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1998年发射的“月球勘测者号”空间探测器,运用最新的科技手段对月球进行近距离勘测,在研究月球磁场分布方面取得了新的成果.月球上的磁场极其微弱,探测器通过测量电子在月球磁场中的轨迹来推算磁场强弱的分布,图B-3是探测器通过月球上A、B、C、D四个位置时,电子运动轨迹的照片.设电子的速率相同,且与磁场方向垂直,其中磁场最强的位置是()
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科目:高中物理 来源: 题型:

1998年1月发射的“月球勘探者”空间探测器,运用最新科技手段对月球进行近距离勘探,在月球重力分布,磁场分布及元素测定等方面取得了新成果,探测器在一些环形山中发现了质量密集区,当飞到这些质量密集区时,通过地面的大口径射电望远镜观察,“月球勘探者”的轨道参数发生了微小变化,这些变化是(  )

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科目:高中物理 来源: 题型:

(2006?连云港一模)1998年1月发射的“月球勘探号”空间探测器动用最新科技手段对月球进行近距离环绕勘探,探测到月球不同区域密度不同.当探测器飞越密度较小地区时,通过地面大口径射电望远镜观察,发现探测器运行参数发生了微小变化,变化的情况应是(  )

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(2007?海淀区模拟)科学研究发现,宇宙中每种粒子都有与之对应的反粒子,粒子和反粒子具有相同的质量、电量和寿命,只是所带电荷符号相反,如正电子就是电子的反粒子,也可以叫反电子.反物质由反粒子构成,与地球上物质结构有相似之处.1998年6月3日,美国发射的航天飞机“发现者”号搭载了由中国科学院电工研究所设计制造的α磁谱仪,它的主要使命就是要探测宇宙空间中可能存在的反物质.α磁谱仪由粒子速度选择器和磁场组成,它可以保证所有进入磁感应强度为B2的匀强磁场区域的粒子具有共同的速度.若如图所示α磁谱仪中的4条径迹分别为质子、反质子、α粒子,反氦核的径迹,其中哪一条为反氦核的径迹 (  )

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科目:高中物理 来源: 题型:

(2006?松江区二模)1998年6月3日凌晨,举世瞩目的美国“发现号”航天飞机从肯尼迪航天中心顺利发射升空,阿尔法磁谱仪搭乘“发现号”航天飞机进入太空,寻找宇宙中可能存在的反物质,只要磁谱仪能发现一个反氦核,就能推断有反星球的存在,那将极大推动宇宙科学的发展,阿尔法磁谱仪的核心部分是由我国科学家和工程师经4年努力研制的永磁体,直径1.2m,长0.8m,重2×103kg,它的作用是产生一个很强的磁场,当宇宙中的带电粒子穿过这个磁场时,记录下有关数据和偏转情况,再用电子计算机进行数据处理,从而确定是否有反质子、反氦核乃至反碳核存在,如图为磁谱仪的截面示意图,永磁体产生方向垂直纸面向里的磁场,图中“×”表示磁场方向,a、b、c分别为宇宙的三个粒子,根据偏转可以判断a、b、c的电性顺序是(  )

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科目:高中物理 来源: 题型:

1998年8月20日,中国太原卫星发射中心为美国“铱”星公司成功发射了两颗“铱”星系统的补网星.1998年9月23日,“铱”卫星通迅讯系统正式投入商业运行,标志着一场通讯技术系统正式投入商业运行,原计划的“铱”卫星通迅讯系统是在距地球表面780km的太空轨道上建立一个由77颗小卫星组成的星座.这些小卫星均匀分布在覆盖全球的7条轨道上,每条轨道上有11颗卫星.由于这一方案的卫星排布象化学元素“铱”原子的核外77个电子围绕原子核运动一样,所以称为“铱”星系统.后来改为由66颗卫星,分布在6条轨道上,每条轨道上11颗卫星组成,仍称它为铱星系统. 试求铱星系统的卫星运行速率约为(  )

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