解:(1)∵四邊形OABC為菱形,點(diǎn)C的坐標(biāo)為(4,0),
∴OA=AB=BC=CO=4.
過點(diǎn)A作AD⊥OC于D.
∵∠AOC=60°,
∴OD=2,AD=2
.
∴A(2,2
),B(6,2
).
(2)直線l從y軸出發(fā),沿x軸正方向運(yùn)動(dòng)與菱形OABC的兩邊相交有三種情況:
①0≤t≤2時(shí),直線l與OA、OC兩邊相交,(如圖①).
∵M(jìn)N⊥OC,
∴ON=t.
∴MN=ONtan60°=
t.
∴S=
ON•MN=
t
2.
②當(dāng)2<t≤4時(shí),直線l與AB、OC兩邊相交,(如圖②).
S=
ON•MN=
×t×2
=
t.
③當(dāng)4<t≤6時(shí),直線l與AB、BC兩邊相交,(如圖③).
設(shè)直線l與x軸交于點(diǎn)H.
∵M(jìn)N=2
-
(t-4)=6
-
t,
∴S=
OH•MN=
t(6
-
t)
=-
t
2+3
t.
(3)由(2)知,當(dāng)0≤t≤2時(shí),S
最大=
×2
2=2
,
當(dāng)2<t≤4時(shí),S
最大=
,
當(dāng)4<t≤6時(shí),配方得S=-
(t-3)
2+
,
∴當(dāng)t=3時(shí),函數(shù)S=-
t
2+3
t的最大值是
.
但t=3不在4<t≤6內(nèi),
∴在4<t≤6內(nèi),函數(shù)S=-
t
2+3
t的最大值不是
.
而當(dāng)t>3時(shí),函數(shù)S=-
t
2+3
t隨t的增大而減小,
∴當(dāng)4<t≤6時(shí),S<4
.
綜上所述,當(dāng)t=4時(shí),S
最大=
.
分析:(1)已知了菱形的邊長,過A作AD⊥OC于D,在直角三角形OAD中,可根據(jù)OA的長和∠AOC的度數(shù)求出OD和AD的長,即可得出A點(diǎn)坐標(biāo),將A的坐標(biāo)向右平移4個(gè)單位即可得出B點(diǎn)坐標(biāo).
(2)當(dāng)l過A點(diǎn)時(shí),ON=OD=2,因此t=2;當(dāng)l過C點(diǎn)時(shí),ON=OC=4,此時(shí)t=4.因此本題可分三種情況:
①當(dāng)0≤t≤2時(shí),直線l與OA、OC兩邊相交,此時(shí)ON=t,MN=
t,根據(jù)三角形的面積公式即可得出S,t的函數(shù)關(guān)系式.
②當(dāng)2<t≤4時(shí),直線l與AB、OC兩邊相交,此時(shí)三角形OMN中,NM的長與AD的長相同,而ON=t,由此就不難得出S,t的函數(shù)關(guān)系式.
③當(dāng)4<t≤6時(shí),直線l與AB、BC兩邊相交,可設(shè)直線l與x軸交點(diǎn)為H,那么三角形OMN可以MN為底,OH為高來計(jì)算其面積.OH的長為t,而MN的長可通過MH-NH來求得,其中,MH可用OH和∠MOH的正切值求出,HN可用CH的長和∠BCH的正切值求出.據(jù)此可得出關(guān)于S,t的函數(shù)關(guān)系式.
(3)根據(jù)(2)中各函數(shù)的性質(zhì)和各自的自變量的取值范圍可得出S的最大值及對應(yīng)的t的值.
點(diǎn)評:本題為運(yùn)動(dòng)性問題,考查了菱形的性質(zhì)、圖形面積的求法、二次函數(shù)的應(yīng)用等知識.
考查學(xué)生分類討論、數(shù)形結(jié)合的數(shù)學(xué)數(shù)形方法.