【答案】
分析:(1)過C點(diǎn)作CD⊥x軸于點(diǎn)K,與⊙P相交于點(diǎn)D,AO為直徑.CK=KD,把相關(guān)數(shù)據(jù)代入CK
2=AK•KO,可求得點(diǎn)A的坐標(biāo)為(-10,0);
(2)連接PD,PE,則m=-5,且P(-5,0),通過證明Rt△KPD∽Rt△PEQ,
得
,即
,所以PQ=
.
則OQ=OQ+PQ=5+
,可求點(diǎn)Q的坐標(biāo)為
,
設(shè)圖象經(jīng)過E、Q兩點(diǎn)的一次函數(shù)的解析式為y=kx+b(k≠0),利用待定系數(shù)法解得一次函數(shù)的解析式為
;
(3)因為-10<m≤-5,n<0,可知點(diǎn)E(m,n)在⊙P的四分之一的圓上運(yùn)動(點(diǎn)E不與點(diǎn)A、點(diǎn)D重合),在⊙P的四分之一的圓上任取一點(diǎn)E(點(diǎn)E不與點(diǎn)A、點(diǎn)D重合),連接PD,過點(diǎn)E作EH⊥x軸于點(diǎn)H,利用
,得到∠OQE=∠PDK.根據(jù)∠PDK的大小始終不變,可知∠OQE的大小始終不變.
解答:解:(1)如圖1,過C點(diǎn)作CD⊥x軸于點(diǎn)K,與⊙P相交于點(diǎn)D,
∵AO為直徑,
∴CK=KD,CK
2=AK•KO,
∵點(diǎn)C的坐標(biāo)為(-8,4),
∴CK=4,OK=8,
∴4
2=AK•8,
∴AK=2,
∴AO=10,
∴點(diǎn)A的坐標(biāo)為(-10,0);(2分)
(2)∵P(-5,0),K(-8,0),
∴PK=3,
如圖2,連接PD,PE,
∵m=-5,且P(-5,0),
∴PE⊥x軸于P,
又∵點(diǎn)E (-5,n)中⊙,且n<0,
∴點(diǎn)E的坐標(biāo)為(-5,-5),
∵△CMN是以MN為底的等腰三角形,
∴∠CNM=∠CMN,
∴∠FCD=∠ECD,
∴
∴PD⊥EF,
∴∠DPK=∠QEP,
∴Rt△KPD∽Rt△PEQ,
∴
,
即
,
∴PQ=
,
∴OQ=OQ+PQ=5+
,
∴點(diǎn)Q的坐標(biāo)為
,
設(shè)圖象經(jīng)過E、Q兩點(diǎn)的一次函數(shù)的解析式為y=kx+b(k≠0),
∴
,
解得
,
∴一次函數(shù)的解析式為
;(5分)
(3)猜想:當(dāng)點(diǎn)E在⊙P上運(yùn)動時,∠OQE的大小始終保持不變,(6分)
證明:因為-10<m≤-5,n<0,可知點(diǎn)E(m,n)在⊙P的四分之一的圓上運(yùn)動(點(diǎn)E不與點(diǎn)A、點(diǎn)D重合),
如圖,在⊙P的四分之一的圓上任取一點(diǎn)E(點(diǎn)E不與點(diǎn)A、點(diǎn)D重合),連接PD,過點(diǎn)E作EH⊥x軸于點(diǎn)H,
∵∠CNM=∠CMN,
∴∠FCD=∠ECD,
∴
,
∴PD⊥EF,
∴∠OQE=∠PDK,
∵∠PDK的大小始終不變,
∴∠OQE的大小始終不變,
綜上所述,當(dāng)點(diǎn)E(m,n)在⊙P的四分之一的圓上運(yùn)動(點(diǎn)E不與點(diǎn)A、點(diǎn)D重合)時,∠OQE的大小始終不變.(8分)
(注:其他解法酌情給分)
點(diǎn)評:主要考查了函數(shù)和幾何圖形的綜合運(yùn)用.
解題的關(guān)鍵是會靈活的運(yùn)用函數(shù)圖象上點(diǎn)的意義,待定系數(shù)法解函數(shù)解析式和相似三角形的性質(zhì)來表示相應(yīng)的線段之間的關(guān)系,再結(jié)合具體圖形的性質(zhì)求解.
試題中貫穿了方程思想和數(shù)形結(jié)合的思想,請注意體會.