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2022-2023 学年人教版数学八年级上册压轴题专题精选汇编
专题 01 多边形的内角和
考试时间:120分钟 试卷满分:100分
一.选择题(共10小题,满分20分,每小题2分)
1.(2分)(2019秋•巴州区期末)若一个多边形截去一个角后,变成十四边形,则原来的多边形的边数
可能为( )
A.14或15 B.13或14 C.13或14或15 D.14或15或16
【思路引导】根据不同的截法,找出前后的多边形的边数之间的关系得出答案.
【完整解答】解:如图,n边形,AAA…A,
1 2 3 n
若沿着直线AA截去一个角,所得到的多边形,比原来的多边形的边数少1,
1 3
若沿着直线AM截去一个角,所得到的多边形,与原来的多边形的边数相等,
1
若沿着直线MN截去一个角,所得到的多边形,比原来的多边形的边数多1,
因此将一个多边形截去一个角后,变成十四边形,则原来的多边形的边数为13或14或15,
故选:C.
2.(2分)(2022春•井研县期末)如图,大建从A点出发沿直线前进8米到达B点后向左旋转的角度为
α,再沿直线前进8米,到达点C后,又向左旋转α角度,照这样走下去,第一次回到出发地点时,
他共走了72米,则每次旋转的角度α为( )
A.30° B.40° C.45° D.60°
【思路引导】根据多边形的外角的定义解决此题.
【完整解答】解:∵72÷8=9,∴360°÷9=40°.
∴每次旋转的角度α=40°.
故选:B.
3.(2分)(2022•沂水县二模)如图,在正六边形ABCDEF内作正方形BCGH,连接AH,则∠FAH等于(
)
A.75° B.72° C.60° D.45°
【思路引导】根据多边形的内角和公式求出正六边形的一个内角是 120°,进而求出∠ABH=30°,在
等腰三角形ABH中求出∠HAB=∠AHB=75°,即可求出∠FAH=∠FAB﹣∠HAB的度数.
【完整解答】解:∵六边形ABCDEF是正六边形,
∴正六边形的一个内角= ×(6﹣2)×180°=120°,
∠ABC=∠FAB=120°,AB=BC,
∵四边形BCGH是正方形,
∴∠HBC=90°,BC=BH,
∴AB=BH,∠ABH=30°,
∴∠HAB=∠AHB=(180°﹣30°)÷2=75°,
∴∠FAH=∠FAB﹣∠HAB=120°﹣75°=45°,
故选:D.
4.(2分)(2021秋•宁津县期末)如图,∠A+∠B+∠C+∠D+∠E+∠F=( )
A.180° B.240° C.360° D.540°【思路引导】根据多边形内角与外角、三角形内角和定理、三角形外角性质进行推理计算即可.
【完整解答】解:如图,
由三角形外角性质可知:
∠1=∠F+∠B,∠2=∠A+∠E,
∴在四边形ADCG中,由四边形内角和可知:
∠D+∠C+∠2+∠1=360°,
∴∠A+∠B+∠C+∠D+∠E+∠F=360°.
故选:C.
5.(2分)(2021秋•新罗区期末)如图,把△ABC纸片沿DE折叠,当点C落在四边形ABDE的外部时,此
时测得∠1=106°,∠C=35°,则∠2的度数为( )
A.35° B.36° C.37° D.38°
【思路引导】根据折叠性质得出∠C′=∠C=35°,根据三角形外角性质得出∠DOC=∠1﹣∠C=
71°,∠2=∠DOC﹣∠C′=71°﹣35°=36°.
【完整解答】解:如图,设C′D与AC交于点O,
∵∠C=35°,∴∠C′=∠C=35°,
∵∠1=∠DOC+∠C,∠1=106°,
∴∠DOC=∠1﹣∠C=106°﹣35°=71°,
∵∠DOC=∠2+∠C′,
∴∠2=∠DOC﹣∠C′=71°﹣35°=36°.
故选:B.
6.(2分)(2021秋•聊城期末)如图,图①是四边形纸条ABCD,其中AB∥CD,E,F分别为AB、CD上的
两个点,将纸条ABCD沿EF折叠得到图②,再将图②沿DF折叠得到图③,若在图③中,∠FEM=24°,
则∠EFC为( )
A.48° B.72° C.108° D.132°
【思路引导】先由折叠得:∠BEF=∠FEM=24°,由平行线的性质得∠EFM=24°,如图③中,根据折
叠和平行线的性质得,∠MFC=132°,根据角的差可得结论.
【完整解答】解:如图②,由折叠得:∠B'EF=∠FEM=24°,
∵AE∥DF,
∴∠EFM=24°,∠BMF=∠DME=48°,
∵BM∥CF,
∴∠CFM+∠BMF=180°,
∴∠CFM=180°﹣48°=132°,
由折叠得:如图③,∠MFC=132°,∴∠EFC=∠MFC﹣∠EFM=132°﹣24°=108°,
故选:C.
7.(2分)(2021秋•黄石期末)将一长方形纸片沿一条直线剪成两个多边形,那么这两个多边形的内角
和之和不可能是( )
A.360° B.540° C.720° D.730°
【思路引导】根据多边形的内角和公式解决此题.
【完整解答】解:设将一长方形纸片沿一条直线剪成两个多边形的边数分别为x、y.
∴这两个多边形的内角和之和为180°(x﹣2)+180°(y﹣2)=180°(x+y﹣4).
∴180°整除这两个多边形的内角和之和.
∵360°=180°×2,540°=180×3,720°=180°×4,180°不整除730°,
∴这两个多边形的内角和之和不可能是730°.
故选:D.
8.(2分)(2021秋•安陆市校级月考)四边形ABCD两组对边AD,BC与AB,DC延长线分别交于点E,F,
∠AEB,∠AFD的平分线交于点P,∠A=64°,∠BCD=136°,则下列结论中正确的是( )
①∠EPF=100°;②∠ADC+∠ABC=160°;③∠PEB+∠PFC+∠EPF=136°;④∠PEA+∠PFA=36°
A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④
【思路引导】根据四边形内角和证明结论②正确,再根据∠AEB=116°﹣∠ABC和∠AFD=116°﹣
∠ADC结合结论②证明结论④正确,连接AP并延长至点G,根据外角和定理证明结论①正确,结论③也
可以通过前面的证明得到.
【完整解答】解:∵∠A=64°,∠BCD=136°,
∴∠ADC+∠ABC=360°﹣∠A﹣∠BCD=160°,故②正确;
∵∠AEB=180°﹣∠A﹣∠ABC=116°﹣∠ABC,∠AFD=180°﹣∠A﹣∠ADC=116°﹣∠ADC,∴∠AEB+∠AFD=116°﹣∠ABC+116°﹣∠ADC=232°﹣(∠ADC+∠ABC)=72°,
∵EP平分∠AEB,FP平分∠AFD,
∴ , ,
∴ ,故④正确;
同理:∠PEB+∠PFC=36°,
如图,连接AP并延长至点G,
∠EPF=∠EPG+∠FPG=∠EAP+∠AEP+∠FAP+∠AFP=∠EAF+∠AEP+∠AFP=64°+36°=100°,故①正确;
∴∠PEB+∠PFC+∠EPF=36°+100°=136°,故③正确.
故选:D.
9.(2分)(2021秋•江夏区期中)如图,七边形ABCDEFG中,EF,BA的延长线相交于点P,若∠ABC,
∠BCD,∠CDE,∠DEF的外角的度数和为230°,则∠P的度数为( )
A.40° B.45° C.50° D.55°
【思路引导】如图,根据多边形的外角和等于360°,得∠5+∠6+∠7=360°﹣230°=130°.根据三
角形外角的性质,得∠8=∠6+∠7,那么∠5+∠8=130°.根据三角形内角和定理,得∠P=180°﹣
(∠5+∠8)=50°.
【完整解答】解:如图.由题意得:∠1+∠2+∠3+∠4=230°.
∴∠5+∠6+∠7=360°﹣230°=130°.
∵∠8=∠6+∠7,
∴∠5+∠8=130°.
∴∠P=180°﹣(∠5+∠8)=180°﹣130°=50°.
故选:C.
10.(2分)(2021秋•南关区校级期中)在计算一个多边形的内角和时,由于粗心少算了 1个内角,其和
等于1180°,则少算的这个角的度数是( )
A.60° B.70° C.80° D.90°
【思路引导】设这个多边形的边数为n(n为正整数且n≥3),根据题意得1180°<180°(n﹣2)<
1180°+180°,从而求得多边形的边数n,进而解决此题.
【完整解答】解:设这个多边形的边数为n(n为正整数且n≥3).
由题意得:1180°<180°(n﹣2)<1180°+180°.
∴1180°<180°(n﹣2)<1360°.
∴ .
∴n=9.
∴这个多边形的内角和为180°×(9﹣2)=1260°.
∴少算的这个角的度数为1260°﹣1180°=80°.
故选:C.
二.填空题(共10小题,满分20分,每小题2分)
11.(2分)(2021秋•河东区校级期末)如图,AD,CE是△ABC的两条高,它们相交于点P,已知∠BAC
的度数为α,∠BCA的度数为β,则∠APC的度数是 α + β .【思路引导】利用三角形的内角和定理和三角形的外角性质解决问题即可.
【完整解答】解:∠B=180°﹣∠BAC﹣∠ACB=180°﹣(α+β),
∵AD⊥BC,CE⊥AB,
∴∠AEC=∠ADB=90°,
∴∠BAD=90°﹣[180°﹣(α+β)]=α+β﹣90°,
∴∠APC=∠AEC+∠BAD=α+β
故填α+β.
12.(2分)(2022•遂宁)如图,正六边形ABCDEF的顶点A、F分别在正方形BMGH的边BH、GH上.若正
方形BMGH的边长为6,则正六边形ABCDEF的边长为 4 .
【思路引导】根据正多边形的性质和直角三角形中,30°角所对的边是斜边的一半可以求得AF的长.
【完整解答】解:设AF=x,则AB=x,AH=6﹣x,
∵六边形ABCDEF是正六边形,
∴∠BAF=120°,
∴∠HAF=60°,
∵∠AHF=90°,
∴∠AFH=30°,∴AF=2AH,
∴x=2(6﹣x),
解得x=4,
∴AB=4,
即正六边形ABCDEF的边长为4,
故答案为:4.
13.(2分)(2022•灞桥区校级模拟)如图,将三角形纸片ABC沿DE折叠,当点A落在四边形BCED的外
部点A′处时,测量得∠1=70°,∠2=140°,则∠A的度数为 3 0 °.
【思路引导】利用三角形的外角、内角和定理,计算即可.
【完整解答】解:∵∠1=70°,
∴∠ADA′=180°﹣∠1=110°,
∵∠A+∠ADA′=∠2,∠2=140°,
∴∠A=140°﹣110°=30°.
故答案为:30.
14.(2分)(2022春•沂南县期中)如图,图①是四边形纸条ABCD,其中AB∥CD,E,F分别为AB、CD上
的两个点,将纸条ABCD沿EF折叠得到图②,再将图②沿DF折叠得到图③,若在图③中,∠FEM=
24°,则∠EFC为 108° .
【思路引导】利用折叠,得到全等图形,会得到相等的角、相等的边这一性质推理即可.
【完整解答】解:第一次折叠后,
∵∠B′EF=∠BEF,∠FEM=24°,
∴∠B′EM=2∠FEM=48°,∵AB′∥DF,
∴∠B′EM=∠FMB=48°,∠B′EF=∠EFM=24°,
第二次折叠后,
∵BM∥CF,
∴∠BMF=∠FMB″=48°,∠BMF+∠MFC=180°,
∴∠MFC=180°﹣48°=132°,
∵∠MFC=∠EFM+EFC,
∴∠EFC=132°﹣24°=108°.
故答案为:108°.
15.(2分)(2021秋•嘉鱼县期末)如图,∠1+∠2+∠3+∠4+∠5+∠6= 36 0 度.
【思路引导】分析图形,根据“三角形的外角等于与它不相邻的两个内角和”可知能把∠1,∠2,
∠3,∠4,∠5,∠6全部转化到∠1,∠6所在的四边形中,利用四边形内角和为360度可得答案.
【完整解答】解:如图所示,
∵∠2+∠4=∠7,∠3+∠5=∠8,
又∵∠1+∠6+∠7+∠8=360°,
∴∠1+∠2+∠3+∠4+∠5+∠6=360°,
故答案为:360.16.(2分)(2021秋•德城区期末)如图,在四边形ABCD中,∠ABC=∠ADC=90°,∠ABD=68°,则
∠CAD的度数是 22° .
【思路引导】通过证明点A,点B,点C,点D四点共圆,可得∠ABD=∠ACD=72°,由直角三角形的性
质可求解.
【完整解答】解:∵∠ABC=∠ADC=90°,
∴点A,点B,点C,点D四点共圆,
∴∠ABD=∠ACD=68°,
∴∠CAD=90°﹣∠ACD=22°,
故答案为:22°.
17.(2分)(2022•岳池县模拟)如图,∠1,∠2,∠3是五边形ABCDE的3个外角,若∠A+∠B=
240°,则∠1+∠2+∠3= 240° .
【思路引导】延长EA、AB构造外角∠4、∠5,根据一个顶点上的外角和内角的关系与多边形的外角和,
计算得结论.
【完整解答】解:如图,延长EA、AB.
∵∠EAB+∠4+∠ABC+∠5=360°,
又∵∠EAB+∠ABC=240°,
∴∠4+∠5=120°.
∵∠1+∠2+∠3+∠4+∠5=360°,
∴∠1+∠2+∠3=240°.
故答案为:240°.18.(2分)(2021秋•垦利区期末)如图所示,∠1+∠2+∠3+∠4+∠5+∠6= 360° .
【思路引导】根据“三角形的外角等于与它不相邻的两个内角和”把∠1,∠2,∠3,∠4,∠5,∠6
全部转化到∠2,∠3所在的四边形中,利用四边形内角和为360度可得答案.
【完整解答】解:如图,∵∠1+∠5=∠7,∠4+∠6=∠8,
又∵∠2+∠3+∠7+∠8=360°,
∴∠1+∠2+∠3+∠4+∠5+∠6=360°.
故答案为:360°.
19.(2分)(2022•顺义区二模)一个正多边形的内角和为 720°,则这个正多边形的每一个外角等于
60° .
【思路引导】首先设这个正多边形的边数为n,根据多边形的内角和公式可得180(n﹣2)=720,继而
可求得答案.
【完整解答】解:设这个正多边形的边数为n,
∵一个正多边形的内角和为720°,
∴180(n﹣2)=720,
解得:n=6,∴这个正多边形的每一个外角是:360°÷6=60°.
故答案为:60°.
20.(2分)(2022春•茌平区期末)如图所示,分别以n边形顶角顶点为圆心,以2cm长为半径画圆,则
圆中阴影部分面积之和为 4 π cm2.
【思路引导】由于多边形的外角和为360°,则所有阴影的扇形的圆心角的和为360度,故阴影部分的
面积=π×22=4π.
【完整解答】解:∵多边形的外角和为360°,
∴S+S+…+S=S =π×22=π(cm2).
A1 A2 An 圆
故答案为4π.
三.解答题(共7小题,满分50分)
21.(6分)(2022春•思明区校级期中)如图1,在五边形ABCDE中,AE∥BC,∠A=∠C.
(1)猜想AB与CD之间的位置关系,并说明理由;
(2)如图2,延长DE至F,连接BE,若∠1=∠3,∠AEF=2∠2,∠AED=2∠C﹣140°,求∠C的度数.
【思路引导】(1)AB与CD平行,理由为:由AE∥BC,根据两直线平行同旁内角互补,可得:∠A+∠B
=180°,然后由∠A=∠C,根据等量代换可得:∠C+∠B=180°,然后根据同旁内角互补两直线平行,
即可证明AB与CD平行;
(2)由AE∥BC,根据两直线平行,内错角相等,同旁内角互补,可得:∠2=∠3,∠A+∠ABC=
180°,由∠1=∠3,根据等量代换可得:∠1=∠2=∠3,∠ABC=2∠2,由∠AEF=2∠2,根据等量代
换可得:∠A+∠ABC=∠A+2∠2=∠A+∠AEF=180°,然后根据平角的定义可得:∠AEF+∠AED=
180°,进而可得∠A=∠AED,由∠A=∠C,可得:∠AED=∠C,结合∠AED=2∠C﹣140°计算可求解∠C的度数.
【完整解答】解:(1)猜想:AB∥CD,
理由:∵AE∥BC,
∴∠A+∠B=180°,
∵∠A=∠C,
∴∠C+∠B=180°,
∴AB∥CD;
(2)∵AE∥BC,
∴∠2=∠3,∠A+∠ABC=180°,
∵∠1=∠3,
∴∠1=∠2=∠3,∠ABC=2∠2,
∵∠AEF=2∠2,
∴∠A+∠ABC=∠A+2∠2=∠A+∠AEF=180°,
∵∠AEF+∠AED=180°,
∴∠A=∠AED,
∵∠A=∠C,
∴∠AED=∠C,
∵∠AED=2∠C﹣140°,
∴∠C=2∠C﹣140°,
解得:∠C=140°.
22.(6分)(2021春•永嘉县校级期中)如图1我们称之为“8字形”,请直接写出∠A,∠B,∠C,∠D
之间的数量关系: ∠ A + ∠ B =∠ C + ∠ D ;
(2)如图2,∠1+∠2+∠3+∠4+∠5+∠6+∠7= 54 0 度
(3)如图3所示,已知∠1=∠2,∠3=∠4,猜想∠B,∠P,∠D之间的数量关系,并证明.
【思路引导】(1)根据三角形内角和定理即可得出∠A+∠D=∠C+∠B;
(2)∠6,∠7的和与∠8,∠9的和相等.由多边形的内角和得出答案即可;
(3)先根据“8字形”中的角的规律,可得∠1+∠D=∠P+∠3①,∠4+∠B=∠2+∠P②,由已知条件∠1=∠2,∠3=∠4,将①+②,可得2∠P=∠D+∠B.
【完整解答】解:(1)如图1,∵∠A+∠B+∠AOB=∠C+∠D+∠COD=180°,∠AOB=∠DOC,
∴∠A+∠B=∠C+∠D;
故答案为:∠A+∠B=∠C+∠D;
(2)∵∠6,∠7的和与∠8,∠9的和相等,
∴∠1+∠2+∠3+∠4+∠5+∠6+∠7=∠1+∠2+∠3+∠4+∠5+∠8+∠9=540°.
(3)∠1+∠D=∠P+∠3①,∠4+∠B=∠2+∠P②,
如图3,∵∠1=∠2,∠3=∠4,
①+②得:
∠1+∠D+∠4+∠B=∠P+∠3+∠2+∠P,
即2∠P=∠D+∠B.
23.(8分)(2022春•宜兴市校级月考)如图,四边形ABCD,BE、DF分别平分四边形的外角∠MBC和
∠NDC,若∠BAD=α,∠BCD=β.
(1)如图1,若α+β=120°,求∠MBC+∠NDC的度数;
(2)如图1,试说明:∠MBC+∠NDC的度数与α,β的数量关系.
(3)如图1,若BE与DF相交于点G,∠BGD=30°,请写出α、β所满足的等量关系式;
(4)如图2,若α=β,判断BE、DF的位置关系,并说明理由.
【思路引导】(1)∠ABC+∠ADC=360°﹣(α+β),再根据∠MBC+∠NDC=180°﹣∠ABC+180°﹣
∠ADC可得答案;(2)由(1)的思路可得结论;
(3)连接BD,由(1)知∠MBC+∠NDC=α+β,利用角平分线和外角的性质可得 (α+β)+180°﹣
β+30°=180°,整理可得结论;
(4)由(1)知,∠MBC+∠NDC=α+β,利用角平分线和外角的性质则有∠CBE+β﹣∠DHB=
(β+β)=β,∠CBE=∠DHB,进而可得结论.
【完整解答】解:(1)由四边形内角和得,
∠ABC+∠ADC=360°﹣(α+β),
∴∠MBC+∠NDC
=180°﹣∠ABC+180°﹣∠ADC
=360°﹣(∠ABC+∠ADC)
=360°﹣360°+α+β
=α+β
=120°;
(2)∠MBC+∠NDC=α+β,
理由:由四边形内角和得,
∠ABC+∠ADC=360°﹣(α+β),
∴∠MBC+∠NDC
=180°﹣∠ABC+180°﹣∠ADC
=360°﹣(∠ABC+∠ADC)
=360°﹣360°+α+β
=α+β;
(3)如图1,连接BD,
由(2)得,∠MBC+∠NDC=α+β,
∵BE、DF分别平分四边形的外角∠MBC和∠NDC,∴∠CBG= ∠MBC,∠CDG= ∠NDC,
∴∠CBG+∠CDG= ∠MBC+ ∠NDC= (∠MBC+∠NDC)= (α+β),
在△BCD中,∠BDC+∠CBD=180°﹣∠BCD=180°﹣β,
在△BDG中,∠GBD+∠GDB+∠BGD=180°,
∴∠CBG+∠CBD+∠CDG+∠BDC+∠BGD=180°,
∴(∠CBG+∠CDG)+(∠BDC+∠CBD)+∠BGD=180°,
∴ (α+β)+180°﹣β+30°=180°,
∴β﹣α=60°;
(4)平行,
理由:如图2,延长BC交DF于H,
由(1)得,∠MBC+∠NDC=α+β,
∵BE、DF分别平分四边形的外角∠MBC和∠NDC,
∴∠CBE= ∠MBC,∠CDH= ∠NDC,
∴∠CBE+∠CDH= ∠MBC+ ∠NDC= (∠MBC+∠NDC)= (α+β),
∵∠BCD=∠CDH+∠DHB,
∴∠CDH=∠BCD﹣∠DHB=β﹣∠DHB,
∴∠CBE+β﹣∠DHB= (α+β),
∵α=β,
∴∠CBE+β﹣∠DHB= (β+β)=β,
∴∠CBE=∠DHB,∴BE∥DF.
24.(6分)(2022•南京模拟)把20根长度相等的木条分成三部分,分别用其中两部分木条首尾相连做
成两个边数相等的多边形,再用剩下的一部分木条首尾相连做成一个多边形.
(1)求这三个多边形的内角和;
(2)如果前两个多边形的边数和大于后一个多边形的边数,求这三个多边形的边数.
【思路引导】(1)根据多边形内角和公式求解即可;
(2)根据题意列出不等式组求解即可.
【完整解答】解:设两个边数相等的多边形是m边形,另一个多边形是n边形(m≥3,n≥3,m,n为正
整数),
(1)根据题意得,有2m+n=20,则这三个多边形的内角和为2×(m﹣2)×180°+(n﹣2)×180°=
(2m+n﹣6)×180°=14×180°=2520°,
(2)根据题意得, ,
∴n<10,
∵m≥3,n≥3,m,n为正整数,
∴m=6,n=8;m=7,n=6;m=8,n=4,
答:这三个多边形的边数是6、6、8或7、7、6或8、8、4.
25.(8分)(2022春•无锡期中)阅读并解决下列问题:
(1)如图①,△ABC中,∠A=60°,∠ABC、∠ACB的平分线交于点D,则∠BDC= 120° .
(2)如图②,五边形ABCDE中,AE∥BC,EF平分∠AED,CF平分∠BCD,若∠EDC=72°,求∠EFC的度
数.
【思路引导】(1)首先根据三角形的内角和定理,求出∠ABC、∠ACB的度数和是多少;然后根据
∠ABC、∠ACB的平分线交于点D,求出∠DBC、∠DCB的度数和是多少;最后在△BCD中,根据三角形的
内角和定理,求出∠BDC的度数是多少即可.(2)首先根据AE∥BC,可得∠A+∠B=180°,再用五边形的内角和减去180°,求出∠AED、∠EDC、
∠BCD的度数和;然后根据∠EDC=70°,求出∠AED、∠EDC的度数和;最后根据EF平分∠AED,CF平
分∠BCD,求出∠FED、∠FCD的度数和;再用四边形CDEF的内角和减去∠FED、∠FCD、∠EDC的度数和,
求出∠EFC的度数.
【完整解答】解:(1)∵∠A=60°,
∴∠ABC+∠ACB=180°﹣60°=120°,
∵∠ABC、∠ACB的平分线交于点D,
∴∠ABD=∠DBC,∠DCB=∠ACD,
∴∠DBC+∠DCB=120°÷2=60°,
∴∠BDC=180°﹣60°=120°,
故答案为:120°;
(2)∵AE∥BC,
∴∠A+∠B=180°,
∵五边形ABCDE的内角和是540°,
∴∠AED+∠EDC+∠BCD=540°﹣180°=360°,
∵∠EDC=72°,
∴∠AED+∠BCD=360°﹣72°=288°,
∵EF平分∠AED,CF平分∠BCD,
∴∠FED+∠FCD=288°÷2=144°,
∴∠EFC=360°﹣(∠FED+∠FCD+∠EDC)=360°﹣(144°+72°)=144°
26.(8分)(2022春•江都区期中)如图,将△ABC纸片沿DE折叠,使点A落在四边形BCDE内点A'的位
置,
(1)探索∠A与∠1+∠2之间的数量关系,并说明理由.
(2)如果点A落在四边形BCDE外点A''的位置,∠A与∠1、∠2之间的数量关系有何变化,请说明理
由.
【思路引导】(1)根据折叠性质得出∠AED=∠A′ED,∠ADE=∠A′DE,根据三角形内角和定理得出∠AED+∠ADE=180°﹣∠A,代入∠1+∠2=180°+180°﹣2(∠AED+∠ADE)求出即可;
(2)先根据翻折的性质表示出∠1、∠2,再根据四边形的内角和定理列式整理即可得解.
【完整解答】解:(1)2∠A=∠1+∠2,
理由是:∵沿DE折叠A和A′重合,
∴∠AED=∠A′ED,∠ADE=∠A′DE,
∵∠AED+∠ADE=180°﹣∠A,∠1+∠2=180°+180°﹣2(∠AED+∠ADE),
∴∠1+∠2=360°﹣2(180°﹣∠A)=2∠A.
(2)∵沿DE折叠A和A'′重合,
∴∠AED=∠A′'ED,∠ADE=∠A′'DE,
又∵∠1=∠A'ED﹣∠BED=∠AED﹣(180°﹣∠AED)=2∠AED﹣180°,
∠2=180°﹣2∠ADE,
∠AED+∠ADE=180°﹣∠A,
∴ ∠1+90°+90°﹣ ∠2=180°﹣∠A,
即∠A= (∠2﹣∠1).
27.(8分)(2021秋•临江市期末)我们探究过三角形内角和等于180°,四边形内角和等于360°,请
解决下面的问题:
(1)如图1,∠A+∠B+∠C+∠D=180°,则∠AOB+∠COD= 180° (直接写出结果);
(2)连接AD、BC,若AO、BO、CO、DO分别是四边形ABCD的四个内角的平分线;
①如图2,如果∠AOB=110°,那么∠COD的度数为 70° (直接写出结果);
②如图3,若∠AOD=∠BOC,AB与CD平行吗?请写出理由.
【思路引导】(1)根据三角形内角和解答即可;
(2)①由四边形的内角和为360°以及角平分线的定义可得∠AOB+∠COD=180°,据此解答即可;
②由①得∠AOB+∠COD=180°,从而得出∴∠ADO+∠BOD=180°,可得∠AOD=∠BOC=90°,进而得出
∠DAB+∠ADC=180°,可得AB∥CD.
【完整解答】解:(1)∵∠AOB+∠COD+∠A+∠B+∠C+∠D=180°×2=360°,∠A+∠B+∠C+∠D=180°,
∴∠AOB+∠COD=360°﹣180°=180°.
故答案为:180°;
(2)①∵AO、BO、CO、DO分别是四边形ABCD的四个内角的平分线,
∴∠OAB= ∠DAB,∠OBA= ∠CBA,∠OCD= ∠BCD,∠ODC= ∠ADC,
∴∠OAB+∠OBA+∠OCD+∠ODC= ×360°=180°,
在△OAB中,∠OAB+∠OBA=180°﹣∠AOB,
在△OCD中,∠OCD+∠ODC=180°﹣∠COD,
∴180°﹣∠AOB+180°﹣∠COD=180°,
∴∠AOB+∠COD=180°;
∵∠AOB=110°,
∴∠COD=180°﹣110°=70°.
故答案为:70°;
②AB∥CD,理由如下:
∵AO、BO、CO、DO分别是四边形ABCD的四个内角的平分线,
∴∠OAB= ∠DAB,∠OBA= ∠CBA,∠OCD= ∠BCD,∠ODC= ∠ADC,
∴∠OAB+∠OBA+∠OCD+∠ODC= ×360°=180°,
在△OAB中,∠OAB+∠OBA=180°﹣∠AOB,
在△OCD中,∠OCD+∠ODC=180°﹣∠COD,
∴180°﹣∠AOB+180°﹣∠COD=180°,
∴∠AOB+∠COD=180°;
∴∠AOD+∠BOC=360°﹣(∠AOB+∠COD)=360°﹣180°=180°,
∵∠AOD=∠BOC,
∴∠AOD=∠BOC=90°.
在∠AOD中,∠DAO+∠ADO=180°﹣∠AOD=180°﹣90°=90°,
∵∠DAO= ∠DAB,∠ADO= ∠ADC,
∴ ∠DAB+ ∠ADC=90°,∴∠DAB+∠ADC=180°,
∴AB∥CD
