解:(1)∵點(diǎn)C的坐標(biāo)為(0,3),點(diǎn)A的坐標(biāo)為(
,0),
∴OC=AD=3,OA=CD=3
,
∵CD⊥AB,tanB=
,
∴BD=
=3,
∵PM∥AB,CD⊥AB,BA⊥x軸,
∴四邊形OCQP是矩形,
∴OP=CQ=x,PQ=OC=3,
∴
,
即
,
∴MQ=
x,
∴PM=PQ+MQ=3+
x;
(2)∵∠PNM=90°,∠MPN=30°,
∴∠NPA=60°,
∴在Rt△NPA中,cos∠NPA=
=
,
∴PN=2PA=2(3
-x),
在Rt△PNM中,PN=PM•cos∠MPN=PM•cos30°=
PM=
(3+
x),
∴2(3
-x)=
(3+
x),
解得:x=
;
(3)設(shè)E(3
,m),
∵∠MPN=30°,
∴∠NPA=60°,
在Rt△EPA中,tan∠EPA=
=
=
,
∴m=9-
x,
∴點(diǎn)E的坐標(biāo)為:(3
,9-
x),
∵PE為MF的垂直平分線,PM∥EF,
∴MN:FN=PN:EN,
∴PN=EN,
∴點(diǎn)N的坐標(biāo)為:(
,
),
過點(diǎn)N作NG⊥OA于G,
∴PG=
-x=
,
∴PN=2PG=3
-x,
∴PM=
=
=6-
x,
∴6-
x=3+
x,
解得:x=
,
∴點(diǎn)P的坐標(biāo)為(
,0),點(diǎn)E的坐標(biāo)為(3
,6),
設(shè)直線PE的解析式為:y=kx+b,
∴
,
解得:
,
∴直線PE的解析式為:y=
x-3;
(4)過N作NG⊥x軸于G,
∵PN=PM•cos∠NPM=
PM,
∴NG=PN•sin∠NPM=
PN=
PM,PG=PN•cos∠NPG=
PN=
PM,
∴點(diǎn)N橫坐標(biāo)為
PM+x,點(diǎn)N的縱坐標(biāo)為
PM,
∵PM∥EF,
∴△PNM∽△ENF,
∴EF:PM=AG:GP,
即
,
整理得:y=12-PM-
x=12-(3+
x)-
x=9-
x,
x的取值范圍為:(0<x<
).
分析:(1)由題意易得四邊形OCQP是矩形,則OP=CQ=x,PQ=OC=3,又由平行線分線段成比例定理,可得
,則可求得MQ的值,繼而求得PM的值;
(2)由∠PNM=90°,∠MPN=30°,可得∠NPA=60°,然后在Rt△NPA中,表示出PN的值,在Rt△PNM中,也可表示出PN,則可得方程2(3
-x)=
(3+
x),解此方程即可求得答案;
(3)首先設(shè)點(diǎn)E(3
,m),利用三角函數(shù)的知識(shí)即可求得點(diǎn)E的坐標(biāo)為:(3
,9-
x),又由PE是線段MF的垂直平分線,可求得點(diǎn)N的坐標(biāo),繼而可得方程6-
x=3+
x,解此方程則可求得點(diǎn)P與E的坐標(biāo),再利用待定系數(shù)法即可求得此直線的解析式;
(4)由△PNM∽△ENF,根據(jù)相似三角形對應(yīng)高的比等于相似比,即可求得EF:PM=AG:GP,繼而可求得y與x的函數(shù)關(guān)系式,由PN、MN的延長線交直線AB于E、F,可得x的取值范圍從0開始,到點(diǎn)N在BD上時(shí)結(jié)束.
點(diǎn)評(píng):此題考查了相似三角形的判定與性質(zhì)、解直角三角形的知識(shí)、矩形的判定與性質(zhì)以及待定系數(shù)法求一次函數(shù)的解析式.此題難度較大,注意掌握方程思想與數(shù)形結(jié)合思想的應(yīng)用.