ADDC, =DMEM∴
AD4, =77∴AD=47,
如图3中,当点P与A重合时,点E在BC的上方,点E到BC的距离为3. 作EQ⊥BC于Q,延长QE交AD于M.则EQ=3,CE=DC=4
在Rt△ECQ中,QC=DM=42-32=7, 由△DME∽△CDA, ∴
DMEM, =CDAD71, =4AD47, 7∴∴AD=综上所述,在动点P从点D到点A的整个运动过程中,有且只有一个时刻t,使点E到直线BC的距离等于3,这样的m的取值范围47≤m<47. 78.(2017江苏宿迁,26,10分)如图,在矩形纸片ABCD中,已知AB=1,BC=3,点E在边CD上移动,连接AE,将多边形ABCE沿直线AE翻折,得到多边形AB′C′E,点B、C的对应点分别为点B′、C′.
(1)当B′C′恰好经过点D时(如图1),求线段CE的长;
(2)若B′C′分别交边AD,CD于点F,G,且∠DAE=22.5°(如图2),求△DFG的面积; (3)在点E从点C移动到点D的过程中,求点C′运动的路径长.
【分析】(1)如图1中,设CE=EC′=x,则DE=1-x,由△ADB′′∽△DEC,可得
ADDB¢=,
¢ECDE列出方程即可解决问题;
(2)如图2中,首先证明△ADB′,△DFG都是等腰直角三角形,求出DF即可解决问题; ?¢的长,求出圆心角、半径即可解决问题. (3)如图3中,点C的运动路径的长为CC【解析】解:(1)如图1中,设CE=EC′=x,则DE=1-x, ∵∠ADB′+∠EDC′=90°,∠B′AD+∠ADB′=90°, ∴∠B′AD=∠EDC′,
∵∠B′=∠C′=90°,AB′=AB=1,AD=3,
∴DB′=3-1=2, ∴△ADB′′∽△DEC, ∴
ADDB¢=, EC¢DE32=, 1-xx∴∴x=6-2.
∴CE=6-2. (2)如图2中,
∵∠BAD=∠B′=∠D=90°,∠DAE=22.5°, ∴∠EAB=∠EAB′=67.5°, ∴∠B′AF=∠B′FA=45°,
∴∠DFG=∠AFB′=∠DGF=45°, ∴DF=FG,
在Rt△AB′F中,AB′=FB′=1,
∴AF=2AB′=2,
∴DF=DG=3-2,
∴S△DFG=
15(3-2)2=-6. 22?¢的长, (3)如图3中,点C的运动路径的长为CC在Rt△ADC中,∵tan∠DAC=
CD3=,
3AD∴∠DAC=30°,AC=2CD=2, ∵∠C′AD=∠DAC=30°, ∴∠CAC′=60°, ?¢的长=∴CC60π′22=π. 180342
x-4的图象与x轴交于A,B两99.(2017江苏徐州,28,10分)如图,已知二次函数y=
点,与y轴交于点C,⊙C的半径为5,P为⊙C上一动点. (1)点B,C的坐标分别为B( ),C( );
(2)是否存在点P,使得△PBC为直角三角形?若存在,求出点P的坐标;若不存在,请说明理由;
(3)连接PB,若E为PB的中点,连接OE,则OE的最大值= .
【分析】(1)在抛物线解析式中令y=0可求得B点坐标,令x=0可求得C点坐标; (2)△当PB与△相切时,△PBC为直角三角形,如图1,连接BC,根据勾股定理得到BC=5,BP2=25,过P2作P2E△x轴于E,P2F△y轴于F,根据相似三角形的性质得到
P2FCP2?P2EBP2=2,设OC=P2E=2x,CP2=OE=x,得到BE=3-x,CF=2x-4,于是得到FP2==
11,EP25221122,求得P2(,-),过P1作P1G△x轴于G,P1H△y轴于H,同理求得P1(-1,-5552),△当BC△PC时,△PBC为直角三角形,根据相似三角形的判定和性质即可得到结论; (3)如图3中,连接AP,△OB=OA,BE=EP,推出OE=最大,
【解析】解:(1)在y=
1AP,可知当AP最大时,OE的值242
x-4中,令y=0,则x=±3,令x=0,则y=-4, 9△B(3,0),C(0,-4); 故答案为:3,0;0,-4;
(2)存在点P,使得△PBC为直角三角形,
△当PB与△相切时,△PBC为直角三角形,如图(2)a, 连接BC, △OB=3.OC=4, △BC=5,
△CP2△BP2,CP2=5,
△BP2=25,
过P2作P2E△x轴于E,P2F△y轴于F, 则△CP2F△△BP2E,四边形OCP2B是矩形, △
P2FCP2=2, ?P2EBP2设OC=P2E=2x,CP2=OE=x,