分析 (1)水從噴口噴出后做平拋運動,已知高度h和最大的初速度v0,由平拋運動的規(guī)律求出最大的水平位移.噴灌系統(tǒng)所能噴灌的區(qū)域是圓形,即求出面積;
(2)水泵的抽水效率η等于水泵的輸出功率與輸入功率之比.水泵的輸入功率等于電動機的輸出功率,水泵的輸出功率使水獲得機械能的功率.
(3)設電池板最小面積Smin,接收太陽能的功率:$P=\frac{P_0}{{4π{R^2}}}×70%×{S_{min}}$,電池板接收太陽能轉(zhuǎn)化為電能的功率,根據(jù)能量守恒列式求解太陽能電池板的最小面積smin.
解答 解:(1)水從噴口噴出后做平拋運動,下落高度$h=\frac{1}{2}g{t^2}$
最大噴灌圓面半徑x=a+v0t=7m
噴灌最大面積S=πx2-πa2=144m2
(2)電動機的輸入功率P電=UI=220×4.0W=880W
電動機的熱功率${P_熱}={I^2}r={4.0^2}×5.0W=80W$
水泵的輸入功率等于電動機的輸出功率P入=P電-P熱=800W
水泵的輸出功率${P_出}=\frac{{\frac{1}{2}m{v^2}+mg(H+h)}}{t}$
其中m=m0t求得P出=700W
水泵效率$η=\frac{P_出}{P_入}×100%=87.5%$
(3)電池板最小面積Smin接收太陽能的功率:$P=\frac{P_0}{{4π{R^2}}}×70%×{S_{min}}$
電池板接收太陽能轉(zhuǎn)化為電能的功率:P電=UI=P×15%
聯(lián)立以上二式得:${S_{min}}≈5.7{m^2}$
(說明:直接由$\frac{P_0}{{4π{R^2}}}×70%×{S_{min}}×15%=UI$,代入數(shù)據(jù)得${S_{min}}≈5.7{m^2}$;若π取3.14,則${S_{min}}≈5.9{m^2}$,同樣正確)
答:(1)這個噴灌系統(tǒng)所能噴灌的最大面積是144m2;
(2)假設系統(tǒng)總是以最大噴水速度工作,水泵的抽水效率是87.5%;
(3)假設系統(tǒng)總是以最大噴水速度工作,在某地區(qū)將太陽能電池產(chǎn)生的電能直接供該系統(tǒng)使用,根據(jù)以下數(shù)據(jù)求所需太陽能電池板的最小面積是5.7m2.
點評 本題運用平拋運動和能量守恒定律分析和解決實際問題,抓住能量是如何轉(zhuǎn)化是解題的關鍵.
科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 1min只能分成60個時刻 | |
B. | 第4s末就是第5s初,指的是時刻 | |
C. | 時刻表示時間短,時間表示時間長 | |
D. | 物體在5s內(nèi)指的是物體在4s末到5s初這1s的時間 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 由Q=CU可知,一個電容器的帶電量Q跟兩極板間電勢差U成正比 | |
B. | 由E=$\frac{F}{q}$可知,電場中某點的電場強度E與F成正比 | |
C. | 由U=Ed可知,勻強電場中的任意兩點間的距離越大,則電勢差也越大 | |
D. | 由EP=qφP可知,對于同一電荷,在電勢高處電勢能一定大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在t1時刻,甲、乙兩物體相遇 | |
B. | 在t2時刻,甲、乙的速度方向相同,加速度方向相反 | |
C. | 在t1時刻,甲、乙的速度大小相同,方向相反 | |
D. | 在t2時刻,甲、乙的速度不相同,加速度方向相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\sqrt{gR}$ | B. | $\sqrt{3gR}$ | C. | $\sqrt{5gR}$ | D. | $\sqrt{7gR}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 發(fā)生強烈地震,地震波是機械波,其中既有橫波也有縱波 | |
B. | 相對論認為,真空中的光速在不同慣性參考系中都是相同的 | |
C. | 若測量到來自遙遠星系上某些元素發(fā)出的光波波長比地球上這些元素靜止時發(fā)光的波長長,這說明該星系正在遠離我們而去 | |
D. | 照相機鏡頭采用鍍膜技術增加透射光,這是利用了光的衍射原理 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 重力不變,重力做功的功率也不變 | |
B. | 重力做功的功率在下滑過程中不斷增大 | |
C. | 重力做功的功率等于重力和下滑速度的乘積 | |
D. | 重力做功的功率大于重力和下滑速度的乘積 |
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