| 额定工作电压 | 12V | 额定工作电流 | 2.5A |
| 电池容量 | 2000mAh | 行进速度 | 0.3m/s |
| 真空度/Pa | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 风量/(m3/s) | 0.025 | 0.02 | 0.017 | 0.015 | 0.013 |
| 吸入功率/W | 10.00 | 9.00 | 8.50 | 8.25 | 7.80 |
分析 (1)①流速越大的位置压强越小;
②静电现象,带电体具有吸引轻小物体的性质;
③增大摩擦的方法:增大压力和增大接触面的粗糙程度;
④黑色物质和深色物质对光的吸收能力强;
(2)根据速度公式求解与障碍物之间的距离以及机器人行进的距离;
(3)知道额定电压和额定功率,根据I=$\frac{P}{U}$求出机器人正常工作时的电流;
先算出消耗的电池容量Q=Q1-Q2,再利用t=$\frac{Q}{I}$求出连续正常工作的最长时间;
由题机器人返回消耗电能W返=20%W剩,返回克服阻力做功W=Fs=fs,由此计算需要充电时离充电座最远距离;
(4)由表格中数据可知,吸入功率与真空度和风量的关系,求出吸尘电机吸入功率,再根据η电机=$\frac{{P}_{吸入}}{{P}_{输出}}$×100%求出吸尘电机的效率;
根据风量和时间求出空气的体积,再利用m=ρ空气V通过吸尘电机提出的空气质量;
(5)根据串联电路电流相等的特点,利用欧姆定律I=$\frac{U}{R}$列出光敏电阻在不同阻值的电流方程,联立即可解得定值电阻的阻值;
利用欧姆定律I=$\frac{U}{R}$找出电压表示数与对应的总阻值(R0+RG)的关系,即可判断表盘上从左到右相邻两刻度线对应阻值的减小量.
解答 解:(1)A.由流体压强与流速的关系:流速越大的位置压强越小,可知机器人在工作时,由于转动的扇叶处气体的流速大,压强小,在外界大气压的作用下将灰尘、杂物吸入集尘盒,故主机内部的气压小于大气压而产生吸力,故A正确;
B、地面有静电时,由于带电体具有吸引轻小物体的性质,在地毯纤维内掺杂金属丝,会减小机器人对灰尘及轻小物体的清扫难度,故B错误;
C.采用凸凹材质的轮皮,是为了在压力一定时,增大接触面的粗糙程度来增大机器人与地面间的摩擦,故C正确;
D.当遇到黑色真皮沙发等深色障碍物时,由于黑色物体吸收所有色光,若使用红外线,于是就无法做出减速的工作了,所以不能使用红外线感应器,使用超声波感应器较好,故D正确.
故选:B.
(2)由v=$\frac{s}{t}$得,超声波从发射到收到回波所通过的总路程:s总=vt=340m/s×0.02s=6.8m,
则其发射超声波时与障碍物间的距离:s=$\frac{{s}_{总}}{2}$=$\frac{6.8m}{2}$=3.4m;
这段时间机器人向前前进的距离为:s′=v′t=0.3m/s×0.02s=0.006m;
(3)机器人正常工作时的电流I=2.5A.
充满电后的电池容量Q1=2000mAh,下一次自动充电前的电池容量Q2=ηQ1=20%×2000mAh=400mAh,
消耗的电池容量Q=Q1-Q2=2000mAh-400mAh=1600mAh,
正常工作时的电流I=2.5A=2500mA,
由I=$\frac{Q}{t}$得,连续正常工作的最长时间t=$\frac{Q}{I}$=$\frac{1600mAh}{2500mA}$=0.64h.
电池充满电后储存的动能为W=UIt=12V×2A×3600s=86400J;
克服摩擦力做到功为:W返=20%W剩=20%×20%×86400J=3456J,
因为W=Fs=fs,所以为确保机器人能顺利返回充电,需要充电时离充电座最远为:
s=$\frac{{W}_{返}}{f}$=$\frac{3456J}{36N}$=96m.
(4)由表格中数据可知,当风量为0.015m3/s时,吸尘电机吸入功率P吸入=8.25W,
η电机=$\frac{{P}_{吸入}}{{P}_{输出}}$×100%=$\frac{8.25W}{25W}$×100%=33%.
当风量为0.015m3/s时,t=5min=300s,
通过吸尘电机提出的空气体积V=0.015m3/s×300s=4.5m3,
由ρ=$\frac{m}{V}$得,通过吸尘电机提出的空气质量m=ρ空气V=1.3kg/m3×4.5m3=5.85kg.
(5)由电路图可知,光敏电阻RG和定值电阻R0串联,电压表测定值电阻R0两端的电压,
当光照强度为4.5cd时,光敏电阻RG1=4Ω,电压表的示数U1=0.5A×4Ω=2V,
则定值电阻两端的电压U=U0-U1,
此时电路中的电流I1=$\frac{{U}_{0}-{U}_{1}}{{R}_{0}}$,即 0.5A=$\frac{{U}_{0}-2V}{{R}_{0}}$…①
当光照强度为1.5cd时,光敏电阻RG2=12Ω时,电压表的示数U1=0.3A×12Ω=3.6V,
光敏电阻两端的电压U′=U0-U2,
此时电路中的电流I2=$\frac{{U}_{0}-{U}_{2}}{{R}_{0}}$,即 0.3A=$\frac{{U}_{0}-3.6V}{{R}_{0}}$…②
联立①②可解得:U0=6V,R0=8Ω.
设电压表示数为U,此时电路中的电流I=$\frac{U}{{R}_{0}}$=$\frac{{U}_{0}}{{R}_{0}+{R}_{G}}$,
即U=$\frac{{U}_{0}{R}_{0}}{{R}_{0}+{R}_{G}}$,电源电压U0恒定,R0为定值电阻,
由此可见,电流表的示数I与总阻值(R0+RG)成反比,则转化后表盘上从左到右相邻两刻度线对应阻值的减小量将减小.
故答案为:(1)B;(2)3.4;0.006;(3)0.64;96;(4)33%;5.85;(5)8;电流表的示数I与总阻值(R0+RG)成反比.
点评 本题涉及到力学、声学、光学、电学等物理知识较多,跨度大,综合性很强,有一定的难度,需要仔细分析判断.学生要熟练掌握电功率公式、电流的定义式、欧姆定律、效率公式的综合应用,理解电池容量的含义和效率公式的应用是关键.
科目:初中物理 来源: 题型:填空题
| I/A | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| U/V | 1.45 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | 1.25 | 1.20 |
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科目:初中物理 来源: 题型:解答题
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科目:初中物理 来源: 题型:计算题
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科目:初中物理 来源: 题型:实验探究题
| 物质 | 实验次数 | 体积(cm3) | 质量(g) | 质量/体积(g/cm3) |
| 水 | ① | 5 | 5 | 1 |
| ② | 10 | 10 | 1 | |
| ③ | 20 | 20 | 1 | |
| 酒精 | ④ | 5 | 4 | 0.8 |
| ⑤ | 10 | 8 | 0.8 | |
| ⑥ | 20 | 16 | 0.8 |
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科目:初中物理 来源: 题型:填空题
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科目:初中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 该实验装置是为了探究电流产生的热量与电阻的关系 | |
| B. | 将左边容器中的电阻丝换成10Ω的电阻丝后,就可以探究电流产生的热量与电阻的关系 | |
| C. | 该实验装置是利用U形管中液体的热胀冷缩来反应电阻丝放出热量的多少的 | |
| D. | 通电一段时间后,左侧U形管中液面的高度差比右侧的大 |
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科目:初中物理 来源: 题型:实验探究题
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