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物理 高中

水力發電的位能的h 為什麼不是代40而是代160

效果卓越 BD 52 由上文可得知,哪些因素會影響太陽電池由光能轉換成電能的效率?(應選 2 項) (A)電池的工作溫度 (3)光在電池內部行經的路徑長 (C)電池內外結構的電阻係數 【得分率63%】 bok 電池吸收日光的波長範圍 (E)太陽與電池之間的距離。 53 光碟面之微結構的尺寸,約為一個氫原子直徑的多少倍? (A) 0.1 (B) 1 (C) 10 (D) 1000 (E) 10000。 ④. 54 ~ 56 題為題組 一座水庫的蓄水量與從壩底算起的水位關係如 表 3 所列,水位 250 公尺時為滿水位。在滿水位下 方 120 公尺處,設置壓力水管將水引入發電機,進 行水力發電,發電機位於滿水位下方 160 公尺處, 如圖 20 所示,且愈接近壩底,水壩的厚度愈厚。 (取重力加速度 g 為 10 公尺 / 秒,水的密度為 1.0克/立方公分) 水位(公尺) 220 水量(百萬立方公尺) 1063 inm 20₁1 nm = | Å 225 1084 160 公尺 表3水庫水位與蓄水量 230 1110 120 公尺 壓力水管 235 1140 240 1176 【答對率56%】 (D)電能轉換成水的力學能 (E)水的彈性位能轉換成電能。 B 55. 滿水位時,水庫水面的面積最接近多少百萬平方公尺? (A) 15 (B) 9.4 (C) 6.5 (D) 5.1 (E) 0.10。 圖 20 滿水位 機房 發電機 41 245 1217 250 1264 ( 54依據圖 20 所示的水力發電設計,就能量轉換的觀點,下列敘述何者正確? ) (A)水的熱能轉換成電能 (B)水的化學能轉換成電能 (C)水的重力位能轉換成電能 【答對率83%】 【答對率28%】 Are 6. 已知發電廠設計的水流量為 30 立方公尺/秒,若本發電裝置僅可將水力所提供 能量的 25% 轉換為電能,且水庫在維持滿水位情況下發電,則本發電廠的最大 發電功率約為多少? (A) 12 MW (B) 4 MW (C) 12 kW (D)4kW (E) 1.5 kW。 30x1000kg x10x40x25% 【答對率 21%】

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物理 高中

謝謝~

18~20為題組 在人類發展文明的過程中需要依賴能量,使用時必須依照需要將能量轉換成適當的形式。而在能量的形式 轉換的過程中,總有部分能量會逸散而損失,逸散的能量不易收回再加以利用,因此可供我們利用的「有 用能源」將愈來愈少,找尋新的能源是重要的課題之一。 據估計每年照射在地球表面上的太陽能約為目前全世界每年所需能量的一萬多倍,利用太陽能來發電 應是解決能源匱乏的良好方案。由近年歐盟統計資料(如下左圖)可一窺究竟。 目前人類利用太陽能通常有兩種方式: 一是太陽光照射在某些金屬表面上,使金屬的原子釋放電子,形成電流,轉為電能。最常見的就是太 陽能電池。 另一種方式是大規模的太陽能轉換成我們可使用的能源,然而最大的問題是:太陽並不是隨時都在照 射,以致無法全天候運轉。這問題的解決之道就是在太陽照耀的時候,除了發電裝置運作之外,還要將多 餘的照射能量儲存起來,以待天候不佳或夜晚的時候使用,但是在能量儲存與釋放的過程當中,損失的比 例很大,能量轉換的效率並不高,為各種發電型態中最低的。而近年來對於解決這個問題有了重大的突破 !因為有了熱量貯存媒介的新材料。在西班牙的安達索爾太陽能發電站(Andasol Solar Power Station), 利用直線型拋物面槽式集热器(如下右圖)將入射的陽光經由拋物面板反射,集中能量於拋物面的焦點( 實際上為一直線)處加熱金屬管內的油將水煮沸、產生蒸氣用來發電。實際上,拋物面集热器所收集的熱 能幾乎是白天發電所需熱能的兩倍,多餘的熱則會從管内的油傳送至熱量貯存媒介熔融鹽。其熔點為 240℃,在240℃至590℃的範園內都是很穩定的液態,比熱相當大,是很合適的熱貯存材料、熔融的混合 鹽從 260℃吸取油管的熱能升溫至 400℃。夜間則將熱傳回管內的油,以供發電。如此,發電廠在白天及 夜晚都能運作,既可提升效率又可降低成本,有如打造一個太陽能銀行般將太陽能貯存起來!

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18~20為題組 在人類發展文明的過程中需要依賴能量,使用時必須依照需要將能量轉換成適當的形式。而在能量的形式 轉換的過程中,總有部分能量會逸散而損失,逸散的能量不易收回再加以利用,因此可供我們利用的「有 用能源」將愈來愈少,找尋新的能源是重要的課題之一。 據估計每年照射在地球表面上的太陽能約為目前全世界每年所需能量的一萬多倍,利用太陽能來發電 應是解決能源匱乏的良好方案。由近年歐盟統計資料(如下左圖)可一窺究竟。 目前人類利用太陽能通常有兩種方式: 一是太陽光照射在某些金屬表面上,使金屬的原子釋放電子,形成電流,轉為電能。最常見的就是太 陽能電池。 另一種方式是大規模的太陽能轉換成我們可使用的能源,然而最大的問題是:太陽並不是隨時都在照 射,以致無法全天候運轉。這問題的解決之道就是在太陽照耀的時候,除了發電裝置運作之外,還要將多 餘的照射能量儲存起來,以待天候不佳或夜晚的時候使用,但是在能量儲存與釋放的過程當中,損失的比 例很大,能量轉換的效率並不高,為各種發電型態中最低的。而近年來對於解決這個問題有了重大的突破 !因為有了熱量貯存媒介的新材料。在西班牙的安達索爾太陽能發電站(Andasol Solar Power Station), 利用直線型拋物面槽式集热器(如下右圖)將入射的陽光經由拋物面板反射,集中能量於拋物面的焦點( 實際上為一直線)處加熱金屬管內的油將水煮沸、產生蒸氣用來發電。實際上,拋物面集热器所收集的熱 能幾乎是白天發電所需熱能的兩倍,多餘的熱則會從管内的油傳送至熱量貯存媒介熔融鹽。其熔點為 240℃,在240℃至590℃的範園內都是很穩定的液態,比熱相當大,是很合適的熱貯存材料、熔融的混合 鹽從 260℃吸取油管的熱能升溫至 400℃。夜間則將熱傳回管內的油,以供發電。如此,發電廠在白天及 夜晚都能運作,既可提升效率又可降低成本,有如打造一個太陽能銀行般將太陽能貯存起來!

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