分析 (1)利用點(diǎn)C坐標(biāo),即可求出相應(yīng)角度,利用矩形性質(zhì),即可求出三角形CDA兩個(gè)內(nèi)角度數(shù)為60°,即可證明三角形是等邊三角形.
(2)由等腰三角形性質(zhì),對(duì)三角形OAM三邊關(guān)系進(jìn)行討論,分別求出三種情況下點(diǎn)M的坐標(biāo)即可;
(3)做點(diǎn)A關(guān)于直線OC對(duì)稱點(diǎn),利用對(duì)稱性可以求出最小值.
解答 解:(1)∵C($\sqrt{3}$,1),
∴AC=1,OA=$\sqrt{3}$,
∴OC=2,
∴∠COA=30°,∠OCA=60°,
∵矩形AOBC,
∴∠ABC=∠OCB=30°,
∴∠ADC=60°,
∴△ACD是等邊三角形;
(2)△OAM是等腰三角形,
當(dāng)OM=MA時(shí),此時(shí)點(diǎn)M與點(diǎn)D重合,
∵C($\sqrt{3}$,1),點(diǎn)D為OC中點(diǎn),
∴M($\frac{\sqrt{3}}{2}$,$\frac{1}{2}$).
當(dāng)OM1=OA時(shí),做M1E⊥OA,垂足為E,如下圖:
∴OM1=OA=$\sqrt{3}$,
由(1)知∠M1OA=30°,
∴M1E=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,OE=$\frac{3}{2}$,
∴M1($\frac{3}{2}$,$\frac{\sqrt{3}}{2}$).
當(dāng)OA=AM2時(shí),做M2F⊥OA,垂足為F,如上圖:
AM2=$\sqrt{3}$,
由(1)知∠COA=∠AM2O=30°,
∴∠M2AF=60°,
∴AF=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,M2F=$\frac{3}{2}$,
M2($\frac{3\sqrt{3}}{2}$,$\frac{3}{2}$).
綜上所述:點(diǎn)M坐標(biāo)為M($\frac{\sqrt{3}}{2}$,$\frac{1}{2}$)、($\frac{3}{2}$,$\frac{\sqrt{3}}{2}$)、($\frac{3\sqrt{3}}{2}$,$\frac{3}{2}$).
(3)存在,做點(diǎn)A關(guān)于直線OC對(duì)稱點(diǎn)為G,如下圖:
則AG⊥OC,且∠GOA=60°,OG=OA=$\sqrt{3}$,
∴ON=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,GN=$\frac{3}{2}$,
∵點(diǎn)A、G關(guān)于直線OC對(duì)稱,
∴MG=MA,
∴MA+MN=MG+MN,
∵N是OA上的動(dòng)點(diǎn),
∴當(dāng)GN⊥x軸時(shí),MA+MN最小,
∴存在MA+MN存在最小值,最小值為$\frac{3}{2}$.
點(diǎn)評(píng) 題目考查了一次函數(shù)綜合應(yīng)用,考查知識(shí)點(diǎn)包括:等腰三角形、線段最值、動(dòng)點(diǎn)問(wèn)題,解決此類題目關(guān)鍵是找到圖形變換的規(guī)律,題目整體較難.適合學(xué)生壓軸訓(xùn)練.
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玩具型號(hào) | A | B | C |
批發(fā)價(jià)(元/個(gè)) | 20 | 24 | 28 |
零售價(jià)(元/個(gè)) | 25 | 30 | 40 |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 算術(shù)平方根等于自身的數(shù)只有1 | |
B. | $\sqrt{\frac{1}{2}}$是最簡(jiǎn)二次根式 | |
C. | 有一個(gè)角等于60°的三角形是等邊三角形 | |
D. | 兩角及其夾邊分別相等的兩個(gè)三角形全等 |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | y1>y2 | B. | y1<y2 | C. | y1=y2 | D. | 不能確定 |
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科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | k>0,b>0 | B. | k>0,b<0 | C. | k<0,b>0 | D. | k<0,b<0 |
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