【分析】
(1) 判定四边形ABQP为矩形:已知矩形ABCD中AD//BC且∠B=90°,只需满足对边AP=BQ即可判定,据此列方程求解;判定四边形AQCP为菱形:首先由AP//CQ且AP=CQ可知该四边形是平行四边形,只需邻边AQ=CQ即可判定为菱形,结合勾股定理列方程求解即可。
(2) 判断是否存在PQ⊥PC:过Q作QM⊥AD构造直角三角形,用含t的代数式分别表示PQ²、PC²、CQ²,若PQ⊥PC则△PQC为直角三角形,满足勾股定理PQ²+PC²=CQ²,列方程后通过判别式判断方程是否有实根即可。
(3) 折叠问题:利用折叠的性质得到对应角、对应边相等,结合AD//BC推导得∠AQB'=∠PAQ,因此PA=PQ,再在Rt△AB'P中用勾股定理列方程求解,注意解要符合运动时间的取值范围。
【解析】
(1) 当四边形ABQP是矩形时,需AP=BQ,AP=8-t,BQ=t,列方程得$8-t=t$,解得$t=4$;
四边形AQCP中,AP//CQ且AP=CQ=8-t,因此是平行四边形,要使其为菱形则AQ=CQ。在Rt△ABQ中,$AQ^2=4^2+t^2$,$CQ=8-t$,列方程得$t^2+16=(8-t)^2$,解得$t=3$。
(2) 不存在某一时刻$t$使得$PQ⊥PC$。理由如下:过$Q$作$QM⊥AD$,交$AD$于$M$,

,则$∠ QMD=∠ QMA=90°$。$\because ∠ QMA=∠ BAM=∠ B=90°$,$\therefore$ 四边形$ABQM$是矩形。$\therefore AM=BQ=t$ cm,$QM=AB=4$ cm。$\therefore MP=|8-2t|$ cm。$\therefore$ 在$\mathrm{Rt}△ PQM$中,$PQ^2=PM^2+QM^2=(8-2t)^2+4^2$。在矩形$ABCD$中,$∠ D=90°$,$\therefore$ 在$\mathrm{Rt}△ PDC$,$PC^2=PD^2+CD^2=t^2+4^2$。$\because PQ⊥PC$,$\therefore$ 在$\mathrm{Rt}△ PQC$,$PQ^2+PC^2=CQ^2$,即$(8-2t)^2+4^2+t^2+4^2=(8-t)^2$。$\therefore t^2-4t+8=0$。$\because \Delta=b^2-4ac=16-32=-16<0$,$\therefore$ 此方程无实数根。$\therefore$ 不存在某一时刻$t$使得$PQ⊥PC$。
(3) 根据折叠可知$∠ AQB=∠ AQB'$,$AB'=AB=4$ cm,$BQ=B'Q=t$ cm,$∠ AB'Q=∠ B=90°$,在矩形$ABCD$中,$AD// BC$,$\therefore ∠ AQB=∠ PAQ$。$\therefore ∠ AQB'=∠ PAQ$。$\therefore PQ=PA=(8-t)$ cm。$\therefore B'P=8-t-t=(8-2t)$ cm。$\because ∠ AB'P=180°-90°=90°$,在$\mathrm{Rt}△ AB'P$中,$AB'^2+B'P^2=PA^2$。$\therefore 4^2+(8-2t)^2=(8-t)^2$,即$3t^2-16t+16=0$。解得$t_1=4$,$t_2=\frac{4}{3}$,均符合运动时间的取值范围。
【答案】
(1) $\boldsymbol{4}$,$\boldsymbol{3}$
(2) 不存在某一时刻$t$使得$PQ⊥PC$,理由见解析。
(3) 当$t$等于$\boldsymbol{4}$或$\boldsymbol{\dfrac{4}{3}}$时,翻折后点$B$的对应点$B'$恰好在$PQ$边上。
【知识点】
矩形与菱形的判定,勾股定理,折叠的性质
【点评】
本题为四边形动点综合题,将矩形、菱形的判定,勾股定理和折叠性质相结合,需要熟练运用方程思想解决动点问题,考查几何性质的综合运用能力。
【难度系数】
0.6