时,射线也绕点以每秒6°的速度沿顺时针方向旋转一周,那么经过多长时间与重合?请画图并说明理由.
(4)在(3)的条件下,求经过多长时间平分?请画图并说明理由.
二十五、解答题
25.如图①所示,在三角形纸片中,,,将纸片的一角折叠,使点落在内的点处.
(1)若,________.
(2)如图①,若各个角度不确定,试猜想,,之间的数量关系,直接写出结论.
②当点落在四边形外部时(如图②),(1)中的猜想是否仍然成立?若成立,请说明理由,若不成立,,,之间又存在什么关系?请说明.
(3)应用:如图③:把一个三角形的三个角向内折叠之后,且三个顶点不重合,那么图中的和是________.
【参考答案】
一、选择题
1.C
解析:C
【分析】
一条直线与另3条直线相交(不交于一点),有3个交点.每2个交点决定一条线段,共有3条线段.4条直线两两相交且无三线共点,共有条线段.每条线段两侧各有一对同旁内角,可知同旁内角的总对数.
【详解】
解:平面上4条直线两两相交且无三线共点,
共有条线段.
又每条线段两侧各有一对同旁内角,
共有同旁内角(对.
故选:C.
【点睛】
本题考查了同旁内角的定义.解题的关键是注意在截线的同旁找同旁内角.要结合图形,熟记同旁内角的位置特点.两条直线被第三条直线所截所形成的八个角中,有两对同旁内角.
2.D
【分析】
根据平移的性质依次判断,即可得到答案.
【详解】
A、荡秋千运动是旋转,故本选项错误;
B、月亮绕地球运动是旋转,故本选项错误;
C、操场上红旗的飘动不是平移,故本选项错误;
D、教室
解析:D
【分析】
根据平移的性质依次判断,即可得到答案.
【详解】
A、荡秋千运动是旋转,故本选项错误;
B、月亮绕地球运动是旋转,故本选项错误;
C、操场上红旗的飘动不是平移,故本选项错误;
D、教室可移动黑板的左右移动是平移,故本选项正确.
故选:D.
【点睛】
本题考查了平移的知识;解题的关键是熟练掌握平移性质,从而完成求解.
3.B
【分析】
根据直角坐标系的性质分析,即可得到答案.
【详解】
点位于第二象限
故选:B.
【点睛】
本题考查了直角坐标系的知识;解题的关键是熟练掌握象限、坐标的性质,从而完成求解.
4.B
【分析】
真命题就是正确的命题,条件和结果相矛盾的命题是假命题.
【详解】
解:A. 对顶角相等是真命题,故A不符合题意;
B. 两直线平行,同旁内角互补,故B是假命题,符合题意;
C. 过直线外一点有且只有一条直线与已知直线平行,是真命题,故C不符合题意;
D. 同位角相等,两直线平行,是真命题,故D不符合题意,
故选:B.
【点睛】
本题考查真假命题,是基础考点,掌握相关知识是解题关键.
5.D
【分析】
根据平行线的性质,即可得到∠3=∠COE,∠2+∠BOE=180°,进而得出∠2+∠3-∠1=180°.
【详解】
∵EF∥CD
∴∠3=∠COE
∴∠3−∠1=∠COE−∠1=∠BOE
∵AB∥EF
∴∠2+∠BOE=180°,即∠2+∠3−∠1=180°
故选:D.
【点睛】
本题考查了平行线的性质,两条直线平行:内错角相等;两直线平行:同旁内角互补.
6.B
【分析】
根据算术平方根与平方根、立方根的性质逐项判断即可得.
【详解】
A、的平方根是,此项说法正确;
B、的值是4,此项说法错误;
C、的立方根是,此项说法正确;
D、的值是,此项说法正确;
故选:B.
【点睛】
本题考查了算术平方根与平方根、立方根的性质,熟练掌握算术平方根与平方根、立方根的性质是解题关键.
7.C
【分析】
如图,过点C作,利用平行线的性质得到,,则易求∠ACD的度数.
【详解】
解:过点C作,则,
,
,
,
,
,
故选:C.
【点睛】
本题考查了平行线的性质.该题通过作辅助线,将转化为(+90°)来求.
8.D
【分析】
根据题意找到动点即将离开两坐标轴时的位置,及其与点运动时间之间的关系即可.
【详解】
解:观察可发现,点到(0,2)用4=22秒,到(3,0)用9=32秒,到(0,4)用16=42秒,
解析:D
【分析】
根据题意找到动点即将离开两坐标轴时的位置,及其与点运动时间之间的关系即可.
【详解】
解:观察可发现,点到(0,2)用4=22秒,到(3,0)用9=32秒,到(0,4)用16=42秒,
则可知当点离开x轴时的横坐标为时间的平方,当点离开y轴时的纵坐标为时间的平方,
此时时间为奇数的点在x轴上,时间为偶数的点在y轴上,
∵2021=452-4=2025-4,
∴第2025秒时,动点在(45,0),故第2021秒时,动点在(45,0)向左一个单位,再向上3个单位,
即(44,3)的位置.
故选:D.
【点睛】
本题考查了动点在平面直角坐标系中的运动规律,找到动点即将离开两坐标轴时的位置,及其与点运动时间之间的关系,是解题的关键.
九、填空题
9.5
【分析】
根据算术平方根的定义解答即可.
【详解】
解:算术平方根是的实数是5.
故答案为:5.
【点睛】
本题主要考查算术平方根的定义,熟知负数没有平方根,0的平方根有1个,正数的平方根有2个
解析:5
【分析】
根据算术平方根的定义解答即可.
【详解】
解:算术平方根是的实数是5.
故答案为:5.
【点睛】
本题主要考查算术平方根的定义,熟知负数没有平方根,0的平方根有1个,正数的平方根有2个,算术平方根有1个是解题关键.
十、填空题
10.-3 1
【分析】
平面内关于x轴对称的两个点的坐标:横坐标不变,纵坐标互为相反数.
【详解】
∵已知点的坐标是,且点关于轴对称的点的坐标是,
∴m=−3;n=1,
故答案为−3;1
解析:-3 1
【分析】
平面内关于x轴对称的两个点的坐标:横坐标不变,纵坐标互为相反数.
【详解】
∵已知点的坐标是,且点关于轴对称的点的坐标是,
∴m=−3;n=1,
故答案为−3;1.
【点睛】
解决本题的关键是掌握好对称点的坐标规律:
(1)关于x轴对称的点,横坐标相同,纵坐标互为相反数;
(2)关于y轴对称的点,纵坐标相同,横坐标互为相反数;
(3)关于原点对称的点,横坐标与纵坐标都互为相反数.
十一、填空题
11.115°
【详解】
因为∠A=50°,
∴∠ABC+∠ACB=180°−∠A=180°−50°=130°,
∵BE、CF分别为∠ABC与∠ACB的角平分线,
∴∠OBC=∠ABC,∠OCB=∠ACB
解析:115°
【详解】
因为∠A=50°,
∴∠ABC+∠ACB=180°−∠A=180°−50°=130°,
∵BE、CF分别为∠ABC与∠ACB的角平分线,
∴∠OBC=∠ABC,∠OCB=∠ACB,
∴∠OBC+∠OCB=(∠ABC+∠ACB)= ×130°=65°,
在△OBC中,∠BOC=180°−(∠OBC+∠OCB)=180°−65°=115°
十二、填空题
12.80°.
【分析】
先根据补角的定义求出∠BEC的度数,再由平行线的性质即可得出结论.
【详解】
解:∵∠AEC=100°,
∴∠BEC=180°-100°=80°.
∵DF∥AB,
∴∠D=∠BE
解析:80°.
【分析】
先根据补角的定义求出∠BEC的度数,再由平行线的性质即可得出结论.
【详解】
解:∵∠AEC=100°,
∴∠BEC=180°-100°=80°.
∵DF∥AB,
∴∠D=∠BEC=80°.
故答案为:80°.
【点睛】
本题考查的是平行线的性质,用到的知识点为:两直线平行,同位角相等.
十三、填空题
13.55
【分析】
依据平行线的性质以及折叠的性质,即可得到∠2的度数.
【详解】
解:如图所示,∵ABCD,
∴∠1=∠BAD=110°,
由折叠可得,∠2=∠BAD=×110°=55°,
故答案为:
解析:55
【分析】
依据平行线的性质以及折叠的性质,即可得到∠2的度数.
【详解】
解:如图所示,∵ABCD,
∴∠1=∠BAD=110°,
由折叠可得,∠2=∠BAD=×110°=55°,
故答案为:55°.
【点睛】
本题主要考查了平行线的性质,解题时注意:两条平行线被第三条直线所截,内错角相等.
十四、填空题
14..
【分析】
先根据题意求得、、、,发现规律即可求解.
【详解】
解:∵a1=3
∴,,,,
∴该数列为每4个数为一周期循环,
∵
∴a2020=.
故答案为:.
【点睛】
此题主要考查规律的探索,
解析:.
【分析】
先根据题意求得、、、,发现规律即可求解.
【详解】
解:∵a1=3
∴,,,,
∴该数列为每4个数为一周期循环,
∵
∴a2020=.
故答案为:.
【点睛】
此题主要考查规律的探索,解题的关键是根据题意发现规律.
十五、填空题
15.(-4,8)
【分析】
根据第二象限内点的横坐标是负数,纵坐标是正数列出方程求出a,即可得解.
【详解】
解:∵点P(2a,2-3a)是第二象限内的一个点,且P到两坐标轴的距离之和为12,
∴-2a
解析:(-4,8)
【分析】
根据第二象限内点的横坐标是负数,纵坐标是正数列出方程求出a,即可得解.
【详解】
解:∵点P(2a,2-3a)是第二象限内的一个点,且P到两坐标轴的距离之和为12,
∴-2a+2-3a=12,
解得a=-2,
∴2a=-4,2-3a=8,
∴点P的坐标为(-4,8).
故答案为:(-4,8).
【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(+,-).
十六、填空题
16.【分析】
观察点,点,点,点点的横坐标为,纵坐标为,据此即可求得的坐标;
【详解】
,
,
,
,
,
故答案为:
【点睛】
本题考查了坐标系中点的规律,找到规律是解题的关键.
解析:
【分析】
观察点,点,点,点点的横坐标为,纵坐标为,据此即可求得的坐标;
【详解】
,
,
,
,
,
故答案为:
【点睛】
本题考查了坐标系中点的规律,找到规律是解题的关键.
十七、解答题
17.(1)-5;(2)
【解析】
【分析】
(1)根据绝对值、乘方的意义和立方根的定义进行计算即可;
(2)先根据平方根和立方根的定义化简各数,进而即可得出答案.
【详解】
(1)原式=;
(2)原式=
解析:(1)-5;(2)
【解析】
【分析】
(1)根据绝对值、乘方的意义和立方根的定义进行计算即可;
(2)先根据平方根和立方根的定义化简各数,进而即可得出答案.
【详解】
(1)原式=;
(2)原式= -6+2+1+=.
故答案为:(1)-5;(2) .
【点睛】
本题考查实数的运算,解题的关键是熟练掌握平方根和立方根的定义.
十八、解答题
18.(1)x=±;(2)x=.
【解析】
【分析】
(1)常数项移到右边,再将含x项的系数化为1,最后根据平方根的定义计算可得;
(2)将原式变形为x3=a(a为常数)的形式,再根据立方根的定义计算可
解析:(1)x=±;(2)x=.
【解析】
【分析】
(1)常数项移到右边,再将含x项的系数化为1,最后根据平方根的定义计算可得;
(2)将原式变形为x3=a(a为常数)的形式,再根据立方根的定义计算可得.
【详解】
解:(1)∵25x2-64=0,
∴25x2=64,
则x2=,
∴x=±;
(2)∵x3-3=,
∴x3=,
则x=.
故答案为:(1)x=;(2)x=.
【点睛】
本题主要考查立方根和平方根,解题的关键是将原等式变形为x3=a或x2=a(a为常数)的形式及平方根、立方根的定义.
十九、解答题
19.∠3;两直线平行,同位角相等;已知;等量代换;DG;内错角相等,两直线平行;∠AGD;两直线平行,同旁内角互补;110°
【分析】
根据平行线的性质得出∠2=∠3,求出∠1=∠3,根据平行线的判定得
解析:∠3;两直线平行,同位角相等;已知;等量代换;DG;内错角相等,两直线平行;∠AGD;两直线平行,同旁内角互补;110°
【分析】
根据平行线的性质得出∠2=∠3,求出∠1=∠3,根据平行线的判定得出AB//DG,根据平行线的性质推出∠BAC+∠AGD=180°,代入求出即可求得∠AGD.
【详解】
解:∵EF//AD,
∴∠2=∠3(两直线平行,同位角相等),
又∵∠1=∠2(已知),
∴∠1=∠3(等量代换),
∴AB//DG,(内错角相等,两直线平行)
∴∠BAC+∠AGD=180°,(两直线平行,同旁内角互补)
∵∠BAC=70°,
∴∠AGD=110°
故答案为:∠3,两直线平行,同位角相等,已知,等量代换,DG,内错角相等,两直线平行,∠AGD,两直线平行,同旁内角互补;110°.
【点睛】
本题考查了平行线的性质和判定的应用,能正确根据平行线的性质和判定定理进行推理是解此题的关键.
二十、解答题
20.(1);(2);(3)图见解析.
【分析】
(1)根据点在平面直角坐标系中的位置即可得;
(2)利用一个长方形的面积减去三个直角三角形的面积即可得;
(3)根据平移作图的方法即可得.
【详解】
解:
解析:(1);(2);(3)图见解析.
【分析】
(1)根据点在平面直角坐标系中的位置即可得;
(2)利用一个长方形的面积减去三个直角三角形的面积即可得;
(3)根据平移作图的方法即可得.
【详解】
解:(1)由点在平面直角坐标系中的位置:;
(2)的面积为;
(3)如图所示,即为所求.
【点睛】
本题考查了点坐标、平移作图,熟练掌握平移作图的方法是解题关键.
二十一、解答题
21.26
【分析】
先估算出的范围,再求出x,y的值,即可解答.
【详解】
解:∵,
∴的整数部分是1,小数部分是
∴的整数部分是9,小数部分是,
∴x=9,y=,
∴=3×9+(-)2019=27+(
解析:26
【分析】
先估算出的范围,再求出x,y的值,即可解答.
【详解】
解:∵,
∴的整数部分是1,小数部分是
∴的整数部分是9,小数部分是,
∴x=9,y=,
∴=3×9+(-)2019=27+(-1)2019=27-1=26.
【点睛】
本题考查了估算无理数的大小,解决本题的关键是估算出的范围.
二十二、解答题
22.不同意,理由见解析.
【详解】
试题分析:设面积为300平方厘米的长方形的长宽分为3x厘米,2x厘米,则3x•2x=300,x2=50,解得x=,而面积为400平方厘米的正方形的边长为20厘米,由于
解析:不同意,理由见解析.
【详解】
试题分析:设面积为300平方厘米的长方形的长宽分为3x厘米,2x厘米,则3x•2x=300,x2=50,解得x=,而面积为400平方厘米的正方形的边长为20厘米,由于>20,所以用一块面积为400平方厘米的正方形纸片,沿着边的方向裁不出一块面积为300平方厘米的长方形纸片,使它的长宽之比为3:2.
试题解析:解:不同意李明的说法.设长方形纸片的长为3x (x>0)cm,则宽为2x cm,依题意得:3x•2x=300,6x2=300,x2=50,∵x>0,∴x==,∴长方形纸片的长为 cm,∵50>49,∴>7,∴>21,即长方形纸片的长大于20cm,由正方形纸片的面积为400 cm2,可知其边长为20cm,∴长方形纸片的长大于正方形纸片的边长.
答:李明不能用这块纸片裁出符合要求的长方形纸片.
点睛:本题考查了算术平方根的定义:一个正数的正的平方根叫这个数的算术平方根;0的算术平方根为0.也考查了估算无理数的大小.
二十三、解答题
23.(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
解析:(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.
二十四、解答题
24.(1)10秒;(2)20秒;(3)20秒,画图见解析;(4)秒,画图见解析
【分析】
(1)用角的度数除以转动速度即可得;
(2)求出∠AON=60°,结合旋转速度可得时间t;
(3)设∠AON=3
解析:(1)10秒;(2)20秒;(3)20秒,画图见解析;(4)秒,画图见解析
【分析】
(1)用角的度数除以转动速度即可得;
(2)求出∠AON=60°,结合旋转速度可得时间t;
(3)设∠AON=3t,则∠AOC=30°+6t,由题意列出方程,解方程即可;
(4)根据转动速度关系和OC平分∠MOB,由题意列出方程,解方程即可.
【详解】
解:(1)∵30÷3=10,
∴10秒后ON与OC重合;
(2)∵MN∥AB
∴∠BOM=∠M=30°,
∵∠AON+∠BOM=90°,
∴∠AON=60°,
∴t=60÷3=20
∴经过t秒后,MN∥AB,t=20秒.
(3)如图3所示:
∵∠AON+∠BOM=90°,∠BOC=∠BOM,
∵三角板绕点O以每秒3°的速度,射线OC也绕O点以每秒6°的速度旋转,
设∠AON=3t,则∠AOC=30°+6t,
∵OC与OM重合,
∵∠AOC+∠BOC=180°,
可得:(30°+6t)+(90°-3t)=180°,
解得:t=20秒;
即经过20秒时间OC与OM重合;
(4)如图4所示:
∵∠AON+∠BOM=90°,∠BOC=∠COM,
∵三角板绕点O以每秒3°的速度,射线OC也绕O点以每秒6°的速度旋转,
设∠AON=3t,∠AOC=30°+6t,∵∠BOM+∠AON=90°,
∴∠BOC=∠COM=∠BOM=(90°-3t),
由题意得:180°-(30°+6t)=( 90°-3t),
解得:t=秒,
即经过秒OC平分∠MOB.
【点睛】
此题考查了平行线的判定与性质,角的计算以及方程的应用,关键是应该认真审题并仔细观察图形,找到各个量之间的关系求出角的度数是解题的关键.
二十五、解答题
25.(1)50°;(2)①见解析;②见解析;(3)360°.
【分析】
(1)根据题意,已知,,可结合三角形内角和定理和折叠变换的性质求解;
(2)①先根据折叠得:∠ADE=∠A′DE,∠AED=∠A′
解析:(1)50°;(2)①见解析;②见解析;(3)360°.
【分析】
(1)根据题意,已知,,可结合三角形内角和定理和折叠变换的性质求解;
(2)①先根据折叠得:∠ADE=∠A′DE,∠AED=∠A′ED,由两个平角∠AEB和∠ADC得:∠1+∠2等于360°与四个折叠角的差,化简得结果;
②利用两次外角定理得出结论;
(3)由折叠可知∠1+∠2+∠3+∠4+∠5+∠6等于六边形的内角和减去(∠B'GF+∠B'FG)以及(∠C'DE+∠C'ED)和(∠A'HL+∠A'LH),再利用三角形的内角和定理即可求解.
【详解】
解:(1)∵,,
∴∠A′=∠A=180°-(65°+70°)=45°,
∴∠A′ED+∠A′DE =180°-∠A′=135°,
∴∠2=360°-(∠C+∠B+∠1+∠A′ED+∠A′DE)=360°-310°=50°;
(2)①,理由如下
由折叠得:∠ADE=∠A′DE,∠AED=∠A′ED,
∵∠AEB+∠ADC=360°,
∴∠1+∠2=360°-∠ADE-∠A′DE-∠AED-∠A′ED=360°-2∠ADE-2∠AED,
∴∠1+∠2=2(180°-∠ADE-∠AED)=2∠A;
②,理由如下:
∵是的一个外角
∴.
∵是的一个外角
∴
又∵
∴
(3)如图
由题意知,
∠1+∠2+∠3+∠4+∠5+∠6=720°-(∠B'GF+∠B'FG)-(∠C'DE+∠C'ED)-(∠A'HL+∠A'LH)=720°-(180°-∠B')-(180°-C')-(180°-A')=180°+(∠B'+∠C'+∠A')
又∵∠B=∠B',∠C=∠C',∠A=∠A',
∠A+∠B+∠C=180°,
∴∠1+∠2+∠3+∠4+∠5+∠6=360°.
【点睛】
题主要考查了折叠变换、三角形、四边形内角和定理.注意折叠前后图形全等;三角形内角和为180°;四边形内角和等于360度.
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