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第一部分專題突破方略專題三電場與磁場第2講帶電粒子在電磁場中的運(yùn)動真題速練·明考情核心知識·固雙基命題熱點(diǎn)·巧突破應(yīng)用創(chuàng)新·提素養(yǎng)真題速練·明考情1.(多選)(2022·全國乙,21,6分)一種可用于衛(wèi)星上的帶電粒子探測裝置,由兩個同軸的半圓柱形帶電導(dǎo)體極板(半徑分別為R和R+d)和探測器組成,其橫截面如圖甲所示,點(diǎn)O為圓心.在截面內(nèi),極板間各點(diǎn)的電場強(qiáng)度大小與其到O點(diǎn)的距離成反比,方向指向O點(diǎn).4個帶正電的同種粒子從極板間通過,到達(dá)探測器.不計粒子重力.粒子1、2做圓周運(yùn)動,圓的圓心為O、半徑分別為r1、r2(R<r1<r2<R+d);粒子3從距O點(diǎn)r2的位置入射并從距O點(diǎn)r1的位置出射;粒子4從距O點(diǎn)r1的位置入射并從距O點(diǎn)r2的位置出射,軌跡如圖乙中虛線所示.則(
)BDA.粒子3入射時的動能比它出射時的大B.粒子4入射時的動能比它出射時的大C.粒子1入射時的動能小于粒子2入射時的動能D.粒子1入射時的動能大于粒子3入射時的動能2.(2022·廣東高考,4分)如圖所示,一個立方體空間被對角平面MNPQ劃分成兩個區(qū)域,兩區(qū)域分布有磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等、方向相反且與z軸平行的勻強(qiáng)磁場.一質(zhì)子以某一速度從立方體左側(cè)垂直O(jiān)yz平面進(jìn)入磁場,并穿過兩個磁場區(qū)域.下列關(guān)于質(zhì)子運(yùn)動軌跡在不同坐標(biāo)平面的投影中,可能正確的是(
)A【解析】由題意知,當(dāng)質(zhì)子射出后先在MN左側(cè)運(yùn)動,剛射出時根據(jù)左手定則可知在MN受到y(tǒng)軸正方向的洛倫茲力,即在MN左側(cè)會向y軸正方向偏移,做勻速圓周運(yùn)動,y軸坐標(biāo)增大;在MN右側(cè)根據(jù)左手定則可知洛倫茲力反向,質(zhì)子向x軸正方向偏移,故A正確,B錯誤;根據(jù)左手定則可知質(zhì)子在整個運(yùn)動過程中都只受到平行于xOy平面的洛倫茲力作用,在z軸方向上沒有運(yùn)動,z軸坐標(biāo)不變,故C、D錯誤.3.(2022·全國甲,18,6分)空間存在著勻強(qiáng)磁場和勻強(qiáng)電場,磁場的方向垂直于紙面(xOy平面)向里,電場的方向沿y軸正方向,一帶正電的粒子在電場和磁場的作用下,從坐標(biāo)原點(diǎn)O由靜止開始運(yùn)動.下列四幅圖中,可能正確描述該粒子運(yùn)動軌跡的是(
)B【解析】因?yàn)樵趚Oy平面內(nèi)電場的方向沿y軸正方向,所以在坐標(biāo)原點(diǎn)O靜止的帶正電粒子在靜電力作用下會向y軸正方向運(yùn)動;磁場方向垂直于紙面向里,根據(jù)左手定則,可判斷出向y軸正方向運(yùn)動的粒子同時受到沿x軸負(fù)方向的洛倫茲力,故帶電粒子向x軸負(fù)方向偏轉(zhuǎn),可知選項A、C錯誤;粒子運(yùn)動的過程中,靜電力對帶電粒子做功,粒子速度大小發(fā)生變化,粒子所受的洛倫茲力方向始終與速度方向垂直;由于勻強(qiáng)電場方向是沿y軸正方向,故x軸為勻強(qiáng)電場的等勢面,從開始到帶電粒子再次運(yùn)動到x軸時,靜電力做功為0,洛倫茲力不做功,故帶電粒子再次回到x軸時的速度為0,隨后受靜電力作用再次進(jìn)入第二象限重復(fù)向左偏轉(zhuǎn),故B正確,D錯誤.4.(多選)(2022·湖北卷)在如圖所示的平面內(nèi),分界線SP將寬度為L的矩形區(qū)域分成兩部分,一部分充滿方向垂直于紙面向外的勻強(qiáng)磁場,另一部分充滿方向垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B,SP與磁場左右邊界垂直.離子源從S處射入速度大小不同的正離子,離子入射方向與磁場方向垂直且與SP成30°角.已知離子比荷為k,不計重力.若離子從Р點(diǎn)射出,設(shè)出射方向與入射方向的夾角為θ,則離子的入射速度和對應(yīng)θ角的可能組合為(
)BC〔備考策略〕命題特點(diǎn):(1)常以選擇題的形式考查磁場的性質(zhì),以選擇題和計算題的形式考查帶電粒子在磁場中的運(yùn)動和在有界磁場中的臨界問題;(2)常以計算題的形式考查帶電粒子在組合場、復(fù)合場中的運(yùn)動規(guī)律,常用數(shù)形結(jié)合解決帶電粒子在電磁場中多過程的復(fù)雜問題;(3)常以選擇題的形式考查電磁技術(shù)的應(yīng)用實(shí)例.常用到的思想方法有:分解法、比值定義法、臨界法、對稱法.核心知識?固雙基2.勻強(qiáng)磁場中常見的運(yùn)動類型(僅受磁場力作用)(1)勻速直線運(yùn)動:當(dāng)v∥B時,帶電粒子以速度v做勻速直線運(yùn)動.(2)勻速圓周運(yùn)動:當(dāng)v⊥B時,帶電粒子在垂直于磁感線的平面內(nèi)以入射速度大小做勻速圓周運(yùn)動.3.關(guān)于粒子的重力(1)對于微觀粒子,如電子、質(zhì)子、離子等,因?yàn)槠渲亓σ话闱闆r下與電場力或磁場力相比太小,可以忽略;而對于一些宏觀物體,如帶電小球、液滴、金屬塊等一般應(yīng)考慮其重力.(2)不能直接判斷是否要考慮重力的情況,在進(jìn)行受力分析與運(yùn)動分析時,根據(jù)運(yùn)動狀態(tài)可分析出是否要考慮重力.“關(guān)鍵能力”構(gòu)建1.思想方法(1)解題關(guān)鍵帶電粒子在復(fù)合場中做什么運(yùn)動,取決于帶電粒子所受的合外力及初始運(yùn)動狀態(tài)的速度,因此帶電粒子的運(yùn)動情況和受力情況的分析是解題的關(guān)鍵.(2)力學(xué)規(guī)律的選擇①當(dāng)帶電粒子在復(fù)合場中做勻速直線運(yùn)動時,應(yīng)根據(jù)平衡條件列方程求解.②當(dāng)帶電粒子在復(fù)合場中做勻速圓周運(yùn)動時,往往同時應(yīng)用牛頓第二定律和受力分析列方程聯(lián)立求解.③當(dāng)帶電粒子在復(fù)合場中做非勻變速曲線運(yùn)動時,應(yīng)選用動能定理或能量守恒定律列方程求解.2.模型建構(gòu)解電磁學(xué)中的曲線運(yùn)動常用“四種”方法電磁學(xué)中的曲線運(yùn)動常用“四種”方法運(yùn)動的合成分解(1)帶電粒子以某一初速度,垂直電場方向射入勻強(qiáng)電場中,只受電場力作用的運(yùn)動.(2)帶電粒子在勻強(qiáng)電場及重力場中的勻變速曲線運(yùn)動.動能定理解曲線運(yùn)動問題帶電粒子在復(fù)合場中做變加速曲線運(yùn)動,適合應(yīng)用動能定理.帶電粒子在復(fù)合場中做勻變速曲線運(yùn)動也可以使用動能定理.電磁學(xué)中的曲線運(yùn)動常用“四種”方法利用牛頓運(yùn)動定律解圓周運(yùn)動問題(1)核外電子在庫侖力作用下繞原子核的運(yùn)動.(2)帶電粒子在垂直勻強(qiáng)磁場的平面里在磁場力作用下的運(yùn)動.(3)帶電物體在各種外力(重力、彈力、摩擦力、電場力、磁場力等)作用下的圓周運(yùn)動.利用幾何關(guān)系解圓周問題帶電粒子垂直射入勻強(qiáng)磁場,由于磁場的邊界不同造成粒子軌跡圓與邊界的幾何問題,由于粒子射入磁場的速度不同造成粒子軌跡圓的半徑不同,由于粒子射入磁場的方向不同造成粒子軌跡的旋轉(zhuǎn),以上均涉及平面幾何問題.命題熱點(diǎn)?巧突破(2022·廣東高考,15分)密立根通過觀測油滴的運(yùn)動規(guī)律證明了電荷的量子性,因此獲得了1923年的諾貝爾獎.圖是密立根油滴實(shí)驗(yàn)的原理示意圖,兩個水平放置、相距為d的足夠大金屬極板,上極板中央有一小孔.通過小孔噴入一些小油滴,由于碰撞或摩擦,部分油滴帶上了電荷.有兩個質(zhì)量均為m0、位于同一豎直線上的球形小油滴A和B,在時間t內(nèi)都勻速下落了距離h1.此時給兩極板加上電壓U(上極板接正極),A繼續(xù)以原速度下落,B經(jīng)過一段時間后向上勻速運(yùn)動.B在勻速運(yùn)動時間t內(nèi)上升了距離h2(h2≠h1),隨后與A合并,形成一個球形新油考點(diǎn)一帶電粒子在電場中的運(yùn)動典例1(1)比例系數(shù)k;(2)油滴A、B的帶電量和電性;B上升距離h2電勢能的變化量;(3)新油滴勻速運(yùn)動速度的大小和方向.〔方法技巧〕求解帶電粒子在電場中的直線運(yùn)動的技巧要注意分析帶電粒子是做勻速運(yùn)動還是勻變速運(yùn)動,勻速運(yùn)動問題常以平衡條件F合=0作為突破口進(jìn)行求解,勻變速運(yùn)動根據(jù)力和運(yùn)動的關(guān)系可知,合力一定和速度在一條直線上,然后運(yùn)用動力學(xué)觀點(diǎn)或能量觀點(diǎn)求解.(1)運(yùn)用動力學(xué)觀點(diǎn)時,先分析帶電粒子的受力情況,根據(jù)F合=ma得出加速度,再根據(jù)運(yùn)動學(xué)方程可得出所求物理量.(2)運(yùn)用能量觀點(diǎn)時,在勻強(qiáng)電場中,若不計重力,電場力對帶電粒子做的功等于粒子動能的變化量;若考慮重力,則合力對帶電粒子做的功等于粒子動能的變化量.(2022·山東濟(jì)南預(yù)測)如圖所示,M、N為兩塊水平放置的平行金屬極板,板長為L,極板右端到熒光屏的距離為D(D?L),極板的中心軸線O′O與熒光屏垂直交于O點(diǎn),以O(shè)為原點(diǎn)在屏上建立xOy直角坐標(biāo)系,x軸水平,y軸豎直.質(zhì)量為m、電荷量為q的正離子以很大的速度v0沿O′O的方向從O′點(diǎn)射入,當(dāng)極板間加電場或磁場時,離子均偏轉(zhuǎn)很小的角度后從極板的右側(cè)飛出打在熒光屏上.已知角度α很小時,sinα≈tanα≈α,整個系統(tǒng)處于真空中,不計離子重力及相對論效應(yīng),忽略離子間的相互作用.典例2(1)只在極板間加一沿+y方向、場強(qiáng)為E的勻強(qiáng)電場,求離子打到熒光屏上時偏離O點(diǎn)的距離y0;(2)只在極板間加一沿+y方向、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場,求離子打到屏上時偏離O點(diǎn)的距離x0;(3)極板間同時存在上述(1)(2)中的電場和磁場時,可用此裝置來分離粒子.離子束由電荷量相同、質(zhì)量不同的兩種帶正電離子組成,入射離子的速度很大且速度在小范圍內(nèi)變化,當(dāng)離子束沿O′O的方向從O′點(diǎn)射入時,熒光屏上會出現(xiàn)兩條亮線.在兩條亮線上取y坐標(biāo)相同的兩個光點(diǎn)分別記為P離子和Q離子,對應(yīng)的x坐標(biāo)分別為a和b,求P、Q兩種離子質(zhì)量的比值.A.軌道半徑r小的粒子角速度一定小B.電荷量大的粒子的動能一定大C.粒子的速度大小與軌道半徑r一定無關(guān)D.當(dāng)加垂直紙面磁場時,粒子一定做離心運(yùn)動BC2.(多選)(2021·全國乙卷)四個帶電粒子的電荷量和質(zhì)量分別為(+q,m),(+q,2m),(+3q,3m),(-q,m),它們先后以相同的速度從坐標(biāo)原點(diǎn)沿x軸正方向射入一勻強(qiáng)電場中,電場方向與y軸平行,不計重力,下列描繪這四個粒子運(yùn)動軌跡的圖像中,可能正確的是(
)ADC(2020·新課標(biāo)Ⅱ卷)如圖,在0≤x≤h,-∞<y<+∞區(qū)域中存在方向垂直于紙面的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小可調(diào),方向不變.一質(zhì)量為m,電荷量為q(q>0)的粒子以速度v0從磁場區(qū)域左側(cè)沿x軸進(jìn)入磁場,不計重力.考點(diǎn)二帶電粒子在有界磁場中的運(yùn)動典例3〔考向預(yù)測〕1.(2022·湖北應(yīng)城市第一高級中學(xué)模擬預(yù)測)如圖所示,直角三角形ABC內(nèi)(包括邊界)存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B.已知∠A=30°,O為AC中點(diǎn).兩個帶異種電荷的粒子從O點(diǎn)以相同的速度沿垂直AC方向射入磁場,向左偏轉(zhuǎn)的粒子恰好沒有從AB邊射出磁場,向右偏轉(zhuǎn)的粒子恰好從B點(diǎn)射出磁場,忽略粒子的重力和粒子間的相互作用,則正,負(fù)粒子的比荷之比為(
)C2.(2022·山西太原模擬)一勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向垂直于紙面向里,其邊界如圖中虛線所示,ab為半徑為R的半圓,ac、bd與直徑ab共線,a、c間的距離等于半圓的半徑R.一束質(zhì)量均為m、電量均為q的帶負(fù)電的粒子,在紙面內(nèi)從c點(diǎn)垂直于ac以不同速度射入磁場,不計粒子重力及粒子間的相互作用.下列說法正確的是(
)DC4.(2022·重慶江津模擬)有一長方形區(qū)間abcd,其邊長ab=2L,bc=L,在其內(nèi)存在勻強(qiáng)磁場,方向垂直于紙面(abcd所在平面)向內(nèi),如圖所示.a(chǎn)b邊中點(diǎn)有一電子發(fā)射源S,可垂直于磁場向磁場內(nèi)各個方向均勻發(fā)射相同速率的電子,已知電子在磁場中運(yùn)動半徑為L.則從bc邊射出的電子占所有射入磁場電子的比例為(
)A.50% B.66.7%C.33.3% D.16.7%C5.(2021·湖南高考)帶電粒子流的磁聚焦和磁控束是薄膜材料制備的關(guān)鍵技術(shù)之一.帶電粒子流(每個粒子的質(zhì)量為m、電荷量為+q)以初速度v垂直進(jìn)入磁場,不計重力及帶電粒子之間的相互作用.對處在xOy平面內(nèi)的粒子,求解以下問題.(1)如圖(a),寬度為2r1的帶電粒子流沿x軸正方向射入圓心為A(0,r1)、半徑為r1的圓形勻強(qiáng)磁場中,若帶電粒子流經(jīng)過磁場后都匯聚到坐標(biāo)原點(diǎn)O.求該磁場磁感應(yīng)強(qiáng)度B1的大小.(2)如圖(a),虛線框?yàn)檫呴L等于2r2的正方形,其幾何中心位于C(0,-r2).在虛線框內(nèi)設(shè)計一個區(qū)域面積最小的勻強(qiáng)磁場,使匯聚到O點(diǎn)的帶電粒子流經(jīng)過該區(qū)域后寬度變?yōu)?r2.并沿x軸正方向射出.求該磁場磁感應(yīng)強(qiáng)度B2的大小和方向,以及該磁場區(qū)域的面積(無需寫出面積最小的證明過程).(3)如圖(b),虛線框Ⅰ和Ⅱ均為邊長等于r3的正方形.虛線框Ⅲ和Ⅳ均為邊長等于r4的正方形.在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ中分別設(shè)計一個區(qū)域面積最小的勻強(qiáng)磁場,使寬度為2r3的帶電粒子流沿x軸正方向射入Ⅰ和Ⅱ后匯聚到坐標(biāo)原點(diǎn)O,再經(jīng)過Ⅲ和Ⅳ后寬度變?yōu)?r4,并沿x軸正方向射出,從而實(shí)現(xiàn)帶電粒子流的同軸控束.求Ⅰ和Ⅲ中磁場磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小,以及Ⅱ和Ⅳ中勻強(qiáng)磁場區(qū)域的面積(無需寫出面積最小的證明過程).(3)畫出磁場區(qū)域面積最小時的情形,如圖乙所示.考點(diǎn)三帶電粒子(體)在復(fù)合場中的運(yùn)動考向1組合場問題典例4AD典例5(1)當(dāng)Ek0=0時,電子加速后均沿各磁場區(qū)邊緣進(jìn)入磁場,且在電場內(nèi)相鄰運(yùn)動軌跡的夾角θ均為45°,最終從Q點(diǎn)出射,運(yùn)動軌跡如圖中帶箭頭實(shí)線所示,求Ⅰ區(qū)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小、電子在Ⅰ區(qū)磁場中的運(yùn)動時間及在Q點(diǎn)出射時的動能;(2)已知電子只要不與Ⅰ區(qū)磁場外邊界相碰,就能從出射區(qū)域出射,當(dāng)Ek0=keU時,要保證電子從出射區(qū)域出射,求k的最大值.〔方法技巧〕1.先把帶電粒子的運(yùn)動按照組合場的順序分解為一個個獨(dú)立的過程,并分析每個過程中帶電粒子的受力情況和運(yùn)動情況,然后用銜接速度把這些過程關(guān)聯(lián)起來,列方程解題.2.帶電粒子的常見運(yùn)動類型及求解方法考向2疊加場問題典例6【解析】
(1)帶正電的小球能在電磁場中沿直線運(yùn)動,可知一定是勻速直線運(yùn)動,受力平衡,因電場力F電=qE=mg〔方法技巧〕(2022·湖南常德預(yù)測)如圖甲所示,在空間存在一個變化的電場和一個變化的磁場,電場的方向水平向右(圖甲中由B到C),場強(qiáng)大小隨時間變化情況如圖乙所示;磁感應(yīng)強(qiáng)度方向垂直于紙面、大小隨時間變化情況如圖丙所示.在t=1s時,從A點(diǎn)沿AB方向(垂直于BC)以初速度v0射出第一個粒子,并在此之后,每隔2s有一個相同的粒子沿AB方向均以初速度v0射出,并恰好均能擊中C點(diǎn),若AB=BC=L,且粒子由A運(yùn)動到C的運(yùn)動時間小于1s.不計重力和空氣阻力,對于各粒子由A運(yùn)動到C的過程中,以下說法正確的是(
)考向3交變電場問題典例7DA.電場強(qiáng)度E0和磁感應(yīng)強(qiáng)度B0的大小之比為2∶1B.第一個粒子和第二個粒子運(yùn)動的加速度大小之比為2∶1C.第一個粒子和第二個粒子通過C的動能之比為1∶4D.第一個粒子和第二個粒子運(yùn)動的時間之比為π∶2〔考向預(yù)測〕1.(多選)(2022·湖北卷)如圖所示,一帶電粒子以初速度v0沿x軸正方向從坐標(biāo)原點(diǎn)О射入,并經(jīng)過點(diǎn)P(a>0,b>0).若上述過程僅由方向平行于y軸的勻強(qiáng)電場實(shí)現(xiàn),粒子從O到P運(yùn)動的時間為t1,到達(dá)P點(diǎn)的動能為Ek1.若上述過程僅由方向垂直于紙面的勻強(qiáng)磁場實(shí)現(xiàn),粒子從O到Р運(yùn)動的時間為t2,到達(dá)Р點(diǎn)的動能為Ek2.下列關(guān)系式正確的是(
)A.t1<t2 B.t1>t2C.Ek1<Ek2 D.Ek1>Ek2AD2.(多選)(2022·廣東高考,6分)如圖所示,磁控管內(nèi)局部區(qū)域分布有水平向右的勻強(qiáng)電場和垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場.電子從M點(diǎn)由靜止釋放,沿圖中所示軌跡依次經(jīng)過N、P兩點(diǎn).已知M、P在同一等勢面上,下列說法正確的有(
)A.電子從N到P,電場力做正功B.N點(diǎn)的電勢高于P點(diǎn)的電勢C.電子從M到N,洛倫茲力不做功D.電子在M點(diǎn)所受的合力大于在P點(diǎn)所受的合力BC【解析】由題可知電子所受電場力水平向左,電子從N到P的過程中電場力做負(fù)功,故A錯誤;根據(jù)沿著電場線方向電勢逐漸降低可知N點(diǎn)的電勢高于P點(diǎn),故B正確;由于洛倫茲力一直都和速度方向垂直,故電子從M到N洛倫茲力都不做功,故C正確;由于M點(diǎn)和P點(diǎn)在同一等勢面上,故從M到P電場力做功為0,而洛倫茲力不做功,M點(diǎn)速度為0,根據(jù)動能定理可知電子在P點(diǎn)速度也為0,則電子在M點(diǎn)和P點(diǎn)都只受電場力作用,在勻強(qiáng)電場中電子在這兩點(diǎn)電場力相等,即合力相等,故D錯誤.故選BC.3.(2021·遼寧沈陽質(zhì)監(jiān))如圖甲所示,真空中有一粒子源,連續(xù)不斷地放射出帶正電的粒子.粒子的初速度很小(可視為零).粒子經(jīng)加速電壓U1加速后,從O點(diǎn)沿著偏轉(zhuǎn)電場中線OM射入偏轉(zhuǎn)電場,兩偏轉(zhuǎn)極板間的距離為L,所加周期性電壓Uab如圖乙所示.偏轉(zhuǎn)極板右側(cè)有寬度為L的足夠長勻強(qiáng)磁場區(qū)域,磁場方向垂直紙面向外.磁場右邊界是一個足夠大的光屏,所有到達(dá)光屏的粒子均不再反彈.粒子飛過偏轉(zhuǎn)極板間的時間極短,可認(rèn)為每個粒子飛過的這段時間里偏轉(zhuǎn)電壓幾乎不變.已知t=0時刻射入偏轉(zhuǎn)極板間的粒子,軌跡恰好與光屏相切;偏轉(zhuǎn)電壓為2U1時射入偏轉(zhuǎn)極板間的粒子恰好沿著偏轉(zhuǎn)極板上邊緣飛出電場.不計粒子重力及粒子之間的相互作用力.求:(1)偏轉(zhuǎn)極板的長度;(2)磁場右側(cè)光屏上有粒子擊中的范圍的長度.應(yīng)用創(chuàng)新?提素養(yǎng)C2.(多選)(2022·湖南三湘聯(lián)考)如圖所示為回旋加速器的示意圖,用回旋加速器加速某帶電粒子時,勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,高頻交流電頻率為f.設(shè)D形盒半徑為R,不計粒子在兩極板間運(yùn)動的時間,則下列說法正確的是(
)ABA.帶電粒子被加速后的最大速度不可能超過2πRfB.增大加速電場的電壓,其余條件不變,帶電粒子在D形盒中運(yùn)動的時間變短C.只要R足夠大,帶電粒子的速度就可以被加速到足夠大D.不同的帶電粒子在同一回旋加速器中運(yùn)動的總時間可能不同3.(多選)(2022·山東臨沂二模)2022年4月15日哈佛·史密森天體物理學(xué)中心的科學(xué)家喬納森·麥克道維爾推文表明:莫尼亞軌道上第一次出現(xiàn)中國衛(wèi)星,該衛(wèi)
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