分析 (1)作AC⊥x轴,由PC=4、AC=4,根据勾股定理求解可得;
(2)作BD∥x轴,分点P在AC左侧和右侧两种情况求解,P位于AC左侧时,根据勾股定理即可得;P位于AC右侧时,作AP2⊥AB,交x轴于点P2,证△ACP2≌△BEA得AP2=BA=5,从而知P2C=AE=3,继而可得答案;
(3)分点P在AC左侧和右侧两种情况求解,P位于AC左侧时,根据勾股定理即可得;点P位于AC右侧且P3M=6时,作P2N⊥P3M于点N,知四边形AP2NM是矩形,证△ACP2∽△P2NP3得$\frac{A{P}_{2}}{{P}_{2}{P}_{3}}$=$\frac{C{P}_{2}}{N{P}_{3}}$,求得P2P3的长即可得出答案.
解答 解:(1)如图1,作AC⊥x轴于点C,![]()
则AC=4、OC=8,
当t=4时,OP=4,
∴PC=4,
∴点P到线段AB的距离PA=$\sqrt{P{C}^{2}+A{C}^{2}}$=$\sqrt{{4}^{2}+{4}^{2}}$=4$\sqrt{2}$;
(2)如图2,过点B作BD∥x轴,交y轴于点D,![]()
①当点P位于AC左侧时,∵AC=4、P1A=5,
∴P1C=$\sqrt{{P}_{1}{A}^{2}-A{C}^{2}}$=$\sqrt{{5}^{2}-{4}^{2}}$=3,
∴OP1=5,即t=5;
②当点P位于AC右侧时,过点A作AP2⊥AB,交x轴于点P2,
∴∠CAP2+∠EAB=90°,
∵BD∥x轴、AC⊥x轴,
∴CE⊥BD,
∴∠ACP2=∠BEA=90°,
∴∠EAB+∠ABE=90°,
∴∠ABE=∠P2AC,
在△ACP2和△BEA中,
∵$\left\{\begin{array}{l}{∠AC{P}_{2}=∠BEA=90°}\\{AC=BE=4}\\{∠{P}_{2}AC=∠ABE}\end{array}\right.$,
∴△ACP2≌△BEA(ASA),
∴AP2=BA=$\sqrt{A{E}^{2}+B{E}^{2}}$=$\sqrt{{3}^{2}+{4}^{2}}$=5,
而此时P2C=AE=3,
∴OP2=11,即t=11;
(3)如图3,
①当点P位于AC左侧,且AP3=6时,![]()
则P3C=$\sqrt{A{{P}_{3}}^{2}-A{C}^{2}}$=$\sqrt{{6}^{2}-{4}^{2}}$=2$\sqrt{5}$,
∴OP3=OC-P3C=8-2$\sqrt{5}$;
②当点P位于AC右侧,且P3M=6时,
过点P2作P2N⊥P3M于点N,
则四边形AP2NM是矩形,
∴∠AP2N=90°,∠ACP2=∠P2NP3=90°,AP2=MN=5,
∴△ACP2∽△P2NP3,且NP3=1,
∴$\frac{A{P}_{2}}{{P}_{2}{P}_{3}}$=$\frac{C{P}_{2}}{N{P}_{3}}$,即$\frac{5}{{P}_{2}{P}_{3}}$=$\frac{3}{1}$,
∴P2P3=$\frac{5}{3}$,
∴OP3=OC+CP2+P2P3=8+3+$\frac{5}{3}$=$\frac{38}{3}$,
∴当8-2$\sqrt{5}$≤t≤$\frac{38}{3}$时,点P到线段AB的距离不超过6.
点评 本题主要考查一次函数的综合问题,理解题意掌握点到线段的距离概念及分类讨论思想的运用、矩形的判定与性质、相似三角形的判定与性质是解题的关键.
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