解:(1)∵直角△AOC中tan∠CAO=1,
∴OC=OA=4,
∴C點(diǎn)坐標(biāo)為(0,4),
設(shè)直線BC的解析式是y=mx+n,則
,
解得:
.
則BC所在直線為y=
x+4;
(2)設(shè)直線AC的解析式是y=kx+b,則
,
解得:
,
則AC所在直線為y=4-x.
設(shè)Q點(diǎn)坐標(biāo)為(q,0),其中q∈[-3,4],則EQ所在直線為y=q-x,
解方程組
,解得:
.
則E點(diǎn)坐標(biāo)為(
,
),
S
△ABC=
AB•OC=
×7×4=14,
AQ=4-q,BQ=q+3,
∵QE∥AC,
∴△BEQ∽△BCA,
∴
=(
)
2=
,
∴S
△BEQ=
×14=
,
S
△ACQ=
AQ•OC=
(4-q)×4=2(4-q),
∴S
△CEQ=S
△ABC-S
△BEQ-S
△ACQ=14-
-2(4-q)
=-
+
+
,
則當(dāng)q=
時(shí),△CEQ的面積最大,則Q的坐標(biāo)是(
,0);
(3)設(shè)P點(diǎn)坐標(biāo)為(p,4-p) 其中p∈[0,4],
可得PQ
2=(p-q)
2+(4-p)
2PE
2=(p-q+
)
2+(4-p-
)
2QE
2=(
)
2+(
)
2=
,
△PQE成為等腰直角三角形
(1)PQ為斜邊,則有 PE
2=QE
2PQ
2=2QE
2的可得到(p-q+
)
2+(4-p-
)
2=
,
(p-q)
2+(4-p)
2=
,
解得
或
.
其中q=
與q∈[-3,4]的范圍不符 所以p=
,q=
,
對(duì)應(yīng)P點(diǎn)坐標(biāo)為(
,
)Q點(diǎn)坐標(biāo)為(
,0);
(2)PE為斜邊 則有 PQ
2=QE
2PE
2=2QE
2即 (p-q)
2+(4-p)
2=
(p-q+
)
2+(4-p-
)
2=
可解得
,對(duì)應(yīng)P點(diǎn)坐標(biāo)為(
,
)Q點(diǎn)坐標(biāo)為(
,0);
(3)QE為斜邊則有 PQ
2=
,PE
2=
即 (p-q)
2+(4-p)
2=
(p-q+
)
2+(4-p-
)
2=
,
解得
.
對(duì)應(yīng)P點(diǎn)坐標(biāo)為(
,
)Q點(diǎn)坐標(biāo)為(
,0).
所有符合條件的點(diǎn)P坐標(biāo)為(
,
)和(
,
).
分析:(1)在直角△AOC中,利用三角函數(shù)即可求得OC的長,從而得到C的坐標(biāo),利用待定系數(shù)法即可求得直線BC的解析式;
(2)設(shè)Q的坐標(biāo)是(q,0),根據(jù)相似三角形的性質(zhì),用q表示出△BEQ的面積,以及△ACQ的面積,則△CQE的面積即可表示成q的函數(shù),利用函數(shù)的性質(zhì)即可求得q的值;
(3)設(shè)P點(diǎn)坐標(biāo)為(p,4-p),即可利用p、q表示出△PQE的三邊的長,然后分三種情況討論,即可求得p,q的值,從而求得P的坐標(biāo).
點(diǎn)評(píng):本題考查了相似三角形的性質(zhì),待定系數(shù)法求函數(shù)的解析式以及二次函數(shù)的性質(zhì)的綜合應(yīng)用,正確進(jìn)行討論是關(guān)鍵.