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            • 1. 如图所示为一电磁选矿、传输一体机的传送带示意图,已知传送带由电磁铁组成,位于A轮附近的铁矿石被传送带吸引后,会附着在A轮附近的传送带上,被选中的铁矿石附着在传送带上与传送带之间有恒定的电磁力作用且电磁力垂直于接触面,且吸引力为其重力的1.4倍,当有铁矿石附着在传送带上时,传送带便会沿顺时针方向转动,并将所选中的铁矿石送到B端,由自动卸货装置取走.已知传送带与水平方向夹角为53°,铁矿石与传送带间的动摩擦因数为0.5,A、B两轮间的距离为L=64m,A、B两轮半径忽略不计,g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6.
              (1)若传送带以恒定速率v0=10m/s传动,求被选中的铁矿石从A端运动到B所需要的时间;
              (2)若所选铁矿石质量为200kg,求在(1)条件下铁矿石与传送带之间产生的热量;
              (3)实际选矿传送带设计有节能系统,当没有铁矿石附着传送带时,传送带速度几乎为0,一旦有铁矿石吸附在传送带上时,传送带便会立即加速启动,要使铁矿石最快运送到B端,传送带的加速度至少为多大?并求出最短时间.
            • 2. (2016•南宁一模)如图所示,12个相同的木块放在水平地面上排成一条直线,相邻两木块接触但不粘连,每个木块的质量m=1.2kg,长度l=0.5m.木块原来都静止,它们与地面间的动摩擦因数均为μ1=0.1,在左边第一个木块的左端放一质量M=1kg的小铅块(可视为质点),它与各木块间的动摩擦因数为μ2=0.5,现突然给铅块一个向右的初速度v0=9m/s,使其在木块上滑行.设木块与地面间及铅块与木块间的最大静摩擦力均等于滑动糜擦力,重力加速度g=10m/s2.求:
              (1)小铅块相对木块滑动时小铅块的加速度大小;
              (2)铅块下面的木块刚发生运动时铅块的瞬时速度大小.
            • 3. (2016•南昌校级模拟)如图所示,质量为M,倾角为θ的光滑斜面静止在粗糙的水平面上,斜面上有一倒扣直角三角形物块m,现对物块m施加一水平向左的推力F,使物块m与斜面一起向左做加速度为a的匀加速直线运动,已知重力加速度为g.求:
              (1)物块对斜面的压力
              (2)水平推力F的大小
              (3)粗糙地面与斜面间的动摩擦因数.
            • 4. 如图所示,质量m=4kg的物体(可视为质点)用细绳拴住,放在水平传送带的右端,物体和传送带之间的动摩擦因数μ=0.5,传送带的长度L=6m,当传送带以v=4m/s的速度做逆时针转动时,绳与水平方向的夹角θ=53°.已知:sin53°=0.8,cos53°=0.6,g=10m/s2
              求:(1)传送带稳定运动时绳子的拉力;
              (2)传送带对物体的摩擦力;
              (3)某时刻剪断绳子,则经过多少时间,物体可以运动到传送带的左端.
            • 5. 飞机若仅依靠自身喷气式发动机推力起飞需要较长的跑道,某同学设计在航空母舰上安装电磁弹射器以缩短飞机起飞距离,他的设计思想如下:如图所示,航空母舰的水平跑道总长l=180m,其中电磁弹射器是一种长度为l1=120m的直线电机,这种直线电机从头至尾可以提供一个恒定的牵引力F.一架质量为m=2.0×104kg的飞机,其喷气式发动机可以提供恒定的推力F=1.2×105N.考虑到飞机在起飞过程中受到的阻力与速度大小有关,假设在电磁弹射阶段的平均阻力为飞机重力的0.05倍,在后一阶段的平均阻力为飞机重力的0.2倍.飞机离舰起飞的速度v=100m/s,航母处于静止状态,飞机可视为质量恒定的质点.请你求出(计算结果均保留两位有效数字)

              (1)飞机在后一阶段的加速度大小;
              (2)电磁弹射器的牵引力F的大小.
            • 6. (2015秋•莒南县期末)如图所示,长L=1m,质量M=1kg的木块A静止在水平地面上,在木块的左端放置一根质量m=1kg的铁块B(大小可忽略),铁块与木块间的动摩擦因数μ=0.3,木块与地面之间的动摩擦因数为0.1,现给铁块施加一水平恒力F(g取10m/s2).
              (1)若两者不发生相对滑动,求施加的力F的大小须满足的条件;
              (2)若在力F的作用下,铁块B从木板A的左端滑到A的右端所需要的时间是1s,求该工厂中木板A所发生的位移和力F的大小.
            • 7. (2015秋•成都校级月考)一名质量为70kg的跳伞运动员背有质量为10kg的伞包从某高层建筑顶层跳下,且一直沿竖直方向下落,其整个运动过程的v-t图象如图所示.已知2.0s末的速度为18m/s,10s末拉开绳索开启降落伞,16.2s时安全落地,并稳稳地站立在地面上.g取10m/s2,请根据此图象估算:
              (1)起跳后2s内运动员(包括其随身携带的全部装备)所受平均阻力的大小.
              (2)运动员从脚触地到最后速度减为0的过程中,若不计伞的质量及此过程中的空气阻力,则运动员所需承受地面的平均冲击力多大.
              (3)开伞前空气阻力对跳伞运动员(包括其随身携带的全部装备)所做的功(结果保留两位有效数字).
            • 8. 如图所示,AB是竖直平面内的光滑四分之一圆弧轨道,O点是圆心,OA水平,B点是圆轨道的最低点,半径为R=0.2m.质量为M=1kg的物体乙静止在水平地面上,上表面水平,且上表面正好与圆弧轨道的B点相切,质量为m=0.5kg的物体甲(可视为质点)从A点由静止释放,已知甲与乙的动摩擦因数为μ1=0.5,乙与地面的动摩擦因数为μ2=0.1,重力加速度大小取10m/s2
              (1)求甲在B点时对轨道的压力的大小;
              (2)若甲未从乙的右端掉下去,求乙的运动时间.
            • 9. 高铁列车上有很多制动装置.在每节车厢上装有制动风翼,当风翼完全打开时,可使列车产生a1=0.5m/s2的平均制动加速度.同时,列车上还有电磁制动系统、空气制动系统、摩擦制动系统等.单独启动电磁制动系统,可使列车产生a2=0.7m/s2的平均制动加速度.所有制动系统同时作用,可使列车产生最大为a=3m/s2的平均制动加速度.在一段直线轨道上,列车正以v0=324km/h的速度匀速行驶时,列车长接到通知,前方有一列车出现故障,需要该列车减速停车.列车长先将制动风翼完全打开让高速行驶的列车减速,当车速减小了
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              时,再通过电磁制动系统同时制动.
              (1)若不再开启其他制动系统,从开始制动到停车,高铁列车行驶的距离是多少?
              (2)若制动风翼完全打开时,距离前车只有2km,那么该列车最迟在距离前车多远处打开剩余的制动装置,才能保证不与前车相撞?
            • 10. 如图所示,半径为R=1.8m的
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              光滑圆弧轨道AB,下端B恰与小车右端上表面平滑对接且到竖直挡板的距离为2.4m,小车固定在地面上,小车长未知,小车上表面距地面的高度h=0.2m,现有一质量为m=2kg的滑块,从圆弧轨道顶端由静止释放,滑到B端后冲上小车,滑块与小车上表面间的动摩擦因数μ=0.8,重力加速度g=10m/s2
              (1)求滑块到达B端时,轨道对它支持力的大小;
              (2)滑块离开小车后恰好落在挡板底端,求小车的长度;
              (3)若撤去小车,在A点给滑块一竖直向下的初速度,滑块也可以从B点平抛落到挡板的底端,求此初速度的大小.
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