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人教版七年级下册数学期末测试含答案经典 一、选择题 1．如图，与是（ ） A．同位角 B．内错角 C．同旁内角 D．对顶角 2．在下面的四幅图案中，能通过图案（1）平移得到的是（ ） A． B． C． D． 3．在平面直角坐标系中，点（﹣1，+1）一定在（　　） A．第一象限 B．第二象限 C．第三象限 D．第四象限 4．下列命题中，假命题是（　　） A．对顶角相等 B．两直线平行，内错角相等 C．在同一平面内，垂直于同一直线的两直线平行 D．过一点有且只有一条直线与已知直线平行 5．如图，直线，，则的度数为（ ） A． B． C． D． 6．下列各式中,正确的是( ) A．=±4 B．±=4 C． D． 7．如图，直线，三角板的直角顶点在直线上，，则（ ） A．26° B．54° C．64° D．66° 8．如图，长方形BCDE的各边分别平行于x轴或y轴，物体甲和物体乙由点A（2，0）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1个单位/秒匀速运动，物体乙按顺时针方向以2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．（﹣1，﹣1） B．（﹣1，1） C．（﹣2，1） D．（2，0） 九、填空题 9．若则 ________. 十、填空题 10．点A（－2，1）关于x轴对称的点的坐标是____________________． 十一、填空题 11．如图，在平面直角坐标系中，点，，三点的坐标分别是，，，过点作，交第一象限的角平分线于点，连接交轴于点．则点的坐标为______． 十二、填空题 12．如图，BD平分∠ABC，ED∥BC，∠1=25°，则∠2=_____°，∠3=______°． 十三、填空题 13．将长方形纸带沿EF折叠（如图1）交BF于点G，再将四边形EDCF沿BF折叠，得到四边形，EF与交于点O（如图2），最后将四边形沿直线AE折叠（如图3），使得A、E、Q、H四点在同一条直线上，且恰好落在BF上若在折叠的过程中，，且，则________． 十四、填空题 14．任何实数a，可用表示不超过a的最大整数，如，现对72进行如下操作：，这样对72只需进行3次操作后变为1，类似地，对144只需进行_____次操作后变为1；那么只需进行3次操作后变为1的所有正整数中，最大的是_________． 十五、填空题 15．把所有的正整数按如图所示规律排列形成数表．若正整数6对应的位置记为，则对应的正整数是_______． 第1列 第2列 第3列 第4列 …… 第1行 1 2 5 10 …… 第2行 4 3 6 11 …… 第3行 9 8 7 12 …… 第4行 16 15 14 13 …… 第5行 …… …… …… …… …… 十六、填空题 16．如图，在平面直角坐标系中，横坐标和纵坐标都为整数的点称为整点．观察图中每个正方形（实线）四条边上的整点的个数，假如按图规律继续画正方形（实线），请你猜测由里向外第15个正方形（实线）的四条边上的整点共有________个． 十七、解答题 17．（1）计算 （2）计算： 十八、解答题 18．求下列各式中的值 （1） （2） 十九、解答题 19．如图，直线，被直线，所截，，直线分别交和于点，．点在直线上，，求证：． 请在下列括号中填上理由： 证明：因为（已知），所以（_______）． 又因为（已知），所以，即， 所以_______（同位角相等，两直线平行），所以（_______）． 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．如图用两个边长为cm的小正方形纸片拼成一个大的正方形纸片，沿着大正方形纸片的边的方向截出一个长方形纸片，能否使截得的长方形纸片长宽之比为，且面积为cm2？请说明理由． 二十三、解答题 23．如图，已知直线，点在直线上，点在直线上，点在点的右侧，平分平分，直线交于点． （1）若时，则___________； （2）试求出的度数（用含的代数式表示）； （3）将线段向右平行移动，其他条件不变，请画出相应图形，并直接写出的度数．（用含的代数式表示） 二十四、解答题 24．已知：直线∥，A为直线上的一个定点，过点A的直线交 于点B，点C在线段BA的延长线上．D，E为直线上的两个动点，点D在点E的左侧，连接AD，AE，满足∠AED＝∠DAE．点M在上，且在点B的左侧． （1）如图1，若∠BAD＝25°，∠AED＝50°，直接写出ÐABM的度数 ； （2）射线AF为∠CAD的角平分线． ① 如图2，当点D在点B右侧时，用等式表示∠EAF与∠ABD之间的数量关系，并证明； ② 当点D与点B不重合，且∠ABM＋∠EAF＝150°时，直接写出∠EAF的度数 ． 二十五、解答题 25．如图，在中，与的角平分线交于点. （1）若，则 ； （2）若，则 ； （3）若，与的角平分线交于点，的平分线与的平分线交于点，，的平分线与的平分线交于点，则 . 【参考答案】 一、选择题 1．A 解析：A 【分析】 先确定基本图形中的截线与被截线，进而确定这两个角的位置关系即可． 【详解】 解：根据图象，∠A与∠1是两直线被第三条直线所截得到的两角，因而∠A与∠1是同位角， 故选：A． 【点睛】 本题主要考查了同位角的定义，是需要识记的内容，比较简单． 2．C 【分析】 平移前后形状与大小没有改变，并且对应点的连线平行且相等的图形即可． 【详解】 解：A、对应点的连线相交，不能通过平移得到，不符合题意； B、对应点的连线相交，不能通过平移得到，不符合题 解析：C 【分析】 平移前后形状与大小没有改变，并且对应点的连线平行且相等的图形即可． 【详解】 解：A、对应点的连线相交，不能通过平移得到，不符合题意； B、对应点的连线相交，不能通过平移得到，不符合题意； C、可通过平移得到，符合题意； D、对应点的连线相交，不能通过平移得到，不符合题意； 故选：C． 【点睛】 本题考查了平移变换，解题的关键是熟练掌握平移变换的性质，属于中考常考题型． 3．B 【分析】 根据非负数的性质判断出点的纵坐标是正数，再根据各象限点的特点解答． 【详解】 解：≥0， ∴+1＞0， ∴点（-1，+1）一定在第二象限， 故选B． 【点睛】 本题考查了点的坐标，记住各象限内点的坐标的符号并判断出点的纵坐标是负数是解决的关键，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】 根据对顶角的定义、平行线的性质、平行公理及其推论可直接进行排除选项． 【详解】 解：A、对顶角相等，是真命题，故不符合题意； B、两直线平行，内错角相等，是真命题，故不符合题意； C、在同一平面内，垂直于同一直线的两直线平行，是真命题，故不符合题意； D、过直线外一点有且只有一条直线与已知直线平行，所以原命题是假命题，故符合题意； 故选D． 【点睛】 本题主要考查命题、平行线的性质、平行公理及对顶角的定义，熟练掌握命题、平行线的性质、平行公理及对顶角的定义等相关知识点是解题的关键． 5．B 【分析】 记∠1顶点为A，∠2顶点为B，∠3顶点为C，过点B作BD∥l1，由平行线的性质可得∠3+∠DBC=180°，∠ABD+(180°－∠1)=180°，由此得到∠3+∠2+(180°－∠1)=360°，再结合已知条件即可求出结果． 【详解】 如图，过点B作BD∥l1， ∵， ∴BD∥l1∥l2， ∴∠3+∠DBC=180°，∠ABD+(180°－∠1)=180°， ∴∠3+∠DBC+∠ABD+(180°－∠1)=360°，即∠3+∠2+(180°－∠1)=360°， 又∵∠2+∠3=216°， ∴216°+(180°－∠1)=360°， ∴∠1=36°． 故选：B． 【点睛】 本题考查了平行线的性质，正确作出辅助线，熟练掌握平行线性质是解题的关键． 6．C 【分析】 根据算术平方根与平方根、立方根的定义逐项判断即可得． 【详解】 A、，此项错误； B、，此项错误； C、，此项正确； D、，此项错误； 故选：C． 【点睛】 本题考查了算术平方根与平方根、立方根，熟记各定义是解题关键． 7．C 【分析】 根据平角等于180°列式计算得到∠3，根据两直线平行，同位角相等可得∠3=∠2． 【详解】 解：如图， ∵∠1=26°，∠ACB=90°， ∴∠3=90°-∠1=64°， ∵直线a∥b， ∴∠2=∠3=64°， 故选：C． 【点睛】 本题考查了平行线的性质，平角的定义，熟记性质并准确识图是解题的关键． 8．A 【分析】 根据题意得：矩形的边长为4和2，物体乙是物体甲的速度的2倍，时间相同，∴物体甲与物体乙的路程比为1：2，可得到物体甲和物体乙第一次相遇点为（-1，1）；第二次相遇点为（-1，-1）；第 解析：A 【分析】 根据题意得：矩形的边长为4和2，物体乙是物体甲的速度的2倍，时间相同，∴物体甲与物体乙的路程比为1：2，可得到物体甲和物体乙第一次相遇点为（-1，1）；第二次相遇点为（-1，-1）；第三次相遇点为（2，0）；由此得出规律，即可求解． 【详解】 根据题意得：矩形的边长为4和2，物体乙是物体甲的速度的2倍，时间相同， ∴物体甲与物体乙的路程比为1：2， 由题意知：第一次相遇物体甲与物体乙运动的路程和为 ， 物体甲运动的路程为，物体乙运动的路程为 ， 此时在BC边相遇，即第一次相遇点为（-1，1）； 第二次相遇物体甲与物体乙运动的路程和为 ， 物体甲运动的路程为，物体乙运动的路程为， 在DE边相遇，即第二次相遇点为（-1，-1）； 第三次相遇物体甲与物体乙运动的路程和为， 物体甲运动的路程为，物体乙运动的路程为， 在A点相遇，即第三次相遇点为（2，0）； 此时甲乙回到原出发点，则每相遇三次，两点回到出发点， ∵ ，故两个物体运动后的第2021次相遇地点的是：第二次相遇地点，即点（-1，-1）． 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，通过计算发现规律就可以解决问题，解题的关键是找出规律每相遇三次，甲乙两物体同时回到原点． 九、填空题 9．【分析】 根据平方与二次根式的非负性即可求解. 【详解】 依题意得2a+3=0.b-2=0, 解得a=-,b=2, ∴== 【点睛】 此题主要考查实数的性质，解题的关键是熟知实数的性质. 解析： 【分析】 根据平方与二次根式的非负性即可求解. 【详解】 依题意得2a+3=0.b-2=0, 解得a=-,b=2, ∴== 【点睛】 此题主要考查实数的性质，解题的关键是熟知实数的性质. 十、填空题 10．（－2，－1） 【分析】 根据“关于x轴对称的点，横坐标相同，纵坐标互为相反数”解答． 【详解】 解：点（-2，1）关于x轴对称的点的坐标是（-2，-1）， 故答案为：（-2，-1）． 【点睛】 本 解析：（－2，－1） 【分析】 根据“关于x轴对称的点，横坐标相同，纵坐标互为相反数”解答． 【详解】 解：点（-2，1）关于x轴对称的点的坐标是（-2，-1）， 故答案为：（-2，-1）． 【点睛】 本题考查了关于x轴、y轴对称的点的坐标，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．【分析】 设D（x，y），由点在第一象限的角平分线上，可得，由待定系数法得直线AB的解析式为，由，可设，把代入， 得，进而可求得，再由待定系数法求得直线AD的解析式为，令x=0时，得，即可求得点E 解析： 【分析】 设D（x，y），由点在第一象限的角平分线上，可得，由待定系数法得直线AB的解析式为，由，可设，把代入， 得，进而可求得，再由待定系数法求得直线AD的解析式为，令x=0时，得，即可求得点E的坐标. 【详解】 解：设D（x，y）， 点在第一象限的角平分线上， ， ，， 设直线AB的解析式为：，把，代入得： k=2， ， ， 把代入，得b=-1， ， 点D在上， ， 设直线AD的解析式为：， 可得， ， ， 当x=0时，， ， 故答案为： 【点睛】 此题考查了一次函数的性质，掌握待定系数法求一次函数的解析式是解答此题的关键. 十二、填空题 12．50 【分析】 由两直线平行，内错角、同位角分别相等可得出∠2=∠DBC，∠3=∠ABC=∠1+∠DBC，又由BD平分∠ABC得出∠DBC=∠1=25°，利用等价替换法分别求出∠2和∠3即可 解析：50 【分析】 由两直线平行，内错角、同位角分别相等可得出∠2=∠DBC，∠3=∠ABC=∠1+∠DBC，又由BD平分∠ABC得出∠DBC=∠1=25°，利用等价替换法分别求出∠2和∠3即可． 【详解】 解：∵BD平分∠ABC， ∴∠DBC=∠1=25°； 又∵ED∥BC， ∴∠2=∠DBC=25°，∠3=∠ABC=∠1+∠DBC=50°． 故答案为：25、50． 【点睛】 本题考查了平行线的性质：两直线平行，内错角相等，同位角相等，解题过程中采用了等量代换的方法． 十三、填空题 13．32° 【分析】 连接EQ，根据A、E、Q、H在同一直线上得到，，根据得到，从而求得，再根据题意求解即可得到答案. 【详解】 解：如图所示，连接EQ， ∵A、E、Q、H在同一直线上 ∴∥ ∴ ∵∥ 解析：32° 【分析】 连接EQ，根据A、E、Q、H在同一直线上得到，，根据得到，从而求得，再根据题意求解即可得到答案. 【详解】 解：如图所示，连接EQ， ∵A、E、Q、H在同一直线上 ∴∥ ∴ ∵∥ ∴ ∵，=90° ∴=180°-90°-26°=64° 由折叠的性质可知： ∴=32° 故答案为：32°. 【点睛】 本题主要考查了平行线的性质，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. 十四、填空题 14．255 【分析】 根据运算过程得出，，，可得144只需进行3次操作变为1，再根据操作过程分别求出255和256进行几次操作，即可得出答案． 【详解】 解：∵，，， ∴对144只需进行3次操作 解析：255 【分析】 根据运算过程得出，，，可得144只需进行3次操作变为1，再根据操作过程分别求出255和256进行几次操作，即可得出答案． 【详解】 解：∵，，， ∴对144只需进行3次操作后变为1， ∵，，， ∴对255只需进行3次操作后变为1， 从后向前推，找到需要4次操作得到1的最小整数， ∵，， ， ， ∴对256只需进行4次操作后变为1， ∴只需进行3次操作后变为1的所有正整数中，最大的是255， 故答案为：3，255． 【点睛】 本题考查了估算无理数的大小的应用，主要考查学生的理解能力和计算能力． 十五、填空题 15．138 【分析】 根据表格中的数据，以及正整数6对应的位置记为，可得表示方法，观察出1行1列数的特点为12-0，2行2列数的特点为22-1，3行3列数的特点为32-2，…n行n列数的特点为（n2-n 解析：138 【分析】 根据表格中的数据，以及正整数6对应的位置记为，可得表示方法，观察出1行1列数的特点为12-0，2行2列数的特点为22-1，3行3列数的特点为32-2，…n行n列数的特点为（n2-n+1），且每一行的第一个数字逆箭头方向顺次减少1，由此进一步解决问题． 【详解】 解：∵正整数6对应的位置记为， 即表示第2行第3列的数， ∴表示第12行第7列的数， 由1行1列的数字是12-0=12-（1-1）=1， 2行2列的数字是22-1=22-（2-1）=3， 3行3列的数字是32-2=32-（3-1）=7， … n行n列的数字是n2-（n-1）=n2-n+1， ∴第12行12列的数字是122-12+1=133， ∴第12行第7列的数字是138， 故答案为：138． 【点睛】 此题考查观察分析归纳总结顾虑的能力，解答此题的关键是找出两个规律，即n行n列数的特点为（n2-n+1），且每一行的第一个数字逆箭头方向顺次减少1，此题有难度． 十六、填空题 16．60 【分析】 运用从特殊到一般的推理归纳的思想，利用正方形为中心对称图形，分析其一条边上的整点个数，进而推断整个正方形的四条边上的整点． 【详解】 解：①第1个正方形，对于其中1条边，除去该边的一 解析：60 【分析】 运用从特殊到一般的推理归纳的思想，利用正方形为中心对称图形，分析其一条边上的整点个数，进而推断整个正方形的四条边上的整点． 【详解】 解：①第1个正方形，对于其中1条边，除去该边的一个端点，这条边有1个整点．根据正方形是中心对称图形，则四条边共有41=4个整点， ②第2个正方形，对于其中1条边，除去该边的一个端点，这条边有2个整点．根据正方形是中心对称图形，则四条边共有42=8个整点， ③第3个正方形，对于其中1条边，除去该边的一个端点，这条边共有3个整点．根据正方形是中心对称图形，则四条边共有43=12个整点， ④第4个正方形，对于其中1条边，除去该边的一个端点，这条边共有4个整点．根据正方形是中心对称图形，则四条边共有44=16个整点， ⑤第5个正方形，对于其中1条边，除去该边的一个端点，这条边共有5个整点．根据正方形是中心对称图形，则四条边共有45=20个整点， ..． 以此类推，第15个正方形，四条边上的整点共有415=60个． 故答案为：60． 【点睛】 本题主要考查了坐标与图形的性质，图形中的数字的变化规律．准确找出每一个正方形（实线）四条边上的整点的个数与正方形序号的关系是解题的关键． 十七、解答题 17．（1）；（2） 【分析】 （1）先根据算术平方根、立方根的定义化简各项，然后进行加减计算即可； （2）先根据算术平方根、立方根、平方的定义，绝对值的性质化简各项，然后进行加减计算即可． 【详解】 解 解析：（1）；（2） 【分析】 （1）先根据算术平方根、立方根的定义化简各项，然后进行加减计算即可； （2）先根据算术平方根、立方根、平方的定义，绝对值的性质化简各项，然后进行加减计算即可． 【详解】 解：（1） ； （2） ． 【点睛】 本题主要考查了实数的运算，解题的关键是熟练掌握算术平方根、立方根、平方的定义，绝对值的性质及实数运算法则． 十八、解答题 18．（1）；（2） 【分析】 （1）先移项，再根据平方根的性质开平方即可得； （2）方程变形后，再根据立方根的性质开立方可得关于x的方程，解之可得． 【详解】 解：（1） ∴ 即 （2） 解得， 解析：（1）；（2） 【分析】 （1）先移项，再根据平方根的性质开平方即可得； （2）方程变形后，再根据立方根的性质开立方可得关于x的方程，解之可得． 【详解】 解：（1） ∴ 即 （2） 解得， 【点睛】 本题考查了立方根，平方根，解题的关键是熟练掌握平方根与立方根的性质． 十九、解答题 19．两直线平行，同位角相等；；两直线平行，同旁内角互补． 【分析】 要证明与互补，需证明，可通过同位角与（或与相等来实现． 【详解】 证明：因为（已知）， 所以 两直线平行，同位角相等）． 又因为（已知 解析：两直线平行，同位角相等；；两直线平行，同旁内角互补． 【分析】 要证明与互补，需证明，可通过同位角与（或与相等来实现． 【详解】 证明：因为（已知）， 所以 两直线平行，同位角相等）． 又因为（已知）， 所以， 即， 所以（同位角相等，两直线平行）， 所以（两直线平行，同旁内角互补． 故答案为：两直线平行，同位角相等；；两直线平行，同旁内角互补． 【点睛】 本题考查了平行线的性质和判定，解题的关键是掌握平行线的性质和判定． 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．不能截得长宽之比为，且面积为cm2的长方形纸片，见解析 【分析】 根据拼图求出大正方形的边长，再根据长方形的长、宽之比为3：2，计算长方形的长与宽进行验证即可． 【详解】 解：不能， 因为大正方形纸 解析：不能截得长宽之比为，且面积为cm2的长方形纸片，见解析 【分析】 根据拼图求出大正方形的边长，再根据长方形的长、宽之比为3：2，计算长方形的长与宽进行验证即可． 【详解】 解：不能， 因为大正方形纸片的面积为（）2+（）2=36（cm2）， 所以大正方形的边长为6cm， 设截出的长方形的长为3b cm，宽为2b cm， 则6b2=30， 所以b=（取正值）， 所以3b=3=＞， 所以不能截得长宽之比为3：2，且面积为30cm2的长方形纸片． 【点睛】 本题考查了算术平方根，理解算术平方根的意义是正确解答的关键． 二十三、解答题 23．（1）60°；（2）n°+40°；（3）n°+40°或n°-40°或220°-n° 【分析】 （1）过点E作EF∥AB，然后根据两直线平行内错角相等，即可求∠BED的度数； （2）同（1）中方法求解 解析：（1）60°；（2）n°+40°；（3）n°+40°或n°-40°或220°-n° 【分析】 （1）过点E作EF∥AB，然后根据两直线平行内错角相等，即可求∠BED的度数； （2）同（1）中方法求解即可； （3）分当点B在点A左侧和当点B在点A右侧，再分三种情况，讨论，分别过点E作EF∥AB，由角平分线的定义，平行线的性质，以及角的和差计算即可． 【详解】 解：（1）当n=20时，∠ABC=40°， 过E作EF∥AB，则EF∥CD， ∴∠BEF=∠ABE，∠DEF=∠CDE， ∵BE平分∠ABC，DE平分∠ADC， ∴∠BEF=∠ABE=20°，∠DEF=∠CDE=40°， ∴∠BED=∠BEF+∠DEF=60°； （2）同（1）可知： ∠BEF=∠ABE=n°，∠DEF=∠CDE=40°， ∴∠BED=∠BEF+∠DEF=n°+40°； （3）当点B在点A左侧时，由（2）可知：∠BED=n°+40°； 当点B在点A右侧时， 如图所示，过点E作EF∥AB， ∵BE平分∠ABC，DE平分∠ADC，∠ABC=2n°，∠ADC=80°， ∴∠ABE=∠ABC=n°，∠CDG=∠ADC=40°， ∵AB∥CD∥EF， ∴∠BEF=∠ABE=n°，∠CDG=∠DEF=40°， ∴∠BED=∠BEF-∠DEF=n°-40°； 如图所示，过点E作EF∥AB， ∵BE平分∠ABC，DE平分∠ADC，∠ABC=2n°，∠ADC=80°， ∴∠ABE=∠ABC=n°，∠CDG=∠ADC=40°， ∵AB∥CD∥EF， ∴∠BEF=180°-∠ABE=180°-n°，∠CDE=∠DEF=40°， ∴∠BED=∠BEF+∠DEF=180°-n°+40°=220°-n°； 如图所示，过点E作EF∥AB， ∵BE平分∠ABC，DE平分∠ADC，∠ABC=n°，∠ADC=70°， ∴∠ABG=∠ABC=n°，∠CDE=∠ADC=40°， ∵AB∥CD∥EF， ∴∠BEF=∠ABG=n°，∠CDE=∠DEF=40°， ∴∠BED=∠BEF-∠DEF=n°-40°； 综上所述，∠BED的度数为n°+40°或n°-40°或220°-n°． 【点睛】 此题考查了平行线的判定与性质，以及角平分线的定义，正确应用平行线的性质得出各角之间关系是解题关键． 二十四、解答题 24．（1）；（2）①，见解析；②或 【分析】 （1）由平行线的性质可得到：，，再利用角的等量代换换算即可； （2）①设，，利用角平分线的定义和角的等量代换表示出对比即可；②分类讨论点在的左右两侧的情况， 解析：（1）；（2）①，见解析；②或 【分析】 （1）由平行线的性质可得到：，，再利用角的等量代换换算即可； （2）①设，，利用角平分线的定义和角的等量代换表示出对比即可；②分类讨论点在的左右两侧的情况，运用角的等量代换换算即可． 【详解】 ． 解：（1）设在上有一点N在点A的右侧，如图所示： ∵ ∴， ∴ ∴ （2）①． 证明：设，． ∴． ∵为的角平分线， ∴． ∵， ∴． ∴． ∴． ②当点在点右侧时，如图： 由①得： 又∵ ∴ ∵ ∴ 当点在点左侧，在右侧时，如图： ∵为的角平分线 ∴ ∵ ∴， ∵ ∴ ∴ ∵ ∴ 又∵ ∴ ∴ 当点和在点左侧时，设在上有一点在点的右侧如图： 此时仍有， ∴ ∴ 综合所述：或 【点睛】 本题主要考查了平行线的性质，角平分线的定义，角的等量代换等，灵活运用平行线的性质和角平分线定义等量代换出角的关系是解题的关键． 二十五、解答题 25．（1）110（2）（90 +n）（3）×90°+n° 【分析】 （1）根据角平分线的性质，结合三角形的内角和定理可得到角之间的关系，然后求解即可； （2）根据BO、CO分别是∠ABC与∠ACB的角平 解析：（1）110（2）（90 +n）（3）×90°+n° 【分析】 （1）根据角平分线的性质，结合三角形的内角和定理可得到角之间的关系，然后求解即可； （2）根据BO、CO分别是∠ABC与∠ACB的角平分线，用n°的代数式表示出∠OBC与∠OCB的和，再根据三角形的内角和定理求出∠BOC的度数； （3）根据规律直接计算即可. 【详解】 解：（1）∵∠A=40°， ∴∠ABC+∠ACB=140°， ∵点O是∠AB故答案为：110°；C与∠ACB的角平分线的交点， ∴∠OBC+∠OCB=70°， ∴∠BOC=110°． （2）∵∠A=n°， ∴∠ABC+∠ACB=180°-n°， ∵BO、CO分别是∠ABC与∠ACB的角平分线， ∴∠OBC+∠OCB＝∠ABC+∠ACB ＝（∠ABC+∠ACB） ＝（180°﹣n°） ＝90°﹣n°， ∴∠BOC＝180°﹣（∠OBC+∠OCB）＝90°+n°． 故答案为：（90+n）； （3）由（2）得∠O＝90°+n°， ∵∠ABO的平分线与∠ACO的平分线交于点O1， ∴∠O1BC＝∠ABC，∠O1CB＝∠ACB， ∴∠O1＝180°﹣（∠ABC+∠ACB）＝180°﹣（180°﹣∠A）＝×180°+n°， 同理，∠O2＝×180°+n°， ∴∠On＝×180°+ n°， ∴∠O2017＝×180°+n°， 故答案为：×90°+n°． 【点睛】 本题考查了三角形内角和定理，角平分线定义的应用，注意：三角形的内角和等于180°．