解:(1)∵四邊形OABC是矩形,
∴∠AOC=∠OAB=90°,
∵OD平分∠AOC,
∴∠AOD=∠DOQ=45°,
∴在Rt△AOD中,∠ADO=45°,
∴AO=AD=2,OD=2
,
∴t=
=2;
(2)要使△PQB為直角三角形,顯然只有∠PQB=90°或∠PBQ=90°.
如圖1,作PG⊥OC于點(diǎn)G,在Rt△POG中,
∵∠POQ=45°,∴∠OPG=45°,
∵OP=
t,∴OG=PG=t,
∴點(diǎn)P(t,t)
又∵Q(2t,0),B(6,2),
根據(jù)勾股定理可得:PB
2=(6-t)
2+(2-t)
2,QB
2=(6-2t)
2+2
2,PQ
2=(2t-t)
2+t
2=2t
2,
①若∠PQB=90°,則有PQ
2+BQ
2=PB
2,
即:2t
2+[(6-2t)
2+2
2]=(6-t)
2+(2-t)
2,
整理得:4t
2-8t=0,
解得:t
1=0(舍去),t
2=2,
∴t=2,
②若∠PBQ=90°,則有PB
2+QB
2=PQ
2,
∴[(6-t)
2+(2-t)
2]+[(6-2t)
2+2
2]=2t
2,
整理得:t
2-10t+20=0,
解得:t=5±
.
∴當(dāng)t=2或t=5+
或t=5-
時(shí),△PQB為直角三角形.
解法2:①如圖2,當(dāng)∠PQB=90°時(shí),
易知∠OPQ=90°,∴BQ∥OD∴∠BQC=∠POQ=45°
可得QC=BC=2,∴OQ=4,
∴2t=4,
∴t=2,
②如圖3,當(dāng)∠PBQ=90°時(shí),若點(diǎn)Q在OC上,
作PN⊥x軸于點(diǎn)N,交AB于點(diǎn)M,
則易證∠PBM=∠CBQ,
∴△PMB∽△QCB
∴
=
,
∴CB•PM=QC•MB,
∴2(t-2)=(2t-6)(t-6),
化簡得t
2-10t+20=0,
解得:t=5±
,
∴t=5-
;
③如圖3,當(dāng)∠PBQ=90°時(shí),若點(diǎn)Q在OC的延長線上,
作PN⊥x軸于點(diǎn)N,交AB延長線于點(diǎn)M,
則易證∠BPM=∠MBQ=∠BQC,
∴△PMB∽△QCB,
∴
=
,
∴CB•PM=QC•MB,
∴2(t-2)=(2t-6)(t-6),
化簡得t
2-10t+20=0,
解得:t=5±
,
∴t=5+
;
(3)存在這樣的t值,理由如下:
將△PQB繞某點(diǎn)旋轉(zhuǎn)180°,三個(gè)對應(yīng)頂點(diǎn)恰好都落在拋物線上,
則旋轉(zhuǎn)中心為PQ中點(diǎn),此時(shí)四邊形PBQB′為平行四邊形.
∵PO=PQ,由P(t,t),Q(2t,0),知旋轉(zhuǎn)中心坐標(biāo)可表示為(
t,
t),
∵點(diǎn)B坐標(biāo)為(6,2),∴點(diǎn)B′的坐標(biāo)為(3t-6,t-2),
代入y=-
(x-t)
2+t,得:2t
2-13t+18=0,
解得:t
1=
,t
2=2.
分析:(1)首先根據(jù)矩形的性質(zhì)求出DO的長,進(jìn)而得出t的值;
(2)要使△PQB為直角三角形,顯然只有∠PQB=90°或∠PBQ=90°,進(jìn)而利用勾股定理分別分析得出PB
2=(6-t)
2+(2-t)
2,QB
2=(6-2t)
2+2
2,PQ
2=(2t-t)
2+t
2=2t
2,再分別就∠PQB=90°和∠PBQ=90°討論,求出符合題意的t值即可;
(3)存在這樣的t值,若將△PQB繞某點(diǎn)旋轉(zhuǎn)180°,三個(gè)對應(yīng)頂點(diǎn)恰好都落在拋物線上,則旋轉(zhuǎn)中心為PQ中點(diǎn),此時(shí)四邊形PBQB′為平行四邊形,根據(jù)平行四邊形的性質(zhì)和對稱性可求出t的值.
點(diǎn)評:本題考查了相似形綜合題,涉及了動(dòng)點(diǎn)問題,勾股定理的運(yùn)用,矩形的性質(zhì),直角三角形的性質(zhì)以及平行四邊形的判定和性質(zhì),解答本題關(guān)鍵是討論點(diǎn)P的位置,由題意建立方程從而求出符合題意的t值,同時(shí)要數(shù)形結(jié)合進(jìn)行思考,難度較大.