(2013•濱湖區(qū)二模)如圖,在矩形ABCD中,AB=3,BC=4.動點P從點A出發(fā)沿AC向終點C運動,同時動點Q從點B出發(fā)沿BA向點A運動,到達(dá)A點后立刻以原來的速度沿AB返回.點P,Q運動速度均為每秒1個單位長度,當(dāng)點P到達(dá)點C時停止運動,點Q也同時停止.連結(jié)PQ,設(shè)運動時間為t(t>0)秒.
(1)求線段AC的長度;
(2)當(dāng)點Q從B點向A點運動時(未到達(dá)A點),求△APQ的面積S關(guān)于t的函數(shù)關(guān)系式,并寫出t的取值范圍;
(3)伴隨著P,Q兩點的運動,線段PQ的垂直平分線為l:
①當(dāng)l經(jīng)過點A時,射線QP交AD于點E,求AE的長;
②當(dāng)l經(jīng)過點B時,求t的值.
分析:(1)由勾股定理求出AC即可;
(2)過點P作PH⊥AB于點H,AP=t,AQ=3-t,證△AHP∽△ABC,求出PH=
4
5
t
,根據(jù)三角形面積公式求出即可;
(3)①根據(jù)線段的垂直平分線的性質(zhì)求出AP=AQ,得出3-t=t,求出即可,延長QP交AD于點E,過點Q作QO∥AD交AC于點O,
證△AQO∽△ABC,求出AO=
AQ
AB
•AC=
5
2
,OQ=
AQ
AB
•BC=2
,PO=1,證△APE∽△OPQ求出AE即可;②當(dāng)點Q從B向A運動時l經(jīng)過點B,求出CP=AP=
1
2
AC=2.5,即可求出t;(ⅱ)當(dāng)點Q從A向B運動時l經(jīng)過點B,求出BP=BQ=6-t,AP=t,PC=5-t,過點P作PG⊥CB于點G,證△PGC∽△ABC,求出PG=
3
5
(5-t),CG=
4
5
(5-t),BG=
4
5
t
,由勾股定理得出方程,求出方程的解即可.
解答:解:(1)∵四邊形ABCD是矩形,
∴∠ABC=90°,
在Rt△ABC中,由勾股定理得:AC=
AB2+BC2
=5
;

(2)如圖1,

過點P作PH⊥AB于點H,AP=t,AQ=3-t,
則∠AHP=∠ABC=90°,
∵∠PAH=∠CAB,
∴△AHP∽△ABC,
AP
AC
=
PH
BC

∵AP=t,AC=5,BC=4,
∴PH=
4
5
t
,
∴S=
1
2
•(3-t)•
4
5
t,
即S=-
2
5
t2+
6
5
t,t的取值范圍是:0<t<3.

(3)①如圖2,

∵線段PQ的垂直平分線為l經(jīng)過點A,
∴AP=AQ,
∴3-t=t,
∴t=1.5,
∴AP=AQ=1.5,
延長QP交AD于點E,過點Q作QO∥AD交AC于點O,
∴△AQO∽△ABC,
AO
AC
=
AQ
AB
=
QO
BC
,
AO=
AQ
AB
•AC=
5
2
OQ=
AQ
AB
•BC=2
,
∴PO=AO-AP=1,
∵OQ∥BC∥AD,
∴△APE∽△OPQ,
AE
OQ
=
AP
OP
,
AE=
AP
OP
•OQ=3


②如圖③,
(i)當(dāng)點Q從B向A運動時l經(jīng)過點B,
BQ=BP=AP=t,∠QBP=∠QAP,
∵∠QBP+∠PBC=90°,∠QAP+∠PCB=90°
∴∠PBC=∠PCB,
∴CP=BP=AP=t
∴CP=AP=
1
2
AC=
1
2
×5=2.5,
∴t=2.5;
(ⅱ)如圖4,當(dāng)點Q從A向B運動時l經(jīng)過點B,

BP=BQ=3-(t-3)=6-t,AP=t,PC=5-t,
過點P作PG⊥CB于點G,
則PG∥AB,
∴△PGC∽△ABC,
PC
AC
=
PG
AB
=
GC
BC
,
∴PG=
PC
AC
•AB=
3
5
(5-t),CG=
PC
AC
•BC=
4
5
(5-t),
∴BG=4-
4
5
(5-t)
=
4
5
t

由勾股定理得BP2=BG2+PG2,即(6-t)2=(
4
5
t)2+[
3
5
(5-t)]2
,
解得t=
45
14
點評:本題考查了矩形性質(zhì),等腰三角形性質(zhì),線段垂直平分線性質(zhì),勾股定理,相似三角形的性質(zhì)和判定的應(yīng)用,主要考查學(xué)生分析問題和解決問題的能力,題目比較典型,但是有一定的難度.
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y=-
3
x
y=-
3
x

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4
+(
1
2
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x+y=2
2x-
1
3
y=
5
3

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