如圖,在直角坐標(biāo)系中,正方形ABOD的邊長為a,O為原點,點B在x軸的負(fù)半軸上,點D在y軸的正半軸上,直線OE的解析式為y=2x,直線CF過x軸上的一點C(,0)且與OE平行,現(xiàn)正方形以每秒的速度勻速沿x軸正方向平行移動,設(shè)運動時間為t秒,正方形被夾在直線OE和CF間的部分的面積為S.
(1)當(dāng)0≤t<4時,寫出S與t的函數(shù)關(guān)系式;
(2)當(dāng)4≤t≤5時,寫出S與t的函數(shù)關(guān)系式,在這個范圍內(nèi)S有無最大值?若有,請求出最大值,若沒有請說明理由.

【答案】分析:(1)易知BC=a,根據(jù)時間的取值范圍和正方形的速度可知當(dāng)0≤t<4時,B位于C點左側(cè).那么重合部分的多邊形的面積可用平行四邊形的面積-△NPQ的面積來求解.可先求出P、C的坐標(biāo),然后根據(jù)△PNQ與△PDO相似,用相似比求出面積比,進(jìn)而得出△PNQ的面積.然后按上面所說的多邊形的面積計算方法得出S,t的函數(shù)關(guān)系式;
(2)當(dāng)4≤t≤5時,重合部分可用平行四邊形COPG的面積-△PNQ的面積-△CB1R的面積來求得.方法同(1),得出S,t的函數(shù)關(guān)系后,可根據(jù)函數(shù)的性質(zhì)和自變量的取值范圍求出S的最大值及對應(yīng)的t的值.
解答:解:(1)當(dāng)0≤t<4時,如圖1,由圖可知OM=,
設(shè)經(jīng)過t秒后,正方形移動到A1B1MN
∵當(dāng)t=4時,BB1=OM=×4=a
∴點B1在C點左側(cè)
∴夾在兩平行線間的部分是多邊形COQNG,其面積為:
平行四邊形COPG-△NPQ的面積.
∵CO=,OD=a
∴四邊形COPG面積=a2
又∵點P的縱坐標(biāo)為a,代入y=2x得P(,a)
∴DP=,NP=-t
由y=2x知:NQ=2NP
∴△NPQ面積=•NP•NQ=(-t)2
∴S=a2-(-t)2=a2-(5-t)2=[60-(5-t)2];

(2)當(dāng)4≤t≤5時,如圖2,這時正方形移動到A1B1MN
∵當(dāng)4≤t≤5時,≤BB1,點B1在C、O點之間
∴夾在兩平行線間的部分是B1OQNGR,
即平行四邊形COPG被切掉了兩個小三角形△NPQ和△CB1R,其面積為:
平行四邊形COPG的面積-△NPQ的面積-△CB1R的面積
與(1)同理,OM=t,NP=-t,S△NPQ=(-t)2,
∵CO=,CM=a+t,B1M=a,
∴CB1=CM-B1M=a+t-a=t-a,
∴S△CB1R=CB1•B1R=(CB12=(t-a)2,
∴S=a2-(a-t)2-(t-a)2=a2-[2(t-2+],
∴當(dāng)t=時,S有最大值,Smax=a2
點評:本題考查二次函數(shù)與相似三角形、平行四邊形、正方形、圖形的面積求法等知識的綜合運用.
練習(xí)冊系列答案
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18、如圖,在直角坐標(biāo)系中,已知點A(-3,0),B(0,4),對△OAB連續(xù)作旋轉(zhuǎn)變換,依次得到三角形①、②、③、④…,則三角形⑦的直角頂點的坐標(biāo)為
(24,0)

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精英家教網(wǎng)如圖,在直角坐標(biāo)系中,點P的坐標(biāo)為(3,4),將OP繞原點O逆時針旋轉(zhuǎn)90°得到線段OP′.
(1)在圖中畫出線段OP′;
(2)求P′的坐標(biāo)和
PP′
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如圖,在直角坐標(biāo)系中,O為原點.反比例函數(shù)y=
6
x
的圖象經(jīng)過第一象限的點A,點A的縱坐標(biāo)是橫坐標(biāo)的
3
2
倍.
(1)求點A的坐標(biāo);
(2)如果經(jīng)過點A的一次函數(shù)圖象與x軸的負(fù)半軸交于點B,AC⊥x軸于點C,若△ABC的面積為9,求這個一次函數(shù)的解析式.
(3)點D在反比例函數(shù)y=
6
x
的圖象上,且點D在直線AC的右側(cè),作DE⊥x軸于點E,當(dāng)△ABC與△CDE相似時,求點D的坐標(biāo).

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(1)△AOB的面積是
6
6
;
(2)三角形(2013)的直角頂點的坐標(biāo)是
(8052,0)
(8052,0)

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