分析 (1)根據(jù)折疊的性質(zhì)和等邊三角形的判定得到△OAC是等邊三角形;結(jié)合等邊三角形的“三線合一”的性質(zhì)證得結(jié)論;
(2)如圖1,過C點(diǎn)作CH⊥x軸于H點(diǎn),在直角△OCH中,利用三角函數(shù)求得CH和OH,則C的坐標(biāo)即可求得;
(3)分成當(dāng)0<t≤3和3<t≤6兩種情況,利用三角形的面積公式即可求解;
(4)分成B是頂角頂點(diǎn)和E是頂角頂點(diǎn)兩種情況進(jìn)行討論.
解答 解:(1)由折疊得性質(zhì)得:
CA=OA,CB=OB,∠BAC=∠BAO=30°,∠ACB=∠AOB=90°,
∴∠OAC=60°,
∴△OAC是等邊三角形,
∴OC=OA,
∵∠DAC=∠DAO,
∴AD⊥OC且OD=$\frac{1}{2}$OC;
∴AD⊥OC且OD=$\frac{1}{2}$OA;
(2)如圖1,在直角△AOB中,∵∠BAO=30°,AB=4$\sqrt{3}$,
∴OB=$\frac{1}{2}$AB=2$\sqrt{3}$,OA=$\sqrt{A{B}^{2}-O{B}^{2}}$=6.
過C點(diǎn)作CH⊥x軸于H點(diǎn).
由(1)知,△OAC是等邊三角形
∴∠BCH=30°
∴BH=$\frac{1}{2}$BC=$\frac{1}{2}$×2$\sqrt{3}$=$\sqrt{3}$,OH=2$\sqrt{3}$+$\sqrt{3}$=3$\sqrt{3}$,
∵OC=OA=6,∠,COH=30°
∴CH=$\frac{1}{2}$×6=3.
∴C(3 $\sqrt{3}$,3);
綜上所述,OB=$2\sqrt{3}$; OA=6; C($3\sqrt{3}$,3).
故答案是:2$\sqrt{3}$;6;($3\sqrt{3}$,3).
(3)分兩種情況討論:
①當(dāng)0<t≤3時(shí),如圖2,OF=2t,$S=\frac{1}{2}×OB×OF=\frac{1}{2}×2\sqrt{3}×2t=2\sqrt{3}t$;
②當(dāng)3<t≤6時(shí),如圖3,AF=2t-6,過點(diǎn)F作FG⊥OA于G,
則 $AG=\frac{1}{2}AF=\frac{1}{2}({2t-6})=t-3$,OG=OA-AG=6-(t-3)=9-t,$S=\frac{1}{2}×OB×OG=\frac{1}{2}×2\sqrt{3}×({9-t})=9\sqrt{3}-\sqrt{3}t$;
(0<t≤3)(3<t≤6)
綜上所述:$S=\left\{{\begin{array}{l}{2\sqrt{3}t}\\{9\sqrt{3}-\sqrt{3}t}\end{array}}\right.$(沒寫的不扣分)
(4)分兩種情況討論:
①當(dāng)腰BE=BF時(shí),如圖4,
∵BE∥OA,
∴∠ABE=∠OAB=30°,
∴∠EBA=∠EAB=30°,
∴BE=AE 且∠EBC=60°-30°=30°,
∵在Rt△BOF和Rt△BCE中,$\left\{\begin{array}{l}{BF=BE}\\{BO=BC}\end{array}\right.$,
∴△BOF≌△BCE,(HL)
∴OF=CE 且∠FBO=∠EBC=30°,
∴∠EBF=120°-30°-30°=60°,
∴此時(shí)△BEF為等邊三角形.BF=AF,
在Rt△FBO 中,∵∠FBO=30°,
∴FO=$\frac{1}{2}$BF=$\frac{1}{2}$AF,
∴AF=2 FO.
∴AO=3FO.
∴3FO=6,
∴FO=2,
∴2t=2,
∴此時(shí)t=1.
②當(dāng)腰BE=FE時(shí),由上可知,點(diǎn)F使得△BEF為等邊三角形 或 點(diǎn)F運(yùn)動(dòng)與A點(diǎn)重合,
則 2t=2,或者 2t=6,
∴此時(shí) t=1或 t=3;
綜上所述,當(dāng)t=1或3時(shí),△BEF是以BE為腰的等腰三角形.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了幾何變換綜合題,其中涉及到了圖形的折疊,以及等邊三角形的判定與性質(zhì)等知識(shí)點(diǎn),正確對(duì)P的位置以及等腰△BEF進(jìn)行討論是關(guān)鍵.
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科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 3個(gè) | B. | 4個(gè) | C. | 5個(gè) | D. | 6個(gè) |
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