【答案】
(1)
解:∵四邊形OABC是矩形�����,
∴∠AOC=∠OAB=90°���,
∵OD平分∠AOC����,
∴∠AOD=∠DOQ=45°���,
∴在Rt△AOD中���,∠ADO=45°,
∴AO=AD=2�����,OD=2 
�,
∴t= 
=2
(2)
解:要使△PQB為直角三角形�,顯然只有∠PQB=90°或∠PBQ=90°.
如圖1,作PG⊥OC于點G��,在Rt△POG中�,
∵∠POQ=45°,
∴∠OPG=45°���,
∵OP= t����,
∴OG=PG=t,
∴點P(t���,t)
又∵Q(2t��,0)���,B(6,2)���,
根據兩點間的距離公式可得:PB2=(6﹣t)2+(2﹣t)2���,QB2=(6﹣2t)2+22,PQ2=(2t﹣t)2+t2=2t2����,
①若∠PQB=90°,則有PQ2+BQ2=PB2�����,
即:2t2+[(6﹣2t)2+22]=(6﹣t)2+(2﹣t)2,
整理得:4t2﹣8t=0�����,
解得:t1=0(舍去)�����,t2=2�,
∴t=2,
②若∠PBQ=90°����,則有PB2+QB2=PQ2,
∴[(6﹣t)2+(2﹣t)2]+[(6﹣2t)2+22]=2t2�����,
整理得:t2﹣10t+20=0��,
解得:t=5± 
.
∴當t=2或t=5+ 或t=5﹣ 時�,△PQB為直角三角形.
解法2:①如圖2����,當∠PQB=90°時,
易知∠OPQ=90°,
∴BQ∥OD
∴∠BQC=∠POQ=45°
可得QC=BC=2�,
∴OQ=4,
∴2t=4�,
∴t=2,
②如圖3�����,當∠PBQ=90°時��,若點Q在OC上���,
作PN⊥x軸于點N�����,交AB于點M�,
則易證∠PBM=∠CBQ���,
∴△PMB∽△QCB
∴ 
= 
�,
∴CBPM=QCMB���,
∴2(t﹣2)=(2t﹣6)(6﹣t)��,
化簡得t2﹣10t+20=0�,
解得:t=5± ,
∴t=5﹣ ���;
③如圖4�����,當∠PBQ=90°時�,若點Q在OC的延長線上�����,
作PN⊥x軸于點N���,交AB延長線于點M��,
則易證∠BPM=∠MBQ=∠BQC�����,
∴△PMB∽△QCB,
∴ = ����,
∴CBPM=QCMB���,
∴2(t﹣2)=(2t﹣6)(t﹣6),
化簡得t2﹣10t+20=0��,
解得:t=5± ��,
∴t=5+
(3)
解:存在這樣的t值��,理由如下:
將△PQB繞某點旋轉180°���,三個對應頂點恰好都落在拋物線上�,
則旋轉中心為PQ中點�����,此時四邊形PBQB′為平行四邊形.
∵PO=PQ��,由P(t���,t)�,Q(2t����,0)���,知旋轉中心坐標可表示為( 
t, 
t)�����,
∵點B坐標為(6��,2)���,
∴點B′的坐標為(3t﹣6�,t﹣2)����,
代入y=﹣ 
(x﹣t)2+t,得:2t2﹣13t+18=0���,
解得:t1= 
����,t2=2
【解析】(1)首先根據矩形的性質求出DO的長����,進而得出t的值;(2)要使△PQB為直角三角形���,顯然只有∠PQB=90°或∠PBQ=90°���,進而利用勾股定理分別分析得出PB2=(6﹣t)2+(2﹣t)2 , QB2=(6﹣2t)2+22 �, PQ2=(2t﹣t)2+t2=2t2 , 再分別就∠PQB=90°和∠PBQ=90°討論�����,求出符合題意的t值即可�����;(3)存在這樣的t值��,若將△PQB繞某點旋轉180°�����,三個對應頂點恰好都落在拋物線上��,則旋轉中心為PQ中點,此時四邊形PBQB′為平行四邊形��,根據平行四邊形的性質和對稱性可求出t的值.
【考點精析】根據題目的已知條件����,利用二次函數的性質的相關知識可以得到問題的答案,需要掌握增減性:當a>0時�,對稱軸左邊,y隨x增大而減����;對稱軸右邊����,y隨x增大而增大;當a<0時����,對稱軸左邊,y隨x增大而增大��;對稱軸右邊�,y隨x增大而減小.
