【题目】如图,在直角梯形ABCD中,∠B=90°,AD∥BC,且AD=4cm,AB=6cm,DC=10cm.若动点P从A点出发,以每秒4cm的速度沿线段AD、DC向C点运动;动点Q从C点出发以每秒5cm的速度沿CB向B点运动,当Q点到达B点时,动点P、Q同时停止运动.设点P、Q同时出发,并运动了t秒,
(1)直角梯形ABCD的BC为_____cm,周长为______cm.
(2)当t为多少时,四边形PQCD成为平行四边形?
(3)是否存在t,使得P点在线段DC上且PQ⊥DC?若存在,求出此时t的值;若不存在,说明理由.
【答案】(1)12,32;(2)t=;(3)存在,t=秒,使得P点在线段DC上且PQ⊥DC.
【解析】
(1)过点D作DE⊥BC于E,证出四边形ABED是矩形,根据矩形的对边相等求出DE、BE,再利用勾股定理求出CE,求出BC,即可得出周长;
(2)表示出PD、CQ,然后根据DP=CQ列出方程,然后求解即可;
(3)由面积法求出PQ=3t,由勾股定理求出CP=4t,由题意得出方程,解方程即可.
(1)如图1所示,过点D作DE⊥BC于E,
∵∠B=90°,AD∥BC,
∴四边形ABED是矩形,
∴DE=AB=6cm,BE=AD=4cm,
由勾股定理得, (cm),
∴BC=BE+CE=4+8=12cm,
∴直角梯形的周长=AD+AB+BC+DC=4+6+12+10=32(cm);
故答案为:12,32;
(2)由题意得:AP=4t,CQ=5t,
∴DP=AD﹣AP=4﹣4t,
∵DP∥CQ,
∴当DP=CQ时,四边形PQCD成为平行四边形,
则4﹣4t=5t,
解得:t=;
即t为秒时,四边形PQCD成为平行四边形;
(3)存在t,使得P点在线段DC上且PQ⊥DC,理由如下:
作DE⊥BC于E,连接DQ,如图2所示:
∵点P在CD上,
∴CP=14﹣4t,
∵PQ⊥CD,DE⊥BC,
∴,
∴,
在Rt△PCQ中,由勾股定理得:,
∴,
解得:t=
此时,,
∴存在t=秒,使得P点在线段DC上且PQ⊥DC.
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【题目】如图,△ABC中,AB=AC=18,BC=12,正方形DEFG的顶点E,F在△ABC内,顶点D,G分别在AB,AC上,AD=AG,DG=6,则点F到BC的距离为( )
A.1B.2C.12﹣6D.6﹣6
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【题目】如图,在边长为8的正方形ABCD中,E、F分别是边AB、BC上的动点,且EF=6,M为EF中点,P是边AD上的一个动点,则CP+PM的最小值是_____.
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【题目】如图,在平面直角坐标系中,菱形ABCD在第一象限内,边BC与x轴平行,A,B两点的纵坐标分别为4,2,反比例函数y=(x>0)的图象经过A,B两点,若菱形ABCD的面积为2,则k的值为______.
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【题目】如图1,一张矩形纸片ABCD,其中AD=8cm,AB=6cm,先沿对角线BD对折,点C落在点C′的位置,BC′交AD于点G.
(1)求证:AG=C′G;
(2)如图2,再折叠一次,使点D与点A重合,得折痕EN,EN交AD于点M,求EM的长.
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【题目】如图,抛物线y=ax2+bx+c经过点(﹣1,0),对称轴l如图所示,则下列结论:①abc>0;②a﹣b+c=0;③2a+c<0;④a+b<0,其中所有正确的结论是( )
A.①③ B.②③ C.②④ D.②③④
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【题目】定义:在平面直角坐标系中,图形G上点P(x,y)的纵坐标y与其横坐标x的差y﹣x称为点P的“坐标差”,而图形G上所有点的“坐标差”中的最大值称为图形G的“特征值”.
(1)求点A(2,1)的“坐标差”和抛物线y=﹣x2+3x+4的“特征值”.
(2)某二次函数=﹣x2+bx+c(c≠0)的“特征值”为﹣1,点B与点C分别是此二次函数的图象与x轴和y轴的交点,且点B与点C的“坐标差”相等,求此二次函数的解析式.
(3)如图所示,二次函数y=﹣x2+px+q的图象顶点在“坐标差”为2的一次函数的图象上,四边形DEFO是矩形,点E的坐标为(7,3),点O为坐标原点,点D在x轴上,当二次函数y=﹣x2+px+q的图象与矩形的边有四个交点时,求p的取值范围.
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【题目】已知四边形ABCD为菱形,点E、F、G、H分别为各边中点,判断E、F、G、H四点是否在同一个圆上,如果在同一圆上,找到圆心,并证明四点共圆;如果不在,说明理由.
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