解:(1)在Rt△AOB中:
tan∠OAB=
,
∴∠OAB=30°.
(2)如圖,連接O′P,O′M.
當(dāng)PM與⊙O′相切時,有:
∠PMO′=∠POO′=90°,
△PMO′≌△POO′.
由(1)知∠OBA=60°,
∵O′M=O′B,
∴△O′BM是等邊三角形,
∴∠BO′M=60°.
可得∠OO′P=∠MO′P=60°.
∴OP=OO′•tan∠OO′P
=6×tan60°=
.
又∵OP=
t,
∴
t=
,t=3.
即:t=3時,PM與⊙O‘相切.
(3)如圖,過點Q作QE⊥x于點E.
∵∠BAO=30°,AQ=4t,
∴QE=
AQ=2t,
AE=AQ•cos∠OAB=4t×
.
∴OE=OA-AE=
-
t.
∴Q點的坐標(biāo)為(
-
t,2t),
S
△PQR=S
△OAB-S
△OPR-S
△APQ-S
△BRQ=
=
=
. (0<t<6)
當(dāng)t=3時,S
△PQR最小=
;
(4)分三種情況:如圖
①當(dāng)AP=AQ
1=4t時,
∵OP+AP=
,
∴
t+4t=
.
∴t=
,
或化簡為t=
-18;
②當(dāng)PQ
2=AQ
2=4t時,
過Q
2點作Q
2E⊥x軸于點E.
∴PA=2AE=2AQ
2•cosA=
t,
即
t+
t=
,
∴t=2;
③當(dāng)PA=PQ
3時,過點P作PH⊥AB于點H.
AH=PA•cos30°=(
-
t)•
=18-3t,
AQ
3=2AH=36-6t,
得36-6t=4t,
∴t=3.6.
綜上所述,當(dāng)t=2或t=3.6或t=
-18時,△APQ是等腰三角形.
分析:(1)在Rt△OAB中,已知了OA、OB的長,即可求出∠OAB的正切值,由此可得到∠OAB的度數(shù);
(2)連接O′M,當(dāng)PM與⊙O′相切時,PM、PO同為⊙O′的切線,易證得△OO′P≌△MO′P,則∠OO′P=∠MO′P;在(1)中易得∠OBA=60°,即△O′BM是等邊三角形,由此可得到∠BO′M=∠PO′M=∠PO′O=60°;在Rt△OPO′中,根據(jù)∠PO′O的度數(shù)及OO′的長即可求得OP的長,已知了P點的運動速度,即可根據(jù)時間=路程÷速度求得t的值;
(3)過Q作QE⊥x軸于E,在Rt△AQE中,可用t表示出AQ的長,進而根據(jù)∠OAB的度數(shù)表示出QE、AE的長,由S
△PQR=S
△OAB-S
△OPR-S
△APQ-S
△BRQ即可求得S、t的函數(shù)關(guān)系式;根據(jù)所得函數(shù)的性質(zhì)及自變量的取值范圍即可求出S的最小值及對應(yīng)的t的值;
(4)由于△APQ的腰和底不確定,需分類討論:
①AP=AQ,可分別用t表示出兩條線段的長,然后根據(jù)它們的等量關(guān)系求出此時t的值;
②PQ=AQ,過點Q作QD⊥x軸于D,根據(jù)等腰三角形三線合一的性質(zhì)知:PA=2AD;可分別用t表示出PA、AD的長,然后根據(jù)它們的等量關(guān)系列方程求解;
③AP=PQ,過點Q做QH⊥AQ于H,方法同②.
點評:此題考查了切線的判定、全等三角形的判定和性質(zhì)、二次函數(shù)的應(yīng)用以及等腰三角形的判定和性質(zhì)等知識,需注意的是(4)題在不確定等腰三角形腰和底的情況下,要充分考慮到各種可能的情況,以免漏解.