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, 当X射线将某物质原子的K层电子打出去后,L层电子回迁K层,多余能量将另一个L层电子打出核外,这整个过程将产生光电子和俄歇电子。2, 一组晶面间距从大到小的顺序:2.02A/1.43A/1.17A/1.01A/0.90A/0.83A/0.76A,用波长为λka=1.94A的铁靶照射时,产生衍射的晶面组有四条。3, 最常用的X射线衍射方法是粉末法4, 测定钢中的奥氏体含量,若采用定量X射线物相分析,常用方法是直接对比法5, 可以提高TEM的衬度光栏是物镜光栏6, TEM样品的厚度一般为几百到几千埃,但人工磨样品一般只能磨到几十微米的厚度,再要减薄,对陶瓷样品应该用离子减薄方法7, 以下TEM的器件中不属于成像系统的是聚光镜8, 仅仅反映固体样品表面形貌信息的物理信号是二次电子9, 下列对布拉格方程公式理解不正确的是CA. 当d和λ一定时,衍射线的数目是一定的,只能在几个方向“反射”X射线; B. 只有特定波长范围的X射线才能产生衍射; C. λ一定时,产生衍射的镜面族也是有限的,必须满足d>λ/2; D. 只有光程差为波长的整数倍时,相邻晶面的“反射波”才能干涉加强形成衍射线。 E. F. X射线衍射仪; G. TEM;SEM;D、EPMAA强度降低B宽化C变形D位移X射线的前提是原子内层电子被打出核外,原子处于激发状态。(√)2, 扫描电子显微镜的分辨率通常是指背散射电子像的分辨率。(×)3, 只考虑衍射效应,在照明光源和介质一定的条件下,孔径角α越小,电磁透镜的分辨本领越高。(×)X射线物相定性分析可以告诉我们被测材料中哪些物相,而定量分析可以告诉我们这些物相中有什么成分。(√)5, 有效放大倍数与仪器可以达到的放大倍数不同,前者取决于仪器分辨率和人眼分辨率,后者仅仅是仪器的制造水平。(√)X射线衍射一样必须严格符合布拉格方程。(×)7, 实际电镜样品的厚度很小时,能近似满足衍衬运动学理论的条件,这时运动学理论能很好地解释衬度像。(×)8, 扫描电子显微镜的衬度和透射电镜一样取决于质厚衬度和衍射衬度。(×)9, 质厚衬度就是样品中不同部位由于原子序数不同或者密度不同,样品厚度不同,入射电子被散射后能通过物镜光阑参与成像的电子数量不同,从而在图像上体现出的强度的差别。在原子序数越大的区域,图像上相应位置越暗。(×)10, 色差:电子的能量不同,从而波长不一致,使用薄试样和小孔径光阑将散射角大的非弹性散射电子束挡掉,有助于减小色差。(√)11, 背散射电子信息只能用于样品表面的形貌分析。(×)12, 球差:由于电子透镜中心区域和边缘区域对电子会聚能力不同而造成的,无法消除。(√)X射线管电压低于临界电压仅产生连续X射线;当X射线管电压超过临界电压就可以产生连续X射线和特征X射线。X射线的产生过程中,若K层产生空位,由L层和M层电子向K层跃迁产生的K系特征辐射按顺序称Kα射线和Kβ射线。X射线在晶体中产生衍射的充分必要条件是:满足布拉格方程和结构因子FHKL≠0.4, 电磁透镜的相差包括球差、像散和色差。X射线衍射仪由X射线发生器、测角仪、辐射探测器和记录单元或自动控制单元共同组成。X射线测定应力常用的衍射几何方式有同倾法和侧倾法。7, 电子探针包括波谱仪和能谱仪两种仪器。8, 影响扫描电子显微镜分辨率的三大因素是电子束的束斑大小、检测信号类型和检测部位的原子序数。PDF卡片的英文全称the Powder Diffraction File,多晶体样品的定性相分析通过将实测获得的面间距d和相对强度I/I1值与标准的PDF相比对,从而确定待测的物相。10, 透射电镜在材料研究中的应用主要有组织形貌分析和晶体结构分析。H+K+L=偶数时出现反射,H+K+L=奇数不出现反射。X射线波长λ和阳极靶的原子序数之间的关系是 。1,什么是衍射衬度?它与质厚衬度有什么区别?答:由于样品中不同位向的晶体的衍射条件(位向)不同而造成的衬度差别。区别:①质厚衬度是由于样品内不同部位原子序数不同,密度不同,2,扫描电子显微镜成像所用的调制信号有那些?将各种信号的分辨率高低作以比较。X射线;俄歇电子。X射线分辨率最低。3,什么是分辨率。影响透射电子显微镜分辨率的因素有哪些?哪些是可以消除的?哪些是不可避免的?答:分辨率:是指成像物体(试样)上能分辨出来的两个物点间的最小距离。因素:衍射效应;球面像差;像散;色差。像差和色差可以消除。4,比较光学显微镜和电子显微镜成像的异同点。电子束的折射和光的折射有何异同点?答: (1)光学显微镜和电子显微镜的光学原理相似。区别:光学显微镜用可见光照明,用玻璃镜聚焦成像,电子显微镜用电子束照明,用一定形状的静电场式磁场聚焦成像。(2)不同:电子束的折射必须符合布拉格方程,且在透镜中中心与边缘处折射规律不同。相同:二者都符合电磁波的折射规律。5,说明影响光学显微镜和电磁透镜分辨率的关键因素是什么?如何提高电磁透镜分辨率?答:影响光学显微镜分辨率的关键因素是波长λ;影响电磁透镜分辨率的关键因素是衍射效应和球面像差。提高电磁透镜分辨率的措施:调节矫正磁场来正像称;采用薄试样和小孔径光阑校正色差;确定最佳孔径角α,衍射效应和球面像差造成的斑点尺寸一致,达到最佳分辨率。TEM成像操作与衍射操作时各级透镜(像平面与物平面)之间的相对位置关系,并画出光路图。132TEM成像操作:把中间镜的物平面和物镜的背焦面重合,在荧光屏上得到一幅电子衍射花样,这就是透射电子显微镜中的电子衍射操作。电子成像操作:把中间镜的物平面和物镜的像平面而重合,在荧光屏上得到一幅放大像,这就是电子显微镜中的成像操作。7,二次电子像与背散射电子像在显示表面形貌衬度时有何相同和不同之处。216答:背散射电子来自样品表层几百纳米的深度范围。不仅能用作形貌分析,而且可以用来显示原子序数衬度,定性地用作成分分析。二次电子是在入射电子束的作用下被轰击出来并离开样品表面的样品原子的核外电子,来自表层5~10nm,能有效显示样品表面形貌,二次电子的产额和原子序数之间没有明显的依赖关系,不能用它来进行成分分析。TEM样品的厚度一般为几百到几千埃,但人工磨样品一般只能磨到几十微米的厚度,再要减薄,对金属和陶瓷样品分别该用什么方法?答:9,二次电子,俄歇电子的产生过程。218答:二次电子:在入射电子束作用下被轰击出来并离开样品表面的样品原子的核外电子,是一种真空中的自由电子。由于原子核和外层价电子间的结合能很小,因此外层的电子比较容易和原子脱离,使原子电离。X射线过程中,如果在原子内层电子能级跃迁过程中释放出来的能量并不以X射线的形式发射出去,而是用这部分能量把空位层内的另一个电子发射出去,这个被电离出来的电子称为俄歇电子。10, 电子波有何特征?与可见光有何异同?v。可见光的波长在390~760nm之间。从计算出的电子波波长来看,在常用的100~200kV加速电压下,电子波的波长要比可见光小5个数量级。X射线宏观应力测定的基本原理。X射线衍射法通过测量弹性应变求得应力值,对理想的多晶体(晶粒细小均匀,无择优取向),在无应力的状态下,不同方位的同族晶面面间距是相等的,而当受到一定的宏观应力σφ时,不同晶粒的同族晶面面间距随晶面方位及应力的大小发生有规律的变化(dφψ—d)/ d= △d/ d,反映了由应力所造成的面法线方向上的弹性应变,即:ξφψ=△d/ d。Kβ特征X射线的产生过程。X射线管两端的电压增高到与阳极靶材相应的某一特定值Uk时,在连续谱的某些特定的波长位置上,会出现一系列强度很高,波长范围很窄的线状光谱,它们的波长对一定材料的阳极靶有严格恒定的数值,此波长可作为阳极靶材的标志或特征。特征谱的波长不受管电压、管电流的影响,只决定于阳极靶材元素的原子序。阳极靶材的原子序数越大,相应于同一系的特征谱波长越短。

, 当X射线将某物质原子的K层电子打出去后,L层电子回迁K层,多余能量将另一个L层电子打出核外,这整个过程将产生光电子和俄歇电子。

2, 一组晶面间距从大到小的顺序:2.02A/1.43A/1.17A/1.01A/0.90A/0.83A/0.76A,用波长为λka=1.94A的铁靶照射时,产生衍射的晶面组有四条。

3, 最常用的X射线衍射方法是粉末法

4, 测定钢中的奥氏体含量,若采用定量X射线物相分析,常用方法是直接对比法

5, 可以提高TEM的衬度光栏是物镜光栏

6, TEM样品的厚度一般为几百到几千埃,但人工磨样品一般只能磨到几十微米的厚度,再要减薄,对陶瓷样品应该用离子减薄方法

7, 以下TEM的器件中不属于成像系统的是聚光镜

8, 仅仅反映固体样品表面形貌信息的物理信号是二次电子

9, 下列对布拉格方程公式理解不正确的是C

A. 当d和λ一定时,衍射线的数目是一定的,只能在几个方向“反射”X射线;
B. 只有特定波长范围的X射线才能产生衍射;
C. λ一定时,产生衍射的镜面族也是有限的,必须满足d>λ/2;
D. 只有光程差为波长的整数倍时,相邻晶面的“反射波”才能干涉加强形成衍射线。
E.
F. X射线衍射仪;
G. TEM;
SEM;D、EPMA
A强度降低B宽化C变形D位移
X射线的前提是原子内层电子被打出核外,原子处于激发状态。(√)
2, 扫描电子显微镜的分辨率通常是指背散射电子像的分辨率。(×)
3, 只考虑衍射效应,在照明光源和介质一定的条件下,孔径角α越小,电磁透镜的分辨本领越高。(×)
X射线物相定性分析可以告诉我们被测材料中哪些物相,而定量分析可以告诉我们这些物相中有什么成分。(√)
5, 有效放大倍数与仪器可以达到的放大倍数不同,前者取决于仪器分辨率和人眼分辨率,后者仅仅是仪器的制造水平。(√)
X射线衍射一样必须严格符合布拉格方程。(×)
7, 实际电镜样品的厚度很小时,能近似满足衍衬运动学理论的条件,这时运动学理论能很好地解释衬度像。(×)
8, 扫描电子显微镜的衬度和透射电镜一样取决于质厚衬度和衍射衬度。(×)
9, 质厚衬度就是样品中不同部位由于原子序数不同或者密度不同,样品厚度不同,入射电子被散射后能通过物镜光阑参与成像的电子数量不同,从而在图像上体现出的强度的差别。在原子序数越大的区域,图像上相应位置越暗。(×)
10, 色差:电子的能量不同,从而波长不一致,使用薄试样和小孔径光阑将散射角大的非弹性散射电子束挡掉,有助于减小色差。(√)
11, 背散射电子信息只能用于样品表面的形貌分析。(×)
12, 球差:由于电子透镜中心区域和边缘区域对电子会聚能力不同而造成的,无法消除。(√)
X射线管电压低于临界电压仅产生连续X射线;当X射线管电压超过临界电压就可以产生连续X射线和特征X射线。
X射线的产生过程中,若K层产生空位,由L层和M层电子向K层跃迁产生的K系特征辐射按顺序称Kα射线和Kβ射线。
X射线在晶体中产生衍射的充分必要条件是:满足布拉格方程和结构因子FHKL≠0.
4, 电磁透镜的相差包括球差、像散和色差。
X射线衍射仪由X射线发生器、测角仪、辐射探测器和记录单元或自动控制单元共同组成。
X射线测定应力常用的衍射几何方式有同倾法和侧倾法。
7, 电子探针包括波谱仪和能谱仪两种仪器。
8, 影响扫描电子显微镜分辨率的三大因素是电子束的束斑大小、检测信号类型和检测部位的原子序数。
PDF卡片的英文全称the Powder Diffraction File,多晶体样品的定性相分析通过将实测获得的面间距d和相对强度I/I1值与标准的PDF相比对,从而确定待测的物相。
10, 透射电镜在材料研究中的应用主要有组织形貌分析和晶体结构分析。
H+K+L=偶数时出现反射,H+K+L=奇数不出现反射。
X射线波长λ和阳极靶的原子序数之间的关系是 。
1,什么是衍射衬度?它与质厚衬度有什么区别?
答:由于样品中不同位向的晶体的衍射条件(位向)不同而造成的衬度差别。
区别:①质厚衬度是由于样品内不同部位原子序数不同,密度不同,
2,扫描电子显微镜成像所用的调制信号有那些?将各种信号的分辨率高低作以比较。
X射线;俄歇电子。
X射线分辨率最低。
3,什么是分辨率。影响透射电子显微镜分辨率的因素有哪些?哪些是可以消除的?哪些是不可避免的?
答:分辨率:是指成像物体(试样)上能分辨出来的两个物点间的最小距离。
因素:衍射效应;球面像差;像散;色差。像差和色差可以消除。
4,比较光学显微镜和电子显微镜成像的异同点。电子束的折射和光的折射有何异同点?
答: (1)光学显微镜和电子显微镜的光学原理相似。
区别:光学显微镜用可见光照明,用玻璃镜聚焦成像,电子显微镜用电子束照明,用一定形状的静电场式磁场聚焦成像。
(2)不同:电子束的折射必须符合布拉格方程,且在透镜中中心与边缘处折射规律不同。
相同:二者都符合电磁波的折射规律。
5,说明影响光学显微镜和电磁透镜分辨率的关键因素是什么?如何提高电磁透镜分辨率?
答:影响光学显微镜分辨率的关键因素是波长λ;影响电磁透镜分辨率的关键因素是衍射效应和球面像差。
提高电磁透镜分辨率的措施:调节矫正磁场来正像称;采用薄试样和小孔径光阑校正色差;确定最佳孔径角α,衍射效应和球面像差造成的斑点尺寸一致,达到最佳分辨率。
TEM成像操作与衍射操作时各级透镜(像平面与物平面)之间的相对位置关系,并画出光路图。132
TEM成像操作:把中间镜的物平面和物镜的背焦面重合,在荧光屏上得到一幅电子衍射花样,这就是透射电子显微镜中的电子衍射操作。
电子成像操作:把中间镜的物平面和物镜的像平面而重合,在荧光屏上得到一幅放大像,这就是电子显微镜中的成像操作。
7,二次电子像与背散射电子像在显示表面形貌衬度时有何相同和不同之处。216
答:背散射电子来自样品表层几百纳米的深度范围。不仅能用作形貌分析,而且可以用来显示原子序数衬度,定性地用作成分分析。
二次电子是在入射电子束的作用下被轰击出来并离开样品表面的样品原子的核外电子,来自表层5~10nm,能有效显示样品表面形貌,二次电子的产额和原子序数之间没有明显的依赖关系,不能用它来进行成分分析。
TEM样品的厚度一般为几百到几千埃,但人工磨样品一般只能磨到几十微米的厚度,再要减薄,对金属和陶瓷样品分别该用什么方法?
答:
9,二次电子,俄歇电子的产生过程。218
答:二次电子:在入射电子束作用下被轰击出来并离开样品表面的样品原子的核外电子,是一种真空中的自由电子。由于原子核和外层价电子间的结合能很小,因此外层的电子比较容易和原子脱离,使原子电离。
X射线过程中,如果在原子内层电子能级跃迁过程中释放出来的能量并不以X射线的形式发射出去,而是用这部分能量把空位层内的另一个电子发射出去,这个被电离出来的电子称为俄歇电子。
10, 电子波有何特征?与可见光有何异同?
v。可见光的波长在390~760nm之间。从计算出的电子波波长来看,在常用的100~200kV加速电压下,电子波的波长要比可见光小5个数量级。
X射线宏观应力测定的基本原理。
X射线衍射法通过测量弹性应变求得应力值,对理想的多晶体(晶粒细小均匀,无择优取向),在无应力的状态下,不同方位的同族晶面面间距是相等的,而当受到一定的宏观应力σφ时,不同晶粒的同族晶面面间距随晶面方位及应力的大小发生有规律的变化(dφψ—d)/ d= △d/ d,反映了由应力所造成的面法线方向上的弹性应变,即:ξφψ=△d/ d。
Kβ特征X射线的产生过程。
X射线管两端的电压增高到与阳极靶材相应的某一特定值Uk时,在连续谱的某些特定的波长位置上,会出现一系列强度很高,波长范围很窄的线状光谱,它们的波长对一定材料的阳极靶有严格恒定的数值,此波长可作为阳极靶材的标志或特征。特征谱的波长不受管电压、管电流的影响,只决定于阳极靶材元素的原子序。阳极靶材的原子序数越大,相应于同一系的特征谱波长越短。

题目解答

答案

D D 、 EPMA 连续 连续 特征 K α K β 满足布拉格方程和结构因子 F HKL ≠ 0. 球差、像散和色差。 X 射线发生器、测角仪、辐射探测器和记录单元或自动控制单元 同倾法和侧倾法 波谱仪和能谱仪 电子束的束斑大小、检测信号类型和检测部位的原子序数 the Powder Diffraction File 组织形貌分析和晶体结构分析 H+K+L= 偶数 H+K+L= 奇数 答 答 答 答 答 答 答 答 答 答 答 答

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  • 光的衍射特征是光在受限制的方位上展开;限制越强光展得越开,衍射现象越明显.A. 正确B. 错误

  • 既提高轴向分辨力又提高横向分辨力的措施是A. 缩短脉冲长度B. 使声束变细C. 增大声束宽度D. 提高探头频率E. 降低探头频率

  • 材料一 2月10日,天问一号火星探测器顺利实施火星捕捉制动,正式踏入环火轨道。所谓火星捕捉制动,就是指高速“行驶”的火星探测器在靠近火星时“踩一脚刹车”,在大速度增量减速后被火星的引力场捕获,进入环火轨道。制动捕获的机会是唯一的,所以如何实施近火制动以保证探测器被成功捕获,是整个火星探测任务中技术风险最高、技术难度最大的环节之一,决定着整个探火任务的成败。如何“踩好刹车”,大有学问。 首先,这脚“刹车”的力道大小是极为考究的:如果探测器“刹车”太轻,就会飞越火星继续围绕太阳公转,耗费数年时间等待下一个“制动窗口”;如果探测器“刹车”太重,就有可能直接撞上火星。据公开资料显示,苏联、美国、日本的火星探测任务都曾在“火星捕获段”遭遇失败。据了解,天问一号的目标轨道距离火星最近处仅400km,而此时它的速度已高达28km/s,想要成功实施近火捕捉制动,就必须在10分钟内将它的速度降低到约1km/s,其难度可想而知。中国航天科技集团的科研团队攻坚克难、不畏艰辛,通过无数次仿真实验和反复分析,最终确定为天问一号配置1台3000N的轨道控制发动机,实现制动。 此外,“视觉盲区”也是天问一号踏入环火轨道面临的巨大挑战。这是因为天问一号在实施火星制动捕获时,距离地球达1.92亿公里,它将数据传输回地球需要10.7分钟。如此漫长的通讯延时形成了一段“视觉盲区”,导致地球的工作人员无法对火星捕获情况进行实时监控。天问一号必须“自主”完成“踩一脚刹车”。为确保这一环节顺利实施,科研团队特别能吃苦、特别能攻关,在分析了近千种故障工况后,确定了关键参数及阈值,编写了近两百份故障预案,设计研发了器务自主管理器双大脑、姿轨控计算机三核心、测控通信多通道切换策略等技术,确保天问一号在无法实时控制的情况下,对可能发生的情况进行准确的判断和反应。 成功实施火星制动捕获,标志着中国首次火星探测任务“绕、落、巡”三大目标中环绕目标的顺利达成,为后续探测器着陆与巡视任务的顺利实施奠定了基础,充分展现了中国航天人的智慧,是我国航天事业自主创新、跨越发展的标志性成就。(取材于赵竹青、章斐然等的文章)材料二 1月28日,我国第五部航天白皮书——《2021中国的航天》正式发布。这是我国进入新发展阶段、开启全面建设社会主义现代化国家新征程后的第一版白皮书,具有重要的现实意义。 白皮书总结了过去5年中国航天取得的进展。一是运载火箭发展迅猛:据统计,5年间,我国共实施207次火箭发射,长征运载火箭发射成功率为96.7%;以长征五号为代表的新一代无毒无污染运载火箭陆续投入使用;商业运载火箭不断涌现,形成陆地、海上多样化的发射能力。二是中国空间站建造全面实施:6名航天员先后进驻中国空间站,开启了中国长期驻留太空的时代。三是探月工程取得重大进展:“环绕、着陆、返回”三环节圆满收官、“嫦娥四号”首次着陆月背巡视探测、“嫦娥五号”带回1731克月壤。四是火星探测任务顺利完成:“天问一号”实现从地月系到行星际探测的跨越,在火星上首次留下中国印迹。五是空间基础设施不断完善:北斗全球卫星导航系统建成开通、高分辨率对地观测系统形成…… 总体来看,航天技术的更新推动了新能源、新材料等大批新兴产业的发展,促进了智慧城市、无人驾驶汽车等新业态产业的兴起,也为未来中国航空事业的发展奠定了坚实基础。 白皮书更擘画了未来5年中国的太空发展蓝图,明确未来5年中国航天的发展方向,并介绍了在“探月工程”“行星探测”和“深空探测”等方面的重点任务和重点工程。 探月工程方面,中国政府批准了三次登月任务,计划在月球南极建立月球基地:拟定2024年发射“嫦娥七号”对月球南极进行详细勘测,绘制月球南极阴影陨石坑中冰的分布图;预计2030年发射“嫦娥八号”,测试载人国际月球科研站的“核心技术”;计划在2025年以后在月球上建立国际月球科研站等。行星探测方面,主要包括两项内容:一是计划在2024年发射首颗小行星探测器,名为“郑和”,它将对近地小行星进行采样并研究具有类似小行星轨道的冰冻彗星;二是计划在2028年完成火星采样返回任务,完成木星系探测等关键技术的攻关等。深空探测方面,计划于2024年发射“巡天”太空望远镜,它具有与美国国家航空航天局(NASA)的哈勃太空望远镜(世界上现用最伟大的望远镜)相同的波长,堪与其媲美。在未来5年发展的基础上,还计划于21世纪30年代初发射“太极”天基引力波探测器,以便观测到频率更低的波,从而将有效提升探测极端天体和极端事件发生几率的能力。 白皮书还指出,中国始终把发展航天事业作为国家整体发展战略的重要组成部分,始终坚持为了和平目的探索,不断拓展外层空间,这中间饱含着一代又一代航天人艰苦奋斗的心血与汗水。我国伟大的航天人创造了以“两弹一星”、载人航天、月球探测为代表的辉煌成就,走出了一条自力更生、自主创新的发展道路,体现了深厚博大的航天精神。(取材于王帝元、谢龙、赵竹青、初梓瑞等的文章)(1)根据材料一,下列表述正确的一项是 ____ A.火星捕捉制动,是指通过“踩一脚刹车”,使探测器被火星的引力场捕获。B.火星制动捕获的力道大小极为考究,太轻会与火星相撞,太重会飞离火星。C.“视觉盲区”导致天问一号无法对可能出现的情况作出恰当的判断和反应。D.天问一号的成功,标志着中国火星探测任务完成“绕、落、巡”三大目标。(2)根据材料二,下列对中国航天事业取得的成就及未来规划理解不正确的一项是 ____ A.中国空间站建造全面实施,开启了中国长期驻留太空的时代。B.新能源、新材料等新兴产业的发展,推动了航天技术的更新。C.“嫦娥七号”计划绘制月球南极阴影陨石坑中冰的分布图。D.即将发射的“巡天”可与NASA的哈勃太空望远镜相媲美。(3)根据材料一和材料二,下列表述不正确的一项是 ____ A.2月10日,天问一号探测器“刹车”顺利,完成火星捕获,正式踏入环火轨道。B.天问一号将数据传输回地球需要10.7分钟,漫长的通讯延时被称为“视觉盲区”。C.“郑和”小行星探测器将于2024年发射,研究具有类似小行星轨道的冰冻彗星。D.未来5年,将发射“太极”天基引力波探测器,能有效提升探测极端天体的能力。(4)根据材料一和材料二,下列理解与推断不正确的一项是 ____ A.天问一号探测器是中国航天首次从地月系到行星际探测的有效尝试。B.未来中国对木星系的探测,同样可能面临如何踩好“刹车”的问题。C.未来5年,对小行星、火星、木星的探索将是航天工作的重中之重。D.以天问一号等为代表的航天工程凝聚了航天人深厚博大的航天精神。(5)请结合以上两则材料,简要说明我国航天事业获得快速发展的原因。

  • [题目]如图所示,两个匀质长方体A,B叠放在水-|||-平桌面上,水平拉力F作用在物体B上,使物体A,-|||-B一起沿水平桌面做匀速直线运动,请作出物体A受-|||-力的示意图-|||-A-|||-F-|||-B-|||-77 7 7

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