
(1)證明:連OF,如圖1,
∵PQ切⊙O于F點,
∴OF⊥PQ,
∴∠1+∠2=90°,
又∵∠4+∠A=90°,
而∠4=∠3,
∴∠3+∠A=90°,
又∵OA=OF,
∴∠1=∠A,
∴∠2=∠3,
∴PE=PF;
(2)解:如圖1,
∵∠FAQ=30°,
∴∠1=30°,
∴∠FOQ=60°,
∴∠FQO=30°,
又∵A點的坐標為(0,3),
∴OF=3,
∴OQ=2OF=6,
OP=

OQ=2

,
∴P(-2

,0),Q(0,-6),
設(shè)直線PQ的函數(shù)表達式為y=kx+b,
把P(-2

,0),Q(0,-6)代入得,-2

k+b=0,b=-6,解得k=-

,b=-6,
∴直線PQ的函數(shù)表達式為y=-

x-6;
(3)解:要使△AMF的面積最大,則AF邊上的高最大,過O作ON⊥AF于N,交

于M′,如圖2,

∴AN=FN,弧AM′=弧FM′,
在Rt△ANO中,∠NAO=30°,OA=3,
∴ON=

OA=

,AN=

,
∴AF=2AN=3

,
∴M′N=

+3=

,
∴△AM′F的面積=

×

×3

=

;
∵∠AOF=120°,
∴∠AOM′=∠FOM′=120°,
∴弧AM′的長度=

=2π,
∴t=

=6(s),
∴當t為6s時,△AMF的面積最大,最大面積是

.
分析:(1)連OF,如圖1,根據(jù)切線的性質(zhì)得到∠1+∠2=90°,而∠4+∠A=90°,∠4=∠3,則∠3+∠A=90°,而∠1=∠A,可得到∠2=∠3,即可得到結(jié)論;
(2)由∠FAQ=30°,易得到∠FQO=30°,而OF=3,根據(jù)含30°的直角三角形三邊的關(guān)系得到OQ=2OF=6,OP=

OQ=2

,則P(-2

,0),Q(0,-6),然后利用待定系數(shù)法確定直線PQ的函數(shù)表達式;
(3)要使△AMF的面積最大,則AF邊上的高最大,即M運動到

的中點.過O作ON⊥AF于N,交

于M′,如圖2,根據(jù)垂徑定理得到AN=FN,弧AM′=弧FM′,在Rt△ANO中,根據(jù)含30°的直角三角形三邊的關(guān)系得到ON=

OA=

,AN=

,則AF=2AN=3

,M′N=

+3=

,然后根據(jù)三角形面積公式即可求最大面積即△AM′F的面積;又∠AOF=120°,得到∠AOM′=∠FOM′=120°,根據(jù)弧長公式計算出弧AM′的長度,然后除以速度即可得到此時t的值.
點評:本題考查了一次函數(shù)的綜合題:利用待定系數(shù)法確定一次函數(shù)的解析式;同時運用切線的性質(zhì)定理、垂徑定理、圓周角定理以及弧長公式;也考查了含30°的直角三角形三邊的關(guān)系.