如圖,已知在△ABC中,∠B=90°,AB=28cm,BC=28cm,點(diǎn)P從點(diǎn)A開(kāi)始沿AB邊向點(diǎn)B以3cm/s的速度移動(dòng),點(diǎn)Q從點(diǎn)B開(kāi)始沿BC邊向點(diǎn)C以1cm/s的速度移動(dòng),P,Q分別從A,B同時(shí)出發(fā),當(dāng)其中一精英家教網(wǎng)點(diǎn)到達(dá)終點(diǎn)時(shí),另一點(diǎn)也隨之停止.過(guò)Q作QD∥AB交AC于點(diǎn)D,連接PD,設(shè)運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t秒時(shí),四邊形BQDP的面積為s.
(1)用t的代數(shù)式表示QD的長(zhǎng).
(2)求s關(guān)于t的函數(shù)解析式,并求出運(yùn)動(dòng)幾秒梯形BQDP的面積最大?最大面積是多少?
(3)連接QP,在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,能否使△DPQ為等腰三角形?若存在,求出t的值,若不存在,說(shuō)明理由.
分析:(1)由于在△ABC中,∠B=90°,AB=28cm,BC=28cm,而QD∥AB,由此得到DQ=CQ=28-t;
(2)根據(jù)已知條件可以得到BP=28-3t,然后利用梯形的面積公式得到s=
1
2
[(28-3t)+(28-t)]×t=-2t2+28t,接著利用二次函數(shù)的性質(zhì)可以求出s的最大值;
(3)存在.
當(dāng)PQ=PD時(shí),PQ2=PD2,根據(jù)勾股定理得到t2+(28-3t)2=t2+(2t)2,解方程即可求解;
當(dāng)PQ=DQ時(shí),PQ2=DQ2,根據(jù)勾股定理可以得到t2+(28-3t)2=(28-t)2,解方程即可求解;
當(dāng)QD=PD時(shí),QD2=PD2,根據(jù)勾股定理得到(28-t)2=t2+(2t)2,解方程即可求解.
解答:精英家教網(wǎng)解:(1)∵在△ABC中,∠B=90°,AB=28cm,BC=28cm,
∴△ABC是等腰直角三角形,
而QD∥AB,
∴DQ=CQ=28-t;

(2)依題意得BP=28-3t,
∴s=
1
2
[(28-3t)+(28-t)]×t=-2t2+28t,
當(dāng)t=7秒時(shí),s最大值=98cm2;

(3)存在當(dāng)PQ=PD時(shí)、PQ2=PD2
則t2+(28-3t)2=t2+(2t)2,
∴t=28(舍去),t=5.6
另解:BP=QM=
1
2
DQ,則28-3t=
1
2
(28-t),解得t=5.6;
當(dāng)PQ=DQ時(shí),PQ2=DQ2則t2+(28-3t)2=(28-t)2
∴t=0或t=
112
9
(大于
28
3
.都舍去);
當(dāng)QD=PD時(shí),QD2=PD2,
∴(28-t)2=t2+(2t)2
解得t=-7+7
5
或t=-7-7
5
(舍去);
綜上所述當(dāng)t=5.6或t=-7+7
5
時(shí)△DPQ為等腰三角形.
點(diǎn)評(píng):此題分別考查了相似三角形的性質(zhì)與判定、二次函數(shù)的最值、等腰三角形的性質(zhì)、梯形的性質(zhì)及勾股定理,綜合性比較強(qiáng),要求學(xué)生有很好的分析問(wèn)題解決問(wèn)題的能力才能解決這類問(wèn)題.
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(1)∠ADC=
60°
60°

(2)求證:BC=CD+AD.

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125°
125°

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