鲁科版选修35 电子的发现与汤姆孙模型 第1课时 作业.docx_第1页
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文档简介

第1节电子的发现与汤姆孙模型1.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:汤姆孙利用其设计的阴极射线管,并将不同的气体充入管内,用多种不同的金属分别制成阴极,结果证明比荷大体相同,c错;汤姆孙和他的学生通过测量得知阴极射线粒子的电荷量与氢离子的电荷量大小基本相同,d错;阴极射线带负电,a对,b错。答案:a2.关于电荷的电荷量,下列说法错误的是()a.电子的电荷量是由密立根油滴实验测得的b.物体所带电荷量可以是任意值c.物体所带电荷量最小值为1.610-19cd.物体所带的电荷量都是元电荷的整数倍解析:密立根油滴实验测出了电子的电荷量为1.610-19c,并提出了电荷量子化的观点,因而a、c对,b错;任何物体的电荷量都是e的整数倍,故d对。因此选b。答案:b3.关于密立根油滴实验的科学意义,下列说法正确的是()a.测得了电子的电荷量b.提出了电荷分布的量子化观点c.为电子质量的最终获得做出了突出贡献d.为人类进一步研究原子的结构提供了一定的理论依据解析:密立根油滴实验测出了电子的电荷量,提出了电荷分布的量子化观点。答案:abcd4.关于空气的导电性能,下列说法正确的是()a.空气导电,因为空气分子中有的带正电,有的带负电,在强电场作用下向相反方向运动b.空气能够导电,是空气分子在射线或强电场作用下电离的结果c.空气密度越大,导电性能越好d.空气密度变得越稀薄,越容易发出辉光解析:空气是由多种气体组成的混合气体,在正常情况下,气体分子不带电(显中性),是较好的绝缘体。但在射线、受热或强电场作用下,空气分子被电离,才具有导电功能,且空气密度较大时,电离的自由电荷很容易与其他空气分子碰撞,正、负电荷重新复合,难以形成稳定的放电电流,而电离后的自由电荷在稀薄气体中导电性能更好,故选项b、d正确。答案:bd5.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,发现射线的径迹往下偏。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,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:电子的运动方向自左向右,在ab中电流产生的磁场的作用下向下偏转,根据左手定则可判断,ab中电流产生的磁场的方向垂直纸面向里,再由安培定则知ab中电流方向自b到a(向左),b项正确;改变ab中的电流方向,电子受到的磁场力方向改变,电子向上偏,c项正确。答案:bc6.如图是电子射线管示意图,接通电源后,电子射线由阴极沿x轴正方向射出,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轴正方向运动,若所受洛伦兹力向下,使电子射线向下偏转,由左手定则可知磁场方向应沿y轴正方向;若加电场使电子射线向下偏转,所受电场力方向向下,电场方向沿z轴正方向。答案:b7.下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v2c.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v2d.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22v解析:对电子从a到k的过程应用动能定理得ue=12mv2-0,所以电子离开k时的速度取决于a、k之间电压的大小,a、b错;如果电压减半,则v应变为原来的22,c错,d对。答案:d8.阴极射线是从阴极射线管的阴极发出的粒子流,这些粒子是。若加在阴极射线管内两个电极的电压为1.6106v,电子离开阴极表面时的速度为零,则电子到达阳极时的速度v=m/s。解析:阴极射线是电子,由eu=12mv2知v=2eum=7.5108m/s。答案:电子7.51089.如图所示,让一束均匀的阴极射线以速率v垂直进入正交的电、磁场中,选择合适的磁感应强度b和电场强度e,带电粒子不发生偏转,然后撤去电场,粒子做匀速圆周运动,测得其半径为r,求

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