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文档简介

第1节,理解教材新知,把握 热点 考向,考向一,考向二,第十八章,知识点一,知识点二,应用创新演练,随堂基础巩固,课时跟踪训练,1.英国物理学家汤姆孙发现了电子。 2.组成阴极射线的粒子电子。 3.密立根通过“油滴实验”精确测定了 电子电荷量。,阴 极 射 线,自学教材,1演示实验 如图1811所示,真空玻璃管中K是金属板制成的 ,接感应线圈的负极,A是金属环制成的 ,接感应线圈的正极,接电源后,线圈会产生 的高电压加在两极间。可观察到玻璃壁上 及管中物体在玻璃壁上的 。,阴极,阳极,近万伏,淡淡的荧光,影子,2阴极射线 荧光的实质是由于玻璃受到_发出的某种射线的撞击而引起的,这种射线被命名为_。,阴极,阴极射线,图1812,解析:由于阴极射线的本质是电子流,阴极射线方向向右,说明电子的运动方向向右,相当于存在向左的电流,利用左手定则,使电子所受洛伦兹力方向平行于纸面向上,可知磁场方向应为垂直于纸面向外,故C正确。 答案:C,电子的发现,自学教材,汤姆孙的探究方法及结论 (1)让阴极射线分别通过电场或磁场,根据 现象,证明它是 的粒子流并求出了其比荷。 (2)换用 的阴极做实验,所得 的数值都相同,是氢离子比荷的近 倍。证明这种粒子是构成各种物质的共同成分。,偏转,带负电,不同材料,比荷,两千,(3)结论:,重点诠释,图1813,图1814,解析:密立根的油滴实验测出了电子的电量为1.61019 C,并提出了电荷量子化的观点,因而A对,B错,C对;任何物体的电荷量都是e的整数倍,故D对。因此选B。 答案:B,对阴极射线的认识,图1815,思路点拨 根据阴极射线的性质和左手定则进行判断。 解析 阴极射线是高速电子流,由左手定则判断可知,磁场垂直纸面向里,由安培定则可知,导线AB中的电流由B流向A,且改变AB中的电流方向时可以使电子束的轨迹往上偏。故选项B、C正确。 答案 BC,例1中,通过施加匀强电场来实现射线往下偏,所加匀强电场的方向向哪?通过磁场或电场使射线偏转后,其电子的速度大小如何变化? 解析:要使射线往下偏,所加匀强电场的方向应向上。 通过磁场使射线偏转时,电子受到的洛伦兹力提供向心力,电子的速度大小不变;通过电场使射线偏转时,电场力对电子做正功,电子的速度增大。 答案:见解析,带电粒子比荷的测定,随堂基础巩固,1发射阴极射线的阴极射线管中的高电压的作用是( ) A使管内气体电离 B使管内产生阴极射线 C使管内障碍物的电势升高 D使电子加速 解析:在阴极射线管中,阴极射线是由阴极处于炽热状态而发射的电子流,通过高电压加速而获得能量,与玻璃碰撞而产生荧光,故选项D正确。,答案:D,2英国物理学家汤姆孙通过对阴极射线的实验研究发现( ) A阴极射线在电场中偏向正极板一侧 B阴极射线在磁场中受力情况跟正电荷受力情况相同 C不同材料所产生的阴极射线的比荷不同 D汤姆孙并未得出阴极射线粒子的电荷量,解析:阴极射线实质上就是高速电子流,所以在电场中偏向正极板一侧,A正确。由于电子带负电,所以其受力情况与正电荷不同,B错。不同材料所产生的阴极射线都是电子,所以它们的比荷是相同的,C错。在汤姆孙实验证实阴极射线就是带负电的电子时并未得出电子的电荷量,最早测量电子电荷量的是美国科学家密立根,D正确。 答案:AD,3向荧光屏上看去,电子向我们飞来,在偏转线圈中通以如图 1818所示的电流,电子的偏转方向为 ( ),图1818,A向上 B向下 C向左 D向右 解析:根据安培定则,环形磁铁

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