解:(1)∵y=

x+

的圖象與x軸交于點(diǎn)C,
∴當(dāng)y=0時(shí),

x+

=0,解得x=-4,
∴點(diǎn)C坐標(biāo)為(-4,0);
∵一次函數(shù)y=

x+3的圖象與y軸

交于點(diǎn)D,
∴當(dāng)x=0時(shí),y=3,
∴點(diǎn)D坐標(biāo)為(0,3);
解方程組

,得

,
∴A點(diǎn)坐標(biāo)為(-

,

);
(2)△ECO與△BDO相似,理由如下:
∵y=

x+3的圖象與x軸交于點(diǎn)B,
∴當(dāng)y=0時(shí),x=4,
∴B點(diǎn)坐標(biāo)為(4,0).
∵y=

x+

的圖象與y軸交于點(diǎn)E,
∴E點(diǎn)坐標(biāo)為(0,

).
在△ECO與△BDO中,
∵OE:OB=

:4=4:3,OC:OD=4:3,
∴OE:OB=OC:OD,
又∵∠EOC=∠BOD=90°,
∴△ECO∽△BDO;

(3)①△PCO與△DQO相似,理由如下:
∵∠COE=∠POQ=90°,
∴∠COE-∠POE=∠POQ-∠POE,
即∠COP=∠DOQ.
由(2)知△ECO∽△BDO,
∴∠PCO=∠QDO.
在△PCO與△QDO中,
∵∠COP=∠DOQ,∠PCO=∠QDO,
∴△PCO∽△QDO;

②∵△PCO∽△QDO,
∴

=

,

=

,
∴QD=3t,
∴動(dòng)點(diǎn)Q的運(yùn)動(dòng)速度為每秒3厘米;
③分兩種情況:
當(dāng)0<t<

時(shí),AP=AC-CP=

-4t,AQ=AD+DQ=

+3t,
△APQ的面積為:S=

AP•AQ=

(

-4t)(

+3t)=-6t
2+

t+

;
當(dāng)t≥

時(shí),AP=CP-AC=4t-

,AQ=AD+DQ=

+3t,
△APQ的面積為:S=

AP•AQ=

(4t-

)(

+3t)=6t
2-

t-

.
分析:(1)根據(jù)一次函數(shù)y=

x+

的圖象與x軸交于點(diǎn)C,可求點(diǎn)C坐標(biāo)為(-4,0);根據(jù)一次函數(shù)y=

x+3的圖象與y軸交于點(diǎn)D,可求點(diǎn)D坐標(biāo)為(0,3);由于一次函數(shù)y=

x+3與函數(shù)y=

x+

的圖象交于點(diǎn)A,聯(lián)立這兩個(gè)一次函數(shù)的解析式,得到關(guān)于x、y的二元一次方程組,解方程組即可求出A點(diǎn)坐標(biāo);
(2)根據(jù)兩邊對(duì)應(yīng)成比例,且?jiàn)A角相等的兩三角形相似即可得出△ECO∽△BDO;
(3)①根據(jù)兩個(gè)角對(duì)應(yīng)相等的兩個(gè)三角形相似即可得出△PCO∽△QDO;
②根據(jù)△PCO∽△QDO,求得DQ的長(zhǎng),即點(diǎn)Q一秒移動(dòng)的距離,即Q的速度;
②分別用時(shí)間t表示出AP,AQ的長(zhǎng),根據(jù)直角三角形的面積即可求得函數(shù)解析式.
點(diǎn)評(píng):本題是一次函數(shù)的綜合題,涉及到平面直角坐標(biāo)系中求點(diǎn)的坐標(biāo),相似三角形的判定與性質(zhì),三角形的面積,注意(3)中,需根據(jù)P點(diǎn)的不同位置進(jìn)行分類(lèi)求解,這是解題的關(guān)鍵.