分析 (1)根據(jù)同底等高的兩個(gè)三角形的面積相等即可求出△PAB的面積;
(2)①首先求出∠BQC=60°,∠BAQ=30°,然后證明△ABQ≌△ANQ,進(jìn)而求出∠BAO=30°,∠ANQ=∠ABQ=90°,AN=AB,由S四邊形BQNC=2$\sqrt{3}$,求出OA=3,EQ=1,OM=AN=AB=2$\sqrt{3}$,于是P、Q點(diǎn)坐標(biāo)求出;
②作直線PQ,交y軸于E點(diǎn),此時(shí)|EQ-EP|值最大;設(shè)直線PQ的解析式為y=kx+b,根據(jù)待定系數(shù)法求得直線PQ的解析式,令x=0,即可求得E的坐標(biāo).
解答 解:(1)如圖2,連接OP.
S△PAB=S△PAO=$\frac{1}{2}$xy=$\frac{1}{2}$×6=3;
(2)①如圖1,∵四邊形BQNC是菱形,
∴BQ=BC=NQ,∠BQC=∠NQC,
∵AB⊥BQ,C是AQ的中點(diǎn),
∴BC=CQ=$\frac{1}{2}$AQ,
∴∠BQC=60°,∠BAQ=30°,
在△ABQ和△ANQ中,
$\left\{\begin{array}{l}{BQ=NQ}\\{∠BQA=∠NQA}\\{QA=QA}\end{array}\right.$,
∴△ABQ≌△ANQ(SAS),
∴∠BAQ=∠NAQ=30°,
∴∠BAO=30°,
∵S菱形BQNC=2$\sqrt{3}$=$\frac{1}{2}$×CQ×BN,
令CQ=2t=BQ,則BN=2×(2t×$\frac{\sqrt{3}}{2}$)=2$\sqrt{3}$t,
∴t=1
∴BQ=2,
∵在Rt△AQB中,∠BAQ=30°,
∴AB=$\sqrt{3}$BQ=2$\sqrt{3}$,
∵∠BAO=30°
∴OA=$\frac{\sqrt{3}}{2}$AB=3,
又∵P點(diǎn)在反比例函數(shù)y=$\frac{6}{x}$的圖象上,
∴P點(diǎn)坐標(biāo)為(3,2),
∵△ABQ≌△ANQ,
∴∠ANQ=∠ABQ=90°,AN=AB=2$\sqrt{3}$,
∴MN∥OA,
∴∠BMQ=90°,
∵∠BAO=30°,∠AOB=90°,
∴∠ABO=60°,
∴∠MBQ=30°,
∴MQ=$\frac{1}{2}$BQ=$\frac{1}{2}$×2=1,
∵OM=AN=2$\sqrt{3}$,
∴Q(1,2$\sqrt{3}$);
②如圖3,作直線PQ,交y軸于E點(diǎn),此時(shí)|EQ-EP|值最大;
設(shè)直線PQ的解析式為y=kx+b,
∵P(3,2),Q(1,2$\sqrt{3}$),
∴$\left\{\begin{array}{l}{3k+b=2}\\{k+b=2\sqrt{3}}\end{array}\right.$,解得$\left\{\begin{array}{l}{k=1-\sqrt{3}}\\{b=3\sqrt{3}-1}\end{array}\right.$,
∴直線PQ的解析式為y=(1-$\sqrt{3}$)x+3$\sqrt{3}$-1,
令x=0,則y=3$\sqrt{3}$-1,
∴E(0,3$\sqrt{3}$-1).
點(diǎn)評(píng) 本題主要考查反比例函數(shù)綜合題的知識(shí),此題涉及的知識(shí)有全等三角形的判定與性質(zhì)、相似三角形的性質(zhì)、三角形三邊關(guān)系以及菱形等知識(shí),綜合性較強(qiáng),有一定的難度.
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A. | 11.8×108 | B. | 0.118×105 | C. | 1.18×104 | D. | 1.2×104 |
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