如圖,四邊形ABCD為矩形,AB=4,AD=3,動(dòng)點(diǎn)M從D點(diǎn)出發(fā),以1個(gè)單位/秒的速度沿DA向終點(diǎn)A運(yùn)動(dòng),同時(shí)動(dòng)點(diǎn)N從A點(diǎn)出發(fā),以2個(gè)單位/秒的速度沿AB向終點(diǎn)B運(yùn)動(dòng)、當(dāng)其中一點(diǎn)到達(dá)終點(diǎn)時(shí),運(yùn)動(dòng)結(jié)束、過(guò)點(diǎn)N作NP⊥AB,交AC于點(diǎn)P連接MP、已知?jiǎng)狱c(diǎn)運(yùn)動(dòng)了x秒.
(1)請(qǐng)直接寫(xiě)出PN的長(zhǎng);(用含x的代數(shù)式表示)
(2)試求△MPA的面積S與時(shí)間x秒的函數(shù)關(guān)系式,寫(xiě)出自變量x的取值范圍,并求出S的最大值;
(3)在這個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,△MPA能否為一個(gè)等腰三角形?若能,求出所有x的對(duì)應(yīng)值;若不能,請(qǐng)說(shuō)明理由.

【答案】分析:(1)∵NP⊥AB,四邊形ABCD為矩形,∴PN∥CB可得;由AB=4,AD=3,可知BC=AD=3;動(dòng)點(diǎn)動(dòng)了x秒,可知AN=2x;于是,即PN可求.
(2)△MPA的面積S=AM•AN,AM=AD-DM=3-x,∴S=•(3-x)•2x,動(dòng)點(diǎn)M由點(diǎn)D到達(dá)點(diǎn)A用時(shí)間為3秒,動(dòng)點(diǎn)N由A到B用時(shí)間為2秒;N先到達(dá)終點(diǎn),其中一點(diǎn)到達(dá)終點(diǎn)時(shí),運(yùn)動(dòng)結(jié)束,即0<x≤2.整理S=-,可求S的最大值.
(3)假設(shè)△MPA為一個(gè)等腰三角形,則會(huì)有PM=PA或MP=AM或AP=AM.
過(guò)點(diǎn)P作PQ⊥AD交AD于點(diǎn)Q
①當(dāng)PM=PA時(shí),據(jù)PQ⊥AD,得MQ=QA=PN=,又DM+MQ+QA=AD,所以4x=3,即x可求.
②當(dāng)MP=AM時(shí),由題意:MQ=AD-AQ-DM=3-,PQ=2x,MP=MA=3-x,在Rt△PMQ中,由勾股定理得:MP2=MQ2+PQ2,x可求.
③當(dāng)AP=AM時(shí),由PN∥BC,得,于是AP=,又AM=3-x,則=3-x,即x可求.綜合可知△MPA能為一個(gè)等腰三角形.
解答:解:(1)PN=

(2)過(guò)點(diǎn)P作PQ⊥AD交AD于點(diǎn)Q,
可知PQ=AN=2x
依題意,可得AM=3-x
∴S=•AM•PQ=•(3-x)•2x=-x2+3x
亦即S=-
自變量x的取值范圍是:0<x≤2
∴當(dāng)x=時(shí),S有最大值,S最大值=

(3)△MPA能成為等腰三角形,共有三種情況:
①當(dāng)PM=PA時(shí),
∵PQ⊥AD,
∴MQ=AQ=PN=x,
又∵DM+MQ+QA=AD,
∴4x=3,即x=;
②當(dāng)MP=AM時(shí),由題意:
MQ=AD-AQ-DM=3-,PQ=2x,MP=MA=3-x
在Rt△PMQ中,由勾股定理得:MP2=MQ2+PQ2,
∴(3-x)2=(3-2+(2x)2
解之得:x=,x=0(不合題意,舍去)
③當(dāng)AP=AM時(shí),
∵PN∥BC,

∴AP=,
∵AM=3-x
=3-x,
解之得:x=
綜上所述,當(dāng)x=,或x=,或x=時(shí),△MPA是等腰三角形.
點(diǎn)評(píng):此題為綜合應(yīng)用類(lèi)型的題目,有難度,但能考查綜合知識(shí)點(diǎn)運(yùn)用的能力.
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(提示:平面圖形的性質(zhì)通常從它的邊、內(nèi)角、對(duì)角線、周長(zhǎng)、面積等入手.)

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