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    辽宁省铁岭市达标名校2022年中考试题猜想数学试卷含解析
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    辽宁省铁岭市达标名校2022年中考试题猜想数学试卷含解析

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    这是一份辽宁省铁岭市达标名校2022年中考试题猜想数学试卷含解析,共22页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,下列运算正确的是,﹣2×等内容,欢迎下载使用。

    2021-2022中考数学模拟试卷
    注意事项:
    1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
    2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
    3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
    4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。

    一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
    1.不透明袋子中装有一个几何体模型,两位同学摸该模型并描述它的特征.甲同学:它有4个面是三角形;乙同学:它有8条棱.该模型的形状对应的立体图形可能是(  )
    A.三棱柱 B.四棱柱 C.三棱锥 D.四棱锥
    2.下列事件中,必然事件是(  )
    A.若ab=0,则a=0
    B.若|a|=4,则a=±4
    C.一个多边形的内角和为1000°
    D.若两直线被第三条直线所截,则同位角相等
    3.我国古代数学家刘徽创立的“割圆术”可以估算圆周率π,理论上能把π的值计算到任意精度.祖冲之继承并发展了“割圆术”,将π的值精确到小数点后第七位,这一结果领先世界一千多年,“割圆术”的第一步是计算半径为1的圆内接正六边形的面积S6,则S6的值为(  )
    A. B.2 C. D.
    4.下列计算正确的是(  )
    A.(﹣2a)2=2a2 B.a6÷a3=a2
    C.﹣2(a﹣1)=2﹣2a D.a•a2=a2
    5.如图,甲圆柱型容器的底面积为30cm2,高为8cm,乙圆柱型容器底面积为xcm2,若将甲容器装满水,然后再将甲容器里的水全部倒入乙容器中(乙容器无水溢出),则乙容器水面高度y(cm)与x(cm2)之间的大致图象是(  )

    A. B. C. D.
    6.关于的分式方程解为,则常数的值为( )
    A. B. C. D.
    7.如图①是半径为2的半圆,点C是弧AB的中点,现将半圆如图②方式翻折,使得点C与圆心O重合,则图中阴影部分的面积是( )

    A. B.﹣ C.2+ D.2﹣
    8.下列运算正确的是(  )
    A.a3•a2=a6 B.a﹣2=﹣ C.3﹣2= D.(a+2)(a﹣2)=a2+4
    9.﹣2×(﹣5)的值是(  )
    A.﹣7 B.7 C.﹣10 D.10
    10.九年级学生去距学校10 km的博物馆参观,一部分学生骑自行车先走,过了20 min后,其余学生乘汽车出发,结果他们同时到达.已知汽车的速度是骑车学生速度的2倍,求骑车学生的速度.设骑车学生的速度为x km/h,则所列方程正确的是( )
    A. B.
    C. D.
    二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
    11.已知x+y=,xy=,则x2y+xy2的值为____.
    12.函数y= 中,自变量x的取值范围为_____.
    13.在△ABC中,若∠A,∠B满足|cosA-|+(sinB-)2=0,则∠C=_________.
    14.如图,小军、小珠之间的距离为2.7 m,他们在同一盏路灯下的影长分别为1.8 m,1.5 m,已知小军、小珠的身高分别为1.8 m,1.5 m,则路灯的高为____m.

    15.如图,将直尺与含30°角的三角尺摆放在一起,若∠1=20°,则∠2的度数是___.

    16.如图,正方形ABCD的边长是16,点E在边AB上,AE=3,点F是边BC上不与点B、C重合的一个动点,把△EBF沿EF折叠,点B落在B′处,若△CDB′恰为等腰三角形,则DB′的长为 .

    三、解答题(共8题,共72分)
    17.(8分)如图1,已知∠DAC=90°,△ABC是等边三角形,点P为射线AD上任意一点(点P与点A不重合),连结CP,将线段CP绕点C顺时针旋转60°得到线段CQ,连结QB并延长交直线AD于点E.
    (1)如图1,猜想∠QEP=   °;
    (2)如图2,3,若当∠DAC是锐角或钝角时,其它条件不变,猜想∠QEP的度数,选取一种情况加以证明;
    (3)如图3,若∠DAC=135°,∠ACP=15°,且AC=4,求BQ的长.

    18.(8分)如图,点是反比例函数与一次函数在轴上方的图象的交点,过点作轴,垂足是点,.一次函数的图象与轴的正半轴交于点.
    求点的坐标;若梯形的面积是3,求一次函数的解析式;结合这两个函数的完整图象:当时,写出的取值范围.
    19.(8分)如图,在□ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,点E在BD的延长线上,且△EAC是等边三角形.
    (1)求证:四边形ABCD是菱形.
    (2)若AC=8,AB=5,求ED的长.

    20.(8分)2018年湖南省进入高中学习的学生三年后将面对新高考,高考方案与高校招生政策都将有重大变化.某部门为了了解政策的宣传情况,对某初级中学学生进行了随机抽样调查,根据学生对政策的了解程度由高到低分为A,B,C,D四个等级,并对调查结果分析后绘制了如下两幅图不完整的统计图.请你根据图中提供的信息完成下列问题:
    (1)求被调查学生的人数,并将条形统计图补充完整;
    (2)求扇形统计图中的A等对应的扇形圆心角的度数;
    (3)已知该校有1500名学生,估计该校学生对政策内容了解程度达到A等的学生有多少人?

    21.(8分)如图,AB是⊙O的直径,BC交⊙O于点D,E是弧的中点,AE与BC交于点F,∠C=2∠EAB.
    求证:AC是⊙O的切线;已知CD=4,CA=6,求AF的长.
    22.(10分)在平面直角坐标系中,已知点A(2,0),点B(0,2),点O(0,0).△AOB绕着O顺时针旋转,得△A′OB′,点A、B旋转后的对应点为A′、B′,记旋转角为α.
    (I)如图1,若α=30°,求点B′的坐标;
    (Ⅱ)如图2,若0°<α<90°,设直线AA′和直线BB′交于点P,求证:AA′⊥BB′;
    (Ⅲ)若0°<α<360°,求(Ⅱ)中的点P纵坐标的最小值(直接写出结果即可).

    23.(12分)如图,海中有一个小岛 A,该岛四周 11 海里范围内有暗礁.有一货轮在海面上由西向正东方向航行,到达B处时它在小岛南偏西60°的方向上,再往正东方向行驶10海里后恰好到达小岛南偏西45°方向上的点C处.问:如果货轮继续向正东方向航行,是否会有触礁的危险?(参考数据:≈1.41,≈1.73)

    24.如图,矩形中,点是线段上一动点, 为的中点, 的延长线交BC于.

    (1)求证: ;
    (2)若,,从点出发,以l的速度向运动(不与重合).设点运动时间为,请用表示的长;并求为何值时,四边形是菱形.



    参考答案

    一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)
    1、D
    【解析】
    试题分析:根据有四个三角形的面,且有8条棱,可知是四棱锥.而三棱柱有两个三角形的面,四棱柱没有三角形的面,三棱锥有四个三角形的面,但是只有6条棱.
    故选D
    考点:几何体的形状
    2、B
    【解析】
    直接利用绝对值的性质以及多边形的性质和平行线的性质分别分析得出答案.
    【详解】
    解:A、若ab=0,则a=0,是随机事件,故此选项错误;
    B、若|a|=4,则a=±4,是必然事件,故此选项正确;
    C、一个多边形的内角和为1000°,是不可能事件,故此选项错误;
    D、若两直线被第三条直线所截,则同位角相等,是随机事件,故此选项错误;
    故选:B.
    【点睛】
    此题主要考查了事件的判别,正确把握各命题的正确性是解题关键.
    3、C
    【解析】
    根据题意画出图形,结合图形求出单位圆的内接正六边形的面积.
    【详解】
    如图所示,

    单位圆的半径为1,则其内接正六边形ABCDEF中,
    △AOB是边长为1的正三角形,
    所以正六边形ABCDEF的面积为
    S6=6××1×1×sin60°=.
    故选C.
    【点睛】
    本题考查了已知圆的半径求其内接正六边形面积的应用问题,关键是根据正三角形的面积,正n边形的性质解答.
    4、C
    【解析】
    解:选项A,原式=;
    选项B,原式=a3;
    选项C,原式=-2a+2=2-2a;
    选项D, 原式=
    故选C
    5、C
    【解析】
    根据题意可以写出y关于x的函数关系式,然后令x=40求出相应的y值,即可解答本题.
    【详解】
    解:由题意可得,
    y==,
    当x=40时,y=6,
    故选C.
    【点睛】
    本题考查了反比例函数的图象,根据题意列出函数解析式是解决此题的关键.
    6、D
    【解析】
    根据分式方程的解的定义把x=4代入原分式方程得到关于a的一次方程,解得a的值即可.
    【详解】
    解:把x=4代入方程,得

    解得a=1.
    经检验,a=1是原方程的解
    故选D.
    点睛:此题考查了分式方程的解,分式方程注意分母不能为2.
    7、D
    【解析】
    连接OC交MN于点P,连接OM、ON,根据折叠的性质得到OP=OM,得到∠POM=60°,根据勾股定理求出MN,结合图形计算即可.
    【详解】
    解:连接OC交MN于点P,连接OM、ON,

    由题意知,OC⊥MN,且OP=PC=1,
    在Rt△MOP中,∵OM=2,OP=1,
    ∴cos∠POM==,AC==,
    ∴∠POM=60°,MN=2MP=2,
    ∴∠AOB=2∠AOC=120°,
    则图中阴影部分的面积=S半圆-2S弓形MCN
    =×π×22-2×(-×2×1)
    =2- π,
    故选D.
    【点睛】
    本题考查了轴对称的性质的运用、勾股定理的运用、三角函数值的运用、扇形的面积公式的运用、三角形的面积公式的运用,解答时运用轴对称的性质求解是关键.
    8、C
    【解析】
    直接利用同底数幂的乘除运算法则、负指数幂的性质、二次根式的加减运算法则、平方差公式分别计算即可得出答案.
    【详解】
    A、a3•a2=a5,故A选项错误;
    B、a﹣2=,故B选项错误;
    C、3﹣2=,故C选项正确;
    D、(a+2)(a﹣2)=a2﹣4,故D选项错误,
    故选C.
    【点睛】
    本题考查了同底数幂的乘除运算以及负指数幂的性质以及二次根式的加减运算、平方差公式,正确掌握相关运算法则是解题关键.
    9、D
    【解析】
    根据有理数乘法法则计算.
    【详解】
    ﹣2×(﹣5)=+(2×5)=10.
    故选D.
    【点睛】
    考查了有理数的乘法法则,(1) 两数相乘,同号得正,异号得负,并把绝对值相乘;(2) 任何数同0相乘,都得0;(3) 几个不等于0的数相乘,积的符号由负因数的个数决定,当负因数有奇数个时,积为负;当负因数有偶数个时,积为正;(4) 几个数相乘,有一个因数为0时,积为0 .
    10、C
    【解析】
    试题分析:设骑车学生的速度为xkm/h,则汽车的速度为2xkm/h,由题意得,.故选C.
    考点:由实际问题抽象出分式方程.

    二、填空题(本大题共6个小题,每小题3分,共18分)
    11、3
    【解析】
    分析:因式分解,把已知整体代入求解.
    详解:x2y+xy2=xy(x+y)=3.
    点睛:因式分解的方法:(1)提取公因式法.ma+mb+mc=m(a+b+c).
    (2)公式法:完全平方公式,平方差公式.
    (3)十字相乘法.
    因式分解的时候,要注意整体换元法的灵活应用,训练将一个式子看做一个整体,利用上述方法因式分解的能力.
    12、x≠1.
    【解析】
    该函数是分式,分式有意义的条件是分母不等于0,故分母x-1≠0,解得x的范围.
    【详解】
    根据题意得:x−1≠0,
    解得:x≠1.
    故答案为x≠1.
    【点睛】
    本题考查了函数自变量的取值范围,解题的关键是熟练的掌握分式的意义.
    13、75°
    【解析】
    【分析】根据绝对值及偶次方的非负性,可得出cosA及sinB的值,从而得出∠A及∠B的度数,利用三角形的内角和定理可得出∠C的度数.
    【详解】∵|cosA-|+(sinB-)2=0,
    ∴cosA=,sinB=,
    ∴∠A=60°,∠B=45°,
    ∴∠C=180°-∠A-∠B=75°,
    故答案为:75°.
    【点睛】本题考查了特殊角的三角函数值及非负数的性质,解答本题的关键是得出cosA及sinB的值,另外要求我们熟练掌握一些特殊角的三角函数值.
    14、3
    【解析】
    试题分析:如图,∵CD∥AB∥MN,
    ∴△ABE∽△CDE,△ABF∽△MNF,
    ∴,
    即,
    解得:AB=3m,
    答:路灯的高为3m.

    考点:中心投影.
    15、50°
    【解析】
    先根据三角形外角的性质求出∠BEF的度数,再根据平行线的性质得到∠2的度数.
    【详解】
    如图所示:

    ∵∠BEF是△AEF的外角,∠1=20°,∠F=30°,
    ∴∠BEF=∠1+∠F=50°,
    ∵AB∥CD,
    ∴∠2=∠BEF=50°,
    故答案是:50°.
    【点睛】
    考查了平行线的性质,解题的关键是掌握、运用三角形外角的性质(三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和).
    16、36或4.
    【解析】
    (3)当B′D=B′C时,过B′点作GH∥AD,则∠B′GE=90°,
    当B′C=B′D时,AG=DH=DC=8,由AE=3,AB=36,得BE=3.
    由翻折的性质,得B′E=BE=3,
    ∴EG=AG﹣AE=8﹣3=5,
    ∴B′G===33,
    ∴B′H=GH﹣B′G=36﹣33=4,
    ∴DB′===;
    (3)当DB′=CD时,则DB′=36(易知点F在BC上且不与点C、B重合);
    (3)当CB′=CD时,
    ∵EB=EB′,CB=CB′,
    ∴点E、C在BB′的垂直平分线上,
    ∴EC垂直平分BB′,
    由折叠可知点F与点C重合,不符合题意,舍去.
    综上所述,DB′的长为36或.故答案为36或.

    考点:3.翻折变换(折叠问题);3.分类讨论.

    三、解答题(共8题,共72分)
    17、(1)∠QEP=60°;(2)∠QEP=60°,证明详见解析;(3)
    【解析】
    (1)如图1,先根据旋转的性质和等边三角形的性质得出∠PCA=∠QCB,进而可利用SAS证明△CQB≌△CPA,进而得∠CQB=∠CPA,再在△PEM和△CQM中利用三角形的内角和定理即可求得∠QEP=∠QCP,从而完成猜想;
    (2)以∠DAC是锐角为例,如图2,仿(1)的证明思路利用SAS证明△ACP≌△BCQ,可得∠APC=∠Q,进一步即可证得结论;
    (3)仿(2)可证明△ACP≌△BCQ,于是AP=BQ,再求出AP的长即可,作CH⊥AD于H,如图3,易证∠APC=30°,△ACH为等腰直角三角形,由AC=4可求得CH、PH的长,于是AP可得,问题即得解决.
    【详解】
    解:(1)∠QEP=60°;
    证明:连接PQ,如图1,由题意得:PC=CQ,且∠PCQ=60°,
    ∵△ABC是等边三角形,∴∠ACB=60°,∴∠PCA=∠QCB,
    则在△CPA和△CQB中,

    ∴△CQB≌△CPA(SAS),
    ∴∠CQB=∠CPA,
    又因为△PEM和△CQM中,∠EMP=∠CMQ,
    ∴∠QEP=∠QCP=60°.
    故答案为60;

    (2)∠QEP=60°.以∠DAC是锐角为例.
    证明:如图2,∵△ABC是等边三角形,
    ∴AC=BC,∠ACB=60°,
    ∵线段CP绕点C顺时针旋转60°得到线段CQ,
    ∴CP=CQ,∠PCQ=60°,
    ∴∠ACB+∠BCP=∠BCP+∠PCQ,
    即∠ACP=∠BCQ,
    在△ACP和△BCQ中,

    ∴△ACP≌△BCQ(SAS),
    ∴∠APC=∠Q,
    ∵∠1=∠2,
    ∴∠QEP=∠PCQ=60°; 

    (3)连结CQ,作CH⊥AD于H,如图3,
    与(2)一样可证明△ACP≌△BCQ,∴AP=BQ,
    ∵∠DAC=135°,∠ACP=15°,
    ∴∠APC=30°,∠CAH=45°,
    ∴△ACH为等腰直角三角形,
    ∴AH=CH=AC=×4=,
    在Rt△PHC中,PH=CH=,
    ∴PA=PH−AH=-,
    ∴BQ=−.
    【点睛】
    本题考查了等边三角形的性质、旋转的性质、全等三角形的判定和性质、等腰直角三角形的性质和有关计算、30°角的直角三角形的性质等知识,涉及的知识点多、综合性强,灵活应用全等三角形的判定和性质、熟练掌握旋转的性质和相关图形的性质是解题的关键.
    18、(1)点的坐标为;(2);(3)或.
    【解析】
    (1)点A在反比例函数上,轴,,求坐标;
    (2)梯形面积,求出B点坐标,将点代入 即可;
    (3)结合图象直接可求解;
    【详解】
    解:(1)∵点在的图像上,轴,.
    ∴,

    ∴点的坐标为;
    (2)∵梯形的面积是3,
    ∴,
    解得,
    ∴点的坐标为,
    把点与代入

    解得:,.
    ∴一次函数的解析式为.
    (3)由题意可知,作出函数和函数图像如下图所示:

    设函数和函数的另一个交点为E,
    联立 ,得
    点E的坐标为
    即 的函数图像要在的函数图像上面,
    可将图像分割成如下图所示:

    由图像可知所对应的自变量的取值范围为:或.
    【点睛】
    本题考查反比例函数和一次函数的图形及性质;能够熟练掌握待定系数法求函数的表达式,数形结合求的取值范围是解题的关键.
    19、(1)证明见解析(2)4-3
    【解析】
    试题分析:(1)根据等边三角形的性质,可得EO⊥AC,即BD⊥AC,根据平行四边形的对角线互相垂直可证菱形,(2) 根据平行四边形的对角线互相平分可得AO=CO,BO=DO,再根据△EAC是等边三角形可以判定EO⊥AC,并求出EA的长度,然后在Rt△ABO中,利用勾股定理列式求出BO的长度,即DO的长度,在Rt△AOE中,根据勾股定理列式求出EO的长度,再根据ED=EO-DO计算即可得解.
    试题解析:(1) ∵四边形ABCD是平行四边形,∴AO=CO,DO=BO,
    ∵△EAC是等边三角形, EO是AC边上中线,
    ∴EO⊥AC,即BD⊥AC,
    ∴平行四边形ABCD是是菱形.
    (2) ∵平行四边形ABCD是是菱形,
    ∴AO=CO==4,DO=BO,
    ∵△EAC是等边三角形,∴EA=AC=8,EO⊥AC,
    在Rt△ABO中,由勾股定理可得:BO=3,
    ∴DO=BO=3,
    在Rt△EAO中,由勾股定理可得:EO=4
    ∴ED=EO-DO=4-3.
    20、(1)图见解析;(2)126°;(3)1.
    【解析】
    (1)利用被调查学生的人数=了解程度达到B等的学生数÷所占比例,即可得出被调查学生的人数,由了解程度达到C等占到的比例可求出了解程度达到C等的学生数,再利用了解程度达到A等的学生数=被调查学生的人数-了解程度达到B等的学生数-了解程度达到C等的学生数-了解程度达到D等的学生数可求出了解程度达到A等的学生数,依此数据即可将条形统计图补充完整;
    (2)根据A等对应的扇形圆心角的度数=了解程度达到A等的学生数÷被调查学生的人数×360°,即可求出结论;
    (3)利用该校现有学生数×了解程度达到A等的学生所占比例,即可得出结论.
    【详解】
    (1)48÷40%=120(人),
    120×15%=18(人),
    120-48-18-12=42(人).
    将条形统计图补充完整,如图所示.

    (2)42÷120×100%×360°=126°.
    答:扇形统计图中的A等对应的扇形圆心角为126°.
    (3)1500×=1(人).
    答:该校学生对政策内容了解程度达到A等的学生有1人.
    【点睛】
    本题考查了条形统计图、扇形统计图以及用样本估计总体,观察条形统计图及扇形统计图,找出各数据,再利用各数量间的关系列式计算是解题的关键.
    21、(1)证明见解析(2)2
    【解析】
    (1)连结AD,如图,根据圆周角定理,由E是的中点得到由于则,再利用圆周角定理得到则所以于是根据切线的判定定理得到AC是⊙O的切线;
    先求出的长,用勾股定理即可求出.
    【详解】
    解:(1)证明:连结AD,如图,
    ∵E是的中点,∴


    ∵AB是⊙O的直径,∴

    ∴ 即
    ∴AC是⊙O的切线;

    (2)∵

    ∵,

    【点睛】
    本题考查切线的判定与性质,圆周角定理,属于圆的综合题,注意切线的证明方法,是高频考点.
    22、(1)B'的坐标为(,3);(1)见解析 ;(3)﹣1.
    【解析】
    (1)设A'B'与x轴交于点H,由OA=1,OB=1,∠AOB=90°推出∠ABO=∠B'=30°,
    由∠BOB'=α=30°推出BO∥A'B',由OB'=OB=1推出OH=OB'=,B'H=3即可得出;
    (1)证明∠BPA'=90即可;
    (3)作AB的中点M(1,),连接MP,由∠APB=90°,推出点P的轨迹为以点M为圆心,以MP=AB=1为半径的圆,除去点(1,),所以当PM⊥x轴时,点P纵坐标的最小值为﹣1.
    【详解】
    (Ⅰ)如图1,设A'B'与x轴交于点H,

    ∵OA=1,OB=1,∠AOB=90°,
    ∴∠ABO=∠B'=30°,
    ∵∠BOB'=α=30°,
    ∴BO∥A'B',
    ∵OB'=OB=1,
    ∴OH=OB'=,B'H=3,
    ∴点B'的坐标为(,3);
    (Ⅱ)证明:∵∠BOB'=∠AOA'=α,OB=OB',OA=OA',
    ∴∠OBB'=∠OA'A=(180°﹣α),
    ∵∠BOA'=90°+α,四边形OBPA'的内角和为360°,
    ∴∠BPA'=360°﹣(180°﹣α)﹣(90°+α)=90°,
    即AA'⊥BB';

    (Ⅲ)点P纵坐标的最小值为.
    如图,作AB的中点M(1,),连接MP,

    ∵∠APB=90°,
    ∴点P的轨迹为以点M为圆心,以MP=AB=1为半径的圆,除去点(1,).
    ∴当PM⊥x轴时,点P纵坐标的最小值为﹣1.
    【点睛】
    本题考查的知识点是几何变换综合题,解题的关键是熟练的掌握几何变换综合题.
    23、不会有触礁的危险,理由见解析.
    【解析】
    分析:作AH⊥BC,由∠CAH=45°,可设AH=CH=x,根据可得关于x的方程,解之可得.
    详解:过点A作AH⊥BC,垂足为点H.

    由题意,得∠BAH=60°,∠CAH=45°,BC=1.
    设AH=x,则CH=x.
    在Rt△ABH中,∵,
    解得:.
    ∵13.65>11,∴货轮继续向正东方向航行,不会有触礁的危险.
    点睛:本题考查了解直角三角形的应用﹣方向角问题,解一般三角形的问题一般可以转化为解直角三角形的问题,解决的方法就是作高线.
    24、 (1)证明见解析;(2) PD=8-t,运动时间为秒时,四边形PBQD是菱形.
    【解析】
    (1)先根据四边形ABCD是矩形,得出AD∥BC,∠PDO=∠QBO,再根据O为BD的中点得出△POD≌△QOB,即可证得OP=OQ;
    (2)根据已知条件得出∠A的度数,再根据AD=8cm,AB=6cm,得出BD和OD的长,再根据四边形PBQD是菱形时,利用勾股定理即可求出t的值,判断出四边形PBQD是菱形.
    【详解】
    (1)∵四边形ABCD是矩形,
    ∴AD∥BC,
    ∴∠PDO=∠QBO,
    又∵O为BD的中点,
    ∴OB=OD,
    在△POD与△QOB中,

    ∴△POD≌△QOB,
    ∴OP=OQ;
    (2)PD=8-t,
    ∵四边形PBQD是菱形,
    ∴BP=PD= 8-t,
    ∵四边形ABCD是矩形,
    ∴∠A=90°,
    在Rt△ABP中,由勾股定理得:AB2+AP2=BP2,
    即62+t2=(8-t)2,
    解得:t=,
    即运动时间为秒时,四边形PBQD是菱形.
    【点睛】
    本题考查了矩形的性质,菱形的性质,全等三角形的判定与性质,勾股定理等,熟练掌握相关知识是解题关键.注意数形结合思想的运用.

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