精英家教網(wǎng) > 初中數(shù)學(xué) > 題目詳情

如圖，已知在平面直角坐標(biāo)系中，點(diǎn)A（4，0）、B（-3，0），點(diǎn)C在y軸正半軸上，且tan∠CAO=1，點(diǎn)Q是線段AB上的動(dòng)點(diǎn)，過點(diǎn)Q作QE∥AC交BC于點(diǎn)E．
（1）求點(diǎn)C的坐標(biāo)及直線BC的解析式；
（2）連結(jié)CQ，當(dāng)△CQE的面積最大時(shí)，求點(diǎn)Q的坐標(biāo)；
（3）若點(diǎn)P是線段AC上的點(diǎn)，是否存在這樣的點(diǎn)P，使△PQE成為等腰直角三角形？若存在，試求出所有符合條件的點(diǎn)P的坐標(biāo)；若不存在，說明理由．

解：（1）∵直角△AOC中tan∠CAO=1，
∴OC=OA=4，
∴C點(diǎn)坐標(biāo)為（0，4），
設(shè)直線BC的解析式是y=mx+n，則 $\text{[math]}$ ，
解得： $\text{[math]}$

．
則BC所在直線為y= $\text{[math]}$ x+4；

（2）設(shè)直線AC的解析式是y=kx+b，則 $\text{[math]}$ ，
解得： $\text{[math]}$ ，
則AC所在直線為y=4-x．
設(shè)Q點(diǎn)坐標(biāo)為（q，0），其中q∈[-3，4]，則EQ所在直線為y=q-x，
解方程組 $\text{[math]}$ ，解得： $\text{[math]}$ ．
則E點(diǎn)坐標(biāo)為（ $\text{[math]}$ ， $\text{[math]}$ ），
S_△ABC= $\text{[math]}$ AB•OC= $\text{[math]}$ ×7×4=14，
AQ=4-q，BQ=q+3，
∵QE∥AC，
∴△BEQ∽△BCA，
∴ $\text{[math]}$ =（ $\text{[math]}$ ）²= $\text{[math]}$ ，
∴S_△BEQ= $\text{[math]}$ ×14= $\text{[math]}$ ，
S_△ACQ= $\text{[math]}$ AQ•OC= $\text{[math]}$ （4-q）×4=2（4-q），
∴S_△CEQ=S_△ABC-S_△BEQ-S_△ACQ=14- $\text{[math]}$ -2（4-q）
=- $\text{[math]}$ + $\text{[math]}$ + $\text{[math]}$ ，
則當(dāng)q= $\text{[math]}$ 時(shí)，△CEQ的面積最大，則Q的坐標(biāo)是（ $\text{[math]}$ ，0）；

（3）設(shè)P點(diǎn)坐標(biāo)為（p，4-p）其中p∈[0，4]，
可得PQ²=（p-q）²+（4-p）²
PE²=（p-q+ $\text{[math]}$ ）²+（4-p- $\text{[math]}$ ）²
QE²=（ $\text{[math]}$ ）²+（ $\text{[math]}$ ）²= $\text{[math]}$ ，
△PQE成為等腰直角三角形
（1）PQ為斜邊，則有 PE²=QE²
PQ²=2QE²的可得到（p-q+ $\text{[math]}$ ）²+（4-p- $\text{[math]}$ ）²= $\text{[math]}$ ，
（p-q）²+（4-p）²= $\text{[math]}$ ，
解得 $\text{[math]}$ 或 $\text{[math]}$ ．
其中q= $\text{[math]}$ 與q∈[-3，4]的范圍不符所以p= $\text{[math]}$ ，q= $\text{[math]}$ ，
對(duì)應(yīng)P點(diǎn)坐標(biāo)為（ $\text{[math]}$ ， $\text{[math]}$ ）Q點(diǎn)坐標(biāo)為（ $\text{[math]}$ ，0）；
（2）PE為斜邊則有 PQ²=QE²PE²=2QE²即（p-q）²+（4-p）²= $\text{[math]}$
（p-q+ $\text{[math]}$ ）²+（4-p- $\text{[math]}$ ）²= $\text{[math]}$
可解得 $\text{[math]}$ ，對(duì)應(yīng)P點(diǎn)坐標(biāo)為（ $\text{[math]}$ ， $\text{[math]}$ ）Q點(diǎn)坐標(biāo)為（ $\text{[math]}$ ，0）；

（3）QE為斜邊則有 PQ²= $\text{[math]}$ ，PE²= $\text{[math]}$
即（p-q）²+（4-p）²= $\text{[math]}$
（p-q+ $\text{[math]}$ ）²+（4-p- $\text{[math]}$ ）²= $\text{[math]}$ ，
解得 $\text{[math]}$ ．
對(duì)應(yīng)P點(diǎn)坐標(biāo)為（ $\text{[math]}$ ， $\text{[math]}$ ）Q點(diǎn)坐標(biāo)為（ $\text{[math]}$ ，0）．
所有符合條件的點(diǎn)P坐標(biāo)為（ $\text{[math]}$ ， $\text{[math]}$ ）和（ $\text{[math]}$ ， $\text{[math]}$ ）．
分析：（1）在直角△AOC中，利用三角函數(shù)即可求得OC的長(zhǎng)，從而得到C的坐標(biāo)，利用待定系數(shù)法即可求得直線BC的解析式；
（2）設(shè)Q的坐標(biāo)是（q，0），根據(jù)相似三角形的性質(zhì)，用q表示出△BEQ的面積，以及△ACQ的面積，則△CQE的面積即可表示成q的函數(shù)，利用函數(shù)的性質(zhì)即可求得q的值；
（3）設(shè)P點(diǎn)坐標(biāo)為（p，4-p），即可利用p、q表示出△PQE的三邊的長(zhǎng)，然后分三種情況討論，即可求得p，q的值，從而求得P的坐標(biāo)．
點(diǎn)評(píng)：本題考查了相似三角形的性質(zhì)，待定系數(shù)法求函數(shù)的解析式以及二次函數(shù)的性質(zhì)的綜合應(yīng)用，正確進(jìn)行討論是關(guān)鍵．

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相關(guān)習(xí)題

科目：初中數(shù)學(xué) 來源： 題型：

如圖，已知在平面直角坐標(biāo)系中，△ABC的頂點(diǎn)坐標(biāo)為A（-3，7），
B（1，5），C（-5，3）．
（1）將△ABC向下平移3個(gè)單位長(zhǎng)度，得到△A′B′C′，再向右平移5個(gè)單位長(zhǎng)度，得到△A″B″C″．在圖中分別作出△A′B′C′，△A″B″C″；
（2）分別寫出點(diǎn)A″、B″、C″的坐標(biāo)；
（3）求△ABC的面積．

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科目：初中數(shù)學(xué) 來源： 題型：

如圖，已知在平面直角坐標(biāo)系xOy中，直角梯形OABC的邊OA在y軸的正半軸上，OC在x軸的正半軸上，OA=AB=2，OC=3，過點(diǎn)B作BD⊥BC，交OA于點(diǎn)D．將∠DBC繞點(diǎn)B按順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)，角的兩

邊分別交y軸的正半軸、x軸的正半軸于點(diǎn)E和F．
（1）求經(jīng)過A、B、C三點(diǎn)的拋物線的解析式；
（2）當(dāng)BE經(jīng)過（1）中拋物線的頂點(diǎn)時(shí)，求CF的長(zhǎng)；
（3）在拋物線的對(duì)稱軸上取兩點(diǎn)P、Q（點(diǎn)Q在點(diǎn)P的上方），且PQ=1，要使四邊形BCPQ的周長(zhǎng)最小，求出P、Q兩點(diǎn)的坐標(biāo)．

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科目：初中數(shù)學(xué) 來源： 題型：

如圖，已知在平面直角坐標(biāo)系中，直角梯形ABCD，AB∥CD，AD=CD，∠ABC=90°，A、B在x軸上，點(diǎn)D在y軸上，若tan∠OAD=

，B點(diǎn)的坐標(biāo)為（5，0）．
（1）求直線AC的解析式；
（2）若點(diǎn)Q、P分別從點(diǎn)C、A同時(shí)出發(fā)，點(diǎn)Q沿線段CA向點(diǎn)A運(yùn)動(dòng)，點(diǎn)P沿線段AB向點(diǎn)B運(yùn)動(dòng)，Q點(diǎn)的速度為每秒

個(gè)單位長(zhǎng)度，P點(diǎn)的速度為每秒2個(gè)單位長(zhǎng)度，設(shè)運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t秒，△PQE的面積為S，求S與t的函數(shù)關(guān)系式（請(qǐng)直接寫出自變量t的取值范圍）；
（3）在（2）的條件下，過P點(diǎn)作PQ的垂線交直線CD于點(diǎn)M，在P、Q運(yùn)動(dòng)的過程中，是否在平面內(nèi)有一點(diǎn)N，使四邊形QPMN為正方形？若存在，求出N點(diǎn)的坐標(biāo)；若不存在，請(qǐng)說明理由．