分析 (1)过点P作PH⊥AC于H,由△APH∽△ABC,得出$\frac{PH}{BC}$=$\frac{AP}{AB}$,从而求出AB,再根据$\frac{PH}{3}$=$\frac{5-t}{5}$,得出PH=3-$\frac{3}{5}$t,则△AQP的面积为:$\frac{1}{2}$AQ•PH=$\frac{1}{2}$t(3-$\frac{3}{5}$t),最后进行整理即可得出答案;
(2)需要分类讨论,当PQ在BC的左边时,△APQ与△ABC的重叠部分面积y=S△APQ,当PQ在BC的右边时,△APQ与△ABC的重叠部分面积y=S△A′P′C;
(3)连接PP′交QC于E,当四边形PQP′C为菱形时,得出△APE∽△ABC,$\frac{AE}{AC}$=$\frac{AP}{AB}$,求出AE=-$\frac{4}{5}$t+4,再根据QE=AE-AQ,QE=$\frac{1}{2}$QC得出-$\frac{9}{5}$t+4=-$\frac{1}{2}$t+2,再求t即可.
解答 解:(1)如答图1,过点P作PH⊥AC于H,
∵∠C=90°,
∴AC⊥BC,
∴PH∥BC,
∴△APH∽△ABC,
∴$\frac{PH}{BC}$=$\frac{AP}{AB}$,
∵AC=4cm,BC=3cm,
∴AB=5cm,
∴$\frac{PH}{3}$=$\frac{5-t}{5}$,
∴PH=3-$\frac{3}{5}$t,
∴△AQP的面积为:
S=$\frac{1}{2}$×AQ×PH=$\frac{1}{2}$×t×(3-$\frac{3}{5}$t)=-$\frac{3}{10}$(t-$\frac{5}{2}$)2+$\frac{15}{8}$,
∴当t为$\frac{5}{2}$秒时,S最大值为$\frac{15}{8}$cm2.
(2)①当0≤x<$\frac{3}{2}$时,y=$\frac{15}{8}$;
②如答图2,当$\frac{3}{2}$≤x≤4时,△A′P′C∽△A′PQ,则$\frac{A′C}{A′Q}$=$\frac{P′C}{PQ}$,即$\frac{4-x}{\frac{5}{2}}$=$\frac{P′C}{3-\frac{3}{5}×\frac{5}{2}}$,
解得P′C=$\frac{3}{5}$(4-x),
则y=$\frac{1}{2}$(4-x)×$\frac{3}{5}$(4-x)=$\frac{3}{10}$(4-x)2,
综上所述,y=$\left\{\begin{array}{l}{\frac{15}{8}(0≤x<\frac{3}{2})}\\{\frac{3}{10}(4-x)^{2}(\frac{3}{2}≤x≤4)}\end{array}\right.$;
(3)如答图3,连接PP′,PP′交QC于E,
当四边形PQP′C为菱形时,PE垂直平分QC,即PE⊥AC,QE=EC,
∴△APE∽△ABC,
∴$\frac{AE}{AC}$=$\frac{AP}{AB}$,
∴AE=$\frac{AP•AC}{AB}$=$\frac{(5-t)×4}{5}$=-$\frac{4}{5}$t+4
QE=AE-AQ═-$\frac{4}{5}$t+4-t=-$\frac{9}{5}$t+4,
QE=$\frac{1}{2}$QC=$\frac{1}{2}$(4-t)=-$\frac{1}{2}$t+2,
∴-$\frac{9}{5}$t+4=-$\frac{1}{2}$t+2,
解得:t=$\frac{20}{13}$,
∵0<$\frac{20}{13}$<4,
∴当四边形PQP′C为菱形时,t的值是$\frac{20}{13}$s.
点评 此题主要考查了四边形综合题,用到的知识点是相似三角形的判定与性质、勾股定理、三角形的面积公式以及二次函数的最值问题,关键是根据题意做出辅助线,利用数形结合思想进行解答.
科目:初中数学 来源: 题型:选择题
A. | 0 | B. | 2 | C. | -1 | D. | 3 |
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A. | 若$\frac{x}{a}$<$\frac{y}{a}$,则x<y | B. | 若bx>by,则x>y | C. | 若$\frac{x}{a}$=$\frac{y}{a}$,则x=y | D. | 若mx=my,则x=y |
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A. | $\sqrt{3}$ | B. | 2$\sqrt{3}$ | C. | 2 | D. | 2.5 |
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