【答案】
分析:(1)先將點A(2,4)代入y=-x+b,運用待定系數(shù)法求出直線AB的解析式,再令y=0,求出x的值,即可得到與x軸交點B的坐標(biāo);
(2)①先求出直線AB與y軸交點D的坐標(biāo),由B、D兩點的坐標(biāo),可知△OBD是等腰直角三角形,再過點A作AN⊥OB于N,可得AN=OC=4,BN=AN=4,則當(dāng)點P到達(dá)點C時,點M到達(dá)點N,所以分兩種情況討論:(i)當(dāng)0≤t≤4,即點P在OC上,點Q在BA上時,用含t的代數(shù)式分別表示PQ、CP,再根據(jù)S=
PQ•CP即可求解;(ii)當(dāng)4<t≤6,即點P在AC上,點Q在AO上時,延長MQ交AC于點E,用含t的代數(shù)式分別表示AP、QE,再根據(jù)S=
AP•QE即可求解;
②分兩種情況討論:(i)當(dāng)0≤t≤4,即點P在OC上,點Q在BA上時,先由三角形面積公式求出S
△MPQ=-
t
2+3t,再根據(jù)S
△MPQ=S=
t
2-5t+12列出方程,解方程即可;(ii)當(dāng)4<t≤6,即點P在AC上,點Q在AO上時,先由三角形面積公式求出S
△MPQ=(6-t)|10-2t|,再根據(jù)S
△MPQ=S=(6-t)(t-4),列出方程,解方程即可.
解答:解:(1)將點A(2,4)代入y=-x+b,
得4=-2+b,解得b=6,
∴y=-x+6,
當(dāng)y=0時,x=6,
∴點B的坐標(biāo)為(6,0).
(2)①設(shè)直線y=-x+6與y軸交于點D,則D(0,6),
∵B(6,0),
∴OB=OD=6,∠OBD=∠ODB=45°.
過點A(2,4)作AN⊥OB于N,則AN=OC=4,ON=AC=2,BN=AN=4,
∴當(dāng)點P到達(dá)點C時,點M到達(dá)點N.
分兩種情況討論:
(i)當(dāng)0≤t≤4時,點P在OC上,點Q在BA上,如圖1.
∵OP=t,BM=QM=t,
∴PQ∥OB,PQ=OM=OB-BM=6-t,CP=OC-OP=4-t,
∴S=
PQ•CP=
(6-t)(4-t)=
t
2-5t+12;
(ii)當(dāng)4<t≤6時,點P在AC上,點Q在AO上,如圖2,延長MQ交AC于點E.
∵OC+CP=t,BM=t,
∴AP=6-t,OM=OB-BM=6-t.
∵tan∠AON=
=
,
∴
=
,
∴QM=12-2t,
∴QE=EM-QM=4-(12-2t)=2t-8,
∴S=
AP•QE=
(6-t)(2t-8)=-t
2+10t-24.
綜上可知,S=
;
②存在以M、P、Q為頂點的三角形的面積與S相等,理由如下:
分兩種情況討論:
(i)當(dāng)0≤t≤4時,點P在OC上,點Q在BA上,如圖3.
∵S
△MPQ=
PQ•QM=
(6-t)t=-
t
2+3t,S=
t
2-5t+12,
∴-
t
2+3t=
t
2-5t+12,
整理,得t
2-8t+12=0,
解得t
1=2,t
2=6(不合題意舍去);
(ii)當(dāng)4<t≤6時,點P在AC上,點Q在AO上,如圖4.
∵QM=12-2t,PE=|CE-CP|=|(6-t)-(t-4)|=|10-2t|,
∴S
△MPQ=
QM•PE=
(12-2t)|10-2t|=(6-t)|10-2t|,
又∵S=
AP•QE=
(6-t)(2t-8)=(6-t)(t-4),
∴(6-t)|10-2t|=(6-t)(t-4),
∵t=6時,M與Q重合,不合題意舍去,
∴10-2t=±(t-4),
當(dāng)10-2t=t-4時,t=
;
當(dāng)10-2t=-(t-4)時,t=6舍去.
綜上可知,存在以M、P、Q為頂點的三角形的面積與S相等,此時t的值為2或
.
故答案為(6,0).
點評:本題是一次函數(shù)的綜合題型,主要考查了運用待定系數(shù)法求直線的解析式,等腰直角三角形的性質(zhì),三角函數(shù)的定義,三角形的面積,要注意(2)中,要根據(jù)P與Q點的不同位置進行分類求解,本題難度適中.