分析 (1)由△CPM∽△DEP得$\frac{CP}{DE}$=$\frac{CM}{DP}$由此即可解決問(wèn)題.
(2)y=-$\frac{1}{2}$x2+$\frac{1}{2}$mx,根據(jù)函數(shù)的最大值是4,列出不等式即可解決問(wèn)題.
(3)存在,過(guò)P作PH垂直于AB,由對(duì)稱的性質(zhì)得到:PD′=PD=8-x,ED′=ED=y=-$\frac{1}{2}$x2+4x,EA=AD-ED=$\frac{1}{2}$x2-4x+4,∠PD′E=∠D=90°,在Rt△D′PH中,PH=4,D′P=DP=8-x,根據(jù)勾股定理表示出D′H,再由△ED′A∽△D′PH,由相似得比例,將各自表示出的式子代入,可列出關(guān)于x的方程,求出方程的解即可得到滿足題意的x的值.
解答 解:(1):(1)∵PE⊥PM,∴∠EPM=90°,
∴∠DPE+∠CPM=90°,
又矩形ABCD,∴∠D=90°,
∴∠DPE+∠DEP=90°,
∴∠CPM=∠DEP,又∠C=∠D=90°,
∴△CPM∽△DEP,
∴$\frac{CP}{DE}$=$\frac{CM}{DP}$,
又CP=x,DE=y,AB=DC=m,∴DP=m-x,
又M為BC中點(diǎn),BC=4,∴CM=2,
∴$\frac{x}{y}$=$\frac{2}{m-x}$,
∴y=-$\frac{1}{2}$x2+$\frac{1}{2}$mx.
(2)由題意:-$\frac{1}{2}$x2+$\frac{1}{2}$mx≤4,
∴$\frac{4×(-\frac{1}{2})×0-(\frac{1}{2}m)^{2}}{4×(-\frac{1}{2})}$≤4,
∴m2≤32,
∵m>0
∴0<m≤4$\sqrt{2}$.
(3)存在,過(guò)P作PH⊥AB于點(diǎn)H,![]()
∵點(diǎn)D關(guān)于直線PE的對(duì)稱點(diǎn)D′落在邊AB上,
∴PD′=PD=8-x,ED′=ED=y=-$\frac{1}{2}$x2+4x,EA=AD-ED=$\frac{1}{2}$x2-4x+4,∠PD′E=∠D=90°,
在Rt△D′PH中,PH=4,D′P=DP=8-x,
根據(jù)勾股定理得:D′H=$\sqrt{{(8-x)^{2}-4}^{2}}$=$\sqrt{{x}^{2}-16x+48}$,
∵∠ED′A=180°-90°-∠PD′H=90°-∠PD′H=∠D′PH,∠PD′E=∠PHD′=90°,
∴△ED′A∽△D′PH,
∴$\frac{ED′}{D′P}$=$\frac{EA}{D′H}$,即,$\frac{-\frac{1}{2}{x}^{2}+4x}{8-x}$=$\frac{\frac{1}{2}{x}^{2}-4x+4}{\sqrt{{x}^{2}-16x+48}}$,
整理得:x2-4x+2=0,
解得:x=2$±\sqrt{2}$.
當(dāng)x=2+$\sqrt{2}$時(shí),y=5+2$\sqrt{2}$>4,
此時(shí),點(diǎn)E在邊DA的延長(zhǎng)線上,D關(guān)于直線PE的對(duì)稱點(diǎn)不可能落在邊AB上,所以舍去.
當(dāng)x=2-$\sqrt{2}$時(shí),y=5-2$\sqrt{2}$<4,此時(shí),點(diǎn)E在邊AD上,符合題意.
所以當(dāng)x=2-$\sqrt{2}$時(shí),點(diǎn)D關(guān)于直線PE的對(duì)稱點(diǎn)D′落在邊AB上.
點(diǎn)評(píng) 此題屬于相似形綜合題,涉及的知識(shí)有:相似三角形的判定與性質(zhì),對(duì)稱的性質(zhì),矩形的性質(zhì),以及一元二次方程的應(yīng)用,利用了數(shù)形結(jié)合的數(shù)學(xué)思想,靈活運(yùn)用相似三角形的判定與性質(zhì)是解本題的關(guān)鍵.
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科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | 255分 | B. | 84.5分 | C. | 85.5分 | D. | 86.5分 |
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