分析 (1)如图1,过C作CD⊥x轴于D,过C作CE⊥y轴于E,构建平行线,得中位线CE和CD,所以得出这条线段的长,写出C的坐标;
(2)分两种情况进行讨论:①当0≤t≤2时,点P在线段AC上,如图2,分别表示PC和HQ的长,代入面积公式即可;②当2<t≤4时,点P在线段BC上,如图3,同理可求得面积S;
(3)作辅助线,构建直角三角形,根据等量关系PQ=QH,利用勾股定理列方程,解出t的值,因为动点P的总路程为8,速度为2,所以时间t的最大值为4,取舍后得出t=1.
解答 解:(1)如图1,过C作CD⊥x轴于D,过C作CE⊥y轴于E,
∵OB=$\sqrt{3}$OA=4$\sqrt{3}$,
∴OA=4,
∵OC⊥x轴,AO⊥x轴,
∴OC∥AO,
∵C是AB的中点,
∴E是AO的中点,
∴CE是△AOB的中位线,
∴CE=$\frac{1}{2}$OB=$\frac{1}{2}$×4$\sqrt{3}$=2$\sqrt{3}$,
同理得:CD=$\frac{1}{2}$OA=$\frac{1}{2}$×4=2,
∴点C的坐标(2$\sqrt{3}$,2);
(2)∵OA=4,OB=4$\sqrt{3}$,
∴AB=$\sqrt{{4}^{2}+(4\sqrt{3})^{2}}$=8,
∴0≤t≤4,
分两种情况:
①当0≤t≤2时,点P在线段AC上,如图2,
∵CH⊥OB,AO⊥OB,
∴CH∥AO,
∵C是AB的中点,
∴H是OB的中点,
∴OH=BH=$\frac{1}{2}$OB=$\frac{1}{2}$×4$\sqrt{3}$=2$\sqrt{3}$,
过H作HQ⊥AB于Q,
∵∠OAB=60°,∠AOB=90°,
∴∠ABO=30°,
∴HQ=$\frac{1}{2}$BH=$\sqrt{3}$,
由题意得:AP=2t,则PC=AC-AP=4-2t,
∴S=$\frac{1}{2}$PC•HQ=$\frac{1}{2}$(4-2t)×$\sqrt{3}$=-$\sqrt{3}$t+2$\sqrt{3}$,
②当2<t≤4时,点P在线段BC上,如图3,
过H作HQ⊥AB于Q,
同理得HQ=$\sqrt{3}$,
∵AP=2t,
∴PC=2t-4,
∴S=$\frac{1}{2}$PC•HQ=$\frac{1}{2}$(2t-4)×$\sqrt{3}$=$\sqrt{3}$t-2$\sqrt{3}$;
(3)过P作PF⊥x轴于F,过Q作QE⊥x轴于E,作QG⊥PF,交FP的延长线于G,过P作PH⊥OA于H,得矩形HOFP和矩形GFEQ,
∵PH∥OB,∠ABO=30°,
∴∠APH=∠ABO=30°,
∵AP=2t,
∴AH=t,PH=$\sqrt{3}$t,
∴PF=OH=4-t,
在Rt△OQE中,∠QOE=30°,
OQ=OC+CQ=4+5=9,
∴QE=$\frac{1}{2}$OQ=$\frac{9}{2}$,
cos30°=$\frac{OE}{OQ}$,
∴OE=$\frac{\sqrt{3}}{2}$×9=$\frac{9\sqrt{3}}{2}$,
∴EH=OE-OH=$\frac{9\sqrt{3}}{2}$-2$\sqrt{3}$=$\frac{5\sqrt{3}}{2}$,
在Rt△QGP中,GQ=$\frac{9\sqrt{3}}{2}$-$\sqrt{3}$t,PG=$\frac{9}{2}$-(4-t)=$\frac{1}{2}$+t,
∵PQ=QH,
∴PG2+QG2=EH2+EQ2,
则($\frac{9\sqrt{3}}{2}$-$\sqrt{3}$t)2+($\frac{1}{2}$+t)2=($\frac{9}{2}$)2+($\frac{5\sqrt{3}}{2}$)2,
解得:t1=1,t2=$\frac{11}{2}$(舍),
则满足条件的t为1.
点评 本题是三角形的综合题,考查了30°的直角三角形的性质、中位线的性质及动点问题,掌握动点的路线、速度和时间,表示出运动的路程,根据三角形的面积公式代入可求得函数关系式,同时采用了分类讨论的方法,利用数形结合的思想解决问题.
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x | … | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | … |
ax2+bx+c | … | 8 | 3 | 0 | -1 | 0 | 3 | … |
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A. | 5 | B. | 6 | C. | 7 | D. | 8 |
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