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18.1-18.2电子的发现和原子的核式结构模型剖析
19世纪末物理学的重大发现 1895年伦琴发现x射线 1896年贝克勒耳发现了天然放射现象 1897年汤姆孙发现电子 电子的发现具有更伟大的意义,因为这一事件使人们认识到自然界还有比原子更小的粒子。 至此,神秘的微观世界向人类敞开了大门。 问题: 哪些物理现象说明了原子可以再分? ◆气体电离和光电效应等现象中,都可以从物质中击出电子。分析可知,电子是原子的组成部分。 ◆原子的内部结构到底是怎样的呢? 问题: 1、汤姆孙的原子结构模型是怎样的? 3、如果原子的结构确实如汤姆生所假设的“枣糕模型”,用α粒子轰击原子应得到怎样的结果?而实际结果又是怎样的? 2、α粒子散射实验有哪些仪器? 4、卢瑟福提出的原子核式结构模型是怎样的?原子核的尺寸多大? 一.汤姆孙的原子模型 电子 正电荷 原子是一个球体,里面充满了均匀分布的带正电的流体,电子镶嵌在正电荷液体中,就象枣点缀在一块蛋糕里一样,所以又被人们称为“枣糕模型”。 电子等间隔地排列在与正电球同心的圆周上,并以一定的速度做圆周运动从而发出电磁辐射,原子光谱所反映的就是这些电子的辐射频率。 1.问题: 按汤姆孙的原子模型,α粒子穿过金箔后应如何运动? 根据汤姆孙模型的计算 :α粒子穿过金箔后偏离原来方向的角度是很小的,因为电子的质量不到α粒子的1/7300,α粒子碰到它,就像飞行着的子弹碰到一粒尘埃一样,运动方向不会发生明显的改变。正电荷又是均匀分布的,α粒子穿过原子时,它受到原子内部两侧正电荷的斥力大部分相互抵消,α粒子偏转的力就不会很大。 事实真的如此吗? 二. α粒子散射实验 1.实验装置 放射源——放射性元素钋(Po)放出α粒子,α粒子 是氦核,带2e正电荷,质量是氢原子的4倍,具有较大的动能。 金箔——作为靶子,厚度1μm, 重叠了3000层左右的 金原子。 荧光屏——α粒子打在上面发出闪光。 显微镜——通过显微镜观察闪光,且可360°转动观察不同角度α粒子的到达情况。 二. α粒子散射实验 2.实验现象 绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来方向前进。 少数α粒子(约占8000分之一)发生了较大的偏转。 极少数α粒子的偏转超过了90°,有的甚至几乎被撞了回来。 1.在原子的中心有一个很小的核,叫做原子核. 2.原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里. 3.带负电的电子在核外空间绕着核旋转. 三. 原子的核式结构的提出 1. 原子的核式结构模型——卢瑟福 α粒子穿过原子时,电子对α粒子运动的影响很小,影响α粒子运动的主要是带正电的原子核。 而绝大多数的α粒子穿过原子时离核较远,受到的库仑斥力很小,运动方向几乎没有改变,只有极少数α粒子可能与核十分接近,受到较大的库仑斥力,才会发生大角度的偏转 。 三. 原子的核式结构的提出 2. 对α粒子散射实验现象解释 根据卢瑟福的原子核式模型和α粒子散射的实验数据,可以推算出各种元素原子核的电荷数,还可以估计出原子核的大小。 (1)原子的半径约为10-10m、原子核半径约是10-15m,原子核的体积只占原子的体积的万亿分之一。 (2)原子核所带正电荷数与核外电子数以及该元素在周期表内的原子序数相等。 四.原子核的电荷与尺度 质子 中子 原子核 质子数=核电荷数 A Z X 元素符号表示 X-元素符号 A-核子数 Z-核电荷数 核子数 核电荷数 元素符号 原子内部是十分“空旷”的,举一个简单的例子: 体育场 原子 原子核 课堂练习: 1、提出原子核式结构模型的科学家是( ) A、汤姆孙 B、法拉第 C、卢瑟福 D、奥斯特 C 2.在用α粒子轰击金箔的实验中,卢瑟福观察到的α粒子的运动情况是( ) A、全部α粒子穿过金属箔后仍按原来的方向前进 B、绝大多数α粒子穿过金属箔后仍按原来的方向前进,少数发生较大偏转,极少数甚至被弹回 C、少数α粒子穿过金属箔后仍按原来的方向前进,绝大多数发生较大偏转,甚至被弹回 D、全部α粒子都发生很大偏转 B
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