(2013•常熟市模擬)如圖,在梯形ABCD中,AB⊥BC,AD∥BC,頂點(diǎn)D,C分別在射線AM、BN上運(yùn)動(dòng),點(diǎn)E是AB上的動(dòng)點(diǎn),在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中始終保持DE⊥CE,且AD+DE=AB(各動(dòng)點(diǎn)都不與A,B重合).經(jīng)過(guò)C、D、E三點(diǎn)作圓.請(qǐng)?zhí)剿饕韵?個(gè)問(wèn)題:
(1)當(dāng)AB=8時(shí),若動(dòng)點(diǎn)E恰好是過(guò)C、D、E三點(diǎn)的圓與AB的切點(diǎn),求CD長(zhǎng)?
(2)當(dāng)AB=a時(shí),說(shuō)明△BEC的周長(zhǎng)等于2a.
分析:(1)先設(shè)圓心為O,連結(jié)OE,根據(jù)OE⊥AB,AB⊥BC,AD∥BC,得出OE∥AD∥BC,AE=BE=4,則OE是梯形ABCD的中位線,設(shè)AD=x,則DE=8-x,得出42+x2=(8-x)2,求出AD=3,根據(jù)AB⊥BC,AD∥BC,得出∠AED+∠ADE=90°,根據(jù)∠AED+∠BEC=90°,得出∠AED=∠BEC,則△ADE∽△BEC,得出
AD
BE
=
AE
BC
,最后根據(jù)OE=
1
2
(3+
16
3
)=
25
6
,即可得出CD=2OE=
25
3

(2)設(shè)AD=x,AE=m,則DE=a-x,在Rt△ADE中,得出a2-m2=2ax,再根據(jù)△ADE∽△BEC,得出
C△BEC
m+a
=
a-m
x
,則C△BEC=
a2-m2
x
=2a.
解答:解:(1)∵DE⊥CE,
∴CD是過(guò)C、D、E三點(diǎn)作圓得直徑,
設(shè)圓心為O,并連結(jié)OE,
∵點(diǎn)E恰好是過(guò)C、D、E三點(diǎn)的圓與AB的切點(diǎn),
∴OE⊥AB,
又∵AB⊥BC,AD∥BC,
∴OE∥AD∥BC,
∵OC=OD,
∴AE=BE=4,
∴OE是梯形ABCD的中位線,
設(shè)AD=x,則DE=8-x,
∴42+x2=(8-x)2,
解得:x=3,即AD=3,
∵AB⊥BC,AD∥BC,
∴∠A=∠B=90°,
∴∠AED+∠ADE=90°,
∵DE⊥CE,
∴∠AED+∠BEC=90°,
∴∠AED=∠BEC,
∵△ADE∽△BEC,
AD
BE
=
AE
BC
,
∴BC=
16
3
,
∴OE=
1
2
(3+
16
3
)=
25
6

∴CD=2OE=
25
3


(2)設(shè)AD=x,AE=m,則DE=a-x,
在Rt△ADE中,(a-x)2=m2+x2,
∴a2-m2=2ax,
又∵△ADE∽△BEC,
C△BEC
m+a
=
a-m
x
,
∴C△BEC=
a2-m2
x
=2a,
即△BEC的周長(zhǎng)等于2a.
點(diǎn)評(píng):此題考查了圓的綜合,用到的知識(shí)點(diǎn)是相似三角形的判定與性質(zhì),勾股定理,利用了轉(zhuǎn)化及整體代入的數(shù)學(xué)思想.
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2
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100
100

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(1)當(dāng)點(diǎn)Q運(yùn)動(dòng)至(20.5,0)時(shí),則動(dòng)點(diǎn)P在
BC
BC
邊上;
(2)求正方形點(diǎn)C坐標(biāo);
(3)問(wèn)是否存在t(0≤t≤10)值,使△OPQ的面積最大?若存在,求出t值;若不存在,說(shuō)明理由.

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(2013•常熟市模擬)如圖,拋物線y=ax2+bx(a>0)與雙曲線y=
k
x
相交于點(diǎn)A,B.已知點(diǎn)A的坐標(biāo)為(1,4),點(diǎn)B在第三象限內(nèi),連結(jié)AB交y軸于點(diǎn)E,且S△BOE=
2
3
S△AOB(O為坐標(biāo)原點(diǎn)).
(1)求此拋物線的函數(shù)關(guān)系式;
(2)過(guò)點(diǎn)A作直線平行于x軸交拋物線于另一點(diǎn)C.問(wèn)在y軸上是否存在點(diǎn)P,使△POC與△OBE相似,若存在,求出點(diǎn)P的坐標(biāo);若不存在,請(qǐng)簡(jiǎn)要說(shuō)明理由;
(3)拋物線與x軸的負(fù)半軸交于點(diǎn)D,過(guò)點(diǎn)B作直線l∥y軸,點(diǎn)Q在直線l上運(yùn)動(dòng),且點(diǎn)Q的縱坐標(biāo)為t,試探索:當(dāng)S△AOB<S△QOD<S△BOC時(shí),求t的取值范圍.

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