中考數(shù)學(xué)專題復(fù)習(xí)卷 幾何圖形的動態(tài)問題精編(含解析).doc
幾何圖形的動態(tài)問題精編1.如圖,平行四邊形ABCD中,AB= cm,BC=2cm,ABC=45,點P從點B出發(fā),以1cm/s的速度沿折線BCCDDA運動,到達點A為止,設(shè)運動時間為t(s),ABP的面積為S(cm2),則S與t的大致圖象是( )A.B.C.D.【答案】A 【解析】 :分三種情況討論:當(dāng)0t2時,過A作AEBC于EB=45,ABE是等腰直角三角形AB= ,AE=1,S= BPAE= t1= t;當(dāng)2t 時,S= = 21=1;當(dāng) t 時,S= APAE= ( -t)1= ( -t)故答案為:A【分析】根據(jù)題意分三種情況討論:當(dāng)0t2時,過A作AEBC于E;當(dāng)2t 2 +時;當(dāng) 2 + t 4 +時,分別求出S與t的函數(shù)解析式,再根據(jù)各選項作出判斷,即可得出答案。2.如圖,邊長為a的菱形ABCD中,DAB=60,E是異于A、D兩點的動點,F是CD上的動點,滿足AE+CF=a,BEF的周長最小值是( )A.B.C.D.【答案】B 【解析】 :連接BD四邊形ABCD是菱形,AB=AD,DAB=60,ABD是等邊三角形,AB=DB,BDF=60A=BDF又AE+CF=a,AE=DF,在ABE和DBF中,ABEDBF(SAS),BE=BF,ABE=DBF,EBF=ABD=60,BEF是等邊三角形E是異于A、D兩點的動點,F是CD上的動點,要使BEF的周長最小,就是要使它的邊長最短當(dāng)BEAD時,BE最短在RtABE中,BE=BEF的周長為【分析】根據(jù)等邊三角形的性質(zhì)及菱形的性質(zhì),證明A=BDF,AE=DF,AB=AD,就可證明ABEDBF,根據(jù)全等三角形的性質(zhì),可證得BE=BF,ABE=DBF,再證明BEF是等邊三角形,然后根據(jù)垂線段最短,可得出當(dāng)BEAD時,BE最短,利用勾股定理求出BE的長,即可求出BEF的周長。3.如圖,菱形 的邊長是4厘米, ,動點 以1厘米/秒的速度自 點出發(fā)沿 方向運動至 點停止,動點 以2厘米/秒的速度自 點出發(fā)沿折線 運動至 點停止若點 同時出發(fā)運動了 秒,記 的面積為 ,下面圖象中能表示 與 之間的函數(shù)關(guān)系的是( )A.B.C.D.【答案】D 【解析】 當(dāng)0t2時,S=2t (4-t)=- t2+4 t;當(dāng)2t4時,S=4 (4-t)=-2 t+8 ;只有選項D的圖形符合故答案為:D【分析】分別求出當(dāng)0t2時和當(dāng)2t4時,s與t的函數(shù)解析式,再根據(jù)各選項的圖像逐一判斷即可。4.如圖,矩形ABCD,R是CD的中點,點M在BC邊上運動,E,F(xiàn)分別為AM,MR的中點,則EF的長隨M點的運動( )A.變短B.變長C.不變D.無法確定【答案】C 【解析】 :E,F(xiàn)分別為AM,MR的中點,EF是ANR的中位線EF= ARR是CD的中點,點M在BC邊上運動AR的長度一定EF的長度不變。故答案為:C【分析】根據(jù)已知E,F(xiàn)分別為AM,MR的中點,,可證得EF是ANR的中位線,根據(jù)中位線定理,可得出EF= AR,根據(jù)已知可得出AR是定值,因此可得出EF也是定值,可得出結(jié)果。5.如圖甲,A,B是半徑為1的O上兩點,且OAOB點P從A出發(fā),在O上以每秒一個單位的速度勻速運動,回到點A運動結(jié)束設(shè)運動時間為x,弦BP的長度為y,那么如圖乙圖象中可能表示y與x的函數(shù)關(guān)系的是( )A.B.C.或D.或【答案】C 【解析】 當(dāng)點P順時針旋轉(zhuǎn)時,圖象是,當(dāng)點P逆時針旋轉(zhuǎn)時,圖象是,故答案為.故答案為:C【分析】由題意知PB的最短距離為0,最長距離是圓的直徑;而點P從A點沿順時針旋轉(zhuǎn)和逆時針旋轉(zhuǎn)后與點B的距離有區(qū)別,當(dāng)點P從A點沿順時針旋轉(zhuǎn)時,弦BP的長度y的變化是:從AB的長度增大到直徑的長,然后漸次較小至點B為0,再從點B運動到點A,則弦BP的長度y由0增大到AB的長;當(dāng)點P從A點沿逆時針旋轉(zhuǎn)時,弦BP的長度y的變化是:從AB的長度減小到0,再由0增大到直徑的長,最后由直徑的長減小到AB的長。6.如圖,一塊等邊三角形的木板,邊長為1,現(xiàn)將木板沿水平線翻滾,那么B點從開始至結(jié)束所走過的路徑長度為_【答案】【解析】 :從圖中發(fā)現(xiàn):B點從開始至結(jié)束所走過的路徑長度為兩段弧長即第一段= ,第二段= 故B點從開始至結(jié)束所走過的路徑長度= + = 故答案為:【分析】B點的運動路徑是2個圓心角是120度的扇形的弧長,根據(jù)弧長公式求解。7.如圖,長方形ABCD中,AB=4cm,BC=3cm,點E是CD的中點,動點P從A點出發(fā),以每秒1cm的速度沿ABCE 運動,最終到達點E若點P運動的時間為x秒,那么當(dāng)x= _時,APE的面積等于5 【答案】或5 【解析】 如圖1,當(dāng)P在AB上時,APE的面積等于5, x3=5,x= ;當(dāng)P在BC上時,APE的面積等于5, ,34 (3+4x)2 23 4(x4)=5,x=5;當(dāng)P在CE上時, (4+3+2x)3=5,x= <3+4+2,此時不符合;故答案為: 或5.【分析】先對點P所在不同線段的區(qū)間進行分類討論,再結(jié)合實際情況與所得結(jié)果進行對比從而判斷結(jié)果的合理性.8.如圖,在矩形 中, 點 同時從點 出發(fā),分別在 , 上運動,若點 的運動速度是每秒2個單位長度,且是點 運動速度的2倍,當(dāng)其中一個點到達終點時,停止一切運動以 為對稱軸作 的對稱圖形 點 恰好在 上的時間為_秒在整個運動過程中, 與矩形 重疊部分面積的最大值為_【答案】;【解析】 :(1)如圖,當(dāng)B與AD交于點E,作FMAD于F,DFM=90四邊形ABCD是矩形,CD=ABAD=BCD=C=90四邊形DCMF是矩形,CD=MFMNB與MNE關(guān)于MN對稱,MNBMNE,ME=MB,NE=BNBN=t,BM=2t,EN=t,ME=2tAB=6,BC=8,CD=MF=6,CB=DA=8AN=6-t在RtMEF和RtAEN中,由勾股定理,得(1)EF=AE=2t解得 :t=(2)如圖,MNE與MNB關(guān)于MN對稱,MEN=MBN=90MEN+MBN+EMB+ENB=360,EMB+ENB=180ENA+ENB=180,ENA=EMBtanENA=tanEMB=四邊形ABCD是矩形,ADBC,EFG=EMBBN=t,BM=2t,EN=t,ME=2tAB=6,BC=8,CD=MF=6,CB=DA=8AN=6GA=(6-t) GN=(6-t)EG=EN-GN=t-(6-t)=EF=()=2t-當(dāng)時,S=t2-(2t-)()=-(t-6)2+t=4時,s最大=.當(dāng)0t時,S=t2t=時,S最大=.最大值為【分析】(1)如圖,當(dāng)B與AD交于點E,作FMAD于F,根據(jù)矩形的性質(zhì)得出CD=ABAD=BCD=C=90進而判斷出四邊形DCMF是矩形,根據(jù)矩形的對邊相等得出CD=MF根據(jù)翻折的性質(zhì)得出MNBMNE,根據(jù)全等三角形對應(yīng)邊相等得出ME=MB,NE=BN然后表示出EN=t,ME=2tCD=MF=6,CB=DA=8AN=6-t,在RtMEF和RtAEN中,由勾股定理EF,AE的長,根據(jù)線段的和差得出方程,求解得出t的 值;(2)根據(jù)翻折的性質(zhì)得出MEN=MBN=90根據(jù)四邊形的內(nèi)角和,鄰補角定義及等量代換得出ENA=EMB根據(jù)等角的同名三角函數(shù)值相等得出tanENA=tanEMB=, 根據(jù)矩形的性質(zhì)得出EFG=EMBEN=t,ME=2tCD=MF=6,CB=DA=8AN=6-t,進而表示出GA,GN,EG,EF,的長,當(dāng) < t 4 時,與當(dāng)0t 時,分別求出S的值,再比大小即可得出答案。9.如圖,在ABC中,BCAC5,AB8,CD為AB邊的高,點A在x軸上,點B在y軸上,點C在第一象限,若A從原點出發(fā),沿x軸向右以每秒1個單位長的速度運動,則點B隨之沿y軸下滑,并帶動ABC在平面內(nèi)滑動,設(shè)運動時間為t秒,當(dāng)B到達原點時停止運動(1)連接OC,線段OC的長隨t的變化而變化,當(dāng)OC最大時,t_; (2)當(dāng)ABC的邊與坐標(biāo)軸平行時,t_。 【答案】(1)(2)t 【解析】 (1)如圖:當(dāng) 三點共線時, 取得最大值, ( 2 )分兩種情況進行討論:設(shè) 時,CAOA,CAy軸,CAD=ABO.又 RtCADRtABO, 即 解得 設(shè) 時, CBx軸,RtBCDRtABO, 即 綜上可知,當(dāng)以點C為圓心,CA為半徑的圓與坐標(biāo)軸相切時,t的值為 或 故答案為: 或 【分析】(1)當(dāng) O , C , D 三點共線時,OC取得最大值,此時OC是線段AB的中垂線, 根據(jù)中垂線的性質(zhì),及勾股定理得出OA =OB = 4, 然后根據(jù)時間等于路程除以速度即可得出答案;( 2 )分兩種情況進行討論:設(shè)OA = t 1 時,CAOA,故CAy軸,然后判斷出RtCADRtABO,根據(jù)相似三角形對應(yīng)邊成比例得出ABCA = AOCD ,從而得出答案;設(shè) A O = t 2 時,BC OB ,故CBx軸,然后判斷出RtBCDRtABO,根據(jù)相似三角形對應(yīng)邊成比例得出BCAB=BD AO,從而得出答案.10.如圖,在平面直角坐標(biāo)系中,A(4,0)、B(0,-3),以點B為圓心、2 為半徑的B上 有一動點P.連接AP,若點C為AP的中點,連接OC,則OC的最小值為_【答案】【解析】 :作A關(guān)于y軸的對稱點A,則A(4,0),OC是AAP的中位線,當(dāng)AP取最小值時,OC取最小值連接AB交B于點P,此時AP最小在RtOAB中,OA=4,OB=3,AB=5,AP=5-2=3,OC= ,OC的最小值 故答案為: 【分析】作A關(guān)于y軸的對稱點A,可得出點A的坐標(biāo),可證得OC是AAP的中位線,因此當(dāng)AP取最小值時,OC取最小值連接AB交B于點P,此時AP最小,再利用勾股定理求出AB,再根據(jù)圓的半徑求出AP的長,利用三角形的中位線定理,即可求出OC的最小值 。11.已知矩形 中, 是 邊上的一個動點,點 , , 分別是 , , 的中點.(1)求證: ; (2)設(shè) ,當(dāng)四邊形 是正方形時,求矩形 的面積. 【答案】(1)解:點F,H分別是BC,CE的中點,F(xiàn)HBE, 又點G是BE的中點, 又 ,BGF FHC(2)解:當(dāng)四邊形EGFH是正方形時,可知EFGH且 在BEC中,點G,H分別是BE,EC的中點, 且GHBC, 又ADBC, ABBC, , 【解析】【分析】(1)根據(jù)點F,H分別是BC,CE的中點,可證得FH是BCE的中位線,就可證得FHBE, FH=BE 再根據(jù)點G是BE的中點,得出FH=BG,就可證得結(jié)論。(2)當(dāng)四邊形EGFH是正方形時,可知EFGH且 E F = G H ,根據(jù)已知在BEC中,點G,H分別是BE,EC的中點,可證得GH是BCE的中位線,可求出GH的長及GHBC,再根據(jù)ADBC, ABBC,可證得AB=GH,然后利用矩形的面積公式,即可求解。12.如圖,在ABC中,C90,AC4cm,BC5cm,點D在BC上,且CD3cm.動點P、Q分別從A、C兩點同時出發(fā),其中點P以1cm/s的速度沿AC向終點C移動;點Q以 cm/s的速度沿CB向終點B移動過點P作PECB交AD于點E,設(shè)動點的運動時間為x秒(1)用含x的代數(shù)式表示EP; (2)當(dāng)Q在線段CD上運動幾秒時,四邊形PEDQ是平行四邊形; (3)當(dāng)Q在線段BD(不包括點B、點D)上運動時,求當(dāng)x為何值時,四邊形EPDQ面積等于 . 【答案】(1)解:如圖所示,PECB,AEPADC.又EAPDAC,AEPADC, , ,EP x.(2)解:由四邊形PEDQ1是平行四邊形,可得EPDQ1.即 x3 x,所以x1.5.0x2.4當(dāng)Q在線段CD上運動1.5秒時,四邊形PEDQ是平行四邊形(3)解: S四邊形EPDQ2 ( x x3)(4x)x2 x6,四邊形EPDQ面積等于 ,x2 x6 ,整理得:2x211x150.解得:x3或x2.5,當(dāng)x為3或2.5時,四邊形EPDQ面積等于 . 【解析】【分析】(1)抓住已知條件PECB,證明AEPADC,再根據(jù)相似三角形的性質(zhì)得出對應(yīng)邊成比例,可得出EP的長。(2)根據(jù)已知可知PECB,要證四邊形PEDQ是平行四邊形,則EPDQ1 , 建立關(guān)于x的方程,求出x的值,再寫出x的取值范圍即可。(3)根據(jù)PECB,可證得四邊形EPDQ是梯形,根據(jù)梯形的面積=, 建立關(guān)于x的方程,再解方程求解即可。13.如圖1,圖2中,正方形ABCD的邊長為6,點P從點B出發(fā)沿邊BCCD以每秒2個單位長的速度向點D勻速運動,以BP為邊作等邊三角形BPQ,使點Q在正方形ABCD內(nèi)或邊上,當(dāng)點Q恰好運動到AD邊上時,點P停止運動。設(shè)運動時間為t秒(t0)。 (1)當(dāng)t2時,點Q到BC的距離_; (2)當(dāng)點P在BC邊上運動時,求CQ的最小值及此時t的值; (3)若點Q在AD邊上時,如圖2,求出t的值; (4)直接寫出點Q運動路線的長。 【答案】(1)解: (2)解:點P在BC邊上運動時,有 ,根據(jù)垂線段最短,當(dāng) 時,CQ最小,如圖,在直角三角形BCQ中, , (3)解:若點Q在AD邊上,則 RtBAQRtBCP(HL), ,且由勾股定理可得, 解得: (不合題意,舍去), (4)解:點Q運動路線的長等于點 運動的路線長: 【解析】【解答】 如圖:過點 作 當(dāng) 時, 是等邊三角形,故答案為: 【分析】(1)過點 Q 作QEBC, 根據(jù)路程等于速度乘以時間,由 t = 2 , 得出BP的長,根據(jù)等邊三角形的性質(zhì)得出BQ = 4 , QBE = 60 ,在RtBPQ中,根據(jù)正弦函數(shù)的定義即可得出QE的長;(2)點P在BC邊上運動時,有 QBC = 60 ,根據(jù)垂線段最短,當(dāng) CQBQ 時,CQ最小,如圖,在直角三角形BCQ中, QBC= 60 ,從而得出BQ的長度,根據(jù)等邊三角形的性質(zhì)得出BP=BQ=3,根據(jù)時間等于路程除以速度,從而得出t的值,再根據(jù)正切函數(shù)的定義,即可得出CQ的長;(3)若點Q在AD邊上,則 C P = 2 t 6 , 首先利用HL判斷出RtBAQRtBCP,根據(jù)全等三角形對應(yīng)邊相等得出A Q = C P = 2 t 6 , 進而得出DQ =DP= 12 2 t , 由 BP = PQ ,且由勾股定理可得,DQ 2 + DP 2 =QP 2 , BC 2 +CP2 =BP 2,得出關(guān)于t的方程,求解并檢驗即可得出t的值;(4)根據(jù)題意點Q運動路線的長等于點 P 運動的路線長,由路程等于速度乘以時間即可得出答案。14.已知:如圖,在平行四邊形ABCD中,AB=12,BC=6,ADBD以AD為斜邊在平行四邊形AB CD的內(nèi)部作RtAED,EAD=30,AED=90(1)求AED的周長; (2)若 AED以每秒2個單位長度的速度沿DC向右平行移動,得到AE0D0 , 當(dāng)A0D0與BC重合時停止移動,設(shè)運動時間為t秒,A0E0D0與BDC重疊的面積為S,請直接寫出 S與t之間的函數(shù)關(guān)系式,并寫出t的取值范圍; (3)如圖,在(2)中,當(dāng)AED停止移動后得到BEC,將BEC繞點C按順時針方向旋轉(zhuǎn)(0180),在旋轉(zhuǎn)過程中,B的對應(yīng)點為B1 , E的對應(yīng)點為E1 , 設(shè)直線B1E1與直線BE交于點P、與直線CB交于點Q是否存在這樣的,使BPQ為等腰三角形?若存在,求出的度數(shù);若不存在,請說明理由 【答案】(1)解:(1)四邊形ABCD是平行四邊形,AD=BC=6在RtADE中,AD=6,EAD=30,AE=ADcos30=6=3,DE=ADsin30=6=3,AED的周長為:6+3+3=9+3。(2)解:在AED向右平移的過程中:(I)當(dāng)0t1.5時,如答圖1所示,此時重疊部分為D0NKDD0=2t,ND0=DD0sin30=t,NK=ND0tan30=t,S=SD0NK=1ND0NK=tt=t2;(II)當(dāng)1.5<t4.5時,如答圖2所示,此時重疊部分為四邊形D0E0KNAA0=2t,A0B=AB-AA0=12-2t,A0N=A0B=6-t,NK=A0Ntan30=(6-t)S=S四邊形D0E0KN=SA0D0E0-SA0NK=3-(6-t)(6-t)=-t2+2t-;(III)當(dāng)4.5<t6時,如答圖3所示,此時重疊部分為五邊形D0IJKNAA0=2t,A0B=AB-AA0=12-2t=D0C,A0N=A0B=6-t,D0N=6-(6-t)=t,BN=A0Bcos30=(6-t);易知CI=BJ=A0B=D0C=12-2t,BI=BC-CI=2t-6,S=S梯形BND0I-SBKJ=t+(2t-6)(6-t)-(12-2t)=故答案為:S=t2;(0t1.5)S=-t2+2t-(1.5<t4.5);S=(4.5<t6)(3)證明:存在,使BPQ為等腰三角形理由如下:經(jīng)探究,得BPQB1QC,故當(dāng)BPQ為等腰三角形時,B1QC也為等腰三角形(I)當(dāng)QB=QP時(如答圖4),則QB1=QC,B1CQ=B1=30,即BCB1=30,=30;(II)當(dāng)BQ=BP時,則B1Q=B1C,若點Q在線段B1E1的延長線上時(如答圖5),B1=30,B1CQ=B1QC=75,即BCB1=75,=75;若點Q在線段E1B1的延長線上時(如答圖6),CB1E1=30,B1CQ=B1QC=15,即BCB1=180-B1CQ=180-15=165,=165當(dāng)PQ=PB時(如答圖7),則CQ=CB1 , CB=CB1 , CQ=CB1=CB,又點Q在直線CB上,0<<180,點Q與點B重合,此時B、P、Q三點不能構(gòu)成三角形綜上所述,存在=30,75或165,使BPQ為等腰三角形 【解析】【分析】(1)根據(jù)平行四邊形的性質(zhì)求出AD的長,再利用解直角三角形求出AE、DE的長,然后求出AED的周長即可。(2)在AED向右平移的過程中,分三種情況討論:(I)當(dāng)0t1.5時,如答圖1所示,此時重疊部分為D0NK;(II)當(dāng)1.5<t4.5時,如答圖2所示,此時重疊部分為四邊形D0E0KN;(III)當(dāng)4.5<t6時,如答圖3所示,此時重疊部分為五邊形D0IJKN;分別根據(jù)題意求出s與t的函數(shù)解析式即可。(3)根據(jù)已知易證BPQB1QC,故當(dāng)BPQ為等腰三角形時,B1QC也為等腰三角形,分三種情況討論:(I)當(dāng)QB=QP時(如答圖4);(II)當(dāng)BQ=BP時,則B1Q=B1C;當(dāng)PQ=PB時(如答圖7),則CQ=CB1;分別求出的度數(shù)即可。15.如圖,在直角坐標(biāo)系XOY中,菱形OABC的邊OA在x軸正半軸上,點B,C在第一象限,C=120,邊長OA=8,點M從原點O出發(fā)沿x軸正半軸以每秒1個單位長的速度作勻速運動,點N從A出發(fā)沿邊ABBCCO以每秒2個單位長的速度作勻速運動.過點M作直線MP垂直于x軸并交折線OCB于P,交對角線OB于Q,點M和點N同時出發(fā),分別沿各自路線運動,點N運動到原點O時,M和N兩點同時停止運動.(1)當(dāng)t=2時,求線段PQ的長; (2)求t為何值時,點P與N重合; (3)設(shè)APN的面積為S,求S與t的函數(shù)關(guān)系式及t的取值范圍. 【答案】(1)解:在菱形OABC中,AOC=60,AOQ=30,當(dāng)t=2時,OM=2,PM=2 ,QM= ,PQ= (2)解:當(dāng)t4時,AN=PO=2OM=2t,t=4時,P到達C點,N到達B點,點P,N在邊BC上相遇.設(shè)t秒時,點P與N重合,則(t-4)+2(t-4)=8,t= .即t= 秒時,點P與N重合(3)解:當(dāng)0t4時,PN=OA=8,且PNOA,PM= t,SAPN= 8 t=4 t;當(dāng)4t 時,PN=8-3(t-4)=20-3t,SAPN= 4 (20-3t)=40 -6 t;當(dāng) t8時,PN=3(t-4)-8=3t-20,SAPN= 4 (3t-20)= 6 t -4 ;8t12時,ON=24-2t,N到OM距離為12 - t, N到CP距離為4 -(12 - t)= t-8 ,CP=t-4,BP=12-t,SAPN=S菱形-SAON- SCPN- SAPB=32 - 8(12 - t)- (t-4)( t-8 )- (12-t)4 = - t2+12 t-56 綜上,S與t的函數(shù)關(guān)系式為: 【解析】【分析】(1)根據(jù)菱形的性質(zhì)得出AOC=60,AOQ=30,當(dāng)t=2時,OM=2,再直角三角形中根據(jù)含30角的直角三角形的邊之間的關(guān)系得出PM,QM的長,進而利用線段的和差得出PQ的長;(2)當(dāng)t4時,AN=PO=2OM=2t,t=4時,P到達C點,N到達B點,點P,N在邊BC上相遇.設(shè)t秒時,點P與N重合,根據(jù)相遇問題的等量關(guān)系,列出方程,求解得出t的值;(3)當(dāng)0t4時,PN=OA=8,且PNOA,PM= 3 t,根據(jù)三角形的面積公式,及平行線間的距離是一個定值即可得出S與t的函數(shù)關(guān)系式;當(dāng)4t時,P,N都在BC上相向運動,此時PN=8-3(t-4)=20-3t,根據(jù)三角形的面積公式,及平行線間的距離是一個定值即可得出S與t的函數(shù)關(guān)系式;當(dāng)t8時,P,N都在BC上運動,不過此時是背向而行,此時PN=3(t-4)-8=3t-20,根據(jù)三角形的面積公式,及平行線間的距離是一個定值即可得出S與t的函數(shù)關(guān)系式;8t12時,N在OC上運動,ON=24-2t,M在A點的右側(cè)運動,N到OM距離為12-t, N到CP距離為4 -(12- t)=t-8,CP=t-4,BP=12-t,由SAPN=S菱形-SAON- SCPN- SAPB即可得出答案;綜上所述即可得出S與t的函數(shù)關(guān)系式。16.如圖,已知ABC的頂點坐標(biāo)分別為A(3,0),B(0,4),C(-3,0)。動點M,N同時從A點出發(fā),M沿AC,N沿折線ABC,均以每秒1個單位長度的速度移動,當(dāng)一個動點到達終點C時,另一個動點也隨之停止移動,移動時間記為t秒。連接MN。(1)求直線BC的解析式; (2)移動過程中,將AMN沿直線MN翻折,點A恰好落在BC邊上點D處,求此時t值及點D的坐標(biāo); (3)當(dāng)點M,N移動時,記ABC在直線MN右側(cè)部分的面積為S,求S關(guān)于時間t的函數(shù)關(guān)系式。 【答案】(1)解:設(shè)直線BC解析式為:y=kx+b,B(0,4),C(-3,0), ,解得: 直線BC解析式為:y= x+4.(2)解:依題可得:AM=AN=t,AMN沿直線MN翻折,點A與點點D重合,四邊形AMDN為菱形,作NFx軸,連接AD交MN于O,A(3,0),B(0,4),OA=3,OB=4,AB=5,M(3-t,0),又ANFABO, = = , = = ,AF= t,NF= t,N(3- t, t),O(3- t, t),設(shè)D(x,y), =3- t, = t,x=3- t,y= t,D(3- t, t),又D在直線BC上, (3- t)+4= t,t= ,D(- , ).(3)當(dāng)0<t5時(如圖2),ABC在直線MN右側(cè)部分為AMN,S= = AMDF= t t= t ,當(dāng)5<t6時,ABC在直線MN右側(cè)部分為四邊形ABNM,如圖3AM=AN=t,AB=BC=5,BN=t-5,CN=-5-(t-5)=10-t,又CNFCBO, = , = ,NF= (10-t),S= - = ACOB- CMNF,= 64- (6-t) (10-t),=- t + t-12. 【解析】【分析】(1)設(shè)直線BC解析式為:y=kx+b,將B、C兩點坐標(biāo)代入即可得出二元一次方程組,解之即可得出直線BC解析式.(2)依題可得:AM=AN=t,根據(jù)翻折性質(zhì)得四邊形AMDN為菱形,作NFx軸,連接AD交MN于O,結(jié)合已知條件得M(3-t,0),又ANFABO,根據(jù)相似三角形性質(zhì)得 = = ,代入數(shù)值即可得AF= t,NF= t,從而得N(3- t, t),根據(jù)中點坐標(biāo)公式得O(3- t, t),設(shè)D(x,y),再由中點坐標(biāo)公式得D(3- t, t),又由D在直線BC上,代入即可得D點坐標(biāo).(3)當(dāng)0<t5時(如圖2),ABC在直線MN右側(cè)部分為AMN,根據(jù)三角形面積公式即可得出S表達式.當(dāng)5<t6時,ABC在直線MN右側(cè)部分為四邊形ABNM,由CNFCBO,根據(jù)相似三角形性質(zhì)得 = ,代入數(shù)值得NF= (10-t),最后由S= - = ACOB- CMNF,代入數(shù)值即可得表達式.17.已知RtOAB,OAB=90,ABO=30,斜邊OB=4,將RtOAB繞點O順時針旋轉(zhuǎn)60,如題圖1,連接BC(1)填空:OBC=_; (2)如圖1,連接AC,作OPAC,垂足為P,求OP的長度; (3)如圖2,點M,N同時從點O出發(fā),在OCB邊上運動,M沿OCB路徑勻速運動,N沿OBC路徑勻速運動,當(dāng)兩點相遇時運動停止,已知點M的運動速度為1.5單位/秒,點N的運動速度為1單位/秒,設(shè)運動時間為x秒,OMN的面積為y,求當(dāng)x為何值時y取得最大值?最大值為多少? 【答案】(1)60(2)解:如圖1中,OB=4,ABO=30,OA= OB=2,AB= OA=2 ,SAOC= OAAB= 22 =2 ,BOC是等邊三角形,OBC=60,ABC=ABO+OBC=90,AC= =2 ,OP= = = (3)解:當(dāng)0x 時,M在OC上運動,N在OB上運動,此時過點N作NEOC且交OC于點E則NE=ONsin60= x,SOMN= OMNE= 1.5x x,y= x2 x= 時,y有最大值,最大值= 當(dāng) x4時,M在BC上運動,N在OB上運動作MHOB于H則BM=81.5x,MH=BMsin60= (81.5x),y= ONMH= x2+2 x當(dāng)x= 時,y取最大值,y ,當(dāng)4x4.8時,M、N都在BC上運動,作OGBC于GMN=122.5x,OG=AB=2 ,y= MNOG=12 x,當(dāng)x=4時,y有最大值,最大值=2 ,綜上所述,y有最大值,最大值為 【解析】【解答】解:(1)由旋轉(zhuǎn)性質(zhì)可知:OB=OC,BOC=60,OBC是等邊三角形,OBC=60故答案為60【分析】(1)根據(jù)旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)得出OB=OC,BOC=60,根據(jù)有一個角是60的等腰三角形是等邊三角形可判斷出OBC是等邊三角形,根據(jù)等邊三角形的性質(zhì)即可得出答案;(2)根據(jù)含30角的直角三角形的邊之間的關(guān)系得出OA,AB的長,由SAOC=OAAB得出AOC的面積,根據(jù)等邊三角形的性質(zhì)及角的和差得出ABC=90,根據(jù)勾股定理得出AC的長,利用三角形的面積法即可得出OP的長;(3)當(dāng)0x時,M在OC上運動,N在OB上運動,此時過點N作NEOC且交OC于點E利用正弦函數(shù)的定義由NE=ONsin60,表示出NE的長,根據(jù)SOMN=OMNE,得出y與x之間的函數(shù)關(guān)系式,根據(jù)函數(shù)的性質(zhì)得出答案;當(dāng)x4時,M在BC上運動,N在OB上運動,作MHOB于H則BM=81.5x,MH=BMsin60=(81.5x),根據(jù)三角形的面積公式由y= ONMH得出y與x之間的函數(shù)關(guān)系,根據(jù)函數(shù)性質(zhì)得出結(jié)論;當(dāng)4x4.8時,M、N都在BC上運動,作OGBC于GMN=122.5x,OG=AB=2,根據(jù)三角形的面積公式由y= MNOG得出y與x之間的函數(shù)關(guān)系,根據(jù)函數(shù)性質(zhì)得出結(jié)論;通過比較即可得出最終答案。18.如圖1,四邊形 是矩形,點 的坐標(biāo)為 ,點 的坐標(biāo)為 .點 從點 出發(fā),沿 以每秒1個單位長度的速度向點 運動,同時點 從點 出發(fā),沿 以每秒2個單位長度的速度向點 運動,當(dāng)點 與點 重合時運動停止.設(shè)運動時間為 秒.(1)當(dāng) 時,線段 的中點坐標(biāo)為_; (2)當(dāng) 與 相似時,求 的值; (3)當(dāng) 時,拋物線 經(jīng)過 、 兩點,與 軸交于點 ,拋物線的頂點為 ,如圖2所示.問該拋物線上是否存在點 ,使 ,若存在,求出所有滿足條件的 點坐標(biāo);若不存在,說明理由. 【答案】(1)( ,2)(2)解:如圖1,四邊形OABC是矩形,B=PAQ=90當(dāng)CBQ與PAQ相似時,存在兩種情況:當(dāng)PAQQBC時, , ,4t2-15t+9=0,(t-3)(t- )=0,t1=3(舍),t2= ,當(dāng)PAQCBQ時, , ,t2-9t+9=0,t= ,0t6, 7,x= 不符合題意,舍去,綜上所述,當(dāng)CBQ與PAQ相似時,t的值是 或 (3)解:當(dāng)t=1時,P(1,0),Q(3,2),把P(1,0),Q(3,2)代入拋物線y=x2+bx+c中得:,解得: ,拋物線:y=x2-3x+2=(x- )2- ,頂點k( ,- ),Q(3,2),M(0,2),MQx軸,作拋物線對稱軸,交MQ于E,KM=KQ,KEMQ,MKE=QKE= MKQ,如圖2,MQD= MKQ=QKE,設(shè)DQ交y軸于H,HMQ=QEK=90,KEQQMH, , ,MH=2,H(0,4),易得HQ的解析式為:y=- x+4,則 ,x2-3x+2=- x+4,解得:x1=3(舍),x2=- ,D(- , );同理,在M的下方,y軸上存在點H,如圖3,使HQM= MKQ=QKE,由對稱性得:H(0,0),易得OQ的解析式:y= x,則 ,x2-3x+2= x,解得:x1=3(舍),x2= ,D( , );綜上所述,點D的坐標(biāo)為:D(- , )或( , ) 【解析】【解答】解:(1)如圖1,點A的坐標(biāo)為(3,0),OA=3,當(dāng)t=2時,OP=t=2,AQ=2t=4,P(2,0),Q(3,4),線段PQ的中點坐標(biāo)為:( , ),即( ,2);故答案為:( ,2);【分析】(1)根據(jù)A點坐標(biāo)得出OA的長度,當(dāng)t=2時,OP=t=2,AQ=2t=4,從而得出P,Q兩點的坐標(biāo),根據(jù)線段中點坐標(biāo)公式得出線段PQ的中點坐標(biāo);(2)根據(jù)矩形的性質(zhì)得出B=PAQ=90,當(dāng)CBQ與PAQ相似時,存在兩種情況:當(dāng)PAQQBC時, PA AQ QBBC ,當(dāng)PAQCBQ時, PAAQBCQB ,從而得出關(guān)于t的方程,求解并檢驗得出t的值;(3)當(dāng)t=1時,得出P,Q兩點的坐標(biāo),再將P,Q兩點的坐標(biāo)分別代入拋物線y=x2+bx+c中得:得出關(guān)于b,c的二元一次方程組,求解得出b,c的值,從而得出拋物線的解析式,進一步得出拋物線的頂點K的坐標(biāo),根據(jù)Q,M兩點的坐標(biāo)特點得出MQx軸,作拋物線對稱軸,交MQ于E,根據(jù)拋物線的對稱性得出KM=KQ,KEMQ,根據(jù)等腰三角形的三線合一得出MKE=QKE=MKQ,如圖2,MQD=MKQ=QKE,設(shè)DQ交y軸于H,然后判斷出KEQQMH,根據(jù)相似三角形對應(yīng)邊成比例得出KEEQMQMH,從而得出MH的長度,H點的坐標(biāo),用待定系數(shù)法得出直線HQ的解析式,解聯(lián)立直線HQ的解析式及拋物線的解析式組成的方程組,并檢驗得出D點的坐標(biāo),同理,在M的下方,y軸上存在點H,如圖3,使HQM=MKQ=QKE,由對稱性得H點的坐標(biāo),用待定系數(shù)法得出直線OQ的解析式,解聯(lián)立直線OQ的解析式及拋物線的解析式組成的方程組,并檢驗得出D點的坐標(biāo);綜上所述得出答案。