题目内容
14.如图为风力发电机的示意图,风轮叶片旋转所扫过的面积为风力发电机可接受的风能的面积.设空气密度为ρ,气体流速为v,风轮叶片长度为r.
(1)求单位时间内风轮机的最大风能Pm;
(2)在风速和叶片数确定的情况下,要提高风轮机的单位时间接受的风能,简述可采取的措施.
(3)已知风力发电机的输出功率P与Pm成正比.某风力发电机的风速v1=9m/s时能够输出电功率P1=540kW.我国某地区风速不低于v2=6m/s的时间每年约为5000小时,试估算这台风力发电机在该地区最小年发电量是多少千瓦时.
分析 (1)根据题中的信息和P=$\frac{W}{t}$求出单位时间内流向风轮机的最大风能功率.
(2)要提高风轮机单位时间接受的风能,要从风的方向和可接受风能的面积着手考虑;
(3)设风能功率和输出功率之间的转化常数为k,分别表示出风速v1、v2时发电机的输出功率,求出该地区发电机的最小输出功率,再根据W=Pt求出最小年发电量的值.
解答 解:(1)t时间内吹到叶片的风的质量为m=ρvtπr2,
单位时间内流向风轮机的最大风能功率为:Pm=$\frac{\frac{1}{2}m{v}^{2}}{t}$=$\frac{1}{2}$ρπr2v3;
(2)要提高风轮机单位时间接受的风能可从:增大风轮机叶片旋转所扫过的面积或调整风轮机的方向;
(3)设风能功率和输出功率之间的转化常数为k,则:
风力发电机在风速v1时能够输出电功率为:P1=kPm=$\frac{1}{2}$kρπr2v13
风力发电机在风速v2时能够输出电功率为:P2=$\frac{1}{2}$kρπr2v23
所以,$\frac{{P}_{1}}{{P}_{2}}$=$\frac{{v}_{1}^{3}}{{v}_{2}^{3}}$=($\frac{2}{3}$)3
即P2=$\frac{8}{27}$P1
这台风力发电机在该地区的最小年发电量:
W=P2t=$\frac{8}{27}$×540kW×5000h=8×105kWh.
答:(1)单位时间内风轮机的最大风能Pm为$\frac{1}{2}$ρπr2v3;
(2)在风速和叶片数确定的情况下,要提高风轮机的单位时间接受的风能,可以增大风轮机叶片旋转所扫过的面积或调整风轮机的方向;
(3)这台风力发电机在该地区最小年发电量是8×105kWh.
点评 本题考查了功和功率的计算,关键是根据题意找出求出发电机功率的方法,及风能的最大功率和输出功率之间的关系.
| A. | 仍沿AB方向做直线运动 | B. | 运动轨迹变为曲线 | ||
| C. | 可能打到金属板上 | D. | 一定从B点左侧射出电场 |
| A. | 物体的机械能守恒 | |
| B. | 物体所受重力的瞬时功率为500W | |
| C. | 物体在水平方向的分速度大小为1m/s | |
| D. | 物体所受的合力不为零 |
| A. | 增透膜是为了减少光的反射损失,增加透射光的强度 | |
| B. | 增透膜的厚度等于入射光在真空中波长的$\frac{1}{4}$ | |
| C. | 增透膜的厚度等于入射光在薄膜中波长的$\frac{1}{4}$ | |
| D. | 因为增进膜的厚度一般适合绿光反射时相互抵消,红色、紫光的反射不能完全抵消,所以涂有增透膜的镜头呈淡紫色 |
| A. | 增大初速度,增大拋出点高度 | B. | 增大初速度,拋出点高度不变 | ||
| C. | 初速度减小,降低拋出点高度 | D. | 初速度不变,增大拋出点高度 |
| A. | 采用(甲)图时,测量出的电阻值比真实值大 | |
| B. | 采用(乙)图时,测量出的电阻值比真实值大 | |
| C. | 为了减小误差,测量小电阻时宜采用(甲)图 | |
| D. | 为了减小误差,测量大电阻时宜采用(乙)图 |
| A. | 光电效应实验中,光电子的最大初动能与入射光的频率有关,与入射光的强度无关 | |
| B. | β射线在云室中穿过会留下清晰的径迹 | |
| C. | 人们利用慢中子衍射来研究晶体的结构 | |
| D. | 人们利用电子显微镜观测物质的微观结构 |
| A. | 轰炸机应在飞到汽车正上方时投下炸弹 | |
| B. | 速度v越大,炸弹在空中运行的时间越长 | |
| C. | 炸弹在空中运行的时间只由高度H决定 | |
| D. | 若只增加轰炸机高度H,炸弹会落在汽车正前方一段距离爆炸 |
| A. | 两个接触的相对静止的物体间一定有摩擦力 | |
| B. | 受静摩擦作用的物体一定是静止的 | |
| C. | 滑动摩擦力方向一定与物体运动方向相反 | |
| D. | 物体间正压力一定时,静摩擦力的大小可以变化,但有一个限度 |