(2008•哈爾濱)在矩形ABCD中,點E是AD邊上一點,連接BE,且∠ABE=30°,BE=DE,連接BD.點P從點E出發(fā)沿射線ED運動,過點P作PQ∥BD交直線BE于點Q.
(1)當點P在線段ED上時(如圖1),求證:BE=PD+PQ;
(2)若BC=6,設(shè)PQ長為x,以P、Q、D三點為頂點所構(gòu)成的三角形面積為y,求y與x的函數(shù)關(guān)系式(不要求寫出自變量x的取值范圍);
(3)在②的條件下,當點P運動到線段ED的中點時,連接QC,過點P作PF⊥QC,垂足為F,PF交對角線BD于點G(如圖2),求線段PG的長.

【答案】分析:(1)過點E作EM⊥QP垂足為M;在Rt△EQP中,易得∠EBD=∠EDB=30°;進而可得PE=PQ,且BE=DE.故可證得BE=PD+PQ.
(2)點P從點E出發(fā)沿射線ED運動,所以分當點P在線段ED上時與當點P在線段ED的延長線上時兩種情況討論,根據(jù)所作的輔助線,可得y與x的關(guān)系;
(3)連接PC交BD于點N,可得∠QPC=90°,進而可得△PNG∽△QPC;可得;解可得PG的長.
解答:(1)證明:∵∠A=90°∠ABE=30°,
∴∠AEB=60°.
∵EB=ED,
∴∠EBD=∠EDB=30°.
∵PQ∥BD,
∴∠EQP=∠EBD.
∠EPQ=∠EDB.
∴∠EPQ=∠EQP=30°,
∴EQ=EP.                                      (1分)
過點E作EM⊥QP垂足為M.則PQ=2PM.
∵∠EPM=30°,∴PM=PE,PE=PQ.             (1分)
∵BE=DE=PD+PE,
∴BE=PD+PQ.                                (1分)

(2)解:由題意知AE=BE,
∴DE=BE=2AE.
∵AD=BC=6,
∴2AE=DE=BE=4.                               (1分)
當點P在線段ED上時(如圖1),
過點Q做QH⊥AD于點H,則QH=PQ=x.
由(1)得PD=BE-x,PD=4-x.
∴y=PD•QH=.                        (1分)
當點P在線段ED的延長線上時(如圖2),
過點Q作QH′⊥DA交DA延長線于點H′,∴QH′=x.
過點E作EM′⊥PQ于點M′,同理可得EP=EQ=PQ,
∴BE=PQ-PD,
∴PD=x-4,
∴y=PD•QH′=.              (1分)

(3)解:連接PC交BD于點N(如圖3).
∵點P是線段ED中點,
∴EP=PD=2,PQ=
∵DC=AB=AE•tan60°=
∴PC==4.
∴cos∠DPC==
∴∠DPC=60°.
∴∠QPC=180°-∠EPQ-∠DPC=90°.             (1分)
∵PQ∥BD,
∴∠PND=∠QPC=90°.
∴PN=PD=1.                                 (1分)
QC==
∵∠PGN=90°-∠FPC,∠PCF=90°-∠FPC,
∴∠PGN=∠PCF.                              (1分)
∵∠PNG=∠QPC=90°,
∴△PNG∽△QPC,
,
∴PG==
點評:本題結(jié)合矩形的性質(zhì)考查二次函數(shù)的綜合應(yīng)用,注意某個圖形無法解答時,常常放到其他圖形中,利用圖形間的角、邊關(guān)系求解.
練習冊系列答案
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(1)求點D的坐標;
(2)連接DE,當DE與線段OB′相交,交點為F,且四邊形DFB′G是平行四邊形時,(如圖2)求此時線段DE所在的直線的解析式;
(3)若以動點為E圓心,以為半徑作⊙E,連接A′E,t為何值時,Tan∠EA′B′=?并判斷此時直線A′O與⊙E的位置關(guān)系,請說明理由.

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(1)求點D的坐標;
(2)連接DE,當DE與線段OB′相交,交點為F,且四邊形DFB′G是平行四邊形時,(如圖2)求此時線段DE所在的直線的解析式;
(3)若以動點為E圓心,以為半徑作⊙E,連接A′E,t為何值時,Tan∠EA′B′=?并判斷此時直線A′O與⊙E的位置關(guān)系,請說明理由.

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(1)求點D的坐標;
(2)連接DE,當DE與線段OB′相交,交點為F,且四邊形DFB′G是平行四邊形時,(如圖2)求此時線段DE所在的直線的解析式;
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(1)求點D的坐標;
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(3)若以動點為E圓心,以為半徑作⊙E,連接A′E,t為何值時,Tan∠EA′B′=?并判斷此時直線A′O與⊙E的位置關(guān)系,請說明理由.

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