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文档简介
1、3.1电子的发现及其重大意义3.2原子模型的提出第3章学习目标1.知道阴极射线的组成,电子是原子的组成局部.2.了解汤姆生发现电子的研究方法及蕴含的科学思想.3.了解粒子散射实验的实验器材、实验原理和实验现象.4.知道卢瑟福的原子核式构造模型的主要内容.5.知道原子和原子核大小的数量级,原子的组成及带电情况.内容索引知识探究新知探究 点点落实题型探究重点难点 各个击破达标检测当堂检测 稳固反响知识探究一、阴极射线电子的发现导学探究导学探究1.在图1所示的实验中,将阴极射线管的阴极和阳极接上高压电源后,用真空泵逐渐抽去管中的空气,会产生什么现象?当气压降得很低时,又有什么现象发生?答案答案接上高
2、压电源后,管内会产生气体放电现象,当气压降得很低时,管内不再发光,但由阴极发射出的射线,能使荧光物质发光.答案图12.人们对阴极射线的本质的认识有两种观点,一种观点认为是一种电磁波,另一种观点认为是带电微粒,你认为应如何判断哪种观点正确?答案可以让阴极射线通过电场答案可以让阴极射线通过电场(磁场磁场),假设射线垂直于电场,假设射线垂直于电场(磁场磁场)方向方向射入之后发生了偏转,那么该射线是由带电微粒组成的射入之后发生了偏转,那么该射线是由带电微粒组成的.答案知识梳理知识梳理1.阴极射线的特点阴极射线的特点(1)在真空中沿在真空中沿 传播;传播;(2)碰到物体可使物体发出碰到物体可使物体发出
3、.2.汤姆生对阴极射线本质的探究汤姆生对阴极射线本质的探究结论:汤姆生通过实验得出,阴极射线是一种带负电的结论:汤姆生通过实验得出,阴极射线是一种带负电的 的粒的粒子,物理学中称为电子,电子是原子的组成局部子,物理学中称为电子,电子是原子的组成局部.直线荧光质量很小即学即用即学即用判断以下说法的正误判断以下说法的正误.(1)阴极射线在真空中沿直线传播阴极射线在真空中沿直线传播.()(2)英国物理学家汤姆生认为阴极射线是一种电磁辐射英国物理学家汤姆生认为阴极射线是一种电磁辐射.()(3)组成阴极射线的粒子是电子组成阴极射线的粒子是电子.()(4)电子是原子的组成局部,电子电荷量可以取任意数值电子
4、是原子的组成局部,电子电荷量可以取任意数值.()答案(1)什么是粒子?导学探究导学探究如图如图2所示为所示为1909年英籍物年英籍物理学家卢瑟福指导他的学生盖革和马斯顿进理学家卢瑟福指导他的学生盖革和马斯顿进展展粒子散射实验的实验装置,阅读课本,粒子散射实验的实验装置,阅读课本,答复以下问题:答复以下问题:二、粒子散射实验答案图2答案答案粒子 是从放射性物质中发射出来的快速运动的粒子,实质是失去两个电子的氦原子核,带有两个单位的正电荷,质量为氢原子质量的4倍、电子质量的7 300倍.(2)实验装置中各部件的作用是什么?实验过程是怎样的?答案答案答案粒子源:把放射性元素钋放在带小孔的铅盒中,放射
5、出高能的粒子.带荧光屏的放大镜:观察粒子打在荧光屏上发出的微弱闪光.实验过程:粒子经过一条细通道,形成一束射线,打在很薄的金箔上,由于金原子中的带电粒子对粒子有库仑力的作用,一些粒子会改变原来的运动方向.带有放大镜的荧光屏可以沿图中虚线转动,以统计向不同方向散射的粒子的数目.(3)实验现象如何?答案答案答案绝大多数的粒子穿过金箔后沿原来的方向前进,少数粒子发生了大角度的偏转,有的粒子偏转角超过90,极少数粒子甚至被反弹回来.(4)少数粒子发生大角度散射的原因是什么?答案答案粒子带正电,粒子带正电,粒子受原子中带正电的局部的排斥力发生了大角粒子受原子中带正电的局部的排斥力发生了大角度散射度散射.
6、知识梳理知识梳理1.粒子散射实验装置由粒子散射实验装置由 、 、 等几局部组成,实验时从等几局部组成,实验时从粒子源到荧光屏这段路程应处于粒子源到荧光屏这段路程应处于 中中.2.实验现象实验现象(1) 粒子穿过金箔后沿粒子穿过金箔后沿 的方向前进;的方向前进;(2) 粒子发生了粒子发生了 的偏转;的偏转;(3)有的有的粒子偏转角超过粒子偏转角超过 ,有,有 粒子甚至被反弹回来粒子甚至被反弹回来.3.实验意义:卢瑟福通过实验意义:卢瑟福通过粒子散射实验,否认了汤姆孙的原子模型,粒子散射实验,否认了汤姆孙的原子模型,建立了建立了 模型模型.粒子源金箔带有荧光屏的放大镜真空绝大多数的原来大角度90极
7、少数核式构造少数即学即用即学即用判断以下说法的正误判断以下说法的正误.(1)粒子散射实验证明了汤姆生的原子模型是符合事实的粒子散射实验证明了汤姆生的原子模型是符合事实的.()(2)粒子散射实验中大多数粒子散射实验中大多数粒子发生了大角度偏转或反弹粒子发生了大角度偏转或反弹.()(3)粒子大角度的偏转是电子造成的粒子大角度的偏转是电子造成的.()(4)粒子带有两个单位的正电荷,质量为氢原子质量的粒子带有两个单位的正电荷,质量为氢原子质量的2倍倍.()答案导学探究导学探究1.原子中的原子核所带电荷量有何特点?三、原子的核式构造模型原子核的电荷与尺度答案答案答案原子核带正电,原子是电中性的,原子核所
8、带电荷量与核外电子所带的电荷量相等.2.核式构造模型是如何解释粒子散射实验结果的?答案由于原子核很小,大多数答案由于原子核很小,大多数粒子穿过金箔时都离核很远,受到粒子穿过金箔时都离核很远,受到的斥力很小,它们的运动方向几乎不改变的斥力很小,它们的运动方向几乎不改变.只有极少数只有极少数粒子有时机与原子核接近,受到原子核较大的斥力而发粒子有时机与原子核接近,受到原子核较大的斥力而发生明显的偏转生明显的偏转.知识梳理知识梳理1.核式构造模型:核式构造模型:1911年由卢瑟福提出年由卢瑟福提出.在原子中心有一个很小的核,在原子中心有一个很小的核,叫叫 .它集中了原子的全部它集中了原子的全部 和几乎
9、全部的和几乎全部的 , 在核外空间绕核旋转在核外空间绕核旋转.2.原子核的电荷与尺度原子核的电荷与尺度原子核电子正电荷质量原子核原子核电荷数等于核外电子数,非常接近原子序数原子半径数量级是 ,原子核半径R的数量级为_1010 m1015 m即学即用即学即用判断以下说法的正误判断以下说法的正误.(1)卢瑟福的核式构造模型认为原子中带正电的局部体积很小,电子在卢瑟福的核式构造模型认为原子中带正电的局部体积很小,电子在正电体外面运动正电体外面运动.()(2)对于一般的原子,由于原子核很小,所以内部十分空旷对于一般的原子,由于原子核很小,所以内部十分空旷.()答案题型探究一、对阴极射线的认识例例1(多
10、项选择多项选择)下面对阴极射线的认识正确的选项是下面对阴极射线的认识正确的选项是A.阴极射线是由阴极发出的粒子撞击玻璃管壁上的荧光粉而产生的阴极射线是由阴极发出的粒子撞击玻璃管壁上的荧光粉而产生的B.只要阴阳两极间加有电压,就会有阴极射线产生只要阴阳两极间加有电压,就会有阴极射线产生C.阴极射线是真空玻璃管内由阴极发出的射线阴极射线是真空玻璃管内由阴极发出的射线D.阴阳两极间加有高压时,电场很强,阴极中的电子受到很强的库仑力阴阳两极间加有高压时,电场很强,阴极中的电子受到很强的库仑力 作用而脱离阴极作用而脱离阴极解析解析阴极射线是真空玻璃管内由阴极直接发出的射线,故A错误,C正确;只有当两极间
11、有高压且阴极接电源负极时,阴极中的电子才会受到足够大的库仑力作用而脱离阴极成为阴极射线,故B错误,D正确.答案解析1.利用磁偏转测量利用磁偏转测量 (1)让带电粒子通过相互垂直的电场和磁场(如图3),让其做匀速直线运动,根据二力平衡,即F洛F电(BqvqE),得到粒子的运动速度v .二、带电粒子比荷的测定图3(2)撤去电场(如图4),保存磁场,让粒子单纯地在磁场中运动,由洛伦兹力提供向心力,即Bqvm ,根据轨迹偏转情况,由几何知识求出其半径r.图42.利用电偏转测量利用电偏转测量带电粒子在匀强电场中运动,偏转量带电粒子在匀强电场中运动,偏转量 ,故,故 ,所以在偏转电场中,所以在偏转电场中,
12、U、d、L时,只需测量时,只需测量v和和y即可即可.例例2在再现汤姆生测阴极射线比荷的实验中,采用了如图5所示的阴极射线管,从C出来的阴极射线经过A、B间的电场加速后,水平射入长度为L的D、G平行板间,接着在荧光屏F中图5心出现荧光斑.假设在D、G间加上方向向上、场强为E的匀强电场,阴极射线将向下偏转;如果再利用通电线圈在D、G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,阴极射线向上偏转,偏转角为,试解决以下问题:(1)说明阴极射线的电性.答案解析答案答案负电解析由于阴极射线在电场中向下偏转,因此阴极射线受电场力方向向解析由于阴极射线在
13、电场中向下偏转,因此阴极射线受电场力方向向下,又由于匀强电场方向向上,那么电场力的方向与电场方向相反,所下,又由于匀强电场方向向上,那么电场力的方向与电场方向相反,所以阴极射线带负电以阴极射线带负电.答案解析(2)说明图中磁场沿什么方向.答案答案垂直纸面向外解析由于所加磁场使阴极射线受到向上的洛伦兹力,而与电场力平衡,解析由于所加磁场使阴极射线受到向上的洛伦兹力,而与电场力平衡,由左手定那么得磁场的方向垂直纸面向外由左手定那么得磁场的方向垂直纸面向外.(3)根据L、E、B和,求出阴极射线的比荷.答案解析解析解析设此射线带电量为q,质量为m,当射线在D、G间做匀速直线运动时,有qEBqv.针对训
14、练针对训练1如图6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的平行板电容器中,出电场时打在屏上P点,经测量OP距离为Y0,求电子的比荷.答案解析解析解析由于电子在电场中做类平抛运动,沿电场力方向做初速度为零的匀加速直线运动,满足图6运用电磁场测定电子比荷的解题技巧运用电磁场测定电子比荷的解题技巧1.当电子在复合场中做匀速直线运动时,eEevB,可以测出电子速度大小.2.当电子在匀强磁场中偏转时,evBm ,测出圆周运动半径,即可确定比荷.3.当电子在匀强电场中偏转时, ,测出电子在电场中的偏转量也可以确定比荷.方法方法总结总结A.在图中的A、B两位置分别进展观察,一样时间
15、内观察到屏上的闪光次数一 样多B.在图中的B位置进展观察,屏上观察不到任何闪光C.卢瑟福选用不同金属箔片作为粒子散射的靶,观察到的实验结果根本相似D.粒子发生散射的主要原因是粒子撞击到金箔原子后产生的反弹例例3如图如图7所示为卢瑟福所示为卢瑟福粒子散射实验装置的示意粒子散射实验装置的示意图,图中的显微镜可在圆周轨道上转动,通过显微镜图,图中的显微镜可在圆周轨道上转动,通过显微镜前相连的荧光屏可观察前相连的荧光屏可观察粒子在各个角度的散射情况粒子在各个角度的散射情况.以下说法中正确的选项是以下说法中正确的选项是答案解析三、对粒子散射实验的理解图7解析解析粒子散射实验现象:绝大多数粒子沿原方向前进
16、,少数粒子有大角度散射.所以A处观察到的粒子数多,B处观察到的粒子数少,所以选项A、B错误.粒子发生散射的主要原因是受到原子核库仑斥力的作用,所以选项D错误,C正确.针对训练针对训练2卢瑟福利用卢瑟福利用粒子轰击金箔的实验研究原子构造,正确反映粒子轰击金箔的实验研究原子构造,正确反映实验结果的示意图是实验结果的示意图是答案解析解析解析粒子轰击金箔后偏转,越靠近金原子核,偏转的角度越大,所以A、B、C错误,D正确.解决这类问题的关键是理解并熟记以下两点:(1)明确实验装置的组成及各局部的作用.(2)弄清实验现象,知道“绝大多数、“少数和“极少数粒子的运动情况及原因.总结提升总结提升1.原子内的电
17、荷关系:原子核的电荷数与核外的电子数相等,非常接近原子序数.2.原子的核式构造模型对粒子散射实验结果的解释:(1)当粒子穿过原子时,如果离核较远,受到原子核的斥力很小,粒子就像穿过“一片空地一样,无遮无挡,运动方向改变很小.因为原子核很小,所以绝大多数粒子不发生偏转. (2)只有当粒子十分接近原子核穿过时,才受到很大的库仑力作用,发生大角度偏转,而这种时机很少,所以有少数粒子发生了大角度偏转.四、原子的核式构造分析(3)如果粒子正对着原子核射来,偏转角几乎到达180,这种时机极少,如图8所示,所以极少数粒子的偏转角度甚至大于90.图8达标检测1.(对阴极射线的认识)(多项选择)英国物理学家汤姆
18、生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一样C.不同材料所产生的阴极射线的比荷不同D.汤姆生并未准确得出阴极射线粒子的电荷量1234答案解析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,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正确正确.由于电子带负电,所以其在磁场中受力情况与正电荷不同,由于电子带负电,所以其在磁场中受力情况与正电荷不同,B错误错误.不同材料所产生的阴极射线都是电子流,所以它们的比荷是一样的,不同材料所产生的阴极射线都是电子流,所以它们的比荷是一样的,C错误错误.最早准确测出电子电荷量的是美国物理学家密立根,最早准确测出电子电荷量的是美国物理学家密立根,D正确正确.12342.(粒子散射实验的认识及解释)(多项选择)关于粒子散射实验,以下说法正确的选项是A.在实验中,观察到的现象是:绝大多数粒子穿过金箔后,仍沿原来 的方向前进,极少数发生了较大角度的偏转B.使粒子发生明显偏转的力来自带正电的核和核外电子,当粒子接近 核时,是核的斥力使粒子发生明显偏转;当粒子接近电子时,是电 子的吸引力使之发生明显偏转C.实验说明:原子中心有一个极小的核,它
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