分析 (1)如題圖2所示,由三角形的外角性質(zhì)可得∠EMC=∠FMB=∠DFE-∠ABC;
(2)如題圖3所示,在Rt△ACF中,解直角三角形即可得出FC的長;
(3)認(rèn)真分析三角板的運(yùn)動(dòng)過程,明確不同時(shí)段重疊圖形的變化情況:(I)當(dāng)0≤x≤2時(shí),如答圖1所示;(II)當(dāng)2<x≤6-2$\sqrt{3}$時(shí),如答圖2所示;(III)當(dāng)6-2$\sqrt{3}$<x≤6時(shí),如答圖3所示.
解答 解:(1)如題圖2所示,∵在三角板DEF中,∠FDE=90°,DF=4,DE=4$\sqrt{3}$,
∴tan∠DFE=$\frac{DE}{DF}$=$\sqrt{3}$,
∴∠DFE=60°,
∴∠EMC=∠FMB=∠DFE-∠ABC=60°-45°=15°;
故答案為:15°;
(2)如題圖3所示,當(dāng)EF經(jīng)過點(diǎn)C時(shí),
FC=$\frac{AC}{sin∠AFC}$=$\frac{6}{sin60°}$=$\frac{6}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$=4$\sqrt{3}$;
(3)在三角板DEF運(yùn)動(dòng)過程中,
(I)當(dāng)0≤x≤2時(shí),如答圖1所示,設(shè)DE交BC于點(diǎn)G.
過點(diǎn)M作MN⊥AB于點(diǎn)N,則△MNB為等腰直角三角形,MN=BN.
又∵NF=$\frac{MN}{tan60°}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$MN,BN=NF+BF,
∴NF+BF=MN,即$\frac{\sqrt{3}}{3}$MN+x=MN,
解得:MN=$\frac{3+\sqrt{3}}{2}x$.
y=S△BDG-S△BFM
=$\frac{1}{2}$BD•DG-$\frac{1}{2}$BF•MN
=$\frac{1}{2}$(x+4)2-$\frac{1}{2}$x•$\frac{3+\sqrt{3}}{2}$x
=-$\frac{\sqrt{3}+1}{4}$x2+4x+8;
(II)當(dāng)2<x≤6-2$\sqrt{3}$時(shí),如答圖2所示,過點(diǎn)M作MN⊥AB于點(diǎn)N,則△MNB為等腰直角三角形,MN=BN.
又∵NF=$\frac{MN}{tan60°}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$MN,BN=NF+BF,
∴NF+BF=MN,即$\frac{\sqrt{3}}{3}$MN+x=MN,
解得:MN=$\frac{3+\sqrt{3}}{2}$x.
y=S△ABC-S△BFM
=$\frac{1}{2}$AB•AC-$\frac{1}{2}$BF•MN
=$\frac{1}{2}$×62-$\frac{1}{2}$x•$\frac{3+\sqrt{3}}{2}$x
=-$\frac{3+\sqrt{3}}{4}$x2+18;
(III)當(dāng)6-2$\sqrt{3}$<x≤6時(shí),如答圖3所示,設(shè)BF=x,則AF=AB-BF=6-x,
設(shè)AC與EF交于點(diǎn)M,則AM=AF•tan60°=$\sqrt{3}$(6-x).
y=S△AFM=$\frac{1}{2}$AF•AM=$\frac{1}{2}$(6-x)•$\sqrt{3}$(6-x)=$\frac{\sqrt{3}}{2}$x2-6$\sqrt{3}$x+18$\sqrt{3}$.
綜上所述,y與x的函數(shù)解析式為:
y=$\left\{\begin{array}{l}{-\frac{\sqrt{3}+1}{4}{x}^{2}+4x+8(0≤x≤2)}\\{-\frac{3+\sqrt{3}}{4}{x}^{2}+18(2<x≤6-2\sqrt{3})}\\{\frac{\sqrt{3}}{2}{x}^{2}-6\sqrt{3}x+18(6-2\sqrt{3}<x≤6)}\end{array}\right.$.
點(diǎn)評(píng) 本題屬于三角形綜合題,解題的關(guān)鍵是認(rèn)真分析三角板的運(yùn)動(dòng)過程,明確不同時(shí)段重疊圖形形狀的變化情況.在解題計(jì)算過程中,除利用三角函數(shù)進(jìn)行計(jì)算外,也可以利用三角形相似,殊途同歸.解題時(shí)注意分類討論思想的運(yùn)用.
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A. | (-1,2) | B. | (-2,-1) | C. | (2,-1) | D. | (2,1) |
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