分析 (1)根據(jù)軸對(duì)稱畫出圖形即可;
(2)利用軸對(duì)稱的性質(zhì),對(duì)應(yīng)角相等,對(duì)應(yīng)邊相等,再用同位角相等,兩直線平行即可得出結(jié)論;
(3)分兩種情況,利用相似三角形的性質(zhì)和三角形的面積的差即可得出結(jié)論
解答 解:(1)①如圖1,△ABO關(guān)于y軸對(duì)稱的圖形為△A′B′O′;
②如圖1,△A′B′O′關(guān)于直線l對(duì)稱的圖形為△A″B″O″;
(2)A''B''∥AB且A''B''=AB,
理由:∵△ABO關(guān)于y軸對(duì)稱的圖形為△A′B′O′;
∴AB=A'B',∠ABO=∠A'B'O',
∵△A′B′O′關(guān)于直線l對(duì)稱的圖形為△A″B″O″;
∴A'B'=A''B'',∠A'B'O'=∠A''B''O'',
∴AB=A''B'',∠ABO=∠A''B''O'',
∴AB∥A''B'',
∴A''B''∥AB且A''B''=AB;
(3)當(dāng)0<t≤$\frac{3}{2}$時(shí),如圖2,由點(diǎn)B'是點(diǎn)B關(guān)于直線l的對(duì)稱點(diǎn),
∴B'(1,0),∴OB'=1,
∵△A'O'B'與△A''O''B''關(guān)于直線l對(duì)稱,
∴OB''=OO''-O''B''=2t-1,
∴B''C=OC-OB''=3-(2t-1)=4-2t=2(2-t),
O''C=OC-OB''-O''B''=3-(2t-1)-1=3-2t,
∵tan∠OCA=$\frac{2}{3}$=$\frac{DO''}{CO''}$,
∴DO''=$\frac{2}{3}$CO''=$\frac{2}{3}$(3-2t),
∴S△CDO''=$\frac{1}{2}$CO''×DO''=$\frac{1}{2}$×(3-2t)×$\frac{2}{3}$(3-2t)=$\frac{1}{3}$(3-2t)2,
∴OA=2,BC=4,
∴S△ABC=$\frac{1}{2}$BC×OA=4,
由(2)知,A''B''∥AB,
∴△CB''E∽△CBA,
∴$\frac{{S}_{△B''CE}}{{S}_{△CBA}}=(\frac{B''C}{BC})^{2}$,
∴$\frac{{S}_{△B''CE}}{4}=\frac{4(2-t)^{2}}{16}$,
∴S△B''CE=(2-t)2,
∴S=S△B''CE-S△CDO''=(2-t)2-$\frac{1}{3}$(3-2t)2=$\frac{1}{3}$t2+1
當(dāng)$\frac{3}{2}$<t≤2時(shí),如圖3,由點(diǎn)B'是點(diǎn)B關(guān)于直線l的對(duì)稱點(diǎn),
∴B'(1,0),
∴OB'=1,
∵△A'O'B'與△A''O''B''關(guān)于直線l對(duì)稱,
∴OB''=OO''-O''B''=2t-1,
∴B''C=OC-OB''=3-(2t-1)=4-2t=2(2-t),
∵OA=2,BC=4,
∴S△ABC=$\frac{1}{2}$BC×OA=4,
由(2)知,A''B''∥AB,
∴△CB''E∽△CBA,
∴$\frac{{S}_{△B''CE}}{{S}_{△CBA}}=(\frac{B''C}{BC})^{2}$,
∴$\frac{{S}_{△B''CE}}{4}=\frac{4(2-t)^{2}}{16}$,
∴S△B''CE=(2-t)2,
∴S=S△B''CE=(2-t)2,
∴S=$\left\{\begin{array}{l}{\frac{1}{3}{t}^{2}+1(0<t≤\frac{3}{2})}\\{(2-t)^{2}(\frac{3}{2}<t≤2)}\end{array}\right.$.
點(diǎn)評(píng) 此題是三角形綜合題,主要考查了軸對(duì)稱的性質(zhì),平行線的性質(zhì)和判定,相似三角形的性質(zhì)和判定,三角形的面積公式,解本題的關(guān)鍵是利用相似三角形的面積比等于相似比的平方,是一道中等難度的中考?碱}.
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