【答案】
分析:(1)當(dāng)P在OA上,即0≤t≤2;當(dāng)P在AB上,即2<t≤4,分別過P作x軸的垂線,利用含30°的直角三角形三邊的關(guān)系即可得到P點(diǎn)坐標(biāo);
(2)當(dāng)PQ⊥AB,即∠OQP=30°,利用含30°的直角三角形三邊的關(guān)系得到OQ=2OP,即4-t=2•2t;當(dāng)PQ⊥AB,同理得到BQ=2PB,即t=2(8-2t);當(dāng)PQ⊥OB,由(1)得P點(diǎn)和Q點(diǎn)的橫坐標(biāo)總是相等的,得到OQ=BQ,即4-t=t;分別解出t的值即可;
(3)分類討論:當(dāng)0≤t≤2時(shí),S=
•(4-t)•
t=-
t
2+2
t;當(dāng)2<t≤4時(shí),S=
•(4
-
t)•(4-t)=
(t-4)
2,然后根據(jù)二次函數(shù)的最值問題即可得到S的最大值;
(4)討論:①當(dāng)P在OA、Q在OB上,即0≤t≤2時(shí),若S
△OPQ=
S
△AOB;若S
△OPQ=
S
△AOB,分別建立方程,解方程求出t的值,確定P與Q的坐標(biāo),然后利用待定系數(shù)法求直線PQ的解析式;②同樣的方法去求當(dāng)P在AB、Q在OB上,即2<t≤4時(shí),P與Q的坐標(biāo).
解答:解:(1)如圖1,當(dāng)P在OA上,即0≤t≤2時(shí),過點(diǎn)P作PD⊥x軸,
∵OP=2t,△AOB是等邊三角形,
∴OD=OP•cos∠AOB=2t•
=t,PD=OP•sin60°=2t•
=
t,
∴P(t,
t);
當(dāng)P在AB上,即2<t≤4時(shí),過點(diǎn)P作PE⊥x軸,
∵OA+AB=8,
∴BP=8-2t,
∴BE=
=4-t,PE=4
-
t,
∴P(t,4
-
t);
∵OB=4,
∴OE=4-t,
∴Q(4-t,0),
故答案為:(t,
t)或(t,4
-
t),(4-t,0),0≤t≤2或2<t≤4;
(2)如圖2,當(dāng)PQ⊥AO時(shí),
∵∠AOB=60°,
∴∠OQP=30°,
∵OP=2t,OQ=4-t,
∴OQ=2OP,即4-t=2•2t,解得t=
;
如圖3,當(dāng)PQ⊥AB,
∵∠ABO=60°,
∴∠PQB=30°,
∵BP=8-2t,BQ=t,
∴BQ=2PB,即t=2(8-2t),解得t=
;
如圖4,當(dāng)PQ⊥OB,
由(1)得P點(diǎn)和Q點(diǎn)的橫坐標(biāo)總是相等的,
∴OQ=BQ,即4-t=t,解得t=2;
故答案為:
;
;2;
(3)①∵當(dāng)0≤t≤2時(shí),S=
•(4-t)•
t=-
t
2+2
t,
∴當(dāng)t=-
=2時(shí),S有最大值,其最大值=
=2
;
②當(dāng)2<t≤4時(shí),S=
•(4
-
t)•(4-t)=
(t-4)
2,
∴在2<t≤4范圍內(nèi),S隨t的增大而減小,并且當(dāng)t=2時(shí),S的最大值為2
,
∴2<t≤4時(shí),S<2
;
綜上所述,當(dāng)t=2時(shí),S有最大值2
;
(4)如圖4,∵AQ=OAsin60°=4×
=2
,
∴S
△AOB=
OB•AQ=
×4×2
=4
,
①當(dāng)P在OA、Q在OB上,即0≤t≤2時(shí),
∵S
△OPQ=
S
△AOB,
∴-
t2+2
=
,
解得t=1或3(舍去),
此時(shí)P點(diǎn)坐標(biāo)為(1,
)、Q點(diǎn)坐標(biāo)為(3,0),
設(shè)直線PQ的解析式為:y=kx+b,
則
,
解得
,
y=-
x+
;
若S
△OPQ=
S
△AOB,所列方程無解;
②當(dāng)P在AB、Q在OB上,即2<t≤4時(shí),S
△PQB=-
t
2+2
t,
當(dāng)S
△PQB=
S
△AOB時(shí),即=-
t
2+2
t=
×4
,
解得t=3,
此時(shí)P為(3,
)、Q為(1,0),
設(shè)過點(diǎn)PQ的直線解析式為y=kx+b,即
,
解得
故直線PQ的解析式為:y=
x-
;
當(dāng)S
△PQB=
S
△AOB時(shí),即-
t
2+2
t=
×4
時(shí),此方程無解.
點(diǎn)評(píng):本題考查的是相似形綜合題,此題涉及到等邊三角形的性質(zhì)、三角形的面積公式、銳角三角函數(shù)的定義及用待定系數(shù)法求一次函數(shù)的解析式,涉及面較廣,難度較大.