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扫地机器人
扫地机器人是一款能自动清扫的智能家用电器,如图1.
机器人通过电动机旋转产生高速气流,将灰尘、杂物吸入集尘盒;其防滑轮皮采用凸凹材质制成;底部安装有塑料刷,用于清扫吸附在地板上的灰尘及轻小物体;前端装有感应器,通过发射、接收超声波或红外线来侦测障碍物.当剩余电量减为电池容量的20%时,机器人会主动寻找充电器充电.某扫地机器人的部分参数如下表一:(电池容量指放电电流与放电总时间的乘积)
额定工作电压12V额定功率30W
电池容量2500mAh工作噪音<50dB
机器人中吸尘电机的吸入功率是衡量其优劣的重要参数.测得某吸尘电机的吸入功率与真空度、风量间的对应关系如表二:(真空度指主机内部气压与外界的气压差.风量指单位时间内通过吸尘电机排出的空气体积.吸尘电机吸入功率与输入功率的比值叫做效率)
真空度(Pa)400450500550600
风量(m3/s)0.0250.020.0170.0150.013
吸入功率(W)10.009.008.507.80
(1)机器人工作时,主机内部的气压小于(填“大于”、“小于”或“等于”)大气压而产生吸力.
(2)当地面有静电时,扫地机器人相对不易清扫,这是因为带电体具有吸引轻小物体的性质.
(3)该机器人正常工作时的电流为2.5A;充满电后至下一次自动充电前能够连续正常工作的最长时间为48min.
(4)由表二数据可知,当风量为0.015m3/s时,若吸尘电机的输入功率为25W,此时其效率为33%;上述风量下,10min内通过吸尘电机提出的空气质量为11.7kg.(取ρ空气=1.3kg/m3
(5)光敏电阻是制作灰尘传感器的常用元件.如图2为某光敏电阻的控制电路,电源电压U0恒定,RG为光敏电阻,其阻值随空气透光程度的变化而变化,R0为定值电阻.当光敏电阻分别为6Ω和18Ω时,电压表的示数分别为6V和3V,则R0=6Ω;为监测空气的透光程度,现将电压表表盘的相关刻度值转化为对应的总阻值(R0+RG),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(填“增大”、“不变”或“减小”).

分析 (1)由流体压强与流速的关系: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)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;
(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=$\frac{{P}_{吸入}}{{P}_{输入}}$×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)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;
(2)地面有静电时,由于带电体具有吸引轻小物体的性质,所以轻小物体会吸附在地板上而不易清扫;
(3)由P=IU得,机器人正常工作时的电流:
I=$\frac{P}{U}$=$\frac{30W}{12V}$=2.5A,
充满电后的电池容量Q1=2500mAh,下一次自动充电前的电池容量:
Q2=ηQ1=20%×2500mAh=500mAh,
消耗的电池容量:
Q=Q1-Q2=2500mAh-500mAh=2000mAh,
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=$\frac{Q}{I}$=$\frac{2000mAh}{2500mA}$=0.8h=48min;
(4)由表格中数据可知,吸入功率等于真空度与风量的乘积,
当风量为0.015m3/s时,吸尘电机吸入功率:
P吸入=550Pa×0.015m3/s=8.25W,
电动机的效率:
η电机=$\frac{{P}_{吸入}}{{P}_{输入}}$×100%=$\frac{8.25W}{25W}$×100%=33%,
当风量为0.015m3/s时,t=10min=600s,
通过吸尘电机提出的空气体积:
V=0.015m3/s×600s=9m3
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/m3×9m3=11.7kg;
(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,
当光敏电阻RG1=6Ω时,电压表的示数U1=6V,光敏电阻两端的电压U=U0-U1
此时电路中的电流:
I1=$\frac{{U}_{1}}{{R}_{0}}$=$\frac{{U}_{0}-{U}_{1}}{{R}_{G1}}$,即$\frac{6V}{{R}_{0}}$=$\frac{{U}_{0}-6V}{6Ω}$…①
当光敏电阻RG2=18Ω时,电压表的示数U1=3V,光敏电阻两端的电压U′=U0-U2
此时电路中的电流:
I2=$\frac{{U}_{2}}{{R}_{0}}$=$\frac{{U}_{0}-{U}_{2}}{{R}_{G2}}$,即$\frac{3V}{{R}_{0}}$=$\frac{{U}_{0}-3V}{18Ω}$…②
联立①②可解得:U0=12V,R0=6Ω,
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,电压表的示数U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)小于;
(2)带电体具有吸引轻小物体的性质;
(3)2.5;48;
(4)33%;11.7;
(5)6;减小.

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.

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