题目内容
(2012•西湖区一模)如图,在矩形ABCD中,AB=3,BC=4,P是边BC延长线上的一点,连接AP交边CD于点E,把射线AP沿直线AD翻折,交射线CD于点Q,设CP=x,DQ=y,(1)求证:△ADQ∽△PBA,并求出y关于x的函数解式;
(2)当点P运动时,△APQ的面积S是否会发生变化?若发生变化,请说明理由:若不发生变化,请求出S的值;
(3)当以4为半径的⊙Q与直线AP相切,且⊙A与⊙Q也相切时,求⊙A的半径.
分析:(1)根据翻折的性质知:∠QAD=∠DAE=∠APB,由此可证得△QAD∽△APB,根据相似三角形所得比例线段即可求得y、x的函数关系式.
(2)由翻折的性质易证得△ADE≌△ADQ,可得QD=DE,即QE=2y,而△AQP的面积可由QE•BP的一半(即QD•BP)求得,由(1)知,QD•BP为定值即12,因此△APQ的面积是不会变化的.
(3)若⊙Q与直线AP相切,且半径为4,根据△APQ的面积即可求得AP的长,进而可得∠APB、∠QAD的度数,从而根据AD的长求得AQ的值;然后分⊙A与⊙Q内切、外切两种情况分类求解即可.
(2)由翻折的性质易证得△ADE≌△ADQ,可得QD=DE,即QE=2y,而△AQP的面积可由QE•BP的一半(即QD•BP)求得,由(1)知,QD•BP为定值即12,因此△APQ的面积是不会变化的.
(3)若⊙Q与直线AP相切,且半径为4,根据△APQ的面积即可求得AP的长,进而可得∠APB、∠QAD的度数,从而根据AD的长求得AQ的值;然后分⊙A与⊙Q内切、外切两种情况分类求解即可.
解答:解:(1)在矩形ABCD中,
∵AD∥BC,
∴∠APB=∠DAP,
由题意,得∠QAD=∠DAP,
∴∠APB=∠QAD,
∵∠B=∠ADQ=90°,
∴△ADQ∽△PBA,
∴
=
,即
=
,
∴y=
,定义域为x>0.
(2)不发生变化,
证明:在△ADE和△ADQ中,
∵
,
∴△ADE≌△ADQ,
∴DE=DQ=y;
∴S△APQ=S△AEQ+S△EPQ
=
QE•AD+
QE•CP
=
QE(AD+CP)
=
QE•BP=DQ•BP
=y×(x+4)
=12;
所以△APQ的面积没有变化.
(3)过点Q作QF⊥AP于点F
∵以4为半径的⊙Q与直线AP相切,
∴QF=4,
∵S△APQ=12,
∴AP=6,
在Rt△ABP中,
∵AB=3,
∴∠BPA=30°,
∴∠PAQ=60°,此时BC=AD=4,DE=AD•tan30°=
,
∴AQ=EQ=2DE=
,
设⊙A的半径为r,
∵⊙A与⊙Q相切,
∴⊙A与⊙Q外切或内切.
(i)当⊙A与⊙Q外切时,AQ=r+4,即
=r+4,
∴r=
-4.
(ii)当⊙A与⊙Q内切时,AQ=r-4,即
=r-4,
解得:r=
+4.
综上所述,⊙A的半径为
-4或
+4.
∵AD∥BC,
∴∠APB=∠DAP,
由题意,得∠QAD=∠DAP,
∴∠APB=∠QAD,
∵∠B=∠ADQ=90°,
∴△ADQ∽△PBA,
∴
| DQ |
| AB |
| AD |
| BP |
| y |
| 3 |
| 4 |
| x+4 |
∴y=
| 12 |
| x+4 |
(2)不发生变化,
证明:在△ADE和△ADQ中,
∵
|
∴△ADE≌△ADQ,
∴DE=DQ=y;
∴S△APQ=S△AEQ+S△EPQ
=
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
=
| 1 |
| 2 |
=
| 1 |
| 2 |
=y×(x+4)
=12;
所以△APQ的面积没有变化.
(3)过点Q作QF⊥AP于点F
∵以4为半径的⊙Q与直线AP相切,
∴QF=4,
∵S△APQ=12,
∴AP=6,
在Rt△ABP中,
∵AB=3,
∴∠BPA=30°,
∴∠PAQ=60°,此时BC=AD=4,DE=AD•tan30°=
4
| ||
| 3 |
∴AQ=EQ=2DE=
8
| ||
| 3 |
设⊙A的半径为r,
∵⊙A与⊙Q相切,
∴⊙A与⊙Q外切或内切.
(i)当⊙A与⊙Q外切时,AQ=r+4,即
8
| ||
| 3 |
∴r=
8
| ||
| 3 |
(ii)当⊙A与⊙Q内切时,AQ=r-4,即
8
| ||
| 3 |
解得:r=
8
| ||
| 3 |
综上所述,⊙A的半径为
8
| ||
| 3 |
8
| ||
| 3 |
点评:此题主要考查了图形的翻折变换、矩形的性质、相似三角形的判定和性质、三角形面积的求法以及圆与圆的位置关系等知识,综合性强,难度较大.
练习册系列答案
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