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文档简介

第十八章原子结构1电子的发现a组1.下列说法中正确的是()a.原子是可以再分的,是由更小的微粒组成的b.通常情况下,气体是导电的c.在强电场中气体能够被电离而导电d.平时我们在空气中看到的放电火花,就是气体电离导电的结果解析:原子可以再分为原子核和核外电子,选项a正确;通常情况下,气体不导电,但在强电场中被电离后可导电,选项b错误,选项c、d正确。答案:acd2.下列说法中正确的是()a.汤姆孙精确地测出了电子电荷量e=1.602 177 33(49)10-19 cb.电子电荷量的精确值是密立根通过“油滴实验”测出的c.汤姆孙油滴实验更重要的发现是电荷量是量子化的,即任何电荷量只能是e的整数倍d.通过实验测得电子的比荷及其电荷量e的值,就可以确定电子的质量解析:电子的电荷量是密立根通过“油滴实验”测出的,选项a、c错误,选项b正确。测出比荷的值和电子电荷量e的值,可以确定电子的质量,故选项d正确。答案:bd3.借助阴极射线管,我们看到的是()a.每个电子的运动轨迹b.所有电子整体的运动轨迹c.看到的是真实的电子d.看到的是错误的假象解析:借助阴极射线管,我们看到的是电子束的运动轨迹,即所有电子整体的运动轨迹,选项b正确。答案:b4.阴极射线管中加高电压的作用是()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,阴极射线是因阴极处于炽热状态而发射出的电子流,通过高压对电子加速获得能量,与荧光屏发生撞击而产生荧光,故选项d正确。答案:d5.如图所示,一只阴极射线管,左侧不断有电子射出,若在管的正下方放一通电直导线ab时,发现射线径迹向下偏转,则()a.导线中的电流由a流向bb.导线中的电流由b流向ac.若要使电子束的径迹往上偏转,可以通过改变ab中的电流方向来实现d.电子束的径迹与ab中的电流方向无关解析:阴极射线的粒子带负电,由左手定则判断管内磁场方向为垂直于纸面向里。由安培定则判断ab中电流的方向为由b流向a,选项a错误,选项b正确;电流方向改变,管内的磁场方向改变,电子的受力方向也改变,选项c正确,选项d错误。答案:bc6.如图所示,一束阴极射线自下而上进入一水平方向的匀强电场后发生偏转,则电场方向,进入电场后,阴极射线的动能(选填“增加”“减少”或“不变”)。解析:粒子向右偏转,因粒子带负电,则其受力方向与电场方向相反,所以电场方向向左。电场力做正功,阴极射线的动能增加。答案:向左增加7.1910年美国物理学家密立根做了测定电子电荷量的著名实验“油滴实验”,如图所示。质量为m的带负电的油滴,静止于水平放置的带电平行金属板间,设油滴的密度为,空气密度为,试求:两板间电场强度最大值的表达式。解析:设油滴的体积为v,所带电荷量为电子电荷量的整数倍,设为ne。对油滴受力分析如图所示,由平衡条件得g=mg=f电+f浮,f电=ene,f浮=gv,m=v,由以上各式得e=,当n=1时,电场强度e最大,emax=。答案:b组1.如图所示是电子射线管示意图,接通电源后,电子射线由阴极沿x轴方向射出,在荧光屏上会看到一条亮线。要使荧光屏上的亮线向下(z轴负方向)偏转,在下列措施中可采用的是()a.加一磁场,磁场方向沿z轴负方向b.加一磁场,磁场方向沿y轴正方向c.加一电场,电场方向沿z轴负方向d.加一电场,电场方向沿y轴正方向解析:由于电子沿x轴正方向射出,要使荧光屏上的亮线向下偏转,则需使电子所受洛伦兹力方向向下,由左手定则可知磁场方向应沿y轴正方向,选项a错误,选项b正确;若加电场,需使电子所受电场力方向向下,则所加电场方向应沿z轴正方向,选项c、d错误。答案:b2.如图为示波管中电子枪的原理示意图,示波管内被抽成真空,a为发射热电子的阴极,k为接在高电势点的加速阳极,a、k间电压为u,电子离开阴极时的速度可以忽略,电子经加速后从k的小孔中射出时的速度大小为v。下面的说法中正确的是()a.如果a、k间距离减半而电压仍为u不变,则电子离开k时的速度变为2vb.如果a、k间距离减半而电压仍为u不变,则电子离开k时的速度变为c.如果a、k间距离保持不变而电压减半,则电子离开k时的速度变为d.如果a、k间距离保持不变而电压减半,则电子离开k时的速度变为v解析:对电子从a到k的过程应用动能定理得eu=mv2-0,所以电子离开k时的速度取决于a、k之间电压的大小,选项a、b错误;如果电压减半,则v应变为原来的,选项c错误,d正确。答案:d3.如图所示,电子以初速度v0从o点进入长为l、板间距离为d、电势差为u的电场,出电场时打在屏上p点,经测量op为x0,求电子的比荷。解析:由于电子进入电场中做类平抛运动,沿电场线方向做初速度为零的匀加速直线运动。满足x0=at2=。则。答案:4.如图所示,在a板上方用喷雾器将细油滴喷出,喷出的油滴因摩擦而带负电。若干油滴从板上的一个小孔中落下,已知a、b板间电压为u、间距为d时,油滴恰好静止。撤去电场后油滴徐徐下落,最后测出油滴以速度v匀速运动,已知空气阻力正比于速度:f阻=kv。(1)油滴所带的电荷量q=。(2)某次实验得q的测量值见下表(单位:10-19 c):6.418.019.6511.2312.83分析这些数据可知:。解析:(1)mg=qemg=kv联立得q=(2)分析数据可得油滴的带电荷量是1.610-19 c的整数倍,故电荷的最小电荷量为1.610-19 c。答案:(1)(2)见解析5.1897年,物理学家汤姆孙正式测定了电子的比荷,打破了原子是不可再分的最小单位的观点。因此,汤姆孙的实验是物理学发展史上最著名的经典实验之一。在实验中,汤姆孙采用了如图所示的阴极射线管,从电子枪c出来的电子经过a、b间的电场加速后,水平射入长度为l的d、e平行板间,接着在荧光屏f中心出现荧光斑。若在d、e间加上方向向下、电场强度为e的匀强电场,电子将向上偏转;如果再利用通电线圈在d、e电场区加上一垂直纸面的磁感应强度为b的匀强磁场(图中未画),荧光斑恰好回到荧光屏中心,接着再去掉电场,电子向下偏转,偏转角为,试根据l、e、b和,求出电子的比荷。解析:当加上一匀强磁场电子不发生偏转时,则满足ee=bev去掉电场,只在磁场作用下电子向下偏转,偏转角为,则有evb=如图所示,由几何关系得l=rsin 解得。答案:6.带电粒子的比荷是一个重要的物理量。某中学物理兴趣小组设计了一个实验,探究电场和磁场对电子运动轨迹的影响,以求得电子的比荷,实验装置如图所示。(1)他们的主要实验步骤如下:a.首先在两极板m1m2之间不加任何电场、磁场,开启阴极射线管电源,发射的电子束从两极板中央通过,在荧光屏的正中心处观察到一个亮点;b.在m1m2两极板间加合适的电场:加极性如图所示的电压,并逐步调节使其增大,使荧光屏上的亮点逐渐向荧光屏下方偏移,直到荧光屏上恰好看不见亮点为止,记下此时外加电压为u,请问本步骤的目的是什么?c.保持步骤b中的电压u不变,对m1m2区域加一个大小、方向合适的磁场b,使荧光屏正中心处重现亮点,试问外加磁场的方向如何?(2)根据上述实验步骤,同学们正确地推算出电子的比荷与外加电场、磁场及其他相关量的关系为。一位同学说,这表明电子的比荷大小将由外加电压决定,外加电压越大则电子的比荷越大,你认为他的说法正确吗?为什么?解析:(1)当在荧光屏上看不到亮点时,电子刚好打在下极板m2的右边缘,设两板间距离为x。则,即,由此可看出,这一步的目的是使粒子在电场中的偏转量成为已知量,进而表示出粒子的比荷。步骤c加上磁场后电子不偏转,则洛伦兹力等于电场力,且洛伦兹力方向向上,由左手定则得磁场方向垂直于纸面向外。(2)由电场力等于洛伦兹力,有q=qbv,得v=,把它代入,这个同学的说法不对。电子的比荷是电子的固有参数,与测量时所加u、b及板的长度d无关。答案:(1)b.使电子刚好落在m2极板右边缘,利用已知量表示c.磁场方向垂直于纸面向外(2)不正确。电子的比荷是由电子本身的性质决定的,是电子的固有参数。7.电子所带电荷量最早是由美国科学家密立根通过油滴实验测出的。油滴实验的原理如图所示,两块水平放置的平行金属板与电源连接,上、下板分别带正、负电荷。油滴从喷雾器喷出后,由于摩擦而带电,油滴进入上板中央小孔后落到匀强电场中,通过显微镜可以观察到油滴的运动情况。两金属板间的距离为d,忽略空气对油滴的浮力和阻力。(1)调节两金属板间的电势差u,当u=u0时,使得某个质量为m1的油滴恰好做匀速运动,则该油滴所带电荷量q为多少?(2)若油滴进入电场时的速度可以忽略,当两金属板间的电势差u=u时,观察到某个质量为m2的油滴进入电场后做匀加速运动,经过时间t运动到下极

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