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【題目】如圖,在四邊形ABCD,AD//BC, BC=4,DC=3,AD=6.動點P從點D出發沿射線DA的方向,在射線DA上以每秒2兩個單位長的速度運動動點Q從點C出發,在線段CB上以每秒1個單位長的速度向點B運動,P、Q分別從點D,C同時出發,當點Q運動到點B,P隨之停止運動.設運動的時間為t().

(1)的面積為,直接寫出之間的函數關系式是____________(不寫取值范圍).

(2)B,P,Q三點為頂點的三角形是等腰三角形時,求出此時的值.

(3)當線段PQ與線段AB相交于點O2OA=OB,直接寫出=_____________.

(4)是否存在時刻,使得若存在求出的值若不存在,請說明理由.

【答案】1;(2, ;(3;(4

【解析】試題分析:

(1)由題意可得BQ=BC-CQ=4-t,點PBC的距離=CD=3,由此結合三角形的面積公式即可得到St之間的函數關系式;

(2)過點PPH⊥BC于點H,結合勾股定理和已知條件把BP2、BQ2、PQ2用含“t”的代數式表達出來,然后分BP=BQ、BP=PQ、BQ=PQ三種情況列出方程,解方程得到對應的t的值,再結合題中的條件檢驗即可得到符合要求的t的值;

3如圖2,過點PPMBCCB的延長線于點M易證得四邊形PMCD是矩形,由此可得PM=CD=3CM=PD=2t,結合AD=6,BC=4,可得PA=2t-6BQ=4-t,MQ=CM-CQ=t,ADBC可得△OAP∽△OBQ,結合2OA=OB即可求得t的值,從而可由tanBQP=求得其值;

4如圖3,過點DDM∥PQBC的延長線于點M,則當∠BDM=90°時,PQ⊥BD,即當BM2=DM2+BD2,PQ⊥BD,由此結合已知條件把DM2、BM2BD2用含“t”的式子表達出來,列出方程就可得解得t的值.

試題解析

1)由題意可得BQ=BC-CQ=4-t,點PBC的距離=CD=3,

SPBQ=BQ×3=

2)如下圖,過點PPH⊥BC于點H

∴∠PHB=∠PHQ=90°,

∵∠C=90°,AD∥BC,

∴∠CDP=90°,

四邊形PHCD是矩形,

∴PH=CD=3,HC=PD=2t,

∵CQ=t,BC=4

∴HQ=CH-CQ=t,BH=BC-CH=4-2t,BQ=4-t,

BQ2=BP2= ,PQ2=,

BQ2=BP2可得: 解得:無解;

BQ2=PQ2可得: 解得

BP2= PQ2可得: ,解得 ,

,BQ=4-4=0,不符合題意,

綜上所述, ;

3如圖2,過點PPM⊥BCCB的延長線于點M,

∴∠PMC=∠C=90°

∵AD∥BC

∴∠D=90°,△OAP∽△OBQ

四邊形PMCD是矩形,

∴PM=CD=3CM=PD=2t

∵AD=6,BC=4,CQ=t,

∴PA=2t-6,BQ=4-t,MQ=CM-CQ=2t-t=t,

,解得 ,

MQ= ,

∵PM=3,∠PMQ=90°,

tanBPQ=

(4)如圖3,過點DDM∥PQBC的延長線于點M,則當∠BDM=90°時,PQ⊥BD,即當BM2=DM2+BD2,PQ⊥BD,

∵AD∥BC,DM∥PQ,

四邊形PQMD是平行四邊形,

∴QM=PD=2t,

∵QC=t,

∴CM=QM-QC=t,

∵∠BCD=∠MCD=90°

∴BD2=BC2+DC2=25,DM2=DC2+CM2=9+t2,

∵BM2=(BC+CM)2=(4+t)2,

BM2=BD2+DM2可得: ,解得: ,

BDM=90°

即當時,PQBD.

練習冊系列答案
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如圖丙,在正方形ABCD內有一點P,且PA,BPPC=1;

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∴∠BOC180°﹣∠AOC_________

∵∠AOC60°,(已知)

∴∠BOC120°_________

OE平分∠BOC,(已知)

∴∠COEBOC,_________

∴∠COE_____°

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∴∠DOE_____°

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