

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、專題3帶電粒子在場中的運動思想方法提煉帶電粒子在某種場(重力場、電場、磁場或復合場)中的運動問題,本質還是物體的動力學問題電場力、磁場力、重力的性質和特點:勻強場中重力和電場力均為恒力,可能做功;洛倫茲力總不做功;電場力和磁場力都與電荷正負、場的方向有關,磁場力還受粒子的速度影響,反過來影響粒子的速度變化.一、安培力1安培力:通電導線在磁場中受到的作用力叫安培力【說明】磁場對通電導線中定向移動的電荷有力的作用,磁場對這些定向移動電荷作用力的宏觀表現即為安培力.2安培力的計算公式:F=BILsin裁通電導線與磁場方向垂直時,即二=90°,此時安培力有最大值;通電導線與磁場方向平行時,即
2、?=00,此時安培力有最小值,Fmin=0N;0°vvv90°時,安培力F介于0和最大值之間3安培力公式的適用條件; 一般只適用于勻強磁場;導線垂直于磁場;L由始端流向末端;L為導線的有效長度,即導線兩端點所連直線的長度,相應的電流方向沿如圖所示,幾種有效長度;X'X根據力的相互作用原理,如果是磁體對通電導體有力的作用,則通電導體對磁體有反作用力【說明】安培力的計算只限于導線與B垂直和平行的兩種情況、左手定則1通電導線所受的安培力方向和磁場B的方向、電流方向之間的關系,可以用左手定則來判定2用左手定則判定安培力方向的方法:伸開左手,使拇指跟其余的四指垂直且與手掌都在
3、同一平面內,讓磁感線垂直穿入手心,并使四指指向電流方向,這時手掌所在平面跟磁感線和導線所在平面垂直,大拇指所指的方向就是通電導線所受安培力的方向3安培力F的方向既與磁場方向垂直,又與通電導線方向垂直,即F總是垂直于磁場與導線所決定的平面但B與I的方向不一定垂直4安培力F、磁感應強度B、電流I三者的關系 已知I、B的方向,可惟一確定F的方向; 已知F、B的方向,且導線的位置確定時,可惟一確定I的方向; 已知F、I的方向時,磁感應強度B的方向不能惟一確定、洛倫茲力:磁場對運動電荷的作用力1. 洛倫茲力的公式:F=qvBsin2. 當帶電粒子的運動方向與磁場方向互相平行時,F=0;3. 當帶電粒子的
4、運動方向與磁場方向互相垂直時,F=qvB;4. 只有運動電荷在磁場中才有可能受到洛倫茲力作用,靜止電荷在磁場中受到的磁場對電荷的作用力一定為0;四、洛倫茲力的方向1. 運動電荷在磁場中受力方向可用左手定則來判定;2. 洛倫茲力f的方向既垂直于磁場B的方向,又垂直于運動電荷的速度v的方向,即f總是垂直于B和v所在的平面.3使用左手定則判定洛倫茲力方向時,若粒子帶正電時,四個手指的指向與正電荷的運動方向相同若粒子帶負電時,四個手指的指向與負電荷的運動方向相反4安培力的本質是磁場對運動電荷的作用力的宏觀表現五、帶電粒子在勻強磁場中的運動1不計重力的帶電粒子在勻強磁場中的運動可分三種情況:一是勻速直線
5、運動;二是勻速圓周運動;三是螺旋運動從運動形式可分為:勻速直線運動和變加速曲線運動2. 如果不計重力的帶電粒子的運動方向與磁場方向平行時,帶電粒子做勻速直線運動,是因為帶電粒子在磁場中不受洛倫茲力的作用.3. 如果不計重力的帶電粒子的運動方向與磁場方向垂直時,帶電粒子做勻速圓周運動,是因為帶電粒子在磁場中受到的洛倫茲力始終與帶電粒子的運動方向垂直,只改變其運動方向,不改變其速度大小4. 不計重力的帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動的軌跡半徑r=mv/Bq;其運動周期T=2二m/Bq(與速度大小無關).5. 不計重力的帶電粒子垂直進入勻強電場和垂直進入勻強磁場時都做曲線運動,但有區(qū)別:帶電粒子垂
6、直進入勻強電場,在電場中做勻變速曲線運動(類平拋運動);垂直進入勻強磁場,則做變加速曲線運動(勻速圓周運動)6. 帶電粒子在勻強磁場中做不完整圓周運動的解題思路:(1)用幾何知識確定圓心并求半徑.因為F方向指向圓心,根據F定垂直V,畫出粒子運動軌跡中任意兩點(大多是射入點和出射點)的F或半徑方向,其延長線的交點即為圓心,再用幾何知識求其半徑與弦長的關系(2)確定軌跡所對的圓心角,求運動時間先利用圓心角與弦切角的關系,或者是四邊形內角和等于360。(或2二)計算出圓心角二的大小,再由公式t=rT/360°(或亍/2二)可求出運動時間.六、帶電粒子在復合場中運動的基本分析1. 這里所說的
7、復合場是指電場、磁場、重力場并存,或其中某兩種場并存的場.帶電粒子在這些復合場中運動時,必須同時考慮電場力、洛倫茲力和重力的作用或其中某兩種力的作用,因此對粒子的運動形式的分析就顯得極為重要.2. 當帶電粒子在復合場中所受的合外力為0時,粒子將做勻速直線運動或靜止3. 當帶電粒子所受的合外力與運動方向在同一條直線上時,粒子將做變速直線運動4. 當帶電粒子所受的合外力充當向心力時,粒子將做勻速圓周運動5. 當帶電粒子所受的合外力的大小、方向均是不斷變化的,則粒子將做變加速運動,這類問題一般只能用能量關系處理.七、電場力和洛倫茲力的比較1. 在電場中的電荷,不管其運動與否,均受到電場力的作用;而磁
8、場僅僅對運動著的、且速度與磁場方向不平行的電荷有洛倫茲力的作用.2. 電場力的大小F=Eq,與電荷的運動的速度無關;而洛倫茲力的大小f=Bqvsina,與電荷運動的速度大小和方向均有關.3. 電場力的方向與電場的方向或相同、或相反;而洛倫茲力的方向始終既和磁場垂直,又和速度方向垂直.4. 電場既可以改變電荷運動的速度大小,也可以改變電荷運動的方向,而洛倫茲力只能改變電荷運動的速度方向,不能改變速度大小.5. 電場力可以對電荷做功,能改變電荷的動能;洛倫茲力不能對電荷做功,不能改變電荷的動能.6. 勻強電場中在電場力的作用下,運動電荷的偏轉軌跡為拋物線;勻強磁場中在洛倫茲力的作用下,垂直于磁場方
9、向運動的電荷的偏轉軌跡為圓弧八、對于重力的考慮重力考慮與否分三種情況.(1)對于微觀粒子,如電子、質子、離子等一般不做特殊交待就可以不計其重力,因為其重力一般情況下與電場力或磁場力相比太小,可以忽略;而對于一些實際物體,如帶電小球、液滴、金屬塊等不做特殊交待時就應當考慮其重力.(2)在題目中有明確交待的是否要考慮重力的,這種情況比較正規(guī),也比較簡單.(3)是直接看不出是否要考慮重力,但在進行受力分析與運動分析時,要由分析結果,先進行定性確定再是否要考慮重力九、動力學理論:(1) 粒子所受的合力和初速度決定粒子的運動軌跡及運動性質;(2) 勻變速直線運動公式、運動的合成和分解、勻速圓周運動的運動
10、學公式;(3) 牛頓運動定律、動量定理和動量守恒定律;(4) 動能定理、能量守恒定律.十、在生產、生活、科研中的應用:如顯像管、回旋加速器、速度選擇器、正負電子對撞機、質譜儀、電磁流量計、磁流體發(fā)電機、霍爾效應等等正因為這類問題涉及知識面大、能力要求高,而成為近幾年高考的熱點問題,題型有選擇、填空、作圖等,更多的是作為壓軸題的說理、計算題分析此類問題的一般方法為:首先從粒子的開始運動狀態(tài)受力分析著手,由合力和初速度判斷粒子的運動軌跡和運動性質,注意速度和洛倫茲力相互影響這一特點,將整個運動過程和各個階段都分析清楚,然后再結合題設條件,邊界條件等,選取粒子的運動過程,選用有關動力學理論公式求解常
11、見的問題類型及解法.【例1】如圖,在某個空間內有一個水平方向的勻強電場,電場強度二-.2Y,又有一個與電場垂直的水平方向勻強磁場,磁感強度B=10T。現有一個質量m=2Xl0-6kg、帶電量q=2XI0-6C的微粒,在這個電場和磁場疊加的空間作勻速直線運動。假如在這個微粒經過某條電場線時突然撤去磁場,那么,當它再次經過同一條電場線時,微粒在電場線方向上移過了多大距離。(g取10m/S2)【解析】題中帶電微粒在疊加場中作勻速直線運動,意味著微粒受到的重力、電場力和磁場力平衡。進一步的分析可知:洛侖茲力f與重力、電場力的合力F等值反向,微粒運動速度V與f垂直,如圖2。當撤去磁場后,帶電微粒作勻變速
12、曲線運動,可將此曲線運動分解為水平方向和豎直方向兩個tgot=-Ct=60"XXXX>BXXXXE%XXXX>勻變速直線運動來處理,如圖3。由圖2可知:111-S=+=Vcos60°t=l則微粒在電場線方向移過距離【解題回顧】本題的關鍵有兩點:(1)根據平衡條件結合各力特點畫出三力關系;(2)將勻變速曲線運動分解【例2】如圖所示,質量為m,電量為q的帶正電的微粒以初速度Vo垂直射入相互垂直的勻強電場和,勻強磁場中,剛好沿直線射出該場區(qū),若同一微粒''"以初速度Vo/2垂直射入該場區(qū),則微粒沿圖示的曲線從P點以2vo速度離開場區(qū),求微粒在
13、場區(qū)中的橫向(垂直于v0方向)位移,已知磁場的磁感應強度大小為B.Vo/2時,磁場力變小,【解析】速度為Vo時粒子受重力、電場力和磁場力,三力在豎直方向平衡;速度為三力不平衡,微粒應做變加速度的曲線運動當微粒的速度為vo時,做水平勻速直線運動,有:qE=mg+qvoB;當微粒的速度為vo/2時,它做曲線運動,但洛倫茲力對運動的電荷不做功,只有重力和電場力做功,設微粒橫向位移為s,由動能定理22(qE-mg)s=1/2m(2vo)-1/2m(vo/2).將式代入式得qvoBS=15mvo2/8,所以s=15mvo/(8qB).【解題回顧】由于洛倫茲力的特點往往會使微粒的運動很復雜,但這類只涉及初
14、、末狀態(tài)參量而不涉及中間狀態(tài)性質的問題常用動量、能量觀點分析求解【例3】在xOy平面內有許多電子(質量為m,電量為e)從坐標原點O不斷地以相同大小的速度v0沿不同的方向射入第一象限,如圖所示,現加一個垂直于xOy平面的磁感應強度為B的勻強磁場,要求這些電子穿過該磁場后都能平行于x軸向x軸正方向運動,試求出符合條件的磁場的最小面積【分析】電子在磁場中運動軌跡是圓弧,且不同方向射出的電子的圓形軌跡的半徑相同(r=mvo/Be).假如磁場區(qū)域足夠大,畫出所有可能的軌跡如圖所示,其中圓O1和圓。2為從圓點射出,經第一象限的所有圓中的最低和最高位置的兩個圓,若要使電子飛出磁場平行于x軸,這些圓的最高點應
15、是區(qū)域的下邊界,可由幾何知識證明,此下邊界為一段圓弧將這些圓心連線(圖中虛線O1O2)向上平移一段長度為r=mvo/eB的距離即圖中的弧ocb就是這些圓的最高點的連線,應是磁場區(qū)域的下邊界.;圓。2的y軸正方向的半個圓應是磁場的上邊界,兩邊界之間圖形的面積即為所求即為磁場區(qū)域面積圖中的陰影區(qū)域面積,S=2(-:r24(蔥-1)m2v0小222eB【解題回顧】數學方法與物理知識相結合是解決物理問題的一種有效途徑本題還可以用下述方法求出下邊界設P(x,y)為磁場下邊界上的一點,經過該點的電子初速度與x軸夾角為二則由圖可知:x=rsin二y=r-rcosv得:x2+(y-r)2=r2所以磁場區(qū)域的下
16、邊界也是半徑為圓心為(0,r)的圓弧【例4】如圖所示,在x軸上方有垂直于xy平面向里的勻強磁場,磁感應強度為負方向的勻強電場,場強為E.質量為粒子從坐標原點0沿著y軸正方向射出第三次到達x軸時,它與點0的距離為射出的速度v和在此過程中運動的總路程B;在x軸下方有沿y軸m,電量為-q的射出ZJ二L.求此粒子s(重力不計).XXXXJXXXxXXXXXXxZJxXrXXXx匚產XXX1IIEr1【解析】由粒子在磁場中和電場中受力情況與粒子的速度可以判斷粒子從0點開始在磁場中勻速率運動半個圓周后進入電場,做先減速后反向加速的勻變直線運動,再進入磁場,勻速率運動半個圓周后又進入電場,如此重復下去.粒子
17、運動路線如圖3-11所示,有L=4R粒子初速度為v,則有qvB=mv2/R,由、可得v=qBL/4m.設粒子進入電場做減速運動的最大路程為L,加速度為a,則有v2=2aL,qE=ma,粒子運動的總路程s=2二R+2L.由、式,得:s»L/2+qB2L2/(16mE).【解題回顧】把復雜的過程分解為幾個簡單的過程,按順序逐個求解,或將每個過程所滿足的規(guī)律公式寫出,結合關聯(lián)條件組成方程,再解方程組,這就是解決復雜過程的一般方法n個過程的分析找出一般規(guī)律,推測后來的過程,或對整個過程總體求解將此題中的電場和磁場的空間分布和時間進程重組,便可理解回旋加速器原理,并可用后一種方法求解.【例5】
18、電磁流量計廣泛應用于測量可導電流體(如污水)在管中的流量(在單位時間內通過管內橫載面的流體的體積)3-12所示的橫載面為長方形的一段管道,其中空部分的長、寬、F表面分別與一串接了電阻R的電流表的兩高分別為圖中的a、b、c,流量計的兩端與輸送液體的管道相連接(圖中虛線)圖中流量計的上、下兩面是金屬材料,前、后兩面是絕緣材料,現將流量計所在處加磁感應強度為B的勻強磁場,磁場方向垂直于前后兩面,當導電液體穩(wěn)定地流經流量計時,在管外將流量計上、端連接,I表示測得的電流值,已知流體的電阻率,不計電流表的內阻,則可求得流量為多大【解析】導電流體從管中流過時,其中的陰陽離子會受磁場力作用而向管的上下表面偏轉
19、,上、下表面帶電后一方面使陰陽離子又受電場力阻礙它們繼續(xù)偏轉,直到電場力與磁場力平衡;另一方面對外接電阻來說,上、下表面相當于電源,使電阻中的電流滿足閉合電路歐姆定律.設導電流體的流動速度V,由于導電流體中正、負離子在磁場中的偏轉,在上、下兩板上積聚電荷,在兩極之間形成電場,當電場力qE與洛倫茲力qvB平衡時,E=Bv,兩金屬板上的電動勢E'=Bcv,內阻r=c/ab,與R串聯(lián)的電路中電流:I=Bcv/(R+r),v=I(R+二c/ab)/Bc;流體流量:Q=vbc=l(bR+'c/a)/B【解題回顧】因為電磁流量計是一根管道,內部沒有任何阻礙流體流動的結構,所以可以用來測量高
20、黏度及強腐蝕性流體的流量是第一生產力.本題是閉合電路歐姆定律與帶電粒子在電磁場中運動知識的綜合運用稱為霍爾效應,在許多儀器設備中被應用.如速度選擇器、磁流體發(fā)電機等等.【例6】如圖所示,勻強磁場磁感應強度為B,方向垂直xOy平面向外.某一時刻有一質子從點(L0,0)處沿y軸負向進入磁場;同一時刻一a粒子從點(-L0,0)進入磁場,速度方向在xOy平面內.設質子質量為m,電量為e,不計質子與a粒子間相互作用.(1) 如果質子能夠經過坐標原點O,則它的速度多大?(2) 如果a粒子第一次到達原點時能夠與質子相遇,求a粒子的速度【解析】帶電粒子在磁場中的圓周運動的解題關鍵是其圓心和半徑,在題目中如能夠
21、先求出這兩個量,則解題過程就會變得簡潔,余下的工作就是利用半徑公式和周期公式處理問題(1)質子能夠過原點,則質子運動的軌跡半徑為R=L0/2,再由r=mv/Bq,且q=e即可得:v=eBLo/2m;此題中還有一概念,圓心位置一定在垂直于速度的直線上,所以質子的軌跡圓心一定在x軸上;上一問是有關圓周運動的半徑問題,而這一問則是側重于圓周運動的周期問題了,兩個粒子在原點相遇,則它們運動的時間一定相同,即ta=Th/2,且a粒子運動到原點的軌跡為一段圓弧,設所對應的圓心角為n則有ta=2-m/2Be,可得U2,則a粒子的軌跡半徑R=Lo/2=4mv/B2e,答案為v=eBL°/(4m),與
22、x軸正方向的夾角為二/4,右向上;事實上a粒子也有可能運動3T/4時到達原點且與質子相遇,則此時質子則是第二次到原點,這種情況下速度大小的答案是相同的,但a粒子的初速度方向與X軸的正方向的夾角為3二/4,左向上;°OiX>燉:b>jX<3XU/T/h7/Z/2/.當然r=mv/Bq、T=2二m/Bq兩【解題回顧】類似問題的重點已經不是磁場力的問題了,側重的是數學知識與物理概念的結合,此處的關鍵所在是利用圓周運動的線速度與軌跡半徑垂直的方向關系、弦長和弧長與圓的半徑的數值關系、圓心角與圓弧的幾何關系來確定圓弧的圓心位置和半徑數值、周期與運動時間公式在這里起到一種聯(lián)系作
23、用.【例7】如圖所示,在光滑的絕緣水平桌面上,有直徑相同的兩個金屬小球a和b,質量分別為ma=2m,mb=m,b球帶正電荷2q,靜止在磁感應強度為B的勻強磁場中;不帶電小球a以速度V。進入磁場,與b球發(fā)生正碰,若碰后b球對桌面壓力恰好為0,求a球對桌面的壓力是多大?【解析】本題相關的物理知識有接觸起電、動量守恒、洛倫茲力,受力平衡與受力分析,而最為關鍵的是碰撞過程,所有狀態(tài)和過程都是以此為轉折點,物理量的選擇和確定亦是以此作為切入點和出發(fā)點;碰后b球的電量為q、a球的電量也為q,設b球的速度為vb,a球的速度為va;以b為研究對象則有Bqvb=mbg;可得Vb=mg/Bq;以碰撞過程為研究對象
24、,有動量守恒,即mavo=mava+mbVb,將已知量代入可得va=vo-mg/(2Bq);本表達式中va已經包含在其中,分析a碰后的受力,則有N+Bqva=2mg,得N=(5/2)mg-Bqv0;【解題回顧】本題考查的重點是洛倫茲力與動量問題的結合,實際上也可以問碰撞過程中產生內能的大小,就將能量問題結合進來了.【例8】.如圖所示,在xOy平面上,a點坐標為(0,L),平面內一邊界通過a點和坐標原點O的圓形勻強磁場區(qū)域,磁場方向垂直紙面向里,有一電子(質量為m,電量為e)從a點以初速度vo平行x軸正方向射入磁場區(qū)域,在磁場中運動,恰好從x軸正方向上的b點(圖中未標出),射出磁場區(qū)域,此時速率
25、方向與x軸正方向的夾角為60,求:(1) 磁場的磁感應強度;(2) 磁場區(qū)域的圓心Oi的坐標;(3) 電子在磁場中的運動時間。【解析】電子在勻強磁場中作勻速圓周運動,從a點射入b點射出磁場區(qū)域,故所求圓形磁場區(qū)域區(qū)有a點、O點、b點,電子的運動軌跡如圖中虛222R=R-LRsin60mvoR=2L,B=由上式得2eL60t=T電子在磁場中飛行的時間;36012二mx6Be二2L2二LX=3v03v°由于OO1的圓周角NaOb=90,所以aO1Jr=lab直線段為圓形磁場區(qū)域的直徑,則2,故磁場區(qū)域圓心Oi的坐標,V3x=aO1sin60L2L,2LJy=La®cos60二$
26、,即【解題回顧】本題關鍵為入射方向與出射方向成一定角度(題中為。1坐標600),從幾何關系認識到帶電粒子回旋的圓弧為1/6圓的周長,再通過幾何關系確定1/6圓弧的圓,半徑是°2a或bO2,進而可確定圓形區(qū)域的圓心坐標。_4一【例9】如圖所示,在圖中第I象限的區(qū)域里有平行于y軸的勻強電場E二2.010N/C,在第IV象限區(qū)域內有垂直于Oxy平面的勻強磁場B。2_4帶電粒子A,質量為mh=1010kg,電量q1.010C,從y軸上a點以平行于x軸的速度5Vi=410m/s射入電場中,已知0A二410m,求:(1)粒子A到達x軸的位置和速度大小與方向;(2)在粒子A射入電場的同時,質量、電
27、量與A相等的粒子B,從y軸上的某點B以平行于x軸的速度v2射入勻強磁場中,A、B兩個粒子恰好在x軸上迎面正碰(不計重力,也不考慮兩個粒子間的庫侖力)試確定磁感強度。【解析】粒子A帶正電荷,進入電場后在電場力作用下沿y軸相反方向上獲得加速度,B點的位置和勻強磁場的adm_4410102.010,212,2石m/s2.010m/s1010設A、B在x軸上P點相碰,則A在電場中運動時間可由OA=at22求解:線所示,其對應的圓心在。2點,令aO2二bO2二R,作角一aO2b=60,如圖所示:2OA2乂004(s)=2.0x10衛(wèi)s21012572粒子A到達P點的速度,Vt22=vi亠at24.010m/svt與x軸夾角:v-45(2)由(1)所獲結論,可知B在勻強磁場中作勻速圓周運動的時間也是t=2.010”s,軌跡半徑R=.20P=8.210,mOB=1.210m粒子B在磁場中轉過角度為3JT4 ,運動時間為-T3兀m=t.B0.18T4qt【例10】如圖4,質量為1g的小環(huán)帶4X10-4c的正電,套在長直的絕緣桿上,兩者間的動摩擦因數尸0.2。將桿放入都是水平的互相垂直的勻強電場和勻強磁場中,桿所在平面與磁場垂直,桿與電場
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 外籍人員用餐管理辦法
- 維修質量風險管理辦法
- 電廠燃料采購管理辦法
- 后勤職工培訓課件
- 肝膿腫護理課件下載
- 肝臟生理功能課件中醫(yī)
- 福州八上期中數學試卷
- 肝病用藥護理課件
- 肝病心理護理課件下載
- 高中學考往年數學試卷
- 太極拳理論考試復習題
- 《水利水電工程白蟻實時自動化監(jiān)測預警系統(tǒng)技術規(guī)范》
- 2024年湖北省中考英語試卷
- GB/T 15316-2024節(jié)能監(jiān)測技術通則
- 科創(chuàng)板股票開戶知識測評題庫及答案
- 幼兒園食堂舉一反三自查報告
- 光伏分布式項目日報模板
- 蘇科版九年級物理上冊一課一測-11.1杠桿
- 中試平臺管理制度
- 診斷學題庫(附答案)
- 重要概念一胎產式胎兒身體縱軸與母體縱軸之間的關系
評論
0/150
提交評論