航速/kn | 供電模式 | 動(dòng)力系統(tǒng) | 最大功率/kW |
0~4 | 純電池 | 太陽(yáng)能電池組 | |
4~8 | 柴電 | 柴油發(fā)電機(jī) | 300 |
分析 (1)船漂浮時(shí)受到的浮力等于其重力,據(jù)液體內(nèi)部壓強(qiáng)的計(jì)算公式可得船底壓強(qiáng)的變化;
(2)因?yàn)殡妷簽?V的電源給LED供電,大于LED正常工作時(shí)的電壓,所以根據(jù)串聯(lián)電路的分壓特點(diǎn)可知需要串聯(lián)一個(gè)電阻,分析圖象時(shí)即可得知恒流電阻兩端的電壓在0~4V時(shí)電阻變化.
根據(jù)發(fā)光二極管LED的額定電壓和LED與恒流電阻串聯(lián)后的電壓特點(diǎn)即可得出電源電壓的變化范圍;
(3)由表中數(shù)據(jù)可知船在柴電和純電供電模式下的最大航速,根據(jù)題意求出阻力的比值;根據(jù)P=$\frac{W}{t}$=$\frac{Fs}{t}$=Fv求出柴電模式下的阻力和純電模式下的阻力,再根據(jù)P=$\frac{W}{t}$=$\frac{Fs}{t}$=Fv求出純電模式下的最大功率.
解答 解:(1)船漂浮時(shí)受到的浮力等于自身的重力,
即F浮=G=6×104kg×10N/kg=6×105N.
當(dāng)部分游客下船后,船體會(huì)上浮一些,即船底浸入水的深度減小,
根據(jù)p=ρgh可知,所以船底受到水的壓強(qiáng)將減小.
(2)根據(jù)恒流電阻R的電流、電壓關(guān)系圖象分析可知:
恒流電阻兩端的電壓在0~4V時(shí),在電壓增大的過(guò)程中通過(guò)恒流電阻的電流不變,
根據(jù)歐姆定律可知,阻值增大;
因?yàn)殡妷簽?V的電源給LED供電,大于LED正常工作時(shí)的電壓3.2V,
所以根據(jù)串聯(lián)電路的分壓特點(diǎn)可知需要串聯(lián)一個(gè)電阻,即將LED與R串聯(lián).
因?yàn)長(zhǎng)ED正常工作時(shí)的電壓3.2V,所以電源電壓最小不能低于3.2V;
而當(dāng)LED與恒流電阻串聯(lián)時(shí),恒流電阻兩端的電壓最大為4V是能保持電路中的電流為0.3A不變,
所以這時(shí)電源電壓最大為3.2V+4V=7.2V.
由此分析:電源電壓在3.2V~7.2V范圍內(nèi)變化,LED都能正常工作.
(3)由表中數(shù)據(jù)可知船在柴電供電模式下的最大航速為8kn,在純電供電模式下的最大航速為4kn,
且船航行時(shí),所受的阻力與航速的平方成正比,所以在柴電和純電池供電模式下,游船以最大航速航行時(shí)所受的阻力之比:
$\frac{{f}_{1}}{{f}_{2}}$=$\frac{{v}_{柴電}^{2}}{{v}_{存電}^{2}}$=$\frac{(8kn)^{2}}{(4kn)^{2}}$=$\frac{4}{1}$.
由P═$\frac{W}{t}$=$\frac{Fs}{t}$=Fv得,柴電模式下的最大阻力:
f1=F1=$\frac{{P}_{1}}{{v}_{1}}$=$\frac{300kW}{8kn}$,
純電模式下的最大阻力:
f2=F2=$\frac{1}{4}$f1=$\frac{300kW}{32kn}$,
純電模式下的最大功率:
P2=$\frac{W}{t}$=$\frac{Fs}{t}$=F2v2=$\frac{300kW}{32kn}$×4kn=37.5kW.
故答案為:(1)6×105;減小;(2)增大;串;3.2V~7.2V;(3)4:1; 37.5.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了對(duì)浮力、液體壓強(qiáng)、電能和功率的計(jì)算,綜合考查了學(xué)生對(duì)所學(xué)知識(shí)的應(yīng)用能力,要求靈活運(yùn)用所學(xué)知識(shí),讀懂題目是解決此題的關(guān)鍵.
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次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
斜坡與水平面夾角θ | 10° | 30° | 53° |
向上沖的最大距離s/m | 0.50 | 0.40 | 0.36 |
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A. | 老虎有尖利的牙齒 | B. | 切蛋器有鋒利的刃 | ||
C. | 火星探測(cè)器有寬大的輪子 | D. | 風(fēng)鎬有很尖的鎬頭 |
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