(2012•閘北區(qū)一模)已知:如圖1,在Rt△OAC中,AO⊥OC,點(diǎn)B在OC邊上,OB=6,BC=12,∠ABO+∠C=90°.動(dòng)點(diǎn)M和N分別在線段AB和AC邊上.
(l)求證△AOB∽△COA,并求cosC的值;
(2)當(dāng)AM=4時(shí),△AMN與△ABC相似,求△AMN與△ABC的面積之比;
(3)如圖2,當(dāng)MN∥BC時(shí),將△AMN沿MN折疊,點(diǎn)A落在四邊形BCNM所在平面的點(diǎn)為點(diǎn)E.設(shè)MN=x,△EMN與四邊形BCNM重疊部分的面積為y,試寫出y關(guān)于x的函數(shù)關(guān)系式,并寫出自變量x的取值范圍.
分析:(1)根據(jù)相似三角形的判定得出△AOB∽△COA,進(jìn)而得出AO的長(zhǎng),即可求出cosC的值;
(2)利用(1)中所求得出AB=BC=12,再利用①∠AMN=∠B時(shí),(如圖1)△AMN∽△ABC,②當(dāng)∠AMN=∠C時(shí),(如圖2)△AMN∽△ACB分別求出即可;
(3)首先得出△AMN∽△ABC,①當(dāng)EN與線段AB相交時(shí),設(shè)EN與AB交于點(diǎn)F(如圖3),②當(dāng)EN與線段AB不相交時(shí),設(shè)EN于BC交于點(diǎn)G(如圖4),分別求出即可.
解答:解:(1)∵AO⊥OC,
∴∠ABO+∠BAO=90°.
∵∠ABO+∠C=90°,
∴∠BAO=∠C.
∵∠ABO=∠COA,
∴△AOB∽△COA.
∵OB=6,BC=12,
∴6:OA=OA:18.
OA=6
3

AC=
OC2+OA2
=
182+(6
3
)
2
=12
3

cosC=
OC
AC
=
18
12
3
=
1
2
3


(2)∵cosC=
OC
AC
=
18
12
3
=
1
2
3

∴∠C=30°.
tan∠ABO=
OA
OB
=
6
3
6
=
3

∴∠ABO=60°,
∴∠BAC=30°.
∴AB=BC=12.
①∠AMN=∠B時(shí),(如圖1)△AMN∽△ABC.
∵AM=4,
S△AMNS△ABC=AM2AB2=42122 =1:9
②當(dāng)∠AMN=∠C時(shí),(如圖2)△AMN∽△ACB.
∵AM=4,
S△AMNS△ABC=AM2AC2=42(12
3
)
2
 =1:27


(3)可以求得:S△ABC=
1
2
AO•BC=
1
2
×6
3
×12=36
3

∵M(jìn)N∥BC,
∴△AMN∽△ABC.
S△AMNS△ABC=MN2BC2
S△AMN:36
3
=x2:122

S△AMN=
1
4
3
x2

①當(dāng)EN與線段AB相交時(shí),設(shè)EN與AB交于點(diǎn)F(如圖3),
∵M(jìn)N∥BC,
∴∠ANM=∠C=30°.
∴∠ANM=∠BAC.
∴AM=MN=x.
∵將△AMN沿MN折疊,
∴∠ENM=∠ANM=30°.
∴∠AFN=90°.
MF=
1
2
MN=
1
2
AM=
1
2
x

∴S△FMN:S△AMN=MF:AM.
y:
1
4
3
x2=
1
2
x:x=1:2

y=
1
8
3
x2(0<x≤8)

②當(dāng)EN與線段AB不相交時(shí),設(shè)EN于BC交于點(diǎn)G(如圖4),
∵M(jìn)N∥BC
∴CN:AC=BM:AB.
CN:12
3
=(12-x):12

CN=12
3
-
3
x

∵△CNG∽△CBA,
S△CNGS△ABC=CN2BC2
S△CNG:36
3
=(12
3
-
3
x)2:122

S△CNG=
1
4
3
(12
3
-
3
x)2

S=S△ABC-S△AMN -S△CNG=36
3
-
1
4
3
x2 -
1
4
3
(12
3
-
3
x) 
2

y=-
3
x2+18
3
x-72
3
(8<x<12)

說明:①當(dāng)EN與線段AB相交時(shí),用計(jì)算MN邊上高的方法求y時(shí),求出高為
1
4
3
x
,得1分;
當(dāng)EN與線段AB不相交時(shí),用梯形面積公式求y時(shí),求出梯形上底為(3x-24),得1分.
②定義域錯(cuò)一個(gè),不扣分;兩個(gè)全錯(cuò),扣1分.
點(diǎn)評(píng):此題主要考查了相似三角形的判定與性質(zhì),根據(jù)直線EN與線段AB位置關(guān)系進(jìn)行分類討論得出是解題關(guān)鍵.
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