如圖,在平面直角坐標(biāo)系xOy中,矩形AOCD的頂點(diǎn)A的坐標(biāo)是(0,4),現(xiàn)有兩動(dòng)點(diǎn)P,Q,點(diǎn)P從點(diǎn)O出發(fā)沿線段OC(不包括端點(diǎn)O,C)以每秒2個(gè)單位長(zhǎng)度的速度勻速向點(diǎn)C運(yùn)動(dòng),點(diǎn)Q從點(diǎn)C出發(fā)沿線段CD(不包括端點(diǎn)C,D)以每秒1個(gè)單位長(zhǎng)度的速度勻速向點(diǎn)D運(yùn)動(dòng).點(diǎn)P,Q同時(shí)出發(fā),同時(shí)停止,設(shè)運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t(秒),當(dāng)t=2(秒)時(shí),PQ=2.
(1)求點(diǎn)D的坐標(biāo),并直接寫出t的取值范圍;
(2)連接AQ并延長(zhǎng)交x軸于點(diǎn)E,把AE沿AD翻折交CD延長(zhǎng)線于點(diǎn)F,連接EF,則△AEF的面積S是否隨t的變化而變化?若變化,求出S與t的函數(shù)關(guān)系式;若不變化,求出S的值;
(3)在(2)的條件下,t為何值時(shí),四邊形APQF是梯形?
(1)D(8,4),0<t<4;(2)不變化;(3)t=(6﹣2)
【解析】
試題分析:(1)先求出t=2秒時(shí)OP、CQ的長(zhǎng),在Rt△PCQ中,由勾股定理可求得PC的長(zhǎng),從而得到OC的長(zhǎng),再根據(jù)矩形的性質(zhì)即可得到點(diǎn)D的坐標(biāo),根據(jù)點(diǎn)P、點(diǎn)Q到達(dá)終點(diǎn)所需時(shí)間即得t的取值范圍;
(2)先根據(jù)矩形的性質(zhì)證得△AQD∽△EQC,再根據(jù)相似三角形的性質(zhì)表示出CE的長(zhǎng),由翻折變換的性質(zhì)可知DF=DQ=4﹣t,即可得到CF=CD+DF=8﹣t,再根據(jù)S=S梯形AOCF+S△FCE﹣S△AOE即可得到結(jié)果;
(3)若四邊形APQF是梯形,因?yàn)锳P與CF不平行,所以只有PQ∥AF,即得△CPQ∽△DAF,再根據(jù)相似三角形的性質(zhì)即可求得t的值,再結(jié)合(1)中<t<4即可得到結(jié)果.
(1)由題意可知,當(dāng)t=2(秒)時(shí),OP=4,CQ=2,
在Rt△PCQ中,由勾股定理得:PC===4,
∴OC=OP+PC=4+4=8
又∵矩形AOCD,A(0,4),∴D(8,4).
點(diǎn)P到達(dá)終點(diǎn)所需時(shí)間為=4秒,點(diǎn)Q到達(dá)終點(diǎn)所需時(shí)間為=4秒,
由題意可知,t的取值范圍為:0<t<4;
(2)結(jié)論:△AEF的面積S不變化.
∵AOCD是矩形,∴AD∥OE,∴△AQD∽△EQC,
∴,即,解得CE=.
由翻折變換的性質(zhì)可知:DF=DQ=4﹣t,則CF=CD+DF=8﹣t.
S=S梯形AOCF+S△FCE﹣S△AOE=(OA+CF)?OC+CF?CE﹣OA?OE=×8+(8﹣t)?﹣×4×(8+)
化簡(jiǎn)得S=32為定值.所以△AEF的面積S不變化,S=32;
(3)若四邊形APQF是梯形,因?yàn)锳P與CF不平行,所以只有PQ∥AF.
由PQ∥AF可得:△CPQ∽△DAF,
∴,即,
化簡(jiǎn)得t2﹣12t+16=0,
解得:t1=6+2,t2=6﹣2,
由(1)可知,0<t<4,
∴t1=6+2不符合題意,舍去.
∴當(dāng)t=(6﹣2)秒時(shí),四邊形APQF是梯形.
考點(diǎn):動(dòng)點(diǎn)綜合題
點(diǎn)評(píng):動(dòng)點(diǎn)的綜合題是初中數(shù)學(xué)的重點(diǎn)和難點(diǎn),在中考中極為常見(jiàn),一般壓軸題形式出現(xiàn),難度較大.
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