⑴ 数学建模 怎样筛选主要的蔬菜和水果
水果是鲜活抄食品,采收后易腐烂,为延长保鲜期,各国科研人员发明了多种保鲜新技术,现介绍10种。
1、保鲜纸箱:这是由日本食品流通系统协会近年来研制的一种新式纸箱。
研究人员用一种“里斯托瓦尔石”(硅酸岩的一种)作为纸浆的添加剂。
⑵ 如图1是水果自动筛选装置,它能将质量小于一定标准的水果自动剔除,其原理如下:传送带上的水果经过检测
(1)由图2可知,当检测点上没有水果时,R1=100Ω,
∵串联电路中总电阻等于各分电阻之和,
∴根据欧姆定律可得,此时电路中的电流:
I=
=
=0.1A;
(2)当U
0=3V时,电路中的电流:
I
1=I
0=
=
=0.15A,
∵串联电路中总电压等于各分电压之和,
∴压敏电阻两端的电压:
U
1=U-U
0=12V-3V=9V,
压敏电阻的阻值:
R
1=
=
=60Ω,
查图表得F=G=1N,
由G=mg可得,水果的质量:
m=
=
=0.1kg,
所以该装置能够剔除质量小于0.1kg的水果;
(3)将R
0改为可调电阻,如滑动变阻器、电阻箱,也可将变阻器与电流表串联连入电路,方便调节时观测.
答:(1)当检测点上没有水果时,电路中的电流是0.1A;
(2)该装置能够剔除质量小于0.1千克的水果;
(3)将R
0改为可调电阻,如滑动变阻器、电阻箱,也可将变阻器与电流表串联连入电路,方便调节时观测.
⑶ (2013南安市质检)某水果自动筛选装置(如图1所示),它能将质量小于一定标准的水果自动剔除.其原理如
(1)由图2可知,当检测点上没有水果时,R1=100Ω,
∵串联电路中总电阻等于各分电阻之和,
∴根据欧姆定律可得,此时电路中的电流:
I总=
=
=0.1A;
(2)将R
0改为可调电阻,如滑动变阻器、电阻箱,也可将变阻器与电流表串联连入电路,方便调节时观测;
(3)设压敏电阻R的功率最大时电流为I,
∵串联电路中总电压等于各分电压之和,
∴压敏电阻R两端的电压:
U
R=U-U
0=U-IR
0=12-20I,
压敏电阻R的功率:
P
R=U
RI=(12-20I)I=-20(I-0.3)
2+1.8,
∴当I=0.3A时,P
最大=1.8W,
此时压敏电阻R的阻值:
R′=
=
=20Ω,
由图知R=20Ω时,F=5N,
∵G=F=5N,
∴水果质量:
m=
=
=0.5kg.
答:(1)当检测点上没有水果时,电路中的电流是0.1A;
(2)将R
0改为可调电阻,如滑动变阻器、电阻箱,也可将变阻器与电流表串联连入电路,方便调节时观测;
(3)当压力改变时,压敏电阻R的最大功率是1.8W,此时在检测点上的水果质量是0.5kg.
⑷ 某水果自动筛选装置如图1所示,它能将质量小于一定标准的水果目动剔除.其原理(图2)如下:R为压敏电阻
(1)由图可知,当检测点上没有水果时,R=100Ω,
∵串联电路中总电阻等于各分电阻之和,
∴根据欧姆定律可得,此时电路中的电流:
I=
=
=0.125A;
(2)当U
0=3V时,电路中的电流:
I
1=I
0=
=
=0.15A,
∵串联电路中总电压等于各分电压之和,
∴压敏电阻两端的电压:
U
1=U-U
0=15V-3V=12V,
压敏电阻的阻值:
R=
=
=80Ω,
查图表得F=G=0.5N,
(3)G
水果=F=mg=0.25kg×10N/kg=2.5N,由图3得出对应压敏电阻的阻值为40Ω,
已知
机械装置启动,电路中的电流:I
1=0.15A,
则R两端的电压U′=I
1R=0.15A×40Ω=6V,
AB之间的电压U
AB=15V-6V=9V,
则AB阻值R
AB=
=
=60Ω,即AB之间应该换用阻值为60Ω的定值电阻R
0;
(4)将R
0改为可调电阻,如滑动变阻器、电阻箱,也可将变阻器与电流表串联连入电路,方便调节时观测.
答:(1)当检测点上没有水果时,电路中的电流是0.125A;
(2)当机械装置启动时,水果对压敏电阻的压力小于0.5N时,水果将被推出传送带;
(3)AB之间应该换用阻值为60Ω的定值电阻R
0;
(4)将R
0改为可调电阻,如滑动变阻器、电阻箱,也可将变阻器与电流表串联连入电路,方便调节时观测.
⑸ 经过筛选的水果中应该在养牛之道三流范围内
首先,应明确目标的具体方向;
扣住材料所提到的“放在勉强够得着的屋檐上”“它会吃得精光”的“屋檐上”可以衍生出“向上的目标”这个目标具有一定高度,且能够施行的.
⑹ 如图是水果自动筛选装置,原理如下:传送带上的水果经过检测点时,使压敏电阻R的阻值发生变化,AB间的电
单位牛与质量的换算是10牛等于1千克,0.3千克也就是3牛,而3牛对应的电阻值就是30欧姆。这个设计完全可以满足需要。
⑺ 如图是水果自动筛选装置,它能将质量小于一定标准的水果自动剔除,其原理如下:传送带上的水果经过检测点
(1)0.1 A (2)质量小于0.1 kg的水果(3)将 R 0 改为可调电阻,如滑动变阻器、电阻箱,也可将变阻器与电流表串联连入电路,方便调节时观测
⑻ 武进焦溪蜜梨皮薄、肉白、汁水多、个儿大.由于蜜梨皮特别薄,因此筛选时要特别小心.为提高筛选效率,小
(1)根据题意,当通过电磁继电器的电流I≥0.15A时,衔铁吸下,电动机正常工作,机械装置启动,将质量达标的蜜梨推出传送带,否则电动机不能工作,所以电路连接如下图:
 1N | 10N/kg | |
=0.1kg=100g;
(4)如果所选蜜梨的质量要在250g以上时,压敏电阻受到的最小压力:
F′=G′=m′g=250×10
-3kg×10N/kg=2.5N,
由图乙可知,对应的压敏电阻阻值最大R
x′=40Ω,
改进方法有:
①减小电源电压,使电源电压U′=I(R
0+R+R
x)=0.15A×(15Ω+5Ω+40Ω)=9V;
②增大定值电阻的阻值,此时定值电阻的阻值R
0′=R
总-R
x′-R=80Ω-40Ω-5Ω=35Ω.
答:(1)电路的连接如上图所示;
(2)当检测点上没有水果时,电路中的电流是0.1A;
(3)被推出传送带蜜梨的最小质量是100g;
(4)改进方法有:
①减小电源电压,使电源电压为9V;
②增大的总电阻的阻值达到35Ω.
⑼ 某水果自动筛选装置(如图所示),它能将质量小于一定标准的水果自动剔除.其原理如下:传送带上的水果经
(1)①质量小于250g的苹果时,压力F=G=mg=0.25kg×10N/kg=2.5N,
由图3可知,R=40Ω,
当闭合s1,断开s2时,R与RAB串联,
由题意可知UAB=3V,
根据串联电路的电压等于各分电压之和可得:
UR=U-UAB=9V-3V=6V,
∵IAB=IR=
=
=0.15A,
∴由I=
得:R
AB=
=
=20Ω;
∵R
0=20Ω,
∴说明此时AB之间只有R
0连入;
②当质量小于100g的苹果被剔除时,压力为F′=G′=m′g=0.1kg×10N/kg=1N,
由图3可知,R′=60Ω,
∵I
AB′=I
R′=
=
=0.1A,
∴由I=
得:R
AB′=
=
=30Ω;
∵R
0=20Ω,
∴说明此时AB之间R
0与R
1串联连入;
则R
1=R
AB′-R
0=30Ω-20Ω=10Ω.
(2)由上分析可知:当闭合s
1,断开s
2时,只有R
0连入;当闭合s
1,断开s
2时,R
0与R
1串联连入;
如图:

3.5N |
10N/kg |
=0.35kg=350g.
(4)将R
0改为可调电阻,如滑动变阻器、电阻箱,也可将变阻器与电流表串联连入电路,方便调节时观测.
答:(1)R
1的阻值为10Ω;
(2)电路图如上图;
(3)当闭合s
1,断开s
2时,该电路消耗的总电功率为1.62w,此时在检测点上的水果质量是350g;
(4)将R
0改为可调电阻,如滑动变阻器、电阻箱,也可将变阻器与电流表串联连入电路,方便调节时观测.
⑽ 如图甲是水果自动筛选装置,它能将质量小于一定标准的水果自动剔除,其原理如下:传送带上的水果经过检测
(1)若检测点上没有水果,监测点受到的压力为零,由图乙知,此时压敏电阻R1=100Ω,
将滑片P调到a点时,变阻器接入电路中的阻值为0,R1单独接入电路,
此时电路中的电流为I1=
=
=0.14A;
(2)将滑片P调到b点时,变阻器接入电路的阻值最大:R
2=20Ω,检测点上没有水果,压敏电阻仍为R
1=100Ω,R
1和R
2串联接入电路,
电路中的总电阻R
总=R
1+R
2=100Ω+20Ω=120Ω,
电路中的电流I=
=
=
A,
机器运转时间t=1min=60s,该电路消耗的电能W=Pt=UIt=14V×
A×60s=98J;
(3)∵传送带水平,
∴0.4kg的水果经过检测点时,压敏电阻受到的压力F=G=mg=0.4kg×10N/kg=4N,由乙可知F=4N时,此时压敏电阻R
压=20Ω,
若水果的质量小于0.4kg,则水果对压敏电阻的压力变小,由乙图可知,压敏电阻的电阻随之变大,电路中总电阻变大,电源电压不变,由I=
可知,电路中电流变小,滑动变阻器接入电路的阻值不变,由U=IR可知,滑动变阻器两端电压变小,并联在滑动变阻器两端的电压表示数变小,由题意可知,此时电压表示数小于4V,机械装置启动,则0.4kg的水果经过检测点时,电压表的示数应该为4V,
则与滑动变阻器串联的压敏电阻的两端电压U
压=U-U
变=14V-4V=10V,
电路中的电流I'=
=
=0.5A,
变阻器的阻值R
变=
=
=8Ω.
答:(1)将滑片P调到a点时,若检测点上没有水果,电路中的电流是0.14A;
(2)将滑片P调到b点时,若检测点上没有水果,机器运转1min,该电路消耗的电能为=98J;
(3)要使该装置剔除质量小于0.4kg的水果,应将变阻器的阻值调到8Ω.