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第14课时电子的发现
第14课时 电子的发现
●课堂互动
新知一:气体的导电性质………………………………………………………………………………………
例1、关于空气导电性能,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的结果
B.空气能够导电,是因为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.空气密度越稀薄,越容易发出辉光
【笔记】
[要点归纳]空气是由多种气体组成的混合气体,在通常情况下,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,才能具有导电性能,且空气密度越大时,电离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环境中导电性能更好。
新知二: 阴极射线的性质…………………………………………………………………………………例2、关于阴极射线的性质,判断正确的是( )
阴极射线带负电
阴极射线带正电
阴极射线的比荷比氢原子比荷大
阴极射线的比荷比氢原子比荷小
【笔记】
[要点归纳]通过让阴极射线在电场、磁场中的偏转的研究发现阴极射线带负电,而且比荷比氢原子的比荷大得多。
●堂中精讲1、下列说法中正确的是( )
A.汤姆逊发现了电子并测出电子的电荷量
B.稀薄气体导电可以看到辉光现象
C.阴极射线是一种电磁波
D.以上说法都不对
2、阴极射线是从阴极射线管的阴极发出的高速运动的粒子流,这些微观粒子
是 ;若在图中的阴极射线管中部加上垂直于纸面向里的磁场,阴
极射线将 (填“向上”、“向下”、“向里”、“向外”)偏转。
3、在汤姆逊测阴极射线比荷的实验中,采用了如图所示的阴极射线管,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、E平行板间,接着在荧光屏F的中心出现荧光斑。若在D、E间加上方向向下,场强为E的匀强电场,阴极射线将向上偏移;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(图中未画出),荧光斑恰好回到荧光屏中心,接着再去掉电场,阴极射线向下偏转,偏转角为,试解决下列问题:
(1)说明阴极射线的电性;
(2)说明图中磁场沿什么方向;
(3)根据L、E、B和,求出阴极射线的比荷。
[要点归纳]汤姆逊发现了电子,但电子的电荷量是由密立根油滴实验测出的。稀薄气体被电离可以导电,产生辉光现象。阴极射线是带负电的粒子流即电子。
[要点归纳]阴极射线的本质是电子流,电子流形成的等效电流方向向左,当加上垂直纸面的磁场后,由左手定则可知电子受到的洛伦兹力的方向向下。
[要点归纳] 带电粒子在匀强电场中做类平抛运动,在匀强磁场中做匀速圆周运动,可利用几何关系求其半径,带电粒子通过互相垂直的匀强磁场时,可使其做匀速直线运动,由求出速度。
●反馈测评1、关于阴极射线的本质,下列说法正确的是( )
A.阴极射线的本质是氢原子
B.阴极射线的本质是电磁波
C.阴极射线的本质是电子
D.阴极射线的本质是X射线
2.关于阴极射线的性质,下列说法正确的是( )
A.阴极射线带负电
B.阴极射线带正电
C.阴极射线的荷质比比氢原子的荷质比大
D.阴极射线的荷质比比氢原子的荷质比小
3.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
4.在阴极射线管(左为负)正上方平行房一根通有强电流的长直导线,则阴极射线将( )
A.向纸内偏转
B.向纸外偏转
C.向下偏转
D.向上偏转
5.一只阴极射线管,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,则:()
A.导线中的电流由A流向BB.导线中的电流由B流向A
C.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7.如图所示,电子在电势差为U1的电场中加速后,垂直射入电势差为U2的偏转电场,在满足电子能射出偏转电场的条件下,下列四种情况中,一定能使电子偏转角变大的是( )B
A.U1变大 U2变大
B.U1变小 U2变大
C.U1变大 U2变小
D.U1变小 U2变小
8.1897年,汤姆孙在研究阴极射线时,测出了阴极射线的 ,并确定了其带 电,组成阴极射线的粒子称为 .
9.不论是强电场的电离
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