如圖,△ABC中,∠C=90°,BC=5,AC=12,點(diǎn)P從點(diǎn)C出發(fā),以每秒1個(gè)單位長(zhǎng)度的速度向點(diǎn)B作勻速運(yùn)動(dòng),到達(dá)點(diǎn)B后,立刻以原速度返回,到達(dá)C后再返回,如此循環(huán);點(diǎn)Q同時(shí)從點(diǎn)B出發(fā),向點(diǎn)A以每秒1個(gè)單位長(zhǎng)度的速度勻速運(yùn)動(dòng),到達(dá)點(diǎn)A時(shí)停止運(yùn)動(dòng),當(dāng)點(diǎn)Q停止運(yùn)動(dòng)時(shí)點(diǎn)P也停止運(yùn)動(dòng).設(shè)點(diǎn)P、Q運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t秒(t>0),
(1)當(dāng)t=2時(shí),BP=______,Q到BC的距離是______;
(2)在點(diǎn)P第一次向B運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,求四邊形ACPQ的面積與t的函數(shù)關(guān)系式(不寫t的取值范圍);
(3)在點(diǎn)P、Q運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,四邊形ACPQ能否成為直角梯形?若能,請(qǐng)直接寫出t的值;若不能,請(qǐng)說(shuō)明理由.

【答案】分析:(1)由已知可得:BP=BC-PC=5-t,即可求得BP的長(zhǎng);過(guò)點(diǎn)Q作QD⊥BC于D,易證:△BDQ∽△BCA,由相似三角形的對(duì)應(yīng)邊成比例,即可求得DQ的長(zhǎng),即是Q到BC的距離;
(2)首先根據(jù)(1)中的知識(shí),求得QD的長(zhǎng),又由S四邊形ACPQ=S△ABC-S△BPQ,代入求值即可得到答案;
(3)由相似三角形的對(duì)應(yīng)邊成比例,即可求得t的值.
解答:解:(1)由題意得:PC=t,BP=BC-PC=5-t,
∴當(dāng)t=2時(shí),BP=3,
過(guò)點(diǎn)Q作QD⊥BC于D,
∵∠C=90°,
∴QD∥AC,
∴△BDQ∽△BCA,
,
∵BC=5,AC=12,BQ=t=2,
∴AB==13,

∴DQ=;
∴Q到BC的距離是
故答案為:3,

(2)過(guò)Q作QD⊥BC于D,由△QBD∽△ABC,
可得:QD=,
∴S四邊形ACPQ=S△ABC-S△BPQ=×5×12-(5-t)•=t2-t+30;

(3)能,
當(dāng)PQ∥AC時(shí),四邊形ACPQ能成為直角梯形,
∴∠QPB=∠C=90°,
∵BQ=t,BP=5-t,PQ=t,
∵BQ2=BP2+PQ2
∴t=,
∵點(diǎn)Q到達(dá)A需13s,
同理:當(dāng)P從B返回時(shí),由B→C,
BQ=t,BP=t-5,PQ=t,
即可求得t=,
當(dāng)P從C第二次向B運(yùn)動(dòng)時(shí),
BQ=t,BP=15-t,PQ=t,
即可求得t=
∴t=,
∴t的值為
點(diǎn)評(píng):此題考查了相似三角形的判定與性質(zhì),勾股定理以及三角形面積的求解等知識(shí).此題綜合性較強(qiáng),難度適中,注意數(shù)形結(jié)合思想的應(yīng)用.
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26、已知:如圖,△ABC中,點(diǎn)D在AC的延長(zhǎng)線上,CE是∠DCB的角平分線,且CE∥AB.
求證:∠A=∠B.

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27、已知:如圖,△ABC中,∠BAC=60°,D、E兩點(diǎn)在直線BC上,連接AD、AE.
求:∠1+∠2+∠3+∠4.

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(1)求∠2的度數(shù);
(2)若畫∠DAC的平分線AE交BC于點(diǎn)E,則AE與BC有什么位置關(guān)系,請(qǐng)說(shuō)明理由.

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