2020--2021学年七年级下册
第7章
《平面图形的认识(二)》
单元高频易错必刷题(一)
1.完成下面的证明:
如图,点D,E,F分别是三角形ABC的边BC,CA,AB上的点,连接DE,DF,DE∥AB,∠BFD=∠CED,连接BE交DF于点G,求证:∠EGF+∠AEG=180°.
证明:∵DE∥AB(已知),
∴∠A=∠CED(
)
又∵∠BFD=∠CED(已知),
∴∠A=∠BFD(
)
∴DF∥AE(
)
∴∠EGF+∠AEG=180°(
)
2.已知:如图,点D、E、F、G都在△ABC的边上,DE∥AC,且∠1+∠2=180°
(1)求证:AD∥FG;
(2)若DE平分∠ADB,∠C=40°,求∠BFG的度数.
3.已知AM∥CN,点B为平面内一点,AB⊥BC于B.
(1)如图1,直接写出∠A和∠C之间的数量关系
;
(2)如图2,过点B作BD⊥AM于点D,求证:∠ABD=∠C;
(3)如图3,在(2)问的条件下,点E、F在DM上,连接BE、BF、CF,BF平分∠DBC,BE平分∠ABD,若∠FCB+∠NCF=180°,∠BFC=3∠DBE,求∠EBC的度数.
4.已知:如图,△ABC中,∠BAD=∠EBC,AD交BE于F.
(1)试说明:∠ABC=∠BFD;
(2)若∠ABC=35°,EG∥AD,EH⊥BE,求∠HEG的度数.
5.已知:点A在直线DE上,点B、C都在PQ上(点B在点C的左侧),连接AB,AC,AB平分∠CAD,且∠ABC=∠BAC.
(1)如图1,求证:DE∥PQ;
(2)如图2,点K为AB上一点,连接CK,若∠EAC=2∠ACK,求∠AKC的度数;
(3)在(2)的条件下,点F在直线DE上,连接FK,且∠DAB=∠AFK+∠KCB,若∠FKA=∠AKC,求∠ACB的度数.(要求:在备用图中画出图形后,再计算)
6.如图,已知BC∥GE,∠AFG=∠1=50°.
(1)求证:AF∥DE;
(2)若AQ平分∠FAC,交BC于点Q,且∠Q=15°,求∠ACQ的度数.
7.如图1,在△ABC的AB边的异侧作△ABD,并使∠C=∠D,点E在射线CA上.
(1)如图,若AC∥BD,求证:AD∥BC;
(2)若BD⊥BC,试解决下面两个问题:
①如图2,∠DAE=20°,求∠C的度数;
②如图3,若∠BAC=∠BAD,过点B作BF∥AD交射线CA于点F,当∠EFB=7∠DBF时,求∠BAD的度数.
8.阅读下面的材料,并解决问题.
(1)已知在△ABC中,∠A=60°,图1﹣3的△ABC的内角平分线或外角平分线交于点O,请直接求出下列角度的度数.
如图1,∠O=
;如图2,∠O=
;如图3,∠O=
;
如图4,∠ABC,∠ACB的三等分线交于点O1,O2,连接O1O2,则∠BO2O1=
.
(2)如图5,点O是△ABC两条内角平分线的交点,求证:∠O=90°+∠A.
(3)如图6,△ABC中,∠ABC的三等分线分别与∠ACB的平分线交于点O1,O2,若∠1=115°,∠2=135°,求∠A的度数.
9.如图,直线AB和直线BC相交于点B,连接AC,点D、E、H分别在AB、AC、BC上,连接DE、DH,F是DH上一点,已知∠1+∠3=180°
(1)求证:∠CEF=∠EAD;
(2)若DH平分∠BDE,∠2=α,求∠3的度数.(用α表示).
10.问题情境
(1)如图1,已知AB∥CD,∠PBA=125°,∠PCD=155°,求∠BPC的度数.
佩佩同学的思路:过点P作PG∥AB,进而PG∥CD,由平行线的性质来求∠BPC,求得∠BPC=
°;
问题迁移
(2)图2,图3均是由一块三角板和一把直尺拼成的图形,三角板的两直角边与直尺的两边重合,∠ACB=90°,DF∥CG,AB与FD相交于点E,有一动点P在边BC上运动,连接PE,PA,记∠PED=∠α,∠PAC=∠β.
①如图2,当点P在C,D两点之间运动时,请直接写出∠APE与∠α,∠β之间的数量关系;
②如图3,当点P在B,D两点之间运动时,∠APE与∠α,∠β之间有何数量关系?请判断并说明理由.
参考答案
1.证明:∵DE∥AB(已知),
∴∠A=∠CED(两直线平行,同位角相等)
又∵∠BFD=∠CED(已知),
∴∠A=∠BFD(等量代换)
∴DF∥AE(同位角相等,两直线平行)
∴∠EGF+∠AEG=180°(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;等量代换;同位角相等,两直线平行;两直线平行,同旁内角互补.
2.证明:(1)∵DE∥AC
∴∠2=∠DAC
∵∠l+∠2=180°
∴∠1+∠DAC=180°
∴AD∥GF
(2)∵ED∥AC
∴∠EDB=∠C=40°
∵ED平分∠ADB
∴∠2=∠EDB=40°
∴∠ADB=80°
∵AD∥FG
∴∠BFG=∠ADB=80°
3.解:(1)如图1,AM与BC的交点记作点O,
∵AM∥CN,
∴∠C=∠AOB,
∵AB⊥BC,
∴∠A+∠AOB=90°,
∴∠A+∠C=90°,
故答案为:∠A+∠C=90°;
(2)如图2,过点B作BG∥DM,
∵BD⊥AM,
∴DB⊥BG,即∠ABD+∠ABG=90°,
又∵AB⊥BC,
∴∠CBG+∠ABG=90°,
∴∠ABD=∠CBG,
∵AM∥CN,BG∥AM,
∴CN∥BG,
∴∠C=∠CBG,
∴∠ABD=∠C;
(3)如图3,过点B作BG∥DM,
∵BF平分∠DBC,BE平分∠ABD,
∴∠DBF=∠CBF,∠DBE=∠ABE,
由(2)可得∠ABD=∠CBG,
∴∠ABF=∠GBF,
设∠DBE=α,∠ABF=β,则
∠ABE=α,∠ABD=2α=∠CBG,∠GBF=β=∠AFB,∠BFC=3∠DBE=3α,
∴∠AFC=3α+β,
∵∠AFC+∠NCF=180°,∠FCB+∠NCF=180°,
∴∠FCB=∠AFC=3α+β,
△BCF中,由∠CBF+∠BFC+∠BCF=180°,可得
(2α+β)+3α+(3α+β)=180°,①
由AB⊥BC,可得
β+β+2α=90°,②
由①②联立方程组,解得α=15°,
∴∠ABE=15°,
∴∠EBC=∠ABE+∠ABC=15°+90°=105°.
4.解:(1)∵∠BFD=∠ABF+∠BAD,∠ABC=∠ABF+∠FBC,
∵∠BAD=∠EBC,
∴∠ABC=∠BFD;
(2)∵∠BFD=∠ABC=35°,
∵EG∥AD,
∴∠BEG=∠BFD=35°,
∵EH⊥BE,
∴∠BEH=90°,
∴∠HEG=∠BEH﹣∠BEG=55°.
5.解:(1)∵AB平分∠CAD,
∴∠DAB=∠BAC,
∵∠ABC=∠BAC,
∴∠DAB=∠ABC,
∴DE∥PQ;
(2)∵PQ∥DE,
∴∠EAC=∠ACB,
∵∠EAC=2∠ACK,
∴∠ACB=2∠ACK,
∵∠ABC+∠BAC+∠ACB=180°,
∴∠BAC+∠ACK=90°,
∴∠AKC=90°;
(3)①如图,∵∠DAB=∠ABC,∠DAB=∠AFK+∠KCB,
∴∠AKF=∠KCB,
∵∠FKA=∠AKC,∠AKC=90°,
∴∠FKA=30°,
∴∠KCB=30°,
∵∠ACB=2∠ACK=2∠KCB,
∴∠ACB=60°;
②如图,∵∠FKA=∠AKC,∠AKC=90°,
∴∠FKA=30°,
∴∠FKM=60°,
∴∠AFK=60°+∠FMC,
∵DE∥PQ,
∴∠AMC=∠KCB,
∴∠DAB=∠AFK+∠KCB=60°+2∠KCB=60°+∠ACB,
∵∠DAB=∠ABC,
∴90°﹣∠ACB=60°+∠ACB,
∴∠ACB=20°;
∴∠ACB=60°或∠ACB=20°.
6.(1)证明:∵BC∥GE,
∴∠E=∠1=50°,
∵∠AFG=∠1=50°,
∴∠E=∠AFG=50°,
∴AF∥DE;
(2)解:∵∠1=50°,∠Q=15°,
∴∠AHD=65°,
∵AF∥DE,
∴∠FAQ=∠AHD=65°,
∵AQ平分∠FAC,
∴∠CAQ=∠FAQ=65°,
∴∠ACQ=180°﹣∠CAQ﹣∠Q=180°﹣65°﹣15°=100°.
7.解:(1)如图1所示:
∵AC∥BD,
∴∠D=∠DAE,
又∵∠C=∠D,
∴∠DAE=∠C,
∴AD∥BC;
(2)①如图2所示:
∵BD⊥BC,
∴∠HBC=90°,
∴∠C+∠BHC=90°,
又∵∠BHC=∠DAE+∠D,
∠C=∠D,∠DAE=20°,
∴20°+2∠C=90°,
∴∠C=35°;
②如图3所示:
∵BF∥AD,
∴∠D=∠DBF,
又∵∠C=∠D,
∴∠C=∠D=∠DBF,
又∵BD⊥BC,
∴∠DBC=90°,
又∵∠D+∠DBA+∠BAD=180°,
∠C+∠CBA+∠BAC=180°.
∠BAC=∠BAD,
∴∠DBA=∠CBA=45°,
又∵∠EFB=7∠DBF,
∠EFB=∠FBC+∠C,
∴7∠DBF=2∠DBF+∠DBC,
解得:∠DBF=18°,
∴∠BAD=180°﹣45°﹣18°=117°.
8.解;(1)如图1,
∵BO平分∠ABC,CO平分∠ACB
∴∠OBC=∠ABC,∠OCB=∠ACB
∴∠OBC+∠OCB
=(∠ABC+∠ACB)
=(180°﹣∠BAC)
=(180°﹣60°)
=60°
∴∠O=180°﹣(∠OBC+∠OCB)=120°;
如图2,
∵BO平分∠ABC,CO平分∠ACD
∴∠OBC=∠ABC,∠OCD=∠ACD
∵∠ACD=∠ABC+∠A
∴∠OCD=(∠ABC+∠A)
∵∠OCD=∠OBC+∠O
∴∠O=∠OCD﹣∠OBC
=∠ABC+∠A﹣∠ABC
=∠A
=30°
如图3,
∵BO平分∠EBC,CO平分∠BCD
∴∠OBC=∠EBC,∠OCB=∠BCD
∴∠OBC+∠OCB
=(∠EBC+∠BCD)
=(∠A+∠ACB+∠BCD)
=(∠A+180°)
=(60°+180°)
=120°
∴∠O=180°﹣(∠OBC+∠OCB)=60°
如图4,
∵∠ABC,∠ACB的三等分线交于点O1,O2
∴∠O2BC=∠ABC,∠O2CB=∠ACB,O1B平分∠O2BC,O1C平分∠O2CB,O2O1平分BO2C
∴∠O2BC+∠O2CB
=(∠ABC+∠ACB)
=(180°﹣∠BAC)
=(180°﹣60°)
=80°
∴∠BO2C=180°﹣(∠O2BC+∠O2CB)=100°
∴∠BO2O1=∠BO2C=50°
故答案为:120°,30°,60°,50°;
(2)证明:∵OB平分∠ABC,OC平分∠ACB,
∴∠OBC=∠ABC,∠OCB=∠ACB,
∠O=180°﹣(∠OBC+∠OCB)
=180°﹣(∠ABC+∠ACB)
=180°﹣(180°﹣∠A)
=90°+∠A.
(3)∵∠O2BO1=∠2﹣∠1=20°
∴∠ABC=3∠O2BO1=60°,∠O1BC=∠O2BO1=20°
∴∠BCO2=180°﹣20°﹣135°=25°
∴∠ACB=2∠BCO2=50°
∴∠A=180°﹣∠ABC﹣∠ACB=70°
或由题意,设∠ABO2=∠O2BO1=∠O1BC=α,∠ACO2=∠BCO2=β,
∴2α+β=180°﹣115°=65°,α+β=180°﹣135°=45°
∴α=20°,β=25°
∴∠ABC+∠ACB=3α+2β=60°+50°=110°,
∴∠A=70°.
9.解:(1)∵∠3+∠DFE=180°,∠1+∠3=180°
∴∠DFE=∠1,
∴AB∥EF,
∴∠CEF=∠EAD;
(2)∵AB∥EF,
∴∠2+∠BDE=180°
又∵∠2=α
∴∠BDE=180°﹣α
又∵DH平
分∠BDE
∴∠1=∠BDE=(180°﹣α)
∴∠3=180°﹣(180°﹣α)=90°+α
10.解:(1)过点P作PG∥AB,则PG∥CD,
由平行线的性质可得∠B+∠BPG=180°,∠C+∠CPG=180°,
又∵∠PBA=125°,∠PCD=155°,
∴∠BPC=360°﹣125°﹣155°=80°,
故答案为:80;
(2)①如图2,
∠APE与∠α,∠β之间的数量关系为∠APE=∠α+∠β;
②如图3,∠APE与∠α,∠β之间的数量关系为∠APE=∠β﹣∠α;理由:
过P作PQ∥DF,
∵DF∥CG,
∴PQ∥CG,
∴∠β=∠QPA,∠α=∠QPE,
∴∠APE=∠APQ﹣∠EPQ=∠β﹣∠α.