如圖，在△OBC中，點O為坐標原點，點C坐標為（4，0），點B坐標為（2， $數(shù)學公式$ ），AB⊥y軸，點A為垂足，OH⊥BC，點H為垂足．動點P、Q分別從點O、A同時出發(fā)，點P沿線段OH向點H運動，點Q沿線段AO向點O運動，速度都是每秒1個單位長度．設點P的運動時間為t秒．
（1）求證：OB=CB；
（2）若△OPQ的面積為S，求S與t之間的函數(shù)關(guān)系式及定義域；
（3）當PQ⊥OB（垂足為點M）時，求五邊形ABHPQ的面積的值．

解：（1）∵OB= $\text{[math]}$ =4，
CB= $\text{[math]}$ =4，
∴OB=CB；

（2）易證：△OBC為等邊三角形，
∵OH⊥BC，
∴∠BOH=∠HOC=30°，
∴∠AOB=30°，
過點P作PE⊥OA垂足為點E，
在Rt△PEO中，∠EPO=30°，PO=t，
∴EO= $\text{[math]}$ PO= $\text{[math]}$ ，由勾股定理得： $\text{[math]}$ ，
又∵OQ=AO-AQ= $\text{[math]}$ -t，
∴S= $\text{[math]}$ OQ•PE= $\text{[math]}$ （ $\text{[math]}$ -t）• $\text{[math]}$ = $\text{[math]}$ ，
即：S= $\text{[math]}$ （0＜t＜ $\text{[math]}$ ）．

（3）易證Rt△OAB≌Rt△OHB≌Rt△OHC，
∴S_{四邊形OABH}=S_△OAB+S_△OHB=S_△OHB+S_△OHC=S_△OBC= $\text{[math]}$ ×4× $\text{[math]}$ =4 $\text{[math]}$ ，
易證△OPQ為等邊三角形，
∴OQ=OP，
即： $\text{[math]}$ =t，解得t= $\text{[math]}$ ，
∴S_△OPQ= $\text{[math]}$ OP× $\text{[math]}$ OP= $\text{[math]}$ ，
∴S_{五邊形ABHPQ}=S_{四邊形OABH}-S_△OPQ=4 $\text{[math]}$ - $\text{[math]}$ = $\text{[math]}$ ．
分析：（1）根據(jù)勾股定理，易得OB=CB；
（2）由題意，∠BOH=∠HOC=30°，則可得∠AOB=30°，過點P作PE⊥OA垂足為點E，在Rt△PEO中，∠EPO=30°，PO=t，EO= $\text{[math]}$ PO= $\text{[math]}$ ，由勾股定理可得 $\text{[math]}$ ；OQ=AO-AQ= $\text{[math]}$ -t，即可求出函數(shù)關(guān)系式及定義域；
（3）由題意可得，Rt△OAB≌Rt△OHB≌Rt△OHC，△OPQ為等邊三角形，所以，S_{四邊形OABH}=S_△OBC= $\text{[math]}$ ×4× $\text{[math]}$ =4 $\text{[math]}$ ，由OP=OQ，可得S_△OPQ= $\text{[math]}$ OP× $\text{[math]}$ OP= $\text{[math]}$ ，面積差即為五邊形ABHPQ的面積．
點評：本題主要考查等邊三角形、全等三角形的判定與性質(zhì)和勾股定理，由已知判定三角形OPQ為等邊三角形是解答本題的關(guān)鍵．

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