分析 (1)根據(jù)四邊形AEDF為菱形,則EF垂直平分AD,此時(shí),DH=$\frac{1}{2}$AD=4cm,再根據(jù)直線m以每秒2cm的速度沿DA方向勻速平移,即可求得t=$\frac{4}{2}$=2(s);
(2)先根據(jù)EF∥BC,得到△AEF∽△ABC,進(jìn)而得出$\frac{EF}{BC}$=$\frac{AH}{AD}$,據(jù)此求得EF=12-3t,再根據(jù)S△PEF=$\frac{1}{2}$EF•DH=$\frac{1}{2}$(12-3t)•2t=-3t2+12t=-3(t-2)2+12(0<t≤4),求得當(dāng)t=2秒時(shí),S△PEF存在最大值,最大值為12cm2,最后計(jì)算線段BP的長(zhǎng);
(3)若點(diǎn)F在線段EP的中垂線上,則FE=FP,過(guò)點(diǎn)F作FG⊥BC于G,則FG=HD=2t,F(xiàn)G∥AD,根據(jù)△FCG∽△ACD,得到$\frac{CG}{CD}$=$\frac{FG}{AD}$,進(jìn)而得到CG=$\frac{3}{2}$t,PG=12-3t-$\frac{3}{2}$t,最后在Rt△PFG中,根據(jù)勾股定理列出方程(12-3t-$\frac{3}{2}$t)2+(2t)2=(12-3t)2,即可求得t的值.
解答 解:(1)如圖1,若四邊形AEDF為菱形,則EF垂直平分AD,
此時(shí),DH=$\frac{1}{2}$AD=4cm,
又∵直線m以每秒2cm的速度沿DA方向勻速平移,
∴t=$\frac{4}{2}$=2(s),
此時(shí),EF垂直平分AD,
∴AE=DE,AF=DF.
∵AB=AC,AD⊥BC于點(diǎn)D,
∴AD⊥BC,∠B=∠C.
∴EF∥BC,
∴∠AEF=∠B,∠AFE=∠C,
∴∠AEF=∠AFE,
∴AE=AF,
∴AE=AF=DE=DF,
即四邊形AEDF為菱形,
故當(dāng)t=2s時(shí),四邊形AEDF為菱形;
(2)如圖2,∵直線m以每秒2cm的速度沿DA方向勻速平移,AD=8cm,
∴DH=2t,AH=8-2t,
∵EF∥BC,
∴△AEF∽△ABC,
∴$\frac{EF}{BC}$=$\frac{AH}{AD}$,即$\frac{EF}{12}$=$\frac{8-2t}{8}$.
解得EF=12-3t,
∴S△PEF=$\frac{1}{2}$EF•DH=$\frac{1}{2}$(12-3t)•2t=-3t2+12t=-3(t-2)2+12(0<t≤4),
∴當(dāng)t=2秒時(shí),S△PEF存在最大值,最大值為12cm2,
此時(shí)BP=3t=6cm;
(3)存在某一時(shí)刻t,使點(diǎn)F在線段EP的中垂線上.
∵AB=AC,AD⊥BC,BC=12cm,AD=8cm,
∴AB=AC=10cm,
若點(diǎn)F在線段EP的中垂線上,則FE=FP,
由(2)可得,EF=12-3t=PF,
如圖3,過(guò)點(diǎn)F作FG⊥BC于G,則FG=HD=2t,F(xiàn)G∥AD,
∴△FCG∽△ACD,
∴$\frac{CG}{CD}$=$\frac{FG}{AD}$,即$\frac{CG}{6}$=$\frac{2t}{8}$,
∴CG=$\frac{3}{2}$t,
又∵BP=3t,BC=12cm,
∴PG=12-3t-$\frac{3}{2}$t,
∴Rt△PFG中,(12-3t-$\frac{3}{2}$t)2+(2t)2=(12-3t)2,
解得t1=$\frac{144}{61}$或t2=0(舍去),
∴當(dāng)t=$\frac{144}{61}$時(shí),點(diǎn)F在線段EP的中垂線上.
點(diǎn)評(píng) 本題屬于四邊形綜合題,主要考查了相似三角形的判定與性質(zhì)、三角形的面積及二次函數(shù)的極值,勾股定理以及解方程等知識(shí)點(diǎn)的綜合應(yīng)用,作輔助線構(gòu)造相似三角形,并利用相似三角形的性質(zhì)表示出EF的長(zhǎng)是解題的關(guān)鍵.
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A. | a<0 | B. | -3<a<0 | C. | a<$-\frac{3}{2}$ | D. | $-\frac{9}{2}$<a<$-\frac{3}{2}$ |
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時(shí)間x(天) | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
銷(xiāo)量y1(萬(wàn)朵) | 0 | 16 | 24 | 24 | 16 | 0 |
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