人教七年级下册数学期末质量监测题附答案.doc

人教七年级下册数学期末质量监测题附答案 一、选择题 1．如图，直线a，b，c被射线l和m所截，则下列关系正确的是（　） A．∠1与∠2是对顶角 B．∠1与∠3是同旁内角 C．∠3与∠4是同位角 D．∠2与∠3是内错角 2．下列对象中不属于平移的是（ ） A．在平坦雪地上滑行的滑雪运动员 B．上上下下地迎送来客的电梯 C．一棵倒映在湖中的树 D．在笔直的铁轨上飞驰而过的火车 3．如图，小手盖住的点的坐标可能为（ ） A． B． C． D． 4．下列说法中，真命题的个数为（ ） ①两条平行线被第三条直线所截，同位角相等； ②在同一平面内，如果两条直线都与第三条直线垂直，那么这两条直线互相平行； ③过一点有且只有一条直线与这条直线平行； ④点到直线的距离是这一点到直线的垂线段； A．1个 B．2个 C．3个 D．4个 5．如图，将一条对边互相平行的纸带进行两次折叠，折痕分别为AB，CD，若，若，则的度数是（ ） A． B． C． D． 6．下列语句中正确的是（ ） A．-9的平方根是-3 B．9的平方根是3 C．9的立方根是 D．9的算术平方根是3 7．如图，把一块含有45°角的直角三角板的两个顶点放在直尺的对边上．如果∠1＝15°，那么∠2的度数是（　　） A．15° B．60° C．30° D．75° 8．如图，动点P从点出发，沿所示方向运动，每当碰到长方形OABC的边时反弹，反弹后的路径与长方形的边的夹角为45°，第1次碰到长方形边上的点的坐标为……第2021次碰到长方形边上的坐标为（ ） A． B． C． D． 九、填空题 9．的算术平方根是__________． 十、填空题 10．在平面直角坐标系中，点P(-2,3)关于直线y=x-1对称的点的坐标是_______． 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，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．如图所示是一张长方形形状的纸条，，则的度数为__________． 十四、填空题 14．对于有理数x、y，当x≥y时，规定x※y=yx；而当x<y时，规定x※y=y-x，那么4※（-2）=_______；如果[（-1）※1]※m=36，则m的值为______． 十五、填空题 15．若点P在轴上，则点P的坐标为____． 十六、填空题 16．如图：在平面直角坐标系中，已知P1（﹣1，0），P2（﹣1，﹣1），P3（1，﹣1），P4（1，1），P5（﹣2，1），P6（﹣2，﹣2）…，依次扩展下去，则点P2021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．根据下列证明过程填空：已知：如图，于点，于点，．求证：． 证明：∵，（已知） ∴（______________） ∴（_____________） ∴（_____________） 又∵（已知） ∴（_________） ∴（_________） ∴（__________） 二十、解答题 20．已知：如图，把△ABC向上平移4个单位长度，再向右平移3个单位长度，得到△A′B′C′， （1）画出△A′B′C′，写出A′、B′、C′的坐标； （2）点P在y轴上，且S△BCP=4S△ABC，直接写出点P的坐标． 二十一、解答题 21．解下列问题： （1）已知；求的值． （2）已知的小数部分为的整数部分为，求的值． 二十二、解答题 22．如图，用两个边长为15的小正方形拼成一个大的正方形， （1）求大正方形的边长？ （2）若沿此大正方形边的方向剪出一个长方形，能否使剪出的长方形纸片的长宽之比为4：3，且面积为720cm2？ 二十三、解答题 23．已知，如图：射线分别与直线、相交于、两点，的角平分线与直线相交于点，射线交于点，设，且． （1）________，________；直线与的位置关系是______； （2）如图，若点是射线上任意一点，且，试找出与之间存在一个什么确定的数量关系？并证明你的结论． （3）若将图中的射线绕着端点逆时针方向旋转（如图）分别与、相交于点和点时，作的角平分线与射线相交于点，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． 二十四、解答题 24．如图，，平分，设为，点E是射线上的一个动点． （1）若时，且，求的度数； （2）若点E运动到上方，且满足，，求的值； （3）若，求的度数（用含n和的代数式表示）． 二十五、解答题 25．如图①，将一副直角三角板放在同一条直线AB上，其中∠ONM＝30°，∠OCD＝45°． （1）将图①中的三角板OMN沿BA的方向平移至图②的位置，MN与CD相交于点E，求∠CEN的度数； （2）将图①中的三角板OMN绕点O按逆时针方向旋转，使∠BON＝30°，如图③，MN与CD相交于点E，求∠CEN的度数； （3）将图①中的三角板OMN绕点O按每秒30°的速度按逆时针方向旋转一周，在旋转的过程中，在第____________秒时，直线MN恰好与直线CD垂直．（直接写出结果） 【参考答案】 一、选择题 1．C 解析：C 【分析】 根据对顶角、邻补角、同位角、内错角的定义分别分析即可． 【详解】 解：A、∠1与∠2是邻补角，故原题说法错误； B、∠1与∠3不是同旁内角，故原题说法错误； C、∠3与∠4是同位角，故原题说法正确； D、∠2与∠3不是内错角，故原题说法错误； 故选：C． 【点睛】 此题主要考查了对顶角、邻补角、内错角和同位角，解题的关键是掌握对顶角、邻补角、内错角和同位角的定义． 2．C 【分析】 根据平移的性质，对选项进行一一分析，利用排除法求解． 【详解】 解：A、滑雪运动员在平坦雪地上滑行，符合平移的性质，故属于平移； B、电梯上上下下地迎送来客，符合平移的性质，故属于平移 解析：C 【分析】 根据平移的性质，对选项进行一一分析，利用排除法求解． 【详解】 解：A、滑雪运动员在平坦雪地上滑行，符合平移的性质，故属于平移； B、电梯上上下下地迎送来客，符合平移的性质，故属于平移； C、一棵树倒映在湖中，山与它在湖中的像成轴对称，故不属于平移； D、火车在笔直的铁轨上飞弛而过，符合平移的性质，故属于平移； 故选：C． 【点睛】 本题考查了图形的平移，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，学生易混淆图形的平移与旋转或轴对称． 3．C 【分析】 根据平面直角坐标系的象限内点的特点判断即可； 【详解】 ∵盖住的点在第三象限， ∴符合条件； 故答案选C． 【点睛】 本题主要考查了平面直角坐标系象限内点的特征，准确分析判断是解题的关键． 4．B 【分析】 根据平行线的性质与判定，点到直线的距离的定义逐项分析判断即可 【详解】 ①两条平行线被第三条直线所截，同位角相等，故①是真命题； ②在同一平面内，如果两条直线都与第三条直线垂直，那么这两条直线互相平行，故②是真命题； ③在同一平面内，过直线外一点有且只有一条直线与这条直线平行，故③不是真命题， ④点到直线的距离是这一点到直线的垂线段的长度，故④不是真命题， 故真命题是①②， 故选B 【点睛】 本题考查了判断真假命题，平行线的性质与判定，点到直线的距离的定义，掌握相关性质定理是解题的关键． 5．D 【分析】 由折叠的性质可知∠1=∠BAG，2∠BDC+∠2=180°，根据BE∥AG，得到∠CFB=∠CAG=2∠1，从而根据平行线的性质得到∠CDB=2∠1，则∠2=180°-4∠1. 【详解】 解：由题意得：AG∥BE∥CD，CF∥BD， ∴∠CFB=∠CAG，∠CFB+∠DBF=180°，∠DBF+∠CDB=180° ∴∠CFB=∠CDB ∴∠CAG=∠CDB 由折叠的性质得∠1=∠BAG，2∠BDC+∠2=180° ∴∠CAG=∠CDB=∠1+∠BAG=2α ∴∠2=180°-2∠BDC=180°-4α 故选D. 【点睛】 本题主要考查了平行线的性质与折叠的性质，解题的关键在于能够熟练掌握相关知识进行求解. 6．D 【分析】 根据平方根、立方根、算术平方根的定义逐一进行判断即可. 【详解】 A. 负数没有平方根，故A选项错误； B. 9的平方根是±3，故B选项错误； C. 9的立方根是，故C选项错误； D. 9的算术平方根是3，正确， 故选D. 【点睛】 本题考查了平方根、立方根、算术平方根等知识，熟练掌握相关概念以及求解方法是解题的关键. 7．C 【分析】 直接利用平行线的性质结合等腰直角三角形的性质得出答案． 【详解】 解：如图所示：由题意可得：∠1＝∠3＝15°， 则∠2＝45°﹣∠3＝30°． 故选：C． 【点睛】 本题主要考查了两直线平行，内错角相等的性质，需要注意隐含条件，直尺的对边平行，等腰直角三角板的锐角是45°的利用． 8．A 【分析】 该题属于找规律题型，只要把运动周期找出来即可解决． 【详解】 由反弹线前后对称规律，得出第1－6次碰到长方形的边的点的坐标依次为：（0，3）（1，4）（5，0）（8，3）（7，4）（3 解析：A 【分析】 该题属于找规律题型，只要把运动周期找出来即可解决． 【详解】 由反弹线前后对称规律，得出第1－6次碰到长方形的边的点的坐标依次为：（0，3）（1，4）（5，0）（8，3）（7，4）（3，0）由此可以得出运动周期为6次一循环， 2021÷6＝366……5， 第2021次碰到长方形的边的点的坐标为（7，4）， 故选：A． 【点睛】 本题主要考查了规律性，图形的变化，解题关键是明确反弹前后特征，发现点的变化周期，利用变化周期循环规律解答． 九、填空题 9．【分析】 直接利用算术平方根的定义得出答案． 【详解】 解：， 的算术平方根是：． 故答案为：． 【点睛】 此题主要考查了算术平方根，正确掌握相关定义是解题关键． 解析： 【分析】 直接利用算术平方根的定义得出答案． 【详解】 解：， 的算术平方根是：． 故答案为：． 【点睛】 此题主要考查了算术平方根，正确掌握相关定义是解题关键． 十、填空题 10．【分析】 如图，设点P关于直线y=x－1的对称点是点Q，过点P作PA∥x轴交直线y=x－1于点A，连接AQ，先由直线y=x－1与两坐标轴的交点坐标确定△OBC是等腰直角三角形，然后根据平行线的性质 解析： 【分析】 如图，设点P关于直线y=x－1的对称点是点Q，过点P作PA∥x轴交直线y=x－1于点A，连接AQ，先由直线y=x－1与两坐标轴的交点坐标确定△OBC是等腰直角三角形，然后根据平行线的性质和轴对称的性质可得AP=AQ，∠PAQ=90°，由于点P坐标已知，故可求出点A的坐标，进而可求出点Q坐标． 【详解】 解：如图，设点P关于直线y=x－1的对称点是点Q，过点P作PA∥x轴交直线y=x－1于点A，连接AQ， 设直线y=x－1交x轴于点B，交y轴于点C，则点B（1，0）、点C（0，﹣1）， ∴OB=OC=1，∴∠OBC=45°，∴∠PAB=45°， ∵P、Q关于直线y=x－1对称，∴AP=AQ，∠PAB=∠QAB=45°，∴∠PAQ=90°，∴AQ⊥x轴， ∵P（﹣2，3），且当y=3时，3=x﹣1，解得x=4，∴A（4，3），∴AD=3，PA=6=AQ，∴DQ=3，∴点Q的坐标是（4，﹣3）． 故答案为：（4，﹣3）． 【点睛】 本题以平面直角坐标系为载体，考查了直线上点的坐标特点、轴对称的性质、等腰直角三角形的性质等知识，熟练掌握一次函数图象上点的坐标特点和轴对称的性质是解题关键． 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 12．40° 【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 13．5° 【分析】 根据平行线的性质可得∠3的度数，再根据邻补交的性质可得∠2=（180°-∠3）÷2进行计算即可． 【详解】 解：∵AB∥CD， ∴∠1+∠3=180°， ∵∠1=105°， ∴∠3= 解析：5° 【分析】 根据平行线的性质可得∠3的度数，再根据邻补交的性质可得∠2=（180°-∠3）÷2进行计算即可． 【详解】 解：∵AB∥CD， ∴∠1+∠3=180°， ∵∠1=105°， ∴∠3=180°-105°=75°， ∴∠2=（180°-75°）÷2=52.5°， 故答案为：52.5°． 【点睛】 此题主要考查了平行线的性质，关键是找准折叠后哪些角是对应相等的． 十四、填空题 14．或． 【分析】 根据新定义规定的式子将数值代入再计算即可； 先根据新定义的式子将数值代入分情况讨论列方程求解即可． 【详解】 解： 4※（-2）=； （-1）※1= [（-1）※1]※m= 解析：或． 【分析】 根据新定义规定的式子将数值代入再计算即可； 先根据新定义的式子将数值代入分情况讨论列方程求解即可． 【详解】 解： 4※（-2）=； （-1）※1= [（-1）※1]※m=2※m=36 当时，原式可化为 解得： ； 当时，原式可化为： 解得：； 综上所述，m的值为：或； 故答案为：16；或． 【点睛】 本题考查了新定义的运算，读懂新定义的式子，将值正确代入是解题的关键． 十五、填空题 15．（4，0）． 【分析】 根据x轴上点的纵坐标为0列方程求出m的值，再求解即可． 【详解】 ∵点P（m+3，m-1）在x轴上， ∴m-1=0， 解得m=1， 所以，m+3=1+3=4， 所以，点P的坐 解析：（4，0）． 【分析】 根据x轴上点的纵坐标为0列方程求出m的值，再求解即可． 【详解】 ∵点P（m+3，m-1）在x轴上， ∴m-1=0， 解得m=1， 所以，m+3=1+3=4， 所以，点P的坐标为（4，0）． 故答案为：（4，0）． 【点睛】 本题考查了点的坐标，熟记x轴上点的纵坐标为0是解题的关键． 十六、填空题 16．（﹣506，505） 【分析】 根据各个点的位置关系，可得出下标为4的倍数的点在第一象限，被4除余1的点在第二象限，被4除余2的点在D第三象限，被4除余3的点在第四象限，点P2021的在第二象限，且 解析：（﹣506，505） 【分析】 根据各个点的位置关系，可得出下标为4的倍数的点在第一象限，被4除余1的点在第二象限，被4除余2的点在D第三象限，被4除余3的点在第四象限，点P2021的在第二象限，且纵坐标＝2020÷4，再根据第二项象限点的规律即可得出结论． 【详解】 解：∵P1（﹣1，0），P2（﹣1，﹣1），P3（1，﹣1），P4（1，1），P5（﹣2，1），P6（﹣2，﹣2）…， ∴下标为4的倍数的点在第一象限，被4除余1的点在第二象限，被4除余2的点在第三象限，被4除余3的点在第四象限， ∵2021÷4＝505…1， ∴点P2021在第二象限， ∵点P5（﹣2，1），点P9（﹣3，2），点P13（﹣4，3）， ∴点P2021（﹣506，505）， 故答案为：（﹣506，505）． 【点睛】 本题考查了规律型：点的坐标，是一个阅读理解，猜想规律的题目，解答此题的关键是首先确定点所在的大致位置，该位置处点的规律，然后就可以进一步推得点的坐标． 十七、解答题 17．（1）0 ；（2）2 【解析】试题分析：（1）先对根式、负指数化简，再根据运算顺序依次计算即可；（2）先去绝对值符号和0次幂，再按运算顺序依次计算即可； 试题解析： ①原式=2+2-4=0 解析：（1）0 ；（2） 【解析】试题分析：（1）先对根式、负指数化简，再根据运算顺序依次计算即可；（2）先去绝对值符号和0次幂，再按运算顺序依次计算即可； 试题解析： ①原式=2+2-4=0 ②原式== 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．;垂直的定义；同位角相等，两直线平行；；两直线平行，同位角相等；GD；同位角相等，两直线平行；；两直线平行，内错角相等；等量代换 【分析】 结合图形，根据已知证明过程，写出相关的依据即可． 【详解】 解析：;垂直的定义；同位角相等，两直线平行；；两直线平行，同位角相等；GD；同位角相等，两直线平行；；两直线平行，内错角相等；等量代换 【分析】 结合图形，根据已知证明过程，写出相关的依据即可． 【详解】 证明：证明：∵，（已知） ∴（垂直的定义） ∴（同位角相等，两直线平行） ∴（两直线平行，同位角相等） 又∵（已知） ∴（同位角相等，两直线平行） ∴（两直线平行，内错角相等） ∴（等量代换） 【点睛】 本题考查证明过程中每一步的依据，根据推理过程明白相关知识点是解题关键． 二十、解答题 20．（1）作图见解析，A′（1，5），B′（0，2），C′（4，2）；（2）P（0，10）或（0，-12）． 【分析】 （1）分别作出A，B，C的对应点A′，B′，C′即可解决问题； （2）设P（0，m 解析：（1）作图见解析，A′（1，5），B′（0，2），C′（4，2）；（2）P（0，10）或（0，-12）． 【分析】 （1）分别作出A，B，C的对应点A′，B′，C′即可解决问题； （2）设P（0，m），构建方程解决问题即可． 【详解】 解：（1）如图，△A′B′C′即为所求，A′（1，5），B′（0，2），C′（4，2）； （2）设P（0，m）， 由题意：×4×|m+2|=4××4×3， 解得m=10或-12， ∴P（0，10）或（0，-12）． 【点睛】 本题考查了坐标与图形的性质，平移变换，三角形的面积等知识，解题的关键是熟练掌握平移变换的性质． 二十一、解答题 21．（1）；（2）． 【分析】 （1）直接利用非负数的性质得出x，y的值，再利用立方根的定义求出答案； （2）直接估算无理数的取值范围得出a，b的值，进而得出答案． 【详解】 原式 ． 解析：（1）；（2）． 【分析】 （1）直接利用非负数的性质得出x，y的值，再利用立方根的定义求出答案； （2）直接估算无理数的取值范围得出a，b的值，进而得出答案． 【详解】 原式 ． 【点睛】 此题主要考查了估算无理数的大小，正确得出无理数的取值范围是解题关键． 二十二、解答题 22．（1）30；（2）不能. 【解析】 【分析】 （1）根据已知正方形的面积求出大正方形的面积，即可求出边长； （2）先求出长方形的边长，再判断即可． 【详解】 解：（1）∵大正方形的面积是： ∴大正 解析：（1）30；（2）不能. 【解析】 【分析】 （1）根据已知正方形的面积求出大正方形的面积，即可求出边长； （2）先求出长方形的边长，再判断即可． 【详解】 解：（1）∵大正方形的面积是： ∴大正方形的边长是： ＝30； （2）设长方形纸片的长为4xcm，宽为3xcm， 则4x•3x＝720， 解得：x＝ ， 4x＝ ＝ ＞30， 所以沿此大正方形边的方向剪出一个长方形，不能使剪出的长方形纸片的长宽之比为4：3，且面积为720cm2． 故答案为（1）30；（2）不能. 【点睛】 本题考查算术平方根，解题的关键是能根据题意列出算式． 二十三、解答题 23．（1）35，35，平行；（2）∠FMN+∠GHF=180°，证明见解析；（3）不变，2 【分析】 （1）根据（α-35）2+|β-α|=0，即可计算α和β的值，再根据内错角相等可证AB∥CD； （2 解析：（1）35，35，平行；（2）∠FMN+∠GHF=180°，证明见解析；（3）不变，2 【分析】 （1）根据（α-35）2+|β-α|=0，即可计算α和β的值，再根据内错角相等可证AB∥CD； （2）先根据内错角相等证GH∥PN，再根据同旁内角互补和等量代换得出∠FMN+∠GHF=180°； （3）作∠PEM1的平分线交M1Q的延长线于R，先根据同位角相等证ER∥FQ，得∠FQM1=∠R，设∠PER=∠REB=x，∠PM1R=∠RM1B=y，得出∠EPM1=2∠R，即可得=2． 【详解】 解：（1）∵（α-35）2+|β-α|=0， ∴α=β=35， ∴∠PFM=∠MFN=35°，∠EMF=35°， ∴∠EMF=∠MFN， ∴AB∥CD； （2）∠FMN+∠GHF=180°； 理由：由（1）得AB∥CD， ∴∠MNF=∠PME， ∵∠MGH=∠MNF， ∴∠PME=∠MGH， ∴GH∥PN， ∴∠GHM=∠FMN， ∵∠GHF+∠GHM=180°， ∴∠FMN+∠GHF=180°； （3）的值不变，为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， ∴∠FQM1=∠R， 设∠PER=∠REB=x，∠PM1R=∠RM1B=y， 则有：， 可得∠EPM1=2∠R， ∴∠EPM1=2∠FQM1， ∴==2． 【点睛】 本题主要考查平行线的判定与性质，熟练掌握内错角相等证平行，平行线同旁内角互补等知识是解题的关键． 二十四、解答题 24．（1）60°；（2）50°；（3）或 【分析】 （1）根据平行线的性质可得的度数，再根据角平分线的性质可得的度数，应用三角形内角和计算的度数，由已知条件，可计算出的度数； （2）根据题意画出图形，先 解析：（1）60°；（2）50°；（3）或 【分析】 （1）根据平行线的性质可得的度数，再根据角平分线的性质可得的度数，应用三角形内角和计算的度数，由已知条件，可计算出的度数； （2）根据题意画出图形，先根据可计算出的度数，由可计算出的度数，再根据平行线的性质和角平分线的性质，计算出的度数，即可得出结论； （3）根据题意可分两种情况，①若点运动到上方，根据平行线的性质由可计算出的度数，再根据角平分线的性质和平行线的性质，计算出的度数，再，，列出等量关系求解即可等处结论；②若点运动到下方，根据平行线的性质由可计算出的度数，再根据角平分线的性质和平行线的性质，计算出的度数，再，列出等量关系求解即可等处结论． 【详解】 解：（1），， ， 平分， ， ， 又， ； （2）根据题意画图，如图1所示， ，， ， ， ， ， 又平分， ， ； （3）①如图2所示， ， ， 平分， ， ， 又， ， ， 解得； ②如图3所示， ， ， 平分， ， ， 又， ， ， 解得． 综上的度数为或． 【点睛】 本题主要考查平行线的性质和角平分线的性质，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．合理应用平行线的性质是解决本题的关键． 二十五、解答题 25．（1）105°；（2）135°；（3）5.5或11.5. 【分析】 （1）在△CEN中，用三角形内角和定理即可求出； （2）由∠BON＝30°，∠N=30°可得MN∥CB，再根据两直线平行，同旁内角 解析：（1）105°；（2）135°；（3）5.5或11.5. 【分析】 （1）在△CEN中，用三角形内角和定理即可求出； （2）由∠BON＝30°，∠N=30°可得MN∥CB，再根据两直线平行，同旁内角互补即可求出∠CEN的度数. （3）画出图形，求出在MN⊥CD时的旋转角，再除以30°即得结果. 【详解】 解：（1）在△CEN中，∠CEN=180°－∠ECN－∠CNE=180°－45°－30°=105°； （2）∵∠BON＝30°，∠N=30°， ∴∠BON＝∠N， ∴MN∥CB. ∴∠OCD+∠CEN=180°， ∵∠OCD=45° ∴∠CEN=180°－45°=135°； （3）如图，MN⊥CD时，旋转角为360°－90°－45°－60°=165°，或360°－（60°－45°）=345°，所以在第165°÷30°=5.5或345°÷30°=11.5秒时，直线MN恰好与直线CD垂直． 【点睛】 本题以学生熟悉的三角板为载体，考查了三角形的内角和、平行线的判定和性质、垂直的定义和旋转的性质，前两小题难度不大，难点是第（3）小题，解题的关键是画出适合题意的几何图形，弄清求旋转角的思路和方法，本题的第一种情况是将旋转角∠DOM放在四边形DOMF中，用四边形内角和求解，第二种情况是用周角减去∠DOM的度数.