(2010•重慶)已知:如圖(1),在平面直角坐標(biāo)xOy中,邊長為2的等邊△OAB的頂點B在第一象限,頂點A在x軸的正半軸上.另一等腰△OCA的頂點C在第四象限,OC=AC,∠C=120°.現(xiàn)有兩動點P、Q分別從A、O兩點同時出發(fā),點Q以每秒1個單位的速度沿OC向點C運動,點P以每秒3個單位的速度沿A→O→B運動,當(dāng)其中一個點到達(dá)終點時,另一個點也隨即停止.
(1)求在運動過程中形成的△OPQ的面積S與運動的時間t之間的函數(shù)關(guān)系,并寫出自變量t的取值范圍;
(2)在等邊△OAB的邊上(點A除外)存在點D,使得△OCD為等腰三角形,請直接寫出所有符合條件的點D的坐標(biāo);
(3)如圖(2),現(xiàn)有∠MCN=60°,其兩邊分別與OB、AB交于點M、N,連接MN.將∠MCN繞著C點旋轉(zhuǎn)(0°<旋轉(zhuǎn)角<60°),使得M、N始終在邊OB和邊AB上.試判斷在這一過程中,△BMN的周長是否發(fā)生變化?若沒有變化,請求出其周長;若發(fā)生變化,請說明理由.

【答案】分析:(1)由于點Q從點O運動到點C需要秒,點P從點A→O→B需要秒,所以分兩種情況討論:①0<t<;②≤t<.針對每一種情況,根據(jù)P點所在的位置,由三角形的面積公式得出△OPQ的面積S與運動的時間t之間的函數(shù)關(guān)系,并且得出自變量t的取值范圍;
(2)如果△OCD為等腰三角形,那么分D在OA邊或者OB邊上或AB邊上三種情形.每一種情形,都有可能O為頂點,C為頂點,D為頂點,分別討論,得出結(jié)果;
(3)如果延長BA至點F,使AF=OM,連接CF,則由SAS可證△MOC≌△FAC,得出MC=CF,再由SAS證出△MCN≌△FCN,得出MN=NF,那么△BMN的周長=BA+BO=4.
解答:解:(1)過點C作CD⊥OA于點D.(如圖)
∵OC=AC,∠ACO=120°,
∴∠AOC=∠OAC=30°.
∵OC=AC,CD⊥OA,∴OD=DA=1.
在Rt△ODC中,OC===(1分)

(i)當(dāng)0<t<時,OQ=t,AP=3t,OP=OA-AP=2-3t.
過點Q作QE⊥OA于點E.(如圖)
在Rt△OEQ中,
∵∠AOC=30°,
∴QE=OQ=,
∴S△OPQ=OP•EQ=(2-3t)•=-+t,
即S=-+t;(3分)

(ii)當(dāng)<t≤時(如圖)
OQ=t,OP=3t-2.
∴∠BOA=60°,∠AOC=30°,∴∠POQ=90°.
∴S△OPQ=OQ•OP=t•(3t-2)=-t,
即S=-t;
故當(dāng)0<t<時,S=-+t,當(dāng)<t≤時,S=-t(5分)

(2)D(,1)或(,0)或(,0)或(,)(9分)

(3)△BMN的周長不發(fā)生變化.理由如下:
延長BA至點F,使AF=OM,連接CF.(如圖)
又∵∠MOC=∠FAC=90°,OC=AC,
∴△MOC≌△FAC,
∴MC=CF,∠MCO=∠FCA.(10分)
∴∠FCN=∠FCA+∠NCA=∠MCO+∠NCA
=∠OCA-∠MCN
=60°,
∴∠FCN=∠MCN.
在△MCN和△FCN中,
,
∴△MCN≌△FCN,
∴MN=NF.(11分)
∴BM+MN+BN=BM+NF+BN=BO-OM+BA+AF=BA+BO=4.
∴△BMN的周長不變,其周長為4.
點評:本題綜合考查了等腰三角形、等邊三角形的性質(zhì),全等三角形的判定.難度很大.注意分類討論時,做到不重復(fù),不遺漏.
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