在矩形ABCD中,點(diǎn)E是AD邊上一點(diǎn),連接BE,且∠ABE=30°,BE=DE,連接BD.點(diǎn)P從點(diǎn)E出發(fā)沿射線ED運(yùn)動,過點(diǎn)P作PQ∥BD交直線BE于點(diǎn)Q.
(1)當(dāng)點(diǎn)P在線段ED上時(如圖1),求證:BE=PD+PQ;
(2)若BC=6,設(shè)PQ長為x,以P、Q、D三點(diǎn)為頂點(diǎn)所構(gòu)成的三角形面積為y,求y與x的函數(shù)關(guān)系式(不要求寫出自變量x的取值范圍);
(3)在②的條件下,當(dāng)點(diǎn)P運(yùn)動到線段ED的中點(diǎn)時,連接QC,過點(diǎn)P作PF⊥QC,垂足為F,PF交對角線BD于點(diǎn)G(如圖2),求線段PG的長.

【答案】分析:(1)過點(diǎn)E作EM⊥QP垂足為M;在Rt△EQP中,易得∠EBD=∠EDB=30°;進(jìn)而可得PE=PQ,且BE=DE.故可證得BE=PD+PQ.
(2)點(diǎn)P從點(diǎn)E出發(fā)沿射線ED運(yùn)動,所以分當(dāng)點(diǎn)P在線段ED上時與當(dāng)點(diǎn)P在線段ED的延長線上時兩種情況討論,根據(jù)所作的輔助線,可得y與x的關(guān)系;
(3)連接PC交BD于點(diǎn)N,可得∠QPC=90°,進(jìn)而可得△PNG∽△QPC;可得;解可得PG的長.
解答:(1)證明:∵∠A=90°∠ABE=30°,
∴∠AEB=60°.
∵EB=ED,
∴∠EBD=∠EDB=30°.
∵PQ∥BD,
∴∠EQP=∠EBD.
∠EPQ=∠EDB.
∴∠EPQ=∠EQP=30°,
∴EQ=EP.                                      (1分)
過點(diǎn)E作EM⊥QP垂足為M.則PQ=2PM.
∵∠EPM=30°,∴PM=PE,PE=PQ.             (1分)
∵BE=DE=PD+PE,
∴BE=PD+PQ.                                (1分)

(2)解:由題意知AE=BE,
∴DE=BE=2AE.
∵AD=BC=6,
∴2AE=DE=BE=4.                               (1分)
當(dāng)點(diǎn)P在線段ED上時(如圖1),
過點(diǎn)Q做QH⊥AD于點(diǎn)H,則QH=PQ=x.
由(1)得PD=BE-x,PD=4-x.
∴y=PD•QH=.                        (1分)
當(dāng)點(diǎn)P在線段ED的延長線上時(如圖2),
過點(diǎn)Q作QH′⊥DA交DA延長線于點(diǎn)H′,∴QH′=x.
過點(diǎn)E作EM′⊥PQ于點(diǎn)M′,同理可得EP=EQ=PQ,
∴BE=PQ-PD,
∴PD=x-4,
∴y=PD•QH′=.              (1分)

(3)解:連接PC交BD于點(diǎn)N(如圖3).
∵點(diǎn)P是線段ED中點(diǎn),
∴EP=PD=2,PQ=
∵DC=AB=AE•tan60°=,
∴PC==4.
∴cos∠DPC==
∴∠DPC=60°.
∴∠QPC=180°-∠EPQ-∠DPC=90°.             (1分)
∵PQ∥BD,
∴∠PND=∠QPC=90°.
∴PN=PD=1.                                 (1分)
QC==
∵∠PGN=90°-∠FPC,∠PCF=90°-∠FPC,
∴∠PGN=∠PCF.                              (1分)
∵∠PNG=∠QPC=90°,
∴△PNG∽△QPC,

∴PG==
點(diǎn)評:本題結(jié)合矩形的性質(zhì)考查二次函數(shù)的綜合應(yīng)用,注意某個圖形無法解答時,常常放到其他圖形中,利用圖形間的角、邊關(guān)系求解.
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AB
.(寫出一條線段即可)

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(1)求證:△ADP∽△ABQ;
(2)若AD=10,AB=20,點(diǎn)P在邊CD上運(yùn)動,設(shè)DP=x,BM2=y,求y與x的函數(shù)關(guān)系式,并求線段BM的最小值;
(3)若AD=10,AB=a,DP=8,隨著a的大小的變化,點(diǎn)M的位置也在變化.當(dāng)點(diǎn)M落在矩形ABCD外部時,求a的取值范圍.

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