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兰州市人教版七年级下册数学期末压轴难题试卷及答案-百度文库
一、选择题
1.如图,下列说法不正确的是( )
A.∠1与∠3是对顶角 B.∠2与∠6是同位角
C.∠3与∠4是内错角 D.∠3与∠5是同旁内角
2.下列图中的“笑脸”,是由上面教师寄语中的图像平移得到的是( )
A. B. C. D.
3.点在( )
A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限
4.下列四个命题:①是64的立方根;②5是25的算术平方根;③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;④在平面直角坐标系中,与两坐标轴距离都是2的点有且只有2个.其中真命题有( )个
A.1 B.2 C.3 D.4
5.如图,已知直线AB,CD被直线AC所截,AB∥CD,E是平面内CD上方的一点(点E不在直线AB,CD,AC上),设∠BAE=,∠DCE=.下列各式:①+,②﹣,③﹣,④180°﹣﹣,⑤360°﹣﹣中,∠AEC的度数可能是( )
A.①②③ B.①②④⑤ C.①②③⑤ D.①②③④⑤
6.下列说法中正确的是( )
A.的平方根是 B.的算术平方根是 C.与相等 D.的立方根是
7.如图,直线AB∥CD,BE平分∠ABD,若∠DBE=20°,∠DEB=80°,求∠CDE的度数是( )
A.50° B.60° C.70° D.80°
8.如图,长方形BCDE的各边分别平行于x轴或y轴,物体甲和物体乙分别由点A(4,0)同时出发,沿长方形BCDE的边作环绕运动,物体甲按逆时针方向以2个单位/秒匀速运动,物体乙按顺时针方向以6个单位秒匀速运动,则两个物体运动后的第2021次相遇地点的坐标是( )
A.(0,2) B.(﹣4,0) C.(0,﹣2) D.(4,0)
二、填空题
9.若+=0,则xy=__________.
10.已知点P(3,﹣1)关于x轴的对称点Q的坐标是(a+b,1﹣b),则a=___,b=___.
11.如图,AD、AE分别是△ABC的角平分线和高,∠B=50°,∠C=70°,则∠DAE=_____________°.
12.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′=__.
13.如图所示,一个四边形纸片ABCD,,把纸片按如图所示折叠,使点B落在AD边上的点,AE是折痕,,则=________度.
14.规定一种关于、的新运算:,那么______.
15.在平面直角坐标系中,已知线段且轴,且点的坐标是则点的坐标是____.
16.在平面直角坐标系中,,,,,,…,按照此规律排列下去,点的坐标为________.
三、解答题
17.计算:(1)||+2;
(2)
18.求满足下列各式的未知数.
(1).
(2).
19.如图所示,已知BD⊥CD于D,EF⊥CD于F,∠A=80°,∠ABC=100°.求证:∠1=∠2.
证明:∵BD⊥CD,EF⊥CD(已知)
∴∠BDC=∠EFC=90°(垂直的定义)
∴ (同位角相等,两直线平行)
∴∠2=∠3
∵∠A=80°,∠ABC=100°(已知)
∴∠A+∠ABC=180°
∴AD//BC
∴ (两直线平行,内错角相等)
∴∠1=∠2 .
20.在平面直角坐标系中,已知O,A,B,C四点的坐标分别为O(0,0),A(0,3),B(-3,3),C(-3,0).
(1)在平面直角坐标系中,描出O,A,B,C四点;
(2)依次连接OA,AB,BC,CO后,得到图形的形状是___________.
21.请回答下列问题:
(1)介于连续的两个整数和之间,且,那么 , ;
(2)是的小数部分,是的整数部分,求 , ;
(3)求的平方根.
二十二、解答题
22.如图1,用两个边长相同的小正方形拼成一个大的正方形.
(1)如图2,若正方形纸片的面积为1,则此正方形的对角线AC的长为 dm.
(2)如图3,若正方形的面积为16,李明同学想沿这块正方形边的方向裁出一块面积为12的长方形纸片,使它的长和宽之比为3∶2,他能裁出吗?请说明理由.
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.
24.已知:和同一平面内的点.
(1)如图1,点在边上,过作交于,交于.根据题意,在图1中补全图形,请写出与的数量关系,并说明理由;
(2)如图2,点在的延长线上,,.请判断与的位置关系,并说明理由.
(3)如图3,点是外部的一个动点.过作交直线于,交直线于,直接写出与的数量关系,并在图3中补全图形.
25.(生活常识)
射到平面镜上的光线(入射光线)和变向后的光线(反射光线)与平面镜所夹的角相等.如图 1,MN 是平面镜,若入射光线 AO 与水平镜面夹角为∠1,反射光线 OB 与水平镜面夹角为∠2,则∠1=∠2 .
(现象解释)
如图 2,有两块平面镜 OM,ON,且 OM⊥ON,入射光线 AB 经过两次反射,得到反射光线 CD.求证 AB∥CD.
(尝试探究)
如图 3,有两块平面镜 OM,ON,且∠MON =55° ,入射光线 AB 经过两次反射,得到反射光线 CD,光线 AB 与 CD 相交于点 E,求∠BEC 的大小.
(深入思考)
如图 4,有两块平面镜 OM,ON,且∠MON = α ,入射光线 AB 经过两次反射,得到反射光线 CD,光线 AB 与 CD 所在的直线相交于点 E,∠BED=β , α 与 β 之间满足的等量关系是 .(直接写出结果)
26.在中,,,点在直线上运动(不与点、重合),点在射线上运动,且,设.
(1)如图①,当点在边上,且时,则__________,__________;
(2)如图②,当点运动到点的左侧时,其他条件不变,请猜想和的数量关系,并说明理由;
(3)当点运动到点的右侧时,其他条件不变,和还满足(2)中的数量关系吗?请在图③中画出图形,并给予证明.(画图痕迹用黑色签字笔加粗加黑)
【参考答案】
一、选择题
1.B
解析:B
【分析】
根据对顶角定义:如果一个角的两边分别是另一个角两边的反向延长线,且这两个角有公共顶点,那么这两个角是对顶角;内错角定义: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;同位角定义:两条直线被第三条直线所截,两个角分别在两条被截线同一方,并且都在截线的同侧,具有这样位置关系的一对角叫做同位角;同旁内角定义:两条直线被第三条直线所截,若两个角都在两直线之间,并且在截线的同侧,则这样的一对角叫做同旁内角;进行分析判断即可.
【详解】
解答:解:A、∠1与∠3是对顶角,
故原题说法正确,不符合题意;
B、∠2与∠6不是同位角,
故原题说法错误,符合题意;
C、∠3与∠4是内错角,
故原题说法正确,不符合题意;
D、∠3与∠5是同旁内角,
故原题说法正确,不符合题意;
故选:B.
【点睛】
此题主要考查了对顶角、内错角、同位角、同旁内角,关键是掌握这几种角的定义.
2.D
【分析】
根据平移的性质,不改变图形的形状和大小,经过平移,对应点所连的线段平行且相等,对应线段平行且相等.
【详解】
解:A、B、C都不是由平移得到的,D是由平移得到的.
故选:D.
【点睛】
解析:D
【分析】
根据平移的性质,不改变图形的形状和大小,经过平移,对应点所连的线段平行且相等,对应线段平行且相等.
【详解】
解:A、B、C都不是由平移得到的,D是由平移得到的.
故选:D.
【点睛】
本题考查平移的基本性质是:①平移不改变图形的形状和大小;②经过平移,对应点所连的线段平行且相等,对应线段平行且相等,对应角相等.
3.C
【分析】
根据平面直角坐标系象限的符合特点可直接进行排除选项.
【详解】
解:在平面直角坐标系中,第一象限的符合为“+、+”,第二象限的符合为“-、+”;第三象限的符合为“-、-”,第四象限的符合为“+、-”,由此可得点在第三象限;
故选C.
【点睛】
本题主要考查平面直角坐标系中象限的符合特点,熟练掌握平面直角坐标系中象限的符合特点是解题的关键.
4.B
【分析】
根据立方根和算术平方根的定义、平行线的性质、点到直线的距离逐项判断即可.
【详解】
64的立方根是4,故①是假命题; 25的算数平方根是5,故②是真命题;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,故③是真命题;与两坐标轴距离都是2的点有(2,2)、(2,-2)、(-2,2)、(-2,-2)共4点,故④是假命题.
故选:B.
【点睛】
本题考查命题真、假的判断.正确掌握相关定义、性质与判定是解题关键.
5.C
【分析】
根据点E有6种可能位置,分情况进行讨论,依据平行线的性质以及三角形外角性质进行计算求解即可.
【详解】
解:(1)如图1,由AB∥CD,可得∠AOC=∠DCE1=,
∵∠AOC=∠BAE1+∠AE1C,
∴∠AE1C=﹣.
(2)如图2,过E2作AB平行线,则由AB∥CD,
可得∠1=∠BAE2=,∠2=∠DCE2=,
∴∠AE2C=+.
(3)如图3,由AB∥CD,可得∠BOE3=∠DCE3=,
∵∠BAE3=∠BOE3+∠AE3C,
∴∠AE3C=﹣.
(4)如图4,由AB∥CD,可得∠BAE4+∠AE4C+∠DCE4=360°,
∴∠AE4C=360°﹣﹣.
综上所述,∠AEC的度数可能是﹣,+,﹣,360°﹣﹣.
故选:C.
【点睛】
本题主要考查了平行线的性质的运用,解题时注意:两直线平行,同位角相等;两直线平行,内错角相等.
6.C
【分析】
根据平方根,立方根,算术平方根的定义解答即可.
【详解】
A.的平方根为,故选项错误;
B.的算术平方根是,故选项错误;
C.,故选项正确;
D.的立方根是,故选项错误;
故选:C.
【点睛】
本题考查了平方根,立方根,算术平方根的定义,熟练掌握是解题关键.
7.B
【分析】
延长,交于点,根据角平分线的定义以及已知条件可得,由三角形的外角性质可求,最后由平行线的性质即可求解.
【详解】
延长,交于点,
BE平分∠ABD,,
,
,∠DEB=80°,
,
,
,
故选B.
【点睛】
本题考查了角平分线的定义,平行线的性质,三角形的外角性质,掌握以上知识是解题的关键.
8.A
【分析】
利用行程问题中的相遇问题,由于矩形的边长为8和4,物体乙是物体甲的速度的3倍,求得每一次相遇的地点,找出规律即可解答.
【详解】
解:矩形的边长为8和4,因为物体乙是物体甲的速度的3倍
解析:A
【分析】
利用行程问题中的相遇问题,由于矩形的边长为8和4,物体乙是物体甲的速度的3倍,求得每一次相遇的地点,找出规律即可解答.
【详解】
解:矩形的边长为8和4,因为物体乙是物体甲的速度的3倍,
时间相同,物体甲与物体乙的路程比为1:3,由题意知:
①第一次相遇物体甲与物体乙行的路程和为24×1,
物体甲行的路程为24×=6,物体乙行的路程为24×=18,在DE边相遇;
②第二次相遇物体甲与物体乙行的路程和为24×2,
物体甲行的路程为24×2×=12,物体乙行的路程为24×2×=36,在DC边相遇;
③第三次相遇物体甲与物体乙行的路程和为24×3,
物体甲行的路程为24×3×=18,物体乙行的路程为24×3×=54,在BC边相遇;
④第四次相遇物体甲与物体乙行的路程和为24×4,
物体甲行的路程为24×4×=24,物体乙行的路程为24×4×=72,在A点相遇;
此时甲乙回到原出发点,则每相遇四次,两点回到出发点,
2021÷4=505…1,
故两个物体运动后的第2020次相遇地点的是点A,即物体甲行的路程为24×1×=6,物体乙行的路程为24×1×=18时,达到第2021次相遇,
此时相遇点的坐标为:(0,2),
故选:A.
【点睛】
本题主要考查了点的变化规律以及行程问题中的相遇问题及按比例分配的运用,通过计算发现规律就可以解决问题.
二、填空题
9.16
【分析】
根据算术平方根的性质列式求出x、y的值,然后代入代数式进行计算即可求解.
【详解】
∵+=0,
∴x−8=0,y−2=0,
∴x=8,y=2,
∴xy=.
故答案为16.
【点睛】
解析:16
【分析】
根据算术平方根的性质列式求出x、y的值,然后代入代数式进行计算即可求解.
【详解】
∵+=0,
∴x−8=0,y−2=0,
∴x=8,y=2,
∴xy=.
故答案为16.
【点睛】
本题考查非负数的性质:算术平方根,解题的关键是掌握算术平方根具有双重非负性:(1)被开方数a是非负数,即a≥0;(2)算术平方根本身是非负数,即≥0.
10.0
【分析】
根据题意结合关于x轴对称点的性质得出关于a,b的等式,进而求出答案.
【详解】
解:∵点P(3,-1)关于x轴的对称点Q的坐标是(a+b,1-b),
∴a+b=3,1-b=1,
解析:0
【分析】
根据题意结合关于x轴对称点的性质得出关于a,b的等式,进而求出答案.
【详解】
解:∵点P(3,-1)关于x轴的对称点Q的坐标是(a+b,1-b),
∴a+b=3,1-b=1,
解得:a=3,b=0,
故答案为:3,0.
【点睛】
此题主要考查了关于x轴对称点的性质,正确得出a,b的值是解题关键.
11.10
【分析】
根据三角形内角和定理求出∠BAC,再根据角平分线的定义求出∠BAD,根据直角三角形两锐角互余求出∠BAE,然后求解即可.
【详解】
解:∵∠B=50°,∠C=70°,
∴∠BAC=1
解析:10
【分析】
根据三角形内角和定理求出∠BAC,再根据角平分线的定义求出∠BAD,根据直角三角形两锐角互余求出∠BAE,然后求解即可.
【详解】
解:∵∠B=50°,∠C=70°,
∴∠BAC=180°-∠B-∠C=180°-50°-70°=60°,
∵AD是角平分线,
∴∠BAD=∠BAC=×60°=30°,
∵AE是高,
∴∠BAE=90°-∠B=90°-50°=40°,
∴∠DAE=∠BAE-∠BAD=40°-30°=10°.
故答案为:10.
【点睛】
本题考查了三角形的内角和定理,三角形的角平分线、高线的定义,直角三角形两锐角互余的性质,熟记定理并准确识图是解题的关键.
12.36°
【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.
13.【分析】
根据四边形的内角和等于求出,根据翻折的性质可得,然后求出 ,再根据直角三角形两锐角互余列式计算即可得解.
【详解】
解:,,
,
由翻折的性质得,,
,
,
.
故答案为:.
【点睛】
解析:【分析】
根据四边形的内角和等于求出,根据翻折的性质可得,然后求出 ,再根据直角三角形两锐角互余列式计算即可得解.
【详解】
解:,,
,
由翻折的性质得,,
,
,
.
故答案为:.
【点睛】
本题考查了翻折变换的性质,四边形的内角和定理,直角三角形两锐角互余的性质.
14.【分析】
根据新定义,将3与-2代入原式求解即可.
【详解】
.
故答案为:.
【点睛】
本题考查了新定义运算,把新定义运算转换成有理数混合运算是解题关键.
解析:
【分析】
根据新定义,将3与-2代入原式求解即可.
【详解】
.
故答案为:.
【点睛】
本题考查了新定义运算,把新定义运算转换成有理数混合运算是解题关键.
15.或
【分析】
设点B的坐标为,然后根据轴得出B点的纵坐标,再根据即可得出B点的横坐标.
【详解】
设点B的坐标为,
∵轴,点A(1,2)
∴B点的纵坐标也是2,即 .
∵,
或 ,
解得或 ,
∴点
解析:或
【分析】
设点B的坐标为,然后根据轴得出B点的纵坐标,再根据即可得出B点的横坐标.
【详解】
设点B的坐标为,
∵轴,点A(1,2)
∴B点的纵坐标也是2,即 .
∵,
或 ,
解得或 ,
∴点B的坐标为或.
故答案为:或.
【点睛】
本题主要考查平行于x轴的线段上的点的特点,掌握平行于x轴的线段上的点的特点是解题的关键.
16.【分析】
观察前面几个点的坐标得到的横坐标为,纵坐标为,即可求解.
【详解】
解:观察前面几个点的坐标得到的横坐标为,纵坐标为,
将代入得
∴
故答案为:
【点睛】
此题考查了平面直角坐标系中点坐
解析:
【分析】
观察前面几个点的坐标得到的横坐标为,纵坐标为,即可求解.
【详解】
解:观察前面几个点的坐标得到的横坐标为,纵坐标为,
将代入得
∴
故答案为:
【点睛】
此题考查了平面直角坐标系中点坐标规律的探索,根据已知点找到规律是解题的关键.
三、解答题
17.(1)(2)3
【分析】
(1)根据二次根式的运算法即可求解;
(2)根据实数的性质化简,故可求解.
【详解】
(1)||+2
=
=
(2)
=
=3.
【点睛】
此题主要考查实数与二次根式的运算
解析:(1)(2)3
【分析】
(1)根据二次根式的运算法即可求解;
(2)根据实数的性质化简,故可求解.
【详解】
(1)||+2
=
=
(2)
=
=3.
【点睛】
此题主要考查实数与二次根式的运算,解题的关键是熟知其运算法则.
18.(1)或;(2)
【分析】
(1)根据平方根的定义直接开平方求解即可;
(2)先两边同时除以,再根据立方根的定义直接开立方即可求解.
【详解】
解:(1),
即或,
解得或.
(2),
,
解得.
解析:(1)或;(2)
【分析】
(1)根据平方根的定义直接开平方求解即可;
(2)先两边同时除以,再根据立方根的定义直接开立方即可求解.
【详解】
解:(1),
即或,
解得或.
(2),
,
解得.
【点睛】
本题主要考查平方根和立方根的应用,解决本题的关键是要熟练掌握平方根和立方根的定义.
19.BD∥EF;两直线平行,同位角相等;同旁内角互补,两直线平行;∠1=∠3;等量代换.
【分析】
根据垂直推出BD∥EF,根据平行线的性质即可求出∠2=∠3,根据已知求出∠ABC+∠A=180°,根据
解析:BD∥EF;两直线平行,同位角相等;同旁内角互补,两直线平行;∠1=∠3;等量代换.
【分析】
根据垂直推出BD∥EF,根据平行线的性质即可求出∠2=∠3,根据已知求出∠ABC+∠A=180°,根据平行线的判定得出AD∥BC,再根据平行线的性质求出∠3=∠1,即可得到∠1=∠2.
【详解】
证明:∵BD⊥CD,EF⊥CD(已知),
∴∠BDC=∠EFC=90°(垂直的定义),
∴BD∥EF(同位角相等,两直线平行),
∴∠2=∠3(两直线平行,同位角相等),
∵∠A=80°,∠ABC=100°(已知),
∴∠A+∠ABC=180°,
∴AD∥BC(同旁内角互补,两直线平行),
∴∠1=∠3(两直线平行,内错角相等),
∴∠1=∠2(等量代换).
故答案为:BD∥EF;两直线平行,同位角相等;同旁内角互补,两直线平行;∠1=∠3;等量代换.
【点睛】
本题考查了平行线的性质和判定的应用,能熟练地运用平行线的判定和性质定理进行推理是解此题的关键.
20.(1)见解析;(2)正方形
【分析】
(1)根据平面直角坐标系找出各点的位置即可;
(2)观察图形可知四边形ABCO是正方形.
【详解】
解:(1)如图.
(2)四边形ABCO是正方形.
【点睛】
解析:(1)见解析;(2)正方形
【分析】
(1)根据平面直角坐标系找出各点的位置即可;
(2)观察图形可知四边形ABCO是正方形.
【详解】
解:(1)如图.
(2)四边形ABCO是正方形.
【点睛】
本题考查了坐标与图形性质,能够准确在平面直角坐标系中找出点的位置是解题的关键.
21.(1)4;b=(2)−4;3(3)±8
【分析】
((1)由16<17<25,可以估计的近似值,然后就可以得出a,b的值;
(2)根据(1)的结论即可确定x与y的值;
(3)把(2)的结论代入计算即
解析:(1)4;b=(2)−4;3(3)±8
【分析】
((1)由16<17<25,可以估计的近似值,然后就可以得出a,b的值;
(2)根据(1)的结论即可确定x与y的值;
(3)把(2)的结论代入计算即可.
【详解】
解:(1)∵16<17<25,
∴4<<5,
∴a=4,b=5,
故答案为:4;5;
(2)∵4<<5,
∴6<+2<7,
由此整数部分为6,小数部分为−4,
∴x=−4,
∵4<<5,
∴3<-1<4,
∴y=3;
故答案为:−4;3
(3)当x=−4,y=3时,
==64,
∴64的平方根为±8.
【点睛】
此题主要考查了无理数的估算能力,现实生活中经常需要估算,估算应是我们具备的数学能力,“逐步逼近”是估算的一般方法,也是常用方法.
二十二、解答题
22.(1);(2)不能,理由见解析
【分析】
(1)由正方形面积,可求得正方形边长,然后利用勾股定理即可求出对角线长;
(2)利用方程思想求出长方形的长边,然后与正方形边长比较大小即可.
【详解】
解:
解析:(1);(2)不能,理由见解析
【分析】
(1)由正方形面积,可求得正方形边长,然后利用勾股定理即可求出对角线长;
(2)利用方程思想求出长方形的长边,然后与正方形边长比较大小即可.
【详解】
解:(1)∵正方形纸片的面积为,
∴正方形的边长,
∴.
故答案为:.
(2)不能;
根据题意设长方形的长和宽分别为和.
∴长方形面积为:,
解得:,
∴长方形的长边为.
∵,
∴他不能裁出.
【点睛】
本题考查了算术平方根在长方形和正方形面积中的应用,灵活的进行算术平方根计算及无理数大小比较是解题的关键.
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.
24.(1)图见解析,,理由见解析;(2),理由见解析;(3)图见解析,或.
【分析】
(1)根据平行线的画法补全图形即可得,根据平行线的性质可得,由此即可得;
(2)如图(见解析),先根据平行线的性质可
解析:(1)图见解析,,理由见解析;(2),理由见解析;(3)图见解析,或.
【分析】
(1)根据平行线的画法补全图形即可得,根据平行线的性质可得,由此即可得;
(2)如图(见解析),先根据平行线的性质可得,再根据等量代换可得,然后根据平行线的判定即可得;
(3)先根据点D的位置画出如图(见解析)的两种情况,再分别利用平行线的性质、对顶角相等即可得.
【详解】
(1)由题意,补全图形如下:
,理由如下:
,
,
,
,
;
(2),理由如下:
如图,延长BA交DF于点O,
,
,
,
,
;
(3)由题意,有以下两种情况:
①如图3-1,,理由如下:
,
,
,
,
,
由对顶角相等得:,
;
②如图3-2,,理由如下:
,
,
,
,
.
【点睛】
本题考查了平行线的判定与性质等知识点,较难的是题(3),正确分两种情况讨论是解题关键.
25.【现象解释】见解析;【尝试探究】ÐBEC = 70°;【深入思考】 b = 2a.
【分析】
[现象解释]根据平面镜反射光线的规律得∠1=∠2,∠3=∠4,再利用∠2+∠3=90°得出∠1+∠2+∠
解析:【现象解释】见解析;【尝试探究】ÐBEC = 70°;【深入思考】 b = 2a.
【分析】
[现象解释]根据平面镜反射光线的规律得∠1=∠2,∠3=∠4,再利用∠2+∠3=90°得出∠1+∠2+∠3+∠4=180°,即可得出∠DCB+∠ABC=180°,即可证得AB∥CD;
[尝试探究]根据三角形内角和定理求得∠2+∠3=125°,根据平面镜反射光线的规律得∠1=∠2,∠3=∠4,再利用平角的定义得出∠1+∠2+∠EBC+∠3+∠4+∠BCE=360°,即可得出∠EBC+BCE=360°-250°=110°,根据三角形内角和定理即可得出∠BEC=180°-110°=70°;
[深入思考]利用平角的定义得出∠ABC=180°-2∠2,∠BCD=180°-2∠3,利用外角的性质∠BED=∠ABC-∠BCD=(180°-2∠2)-(180°-2∠3)=2(∠3-∠2)=β,而∠BOC=∠3-∠2=α,即可证得β=2α.
【详解】
[现象解释]
如图2,
∵OM⊥ON,
∴∠CON=90°,
∴∠2+∠3=90°
∵∠1=∠2,∠3=∠4,
∴∠1+∠2+∠3+∠4=180°,
∴∠DCB+∠ABC=180°,
∴AB∥CD;
【尝试探究】
如图3,
在△OBC中,∵∠COB=55°,
∴∠2+∠3=125°,
∵∠1=∠2,∠3=∠4,
∴∠1+∠2+∠3+∠4=250°,
∵∠1+∠2+∠EBC+∠3+∠4+∠BCE=360°,
∴∠EBC+BCE=360°-250°=110°,
∴∠BEC=180°-110°=70°;
【深入思考】
如图4,
β=2α,
理由如下:∵∠1=∠2,∠3=∠4,
∴∠ABC=180°-2∠2,∠BCD=180°-2∠3,
∴∠BED=∠ABC-∠BCD=(180°-2∠2)-(180°-2∠3)=2(∠3-∠2)=β,
∵∠BOC=∠3-∠2=α,
∴β=2α.
【点睛】
本题考查了平行线的判定,三角形外角的性质以及三角形内角和定理,熟练掌握三角形的性质是解题的关键.
26.(1)60,30;(2)∠BAD=2∠CDE,证明见解析;(3)成立,∠BAD=2∠CDE,证明见解析
【分析】
(1)如图①,将∠BAC=100°,∠DAC=40°代入∠BAD=∠BAC-∠DAC
解析:(1)60,30;(2)∠BAD=2∠CDE,证明见解析;(3)成立,∠BAD=2∠CDE,证明见解析
【分析】
(1)如图①,将∠BAC=100°,∠DAC=40°代入∠BAD=∠BAC-∠DAC,求出∠BAD.在△ABC中利用三角形内角和定理求出∠ABC=∠ACB=40°,根据三角形外角的性质得出∠ADC=∠ABC+∠BAD=100°,在△ADE中利用三角形内角和定理求出∠ADE=∠AED=70°,那么∠CDE=∠ADC-∠ADE=30°;
(2)如图②,在△ABC和△ADE中利用三角形内角和定理求出∠ABC=∠ACB=40°,∠ADE=∠AED=.根据三角形外角的性质得出∠CDE=∠ACB-∠AED=,再由∠BAD=∠DAC-∠BAC得到∠BAD=n-100°,从而得出结论∠BAD=2∠CDE;
(3)如图③,在△ABC和△ADE中利用三角形内角和定理求出∠ABC=∠ACB=40°,∠ADE=∠AED=.根据三角形外角的性质得出∠CDE=∠ACD-∠AED=,再由∠BAD=∠BAC+∠DAC得到∠BAD=100°+n,从而得出结论∠BAD=2∠CDE.
【详解】
解:(1)∠BAD=∠BAC-∠DAC=100°-40°=60°.
∵在△ABC中,∠BAC=100°,∠ABC=∠ACB,
∴∠ABC=∠ACB=40°,
∴∠ADC=∠ABC+∠BAD=40°+60°=100°.
∵∠DAC=40°,∠ADE=∠AED,
∴∠ADE=∠AED=70°,
∴∠CDE=∠ADC-∠ADE=100°-70°=30°.
故答案为60,30.
(2)∠BAD=2∠CDE,理由如下:
如图②,在△ABC中,∠BAC=100°,
∴∠ABC=∠ACB=40°.
在△ADE中,∠DAC=n,
∴∠ADE=∠AED=,
∵∠ACB=∠CDE+∠AED,
∴∠CDE=∠ACB-∠AED=40°-=,
∵∠BAC=100°,∠DAC=n,
∴∠BAD=n-100°,
∴∠BAD=2∠CDE.
(3)成立,∠BAD=2∠CDE,理由如下:
如图③,在△ABC中,∠BAC=100°,
∴∠ABC=∠ACB=40°,
∴∠ACD=140°.
在△ADE中,∠DAC=n,
∴∠ADE=∠AED=,
∵∠ACD=∠CDE+∠AED,
∴∠CDE=∠ACD-∠AED=140°-=,
∵∠BAC=100°,∠DAC=n,
∴∠BAD=100°+n,
∴∠BAD=2∠CDE.
【点睛】
本题考查了三角形内角和定理,三角形外角的性质,从图形中得出相关角度之间的关系是解题的关键.
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