在矩形ABCD中,點E是AD邊上一點,連接BE,且∠ABE=30°,BE=DE,連接BD.點P從點E出發(fā)沿射線ED運動,過點P作PQ∥BD交直線BE于點Q.
(1)當(dāng)點P在線段ED上時(如圖1),求證:BE=PD+
3
3
PQ;
(2)若BC=6,設(shè)PQ長為x,以P、Q、D三點為頂點所構(gòu)成的三角形面積為y,求y與x的函數(shù)關(guān)系式(不要求寫出自變量x的取值范圍);
(3)在②的條件下,當(dāng)點P運動到線段ED的中點時,連接QC,過點P作PF⊥QC,垂足為F,PF交對角線BD于點G(如圖2),求線段PG的長.
精英家教網(wǎng)
分析:(1)過點E作EM⊥QP垂足為M;在Rt△EQP中,易得∠EBD=∠EDB=30°;進而可得PE=
3
3
PQ,且BE=DE.故可證得BE=PD+
3
3
PQ.
(2)點P從點E出發(fā)沿射線ED運動,所以分當(dāng)點P在線段ED上時與當(dāng)點P在線段ED的延長線上時兩種情況討論,根據(jù)所作的輔助線,可得y與x的關(guān)系;
(3)連接PC交BD于點N,可得∠QPC=90°,進而可得△PNG∽△QPC;可得
PG
QC
=
PN
PQ
;解可得PG的長.
解答:精英家教網(wǎng)(1)證明:∵∠A=90°∠ABE=30°,
∴∠AEB=60°.
∵EB=ED,
∴∠EBD=∠EDB=30°.
∵PQ∥BD,
∴∠EQP=∠EBD.
∠EPQ=∠EDB.
∴∠EPQ=∠EQP=30°,
∴EQ=EP.                                     
過點E作EM⊥QP垂足為M.則PQ=2PM.
∵∠EPM=30°,∴PM=
3
2
PE,PE=
3
3
PQ.             
∵BE=DE=PD+PE,
∴BE=PD+
3
3
PQ.                               

(2)解:由題意知AE=
1
2
BE,
∴DE=BE=2AE.
∵AD=BC=6,
∴2AE=DE=BE=4.                              
當(dāng)點P在線段ED上時(如圖1),
過點Q做QH⊥AD于點H,則QH=
1
2
PQ=
1
2
x.
由(1)得PD=BE-
3
3
x,PD=4-
3
3
x.
∴y=
1
2
PD•QH=-
3
12
x2+x
.                       
當(dāng)點P在線段ED的延長線上時(如圖2),
過點Q作QH′⊥DA交DA延長線于點H′,
∴QH′=
1
2
x.
過點E作EM′⊥PQ于點M′,同理可得EP=EQ=
3
3
PQ,
∴BE=
3
3
PQ-PD,
∴PD=
3
3
x-4,
∴y=
1
2
PD•QH′=
3
12
x2-x
.              

(3)解:連接PC交BD于點N(如圖3).
∵點P是線段ED中點,
∴EP=PD=2,PQ=2
3

∵DC=AB=AE•tan60°=2
3
,
∴PC=
PD2+DC2
=4.
∴cos∠DPC=
PD
PC
=
1
2

∴∠DPC=60°.
∴∠QPC=180°-∠EPQ-∠DPC=90°.            
∵PQ∥BD,
∴∠PND=∠QPC=90°.
∴PN=
1
2
PD=1.                                
QC=
PQ2+PC2
=2
7
精英家教網(wǎng)
∵∠PGN=90°-∠FPC,∠PCF=90°-∠FPC,
∴∠PGN=∠PCF.                             
∵∠PNG=∠QPC=90°,
∴△PNG∽△QPC,
PG
QC
=
PN
PQ

∴PG=
1
2
3
×2
7
=
21
3
點評:本題結(jié)合矩形的性質(zhì)考查二次函數(shù)的綜合應(yīng)用,注意某個圖形無法解答時,常常放到其他圖形中,利用圖形間的角、邊關(guān)系求解.
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AB
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(1)求證:△ADP∽△ABQ;
(2)若AD=10,AB=20,點P在邊CD上運動,設(shè)DP=x,BM2=y,求y與x的函數(shù)關(guān)系式,并求線段BM的最小值;
(3)若AD=10,AB=a,DP=8,隨著a的大小的變化,點M的位置也在變化.當(dāng)點M落在矩形ABCD外部時,求a的取值范圍.

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