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;;基础落实?必备知识全过关;;;二、微粒比荷的测定、元电荷;(3)美国科学家密立根通过“__________”发现各个油滴所带电荷量_______的,它们都是某一最小电荷的整数倍,这个能独立存在的最小电荷被称为_______,电子所带的电荷就是元电荷,通常可以取e=__________C。;三、汤姆孙原子模型;四、α粒子散射实验;2.实验装置;3.实验现象
(1)__________α粒子穿过金箔后仍沿__________的方向前进或只发生很小的偏转。?
(2)__________α粒子发生了__________的偏转,大约1/8000的α粒子偏转角度超过了90°,极少数α粒子甚至被“弹”回来。?;五、原子的核式结构模型;情境链接;教材拓展;要点提示(1)汤姆孙的原子结构模型认为正电荷均匀分布在球体内,电子镶嵌其中,正负电荷的电荷量相等,可以解释原子呈电中性的问题,汤姆孙的原子结构模型为我们揭开研究原子结构的序幕。
(2)α粒子源放出快速运动的α粒子,α粒子通过金箔时被散射,打在荧光屏上发出荧光,可通过带有荧光屏的显微镜进行观察,显微镜可以在水平面内转动,观察不同方向和不同位置通过金箔散射的α粒子数量,并且整个装置封闭在真空内。;易错辨析;;探究点一电子的发现;要点提示(1)阴极射线向下偏转,与电场线方向相反,说明阴极射线带负电。
(2)由左手定则可得,在金属板D1、D2之间单独加垂直纸面向外的磁场,可以让阴极射线向上偏转。;;3.实验结果
根据阴极射线在电场中和磁场中的偏转情况,判断出阴极射线是粒子流,并且带负电。
4.元电荷
带电油滴的电荷量都等于某个最小电荷量的整数倍,从而证实了电荷是量子化的,并求得了其最小值即电子所带的电荷量e。;(2)密立根实验的原理:
①如图所示,两块平行放置的水平金属板A、B与电源相连接,使A板带正电,B板带负电,从喷雾器喷嘴喷出的小油滴经上面金属板中间的小孔,落到两板之间的匀强电场中。;6.电子发现的意义
(1)电子发现以前人们认为物质由分子组成,分子由原子组成,原子是不可再分的最小微粒。
(2)现在人们发现了各种物质里都有电子,而且电子是原子的组成部分。
(3)电子带负电,而原子是电中性的,说明原子是可再分的。;;(1)说明阴极射线的电性;;答案垂直纸面向外;(3)根据L、E、B和θ,求出阴???射线的比荷。;对点演练1;探究点二α粒子散射实验和原子核式结构模型;;(2)实验装置:;(3)实验过程:α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α粒子有库仑力的作用,一些α粒子会改变原来的运动方向。带有荧光屏的显微镜可以沿图中虚线转动,以统计向不同方向散射的α粒子的数目。
(4)实验现象:绝大多数α粒子穿过金箔后,基本上仍沿原来的方向前进,但有少数α粒子发生了大角度偏转,极少数偏转的角度甚至大于90°。;2.原子核的电荷与尺度
(1)原子内的电荷关系:各种元素的原子核的电荷数与原子内含有的电子数相等,非常接近它们的原子序数。
(2)原子核的组成:原子核是由质子和中子组成的,原子核的电荷数就等于原子核中的质子数。
(3)原子核的大小:原子核半径R的数量级为10-15m,而整个原子半径的数量级是10-10m。因而原子内部十分“空旷”。;;要点提示卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型,正电荷全部集中在原子核内,α粒子带正电,同种电荷相互排斥,离原子核越近,受到的库仑斥力越强,则偏转程度越大,所以沿③所示方向射向原子核的α粒子可能的运动轨迹为a,故选A。;对点演练2;要点提示重原子核与α粒子之间的电场力为斥力,所以α粒子从Q点运动到M点的过程中,电场力先做负功后做正功,则α粒子的动能先减小后增大,电势能先增大后减小,故N点电势能最大,B正确;重原子核带正电,根据正点电荷的等势面的分布可知,α粒子在离重原子核越远的点,其电势越低,所以在重原子核周围产生的电场中,Q点的电势比M点的低,C错误;α粒子从M点运动到Q点,根据WMQ=qUMQ=q(φM-φQ),由于Q点的电势比M点的低,即UMQ0,则电场力对它做的总功为正功,所以α粒子动能增大,则α粒子在M点的速率比在Q点的小,A、D错误。;;1.(电子的发现)(2023辽宁大连高二月考)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.汤姆孙直接测得了阴极射线粒子的电荷量;2.(α粒子散射实验及其解释)(2023天津南开区期末)1909年,物理学家卢瑟福和他的学生用α粒子轰击金箔,研究α粒子被散射的情况。关于α粒子散射实验,下列说法正确的是
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