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5.如圖:正方形OABC的頂點O在坐標(biāo)原點,點A的坐標(biāo)為(12,5).
(1)正方形OABC的邊長是13;
(2)點B的坐標(biāo)是(7,17),點C的坐標(biāo)是(-5,12);
(3)現(xiàn)有動點P、Q分別從點C、A同時出發(fā),點P沿線段CB向終點B運動,速度為每秒2個單位,點Q沿折線A→O→C向終點C運動,速度為每秒3個單位,當(dāng)其中一點到達終點之后,另一點也停止運動.P、Q在運動過程中,由點C、P、Q所組成的△CPQ沿它的一邊翻折,使得翻折前后的兩個三角形組成的四邊形能否為菱形?如果能,求出此時點P、Q運動的時間;如果不能,說明理由.

分析 (1)作AE⊥x軸于E,根據(jù)勾股定理求出正方形OABC的邊長;
(2)作BF⊥x軸于F,AG⊥BF于G,CH⊥x軸于H,證明△COH≌△OAE,根據(jù)全等三角形的性質(zhì)求出OH、CH得到點C的坐標(biāo),證明△BAG≌△OAE,求出點B的坐標(biāo);
(3)分點Q在AO上和點Q在CO上兩種情況,根據(jù)菱形的性質(zhì)列出方程,解方程即可.

解答 解:(1)作AE⊥x軸于E,
∵點A的坐標(biāo)為(12,5),
∴OE=12,AE=5,
∴OA=$\sqrt{O{E}^{2}+A{E}^{2}}$=13,
故答案為:13;
(2)作BF⊥x軸于F,AG⊥BF于G,CH⊥x軸于H,
∵正方形OABC是正方形,
∴OC=OA,∠AOC=90°,又AE⊥x軸,
∴∠COH=∠OAE,
在△COH和△OAE中,
$\left\{\begin{array}{l}{∠COH=∠OAE}\\{∠CHO=∠OEA=90°}\\{OC=OA}\end{array}\right.$,
∴△COH≌△OAE,
∴OH=AE=5,CH=OE=12,
∴點C的坐標(biāo)是(-5,12),
同理△BAG≌△OAE,
∴AG=AE=5,BG=OE=12,
∴OF=7,BF=17,
∴點B的坐標(biāo)是(7,17),
故答案為:(7,17);(-5,12);
(3)①如圖2,當(dāng)點Q在AO上時,
設(shè)t秒后,翻折前后的兩個三角形組成的四邊形為菱形,則QC=QP,
作QR⊥BC于R,
則CR=$\frac{1}{2}$CP=t,OQ=13-3t,
由題意得,13-3t=t,
解得,t=$\frac{13}{4}$,
②當(dāng)點Q在CO上時,
設(shè)t秒后,翻折前后的兩個三角形組成的四邊形為菱形,則QC=CP,
即26-3t=2t,
解得,t=$\frac{26}{5}$,
綜上所述當(dāng)t=$\frac{13}{4}$或$\frac{26}{5}$時,翻折前后的兩個三角形組成的四邊形為菱形.

點評 本題考查的是正方形的性質(zhì)、翻折變換的性質(zhì)以及菱形的性質(zhì)和判定,掌握旋轉(zhuǎn)變換的性質(zhì)、菱形的判定定理是解題的關(guān)鍵,解答時,注意分情況討論思想的靈活運用.

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(2)求反比例函數(shù)的解析式及點F的坐標(biāo);
(3)設(shè)直線l過點C且分別交直線OD、OB于不同的P、Q兩點.
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