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18.如圖,在平面直角坐標(biāo)系中,直線y=2x+4$\sqrt{2}$與坐標(biāo)軸分別交于A、B兩點,點C在x軸上,且OA=OC,點P從A出發(fā)沿射線AC方向運動,速度為每秒1個單位長度,設(shè)運動時間為t(s).

(1)求點B、C的坐標(biāo);
(2)若△OCP的面積為4,求運動時間t的值;
(3)如圖2,若∠POQ=90°,且OP=OQ,連接BQ,求運動過程中BQ的最小值.

分析 (1)在y=2x+4$\sqrt{2}$中分別令x=0和y=0,則可求得A、B坐標(biāo),結(jié)合OA=OC可求得C點坐標(biāo);
(2)由條件可求得點O到直線AC的距離,用t可表示出PC的長,則可表示出△OCP的面積,可得到關(guān)于t的方程,可求得t的值;
(3)連接AQ,可證明△OQA≌△OPC,則可知∠OAQ=45°,可求得直線AQ的解析式,設(shè)直線AQ交x軸于點E,則當(dāng)BQ⊥AE時,BQ最短,可求得BQ的長.

解答 解:
(1)在y=2x+4$\sqrt{2}$中,令x=0可得y=4$\sqrt{2}$,令y=0可得2x+4$\sqrt{2}$=0,解得x=-2$\sqrt{2}$,
∴A(0,4$\sqrt{2}$),B($-2\sqrt{2}$,0),
∴OC=OA=4$\sqrt{2}$,
∴C($4\sqrt{2}$,0);
(2)∵OA=OC=4$\sqrt{2}$,
∴AC=8,
∴點O到直線AC的距離為4,
當(dāng)運動t秒時,則AP=t,則CP=|AP-AC|=|t-8|,
∴S△OCP=$\frac{1}{2}$×4|t-8|=2|t-8|,
∵△OCP的面積為4,
∴2|t-8|=4,解得t=6或t=10,
即當(dāng)t為6秒或10秒時,△OCP的面積為4;
(3)如圖,連接AQ,

∵∠POQ=90°,∠AOC=90°,
∴∠QOA+∠AOP=∠AOP+∠POC,
∴∠AOQ=∠COP,
在△OQA和△OPC中
$\left\{\begin{array}{l}{AO=CO}\\{∠AOQ=∠COP}\\{OQ=OP}\end{array}\right.$
∴△OQA≌△OPC(SAS),
∴∠OCP=∠OAQ=45°,
設(shè)直線AQ交y軸于點E,則E(-4$\sqrt{2}$,0),
∴BE=2$\sqrt{2}$,
設(shè)直線AQ解析式為y=kx+b,
∴$\left\{\begin{array}{l}{-4\sqrt{2}k+b=0}\\{b=4\sqrt{2}}\end{array}\right.$,解得$\left\{\begin{array}{l}{k=1}\\{b=4\sqrt{2}}\end{array}\right.$,
∴直線AQ解析式為y=x+4$\sqrt{2}$,
∴點Q始終在直線$y=x+4\sqrt{2}$上,
∴BQ⊥AE時,BQ最短,
此時BQ=2,即BQ的最小值為2.

點評 本題為一次函數(shù)的綜合應(yīng)用,涉及函數(shù)與坐標(biāo)軸的交點、三角形的面積、全等三角形的判定和性質(zhì)、待定系數(shù)法、最短距離及方程思想等知識.在(2)中用t表示出△OCP的面積是解題的關(guān)鍵,在(3)中確定出點Q的位置是解題的關(guān)鍵.本題考查知識點較多,綜合性較強,難度適中.

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(1)求證:AD∥CG;
(2)求證:△ACF≌△CBG;
(3)若CF=12,求DE的長.

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(1)求點E的坐標(biāo);
(2)當(dāng)△PAE是等腰三角形時,求t的值;
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