(2013•黑龍江)如圖,在平面直角坐標(biāo)系中,Rt△ABC的斜邊AB在x軸上,點(diǎn)C在y軸上,∠ACB=90°,OA、OB的長(zhǎng)分別是一元二次方程x2-25x+144=0的兩個(gè)根(OA<OB),點(diǎn)D是線段BC上的一個(gè)動(dòng)點(diǎn)(不與點(diǎn)B、C重合),過點(diǎn)D作直線DE⊥OB,垂足為E.
(1)求點(diǎn)C的坐標(biāo).
(2)連接AD,當(dāng)AD平分∠CAB時(shí),求直線AD的解析式.
(3)若點(diǎn)N在直線DE上,在坐標(biāo)系平面內(nèi),是否存在這樣的點(diǎn)M,使得C、B、N、M為頂點(diǎn)的四邊形是正方形?若存在,請(qǐng)直接寫出點(diǎn)M的坐標(biāo);若不存在,說明理由.
分析:(1)證△AOC∽△COB,推出OC2=OA•OB,即可得出答案.
(2)求出OA=9,OC=12,OB=16,AC=15,BC=20,證△ACD≌△AED,推出AE=AC=15,證△BDE∽△BAC,求出DE=
15
2
,D(6,
15
2
),設(shè)直線AD的解析式是y=kx+b,過A(-9,0)和D點(diǎn),代入得出
-9k+b=0
6k+b=
15
2
,求出k=
1
2
,b=
9
2
即可.
(3)存在點(diǎn)M,使得C、B、N、M為頂點(diǎn)的四邊形是正方形,
理由是:①以BC為對(duì)角線時(shí),作BC的垂直平分線交BC于Q,交x軸于F,在直線FQ上取一點(diǎn)M,使∠CMB=90°,則符合此條件的點(diǎn)有兩個(gè),證△BQF∽△BOC,求出BF=
25
2
,F(xiàn)(
7
2
,0),Q(8,6),設(shè)直線QF的解析式是y=ax+c,代入得出
6=8a+c
0=
7
2
a+c
,求出a=
4
3
,c=-
14
3
,得出直線FQ的解析式是:y=
4
3
x-
14
3
,設(shè)M的坐標(biāo)是(x,
4
3
x-
14
3
),根據(jù)CM=BM和勾股定理得:(x-0)2+(
4
3
x-
14
3
-12)2=(x-16)2+(
4
3
x-
14
3
-0)2,即可求出M的坐標(biāo);②以BC為一邊時(shí),過B作BM3⊥BC,且BM3=BC=20,過M3Q⊥OB于Q,還有一點(diǎn)M4,CM4=BC=20,CM4⊥BC,證△BCO≌△M3BQ,求出BQ=CO=12,QM3=OB=16,求出M3的坐標(biāo),同法可求出M4的坐標(biāo).
解答:解:(1)在Rt△AOC中,∠CAB+∠ACO=90°,在Rt△ABC中,∠CAB+∠CBA=90°,
∴∠ACO=∠CBA,
∵∠AOC=∠COB=90°,
∴△AOC∽△COB,
∴OC2=OA•OB,
∴OC=12,
∴C(0,12);

(2)在Rt△AOC和Rt△BOC中,
∵OA=9,OC=12,OB=16,
∴AC=15,BC=20,
∵AD平分∠CAB,
∵DE⊥AB,
∴∠ACD=∠AED=90°,
∵AD=AD,
∴△ACD≌△AED,
∴AE=AC=15,
∴OE=AE-OA=15-9=6,BE=10,
∵∠DBE=∠ABC,∠DEB=∠ACB=90°,
∴△BDE∽△BAC,
DE
AC
=
BE
BC
,
∴DE=
15
2
,
∴D(6,
15
2
),
設(shè)直線AD的解析式是y=kx+b,
∵過A(-9,0)和D點(diǎn),代入得:
-9k+b=0
6k+b=
15
2
,
k=
1
2
,b=
9
2
,
直線AD的解析式是:y=
1
2
x+
9
2

(3)存在點(diǎn)M,使得C、B、N、M為頂點(diǎn)的四邊形是正方形,
理由是:①
以BC為對(duì)角線時(shí),作BC的垂直平分線交BC于Q,交x軸于F,在直線FQ上取一點(diǎn)M,使∠CMB=90°,則符合此條件的點(diǎn)有兩個(gè),
BQ=CQ=
1
2
BC=10,
∵∠BQF=∠BOC=90°,∠QBF=∠CBO,
∴△BQF∽△BOC,
BF
BC
=
BQ
OB
,
∵BQ=10,OB=16,BC=20,
∴BF=
25
2
,
∴OF=16-
25
2
=
7
2
,
即F(
7
2
,0),
∵OC=12,OB=16,Q為BC中點(diǎn),
∴Q(8,6),
設(shè)直線QF的解析式是y=ax+c,
代入得:
6=8a+c
0=
7
2
a+c
,
a=
4
3
,c=-
14
3
,
直線FQ的解析式是:y=
4
3
x-
14
3
,
設(shè)M的坐標(biāo)是(x,
4
3
x-
14
3
),
根據(jù)CM=BM和勾股定理得:(x-0)2+(
4
3
x-
14
3
-12)2=(x-16)2+(
4
3
x-
14
3
-0)2,
x1=14,x2=2,
即M的坐標(biāo)是(14,14),(2,-2);

以BC為一邊時(shí),過B作BM3⊥BC,且BM3=BC=20,過M3Q⊥OB于Q,還有一點(diǎn)M4,CM4=BC=20,CM4⊥BC,
則∠COB=∠M3QB=∠CBM3=90°,
∴∠BCO+∠CBO=90°,∠CBO+∠M3BQ=90°,
∴∠BCO=∠M3BQ,
∵在△BCO和△M3BQ中
∠BCO=∠QBM3
∠COB=∠BQM3
BC=BM3

∴△BCO≌△M3BQ(AAS),
∴BQ=CO=12,QM3=OB=16,
OQ=16+12=28,
即M3的坐標(biāo)是(28,16),
同法可求出CT=OB=16,M4T=OC=12,OT=16-12=4,
∴M4的坐標(biāo)是(-12,-4),
即存在,點(diǎn)M的坐標(biāo)是(28,16)或(14,14)或(-12,-4)或(2,-2).
點(diǎn)評(píng):本題考查了一次函數(shù)的有關(guān)內(nèi)容,相似三角形的性質(zhì)和判定,全等三角形的性質(zhì)和判定,正方形的性質(zhì)等知識(shí)點(diǎn)的綜合應(yīng)用,題目綜合性比較強(qiáng),難度偏大.
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