解:(1)連接QQ′,

∵PC=QC,∠C=90°,
∴∠CPQ=45°,又l⊥AC,
∴∠RPQ=∠RPC-∠CPQ=90°-45°=45°,
由對稱可得PQ′=PQ,∠QPQ′=90°,QQ′=2t,且QQ′∥CA,
∴∠BQQ′=∠BCA,又∠B=∠B,
∴△BQQ′∽△BCA,
∴

=

=

,即

=

,
解得:t=2.4;
(2)當(dāng)0<t≤2.4時(shí),過Q′作Q′D⊥l于D點(diǎn),則Q′D=t,

又∵RP∥BC,
∴△RPA∽△BCA,
∴

=

,即

=

,
∴RP=(8-t)•

=

,
∴S=

RP•Q′D=

•

•t=-

t
2+3t;
當(dāng)2.4<t≤6時(shí),記PQ′與AB的交點(diǎn)為E,過E作ED⊥l于D,

由對稱可得:∠DPE=∠DEP=45°,
又∵∠PDE=90°,
∴△DEP為等腰直角三角形,
∴DP=DE,
∵△RDE∽△BCA,
∴

=

=

=

,即DR=

DE,
∵△RPA∽△BCA,
∴

=

,即

=

,
∴RP=

,
∴RP=RD+DP=DR+DE=DE+

DE=

,即

DE=

,
∴DE=

,
∴S=

RP•DE=

•

•

=

t
2-

t+

;
(3)S能為

cm
2,理由為:
若

t
2-

t+

=

(2.4<t≤6),
整理得:t
2-16t+57=0,
解得:t=

=8±

,
∴t
1=8+

(舍去),t
2=8-

;
若-

t
2+3t=

(0<t≤2.4),
整理得:t
2-8t+3=0,
解得:t=

=4±

,
∴t
1=4+

(舍去),t
2=4-

,
綜上,當(dāng)S為

cm
2時(shí),t的值為(8-

)或(4-

)秒.
分析:(1)如圖所示,連接QQ′,由題意得到三角形PQC為等腰直角三角形,可得出∠CPQ=45°,再由l與AC垂直,得到∠RPQ也為45°,進(jìn)而由對稱性得出PQ′=PQ,∠QPQ′=90°,QQ′=2t,且QQ′∥CA,由平行得到一對同位角相等,再由公共角相等,利用兩對對應(yīng)角相等的兩三角形相似得到△BQQ′∽△BCA,由相似得比例,將各自的值代入列出關(guān)于t的方程,求出方程的解即可得到此時(shí)t的值;
(2)由(1)求出t的值,分兩種情況考慮:當(dāng)0<t≤2.4時(shí),過Q′作Q′D⊥l于D點(diǎn),則Q′D=t,由RP與BC平行,利用兩直線平行得到兩對同位角相等,利用兩對對應(yīng)角相等的兩三角形相似得到△RPA∽△BCA,由相似得比例表示出RP,利用三角形的面積公式表示出S關(guān)于t的關(guān)系式即可;當(dāng)2.4<t≤6時(shí),記PQ′與AB的交點(diǎn)為E,過E作ED⊥l于D,由對稱性得到由對稱可得:∠DPE=∠DEP=45°,可得出三角形DEP為等腰直角三角形,得到DE=DP,由△RDE∽△BCA,利用相似得比例,表示出DR,再由△RPA∽△BCA,由相似得比例,表示出RP,由RP=RD+DP=RD+DE,將表示出的DR及RP代入,表示出DE,利用三角形的面積公式即可表示出S與t的關(guān)系式;
(3)S能為

cm
2,具體求法為:當(dāng)0<t≤2.4時(shí),令S=

,得出關(guān)于t的一元二次方程,求出方程的解得到t的值;當(dāng)2.4<t≤6時(shí),令S=

,得出關(guān)于t的一元二次方程,求出方程的解得到t的值,經(jīng)檢驗(yàn)得到滿足題意t的值.
點(diǎn)評:考查了相似形綜合題,此題涉及的知識(shí)有:相似三角形的判定與性質(zhì),一元二次方程的解法,軸對稱的性質(zhì),勾股定理,以及根的判別式,是一道較難的相似形綜合題.