解:(1)如圖1,當(dāng)x=0時(shí),y=3;當(dāng)y=0時(shí),x=4
∴A(4,0),B(0,3),
∴OA=4,OB=3,AB=5,
連接CF,
當(dāng)四邊形OBCE為矩形時(shí),有CF=CE=OB=3,CB∥x軸,
∴∠CBF=∠BAO
∵⊙C與直線(xiàn)AB相切于點(diǎn)F,
∴CF⊥AB于點(diǎn)F
∴∠CFB=∠BOA,
又∵CF=OB,
∴△CBF≌△BAO,
∴CB=AB=5,
∴點(diǎn)C的坐標(biāo)為(-5,3);
(2)如圖2,連接CE、CF、CD,
∵⊙C與x軸、y軸、AB分別相切于E、D、F,
∴由切線(xiàn)長(zhǎng)定理得AF=AE,BF=BD,OD=OE,
∴AE=
(AB+OA+OB)=6,
由切線(xiàn)性質(zhì)定理得,CE⊥x軸于點(diǎn)E,CD⊥y軸于點(diǎn)D
∴四邊形CEOD為矩形,
又∵CE=CD,
∴矩形CEOD為正方形,
∴OE=CE=r,
∵OE=AE-OA=6-4=2,
∴⊙C的半徑為2;
(3)如圖1,延長(zhǎng)EC交AB于G,連接CF,則CF=CE=n,
∵⊙C與x軸相切于點(diǎn)E,
∴GE⊥AE于點(diǎn)E,
∴EG∥y軸,
∴∠CGF=∠OBA,
又由(1)得∠GFC=∠BOA=90°,
∴△FCG∽△OAB,
∴
,
∴CG=
n,
又∵GE=CG+CE=
=
n,
又∵AE=OA+OE=4-m,
∴在Rt△AEG中,tan∠EAG=
=
,
在Rt△AOB中,tan∠BAO=
,
∴
=
,
∴m=4-3n;
(4)不能.
∵∠CGF=∠OBA,而tan∠OBA≠tan30°,
∴產(chǎn)生了矛盾,即三角形OEF不是等邊三角形.
分析:(1)因?yàn)橹本(xiàn)y=-
x+3與x軸相交于點(diǎn)A,與y軸相交于點(diǎn)B,所以分別令x=0,y=0,可求出A(4,0),B(0,3),所以O(shè)A=4,OB=3,AB=5,連接CF,當(dāng)四邊形OBCE為矩形時(shí),有CF=CE=OB=3,CB∥x軸,利用兩直線(xiàn)平行同位角相等可得∠CBF=∠BAO,又因⊙C與直線(xiàn)AB相切于點(diǎn)F,所以CF⊥AB于點(diǎn)F,利用AAS可知△CBF≌△BAO,所以CB=AB=5,即點(diǎn)C的坐標(biāo)為(-5,3);
(2)因?yàn)辄c(diǎn)C(m,n)是第二象限內(nèi)任意一點(diǎn),以點(diǎn)C為圓心的圓與x軸相切于點(diǎn)E,與直線(xiàn)AB相切于點(diǎn)F,若⊙C與y軸相切于點(diǎn)D,可分別連接CE、CF、CD,則由切線(xiàn)長(zhǎng)定理得AF=AE,BF=BD,OD=OE,所以AE=
(AB+OA+OB)=6,又因由切線(xiàn)性質(zhì)定理得,CE⊥x軸于點(diǎn)E,CD⊥y軸于點(diǎn)D,所以四邊形CEOD為矩形,又因?yàn)镃E=CD,所以四邊形CEOD為正方形,所以O(shè)E=CE=r=AE-OA=6-4=2;
(3)因?yàn)辄c(diǎn)C(m,n)是第二象限內(nèi)任意一點(diǎn),以點(diǎn)C為圓心的圓與x軸相切于點(diǎn)E,與直線(xiàn)AB相切于點(diǎn)F,所以可延長(zhǎng)EC交AB于G,連接CF,則CF=CE=n,因?yàn)椤袰與x軸相切于點(diǎn)E,所以GE⊥AE于點(diǎn)E,EG∥y軸,∠CGF=∠OBA,所以可證△FCG∽△OAB,
,即CG=
n,又因GE=CG+CE=
=
n,AE=OA+OE=4-m,利用tan∠EAG=tan∠BAO,即可得到關(guān)于m、n的關(guān)系式
=
,整理即可;
(4)若三角形OEF是等邊三角形,則有∠EFO=60°,∠CEF=∠CFE=30°,∠CGF=90°-∠GCF=30°,由(3)可知∠CGF=∠OBA,而tan∠OBA≠tan30°,所以產(chǎn)生了矛盾,即三角形OEF不是等邊三角形.
點(diǎn)評(píng):本題需仔細(xì)分析題意,結(jié)合圖形,利用相似三角形、切線(xiàn)的性質(zhì)即可解決問(wèn)題.