分析 (1)如圖1中,根據(jù)直角三角形30度角性質(zhì),可知BC=2OB,AB=2BC,求出OA即可解決問題.
(2)分兩種情形①如圖2中,當(dāng)0<t≤2時,②如圖3中,當(dāng)t>2時,分別求解即可.
(3)如圖4中,作AN⊥DP交DP的延長線于N,OM⊥AD于M.首先證明△ANP≌△EMO,推出PN=OM,再由$\frac{1}{2}$•AC•OM=$\frac{1}{2}$•OA•OC,求出OM=$\frac{2\sqrt{3}•6}{4\sqrt{3}}$=3,PN=3,推出點P的橫坐標(biāo)為-3,求出點P(-3,5$\sqrt{3}$),PB=$\sqrt{(-3-2)^{2}+(5\sqrt{3})^{2}}$=10,t=5,根據(jù)(2)中的結(jié)論即可解決問題.
解答 解:(1)如圖1中,
∵CA⊥CB,
∴∠ACB=90°,
∵∠CBO=60°,∠BOC=90°,
∴∠A=∠BCO=30°,∵B(2,0),
∴OB=2,BC=2OB=4,AB=2BC=8,
∴OA=AB-OB=6,
∴A(-6,0).
(2)①如圖2中,當(dāng)0<t≤2時,
在RT△DPC中,∵∠DCP=90°,DP∥AB,
∴∠CDP=∠A=30°,
∴d=DP=2PC=2(4-2t)=8-4t.
②如圖3中,當(dāng)t>2時,
在Rt△PCD中,同理可得d=PD=2PC=2(2t-4)=4t-8,
綜上所述,d=$\left\{\begin{array}{l}{8-4t}&{(0<t≤2)}\\{4t-8}&{(t>2)}\end{array}\right.$.
(3)如圖4中,作AN⊥DP交DP的延長線于N,OM⊥AD于M.
∵∠CEO+∠PAB=90°,∠PAB+∠NAP=90°,
∴∠PAN=∠OEM,∵AP=OE,∠ANP=∠OME=90°,
∴△ANP≌△EMO,
∴PN=OM,
∵$\frac{1}{2}$•AC•OM=$\frac{1}{2}$•OA•OC,
∴OM=$\frac{2\sqrt{3}•6}{4\sqrt{3}}$=3,
∴PN=3,
∴點P的橫坐標(biāo)為-3,
∵B(2,0),C(0,2$\sqrt{3}$),
∴直線BC的解析式為y=-$\sqrt{3}$x+2$\sqrt{3}$,
∴P(-3,5$\sqrt{3}$),
∴PB=$\sqrt{(-3-2)^{2}+(5\sqrt{3})^{2}}$=10,
∴t=5,
∴d=4t-8=20-8=12.
點評 本題考查三角形綜合題、直角三角形30度角性質(zhì)、全等三角形的判定和性質(zhì)、勾股定理,等知識,解題的關(guān)鍵是學(xué)會添加常用輔助線,構(gòu)造全等三角形解決問題,學(xué)會利用面積法求線段的長,屬于中考壓軸題.
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A. | 1個 | B. | 2個 | C. | 3個 | D. | 4個 |
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A. | $\frac{DE}{BC}$=$\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{DE}{BC}$=$\frac{1}{3}$ | C. | $\frac{AE}{AC}$=$\frac{1}{2}$ | D. | $\frac{AE}{AC}$=$\frac{1}{3}$ |
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A. | 有理數(shù)包括正數(shù)、零和負(fù)數(shù) | |
B. | -a2一定是負(fù)數(shù) | |
C. | 34.37°=34°22′12″ | |
D. | 兩個有理數(shù)的和一定大于每一個加數(shù) |
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A. | 2a | B. | $\frac{4}{3}$a | C. | $\frac{3}{2}$a | D. | a |
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A. | $\frac{250+90}{x}$$-\frac{250}{x(1+80%)}$=2.5 | B. | $\frac{250+90}{x(1-80%)}$$-\frac{250}{x}$=2.5 | ||
C. | $\frac{250+90}{80%}$$-\frac{250}{x}$=2.5 | D. | $\frac{250+90}{x}$$-\frac{250}{80%x}$=2.5 |
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