【題目】如圖,在△ABC中,AB=AC=4,∠BAC=120°,ADBC邊上的高,點(diǎn)P從點(diǎn)B以每秒個(gè)單位長(zhǎng)度的速度向終點(diǎn)C運(yùn)動(dòng),同時(shí)點(diǎn)Q從點(diǎn)C以每秒1個(gè)單位長(zhǎng)度的速度向終點(diǎn)A運(yùn)動(dòng),其中一個(gè)點(diǎn)到達(dá)終點(diǎn)時(shí),兩點(diǎn)同時(shí)停止.

(1)BC的長(zhǎng);

(2)設(shè)△PDQ的面積為S,點(diǎn)P的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t秒,求St的函數(shù)關(guān)系式,并寫(xiě)出自變量的取值范圍;

(3)在動(dòng)點(diǎn)PQ的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,是否存在PD=PQ,若存在,求出△PDQ的周長(zhǎng),若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由.

【答案】(1) 4;(2)SPDQ=-t2+t(0t2);SPDQ=t -t2 (2<t4);3)存在PD=PQ,此時(shí)△PDQ的周長(zhǎng)為3.

【解析】

(1)根據(jù)等腰三角形性質(zhì)三線合一和含30°銳角的直角三角形的性質(zhì)即可解答;(2)分當(dāng)點(diǎn)P在線段BD上運(yùn)動(dòng)和當(dāng)點(diǎn)P在線段DC上運(yùn)動(dòng),過(guò)點(diǎn)QQMBC于點(diǎn)M,用含時(shí)間t的代數(shù)式分別表示出PD=BD-BP=2-t或者PD= BP - BD =t- 2,、QM CQ=t的長(zhǎng),根據(jù)三角形面積公式即可求解;(3)根據(jù)題意可得,當(dāng)PD=PQ時(shí),PD=PQ,

用含t的式子分別表示出RtPMQ的三邊,由勾股定理得QM2+MP2=QP2,解得t=3后得到△DPQ是等邊三角形,邊長(zhǎng)為,從而求出周長(zhǎng).

解:(1ABC中,∵AB=AC=4,∠BAC=120°AD BC,

∴∠B=C=30°,BD=DC

AD=AB=2,由勾股定理得:BD=DC= 2

BC=2BD=4;

2)過(guò)點(diǎn)QQMBC于點(diǎn)M,

CQ=t,∠C=30°,BP=t

QM= CQ=t

①當(dāng)點(diǎn)P在線段BD上運(yùn)動(dòng)時(shí),即0t2,如圖:

PD=BD-BP=2-t

SPDQ=×PD×QM=×(2-t)×t=-t2+t(0t2);

②當(dāng)點(diǎn)P在線段DC上運(yùn)動(dòng)時(shí),即2<t4,如圖:

PD= BP - BD =t- 2,方法同①得:

SPDQ=×PD×QM=×(t -2)×t=t -t2 (2<t4);

3)當(dāng)點(diǎn)PBD上運(yùn)動(dòng)時(shí),∠BDQ>90°,PDPQ,所以若PD=PQ=t -2 ,則PD=PQ如(2)②中圖形,此時(shí)PD=PQ=t- 2,PC=BC-BP=4-t,MC==t ,MP=MC-PC=t-(4-t)=t-4,

RtPMQ中,∵QM2+MP2=QP2

∴(t2+t-42=t -22,

化簡(jiǎn)得:t2-6t+9=0,即(t-32=9,∵t >0

解得t=3,即PD=PQ=t -2=3 -2==PC,

又∵∠C=30°,∴∠C=PQC=30°,∠DPQ=C+PQC=60°,即△DPQ是等邊三角形,

∴△DPQ的周長(zhǎng)=3PD=3.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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2)(+5+(﹣3+(﹣6+(﹣15

3|6|+(﹣8+|3|

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1、試求之間的函數(shù)關(guān)系式;

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