(2011•黃岡模擬)直角梯形ABCD在直角坐標系中的位置如圖所示,AD∥BC,∠DCB=90°,BC=16,DC=12,AD=21.動點P從點D出發(fā),沿射線DA的方向以每秒2個單位長度的速度運動,動點Q從點B出發(fā),在線段BC上以每秒1個單位長得速度向點C運動,點P、Q分別從點D、B同時出發(fā),當點Q運動到與點C重合時,點P隨之停止運動.設(shè)運動時間為t(秒)
(1)設(shè)△BPQ的面積為S,求S與t之間的函數(shù)關(guān)系式.
(2)當t為何值時,以B,P,Q三點為頂點的三角形時等腰三角形?
(3)是否存在某一時刻t,使直線PQ恰為B、C兩點的拋物線的對稱軸?若不存在,能否改變其中一個點的運動速度,使某一時刻直線PQ是過B、C兩點的拋物線的對稱軸,并求出改變后的速度.
(4)是否存在某一時刻t,使得PQ⊥BD?若存在,求出t的值;若不存在,請說明理由.
分析:(1)點P作PN⊥BC,垂足為N,則四邊形PDCN為矩形,根據(jù)梯形的面積公式就可以利用t表示,就得到S與t之間的函數(shù)關(guān)系式.
(2)以B、P、Q三點為頂點的三角形是等腰三角形,可以分三種情況:
①若PQ=BQ,②若BP=BQ,③若PB=PQ.
在Rt△PMQ中根據(jù)勾股定理,就得到一個關(guān)于t的方程,就可以求出t.
(3)根據(jù)分別改變P的速度,Q的速度不變,以及改變Q的速度,P的速度不變分別得出即可.
(4)首先假設(shè)存在,然后再根據(jù)銳角三角函數(shù)的定義求出即可.
解答:解:(1)S=
1
2
×12×t=6t,(0<t≤16);

(2)由題意得:B(16,0),P(2t,12),Q(16-t,0),
∴BP=
(2t-16)2+144
,BQ=t,PQ=
(3t-16)2+144
,
①當BP=BQ時,
(2t-16)2+144
=t,此時方程無實數(shù)根;
②當BP=PQ時,
(2t-16)2+144
=
(3t-16)2+144

解得:t1=
32
5
,t2=0,
但當t=0時,B,Q兩點重合,故t=
32
5
;
③當BQ=PQ時,
(3t-16)2+144
=t,此時方程無實數(shù)根;
綜上所述,當t=
32
5
秒時,以B,P,Q三點為頂點的三角形是等腰三角形;

(3)不存在某一時刻t,使直線PQ恰為過B,C兩點的拋物線的對稱軸,
若改變P的速度,Q的速度不變.則CQ=BQ=8,Q點要遠動8秒,此時DP=8,
故P的速度應(yīng)該為
8
8
=1個單位/秒,
若改變Q的速度,P的速度不變.則DP=4,P點要遠動4秒,此時QC=8=BQ,
故Q的速度應(yīng)該為
8
4
=2個單位/秒,
因此,當P的速度改為1個單位/秒或Q的速度改為2個單位/秒時,直線PQ是過B,C兩點的拋物線的對稱軸;

(4)存在,
若PQ⊥BD,則∠DPQ=∠BDC,而tan∠BDC=
16
12
=
4
3

∴tan∠DPQ=
4
3
,
過Q作QM⊥DA于M,則QM=CD=12,PM=PD-OQ=2t-(16-t)=3t-16,
又tan∠DPQ=
QM
MP
=
12
MP
,
4
3
=
12
3t-16
,
解得:t=
25
3
,
∴t=
25
3
秒時,PQ⊥BD.
點評:此題主要考查了二次函數(shù)的綜合應(yīng)用以及直角梯形的問題,通過作高線可以轉(zhuǎn)化為直角三角形與矩形的問題.并且要理解以B、P、Q三點為頂點的三角形是等腰三角形,應(yīng)分①若PQ=BQ,②若BP=BQ,③若PB=PQ.三種情況進行討論是解題關(guān)鍵.
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