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人教版2024-2025学年七年级数学上册5.6期末复习选择压轴题(压轴题专项训练)(人教版)专题特训(学生版+解析)
展开2.(2022春·全国·七年级期末)已知a,b,c的积为负数,和为正数,且x=aa+bb+cc+abab+acac+bcbc,则x的值为( )
A.0B.0,2C.0,−2,1D.0,1,−2,6
3.(2022春·全国·七年级期末)|x﹣2|+|x﹣4|+|x﹣6|+|x﹣8|的最小值是a,|a|a+|b|b+|c|c=−1,那么|ab|ab+|bc|bc+|ac|ac+|abc|abc的值为( )
A.﹣2B.﹣1C.0D.不确定
4.(2022春·全国·七年级期末)如图,数轴上的点O和点A分别表示0和10,点P是线段OA上一动点.点P沿O→A→O以每秒2个单位的速度往返运动1次,B是线段OA的中点,设点P运动时间为t秒(t不超过10秒).若点P在运动过程中,当PB=2时,则运动时间t的值为( )
A.32秒或52秒
B.32秒或72秒或132秒或152秒
C.3秒或7秒或132秒或172秒
D.32秒或72秒或132秒或172秒
5.(2022春·全国·七年级期末)下列说法中,正确的个数是( )
①若1a=1a,则a≥0;②若|a|>|b|,则有(a+b)(a﹣b)是正数;
③A、B、C三点在数轴上对应的数分别是﹣2、6、x,若相邻两点的距离相等,则x=2;
④若代数式2x+|9﹣3x|+|1﹣x|+2011的值与x无关,则该代数式值为2021;
⑤a+b+c=0,abc<0,则b+c|a|+a+cb+a+b|c|的值为±1.
A.1个B.2个C.3个D.4个
6.(2022春·全国·七年级期末)如图,已知A,B(B在A的左侧)是数轴上的两点,点A对应的数为8,且AB=12,动点P从点A出发,以每秒2个单位长度的速度沿数轴向左运动,在点P的运动过程中,M,N始终为AP,BP的中点,设运动时间为t(t>0)秒,则下列结论中正确的有( )
①B对应的数是-4;
②点P到达点B时,t=6;
③BP=2时,t=5;
④在点P的运动过程中,线段MN的长度不变
A.1个B.2个C.3个D.4个
7.(2022春·全国·七年级期末)如图,大长方形ABCD是由一张周长为C1正方形纸片①和四张周长分别为C2,C3,C4,C5的长方形纸片②,③,④,⑤拼成,若大长方形周长为定值,则下列各式中为定值的是( )
A.C1B.C3+C5C.C1+C3+C5D.C1+C2+C4
8.(2022春·全国·七年级期末)如图1所示,在长方形ABCD的内部放置了四个周长均为12的小长方形.现将长方形EFGH放置于大长方形ABCD内,且与四个小长方形有重叠(重叠部分均为长方形),如图2所示.已知AB=10,BC=8,四个重叠部分的周长之和为28,则长方形EFGH的周长为( )
A.20B.24C.26D.28
9.(2022春·全国·七年级期末)写出一个三位数,它的各个数位上的数字都不相等.用这个三位数各个数位上的数字组成一个最大数和一个最小数,并用最大数减去最小数,得到一个新的三位数.对于新得到的三位数,重复上面的过程,又得到一个新的三位数.一直重复下去,最后得到的结果是( )
A.496B.495C.494D.493
10.(2022春·全国·七年级期末)由1、2、3、4这四个数字组成四位数abcd(数字可重复使用),要求满足a+c=b+d.这样的四位数共有( )
A.36个B.40个C.44个D.48个
11.(2022春·全国·七年级期末)对于任意一个正整数xi可以按规则生成无穷数串:x1,x2,x3,…,xn,xn+1,…(其中n为正整数),规则为:xn+1=12xn(当xn为偶数)3xn+1(当xn为奇数).
下列说法:
①若x1=4,则生成的这数串中必有xi=xi+3(i为正整数);
②若x1=6,生成的前2022个数之和为55;
③若生成的数中有一个xi+1=16,则它的前一个数xi应为32;
④若x4=7,则x1的值只能是9.其中正确的个数是( )个
A.1B.2C.3D.4
12.(2022春·全国·七年级期末)甲乙两地相距180km,一列慢车以40km/h的速度从甲地匀速驶往乙地,慢车出发30分钟后,一列快车以60km/h的速度从甲地匀速驶往乙地.两车相继到达终点乙地,再此过程中,两车恰好相距10km的次数是( )
A.1B.2C.3D.4
13.(2022春·江苏·七年级期末)如图,长方形ABCD中,AB=8cm,AD=6cm,P,Q两动点同时出发,分别沿着长方形的边长运动,P点从B点出发,顺时针旋转一圈,到达B点后停止运动,Q点的运动路线为B→C→D,P,Q点的运动速度分别为2cm/秒,1cm/秒,当一个动点到达终点时,另一个动点也同时停止运动.设两动点运动的时间为t秒,要使△BDP和△ACQ的面积相等,满足条件的t值的个数为( )
A.2B.3C.4D.5
14.(2022春·山东济南·七年级山东省济南稼轩学校校考期末)如图,点M在线段AN的延长线上,且线段MN=10,第一次操作:分别取线段AM和AN的中点M1、N1;第二次操作:分别取线段AM1和AN1的中点M2,N2;第三次操作:分别取线段AM2和AN2的中点M3,N3;……连续这样操作20次,则每次的两个中点所形成的所有线段之和M1N1+M2N2+⋯+M20N20=( )
A.10+5219B.10+5220C.10−5219D.10−5220
15.(2022春·湖北武汉·七年级统考期末)已知线段AB,延长AB至C,使AB=mBC,反向延长AB至D,使AD=13BD,若AB:CD=6:13,则m的值为( )
A.65B.43C.32D.53
16.(2022春·贵州铜仁·七年级统考期末)己知点M是线段AB上一点,若AM=14AB,点N是直线AB上的一动点,且AN−BN=MN,则MNAB的( )
A.34B.12C.1或12D.34或2
17.(2022春·山东枣庄·七年级统考期末)如图,C为线段AD上一点,点B为CD的中点,且AD=9,BD=2,若点E在直线AD上,且EA=1,求BE的长为( )
A.4B.6或8C.6D.8
18.(2022春·黑龙江牡丹江·七年级统考期末)若点C是线段AB的中点,点D是线段AC的三等分点,线段AB=18cm,则线段的BD长为( )
A.6cmB.15cmC.12cm或15cmD.12cm或6cm
19.(2022春·安徽宣城·七年级统考期末)已知线段AB=2022cm,点C是直线AB上一点,BC=1000cm,若M是AC的中点,N是BC的中点,则线段MN的长度是( )
A.1011cmB.511cmC.1511cmD.511cm或1511cm
20.(2022春·湖北武汉·七年级统考期末)已知线段AB=a,延长线段AB到点C;若点M是线段AC的中点,点N是线段BC的中点,且a是方程1−2x3=3x+17−3的解,则线段MN的长为( )
A.4117B.5221C.5936D.6746
21.(2022春·贵州黔西·七年级期末)已知,点C在直线 AB 上, ACa , BCb ,且 a≠b ,点 M是线段 AB 的中点,则线段 MC的长为( )
A.a+b2B.a−b2C.a+b2或a−b2D.a+b2或|a−b|2
22.(2022·云南昭通·七年级统考期末)如图,已知A,B(B在A的左侧)是数轴上的两点,点A对应的数为4,且AB=6,动点P从点A出发,以每秒2个单位长度的速度沿数轴向左运动,在点P的运动过程中,M,N始终为AP,BP的中点,设运动时间为tt>0秒,则下列结论中正确的有( )
①B对应的数是2;
②点P到达点B时,t=3;
③BP=2时,t=2;
④在点P的运动过程中,线段MN的长度不变.
A.①③④B.②③④C.②③D.②④
23.(2022春·全国·七年级期末)如图,直线AB,CD相交于点O,∠AOC=∠BOD,∠EOF=∠COG=90°,OA平分∠COF,射线OD将∠BOE分成了角度数之比为2:1的两个角,则∠COF的大小为( )
A.45°B.60°C.72°或45°D.40°或60°
24.(2022春·天津和平·七年级校考期末)如图,若∠AOB=x°,OC是∠AOB的平分线,OC1是∠AOC的平分线,OC2是∠AOC1的平分线,OCn是∠AOCn−1的平分线, 则2021∠AOC2021与2022∠AOC2022大小关系是( )
A.=B.<C.>D.无法确定
25.(2022春·天津南开·七年级统考期末)如图.∠AOB=a,OA1、OB1分别是∠AOM和∠MOB的平分线,OA2、OB2分别是∠A1OM和∠MOB1的平分线,OA3、OB3分别是∠A2OM和∠MOB2的平分线,…,OAn、分别是∠An−1OM和∠MOBn−1的平分线,则∠AnOBn的度数是( )
A.anB.a2n−1C.a2nD.an2
26.(2022春·广西柳州·七年级统考期末)已知∠AOB=60°,∠AOC=40°,OE平分∠AOB,OF平分∠AOC,则∠EOF=( )
A.50°B.50°或者10°C.50°或者20°D.100°或者20°
27.(2022春·江苏·七年级期末)在锐角∠AOB内部由O点引出3种射线,第1种是将∠AOB分成10等份;第2种是将∠AOB分成12等份;第3种是将∠AOB分成15等份,所有这些射线连同OA、OB可组成的角的个数是( )
A.595B.406C.35D.666
28.(2022春·安徽安庆·七年级校考期末)如图,点O在直线AB上,过O作射线OC,∠BOC=100°,一直角三角板的直角顶点与点O重合,边OM与OB重合,边ON在直线AB的下方.若三角板绕点O按每秒10°的速度沿逆时针方向旋转一周,在旋转的过程中,第t秒时,直线ON恰好平分锐角∠AOC,则t的值为( )
A.5B.4C.5或23D.4或22
29.(2022春·黑龙江佳木斯·七年级抚远市第三中学统考期末)如图,O是直线AC上的一点,OB是一条射线,OD平分∠AOB,OE在∠BOC内,且∠DOE=60°,∠BOE=13∠EOC.下列四个结论:①∠BOD=30°;②射线OE平分∠AOC;③图中与∠BOE互余的角有2个;④图中互补的角有6对.其中结论正确的序号有( )
A.①③④B.②④C.①②③D.①②③④
30.(2022春·四川绵阳·七年级校联考期末)在同一平面内,点O在直线AD上,∠AOC与∠AOB互补,OM,ON分别为∠AOC,∠AOB的平分线,若∠MON=α0°<α<90°,则∠AOC=( )
A.90°−αB.90°+αC.45°±α2D.90°±α
专题5.6 期末复习选择压轴题专题
1.(2022春·全国·七年级期末)观察下列算式:21=2,22=4,23=8,24=16,25=32,26=64,27=128,28=256,…,31=3,32=9,33=27,34=81,35=243,36=729,37=2187,38 =6561,…,根据上述算式中的规律,221+311的末位数字是( )
A.3B.5C.7D.9
【思路点拨】
通过观察发现:2n的个位数字是2,4,8,6四个一循环,所以根据21÷4=5…1,得出221的个位数字与21的个位数字相同;以3为底的幂的末位数字是3,9,7,1依次循环的.11÷4=2…3即可知311的个位数字,从而得到221+311的末位数字.
【解题过程】
解:由题意可知,21=2,22=4,23=8,24=16,25=32,26=64,27=128,28=256,……,
即末位数字是每4个算式是一个周期,
末位分别为2,4,8,6,
∵21÷4=5…1,
∴21的末位数字与21的末位数字相同,为2;
由题意可知,31=3,32=9,33=27,34=81,35=243,36=729,37=2187…
以3为底的幂的末位数字是3,9,7,1依次循环的,
11÷4=2…3,
所以311的个位数字是7,
所以221+311的个位数字是9,
故选:D.
2.(2022春·全国·七年级期末)已知a,b,c的积为负数,和为正数,且x=aa+bb+cc+abab+acac+bcbc,则x的值为( )
A.0B.0,2C.0,−2,1D.0,1,−2,6
【思路点拨】
先判断出a,b,c的符号,再化简绝对值运算即可得.
【解题过程】
解:∵a,b,c的积为负数
∴a,b,c的符号为三负或两正一负
∵a,b,c的和为正数
∴a,b,c的符号为两正一负
因此,分以下三种情况:
(1)当a>0,b>0,c<0时
x=aa+bb+cc+abab+acac+bcbc
=1+1−1+1−1−1
=0
(2)当a>0,c>0,b<0时
x=aa+bb+cc+abab+acac+bcbc
=1−1+1−1+1−1
=0
(3)当b>0,c>0,a<0时
x=aa+bb+cc+abab+acac+bcbc
=−1+1+1−1−1+1
=0
综上,x的值为0
故选:C.
3.(2022春·全国·七年级期末)|x﹣2|+|x﹣4|+|x﹣6|+|x﹣8|的最小值是a,|a|a+|b|b+|c|c=−1,那么|ab|ab+|bc|bc+|ac|ac+|abc|abc的值为( )
A.﹣2B.﹣1C.0D.不确定
【思路点拨】
根据绝对值的意义,先求出a的值,然后进行化简,得到|b|b+|c|c=−2,则b<0,c<0,再进行化简计算,即可得到答案.
【解题过程】
解:∵|x﹣2|+|x﹣4|+|x﹣6|+|x﹣8|的最小值是a,
∴当x=5时,|x﹣2|+|x﹣4|+|x﹣6|+|x﹣8|有最小值8,
∴a=8,
∵|a|a+|b|b+|c|c=−1,
∴|8|8+|b|b+|c|c=−1,
∴|b|b+|c|c=−2,
∴|b|b=−1,|c|c=−1,
∴b<0,c<0,
∴bc>0
∴|ab|ab+|bc|bc+|ac|ac+|abc|abc
=|8b|8b+|bc|bc+|8c|8c+|8bc|8bc
=|b|b+|bc|bc+|c|c+|bc|bc
=−2+|bc|bc+|bc|bc
=−2+1+1
=0;
故选:C.
4.(2022春·全国·七年级期末)如图,数轴上的点O和点A分别表示0和10,点P是线段OA上一动点.点P沿O→A→O以每秒2个单位的速度往返运动1次,B是线段OA的中点,设点P运动时间为t秒(t不超过10秒).若点P在运动过程中,当PB=2时,则运动时间t的值为( )
A.32秒或52秒 B.32秒或72秒或132秒或152秒
C.3秒或7秒或132秒或172秒 D.32秒或72秒或132秒或172秒
【思路点拨】
分0≤t≤5与5≤t≤10两种情况进行讨论,根据PB=2列方程,求解即可.
【解题过程】
解:①当0≤t≤5时,动点P所表示的数是2t,
∵PB=2,
∴|2t−5|=2,
∴2t−5=−2,或2t−5=2,
解得t=32或t=72;
②当5≤t≤10时,动点P所表示的数是20−2t,
∵PB=2,
∴|20−2t−5|=2,
∴20−2t−5=2,或20−2t−5=−2,
解得t=132或t=172.
综上所述,运动时间t的值为32秒或72秒或132秒或172秒.
故选:D.
5.(2022春·全国·七年级期末)下列说法中,正确的个数是( )
①若1a=1a,则a≥0;②若|a|>|b|,则有(a+b)(a﹣b)是正数;
③A、B、C三点在数轴上对应的数分别是﹣2、6、x,若相邻两点的距离相等,则x=2;
④若代数式2x+|9﹣3x|+|1﹣x|+2011的值与x无关,则该代数式值为2021;
⑤a+b+c=0,abc<0,则b+c|a|+a+cb+a+b|c|的值为±1.
A.1个B.2个C.3个D.4个
【思路点拨】
根据绝对值的性质,数轴上的两点之间的距离逐项分析即可.
【解题过程】
解:若1a=1a,则a>0,故①不正确;
∵ a>b,当a>b>0时,
则a+b>0,a−b>0,
∴ a+ba−b>0,
∵ a>b,当a>0>b时,
则a+b>0,a−b>0,
∴ a+ba−b>0
∵ a>b,当a则a+b<0,a−b<0,
∴ a+ba−b>0
∴ a>b,a+ba−b>0,故②正确;
A、B、C三点在数轴上对应的数分别是﹣2、6、x,若相邻两点的距离相等,
当B为AC的中点时,即−2+x2=6,则x=14
当C为AB的中点时,即x=−2+62,则x=2
当A为BC的中点时,即−2=6+x2,则x=−10
故③不正确;
若代数式2x+|9﹣3x|+|1﹣x|+2011的值与x无关,;
即2x+|9﹣3x|+|1﹣x|+2011
=2x+9−3x−1+x+2011
=2019
故④不正确;
∵ abc<0,a+b+c=0
∴ a,b,c有1个负数,2个正数,
设a>0,b>0,c<0,
∵ a+b+c=0,
∴ a=−b+c,b=−a+c,c=−a+b
b+c|a|+a+cb+a+b|c|
=−aa+−bb+−cc=−aa+−bb+−c−c=−1−1+1=−1
故⑤不正确
综上所述,正确的有②,共1个.
故选A.
6.(2022春·全国·七年级期末)如图,已知A,B(B在A的左侧)是数轴上的两点,点A对应的数为8,且AB=12,动点P从点A出发,以每秒2个单位长度的速度沿数轴向左运动,在点P的运动过程中,M,N始终为AP,BP的中点,设运动时间为t(t>0)秒,则下列结论中正确的有( )
①B对应的数是-4;②点P到达点B时,t=6;③BP=2时,t=5;④在点P的运动过程中,线段MN的长度不变
A.1个B.2个C.3个D.4个
【思路点拨】
①根据两点间距离进行计算即可;
②利用路程除以速度即可;
③分两种情况,点P在点B的右侧,点P在点B的左侧,由题意求出AP的长,再利用路程除以速度即可;
④分两种情况,点P在点B的右侧,点P在点B的左侧,利用线段的中点性质进行计算即可.
【解题过程】
解:设点B对应的数是x,
∵点A对应的数为8,且AB=12,
∴8-x=12,
∴x=-4,
∴点B对应的数是-4,
故①正确;
由题意得:
12÷2=6(秒),
∴点P到达点B时,t=6,
故②正确;
分两种情况:
当点P在点B的右侧时,
∵AB=12,BP=2,
∴AP=AB-BP=12-2=10,
∴10÷2=5(秒),
∴BP=2时,t=5,
当点P在点B的左侧时,
∵AB=12,BP=2,
∴AP=AB+BP=12+2=14,
∴14÷2=7(秒),
∴BP=2时,t=7,
综上所述,BP=2时,t=5或7,
故③错误;
分两种情况:
当点P在点B的右侧时,
∵M,N分别为AP,BP的中点,
∴MP=12AP,NP=12BP,
∴MN=MP+NP
=12AP+12BP
=12AB
=12×12
=6,
当点P在点B的左侧时,
∵M,N分别为AP,BP的中点,
∴MP=12AP,NP=12BP,
∴MN=MP-NP
=12AP-12BP
=12AB
=12×12
=6,
∴在点P的运动过程中,线段MN的长度不变,
故④正确;
所以,上列结论中正确的有3个,
故选:C.
7.(2022春·全国·七年级期末)如图,大长方形ABCD是由一张周长为C1正方形纸片①和四张周长分别为C2,C3,C4,C5的长方形纸片②,③,④,⑤拼成,若大长方形周长为定值,则下列各式中为定值的是( )
A.C1B.C3+C5C.C1+C3+C5D.C1+C2+C4
【思路点拨】
将各长方形的边长标记出来,可将大长方形ABCD的周长为C和正方形纸片①的周长C1和四张长方形纸片②,③,④,⑤的周长分别为C2,C3,C4,C5表示出来,其中大长方形ABCD的周长为C为定值,然后分别计算C3+C5,C1+C3+C5,C1+C2+C4,找出其中为定值的即可.
【解题过程】
解:如图,将各长方形的边长标记出来,
∴大长方形ABCD的周长为C=2a+2b+2c+2ℎ为定值,
∴C2=2a+2b,C3=2c+2d,C4=2e+2f,C5=2ℎ+2g,
∵①是正方形,
∴c−f=e−ℎ=g−b=a−d
∴a+b=g+d,
∴C3+C5=2c+2d+2ℎ+2g=2a+2b+2c+2ℎ=C,
C1+C3+C5=4a−d+2c+2d+2ℎ+2g=4a−2d+2c+2ℎ+2g,
C1+C2+C4=4a−d+2a+2b+2e+2f=6a−4d+2b+2e+2f,
∴C3+C5为定值,
故选:B.
8.(2022春·全国·七年级期末)如图1所示,在长方形ABCD的内部放置了四个周长均为12的小长方形.现将长方形EFGH放置于大长方形ABCD内,且与四个小长方形有重叠(重叠部分均为长方形),如图2所示.已知AB=10,BC=8,四个重叠部分的周长之和为28,则长方形EFGH的周长为( )
A.20B.24C.26D.28
【思路点拨】
如图,由AB=10,BC=8,得AB+BC+CD+DA=2(AB+BC)=36,而长方形ABCD的内部放置了四个周长均为12的小长方形,故AN+AO=BM+BL=CK+CJ=DI+PD=6,可得MN+LK+IJ+OP=12,即XW+UV+ST+QR=12,又四个重叠部分的周长之和为28,可得EX+EQ+RH+HS+TG+GU+FV+WF=14,即可求出EF+FG+HG+EH=26,即长方形EFGH的周长为26.
【解题过程】
解:如图:
∵AB=10,BC=8,
∴AB+BC+CD+DA=2(AB+BC)=36,
∵长方形ABCD的内部放置了四个周长均为12的小长方形,
∴AN+AO=BM+BL=CK+CJ=DI+PD=12×12=6,
∴(AB+BC+CD+DA)-(AN+AO)-(BM+BL)-(CK+CJ)-(DI+PD)=36-6-6-6-6=12,即MN+LK+IJ+OP=12,
∴XW+UV+ST+QR=12,
∵四个重叠部分的周长之和为28,
∴EX+EQ+RH+HS+TG+GU+FV+WF=12×28=14,
∴(EX+EQ+RH+HS+TG+GU+FV+WF)+(XW+UV+ST+QR)=14+12=26,
∴EF+FG+HG+EH=26,即长方形EFGH的周长为26,
故选:C.
9.(2022春·全国·七年级期末)写出一个三位数,它的各个数位上的数字都不相等.用这个三位数各个数位上的数字组成一个最大数和一个最小数,并用最大数减去最小数,得到一个新的三位数.对于新得到的三位数,重复上面的过程,又得到一个新的三位数.一直重复下去,最后得到的结果是( )
A.496B.495C.494D.493
【思路点拨】
按照题中所讲的方法,用特殊值法任意写几个三位数,求出结果,分析找出规律.
【解题过程】
解:如:428,842-248=594;954-459=495…;
253,532-235=297,972-279=693,963-369=594,954-459=495,954-459=495…;
234,432-234=198,981-189=792,972-279=693,963-369=594,954-459=495…;
综上可知:循环下去都是固定数495.
故选:B.
10.(2022春·全国·七年级期末)由1、2、3、4这四个数字组成四位数abcd(数字可重复使用),要求满足a+c=b+d.这样的四位数共有( )
A.36个B.40个C.44个D.48个
【思路点拨】
由题意可知这样的四位数可分别从使用的不同数字的个数分类考虑:①只用1个数字,②使用2个不同的数字,③使用3个不同的数字,④使用4个不同的数字,然后分别分析求解,即可求得答案.
【解题过程】
解:根据使用的不同数字的个数分类考虑:
①只用1个数字,组成的四位数可以是:1111,2222,3333,4444,共有4个;
②使用2个不同的数字,使用的数字有6种可能:1、2,1、3,1、4,2、3,2、4,3、4,
如果使用的数字是1、2,组成的四位数可以是:1122,1221,2112,2211,共有4个,
同样地,如果使用的数字是另外5种情况,组成的四位数也各有4个,
因此,这样的四位数共有6×4=24个;
③使用3个不同的数字,只能是1、2、2、3或2、3、3、4,组成的四位数可以是:1232,2123,2321,3212,2343,3234,3432,
4323,共有8个;
④使用4个不同的数字1,2,3,4,组成的四位数可以是:1243,1342,2134,2431,3124,3421,4213,4312,共有8个.
∴满足要求的四位数共有:4+24+8+8=44个.
故选C.
11.(2022春·全国·七年级期末)对于任意一个正整数xi可以按规则生成无穷数串:x1,x2,x3,…,xn,xn+1,…(其中n为正整数),规则为:xn+1=12xn(当xn为偶数)3xn+1(当xn为奇数).
下列说法:
①若x1=4,则生成的这数串中必有xi=xi+3(i为正整数);
②若x1=6,生成的前2022个数之和为55;
③若生成的数中有一个xi+1=16,则它的前一个数xi应为32;
④若x4=7,则x1的值只能是9.其中正确的个数是( )个
A.1B.2C.3D.4
【思路点拨】
根据规则分别求出x2,x3,x4的值,再归纳类推出一般规律即可判断①;先分别求出x2,x3,x4,x5,x6,x7的值,再归纳类推出一般规律,然后求和即可判断②;分xi为偶数和xi为奇数两种情况,分别根据规则建立方程,解方程求出xi的值即可判断③;根据规则分别建立方程,解方程求出x3,x2,x1的值即可判断④.
【解题过程】
解:当x1=4时,x2=12x1=12×4=2,
x3=12x2=12×2=1,
x4=3x3+1=3×1+1=4,
由此可知,x1,x2,x3,⋯的值是以4,2,1循环往复的,
所以若x1=4,则生成的这数串中必有xi=xi+3(i为正整数),说法①正确;
当x1=6时,x2=12x1=12×6=3,
x3=3x2+1=3×3+1=10,
x4=12x3=12×10=5,
x5=3x4+1=3×5+1=16,
x6=12x5=12×16=8,
x7=12x6=12×8=4,
则从x7开始,x7,x8,x9,⋯的值是以4,2,1循环往复的,
因为2022=6+3×672,
所以若x1=6,生成的前2022个数之和为x1+x2+x3+x4+x5+x6+672(x7+x8+x9)
=6+3+10+5+16+8+672×(4+2+1)
=4752,说法②错误;
若xi为偶数,则12xi=xi+1=16,解得xi=32,符合题设,
若xi为奇数,则3xi+1=xi+1=16,解得xi=5,符合题设,
所以若生成的数中有一个xi+1=16,则它的前一个数xi应为32或5,说法③错误;
当x4=7时,因为7为奇数,
所以12x3=7,解得x3=14为偶数,
所以12x2=14或3x2+1=14,
解得x2=28或x2=133(舍去),
所以12x1=28或3x1+1=28,
解得x1=56或x1=9,均符合题意,
即若x4=7,则x1的值是9或56,说法④错误;
综上,正确的个数是1个,
故选:C.
12.(2022春·全国·七年级期末)甲乙两地相距180km,一列慢车以40km/h的速度从甲地匀速驶往乙地,慢车出发30分钟后,一列快车以60km/h的速度从甲地匀速驶往乙地.两车相继到达终点乙地,再此过程中,两车恰好相距10km的次数是( )
A.1B.2C.3D.4
【思路点拨】
由题意,在此过程中这四种情形的可能:(1)快车未出发时,两车相距10km;(2)快车追赶慢车时,两车相距10km;(3)快车已反超慢车但未达到乙地时,两车相距10km;(4)快车到达乙地,慢车行驶了170km时,两车相距10km.再根据两车的速度分析时间上是否匹配即可.
【解题过程】
解:设快车行驶的时间为t小时
依题意有以下四种情形:
(1)快车未出发时,即t=0时,慢车行驶了1040=14小时,两车恰好相距10km
(2)快车已出发,开始追赶慢车时
则40×3060+40t=60t+10解得:t=12
此时慢车行驶了40×3060+40×12=40km,快车行驶了60×12=30km,两车恰好相距10km
(3)快车已反超慢车但未达到乙地时
则40×3060+40t=60t−10解得:t=32
此时慢车行驶了40×3060+40×32=80km,快车行驶了60×32=90km,两车恰好相距10km
(4)快车到达乙地,慢车行驶了170km时
则60t=180解得:t=3
此时快车行驶了60×3=180km,慢车行驶了40×3060+40×3=140km,两车相距40km;在这之后,慢车继续行驶34小时,也就是再行驶34×40=30km至170km处,这时候两车恰好相距10km
综上,以上四种情形均符合,即在此过程中,两车恰好相距10km的次数是4
故答案为:D.
13.(2022春·江苏·七年级期末)如图,长方形ABCD中,AB=8cm,AD=6cm,P,Q两动点同时出发,分别沿着长方形的边长运动,P点从B点出发,顺时针旋转一圈,到达B点后停止运动,Q点的运动路线为B→C→D,P,Q点的运动速度分别为2cm/秒,1cm/秒,当一个动点到达终点时,另一个动点也同时停止运动.设两动点运动的时间为t秒,要使△BDP和△ACQ的面积相等,满足条件的t值的个数为( )
A.2B.3C.4D.5
【思路点拨】
分五种情况,根据运动的路径和△BDP和△ACQ的面积相等列出方程,求解即可.
【解题过程】
解:由题意进行分类讨论:
①当P点在AB上,Q点在BC上时(t≤4),
BP=2t,CQ=6﹣t,
要使△BDP与△ACQ面积相等,则
12×2t×6=126−t×8,
解得:t=2.4;
②当P点在AD上,Q点在BC上时(4<t≤6),
DP=14﹣2t,CQ=6﹣t,
要使△BDP与△ACQ面积相等,则DP=CQ,
即14﹣2t=6﹣t,
解得:t=8(舍去);
③当P点在AD上,Q点在CD上时(6<t≤7),
DP=14﹣2t,CQ=t﹣6,
要使△BDP与△ACQ面积相等,则
12×814−2t=12×6t−6,
解得t=7411;
④当P点在CD上,Q点在CD上时(7<t≤11),
DP=2t﹣14,CQ=t﹣6,
要使△BDP与△ACQ面积相等,则DP=CQ,
即2t﹣14=t﹣6,
解得:t=8;
⑤当P点在BC上,Q点在CD上时(11<t≤14),
BP=28﹣2t,CQ=t﹣6,
要使△BDP与△ACQ面积相等,则
12×828−2t=12×6t−6,
解得:t=13011;
综上可得共有4种情况满足题意,所以满足条件的t值得个数为4.
故选:C.
14.(2022春·山东济南·七年级山东省济南稼轩学校校考期末)如图,点M在线段AN的延长线上,且线段MN=10,第一次操作:分别取线段AM和AN的中点M1、N1;第二次操作:分别取线段AM1和AN1的中点M2,N2;第三次操作:分别取线段AM2和AN2的中点M3,N3;……连续这样操作20次,则每次的两个中点所形成的所有线段之和M1N1+M2N2+⋯+M20N20=( )
A.10+5219B.10+5220C.10−5219D.10−5220
【思路点拨】
根据MN=10,M1、N1分别为AM、AN的中点,求出M1N1的长度,再由M1N1的长度求出M2N2的长度,找到MnNn的规律即可求出M1N1+M2N2+⋯+M20N20的值.
【解题过程】
解:∵MN=10,M1、N1分别为AM、AN的中点,
∴M1N1=AM1−AN1=12AM−12AN=12AM−AN=12×10=5,
∵M2、N2分别为AM1、AN1的中点,
∴M2N2=AM2−AN2=12AM1−12AN1=12AM1−AN1=12×5=52,
根据规律得到MnNn=102n,
∴M1N1+M2N2+⋯+M20N20=102+1022+⋯+10215=1012+122+⋯+1220=10−5219,
故选:C.
15.(2022春·湖北武汉·七年级统考期末)已知线段AB,延长AB至C,使AB=mBC,反向延长AB至D,使AD=13BD,若AB:CD=6:13,则m的值为( )
A.65B.43C.32D.53
【思路点拨】
根据已知条件易求AD=m2BC,再利用线段的和差可得CD=32m+1BC,由AB:CD=6:13可得关于m的方程,解方程可求解m值.
【解题过程】
解:如图,
∵AD=13BD,
∴AB=2AD,
即AD=12AB
∵AB=mBC,
∴AD=m2BC,
∴CD=AD+AB+BC=m2BC+mBC+BC=(32m+1)BC,
∵AB:CD=6:13,
∴mBC:(32m+1)BC=6:13,9m+6=13m
解得m=32,
故选:C.
16.(2022春·贵州铜仁·七年级统考期末)己知点M是线段AB上一点,若AM=14AB,点N是直线AB上的一动点,且AN−BN=MN,则MNAB的( )
A.34B.12C.1或12D.34或2
【思路点拨】
根据N在线段AB上和线段AB外分情况讨论,再结合线段关系即可解题.
【解题过程】
解:当N在射线BA上时,AN
当N在线段AB上时,
由图可知AN=MN+AM,BN=BM−MN
∴AN−BN=MN+AM−BM+MN=2MN+AM−BM=MN,
∴MN=BM−AM
∵AM=14AB
∴BM=34AB
∴MN=BM−AM=12AB
∴MNAB=12
故选:C.
17.(2022春·山东枣庄·七年级统考期末)如图,C为线段AD上一点,点B为CD的中点,且AD=9,BD=2,若点E在直线AD上,且EA=1,求BE的长为( )
A.4B.6或8C.6D.8
【思路点拨】
点B为CD的中点,根据中点的定义,得到CD=2BD,由BD=2便可求得CD=4,然后再根据AC=AD-CD,便可求出AC=5;由于E在直线AD上位置不明定,可分E在线段DA的延长线和线段AD上两种情况求解.
【解题过程】
解:∵点B为CD的中点,BD=2,
∴ CD=2BD=4,
∵ AD=9,
∴ AC=AD−CD=9−4=5;
① 若E在线段DA的延长线,如图1,
∵ EA=1,AD=9,
∴ ED=EA+AD=1+9=10,
∵ BD=2,
∴ BE=ED−BD=10−2=8,
② 若E线段AD上,如图2,
EA=1,AD=9,
∴ ED=AD−EA=9−1=8,
∵BD=2,
∴ BE=ED−BD=8−2=6,
综上所述,BE的长为8或6.
18.(2022春·黑龙江牡丹江·七年级统考期末)若点C是线段AB的中点,点D是线段AC的三等分点,线段AB=18cm,则线段的BD长为( )
A.6cmB.15cmC.12cm或15cmD.12cm或6cm
【思路点拨】
根据线段中点的定义和线段三等分点的定义画出图形即可得到结论.
【解题过程】
解∶∵C是线段AB的中点, AB= 18cm,
∴AC=BC=12AB=12×18=9cm,
点D是线段AC的三等分点,
①当点D离点A较近,即AD=13AC时,如图1,
∵AD=13AC,AC=9cm,
∴AD=3cm,
∴BD=AB-AD= 18-3=15cm;
②当点D离点C较近,即CD=13AC时,如图2,
∵CD=13AC,AC=9cm,
∴CD=3cm,
∵BC=9cm,
∴BD= BC+CD=9+3=12cm,
故选:C.
19.(2022春·安徽宣城·七年级统考期末)已知线段AB=2022cm,点C是直线AB上一点,BC=1000cm,若M是AC的中点,N是BC的中点,则线段MN的长度是( )
A.1011cmB.511cmC.1511cmD.511cm或1511cm
【思路点拨】
本题需要分两种情况讨论,①当点C在线段AB上时,②当点C在线段AB的延长线上时,根据线段中点的定义,计算即可.
【解题过程】
解:①当点C在线段AB上时,AB=2022cm,BC=1000cm,如图,
∵M是AC的中点,N是BC的中点,
∴AC=2022-1000=1022(cm),
则MN=MC+CN=12AC+12BC=511+500=1011 (cm),
②当点C在线段AB的延长线上时,AC=2022+1000=3022cm,如图,
MN=MC-CN=12AC-12BC=1511-500=1011cm.
综上所述,线段MN的长度是1011cm.
故选:C.
20.(2022春·湖北武汉·七年级统考期末)已知线段AB=a,延长线段AB到点C;若点M是线段AC的中点,点N是线段BC的中点,且a是方程1−2x3=3x+17−3的解,则线段MN的长为( )
A.4117B.5221C.5936D.6746
【思路点拨】
先解一元一次方程求出a的值,然后分两种情况,点M在点B的左侧,点M在点B的右侧,进而即可求解.
【解题过程】
解:1−2x3=3x+17−3,
去分母得:7(1-2x)=3(3x+1)-63,
去括号得:7-14x=9x+3-63,
移项得:-14x-9x=3-63-7,
合并同类项得:-23x=-67,
解得x=6723,
∴a=6723,
∴AB=6723,
分两种情况:
当点M在点B的左侧,如图:
∵点M是线段AC的中点,点N是线段BC的中点,
∴MC=12AC,NC=12BC,
∴MN=MC-NC
=12AC-12BC
=12AB
=6746;
当点M在点B的右侧,如图:
∵点M是线段AC的中点,点N是线段BC的中点,
∴MC=12AC,NC=12BC,
∴MN=MC-NC
=12AC-12BC
=12AB
=6746,
∴线段MN的长为6746,
故选:D.
21.(2022春·贵州黔西·七年级期末)已知,点C在直线 AB 上, ACa , BCb ,且 a≠b ,点 M是线段 AB 的中点,则线段 MC的长为( )
A.a+b2B.a−b2C.a+b2或a−b2D.a+b2或|a−b|2
【思路点拨】
由于点B的位置以及a、b的大小没有确定,故应分四种情况进行讨论,即可得到答案.
【解题过程】
解:由于点B的位置不能确定,故应分四种情况讨论:
①当a>b且点C在线段AB上时,如图1.
∵AC=a,BC=b,∴AB=AC+BC=a+b.
∵点M是AB的中点,∴AM=12AB=12(a+b),
∴MC=AC﹣AM=a−12(a+b)=a−b2.
②当a>b且点C在线段AB的延长线上时,如图2.
∵AC=a,BC=b,∴AB=AC-BC=a-b.
∵点M是AB的中点,∴AM=12AB=12(a−b),
∴MC=AC﹣AM=a−12(a−b)=a+b2.
③当a<b且点C在线段AB上时,如图3.
∵AC=a,BC=b,∴AB=AC+BC=a+b.
∵点M是AB的中点,∴AM=12AB=12(a+b),
∴MC=AM﹣AC=12(a+b)−a=b−a2.
④当a<b且点C在线段AB的方向延长线上时,如图4.
∵AC=a,BC=b,∴AB=BC-AC=b-a.
∵点M是AB的中点,∴AM=12AB=12(b−a),
∴MC=AC+AM=a+12(b−a)=a+b2.
综上所述:MC的长为a+b2或a−b2(a>b)或b−a2(a<b),即MC的长为a+b2或a−b2.
故选D.
22.(2022·云南昭通·七年级统考期末)如图,已知A,B(B在A的左侧)是数轴上的两点,点A对应的数为4,且AB=6,动点P从点A出发,以每秒2个单位长度的速度沿数轴向左运动,在点P的运动过程中,M,N始终为AP,BP的中点,设运动时间为tt>0秒,则下列结论中正确的有( )
①B对应的数是2;②点P到达点B时,t=3;③BP=2时,t=2;④在点P的运动过程中,线段MN的长度不变.
A.①③④B.②③④C.②③D.②④
【思路点拨】
①根据两点间距离进行计算即可;
②利用路程除以速度即可;
③分两种情况,点P在点B的右侧,点P在点B的左侧,由题意求出AP的长,再利用路程除以速度即可;
④分两种情况,点P在点B的右侧,点P在点B的左侧,利用线段的中点性质进行计算即可.
【解题过程】
解:设点B对应的数是x,
∵点A对应的数为4,且AB=6 ,
∴4−x=6 ,
∴x=−2 ,
∴点B对应的数是-2,故①错误;
由题意得:
6÷2=3(秒),
∴点P到达点B时,t=3,故②正确;
分两种情况:
当点P在点B的右侧,
∵AB=6,BP=2,
∴AP=AB−BP=6−2=4,
∴4÷2=2(秒),
∴BP=2时,t=2,
当点P在点B的左侧,
∵AB=6,BP=2,
∴AP=AB+BP=6+2=8,
∴8÷2=4(秒),
∴BP=2时,t=4,
综上所述,BP=2时,t=2或4,故③错误;
分两种情况:
当点P在点B的右侧,
∵M,N分别为AP,BP的中点,
∴MP=12AP,NP=12BP,
∴MN=MP+NP=12AP+12BP=12AP+BP=12AB=3,
当点P在点B的左侧,
∵M,N分别为AP,BP的中点,
MP=12AP,NP=12BP,
∴MN=MP−NP=12AP−12BP=12AP−BP=12AB=3,
∴在点P的运动过程中,线段MN的长度不变,故④正确.
所以,上列结论中正确的是②④.
故选:D.
23.(2022春·全国·七年级期末)如图,直线AB,CD相交于点O,∠AOC=∠BOD,∠EOF=∠COG=90°,OA平分∠COF,射线OD将∠BOE分成了角度数之比为2:1的两个角,则∠COF的大小为( )
A.45°B.60°C.72°或45°D.40°或60°
【思路点拨】
设∠DOE=x°,∠BOD=2x°或12x°,表示出其他角,根据平角列方程即可.
【解题过程】
解:设∠DOE=x°,射线OD将∠BOE分成了角度数之比为2:1的两个角,
当∠DOE:∠BOD=2:1时,∠BOD=12x°,∠AOC=∠BOD=12x°,
∵OA平分∠COF,
∴∠AOC=∠AOF=12x°,
∵∠EOF=∠COG=90°,∠COD=180°,
∴12x+12x+90+ x=180,
解得,x=45;
∠COF=2∠AOC=45°;
当∠BOD: ∠DOE =2:1时,∠BOD=2x°,∠AOC=∠BOD=2x°,
同理, ∠AOC=∠AOF=2x°,
2x+2x+90+ x=180,
解得:x=18,
∠COF=2∠AOC=72°;
故选:C.
24.(2022春·天津和平·七年级校考期末)如图,若∠AOB=x°,OC是∠AOB的平分线,OC1是∠AOC的平分线,OC2是∠AOC1的平分线,OCn是∠AOCn−1的平分线, 则2021∠AOC2021与2022∠AOC2022大小关系是( )
A.=B.<C.>D.无法确定
【思路点拨】
根据角平分线的性质可得∠AOC=12∠AOB=12x∘,∠AOC1=12∠AOC,∠AOC2=12∠AOC1,进而可得∠AOCn−1=12∠AOCn−2,即有∠AOCn=12∠AOCn−1,据此即可作答.
【解题过程】
解:∵OC平分∠AOB,∠AOB=x∘,
∴∠AOC=12∠AOB=12x∘,
∵OC1平分∠AOC,
∴∠AOC1=12∠AOC=12×12x∘=122x∘,
∵OC2平分∠AOC1,
∴∠AOC2=12∠AOC1=12×12×12x∘=123x∘,
依次类推可知:∠AOCn−1=12∠AOCn−2,
∴可知∠AOCn=12∠AOCn−1,
∴∠AOC2022=12∠AOC2021,
∴2022∠AOC2022=12∠AOC2021×2022=1011∠AOC2021,
∵根据题意可知∠AOC2021>0,
∴2022∠AOC2022=1011∠AOC2021<2021∠AOC2021,
即有:2021∠AOC2021>2022∠AOC2022,
故选:C.
25.(2022春·天津南开·七年级统考期末)如图.∠AOB=a,OA1、OB1分别是∠AOM和∠MOB的平分线,OA2、OB2分别是∠A1OM和∠MOB1的平分线,OA3、OB3分别是∠A2OM和∠MOB2的平分线,…,OAn、分别是∠An−1OM和∠MOBn−1的平分线,则∠AnOBn的度数是( )
A.anB.a2n−1C.a2nD.an2
【思路点拨】
由角平分线性质推理得∠A1OB1=12a,∠A2OB2=a22,∠A3OB3=a23,据此规律可解答.
【解题过程】
解:∵∠AOB=a,OA1、OB1分别是∠AOM和∠MOB的平分线,
∴∠A1OM=12∠AOM,∠B1OM=12∠BOM
∴∠A1OB1=12(∠AOM+∠BOM)=12∠AOB=12a
∵OA2、OB2分别是∠A1OM和∠MOB1的平分线,
∴∠A2OM=12∠A1OM,∠B2OM=12∠B1OM
∴∠A2OB2=12(∠A1OM+∠B1OM)=12∠A1OB1=12×12∠AOB=14a=a22
∵OA3、OB3分别是∠A2OM和∠MOB2的平分线,
∴∠A3OM=12∠A2OM,∠B3OM=12∠B2OM
∴∠A3OB3=12(∠A2OM+∠B2OM)=12∠A2OB2=12×12∠A1OB1=12×12×12∠AOB=18a=a23
…,由此规律得
∠AnOBn=a2n
故选:C.
26.(2022春·广西柳州·七年级统考期末)已知∠AOB=60°,∠AOC=40°,OE平分∠AOB,OF平分∠AOC,则∠EOF=( )
A.50°B.50°或者10°C.50°或者20°D.100°或者20°
【思路点拨】
根据题意画出图形,分OC在∠AOB外部或内部两种情况分别计算即可.
【解题过程】
解:如图,当OC在∠AOB外部时,
∵∠AOB=60°,∠AOC=40°,
∴∠BOC=∠AOB+∠AOC=100°,
∵OE平分∠AOB,OF平分∠AOC,
∴∠AOE=12∠AOB=30°,
∠AOF=12∠AOC=20°,
∴∠EOF=∠AOF+∠AOE=50°;
如图,当OC在∠AOB内部时,
∵OE平分∠AOB,OF平分∠AOC,
∴∠AOE=12∠AOB=30°,
∠AOF=12∠AOC=20°,
∴∠EOF=∠AOE−∠AOF=30°−20°=10°;
综上所述,∠EOF=50°或10°,
故选:B.
27.(2022春·江苏·七年级期末)在锐角∠AOB内部由O点引出3种射线,第1种是将∠AOB分成10等份;第2种是将∠AOB分成12等份;第3种是将∠AOB分成15等份,所有这些射线连同OA、OB可组成的角的个数是( )
A.595B.406C.35D.666
【思路点拨】
设锐角∠AOB=α,第1种中间由9条射线,每个小角为α10,第2种中间由11条射线,每个小角为α12,第3种中间由14条射线,每个小角为α15,利用∠AOB内部的三种射线与OA形成的角相等求出重合的射线,第一种第m被倍小角为mα10,第二种n倍小角nα12,与第三种p倍小角pα15相同,则m10=n12=p15,先看三种分法中无同时重合的,再看每两种分法重合情况,第1种, 第2种,共重合1条,第1种,第3种,共重合4条,,第2种,第3种,共重合2条,在∠AOB中一共有射线数29条射线,29条射线分成的小角最多28个,所有角=1+2+3+…+28求和即可.
【解题过程】
解:设锐角∠AOB=α
第1种是将∠AOB分成10等份;中间由9条射线,每个小角为α10,
第2种是将∠AOB分成12等份;中间由11条射线,每个小角为α12,
第3种是将∠AOB分成15等份,中间由14条射线,每个小角为α15,
设第1种, 第2种,第3种中相等的角的射线重合为1条,
第一种第m倍小角为mα10,第二种n倍小角nα12,与第三种p倍小角pα15相同
则m10=n12=p15,
先看三种分法中同时重合情况m:n:p=10:12:15除OA,OB外没有重合的,
再看每两种分法重合情况
第1种, 第2种, m:n=5:6,第一种第5条与第二种第6条重合,共重合1条,
第1种,第3种,m:p=2:3,m=2,4,6,8,与P=3,6,9,12重合,共重合4条,
第2种,第3种, n:p=4:5,n=4,8与p=5,10重合,共重合2条,
在∠AOB中一共有射线数=2+9+11+14-1-2-4=29条射线,
29条射线分成的所有角=1+2+3+…+28=12×28×28+1=406个角.
故选择:B.
28.(2022春·安徽安庆·七年级校考期末)如图,点O在直线AB上,过O作射线OC,∠BOC=100°,一直角三角板的直角顶点与点O重合,边OM与OB重合,边ON在直线AB的下方.若三角板绕点O按每秒10°的速度沿逆时针方向旋转一周,在旋转的过程中,第t秒时,直线ON恰好平分锐角∠AOC,则t的值为( )
A.5B.4C.5或23D.4或22
【思路点拨】
分别讨论ON的反向延长线恰好平分锐角∠AOC和ON在∠AOC的内部;两种情况,根据角平分线的定义及角的和差关系即可得答案.
【解题过程】
解:∵∠BOC=100°,
∴∠AOC=80°,
①如图,当ON的反向延长线恰好平分锐角∠AOC时,
∴∠BON=12∠AOC=40°,
此时,三角板旋转的角度为90°−40°=50°,
∴t=50°÷10°=5;
②如图,当ON在∠AOC的内部时,
∴∠CON=12∠AOC=40°,
∴三角板旋转的角度为90°+100°+40°=230°,
∴t=230°÷10°=23;
∴t的值为:5或23.
故选:C.
29.(2022春·黑龙江佳木斯·七年级抚远市第三中学统考期末)如图,O是直线AC上的一点,OB是一条射线,OD平分∠AOB,OE在∠BOC内,且∠DOE=60°,∠BOE=13∠EOC.下列四个结论:①∠BOD=30°;②射线OE平分∠AOC;③图中与∠BOE互余的角有2个;④图中互补的角有6对.其中结论正确的序号有( )
A.①③④B.②④C.①②③D.①②③④
【思路点拨】
由角平分线的定义可求解∠AOD=∠BOD=60°−∠BOE,易求∠EOC=3∠BOE,结合平角的定义可求解∠BOD的度数,判定①;结合∠DOE=60°可求解∠AOE的度数,进而可判定②;结合余角的定义可判定③;利用补角的定义可判定④
【解题过程】
解:∵OD平分∠AOB,
∴∠AOD=∠BOD=60°−∠BOE,
∵∠BOE=13∠EOC,
∴∠EOC=3∠BOE,
∵AC是一条直线,
∴∠AOD+∠BOD+∠BOE+∠EOC=180°,
∴60°−∠BOE+60°−∠BOE+∠BOE+3∠BOE=180°,
∴∠BOE=30°,
∴∠BOD=30°,故①正确;
∵∠BOD=∠AOD=30°,
∴∠AOE=∠AOD+∠BOD+∠BOE=30°+30°+30°=90°,
∴∠EOC=180°−∠AOE=90°,
∴∠AOE=∠EOC,
∴射线OE平分∠AOC,故②正确;
∵∠BOE=30°,∠AOB=60°,∠DOE=60°,
∴∠AOB+∠BOE=90°,∠BOE+∠DOE=90°,
∴图中与∠BOE互余的角有2个,故③正确;
∵∠AOE=∠EOC=90°,
∴∠AOE+∠EOC=180°,
∵∠EOC=90°,∠DOB=30°,∠BOE=30°,∠AOD=30°,
∴∠COD+∠AOD=180°,∠COD+∠BOD=180°,∠COD+∠BOE=180°,∠COB+∠AOB=180°,∠COB+∠DOE=180°,
∴图中互补的角有6对,故④正确,
正确的有①②③④,
故选:D.
30.(2022春·四川绵阳·七年级校联考期末)在同一平面内,点O在直线AD上,∠AOC与∠AOB互补,OM,ON分别为∠AOC,∠AOB的平分线,若∠MON=α0°<α<90°,则∠AOC=( )
A.90°−αB.90°+αC.45°±α2D.90°±α
【思路点拨】
由题意,得到∠AOC+∠AOB=180°,然后进行分类讨论:①当点B、O、C三点共线时;②当点B、O、C三点不共线时,∠AOC<∠AOB;③当点B、O、C三点不共线时,∠AOC>∠AOB;结合角平分线的定义,即可求出答案.
【解题过程】
解:∵∠AOC与∠AOB互补,
∴∠AOC+∠AOB=180°,
∵OM,ON分别为∠AOC,∠AOB的平分线,
①当点B、O、C三点共线时,
则∠MON=12×(∠AOC+∠AOB)=12×180°=90°;
∵∠MON=α0°<α<90°,
∴点B、O、C三点共线时,不符合题意;
②当点B、O、C三点不共线时,∠AOC<∠AOB,如下图:
则∠MON=∠AON−∠AOM=12∠AOB−12∠AOC=α,
∵∠AOC+∠AOB=180°,
∴∠AOC=90°−α;
③当点B、O、C三点不共线时,∠AOC>∠AOB,如下如:
则∠MON=∠AOM−∠AON=12∠AOC−12∠AOB=α,
∵∠AOC+∠AOB=180°,
∴∠AOC=90°+α;
∴∠AOC=90°±α;
故选:D.
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